10-ARP攻击防御配置
本章节下载: 10-ARP攻击防御配置 (257.12 KB)
目 录
设备提供了多种ARP攻击防御技术对局域网中的ARP攻击和ARP病毒进行防范、检测和解决。常见的ARP攻击方式包括:
· 攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
· 攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
· 攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
· 防止泛洪攻击
· 防止仿冒用户、仿冒网关攻击
如果网络中有主机通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击设备,则会造成下面的危害:
· 设备向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
· 设备会试图反复地对目标IP地址进行解析,增加了CPU的负担。
为避免这种IP报文攻击所带来的危害,设备提供了下列两个功能:
· ARP源抑制功能:如果发送攻击报文的源是固定的,可以采用ARP源抑制功能。开启该功能后,如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
· ARP黑洞路由功能:无论发送攻击报文的源是否固定,都可以采用ARP黑洞路由功能。开启该功能后,一旦接收到目标IP地址不能解析的IP报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时发起ARP主动探测,如果在黑洞路由老化时间内ARP解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IP报文都将被直接丢弃。用户可以通过命令配置ARP请求报文的发送次数和发送时间间隔。等待黑洞路由老化时间过后,如有报文触发则再次发起解析,如果解析成功则进行转发,否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效地防止IP报文的攻击,减轻CPU的负担。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启ARP源抑制功能。
arp source-suppression enable
缺省情况下,ARP源抑制功能处于关闭状态。
(3) 配置ARP源抑制的阈值。
arp source-suppression limit limit-value
缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10。
当用户配置的ARP主动探测总时长(发送次数×发送时间间隔)大于黑洞路由老化时间时,系统只会取小于等于该老化时间的最大值作为真正的探测总时长。
当发起ARP主动探测过程结束且生成的黑洞路由还未老化时,设备无法主动对黑洞路由对应的设备进行ARP解析,为了缓解该问题,用户可以配置较大的发送ARP请求报文次数。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启ARP黑洞路由功能。
arp resolving-route enable
缺省情况下,ARP黑洞路由功能处于开启状态。
(3) (可选)配置发送ARP请求报文的次数。
arp resolving-route probe-count count
缺省情况下,发送ARP请求报文的次数为3次。
(4) (可选)配置发送ARP请求报文的时间间隔。
arp resolving-route probe-interval interval
缺省情况下,发送ARP请求报文的时间间隔为1秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP源抑制的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 ARP防止IP报文攻击显示和维护
操作 |
命令 |
显示ARP源抑制的配置信息 |
display arp source-suppression |
ARP报文限速功能是指对上送CPU的ARP报文进行限速,可以防止大量ARP报文对CPU进行冲击。例如,在配置了ARP Detection功能后,设备会将收到的ARP报文重定向到CPU进行检查,这样引入了新的问题:如果攻击者恶意构造大量ARP报文发往设备,会导致设备的CPU负担过重,从而造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪,这个时候可以配置ARP报文限速功能来控制接口收到ARP报文的速率。
设备上配置ARP报文限速功能后,当接口上单位时间收到的ARP报文数量超过用户设定的限速值,设备处理方式如下:
· 当开启了ARP限速日志功能后,设备将这个时间间隔内的超速峰值作为日志的速率值发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
· 建议用户在配置了ARP Detection,或者发现有ARP泛洪攻击的情况下,配置ARP报文限速功能。
· 为防止过多的告警和日志信息干扰用户工作,用户可以设定较大的信息发送时间间隔。当用户设定的时间间隔超时时,设备执行发送告警或日志的操作。
· 如果开启了ARP报文限速的告警和日志功能,并在二层聚合接口上开启了ARP报文限速功能,则只要聚合成员接口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值,就会发送告警和日志信息。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) (可选)开启ARP报文限速日志功能。
arp rate-limit log enable
缺省情况下,设备的ARP报文限速日志功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警或日志的时间间隔。
arp rate-limit log interval interval
缺省情况下,当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警或日志的时间间隔为60秒。
(4) 进入接口视图。
interface interface-type interface-number
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口视图。
(5) 开启ARP报文限速功能,并指定ARP报文限速速率。
arp rate-limit [ pps ]
缺省情况下,ARP报文限速功能处于开启状态。
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。当开启了ARP日志信息功能(配置arp check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于已添加到源MAC地址固定的ARP攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
关于ARP日志信息功能的详细描述,请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
切换源MAC地址固定的ARP攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
arp source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
(3) 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值。
arp source-mac threshold threshold-value
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值30。
(4) 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
arp source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
(5) (可选)配置保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-n>
缺省情况下,未配置任何保护MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
操作 |
命令 |
显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项 |
display arp source-mac [ interface interface-type interface-number ] |
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
arp valid-check enable
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。ARP主动确认功能分为非严格模式和严格模式,这两种模式的实现如下:
· 配置非严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡ 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但先不建立对应的表项。同时,设备立即向ARP请求报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
¡ 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:
- 若发起过请求,则设备建立该ARP表项;
- 若未发起过请求,则不建立ARP表项。同时,设备立即向ARP应答报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
· 配置严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡ 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但不建立ARP表项;
¡ 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:若发起过请求,则设备建立该ARP表项;若未发起过请求,则设备丢弃该报文,不建立表项。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态。
在严格模式下,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
建议在网吧这种环境稳定的小型网络中使用ARP自动扫描、固化功能。ARP自动扫描功能一般与ARP固化功能配合使用:
· 配置ARP自动扫描功能后,设备会对局域网内的邻居自动进行扫描(向邻居发送ARP请求报文,获取邻居的MAC地址,从而建立动态ARP表项)。
· ARP固化用来将当前的ARP动态表项(包括ARP自动扫描生成的动态ARP表项)转换为静态ARP表项。通过对动态ARP表项的固化,可以有效防止攻击者修改ARP表项。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
· 对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
· 固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
· 通过arp fixup命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项后,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
· 通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address逐条删除,也可以通过命令行reset arp all或reset arp static全部删除。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入接口视图。
interface interface-type interface-number
(3) 开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
扫描操作可能比较耗时,且会占用较大的设备资源和网络负载。可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
(4) 退回系统视图。
quit
(5) 将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
arp fixup
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!