Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La cybersécurité des installations industrielles et des systèmes d'Internet des objets industriels est une problématique très importante. Les systèmes sont de plus en plus interconnectés et les attaques sont de plus en plus nombreuses. Les conséquences peuvent être dramatiques. Cet article explique les spécificités de ces systèmes et décrit leurs principales vulnérabilités. Puis il passe en revue les principales normes et guides avant de présenter les méthodes et solutions techniques qui permettent de mettre en œuvre une démarche de maîtrise des risques.
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Cybersecurity of industrial facilities and Internet of Things systems is a very important issue. Systems are increasingly interconnected and attacks are becoming more numerous. The consequences can be dramatic. This article explains the specifics of these systems and describes their main vulnerabilities. Then, it reviews the main standards and guides before presenting the methods and technical solutions that make it possible to implement a risk management approach.
Auteur(s)
-
Jean-Marie FLAUS : Professeur - GSCOP, Université Grenoble Alpes, Grenoble
INTRODUCTION
Dans le monde actuel, beaucoup de systèmes physiques sont pilotés par des systèmes informatiques. La quasi-totalité des systèmes industriels, les systèmes de distribution d’eau et d’énergie, les systèmes de transport ou même les appareils du quotidien sont dans ce cas. Ces systèmes sont de plus en plus interconnectés via Internet et sont donc une cible importante d’attaques informatiques malveillantes. Les conséquences peuvent aller d’un arrêt de production ou une perte de service, dans le cas d’un site de fabrication ou d’une infrastructure de distribution d’énergie électrique, à la mise en jeu de la vie humaine dans le cas d’un site chimique à risque ou d’un véhicule.
Le projet Aurora, en 2007, a démontré qu’une modification logicielle pouvait entraîner la destruction physique d’une installation. Peu de temps après, en 2010, le célèbre virus Stuxnet a entraîné la destruction des installations iraniennes de séparation d’uranium.
Cette menace est donc réelle, et la maîtrise de ce cyber-risque par les opérateurs d’infrastructures critiques, les exploitants d’installations industrielles et les fabricants de produits devient incontournable. Elle l’est d’autant plus que les pouvoirs publics ont commencé à mettre en place une réglementation comme la directive NIS qui s’applique à partir de 2018.
Cependant, la cybersécurité des installations industrielles pose des problèmes spécifiques par rapport aux systèmes informatiques de traitement de l’information.
En effet, les contraintes de fonctionnement sont différentes, le cycle de vie est plus long, ce qui nécessite une prise en compte de l’existant, les équipements sont très hétérogènes et la culture des intervenants n’est pas la même que dans le monde informatique.
Pour aider les industriels dans leur démarche, différentes instances de normalisation et instituts en charge de la sécurité numérique ont proposé des normes et des guides. Une des plus importantes normes est la IEC 62443, élaborée par l’ISA.
Dans cet article, après avoir détaillé les spécificités des installations industrielles et leurs principales vulnérabilités, nous présentons les principales approches et les solutions méthodologiques et techniques pour gérer les risques liés à la cybersécurité.
KEYWORDS
Critical Infrastructures | industrial cybersecurity | scada | industrial internet of things
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Vulnérabilités des systèmes industriels
5.1 Spécificités des ICS
Les systèmes de contrôle industriels sont en interaction avec des systèmes physiques, ce qui crée des contraintes particulières. Tout d’abord, comme le système informatique pilote un système physique, il n’est pas possible d’arrêter brutalement l’exécution d’un programme sans tenir compte de l’état du processus de fabrication ou de l’équipement. Celui-ci doit d’abord être ramené dans un état sûr. Si par exemple une réaction est en cours, il peut être nécessaire de refroidir le système pendant un certain temps avant de pouvoir arrêter l’installation. Ensuite, comme une erreur de logiciel ou de configuration peut dégrader le système physique de façon irréversible, la tendance est d’observer la plus grande prudence pour réaliser des mises à jour ou des changements, ou installer des logiciels de protection qui peuvent ralentir le système à un moment critique.
Une autre spécificité est que les systèmes industriels sont composés d’équipements divers, ayant une durée de vie assez longue, alors que celle d’un système informatique classique est de l’ordre de 3 à 5 ans. Il faut donc gérer des équipements obsolètes, pour lesquels les mises à jour de sécurité peuvent ne plus être diffusées par le fabricant, ainsi que des protocoles anciens et peu sécurisés.
Enfin, les personnes en charge des systèmes industriels ont une culture différente de celle du monde IT, et privilégient d’abord la continuité de la production. Cette différence culturelle ajoutée aux possibilités limitées des équipements expliquent une gestion différente de la sécurité.
Le tableau 2 présente une synthèse plus détaillée de ces différences.
HAUT DE PAGE5.2 Les vulnérabilités des ICS
Les systèmes de contrôle industriels possèdent des vulnérabilités spécifiques liées à leurs particularités. Comme cela a été expliqué, la convergence entre le monde IT et OT, en implantant des technologies de communication industrielles standard sur TCP/IP, met ces vulnérabilités à la portée...
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Vulnérabilités des systèmes industriels
BIBLIOGRAPHIE
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...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Series of standards on Industrial Automation and Control Systems Security. - ISA/IEC 62443 -
-
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - EC 61508-1 - 2010
-
Industrial communication networks – Network and system security – Part 1-1 : terminology, concepts and models - CEI/TS 62443-1-1 - 2009
-
Industrial communication networks – Network and system security – Part 2-1 : establishing an industrial automation and control system security program - CEI 62443-2-1 - 2010
-
Industrial communication networks – Network and system security – Part 3-1 : security technologies for industrial automation and control systems - CEI/TR 62443-3-1 - 2009
-
Security for industrial automation and control systems – Part 4-1 : secure product development lifecycle requirements - CEI 62443-4-1 - 2018
-
Automates programmables – Partie 3 : langages de programmation - NF EN 61131-3 -
-
...
ANNEXES
Seveso III, Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC,
NIS, Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union
NIS, loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité
LPM, Loi de programmation militaire 2014-2019, chapitre IV : « Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace »
Annexe JORF n° 0145 du 23 juin 2016 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032749532&categorieLien=id
GDPR, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
HAUT DE PAGEOrganismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) https://www.ssi.gouv.fr...
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