记录小米手机NFC模拟加密门禁卡,以及Proxmark3的使用。9 z- J8 i: Q6 C8 J/ i9 @: d( N
D0 M2 O: n; C* ]0. 缘起: ?4 {/ |4 q2 Z- m' Q
w. o1 p* t/ r' e0 k之前,小区用的门禁卡为非加密的门禁卡,使用小米手机系统自带的门卡模拟功能复制即可。. S3 V4 U7 H/ ~, L, m1 b5 S1 h4 j0 G& ~
后来,小区门禁系统换了一家供应商,再使用之前的方法复制门禁卡,手机提示为加密卡,无法复制。
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\: h+ X r8 _+ ^: t新的门禁系统,更安全了,也支持APP远程控制开门了,直到有一天门禁卡丢了,开始使用APP开门,发现这APP写得烂透了,十次有五次点击开门按钮无反应,需要反复退出、打开APP多次才能点击开门按钮成功,还有两次直接没了开门按钮,提示到物业管理处处理……
" J9 O8 @' a% Q8 E$ Z那个时候,我又开始怀念用手机刷门禁的快感了。。
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1. 基础知识
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于是,我开始查阅资料,基本确定了小米手机是还是可以通过其它方式模拟加密门禁卡的。
# w, W7 }5 \% @& O+ i9 a( L+ c然后,资料查多了,记不到,又怕以后用到需要重新找,干脆水一篇博客记录下来。( t1 e' O* Q. r# `/ J6 j
如果熟悉NFC和IC卡,或者只想模拟加密门禁卡,并不关心原理,这章可以跳过,直接看下一章。
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1.1 ID卡和IC卡
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/ j% \. [2 j0 g# N! kID卡:全称身份识别卡(Identification Card),多为低频(125Khz),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式,美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。$ ?# X' `8 ]' t9 e }1 o
5 k6 P d. ]( r" o8 m. A+ e0 j4 QIC卡:全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(Smart Card)。多为高频(13.56Mhz),可读写数据、容量大、有加密功能、数据记录可靠、使用更方便,如一卡通系统、消费系统等,目前主要有PHILIPS的Mifare系列卡。$ w3 z$ {: c( J
' L3 X% L' h1 T1 j( z主要区别:, e2 }- u1 h/ Q2 o+ V# S$ I
ID卡,低频,不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度;5 Y. S* P, r: r& _
IC卡,高频,不仅可由授权用户读出大量数据,而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡用户的权限、用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写;
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" W7 M) \0 d9 iIC卡由于其固有的信息安全、便于携带、比较完善的标准化等优点,在身份认证、银行、电信、公共交通、车场管理等领域正得到越来越多的应用,例如二代身份证、银行的电子钱包,电信的手机SIM卡、公共交通的公交卡、地铁卡、用于收取停车费的停车卡、小区门禁卡等;
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以上图片来自淘宝商家,网上找了半天相关资料,发现淘宝商家解释得最清楚。8 e3 h0 I( j( }7 u( N0 T z
2 N$ f: S! }1 V$ V' R总结:: g( Y* Q' P$ Z6 N( ^' E2 y
1.ID卡多为低频,IC多为高频;7 Q6 J$ j5 I" m0 |1 B }6 Z
2.IC卡整体上看比ID卡更有优势,市面上使用的大多数也是IC卡;6 \+ }) i( T. w& G: U' H+ q
3.对于矩形白卡,里面为矩形线圈、表面没有编号的多为IC卡,里面为圆形线圈、表面有编号的多为ID卡;3 X! I# j6 m1 Q l$ ?5 w
4.对于异形卡,有编号的多为ID卡,最好使用带NFC的手机进行测试(目前手机NFC只能读高频13.56Mhz),IC卡会有反应;' ^ ~, U6 W1 q5 I' U- [. F
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1.2 接触式和非接触式IC卡* j; Y( q+ B( Q6 ~: A' R) k. ^
0 x, b! ^7 b1 ?" [" U$ ]+ K8 y. FIC卡又可以分为接触式IC卡和非接触式IC卡。
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接触式IC卡:该类卡是通过IC卡读写设备的触点与IC卡的触点接触后进行数据的读写;
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' [/ N% B0 ?# j" t1 r非接触式IC卡:又称射频卡、感应式IC卡,该类卡与卡设备无电路接触,而是通过非接触式的读写技术进行读写(例如RFID、NFC),其内嵌芯片除了CPU、逻辑单元、存储单元外,增加了射频收发电路。该类卡一般用在使用频繁、信息量相对较少、可靠性要求较高的场合。
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两者比较好区分,直接看卡上有无金属触点即可。( b7 t; L7 c, P$ n+ W, ~7 F
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1.3 RFID和NFC" S( h+ {. O' {3 N
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非接触式的读写技术常见的有两种:RFID技术和NFC技术。' ]8 Z2 \* N( S# c3 R- `1 V
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RFID技术:6 K5 e, }4 k# j3 \4 v2 `
1.通常应用在生产,物流,跟踪和资产管理上;1 f: D3 \7 x$ w8 D0 D I
2.根据频率划分包含低频、高频(13.56MHz)、超高频、微波等;
/ R; |) \3 v3 ]$ I4 q8 A3.作用距离取决于频率、读写器功率、读写器天线增益值、标签天线尺寸等,工作距离在几厘米到几十米不等;! B) H& y3 Q6 y
4.读写器和非接触卡可以是一对多关系,也可以说一对一关系;且读写器和非接触卡是两个实体,不能切换;
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% P1 e. I/ q4 v5 f5 G5 ]NFC技术:1 g( q9 N, p' }, c, s# _4 C
1.通常应用在门禁,公交卡,手机支付等领域; m* d1 A! ^; H5 A% B. F' J
2.频率也是13.56MHz,且兼容大部分RFID高频相关标准(有些是不兼容);4 j( |( x* P+ `1 X' }$ x+ F% t* I
3.NFC作用距离较短,一般都是0~10厘米;
( h% q# E- s) L& V! Q& O& O4.读写器和标签几乎都是一对一关系;且支持读写模式和卡模式,可以作为读写器也可变为非接触卡;
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总体来说,NFC是RFID的子集,但NFC有些新特性又是RFID所不具备的。
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1.4 ID卡类型
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ID卡,工作在低频(125Khz),根据卡内使用芯片的不同,有如下分类:+ ]: ~" o, w( ]# u* n* T+ T: z: h4 n3 j
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ID卡
+ P6 H4 X3 m* C# g! m/ j1 n, K; LEM4XX系列,多为EM4100/EM4102卡,常用的固化ID卡,出厂固化ID,只能读不能写;常用于低成本门禁卡,小区门禁卡,停车场门禁卡;
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ID白卡
3 u. R9 O2 P6 N) z8 L" Y& mEM4305或T5577,可用来克隆ID卡,出厂为白卡,内部EEPROM可读可写,修改卡内EEPROM的内容即可修改卡片对外的ID号,达到复制普通ID卡的目的; v1 G1 Y0 _: F
T5577写入ID号可以变身成为ID卡,写入HID号可以变身HID卡,写入Indala卡号,可以变身Indala卡1 |. b' {4 ?# j; X
# ?0 P4 m6 d# t3 ^: CHID卡
" e% L0 V1 @. c* X& }$ ~全称HID ProxⅡ,美国常用的低频卡,可擦写,不与其他卡通用;) C i/ h3 [9 X f* \8 E2 |
* S% ~" T6 Y5 `3 I
1.5 IC卡类型& C) a; u7 `" l2 {- p& k& x- \# x( D
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IC卡中最常见的是NXP Mifare系列卡,工作在高频(13.56Mhz),根据卡内使用芯片的不同,有如下分类:
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# Z" U$ U+ o/ U$ JM1卡
+ O' _2 m* A& s+ A全称Mifare S50,是最常见的卡,出厂固化UID(UID即指卡号,全球唯一),可存储修改数据;常用于学生卡,饭卡,公交卡,门禁卡;
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7 b" |4 R6 P. l7 q8 YM0卡
( R7 C9 l( s T4 q8 W- Z! m全称Mifare UltraLight,相当于M1卡的精简版,容量更小、功能更少,但价格更低,出厂固化UID,可存储修改数据;常用于地铁卡,公交卡;3 q X6 }, @' p( L& V
z% _0 [+ @4 o以上两种固化了UID,为正规卡,接下来就是一些没有固化UID,即不正规的卡:
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UID卡
8 _: \' V& y/ R& T, B$ q全称Mifare UID Chinese magic card,国外叫做中国魔术卡,M1卡的变异版本,使用后门指令(magic指令),可修改UID(UID在block0分区),可以用来完整克隆M1卡的数据;
, f: l1 L# M/ f但是现在新的读卡系统通过检测卡片对后门指令的回应,可以检测出UID卡,因此可以来拒绝UID卡的访问,来达到屏蔽复制卡的功能(即UID防火墙系统);
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! m: z7 d* X/ ~5 u9 P# WCUID卡 v7 F0 L& y. D) ]
为了避开UID防火墙系统,CUID卡应运而生,取消响应后门指令(magic指令),可修改UID,是目前市场上最常用的复制卡;
( r; ^& G' c% J. o; k* y. C近两年,智能卡系统制造公司,根据CUID卡的特性研发出CUID卡防火墙,虽然现在(2019年)还不是很普及,但是总有一天CUID卡会和UID卡一样面临着淘汰; ~' F8 I% {4 E' d0 f( D* Z% C
$ h# r( B0 w+ ~) p: ZFUID卡" V5 _ d- n" @/ j
FUID卡只能写一次UID,写完之后自动固化UID所在分区,就等同M1卡,目前任何防火墙系统都无法屏蔽,复制的卡几乎和原卡一模一样;- Z: `$ h5 i2 w+ o& y3 i
但缺点也相对明显,价格高、写坏卡率高,写错就废卡。. n$ X0 h! g* `7 l
, H1 B* F8 T+ e% D/ M$ D
UFUID卡
7 K5 }$ Q$ d: `4 Q( i$ C( w集UID卡和FUID卡的优点于一身,使用后门指令,可修改UID,再手动锁卡,变成M1卡。
. S4 g [7 y' d7 M# j可先反复读写UID,确认数据无误,手动锁卡变成M1,解决了UID卡的UID防火墙屏蔽,也解决FUID的一次性写入容易写错的问题,且价格比FUID卡还便宜;
% y" l( v4 g8 B4 Q% h' R2 s' E2 n% _5 c# }
判断是M0卡(Mifare UltraLight),还是M1卡(Mifare Classic 1k),可以通过SAK值判断。
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产品ATQASAKUID长度Mifare Mini00 04094 bytesMifare Classic 1k00 04084 bytesMifare Classic 4k00 02184 bytesMifare Ultraligh00 44007 bytesMifare Plus00 44207 bytes+ u7 \' J2 e% C4 i, @: T1 T
, R1 g- ~0 n- i6 A8 u: P
1.6 IC卡详细分析9 B2 k# g1 c. A2 t+ |+ i+ A
& Y! u% C$ j' Z, t1.6.1 IC卡存储器结构
( `/ i( Y/ D; ^3 z6 w- o0 |; h; p% d( Q
以M1卡为例,介绍IC卡数据结构。
4 s+ D# o0 O) }6 ?' ^5 E- B% e& EM1卡有从0到15共16个扇区,每个扇区配备了从0到3共4个数据段,每个数据段可以保存16字节的内容;
Z. H& S$ {( k+ }' v1 w每个扇区中的段按照0~3编号,第4个段中包含KEYA(密钥A 6字节)、控制位(4字节)、KEYB(密钥B 6字节),每个扇区可以通过它包含的密钥A或者密钥B单独加密;
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厂商段7 Y3 t* [ B7 m0 d0 S
每张M1卡都有一个全球唯一的UID号,这个UID号保存在卡的第一个扇区(0 扇区)的第一段(0 编号数据段),也称为厂商段。% E% K3 l4 ^$ d! S0 R: V& `' x# Q0 B
其中前4个字节是卡的UID,第5个字节是卡 UID 的校验位,剩下的是厂商数据。! x1 f" f* J" E, l4 Q0 f% z
并且这个段在出厂之前就会被设置了写入保护,只能读取不能修改,前面各种能修改UID的卡,UID是没有设置保护的,也就是厂家不按规范生产的卡。4 W) q& [) q( P% i- G1 J
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" E S) u2 ]$ R0 B% d
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数据段
7 M$ l& B; }: f; \6 y5 D) I除了第0扇区外,其它每个扇区都把段0、段1、段2作为了数据段,用于保存数据。
' c5 X6 X1 V& }" U数据段的数据类型可以被区尾的控制位(Access Bits)配置为读/写段(用于譬如无线访问控制)或者值段(用于譬如电子钱包)。
% m1 E i$ o+ ?2 P7 D. i值段有固定的存储格式,只能在值段格式的写操作时产生,值段可以进行错误检测和纠正并备份管理,其有效命令包括读、写、加、减、传送、恢复,值段格式如下:
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 T" K _. a1 h( Q8 b+ O( G
3 P, i/ O/ I& [# r. ^) LValue表示一个带符号4字节值,为了保证数据的正确性和保密性,值被保存了3次,两次直接保存,一次取反保存。该值先保存在0字节-3字节中,然后将取反的字节保存在4字节-7字节中,还保存了一次在8字节-11字节中。, E, C& k7 ^* j& k9 g, R1 H
Adr表示一个字节的地址,当执行备份管理时用于保存存储段的地址。地址字节保存了4次,取反和不取反各保存了2次。在执行加值、减值、恢复和传送等操作时,地址保持不变,它只能通过写命令改变。
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8 v( t+ f& K! S8 I. k控制段
# ` e; R8 m/ R! J% \. T7 Z/ Z& g每个扇区都有一个区尾控制段,它包括密钥A和密钥B(可选),以及本扇区四个段的访问控制位 (Access bits);访问控制位也可用于指出数据段的类型(为读/写段还是值段);控制段的存储格式如下:: F' U: w& ^1 X" y, Q- k
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9 t/ U4 U8 J: z
如果不需要密钥B,那么区尾的最后6个字节可以作为数据字节,用户数据可以存储在区尾的第9个字节,这个字节具有和字节6、7、8一样的访问权限。
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1.6.2 IC卡访问存储器- f+ F+ r: z% z: i& T/ R: A: M
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数据段支持的操作: ^: F2 [6 ]/ M. }
根据使用的密钥和相应区尾访问条件的不同,数据段所支持的存储器操作也不同,存储器的操作类型如下:
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7 r! D& q# F$ Q1 V可以看到只有作为值段时,才能加、减、传送、恢复。
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& t! X. i, R8 S3 t/ ~; w各区的访问位定义
! n2 T& r4 Y2 Q; m% g每个数据段和区尾的访问条件由3个位来定义,它们以取反和不取反的形式保存在区尾指定字节中。
% M, G! }$ ~8 i访问位控制了使用密钥A和B操作存储器的权限,当知道相关的密钥和当前的访问控制条件时,可以修改访问条件,各区的访问位定义如下:
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4 Z# b8 T: q" M, A5 Y/ o! ?2 i! c/ h
9 E6 \" E/ |2 }' S访问位在区尾的存储形式! Z& G* x4 Z5 T- p* V! z
) ]8 |& z+ M3 n' ^& D" |/ @" r
/ C# y' u4 D& V4 y/ w; e# h/ v! a: m8 p+ o0 P
区尾的访问条件" g. G8 v5 _. c) y0 B
根据区尾(段 3)访问位的不同,访问条件可分为 “从不”、“密钥A”、“密钥B” 或“密钥A|B”(密钥A或密钥B),区尾的访问条件如下:
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( N: m+ D& q7 q, O- y! d& c9 _
+ L2 Y- Z3 A0 w. V3 h用灰色标明的行是密钥B可被读的访问条件,此时密钥B可以存放数据。
, M4 e s0 s4 m2 c例如:当段3的访问条件C13C23C33=100时,表示:密钥 不可读(隐藏),验证密钥B正确后,可写(或更改);访问控制位在验证密钥A或密钥B正确后,可读不可写(写保护);密钥B不可读,在验证密钥 B 正确后可写;. w; k/ v: ]+ X$ D3 }, w7 O& e
又如:当段3的访问条件C13C23C33=110或者111时,除访问控制位需要在验证密钥A或密钥B正确后可读外,其他如访问控制位的改写,密钥 A,密钥 B 的读写权限均被锁死而无法访问;
" [1 F0 q4 q/ x' {0 h- k% } Y) a! o* _
数据段的访问条件/ }: Y0 l6 g) N) E+ u
根据数据段(段 0-2 访问位的不同,访问条件可分为 “从不”、“密钥A ”、“密钥B ” 或“密钥A|B”(密钥A或密钥B)。
( N! j3 S g0 M/ W2 u相关访问位的设置定义了该段的应用(或者说数据段类型)以及所支持的应用命令,不同的数据段类型可以进行不同的访问操作。 读/写段可以进行读操作和写操作。值段可以进行加、减、传送和恢复的值操作。
2 l9 j" _, D9 t! J6 [其中一种情况中(001)只能对不可再充电的卡进行读操作和减操作,另一种情况中(110)使用密钥B可以再充电。 厂商段无论设置任何的访问位都只是只读的, 数据段的访问条件如下:* c$ ]9 T' |/ v7 H! D; l
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) q4 J, T# R! g) Q: m% D4 r
1 s, ]! {7 c" v$ M# [" W' d% A如果密钥B可以在相应的区尾被读出,它就不能用于确认(在前面所有表中的灰色行)。如果读卡器要用这些(带灰色标记的)访问条件的密钥B确认任何段,卡会在确认后拒绝任何存储器访问操作。0 b' s. N- ]* y, a! X( m
- w' q9 b( c+ G$ [0 p; z6 }# ?1.6.3 举例说明+ k3 I$ p9 q" X/ x
) r8 s# X- z, i) ^1 FMifare S50出厂时,访问控制字节(字节6-字节9)被初始化为“FF 07 80 69”,KEY A和KEY B的默认值为“FF FF FF FF FF FF” ;
: K& } @: B/ H9 L# R* k字节6为FF,二进制为1111111;字节7为07,二进制为00000111;字节8为80,二进制为10000000,如下:2 g) t1 @* d0 g: u1 {
( a6 B+ F: l5 [: n- |8 _, h7 H5 A7 b' h. h. `1 c
+ M$ J. Z& C% n) v, X
对照前面的访问位在区尾的存储形式图,可得知访问控制位为:
% g J$ A) l8 A2 e2 Y. p; F9 eC10C20C30=000;C11C21C31=000;C12C22C32=000;C13C23C33=001。
' }6 j2 y, k& L I& {5 S9 {; W, G5 k/ B
C10C20C30、C11C21C31、C12C22C32对应数据段0、1、2,参考数据段的访问条件图即可得知该段三个数据区的访问权限;
# N2 }1 q& O% z7 c8 xC13C23C33对应区尾(段 3),参考区尾的访问条件图即可得知该段的访问权限;
# r2 s; d4 u, u5 E, A; `
7 ?$ s e/ C ~9 F块0控制位为:0 0 0 权限为:通过A或者B密码认证后可读,可写,可进行加值和减值操作;% M5 ^9 a5 i8 H( ^8 W
块1控制位为:0 0 0 权限为:通过A或者B密码认证后可读,可写,可进行加值和减值操作;3 `1 M) G% s% h
块2控制位为:0 0 0 权限为:通过A或者B密码认证后可读,可写,可进行加值和减值操作;5 o/ ?9 m2 i7 l$ [' k, v
块3控制位为:0 0 1 权限为:A密码不可读,验证A或者B密码后可改写A密码;验证A或者B密码后,可读可改写存取控制;验证A密码或者B密码后,可读可改写B密码;" s) j" o+ m3 m# [5 P
) C8 a N. f' ]/ T3 E/ V0 x
这样每次换算还是有点麻烦,可以使用M1 S50卡控制字节生成工具快速换算:- s4 A8 [' E" _( L( G& {2 g1 s; v
+ s0 Q+ h; ]) ~8 k

! `" U! a/ ?; g/ S T5 Q: W) u
0 P7 |9 x* Y: I% ]5 m: V$ d最下面一行可以输入想解释的控制字,也可以根据上面的设置生成控制字;" P* ?* N$ d( X
最上面一行,左边是数据段0、1、2的访问控制位,右边是对应权限所需要的秘钥;
$ ?% d/ {: m4 d中间的一行,左边是区尾的访问控制位,右边是对应权限所需要的秘钥;& Y6 D9 L5 M! X8 s
" Q L" z, V. b. j6 N3 F3 ]1.7 非加密IC卡和加密IC卡
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非加密IC卡和加密IC卡的区别就是,非加密IC卡中所有扇区的KEYA和KEYB数值都是默认值FFFFFFFFFFFF;: r6 \, p# P! N/ s, B* c
而加密IC卡中,其中有扇区的KEYA和KEYB不等于FFFFFFFFFFFF,部分扇区加密的卡称半加密IC卡,所有扇区都加密的卡称全加密IC卡。
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4 u9 e8 S% ]3 l2 L一般的读卡器,像手机的NFC,是读不到IC卡的加密数据的,需要用专门的工具,比如Proxmark3读取。
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0 o! @9 O. }. {+ ]% f& [8 t8 z对于IC卡,除了对卡上数据加密,还有滚动码加密、服务器数据验证等技术。
' e g2 f% v( k" m( j3 K1 @因此,对IC卡的解密,更多的是门禁卡、签到卡、车库卡等的讨论,像公交卡、饭卡等涉及到资金问题的,基本都有服务器定期校验,得先搞定服务器再说,难度高还违法。
2 N) P C8 y5 A: N1 C- a) U, q5 m2 r9 j; Y& x, C
参考资料:% W* @* n" f( x3 {
码农生活 篇二:IC卡门卡模拟探秘7 M2 ~3 \8 z, }' h+ w4 b
IC卡简介【M1/S50,UID,CUID,FUID,UFUID复制卡介绍】
, N) n# A/ N' y- v9 J3 w; k! w" }谈谈 Mifare Classic 破解) _7 F/ Q0 I8 W7 }* Z; Y; X
rfid-practice8 X/ N: h8 }1 ]2 F
Type A 卡存储结构与通信9 n `9 D5 {7 t6 F% x3 z8 w
Proxmark3 Easy破解门禁卡学习过程
$ v+ E& |, o" J) j
$ W; x2 }1 S* W/ |# L/ ]2. 手机NFC模拟加密门禁卡
4 s1 @$ M" Y# _+ D; z+ ]9 e- ?3 `& l
有了前面的知识,再来看现在我的加密门禁卡情况,手机能识别为加密卡,肯定是IC卡。
2 [5 N7 g1 p& y/ y: ]9 F1 I/ P% l; f( f8 x! X1 j; T6 C7 W
首先,加密卡在目前这个情况下是无法解密的,如果按照下面的操作失败,请参考下一章。
; R% ^. @' `1 u部分门禁系统只认证IC卡的UID,利用这一情况,可以试试复制门禁卡的UID,看运气能否打开门。
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7 T3 H n$ [1 ^' u$ f9 Q在已root的情况下,直接使用APP NFC卡模拟 便可读取加密卡的UID和非加密数据、并写UID到手机NFC里。1 x. m- J8 ?9 |% t1 G, b
在未root的情况下,使用小米系统自带的门卡模拟功能,出于安全考虑,是不能对加密卡进行任何操作。手机的NFC,理论上可以读加密IC卡的UID,因此可以使用第三方软件MifareClassicTool读取UID,因为没有root,不能写手机NFC,但可以写IC卡,因此还需要一张CUID卡(不能使用UID卡),某宝上一块多一张,思路就是先读取加密卡的UID,再读取CUID卡的数据,然后将CUID卡的UID改为加密卡一样的UID,再将修改后的数据写回到CUID卡,最后用小米系统自带的门卡模拟功能,复制未加密的CUID卡即可。& P9 g7 z) f. c( c4 u
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1.读取加密卡的UID
4 H- g; \8 n+ l: o* P6 D! [! ^! W打开软件Mifare Classic Tool,将加密门禁卡放到手机的NFC感应区域,识别到IC卡后,点击“工具”->“显示标签信息”,可以看到加密门禁卡的8个数字,4字节的UID。# E c2 _$ m' y) M4 c" a
注意,在16进制里,每个数字为4位(2^4=16),8位(bits)为一字节(bytes),即两个数字组成一字节,这里8个数字,即为4字节(Bytes)。( \% j1 Y8 v: |
前8个数字,每个数字代表4位,8位为一字节,8个数字就是32位,即4字节
' ?! R( p1 L) ?6 C8 g% [7 h4 f# u7 `接着打开“工具”->“BCC计算器”,输入UID,得到1位BBC(两个数字)校验数据。) l9 t. s9 \4 X& @
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& j: M( H5 G- z! B$ [" b2 k) x( x2.读取CUID卡数据
: s& l8 v8 z' g5 C" k- M$ s, q将CUID卡放到手机的NFC感应区域,识别到IC卡后,点击“读标签”->“启动映射并读取标签”,即可得到CUID白卡的所有信息。
2 d5 b% z9 c/ T5 O. l+ h* f; S接着修改第一行的前10个数字,改为加密门禁卡的UID(8个数字)和BCC(2个数字),一共10个数字,并点右上角保存图标保存。
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3.写数据到CUID卡/ N: y* X5 C) |( c( Y8 O
再将CUID卡放到手机的NFC感应区域,识别到IC卡后,点击“写标签”,勾选“写转储(克隆)”->“显示选项”->“高级:使能厂商块写入”。
2 b) B$ V3 O2 _4 |再点击“选择转储”,选择刚才保存的数据,点击“选择转储”。 q6 X1 Z% U" i. Q# O$ P
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在弹出的选择写扇区界面,默认即可,点击“好的”,最后点击“启动映射并写转储数据”。; ~$ w, |& h* q K5 @, X
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4.NFC手机复制CUID卡
/ h: l8 X3 v+ K! R$ Q7 ]最后,使用小米手机系统自带的门卡模拟功能,复制刚才写入新UID的CUID卡即可。
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接着,就看运气吧,我小区的门禁系统就只认UID,搞定。1 {! m7 u( p; T1 I6 P1 S
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