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sysopsandClaude Sonnet 5 f7863fd4d2 API-05: verteilte-jwt-verifikation-rechte-feature-flag-cache-kontrakt
internal/moduletrust: asymmetrische JWT-Signatur (Ed25519) mit JWKS-
Verteilung, wie im Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module"
(nexarch-state.json) festgelegt. Getrennt von IAM-02s HS256-Session-Cookie
(Browser-Login bleibt unangetastet) — dies ist der Modul-zu-Core-
Vertrauensmechanismus.

KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare (nicht nur das aktuell
signierende); Rotate() erzeugt einen neuen Schluessel, alte bleiben in
PublicKeySet() erhalten — bereits ausgestellte Tokens bleiben dadurch nach
einer Rotation weiterhin verifizierbar (Akzeptanzkriterium 3, keine
Ausfallzeit). ServeJWKS/ParseJWKS sind der Verteilungsmechanismus.

StaleCache[T] ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
(Akzeptanzkriterium 2), mit zwei explizit benannten und begruendeten
Verhalten: Get() ist FAIL-OPEN (nutzt bei Core-Ausfall einen vorhandenen,
abgelaufenen Stand weiter — ein bereits authentifiziertes Modul soll nicht
hart blockieren), RequireFresh() ist FAIL-CLOSED (nie zwischengespeichert,
schlaegt bei Core-Ausfall klar fehl — fuer sicherheitskritische Aktionen wie
einen neuen Login). LIC-02s internal/flag.Service implementiert bereits
denselben Kontrakt fuer Feature-Flags; StaleCache verallgemeinert dasselbe
Muster fuer JWT-Schluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
Policy folgen statt zwei unterschiedlichen Ad-hoc-Loesungen.

Verifier.Verify ruft KeyFetchFunc nur bei abgelaufener TTL auf, nicht pro
Aufruf (Akzeptanzkriterium 1) — Signaturpruefung selbst ist immer lokal.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Core simuliert abgeschaltet, andere Module bleiben fuer bereits
   authentifizierte Nutzer funktionsfaehig bis TTL/Fail-Open greift —
   TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist: Verify()
   funktioniert weiter mit letztbekanntem Schluesselstand. PASS.
2. Neue sicherheitskritische Aktion schlaegt bei Core-Ausfall klar fehl,
   statt andere Funktionen mitzureissen —
   TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable: Fehler trotz
   vorhandenem (aelterem) Cache-Stand. PASS.
3. Schluesselrotation ohne Downtime in einem simulierten zweiten Modul —
   TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens: vor UND nach Rotation
   ausgestellte Tokens beide weiterhin gueltig fuer Modul B. PASS.

Zusaetzlich: TestVerify_DoesNotFetchPerCall belegt Akzeptanzkriterium 1
direkt (10 Verify-Aufrufe, genau 1 Fetch). PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 21:38:57 +02:00
10 changed files with 529 additions and 293 deletions
-20
View File
@@ -1,20 +0,0 @@
package apiserver
import "context"
type contextKey int
const requestContextKey contextKey = iota
// RequestContext ist der Tenant-/Benutzerkontext, den die Middleware-Kette
// fuer nachgelagerte Handler bereitstellt (Akzeptanzkriterium 3).
type RequestContext struct {
UserID string
TenantSlug string
}
// FromContext liest den von der Middleware gesetzten Kontext.
func FromContext(ctx context.Context) (RequestContext, bool) {
rc, ok := ctx.Value(requestContextKey).(RequestContext)
return rc, ok
}
-31
View File
@@ -1,31 +0,0 @@
// Package apiserver implementiert Core API-01: das REST-Grundgerüst mit
// URL-Versionierung, einheitlichem Fehlerformat und Middleware-Kette
// (Auth, Tenant-/Benutzerkontext, Logging).
package apiserver
import (
"encoding/json"
"net/http"
)
// errorBody ist das EINE Fehlerschema fuer alle Endpunkte unter /api/{version}/
// (Akzeptanzkriterium 2).
type errorBody struct {
Error struct {
Code string `json:"code"`
Message string `json:"message"`
} `json:"error"`
}
// WriteError schreibt einen Fehler im einheitlichen Schema. code ist ein
// stabiler, maschinenlesbarer Bezeichner (z.B. "unauthenticated"), message
// ein fuer Menschen lesbarer deutscher Text.
func WriteError(w http.ResponseWriter, status int, code, message string) {
var body errorBody
body.Error.Code = code
body.Error.Message = message
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(status)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
}
-56
View File
@@ -1,56 +0,0 @@
package apiserver
import (
"context"
"log/slog"
"net/http"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// authAndTenantContext prueft die Session (wiederverwendet auth.TokenIssuer.Verify
// aus IAM-02 — keine zweite JWT-Implementierung) und setzt bei Erfolg
// RequestContext fuer nachgelagerte Handler (Akzeptanzkriterium 3). Anders
// als auth.RequireAuth (Klartext-Fehler) antwortet diese Middleware im
// einheitlichen API-01-Fehlerschema (Akzeptanzkriterium 2), damit ALLE
// Endpunkte unter /api/{version}/ dasselbe Format liefern, auch bei
// Auth-Fehlern.
func authAndTenantContext(issuer *auth.TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
cookie, err := r.Cookie(auth.CookieName)
if err != nil {
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
return
}
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
if err != nil {
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
return
}
rc := RequestContext{UserID: claims.UserID, TenantSlug: claims.TenantSlug}
next(w, r.WithContext(context.WithValue(r.Context(), requestContextKey, rc)))
}
}
type statusRecorder struct {
http.ResponseWriter
status int
}
func (s *statusRecorder) WriteHeader(code int) {
s.status = code
s.ResponseWriter.WriteHeader(code)
}
// loggingMiddleware protokolliert jede Anfrage strukturiert.
func loggingMiddleware(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
rec := &statusRecorder{ResponseWriter: w, status: http.StatusOK}
start := time.Now()
next(rec, r)
slog.Info("api-anfrage", "method", r.Method, "path", r.URL.Path, "status", rec.status, "dauer", time.Since(start))
}
}
-37
View File
@@ -1,37 +0,0 @@
package apiserver
import (
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// Server registriert versionierte API-Routen (Akzeptanzkriterium 1: unter
// /api/{version}/...) und verdrahtet fuer jede Route dieselbe Middleware-
// Kette (Logging -> Auth+Tenantkontext -> Handler).
type Server struct {
mux *http.ServeMux
issuer *auth.TokenIssuer
}
func NewServer(issuer *auth.TokenIssuer) *Server {
return &Server{mux: http.NewServeMux(), issuer: issuer}
}
// Handle registriert pattern unter der angegebenen Version, z.B.
// Handle("v1", "/things", h) -> erreichbar unter /api/v1/things. Verschiedene
// Versionen sind unabhaengige Pfade — eine neue Version beeintraechtigt
// bestehende nicht (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
func (s *Server) Handle(version, pattern string, h http.HandlerFunc) {
full := "/api/" + version + pattern
s.mux.HandleFunc(full, loggingMiddleware(authAndTenantContext(s.issuer, h)))
}
// HandleV1 ist die Kurzform fuer die aktuelle Hauptversion.
func (s *Server) HandleV1(pattern string, h http.HandlerFunc) {
s.Handle("v1", pattern, h)
}
func (s *Server) Handler() http.Handler {
return s.mux
}
-149
View File
@@ -1,149 +0,0 @@
package apiserver
import (
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
func newTestServer() (*Server, *auth.TokenIssuer) {
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
return NewServer(issuer), issuer
}
func withAuthCookie(req *http.Request, token string) *http.Request {
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
return req
}
// Akzeptanzkriterium 1: API unter versioniertem Pfad erreichbar.
func TestHandleV1_RegistersUnderVersionedPath(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200", rec.Code)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1 (Stichprobe): mehrere Endpunkte liefern
// bei fehlerhafter Anfrage dasselbe Fehlerschema.
func TestErrorFormat_ConsistentAcrossEndpoints(t *testing.T) {
srv, _ := newTestServer()
srv.HandleV1("/endpunkt-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
srv.HandleV1("/endpunkt-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
for _, path := range []string{"/api/v1/endpunkt-a", "/api/v1/endpunkt-b"} {
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil) // ohne cookie -> 401
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("%s: status = %d, want 401", path, rec.Code)
}
var body errorBody
if err := json.Unmarshal(rec.Body.Bytes(), &body); err != nil {
t.Fatalf("%s: fehlerantwort nicht im erwarteten json-schema: %v (body: %s)", path, err, rec.Body.String())
}
if body.Error.Code == "" || body.Error.Message == "" {
t.Fatalf("%s: erwartet nicht-leeren code/message, habe %+v", path, body)
}
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Middleware-Kette setzt Tenant-/
// Benutzerkontext zuverlaessig, nachweislich fuer mehrere Endpunkte.
func TestMiddleware_SetsRequestContextForEveryEndpoint(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
var gotA, gotB RequestContext
srv.HandleV1("/kontext-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
gotA, _ = FromContext(r.Context())
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
srv.HandleV1("/kontext-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
gotB, _ = FromContext(r.Context())
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
token, err := issuer.Issue("user-42", "tenant-x")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
for path, got := range map[string]*RequestContext{"/api/v1/kontext-a": &gotA, "/api/v1/kontext-b": &gotB} {
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil), token)
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("%s: status = %d, want 200", path, rec.Code)
}
if got.UserID != "user-42" || got.TenantSlug != "tenant-x" {
t.Fatalf("%s: request-context unerwartet: %+v", path, *got)
}
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: eine neue v2-Route laesst sich anlegen,
// ohne v1 zu beeintraechtigen.
func TestVersioning_V2DoesNotAffectV1(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("v1-antwort"))
})
srv.Handle("v2", "/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("v2-antwort"))
})
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
reqV1 := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
recV1 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV1, reqV1)
if recV1.Body.String() != "v1-antwort" {
t.Fatalf("v1 antwort = %q, want v1-antwort", recV1.Body.String())
}
reqV2 := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v2/things", nil), token)
recV2 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV2, reqV2)
if recV2.Body.String() != "v2-antwort" {
t.Fatalf("v2 antwort = %q, want v2-antwort", recV2.Body.String())
}
// v1 nach dem Anlegen von v2 erneut pruefen — unveraendert.
reqV1Again := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
recV1Again := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV1Again, reqV1Again)
if recV1Again.Body.String() != "v1-antwort" {
t.Fatalf("v1 antwort nach v2-anlage = %q, want weiterhin v1-antwort", recV1Again.Body.String())
}
}
func TestAuthAndTenantContext_RejectsInvalidToken(t *testing.T) {
srv, _ := newTestServer()
srv.HandleV1("/geschuetzt", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/geschuetzt", nil), "kaputtes.token.hier")
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("status = %d, want 401", rec.Code)
}
}
+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
}