| Réf : TE7377 v1

Solutions de sécurité au-dessus du niveau réseau
Sécurité dans les réseaux sans fil - Norme IEEE 802.11

Auteur(s) : Paul MÜHLETHALER

Date de publication : 10 août 2003

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Auteur(s)

  • Paul MÜHLETHALER : Directeur de recherche, Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), projet HiPERCOM

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INTRODUCTION

L’importance revêtue par la sécurité dans les réseaux et tout particulièrement dans les réseaux sans fil connaît une nouvelle actualité avec la publication d’articles scientifiques décrivant les insuffisances de la norme IEEE 802.11 en la matière.

Cet article définit les menaces de sécurité dans les réseaux sans fil, évalue les insuffisances de l’élément essentiel de sécurité qu’est le WEP (Wired Equivalent Privacy) dans la norme IEEE 802.11 et fait un bref tour d’horizon des solutions existantes susceptibles d’offrir des garanties satisfaisantes de sécurité.

Cet article est largement inspiré d’un chapitre de l’ouvrage du même auteur « 802.11 et les réseaux sans fil » publié en août 2002 chez Eyrolles.

Un tableau des abréviations peut être consulté dans la partie « Pour en savoir plus ».

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-te7377


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4. Solutions de sécurité au-dessus du niveau réseau

La sécurité d’un réseau sans fil peut être obtenue au-dessus du niveau réseau en sécurisant les applications. Dans cette approche, l’association avec le point d’accès n’est pas protégée mais le chiffrement peut protéger contre l’écoute passive des transmissions.

4.1 Protocoles

Les protocoles qui permettent de sécuriser les applications sont les suivants :

  • SSL (Secure Sockets Layer), développé par Netscape pour fournir de la sécurité aux applications de navigation sur le Web et qui offre des services d’authentification, de chiffrement et d’intégrité ;

  • TSL (Transport Security Layer) qui est très proche de SSL et offre une bonne gestion de la clé, laquelle est régénérée à chaque nouvelle association entre la station et le point d’accès ;

  • SSH (Secure Shell) qui permet d’ouvrir une connexion sécurisée entre deux machines distantes et est particulièrement adapté pour ouvrir la connexion vers des machines de type Unix. SSH peut utiliser plusieurs algorithmes de chiffrement, comme DES, 3DES, IDEA ou Blowfish ;

  • PGP (Pretty Good Privacy), un système de sécurité plus particulièrement destiné au courrier électronique. Il peut utiliser plusieurs systèmes de chiffrement, comme DES, 3DES et IDEA, et emploie un chiffrement asymétrique (clé publique - clé privée) pour transmettre la clé symétrique de chiffrement.

Ces solutions de sécurité ne vont pas permettre de lutter contre les intrusions dans le réseau sans fil. Pour cela, on pourra envisager l’utilisation de pare-feu. C’est ce que nous allons décrire maintenant.

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4.2 Pare-feu

Les pare-feu, ou firewalls, sont des outils classiques de sécurité, qui permettent de protéger un équipement ou un réseau des attaques extérieures. Le mode de fonctionnement d’un pare-feu est le filtrage des paquets par adresse et/ou par port. Cela permet de contrôler à l’entrée d’un système les sources et les applications portées par les paquets provenant de l’extérieur.

Le pare-feu se place généralement au point de contact entre l’équipement et le réseau que l’on...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BORISOV (N.), GOLDBERG (D.), WAGNER (D.) -   Intercepting Mobile Communications : The Insecurity of IEEE 802.11  -  . (2000). http://www.isaac.cs.berkeley.edu/isaac/ wep-draft.pdf Les auteurs mettent en évidence dans cet article de nombreuses faiblesses du WEP. En particulier, on y trouve des développements complets concernant les faiblesses du contrôle d’intégrité du WEP.

  • (2) - WAN (A.), ARBAUGH (W.), SHANKAR (N.), JUSTIN (Y.C.) -   Your IEEE 802.11 Wireless Network Has No Clothes  -  . IEEE International Conference on Wireless LAN’s and Home Networks, Singapour (2001). Les auteurs analysent dans cet article les protections offertes par la norme IEEE 802.11 et par les produits commerciaux de ce type. Ils montrent qu’aucun des mécanismes proposés n’offre une réelle sécurité, même lorsque l’on utilise le chiffrement RC4 du WEP.

  • (3) - FLUHRER (S.), MANTIN (I.), SHAMIR (A.) -   Weakness in the Key Scheduling Algorithm of RC4  -  . Selected Areas in Cryptography (SAC) Conference, Toronto (2001). Plusieurs clés faibles sont mises en évidence dans cet article. Avec leur utilisation, la connaissance de quelques bits permet de prévoir avec une probabilité non négligeable une partie de la séquence aléatoire produite. Cela permet de construire de nouveaux discriminateurs pour RC4 et de monter des attaques. Les auteurs en déduisent que l’algorithme WEP est « peu sûr » et produisent une attaque basée sur l’écoute passive, qui permet de retrouver la clé en un temps négligeable....

NORMES

  • Technologies de l’information – Télécommunications et échange d’information entre systèmes – Réseaux locaux et métropolitains – Exigences spécifiques – Partie 11 : Spécifications pour le contrôle d’accès au support et la couche physique. - ISO/CEI 8802-11 :1999 - déc. 2000

  • Port Based Network Access Control. - IEEE 802.1x - 2001

  • Advanced Encryption Standard (AES). - FIPS PUB 197 - nov. 2001

1 Sites Internet

Mode OCB (2001) http://www.cs.ucdavis.edu/~rogaway/ocb/ocb.pdf

Linux FreeS/WAN (projet de développement d’IPsec sous Linux) http://www.freeswan.org

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2 Organismes

Institute of electrical and electronics engineers (IEEE) http://www.ieee.org

Groupe IEEE 802 http://grouper.ieee.org/groups/802

Groupe IEEE 802.1 http://grouper.ieee.org/groups/802/1

Groupe IEEE 802.11 http://grouper.ieee.org/groups/802/11

National Institute of standards and technology (NIST) http://www.nist.gov

Internet Engineering Task Force (IETF) http://www.ietf.org

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3 Logiciels

Aisnort http://www.computec.ch/dokumente/wireless/catching_the_air_stuff/catching_the_air_stuff.txt

(liste...

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