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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

IT-Sicherheit von Weltraumsystemen

verfasst von : Esther Kern

Erschienen in: Strategischer Wettbewerb im Weltraum

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Lange Zeit galt für den Weltraum in Bezug auf IT-Sicherheit die Formel: Satelliten können nicht gehackt werden. Dass dies ein Irrtum ist, zeigte sich spätestens 2007 bzw. 2008 bei der Übernahme von zwei NASA-Satelliten durch vermutlich chinesische Hacker, wenngleich auch nur für kurze Dauer. Doch nicht nur Satelliten selber können zum Ziel von Hackerangriffen werden, sondern die gesamte Infrastruktur inklusive der Datenverbindungen zwischen Satelliten und Erde. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von Weltraumanwendungen im zivilen wie im militärischen Bereich. Ein größerer Ausfall aufgrund eines Cyberangriffes kann daher beträchtliche Folgen haben. Daher gilt es, die Weltrauminfrastruktur insbesondere im kommerziellen Bereich resilienter gegen Cyberangriffe aufzustellen.

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Fußnoten
2
Vgl. Lapienytė, Jurgita. 2022. VIASAT hack impacted French critical services. Cybernews, 22. August. https://​cybernews.​com/​news/​viasat-hack-impacted-french-critical-services/​.
 
3
Vgl. Howell O’Neill, Patrick. 2022. Russia hacked an American satellite company one hour before the Ukraine invasion. MIT Technology Review, 10. Mai. https://​www.​technologyreview​.​com/​2022/​05/​10/​1051973/​russia-hack-viasat-satellite-ukraine-invasion/​.
 
4
Vgl. auch den Beitrag von Vladimir Stosic in diesem Band.
 
5
Vgl. Brekke, Pål. 2019. A Day Without Satellites. Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS + 2019). 1–69; Cozzens, Tracy 2019. A day without satellites would affect us all. GPS World, 7. Oktober. https://​www.​gpsworld.​com/​a-day-without-satellites-would-affect-us-all/​; International Space University. 2019. Without Space? In a world without space, what will happen? https://​isulibrary.​isunet.​edu/​doc_​num.​php?​explnum_​id=​1588; Peeters, Walter. 2022. Cyberattacks on Satellites: An Underestimated Political Threat. LSE IDEAS. https://​www.​lse.​ac.​uk/​ideas/​projects/​space-policy/​publications/​Cyberattacks-on-Satellites.
 
6
Vgl. Dvorsky, George. 2015. What Would Happen If All Our Satellites Were Suddenly Destroyed? Gizmodo, 4. Juni. https://​gizmodo.​com/​what-would-happen-if-all-our-satellites-were-suddenly-d-1709006681. Rajagopalan, Rajeswari Pilla. 2019. Electronic and Cyber Warfare in Outer Space. United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR); Van Camp, Charlotte; Peeters, Walter. 2022. A World without Satellite Data as a Result of a Global Cyber-Attack. Space Policy 59. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​spacepol.​2021.​101458.
 
7
Der Begriff Anti-Satelliten-Waffen ist nicht einheitlich definiert. In diesem Beitrag – unter Abgrenzung von elektronischen und Cyberangriffen – werden darunter Waffen wie Flugkörper oder Laser verstanden, die fähig sind, Satelliten unschädlich zu machen oder zu zerstören.
 
8
Carlo, Antonio 2021. Cyber Threats to Space Communications: Space and Cyberspace Policies. In: Outer Space and Cyber Space: Similarities, Interrelations and Legal Perspectives. Hrsg. Froehlich, Annette. 55–66. Cham: Springer, S. 62.
 
9
Vgl. Fidler, David P. 2018. Cybersecurity and the New Era of Space Activities. Council on Foreign Relations. https://​www.​cfr.​org/​report/​cybersecurity-and-new-era-space-activities.
 
10
Vgl. Oakley, Jacob G. 2020. Cybersecurity for Space Protecting the Final Frontier. Berkeley, CA: Apress.
 
11
Vgl. SpaceX. o. J. Starlink. https://​www.​starlink.​com/​.
 
12
Vgl. OneWeb. o. J. Our Network. https://​oneweb.​net/​our-network.
 
13
Vgl. Tucker, Patrick. 2019. The NSA Is Studying Satellite Hacking. Defense One, 20. September. https://​www.​defenseone.​com/​technology/​2019/​09/​nsa-studying-satellite-hacking/​160009/​.
 
14
Vgl. Liebowitz, Matt. 2011. Hackers Interfered With 2 US Government Satellites. Space.com, 27. Oktober. https://​www.​space.​com/​13423-hackers-government-satellites.​html.
 
15
Vgl. Aerospace Industries Association. 2013 AIA/NAS – NAS9924: Cybersecurity Baseline. Global Spec. Standards Library. https://​standards.​globalspec.​com/​std/​1579840/​NAS9924.
 
16
Vgl. Schjølberg, Stein. 2007. ITU Global Cybersecurity Agenda (GCA): High-Level Experts Group (HLEG). Report of the Chairman of the HLEG to ITU Secretary-General.
 
17
Vgl. Falco, Gregory. 2019. Cybersecurity Principles for Space Systems. Journal of Aerospace Information Systems. 16 (2): 61–70.
 
18
Vgl. ebd.
 
19
Stand Januar 2023, vgl. Space Information Sharing and Analysis Center. o. J. About Us. https://​s-isac.​org/​about-us/​. Die EU ist aktuell dabei ein eigenes EU Space ISAC zu gründen, vgl. EUSPA. 2023. EU Space ISAC. https://​www.​euspa.​europa.​eu/​opportunities/​isac.
 
20
Vgl. Erwin, Sandra. 2022. BlackSky, Maxar, Planet win 10-year NRO contracts for satellite imagery. SpaceNews, 25. Mai. https://​spacenews.​com/​blacksky-maxar-planet-win-10-year-nro-contracts-for-satellite-imagery/​.
 
21
Im Oktober 2022 hat ein Vertreten Russlands damit gedroht, dass kommerzielle Satelliten legitime Angriffsziele darstellen können. Vgl. Reuters. 2022. Russia warns West: We can target your commercial satellites, 27. Oktober. https://​www.​reuters.​com/​world/​russia-says-wests-commercial-satellites-could-be-targets-2022-10-27/​.
 
22
Vgl. den Beitrag von Nina Stary und Maria Jahnke in diesem Band.
 
23
Vgl. Falco, Gregory. 2018. The Vacuum of Space Cybersecurity. 2018 AIAA SPACE and Astronautics Forum and Exposition. 1–14.
 
24
Vgl. Rajagopalan (2019).
 
25
Vgl. Harrison, Todd; Johnson, Kaitlyn; Young, Makena. 2021. Defense Against the Dark Arts in Space: Protecting Space Systems from Counterspace Weapons. Center for Strategic and International Studies.
 
26
Vgl. Martin, Jean-Christophe; Bastide, Frédéric. 2015. Positioning, Navigation, and Timing for Security and Defense. In: Handbook of Space Security: Policies, Applications and Programs. Hrsg. Schrogl, Kai-Uwe et al. 610–629. New York: Springer.
 
27
Vgl. Williams, Martyn. 2012. DPRK jamming GPS signals, says Seoul. North Korea Tech, 31. Mai. https://​www.​northkoreatech.​org/​2012/​05/​03/​dprk-jamming-gps-signals-says-seoul/​.
 
28
Vgl. O’Dwyer, Gerad. 2019. Norway accuses Russia of jamming its military systems. DefenseNews, 8. März. https://​www.​defensenews.​com/​global/​europe/​2019/​03/​08/​norway-alleges-signals-jamming-of-its-military-systems-by-russia/​.
 
29
Vgl. Harrison, Todd; Johnson, Kaitlyn; Roberts, Thomas G. 2018. Space Threat Assessment 2018. Center for Strategic and International Studies.
 
30
Vgl. Foust, Jeff; Berger, Brian. 2022. SpaceX shifts resources to cybersecurity to address Starlink jamming. SpaceNews, 5. März. https://​spacenews.​com/​spacex-shifts-resources-to-cybersecurity-to-address-starlink-jamming/​.
 
31
Vgl. Norris, Pat 2015. Eavesdropping. In: Handbook of Space Security: Policies, Applications and Programs. Hrsg. Schrogl, Kai-Uwe et al. 631–643. New York: Springer.
 
32
Vgl. Seals, Tara. 2020. Black Hat 2020: Satellite Comms Globally Open to $300 Eavesdropping Hack. Threatpost, 6. August. https://​threatpost.​com/​black-hat-satellite-comms-eavesdropping-hack/​158146/​.
 
33
Vgl. Falco (2018), Rajagopalan (2019).
 
34
Vgl. Jones, Michael. 2017. Spoofing in the Black Sea: What really happened? GPS World, 11. Oktober. https://​www.​gpsworld.​com/​spoofing-in-the-black-sea-what-really-happened/​.
 
35
Denial-of-Service-Angriffe zielen auf die Nichtverfügbarkeit eines Dienstes oder Services.
 
36
Eine Übersicht über mögliche Cyberangriffsszenarien findet sich unter anderem bei Falco, Gregory; Viswanathan, Arun; Santangelo, Andrew. 2021. CubeSat Security Attack Tree Analysis. 8th IEEE International Conference on Space Mission Challenges for Information Technology (SMC-IT 2021). 1–10; Oakely (2020); UK Space Agency. 2020. Cyber Security Toolkit – Space Assets.
 
38
Vgl. Falco (2018).
 
40
Vgl. Smith, Maggie. 2022. Russia has been at war with Ukraine for years – in cyberspace. The Conversation, 7. Februar. https://​theconversation.​com/​russia-has-been-at-war-with-ukraine-for-years-in-cyberspace-176221.
 
41
Vgl. Corera, Gordon 2022. Russia hacked Ukrainian satellite communications, officials believe. BBC, 25. März. https://​www.​bbc.​com/​news/​technology-60796079; Howell O’Neill (2022); ViaSat. 2022. KA-SAT Network cyber attack overview. https://​news.​viasat.​com/​blog/​corporate/​ka-sat-network-cyber-attack-overview.
 
42
Vgl. Howell O’Neill (2022).
 
43
Vgl. Corera (2022).
 
45
Vgl. Boschetti, Nicolò; Gordon, Nathaniel G.; Falco, Gregory. 2022. Space Cybersecurity Lessons Learned from The ViaSat Cyberattack. ASCEND 2022. https://​doi.​org/​10.​2514/​6.​2022-4380.
 
46
Vgl. Foust und Berger (2022).
 
47
Vgl. Burgess, Matt 2022. The Hacking of Starlink Terminals Has Begun. Wired, 10. August. https://​www.​wired.​co.​uk/​article/​starlink-internet-dish-hack.
 
48
Vgl. Petkauskas, Vilius. 2022. We breached Russian satellite network, say pro-Ukraine partisans. Cybernews, 6. Oktober. https://​cybernews.​com/​cyber-war/​we-breached-russian-satellite-network-say-pro-ukraine-partisans/​.
 
49
Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2022. IT-Grundschutz-Profil für Weltrauminfrastrukturen: Mindestabsicherung für den Satelliten über den gesamten Lebenszyklus.
 
50
Vgl. Scholl, Matthew; Suloway, Theresa. 2022. NISTIR 8270 (Draft) - Introduction to Cybersecurity for Commercial Satellite Operations (2nd Draft). National Institute for Standards and Technology.
 
51
Vgl. UK Space Agency (2020).
 
52
Vgl. The White House. 2020. Space Policy Directive-5: Cybersecurity Principles for Space Systems.
 
53
Vgl. den Beitrag von Juliana Suess in diesem Band.
 
54
Vgl. Centre for the Protection of National Infrastructure. o. J. Critical National Infrastructure. https://​www.​cpni.​gov.​uk/​critical-national-infrastructure-0; Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. 2021. The Space Industry Regulations 2021. 2021 No. 792.
 
55
Vgl. Europäische Union. 2022a. Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie). Amtsblatt der Europäischen Union. L 333/80.
 
56
Vgl. Europäische Union. 2022b. Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates. Amtsblatt der Europäischen Union. L 333/164.
 
57
Vgl. auch den Beitrag von Regina Peldzus in diesem Band.
 
Literatur
Zurück zum Zitat Brekke, Pål. 2019. A Day Without Satellites. Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2019). 1–69. Brekke, Pål. 2019. A Day Without Satellites. Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2019). 1–69.
Zurück zum Zitat Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2022. IT-Grundschutz-Profil für Weltrauminfrastrukturen: Mindestabsicherung für den Satelliten über den gesamten Lebenszyklus. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2022. IT-Grundschutz-Profil für Weltrauminfrastrukturen: Mindestabsicherung für den Satelliten über den gesamten Lebenszyklus.
Zurück zum Zitat Carlo, Antonio 2021. Cyber Threats to Space Communications: Space and Cyberspace Policies. In: Outer Space and Cyber Space: Similarities, Interrelations and Legal Perspectives. Hrsg. Froehlich, Annette. 55–66. Cham: Springer.CrossRef Carlo, Antonio 2021. Cyber Threats to Space Communications: Space and Cyberspace Policies. In: Outer Space and Cyber Space: Similarities, Interrelations and Legal Perspectives. Hrsg. Froehlich, Annette. 55–66. Cham: Springer.CrossRef
Zurück zum Zitat Europäische Union. 2022a. Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie). Amtsblatt der Europäischen Union. L 333/80. Europäische Union. 2022a. Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie). Amtsblatt der Europäischen Union. L 333/80.
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Zurück zum Zitat Oakley, Jacob G. 2020. Cybersecurity for Space Protecting the Final Frontier. Berkeley, CA: Apress.CrossRef Oakley, Jacob G. 2020. Cybersecurity for Space Protecting the Final Frontier. Berkeley, CA: Apress.CrossRef
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Zurück zum Zitat Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. 2021. The Space Industry Regulations 2021. 2021 No. 792. Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. 2021. The Space Industry Regulations 2021. 2021 No. 792.
Zurück zum Zitat The White House. 2020. Space Policy Directive-5: Cybersecurity Principles for Space Systems. The White House. 2020. Space Policy Directive-5: Cybersecurity Principles for Space Systems.
Zurück zum Zitat UK Space Agency. 2020. Cyber Security Toolkit – Space Assets. UK Space Agency. 2020. Cyber Security Toolkit – Space Assets.
Metadaten
Titel
IT-Sicherheit von Weltraumsystemen
verfasst von
Esther Kern
Copyright-Jahr
2024
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-42602-6_24

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