1.6 Прокси-сервер Squid

Squid — программный пакет, реализующий функцию кэширующего прокси-сервера для протоколов HTTP, FTP, Gopher и (в случае соответствующих настроек) HTTPS. Разработан сообществом как программа с открытым исходным кодом (распространяется в соответствии с GNU GPL). Все запросы выполняет как один неблокируемый процесс ввода/вывода. Используется в UNIX-like системах и в ОС семейства Windows NT. Имеет возможность взаимодействия с Active Directory Windows Server путём аутентификации через LDAP, что позволяет использовать разграничения доступа к интернет ресурсам пользователей, которые имеют учётные записи на Windows Server, также позволяет организовать «нарезку» интернет трафика для различных пользователей.

В сочетании с некоторыми межсетевыми экранами и маршрутизаторами Squid может работать в режиме прозрачного прокси-сервера. В этом режиме маршрутизатор вместо того, чтобы сразу пересылать http-запросы пользователя http-серверу в интернете, перенаправляет их прокси-серверу, который может работать как на отдельном хосте, так и на самом маршрутизаторе. Прокси-сервер обрабатывает запрос (с возможной отдачей содержимого из кэша), это содержимое направляется к запросившему пользователю, для которого оно выглядит как «ответ» сервера, к которому адресовался запрос. Таким образом, пользователь может даже не знать, что все запросы и ответы прошли через прокси-сервер.

Сервер Squid развивается в течение уже многих лет. Обеспечивает совместимость с большинством важнейших протоколов Интернета, а также с операционными системами:

GNU/Linux

FreeBSD

OpenBSD

NetBSD

BSDI

Mac OS X

OSF и Digital Unix

IRIX

SunOS/Solaris

NeXTStep

SCO Unix

AIX

HP-UX

Microsoft Windows

 

Описание архитектуры

Списки контроля доступа

Для контроля доступа к ресурсам и определения ряда действий используются списки контроля доступа (англ. access control list, acl). Каждый ACL может состоять из нескольких критериев (но только одного типа):

адрес (сеть) источника запроса, цели запроса

имя (доменное имя) источника запроса, имя цели запроса

части URL запроса

протокол

порт (получателя, отправителя, самого Squid’а)

метод (PUT или GET) при передаче данных по HTTP

браузер (User-agent)

ident (запрос к рабочей станции)

номер автономной системы отправителя/получателя (не для всех случаев)

авторизация на прокси-сервере

номер соединения (чаще всего используется для ограничения количества соединений)

SNMP

сертификаты пользователя

параметры запроса

внешние обработчики

Идентификация

Squid поддерживает несколько видов идентификации пользователей:

по IP-адресу (или доменному имени узла)

по переданным реквизитам (логин/пароль)

по идентификатору пользовательского агента (браузера)

Для идентификации по логину/паролю возможно использовать:

обычные логин/пароль

NTLM-авторизацию

внешние программы авторизации (определяющие формат авторизации)

Редиректоры

Squid имеет возможность переписывать запрашиваемые URL. Squid может быть сконфигурирован так, чтобы пропускать входящие URL через процесс редиректора выполняемого как внешний процесс (подобно dnsserver), который возвращает новый URL или пустую строку, обозначающую отсутствие изменений.

Редиректор – не является стандартной частью пакета Squid. Редиректор предоставляет администратору контроль за передвижениями пользователей. Использование редиректора в сочетании с прозрачным проксированием дает простой, но эффективный контроль, над доступом к порно. Программа-редиректор должна читать URL (один на строку) со стандартного входа и записывать измененные URL или пустые строки на стандартный выход. Нужно заметить, что программа-редиректор не может использовать буферизированный I/O. Squid дописывает дополнительную информацию после URL, которую редиректор может использовать для принятия решения.

SAMS (SQUID Account Management System) - программное средство для администрирования доступа пользователей к прокси-серверу Squid.

На данный момент SAMS настраивает работу редиректоров:

Редиректор SAMS - редиректор, работающий напрямую с базами SAMS

SquidGuard - очень мощный редиректор.

Стандартный SQUID - простейший редиректор, описанный в документации к SQUID.

Редиректор SAMS

Написан специально для SAMS, напрямую использует информацию, содержащуюся в базе данных. Позволяет включить различное перенапраление запросов для пользователей (регулируется шаблонами пользователей).

Редиректор SAMS обеспечивает:

ограничение доступа пользователей к SQUID

контроль времени доступа пользователей к SQUID

ограниечение доступа пользователей к запрещенным ресурсам (или доступ пользователей только к разрешенным ресурсам)

перенаправление запросов пользователей к баннерам, счетчикам и т.п.

Редиректор SquidGuard

Мощный редиректор с большими возможностями. В состав редиректора входят списки баннерных, порно и пр. доменов.

SAMS добавляет в файл конфигурации SquidGuard Squidguard.conf настройки на списки запрещенных доменов и перенаправления доступа SAMS. Настройки на списки, идущие с SquidGuard не изменяются и не удаляются.

При использовании редиректора SquidGuard в файл Squid.conf заносятся acl, разрешающие доступ всех пользователей к SQUID. Ограничение доступа пользователей организовано средствами редиректора.

Стандартный SQUID

Этот редиректор описан в документации на SQUID. Написан на perl. Редиректор создается после подачи команды на реконфигурирование SQUID, на основе списков перенаправления запросов. Быстрый и легкий редиректор, но не различает пользователей.

При использовании этого редиректора, ограничение доступа пользователей по спискам запрета доступа организовано с использованием ACL SQUID.

При использовании редиректора SQUID или если редиректор не используется вовсе, то в существует возможность - при отключении пользователей за превышение трафика у них остается доступ к URL и IP адресам, прописанным в списке "Локальные домены".

Ограничение максимальной скорости соединения

Ограничение максимальной скорости получения пользователем (пользователями) в Squid реализовано с помощью механизма англ. delay pools (дословно — «пулы задержки»). Механизм ограничения скорости работает по принципу бассейна (откуда и название pool (бассейн)), в который «втекает» и «вытекает» информация. Отдельные конфигурируемые подобным образом области памяти называются англ. bucket (ведро). У ведра есть параметры: «ёмкость», «скорость наполнения». Если пользователь (пользователи) получают информацию на скорости ниже, чем «скорость наполнения», то ведро всегда полно. Если пользователь кратковременно поднимает скорость получения информации выше скорости наполнения, то до момента, пока ведро не пусто, он не ограничивается по скорости, как только ведро становится пустым, клиент получает информацию со скоростью наполнения ведра. В случае наличия групповых и индивидуальных ведёр, они включаются последовательно.

Существует три типа (класса) delay pools:

Единое ведро (англ. aggregate bucket, class 1) ограничение на общую потребляемую полосу для всей группы. (параметры: ёмкость бассейна, скорость наполнения).

Единое ведро с автоматическим формированием индивидуальных вёдер (англ. single aggregate bucket as well as an "individual" bucket, class 2). Индивидуальные вёдра формируются из битов IP-адреса (c 25 по 32).

Единое ведро, сетевые вёдра и индивидуальные вёдра (англ. single aggregate bucket as well as a "network" bucket and a "individual" bucket, class 3). Сетевое ведро формируется по битам 17-24 IP-адреса.

Для каждого ведра указываются два параметра: ёмкость и скорость наполнения. −1 означает «без ограничения».

Попадание пользователей в то или иное ведро определяется списками доступа к вёдрам, они просматриваются в порядке упоминания в файле конфигурации до первого совпадения. Пользователи, не попадающие ни в одно из вёдер, в скорости не ограничиваются.

Обратное кэширование

Одной из особенностей Squid является возможность работать в режиме «обратного прокси-сервера» («reverse proxy»), так же известного как «ускоритель» («HTTP accelerator»). В этом случае вместо кэширования запросов нескольких пользователей к множеству сайтов, кэшируются запросы множества пользователей к нескольким сайтам. В этом режиме принятый запрос проверяется на «динамичность» (нужно ли каждый раз обрабатывать запрос с нуля) и «возраст» (актуальны ли ещё данные). Если данные ещё актуальны и не поменялись, то запрос не передаётся серверу, а отдаётся из кеша Squid. Таким образом, существенно снижается нагрузка на серверы (например, в Википедии запросы к страницам кэшируются, так как от просмотра их содержимое не меняется, при этом нагрузка на серверы существенно меньше — обработка запроса к кэшу много проще, чем обработка запроса к базе данных SQL, обработка вики-разметки и формирование веб-страницы).

Кроме того, «обратный прокси-сервер» способен распределять запросы между несколькими серверами, балансируя нагрузку и/или обеспечивая отказоустойчивость, то есть фактически предоставляет функциональность, аналогичную кластеру.

Режим прозрачного прокси-сервера

В сочетании с некоторыми межсетевыми экранами и маршрутизаторами Squid может работать в режиме прозрачного прокси-сервера (англ. transparent proxy). В этом режиме маршрутизатор вместо того, чтобы сразу пересылать HTTP-запросы пользователя HTTP-серверу в Интернете, перенаправляет их прокси-серверу, который может работать как на отдельном хосте, так и на самом маршрутизаторе. Прокси-сервер обрабатывает запрос (с возможной отдачей содержимого из кеша), это содержимое направляется к запросившему пользователю, для которого оно выглядит как «ответ» сервера, к которому адресовался запрос. Таким образом, пользователь может даже не знать, что все запросы и ответы прошли через прокси-сервер.

При таком подходе проксирования аутентификация не предусмотрена, так как прозрачность проксирования это и подразумевает.



Информация о работе «Настройка прокси-сервера Squid»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 31815
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
134267
5
10

... с обслуживанием сотрудников и как следствие снижение эффективности их работы, и как следствие снижение производительности работы организации в целом, что может привести к значительным финансовым потерям. 2. Практические аспекты внедрения корпоративного сервера на базе ОС Linux. 2.1 Основания для внедрения системы Решение любой задачи состоит из двух этапов. Первый этап теоретический ...

Скачать
73289
10
3

... ». В результате анализа можно сделать следующие выводы: финансовое состояние предприятия можно считать удовлетворительным. Итак, мы дали оценку финансовому и экономическому состоянию предприятия ООО «Цифровые технологии» на текущий момент. Общий вывод проведенного анализа – предприятие стремительно развивается в лучшую сторону. За 6 лет существования оно в несколько раз увеличило основные свои ...

Скачать
50331
5
4

... -    "Инструкцией по проектированию зданий и помещений для ЭВМ"; -    справочником "Абонентские устройства ГТС"; -    справочником "Монтажник связи"; -    справочником "Стандарты по локальным вычислительным сетям"; -    ГОСТ 11326.2-79, ГОСТ 11326.16-79; -    структурной схемой ЛВС; -    необходимыми документами по обеспечению режимных мероприятий, специальными требованиями, предъявляемыми к ...

0 комментариев


Наверх