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Vanhoef ha publicado un script en su página de GitHub que permite comprobar si tu red WPA2 es segura

Esto se puede probar con el primer script que ya está disponible en GitHub. Está diseñado para ver si estás afectado por la vulnerabilidad CVE-2017-13082, más conocida como el ataque KRACK. Este script simula la reinstalación de la clave que realiza el ataque. Si el punto de acceso no procesa las solicitudes o no reinstala la clave, no es vulnerable. En cambio, si lo hace, el efecto es similar al del ataque que se realiza contra el handshake de cuatro vías.

wpa2-wifi-krack

Los scripts se han probado en Kali Linux con un receptor WiFi TP-Link WN722N v1. Estos no son un script para realizar un ataque, sino que es necesario conocer previamente las credenciales de acceso para comprobar su tu punto de acceso está afectado por el ataque. De momento Vanhoef no va a hacer público ningún script que permita hackear redes WiFi WPA2, por lo que los fabricantes todavía tienen tiempo de parchear sus dispositivos y sistemas operativos. Microsoft ya lo hizo el 10 de octubre, mientras que las principales distros de Linux también lo han hecho, mientras que Apple y Google tardarán un poco más.

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Estamos viviendo en una época donde seremos testigos del siguiente cambio generacional de conexiones móviles, muchas compañías están trabajando en diversas soluciones e implementaciones que buscan hacer del 5G la próxima gran revolución hacia un mundo más conectado, donde no sólo los dispositivos móviles aprovecharían estas conexiones sino también otros objetos como coches, infraestructura y mucho más.

Todos ven en el 5G el futuro de las conexiones móviles, lo que hace que las conexiones domésticas estén pasando a segundo plano y eso lo vemos hoy día donde el 4G se equipará en muchas características con la fibra, pero esto podría cambiar en los próximos años gracias a un interesante proyecto conocido como AirGig, el cual busca aprovechar todo el tendido eléctrico existente en el mundo para ofrecer conexión a internet con velocidades multi-gigabit.

Donde haya energía eléctrica habría internet

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El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha prometido durante su discurso sobre el estado de la Unión Europea equipar “cada pueblo y ciudad con wifi gratis”, cubriendo toda la Unión Europea con acceso a la red inalámbrica.

La propuesta se enmarca en una mayor reforma de las telecomunicaciones que también incluye un despliegue de la tecnología 5G a nivel continental para el 2025. Juncker ha calculado que el despliegue de estas redes generará 1,3 millones de puestos de trabajo.

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Durante años, los habitantes de la isla de Orca, en el estado de Washington (EE.UU) han tenido poca y a veces nula conexión a Internet. Sus habitantes, han decido por tanto, montar su propio sistema de Internet.

Mira el vídeo.

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Vamos a mostrar una alternativa totalmente gratuita a la multitud de soluciones alternativas y que puedes comprar por ahí, con esta solución podrás llevar la señal WiFi de tu conexión a todos esos lugares de la casa donde la señal se pierde o en donde se producen continuos cortes.

Y es que seguro, de algún familiar o amigo, tendréis guardado en algún cajón muerto de la risa un router que ya no usamos y del que hasta ahora no hemos sacado ningún provecho. Pues bien, en este caso vamos a ver la manera de convertir ese viejo router como un segundo punto WiFi en nuestra casa o negocio para hacer llegar la señal a todos nuestros rincones de la casa o local.

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Li-Fi es una tecnología inalámbrica que ofrece velocidades de transmisión de datos que llegan a 1 Gbps

Esta tecnología no usa ondas de radio. A diferencia de las redes Wi-Fi, se apoya en el uso de fuentes de luz, es decir, en lámparas basadas en unos LEDs especiales con los que poder transmitir datos aprovechando su parpadeo

Investigadores del Instituto Fraunhofer han anunciado el desarrollo de una tecnología inalámbrica y de bajo consumo que ofrece tasas de transferencia de 1 Gigabit por segundo y con la que, por ejemplo, se podría dotar de conectividad de datos a dispositivos dentro de un radio cercano al punto de acceso a la red.

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La BBC informa de que una empresa española, Gowex, que ofrece servicios gratuitos de Wi-Fi en las principales ciudades de todo el mundo, se ha declarado en bancarrota , tras revelaciones de que fueron "falsas" las cuentas financieras presentadas en los últimos cuatro años. El sociedad presta ciertos servicios en Londres, Shanghai, Nueva York y Buenos Aires, además de Madrid. Otras fuentes informan que hasta el 90% de los ingresos de la compañía provenían de "partes no revelados relacionadas" (en otras palabras, de la propia Gowex) y que el valor de cotización de las acciones de la compañía es era ahora efectivamente cero.

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Para quien no lo sepa el router es esa cajita que enchufamos al cable del teléfono, que nos permite conectarnos a internet por medio de las ondas de wiffi.

Pues bien, ese aparato es un emisor y un receptor, ya que este recibe datos y los envías. Por otro lado posee una contraseña que todo el mundo conoce y es personalizada para cada caso, la cual vamos a nuestro ordenador buscamos redes, y vemos por ejemplo red WIFI y le damos a conectar, generalmente con una clave, la cual introducimos y ya lo podemos usar.

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Configuración del PC con tecnología Centrino en GNU/Linux para acceso a la Red Inalámbrica, basado en el mismo documento de la Universidad de Murcia "Cómo Centrino conoció a Ícaro", por Miguel Pérez Ibars, actualizado por Javier Orovengua Miguel para LinuxParty en. Siga los siguientes pasos en orden. Si no es la primera vez que accede a la Red Wifi.

En este documento haremos mención a wireless, wifi e inalámbrica indistintamente, ya que todas las palabras significan la misma cosa.

1.- Instalación de la tarjeta de red inalámbrica
2.- Configuración de la tarjeta de red inalámbrica
3.- Configuración del PC para usar DHCP

Elementos necesarios
Las fuentes del núcleo Linux y para el ejemplo, usamos el driver ipw2100 (también el ipw2200) y que esté soportado por el núcleo


En el normal de los casos, la simple configuración, si la tarjeta funciona.

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Fedora, CentOS y RedHat Linux (también, tal vez algunas otras distribuciones Linux) pueden configurar la red desde el entorno de texto escribiendo "setup", el resto de las distribuciones necesitan instalar algún paquete adicional como:

  • system-config-network-tui (para el entonor de texto)
  • system-config-network (para el entorno gráfico)

Todas las distribuciones pueden configurarlo desde el entorno gráfico, ya sea con KDE o con GNOME, en este caso, utilizaremos KDE.

La mayoría de las distribuciones Linux tienen bajo el directorio de configuración /etc/sysconfig/ las principales configuraciones del sistema, entre las que se encuentran las conexiones de red en el directorio networking

Así, y a modo de ejemplo, si desde el directorio /etc/sysconfig/ ejecutamos el comando "tree networking" obtendremos por ejemplo:

networking/
├── devices
│        ├── ifcfg-p5p1
│        ├── ifcfg-tap0
│        ├── ifcfg-WLAN_CE
│        └── keys-WLAN_CE
└── profiles
          └── default
                    ├── hosts
                    ├── ifcfg-p5p1
                    ├── ifcfg-tap0
                    ├── ifcfg-WLAN_CE
                    └── resolv.conf


La conexión Wifi se llama "WLAN_CE" y su archivo de configuración contendrá:

[javier@localhost devices]$ cat ifcfg-WLAN_CE

ESSID=WLAN_CE
MODE=Managed
TYPE=Wireless
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=WLAN_CE
UUID=e12b545d-4fe2-4372-a741-acb245058568
ONBOOT=yes
SECURITYMODE=open
DEFAULTKEY=1
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
USERCTL=no

[javier@localhost devices]$


Destacaremos de la configuración, que la red se llama WLAN_CE, es del tipo "Wireless", es decir, wifi (inalámbrica) que la IP se la dará el router y está configurado por DHCP, y que se activa en el inicio.

El fichero keys-WLAN_CE, contendrá la clave de acceso a la red wifi.

Si necesitas realizar alguna configuración adicional también la podrás realizarla desde la misma barra de herramientas, como en el ejemplo anterior, pulsa con el botón derecho del ratón y selecciona "Preferencias de Gestión de Red"




Después, simplemente de seleccionar nuestra red inalámbrica, tendrá que escribir la contraseña Wifi de su router, que generalmente aparece en la parte inferior del mismo.

 


La configuración, si lo anterior, tal vez no fue bien.

Para ver la lista de dispositivos que hay en el pc instalados, fueran estos PCI o compatibles (portatiles), hay que poner desde la línea de comandos "dmesg", si escribiendo el comando lspci no aparece y saldrá la lista de dispositivos disponibles.

Lee con atención, no tienen por qué darse estos casos, el artículo tiene muchos supuestos.
...

ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.2kmprq
ipw2200: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:05.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 18
ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
ipw2200: Detected geography ZZR (14 802.11bg channels, 0 802.11a channels)
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:07.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 18
....

Si lo está, podríamos escribir el comando "lsmod | sort", y comprobaremos que el módulo está cargado en memoria...
¿Lo está? Fantástico, comprobamos que será cargado al inicio del sistema...

A modo de ejemplo escribo primero lspci
[root@localhost site]# lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b5)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b5)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
02:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
03:00.0 USB Controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller
04:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet (rev c0)

[root@localhost site]#

Comprobando que el sistema reconoce la tarjeta, luego escribo lsmod, para comprobar si está cargado el módulo (su reconocimiento puede llevar un rato, tendrás ue usar tu lógica)

Entre la larga lista, reconozco esto...
...

atl1c 45920 0 
soundcore 14492 1 snd
cfg80211 197072 3 ath,ath9k,mac80211
asus_nb_wmi 12855 0
asus_wmi 24057 1 asus_nb_wmi
sparse_keymap 13527 1 asus_wmi
rfkill 21385 5 cfg80211,bluetooth,asus_wmi
...

Y compruebo que es lo que quiero usando modinfo:

[root@localhost site]# modinfo cfg80211
filename: /lib/modules/3.6.10-2.fc17.x86_64/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description: wireless configuration support
license: GPL
author: Johannes Berg
depends: rfkill
intree: Y
vermagic: 3.6.10-2.fc17.x86_64 SMP mod_unload
parm: ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm: cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)
[root@localhost site]#

(En las versiones 2.X del kernel del sistema... en un fichero que se encarga de cargar los módulos, bien se pueda llamar: conf.modules, modules.conf, o modprobe.conf, conteniendo:)

+-------------------------
|(En las versiones 2.X del kernel de Linux)

|[root@localhost sbin]# cat /etc/modprobe.d/dist.conf

|
|(Si tuviera un Linux reciente sobre un equipo "muy" viejo O sabe que tiene pinchadas tarjetas ALSA.:
|
|[root@localhost sbin]# cat /etc/modprobe.d/dist-alsa.conf
+-------------------------

+-------------------------
|(Si tiene una versión del kernel algo más antigua:)
|[root@localhost sbin]# cat /etc/modprobe.conf| alias eth0 8139too | alias scsi_hostadapter ata_piix | alias eth1 ipw2200 | alias snd-card-0 snd-intel8x0 | options snd-card-0 index=0 | options snd-intel8x0 index=0|[root@localhost sbin]#
+-------------------------
Donde observamos (en el ejemplo que vamos a seguir) que ipw2200, es el módulo de la red inalámbrica, y el dispositivo que se utilizará será eth1.

Durante todo el ejemplo se utilizará indiscriminadamente eth0, eth1, wlan0, wlan1, pero siempre hará referencia a éste eth1. También se hablará de módulos ipw2200 o ipw2100, da igual, sólo es un ejemplo, usted deberá saber que módulo debe elegir

Generalmente el módulo necesario para funcionar la red wifi lo traerá un kernel medianammente reciente (o, trata de descargarte el núcleo más reciente o algún núcleo que todavía se encuentre en fase de desarrollo, que será un 2.7 o un 2.9...) traen la mayoría de los módulos necesarios para funcionar, deberá verlos en /usr/src/linux (o similar)

IMPORTANTE, DEBE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DESDE EL MODO CONSOLA MODO TEXTO:
Y ENTRAR COMO ROOT. PARA REGRESAR A LINUX DEBERÁ PULSAR [CTRL]+[ALT]+[F7] o [F1]
Y PARA IR AHORA AL MODO CONSOLA: [CTRL]+[ALT]+[F2]... RECUERDE:
PARA REGRESAR AL MODO
GRÁFICO DEBERÁ PULSAR [CTRL]+[ALT]+[F7] o [F1]


Escribe iwconfig, a ver si el dispositivo está funcionando (ejemplo)

[javier@localhost ~]$ iwconfig

lo no wireless extensions.

virbr0-nic no wireless extensions.

virbr0 no wireless extensions.

p5p1 no wireless extensions.

eth1 IEEE 802.11bgn ESSID:...
Mode:Managed Frequency:2.452 GHz Access Point: AA:01:83:58:E7:FD
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=63/70 Signal level=-47 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:2 Invalid misc:488 Missed beacon:0

[javier@localhost ~]$


Ahora, escribes: iwlist eth1 scan

[root@localhost ~]# iwlist eth1 scan
eth1 Scan completed :
Cell 01 - Address: AA:01:83:58:E7:FD
ESSID:"NombreRedInalámbrica"
Protocol:IEEE 802.11bg
Mode:Master
Frequency:2.427 GHz (Channel 4)
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Quality=97/100 Signal level=-27 dBm
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Extra: Last beacon: 191ms ago
(te salen cosas?....) Estupendo, ya puedes ir saltándote trozos de este artículo)

Salta al PASO 4


Si no es así, puedes descargarte la última versión del kernel (PASO 1) desde: http://www.kernel.org/, luego simplemente tendrás que configurarlo como indica el Tutorial de Linux.

Si optas por parchear el kernel, ve al PASO 3

2.4 desaparece por falta de tiempo en el mantenimiento (eso dicen). Ésta puede ser la excusa que necesitabas para pasarte definitivamente a esta joya tecnológica que es el núcleo 2.6.x. Necesitaremos configurar algunas opciones para sacarle partido a la tarjeta, además de que sin las fuentes (o al menos sin las cabeceras) no podemos compilar el driver. La última versión del núcleo de Linux está siempre disponible en ftp.kernel.org; en nuestro caso utilizaremos la URL

Si te bajas el kernel nuevo, podrías olvidarte de todos estos pasos.

Excepto muy probablemente el de actualizar el firmware apropiado:

PASO 1, BAJARSE EL KERNEL
{
ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/
Las fuentes del driver ipw2100. Tendremos que compilarlo e instalarlo para que el núcleo pueda comunicarse con la tarjeta inalámbrica. Podemos obtener siempre la versión más reciente de

http://ipw2100.sourceforge.net/downloads.php
El firmware de la tarjeta. Es requerido por el driver para funcionar y es cargado en la tarjeta durante el arranque por los scripts de hotplug. La imagen binaria y propietaria de este firmware la obtenemos de


http://ipw2100.sourceforge.net/firmware.php
Aseguraos de descargar la versión correcta para la versión del driver que escojáis.

Para saber si el firmware correcto está funcionando, desde la línea de comandos (o una terminal gráfica) escribes dmesg, y saldrán información sobre la carga del sistema, para retroceder páginas atrás, pulsas Mayúsculas+Retroso de Página, y saldrá que tu controlador Wireless es tal o cual y el firmware es o no reconocido.

Para cargar el firmware (una vez descargado). Descomprimimos el fichero con las imágenes binarias y colocamos los ficheros *.fw en el directorio donde hotplug va a buscarlos, que es /usr/lib/hotplug/firmware, (o en otro sitio, según la distribución) creándolo si es necesario. El sistema de ficheros sysfs debe estar montado y por supuesto, hotplug debe estar instalado.

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«¿Es posible aprovechar la capacidad de conexión que otros usuarios no usan para aumentar nuestra velocidad de acceso a la Red cuando estemos conectados en casa y fuera de ella? Sí. Al menos esa es la propuesta de Telefónica I+D con BeWifi. La tecnología está aún en fase de piloto y, de hecho, todavía no hay fecha establecida para su lanzamiento comercial. El router BeWifi Box se conecta automáticamente por WiFi con varios routers, en lugar de con uno solo, de modo que los megas que no usan los demás se redistribuyen para que los empleen los que los necesitan. Desde la operadora aseveran que cuantos más usuarios haya, más puntos de acceso se podrá tener para disfrutar de una conexión WiFi rápida y segura, ya que los routers de todos los usuarios se convierten en una red enorme de puntos de acceso. Dado que con BeWifi sólo se distribuyen los megas que no se usan, el usuario siempre puede contar con el 100% de la conexión. Además la seguridad está garantizada, ya que los routers tienen dos señales, una privada y otra pública, que están estrictamente separadas para garantizar que la actividad de un usuario nunca podrá perjudicar a otros, además de evitar que alguien pueda entrar en la red privada de otro usuario.»



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