• Безопасность беспроводных сетей. Грустная правда о безопасности домашнего Wi-Fi

    Проблемы безопасности беспроводных сетей, описанные в ряде статей, спровоцировали недоверие к беспроводным технологиям. Насколько оно оправданно?

    Почему беспроводные сети считаются более уязвимыми, чем кабельные? В проводных сетях данные могут быть перехвачены только в том случае, если злоумышленник получит физический доступ к среде передачи. В беспроводных сетях сигнал распространяется в эфире, поэтому любой, находящийся в зоне действия сети, может перехватить этот сигнал.

    Злоумышленнику даже не обязательно пребывать на территории компании, достаточно попасть в зону распространения радиосигнала.

    Угрозы беспроводным сетям

    Готовясь к обеспечению безопасности беспроводных сетей, прежде всего необходимо установить, что может им угрожать.

    Пассивная атака

    Перехват сигналов беспроводной сети аналогичен прослушиванию радиопередачи. Достаточно иметь ноутбук (или КПК) и анализатор беспроводных протоколов. Широко распространено заблуждение, что несанкционированное подключение к беспроводной сети вне офиса можно пресечь, контролируя выходную мощность сигнала. Это не так, поскольку использование злоумышленником беспроводной карты повышенной чувствительности и направленной антенны позволяет легко преодолеть данную меру предосторожности.

    Даже уменьшив вероятность несанкционированного подключения к сети, не следует оставлять без внимания возможность «прослушивания» трафика, поэтому для безопасной работы в беспроводных сетях необходимо шифровать передаваемую информацию.

    Активная атака

    Опасно подключать незащищенную беспроводную сеть к кабельной сети. Незащищенная точка доступа, подсоединенная к локальной сети, представляет собой широко открытую дверь для злоумышленников. Для предприятий это чревато тем, что конкуренты могут получить доступ к конфиденциальным документам. Незащищенные беспроводные сети позволяют хакерам обойти межсетевые экраны и настройки безопасности, которые защищают сеть от атак через Internet. В домашних сетях злоумышленники могут получить бесплатный доступ к Internet за счет своих соседей.

    Следует отслеживать и выявлять неконтролируемые точки доступа, подключенные к сети несанкционированно. Подобные точки, как правило, устанавливают сами сотрудники предприятия. (Например, менеджер отдела продаж приобрел беспроводную точку доступа и использует ее, чтобы все время оставаться на связи.) Такая точка может быть специально подключена к сети злоумышленником с целью получения доступа к сети компании вне офиса.

    Следует помнить о том, что уязвимыми являются как подключенные к беспроводной сети компьютеры, так и те, в которых есть включенная беспроводная карта с настройками по умолчанию (она, как правило, не блокирует проникновение через беспроводную сеть). Например, пока пользователь, ожидающий своего рейса, просматривает ресурсы Internet через развернутую в аэропорту сеть Wi-Fi, хакер, сидящий неподалеку, изучает информацию, хранящуюся на компьютере мобильного сотрудника. Аналогичным атакам могут подвергнуться пользователи, работающие посредством беспроводных сетей в помещениях кафе, выставочных центров, холлах гостиниц и пр.

    Поиск доступных беспроводных сетей

    Для активного поиска уязвимых беспроводных сетей (War driving) обычно используется автомобиль и комплект беспроводного оборудования: небольшая антенна, беспроводная сетевая карта, переносной компьютер и, возможно, GPS-приемник. Используя широко распространенные программы-сканеры, такие как Netstumbler, можно легко найти зоны приема беспроводных сетей.

    Поклонники War Driving имеют много способов обмениваться информацией. Один из них (War Chalking) подразумевает нанесение на схемах и картах символов, указывающих на обнаруженные беспроводные сети. Эти обозначения содержат сведения о величине радиосигнала, наличии той или иной разновидности защиты сети и о возможности доступа в Internet. Любители такого «спорта» обмениваются информацией через Internet-сайты, «вывешивая», в частности, подробные карты с месторасположением обнаруженных сетей. Кстати, полезно проверить, нет ли там вашего адреса.

    Отказ в обслуживании

    Бесплатный доступ в Internet или корпоративную сеть не всегда является целью злоумышленников. Иногда задачей хакеров может быть вывод из строя беспроводной сети.

    Атака «отказ в обслуживании» может быть достигнута несколькими способами. Если хакеру удается установить соединение с беспроводной сетью, его злонамеренные действия могут вызвать ряд таких серьезных последствий: например, рассылку ответов на запросы протокола разрешения адресов (Address Resolution Protocol, ARP) для изменения ARP-таблиц сетевых устройств с целью нарушения маршрутизации в сети или внедрение несанкционированного сервера протокола динамической конфигурации хостов (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) для выдачи неработоспособных адресов и масок сетей. Если хакер выяснит подробности настроек беспроводной сети, то сможет переподключить пользователей на свою точку доступа (см. рисунок), а последние окажутся отрезанными от сетевых ресурсов, которые были доступны через «законную» точку доступа.

    Внедрение несанкционированной точки доступа.

    Злоумышленник может также заблокировать частоты, используемые беспроводными сетями, применяя для этого генератор сигналов (его можно изготовить из деталей микроволновой печи). В результате вся беспроводная сеть или ее часть выйдут из строя.

    Меры безопасности в стандартах IEEE 802.11

    Оригинальный стандарт 802.11 предусматривает для обеспечения безопасности беспроводных сетей использование стандарта «конфиденциальности, эквивалентной проводной» (Wired Equivalent Privacy, WEP). Беспроводные сети, использующие WEP, требуют настройки статического WEP-ключа на точках доступа и всех станциях. Этот ключ может использоваться для аутентификации и шифрования данных. При его компрометации (например, в случае утери переносного компьютера) необходимо сменить ключ на всех устройствах, что подчас весьма затруднительно. При использовании ключей WEP для аутентификации беспроводные станции посылают точке доступа соответствующий запрос, получая в ответ незашифрованное сообщение (clear text challenge). Клиент должен его зашифровать, используя свой WEP-ключ, и вернуть точке доступа, которая расшифрует сообщение с помощью собственного WEP-ключа. Если расшифрованное сообщение совпадает с оригинальным, то это обозначает, что клиент знает WEP-ключ. Следовательно, аутентификация считается успешной, и клиенту отправляется соответствующее уведомление.

    Успешно завершив аутентификацию и ассоциацию, беспроводное устройство может использовать WEP-ключ для шифрования трафика, передаваемого между устройством и точкой доступа.

    Стандарт 802.11 определяет и другие механизмы контроля доступа. Точка доступа может использовать фильтрацию по аппаратным адресам (Media Access Control, MAC), предоставляя или запрещая доступ на основе MAC-адреса клиента. Данный метод затрудняет, но не предотвращает подключение несанкционированных устройств.

    Насколько безопасен WEP?

    Одно из правил криптографии гласит: имея открытый текст и его зашифрованную версию, можно установить использованный метод шифрования. Это особенно актуально при использовании слабых алгоритмов шифрования и симметричных ключей, такие, например, предусматривает WEP.

    Этот протокол использует для шифрования алгоритм RC4. Слабость его состоит в том, что если зашифровать известный открытый текст, то на выходе получится ключевой поток, который использовался для шифрования данных. Согласно стандарту 802.11, ключевой поток состоит из WEP-ключа и 24-разрядного вектора инициализации. Для каждого пакета используется следующий вектор, который отправляется в открытом виде вместе с пакетом, так что принимающая станция может использовать его совместно с WEP-ключом, чтобы расшифровать пакет.

    Если получить один ключевой поток, то можно расшифровать любой пакет, зашифрованный тем же самым вектором. Так как вектор меняется для каждого пакета, то для расшифровки нужно дождаться следующего пакета, использующего тот же самый вектор. Чтобы иметь возможность расшифровывать WEP, необходимо собрать полный комплект векторов и ключевых потоков. Утилиты по взлому WEP работают именно таким образом.

    Добыть открытый и зашифрованный текст можно в процессе аутентификации клиента. Перехватывая трафик на протяжении некоторого времени, можно набрать необходимое количество исходных данных для проведения атаки. Чтобы скопить необходимые для анализа данные, хакеры используют и множество других методов, включая атаки типа «men in the middle».

    Когда принималось решение о формате фрейма для беспроводных сетей, IEEE предложила свой собственный формат под названием Subnetwork Address Protocol (SNAP).

    Два байта, следующие за MAC-заголовком во фрейме SNAP стандарта 802.11, всегда имеют значение «AA AA». Протокол WEP шифрует все байты, следующие за MAC-заголовком, поэтому для первых двух зашифрованных байт всегда известен открытый текст («АА АА»). Этот путь предоставляет возможность получить фрагменты зашифрованного и открытого сообщения.

    В Internet бесплатно распространяются утилиты для взлома WEP. Самые известные из них - AirSnort и WEPCrack. Для успешного взлома WEP-ключа с их помощью достаточно набрать от 100 тыс. до 1 млн. пакетов. Новые утилиты Aircrack и Weplab для взлома WEP-ключей реализуют более эффективный алгоритм, при котором требуется существенно меньше пакетов. По этой причине протокол WEP является ненадежным.

    Беспроводные технологии становятся безопаснее

    Сегодня многие компании используют удобные и безопасные беспроводные сети. Стандарт 802.11i поднял безопасность на качественно новый уровень.Рабочая группа IEEE 802.11i, в задачу которой входило создание нового стандарта безопасности беспроводных сетей, была сформирована после изучения сведений об уязвимости протокола WEP. На разработку потребовалось некоторое время, поэтому большинство производителей оборудования, не дождавшись выхода нового стандарта, стали предлагать свои методы (см. ). В 2004 году появился новый стандарт, тем не менее, поставщики оборудования по инерции продолжают использовать старые решения.

    802.11i определяет использование стандарта расширенного шифрования (Advanced Encryption Standard, AES) вместо WEP. В основе AES лежит реализация алгоритма Рендела, который большинство криптоаналитиков признает стойким. Этот алгоритм существенно лучше своего слабого предшественника RC4, который используется в WEP: он предусматривает использование ключей длиной 128, 192 и 256 разрядов, вместо 64 бит, используемых в оригинальном стандарте 802.11. Новый стандарт 802.11i также определяет использование TKIP, CCMP и 802.1x/EAP.

    EAP-MD5 подтверждает подлинность пользователя путем проверки пароля. Вопрос использования шифрования трафика отдан на откуп администратору сети. Слабость EAP-MD5 заключается в отсутствии обязательного использования шифрования, поэтому EAP-MD5 допускает возможность атаки типа «men in the middle».

    Протокол «легковесный EAP» (Lightweight EAP, LEAP), который создала компания Cisco, предусматривает не только шифрование данных, но и ротацию ключей. LEAP не требует наличия ключей у клиента, поскольку они безопасно пересылаются после того, как пользователь прошел аутентификацию. Это позволяет пользователям легко подключаться к сети, используя учетную запись и пароль.

    Ранние реализации LEAP обеспечивали только одностороннюю аутентификацию пользователей. Позднее Cisco добавила возможность взаимной аутентификации. Однако выяснилось, что протокол LEAP уязвим к атакам по словарю. Сотрудник американского Института системного администрирования, телекоммуникаций и безопасности (SANS) Джошуа Райт разработал утилиту ASLEAP, которая осуществляет подобную атаку, после чего компания Cisco рекомендовала использовать сильные пароли длиной не менее восьми знаков, включая спецсимволы, символы верхнего, нижнего регистра и цифры. LEAP безопасен в той мере, насколько стоек пароль к попыткам подбора.

    Более сильный вариант реализации EAP - EAP-TLS, который использует предустановленные цифровые сертификаты на клиенте и сервере, был разработан в Microsoft. Этот метод обеспечивает взаимную аутентификацию и полагается не только на пароль пользователя, но также поддерживает ротацию и динамическое распределение ключей. Неудобство EAP-TLS заключается в необходимости установки сертификата на каждом клиенте, что может оказаться достаточно трудоемкой и дорогостоящей операцией. К тому же этот метод непрактично использовать в сети, где часто меняются сотрудники.

    Производители беспроводных сетей продвигают решения упрощения процедуры подключения к беспроводным сетям авторизированных пользователей. Эта идея вполне осуществима, если включить LEAP и раздать имена пользователей и пароли. Но если возникает необходимость использования цифрового сертификата или ввода длинного WEP-ключа, процесс может стать утомительным.

    Компании Microsoft, Cisco и RSA совместными усилиями разработали новый протокол - PEAP, объединивший простоту использования LEAP и безопасность EAP-TLS. PEAP использует сертификат, установленный на сервере, и аутентификацию по паролю для клиентов. Аналогичное решение - EAP-TTLS - выпустила компания Funk Software.

    Разные производители поддерживают различные типы EAP, а также несколько типов одновременно. Процесс EAP аналогичен для всех типов.

    Типовые операции EAP

    Что такое WPA

    После того, как беспроводные сети были объявлены небезопасными, производители приступили к реализации собственных решений по обеспечению безопасности. Это поставило компании перед выбором: использовать решение одного производителя или дожидаться выхода стандарта 802.11i. Дата принятия стандарта была неизвестна, поэтому в 1999 году был сформирован альянс Wi-Fi. Его целью являлась унификация взаимодействия беспроводных сетевых продуктов.

    Альянс Wi-Fi утвердил протокол защищенного беспроводного доступа (Wireless Protected Access, WPA), рассматривая его как временное решение до выхода стандарта 802.11i. Протокол WPA предусматривает использование стандартов TKIP и 802.1x/EAP. Любое оборудование Wi-Fi, сертифицированное на совместимость с WPA, обязано работать совместно с другим сертифицированным оборудованием. Поставщики могут использовать и свои собственные механизмы обеспечения безопасности, но должны в любом случае включать поддержку стандартов Wi-Fi.

    После первоначального объявления параметров 802.11i альянс Wi-Fi создал стандарт WPA2. Любое оборудование, которое имеет сертификат WPA2, полностью совместимо с 802.11i. Если беспроводная сеть предприятия не поддерживает стандарт 802.11i, то для обеспечения адекватной безопасности следует как можно быстрее перейти на 802.11i.

    Что такое фильтрация MAC-адресов?

    Если WEP небезопасен, то сможет ли защитить беспроводную сеть фильтрация аппаратных адресов (Media Access Control, MAC)? Увы, фильтры МАС-адресов предназначены для предотвращения несанкционированных подключений, против перехвата трафика они бессильны.

    Фильтрация МАС-адресов не оказывает заметного влияния на безопасность беспроводных сетей. Она требует от злоумышленника лишь одного дополнительного действия: узнать разрешенный MAC-адрес. (Кстати, большинство драйверов сетевых карт позволяют его поменять.)

    Насколько легко узнать разрешенный MAC-адрес? Чтобы получить работающие МАС-адреса, достаточно в течение некоторого времени следить за беспроводным трафиком с помощью анализатора протоколов. МАС-адреса можно перехватить, даже если трафик шифруется, поскольку заголовок пакета, который включает такой адрес, передается в открытом виде.

    Протокол TKIP

    Временный протокол обеспечения целостности ключа (Temporal Key Integrity Protocol, TKIP) разработан для устранения недостатков, присущих протоколу WEP. Стандарт TKIP улучшает безопасность WEP благодаря ротации ключей, использованию более длинных векторов инициализации и проверки целостности данных.

    Программы для взлома WEP используют слабость статических ключей: после перехвата необходимого числа пакетов они позволяют легко расшифровать трафик. Регулярная смена ключей предотвращает этот тип атак. TKIP динамически меняет ключи через каждые 10 тыс. пакетов. Поздние реализации протокола позволяют менять интервал ротации ключей и даже установить алгоритм смены ключа шифрования для каждого пакета данных (Per-Packet Keying, PPK).

    Ключ шифрования, применяемый в TKIP, стал более надежным по сравнению с WEP-ключами. Он состоит из 128-разрядного динамического ключа, к которому добавляется MAC-адрес станции и 48-разрядный вектор инициализации (в два раза длиннее оригинального вектора стандарта 802.11). Этот метод известен как «ключевое смешивание» и дает уверенность в том, что любые две станции не используют один и тот же ключ.

    В протокол также встроен метод гарантированного обеспечения целостности данных (Message Integrity Cheek, MIC, называемый также Michael).

    За последние несколько лет популярность беспроводных сетей значительно возросла. На рост популярности беспроводного доступа в значительной мере оказывают влияние такие факторы, как интеграция в современные ноутбуки карт беспроводного доступа, появления PDA устройств, радио IP телефонов и т.д. По оценке компании IDC, до конца 2004 года планируется, что продажи оборудования беспроводного доступа достигнут 64 млн. устройств (для сравнения в 2002 году было продано 24 млн. устройств). Сейчас беспроводный доступ можно встретить в ресторанах, гостиницах и аэропортах, многие компании используют беспроводные сети для подключения пользователей к своей ИТ инфраструктуре, пользователи домашних сетей используют беспроводный доступ, для подключения к сети Интернет. При этом лишь немногие ставят вопрос безопасности беспроводной сети на первое место.

    Введение

    За последние несколько лет популярность беспроводных сетей значительно возросла. На рост популярности беспроводного доступа в значительной мере оказывают влияние такие факторы, как интеграция в современные ноутбуки карт беспроводного доступа, появления PDA устройств, радио IP телефонов и т.д. По оценке компании IDC, до конца 2004 года планируется, что продажи оборудования беспроводного доступа достигнут 64 млн. устройств (для сравнения в 2002 году было продано 24 млн. устройств). Сейчас беспроводный доступ можно встретить в ресторанах, гостиницах и аэропортах, многие компании используют беспроводные сети для подключения пользователей к своей ИТ инфраструктуре, пользователи домашних сетей используют беспроводный доступ, для подключения к сети Интернет. При этом лишь немногие ставят вопрос безопасности беспроводной сети на первое место.

    Проблемы безопасности беспроводного доступа

    1. Позиционирование SSID

    Параметр SSID является идентификатором беспроводной сети. Он применяется для разделения пользователей беспроводной сети на логические группы. SSID позволяет пользователю подключиться к требуемой беспроводной сети, и при необходимости, может быть сопоставлен с идентификатором виртуальной локальной сети (VLAN). Такое сопоставление необходимо для организации разграничения уровней доступа беспроводных пользователей к ресурсам корпоративной инфраструктуры.

    Некоторые сетевые инженеры, при проектировании беспроводной сети, считают, что SSID является одним из средств обеспечения безопасности и отключение широковещательной рассылки значения SSID позволит усилить безопасность сети. На самом деле, отключение широковещательной рассылки этого параметра не только не повысит безопасность беспроводной сети, но и сделает сеть менее гибкой по отношению к клиентам. Некоторые клиенты не смогут корректно работать с точкой радиодоступа, на которой отключено вещание значения SSID. Следует иметь ввиду, что даже при отключении вещания SSID, возможность определения этого идентификатора по-прежнему остается, так как его значение передается во фреймах probe response. Нужно так же понимать, что разделив пользователей на различные логические группы при помощи SSID, вероятность подслушивания трафика остается, даже у пользователей, которые не зарегистрированы на точке беспроводного доступа.

    2. Аутентификация с использованием MAC адреса

    Аутентификация - это процесс определения личности клиента по предоставленной им информации, например, имя и пароль. Многие производители беспроводного оборудования поддерживают аутентификацию пользовательских устройств по MAC-адресам, однако стандарт IEEE (Institut of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 такой тип аутентификации не предусматривает.

    Аутентификация по MAC адресу без использования дополнительных методов обеспечения безопасности малоэффективна. Злоумышленнику достаточно просто получить доступ к беспроводной сети в которой настроена только аутентификация по MAC адресу. Для этого необходимо проанализировать радиоканал, на котором точка радиодоступа работает с клиентами, и получить список MAC адресов устройств, которым открыт доступ к сети. Для получения доступа к сетевым ресурсам по беспроводной сети необходимо заменить MAC адрес своей беспроводной карты, на известный MAC адрес клиента.

    3. Проблемы с шифрованием при помощи статических ключей WEP

    WEP (Wired Equivalent Privacy) - ключ, который предназначен для шифрования трафика между точкой радиодоступа и ее пользователями. Шифрование WEP основано на недостаточно криптоустойчивом алгоритме шифрования RC4. Длина WEP ключа составляет 40 или 104 бита. К ключу добавляется нешифрованная последовательность символов для успешного декодирования сигнала на обратной стороне размером 24 бита. Таким образом, принято говорить о длинах ключей 64 и 128 бит, однако эффективная часть ключа составляет всего лишь 40 и 104 бита. Стоит отметить, что при такой длине статического ключа, говорить о повышенной криптоустойчивости беспроводной сети не приходиться. В сети Интернет можно без особого труда найти программы, которые позволяют получить WEP ключ на основе трафика собранного анализатором. К таким программам относятся, например, WEPCrack и AirSnort. Для повышения криптоустойчивости, статический ключ размером 64 бита необходимо менять ориентировочно раз в 20 минут, а ключ размером 128 бит раз в час. Представьте себе, что вам необходимо каждый час изменять статический WEP ключ на точке доступа и всех ее клиентах. А если количество пользователей 100 или 1000? Такое решение не будет востребовано, из-за неоправданной сложности в эксплуатации.

    4. Сетевые атаки

    Сетевые атаки можно разделить на активные и пассивные.

    К пассивным атакам относятся атаки, во время проведения которых не оказывается активных воздействий на работу беспроводной сети. Например, злоумышленник, используя программы WEPCrack или AirSnort, на протяжении 3-4 часов пассивной слежки и анализа вычисляет секретный ключ шифрования WEP длиной 128 бит.

    Суть активных атак заключается в воздействии на беспроводную сеть с целью получения данных, после обработки которых, будет получен доступ к ресурсам радиосети. К ним относятся такие атаки как, повторное использование вектора инициализации и атака с манипуляцией битов.

    Повторное использование вектора инициализации.

    Злоумышленник многократно посылает одну и ту же информацию (заранее известного содержания) пользователю, который работает в атакуемом беспроводном сегменте, через внешнюю сеть. Все время пока злоумышленник посылает информацию пользователю, он так же прослушивает радиоканал (канал между пользователем и атакуемой точкой радиодоступа) и собирает шифрованные данные, в которых содержится посланная им информация. Затем злоумышленник вычисляет ключевую последовательность, используя полученные шифрованные данные и известные нешифрованные.

    Манипуляция битами.

    Атака основана на уязвимости вектора контроля целостности. Например, злоумышленник манипулирует битами пользовательских данных внутри фрейма с целью искажения информации 3 го уровня. Фрейм не претерпел изменений на канальном уровне, проверка целостности на точке радиодоступа проходит успешно и фрейм передается дальше. Маршрутизатор, получив фрейм от точки радиодоступа, распаковывает его и проверяет контрольную сумму пакета сетевого уровня, контрольная сумма пакета оказывается неверной. Маршрутизатор генерирует сообщение об ошибке и отсылает фрейм обратно на точку радиодоступа. Точка радиодоступа шифрует пакет и отправляет клиенту. Злоумышленник захватывает зашифрованный пакет с заранее известным сообщением об ошибке, после чего вычисляет ключевую последовательность.

    5. Атаки DoS

    К DoS (Deny of Service) атакам относятся виды атак, результатом которых становиться отказ в обслуживании клиентов беспроводной сети. Суть данных атак заключается в том, чтобы парализовать работу беспроводной сети.

    Специалистами Квинслендского технологического университета была опубликована информация об обнаруженной уязвимости, связанной с оценкой доступности радиоканала в технологии с прямой последовательностью распространения спектра (DSSS). На базе этой технологии реализован широко – распространенный стандарт 802.11b.

    Злоумышленник, используя уязвимость, имитирует постоянную занятость беспроводной сети. В результате такой атаки, все пользователи, работающие с точкой радиодоступа, по отношению к которой произошла атака, будут отключены.

    Так же необходимо заметить, что данная атака может быть применима не только к оборудованию, работающему в стандарте 802.11b, но и к оборудованию стандарта 802.11g, хотя он не использует технологию DSSS. Это возможно тогда, когда точка радиодоступа, работающая в стандарте 802.11g поддерживает обратную совместимость со стандартом 802.11b.

    На сегодняшний день защиты от DoS атак для оборудования стандарта 802.11b не существует, но, для избежания такой атаки, целесообразно использовать оборудование стандарта 802.11g (без обратной совместимости с 802.11b).

    Как лучше построить безопасную беспроводную сеть?

    При проектировании и построении беспроводной сети необходимо уделить основное внимание безопасности, надежности, а так же максимально упростить эксплуатационный процесс.

    В качестве примера возьмем следующую задачу, в которой необходимо обеспечить доступ пользователей Конференц зала к корпоративным ресурсам. В этом примере мы рассмотрим построение такой сети на базе оборудования, предлагаемого различными компаниями.

    Перед построением сети беспроводного доступа, необходимо произвести изучение местности, т.е. вооружившись точкой радиодоступа и портативным компьютером выехать на объект предполагаемой инсталляции. Это позволит определить места наиболее удачного расположения точек радиодоступа, позволяя добиться максимальной зоны покрытия местности. При построении системы безопасности беспроводного доступа необходимо помнить о трех составляющих:

    архитектура аутентификации,

    механизм аутентификации,

    механизм обеспечения конфиденциальности и целостности данных.

    В качестве архитектуры аутентификации используется стандарт IEEE 802.1X. Он описывает единую архитектуру контроля доступа к портам устройств с использованием различных методов аутентификации абонентов.

    В качестве механизма аутентификации мы будем использовать протокол EAP (Extensible Authentication Protocol). Протокол EAP позволяет осуществлять аутентификацию на основе имени пользователя и пароля, а так же поддерживает возможность динамической смены ключа шифрования. Имена пользователей и пароли необходимо хранить на сервере RADIUS.

    В качестве механизма обеспечивающего конфиденциальность и целостность данных мы будет использоваться протоколы WEP и TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Протокол TKIP позволяет усилить защиту WEP шифрования, за счет таких механизмов как MIC и PPK. Рассмотрим более подробно их предназначение.

    MIC (Message Integrity Check) повышает эффективность функции контроля целостности в стандарте IEEE 802.11, за счет добавления во фрейм следующих полей, SEC (sequence number) и MIC, что позволяет предотвращать атаки, связанные с повторным использованием вектора инициализации и манипуляции битами.

    PPK (Per-Packet Keying) попакетная смена ключа шифрования. Она позволяет снизить вероятность успешных атак, целью которых является определение WEP ключа, но не гарантирует полную защиту.

    Чтобы избежать атак типа “отказ в обслуживании”, основанных на уязвимости технологии DSSS, беспроводная сеть будет построена на базе оборудования нового стандарта 802.11g (при этом стандарт 802.11g не должен быть обратно совместимым со стандартом 802.11b). Стандарт 802.11g основан на использовании технологии OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), данная технология позволяет добиться скорости до 54Mbps.

    В целях повышения уровня безопасности беспроводной сети целесообразно рассмотреть вопрос об использовании сервера Cisco WLSE (Wireless LAN Solution Engine). Применение этого устройства позволит выявлять несанкционированно установленные точки радиодоступа, а также осуществлять централизованное управление радиосетью.

    Для обеспечения отказоустойчивости работы точек беспроводного доступа целесообразно использовать режим standby. Таким образом, получается, что на одном радиоканале будут работать 2-е точки, одна в роли активной, другая в роли резервной.

    Если требуется обеспечить отказоустойчивость в аутентифицированном доступе, то необходимо установить два сервера аутентификации ACS. При этом, один будет использоваться в качестве основного, а второй в качестве резервного.

    Таким образом, при построении беспроводной сети с учетом требований к безопасности и отказоустойчивости мы задействовали широкий спектр компонентов, которые позволят защитить нас от посягательств злоумышленников и предотвратить возможные атаки.

    Конечно, описанное решение, не является минимальным по ценовым характеристикам, однако, уделив первостепенное внимание вопросам безопасности в беспроводной сети риски минимизировали риски, связанные с возможной утечкой внутренней корпоративной информацией.

    Поршаков Евгений, Системный инженер INLINE TECHNOLOGIES www.in-line.ru

    Мы привыкли принимать особые меры безопасности по защите своего имущества: закрывать дверь на ключ, ставить сигнализацию на машину, камеры для слежения. Потому что в наш век не безопасно оставлять всё без присмотра, а если нужно отлучиться, то нужно защитить собственность. Это же распространяется и на виртуальный мир. При наличии есть вероятность, что вас попытаются взломать и без вашего ведома пользоваться сетью. Мало того, что ваш интернет будет им доступен, можно сказать, на бесплатной основе, так еще они могут воспользоваться вашим компьютерам и украсть ценные данные. Всегда есть вероятность, что злоумышленник будет не просто скачивать музыку или просматривать социальную сеть, но отправлять сообщения экстремистского характера, какой-нибудь спам, и прочие сообщения, которые нанесут вред. В этом случае, в какой-то из дней вы повстречаете сотрудников полиции, так как вся эта информация отправлялась якобы от вас.

    Итак, в этой статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут защитить Wi-Fi сеть от несанкционированного подключения.

    Установите на сеть пароль и соответствующий тип шифрования

    Данное правило распространяется на все беспроводные сети. Вы обязательно должны поставить пароль и (самый последний и надёжный на данный момент, хотя тут тоже есть свои нюансы, о которых я скажу ниже). Не стоит использовать тип WPA, который не только старый, но и ограничивает скорость сети. Шифрование WEB вообще последняя тема. Взломать такой тип достаточно легко методом перебора и не только.

    К паролю отнеситесь не менее серьезно. Минимальная длина пароля по умолчанию составляет 8 символов, но вы сделайте больше, например, 10-15 символов. Желательно, чтобы в пароле были не только буквы или цифры, а целый набор знаков, плюс специальные символы.

    ВАЖНО! Отключите WPS

    Так, технология WPS имеет некоторые огрехи и с помощью этого люди могут без проблем взломать вашу сеть, используя дистрибутивы на основе Linux и ввода соответствующих команд в терминале. И тут не имеет значение, какое шифрование стоит, но немного решает длинна и сложность пароля, чем он сложнее, тем дольше будет происходить взлом. WPS можно отключить в настройках роутера.


    Кстати, если кто не знает, то WPS нужен для подключения оборудования к Wi-Fi сети без пароля, вы просто нажимаете эту кнопку на роутере и, например, смартфон подключается к сети.

    Скрыть Wi-Fi сеть (SSID)

    На всех типах роутеров или, как их еще называют, маршрутизаторов есть функция, позволяющая , то есть при поиске сети с других устройств вы её не увидите, а идентификатор (название сети) нужно ввести самому.

    В параметрах роутера вам необходимо найти пункт «Скрыть точку доступа» , либо что-то похожее, а потом перезагрузить устройство.


    Фильтрация MAC-адресов

    В большинстве новейших роутеров, да и старых тоже, есть функционал, ограничивающий подключаемые устройства. Вы можете внести в список MAC-адресов, те, которые имеют права подключаться к Wi-Fi сети или ограничить их.

    Другим клиентам подключиться не удастся, даже имея на руках SSID и пароль от сети.



    Активируйте функция «Гостевая сеть»

    При наличии доступа к сети вашими друзьям, знакомым или родственникам, которым вы это позволили, есть вариант создать для них гостевую сеть, изолирующую локальную сеть. В итоге вам незачем беспокоиться за утерю важной информации.

    Организация гостевого доступа включается в параметрах роутера. Там вы отмечаете соответствующую галочку и вводите имя сети, пароль, ставите шифрование и прочее.

    Измените логин и пароль для доступа панель администратора роутера

    Многим, у кого есть маршрутизатор (роутер), известно, что при входе в его настройки нужно ввести логин и пароль, по умолчанию являющийся следующим: admin (вводится как в поле логин, так и в поле пароль). Те, кто подключился к сети, могут без проблем зайти в настройки роутера и что-то поменять. Поставьте другой пароль, лучше сложный. Сделать это можно всё в тех же настройках маршрутизатора, раздела системы. У вас может быть немного по-другому.


    Пароль стоит обязательно запомнить, так как восстановить его не выйдет, иначе придётся делать сброс настроек.

    Отключение DHCP сервера

    Есть один интересный момент, который вы можете проделать в настройках роутера. Найдите там пункт DHCP-сервер и выключите его, обычно он находится в настройках LAN-сети.

    Таким образом, пользователи, которые захотят к вам подключиться должны будут ввести соответствующий адрес, указываемый вами в настройках роутера. Обычно IP-адрес стоит такой: 192.168.0.1/192.168.1.1, тогда вы можете поменять его на любой другой, например, 192.168.212.0. Заметьте, что с других ваших устройств вы тоже должны указать этот адрес.


    Ну вот мы и разобрались с повышением безопасности беспроводной сети Wi-Fi. Теперь вы можете не бояться, что вашу сеть взломают, а информация будет утеряна. Я думаю, использование хотя бы нескольких способов из этой статьи сильно повысят безопасность Wi-Fi.

    Защита сети wifi — еще один вопрос, который встает перед нами, после того, как мы создали домашнюю сеть. Безопасность wifi сети является не только гарантом от нежелательных сторонних подключений к вашему интернету, но и залогом защищенности вашего компьютера и других устройств сети — ведь через дыры к вам могут проникнуть вирусы с чужих компов и доставить множество хлопот. Ключа безопасности wifi, которым как правило ограничивается большинство пользователей, в этом случае недостаточно. Но обо всем по порядку…

    Прежде всего для организации защиты wifi сети позаботьтесь об обязательном , для чего я рекомендую использовать ключ безопасности wifi WPA2/PSK. Он требует достаточно сложного семизначного пароля, который весьма сложно подобрать. Но возможно! Я серьезно задумался над этой проблемой, когда при очередном обзоре входящих в сетку устройств обнаружил не одно, не два, а штук 10! Тогда защита wifi сети меня всерьез заинтересовала, и я стал искать дополнительные более надежные способы и, разумеется, нашел. Причем для этого не требуется какая-то специфическая программа защиты — все делается в настройках роутера и компьютера. Сейчас буду делиться с Вами! Да, демонстрация способов будет проводиться на устройствах фирмы ASUS — у современных идентичный интерфейс, в частности, в видеокурсе я делал все на модели WL-520GU.

    Защита wifi сети — практические способы

    1. Отключить трансляцию SSID

    Тот, кто смотрел мой видеокурс, знают, о чем речь. Кто нет — поясню. SSID — это, говоря по-русски, название нашей сети. То есть то имя, которое вы ей присвоили в настройках и которое отображается при сканировании доступных для подключения роутеров.


    Если ваш SSID виден всем, значит любой может попробовать к ней подключиться. Для того, чтобы о ней знали только Вы и ваши друзья, надо ее скрыть, то есть чтобы ее в этом списке не было. Для этого ставим галочку на «Скрыть SSID». После этого она исчезнет из результатов поиска. А присоединиться к ней вы сможете следующим способом:

    Все, после этого вы должны войти в свой безопасный wifi, хотя его и не было видно.

    2. Фильтрация устройств по MAC адресу

    Это еще более надежный способ защитить wifi от непрошенных гостей. Дело в том, что каждое устройство имеет свой персональный идентификатор, который называется MAC адрес. Вы можете разрешить доступ только своим компьютерам, прописав их ID в настройках домашнего роутера.


    Но для начала надо эти MAC узнать. Для этого в Windows 7 надо зайти по цепочке: «Пуск > Панель управления > Сеть и интернет > Центр управления > Изменение параметров адаптера» и дважды кликнуть по своему wifi соединению. Далее жмем на кнопку «Сведения» и смотрим на пункт «Физический адрес» — это оно и есть!

    Записываем его без знаком дефиса — только цифры и буквы.
    После чего заходим в админке маршрутизатора во вкладку «Фильтр MAC-адресов беспроводной сети».
    Выбираем из выпадающего списка пункт «Принимать» и добавляем MAC адреса компьютеров, которые имеются в вашей локалке — повторюсь, без знаков дефиса.

    После этого сохраняем настройки и радуемся, что чужое устройство не зайдет!

    3. Фильтрация устройств по IP адресу

    Это еще более усовершенствованный способ. Здесь компьютеры будут отсеиваться не только по MAC, но и по их IP, назначенным для каждого вручную. Современные технологии позволяют подменить MAC, то есть узнав номер вашего гаджета, можно его сымитировать и войти, как будто это подключились вы сами. IP при этом по умолчанию раздается всем подключенным устройствам автоматически в рамках какого-то диапазона — это происходит за счет работы маршрутизатора в режиме так называемого DCHP сервера. Но мы можем его отключить и задать IP адреса для каждого вручную.


    Давайте посмотрим, как это делается на практике. Для начала надо отключить DCHP сервер, который раздает адреса автоматически. Переходим в раздел «ЛВС» и открываем вкладку «DCHP-сервер». Здесь отключаем его («No» в первом пункте).

    После этого необходимо настроить каждый компьютер или иное устройство. Если вы используете Windows 7, то заходим в «Панель управления > Сеть и интернет > Центр управления сетями > Изменение параметров адаптера > Беспроводное соединения (или как оно там еще у вас называется)». Щелкаем по нему два раза, заходим в «Свойства > Протокол интернета версии 4 (TCP/IP)». Здесь у нас все параметры получались автоматом. Ставим галочку на «Использовать следующий IP» и задаем:

    • IP — тот, который вы назначили при настройке роутера, то есть у меня это 192.168.1.3
    • Маска — 255.255.255.0
    • Шлюз — ip роутера, то есть по умолчанию на асусе это 192.168.1.1

    4. Время работы маршрутизатора

    Данный способ подходит тем, кто работает за компьютером в одно и то же определенное время. Суть заключается в том, что роутер будет раздавать интернет только в определенные часы. Например, вы приходите с работы в 6 вечера и до 10 сидите в сети. Тогда выставляем работу устройства только с 18 до 22 часов. Также есть возможность задать опредленные дни включения. Например, если в выходные вы уезжаете на дачу, можно в субботу и воскресенье wifi вообще не транслировать.

    Устанавливается данный режим в разделе «Беспроводная сеть», вкладка «Профессионально». Выставляем дни недели для работы и часы.

    5. Запретить автоматическое подключение к сети

    Эта настройка производится на самом компьютере и скорее всего это даже не защита wifi, а к ограждение компа от подключения к чужой сети, через которую можно поймать вирус. Кликаем по своему беспроводному подключению в «Сетевых подключениях» (см. пункт 3) и выбираем здесь «Свойства беспроводной сети».

    Для максимальной защиты соединения с wifi сетью рекомендуется убрать здесь все галочки, чтобы вводить пароль каждый раз при подключении. Для ленивых можно оставить на первом пункте — автоматическом подключении к текущей сети, но нельзя активировать две других, которые разрешать компьютеру самостоятельно присоединяться к любой другой, доступной для подключения.

    Как видите, защиту WiFi сети обеспечивает не только шифрование WPA2 — есл будете cледовать этим несложным советам, безопасность вашей беспроводной сети будет гарантирована! Совсем скоро Вы также узнаете, как защитить всю локальную сеть сразу, и для того, чтобы не пропустить эту статью, рекомендую подписаться на обновления блога. Если есть вопросы — форма комментариев к вашим услугам 😉

    Если статья помогла, то в благодарность прошу сделать 3 простые вещи:
    1. Подписаться на наш YouTube канал
    2. Отправить ссылку на публикацию к себе на стену в социальной сети по кнопке выше

    Главное отличие между проводными и беспроводными сетями

    связано с абсолютно неконтролируемой областью между конечными точками сети. В достаточно широком пространстве сетей беспроводная среда никак не контролируется. Современные беспроводные технологии предлагают

    ограниченный набор средств управления всей областью развертывания сети. Это позволяет атакующим, находящимся в непосредственной близости от беспроводных структур, производить целый ряд нападений, которые были невозможны в проводном мире. Обсудим характерные только для беспроводного окружения угрозы безопасности, оборудование, которое используется при атаках, проблемы, возникающие при роуминге от одной точки доступа к другой укрытия для беспроводных каналов и криптографическую защиту открытых коммуникаций.

    Подслушивание

    Наиболее распространенная проблема в таких открытых и неуправляемых средах как беспроводные сети, - возможность анонимных атак. Анонимные вредители могут перехватывать радиосигнал и расшифровывать передаваемые данные. Оборудование, используемое для подслушивания в сети, может быть не сложнее того, которое используется для обычного доступа к этой сети. Чтобы перехватить передачу, злоумышленник должен находиться вблизи от передатчика. Перехваты такого типа практически невозможно зарегистрировать, и еще труднее им помешать. Использование антенн и усилителей дает злоумышленнику возможность находиться на значительном удалении от цели в процессе перехвата. Подслушивание ведут для сбора информации в сети, которую впоследствии предполагается атаковать. Первичная цель злоумышленника - понять, кто использует сеть, какая информация в ней доступна, каковы возможности сетевого оборудования, в какие моменты его эксплуатируют наиболее и наименее интенсивно и какова территория развертывания сети.

    Все это пригодится для того, чтобы организовать атаку на сеть.

    Многие общедоступные сетевые протоколы передают такую важную информацию, как имя пользователя и пароль, открытым текстом. Перехватчик может использовать добытые данные для того, чтобы получить доступ к сетевым ресурсам.

    Даже если передаваемая информация зашифрована, в руках злоумышленника оказывается текст, который можно запомнить, а потом уже раскодировать. Другой способ подслушивания - подключиться к беспроводной сети. Активное подслушивание в локальной беспроводной сети обычно основано на неправильном использовании протокола Address Resolution Protocol (ARP).

    Изначально эта технология была создана для «прослушивания» сети. В действительности мы имеем дело с атакой типа MITM (man in the middle, «человек посередине») на уровне связи данных. Они могут принимать различные формы и используются для разрушения конфиденциальности и целостности сеанса связи.

    Атаки MITM более сложны, чем большинство других атак: для их проведения требуется подробная информация о сети. Злоумышленник обычно подменяет идентификацию одного из сетевых ресурсов.

    Когда жертва атаки инициирует соединение, мошенник перехватывает его и затем завершает соединение с требуемым ресурсом, а потом пропускает все соединения с этим ресурсом через свою станцию. При этом, атакующий может посылать информацию, изменять посланную или подслушивать все переговоры и потом расшифровывать их. Атакующий посылает ARP-ответы, на которые не было запроса, к целевой станции локальной сети, которая отправляет ему весь проходящий через нее трафик. Затем злоумышленник будет отсылать пакеты указанным адресатам. Таким образом, беспроводная станция может перехватывать трафик другого беспроводного клиента (или проводного клиента в локальной сети).