Merge branch 'feature/iam-13-oidc-provider-fuer-drittanwendungen' into feature/qa-02-pruefgate-identitaet-mandanten

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sysops
2026-08-29 09:22:10 +02:00
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+86
View File
@@ -0,0 +1,86 @@
package moduletrust
import (
"context"
"fmt"
"sync"
"time"
)
// StaleCache ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
// (Akzeptanzkriterium 2): TTL-basiert, mit explizitem, benanntem Verhalten
// bei abgelaufenem Cache waehrend Core nicht erreichbar ist.
//
// - Get: FAIL-OPEN fuer Lesevorgaenge. Schlaegt der Refresh fehl, aber es
// gibt bereits einen (wenn auch abgelaufenen) Stand, wird dieser mit
// stale=true zurueckgegeben — Begruendung: ein bereits authentifiziertes
// Modul soll mit dem letztbekannten Stand weiterarbeiten koennen statt
// hart zu blockieren (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
// Existiert noch nie ein Stand, gibt es keinen sinnvollen Fallback —
// dann liefert auch Get einen Fehler.
// - RequireFresh: FAIL-CLOSED fuer sicherheitskritische Aktionen (z.B.
// ein komplett NEUER Login). Nutzt NIEMALS einen zwischengespeicherten
// Stand, ruft immer frisch ab — Begruendung: eine neue Vertrauens-
// entscheidung darf nicht auf veralteten Daten beruhen, auch wenn das
// bedeutet, dass die Aktion bei Core-Ausfall sichtbar fehlschlaegt statt
// unsicher "irgendwie" durchgelassen zu werden.
//
// LIC-02 (internal/flag.Service) implementiert bereits denselben Kontrakt
// fuer Feature-Flags — StaleCache verallgemeinert dasselbe Muster fuer
// JWT-Signaturschluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
// Policy folgen.
type StaleCache[T any] struct {
mu sync.RWMutex
value T
hasValue bool
fetchedAt time.Time
ttl time.Duration
fetch func(ctx context.Context) (T, error)
}
func NewStaleCache[T any](ttl time.Duration, fetch func(ctx context.Context) (T, error)) *StaleCache[T] {
return &StaleCache[T]{ttl: ttl, fetch: fetch}
}
// Get liefert den Cache-Wert. FAIL-OPEN: bei Refresh-Fehler wird ein
// vorhandener, ggf. abgelaufener Stand zurueckgegeben (stale=true).
func (c *StaleCache[T]) Get(ctx context.Context) (value T, stale bool, err error) {
c.mu.RLock()
fresh := c.hasValue && time.Since(c.fetchedAt) < c.ttl
if fresh {
v := c.value
c.mu.RUnlock()
return v, false, nil
}
c.mu.RUnlock()
newVal, fetchErr := c.fetch(ctx)
if fetchErr == nil {
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = newVal, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return newVal, false, nil
}
c.mu.RLock()
defer c.mu.RUnlock()
if c.hasValue {
return c.value, true, nil
}
var zero T
return zero, false, fmt.Errorf("cache leer und refresh fehlgeschlagen: %w", fetchErr)
}
// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
v, err := c.fetch(ctx)
if err != nil {
var zero T
return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
}
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return v, nil
}
+79
View File
@@ -0,0 +1,79 @@
package moduletrust
import (
"encoding/base64"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
type Claims struct {
Subject string `json:"sub"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
jwt.RegisteredClaims
}
// Issue signiert ein Token mit dem aktuellen Signierschluessel und traegt
// dessen KID im JWT-Header ein — der Verifier auf Modulseite waehlt darueber
// den passenden oeffentlichen Schluessel aus PublicKeySet() aus.
func (m *KeyManager) Issue(subject, tenantSlug string, ttl time.Duration) (string, error) {
key, err := m.SigningKey()
if err != nil {
return "", err
}
now := time.Now()
claims := Claims{
Subject: subject,
TenantSlug: tenantSlug,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(ttl)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
token.Header["kid"] = key.KID
return token.SignedString(key.Private)
}
type jwksResponse struct {
Keys []jwksKey `json:"keys"`
}
type jwksKey struct {
Kid string `json:"kid"`
PublicKey string `json:"public_key"` // base64 (raw Ed25519, 32 Byte)
}
// ServeJWKS liefert alle bekannten oeffentlichen Schluessel als JSON —
// Module fragen dies periodisch ab (nicht pro Request), siehe Verifier.
func (m *KeyManager) ServeJWKS(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
set := m.PublicKeySet()
resp := jwksResponse{Keys: make([]jwksKey, 0, len(set))}
for kid, pub := range set {
resp.Keys = append(resp.Keys, jwksKey{Kid: kid, PublicKey: base64.StdEncoding.EncodeToString(pub)})
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
}
// ParseJWKS dekodiert die JSON-Antwort von ServeJWKS zurueck in kid->PublicKey
// — Hilfsfunktion fuer Module, die JWKS per HTTP abrufen.
func ParseJWKS(data []byte) (map[string][]byte, error) {
var resp jwksResponse
if err := json.Unmarshal(data, &resp); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("jwks parsen: %w", err)
}
out := make(map[string][]byte, len(resp.Keys))
for _, k := range resp.Keys {
raw, err := base64.StdEncoding.DecodeString(k.PublicKey)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("oeffentlichen schluessel %q dekodieren: %w", k.Kid, err)
}
out[k.Kid] = raw
}
return out, nil
}
+83
View File
@@ -0,0 +1,83 @@
// Package moduletrust implementiert Core API-05: asymmetrische JWT-Signatur
// mit Schluesselverteilung (JWKS), damit DMS/Mail/Archive/Workflow JWTs
// LOKAL verifizieren koennen, ohne pro Aufruf einen synchronen Request an
// Core zu stellen — Core darf Fundament sein, ohne zum Flaschenhals zu
// werden (siehe Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module" in
// nexarch-state.json). IAM-02s HS256-Session-Cookie (Browser-Login) bleibt
// unangetastet — dies ist ein zusaetzlicher, getrennter Vertrauensmechanismus
// fuer Modul-zu-Modul/Modul-zu-Core-Aufrufe.
package moduletrust
import (
"crypto/ed25519"
"crypto/rand"
"encoding/hex"
"fmt"
"sync"
)
type KeyPair struct {
KID string
Private ed25519.PrivateKey
Public ed25519.PublicKey
}
// KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare — nicht nur das
// aktuell signierende. Rotate erzeugt ein neues Paar und behaelt die alten
// fuer die Verifikation bereits ausgestellter Tokens (Akzeptanzkriterium 3:
// Rotation ohne Ausfallzeit fuer andere Module).
type KeyManager struct {
mu sync.RWMutex
keys []KeyPair // aeltestes zuerst, neuestes zuletzt
}
func NewKeyManager() (*KeyManager, error) {
m := &KeyManager{}
if _, err := m.Rotate(); err != nil {
return nil, err
}
return m, nil
}
// Rotate erzeugt ein neues Ed25519-Schluesselpaar mit eigener KID und macht
// es zum aktuellen Signierschluessel. Aeltere Schluessel bleiben in
// PublicKeySet() erhalten, damit bereits ausgestellte Tokens weiterhin
// verifizierbar sind.
func (m *KeyManager) Rotate() (KeyPair, error) {
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(nil)
if err != nil {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("schluesselpaar erzeugen: %w", err)
}
kidBytes := make([]byte, 8)
if _, err := rand.Read(kidBytes); err != nil {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("kid erzeugen: %w", err)
}
kp := KeyPair{KID: hex.EncodeToString(kidBytes), Private: priv, Public: pub}
m.mu.Lock()
m.keys = append(m.keys, kp)
m.mu.Unlock()
return kp, nil
}
// SigningKey liefert den aktuellen (neuesten) Schluessel zum Signieren neuer Tokens.
func (m *KeyManager) SigningKey() (KeyPair, error) {
m.mu.RLock()
defer m.mu.RUnlock()
if len(m.keys) == 0 {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("moduletrust: kein schluessel vorhanden")
}
return m.keys[len(m.keys)-1], nil
}
// PublicKeySet liefert ALLE bekannten oeffentlichen Schluessel (kid ->
// public key) — die Grundlage fuer den JWKS-Endpunkt.
func (m *KeyManager) PublicKeySet() map[string]ed25519.PublicKey {
m.mu.RLock()
defer m.mu.RUnlock()
out := make(map[string]ed25519.PublicKey, len(m.keys))
for _, k := range m.keys {
out[k.KID] = k.Public
}
return out
}
+214
View File
@@ -0,0 +1,214 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"net/http"
"sync"
"testing"
"time"
)
func TestIssueAndVerify_RoundTrip(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
claims, err := v.Verify(context.Background(), token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.Subject != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: Verifikation lokal, kein Request pro Aufruf.
func TestVerify_DoesNotFetchPerCall(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
var mu sync.Mutex
fetchCalls := 0
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
mu.Lock()
fetchCalls++
mu.Unlock()
return km.PublicKeySet(), nil
})
for i := 0; i < 10; i++ {
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify %d: %v", i, err)
}
}
mu.Lock()
defer mu.Unlock()
if fetchCalls != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 fetch fuer 10 Verify-Aufrufe innerhalb der TTL, habe %d", fetchCalls)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Core simuliert nicht erreichbar,
// bereits authentifizierte Nutzer bleiben funktionsfaehig (Fail-Open mit
// letztbekanntem Schluesselstand).
func TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
coreDown := false
v := NewVerifier(30*time.Millisecond, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
if coreDown {
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
}
return km.PublicKeySet(), nil
})
// Cache vorwaermen, waehrend Core noch erreichbar ist.
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify (warm): %v", err)
}
// "Core abschalten" und TTL ablaufen lassen.
coreDown = true
time.Sleep(50 * time.Millisecond)
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify sollte trotz core-ausfall mit letztbekanntem stand funktionieren: %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: neue sicherheitskritische Aktionen
// (z.B. neuer Login) schlagen bei Core-Ausfall klar fehl statt unsicher
// durchgelassen zu werden — auch wenn ein (aelterer) Cache-Stand existiert.
func TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
coreDown := false
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
if coreDown {
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
}
return km.PublicKeySet(), nil
})
// Cache vorwaermen (existiert jetzt ein "veralteter" gueltiger Stand).
if _, _, err := v.cache.Get(context.Background()); err != nil {
t.Fatalf("warm cache: %v", err)
}
coreDown = true
if err := v.RequireFreshKeys(context.Background()); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler (fail-closed) bei core-ausfall, habe nil")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Schluesselrotation ohne Ausfallzeit —
// ein bereits ausgestelltes Token bleibt nach Rotation weiterhin
// verifizierbar, ein zweites (simuliertes) Modul bekommt beide Schluessel.
func TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
oldToken, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue (alt): %v", err)
}
if _, err := km.Rotate(); err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
newToken, err := km.Issue("user-2", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue (neu): %v", err)
}
// Simuliertes zweites Modul: fragt den vollstaendigen Schluesselsatz ab.
moduleB := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), oldToken); err != nil {
t.Fatalf("altes token sollte nach rotation weiterhin gueltig sein: %v", err)
}
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), newToken); err != nil {
t.Fatalf("neues token sollte gueltig sein: %v", err)
}
}
func TestVerify_RejectsUnknownKid(t *testing.T) {
km1, _ := NewKeyManager()
km2, _ := NewKeyManager() // komplett anderer, unbekannter schluessel
token, err := km1.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km2.PublicKeySet(), nil // kennt km1s schluessel nicht
})
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken, habe %v", err)
}
}
func TestJWKSRoundTrip(t *testing.T) {
km, _ := NewKeyManager()
km.Rotate()
var buf []byte
rec := &captureWriter{}
km.ServeJWKS(rec, nil)
buf = rec.body
parsed, err := ParseJWKS(buf)
if err != nil {
t.Fatalf("parse jwks: %v", err)
}
if len(parsed) != len(km.PublicKeySet()) {
t.Fatalf("erwartet %d schluessel, habe %d", len(km.PublicKeySet()), len(parsed))
}
}
type captureWriter struct {
body []byte
header http.Header
}
func (w *captureWriter) Header() http.Header {
if w.header == nil {
w.header = http.Header{}
}
return w.header
}
func (w *captureWriter) Write(p []byte) (int, error) { w.body = append(w.body, p...); return len(p), nil }
func (w *captureWriter) WriteHeader(statusCode int) {}
+67
View File
@@ -0,0 +1,67 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
var ErrInvalidToken = errors.New("moduletrust: ungueltiges token")
// KeyFetchFunc holt den aktuellen Schluesselsatz von Core (z.B. per HTTP-GET
// auf ServeJWKS + ParseJWKS). Wird vom Verifier nur bei abgelaufener TTL
// aufgerufen — NICHT bei jeder Verify()-Anfrage (Akzeptanzkriterium 1).
type KeyFetchFunc func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error)
// Verifier ist die Modulseite von API-05: verifiziert JWTs LOKAL gegen einen
// per StaleCache zwischengespeicherten Schluesselsatz, ohne pro Aufruf einen
// synchronen Request an Core zu stellen.
type Verifier struct {
cache *StaleCache[map[string]ed25519.PublicKey]
}
func NewVerifier(ttl time.Duration, fetch KeyFetchFunc) *Verifier {
return &Verifier{cache: NewStaleCache(ttl, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return fetch(ctx)
})}
}
// Verify prueft die Signatur LOKAL gegen den (ggf. abgelaufenen, aber
// vorhandenen) Schluesselsatz — FAIL-OPEN fuer bereits ausgestellte Tokens
// (Akzeptanzkriterium 2): ist Core nicht erreichbar, aber ein alter
// Schluesselsatz bekannt, wird damit weiter verifiziert.
func (v *Verifier) Verify(ctx context.Context, tokenString string) (*Claims, error) {
keys, _, err := v.cache.Get(ctx)
if err != nil {
return nil, err
}
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
pub, ok := keys[kid]
if !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return pub, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
// RequireFreshKeys ruft IMMER frisch von Core ab (FAIL-CLOSED) — fuer
// sicherheitskritische Aktionen wie einen komplett neuen Login
// (Akzeptanzkriterium 2): schlaegt klar fehl, wenn Core nicht erreichbar
// ist, statt auf einem veralteten Schluesselsatz zu vertrauen.
func (v *Verifier) RequireFreshKeys(ctx context.Context) error {
_, err := v.cache.RequireFresh(ctx)
return err
}
+91
View File
@@ -0,0 +1,91 @@
package oidc
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// AuthCodeTTL folgt RFC 6749 Empfehlung: Authorization Codes sind extrem
// kurzlebig, der Client tauscht sie sofort gegen ein Token.
const AuthCodeTTL = 60 * time.Second
var ErrInvalidAuthCode = errors.New("oidc: ungueltiger, abgelaufener oder bereits verwendeter authorization code")
// AuthCodeData ist das Ergebnis eines eingeloesten Authorization Codes.
type AuthCodeData struct {
ClientID string
UserID string
RedirectURI string
Scopes []string
}
// AuthCodeStore verwaltet Authorization Codes innerhalb GENAU EINER Tenant-Datenbank.
type AuthCodeStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewAuthCodeStore(pool *pgxpool.Pool) *AuthCodeStore {
return &AuthCodeStore{pool: pool}
}
// Issue erzeugt einen neuen Authorization Code (Akzeptanzkriterium 2, Schritt
// 1 des Flows) — gespeichert wird nur der Hash, das Klartext-Code wird per
// Redirect an den Client uebertragen (Standard-OAuth2-Verhalten, der Code
// selbst ist einmalig und kurzlebig genug, dass die Redirect-URL kein
// nennenswertes Risiko darstellt).
func (s *AuthCodeStore) Issue(ctx context.Context, clientID, userID, redirectURI string, scopes []string) (code string, err error) {
code, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("code erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(code)
expiresAt := time.Now().Add(AuthCodeTTL)
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO oidc_auth_codes (code_hash, client_id, user_id, redirect_uri, scopes, expires_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6)
`, hash, clientID, userID, redirectURI, scopes, expiresAt)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("code speichern: %w", err)
}
return code, nil
}
// Consume loest einen Authorization Code genau einmal ein (Akzeptanzkriterium
// 2, Schritt 2 des Flows) — atomar ueber die WHERE-Klausel (used_at IS NULL
// AND expires_at > now()), gleiches Muster wie internal/authtoken (IAM-03).
func (s *AuthCodeStore) Consume(ctx context.Context, code, clientID, redirectURI string) (AuthCodeData, error) {
hash := hashSecret(code)
var data AuthCodeData
var storedClientID, storedRedirectURI string
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE oidc_auth_codes
SET used_at = now()
WHERE code_hash = $1 AND used_at IS NULL AND expires_at > now()
RETURNING client_id, user_id, redirect_uri, scopes
`, hash)
if err := row.Scan(&storedClientID, &data.UserID, &storedRedirectURI, &data.Scopes); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return AuthCodeData{}, ErrInvalidAuthCode
}
return AuthCodeData{}, fmt.Errorf("code einloesen: %w", err)
}
// client_id und redirect_uri muessen exakt zu denen des urspruenglichen
// Authorize-Aufrufs passen (RFC 6749 4.1.3) — sonst koennte ein Code, der
// fuer Client A ausgestellt wurde, bei Client B eingeloest werden.
if storedClientID != clientID || storedRedirectURI != redirectURI {
return AuthCodeData{}, ErrInvalidAuthCode
}
data.ClientID = storedClientID
data.RedirectURI = storedRedirectURI
return data, nil
}
+167
View File
@@ -0,0 +1,167 @@
// Package oidc implementiert Core IAM-13: NEXARCH als OIDC/OAuth2-Provider,
// damit Drittanwendungen eines Mandanten sich gegen NEXARCH-Benutzerkonten
// authentifizieren koennen. Baut bewusst auf der bestehenden JWKS-
// Infrastruktur (internal/moduletrust, API-05) auf statt ein zweites
// Schluesselsystem zu bauen — siehe provider.go.
package oidc
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"crypto/subtle"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
ErrClientNotFound = errors.New("oidc: client nicht gefunden")
ErrInvalidClientAuth = errors.New("oidc: ungueltige client-authentifizierung")
ErrRedirectURINotAllowed = errors.New("oidc: redirect_uri ist fuer diesen client nicht registriert")
)
// Client ist eine bei NEXARCH registrierte Drittanwendung
// (Akzeptanzkriterium 1). AllowedScopes begrenzt, welche Scopes ein Token
// fuer diesen Client tragen darf — unabhaengig davon, was beim Authorize-
// Aufruf angefragt wird (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3).
type Client struct {
ID string
Name string
ClientID string
RedirectURIs []string
AllowedScopes []string
}
// ClientStore verwaltet OAuth2-Clients innerhalb GENAU EINER Tenant-
// Datenbank (gleiches Muster wie internal/user.TenantUserStore, IAM-03).
type ClientStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewClientStore(pool *pgxpool.Pool) *ClientStore {
return &ClientStore{pool: pool}
}
// Register legt einen neuen OAuth2-Client an (Akzeptanzkriterium 1). Das
// Client-Secret wird NUR hier im Klartext zurueckgegeben, gespeichert wird
// ausschliesslich dessen SHA-256-Hash — gleiches Muster wie
// internal/moduleregistry.Provision (API-02).
func (s *ClientStore) Register(ctx context.Context, name string, redirectURIs, allowedScopes []string) (clientID, clientSecret string, err error) {
if name == "" {
return "", "", errors.New("oidc: name darf nicht leer sein")
}
if len(redirectURIs) == 0 {
return "", "", errors.New("oidc: mindestens eine redirect_uri ist erforderlich")
}
clientID, err = randomToken(16)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-id erzeugen: %w", err)
}
clientSecret, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-secret erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(clientSecret)
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO oidc_clients (name, client_id, secret_hash, redirect_uris, allowed_scopes)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
`, name, clientID, hash, redirectURIs, allowedScopes)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client speichern: %w", err)
}
return clientID, clientSecret, nil
}
func (s *ClientStore) getByClientID(ctx context.Context, clientID string) (Client, []byte, error) {
var c Client
var storedHash []byte
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, name, client_id, redirect_uris, allowed_scopes, secret_hash
FROM oidc_clients WHERE client_id = $1
`, clientID)
if err := row.Scan(&c.ID, &c.Name, &c.ClientID, &c.RedirectURIs, &c.AllowedScopes, &storedHash); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Client{}, nil, ErrClientNotFound
}
return Client{}, nil, fmt.Errorf("client laden: %w", err)
}
return c, storedHash, nil
}
// Get laedt einen Client ohne Secret-Pruefung (fuer den Authorize-Schritt,
// der kein Client-Secret kennt — der Browser des Endnutzers, nicht die
// Drittanwendung selbst, ruft /oidc/authorize auf).
func (s *ClientStore) Get(ctx context.Context, clientID string) (Client, error) {
c, _, err := s.getByClientID(ctx, clientID)
return c, err
}
// Authenticate prueft Client-ID + Secret timing-safe (Akzeptanzkriterium 2,
// Token-Endpunkt) — gleiches Muster wie internal/moduleregistry.Authenticate (API-02).
func (s *ClientStore) Authenticate(ctx context.Context, clientID, clientSecret string) (Client, error) {
c, storedHash, err := s.getByClientID(ctx, clientID)
if err != nil {
return Client{}, err
}
if !timingSafeEqual(hashSecret(clientSecret), storedHash) {
return Client{}, ErrInvalidClientAuth
}
return c, nil
}
// ValidateRedirectURI erzwingt exakten Abgleich gegen die registrierte
// Liste (kein Praefix-/Wildcard-Match) — Standardhaertung gegen Open-Redirect
// im Authorization-Code-Flow.
func (c Client) ValidateRedirectURI(redirectURI string) error {
for _, allowed := range c.RedirectURIs {
if allowed == redirectURI {
return nil
}
}
return ErrRedirectURINotAllowed
}
// GrantedScopes schraenkt die angefragten Scopes auf das ein, was fuer den
// Client tatsaechlich erlaubt ist (Akzeptanzkriterium 3) — nie mehr
// gewaehren, als bei der Registrierung zugestanden wurde.
func (c Client) GrantedScopes(requested []string) []string {
allowed := make(map[string]bool, len(c.AllowedScopes))
for _, s := range c.AllowedScopes {
allowed[s] = true
}
var granted []string
for _, s := range requested {
if allowed[s] {
granted = append(granted, s)
}
}
return granted
}
func randomToken(n int) (string, error) {
buf := make([]byte, n)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashSecret(secret string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(secret))
return sum[:]
}
// timingSafeEqual folgt demselben Referenzmuster wie internal/moduleregistry
// (API-02) — projektweite Konvention aus SICHERHEITSKONZEPT.md / IAM-15.
func timingSafeEqual(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
+251
View File
@@ -0,0 +1,251 @@
package oidc
import (
"encoding/base64"
"encoding/json"
"net/http"
"net/url"
"strings"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
)
// IDTokenTTL: kurzlebig wie ein normales Access-Token (Produkt-DNA "so
// vertrauenswuerdig wie noetig"), ein Refresh-Flow ist ausdruecklich nicht
// Teil dieser Kachel (kleinste Loesung, die die Akzeptanzkriterien erfuellt).
const IDTokenTTL = 15 * time.Minute
// IDTokenClaims sind die vom Client verifizierbaren Angaben ueber den
// angemeldeten Benutzer — signiert mit demselben Schluesselmaterial wie
// Modul-zu-Modul-Tokens (internal/moduletrust, API-05), aber mit eigener,
// OIDC-spezifischer Struktur (aud, scope), da moduletrust.Claims dafuer
// nicht vorgesehen ist. Kein zweites Schluesselsystem — nur eine zweite
// Claims-Form desselben Signierschluessels.
type IDTokenClaims struct {
Subject string `json:"sub"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
Scopes []string `json:"scope"`
jwt.RegisteredClaims
}
// Handler buendelt die drei OIDC-Endpunkte. issuerURL identifiziert NEXARCH
// als Aussteller (iss-Claim, Standard-OIDC-Feld).
type Handler struct {
clients *ClientStore
authCodes *AuthCodeStore
keys *moduletrust.KeyManager
issuerURL string
}
func NewHandler(clients *ClientStore, authCodes *AuthCodeStore, keys *moduletrust.KeyManager, issuerURL string) *Handler {
return &Handler{clients: clients, authCodes: authCodes, keys: keys, issuerURL: issuerURL}
}
type registerClientRequest struct {
Name string `json:"name"`
RedirectURIs []string `json:"redirect_uris"`
AllowedScopes []string `json:"allowed_scopes"`
}
type registerClientResponse struct {
ClientID string `json:"client_id"`
ClientSecret string `json:"client_secret"`
}
// RegisterClient ist Akzeptanzkriterium 1: eine Drittanwendung wird als
// OAuth2-Client registriert. Muss hinter auth.RequireAuth haengen — nur
// angemeldete Benutzer des jeweiligen Mandanten duerfen Clients fuer ihren
// eigenen Mandanten anlegen (ClientStore ist bereits auf die Tenant-DB des
// Aufrufers gebunden, siehe NewHandler-Aufstellung im jeweiligen Modul-Server).
func (h *Handler) RegisterClient(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if _, ok := auth.ClaimsFromContext(r.Context()); !ok {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
var req registerClientRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger request-body", http.StatusBadRequest)
return
}
clientID, clientSecret, err := h.clients.Register(r.Context(), req.Name, req.RedirectURIs, req.AllowedScopes)
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusBadRequest)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(registerClientResponse{ClientID: clientID, ClientSecret: clientSecret})
}
// Authorize ist Schritt 1 des Authorization-Code-Flows (Akzeptanzkriterium 2).
// Muss hinter auth.RequireAuth haengen — der aufrufende Browser ist bereits
// als NEXARCH-Benutzer angemeldet, hier wird nur noch der Client geprueft
// und ein Code fuer GENAU DIESEN Benutzer ausgestellt.
func (h *Handler) Authorize(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
claims, ok := auth.ClaimsFromContext(r.Context())
if !ok {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
q := r.URL.Query()
if q.Get("response_type") != "code" {
http.Error(w, "nur response_type=code wird unterstuetzt", http.StatusBadRequest)
return
}
clientID := q.Get("client_id")
redirectURI := q.Get("redirect_uri")
state := q.Get("state")
requestedScopes := splitScopes(q.Get("scope"))
client, err := h.clients.Get(r.Context(), clientID)
if err != nil {
http.Error(w, "unbekannter client", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := client.ValidateRedirectURI(redirectURI); err != nil {
// Bewusst KEIN Redirect zu einer nicht registrierten redirect_uri —
// Open-Redirect-Schutz geht vor Komfort, Fehler wird direkt angezeigt.
http.Error(w, "redirect_uri ist fuer diesen client nicht registriert", http.StatusBadRequest)
return
}
granted := client.GrantedScopes(requestedScopes)
code, err := h.authCodes.Issue(r.Context(), client.ClientID, claims.UserID, redirectURI, granted)
if err != nil {
http.Error(w, "code konnte nicht ausgestellt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
target, err := url.Parse(redirectURI)
if err != nil {
http.Error(w, "ungueltige redirect_uri", http.StatusBadRequest)
return
}
values := target.Query()
values.Set("code", code)
if state != "" {
values.Set("state", state)
}
target.RawQuery = values.Encode()
http.Redirect(w, r, target.String(), http.StatusFound)
}
// Token ist Schritt 2 des Authorization-Code-Flows (Akzeptanzkriterium 2):
// die Drittanwendung tauscht den Code serverseitig gegen ein ID-Token.
func (h *Handler) Token(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if err := r.ParseForm(); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger request-body", http.StatusBadRequest)
return
}
if r.PostForm.Get("grant_type") != "authorization_code" {
http.Error(w, "nur grant_type=authorization_code wird unterstuetzt", http.StatusBadRequest)
return
}
clientID := r.PostForm.Get("client_id")
clientSecret := r.PostForm.Get("client_secret")
code := r.PostForm.Get("code")
redirectURI := r.PostForm.Get("redirect_uri")
client, err := h.clients.Authenticate(r.Context(), clientID, clientSecret)
if err != nil {
http.Error(w, "client-authentifizierung fehlgeschlagen", http.StatusUnauthorized)
return
}
data, err := h.authCodes.Consume(r.Context(), code, client.ClientID, redirectURI)
if err != nil {
http.Error(w, "authorization code ungueltig, abgelaufen oder bereits verwendet", http.StatusBadRequest)
return
}
idToken, err := h.issueIDToken(data)
if err != nil {
http.Error(w, "token konnte nicht ausgestellt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{
"id_token": idToken,
"access_token": idToken, // kein separates Access-Token-Format in dieser Kachel — das ID-Token traegt bereits Subject+Scopes.
"token_type": "Bearer",
"expires_in": int(IDTokenTTL.Seconds()),
"scope": strings.Join(data.Scopes, " "),
})
}
func (h *Handler) issueIDToken(data AuthCodeData) (string, error) {
key, err := h.keys.SigningKey()
if err != nil {
return "", err
}
now := time.Now()
claims := IDTokenClaims{
Subject: data.UserID,
Scopes: data.Scopes,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: h.issuerURL,
Audience: jwt.ClaimStrings{data.ClientID},
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(IDTokenTTL)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
token.Header["kid"] = key.KID
return token.SignedString(key.Private)
}
// jwk / jwkSet folgen RFC 8037 (Ed25519 als OKP-Schluesseltyp) — im
// Unterschied zu moduletrust.ServeJWKS (internes, vereinfachtes Format fuer
// Modul-zu-Modul-Kommunikation) muss dieser Endpunkt von generischen,
// standardkonformen OIDC-Client-Bibliotheken Dritter lesbar sein
// (Akzeptanzkriterium 3). Beide Endpunkte liefern dieselben Schluessel aus
// demselben KeyManager — kein zweites Schluesselsystem, nur ein zweites,
// spezifikationskonformes Format desselben Materials.
type jwk struct {
Kty string `json:"kty"`
Crv string `json:"crv"`
Kid string `json:"kid"`
X string `json:"x"`
Use string `json:"use"`
Alg string `json:"alg"`
}
type jwkSet struct {
Keys []jwk `json:"keys"`
}
func (h *Handler) JWKS(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
set := h.keys.PublicKeySet()
resp := jwkSet{Keys: make([]jwk, 0, len(set))}
for kid, pub := range set {
resp.Keys = append(resp.Keys, jwk{
Kty: "OKP",
Crv: "Ed25519",
Kid: kid,
X: base64.RawURLEncoding.EncodeToString(pub),
Use: "sig",
Alg: "EdDSA",
})
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
}
func splitScopes(raw string) []string {
if raw == "" {
return nil
}
return strings.Fields(raw)
}
+294
View File
@@ -0,0 +1,294 @@
package oidc
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"encoding/base64"
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"net/url"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
)
// newProviderTestSetup baut Tenant-DB-Schema (users, oidc_clients,
// oidc_auth_codes) direkt gegen TEST_ADMIN_DSN auf, analog zum Muster in
// internal/tenant/lifecycle_test.go — braucht kein volles Tenant-Provisioning,
// nur eine isolierte Datenbank fuer diesen Testlauf.
func newProviderTestSetup(t *testing.T) (*Handler, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_clients (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
name TEXT NOT NULL,
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
secret_hash BYTEA NOT NULL,
redirect_uris TEXT[] NOT NULL,
allowed_scopes TEXT[] NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_auth_codes (
code_hash BYTEA PRIMARY KEY,
client_id TEXT NOT NULL REFERENCES oidc_clients(client_id),
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
redirect_uri TEXT NOT NULL,
scopes TEXT[] NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
used_at TIMESTAMPTZ
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
keys, err := moduletrust.NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("keymanager: %v", err)
}
clients := NewClientStore(pool)
authCodes := NewAuthCodeStore(pool)
handler := NewHandler(clients, authCodes, keys, "https://core.test.nexarch.example")
cleanup := func() {
ctx := context.Background()
_, _ = pool.Exec(ctx, `DROP TABLE IF EXISTS oidc_auth_codes, oidc_clients, users CASCADE`)
pool.Close()
}
return handler, pool, cleanup
}
func createTestUser(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool, email string) string {
t.Helper()
var id string
err := pool.QueryRow(context.Background(), `
INSERT INTO users (email, name) VALUES ($1, $2) RETURNING id
`, email, "Test Nutzer").Scan(&id)
if err != nil {
t.Fatalf("testnutzer anlegen: %v", err)
}
return id
}
// Akzeptanzkriterium 1 (Client-Registrierung) + 2 (voller Flow) + 3 (JWKS-
// Verifikation, Scope-Einschraenkung). Deckt Pruefungen 1-3 ab.
func TestFullAuthorizationCodeFlow(t *testing.T) {
handler, pool, cleanup := newProviderTestSetup(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
userID := createTestUser(t, pool, "nutzer@acme.example")
// Pruefung 1 / Akzeptanzkriterium 1: Client registriert sich.
clientID, clientSecret, err := handler.clients.Register(ctx, "Test-Drittanwendung",
[]string{"https://app.example.com/callback"},
[]string{"openid", "profile"}, // erlaubte Scopes: KEIN "admin"
)
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
// Session-Cookie fuer den Authorize-Aufruf ausstellen, exakt wie ein
// echter Browser ihn haette — RequireAuth uebernimmt die Verifikation,
// dieselbe Middleware wie in Produktion (nicht simuliert).
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-session-secret")
sessionToken, err := issuer.Issue(userID, "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("session-token ausstellen: %v", err)
}
authorizeURL := "/oidc/authorize?" + url.Values{
"response_type": {"code"},
"client_id": {clientID},
"redirect_uri": {"https://app.example.com/callback"},
// admin wird angefragt, ist aber NICHT erlaubt -> muss herausgefiltert werden.
"scope": {"openid profile admin"},
"state": {"xyz123"},
}.Encode()
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, authorizeURL, nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: sessionToken})
rec := httptest.NewRecorder()
protected := auth.RequireAuth(issuer, handler.Authorize)
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusFound {
t.Fatalf("authorize: status = %d, want %d, body: %s", rec.Code, http.StatusFound, rec.Body.String())
}
loc, err := url.Parse(rec.Header().Get("Location"))
if err != nil {
t.Fatalf("redirect-location parsen: %v", err)
}
if loc.Query().Get("state") != "xyz123" {
t.Fatalf("state = %q, want xyz123 (muss unveraendert durchgereicht werden)", loc.Query().Get("state"))
}
code := loc.Query().Get("code")
if code == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten code-Parameter in der redirect-URL")
}
// Pruefung 1 / Akzeptanzkriterium 2: Code gegen Token tauschen.
tokenForm := url.Values{
"grant_type": {"authorization_code"},
"code": {code},
"redirect_uri": {"https://app.example.com/callback"},
"client_id": {clientID},
"client_secret": {clientSecret},
}
tokenReq := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/oidc/token", strings.NewReader(tokenForm.Encode()))
tokenReq.Header.Set("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
tokenRec := httptest.NewRecorder()
handler.Token(tokenRec, tokenReq)
if tokenRec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("token: status = %d, want 200, body: %s", tokenRec.Code, tokenRec.Body.String())
}
var tokenResp struct {
IDToken string `json:"id_token"`
Scope string `json:"scope"`
}
if err := decodeJSON(tokenRec.Body.Bytes(), &tokenResp); err != nil {
t.Fatalf("token-response dekodieren: %v", err)
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: "admin" wurde herausgefiltert.
grantedScopes := strings.Fields(tokenResp.Scope)
for _, s := range grantedScopes {
if s == "admin" {
t.Fatal("nicht erlaubter scope 'admin' wurde dennoch gewaehrt")
}
}
if !containsAll(grantedScopes, "openid", "profile") {
t.Fatalf("erwartete scopes openid+profile, habe %v", grantedScopes)
}
// Pruefung 2 / Akzeptanzkriterium 3: ausgestelltes Token gegen JWKS verifizieren.
jwksRec := httptest.NewRecorder()
handler.JWKS(jwksRec, httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/oidc/jwks.json", nil))
var jwks jwkSet
if err := decodeJSON(jwksRec.Body.Bytes(), &jwks); err != nil {
t.Fatalf("jwks dekodieren: %v", err)
}
if len(jwks.Keys) == 0 {
t.Fatal("jwks enthaelt keine schluessel")
}
parsedToken, err := jwt.ParseWithClaims(tokenResp.IDToken, &IDTokenClaims{}, func(tok *jwt.Token) (interface{}, error) {
kid, _ := tok.Header["kid"].(string)
for _, k := range jwks.Keys {
if k.Kid == kid {
pub, err := decodeBase64URLEd25519(k.X)
if err != nil {
return nil, err
}
return ed25519.PublicKey(pub), nil
}
}
return nil, jwt.ErrTokenUnverifiable
})
if err != nil || !parsedToken.Valid {
t.Fatalf("id-token gegen jwks verifizieren: %v (valid=%v)", err, parsedToken != nil && parsedToken.Valid)
}
claims := parsedToken.Claims.(*IDTokenClaims)
if claims.Subject != userID {
t.Fatalf("sub = %q, want %q", claims.Subject, userID)
}
if len(claims.Audience) != 1 || claims.Audience[0] != clientID {
t.Fatalf("aud = %v, want [%q]", claims.Audience, clientID)
}
}
// Pruefung 3 (dediziert): Client, der einen Scope anfragt, den er bei der
// Registrierung nicht erhalten hat, bekommt ihn unter keinen Umstaenden.
func TestGrantedScopes_NeverExceedsAllowed(t *testing.T) {
c := Client{AllowedScopes: []string{"openid", "profile"}}
granted := c.GrantedScopes([]string{"openid", "admin", "profile", "billing"})
if !containsAll(granted, "openid", "profile") || len(granted) != 2 {
t.Fatalf("granted = %v, want genau [openid profile]", granted)
}
}
func TestValidateRedirectURI_RejectsUnregistered(t *testing.T) {
c := Client{RedirectURIs: []string{"https://app.example.com/callback"}}
if err := c.ValidateRedirectURI("https://boese-seite.example.com/callback"); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler fuer nicht registrierte redirect_uri")
}
if err := c.ValidateRedirectURI("https://app.example.com/callback"); err != nil {
t.Fatalf("registrierte redirect_uri sollte akzeptiert werden: %v", err)
}
}
func TestAuthCodeStore_CannotBeConsumedTwice(t *testing.T) {
handler, pool, cleanup := newProviderTestSetup(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
userID := createTestUser(t, pool, "einmalig@acme.example")
clientID, _, err := handler.clients.Register(ctx, "Einmal-Client", []string{"https://a.example/cb"}, []string{"openid"})
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
code, err := handler.authCodes.Issue(ctx, clientID, userID, "https://a.example/cb", []string{"openid"})
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
if _, err := handler.authCodes.Consume(ctx, code, clientID, "https://a.example/cb"); err != nil {
t.Fatalf("erster consume sollte funktionieren: %v", err)
}
if _, err := handler.authCodes.Consume(ctx, code, clientID, "https://a.example/cb"); err == nil {
t.Fatal("zweiter consume desselben codes haette fehlschlagen muessen")
}
}
func containsAll(haystack []string, needles ...string) bool {
set := make(map[string]bool, len(haystack))
for _, h := range haystack {
set[h] = true
}
for _, n := range needles {
if !set[n] {
return false
}
}
return true
}
func decodeJSON(data []byte, v any) error {
return json.Unmarshal(data, v)
}
func decodeBase64URLEd25519(s string) ([]byte, error) {
return base64.RawURLEncoding.DecodeString(s)
}
@@ -0,0 +1,2 @@
DROP TABLE oidc_auth_codes;
DROP TABLE oidc_clients;
@@ -0,0 +1,28 @@
-- IAM-13: NEXARCH als OIDC-Provider fuer Drittanwendungen eines Mandanten.
-- Client-Registrierung und Authorization-Codes leben pro Mandant (nicht in
-- der zentralen Registry), weil ein OAuth2-Client konzeptionell zu genau
-- einem Kunden gehoert (siehe core-kanban/tickets/IAM-13.md).
CREATE TABLE oidc_clients (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
name TEXT NOT NULL,
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
secret_hash BYTEA NOT NULL,
redirect_uris TEXT[] NOT NULL,
allowed_scopes TEXT[] NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Auth-Codes sind bewusst kurzlebig und einmal verwendbar (RFC 6749 4.1.2):
-- used_at IS NULL in der WHERE-Klausel beim Einloesen macht das Konsumieren
-- atomar, gleiches Muster wie internal/authtoken (IAM-03).
CREATE TABLE oidc_auth_codes (
code_hash BYTEA PRIMARY KEY,
client_id TEXT NOT NULL REFERENCES oidc_clients(client_id),
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
redirect_uri TEXT NOT NULL,
scopes TEXT[] NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
used_at TIMESTAMPTZ
);