Криптографические методы защиты информации. Криптографические средства защиты

Для Windows 22.08.2019
Для Windows
Криптографические методы защиты информации

Криптографическое преобразование - это преобразование информации, основанное на некотором алгоритме, зависящем от изменяемого параметра (обычно называемого секретным ключом), и обладающее свойством невозможности восстановления исходной информации по преобразованной, без знания действующего ключа, с трудоемкостью меньше заранее заданной.

Основным достоинством криптографических методов является то, что они обеспечивают высокую гарантированную стойкость защиты, которую можно рассчитать и выразить в числовой форме (средним числом операций или временем, необходимым для раскрытия зашифрованной информации или вычисления ключей).

К числу основных недостатков криптографических методов следует отнести:

Значительные затраты ресурсов (времени, производительности процессоров) на выполнение криптографических преобразований информации;
. трудности совместного использования зашифрованной (подписанной) информации, связанные с управлением ключами (генерация, распределение и т.д.);
. высокие требования к сохранности секретных ключей и защиты открытых ключей от подмены.

Криптография делится на два класса: криптография с симметричными ключами и криптография с открытыми ключами.

Криптография с симметричными ключами
В криптографии с симметричными ключами (классическая криптография) абоненты используют один и тот же (общий) ключ (секретный элемент) как для шифрования, так и для расшифрования данных.

Следует выделить следующие преимущества криптографии с симметричными ключами:
. относительно высокая производительность алгоритмов;
. высокая криптографическая стойкость алгоритмов на единицу длины ключа.

К недостаткам криптографии с симметричными ключами следует отнести:
. необходимость использования сложного механизма распределения ключей;
. технологические трудности обеспечения неотказуемости.

Криптография с открытыми ключами

Для решения задач распределения ключей и ЭЦП были использованы идеи асимметричности преобразований и открытого распределения ключей Диффи и Хеллмана. В результате была создана криптография с открытыми ключами, в которой используется не один секретный, а пара ключей: открытый (публичный) ключ и секретный (личный, индивидуальный) ключ, известный только одной взаимодействующей стороне. В отличие от секретного ключа, который должен сохраняться в тайне, открытый ключ может распространяться публично. На Рисунке 1 представлены два свойства систем с открытыми ключами, позволяющие формировать зашифрованные и аутентифицированные сообщения.

Два важных свойства криптографии с открытыми ключами




Рисунок 1 Два свойства криптографии с открытыми ключами


Схема шифрования данных с использованием открытого ключа приведена на Рисунке 6 и состоит из двух этапов. На первом из них производится обмен по несекретному каналу открытыми ключами. При этом необходимо обеспечить подлинность передачи ключевой информации. На втором этапе, собственно, реализуется шифрование сообщений, при котором отправитель зашифровывает сообщение открытым ключом получателя.

Зашифрованный файл может быть прочитан только владельцем секретного ключа, т.е. получателем. Схема расшифрования, реализуемая получателем сообщения, использует для этого секретный ключ получателя.

Шифрование




Рисунок 2 Схема шифрования в криптографии с открытыми ключами.


Реализация схемы ЭЦП связанна с вычислением хэш-функции (дайджеста) данных, которая представляет собой уникальное число, полученное из исходных данных путем его сжатия (свертки) с помощью сложного, но известного алгоритма. Хэш-функция является однонаправленной функцией, т.е. по хэш-значению невозможно восстановить исходные данные. Хэш-функция чувствительна к всевозможным искажениям данных. Кроме того, очень трудно отыскать два набора данных, обладающих одним и тем же значением хэш-функции.

Формирование ЭЦП с хэшированием
Схема формирования подписи ЭД его отправителем включает вычисление хэш-функции ЭД и шифрование этого значения посредством секретного ключа отправителя. Результатом шифрования является значение ЭЦП ЭД (реквизит ЭД), которое пересылается вместе с самим ЭД получателю. При этом получателю сообщения должен быть предварительно передан открытый ключ отправителя сообщения.




Рисунок 3 Схема ЭЦП в криптографии с открытыми ключами.


Схема проверки (верификации) ЭЦП, осуществляемая получателем сообщения, состоит из следующих этапов. На первом из них производится расшифрование блока ЭЦП посредством открытого ключа отправителя. Затем вычисляется хэш-функция ЭД. Результат вычисления сравнивается с результатом расшифрования блока ЭЦП. В случае совпадения, принимается решение о соответствии ЭЦП ЭД. Несовпадение результата расшифрования с результатом вычисления хеш-функции ЭД может объясняться следующими причинами:

В процессе передачи по каналу связи была потеряна целостность ЭД;
. при формировании ЭЦП был использован не тот (поддельный) секретный ключ;
. при проверке ЭЦП был использован не тот открытый ключ (в процессе передачи по каналу связи или при дальнейшем его хранении открытый ключ был модифицирован или подменен).

Реализация криптографических алгоритмов с открытыми ключами (по сравнению с симметричными алгоритмами) требует больших затрат процессорного времени. Поэтому криптография с открытыми ключами обычно используется для решения задач распределения ключей и ЭЦП, а симметричная криптография для шифрования. Широко известна схема комбинированного шифрования, сочетающая высокую безопасность криптосистем с открытым ключом с преимуществами высокой скорости работы симметричных криптосистем. В этой схеме для шифрования используется случайно вырабатываемый симметричный (сеансовый) ключ, который, в свою очередь, зашифровывается посредством открытой криптосистемы для его секретной передачи по каналу в начале сеанса связи.

Комбинированный метод




Рисунок 4 Схема комбинированного шифрования.


Доверие к открытому ключу и цифровые сертификаты

Центральным вопросом схемы открытого распределения ключей является вопрос доверия к полученному открытому ключу партнера, который в процессе передачи или хранения может быть модифицирован или подменен.

Для широкого класса практических систем (системы электронного документооборота, системы Клиент-Банк, межбанковские системы электронных расчетов), в которых возможна личная встреча партнеров до начала обмена ЭД, эта задача имеет относительно простое решение - взаимная сертификация открытых ключей.

Эта процедура заключается в том, что каждая сторона при личной встрече удостоверяет подписью уполномоченного лица и печатью бумажный документ - распечатку содержимого открытого ключа другой стороны. Этот бумажный сертификат является, во-первых, обязательством стороны использовать для проверки подписи под входящими сообщениями данный ключ, и, во-вторых, обеспечивает юридическую значимость взаимодействия. Действительно, рассмотренные бумажные сертификаты позволяют однозначно идентифицировать мошенника среди двух партнеров, если один из них захочет подменить ключи.

Таким образом, для реализации юридически значимого электронного взаимодействия двух сторон необходимо заключить договор, предусматривающий обмен сертификатами. Сертификат представляет собой документ, связывающий личностные данные владельца и его открытый ключ. В бумажном виде он должен содержать рукописные подписи уполномоченных лиц и печати.

В системах, где отсутствует возможность предварительного личного контакта партнеров, необходимо использовать цифровые сертификаты, выданные и заверенные ЭЦП доверенного посредника - удостоверяющего или сертификационного центра.

Взаимодействие клиентов с Центром Сертификации
На предварительном этапе каждый из партнеров лично посещает Центр Сертификации (ЦС) и получает личный сертификат - своеобразный электронный аналог гражданского паспорта.




Рисунок 5 Сертификат х.509.


После посещения ЦС каждый из партнеров становится обладателем открытого ключа ЦС. Открытый ключ ЦС позволяет его обладателю проверить подлинность открытого ключа партнера путем проверки подлинности ЭЦП удостоверяющего центра под сертификатом открытого ключа партнера.

В соответствии с законом "Об ЭЦП" цифровой сертификат содержит следующие сведения:

Наименование и реквизиты центра сертификации ключей (центрального удостоверяющего органа, удостоверяющего центра);
. Свидетельство, что сертификат выдан в Украине;
. Уникальный регистрационный номер сертификата ключа;
. Основные данные (реквизиты) подписчика - собственника приватного (открытого) ключа;
. Дата и время начала и окончания срока действия сертификата;
. Открытый ключ;
. Наименование криптографического алгоритма, используемого владельцем открытого ключа;
. Информацию об ограничении использования подписи;
. Усиленный сертификат ключа, кроме обязательных данных, которые содержатся в сертификате ключа, должен иметь признак усиленного сертификата;
. Другие данные могут вноситься в усиленный сертификат ключа по требованию его владельца.

Этот цифровой сертификат подписан на секретном ключе ЦС, поэтому любой обладатель открытого ключа ЦС может проверить его подлинность. Таким образом, использование цифрового сертификата предполагает следующую схему электронного взаимодействия партнеров. Один из партнеров посылает другому собственный сертификат, полученный из ЦС, и сообщение, подписанное ЭЦП. Получатель сообщения осуществляет проверку подлинности сертификата партнера, которая включает:

Проверку доверия эмитенту сертификата и срока его действия;
. проверку ЭЦП эмитента под сертификатом;
. проверку аннулирования сертификата.


В случае если сертификат партнера не утратил свою силу, а ЭЦП используется в отношениях, в которых она имеет юридическое значение, открытый ключ партнера извлекается из сертификата. На основании этого открытого ключа может быть проверена ЭЦП партнера под электронным документом (ЭД).
Важно отметить, что в соответствии с законом "Об ЭЦП" подтверждением подлинности ЭЦП в ЭД является положительный результат проверки соответствующим сертифицированным средством ЭЦП с использованием сертификата ключа подписи.

ЦС, обеспечивая безопасность взаимодействия партнеров, выполняет следующие функции:

Регистрирует ключи ЭЦП;
. создает, по обращению пользователей, закрытые и открытые ключи ЭЦП;
. приостанавливает и возобновляет действие сертификатов ключей подписей, а также аннулирует их;
. ведет реестр сертификатов ключей подписей, обеспечивает актуальность реестра и возможность свободного доступа пользователей к реестру;
. выдает сертификаты ключей подписей на бумажных носителях и в виде электронных документов с информацией об их действительности;
. проводит, по обращениям пользователей, подтверждение подлинности (действительности) подписи в ЭД в отношении зарегистрированных им ЭЦП.


В ЦС создаются условия безопасного хранения секретных ключей на дорогом и хорошо защищенном оборудовании, а также условия администрирования доступа к секретным ключам.

Регистрация каждой ЭЦП осуществляется на основе заявления, содержащего сведения, необходимые для выдачи сертификата, а также сведения, необходимые для идентификации ЭЦП обладателя и передачи ему сообщений. Заявление подписывается собственноручной подписью обладателя ЭЦП, содержащиеся в нем сведения подтверждаются предъявлением соответствующих документов. При регистрации проверяется уникальность открытых ключей ЭЦП в реестре и архиве ЦС.

При регистрации в ЦС на бумажных носителях оформляются два экземпляра сертификата ключа подписи, которые заверяются собственноручными подписями обладателя ЭЦП и уполномоченного лица удостоверяющего центра (УЦ) и печатью удостоверяющего центра. Один экземпляр выдается обладателю ЭЦП, второй остается в УЦ.

В реальных системах каждым партнером может использоваться несколько сертификатов, выданных различными ЦС. Различные ЦС могут быть объединены инфраструктурой открытых ключей или PKI (PKI - Public Key Infrastructure). ЦС в рамках PKI обеспечивает не только хранение сертификатов, но и управление ими (выпуск, отзыв, проверку доверия). Наиболее распространенная модель PKI - иерархическая. Фундаментальное преимущество этой модели состоит в том, что проверка сертификатов требует доверия только относительно малому числу корневых ЦС. В то же время эта модель позволяет иметь различное число ЦС, выдающих сертификаты.






В этой статье вы узнаете, что такое СКЗИ и для чего это нужно. Это определение относится к криптографии - защите и хранению данных. Защиту информации в электронном виде можно сделать любым способом - даже путем отключения компьютера от сети и установки возле него вооруженной охраны с собаками. Но намного проще это осуществить, используя средства криптозащиты. Давайте разберемся, что это и как реализуется на практике.

Основные цели криптографии

Расшифровка СКЗИ звучит как «система криптографической защиты информации». В криптографии канал передачи информации может быть полностью доступен злоумышленникам. Но все данные конфиденциальны и очень хорошо зашифрованы. Поэтому, невзирая на открытость каналов, информацию злоумышленники получить не могут.

Современные средства СКЗИ состоят из программно-компьютерного комплекса. С его помощью обеспечивается защита информации по самым важным параметрам, которые мы и рассмотрим далее.

Конфиденциальность

Прочесть информацию невозможно, если нет на это прав доступа. А что такое СКЗИ и как он шифрует данные? Главный компонент системы - это электронный ключ. Он представляет собой комбинацию из букв и чисел. Только при вводе этого ключа можно попасть в нужный раздел, на котором установлена защита.

Целостность и аутентификация

Это важный параметр, который определяет возможность несанкционированного изменения данных. Если нет ключа, то редактировать или удалить информацию нельзя.

Аутентификация - это процедура проверки подлинности информации, которая записана на ключевом носителе. Ключ должен соответствовать той машине, на которой производится расшифровка информации.

Авторство

Это подтверждение действий пользователя и невозможность отказа от них. Самый распространенный тип подтверждения - это ЭЦП (электронная цифровая подпись). Она содержит в себе два алгоритма - один создает подпись, второй ее проверяет.

Обратите внимание на то, что все операции, которые производятся с электронными подписями, проходят обработку сертифицированными центрами (независимыми). По этой причине подделать авторство невозможно.

Основные алгоритмы шифрования данных

На сегодняшний день распространено немало сертификатов СКЗИ, ключи при шифровании используются различные - как симметричные, так и ассиметричные. И длина ключей достаточна для того, чтобы обеспечить необходимую криптографическую сложность.

Самые популярные алгоритмы, которые используются в криптозащите:

  1. Симметричный ключ - DES, AES, RC4, российский Р-28147.89.
  2. С хеш-функциями - например, SHA-1/2, MD4/5/6, Р-34.11.94.
  3. Асимметричный ключ - RSA.

Во многих странах имеются свои стандарты для шифровальных алгоритмов. Например, в Соединенных Штатах применяют модифицированное AES-шифрование, ключ может быть длиной от 128 до 256 бит.

В Российской Федерации существует свой алгоритм - Р-34.10.2001 и Р-28147.89, в котором применяется ключ размером 256 бит. Обратите внимание на то, что существуют элементы в национальных криптографических системах, которые запрещено экспортировать в другие страны. Вся деятельность, связанная с разработкой СКЗИ, нуждается в обязательном лицензировании.

Аппаратная криптозащита

При установке тахографов СКЗИ можно обеспечить максимальную защиту информации, которая хранится в приборе. Все это реализуется как на программном, так и на аппаратном уровнях.

Аппаратный тип СКЗИ - это устройства, которые содержат специальные программы, обеспечивающие надежное шифрование данных. Также с их помощью происходит хранение информации, ее запись и передача.

Аппарат шифрации выполняется в виде шифратора, подключаемого к портам USB. Существуют также аппараты, которые устанавливаются на материнские платы ПК. Даже специализированные коммутаторы и сетевые карты с криптозащитой можно использовать для работы с данными.

Аппаратные типы СКЗИ устанавливаются довольно быстро и способны с большой скоростью обмениваться информацией. Но недостаток - это достаточно высокая стоимость, а также ограниченная возможность модернизации.

Программная криптозащита

Это комплекс программ, позволяющий осуществлять шифрование информации, которая хранится на различных носителях (флешках, жестких и оптических дисках, и т. д.). Также, если имеется лицензия на СКЗИ такого типа, можно производить шифрование данных при передаче их по сети Интернет (например, посредством электронной почты или чата).

Программ для защиты большое количество, причем существуют даже бесплатные - к таким можно отнести DiskCryptor. Программный тип СКЗИ - это еще и виртуальные сети, позволяющие осуществлять обмен информацией «поверх Интернет». Это известные многим VPN-сети. К такому типу защиты можно отнести и протокол HTTP, поддерживающий шифрование SSL и HTTPS.

Программные средства СКЗИ по большей части используются при работе в Интернете, а также на домашних ПК. Другими словами, исключительно в тех областях, где нет серьезных требований к стойкости и функциональности системы.

Программно-аппаратный тип криптозащиты

Теперь вы знаете, что такое СКЗИ, как работает и где используется. Нужно еще выделить один тип - программно-аппаратный, в котором собраны все самые лучшие свойства обоих видов систем. Такой способ обработки информации на сегодняшний день является самым надежным и защищенным. Причем идентифицировать пользователя можно различными способами - как аппаратными (путем установки флеш-носителя или дискеты), так и стандартным (путем введения пары логин/пароль).

Программно-аппаратными системами поддерживаются все алгоритмы шифрования, которые существуют на сегодняшний день. Обратите внимание на то, что установку СКЗИ должен производить только квалифицированный персонал разработчика комплекса. Понятно, что такое СКЗИ не должно устанавливаться на компьютеры, на которых не осуществляется обработка конфиденциальной информации.

Криптография (от древне-греч. κρυπτος – скрытый и γραϕω – пишу) – наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации.

Криптография представляет собой совокупность методов преобразования данных, направленных на то, чтобы сделать эти данные бесполезными для злоумышленника. Такие преобразования позволяют решить два главных вопроса, касающихся безопасности информации:

  • защиту конфиденциальности;
  • защиту целостности.

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

Известны различные подходы к классификации методов криптографического преобразования информации. По виду воздействия на исходную информацию методы криптографического преобразования информации могут быть разделены на четыре группы:

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

Законный получатель, приняв шифртекст С , расшифровывает его с помощью обратного преобразования Dк(С) и получает исходное сообщение в виде открытого текста М .

Преобразование Ек выбирается из семейства криптографических преобразований, называемых криптоалгоритмами. Параметр, с помощью которого выбирается отдельное преобразование, называется криптографическим ключом К .

Криптосистема имеет разные варианты реализации: набор инструкций, аппаратные средства, комплекс программ, которые позволяют зашифровать открытый текст и расшифровать шифртекст различными способами, один из которых выбирается с помощью конкретного ключа К .

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

  • симметричные (одноключевые) криптосистемы;
  • асимметричные (двухключевые) криптосистемы (с открытым ключом).

Симметричное шифрование

Симметричное шифрование, которое часто называют шифрованием с помощью секретных ключей, в основном используется для обеспечения конфиденциальности данных. Для того чтобы обеспечить конфиденциальность данных, пользователи должны совместно выбрать единый математический алгоритм, который будет использоваться для шифрования и расшифровки данных. Кроме того, им нужно выбрать общий (секретный) ключ, который будет использоваться с принятым ими алгоритмом шифрования/дешифрования, т.е. один и тот же ключ используется и для зашифрования, и для расшифрования (слово "симметричный" означает одинаковый для обеих сторон).

Пример симметричного шифрования показан на рис. 2.2 .

Сегодня широко используются такие алгоритмы шифрования, как Data Encryption Standard (DES), 3DES (или "тройной DES") и International Data Encryption Algorithm (IDEA). Эти алгоритмы шифруют сообщения блоками по 64 бита. Если объем сообщения превышает 64 бита (как это обычно и бывает), необходимо разбить его на блоки по 64 бита в каждом, а затем каким-то образом свести их воедино. Такое объединение, как правило, происходит одним из следующих четырех методов:

  • электронной кодовой книги (Electronic Code Book, ECB);
  • цепочки зашифрованных блоков (Cipher Block Changing, CBC);
  • x-битовой зашифрованной обратной связи (Cipher FeedBack, CFB-x);
  • выходной обратной связи (Output FeedBack, OFB).

Triple DES (3DES) – симметричный блочный шифр, созданный на основе алгоритма DES, с целью устранения главного недостатка последнего – малой длины ключа (56 бит), который может быть взломан методом полного перебора ключа. Скорость работы 3DES в 3 раза ниже, чем у DES, но криптостойкость намного выше. Время, требуемое для криптоанализа 3DES, может быть намного больше, чем время, нужное для вскрытия DES.

Алгоритм AES (Advanced Encryption Standard), также известный как Rijndael – симметричный алгоритм блочного шифрования – шифрует сообщения блоками по 128 бит, использует ключ 128/192/256 бит.

Шифрование с помощью секретного ключа часто используется для поддержки конфиденциальности данных и очень эффективно реализуется с помощью неизменяемых "вшитых" программ (firmware). Этот метод можно использовать для аутентификации и поддержания целостности данных.

С методом симметричного шифрования связаны следующие проблемы:

  • необходимо часто менять секретные ключи, поскольку всегда существует риск их случайного раскрытия (компрометации);
  • достаточно сложно обеспечить безопасность секретных ключей при их генерировании, распространении и хранении.

Защита информации путем преобразования, исключающего ее прочтение посторонним лицом, является одним из наиболее действенных методов обеспечения информационной безопасности, и имеет давнюю историю. Проблемой преобразования информации занимается наука криптология. Исходя из направленности практического применения, криптология разделяется на два противоположных направления: криптографию и криптоанализ.

Криптография – наука о методах защиты информации на основе ее преобразования с сохранением достоверности содержания.

Криптоанализ – наука о методах раскрытия и модификации данных без знания ключей.

Это научное направление преследует две цели. Первая – исследование закодированной информации с целью восстановления содержания исходного документа. Вторая – распознавание и изучение метода кодирования информации с целью фальсификации сообщения.

Современная криптография включает в себя четыре крупных раздела:

1. Симметричные криптосистемы.

2. Криптосистемы с открытым ключом.

3. Системы электронной подписи.

4. Управление ключами.

Основные направления использования криптографических методов:

* передача конфиденциальной информации по каналам связи;

* установление подлинности передаваемых сообщений;

* хранение информации в зашифрованном виде.

Перечислим основные понятия и определения криптографии.

Шифрование – процесс, при котором исходный (открытый) текст сообщения заменяется шифрованным текстом.

Дешифрование – процесс преобразования шифрованного текста в открытый с помощью ключа шифрования.

Ключ шифрования – информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и дешифрования текстов.

Текст – упорядоченный набор из элементов (символов) алфавита.

Алфавит – конечное множество используемых для кодирования информации знаков.

В качестве примеров алфавитов, используемых в современных информационных системах, можно привести следующие:

* алфавит Z33 – 32 буквы русского языка и пробел;

* алфавит Z256 – стандартные символы компьютерной кодировки знаков латинского и национального алфавитов, цифры, знаки препинания и специальные символы;

* бинарный алфавит Z2 – цифры 0 и 1, восьмеричный, шестнадцатеричный и т.п. алфавиты.

Процесс криптографического преобразования информации может осуществляться аппаратным или программным способами. Аппаратная реализация характеризуется существенно большей стоимостью, высокой защищенностью и скоростью работы, простотой в использовании. Программный способ более практичен, допускает известную гибкость в использовании, но сравнительно медленнее и хуже защищен.

Все современные алгоритмы криптографического преобразования информации используют ключ для управления шифрованием и дешифрованием. Алгоритмы с использованием ключа делятся на два класса:



* Симметричные (с секретным ключом). Для шифрования и дешифрования используется один и тот же ключ, или же ключ для дешифрования вычисляется на основе ключа шифрования.

* Асимметричные (с открытым ключом). Шифрование информации осуществляется с использованием открытого ключа, который известен всем. Дешифрование производится с помощью закрытого ключа, известного только получателю сообщения.

Симметричные алгоритмы работают быстрее, чем асимметри чные. На практике оба типа алгоритмов часто используются совместно.

Электронная цифровая подпись – присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование с использованием закрытого ключа.

Электронная цифровая подпись позволяет идентифицировать владельца подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Процесс использования электронной цифровой подписи в общем виде выглядит следующим образом:

1. Отправитель рассчитывает хэш-функцию текста – идентификатор, полученный путем сжатия информации с помощью математического алгоритма.

2. Отправитель, используя свой секретный ключ, зашифровывает хэш-функцию. В результате получается определенная цифровая последовательность – цифровая подпись.

3. Отправитель формирует пересылаемое сообщение, включающее в себя исходный текст и его цифровую подпись

4. Отправитель по открытому каналу связи передает пересылаемое сообщение.

5. Получатель выделяет из принятого сообщения текст и его цифровую подпись.

6. Получатель вычисляет хэш-функцию полученного текста.

7. Получатель сообщения с помощью открытого ключа расшифровывает цифровую подпись.

8. Получатель сравнивает результат расшифровки с рассчитанной им хэш-функцией. Если вычисленная и расшифрованная хэш-функции совпадают, то сообщение считается подтвержденным.

Важной проблемой всей криптографии с открытым ключом, в том числе и систем ЭЦП, является управление ключами. Необходимо обеспечить доступ любого пользователя к подлинному открытому ключу любого другого пользователя, защитить эти ключи от подмены злоумышленником, а также организовать отзыв ключа в случае его компрометации. Управлением ключами занимаются удостоверяющие центры.

Программно-аппаратные средства защиты с электронными ключами в последнее время приобретают все большую популярность. Под программно-аппаратными средствами защиты в данном случае понимаются средства, основанные на использовании так называемых «аппаратных (электронных) ключей». Электронный ключ - это аппаратная часть системы защиты, представляющая собой плату с микросхемами памяти и, в некоторых случаях, микропроцессором, помещенную в корпус и предназначенную для установки в один из стандартных портов ПК (СОММ, LPT, PCMCIA, USB...) или слот расширения материнской платы. Также в качестве такого устройства могут использоваться СМАРТ-карты. По результатам проведенного анализа, программно-аппаратные средства защиты в настоящий момент являются одними из самых стойких систем защиты от НСД.

Электронные ключи по архитектуре можно подразделить на ключи с памятью (без микропроцессора) и ключи с микропроцессором (и памятью).

Наименее стойкими (в зависимости от типа программной части) являются системы с аппаратной частью первого типа. В таких системах критическая информация (ключ дешифрации, таблица переходов) хранится в памяти электронного ключа. Для дезактивации таких защит в большинстве случаев необходимо наличие у злоумышленника аппаратной части системы защиты (основная методика: перехват диалога между программной и аппаратной частями для доступа к критической информации).

Самыми стойкими являются системы с аппаратной частью второго типа. Такие комплексы содержат в аппаратной части не только ключ дешифрации, но и блоки шифрации/дешифрации данных, таким образом, при работе защиты в электронный ключ передаются блоки зашифрованной информации, а принимаются оттуда расшифрованные данные. В системах этого типа достаточно сложно перехватить ключ дешифрации, так как все процедуры выполняются аппаратной частью, но остается возможность принудительного сохранения защищенной программы в открытом виде после отработки системы защиты. Кроме того, к ним применимы методы криптоанализа.

Информация о пользователе, полученная системой защиты на этапе идентификации/аутентификации, используется ею в дальнейшем для наделения пользователя правами доступа в рамках модели безопасности, организованной в данной информационной системе.

Наряду с обычным шифрованием, используется и такой способ сокрытия данных, как стеганография.

Стеганография – совокупность методов, обеспечивающих сокрытие факта существования информации в той или иной среде, а также средства реализации таких методов.

К стеганографии можно отнести огромное множество секретных средств связи, таких как невидимые чернила, микрофотоснимки, условное расположение знаков и т.д.

В настоящее время активно развивается компьютерная стеганография. Она рассматривает вопросы, связанные с сокрытием информации, хранящейся на цифровых носителях или передаваемой по телекоммуникационным каналам связи.

Для стеганографического преобразования необходимы:

* скрываемая информация;

* контейнер данных;

* программное обеспечение для добавления информации в файл-контейнер и ее извлечения.

В качестве контейнера для скрываемого сообщения могут выступать графические, аудио- или видеофайлы.

Основная идея стеганографического сокрытия информации заключается в том, что добавление «секретного» сообщения в файл-контейнер должно вызывать лишь незначительные изменения последнего, не улавливаемые органами чувств человека. Поэтому файл-контейнер должен быть достаточно большого размера. Стеганографические технологии используются для решения следующих задач:

* защита информации от несанкционированного доступа;

* противодействие системам мониторинга передаваемых данных;

* создание скрытых каналов утечки информации.

Стеганография позволяет внедрить в компьютерные графические изображения, аудио- и видеопродукцию, литературные тексты, программы специальную цифровую метку, незаметную при обычном использовании файла, но распознаваемую специальным программным обеспечением. Такие специальные сведения могут рассматриваться в качестве подтверждения авторства

С точки зрения информационной безопасности криптографические ключи являются критически важными данными. Если раньше, чтобы обокрасть компанию, злоумышленникам приходилось проникать на ее территорию, вскрывать помещения и сейфы, то теперь достаточно похитить токен с криптографическим ключом и сделать перевод через систему Интернет Клиент-Банк. Фундаментом обеспечения безопасности с помощью систем криптографической защиты информации (СКЗИ) является поддержание конфиденциальности криптографических ключей.

А как обеспечить конфиденциальность того, о существования чего вы не догадываетесь? Чтобы убрать токен с ключом в сейф, надо знать о существовании токена и сейфа. Как это не парадоксально звучит, очень мало компаний обладают представлением о точном количестве ключевых документов, которыми они пользуются. Это может происходить по целому ряду причин, например, недооценка угроз информационной безопасности, отсутствие налаженных бизнес-процессов, недостаточная квалификация персонала в вопросах безопасности и т.д. Вспоминают про данную задачу обычно уже после инцидентов, таких как например этот .

В данной статье будет описан первый шаг на пути совершенствования защиты информации с помощью криптосредств, а если точнее, то рассмотрим один из подходов к проведению аудита СКЗИ и криптоключей. Повествование будет вестись от лица специалиста по информационной безопасности, при этом будем считать, что работы проводятся с нуля.

Термины и определения


В начале статьи, дабы не пугать неподготовленного читателя сложными определениями, мы широко использовали термины криптографический ключ или криптоключ, теперь настало время усовершенствовать наш понятийный аппарат и привести его в соответствие действующему законодательству. Это очень важный шаг, поскольку он позволит эффективно структурировать информацию, полученную по результатам аудита.

  1. Криптографический ключ (криптоключ) - совокупность данных, обеспечивающая выбор одного конкретного криптографического преобразования из числа всех возможных в данной криптографической системе (определение из «розовой инструкции – Приказа ФАПСИ № 152 от от 13 июня 2001 г. , далее по тексту – ФАПСИ 152).
  2. Ключевая информация - специальным образом организованная совокупность криптоключей, предназначенная для осуществления криптографической защиты информации в течение определенного срока [ФАПСИ 152].
    Понять принципиальное отличие между криптоключем и ключевой информации можно на следующем примере. При организации HTTPS, генерируются ключевая пара открытый и закрытый ключ, а из открытого ключа и дополнительной информации получается сертификат. Так вот, в данной схеме совокупность сертификата и закрытого ключа образуют ключевую информацию, а каждый из них по отдельности является криптоключом. Тут можно руководствоваться следующим простым правилом – конечные пользователи при работе с СКЗИ используют ключевую информацию, а криптоключи обычно используют СКЗИ внутри себя. В тоже время важно понимать, что ключевая информация может состоять из одного криптоключа.
  3. Ключевые документы - электронные документы на любых носителях информации, а также документы на бумажных носителях, содержащие ключевую информацию ограниченного доступа для криптографического преобразования информации с использованием алгоритмов криптографического преобразования информации (криптографический ключ) в шифровальных (криптографических) средствах. (определение из Постановления Правительства № 313 от от 16 апреля 2012 г. , далее по тексту – ПП-313)
    Простым языком, ключевой документ - это ключевая информация, записанная на носителе. При анализе ключевой информации и ключевых документов следует выделить, что эксплуатируется (то есть используется для криптографических преобразований – шифрование, электронная подпись и т.д.) ключевая информация, а передаются работникам ключевые документы ее содержащие.
  4. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – средства шифрования, средства имитозащиты, средства электронной подписи, средства кодирования, средства изготовления ключевых документов, ключевые документы, аппаратные шифровальные (криптографические) средства, программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства. [ПП-313]
    При анализе данного определения можно обнаружить в нем наличие термина ключевые документы. Термин дан в Постановлении Правительства и менять его мы не имеем права. В тоже время дальнейшее описание будет вестись из расчета что к СКЗИ будут относится только средства осуществления криптографических преобразований). Данный подход позволит упростить проведение аудита, но в тоже время не будет сказываться на его качестве, поскольку ключевые документы мы все равно все учтем, но в своем разделе и своими методами.

Методика аудита и ожидаемые результаты


Основными особенностями предлагаемой в данной статье методике аудита являются постулаты о том, что:

  • ни один работник компании не может точно ответить на вопросы, задаваемые в ходе аудита;
  • существующие источники данных (перечни, реестры и др.) не точны или слабо структурированы.
Поэтому предлагаемая в статье методика, это своеобразный data minning, в ходе которого будут один и те же данные извлекаться из разных источников, а затем сравниваться, структурироваться и уточняться.

Приведем основные зависимости, которые нам в этом помогут:

  1. Если есть СКЗИ, то есть и ключевая информация.
  2. Если есть электронный документооборот (в том числе с контрагентами и регуляторами), то скорее всего в нем применяется электронная подпись и как следствие СКЗИ и ключевая информация.
  3. Электронный документооборот в данном контексте следует понимать широко, то есть к нему будут относится, как непосредственный обмен юридически значимыми электронными документами, так и сдача отчетности, и работа в платежных или торговых системах и так далее. Перечень и формы электронного документооборота определяются бизнес-процессами компании, а также действующим законодательством.
  4. Если работник задействован в электронном документообороте, то скорее всего у него есть ключевые документы.
  5. При организации электронного документооборота с контрагентами обычно выпускаются организационно-распорядительные документы (приказы) о назначении ответственных лиц.
  6. Если информация передается через сеть Интернет (или другие общественные сети), то скорее всего она шифруется. В первую очередь это касается VPN и различных систем удаленного доступа.
  7. Если в сетевом трафике обнаружены протоколы, передающие трафик в зашифрованном виде, то применяются СКЗИ и ключевая информация.
  8. Если производились расчеты с контрагентами, занимающимися: поставками средств защиты информации, телекоммуникационных устройств, оказанием услуг по передаче отёчности, услуг удостоверяющих центров, то при данном взаимодействии могли приобретаться СКЗИ или ключевые документы.
  9. Ключевые документы могут быть как на отчуждаемых носителях (дискетах, флешках, токенах, …), так и записаны внутрь компьютеров и аппаратных СКЗИ.
  10. При использовании средств виртуализации, ключевые документы могут храниться как внутри виртуальных машин, так и монтироваться к виртуальным машинам с помощью гипервизора.
  11. Аппаратные СКЗИ могут устанавливаться в серверных и быть недоступны для анализа по сети.
  12. Некоторые системы электронного документооборота могут находится в неактивном или малоактивном виде, но в тоже время содержать активную ключевую информацию и СКЗИ.
  13. Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация может содержать сведения о системах электронного документооборота, СКЗИ и ключевых документов.
Для добычи первичной информации будем:
  • опрашивать работников;
  • проводить анализ документации компании, включая внутренние нормативные и распорядительные документы, а также исходящие платежные поручения;
  • проводить визуальный анализ серверных комнат и коммуникационных шкафов;
  • проводить технических анализ содержимого автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверов и средств виртуализации.
Конкретные мероприятия сформулируем позже, а пока рассмотрим конечные данные, которые мы должны получить по итогам аудита:

Перечень СКЗИ:

  1. Модель СКЗИ . Например, СКЗИ Крипто CSP 3.9, или OpenSSL 1.0.1
  2. Идентификатор экземпляра СКЗИ . Например, серийный, лицензионный (или регистрационный по ПКЗ-2005) номер СКЗИ
  3. Сведения о сертификате ФСБ России на СКЗИ , включая номер и даты начала и окончания сроков действия.
  4. Сведения о месте эксплуатации СКЗИ . Например, имя компьютера на которое установлено программное СКЗИ, или наименование технических средств или помещения где установлены аппаратные СКЗИ.
Данная информация позволит:
  1. Управлять уязвимостями в СКЗИ, то есть быстро их обнаруживать и исправлять.
  2. Отслеживать сроки действия сертификатов на СКЗИ, а также проверять используется ли сертифицированное СКЗИ в соответствии с правилами, установленными документацией или нет.
  3. Планировать затраты на СКЗИ, зная сколько уже находится в эксплуатации и сколько еще есть сводных средств.
  4. Формировать регламентную отчетность.
Перечень ключевой информации:

По каждому элементу перечня фиксируем следующие данные:

  1. Наименование или идентификатор ключевой информации . Например, «Ключ квалифицированной ЭП. Серийный номер сертификата 31:2D:AF», при этом идентификатор следует подбирать таким образом, чтобы по нему можно было найти ключ. Например, удостоверяющие центры, когда посылают уведомления обычно идентифицируют ключи по номерам сертификатов.
  2. Центр управления ключевой системой (ЦУКС) , выпустивший данную ключевую информацию. Это может быть организация выпустившая ключ, например, удостоверяющий центр.
  3. Физическое лицо , на имя которого выпущена ключевая информация. Эту информацию можно извлечь из полей CN сертификатов X.509
  4. Формат ключевой информации . Например, СКЗИ КриптоПРО, СКЗИ Верба-OW, X.509 и т.д (или другими словами для использования с какими СКЗИ предназначена данная ключевая информация).
  5. Назначение ключевой информации . Например, «Участие в торгах на площадке Сбербанк АСТ», «Квалифицированная электронная подпись для сдачи отчетности» и т.д. С точки зрения техники, в данном поле можно фиксировать органичения зафиксированные полях extended key usage и др сертификатов X.509.
  6. Начало и окончание сроков действия ключевой информации .
  7. Порядок перевыпуска ключевой информации . То есть знания о том, что нужно делать и как, при перевыпуске ключевой информации. По крайней мере желательно фиксировать контакты должностных лиц ЦУКС, выпустившего ключевую информацию.
  8. Перечень информационных систем, сервисов или бизнес-процессов в рамках которых используется ключевая информация . Например, «Система дистанционного банковского обслуживания Интернет Клиент-Банк».
Данная информация позволит:
  1. Отслеживать сроки действия ключевой информации.
  2. В случае необходимости быстро перевыпускать ключевую информацию. Это может понадобится как при плановом, так при внеплановом перевыпуске.
  3. Блокировать использование ключевой информации, при увольнении работника на которого она выпущена.
  4. Расследовать инциденты информационной безопасности, отвечая на вопросы: «У кого были ключи для совершения платежей?» и др.
Перечень ключевых документов:

По каждому элементу перечня фиксируем следующие данные:

  1. Ключевая информация , содержащаяся в ключевом документе.
  2. Носитель ключевой информации , на который записана ключевая информация.
  3. Лицо , ответственное за сохранность ключевого документа и конфиденциальность содержащейся в нем ключевой информации.
Данная информация позволит:
  1. Перевыпускать ключевую информацию в случаях: увольнения работников, обладающих ключевыми документами, а также при компрометации носителей.
  2. Обеспечивать конфиденциальность ключевой информации, путем инвентаризации носителей ее содержащих.

План аудита


Настало время рассмотреть практически особенности проведения аудита. Сделаем это на примере кредитно-финансовой организации или другими словами на примере банка. Данный пример выбран не случайно. Банки используют довольно большое число разношерстных систем криптографической защиты, которые задействованы в гигантском количестве бизнес-процессов, да и к тому же практически все банки являются Лицензиатами ФСБ России по криптографии. Далее в статье будет представлен план аудита СКЗИ и криптоключей, применительно к Банку. В тоже время данный план может быть взят за основу при проведении аудита практически любой компании. Для удобство восприятия план разбит на этапы, которые в свою очередь свернуты в сполйеры.

Этап 1. Сбор данных с инфраструктурных подразделений компании

Действие
Источник – все работники компании
1 Делаем рассылку по корпоративной почте всем работниками компании с просьбой сообщить в службу информационной безопасности обо всех используемых ими криптографических ключах Получаем электронные письма, на базе которых формируем перечень ключевой информации и перечень ключевых документов
Источник – Руководитель Службы информационных технологий
1 Запрашиваем перечень ключевой информации и ключевых документов С некоторой вероятностью Служба ИТ ведет подобные документы, будем использовать их для формирования и уточнения перечней ключевой информации, ключевых документов и СКЗИ
2 Запрашиваем перечень СКЗИ
3 Запрашиваем реестр ПО, установленного на серверах и рабочих станциях В данном реестре ищем программные СКЗИ и их компоненты. Например, КриптоПРО CSP, Верба-OW, Signal-COM CSP, Сигнатура, PGP, ruToken, eToken, КритоАРМ и др. На базе этих данных формируем перечень СКЗИ.
4 Запрашиваем перечень работников (вероятно техническая поддержка), помогающих пользователям по использованию СКЗИ и перевыпуску ключевой информации. Запрашиваем у данных лиц аналогичную информацию, что и у системных администраторов
Источник – системные администраторы Службы информационных технологий
1 Запрашиваем перечень отечественных криптошлюзов (VIPNET, Континент, S-terra и др.) В случаях, когда в компании не реализованы регулярные бизнес процессы управления ИТ и ИБ, подобные вопросы могут помочь вспомнить системным администраторам о существовании того или иного устройства или ПО. Используем данную информацию для получения перечня СКЗИ.
2 Запрашиваем перечень отечественных программных СКЗИ (СКЗИ МагПро КриптоПакет, VIPNET CSP, CryptonDisk, SecretDisk, …)
3 Запрашиваем перечень маршрутизаторов, реализующих VPN для:
а) связи офисов компании;
б) взаимодействия с контрагентами и партнерами.
4 Запрашиваем перечень информационных сервисов, опубликованных в Интернет (доступных из Интернет). Они могу включать:
а) корпоративную электронную почту;
б) системы обмена мгновенными сообщениями;
в) корпоративные web-сайты;
г) сервисы для обмена информации с партнерами и контрагентами (extranet);
д) системы дистанционного банковского обслуживания (если компания – Банк);
е) системы удаленного доступа в сеть компании.
Для проверки полноты предоставленных сведений сверяем их с перечнем правил Portforwarding пограничных межсетевых экранов.
Анализируя полученную информацию с высокой вероятностью можно встретить использование СКЗИ и криптоключей. Используем полученные данные для формирования перечня СКЗИ и ключевой информации.
5 Запрашиваем перечень информационных систем, используемых для сдачи отчетности (Такском, Контур и т. д.) В данных системах используются ключи квалифицированной электронной подписи и СКЗИ. Через данный перечень формируем перечень СКЗИ, перечень ключевой информации, а также узнаем работников, пользующихся этими системами для формирования перечня ключевых документов.
6 Запрашиваем перечень систем внутреннего электронного документооборота (Lotus, DIRECTUM, 1С: Документооборот и др.), а также перечень их пользователей. В рамках внутренних систем электронного документооборота могут встретиться ключи электронной подписи. На основании полученной информации формируем перечень ключевой информации и перечень ключевых документов.
7 Запрашиваем перечень внутренних удостоверяющих центров. Средства, используемые для организации удостоверяющих центров, фиксируем в перечне СКЗИ. В дальнейшем будем анализировать содержимое баз данных удостоверяющих центров для выявления ключевой информации.
8 Запрашиваем информацию об использовании технологий: IEEE 802.1x, WiFiWPA2 Enterprise и систем IP-видеонаблюдения В случае использования данных технологий мы можем обнаружить в задействованных устройствах ключевые документы.
Источник – Руководитель кадровой службы
1 Просим описать процесс приема и увольнение работников. Фокусируемся на вопросе о том, кто забирает у увольняющихся работников ключевые документы Анализируем документы (обходные листы) на предмет наличия в них информационных систем в которых могут использоваться СКЗИ.

Этап 2. Сбор данных с бизнес-подразделений компании (на примере Банка)

Действие Ожидаемый результат и его использование
Источник – Руководитель служба расчетов (корреспондентских отношений)
1 Просим предоставить схему организации взаимодействия с платежной системой Банка России. В частности, это будет актуально для Банков, имеющих развитую филиальную сеть, при которой филиалы могут подключать в платежную систему ЦБ напрямую На базе полученных данных определяем местоположение платежных шлюзов (АРМ КБР, УТА) и перечень задействованных пользователей. Полученную информацию используем для формирования перечня СКЗИ, ключевой информации и ключевых документов.
2 Запрашиваем перечень Банков, с которыми установлены прямые корреспондентские отношения, а также просим рассказать кто занимается осуществлением переводов и какие технические средства используются.
3 Запрашиваем перечень платежных систем, в которых участвует Банк (SWIFT, VISA, MasterCard, НСПК, и т.д), а также месторасположение терминалов для связи Аналогично, как для платежной системы Банка России
Источник – Руководитель подразделения, отвечающего за предоставление дистанционных банковских услуг
1 Запрашиваем перечень систем дистанционного банковского обслуживания. В указанных системах анализируем использование СКЗИ и ключевой информации. На основании полученных данных формируем перечень СКЗИ и ключевой информации и ключевых документов.
Источник – Руководитель подразделения, отвечающего за функционирование процессинга платежных карт
1 Запрашиваем реестр HSM На базе полученной информации формируем перечень СКЗИ, ключевой информации и ключевых документов.
2 Запрашиваем реестр офицеров безопасности
4 Запрашиваем информацию о компонентах LMK HSM
5 Запрашиваем информацию об организации систем типа 3D-Secure и организации персонализации платежных карт
Источник – Руководители подразделений, выполняющих функции казначейства и депозитария
1 Перечень банков, с которыми установлены корреспондентские отношения и которые участвую в межбанковском кредитовании. Используем полученную информацию для уточнения ранее полученных данных от службы расчетов, а также фиксируем информацию о взаимодействии с биржами и депозитариями. На базе полученной информации формируем перечень СКЗИ и ключевой информации.
2 Перечень бирж и специализированных депозитариев с которыми работает Банк
Источник – Руководители служб финансового мониторинга и подразделений ответственных за сдачу отчетности в Банк России
1 Запрашиваем информацию о том, как они отправляют сведения и получают сведения из ЦБ. Перечень задействованных лиц и технических средств. Информационное взаимодействие с Банком России жестко регламентировано соответствующими документами, например, 2332-У, 321-И и многими другими, проверяем соответствие этим документам и формируем перечни СКЗИ, ключевой информации и ключевых документов.
Источник – Главный бухгалтер и работники бухгалтерии, занимающиеся оплатой счетов по внутрибанковским нуждам
1 Запрашиваем информацию, о том, как происходит подготовка и сдача отчетности в налоговые инспекции и Банк России Уточняем ранее полученные сведения
2 Запрашиваем реестр платежных документов, для оплаты внутрибанковских нужд В данном реестре будем искать документы где:
1) в качестве адресатов платежей указаны удостоверяющие центры, специализированные операторы связи, производители СКЗИ, поставщики телекоммуникационного оборудования. Наименования данных компаний можно получить из Реестра сертифицированных СКЗИ ФСБ России, перечня аккредитованных удостоверяющих центров Минкомсвязи и других источников.
2) в качестве расшифровки платежа присутствуют слова: «СКЗИ», «подпись», «токен», «ключевой», «БКИ» и т. д.
Источник – Руководители служб по работе с просроченной задолженностью и управления рисков
1 Запрашиваем перечень бюро кредитных историй и коллекторских агентств, с которыми работает Банк. Совместно со службой ИТ анализируем полученные данные с целью выяснения организации электронного документооборота, на базе чего уточняем перечни СКЗИ, ключевой информации и ключевых документов.
Источник – Руководители служб документооборота, внутреннего контроля и внутреннего аудита
1 Запрашиваем реестр внутренних организационно распорядительных документов (приказов). В данных документах ищем документы, относящиеся к СКЗИ. Для этого анализируем наличие ключевых слов «безопасность», «ответственное лицо», «администратор», «электронная подпись», «ЭП», «ЭЦП», «ЭДО», «АСП», «СКЗИ» и их производных. После чего выявляем перечень работников Банка зафиксированных в этих документах. Проводим с работниками интервью на тему использования ими криптосредств. Полученную информацию отражаем в перечнях СКЗИ, ключевой информации и ключевых документов.
2 Запрашиваем перечни договоров с контрагентами Стараемся выявить договора об электронном документообороте, а также договора с компаниями, занимающимися поставной средств защиты информации или оказывающими услуги в этой области, а также компаниями, предоставляющими услуги удостоверяющих центров и услуги сдачи отчетности через Интернет.
3 Анализируем технологию хранения документов дня в электронном виде При реализации хранения документов дня в электронном виде обязательно применяются СКЗИ

Этап 3. Технический аудит

Действие Ожидаемый результат и его использование
1 Проводим техническую инвентаризацию ПО установленного на компьютерах. Для этого используем:
· аналитические возможности корпоративных систем антивирусной защиты (например, Антивирус Касперского умеет строить подобный реестр).
· скрипты WMI для опроса компьютеров под управлением ОС Windows;
· возможности пакетных менеджеров для опроса *nix систем;
· специализированное ПО для инвентаризации.
Среди установленного ПО ищем программные СКЗИ, драйвера для аппаратных СКЗИ и ключевых носителей. На базе полученной информации обновляем перечень СКЗИ.
2 Осуществляем поиск ключевых документов на серверах и рабочих станциях. Для этого
· Logon-скриптами опрашиваем АРМ в домене на предмет наличия сертификатов с закрытыми ключами в профилях пользователей и профилях компьютера.
· На всех компьютерах, файловых серверах, гипервизорах ищем файлы с расширениями: crt, cer, key, pfx, p12, pem, pse, jks и др.
· На гипервизорах систем виртуализации ищем примонтированные дисководы и образы дискет.
Очень часто ключевые документы представлены в виде файловых ключевых контейнеров, а также контейнерами, хранящимися в реестрах компьютеров, работающих под управлением ОС Windows. Найденные ключевые документы фиксируем в перечне ключевых документов, а содержащеюся в них ключевую информацию в перечне ключевой информации.
3 Анализируем содержание баз данных удостоверяющих центров Базы данных удостоверяющих центров обычно содержат в себе данные о выпущенных этим центрами сертификатов. Полученную информацию заносим в перечень ключевой информации и перечень ключевых документов.
4 Проводим визуальный осмотр серверных комнат и коммутационных шкафов, ищем СКЗИ и аппаратные ключевые носители (токены, дисководы) В некоторых случаях, невозможно провести инвентаризацию СКЗИ и ключевых документов по сети. Системы могут находится в изолированных сетевых сегментах, либо вообще не иметь сетевых подключений. Для этого проводим визуальный осмотр, в результатах которого должно быть установлены названия и назначение всего оборудования, представленного в серверных. Полученную информацию заносим в перечень СКЗИ и ключевых документов.
5 Проводим анализ сетевого трафика, с целью выявления информационных потоков, использующих шифрованный обмен Шифрованные протоколы – HTTPS, SSH и др. позволят нам идентифицировать сетевые узлы на которых выполняются криптографические преобразования, и как следствие содержащие СКЗИ и ключевые документы.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели теорию и практику проведения аудита СКЗИ и криптоключей. Как вы убедились, процедура эта довольно сложная и трудоемкая, но если к ней грамотно подходить вполне осуществимая. Будем надеется данная статья вам поможет в реальной жизни. Спасибо за внимание, ждем ваших комментариев

Теги:

  • скзи
  • криптография
  • электронная подпись
  • аудит
  • менеджмент
Добавить метки

Рекомендуем почитать

Наверх