Аппаратно программные средства защиты информации

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2011 в 21:05, контрольная работа

Описание работы

ЛВС (локальная вычислительная сеть) – это совокупность компьютеров, каналов связи, сетевых адаптеров, работающих под управлением сетевой операционной системы и сетевого программного обеспечения. Основной особенностью ЛВС является низкая территориальная распределенность ЭВМ (в пределах знания, предприятия и т.д.). Чаще всего ЛВС являются элементами более крупномасштабных образований.

Содержание

1. Основные программные компоненты сети………………………………….3
2. Аппаратно программные средства защиты информации…………………..8
3. Список используемой литературы …………………………………………..13

Работа содержит 1 файл

Сетевые информ ресурсы.doc

— 94.50 Кб (Скачать)

     Системы шифрования могут осуществлять криптографические  преобразования данных на уровне файлов или на уровне дисков. К программам первого типа можно отнести архиваторы типа ARJ и RAR, которые позволяют использовать криптографические методы для защиты архивных файлов. Примером систем второго типа может служить программа шифрования Diskreet, входящая в состав популярного программного пакета Norton Utilities, Best Crypt.

     Другим классификационным признаком систем шифрования дисковых данных является способ их функционирования. По способу функционирования системы шифрования дисковых данных делят на два класса:

  • системы "прозрачного" шифрования;
  • системы, специально вызываемые для осуществления шифрования.

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

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

     Большинство систем, предлагающих установить пароль на документ, не шифрует информацию, а только обеспечивает запрос пароля при доступе к документу. К  таким системам относится MS Office, 1C и многие другие.

Системы шифрования данных, передаваемых по сетям

     Различают два основных способа шифрования: канальное шифрование и оконечное (абонентское) шифрование.

     В случае канального шифрования защищается вся информация, передаваемая по каналу связи, включая служебную. Этот способ шифрования обладает следующим достоинством - встраивание процедур шифрования на канальный уровень позволяет использовать аппаратные средства, что способствует повышению производительности системы. Однако у данного подхода имеются и существенные недостатки:

  • шифрование служебных данных осложняет механизм маршрутизации сетевых пакетов и требует расшифрования данных в устройствах промежуточной коммуникации (шлюзах, ретрансляторах и т.п.);
  • шифрование служебной информации может привести к появлению статистических закономерностей в шифрованных данных, что влияет на надежность защиты и накладывает ограничения на использование криптографических алгоритмов.

     Оконечное (абонентское) шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность данных, передаваемых между двумя абонентами. В этом случае защищается только содержание сообщений, вся служебная информация остается открытой. Недостатком является возможность анализировать информацию о структуре обмена сообщениями, например об отправителе и получателе, о времени и условиях передачи данных, а также об объеме передаваемых данных.

Системы аутентификации электронных  данных

     При обмене данными по сетям возникает  проблема аутентификации автора документа  и самого документа, т.е. установление подлинности автора и проверка отсутствия изменений в полученном документе. Для аутентификации данных применяют код аутентификации сообщения (имитовставку) или электронную подпись.

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

     Электронная цифровая подпись представляет собой относительно небольшое количество дополнительной аутентифицирующей информации, передаваемой вместе с подписываемым текстом. Отправитель формирует цифровую подпись, используя секретный ключ отправителя. Получатель проверяет подпись, используя открытый ключ отправителя.

     Таким образом, для реализации имитовставки используются принципы симметричного  шифрования, а для реализации электронной  подписи - асимметричного. Подробнее  эти две системы шифрования будем изучать позже.

Средства  управления криптографическими ключами

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

     Различают следующие виды функций управления ключами: генерация, хранение, и распределение  ключей.

     Способы генерации ключей для симметричных и асимметричных криптосистем различны. Для генерации ключей симметричных криптосистем используются аппаратные и программные средства генерации случайных чисел. Генерация ключей для асимметричных криптосистем более сложна, так как ключи должны обладать определенными математическими свойствами. Подробнее на этом вопросе остановимся при изучении симметричных и асимметричных криптосистем.

     Функция хранения предполагает организацию безопасного хранения, учета и удаления ключевой информации. Для обеспечения безопасного хранения ключей применяют их шифрование с помощью других ключей. Такой подход приводит к концепции иерархии ключей. В иерархию ключей обычно входит главный ключ (т.е. мастер-ключ), ключ шифрования ключей и ключ шифрования данных. Следует отметить, что генерация и хранение мастер-ключа является критическим вопросом криптозащиты.

     Распределение - самый ответственный процесс в управлении ключами. Этот процесс должен гарантировать скрытность распределяемых ключей, а также быть оперативным и точным. Между пользователями сети ключи распределяют двумя способами:

  • с помощью прямого обмена сеансовыми ключами;
  • используя один или несколько центров распределения ключей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы. 

     1. Программно-аппаратная защита информации: учеб. пособие /С.К. Варлатая, М.В. Шаханова. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007.

      2. Информационные сети: Учеб. пособие. Кошелев С.В., Яковлев А.В. – Муром: Изд-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2004.

     3. ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. Федеральный закон Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ. Принят Государственной Думой 25 января 1995 года.

     4. О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ. Закон Российской Федерации от 23 фентября 1992 года № 3524-1.

     5. ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ.

     6. Основы современных компьютерных технологий под редакцией А.Д. Хомоненко– СПб КОРОНА принт, 1998. 

Информация о работе Аппаратно программные средства защиты информации