IPsec操作
IPsec中需要两种类型的数据包编码(DPE):身份验证标头(AH)和封装安全负载(ESP)DPE。这些编码为数据提供网络级安全性,AH提供数据包的真实性和完整性,通过密钥散列函数(也称为MAC(消息验证代码))可以进行验证,IPSec 网关公司,此标题还禁止修改,并可选择提供反重放安全性。
AH可以在多个主机,多个网关或多个主机和网关之间建立安全性,所有这些都实现了AH ,ESP标头提供加密,IPSec 网关,数据封装和数据机密性。通过对称密钥提供数据机密性。
IPsec操作
在通过各种隧道和网关的过程中,会向数据包添加额外的标头,在每次通过网关时,数据报都包含在新的标头中。此标头中包含安全参数索引(SPI),SPI一个系统用于查看数据包的算法和密钥,此系统中的有效负载也受到保护,因为将检测到数据中的任何更改或错误,IPSec 网关供应,从而导致接收方丢弃数据包。
标头应用于每个隧道的开头,然后在每个隧道的末尾进行验证和删除,这种方法可以防止不必要的开销累积。
IPsec的缺点
在某些情况下,不可以进行直接的端到端通信(即传输模式)。举一个简单示例,其中H1和H2是一个直接隧道上的两个主机,H1使用防火墙称为FW1。
在大型分布式系统或域间环境中,多样化的区域安全策略实施可能会给端到端通信带来严重的问题。在上面的示例中,假设FW1需要检查流量内容以进行检测,并且在FW1设置策略以拒绝所有加密流量以强制执行其内容检查要求。
然而,H1和H2构建直接隧道而不了解防火墙及其策略规则的存在。因此,所有流量将被FW1丢弃,该场景显示每个策略满足其相应的要求,而所有策略一起可能导致冲突。
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