По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
232 или 4 294 967 296 IPv4 адресов это много? Кажется, что да. Однако с распространением персональных вычислений, мобильных устройств и быстрым ростом интернета вскоре стало очевидно, что 4,3 миллиарда адресов IPv4 будет недостаточно. Долгосрочным решением было IPv6, но требовались более быстрое решение для устранения нехватки адресов. И этим решением стал NAT (Network Address Translation). Что такое NAT Сети обычно проектируются с использованием частных IP адресов. Это адреса 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Эти частные адреса используются внутри организации или площадки, чтобы позволить устройствам общаться локально, и они не маршрутизируются в интернете. Чтобы позволить устройству с приватным IPv4-адресом обращаться к устройствам и ресурсам за пределами локальной сети, приватный адрес сначала должен быть переведен на общедоступный публичный адрес. И вот как раз NAT переводит приватные адреса, в общедоступные. Это позволяет устройству с частным адресом IPv4 обращаться к ресурсам за пределами его частной сети. NAT в сочетании с частными адресами IPv4 оказался полезным методом сохранения общедоступных IPv4-адресов. Один общедоступный IPv4-адрес может быть использован сотнями, даже тысячами устройств, каждый из которых имеет частный IPv4-адрес. NAT имеет дополнительное преимущество, заключающееся в добавлении степени конфиденциальности и безопасности в сеть, поскольку он скрывает внутренние IPv4-адреса из внешних сетей. Маршрутизаторы с поддержкой NAT могут быть настроены с одним или несколькими действительными общедоступными IPv4-адресами. Эти общедоступные адреса называются пулом NAT. Когда устройство из внутренней сети отправляет трафик из сети наружу, то маршрутизатор с поддержкой NAT переводит внутренний IPv4-адрес устройства на общедоступный адрес из пула NAT. Для внешних устройств весь трафик, входящий и выходящий из сети, выглядит имеющим общедоступный IPv4 адрес. Маршрутизатор NAT обычно работает на границе Stub-сети. Stub-сеть – это тупиковая сеть, которая имеет одно соединение с соседней сетью, один вход и выход из сети. Когда устройство внутри Stub-сети хочет связываться с устройством за пределами своей сети, пакет пересылается пограничному маршрутизатору, и он выполняет NAT-процесс, переводя внутренний частный адрес устройства на публичный, внешний, маршрутизируемый адрес. Терминология NAT В терминологии NAT внутренняя сеть представляет собой набор сетей, подлежащих переводу. Внешняя сеть относится ко всем другим сетям. При использовании NAT, адреса IPv4 имеют разные обозначения, основанные на том, находятся ли они в частной сети или в общедоступной сети (в интернете), и является ли трафик входящим или исходящим. NAT включает в себя четыре типа адресов: Внутренний локальный адрес (Inside local address); Внутренний глобальный адрес (Inside global address); Внешний местный адрес (Outside local address); Внешний глобальный адрес (Outside global address); При определении того, какой тип адреса используется, важно помнить, что терминология NAT всегда применяется с точки зрения устройства с транслированным адресом: Внутренний адрес (Inside address) - адрес устройства, которое транслируется NAT; Внешний адрес (Outside address) - адрес устройства назначения; Локальный адрес (Local address) - это любой адрес, который отображается во внутренней части сети; Глобальный адрес (Global address) - это любой адрес, который отображается во внешней части сети; Рассмотрим это на примере схемы. На рисунке ПК имеет внутренний локальный (Inside local) адрес 192.168.1.5 и с его точки зрения веб-сервер имеет внешний (outside) адрес 208.141.17.4. Когда с ПК отправляются пакеты на глобальный адрес веб-сервера, внутренний локальный (Inside local) адрес ПК транслируется в 208.141.16.5 (inside global). Адрес внешнего устройства обычно не переводится, поскольку он является общедоступным адресом IPv4. Стоит заметить, что ПК имеет разные локальные и глобальные адреса, тогда как веб-сервер имеет одинаковый публичный IP адрес. С его точки зрения трафик, исходящий из ПК поступает с внутреннего глобального адреса 208.141.16.5. Маршрутизатор с NAT является точкой демаркации между внутренней и внешней сетями и между локальными и глобальными адресами. Термины, inside и outside, объединены с терминами local и global, чтобы ссылаться на конкретные адреса. На рисунке маршрутизатор настроен на предоставление NAT и имеет пул общедоступных адресов для назначения внутренним хостам. На рисунке показано как трафик отправляется с внутреннего ПК на внешний веб-сервер, через маршрутизатор с поддержкой NAT, и высылается и переводится в обратную сторону. Внутренний локальный адрес (Inside local address) - адрес источника, видимый из внутренней сети. На рисунке адрес 192.168.1.5 присвоен ПК – это и есть его внутренний локальный адрес. Внутренний глобальный адрес (Inside global address) - адрес источника, видимый из внешней сети. На рисунке, когда трафик с ПК отправляется на веб-сервер по адресу 208.141.17.4, маршрутизатор переводит внутренний локальный адрес (Inside local address) на внутренний глобальный адрес (Inside global address). В этом случае роутер изменяет адрес источника IPv4 с 192.168.1.5 на 208.141.16.5. Внешний глобальный адрес (Outside global address) - адрес адресата, видимый из внешней сети. Это глобально маршрутизируемый IPv4-адрес, назначенный хосту в Интернете. На схеме веб-сервер доступен по адресу 208.141.17.4. Чаще всего внешние локальные и внешние глобальные адреса одинаковы. Внешний локальный адрес (Outside local address) - адрес получателя, видимый из внутренней сети. В этом примере ПК отправляет трафик на веб-сервер по адресу 208.141.17.4 Рассмотрим весь путь прохождения пакета. ПК с адресом 192.168.1.5 пытается установить связь с веб-сервером 208.141.17.4. Когда пакет прибывает в маршрутизатор с поддержкой NAT, он считывает IPv4 адрес назначения пакета, чтобы определить, соответствует ли пакет критериям, указанным для перевода. В этом пример исходный адрес соответствует критериям и переводится с 192.168.1.5 (Inside local address) на 208.141.16.5. (Inside global address). Роутер добавляет это сопоставление локального в глобальный адрес в таблицу NAT и отправляет пакет с переведенным адресом источника в пункт назначения. Веб-сервер отвечает пакетом, адресованным внутреннему глобальному адресу ПК (208.141.16.5). Роутер получает пакет с адресом назначения 208.141.16.5 и проверяет таблицу NAT, в которой находит запись для этого сопоставления. Он использует эту информацию и переводит обратно внутренний глобальный адрес (208.141.16.5) на внутренний локальный адрес (192.168.1.5), и пакет перенаправляется в сторону ПК. Типы NAT Существует три типа трансляции NAT: Статическая адресная трансляция (Static NAT) - сопоставление адресов один к одному между локальными и глобальными адресами; Динамическая адресная трансляция (Dynamic NAT) - сопоставление адресов “многие ко многим” между локальными и глобальными адресами; Port Address Translation (PAT) - многоадресное сопоставление адресов между локальными и глобальными адресами c использованием портов. Также этот метод известен как NAT Overload; Static NAT Статический NAT использует сопоставление локальных и глобальных адресов один к одному. Эти сопоставления настраиваются администратором сети и остаются постоянными. Когда устройства отправляют трафик в Интернет, их внутренние локальные адреса переводятся в настроенные внутренние глобальные адреса. Для внешних сетей эти устройства имеют общедоступные IPv4-адреса. Статический NAT особенно полезен для веб-серверов или устройств, которые должны иметь согласованный адрес, доступный из Интернета, как например веб-сервер компании. Статический NAT требует наличия достаточного количества общедоступных адресов для удовлетворения общего количества одновременных сеансов пользователя. Статическая NAT таблица выглядит так: Dynamic NAT Динамический NAT использует пул публичных адресов и назначает их по принципу «первым пришел, первым обслужен». Когда внутреннее устройство запрашивает доступ к внешней сети, динамический NAT назначает доступный общедоступный IPv4-адрес из пула. Подобно статическому NAT, динамический NAT требует наличия достаточного количества общедоступных адресов для удовлетворения общего количества одновременных сеансов пользователя. Динамическая NAT таблица выглядит так: Port Address Translation (PAT) PAT транслирует несколько частных адресов на один или несколько общедоступных адресов. Это то, что делают большинство домашних маршрутизаторов. Интернет-провайдер назначает один адрес маршрутизатору, но несколько членов семьи могут одновременно получать доступ к Интернету. Это наиболее распространенная форма NAT. С помощью PAT несколько адресов могут быть сопоставлены с одним или несколькими адресами, поскольку каждый частный адрес также отслеживается номером порта. Когда устройство инициирует сеанс TCP/IP, оно генерирует значение порта источника TCP или UDP для уникальной идентификации сеанса. Когда NAT-маршрутизатор получает пакет от клиента, он использует номер своего исходного порта, чтобы однозначно идентифицировать конкретный перевод NAT. PAT гарантирует, что устройства используют разный номер порта TCP для каждого сеанса. Когда ответ возвращается с сервера, номер порта источника, который становится номером порта назначения в обратном пути, определяет, какое устройство маршрутизатор перенаправляет пакеты. Картинка иллюстрирует процесс PAT. PAT добавляет уникальные номера портов источника во внутренний глобальный адрес, чтобы различать переводы. Поскольку маршрутизатор обрабатывает каждый пакет, он использует номер порта (1331 и 1555, в этом примере), чтобы идентифицировать устройство, с которого выслан пакет. Адрес источника (Source Address) - это внутренний локальный адрес с добавленным номером порта, назначенным TCP/IP. Адрес назначения (Destination Address) - это внешний локальный адрес с добавленным номером служебного порта. В этом примере порт службы 80: HTTP. Для исходного адреса маршрутизатор переводит внутренний локальный адрес во внутренний глобальный адрес с добавленным номером порта. Адрес назначения не изменяется, но теперь он называется внешним глобальным IP-адресом. Когда веб-сервер отвечает, путь обратный. В этом примере номера портов клиента 1331 и 1555 не изменялись на маршрутизаторе с NAT. Это не очень вероятный сценарий, потому что есть хорошая вероятность того, что эти номера портов уже были прикреплены к другим активным сеансам. PAT пытается сохранить исходный порт источника. Однако, если исходный порт источника уже используется, PAT назначает первый доступный номер порта, начиная с начала соответствующей группы портов 0-511, 512-1023 или 1024-65535. Когда портов больше нет, и в пуле адресов имеется более одного внешнего адреса, PAT переходит на следующий адрес, чтобы попытаться выделить исходный порт источника. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет доступных портов или внешних IP-адресов. То есть если другой хост может выбрать тот же номер порта 1444. Это приемлемо для внутреннего адреса, потому что хосты имеют уникальные частные IP-адреса. Однако на маршрутизаторе NAT номера портов должны быть изменены - в противном случае пакеты из двух разных хостов выйдут из него с тем же адресом источника. Поэтому PAT назначает следующий доступный порт (1445) на второй адрес хоста. Подведем итоги в сравнении NAT и PAT. Как видно из таблиц, NAT переводит IPv4-адреса на основе 1:1 между частными адресами IPv4 и общедоступными IPv4-адресами. Однако PAT изменяет как сам адрес, так и номер порта. NAT перенаправляет входящие пакеты на их внутренний адрес, ориентируясь на входящий IP адрес источника, заданный хостом в общедоступной сети, а с PAT обычно имеется только один или очень мало публично открытых IPv4-адресов, и входящие пакеты перенаправляются, ориентируясь на NAT таблицу маршрутизатора. А что относительно пакетов IPv4, содержащих данные, отличные от TCP или UDP? Эти пакеты не содержат номер порта уровня 4. PAT переводит наиболее распространенные протоколы, переносимые IPv4, которые не используют TCP или UDP в качестве протокола транспортного уровня. Наиболее распространенными из них являются ICMPv4. Каждый из этих типов протоколов по-разному обрабатывается PAT. Например, сообщения запроса ICMPv4, эхо-запросы и ответы включают идентификатор запроса Query ID. ICMPv4 использует Query ID. для идентификации эхо-запроса с соответствующим ответом. Идентификатор запроса увеличивается с каждым отправленным эхо-запросом. PAT использует идентификатор запроса вместо номера порта уровня 4. Преимущества и недостатки NAT NAT предоставляет множество преимуществ, в том числе: NAT сохраняет зарегистрированную схему адресации, разрешая приватизацию интрасетей. При PAT внутренние хосты могут совместно использовать один общедоступный IPv4-адрес для всех внешних коммуникаций. В этом типе конфигурации требуется очень мало внешних адресов для поддержки многих внутренних хостов; NAT повышает гибкость соединений с общедоступной сетью. Многочисленные пулы, пулы резервного копирования и пулы балансировки нагрузки могут быть реализованы для обеспечения надежных общедоступных сетевых подключений; NAT обеспечивает согласованность для внутренних схем адресации сети. В сети, не использующей частные IPv4-адреса и NAT, изменение общей схемы адресов IPv4 требует переадресации всех хостов в существующей сети. Стоимость переадресации хостов может быть значительной. NAT позволяет существующей частной адресной схеме IPv4 оставаться, позволяя легко изменять новую схему общедоступной адресации. Это означает, что организация может менять провайдеров и не нужно менять ни одного из своих внутренних клиентов; NAT обеспечивает сетевую безопасность. Поскольку частные сети не рекламируют свои адреса или внутреннюю топологию, они остаются достаточно надежными при использовании в сочетании с NAT для получения контролируемого внешнего доступа. Однако нужно понимать, что NAT не заменяет фаерволы; Но у NAT есть некоторые недостатки. Тот факт, что хосты в Интернете, по-видимому, напрямую взаимодействуют с устройством с поддержкой NAT, а не с фактическим хостом внутри частной сети, создает ряд проблем: Один из недостатков использования NAT связан с производительностью сети, особенно для протоколов реального времени, таких как VoIP. NAT увеличивает задержки переключения, потому что перевод каждого адреса IPv4 в заголовках пакетов требует времени; Другим недостатком использования NAT является то, что сквозная адресация теряется. Многие интернет-протоколы и приложения зависят от сквозной адресации от источника до места назначения. Некоторые приложения не работают с NAT. Приложения, которые используют физические адреса, а не квалифицированное доменное имя, не доходят до адресатов, которые транслируются через NAT-маршрутизатор. Иногда эту проблему можно избежать, реализуя статические сопоставления NAT; Также теряется сквозная трассировка IPv4. Сложнее трассировать пакеты, которые подвергаются многочисленным изменениям адресов пакетов в течение нескольких NAT-переходов, что затрудняет поиск и устранение неполадок; Использование NAT также затрудняет протоколы туннелирования, такие как IPsec, поскольку NAT изменяет значения в заголовках, которые мешают проверкам целостности, выполняемым IPsec и другими протоколами туннелирования; Службы, требующие инициирования TCP-соединений из внешней сети, или stateless протоколы, например, использующие UDP, могут быть нарушены. Если маршрутизатор NAT не настроен для поддержки таких протоколов, входящие пакеты не могут достичь своего адресата; Мы разобрали основные принципы работы NAT. Хотите больше? Прочитайте нашу статью по настройке NAT на оборудовании Cisco.
img
diskonaut - простой навигатор дискового пространства терминала, созданный с помощью Rust и поддерживающий Linux и macOS. Чтобы использовать его, укажите абсолютный путь в файловой системе, например, /home/merionet или запустите его в интересующем каталоге, он будет сканировать каталог и сопоставлять его с памятью, позволяя исследовать его содержимое. Он позволяет проверять использование места даже в процессе сканирования. По завершении сканирования можно переходить по подкаталогам, получая визуальное представление о том, что занимает место на диске. Diskonaut позволяет удалять файлы и каталоги и в результате отслеживает объем освободившегося в процессе пространства. Он также поддерживает горячие клавиши для облегчения навигации. В этой статье вы узнаете, как установить и использовать diskonaut в системах Linux. Установка diskonaut на Linux Чтобы установить diskonaut на Linux в система должна поддерживать язык программирования Rust. Если в системе не установлена соответствующая библиотека это можно сделать с помощью следующей команды: curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh После того как Rust установлен на вашей системе, также будет необходимо установить пакетный менеджер для Rust – cargo. С помощью cargo нужно установить diskonaut на систему как показано ниже: cargo install diskonaut Если используется система Fedora, Cent OS или Arch Linux вы можете установить последний предварительный релиз diskonaut из репозиториев по умолчанию как показано ниже. sudo dnf install diskonaut yay diskonaut После установки diskonaut можно либо запустить diskonaut в каталоге, который нужно проверить, либо указать абсолютный путь к каталогу для сканирования в качестве параметра. cd /home/user diskonaut Или diskonaut /home/user В нижней части можно увидеть доступные сочетания клавиш для использования с diskonaut. После завершения сканирования можно выбрать подкаталоги, например, виртуальные машины Virtual Box, а затем нажать Enter, чтобы просмотреть его. Репозиторий diskonaut на Github: https://github.com/imsnif/diskonaut Вот и все! diskonaut – это простой терминальный навигатор дискового пространства, используемый для быстрого анализа использования дискового пространства.
img
В этой статье произведем настройку туннеля IPSec между Palo Alto и Cisco ASA Firewall. Далее будет использован брандмауэр Palo Alto с прошивкой PANOS 8.1.10. Хотя, конфигурация почти такая же и в других версиях PANOS. Для понимания этой статьи вам необходимы базовые знания по IPSec VPN. Для настройки этой конфигурации вам не нужна дополнительная лицензия на обоих устройствах. Для настройки туннеля IPSec необходимо иметь статический маршрутизируемый IP- адрес. Итак, давайте начнем настройку! Как настроить IPSec VPN между Cisco ASA и брандмауэром Palo Alto Что нужно сделать - настроить туннель IPSec между Cisco ASA и брандмауэром Palo Alto Как выше говорилось, вам понадобиться статический маршрутизируемый IP-адрес как в Palo Alto, так и в брандмауэре Cisco ASA. В этом примере я использую два маршрутизируемых IP- адреса на обоих брандмауэрах Palo Alto и Cisco ASA (между ними настроена связь, и они доступны друг другу). IP-адрес 1.1.1.1 настроен на брандмауэре Cisco ASA и 2.2.2.2 настроен на брандмауэре Palo Alto как показано ниже: Как вы заметили, подсеть LAN 192.168.1.0/24 связана с Cisco ASA, а с другой стороны, подсеть LAN 192.168.2.0/24 связана с брандмауэром Palo Alto. Прежде чем перейти к части конфигурации, просто проверьте доступность обоих устройств с помощью утилиты ping. admin@PA-220> ping host 1.1.1.1 PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq1 ttl=64 time=0.177 ms 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq2 ttl=64 time=0.157 ms Шаги по настройке туннеля IPSec на брандмауэре Palo Alto Во-первых, мы настроим туннель IPSec на брандмауэре Palo Alto. Для настройки фазы 1 и фазы 2 туннеля IPSec в Palo Alto необходимо выполнить следующие действия. Создание зоны безопасности на брандмауэре Palo Alto Во-первых, нам нужно создать отдельную зону безопасности на брандмауэре Palo Alto. Для того чтобы настроить зону безопасности, вам нужно перейти Network >> Zones>> Add. Здесь вам нужно указать название зоны безопасности. Вы можете ввести любое удобное имя. Создание туннельного интерфейса на брандмауэре Palo Alto Вам необходимо определить отдельный виртуальный туннельный интерфейс для туннеля IPSec. Чтобы определить интерфейс туннеля, перейдите в раздел Network >> Interfaces>> Tunnel. Выберите виртуальный маршрутизатор, который в моем случае используется по умолчанию. Кроме того, в файле зоны безопасности необходимо выбрать зону безопасности, определенную на Шаге 1. Хотя для этого интерфейса вам не нужно указывать IP-адрес IPv4 или IPv6. Кроме того, вы можете прикрепить профиль управления на вкладке Advanced, если вам это нужно. Определение IKE Crypto Profile [Фаза 1 туннеля IPSec] Теперь вам нужно определить фазу 1 туннеля IPSec. Вам нужно зайти Network >> Network Profiles >> IKE Crypto >> Add. Здесь вам нужно дать дружественное имя для IKE Crypto profile. Затем определите DH группу, метод шифрования и аутентификации. По умолчанию срок службы ключа составляет 8 часов. Вы можете изменить его в соответствии с вашим требованием. Определение Crypto Profile IPSec [Фаза 2 туннеля IPSec] Теперь вам нужно определить фазу 2 туннеля IPSec. Вам нужно перейти Network>> Network Profiles >> IPSec Crypto >> Add. Здесь, вы должны дать понятное имя для профиля шифрования по протоколу IPSec. Выберите протокол IPsec в соответствии с вашими требованиями. У вас есть ESP (Encapsulation Security Protocol) и AH (Authentication Header) протокол для IPSec. Затем определите группу DH, метод шифрования и аутентификации. По умолчанию срок службы ключа составляет 1 час. Вы можете изменить его в соответствии с вашим требованием. Определение профиля шлюза IKE Теперь вам нужно перейти Network >> Network Profiles >> IKE Gateways >> Add. На вкладке Общие (General) необходимо определить имя профиля шлюза IKE. В поле Interface вам нужно ввести/определить свой интернет-интерфейс, в моем случае ethernet1/1, который имеет IP-адрес 2.2.2.2. Установите переключатель в поле Peer IP Address Type в IP. Укажите адрес в поле Peer address, в моем случае 1.1.1.1. Выберите метод аутентификации в поле Authentication, т. е. выберите или общий ключ (Pre Shared Key) или сертификат (Certificate). В этом сценарии я использую предварительный общий ключ (Pre-shared Key). Затем определите предварительный общий ключ (Pre-shared Key) и запишите его, потому что он нужен для определения в FortiGate Firewall. Введите в поля Local Identification и Peer Identification локальный и удаленный IP-адреса. Нажмите на Advanced Option, в IKEv1 выберите Ike Crypto Profile, который определяется на Шаге 3. Создание туннеля IPSec Мы определили шлюз IKE и IPSec Crypto profile для нашего туннеля IPSec. Теперь мы должны определить туннель IPSec. Перейдите в раздел Network >> IPSec Tunnels >> Add. Определите удобное имя для туннеля IPSec. Затем выберите туннельный интерфейс, который определен в шаге 2. Выберите профили для Ike Gateway и IPsec Crypto Profile, которые определены в шаге 3 и шаге 5 соответственно. Перейдите на вкладку идентификаторы (IDs) прокси-серверов и определите локальные и удаленные сети. В этом сценарии я использую подсети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 в LAN. Создание политики безопасности для туннельного трафика IPSec Теперь вам нужно создать профиль безопасности, который позволяет передавать трафик из зоны VPN в зону доверия. Вам нужно перейти Policies >> Security >> Add, чтобы определить новую политику. Настройка маршрута для одноранговой частной сети Теперь вам нужно предоставить статический маршрут для частной сети. Просто перейдите в раздел Network >> Virtual Routers >> Default >> Static Routes >> Add. Выберите имя для этого маршрута и определите целевую сеть для этого маршрута, т.е. 192.168.1.0/24 в данном примере. Выберите следующий переход к туннельному интерфейсу, который определен в шаге 2. Мы закончили настройку туннеля IPSec в брандмауэре Palo Alto. Теперь мы настроим туннель IPSec в FortiGate Firewall. Этапы настройки туннеля IPSec в брандмауэре Cisco ASA Теперь мы настроим туннель IPSec в брандмауэре Cisco ASA. Здесь, в этом примере, я использую программное обеспечение Cisco ASA версии 9.8 (1). Хотя конфигурация туннеля IPSec такая же и в других версиях. Ниже показаны основные шаги настройки IPSec на Cisco ASA: Настройка фазы 1 (IKEv1) Определение туннельной группы (Tunnel Group) и предварительного общего ключа (Pre-Shared Key) Настройка фазы 2 (IPSec) Настройка расширенного ACL (Extended ACL) и криптографической карты (Crypto Map) Итак, давайте начнем настройку с настройки фазы 1 Cisco ASA. Перейдите в режим глобальной конфигурации Cisco ASA и начните с приведенных ниже команд Настройка фазы 1 (IKEv1) на Cisco ASA ciscoasa(config)# crypto ikev1 enable outside ciscoasa(config)# crypto ikev1 policy 10 ciscoasa(config-ikev1-policy)# authentication pre-share ciscoasa(config-ikev1-policy)# encryption 3des ciscoasa(config-ikev1-policy)# hash md5 ciscoasa(config-ikev1-policy)# group 2 ciscoasa(config-ikev1-policy)# lifetime 7200 Теперь давайте быстро разберемся в значении каждой команды. Encryption: 3des – используется для шифрования трафика фазы 1 Хэш: md5 – это алгоритм хеширования. Он аутентифицирует наши данные с помощью хэша Group: 2 – Диффи Хеллман группа 2 Authentication – в этом примере мы используем предварительный общий ключ в качестве аутентификации Lifetime: 7200 – 86400 срок службы по умолчанию для Фазы 1 В Cisco ASA нам нужно включить криптографию IKEv1 к интерфейсу, обращенному к интернету. Итак, мы можем сделать это с помощью приведенной ниже команды: ciscoasa(config)# crypto ikev1 enable outside Настройка туннельной группы и предварительного общего ключа на Cisco ASA Теперь нам нужно определить туннельный интерфейс и предварительный общий ключ. В этой статье я использую сеть GNS3 в качестве предварительного общего ключа. ciscoasa(config)# tunnel-group 2.2.2.2 type ipsec-l2l ciscoasa(config)# tunnel-group 2.2.2.2 ipsec-attributes ciscoasa(config-tunnel-ipsec)# ikev1 pre-shared-key GNS3Network Настройка IPSec IKEv1 (Фаза 2) Здесь нам нужно определить методы шифрования и аутентификации для IPSec Фазы 2 ciscoasa(config-ikev1-policy)# crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-SHA esp-3des esp-md5-hmac ciscoasa(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 7200 А теперь давайте быстро разберемся в каждой команде. ESP: ESP означает инкапсулирование полезной нагрузки безопасности, и это протокол IPSec 3DES: 3DES – это один из алгоритмов шифрования MD5: MD5 – это алгоритм хеширования, который используется для поддержания целостности данных 7200 секунд: срок службы ключа IPSec Phase2 Настройка криптографической карты (Crypto MAP) и расширенного ACL (Extended ACL) для разрешения трафика IPSec на Cisco ASA Это заключительный этап нашей конфигурации. Здесь нам нужно определить расширенный ACL, чтобы разрешить трафик. Кроме того, здесь нам нужно настроить криптокарту и вызвать настроенную криптокарту на внешний интерфейс. Я настраиваю два адресных объекта для упрощения списка управления доступом (ACL). Адресный объект и расширенный ACL для разрешения трафика ciscoasa(config)# object-group network local-network ciscoasa(config-network-object-group)# network-object 192.168.1.0 255.255.255.0 ciscoasa(config-network-object-group)# object-group network remote-network ciscoasa(config-network-object-group)# network-object 192.168.2.0 255.255.255.0 ciscoasa(config-network-object-group)# access-list asa-paloalto-vpn extended permit ip object-group local-network object-group remote-network Настройка криптографической карты ciscoasa(config)# crypto map outside_map 10 match address asa-paloalto-vpn ciscoasa(config)# crypto map outside_map 10 set pfs group2 ciscoasa(config)# crypto map outside_map 10 set peer 2.2.2.2 ciscoasa(config)# crypto map outside_map 10 set ikev1 transform-set ESP-ASE-SHA Включение криптокарты на внешнем интерфейсе ciscoasa(config)# crypto map outside_map interface outside Инициирование туннеля IPSec и проверка трафика с помощью Wireshark На этом этапе мы просто должны инициировать трафик по туннелю IPSec. Если обе фазы туннеля IPSec работают, то ваша настройка идеальна. Итак, давайте получим доступ к CLI брандмауэра Palo Alto и инициируем туннель IPSec: admin@PA-VM>test vpn ipsec-sa admin@PA-VM>test vpn ipsec-sa Теперь давайте получим доступ к туннелям Device >> IPSec и проверим состояние только что созданного туннеля IPSec! Если оба фазовых туннеля находятся в состоянии UP, то они будут выглядеть так, как показано на рисунке ниже: А теперь давайте запустим трафик с одного из брандмауэров. Я инициирую движения в направлении Palo Alto межсетевой экран от Cisco ASA. ciscoasa# ping 192.168.2.1 Type escape sequence to abort Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds: ?!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 30/30/30 ms Первый пакет отбрасывается только из-за запроса и ответа ARP. Больше никакой пакет не будет отброшен. Необязательно: если вы пытаетесь инициировать трафик от IP интерфейса Cisco ASA (т.е. в данном примере), вам нужно разрешить доступ управления к подсети. ciscoasa(config)# management-access inside Устранение неполадок в туннеле IPSec В этой части этой статьи мы обсудим некоторые основные команды, которые помогут вам устранить неполадки туннеля IPSec, настроенного между Cisco ASA и маршрутизатором Cisco. Устранение неполадок туннеля IPSec на брандмауэре Cisco ASA ciscoasa# show running-config ipsec ciscoasa# show running-config crypto ikev1 ciscoasa# show running-config crypto map Устранение неполадок IPSec-туннель на брандмауэре Palo Alto Давайте откроем Monitor >> System и воспользуемся фильтром "(subtype eq vpn)". Здесь вы найдете все журналы, связанные с VPN. Если у вас возникли проблемы с туннелем IPSec, вы можете использовать следующие команды для запуска туннеля IPSec: admin@PA-CM>test vpn ipsec-sa admin@PA-CM>test vpn ipsec-sa Анализ трафика IPSec через Wireshark Во время настройки туннеля IPSec мы определили ESP (Encapsulating Security Payload) как протокол IPsec, поэтому весь реальный трафик, который идет к одноранговому концу, будет зашифрован с помощью этого протокола. Таким образом, вы найдете только ESP- пакеты в захвате пакетов, как показано ниже Резюме В этой статье мы настраиваем туннель IPSec между брандмауэром Cisco ASA и брандмауэром следующего поколения Palo Alto. Мы также обсудили алгоритмы шифрования и аутентификации. Однако для настройки IPSec VPN между двумя удаленными сетями необходимо использовать статические маршрутизируемые IP-адреса.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59