

SIM (加入者識別モジュール)カードは、携帯電話やノートパソコンなどの携帯電話デバイスで加入者を識別および認証するために使用される国際移動体加入者識別(IMSI)番号と関連キーを安全に保存することを目的とした集積回路( IC )です。SIMにはアドレス帳の連絡先情報も保存でき、[1]不正使用を防ぐために PINコードを使用して保護することもできます。
SIMカードはGSM電話で常に使用されます。CDMA電話では、 LTE対応端末にのみ必要です。SIMカードは、さまざまな衛星電話、スマートウォッチ、コンピューター、カメラでも使用されています。[2]最初のSIMカードはクレジットカードや銀行カードと同じサイズでした。その後、電気接点は同じまま、小型デバイスに合うようにサイズが何度も縮小されました。[3] SIMは、カード自体を取り外すことで、異なるモバイルデバイス間で転送できます。
技術的には、実際の物理カードはユニバーサル集積回路カード(UICC) として知られています。このスマートカードは通常、埋め込まれた接点と半導体を備えたPVCで作られており、SIM が主なコンポーネントです。実際には、「SIM カード」という用語は、単に IC ではなくユニット全体を指すために使用されます。SIM には、一意のシリアル番号、集積回路カード識別 (ICCID)、国際モバイル加入者識別 (IMSI) 番号、セキュリティ認証および暗号化情報、ローカルネットワークに関連する一時情報、ユーザーがアクセスできるサービスのリスト、および 4 つのパスワードが含まれています。4 つのパスワードは、通常使用の個人識別番号(PIN)、 PIN ロック解除用の個人ロック解除キー(PUK)、および固定ダイヤル番号やその他の機能の管理に使用される 2 番目のペア (それぞれ PIN2 および PUK2 と呼ばれます) です。[4] [5]ヨーロッパでは、シリアル SIM 番号 (SSN) には、プリペイド カードのサブスクリプションをオンラインで登録するときに必要な国際商品番号(IAN) またはヨーロッパ商品番号(EAN)が付随することもあります。

2020 年現在、携帯電話を含む一部の分野では、 eSIM が物理的な SIM カードに取って代わりつつあります。eSIM は、取り外し不可能なeUICCに埋め込まれたソフトウェア ベースの SIM を使用します。
歴史と調達
SIMカードはスマートカードの一種で、[2]その基礎はシリコン 集積回路(IC)チップです。[6]シリコンICチップをプラスチックカードに組み込むというアイデアは、1960年代後半に生まれました。[6]それ以来、スマートカードはMOS集積回路チップに加えて、フラッシュメモリやEEPROM(電気的にはEPROM )などのMOSメモリ技術を使用しています。[7]
SIMは当初、ETSIによってTS 11.11仕様で規定されました。これはSIMの物理的および論理的動作を記述しています。UMTSの開発に伴い、仕様策定作業は部分的に3GPPに移管されました。現在、3GPPはSIM(TS 51.011 [8])やUSIM(TS 31.102 [9] )などのアプリケーションのさらなる開発を担当し、ETSIは物理カードUICCのさらなる開発を担当しています。
最初のSIMカードは1991年にミュンヘンのスマートカードメーカーであるGiesecke+Devrientによって製造され、同社は最初の300枚のSIMカードをフィンランドの無線ネットワーク事業者 Radiolinjaに販売しました。[10] [11] Radiolinjaはその年に世界初の商用2G GSMセルネットワークを立ち上げました。[12]
今日(2023年)、SIMカードはどこにでもあり、80億台以上のデバイスが世界中の携帯電話ネットワークに接続できるようになっています。国際カード製造者協会(ICMA)によると、2016年には世界中で54億枚のSIMカードが製造され、従来のSIMカードベンダーに65億ドル以上の収益をもたらしました。[13]エリクソンは、セルラーIoTと5Gネットワークの台頭により、SIMカードの対象市場が2020年までに200億台以上のデバイスに成長すると予測しました。[14] GSMAによる埋め込みSIM(eSIM)とリモートSIMプロビジョニング(RSP)の導入[15]により、「デジタル」SIMカードプロビジョニングやモバイルネットワークオペレーター向けのその他の付加価値サービスを専門とする新しいプレーヤーが参入し、従来のSIMカードエコシステムが混乱する可能性があります。[7]
デザイン

SIMカードには5V、3V、1.8Vの3つの動作電圧があります(それぞれISO/IEC 7816-3クラスA、B、C)。1998年以前に発売されたSIMカードの大部分の動作電圧は5Vでした。その後に製造されたSIMカードは3Vと5Vに対応しています。最近のカードは5V、3V、1.8Vをサポートしています。[7]

最近の SIM カードでは、加入者が SIM を使用しているときにアプリケーションを読み込むことができます。これらのアプリケーションは、当初3GPPによって TS 11.14 で指定されたSIM アプリケーション ツールキットを使用して、ハンドセットまたはサーバーと通信します(番号が異なる同一の ETSI 仕様があります)。ETSI と 3GPP が SIM 仕様を管理しています。主な仕様は、ETSI TS 102 223 (スマート カード用のツールキット)、ETSI TS 102 241 ( API )、ETSI TS 102 588 (アプリケーションの呼び出し)、および ETSI TS 131 111 (SIM に似た機能用のツールキット) です。SIM ツールキット アプリケーションは当初、独自の API を使用してネイティブ コードで作成されました。アプリケーションの相互運用性を実現するために、ETSI はJava Card を選択しました。[16] GlobalPlatformと呼ばれる複数の企業によるコラボレーションにより、カードの拡張機能が定義され、追加のAPIや、より高度な暗号化セキュリティやRFID非接触型の使用などの機能が追加されました。[17]
データ
SIMカードには、ネットワーク上の加入者の認証と識別に使用されるネットワーク固有の情報が保存されています。これらの情報のうち最も重要なのは、ICCID、IMSI、認証キー(Ki)、ローカルエリアID(LAI)、およびオペレータ固有の緊急番号です。SIMには、SMSC(ショートメッセージサービスセンター)番号、サービスプロバイダ名(SPN)、サービスダイヤル番号(SDN)、課金通知パラメータ、付加価値サービス(VAS)アプリケーションなど、キャリア固有のデータも保存されます。(GSM 11.11を参照。[18])
SIMカードのデータ容量は、 8KBから少なくとも256KBまで、様々なものがあります。[11]すべてのSIMカードは最大250件の連絡先を保存できますが、32KBには33個のモバイル国コード(MCC)またはネットワーク識別子を保存できるのに対し、64KBバージョンには80個のMNCを保存できます。[1]これは、ネットワークオペレータが優先ネットワークにデータを格納するために使用され、主にSIMがホームネットワーク内になくローミングしているときに使用されます。SIMカードを発行したネットワークオペレータは、これを使用して、電話が最初に発見したネットワークオペレータに支払うのではなく、プロバイダにとってより経済的な優先ネットワークに電話を接続させることができます。これは、このSIMカードを含む電話が最大33または80のネットワークにしか接続できないという意味ではなく、SIMカードの発行者がその数までの優先ネットワークしか指定できないことを意味します。SIMがこれらの優先ネットワーク外にある場合は、最初のまたは利用可能な最良のネットワークが使用されます。[14]
国際刑事裁判所
各 SIM は、集積回路カード識別子( ICCID )によって国際的に識別されます。現在、ICCID 番号は、物理的な SIM カードだけでなく、eSIM プロファイルを識別するためにも使用されています。ICCID は SIM カードに保存され、パーソナライゼーションと呼ばれるプロセス中に SIM カード本体に刻印または印刷されます。
ICCIDは、ITU-T勧告E.118でプライマリアカウント番号として定義されています。[19]そのレイアウトはISO/IEC 7812に基づいています。E.118によれば、番号は最大19桁までで、これにはLuhnアルゴリズムを使用して計算された単一のチェックディジットが含まれます。ただし、GSMフェーズ1 [20]では、ICCIDの長さは10オクテット(20桁)の長さの不透明なデータフィールドとして定義されており、その構造はモバイルネットワークオペレータに固有です。
この番号は次のサブパートで構成されます。
発行者識別番号 (IIN)
最大7桁:
- 主要産業識別子 (MII)、2 桁の固定数字、通信目的の場合は89 。
- ITU-T勧告E.164で定義されている2桁または3桁の国コード。
- カナダを除くNANP諸国では、共通電話番号+1の前にゼロを付ける01を使用します。
- カナダは302を使用
- ロシアは701を使用しています。つまり、電話番号+7に01を追加したものです。
- カザフスタンはロシアと電話番号+7を共有しているにもかかわらず、997を使用しています。
- 発行者識別子(1~4桁)。
- 多くの場合、モバイル国コード(MCC)と同一です。[21]
個人アカウント識別
- 個人口座識別番号。長さは可変ですが、1 つの IIN の下にあるすべての番号の長さは同じです。
- 多くの場合、モバイル識別番号(MIN)と同一です。[6]
チェックデジット
- Luhn アルゴリズムを使用して他の数字から計算された単一の数字。
GSM フェーズ 1 仕様では、 ICCID がパックされた BCD [明確化が必要]として保存される10オクテットが使用され、データ フィールドには 20 桁のスペースがあり、必要に応じて 16 進数の「F」がフィラーとして使用されます。実際には、これは、GSM カードでは発行元に応じて 20 桁 (19+1) と 19 桁 (18+1) の ICCID が使用されていることを意味します。ただし、単一の発行元では、その ICCID に常に同じサイズが使用されます。
E.118の規定に従い、ITU-Tは、月に2回発行される運用速報で、現在国際的に割り当て済みのIINコードのリストを更新しています(2019年1月時点での最新版は、2019年1月1日付けの1163号です)。[22] ITU-Tは完全なリストも発行しています。2023年8月時点では、2018年12月1日に発行されたリストが最新であり、2018年12月1日以前の発行者識別番号がすべて含まれています。[23]
国際モバイル加入者識別番号 (IMSI)
SIM カードは、各オペレータ ネットワーク上で固有の国際モバイル加入者 ID (IMSI) によって識別されます。モバイル ネットワーク オペレータは、 IMSI を使用して携帯電話の通話を接続し、市場の SIM カードと通信します。形式は次のとおりです。
- 最初の 3 桁はモバイル国コード(MCC) を表します。
- 次の 2 桁または 3 桁はモバイル ネットワーク コード(MNC) を表します。3 桁の MNC コードは E.212 で許可されていますが、主に米国とカナダで使用されています。1 つの MCC に 2 桁と 3 桁の両方の MNC を設定できます。たとえば、350 007 です。
- 次の数字はモバイル識別番号(MSIN) を表します。
- 通常は 10 桁ですが、3 桁の MNC の場合、または国の規制で IMSI の合計桁数が 15 桁未満と定められている場合は、桁数が少なくなることがあります。
- 数字は国によって異なります。
認証キー(K私)
K i は、GSMモバイル ネットワーク上の SIM の認証に使用される 128 ビットの値です(USIM ネットワークの場合、K iは必要ですが、他のパラメータも必要です)。各 SIM には、パーソナライゼーション プロセス中にオペレータによって割り当てられた固有の K i が保持されます。K i は、キャリアのネットワーク上のデータベース (認証センターまたは AuC と呼ばれる) にも保存されます。
SIM カードは、スマート カード インターフェイスを使用して誰かが K i を取得できないように設計されています。代わりに、SIM カードは、電話が SIM カードにデータを渡して K iで署名するために使用する、 GSM アルゴリズムの実行機能を提供します。これは設計上、SIM カードから K i を抽出できる場合、または通信事業者が K i を明らかにする意思がある場合を除き、SIM カードの使用が必須となります。実際には、 K iから署名付き応答 (SRES_1/SRES_2: 以下の手順 3 と 4 を参照) を計算する GSM 暗号化アルゴリズムには、 SIM カードから K i を抽出して複製の SIM カードを作成できる脆弱性[1]があります。
認証プロセス:
- モバイル機器が起動すると、SIM カードから国際モバイル加入者 ID (IMSI) を取得し、これをモバイル オペレータに渡してアクセスと認証を要求します。SIM カードがこの情報を明らかにする前に、モバイル機器は SIM カードに PIN を渡す必要がある場合があります。
- オペレータ ネットワークは、データベースで着信 IMSI とそれに関連付けられた K i を検索します。
- 次に、オペレータ ネットワークは乱数 (RAND、これは nonce です)を生成し、IMSI に関連付けられた (SIM カードに保存されている) K iを使用して署名し、別の数値を計算します。この数値は、署名付き応答 1 (SRES_1、32 ビット) と暗号化キー K c (64 ビット) に分割されます。
- 次に、オペレータ ネットワークは RAND をモバイル機器に送信し、モバイル機器はそれを SIM カードに渡します。SIM カードは K iで署名し、署名付き応答 2 (SRES_2) と K c を生成してモバイル機器に渡します。モバイル機器は SRES_2 をオペレータ ネットワークに渡します。
- 次に、オペレータ ネットワークは、計算された SRES_1 と、モバイル機器から返された計算された SRES_2 を比較します。2 つの数字が一致すると、SIM は認証され、モバイル機器はオペレータのネットワークへのアクセスを許可されます。K cは、モバイル機器とオペレータ間の以降のすべての通信を暗号化するために使用されます。
所在地エリアID
SIM には、ロケーション エリア ID (LAI) から受信したネットワーク状態情報が保存されます。オペレータ ネットワークはロケーション エリアに分割され、それぞれに固有の LAI 番号があります。デバイスの場所が変わると、新しい LAI が SIM に保存され、新しい場所とともにオペレータ ネットワークに返送されます。デバイスの電源を入れ直すと、SIM からデータが取り出され、以前の LAI が検索されます。
SMSメッセージと連絡先
ほとんどの SIM カードには、多数の SMS メッセージと電話帳の連絡先が保存されています。連絡先は、単純な「名前と番号」のペアで保存されます。複数の電話番号や追加の電話番号を含むエントリは、通常、SIM カードには保存されません。ユーザーがそのようなエントリを SIM にコピーしようとすると、携帯電話のソフトウェアによって複数のエントリに分割され、電話番号以外の情報は破棄されます。保存される連絡先とメッセージの数は SIM によって異なります。初期のモデルでは、5 件のメッセージと 20 件の連絡先しか保存されませんでしたが、最近の SIM カードでは通常、250 件を超える連絡先を保存できます。[24]
フォーマット
SIM カードは長年にわたって小型化が進んでおり、機能はフォーマットに依存しません。フルサイズの SIM に続いて、ミニ SIM、マイクロ SIM、ナノ SIM が続きました。SIM カードはデバイスに組み込むようにも作られています。

非埋め込み型 SIM カードのすべてのバージョンは、同じISO/IEC 7816ピン配置を共有します。
フルサイズSIM
フルサイズ SIM (または 1FF、第 1 フォーム ファクター) は、最初に登場したフォーム ファクターです。サイズはクレジットカード(85.60 mm × 53.98 mm × 0.76 mm) と同じでした。
ミニSIM

ミニSIM (または 2FF) カードは、フルサイズ SIM カードと同じ接点配置になっており、通常はフルサイズのカード キャリア内に収められ、複数の連結部品で接続されています。この配置 ( ISO/IEC 7810ではID-1/000として定義) により、連結部品を分解すれば、フルサイズ カードを必要とするデバイス、またはミニ SIM カードを必要とするデバイスでこのようなカードを使用できます。フルサイズ SIM は廃止されているため、一部のサプライヤはミニ SIM を「標準 SIM」または「通常の SIM」と呼んでいます。
マイクロSIM
マイクロSIM(または3FF)カードの厚さと接点配置は同じですが、上記の表に示すように長さと幅が小さくなっています。[25]
マイクロSIMは、SCP、3GPP(UTRAN/GERAN)、3GPP2(CDMA2000)、ARIB、GSM協会(GSMA SCaGおよびGSMNA)、GlobalPlatform、Liberty Alliance、Open Mobile Alliance (OMA)とともに、欧州電気通信標準化機構(ETSI )によって、ミニSIMカードには小さすぎるデバイスに装着することを目的として導入されました。[21] [26]
このフォームファクタは、GSM SIMカードの標準設定機関である1998年12月の3GPP SMG9 UMTSワーキングパーティで言及され、 [24] 2003年後半に合意されました。[27]
マイクロ SIM は下位互換性を考慮して設計されました。下位互換性の主な問題は、チップの接触面積でした。同じ接触面積を維持することで、プラスチックの切り抜き周囲を使用することで、マイクロ SIM は以前の大型 SIM リーダーと互換性を持つようになりました。また、SIM は以前のバージョンと同じ速度 (5 MHz) で動作するように設計されました。ピンのサイズと位置が同じであるため、ミニ SIM カードをマイクロ SIM サイズにカットする方法を詳しく説明した「ハウツー」チュートリアルや YouTube ビデオが数多く作成されました。
EP SCPの議長であるクラウス・ヴェダー氏は次のように述べた[27]。
ETSI は ETSI 顧客からの市場ニーズに応えてきましたが、さらに、既存のインターフェースを一夜にして無効にしたり、カードのパフォーマンスを低下させたりしたくないという強い要望もあります。
マイクロSIMカードは、初代iPadの発売時に様々なモバイルサービスプロバイダーによって導入され、その後2010年4月からはスマートフォンにも導入されました。iPhone 4は2010年6月にマイクロSIMカードを採用した最初のスマートフォンとなり、[要出典] 、その後多くのスマートフォンがマイクロSIMカードを採用しました。
ナノSIM
2012年初頭、Apple、 Nokia、RIMが作成したいくつかの設計の間で議論が行われた後、さらに小さいSIMカードのAppleの設計がETSIに受け入れられた。[28] [29] nano -SIM(または4FF)カードは2012年6月に導入され、さまざまな国のモバイルサービスプロバイダーが初めてこのフォーマットをサポートする携帯電話に提供した。nano-SIMの大きさは12.3 mm × 8.8 mm × 0.67 mm(0.484インチ × 0.346インチ × 0.026インチ)で、既存の接点配置を維持しながら、以前のフォーマットを接触領域に縮小している。[30]ソケットとの短絡を防ぐため、接触領域の周囲に絶縁材の小さな縁が残されている。nano-SIMは、2FFまたは3FF SIM用に設計されたデバイスで使用するためにアダプタに挿入することができ、そのために薄く作られており、[31]電話会社はこれについて適切な警告を発している。[32] 4FFの厚さは0.67mm(0.026インチ)で、前モデルの厚さ0.76mm(0.030インチ)と比較して薄くなっています。
2012年9月に発売されたiPhone 5はnano-SIMカードを採用した最初の端末であり、[33]他の端末もこれに続いた。
安全
2013年7月、SRLabsのセキュリティ研究者であるKarsten Nohl氏は、DESをサポートする一部のSIMカードの脆弱性について説明しました[34] [35]。DESは古いにもかかわらず、一部の通信事業者によってまだ使用されています。[35]この攻撃により、電話がリモートで複製されたり、SIMから支払い認証情報が盗まれたりする可能性があります。[35]この研究の詳細は、2013年7月31日のBlackHatで提供されました。 [35] [36] これに対して、国際電気通信連合は、この進展は「非常に重要」であり、加盟国に連絡すると述べました。[37]
2015年2月、The Interceptは、NSAとGCHQがジェムアルト (現在はタレスDISとして知られ、年間20億枚のSIMカードを製造している)が使用する暗号鍵(Ki)を盗んだと報じた[38]。これにより、これらの諜報機関は携帯電話ネットワークプロバイダーや司法当局の監視なしに音声およびデータ通信を監視できるようになった。[39]調査を終えたジェムアルトは、NSAとGCHQが2010年と2011年に自社のネットワークをハッキングする作戦を実行したと信じる「合理的な根拠」があると主張したが、盗まれた可能性のある鍵の数は膨大ではなかったと述べている。[40]
2019年9月、Adaptive Mobile Securityのセキュリティ研究者であるCathal Mc Daid氏は、S@T Browserライブラリを含む一部のSIMカードの脆弱性が積極的に悪用されている様子を説明しました[41] [42] 。この脆弱性はSimjackerと名付けられました。攻撃者はこの脆弱性を利用して、数か国の何千人もの携帯電話ユーザーの位置を追跡していました。[43]この研究の詳細は、2019年10月3日にVirusBulletinで提供されました。 [44] [45]
開発
GSM がすでに使用されていたときに、仕様はさらに開発され、 SMSやGPRSなどの機能が追加されました。これらの開発手順は、ETSI によってリリースと呼ばれています。これらの開発サイクルの中で、SIM 仕様も強化され、新しい電圧クラス、形式、ファイルが導入されました。
USIM
GSM のみの時代、SIM はハードウェアとソフトウェアで構成されていました。UMTS の登場により、この名前は分割されました。SIM はアプリケーションとなり、ソフトウェアのみになりました。ハードウェア部分は UICC と呼ばれました。この分割が必要だったのは、UMTS が新しいアプリケーションであるユニバーサル サブスクライバー アイデンティティ モジュール (USIM) を導入したためです。USIM によって、相互認証や長い暗号化キーなどのセキュリティの向上、アドレス帳の改善など、さまざまな機能がもたらされました。
国際交流委員会
今日の先進国における「SIM カード」は通常、少なくとも SIM アプリケーションと USIM アプリケーションを含むUICCです。この構成が必要なのは、古い GSM 専用端末は SIM アプリケーションとのみ互換性があり、一部の UMTS セキュリティ強化は USIM アプリケーションに依存しているためです。
その他のバリエーション
cdmaOneネットワークでは、SIM カードに相当するものはR-UIMであり、SIM アプリケーションに相当するものはCSIMです。
仮想 SIM は、モバイル ネットワーク オペレータによって提供される携帯電話番号であり、ユーザーの携帯電話に電話を接続するために SIM カードを必要としません。
組み込みSIM(eSIM)

埋め込みSIM(eSIM)は、デバイスに直接埋め込まれたプログラム可能なSIMの一種です。[46]表面実装形式は、フルサイズの2FFおよび3FF SIMカードと同じ電気的インターフェースを提供しますが、製造プロセスの一環として回路基板にはんだ付けされています。SIMカードを変更する必要がないM2Mアプリケーションでは[15]、これによりコネクタが不要になり、信頼性とセキュリティが向上します。[要出典] eSIMはリモートでプロビジョニングできます。エンドユーザーは、デバイスからSIMを物理的に交換することなく、オペレータを追加または削除できます。[47]
2016年に最初に導入されたeSIM規格は、携帯電話を中心にさまざまな分野で従来の物理SIMカードを徐々に置き換えてきました。[48] [49] [50] 2017年9月、AppleはeSIMを搭載したApple Watch Series 3を発表しました。[51] 2018年10月、AppleはiPad Pro(第3世代)を発表しました。[52]これはeSIMをサポートする最初のiPadでした。2022年9月、Appleは米国で最初のeSIM専用iPhoneであるiPhone 14シリーズを発表しました。[53]
統合SIM (iSIM)
統合SIM(iSIM)は、デバイス自体のモデムチップまたはメインプロセッサに直接統合されたSIMの一種です。その結果、eSIMよりも小型で安価で信頼性が高く、セキュリティを向上させ、IoTアプリケーションなどの小型デバイスの物流と製造を容易にすることができます。Sprint CorporationとVerizon(モバイルネットワーク)は、2002年から2015年まで2Gおよび3G電話でこれらを使用しました。2021年に、ドイツテレコムは「IoT向け統合SIM」であるnuSIMを導入しました。 [54] [55] [56]
携帯電話規格での使用
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GSMデバイスではSIMカードの使用が必須です。[57] [58]
衛星電話ネットワークのIridium、Thuraya、およびInmarsatのBGANも SIM カードを使用します。これらの SIM カードは通常の GSM 電話で使用できる場合があり、GSM の顧客は衛星電話で独自の SIM カードを使用して衛星ネットワークでローミングすることもできます。
日本の2G PDCシステム(2012年に終了。ソフトバンクモバイルは2010年3月31日からPDCを終了)でもSIMが指定されていましたが、これは商業的に実装されたことはありませんでした。モバイル機器とSIM間のインターフェースの仕様は、RCR STD-27の付録4に記載されています。加入者識別モジュール専門家グループは、スマートカードと携帯電話間のインターフェースの仕様( GSM 11.11)を作成するために欧州電気通信標準化機構(ETSI)によって集められた専門家の委員会でした。1994年に、SIMEGという名前はSMG9に変更されました。
日本の現行および次世代の携帯電話システムは W-CDMA (UMTS) およびCDMA2000に基づいており、すべて SIM カードを使用します。ただし、日本の CDMA2000 ベースの電話は、関連付けられている R-UIM にロックされているため、カードを他の日本の CDMA2000 端末と交換することはできません (ただし、日本国外でのローミング目的で GSM/WCDMA 端末に挿入することはできます)。
CDMAベースのデバイスはもともと取り外し可能なカードを使用しておらず、これらの電話のサービスは端末自体に含まれる一意の識別子にバインドされています。これは南北アメリカの通信事業者で最も普及しています。2000 年に初めて発行された TIA-820 標準 (3GPP2 C.S0023 とも呼ばれる) では、取り外し可能なユーザー識別モジュール ( R-UIM ) が定義されました。カードベースの CDMA デバイスはアジアで最も普及しています。
UMTSにおけるSIMに相当するものは、ユニバーサル集積回路カード(UICC)と呼ばれ、USIMアプリケーションを実行します。UICCは今でも口語的にSIMカードと呼ばれています。[59]
SIMとキャリア
SIMカードは、携帯電話通信ネットワークを所有または運営するのではなく、ネットワークオペレーターの1つから容量を借りて顧客にSIMカードのみを提供するMVNOにとって、新しい重要なビジネスチャンスをもたらしました。MVNOは、デンマーク、香港、フィンランド、英国で最初に登場しました。2011年までに、ヨーロッパのほとんどの国、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、アジアの一部を含む50か国以上に存在し、世界中の携帯電話加入者の約10%を占めました。[60]
一部のネットワークでは、携帯電話はキャリアのSIMカードにロックされており、特定のキャリアのSIMカードでのみ動作します。これは、携帯電話がキャリアによって大幅に補助されている市場でより一般的であり、ビジネスモデルは顧客がサービスプロバイダーに最低期間(通常12、18、または24か月)留まることに依存しています。関連する契約とともにプロバイダーによって発行されるSIMカードで、キャリアがモバイルデバイス(携帯電話など)を提供しない場合は、SIMのみの取引と呼ばれます。一般的な例としては、米国、カナダ、オーストラリア、ポーランドのGSMネットワークがあります。英国のモバイルネットワークは、2021年12月にSIMロックの慣行を終了しました。多くの企業が電話からSIMロックを解除する機能を提供しており、事実上、別のSIMカードを挿入することでどのネットワークでも電話を使用できるようになります。ほとんどの場合、GSMおよび3Gモバイルハンドセットは簡単にロック解除でき、どのSIMカードでも適切なネットワークで使用できます。
インド、イスラエル、ベルギーなど、携帯電話に補助金が出ていない国では、すべての携帯電話がロック解除されています。携帯電話が SIM カードにロックされていない場合、ユーザーは 1 台の携帯電話だけを使用しながら、あるネットワークの SIM カードを別のネットワークの SIM カードに交換するだけで、簡単にネットワークを切り替えることができます。これは、たとえば、異なるネットワーク上の異なる友人に異なる料金を適用してキャリアのトラフィックを最適化したい場合や、海外旅行をする場合などによく見られます。
2016年、通信事業者は自動SIM再アクティベーション[61]という概念を導入し、ユーザーがその通信事業者に再加入したいときに、新しいSIMカードを購入するのではなく、期限切れのSIMカードを再利用できるようにしました。これは、プリペイド通話が主流で、競争が激しいために解約率が高い国では特に便利です。なぜなら、ユーザーは通信事業者に再び加入したいときに、毎回通信事業者のショップに戻って新しいSIMカードを購入する必要があったからです。
SIMのみ
一般的にモバイル通信会社が製品として販売する「SIM のみ」は、モバイル ネットワーク プロバイダーと顧客の間の法的責任契約の一種を指します。契約自体はクレジット契約の形式をとっており、信用調査の対象となります。
SIM のみの契約は、加入者が使用前にクレジットを購入するプリペイド(多くの場合、プリペイド、略して PAYG と呼ばれます) または加入者が後払い (通常は月払い) にする ことができます。
SIM のみの契約では、モバイル ネットワーク プロバイダーは顧客に SIM カードというハードウェア 1 個のみを提供します。このカードには、月々の支払いと引き換えに合意された量のネットワーク使用が含まれます。SIM のみの契約におけるネットワーク使用は、分、テキスト、データ、またはこれらの組み合わせで測定できます。SIM のみの契約期間は、顧客が選択したプランによって異なりますが、英国では通常、1 か月、3 か月、6 か月、12 か月、または 24 か月の期間で利用できます。
SIM のみの契約は、SIM カード以外のハードウェアが含まれていない点で携帯電話の契約とは異なります。ネットワークの使用に関しては、プロバイダーが契約期間中にモバイル デバイスのコストを相殺するために追加料金を請求しないため、SIM のみの契約は通常、他の契約よりも費用対効果が高くなります。契約期間が短いことは、モバイル デバイスが不要なため可能になる SIM のみの重要な特徴の 1 つです。
SIMのみの人気は急速に高まっています。[62] 2010年には、月額制の携帯電話契約が英国の携帯電話契約全体の41%から49%に増加しました。[63]ドイツの調査会社GfKによると、2012年7月だけで英国で25万件のSIMのみの携帯電話契約が締結され、これはGfKが記録を取り始めて以来最高の数字です。
スマートフォンの普及率の増加と経済的な懸念が相まって、顧客は最初の契約期間が終了すると SIM のみに移行して費用を節約する傾向にあります。
マルチSIMデバイス

デュアルSIMデバイスには、1つまたは複数の通信事業者の2枚のSIMカードを使用するための2つのSIMカードスロットがあります。複数のSIMデバイスは、アフリカ、東アジア、南アジア、東南アジアなどの発展途上市場では一般的であり、これらの地域では、変動課金レート、ネットワークカバレッジ、速度のため、消費者が競合ネットワークの複数のSIMを使用することが望ましいです。デュアルSIM電話は、複数のデバイスを持ち歩かなくても、個人の電話番号と仕事用の電話番号を分けておくのにも便利です。BlackBerry KeyOneなどの一部の人気デバイスにはデュアルSIMバージョンがありますが、需要がないため、米国やヨーロッパではデュアルSIMデバイスは一般的ではありませんでした。これは、AppleとGoogleの主力製品が2つのSIMスロット、または物理SIMスロットとeSIMの組み合わせを備えたことで変わりました。
2018年9月、AppleはデュアルSIM(nano-SIMとeSIM)を搭載したiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRと、デュアルeSIMを搭載したApple Watch Series 4を発表しました。
薄型SIM

薄型SIM(またはオーバーレイSIM、SIMオーバーレイ)は、SIMカードのような形をした非常に薄いデバイスで、厚さは約120ミクロン(1 ⁄ 200 インチ)です。前面と背面に接点があります。通常のSIMカードの上に配置して使用します。下にあるSIMカードの機能を通過させながら、独自の機能を提供します。特にプログラム不可能な携帯電話では、モバイルオペレーティングシステムネットワークをバイパスしてカスタムアプリケーションを実行するために使用できます。[64]
上面は通常のSIMカードの代わりに携帯電話に接続するコネクタです。下面は携帯電話の代わりにSIMカードに接続するコネクタです。電子工学により、どちらの方向にも信号を変更できるため、変更されたSIMカードを携帯電話に提示したり、変更された携帯電話をSIMカードに提示したりできます。(ゲーム機とゲームカートリッジを接続して変更されたゲームを作成するGame Genieと同様の概念です)。同様のデバイスは、キャリアロックモデルのSIMカード制限を回避するためにiPhone用にも開発されています。[65]
2014年、ケニアのエクイティ銀行が運営するMVNOのエクイテルは、顧客向けに薄型SIMカードの発行を開始する意向を発表し、競合によるセキュリティ上の懸念、特にモバイルマネー口座の安全性に関する懸念が浮上した。しかし、数か月に及ぶセキュリティテストと、同国のエネルギー・情報・通信に関する国会委員会での法廷審問を経て、ケニア通信庁(CAK)は、同銀行に薄型SIMカードの展開を承認した。[66]
参照
- アップルSIM
- 電子SIM
- 03.48 の
- 国際移動体装置識別番号 (IMEI)
- IP マルチメディア サービス ID モジュール(ISIM)
- モバイルブロードバンド
- モバイル機器識別子(MEID)
- モバイル署名
- マルチSIMカード
- 地域ロックアウト
- SIMクローン
- SIMコネクタ
- シングルワイヤプロトコル(SWP)
- テザリング
- トランスポンダ
- GSM USSD コード - 非構造化補足サービス データ: ネットワークおよび SIM 関連機能の標準 GSM コードのリスト
- 仮想MAC
- W-SIM(ウィルコムSIM)
参考文献
- ^ abc 「ハッカーがモバイルネットワークを突破」。bbc.co.uk。2011年4月20日。2011年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月13日閲覧。
- ^ ab Tait, Don (2016年8月25日). 「スマートカードICの出荷台数は2021年に128億台に達する」IHSテクノロジー。IHS Markit。2019年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年10月24日閲覧。
- ^ GSMA Intelligence. 「SIMの進化を理解する」(PDF) . GSMA Intelligence . GSMA. 2023年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2023年5月31日閲覧。
- ^ 「Samsung Galaxy Phoneの通話機能」。Samsung。特定の番号への通話を制限する。 2022年4月19日閲覧。
- ^ 「アクセスコード」Nokia。
- ^ abc Chen, Zhiqun (2000). スマートカード向け Java Card テクノロジー: アーキテクチャとプログラマーズ ガイド。Addison - Wesley Professional。pp . 3–4。ISBN 9780201703290。
- ^ abc Veendrick, Harry JM (2017). ナノメートル CMOS IC: 基礎から ASIC まで。Springer。pp. 315, 481–2。ISBN 9783319475974。
- ^ 「3GPP仕様: 51.011」。2016年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月29日閲覧。
- ^ 「3GPP仕様: 31.102」。2016年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月29日閲覧。
- ^ Asif, Saad Z. (2011).次世代モバイル通信エコシステム. John Wiley & Sons. p. 306. ISBN 978-1119995814。
- ^ ab 「G&D – Giesecke & Devrientの歴史」。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月29日閲覧。
- ^ 「世界初のGSM通話は20年前に行われた」www.fonearena.com 。 2024年7月15日閲覧。
- ^ 「国際カード製造業者協会公式出版物 2017年2月 第27巻 第1号」(PDF) 。 2017年5月28日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ ab 「Ericsson Mobility Report 2015年11月」(PDF)。2017年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2017年5月28日閲覧。
- ^ ab 「GSMA Embedded SIM and RSP」。2017年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月28日閲覧。
- ^ 「ETSI TS 102 241: Java Card™ Release 13 の UICC API」(PDF) 。 2021年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2019年8月8日閲覧。
- ^ 「仕様アーカイブ: セキュアエレメント (カード)」。GlobalPlatform。2019年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月8日閲覧。
- ^ 「3GPP仕様: 11.11」。2016年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月29日閲覧。
- ^ ITU-T、ITU-T勧告E.118、国際電気通信チャージカード、改訂履歴、Wayback Machineで2012年10月17日にアーカイブ、改訂「05/2006」
- ^ ETSI、ETSI 勧告 GSM 11.11、SIM-ME インターフェースの仕様、バージョン 3.16.0、2007 年 11 月 27 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ ab Gaby Lenhart (2006 年 4 月 1 日)。「スマート カード プラットフォーム」。ETSI 技術委員会スマート カード プラットフォーム (TB SCP)。2013 年 8 月 24 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1 月 30 日閲覧。SCP
は、通信部門内外の多数の他の委員会と技術面とサービス面の両方で協力しています。
- ^ 「Operational Bulletin No. 1163 (1.I.2019)」。www.itu.int。2019年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月5日閲覧。
- ^ 「国際電気通信チャージカードの発行者識別番号リスト(ITU-T勧告E.118(05/2006)に準拠)」。国際電気通信連合。2015年1月5日。2019年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月4日閲覧。
- ^ ab 「SMG9 UMTSワーキングパーティのドラフトレポート、Nokia主催、コペンハーゲン、1998年12月15~16日、会議#7」(PDF)。3GPP。 1999年1月25日。 2013年8月23日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。 2010年1月27日閲覧。
あるメーカーは、ID-1/micro-SIMカードを組み合わせた場合、ISOの機械規格を満たすのは難しいかもしれないと述べた。
- ^ 「microsimカードとは何ですか?」 Foned.nl。2013年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月14日閲覧。
- ^ Segan, Sascha (2010 年 1 月 27 日)。「iPad の内部には「マイクロ SIM」が潜んでいる」。PC Magazine。2010年1 月 30 日閲覧。
- ^ ab Antipolis、Sophia (2003 年 12 月 8 日)。「スマート カードの新しいフォーム ファクタが導入されました」。SmartCard Trends。2010 年 4 月 26 日時点のオリジナルからアーカイブ。2010年1 月 30 日閲覧。
先週ロンドンで開催された SCP 会議で、集中的な議論の末、いわゆる第 3 フォーム ファクタ「3FF」の作業項目が合意されました。
- ^ Ziegler, Chris (2012年3月26日). 「Nano-SIM戦争:AppleとNokiaが次の携帯電話に搭載したいものはこれだ」The Verge . 2024年4月10日閲覧。
- ^ 「よりスリムで小型の携帯電話向けの新しいSIMカードフォーマット」ETSI 。 2024年4月10日閲覧。
- ^ 「TS 102 221 - V11.0.0 - スマートカード、UICC-端末インターフェース、物理的および論理的特性(リリース11)」(PDF)。
- ^ Dr. Klaus Vedder (2012 年 1 月 18 日)。「UICC – ETSI TC スマート カード プラットフォームの最近の取り組み」(PDF)。ETSI。p. 12。2017年 8 月 30 日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。2012 年7 月 22 日閲覧。
アダプタを装着できるように薄くすることで、4FF をアダプタに「カチッ」と差し込んでプラグイン SIM または 3FF SIM として使用できるようにし、一種の後方互換性を実現。
- ^ Virgin Mobile。「SIMを携帯電話に挿入するための重要なガイド」(PDF) 。 2018年1月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2017年1月21日閲覧。
同梱のアダプターのいずれかを使用する必要がある場合もあります。これらのガイドラインに従わない場合、携帯電話の保証が無効になる可能性があります。このアドバイスを無視した場合、携帯電話に損傷が生じても当社は責任を負いかねます。
- ^ この事実については実際の情報源はありませんが、GSMArena は携帯電話の仕様に関する評判の高い Web サイトであり、このことを証明しているようです。「Phone Finder の結果 - GSMArena.com」。www.gsmarena.com。2024年4 月 10 日閲覧。
- ^ SIM カードの暗号化バグを利用して何百万台もの携帯電話をハッキングできる Archived 24 July 2013 at the Wayback Machine、公開日 2013-07-21、アクセス日 2013-07-22
- ^ abcd SIMカードのルート化、SR Labs、2013年7月22日アクセス
- ^ “Black Hat USA 2013”. 2018年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月29日閲覧。
- ^ 更新1-国連、攻撃防止のためモバイルサイバーセキュリティのバグについて警告 Archived 19 March 2022 at the Wayback Machine、ロイター、2013-07-21、アクセス日2013-07-21
- ^ 「タレス、ジェムアルトの買収を完了し、デジタルアイデンティティとセキュリティのグローバルリーダーに | タレスグループ」www.thalesgroup.com 2019年4月2日2023年12月24日閲覧。
- ^ 「The Great SIM Heist – How Spies Stole the Keys to the Encryption Castle」The Intercept . The Intercept (First Look Media). 2015年2月19日。2015年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年2月19日閲覧。
- ^ 「Gemalto: NSA/GCHQ のハッキングはおそらく発生したが、大量の SIM キー盗難は含まれていなかった」。techcrunch.com。2015年2 月 25 日。2015 年 3 月 30 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015 年4 月 2 日閲覧。
- ^ Cimpanu、Catalin。「Simjacker攻撃が実際に利用され、少なくとも2年間ユーザーを追跡」ZDNet。2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月28日閲覧。
- ^ 「Simjacker – モバイル上の次世代スパイ | モバイルセキュリティニュース | AdaptiveMobile」。blog.adaptivemobile.com。2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月28日閲覧。
- ^ Olson, Parmy (2019年9月13日). 「ハッカーがスパイウェアを使ってSIMカードを追跡」.ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660. 2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月28日閲覧。
- ^ 「Virus Bulletin :: Simjacker — モバイルスパイ活動の新たなフロンティア」www.virusbulletin.com。2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月28日閲覧。
- ^ 「Simjacker — よくある質問とデモ | モバイルセキュリティニュース | AdaptiveMobile」。blog.adaptivemobile.com。2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月28日閲覧。
- ^ Krüssel, Peter (2018年7月23日). Future Telco: デジタル時代におけるネットワークオペレータの成功のポジショニング. Springer. p. 13. ISBN 978-3-319-77724-5。
- ^ 「eUICC – SIMテクノロジーの未来」。PodM2M。2019年7月5日。2019年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月18日閲覧。
- ^ 「eSIMのチャンス」asianwirelesscomms.com . 2024年8月4日閲覧。
- ^ 「Travel esim」. wowesim.com . 2024年8月4日閲覧。
- ^ ベア、ジョン(2017年11月17日)。モバイル証拠から真実を探る:現在のモバイルフォレンジック調査の基本、中級、上級の概要。アカデミックプレス。p.73。ISBN 978-0-12-811057-7。
- ^ “Apple Watch Series 3 – 技術仕様”. support.apple.com . 2019年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年9月7日閲覧。
- ^ 「オールスクリーンデザインの新型iPad Proはこれまでで最も先進的でパワフルなiPad」Apple Newsroom。2018年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年9月6日閲覧。
- ^ “iPhone 14 Pro – 技術仕様”. support.apple.com . 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月24日閲覧。
- ^ "eSIM と nuSIM – 問題は解決しましたか? Telekom は nuSIM を提供していますか?". M2M-Kommunikation.de (ドイツ語)。ポータラベニューGmbH. 2022年6月22日のオリジナルからアーカイブ。2022 年6 月 22 日に取得。
- ^ 「nuSIM: 革新的な iSIM-Lösung」 (ドイツ語)。ドイツテレコム。 2022年6月22日のオリジナルからアーカイブ。2022 年6 月 22 日に取得。
- ^ クンツ、ダニエル (2022 年 2 月 15 日) [2021]. 「nuSIM – die integrierte SIM für das Internet der Dinge」(ドイツ語)。ドイツテレコム。 2021年11月23日のオリジナルからアーカイブ。2022 年6 月 22 日に取得。
- ^ ボルトン、デイビッド(2013年8月26日)。「古いSIMカードの新たな脆弱性」Dice Insights 。 2024年8月4日閲覧。
- ^ Correia, Luis M.; Abramowicz, Henrik; Johnsson, Martin; Wünstel, Klaus (2011 年 1 月 6 日)。未来のインターネットのためのアーキテクチャとデザイン: 4WARD プロジェクト。Springer Science & Business Media。p. 300。ISBN 978-90-481-9346-2。
- ^ 「通信・モバイル脅威カタログ」。国立標準技術研究所。2021年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月19日閲覧。
...口語的には加入者識別モジュール(SIM)カードと呼ばれますが、現在の標準ではユニバーサル集積回路カード(UICC)という用語が使用されています。
- ^ Kimiloglu, Hande; Ozturan, Meltem; Kutlu, Birgul (2011). 「モバイル仮想ネットワークオペレーター(MVNO)の市場分析:トルコの事例」。International Journal of Business and Management。6(6)。doi:10.5539 /ijbm.v6n6p39。ISSN 1833-8119。 2023年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月31日閲覧。
- ^ 「Gemalto が SIM 再アクティベーションの先駆者となる」。2016 年 11 月 3 日。2016 年 11 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11 月 3 日閲覧。
- ^ 「スマートフォン中毒の国」 Ofcom。2014年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月6日閲覧。
- ^ 「英国におけるSIMのみのモバイル契約の販売が新記録を樹立」The Fone Cast。2013年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月29日閲覧。
- ^ Ghostarchive および Wayback Machine にアーカイブ: CCS 2016 (2016 年 11 月 7 日)。「CCS 2016 での Ross Anderson による基調講演」 – YouTube 経由。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ “Gevey SIM、iOS 4.3でiPhone 4のロックを解除”. www.fonearena.com . 2022年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月26日閲覧。
- ^ Heuler, Hilary. 「アフリカの新しい薄型SIMカード:銀行と通信会社の境界線がさらに薄くなった – ZDNet」ZDNet。2019年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月24日閲覧。
外部リンク
- GSM 11.11 – 加入者識別モジュール - モバイル機器 (SIM-ME) インターフェイスの仕様。
- GSM 11.14 – 加入者識別モジュール - モバイル機器 (SIM-ME) インターフェース用の SIM アプリケーション ツールキットの仕様
- GSM 03.48 – SIMアプリケーションツールキットのセキュリティメカニズムの仕様
- GSM 03.48 Java API – Java でのGSM 03.48の API と実現
- ITU-T E.118 – 国際電気通信料金カード 2006 ITU-T
