Vpn статья. Особенности мобильных технологий

Раньше государство имело довольно посредственное представление об интернете, поэтому никак юридически не мешало пользователям. Сегодня, гуляя по мировой паутине, все чаще можно встретить фразу: «Этот сайт внесен в реестр запрещенных» или «Ваш провайдер заблокировал доступ».

Так вот, если вы хотите вернуть полную свободу действий в интернете и приобрести еще один уровень защиты, то вам непременно нужно ознакомиться с технологией виртуальных частных сетей – VPN.

VPN: термин и принцип работы

Virtual Private Network (VPN) – название технологии, обеспечивающей создание и наложение одной или нескольких сетей поверх любой другой сети пользователя.

А теперь, как именно работает VPN. Ваш компьютер имеет определенный IP-адрес, который блокирует доступ к определенным сайтам. Вы включаете технологию VPN посредством какой-нибудь программы или расширения. VPN меняет ваш адрес на адрес из сервера иной страны (например, Голландии или Германии).

Далее, создается защитное соединение, блокировать которое невозможно со стороны провайдера. В итоге – вы получаете защищенный протокол, по которому можно беспрепятственно посещать любые сайты интернета, причем совершенно анонимно.

Структура и разновидности технологии

Вся технология работает в два слоя. Первый – это внутренняя сеть, второй – внешняя. Когда вы подключаетесь к технологии, система идентифицирует вашу сеть, а уже после отправит запрос на аутентификацию. Данная технология очень похоже на авторизацию в какой-нибудь социальной сети, только здесь все проводится через защищенные протоколы и без участия провайдера.

Сами виртуальные сети также подразделяются на несколько категорий. Главная классификация идет по степени защиты, то есть пользователь может использовать и платные VPN, и бесплатные.

Разница между ними заключается в защищенном соединении. Например, системы с подпиской дадут вам защищенные протоколы, типа PPTP, IPSec и другие. В то время, как бесплатные VPN чаще дают только «доверительные» каналы. То есть ваша сеть само по себе должна быть сильно защищена, а VPN только усилит уровень защиты.

Если честно, то самый большой минус бесплатных VPN сервисов даже не безопасность, а стабильность работы и скорость подключения. Через бесплатный VPN интернет скорее всего будет работать очень медленно, и не всегда стабильно.

Подписка на платные VPN не превышает и 10 долларов в месяц, но нужна она далеко не каждому пользователю. Для обычных задач нет смысла приобретать Premium-аккаунты, вполне хватит и стандартных возможностей.

Причины использования VPN

Пользоваться технологией VPN необходимо каждому пользователю, и вот почему:

  • Защита данных. Особенно подходит тем пользователям, кто любит подключиться к «халявному» соседскому Wi-Fi-соединению, а потом обнаружить, что данные о его карте были украдены. К таким ситуациям относятся и посиделки в кафе и вообще в любых точках с бесплатным Wi-Fi.
  • Полная анонимность. Когда вы открываете новую вкладку с сайтом – это действие будет отображаться на сервере провайдера, так что ваше путешествие по интернету может отследить любой сотрудник компании. Включив VPN, вы скроете историю своих просмотров или посещений, так как вы используете иной IP-адрес.
  • Возможность серфинга в интернете без препятствий. Букмекерские конторы, интернет-казино, торренты, форумы, сайты для взрослых – все «подполье» интернета вновь доступно для вас, все, как в былые времена.
  • Использование зарубежных ресурсов. Это, конечно, вряд ли, что вы будете использовать англоязычные сервисы, типа hulu.com, но все равно – полноценный доступ ко всем популярным сайтам всего мира вам обеспечен.

Как пользоваться VPN на компьютере?

Рассмотрим ситуацию, когда мы пользуемся обычным браузером и хотим посетить заблокированные сайты. В данной ситуации можно пойти двумя путями:

  1. установить VPN-клиент (программу) на ПК;
  2. добавить расширение для браузера через Webstore.

Что первый, что второй вариант – они легко реализуются, но для полной картины рассмотрим и тот, и другой.

Так же можно использовать бесплатный, .

Чтобы установить VPN-клиент, необходимо скачать программу в интернете, например, «Betternet». Запускаем установочный файл и устанавливаем клиент. Запускаем его, нажимаем: «Connect» и все. Проблема в том, что программа автоматически выдает нам рандомный IP-адрес, и мы не можем выбрать страну, зато при нажатии всего одной кнопки мы уже используем VPN. И еще один минус – это необходимость постоянно запуска программы, впрочем, некоторые клиенты имеют возможность одновременного запуска с ОС.

Второй способ – это добавления расширения. Здесь минус в том, что, чаще всего, требуется регистрация для пользования, плюс, расширения имеют свойства «вылетать». Зато расширение использовать намного проще – кликаешь по иконке в браузере, выбираешь страну и profit. На данный момент существуют тысячи подобных программ, можете выбрать любую из них, например, «Hotspot Shield». Добавьте расширение в браузер, пройдите регистрацию и больше никаких технических моментов не будет.

Например, вот так работает расширение ZenMate VPN в браузере:

О VPN расширениях для разных браузеров мы писали в статье: .

Как пользоваться VPN на мобильных устройствах?

Мы рассмотрим те устройства, что имеют на борту популярные ОС, например, iOS или Андроид.

Использование VPN на смартфонах или планшетах тоже реализуется довольно просто, а именно – через мобильные приложения. Проблема в том, что некоторые программы требуют root-прав, а это дополнительные заморочки, плюс, возможность превращения телефона в «кирпич». Так что ищите те программы, которые не требуют от вас root-прав. На Android, например, это OpenVPN, а на iOS – это Cloak. Так же на iPhone и iPad можно использовать бесплатный и проверенный . Я сам им иногда пользуюсь, отлично работает.

Технология загрузки очень проста: скачиваем приложение из Play Market или AppStore, устанавливаем его на свой девайс. Далее, активируем VPN, выбираем профиль (откуда, получим IP-адрес), далее, проводится соединение и на этом все. Теперь вы гуляете по интернету через VPN, о чем вам и сообщит используемое приложение.

Теперь вы понимаете, как реализована технология VPN-соединений, и теперь ваше пребывание в сети станет более безопасным, анонимным, а главное – доступным и неограниченным.

Интернет все чаще используется в качестве средства коммуникации между компьютерами, поскольку он предлагает эффективную и недорогую связь. Однако Интернет является сетью общего пользования и для того чтобы обеспечивать безопасную коммуникацию через него необходим некий механизм, удовлетворяющий как минимум следующим задачам:

    конфиденциальность информации;

    целостность данных;

    доступность информации;

Этим требованиям удовлетворяет механизм, названный VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет) с использованием средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений).

Создание VPN не требует дополнительных инвестиций и позволяет отказаться от использования выделенных линий. В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: хост-хост, хост-сеть и сеть-сеть .

Для наглядности представим следующий пример: предприятие имеет несколько территориально отдаленных филиалов и "мобильных" сотрудников, работающих дома или в разъезде. Необходимо объединить всех сотрудников предприятия в единую сеть. Самый простой способ – это поставить модемы в каждом филиале и организовывать связь по мере необходимости. Такое решение, однако, не всегда удобно и выгодно – порой нужна постоянная связь и большая пропускная способность. Для этого придется либо прокладывать выделенную линию между филиалами, либо арендовать их. И то и другое довольно дорого. И здесь в качестве альтернативы при построении единой защищенной сети можно применять VPN-подключения всех филиалов фирмы через Интернет и настройку VPN-средств на хостах сети.

Рис. 6.4. VPN-соединение типа сеть-сеть

Рис. 6.5. VPN-соединение типа хост-сеть

В этом случае решаются многие проблемы – филиалы могут располагаться где угодно по всему миру.

Опасность здесь заключается в том, что, во-первых, открытая сеть доступна для атак со стороны злоумышленников всего мира. Во-вторых, по Интернету все данные передаются в открытом виде, и злоумышленники, взломав сеть, будут обладать всей информацией, передаваемой по сети. И, в-третьих, данные могут быть не только перехвачены, но и заменены в процессе передачи через сеть. Злоумышленник может, например, нарушить целостность баз данных, действуя от имени клиентов одного из доверенных филиалов.

Чтобы этого не произошло, в решениях VPN используются такие средства, как шифрование данных для обеспечения целостности и конфиденциальности, аутентификация и авторизация для проверки прав пользователя и разрешения доступа к виртуальной частной сети.

VPN-соединение всегда состоит из канала типа точка-точка, также известного под названием туннель. Туннель создаётся в незащищённой сети, в качестве которой чаще всего выступает Интернет.

Туннелирование (tunneling) или инкапсуляция (encapsulation) – это способ передачи полезной информации через промежуточную сеть. Такой информацией могут быть кадры (или пакеты) другого протокола. При инкапсуляции кадр не передается в том виде, в котором он был сгенерирован хостом-отправителем, а снабжается дополнительным заголовком, содержащим информацию о маршруте, позволяющую инкапсулированным пакетам проходить через промежуточную сеть (Интернет). На конце туннеля кадры деинкапсулируются и передаются получателю. Как правило, туннель создается двумя пограничными устройствами, размещенными в точках входа в публичную сеть. Одним из явных достоинств туннелирования является то, что данная технология позволяет зашифровать исходный пакет целиком, включая заголовок, в котором могут находиться данные, содержащие информацию, которую злоумышленники используют для взлома сети (например, IP-адреса, количество подсетей и т.д.).

Хотя VPN-туннель устанавливается между двумя точками, каждый узел может устанавливать дополнительные туннели с другими узлами. Для примера, когда трём удалённым станциям необходимо связаться с одним и тем же офисом, будет создано три отдельных VPN-туннеля к этому офису. Для всех туннелей узел на стороне офиса может быть одним и тем же. Это возможно благодаря тому, что узел может шифровать и расшифровывать данные от имени всей сети, как это показано на рисунке:

Рис. 6.6. Создание VPN-туннелей для нескольких удаленных точек

Пользователь устанавливает соединение с VPN-шлюзом, после чего пользователю открывается доступ к внутренней сети.

Внутри частной сети самого шифрования не происходит. Причина в том, что эта часть сети считается безопасной и находящейся под непосредственным контролем в противоположность Интернету. Это справедливо и при соединении офисов с помощью VPN-шлюзов. Таким образом, гарантируется шифрование только той информации, которая передаётся по небезопасному каналу между офисами.

Существует множество различных решений для построения виртуальных частных сетей. Наиболее известные и широко используемые протоколы – это:

    PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – этот протокол стал достаточно популярен благодаря его включению в операционные системы фирмы Microsoft.

    L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol) – сочетает в себе протокол L2F (Layer 2 Forwarding) и протокол PPTP. Как правило, используется в паре с IPSec.

    IPSec(Internet Protocol Security) – официальный Интернет-стандарт, разработан сообществом IETF (Internet Engineering Task Force).

Перечисленные протоколы поддерживаются устройствами D-Link.

Протокол PPTP, в первую очередь, предназначен для виртуальных частных сетей, основанных на коммутируемых соединениях. Протокол позволяет организовать удаленный доступ, благодаря чему пользователи могут устанавливать коммутируемые соединения с Интернет-провайдерами и создавать защищенный туннель к своим корпоративным сетям. В отличие от IPSec, протокол PPTP изначально не предназначался для организации туннелей между локальными сетями. PPTP расширяет возможности PPP – протокола, расположенного на канальном уровне, который первоначально был разработан для инкапсуляции данных и их доставки по соединениям типа точка-точка.

Протокол PPTP позволяет создавать защищенные каналы для обмена данными по различным протоколам – IP, IPX, NetBEUI и др. Данные этих протоколов упаковываются в кадры PPP, инкапсулируются с помощью протокола PPTP в пакеты протокола IP. Далее они переносятся с помощью IP в зашифрованном виде через любую сеть TCP/IP. Принимающий узел извлекает из пакетов IP кадры PPP, а затем обрабатывает их стандартным способом, т.е. извлекает из кадра PPP пакет IP, IPX или NetBEUI и отправляет его по локальной сети. Таким образом, протокол PPTP создает соединение точка-точка в сети и по созданному защищенному каналу передает данные. Основное преимущество таких инкапсулирующих протоколов, как PPTP – это их многопротокольность. Т.е. защита данных на канальном уровне является прозрачной для протоколов сетевого и прикладного уровней. Поэтому, внутри сети в качестве транспорта можно использовать как протокол IP (как в случае VPN, основанного на IPSec), так и любой другой протокол.

В настоящее время за счет легкости реализации протокол PPTP широко используется как для получения надежного защищенного доступа к корпоративной сети, так и для доступа к сетям Интернет-провайдеров, когда клиенту требуется установить PPTP-соединение с Интернет-провайдером для получения доступа в Интернет.

Метод шифрования, применяемый в PPTP, специфицируется на уровне PPP. Обычно в качестве клиента PPP выступает настольный компьютер с операционной системой Microsoft, а в качестве протокола шифрования используется протокол Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE). Данный протокол основывается на стандарте RSA RC4 и поддерживает 40- или 128-разрядное шифрование. Для многих приложений такого уровня шифрования использование данного алгоритма вполне достаточно, хотя он и считается менее надежным, нежели ряд других алгоритмов шифрования, предлагаемых IPSec, в частности, 168-разрядный Triple-Data Encryption Standard (3DES).

Как происходит установление соединения PPTP ?

PPTP инкапсулирует пакеты IP для передачи по IP-сети. Клиенты PPTP создают управляющее туннелем соединение, которое обеспечивает работоспособность канала. Этот процесс выполняется на транспортном уровне модели OSI. После создания туннеля компьютер-клиент и сервер начинают обмен служебными пакетами.

В дополнение к управляющему соединению PPTP создается соединение для пересылки данных по туннелю. Инкапсуляция данных перед отправкой в туннель включает два этапа. Сначала создается информационная часть PPP-кадра. Данные проходят сверху вниз, от прикладного уровня OSI до канального. Затем полученные данные отправляются вверх по модели OSI и инкапсулируются протоколами верхних уровней.

Данные с канального уровня достигают транспортного уровня. Однако информация не может быть отправлена по назначению, так как за это отвечает канальный уровень OSI. Поэтому PPTP шифрует поле полезной нагрузки пакета и берет на себя функции второго уровня, обычно принадлежащие PPP, т. е. добавляет к PPTP-пакету PPP-заголовок (header) и окончание (trailer). На этом создание кадра канального уровня заканчивается. Далее, PPTP инкапсулирует PPP-кадр в пакет Generic Routing Encapsulation (GRE), который принадлежит сетевому уровню. GRE инкапсулирует протоколы сетевого уровня, например IP, IPX, чтобы обеспечить возможность их передачи по IP-сетям. Однако применение только GRE-протокола не обеспечит установление сессии и безопасность данных. Для этого используется способность PPTP создавать соединение для управления туннелем. Применение GRE в качестве метода инкапсуляции ограничивает поле действия PPTP только сетями IP.

После того как кадр PPP был инкапсулирован в кадр с заголовком GRE, выполняется инкапсуляция в кадр с IP-заголовком. IP-заголовок содержит адреса отправителя и получателя пакета. В заключение PPTP добавляет PPP заголовок и окончание.

На рис. 6.7 показана структура данных для пересылки по туннелю PPTP:

Рис. 6.7. Структура данных для пересылки по туннелю PPTP

Для организации VPN на основе PPTP не требуется больших затрат и сложных настроек: достаточно установить в центральном офисе сервер PPTP (решения PPTP существуют как для Windows, так и для Linux платформ), а на клиентских компьютерах выполнить необходимые настройки. Если же нужно объединить несколько филиалов, то вместо настройки PPTP на всех клиентских станциях лучше воспользоваться Интернет-маршрутизатором или межсетевым экраном с поддержкой PPTP: настройки осуществляются только на пограничном маршрутизаторе (межсетевом экране), подключенном к Интернету, для пользователей все абсолютно прозрачно. Примером таких устройств могут служить многофункциональные Интернет-маршрутизаторы серии DIR/DSR и межсетевые экраны серии DFL.

GRE -туннели

Generic Routing Encapsulation (GRE) – протокол инкапсуляции сетевых пакетов, обеспечивающий туннелирование трафика через сети без шифрования. Примеры использования GRE:

    передача трафика (в том числе широковещательного) через оборудование, не поддерживающее определенный протокол;

    туннелирование IPv6-трафика через сеть IPv4;

    передача данных через публичные сети для реализации защищенного VPN-соединения.

Рис. 6.8. Пример работы GRE-туннеля

Между двумя маршрутизаторами A и B ( рис. 6.8 ) находится несколько маршрутизаторов, GRE-туннель позволяет обеспечить соединение между локальными сетями 192.168.1.0/24 и 192.168.3.0/24 так, как если бы маршрутизаторы A и B были подключены напрямую.

L 2 TP

Протокол L2TP появился в результате объединения протоколов PPTP и L2F. Главное достоинство протокола L2TP в том, что он позволяет создавать туннель не только в сетях IP, но и в сетях ATM, X.25 и Frame relay. L2TP применяет в качестве транспорта протокол UDP и использует одинаковый формат сообщений как для управления туннелем, так и для пересылки данных.

Как и в случае с PPTP, L2TP начинает сборку пакета для передачи в туннель с того, что к полю информационных данных PPP добавляется сначала заголовок PPP, затем заголовок L2TP. Полученный таким образом пакет инкапсулируется UDP. В зависимости от выбранного типа политики безопасности IPSec, L2TP может шифровать UDP-сообщения и добавлять к ним заголовок и окончание Encapsulating Security Payload (ESP), а также окончание IPSec Authentication (см. в разделе "L2TP over IPSec"). Затем производится инкапсуляция в IP. Добавляется IP-заголовок, содержащий адреса отправителя и получателя. В завершение L2TP выполняет вторую PPP-инкапсуляцию для подготовки данных к передаче. На рис. 6.9 показана структура данных для пересылки по туннелю L2TP.

Рис. 6.9. Структура данных для пересылки по туннелю L2TP

Компьютер-получатель принимает данные, обрабатывает заголовок и окончание PPP, убирает заголовок IP. При помощи IPSec Authentication проводится аутентификация информационного поля IP, а ESP-заголовок IPSec помогает расшифровать пакет.

Далее компьютер обрабатывает заголовок UDP и использует заголовок L2TP для идентификации туннеля. Пакет PPP теперь содержит только полезные данные, которые обрабатываются или пересылаются указанному получателю.

IPsec (сокращение от IP Security) – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов. IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет.

Безопасность IPSec достигается за счёт дополнительных протоколов, добавляющих к IP-пакету собственные заголовки – инкапсуляции. Т.к. IPSec – стандарт Интернет, то для него существуют документы RFC:

    RFC 2401 (Security Architecture for the Internet Protocol) – архитектура защиты для протокола IP.

    RFC 2402 (IP Authentication header) – аутентификационный заголовок IP.

    RFC 2404 (The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH) – использование алгоритма хэширования SHA-1 для создания аутентификационного заголовка.

    RFC 2405 (The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With Explicit IV) – использование алгоритма шифрования DES.

    RFC 2406 (IP Encapsulating Security Payload (ESP)) – шифрование данных.

    RFC 2407 (The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP) – область применения протокола управления ключами.

    RFC 2408 (Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)) – управление ключами и аутентификаторами защищенных соединений.

    RFC 2409 (The Internet Key Exchange (IKE)) – обмен ключами.

    RFC 2410 (The NULL Encryption Algorithm and Its Use With IPsec) – нулевой алгоритм шифрования и его использование.

    RFC 2411 (IP Security Document Roadmap) – дальнейшее развитие стандарта.

    RFC 2412 (The OAKLEY Key Determination Protocol) – проверка аутентичности ключа.

IPsec является неотъемлемой частью Интернет-протокола IPv6 и необязательным расширением версии Интернет-протокола IPv4.

Механизм IPSec решает следующие задачи:

    аутентификацию пользователей или компьютеров при инициализации защищенного канала;

    шифрование и аутентификацию данных, передаваемых между конечными точками защищенного канала;

    автоматическое снабжение конечных точек канала секретными ключами, необходимыми для работы протоколов аутентификации и шифрования данных.

Компоненты IPSec

Протокол AH (Authentication Header) – протокол идентификации заголовка. Обеспечивает целостность путём проверки того, что ни один бит в защищаемой части пакета не был изменён во время передачи. Но использование AH может вызвать проблемы, например, при прохождении пакета через NAT устройство. NAT меняет IP-адрес пакета, чтобы разрешить доступ в Интернет с закрытого локального адреса. Т.к. пакет в таком случае изменится, то контрольная сумма AH станет неверной (для устранения этой проблемы разработан протокол NAT-Traversal (NAT-T), обеспечивающий передачу ESP через UDP и использующий в своей работе порт UDP 4500). Также стоит отметить, что AH разрабатывался только для обеспечения целостности. Он не гарантирует конфиденциальности путём шифрования содержимого пакета.

Протокол ESP (Encapsulation Security Payload) обеспечивает не только целостность и аутентификацию передаваемых данных, но еще и шифрование данных, а также защиту от ложного воспроизведения пакетов.

Протокол ESP – инкапсулирующий протокол безопасности, который обеспечивает и целостность, и конфиденциальность. В режиме транспорта ESP-заголовок находится между исходным IP-заголовком и заголовком TCP или UDP. В режиме туннеля ESP-заголовок размещается между новым IP-заголовком и полностью зашифрованным исходным IP-пакетом.

Т.к. оба протокола – AH и ESP – добавляют собственные заголовки IP, каждый из них имеет свой номер (ID) протокола, по которому можно определить, что последует за IP-заголовком. Каждый протокол, согласно IANA (Internet Assigned Numbers Authority – организация, ответственная за адресное пространство сети Интернет), имеет свой собственный номер (ID). Например, для TCP этот номер равен 6, а для UDP – 17. Поэтому, очень важно при работе через межсетевой экран настроить фильтры таким образом, чтобы пропускать пакеты с ID AH и/или ESP протокола.

Для того чтобы указать, что в заголовке IP присутствует AH, устанавливается ID протокола 51, а для ESP – номер 50.

ВНИМАНИЕ : ID протокола не то же самое, что номер порта.

Протокол IKE (Internet Key Exchange) – стандартный протокол IPsec, используемый для обеспечения безопасности взаимодействия в виртуальных частных сетях. Предназначение IKE – защищенное согласование и доставка идентифицированного материала для ассоциации безопасности (SA).

SA – это термин IPSec для обозначения соединения. Установленный SA (защищенный канал, называемый "безопасной ассоциацией" или "ассоциацией безопасности" – Security Association, SA) включает в себя разделяемый секретный ключ и набор криптографических алгоритмов.

Протокол IKE выполняет три основные задачи:

    обеспечивает средства аутентификации между двумя конечными точками VPN;

    устанавливает новые связи IPSec (создаёт пару SA);

    управляет существующими связями.

IKE использует UDP-порт с номером 500. При использовании функции NAT Traversal, как упоминалось ранее, протокол IKE использует UDP-порт с номером 4500.

Обмен данными в IKE происходит в 2 фазы. В первой фазе устанавливается ассоциация SA IKE. При этом выполняется аутентификация конечных точек канала и выбираются параметры защиты данных, такие как алгоритм шифрования, сессионный ключ и др.

Во второй фазе SA IKE используется для согласования протокола (обычно IPSec).

При настроенном VPN-туннеле для каждого используемого протокола создаётся одна пара SA. SA создаются парами, т.к. каждая SA – это однонаправленное соединение, а данные необходимо передавать в двух направлениях. Полученные пары SA хранятся на каждом узле.

Так как каждый узел способен устанавливать несколько туннелей с другими узлами, каждый SA имеет уникальный номер, позволяющий определить, к какому узлу он относится. Этот номер называется SPI (Security Parameter Index) или индекс параметра безопасности.

SA храняться в базе данных (БД) SAD (Security Association Database).

Каждый узел IPSec также имеет вторую БД – SPD (Security Policy Database) – БД политики безопасности. Она содержит настроенную политику узла. Большинство VPN-решений разрешают создание нескольких политик с комбинациями подходящих алгоритмов для каждого узла, с которым нужно установить соединение.

Гибкость IPSec состоит в том, что для каждой задачи предлагается несколько способов ее решения, и методы, выбранные для одной задачи, обычно не зависят от методов реализации других задач. Вместе с тем, рабочая группа IETF определила базовый набор поддерживаемых функций и алгоритмов, который должен быть однотипно реализован во всех продуктах, поддерживающих IPSec. Механизмы AH и ESP могут использоваться с различными схемами аутентификации и шифрования, некоторые из которых являются обязательными. Например, в IPSec определяется, что пакеты аутентифицируются либо с помощью односторонней функции MD5, либо с помощью односторонней функции SHA-1, а шифрование осуществляется с использованием алгоритма DES. Производители продуктов, в которых работает IPSec, могут добавлять другие алгоритмы аутентификации и шифрования. Например, некоторые продукты поддерживают такие алгоритмы шифрования, как 3DES, Blowfish, Cast, RC5 и др.

Для шифрования данных в IPSec может быть применен любой симметричный алгоритм шифрования, использующий секретные ключи.

Протоколы защиты передаваемого потока (AH и ESP) могут работать в двух режимах – в транспортном режиме и в режиме туннелирования . При работе в транспортном режиме IPsec работает только с информацией транспортного уровня, т.е. шифруется только поле данных пакета, содержащего протоколы TCP / UDP (заголовок IP-пакета не изменяется (не шифруется)). Транспортный режим, как правило, используется для установления соединения между хостами.

В режиме туннелирования шифруется весь IP-пакет, включая заголовок сетевого уровня. Для того чтобы его можно было передать по сети, он помещается в другой IP-пакет. По существу, это защищённый IP-туннель. Туннельный режим может использоваться для подключения удалённых компьютеров к виртуальной частной сети (схема подключения "хост-сеть") или для организации безопасной передачи данных через открытые каналы связи (например, Интернет) между шлюзами для объединения разных частей виртуальной частной сети (схема подключения "сеть-сеть").

Режимы IPsec не являются взаимоисключающими. На одном и том же узле некоторые SA могут использовать транспортный режим, а другие – туннельный.

На фазе аутентификации вычисляется контрольная сумма ICV (Integrity Check Value) пакета. При этом предполагается, что оба узла знают секретный ключ, который позволяет получателю вычислить ICV и сравнить с результатом, присланным отправителем. Если сравнение ICV прошло успешно, считается, что отправитель пакета аутентифицирован.

В режиме транспорта AH

    весь IP-пакет, за исключением некоторых полей в заголовке IP, которые могут быть изменены при передаче. Эти поля, значения которых для расчета ICV равняются 0, могут быть частью службы (Type of Service, TOS), флагами, смещением фрагмента, временем жизни (TTL), а также заголовком контрольной суммы;

    все поля в AH;

    полезные данные пакетов IP.

AH в режиме транспорта защищает IP-заголовок (за исключением полей, для которых разрешены изменения) и полезные данные в исходном IP-пакете (рисунок 3.39).

В туннельном режиме исходный пакет помещается в новый IP-пакет, и передача данных выполняется на основании заголовка нового IP-пакета.

Для туннельного режима AH при выполнении расчета в контрольную сумму ICV включаются следующие компоненты:

    все поля внешнего заголовка IP, за исключением некоторых полей в заголовке IP, которые могут быть изменены при передаче. Эти поля, значения которых для расчета ICV равняются 0, могут быть частью службы (Type of Service, TOS), флагами, смещением фрагмента, временем жизни (TTL), а также заголовком контрольной суммы;

    все поля AH;

    исходный IP-пакет.

Как видно на следующей иллюстрации, режим туннелирования AH защищает весь исходный IP-пакет за счет дополнительного внешнего заголовка, который в режиме транспорта AH не используется:

Рис. 6.10. Туннельный и транспортный режимы работы протокола АН

В режиме транспорта ESP аутентифицирует не весь пакет, а обеспечивает защиту только полезных данных IP. Заголовок ESP в режиме транспорта ESP добавляется в IP-пакет сразу после заголовка IP, а окончание ESP (ESP Trailer), соответственно, добавляется после данных.

Режим транспорта ESP шифрует следующие части пакета:

    полезные данные IP;

Алгоритм шифрования, который использует режим шифрования цепочки блоков (Cipher Block Chaining, CBC) имеет незашифрованное поле между заголовком ESP и полезной нагрузкой. Это поле называется вектором инициализации IV (Initialization Vector) для расчета CBC, которое выполняется на получателе. Так как это поле используется для начала процесса расшифровки, оно не может быть зашифрованным. Несмотря на то, что у злоумышленника есть возможность просмотра IV, он никак не сможет расшифровать зашифрованную часть пакета без ключа шифрования. Для предотвращения злоумышленниками изменения вектора инициализации, он охраняется контрольной суммой ICV. В этом случае ICV выполняет следующие расчеты:

    все поля в заголовке ESP;

    полезные данные, включая открытый текст IV;

    все поля в ESP Trailer, за исключением поля данных проверки подлинности.

Туннельный режим ESP инкапсулирует весь исходный IP-пакет в заголовок нового IP, заголовок ESP и ESP Trailer. Для того чтобы указать, что в заголовке IP присутствует ESP, устанавливается идентификатор протокола IP 50, причем исходный заголовок IP и полезные данные остаются без изменений. Как и в случае с туннельным режимом AH, внешний IP-заголовок базируется на конфигурации туннеля IPSec. В случае использования туннельного режима ESP область аутентификации IP-пакета показывает, где была поставлена подпись, удостоверяющая его целостность и подлинность, а зашифрованная часть показывает, что информация является защищенной и конфиденциальной. Исходный заголовок помещается после заголовка ESP. После того, как зашифрованная часть инкапсулируется в новый туннельный заголовок, который не зашифровывается, осуществляется передача IP-пакета. При отправке через общедоступную сеть такой пакет маршрутизируется на IP-адрес шлюза принимающей сети, а уже шлюз расшифровывает пакет и отбрасывает заголовок ESP с использованием исходного заголовка IP для последующей маршрутизации пакета на компьютер, находящийся во внутренней сети. Режим туннелирования ESP шифрует следующие части пакета:

    исходный IP-пакет;

  • Для туннельного режима ESP расчет ICV производится следующим образом:

    все поля в заголовке ESP;

    исходный IP-пакет, включая открытый текст IV;

    все поля заголовка ESP, за исключением поля данных проверки подлинности.

Рис. 6.11. Туннельный и транспортный режим протокола ESP

Рис. 6.12. Сравнение протоколов ESP и AH

Резюме по применению режимов IPSec :

    Протокол – ESP (AH).

    Режим – туннельный (транспортный).

    Способ обмена ключами – IKE (ручной).

    Режим IKE – main (aggressive).

    Ключ DH – group 5 (group 2, group 1) – номер группы для выбора динамически создаваемых ключей сеанса, длина группы.

    Аутентификация – SHA1 (SHA, MD5).

    Шифрование – DES (3DES, Blowfish, AES).

При создании политики, как правило, возможно создание упорядоченного списка алгоритмов и Diffie-Hellman групп. Diffie-Hellman (DH) – протокол шифрования, используемый для установления общих секретных ключей для IKE, IPSec и PFS (Perfect Forward Secrecy – совершенная прямая секретность). В таком случае будет использована первая позиция, совпавшая на обоих узлах. Очень важно, чтобы всё в политике безопасности позволяло добиться этого совпадения. Если за исключением одной части политики всё остальное совпадает, узлы всё равно не смогут установить VPN-соединение. При настройке VPN-туннеля между различными системами нужно выяснить, какие алгоритмы поддерживаются каждой стороной, чтобы была возможность выбора наиболее безопасной политики из всех возможных.

Основные настройки, которые включает в себя политика безопасности:

    Симметричные алгоритмы для шифрования/дешифрования данных.

    Криптографические контрольные суммы для проверки целостности данных.

    Способ идентификации узла. Самые распространенные способы – это предустановленные ключи (pre-shared secrets) или СА-сертификаты.

    Использовать ли режим туннеля или режим транспорта.

    Какую использовать группу Diffie-Hellman (DH group 1 (768-bit); DH group 2 (1024-bit); DH group 5 (1536-bit)).

    Использовать ли AH, ESP, или оба вместе.

    Использовать ли PFS.

Ограничением IPSec является то, что он поддерживает только передачу данных на уровне протокола IP.

Существуют две основные схемы применения IPSec, отличающиеся ролью узлов, образующих защищенный канал.

В первой схеме защищенный канал образуется между конечными хостами сети. В этой схеме протокол IPSec защищает тот узел, на котором выполняется:

Рис. 6.13. Создание защищенного канала между двумя конечными точками

Во второй схеме защищенный канал устанавливается между двумя шлюзами безопасности. Эти шлюзы принимают данные от конечных хостов, подключенных к сетям, расположенным за шлюзами. Конечные хосты в этом случае не поддерживают протокол IPSec, трафик, направляемый в публичную сеть, проходит через шлюз безопасности, который выполняет защиту от своего имени.

Рис. 6.14. Создание защищенного канала между двумя шлюзами

Для хостов, поддерживающих IPSec, возможно использование как транспортного, так и туннельного режимов. Для шлюзов разрешается использование только туннельного режима.

Установка и поддержка VPN

Как упоминалось выше, установка и поддержка VPN-туннеля выполняется в два этапа. На первом этапе (фазе) два узла договариваются о методе идентификации, алгоритме шифрования, хэш-алгоритме и группе Diffie-Hellman. Они также идентифицируют друг друга. Всё это может пройти в результате обмена тремя нешифрованными сообщениями (т.н. агрессивный режим, Aggressive mode ) или шестью сообщениями, с обменом зашифрованной информацией об идентификации (стандартный режим, Main mode ).

В режиме Main Mode обеспечивается возможность согласований всех параметров конфигурации устройств отправителя и получателя, в то время как в режиме Aggressive Mode такой возможности нет, и некоторые параметры (группа Diffie-Hellman, алгоритмы шифрования и аутентификации, PFS) должны быть заранее одинаково настроены на каждом устройстве. Однако, в данном режиме меньше и число обменов, и число пересылаемых при этом пакетов, в результате чего требуется меньше времени для установки сеанса IPSec.

Рис. 6.15. Обмен сообщениями в стандартном (а) и агрессивном (б) режимах

Предполагая, что операция завершилась успешно, создаётся SA первой фазы – Phase 1 SA (также называемый IKE SA ) и процесс переходит ко второй фазе.

На втором этапе генерируются данные ключей, узлы договариваются об используемой политике. Этот режим, также называемый быстрым режимом (Quick mode), отличается от первой фазы тем, что может установиться только после первого этапа, когда все пакеты второй фазы шифруются. Правильное завершение второй фазы приводит к появлению Phase 2 SA или IPSec SA и на этом установка туннеля считается завершённой.

Сначала на узел прибывает пакет с адресом назначения в другой сети, и узел инициирует первую фазу с тем узлом, который отвечает за другую сеть. Допустим, туннель между узлами был успешно установлен и ожидает пакеты. Однако узлам необходимо переидентифицировать друг друга и сравнить политику по прошествие определённого периода времени. Этот период называется время жизни Phase One или IKE SA lifetime.

Узлы также должны сменить ключ для шифрования данных через отрезок времени, который называется временем жизни Phase Two или IPSec SA lifetime.

Phase Two lifetime короче, чем у первой фазы, т.к. ключ необходимо менять чаще. Нужно задать одинаковые параметры времени жизни для обоих узлов. Если не выполнить этого, то возможен вариант, когда изначально туннель будет установлен успешно, но по истечении первого несогласованного промежутка времени жизни связь прервётся. Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда время жизни первой фазы меньше аналогичного параметра второй фазы. Если настроенный ранее туннель прекращает работу, то первое, что нуждается в проверке – это время жизни на обоих узлах.

Еще следует отметить, что при смене политики на одном из узлов изменения вступят в силу только при следующем наступлении первой фазы. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, надо убрать SA для этого туннеля из базы данных SAD. Это вызовет пересмотр соглашения между узлами с новыми настройками политики безопасности.

Иногда при настройке IPSec-туннеля между оборудованием разных производителей возникают затруднения, связанные с согласованием параметров при установлении первой фазы. Следует обратить внимание на такой параметр, как Local ID – это уникальный идентификатор конечной точки туннеля (отправителя и получателя). Особенно это важно при создании нескольких туннелей и использовании протокола NAT Traversal.

Dead Peer Detection

В процессе работы VPN, при отсутствии трафика между конечными точками туннеля, или при изменении исходных данных удалённого узла (например, смена динамически назначенного IP-адреса), может возникнуть ситуация, когда туннель по сути таковым уже не является, становясь как бы туннелем-призраком. Для того чтобы поддерживать постоянную готовность к обмену данными в созданном IPSec-туннеле, механизм IKE (описанный в RFC 3706) позволяет контролировать наличие трафика от удалённого узла туннеля, и в случае его отсутствия на протяжении установленного времени, посылается hello- сообщение (в межсетевых экранах D-Link посылается сообщение "DPD-R-U-THERE"). При отсутствии ответа на это сообщение в течение определённого времени, в межсетевых экранах D-Link заданного настройками "DPD Expire Time", туннель демонтируется. Межсетевые экраны D-Link после этого, используя настройки "DPD Keep Time" ( рис. 6.18 ), автоматически пытаются восстановить туннель.

Протокол NAT Traversal

IPsec-трафик может маршрутизироваться по тем же правилам, что и остальные IP-протоколы, но так как маршрутизатор не всегда может извлечь информацию, характерную для протоколов транспортного уровня, то прохождение IPsec через NAT-шлюзы невозможно. Как упоминалось ранее, для решения этой проблемы IETF определила способ инкапсуляции ESP в UDP, получивший название NAT-T (NAT Traversal).

Протокол NAT Traversal инкапсулирует трафик IPSec и одновременно создает пакеты UDP, которые NAT корректно пересылает. Для этого NAT-T помещает дополнительный заголовок UDP перед пакетом IPSec, чтобы он во всей сети обрабатывался как обычный пакет UDP и хост получателя не проводил никаких проверок целостности. После поступления пакета по месту назначения заголовок UDP удаляется, и пакет данных продолжает свой дальнейший путь как инкапсулированный пакет IPSec. Таким образом, с помощью механизма NAT-T возможно установление связи между клиентами IPSec в защищённых сетях и общедоступными хостами IPSec через межсетевые экраны.

При настройке межсетевых экранов D-Link в устройстве-получателе нужно отметить два пункта:

    в полях Remote Network и Remote Endpoint указать сеть и IP-адрес удаленного устройства-отправителя. Необходимо разрешить преобразование IP-адреса инициатора (отправителя) с помощью технологии NAT (рисунок 3.48).

    при использовании общих ключей с несколькими туннелями, подключенными к одному удаленному межсетевому экрану, которые были преобразованы с помощью NAT в один и тот же адрес, важно убедиться в том, что Local ID является уникальным для каждого туннеля.

Local ID может быть одним из:

    Auto – в качестве локального идентификатора используется IP-адрес интерфейса исходящего трафика.

    IP – IP-адрес WAN-порта удаленного межсетевого экрана

    DNS – DNS-адрес

    Относительно с недавних пор технологии VPN стали весьма популярными среди пользователей компьютерной и мобильной техники. Большинство, правда, особо не задумывается над тем, зачем нужен VPN на телефоне, планшете, стационарном компьютере и ноутбуке, или как это все работает. Попробуем рассмотреть некоторые аспекты этих вопросов, особо не вдаваясь в технические термины и описания принципов функционирования.

    Что такое VPN в общем смысле?

    Сокращение VPN образовано от английского словосочетания что дословно означает «частная виртуальная сеть». К сожалению, данный термин далеко не в полной мере характеризует и саму организацию таких сетей, и принципы работы, и зачем нужен VPN вообще. Да, конечно, кое-какие выводы из определения сделать можно. В частности, совершенно четко можно понять, что под таким определением подразумевается сеть, к которой имеет доступ ограниченное число пользователей.

    Однако сеть эта не простая, а защищенная, причем таким образом, что передаваемые и принимаемые данные проходят через своеобразный туннель в зашифрованном виде, а получить к ним доступ вне сети практически невозможно. Но это только общее понятие. Если копнуть глубже, можно найти немалое сходство VPN с анонимайзерами или аналогичными прокси-серверами, которые способны обеспечивать не только защиту информации, но еще и анонимность пребывания пользователя в Интернете, естественно, даже с сокрытием следов посещения тех или иных ресурсов.

    Понимание технологии туннелирования

    Говорить о том, зачем нужен VPN, без понимания того, как это все работает, хотя бы на самом примитивном уровне, не приходится. Поэтому кратко остановимся именно на принципах функционирования подключений такого типа. Для простоты объяснения воспользуемся следующим примером.

    Передача данных от одного компьютера или мобильного устройства другому производится исключительно через специальный защищенный канал, называемый туннелем. На выходе трафик шифруется, а на входе дешифрование можно произвести только при наличии соответствующего ключа, который известен только передающей и принимающей стороне. Поскольку доступ к сети тоже ограничен, воспользоваться ею могут только зарегистрированные юзеры.

    Но, говоря о том, зачем нужен VPN дома или в офисе и на разных устройствах при работе в Интернете, особо следует обратить внимание и на то, что при использовании таких технологий изменяется внешний IP-адрес девайса, с которого производится подключение к определенному ресурсу. Для чего это делается? Дело в том, что каждому устройству при подключении ко Всемирной паутине назначается уникальный внешний идентификатор (IP-адрес), пусть даже динамически изменяемый, который напрямую зависит от географического положения провайдера. Исходя из этого, нетрудно сообразить, что доступ к некоторым сервисам или сайтам в определенном регионе может быть попросту заблокирован. А VPN как раз и позволяет обойти такие ограничения.

    Зачем нужен VPN?

    Если же говорить о практической стороне необходимости использования VPN, можно привести несколько конкретных примеров. Предположим, вы приходите в кафе, где можно получить бесплатный доступ к Wi-Fi, и входите в какую-то социальную сеть с вводом логина и пароля. Поскольку сама публичная сеть Wi-Fi обладает очень низким уровнем защиты, или та отсутствует вовсе, получить доступ к вашим данным любому грамотному злоумышленнику путем взлома канала передачи труда не составит. Ладно, если дело касается только таких ресурсов. А что, если в данный момент вы пытаетесь выполнить какую-то банковскую операцию с использованием того же мобильного приложения? Где гарантия, что такая информация не будет украдена? Теперь-то, наверное, и становится понятно, зачем нужен VPN на iPhone или Android-устройстве. То же самое касается и всех стационарных или переносных компьютеров.

    В качестве еще одного, правда, печального примера можно привести Украину, где относительно недавно на государственном уровне был принят один из самых нелепых законов о блокировании некоторых российских социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте») и сервисов, включая поисковые и почтовые службы Yandex и Mail.Ru, не говоря уже о запрете некоторых информационных интернет-изданий. Поначалу среди пользовательской аудитории это вызвало настоящий шок, но потом многие быстро сообразили, что использование VPN позволяет обойти эти ограничения в два счета даже без особых знаний в области компьютерных технологий. Другое дело - Китай и Северная Корея. На территории этих стран даже VPN не помогает, поскольку там установлены такие мощные файрволы, что пробиться сквозь их защиту практически невозможно.

    Еще один аспект можно связать с наличием в Интернете сервисов, которые доступны только для отдельно взятых регионов. Так, например, просто так послушать интернет-радио, предназначенное для вещания исключительно на территории США, не получится, поскольку для Восточной Европы этот сервис является закрытым. То есть после определения вашего региона на основе внешнего IP устройства, с которого производится попытка подключения, доступ вы к сервису попросту не получите. Смена адреса за счет использования VPN-клиента решает эту проблему запросто!

    в браузерах?

    Зачем нужен VPN, немного разобрались. Теперь давайте посмотрим на практическое использование таких технологий применительно к самым обычным интернет-браузерам. Для всех обозревателей сегодня можно найти массу плагинов в виде дополнительно устанавливаемых расширений, среди которых присутствуют и специализированные VPN-клиенты вроде friGate, Browsec и им подобные. Выгодно отличается от всех остальных обозревателей браузер Opera, в котором такой клиент является встроенным.

    Для его первой активации необходимо использовать раздел безопасности основного меню, а для повторного включения или отключения - специальный переключатель, внесенный на панель слева от адресной строки. При этом можно довериться автоматическим настройкам или же выбрать предпочитаемый регион самостоятельно.

    На изображении выше показан пример доступа к стартовой странице «Яндекса» в Украине с выключенным и включенным клиентом. Как видите, обход блокировки осуществляется элементарно.

    Программы общего назначения

    Однако только браузерами дело может и не ограничиваться, поскольку доступ к Интернету в любой момент может быть затребован и некоторыми программами, установленными на компьютере или мобильном девайсе. Официальные сайты таких приложений тоже могут быть заблокированы. В частности, речь идет об обновлениях антивирусов «Лаборатории Касперского» и пакетов Dr. Web. Зачем нужен VPN в этом случае, наверное, понятно и так. Без обновления антивирусных баз или компонентов защитных программ полноценное обеспечение защиты станет попросту невозможным. Но ведь установка апдейтов производится не через браузер, а напрямую при обращении к ресурсу самой программой. В такой ситуации помогают специальные приложения, изменяющие внешний IP компьютера для всех установленных апплетов.

    Одним из самых интересных приложений можно назвать программу SafeIP, которая может настраивать адреса и автоматически, и с предоставлением выбора региона самому пользователю. В равной степени этот относится и ко всевозможным почтовым клиентам вроде Mail.Ru Agent, для которых обход блокировки осуществляется аналогичным методом.

    Зачем нужен VPN-сервер?

    Что же касается серверов этого типа, их предназначение состоит больше в обеспечении безопасности сети с ограничением пользовательского доступа и шифрованием информации. Это позволяет в более высокой степени защитить собственное беспроводное соединение. Опять же, после подключения к такому серверу производить обход блокировок разного уровня на отдельно взятых устройствах будет не нужно. Кроме того, это позволяет организовать сеть на основе подключения через Интернет из разных точек мира.

    Создание и средствами Windows

    В принципе, создать сервер в домашних условиях можно даже с использованием средств Windows. Правда, используемые принципы несколько отличаются от того, что предлагают сторонние программы.

    В Windows сначала нужно войти в сетевые настройки (ncpa.cpl), создать новое входящее подключение, выбрать пользователя с максимальным набором административных прав, активировать разрешение подключения пользователей через Интернет (VPN), задействовать нужный протокол TCP/IP и указать пользователей, которым будет разрешено подключение.

    Для подключения нужно будет изначально знать интернет-адрес созданного сервера и логин с паролем.

    Примечание: эта методика работает только для устройств со статическими адресами, а в некоторых случаях (если соединение VPN осуществляется через роутер) на маршрутизаторе нужно выполнить открытие (проброс) порта 1723, что напрямую зависит от модели используемого маршрутизатора.

    Мобильные настройки и приложения

    Наконец, посмотрим, зачем нужен VPN на Android. В принципе, назначение таких технологий практически ничем не отличается от обычных компьютеров. Разница может быть только в настройке. Например, создать сервер (точку доступа) можно средствами самой системы или использовать сторонние приложения. Для комфортного доступа к сайтам можно воспользоваться мобильной версией браузера Opera. Но зачем нужен VPN Master - одна из самых популярных программ для мобильных девайсов?

    В некотором смысле она представляет собой аналог упомянутого выше приложения SafeIP и позволяет обойти возможные ограничения для всех без исключения сервисов, включая новости, обновления антивирусов, прослушивание интернет-радио или музыки в специальных приложениях вроде Spotify, не рассчитанных на использование в определенном регионе.

    Стали обыденностью. Правда, никто особо не задумывается над тем, что стоит за понятием типа «VPN, настройка, использование и т. д.». Большинство пользователей предпочитает не лезть в дебри компьютерной терминологии и использовать стандартные шаблоны. А зря. Из знаний о таких подключениях можно извлечь массу выгод, например, увеличить трафик или скорость подключения и т. д. Давайте посмотрим, что же на самом деле представляет собой подключение к виртуальной сети на примере взаимодействия операционных систем Windows на стационарном компьютерном терминале и Android на мобильном девайсе.

    Что такое VPN

    Начнем с того, что VPN-настройка невозможна без общего принципа понимания сути создаваемого или используемого подключения.

    Если объяснять простыми словами, в такой сети обязательно присутствует так называемый маршрутизатор (тот же роутер), предоставляющий компьютерам или мобильным устройствам, пытающимся подключиться к существующей сети, стандартные дополнительные IP-адреса для доступа в «локалку» или Интернет.

    При этом виртуальная сеть, в которой имеется активированная настройка VPN-подключения, воспринимает любое устройство, к ней подключенное, с присвоением уникального внутреннего IP-адреса. Диапазон таких адресов составляет в обычном стандарте от нуля до значения 255.

    Что самое интересное, даже при выходе в Интернет внешний IP-адрес устройства, с которого производится запрос, определить не так уж и просто. На это есть несколько причин, о которых будет сказано ниже.

    Простейшая настройка VPN для "Андроид"

    Практически все виртуальные сети с использованием беспроводного подключения по типу Wi-Fi работают по одному принципу - присвоение свободных IP-адресов из имеющегося диапазона. Неудивительно, что любое мобильное устройство может быть запросто к ним подключено (но только при условии, что оно поддерживает соответствующие протоколы подключения).

    Впрочем, сегодня любые смартфоны или планшеты на основе ОС Android имеют в своем функционале опцию подключения того же Wi-Fi. Сеть определяется автоматически, если девайс находится в зоне ее покрытия. Единственное, что может понадобиться, так это только ввод пароля. Так называемые «расшаренные» (share) не требуют пароля вообще.

    В данном случае нужно на смартфоне или планшете зайти в основные настройки и активировать подключение Wi-Fi. Система сама определит наличие радиомодулей на расстоянии 100-300 метров от аппарата (все зависит от модели раздающего маршрутизатора). После определения сети отобразится меню со всеми доступными подключениями с указанием их блокировки. Если на сети имеется значок навесного замка, она защищена паролем (впрочем, в сообщении это будет указано изначально). Знаете пароль - вводите.

    В сетях общего пользования, где вход при помощи пароля не предусмотрен, и того проще. Сеть определилась? Все. Кликаем на подключение и пользуемся. Как уже понятно, VPN-настройка в данном случае не требуется вообще. Другое дело, когда нужно использовать настройки Windows или другой операционной системы (даже мобильной) для создания подключения или же присвоения компьютерному терминалу или ноутбуку статуса раздающего VPN-сервера.

    Создание и в Windows

    С «операционками» семейства Windows не все так просто, как думает большинство пользователей. Конечно, автоматическое распознавание сети или подключения посредством Wi-Fi, ADSL или даже прямого подключения через сетевую карту Ethernet они производят (при условии наличия установленного оборудования). Вопрос в другом: если раздающим является не роутер, а ноутбук или стационарный компьютер, как выкрутиться из этой ситуации?

    Основные параметры

    Тут придется покопаться в настройках VPN. Windows как операционная система рассматривается в первую очередь.

    Сначала нужно обратить внимание даже не на настройки самой системы, а на ее сопутствующие компоненты. Правда, при создании подключения или использования его по максимуму придется настраивать некоторые протоколы типа TCP/IP (IPv4, IPv6).

    Если провайдер не предоставляет такие услуги в автоматическом режиме, придется производить настройки с указанием заранее полученных параметров. К примеру, при автоподключении поля в свойствах интернет-браузера для заполнения будут неактивными (там будет стоять точка на пункте «Получить IP-адрес автоматически»). Именно поэтому не придется прописывать значения маски подсети, шлюза, DNS- или WINS-серверов вручную (тем более это касается серверов прокси).

    Настройки роутера

    Независимо от того, производится ли настройка VPN ASUS-ноутбука или терминала (впрочем, и любого другого устройства), общим является все-таки доступ в сеть.

    Для правильной необходимо зайти в его собственное меню. Осуществляется это при помощи любого интернет-браузера при условии прямого подключения роутера к компьютеру или ноутбуку.

    В адресном поле вводится значение 192.168.1.1 (это соответствует большинству моделей), после чего следует активировать функцию включения (задействования параметров маршрутизатора в расширенном режиме). Обычно такая строка выглядит как WLAN Connection Type.

    Использование VPN-клиентов

    VPN-клиенты являются достаточно специфичными программами, работающими по подобию анонимных прокси-серверов, скрывающих истинный IP-адрес пользовательского компьютера при доступе в локальную сеть или в Интернет.

    Собственно, применение программ такого типа сводится практически к полному автоматизму. VPN-настройка в данном случае, в общем-то, и не важна, поскольку приложение само перенаправляет запросы с одного сервера (зеркала) на другой.

    Правда, с настройкой такого клиента придется немного повозиться, особенно если хочется сделать в домашней виртуальной сети максимум доступных подключений. Тут придется выбирать между программными продуктами. И надо отметить, что некоторые приложения, самые маленькие по размеру, иногда превосходят коммерческую продукцию многих известных брендов, за которые еще и приходится платить (кстати, и деньги немалые).

    А как же TCP/IP?

    Само собой разумеется, что практически все вышеуказанные настройки в той или иной степени затрагивают протокол TCP/IP. На сегодняшний день для комфортного и не придумано ничего лучше. Даже удаленные анонимные прокси-серверы или локальные хранилища данных все равно используют эти настройки. Но с ним нужно быть осторожными.

    Лучше всего перед изменением параметров обратиться к провайдеру или к системному администратору. Но четко нужно помнить одно: даже при задании значений вручную, как правило, маска подсети имеет последовательность 255.255.255.0 (в может изменяться), а все адреса IP начинаются со значений 192.168.0.X (последняя литера может иметь от одного до трех знаков).

    Заключение

    Впрочем, все это тонкости компьютерных технологий. Тот же самый клиент VPN для "Андроид" может обеспечивать связь между несколькими интеллектуальными устройствами. Вот только самая большая загвоздка состоит в том, стоит ли задействовать такое подключение на мобильном гаджете.

    Если вы заметили, особо в технические подробности мы не вдавались. Это, скорее, описательная инструкция насчет общих понятий. Но даже тот простой пример, думается, поможет, так сказать, уразуметь саму суть вопроса. Более того, при его четком понимании вся проблема сведется только к настройкам системы, что никак не скажется на конкретном пользователе.

    Но тут нужно быть очень осторожным. Собственно, для тех, кто не знает, что такое VPN- подключение, это мало что даст. Для более продвинутых пользователей стоит сказать, что создавать виртуальную сеть собственными средствами ОС Windows не рекомендуется. Можно, конечно, использовать начальные параметры настройки, однако, как показывает практика, лучше иметь в запасе какой-то дополнительный клиент, который всегда будет как козырь в рукаве.

    Понятие частных виртуальных сетей, сокращенно обозначаемых как VPN (от английского появилось в компьютерных технологиях относительно недавно. Создание подключения такого типа позволило объединять компьютерные терминалы и мобильные устройства в виртуальные сети без привычных проводов, причем вне зависимости от места дислокации конкретного терминала. Сейчас рассмотрим вопрос о том, как работает VPN-соединение, а заодно приведем некоторые рекомендации по настройке таких сетей и сопутствующих клиентских программ.

    Что такое VPN?

    Как уже понятно, VPN представляет собой виртуальную частную сеть с несколькими подключенными к ней устройствами. Обольщаться не стоит - подключить десятка два-три одновременно работающих компьютерных терминалов (как это можно сделать в «локалке») обычно не получается. На это есть свои ограничения в настройке сети или даже просто в пропускной способности маршрутизатора, отвечающего за присвоение IP-адресов и

    Впрочем, идея, изначально заложенная в технологии соединения, не нова. Ее пытались обосновать достаточно давно. И многие современные пользователи компьютерных сетей себе даже не представляют того, что они об этом знали всю жизнь, но просто не пытались вникнуть в суть вопроса.

    Как работает VPN-соединение: основные принципы и технологии

    Для лучшего понимания приведем самый простой пример, который известен любому современному человеку. Взять хотя бы радио. Ведь, по сути, оно представляет собой передающее устройство (транслятор), посреднический агрегат (ретранслятор), отвечающий за передачу и распределение сигнала, и принимающее устройство (приемник).

    Другое дело, что сигнал транслируется абсолютно всем потребителям, а виртуальная сеть работает избранно, объединяя в одну сеть только определенные устройства. Заметьте, ни в первом, ни во втором случае провода для подключения передающих и принимающих устройств, осуществляющих обмен данными между собой, не требуются.

    Но и тут есть свои тонкости. Дело в том, что изначально радиосигнал являлся незащищенным, то есть его может принять любой радиолюбитель с работающим прибором на соответствующей частоте. Как работает VPN? Да точно так же. Только в данном случае роль ретранслятора играет маршрутизатор (роутер или ADSL-модем), а роль приемника - стационарный компьютерный терминал, ноутбук или мобильное устройство, имеющее в своем оснащении специальный модуль беспроводного подключения (Wi-Fi).

    При всем этом данные, исходящие из источника, изначально шифруются, а только потом при помощи специального дешифратора воспроизводятся на конкретном устройстве. Такой принцип связи через VPN называется туннельным. И этому принципу в наибольшей степени соответствует мобильная связь, когда перенаправление происходит на конкретного абонента.

    Туннелирование локальных виртуальных сетей

    Разберемся в том, как работает VPN в режиме туннелирования. По сути своей, оно предполагает создание некой прямой, скажем, от точки «A» до точки «B», когда при передаче данных из центрального источника (роутера с подключением сервера) определение всех сетевых устройств производится автоматически по заранее заданной конфигурации.

    Иными словами, создается туннель с кодированием при отправке данных и декодированием при приеме. Получается, что никакой другой юзер, попытавшийся перехватить данные такого типа в процессе передачи, расшифровать их не сможет.

    Средства реализации

    Одними из самых мощных инструментов такого рода подключений и заодно обеспечения безопасности являются системы компании Cisco. Правда, у некоторых неопытных админов возникает вопрос о том, почему не работает VPN-Cisco-оборудование.

    Связано это в первую очередь только с неправильной настройкой и устанавливаемыми драйверами маршрутизаторов типа D-Link или ZyXEL, которые требуют тонкой настройки только по причине того, что оснащаются встроенными брэндмауэрами.

    Кроме того, следует обратить внимание и на схемы подключения. Их может быть две: route-to-route или remote access. В первом случае речь идет об объединении нескольких распределяющих устройств, а во втором - об управлении подключением или передачей данных с помощью удаленного доступа.

    Протоколы доступа

    Что касается протоколов, сегодня в основном используются средства конфигурации на уровне PCP/IP, хотя внутренние протоколы для VPN могут различаться.

    Перестал работать VPN? Следует посмотреть на некоторые скрытые параметры. Так, например, основанные на технологии TCP дополнительные протоколы PPP и PPTP все равно относятся к стекам протоколов TCP/IP, но для соединения, скажем, в случае использования PPTP необходимо использовать два IP-адреса вместо положенного одного. Однако в любом случае туннелирование предполагает передачу данных, заключенных во внутренних протоколах типа IPX или NetBEUI, и все они снабжаются специальными заголовками на основе PPP для беспрепятственной передачи данных соответствующему сетевому драйверу.

    Аппаратные устройства

    Теперь посмотрим на ситуацию, когда возникает вопрос о том, почему не работает VPN. То, что проблема может быть связана с некорректной настройкой оборудования, понятно. Но может проявиться и другая ситуация.

    Стоит обратить внимание на сами маршрутизаторы, которые осуществляют контроль подключения. Как уже говорилось выше, следует использовать только устройства, подходящие по параметрам подключения.

    Например, маршрутизаторы вроде DI-808HV или DI-804HV способны обеспечить подключение до сорока устройств одновременно. Что касается оборудования ZyXEL, во многих случаях оно может работать даже через встроенную сетевую операционную систему ZyNOS, но только с использованием режима командной строки через протокол Telnet. Такой подход позволяет конфигурировать любые устройства с передачей данных на три сети в общей среде Ethernet с передачей IP-трафика, а также использовать уникальную технологию Any-IP, предназначенную для задействования стандартной таблицы маршрутизаторов с перенаправляемым трафиком в качестве шлюза для систем, которые изначально были сконфигурированы для работы в других подсетях.

    Что делать, если не работает VPN (Windows 10 и ниже)?

    Самое первое и главное условие - соответствие выходных и входных ключей (Pre-shared Keys). Они должны быть одинаковыми на обоих концах туннеля. Тут же стоит обратить внимание и на алгоритмы криптографического шифрования (IKE или Manual) с наличием функции аутентификации или без нее.

    К примеру, тот же протокол AH (в английском варианте - Authentication Header) может обеспечить всего лишь авторизацию без возможности применения шифрования.

    VPN-клиенты и их настройка

    Что касается VPN-клиентов, то и здесь не все просто. Большинство программ, основанных на таких технологиях, используют стандартные методы настройки. Однако тут есть свои подводные камни.

    Проблема заключается в том, что как ни устанавливай клиент, при выключенной службе в самой «операционке» ничего путного из этого не выйдет. Именно поэтому сначла нужно задействовать эти параметры в Windows, потом включить их на маршрутизаторе (роутере), а только после приступать к настройке самого клиента.

    В самой системе придется создать новое подключение, а не использовать уже имеющееся. На этом останавливаться не будем, поскольку процедура стандартная, но вот на самом роутере придется зайти в дополнительные настройки (чаще всего они расположены в меню WLAN Connection Type) и активировать все то, что связано с VPN-сервером.

    Стоит отметить еще и тот факт, что сам придется устанавливать в систему в качестве сопутствующей программы. Зато потом его можно будет использовать даже без ручной настройки, попросту выбрав ближайшую дислокацию.

    Одним из самых востребованных и наиболее простых в использовании можно назвать VPN клиент-сервер под названием SecurityKISS. Устанавливается программа зато потом даже в настройки заходить не нужно, чтобы обеспечить нормальную связь для всех устройств, подключенных к раздающему.

    Случается, что достаточно известный и популярный пакет Kerio VPN Client не работает. Тут придется обратить внимание не только на или самой «операционки», но и на параметры клиентской программы. Как правило, введение верных параметров позволяет избавиться от проблемы. В крайнем случае придется проверить настройки основного подключения и используемых протоколов TCP/IP (v4/v6).

    Что в итоге?

    Мы рассмотрели, как работает VPN. В принципе, ничего сложного в самом подключении ли создании сетей такого типа нет. Основные трудности заключаются в настройке специфичного оборудования и установке его параметров, которые, к сожалению, многие пользователи упускают из виду, полагаясь на то, что весь процесс будет сведен к автоматизму.

    С другой стороны, мы сейчас больше занимались вопросами, связанными с техникой работы самих виртуальных сетей VPN, так что настраивать оборудование, устанавливать драйверы устройств и т. д. придется с помощью отдельных инструкций и рекомендаций.

Статьи по теме: