Lab sécurité dans le LAN
Voici un exercice de lab pratique sur la sécurité dans le LAN.
Voici un exercice de lab pratique sur la sécurité dans le LAN.
On trouvera ici un lab démonstration de la fonction port-security qui permet de contrôler les adresses MAC autorisées sur un port de commutateur Cisco.
Cette fonction Port-Security permet de contrôler les adresses MAC autorisées sur un port. En cas de violation, c’est-à-dire en cas d’adresses MAC non autorisées sur le port, une action est prise.
Infrastructures LAN : Vulnérabilités, cibles, menaces, attaques et surtout contre-mesures. Quelle sont ces vulnérabilités que l’on peut rencontrer dans un LAN ? Quels sont les cibles et les attaques potentielles ? Et, enfin, quelles sont les bonnes pratiques et les remèdes à appliquer ?
Pourquoi garder la couche 2 (L2) entre les couches Distribution et Access si les commutateurs de la couche Access supportent le routage statique ou dynamique ? Cet exercice propose de passer la topologie switchblock totalement en couche 3 (L3) en désactivant switchport sur les interfaces et en activant le routage dynamique IPv4 et IPv6.
Cet exercice consiste à se passer de la boucle Spanning-tree par une liaison IP dans la couche Distribution à des fins de performance, ce qui nécessitera de ne pas étaler les Vlans dans la couche Access. La couche Distribution offre toujours un service de passerelle et DHCP redondants.
Cet exercice de laboratoire ajoute un protocole de redondance du premier comme HSRP entre la couche Access et la couche Distribution d’une topologie de type Campus LAN. La charge du trafic des VLANs est répartie grâce à Rapid Spanning-Tree.
L’objectif de cet exercice de laboratoire sur le protocole Rapid Spanning-Tree est d’éprouver ses capacités de répartition de la charge des VLANs sur des liaisons Trunk alternatives tout en assurant sa mission de reprise suite à la rupture d’une liaison entre un commutateur de couche Access et un commutateur de couche Distribution. Nous verrons que la solution comprend encore un point unique de rupture avec la passerelle par défaut des VLANs dans la couche Distribution.
HSRP, Host Standby Router Protocol est un protocole de redondance du premier saut (FHRP, First Hop redundancy Protocols), propriétaire Cisco. De multiples passerelles de réseau local s’entendent sur une adresse IP virtuelle et élisent un routeur “Active” qui prend en charge le trafic comme passerelle par défaut en répondant au trafic ARP. Un autre routeur reste en état “Standby” alors que tous les autres sont en état “Listen”. HSRP converge endéans les dix secondes par déf...
Dans ce chapitre introductif de conception des réseaux locaux, on identifiera les différents modèles de conception dans lesquels interviennent les solutions de disponibilité dans le réseau local (LAN) telles que Etherchannel, Rapid Spanning-Tree, HSRP et le routage IP. Le propos développé ici invite au déploiement de ces topologies dans des exercices de laboratoires. On ne manquera enfin de rappeler le principe de la sécurité par conception.
EtherChannel (IEEE 802.3ad) est une technologie d’agrégation de liens qui permet d’assembler plusieurs liens physiques Ethernet identiques en un seul lien logique. On l’appelle aussi bonding, LAG, etherchannel, ou encore portchannel. Le but est d’augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs. Elle permet de simplifier une topologie Spanning-Tree en diminuant le nombre de liens.
Au cours de ce lab, vous êtes invité à configurer les commutateurs root principal et secondaire, à examiner la convergence PVST+, à configurer le protocole Rapid PVST+ et à comparer sa convergence par rapport à PVST+. Aussi, vous êtes invité à configurer des ports “Edge” pour passer directement à un état “Forwarding” à l’aide de “PortFast” et empêcher ces ports de retransférer des BDPUs à l’aide de la protection “BDPU Guard”.
Spanning-Tree est un protocole L2 formalisé IEEE 802.1D qui permet de garder une topologie physique redondante tout en créant un chemin logique unique. Spanning-Tree envoie régulièrement des annonces (BPDU) pour élire un commutateur principal (root). En fonction de cette information, les commutateurs coupent des ports et une topologie de transfert à chemin unique converge (de quelques secondes à 50 secondes selon les versions).
On trouvera ici un exercice pratique (un lab) de départ de configuration initiale d’un commutateur Cisco pour lui attribuer des paramètres de gestion (adresses IPv4 et IPv6, passerelles, SSHv2) et désactiver ou déplacer les ports d’accès dans un autre VLAN que le VLAN1.
Les principes de conception des réseaux LAN (LAN Design) sont popularisés par Cisco Systems dans un modèle de conception hiérarchique et modulaire à trois couches : Access, Distribution et Core. Les catalogues des fabricants utilisent cette nomenclature fonctionnelle pour guider les clients dans leurs choix. On ne manquera d’observer les études de marché qualitatives (Gartner) et quantitatives pour constater le leadership de Cisco Systems.
Ce chapitre est consacré au rôle révolutionnaire des commutateurs Ethernet dans nos infrastructures de réseaux locaux en terme d’optimisation des tâches de transferts. On expliquera ici comment ils prennent leur décision de transfert sur base des adresses MAC apprises. On exposera aussi succinctement les différents protocoles IEEE 802.1 auxquelles ils participent. On sera enfin attentif aux implémentations propriétaires et aux comportements par défaut qui caractérisent com...