目录

  • 1 绪论
    • 1.1 物联网的概念
    • 1.2 物联网的技术特征
    • 1.3 物联网的发展概况
    • 1.4 物联网的内涵
    • 1.5 从互联网到物联网的演进
  • 2 物联网体系架构
    • 2.1 物联网的基本组成
    • 2.2 感知层
    • 2.3 网络层
    • 2.4 应用层
    • 2.5 物联网应用场景
  • 3 射频识别(RFID)系统
    • 3.1 自动识别概述
    • 3.2 自动识别技术分类
    • 3.3 射频识别
      • 3.3.1 射频识别系统的分类
      • 3.3.2 射频识别的工作原理
      • 3.3.3 射频识别标准体系
      • 3.3.4 射频识别的发展趋势
    • 3.4 射频识别系统举例——EPC系统
  • 4 传感器与无线传感网
    • 4.1 传感器概述
    • 4.2 传感器的工作原理与应用
    • 4.3 无线传感器网络
  • 5 物联网通信
    • 5.1 无线通信网络概述
    • 5.2 无线接入网
      • 5.2.1 ZigBee
      • 5.2.2 蓝牙
      • 5.2.3 UWB
      • 5.2.4 60GHz通信
      • 5.2.5 WLAN
      • 5.2.6 WiMAX
    • 5.3 移动通信网络
    • 5.4 有线接入网
    • 5.5 光网络
    • 5.6 量子通信
  • 6 物联网网络服务
    • 6.1 物联网网络服务概述
    • 6.2 物联网名称解析服务
    • 6.3 物联网信息发布服务
    • 6.4 实体标记语言PML
  • 7 物联网数据与计算
    • 7.1 大数据的概念
    • 7.2 物联网产生的数据及数据融合技术
    • 7.3 大数据技术
    • 7.4 云计算
  • 8 物联网中间件
    • 8.1 物联网中间件概述
    • 8.2 中间件结构
    • 8.3 中间件标准和中间件产品
  • 9 物联网安全机制
    • 9.1 信息安全基础
    • 9.2 物联网安全概述
    • 9.3 物联网信息安全体系
    • 9.4 物联网安全实施策略
  • 10 智慧地球与物联网应用
    • 10.1 智慧地球
    • 10.2 M2M——物联网应用的雏形
    • 10.3 物联网典型应用
物联网安全实施策略

物联网是在现有网络的基础上扩展了感知环节和应用平台,传统网络安全措施不足以提供可靠的安全保障,从而使得物联网的安全问题具有特殊性。本节以RFID为例,讨论物联网感知层数据安全性的实施策略。目前RFID的安全策略主要有两大类:物理安全机制和逻辑安全机制。

1.RFID物理安全

(1)法拉第笼

(2)杀死(Kill)标签

(3)主动干扰

(4)阻止标签

2.RFID电子标签的安全设计

电子标签安全机制举例

MIFARE卡是世界上使用数量最大的一种感应式智能IC卡,它将RFID技术和IC卡技术相结合,应用范围已覆盖全球。

MIFARE卡主要包括MIFARE one S50、MIFAREoneS70、简化版MIFARE Light和升级版MIFAREPro,在这4种芯片中,除MIFAREPro外都属于逻辑加密卡,即内部没有独立的CPU和操作系统,完全依靠内置硬件逻辑电路实现安全认证和保护。下面以MIFARE公交卡为例,说明逻辑加密型电子标签的密钥认证功能流程。


①应用程序通过RFID读写器向电子标签发送认证请求。

②电子标签收到请求后向读写器发送一个随机数B。

③读写器收到随机数B后,向电子标签发送要验证的密钥加密B的数据包,其中包含了读写器生成的另一个随机数A。

④电子标签收到数据包后,使用芯片内部存储的密钥进行解密,解出随机数B并校验与之发出的随机数B是否一致。

⑤如果是一致的,则RFID使用芯片内部存储的密钥对A进行加密并发送给读写器。

⑥读写器收到此数据包后,进行解密,解出A并与前述的A比较是否一致。

3.RFID应用系统的安全设计

尽管MIFARE卡已经极力做了安全设计,但还是被破解了(仅是MIFARE逻辑加密型,目前CPU型尚无人破解)。2008年2月,荷兰发布了一项警告,指出目前广泛应用的MIFARE RFID产品存在很高的风险。这个警告的起因是一个德国的学者和一个弗古尼亚大学的在读博士已经破解了MIFARE卡的Crypto-1加密算法,二人利用普通的计算机在几分钟之内就能够破解。

那么如何保证电子标签的安全?那就是RFID应用系统采用高安全等级的密钥管理系统。密钥管理系统相当于在电子标签本身的安全基础上再加上一层保护壳,这层保护壳的强度决定于数学的密钥算法。

RFID应用系统广泛采用的公钥基础设施(PKI)及简易对称(DES及3DES等)的加密体系。每一个RFID芯片根据ID号不同,写入的密钥也不同,这就是“一卡一密”。前面破解的电子标签芯片,也只是破解了一张RFID电子标签的密钥而已,并不代表可以破解整个应用系统的密钥,系统还是安全的。