GSM

GSM
GSM
산업텔레커뮤니케이션
설립.1991년 12월
후계자3G Edit this on Wikidata
상품들디지털 셀룰러 네트워크
웹 사이트www.gsma.com

GSM(Global System for Mobile Communications)은 유럽전기통신표준연구소(ETSI)에 의해 개발된 표준으로 휴대전화나 태블릿 등의 모바일 기기에서 사용되는 2세대(2G) 디지털 셀룰러 네트워크의 프로토콜을 기술하기 위해 개발되었습니다.그것은 1991년 [2]12월에 핀란드에 처음 배치되었다.2010년대 중반에는, 시장점유율 90%를 넘는 모바일 통신의 글로벌 스탠다드가 되어, 193개국 이상과 지역에서 [3]운용되고 있습니다.

1세대(1G) 아날로그 셀룰러 네트워크를 대체하기 위해 개발된 2G 네트워크.GSM 규격은 원래 전이중 음성 텔레포니용으로 최적화된 디지털 회선 교환 네트워크를 기술했습니다.이것은 시간이 지남에 따라 데이터 통신을 포함하도록 확장되었습니다. 처음에는 회선 교환 전송에 의해, 다음에는 일반 패킷 무선 서비스 (GPRS)를 통한 패킷 데이터 전송과 GSM Evolution의 확장 데이터 속도 (EDGE)에 의해 확장되었습니다.

그 후, 3GPP3세대 (3G) UMTS 표준을 개발하였고, 4세대 (4G) LTE Advanced 및 5세대 (5G) 표준이 뒤를 이었습니다. 이는 ETSI GSM 표준의 일부를 형성하지 않습니다.

"GSM"은 GSM 협회소유한 상표입니다.또, (처음에는) 가장 일반적인 음성 코덱인 풀 레이트를 가리킬 수도 있습니다.

네트워크가 유럽 전역에서 널리 사용됨에 따라, "GSM"이라는 머리글자가 프랑스, 네덜란드 및 벨기에에서 이동전화의 총칭으로 짧게 사용되었습니다.벨기에의 많은 사람들이 지금까지도 그것을 사용하고 있다.2010년대 후반부터, 전 세계의 다양한 통신사들은 GSM 네트워크를 폐쇄하기 시작했습니다.

역사

유럽인에 의한 GSM의 초기 개발

1992년 4월 벨기에에서 열린 GSM 미팅에서 Dupuis씨와 Haug 씨

1983년, 유럽우편통신관리회의(CEPT)그루프 스페셜 모바일(GSM) 위원회를 설립하고 나중에 파리에 근거지를 둔 상설 기술 지원 그룹을 제공하면서 디지털 셀룰러 음성 통신에 대한 유럽 표준을 개발하기 위한 작업이 시작되었습니다.5년 후인 1987년, 13개 유럽 국가의 대표자 15명이 코펜하겐에서 유럽 전역에 공통 휴대 전화 시스템을 개발하고 배치하는 양해각서에 서명했고, GSM을 의무 [4]표준으로 만들기 위한 EU 규칙이 통과되었습니다.대륙 표준을 개발하기로 한 결정은 결국 [5][6][7][8]미국보다 더 큰 개방적인 표준 기반 통합 네트워크를 구축하게 되었습니다.

1987년 2월, 유럽은 최초로 합의된 GSM 기술 규격을 생산하였습니다.4개의 큰 EU 국가들의 장관들은 5월에 본 글로벌 정보 네트워크에 관한 선언으로 GSM에 대한 정치적 지지를 굳혔고 GSM MoU는 9월에 서명될 예정입니다.MOU는 유럽 전역의 이동통신 사업자들을 끌어들여 야심찬 공통 날짜까지 새로운 GSM 네트워크에 투자할 것을 약속했습니다.

이 짧은 38주 동안, 유럽 전체 (국가와 산업)는 이례적으로 GSM에 밀려 4명의 공무원에 의해 이끌렸습니다.아르민 실버혼(독일), 스테판 템플(영국), 필리프 뒤푸이(프랑스), 렌조 파이리(이탈리아).[9]1989년에 Groupe Spécial 모바일 위원회는 CEPT에서 ETSI([6][7][8]Europe Telecommunications Standards Institute)로 이전되었습니다.IEEE/RSE는 Thomas Haug와 Philippe Dupuis에게 2018 James Cluck Maxwell 메달을 수여했으며, 이는 "세계 스마트폰 데이터 [10]통신으로 발전시킨 최초의 국제 모바일 통신 표준 개발의 리더십"을 인정받았다.GSM (2G)은 3G, 4G 및 5G로 발전하였습니다.

첫 번째 네트워크

Prototype GSM phones from 1991
GSM 전화기 프로토타입

프랑스독일은 1984년 공동개발협정을 체결하고 1986년 이탈리아와 영국가입했다.1986년, 유럽 위원회는 GSM을 위해 900 MHz 스펙트럼 대역을 예약할 것을 제안하였습니다.핀란드 전 총리 하리 홀케리는 1991년 7월 1일 세계 최초로 GSM에 전화를 걸어 노키아와 지멘스가 구축하고 [11]Radioolinja가 운영하는 네트워크를 사용하여 Kaarina Suonio(탐페레시 부시장)에게 전화를 걸었다.이듬해 첫 번째 단문 메시징 서비스(SMS 또는 "문자 메시지") 메시지가 발송되었고 보다폰 영국 및 텔레콤 핀란드는 첫 번째 국제 로밍 계약을 체결했습니다.

확장 기능

GSM 표준을 1800 MHz 주파수 대역으로 확장하기 위한 작업은 1991년에 시작되었으며 최초의 1800 MHz 네트워크는 1993년에 영국에서 DCS 1800으로 불리게 되었습니다.또한, 그 해에, Telstra는 유럽 밖에 GSM 네트워크를 배치한 최초의 네트워크 사업자가 되었고 최초의 실용적인 핸드헬드 GSM 휴대 전화를 사용할 수 있게 되었습니다.

1995년, 팩스, 데이터 및 SMS 메시징 서비스가 상업적으로 시작되었고, 최초의 1900 MHz GSM 네트워크가 미국에서 운영되었고 전세계 GSM 가입자가 1,000만 명을 넘었습니다.같은 해에, GSM 협회가 결성되었습니다.선불 GSM SIM 카드는 1996년에 출시되었고 1998년에 [7]전세계 GSM 가입자가 1억 명을 돌파했습니다.

2000년에 최초의 상용 General Packet Radio Service(GPRS) 서비스가 개시되어 최초의 GPRS 호환 단말기가 판매되게 되었습니다.2001년, GSM에 속하지 않는 3G 기술인 최초의 UMTS (W-CDMA) 네트워크가 출시되었습니다. 전세계 GSM 가입자는 5억 명을 넘었습니다.2002년에, 최초의 멀티미디어 메시징 서비스 (MMS)가 도입되었고 800 MHz 주파수 대역의 첫 번째 GSM 네트워크가 작동 가능하게 되었습니다.GSM Evolution (EDGE) 서비스를 위한 향상된 데이터 전송률은 2003년에 네트워크에서 처음 작동하기 시작했으며,[7] 2004년에 전세계 GSM 가입자의 수는 10억 명을 초과하였습니다.

2005년까지 GSM 네트워크는 전세계 셀룰러 네트워크 시장의 75% 이상을 차지했으며, 15억 명의 가입자에게 서비스를 제공하고 있습니다.2005년에는 최초의 HSDPA 대응 네트워크도 가동 가능하게 되었습니다.최초의 HSUPA 네트워크는 2007년에 시작되었습니다. (고속 패킷 액세스 (HSPA)와 그 업링크 및 다운링크 버전은 GSM의 일부가 아닌 3G 기술입니다.) [7]전 세계 GSM 가입자는 2008년에 30억 명을 넘었습니다.

도입

GSM 협회는 2011년에 GSM 표준에 정의된 기술이 212개 이상의 국가와 지역에 걸쳐 50억 명 이상의 인구를 포함하는 모바일 시장의 80%에 서비스를 제공한다고 추정하였습니다. GSM은 셀룰러 [12]네트워크에 대한 많은 표준들 중 가장 보편화된 것이 되었습니다.

GSM은 유럽전기통신표준연구소 (ETSI)가 발행한 시분할다중접속 (TDMA) 스펙트럼 공유를 사용하는 2세대 (2G) 표준입니다.GSM 표준은 3GPP에 [13]의해 발행된 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), 코드 분할 다중 액세스 (CDMA) 기술 또는 4G LTE 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA) 기술 표준을 포함하지 않습니다.

GSM은 처음으로 무선 네트워크에 대한 유럽의 공통 표준을 설정했습니다.그것은 또한 유럽 밖의 많은 나라들에 의해 채택되었다.이것에 의해, 가입자는 서로 로밍 어그리먼트가 있는 다른 GSM 네트워크를 사용할 수 있게 되었습니다.공통 표준은 하드웨어와 소프트웨어를 현지 [14]시장에 맞게 약간만 개조하여 판매할 수 있었기 때문에 연구 개발 비용을 절감했습니다.

중단

호주의 Telstra는 2016년 12월 1일 GSM 네트워크를 폐쇄하였으며, GSM 네트워크를 [15]해체한 최초의 이동통신 네트워크 사업자입니다.GSM 네트워크를 폐쇄한 두 번째 이동통신 사업자는 ([16]2017년 1월 1일) 미국의 AT&T 모빌리티였습니다.호주의 옵터스는 2017년 8월 1일 2G GSM 네트워크의 폐쇄를 완료했으며, 서호주노던 준주를 포괄하는 옵터스 GSM 네트워크의 일부는 2017년 [17]4월에 폐쇄되었습니다.싱가포르는 2017년 [18]4월에 2G 서비스를 완전히 중단했습니다.

기술적 세부사항

GSM 네트워크의 구조

네트워크 구조

네트워크는 여러 개의 개별 섹션으로 구성되어 있습니다.

  • 기지국 서브시스템– 기지국 및 그 컨트롤러
  • 네트워크스위칭 서브시스템– 고정 네트워크와 가장 유사한 네트워크 부분('코어 네트워크'라고도 불립니다)
  • GPRS 코어 네트워크– 패킷 기반의 인터넷 접속을 가능하게 하는 옵션 부품
  • 운용지원시스템(OSS)– 네트워크 유지보수

베이스 스테이션 서브시스템

GSM은 셀룰러 네트워크를 사용합니다.즉, 휴대전화는 가까운 곳의 셀을 검색하여 GSM에 접속합니다.GSM 네트워크에는 5개의 다른 셀 크기가 있습니다.

각 셀의 커버 영역은 구현 환경에 따라 달라집니다.매크로 셀은 기지국 안테나가 평균 옥상 높이 이상의 건물이나 돛대에 설치된 셀로 간주할 수 있다.마이크로 셀은 안테나 높이가 평균 옥상 높이 미만인 셀로, 일반적으로 도시 지역에 배치됩니다.피코셀은 커버리지 직경이 수십 미터인 작은 세포로 주로 실내에서 사용됩니다.펨토셀은 주거 환경 또는 소규모 기업 환경에서 사용하도록 설계된 셀로 광대역 인터넷 연결을 통해 전기 통신 서비스 공급자의 네트워크에 연결됩니다.우산 셀은 작은 셀의 음영 영역을 커버하고 이러한 셀 사이의 커버리지 간격을 메우기 위해 사용됩니다.

셀 수평 반경은 안테나 높이, 안테나 게인 및 전파 조건에 따라 수백 미터에서 수십 킬로미터까지 다양합니다.GSM 사양이 실질적으로 지원하는 가장 긴 거리는 35 킬로미터 (22 mi)입니다.또한 안테나 시스템, 지형 유형 및 타이밍 진행에 따라 셀 반경이 2배 이상 될 수 있는 확장 [19]셀의 개념도 몇 가지 구현되어 있습니다.

GSM은 실내 피코셀 기지국 또는 전력 스플리터를 통해 공급되는 분산형 실내 안테나가 있는 실내 중계기를 사용하여 실외 안테나에서 별도의 실내 분산형 안테나 시스템으로 무선 신호를 전달함으로써 실내 커버리지를 지원합니다.피코셀은 일반적으로 쇼핑 센터나 공항과 같이 실내에서 상당한 통화 용량이 필요할 때 배치됩니다.그러나, 실내 커버리지는 건물 내 무선 신호 투과로도 제공되기 때문에, 이는 필수 조건이 아닙니다.

GSM 반송파 주파수

GSM 네트워크는 (2G의 경우 GSM 주파수 범위와 3G의 경우 UMTS 주파수 대역으로 분리됨) 다양한 반송파 주파수 범위에서 작동하며, 대부분의 2G GSM 네트워크는 900 MHz 또는 1800 MHz 대역에서 작동합니다.이러한 대역이 이미 할당되어 있는 경우에는 850MHz 및 1900MHz 대역이 대신 사용되었습니다(캐나다 및 미국 등).드문 경우지만 400MHz와 450MHz 주파수 대역은 이전에 1세대 시스템에 사용되었기 때문에 일부 국가에서는 할당됩니다.

비교를 위해 유럽의 대부분의 3G 네트워크는 2100MHz 주파수 대역에서 작동합니다.전세계 GSM 주파수 사용 방법에 대한 자세한 내용은 GSM 주파수 대역을 참조하십시오.

오퍼레이터가 선택한 주파수에 관계없이, 개개의 전화기의 타임 슬롯으로 분할됩니다.이를 통해 무선 주파수별로 8개의 풀레이트 또는 16개의 하프레이트 음성 채널을 사용할 수 있습니다.이들 8개의 무선 타임슬롯(또는 버스트기간)은 TDMA 프레임으로 그룹화 됩니다.하프레이트 채널은 같은 타임슬롯 내의 대체 프레임을 사용합니다.8개 채널의 채널 데이터 레이트는 모두 270.833 kbit/s이며 프레임 지속 시간은 4.615 [citation needed]ms입니다.

핸드셋의 전송 전력은 GSM 850/900에서는 최대 2와트, GSM 1800/1900에서는 1와트로 제한됩니다.

음성 코덱

GSM은 다양한 음성 코덱을 사용하여 3.1 kHz 오디오를 7 ~13 kbit/s로 압축하였습니다.원래 할당된 데이터 채널의 유형에서 이름을 따온2개의 코덱이 사용되었습니다.하프레이트(6.5kbit/s)와 풀레이트(13kbit/s)입니다.이들은 LPC(Linear Predictive Coding)에 기반한 시스템을 사용했다.이러한 코덱을 사용하면 비트레이트를 효율적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 오디오의 보다 중요한 부분을 쉽게 식별할 수 있게 되어 무선 인터페이스 레이어가 신호의 이러한 부분을 우선시하고 보호할 수 있게 되었습니다.GSM은 풀 레이트[20] 채널을 사용하는 12.2 kbit/s 코덱인 Enhanced Full Rate (EFR; 확장 풀 레이트) 코덱으로 1997년에 더욱 강화되었습니다.마지막으로, UMTS의 개발로, EFR은 AMR-내로우밴드라고 불리는 가변 속도 코덱으로 리팩터링되었습니다. AMR-내로우밴드(AMR-Narrowband)는 풀 속도 채널에서 사용될 경우 고품질이며 간섭에 대한 강성이 낮지만, 하프레이트 채널에서 양호한 무선 조건에서 사용될 경우 상대적으로 높은 품질입니다.

Subscriber Identity Module(SIM; 가입자 식별 모듈)

휴대폰에 사용되는 나노심

GSM의 주요 기능 중 하나는 일반적으로 SIM 카드로 알려진 가입자 식별 모듈입니다.SIM은 사용자의 가입 정보와 전화번호부가 들어 있는 탈부착식 스마트 카드입니다.이를 통해 사용자는 핸드셋 전환 후에도 정보를 유지할 수 있습니다.또는 사용자는 단순히 SIM을 변경하는 것만으로 핸드셋을 유지한 채 오퍼레이터를 변경할 수 있습니다.

전화기의 잠금

경우에 따라서는 모바일 네트워크 사업자가 전용으로 판매하는 단말기를 자체 네트워크에서 제한하기도 합니다.이를 SIM 잠금이라고 하며 전화기의 소프트웨어 기능에 의해 구현됩니다.가입자는 통상, 유료로 프로바이더에 문의해 잠금을 해제하거나, 프라이빗 서비스를 이용해 잠금을 해제하거나, 소프트웨어나 Web 사이트를 사용해 핸드셋의 잠금을 해제할 수 있습니다.네트워크 오퍼레이터에 의해 잠긴 전화기를 해킹할 수 있습니다.

일부 국가 및 지역(: 방글라데시, 벨기에, 브라질, 캐나다, 칠레, 독일, 홍콩, 인도, 이란, 레바논, 말레이시아, 네팔, 노르웨이, 파키스탄, 폴란드, 포르투갈, 싱가포르, 남아프리카, 스리랑카, 태국)에서는 듀얼 SIM 사업자의 [21]풍부함 때문에 모든 전화기가 판매되고 있다.

GSM 보안

GSM은 안전한 무선 시스템을 의도하였습니다.사전 공유 키를 사용한 사용자 인증과 챌린지-응답 및 무선 암호화를 검토했습니다.하지만, GSM은 각기 다른 유형의 공격에 취약하며,[22] 각각은 네트워크의 다른 부분을 목표로 합니다.

UMTS의 개발로 옵션인 Universal Subscriber Identity Module(USIM; 유니버설 가입자 식별 모듈)이 도입되었습니다.이 모듈에서는 보다 긴 인증 키를 사용하여 네트워크와 사용자를 상호 인증할 수 있을 뿐만 아니라 GSM은 네트워크에 대한 사용자 인증만 실시합니다(그 반대도 실시하지 않습니다).따라서 보안 모델에서는 기밀성과 인증이 제공되지만 인가 기능은 제한되며 거부되지 않습니다.

GSM은 보안을 위해 몇 가지 암호화 알고리즘을 사용합니다.A5/1, A5/2A5/3 스트림 암호는 무선 음성 프라이버시를 확보하기 위해 사용됩니다.A5/1은 먼저 개발되었으며 유럽과 미국에서 사용되는 보다 강력한 알고리즘입니다. A5/2는 더 약하고 다른 국가에서 사용됩니다.두 알고리즘 모두 심각한 약점이 발견되었습니다.암호문만의 공격으로 A5/2를 실시간으로 파괴할 수 있으며, 2007년 1월 해커스 초이스는 A5/1을 무지개 테이블 [23]공격으로 파괴할 수 있는 FPGA를 사용할 계획으로 A5/1 크래킹 프로젝트를 시작했습니다.시스템은 복수의 알고리즘을 지원하므로 오퍼레이터는 그 암호를 보다 강력한 암호로 대체할 수 있습니다.

2000년 이후 A5 암호화 알고리즘을 해독하기 위한 다양한 노력이 이루어지고 있습니다.A5/1 알고리즘과 A5/2 알고리즘이 모두 깨져, 그 암호 해독이 문헌에 나타나 있다.를 들어 카르스텐 놀은 다수의 무지개 테이블(공격 실행에 필요한 시간을 단축하는 정적 값)을 개발하여 알려진 평문 [24]공격의 새로운 소스를 발견했습니다.그는 완전한 GSM 요격기를 만드는 것이 가능하다고 말했다.오픈 소스 컴포넌트로부터"라고 말합니다만, 법적인 문제로 [25]인해 그렇게 하지 않았습니다.노엘은 온라인에서 [26]무료로 이용할 수 있는 7년 된 모토로라 휴대폰과 암호 해독 소프트웨어를 사용하여 다른 사용자를 사칭하여 음성 및 문자 대화를 도청할 수 있었다고 주장했다.

GSM은 웹 브라우징과 같은 데이터 전송에 GPRS (General Packet Radio Service)를 사용합니다.가장 일반적으로 배치된 GPRS 암호는 [27]2011년에 공개적으로 해독되었습니다.

연구진은 일반적으로 사용되는 GEA/1 및 GEA/2(GPRS Encryption Algorithm 1 및 2의 약자) 암호의 결함을 밝혀내고 GPRS 네트워크를 스니핑하기 위한 오픈 소스 "gprsdecode" 소프트웨어를 발표했다.그들은 또한 일부 통신사들이 그들이 좋아하지 않는 트래픽이나 프로토콜(예: Skype)의 사용을 감지하기 위해 데이터를 암호화하지 않고 (예: GEA/0을 사용하여) 고객들을 보호하지 않는다는 점에 주목했습니다.GEA/3는 비교적 깨지기 어려운 것으로 보이며, 일부 최신 네트워크에서 사용되고 있는 것으로 알려져 있습니다.가짜 기지국 접속 및 다운그레이드 공격을 방지하기 위해 USIM과 함께 사용하면 사용자는 중기적으로 보호되지만 128비트 GEA/4로의 이행은 여전히 권장됩니다.

GEA/1과 GEA/2(GEA-1과 GEA-2로도 표기)의 첫 공개 암호 해독은 2021년에 이루어졌다.64비트 키를 사용하지만 알고리즘의 두 부분 간의 관계에 따라 GEA-1 알고리즘은 실제로는 40비트만 보안을 제공한다는 결론을 내렸습니다.연구원들은 의도적인 관계가 아니었다면 이러한 관계가 일어나지 않았을 것이라는 것을 알아냈다.이는 암호화 프로그램 [28][29][30]수출에 대한 유럽의 규제를 충족시키기 위해 이루어졌을 수 있다.

표준 정보

GSM 시스템과 서비스는 ETSI에 의해 관리되는 일련의 표준에서 설명되며, 여기서 전체 목록은 유지됩니다.[31]

GSM 오픈 소스 소프트웨어

특정 GSM [32]기능을 제공하는 몇 가지 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트가 존재합니다.

  • Openmoko[33] 의한 gsmd 데몬
  • OpenBTS는 베이스 트랜시버 스테이션을 개발합니다.
  • GSM 소프트웨어 프로젝트는 $1[34],000 미만으로 GSM 분석기를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  • OsmocomBB 개발자들은 독점적인 베이스밴드 GSM 스택을 무료 소프트웨어[35] 구현으로 대체하려고 합니다.
  • YateBTS는 베이스 트랜시버[36] 스테이션을 개발합니다.

특허 및 오픈 소스에 관한 문제

GNU나 다른 자유 소프트웨어 배포자가 사용자에 대한 특허 소유자의 모든 소송에 대한 면책특권을 보장하는 것은 불가능하기 때문에, 특허는 오픈 소스 GSM 구현에 있어 여전히 문제로 남아 있습니다.게다가 새로운 기능이 항상 표준에 추가되고 있기 때문에 수년 동안 [citation needed]특허 보호를 받을 수 있습니다.

1991년부터의 최초의 GSM 구현은 이제 완전히 특허에서 자유로울 수 있지만, 2012년까지 시행된 미국의 "최초 발명" 시스템 때문에 특허의 자유는 확실하지 않습니다.'최초 발명' 시스템과 '특허 기간 조정'은 미국 특허의 수명을 우선일로부터 20년 이상 연장할 수 있다.현재 OpenB의 여부는 불명확하다.TS는, 그 초기 사양의 기능을 무제한으로 실장할 수 있습니다.그러나 특허가 만료되면 이러한 기능을 오픈 소스 버전에 추가할 수 있습니다.2011년 현재 OpenB 사용자를 상대로 한 소송은 없습니다.TS over GSM 사용.[citation needed]

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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추가 정보

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  • Hillebrand, Friedhelm, ed. (December 2001). GSM and UMTS, The Creation of Global Mobile Communications. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-84322-2.
  • Mouly, Michel; Pautet, Marie-Bernardette (June 2002). The GSM System for Mobile Communications. Telecom Publishing. ISBN 978-0-945592-15-0.
  • Salgues, Salgues B. (April 1997). Les télécoms mobiles GSM DCS. Hermes (2nd ed.). Hermes Sciences Publications. ISBN 978-2866016067.

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