сим-карта


Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Mini SIM )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Типичная SIM-карта (мини-SIM с вырезом для микро-SIM)
Смарт-карта, взятая из мобильного телефона GSM
Нано-SIM-карта T-Mobile с возможностями NFC в лотке для SIM-карты iPhone 6s
SIM- карта TracFone Wireless не имеет отличительной маркировки оператора связи и помечена только как «SIM-карта».

SIM-карта ( полная форма модуля идентификации абонента или модуля идентификации абонента ) представляет собой интегральную схему (ИС), предназначенную для безопасного хранения международного идентификационного номера мобильного абонента (IMSI) и связанного с ним ключа, которые используются для идентификации и аутентификации абонентов в мобильной телефонии. устройств (таких как мобильные телефоны и компьютеры ). Технически реальная физическая карта известна как универсальная карта с интегральной схемой (UICC); эта смарт-карта обычно изготавливается из ПВХ со встроенными контактами и полупроводниками ., с SIM-картой в качестве основного компонента. На практике термин «SIM-карта» относится ко всему устройству, а не только к микросхеме.

SIM-карта содержит уникальный серийный номер (ICCID), международный идентификационный номер мобильного абонента (IMSI), информацию о безопасности и шифровании, временную информацию, связанную с локальной сетью, список услуг, к которым у пользователя есть доступ, и два пароля: персональный идентификационный номер (ПИН) для обычного использования и персональный ключ разблокировки (ПУК) для разблокировки ПИН. В Европе серийный номер SIM-карты (SSN) также иногда сопровождается международным артикульным номером (IAN) или европейским артикульным номером (EAN), которые требуются при онлайн-регистрации для подписки на предоплаченную карту. Также возможно хранить контактную информацию на многих SIM-картах.

SIM-карты всегда используются в телефонах GSM ; для телефонов CDMA они нужны только для телефонов с поддержкой LTE . SIM-карты также можно использовать в спутниковых телефонах , смарт-часах, компьютерах или камерах. [1]

Первые SIM-карты были размером с кредитную и банковскую карты; размеры были уменьшены несколько раз за эти годы, обычно сохраняя электрические контакты прежними, так что большую карту можно было обрезать до меньшего размера.

SIM-карты можно передавать между различными мобильными устройствами, удаляя саму карту. eSIM заменяет физические SIM-карты в некоторых областях, включая сотовую связь. eSIM использует программную SIM-карту, встроенную в несъемную карту eUICC .

История и закупки

SIM-карта представляет собой тип смарт-карты , [1] основой которой является микросхема кремниевой интегральной схемы (ИС). [2] Идея встраивания кремниевой микросхемы в пластиковую карту возникла в конце 1960-х годов. [2] С тех пор в смарт-картах использовались микросхемы интегральных схем МОП, а также технологии памяти МОП , такие как флэш-память и EEPROM (электрически стираемая программируемая постоянная память ). [3]

Первоначально SIM-карта была указана Европейским институтом стандартов электросвязи в спецификации под номером TS 11.11. Эта спецификация описывает физическое и логическое поведение SIM-карты. С развитием UMTS работа по спецификации была частично перенесена на 3GPP . 3GPP теперь отвечает за дальнейшее развитие таких приложений, как SIM (TS 51.011 [4] ) и USIM (TS 31.102 [5] ), а ETSI — за дальнейшее развитие физических карт UICC .

Первая SIM-карта была разработана в 1991 году мюнхенским производителем смарт-карт Giesecke & Devrient , который продал первые 300 SIM-карт финскому оператору беспроводной сети Radiolinja . [6] [7]

Сегодня SIM-карты распространены повсеместно, позволяя более 7 миллиардам устройств подключаться к сотовым сетям по всему миру. По данным Международной ассоциации производителей карт (ICMA), в 2016 году во всем мире было произведено 5,4 миллиарда SIM-карт, что принесло более 6,5 миллиардов долларов дохода традиционным поставщикам SIM-карт. [8] Прогнозируется, что развитие сотовых сетей IoT и 5G приведет к увеличению адресуемого рынка для производителей SIM-карт до более чем 20 миллиардов сотовых устройств к 2020 году. [9] Внедрение встроенных SIM-карт (eSIM) и удаленная инициализация SIM -карт. (RSP) от GSMA [10]может разрушить традиционную экосистему SIM-карт с появлением новых игроков, специализирующихся на предоставлении «цифровых» SIM-карт и других дополнительных услуг для операторов мобильной связи. [3]

Дизайн

Структура и упаковка SIM-чипа

Для SIM-карт предусмотрено три рабочих напряжения: 5 В , 3 В и 1,8 В ( ISO/IEC 7816-3 классы A, B и C соответственно). Рабочее напряжение большинства SIM-карт, выпущенных до 1998 года, составляло 5 В. SIM-карты, произведенные впоследствии, совместимы с 3 В и 5 В. Современные карты поддерживают 5 В , 3 В и 1,8 В. [3]

Кремниевый чип размером 4 на 4 миллиметра (0,16 дюйма × 0,16 дюйма) в вскрытой SIM-карте. Обратите внимание на тонкие золотые соединительные провода и обычные прямоугольные области цифровой памяти.

Современные SIM-карты позволяют загружать приложения, когда SIM-карта используется абонентом. Эти приложения взаимодействуют с телефоном или сервером с помощью SIM Application Toolkit , который изначально был указан 3GPP в TS 11.14. (Существует идентичная спецификация ETSI с другой нумерацией.) ETSI и 3GPP поддерживают спецификации SIM. Основные спецификации: ETSI TS 102 223 (инструментарий для смарт-карт), ETSI TS 102 241 ( API ), ETSI TS 102 588 (вызов приложений) и ETSI TS 131 111 (инструментарий для большего количества SIM-карт). Приложения набора инструментов SIM изначально были написаны в собственном коде с использованием проприетарных API. Чтобы обеспечить совместимость приложений, ETSI выбрала Java Card . [11]Сотрудничество нескольких компаний под названием GlobalPlatform определяет некоторые расширения для карт с добавлением дополнительных API и функций, таких как дополнительная криптографическая безопасность и бесконтактное использование RFID . [12]

Данные

SIM-карты хранят специфичную для сети информацию, используемую для аутентификации и идентификации абонентов в сети. Наиболее важными из них являются ICCID, IMSI, ключ аутентификации (K i ) , локальный идентификатор (LAI) и номер службы экстренной помощи для конкретного оператора. На SIM-карте также хранятся другие данные, относящиеся к оператору связи, такие как номер SMSC ( центра службы коротких сообщений ), имя поставщика услуг (SPN), номера набора услуг (SDN), параметры уведомления об оплате и приложения дополнительных услуг (VAS). . (См. GSM 11.11. [13] )

SIM-карты могут поставляться с различной емкостью данных, от 8 КБ до не менее 256 КБ . [7] Все могут хранить максимум 250 контактов на SIM-карте, но в то время как на 32 КБ есть место для 33 кодов мобильных сетей (MNC) или сетевых идентификаторов , в версии на 64 КБ есть место для 80 MNC. [14] Это используется сетевыми операторами для хранения данных в предпочтительных сетях, в основном используется, когда SIM-карта находится не в своей домашней сети, а в роуминге.. Сетевой оператор, выпустивший SIM-карту, может использовать ее для подключения телефона к предпочтительной сети, которая является более экономичной для провайдера, вместо того, чтобы платить сетевому оператору, которого телефон обнаружил первым. Это не означает, что телефон с этой SIM-картой может подключаться не более чем к 33 или 80 сетям, вместо этого это означает, что эмитент SIM-карты может указать не более указанного количества предпочтительных сетей. Если SIM-карта находится за пределами этих предпочтительных сетей, она использует первую или лучшую доступную сеть. [9]

ИККИД

Каждая SIM-карта на международном уровне идентифицируется своим идентификатором карты с интегральной схемой (ICCID). ICCID — это идентификатор самой SIM-карты: т. е. идентификатор SIM-чипа. В настоящее время номера ICCID также используются для идентификации профилей eSIM, а не только физических SIM-карт. ICCID хранятся на SIM-картах, а также гравируются или печатаются на корпусе SIM-карты в процессе, называемом персонализацией. ICCID определяется рекомендацией ITU-T E.118 как основной номер счета . [15] Его структура основана на стандарте ISO/IEC 7812 . Согласно E.118, номер может иметь длину до 19 цифр, включая одну контрольную цифру, рассчитанную по алгоритму Луна . Однако фаза 1 GSM [16]определил длину ICCID как непрозрачное поле данных длиной 10 октетов (20 цифр), структура которого специфична для оператора мобильной сети .

Номер состоит из следующих частей:

Идентификационный номер эмитента (ИИН)

Максимум семь цифр:

  • Основной отраслевой идентификатор (MII), 2 фиксированные цифры, 89 для телекоммуникационных целей.
  • Код страны , 2 или 3 цифры, как определено рекомендацией ITU-T E.164 .
    • Страны NANP , за исключением Канады, используют 01 , т.е. добавляют ноль перед своим общим телефонным кодом +1.
    • Канада использует 302
    • Россия использует 701 , то есть добавляет 01 к своему телефонному коду +7.
    • Казахстан использует номер 997 , несмотря на то, что у него общий телефонный код +7 с Россией.
  • Идентификатор эмитента, 1–4 цифры.
    • Часто идентичен коду мобильной сети (MNC). [17]

Идентификация индивидуальной учетной записи

  • Идентификационный номер индивидуального счета. Его длина переменная, но каждый номер под одним ИИН имеет одинаковую длину.
    • Часто идентичен идентификационному номеру мобильной подписки (MSIN). [2]

Контрольная цифра

  • Одна цифра вычисляется из других цифр с использованием алгоритма Луна .

В спецификации GSM Phase 1, использующей 10 октетов , в которых ICCID хранится в виде упакованного BCD, поле данных имеет место для 20 цифр с шестнадцатеричной цифрой «F», используемой в качестве заполнителя, когда это необходимо.

На практике это означает, что на SIM-картах GSM используются 20-значные (19+1) и 19-значные (18+1) ICCID, в зависимости от эмитента. Однако один эмитент всегда использует один и тот же размер для своих ICCID.

Чтобы еще больше запутать ситуацию, производители SIM-карт, по-видимому, имеют разные способы доставки электронных копий наборов данных для персонализации SIM-карт. Некоторые наборы данных без контрольной суммы ICCID, другие с цифрой.

В соответствии с требованием E.118 ITU-T обновляет список всех текущих кодов IIN, присвоенных на международном уровне, в своих Оперативных бюллетенях, которые публикуются два раза в месяц (последним по состоянию на январь 2019 г. был № 1163 от 1 января 2019 г.). [18] МСЭ-Т также публикует полные списки: по состоянию на январь 2019 г. список, выпущенный 1 декабря 2018 г., был текущим, и все идентификационные номера эмитентов были указаны до 1 декабря 2018 г. [19]

Международный идентификатор мобильного абонента (IMSI)

SIM-карты идентифицируются в сетях отдельных операторов по уникальному международному идентификатору мобильного абонента (IMSI). Операторы мобильных сетей соединяют звонки с мобильных телефонов и обмениваются данными со своими рыночными SIM-картами, используя свои IMSI. Формат:

  • Первые три цифры представляют мобильный код страны (MCC).
  • Следующие две или три цифры представляют собой код мобильной сети (MNC). Трехзначные коды MNC разрешены E.212, но в основном используются в США и Канаде. Один MCC может иметь как 2-значные, так и 3-значные MNC, например 350 007.
  • Следующие цифры представляют собой идентификационный номер мобильного абонента (MSIN). Обычно это 10 цифр, но может быть меньше в случае 3-значного MNC или если национальное законодательство указывает, что общая длина IMSI не должна превышать 15 цифр.
  • Цифры отличаются от страны к стране.

Ключ аутентификации (K i )

K i — это 128-битное значение, используемое для аутентификации SIM-карт в мобильной сети GSM (для сети USIM по- прежнему требуется K i , но также необходимы и другие параметры). Каждая SIM-карта имеет уникальный K i , присвоенный ей оператором в процессе персонализации. K i также хранится в базе данных (называемой центром аутентификации или AuC) в сети оператора связи.

SIM-карта предназначена для предотвращения получения K i кем-либо с помощью интерфейса смарт-карты . Вместо этого SIM-карта предоставляет функцию Run GSM Algorithm , которую телефон использует для передачи данных на SIM-карту для подписи с помощью K i . Это по замыслу делает использование SIM-карты обязательным, если K i не может быть извлечено из SIM-карты, или оператор связи не хочет раскрывать K i . На практике криптографический алгоритм GSM для вычисления подписанного ответа (SRES_1/SRES_2: см. шаги 3 и 4 ниже) из K i имеет определенные уязвимости [14] , которые могут позволить извлечение K iс SIM-карты и изготовление дубликата SIM-карты .

Процесс аутентификации:

  1. Когда мобильное оборудование запускается, оно получает международный идентификатор мобильного абонента (IMSI) с SIM-карты и передает его оператору мобильной связи, запрашивая доступ и аутентификацию. Мобильному оборудованию может потребоваться передать PIN-код SIM-карте, прежде чем SIM-карта раскроет эту информацию.
  2. Сеть оператора ищет в своей базе данных входящий IMSI и связанный с ним K i .
  3. Затем сеть оператора генерирует случайное число (RAND, которое является одноразовым номером ) и подписывает его с помощью K i , связанного с IMSI (и хранящегося на SIM-карте), вычисляя другое число, которое делится на подписанный ответ 1 (SRES_1). , 32 бита) и ключ шифрования K c (64 бита).
  4. Затем сеть оператора отправляет RAND на мобильное оборудование, которое передает его на SIM-карту. SIM-карта подписывает его своим K i , создавая подписанный ответ 2 (SRES_2) и K c , которые она передает мобильному оборудованию. Мобильное оборудование передает SRES_2 в сеть оператора.
  5. Затем сеть оператора сравнивает вычисленное значение SRES_1 с вычисленным значением SRES_2, возвращенным мобильным оборудованием. Если два числа совпадают, SIM-карта аутентифицируется, и мобильному оборудованию предоставляется доступ к сети оператора. K c используется для шифрования всех дальнейших коммуникаций между мобильным оборудованием и оператором.

Идентификация области расположения

SIM-карта хранит информацию о состоянии сети, полученную от идентификатора зоны местоположения (LAI). Сети операторов разделены на зоны расположения, каждая из которых имеет уникальный номер LAI. Когда устройство меняет местоположение, оно сохраняет новый LAI на SIM-карте и отправляет его обратно в сеть оператора с новым местоположением. Если устройство выключено и выключено, оно снимает данные с SIM-карты и выполняет поиск предыдущего LAI.

SMS-сообщения и контакты

Большинство SIM-карт хранят ряд SMS-сообщений и контактов телефонной книги. Он хранит контакты в простых парах «имя и номер». Записи, содержащие несколько номеров телефонов и дополнительные номера телефонов, обычно не сохраняются на SIM-карте. Когда пользователь пытается скопировать такие записи на SIM-карту, программное обеспечение телефона разбивает их на несколько записей, отбрасывая информацию, которая не является телефонным номером. Количество сохраняемых контактов и сообщений зависит от SIM-карты; ранние модели хранили всего пять сообщений и 20 контактов, в то время как современные SIM-карты обычно могут хранить более 250 контактов. [20]

Форматы

SIM-карты с годами стали меньше; функциональность не зависит от формата. За полноразмерной SIM-картой последовали mini-SIM, micro-SIM и nano-SIM. SIM-карты также предназначены для встраивания в устройства.

Слева направо: полноразмерная SIM-карта (1FF), mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) и nano-SIM (4FF)

Все версии невстроенных SIM-карт имеют одинаковое расположение контактов ISO/IEC 7816 .

Полноразмерная SIM-карта

Полноразмерная SIM-карта ( или 1FF, 1-й форм-фактор) была первой появившейся форм-фактором. Он был размером с кредитную карту (85,60 мм × 53,98 мм × 0,76 мм). Более поздние SIM-карты меньшего размера часто поставляются встроенными в полноразмерную карту, из которой их можно извлечь.

Мини-SIM

Чип памяти от микро-SIM-карты без пластиковой подложки рядом с десятицентовой монетой США , что составляет прибл. 18 мм в диаметре
Рентгеновское изображение мини-SIM, показывающее чип и соединения

Карта mini-SIM (или 2FF) имеет то же расположение контактов, что и полноразмерная SIM-карта, и обычно поставляется в держателе полноразмерной карты, прикрепленном рядом соединительных элементов. Такое расположение (определенное в ISO/IEC 7810 как ID-1/000 ) позволяет использовать такую ​​карту в устройстве, для которого требуется полноразмерная карта, или в устройстве, для которого требуется мини-SIM-карта, после разрыва соединительных частей. . Поскольку полноразмерная SIM-карта больше не используется, некоторые поставщики называют мини-SIM «стандартной SIM-картой» или «обычной SIM-картой».

Микро-SIM

Карта micro-SIM (или 3FF) имеет ту же толщину и расположение контактов, но уменьшенную длину и ширину, как показано в таблице выше. [21]

Микро-SIM была представлена ​​Европейским институтом стандартов электросвязи (ETSI) вместе с SCP, 3GPP (UTRAN/GERAN), 3GPP2 (CDMA2000), ARIB , GSM Association (GSMA SCaG и GSMNA), GlobalPlatform, Liberty Alliance и Open . Mobile Alliance (OMA) для установки на устройства, слишком маленькие для мини-SIM-карты. [17] [22]

Форм-фактор был упомянут в рабочей группе 3GPP SMG9 UMTS в декабре 1998 г. , которая является органом, устанавливающим стандарты для SIM-карт GSM, [20] , а форм-фактор был согласован в конце 2003 г. [23] .

Микро-SIM была разработана для обратной совместимости. Основной проблемой обратной совместимости была площадь контакта чипа. Сохранение той же площади контакта делает микро-SIM совместимым с предыдущими более крупными считывателями SIM-карт за счет использования пластиковых вырезов. SIM-карта также была разработана для работы с той же скоростью (5 МГц), что и предыдущая версия. Тот же размер и положение контактов привели к многочисленным практическим руководствам и видео на YouTube с подробными инструкциями, как обрезать мини-SIM-карту до размера микро-SIM. [24]

Председатель EP SCP, д-р Клаус Веддер, сказал [23]

ETSI отреагировала на потребности рынка клиентов ETSI, но, кроме того, существует сильное желание не аннулировать в одночасье существующий интерфейс и не снижать производительность карт.

Карты Micro-SIM были представлены различными поставщиками мобильных услуг для запуска оригинального iPad, а затем и для смартфонов с апреля 2010 года. iPhone 4 был первым смартфоном, в котором использовалась карта micro-SIM в июне 2010 года, за ним последовали многие другие. .

Нано сим-карта

Карта nano-SIM (или 4FF) была представлена ​​​​11 октября 2012 года, когда операторы мобильной связи в разных странах начали поставлять ее для телефонов, поддерживающих этот формат. Размеры nano-SIM составляют 12,3 мм × 8,8 мм × 0,67 мм (0,484 дюйма × 0,346 дюйма × 0,026 дюйма) и уменьшают предыдущий формат до площади контакта, сохраняя при этом существующее расположение контактов. Вокруг контактной площадки оставлен небольшой ободок из изолирующего материала, чтобы избежать короткого замыкания на розетку. Толщина nano-SIM составляет 0,67 мм (0,026 дюйма) по сравнению с 0,76 мм (0,030 дюйма) у его предшественников. 4FF можно вставлять в адаптеры для использования с устройствами, предназначенными для SIM-карт 2FF или 3FF, и для этой цели он делается тоньше, [25] и телефонные компании должным образом предупреждают об этом. [26]

iPhone 5 , выпущенный в сентябре 2012 года , стал первым устройством, использующим нано-SIM-карту, за которым последовали другие телефоны.

Безопасность

В июле 2013 года Карстен Ноль, исследователь безопасности из SRLabs, описал [27] [28] уязвимости в некоторых SIM-картах с поддержкой DES , который, несмотря на свой возраст, до сих пор используется некоторыми операторами. [28] Атака может привести к удаленному клонированию телефона или к краже платежных данных с SIM-карты. [28] Более подробная информация об исследовании была предоставлена ​​BlackHat 31 июля 2013 г. [28] [29]

В ответ Международный союз электросвязи заявил, что это событие было «чрезвычайно важным» и что он свяжется со своими членами. [30]

В феврале 2015 года издание The Intercept сообщило, что АНБ и GCHQ украли ключи шифрования (Ki), используемые Gemalto (производитель 2 миллиардов SIM-карт в год), что позволило этим спецслужбам отслеживать передачу голоса и данных без ведома или одобрение поставщиков сотовых сетей или судебный надзор. [31] Завершив расследование, Gemalto заявила, что у нее есть «разумные основания» полагать, что АНБ и GCHQ провели операцию по взлому ее сети в 2010 и 2011 годах, но говорит, что количество возможно украденных ключей не было бы огромным. . [32]

В сентябре 2019 года Катал МакДейд, исследователь безопасности из Adaptive Mobile Security, описал [33] [34] , как активно использовались уязвимости в некоторых SIM-картах, содержащих библиотеку S@T Browser. Эта уязвимость получила название Simjacker . Злоумышленники использовали уязвимость для отслеживания местонахождения тысяч пользователей мобильных телефонов в нескольких странах. [35] Более подробная информация об исследовании была представлена ​​на сайте VirusBulletin 3 октября 2019 г. [36] [37]

События

Когда GSM уже использовался, спецификации были доработаны и дополнены такими функциями, как SMS и GPRS . Эти этапы разработки называются ETSI релизами. В рамках этих циклов разработки спецификация SIM также была усовершенствована: были введены новые классы напряжения, форматы и файлы.

USIM

Во времена только GSM SIM-карта состояла из аппаратного и программного обеспечения. С появлением UMTS это наименование было разделено: теперь SIM-карта была приложением и, следовательно, только программным обеспечением. Аппаратная часть называлась UICC. Это разделение было необходимо, потому что UMTS представила новое приложение, универсальный модуль идентификации абонента (USIM). USIM, среди прочего, принес улучшения безопасности, такие как взаимная аутентификация и более длинные ключи шифрования, а также улучшенная адресная книга.

UICC

Сегодня «SIM-карты» в развитых странах обычно представляют собой карты UICC , содержащие как минимум приложение для SIM-карты и приложение USIM. Эта конфигурация необходима, потому что старые телефоны только GSM совместимы исключительно с приложением SIM, а некоторые усовершенствования безопасности UMTS зависят от приложения USIM.

Другие варианты

В сетях cdmaOne эквивалентом SIM-карты является R-UIM , а эквивалентом приложения для SIM-карты — CSIM .

Виртуальная SIM -карта — это номер мобильного телефона, предоставляемый оператором мобильной связи , которому не требуется SIM-карта для соединения телефонных звонков с мобильным телефоном пользователя.

Встроенная SIM-карта (eSIM)

Встроенная SIM-карта от поставщика M2M Eseye с платой адаптера для оценки в разъеме mini-SIM.

Встроенная SIM-карта (eSIM) — это форма программируемой SIM-карты, которая встраивается непосредственно в устройство. Формат поверхностного монтажа обеспечивает тот же электрический интерфейс, что и полноразмерные SIM-карты 2FF и 3FF, но припаивается к печатной плате как часть производственного процесса. В приложениях M2M , где нет необходимости [10] менять SIM-карту, это позволяет избежать необходимости в разъеме, повышая надежность и безопасность. eSIM можно настроить удаленно ; конечные пользователи могут добавлять или удалять операторов без необходимости физической замены SIM-карты на устройстве. [38]

Встроенная SIM-карта (iSIM)

Встроенная SIM-карта ( iSIM ) — это форма SIM-карты, непосредственно интегрированная в сам чип модели. Как следствие, они меньше, дешевле и надежнее, чем eSIM, они могут повысить безопасность и упростить логистику и производство небольших устройств, например, для приложений IoT . В 2021 году German Telekom представила nuSIM , «встроенную SIM-карту для IoT». [39] [40] [41]

Использование в стандартах мобильных телефонов

SIM-карты различных мобильных операторов Германии

Использование SIM-карт является обязательным в устройствах GSM .

Спутниковые телефонные сети Iridium , Thuraya и BGAN Inmarsat также используют SIM-карты . Иногда эти SIM-карты работают в обычных телефонах GSM, а также позволяют клиентам GSM перемещаться по спутниковым сетям, используя свои собственные SIM-карты в спутниковом телефоне.

Японская система 2G PDC (которая была закрыта в 2012 г.; SoftBank Mobile уже закрыла PDC с 31 марта 2010 г.) также использует SIM-карту, но она никогда не применялась в коммерческих целях. Спецификация интерфейса между мобильным оборудованием и SIM-картой приведена в приложении 4 RCR STD-27. Экспертная группа модуля идентификации абонента представляла собой комитет специалистов, собранный Европейским институтом стандартов электросвязи (ETSI) для составления спецификаций ( GSM 11.11) для взаимодействия между смарт-картами и мобильными телефонами. В 1994 году название SIMEG было изменено на SMG9.

Сотовые системы Японии текущего и следующего поколения основаны на W-CDMA (UMTS) и CDMA2000 , и все они используют SIM-карты. Однако японские телефоны на базе CDMA2000 привязаны к R-UIM, с которым они связаны, и, таким образом, карты не взаимозаменяемы с другими японскими телефонами CDMA2000 (хотя они могут быть вставлены в телефоны GSM/WCDMA для роуминга за пределами Японии).

Устройства на основе CDMA изначально не использовали съемную карту, и услуга для этих телефонов привязана к уникальному идентификатору, содержащемуся в самом телефоне. Это наиболее распространено среди операторов в Америке. Первая публикация стандарта TIA-820 (также известного как 3GPP2 C.S0023) в 2000 году определила съемный модуль идентификации пользователя ( R-UIM ). Карточные устройства CDMA наиболее распространены в Азии.

Эквивалент SIM-карты в UMTS называется универсальной картой с интегральной схемой (UICC), которая запускает приложение USIM. UICC до сих пор в просторечии называют SIM-картой . [42]

  • SIM-карта для спутникового телефона Thuraya

  • KDDI или IC -карта

  • Карта FOMA NTT DoCoMo

  • UMTS - модем с SIM-картой Билайн

  • SIM-карта с мобильным телефоном

  • Три SIM-карты Великобритании с упаковкой

  • Предоплаченная SIM-карта H2O Wireless

  • Мини-SIM-карта Deutsche Telekom с предварительно вырезанными микро- и нано-SIM

  • Мини-SIM-карта рядом с электрическими контактами в Nokia 6233 .

  • Нано-SIM-карта

SIM и операторы связи

SIM-карта открыла новую и важную бизнес-возможность для MVNO — операторов мобильных виртуальных сетей  , которые арендуют емкость у одного из сетевых операторов, а не владеют или управляют сетью сотовой связи и предоставляют своим клиентам только SIM-карты. MVNO впервые появились в Дании, Гонконге, Финляндии и Великобритании. Сегодня они существуют более чем в 50 странах, включая большую часть Европы, США, Канаду, Мексику, Австралию и некоторые части Азии, и на их долю приходится примерно 10% всех абонентов мобильных телефонов по всему миру. [ нужна ссылка ]

В некоторых сетях мобильный телефон привязан к SIM-карте своего оператора , что означает, что телефон работает только с SIM-картами определенного оператора. Это более распространено на рынках, где мобильные телефоны в значительной степени субсидируются операторами, а бизнес-модель зависит от того, что клиент остается у поставщика услуг в течение минимального срока (обычно 12, 18 или 24 месяца). SIM-карты, выпущенные провайдерами с соответствующим договором, называются SIM-only .сделок. Типичными примерами являются сети GSM в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Польше. Многие компании предлагают возможность снять блокировку SIM-карты с телефона, что позволяет использовать телефон в любой сети, вставив другую SIM-карту. В основном мобильные телефоны GSM и 3G можно легко разблокировать и использовать в любой подходящей сети с любой SIM-картой.

В странах, где телефоны не субсидируются, например, в Индии, Израиле и Бельгии, все телефоны разблокированы. Если телефон не привязан к своей SIM-карте, пользователи могут легко переключаться между сетями, просто заменяя SIM-карту одной сети картой другой, используя только один телефон. Это типично, например, среди пользователей, которые могут захотеть оптимизировать трафик своего оператора по разным тарифам для разных друзей в разных сетях или при поездках за границу.

В 2016 году операторы начали использовать концепцию автоматической повторной активации SIM-карт [43] , в соответствии с которой они позволяют пользователям повторно использовать SIM-карты с истекшим сроком действия вместо покупки новых, когда они хотят повторно подписаться на этого оператора. Это особенно полезно в странах, где преобладают предоплаченные звонки и где конкуренция приводит к высоким показателям оттока , поскольку пользователям приходилось возвращаться в магазин оператора связи, чтобы купить новую SIM-карту каждый раз, когда они хотели вернуться к оператору.

только SIM

Обычно продаваемый мобильными телекоммуникационными компаниями как продукт , «Только SIM-карта» относится к типу юридически обязывающего контракта между провайдером мобильной сети и клиентом. Сам договор имеет форму кредитного соглашения и подлежит проверке кредитоспособности.

В рамках контракта только на SIM-карту провайдер мобильной связи предоставляет своему клиенту только одно оборудование, SIM-карту, которая включает в себя согласованный объем использования сети в обмен на ежемесячный платеж. Использование сети в рамках контракта только на SIM-карту может измеряться в минутах, тексте, данных или любой их комбинации. Срок действия контракта только на SIM-карту зависит от сделки, выбранной клиентом, но в Великобритании они доступны в течение 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Контракты только на SIM-карту отличаются от контрактов на мобильный телефон тем, что они не включают в себя какое-либо оборудование, кроме SIM-карты. С точки зрения использования сети, контракты только на SIM-карту обычно более рентабельны, чем другие контракты, поскольку провайдер не взимает дополнительную плату, чтобы компенсировать стоимость мобильного устройства в течение срока действия контракта. Короткая продолжительность контракта является одной из ключевых особенностей SIM-only, что стало возможным благодаря отсутствию мобильного устройства.

SIM-only набирает популярность очень быстро. [44] В 2010 году ежемесячная плата за подписку на мобильные телефоны выросла с 41% до 49% от всех подписок на мобильные телефоны в Великобритании. [45] По данным немецкой исследовательской компании GfK , только в июле 2012 года в Великобритании было заключено 250 000 мобильных контрактов только на SIM-карты, что является самым высоким показателем с тех пор, как GfK начала вести учет.

Увеличение проникновения смартфонов в сочетании с финансовыми проблемами побуждает клиентов экономить деньги, переходя на использование только SIM-карты, когда срок их первоначального контракта истек.

Устройства с несколькими SIM-картами

Слоты для двух SIM-карт, как показано на китайском телефоне

Устройства с двумя SIM -картами имеют два слота для SIM-карт для использования двух SIM-карт от одного или нескольких операторов. Устройства с несколькими SIM-картами являются обычным явлением на развивающихся рынках, таких как Африка , Восточная Азия , Южная Азия и Юго-Восточная Азия , где различные тарифы на выставление счетов, покрытие сети и скорость делают желательным для потребителей использовать несколько SIM-карт из конкурирующих сетей. Телефоны с двумя SIM-картами также полезны для отделения личного номера телефона от номера рабочего телефона без необходимости носить с собой несколько устройств. Некоторые популярные устройства, такие как BlackBerry KeyOne, есть варианты с двумя SIM-картами; однако устройства с двумя SIM-картами не были распространены в США или Европе из-за отсутствия спроса. Это изменилось с появлением основных продуктов Apple и Google с двумя слотами для SIM-карт или комбинацией физического слота для SIM-карты и eSIM.

Тонкая SIM-карта

Вставщик SIM-карт под брендом GPP, используемый для обхода сетевых ограничений на iPhone , привязанных к оператору связи .

Тонкая SIM -карта (или оверлейная SIM -карта или оверлейная SIM- карта ) — это очень тонкое устройство, имеющее форму SIM-карты, толщиной примерно 120 микрон. У него есть контакты спереди и сзади. Используется путем наклеивания поверх обычной SIM-карты. Он обеспечивает свою собственную функциональность, проходя через функциональность SIM-карты под ним. Его можно использовать для обхода мобильной операционной сети и запуска пользовательских приложений, особенно на непрограммируемых сотовых телефонах. [46]

Его верхняя поверхность представляет собой разъем, который подключается к телефону вместо обычной SIM-карты. Его нижняя поверхность представляет собой разъем, который подключается к SIM-карте вместо телефона. С помощью электроники он может изменять сигналы в любом направлении, таким образом представляя модифицированную SIM-карту телефону и/или представляя модифицированный телефон SIM-карте. Это концепция, аналогичная Game Genie , которая соединяет игровую консоль и игровой картридж, создавая модифицированную игру. Аналогичные устройства также были разработаны для iPhone, чтобы обойти ограничения SIM-карты на моделях с блокировкой оператора, что позволяет iPhone с блокировкой SIM-карты принимать SIM-карты, отличные от тех, которые им разрешено принимать. [47]

В 2014 году Equitel , MVNO, которым управляет кенийский Equity Bank , объявил о своем намерении начать выпуск тонких SIM-карт для клиентов, что вызвало опасения по поводу безопасности из-за конкуренции, особенно в отношении безопасности счетов мобильных денег. Однако после нескольких месяцев тестирования безопасности и юридических слушаний в парламентском комитете страны по энергетике, информации и коммуникациям Управление связи Кении (CAK) дало банку зеленый свет на развертывание своих тонких SIM-карт. [48]

Смотрите также

  • SIM-карта Apple
  • GSM 03.48
  • Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI)
  • Модуль идентификации IP-мультимедийных служб (ISIM)
  • Мобильного широкополосного доступа
  • Идентификатор мобильного оборудования (MEID)
  • Мобильная подпись
  • Региональный локаут
  • Клонирование SIM-карты
  • разъем для SIM-карты
  • Однопроводной протокол (SWP)
  • модем
  • Транспондер
  • USSD-коды GSM  — неструктурированные дополнительные служебные данные: список стандартных кодов GSM для сетевых функций и функций, связанных с SIM-картой.
  • ВМАК
  • W-SIM (Виллком-SIM)

использованная литература

  1. ↑ a b Тейт, Дон (25 августа 2016 г.). «Поставки смарт-карт со ИС достигнут 12,8 млрд единиц в 2021 году» . Технология ИХС . IHS Маркит . Проверено 24 октября 2019 г.
  2. ^ a b c Чен, Чжицюнь (2000). Технология Java Card для смарт-карт: Архитектура и руководство программиста . Эддисон-Уэсли Профессионал . стр. 3–4. ISBN 9780201703290.
  3. ^ a b c Вендрик, Гарри Дж. М. (2017). Нанометровые КМОП-ИС: от основ до ASIC . Спрингер. стр. 315, 481–2. ISBN 9783319475974.
  4. ^ «Спецификация 3GPP: 51.011» . Проверено 29 апреля 2016 г.
  5. ^ «Спецификация 3GPP: 31.102» . Проверено 29 апреля 2016 г.
  6. ^ Асиф, Саад З. (2011). Экосистема мобильной связи нового поколения . Джон Уайли и сыновья. п. 306. ИСБН 978-1119995814.
  7. ^ a b "G&D - История Giesecke & Devrient" . Проверено 29 апреля 2016 г.
  8. ^ «Официальная публикация Международной ассоциации производителей карт, февраль 2017 г., том 27 № 1» (PDF) . Проверено 28 мая 2017 г.
  9. ^ a b «Отчет Ericsson о мобильности, ноябрь 2015 г.» (PDF) . Проверено 28 мая 2017 г.
  10. ^ a b «Встроенная SIM-карта GSMA и RSP» . Проверено 28 мая 2017 г.
  11. ^ «ETSI TS 102 241: API UICC для Java Card ™, выпуск 13» (PDF) . Проверено 8 августа 2019 г. .
  12. ^ «Архив спецификаций: элемент безопасности (карта)» . Глобальная платформа .
  13. ^ «Спецификация 3GPP: 11.11» . Проверено 29 апреля 2016 г.
  14. ^ a b «Хакеры взламывают мобильную сеть» . bbc.co.uk. 20 апреля 2011 г. . Проверено 13 августа 2011 г.
  15. ^ ITU-T, Рекомендация ITU-T E.118 , Международная платежная карта за электросвязь, История изменений , Редакция "05/2006"
  16. ^ ETSI, Рекомендация ETSI GSM 11.11, Спецификации интерфейса SIM-ME, версия 3.16.0
  17. ^ a b Габи Ленхарт (1 апреля 2006 г.). «Платформа смарт-карт» . Платформа смарт-карт технического комитета ETSI (TB SCP) . Проверено 30 января 2010 г. SCP сотрудничает как по техническим, так и по сервисным аспектам с рядом других комитетов как внутри, так и за пределами телекоммуникационного сектора.
  18. ^ «Оперативный бюллетень № 1163 (1.I.2019)» . www.itu.int . Проверено 5 января 2019 г. .
  19. ^ «Список идентификационных номеров эмитентов международной платежной карты электросвязи (в соответствии с Рекомендацией МСЭ-T E.118 (05/2006))» . Международный союз электросвязи . 5 января 2015 г.
  20. ^ a b «ПРОЕКТ отчета рабочей группы SMG9 UMTS, заседание № 7, организованное Nokia в Копенгагене, 15–16 декабря 1998 г.» (PDF) . 3GPP . 25 января 1999 года . Проверено 27 января 2010 г. Один производитель заявил, что может быть сложно соответствовать механическим стандартам ISO для комбинированной карты ID-1/micro-SIM.
  21. ^ "Что такое микросим-карта?" . Foned.nl. Архивировано из оригинала 22 февраля 2013 года . Проверено 14 октября 2012 г.
  22. Сеган, Саша (27 января 2010 г.). «Внутри iPad скрывается «Micro SIM»" . Журнал PC . Проверено 30 января 2010 .
  23. ^ a b Антиполис, София (8 декабря 2003 г.). «Представлен новый форм-фактор смарт-карт» . Тенденции смарт-карт. Архивировано из оригинала 26 апреля 2010 года . Проверено 30 января 2010 г. Рабочий элемент для так называемого третьего форм-фактора, «3FF», был согласован после интенсивных обсуждений на заседании SCP, состоявшемся на прошлой неделе в Лондоне.
  24. ^ Как сделать MicroSIM на YouTube
  25. Доктор Клаус Веддер (18 января 2012 г.). «UICC - недавняя работа платформы смарт-карт ETSI TC» (PDF) . ЕТСИ. п. 12. Архивировано из оригинала (PDF) 30 августа 2017 года . Проверено 22 июля 2012 г. Тоньше, чтобы позволить адаптеры, чтобы 4FF можно было «вставить» в адаптеры для использования в качестве подключаемой SIM-карты или SIM-карты 3FF, что дает своего рода обратное удобство использования.
  26. ^ Виргин Мобайл. «Важное руководство по установке SIM-карты в мобильный телефон» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 25 января 2018 года . Проверено 21 января 2017 г. Возможно, вам также придется использовать один из прилагаемых адаптеров. Если вы не будете следовать этим рекомендациям, гарантия на ваш телефон может быть аннулирована. К сожалению, мы не можем взять на себя ответственность за любые повреждения вашего телефона, если вы решите проигнорировать этот совет.
  27. ↑ Ошибку шифрования в SIM-карте можно использовать для взлома миллионов телефонов , опубликовано 21 июля 2013 г.,
  28. ^ a b c d Укоренение SIM-карт , SR Labs, по состоянию на 22 июля 2013 г.
  29. ^ "Черная шляпа США 2013" . Проверено 29 апреля 2016 г.
  30. ОБНОВЛЕНИЕ 1 — ООН предупреждает об ошибках мобильной кибербезопасности в попытке предотвратить атаки , Reuters, 21 июля 2013 г.,
  31. ^ «Великое ограбление SIM-карты - как шпионы украли ключи от шифровального замка» . Перехват . The Intercept (Первый взгляд СМИ). 19 февраля 2015 г. . Проверено 19 февраля 2015 г.
  32. ^ «Gemalto: взлом АНБ / GCHQ« вероятно, произошел », но не включал массовую кражу ключей SIM» . techcrunch.com . 25 февраля 2015 г. . Проверено 2 апреля 2015 г.
  33. ^ Чимпану, Каталин. «Атака Simjacker использовалась в дикой природе для отслеживания пользователей в течение как минимум двух лет» . ЗДНет . Проверено 28 июля 2021 г.
  34. ^ «Simjacker - шпионаж нового поколения за мобильными устройствами | Новости мобильной безопасности | AdaptiveMobile» . blog.adaptivemobile.com . Проверено 28 июля 2021 г.
  35. ↑ Олсон, Парми (13 сентября 2019 г.). «Хакеры используют шпионское ПО для отслеживания SIM-карт» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 28 июля 2021 г. 
  36. ^ «Вирусный бюллетень :: Simjacker — новый рубеж мобильного шпионажа» . www.virusbulletin.com . Проверено 28 июля 2021 г.
  37. ^ «Simjacker — часто задаваемые вопросы и демонстрации | Новости мобильной безопасности | AdaptiveMobile» . blog.adaptivemobile.com . Проверено 28 июля 2021 г.
  38. ^ «eUICC - будущее технологии SIM» . ПодМ2М . 5 июля 2019 г.
  39. ^ «eSIM и nuSIM - это было так, Unterschiede ? M2M-Kommunikation.de (на немецком языке). Порталавеню ГмбХ. Архивировано из оригинала 22 июня 2022 года . Проверено 22 июня 2022 г.
  40. ^ «nuSIM: Unsere инновационный iSIM-Lösung» (на немецком языке). Дойче Телеком . Архивировано из оригинала 22 июня 2022 года . Проверено 22 июня 2022 г.
  41. ^ Кунц, Дэниел (15 февраля 2022 г.) [2021]. «nuSIM - die integrierte SIM für das Internet der Dinge» (на немецком языке). Дойче Телеком . Архивировано из оригинала 23 ноября 2021 года . Проверено 22 июня 2022 г.
  42. ^ «Связь · Каталог мобильных угроз» . Национальный институт стандартов и технологий . Проверено 19 июня 2021 г. ... в просторечии называется картой модуля идентификации абонента (SIM), хотя в текущих стандартах используется термин универсальная карта с интегральной схемой (UICC).
  43. ^ «Пионеры Gemalto реактивируют SIM-карты» . 3 ноября 2016 г. . Проверено 3 ноября 2016 г.
  44. ^ «Нация, зависимая от смартфонов» . Офком.
  45. ^ «Продажи мобильных контрактов только для SIM-карт в Великобритании установили новый рекорд» . Актерский состав Фоне . Проверено 29 октября 2012 г.
  46. Архивировано в Ghostarchive and the Wayback Machine : CCS 2016 (7 ноября 2016 г.). «Выступление Росса Андерсона на CCS 2016» - через YouTube.
  47. ^ «Gevey SIM разблокирует iPhone 4 на iOS 4.3» . www.fonearena.com . Проверено 26 февраля 2022 г.
  48. ^ Хойлер, Хилари. «Новые тонкие SIM-карты в Африке: грань между банками и телекоммуникационными компаниями стала тоньше - ZDNet» .

внешние ссылки

  • GSM 11.11  — Спецификация интерфейса модуля идентификации абонента — мобильное оборудование (SIM-ME).
  • GSM 11.14  - Спецификация набора инструментов приложения SIM для интерфейса модуля идентификации абонента - мобильное оборудование (SIM-ME)
  • GSM 03.48  - Спецификация механизмов безопасности для инструментария приложения SIM
  • GSM 03.48 Java API  – API и реализация GSM 03.48 на Java
  • ITU-T E.118  – Международная платежная карта для электросвязи, 2006 г. ITU-T

Получено с " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SIM_card&oldid=1095427775#2FF "