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| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
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3fcd8f92af | ||
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27f9866264 |
@@ -0,0 +1,20 @@
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package apiserver
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import "context"
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type contextKey int
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const requestContextKey contextKey = iota
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// RequestContext ist der Tenant-/Benutzerkontext, den die Middleware-Kette
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// fuer nachgelagerte Handler bereitstellt (Akzeptanzkriterium 3).
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type RequestContext struct {
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UserID string
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TenantSlug string
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}
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// FromContext liest den von der Middleware gesetzten Kontext.
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func FromContext(ctx context.Context) (RequestContext, bool) {
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rc, ok := ctx.Value(requestContextKey).(RequestContext)
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return rc, ok
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}
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@@ -0,0 +1,31 @@
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||||
// Package apiserver implementiert Core API-01: das REST-Grundgerüst mit
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||||
// URL-Versionierung, einheitlichem Fehlerformat und Middleware-Kette
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||||
// (Auth, Tenant-/Benutzerkontext, Logging).
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package apiserver
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import (
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"encoding/json"
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"net/http"
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)
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// errorBody ist das EINE Fehlerschema fuer alle Endpunkte unter /api/{version}/
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// (Akzeptanzkriterium 2).
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type errorBody struct {
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Error struct {
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Code string `json:"code"`
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||||
Message string `json:"message"`
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} `json:"error"`
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}
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// WriteError schreibt einen Fehler im einheitlichen Schema. code ist ein
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// stabiler, maschinenlesbarer Bezeichner (z.B. "unauthenticated"), message
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// ein fuer Menschen lesbarer deutscher Text.
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func WriteError(w http.ResponseWriter, status int, code, message string) {
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var body errorBody
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body.Error.Code = code
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||||
body.Error.Message = message
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w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
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||||
w.WriteHeader(status)
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||||
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
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}
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@@ -0,0 +1,56 @@
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||||
package apiserver
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||||
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||||
import (
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"context"
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||||
"log/slog"
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||||
"net/http"
|
||||
"time"
|
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"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
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)
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// authAndTenantContext prueft die Session (wiederverwendet auth.TokenIssuer.Verify
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// aus IAM-02 — keine zweite JWT-Implementierung) und setzt bei Erfolg
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// RequestContext fuer nachgelagerte Handler (Akzeptanzkriterium 3). Anders
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// als auth.RequireAuth (Klartext-Fehler) antwortet diese Middleware im
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// einheitlichen API-01-Fehlerschema (Akzeptanzkriterium 2), damit ALLE
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// Endpunkte unter /api/{version}/ dasselbe Format liefern, auch bei
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// Auth-Fehlern.
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func authAndTenantContext(issuer *auth.TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
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||||
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
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||||
cookie, err := r.Cookie(auth.CookieName)
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||||
if err != nil {
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||||
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
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||||
return
|
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}
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||||
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||||
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
|
||||
if err != nil {
|
||||
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
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||||
rc := RequestContext{UserID: claims.UserID, TenantSlug: claims.TenantSlug}
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||||
next(w, r.WithContext(context.WithValue(r.Context(), requestContextKey, rc)))
|
||||
}
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||||
}
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type statusRecorder struct {
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http.ResponseWriter
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status int
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}
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func (s *statusRecorder) WriteHeader(code int) {
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s.status = code
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s.ResponseWriter.WriteHeader(code)
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}
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// loggingMiddleware protokolliert jede Anfrage strukturiert.
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func loggingMiddleware(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
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||||
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
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||||
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))
|
||||
}
|
||||
}
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||||
@@ -0,0 +1,37 @@
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||||
package apiserver
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||||
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||||
import (
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||||
"net/http"
|
||||
|
||||
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
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)
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||||
// Server registriert versionierte API-Routen (Akzeptanzkriterium 1: unter
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||||
// /api/{version}/...) und verdrahtet fuer jede Route dieselbe Middleware-
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// Kette (Logging -> Auth+Tenantkontext -> Handler).
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||||
type Server struct {
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||||
mux *http.ServeMux
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||||
issuer *auth.TokenIssuer
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||||
}
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||||
func NewServer(issuer *auth.TokenIssuer) *Server {
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return &Server{mux: http.NewServeMux(), issuer: issuer}
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}
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// Handle registriert pattern unter der angegebenen Version, z.B.
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||||
// Handle("v1", "/things", h) -> erreichbar unter /api/v1/things. Verschiedene
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// Versionen sind unabhaengige Pfade — eine neue Version beeintraechtigt
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||||
// bestehende nicht (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
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||||
func (s *Server) Handle(version, pattern string, h http.HandlerFunc) {
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||||
full := "/api/" + version + pattern
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||||
s.mux.HandleFunc(full, loggingMiddleware(authAndTenantContext(s.issuer, h)))
|
||||
}
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||||
// HandleV1 ist die Kurzform fuer die aktuelle Hauptversion.
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||||
func (s *Server) HandleV1(pattern string, h http.HandlerFunc) {
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||||
s.Handle("v1", pattern, h)
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||||
}
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||||
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||||
func (s *Server) Handler() http.Handler {
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||||
return s.mux
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||||
}
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||||
@@ -0,0 +1,149 @@
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||||
package apiserver
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||||
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||||
import (
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||||
"encoding/json"
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||||
"net/http"
|
||||
"net/http/httptest"
|
||||
"testing"
|
||||
|
||||
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
|
||||
)
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||||
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||||
func newTestServer() (*Server, *auth.TokenIssuer) {
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||||
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
|
||||
return NewServer(issuer), issuer
|
||||
}
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||||
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||||
func withAuthCookie(req *http.Request, token string) *http.Request {
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||||
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
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||||
return req
|
||||
}
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||||
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||||
// Akzeptanzkriterium 1: API unter versioniertem Pfad erreichbar.
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||||
func TestHandleV1_RegistersUnderVersionedPath(t *testing.T) {
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||||
srv, issuer := newTestServer()
|
||||
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
|
||||
w.WriteHeader(http.StatusOK)
|
||||
})
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||||
|
||||
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue: %v", err)
|
||||
}
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||||
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||||
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)
|
||||
}
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||||
}
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||||
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||||
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1 (Stichprobe): mehrere Endpunkte liefern
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||||
// bei fehlerhafter Anfrage dasselbe Fehlerschema.
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func TestErrorFormat_ConsistentAcrossEndpoints(t *testing.T) {
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||||
srv, _ := newTestServer()
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||||
srv.HandleV1("/endpunkt-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
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||||
srv.HandleV1("/endpunkt-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
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||||
|
||||
for _, path := range []string{"/api/v1/endpunkt-a", "/api/v1/endpunkt-b"} {
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||||
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil) // ohne cookie -> 401
|
||||
rec := httptest.NewRecorder()
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||||
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
|
||||
|
||||
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
|
||||
t.Fatalf("%s: status = %d, want 401", path, rec.Code)
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||||
}
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||||
var body errorBody
|
||||
if err := json.Unmarshal(rec.Body.Bytes(), &body); err != nil {
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||||
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)
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||||
}
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||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Middleware-Kette setzt Tenant-/
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||||
// Benutzerkontext zuverlaessig, nachweislich fuer mehrere Endpunkte.
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||||
func TestMiddleware_SetsRequestContextForEveryEndpoint(t *testing.T) {
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||||
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)
|
||||
}
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||||
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||||
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)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
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||||
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: eine neue v2-Route laesst sich anlegen,
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||||
// ohne v1 zu beeintraechtigen.
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||||
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)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -1,86 +0,0 @@
|
||||
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
|
||||
}
|
||||
@@ -1,79 +0,0 @@
|
||||
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
|
||||
}
|
||||
@@ -1,83 +0,0 @@
|
||||
// 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
|
||||
}
|
||||
@@ -1,214 +0,0 @@
|
||||
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) {}
|
||||
@@ -1,67 +0,0 @@
|
||||
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
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,158 @@
|
||||
// Package mtls implementiert Core API-09: gegenseitige TLS-Authentifizierung
|
||||
// zwischen Core/DMS/Mail/Archive/Workflow/AI/Connect-Instanzen fuer
|
||||
// Stufe-2/3-Installationen (siehe SKALIERUNGSKONZEPT.md) — schuetzt die
|
||||
// VERTRAULICHKEIT des Transportwegs, dort wo API-05 (asymmetrische
|
||||
// JWT-Signatur) und API-02 (Service-Credential) nur Authentizitaet/
|
||||
// Integritaet, aber keine Transportverschluesselung zwischen getrennten
|
||||
// Hosts absichern.
|
||||
//
|
||||
// Zertifikatsverteilung (Akzeptanzkriterium 1): Authority.IssueCert liefert
|
||||
// PEM-kodiertes Zertifikat + privaten Schluessel, die ueber denselben Weg
|
||||
// wie andere Secrets verteilt werden (Umgebungsvariablen/Secret-Store,
|
||||
// niemals im Code) — automatisierbar, da IssueCert ein reiner
|
||||
// Funktionsaufruf ohne manuelle Schritte ist.
|
||||
package mtls
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"crypto/ed25519"
|
||||
"crypto/rand"
|
||||
"crypto/tls"
|
||||
"crypto/x509"
|
||||
"crypto/x509/pkix"
|
||||
"encoding/pem"
|
||||
"fmt"
|
||||
"math/big"
|
||||
"net"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// Authority ist eine interne Zertifizierungsstelle fuer Modul-zu-Modul-
|
||||
// mTLS. Haelt — analog zu internal/moduletrust.KeyManager (API-05) — ALLE
|
||||
// noch gueltigen historischen CA-Zertifikate im Vertrauensspeicher, damit
|
||||
// eine Rotation bereits ausgestellte Leaf-Zertifikate nicht ungueltig macht
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 3: Rotation ohne Ausfallzeit).
|
||||
type Authority struct {
|
||||
current caGeneration
|
||||
trustPool *x509.CertPool
|
||||
generations []caGeneration
|
||||
}
|
||||
|
||||
type caGeneration struct {
|
||||
cert *x509.Certificate
|
||||
key ed25519.PrivateKey
|
||||
}
|
||||
|
||||
// NewAuthority erzeugt eine frische interne CA.
|
||||
func NewAuthority() (*Authority, error) {
|
||||
gen, err := newCAGeneration()
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
pool := x509.NewCertPool()
|
||||
pool.AddCert(gen.cert)
|
||||
return &Authority{current: gen, trustPool: pool, generations: []caGeneration{gen}}, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
func newCAGeneration() (caGeneration, error) {
|
||||
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-schluesselpaar erzeugen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
serial, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(1<<62))
|
||||
if err != nil {
|
||||
return caGeneration{}, fmt.Errorf("seriennummer erzeugen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
template := &x509.Certificate{
|
||||
SerialNumber: serial,
|
||||
Subject: pkix.Name{CommonName: "nexarch-internal-ca"},
|
||||
NotBefore: time.Now().Add(-time.Minute),
|
||||
NotAfter: time.Now().Add(5 * 365 * 24 * time.Hour),
|
||||
KeyUsage: x509.KeyUsageCertSign | x509.KeyUsageCRLSign,
|
||||
BasicConstraintsValid: true,
|
||||
IsCA: true,
|
||||
}
|
||||
der, err := x509.CreateCertificate(rand.Reader, template, template, pub, priv)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-zertifikat erstellen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
cert, err := x509.ParseCertificate(der)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-zertifikat parsen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
return caGeneration{cert: cert, key: priv}, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Rotate erzeugt eine NEUE CA-Generation fuer zukuenftige IssueCert-Aufrufe,
|
||||
// behaelt aber ALLE bisherigen CA-Zertifikate im Vertrauensspeicher —
|
||||
// bereits ausgestellte Leaf-Zertifikate bleiben dadurch gueltig, eine
|
||||
// laufende mTLS-Verbindung wird durch Rotate NICHT unterbrochen
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2).
|
||||
func (a *Authority) Rotate() error {
|
||||
gen, err := newCAGeneration()
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
a.trustPool.AddCert(gen.cert)
|
||||
a.generations = append(a.generations, gen)
|
||||
a.current = gen
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// TrustPool liefert den Vertrauensspeicher mit ALLEN (auch historischen,
|
||||
// noch nicht abgelaufenen) CA-Zertifikaten — Grundlage der
|
||||
// Server-seitigen Client-Zertifikatspruefung (Akzeptanzkriterium 2).
|
||||
func (a *Authority) TrustPool() *x509.CertPool {
|
||||
return a.trustPool
|
||||
}
|
||||
|
||||
// IssuedCert ist ein ausgestelltes Leaf-Zertifikat inklusive privatem
|
||||
// Schluessel, PEM-kodiert zur Verteilung (Akzeptanzkriterium 1).
|
||||
type IssuedCert struct {
|
||||
CertPEM []byte
|
||||
KeyPEM []byte
|
||||
}
|
||||
|
||||
// IssueCert stellt ein Leaf-Zertifikat fuer EINE Modul-Instanz aus, signiert
|
||||
// mit der AKTUELLEN CA-Generation (Akzeptanzkriterium 1).
|
||||
func (a *Authority) IssueCert(commonName string, validity time.Duration) (IssuedCert, error) {
|
||||
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-schluesselpaar erzeugen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
serial, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(1<<62))
|
||||
if err != nil {
|
||||
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("seriennummer erzeugen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
template := &x509.Certificate{
|
||||
SerialNumber: serial,
|
||||
Subject: pkix.Name{CommonName: commonName},
|
||||
NotBefore: time.Now().Add(-time.Minute),
|
||||
NotAfter: time.Now().Add(validity),
|
||||
KeyUsage: x509.KeyUsageDigitalSignature,
|
||||
ExtKeyUsage: []x509.ExtKeyUsage{x509.ExtKeyUsageClientAuth, x509.ExtKeyUsageServerAuth},
|
||||
// DNSNames/IPAddresses decken lokale Testumgebungen ab (127.0.0.1,
|
||||
// localhost) — in echten Stufe-2/3-Installationen entspricht
|
||||
// commonName dem tatsaechlichen internen Hostnamen der Instanz.
|
||||
DNSNames: []string{commonName, "localhost"},
|
||||
IPAddresses: []net.IP{net.IPv4(127, 0, 0, 1), net.IPv6loopback},
|
||||
}
|
||||
der, err := x509.CreateCertificate(rand.Reader, template, a.current.cert, pub, a.current.key)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-zertifikat erstellen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
certPEM := pem.EncodeToMemory(&pem.Block{Type: "CERTIFICATE", Bytes: der})
|
||||
keyBytes, err := x509.MarshalPKCS8PrivateKey(priv)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-schluessel serialisieren: %w", err)
|
||||
}
|
||||
keyPEM := pem.EncodeToMemory(&pem.Block{Type: "PRIVATE KEY", Bytes: keyBytes})
|
||||
|
||||
return IssuedCert{CertPEM: certPEM, KeyPEM: keyPEM}, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// TLSCertificate wandelt ein IssuedCert in ein tls.Certificate um, wie es
|
||||
// tls.Config.Certificates erwartet.
|
||||
func (c IssuedCert) TLSCertificate() (tls.Certificate, error) {
|
||||
return tls.X509KeyPair(c.CertPEM, c.KeyPEM)
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
package mtls
|
||||
|
||||
import "crypto/tls"
|
||||
|
||||
// Mode legt fest, ob mTLS erzwungen wird. Fuer Stufe-1-Einzel-LXC ist mTLS
|
||||
// laut Ticket "optional/nicht zwingend" (lokale Kommunikation) — ModeOff
|
||||
// liefert einen ganz normalen TLS-Server OHNE Client-Zertifikatspruefung,
|
||||
// damit Stufe-1-Betrieb unveraendert weiterlaeuft (Akzeptanzkriterium 3 /
|
||||
// Pruefung 3).
|
||||
type Mode string
|
||||
|
||||
const (
|
||||
ModeOff Mode = "off" // Stufe 1: kein mTLS-Zwang
|
||||
ModeRequired Mode = "required" // Stufe 2/3: Client-Zertifikat zwingend
|
||||
)
|
||||
|
||||
// ServerTLSConfig liefert die tls.Config fuer eine Modul-Instanz, die
|
||||
// eingehende Verbindungen ANDERER Modul-Instanzen annimmt.
|
||||
//
|
||||
// - ModeRequired: verlangt UND verifiziert ein Client-Zertifikat gegen
|
||||
// authority.TrustPool() (Akzeptanzkriterium 2) — eine Verbindung ohne
|
||||
// gueltiges Zertifikat wird vom TLS-Handshake selbst abgelehnt, bevor
|
||||
// irgendein Anwendungscode erreicht wird.
|
||||
// - ModeOff: normales TLS ohne Client-Zertifikatspruefung
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Stufe-1-Betrieb funktioniert
|
||||
// weiterhin ohne mTLS-Zwang).
|
||||
func ServerTLSConfig(mode Mode, serverCert tls.Certificate, authority *Authority) *tls.Config {
|
||||
cfg := &tls.Config{Certificates: []tls.Certificate{serverCert}}
|
||||
if mode == ModeRequired {
|
||||
cfg.ClientAuth = tls.RequireAndVerifyClientCert
|
||||
cfg.ClientCAs = authority.TrustPool()
|
||||
}
|
||||
return cfg
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ClientTLSConfig liefert die tls.Config fuer eine Modul-Instanz, die eine
|
||||
// Verbindung zu einer ANDEREN Modul-Instanz aufbaut — praesentiert das
|
||||
// eigene Zertifikat und vertraut Gegenstellen, die von derselben Authority
|
||||
// signiert wurden.
|
||||
func ClientTLSConfig(mode Mode, clientCert tls.Certificate, authority *Authority) *tls.Config {
|
||||
cfg := &tls.Config{RootCAs: authority.TrustPool()}
|
||||
if mode == ModeRequired {
|
||||
cfg.Certificates = []tls.Certificate{clientCert}
|
||||
}
|
||||
return cfg
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,185 @@
|
||||
package mtls
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"crypto/tls"
|
||||
"io"
|
||||
"net/http"
|
||||
"net/http/httptest"
|
||||
"testing"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
func newTLSServer(t *testing.T, cfg *tls.Config) *httptest.Server {
|
||||
t.Helper()
|
||||
server := httptest.NewUnstartedServer(http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
|
||||
w.WriteHeader(http.StatusOK)
|
||||
_, _ = w.Write([]byte("ok"))
|
||||
}))
|
||||
server.TLS = cfg
|
||||
server.StartTLS()
|
||||
return server
|
||||
}
|
||||
|
||||
func fetch(t *testing.T, url string, clientCfg *tls.Config) (int, error) {
|
||||
t.Helper()
|
||||
client := &http.Client{
|
||||
Transport: &http.Transport{TLSClientConfig: clientCfg},
|
||||
Timeout: 3 * time.Second,
|
||||
}
|
||||
resp, err := client.Get(url)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return 0, err
|
||||
}
|
||||
defer resp.Body.Close()
|
||||
_, _ = io.ReadAll(resp.Body)
|
||||
return resp.StatusCode, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 1: Zertifikatsverteilung ist ein reiner
|
||||
// Funktionsaufruf, das Ergebnis ist gueltiges, wiederverwendbares
|
||||
// PEM-Material.
|
||||
func TestIssueCert_ProducesValidPEMRoundTrip(t *testing.T) {
|
||||
authority, err := NewAuthority()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
|
||||
}
|
||||
issued, err := authority.IssueCert("dms", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issuecert: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if _, err := issued.TLSCertificate(); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("ausgestelltes zertifikat nicht als tls.Certificate ladbar: %v", err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: eine Verbindung ohne gueltiges
|
||||
// Client-Zertifikat wird abgelehnt, eine mit gueltigem angenommen.
|
||||
func TestServerTLSConfig_RejectsMissingClientCert(t *testing.T) {
|
||||
authority, err := NewAuthority()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
|
||||
}
|
||||
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeRequired, serverCert, authority))
|
||||
defer server.Close()
|
||||
|
||||
// Client OHNE Zertifikat, aber mit korrektem RootCA-Vertrauen fuer den
|
||||
// Server — der Handshake muss trotzdem an der fehlenden Client-Auth
|
||||
// scheitern.
|
||||
_, err = fetch(t, server.URL, &tls.Config{RootCAs: authority.TrustPool()})
|
||||
if err == nil {
|
||||
t.Fatal("erwartet fehlschlagenden handshake ohne client-zertifikat")
|
||||
}
|
||||
|
||||
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)
|
||||
}
|
||||
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, clientCert, authority))
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("erwartet erfolgreiche verbindung mit gueltigem client-zertifikat: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if status != http.StatusOK {
|
||||
t.Fatalf("status = %d, want 200", status)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Rotation der CA unterbricht laufenden
|
||||
// Betrieb nicht — ein VOR der Rotation ausgestelltes Leaf-Zertifikat
|
||||
// funktioniert danach weiter, UND ein NACH der Rotation neu ausgestelltes
|
||||
// funktioniert ebenfalls, gegen denselben, weiterlaufenden Server (kein
|
||||
// Neustart noetig, da TrustPool() denselben *x509.CertPool zurueckliefert,
|
||||
// den Rotate() erweitert).
|
||||
func TestAuthority_RotateWithoutDowntime(t *testing.T) {
|
||||
authority, err := NewAuthority()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
|
||||
}
|
||||
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeRequired, serverCert, authority))
|
||||
defer server.Close() // EIN Server-Prozess ueber die gesamte Rotation hinweg — kein Neustart.
|
||||
|
||||
preRotationIssued, err := authority.IssueCert("dms", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("client-zertifikat (vor rotation) ausstellen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
preRotationCert, _ := preRotationIssued.TLSCertificate()
|
||||
|
||||
if err := authority.Rotate(); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("rotate: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// VOR der Rotation ausgestelltes Zertifikat funktioniert WEITERHIN, ohne
|
||||
// dass der Server neu gestartet wurde.
|
||||
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, preRotationCert, authority))
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("vor-rotation-zertifikat haette weiterhin funktionieren sollen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if status != http.StatusOK {
|
||||
t.Fatalf("status = %d, want 200 (vor-rotation-zertifikat)", status)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// NACH der Rotation neu ausgestelltes Zertifikat funktioniert ebenfalls,
|
||||
// gegen DENSELBEN laufenden Server.
|
||||
postRotationIssued, err := authority.IssueCert("mail", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("client-zertifikat (nach rotation) ausstellen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
postRotationCert, _ := postRotationIssued.TLSCertificate()
|
||||
|
||||
status, err = fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, postRotationCert, authority))
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("nach-rotation-zertifikat haette funktionieren sollen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if status != http.StatusOK {
|
||||
t.Fatalf("status = %d, want 200 (nach-rotation-zertifikat)", status)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Stufe-1-Betrieb (ModeOff) funktioniert
|
||||
// weiterhin OHNE mTLS-Zwang — ein Client ganz ohne Zertifikat kommt durch.
|
||||
func TestServerTLSConfig_ModeOffWorksWithoutClientCert(t *testing.T) {
|
||||
authority, err := NewAuthority()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
|
||||
}
|
||||
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeOff, serverCert, authority))
|
||||
defer server.Close()
|
||||
|
||||
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeOff, tls.Certificate{}, authority))
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("stufe-1-betrieb (ModeOff) haette ohne client-zertifikat funktionieren sollen: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if status != http.StatusOK {
|
||||
t.Fatalf("status = %d, want 200", status)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
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