Introdução

Atualmente, os sistemas de transporte inteligente (inglês: Intelligent Transport Systems, ITS) estão em desenvolvimento ativo. O seu funcionamento é impossível sem a criação de sistemas de telecomunicações que permitem aos veículos trocar informações com dispositivos externos (Vehicle-to-Everything, V2X). Os veículos coletam informações por meio de vários sensores, radares, lidars e câmeras. Para garantir uma direção e movimentação autônoma dos carros em formação densa (o chamado pelotão), é necessário garantir a troca dessas informações entre os diferentes veículos. A troca de informações também pode ser realizada com elementos da infraestrutura rodoviária, o que permite garantir maior segurança no trânsito por meio da transmissão de mensagens de alerta pelos objetos da infraestrutura. Além disso,Existem muitas outras aplicações que proporcionam conforto e segurança ao dirigir, além de reduzir o congestionamento e fornecer diversos serviços de entretenimento. Diferentes aplicativos dão origem a diferentes requisitos de latência, confiabilidade e taxas de dados sem fio. No entanto, além dos requisitos de desempenho da rede, em muitos casos é importante que os dados transmitidos sejam protegidos. Neste artigo, gostaria de dar uma breve visão geral dos principais mecanismos do padrão IEEE 1609.2, que descreve métodos de proteção de informações em redes de transporte construídas com a tecnologia Wi-Fi.confiabilidade e velocidade de transmissão de dados sem fio. No entanto, além dos requisitos de desempenho da rede, em muitos casos é importante que os dados transmitidos sejam protegidos. Neste artigo, gostaria de dar uma breve visão geral dos principais mecanismos do padrão IEEE 1609.2, que descreve métodos de proteção de informações em redes de transporte construídas com a tecnologia Wi-Fi.confiabilidade e velocidade de transmissão de dados sem fio. No entanto, além dos requisitos de desempenho da rede, em muitos casos é importante que os dados transmitidos sejam protegidos. Neste artigo, gostaria de dar uma breve visão geral dos principais mecanismos do padrão IEEE 1609.2, que descreve métodos de proteção de informações em redes de transporte construídas com tecnologia Wi-Fi.
DSRC
V2X (.: Dedicated Short Range Communications, DSRC), : IEEE 1609 IEEE 802.11p. IEEE , . .

IEEE 802.11p MAC OSI 5,9 ( 60 ). , , " Wi-Fi": 2,4 5 . "" , , , , , . , 5,9 , , . IEEE 1609.4 , , , . IEEE 1609.3 WSMP (Wave Short Message Protocol), TCP/UDP IP . IEEE 1609.3 , , . IEEE 1609.2 .
IEEE 1609.2
IEEE 1609.2 . SPDU (Secured Protocol Data Unit), . IEEE 1609.2 , . , , LLC, MAC, IEEE 1609.2 . , , . SPDU IEEE 1609.2 D:

, , , , - , , . (.: PKI, Public Key Infrastructure) . , , , , . SPDU. , , . , , , (.: Basic Safety Messages, BSM) beacon- ( Wi-Fi, ). , , .
V2X
, , IEEE 1609.2, . , 2 : . . , . , ( ). , , , - . , (.: Certification Authority, CA), . , 2 : , CA, , CA. , CA , . , .
, . , , , . . CA . . CA , , . CA . . . CA.
CA , , . :

CA (.: Road-Side Unit, RSU). , IEEE 1609.2 , OSI, RSU , , CA , ( , ). CA RSU.
. , , . , CA, . CA. ( , ).
, CA , - . , CA, . , , №1 №2, V2X.
IEEE 1609.2 (.: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA). . , , . ECDSA , . , . . . ECDSA , (x, y) ( ):


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IEEE 1609.2 , ECDSA ( , ). CA. , , ECDSA.
ECDSA
ECDSA. , . - . , , - . - . ECDSA. , n, . IEEE 1609.2 2 -: SHA-256 SHA-384.
. d , [1, n - 1]. ( (p, a, b, G, n, h)):

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IEEE 1609.2, , Wi-Fi. . V2X. ECDSA, IEEE 1609.2. ECDSA.