Технологии виртуальных защищенных сетей VPN. информации, передаваемой по каналам связи. Алгоритм установления соединения

ОАНО «ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА»

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

Кафедра «Информатика и системы управления»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Методы и средства защиты компьютерной информации»

тема: «Защита каналов связи »

Студент группы ИС-506

Утятников А.А.

Преподаватель:

М.В. Самохвалова

Тольятти 2007

Введение

Защита информации в каналах связи и создание защищённых телекоммуникационных систем

Удаленный доступ к информационным ресурсам. Защита информации, передаваемой по каналам связи

1 Решения на базе сертифицированных криптошлюзов

2 Решения на базе протокола IPSec

Технологии информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных системах (ИТС)

Заключение

Введение

Защита (безопасность) информации является неотъемлемой составной частью общей проблемы информационной безопасности, роль и значимость которой во всех сферах жизни и деятельности общества и государства на современном этапе неуклонно возрастают.

Производство и управление, оборона и связь, транспорт и энергетика, банковское дело, финансы, наука и образование, средства массовой информации всё больше зависят от интенсивности информационного обмена, полноты, своевременности, достоверности и безопасности информации.

В связи с этим проблема безопасности информации стала предметом острой озабоченности руководителей органов государственной власти, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Бурное развитие средств вычислительной техники открыло перед человечеством небывалые возможности по автоматизации умственного труда и привело к созданию большого числа разного рода автоматизированных информационно-телекоммуникационных и управляющих систем, к возникновению принципиально новых, так называемых информационных технологий.

При выработке подходов к решению проблемы компьютерной, информационной безопасности следует всегда исходить из того, что защита информации и вычислительной системы не является самоцелью. Конечной целью создания системы компьютерной безопасности является защита всех категорий субъектов, прямо или косвенно участвующих в процессах информационного взаимодействия, от нанесения им ощутимого материального, морального или иного ущерба в результате случайных или преднамеренных воздействий на информацию и системы ее обработки и передачи.

1. Защита информации в каналах связи и создание защищённых

телекоммуникационных систем

В условиях нарастающих интеграционных процессов и создания единого информационного пространства во многих организациях ЛАНИТ предлагает провести работы по созданию защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей удаленные офисы фирм в единое целое, а также обеспечение высокого уровня безопасности информационных потоков между ними.

Применяемая технология виртуальных частных сетей позволяет объединять территориально распределенные сети как с помощью защищенных выделенных каналов, так и виртуальных каналов, проходящих через глобальные общедоступные сети. Последовательный и системный подход к построению защищенных сетей предполагает не только защиту внешних каналов связи, но и эффективную защиту внутренних сетей путем выделения замкнутых внутренних контуров VPN. Таким образом, применение технологии VPN позволяет организовать безопасный доступ пользователей в Интернет, защитить серверные платформы и решить задачу сегментирования сети в соответствии с организационной структурой.

Защита информации при передаче между виртуальными подсетями реализуется на алгоритмах асимметричных ключей и электронной подписи, защищающей информацию от подделки. Фактически данные, подлежащие межсегментной передаче, кодируются на выходе из одной сети, и декодируются на входе другой сети, при этом алгоритм управления ключами обеспечивает их защищенное распределение между оконечными устройствами. Все манипуляции с данными прозрачны для работающих в сети приложений.

2. Удаленный доступ к информационным ресурсам. Защита

информации, передаваемой по каналам связи

При межсетевом взаимодействии между территориально удаленными объектами компании возникает задача обеспечения безопасности информационного обмена между клиентами и серверами различных сетевых служб. Сходные проблемы имеют место и в беспроводных локальных сетях (Wireless Local Area Network, WLAN), а также при доступе удаленных абонентов к ресурсам корпоративной информационной системы. В качестве основной угрозы здесь рассматривается несанкционированное подключение к каналам связи и осуществление перехвата (прослушивания) информации и модификация (подмена) передаваемых по каналам данных (почтовые сообщения, файлы и т.п.).

Для защиты данных, передаваемых по указанным каналам связи, необходимо использовать соответствующие средства криптографической защиты. Криптопреобразования могут осуществляться как на прикладном уровне (или на уровнях между протоколами приложений и протоколом TCP/IP), так и на сетевом (преобразование IP-пакетов).

В первом варианте шифрование информации, предназначенной для транспортировки по каналу связи через неконтролируемую территорию, должно осуществляться на узле-отправителе (рабочей станции - клиенте или сервере), а расшифровка - на узле-получателе. Этот вариант предполагает внесение существенных изменений в конфигурацию каждой взаимодействующей стороны (подключение средств криптографической защиты к прикладным программам или коммуникационной части операционной системы), что, как правило, требует больших затрат и установки соответствующих средств защиты на каждый узел локальной сети. К решениям данного варианта относятся протоколы SSL, S-HTTP, S/MIME, PGP/MIME, которые обеспечивают шифрование и цифровую подпись почтовых сообщений и сообщений, передаваемых с использованием протокола http.

Второй вариант предполагает установку специальных средств, осуществляющих криптопреобразования в точках подключения локальных сетей и удаленных абонентов к каналам связи (сетям общего пользования), проходящим по неконтролируемой территории. При решении этой задачи необходимо обеспечить требуемый уровень криптографической защиты данных и минимально возможные дополнительные задержки при их передаче, так как эти средства туннелируют передаваемый трафик (добавляют новый IP-заголовок к туннелируемому пакету) и используют различные по стойкости алгоритмы шифрования. В связи с тем, что средства, обеспечивающие криптопреобразования на сетевом уровне полностью совместимы с любыми прикладными подсистемами, работающими в корпоративной информационной системе (являются «прозрачными» для приложений), то они наиболее часто и применяются. Поэтому, остановимся в дальнейшем на данных средствах защиты информации, передаваемой по каналам связи (в том числе и по сетям общего доступа, например, Internet). Необходимо учитывать, что если средства криптографической защиты информации планируются к применению в государственных структурах, то вопрос их выбора должен решаться в пользу сертифицированных в России продуктов.

.1 Решения на базе сертифицированных криптошлюзов

Для реализации второго варианта и обеспечения конфиденциальности и достоверности информации, передаваемой между объектами компании по каналам связи, можно использовать сертифицированные криптошлюзы (VPN-шлюзы). Например, Континент-К, VIPNet TUNNEL, ЗАСТАВА-Офис компаний НИП «Информзащита», Инфотекс, Элвис+. Эти устройства обеспечивают шифрование передаваемых данных (IP-пакетов) в соответствии с ГОСТ 28147-89, а также скрывают структуру локальной сети, защищают от проникновения извне, осуществляют маршрутизацию трафика и имеют сертификаты Гостехкомиссии РФ и ФСБ (ФАПСИ).

Криптошлюзы позволяют осуществить защищенный доступ удаленных абонентов к ресурсам корпоративной информационной системы (рис. 1). Доступ производится с использованием специального программного обеспечения, которое устанавливается на компьютер пользователя (VPN-клиент) для осуществления защищенного взаимодействия удаленных и мобильных пользователей с криптошлюзом. Программное обеспечение криптошлюза (сервер доступа) проводит идентификацию и аутентификацию пользователя и осуществляет его связь с ресурсами защищаемой сети.

Рисунок 1. - «Удаленный доступ по защищенному каналу с

использованием криптошлюза»

С помощью криптошлюзов можно формировать виртуальные защищенные каналы в сетях общего пользования (например, Internet), гарантирующие конфиденциальность и достоверность информации и организовывать виртуальные частные сети (Virtual Private Network - VPN), которые представляют собой объединение локальных сетей или отдельных компьютеров, подключенных к сети общего пользования в единую защищенную виртуальную сеть. Для управления такой сетью обычно используется специальное программное обеспечение (центр управления), которое обеспечивает централизованное управление локальными политиками безопасности VPN-клиентов и криптошлюзов, рассылает для них ключевую информацию и новые конфигурационные данные, обеспечивает ведение системных журналов. Криптошлюзы могут поставляться как программные решения, так и как аппаратно-программные комплексы. К сожалению, большинство из сертифицированных криптошлюзов не поддерживает протокол IPSec и, поэтому они функционально не совместимы с аппаратно-программными продуктами других производителей.

.2 Решения на базе протокола IPSec

Протокол IP Security (IPSec) является базовым для построения систем безопасности сетевого уровня, представляет собой набор открытых международных стандартов и поддерживается большинством производителей решений по защите сетевой инфраструктуры. Протокол IPSec позволяет организовать на сетевом уровне потоки защищенных и аутентичных данных (IP-пакетов) между различными взаимодействующими принципалами, включая компьютеры, межсетевые экраны, маршрутизаторы, и обеспечивает:

· аутентификацию, шифрование и целостность передаваемых данных (IP-пакетов);

· защиту от повторной передачи пакетов (replay attack);

· создание, автоматическое обновление и защищенное распространение криптографических ключей;

· использование широкого набора алгоритмов шифрования (DES, 3DES, AES) и механизмов контроля целостности данных (MD5, SHA-1). Существуют программные реализации протокола IPSec, использующие российские алгоритмы шифрования (ГОСТ 28147-89), хеширования (ГОСТ Р 34.11-94), электронной цифровой подписи (ГОСТ Р 34.10-94);

· аутентификацию объектов сетевого взаимодействия на базе цифровых сертификатов.

Текущий набор стандартов IPSec включает в себя базовые спецификации, определенные в документах RFC (RFC 2401-2412, 2451). Request for Comments (RFC) - серия документов группы Internet Engineering Task Force (IETF), начатая в 1969 году и содержащая описания набора протоколов Internet. Архитектура системы определена в RFC 2401 «Security Architecture for Internet Protocol», а спецификации основных протоколов в следующих RFC:

· RFC 2402 «IP Authentication Header» - спецификация протокола AH, обеспечивающего целостность и аутентификацию источника передаваемых IP-пакетов;

· RFC 2406 «IP Encapsulating Security Payload» - спецификация протокола ESP, обеспечивающая конфиденциальность (шифрование), целостность и аутентификацию источника передаваемых IP-пакетов;

· RFC 2408 «Internet Security Association and Key Management Protocol» - спецификация протокола ISAKMP, обеспечивающего согласование параметров, создание, изменение, уничтожение защищенных виртуальных каналов (Security Association - SA) и управление необходимыми ключами;

· RFC 2409 «The Internet Key Exchange» - спецификация протокола IKE (включает в себя ISAKMP), обеспечивающего согласование параметров, создание, изменение и уничтожение SA, согласование, генерацию и распространение ключевого материала, необходимого для создания SA.

Протоколы AH и ESP могут использоваться как совместно, так и отдельно. Протокол IPSec для обеспечения безопасного сетевого взаимодействия использует симметричные алгоритмы шифрования и соответствующие ключи. Механизмы генерации и распространения таких ключей предоставляет протокол IKE.

Защищенный виртуальный канал (SA) - важное понятие в технологии IPSec. SA - направленное логическое соединение между двумя системами, поддерживающими протокол IPSec, которое однозначно идентифицируется следующими тремя параметрами:

· индексом защищенного соединения (Security Parameter Index, SPI - 32-битная константа, используемая для идентификации различных SA c одинаковыми IP-адресом получателя и протоколом безопасности);

· IP-адресом получателя IP-пакетов (IP Destination Address);

· протоколом безопасности (Security Protocol - один из AH или ESP протоколов).

В качестве примера, на рисунке 2 приводится решение удаленного доступа по защищенному каналу компании Cisco Systems на базе протокола IPSec. На компьютер удаленного пользователя устанавливается специальное программное обеспечение Cisco VPN Client. Существуют версии данного программного обеспечения для различных операционных систем - MS Windows, Linux, Solaris.

Рисунок 2. - «Удаленный доступ по защищенному каналу с

использованием VPN-концентратора»

VPN Client взаимодействует с Cisco VPN Series 3000 Concentrator и создает защищенное соединение, которое называется IPSec-туннелем, между компьютером пользователя и частной сетью, находящейся за VPN-концентратором. VPN-концентратор представляет собой устройство, которое терминирует IPSec-туннели от удаленных пользователей и управляет процессами установки защищенных соединений с VPN-клиентами, установленными на компьютерах пользователей. К недостаткам такого решения можно отнести отсутствие поддержки компанией Cisco Systems российских алгоритмов шифрования, хеширования и электронной цифровой подписи.

3. Технологии информационной безопасности в информационно-

телекоммуникационных системах (ИТС)

телекоммуникационный защита информация канал связь

Эффективная поддержка процессов государственного управления с использованием средств и информационных ресурсов (ИИР) возможна только в том случае, если система будет обладать свойством «защищенности», которое обеспечивается реализацией комплексной системы защиты информации, включающей базовые компоненты защиты - систему управления доступом на объекты ИТС, систему видеонаблюдения и систему безопасности информации.

Краеугольным камнем комплексной системы защиты является система безопасности информации, концептуальные положения которой вытекают из особенностей построения системы и составляющих ее подсистем и понятия «защищенной» системы, которое может быть сформулировано следующим образом:

Защищенная ИТС - информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая устойчивое выполнение целевой функции в рамках заданного перечня угроз безопасности и модели действий нарушителя.

Перечень угроз безопасности и модель действий нарушителя определяется широким спектром факторов, включающих эксплуатационный процесс ИТС, возможные ошибочные и несанкционированные действий обслуживающего персонала и пользователей, отказы и сбои оборудования, пассивные и активные действия нарушителей.

При построении ИТС органам государственной власти (ОГВ) целесообразно рассматривать три базовые категории угроз безопасности информации, которые могут привести к нарушению выполнения основной целевой функции системы - эффективная поддержка процессов государственного управления:

· отказы и сбои в аппаратных средствах системы, аварийные ситуации и т.п. (события без участия человека);

· ошибочные действия и непреднамеренные несанкционированные действия обслуживающего персонала и абонентов системы;

Несанкционированные действия нарушителя могут относиться к пассивным действиям (перехват информации в канале связи, перехват информации в технических каналах утечки) и к активным действиям (перехват информации с носителей информации с явным нарушением правил доступа к информационным ресурсам, искажение информации в канале связи, искажение, включая уничтожение, информации на носителях информации с явным нарушением правил доступа к информационным ресурсам, введение дезинформации).

Со стороны нарушителя могут осуществляться также активные действия, направленные на анализ и преодоление системы защиты информации. Данный тип действия целесообразно выделить в отдельную группу, поскольку, преодолев систему защиты, нарушитель может выполнять действия без явного нарушения правил доступа к информационным ресурсам.

В указанном выше типе действий целесообразно выделить возможные действия, направленные на внедрение аппаратно-программных закладок в оборудование ИТС, что в первую очередь определяется использованием зарубежного оборудования, элементной базы и программного обеспечения.

На основе анализа архитектуры ИТС и угроз может быть сформирована общая архитектура системы безопасности информации, включающая следующие основные подсистемы:

· подсистему управления системой безопасности информации;

· подсистему безопасности в информационной подсистеме;

· подсистему безопасности в телекоммуникационной подсистеме;

· подсистему безопасности при межсетевом взаимодействии;

· подсистему выявления и противодействия активным действиям нарушителей;

· подсистему выявления и противодействия возможным аппаратно-программным закладкам.

Следует отметить, что последние три подсистемы, в общем случае, являются компонентами второй и третьей подсистем, но с учетом сформулированных выше особенностей, целесообразно их рассматривать как отдельные подсистемы.

Основой системы безопасности информации в ИТС и каждой из ее подсистем является Политика безопасности в ИТС и ее подсистемах, ключевыми положениями которой являются требования использования следующих базовых механизмов и средств обеспечения безопасности информации:

· идентификация и аутентификация абонентов ИТС, оборудования ИТС, обрабатываемой информации;

· контроль информационных потоков и жизненного цикла информации на базе меток безопасности;

· управление доступом к ресурсам ИТС на основе сочетания дискреционной, мандатной и ролевой политик и межсетевого экранирования;

· криптографическая защита информации;

· технические средства защиты;

· организационные и режимные меры.

Приведенный перечень механизмов защиты определяется целями системы защиты информации в ИТС, среди которых будем выделять следующие пять основных:

· управление доступом к информационным ресурсам ИТС;

· обеспечение конфиденциальности защищаемой информации;

· контроль целостности защищаемой информации;

· неотрицаемость доступа к информационным ресурсам;

· готовность информационных ресурсов.

Реализация указанных механизмов и средств защиты базируется на интеграции аппаратно-программных средств защиты в аппаратно-программные средства ИТС и обрабатываемую информацию.

Отметим, что под термином «информация» в ИТС понимаются следующие виды информации:

· пользовательская информация (информация, необходимая для управления и принятие решений);

· служебная информация (информация, обеспечивающая управлением оборудованием ИТС);

· специальная информация (информация, обеспечивающая управление и работу средств защиты);

· технологическая информация (информация, обеспечивающая реализацию всех технологий обработки информации в ИТС).

При этом защите подлежат все перечисленные виды информации.

Важно отметить, что без применения автоматизированных средств управления системой безопасности информации невозможно обеспечить устойчивую работу системы безопасности в территориально-распределенной системе обработки информации, взаимодействующей как с защищенными, так и не защищенными системами в контуре ИТС и обрабатывающей информацию различного уровня конфиденциальности.

Основными целями подсистемы управления безопасностью информации являются:

· формирование, распределение и учет специальной информации, используемой в подсистемах защиты (ключевая информация, парольная информация, метки безопасности, права доступа к информационным ресурсам и т.п.);

· конфигурирование и управление средствами обеспечения безопасности информации;

· согласование политик безопасности во взаимодействующих системах, включая специальную информацию;

· мониторинг системы безопасности;

· актуализация Политики безопасности в ИТС с учетом различных периодов эксплуатации, внедрения в ИТС новых технологий обработки информации.

Реализация подсистемы управления безопасностью информации требует создания единого центра управления, взаимодействующего с локальными центрами управления безопасностью телекоммуникационной и информационной подсистемам ИТС, центрами управления безопасностью информации во взаимодействующих сетях и агентами безопасности информации на объектах системы.

Архитектура системы управления безопасностью информации должна быть фактически идентична архитектуре самой ИТС, а с точки зрения ее реализации должны выполняться следующие принципы:

· центр управления безопасностью информации и локальные центры управления должны реализовываться на выделенных аппаратно-программных средствах с использованием отечественных средств;

· агенты управления безопасностью должны интегрироваться в аппаратно-программные средства рабочих мест системы с возможностью независимого от них управления со стороны центра и локальных центров.

Подсистема безопасности информации в информационной подсистеме ИТС - одна из наиболее сложных подсистем как с точки зрения механизмов защиты, так и их реализации.

Сложность этой подсистемы определяется тем, что именно в данной подсистеме выполняется основной объем обработки информации, при этом в ней сосредоточены основные ресурсы по доступу к информации абонентов системы - абоненты непосредственно имеют санкционированный доступ как к информации, так и к функциям ее обработки. Именно поэтому основу данной подсистемы составляет система управления доступом к информации и функциям ее обработки.

Базовым механизмом реализации санкционированного доступа к информации и функциям ее обработки является механизм защиты информационных ресурсов от несанкционированных действий, основными компонентами которого являются:

· организационно-технические средства управления доступом к объектам системы, информации и функциям ее обработки;

· система регистрации и учета работы системы и абонентов системы;

· подсистема обеспечения целостности;

· криптографическая подсистема.

Основой реализации отмеченной защиты является архитектурное построение информационной составляющей ИТС - создание логически и информационно выделенных объектов информационного компонента ИТС (банки данных, информационно-справочные комплексы, ситуационные центры). Это позволит реализовать криптографически независимые изолированные объекты, функционирующие по технологии клиент-сервер и не предоставляющие непосредственного доступа к хранилищам информации и функциям ее обработки - вся обработки производится по санкционированного запросу пользователей на базе предоставленных им полномочий.

Для санкционированного предоставления информационных ресурсов абонентам применяются следующие методы и механизмы:

· метки безопасности информации;

· идентификация и аутентификация абонентов и оборудования системы;

· криптографическая защита информации при хранении;

· криптографический контроль целостности информации при хранении.

При реализации подсистемы безопасности в телекоммуникационном компоненте ИТС необходимо учитывать наличие каналов связи как на контролируемой, так и на не контролируемой территории.

Обоснованным способом защиты информации в каналах связи является криптографическая защита информации в каналах связи на не контролируемой территории в сочетании с организационно-техническими средствами защиты информации в каналах связи на контролируемой территории, с перспективой перехода на криптографическую защиту информации во всех каналах связи ИТС, в том числе с использованием методов технологии VPN. Ресурсом защиты информации в телекоммуникационной подсистеме (с учетом наличия нарушителей с легальным доступом к телекоммуникационным ресурсам) является разграничение доступа к телекоммуникационным ресурсам с регистрацией потоков информации и регламента работы абонентов.

Типовым решением защиты информации в каналах связи является применение абонентского и линейного контуров защиты в сочетании с алгоритмическими и техническими средствами защиты, обеспечивающих (как напрямую, так и косвенно), следующие механизмы защиты:

· защита от утечки информации в каналы связи и в технические каналы;

· контроль сохранности информации при передаче по каналам связи;

· защита от возможных атак нарушителя по каналам связи;

· идентификация и аутентификация абонентов;

· управление доступом к ресурсам системы.

Подсистема безопасности при межсетевом обмене в ИТС основывается на следующих механизмах безопасности:

· управлении доступом к ресурсам межсетевого обмена (межсетевое экранирование);

· идентификации и аутентификации абонентов (включая криптографические способы аутентификации);

· идентификации и аутентификации информации;

· криптографической защиты информации в каналах связи на неконтролируемой территории, а в перспективе - во всех каналах связи;

· криптографической изоляции взаимодействующих систем.

Важное значение в рассматриваемой подсистеме имеет реализация технологии виртуальных частных сетей (VPN), свойства которых во многом решают вопросы как защиты информации в каналах связи, так и противодействия атакам нарушителей со стороны каналов связи.

· одной из функций ИТС является принятие решений по управлению как отдельными ведомствами и предприятиями, так и государством в целом на основе аналитической обработки информации;

· не исключается существование нарушителей среди абонентов, взаимодействующих с ИТС систем.

Подсистема выявления и противодействия активным действиям нарушителя реализуется на двух основных компонентах: аппаратно-программных средствах выявления и противодействия возможным атакам нарушителей по каналам связи и архитектуре защищенной сети.

Первый компонент - компонент выявления возможных атак, предназначен для защиты в тех подсистемах ИТС, в которых принципиально возможны действия нарушителя в части атак на информационные ресурсы и оборудование ИТС, второй компонент - предназначен для исключения таких действий или существенное их затруднение.

Основными средствами второго компонента являются аппаратно-программные средства, обеспечивающие реализацию методов защиты в соответствии с технологией виртуальных частных сетей (VPN) как при взаимодействии различных объектов ИТС в соответствии с их структурой, так внутри отдельных объектов и подсетей на базе межсетевых экранов или межсетевых экранов со встроенными средствами криптографической защиты.

Подчеркнем, что наиболее эффективное противодействие возможным атакам обеспечивают криптографические средства линейного контура защиты и межсетевого криптографического шлюза для внешних нарушителей и средства управления доступом к информационным ресурсам для легальных пользователей, относящихся к категории нарушителя.

Подсистема выявления и противодействия возможным аппаратно-программным закладкам реализуется комплексом организационно-технических мероприятий при изготовлении и эксплуатации оборудования ИТС, включающем следующие основные мероприятия:

· специальную проверку оборудования и элементной базы зарубежного производства;

· эталонирование программного обеспечения;

· проверка свойств элементной базы, влияющих на эффективность системы защиты;

· проверку целостности программного обеспечения с использованием криптографических алгоритмов.

Одновременно с другими задачами вопрос противодействия возможным аппаратно-программным закладкам обеспечивают и другие средства защиты:

· линейный контур криптографической защиты, обеспечивающий защиту от активизации возможных программных закладок по каналам связи;

· архивирование информации;

· резервирование (дублирование аппаратных средств).

Средствами ИТС на различных объектах системы пользователям ОГВ могут предоставляться различные услуги по передаче информации и информационному обслуживанию, включая:

· защищенную подсистему документооборота;

· удостоверяющие центры;

· защищенную подсистему передачи телефонной информации, данных и организации видеоконференции;

· защищенную подсистему официального информирования, включая создание и обслуживание официальных сайтов руководителей федерального и регионального уровней.

Отметим, что защищенная подсистема документооборота жестко связана с удостоверяющими центрами, обеспечивающими реализацию механизма цифровой подписи.

Рассмотрим более подробно интеграцию средств обеспечения безопасности информации в систему электронного документооборота, в подсистему передачи телефонной информации, подсистему официального информирования и официальный сайт руководителей различного уровня.

Базовым механизмом защиты информации в системе электронного документооборота является цифровая электронная подпись, обеспечивающая идентификацию и аутентификацию документов и абонентов, а также контроль их целостности.

Поскольку особенности системы документооборота ИТС определяются наличием информационного обмена между различными объектами и ведомствами (включая возможный информационный обмен между защищенными и незащищенными системами), а также использованием различных технологий обработки документов в различных ведомствах, то реализация защищенного документооборота с учетом сформулированных факторов требует выполнения следующих мероприятий:

· унификации формата документов в различных ведомствах;

· согласование политик безопасности в различных ведомствах.

Разумеется, что отмеченные требования могут быть решены частично и использованием шлюзов между взаимодействующими системами.

Удостоверяющие центры по своей сути представляют собой распределенную базу данных, обеспечивающих реализацию цифровой подписи в системе документооборота. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам этой базы данных полностью разрушает свойство защищенности электронного документооборота. Отсюда вытекают основные особенности системы защиты информации на удостоверяющих центрах:

· управление доступом к ресурсам базы данных удостоверяющих центров (защита от НСД к ресурсам);

· обеспечение устойчивой работы удостоверяющих центров в условиях возможных отказов и сбоев, аварийных ситуациях (защита от разрушения информации баз данных).

Реализация указанных механизмов может быть выполнена в два этапа: на первом этапе механизмы защиты реализуются с использованием организационно-технических мер защиты и режимных мероприятий, включая использование отечественной сертифицированной операционной системы, а на втором - производится интеграция криптографических способов защиты в аппаратно-программные средства при хранении и обработке информации на удостоверяющих центрах.

Особенности защиты трафика различного вида, передаваемого в ИТС, (телефонного трафика, данных и трафика видеоконференцсвязи), можно разделить на два класса:

· особенности защиты абонентского оборудования, которые определяются необходимостью защиты информации различного типа в том числе и одновременно (видеоинформация и речь, а, возможно, и данные), а также необходимостью защиты информации различного типа от утечки в технические каналы.

· особенности защиты оборудования системы передачи информации определенного вида, которые определяются необходимостью защиты от несанкционированного доступа к услугам телефонной связи, передачи данных, конференцсвязи и ее ресурсам.

Для указанных классов базовыми механизмами защиты являются:

· технические средства защиты информации от утечки в технические каналы, реализуемые стандартными средствами;

· управление доступом к ресурсам, обеспечивающим организацию связи различных видов, в основе которого лежит идентификация и аутентификация возможных подключений различных пользователей и оборудования к оборудованию связи.

Особенностью защищенной подсистемы официального информирования является наличие потоков информации в двух направлениях - от ИТС к внешним системам, включая отдельных граждан страны, а также от внешних систем к ИТС (информационный обмен с незащищенными объектами).

На основе информации, поступающей от внешних систем, вырабатываются решения в интересах как отдельных организаций, ведомств и регионов, так и государства в целом, а от информации, поступающих во внешние системы, зависит исполнение выработанных решений также на всех уровнях государственного управления.

Поэтому, в первом случае основными требованиями, предъявляемыми к функционированию системы с точки зрения ее безопасности являются целостность предоставляемой информации, оперативность предоставления информации, включая ее обновление, достоверность источника информации, контроль доведения информации до получателя.

Во втором случае - достоверность предоставляемой информации, достоверность источника информации, оперативность доведения информации, а также контроль доведения информации до получателя. В основном перечисленные требования обеспечиваются стандартными механизмами защиты (криптографические способы контроля целостности информации, идентификации и аутентификации абонентов и информации).

Отличительной особенностью, характерной для данной подсистемы является необходимость контроля достоверности информации, поступающей от внешних систем и являющейся исходным материалом для выработки решений, в том числе и в интересах государства. Эта задача решается с использованием аналитических методов контроля достоверности информации, обеспечивающих устойчивость выработанных решений в условиях поступления недостоверной информации, и организационно-технических мер, обеспечивающих подтверждение поступающей информации.

Главными целями системы защиты информации на сайте руководителей федерального и регионального уровней являются исключение попадания на сайт информации, не предназначенной для этого, а также обеспечение целостности информации, представленной на сайте.

Базовый механизм защиты, реализованный на сайте должен обеспечивать управление доступом к сайту со стороны внутренней системы, обеспечивающей предоставление информации на сайт, а также управление доступом со стороны внешних систем к ресурсам сайта.

Реализация защиты основана на создании «демилитаризованной» зоны на основе межсетевых экранов (шлюзов), обеспечивающих:

Фильтрацию информации в направлении от внутренней системы к сайту с контролем доступа к сайту со стороны внутренней системы (идентификацией и аутентификацией источника информации) и фильтрацию информации с использованием меток безопасности;

Контроль целостности информационных ресурсов на сайте и обеспечение устойчивой работы сайта в условиях возможных искажений информации;

контроль доступа со стороны внешних систем к ресурсам сайта;

фильтрацию запросов, поступающих на сайт со стороны внешних систем.

Одним из важнейших вопросов при решении задач обеспечения безопасности информации является совершенствование нормативной базы в части безопасности информации.

Необходимость совершенствования нормативной базы определяется двумя основными факторами - наличием информационного обмена между различными ведомствами, наличием большого количества видов и типов информации, циркулирующей в ИТС.

В части обеспечения безопасности информации в ИТС совершенствование нормативной базы необходимо проводить по следующим направлениям:

· создание единых требований по обеспечению безопасности информации и на их основе единой концепции обеспечения безопасности, обеспечивающей возможность согласования политик безопасности в различных ведомствах и ИТС в целом, включая различные периоды эксплуатации;

· создание единого стандарта на документальную информацию, обеспечивающего внедрение унифицированных меток безопасности и снижающего затраты на трансляцию документов при межведомственном взаимодействии;

· создание положений межведомственного взаимодействия, обеспечивающих постоянный мониторинг безопасности информации при межведомственном взаимодействии.

Заключение

В данной курсовой работе были рассмотрены следующие принципы:

· архитектура ИТС и базовые технологии обработки информации в ИТС должны создаваться с учетом эволюционного перехода на средства отечественной разработки;

· автоматизированные рабочие места ИТС системы безопасности информации должны создаваться на аппаратно-программной платформе отечественного производства (ЭВМ отечественной сборки, отечественная операционная система, отечественные программные средства);

· архитектура ИТС и базовые технологии обработки информации в ИТС должны создаваться с учетом возможности использования на первом этапе действующих аппаратно-программных средств защиты с последующей заменой их на перспективные средства защиты информации.

Выполнение этих требований обеспечит непрерывность и заданную эффективность защиты информации в переходный период от использования в ИТС технологий обработки информации в сочетании с технологиями защиты информации к использованию в ИТС защищенных технологий обработки информации.

Список используемой литературы

1. Константин Кузовкин. Удаленный доступ к информационным ресурсам. Аутентификация. // Директор информационной службы - 2003 - №9.

2. Константин Кузовкин. Защищенная платформа для Web-приложений. // Открытые системы - 2001 - №4.

Алексей Лукацкий. Неизвестная VPN. // Компьютер-Пресс - 2001 - №10.

Интернет-ресурсы: http://www.niia.ru/document/Buk_1, www.i-teco.ru/article37.html.

Технология защищенного канала призвана обеспечивать безопасность передачи данных по открытой транспортной сети, например по Интернету. Защищенный канал подразумевает выполнение трех основных функций:

· взаимную аутентификацию абонентов при установлении соединения, которая может быть выполнена, например, путем обмена паролями;

· защиту передаваемых по каналу сообщений от несанкционированного доступа, например, путем шифрования;

· подтверждение целостности поступающих по каналу сообщений, например, путем передачи одновременно с сообщением его дайджеста.

Совокупность защищенных каналов, созданных предприятием в публичной сети для объединения своих филиалов, часто называют виртуальной частной сетью (Virtual Private Network, VPN).

Существуют разные реализации технологии защищенного канала, которые, в частности, могут работать на разных уровнях модели OSI. Так, функции популярного протокола SSL соответствуют представительному уровню модели OSI. Новая версия сетевого протокола IP предусматривает все функции – взаимную аутентификацию, шифрование и обеспечение целостности, – которые по определению свойственны защищенному каналу, а протокол туннелирования РРТР защищает данные на канальном уровне.

В зависимости от места расположения программного обеспечения защищенного канала различают две схемы его образования:

· схему с конечными узлами, взаимодействующими через публичную сеть (Рис. 1.2, а);

· схему с оборудованием поставщика услуг публичной сети, расположенным на границе между частной и публичной сетями (Рис. 1.2, б).

В первом случае защищенный канал образуется программными средствами, установленными на двух удаленных компьютерах, принадлежащих двум разным локальным сетям одного предприятия и связанных между собой через публичную сеть. Преимуществом этого подхода является полная защищенность канала вдоль всего пути следования, а также возможность использования любых протоколов создания защищенных каналов, лишь бы на конечных точках канала поддерживался один и тот же протокол. Недостатки заключаются в избыточности и децентрализованности решения. Избыточность состоит в том, что вряд ли стоит создавать защищенный канал на всем пути прохождения данных: уязвимыми для злоумышленников обычно являются сети с коммутацией пакетов, а не каналы телефонной сети или выделенные каналы, через которые локальные сети подключены к территориальной сети. Поэтому защиту каналов доступа к публичной сети можно считать избыточной. Децентрализация заключается в том, что для каждого компьютера, которому требуется предоставить услуги защищенного канала, необходимо отдельно устанавливать, конфигурировать и администрировать программные средства защиты данных. Подключение каждого нового компьютера к защищенному каналу требует выполнения этих трудоемких работ заново.


Рисунок 1.2 – Два способа образования защищенного канала

Во втором случае клиенты и серверы не участвуют в создании защищенного канала – он прокладывается только внутри публичной сети с коммутацией пакетов, например, внутри Интернета. Канал может быть проложен, например, между сервером удаленного доступа поставщика услуг публичной сети и пограничным маршрутизатором корпоративной сети. Это хорошо масштабируемое решение, управляемое централизованно как администратором корпоративной сети, так и администратором сети поставщика услуг. Для компьютеров корпоративной сети канал прозрачен – программное обеспечение этих конечных узлов остается без изменений. Такой гибкий подход позволяет легко образовывать новые каналы защищенного взаимодействия между компьютерами независимо от их места расположения. Реализация этого подхода сложнее – нужен стандартный протокол образования защищенного канала, требуется установка у всех поставщиков услуг программного обеспечения, поддерживающего такой протокол, необходима поддержка протокола производителями пограничного коммуникационного оборудования. Однако вариант, когда все заботы по поддержании защищенного канала берет на себя поставщик услуг публичной сети, оставляет сомнения в надежности защиты: во-первых, незащищенными оказываются каналы доступа к публичной сети, во-вторых, потребитель услуг чувствует себя в полной зависимости от надежности поставщика услуг. И, тем не менее, специалисты прогнозируют, что именно вторая схема в ближайшем будущем станет основной в построении защищенных каналов.

2. Принципы криптографической защиты информации

Криптография представляет собой совокупность методов преобразования данных, направленных на то, чтобы сделать эти данные недоступными для противника. Такие преобразования позволяют решить две главные проблемы защиты данных: проблему конфиденциальности (путем лишения противника возможности извлечь информацию из канала связи) и проблему целостности (путем лишения противника возможности изменить сообщение так, чтобы изменился его смысл, или ввести ложную информацию в канал связи).

Проблемы конфиденциальности и целостности информации тесно связаны между собой, поэтому методы решения одной из них часто применимы для решения другой.

2.1. Схема симметричной криптосистемы

Обобщенная схема криптографической системы, обеспечивающей шифрование передаваемой информации, показана на рис.2.1.

Рисунок 2.1 – Обобщенная схема криптосистемы

Отправитель генерирует открытый текст исходного сообщения М, которое должно быть передано законному получателю по незащищенному каналу. За каналом следит перехватчик с целью перехватить и раскрыть передаваемое сообщение. Для того чтобы перехватчик не смог узнать содержание сообщения М, отправитель шифрует его с помощью обратимого преобразования Е К и получает шифртекст (или криптограмму ) С = Е К (М), который отправляет получателю.

Законный получатель, приняв шифртекст С, расшифровы-вает его с помощью обратного преобразования D = Е К –1 и получает исходное сообщение в виде открытого текста М:

D K (C) = Е К –1 (Е К (М)) = M.

Преобразование Е К выбирается из семейства криптографических преобразований, называемых криптоалгоритмами. Параметр, с помощью которого выбирается отдельное используемое преобразование, называетсякриптографическим ключом К. Криптосистема имеет разные варианты реализации: набор инструкций, аппаратные средства, комплекс программ компьютера, которые позволяют зашифровать открытый текст и расшифровать шифр-текст различными способами, один из которых выбирается с помощью конкретного ключа К.

Криптографическая система – это однопараметрическое семейство обратимых преобразований

из пространства сообщений открытого текста в пространство шифрованных текстов. Параметр К (ключ) выбирается из конечного множества , называемого пространством ключей.

Преобразование шифрования может быть симметричным или асимметричным относительно преобразования расшифрования. Это важное свойство функции преобразования определяет два класса криптосистем:

· симметричные (одноключевые) криптосистемы;

· асимметричные (двухключевые) криптосистемы (с открытым ключом).

Схема симметричной криптосистемы с одним секретным ключом показана на рис.2.1. В ней используются одинаковые секретные ключи в блоке шифрования и блоке расшифрования.

2.2. Схема асимметричной криптосистемы

Обобщенная схема асимметричной криптосистемы с двумя разными ключами К 1 и К 2 показана на рис. 2.2. В этой криптосистеме один из ключей является открытым, а другой – секретным.


Рисунок 2.2 – Обобщенная схема асимметричной криптосистемы

с открытым ключом

В симметричной криптосистеме секретный ключ надо передавать отправителю и получателю по защищенному каналу распространения ключей, например такому, как курьерская служба. На рис. 2.1 этот канал показан "экранированной" линией. Существуют и другие способы распределения секретных ключей, они будут рассмотрены позднее. В асимметричной криптосистеме передают по незащищенному каналу только открытый ключ, а секретный ключ сохраняют на месте его генерации.

На рис. 2.3 показан поток информации в криптосистеме в случае активных действий перехватчика. Активный перехватчик не только считывает все шифртексты, передаваемые по каналу, но может также пытаться изменять их по своему усмотрению.

Любая попытка со стороны перехватчика расшифровать шифртекст С для получения открытого текста М или зашифровать свой собственный текст М’ для получения правдоподобного шифртекста С’, не имея подлинного ключа, называется крипто-аналитической атакой.

Рисунок 2.3 – Поток информации в криптосистеме при активном

перехвате сообщений

Если предпринятые криптоаналитические атаки не достигают поставленной цели и криптоаналитик не может, не имея подлинного ключа, вывести М из С или С’ из М’, то считается, что такая криптосистема является криптостойкой .

Криптоанализ – это наука о раскрытии исходного текста зашифрованного сообщения без доступа к ключу. Успешный анализ может раскрыть исходный текст или ключ. Он позволяет также обнаружить слабые места в криптосистеме, что, в конечном счете, ведет к тем же результатам.

Фундаментальное правило криптоанализа, впервые сформулированное голландцем А.Керкхоффом еще в XIX веке заключается в том, что стойкость шифра (криптосистемы) должна определяться только секретностью ключа. Иными словами, правило Керкхоффа состоит в том, что весь алгоритм шифрования, кроме значения секретного ключа, известен криптоаналитику противника. Это обусловлено тем, что криптосистема, реализующая семейство криптографических преобразований, обычно рассматривается как открытая система.

2.3. Аппаратно-программные средства защиты компьютерной информации

Аппаратно-программные средства, обеспечивающие повышенный уровень защиты можно разбить на пять основных групп (Рис. 2.4).

Первую группу образуют системы идентификации и аутентификации пользователей . Такие системы применяются для ограничения доступа случайных и незаконных пользователей к ресурсам компьютерной системы. Общий алгоритм работы этих систем заключается в том, чтобы получить от пользователя информацию, удостоверяющую его личность, проверить ее подлинность и затем предоставить (или не предоставить) этому пользователю возможность работы с системой.

При построении подобных систем возникает проблема выбора информации, на основе которой осуществляются процедуры идентификации и аутентификации пользователя. Можно выделить следующие типы:

(1) секретная информация, которой обладает пользователь (пароль, персональный идентификатор, секретный ключ и т.п.); эту информацию пользователь должен запомнить или же могут быть применены специальные средства хранения этой информации);

(2) физиологические параметры человека (отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза и т.п.) или особенности поведения человека (особенности работы на клавиатуре и т.п.).

Системы идентификации, основанные на первом типе информации, принято считать традиционными . Системы идентификации, использующие второй тип информации, называются биометрическими .

Вторую группу средств, обеспечивающих повышенный уровень защиты, составляют системы шифрования дисковых данных . Основная задача, решаемая такими системами, состоит в защите от несанкционированного использования данных, расположенных на магнитных носителях.

Обеспечение конфиденциальности данных, располагаемых на магнитных носителях, осуществляется путем их шифрования с использованием симметричных алгоритмов шифрования. Основным классификационным признаком для комплексов шифрования служит уровень их встраивания в компьютерную систему.

Работа прикладных программ с дисковыми накопителями состоит из двух этапов – “логического” и “физического”.

Логический этап соответствует уровню взаимодействия прикладной программы с операционной системой (например, вызов сервисных функций чтения/записи данных). На этом уровне основным объектом является файл.

Физический этап соответствует уровню взаимодействия операционной системы и аппаратуры. В качестве объектов этого уровня выступают структуры физической организации данных - сектора диска.

В результате, системы шифрования данных могут осуществлять криптографические преобразования данных на уровне файлов (защищаются отдельные файлы) и на уровне дисков (защищаются диски целиком).

Другим классификационным признаком систем шифрования дисковых данных является способ их функционирования.

По способу функционирования системы шифрования дисковых данных делят на два класса:

(1) системы “прозрачного” шифрования;

(2) системы, специально вызываемые для осуществления шифрования.

Рисунок 2.4 – Аппаратно-программные средства защиты компьютерной информации

В системах прозрачного шифрования (шифрования “на лету”) криптографические преобразования осуществляются в режиме реального времени, незаметно для пользователя. Например, пользователь записывает подготовленный в текстовом редакторе документ на защищаемый диск, а система защиты в процессе записи выполняет его шифрование.

Системы второго класса обычно представляют собой утилиты, которые необходимо специально вызывать для выполнения шифрования. К ним относятся, например, архиваторы со встроенными средствами парольной защиты.

К третьей группе средств относятся системы шифрования данных, передаваемых по компьютерным сетям . Различают два основных способа шифрования: канальное шифрование и оконечное (абонентское) шифрование.

В случае канального шифрования защищается вся передаваемая по каналу связи информация, включая служебную. Соответствующие процедуры шифрования реализуются с помощью протокола канального уровня семиуровневой эталонной модели взаимодействия открытых систем OSI.

Этот способ шифрования обладает следующим достоинством - встраивание процедур шифрования на канальный уровень позволяет использовать аппаратные средства, что способствует повышению производительности системы.

Однако, у данного подхода имеются существенные недостатки:

Шифрованию на данном уровне подлежит вся информация, включая служебные данные транспортных протоколов; это осложняет механизм маршрутизации сетевых пакетов и требует расшифрования данных в устройствах промежуточной коммутации (шлюзах, ретрансляторах и т.п.);

Шифрование служебной информации, неизбежное на данном уровне, может привести к появлению статистических закономерностей в шифрованных данных; это влияет на надежность защиты и накладывает ограничения на использование криптографических алгоритмов.

Оконечное (абонентское) шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность данных, передаваемых между двумя прикладными объектами (абонентами). Оконечное шифрование реализуется с помощью протокола прикладного или представительного уровня эталонной модели OSI. В этом случае защищенным оказывается только содержание сообщения, вся служебная информация остается открытой. Данный способ позволяет избежать проблем, связанных с шифрованием служебной информации, но при этом возникают другие проблемы. В частности, злоумышленник, имеющий доступ к каналам связи компьютерной сети, получает возможность анализировать информацию о структуре обмена сообщениями, например, об отправителе и получателе, о времени и условиях передачи данных, а также об объеме передаваемых данных.

Четвертую группу средств защиты составляют системы аутентификации электронных данных .

При обмене электронными данными по сетям связи возникает проблема аутентификации автора документа и самого документа, т.е. установление подлинности автора и проверка отсутствия изменений в полученном документе.

Для аутентификации электронных данных применяют код аутентификации сообщения (имитовставку) или электронную цифровую подпись. При формировании кода аутентификации сообщения и электронной цифровой подписи используются разные типы систем шифрования.

Код аутентификации сообщения МАС (Message Authentication Code) формируют с помощью симметричных систем шифрования данных. Проверка целостности принятого сообщения осуществляется путем проверки кода MAC получателем сообщения.

В отечественном стандарте симметричного шифрования данных (ГОСТ 28147-89) предусмотрен режим выработки имитовставки, обеспечивающий имитозащиту , т.е. защиту системы шифрованной связи от навязывания ложных данных.

Имитовставка вырабатывается из открытых данных посредством специального преобразования шифрования с использованием секретного ключа и передается по каналу связи в конце зашифрованных данных. Имитовставка проверяется получателем сообщения, владеющим секретным ключом, путем повторения процедуры, выполненной ранее отправителем, над полученными открытыми данными.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) представляет собой относительно небольшое количество дополнительной аутентифицирующей цифровой информации, передаваемой вместе с подписываемым текстом.

Для реализации ЭЦП используются принципы асимметричного шифрования. Система ЭЦП включает процедуру формирования цифровой подписи отправителем с использованием секретного ключа отправителя и процедуру проверки подписи получателем с использованием открытого ключа отправителя.

Пятую группу средств, обеспечивающих повышенный уровень защиты, образуют средства управления ключевой информацией . Под ключевой информацией понимается совокупность всех используемых в компьютерной системе или сети криптографических ключей.

Безопасность любого криптографического алгоритма определяется используемыми криптографическими ключами. В случае ненадежного управления ключами злоумышленник может завладеть ключевой информацией и получить полный доступ ко всей информации в компьютерной системе или сети.

Основным классификационным признаком средств управления ключевой информацией является вид функции управления ключами. Различают следующие основные виды функций управления ключами: генерация ключей, хранение ключей и распределение ключей.

Способы генерации ключей различаются для симметричных и асимметричных криптосистем. Для генерации ключей симметричных криптосистем используются аппаратные и программные средства генерации случайных чисел, в частности, схемы с применением блочного симметричного алгоритма шифрования. Генерация ключей для асимметричных криптосистем представляет существенно более сложную задачу в связи с необходимостью получения ключей с определенными математическими свойствами.

Функция хранения ключей предполагает организацию безопасного хранения, учета и удаления ключей. Для обеспечения безопасного хранения и передачи ключей применяют их шифрование с помощью других ключей. Такой подход приводит к концепции иерархии ключей . В иерархию ключей обычно входят главный ключ (мастер-ключ), ключ шифрования ключей и ключ шифрования данных. Следует отметить, что генерация и хранение мастер-ключей являются критическими вопросами криптографической защиты.

Распределение ключей является самым ответственным процессом в управлении ключами. Этот процесс должен гарантировать скрытность распределяемых ключей, а также оперативность и точность их распределения. Различают два основных способа распределения ключей между пользователями компьютерной сети:

1) применение одного или нескольких центров распределения ключей;

2) прямой обмен сеансовыми ключами между пользователями.

14.09.2006 Марк Джозеф Эдвардс

Какой метод оптимален для ваших условий? Пересылка файлов по Internet - операция весьма распространенная, а защита передаваемых файлов имеет первостепенную важность для многих предприятий. Существует целый ряд способов передачи файлов и множество методов защиты этих файлов в процессе передачи.

Какой метод оптимален для ваших условий?

Пересылка файлов по Internet - операция весьма распространенная, а защита передаваемых файлов имеет первостепенную важность для многих предприятий. Существует целый ряд способов передачи файлов и множество методов защиты этих файлов в процессе передачи. Выбор методов передачи и шифрования зависит от общих потребностей отправителя. В одних случаях достаточно просто обеспечить безопасность файлов в процессе передачи. В других важнее зашифровать файлы таким образом, чтобы они оставались защищенными и после доставки адресату. Давайте подробно рассмотрим способы безопасной передачи файлов.

В пути и по прибытии

Если ваши намерения ограничиваются защитой файлов в процессе их передачи по каналам Internet, вам необходима технология безопасной транспортировки. Один из вариантов состоит в использовании Web-узла, способного принимать пересылаемые на него файлы и обеспечивающего возможность безопасной загрузки таких файлов. Для организации защищенной транспортировки файлов на Web-узел можно создать Web-страницу, оснащенную средствами Secure Sockets Layer (SSL), на которой размещается элемент управления ActiveX или сценарий Javascript. К примеру, можно воспользоваться элементом управления AspUpload от компании Persitis Software; разработчики утверждают, что это «самое современное из имеющихся на рынке средств управления транспортировкой файлов на центральные узлы». Еще один вариант - использовать сценарий Free ASP Upload, который не требует применения бинарного компонента. Для обеспечения дополнительной защиты можно даже защитить паролями как Web-страницу, так и ассоциированный с ней каталог для размещения поступивших на узел материалов. Что же касается загрузки файлов с Web-узла, то достаточно позаботиться о том, чтобы соответствующий Web-сервер обеспечивал соединение с применением средств SSL, по крайней мере для URL, который используется для загрузки файлов.

Альтернативный вариант - использование сервера FTP, обеспечивающего передачу данных по протоколу FTP Secure. В сущности, FTPS - это протокол FTP, выполняемый по защищенному соединению SSL. Возможность использования протокола FTPS предусмотрена во многих популярных клиентах FTP, но, к сожалению, она не реализована в службе FTP Service корпорации Microsoft. Поэтому вам придется задействовать обеспечивающее такую возможность приложение сервера FTP (например, популярный продукт WFTPD). Не путайте FTPS с протоколом SSH File Transfer Protocol. SFTP - это протокол для передачи файлов, выполняемый поверх оболочки Secure Shell (SSH); кроме того, его можно использовать для передачи файлов. Впрочем, нужно иметь в виду, что SFTP несовместим с традиционным протоколом FTP, так что наряду с защищенным сервером оболочки (скажем, с сервером, предоставляемым SSH Communications Security), понадобится специальный клиент SFTP (это может быть клиент, входящий в пакет PuTTY Telnet/Secure Shell или WinSCP с графическим интерфейсом).

Кроме того, безопасную передачу файлов можно организовать на базе виртуальных частных сетей VPN. Платформы Windows Server обеспечивают совместимость с технологией VPN посредством RRAS. Однако это не гарантирует совместимости с VPN-решениями ваших партнеров. Если такой совместимости нет, можно воспользоваться одним из широко распространенных решений, например средством Open-VPN с открытым исходным кодом. Оно распространяется бесплатно и выполняется на целом ряде платформ, включая Windows, Linux, BSD и Macintosh OS X. Дополнительные сведения об интеграции OpenVPN можно найти в статье «Работаем с OpenVPN» ( ).

Установив VPN-соединение, вы сможете выделять каталоги и передавать файлы в обоих направлениях. При любом варианте использования VPN трафик шифруется, поэтому необходимости в дополнительном шифровании файлов не возникает - кроме тех случаев, когда требуется, чтобы файлы оставались защищенными и в системе, на которую они передаются. Этот принцип применим ко всем методам передачи, о которых я упоминал до сих пор.

Если этап передачи не вызывает у вас опасений и ваша главная забота состоит в том, чтобы исключить доступ к содержимому файлов со стороны не уполномоченных на то пользователей, целесообразно просто зашифровывать файлы до их транспортировки. В этом случае электронная почта, вероятно, будет эффективным каналом передачи файлов. Приложения для обработки электронной почты установлены почти на каждой настольной системе, так что, если вы передаете файлы по электронной почте, у вас не возникает необходимости применять дополнительные технологии, кроме средств шифрования данных. Метод передачи файлов по электронной почте эффективен потому, что сообщения и прикрепляемые файлы обычно поступают непосредственно в почтовый ящик получателя, хотя в процессе передачи сообщение может проходить через несколько серверов.

Если же вам тем не менее требуются дополнительные средства защиты данных в процессе их передачи по каналам электронной почты, рассмотрите возможность использования протоколов SMTP Secure (SMTPS) и POP3 Secure (POP3S). В сущности, SMTPS и POP3S - это обычные протоколы SMTP и POP3, выполняемые с использованием защищенного соединения SSL. Microsoft Exchange Server, как и большинство почтовых клиентов, включая Microsoft Outlook, обеспечивает возможность использования протоколов SMTPS и POP3S. Нужно иметь в виду, что даже в тех случаях, когда для обмена файлами между почтовым клиентом и почтовым сервером используется протокол SMTPS, сохраняется возможность того, что почтовый сервер будет доставлять почту конечному адресату через обычное незащищенное соединение SMTP.

Поскольку средства для обработки электронной почты получили столь широкое распространение, далее в этой статье мы будем обсуждать прежде всего вопросы безопасной передачи файлов по каналам электронной почты. При этом мы будем исходить из того, что отправителю необходимо шифровать данные, чтобы защитить их как на этапе передачи, так и после доставки. Итак, рассмотрим наиболее популярные на сегодня технологии шифрования сообщений электронной почты.

Средства сжатия файлов

Существует множество средств сжатия файлов в единый архивный файл, и многие из предлагаемых решений предусматривают применение той или иной формы шифрования для защиты содержимого архива. Обычно в процессе сжатия устанавливается пароль, и всякий, кто хочет открыть архив, может сделать это только с помощью данного пароля.

Один из наиболее популярных методов создания архивов сжатых файлов - метод zip-компрессии; его поддерживают практически все архиваторы. И одно из самых распространенных на сегодня средств zip-компрессии - приложение WinZip. Его можно использовать как автономную программу, встроить в Windows Explorer для облегчения доступа, а также с помощью модуля WinZip Companion for Outlook интегрировать этот продукт с клиентом Outlook. WinZip, как и многие другие оснащенные средствами zip архиваторы, обеспечивает возможность шифрования по методу Zip 2.0 Encryption. Но надо сказать, что защита файлов с помощью этого метода недостаточно надежна. Более приемлемый вариант шифрования реализован в продукте WinZip 9.0. Как показано на экране 1, ныне WinZip поддерживает спецификацию Advanced Encryption Standard (AES), где используются 128-разрядные или 256-разрядные ключи шифрования. AES - относительно новая технология, но ее уже считают промышленным стандартом.

Экран 1. WinZip поддерживает спецификацию AES

Я не могу сказать точно, какое количество архиваторов обеспечивает применение стойких алгоритмов шифрования средствами AES, и ограничусь упоминанием одного такого приложения; это разработанное компанией BAxBEx Software изделие bxAutoZip. Оно способно взаимодействовать с программой шифрования CryptoMite фирмы BAxBEx и может встраиваться в Outlook. Если WinZip позволяет шифровать данные только средствами Zip 2.0 и AES, CryptoMite обеспечивает возможность использования ряда других средств шифрования, включая популярные алгоритмы Twofish и Blowfish, Cast 256, Gost, Mars и SCOP.

Средствами распаковки zip-файлов оснащены уже практически все компьютерные системы, однако не все zip-приложения обеспечивают совместимость с различными алгоритмами шифрования. Поэтому, перед тем как отправлять зашифрованные файлы, надо убедиться в том, что zip-приложение получателя «понимает» избранный алгоритм.

При шифровании файлов с помощью zip-приложений используются защитные пароли. Для дешифрации архивного файла его получатель тоже должен воспользоваться соответствующим паролем. Необходимо проявлять осторожность при выборе метода доставки пароля. Вероятно, самые безопасные методы доставки пароля - по телефону, по факсу или через курьера. Можно выбрать любой из них, но ни в коем случае не следует передавать пароль по электронной почте в виде обычного текста; в этом случае резко возрастает опасность того, что доступ к зашифрованному файлу получит не имеющий на то полномочий пользователь.

Не забывайте о том, что оснащенные средствами шифрования архиваторы обеспечивают передачу файлов не только по каналам электронной почты. Их можно эффективно использовать для транспортировки данных и с помощью других упомянутых выше методов.

Pretty Good Privacy

Еще один чрезвычайно популярный метод шифрования можно реализовать с помощью программы Pretty Good Privacy. PGP произвела настоящий фурор, когда Фил Циммерман впервые бесплатно опубликовал ее в Internet в 1991 г. В 1996 г. PGP стала коммерческим продуктом, а затем в 1997 г. права на нее были куплены фирмой Network Associates (NAI). В 2002 г. эту технологию приобрела у NAI молодая компания PGP Corporation.

После этого PGP Corporation продала коммерческую версию PGP, которая функционирует в средах Windows и Mac OS X. Текущая версия PGP 9.0, в которой реализованы средства шифрования отдельных файлов и шифрования всего содержимого диска, может быть встроена в AOL Instant Messenger (AIM). Кроме того, PGP 9.0 интегрируется с такими изделиями, как Outlook, Microsoft Entourage, Lotus Notes, Qualcomm Eudora, Mozilla Thunderbird и Apple Mail.

В PGP применяется система шифрования с открытым ключом, предусматривающая генерирование пары ключей шифрования - открытого ключа и секретного ключа. Эти два ключа математически взаимосвязаны таким образом, что зашифрованные с помощью открытого ключа данные могут быть дешифрованы только с помощью секретного ключа. Пользователь PGP генерирует пару «открытый ключ - секретный ключ», после чего публикует открытый ключ в общедоступном каталоге ключей или на Web-узле. Секретный ключ, разумеется, нигде не публикуется и хранится в секрете; им пользуется только его владелец. При расшифровке данных с помощью секретного ключа требуется пароль, но при шифровании данных с помощью открытого ключа это не предусмотрено, поскольку открытыми ключами могут пользоваться все желающие.

Для простоты применения системы PGP ее разработчики реализовали функцию автоматического опроса общедоступных каталогов ключей. Эта функция позволяет, введя в строку поиска почтовый адрес того или иного пользователя, находить его открытый ключ. PGP предоставляет возможность автоматического считывания открытых ключей, которые можно для простоты доступа хранить локально на своей системе в специальной «связке ключей» (keyring) на базе файлов. Опрашивая каталог открытых ключей, PGP позволяет всегда держать в «связке» их самые последние версии. Если пользователь изменяет свой открытый ключ, вы можете получить доступ к обновленному ключу в любой момент, когда он вам потребуется.

Для обеспечения более надежных гарантий аутентичности открытых ключей можно использовать цифровые подписи с помощью ключей других пользователей. Подпись ключа другим пользователем служит дополнительным подтверждением того, что ключ действительно принадлежит человеку, называющему себя его владельцем. Чтобы подтвердить достоверность ключа с помощью цифровой подписи, PGP выполняет некую математическую операцию и добавляет к ключу ее уникальный результат. Затем подпись можно проверить, сравнив ее с подписывающим ключом, который применялся для создания подписи. Этот процесс напоминает процесс подтверждения одним человеком идентичности другого.

Системе PGP доверяют многие, поскольку она давно уже завоевала в отрасли репутацию надежной технологии для защиты информации. Но как бы то ни было, если вы решили использовать PGP или другой метод шифрования данных с помощью открытых ключей, помните, что получатели ваших файлов тоже должны располагать совместимой системой шифрования. Одно из преимуществ системы PGP при использовании электронной почты в качестве канала передачи данных состоит в том, что она поддерживает собственную модель шифрования, а также технологии X.509 и S/MIME, о которых я расскажу далее.

Кроме того, следует отметить еще один момент. Вне зависимости от того, планируется ли использовать PGP, WinZip или другую систему шифрования, если вы хотите в дополнение к шифрованию присоединенных файлов зашифровать содержимое собственно сообщения, потребуется записать сообщение в отдельный файл и тоже зашифровать его. По желанию этот файл с сообщением можно разместить в архиве вместе с другими файлами или присоединить его в качестве файла-вложения.

PKI

Инфраструктура открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI) уникальна, однако принцип ее действия в чем-то напоминает принцип действия PGP. PKI предполагает использование пары ключей - открытого и секретного. Для зашифровки данных, направляемых получателю, отправители применяют его открытый ключ; после того как данные доставляются получателю, он расшифровывает их с помощью своего секретного ключа.

Экран 2. Просмотр содержимого сертификата

Одно существенное отличие состоит в том, что в PKI открытый ключ обычно хранится в формате данных, известном как сертификат. Сертификаты могут содержать намного больше информации, нежели обычные ключи. К примеру, сертификаты обычно содержат дату истечения срока действия, так что мы знаем, когда сертификат и ассоциированный с ним ключ уже не будут действительны. Кроме того, сертификат может включать имя, адрес, номер телефона владельца ключа и другие данные. На экране 2 представлено содержимое сертификата в том виде, в каком оно отображается в окне программы Microsoft Internet Explorer (IE) или Outlook. В определенной степени содержимое сертификата зависит от того, какие именно данные желает разместить в нем владелец.

Как и PGP, PKI позволяет формировать «цепочки доверия», в которых сертификаты могут быть подписаны с помощью сертификатов других пользователей. Более того, появились удостоверяющие центры Certificate Authorities (CA). Это облеченные доверием независимые организации, которые не только выдают собственные сертификаты, но и подписывают другие сертификаты, гарантируя тем самым их подлинность. Как и в случае с PGP и связанными с этой системой серверами ключей, сертификаты могут публиковаться на общедоступных или частных серверах сертификатов либо на серверах LDAP, пересылаться по электронной почте и даже размещаться на Web-узлах или на файловом сервере.

Для обеспечения автоматической проверки подлинности сертификата разработчики клиентов электронной почты и Web-браузеров обычно оснащают свои программы средствами взаимодействия с серверами центров сертификации. В ходе этого процесса вы также сможете получить информацию об отзыве сертификата по тем или иным причинам и, соответственно, сделать заключение о том, что данному сертификату нельзя больше доверять. Разумеется, за услуги центров сертификации по предоставлению и заверению сертификатов иногда приходится платить; цены могут быть разными в зависимости от выбранного центра сертификации. Одни организации предоставляют клиентам бесплатные персональные сертификаты по электронной почте, другие берут за это значительное вознаграждение.

В основе PKI лежит спецификация X.509 (являющаяся производной от спецификации LDAP X). Поэтому сертификаты, выданные одним центром (включая сертификаты, которые вы генерируете для себя), обычно можно использовать на целом ряде платформ. Нужно только, чтобы эти платформы были совместимы со стандартом X.509. Вы можете и сами генерировать сертификаты с помощью любого из имеющихся инструментальных средств, таких как OpenSSL.

Если ваша организация использует службу Microsoft Certificate Services, вы можете запросить сертификат через эту службу. В средах Windows Server 2003 и Windows 2000 Server данный процесс должен протекать примерно одинаково. Следует открыть Web-страницу сервера сертификатов (как правило, она располагается по адресу http://servername/CertSrv ), затем выбрать пункт Request a Certificate. На следующей странице нужно выбрать элемент User certificate request и следовать указаниям Web-мастера до завершения процесса. Если служба сертификатов настроена таким образом, что для выдачи сертификата требуется санкция администратора, система известит вас об этом специальным сообщением, и вам придется дожидаться решения администратора. В иных случаях вы в итоге увидите гиперссылку, которая позволит установить сертификат.

Некоторые независимые центры сертификации, такие как Thwate и InstantSSL компании Comodo Group, предлагают пользователям бесплатные персональные почтовые сертификаты; это простой способ получения сертификатов. Кроме того, такие сертификаты уже будут подписаны выдавшей их инстанцией, что облегчит проверку их подлинности.

Когда дело доходит до использования PKI с целью отправки зашифрованных данных с помощью программы обработки электронной почты, в дело вступает спецификация Secure MIME (S/MIME). Outlook, Mozilla Thunderbird и Apple Mail - вот лишь несколько примеров почтовых приложений, позволяющих задействовать этот протокол. Чтобы отправить адресату зашифрованное почтовое сообщение (включающее или не включающее присоединенные файлы), необходимо иметь доступ к открытому ключу адресата.

Для получения открытого ключа другого пользователя можно просмотреть данные о ключах на сервере LDAP (если только ключ публикуется с использованием протокола LDAP). Другой вариант: можно попросить этого человека направить вам сообщение с цифровой подписью; как правило, при доставке адресату подписанного сообщения оснащенные средствами S/MIME почтовые клиенты присоединяют копию открытого ключа. А можно просто попросить интересующее вас лицо прислать вам сообщение с присоединенным к нему открытым ключом. Впоследствии можно будет хранить этот открытый ключ в интерфейсе управления ключами, который входит в состав вашего почтового клиента. Программа Outlook интегрируется со встроенным в Windows хранилищем сертификатов Certificate Store. При необходимости воспользоваться открытым ключом он всегда будет под рукой.

Шифрование на основе данных об отправителе

Фирма Voltage Security разработала новую технологию - шифрование на основе данных об отправителе (identity-based encryption, IBE). В целом она аналогична технологии PKI, но имеет любопытную особенность. Для дешифации сообщений в IBE используется секретный ключ, но в процессе шифрования обычный открытый ключ не применяется. В качестве такого ключа IBE предусматривает использование почтового адреса отправителя. Таким образом, при отправке получателю зашифрованного сообщения проблемы получения его открытого ключа не возникает. Достаточно иметь адрес электронной почты этого человека.

Технология IBE предполагает хранение секретного ключа получателя на сервере ключей. Получатель подтверждает свои права доступа к серверу ключей и получает секретный ключ, с помощью которого осуществляет дешифрацию содержимого сообщения. Технологию IBE могут применять пользователи Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, Pocket PC, а также Research in Motion (RIM) BlackBerry. По словам представителей Voltage Security, IBE выполняется также на любых почтовых системах на базе браузеров под управлением практически любой операционной системы. Вполне вероятно, что такие универсальные решения Voltage Security - именно то, что вам нужно.

Примечательно, что технология IBE применяется в продуктах компании FrontBridge Technologies как средство, облегчающее безопасный обмен зашифрованными почтовыми сообщениями. Вам, наверное, уже известно, что в июле 2005 г. компания FrontBridge была приобретена корпорацией Microsoft, которая планирует интегрировать решения FrontBridge с Exchange; возможно, уже довольно скоро комбинация этих технологий будет предложена потребителям в виде управляемой службы. Если системы обработки электронной почты в вашей организации и у ваших партнеров базируются на Exchange, следите за развитием событий на этом участке.

С учетом всех обстоятельств

Существует множество способов безопасной передачи файлов по каналам Internet, и, несомненно, самый простой и эффективный из них обеспечивается средствами электронной почты. Разумеется, те, кому приходится обмениваться большим количеством файлов, составляющих большие объемы данных, могут рассмотреть возможность использования других методов.

Следует тщательно взвесить, какое количество файлов вы будете передавать, насколько велики они по объему, как часто вам придется передавать эти файлы, кто должен иметь доступ к ним и как они будут храниться по месту получения. С учетом этих факторов вы сможете подобрать оптимальный способ передачи файлов.

Если вы придете к заключению, что лучший вариант для вас - электронная почта, имейте в виду, что по прибытии почты на многих почтовых серверах и почтовых клиентах можно запускать сценарии или выполнять определенные действия на базе правил. С помощью этих функций можно автоматизировать движение файлов как по пути следования на почтовых серверах, так и при поступлении файлов в почтовый ящик.

Марк Джозеф Эдвардс - старший редактор Windows IT Pro и автор еженедельного почтового бюллетеня Security UPDATE (http://www.windowsitpro.com/email ). [email protected]



Защита каналов связи

Защита информации в каналах связи - важнейший вопрос организации безопасности на предприятии. На сегодняшний день используют много способов успешно защитить информацию, передаваемую по каналам связи внутри корпорации или во внешний мир.

Защита каналов связи и ее основные методы

Защита связи и информации осуществляется при помощи двух методов. Это метод защиты, основанный на физическом ограничении доступа непосредственно к каналу связи, а также преобразование сигнала (шифрование), которое не позволит злоумышленнику прочитать передаваемую информацию без специального ключа.

В первом способе защита канала связи организовывается ограничением доступа к аппаратуре, по которой передается информация. Используется, в основном, в крупных компаниях и правительственных структурах. Данный метод действует лишь в том случае, если информация не поступает во внешний мир.

Защита информации в каналах связи во всех остальных случаях выполняется благодаря шифрованию данных. Шифрование передаваемой информации, если говорить о классических компьютерных сетях, может выполняться на различных уровнях сетевой модели OSI. Чаще всего преобразование данных происходят на сетевом или прикладном уровнях.

В первом случае шифрование данных осуществляется непосредственно на аппаратуре, которая является отправителем информации, а расшифровка - на приемнике. Данный вариант наиболее эффективно защитит передаваемые данные, однако для его реализации необходимо постороннее программное обеспечение, которое работало бы на прикладном уровне.

Во втором случае шифрование осуществляется непосредственно на узлах канала связи в локальной или глобальной сети. Этот способ защиты связи менее действенный, чем первый, и для должного уровня защиты информации требует реализацию надежных алгоритмов шифрования.

Защита информации в каналах связи также организовывается при построении виртуальных каналов VPN. Данная технология позволяет организовать защищенное соединение с указанным шифрованием по особому виртуальному каналу. Такая технология обеспечивает целостность и конфиденциальность передаваемой по каналу связи информации.

Устройства защиты каналов связи

К таким устройствам относятся:

  • всевозможные глушители,
  • подавители связи,
  • антижучки,
  • детекторы,

благодаря которым можно взять под контроль состояние эфира внутри или снаружи предприятия. Это один из действенных методов защиты связи еще на ранней стадии нейтрализовать несанкционированный доступ к источнику информации.


Уважаемый покупатель!
Надеемся, что Вам понравилась прочитанная статья. Если по данной теме у Вас остались вопросы или пожелания, просим Вас заполнить небольшую форму, мы обязательно учтем и опубликуем Ваш отзыв.
Пожалуйста, учтите, что публикация ссылок на посторонние сайты, а также комментарии, не имеющие отношения к тексту статьи запрещены.


Как к Вам обращаться:

E-mail для связи:

Текст отзыва:


Посетитель нашего сайта обратился с просьбой о консультации по защите информации клиентов:

Я пишу дипломную работу на тему: Защита персональных данных пациента в сети поликлиник. Предположим есть такая программа для регистрации пациентов в нескольких поликлиниках, и они связаны с друг другом по сети(как обычно это бывает). Мне нужно обеспечить безопасность информации о пациентах. Пожалуйста помогите мне раскрыть этот вопрос… Как выполняется взлом, или же кража информации (по сети, внешне и т.д.); каким образом защитить информацию; пути решения этой проблемы и т.д. Оочень прошу помогите…Ais

Что ж, эта задача для многих актуальна во все времена. Информационная безопасность — это отдельное направление в IT.

Как похищают информацию и взламывают информационные системы?

Действительно, для того чтобы защититься от утечки информации прежде всего нужно понимать отчего такие утечки случаются. Как происходит взлом иформационных систем?

Большинство проблем с безопасностью — изнутри

Возможно для опытных специалистов по безопасности это и звучит банально, но для многих людей это будет откровением: большая часть проблем с информационной безопасностью происходит по вине самих пользователей информационных систем. Я ткну пальцем в небо и моя цифра взята «с потолка», но по моему мнению и опыту 98% всех хищений и взломов происходят либо по халатности пользователей, либо умышленно, но опять же изнутри. Поэтому, бОльшую часть усилий стоит направить именно на внутреннюю безопасность. Самое интересное, что я читал по этому поводу, это одно из суждений учителя Инь Фу Во :

Другими словами, мотивы для утечки информации и способы её устроить, рождаются именно изнутри, и чаще всего в таком деле фигурируют те люди, которые уже и так имеют доступ к этой информации.

Сюда же можно отнести и всевозможные вирусы, трояны, зловредные расширения для браузеров. Поскольку эти вещи проникают в компьютеры пользователей просто по незнанию. И если пользователь с зараженного компьютера будет работать с важной информацией — то соответственно с помощью этих вещей можно похитить и её. Сюда же относим и плохие пароли, социальную инженерию, фейковые сайты и письма — со всем этим легко справляться, нужно просто быть внимательным.

Атаки MITM

Этот пункт будет следующим в списке, поскольку это самый очевидный способ для хищения информации. Речь идёт о перехвате. Аббревиатура означает Man In The Middle — человек на середине. То есть, для кражи информации происходит как бы вклинивание злоумышленника в канал передачи данных — он изобретает и использует какой то способ, для того чтобы перехватить данные на пути их следования.

Как происходит перехват информации

В свою очередь, способов организовать MITM тоже много. Это и всевозможные фейки сайтов и сервисов, различные снифферы и прокси. Но суть всегда одна — злоумышленник заставляет «думать» какую-либо из сторон, что он — это другая сторона и при обмене все данные проходят через него.

Как защититься от перехвата информации?

Способы тоже очевидны. И сводятся к двум:

  1. Не допустить, чтобы злоумышленник мог вклиниться в процесс обмена данными
  2. Даже если исключить это невозможно и каким-то образом произошло — не допустить чтобы злоумышленник смог читать и использовать перехваченную информацию.

Варианты организации этого тоже не отличаются многообразием, по крайней мере в своей сути. Реализаций конечно же достаточно. Давайте рассмотрим именно суть этих методов защиты.

Использовать туннелирование и виртуальные приватные сети

VPN — Virtual Privat Network. Наверняка слышал о нём каждый. Это первый, и часто единственный, способ, который позволяет организовать безопасное информационное пространство для обмена нескольких учреждений. Суть его — построение сети туннелей поверх глобальной незащищенной сети (Интернет). Именно такой способ я и рекомендую как первый к внедрению в подобной системе офисов. VPN позволит офисам работать как-бы в единой локальной сети. Но связь между офисами будет происходить по интернету. Для этого между офисами организовываются VPN-туннели.

Примерно таким образом это работает. VPN-туннель, это как бы «труба» в интернете, внутри которой проложена ваша локальная сеть. Технически, такой тунель можно организовать множеством способом. Самих VPN — есть несколько реализаций — это и pptp, и l2tp, ipsec. позволяет — получается такой «VPN на коленке». Это конечно не исключает возможности для MITM — данные можно перехватить, «подключиться к трубе». Но здесь мы и переходим ко второму пункту защиты — шифрованию.

Шифрование данных в сети

Для того чтобы атака MITM не могла быть успешной, достаточно зашифровать все передаваемые данные. Я не буду вдаваться в подробности, но суть такова, что вы превращаете передаваемый между вами трафик в нечитабельную субстанцию, которую невозможно прочитать и использовать — шифруете. При этом, расшифровать эти данные может только адресат. И наоборот.

Соответственно, даже если злоумышленник сумеет организовать MITM-атаку — он перехватит передаваемые вами данные. Но он не сможет их расшифровать, а значит никакого вреда не нанесёт. Да и не будет он организовывать такую атаку, зная что вы передаете шифрованные данные. Так вот, та самая «труба» из предыдушего пункта, это именно шифрование.

В принципе, вся современная информационная безопасность сводится именно к этим двум вещам — туннелированию и шифрованию. Тот же https — это только шифрование, данные передаются открыто, в глобальной сети, любой желающий может организовать атаку и перехватить их. Но пока у него нет ssl-сертификатов и ключей для расшировки этих данных — ничем это и никому не грозит.

Защита путем обучения пользователей

Это те самые пресловутые 98%. Даже если вы построите сверхшифрованные двойные туннели с двухфакторной аутентификацией — это ничем вам не поможет, пока пользователи могут подхватить троян или использовать слабые пароли.

Поэтому, самым важным в защите является именно забота об обучении пользователей. Я давно этим стараюсь заниматься и на сайте уже есть некоторые материалы, которые в этом могут помочь:

  1. Суть антивирусной защиты — . Здесь я постарался подробно раскрыть вопросы о том, что такое вредоносное ПО и вирусы и как жить не находясь в постоянном страхе чем-то «заразить» свой компьютер, даже без антивируса.
  2. — описывал свой, довольно простой метод генерации сильных паролей «из головы».

Я думаю, после прочтения данной статьи и этих мануалов вы будете знать об информационной безопасности больше, чем 90% людей:) По крайней мере, вы сможете задавать уже более конкретные вопросы и находить чёткую информацию.

А тем временем, у меня есть новость, друзья. Мы идём в SMM! И я рад представить вам нашу группу на Facebook —



Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: