Änderungen von Dokument Wipe Boot Template erstellen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,18 +7,18 @@ 7 7 Ein Wipe Boot Template wird z.B. eingesetzt, um Geräte vor einer Neuverwendung, Rückgabe oder Entsorgung sicher zurückzusetzen und alte Daten zuverlässig zu entfernen. Durch die automatisierte Ausführung wird sichergestellt, dass der Löschvorgang auf allen Geräten einheitlich und ohne manuelle Schritte durchgeführt werden kann. 8 8 9 9 {{aagon.versionierungsbox}} 10 -Ab der ACMPVersion 6.10 können Sie sich für Wipe Methoden entscheiden, wie die Löschung der Daten stattfinden soll sowie ein interaktives Wipe Boot Template erstellen.10 +Ab der acmp Version 6.10 können Sie sich für Wipe Methoden entscheiden, wie die Löschung der Daten stattfinden soll sowie ein interaktives Wipe Boot Template erstellen. 11 11 {{/aagon.versionierungsbox}} 12 12 13 13 Um ganze Festplatten mithilfe eines Wipe Boot Templates zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor: 14 14 15 -~1. Navigieren Sie in ACMPzu //OS Deployment > Boot Templates//.15 +~1. Navigieren Sie in acmp zu //OS Deployment > Boot Templates//. 16 16 17 17 2. Wählen Sie den Ordner aus, unter dem das Boot Template erstellt werden soll. 18 18 19 19 3. Klicken Sie in der Ribbonleiste auf den Button //Hinzufügen// und wählen Sie im Drop-Down-Menü die Option //Wipe Boot Template hinzufügen// aus. 20 20 21 -[[Das Wipe Boot Template hinzufügen>>image:1779430057746-678.png]] 21 +[[Das Wipe Boot Template hinzufügen>>image:1779430057746-678.png||data-cmp-info="10"]] 22 22 23 23 4. Es öffnet sich ein Wizard, in dem Sie nochmal den Zielordner, Name des neu zu erstellenden Boot Templates, ggf. eine Beschreibung und das Boot Image selbst, welches als Umgebung für den Löschvorgang genutzt werden soll, angeben. 24 24 ... ... @@ -28,13 +28,13 @@ 28 28 Ein interaktives Boot Template dient dazu, Clients über ein physisches Boot-Medium in eine Boot-Umgebung zu starten, anstatt den Start über das Netzwerk (PXE) durchzuführen. Das Boot-Medium enthält dabei ein Boot-Image, das beispielsweise auf einem USB-Stick oder als ISO-Datei bereitgestellt wird. Im Gegensatz zu einem automatisierten oder Wipe Boot Template werden die Aktionen nach dem Start nicht vollständig vordefiniert ausgeführt. Stattdessen können Administratoren während des Bootvorgangs interaktiv auswählen und bestätigen, welche Schritte durchgeführt werden sollen, beispielsweise das Starten von Deployments. 29 29 {{/aagon.infobox}} 30 30 31 -[[Das Boot Image auswählen>>image:Wipe Boot Template_610.png]] 31 +[[Das Boot Image auswählen>>image:Wipe Boot Template_610.png||data-cmp-info="10"]] 32 32 33 33 5. Klicken Sie auf //Weiter//. 34 34 35 35 6. Auf der nächsten Seite konfigurieren Sie das Template. 36 36 37 -[[Die Wipe-Methoden festlegen>>image:Wipe Boot Template anlegen_Seite2.png]] 37 +[[Die Wipe-Methoden festlegen>>image:Wipe Boot Template anlegen_Seite2.png||data-cmp-info="10"]] 38 38 39 39 Wählen Sie über die Checkboxen aus, ob Sie alle Laufwerke oder einzelne Laufwerke löschen möchten. 40 40 ... ... @@ -54,12 +54,12 @@ 54 54 55 55 Diese Methode ist für klassische magnetische Festplatten (HDDs) vorgesehen. Dabei werden die Datenbereiche der Festplatte gezielt überschrieben, um eine Wiederherstellung der Daten zu verhindern. 56 56 57 -Die gewählte Methode wird in ACMPautomatisch abhängig vom erkannten Datenträgertyp angewendet. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl SSDs als auch HDDs mit einem passenden und sicheren Verfahren gelöscht werden.57 +Die gewählte Methode wird in acmp automatisch abhängig vom erkannten Datenträgertyp angewendet. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl SSDs als auch HDDs mit einem passenden und sicheren Verfahren gelöscht werden. 58 58 59 59 Als letzte Option können Sie den Client stilllegen, wenn die Löschung der Festplatte erfolgreich durchgelaufen ist. Geben Sie ggf. den Grund der Stilllegung an. 60 60 61 61 {{aagon.infobox}} 62 -Ein stillgelegter Client wird als Retired Client in ACMPabgelegt.62 +Ein stillgelegter Client wird als Retired Client in acmp abgelegt. 63 63 {{/aagon.infobox}} 64 64 65 65 {{aagon.infobox}} ... ... @@ -97,7 +97,7 @@ 97 97 98 98 Je nach Speichermedium kommen unterschiedliche Wipe-Methoden zum Einsatz. Manche Verfahren überschreiben Daten mehrfach, andere nutzen spezielle Funktionen moderner SSDs. Ziel ist es, eine Wiederherstellung der Daten – auch mit spezieller Software – möglichst zu verhindern. 99 99 100 -Die Auswahl der Wipe-Methode legt fest, wie die Daten auf dem jeweiligen Datenträger gelöscht werden. Da sich SSDs technisch anders verhalten als klassische Festplatten (HDDs), stehen in ACMPunterschiedliche Löschverfahren zur Verfügung:100 +Die Auswahl der Wipe-Methode legt fest, wie die Daten auf dem jeweiligen Datenträger gelöscht werden. Da sich SSDs technisch anders verhalten als klassische Festplatten (HDDs), stehen in acmp unterschiedliche Löschverfahren zur Verfügung: 101 101 102 102 **SSD ** 103 103 ... ... @@ -113,9 +113,9 @@ 113 113 114 114 Diese Methode ist für klassische magnetische Festplatten (HDDs) vorgesehen. Dabei werden die Datenbereiche der Festplatte gezielt überschrieben, um eine Wiederherstellung der Daten zu verhindern. 115 115 116 -Die passende Wipe-Methode wird in ACMPautomatisch anhand des erkannten Datenträgertyps ausgewählt. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl SSDs als auch HDDs mit einem geeigneten und sicheren Verfahren gelöscht werden.116 +Die passende Wipe-Methode wird in acmp automatisch anhand des erkannten Datenträgertyps ausgewählt. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl SSDs als auch HDDs mit einem geeigneten und sicheren Verfahren gelöscht werden. 117 117 118 -In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht, welche Standards in ACMPfür den Wipe-Vorgang unterstützt werden:118 +In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht, welche Standards in acmp für den Wipe-Vorgang unterstützt werden: 119 119 120 120 {{aagon.infobox}} 121 121 Alle Einträge unter der SSD-Alternative mit mehr als 7 Durchläufen wurden bereits herausgefiltert. Bei den Einträgen unter HDD können hingegen auch Varianten mit mehr als 7 Wipe-Durchläufen enthalten sein ... ... @@ -129,7 +129,7 @@ 129 129 1. Überschreiben mit einem random Character 130 130 131 131 Danach "verification should take place" 132 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)"]] 132 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10"]] 133 133 |AR_380_19|US Army AR 380-19|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 134 134 1. Überschreiben mit random Bytes 135 135 1. Überschreiben mit 0x55 ... ... @@ -136,7 +136,7 @@ 136 136 1. Überschreiben mit 0xAA 137 137 138 138 Letzter Durchgang wird verifiziert. 139 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 139 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 140 140 |CSEC_ITSG_06|Canadian CSEC ITSG-06|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 141 141 * CSEC= Communication Security Establishment Canada 142 142 * 3-Fach-Wipe ... ... @@ -145,7 +145,7 @@ 145 145 *1. Überschreiben mit random Bitmuster 146 146 * Letzter Durchgang wird verifiziert 147 147 * sehr ähnlich zu DOD_5220_22_M 148 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 148 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 149 149 |DOD_5200_28_STD|US DoD 5200.28-STD|(% style="width:119px" %)7|(% style="width:616px" %)((( 150 150 * DoD steht für Department of Defense, dem US-Verteidigungsministerium 151 151 * 1985 ... ... @@ -157,7 +157,7 @@ 157 157 *1. Überschreiben mit 0x55 158 158 *1. Überschreiben mit 0xAA 159 159 *1. Überschreiben mit random Character 160 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 160 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 161 161 |DOD_5220_22_M|US DoD 5220.22-M|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 162 162 * DoD steht für Department of Defense, dem US-Verteidigungsministerium 163 163 * 1995 ... ... @@ -166,7 +166,7 @@ 166 166 *1. Überschreiben Komplement zu 1., z.B. 0xFF 167 167 *1. Überschreiben mit "cryptographically secure pseudo-random sequence" 168 168 * Verifikation von allen Durchgängen 169 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 169 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 170 170 |DOD_5220_22_M_E|US DoD 5220.22-M (E)|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 171 171 * DoD steht für Department of Defense, dem US-Verteidigungsministerium 172 172 * 3-Fach-Wipe ... ... @@ -173,7 +173,7 @@ 173 173 *1. Überschreiben mit 0xF1 174 174 *1. Überschreiben mit Komplement von 1 (0x0E) 175 175 *1. Überschreiben mit random Character 176 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 176 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 177 177 |DOD_5220_22_M_ECE|US DoD 5220.22-M (ECE)|(% style="width:119px" %)7|(% style="width:616px" %)((( 178 178 * DoD steht für Department of Defense, dem US-Verteidigungsministerium 179 179 * 2001 ... ... @@ -184,18 +184,18 @@ 184 184 4. Überschreiben mit random Character 185 185 186 186 5. bis 7. DOD_5220_22_M_E 187 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 188 -|GOST_R_50739_95_1|Russian GOST R 50739-95 (1 pass)|(% style="width:119px" %)1|(% style="width:616px" %)Überschreiben mit random Byte|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 187 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 188 +|GOST_R_50739_95_1|Russian GOST R 50739-95 (1 pass)|(% style="width:119px" %)1|(% style="width:616px" %)Überschreiben mit random Byte|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 189 189 |GOST_R_50739_95_2|Russian GOST R 50739-95 (2 passes)|(% style="width:119px" %)2|(% style="width:616px" %)((( 190 190 * 2-Fach-Wipe 191 191 *1. Überschreiben mit 0x00 192 192 *1. Überschreiben mit random Byte 193 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 193 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 194 194 |HMG_IS5_B|British HMG IS5 (Baseline)|(% style="width:119px" %)2|(% style="width:616px" %)((( 195 195 * 196 196 *1. Überschreiben mit 0x00 197 197 *1. Überschreiben mit pseudo random Bitmuster 198 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 198 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 199 199 |HMG_IS5_E|British HMG IS5 (Enhanced)|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 200 200 * 201 201 *1. Überschreiben mit 0x00 ... ... @@ -202,11 +202,11 @@ 202 202 *1. Überschreiben mit 0xFF 203 203 *1. Überschreiben mit "cryptographically secure pseudo-random sequence" 204 204 * Verifikation aller Durchgänge 205 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 205 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 206 206 |ISM_6_2_92|Australian ISM 6.2.92|(% style="width:119px" %)1|(% style="width:616px" %)((( 207 207 * australisch 208 208 * Überschreiben mt random Bitmuster 209 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 209 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 210 210 |NAVSO_P_5239_26_MFM|US Navy NAVSO P-5239-26 (MFM)|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 211 211 * 3-Fach-Wipe 212 212 *1. Überschreiben 0x01 ... ... @@ -213,7 +213,7 @@ 213 213 *1. Überschreiben mit 0x7FFFFFFF (32-Bit mit führender 0, dann nur noch 1) 214 214 *1. Überschreiben mit unterschiedlichen random Bitmuster 215 215 * Verifikation 216 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 216 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 217 217 |NAVSO_P_5239_26_RLL|US Navy NAVSO P-5239-26 (RLL)|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 218 218 * 3-Fach-Wipe 219 219 *1. Überschreiben mit 0x01 ... ... @@ -220,7 +220,7 @@ 220 220 *1. Überschreiben mit 0x27FFFFFF 221 221 *1. Überschreiben mit unterschiedlichen random Bitmustern 222 222 * Verifikation 223 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 223 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 224 224 |NCSC_TG_025|US NCSC-TG-025|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 225 225 * 3-Fach-Wipe 226 226 *1. Überschreiben mit 0x00 ... ... @@ -227,15 +227,15 @@ 227 227 *1. Überschreiben mit 0xFF 228 228 *1. Überschreiben mit random Character 229 229 * Verifikation nach jedem Schritt 230 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 230 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 231 231 |NIST_800_88_1R|NIST 800-88 (1 pass random)|(% style="width:119px" %)1|(% style="width:616px" %)((( 232 232 * NIST steht für National Institute of Standard 233 233 * Überschreibt alle adressierbaren Speicherplätze einmal mit zufälligen Bitmustern 234 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 234 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 235 235 |NIST_800_88_1Z|NIST 800-88 (1 pass zeros)|(% style="width:119px" %)1|(% style="width:616px" %)((( 236 236 * NIST steht für National Institute of Standard 237 237 * Überschreibt alle adressierbaren Speicherplätze mit Nullen 238 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 238 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 239 239 |NIST_800_88_3|((( 240 240 NIST 800-88 (3 passes) 241 241 ... ... @@ -247,7 +247,7 @@ 247 247 *1. Überschreiben mit 0xFF 248 248 *1. Überschreiben mit pseudo-random String 249 249 * am Ende verifizieren 250 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 250 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 251 251 |NSA_130_1|US NSA 130-1|(% style="width:119px" %)3|(% style="width:616px" %)((( 252 252 3-Fach-Wipe 253 253 ... ... @@ -254,19 +254,19 @@ 254 254 1.und 2. Überschreiben mit random Wert 255 255 256 256 3. Überschreiben mit 0xAA 257 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 257 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 258 258 |NZSIT_402|New Zealand NZSIT 402|(% style="width:119px" %)1|(% style="width:616px" %)((( 259 259 * Überschreibt jeden Sektor mit einem random Byte 260 260 * danach wird verifiziert 261 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 261 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 262 262 |PFITZNER_7|Pfitzner 7-pass|(% style="width:119px" %)7|(% style="width:616px" %)((( 263 263 * Roy-Pfitzner-Methode 264 264 * 7-Fach-Wipe mit random Byte 265 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 265 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 266 266 |PFITZNER_33|Pfitzner 33-pass|(% style="width:119px" %)33|(% style="width:616px" %)((( 267 267 * Roy-Pfitzner-Methode 268 268 * 33-Fach-Wipe mit random Bitmustern 269 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 269 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 270 270 |RCMP_TSSIT_OPS_II|Canadian RCMP TSSIT OPS-II|(% style="width:119px" %)7|(% style="width:616px" %)((( 271 271 * Royal Canadian Mounted Police: Technical Security Standards for Information Technology 272 272 * 7-Fach-Wipe, oft wie folgt implementiert ... ... @@ -277,7 +277,7 @@ 277 277 *1. Überschreiben mit 0x00 278 278 *1. Überschreiben mit 0xFF 279 279 *1. Überschreiben mit random Bitmuster 280 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 280 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 281 281 |SCHNEIER|Bruce Schneier|(% style="width:119px" %)7|(% style="width:616px" %)((( 282 282 * Bruce-Schneider-Methode 283 283 * 7-Fach-Wipe: ... ... @@ -284,7 +284,7 @@ 284 284 *1. Überschreiben mit 0x00 285 285 *1. Überschreiben mit Komplement von 1 (also 0xFF) 286 286 *1. - 7. Überschreibe alle adressierbaren Speicherplätze mit pseudo-random Bitmustern 287 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 287 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 288 288 |VSITR|German VSITR|(% style="width:119px" %)7|(% style="width:616px" %)((( 289 289 * deutscher Standard; (VS=Verschlusssachen; IT=Informationstechnik; R=Richtlinie) 290 290 * 1998 bis 2009, inzwischen abgelöst ... ... @@ -291,21 +291,21 @@ 291 291 * Richtlinien zum Geheimschutz von Verschlusssachen beim Einsatz von Informationstechnik 292 292 * 7-Fach-Wipe mit festen Mustern: 0x00, 0xFF abwechselnd und am Ende 0xAA (Wikipedia) 293 293 * "7 sequental passes, consistently filling it with the specific patterns" 294 -)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]] 294 +)))|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]]|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]] 295 295 |SSD_SANITIZE|SSD Sanitize|(% style="width:119px" %)n.A.|(% style="width:616px" %)((( 296 296 * Sanitize, säubern 297 297 * Nur für NVMe 298 298 * Factory Reset und löschen der Daten 299 299 * Nicht von allen SSDs unterstützt 300 -)))|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]] 301 -|Sanitize + Crypto| |(% style="width:119px" %) |(% style="width:616px" %) |[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]] 300 +)))|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]] 301 +|Sanitize + Crypto| |(% style="width:119px" %) |(% style="width:616px" %) |[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]] 302 302 |SSD_SE| |(% style="width:119px" %)n.A.|(% style="width:616px" %)((( 303 303 * Secure Erase, schnelles Löschen 304 304 * Factory Reset 305 305 * zurücksetzen aller Flash-Zellen auf Zustand "1": unprogrammiert 306 306 * kein Löschen/Überschreiben nur die Zuordnungstabelle leeren 307 -)))|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]] 308 -|Secure Erase + Crypto| |(% style="width:119px" %) |(% style="width:616px" %) |[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]] 309 -|TRIM|SSD Trim|(% style="width:119px" %)n.A.|(% style="width:616px" %)"SSD Trim is a hardware command to safely wipe solid state drives. It’s universal and can be applied to almost all SSD drives SATA/NVMe."|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)"]] 307 +)))|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]] 308 +|Secure Erase + Crypto| |(% style="width:119px" %) |(% style="width:616px" %) |[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]] 309 +|TRIM|SSD Trim|(% style="width:119px" %)n.A.|(% style="width:616px" %)"SSD Trim is a hardware command to safely wipe solid state drives. It’s universal and can be applied to almost all SSD drives SATA/NVMe."|[[image:forbidden.svg||alt="(Minus)" data-cmp-info="10" height="16" width="16"]]|[[image:check.svg||alt="(Haken)" data-cmp-info="10"]] 310 310 311 311

