この生体認証シンボルは通常、生体認証(ICAO準拠)パスポートの表紙に印刷されています。 生体認証パスポート (電子パスポート 、eパスポート 、デジタルパスポート とも呼ばれる)は、パスポート所有者の身元を認証するために使用できる生体認証 情報を含む電子マイクロプロセッサチップが埋め込まれた パスポートです。 非接触型スマートカード 技術を採用しており、パスポートの表紙、裏表紙、または中央ページにマイクロプロセッサチップ(コンピュータチップ)とアンテナ(チップへの電源供給と通信の両方に使用)が埋め込まれています。パスポートの重要な情報は、パスポートのデータページに印刷され、機械読み取り可能な行 にも繰り返され、チップに保存されます。公開鍵基盤 (PKI)を使用してパスポートチップに電子的に保存されたデータを認証するため、すべてのセキュリティメカニズムが完全に正しく実装されていれば、偽造は困難でコストも高くなります。
ほとんどの国が国民に生体認証パスポートを発行している。マレーシアは 1998年に生体認証パスポート を発行した最初の国である。[ 1 ] 2008年末までに60か国がそのようなパスポートを発行し、[ 2 ] 2019年半ばまでに150か国以上に増加した。[ 3 ]
この種の識別システムに現在使用されている標準化された生体認証は、顔認識 、指紋認識 、および虹彩認識です。これらは、 網膜スキャン を含むいくつかの異なる種類の生体認証の評価後に採用されました。文書とチップの特性は、国際民間航空機関 (ICAO) の Doc 9303 (ICAO 9303) に記載されています。[ 4 ] ICAO は、パスポートで使用される生体認証ファイル形式と通信プロトコルを定義しています。各生体認証機能のデジタル画像 (通常はJPEG またはJPEG 2000 形式) のみが実際にチップに保存されます。生体認証機能の比較は、電子国境管理システム (e-borders) によってパスポート チップの外で実行されます。非接触チップに生体認証データを保存するために、最低 32 キロバイトのEEPROMストレージ メモリが含まれており、 ISO/IEC 14443国際規格などに準拠したインターフェースで動作します。これらの規格は、異なる国と異なるパスポートブックの製造業者間の相互運用性を目的としています。
アルバニア 、ブラジル 、オランダ 、サウジアラビア などの一部の国民身分証明書 は、ICAO 9303に完全に準拠した生体認証旅行文書です。しかし、 米国のパスポートカード など、そうでないものもあります。[ 5 ]
データ保護 生体認証パスポートには、攻撃を回避および/または検知するための保護メカニズムが備わっています。
追跡不可能なチップの特性 ランダムなチップ識別子は、リクエストごとに異なるチップ番号で応答します。これにより、パスポートのチップの追跡を防ぎます。ランダムな識別番号の使用は任意です。 基本アクセス制御 (BAC)BACは、送信される情報を暗号化することで、チップとリーダー間の通信チャネルを保護します。チップからデータを読み取るには、リーダーは機械可読領域 (生年月日、有効期限、文書番号)から生成される鍵を提供する必要があります。BACを使用すれば、攻撃者は正しい鍵を知らなければ、転送された情報を(容易に)傍受することはできません。BACの使用は任意です。 パッシブ認証(PA) PA はパスポート チップ データの改ざんを特定することを目的としています。チップには、チップに保存されているすべてのファイル (写真、指紋など) のハッシュ値とこれらのハッシュの デジタル署名を 格納する Document Security Object (SOD)ファイルが含まれています。デジタル署名は、国署名鍵で署名された文書署名鍵を使用して作成されます。チップ内のファイル (写真など) が変更された場合、ハッシュ値が正しくないため、これを検出できます。読み取り機は、デジタル署名が信頼できる国によって生成されたかどうかを確認するために、使用されているすべての公開国鍵にアクセスする必要があります。PA の使用は必須です。[ 6 ] 2017 年 1 月現在、60 か国を超える電子パスポート発行国のうち 55 か国がICAO 公開鍵ディレクトリ (PKD) プログラムに加盟しています。[ 7 ] アクティブ認証(AA) AAはパスポートのICチップの複製を防止します。ICチップには読み取りや複製が不可能な秘密鍵が格納されていますが、その存在は容易に証明できます。AAの使用は任意です。 拡張アクセス制御 (EAC)EACは、チップ(チップ認証)とリーダー(端末認証)の両方の真正性を確認する機能を追加します。さらに、BACよりも強力な暗号化方式を採用しています。EACは通常、指紋認証や虹彩認証の保護に使用されます。EACの使用は任意ですが、欧州連合 では、2009年6月28日以降に発行されるすべての文書でEACの使用が義務付けられています。 補足アクセス制御 (SAC)SACは、 BACの 弱点を克服するために、2009年にICAOによって導入されました。当初はBACの補完(互換性を維持するため)として導入されましたが、将来的にはBACに取って代わる予定です。チップを遮蔽する これにより、不正な読み取りが防止されます。米国 を含む一部の国では、パスポートカバーを閉じたときにシールド として機能するように、パスポートカバーに非常に薄い金属メッシュを組み込んでいます。 [ 8 ] シールドの使用は任意です。上記のセキュリティメカニズムの相互運用性と機能性を保証するために、ICAOとドイツ 連邦情報セキュリティ庁 (BSI)はいくつかのテストケースを規定しています。これらのテスト仕様は新しいプロトコルごとに更新され、使用される紙から含まれるチップに至るまでの詳細を網羅しています。[ 9 ]
攻撃 生体認証パスポートの導入以来、いくつかの攻撃手法が提示され、実証されてきた。
追跡不可能なチップの特性 2008年、ラドバウド大学とラウジッツ大学のチームは、読み取りに必要な鍵を知らなくても、パスポートのチップがどの国のものかを特定できることを実証しました。[ 10 ] このチームは、さまざまな国のパスポートのチップのエラーメッセージをフィンガープリントしました。結果として得られたルックアップテーブルにより、攻撃者はチップの出所を特定できます。2010年、トム・チョティアとヴィタリー・スミルノフは、特定のBAC認証要求を送信することで、個々のパスポートを追跡できる攻撃を文書化しました。 [ 11 ] [ 12 ] 2016年、アヴォイヌらは、パスポートプロトコルのセキュリティとプライバシーの問題に関する調査を発表し、基本コマンドの応答時間に基づいてパスポートを追跡する新しい技術を紹介しました。[ 13 ] 基本アクセス制御 (BAC)2005年、Marc Wittemanはオランダの パスポートの文書番号が予測可能であることを示し[ 14 ] 、攻撃者がチップの読み取りに必要な鍵を推測/解読できるようになった。2006年、Adam Laurieは、指定された範囲内の既知のパスポートキーをすべて試すソフトウェアを作成し、Wittemanの攻撃の1つを実装した。オンラインのフライト予約サイト、フライトクーポン、その他の公開情報を使用すると、可能な鍵の数を大幅に減らすことができる。初期の生体認証パスポートの中にはBACがまったく使用されていないものもあり、攻撃者は鍵を提供せずにチップの内容を読み取ることができた[ 15 ] 。 パッシブ認証(PA) 2006年、ルーカス・グルンヴァルトは、標準的な非接触カードインターフェースとシンプルなファイル転送ツールを使用して、パスポートチップから標準的なISO/IEC 14443スマートカードにパスポートデータをコピーするのは簡単であることを実証した。 [ 16 ] グルンヴァルトは、アクティブ認証(アンチクローニング)を使用しないパスポートを使用し、コピーされたチップに保持されているデータを変更しなかったため、暗号署名は 有効のままだった。 2008年、Jeroen van Beekは、すべてのパスポート検査システムがパスポートチップの暗号署名をチェックするわけではないことを実証しました。実証のために、Van Beekはチップ情報を改ざんし、存在しない国の独自の文書署名鍵を使用して署名しました。これは、文書署名鍵に署名するために使用された国の署名鍵をチェックすることによってのみ検出できます。国の署名鍵をチェックするには、ICAO PKD [ 17 ] を使用できます。60か国以上のうち、この中央データベースを使用しているのはわずか5か国です。[ 18 ] Van Beekは元のパスポートチップを更新しませんでした。代わりに、eパスポートエミュレータを使用しました。[ 19 ] また、2008年には、The Hacker's Choice が全ての攻撃を実装し、結果を検証するためのコードを公開した。[ 20 ] このリリースには、有効な米国パスポートとして認識されている偽造エルビス・プレスリーの パスポートを使用して問題を実証するビデオクリップが含まれていた。[ 21 ] アクティブ認証(AA) 2005年、マーク・ウィッテマンは、秘密のアクティブ認証キーが電力解析 を使用して取得できることを示した。[ 14 ] これにより、チップの設計がこの攻撃に対して脆弱な場合、攻撃者はオプションのアクティブ認証アンチクローニングメカニズムを使用するパスポートチップをクローンできる可能性がある。 2008年、Jeroen van Beekは、オプションのセキュリティメカニズムをパスポートインデックスファイルから削除することで無効化できることを実証しました。[ 22 ] これにより、攻撃者は、とりわけアンチクローニングメカニズム(アクティブ認証)を削除できます。この攻撃は、Doc 9303(R1-p1_v2_sIV_0006)[ 23 ] の補足資料7に記載されており、検査システムソフトウェアにパッチを適用することで解決できます。補足資料7には、実装すると検査プロセスが脆弱になる脆弱性の例が同じ文書内に記載されていることに注意してください。 2014年、Calderoniらは、第一世代の電子パスポートでチップの真正性を証明するために一般的に採用されているセキュリティプロトコル(アクティブ認証)を回避する手順を示した。議論されている侵害は、いくつかのメタデータファイル(EF.COM、EF.SOD)に関連しており、攻撃者がプロトコルの実行中に検査システムに必要なデータを隠蔽することを可能にする。[ 24 ] この侵害は、悪意のあるユーザーがオリジナルから複製した偽造文書を使用することを容易にする可能性がある。 拡張アクセス制御 (EAC)2007年、ルーカス・グルンヴァルトは、EAC対応のパスポートチップを使用不能にする攻撃を発表しました。[ 25 ] グルンヴァルトは、指紋の読み取りと証明書の更新に必要なEACキーが盗まれたり侵害されたりした場合、攻撃者は遠い未来の日付の偽の証明書をアップロードできると述べています。影響を受けたチップは、その未来の日付に達するまで読み取りアクセスをブロックします。
反対 多くの国のプライバシー 擁護派は、パスポートのICチップに具体的にどのような情報が含まれるのか、またそれが市民の自由 を侵害するのかどうかについての情報が不足していることに疑問を呈し、抗議している。彼らが指摘する主な問題は、パスポートのデータが無線RFID 技術で転送される可能性があり、これが大きな脆弱性になり得るということだ。これにより、ID チェック用のコンピューターは物理的な接続なしに個人の情報を取得できる可能性がある一方で、必要な機器を持つ者であれば誰でも同じことを実行できてしまう可能性もある。ICチップ上の個人情報やパスポート番号が暗号化されて いない場合、情報が悪意のある者の手に渡ってしまう恐れがある。
2006年12月15日、BBCは 英国の電子パスポートに関する記事[ 26 ] を掲載し、上記の記事を引用した上で、次のように付け加えた。
「このパスポートを発行しているほぼすべての国には、セキュリティ専門家が何人かいて、『これは安全ではない。この技術を使うのは良い考えではない』と大声で叫んでいる 」 と述べ、ある専門家の言葉を引用している。「これは複雑すぎる。ところどころ、データの読み込み、解析、解釈、そして正当性の検証という順番が間違っている。技術的な欠陥が多数あり、忘れ去られた部分もあるため、本来の役割を果たしていない。より高いセキュリティレベルを実現するはずなのに、そうではない。」 また、情報社会におけるアイデンティティの未来(FIDIS)ネットワークの研究チーム(欧州連合から資金提供を受けているITセキュリティ専門家の団体)も「eパスポート計画に反対を表明し、欧州各国政府は国民にセキュリティを著しく低下させ、なりすましのリスクを高める文書を強制した」と述べている。[ 27 ]
ほとんどのセキュリティ対策は信頼できない市民(「証明者」)を標的に設計されていますが、科学的なセキュリティコミュニティは最近、腐敗した政府組織や、実装が不十分で安全性の低い電子システムを使用している国家など、信頼できない検証者からの脅威にも対処しています。[ 28 ] 個人情報の大量窃盗の脅威を軽減するために、プライベートバイオメトリクス などの新しい暗号化ソリューションが提案されています。これらは科学的に研究されていますが、バイオメトリックパスポートにはまだ実装されていません。
宗教や強制的なデータ収集を理由にこの技術に反対する人々もおり、生体認証を「獣の刻印」と表現している。[ 29 ]
生体認証パスポート一覧 2026年1月時点の生体認証パスポート導入国一覧
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外部リンク ウィキメディア・コモンズにある 生体認証パスポート関連のメディア 国際民間航空機関 ICAO文書9303シリーズ。機械可読旅行文書。第7版、2015年。 ICAO文書9303、パート2