論文の概要: JANUS: Denial-of-Service Attack Against Beam Hopping in LEO Satellite Networks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.19977v1
- Date: Thu, 17 Sep 2026 09:49:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-20 08:55:54.209337
- Title: JANUS: Denial-of-Service Attack Against Beam Hopping in LEO Satellite Networks
- Title(参考訳): JANUS:LEO衛星ネットワークにおけるビームホッピングに対するサービス拒否攻撃
- Abstract要約: 低軌道(LEO)衛星ネットワークは、地球との接続のためにますます利用されている。
ビームホッピングはこの課題に対処し、衛星のサービスエリアを地理的セルに分割する。
JanusはLEOネットワークにおけるビームホッピングシステムに対する新たな攻撃である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 22.058378934126036
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Low Earth orbit (LEO) satellite networks are increasingly used to provide global connectivity. However, each satellite has limited resources that need to be allocated according to demand, which varies geographically and over time. Beam hopping addresses this challenge by dividing a satellite's service area into geographic cells. Rather than illuminating every cell simultaneously, it dynamically assigns available beams to a selected subset based on demand. This reliance on observed traffic demand as an input to beam-selection decisions creates a new attack surface whose security implications have received little attention. In this paper, we present JANUS, a novel targeted denial-of-service attack against beam-hopping systems in LEO networks. We show that a small botnet of compromised terminals can inject legitimate user traffic into carefully selected non-victim cells to manipulate the beam-hopping scheduler's view of demand. This manipulation alters beam-allocation decisions and redirects service away from the targeted victim area. We evaluate JANUS across different system configurations, schedulers, attack horizons, and attacker-knowledge settings to characterize the attack's effectiveness, required resources, and resulting service disruption over time. Against a rank-based KMAX scheduler, JANUS achieves complete service denial for up to approximately 95% of evaluated victims. Against DRL, JANUS can exclude the victim from approximately 92% of scheduling decisions. Finally, we evaluate mitigation strategies that reduce the attack effectiveness.
- Abstract(参考訳): 低軌道(LEO)衛星ネットワークは、地球との接続のためにますます利用されている。
しかし、各衛星には、地理的・時間的に異なる需要に応じて割り当てる必要のあるリソースが限られている。
ビームホッピングはこの課題に対処し、衛星のサービスエリアを地理的セルに分割する。
すべてのセルを同時に照らすのではなく、必要に応じて利用可能なビームを選択されたサブセットに動的に割り当てる。
ビーム選択決定への入力として観測された交通需要に依存することにより、セキュリティにはほとんど注目されていない新たな攻撃面が生み出される。
本稿では,LEOネットワークにおけるビームホッピングシステムに対する新たな攻撃であるJANUSを提案する。
そこで本稿では,ビームホッピングスケジューラの要求を制御するために,不正な端末の小さなボットネットを慎重に選択した非ビビティセルにユーザトラフィックを注入できることを示す。
この操作はビーム割り当ての決定を変更し、ターゲット領域からサービスをリダイレクトする。
我々は、さまざまなシステム構成、スケジューラ、攻撃地平線、アタッカー・知識の設定にまたがってJANUSを評価し、攻撃の有効性、必要なリソース、時間の経過とともにサービスの破壊をもたらすことを特徴付ける。
ランクベースのKMAXスケジューラに対して、JANUSは最大95%の犠牲者に対して完全なサービス拒否を達成している。
DRLに対して、JANUSは被害者を約92%のスケジュール決定から除外することができる。
最後に,攻撃効率を低下させる緩和戦略を評価する。
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