Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Логотип GSM используется для обозначения совместимых устройств и оборудования. Точки символизируют трех клиентов в домашней сети и одного клиента в роуминге. [1]

Глобальная система мобильной связи ( GSM ) представляет собой стандарт , разработанный институт стандартизации электросвязи Европейского (ETSI) для описания протоколов для второго поколения ( 2G ) цифровые сотовые сети используют мобильные устройства , такие как мобильные телефоны и планшеты. Впервые он был развернут в Финляндии в декабре 1991 года. [2] К середине 2010-х годов он стал мировым стандартом мобильной связи, достигнув более 90% доли рынка и действуя в более чем 193 странах и территориях. [3]

Сети 2G разработаны в качестве замены аналоговых сотовых сетей первого поколения ( 1G ). Стандарт GSM первоначально описывал цифровую сеть с коммутацией каналов, оптимизированную для полнодуплексной голосовой телефонии . Со временем это расширилось и включило передачу данных, сначала с помощью транспорта с коммутацией каналов , затем с помощью передачи пакетных данных через Общую службу пакетной радиосвязи (GPRS) и улучшенную скорость передачи данных для развития GSM (EDGE).

Впоследствии 3GPP разработал стандарты UMTS третьего поколения ( 3G ) , за которыми последовали усовершенствованные стандарты LTE четвертого поколения ( 4G ) , которые не являются частью стандарта ETSI GSM.

«GSM» - торговая марка, принадлежащая GSM Association . Он также может относиться к (изначально) наиболее часто используемому голосовому кодеку Full Rate .

История [ править ]

Первоначальная разработка GSM в Европе [ править ]

В 1983 году началась разработка европейского стандарта цифровой сотовой голосовой связи, когда Европейская конференция почтовых и телекоммуникационных администраций (CEPT) учредила комитет Groupe Spécial Mobile (GSM), а затем предоставила постоянную группу технической поддержки, базирующуюся в Париже . Пять лет спустя, в 1987 году, 15 представителей из 13 европейских стран подписали в Копенгагене меморандум о взаимопонимании по разработке и развертыванию общей системы сотовой телефонной связи по всей Европе, и были приняты правила ЕС, делающие GSM обязательным стандартом. [4]Решение разработать континентальный стандарт в конечном итоге привело к созданию единой открытой сети на основе стандартов, которая была больше, чем в Соединенных Штатах. [5] [6] [7] [8]

В феврале 1987 года Европа выпустила первую согласованную техническую спецификацию GSM. Министры четырех крупных стран ЕС закрепили свою политическую поддержку GSM в Боннской декларации о глобальных информационных сетях в мае, а Меморандум о взаимопонимании GSM был внесен на подпись в сентябре. Меморандум о взаимопонимании привлек операторов мобильной связи со всей Европы, которые взяли на себя обязательство инвестировать в новые сети GSM до общей амбициозной даты.

За этот короткий 38-недельный период вся Европа (страны и отрасли) была оторвана от GSM в редком единстве и скорости под руководством четырех государственных чиновников: Армина Зильберхорна (Германия), Стивена Темпла (Великобритания), Филиппа Дюпюи (Франция). , и Ренцо Фаилли (Италия). [9] В 1989 г. комитет Groupe Spécial Mobile был переведен из CEPT в Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI). [6] [7] [8]

Первые сети [ править ]

Параллельно Франция и Германия подписали соглашение о совместном развитии в 1984 году, а в 1986 году к ним присоединились Италия и Великобритания . В 1986 году Европейская комиссия предложила зарезервировать полосу спектра 900 МГц для GSM. Бывший финский премьер - министр Харри Холкери сделал первый в мире звонок GSM на 1 июля 1991 года, называя Каарина Суонио (заместитель мэра города Тампере ) с использованием сети , построенной с помощью Nokia и Siemens и управляется с помощью Radiolinja . [10] В следующем году была отправлена ​​первая служба обмена короткими сообщениями.(SMS или «текстовое сообщение»), и Vodafone UK и Telecom Finland подписали первое соглашение о международном роуминге .

Улучшения [ править ]

В 1991 году началась работа по расширению стандарта GSM до полосы частот 1800 МГц, и к 1993 году в Великобритании была введена в действие первая сеть 1800 МГц под названием DCS 1800. Также в том же году Telecom Australia стала первым оператором сети, развернувшим сеть GSM. за пределами Европы, и появился первый практичный портативный мобильный телефон стандарта GSM .

В 1995 г. были запущены коммерческие услуги по факсу, передаче данных и SMS, первая сеть GSM 1900 МГц начала функционировать в Соединенных Штатах, а количество абонентов GSM во всем мире превысило 10 миллионов. В том же году была создана Ассоциация GSM . Предоплаченные SIM-карты GSM были выпущены в 1996 году, а в 1998 году количество абонентов GSM во всем мире превысило 100 миллионов [7].

В 2000 году были запущены первые коммерческие услуги GPRS, и в продажу поступили первые телефоны, совместимые с GPRS. В 2001 году была запущена первая сеть UMTS (W-CDMA), технология 3G, не являющаяся частью GSM. Количество абонентов GSM во всем мире превысило 500 миллионов. В 2002 году была представлена ​​первая служба передачи мультимедийных сообщений (MMS), и первая сеть GSM в полосе частот 800 МГц стала работать. Услуги EDGE впервые стали доступны в сети в 2003 году, а в 2004 году количество абонентов GSM во всем мире превысило 1 миллиард [7].

К 2005 году на сети GSM приходилось более 75% мирового рынка сотовых сетей, обслуживающих 1,5 миллиарда абонентов. В 2005 году также была введена в эксплуатацию первая сеть с поддержкой HSDPA . Первая сеть HSUPA была запущена в 2007 году. (Высокоскоростной пакетный доступ (HSPA) и его версии восходящего и нисходящего каналов являются технологиями 3G, а не частью GSM). В 2008 году количество абонентов GSM во всем мире превысило три миллиарда [7].

Принятие [ править ]

По оценке Ассоциации GSM в 2011 году, технологии, определенные в стандарте GSM, обслуживают 80% рынка мобильной связи, охватывая более 5 миллиардов человек в более чем 212 странах и территориях, что делает GSM наиболее распространенным стандартом для сотовых сетей. [11]

GSM - это стандарт второго поколения (2G), использующий совместное использование спектра множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), выпущенный Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). Стандарт GSM не включает технологию множественного доступа с кодовым разделением (CDMA) универсальной мобильной телекоммуникационной системы 3G (UMTS) и стандарты технологии множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) 4G LTE, выпущенные 3GPP. [12]

GSM впервые установил общий европейский стандарт для беспроводных сетей. Он также был принят во многих странах за пределами Европы. Это позволяло абонентам использовать другие сети GSM, у которых есть соглашения о роуминге друг с другом. Общий стандарт снизил затраты на исследования и разработки, поскольку оборудование и программное обеспечение можно было продавать с незначительной адаптацией к местному рынку. [13]

Прекращение [ править ]

Telstra в Австралии закрыла свою сеть 2G GSM 1 декабря 2016 года, став первым оператором мобильной связи, который вывел из эксплуатации сеть GSM. [14] Вторым оператором мобильной связи, отключившим свою сеть GSM (1 января 2017 г.), была компания AT&T Mobility из США . [15] Компания Optus в Австралии завершила отключение своей сети 2G GSM 1 августа 2017 года, часть сети Optus GSM, охватывающая Западную Австралию и Северную территорию, была отключена ранее в этом году в апреле 2017 года. [16] Закрытие сети в Сингапуре. Услуги 2G полностью в апреле 2017 года. [17]

Технические детали [ править ]

Структура сети GSM

Структура сети [ править ]

Сеть состоит из нескольких отдельных участков:

  • Подсистема базовой станции - базовые станции и их контроллеры
  • Подсистема сети и коммутации - часть сети, наиболее похожая на фиксированную сеть, иногда просто называемая «базовой сетью».
  • Базовая сеть GPRS - дополнительная часть, которая позволяет подключаться к Интернету на основе пакетов
  • Система оперативной поддержки (OSS) - обслуживание сети

Подсистема базовой станции [ править ]

GSM сотового сайт антенна в музее Deutsches , Мюнхен , Германия

GSM использует сотовую сеть , что означает, что сотовые телефоны подключаются к ней, ища соты в непосредственной близости. В сети GSM есть пять различных размеров ячеек:

  • макрос
  • микро
  • пико
  • фемто и
  • зонтичные ячейки

Зона покрытия каждой соты зависит от среды реализации. Макроячейки можно рассматривать как соты, в которых антенна базовой станции установлена ​​на мачте или здании выше среднего уровня крыши. Микроячейки - это ячейки, высота антенны которых ниже среднего уровня крыши; они обычно размещаются в городских районах. Пикосоты - это небольшие соты, диаметр покрытия которых составляет несколько десятков метров; в основном они используются внутри помещений. Фемтосоты - это ячейки, разработанные для использования в жилых помещениях или в среде малого бизнеса и подключаемые к сети поставщика телекоммуникационных услуг через широкополосный Интернет.связь. Зонтичные ячейки используются для покрытия затененных областей меньших ячеек и для заполнения промежутков в покрытии между этими ячейками.

Горизонтальный радиус соты варьируется - в зависимости от высоты антенны, усиления антенны и условий распространения - от пары сотен метров до нескольких десятков километров. Максимальное расстояние, поддерживаемое спецификацией GSM на практике, составляет 35 километров (22 мили). Существует также несколько реализаций концепции расширенной соты [18], где радиус соты может быть удвоен или даже больше, в зависимости от антенной системы, типа местности и опережения по времени .

GSM поддерживает внутреннее покрытие - достижимое с помощью внутренней базовой станции пикосоты или внутреннего ретранслятора с распределенными внутренними антеннами, питаемыми через делители мощности - для доставки радиосигналов с внешней антенны на отдельную внутреннюю распределенную антенную систему. Пикосоты обычно развертываются, когда требуется значительная пропускная способность в помещении, например, в торговых центрах или аэропортах. Однако это не является обязательным условием, поскольку внутреннее покрытие также обеспечивается проникновением радиосигналов из любой соседней соты внутрь здания.

Несущие частоты GSM [ править ]

Сети GSM работают в нескольких различных диапазонах несущих частот (разделенных на диапазоны частот GSM для 2G и диапазоны частот UMTS для 3G), при этом большинство сетей GSM 2G работают в диапазонах 900 МГц или 1800 МГц. Там, где эти полосы уже были распределены, вместо них использовались полосы 850 МГц и 1900 МГц (например, в Канаде и США). В редких случаях полосы частот 400 и 450 МГц назначаются в некоторых странах, потому что они ранее использовались для систем первого поколения.

Для сравнения: большинство сетей 3G в Европе работают в полосе частот 2100 МГц. Для получения дополнительной информации об использовании частот GSM во всем мире см. Полосы частот GSM .

Независимо от частоты, выбранной оператором, она делится на временные интервалы для отдельных телефонов. Это позволяет использовать восемь полноскоростных или шестнадцать речевых каналов с половинной скоростью на каждую радиочастоту . Эти восемь временных интервалов радиосвязи (или периодов пакетов ) сгруппированы в кадр TDMA . Каналы с половинной скоростью используют альтернативные кадры в одном временном интервале. Скорость передачи данных для всех 8 каналов составляет 270,833 кбит / с, а длительность кадра составляет 4,615 мс.

Мощность передачи в телефоне ограничена максимум 2 Вт в GSM 850/900 и 1 Вт в GSM 1800/1900 .

Голосовые кодеки [ править ]

GSM использует множество голосовых кодеков для сжатия звука 3,1 кГц до 7–13 кбит / с. Первоначально использовались два кодека, названные в честь типов канала данных, которым они были выделены, с половинной скоростью (6,5 кбит / с) и полной скоростью (13 кбит / с). Они использовали систему, основанную на кодировании с линейным предсказанием (LPC). Помимо эффективности с битрейтом , эти кодеки также упростили идентификацию более важных частей звука, позволяя уровню радиоинтерфейса определять приоритеты и лучше защищать эти части сигнала. GSM был дополнительно усовершенствован в 1997 г. [19] с расширенной полной скоростью.(EFR), кодек 12,2 кбит / с, использующий канал с полной скоростью. Наконец, с развитием UMTS , EFR был реорганизован в кодек с переменной скоростью под названием AMR-Narrowband , который является высококачественным и устойчивым к помехам при использовании на полноскоростных каналах, или менее надежным, но все же относительно высоким качеством при правильном использовании. условия радиосвязи на канале с половинной скоростью.

Модуль идентификации абонента (SIM) [ править ]

Нано-симуляция, используемая в мобильных телефонах

Одной из ключевых особенностей GSM является модуль идентификации абонента , широко известный как SIM-карта . SIM-карта представляет собой съемную смарт-карту, содержащую информацию о подписке и телефонную книгу пользователя. Это позволяет пользователю сохранить свою информацию после переключения трубок. В качестве альтернативы пользователь может сменить оператора, оставив при этом трубку, просто заменив SIM-карту.

Блокировка телефона [ править ]

Иногда операторы мобильной связи ограничивают продажи телефонов, которые они продают, исключительно для использования в их собственной сети. Это называется блокировкой SIM-карты и реализуется программной функцией телефона. Абонент обычно может связаться с провайдером, чтобы снять блокировку за определенную плату, использовать частные услуги для снятия блокировки или использовать программное обеспечение и веб-сайты, чтобы разблокировать телефон самостоятельно. Есть возможность взломать телефон, заблокированный оператором сети.

В некоторых странах и регионах (например, Бангладеш , Бельгия , Бразилия , Канада , Чили , Германия , Гонконг , Индия , Иран , Ливан , Малайзия , Непал , Норвегия , Пакистан , Польша , Сингапур , Южная Африка , Шри-Ланка , Таиланд ) все телефоны продаются разблокированными из-за обилия телефонов и операторов с двумя SIM-картами. [20]

Безопасность GSM [ править ]

GSM был задуман как безопасная беспроводная система. Он рассмотрел аутентификацию пользователя с использованием предварительного общего ключа и запроса-ответа , а также беспроводное шифрование. Однако GSM уязвим для различных типов атак, каждая из которых направлена ​​на разные части сети. [21]

При разработке UMTS был представлен дополнительный универсальный модуль идентификации абонента (USIM), который использует более длинный ключ аутентификации для обеспечения большей безопасности, а также взаимной аутентификации сети и пользователя, тогда как GSM аутентифицирует пользователя только в сети (а не наоборот. наоборот). Таким образом, модель безопасности предлагает конфиденциальность и аутентификацию, но ограниченные возможности авторизации и отсутствие возможности отказа от авторства .

GSM использует несколько криптографических алгоритмов для обеспечения безопасности. А5 / 1 , A5 / 2 , и А5 / 3 потоковые шифры используются для обеспечения более-воздушной голосовой конфиденциальности. A5 / 1 был разработан первым и является более сильным алгоритмом, используемым в Европе и США; A5 / 2 слабее и используется в других странах. В обоих алгоритмах были обнаружены серьезные недостатки: можно взломать A5 / 2 в реальном времени с помощью атаки только зашифрованного текста , и в январе 2007 года The Hacker's Choice запустили проект взлома A5 / 1 с планами использования ПЛИС, которые позволяют A5 / 1 нужно сломать атакой по радужному столу . [22]Система поддерживает несколько алгоритмов, поэтому операторы могут заменить этот шифр более надежным.

С 2000 года предпринимались различные попытки взломать алгоритмы шифрования A5. Оба алгоритма A5 / 1 и A5 / 2 были взломаны, и их криптоанализ был обнаружен в литературе. Например, Карстен Ноль разработал ряд радужных таблиц (статические значения, которые сокращают время, необходимое для проведения атаки) и нашел новые источники известных атак с открытым текстом . [23] Он сказал, что можно построить «полноценный перехватчик GSM ... из компонентов с открытым исходным кодом», но они не сделали этого из-за юридических проблем. [24] Ноль утверждал, что он мог перехватывать голосовые и текстовые разговоры, выдавая себя за другого пользователя для прослушивания голосовой почты., звоните или отправляйте текстовые сообщения с помощью мобильного телефона Motorola семилетней давности и бесплатного программного обеспечения для дешифрования, доступного в Интернете. [25]

GSM использует стандартную услугу пакетной радиосвязи (GPRS) для передачи данных, например для просмотра веб-страниц. Наиболее часто используемые шифры GPRS были публично взломаны в 2011 году [26].

Исследователи выявили недостатки в наиболее часто используемом GEA / 1 и GEA / 2 шифров и опубликовали «gprsdecode» программное обеспечение с открытым исходным кодом для перехвата GPRS сетей. Они также отметили, что некоторые операторы связи не шифруют данные (например, с помощью GEA / 0), чтобы обнаружить использование трафика или протоколов, которые им не нравятся (например, Skype ), оставляя клиентов незащищенными. GEA / 3, кажется, относительно трудно взломать, и говорят, что он используется в некоторых более современных сетях. При использовании с USIM для предотвращения подключений к поддельным базовым станциям и атак перехода на более раннюю версию пользователи будут защищены в среднесрочной перспективе, хотя переход на 128-битный GEA / 4 по-прежнему рекомендуется.

Информация о стандартах [ править ]

Системы и услуги GSM описаны в наборе стандартов, регулируемых ETSI , полный список которых поддерживается. [27]

Программное обеспечение с открытым исходным кодом GSM [ править ]

Существует несколько программных проектов с открытым исходным кодом, которые обеспечивают определенные функции GSM: [28]

  • демон gsmd от Openmoko [29]
  • OpenBTS разрабатывает базовую приемопередающую станцию
  • Проект программного обеспечения GSM направлен на создание анализатора GSM менее чем за 1000 долларов [30]
  • Разработчики OsmocomBB намерены заменить проприетарный стек GSM основной полосы частот бесплатной программной реализацией [31]
  • YateBTS разрабатывает базовую приемопередающую станцию [32]

Проблемы с патентами и открытым исходным кодом [ править ]

Патенты остаются проблемой для любой реализации GSM с открытым исходным кодом, потому что GNU или любой другой распространитель бесплатного программного обеспечения не может гарантировать иммунитет от всех судебных исков со стороны патентообладателей против пользователей. Кроме того, в стандарт постоянно добавляются новые функции, что означает, что они защищены патентом в течение нескольких лет. [ необходима цитата ]

Первоначальные реализации GSM с 1991 года теперь могут быть полностью свободны от патентных обременений, однако патентная свобода не гарантирована из-за того, что Соединенные Штаты «первыми изобрели» систему, которая действовала до 2012 года. Система «первыми изобрел» в сочетании с «Корректировка срока действия патента» может продлить срок действия патента США далеко за 20 лет с даты его приоритета. В настоящее время неясно, сможет ли OpenBTS без ограничений реализовать функции этой первоначальной спецификации. Однако по мере истечения срока действия патентов эти функции могут быть добавлены в версию с открытым исходным кодом. По состоянию на 2011 г. судебных исков против пользователей OpenBTS из-за использования GSM не было. [ необходима цитата ]

См. Также [ править ]

  • Сотовая сеть
  • Повышенная скорость передачи данных для развития GSM (EDGE)
  • Расширенный выбор сети (ENS)
  • Коды стандартных функций переадресации GSM - список кодов переадресации вызовов, работающих со всеми операторами и телефонами
  • Полосы частот GSM
  • GSM услуги
    • Сотовая трансляция
    • GSM локализация
    • Служба мультимедийных сообщений (MMS)
    • Сетевой идентификатор и часовой пояс NITZ
    • Протокол беспроводных приложений (WAP)
  • GSM-R (GSM-Железная дорога)
  • USSD-коды GSM - неструктурированные дополнительные служебные данные: список всех стандартных кодов GSM для функций, связанных с сетью и SIM-картой
  • Раздача
  • Высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи (HSDPA)
  • Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI)
  • Международная идентификация мобильного абонента (IMSI)
  • Долгосрочное развитие (LTE)
  • Номер ISDN для мобильного абонента MSISDN
  • Мобильный телефон Nordic (NMT)
  • ORFS
  • Персональная коммуникационная сеть (PCN)
  • Профиль аудио-видео RTP
  • Моделирование сетей GSM
  • Стандарты
    • Сравнение стандартов мобильных телефонов
    • GEO-мобильный радиоинтерфейс
    • GSM 02.07 - Возможности мобильного телефона
    • GSM 03.48 - механизмы безопасности для инструментария приложения SIM
    • Интеллектуальная сеть
    • Parlay X
    • RRLP - протокол определения местоположения радиоресурсов
  • Um интерфейс
  • Регистр местоположения посетителей (VLR)

Ссылки [ править ]

  1. ^ Sauter, Мартин (21 ноября 2013). «Логотип GSM: разгадка четырех точек» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 23 ноября 2013 года . [...] вот что [Ингве Зеттерстром, докладчик группы по маркетингу и планированию (MP) MoU (группа Меморандума о взаимопонимании, позже ставшая GSM Association (GSMA)) в 1989 году] должна была сказать, чтобы раскрыть тайну : '[Точки символизируют] трех [клиентов] в домашней сети и одного клиента в роуминге ». Итак, ответ из первоисточника!
  2. ^ Антон А. Huurdeman, Всемирная история телекоммуникаций , John Wiley & Sons, 31 июля 2003, стр 529
  3. ^ "Глобальная система GSM для мобильной связи" . 4G Америка. Архивировано из оригинала 8 февраля 2014 года . Проверено 22 марта 2014 .
  4. ^ "Сотовые новости" . www.cellular-news.com .
  5. Лидер (7 сентября 2007 г.). «С 20-м Днём Рождения, GSM» . zdnet.co.uk . CBS Interactive. Архивировано из оригинала 5 мая 2011 года . Проверено 5 мая 2011 года . До появления GSM в Европе была ужасная смесь национальных аналоговых стандартов для телефонов и телевидения, разработанная для защиты национальной промышленности, но вместо этого создавая фрагментированные рынки, уязвимые для крупных орудий из-за рубежа.
  6. ^ a b "GSM" . etsi.org . Европейский институт телекоммуникационных стандартов. 2011. Архивировано из оригинального 11 февраля 2012 года . Проверено 5 мая 2011 года . GSM был разработан в основном для голосовой телефонии, но был определен ряд услуг передачи данных ... позволяющих передавать данные с коммутацией каналов со скоростью до 9600 бит / с.
  7. ^ a b c d e "История" . gsmworld.com . Ассоциация GSM. 2001. Архивировано из оригинального 19 мая 2011 года . Проверено 5 мая 2011 года . 1982 Группа Speciale Mobile (GSM) создается Конфедерацией европейских почт и телекоммуникаций (CEPT) для разработки общеевропейской мобильной технологии.
  8. ^ а б «Клеточная история» . etsi.org . Европейский институт телекоммуникационных стандартов. 2011. Архивировано из оригинального 17 февраля 2012 года . Проверено 5 мая 2011 года . Эта задача была поручена комитету, известному как Groupe Spécial Mobile (GSMTM), которому помогает «постоянное ядро» персонала технической поддержки, базирующееся в Париже.
  9. ^ "Кто создал GSM?" . Стивен Темпл . Проверено 7 апреля 2013 года . До появления GSM в Европе была ужасная смесь национальных аналоговых стандартов для телефонов и телевидения, разработанная для защиты национальной промышленности, но вместо этого создавая фрагментированные рынки, уязвимые для крупных орудий из-за рубежа.
  10. ^ "Maailman ensimmäinen GSM-puhelu" [Первый в мире вызов GSM]. yle.fi . Елисрадио OY. 22 февраля 2008. Архивировано из оригинала 6 июля 2011 года . Проверено 5 мая 2011 года . Харри Холкери впервые позвонил в сеть Radiolinja (дочерняя компания Elisa) на церемонии открытия в Хельсинки 07.01.1991.
  11. ^ «Мировая статистика GSM» . gsmworld.com . Ассоциация GSM. 2010. Архивировано из оригинального 21 мая 2010 года . Проверено 8 июня 2010 года .
  12. ^ «Мобильные технологии GSM» . Архивировано из оригинала на 30 марта 2014 года . Проверено 7 ноября 2013 года .
  13. Мартин Заутер (23 июня 2014 г.). От GSM к LTE-Advanced: Введение в мобильные сети и мобильный широкополосный доступ (второе изд.). John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN 9781118861929.
  14. ^ "Telstra выключает сеть GSM" . TeleGeography. 2 декабря 2016 . Проверено 2 декабря +2016 .
  15. ^ bmobile в Тринидаде и Тобаго отключила свою сеть 2G GSM в декабре 2017 года. «2G Sunset» (PDF) . ATT Мобильность . Проверено 10 августа +2016 .
  16. ^ «Optus для полного отключения сети 2G» . Optus. 1 августа 2017 . Проверено 20 ноября 2020 года .
  17. ^ «Совместный медиа-релиз IMDA, M1, Singtel и StarHub: услуги 2G прекращаются 1 апреля 2017 года» . M1. 27 марта 2017 . Проверено 22 октября 2017 года .
  18. ^ Motorola демонстрирует возможности GSM дальнего действия - на 300% больше покрытия с новой расширенной сотой . Архивировано 19 февраля 2012 года в Wayback Machine.
  19. ^ "GSM 06.51 версия 4.0.1" (ZIP) . ETSI. Декабрь 1997 . Проверено 5 сентября 2007 года .
  20. ^ Виктория Шеннон (2007). «iPhone должен предлагаться без ограничений по контракту, согласно правилам немецкого суда» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 февраля 2011 года .
  21. ^ Решения слабых мест в безопасности GSM , Труды 2-й Международной конференции IEEE по мобильным приложениям, услугам и технологиям следующего поколения (NGMAST2008), стр. 576–581, Кардифф, Великобритания, сентябрь 2008 г., arXiv : 1002.3175
  22. ^ Стив. «Проект взлома A5 / 1» . Проверено 3 ноября 2011 г. - через Scribd.
  23. Кевин Дж. О'Брайен (28 декабря 2009 г.). «Разглашается код шифрования мобильного телефона» . Нью-Йорк Таймс .
  24. ^ "Проект взлома A5 / 1" . Архивировано из оригинального 25 декабря 2009 года . Проверено 30 декабря 2009 года .
  25. ^ Owano, Нэнси (27 декабря 2011). «Телефоны GSM - называйте их небезопасными, - говорит эксперт по безопасности» . Архивировано из оригинального 3 -го января 2012 года . Проверено 27 декабря 2011 года . Нол сказал, что он мог перехватывать голосовые и текстовые разговоры, выдавая себя за другого пользователя, чтобы слушать его голосовую почту, звонить или отправлять текстовые сообщения. Еще более тревожным было то, что он смог осуществить это с помощью мобильного телефона Motorola семилетней давности и программного обеспечения для дешифрования, доступного бесплатно в Интернете.
  26. ^ «Взломщик кодов Карстен Нол: Почему ваш телефон небезопасен по конструкции» . Forbes.com . 12 августа 2011 . Проверено 13 августа 2011 года .
  27. ^ "Перекрестная ссылка нумерации GSM UMTS 3GPP" . ETSI . Проверено 30 декабря 2009 года .
  28. ^ Дональд, Эне; Пользу, Осаги Носа (октябрь 2016 г.). «Анализ незащищенности GSM». Международный журнал исследований и научных инноваций . 3 (10): 10. ISSN 2321-2705 . S2CID 212468467 .  
  29. ^ "Gsmd - Openmoko" . Wiki.openmoko.org. 8 февраля 2010 . Проверено 22 апреля 2010 года .
  30. ^ "Выбор хакера вики" . Архивировано из оригинального 15 августа 2010 года . Проверено 30 августа 2010 года .
  31. ^ "OsmocomBB" . Bb.osmocom.org. Архивировано из оригинального 26 февраля 2011 года . Проверено 22 апреля 2010 года .
  32. ^ "YateBTS" . Legba Inc . Проверено 30 октября 2014 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Redl, Siegmund M .; Вебер, Маттиас К .; Олифант, Малкольм В. (февраль 1995 г.). Введение в GSM . Артек Хаус. ISBN 978-0-89006-785-7.
  • Redl, Siegmund M .; Вебер, Маттиас К .; Олифант, Малкольм В. (апрель 1998 г.). Справочник по GSM и персональным коммуникациям . Библиотека мобильной связи Artech House. Артек Хаус. ISBN 978-0-89006-957-8.
  • Гиллебранд, Фридхельм, изд. (Декабрь 2001 г.). GSM и UMTS, Создание глобальной мобильной связи . Джон Вили и сыновья. ISBN 978-0-470-84322-2.
  • Мули, Мишель; Pautet, Мари-Бернардетт (июнь 2002 г.). Система GSM для мобильной связи . Издательство Телеком. ISBN 978-0-945592-15-0.
  • Салгес, Салгес Б. (апрель 1997 г.). Les télécoms mobiles GSM DCS . Гермес (2-е изд.). Публикации Hermes Sciences. ISBN 978-2866016067.

Внешние ссылки [ править ]

  • Ассоциация GSM - официальная отраслевая торговая группа, представляющая операторов сетей GSM по всему миру.
  • 3GPP - группа разработки стандартов 3G GSM.
  • LTE-3GPP.info: онлайн-декодер сообщений GSM, полностью поддерживающий все версии 3GPP от ранних версий GSM до новейших 5G