WO2007051776A1 - Verfahren und server zum bereitstellen eines mobilitätsschlüssels - Google Patents

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WO2007051776A1
WO2007051776A1 PCT/EP2006/067930 EP2006067930W WO2007051776A1 WO 2007051776 A1 WO2007051776 A1 WO 2007051776A1 EP 2006067930 W EP2006067930 W EP 2006067930W WO 2007051776 A1 WO2007051776 A1 WO 2007051776A1
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network
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Rainer Falk
Christian GÜNTHER
Dirk Kröselberg
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Siemens Aktiengesellschaft
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Definitions

  • the invention relates to a method and a proxy server for providing a mobility key for the cryptographic securing of mobility signaling messages for a home agent of a mobile radio network, in particular for anonymous subscribers.
  • the Internet with the TCP / IP protocol provides a platform for developing higher-level protocols for the mobile sector.
  • the Internet protocols are widely used, a large number of users can be reached with corresponding protocol extensions for mobile environments.
  • traditional Internet protocols are not originally designed for mobile use.
  • the packet switching of the conventional Internet the packets between base station use computers to replace that neither their network address än ⁇ still countries between different subnets hike.
  • mobile computers MS are often integrated into different networks.
  • the Dynamic Host Configuration Protocol enables the dynamic assignment of an IP address and other configuration parameters to a computer in a network with the help of a corresponding server.
  • a computer that is integrated into a network automatically gets a free IP address assigned by the DHCP protocol.
  • a mobile computer If a mobile computer has DHCP installed, it only has to come within the range of a local network that supports the configuration via the DHCP protocol. In the DHCP protocol dynamic address ⁇ award is possible, ie a free IP address is automatically assigned for a certain time. After this time, the request must either be made again by the mobile computer or the IP address can be assigned elsewhere.
  • DHCP a mobile computer can be integrated into a network without manual configuration. As a prerequisite, only one DHCP server must be available. A mobile computer can thus use services of the local network and, for example, use centrally stored files. However, if a mobile computer itself offers services, a potential service user can not find the mobile computer since its IP address changes in each network into which the mobile computer is integrated.
  • RFC3775, RFC3776, RFC4285 mobility supported by mo ⁇ bilen devices.
  • the mobile terminal With conventional IP protocols, the mobile terminal must adapt its IP address each time it switches IP subnets so that the data packets addressed to the mobile terminal are correctly routed. In order to maintain a ⁇ be standing TCP connection, should the mobile device's IP address maintained because a change of address leads to an interruption of the connection.
  • the MIP protocol eliminates this conflict by allowing a mobile terminal or Mobile Node (MN) to have two IP addresses.
  • MN Mobile Node
  • the MIP protocol allows a transparent connection between the two addresses, namely a permanent home address and a second temporary care-of address.
  • the Care-Of address is the IP address under which the mobile device is currently available.
  • a home agent is a proxy of the mobile device, as long as the mobile device is not in the original location. stops home network.
  • the home agent is constantly informed about the current location of the mobile computer.
  • the home agent usually constitutes a component of a Rou ⁇ ters in the home network of the mobile terminal.
  • the home agent provides a function to allow the mobile Endge ⁇ advises can log on. Then the home agent forwards the addressed to the mobi le terminal ⁇ data packets in the current subnet of the mobile terminal further.
  • a foreign agent is located on the subnet in which the mobile terminal is moving.
  • the foreign agent forwards incoming data packets to the mobile terminal or to the mo ⁇ bilen computer on.
  • the foreign agent is located in a so-called foreign network (Visited Network).
  • the foreign agent also typically represents a component of a router.
  • the foreign agent routes all administrative mobile data packets between the mobile terminal and its home agent.
  • the foreign agent unpacks the tunnelled IP data packets sent by the home agent and forwards their data to the mobile device.
  • the home address of the mobile terminal is the address under which the mobile terminal is permanently reachable.
  • the home address has the same address prefix as the home agent.
  • the Ca re-of-address is the IP address used by the mobile Endge ⁇ advises in the foreign network.
  • the home agent maintains a so-called mobility binding table (MBT: Mobility Binding Table).
  • MBT Mobility Binding Table
  • the MBT table contains entries about the home address, the care-of-address and an indication of the time span in which this assignment is valid (life time).
  • the foreign agent (FA) contains a visitor list (VL: Visitor List) which contains information about the mobile terminals currently located in the external agent's IP network.
  • Figure 2 shows an example of such a visitor list according to the prior art.
  • Subsequent registration allows the mobile terminal to communicate its current location to its home agent.
  • the mobile computer or the mobile terminal sends the home agent the current care-of address.
  • the mobile computer sends a Registration Request or a registration request to the home agent.
  • the home agent enters the care-of address in its list and responds with a Registration Reply or a Regist ⁇ r istsantwort.
  • This has a security ⁇ trouble. Since in principle every computer can send a registration request to a home agent, one could easily pretend to a home agent that a computer has moved into another network. Thus, a foreign computer could take over all the data packets of a mobile computer or mobile terminal, without a transmitter learns about it.
  • a mobile radio network must have, among other things, the following security features.
  • the wireless network must therefore have the property of confidentiality.
  • authenticity allows a communication partner to determine beyond doubt whether a communication was actually established to a desired communication partner or whether a foreign party pretends to be a communication partner. Authentications can be done per message or per connection. If authenticated on the basis of connections, the communication partner is identified only once at the beginning of a session. For the further course of the session, it is assumed that the following messages continue to originate from the corresponding sender.
  • WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • IEEE 802.16 for radio transmission.
  • WiMax a range of up to 50km with data rates of more than 100 Mbit per second are to be supplied with transmitting stations.
  • FIG. 3 shows a reference model for a WiMax radio network.
  • a mobile terminal MS is located in the area of an access network (ASN: Access Network).
  • the Gateway ⁇ network ASN is a visited network (Visited Con ⁇ nectivity Service Network VCSN) or intermediate network via at least to a home network HCSN (Home Connectivity Service Network).
  • the various networks are interconnected via interfaces or reference points R.
  • the home agent HA of the mobile station MS is located in the home network HCSN or in one of the visited networks VCSN.
  • WiMax supports two implementation variants of Mobile IP, the so-called Client MIP (CMIP), in which the mobile station itself implements the MIP client function, and Proxy-MIP (PMIP), in which the MIP client function is implemented by the WiMax access network.
  • CMIP Client MIP
  • PMIP Proxy-MIP
  • the provided for this purpose in the ASN radio ⁇ ality is called Proxy Mobile Node (PMN) or as PMIP client. This allows MIP to be used with mobile stations that do not support MIP themselves.
  • PMN Proxy Mobile Node
  • Figure 4 shows the connection setup in proxy MIP when the home agent is on the visited network in the prior art.
  • AAA servers Authentication Authorization and Accounting
  • Authentication messages are exchanged between the mobile terminal MS and the AAA server of the home network (HAAA) by means of which the address of the home agent and an authentication key are obtained.
  • the authentication server in the home network contains the profile data of the subscriber.
  • the AAA server receives an authentication request message containing a subscriber identity of the mobile terminal.
  • MSK Master Session Key
  • This MSK key is transmitted from the AAA server of the home network via the intermediate network CSN to the access network ASN.
  • the DHCP proxy server in the access network ASN is configured. If the IP address and host configuration is already contained in the AAA reply message, the entire In ⁇ formation in the DHCP proxy server is downloaded.
  • the mobile station or the mobile terminal MS After successful authentication and authorization, the mobile station or the mobile terminal MS sends a DHCP Disco ⁇ very message and there is an IP address assignment.
  • the foreign agent informs the ASN handover function by sending an R3 mobility context message. For networks that support only PMIP can be waived. After the home address has been read, it is forwarded to the PMIP client.
  • an MIP registration takes place.
  • the mobile computer sends the registration request to the home agent containing the current care-of address.
  • the home agent enters the care-of address in a managed list he and responds with a registration reply (Registra ⁇ tion Reply). Since in principle any computer can send registration requests to a home agent could simple way a home agent to be played, a computer has moved into another network. To prevent this, both the mobile computer and the home agent have a shared secret, namely an MIP key. If the home agent (HA) uses the MIP
  • the mobile terminal After completing the connection setup shown in FIG. 4, the mobile terminal has received a home address and is registered with the home agent.
  • connection setup shown in FIG. 4 is not possible if the home AAA server does not supply the attributes or data expected by the WiMax protocol.
  • the home AAA server is a 3GPP server or other AAA server that does not support WiMax interworking, it is unable to provide the data attributes necessary for MIP registration, particularly the home address and a cryptographic
  • the home agent HA thus receives no MIP key (MSK: Master Session Key) and rejects the subscriber.
  • MSK Master Session Key
  • the invention provides a method for providing at least one mobility key for cryptographically securing mobility signaling messages to a home agent, comprising the steps of: Establishing a radio connection between a mobile subscriber terminal and an access network, wherein an authentication proxy server of an intermediate network for authentication of the subscriber at least one authentication message containing a subscriber identity, zwi ⁇ tween the access network and a home network of the subscriber forwards and at successful authentication by an authentication server of the home network of the subscriber identity assigns a group-specific Mobiiquess discardl if the subscriber ⁇ identity contained in the authentication message is already stored in the authentication proxy server;
  • the authentication proxy server upon successful authentication generated by the authentication server of the home network a subscriber-specific mobile key and assigns this to the subscriber identity if the subscriber ⁇ contained in the authentication message identity is not in the authentication proxy server nor is stored.
  • a generated user-specific mobility key is deleted by the authentication proxy server after its provision for the home agent.
  • the group-specific mobility key is deleted after a predetermined long period of time by the authentication proxy server.
  • the authentication proxy server updates a corresponding to the subscriber identity time stamp and sets a corresponding flag indicating that the zugehö ⁇ membered mobility key, a group-specific mobility is ⁇ key, if the decision in the authentication message preserved Subscriber identity is already stored in the authentication proxy server.
  • the mobility key is randomly generated by the authentication proxy server.
  • the authentication server transmits the Heimnet ⁇ zes at a successful authentication in an authenti- MSK key contained in the access network via the Au tleitersnachricht ⁇ thentretes proxy server to an authentication client.
  • the mobility key by the Authenti ⁇ is ative proxy server not randomly generated, but are derived by the authentication proxy server from the transmitted MSK key. In one embodiment of the inventive method, the mobility key forms part of the transmitted MSK key.
  • the mobility key is identical to the transmitted MSK key.
  • the authentication messages are transmitted according to a radius data transmission protocol.
  • the authentication messages are transmitted according to a Diameter data transmission protocol.
  • the access network is formed by a WiMax access network ASN.
  • the intermediate network is formed by a WiMax intermediate network CSN.
  • the home network is a 3GPP network.
  • the home network is formed by a network which provides an AAA infrastructure for WLAN subscribers (WLAN network).
  • the subscriber identity is formed by a network access identifier NAI (Network Access Identifier).
  • NAI Network Access Identifier
  • the mobility key is additionally provided to a PMIP client of the access network.
  • the home agent is located in the home network.
  • the home agent is located in one of the networks between ⁇ .
  • the authentication proxy server is provided in the home network.
  • the authentication proxy server is provided in one of the intermediate networks.
  • the invention further provides an authentication proxy server for providing a mobility key for a cryptographic backup of mobility signaling messages, wherein the authentication proxy server after successful authentication of a subscriber by means of an authentication message containing a subscriber identity, the subscriber identity a group-specific Mobi ⁇ formality key assigns when the corresponding subscriber identity ⁇ is already stored in the authentication proxy server.
  • Figure 1 is an example of a mobility binding table according to the prior art
  • Figure 2 shows an example of a visitor list according to the prior art
  • FIG. 3 shows a reference network structure for a WiMax radio network
  • Figure 4 shows a connection structure in a conventional Wi-Max network according to the prior art
  • FIG. 5 shows a network structure according to a preferred embodiment of the method according to the invention
  • FIG. 6 shows a flowchart for explaining the mode of operation of the method according to the invention.
  • FIG. 7 shows a further flowchart for explaining the mode of operation of the method according to the invention.
  • Figure 8 is a diagram for explaining the operation of the method according to the invention.
  • Figure 9 is stored an example of a table in a before ⁇ ferred embodiment of the Au thentretes proxy server according to the invention.
  • a mobile terminal 1 is connected via a wireless interface 2 to a base station 3 of an access network 4.
  • the mobile terminal 1 is any mobile terminal, in ⁇ example, a laptop, a PDA, a mobile phone, or another mobile device.
  • the base station 3 to transition network ⁇ 4 is connected via a data transmission line 5 to an access network gateway.
  • 6 In the access gateway computer 6, further functionalities are preferably integrated, in particular a foreign agent 6A, a PMIP client 6B, an AAA client server 6C and a DHCP proxy server 6D.
  • the foreign agent 6A is a router that provides routing services to the mobile terminal 1.
  • the data packets directed to the mobile terminal 1 are transmitted tunneled and unpacked by the foreign agent 6A.
  • the gateway 6 of the access network 4 is connected via an interface 7 to a computer 8 of an intermediate network 9.
  • the computer 8 includes a DHCP server 8A, a home agent 8B and an AAA proxy server 8C.
  • the home agent 8B is the
  • the home agent 8B is constantly informed about the current location of the mobile computer 1. Data packets for the mobile terminal 1 are first transmitted to the home agent and tunneled by the home agent to the foreign agent 6A forwarded. Conversely, data packets that are transmitted from the mobi ⁇ len terminal 1, are sent directly to the respective communication partner.
  • the data packets of the mobile terminal 1 contain the home address as Ab ⁇ sender address.
  • the home address has the same address prefix, ie, network address and subnet address, as home agent 8B.
  • Data packets sent to the home address of the mobile terminal 1 are intercepted by the home agent 8B and tunneled by the home agent 8B to the care-of address of the mobile terminal 1 and finally to the endpoint of the tunnel, ie by the foreign agent 6A or the mobile terminal itself.
  • the computer 8 of the intermediate network 9 is via another
  • the Home network 12 is, for example, a 3GPP network for UMTS.
  • the server 11 is an authentication server of a WLAN network.
  • the authentication server 11 shown in FIG. 5 does not support MIP registration.
  • the AAA proxy server 8C detects the computer 8 that the AAA server 11 of the home network 12 no MIP (CMIP / PMIP) supported, the deployment is a Mobilticiansschlüs ⁇ sels for cryptographic protection of Mobilticianssignali- stechniksnachonne for the home agent 8B according the method according to the invention.
  • the AAA proxy server 8B recognizes the lack of CMIP / PMIP support, for example, because no MIP attributes are provided by the server 11 of the home network 12 upon its request.
  • a common mobile key (MIP key) for home ⁇ agent 8B and the mobile terminal 1 for the PMIP-fail or a common mobile key for the home agent 8B and a PMIP client 6B for the PMIP Required If the home network 12 is WiMax interworking-capable, the home agent 8B receives this MIP key from the AAA server of the home network 12. However, as shown in Figure 5, the AAA server 11 is unable to respond to the corresponding request from the home network Home ⁇ agent 8B to provide the required MIP attributes, the inventive method is activated.
  • the non-WiMax-capable authentication server 11 of the home network 12 is left unchanged and the mobility key is provided to the home agent 8B by the AAA proxy server 8C.
  • a so-called proxy home MIP functionality is activated and a local data record is created by the authentication proxy server 8C for this AAA session.
  • the for PMIP / CMIP required functionality is thus according to the invention is not provided by the authentication server 11 of the home network 12 is available, but rather by the AAA proxy server of the intermediate network 9, the To ⁇ in communication path between the authentication server 11 of the 3GPP network and the gateway 6 of the transition network 4 lies.
  • FIG. 6 shows a flow chart for the authentication of a mobile terminal 1 in one embodiment of the method according to the invention.
  • radio link between the mobile terminal 1 and a base station 3 is set up in the access network 4 in step Sl, in a step Sl, first egg.
  • S2 authentication messages between the access network 4 and the home network 12 of the intermediate network are then passes through the Au thent Deutschens proxy server 8C 9 knewge ⁇ in step.
  • the authentication messages contain a subscriber identity for the identification of the respective mobile terminal 1.
  • the subscriber identity is, for example, a network access identifier NAI.
  • the subscriber identity is formed, for example, by a home address of the mobile terminal 1.
  • the authentication messages forwarded by the AAA proxy server 8C reach the authentication server 11 of the
  • the authentication server 11 of the home network 12 then performs the authentication of the subscriber. If the authentication is successful, the authentication server 11 sends a corresponding message via the authentication proxy server 8C of the intermediate network 9 to the access network 4. In step S3, the authentication proxy server 8C of the intermediate network 9 checks whether the authentication by the Au ⁇ thentretesserver 11 of the home network 12 was completed successfully. This is recognized, for example, by a corresponding success message (success message) of the authentication server 11.
  • the authentication proxy server 8C recognizes, based on the messages transmitted from the home network 12 to the access network 4, that the authentication of a subscriber mers has been successfully completed, it is checked by the authentication proxy server 8C in step S4 whether the dental identityi ⁇ contained in the authentication message ty is already chert gespei- in the authentication proxy server 8C.
  • the parti ⁇ is meridenttician in step S5, a group-specific mobility associated tuss Suitel.
  • a timestamp associated with the subscriber identity is preferably updated, and furthermore an associated flag is set, which indicates that the associated mobility key is a group-specific mobility key.
  • Identical or identical subscriber identities are thus provided with an identical or group-specific mobility key by the authentication proxy server 8C.
  • NAI Network Access Identifier
  • step S6 a subscriber-specific mobile key is generated and the corresponding subscriber identity zugeord ⁇ net.
  • the corresponding key is identified as fish teil disturbingspezi ⁇ and the associated time stamp aktuali ⁇ Siert.
  • the subscriber-specific key mobility ⁇ "14BC” is generated and marked as subscriber-specific key "user specific key”.
  • the subscriber-specific mobility key is derived in a preferred embodiment by the authentication proxy server 8C from a transmitted MSK key contained in an authentication message, which via the Au ⁇ thentretes proxy server 8C to an authentication client 6C the access network is transmitted.
  • the step S5 associated ubenspezi ⁇ fish mobility key is generated randomly by the authentication proxy server 8C.
  • the dargestell ⁇ in Figure 9 th example of the subscriber identity "glyn@isarpatent.com” is generated in a first embodiment, another randomly generated group-specific mobility key in again, onset or already existing subscriber-specific mobility key "14BC” is in an alternative embodiment at Renewed occurrence of the subscriber identity as a group-specific key gekenn ⁇ records by the flag "user-specific key" is overwritten by the flag "group specific key”.
  • the inventive method ensures that there is no collision or conflict when two participants randomly or intentionally use the same subscriber identity.
  • the generated in step S6 teil suitsspezi ⁇ fish mobility key by a predetermined short period of time, for example after a few seconds, under INTENT a time stamp deleted by the authentication proxy server 8C.
  • the deletion of the group-specific mobility key of the anonymous participants takes place after a much longer period of time of, for example, a few hours or not at all. It is necessary that can simultaneously connect multiple PMIP participants who apply the same anonymous subscriber identity ver ⁇ .
  • the group-specific mobility key is not randomly generated, but is permanently preconfigured.
  • all anonymous subscribers are assigned the same mobility key.
  • the method according to the invention makes it possible to use anonymous subscriber identities in the context of the authentication of the application to a Wimax network. This makes it possible to support anonymous participant identities or anonymous NAIs.
  • the process of the invention allows a significant simplification of the complexity management required for Mobile IP and PMIPbutbezie ⁇ relations. This leads to a significantly reduced dynamic storage requirement.
  • the home agent 8B later walked a re ⁇ gistrleitersaninachricht gets the home agent 8B sends a corresponding key request message to its authentication proxy server 8C in step S8.
  • the received registration request message contains a subscriber identity of a mobile terminal 1.
  • the corresponding is ⁇ aufhin generated key request message of the home agent 8B to the authentication proxy server 8C also contains these subscriber identity.
  • the authentication proxy server 8C checks in step S9 whether the subscriber identity contained in the key request message matches one of the subscriber identities it has stored in step S4. If this is the case, the authentication proxy server 8C provides in step S10 a mobility key to the crypto-server. tographic backup of mobility backup messages.
  • the authentication proxy server 8C transmits the provided mobility key to the home agent 8B.
  • the mobility key is also transmitted to an authentication client server 6D of the access network 4.
  • the mobility key provided in step S10 is randomly generated by the authentication proxy server 8C in a first embodiment of the method according to the invention.
  • the mobility key is derived by the authentication proxy server 8C from an MSK (Master Session Key) key which the authentication proxy server 8C sends from the authentication server 11 to the access network 4 has forwarded.
  • MSK Master Session Key
  • the MIP key can be derived from the MSK key according to any key derivation function, for example by means of a hash function.
  • MD5 divides the input into 500-bit blocks and generates hash values of 128-bit size.
  • the provided mobility key is formed by a portion of the MSK key 12 received from the authentication proxy server 8C.
  • the provided mobility key is identical to the transmitted MSK key.
  • the authentication messages are transmitted in preferred embodiments according to the radius or diameter protocol.
  • the intermediate network 9 offers home MIP functionality on if it is not supported by the home network ⁇ 12th This makes it possible, even in home networks that do not support MIP, for example, in 3GPP networks to enable macro-mobility based on MIP.
  • MIP is used within the access network 4 and the inter-network 9 to realize a handover between different access networks 4.
  • the home agent 8B of the intermediate network 9 requests the mobility key from the associated authentication proxy server 8C. He uses it the appropriate subscriber identity, ie for example a Netzwerkzu ⁇ gang identification NAI (Network Access Identifier) or the home address of the mobile terminal 1.
  • NAI Network Access Identifier
  • This key request ⁇ is message by the authentication proxy server 8C lo cal answered, falling a corresponding record created is.
  • the authentication proxy server 8C In order for the authentication proxy server 8C to provide the respective key, it is designed such that it interprets the messages between the authentication server 11 of the home network 12 and an authenticator in the access network 4 during the authentication of the mobile terminal 1 be replaced.
  • the home agent 8B is preferably located in the intermediate network 9, as shown in Figure 5. In an alternative embodiment, the home agent 8B resides in the home network 12.
  • Mobile IPV6 [RFC3775] is used as the mobile IP functionality.
  • the mobility key is used by the home agent 8B queried only once by means of a key request message from the authentication proxy server 8C.
  • legacy AAA servers such as WLAN or 3GPP
  • legacy AAA servers are enabled servers for WiMax networks, although this site does not have ⁇ reflects the expected WiMax networks CMIP / PMIP functionality.
  • legacy AAA servers in the home network 12
  • a PMIP-based macro mobility is possible with the method according to the invention. Therefore, a network operator from a WLAN or 3GPP network generally does not have to support PMIP itself and can nevertheless provide its customers with roaming / interworking with WiMax radio networks.
  • the inventive method a WiMax 3GPP interworking analogous to the currently specified WLAN direct- IP Access.
  • FIG. 8 shows a message flow diagram of a preferred embodiment of the method according to the invention.
  • the access network 4 and the intermediate network 9 consist of a Wimax network.
  • the home network 12 is formed by a 3GPP network.
  • the authentication proxy server 8C provided in the intermediate network assigns the mobile station MS2 the same group-specific mobility key as the mobile station MS1 if the subscriber identity contained in the authentication message for the second mobile station MS2 in the authentication proxy server 8C of the Wimax network 2 is already stored.
  • the key request message which contains the subscriber identity, is answered in the method according to the invention by the authentication proxy server 8C of the intermediate network 9.
  • the inventive method thus allows a Mak ⁇ romobilticiansmanagement in WiMax networks without home network support.
  • Figure 9 shows an example of a table which is preferably stored within the authentication proxy server of the intermediate network 8C 9, the method according to illustrate the Invention ⁇ .

Abstract

Verfahren zum Bereitstellen mindestens eines Mobilitätsschlüssels zur kryptographischen Sicherung von Mobilitätssignalisierungsnachrichten für einen Heimagenten mit den folgenden Schritten: Aufbauen einer Funkverbindung zwischen einem mobilen Teilnehmer-Endgerät (1) und einem Zugangsnetz (4), wobei ein Authentisierungs-Proxy-Server (8C) eines Zwischennetzes (9) zur Authentisierung des Teilnehmers mindestens eine Authentisierungsnachricht, die eine Teilnehmeridentität enthält, zwischen dem Zugangsnetz (4) und einem Heimnetz (12) des Teilnehmers weiterleitet und bei erfolgreicher Authentisierung durch einen Authentisierungsserver (11) des Heimnetzes (12) der Teilnehmeridentität einen gruppenspezifischen Mobilitätsschlüssel zuordnet, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmeridentität in dem Authentisierungs-Proxy-Server (8C) bereits gespeichert ist, Empfangen einer von einem Teilnehmerendgerät (1) stammenden Registrierungsanfragenachricht, die eine Teilnehmeridentität enthält, durch den Heimagenten (8B), Senden einer Schlüsselanfragenachricht für einen Mobilitätsschlüssel von dem Heimagenten (8B) an den zugehörigen Authentisierungs-Proxy-Server (8C), wobei die Schlüsselanfragenachricht die in der Registrierungsanfragenachricht enthaltene Teilnehmeridentität enthält, und Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) für den Heimagenten (8B), wenn die in der Schlüsselanfragenachricht enthaltene Teilnehmeridentität mit einer der durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) gespeicherten Teilnehmeridentitäten übereinstimmt.

Description

Verfahren und Server zum Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels .
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und einen Proxy-Server zum Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels zur kryp- tographischen Sicherung von Mobilitätssignalisierungsnach- richten für einen Heimagenten eines Mobilfunknetzes, insbe- sondere für anonyme Teilnehmer.
Das Internet mit dem TCP/IP-Protokoll bietet eine Plattform für die Entwicklung höherer Protokolle für den mobilen Bereich. Da die Internet-Protokolle weit verbreitet sind, kann mit entsprechenden Protokollerweiterungen für mobile Umgebungen ein großer Anwenderkreis erschlossen werden. Die herkömmlichen Internet-Protokolle sind jedoch ursprünglich nicht für den mobilen Einsatz konzipiert. In der Paketvermittlung des herkömmlichen Internets werden die Pakete zwischen stationä- ren Rechnern ausgetauscht, die weder ihre Netzwerkadresse än¬ dern noch zwischen verschiedenen Subnetzen wandern. Bei Funknetzen mit mobilen Rechnern, werden mobile Rechner MS häufig in verschiedene Netzwerke eingebunden. Das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ermöglicht mit Hilfe eines entspre- chenden Servers die dynamische Zuweisung einer IP-Adresse und weitere Konfigurationsparameter an einen Rechner in einem Netzwerk. Ein Rechner, der in ein Netzwerk eingebunden wird, bekommt automatisch eine freie IP-Adresse durch das DHCP- Protokoll zugewiesen. Hat ein mobiler Rechner DHCP instal- liert, muss er lediglich in Rechweite eines lokalen Netzwerkes kommen, das die Konfiguration über das DHCP-Protokoll unterstützt. Bei dem DHCP-Protokoll ist eine dynamische Adress¬ vergabe möglich, d.h. eine freie IP-Adresse wird automatisch für eine bestimmte Zeit zugeteilt. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Anfrage durch den mobilen Rechner entweder erneut gestellt werden oder die IP-Adresse kann anderweitig vergeben werden . Mit DHCP kann ein mobiler Rechner ohne manuelle Konfiguration in ein Netzwerk eingebunden werden. Als Voraussetzung muss lediglich ein DHCP-Server zur Verfügung stehen. Ein mobiler Rechner kann so Dienste des lokalen Netzwerkes benutzen und beispielsweise zentral abgelegte Dateien benutzen. Bietet ein mobiler Rechner jedoch selbst Dienste an, kann ein potentieller Dienstnutzer den mobilen Rechner nicht auffinden, da sich dessen IP-Adresse in jedem Netzwerk, in das der mobile Rechner eingebunden wird, ändert. Das gleiche geschieht, wenn sich eine IP-Adresse während einer bestehenden TCP-Verbindung ändert. Dies führt zum Abbruch der Verbindung. Daher bekommt bei Mobile-IP ein mobiler Rechner eine IP-Adresse zugewiesen, die er auch in einem anderen Netzwerk behält. Bei herkömmlichem IP-Netzwechsel ist es nötig, die IP Adressen- Einstellungen entsprechend anzupassen. Eine ständige Anpas¬ sung von IP- und Routing-Konfigurationen auf dem Endgerät ist jedoch manuell fast unmöglich. Bei den herkömmlichen automatischen Konfigurationsmechanismen wird die bestehende Verbindung bei einem Wechsel der IP-Adresse unterbrochen. Das MIP- Protokoll (RFC 2002, RFC 2977, RFC3344, RFC3846, RFC3957,
RFC3775, RFC3776, RFC4285) unterstützt die Mobilität von mo¬ bilen Endgeräten. Bei den herkömmlichen IP-Protokollen muss das mobile Endgerät jedes Mal seine IP-Adresse anpassen, wenn es das IP-Subnetz wechselt, damit die an das mobile Endgerät adressierten Datenpakete richtig geroutet werden. Um eine be¬ stehende TCP-Verbindung aufrecht zu erhalten, muss das mobile Endgerät seine IP-Adresse beibehalten, da ein Adressenwechsel zu einer Unterbrechung der Verbindung führt. Das MIP- Protokoll hebt diesen Konflikt auf, indem es einem mobilen Endgerät bzw. einem Mobile Node (MN) erlaubt, zwei IP- Adressen zu besitzen. Das MIP-Protokoll ermöglicht eine transparente Verbindung zwischen den beiden Adressen, nämlich einer permanenten Home-Adresse und einer zweiten temporären Care-Of-Adresse . Die Care-Of-Adresse ist die IP-Adresse, un- ter der das mobile Endgerät aktuell erreichbar ist.
Ein Heimagent (Home Agent) ist ein Stellvertreter des mobilen Endgerätes, solange sich das mobile Endgerät nicht in dem ur- sprünglichen Heimnetz aufhält. Der Heimagent ist ständig über den aktuellen Aufenthaltsort des mobilen Rechners informiert. Der Heimagent stellt üblicherweise eine Komponente eines Rou¬ ters im Heimnetz des mobilen Endgerätes dar. Wenn das mobile Endgerät sich außerhalb des Heimnetzes befindet, stellt der Heimagent eine Funktion bereit, damit sich das mobile Endge¬ rät anmelden kann. Dann leitet der Heimagent die an das mobi¬ le Endgerät adressierten Datenpakete in das aktuelle Subnetz des mobilen Endgerätes weiter.
Ein Fremdagent (Foreign Agent) befindet sich in dem Subnetz, in dem sich das mobile Endgerät bewegt. Der Fremdagent leitet eingehende Datenpakete an das mobile Endgerät bzw. an den mo¬ bilen Rechner weiter. Der Fremdagent befindet sich in einem sogenannten Fremdnetz (Visited Network) . Der Fremdagent stellt ebenfalls üblicherweise eine Komponente eines Routers dar. Der Fremdagent routet alle administrativen Mobile- Datenpakete zwischen dem mobilen Endgerät und dessen Heimagenten. Der Fremdagent entpackt die von dem Heimagent gesen- deten, getunnelten IP-Datenpakete und leitet deren Daten an das mobile Endgerät weiter.
Die Heimadresse des mobilen Endgerätes ist die Adresse, unter der das mobile Endgerät permanent erreichbar ist. Die Heimad- resse hat dasselbe Adressenpräfix wie der Heimagent. Die Ca- re-Of-Adresse ist diejenige IP-Adresse, die das mobile Endge¬ rät in dem fremden Netz verwendet.
Der Heimagent pflegt eine sogenannte Mobilitätsanbindungsta- belle (MBT: Mobility Binding Table) . Die Einträge in dieser
Tabelle dienen dazu, die beiden Adressen, d.h. die Heimadres¬ se und die Care-Of-Adresse, eines mobilen Endgeräts einander zuzuordnen und die Datenpakete entsprechend umzuleiten. Die MBT-Tabelle enthält Einträge über die Heimadresse, die Care- Of-Adresse und eine Angabe über die Zeitspanne, in der diese Zuordnung gültig ist (Life Time) . Figur 1 zeigt ein Beispiel für eine Mobilitätsanbindungstabelle nach dem Stand der Tech¬ nik . Der Fremdagent (FA) enthält eine Besucherliste bzw. Visitor List (VL: Visitor List), die Informationen über die mobilen Endgeräte enthält, die sich gerade in dem IP-Netz des Fremd- agenten befinden. Figur 2 zeigt ein Beispiel für eine derartige Besucherliste nach dem Stand der Technik.
Damit ein mobiler Rechner in ein Netz eingebunden werden kann, muss er zunächst in Erfahrung bringen, ob er sich in seinem Heim- oder einem Fremdnetz befindet. Zusätzlich muss das mobile Endgerät in Erfahrung bringen, welcher Rechner in dem Subnetz der Heim- bzw. der Fremdagent ist. Diese Informa¬ tionen werden durch sogenanntes Agent Discovery ermittelt.
Durch die nachfolgende Registrierung kann das mobile Endgerät seinen aktuellen Standort seinem Heimagenten mitteilen. Hierzu sendet der mobile Rechner bzw. das mobile Endgerät dem Heimagenten die aktuelle Care-Of-Adresse zu. Zur Registrie¬ rung sendet der mobile Rechner einen Registration-Request bzw. eine Registrierungsanforderung an den Heimagenten. Der Heimagent (HA) trägt die Care-Of-Adresse in seine Liste ein und antwortet mit einem Registration Reply bzw. einer Regist¬ rierungsantwort. Hierbei besteht allerdings ein Sicherheits¬ problem. Da prinzipiell jeder Rechner an einen Heimagenten eine Registrierungsanforderung schicken kann, könnte man auf einfache Weise einem Heimagenten vorspiegeln, ein Rechner habe sich in ein anderes Netzwerk bewegt. So könnte ein fremder Rechner alle Datenpakete eines mobilen Rechners bzw. mobilen Endgerätes übernehmen, ohne dass ein Sender davon erfährt. Um dies zu verhindern, verfügen der mobile Rechner und der Heimagent über gemeinsame geheime Schlüssel. Kehrt ein mobiler Rechner in sein Heimatnetzwerk zurück, deregistriert er sich beim Heimagenten, da der mobile Rechner nunmehr alle Datenpakete selbst entgegennehmen kann. Ein mobiles Funknetz muss unter Anderem folgende Sicherheitseigenschaften aufweisen.
Informationen dürfen nur für gewünschte Kommunikationspartner zugänglich gemacht werden, d.h. nicht gewünschte Mithörer dürfen keinen Zugriff auf übertragene Daten erhalten. Das mo- bile Funknetz muss also die Eigenschaft der Vertraulichkeit (Confidentiality) aufweisen. Daneben muss Authentizität gege¬ ben sein. Die Authentizität (Authenticity) erlaubt es einem Kommunikationspartner zweifelsfrei festzustellen, ob eine Kommunikation tatsächlich zu einem gewünschten Kommunikationspartner aufgebaut wurde oder ob sich eine fremde Partei als Kommunikationspartner ausgibt. Authentifizierungen können pro Nachricht oder pro Verbindung durchgeführt werden. Wird auf Basis von Verbindungen authentifiziert, wird nur einmal zu Anfang einer Sitzung (Session) der Kommunikationspartner identifiziert. Man geht dann für den weiteren Verlauf der Sitzung davon aus, dass die folgenden Nachrichten weiterhin von dem entsprechenden Sender stammen. Selbst wenn die Identität eines Kommunikationspartners feststeht, d.h. der Kommu- nikationspartner authentifiziert ist, kann der Fall auftre¬ ten, dass dieser Kommunikationspartner nicht auf alle Ressourcen zugreifen darf bzw. nicht alle Dienste über das Netzwerk benutzen darf. Eine entsprechende Autorisation setzt in diesem Fall eine vorhergehende Authentifizierung des Kommuni- kationspartners voraus.
Bei mobilen Datennetzen müssen Nachrichten längere Strecken über Luftschnittstellen zurücklegen und sind somit für potentielle Angreifer leicht erreichbar. Bei mobilen und drahtlo- sen Datennetzen spielen daher Sicherheitsaspekte eine besondere Rolle. Ein wesentliches Mittel zur Erhöhung der Sicher¬ heit in Datennetzwerken stellen Verschlüsselungstechniken dar. Durch die Verschlüsselung ist es möglich, Daten über unsichere Kommunikationswege, beispielsweise über Luftschnitt- stellen übertragen, ohne dass unbefugte Dritte Zugriff auf die Daten erlangen. Zum Verschlüsseln werden die Daten, d.h. der sogenannte Klartext mit Hilfe eines Verschlüsselungsalgo¬ rithmus in Chiffre-Text transformiert. Der verschlüsselte Text kann über den unsicheren Datenübertragungskanal trans- portiert und anschließend entschlüsselt bzw. dechiffriert werden . Als eine vielversprechende drahtlose Zugangstechnologie wird WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) als neuer Standard vorgeschlagen, der für die Funkübertragung IEEE 802.16 verwendet. Mit WiMax sollen mit Sendestationen ein Bereich von bis zu 50km mit Datenraten von über 100 Mbit pro Sekunde versorgt werden.
Figur 3 zeigt ein Referenzmodel für ein WiMax-Funknetzwerk . Ein mobiles Endgerät MS befindet sich im Bereich eines Zu- gangsnetzwerkes (ASN: Access Serving Network) . Das Zugangs¬ netz ASN ist über mindestens ein besuchtes Netz (Visited Con¬ nectivity Service Network VCSN) bzw. Zwischennetz mit einem Heimnetz HCSN (Home Connectivity Service Network) verbunden. Die verschiedenen Netzwerke sind über Schnittstellen bzw. Re- ferenzpunkte R miteinander verbunden. Der Heimagent HA der Mobilstation MS befindet sich in dem Heimnetz HCSN oder in einem der besuchten Netze VCSN.
WiMax unterstützt zwei Realisierungsvarianten von Mobile IP, sogenanntes Client MIP (CMIP), bei dem die Mobilstation selbst die MIP-Clientfunktion realisiert, und Proxy-MIP (PMIP) , bei dem die MIP-Client-Funktion durch das WiMax- Zugangsnetz realisiert ist. Die dazu im ASN vorgesehene Funk¬ tionalität wird als Proxy Mobile Node (PMN) oder als PMIP- Client bezeichnet. Dadurch kann MIP auch mit Mobilstationen verwendet werden, die selbst kein MIP unterstützen.
Figur 4 zeigt den Verbindungsaufbau bei Proxy-MIP, wenn sich der Heimagent in dem besuchten Netzwerk befindet nach dem Stand der Technik.
Nach Aufbau einer Funkverbindung zwischen dem mobilen Endgerät und einer Basisstation erfolgt zunächst eine Zugangsau- thentisierung . Die Funktion der Authentisierung, der Autori- sation und der Buchhaltung erfolgt mittels sogenannter AAA- Servern (AAA: Authentication Authorization and Accounting) . Zwischen dem mobilen Endgerät MS und dem AAA-Server des Heimnetzes (HAAA) werden Authentisierungsnachrichten ausgetauscht mittels der die Adresse des Heimagenten und ein Authentisie- rungsschlüssel gewonnen werden. Der Authentisierungsserver im Heimnetz enthält die Profildaten des Teilnehmers. Der AAA- Server erhält eine Authentisierungsanfragenachricht , die eine Teilnehmeridentität des mobilen Endgerätes enthält. Der AAA- Server generiert nach erfolgreicher Zugangsauthentisierung einen MSK-Schlüssel (MSK: Master Session Key) zum Schutz der Datenübertragungsstrecke zwischen dem mobilen Endgerät MS und der Basisstation des Zugangsnetzwerkes ASN. Dieser MSK- Schlüssel wird von dem AAA-Server des Heimnetzes über das Zwischennetz CSN an das Zugangsnetzwerk ASN übertragen.
Nach der Zugangsauthentisierung wird, wie in Figur 4 zu sehen, der DHCP-Proxy-Server im Zugangsnetzwerk ASN konfigu- riert . Falls die IP-Adresse und Host-Konfiguration bereits in der AAA-Antwortnachricht enthalten ist, wird die gesamte In¬ formation in den DHCP-Proxy-Server heruntergeladen.
Nach erfolgreicher Authentisierung und Autorisierung sendet die Mobilstation bzw. das mobile Endgerät MS eine DHCP Disco¬ very Nachricht und es erfolgt eine IP-Adressenzuweisung .
Falls das Zugangsnetzwerk ASN sowohl PMIP als auch CMIP Mobilität unterstützt, informiert der Fremdagent die ASN-Handover Funktion, indem es eine R3-Mobilitätskontextnachricht sendet. Bei Netzwerken, die nur PMIP unterstützen kann hierauf verzichtet werden. Nachdem die Heimadresse ausgelesen worden ist, wird diese an den PMIP-Client weitergeleitet.
Anschließend erfolgt eine MIP-Registrierung. Bei der Regist¬ rierung wird der Heimagent über den aktuellen Standort des mobilen Endgerätes informiert. Zur Registrierung sendet der mobile Rechner die Registrierungsanforderung an den Heimagenten, die die aktuelle Care-Of-Adresse enthält. Der Heimagent trägt die Care-Of-Adresse in eine von ihm verwaltete Liste ein und antwortet mit einer Registrierungsantwort (Registra¬ tion Reply) . Da prinzipiell jeder Rechner an einen Heimagenten Registrierungsanforderungen schicken kann, könnte auf einfache Weise einem Heimagenten vorgespielt werden, ein Rechner habe sich in ein anderes Netzwerk bewegt. Um dies zu verhindern verfügen sowohl der mobile Rechner als auch der Heimagent über einen gemeinsamen geheimen Schlüssel, nämlich einen MIP-Schlüssel . Falls der Heim-Agent (HA) den MIP-
Schlüssel nicht kennt, richtet er ihn ein, wozu er mit einem Heim-AAA-Server kommuniziert.
Nach Abschluss des in Figur 4 dargestellten Verbindungsauf- baus hat das mobile Endgerät eine Heimadresse erhalten und ist bei dem Heimatagenten registriert.
Der in Figur 4 dargestellte Verbindungsaufbau ist allerdings nicht möglich, wenn der Heim-AAA-Server nicht die vom WiMax- Protokoll erwarteten Attribute bzw. Daten liefert. Handelt es sich beispielsweise bei dem Heim-AAA-Server um einen 3GPP- Server oder einen sonstigen AAA-Server, der nicht WiMax- Interworking unterstützt, so ist dieser nicht in der Lage, die für die MIP-Registrierung notwendigen Datenattribute, insbesondere die Heimadresse und einen kryptographischen
Schlüssel zur Verfügung zu stellen. Der Heimagent HA erhält somit keinen MIP-Schlüssel (MSK: Master Session Key) und lehnt den Teilnehmer ab.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels für ein Mobilfunknetz zu schaffen, bei dem der Authentisierungsserver des Heimnetzes keine MIP-Registrierung unterstützt.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.
Die Erfindung schafft ein Verfahren zum Bereitstellen mindestens eines Mobilitätsschlüssels zur kryptographischen Siche- rung von Mobilitätssignalisierungsnachrichten für einen Heimagenten mit den folgenden Schritten, nämlich: Aufbauen einer Funkverbindung zwischen einem mobilen Teilnehmer-Endgerät und einem Zugangsnetz, wobei ein Authentisierungs-Proxy-Server eines Zwischennetzes zur Authentisierung des Teilnehmers mindestens eine Authenti- sierungsnachricht, die eine Teilnehmeridentität enthält, zwi¬ schen dem Zugangsnetz und einem Heimnetz des Teilnehmers weiterleitet und bei erfolgreicher Authentisierung durch einen Authentisierungsserver des Heimnetzes der Teilnehmeridentität einen gruppenspezifischen Mobiliätsschlüssel zuordnet, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmer¬ identität in dem Authentisierungs-Proxy-Server bereits gespeichert ist;
Empfangen einer von einem Teilnehmerendgerät stammenden Registrierungsanfragenachricht, die eine Teilnehmeridentität enthält, durch den Heimagenten;
Senden einer Schlüsselanfragenachricht für einen Mobili¬ tätsschlüssel von dem Heimagenten an den zugehörigen Authentisierungs-Proxy-Server; wobei die Schlüsselanfragenachricht die in der Registrie- rungsanfragenachricht enthaltene Teilnehmeridentität enthält; und
Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels durch den Authentisierungs-Proxy-Server für den Heimagenten, wenn die in der Schlüsselanfragenachricht enthaltene Teilnehmeridentität mit einer der durch den Authentisierungs-Proxy-Server gespeicherten Teilnehmeridentitäten übereinstimmt.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens generiert der Authentisierungs-Proxy-Server bei erfolgreicher Authentisierung durch den Authentisierungsserver des Heimnetzes einen teilnehmerspezifischen Mobilitätsschlüssel und ordnet diesen der Teilnehmeridentität zu, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmer¬ identität in dem Authentisierungs-Proxy-Server noch nicht ge- speichert ist .
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein generierter teilnehmerspezifischer Mobi- litätsschlüsel nach einer vorbestimmten kurzen Zeitspanne durch den Authentisierungs-Proxy-Server gelöscht.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein generierter teilnehmerspezifischer Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy-Server nach dessen Bereitstellung für den Heimagenten gelöscht.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der gruppenspezifische Mobilitätsschlüssel nach einer vorbestimmten langen Zeitspanne durch den Authentisierungs-Proxy-Server gelöscht .
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens aktualisiert der Authentisierungs-Proxy-Server einen zu der Teilnehmeridentität zugehörigen Zeitstempel und setzt ein zugehöriges Flag, welches anzeigt, dass der zugehö¬ rige Mobilitätsschlüssel ein gruppenspezifischer Mobilitäts¬ schlüssel ist, wenn die in der Authentisierungsnachricht ent- haltene Teilnehmeridentität bereits in dem Authentisierungs- Proxy-Server gespeichert ist .
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Mobilitätsschlüssel durch den Authenti- sierungs-Proxy-Server zufällig generiert.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens überträgt der Authentisierungsserver des Heimnet¬ zes bei erfolgreicher Authentisierung einen in einer Authen- tisierungsnachricht enthaltenen MSK-Schlüssel über den Au¬ thentisierungs-Proxy-Server zu einem Authentisierungs-Client des Zugangsnetzes.
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Mobilitätsschlüssel durch den Authenti¬ sierungs-Proxy-Server nicht zufällig generiert, sondern durch den Authentisierungs-Proxy-Server aus dem übertragenen MSK- Schlüssel abgeleitet. Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens bildet der Mobilitätsschlüssel einen Teil des übertragenen MSK-Schlüssels.
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Mobilitätsschlüssel mit dem übertragenen MSK-Schlüssel identisch.
Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Authentisierungsnachrichten nach einem Radius- Datenübertragungsprotokoll übertragen .
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Authentisierungsnachrichten nach einem Diameter-Datenübertragungsprotokoll übertragen .
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Zugangsnetz durch ein WiMax-Zugangsnetz ASN gebildet.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Zwischennetz durch ein WiMax-Zwischennetz CSN gebildet.
Bei einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das Heimnetz ein 3GPP-Netz.
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Heimnetz durch ein Netz gebildet, welches eine AAA-Infrastruktur für WLAN-Teilnehmer bereitstellt (WLAN-Netz) .
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Teilnehmeridentität durch einen Netzwerk- zugangsidentifizierer NAI (Network Access Identifier) gebildet. Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Mobilitätsschlüssel zusätzlich einem PMIP-Client des Zugangsnetzes bereitgestellt.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens liegen mehrere Zwischennetze zwischen dem Zugangs¬ netz und dem Heimnetz.
Bei einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver- fahrens befindet sich der Heimagent in dem Heimnetz.
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens befindet sich der Heimagent in einem der Zwischen¬ netze .
Bei einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Authentisierungs-Proxy-Server in dem Heimnetz vorgesehen .
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Authentisierungs-Proxy-Server in einem der Zwischennetze vorgesehen.
Die Erfindung schafft ferner einen Authentisierungs-Proxy- Server zum Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels für eine kryptographische Sicherung von Mobilitätssignalisierungsnach- richten, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server nach erfolgreicher Authentisierung eines Teilnehmers mittels einer Au- thentisierungsnachricht , welche eine Teilnehmeridentität ent- hält, der Teilnehmeridentität einen gruppenspezifischen Mobi¬ litätsschlüssel zuordnet, wenn die entsprechende Teilnehmer¬ identität bereits in dem Authentisierungs-Proxy-Server gespeichert ist .
Im Weiteren werden bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens und des erfindungsgemäßen Authenti- sierungs-Proxy-Servers unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren zur Erläuterung erfindungswesentlicher Merkmale beschrieben .
Es zeigen:
Figur 1 ein Beispiel für eine Mobilitätsanbindungstabelle nach dem Stand der Technik;
Figur 2 ein Beispiel für eine Besucherliste nach dem Stand der Technik;
Figur 3 eine Referenznetzwerkstruktur für ein WiMax- Funknetz;
Figur 4 einen Verbindungsaufbau bei einem herkömmlichen Wi- Max-Netz nach dem Stand der Technik;
Figur 5 eine Netzstruktur gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens;
Figur 6 ein Ablaufdiagramm zur Erläuterung der Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens;
Figur 7 ein weiteres Ablaufdiagramm zur Erläuterung der Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens;
Figur 8 ein Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Figur 9 ein Beispiel für eine Tabelle, die in einer bevor¬ zugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Au- thentisierungs-Proxy-Server abgespeichert ist.
Wie man aus Figur 5 erkennen kann ist ein mobiles Endgerät 1 über eine drahtlose Schnittstelle 2 mit einer Basisstation 3 eines Zugangsnetzes 4 verbunden. Bei dem mobilen Endgerät 1 handelt es sich um ein beliebiges mobiles Endgerät, bei¬ spielsweise einen Laptop, einen PDA, ein Mobiltelefon, oder ein sonstiges mobiles Endgerät. Die Basisstation 3 des Zu¬ gangsnetzes 4 ist über eine Datenübertragungsleitung 5 mit einem Zugangsnetzwerk-Gateway 6 verbunden. In dem Zugangs- Gateway-Rechner 6 sind vorzugsweise weitere Funktionalitäten integriert, insbesondere ein Fremdagent 6A, ein PMIP-Client 6B, ein AAA-Client-Server 6C und ein DHCP-Proxy-Server 6D . Der Fremdagent 6A ist ein Router, der Routing-Dienste für das mobile Endgerät 1 zur Verfügung stellt. Die an das mobile Endgerät 1 gerichteten Datenpakete werden getunnelt übertra- gen und von dem Fremdagenten 6A entpackt.
Das Gateway 6 des Zugangsnetzes 4 ist über eine Schnittstelle 7 mit einem Rechner 8 eines Zwischennetzes 9 verbunden. Der Rechner 8 enthält einen DHCP-Server 8A, einen Heimagenten 8B und einen AAA-Proxy-Server 8C. Der Heimagent 8B ist der
Stellvertreter des mobilen Endgerätes 1, wenn dieses sich nicht in seinem ursprünglichen Heimnetz befindet. Der Heimagent 8B ist ständig über den aktuellen Aufenthaltsort des mobilen Rechners 1 informiert. Datenpakete für das mobile Endgerät 1 werden zunächst an dem Heimagenten übertragen und von dem Heimagenten aus getunnelt an den Fremdagenten 6A weitergeleitet. Umgekehrt können Datenpakete, die von dem mobi¬ len Endgerät 1 ausgesendet werden, direkt an den jeweiligen Kommunikationspartner gesendet werden. Die Datenpakete des mobilen Endgerätes 1 enthalten dabei die Heimadresse als Ab¬ senderadresse. Die Heimadresse hat dasselbe Adresspräfix, d.h. Netzadresse und Subnetzadresse, wie der Heimagent 8B. Datenpakete, die an die Heimadresse des mobilen Endgerätes 1 gesendet werden, werden von dem Heimagenten 8B abgefangen und getunnelt von dem Heimagenten 8B an die Care-of-Adresse des mobilen Endgerätes 1 übertragen und schließlich an dem Endpunkt des Tunnels, d.h. durch den Fremdagenten 6A oder das mobile Endgerät selbst empfangen.
Der Rechner 8 des Zwischennetzes 9 ist über eine weitere
Schnittstelle 10 mit einem Authentisierungsserver 11 eines Heimnetzes 12 verbunden. Bei dem Heimnetz 12 handelt es sich beispielsweise um ein 3GPP-Netz für UMTS. Bei einer alterna- tiven Ausführungsform handelt sich bei dem Server 11 um einen Authentisierungsserver eines WLAN-Netzes. Der in Figur 5 dargestellte Authentisierungsserver 11 unterstützt keine MIP- Registrierung .
Sobald der AAA-Proxy-Server 8C des Rechners 8 erkennt, dass der AAA-Server 11 des Heimnetzes 12 kein MIP (CMIP/PMIP) unterstützt, erfolgt die Bereitstellung eines Mobilitätsschlüs¬ sels zur kryptographischen Sicherung von Mobilitätssignali- sierungsnachrichten für den Heimagenten 8B gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren. Der AAA-Proxy-Server 8B erkennt die fehlende CMIP/PMIP-Unterstützung beispielsweise daran, dass keine MIP-Attribute von dem Server 11 des Heimnetzes 12 auf seine Anfrage hin geliefert werden. Zur kryptographischen Si- cherung von Mobilitätssignalisierungsnachrichten wird ein gemeinsamer Mobilitätsschlüssel (MIP-Schlüssel) für den Heim¬ agenten 8B und das mobile Endgerät 1 für den PMIP-FaIl bzw. ein gemeinsamer Mobilitätsschlüssel für den Heimagenten 8B und einen PMIP-Client 6B für den PMIP-FaIl benötigt. Ist das Heimnetz 12 WiMax-Interworking-fähig erhält der Heimagent 8B diesen MIP-Schlüssel von dem AAA-Server des Heimnetzes 12. Ist allerdings, wie in Figur 5 dargestellt, der AAA-Server 11 nicht in der Lage, auf die entsprechende Anfrage des Heim¬ agenten 8B die benötigten MIP-Attribute zur Verfügung zu stellen, wird das erfindungsgemäße Verfahren aktiviert. Der 3GPP-AAA-Server 11, wie er in Figur 5 dargestellt ist, kann, da er die Anfrage des Heimagenten 8B nicht interpretieren kann, keinen entsprechenden kryptographischen Schlüssel zur Sicherung von Mobilitätssignalisierungsnachrichten bereit- stellen. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird der nicht WiMax-fähige Authentisierungsserver 11 des Heimnetzes 12 unverändert gelassen und der Mobilitätsschlüssel wird durch den AAA-Proxy-Server 8C dem Heimagenten 8B bereitgestellt. Nachdem erkannt worden ist, dass der Authentisierungsserver 11 des Heimnetzes 12 keinen Mobilitätsschlüssel bereitstellt, wird eine sogenannte Proxy-Home-MIP-Funktionalität aktiviert und für diese AAA-Session ein lokaler Datensatz von dem Au- thentisierungs-Proxy-Server 8C angelegt. Die für PMIP/CMIP erforderliche Funktionalität wird also erfindungsgemäß nicht von dem Authentisierungsserver 11 des Heimnetzes 12 zur Verfügung gestellt, sondern durch den AAA-Proxy-Server des Zwischennetzes 9, der in Kommunikationspfad zwischen dem Authen- tisierungsserver 11 des 3GPP-Netzes und dem Gateway 6 des Zu¬ gangsnetzes 4 liegt.
Figur 6 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Authentisierung eines mobilen Endgerätes 1 bei einer Ausführungsform des erfin- dungsgemäßen Verfahrens.
Nach einem Startschritt wird in einem Schritt Sl zunächst ei¬ ne Funkverbindung zwischen dem mobilen Endgerät 1 und einer Basisstation 3 des Zugangsnetzes 4 im Schritt Sl aufgebaut. Anschließend werden im Schritt S2 Authentisierungsnachrichten zwischen dem Zugangsnetz 4 und dem Heimnetz 12 durch den Au- thentisierungs-Proxy-Server 8C des Zwischennetzes 9 weiterge¬ leitet. Die Authentisierungsnachrichten enthalten eine Teilnehmeridentität zur Identifizierung des jeweiligen mobilen Endgerätes 1. Bei der Teilnehmeridentität handelt es sich beispielsweise um einen Netzwerkzugangsidentifizierer NAI. Alternativ wird die Teilnehmeridentität beispielsweise durch eine Heimadresse des mobilen Endgerätes 1 gebildet. Die von dem AAA-Proxy-Server 8C weitergeleiteten Authentisierungs- nachrichten gelangen zu dem Authentisierungsserver 11 des
Heimnetzes 12. Der Authentisierungsserver 11 des Heimnetzes 12 führt dann die Authentisierung des Teilnehmers durch. Ist die Authentisierung erfolgreich, sendet der Authentisierungsserver 11 eine entsprechende Nachricht über den Authentisie- rungs-Proxy-Server 8C des Zwischennetzes 9 an das Zugangsnetz 4. Im Schritt S3 prüft der Authentisierungs-Proxy-Server 8C des Zwischennetzes 9, ob die Authentisierung durch den Au¬ thentisierungsserver 11 des Heimnetzes 12 erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies erkennt er beispielsweise an einer ent- sprechenden Erfolgs-Meldung (Success-Meldung) des Authenti- sierungsservers 11. Erkennt der Authentisierungs-Proxy-Server 8C anhand der von dem Heimnetz 12 an das Zugangsnetz 4 übertragenen Nachrichten, dass die Authentisierung eines Teilneh- mers erfolgreich abgeschlossen worden ist, wird durch den Au- thentisierungs-Proxy-Server 8C im Schritt S4 geprüft, ob die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmeridenti¬ tät in dem Authentisierungs-Proxy-Server 8C bereits gespei- chert ist .
Falls die Teilnehmeridentität in dem Authentisierungs-Proxy- Server 8C bereits zwischengespeichert ist, wird der Teilneh¬ meridentität im Schritt S5 ein gruppenspezifischer Mobili- tätsschlüssel zugeordnet. Dabei wird vorzugsweise ein zu der Teilnehmeridentität zugehöriger Zeitstempel aktualisiert und ferner ein zugehöriges Flag gesetzt, welches anzeigt, dass der zugehörige Mobilitätsschlüssel ein gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel ist. Identischen bzw. gleichen Teilneh- meridentitäten wird somit ein identischer bzw. gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy- Servers 8C bereitgestellt. Dies ermöglicht den Einsatz von anonymen Teilnehmeridentitäten bzw. anonymen Netzwerkzugang- sidentifizierern NAI (Network Access Identifier) . Eine Teil- nehmeridentität ist anonym, wenn sie nicht eindeutig einem bestimmten Teilnehmer zugeordnet ist. Eine derartige anonyme Teilnehmeridentität lautet beispielsweise
"user@vodafone.com" wie in der ersten Zeile der in Figur 9 dargestellten Tabelle gezeigt. Der für die anonyme Teilneh- meridentität zur Verfügung gestellte gruppenspezifische Mobi¬ litätsschlüssel lautet bei dem in Figur 9 dargestellten Bei¬ spiel "12AF". Die Schlüsselart des Mobilitätsschlüssels ist als gruppenspezifisch über ein entsprechendes Flag bzw. Anzeigezeichen "group specific key" gekennzeichnet.
Wird im Schritt S4 festgestellt, dass die in der Authentisie¬ rungsnachricht enthaltene Teilnehmeridentität noch nicht in dem Authentisierungs-Proxy-Server 8C abgespeichert ist, wird im Schritt S6 ein teilnehmerspezifischer Mobilitätsschlüssel generiert und der entsprechenden Teilnehmeridentität zugeord¬ net. Der entsprechende Schlüssel wird als teilnehmerspezi¬ fisch gekennzeichnet und der zugehörige Zeitstempel aktuali¬ siert. Bei dem in Figur 9 dargestellten Beispiel wird bei erstmaligem Auftreten der Teilnehmeridentität "glyn@isarpatent.com" der teilnehmerspezifische Mobilitäts¬ schlüssel "14BC" generiert und als teilnehmerspezifischer Schlüssel "user specific key" gekennzeichnet. Der teilnehmer- spezifische Mobilitätsschlüssel wird bei einer bevorzugten Ausführungsform durch den Authentisierungs-Proxy-Server 8C aus einem übertragenen MSK-Schlüssel abgeleitet, der in einer Authentisierungsnachricht enthalten ist, welche über den Au¬ thentisierungs-Proxy-Server 8C zu einem Authentisierungs- Client 6C des Zugangsnetzes übertragen wird.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der dem Schritt S5 zugeordnete gruppenspezi¬ fische Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy- Server 8C zufällig generiert. Bei dem in Figur 9 dargestell¬ ten Beispiel wird bei nochmaligem Auftreten der Teilnehmeridentität "glyn@isarpatent.com" bei einer ersten Ausführungsform ein anderer zufällig generierter gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel generiert oder der bereits vorhandene teil- nehmerspezifische Mobilitätsschlüssel "14BC" wird bei einer alternativen Ausführungsform bei erneutem Auftreten der Teilnehmeridentität als gruppenspezifischer Schlüssel gekenn¬ zeichnet, indem das Flag "user specific key" durch das Flag "group specific key" überschrieben wird.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird sichergestellt, dass es zu keiner Kollision bzw. Konflikten kommt, wenn zwei Teilnehmer zufällig oder gewollt die gleiche Teilnehmeridentität verwenden.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der im Schritt S6 generierte teilnehmerspezi¬ fische Mobilitätsschlüssel durch eine vorbestimmte kurze Zeitspanne, beispielsweise nach wenigen Sekunden, unter Ver- wendung eines Zeitstempels durch den Authentisierungs-Proxy- Server 8C gelöscht . Das Löschen der gruppenspezifischen Mobilitätsschlüssel der anonymen Teilnehmer erfolgt nach einer wesentlich längeren Zeitspanne von beispielsweise einigen Stunden bzw. überhaupt nicht. Es ist notwendig, dass sich gleichzeitig mehrere PMIP- Teilnehmer, die die gleiche anonyme Teilnehmeridentität ver¬ wenden, anmelden können.
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der gruppenspezifische Mobilitätsschlüssel nicht zufällig generiert, sondern wird fest vorkonfiguriert.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren erhalten alle anonymen Teilnehmer den gleichen Mobilitätsschlüssel zugewiesen. Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es möglich, anonyme Teil- nehmeridentitäten im Rahmen der Authentifikation der Anmeldung an ein Wimax-Netz zu verwenden. Hierdurch ist die Unterstützung von anonymen Teilnehmeridentitäten bzw. anonymen NAIs möglich. Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt zudem eine signifikante Komplexitätsvereinfachung des Managements der für Mobile-IP und PMIP erforderlichen Sicherheitsbezie¬ hungen. Dies führt zu einem deutlich reduzierten dynamischen Speicherbedarf .
Wie man aus Figur 7 erkennen kann, wenn nach einem Start- schritt der Heimagent 8B zu einem späteren Zeitpunkt eine Re¬ gistrierungsanfragenachricht erhält, sendet der Heimagent 8B im Schritt S8 eine entsprechende Schlüsselanfragenachricht an seinen Authentisierungs-Proxy-Server 8C. In der erhaltenen Registrierungsanfragenachricht ist eine Teilnehmeridentität eines mobilen Endgerätes 1 enthalten. Die entsprechende dar¬ aufhin generierte Schlüsselanfragenachricht des Heimagenten 8B an den Authentisierungs-Proxy-Server 8C enthält ebenfalls diese Teilnehmeridentität. Der Authentisierungs-Proxy-Server 8C prüft im Schritt S9, ob die in der Schlüsselanfragenach- rieht enthaltene Teilnehmeridentität mit einer der von ihm im Schritt S4 gespeicherten Teilnehmeridentitäten übereinstimmt. Sofern dies der Fall ist, stellt der Authentisierungs-Proxy- Server 8C im Schritt SlO einen Mobilitätsschlüssel zur kryp- tographischen Sicherung von Mobilitätssicherungsnachrichten zur Verfügung. Der Authentisierungs-Proxy-Server 8C überträgt den bereitgestellten Mobilitätsschlüssel an den Heimagenten 8B. Vorzugsweise wird der Mobilitätsschlüssel auch an einen Authentisierungs-Client-Server 6D des Zugangsnetzes 4 übertragen .
Der im Schritt SlO bereitgestellte Mobilitätsschlüssel wird bei einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver- fahrens durch den Authentisierungs-Proxy-Server 8C zufällig generiert .
Bei einer alternativen Ausführungsform wird der Mobilitätsschlüssel (MIP-Schlüssel) durch den Authentisierungs-Proxy- Server 8C aus einem MSK (Master Session Key) -Schlüssel abgeleitet, den der Authentisierungs-Proxy-Server 8C von dem Au- thentisierungsserver 11 an das Zugangsnetz 4 weitergeleitet hat. Dabei kann der MIP-Schlüssel aus dem MSK-Schlüssel gemäß einer beliebigen Schlüsselableitungsfunktion abgeleitet wer- den, beispielsweise mittels einer Hash-Funktion . Die Hash-
Funktion reduziert Daten beliebiger Größe auf einen sogenannten Fingerabdruck. Ein Beispiel für eine derartige Hash- Funktion stellt SHA-I dar. Dabei werden Daten von maximal 264 Bits auf 160 Bit abgebildet. Eine alternative Hash-Funktion ist MD5. MD5 teilt wie SHA-I die Eingabe in Blöcke der Größe 500 Bit ein und erzeugt Hash-Werte von 128 Bit Größe.
Bei einer alternativen Ausführungsform wird der zur Verfügung gestellte Mobilitätsschlüssel durch einen Teil des von dem Authentisierungs-Proxy-Server 8C empfangenen MSK-Schlüssels 12 gebildet.
In einer weiteren alternativen Ausführungsform ist der bereitgestellte Mobilitätsschlüssel mit dem übertragenen MSK- Schlüssel identisch. Die Authentisierungsnachrichten werden bei bevorzugten Ausführungsformen gemäß dem Radius- oder dem Diameter-Protokoll übertragen .
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bietet das Zwischennetz 9 die Home-MIP-Funktionalität an, falls diese durch das Heim¬ netz 12 nicht unterstützt wird. Dadurch ist es möglich auch bei Heimnetzen, die kein MIP unterstützen, beispielsweise bei 3GPP-Netzen, Makromobilität basierend auf MIP zu ermöglichen. MIP wird innerhalb des Zugangsnetzes 4 und des Zwischennetzes 9 verwendet, um einen Handover zwischen verschiedenen Zugangsnetzen 4 zu realisieren. Bei der MIP-Registrierung des Fremdagenten 6A fragt der Heimagent 8B des Zwischennetzes 9 den Mobilitätsschlüssel von dem zugehörigen Authentisierungs- Proxy-Server 8C ab. Er verwendet dabei die entsprechende Teilnehmeridentität, d.h. beispielsweise eine Netzwerkzu¬ gangsidentifizierung NAI (Network Access Identifier) oder die Heimadresse des mobilen Endgerätes 1. Diese Schlüsselanfrage¬ nachricht wird durch den Authentisierungs-Proxy-Server 8C lo- kal beantwortet, fall ein entsprechender Datensatz angelegt ist. Damit der Authentisierungs-Proxy-Server 8C den jeweiligen Schlüssel zur Verfügung stellen kann, ist er derart ausgelegt, dass er die Nachrichten interpretiert, die zwischen dem Authentisierungsserver 11 des Heimnetzes 12 und einem Au- thentikator im Zugangsnetz 4 während der Authentifizierung des mobilen Endgerätes 1 ausgetauscht werden.
Der Heimagent 8B befindet sich vorzugsweise, wie in Figur 5 dargestellt in dem Zwischennetz 9. Bei einer alternativen Ausführungsform liegt der Heimagent 8B in dem Heimnetz 12.
Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird als mobile IP-Funktionalität Mobile-IPV6 [RFC3775] verwendet.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Mobilitätsschlüssel durch den Heimagenten 8B nur einmalig mittels einer Schlüsselanfragenachricht von dem Authentisierungs-Proxy-Server 8C abgefragt.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Verwendung von Legacy-AAA-Servern, wie beispielsweise WLAN oder 3GPP-Servern für WiMax-Netze ermöglicht, obwohl diese Server die von Wi- Max-Netzen erwartete CMIP/PMIP-Funktionalität nicht bereit¬ stellen. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist trotz der Verwendung von Legacy-AAA-Servern im Heimnetz 12 eine PMIP- basierte Makromobilität möglich. Ein Netzbetreiber von einem WLAN oder 3GPP-Netz muss daher PMIP generell nicht selbst unterstützen und kann dennoch seinen Kunden ein Roa- ming/Interworking mit WiMax-Funknetzen ermöglichen. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es insbesondere möglich, mit der PMIP-Unterstützung auch Endgeräten ohne Unterstützung von Mobile-IP WiMax Interworking zu erlauben. Insbesondere ermög¬ licht das erfindungsgemäße Verfahren ein WiMax-3GPP- Interworking analog dem derzeit spezifizierten WLAN-direct- IP-Access .
Figur 8 zeigt ein Nachrichtenflussdiagramm einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens. Bei der in Figur 8 dargestellten Ausführungsform besteht das Zugangsnetz 4 und das Zwischennetz 9 aus einem Wimax-Netz. Das Heimnetz 12 wird durch ein 3GPP-Netz gebildet. Der in dem Zwischennetz vorgesehene Authentisierungs-Proxy-Server 8C ordnet der Mobilstation MS2 den gleichen gruppenspezifischen Mobilitätsschlüssel wie der Mobilstation MSl zu, wenn die in der Au- thentisierungsnachricht für die zweite Mobilstation MS2 ent- haltene Teilnehmeridentität in dem Authentisierungs-Proxy- Server 8C des Wimax-Netzes 2 bereits gespeichert ist. Die Schlüsselanfragenachricht, die die Teilnehmeridentität ent¬ hält, wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren durch den Authentisierungs-Proxy-Server 8C des Zwischennetzes 9 beantwor- tet . Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht somit ein Mak¬ romobilitätsmanagement in WiMax-Netzen ohne Heimnetzunterstützung. Figur 9 zeigt ein Beispiel einer Tabelle, die vorzugsweise innerhalb des Authentisierungs-Proxy-Servers 8C des Zwischennetzes 9 gespeichert ist, zur Verdeutlichung des erfindungs¬ gemäßen Verfahrens .

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Bereitstellen mindestens eines Mobilitätsschlüssels zur kryptographischen Sicherung von Mobilitätssig- nalisierungsnachrichten für einen Heimagenten mit den folgenden Schritten:
(a) Aufbauen einer Funkverbindung zwischen einem mobilen Teilnehmer-Endgerät (1) und einem Zugangsnetz (4), wobei ein Authentisierungs-Proxy-Server (8C) eines Zwischennetzes (9) zur Authentisierung des Teilnehmers mindestens ei¬ ne Authentisierungsnachricht , die eine Teilnehmeridentität enthält, zwischen dem Zugangsnetz (4) und einem Heimnetz (12) des Teilnehmers weiterleitet und bei erfolgreicher Authenti- sierung durch einen Authentisierungsserver (11) des Heimnetzes (12) der Teilnehmeridentität einen gruppenspezifischen Mobilitätsschlüssel zuordnet, wenn die in der Authentisie¬ rungsnachricht enthaltene Teilnehmeridentität in dem Authen¬ tisierungs-Proxy-Server (8C) bereits gespeichert ist;
(b) Empfangen einer von einem Teilnehmerendgerät (1) stammenden Registrierungsanfragenachricht, die eine Teilnehmer¬ identität enthält, durch den Heimagenten (8B) ;
(c) Senden einer Schlüsselanfragenachricht für einen Mobili¬ tätsschlüssel von dem Heimagenten (8B) an den zugehörigen Authentisierungs-Proxy-Server (8C) ; wobei die Schlüsselanfragenachricht die in der Registrie¬ rungsanfragenachricht enthaltene Teilnehmeridentität enthält; und
(d) Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels durch den Au¬ thentisierungs-Proxy-Server (8C) für den Heimagenten (8B) , wenn die in der Schlüsselanfragenachricht enthaltene Teilneh- meridentität mit einer der durch den Authentisierungs-Proxy- Server (8C) gespeicherten Teilnehmeridentitäten übereinstimmt .
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) bei erfolgreicher Authentisierung durch den Authentisierungsserver (11) des Heimnetzes (12) einen teilnehmerspezifischen Mobilitäts- Schlüssel generiert und der Teilnehmeridentität zuordnet, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilneh¬ meridentität in dem Authentisierungs-Proxy-Server (8C) noch nicht gespeichert ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein generierter teilnehmerspezifischer Mobilitätsschlüssel nach einer vorbestimmten kurzen Zeitspanne durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) gelöscht wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein generierter teilnehmerspezifischer Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) nach dessen Bereitstellung für den Heimagenten (8B) gelöscht wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel nach einer vorbestimmten langen Zeitspanne durch den Authentisierungs- Proxy-Server (8C) gelöscht wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmeridentität bereits in dem Authentisierungs-Proxy- Server (8C) gespeichert ist, der Authentisierungs-Proxy- Server (8C) einen zu der Teilnehmeridentität zugehörigen Zeitstempel aktualisiert und ein zugehöriges Flag setzt, wel¬ ches anzeigt, dass der zugehörige Mobilitätsschlüssel ein gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel ist.
7. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der gruppenspezifische Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) zufällig generiert wird.
8. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Authentisierungsserver (11) des Heimnetzes (12) bei erfolgreicher Authentisierung einen in einer Authentisie- rungsnachricht enthaltenen MSK-Schlüssel über den Authenti- sierungs-Proxy-Server (8C) zu einem Authentisierungs-Client (6C) des Zugangsnetzes (4) überträgt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei der teilnehmerspezifische Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) aus dem übertragenen MSK- Schlüssel abgeleitet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der teilnehmerspezifische Mobilitätsschlüssel einen Teil des übertragenen MSK-Schlüssels bildet.
11. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der teilnehmerspezifische Mobilitätsschlüssel mit dem übertragenen MSK-Schlüssel identisch ist.
12. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der teilnehmerspezifische Mobilitätsschlüssel durch ei¬ ne kryptgraphische Schlüsselableitungsfunktion oder durch eine kryptograppische Hash-Funktion abgeleitet wird.
13. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Authentisierungsnachrichten nach einem RADIUS- Datenübertragungsprotokoll übertragen werden.
14. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Authentisierungsnachrichten nach einem Diameter- Datenübertragungsprotokoll übertragen werden.
15. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Zugangsnetz (4) durch ein WIMAX-Zugangsnetz (ASN) gebildet wird.
16. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Zwischennetz (9) durch ein WIMAX-Zwischennetz (CSN) gebildet wird.
17. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Heimnetz (12) durch ein 3GPP-Netz gebildet wird.
18. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Heimnetz durch ein WLAN-Netz gebildet wird.
19. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Teilnehmeridentität durch einen Netzwerkzugangs- identifizierer NAI gebildet wird.
20. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Mobilitätsschlüssel zusätzlich einem PMIP-Client (6B) des Zugangsnetzes (4) bereitgestellt wird.
21. Verfahren nach Anspruch 1, wobei mehrere Zwischennetze (9) zwischen dem Zugangsnetz (4) und dem Heimnetz (12) liegen.
22. Verfahren nach Anspruch 21, wobei sich der Heimagent (8B) in dem Heimnetz (12) oder in einem der Zwischennetze (9) vorgesehen ist.
23. Verfahren nach Anspruch 21, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) in dem Heimnetz (12) oder in einem der Zwischennetze (9) vorgesehen ist.
24. Authentisierungs-Proxy-Server (8C) zum Bereitstellen eines Mobilitätsschlüssels für eine kryptographische Sicherung von Mobilitätssignalisierungsnachrichten für einen Heimagenten, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) nach erfolgreicher Authentisierung eines Teilnehmers mittels einer Authen- tisierungsnachricht, welche eine Teilnehmeridentität enthält, der Teilnehmeridentität einen gruppenspezifischen Mobilitäts- Schlüssel zuordnet, wenn die entsprechende Teilnehmeridenti¬ tät bereits in dem Authentisierungs-Proxy-Server (8C) gespeichert ist .
25. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) bei erfolgreicher Authentisierung eines Teilnehmers mittels einer Authen- tisierungsnachricht, welche eine Teilnehmeridentität enthält, einen teilnehmerspezifischen Mobilitätsschlüssel generiert und die entsprechende Teilnehmeridentität zuordnet, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmeridenti¬ tät in dem Authentisierungs-Proxy-Server (8C) noch nicht gespeichert ist .
26. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 25, wobei ein generierter teilnehmerspezifischer Mobilitätsschlüssel nach einer vorbestimmten kurzen Zeitspanne durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) gelöscht wird.
27. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 25, wobei ein generierter teilnehmerspezifischer Mobilitätsschlüssel durch den Authentisierungs-Proxy-Server (8C) nach dessen Bereitstellung für den Heimagenten gelöscht wird.
28. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei ein gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel vor einer vorbestimmten langen Zeitspanne durch den Authentisierungs- Proxy-Server (8C) gelöscht wird.
29. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei, wenn die in der Authentisierungsnachricht enthaltene Teilnehmeridentität bereits in dem Authentisierungs-Proxy- Server (8C) gespeichert ist, der Authentisierungs-Proxy- Server (8C) einen zu der Teilnehmeridentität zugehörigen Zeitstempel aktualisiert und ein zugehöriges Flag setzt, wel¬ ches anzeigt, dass der zugehörige Mobilitätsschlüssel ein gruppenspezifischer Mobilitätsschlüssel ist.
30. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) den Mobilitätsschlüssel zufällig generiert.
31. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) mit einem Au- thentisierungsserver (11) eines Heimnetzes (12) verbunden ist.
32. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) den Mobilitätsschlüssel von einem durch den Authentisierungsserver (11) des Heimnetzes (12) abgegebenen MSK-Schlüssel ableitet.
33. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei das Heimnetz (12) ein 3GPP-Netz ist.
34. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei das Heimnetz (12) ein WLAN-Netz ist.
35. Authentisierungs-Proxy-Server nach Anspruch 24, wobei der Authentisierungs-Proxy-Server (8C) ein WIMAX- Authentisierungs-Proxy-Server ist .
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