# Практика 3
###### tags: `MiSD`, `MIREA`, `OSINT`
# Цель работы
Практика по работе с экстракторами мета-данных для получения дополнительных свойств файлов. Работа с генераторами словарей логинов/паролей. Анализ карты Submarine Cable Map и получение особенностей 10 точек интереса.
## MetaExtractor
[Ссылка на скачивание](https://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-Tools/MetaExtractor.shtml)
### Файл практики в формате Word

Полезные сведения:
- дата создания, доступа и обновления
- автор
- имя и путь файла
- компания и ее домен
- имя исполняемой программы
- версия файла
### Файл скриншота в формате PNG

Полезные сведения:
- дата создания, доступа и обновления
- имя и путь файла
### Папка с Word и PDF

Полезные сведения:
- дата создания, доступа и обновления
- автор
- имя и путь файла
- компания и ее домен
- имя исполняемой программы
- версия файла
## ExifTool
[Ссылка на страницу проекта](https://exiftool.org/)
После установки в папку `C:/Windows` использую на нескольких файлах.




Можно увидеть следующие особенности файла:
- разрешения файла
- разделение зон
- язык файла
- приложения по умолчанию
- тип и формат
- создатель
- даты
- версия PDF
- степень сжатия
- MIME тип
- качество и битрейт аудио
# Списки паролей
Использовать буду Kali Linux как наиболее приспособленный дистрибутив для подобного рода деятельности, также потому что он уже у меня установлен.
## crunch
Простой пример создания комбинаций от 3 до 10 символов `abcde`:

Создание словаря номеров телефона оператора МТС в регионе Москва, Московская область:

## pwdlogy
[Ссылка на репозиторий](https://github.com/tch1001/pwdlogy)
[Руководство](https://tch1001.wordpress.com/2016/11/23/pwdlogy-example-walkthrough/)
```
git clone https://github.com/tch1001/pwdlogy
sudo apt-get install python3
```
1. В текстовый файл `keywords.txt` помещаю ключевые слова, которые необходимо комбинировать для создания паролей
2. В текстовый файл `birthday.txt` помещаю дни рождения, которые необходимо комбинировать для создания паролей
3. Запускаю Python скрипт.

Были сгенерированы пароли:

# Исследование карты Submarine Cable Map
[Ссылка на карту](https://www.submarinecablemap.com/)
Данная карта демонстрирует все глубоководные линие связи на планете. Данные здесь собираются из открытых источников.
На этой карте используются сферы и трубы, символизирующие точки посадки, хабы и кабели. Это позволяет подчеркнуть взаимосвязь, оставаясь при этом простым для понимания. При фильтрации информации на основе определенного кабеля, точки посадки или года строительства, можно увидеть связи между определенным элементами на карте, которые в противном случае менее очевидны.

## Исследование
### 1. Полярный экспресс

Проект строительства трансарктической магистральной подводной оптоволоконной линии связи Мурманск — Владивосток.
[Сайт проекта](https://xn--e1ahdckegffejda6k5a1a.xn--p1ai/en/)
**Протяженность: 12650 km**
**Заказщик: Правительство РФ**
**Подрядчик: РОСМОРПОРТ**
**Пропускная способность: до 104 ТБит/сек**

Укладка кабеля в Териберке

Дата-центр в Териберке
___
### 2. Svalbard Undersea Cable System

**Протяженность: 1400 km**
**Заказщики:**
**- Space Norway**
**- NASA, Министерство обороны США**
**- Европейское космическое агентство**
**- Свальбардский международный университет**
**Подрядчик: Telenor**
**Пропускная способность: до 2500 Гбит/сек**
Шпицбергенская подводная кабельная система — две ветки подводного кабеля по 1400 км, соединяющего коммуну Харстад с архипелагом Шпицберген.

Саботаж на трубопроводах "Северный поток 1 и 2" в Балтийском море также вызвали два недавних инцидента в норвежской Арктике, связанных с поверждением кабелей связи.
### 3. Eastern Arctic Undersea Fibre Optic Network

**Протяженность: 1200 km**
**Заказщик: Kativik Regional Government**
**Подрядчик: Alcatel**
**Пропускная способность: до 30 ТБит/сек**
На другом сайте [Fiber Atlantic](https://www.fiberatlantic.com/system/4xL12) отмечается, что подводная кабельная система EAUFON (Eastern Arctic Undersea Fibre Optic Network) была введена в эксплуатацию (готова к эксплуатации/RFS) примерно в 2020 году. Кабель состоит из 6 пар ниток и имеет расчетную пропускную способность 30 Тбит/с. Система имеет протяженность 6900 км и находится в собственности и под управлением регионального правительства Катвика.

### 4. Hawaiki Nui

**Протяженность: 25000 km**
**Заказщик: Hawaiki Submarine Cable LP**
**Подрядчик: Hawaiki Submarine Cable LP**
**Пропускная способность: до 240 ТБит/сек**
Hawaiki Nui - это подводный кабель длиной 22 000 км, соединяющий **Новую Зеландию, Австралию, Индонезию, Сингапур и США**.
Кабельная система Hawaiki Nui оснащена новейшей технологией мультиплексирования с пространственным разделением каналов (SDM) и имеет проектную пропускную способность 240 Тбит/с.
В Австралии Hawaiki Nui свяжет Сидней, Мельбурн, Брисбен и Дарвин, обеспечив им прямой доступ к Сингапуру и Лос-Анджелесу.
### 5. Chennai, India

Один из пунктов соединения сети интернет между востоком из западом на Евразийском континенте.
Ченнай стал вторым по величине рынком центров обработки данных после Мумбаи.
Используя другой сервис - [Data Center Map](https://www.datacentermap.com/india/chennai/) можно зафиксировать, что в Ченнай сейчас насчитывается 12 центров обработки данных. Для сравнения в Москве - 33 (в России всего 59), в Мумбаи - 23.
### 6. Guam

Гуам - хаб для соединений между островами Гаваии, Австралией, США и Азией. Также это место стало пунктом проведения конференции по сетям [CS205](https://guamcc.edu/cs205-network-communications).
Гуам – остров в Микронезии в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США.
### 7. Fortaleza, Brazil

На сервисе [Data Center Map](https://www.datacentermap.com/india/chennai/) можно зафиксировать, что в Бразилии всего 77 дата-центров, но весь submarine трафик идет через один город Форталеза. На [википедии интернета в Бразилии](https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Brazil) можно также найти историю развития интернета в Бразилии.

### 8. Transatlantic submarine cable system (TAT1-14)

TAT-8 был первым трансатлантическим волоконно-оптическим подводным кабелем, построенным в 1988 году и соединившим Соединенные Штаты, Великобританию и Францию. Кабельная система TAT-8 содержала две рабочие пары оптических волокон и одну пару волокон, зарезервированную в качестве запасной. Сигнал по каждому оптическому волокну модулировался со скоростью 295,6 Мбит/с (пропускная способность 20 Мбит/с).
В настоящее время большинство подводных кабельных систем серии ТАТ выведены из эксплуатации, за исключением ТАТ-14.
Актуальный список всех активных на данный момент ниток связи:
[Ссылка на источник](https://www.submarinenetworks.com/systems/trans-atlantic)
| Система | Год ввода в эксплуатацию (RFS) |
| --- | --- |
Atlantic Crossing 1 (AC-1) | 1998
Columbus III | 1999
Atlantic Crossing 1 (AC-2) | 2000
Yellow /AC-2 | 2000
TAT-14 | 2001
Flag Atlantic 1 (FA-1) | 2001
GTT Atlantic | 2001
TGN Atlantic | 2001
Apollo |2003
GTT Express | 2015
AEC-1 | 2016
MAREA | 2018
AEC-2/Havfrue | 2020
Dunant |2021
Grace Hopper | 2022
Amitié | 2022
### 9. Trans-Pacific Submarine Cable Systems

Первая транстихоокеанская подводная кабельная система, TPC-1 (Trans Pacific Cable 1), была введена в эксплуатацию 19 июня 1964 года. Это подводный коаксиальный кабель, соединяющий Японию, Гуам, Гавайи и материковую часть США через Гавайи, с небольшой емкостью - всего 128 телефонных линий. После этого было построено множество транстихоокеанских подводных кабельных систем.
Актуальный список:
[Ссылка на источник](https://www.submarinenetworks.com/systems/trans-pacific)
| System | RFS |
| --- | --- |
TPC-5 |1995
China-US CN| 2000
Japan-US CN |2000
PC-1 |2001
TGN Pacific| 2002
TPE| 2008
AAG| 2009
Unity |2010
Faster |2016
SEA-US |2017
NCP| 2018
Jupiter |2020
PLCN| 2020 (partially)
HK-G |Withdrawn
HKA |Withdrawn
BtoBE| Withdrawn
CAP-1 |2023
Echo |2023
Bifrost |2024
Topaz| 2023
JUNO |2024
JAWS| 2026
SCCN |2000
Telstra Endeavour| 2008
Hawaiki Cable| 2018
Southern Cross Next |2022
Humboldt Cable| 2025
Hawaiki Nui| 2025
ASH/SAS Cable| 2009
Honotua |2010
### 10. Caucasus Cable System

Кавказская кабельная система (неофициально также обозначается как кабель связи Болгария-Грузия) - это принадлежащий Грузии подводный кабель связи в Черном море, соединяющий Поти (Грузия) с Балчиком (Болгария) на расстоянии 1182 км. Его посадочная станция в Балчике соединена с Франкфуртом и другими европейскими интернет-центрами через наземное соединение.
[Страница проекта](http://www.co.ge/en/)
# Заключение
В результате проведения практической работы были получены навыки по работе с мета-данными (утилиты meta-extractor и exiftool), а также навыки по работе с утилитами по созданию словарей паролей/логинов, такими как pylogy и crunch.
Во второй части работы был выполнен поиск данных с помощью карты Submarine Cable Map, представляющей собой карту подводных кабелей, информацию из которой можно использовать в OSINT.