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  1. 2014.10.02 단말기 AuC 인증
  2. 2014.10.02 단말기 SIM, Ki인증
  3. 2014.10.02 IMEI, IMSI, MSISDN 단말식별자
  4. 2014.06.10 VoLTE overview #2
  5. 2014.06.10 VoLTE 알카텔 루슨트 #1
  6. 2014.06.10 VoLTE | EPS의 이해
  7. 2014.06.10 VoLTE call flow의 이해
How Authentication Center (AUC) Works In GSM

When we talk about Mobile Business then its worst useful without authentication means to make Network as business all user required to be authenticate lets understand how authentication done in gsm.


Authentication Center (AUC)

The AUC is a processor system, it performs the “authentication” function. It will normally be co-located with the Home Location Register (HLR) as it will be required to continuously access and update, as necessary, the system subscriber records.

The AUC/HLR centre can be co-located with the MSC or located remote from the MSC. The authentication process will usually take place each time the subscriber “initializes” on the system.

인증센터 (AUC) 는 인증 기능을 수행하는 프로세스이다. 보통 HLR 과 함께 있다.
AUC/HLR 센터는 MSC 와 같이 위치하거나, MSC 와 떨어져서 위차할 수 있다. 인증 절차는 가입자가 보통 시스템을 “초기화” 할때마다 일어난다.





Authentication Process

인증절차 관련해서, VLR 이 인증에 필요한 모든 정보(Kc, SRES, RAND ) 를 가지고 있다고 가정한다. 정보가 없으면 HLR 에 요청할 것이다. 

1. 트리플(Kc, SRES,  RAND ) 의 정보가 VLR 에 저장된다
2. VLR 이 MSC/BSS 를 통해서 MS (비암호화된) 로 RAND 를 보낸다
3. MS 가 A3, A8 알고리즘, 그리고 MS SIM카드에 저장된 Ki 를 사용하여, VLR에서 받은 RAND를 이용하여 SRES와 Kc 를 계산해낸다
4. MS 가 SRES (비암호화된) 를 VLR 로 보낸다
5. VLR 에서, SRES 의 값이 단말에서 받은 SRES와 비교된다. 만약 두 값이 일치하면, 인증이 성공한다
6. 만약 cyphering 이 사용되면, 할당된 트리플에서 Kc 가 BTS로 보내진다
7. 단말은 RAND, A8 그리고 SIM에 있는 Ki 로부터 Kc 를 계산해낸다
8. Kc , A5, GSM hyperframe number를 사용하여, MS 와 BSS 사이에 암호화가 이제 air 단에 일어날 수 있다. 

트리플은 다음에 의해서 AUC에서 생성된다 
     . RAND : 임의로 생성된 숫자
     . SRES : A3 (RAND, Ki) 에서 얻어진다
     . Kc : A8  (RAND, Ki) 에서 얻어진다
     . A3 = IMSI 의 할당과 SIM 카드의 생성시에 정의된 1~16 까지의 가능한 알고리즘
     . A8 = IMSI 의 할당과 SIM 카드의 생성시에 정의된 1~16 까지의 가능한 알고리즘
     . Ki = A3, A8 의 버젼과 함께 랜덤으로 할당된 인증키

처음 가입자가 전화를 할때, full 인증 절차가 일어난다. 
그러나, 주어진 시스템 제어 기간 내에서, 혹은 단일 시스템의 사업자 망내에서 시도된, 그 다음 호에 대해서는 처음 인증에서 생성된 데이터를 여전히 사용할 수 있기 때문에, 인증이 필요하지 않을 것이다. 


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subscriber identity module or subscriber identification module (SIM) is an integrated circuit that securely stores the international mobile subscriber identity (IMSI) and the related key used to identify and authenticate subscribers on mobile telephony devices (such as mobile phones and computers).

A SIM circuit is embedded into a removable plastic card. This plastic card is called a "SIM card" and can be transferred between different mobile devices. A SIM card follows certain smart card standards.[1] SIM cards were first made the same size as a credit card (85.60 mm × 53.98 mm × 0.76 mm). The development of physically smaller mobile devices prompted the development of smaller SIM cards where the quantity of card surrounding the integrated circuit is reduced.

A SIM card contains its unique serial number (ICCID), international mobile subscriber identity (IMSI), security authentication and ciphering information, temporary information related to the local network, a list of the services the user has access to and two passwords: a personal identification number (PIN) for ordinary use and a personal unblocking code (PUK) for PIN unlocking.


Authentication key (Ki)
Kni 는 모바일 망에서 SIM 을 인증하는데 사용되는 128 bit 값이다. 각 SIM 은 사업자가 할당한 유일한  Ki 를 가진다. 
Ki 는 또한 사업자 망에 Database( 인증 센터나 AuC 라는 용어를 쓴다) 에 저장된다. 
Ki 는 smart-card interface 를 사용해서 얻을 수 있도록 허용되지 않게 디자인되어 있다. 

SIM 은 Run GSM 알고리즘이라는 기능을 제공한다. 폰은 Ki 로 인증될 수 있도록 data를 SIM 에 전달해준다. 이것이 SIM을 필수로 사용하게 만든다. (Ki가 추출되거나, 사업자가 드러내지 않는 한). 실제로, Ki 로부터 SRES_2 를 연산하는 GSM 암호화 알고리즘은 Ki가 추출되거나, 복제된 SIM 을 만들 수 있는 어떤 취약성을 가진다. 


Authentication process:인증절차 

1. 단말이 시작되면,  SIM 에서 IMSI 를 얻는다. 망 접속과 인증을 요청하면서, 이것을 사업자 망에 전달한다. 
     단말은  SIM이 이 정보를 드러내기 전에, SIM 카드로 PIN 을 전달해야 할 수도 있다. 

2. 사업자 망은 IMSI, 그리고 (IMSI와 관련된) Ki 에 대해서 database 를 찾는다

3. 사업자 망이 임의의 숫자(RAND) 를 생성한다. 그리고 그것을 Ki 로 서명하여, 서명된 응답 1 (SRES_1) 을 연산한다.

4. 사업자 망은 RAND 를 단말 (SIM) 에 보낸다. SIM 카드는 그것을 Ki 로 서명하여, 서명된 응답 2 ( SRES_2 ) 를 만든다. 암호화 키 Kc 와 함께 그것(SRES_2) 을 단말에 준다.  단말이 SRES_2 를 사업자 망에 전달한다. 

5. 사업자 망은 이제, SRES_1 과 단말로 부터 받은 SRES_2 를 비교한다. 두 값이 일치하면, SIM 이 인증되고, 단말의 망 접속이 허용된다.
     Kc 는 단말과 망 사이에 이후의 다른 통신을 암호화 하는데 사용될 수 있다. 


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IMEI
IMEI 는 국제 모바일 단말 장비 식별자이다. 보통 유일값으로 3gpp (가령, GSM, UMTS, LTE) 단말을 식별한다. 
보통 단말의 배터리 모듈안에 인쇄되어 있고, 화면으로 확인할 수 있다. 

IMEI 는 유효한 단말을 식별하기 위해서 사용된다. 따라서, 도난된 폰으로 망에 접속하는 것을 막기 위해서 사용될 수 있다. 
가령, 만약 단말기 도난당하면, 단말 주인이 망 사업자에 연락해서 IMEI 번호를 이용하여 단말을 “blacklist”에 올릴 수 있다. 
이로써 단말을 망에서 사용하지 않는 것으로 되게한다. 폰의 sim 이 바뀌던 바뀌지 않았던간에. 

IMEI 는 단말을 식별하기 위한 것이며, 가입자와 영구, 반영구 관계를 가지지 않는다.
대신, 가입자는 다른 어떤 핸드셋으로도 옮길 수 있는 SIM카드에 저장된 IMSI 번호로써 식별된다. 



IMSI
IMSI 는 국제 단말 가입자 식별자이다. IMSI 는 셀룰러 망의 사용자를 식별하기 위해 사용되며, 모든 셀룰러 망에서 유일한 식별자이다. 64bit 필드로 지정되며, 폰에서 망으로 보내진다. 그것은 또한 HLR 에 있는 (혹은 VLR 에 복사된) 단말의 다른 상세정보를 얻기 위해서 사용된다. 
라디오 interface 에서 외부인이 가입자를 식별하거나, 추적하는 것을 막기위해서, IMSI 는 가능한 드물게 보내지며, 대신 랜덤하게 생성된 TMSI 가 보내진다. 

..
IMSI 는 보통 15 자리 숫자로 표현되지만, 더 짧을 수도있다. 가령. MTN south africa 의 경우는 14자리로 보여진다. 
처음 3자리는 MCC 이다(모바일 국가 코드). 그 다음은 2자리 혹은 3 자리의 MNC (모바일 네트워크 코드) 가 따라온다. 
MNC의 길이는 MCC의 값에 따라 달라진다. 나머지 자리수는 모바일 가입자 실별 번호이다. 망내에서 가입자 기반으로  구분된다. 

Examples of IMSI numeric presentation[edit]


The MSISDN follows the numbering plan defined in the ITU-T recommendation E.164.

MSISDN 은 GSM 이나 UMTS 모바일 네트웍에서 가입자를 식별하는 유니크한 값이다. 모바일/셀룰러 폰에서 SIM 카드에 있는 단말 번호이다. 
약어 중에 일반적인 해석은 "모바일 가입자 통합 서비스 디지털 네트워크 숫자” 이다.

MSISDN 는 IMSI 와 함께 가입자를 식별하는데 사용되는 두 가지 가장 중요한 숫자이다. 후자(IMSI)는 SIM 에 저장된다. 그리고 각 IMSI 는 유일하게 단말을 식별한다. 반면, 전자(MSISDN)는 가입자에게 콜을 라우팅하기 위해서 사용되는 숫자이다. 
IMSI 는 종종 HLR 에 키로써 사용되며, MSISDN 는 단말에 전화를 연결하기 위해서 보통 다이얼하는 숫자이다. SIM 은 바뀌지 않는 유니크한 IMSI 를 가지지만, MSISDN 은 때로 바뀔 수 있다. (가령, 다른 MSISDN 이 그 SIM 에서 사용될 수 있다.)


MSISDN Format[edit]

The ITU-T recommendation E.164 limits the maximum length of an MSISDN to 15 digits. 1-3 digits are reserved for country code. Prefixes are not included (e.g., 00 prefixes an international MSISDN when dialing from Sweden). Minimum length of the MSISDN is not specified by ITU-T but is instead specified in the national numbering plans by the telecommunications regulator in each country.

In GSM and its variant DCS 1800, MSISDN is built up as

MSISDN = CC + NDC + SN
CC = Country Code
NDC = National Destination Code, identifies one or part of a PLMN
SN = Subscriber Number


In the GSM variant PCS 1900, MSISDN is built up as

MSISDN = CC + NPA + SN
CC = Country Code
NPA = Number Planning Area
SN = Subscriber Number


The Country Code identifies a country or geographical area, and may be between 1-3 digits. The ITU defines and maintains the list of assigned country codes.




For further information on the MSISDN format, see the ITU-T specification E.164..


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VoLTE overview #2

2014. 6. 10. 14:47 from 모바일 / 서비스

퍼갈때는 댓글 달아주시고, 출처 명기 해 주세요.

 

VoLTE overview #2

- VoLTE 가 어필하는 비지니스 이점
     . CAPEX, OPEX contol
     . fixed, mobile, web 에 대한 서비스 convergence

- Advanced communication 네트웍을 위해, VoLTE 가 몇개의 특화 기능을 더한다
     . QoS
     . 호 진행중에, VoLTE 에서 2G/3G 로의 graceful handover
     . 긴급 통화
     . IN service migration
     . SMS over IP
     . IMS 중심의 서비스

- 위부터 4개 아이템은 Application provider 의 Mobile VoIP 에 비교했을 때, VoLTE 사업자의 서비스 차별점이다

- 그들은 global VoLTE "ecosystem" 을 위해서 최소한의 필수 3gpp 규격을 확인했다
- Global ecosystem 은 필요하다
     . 4G LTE 의 Voice telephony가 성능, scale, 연동 호환, 로밍, 다양한 스마트폰 지원을 위해서
- 녹색은 기존 4G LTE 네트웍에 VoLTE 를 위해 추가 도입된 것을 나타냄
 
 

QoS

- 가입자가 호를 발신하거나 받을 때, 4G LTE 는 QCI=1 로 bearer를 생성한다 
- Mobile voice telephony 는 critical 서비스다
     . 가입자는 reliable 서비스를 기대하고 필요로 한다
- VoLTE 에서의 서비스 차별화 
     . VoLTE 가 application provider의 최적화되지 않은 보이스보다 더 낳은 성능을 제공
     . VoLTE 의 최적화된 voice bearer 가 이런 필요를 만족
- QCI=1 bearer 는 radio 연결, cell 에서부터 back haul 까지 공유된 자원을 경쟁하는 다른 data application 에 방해받지 않는다

Graceful Voice Call Handover
- 4G 에서 2G/3G 로의 live voice call 의 사업자 내 핸드오버는 4G coverage 를 벗어나도 호가 유지되므로써, 가입자에게 신뢰를 준다
- 이것도 Application provider의 최적화되지 않은 voice 와의 또 다른 차별점이 된다

- 이러한 Graceful 핸드오버는 SR-VCC 라는 기술(3gpp 23.216, 23.237, 24.237) 로 가능하다
     . Voice interruption은 아주 짧다. 300 ms 이하로, 가입자는 종종 못 알아챈다

SR-VCC 동작
   (1) VoLTE 호 진행중에, eNB 가 2G 에서 3G 로 핸드오버를 트리거 한다 
   (2) eNB 가 MME 에게 핸드오버 동안 뭘 할지 지시한다
     . 핸드오버 되는 서비스 (CS only, CS/PS 둘다) , 타겟 cell 
   (3) MME 가 2G/3G MSC와 SR-VCC 절차를 트리거 한다 (sv interface)
     . eNB 의 핸드오버 요청에 cell ID를 보고 MSC 를 선택한다 
   (4) MSC 가 핸드오버를 준비하고, 타겟 2G/3G cell 에 신호를 보낸다. 그리고 (가입자의 식별자를 사용해) VoLTE 네트웍과 세션을 개시한다
     . STN-SR 을 사용
     . SCC-AS 하에서, VoLTE 네트웍이 음성 세션을 4G 에서 2G/3G CS voice 로 스위치 한다
     . 2G/3G CS 음성으로 스위치 한후에, MSC가 MME에 알린다
     . MME는 UE 에게 4G에서 2G/3G 로 핸드오버하라고 지시한다 


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알카텔-루슨트의 VoLTE 서비스를 정리했습니다.
퍼갈 때는 댓글 달아주시고, 출처 명기 해 주세요.

소개
- VoLTE 는 4G LTE all IP 네트웍을 위해 디자인된다
- HD voice 를 제공한다
- voice 를 video,converged IP messaging, web, social networking 과 섞이게 하면서 매력적인 서비스를 만들어 낸다
     . 다른 미디어에 고립되어 조각난 communition 을 조화 시키면서 더 많은 conversation을 유도/불러일으킨다

- VoLTE operator는 낮은 risk 로 경쟁적 freedom 을 가진다
     . Voice, video, messaging , converge with web(web RTC)를 제공할 수 있다

- application provider 와 파트너가 될 수 있다
     . communication 서비스에 application 개발자의 innovation 을 이끌어낸다

- 웹 같은 인접한 market을 활성화 시키는 기능, mobile 헬스케어 같은 전력 산업을 위해 빠르게 customize 한 기능을 가능하게 함

알카텔은 
- 더 낳은 user experience 제공 : voice 만큼 쉬운 video 와 messaging 제공
- Connected communities : telecom 과 web 기반의 네트웍을 조화시킴
     . Social network 으로 친구, 가족과 쉽게 접속할 수 있다
     . WebRTC 를 통해,  web 브라우저를 가진 어느 누구와도 서비스를 확장시킨다
- 혁신을 통한 Open : 개발자가 쓰기 쉬운 open API 를 가진다


- service provide 는 4G LTE 가 application provide 를 더 강력한 위치에 놓이게 한다는 것을 인식했다
- VoLTE 는 4G LTE 네트웍에서 mobile voice 의 스펙트럼 효율을 최적화 한다 
     . RoHC, SPS, TTI 같은 방법
- VoLTE 가 voice service 를 초기에 제공하는 유일한 방법은 아니지만, 최선의 방법이라고 판단된다

Voice Option
- 4G LTE 가입자를 위한 voice service 제공하는 4가지 주요 방법

(1) VoLTE
- LTE 네트웍으로 voice application 을 타이트하게 연결하는 all-IP 방법이다
- 2012', 13' 에 초기 도입 계획, 14' 에는 넓게 사용될 것으로 보임

(2) Circuit switched fallback (CSFB)
- 사업자가 VoLTE 의 도입이 늦어질 때, interim LTE voice 서비스를 위한 방법
- CSFB 는 legacy 2G/3G circuit voice 이며, narrowband 이다 (HD 음성은 드물다)
     . video 나 webRTC 같은 all IP 서비스를 제공 못함
- 음성호의 발신이나 착신호를 받게되면, 4G LTE 를 2G GSM /3G UMTS 로 fall back 시킨다

(3) Simultaneous voice and LTE (SV-LTE)
- CDMA 사업자를 위해 장비 제조사에 의해 구현될 수 있다
- SV-LTE 폰은 두개의 동시 radio 를 지원한다
   . 한 radio 는 circuit voice 를 위해 CDMA 1xRTT 를 제공하고, 다른 radio 는 IP data를 위한 4G LTE 를 제공한다

(4) Partnering with application and content providers
- Application and content provide(ACPs) 는 때로 OTT provider 로 간주된다
     . 여기서는 application provide 로 간주한다
- application provide 와 경쟁하기 보다, 파트너를 한다
     . application 개발의 혁신을 통해 바로 operator 를 fuel 한다 (비록 파트너 창고로 이익이 옮겨가지만)
     . 표준이 아닌 방법을 쓰면, 사업자측에 custom 개발비가 야기

VoLTE 의 작동
- 4G LTE 는 향상된 스펙트럼 효율, higher bandwidth, 감소된 latency, QoS 제공
- seamless IP 연결성을 제공
- 4G LTE 는 UE 에서 PDN 까지의 IP traffic 을 route 하기 위해, bearer 의 컨셉을 쓴다
     . bearer 는 정의된 QoS를 가지는 IP data session 이다
- UE 가 4G LTE 네트웍에 접속할 때 생성되는 "default bearer" 외에도, 네트웍은 application 의 요청에 따라 bearer를 생성하고 해제한다
     . 이런 추가 bearer 를 dedicated bearer 라고 부른다

- multiple bearer 가 동시에 하나의 UE 에 돌아간다, 가령, streaming video, SIP signalling, in-progress VoLTE call

- 각 이들 서비스들은 다른 QoS요구사항을 가지고, 그룹으로 이것을을 관리하면 multiple 서비스를 동시에 잘 다룰 수 있다
- first come, first service 기반으로 모든것을 다루는 2G, 3G packet data 서비스와 달리, 
      4G LTE bearer 구조는 각 서비스들이 QoS를 받도록 보장해서, 
     동시에 multiple application 을 쓸 때도 QoE 를 가능하게 함

- 가령, streaming video 는 missed bit 가 많으면 사람눈에 바로 띄게 된다, 하지만, streaming 은 잠시동안 안전히 버퍼 된다
- 반대로, 실시간 voice 는 (눈 만큼 귀가 빨리 알아채지 않음) 더 많은 missed bit 을 견딜 수 있지만, 
     사람간의 통신의 친밀감을 보장하고, 과도한 long jitter buffer 를 가지는 위성전화나 VoIP call 에 있는 talk-over 문제를 피하기 위해 delay는 최소화 되어야 한다

- 각, bearer 를 위해서, 4G LTE 는 QCI 를 할당한다
     . GBR,  non-GBR 로 level 을 할당
     . 이들 QCI 는 UE 에서 PDN 까지 bearer 가 다루어지는지를 결정한다 


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VoLTE 에 대해서 알아보겠습니다.
EPS 망 구성에 대한 설명을 이해하기 쉽게한 동영상이있어서 소개합니다.

EPS Architecture 



Voice 를 다루기 위해서 EPC 외의 3rd network 인 IMS 망을 이용한다

- Radio network에, eNB가 서로 묶여서 (community of peer로) 동작한다. 이게 E-UTRAN이다

- 코어에는 4개의 중요 노드가 있다. (MME, S-GW, P-GW, HSS) 

- MME와 S-GW 를 묶어서 (Circuit 망에서의)  SGSN 또는 PDSN 과 같은 역할을 한다고 보면 된다. 
      . MME 는  SGSN-GW 로 생각하면 되고,
      . S-GW 는 Data server, data g/w 로 보면 된다

- MME와 S-GW 는 가입자 인증,허가 등등을 관리하고, bearer path 를 설정

- HSS 는 HLR 이 진화된 것이다. 가입자 database 이상 아니다

     . 가입자 관련 정보, 가입자 인증 관련 정보
- P-GW 는 IP anchor 이다
     . HA (home agent ) 나 GGSN 과 같은 역할이다

GTP overview
- GTP = GPRS tunneling protocol
- UMTS 와 LTE 간에 차이점을 알아본다
- GTP 터널은 PDP context (packet data protocol) 와 연관이 있다


- 차이점은 PDP context 대신에  default/dedicated bearer 를 쓴다 
     . 새로운  flavour 의 GTP 다 
     . GTP v2 control plane 29.274  (UMTS 에서는 control plane 을 v1 으로 쓴다. 29.060 )
     . GTP v1 user plane  29.281 


IMS and LTE

- EPC에 연결된 IMS 는 서비스 네트웍이다. 
- EPC 는 internet 과도 직접 물린다 
- CSCF (call session control function) 는 setup processing 을 한다 
     . circuit switched voice call 을 하는 MSC와 비슷한 역할


- AS는 advanced network을 제공
     . mead processing , digit collection, gaming / DRM server 등 operator가 제공하고 싶은 서비스 가능
- PCRF 는 가입자가 어떤 -  (VoIP 호에 대해 LTE bearer, data session setup 등) 를 허용할지 알려준다 
- 이것들이 다 IP 망에 묶인다 


출처 
http://www.youtube.com/embed/bJV5lTs7rjE?rel=0


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VoLTE call flow
기본적으로 default bearer 를 맺고, 서비스 요구에 따라서 dedicated bearer 를 맺는다는 내용이네요

1. UE 가 MME/HSS/AAA 통해서 인증 절차를 거친다
2. MME-SGW-PGW 로 1st default bearer 가 맺어진다
3. MME 가 IMS core 로 2nd default IMS bearer 를 맺는다 
    . IMS core 내에서 register advice? (accept registration) 를 한다

5. SIP invite 를  CSCF 로 보내면 PCRF 로 trigger 가 일어남
6. PCRF 가 QCI=1 을 내린다 
7. MME/SGW/PDN 이 3rd dedicated bearer 를 (두 양 단말간에) 맺는다  
     UDP 를 통해 통신된다 

  


출처


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