Межсетевые экраны уровня соединения. Что такое Межсетевой Экран? Для чего нужен? Примеры настройки параметров Безопасности

Главная / Обзоры 

Firewall (Межсетевой экран)

Межсетевой экран (Брандмауэр или Firewall) – это средство фильтрации пакетного трафика, поступающего из внешней сети по отношению к данной локальной сети или компьютеру. Рассмотрим причины появления и задачи выполняемые Firewall. Современная сеть передачи данных – это множество удаленных высокопроизводительных устройств, взаимодействующих друг с другом на значительном расстоянии. Одними из наиболее крупномасштабных сетей передачи данных являются компьютерные сети, такие как сеть Интернет. В ней одновременно работают миллионы источников и потребителей информации по всему миру. Широкое развитие данной сети позволяет использовать ее не только частным лицам, но и крупным компаниям для объединения своих разрозненных устройств по всему миру в единую сеть. Вместе с этим, общий доступ к единым физическим ресурсам открывает доступ мошенникам, вирусам и конкурентам возможность причинить вред конечным пользователям: похитить, исказить, подбросить или уничтожить хранимую информацию, нарушить целостность программного обеспечения и даже вывести аппаратную часть конечной станции. Для предотвращения данных нежелательных воздействий необходимо предотвратить несанкционированный доступ, для чего часто применяется Firewall. Само название Firewall (wall – от англ. стена) кроет в себе его назначение, т.е. он служит стеной между защищаемой локальной сетью и Интернетом либо любой другой внешней сетью и предотвращать любые угрозы. Кроме вышеуказанной межсетевой экран также может выполнять и другие функции, связанные с фильтрацией трафика от/к какому-либо ресурсу сети Интернет.

Принцип действия Firewall основан на контроле поступающего извне трафика. Могут быть выбраны следующие методы контроля трафика между локальной и внешней сетью:

1. Фильтрация пакетов – основан на настройке набора фильтров. В зависимости от того удовлетворяет ли поступающий пакет указанным в фильтрах условиям он пропускается в сеть либо отбрасывается.

2. Proxy-сервер – между локальной и внешней сетями устанавливается дополнительное устройство proxy-сервер, который служит «воротами», через который должен проходить весь входящий и исходящий трафик.

3. Stateful inspection – инспектирование входящего трафика – один из самых передовых способов реализации Firewall. Под инспекцией подразумевается анализ не всего пакета, а лишь его специальной ключевой части и сравнении с заранее известными значениями из базы данных разрешенных ресурсов. Данный метод обеспечивает наибольшую производительность работы Firewall и наименьшие задержки.

Межсетевой экран может быть выполнен аппаратно или программно. Конкретная реализация зависит от масштаба сети, объема трафика и необходимых задач. Наиболее распространенным типом Брандмауэров является программный. В этом случае он реализован в виде программы, запущенной на конечном ПК, либо пограничном сетевом устройстве, например . В случае аппаратного исполнения Firewall представляет собой отдельный сетевой элемент, обладающий обычно большими производительными способностями, но выполняющий аналогичные задачи.

Firewall позволяет настраивать фильтры, отвечающие за пропуск трафика по следующим критериям:

1. IP-адрес . Как известно, любое конечное устройство, работающее по протоколу должно иметь уникальный адрес. Задав какой-то адрес либо определенный диапазон можно запретить получать из них пакеты, либо наоборот разрешить доступ только с данных IP адресов.

2. Доменное имя . Как известно, сайту в сети Интернет, точнее его IP-адресу может быть поставлено в соответств ие буквенно-цифровое имя, которое гораздо проще запомнить чем набор цифр. Таким образом, фильтр может быть настроен на пропуск трафика только к/от одного из ресурсов, либо запретить доступ к нему.

3. Порт . Речь идет о программных портах, т.е. точках доступа приложений к услугам сети. Так, например, ftp использует порт 21, а приложения для просмотра web-страниц порт 80. Это позволяет запретить доступ с нежелательных сервисов и приложений сети, либо наоборот разрешить доступ только к ним.

4. Протокол . Firewall может быть настроен на пропуск данных только какого-либо одного протокола, либо запретить доступ с его использованием. Обычно тип протокола может говорить о выполняемых задачах, используемого им приложения и о наборе параметров защиты. Таким образом, доступ может быть настроен только для работы какого-либо одного специфического приложения и предотвратить потенциально опасный доступ с использованием всех остальных протоколов.

Выше перечислены только основные параметры, по которым может быть произведена настройка. Также могут применяться другие параметры для фильтров, специфичные для данной конкретной сети, в зависимости от выполняемых в ней задач.

Таким образом, Firewall предоставляет комплексны набор задач по предотвращению несанкционированного доступа, повреждения или хищения данных, либо иного негативного воздействия, которое может повлиять на работоспособность сети. Обычно межсетевой экран используется в совокупности с другими средствами защиты, например, антивирусное ПО.

Межсетевые экраны - это специальные защитные комплексы программ (файрволы), предотвращающие несанкционированные а также создающие заслон как отдельному компьютеру, так и всей локальной сети от проникновения вредоносных Исходя из их основного предназначения - не пропускать подозрительные пакеты, такие программы получили еще одно название - фильтры. На сегодняшний день самыми известными производителями защитных файрволов являются следующие: ZyXEL, Firewall, TrustPort Total Protection, ZoneAlarm, D-Link, Secure Computing, Watchguard Technologies.

Настройка сетевых экранов

Межсетевые экраны настраиваются вручную, что предоставляет возможность детальной установки защиты. Одна из важнейших возможностей - настройка антивируса непосредственно USB-порта. Задав необходимые установки, вы с помощью такой программы можете создать обеспечение полного контроля над входом и выходом в локальной сети и в каждом электронном устройстве в ее составе.

Осуществив ручную настройку защитного экрана на одном из компьютеров сети, можно в кратчайшие сроки перенести уже готовые настройки на другие сетевые единицы. Причем синхронность работы обеспечивается даже при беспроводном сетевом соединении. Задание необходимых параметров работы файрвола требует некоторого времени, но если пренебрежительно к нему отнестись, то ограничения защиты могут заблокировать некоторые необходимые для работы службы.

Дополнительные возможности сетевых фильтров

Существуют межсетевые экраны, которые можно настроить на дополнительную защиту отдельных сервисов и приложений. Например, на предотвращение взлома «родительского контроля» или установить «антиспам». Настройка доступа в интернет и права функционирования в закрытой локальной сети для каждой программы и приложения могут быть определены отдельно. Межсетевой фильтр позволяет управлять доступом к сайтам, может отслеживать сканирование шлюзов, производить фильтрацию Web-содержимого. Также он способен блокировать доступ с подозрительных IP-адресов, уведомлять о попытках атаки или зондирования.

Виды межсетевых файрволов

Межсетевые экраны подразделяются на следующие типы:

Традиционный сетевой экран, обеспечивающий фильтрацию доступа отправки и получения пакетов;

Сеансовый сетевой экран, отслеживающий отдельные сеансы между установленными приложениями, обеспечивающий своевременное закрытие доступа несертифицированных пакетов, используемых, как правило, для взломов, сканирования конфиденциальных данных и т. д.;

Аналитический сетевой экран, осуществляющий фильтрацию на основе анализа внутренней информации пакета с последующей блокировкой выявленных троянов;

Аппаратный межсетевой экран, оборудованный встроенным ускорителем, позволяющим одновременно осуществлять предотвращение вторжений (IPS), антивирусное сканирование, предотвращение пользователей внутри частной сети, и VPN-анонимность, а также осуществлять работу файрвола более производительно.

Меры предосторожности

Для гарантии обеспечения качественной и надежной от несанкционированных вторжений и взломов, необходимо устанавливать на узлы сети только сертифицированный межсетевой экран. В настоящий момент законодательными актами РФ предусмотрена сертификация ФСТЭК, Газпромсерт и ФСБ. Например, удостоверяет, что данный межсетевой фильтр соответствует всем требованиям, изложенным в первой части документа Гостехкомиссии России. А сертификаты ФСБ показывают, что система программ защиты соответствует российскому Госстандарту по требованиям обеспечения безопасности и конфиденциальности сведений.

16.09.1999

Типы межсетевых экранов и используемые в них технологии. Si vis pacem, para bellum (Хочешь мира - готовься к войне). Константин Пьянзин Благодаря своей открытой архитектуре сеть Internet стала одним из самых удобных средств коммуникации.

Типы межсетевых экранов и используемые в них технологии.

Si vis pacem, para bellum

(Хочешь мира - готовься к войне).

Константин Пьянзин

Благодаря своей открытой архитектуре сеть Internet стала одним из самых удобных средств коммуникации. Вместе с тем открытость Internet породила множество проблем, связанных с безопасностью. Здесь как нельзя лучше подходит изречение: «Каждый - за себя, только Бог - за всех». Любой имеющий выход в Internet компьютер должен рассматриваться как потенциальный объект для атаки. Проблема особенно остро стоит в случае организаций, поскольку им необходимо контролировать работу в Internet большого количества компьютеров и сетевых устройств.

Безопасность при подключении к Internet обеспечивается с помощью следующих специализированных средств:

  • межсетевых экранов;
  • сетевых сканеров, призванных находить изъяны и потенциально опасные участки внутри сетей;
  • снифферов, или анализаторов протоколов, позволяющих отслеживать входящий и исходящий трафики;
  • средств протоколирования событий в сетях;
  • средств построения виртуальных частных сетей и организации закрытых каналов обмена данными.

Важное место в списке средств обеспечения безопасного подключения к Internet занимают межсетевые экраны (часто называемые брандмауэрами, или, по-английски, firewall). Согласно «Руководящему документу. Межсетевые экраны» Гостехкомиссии при Президенте РФ «межсетевым экраном называется локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное средство (комплекс), которое реализует контроль за информацией, поступающей в автоматизированную систему и/или выходящей из нее, и обеспечивает защиту автоматизированной системы посредством фильтрации информации, т. е. анализа по совокупности критериев и принятия решения об ее распространении в (из) автоматизированной системе». К сожалению, такое определение имеет чересчур общий характер и подразумевает слишком расширенное толкование.

В обиходе межсетевыми экранами (МЭ) называют средства защиты, устанавливаемые между общедоступной (такой, как Internet) и внутренней сетью. Межсетевой экран выполняет двойную функцию. Во-первых, он призван ограничить доступ во внутреннюю сеть со стороны общедоступной сети за счет применения фильтров и средств аутентификации, чтобы злоумышленники не могли получить несанкционированный доступ к информации или нарушить нормальную работу сетевой инфраструктуры. Во-вторых, МЭ служит для контроля и регулирования доступа пользователей внутренней сети к ресурсам общедоступной сети, когда те представляют угрозу безопасности или отвлекают сотрудников от работы (порнографические, игровые, спортивные серверы).

Сейчас, правда, сетевые экраны устанавливают и внутри корпоративных сетей, в целях ограничения доступа пользователей к особо важным ресурсам сети, например к серверам, содержащим финансовую информацию или сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Существуют также персональные межсетевые экраны, призванные регулировать доступ к отдельным компьютерам и устанавливаемые на эти компьютеры.

Межсетевые экраны по понятным причинам используются для сетей TCP/IP и классифицируются в соответствии с уровнем эталонной модели взаимодействия открытых систем (сетевой моделью) OSI. Однако такая классификация, в силу ряда обстоятельств носит достаточно условный характер. Во-первых, сетевая модель сетей TCP/IP предусматривает только 5 уровней (физический, интерфейсный, сетевой, транспортный и прикладной), в то время как модель OSI - 7 уровней (физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, презентационный и прикладной). Поэтому установить однозначное соответствие между этими моделями далеко не всегда возможно. Во-вторых, большинство выпускаемых межсетевых экранов обеспечивают работу сразу на нескольких уровнях иерархии OSI. В-третьих, некоторые экраны функционируют в режиме, который трудно соотнести с каким-то строго определенным уровнем иерархии.

Тем не менее поддерживаемый уровень сетевой модели OSI является основной характеристикой при классификации межсетевых экранов. Различают следующие типы межсетевых экранов:

  • управляемые коммутаторы (канальный уровень);
  • сетевые фильтры (сетевой уровень);
  • шлюзы сеансового уровня (circuit-level proxy);
  • посредники прикладного уровня;
  • инспекторы состояния (stateful inspection), представляющие собой межсетевые экраны сеансового уровня с расширенными возможностями.

Существует также понятие «межсетевой экран экспертного уровня». Такие МЭ обычно базируются на посредниках прикладного уровня или инспекторах состояния, но обязательно комплектуются шлюзами сеансового уровня и сетевыми фильтрами. К МЭ экспертного класса относятся почти все имеющиеся на рынке коммерческие брандмауэры.

Межсетевые экраны могут опираться на один из двух взаимоисключающих принципов обработки поступающих пакетов данных. Первый принцип гласит: «Что явно не запрещено, то разрешено». Т. е. если МЭ получил пакет, не подпадающий не под одно из принятых ограничений или не идентифицированный правилами обработки, то он передается далее. Противоположный принцип - «Что явно не разрешено, то запрещено» - гарантирует гораздо большую защищенность, но оборачивается дополнительной нагрузкой на администратора. В этом случае внутренняя сеть изначально полностью недоступна, и администратор вручную устанавливает разрешенные при обмене данными с общедоступной сетью сетевые адреса, протоколы, службы и операции.

Правила обработки информации во многих межсетевых экранах экспертного класса могут иметь многоуровневую иерархическую структуру. Например, они могут позволять задать такую схему: «Все компьютеры локальной сети недоступны извне, за исключением доступа к серверу A по протоколу ftp и к серверу B по протоколу telnet, однако при этом запрещен доступ к серверу A с операцией PUT сервиса ftp».

Межсетевые экраны могут выполнять над поступающими пакетами данных одну из двух операций: пропустить пакет далее (allow) или отбросить пакет (deny). Некоторые МЭ имеют еще одну операцию - reject, при которой пакет отбрасывается, но отправителю сообщается по протоколу ICMP о недоступности сервиса на компьютере-получателе информации. В противовес этому при операции deny отправитель не информируется о недоступности сервиса, что является более безопасным.

Ниже мы рассмотрим достоинства и недостатки каждого типа межсетевого экрана более подробно.

КОММУТАТОРЫ

Коммутаторы среднего и старшего уровня Cisco, Bay Networks (Nortel), 3Com и других производителей позволяют привязывать MAC-адреса сетевых карт компьютеров к определенным портам коммутатора. Более того, немало коммутаторов предоставляет возможность фильтрации информации на основе адреса сетевой платы отправителя или получателя, создавая при этом виртуальные сети (VLAN). Другие коммутаторы позволяют организовать VLAN на уровне портов самого коммутатора. Таким образом, коммутатор может выступать в качестве межсетевого экрана канального уровня.

Следует заметить, что большинство специалистов по безопасности информационных систем редко относят коммутаторы к межсетевым экранам. Основная причина такого отношения вызвана тем, что область фильтрующего действия коммутатора простирается до ближайшего маршрутизатора и поэтому не годится для регулирования доступа из Internet.

Кроме того, подделать адрес сетевой платы обычно не составляет труда (многие платы Ethernet позволяют программно менять или добавлять адреса канального уровня), и такой подход к защите является до крайности ненадежным. Правда, организация виртуальных сетей на уровне портов коммутатора более надежна, но, опять же, она ограничена рамками локальной сети.

Тем не менее если следовать буквальной трактовке «Руководящего документа» Гостехкомиссии, то коммутаторы с возможностью создания VLAN являются межсетевыми экранами.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Сетевые фильтры работают на сетевом уровне иерархии OSI (см. Рисунок 1). Сетевой фильтр представляет собой маршрутизатор, обрабатывающий пакеты на основании информации, содержащейся в заголовках пакетов. Сетевые фильтры существуют для сетей TCP/IP и IPX/SPX, но последние применяют в локальных сетях, поэтому мы их рассматривать не будем.

При обработке пакетов ими учитывается следующая информация:

  • IP-адрес отправителя;
  • IP-адрес получателя;
  • протокол (TCP, UDP, ICMP);
  • номер программного порта отправителя;
  • номер программного порта получателя.

Администратор на основе этой информации задает правила, в соответствии с которыми пакеты будут либо пропускаться через фильтр, либо отбрасываться им. Например, сетевой фильтр позволяет реализовать следующую схему обмена данными между компьютерами корпоративной сети и Internet:

  1. все компьютеры корпоративной сети имеют возможность общаться с внешними серверами Web и ftp, но не с telnet, NNTP и т. д.;
  2. доступ извне запрещен ко всем компьютерам корпоративной сети, кроме доступа к серверу A по протоколу HTTP и к серверу B по протоколу ftp; кроме того, внешнему компьютеру Z разрешается доступ к внутреннему серверу C и к любым службам TCP и UDP, но не ICMP.

Сетевые фильтры очень легко реализовать, поэтому они получили повсеместное распространение и представлены программно-аппаратными и чисто программными реализациями. В частности, маршрутизаторы Cisco, Bay Networks (подразделение Nortel) и других производителей снабжены функциями сетевой фильтрации, вследствие чего такие маршрутизаторы называют фильтрующими. Список программных сетевых фильтров еще более внушителен, и большинство из них представляет бесплатные или условно-бесплатные утилиты. Они реализованы для множества сетевых платформ, в том числе для UNIX, Windows NT, NetWare, VMS, MVS.

К сожалению, оборотной стороной простоты реализации и низкой цены сетевых фильтров является сложность их администрирования и слабая защищенность от атак.

В сетевых фильтрах в основном используется статическая фильтрация, когда администратору приходится создавать свой фильтр для каждого уникального типа пакета, требующего обработки. Поясним это на примере. Допустим, всем компьютерам по умолчанию запрещен доступ в Internet. Однако компьютеру Z (IP-адрес 123.45.67.89) необходим доступ к внешнему серверу A (IP-адрес 211.111.111.111), предоставляющему сервис telnet. В данном случае администратор должен задать два правила:

  1. пропустить пакет, если он передается со стороны сетевого интерфейса внутренней сети на сетевой интерфейс внешней сети и имеет параметры: IP-адрес отправителя 123.45.67.89, IP-адрес получателя 211.111.111.111, протокол транспортного уровня TCP, программный порт отправителя больше 6000, программный порт получателя 23;
  2. пропустить пакет, если он передается со стороны сетевого интерфейса внешней сети на сетевой интерфейс внутренней сети и имеет параметры: IP-адрес отправителя 211.111.111.111, IP-адрес получателя 123.45.67.89, протокол транспортного уровня TCP, программный порт отправителя 23, программный порт получателя более 6000.

Таким образом, для каждого канала обмена данными необходимо задавать два правила (фильтра); в случае многоканальных соединений (например, для сервиса ftp) количество правил соответственно увеличивается. Для большой сети список правил достигает очень внушительных размеров, в которых администратору легко запутаться. Правда, сетевые фильтры позволяют обычно объединять правила для подмножества компьютеров на основе IP-подсетей.

Поскольку при получении каждого пакета сетевой фильтр просматривает таблицу правил в последовательном порядке, каждое новое правило уменьшает общую производительность маршрутизатора.

Ряд производителей (в частности, Novell в утилите FILTCFG.NLM) предусматривает динамическую, или контекстную (stateful), фильтрацию и фильтрацию фрагментов IP-пакетов, но по характеристикам они скорее относятся к разряду шлюзов сеансового уровня и поэтому будут рассмотрены позднее.

Еще одной проблемой, особенно для бесплатных сетевых фильтров, является невозможность создания иерархической структуры правил. Например, в случае принципа «что явно не разрешено, то запрещено» фильтр просматривает сначала список исключений, и если пакет не подходит не под одно исключение, то в соответствии с указанным принципом пакет отсеивается. Если же пакет подходит хотя бы под одно исключение, то он передается дальше. Однако представим такую ситуацию: сеть закрыта от доступа снаружи, но один сервер должен быть доступен для внешнего мира по протоколу ftp. Все это прекрасно можно организовать с помощью сетевого фильтра, за исключением маленькой, но очень неприятной детали - на доступ к серверу по ftp нельзя наложить дополнительные ограничения. К примеру, невозможно в таком случае запретить доступ к нему со стороны компьютера Z, которым пользуется злоумышленник. Более того, хакер может передавать на сервер пакеты с адресом отправителя, соответствующим адресу компьютера внутренней сети (самый опасный вид подделки IP-пакетов). И сетевой фильтр пропустит такой пакет. Чтобы избежать подобных проблем, администраторы вынуждены ставить два последовательно подключенных фильтра, чтобы таким образом реализовывать иерархические правила фильтрации.

Сетевые фильтры имеют ряд принципиальных недостатков. Прежде всего аутентификация (или, если точнее, идентификация) отправителя производится только на основании IP-адреса. Однако с помощью подмены IP-адресов (IP-spoofing) злоумышленник без особых усилий может обойти такую преграду. Кроме того, за уполномоченный компьютер может в принципе сесть человек, не имеющий права работать с сервером. Аутентификация на основе имени и пароля пользователя намного надежнее, но в сетевых фильтрах ее применить не представляется возможным.

Сетевой фильтр не может отслеживать работу сетевых приложений, и вообще он не контролирует содержимое пакетов транспортного, сеансового и прикладного уровня. Поэтому наличие сетевого фильтра не оградит корпоративную сеть от атак по типу SYN-flooding (см. врезку ), от атак, связанных с фрагментацией пакетов, и от вторжений через сервисы прикладного уровня.

Основным (помимо цены и простоты реализации) достоинством сетевых фильтров является их очень высокая производительность, намного более высокая, чем у межсетевых экранов сеансового и прикладного уровня. Несмотря на серьезные недостатки, сетевой фильтр является неотъемлемой частью любого межсетевого экрана экспертного класса. Однако он представляет собой всего лишь одну из его составных частей, поскольку работает в сочетании со шлюзом более высокого уровня иерархии OSI. В такой схеме сетевой фильтр препятствует прямому общению между внутренней и внешней сетью (кроме заранее определенных компьютеров). Вся же основная фильтрация, но уже на вышестоящих уровнях OSI, организуется шлюзом соответствующего уровня или инспектором состояния.

ШЛЮЗЫ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

Шлюзы сеансового уровня, как и следует из названия, оперируют на сеансовом уровне иерархии OSI. Однако в сетевой модели TCP/IP нет уровня, однозначно соответствующего сеансовому уровню OSI. Поэтому к шлюзам сеансового уровня относят фильтры, которые невозможно отождествить ни с сетевым, ни с транспортным, ни с прикладным уровнем.

Фильтры сеансового уровня имеют несколько разновидностей в зависимости от их функциональных особенностей, но такая классификация носит достаточно условный характер, поскольку их возможности во многом пересекаются. Следует помнить, что в состав межсетевых экранов входят шлюзы сеансового уровня всех или большинства видов.

ФИЛЬТРЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА СВЯЗИ

К фильтрам контроля состояния канала связи нередко относят сетевые фильтры (сетевой уровень) с расширенными возможностями.

Динамическая фильтрация в сетевых фильтрах. В отличие от стандартной статической фильтрации в сетевых фильтрах, динамическая (stateful) фильтрация позволяет вместо нескольких правил фильтрации для каждого канала связи назначать только одно правило. При этом динамический фильтр сам отслеживает последовательность обмена пакетами данных между клиентом и сервером, включая IP-адреса, протокол транспортного уровня, номера портов отправителя и получателя, а иногда и порядковые номера пакетов. Понятно, что такая фильтрация требует дополнительной оперативной памяти. По производительности динамический фильтр несколько уступает статическому фильтру.

Фильтр фрагментированных пакетов. При передаче через сети с различными MTU IP-пакеты могут разбиваться на отдельные фрагменты, причем только первый фрагмент всегда содержит полный заголовок пакета транспортного уровня, включая информацию о программных портах. Обычные сетевые фильтры не в состоянии проверять фрагменты, кроме первого, и пропускают их (при выполнении критериев по IP-адресам и используемому протоколу). За счет этого злоумышленники могут организовать опасные атаки по типу «отказ в обслуживании», преднамеренно генерируя большое количество фрагментов и тем самым блокируя работу компьютера-получателя пакетов. Фильтр фрагментированных пакетов не пропускает фрагменты, если первый из них не пройдет регистрации.

Контроль битов SYN и ACK. Ряд фильтров позволяет отслеживать биты SYN и ACK в пакетах TCP. Все они призваны бороться с атаками по типу SYN-flooding (см. врезку ), но используют различные подходы. Самый простой фильтр запрещает передачу TCP-пакетов с битом SYN, но без бита ACK со стороны общедоступной сети на компьютеры внутренней сети, если последние не были явно объявлены серверами для внешней сети (или хотя бы для определенной группы компьютеров внешней сети). К сожалению, такой фильтр не спасает при атаках SYN-flooding на машины, являющиеся серверами для внешней сети, но расположенные во внутренней сети.

Для этих целей применяют специализированные фильтры с многоступенчатым порядком установления соединений. Например, фильтр SYNDefender Gateway из состава межсетевого экрана FireWall-1 производства Check Point работает следующим образом. Допустим, внешний компьютер Z пытается установить соединение с внутренним сервером A через межсетевой экран МЭ. Процедура установления соединения показана на Рисунке 2. Когда МЭ получает пакет SYN от компьютера Z (этап 1), то этот пакет передается на сервер A (этап 2). В ответ сервер A передает пакет SYN/ACK на компьютер Z, но МЭ его перехватывает (этап 3). Далее МЭ пересылает полученный пакет на компьютер Z, кроме того, МЭ от имени компьютера Z посылает пакет ACK на сервер A (этап 4). За счет быстрого ответа серверу A, выделяемая под установление новых соединений память сервера никогда не окажется переполнена, и атака SYN-flooding не пройдет.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, действительно ли компьютер Z инициализировал установление соединения с сервером A. Если это так, то компьютер Z перешлет пакет ACK серверу A, который проходит через МЭ (этап 5a). Сервер A проигнорирует второй пакет ACK. Затем МЭ будет беспрепятственно пропускать пакеты между компьютерами A и Z. Если же МЭ не получит пакета ACK или кончится тайм-аут на установление соединения, то он вышлет в адрес сервера A пакет RST, отменяющий соединение (этап 5б).

Фильтр SYNDefender Relay из состава того же Check Point FireWall-1 работает несколько иначе. Прежде чем передавать пакет SYN на сервер A, МЭ сначала устанавливает соединение с компьютером Z. Процедура установления соединения для этого случая показана на Рисунке 3. Только после получения пакета ACK от компьютера Z межсетевой экран инициализирует соединение с сервером A (этап 3). Очевидно, что после установления соединений межсетевой экран будет вынужден в динамическом режиме менять значения полей Sequent number (порядковый номер) и Acknowledgement number (номер подтверждения) во всех пакетах TCP, передаваемых между компьютерами A и Z, что снижает производительность.

ШЛЮЗЫ, ТРАНСЛИРУЮЩИЕ АДРЕСА ИЛИ СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Пожалуй, самым известным шлюзом сеансового уровня можно считать шлюз с преобразованием IP-адресов (Network Address Translation, NAT). При использовании шлюза NAT внутренняя сеть имеет адреса, невидимые (и даже незарегистрированные) в общедоступной сети. При обращении внутреннего компьютера наружу шлюз перехватывает запрос и выступает от имени клиента, задействуя свой внешний (зарегистрированный) IP-адрес. Полученный ответ шлюз передает внутреннему компьютеру (после подстановки внутреннего адреса компьютера), выступая в качестве передаточного звена. Это позволяет убить сразу двух зайцев: резко сократить количество зарегистрированных IP-адресов и контролировать поток информации, т. е. назначать или запрещать доступ в Internet отдельным компьютерам.

Шлюзы NAT могут работать в одном из четырех режимов: динамическом, статическом, статическом с динамической выборкой IP-адресов и комбинированном.

При динамическом режиме, иногда называемом трансляцией на уровне портов (Port Address Translation, PAT), шлюз имеет один-единственный внешний IP-адрес. Все обращения в общедоступную сеть (Internet) со стороны клиентов внутренней сети осуществляются с использованием этого внешнего адреса, при этом шлюз оперирует лишь портами внешнего интерфейса, т. е. при обращении клиента шлюз выделяет ему уникальный программный порт транспортного протокола (UDP, TCP) для внешнего IP-адреса. В распоряжении шлюза NAT могут иметься пулы до 64 000 портов TCP, 64 000 портов UDP и 6 4000 портов ICMP (в протоколе ICMP термин «порт» не применяется, но разработчики шлюзов используют его, чтобы подчеркнуть принцип трансляции пакетов), хотя в некоторых реализациях емкость пулов может быть много меньше этих величин, например в Novell BorderManager каждый пул содержит по 5000 портов.

Динамический режим предназначен для сетей, компьютеры которых выступают исключительно в качестве клиентов ресурсов Internet.

При статическом режиме внешнему интерфейсу шлюза назначается столько зарегистрированных IP-адресов, сколько компьютеров имеется во внутренней сети. Каждому компьютеру внутренней сети ставится в соответствие уникальный внешний IP-адрес шлюза. При обмене данными между внутренней и общедоступной сетями шлюз транслирует внутренние IP-адреса во внешние и наоборот. Статический режим необходим, если компьютеры внутренней сети работают в качестве серверов Internet.

Статический режим с динамической выборкой IP-адресов аналогичен статическому, за исключением того, что за внутренними компьютерами не закрепляются заранее (статически) определенные внешние IP-адреса, они резервируются динамически из пула внешних IP-адресов.

Комбинированный режим подразумевает одновременное использование сразу нескольких вышеперечисленных режимов и предназначен для сетей, где имеются как клиенты, так и серверы Internet.

Помимо общих недостатков шлюзов сеансового уровня (см. ниже) шлюзам NAT присущ свой специфический изъян: они не поддерживают сетевые приложения, пакеты прикладного уровня которых содержат IP-адреса. Единственным исключением является сервис ftp, для которого большинство шлюзов NAT умеет контролировать (и изменять) IP-адреса внутри пакетов прикладного уровня.

Вторым недостатком шлюзов NAT можно назвать то, что они не поддерживают аутентификацию на уровне пользователей, а только на уровне IP-адресов, что делает их уязвимыми для атак по типу IP-spoofing. Кроме того, шлюзы NAT не могут предотвратить атаки типа «отказ в обслуживании», в частности SYN-flooding, поэтому их имеет смысл применять только совместно с другими типами шлюзов сеансового и/или прикладного уровней. Кроме шлюзов NAT достаточно известны шлюзы IPX/IP, предназначенные для организации выхода в Internet компьютеров, работающих в сетях IPX/SPX. При запросе клиента внутренней сети к серверу Internet шлюз перехватывает запрос и вместо пакета IPX формирует соответствующий IP-пакет. При поступлении отклика от сервера шлюз делает обратное преобразование. Пожалуй, это самый надежный тип шлюзов, поскольку внутренняя сеть имеет принципиально другую, по сравнению с TCP/IP, программную среду. Не было отмечено еще ни одного случая взлома такой инфраструктуры. Кроме того, в отличие от шлюзов NAT, аутентификация на шлюзах IPX/IP осуществляется не только на уровне сетевых адресов компьютеров, но и на уровне пользователей с помощью информации база данных NDS (для NetWare 4.x и 5.x) или BINDERY (для NetWare 3.x). Правда, такая аутентификация возможна лишь при доступе из внутренней сети в Internet, за исключением случая, когда внешний клиент использует NetWare на основе TCP/IP.

ПОСРЕДНИКИ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

Прежде чем разрешить установление соединения TCP между компьютерами внутренней и внешней сети, посредники сеансового уровня сначала как минимум регистрируют клиента. При этом неважно, с какой стороны (внешней или внутренней) этот клиент находится. При положительном результате регистрации между внешним и внутренним компьютерами организуется виртуальный канал, по которому пакеты передаются между сетями. С этого времени посредник не вмешивается в процесс обмена данными и не фильтрует информацию. Но такая схема является обобщенной, конкретные реализации шлюзов прикладного уровня могут иметь свои особенности. Наиболее известным и популярным посредником сеансового уровня является посредник SOCKS 5, который выступает в качестве сервера SOCKS 5. Когда клиент пытается связаться с сервером, находящимся по другую сторону посредника, то его SOCKS-клиент обращается к SOCKS-серверу, где происходит не только регистрация, но и полноценная аутентификация на основе имени и пароля пользователя. Аутентификация может быть организована так, чтобы пароль передавался в зашифрованном виде. При положительном результате аутентификации посредник SOCKS разрешает установление соединения клиента с сервером и более не вмешивается в процесс обмена информацией. Однако сервис SOCKS 5 позволяет устанавливать между клиентом и посредником передачу данными в зашифрованном виде по протоколу SSL. Принимая во внимание перечисленные характеристики, очевидно, что применение посредника SOCKS 5 особенно актуально в ситуации, когда сервер находится во внутренней сети, а клиент - в общедоступной. Но и случай, когда внутренние клиенты обращаются к ресурсам Internet, не стоит сбрасывать со счетов, поскольку посредник SOCKS 5 позволяет регулировать доступ на уровне имен и паролей пользователей. Недостатком посредников SOCKS является необходимость установки специализированного программного обеспечения - клиентской части SOCKS - на каждое клиентское место.

ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ ШЛЮЗОВ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

Основным недостатком шлюзов сеансового уровня следует назвать невозможность регулирования передачи информации на прикладном уровне и, как следствие, отслеживания некорректных или потенциально опасных действий пользователя. Например, они не позволят контролировать выполнение команды PUT сервиса ftp или отфильтровывать приложения ActiveX со стороны внешних машин, если такая операция допустима для внутренних клиентов.

Хотя применение шлюзов сеансового уровня позволяет предотвратить ряд опасных атак на внутреннюю сеть, некоторые типы атак, в частности категории «отказ в обслуживании», можно реализовать в обход этих шлюзов. За исключением шлюза IPX/IP и посредника SOCKS 5, все остальные фильтры имеют крайне ненадежную систему идентификации и аутентификации, основанную на IP-адресах отправителя/получателя. В свою очередь, применение шлюзов IPX/IP и SOCKS 5 привносит свои проблемы, так как требует установки на клиентские машины специализированного ПО.

За исключением шлюзов IPX/IP и SOCKS 5, другие шлюзы сеансового уровня обычно не поставляются в виде коммерческого продукта. Тем не менее все межсетевые экраны экспертного класса в обязательном порядке комплектуются самыми разными шлюзами сеансового уровня (так же, как и сетевыми фильтрами), поскольку посредники прикладного уровня или инспекторы состояния не могут отслеживать передачу данных на нижних уровнях иерархии OSI.

ПОСРЕДНИКИ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ

Посредники прикладного уровня (application-level proxy), часто называемые proxy-серверами, контролируют и фильтруют информацию на прикладном уровне иерархии OSI (см. Рисунок 4). Посредники различают по поддерживаемым протоколам прикладного уровня: чем их больше, тем дороже продукт. Наиболее часто поддерживаются службы Web (HTTP), ftp, SMTP, POP3/IMAP, NNTP, Gopher, telnet, DNS, RealAudio/RealVideo. Когда клиент внутренней сети обращается, например, к серверу Web, то его запрос попадает к посреднику Web (или перехватывается им). Последний устанавливает связь с сервером от имени клиента, а полученную информацию передает клиенту. Для внешнего сервера посредник выступает в качестве клиента, а для внутреннего клиента - в качестве сервера Web. Аналогично посредник может работать и в случае внешнего клиента и внутреннего сервера.

Посредники прикладного уровня делятся на прозрачные (transparent) и непрозрачные. Прозрачные посредники невидимы для клиентов и серверов: клиент обращается к серверу самым обычным образом, а посредник перехватывает запрос и действует от лица клиента. Особой популярностью пользуются прозрачные посредники для сервиса Web, их нередко устанавливают провайдеры Internet в целях повышения производительности работы и снижения нагрузки на глобальные каналы связи за счет кэширования информации.

В случае непрозрачных посредников клиентскую систему требуется явным образом настроить на работу с посредником (например, при использовании непрозрачного посредника Web в опциях настройки браузеров необходимо указать IP-адрес посредника и присвоенный ему порт TCP). Непрозрачные посредники хороши там, где требуется строгая аутентификация при входе во внутреннюю сеть или на выходе из нее, особенно для служб, не поддерживающих шифрование паролей. Обычно это службы telnet и ftp, при этом задействуется система одноразовых паролей (One-Time Password, OTP) (более подробно о системах OTP см. в статье «Удаленное управление сетевыми ОС» в LAN №5 за 1999 г.).

На Рисунке 5 показан типичный пример использования telnet. Здесь клиент с помощью системы OTP устанавливает соединение с сервером tn.anywhere.com, находящимся за непрозрачным посредником fw.anywhere.com. Пользователь сначала должен зарегистрироваться на посреднике, сообщив для начала свое имя, в ответ на которое ему передается вызов (673 jar564). С помощью калькулятора OTP пользователь вычисляет затем парольную фразу, которую и вводит в поле Password. Далее он сообщает адрес сервера, с которым собирается установить соединение. Следует отметить, что регистрации на сервере tn.anywhere.com не требуется, поскольку межсетевой экран и данный сервер используют общую базу учетных записей пользователей.

Общим недостатком непрозрачных посредников является их «непрозрачность» для клиентского ПО и пользователей. Далеко не всякие клиентские программы можно настроить, например, на непрозрачные посредники SMTP, POP3, IMAP4, DNS, ftp.

В отличие от шлюзов сеансового уровня посредники прикладного уровня обрабатывают только те пакеты данных прикладного уровня, службы которых ими поддерживаются, а пакеты неизвестных (для посредника) или не сконфигурированных протоколов удаляются из обращения. Например, если посредник настроен только на обслуживание сервиса ftp, то он не пропустит пакеты telnet или HTTP.

Посредник прикладного уровня проверяет содержимое каждого пакета данных. Более того, посредник фильтрует пакеты на уровне конкретных операций сетевых служб. Например, межсетевой экран Raptor Firewall компании AXENT Technologies позволяет отфильтровывать пакеты ftp, содержащие команду PUT.

Посредники прикладного уровня в обязательном порядке поддерживают строгую аутентификацию с помощью либо операционной системы или одной из служб каталогов (доменов) NDS, Windows NT, NIS/NIS+, либо систем RADIUS, TACACS и т. д.

Оборотной стороной названных возможностей посредников прикладного уровня является их невысокая производительность (для тех сетевых служб, где не предусматривается кэширование информации). Вдобавок, для каждого соединения TCP посредник вынужден устанавливать два канала связи: один - с сервером, другой - с клиентом. Но следует помнить, что узким местом соединений с Internet являются главным образом медленные глобальные линии связи, поэтому о невысокой производительности посредников прикладного уровня можно говорить весьма условно.

Особое место среди посредников прикладного уровня занимают посредники Web, поскольку наряду с контролем трафика они кэшируют информацию. В силу своих функциональных возможностей посредники Web превратились в самостоятельную отрасль разработки ПО, поэтому ниже мы более подробно остановимся на этом сервисе.

ПОСРЕДНИКИ WEB

Сервис Web является основным в глобальной сети Internet. Однако медленные каналы связи, активное использование графики и мультимедиа на страницах Web ведут к снижению производительности работы пользователей в Internet. Между тем пользователи очень часто обращаются к одним и тем же ресурсам Internet. Поэтому для повышения скорости доступа все популярные браузеры кэшируют информацию. Тем не менее в корпоративной среде кэширование на уровне отдельных компьютеров не способно решить всех проблем, так как к одним и тем же ресурсам нередко обращаются совершенно разные пользователи, особенно если они работают в одной организации. Очевидно, что наилучшим способом борьбы с невысокой производительностью глобальных линий является установка кэширующего посредника Web на границе внутренней сети. Вдобавок, такой подход позволяет снизить нагрузку на каналы связи Internet, и таким образом либо экономить деньги, либо запускать дополнительные сетевые службы.

Кэширующих посредников Web устанавливают даже там, где не требуется аутентификации пользователей или фильтрации информации, а исключительно в целях повышения производительности.

Существует четыре типа кэширования информации на посредниках Web:

  • пассивное;
  • активное;
  • негативное;
  • иерархическое.

Наиболее мощные современные посредники Web могут поддерживать все четыре типа кэширования. При пассивном кэшировании (иначе называемом базовым или кэшированием по требованию) клиент через браузер Web обращается к посреднику, а посредник возвращает запрашиваемую информацию из своего кэша, если она там есть. В противном случае посредник Web обращается к серверу Web.

Активное кэширование предполагает наличие у посредника некоторого интеллекта. Кэширование осуществляется заранее (read-ahead), до поступления явного запроса от клиента. Например, браузер запрашивает страницу Web, содержащую рисунки или иные элементы. Посредник не будет дожидаться явных запросов со стороны клиента на подкачку этих компонентов и постарается получить их самостоятельно, так сказать, загодя. Активное кэширование происходит в фоновом режиме, что повышает производительность работы.

Негативное кэширование подразумевает кэширование отказов. Если браузер запросил страницу, которую посредник не может получить (нет связи или из-за отсутствия страницы на сервере), то отказ кэшируется. При повторном обращении клиент сразу получит отрицательный ответ. Однако посредник будет продолжать пытаться получить затребованную страницу в фоновом режиме. Негативное кэширование у посредников Web появилось недавно, в так называемом втором поколении посредников, разработанных в соответствии с технологией Harvest/Squid. Созданные в рамках старой технологии CERN посредники не кэшируют отказы и пытаются каждый раз связаться с сервером Web.

Иерархическое кэширование представляет собой еще одно достижение технологии Harvest/Squid. В соответствии с ней посредники могут образовывать сложные иерархические структуры с равноправными или подчиненными связями. Например, организация имеет два одинаковых по производительности канала в Internet. На каждый канал устанавливается посредник, и между ними определяются равноправные отношения. В этом случае при отсутствии запрошенной информации в кэше посредник обратится не к серверу Internet, а ко второму посреднику. Если у второго посредника в кэше имеется необходимая информация, то она будет передана первому посреднику и далее клиенту. В противном случае первый посредник будет вынужден сам обратиться к серверу Web. При подчиненных отношениях типа «потомок-родитель» посредник со статусом «потомок» никогда не обращается к серверу Web самостоятельно, а только через «родителя». Подобные схемы значительно уменьшают загрузку глобальных линий связи и повышают отказоустойчивость подключения. Иерархическое кэширование организуется в соответствии с одним из двух стандартизированных протоколов кэширования: ICP (Internet Caching Protocol) или CARP (Cache Array Routing Protocol). Хотя протокол CARP разработан позже ICP, он получил большее распространение, поскольку устраняет избыточное кэширование информации между посредниками.


Рисунок 6. Прямое кэширование Web.

Кроме типов кэширования (пассивное, активное, негативное и иерархическое) посредники различаются также по режимам кэширования: прямому (forward) и обратному (reverse). Прямое кэширование - это то, к чему мы все привыкли. Т. е. посредник устанавливается на входе во внутреннюю сеть и кэширует информацию с серверов Internet для клиентов внутренней сети (см. Рисунок 6). При использовании прозрачного посредника клиенты могут даже не знать о существовании посредника, в то время как в случае непрозрачного посредника в опциях браузера необходимо задать его координаты.


Рисунок 7. Обратное кэширование Web.

Обратное кэширование подразумевает обслуживание внешних клиентов, запрашивающих информацию с серверов, расположенных во внутренней сети организации. Т. е. за посредником с обратным кэшированием закрепляется один или несколько серверов Web, информацию с которых он скачивает. Такой посредник лучше всего устанавливать у провайдера Internet, чтобы снизить нагрузку на канал связи с провайдером и увеличить производительность доступа внешних клиентов к серверу Web (см. Рисунок 7). Посредник с обратным кэшированием должен быть прозрачным для внешних пользователей. Однако это возможно лишь при обратном кэшировании только одного сервера (к порту 80 протокола TCP, отвечающему за сервис HTTP, на посреднике можно привязать только один сервер - для других серверов необходимо назначать другие порты). Тем не менее с помощью не очень сложных манипуляций работу посредника по кэшированию сразу нескольких серверов можно сделать практически прозрачной для клиентов.

Некоторые посредники позволяют кэшировать информацию в автономном режиме, т. е. фактически выполняя функции автономного браузера.

Кэширование информации - это, конечно, очень привлекательная функция посредников Web, но нельзя забывать и о других возможностях, характерных для посредников прикладного уровня. Посредники Web способны поддерживать надежную аутентификацию пользователей, фильтровать приложения Java и ActiveX, осуществлять поиск вирусов, регулировать доступ пользователей к определенным URL. Более того, для посредников Web поставляются специальные программы, содержащие списки порнографических, расистских, игровых, развлекательных серверов. С помощью таких программ администратору легко регулировать доступ к подобным узлам.

ИНСПЕКТОРЫ СОСТОЯНИЯ

Инспекторы состояния, или иначе брандмауэры с контекстной проверкой (stateful inspection firewall), являются по сути шлюзами сеансового уровня с расширенными возможностями. Термин «инспектор состояния» был введен компанией Check Point, дабы подчеркнуть отличие ее технологии от других применяемых в межсетевых экранах. Инспекторы состояния оперируют на сеансовом уровне, но «понимают» и протоколы прикладного уровня (см. Рисунок 8). Т. е. при получении пакета данных содержимое этого пакета сравнивается с некими шаблонами, специфическими для соответствующего протокола прикладного уровня. И в зависимости от результата сравнения, пакет либо передается далее, либо отбрасывается. Чем мощнее инспектор состояния, тем больший список шаблонов он имеет. Если пакет не соответствует ни одному шаблону, то он будет отсеян.

В отличие от посредника прикладного уровня, открывающего два виртуальных канала TCP (один - для клиента, другой - для сервера) для каждого соединения, инспектор состояния не препятствует организации прямого соединения между клиентом и сервером. За счет этого производительность инспектора состояния оказывается много выше производительности посредников прикладного уровня и приближается к производительности сетевых фильтров. Правда, разработчики посредников прикладного уровня указывают на более высокий уровень защищенности своих продуктов, поскольку трафик контролируется непосредственно на прикладном уровне. Но большинство специалистов считают такие утверждения спорными или, во всяком случае, не очевидными. У кого, например, повернется язык назвать недостаточно надежным межсетевой экран Check Point FireWall-1, являющийся инспектором состояния, когда ему принадлежит 40% рынка межсетевых экранов и он удостоен множества самых престижных наград, в том числе и за безопасность?

Со своей стороны разработчики инспекторов состояния указывают, что их системы имеют гораздо больше возможностей расширения. При появлении новой службы или нового протокола прикладного уровня для его поддержки достаточно добавить несколько шаблонов. В то же время разработчики посредников прикладного уровня вынуждены писать «с нуля» модуль для каждого нового протокола. Так-то оно так, но добавить модуль в посредник прикладного уровня ничуть не сложнее, чем добавить шаблоны в инспектор состояния. К тому же производители инспекторов состояния и посредников прикладного уровня привыкли решать проблему кардинальным способом, посредством выпуска новой версии продукта.

Единственным достоинством инспекторов состояния (не затрагивая вопрос производительности) по сравнению с посредниками прикладного уровня является то, что инспектор состояния абсолютно прозрачен для клиентов и не требует дополнительной настройки клиентского ПО. Однако, в свою очередь, классические инспекторы состояния не годятся для кэширования Web. Поэтому даже если межсетевой экран основан на инспекторе состояния, для кэширования Web в него включают посредник Web прикладного уровня.

На самом деле, спор, что лучше - инспектор состояния или посредник прикладного уровня, представляется беспочвенным. Для большинства задач они примерно равноценны. Преимущество же в производительности инспекторов состояния не имеет особого значения, если речь идет о подключении к Internet по медленным каналам связи.

Межсетевые экраны экспертного класса основываются либо на технологии инспекторов состояния, либо на технологии посредников прикладного уровня, но обязательно дополняются сетевыми фильтрами и шлюзами сеансового уровня. Подавляющее большинство выпускаемых межсетевых экранов представляет собой посредники прикладного уровня, но, как было отмечено ранее, инспекторы состояния (вернее, один инспектор - FireWall-1 компании Check Point) доминируют на рынке.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ

Помимо выполнения своих основных функций, межсетевые экраны экспертного класса имеют хорошо продуманную систему протоколирования событий и оповещения администраторов. МЭ позволяет регистрировать все обращения пользователей к ресурсам, проходящие через экран, в том числе кто, когда, с какой машины обратился к конкретному ресурсу или получил отказ. Протоколирование позволяет выявить случаи проведения атак на внутреннюю сеть, обнаружить местонахождение хакера и заранее блокировать трафик от него.

Составной частью большинства коммерческих межсетевых экранов экспертного уровня являются средства построения виртуальных частных сетей, позволяющие шифровать информацию при ее передаче по общедоступной сети. Более того, такими средствами обладают даже некоторые сетевые фильтры на базе аппаратных маршрутизаторов.

Немалая часть межсетевых экранов снабжается средствами поддержки удаленных пользователей, в том числе мощными средствами аутентификации таких пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Межсетевые экраны не являются панацеей при борьбе с атаками злоумышленников. Они не могут предотвратить атаки внутри локальной сети, но вместе с другими средствами защиты играют исключительно важную роль для защиты сетей от вторжения извне. Понимание технологии работы межсетевых экранов позволяет не только сделать правильный выбор при покупке системы защиты, но и корректно настроить межсетевой экран. Враг не должен пройти!

Константин Пьянзин - обозреватель LAN. С ним можно связаться по адресу: [email protected]

В середине 90-х годов атака по типу SYN-flooding была одной из самых распространенных. Она использует недостатки протокольной машины TCP. Атака SYN-flooding попадает под категорию атак «отказ в обслуживании» (Denial of Service, DoS), приводящих к зависанию компьютера - т. е. компьютер продолжает работать, но становится недоступным через сеть.

Когда клиентский компьютер устанавливает соединение с сервером по протоколу TCP, он посылает TCP-пакет с выставленным битом SYN. В ответ сервер посылает TCP-пакет с битами SYN/ACK. В свою очередь клиент отправляет TCP-пакет с битом ACK. После этого соединение между клиентом и сервером считается установленным. Такая схема соединения называется трехступенчатой, поскольку она предусматривает обмен тремя пакетами.

Когда сервер получает пакет SYN, он выделяет дополнительную память для нового соединения. В большинстве операционных систем для каждой из сетевых служб предусмотрен лимит (обычно равный десяти) на количество вновь создаваемых соединений TCP (в некоторых системах такого лимита нет, но положение от этого не намного лучше, поскольку при отсутствии свободной памяти зависнет весь компьютер, а не только одна конкретная служба). Пока сервер не получит пакет SYN/ACK или пакет RST (см. далее) либо не наступит тайм-аут на вновь создаваемое соединение (обычно 75 секунд), соединение продолжает резервировать память.

Атака SYN-flooding предусматривает посылку на сервер множества пакетов TCP с выставленным битом SYN от лица несуществующих или неработающих хостов (за счет применения подмены IP-адресов). Последнее требование важно, поскольку если запрос на установку соединения придет от имени работающего хоста, то, когда сервер пошлет в его адрес пакет SYN/ACK, хост ответит пакетом RST (reset), инициирующим сброс соединения. И соединение будет удалено из памяти сервера.

При атаке SYN-flooding выделенная под установление новых соединений память сервера быстро исчерпывается, и сетевой сервис зависает.

Для противодействия атакам SYN-flooding помимо увеличения размера памяти под устанавливаемые соединения и уменьшения тайм-аута на межсетевых экранах применяются различные хитроумные методы борьбы. Установка межсетевых экранов сеансового и прикладного уровня или инспекторов состояний кардинально решает проблему атак SYN-flooding, поскольку именно они отражают все атаки, в то время как компьютеры внутренней сети даже не знают об их проведении.



Файрвол (файервол), или как его еще называют брандмауэр, межсетевой и сетевой экран, осуществляют мониторинг и контроль соединений системы между вашим компьютером, сетью и интернетом, чтобы своевременно обнаружить и предотвратить атаки и вторжения. Программы данного класса особенно полезны в тех случаях, когда необходимо контролировать интернет деятельность установленных приложений.

Ни один другой бесплатный продукт не нагоняет большей тоски на пользователя, чем файрвол. И причина проста, процесс поиска подходящего межсетевого экрана в обязательном порядке включает в себя процесс проб и ошибок. Хороший брандмауэр должен защищать систему, не будучи слишком навязчивым или сложным в управлении и настройке. В этом обзоре вам будут предоставлены лучшие бесплатные файрволы (по мнению данного сайта), доступные сегодня. Как и все обзоры, рекомендации и советы сделаны с учетом опыта разных людей. Поэтому, если у вас есть идеи или интересные мнения, то они всегда приветствуются.

Примечание : Читателю стоит понимать, что мощные файерволы с гибкой настройкой правил всегда требуют знаний в области устройства сети. Однако, даже в их случае должен быть более или менее понятный способ администрирования.

Существует два вида сетевых экранов - программы и аппаратные устройства. Брандмауэры, представленные в виде программ (о них и пойдет речь в этой статье), устанавливаются на ваш компьютер и выполняются в фоновом режиме, чтобы в режиме реального времени осуществлять пристальный контроль за действиями системы. Как и со многими средствами безопасности, чтобы избежать потенциальных конфликтов, доходящих вплоть до ручного удаления файлов с загрузочных дисков, рекомендуется устанавливать только один межсетевой экран. Аппаратные файерволы обычно представляют собой специальное устройство с зашитой в схемы логикой и оптимизированными под фильтрацию модулями (например, специальные процессоры, система команд которых включает в себя операции с IP-адресами). Вы можете использовать программные и аппаратные брандмауэры совместно. Например, современные маршрутизаторы, как правило, включают в себя встроенный межсетевой экран и, в зависимости от типа маршрутизатора, он может не только входить прошивку (так называют программы устройств), но и частично быть реализован на уровне микросхем.

Наличие базового сетевого экрана уже давно является критичным для обеспечения безопасности вашего компьютера, именно по этой причине многие антивирусы постепенно включают в себя часть функций файерволов. Простые межсетевые экраны, как и по умолчанию брандмауэр Windows, позволяют огранить доступ к вашей системе и личной информации, молчаливо защищая вас от входящих угроз. В рамках обзора будет рассмотрено несколько базовых файрволов, которые позволяют защитить Windows несколько лучше, чем это может сделать стандартный инструмент безопасности, например, отслеживают попытки программ открыть исходящие соединения с интернетом (данное действие относится к исходящим угрозам).

Примечание : Читателю стоит понимать, что стандартный брандмауэр виндовс предоставляет достаточно ограниченные возможности для защиты от исходящих угроз. Сторонние приложения обычно предлагают более широкий спектр возможностей.

Проактивные брандмауэры предлают более расширенную защиту, в том числе включают системы обнаружения и предотвращения вторжений, основанные на сборе статистики о поведении программ и эвристического анализа, что позволяет им защищать компьютер от большего спектра угроз. Такие файерволы стремятся создать сильную двустороннюю защиту, пресекая не только входящие угрозы, но и оберегая вас от передачи вашей личной информации программами в интернет. Недостатком таких сетевых экранов является то, что они более сложны в использовании и требуют больше .

Важно понимать, что сегодня наличие брандмауэра и антивируса (по отдельности или в виде одного решения) считается минимальным необходимым базовым подходом для обеспечения безопасности вашего компьютера.

Примечание : На разных частях сайта можно найти много полезной информации о безопасности, как например, обзор программ обнаружения и предотвращения вторжений для домашнего использования .

Советы и меры предосторожности:

  • Перед установкой продуктов безопасности, в том числе антивирусов и файерволов, вам стоит задуматься о создании полного образа диска. Создав такой образ, вы сможете восстановить вашу систему обратно к предыдущему состоянию в случаях, если после установки и настройки средств защиты появились критические ошибки в системе, например, из-за некорректной установки компонентов или же вами были изменены критические настройки системы. Кроме того, образы позволяют справляться со сложными вирусами или просто случайными конфликтами в системе. Так, например, некоторые драйвера системы могут быть попросту несовместимы друг с другом, из-за чего будет страдать ваша система. Начиная с Windows Vista Ultimate, в состав системы входит стандартный инструмент архивации и восстановления, но вы так же можете использовать бесплатные программы для создания образа диска .
  • Для проверки полного удаления сторонних брандмауэров и других средств защиты советуется использовать деинсталляторы , так как после удаления могут оставаться службы, записи в реестре и другие объекты системы.

Базовые файрволы и брандмауэры

Предисловие или несколько слов о встроенном брандмауэре windows

Встроенный брандмауэр Windows является более частым выбором пользователей, так как он позволяет защищать компьютер от входящих угроз и не забрасывает пользователя всплывающими сообщениями. Так же файервол виндовс не требует установки (речь о версиях Windows, где сетевой экран входит в состав по умолчанию) и практически не конфликтует с другими программами. Кроме того, многие средние пользователи не могут правильно реагировать на всплывающие уведомления, в связи с отсутствием базовых знаний устройства сети.

Так что если вам необходимо сканировать систему на наличие вирусов и вы не хотите (не нуждаетесь) в дополнительных возможностях сторонних файрволов, другими словами, уровень рисков очень мал, то брандмауэр Windows может быть именно тем решением, которое вам необходимо, в виду своей простоты и нетребовательности.

Как альтернатива, вы можете скачать сторонний файрвол и заменить им стандартный брандмауэр Windows базовым для более легкого управления исходящими соединениями и для дополнительных функций. Большинство двусторонних сетевых экранов ограничиваются простыми вопросами вида разрешить или запретить доступ в интернет для неизвестных программ. И так же многие файрволы автоматически настраивают доступ к преднастроенному списку программ (часто этот список включает большинство популярных приложений) и сохраняют ваши решения в своей базе. Так, что после некоторого времени, вы практически не увидите оповещений.

И как вариант, вы так же можете использовать проактивные файерволы, предварительно отключив в них эвристику и анализ. Кроме того, такой вариант может оказаться даже более подходящим, так как проактивные брандмауэры в виду своей сложности попросту содержат больший список предварительных шаблонов правил и настроек доступа.

Это хорошо сделанный файрвол для контроля исходящих и входящих соединений операционной системы, который подойдет пользователям любого уровня. ZoneAlarm защищает систему от вторжений, а так же контролирует доступ программ в интернет. Брандмауэр имеет простой для понимания интерфейс. Вы можете настроить параметры безопасности под собственные потребности, включая расшаренные (общедоступные) файлы и принтеры, настройку сетей и прочее. Можно даже выключить файервол по необходимости (кстати, быстрого доступа к такой возможности безумно не хватает стандартному брандмауэру Windows). Вся настройка происходит с помощью простых элементов управления (ползунки и прочие), так что в большинстве случаев от вас потребуется несколько щелчков мыши. Чтобы пользователям было проще освоиться с программой, при первом запуске ZoneAlarm предлагает выполнить сканирование установленных программ и выставление для них разрешений/запретов на доступ. Учтите, что это первое сканирование не всегда позволяет правильно выставить доступ.

Первое время после установки вам придется наблюдать и корректировать действия ZoneAlarm, чтобы убедиться в том, что все программы имеют достаточный уровень доступа в интернет. Но, всплывающие окна очень просты и представлены в формате "разрешить/запретить" с флажком для запоминания выбранного действия. Даже начинающие пользователи смогут легко в нем разобраться (в сообщении так же будет указано название программ).

Вы можете установить подходящий для вас уровень контроля программ. Низкий уровень предполагает режим обучения (файрвол запоминает все программы, которые используют сеть), отключение защиты и минимальное количество всплывающих окошек. Средний уровень предполагает, что любой доступ к доверенной сети или интернету будет происходит с разрешения. Высокий уровень не предоставляется в бесплатной версии ZoneAlarm. Установить любой из уровней вы можете в любое время. Используя модуль "Smart Defense Advisor", сетевой экран будет предлагать для программ без правил наиболее часто принимаемый вариант пользователями по всему миру. Вы можете и не использовать данный модуль (хотя для начинающих он будет весьма полезен).

Настройка интернет-зон включает в себя доверенную зону, которая подразумевает локальную сеть с расшаренными файлами, принтерами и прочим, и интернет зону для доступа из сети. Для каждой из зон предоставляется простой формат управления из 3-х вариантов "без защиты" (брандмауэр выключен), "средний" (обмен/совместное использование ресурсов, таких как файлы и принтеры) и "высокий" (позволяет пользоваться использовать сеть, но блокирует доступ кому-либо из сети к вашей системе). Средний уровень рекомендуется для домашних сетей с более, чем одной операционной системой, и для случаев, когда это требуется из-за устройств (роутеры, маршрутизаторы). Высокий уровень рекомендуется для одиночных машин с доступом в интернет (например, дома один компьютер и нет никакой внутренней сети), а так же для общественных мест, где вы собираетесь выйти в сеть (WiFi в ресторанах и так далее).

В целом, ZoneAlarm Free предлагает базовую двустороннюю защиту со скрытым режимом и защиту от фишинга. Тем не менее, файрволу не хватает эвристических и поведенческих модулей, а так же возможности разрешения/блокирования доступа между программами.

Стоит отметить, что от версии к версии, файрвол немного "легчает" в части функциональности. Возможно, это лишь временная динамика, но все же.

Будет хорошим выбором для тех, кто нацелен на использование встроенного брандмауэра Windows. Несмотря на свое название, программа совместима с Windows XP и выше. В паре слов, Windows 10 Firewall Control позволяет в более удобном и простом виде настраивать блокировку и доступ приложений к интернету в стандартном файрволе Windows. Так же данный сетевой экран добавляет более лучший способ управления исходящими соединениями. Он основан на Windows Filtering Platform, на которой так же сделан стандартный брандмауэр. Поэтому в отличии от большинства других межсетевых экранов, приложение не устанавливает какие-либо драйверы в систему. Пользовательский интерфейс сделан очень просто и понятно. На нем отображается только то, что программа умеет делать, т.е. блок с настройками "разрешить/запретить" доступ и ничего больше.

Всего есть три режима - "нормальный", "разрешить все" и "отключить все". Последний режим полностью отключает доступ приложениям, вне зависимости от настроек файрвола. Режим "разрешить все" говорит сам за себя, то есть беспрепятственный доступ в интернет для всех приложений (аналогично тому, как если выключить брандмауэр). Если вам не нужно что-то тестировать, то нормальный режим рекомендуется - доступ в интернет для программ будет предоставляться в зависимости от индивидуальных настроек.

В нормальном режиме, когда программа попытается получить доступ в интернет в первый раз (после установки W10), появится всплывающее окошко с информацией о приложении, издателе и прочем. Вы можете разрешить или запретить доступ как единовременно, так и постоянно. Если вы выберите первый вариант, то при следующем запуске программы окошко появится снова.

В дополнение к всплывающим окнам выбора действий Windows 10 Firewall Control, так же появляются небольшие окна в правом нижнем углу экрана с информацией о доступе (заблокирован/разрешен доступ и так далее). Эти уведомления можно отключить в настройках.

Это вообщем все, что может делать этот файрвол. К недостаткам можно отнести тот момент, что вам придется настраивать доступ для всех ваших приложений, начиная от браузера и заканчивая антивирусом, что может несколько раздражать своей рутинностью. Тем не менее, Windows 10 Firewall Control позволяет гораздо более простой и удобный контроль над встроенным брандмауэром Windows, нежели это предлагает операционная система.

Является легким файерволом, который базируется на стандартном брандмауэре Windows. В нем полностью отсутствуют всплывающие окна, поэтому этот сетевой экран может быть идеальным для тех, кому нужно решение вида "установил и занялся другими делами". Инсталлятор этой программы весит всего около 1 Мб. Установка проста, но, к сожалению, не содержит возможность выбора места установки. После установки, файрвол запускается в фоновом режиме с иконкой в системном трее. Все функции программы доступны только из системного трея - никакого интерфейса вида "главное окно" в нем нет. Во всплывающем меню, пользователь может выбрать необходимые пункты, в частности, режим сетевого экрана, общая сетевая активность, добавить/исключить приложения/процессы и вызвать диалог с настройками файервола.

Диалоговое окно с настройками сетевого экрана так же достаточно скромное. Общие настройки, с возможностью задать пароль для защиты настроек. Секция, в которой указываются приложения, которым разрешено подключаться к сети. Есть так же функция "Detect", которая будет пытаться обнаружить известные приложения, чтобы пользователю не пришлось добавлять программы вручную. Кроме того, TinyWall умеет распознавать связанные процессы одного приложения. Например, если у вас есть программа, которая запускает несколько процессов, то добавив программу в белый список, все открытые связанные процессы так же будут иметь доступ в интернет.

Следует отметить, что при добавлении программы в список исключений, приложение не ограничивается по UDP и TCP трафику. В зависимости от характера программы, может быть более благоразумным ограничить ее, к примеру, только "исходящим" трафиком.

Вкладка специальные исключения позволяет пользователю задать дополнительные параметры. В частности, выбрать разрешение или блокировку доступа для системных служб. Если вы не очень хорошо разбираетесь в компьютерах, то рекомендуется оставить настройки "как есть". На вкладке обслуживание вы можете импортировать/экспортировать настройки, проверить наличие версий, а так же перейти на страницу разработчика.

В целом, TinyWall это легкий файервол, который будет хорошим выбором для тех, кто ищет ненавязчивый и простой в управлении межсетевой экран.

Файерволы и межсетевые экраны с системами обнаружения и предотвращения вторжений

Предисловие или несколько слов о файерволах с системами обнаружения и предотвращения вторжений

Следующие файерволы и межсетевые экраны обеспечивают более лучшую защиту сети, а так же поддерживают различные варианты исполнения систем обнаружения и предотвращения вторжений. Каждый брандмауэр поставляется с настройками по умолчанию, поэтому, в зависимости от потребностей пользователя, может потребоваться очень мало корректировок

Файрволы в этом разделе требуют от пользователя больше знаний и времени на настройку и ознакомление, чем базовые сетевые экраны, но зато позволяют обеспечить более высокий уровень защиты.

При выборе подходящего брандмауэра не стоит ориентироваться на общедоступные независимые тестирования и прочие заявления, так как в рамках тестирования эффективность проверяется на максимальных установках, в то время, как у большинства пользователей более простой уровень защиты (ведь пользоваться интернетом то же хочется, а не сидеть в окопе с доступом на один сайт). Поэтому, большинство разработчиков межсетевых экранов стремятся обеспечить максимальную "дружелюбность" функциональности, иногда с понижением уровня настроек безопасности (отключение мониторинга части показателей).

Учитывайте эти обстоятельства.

Это солидный файервол для тех пользователей, которые ищут полнофункциональный пакет безопасности. Этот продукт в большей степени предназначен для опытных и технически подкованных пользователей. Его система обнаружения вторжений называется "Defense+" и соответствует или даже превышает возможности платных продуктов. Комодо файрвол предоставляет достаточно много контроля и настроек, что особенно понравится любопытным и непоседливым пользователям, чьей задачей является обеспечение максимального уровня безопасности.

Comodo содержит защиту от атак переполнения буфера и облегченный вариант песочницы, который позволяет проверить неизвестные приложения и установки программ на предмет того, как их запуск скажется на операционной системе компьютера. Использование песочницы ограничивает негативные последствия вредоносных программ. Комодо содержит длинный список известных проверенных приложений, но если неизвестное приложение попытается получить доступ через файервол, то Comodo в первую очередь ограничит действия программы и спросит вас о том, что с ним делать. Кроме того, вся функциональность по контролю над портами, протоколами и конфигурациями будет в вашем распоряжении.

Во время установки у вас будет три варианта установки брандмауэра - "только файрвол", "файрвол с оптимальным набором проактивной защиты" и "максимальная проактивая защита" (т.е. "Defense+", как упоминалось ранее). После установки Comodo автоматически выбирает "Безопасный режим", который приведет к появлению многочисленных всплывающих уведомлений для приложений, которые не входят в список доверенных программ. Если вы выберите разрешить/запретить и укажите запомнить ответ, то Comodo создаст и сохранит пользовательское правило для приложения, которые вы всегда сможете отредактировать из общего списка.

Если вы выберите режим чистого компьютера (Clean PC Mode), то Defense+ автоматически пометит все приложения на вашем диске, как безопасные. Учтите, что если среди программ будет вирус, то он так же будет считаться безопасным, поэтому аккуратно используйте данную функцию и только в тех случаях, когда вы действительно уверены в безопасности программ. Тем не менее, эти приложения по-прежнему будут отслеживаться хоть и на минимальном уровне - проверка защищенных объектов Comodo (реестр и COM интерфейс), мониторинг установленных правил и прочее. Все добавленные файлы будут автоматически добавляться в список на рассмотрение, помечаться как потенциально небезопасные и их запуск будет приводить к всплывающим сообщениям, как если бы вы использовали безопасный режим, до тех пор, пока вы не установите правила.

Comodo сокращает частоту появления оповещений за счет автоматического определения программ как безопасных, на основе правил доступа в интернет. Тем не менее, вы можете дополнительно сократить количество оповещений "Defense+" одним или несколькими методами:

  • Сразу подразумевать ваш ответ, как "запомнить ответ", для всех предупреждений. Другими словами, когда любое приложение будет впервые запускаться, то ответ сразу будет подразумеваться как постоянное решение. Однако, необходимо аккуратно использовать данную настройку, так как периодически приложениям необходимо временно предоставлять или запрещать доступ
  • Добавить программы в списки безопасных или доверенных файлов
  • Использовать режим чистого компьютера. Рекомендуется предварительно убедиться в том, что программы на вашем диске не содержат вирусов и троянов

В целом, Comodo Firewall мощный файервол с массой гибких настроек, который отлично подойдет для обеспечения высокого уровня защиты. Тем не менее, он рассчитан на тех пользователей, кто обладает некоторыми знаниями в устройстве Windows и сети. Начинающим же пользователям настоятельно рекомендуется не использовать данный брандмауэр.

Бывший коммерческий межсетевой экран теперь является бесплатным без ограничений. Это проактивное многослойное решение безопасности наряду со стандартной защитой брандмауэра включает в себя поведенческую технологию блокирования, которая осуществляет мониторинг и проверку вирусов, шпионов , вредоносных программ, безопасности процессов и приложений, реестра и прочего. Private Firewall, безусловно, можно назвать многофункциональным файрволом с системой обнаружения и предотвращения вторжений.

Пользовательский интерфейс программы может показаться немного запутанным и громоздким. Существует много настраиваемых параметров, поэтому иногда может чувствоваться нехватка сортировки. Конечно, каждый раздел содержит достаточно объемную справку с пояснениями, но все же. Режим обучения позволяет в течении 180 секунд разрешать все действия программ, что идеально подходит для быстрой настройки правил для только что установленных программ (не нужно создавать десятки правил под каждый порт, протокол и адрес). Тем не менее, будьте готовы, что первый запуск межсетевого экрана может привести к блокировке ряда, казалось бы, известных программ.

Вы можете устанавливать разные уровни безопасности (высокий, низкий и настраиваемый) для внутренней сети и интернета. Другими словами, например, если у вас есть в домашней сети пара компьютеров или же принтер, то нет смысла их так же ограничивать. Так же в вашем распоряжении будут три профиля - домашний (Home), офис(Office) и удаленный (Remote). Вы можете установить соответствующие настройки для каждого из них и легко переключаться по мере необходимости, особенно полезно для ноутбуков. Еще одной полезной функцией является то, что вы можете заблокировать исходящую почту в один щелчок мыши, что удобно, когда вы запустили почтовый клиент и не хотите, чтобы приложение случайно или по расписанию отсылало письма.

В целом, Private Firewall представляет собой достаточно эффективный межсетевой экран, который имеет достаточно неплохие оценки в интернете. Тем не менее, графический интерфейс и удобство использования в большей степени оценят технически подкованные пользователи. Новичок просто растеряется.

Брандмауэр будет хорошим выбором для пользователей, которые хотят иметь гибкую настройку защиты без ущерба для удобства использования. Его интерфейс тщательно организован и сохраняет свою функциональность (с ним легко справятся обычные пользователи). К примеру, оповещения упрощены, но так же функциональны, поэтому вы легко и быстро настроить правила или применить действия. Кроме того, файервол помнит все ответы во всплывающих сообщениях без необходимости создания дополнительных правил, уведомляет вас о всех настроенных правилах в режиме обучения и оповещает обо всех автоматически примененных правилах, например, для браузеров при смене версий.

Бесплатной версии не хватает многих дополнительных функций платной версии, таких как возможность отключить активное соединение. Тем не менее, возможностей вполне достаточно. Вы можете выбрать 5 уровней защиты, начиная от полной блокировки соединений и заканчивая разрешением всех действий, включая средний ручной режим обучения "Rules Wizard". Кроме того, сетевой экран Outpost контролирует различные опасные виды деятельности приложений, включая инъекции памяти, загрузку драйверов, обращение к критическим объектам системы (реестр, файлы). Так же в базу Outpost входит достаточно много преднастроенных шаблонов правил, поэтому настройка доступа в интернет для приложений чаще всего будет состоять и пары щелчков мыши.

Установщик спросит вас хотите ли вы, чтобы брандмауэр обучался в течении недели (с использованием режима автообучения и ручного обучения "Rules Wizard"). В этом режиме межсетевой экран автоматически установит правила для известных безопасных приложений.

В целом, брандмауэр Outpost Firewall Free будет хорошим выбором тех, кто ищет баланс функциональности и интерфейса.

Файрвол отличается от своих аналогов тем, что он поставляется с дополнительными модулями защиты, а именно реестра, блокировщика всплывающих окон и родительского контроля - что-то вроде пакетного решения. Брандмаэур менее настраиваемый, чем предыдущие сетевые экраны, перечисленные в обзоре, но многие стандартные секции все же доступны. Три уровня защиты - выключено (выключение файрвола), пользовательский (позволяет настраивать правила для соединений) и высокий (блокирующий все соединения). Каждый раздел в интерфейсе программы выполнен достаточно чисто. Оповещения, как правило, предоставляют четкую и ясную информацию.

Модуль защиты реестра обеспечивает контроль и безопасность реестра на предмет модификаций, с возможность настройки конкретных разделов. Модуль родительского контроля, как и следует из названия, ограничивает доступный список сайтов, но вам необходимо вручную добавить каждый сайт. Проблема модуля в логике. Вы можете именно разрешить определенные веб-сайты, вы не можете только блокировать отдельные сайты. Компонент блокировки всплывающих окон отслеживает поведение браузера и блокирует всплывающую рекламу и прочее. Все эти три дополнительных модуля можно по отдельности отключить. AVS Firewall так же поставляется с утилитой мониторинга , так что вы сможете проверить размер проходящего сетевого трафика для каждого приложения.

Во время установки этого брандмауэра, установщик автоматически устанавливает браузер AVS Software. К сожалению, возможности отказаться нет, но вы после установки вы можете ее отдельно удалить без каких-либо последствий для файрвола.

В целом, AVS Firewall достаточно неплохой файрвол, который понравится тем, кому нужно обеспечить больше безопасности, чем в случае с базовыми сетевыми экранами, и кому не хочется очень сильно углубляться в специфику устройства сети.

Примечание : AVS Firewall больше не поддерживается производителем.

Другие файрволы и межсетевые экраны для Windows

Хоть и редко встретишь старые операционные системы, как, например, 98 или Me, но все же их так же не стоит оставлять без защиты, особенно если они не скрыты за другими системами с брандмауэрами. Поэтому, если по какой-то причине вы их используете, то вот небольшой список файрволов и межсетевых экранов для Windows 95-2000. Учтите, что указанные файрволы более не поддерживаются производителями и могут содержать ошибки или приводить к проблемам, которые, скорее всего, кроме вас никто рассматривать не будет. Тем не менее, наличие возможности лучше ее отсутствия.

  • Sygate Personal Firewall (Windows 2000 / XP / 2003) [более не поддерживается]
  • NetVeda Safety.Net (Windows 95/98 / Me / NT / 2000 / XP, требует регистрации) [более не поддерживается]
  • Filseclab Personal Firewall (Windows 95/98 / Me / NT / 2000/2003 / XP, 32-разрядная версия) [более не поддерживается]

Сеть нуждается в защите от внешних угроз. Хищение данных, несанкционированный доступ и повреждения могут сказаться на работе сети и принести серьезные убытки. Используйте специальные программы и устройства, чтобы обезопасить себя от разрушительных воздействий. В этом обзоре мы расскажем об межсетевом экране и рассмотрим его основные типы.

Назначение межсетевых экранов

Межсетевые экраны (МСЭ ) или файрволы - это аппаратные и программные меры для предотвращения негативных воздействий извне. Файрвол работает как фильтр: из всего потока трафика просеивается только разрешенный. Это первая линия защитных укреплений между внутренними сетями и внешними, такими как интернет. Технология применяется уже на протяжении 25 лет.

Необходимость в межсетевых экранах возникла, когда стало понятно, что принцип полной связности сетей больше не работает. Компьютеры начали появляться не только в университетах и лабораториях. С распространением ПК и интернета возникла необходимость отделять внутренние сети от небезопасных внешних, чтобы уберечься от злоумышленников и защитить компьютер от взлома.

Для защиты корпоративной сети устанавливают аппаратный межсетевой экран - это может быть отдельное устройство или часть маршрутизатора. Однако такая практика применяется не всегда. Альтернативный способ - установить на компьютер, который нуждается в защите, программный межсетевой экран. В качестве примера можно привести файрвол , встроенный в Windows.

Имеет смысл использовать программный межсетевой экран на корпоративном ноутбуке, которым вы пользуетесь в защищенной сети компании. За стенами организации вы попадаете в незащищенную среду - установленный файрвол обезопасит вас в командировках, при работе в кафе и ресторанах.

Как работает межсетевой экран

Фильтрация трафика происходит на основе заранее установленных правил безопасности. Для этого создается специальная таблица, куда заносится описание допустимых и недопустимым к передаче данных. Межсетевой экран не пропускает трафик, если одно из запрещающих правил из таблицы срабатывает.

Файрволы могут запрещать или разрешать доступ, основываясь на разных параметрах: IP-адресах, доменных именах, протоколах и номерах портов, а также комбинировать их.

  • IP-адреса. Каждое устройство, использующее протокол IP, обладает уникальным адресом. Вы можете задать определенный адрес или диапазон, чтобы пресечь попытки получения пакетов. Или наоборот - дать доступ только определенному кругу IP-адресов.
  • Порты. Это точки, которые дают приложениям доступ к инфраструктуре сети. К примеру, протокол ftp пользуется портом 21, а порт 80 предназначен для приложений, используемых для просмотра сайтов. Таким образом, мы получаем возможность воспрепятствовать доступу к определенным приложениям и сервисам.
  • Доменное имя. Адрес ресурса в интернете также является параметром для фильтрации. Можно запретить пропускать трафик с одного или нескольких сайтов. Пользователь будет огражден от неприемлемого контента , а сеть от пагубного воздействия.
  • Протокол. Файрвол настраивается так, чтобы пропускать трафик одного протокола или блокировать доступ к одному из них. Тип протокола указывает на набор параметров защиты и задачу, которую выполняет используемое им приложение.

Типы МСЭ

1. Прокси -сервер

Один из родоначальников МСЭ , который выполняет роль шлюза для приложений между внутренними и внешними сетями. Прокси -серверы имеют и другие функции, среди которых защита данных и кэширование . Кроме того, они не допускают прямые подключения из-за границ сети. Использование дополнительных функций может чрезмерно нагрузить производительность и уменьшить пропускную способность.

2. МСЭ с контролем состояния сеансов

Экраны с возможностью контролировать состояние сеансов - уже укоренившаяся технология. На решение принять или блокировать данные влияет состояние, порт и протокол. Такие версии следят за всей активностью сразу после открытия соединения и вплоть до самого закрытия. Блокировать трафик или не блокировать система решает, опираясь на установленные администратором правила и контекст. Во втором случае учитываются данные, которые МСЭ дали прошлые соединения.

3. МСЭ Unified threat management (UTM)

Комплексное устройство. Как правило, такой межсетевой экран решает 3 задачи:

  • контролирует состояние сеанса;
  • предотвращает вторжения;
  • занимается антивирусным сканированием.

Порой фаерволы, усовершенствованные до версии UTM, включают и другой функционал, например: управление облаком.

4. Межсетевой экран Next-Generation Firewall (NGFW)

Ответ современным угрозам. Злоумышленники постоянно развивают технологии нападения, находят новые уязвимости, совершенствуют вредоносные программы и усложняют для отражения атаки на уровне приложений. Такой файрвол не только фильтрует пакеты и контролирует состояние сеансов. Он полезен в поддержании информационной безопасности благодаря следующим функциям:

  • учет особенностей приложений, который дает возможность идентифицировать и нейтрализовать вредоносную программу;
  • оборона от непрекращающихся атак из инфицированных систем;
  • обновляемая база данных, которая содержит описание приложений и угроз;
  • мониторинг трафика, который шифруется с помощью протокола SSL.

5. МСЭ нового поколения с активной защитой от угроз

Данный тип межсетевого экрана - усовершенствованная версия NGFW. Это устройство помогает защититься от угроз повышенной сложности. Дополнительный функционал умеет:

  • учитывать контекст и находить ресурсы, которые находятся под наибольшим риском;
  • оперативно отражать атаки за счет автоматизации безопасности, которая самостоятельно управляет защитой и устанавливает политики;
  • выявлять отвлекающую или подозрительную активность, благодаря применению корреляции событий в сети и на компьютерах;

В этой версии межсетевого экрана NGFW введены унифицированные политики, которые значительно упрощают администрирование.

Недостатки МСЭ

Межсетевые экраны обороняют сеть от злоумышленников. Однако необходимо серьезно отнестись к их настройке. Будьте внимательны: ошибившись при настройке параметров доступа, вы нанесете вред и файрвол будет останавливать нужный и ненужный трафик, а сеть станет неработоспособной.

Применение межсетевого экрана может стать причиной падения производительности сети. Помните, что они перехватывают весь входящий трафик для проверки. При крупных размерах сети чрезмерное стремление обеспечить безопасность и введение большего числа правил приведет к тому, что сеть станет работать медленно.

Зачастую одного файрвола недостаточно, чтобы полностью обезопасить сеть от внешних угроз. Поэтому его применяют вместе с другими программами, такими как антивирус.

© 2024 splav38.ru -- Новости. Советы. Обзоры. Программы. Безопасность