53. Угрозы и риски безопасности беспроводных сетей.
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 помешать им. Использование антенн и усилителей дает злоумышленнику возможность находиться на значительном растоянии от цели в процессе перехвата.
Подслушивание позволяет собрать информацию в сети, которую впоследствии предполагается атаковать. Первичная цель злоумышленника - понять, кто использует сеть, какие данные в ней доступны, 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 - подключение 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 и изменять информацию 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).
Отказ в обслуживании
Полную парализацию сети может вызвать атака типа DOS. Во всей сети, включая базовые станции и клиентские терминалы, возникает такая сильная интерференция, что станции не могут связываться друг с другом. Эта атака выключает все коммуникации в определенном районе. Если она проводится в достаточно широкой области, то может потребовать значительных мощностей. Атаку DOS на беспроводные сети трудно предотвратить или остановить. Большинство беспроводных сетевых технологий использует нелицензированные частоты - следовательно, допустима интерференция от целого ряда электронных устройств.
Глушение клиентской или базовой станции
Глушение клиентской станции
Глушение в сетях происходит тогда, когда преднамеренная или непреднамеренная интерференция превышает возможности отправителя или получателя в канале связи, и канал выходит из строя. Атакующий может использовать различные способы глушения.
Глушение клиентской станции дает мошеннику возможность подставить себя на место заглушенного клиента. Также глушение может использоваться для отказа в обслуживании клиента, чтобы ему не удавалось реализовать соединение. Более изощренные атаки прерывают соединение с базовой станцией, чтобы затем она была присоединена к станции злоумышленника.
Глушение базовой станции
Глушение базовой станции предоставляет возможность подменить ее атакующей станцией. Такое глушение лишает пользователей доступа к услугам.
Как отмечалось выше, большинство беспроводных сетевых технологий использует нелицензированные частоты. Поэтому многие устройства, такие как радиотелефоны, системы слежения и микроволновые печи, могут влиять на работу беспроводных сетей и глушить беспроводное соединение. Чтобы предотвратить такие случаи непреднамеренного глушения, прежде чем покупать дорогостоящее беспроводное оборудование, надо тщательно проанализировать место его установки. Такой анализ поможет убедиться в том, что другие устройства не помешают коммуникациям.
Угрозы криптозащиты
В беспроводных сетях применяются криптографические средства для обеспечения целостности и конфиденциальности информации. Однако оплошности приводят к нарушению коммуникаций и использованию информации злоумышленниками.
WEP - это криптографический механизм, созданный для обеспечения безопасности сетей стандарта 802.11. Этот механизм разработан с единственным статическим ключом, который применяется всеми пользователями. Управляющий доступ к ключам, частое их изменение и обнаружение нарушений практически невозможны. Исследование WEP-шифрования выявило уязвимые места, из-за которых атакующий может полностью восстановить ключ после захвата минимального сетевого трафика. В Internet есть средства, которые позволяют злоумышленнику восстановить ключ в течение нескольких часов. Поэтому на WEP нельзя полагаться как на средство аутентификации и конфиденциальности в беспроводной сети. Использовать описанные криптографические механизмы лучше, чем не использовать никаких, но, с учетом известной уязвимости, необходимы другие методы защиты от атак. Все беспроводные коммуникационные сети подвержены атакам прослушивания в период контакта (установки соединения, сессии связи и прекращения соединения). Сама природа беспроводного соединения не позволяет его контролировать, и потому оно требует защиты. Управление ключом, как правило, вызывает дополнительные проблемы, когда применяется при роуминге и в случае общего пользования открытой средой. Далее мы более внимательно рассмотрим проблемы криптографии и их решения.
Yandex.RTB R-A-252273-3- «Криптографические методы защиты информации»
- 1. Основные типы криптографических протоколов и задач.
- 2. Системы открытого распределения ключей и их инфраструктура.
- 3. Открытое шифрование.
- 4. Системы цифровой подписи на основе сложности факторизации чисел специального вида.
- 5. Системы цифровой подписи на основе сложности дискретного логарифмирования.
- 6. Слепая подпись и ее применение.
- 7. Свойства блочных шифров и режимы их использования.
- 8. Управляемые подстановочно-перестановочные сети как криптографический примитив.
- 9. Управление ключами в криптосистемах.
- 10. Хэш-функции: основные требования к ним и их применение.
- 11. Механизмы жеребьевки через Интернет.
- «Технические методы и средства защиты информации»
- 12. Основные каналы утечки защищаемой информации
- 13. Причины образования технических каналов утечки информации, их основные характеристики и факторы, способствующие их возникновению.
- 14. Технические средства негласного съема защищаемой информации.
- 15. Методы и средства перехвата сигнала в проводных и сотовых линий связи.
- 16. Методы и средства выявления закладных устройств в помещениях и сетях коммуникации.
- 17. Аппаратура контроля и средства защиты проводных линий связи.
- 18. Многофункциональный поисковый прибор st-031 "Пиранья" и основные режимы его работы.
- 19. Технические средства защиты помещений и сетей коммуникации от технических средств негласного съема информации по акустическому каналу.
- 20. Криптографические методы и средства защиты линий связи, применяемые для борьбы с промышленным шпионажем.
- 21. Нелинейный локатор «Катран» и основные правила его использования.
- «Технология построения защищенных автоматизированных систем»
- 22. Определение понятия «система»
- 23. Принципы системного анализа. Принцип физичности.
- 24. Принципы системного анализа. Принцип моделируемости.
- 25. Принципы системного анализа. Принцип целенаправленности.
- 26. Три принципа существования систем.
- 27. Деструктивные воздействия на зас и их типы.
- 28. Многоуровневые иерархические модели структур.
- 29. Стратифицированная модель описания проектирования системы.
- Модель стратов.
- 30. Модель многоэшелонной иерархической структуры системы.
- 31. Основные методы противодействия угрозам безопасности.
- 32. Принципы организации защиты.
- «Информационная безопасность транспортных объектов»
- 33. Организация контроля физического доступа в помещения предприятия.
- 34. Организация системы видеонаблюдения на объектах предприятия.
- 35. Объекты и направления информационного нападения на проводные средства связи.
- 36. Методы защиты проводных сетей связи.
- 37. Способы защиты речевой информации.
- 38. Организация управления доступом на предприятии. Охрана периметра.
- 39. Биометрическая и парольная аутентификация
- 40. Методы защиты от информационного нападения на цифровую атс
- «Безопасность вычислительных сетей»
- 41. Модель взаимодействия открытых систем (osi)
- 42. Стек протоколов tcp/ip
- 43. Логическая архитектура компьютерных сетей.
- 44. Особенности архитектуры интранет-сетей
- 45. Классическая архитектура "клиент-сервер".
- 46. Коммутация каналов. Коммутация пакетов.
- 47. Преимущества использования коммутаторов в сетях.
- 48. Функции межсетевого экранирования.
- 49. Определение схемы подключения межсетевого экрана.
- 50-51. Построение защищенных виртуальных сетей. Понятие, основные задачи и функции защищённых виртуальных сетей.
- «Безопасность беспроводных сетей»
- 52. Режимы соединений, организуемые в сетях стандарта ieee 802.11, и их особенности.
- 53. Угрозы и риски безопасности беспроводных сетей.
- 54. Механизм шифрования wep и краткая характеристика его уязвимостей.
- 55. Принципы аутентификации абонентов в стандарте ieee 802.11 и краткая характеристика уязвимостей.
- 56. Стандарт безопасности wpa, его основные составляющие и улучшения по сравнению с wep.
- 57. Стандарт сети 802.11i с повышенной безопасностью (wpa2), режимы работы и их краткая характеристика.
- Правовое обеспечение информационной безопасности»
- 58. Доктрина информационной безопасности рф о состоянии информационной безопасности рф, основных задачах и общих методах ее обеспечения.
- I. Информационная безопасность Российской Федерации
- II. Методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
- III. Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и первоочередные мероприятия по её реализации
- IV. Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
- 59. Правовая основа информационной безопасности и перспективы ее развития.
- 60. Правовой режим государственной тайны.
- 61. Система контроля состояния защиты и юридическая ответственность за нарушение правового режима защиты.
- 62. Законодательство рф об авторском праве и смежных правах.
- 63. Правовые проблемы защиты информации в Интернете.
- 64. Правовая регламентация лицензионной деятельности в области защиты информации.
- 65. Правовые основы применения эцп.
- 66. Признаки и общая характеристика правонарушений в информационной сфере.
- 67. Задачи службы информационной безопасности предприятия.
- 68. Принципы и направления инвентаризации информационных систем.
- 69. Общие принципы и модели классификации информационных систем.
- 70. Сопоставление ролей субъектов информационных систем их функциональным обязанностям.
- 71. Разработка политики информационной безопасности
- 72. Оценка информационных рисков (количественная модель).
- 73. Современные методы и средства контроля информационных рисков.
- 74. Пути минимизации информационных рисков.
- 75. Работа службы информационной безопасности с персоналом.
- 76. Работа службы информационной безопасности с оборудованием информационных систем.
- 77. Структура аварийного плана предприятия.
- 78. Предел функции. Свойства пределов.
- 80. Производная функции, ее геометрический смысл. Правила дифференцирования.
- 83. Степенные ряды. Ряд Тейлора, ряд Маклорена.
- 86. Проверка статистических гипотез. Нулевая и альтернативные гипотезы. Ошибки первого и второго рода.
- 89. Рекурсивные, частично рекурсивные функции.
- 90. Машина Тьюринга.