텔레비전 암호화

Television encryption

흔히 앞다투어 부르는 텔레비전 암호화는 유료 텔레비전 서비스인 케이블, 위성 또는 인터넷 프로토콜 텔레비전(IPTV) 서비스 접속을 제어하기 위해 사용되는 암호화다.

역사

유료 텔레비전은 가입자들로부터 수익을 내기 위해 존재하며, 때때로 그 가입자들은 돈을 내지 않는다. 케이블과 위성 네트워크에서의 해적 행위 방지는 유료 TV 암호화 시스템 개발의 주요 요인 중 하나이다.

초기의 케이블 기반 Pay TV 네트워크는 보안을 사용하지 않았다. 이로 인해 돈을 지불하지 않고 네트워크에 접속하는 사람들이 문제가 되었다. 결과적으로, 이러한 자체 연결기를 좌절시키기 위한 몇 가지 방법이 개발되었다. 케이블 텔레비전의 초기 페이 TV 시스템은 많은 간단한 조치들에 기초했다. 그 중 가장 흔한 것은 가입하지 않은 사람들이 채널을 수신하는 것을 효과적으로 막을 수 있는 채널 기반 필터였다. 이러한 필터는 가입에 따라 추가되거나 제거될 것이다. 이러한 케이블 네트워크의 텔레비전 채널 수가 증가함에 따라, 필터 기반 접근법은 점점 더 비현실적이 되었다.

간단한 필터 솔루션이 쉽게 우회되면서 비디오나 오디오에 간섭 신호를 추가하는 등의 다른 기법이 사용되기 시작했다. 기술이 진화하면서 어드레스 가능한 셋톱박스가 보편화됐고, 신호에는 오디오나 비디오 절단·회전 디지털 암호화(특정 지점에서 비디오 라인이 절단되고 이후 이 지점을 중심으로 두 파트가 재주문되는 곳)와 같은 보다 복잡한 전동 기법이 적용됐다.

암호화는 케이블 텔레비전 네트워크를 위해 위성 분배 피드를 보호하기 위해 사용되었다. 케이블 공급 배분에 사용된 시스템 중 일부는 비쌌다. DTH 시장이 커지면서 보안성이 떨어지는 시스템들이 이용되기 시작했다. 이러한 시스템 중 많은 시스템(OK Orion 등)은 비디오의 동기화에 영향을 주거나, 비디오 신호를 반전시키거나, 비디오에 간섭 주파수를 추가하는 케이블 텔레비전 전장 시스템의 변형이었다. 이러한 아날로그 전전 기술은 모두 쉽게 패배하였다.

프랑스에서 Canal+는 1984년에 스크램블 서비스를 시작했다. 깨지지 않는 제도라는 주장도 나왔다. 불행하게도, 그 회사에게는, 전자 잡지 "라디오 플랜"이 채널이 개설된 지 한 달 만에 해적 퇴치기의 디자인을 출판했다.

미국에서 HBO는 VideoCipher II 시스템을 사용하여 신호를 암호화한 최초의 서비스 중 하나이다. 유럽에서는 1986년 9월 필름넷이 위성 서비스를 허비해 세계 최대 해적 위성TV 디코더 시장 중 하나를 만들었다. 왜냐하면 필름넷이 사용하던 시스템이 쉽게 해킹당했기 때문이다. 필름넷의 주요 매력 중 하나는 하드코어 포르노 영화를 일주일 중 다양한 밤에 상영한다는 것이었다. VideoCipher II 시스템은 해킹이 다소 더 어렵다는 것이 증명되었지만, 결국 해적들의 먹잇감이 되었다.

조건부 접근

케이블 및 초기 위성 텔레비전 암호화

파라마운트 픽처스 필름(VideoCipher II 또는 Oak ORION)이 포함된 스크램블 채널. 수평 및 수직 동기 신호는 디코더 없이 보는 바와 같이 TV 화면에 사진이 제대로 표시되지 않는 효과와 함께 디지털 데이터로 대체되었다.[1][2][3]

아날로그와 디지털 유료 텔레비전은 유료 시청(PPV) 및 기타 가입자 관련 서비스에 사용되는 몇 가지 조건부 접속 시스템을 갖추고 있다. 원래 아날로그 전용 케이블 텔레비전 시스템은 프로그램 접근을 제어하기 위해 셋톱 박스에 의존했는데, 텔레비전 세트가 원래 "케이블 준비"되지 않았기 때문이다. 아날로그 암호화는 일반적으로 HBO와 같은 프리미엄 채널이나 성인 중심의 콘텐츠를 가진 채널로 제한되었다. 그 경우, 프로그래밍에 대한 접근을 제어하기 위해 다양한 독점적인 비디오 동기화 억제 방법이 사용되었다. 이러한 시스템 중 일부에서는 동기 극성이 단순하게 반전되는 경우도 있지만 필요한 동기 신호가 별도의 서브캐리어에 있었지만, 이 경우 PAL과 함께 사용할 경우 케이블 튜너가 있는 SECAM L TV를 사용하여 흑백 및 역휘도에서만 신호를 부분적으로 하강시킬 수 있으며 따라서 다중 표준 T를 사용할 수 있다.컬러 디코딩은 PAL L을 지원하는 V가 선호된다. 그러나 이로 인해 비디오 신호의 일부가 오디오로도 수신되므로 오디오 디코딩에는 자동 음소거가 없는 다른 TV를 사용해야 한다. 아날로그 셋톱 박스는 주로 디지털 암호 해독 신호뿐만 아니라 프로그래밍에 대한 액세스를 직접 제어할 수 있는 디지털 셋톱 박스로 대체되었다.

1980년대 초 여러 가지 아날로그 암호화 유형을 시험했지만 VideoCipher II는 C-Band 위성이 TV 채널을 유료화하는 사실상의 아날로그 암호화 표준이 되었다. BCCII의 얼리 어답터는 HBO와 시네맥스였으며 1986년 1월부터 풀타임으로, 1986년 5월부터 쇼타임과 더 무비 채널, 그리고 그 해 7월에 CNN과 헤드라인 뉴스였다. VideoCipher II는 1990년대 초 VCII+에 의해 표준으로 대체되었고, 차례로 VCII+ RS로 대체되었다. VCII 채널을 디코딩하려면 vCII 지원 위성 수신기가 필요하다. VCII는 주로 북아메리카의 DigiCipher 2로 대체되었다. 원래 VCII 기반 수신기는 비디오팔로 알려진 시청별 유료 접속을 위한 별도의 모뎀 기술을 가지고 있었다. 이 기술은 후세대의 아날로그 위성 텔레비전 수신기에 완전히 통합되었다.

  • VideoCipher I(사용되지 않음)
  • VideoCipher II(사용되지 않음)
  • VideoCipher II+
  • VideoCipher II RS(재생 가능한 보안)

디지털 케이블 및 위성 텔레비전 암호화

DigiCipher 2는 General Instrument의 독점적인 비디오 배포 시스템이다. DigiCipher 2는 MPEG-2를 기반으로 한다. DigiCipher 2 채널을 디코딩하려면 4DTV 위성 수신기가 필요하다. 북아메리카에서 대부분의 디지털 케이블 프로그래밍은 DigiCipher 2 기반 셋톱 박스로 접속된다. DigiCipher 2는 DCII라고도 할 수 있다.

파워뷰는 또 다른 인기 있는 디지털 암호화 기술이다. 파워뷰는 사이언티픽 애틀랜타에 의해 개발되었다. 다른 상업용 디지털 암호화 시스템은 Nagravision(쿠델스키), Viacess(프랑스 텔레콤), Wegener이다.

미국에서는 DirecTV와 Dish Network 직영 위성 시스템 모두 프로그래밍 접속 제어를 위해 디지털 암호화 표준을 사용한다. DrecTV는 NDS가 설계한 시스템인 VideoGuard를 사용한다. Drec과거에도 TV에 균열이 생겨 암시장에서 균열이 생긴 스마트카드가 많이 나왔다. 그러나 보다 강력한 형태의 스마트 카드(P4 카드)로의 전환은 다이렉트를 지워버렸다.TV 해적판이 소개된 지 얼마 되지 않아. 그 이후로, 어떠한 공공의 균열도 이용할 수 없게 되었다. 디시 네트워크는 Nagravision(2, 3) 암호화를 사용한다. 지금은 없어진 VOOM과 프라임스타 서비스는 모두 General Instruments/Motorola 장비를 사용했고, 따라서 이전의 4DTV 대형 접시 위성 시스템과 매우 유사한 DigiCipher 2 기반 시스템을 사용했다.

캐나다에서는 벨 위성 TV와 쇼 다이렉트 DBS 시스템 모두 디지털 암호화 표준을 사용한다. Bell TV는 Dish Network와 마찬가지로 암호화를 위해 Nagravision을 사용한다. 한편 Shaw Direct는 DigiCipher 2-based 시스템을 사용한다. DigiCipher 2-based 시스템은 General Instruments/Motorola에서 소싱되기 때문이다.

구형 텔레비전 암호화 시스템

제니스 폰비전

제니스 일렉트로닉스는 1950년대와 1960년대의 폰비전 시스템을 위한 암호화 체계를 개발했다.

오크 오리온

오크 오리온은 원래 캐나다에서 아날로그 위성 텔레비전 유료 채널 접속을 위해 사용되었다. 디지털 오디오를 사용한 만큼 당대 혁신적이었다. 디지털 암호화 기술로 완전히 대체됐다. 오크 오리온은 1982년부터 1987년까지 유럽의 스카이 채널과 1986년부터 2018년까지 남아프리카 공화국의 엠넷이 사용하였다. 오크사는 케이블TV용 관련 암호화 시스템과 ONTV 등 유료방송 서비스를 개발했다.

리치 테크놀로지

Leitch Viewguard는 북아메리카의 방송 TV 네트워크가 주로 사용하는 아날로그 암호화 표준이다. 앞다퉈 영상 라인(라인 셔플)을 재주문하는 방식이지만 오디오는 그대로 둔다. 캐나다 북부의 지상파 방송 CATV 시스템은 여러 해 동안 이 조건부 접속 시스템을 사용했다. 그것은 D2-MAC와 B-MAC와 유사하기 때문에 오늘날 일부 위성 회로에서 가끔만 사용된다.

VCII 시스템처럼 수평 블랭킹 간격에 디지털 오디오 스트림을 사용하여 오디오를 암호화한 버전도 있었다. 미국의 한 네트워크는 그것을 그것의 제휴사 피드에 사용했고 위성 피드의 아날로그 하위 캐리어를 끌 것이다.

비맥

B-MAC는 1990년대 중반 프라임스타가 올디지털 배송 시스템으로 전환한 이후 DTH 애플리케이션에는 사용되지 않았다.

비디오 크립트

VideoCrypt는 스마트카드 기반의 조건부 접속 시스템을 갖춘 아날로그 컷 앤 로테이닝 시스템이었다. 1990년대에 주로 브리티시 스카이 방송 등 유럽의 몇몇 위성방송에 의해 사용되었다. 스카이뉴질랜드(Sky-NZ)에서도 사용되었다. 비디오크립트(VideoCrypt-S)의 한 버전은 소리를 앞지르는 기능을 가지고 있었다. 암호화된 비디오를 고정 키로 전송하고 VideoCrypt 디코더가 디코딩할 수 있는 소프트 암호화 옵션도 이용할 수 있었다.

RICC 디스켓 1

RICC Discret 1은 수평 비디오 회선 지연과 오디오 혼용에 기반한 시스템이다. 각 비디오 라인의 시작점은 유사하게 0ns, 902ns 또는 1804ns 지연되었다. 1984년 프랑스 채널인 Canal Plus에서 처음 사용되었으며, 1984년 12월 "Radio Planes" 잡지의 인쇄된 디코더 계획 이후 널리 절충되었다. BBC도 1980년대 후반 암호화된 전문가 프로그래밍을 위한 방송 외 시간 사용 테스트의 일환으로 디스켓 시스템을 사용했으며, BBC 2에서 BMTV(British Medical Television)가 방송되고 있다. 이것은 궁극적으로 1990년대 초반에 스크램블된 BBC Select 서비스를 시작하게 될 것이다.[4]

SATPAC

유럽 채널 FilmNet이 사용하는 SATPAC는 수평 및 수직 동기화 신호를 방해하고 동기화와 승인 데이터를 포함하는 신호를 별도의 서브캐리어에 전송했다. 이 시스템은 1986년 9월에 처음 사용되었고 해적들에 의해 쉽게 손상되어 많은 업그레이드를 보았다. 1992년 9월까지 FilmNet은 D2-MAC EuroCrypt로 변경되었다.

Telease MAAST / Sat-Tel SAVE

비디오 신호에 약 93.750kHz 주파수의 간섭 사인파 추가. 이 간섭 신호는 수평 새로 고침 빈도의 약 6배였다. 스펙트럼 반전(Spectrum Inversion)을 이용해 선택적 음향을 냈다. BBC가 세계 서비스 방송을 위해 그리고 지금은 없어진 영국의 영화 채널 "프리미어"에 의해 영국에서 사용된다.

페이뷰 III

1990년대 초 독일/스위스 채널 텔레클럽이 사용한 이 시스템은 영상 반전, 동기화 신호의 수정, 사이비 회선 지연 효과 등 다양한 방법을 채용했다.

D2-MAC 유로크립트

D2-MAC 표준을 사용한 조건부 접근 시스템. 프랑스 텔레콤이 주로 개발한 이 시스템은 스마트카드 기반이었다. 스마트카드의 암호화 알고리즘은 DES를 기반으로 했다. 그것은 타협된 최초의 스마트 카드 기반 시스템 중 하나였다.

나그라비전 아날로그 시스템

예를 들어, 1990년대에 독일의 유료 TV 방송인 프리미어에 의해 아날로그 위성 및 지상파 텔레비전 프로그램을 앞다퉈 사용하는 오래된 나그라비전 시스템이 사용되었다. 이 회선 교환 시스템에서는 PAL TV 신호의 32개 회선이 인코더와 디코더 모두에 임시로 저장되며, 가성수 생성기의 제어 하에 순열순으로 판독된다. 스마트카드 보안 마이크로컨트롤러(키 모양 패키지에서)는 TV 신호의 블랭킹 간격 동안 전송되는 데이터를 해독하고 난수 생성을 제어하는 데 필요한 무작위 시드 값을 추출한다. 이 시스템은 또한 주파수 믹서를 사용하여 12.8kHz의 주파수를 역전시켜 오디오 신호를 스크램블할 수 있도록 했다.

참고 항목

참조

  1. ^ Frank Baylin; Richard Maddox; John Mac Cormac (1993). World Satellite TV and Scrambling Methods: The Technicians Handbook, 3rd Edition. Baylin/Gale Productions. p. 196. ISBN 978-0-917893-19-3.
  2. ^ Rudolf F. Graf; William Sheets (1998). Video Scrambling & Descrambling: For Satellite & Cable TV. p. 100. ISBN 978-0-7506-9997-6.
  3. ^ John McCormac (1996-01-01). European Scrambling Systems: Circuits, Tactics and Techniques : The Black Book. Waterford University Press. pp. 2–78, 2–51, 3–19. ISBN 978-1-873556-22-1.
  4. ^ Bower, A.J. (November 1995). "BBC RD REPORT 1995/11" (PDF). BBC.co.uk. Retrieved March 26, 2020.

외부 링크