Как перехватить трафик. Лучшие инструменты пен-тестера: сниферы и работа с пакетами

В настоящее время также очень популярными стали публичные сети Wi-Fi. Они есть в ресторанах, спортивных залах, в торговых центрах, в метро, в отелях, в частных больницах и поликлиниках, в апартаментах и кондоминиумах — их можно найти практически везде, где собирается довольно много людей.

У этих сетей есть особенность — часто это открытые сети Wi-Fi для подключения к которым не требуется пароль. Есть ли какие-то дополнительные правила безопасности для работы с такими сетями?

Да, при использовании открытой Wi-Fi сетью нужно хорошо понимать, что:

  • все данные передаются радиоволнами, то есть в отличие от провода, к которому далеко не каждый может получить доступ, радиоволны могут перехватываться кем угодно, кто находится в диапазоне досягаемости
  • в открытых сетях данные не зашифрованы

С первым пунктом, думаю, всё понятно: если кто-то с компьютером и Wi-Fi картой находится достаточно близкой, то он может захватывать и сохранять весь трафик, передаваемый между беспроводной Точкой Доступа и всеми её клиентами.

Что касается второго пункта, то нужно пояснить по поводу шифрования передаваемых данных. Например, если вы открываете какой-либо сайт, который использует протокол HTTPS (то есть безопасный протокол), например сайт , то передаваемые данные на этот сайт и с этого сайта к вам зашифрованы. Если вы открываете сайт работающий по протоколу HTTP, то все передаваемые данные: какие страницы вы посетили, какие комментарии оставили, какие кукиз получил ваш веб-браузер — эти данные передаются в незашифрованном виде. Так вот, если вы подключены к Wi-Fi Точке Доступа которая требует ввод пароля, то передаваемый трафик шифруется ещё раз. То есть даже если вы открываете сайт на протоколе HTTPS, то передаваемый трафик шифруется два раза (первый раз при передаче от веб-браузера до веб-сервера и в обратном направлении, второй раз при передаче от вашего устройства и до Точки Доступа, а также в обратном направлении). А если вы открываете сайт на протоколе HTTP, то передаваемый трафик шифруется только один раз (только при передаче от вашего устройства до Точки Доступа и обратно).

Но открытые точки доступа не шифруют трафик. Из этого следует: если вы используете открытую точку доступа и открываете сайт, работающий на протоколе HTTP, значит ваши данные передаются в открытом виде и кто угодно рядом с вами может их захватить и сохранить. Если вы открываете сайт на протоколе HTTPS, то эти данные зашифрованы, тем не менее, всё равно видно, какие именно сайты вы открывали (хотя не видно, какие именно страницы и что вы вводили, например, какие оставили комментарии).

Итак: нужно помнить, что открытые беспроводные сети подвержены перехвату информации.

Перехват трафика в открытых Wi-Fi сетях

Для успешной атаке нужен компьютер на Linux (например, с Kali Linux или с BlackArch), а также Wi-Fi карта из .

Начнём с того, что посмотрим имена беспроводных интерфейсов:

Как можно увидеть, у меня несколько беспроводных интерфейсов, я буду использовать wlp0s20f0u2 .

Переводим беспроводной интерфейс в режим монитора:

Sudo ip link set ИНТЕРФЕЙС down sudo iw ИНТЕРФЕЙС set monitor control sudo ip link set ИНТЕРФЕЙС up

В предыдущих командах вместо ИНТЕРФЕЙС нужно вписать то имя, которое беспроводной интерфейс имеет в вашей системе. Например, для wlp0s20f0u2 команды выглядят так:

Sudo ip link set wlp0s20f0u2 down sudo iw wlp0s20f0u2 set monitor control sudo ip link set wlp0s20f0u2 up

Откройте файл с захваченными данными в Wireshark.

Для выделения разных данных нам понадобятся фильтры Wireshark. Здесь я покажу пример использования только некоторых фильтров, рекомендуется изучить большую подборку полезных фильтров Wireshark .

Для оценки качества захвата, можно начать с фильтров, которые выводят результаты анализа TCP протокола.

Например:

Tcp.analysis.duplicate_ack_num == 1

Этот фильтр выводит информацию о фреймах с флагом ACK, которые являются дублями. Большое количество таких фреймов может говорить о проблемах связи между Клиентом и Точкой Доступа.

Фильтр показа фреймов для которых не захвачен предыдущий сегмент:

Tcp.analysis.ack_lost_segment

Это нормально в начале захвата данных — поскольку информация перехватывается не с самого начала. Но если эта ошибка часто возникает в дальнейшем, значит вы находитесь слишком далеко от Точки Доступа или Клиентов и вы не захватывает часть данных, которые они передают.

Для показа фреймов, которые являются ретрансмиссией (отправляются повторно):

Tcp.analysis.retransmission

Большое количество таких фреймов может говорить о том, что между Клиентом и ТД плохая связь и им часто приходится отправлять повторно одни и те же данные.

С помощью фильтра

Можно увидеть ARP трафик — с его помощью удобно анализировать, сколько всего устройств в данный момент подключено к локальной сети, какие у них IP адреса и какие MAC адреса. .

С помощью фильтра

можно увидеть все отправленные DNS запросы.

Благодаря этим запросам можно узнать, какие сайты посещали пользователи (даже если эти сайты используют HTTPS!), а также к каким онлайн сервисам были сделаны запросы.

Например, на скриншоте можно увидеть адреса онлайн кинотеатра Netflix, Facebook, различных сервисов Google.

Для фильтрации HTTP трафика фильтр:

Здесь можно узнать множество интересной информации. Например, можно увидеть запросы к сервисам и передаваемые данные, в том числе API ключи, идентификаторы устройств и прочее:

Можно увидеть посещённые URL адреса со всеми передаваемыми параметрами:

Видны загруженные и открытые в Интернете файлы:

Вы можете сохранить любой переданный файл. Для этого выделите мышкой пакет, который его содержит (1), затем в средней панели, которая содержит подробную информацию, пролистните в самый низ, чтобы найти поле с данными и кликните на него правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню (2), в контекстном меню выберите Export Selected Packet Bytes (3) — Экспортировать байты выбранного пакета:

Введите имя файла, выберите расположение и сохраните его.

Кто-то обновляет Windows:

Также видны установленные пользователю кукиз или переданные им кукиз:

С помощью фильтра

Http.cookie

можно увидеть HTTP запросы, в которых передавались кукиз.

А с помощью фильтра

Http.set_cookie

можно увидеть запросы, в которых сервер установил кукиз в браузер пользователя.

Соседи скачивают странные торренты:

Переданные методом POST данные также видны:

Для поиска любых переданных изображений:

Http.content_type contains "image"

Для поиска определённых видов изображений:

Http.content_type contains "gif" http.content_type contains "jpeg" http.content_type contains "png"

Для поиска файлов определённого типа:

Http.content_type contains "text" http.content_type contains "xml" http.content_type contains "html" http.content_type contains "json" http.content_type contains "javascript" http.content_type contains "x-www-form-urlencode" http.content_type contains "compressed" http.content_type contains "application"

Поиска в Wireshark запросов на получения файлов определённого типа. Например, для поиска переданных ZIP архивов:

Http.request.uri contains "zip"

Вместо http.request.uri для большей точности можно использовать фильтры http.request.uri.path или http.request.uri.query , например, для поиска запросов на скачивание файлов JPG (ссылки на картинки):

Http.request.uri.path contains "jpg"

Фильтр, который показывает только данные, переданные методом POST:

Http.request.method == "POST"

Фильтр, который показывает только данные, переданные методом GET:

Http.request.method == "GET"

Поиск запросов к определённому сайту (хосту):

Http.host == ""

Поиск запросов к определённому сайту по части имени:

Http.host contains "здесь.частичное.имя"

Заключение

Сейчас количество приложений и сайтов, которые не используют шифрование, стремительно уменьшается. Поэтому опасность такого перехвата с каждым годом снижается. Тем не менее она есть.

Даже сайты, который используют HTTPS, могут непроизвольно выдавать данные. Например:

Видно, что от пользователя данные на booking.com передаются в незашифрованном виде, поэтому можно перехватить эту ссылку.

Приложение iPhone постоянно загружает какие-то (аудио?) файлы не используя безопасное соединение:

Популярная (в некоторых регионах) qq.com или не использует шифрование, либо использует свой собственный алгоритм:

Гарантированной защитой от такого перехвата является использование доверенного VPN сервиса. Надёжным VPN сервисом можно считать тот, который вы настроили сами, либо VPN вашей корпоративной сети.

Методы перехвата сетевого трафика

Прослушивание сети с помощью программ сетевых анализаторов, является первым, самым простым способом перехвата данных.

Для защиты от прослушивания сети применяются специальные программы, например, AntiSniff, которые способны выявлять в сети компьютеры, занятые прослушиванием сетевого трафика.

Программы-антисниферы для решения своих задач используют особый признак наличия в сети прослушивающих устройств – сетевая плата компьютера-снифера должна находиться в специальном режиме прослушивания. Находясь в режиме прослушивания, сетевые компьютеры особенным образом реагируют на IР-дейтаграммы, посылаемые в адрес тестируемого хоста. Например, прослушивающие хосты, как правило, обрабатывают весь поступающий трафик, не ограничиваясь только посланными на адрес хоста дейтаграммами. Имеются и другие признаки, указывающие на подозрительное поведение хоста, которые способна распознать программа AntiSniff.

Несомненно, прослушивание очень полезно с точки зрения злоумышленника, поскольку позволяет получить множество полезной информации – передаваемые по сети пароли, адреса компьютеров сети, конфиденциальные данные, письма и прочее. Однако простое прослушивание не позволяет хакеру вмешиваться в сетевое взаимодействие между двумя хостами с целью модификации и искажения данных. Для решения такой задачи требуется более сложная технология.

Чтобы перехватить и замкнуть на себя процесс сетевого взаимодействия между двумя хостами А и В злоумышленник может подменить IР-адреса взаимодействующих хостов своим IP-адресом, направив хостам А и В фальсифицированные сообщения ARP (Address Resolution Protocol – Протокол разрешения адресов).

Рис. 1 Ложные запросы ARP

Посмотрим, как хакер может воспользоваться протоколом ARP для выполнения перехвата сетевого взаимодействия между хостами А и В.

Для перехвата сетевого трафика между хостами А и В хакер навязывает этим хостам свой IP-адрес, чтобы А и В использовали этот фальсифицированный IP-адрес при обмене сообщениями. Для навязывания своего IР-адреса хакер выполняет следующие операции.

  • Злоумышленник определяет МАС-адреса хостов А и В, например, с помощью команды nbtstat из пакета W2RK.
  • Злоумышленник отправляет на выявленные МАС-адреса хостов А и В сообщения, представляющие собой фальсифицированные ARP-ответы на запросы разрешения IP-адресов хостов в МАС-адреса компьютеров. Хосту А сообщается, что IР-адресу хоста В соответствует МАС-адрес компьютера злоумышленника; хосту В сообщается, что IP-адресу хоста А также соответствует МАС-адрес компьютера злоумышленника.
  • Хосты А и В заносят полученные МАС-адреса в свои кэши ARP и далее ис-пользуют их для отправки сообщений друг другу. Поскольку IР-адресам А и В соответствует МАС-адрес компьютера злоумышленника, хосты А и В, ничего не подозревая, общаются через посредника, способного делать с их посланиями что угодно.

Для защиты от таких атак сетевые администраторы должны поддерживать базу данных с таблицей соответствия МАС-адресов и IP-адресов своих сетевых компьютеров.

В сетях UNIX такого рода атаку ложными запросами ARP можно реализовать с помощью системных утилит отслеживания и управления сетевым трафиком, например, arpredirect. К сожалению, в сетях Windows такие надежные утилиты, по-видимому, не реализованы. Например, на сайте NTsecurity можно загрузить утилиту GrabitAII, представленную как средство для перенаправления трафика между сетевыми хостами. Однако элементарная проверка работоспособности утилиты GrabitAII показывает, что до полного успеха в реализации ее функций еще далеко.

Чтобы перехватить сетевой трафик, злоумышленник может подменить реальный IP-адрес сетевого маршрутизатора своим IP-адресом, выполнив это, например, с помощью фальсифицированных ICMP-сообщений Redirect. Полученное сообщение Redirect хост А должен, согласно документу RFC-1122, воспринять как ответ на дейтаграмму, посланную другому хосту, например, В. Свои действия на сообщение Redirect хост А определяет, исходя из содержимого полученного сообщения Redirect, и если в Redirect задать перенаправление дейтаграмм из А в В по новому маршруту, именно это хост А и сделает.

Рис. 2 Ложная маршрутизация

Для выполнения ложной маршрутизации злоумышленник должен знать некоторые подробности об организации локальной сети, в которой находится хост А, в частности, IP-адрес маршрутизатора, через который отправляется трафик из хоста А в В. Зная это, злоумышленник сформирует IP-дейтаграмму, в которой IP-адрес отправителя определен как IP-адрес маршрутизатора, а получателем указан хост А. Также в дейтаграмму включается сообщение ICMP Redirect с полем адреса нового маршрутизатора, установленным как IP-адрес компьютера злоумышленника. Получив такое сообщение, хост А будет отправлять все сообщения по IP-адресу компьютера злоумышленника.

Для защиты от такой атаки следует отключить (например, с помощью брандмауэра) на хосте А обработку сообщений ICMP Redirect, а выявить IP-адрес компьютера злоумышленника может команда tracert (в Unix это команда tracerout). Эти утилиты способны найти появившийся в локальной сети дополнительный, непредусмотренный при инсталляции, маршрут, если конечно администратор сети проявит бдительность.

Приведенное выше примеры перехватов (которыми возможности злоумышленников далеко не ограничиваются) убеждают в необходимости защиты данных, передаваемых по сети, если в данных содержится конфиденциальная информация. Единственным методом защиты от перехватов сетевого трафика является использование программ, реализующих криптографические алгоритмы и протоколы шифрования, и позволяющих предотвратить раскрытие и подмену секретной информации. Для решения таких задач криптография предоставляет средства для шифрования, подписи и проверки подлинности передаваемых по защищенным протоколам сообщений.

Практическую реализацию всех криптографических методов защиты обмена информацией предоставляют сети VPN (Virtual Private Network – Виртуальные частные сети).

Перехват TCP-соединения

Наиболее изощренной атакой перехвата сетевого трафика следует считать захват TCP-соединения (TCP hijacking), когда хакер путем генерации и отсылки на атакуемых хост TCP-пакетов прерывает текущий сеанс связи с хостом. Далее, пользуясь возможностями протокола TCP по восстановлению прерванного TCP-соединения, хакер перехватывает прерванный сеанс связи и продолжает его вместо отключенного клиента.

Для выполнения атак перехвата TCP-соединения создано несколько эффективных утилит, однако все они реализованы для платформы Unix, и на сайтах Web эти утилиты представлены только в виде исходных кодов. Таким образом, от атак методом перехвата TCP-соединения проку не много.

Протокол TCP (Transmission Control Protocol – Протокол управления передачей) является одним из базовых протоколов транспортного уровня OSI, позволяющим устанавливать логические соединения по виртуальному каналу связи. По этому каналу передаются и принимаются пакеты с регистрацией их последовательности, осуществляется управление потоком пакетов, организовывается повторная передача искаженных пакетов, а в конце сеанса канал связи разрывается. Протокол TCP является единственным базовым протоколом из семейства TCP/IP, имеющим продвинутую систему идентификации сообщений и соединения.

Обзор программных пакетных снифферов

Все программные снифферы можно условно разделить на две категории: снифферы, поддерживающие запуск из командной строки, и снифферы, имеющие графический интерфейс. При этом отметим, что существуют снифферы, которые объединяют в себе обе эти возможности. Кроме того, снифферы отличаются друг от друга протоколами, которые они поддерживают, глубиной анализа перехваченных пакетов, возможностями по настройке фильтров, а также возможностью совместимости с другими программами.

Обычно окно любого сниффера с графическим интерфейсом состоит их трех областей. В первой из них отображаются итоговые данные перехваченных пакетов. Обычно в этой области отображается минимум полей, а именно: время перехвата пакета; IP-адреса отправителя и получателя пакета; MAC-адреса отправителя и получателя пакета, исходные и целевые адреса портов; тип протокола (сетевой, транспортный или прикладного уровня); некоторая суммарная информация о перехваченных данных. Во второй области выводится статистическая информация об отдельном выбранном пакете, и, наконец, в третьей области пакет представлен в шестнадцатеричном виде или в символьной форме - ASCII.

Практически все пакетные снифферы позволяют производить анализ декодированных пакетов (именно поэтому пакетные снифферы также называют пакетными анализаторами, или протокольными анализаторами). Сниффер распределяет перехваченные пакеты по уровням и протоколам. Некоторые анализаторы пакетов способны распознавать протокол и отображать перехваченную информацию. Этот тип информации обычно отображается во второй области окна сниффера. К примеру, любой сниффер способен распознавать протокол TCP, а продвинутые снифферы умеют определять, каким приложением порожден данный трафик. Большинство анализаторов протоколов распознают свыше 500 различных протоколов и умеют описывать и декодировать их по именам. Чем больше информации в состоянии декодировать и представить на экране сниффер, тем меньше придется декодировать вручную.

Одна из проблем, с которой могут сталкиваться анализаторы пакетов, - невозможность корректной идентификации протокола, использующего порт, отличный от порта по умолчанию. К примеру, с целью повышения безопасности некоторые известные приложения могут настраиваться на применение портов, отличных от портов по умолчанию. Так, вместо традиционного порта 80, зарезервированного для web-сервера, данный сервер можно принудительно перенастроить на порт 8088 или на любой другой. Некоторые анализаторы пакетов в подобной ситуации не способны корректно определить протокол и отображают лишь информацию о протоколе нижнего уровня (TCP или UDP).

Существуют программные снифферы, к которым в качестве плагинов или встроенных модулей прилагаются программные аналитические модули, позволяющие создавать отчеты с полезной аналитической информацией о перехваченном трафике.

Другая характерная черта большинства программных анализаторов пакетов - возможность настройки фильтров до и после захвата трафика. Фильтры выделяют из общего трафика определенные пакеты по заданному критерию, что позволяет при анализе трафика избавиться от лишней информации.

Многие пользователи и не догадываются, что заполняя логин и пароль при регистрации или авторизации на закрытом Интернет-ресурсе и нажимая ENTER, эти данные легко могут перехватить. Очень часто они передаются по сети не в защищенном виде. Поэтому если сайт, на котором вы пытаетесь авторизоваться, использует HTTP протокол, то очень просто выполнить захват этого трафика, проанализировать его с помощью Wireshark и далее с помощью специальных фильтров и программ найти и расшифровать пароль.

Лучшее место для перехвата паролей - ядро сети, где ходит трафик всех пользователей к закрытым ресурсам (например, почта) или перед маршрутизатором для выхода в Интернет, при регистрациях на внешних ресурсах. Настраиваем зеркало и мы готовы почувствовать себя хакером.

Шаг 1. Устанавливаем и запускаем Wireshark для захвата трафика

Иногда для этого достаточно выбрать только интерфейс, через который мы планируем захват трафика, и нажать кнопку Start. В нашем случае делаем захват по беспроводной сети.

Захват трафика начался.

Шаг 2. Фильтрация захваченного POST трафика

Открываем браузер и пытаемся авторизоваться на каком-либо ресурсе с помощью логина и пароля. По завершению процесса авторизации и открытия сайта мы останавливаем захват трафика в Wireshark. Далее открываем анализатор протоколов и видим большое количество пакетов. Именно на этом этапе большинство ИТ-специалистов сдаются, так как не знают, что делать дальше. Но мы знаем и нас интересуют конкретные пакеты, которые содержат POST данные, которые формируются на нашей локальной машине при заполнении формы на экране и отправляются на удаленные сервер при нажатии кнопки «Вход» или «Авторизация» в браузере.

Вводим в окне специальный фильтр для отображения захваченных пакетов: http. request. method == “ POST”

И видим вместо тысячи пакетов, всего один с искомыми нами данными.

Шаг 3. Находим логин и пароль пользователя

Быстрый клик правой кнопки мыши и выбираем из меню пункт Follow TCP Steam


После этого в новом окне появится текст, который в коде восстанавливает содержимое страницы. Найдем поля «password» и «user», которые соответствуют паролю и имени пользователя. В некоторых случаях оба поля будут легко читаемы и даже не зашифрованы, но если мы пытаемся захватить трафик при обращении к очень известным ресурсам типа: Mail.ru, Facebook, Вконтакте и т.д., то пароль будет закодирован:

HTTP/1.1 302 Found

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

X-Powered-By: PHP/5.3.3

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"

Set-Cookie: password=; expires=Thu, 07-Nov-2024 23:52:21 GMT; path=/

Location: loggedin.php

Content-Length: 0

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Таким образом, в нашем случае:

Имя пользователя: networkguru

Пароль:

Шаг 4. Определение типа кодирования для расшифровки пароля

Заходим, например, на сайт http://www.onlinehashcrack.com/hash-identification.php#res и вводим наш пароль в окно для идентификации. Мне выдан был список протоколов кодирования в порядке приоритета:

Шаг 5. Расшифровка пароля пользователя

На данном этапе можем воспользоваться утилитой hashcat:

~# hashcat -m 0 -a 0 /root/wireshark-hash.lf /root/rockyou.txt

На выходе мы получили расшифрованным пароль: simplepassword

Таким образом, с помощью Wireshark мы можем не только решать проблемы в работе приложений и сервисов, но и также попробовать себя в роли хакера, осуществляя перехват паролей, которые пользователи вводят в веб-формах. Также можно узнавать и пароли к почтовым ящикам пользователей, используя незатейливые фильтры для отображения:

  • Протокол POP и фильтр выглядит следующим образом: pop.request.command == "USER" || pop.request.command == "PASS"
  • Протокол IMAP и фильтр будет: imap.request contains "login"
  • Протокол SMTP и потребуется ввод следующего фильтра: smtp.req.command == "AUTH"

и более серьезные утилиты для расшифровки протокола кодирования.

Шаг 6. Что делать, если трафик зашифрован и используется HTTPS?

Для ответа на этот вопрос есть несколько вариантов.

Вариант 1. Подключиться в разрыв соединения между пользователем и сервером и захватить трафик в момент установления соединения (SSL Handshake). В момент установки соединения можно перехватить сеансовый ключ.

Вариант 2. Вы можете расшифровать трафик HTTPS, используя файл журнала сеансовых ключей, записываемый Firefox или Chrome. Для этого браузер должен быть настроен на запись этих ключей шифрования в файл журнала (пример на базе FireFox), и вы должны получить этот файл журнала. По сути, необходимо похитить файл с ключом сессии с жесткого диска другого пользователя (что является незаконным). Ну а далее захватить трафик и применить полученный ключ для его расшифровки.

Уточнение. Мы говорим о веб-браузере человека, у которого пытаются украсть пароль. Если же мы подразумеваем расшифровку нашего собственного HTTPS трафика и хотим потренироваться, то эта стратегия будет работать. Если вы пытаетесь расшифровать HTTPS трафик других пользователей без доступа к их компьютерам, это не сработает - на то оно и шифрование, и личное пространство.

После получения ключей по варианту 1 или 2 необходимо прописать их в WireShark:

  1. Идем в меню Edit - Preferences - Protocols - SSL.
  2. Ставим флаг «Reassemble SSL records spanning multiple TCP segments».
  3. «RSA keys list» и нажимаем Edit.
  4. Вводим данные во все поля и прописываем путь в файлу с ключом

WireShark может расшифровывать пакеты, которые зашифрованы с использованием алгоритма RSA. В случае если используются алгоритмы DHE/ECDHE, FS, ECC, сниффер нам не помощник.

Вариант 3. Получить доступ к web-серверу, которым пользуется пользователь, и получить ключ. Но это является еще более сложной задачей. В корпоративных сетях с целью отладки приложений или контент фильтрации этот вариант реализуется на легальной основе, но не с целью перехвата паролей пользователей.

БОНУС

ВИДЕО: Wireshark Packet Sniffing Usernames, Passwords, and Web Pages


В этом уроке описаны технологии сетевого хакинга, основанные на перехвате сетевых пакетов. Хакеры используют такие технологии для прослушивания сетевого трафика с целью хищения ценной информации, для организации перехвата данных с целью атаки «человек посредине», для перехвата TCP-соединений, позволяющих, скажем, подменять данные, и выполнения других, не менее интересных действий. К сожалению, большая часть этих атак на практике реализована только для сетей Unix, для которых хакеры могут использовать как специальные утилиты, так и системные средства Unix. Сети Windows, по всей видимости, обойдены вниманием хакеров, и мы вынуждены ограничиться при описании инструментов перехвата данных программами-сниферами, предназначенными для тривиального прослушивания сетевых пакетов. Тем не менее, не следует пренебрегать хотя бы теоретическим описанием таких атак, особенно антихакерам, поскольку знание применяемых технологий хакинга поможет предотвратить многие неприятности.

Сетевой снифинг

Для снифинга сетей Ethernet обычно используются сетевые карты, переведенные в режим прослушивания. Прослушивание сети Ethernet требует подключения компьютера с запущенной программой-снифером к сегменту сети, после чего хакеру становится доступным весь сетевой трафик, отправляемый и получаемый компьютерами в данном сетевом сегменте. Еще проще выполнить перехват трафика радиосетей, использующих беспроводные сетевые посредники, - в этом случае не требуется даже искать место для подключения к кабелю. Или же злоумышленник может подключиться к телефонной линии, связывающей компьютер с сервером Интернета, найдя для этого удобное место (телефонные линии обычно проложены в подвалах и прочих малопосещаемых местах без всякой защиты).

Для демонстрации технологии снифинга мы применим весьма популярную программу-снифер SpyNet , которую можно найти на многих Web-сайтах. Официальный сайт программы SpyNet находится по адресу http://members.xoom.com/layrentiu2/ , на котором можно загрузить демо-версию программы.

Программа SpyNet состоит из двух компонентов - CaptureNet и PipeNet . Программа CaptureNet позволяет перехватывать пакеты, передаваемые по сети Ethernet на сетевом уровне, т.е. в виде кадров Ethernet. Программа PipeNet позволяет собирать кадры Ethernet в пакеты уровня приложений, восстанавливая, например, сообщения электронной почты, сообщения протокола HTTP (обмен информацией с Web-сервером) и выполнять другие функции.

К сожалению, в демо-версии SpyNet возможности PipeNet ограничены демонстрационным примером сборки пакета HTTP, так что мы не сможем продемонстрировать работу SpyNet в полном объеме. Однако мы продемонстрируем возможности сетевого снифинга SpyNet на примере нашей экспериментальной сети, передав текстовый файл с хоста Sword-2000 на хост Alex-З с помощью обычного проводника Windows. Одновременно на компьютере А1ех-1 мы запустим программу CaptureNet , которая перехватит переданные пакеты и позволит прочитать содержимое переданного файла в кадрах Ethernet. На Рис. 1 представлен текст секретного сообщения в файле secret.txt ; мы постараемся найти этот текст в перехваченных кадрах Ethernet.

Рис. 1. Текст секретного сообщения в окне Notepad

Для перехвата кадров Ethernet выполните такие действия.

На компьютере Alex-З запустите программу CaptureNet . В отобразившемся рабочем окне программы выберите команду меню Capture * Start (Захват * Запуск) и запустите процесс перехвата сетевых кадров.

Средствами проводника Windows скопируйте файл security.txt с компьютера Sword-2000 на А1ех-3 .

После передачи файла secret.txt выберите команду меню Capture * Stop (Захват * Стоп) и остановите процесс перехвата.

Перехваченные кадры Ethernet отобразятся в правой части рабочего окна программы CaptureNet (Рис. 2), причем каждая строка в верхнем списке представляет кадр Ethernet, а под списком отображается содержимое выбранного кадра.

Рис. 2. Кадр Ethernet содержит текст секретного сообщения

Просмотрев список перехваченных кадров, мы без труда найдем тот из них, который содержит переданный нами текст This is a very big secret (Это очень большой секрет).

Подчеркнем, что это - самый простой пример, когда записывался весь перехваченный сетевой трафик. Программа CaptureNet позволяет перехватывать пакеты, пересылаемые по определенным протоколам и на определенные порты хостов, выбирать сообщения с определенным содержимым и накапливать перехваченные данные в файле. Техника выполнения таких действий несложна, и ее можно освоить по справочной системе программы SpyNet .

Кроме примитивного прослушивания сети, хакерам доступны более изощренные средства перехвата данных. Ниже приведен краткий обзор таких методов, правда, в теоретическом аспекте. Причина в том, что для сетей Windows практическая реализация атак перехвата данных крайне ограничена, и набор надежных утилит для атак перехвата довольно скуден.

Методы перехвата сетевого трафика

Прослушиванце сети с помощью программ сетевых анализаторов, подобных приведенной выше CaptureNet , является первым, самым простым способом перехвата данных. Кроме SpyNet для снифинга сетей используется множество инструментов, изначально разрабатываемых для целей анализа сетевой активности, диагностирования сетей, отбора трафика по указанным критериям и других задач сетевого администрирования. В качестве примера такой программы можно назвать tcpdump (http://www.tcpdump.org ), которая позволяет записывать сетевой трафик в специальный журнал для последующего анализа.

Для защиты от прослушивания сети применяются специальные программы, например, AntiSniff (http://www.securitysoftwaretech.com/antisniff ), которые способны выявлять в сети компьютеры, занятые прослушиванием сетевого трафика. Программы-антисниферы для решения своих задач используют особый признак наличия в сети прослушивающих устройств - сетевая плата компьютера-снифера должна находиться в специальном режиме прослушивания. Находясь в режиме прослушивания, сетевые компьютеры особенным образом реагируют на IР-дейтаграммы, посылаемые в адрес тестируемого хоста. Например, прослушивающие хосты, как правило, обрабатывают весь поступающий трафик, не ограничиваясь только посланными на адрес хоста дейтаграммами. Имеются и другие признаки, указывающие на подозрительное поведение хоста, которые способна распознать программа AntiSniff .

Несомненно, прослушивание очень полезно с точки зрения злоумышленника, поскольку позволяет получить множество полезной информации - передаваемые по сети пароли, адреса компьютеров сети, конфиденциальные данные, письма и прочее. Однако простое прослушивание не позволяет хакеру вмешиваться в сетевое взаимодействие между двумя хостами с целью модификации и искажения данных. Для решения такой задачи требуется более сложная технология.

Ложные запросы ARP

Чтобы перехватить и замкнуть на себя процесс сетевого взаимодействия между двумя хостами А и В злоумышленник может подменить IР-адреса взаимодействующих хостов своим IP-адресом, направив хостам А и В фальсифицированные сообщения ARP (Address Resolution Protocol - Протокол разрешения адресов). С протоколом ARP можно познакомиться в Приложении D, где описана процедура разрешения (преобразования) IP-адреса хоста в адрес машины (МАС-адрес), зашитый в сетевую плату хоста. Посмотрим, как хакер может воспользоваться протоколом ARP для выполнения перехвата сетевого взаимодействия между хостами А и В.

Для перехвата сетевого трафика между хостами А и В хакер навязывает этим хостам свой IP-адрес, чтобы А и В использовали этот фальсифицированный IP-адрес при обмене сообщениями. Для навязывания своего IР-адреса хакер выполняет следующие операции.

Злоумышленник определяет МАС-адреса хостов А и В, например, с помощью команды nbtstat из пакета W2RK .

Злоумышленник отправляет на выявленные МАС-адреса хостов А и В сообщения, представляющие собой фальсифицированные ARP-ответы на запросы разрешения IP-адресов хостов в МАС-адреса компьютеров. Хосту А сообщается, что IР-адресу хоста В соответствует МАС-адрес компьютера злоумышленника; хосту В сообщается, что IP-адресу хоста А также соответствует МАС-адрес компьютера злоумышленника.

Хосты А и В заносят полученные МАС-адреса в свои кэши ARP и далее используют их для отправки сообщений друг другу. Поскольку IР-адресам А и В соответствует МАС-адрес компьютера злоумышленника, хосты А и В, ничего не подозревая, общаются через посредника, способного делать с их посланиями что угодно.

Для защиты от таких атак сетевые администраторы должны поддерживать базу данных с таблицей соответствия МАС-адресов и IP-адресов своих сетевых компьютеров. Далее, с помощью специального программного обеспечения, например, утилиты arpwatch (ftp://ftp.ee.lbl.gov/arpwatch-2.lab.tar.gz ) можно периодически обследовать сеть и выявлять несоответствия.

В сетях UNIX такого рода атаку ложными запросами ARP можно реализовать с помощью системных утилит отслеживания и управления сетевым трафиком, например, arpredirect . К сожалению, в сетях Windows 2000/XP такие надежные утилиты, по-видимому, не реализованы. Например, на сайте NTsecurity (http://www.ntsecurity.nu ) можно загрузить утилиту GrabitAII , представленную как средство для перенаправления трафика между сетевыми хостами. Однако элементарная проверка работоспособности утилиты GrabitAII показывает, что до полного успеха в реализации ее функций еще далеко.

Ложная маршрутизация

Чтобы перехватить сетевой трафик, злоумышленник может подменить реальный IP-адрес сетевого маршрутизатора своим IP-адресом, выполнив это, например, с помощью фальсифицированных ICMP-сообщений Redirect. Полученное сообщение Redirect хост А должен, согласно документу RFC-1122, воспринять как ответ на дейтаграмму, посланную другому хосту, например, В. Свои действия на сообщение Redirect хост А определяет, исходя из содержимого полученного сообщения Redirect, и если в Redirect задать перенаправление дейтаграмм из А в В по новому маршруту, именно это хост А и сделает.

Для выполнения ложной маршрутизации злоумышленник должен знать некоторые подробности об организации локальной сети, в которой находится хост А, в частности, IP-адрес маршрутизатора, через который отправляется трафик из хоста А в В. Зная это, злоумышленник сформирует IP-дейтаграмму, в которой IP-адрес отправителя определен как IP-адрес маршрутизатора, а получателем указан хост А. Также в дейтаграмму включается сообщение ICMP Redirect с полем адреса нового маршрутизатора, установленным как IP-адрес компьютера злоумышленника. Получив такое сообщение, хост А будет отправлять все сообщения по IP-адресу компьютера злоумышленника.

Для защиты от такой атаки следует отключить (например, с помощью брандмауэра) на хосте А обработку сообщений ICMP Redirect, а выявить IP-адрес компьютера злоумышленника может команда tracert (в Unix это команда tracerout). Эти утилиты способны найти появившийся в локальной сети дополнительный, непредусмотренный при инсталляции, маршрут, если конечно администратор сети проявит бдительность.

Приведенное выше примеры перехватов (которыми возможности злоумышленников далеко не ограничиваются) убеждают в необходимости защиты данных, передаваемых по сети, если в данных содержится конфиденциальная информация. Единственным методом защиты от перехватов сетевого трафика является использование программ, реализующих криптографические алгоритмы и протоколы шифрования, и позволяющих предотвратить раскрытие и подмену секретной информации. Для решения таких задач криптография предоставляет средства для шифрования, подписи и проверки подлинности передаваемых по защищенным протоколам сообщений

Практическую реализацию всех описанных в Главе 4 криптографических методов защиты обмена информацией предоставляют сети VPN (Virtual Private Network - Виртуальные частные сети). Краткий обзор принципов и методов криптографической защиты можно найти в Приложении Е, а в приводится подробное описание средств криптографической защиты, предоставляемых приложением PGP Desktop Security (http://www.pgp.com ).

Перехват TCP-соединения

Наиболее изощренной атакой перехвата сетевого трафика следует считать захват TCP-соединения (TCP hijacking), когда хакер путем генерации и отсылки на атакуемых хост TCP-пакетов прерывает текущий сеанс связи с хостом. Далее, пользуясь возможностями протокола TCP по восстановлению прерванного TCP-соединения, хакер перехватывает прерванный сеанс связи и продолжает его вместо отключенного клиента.

Для выполнения атак перехвата TCP-соединения создано несколько эффективных утилит, однако все они реализованы для платформы Unix, и на сайтах Web эти утилиты представлены только в виде исходных кодов. Таким образом, нам, как убежденным практикам в благородном деле хакинга, от атак методом перехвата TCP-соединения проку не много. (Любители разбираться в чужом программном коде могут обратиться к сайту http://www.cri.cz/~kra/index.html , где можно загрузить исходный код известной утилиты перехвата TCP-соединения Hunt от Павла Крауза (Pavel Krauz)).

Несмотря на отсутствие практических инструментов, мы не можем обойти стороной такую интересную тему, как перехват TCP-соединений, и остановимся на некоторых аспектах таких атак. Некоторые сведения о структуре TCP-пакета и порядке установления TCP-соединений приведены в Приложении D этой книги, здесь же основное внимание мы уделим такому вопросу - что же именно позволяет хакерам выполнять атаки перехвата TCP-соединений? Рассмотрим эту тему подробнее, опираясь, в основном, на обсуждение в и .

Протокол TCP (Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей) является одним из базовых протоколов транспортного уровня OSI, позволяющим устанавливать логические соединения по виртуальному каналу связи. По этому каналу передаются и принимаются пакеты с регистрацией их последовательности, осуществляется управление потоком пакетов, организовывается повторная передача искаженных пакетов, а в конце сеанса канал связи разрывается. Протокол TCP является единственным базовым протоколом из семейства TCP/IP, имеющим продвинутую систему идентификации сообщений и соединения.

Для идентификации TCP-пакета в TCP-заголовке существуют два 32-разрядных идентификатора, которые также играют роль счетчика пакетов, называемых порядковым номером и номером подтверждения. Также нас будет интересовать еще одно поле TCP-пакета, называемое управляющими битами. Это поле размером 6 бит включает следующие управляющие биты (в порядке слева направо):

URG - флаг срочности;

АСК - флаг подтверждения;

PSH - флаг переноса;

RST - флаг переустановки соединения;

SYN - флаг синхронизации;

FIN - флаг завершения соединения.

Рассмотрим порядок создания TCP-соединения.

1. Если хосту А необходимо создать TCP-соединение с хостом В, то хост А посылает хосту В следующее сообщение:

А -> В: SYN, ISSa

Это означает, что в передаваемом хостом А сообщении установлен флаг SYN (Synchronize sequence number - Номер последовательности синхронизации), а в поле порядкового номера установлено начальное 32-битное значение ISSa (Initial Sequence Number - Начальный номер последовательности).

2. В ответ на полученный от хоста А запрос хост В отвечает сообщением, в котором установлен бит SYN и установлен бит АСК. В поле порядкового номера хост В устанавливает свое начальное значение счетчика - ISSb; поле номера подтверждения будет при этом содержать значение ISSa, полученное в первом пакете от хоста А, увеличенное на единицу. Таким образом, хост В отвечает таким сообщением:

В -> A: SYN, АСК, ISSb, ACK(ISSa+1)

3. Наконец, хост А посылает сообщение хосту В, в котором: установлен бит АСК ; поле порядкового номера содержит значение ISSa + 1 ; поле номера подтверждения содержит значение ISSb + 1 . После этого TCP-соединение между хостами А и В считается установленным:

А -> В: АСК, ISSa+1, ACK(ISSb+1)

4. Теперь хост А может посылать пакеты с данными на хост В по только что созданному виртуальному TCP-каналу:

А -> В: АСК, ISSa+1, ACK(ISSb+1); DATA

Здесь DATA обозначает данные.

Из рассмотренного выше алгоритма создания TCP-соединения видно, что единственными идентификаторами TCP-абонентов и TCP-соединения являются два 32-битных параметра порядкового номера и номера подтверждения - ISSa и ISSb . Следовательно, если хакеру удастся узнать текущие значения полей ISSa и ISSb , то ему ничто не помешает сформировать фальсифицированный TCP-пакет. Это означает, что хакеру достаточно подобрать текущие значения параметров ISSa и ISSb пакета TCP для данного TCP-соединения, послать пакет с любого хоста Интернета от имени клиента данного TCP-подключения, и данный пакет будет воспринят как верный!

Опасность такой подмены TCP-пакетов важна и потому, что высокоуровневые протоколы FTP и TELNET реализованы на базе протокола TCP, и идентификация клиентов FTP и TELNET-пакетов целиком основана на протоколе TCP.

К тому же, поскольку протоколы FTP и TELNET не проверяют IР-адреса отправителей сообщений, то после получения фальсифицированного пакета серверы FTP или TELNET отправят ответное сообщение по указанному в ложном пакете IP-адресу хакерского хоста. После этого хакерский хост начнет работу с сервером FTP или TELNET со своего IР-адреса, но с правами легально подключившегося пользователя, который, в свою очередь, потеряет связь с сервером из-за рассогласования счетчиков.

Таким образом, для осуществления описанной выше атаки необходимым и достаточным условием является знание двух текущих 32-битных параметров ISSa и ISSb , идентифицирующих TCP-соединение. Рассмотрим возможные способы их получения. В случае, когда хакерский хост подключен к атакуемому сетевому сегменту, задача получения значений ISSa и ISSb является тривиальной и решается путем анализа сетевого трафика. Следовательно, надо четко понимать, что протокол TCP позволяет в принципе защитить соединение только в случае невозможности перехвата атакующим сообщений, передаваемых по данному соединению, то есть только в случае, когда хакерский хост подключен к сетевому сегменту, отличному от сегмента абонента TCP-соединения.

Поэтому наибольший интерес для хакера представляют межсегментные атаки, когда атакующий и его цель находятся в разных сегментах сети. В этом случае задача получения значений ISSa и ISSb не является тривиальной. Для решения данной проблемы ныне придумано только два способа.

Математическое предсказание начального значения параметров TCP-соединения экстраполяцией предыдущих значений ISSa и ISSb .

Использование уязвимостей по идентификации абонентов TCP-соединения на rsh-серверах Unix.

Первая задача решается путем углубленных исследований реализации протокола TCP в различных операционных системах и ныне имеет чисто теоретическое значение. Вторая проблема решается с использованием уязвимостей системы Unix по идентификации доверенных хостов. (Доверенным по отношению к данному хосту А называется сетевой хост В , пользователь которого может подключиться к хосту А без аутентификации с помощью r-службы хоста А ). Манипулируя параметрами TCP-пакетов, хакер может попытаться выдать себя за доверенный хост и перехватить TCP-соединение с атакуемым хостом.

Все это очень интересно, но практические результаты такого рода изысканий еще не видны. Поэтому всем желающим углубиться в эту тему советуем обратиться к книге , откуда, в основном, были взяты изложенные выше сведения.

Заключение

Перехват сетевых данных представляет собой наиболее эффективный метод сетевого хакинга, позволяющий хакеру получить практически всю информацию, циркулирующую по сети. Наибольшее практическое развитие получили средства снифинга, т.е. прослушивания сетей; однако нельзя обойти вниманием и методы перехвата сетевых данных, выполняемые с помощью вмешательства в нормальное функционирование сети с целью перенаправления трафика на хакерский хост, в особенности методы перехвата TCP-соединений. Однако на практике последние упомянутые методы пока еще не получили достаточного развития и нуждаются в совершенствовании.

Антихакер должен знать, что единственным спасением от перехвата данных является их шифрование, т.е. криптографические методы защиты. Посылая по сети сообщение, следует заранее предполагать, что кабельная система сети абсолютно уязвима, и любой подключившийся к сети хакер сможет выловить из нее все передаваемые секретные сообщения. Имеются две технологии решения этой задачи - создание сети VPN и шифрование самих сообщений. Все эти задачи очень просто решить с помощью пакета программ PGP Desktop Security (ее описание можно найти, например, в ).

Оригинал: Network sniffing
Автор: Paul Cobbaut
Дата публикации: 12 марта 2015 г.
Перевод: A. Панин
Дата перевода: 1 апреля 2015 г.

Глава 23. Перехват сетевого трафика

Администратор сети должен уметь работать со сниффером, таким, как wireshark или tcpdump , для диагностирования проблем сети.

Студенту также придется нередко прибегать к использованию сниффера для того, чтобы разобраться в принципах функционирования сетей. В данной главе описываются соответствующие методики перехвата сетевого трафика.

23.1. Приложение wireshark

23.1.1. Установка wireshark

В данном примере приведена команда для установки приложения wireshark в дистрибутивах, использующих пакеты программного обеспечения с расширением.deb (включая Debian, Mint, Xubuntu и другие дистрибутивы).

Root@debian8:~# Чтение списков пакетов Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии Готово... (вывод сокращен)

В дистрибутивах, использующих пакеты программного обеспечения с расширением.rpm , таких, как CentOS, RHEL и Fedora, для установки приложения wireshark может использоваться утилита yum .

# yum install wireshark Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile ... (вывод сокращен)

23.1.2. Выбор сетевого интерфейса

При запуске приложения wireshark в первый раз вам придется выбрать сетевой интерфейс. Вы увидите диалог, который выглядит аналогично приведенному на иллюстрации ниже.

Вероятна ситуация, при которой доступных сетевых интерфейсов попросту не окажется, ведь в некоторых дистрибутивах перехват сетевого трафика может осуществляться исключительно пользователем root. В этом случае вам придется запустить приложение wireshark от лица пользователя root с помощью команды sudo wireshark .

Или же вы можете последовать общим рекомендациям и использовать утилиту tcpdump или какой-либо другой инструмент для перехвата трафика и записи данных в файл. Любые перехваченные данные могут быть проанализированы позднее с помощью приложения wireshark .

23.1.3. Минимизация трафика

В процессе перехвата сетевого трафика в течение очень коротких промежутков времени могут генерироваться тысячи пакетов. Очевидно, что такой объем данных затруднит анализ трафика. Попытайтесь выйти из этого положения, изолировав ваш сниффер в рамках сети. Предпочтительным вариантом является перехват трафика, проходящего через сетевой интерфейс изолированной виртуальной сети, находящейся под вашим полным контролем.

Если вы изучаете инструменты для перехвата сетевого трафика в домашних условиях, для минимизации трафика будет полезно завершить работу всех приложений для работы с сетью, запущенных на вашем компьютере, а также отсоединить компьютер от других компьютеров и от таких устройств, как смартфоны и планшеты.

И все же более важным инструментом для минимизации трафика являются фильтры, которые будут обсуждаться в следующем разделе.

23.1.4. Перехват трафика, генерируемого утилитой ping

Я запустил сниффер и захватил все пакеты, переданные по сети в результате исполнения трех команд ping (не имеет смысла выполнять эти команды от лица пользователя root):

Root@debian7:~# ping -c2 ns1.paul.local PING ns1.paul.local (10.104.33.30) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.104.33.30: icmp_req=1 ttl=64 time=0.010 ms 64 bytes from 10.104.33.30: icmp_req=2 ttl=64 time=0.023 ms --- ns1.paul.local ping statistics --- 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms rtt min/avg/max/mdev = 0.010/0.016/0.023/0.007 ms root@debian7:~# ping -c3 linux-training.be PING linux-training.be (188.93.155.87) 56(84) bytes of data. 64 bytes from antares.ginsys.net (188.93.155.87): icmp_req=1 ttl=56 time=15.6 ms 64 bytes from antares.ginsys.net (188.93.155.87): icmp_req=2 ttl=56 time=17.8 ms 64 bytes from antares.ginsys.net (188.93.155.87): icmp_req=3 ttl=56 time=14.7 ms --- linux-training.be ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms rtt min/avg/max/mdev = 14.756/16.110/17.881/1.309 ms root@debian7:~# ping -c1 centos7.paul.local PING centos7.paul.local (10.104.33.31) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.104.33.31: icmp_req=1 ttl=64 time=0.590 ms --- centos7.paul.local ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 0.590/0.590/0.590/0.000 ms

В общей сложности из сети было захвачено более чем 200 пакетов. Все станет гораздо очевиднее в том случае, если введете строку icmp в поле фильтра и нажмете кнопку "Применить" ("Apply").

23.1.5. Перехват трафика, генерируемого утилитой ping и клиентом dns

Работая с той же сессией захвата данных, применим отличный фильтр. Мы хотим отслеживать трафик, относящийся как к протоколу dns , так и к протоколу icmp , поэтому нам придется ввести названия двух упомянутых протоколов в поле фильтра.

Для захвата данных, относящихся к двум рассматриваемым протоколам, в поле фильтра должна быть введена строка "dns or icmp" . В случае ввода строки "dns and icmp" не будет выведено информации о каких-либо пакетах, так как не существует пакетов, относящихся к обоим упомянутыми протоколам.

При рассмотрении приведенной выше иллюстрации можно заметить, что пакеты 25 и 26 имеют исходные и целевые IP-адреса 10.104.33.30. Это объясняется тем, что клиент DNS работает на том же компьютере, что и сервер DNS.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае пакетов 31 и 32, ведь с помощью утилиты ping осуществляется отправка пакетов рабочей системе, на которой запущена данная утилита.

23.1.6. Определенный IP-адрес

В данном случае осуществляется фильтрация пакетов, относящихся к протоколу DNS и содержащих определенный IP-адрес. В качестве фильтра используется строка "ip.addr==10.104.33.30 and dns" . Директива and сообщает приложению о том, что следует выводить информацию о каждом пакете, соответствующем двум условиям.

Пакет 93 содержит запрос DNS , направленный на получение записи типа A домена linux-training.be. Пакет 98 содержит ответ от сервера DNS . Как вы думаете, что происходило после отправки пакета 93 и до приема пакета 98? Попытайтесь ответить на этот вопрос перед чтением следующего раздела (при работе с различными системами всегда полезно пытаться предсказывать наступающие события и проверять корректность своих предсказаний).

23.1.7. Фильтрация на основе фреймов

Корректным термином, используемым для обозначения перехваченного пакета, является термин фрейм (из-за того, что мы осуществляем перехват пакетов на уровне 2 сетевой модели OSI). Таким образом, для вывода информации о пакетах с определенными номерами, следует использовать директиву frame.number в поле фильтра.

23.1.8. Исследование содержимого пакетов

Средняя панель окна сниффера может быть раскрыта. При выборе строки в рамках данной панели вы можете увидеть соответствующие значения байт в поле нижней панели.

На иллюстрации ниже показана средняя панель окна сниффера с выбранным адресом моего ноутбука.

Учтите, что описанная выше техника отлично работает при перехвате трафика, передаваемого через один сетевой интерфейс. Если же вы перехватываете трафик, к примеру, с помощью команды tcpdump -i any , вы столкнетесь с методом перехвата пакетов "Linux cooked capture" .

23.1.9. Другие примеры фильтров

Вы можете комбинировать два описания протоколов с помощью директивы логической операции or ("ИЛИ"), расположенной между ними. На иллюстрации ниже показан способ захвата исключительно пакетов, относящихся к протоколам ARP и BOOTP (или DHCP).

А на следующей иллюстрации показан способ перехвата пакетов, относящихся к протоколу DNS и содержащих определенный IP-адрес.

23.2. Утилита tcpdump

В случае работы с интерфейсом командной строки системы перехват пакетов может осуществляться с помощью утилиты tcpdump . Ниже приведены некоторые примеры ее использования.

При использовании команды tcpdump host $ip будет выводиться информация обо всем трафике, относящимся к определенному узлу (в данном случае с IP-адресом 192.168.1.38).

Root@ubuntu910:~# tcpdump host 192.168.1.38 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes

Перехват трафика, относящегося исключительно к протоколу ssh (протокол TCP, порт 22), может осуществляться с помощью команды tcpdump tcp port $порт. Длина строк вывода урезана до 76 символов для более удобного чтения.

Root@deb503:~# tcpdump tcp port 22 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 14:22:20.716313 IP deb503.local.37973 > rhel53.local.ssh: P 666050963:66605 14:22:20.719936 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 1:49(48) ack 48 14:22:20.720922 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 49:113(64) ack 14:22:20.721321 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 113:161(48) ack 14:22:20.721820 IP deb503.local.37973 > rhel53.local.ssh: . ack 161 win 200 14:22:20.722492 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 161:225(64) ack 14:22:20.760602 IP deb503.local.37973 > rhel53.local.ssh: . ack 225 win 200 14:22:23.108106 IP deb503.local.54424 > ubuntu910.local.ssh: P 467252637:46 14:22:23.116804 IP ubuntu910.local.ssh > deb503.local.54424: P 1:81(80) ack 14:22:23.116844 IP deb503.local.54424 > ubuntu910.local.ssh: . ack 81 win 2 ^C 10 packets captured 10 packets received by filter 0 packets dropped by kernel

Та же операция, но с записью захваченных данных в файл, может осуществляться с помощью команды tcpdump -w $имя_файла.

Root@ubuntu910:~# tcpdump -w sshdump.tcpdump tcp port 22 tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes ^C 17 packets captured 17 packets received by filter 0 packets dropped by kernel

С помощью команды tcpdump -r $имя_файла может быть выведено содержимое файла, созданного в предыдущем примере.

Root@ubuntu910:~# tcpdump -r sshdump.tcpdump

Множество других примеров использования рассматриваемой утилиты может быть найдено на странице руководства man tcpdump .

23.3. Практическое задание: перехват сетевого трафика

23.4. Корректная процедура выполнения практического задания: перехват сетевого трафика

1. Установите приложение wireshark в вашу систему (работающую не в виртуальной машине).

В дистрибутивах Debain/Ubuntu: aptitude install wireshark

В дистрибутивах Red Hat/Mandriva/Fedora: yum install wireshark

2. Используйте утилиту ping генерации трафика между вашим и каким-либо другим компьютером.

Ping $ip_адрес

3. Начните перехват сетевого трафика.

(sudo) wireshark

Выберите сетевой интерфейс (вероятно, eth0)

4. С помощью фильтра осуществите вывод информации исключительно о тех пакетах, которые содержат ответы на запросы от утилиты ping.

Введите "icmp" (без кавычек) в поле фильтра и нажмите кнопку "Применить" ("Apply").

5. Теперь передайте утилите ping имя домена (такое, как www.linux-training.be) и попытайтесь перехватить пакеты с запросом и ответом DNS. Какой DNS-сервер был использован? Был ли использован протокол TCP или UDP для передачи запроса и ответа?

В первую очередь запустите сниффер.

Введите "dns" в поле фильтра и нажмите кнопку "Применить" ("Apply").

Root@ubuntu910:~# ping www.linux-training.be PING www.linux-training.be (88.151.243.8) 56(84) bytes of data. 64 bytes from fosfor.openminds.be (88.151.243.8): icmp_seq=1 ttl=58 time=14.9 ms 64 bytes from fosfor.openminds.be (88.151.243.8): icmp_seq=2 ttl=58 time=16.0 ms ^C --- www.linux-training.be ping statistics --- 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms rtt min/avg/max/mdev = 14.984/15.539/16.095/0.569 ms

Окно приложения wireshark должно выглядеть аналогичным образом.

На основе информация из окна приложения wireshark можно сделать вывод о том, что запрос DNS передавался с помощью пакета UDP, после чего несложно дать ответы на поставленные вопросы.

6. Найдите закрытый вебсайт, имеющий форму запроса пароля. Попытайтесь войти на него, использовав имя пользователя "paul" и пароль "hunter2" в процессе работы сниффера. Теперь попытайтесь найти введенные имя пользователя и пароль в захваченных с помощью сниффера данных.

Поделиться