Baby Monitor Timmy ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ପେୟାରିଂ ପଦକ୍ଷେପଟି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏଠାରେ ମୁଁ Timmy କିପରି ପେୟାର୍ ହୁଏ, ଏହା ପଛରେ କେଉଁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାହିଁକି ଅଜାଣତରେ ସଂଯୋଗ ଦଖଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ବୁଝାଇଛି।
ସମସ୍ୟା: ମୋ ଡିଭାଇସ୍ କିପରି ଜାଣେ ଯେ ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି?
ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ସଂଯୋଗ ହେଲେ, ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଡିଭାଇସ୍ A ସତରେ ଡିଭାଇସ୍ B ସହ କଥା ହେଉଛି କି, ନା ମଝିରେ କେହି ଅଛନ୍ତି? କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏହାକୁ man-in-the-middle ଆକ୍ରମଣ (MITM) କୁହାଯାଏ।
Timmy ଏହାକୁ Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ Firebase ମାଧ୍ୟମରେ କରେ ଏବଂ ଏହା ସହ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯାଞ୍ଚକୁ ଯୋଡ଼େ।.
ନିମ୍ନର ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେୟାରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ନଜରରେ ଦେଖାଏ:
sequenceDiagram
autonumber
participant A as 📱 Device A
participant F as ☁️ Firebase
participant B as 📱 Device B
Note over A,B: Phase 1 — Discovery
A->>A: Generate ECDH key pair (P-256)
B->>B: Generate ECDH key pair (P-256)
alt Auto-Pairing (Nearby BLE)
A-->>B: BLE broadcast: SBM:XKQM
B-->>A: BLE broadcast: SBM:R7NP
Note over A,B: Lower code wins → determines creator/joiner
else Manual Pairing
A->>A: Display 4-char code
Note right of A: User reads code
B->>B: User enters code
end
Note over A,B: Phase 2 — ECDH Key Exchange
A->>F: Write public key (PubA) to meeting doc
B->>F: Write public key (PubB) to meeting doc
F-->>B: Read PubA
F-->>A: Read PubB
Note over A,B: Phase 3 — Shared Secret
A->>A: sharedSecret = ECDH(privA, PubB)
B->>B: sharedSecret = ECDH(privB, PubA)
Note over A,B: Both compute identical 32-byte secret
A->>A: SAS = SHA-256("sas:" + sort(PubA,PubB) + secret) → 2-digit number
B->>B: SAS = SHA-256("sas:" + sort(PubA,PubB) + secret) → 2-digit number
Note over A,B: Phase 4 — Visual Verification
A->>A: Display SAS: 42
B->>B: Display SAS: 42
Note over A,B: 👤 User compares numbers on both screens
A->>A: User confirms ✓
B->>B: User confirms ✓
Note over A,B: Phase 5 — Key Derivation
A->>A: pairingKey = SHA-256("pair:" + secret)
B->>B: pairingKey = SHA-256("pair:" + secret)
A->>A: docKey = SHA-256("doc:" + pairingKey)
A->>A: encKey = SHA-256("enc:" + pairingKey)
Note over A,B: ✅ Paired — all future signaling encrypted with AES-256-GCM
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେୟାରିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ୍ରମ — ସମ୍ପାଦନଯୋଗ୍ୟ ସୋର୍ସ: docs/diagrams/pairing-sequence.mmd
ପଦକ୍ଷେପ 1: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ କି ଯୁଗଳ ତିଆରି କରେ
ପେୟାରିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ECDH କି ଯୁଗଳ P-256 କର୍ଭ (secp256r1) ଉପରେ ତିଆରି କରେ:
- ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କି — କେବଳ ଡିଭାଇସ୍ରେ ରହେ
- ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ କି — Firebase ମାଧ୍ୟମରେ ବିନିମୟ ହୁଏ
କିଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡମ୍ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୁଏ (Random.secure())
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପେୟାରିଂ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ବୈଧ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ନୂଆ କି ତିଆରି ହୁଏ।
ପଦକ୍ଷେପ 2: Firebase ମାଧ୍ୟମରେ ପବ୍ଲିକ୍ କି ବିନିମୟ
ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ, Timmy ଏକ 4-ଅକ୍ଷରର କୋଡ୍ କୁ ମିଳନ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି କୋଡ୍ Nearby Connections (Bluetooth Low Energy) ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହାର କୌଣସି କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍କୁ ସମାନ Firebase Firestore ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ କୋଡ୍ ଜାଣିଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଜର ପବ୍ଲିକ୍ ECDH କି ଏକ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଥିବା Firestore ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଲେଖେ। ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ କି ପଢ଼େ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା: କେବଳ ପବ୍ଲିକ୍ କି ପଠାଯାଏ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କି କେବେ ଡିଭାଇସ୍ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। Firebase ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖୁଥିବା ଯେକେହି ପବ୍ଲିକ୍ କି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ ହିସାବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP)ର କଠିନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ପଦକ୍ଷେପ 3: ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ ହିସାବ କରିବା
ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ପରସ୍ପରର ପବ୍ଲିକ୍ କି ଖୋଜି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସମାନ ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍:
sharedSecret = ECDH(myPrivateKey, remotePublicKey)
→ 32 bytes (identical on both devices)
ହିସାବ କରନ୍ତି। ଏଲିପ୍ଟିକ୍ କର୍ଭର ଗଣିତ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦୁଇଟି ହିସାବର ଫଳ ସମାନ ହେବ, ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କି ଓ ଅନ୍ୟଟିର ପବ୍ଲିକ୍ କି ଜାଣେ।
ପଦକ୍ଷେପ 4: ଯାଞ୍ଚ ନମ୍ବର (SAS)
ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ରୁ ଏକ Short Authentication String (SAS) ତିଆରି ହୁଏ — ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର:
hash = SHA-256("sas:" + sort(pubkeyA, pubkeyB) + sharedSecret)
number = (hash[0] × 256 + hash[1]) mod 100 → 00 to 99
ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ରେ ସମାନ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଏ — ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 42. ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବର ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାହିଁକି ଏହାକୁ ନକଲ କରିପାରେ ନାହିଁ
ଏକ man-in-the-middle ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ Firebaseରେ ହେଉଥିବା କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ:
- Firestore ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ପବ୍ଲିକ୍ କିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କି ସହ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ସହ ଅଲଗା ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
sequenceDiagram
autonumber
participant A as 📱 Device A
participant M as 🕵️ Attacker (MITM)
participant B as 📱 Device B
Note over A,B: Attacker intercepts the Firebase key exchange
A->>A: Generate key pair (privA, PubA)
B->>B: Generate key pair (privB, PubB)
M->>M: Generate TWO key pairs (privM1, PubM1) + (privM2, PubM2)
A->>M: Write PubA to Firebase
M->>M: Replace PubA with PubM1
M->>B: B reads PubM1 (thinks it is PubA)
B->>M: Write PubB to Firebase
M->>M: Replace PubB with PubM2
M->>A: A reads PubM2 (thinks it is PubB)
Note over A,B: Each device computes a DIFFERENT shared secret
A->>A: secret_A = ECDH(privA, PubM2)
M->>M: secret_A = ECDH(privM2, PubA)
M->>M: secret_B = ECDH(privM1, PubB)
B->>B: secret_B = ECDH(privB, PubM1)
Note over A,M: secret_A ≠ secret_B
A->>A: SAS_A = SHA-256("sas:" + sort(PubA,PubM2) + secret_A) → 73
B->>B: SAS_B = SHA-256("sas:" + sort(PubM1,PubB) + secret_B) → 18
rect rgb(255, 230, 230)
Note over A,B: ❌ User sees DIFFERENT numbers!
A->>A: Display: 73
B->>B: Display: 18
Note over A,B: 👤 User notices mismatch → cancels pairing
end
Note over A,B: 🛡️ Attack detected — MITM cannot force SAS match (P = 1/100)
SAS ଅମେଳ ମାଧ୍ୟମରେ man-in-the-middle ଚିହ୍ନଟ — ସମ୍ପାଦନଯୋଗ୍ୟ ସୋର୍ସ: docs/diagrams/mitm-detection.mmd
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡିଭାଇସ୍ A ସହ ଏକ ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ S_A ହିସାବ କରେ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ B ସହ
ଅନ୍ୟ ଏକ ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ S_B ହିସାବ କରେ। ଯେହେତୁ S_A ≠ S_B,
ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ନମ୍ବର.
ହିସାବ କରନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନମ୍ବର ଦୁଇଟିକୁ ମେଳ କରାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ:
- ସେମାନେ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ
- SHA-256 ରିଭର୍ସ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ
- ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବେ ମେଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ 100ରେ 1
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପେୟାରିଂ ବାତିଲ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଏ।
ପଦକ୍ଷେପ 5: ପେୟାରିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ହିଁ ପେୟାରିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ:
- ଏକ 64-ଅକ୍ଷରର ପେୟାରିଂ କି (256 ବିଟ୍) ସେୟାର୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ:
SHA-256("pair:" + sharedSecret) → pairingKey - ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କି
SHA-256("doc:" + pairingKey)ଭାବେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ Firestore ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କି ଭାବେ କାମ କରେ - ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ କି
SHA-256("enc:" + pairingKey)ଭାବେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲିଂ ପାଇଁ AES-256-GCM କି ଦିଏ - ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ସମାନ ପେୟାରିଂ କି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ମୋଡ୍ ଚୟନକୁ ଯାଏ
ଏହି ସ୍ଥାନରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରୟାସ (Firestore ସିଗ୍ନାଲିଂ, WebRTC ସେଟଅପ୍) ସେୟାର୍ କରାଯାଇଥିବା AES-256-GCM କି ସହ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୁଏ। ପେୟାରିଂ କି କେବେ ବ୍ୟାକେଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ; କେବଳ ଏହାର SHA-256 ହ୍ୟାଶ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରିଚୟକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍
ନିମ୍ନର ଚିତ୍ରଟି ପେୟାରିଂ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଜଡ଼ିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଏ:
flowchart TB
BABY["📱 Baby Phone
Baby Mode"]
PARENT["📱 Parent Phone
Parent Mode"]
BABY <==>|"🔒 WebRTC Peer-to-Peer · DTLS-SRTP
Audio · Video · DataChannel"| PARENT
BABY -.-|"🔵 Bluetooth LE · Nearby
Auto-Discovery"| PARENT
subgraph FIREBASE["☁️ Firebase (Google Cloud)"]
direction LR
AUTH["🪪 Anonymous
Authentication"]
FS["📄 Firestore
Pairing + Signaling"]
CF["⚡ Cloud Functions
getTurnCredentials"]
end
BABY <-->|"🔐 AES-256-GCM encrypted
SDP · ICE · ECDH keys"| FS
FS <-->|"🔐 AES-256-GCM encrypted
SDP · ICE · ECDH keys"| PARENT
BABY -.->|Token| AUTH
PARENT -.->|Token| AUTH
STUN["📡 STUN server
stun.cloudflare.com:3478"]
TURN["🔄 TURN relay
local or Cloudflare"]
BABY & PARENT -->|Short-lived credentials| CF
CF -->|local first, Cloudflare fallback| TURN
BABY & PARENT -.->|NAT Traversal| STUN
BABY -.->|"Relay Fallback"| TURN
TURN -.->|"Relay Fallback"| PARENT
style BABY fill:#FBF6F0,stroke:#B5734A,stroke-width:2px
style PARENT fill:#FBF6F0,stroke:#B5734A,stroke-width:2px
style FIREBASE fill:#fff5f5,stroke:#E9B44C,stroke-width:2px
style AUTH fill:#E9B44C,stroke:#2B2D42
style FS fill:#E9B44C,stroke:#2B2D42
style CF fill:#E9B44C,stroke:#2B2D42
style STUN fill:#F6E3D2,stroke:#B5734A
style TURN fill:#7BC47F,stroke:#2B2D42
ସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ସାରାଂଶ — ସମ୍ପାଦନଯୋଗ୍ୟ ସୋର୍ସ: docs/diagrams/pairing-architecture.mmd
ଯୋଗାଯୋଗ ପଥଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ:
- WebRTC ପିଅର୍-ଟୁ-ପିଅର୍ (ମୋଟା ରେଖା): ଅଡିଓ, ଭିଡିଓ ଓ DataChannel ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ — DTLS-SRTP ସହ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସର୍ଭର ଏହି ଡାଟା ଦେଖେ ନାହିଁ।
- Firebase Firestore (ସିଧା ରେଖା): ପେୟାରିଂ ଡାଟା (ECDH କି) ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲିଂ (SDP/ICE) Firestore ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଏ — AES-256-GCM ସହ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। Firebase ଡାଟା ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ।
- STUN ସର୍ଭର: ସିଧାସଳଖ ପିଅର୍-ଟୁ-ପିଅର୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ନିଜର ସାର୍ବଜନୀନ IP ଠିକଣା ଖୋଜେ।
- TURN ରିଲେ: ସିଧା ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ (ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାରେ), ଚୟନିତ ଲୋକାଲ୍ କିମ୍ବା Cloudflare TURN ସର୍ଭର ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ମିଡିଆକୁ ରିଲେ କରେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୈଧ ଥିବା କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ Firebase Cloud Functions ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ।
- Bluetooth LE (ଡଟେଡ୍ ରେଖା): Nearby Connections ପାଖରେ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଖୋଜେ — କେବଳ ମିଳନ କୋଡ୍ ପଠାଯାଏ, କୌଣସି କି ସମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ।
ବିକଳ୍ପ: ହାତରେ କୋଡ୍ ଲେଖିବା
Bluetooth ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ (ଯେପରିକି ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ୍ରେ), 4-ଅକ୍ଷରର କୋଡ୍ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ହାତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପେୟାରିଂ ପରି ସମାନ ECDH କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଓ ସମାନ SAS ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କେବଳ ତଫାତ ହେଉଛି BLE ଦ୍ୱାରା ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୋଡ୍ଟି ପଢ଼ି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି।
ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ECDH କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ Firebase ଉପରେ ହେଉଥିବାରୁ, ସୁରକ୍ଷା ସମାନ। 4-ଅକ୍ଷରର କୋଡ୍ କେବଳ ଏକ ମିଳନ ସ୍ଥାନ; ପ୍ରକୃତ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ECDHରୁ ମିଳିଥିବା 256-ବିଟ୍ କି ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ସାରାଂଶ
| ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା | ଯାହାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ |
|---|---|
| ECDH କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (P-256) | କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲୁଚି ଶୁଣିବା |
| ଅସ୍ଥାୟୀ କି ଯୁଗଳ | Forward secrecy — ପୂର୍ବ ପେୟାରିଂଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ |
| ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ନମ୍ବର (SAS) | କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସମୟରେ man-in-the-middle (MITM) |
| ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କି ଭାବେ SHA-256 ହ୍ୟାଶ୍ | Firestoreରୁ କୋଡ୍ ବାହାର କରିବା |
| AES-256-GCM ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ | ସିଗ୍ନାଲିଂ ଡାଟା ଲୁଚି ଶୁଣିବା |
| ଦୁଇ ପକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତକରଣ | ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏକପକ୍ଷୀୟ ପେୟାରିଂ |
| DTLS-SRTP (WebRTC) | ଅଡିଓ/ଭିଡିଓ ଲୁଚି ଶୁଣିବା |
ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଏକାସାଥିରେ କାମ କରେ: ECDH କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାଞ୍ଚ ନମ୍ବର MITMରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, AES-256-GCM ସିଗ୍ନାଲିଂକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଏବଂ WebRTC ମିଡିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣିବା ବିନା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।