Patrick Welche <prlw1@cam.ac.uk>
[netbsd-mini2440.git] / external / bsd / bind / dist / doc / draft / draft-ietf-dnsext-dnssec-gost-05.txt
blob152d96efaca69995181420136d65b11152734070
1 DNS Extensions working group                             V.Dolmatov, Ed.  
2 Internet-Draft                                            Cryptocom Ltd.    
3 Intended status: Standards Track                      November 30, 2009
4 Expires: May 30, 2010                                 
7  Use of GOST signature algorithms in DNSKEY and RRSIG Resource Records
8                                for DNSSEC
9                  draft-ietf-dnsext-dnssec-gost-05
11 Status of this Memo
13    This Internet-Draft is submitted to IETF in full conformance with the
14    provisions of BCP 78 and BCP 79.
16    Internet-Drafts are working documents of the Internet Engineering
17    Task Force (IETF), its areas, and its working groups.  Note that
18    other groups may also distribute working documents as Internet-
19    Drafts.
21    Internet-Drafts are draft documents valid for a maximum of six months
22    and may be updated, replaced, or obsoleted by other documents at any
23    time.  It is inappropriate to use Internet-Drafts as reference
24    material or to cite them other than as "work in progress."
26    The list of current Internet-Drafts can be accessed at
27    http://www.ietf.org/ietf/1id-abstracts.txt.
29    The list of Internet-Draft Shadow Directories can be accessed at
30    http://www.ietf.org/shadow.html.
32    This Internet-Draft will expire on May  10 2010.
34 Copyright Notice
36    Copyright (c) 2009 IETF Trust and the persons identified as the
37    document authors.  All rights reserved.
39    This document is subject to BCP 78 and the IETF Trust's Legal
40    Provisions Relating to IETF Documents in effect on the date of
41    publication of this document (http://trustee.ietf.org/license-info).
42    Please review these documents carefully, as they describe your rights
43    and restrictions with respect to this document.
45 Abstract
47    This document describes how to produce signature and hash using 
48    GOST algorithms [DRAFT1, DRAFT2, DRAFT3] for DNSKEY, RRSIG and DS
49    resource records for use in the Domain Name System Security 
50    Extensions (DNSSEC, RFC 4033, RFC 4034, and RFC 4035).
52 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010               [Page 1]\f
54 Table of Contents
56    1.  Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
57    2.  DNSKEY Resource Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
58      2.1.  Using a public key with existing cryptographic libraries. . 3
59      2.2.  GOST DNSKEY RR Example  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
60    3.  RRSIG Resource Records  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
61      3.1 RRSIG RR Example  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
62    4.  DS Resource Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
63      4.1 DS RR Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
64    5.  Deployment Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
65      5.1.  Key Sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
66      5.2.  Signature Sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
67      5.3.  Digest Sizes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
68    6.  Implementation Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
69      6.1.  Support for GOST signatures . . . . . . . . . . . . . . . . 5
70      6.2.  Support for NSEC3 Denial of Existence . . . . . . . . . . . 5
71      6.3.  Byte order  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
72    7. Security consideration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
73    8.  IANA Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
74    9.  Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
75    10.  References   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
76      10.1.  Normative References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
77      10.2.  Informative References . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
78    Authors' Addresses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
80 1.  Introduction
82    The Domain Name System (DNS) is the global hierarchical distributed
83    database for Internet Naming.  The DNS has been extended to use
84    cryptographic keys and digital signatures for the verification of the
85    authenticity and integrity of its data.  RFC 4033 [RFC4033], RFC 4034
86    [RFC4034], and RFC 4035 [RFC4035] describe these DNS Security
87    Extensions, called DNSSEC.
89    RFC 4034 describes how to store DNSKEY and RRSIG resource records,
90    and specifies a list of cryptographic algorithms to use.  This
91    document extends that list with the signature and hash algorithms 
92    GOST [GOST3410, GOST3411],
93    and specifies how to store DNSKEY data and how to produce
94    RRSIG resource records with these hash algorithms.
96    Familiarity with DNSSEC  and GOST signature and hash
97    algorithms is assumed in this document.
99    The term "GOST" is not officially defined, but is usually used to
100    refer to the collection of the Russian cryptographic algorithms
101    GOST R 34.10-2001, GOST R 34.11-94, GOST 28147-89. 
102    Since GOST 28147-89 is not used in DNSSEC, "GOST" will only refer to
103    the GOST R 34.10-2001 and GOST R 34.11-94 in this document.
105    The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT",
106    "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this
107    document are to be interpreted as described in [RFC2119].
109 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 2]\f
111 2.  DNSKEY Resource Records
113    The format of the DNSKEY RR can be found in RFC 4034 [RFC4034].
115    GOST R 34.10-2001 public keys are stored with the algorithm number 
116    {TBA1}.
117       
118    The wire format of the public key is compatible with 
119    RFC 4491 [RFC4491]:
121    According to [GOST3410], a public key is a point on the elliptic
122    curve Q = (x,y).
124    The wire representation of a public key MUST contain 66 octets, 
125    where the first octet designates public key parameters, the second
126    octet designates digest parameters next 32 octets contain the 
127    little-endian representation of x and the second 32 octets contain
128    the little-endian representation of y. 
129    This corresponds to the binary representation of (<y>256||<x>256) 
130    from [GOST3410], ch.  5.3.
132    The only valid value for both parameters octets is 0.
133    Other parameters octets values are reserved for future use.
134    
135    Corresponding public key parameters are those identified by
136    id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet (1.2.643.2.2.35.1) [RFC4357],
137    and the digest parameters are those identified by
138    id-GostR3411-94-CryptoProParamSet (1.2.643.2.2.30.1) [RFC4357].
140 2.1.  Using a public key with existing cryptographic libraries
142    Existing GOST-aware cryptographic libraries at the time of this 
143    document writing are capable to read GOST public keys via a generic
144    X509 API if the key is encoded according to RFC 4491 [RFC4491],
145    section 2.3.2.
147    To make this encoding from the wire format of a GOST public key 
148    with the parameters used in this document, prepend the last 64 octets
149    of key data (in other words, substitute first two parameter octets)
150    with the following 37-byte sequence:
152    0x30 0x63 0x30 0x1c 0x06 0x06 0x2a 0x85 0x03 0x02 0x02 0x13 0x30 
153    0x12 0x06 0x07 0x2a 0x85 0x03 0x02 0x02 0x23 0x01 0x06 0x07 0x2a
154    0x85 0x03 0x02 0x02 0x1e 0x01 0x03 0x43 0x00 0x04 0x40
155   
156 2.2.  GOST DNSKEY RR Example
158    Given a private key with the following value (the value of GostAsn1
159    field is split here into two lines to simplify reading; in the 
160    private key file it must be in one line):
162    Private-key-format: v1.2
163    Algorithm: {TBA1} (GOST)
164    GostAsn1: MEUCAQAwHAYGKoUDAgITMBIGByqFAwICIwEGByqFAwICHgEEIgQgV/S
165              2FXdMtzKJBehZvjF4lVSx6m66TwqSe/MFwKSH/3E=
167 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 3]\f
169    The following DNSKEY RR stores a DNS zone key for example.net
171    example.net. 86400 IN DNSKEY 256 3 {TBA1} (
172                                 AADMrbi2vAs4hklTmmzGE3WWNtJ8Dll0u0jq
173                                 tGRbNKeJguZQj/9EpGWmQK9hekPiPlzH2Ph6
174                                 yB7i836EfzmJo5LP
175                                 ) ; key id = 15820
177 3.  RRSIG Resource Records
179    The value of the signature field in the RRSIG RR follows RFC 4490
180    [RFC4490] and is calculated as follows.  The values for the RDATA 
181    fields that precede the signature data are specified 
182    in RFC 4034 [RFC4034].
184    hash = GOSTR3411(data)
186    where "data" is the wire format data of the resource record set 
187    that is signed, as specified in RFC 4034 [RFC4034].
188    
189    Hash MUST be calculated with GOST R 34.11-94 parameters identified
190    by id-GostR3411-94-CryptoProParamSet [RFC4357].
192    Signature is calculated from the hash according to the 
193    GOST R 34.10-2001 standard and its wire format is compatible with 
194    RFC 4490 [RFC4490].
196    Quoting RFC 4490:
198    "The signature algorithm GOST R 34.10-2001 generates a digital
199    signature in the form of two 256-bit numbers, r and s.  Its octet
200    string representation consists of 64 octets, where the first 32
201    octets contain the big-endian representation of s and the second 32
202    octets contain the big-endian representation of r."
204 3.1. RRSIG RR Example
206    With the private key from section 2.2 sign the following RRSet, 
207    consisting of one A record:
209    www.example.net. 3600 IN A 192.0.2.1
211    Setting the inception date to 2000-01-01 00:00:00 UTC and the 
212    expiration date to 2030-01-01 00:00:00 UTC, the following signature
213    should be created (assuming {TBA1}==249 until proper code is 
214    assigned by IANA)
216    www.example.net. 3600 IN RRSIG A {TBA1} 3 3600 20300101000000 (
217                                   20000101000000 15820 example.net.
218                                   2MIsZWtEx6pcfQrdl376B8sFg0qxsR8XMHpl
219                                   jHh+V6U7Qte7WwI4C3Z1nFMRVf//C9rO2dGB
220                                   rdp+C7wVoOHBqA== )
222 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 4]\f
224   Note: Several GOST signatures calculated for the same message text 
225    differ because of using of a random element is used in signature 
226    generation process.
228 4.  DS Resource Records
230    GOST R 34.11-94 digest algorithm is denoted in DS RRs by the digest
231    type {TBA2}.The wire format of a digest value is compatible with 
232    RFC4490 [RFC4490], that is digest is in little-endian representation. 
235    The digest MUST always be calculated with GOST R 34.11-94 parameters
236    identified by id-GostR3411-94-CryptoProParamSet [RFC4357].
238 4.1. DS RR Example
240    For key signing key (assuming {TBA1}==249 until proper code is 
241    assigned by IANA)
243    example.net. 86400   DNSKEY  257 3 {TBA1} (
244                                 AAADr5vmKVdXo780hSRU1YZYWuMZUbEe9R7C
245                                 RRLc7Wj2osDXv2XbCnIpTUx8dVLnLKmDBquu
246                                 9tCz5oSsZl0cL0R2
247                                 ) ; key id = 21649
249    The DS RR will be
251    example.net. 3600 IN DS 21649 {TBA1} {TBA2} (
252              A8146F448569F30B91255BA8E98DE14B18569A524C49593ADCA4103A
253              A44649C6 )
255 5.  Deployment Considerations
257 5.1.  Key Sizes
259    According to RFC4357 [RFC4357], the key size of GOST public keys
260    MUST be 512 bits.
262 5.2.  Signature Sizes
264    According to the GOST signature algorithm specification [GOST3410],
265    the size of a GOST signature is 512 bits.
267 5.3.  Digest Sizes
269    According to the GOST R 34.11-94 [GOST3411], the size of a GOST 
270    digest is 256 bits.
272 6.  Implementation Considerations
274 6.1.  Support for GOST signatures
276    DNSSEC aware implementations SHOULD be able to support RRSIG and
277    DNSKEY resource records created with the GOST algorithms as
278    defined in this document.
280 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 5]\f
282 6.2.  Support for NSEC3 Denial of Existence
284     Any DNSSEC-GOST implementation is required to have either NSEC or
285     NSEC3 support.
287 6.3  Byte order
289     Due to the fact that all existing industry implementations of GOST
290     cryptographic libraries are returning GOST blobs in little-endian 
291     format and in order to avoid the necessity for DNSSEC developers 
292     to handle different cryptographic algorithms differently, it was
293     chosen to send these blobs on the wire "as is" without 
294     transformation of endianness.
296 7.  Security considerations
298     Currently, the cryptographic resistance of the GOST 34.10-2001 
299     digital signature algorithm is estimated as 2**128 operations
300     of multiple elliptic curve point computations on prime modulus
301     of order 2**256.
304     Currently, the cryptographic resistance of GOST 34.11-94 hash
305     algorithm is estimated as 2**128 operations of computations of a
306     step hash function. (There is known method to reduce this 
307     estimate to 2**105 operations, but it demands padding the 
308     colliding message with 1024 random bit blocks each of 256 bit
309     length, thus it cannot be used in any practical implementation).
311 8.  IANA Considerations
313    This document updates the IANA registry "DNS Security Algorithm 
314    Numbers [RFC4034]"
315    (http://www.iana.org/assignments/dns-sec-alg-numbers).  
316    The following entries are added to the registry:
317                                      Zone    Trans.
318    Value  Algorithm         Mnemonic Signing Sec.  References   Status
319    {TBA1} GOST R 34.10-2001 GOST     Y       *     (this memo)  OPTIONAL
321    This document updates the RFC 4034 Digest Types assignment
322    (section A.2)by adding the value and status for the GOST R 34.11-94
323    algorithm:
325    Value   Algorithm        Status
326    {TBA2}  GOST R 34.11-94  OPTIONAL
328 9. Acknowledgments
330    This document is a minor extension to RFC 4034 [RFC4034].  Also, we
331    tried to follow the documents RFC 3110 [RFC3110], RFC 4509 [RFC4509],
332    and RFC 4357 [RFC4357] for consistency. The authors of and 
333    contributors to these documents are gratefully acknowledged for 
334    their hard work.
336 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 6]\f
338    The following people provided additional feedback and text: Dmitry 
339    Burkov, Jaap Akkerhuis, Olafur Gundmundsson, Jelte Jansen 
340    and Wouter Wijngaards.
343 10.  References
345 10.1.  Normative References
347    [RFC2119]  Bradner, S., "Key words for use in RFCs to Indicate
348               Requirement Levels", RFC 2119, March 1997.
350    [RFC3110]  Eastlake D., "RSA/SHA-1 SIGs and RSA KEYs in the Domain
351               Name System (DNS)", RFC 3110, May 2001.
353    [RFC4033]  Arends R., Austein R., Larson M., Massey D., and S.
354               Rose, "DNS Security Introduction and Requirements",
355               RFC 4033, March 2005.
357    [RFC4034]  Arends R., Austein R., Larson M., Massey D., and S.
358               Rose, "Resource Records for the DNS Security Extensions",
359               RFC 4034, March 2005.
361    [RFC4035]  Arends R., Austein R., Larson M., Massey D., and S.
362               Rose, "Protocol Modifications for the DNS Security
363               Extensions", RFC 4035, March 2005.
365    [GOST3410] "Information technology.  Cryptographic data security.
366               Signature and verification processes of [electronic]
367               digital signature.", GOST R 34.10-2001, Gosudarstvennyi
368               Standard of Russian Federation, Government Committee of
369               the Russia for Standards, 2001.  (In Russian)
371    [GOST3411] "Information technology.  Cryptographic Data Security.
372               Hashing function.", GOST R 34.11-94, Gosudarstvennyi
373               Standard of Russian Federation, Government Committee of
374               the Russia for Standards, 1994.  (In Russian)
376    [RFC4357] Popov V., Kurepkin I., and S. Leontiev, "Additional
377              Cryptographic Algorithms for Use with GOST 28147-89,
378              GOST R 34.10-94, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94
379              Algorithms", RFC 4357, January 2006.
381    [RFC4490] S. Leontiev and G. Chudov, "Using the GOST 28147-89, 
382              GOST R 34.11-94, GOST R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 
383              Algorithms with Cryptographic Message Syntax (CMS)",
384              RFC 4490, May 2006.
386    [RFC4491] S. Leontiev and D. Shefanovski, "Using the GOST 
387              R 34.10-94, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 
388              Algorithms with the Internet X.509 Public Key 
389              Infrastructure Certificate and CRL Profile", RFC 4491,
390              May 2006. 
392 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010               [Page 7]\f
395 10.2.  Informative References
397    [RFC4509]  Hardaker W., "Use of SHA-256 in DNSSEC Delegation Signer
398               (DS) Resource Records (RRs)", RFC 4509, May 2006.
400    [DRAFT1]   Dolmatov V., Kabelev D., Ustinov I., Vyshensky S.,
401               "GOST R 34.10-2001 digital signature algorithm"
402               draft-dolmatov-cryptocom-gost34102001-06, 11.10.09
403               work in progress.
406    [DRAFT2]   Dolmatov V., Kabelev D., Ustinov I., Vyshensky S.,
407               "GOST R 34.11-94 Hash function algorithm"
408               draft-dolmatov-cryptocom-gost341194-04, 11.10.09
409               work in progress.
411    [DRAFT3]   Dolmatov V., Kabelev D., Ustinov I., Emelyanova I.,
412               "GOST 28147-89 encryption, decryption and MAC algorithms"
413               draft-dolmatov-cryptocom-gost2814789-04, 11.10.09
414               work in progress.
416 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 8]\f
419 Authors' Addresses
422 Vasily Dolmatov, Ed.
423 Cryptocom Ltd.
424 Kedrova 14, bld.2
425 Moscow, 117218, Russian Federation
427 EMail: dol@cryptocom.ru
429 Artem Chuprina
430 Cryptocom Ltd.
431 Kedrova 14, bld.2
432 Moscow, 117218, Russian Federation
434 EMail: ran@cryptocom.ru
436 Igor Ustinov
437 Cryptocom Ltd.
438 Kedrova 14, bld.2
439 Moscow, 117218, Russian Federation
441 EMail: igus@cryptocom.ru
443 V.Dolmatov              Expires May  30, 2010                [Page 9]\f