54. Механизм шифрования wep и краткая характеристика его уязвимостей.
Шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy - секретность на уровне проводной связи) основано на алгоритме RC4 (Rivest's Cipher v.4 - код Ривеста), который представляет собой симметричное потоковое шифрование. Как было отмечено ранее, для нормального обмена пользовательскими данными ключи шифрования у абонента и точки радиодоступа должны быть идентичными.
Ядро алгоритма состоит из функции генерации ключевого потока. Эта функция генерирует последовательность битов, которая затем объединяется с открытым текстом посредством суммирования по модулю два. Дешифрация состоит из регенерации этого ключевого потока и суммирования его с шифрограммой по модулю два для восстановления исходного текста. Другая главная часть алгоритма - функция инициализации, которая использует ключ переменной длины для создания начального состояния генератора ключевого потока.
Особенности WEP-протокола:
Достаточно устойчив к атакам, связанным с простым перебором ключей шифрования, что обеспечивается необходимой длиной ключа и частотой смены ключей и инициализирующего вектора;
Самосинхронизация для каждого сообщения. Это свойство является ключевым для протоколов уровня доступа к среде передачи, где велико число искаженных и потерянных пакетов;
Эффективность: WEP легко реализовать;
Открытость;
Использование WEP-шифрования не является обязательным в сетях стандарта IEEE 802.11.
Атаки:
Пассивные сетевые атаки.
Сеть пассивно прослушивается злоумышленником и собранным фреймам восстанавливается ключ.
Повторное использование вектора инициализации.
Хакер многократно отправляет абоненту беспроводной локальной сети по проводной сети сообщение известного содержания (например, IP-пакет, письмо по электронной почте и т. п.).
Хакер пассивно прослушивает радиоканал связи абонента с точкой радиодоступа и собирает фреймы, предположительно содержащие шифрованное сообщение.
Хакер вычисляет ключевую последовательность, применяя функцию XOR к предполагаемому шифрованному и известному нешифрованному сообщениям.
Хакер "выращивает" ключевую последовательность для пары вектора инициализации и секретного ключа, породившей ключевую последовательность, вычисленную на предыдущем шаге.
Манипуляция битами.
Хакер пассивно наблюдает фреймы беспроводной локальной сети с помощью средств анализа трафика протокола 802.11.
Хакер захватывает фрейм и произвольно изменяет биты в поле данных протокола 3-го уровня.
Хакер модифицирует значение вектора контроля целостности фрейма ICV (как именно, будет описано ниже).
Хакер передает модифицированный фрейм в беспроводную локальную сеть.
Принимающая сторона (абонент либо точка радиодоступа) вычисляет значение вектора контроля целостности фрейма ICV для полученного модифицированного фрейма.
Принимающая сторона сравнивает вычисленное значение вектора ICV с имеющимся в полученном модифицированном фрейме.
Значения векторов совпадают, фрейм считается неискаженным и не отбрасывается.
Принимающая сторона деинкапсулирует содержимое фрейма и обрабатывает пакет сетевого уровня.
Поскольку манипуляция битами происходила на канальном уровне, контрольная сумма пакета сетевого уровня оказывается неверной.
Стек протокола сетевого уровня на принимающей стороне генерирует предсказуемое сообщение об ошибке.
Хакер наблюдает за беспроводной локальной сетью в ожидании зашифрованного фрейма с сообщением об ошибке.
Хакер захватывает фрейм, содержащий зашифрованное сообщение об ошибке, и вычисляет ключевую последовательность, как было описано ранее для атаки с повторным использованием вектора инициализации.
Проблемы управления статическими WEP-ключами.
Стандартом IEEE 802.11 не предусмотрены какие-либо механизмы управления ключами шифрования. По определению, алгоритм WEP поддерживает лишь статические ключи, которые заранее распространяются тем или иным способом между абонентами и точками радиодоступа беспроводной локальной сети. Поскольку IEEE 802.11 аутентифицирует физическое устройство, а не его пользователя, утрата абонентского адаптера, точки радиодоступа или собственно секретного ключа представляют опасность для системы безопасности беспроводной локальной сети. В результате при каждом подобном инциденте администратор сети будет вынужден вручную произвести смену ключей у всех абонентов и в точках доступа. Для этого во всем оборудовании D-Link отведено четыре поля для ввода ключей. И при смене всех ключей необходимо только поменять номер используемого ключа.
Эти административные действия годятся для небольшой беспроводной локальной сети, но совершенно неприемлемы для сетей, в которых абоненты исчисляются сотнями и тысячами и/или распределены территориально. В условиях отсутствия механизмов генерации и распространения ключей администратор вынужден тщательно охранять абонентские адаптеры и оборудование инфраструктуры сети.
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.