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2G/3G Sun Setting: IoT 차량의 미래를 대비하는 방법

시간

연결성 트럭 기업
일러스트 : © IoT For All

셀룰러 기술이 따라잡기에는 너무 빨리 움직이고 있는 것처럼 느껴진다면 그것이 사실이기 때문입니다! 5G 및 그 이상에 대해 이미 논의 중인 6G의 도입은 스펙트럼에 구형 네트워크를 위한 공간이 줄어들어 2G 및 3G 장치를 가지고 있는 네트워크가 장비를 업그레이드하기 위해 분주하게 움직인다는 것을 의미합니다. LTE Cat-M과 같은 IoT 전용 네트워크는 점점 더 많은 지역에 배포되고 있습니다. 이 기회에 장치의 IoT SIM 카드를 Multi-IMSI 아키텍처로 업그레이드하고 eSIM 동시에 하드웨어는 이전 기술이 단계적으로 제거되고 오래된 하드웨어를 유지 관리하는 비용이 증가함에 따라 장치의 미래 경쟁력을 갖추는 데 도움이 됩니다.

2G와 3G에 무슨 일이?

통신 사업자들은 궁극적으로 신기술로의 전환 여부를 결정하는 주체이므로 전 세계적으로 다양한 속도로 2G 및 3G 네트워크에 해가 지고 있습니다. 날짜는 다양하지만 주요 이동통신사는 2년 말까지 3G 및 2022G 네트워크를 종료할 예정입니다. 예를 들어 미국의 경우:

  • AT&T는 3년 2022월에 XNUMXG 네트워크를 종료할 예정입니다.
  • T-Mobile은 3년 2022월에 XNUMXG 네트워크를 중단합니다.
  • Verizon과 Sprint는 모두 3G 네트워크가 2022년 XNUMX월에 종료될 것이라고 말했습니다.

통신 사업자들은 더 빠른 속도와 효율성이 필요한 새로운 장치를 지원하기 위해 2G 및 3G 네트워크를 중단하기를 열망하고 있습니다. 그러나 전 세계 지역 이동통신사의 날짜는 다양하며 일부 네트워크는 늦어도 2028년까지 유지될 예정입니다.

이 기사에서는 새로운 세대의 셀룰러 기술에서 가장 중요한 발전을 되돌아볼 것입니다. 그런 다음 장치가 어디에 있든 이 역동적인 환경에서 네트워크 연결 옵션에서 제어와 유연성을 모두 유지하는 솔루션에 대해 논의할 것입니다.

어떻게 여기까지 왔어?

셀룰러 통신의 세계는 1979년 일본에서 시작된 이후 지속적으로 발전해 왔습니다. 이 시대에 Motorola DynaTAC 8000x는 무게가 거의 2파운드이고 가격이 오늘날 가치로 10,000달러 이상인 세계 최초의 상업용 휴대폰이 되었습니다! 1년 이내에 셀룰러 기술은 전 세계적으로 확산되었고 우리는 더 좋고, 더 빠르고, 더 강력한 일을 하게 되었습니다. 이것이 지금 우리가 'XNUMXG'라고 부르는 것입니다.

1991년에 첫 번째로 중요한 진화인 2G가 발생했습니다. 셀룰러 기술이 디지털화되면서 더 나은 보안, 더 효율적인 무선 스펙트럼 사용, SMS 문자 메시지가 부산물로 예상치 못한 성공을 거두었습니다. 전 세계의 통신 사업자들은 2G 기술을 빠르게 채택하고 배포했습니다.

셀룰러 시장의 급속한 성장과 함께 유엔 산하 기구인 국제전기통신연합(ITU)이 등장했다. ITU는 International Mobile Telecommunications-2000이라고 하는 전 세계 통신에 대한 새로운 표준을 개발했습니다. 이러한 표준은 궁극적으로 3세대 셀룰러 기술인 XNUMXG가 될 것입니다.

IoT의 확산과 함께 지원되는 네트워크 밀도에 대한 요구 사항이 증가했습니다. 3G 네트워크 2G 네트워크보다 훨씬 빠른 데이터 전송 속도와 더 강력한 보안 조치를 제공합니다. 이러한 발전은 스마트폰의 도입과 함께 휴대폰 시장의 대규모 확장으로 이어졌습니다. 초기 Nokias와 Blackberrys, 그리고 나중에 iPhones를 생각해 보십시오. 그러나 소비자 장치 외에도 점점 더 많은 기업이 비통신 장치를 인터넷에 연결할 수 있는 가능성을 보았습니다.

ITU는 2000년대 후반 4G-LTE의 도입으로 새로운 표준 세트를 공고히 했습니다. 최대 100mbps의 데이터 다운로드 속도와 km2당 3~XNUMX개의 기지국(XNUMXG의 경우 XNUMX~XNUMX개)을 지원하는 통신 사업자들은 시장이 다시 한 번 폭발하는 것을 발견하고 데이터에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해 서두르게 되었습니다.

너무 많은 공간

각각의 새로운 세대와 함께 셀룰러 기술 한정된 범위의 무선 주파수 스펙트럼에 대한 요구 사항을 수용해야 하는 문제가 발생했습니다. 정부는 공간을 통제하고 경매하는 데 더 큰 역할을 하기 시작했습니다. 통신업체는 게임에서 우위를 유지하기 위해 새로운 하드웨어, 소프트웨어 및 물리적 기지국을 업그레이드하고 배포해야 했습니다. 이러한 업그레이드는 시간과 비용이 많이 들었습니다.

최신 셀룰러 기술에 대한 수요를 충족시키기 위한 경쟁은 우리가 일부 국가에서는 5G 기술을 출시한 반면 다른 국가에서는 수백만 대의 2G 장치를 사용하고 있는 위치에 도달했음을 의미합니다. XNUMX개의 새로운 세대를 통해 전 세계의 통신 사업자들은 개별 비즈니스 모델, 자산(하드웨어 및 무선 스펙트럼 모두), 고객의 요구에 따라 다른 속도로 이동했습니다.

IoT 장치의 빌더는 장비가 중단 없이 어디에서나 종종 수년간 작동해야 하며 연결 ​​공급자를 선택할 때 유연해야 합니다. 즉, 연결 공급자로부터 하드웨어 선택을 최적으로 분리해야 합니다. 그렇다면 셀룰러 혁신의 파편화된 환경과 증가하는 무선 액세스 유형(RAT) 선택을 어떻게 탐색할 수 있을까요? 좋은 소식: 4G-LTE가 여기에 있습니다. 5G의 주요 장점은 대기 시간이 매우 짧고 대역폭이 매우 높다는 것입니다. 대다수의 IoT 사용 사례에서는 이들 중 어느 것도 필요하지 않습니다. 일부 틈새 사용 사례에는 원격 수술, 차량 간 통신 또는 실시간 클라우드 처리가 필요한 비디오 감시가 포함됩니다. 그러나 현실은 IoT의 경우 5G가 여전히 킬러 사용 사례를 찾고 있으며 결코 찾지 못할 수도 있다는 것입니다. 4G-LTE 모뎀에 대한 베팅은 오늘날의 모든 IoT 장치 빌더에게 안전한 베팅입니다.

장치 연결 방법: 모뎀과 SIM의 상호 작용

무선 네트워크에 연결하려는 모든 장치는 모뎀 그렇게 하기 위해. 모뎀 모듈은 IMSI(International Mobile Subscriber Identity) 형식의 네트워크 인증 자격 증명을 보유하는 SIM(Subscriber Identity Module)과 상호 작용합니다. 재료 비용을 염두에 두고 수명이 긴 특정 IoT 장치의 경우 설계 및 배포 시 올바른 하드웨어 및 SIM 프로필 결정을 내리는 것이 중요합니다. 소비자 하드웨어보다 훨씬 더 중요합니다. 이동통신사를 변경하려면 각 기기의 SIM을 교체해야 합니다. 원격으로 배포된 IoT 장치의 경우 하드웨어를 물리적으로 교체하기 위해 기술자를 파견해야 하며 이러한 트럭 롤의 비용은 $150-$1000+입니다. 이 프로세스는 현장에 수십만 대의 장치가 있는 조직의 경우 엄청난 비용이 듭니다.

모뎀 업그레이드가 불가피한 경우 IoT 장치 빌더는 장치에 삽입하는 SIM 유형을 자세히 살펴보는 것이 좋습니다. 이동통신사에서 직접 공급하는 로컬 SIM을 사용하는 것 외에도 대부분의 장치 제조업체는 특히 장치가 여러 국가에 배포된 경우 로밍 SIM(여러 네트워크에 대한 액세스를 제공하는 단일 SIM)을 선택합니다. 그러나 로밍 SIM을 사용하면 IoT 장치는 홈 공급자와 로밍 파트너십에 따라 결정됩니다. 네트워크는 예고 없이 중단될 수 있으며, 이로 인해 중단이 발생할 수 있으며 최악의 경우 취소할 수 없는 네트워크가 중단될 수 있습니다. 이론적으로 충분히 강한 신호로 사용할 수 있는 다른 네트워크는 장치의 모뎀과 호환되지 않는 무선 대역을 사용할 수 있습니다. 홈 공급자는 최고의 경험, 최신 RAT 또는 가장 빠른 데이터 전송 속도를 제공하는 다른 이동통신사와 파트너 관계를 맺을 인센티브가 없습니다. 그들은 그들의 비즈니스에 가장 적합한 운송업체만을 제공할 것입니다.

따라서 언뜻 보기에는 수동으로 교체할 필요가 없는 SIM을 찾고 있는 것 같습니다.

eSIM 및 다중 IMSI SIM 프로필

eSIM이 구원인 것 같습니다. eSIM은 무선(OTA)을 통해 원격으로 활성화할 수 있는 여러 SIM 프로필을 동시에 보유할 수 있습니다. 이는 물리적으로 필요할 때 SIM을 교체할 필요를 효과적으로 제거합니다. eSIM을 임베디드 SIM과 혼동해서는 안 됩니다. 임베디드 SIM(MFF2)은 단순히 회로 기판에 직접 납땜되는 작은 SIM 칩입니다. 대신 eSIM은 Mini-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM 및 MFF2를 포함하여 시장에서 사용 가능한 모든 폼 팩터를 사용할 수 있습니다. eSIM은 eUICC라는 응용 프로그램을 실행하는 모든 하드웨어를 말합니다. GSMA, 여러 SIM 프로필을 한 번에 저장할 수 있고 원격으로 프로비저닝할 수 있습니다.

조직에서 모뎀 업그레이드가 임박한 트럭 롤 비용을 발생시킬 계획이라면 동시에 eSIM으로의 업그레이드를 고려하십시오. ESIM은 의심할 여지 없이 미래의 장치를 보장하는 한 가지 방법으로 향후 물리적 SIM 교체의 필요성을 최소화합니다. 그러나 셀룰러 IoT와 함께 제공되는 다른 골칫거리 중 일부는 해결되지 않습니다.

그 중 하나는 많은 eSIM 구현이 소위 M2M 프로필에 의존하기 때문에 SIM 프로필을 전환하기 위해 클라우드 서버가 필요하다는 것입니다. 그것은 여전히 ​​이번에는 이동 통신사가 아니라 고객을 위해이 서버를 호스팅하는 MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 또는 이와 유사한 공급자의 자비에 맡깁니다. 진정한 독립성은 소비자 프로필이라는 다른 유형의 eSIM 프로필과 함께 제공됩니다. 여기에는 SIM 자체(LPAe라고 함) 또는 장치(LPAd)에 전환 코드가 있으므로 궁극적으로 사용자가 제어할 수 있습니다. 따라서 eSIM 제공업체를 찾을 때 M2M 프로필이 아닌 소비자 프로필을 구현하고 있는지 확인하십시오.

그러나 eUICC eSIM에 로드된 개별 SIM 프로필을 사용하려면 장치를 인증하고 데이터 흐름을 관리하는 모든 네트워크의 중요한 구성 요소인 자체 관리 경험 및 청구 구조 및 자체 모바일 네트워크 코어와 함께 제공되는 개별 통신 사업자 관계를 관리해야 합니다. 대규모 글로벌 배포의 경우 이는 빠르게 관리할 수 없게 됩니다. 이에 대한 솔루션은 소위 Multi-IMSI SIM 프로필에 있습니다. 이는 이상적으로는 자동으로 IMSI, 즉 네트워크에 대해 SIM을 식별하는 모바일 가입자 ID를 전환할 수 있는 프로필로, 각 프로필은 최적으로 수십 또는 수백 개의 네트워크에 대한 액세스를 제공해야 합니다. 본질적으로 Multi-IMSI SIM은 단일 SIM 프로필의 여러 로밍 SIM입니다. 하나의 SIM 프로필이라는 것은 하나의 공급자와 하나의 모바일 네트워크 코어와만 통합하고 테스트할 수 있음을 의미합니다. 여러 로밍 SIM이 제공하는 액세스 수준의 이점을 누리면서 단일 SIM, 단일 청구서, 단일 관리 환경만 처리하게 됩니다.

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출처: https://www.iotforall.com/2g-3g-sun-setting-how-to-future-proof-your-iot-fleet

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