哪些密码算法支撑着你手机的安全

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1、摩石观察CRCView哪些密码算法支撑着你手机的安全?彭真1、3GPP标准空口的安全机制产生的密钥流与收到的密文进行异或操作恢3GPP标准中,手机与基站之间通过无线复出明文。信号传递信息,传输信息的安全依赖于空中接在3G系统中,3GPP定义了基于口(简称空口)的安全。空口信息包括数据KASUMI的机密性算法f8。在LTE系统中,信息和信令信息,空口的安全性保护分为空口除一种无效的加密算法(EEA0)用于无SIM的机密性保护和完整性保护。空口信息加密状态下紧急呼叫外,LTE系统共定义了三种UEA和信令签名UIA允许采用不同的密码算128-EEA加密算法,用于用户信息的机密

2、性法,以满足不同运营商或者国家对安全算法的保护,分别为:选择。目前标准化的密码算法有KASUMI算(1)128-EEA1(UEA2):基于法、SNOW3G算法、AES算法和ZUC算法,SNOW3G算法,密钥长度为128比特,初始这些算法不仅支撑了手机终端的安全性,也支向量(IV)为128比特;撑了其它移动终端的安全性。(2)128-EEA2:基于CTR模式的AES算法(AES-CTR),密钥长度为128比特;1.1空口的机密性保护(3)128-EEA3:基于ZUC算法,密空口机密性保护用于保护空口信息(包钥长度为128比特,初始向量(IV)为128括数据和信令)的机密性

3、,使数据以密文形比特。式传输,即使截获也不能泄露任何明文信息。发送端以128比特加密密钥KEY、32比特1.2空口的完整性保护COUNT(计数器值)、5比特BEARER(承空口完整性保护用于保护空口信息(信载标识)、1比特DIRECTION(上下行方向令数据)的完整性,使信令数据在传输过程中指示,0表示上行,1表示下行)和LENGTH(明即使更改也能被发现,避免出现伪造信令而带文长度)作为加密算法输入参数,计算出密钥来危害。发送端利用完整性保护密钥KEY、流,与明文进行异或,产生密文后发送。接收COUNT、BEARER、DIRECTION和消息端接收到密文后,利用与发送

4、端相同的参数本身作为完整性保护算法的输入,生成一个KEY、COUNT、BEARER、DIRECTION、32比特的完整性认证码,附在消息后面。LENGTH以及和发送端相同的加密算法,将发送端将消息本身和认证码一起发送给接收502017.07内部刊密码纵横摩石观察端;接收端利用和发送端相同的KEY,以及KASUMI算法的输出反馈(OFB)模式作为接收到的消息本身和COUNT、BEARER、密钥流生成器,产生的加/解密密钥与明文数DIRECTION作为完整性保护算法的输入计算据进行异或操作生成密文。出一个32比特的完整性认证码,与收到的认f9算法用于无线链路的完整性保护。f

5、9证码进行比较。如果一致,则认为收到的消息使用完整性密钥IK计算给定的输入消息,和发送的消息是一致的,即没有被篡改;如果产生一个32比特的MAC,消息长度介于不一致,则舍弃该信令。1~5114比特。f9算法以KASUMI算法为基础,在3G系统中,3GPP定义了基于使用KASUMI算法的密码分组链接(CBC-KASUMI的完整性保护算法f9。在LTE系MAC)模式生成64比特的消息摘要,摘要的统中,除一种无效的完整性保护算法(EIA0),最左边32比特作为MAC-A的输出。LTE系统定义了三种128-EIA加密算法,具体为:2.2SNOW3G算法(1)128-EIA1(U

6、IA2):基于SNOWSNOW3G是一种面向字的流密码算法,3G的完整性保护算法,密钥长度为128比特;输入为128比特的密钥KEY和128比特的初(2)128-EIA2:基于CMAC模式的始向量IV,内部状态为608比特。LTE系统中,AES算法(AES-CMAC),密钥长度为128算法1称为128-EEA1(UEA2)和128-比特;EIA1(UIA2)算法,统一使用SNOW3G作(3)128-EIA3:基于ZUC的完整性保为核心。护算法,密钥长度为128比特。UEA2算法用于无线链路的机密性保护。UEA2算法是一个流密码算法,加密/解密2、3GPP标准中的密码算法

7、分组数据,数据长度介于1~20000比特。UEA2使用128比特的密钥,生成一组与数2.1KASUMI算法据无关的密钥流,与数据明文按位异或,得到KASUMI算法是WCDMA中的标准算数据密文。法,是一个8轮Feistel结构分组密码算法。UIA2算法用于无线链路的完整性保护。密钥长度为128比特,分组长度为64比特。基于KASUMI算法的f8和f9算法分别用于UIA2算法将128比特的密钥和各输入参数作无线链路空中接口的机密性和完整性保护。为SNOW3G算法的输入,生成5个32比特f8算法用于无线链路的机密性保护。f8的密钥流。使用这些

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