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\lyxformat 221
\textclass article
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\end_preamble
\language ngerman
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\layout Standard
\begin_inset ERT
status Open
\layout Standard
\backslash
begin{rawhtml}
\layout Standard
\layout Standard
\backslash
end{rawhtml}
\end_inset
\layout Standard
\begin_inset Include \input{menue.inc}
preview false
\end_inset
\layout Standard
\begin_inset ERT
status Open
\layout Standard
\backslash
begin{rawhtml}
\layout Standard
\layout Standard
\layout Standard
\backslash
end{rawhtml}
\end_inset
\layout Title
Wie funktioniert Verschlüsselung eigentlich?
\layout Standard
Verschlüsselung nennt man den Vorgang, bei dem ein Klartext mit Hilfe eines
bestimmten Verfahrens (Algorithmus) in einen Geheimtext umgewandelt wird.
Dazu werden ein oder mehrere Schlüssel verwendet.
Das sich damit beschäftigende Forschungsgebiet wird als Kryptografie
\begin_inset Foot
collapsed false
\layout Standard
siehe auch:
\begin_inset ERT
status Open
\layout Standard
\backslash
htmladdnormallink{Wikipedia Kryptographie}{http://de.wikipedia.org/wiki/Kryptographie}
\end_inset
\end_inset
bezeichnet.
\layout Standard
Die Kryptografie hat vier Hauptziele:
\layout Itemize
Vertraulichkeit der Nachricht: Nur der autorisierte Empfänger sollte in
der Lage sein, den Inhalt einer verschlüsselten Nachricht zu lesen.
\layout Itemize
Datenintegrität der Nachricht: Der Empfänger sollte in der Lage sein festzustell
en, ob die Nachricht während ihrer Übertragung verändert wurde.
\layout Itemize
Authentifizierung: Der Empfänger sollte eindeutig überprüfen können, ob
die Nachricht tatsächlich vom angegebenen Absender stammt.
\layout Itemize
Verbindlichkeit: Der Absender sollte nicht in der Lage sein zu bestreiten,
dass die Nachricht von ihm kommt.
\layout Standard
Diese vier Ziele lassen sich leicht auf unseren täglichen Gebrauch von E-Mails
übertragen:
\layout Standard
Wir möchten, dass wirklich nur die vorgesehenen EmpfängerInnen unsere Nachricht
lesen können.
Die Nachricht soll auf ihrem Weg durch das Netz nicht unbemerkt verändert
werden können und der/die AbsenderIn soll eindeutig zu identifizieren sein,
damit niemensch in ihrem/seinem Namen schreiben kann.
\layout Standard
Genau hier setzt die Mailverschlüsselung an.
Dabei gibt es zwei unterschiedliche Verfahren mit denen Nachrichten verschlüsse
lt werden können.
\layout Subsubsection*
Symmetrische Verschlüsselung
\layout Standard
Die
\emph on
\emph default
symmetrische Verschlüsselung benutzt nur ein Kennwort zum ver- und entschlüsseln.
Das ist im Prinzip wie eine Zahlenkombination am Fahrradschloss.
Nur wer diese kennt, kann schnell losradeln.
Alle anderen brauchen dazu Fingerspitzengfühl oder einen Seitenschneider.
Diese Zahlenkombination (also das Kennwort) müssen daher alle Kommunikationspar
tnerInnen kennen, was mitunter sehr kompliziert werden kann
\begin_inset Foot
collapsed true
\layout Standard
Mensch stelle sich eine Mailingliste mit vielen Teilnehmern vor.
Wie soll es mit angemessenem Aufwand gelingen, das eine (und einzige) Kennwort
zu verteilen? Was passiert, wenn jemensch die Gruppe verl
\begin_inset ERT
status Collapsed
\layout Standard
\backslash
"a
\end_inset
sst?
\end_inset
.
\layout Subsubsection*
Asymetrische Verschlüsselung
\layout Standard
Deswegen gibt es die
\emph on
asymmetrische
\emph default
Verschlüsselung, die für unsere Zwecke einige interessante Möglichkeiten
bietet.
Hierbei werden zwei verschiedene Schlüssel
\begin_inset Foot
collapsed true
\layout Standard
im weitesten Sinne sind das auch Kennw
\begin_inset ERT
status Collapsed
\layout Standard
\backslash
"o
\end_inset
rter.
\end_inset
zum Einsatz: ein öffentlicher und ein geheimer Schlüssel.
\layout Standard
Wie die asymmetrische Verschlüsselung funktioniert und wann welcher Schlüssel
eingesetzt wird, erklärt eine recht bildhafte Beschreibung am Beispiel
der frisch Verliebten Alice & Bob, die von Alice' bösem Vater Mallory belauscht
werden:
\layout Standard
\begin_inset ERT
status Open
\layout Standard
\backslash
htmladdnormallink{Asymetrische Verschl
\backslash
"usselung am Beispiel erkl
\backslash
"art}{asymmetrie.html}
\end_inset
\the_end