Nuevas tecnologías en redes, servicios y seguridad

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1 Nuevas tecnologías en redes, servicios y seguridad Carlos Sánchez Tarnawiecki Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico OSIPTEL Lima, 12 de Mayo de 2003

2 Contenido

3 Introducción Evolución de las redes de datos Evolución de las redes de voz Redes inalámbricas Evolución hacia la Red de Nueva Generación Algunos aspectos de seguridad Regulación: Aspectos a tener en cuenta Conclusiones

4 Introducción

5 Internet inicial Stanford MIT Netitizen NSF IETF MAIL FTP TELNET GOPHER ARCHIE X2+Y3 CALTECH TCP IP No conexión No fiable NASA Backbone = 64K Fuente: OSIPTEL

6 Internet actual H O L A xdsl - CU STB Hacker spawn virus Netmeeting Net2phone Realaudio Mbone TODOS CONTRA TODOS W A I T W A I T W A I T P2p mp3 H LO Backbone = 155Mb/s? AA Fuente: OSIPTEL

7 Problemas Descontrol (anarquía, caos) Extensión y fronteras desconocida Tipo y número de usuarios desconocidos Infraestructura desconocida Servicios y capacidad desconocida No hay gestión total Seguridad Calidad no garantizada No se puede dar SLA Congestión

8 Intranet - Internet xdsl - CU Extranet Firewall Gestión I n t e r n e t I n t r a n e t TCP/IP TCP/IP Teletrabajo? No controlado Controlado Fuente: OSIPTEL

9 Asegurar la calidad de servicio xdsl - CU H O L A STB H O L A Netmeeting Net2phone Realaudio Mbone P2P mp3 IP con QoS Teletrabajo H O L A Fuente: OSIPTEL

10 Evolución de las redes de datos

11 Arquitectura de red (1) Ethernet Internet 10 base T 100 base T ESCON 1Gb IP/MPLS Clear Chan 155Mbs 155 Mbs CORE SDH Toll Gate ATM DSLAM 2 M 300K ADSL 56K Módem 155 RTB 64K RDSI ACCESO RAS CMCMCM CMTS HFC FR CIR Ethernet Fuente: OSIPTEL

12 Arquitectura de Red (2) Banda Ku Inroute 256K Outroute 20M Internet 155Mbs Toll Gate LMDS HUB 155 Mbs CORE ACCESO a/b/g PC Red Celular Consultas WAP PDA Laptop Fuente: OSIPTEL

13 IP inalámbrico

14 Splitter A la central WI-FI en la oficina 100 mw Modem ADSL Punto de acceso 300 mts Fuente: OSIPTEL

15 Splitter Extensión de la cobertura: Aplicaciones rurales A la central Bellavista Modem ADSL <$ 1000 por enlace!! Antena direccional 20 db Sarsapampa Chacapampa 20 Kms Celendín Santa Rosa Fuente: OSIPTEL

16 Dense Wavelength-Division Multiplexing Se multiplica por mas de 40 la velocidad! Fuente: OSIPTEL

17 Evolución de las redes de voz

18 Hasta hace poco un mundo muy Red de abonados - Planta externa Red de conmutación Red de interconexión Red de transmisión Red de señalización Red de sincronismo ordenado Red de operación, mantenimiento, supervisión y tarificación Plan de numeración Plan de encaminamiento

19 Plain Old Telephony ;-) Red internacional Red de Señalización CI Tandem CN RED DE TX Cabecera Otras redes URAs Abonados El futuro está en DWDM! Fuente: OSIPTEL

20 Toll Bypass: : Red IP privada Teléfonos IP Intranet (línea dedicada) IP + QoS Pasarela Pasarela H 323 H 323 Tarifa plana Teléfonos analógicos PBX / PABX Tarifas por tiempo PBX / PABX Oficina Central LIMA RTC Sucursal Trujillo Miami / Santiago Fuente: OSIPTEL

21 Red Privada Virtual Pasarela Red IP Pasarela H 323 H 323 Tarifa plana PRI QoS PRI Tarifas por tiempo PBX / PABX Oficina Central LIMA RTC PBX / PABX Sucursal Trujillo Miami / Santiago Fuente: OSIPTEL

22 Servicio larga distancia usando VoIP POP QoS POP Pasarela SS7 Red IP Pasarela POT POT LIMA USA Fuente: OSIPTEL

23 Operador entrante VoIP Empresa /PYME RTC Linea dedic/ xdsl Oficina Operador entrante Web Mail E1 SS7 Cable modem Residencial Red de cable POP QoS Red IP privada PBX CMTS Control de llamada y tarificación Gateway VoIP Fuente: OSIPTEL

24 Hacia las Redes de Nueva Generación NGN

25 Situación final: Convergencia en una sola Red Pasarela PRI-SS7 Gatekeeper Costo local Applio Terminal de Gestión Terminal H.323 PBX IP Pasarela PRI SS7? RTC Teléfono adaptado Teléfonos IP Red IP QoS LD Costo por minuto Interconexión SS7 Pasarela SIP RTC Fuente: OSIPTEL

26 Red de nueva generación Es necesario estar atento a la evolución de las tecnologías! Convergencia de redes y servicios Antes los datos se transportaban sobre circuitos de voz Ahora la voz va sobre los datos La transmisión de voz será un costo marginal (8K << 2M) Las redes de nueva generación Se basan en paquetes (conmutación, transmisión, etc.) Inteligencia de red distribuida, personalización, movilidad.. Rúter + software (Softswitch) sustituye a las centrales Multiservicios: Telefonía fija, móviles, datos Contenidos multimedia (voz, vídeo, texto..) Nuevos protocolos: H323, SIP,

27 Transición a la NGN Tradicional Híbrida /transicional/ NGN Móviles Línea dedicada Móviles FR/ATM Móviles RTC RTC Optica Red de paquetes con QoS Internet conmutado Servicios de banda ancha Internet de alta velocidad Banda ancha RTC Fuente: CISCO

28 La NGN en el usuario CENTRAL USUARIO CORPORATIVO PBX Softswitch RTB Splitter Splitter Pasarela Wireless LAN G Metro Eth ADSL Teléfono IP Fuente: OSIPTEL

29 Transición en volumen de tráfico 200% 180% Traffic Mix (2000 Baseline) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Híbrida/ Transicional RTC NGN 0% Fuente: CISCO

30 Alternativas de solución Red IP (Versión 4) con calidad de Servicio MPLS DiffServ Reserva de recursos Red IP de nueva generación (IPV6)

31 RED IP - MPLS Cabina NAP I n t e r n e t NAP 34M Toll Gate VPN1 VPN2 Fuente: OSIPTEL

32 Internet de Nueva Generación Genéricamente se conoce como Internet de Nueva Generación a todas aquellas iniciativas que hacen uso de IPv6, además de usar conexiones de gran ancho de banda. La mayoría de estas iniciativas se han dado en redes de investigación. No confundir con Next Generation Internet Initiative que es un proyecto específico del gobierno federal de EEUU para interconectar todas sus agencias.

33 Por qué IPv6? Se calcula que la población mundial para el año 2050 será de 50 mil millones. El espacio de direcciones de IPv4 es de 4 mil millones. Fuera de las restricciones económicas, técnicamente debería ser posible que cada persona tuviera acceso a una dirección IP. Los servicios móviles, en especial los 3G, son los que más presión ponen sobre IPv4. Otros factores son servicios P2P, redes domésticas, dispositivos Internet y la computación en paralelo (grid computing),

34 Beneficios de IPv6 Mayor cantidad de direcciones IP, permitiendo acceso global extremo a extremo y escalabilidad. Agregación jerárquica de direcciones. Autoconfiguración (soporte plug and play). Cabecera de paquetes de datos simplificada. Mayor seguridad, con implementación obligatoria de IPSec. Mejor Soporte para dispositivos móviles. Mejor soporte para calidad de servicio (QoS) y multicasting.

35 Iniciativas a Nivel Mundial Europe-Middle East ARNES (Slovenia) BELNET (Belgium) CARNET (Croatia) CESnet (Czech Republic) DANTE (Europe) DFN-Verein (Germany) GIP RENATER (France) GRNET (Greece) HEAnet (Ireland) HUNGARNET (Hungary) INFN-GARR (Italy) Israel-IUCC (Israel) NORDUnet (Nordic Countries) POL-34 (Poland) RCCN (Portugal) RedIRIS (Spain) RESTENA (Luxembourg) Stichting SURF (Netherlands) SWITCH (Switzerland) TERENA (Europe) JISC, UKERNA (United Kingdom) Asia-Pacific AAIREP (Australia) APAN (Asia-Pacific) APAN-KR (Korea) APRU (Asia-Pacific) CERNET, CSTNET, NSFCNET (China) JAIRC (Japan) JUCC (Hong Kong) NECTEC / UNINET (Thailand) SingAREN (Singapore) TAnet2 (Taiwan) Americas CANARIE (Canada) CUDI (Mexico) INTERNET2 (USA) REUNA (Chile) RETINA (Argentina) RNP2 (Brazil) SENACYT (Panama) Clara RAP

36 Rαρ Coubicación Modelo de Referencia para Red Académica Peruana (1) RAP Proveedor 1 PVCs Universidad 1 CLARA E3 E3 N x E1 Proveedor 2 Instituto 2 Instituto 1 N x E1 Proveedor 3 Universidad 3 Consola Servidor Concytec San Borja Funciones RAP: ISP ASP AS OSF Direcciones IPV6, DNS Fuente: Red Académica Peruana

37 Modelo de Referencia para Red Académica Peruana (2) CLARA IPV6 DS3 45Mb/s UNA UPCH UNI URP UNSAA ULIMA UCSM UNSA SantiagoCaracas IPV6 UNJBG Toll gate UNMSM ATU-R San Borja ATM 2Mb/s UNC IPV6 DSLAMs IPV6 PUCP INICTEL IPEN Servicio de de nivel 2 ATM Metroethernet UNC UNCaj ATM 2Mb/s IPV6 UDP UPAO UNPRG UNT Fuente: Red Académica Peruana

38 Regulación en el país

39 Neutralidad tecnológica No se regulan las tecnologías sino los servicios Si se usa el protocolo IP con QoS como transporte para ofrecer servicio público de telefonía No es necesario regulación específica al igual que TDM, ATM o FR Se requiere concesión para ofrecer un servicio público de telefonía Es obligación interconectarse No se requiere ninguna licencia para redes privadas Intranets corporativas Centralitas privadas IP En el caso de voz sobre Internet se ha considerado innecesaria su regulación Se considera Servicio de Valor Añadido No es sustituto del servicio público de telefonía

40 Creciente uso de VoIP Operadores Bastante usado en tráfico LDI Uso incipiente en LDN Ofrecen transporte para VoIP corporativa Corporaciones Creciente uso para tráfico LDN y LDI Creciente uso en ámbito local, campus y metropolitano Sustituyen sus centralitas tradicionales con softswitch Internet público Creciente uso inicial (bajos precios!) Se amortigua por diminución de tarifas de LD por competencia entre operadores

41 Usuarios de Internet 2,500 Estimado de Usuarios de Internet por cada habitantes (2001) 2,000 1,500 Perú: 1,150 usuarios / 10,000 habitantes 1, Chile Uruguay Peru Argentina Venezuela Brasil Mexico Colombia Ecuador 2,500 Cabinas de acceso a Internet 83% de internautas. Fuente: UIT Elaboración: OSIPTEL

42 Regulación de internet Internet en el Perú se desarrolló libre de regulación Nuevos lineamientos de políticas de telecomunicaciones: Los establecimientos públicos de acceso a Internet no requieren de título habilitante para su funcionamiento. En todos los casos, se deberán utilizar las redes de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, así como los servicios de los ISPs registrados en el país La VoIP desde cabinas internet se considera Servicio de Valor Añadido No pueden terminar llamadas en la RTC de Perú No tienen número telefónico, ni reciben llamadas

43 Algunos aspectos en seguridad

44 Necesidad de seguridad Continuo desarrollo y expansión de las redes de comunicación. Uso creciente de dichas redes para transmitir información confidencial (por ejemplo las transferencias bancarias). Coste cada vez más asequible de los equipos que permiten analizar los datos que circulan por la red.

45 Ataques a la seguridad Intercepción Interrupción!Se necesita confidencialidad! Modificación Disponibilidad! Fabricación Integridad! Autenticidad!

46 Servicios de seguridad ISO Confidencialidad Integridad Autenticación No repudio (verificabilidad) Control de acceso Disponibilidad

47 Servicios de seguridad SERVICIOS DE SEGURIDAD AUTENTICACIÓN CONTROL DE ACCESO CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD NO REPUDIO EJEMPLOS DE LA VIDA COTIDIANA DNI LLAVES Y CERROJOS TINTA INVISIBLE TINTA INDELEBLE FIRMA NOTARIZADA

48 Mecanismos de seguridad Algoritmos criptográficos Mecanismos de autenticación Protocolos de gestión de claves

49 Algoritmos criptográficos Criptografía: cryptos (oculto) + grafos (escritura) Criptología = Criptografía + Criptoanálisis Mensaje original Cifrado Criptograma Descifrado Mensaje original

50 Conceptos de seguridad Seguridad incondicional Atacantes con tiempo y recursos ilimitados. Seguridad computacional Atacantes con tiempo y recursos computacionales limitados.

51 Tipos de algoritmos Algoritmos simétricos: Las claves utilizadas para cifrar / descifrar son iguales o bien se pueden deducir fácilmente unas a partir de la otras. Algoritmos asimétricos: Una de las claves es pública, mientras que la otra es secreta. Ambos tipos ofrecen soluciones para los distintos servicios de seguridad.

52 Sobre digital PGP Sobre digital SOBRE DIGITAL Mensaje original Clave DES aleatoria Mensaje cifrado Clave pública del destinatario

53 SSL (Secure( Sockets Layer) Protocolo de seguridad desarrollado por Netscape. Ofrece servicios de seguridad a protocolos del nivel de aplicación. Proporciona confidencialidad, integridad y autenticación. SSL opera como una capa adicional sobre la familia de protocolos TCP/IP, o cualquier otro protocolo de transporte fiable, y las aplicaciones, esto permite que el protocolo sea independiente de la aplicación, siendo posible utilizar ftp, telnet y otras aplicaciones además de http sobre SSL de forma completamente transparente (https: http sobre SSL). Los principales fabricantes evolucionan hacia productos IPSEC (facilita la construcción de RPV). Es obligatorio que IPv6 incluya estas características y opcional para IPv4. Las características de seguridad se implementan como dos cabeceras de ampliación que siguen a la cabecera IP principal:

54 IPSEC Los principales fabricantes evolucionan hacia productos IPSEC (facilita la construcción de RPV). Es obligatorio que IPv6 incluya estas características y opcional para IPv4. Las características de seguridad se implementan como dos cabeceras de ampliación que siguen a la cabecera IP principal: Cabecera de Autenticación (AH, Authentication Header ): proporciona integridad y autenticación sin confidencialidad. Cabecera de Encapsulado de Seguridad de la Carga Útil (ESP, Encapsulating Security Payload ): proporciona confidencialidad y, dependiendo del algoritmo y del modo, integridad y autenticación.

55 Conclusiones

56 Conclusiones (1) El mundo está cambiando y cambiará más, el cielo se está nublando ;-) La tecnología IP facilita la convergencia de servicios y contenidos; pero hay que preocuparse por la seguridad! Facilita la entrada de nuevos operadores Introduce mayor competencia. Facilita la ampliación de la capilaridad Beneficia a los usuarios

57 Conclusiones (2) Operadores convencionales deben adecuar sus redes a IP y prepararse para la NGN y la competencia. Prepararse para la migración a IPV6 Regulación no debe crear barreras, pero: garantizar calidad del servicio al usuario promover inversión en infraestructura: Competencia vs. Infraestructura.

58

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