API-09: mtls-zwischen-modul-instanzen-verteilte-installation (interne ca, rotation ohne ausfallzeit, stufe-1-optout)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,158 @@
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// Package mtls implementiert Core API-09: gegenseitige TLS-Authentifizierung
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// zwischen Core/DMS/Mail/Archive/Workflow/AI/Connect-Instanzen fuer
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// Stufe-2/3-Installationen (siehe SKALIERUNGSKONZEPT.md) — schuetzt die
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// VERTRAULICHKEIT des Transportwegs, dort wo API-05 (asymmetrische
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// JWT-Signatur) und API-02 (Service-Credential) nur Authentizitaet/
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// Integritaet, aber keine Transportverschluesselung zwischen getrennten
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// Hosts absichern.
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//
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// Zertifikatsverteilung (Akzeptanzkriterium 1): Authority.IssueCert liefert
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// PEM-kodiertes Zertifikat + privaten Schluessel, die ueber denselben Weg
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// wie andere Secrets verteilt werden (Umgebungsvariablen/Secret-Store,
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// niemals im Code) — automatisierbar, da IssueCert ein reiner
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// Funktionsaufruf ohne manuelle Schritte ist.
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package mtls
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import (
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"crypto/ed25519"
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"crypto/rand"
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"crypto/tls"
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"crypto/x509"
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"crypto/x509/pkix"
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"encoding/pem"
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"fmt"
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"math/big"
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"net"
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"time"
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)
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// Authority ist eine interne Zertifizierungsstelle fuer Modul-zu-Modul-
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// mTLS. Haelt — analog zu internal/moduletrust.KeyManager (API-05) — ALLE
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// noch gueltigen historischen CA-Zertifikate im Vertrauensspeicher, damit
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// eine Rotation bereits ausgestellte Leaf-Zertifikate nicht ungueltig macht
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// (Akzeptanzkriterium 3: Rotation ohne Ausfallzeit).
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type Authority struct {
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current caGeneration
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trustPool *x509.CertPool
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generations []caGeneration
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}
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type caGeneration struct {
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cert *x509.Certificate
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key ed25519.PrivateKey
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}
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// NewAuthority erzeugt eine frische interne CA.
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func NewAuthority() (*Authority, error) {
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gen, err := newCAGeneration()
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if err != nil {
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return nil, err
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}
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pool := x509.NewCertPool()
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pool.AddCert(gen.cert)
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return &Authority{current: gen, trustPool: pool, generations: []caGeneration{gen}}, nil
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}
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func newCAGeneration() (caGeneration, error) {
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pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
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if err != nil {
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return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-schluesselpaar erzeugen: %w", err)
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}
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serial, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(1<<62))
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if err != nil {
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return caGeneration{}, fmt.Errorf("seriennummer erzeugen: %w", err)
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}
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template := &x509.Certificate{
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SerialNumber: serial,
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Subject: pkix.Name{CommonName: "nexarch-internal-ca"},
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NotBefore: time.Now().Add(-time.Minute),
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NotAfter: time.Now().Add(5 * 365 * 24 * time.Hour),
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KeyUsage: x509.KeyUsageCertSign | x509.KeyUsageCRLSign,
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BasicConstraintsValid: true,
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IsCA: true,
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}
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der, err := x509.CreateCertificate(rand.Reader, template, template, pub, priv)
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if err != nil {
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return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-zertifikat erstellen: %w", err)
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}
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cert, err := x509.ParseCertificate(der)
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if err != nil {
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return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-zertifikat parsen: %w", err)
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}
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return caGeneration{cert: cert, key: priv}, nil
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}
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// Rotate erzeugt eine NEUE CA-Generation fuer zukuenftige IssueCert-Aufrufe,
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// behaelt aber ALLE bisherigen CA-Zertifikate im Vertrauensspeicher —
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// bereits ausgestellte Leaf-Zertifikate bleiben dadurch gueltig, eine
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// laufende mTLS-Verbindung wird durch Rotate NICHT unterbrochen
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// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2).
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func (a *Authority) Rotate() error {
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gen, err := newCAGeneration()
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if err != nil {
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return err
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}
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a.trustPool.AddCert(gen.cert)
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a.generations = append(a.generations, gen)
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a.current = gen
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return nil
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}
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// TrustPool liefert den Vertrauensspeicher mit ALLEN (auch historischen,
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// noch nicht abgelaufenen) CA-Zertifikaten — Grundlage der
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// Server-seitigen Client-Zertifikatspruefung (Akzeptanzkriterium 2).
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func (a *Authority) TrustPool() *x509.CertPool {
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return a.trustPool
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}
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// IssuedCert ist ein ausgestelltes Leaf-Zertifikat inklusive privatem
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// Schluessel, PEM-kodiert zur Verteilung (Akzeptanzkriterium 1).
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type IssuedCert struct {
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CertPEM []byte
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KeyPEM []byte
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}
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// IssueCert stellt ein Leaf-Zertifikat fuer EINE Modul-Instanz aus, signiert
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// mit der AKTUELLEN CA-Generation (Akzeptanzkriterium 1).
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func (a *Authority) IssueCert(commonName string, validity time.Duration) (IssuedCert, error) {
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pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
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if err != nil {
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return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-schluesselpaar erzeugen: %w", err)
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}
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serial, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(1<<62))
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if err != nil {
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return IssuedCert{}, fmt.Errorf("seriennummer erzeugen: %w", err)
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}
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template := &x509.Certificate{
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SerialNumber: serial,
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Subject: pkix.Name{CommonName: commonName},
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NotBefore: time.Now().Add(-time.Minute),
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NotAfter: time.Now().Add(validity),
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KeyUsage: x509.KeyUsageDigitalSignature,
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ExtKeyUsage: []x509.ExtKeyUsage{x509.ExtKeyUsageClientAuth, x509.ExtKeyUsageServerAuth},
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// DNSNames/IPAddresses decken lokale Testumgebungen ab (127.0.0.1,
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// localhost) — in echten Stufe-2/3-Installationen entspricht
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// commonName dem tatsaechlichen internen Hostnamen der Instanz.
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DNSNames: []string{commonName, "localhost"},
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IPAddresses: []net.IP{net.IPv4(127, 0, 0, 1), net.IPv6loopback},
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}
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der, err := x509.CreateCertificate(rand.Reader, template, a.current.cert, pub, a.current.key)
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if err != nil {
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return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-zertifikat erstellen: %w", err)
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}
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certPEM := pem.EncodeToMemory(&pem.Block{Type: "CERTIFICATE", Bytes: der})
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keyBytes, err := x509.MarshalPKCS8PrivateKey(priv)
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if err != nil {
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return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-schluessel serialisieren: %w", err)
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}
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keyPEM := pem.EncodeToMemory(&pem.Block{Type: "PRIVATE KEY", Bytes: keyBytes})
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return IssuedCert{CertPEM: certPEM, KeyPEM: keyPEM}, nil
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}
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// TLSCertificate wandelt ein IssuedCert in ein tls.Certificate um, wie es
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// tls.Config.Certificates erwartet.
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func (c IssuedCert) TLSCertificate() (tls.Certificate, error) {
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return tls.X509KeyPair(c.CertPEM, c.KeyPEM)
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}
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@@ -0,0 +1,46 @@
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package mtls
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import "crypto/tls"
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// Mode legt fest, ob mTLS erzwungen wird. Fuer Stufe-1-Einzel-LXC ist mTLS
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// laut Ticket "optional/nicht zwingend" (lokale Kommunikation) — ModeOff
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// liefert einen ganz normalen TLS-Server OHNE Client-Zertifikatspruefung,
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// damit Stufe-1-Betrieb unveraendert weiterlaeuft (Akzeptanzkriterium 3 /
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// Pruefung 3).
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type Mode string
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const (
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ModeOff Mode = "off" // Stufe 1: kein mTLS-Zwang
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ModeRequired Mode = "required" // Stufe 2/3: Client-Zertifikat zwingend
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)
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// ServerTLSConfig liefert die tls.Config fuer eine Modul-Instanz, die
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// eingehende Verbindungen ANDERER Modul-Instanzen annimmt.
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//
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// - ModeRequired: verlangt UND verifiziert ein Client-Zertifikat gegen
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// authority.TrustPool() (Akzeptanzkriterium 2) — eine Verbindung ohne
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// gueltiges Zertifikat wird vom TLS-Handshake selbst abgelehnt, bevor
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// irgendein Anwendungscode erreicht wird.
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// - ModeOff: normales TLS ohne Client-Zertifikatspruefung
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// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Stufe-1-Betrieb funktioniert
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// weiterhin ohne mTLS-Zwang).
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func ServerTLSConfig(mode Mode, serverCert tls.Certificate, authority *Authority) *tls.Config {
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cfg := &tls.Config{Certificates: []tls.Certificate{serverCert}}
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if mode == ModeRequired {
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cfg.ClientAuth = tls.RequireAndVerifyClientCert
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cfg.ClientCAs = authority.TrustPool()
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}
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return cfg
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}
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// ClientTLSConfig liefert die tls.Config fuer eine Modul-Instanz, die eine
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// Verbindung zu einer ANDEREN Modul-Instanz aufbaut — praesentiert das
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// eigene Zertifikat und vertraut Gegenstellen, die von derselben Authority
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// signiert wurden.
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func ClientTLSConfig(mode Mode, clientCert tls.Certificate, authority *Authority) *tls.Config {
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cfg := &tls.Config{RootCAs: authority.TrustPool()}
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if mode == ModeRequired {
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|
cfg.Certificates = []tls.Certificate{clientCert}
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|
}
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return cfg
|
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|
}
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@@ -0,0 +1,185 @@
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package mtls
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import (
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"crypto/tls"
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"io"
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"net/http"
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"net/http/httptest"
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"testing"
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"time"
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)
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func newTLSServer(t *testing.T, cfg *tls.Config) *httptest.Server {
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t.Helper()
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server := httptest.NewUnstartedServer(http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
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|
w.WriteHeader(http.StatusOK)
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_, _ = w.Write([]byte("ok"))
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}))
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server.TLS = cfg
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server.StartTLS()
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return server
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}
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func fetch(t *testing.T, url string, clientCfg *tls.Config) (int, error) {
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t.Helper()
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client := &http.Client{
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Transport: &http.Transport{TLSClientConfig: clientCfg},
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|
Timeout: 3 * time.Second,
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}
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resp, err := client.Get(url)
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if err != nil {
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return 0, err
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}
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defer resp.Body.Close()
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_, _ = io.ReadAll(resp.Body)
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return resp.StatusCode, nil
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}
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// Akzeptanzkriterium 1: Zertifikatsverteilung ist ein reiner
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// Funktionsaufruf, das Ergebnis ist gueltiges, wiederverwendbares
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// PEM-Material.
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func TestIssueCert_ProducesValidPEMRoundTrip(t *testing.T) {
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authority, err := NewAuthority()
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if err != nil {
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||||||
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t.Fatalf("newauthority: %v", err)
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|
}
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issued, err := authority.IssueCert("dms", time.Hour)
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||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("issuecert: %v", err)
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||||||
|
}
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if _, err := issued.TLSCertificate(); err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("ausgestelltes zertifikat nicht als tls.Certificate ladbar: %v", err)
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|
}
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}
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// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: eine Verbindung ohne gueltiges
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// Client-Zertifikat wird abgelehnt, eine mit gueltigem angenommen.
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func TestServerTLSConfig_RejectsMissingClientCert(t *testing.T) {
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|
authority, err := NewAuthority()
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if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
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||||||
|
}
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||||||
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serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
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||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
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||||||
|
}
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|
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeRequired, serverCert, authority))
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||||||
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defer server.Close()
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|
// Client OHNE Zertifikat, aber mit korrektem RootCA-Vertrauen fuer den
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// Server — der Handshake muss trotzdem an der fehlenden Client-Auth
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// scheitern.
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_, err = fetch(t, server.URL, &tls.Config{RootCAs: authority.TrustPool()})
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if err == nil {
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|
t.Fatal("erwartet fehlschlagenden handshake ohne client-zertifikat")
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|
}
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|
clientIssued, err := authority.IssueCert("mail", time.Hour)
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("client-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
clientCert, err := clientIssued.TLSCertificate()
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("client-zertifikat laden: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, clientCert, authority))
|
||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("erwartet erfolgreiche verbindung mit gueltigem client-zertifikat: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
if status != http.StatusOK {
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||||||
|
t.Fatalf("status = %d, want 200", status)
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|
}
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|
}
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// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Rotation der CA unterbricht laufenden
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// Betrieb nicht — ein VOR der Rotation ausgestelltes Leaf-Zertifikat
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// funktioniert danach weiter, UND ein NACH der Rotation neu ausgestelltes
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// funktioniert ebenfalls, gegen denselben, weiterlaufenden Server (kein
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// Neustart noetig, da TrustPool() denselben *x509.CertPool zurueckliefert,
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// den Rotate() erweitert).
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func TestAuthority_RotateWithoutDowntime(t *testing.T) {
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||||||
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authority, err := NewAuthority()
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|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
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|
}
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||||||
|
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeRequired, serverCert, authority))
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||||||
|
defer server.Close() // EIN Server-Prozess ueber die gesamte Rotation hinweg — kein Neustart.
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|
preRotationIssued, err := authority.IssueCert("dms", time.Hour)
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||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("client-zertifikat (vor rotation) ausstellen: %v", err)
|
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|
}
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|
preRotationCert, _ := preRotationIssued.TLSCertificate()
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||||||
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if err := authority.Rotate(); err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("rotate: %v", err)
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}
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|
// VOR der Rotation ausgestelltes Zertifikat funktioniert WEITERHIN, ohne
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|
// dass der Server neu gestartet wurde.
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status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, preRotationCert, authority))
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||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("vor-rotation-zertifikat haette weiterhin funktionieren sollen: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
if status != http.StatusOK {
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|
t.Fatalf("status = %d, want 200 (vor-rotation-zertifikat)", status)
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||||||
|
}
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||||||
|
// NACH der Rotation neu ausgestelltes Zertifikat funktioniert ebenfalls,
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|
// gegen DENSELBEN laufenden Server.
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postRotationIssued, err := authority.IssueCert("mail", time.Hour)
|
||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("client-zertifikat (nach rotation) ausstellen: %v", err)
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|
}
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||||||
|
postRotationCert, _ := postRotationIssued.TLSCertificate()
|
||||||
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||||||
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status, err = fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, postRotationCert, authority))
|
||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("nach-rotation-zertifikat haette funktionieren sollen: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if status != http.StatusOK {
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||||||
|
t.Fatalf("status = %d, want 200 (nach-rotation-zertifikat)", status)
|
||||||
|
}
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||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Stufe-1-Betrieb (ModeOff) funktioniert
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||||||
|
// weiterhin OHNE mTLS-Zwang — ein Client ganz ohne Zertifikat kommt durch.
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func TestServerTLSConfig_ModeOffWorksWithoutClientCert(t *testing.T) {
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||||||
|
authority, err := NewAuthority()
|
||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||||
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}
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serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
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if err != nil {
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t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
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}
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server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeOff, serverCert, authority))
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defer server.Close()
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status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeOff, tls.Certificate{}, authority))
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if err != nil {
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t.Fatalf("stufe-1-betrieb (ModeOff) haette ohne client-zertifikat funktionieren sollen: %v", err)
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}
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if status != http.StatusOK {
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t.Fatalf("status = %d, want 200", status)
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}
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}
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