EL BLOG DE DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO

Ingeniero de sistemas, Especialista en Teleinformatica, Docente de la UAN

Archivos de la categoría ‘WI-FI’

Aireplay para windows

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 17, 2007

Manual para inyectar bajo Windows y Aireplay-ng

Las tarjetas soportadas bajo este procedimiento son todas las que tienen el modo monitor bajo Windows, es decir Prism, Atheros, Realtek , Centrino,…
Lo primero que debemos hacer es descargarnos el software necesario para este proceso, en el cual se incluye la suite aircrack-ng, los drivers necesarios para que funcione nuestra tarjeta y la ultima versión del programa comercial CommView.
Aquí están los links

Aircrack-ng
http://dl.aircrack-ng.org/aircrack-ng-svn-win.zip
http://usuarios.lycos.es/berni69/wifi/aircrack.zip

CommView
http://www.tamos.com/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=commwifi&event3=&goto=/files/ca5.zip

Drivers de la tarjeta Realtek
http://users.belgacom.net/bn967347/download/rt2560_driver_1_0_0_8.zip

Drivers de la página de Wildpackets
ftp://ftp.wildpackets.com/pub/goodies/drivers/

El siguiente paso es instalar el programa Commview y si tenemos una tarjeta compatible con este programa, debemos instalar los drivers que vienen con el programa. En caso de que los drivers que necesitemos no sean compatibles tendremos que descargar los apropiados de la página de wildpackets o los de la Realtek. Debemos actualizar los drivers según el  manual de la página www.seguridadwireless.net creado por Hwagm.:

http://hwagm.elhacker.net/windriver/windriver.htm

Una vez hecho esto debemos descomprimir el archivo comprimido donde está la suite aircrack-ng. Acto seguido abrimos la carpeta donde se ha creado y miramos haber si se han extraído correctamente los archivos de la suite.

En teoría este procedimiento no es del todo correcto ya que en la plataforma Windows no se puede usar la aplicación Aireplay-ng aunque como más adelante mostraré si que se puede efectuando el crackeo/hackeo de una librería gracias al programa Airserv-ng.

Descargamos el siguiente archivo y copiamos las Dll que contiene en la carpeta donde se encuentra el aircrack

http://www.sendspace.com/file/swbdp5

Ahora ejecutamos la consola (cmd.exe) y  tecleamos en la pantalla de Ms-Dos que nos ha salido “cd X”, donde la X es la carpeta donde se encuentra las aplicaciones del aircrack-ng. Después de haber hecho esto debemos escribir:

Código:

airserv-ng -d commview.dll -p 12345 -c 6

O en caso de que queramos como se depura la librería:

Código:

airserv-ng -d "commview.dll|debug" -p 12345 -c 6

Debemos teclear eso con las tres librerías que os habéis descargado anteriormente.

El uso del Aireplay-ng es el siguiente:

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- 0: Desautentificación
- 1: Asociación Falsa
- 2: Ataque de reinyección
- 3: Reinyección de paquetes  ARP
- 4: Ataque  chopchop
- 5: Ataque de Fragmentación
- 9: Test de Inyección
aircrack-ng para windows by hwagm

http://telefonica.net/web2/wifislax/win/aircrack-ng-1.0-r634-win-exe.rar

md5: 623805eac516d3e7d73dcab113fb4024

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RECOPILATORIO DE TEXTOS, TEMAS Y ENLACES DE INTERES

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 17, 2007

Agradecimiento a elhacker.net, En este post pondremos los enlaces, textos, manuales… más interesantes y algunos de lectura obligatoria para poder adentrarse en este apasionante tema de las redes 802.11 (WIFI), su seguridad, intrusión, protección y defensa.

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Textos y manuales:

> Taller de intrusión en redes WIFI de Vic_THOR (Lectura más que obligatoria)
http://www.hackxcrack.com/phpBB2/viewtopic.php?t=21310

- (In)seguridad en redes Wifi en Windows (incluye como crackear cifrado WEP)
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,64705.0.html

- Manual de hacking wireless para principiantes:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,110198.0.html

- Tutorial de hacking wireless en GNU/Linux para principiantes (¡Sin instalaciones!):
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,67514.msg326978.html#msg326978

- Un completo texto sobre WiFi: hardware, hacking inalámbrico, vulnerabilidades detalladas… (Gracias a boc por el enlace)
http://www.e-ghost.deusto.es/docs/SeguridadWiFiInestable2005.pdf

- Montando una red Wireless para novatos by Nobalogic:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,70615.0.html

- Redes inalámbricas: (Gracias a Hwagm por el enlace)
http://www.canal-ayuda.org/manuales/redes/download/inalambrica.zip

- Inyección de tráfico en Windows para acelerar el crackeo de la clave WEP:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,68954.0.html

- Manual seguridad en redes inalámbricas (wireless):
http://www.telefonica.net/web/espaiwebfacultat/seguridad_en_redes_inalambricas_by_vicent_alapont.zip

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Técnicas de auditoría inalámbrica:

- Modo monitor en los Centrinos by mitrein:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,71161.0.html

-  Instalando Centrino Intel PRO/Wireless 2200BG Network Mandriva Linux 2005:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,77771.0.html

- Comandos básicos para linux-wireless-principiantes:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,77769.0.html

> Solucionando DHCP desactivado:
http://foro.elhacker.net/index.php?topic=70335.msg321980#msg321980

Teoría básica de radiofrencuencia (Interferencias entre APs):
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,69762.0.html

-Interpretando los paquetes capturados con Airopeek:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,69356.0.html

- Teoría básica sobre el modo monitor en tarjetas wireless:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,64149.0.html

D-link G520 chipset Atheros AR5212 by magacho: (Manual sobre cómo configurar esta tarjeta bajo linux Fedora Core 3)
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,73532.0.html

- Descubrir el E-SSID cuando está oculto (su emisión broadcast inhabilitada)
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,58102.0.html

- Sacar la clave WEP almacenada en una estación cliente con windows XP:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,56008.msg281743.html#msg281743

- Ataque por fuerza bruta al cifrado WEP:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,64471.0.html

- Ocultismo en una red wireless ajena: (Fundamental para no ser detectado, tras la intrusión)
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,64809.0.html
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,66899.0.html

- ¿Puede haber dos PCs con la misma MAC en una misma red local?
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,72289.0.html

- ¿Qué son las Linux Wireless Extensions?
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,67104.0.html

- Haciendo funcional Wzcook en Windows XP con SP2
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,61344.0.html

- Utilizando un live CD de linux si no queremos desinstalar nuestro windows: (Live CD específico para auditoría de redes inalámbricas)
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,56008.msg279383.html#msg279383
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,68954.0.html

- Conectividad limitada o nula:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,61109.0.html

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Información sobre routers o APs:

> Configuraciones por defecto de APs y lista de vulnerabilidades: (Muy interesante)
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,68446.0.html
http://www.phenoelit.de/dpl/dpl.html

- Sacando la contraseña de un router:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,62224.0.html

- DNS de las principales compañías telefónicas (España):
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,65236.0.html

- Cómo saber a que compañía pertenece una DNS en concreto:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,69199.0.html

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Hardware para redes Wifi:

- Fabricando nuestra antena casera:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,60677.0.html

- ¿Cómo mejorar la cobertura de una lata?
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,72256.msg330680.html#msg330680

- Conectando una antena wireless:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,65332.0.html

- ¿Qué tarjeta me recomiendan?
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,67524.0.html
Modelos recomendados:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,75348.msg346756.html#msg346756

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Legalidad:

- Legalidad del hacking wireless:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,66323.0.html
- Mas sobre legalidad :
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,134644.msg673741.html#msg673741

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- Sacando partido a nuestra red wifi:

- Compartir internet wifi con otro máquina con cable Ethernet:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,67757.0.html

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Vulnerabilidades del cifrado WEP

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 17, 2007

Cifrado WEP (Wireless Equivalent Privacy).

Es un mecanismo de cifrado de datos utilizado por el protocolo de comunicación WiFi.
Tras este pretencioso nombre se esconde en realidad el algoritmo de cifrado de clave simétrica RC4.

RC4

RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo. Los cifrados de flujo funcionan expandiendo una clave secreta (en el caso de WEP, una vector de inicialización(IV) público y una clave secreta) en una clave arbitrariamente larga de bits pseudo aleatorios (el keystream).

El cifrado se lleva a efecto aplicando or-exclusivos al texto plano P antes de enviarlo.
Simbólicamente, este proceso puede ser representado así:
A -> B: v,(P (+) RC4(iv, k));

El descifrado consiste sencillamente en invertir el proceso. Generar un keystream idéntico basado en la IV compartida y en la clave secreta, para después aplicar de nuevo la función XOR sobre el texto cifrado.

Además entran en juego unas sumas de chequeo que comprueban que el mensaje no ha sido alterado por el camino.

Como veremos con detalle, WEP adolece de varias vulnerabilidades severas de seguridad.

Estas vulnerabilidades dan lugar a cierto número de ataques, tanto activos como pasivos, que permiten escuchar y alterar conexiones inalámbricas.

Análisis seguridad WEP.

Como se demostró hace un par de años, el algoritmo RC4 sufre múltiples vulnerabilidades, entre las cuáles destacan las que permiten reducir la longitud efectiva del cifrado a 24 bits, en lugar de los 128 que se pueden definir como máximo en WEP.

Nótese que un cifrado de 64 no es la mitad de débil que uno de 128, sería uno de  127 bits.
2^128 / 2^1 = 2^ (128-1) = 2^127, con lo que uno de 24 es la mitad de la mitad de la mitad …etc de débil que uno de 128.

Reutilización del KeyStream.

Una debilidad bien conocida de los algoritmos de cifrado de flujo es que cifrando dos mensajes (P1, P2) con la misma clave (k) y vector IV se puede revelar información sobre ambos mensajes:

Si          C1 = P1 (+) RC4(iv, k)
y           C2 = P2 (+) RC4(iv, k)

entonces

C1 (+) C2 = (P1 (+) RC4(iv, k)) (+) (P2 (+) RC4(iv, k)) = P1 (+) P2

En otras palabras, aplicando XOR a los dos textos cifrados (C1 y C2) el keystream se cancela, y el resultado que obtenemos es el XOR de ambos textos planos (P1 (+) P2).

Esto nos brinda las siguientes posibilidades.

•Conocido el texto plano de uno de los mensajes, dispondremos inmediatamente del otro texto plano.

•Podremos recuperar P1 y P2 teniendo sólo P1 (+) P2, debido a la redundancia que habitualmente tienen los textos planos. Podemos buscar dos textos sobre los que, aplicados un XOR, resulten en el valor dado P1 (+) P2.

Disponiendo de n textos cifrados con el mismo keystream tendremos lo que comúnmente se denomina un problema de profundidad n. Descifrar el tráfico se facilita en tanto en cuando n aumente, ya que el resultado del XOR de cada par de textos planos puede ser calculado, y se conocen varias técnicas clásicas para resolver esta clase de problemas (análisis de frecuencias, etc).

Como vemos para que estos ataques tengan éxito necesitamos disponer de textos cifrados en los que alguna porción del keystream se haya utilizado más de una vez, y de un conocimiento parcial de parte del texto plano.

Para prevenir estos ataques, WEP utiliza un IV diferente por cada paquete transmitido, de este modo, cada paquete recibe un keystream diferente.

El problema es que el vector IV se incluye en la parte no cifrada de la transmisión, para que luego el receptor pueda descifrarlo, y está por tanto disponible también para los agresores, aunque la clave secreta siga siendo desconocida y mantenga la seguridad del keystream.
Una gestión inadecuada del vector IV, que implique su reutilización, provoca como consecuencia una reutilización de la clave keystream, puesto que generalmente la clave secreta compartida k no cambia.

Ya que los IVs son públicos, el duplicado de IVs puede ser fácilmente detectado por los posibles agresores.
Nos referiremos a estas reiteraciones de valores IV como colisiones.

El estándar WEP recomienda (pero no requiere) que IV cambie en cada paquete.
Sin embargo, no dice nada acerca de los mecanismos aconsejables para seleccionar IVs y, por esta razón, algunas implementaciones del sistema lo hacen precariamente.

Hay un gran número de las tarjetas PCMCIA que reestablecen IV a 0 cada vez que son reiniciadas, e incrementan IV en uno en cada paquete posterior.
Estas tarjetas se reinician automáticamente cada vez que se introducen en un portátil, algo que se espera pase a menudo.

En consecuencia, los keystream correspondientes a IVs de valor bajo son susceptibles de ser reutilizados muchas veces durante el tiempo de vida de la clave privada.

Peor aún, el vector IV utilizado en WEP tiene una longitud predefinida de tan sólo 24 bits, está prácticamente garantizando que se usará un mismo IV en múltiples mensajes.

Un cálculo rápido muestra que un punto de acceso ocupado que transmita paquetes de 1500 bytes a una media de 5Mbps de ancho de banda (la velocidad máxima correpondería a 11Mbs) agotará todos los valores posibles de IV en menos de doce horas.

Incluso en instalaciones con menor ocupación de canal, un agresor paciente puede encontrar duplicados fácilmente.

Hay otros detalles de implementación pueden provocar iteraciones del keystream más frecuentemente.
Una implementación que utilizase un IV aleatorio para cada paquete produciría una colisión cada 5000 paquetes aproximadamente, que se resumen en tan sólo varios minutos de transmisión.

Pero lo peor de todo es que el estándar 802.11 no exige que IV cambie en cada paquete, lo que podría permitir el uso de un IV idéntico en todos los paquetes sin que ello suponga una disconformidad con la norma estándar.

Explotando la reutilización del keystream.

Una vez localizados dos paquetes con el mismo IV se pueden aplicar varios métodos para recuperar el texto plano.

•Conocido el texto en plano de uno de los mensajes es muy sencillo acceder a los contenidos del otro.
Hay muchas formas de obtener candidatos plausibles de texto plano.
Muchos campos del tráfico IP son predecibles, ya que los protocolos utilizados usan estructuras de mensaje perfectamente conocidas.
Por ejemplo, las secuencias de entrada a sistemas son bastante uniformes para la mayor parte de los usuarios, y también lo son los contenidos (la palabra Password: como mensaje de bienvenida), que pueden ser utilizados para ataques a la clave.

•Otro ejemplo podría consistir en la posibilidad de reconocer por análisis de tramas de tráfico y longitud una librería compartida que estuviese siendo transferida en un sistema de red. Esto suministraría una gran cantidad de texto plano conocido que permitiría su utilización para realizar un ataque al keystream por reutilización.

•Es posible provocar la transmisión de textos planos conocidos enviandolos directamente al terminal móvil desde un ordenador conectado a internet en manos del agresor.

•El agresor también puede enviar correo electrónico a usuarios y esperar que lo descarguen por medio del enlace inalámbrico. Enviar correo no solicitado (spam, en argot) puede ser un buen método para hacer esto sin levantar sospechas.

A veces obtener texto plano conocido puede ser incluso más sencillo. Un punto de acceso que probamos emitía paquetes broadcast de modo cifrado y no cifrado cuando la opción de controlar el acceso a la red estaba desactivada. En este caso, un agresor con una tarjeta 802.11 puede transmitir broadcasts al punto de acceso (que serán aceptados, porque el control de acceso está desactivado) y observar su forma cifrada durante la retransmisión. Es inevitable que esto suceda en una subred que contiene una mezcla de clientes WEP con otros sin soporte para cifrado, ya que los paquetes broadcast deben llegar a todos y cada uno de los clientes; no hay forma de evitar esta técnica para recoger texto plano conocido.

En definitiva, incluso sin conocer ningún texto plano es posible analizar, por medio de suposiciones, posibles textos planos susceptibles de ser transmitidos que puedan desembocar en la obtención del la clave privada.

Diccionarios de descifrado.

Una vez que se obtiene el texto plano de un mensaje se puede aislar el valor del keystream, ya sea por análisis de IVs o por otros métodos.
Es posible usar este keystream para descifrar cualquier otra trama que utilice un mismo IV.

Dado que las claves secretas compartidas k son cambiadas ocasionalmente, el agresor, acumulando datos, puede construir una tabla de keystreams que correspondan a distintas IV.
Una vez que se tiene la tabla, es posible descifrar inmediatamente cada texto cifrado con muy poco esfuerzo.

Esto es independiente de la longitud de la clave de cifrado, ya que el tamaño del diccionario depende del tamaño de IV, que está prefijado en 24 bits.

Es más, el diccionario del agresor puede hacerse más práctico aprovechando el comportamiento de las tarjetas PCMCIA que ponen el vector IV a 0 cada vez que son reiniciadas.
Puesto que en los casos más comunes las tarjetas son iniciadas al menos una vez al día, el agresor puede limitarse a construir un diccionario centrado sólo en los primeros miles de IVs, lo que le permitirá descifrar la mayoría de los paquetes que circulen a través del punto de acceso.
En una red con numerosos clientes 802.11 las colisiones en los primeros miles de IV’s serán abundantes.

Gestión de claves
El estándar 802.11 no especifica cómo llevar a cabo la distribución de claves.
Depende de un mecanismo externo para poblar la matriz de cuatro claves compartida globalmente.
Cada mensaje contiene un campo identificador de clave especificando el índice de la matriz que se utiliza para el cifrado.

El estándar también permite asociar una clave específica de la matriz para cada estación móvil; sin embargo, está práctica no es habitual. La mayoría de las instalaciones usan una única clave para la toda red.

Esto perjudica severamente la seguridad del sistema, ya que las contraseñas están almacenadas en los terminales clientes. Con técnicas de hacking habituales pueden ser robadas fácilmente.

La reutilización de una clave única por muchos usuarios ayuda también a convertir los ataques en algo más práctico, porque aumenta la posibilidad de colisión de IVs.
La posibilidad de una colisión casual aumenta proporcionalmente con número de usuarios, y si además tenemos en cuenta que las tarjetas PCMCIA establecen a 0 el vector IV cada vez que son reiniciadas todos los usuarios reutilizarán keystreams correspondientes a un pequeño rango de IVs.
El hecho de que muchos usuarios compartan las mismas claves también significa que es difícil sustituir esta información, porque resulta comprometido ponerla en boca de todos.
Además esto no será habitual puesto que cambiar una clave requiere que todos y cada uno de los usuarios reconfiguren su adaptador inalámbrico.

En la práctica estimamos que puedan pasar meses, o incluso más tiempo, antes de que se cambien las claves privadas, lo que permite al potencial agresor disponer de una generosa cantidad de tiempo para buscar instancias de reutilización de keystreams.

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RED WI-FI MAS SEGURA

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 30, 2007

El protocolo 802.11 implementa encriptación WEP, pero no podemos mantener WEP como única estrategia de seguridad ya que no es del todo seguro. Existen aplicaciones para Linux y Windows (como AiroPeek, AirSnort, AirMagnet o WEPCrack) que, escaneando el suficiente número de paquetes de información de una red Wi-Fi, son capaces de obtener las claves WEP utilizadas y permitir el acceso de intrusos a nuestra red.
Más que hablar de la gran regla de la seguridad podemos hablar de una serie de estrategias que, aunque no definitivas de forma individual, en su conjunto pueden mantener nuestra red oculta o protegida de ojos ajenos.

ITEM COMPLEJIDAD
1. Cambia la contraseña por defecto. Baja
2. Usa encriptación WEP/WPA. Alta
3. Cambia el SSID por defecto. Baja
4. Desactiva el broadcasting SSID. Media
5. Activa el filtrado de direcciones MAC. Alta
6. Establece el nº máximo de dispositivos que pueden conectarse. Media
7. Desactiva DHCP. Alta
8. Desconecta el AP cuando no lo uses. Baja
9. Cambia las claves WEP regularmente. Media

Asegurar el Punto de Acceso:
1. Cambia la contraseña por defecto.
• Todos los fabricantes establecen un password por defecto de acceso a la administración del Punto de Acceso.
• Al usar un fabricante la misma contraseña para todos sus equipos, es fácil o posible que el observador la conozca.

Aumentar la seguridad de los datos transmitidos:
2. Usa encriptación WEP/WPA.
• Activa en el Punto de Acceso la encriptación WEP. Mejor de 128 bits que de 64 bits… cuanto mayor sea el número de bits mejor.
• Los Puntos de Acceso más recientes permiten escribir una frase a partir de la cual se generan automáticamente las claves. Es importante que en esta frase intercales mayúsculas con minúsculas y números, evites utilizar palabras incluidas en el diccionario y secuencias contiguas en el teclado (como “qwerty”, “fghjk” o “12345″).
• También tendrás que establecer en la configuración WEP la clave que se utilizará de las cuatro generadas (Key 1, Key 2, Key 3 o Key 4).
• Después de configurar el AP tendrás que configurar los accesorios o dispositivos Wi-Fi de tu red. En éstos tendrás que marcar la misma clave WEP (posiblemente puedas utilizar la frase anterior) que has establecido para el AP y la misma clave a utilizar (Key 1, Key 2, Key 3 o Key 4).
• Algunos Puntos de Acceso más recientes soportan también encriptación WPA (Wi-Fi Protected Access), encriptación dinámica y más segura que WEP.
• Si activas WPA en el Punto de Acceso, tanto los accesorios y dispositivos WLAN de tu red como tu sistema operativo deben soportarlo (Palm OS por el momento no y para Windows XP es necesario instalar una actualización).

Ocultar tu red Wi-Fi:
3. Cambia el SSID por defecto.

• Suele ser algo del estilo a “default”, “wireless”, “101″, “linksys” o “SSID”.
• En vez de “MiAP”, “APManolo” o el nombre de la empresa es preferible escoger algo menos atractivo para el observador, como puede ser “Broken”, “Down” o “Desconectado”.

4. Desactiva el broadcasting SSID.
• El broadcasting SSID permite que los nuevos equipos que quieran conectarse a la red Wi-Fi identifiquen automáticamente los datos de la red inalámbrica, evitando así la tarea de configuración manual.
• Al desactivarlo tendrás que introducir manualmente el SSID en la configuración de cada nuevo equipo que quieras conectar.

Evitar que se conecten:
5. Activa el filtrado de direcciones MAC.
• Activa en el AP el filtrado de direcciones MAC de los dispositivos Wi-Fi que actualmente tengas funcionando. Al activar el filtrado MAC dejarás que sólo los dispositivos con las direcciones MAC especificadas se conecten a tu red Wi-Fi.

6. Establece el número máximo de dispositivos que pueden conectarse.
• Si el AP lo permite, establece el número máximo de dispositivos que pueden conectarse al mismo tiempo al Punto de Acceso.

7. Desactiva DHCP.
• Desactiva DHCP en el router ADSL y en el AP.
• En la configuración de los dispositivos/accesorios Wi-Fi tendrás que introducir a mano la dirección IP, la puerta de enlace, la máscara de subred y el DNS primario y secundario.

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Redes inalámbricas – Matización del universo bluetooth

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 18, 2007

Introducción Se denomina comunicación inalámbrica a aquella que se lleva a cabo sin el uso de interconexión entre los participantes; por ejemplo, una comunicación con teléfono móvil es inalámbrica, mientras que una comunicación con teléfono tradicional no lo es.

Esta claro que la tecnología inalámbrica esta ocupando las preferencias de todos los usuarios. Los teléfonos móviles ya casi se convirtieron en un sistema de comunicación personal universal en el mudo desarrollado. Los teléfonos inalámbricos están substituyendo a los teléfonos con cables enrollados que los animales domésticos acaban siempre por destruir.

Y por su puesto el mundo de los ordenadores se liberan de sus ataduras. Cada vez mas las casas particulares, los hogares, los cafés, los aeropuertos y las pequeñas empresas, o incluso las grandes compañías disponen de redes inalámbricas de ordenadores.

La tecnología existe desde hace tiempo, pero los costes de implantación han bajado tanto que de hay su consumo elevado a nivel de particular.

El numero de soluciones inalámbricas no solo se limita a la auditoria wireless, sino que el abanico es mucho mas amplio. Por ejemplo GSM, UMTS, Bluetooth, GPRS, 3G, LMDS, WiMAX,  etc.

- Tipos de redes inalámbricas de datos

Las comunicaciones inalámbricas, como cualquier otra cosa en la vida, puedes clasificarse de diversas formas en función de la regla dicotomica elegida. Por ejemplo de acuerdo a su alcance. Se llama alcance a la distancia máxima  a la que puedes situarse las dos partes de la comunicación inalámbrica. Para el caso de conexiones exclusivamente wireless os recomiendo el enlace: Calculo sobre enlaces wireless.

las comunicaciones inalámbricas se puede dividir en los siguientes grupos de acuerdo a su alcance:

1.- Redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Area Network): tecnología Bluetooth: Cubren decenas de metros y suelen estar pensadas para interconectar los distintos dispositivos de un usuario (por ejemplo el PC y la impresora). Posteriormente nos centraremos en ella.

2.- Redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Area Network): tecnología Wi-FI. Es la mas extendida y de la cual tenemos gran información, recordad que este portal se centra mayoritariamente en este tipo de instalaciones. Su uso es tan extendido que casi todos la llamamos directamente wireless.

3.- Redes inalámbricas de área metropolitana o WMAN (Wireless Metropolitan Area Network): Pretenden cubrir el área de una ciudad. Los protocolos LMDS (Local Multiport Distribution Service, “Servicio Local de Distribución Multipunto”) o WiMAX (Worlwide Interoperability for Microwave Acces, “Interoperatividad mundial para accesos de microondas”).

4.- Por ultimo las redes globales con posibilidad de cubrir toda una región (país o grupo de países). Se basan en las tecnología celular y han aparecido como evolución de comunicaciones de voz, las cuales si están mucho mas extendidas. Este es el caso de las redes de telefonía móvil conocidas como 3G, etc.

Quizás la mas desconocida sea la tecnología WiMAX. El segundo punto esta contemplado en todo este portal, y el punto 1 esta centrado en esta pagina.

Por lo tanto el futuro pasa por extender nuestras posibilidades con las redes WiMAX y las microondas, pero lo dejaremos para un futuro, el que necesito para adaptarme a este nuevo sector, que me toque la lotería ya que sus componentes son realmente caros y que me concedan otros dos años sabáticos.

- Redes inalámbricas de área personal

La finalidad es comunicar dispositivos personales (ordenador, terminal móvil, PDA, etc.). Es importante no confundir los temas tratado en el foro: Universo PDA, que usamos la tecnología del punto 2 (WI-FI) con la tecnología que se usa para las redes personales. Estas redes podemos encontrarnos con las siguientes tecnologías:

1.- Infrarrojo: Se usa un tipo de radiación electromagnética invisible al ojo humano. Los sistemas de comunicación se basan en la emisión y recepción de haces de luz. Un claro ejemplo son los mandos a distancia de los aparatos domésticos (televisión, equipo de música, vedo, etc).

2.- DECT: Digtal Enhaced Cordless Telecommunications, “Telecomunicacion Digitales Inalámbricas Mejoradas) existe desde 1992 y se usa fundamentalmente entre terminales telefónicos (teléfonos inalámbricos y centralitas inalámbricas). ¿Quien no tienen uno en casa?

3.- Bluetooth: La mas conocida pero poco entendida internamente y menos aun sobre temas de auditoria y seguridad. No se pensó para usar interconexión entre muchos ordenadores sino mas bien para comunicar un ordenador y sus periféricos. Un teléfono móvil con su auricular, PC con impresora, PDA con ordenador, etc.

Fue desarrollado en 1994 por la empresa sueca Ericson con el objetivo de conseguir un sistema de comunicación de los teléfonos móviles con sus accesorios (auriculares, ordenadores, etc.). “Que lastima de patente“. En 1998 se creo el grupo de Interés Especial Bluetooth (Bluetooth Special Interest Group. SIG), www.bluetooth.com (con pagerank 8), formado por la propia Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba. Lo que le dio un gran empuje comercial.

El termino bluetooth significa “diente azul” y procede del apodo que tenia el rey Harald Blaatlund II, un legendario danés del siglo X.

Bluetooth

Nota importante:  Este será el único documento sobre bluetooth en este portal y se debe a que este tema esta tratado y dirigido por grandes especialista en la materia, algunos de ellos muy buenos amigos míos. Como es el caso de Gospel (si no habéis leído su manual en el foro Taller practico de intrusión en redes locales deberíais hacerlo) y Unravel.

 Lo poco que se (o sabia) de las comunicaciones Bluetooth es que se llevan a cabo mediante el modelo maestro/esclavo, por lo menos yo así lo tenia entendido. Un maestro puede comunicarse hasta con siete esclavos simultáneamente. Sin embargo el master (maestro) siempre puede suspender las comunicación con un esclavo (mediante la técnica conocida como parking) y activar la comunicación con un nuevo dispositivo. De esta forma un maestro puede establecer comunicación con un máximo de 256 esclavos, donde solo siete comunicaciones pueden permanecer activas simultáneamente. A este conjunto de relaciones maestro/esclavo se le llama piconet. En este entorno un dispositivo puede ser a la vez maestro de un piconet y esclavo (slave) de otro piconet. Cuando esto ocurre, el resultado se le llama red dispersa (scatternet).

Bluetooth usa la técnica FHSS (frequency Hopping Spread Spectrum, “Espectro Expandido por Salto de Frecuencia”) en la banda de frecuencias de 2,4GHz, mira por donde la misma banda que nuestro dispositivos wireless, de ahí que el espectro en esa frecuencia este muy saturado y el gran nivel de interferencia que pueda haber entra ambas tecnología si los equipos están cercanos. El vigila bebe de mi hijo usa esta técnica, y por eso me habéis odio miles de veces decir que es una manera de comprobar de manera arcaica si mis tarjetas wireless están reinyectando trafico, cuando eso ocurre el display de la pantalla del vigila-bebe se vuelve loco. Hasta creo haber visto a Elvis.

Respecto a las velocidad yo creía que estaban en el orden asimétrico de 721Kps y 57.6Kbps pero seguro que ya se  superaron con creces. O simétricas del orden de 432.6 Kbps en ambas direcciones.

 Por otro lado, pueden transmitir tanto video, voz y datos.

 No se si ya se trabaja de forma general con la versión 2.0 de Bluetooth donde las velocidades son de 12 Mbps o una superior, seguro que mi amigo Gospel en cuanto lea este documento, seguro que me corrige mucha información técnica.

Hasta aquí ha sido una mera presentación que podéis leer en multitud de libros y de paginas así como una presentación general de ver el marco de comunicaciones inalámbricas, pero a continuación os remitiré a diversos sitios donde encontrareis todo tipo de información única al respecto sobre el “diente azul“.

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Programas específicos para la auditoria wireless en entorno windows

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 9, 2007

 Suite del Aircrack.

 Realmente no solo es un programa, sino un conjunto completo, muy fáciles de utilizar.

Es una de las mejores herramientas para analizar el nivel de seguridad de nuestras instalaciones wireless ya que suele ser el arma mas utilizada por la mayoría de personas que quieren reducir nuestro ancho de banda.

http://hwagm.elhacker.net/windows.htm

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Software bajo Windows [Varios Recopilatorio] redes wi-fi

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 9, 2007

para los adictos a las rede wi-fi, estos son imprescindibles para las redes wi-wi, software Agere Systems, The Odyssey Client Manager, Aircrack-ng 0.6.2, Tutorial básico Winairodump 1.1, Airline, buscando redes wireless, de Look@LAN 2.50 build 35, Buscando redes inalámbricas con AIRE, mywifizone.

agradecimientos a Elena_FranciX de www.seguridadwireless.net.

http://www.seguridadwireless.net/foro/index.php?PHPSESSID=c346769bd8a45382074b5e676cb6605a&topic=965.0

espero que les guste.

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CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES WIFI Y SU SEGURIDAD (para principiantes)

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 9, 2007

en vista al auge que han tenido la comunicaciones inalambricas he querido dar una buena información de redes wi-fi para principiante, en la dirección que encontraran al final, se le agradece Aironjack.

http://www.elhacker.net/manual_hacking_wireless.htm

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COMO REFORZAR LA SEGURIDAD INALAMBRICA LAN

Publicado por DANIEL ANDRES GUZMAN AREVALO en 7 7, 2007

Introducción
La siguiente noticia llamará la atención a todo profesional de seguridad de la información: de las 500 firmas recientemente encuestadas por Jupiter Research, menos de la mitad había implementado soluciones de seguridad para sus redes inalámbricas. Este es un resultado perturbador, especialmente si se tiene en cuenta que la interconexión inalámbrica y la informática móvil son dos de las tecnologías de más rápido crecimiento desde el surgimiento de Internet. Además de que las redes inalámbricas han sido el preludio de ganancias arrolladoras en productividad en algunas empresas, también han aumentado la exposición de las empresas a los riesgos de seguridad que algunas veces escapan a la comprensión. Este artículo analizará las principales vulnerabilidades inalámbricas que existen hoy en día, los desarrollos recientes para afrontarlas y finalmente las mejores prácticas de seguridad inalámbrica que debe implementar.

En 1999, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) publicó la norma 802.11b para un grupo de tecnologías que rigen la conectividad inalámbrica Ethernet. Debido a que usuarios no autorizados pueden recibir datos transmitidos inalámbricamente, la norma 802.11b incluía la Privacidad Equivalente Alámbrica (WEP) para cifrar los paquetes transmitidos. Desafortunamente, la WEP utilizaba claves estáticas como parte de su metodología de encriptación, que en cierta forma facilitaban la interceptación de paquetes suficientes para discernir la clave y por lo tanto descifrar el tráfico codificado. Una vez que los hackers descubrieron este fallo, desarrollaron programas automatizados de penetración maliciosa que pronto atacaron Internet dando incluso a los hackers inexpertos las herramientas necesarias para descifrar casi cualquier LAN inalámbrica basada en la WEP (WLAN). Aún peor, es posible que un atacante modifique los paquetes, comprometiendo la integridad de la información.

La buena noticia es que el instituto IEEE tiene un equipo que trabaja en una norma (la 802.11i ) para proporcionar una seguridad consistente, aunque no se espera que sea ratificada hasta mediados de este año. Por su parte, la Alianza Wi-Fi, una Asociación inalámbrica Internacional sin ánimo de lucro, adoptó una norma provisional de seguridad inalámbrica llamada Acceso Protegido de fidelidad inalámbrica (WPA) en otoño de 2002 y comenzó a realizarle pruebas de interoperabilidad en la primavera de 2003.

La norma WPA tiene como objetivo solucionar todas las deficiencias de la WEP; combina la autenticación de usuario (que la WEP no suministró) con un elemento de encriptación más fuerte que el de la futura norma 802.11i denominada Protocolo de Integridad Clave Temporal (TKIP), la cual incluye el Control de Integridad de Mensajes (MIC), que protege de falsificaciones y de los denominados ataques repetidos (replay).

Como lo ha descrito eWEEK.com: “El transmisor de un paquete agrega aproximadamente 30 bits (el MIC) al paquete antes de cifrarlo y transmitirlo. El receptor lo decifra y verifica el MIC (con base en un valor derivado de la función MIC) antes de aceptar el paquete. Si el MIC no concuerda, se abandona el paquete. Con el MIC se garantiza que se abandonarán los paquetes modificados y que los atacantes no podrán falsificar mensajes para persuadir a los dispositivos de red de que los autentiquen”.

Aunque la WPA impulsa la seguridad WLAN, muchos la consideran una solución temporal porque el equipo futuro de 802.11 posiblemente utilizará el Modo Conteo con el Protocolo del Código de Autenticación de Mensajes en cadena para el bloqueo de cifrado – CBC-MAC (CCMP), que también forma parte del borrador de la norma 802.11i. El protocolo CCMP usa la Norma de Encriptación Avanzada (AES) para proporcionar encriptación más fuerte. Sin embargo, AES no está diseñada para ser compatible con versiones anteriores de software.

Tenga cuidado con el acceso furtivo
Obviamente la seguridad de las redes inalámbricas no se garantiza solo con normas. Los profesionales de seguridad de la información se preocupan con razón por muchos tipos de ataques que se pueden lanzar contra las WLAN, como por ejemplo la intercepción del tráfico, ataques de “tercero interpuesto”, negación de servicio y secuestro de una sesión para nombrar unos pocos. Afortunadamente, muchos riesgos se pueden mitigar siguiendo prácticas básicas de seguridad inalámbrica con tecnologías de protección a clientes y a nivel empresarial. Veamos algunos de los aspectos que implica la seguridad de redes inalámbricas.

Como se sabe el auge de la interconexión inalámbrica tomó por sorpresa a muchos departamentos de TI, debido a que muchos equipos inalámbricos fueron introducidos a las empresas por medio por los empleados y grupos de trabajo y no a través del departamento de TI u otros canales adecuados. Debido a este “acceso furtivo”, el equipo inalámbrico no fue sometido al proceso normal de comprender sus capacidades y limitaciones antes de implementarlo. Por consiguiente, los esfuerzos que se hicieron por proteger los dispositivos inalámbricos no fueron oportunos o no fueron lo suficientemente rigurosos.

El primer paso en la creación de una WLAN segura es establecer una estrategia empresarial para su instalación y utilización. La estrategia debe abarcar las siguientes áreas:

* Determinar las necesidades de la empresa: ¿Cuáles son las motivaciones y necesidades de su empresa? Identificar claramente los objetivos y asegurarse de que los beneficios superan los riesgos.
* Integrar las políticas inalámbricas a las actuales políticas del departamento de TI. (Recuerde que las soluciones inalámbricas son una extensión de la red alámbrica.
* Definir claramente la propiedad de las WLAN: con ello se garantiza control y respuesta cuando se identifican las amenazas a la seguridad y se bloquean los ingresos de accesos furtivos.
* Proteger la infraestructura existente: es importante no poner los dispositivos inalámbricos directamente en la red interna, sino suministrar una WLAN separada con gateways muy controlados a la red principal.
* Educar a los Usuarios sobre las políticas inalámbricas: incluye instruir a los empleados en la configuración de sus dispositivos para que tengan acceso de manera segura a la red.

Cumpla con las mejores prácticas WLAN
Para proteger una WLAN de los ataques, las empresas deben actualizar sus mejores prácticas de seguridad, las cuales incluyen lo siguiente:

Controle el área de transmisión y cierre todos los puntos de acceso: muchos puntos de acceso inalámbrico permiten ajustar el poder de la señal. Coloque sus puntos de acceso tan lejos como sea posible de las paredes y ventanas exteriores. Pruebe el poder de la señal para que usted únicamente pueda conectarse a estos sitios. Luego, asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada en todos los puntos de acceso. Utilice una contraseña fuerte para proteger todos los puntos de acceso.

Para tener compatibilidad, compre hardware siempre del mismo distribuidor: mientras la norma IEEE tiene compatibilidad entre los dispositivos inalámbricos de diferentes fabricantes, las interpretaciones de las normas y las extensiones de propiedad exclusiva pueden impedir la integración total entre dispositivos de diferentes fabricantes.

Use el SSID (Identificador de Aparatos de Servicio) inteligentemente: compre puntos de acceso que le permitan deshabilitar la transmisión de los SSID para evitar que los puntos de acceso transmitan el nombre de la red y se asocie con clientes que no están configurados con su SSID. También cambie inmediatamente un SSID predeterminado para el punto de acceso. (Y al mismo tiempo, cambie también la contraseña del administrador y el nombre de usuario predeterminado).

Explore con regularidad los puntos de acceso invasores: las tarjetas de interfaz para las redes inalámbricas se pueden configurar como puntos de acceso y se requiere muy poco esfuerzo convertir un equipo cliente en un punto de acceso invasor. Explore con regularidad los puntos de acceso invasores en la red mediante el uso de una herramienta de exploración inalámbrica.

Implemente la autenticación de usuario: para autenticar necesita usuarios de puntos de acceso. Mejore los puntos de acceso para usar las implementaciones de las normas WPA y 802.11i. Además, a medida que implementa la autenticación de usuario en los puntos de acceso, reutilice los servidores existentes para proporcionar autenticación a los demás servicios de su red para evitar que los empleados que ya no trabajan en su empresa utilicen antiguas cuentas de usuario de acceso a la red.

Proteja la WLAN con la tecnología “VPN Ipsec” o tecnología “VPN clientless”: esta es la forma más segura de prestar servicios de autenticación de usuario e integridad y confidencialidad de la información en una WLAN. La tecnología adicional VPN no depende del punto de acceso o de la tarjeta LAN inalámbrica; por consiguiente, no se incurren en costos adicionales de hardware puesto que las normas de seguridad inalámbrica continúan evolucionando.

Use autenticación de direcciones MAC (Control de Acceso a Medios de transmisión): si tiene un número administrable de usuarios inalámbricos y pocos puntos de acceso, la dirección MAC le permite restringir las conexiones a sus puntos de acceso al especificar la única dirección de hardware de cada dispositivo autorizado en una lista de control de acceso y al permitir únicamente aquellos dispositivos específicos que se conectan a la red inalámbrica.

Active el mayor nivel de seguridad que soporta su hardware: incluso si tiene un equipo de un modelo anterior que soporta únicamente WEP, asegúrese de activarlo. En lo posible, utilice por lo menos una WEP con un mínimo de encriptación de 128 bits.

Instale firewalls personales y protección antivirus en todos los dispositivos móviles: la Alianza WiFi recomienda utilizar la política de seguridad de redes corporativas para imponer su uso continuo.

Instale tecnologías de protección de clase empresarial: implica emplear un firewall de Capa 7 en la zona desmilitarizada y clientes firewalls en todos los equipos de escritorio; los servicios VPN que cifran todo el tráfico desde y hacia los dispositivos inalámbricos; sistemas de detección de intrusos; software antivirus a nivel del gateway, servidores y equipos de escritorio; evaluaciones periódicas de vulnerabilidades de la red WLAN; y herramientas para el cumplimiento de las políticas.

Conclusion
Un estudio reciente realizado por Ipsos-Reid reveló que el trabajador móvil típico que tenía acceso al correo electrónico inalámbrico podía ahorrar en promedio 53 minutos de trabajo al día, lo que se traduce en mayor productividad y flexibilidad para los trabajadores, aunque implica trabajo adicional para los departamentos de TI. Así como crear una red inalámbrica protegida es un proceso desafiante y permanente, una red WLAN bien diseñada, con el respaldo de políticas de seguridad proactivas, puede ofrecerle a los usuarios los enormes beneficios de la informática móvil, e incluso aumentar en tiempo real las ganancias de las actuales empresas.

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