Wlan 4 Wege Handshake: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | ;Beim 4-Wege-Handshake schickt der Client eine Nachricht mit einer Prüfsumme (MIC). Diese MIC kann nur bilden, wer das WLAN-Passwort (PSK) kennt. | + | ;Beim 4-Wege-Handshake schickt der Client eine Nachricht mit einer Prüfsumme (MIC). Diese MIC kann nur bilden, wer das WLAN-Passwort (<span style="color:#ff0000;">PSK</span>) kennt. |
| − | ;In der gesamten Berechnungskette ist alles bekannt oder mitschneidbar – bis auf eine einzige Unbekannte: den PSK. | + | ;In der gesamten Berechnungskette ist alles bekannt oder mitschneidbar – bis auf eine einzige Unbekannte: den <span style="color:#ff0000;">PSK</span>. |
| − | ;Wir setzen nacheinander Passwörter aus einer Liste als PSK ein, rechnen die MIC nach und vergleichen sie mit der mitgeschnittenen MIC. Passt sie, ist das Passwort gefunden. | + | ;Wir setzen nacheinander Passwörter aus einer Liste als <span style="color:#ff0000;">PSK</span> ein, rechnen die MIC nach und vergleichen sie mit der mitgeschnittenen MIC. Passt sie, ist das Passwort gefunden. |
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*Pairwise Transient Key : aufwendiges Schlüsselmanagement | *Pairwise Transient Key : aufwendiges Schlüsselmanagement | ||
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| − | ;Verfahren ist bekannt - Einzige Unbekannte ist der PSK. Durch Bruteforce errechnen wir den PMK | + | ;Verfahren ist bekannt - Einzige Unbekannte ist der <span style="color:#ff0000;">PSK</span>. Durch Bruteforce errechnen wir den PMK |
| − | *PMK = (HASH(PSK|SSID)) | + | *PMK = (HASH(<span style="color:#ff0000;">PSK</span>|SSID)) |
==PTK== | ==PTK== | ||
| − | ;Verfahren ist bekannt - Einzige Unbekannte ist der PSK. Durch Bruteforce errechnen wir den PTK mit dem zuvor "gebruteforced" PMK | + | ;Verfahren ist bekannt - Einzige Unbekannte ist der <span style="color:#ff0000;">PSK</span>. Durch Bruteforce errechnen wir den PTK mit dem zuvor "gebruteforced" PMK |
*PTK = (HASH(PMK + <span style="color:#008000;">NONCE-A</span> + <span style="color:#008000;">NONCE-S</span> + <span style="color:#008000;">MAC ACCESSPOINT</span> + <span style="color:#008000;">MAC CLIENT</span>)) | *PTK = (HASH(PMK + <span style="color:#008000;">NONCE-A</span> + <span style="color:#008000;">NONCE-S</span> + <span style="color:#008000;">MAC ACCESSPOINT</span> + <span style="color:#008000;">MAC CLIENT</span>)) | ||
;Einsetzverfahren | ;Einsetzverfahren | ||
| − | *PTK = (HASH(HASH(PSK|<span style="color:#008000;">SSID</span>)) + <span style="color:#008000;">NONCE-A</span> + <span style="color:#008000;">NONCE-S</span> + <span style="color:#008000;">MAC ACCESSPOINT</span> + <span style="color:#008000;">MAC CLIENT</span>) | + | *PTK = (HASH(HASH(<span style="color:#ff0000;">PSK</span>|<span style="color:#008000;">SSID</span>)) + <span style="color:#008000;">NONCE-A</span> + <span style="color:#008000;">NONCE-S</span> + <span style="color:#008000;">MAC ACCESSPOINT</span> + <span style="color:#008000;">MAC CLIENT</span>) |
*Ergebnis ist ein 384Bit langer Container | *Ergebnis ist ein 384Bit langer Container | ||
*PTK = KCK + KEK + TK | *PTK = KCK + KEK + TK | ||
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| − | ;Alles in eine Formel eingesetzt. Nur der PSK ist unbekannt: | + | ;Alles in eine Formel eingesetzt. Nur der <span style="color:#ff0000;">PSK</span> ist unbekannt: |
| − | *MIC = HMAC-SHA1( ⌊ HASH( HASH(PSK|<span style="color:#008000;">SSID</span>) + <span style="color:#008000;">NONCE-A</span> + <span style="color:#008000;">NONCE-S</span> + <span style="color:#008000;">MAC-AP</span> + <span style="color:#008000;">MAC-CLIENT</span> ) ⌋<sub>128</sub> , <span style="color:#008000;">2. EAPOL-Frame</span> ) | + | *MIC = HMAC-SHA1( ⌊ HASH( HASH(<span style="color:#ff0000;">PSK</span>|<span style="color:#008000;">SSID</span>) + <span style="color:#008000;">NONCE-A</span> + <span style="color:#008000;">NONCE-S</span> + <span style="color:#008000;">MAC-AP</span> + <span style="color:#008000;">MAC-CLIENT</span> ) ⌋<sub>128</sub> , <span style="color:#008000;">2. EAPOL-Frame</span> ) |
| − | ;<span style="color:#008000;">Grün</span> = bekannt / mitgeschnitten. Nur '''PSK''' ist unbekannt. Wir setzen nacheinander Passwörter als PSK ein, bis die berechnete MIC mit der mitgeschnittenen übereinstimmt. | + | ;<span style="color:#008000;">Grün</span> = bekannt / mitgeschnitten. Nur '''<span style="color:#ff0000;">PSK</span>''' ist unbekannt. Wir setzen nacheinander Passwörter als <span style="color:#ff0000;">PSK</span> ein, bis die berechnete MIC mit der mitgeschnittenen übereinstimmt. |
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| − | ;Wir wollen durch Iteration herausbekommen, welcher PSK die mitgeschnittene MIC erzeugt. Wenn unsere berechnete MIC mit der mitgeschnittenen übereinstimmt, haben wir den PSK "gebruteforced". | + | ;Wir wollen durch Iteration herausbekommen, welcher <span style="color:#ff0000;">PSK</span> die mitgeschnittene MIC erzeugt. Wenn unsere berechnete MIC mit der mitgeschnittenen übereinstimmt, haben wir den <span style="color:#ff0000;">PSK</span> "gebruteforced". |
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| − | ;Wir holen nun nacheinander die Passwörter aus einer Datei und setzen diese in PSK-geraten ein | + | ;Wir holen nun nacheinander die Passwörter aus einer Datei und setzen diese in <span style="color:#ff0000;">PSK</span>-geraten ein |
| − | *Aus dem PSK-geraten und der SSID bilden wir nun den PMK-geraten | + | *Aus dem <span style="color:#ff0000;">PSK</span>-geraten und der SSID bilden wir nun den PMK-geraten |
*Aus dem PMK-geraten bilden wir mit NONCE-A, NONCE-S, MAC ACCESSPOINT und dem MAC CLIENT den PTK-geraten | *Aus dem PMK-geraten bilden wir mit NONCE-A, NONCE-S, MAC ACCESSPOINT und dem MAC CLIENT den PTK-geraten | ||
*Aus dem PTK-geraten nehmen wir den KCK (die ersten 128 Bit) | *Aus dem PTK-geraten nehmen wir den KCK (die ersten 128 Bit) | ||
*Mit dem KCK berechnen wir über den mitgeschnittenen EAPOL-Frame die MIC-geraten | *Mit dem KCK berechnen wir über den mitgeschnittenen EAPOL-Frame die MIC-geraten | ||
| − | *Wenn nun die MIC-geraten mit der mitgeschnittenen MIC übereinstimmt, ist der PSK erraten. | + | *Wenn nun die MIC-geraten mit der mitgeschnittenen MIC übereinstimmt, ist der <span style="color:#ff0000;">PSK</span> erraten. |
=Links= | =Links= | ||
Version vom 13. August 2026, 17:44 Uhr
Grundidee
- Beim 4-Wege-Handshake schickt der Client eine Nachricht mit einer Prüfsumme (MIC). Diese MIC kann nur bilden, wer das WLAN-Passwort (PSK) kennt.
- In der gesamten Berechnungskette ist alles bekannt oder mitschneidbar – bis auf eine einzige Unbekannte
- den PSK.
- Wir setzen nacheinander Passwörter aus einer Liste als PSK ein, rechnen die MIC nach und vergleichen sie mit der mitgeschnittenen MIC. Passt sie, ist das Passwort gefunden.
Begriffe
MAC
- MAC Addresse : Hardware Adresse
SSID
- Service Set Identifier : Name des WLAN Netzwerkes
Supplicant
- WPA-Supplicant : Bittsteller im Normalfall der Client
Wlan Access-Point
- Wlan Access Point: drahtloser Zugangspunkt
Nonce
- Number Used Once : vorläufige Zeichenfolge, soll kurzfristig durch etwas Besseres ersetzt werden
PSK
- Preshared Keys : Gemeinsamer Schlüssel
PMK
- Pairwise Master Key : Mehrfachanwendung einer Hashfunktion (z.B. SHA1 / 4096 Durchgänge) auf PSK und SSID
PTK
- Pairwise Transient Key : aufwendiges Schlüsselmanagement
- Er wird aus verschiedenen Komponenten abgeleitet:
- PMK
- NONCE-A
- NONCE-S
- MAC ACCESSPOINT
- MAC CLIENT
- Besteht aus:
- Schlüsselbestätigungsschlüssel (`KCK`) – Wird während der Erstellung des Nachrichtenintegritätscodes (MIC) verwendet. Genau dieser Wert wird beim Angriff nachgerechnet und verglichen.
- Key Encryption Key (`KEK`) - Wird vom Zugangspunkt während der Datenverschlüsselung verwendet.
- Temporaler Schlüssel (`TK`) - Wird für die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Unicast-Paketen verwendet.
- MIC Authenticator Tx Key (`MIC Tx`) - Wird nur mit TKIP-Konfigurationen für Unicast-Pakete verwendet, die von Access Points gesendet werden.
- MIC Authenticator Rx Key (`MIC Rx`) - Wird nur mit TKIP-Konfigurationen für Unicast-Pakete verwendet, die von Clients gesendet werden.
EAPOL-Frame
- Jede der vier Handshake-Nachrichten ist ein EAPOL-Frame (ein Paket). Für den Angriff schneiden wir Nachricht 2 (Client → AP) mit. Darin stehen NONCE-S und das MIC-Feld.
Vier Wege Handshake
Berechnungen
PMK
- Verfahren ist bekannt - Einzige Unbekannte ist der PSK. Durch Bruteforce errechnen wir den PMK
- PMK = (HASH(PSK|SSID))
PTK
- Verfahren ist bekannt - Einzige Unbekannte ist der PSK. Durch Bruteforce errechnen wir den PTK mit dem zuvor "gebruteforced" PMK
- PTK = (HASH(PMK + NONCE-A + NONCE-S + MAC ACCESSPOINT + MAC CLIENT))
- Einsetzverfahren
- PTK = (HASH(HASH(PSK|SSID)) + NONCE-A + NONCE-S + MAC ACCESSPOINT + MAC CLIENT)
- Ergebnis ist ein 384Bit langer Container
- PTK = KCK + KEK + TK
Alles was grün ist, ist bekannt.
- Der KCK (erste 128 Bit) erzeugt die MIC der Handshake-Nachrichten – das ist der Wert, um den es beim Angriff geht.
MIC
- Der Client bildet die MIC mit dem KCK über den mitgeschnittenen EAPOL-Frame.
- MIC = HMAC-SHA1(KCK, 2. EAPOL-Frame)
- Hinweis
- Beim Bilden der MIC ist das MIC-Feld im Frame auf Null gesetzt. Zum Nachprüfen zieht man die mitgeschnittene MIC heraus, setzt das Feld wieder auf Null und rechnet neu. So kann die Prüfsumme über den ganzen Frame gebildet werden, obwohl sie selbst im Frame steht.
Iterationsformel
- Alles in eine Formel eingesetzt. Nur der PSK ist unbekannt
- MIC = HMAC-SHA1( ⌊ HASH( HASH(PSK|SSID) + NONCE-A + NONCE-S + MAC-AP + MAC-CLIENT ) ⌋128 , 2. EAPOL-Frame )
- Grün = bekannt / mitgeschnitten. Nur PSK ist unbekannt. Wir setzen nacheinander Passwörter als PSK ein, bis die berechnete MIC mit der mitgeschnittenen übereinstimmt.
Ziel
- Wir wollen durch Iteration herausbekommen, welcher PSK die mitgeschnittene MIC erzeugt. Wenn unsere berechnete MIC mit der mitgeschnittenen übereinstimmt, haben wir den PSK "gebruteforced".
Angriff
Wir brauchen
Zum bilden des PTK
- CHANNEL (Ablesen)
- MAC Client (Ablesen)
- BSSID - MAC Accesspoint (Ablesen)
- NONCE-S (Mitschneiden)
- NONCE-A (Mitschneiden)
Zum Vergleichen
- EAPOL-Frame der Nachricht 2 (Mitschneiden)
- MIC aus diesem Frame (Mitschneiden) – unser Vergleichswert
Berechnen
- Wir holen nun nacheinander die Passwörter aus einer Datei und setzen diese in PSK-geraten ein
- Aus dem PSK-geraten und der SSID bilden wir nun den PMK-geraten
- Aus dem PMK-geraten bilden wir mit NONCE-A, NONCE-S, MAC ACCESSPOINT und dem MAC CLIENT den PTK-geraten
- Aus dem PTK-geraten nehmen wir den KCK (die ersten 128 Bit)
- Mit dem KCK berechnen wir über den mitgeschnittenen EAPOL-Frame die MIC-geraten
- Wenn nun die MIC-geraten mit der mitgeschnittenen MIC übereinstimmt, ist der PSK erraten.