МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Информационная система складского терминала

    пользователя. Действия, регулируемые правами, включают вход в систему на

    локальный компьютер, выключение, установку времени, копирование и

    восстановление файлов сервера и выполнение других задач. В доменах Windows

    NT Server права предоставляются и ограничиваются на уровне домена; если

    группа находится непосредственно в домене, участники имеют права во всех

    первичных и резервных контроллерах домена. В каждой рабочей станции Windows

    NT и в каждом компьютере Windows NT Server, который не является

    контроллером домена, предоставленные права применяются только к этому

    единственному компьютеру.

    Установка пароля и политика учетных карточек

    Для каждого домена можно определить все аспекты политики пароля:

    минимальную длину пароля (по умолчанию 6 символов), минимальный и

    максимальный возраст пароля (по умолчанию устанавливается 14 и 30 дней) и

    исключительность пароля, который предохраняет пользователя от изменения его

    пароля на тот пароль, который пользователь использовал недавно (по

    умолчанию должен предохранить пользователей от повторного использования их

    последних трех паролей). Дается возможность также определить и другие

    аспекты политики учетных карточек:

    Должна ли происходить блокировка учетной карточки.

    2. Должны ли пользователи насильно отключаться от серверов домена

    по истечении часов начала сеанса.

    3. Должны ли пользователи иметь возможность входа в систему, чтобы

    изменить свой пароль.

    Когда разрешена блокировка учетной карточки, тогда учетная карточка

    блокируется в случае нескольких безуспешных попыток начала сеанса

    пользователя, и не более, чем через определенный период времени между

    любыми двумя безуспешными попытками начала сеанса. Учетные карточки,

    которые заблокированы, не могут быть использованы для входа в систему. Если

    пользователи принудительно отключаются от серверов, когда время его сеанса

    истекло, то они получают предупреждение как раз перед концом установленного

    периода сеанса. Если пользователи не отключаются от сети, то сервер

    произведет отключение принудительно. Однако отключения пользователя от

    рабочей станции не произойдет. Если от пользователя требуется изменить

    пароль, то, когда он этого не сделал при просроченном пароле, он не сможет

    изменить свой пароль. При просрочке пароля пользователь должен обратиться к

    администратору системы за помощью в изменении пароля, чтобы иметь

    возможность снова входить в сеть. Если пользователь не входил в систему, а

    время изменения пароля подошло, то он будет предупрежден о необходимости

    изменения, как только он будет входить и помощь администратора ему будет не

    нужна. /4/

    4.2 Обоснование применения специальных средств защиты информации.

    При всех неоспоримых положительных качествах, встроенных средств

    обеспечения безопасности Windows NT в нашем случае их не достаточно. Этот

    вывод сделан на основании того, что не все требования, перечисленные в

    разделе 1.3.3, выполняются встроенными средствами безопасности ОС Windows

    NT, а именно:

    . нет возможности шифрования трафика сети;

    . дополнительной идентификации пользователей;

    . затирания остатков информации в системе.

    4.3 Выбор программно-аппаратных средств защиты информации

    Так как Windows NT не может обеспечить требуемый уровень безопасности

    данных в локальной вычислительной сети нашего подразделения, то логичным

    является путь установки дополнительных средств защиты. Сегодня на рынке

    присутствует достаточное количество дополнительных средств защиты данных,

    требующихся нашей системе. Проанализируем возможности, предоставляемые

    этими средствами, и сделаем оптимальный выбор.

    Комплекс “Аккорд”

    В состав комплекса входит одноплатный контроллер, вставляемый в свободный

    слот компьютера, контактное устройство (съемник информации), программное

    обеспечение и персональные идентификаторы DS199x Touch Memory в виде

    таблетки. Съемник устанавливается на передней панели компьютера, а

    идентификация осуществляется прикосновением идентификатора (таблетки) к

    съемнику.

    Аутентификация выполняется до загрузки операционной системы. Дополнительно

    может быть поставлена библиотека программ для подключения средств

    шифрования и электронной подписи. /6/ Таким образом, комплекс “Аккорд” не

    предоставляет всех необходимых нам услуг по защите информации. Шифрование и

    затирание остатков информации на носителях может быть произведено при

    помощи дополнительных утилит, аналогичных Diskreet и Wipeinfo из пакета

    Norton Utilities.

    Комплекс Dallas Lock

    В соответствии со спецификацией версия Dallas Lock 3.1 должна обеспечивать

    полномасштабную защиту рабочей станции, а также связь со станцией

    мониторинга. Комплекс предусматривает регистрацию пользователя на рабочей

    станции и вход его в сеть посредством касания электронной карточки Touch

    Memory. Число вариантов серийных номеров – 48 триллионов.

    Dallas Lock обеспечивает:

    V возможность доступа к компьютеру и загрузки операционной системы

    только по предъявлении личной электронной карты пользователя и

    вводе личного пароля,

    V многоуровневое разграничение доступа по отношению к ресурсам

    компьютера,

    V защиту операционной системы,

    V ведение системных журналов событий,

    V установку для пользования опции гарантированного стирания файлов

    при их удалении,

    V защиту собственных файлов и контроль целостности среды. /6/

    Комплекс Secret Net NT

    Ассоциация “Информзащита” предлагает систему защиты Secret Net,

    предназначенную для защиты хранимой и обрабатываемой информации на

    персональных компьютерах в ЛВС от НСД и противодействия попыткам нарушения

    нормального функционирования ЛВС и прикладных систем на ее основе. В

    качестве защищаемого объекта выступает ЛВС персональных ЭВМ типа IBM PC/AT

    и старше, объединенных при помощи сетевого оборудования Ethernet, Arcnet

    или Token-Ring. Система включает средства:

    V идентификации и аутентификации пользователей (в том числе и при

    использовании карт Touch Memory и Smart Card),

    V разграничения доступа к ресурсам,

    V контроля целостности,

    V регистрации событий в журнале безопасности,

    V затирания остатков данных на носителях информации,

    V шифрования трафика сети,

    V управления средствами защиты и др.

    Система Secret Net имеет сертификат Гостехкомиссии РФ /7/.

    Проанализировав возможности рассмотренных выше комплексов защиты информации

    в локальных сетях, можно прийти к выводу, что лишь Secret Net NT

    удовлетворяет всем трем пунктам наших требований, изложенных в разделе

    1.3.3.

    4.4 Принципы работы сервера безопасности

    В целях обеспечения защиты данных Secret Net следует следующим принципам:

    1. Пользователь должен идентифицировать себя только раз в начале сессии.

    Это включает ввод имени и пароля клиента.

    2. Пароль никогда не посылается по сети в открытом виде. Он всегда

    зашифрован. Дополнительно пароль никогда не хранится на рабочей станции

    или сервере в открытом виде.

    3. Каждый пользователь имеет пароль, и каждая служба имеет пароль.

    4. Единственным устройством, которое знает все пароли, является сервер

    безопасности. Этот сервер работает под серьезной охраной.

    Рассмотрим схему работы сервера безопасности (рис. 4.1.):

    1. Пользователь вводит имя.

    2. Перед вводом пароля выдается через сеть сообщение на сервер

    аутентификации. Это сообщение содержит имя пользователя вместе с именем

    Ticket-Granting Server (TGS). Это сообщение не нуждается в шифровании,

    так как знание имен в сети необходимо всем для электронной почты.

    3. Сервер аутентификации по имени пользователя и имени TGS сервера

    извлекает из базы данных ключи для каждого из них.

    4. Сервер аутентификации формирует ответ, который содержит Ticket (билет),

    который гарантирует доступ к запрашиваемому серверу. Ticket все-

    [pic]

    гда посылается в закрытом виде. Ticket содержит временную марку и дату

    создания. Сервер аутентификации шифрует этот ticket , используя ключ TGS

    сервера (полученного на шаге 3). Это дает sealed ticket (запечатанный

    билет), который передается на рабочую станцию в зашифрованном виде (на

    ключе пользователя).

    5. Рабочая станция, получив зашифрованное сообщение, выдает запрос на ввод

    пароля. Пароль пользователя используется внутренним дешифратором для

    расшифровывания сообщения. Затем ключ пользователя удаляется из памяти.

    На этот момент на рабочей станции имеется sealed ticket.

    Рассмотрим сценарий, когда пользователь хочет воспользоваться некоторой

    службой сети, например, запросить некий сервер (end server). Каждый запрос

    этой формы требует, прежде всего, получения ticket для данного сервера.

    6. Рабочая станция создает сообщение, состоящее из sealed-ticket, sealed-

    authenticator и имени сервера, которое посылается TGS. Authenticator

    состоит из login-name, WS-net-address и текущего времени. Закрытый

    аутентификатор (sealed-authenticator) получается шифрованием.

    7. TGS, получив сообщение, прежде всего, расшифровывает sealed-ticket и

    sealed-authenticator, используя ключ TGS. Таким образом, TGS получает все

    параметры для проверки достоверности:

    . Login-name,

    . TGS-name,

    . Сетевой адрес рабочей станции.

    Наконец, сравнивается текущее время в authenticator, чтобы определить, что

    сообщение сформировано недавно. Это требует, чтобы все рабочие станции и

    сервера держали время в пределах допустимого интервала. TGS по имени

    сервера из сообщения определяет ключ шифрования сервера.

    8. TGS формирует новый ticket, который базируется на имени сервера. Этот

    ticket шифруется на ключе сервера и посылается на рабочую станцию.

    9. Рабочая станция получает сообщение, содержащее sealed-ticket, который

    она расшифровать не может.

    10. Рабочая станция посылает сообщение, содержащее sealed-ticket, sealed-

    authenticator и имя сервера (сообщение не шифруется).

    11. Сервер принимает это сообщение и прежде всего дешифрует sealed-ticket,

    используя ключ, который только этот сервер и Secret Net знают.

    Сервер далее расшифровывает authenticator и делает проверку также как в

    пункте 7.

    Ticket и аутентификаторы являются ключевыми моментами для понимания

    применения сервера безопасности. Для того, чтобы рабочая станция

    использовала сервер, требуется билет (ticket). Все билеты, кроме первого,

    получаются из TGS. Первый билет является специальным: это билет для TGS и

    он получается из сервера аутентификации. Билеты, получаемые рабочей

    станцией, не являются исчерпывающей информацией для нее. Они зашифрованы на

    ключе сервера, для которого они будут использованы. Каждый билет имеет

    время жизни. Когда билет уничтожается, пользователь должен идентифицировать

    себя снова, введя свое имя и пароль. Чтобы выполнить это уничтожение,

    каждый билет содержит время его создания (выпуска) и количество времени, в

    течении которого он действителен.

    В отличие от билета, который может повторно использоваться, новый

    аутентификатор требуется каждый раз, когда клиент инициирует новое

    соединение с сервером. Аутентификатор несет временной штамп (метку), и

    уничтожается в течение нескольких минут после создания. Вот почему мы

    предполагаем,

    что все рабочие станции и серверы должны поддерживать синхронизацию часов.

    Точность этой синхронизации и размер сети определяют максимум рационального

    времени жизни аутентификатора.

    Сервер должен поддерживать историю предыдущих запросов клиента, для которых

    временная метка аутентификатора еще действительна (т.е. историю всех

    запросов внутри последних нескольких минут). Таким образом, сервер может

    отсечь дубликаты запросов, которые могут возникнуть в результате украденных

    билетов и аутентификаторов. Поскольку, как билет, так и аутентификатор

    содержат сетевой адрес клиента, другая рабочая станция не может

    использовать украденные копии без изменения их сущности, связанной с

    сетевым адресом владельца. Далее, поскольку аутентификатор имеет короткое

    время жизни и действителен только один раз, то взломщик должен проделать

    это до смерти аутентификатора, обеспечив также уверенность, что

    оригинальная копия билета и аутентификатора не достигнет нужного конечного

    сервера, и модифицировать их сетевой адрес, чтобы выглядеть как истинный

    клиент. Поскольку сервер подтверждает запрос клиента на обслуживание, то

    клиент и сервер разделяют одинаковый ключ шифрования. При желании клиент и

    сервер могут шифровать все данные их сессии, используя этот ключ, или они

    могут выбрать не шифровать данные вообще. Поскольку сервер удостоверил

    клиента, остальные шаги служат для удостоверения сервера. Это решает

    проблему неперсонифицированного вторжения в качестве сервера (т.е. подмены

    сервера). Клиент в этом случае требует, чтобы сервер послал назад

    сообщение, состоящее из временного штампа и аутентификатора клиента вместе

    со значением временной марки. Это сообщение зашифровано. Если сервер

    поддельный, он не знает действительного ключа шифрования сервера. Таким

    образом, вторгнуться в систему можно только тогда, когда взломщик может

    узнать имя и пароль клиента. /7/

    4.5. Шифрование трафика сети

    Для преобразования (шифрования) информации обычно используется

    некоторый алгоритм или устройство, реализующее заданный алгоритм, которые

    могут быть известны широкому кругу лиц. Управление процессом шифрования

    осуществляется с помощью периодически меняющегося кода ключа,

    обеспечивающего каждый раз оригинальное представление информации при

    использовании одного и того же алгоритма или устройства. Знание ключа

    позволяет просто и надежно расшифровать текст. Однако, без знания ключа эта

    процедура может быть практически невыполнима даже при известном алгоритме

    шифрования. Даже простое преобразование информации является весьма

    эффективным средством, дающим возможность скрыть ее смысл от большинства

    неквалифицированных нарушителей. Структурная схема шифрования информации

    представлена на рис. 4.2.

    [pic]

    Для построения средств защиты от НСД необходимо иметь представление о

    методах криптографии. Их классификация приведена на рис. 4.3.

    Сам процесс криптографического закрытия данных может осуществляться как

    программно, так и аппаратно, однако аппаратная реализация обладает рядом

    преимуществ, главным из которых является высокая производительность.

    Сформулирована следующая система требований к алгоритму шифрования:

    . зашифрованный текст должен поддаваться чтению только при наличии ключа

    шифрования,

    . число операций для определения использованного ключа шифрования по

    фрагменту шифрованного текста и соответствующему ему открытого текста,

    должно быть не меньше общего числа возможных ключей,

    . знание алгоритма шифрования не должно влиять на надежность защиты,

    . незначительные изменения ключа шифрования должны приводить к

    существенному изменению вида зашифрованного текста,

    . незначительные изменения шифруемого текста должны приводить к

    существенному изменению вида зашифрованного текста даже при использовании

    одного и того же ключа,

    . длина шифрованного текста должна быть равна длине исходного текста,

    . любой ключ из множества возможных должен обеспечивать надежную защиту

    информации,

    . алгоритм должен допускать как программную, так и аппаратную реализацию.

    /6/

    Современные широко применяемые методы шифрования можно разделить на два

    наиболее общих типа: с секретным ключом и с открытым ключом. Шифрование с

    секретным ключом симметрично – ключ, с помощью которого текст шифруется,

    применяется и для его дешифровки. Шифрование с открытыми ключами

    осуществляется с помощью двух ключей, поэтому оно относится к асимметричным

    системам шифрования. Открытый ключ не является секретным; более того, его

    доступность для всех и каждого, например за счет публикации в каталоге или

    включения в незащищенное сообщение электронной почты, имеет принципиальное

    значение для функционирования всей системы. Другой ключ, личный, служит для

    шифрования текстов, дешифруемых с помощью открытого ключа. /8/

    [pic]

    Криптографические системы с открытым ключом используют необратимые или

    односторонние функции, для которых при заданном значении Х относительно

    просто вычислить значение f(x), однако если y=f(x), то нет простого пути

    для вычисления значения Х. Другими словами, чрезвычайно трудно рассчитать

    значение обратной функции. /6/ На практике криптографические системы с

    секретными ключами, как правило, быстрее систем с открытыми ключами,

    обеспечивающими ту же степень защиты.

    [pic]

    В системе шифрования трафика сети комплекса Secret Net используется метод

    шифрования с секретным ключом. В ее основу положен алгоритм, основанный на

    известном стандарте DES, и соответствующий ГОСТ 28147-89.

    Суть алгоритма заключается в линейном преобразовании: S = L * t, где L –

    невырожденная матрица случайного линейного преобразования бит. И хотя

    расшифровывание в этом случае придется осуществлять решением систем

    линейных уравнений, но каждый бит шифровки начинает уже зависеть от каждого

    бита текста. Шифры на основе этого преобразования называют скремблерами

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.