当前位置: 首页 > news >正文

详解IP安全:IPSec协议簇 | AH协议 | ESP协议 | IKE协议_ipsec esp

目录

IP安全概述

IPSec协议簇

IPSec的实现方式

AH(Authentication Header,认证头)

ESP(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷)

IKE(Internet Key Exchange,因特网密钥交换)

IKE的两个阶段


IP安全概述

大型网络系统内运行多种网络协议(TCP/IP、IPX/SPX和NETBEUA等),这些网络协议并非为安全通信设计。而其IP协议维系着整个TCP/IP协议的体系结构,除了数据链路层外,TCP/IP的所有协议的数据都是以IP数据报的形式传输的。

TCP/IP协议族有两种IP版本:版本4(IPv4)和版本6(IPv6),IPv6是IPv4的后续版本,IPv6简化了IP头,其数据报更加灵活,同时IPv6还增加了对安全性的考虑。

目前占统治地位的是IPv4,IPv4在设计之初没有考虑安全性,IP数据包本身并不具备任何安全特性,导致在网络上传输的数据很容易受到各式各样的攻击:比如伪造IP包地址、修改其内容、重播以前的包以及在传输途中拦截并查看包的内容等。因此,通信双方不能保证收到IP数据报的真实性。


IPSec协议簇

为了加强因特网的安全性,从1995年开始,IETF着手制定了一套用于保护IP通信的IP安全协议(IP Security,IPSec)。IPSec是IPv6的一个组成部分,是IPv4的一个可选扩展协议。IPSec弥补了IPv4在协议设计时缺乏安全性考虑的不足。

IPSec定义了一种标准的、健壮的以及包容广泛的机制,可用它为IP以及上层协议(比如TCP或者UDP)提供安全保证。IPSec的目标是为IPv4和IPv6提供具有较强的互操作能力、高质量和基于密码的安全功能,在IP层实现多种安全服务,包括访问控制、数据完整性、机密性等。 IPSec通过支持一系列加密算法如DES、三重DES、IDEA和AES等确保通信双方的机密性。

IPSec协议簇中主要包括三个协议:IKE/AH/ESP

  • IKE(Internet Key Exchange,因特网密钥交换):IKE协议是一种基于UDP的应用层协议,它主要用于SA协商和密钥管理。

  • AH协议(Authentication Header,验证头):可以证明数据的 起源地、保障数据的完整性以及防止相同数据包在因特网重播。

  • ESP协议(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷):具有所有AH的功能,还可以利用加密技术保障数据机密性。

AH虽然可以保护通信免受窜改, 但并不对数据进行变形转换, 数据对于黑客而言仍然是清晰的。为了有效地保证数据传输安全, ESP进一步提供数据保密性并防止窜改。也就是说,AH提供数据的可靠性和完整性,但机密性由ESP保护。虽然AH和ESP都可以提供身份认证,但它们有2点区别: ESP要求使用高强度的加密算法,会受到许多限制。 多数情况下,使用AH的认证服务已能满足要求,相对来说,ESP开销较大。 同时有两套不同的安全协议意味着可以对IPSec网络进行更细粒度的控制,选择安全方案可以有更大的灵活度。


IPSec的实现方式

IPSec的实现方式有两种:传输模式和隧道模式,都可用于保护通信。

传输模式用于两台主机之间,保护传输层协议头,实现端到端的安全性。 当数据包从传输层传送给网络层时,AH和ESP会进行拦截,在IP头与上层协议之间需插入一个IPSec头。当同时应用AH和ESP到传输模式时,应该先应用ESP,再应用AH。

传输模式的封包如下所示


隧道模式用于主机与服务器,或者服务器与服务器之间,保护整个IP数据包,将整个IP数据包进行封装(称为内部IP头),然后增加一个IP头(称为外部IP头),并在内部与外部IP头之间插入一个IPSec头。

隧道模式的封包如下所示

IPSec可在终端主机、网关/路由器或者两者中同时进行实施和配置。至于IPSec在网络什么地方配置,则由用户对安全保密的要求来决定。 在需要确保端到端的通信安全时,在主机实施显得尤为有用。 然而,在需要确保网络一部分的通信安全时,在路由器中实施IPSec就显得非常重要。


AH(Authentication Header,认证头)

AH为IP报文提高能够数据完整性校验和身份验证,还具备可选择的重放攻击保护,但不提供数据加密保护。 AH不对受保护的IP数据报的任何部分进行加密,除此之外,AH具有ESP的所有其他功能。 AH和ESP同时保护数据,在顺序上,AH在ESP之后,AH格式如图:

头部(8位)表示AH后的载荷类型,传输模式下是6(TCP)或17(UDP),隧道模式下是5 (TCP)或41(UDP)。 载荷长度(8位)是整个AH的长度减2,长度以32为单位。保留(16)位是保留字段,全为0。 安全参数索引(32位)与外部IP头的目的地址一起对报文进行身份验证和完整性校验,序列号(32位)是一个单向递增的计数器,提供抗重播能力。验证数据的长度由具体的验证算法决定。

对AH的处理分成2部分:

  • 对发送的数据包添加AH头
  • 对收到的含有AH的数据包进行还原

ESP(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷)

ESP为IP报文提供数据完整性校验、身份验证、数据加密以及重放攻击保护等。 除了AH提供的所有服务外,还提供机密性服务。 ESP可在传输模式以及隧道模式下使用。ESP头可以位于IP头与上层协议之间,或者用它封装整个IP数据报。ESP头的格式 :

安全参数索引(32位)用于标识处理数据包的安全关联。 序列号(32位)与AH类似,提供抗重放攻击。 填充项(0~255位),长度由具体加密算法决定。 填充长度(8位):接收端可以恢复的数据载荷的真实长度。 下一头部(8位):表示受ESP保护的载荷的类型。 在传输模式下可能是6(TCP)或17(UDP),在隧道模式下可能是5(IPv4)或41(IPV6)

AH和ESP可以单独使用,也可以同时使用。AH和ESP同时使用时,报文会先进行ESP封装,再进行AH封装;IPsec解封装时,先进行AH解封装,再进行ESP解封装。


IKE(Internet Key Exchange,因特网密钥交换)

整个IKE协议规范主要由3个文档定义:RFC2407、RFC2408和RFC2409

  • RFC2407定义了因特网IP安全解释域
  • RFC2408描述了因特网安全关联和密钥管理协议(Internet Security Association and Key Manangement Protocol,ISAKMP)
  • RFC2409描述了IKE协议如何利用Oakley,SKEME和ISAKMP进行安全关联的协商

以下文本来自于华为官网:

IKE协议属于一种混合型协议,它综合了ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol)、Oakley协议和SKEME协议这三个协议。其中,ISAKMP定义了IKE SA的建立过程,Oakley和SKEME协议的核心是DH(Diffie-Hellman)算法,主要用于在Internet上安全地分发密钥、验证身份,以保证数据传输的安全性。IKE SA和IPSec SA需要的加密密钥和验证密钥都是通过DH算法生成的,它还支持密钥动态刷新。

IKE的两个阶段

IKE的第一阶段——主模式交换和积极模式交换

第一阶段的主要任务是建立IKE SA,为后面的交换提供一个安全通信信道。 使用主模式交换和积极模式交换。这两种模式都可以建立SA,两者的区别在于积极模式只用到主模式一半的消息,因此积极模式的协商能力受到限制的,而且它不提供身份保护。但是积极模式可以有一些特殊用途,比如远程访问等。 另外如果发起者已经知道响应者的策略,利用积极模式可以快速的建立IKE SA。

主模式和积极模式都允许4中不同的验证方法:

  1. 预共享密钥
  2. DSS数字签名
  3. RSA数字签名
  4. 交换加密

IKE的第二阶段——快速模式交换

快速模式交换主要是为通信双方协商IPSec SA的具体参数,并生成相关密钥。 IKE SA通过数据加密、消息验证来保护快速模式交换。快速模式交换和第一阶段交换相互关联,来产生密钥材料和协商IPSec的共享策略。 快速模式交换的信息由IKE SA保护,即除了ISA KMP报头外,所有的载荷都需要加密,并且还要对消息进行验证。




黑客学习资源推荐

最后给大家分享一份全套的网络安全学习资料,给那些想学习 网络安全的小伙伴们一点帮助!

对于从来没有接触过网络安全的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。

😝朋友们如果有需要的话,可以V扫描下方二维码联系领取~

1️⃣零基础入门
① 学习路线

对于从来没有接触过网络安全的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。

image

需要详细路线图的,下面获取

② 路线对应学习视频

同时每个成长路线对应的板块都有配套的视频提供:

image-20231025112050764

2️⃣视频配套工具&国内外网安书籍、文档
① 工具

② 视频

image1

③ 书籍

image2

资源较为敏感,未展示全面,需要的下面获取

### 3️⃣Python面试集锦

① 面试资料

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

② 简历模板

在这里插入图片描述

因篇幅有限,资料较为敏感仅展示部分资料,添加上方即可获取👆

------ 🙇‍♂️ 本文转自网络,如有侵权,请联系删除 🙇‍♂️ ------

相关文章:

详解IP安全:IPSec协议簇 | AH协议 | ESP协议 | IKE协议_ipsec esp

目录 IP安全概述 IPSec协议簇 IPSec的实现方式 AH(Authentication Header,认证头) ESP(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷) IKE(Internet Key Exchange,因特网密钥…...

【图论】树的直径

树的直径即为一棵树中距离最远的两点之间的路径 方法一:DFS 先以任意一点为起点跑一遍dfs,记录离起点距离最远的点p(这个点一定是直径的一个端点,感性理解一下不证明了),然后再以最远点再跑一遍dfs&#…...

制作一个Python聊天机器人

我们学习一下如何使用 ChatterBot 库在 Python 中创建聊天机器人,该库实现了各种机器学习算法来生成响应对话,还是挺不错的 什么是聊天机器人 聊天机器人也称为聊天机器人、机器人、人工代理等,基本上是由人工智能驱动的软件程序&#xff0…...

docker 使用 vcs/2018 Verdi等 eda 软件

好不容易在ubuntu 安装好了eda软件,转眼就发现了自己的无知。 有博主几年前就搞定了docker上的EDA工具。而且更全,更简单。只恨自己太无知啊。 Synopsys EDA Tools docker image - EDA资源使用讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网…...

Git教程学习:01 Git简介与安装

目录 1 版本控制1.1 什么是版本控制系统?1.2 本地版本控制系统1.3 集中式版本控制系统1.4 分布式版本控制系统 2 Git简史3 Git的安装3.1 在Linux上安装3.2 初次运行Git前的配置 1 版本控制 1.1 什么是版本控制系统? 版本控制系统(Version Control Syst…...

写操作系统之开发加载器

这篇文章写的很好是理解操作系统加载部分的基础 https://www.cnblogs.com/chuganghong/p/15415208.html loader的功能是: 从软盘中把操作系统内核读取到内存中。 进入保护模式。 把内存中的操作系统内核重新放置到内存中。 执行操作系统内核。 如果理解不了上面的…...

openlayers [九] 地图覆盖物overlay三种常用用法 popup弹窗,marker标注,text文本

文章目录 简介overlay 实现popup弹窗overlay 实现label 标注信息overlay实现 text 文本信息完整代码 简介 常见的地图覆盖物为这三种类型,如:popup弹窗、label标注信息、text文本信息等。 overlay 实现popup弹窗 方法详解 实例一个 new Overlay()&…...

rabbitmq-java基础详解

一、rabbitmq是什么? 1、MQ定义 MQ(Message Queue)消息队列 主要解决:异步处理、应用解耦、流量削峰等问题,是分布式系统的重要组件,从而实现高性能,高可用,可伸缩和最终一致性的架…...

openssl3.2 - 官方demo学习 - smime - smsign.c

文章目录 openssl3.2 - 官方demo学习 - smime - smsign.c概述笔记END openssl3.2 - 官方demo学习 - smime - smsign.c 概述 从证书中得到X509*和私钥指针 用证书和私钥对铭文进行签名, 得到签名后的pkcs7指针 将pkcs7指向的bio_in, 写为MIME格式的签名密文 BIO_reset() 可以…...

Klocwork—符合功能安全要求的自动化静态测试工具

产品概述 Klocwork是Perforce公司产品,主要用于C、C、C#、Java、 python和Kotlin代码的自动化静态分析工作,可以提供编码规则检查、代码质量度量、测试结果管理等功能。Klocwork可以扩展到大多数规模的项目,与大型复杂环境、各种开发工具集成…...

运筹说 第56期 | 整数规划的数学模型割平面法

前几章讨论过的线性规划问题的一个共同特点是:最优解的取值可以是分数或者小数。然而,在许多实际问题中,决策者要求最优解必须是整数,例如公交车的车辆数、员工的人数、机器的台数、产品的件数等。那么,我们能否将得到…...

vue中内置指令v-model的作用和常见使用方法介绍以及在自定义组件上支持

文章目录 一、v-model是什么二、什么是语法糖三、v-model常见的用法1、对于输入框(input):2、对于复选框(checkbox):3、对于选择框(select):4、对于组件(comp…...

大模型推理引擎面试复习大纲

Transformer原理 基本组成、注意力机制含义 transformer有哪些模块,各个模块有什么作用? transformer的模块可以分为以下几类: Encoder模块:transformer的编码器,它由多个相同的encoder层堆叠而成,每个enc…...

网络安全 | 苹果承认 GPU 安全漏洞存在,iPhone 12、M2 MacBook Air 等受影响

1 月 17 日消息,苹果公司确认了近期出现的有关 Apple GPU 存在安全漏洞的报告,并承认 iPhone 12 和 M2 MacBook Air 受影响。 该漏洞可能使攻击者窃取由芯片处理的数据,包括与 ChatGPT 的对话内容等隐私信息。 安全研究人员发现,…...

C++ 数论相关题目(约数)

1、试除法求约数 主要还是可以成对的求约数进行优化&#xff0c;不然会超时。 时间复杂度根号n #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm>using namespace std;int n;vector<int> solve(int a) {vector<int> res;for(int i…...

freeswitch on centos dockerfile模式

概述 freeswitch是一款简单好用的VOIP开源软交换平台。 centos7 docker上编译安装fs的流程记录&#xff0c;本文使用dockerfile模式。 环境 docker engine&#xff1a;Version 24.0.6 centos docker&#xff1a;7 freeswitch&#xff1a;v1.6.20 dockerfile 创建空目录…...

Hologres + Flink 流式湖仓建设

Hologres + Flink 流式湖仓建设 1 Flink + Hologres 特性1.2 实时维表 Lookup1.3 高性能实时写入与更新1.4 多流合并1.5 Hologres 作为 Flink 的数据源1.6 元数据自动发现与更新2 传统实时数仓分层方案2.1传统实时数仓分层方案 1:流式 ETL2.2 传统实时数仓分层方案 2:定时调度…...

Linux粘滞位的理解,什么是粘滞位?

文章目录 前言如何理解&#xff1f;粘滞位的操作最后总结一下 前言 粘滞位&#xff08;Stickybit&#xff09;&#xff0c;或粘着位&#xff0c;是Unix文件系统权限的一个旗标。最常见的用法在目录上设置粘滞位&#xff0c;如此以来&#xff0c;只有目录内文件的所有者或者root…...

Stable Diffusion的结构要被淘汰了吗?详细解读谷歌最新大杀器VideoPoet

Diffusion Models视频生成-博客汇总 前言:视频生成领域长期被Stable Diffusion统治,大部分的方式都是在预训练的图片Stable Diffusion的基础上加入时间层,学习动态信息。虽然有CoDi《【NeurIPS 2023】多模态联合视频生成大模型CoDi》等模型尝试过突破这一结构的局限,但是都…...

深度学习与大数据推动下的自然语言处理革命

引言&#xff1a; 在当今数字化时代&#xff0c;深度学习和大数据技术的迅猛发展为自然语言处理&#xff08;Natural Language Processing, NLP&#xff09;领域注入了新的活力。这些技术的进步不仅推动了计算机对人类语言理解与生成的能力&#xff0c;也在搜索引擎、语音助手、…...

浏览器访问 AWS ECS 上部署的 Docker 容器(监听 80 端口)

✅ 一、ECS 服务配置 Dockerfile 确保监听 80 端口 EXPOSE 80 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]或 EXPOSE 80 CMD ["python3", "-m", "http.server", "80"]任务定义&#xff08;Task Definition&…...

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…...

日语AI面试高效通关秘籍:专业解读与青柚面试智能助攻

在如今就业市场竞争日益激烈的背景下&#xff0c;越来越多的求职者将目光投向了日本及中日双语岗位。但是&#xff0c;一场日语面试往往让许多人感到步履维艰。你是否也曾因为面试官抛出的“刁钻问题”而心生畏惧&#xff1f;面对生疏的日语交流环境&#xff0c;即便提前恶补了…...

Linux链表操作全解析

Linux C语言链表深度解析与实战技巧 一、链表基础概念与内核链表优势1.1 为什么使用链表&#xff1f;1.2 Linux 内核链表与用户态链表的区别 二、内核链表结构与宏解析常用宏/函数 三、内核链表的优点四、用户态链表示例五、双向循环链表在内核中的实现优势5.1 插入效率5.2 安全…...

进程地址空间(比特课总结)

一、进程地址空间 1. 环境变量 1 &#xff09;⽤户级环境变量与系统级环境变量 全局属性&#xff1a;环境变量具有全局属性&#xff0c;会被⼦进程继承。例如当bash启动⼦进程时&#xff0c;环 境变量会⾃动传递给⼦进程。 本地变量限制&#xff1a;本地变量只在当前进程(ba…...

微信小程序 - 手机震动

一、界面 <button type"primary" bindtap"shortVibrate">短震动</button> <button type"primary" bindtap"longVibrate">长震动</button> 二、js逻辑代码 注&#xff1a;文档 https://developers.weixin.qq…...

将对透视变换后的图像使用Otsu进行阈值化,来分离黑色和白色像素。这句话中的Otsu是什么意思?

Otsu 是一种自动阈值化方法&#xff0c;用于将图像分割为前景和背景。它通过最小化图像的类内方差或等价地最大化类间方差来选择最佳阈值。这种方法特别适用于图像的二值化处理&#xff0c;能够自动确定一个阈值&#xff0c;将图像中的像素分为黑色和白色两类。 Otsu 方法的原…...

2021-03-15 iview一些问题

1.iview 在使用tree组件时&#xff0c;发现没有set类的方法&#xff0c;只有get&#xff0c;那么要改变tree值&#xff0c;只能遍历treeData&#xff0c;递归修改treeData的checked&#xff0c;发现无法更改&#xff0c;原因在于check模式下&#xff0c;子元素的勾选状态跟父节…...

自然语言处理——Transformer

自然语言处理——Transformer 自注意力机制多头注意力机制Transformer 虽然循环神经网络可以对具有序列特性的数据非常有效&#xff0c;它能挖掘数据中的时序信息以及语义信息&#xff0c;但是它有一个很大的缺陷——很难并行化。 我们可以考虑用CNN来替代RNN&#xff0c;但是…...

html-<abbr> 缩写或首字母缩略词

定义与作用 <abbr> 标签用于表示缩写或首字母缩略词&#xff0c;它可以帮助用户更好地理解缩写的含义&#xff0c;尤其是对于那些不熟悉该缩写的用户。 title 属性的内容提供了缩写的详细说明。当用户将鼠标悬停在缩写上时&#xff0c;会显示一个提示框。 示例&#x…...