모바일 플랫폼 기술 동향 -...

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27 모바일 플랫폼 기술 동향 - 모바일 WiMAX 를 중심으로 - 1. 기술 개요 모바일 플랫폼 기술은 컴퓨터/TV/각종 산업용 계측기기 등의 디스플레이 장치나 입력 및 저 장장치 등 주변기기들을 모바일 통신시스템과 인터페이스하여 이동단말기를 통해 이를 작동시 키거나 원격제어가 가능하도록 하는 기술로 발전하고 있다. 모바일 플랫폼의 제어모듈에서 생성 되는 제어신호에 의해 주변기기들과 이동단말기 간에 연결성이 유지된다. 주변기기들은 인터페 이스 플랫폼을 통해 로컬 및 원격지의 기지국, 중계기 등 이동통신 네트워크에 접속되어 이동단 말기의 제어신호에 따라 원격제어된다. 모바일 플랫폼은 스마트폰이 급속히 대중화되면서 더욱 다양한 접속방식이 개발되고 있다. 이에 따라 이동단말기는 통신기기로서의 기본 기능은 물론 MMS/이메일/영상통화/동영상촬영/ 위치기반 서비스/교통카드/물류이력추적/온라인 금융거래/무선인터넷/트위터(Twitter) 및 페이스 북(Face-book) 등 다종다양한 애플리케이션을 제공하는 생활편의 서비스기기로 진화하면서 이 동통신 사업자의 비즈니스 모델 또한 다양화되고 있다. 아울러 고품격의 디자인, 저전력 및 배터 IT 기획시리즈 개방형 모바일 플랫폼 ⑤ 1. 기술 개요 2. 모바일 플랫폼 기술 현황 3. 모바일 플랫폼의 변화 추세 4. 모바일 WiMAX 의 위치탐색 기술 특징 및 구축사례 5. 모바일 WiMAX 기술 특허 동향 6. 모바일 WiMAX 기술 시장 동향 7. 모바일 플랫폼 기술의 파급효과 8. 결언 및 시사점 박세환 한국과학기술정보연구원, 전문연구위원 [email protected] * 본 내용과 관련된 사항은 한국과학기술정보연구원 박세환 전문연구위원 (☎ 02-3299-6231)에게 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 NIPA 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다.

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IT 기획시리즈 – 개방형 모바일 플랫폼 ⑤

27

모바일 플랫폼 기술 동향

- 모바일 WiMAX 를 중심으로 -

1. 기술 개요

모바일 플랫폼 기술은 컴퓨터/TV/각종 산업용 계측기기 등의 디스플레이 장치나 입력 및 저

장장치 등 주변기기들을 모바일 통신시스템과 인터페이스하여 이동단말기를 통해 이를 작동시

키거나 원격제어가 가능하도록 하는 기술로 발전하고 있다. 모바일 플랫폼의 제어모듈에서 생성

되는 제어신호에 의해 주변기기들과 이동단말기 간에 연결성이 유지된다. 주변기기들은 인터페

이스 플랫폼을 통해 로컬 및 원격지의 기지국, 중계기 등 이동통신 네트워크에 접속되어 이동단

말기의 제어신호에 따라 원격제어된다.

모바일 플랫폼은 스마트폰이 급속히 대중화되면서 더욱 다양한 접속방식이 개발되고 있다.

이에 따라 이동단말기는 통신기기로서의 기본 기능은 물론 MMS/이메일/영상통화/동영상촬영/

위치기반 서비스/교통카드/물류이력추적/온라인 금융거래/무선인터넷/트위터(Twitter) 및 페이스

북(Face-book) 등 다종다양한 애플리케이션을 제공하는 생활편의 서비스기기로 진화하면서 이

동통신 사업자의 비즈니스 모델 또한 다양화되고 있다. 아울러 고품격의 디자인, 저전력 및 배터

18 IT 기획시리즈 개방형 모바일 플랫폼 ⑤

1. 기술 개요

2. 모바일 플랫폼 기술 현황

3. 모바일 플랫폼의 변화 추세

4. 모바일 WiMAX 의 위치탐색 기술 특징

및 구축사례

5. 모바일 WiMAX 기술 특허 동향

6. 모바일 WiMAX 기술 시장 동향

7. 모바일 플랫폼 기술의 파급효과

8. 결언 및 시사점

박세환

한국과학기술정보연구원, 전문연구위원

[email protected]

* 본 내용과 관련된 사항은 한국과학기술정보연구원 박세환 전문연구위원 (☎ 02-3299-6231)에게 문의하시기 바랍니다.

** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 NIPA의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다.

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리의 수명연장, 쾌속 충전, 무선충전, 전파 음영지역의 극복 등 사용자의 액세스 요구를 충족하

는 지능형 단말기로 자리잡아가고 있다.

스마트폰의 출시는 이동단말기와 양방향 IP(Internet Protocol)를 통한 네트워크 접속 서비

스를 위해 액세스 포인트에서 컴퓨팅 능력을 갖춘 지능형 인터페이스 플랫폼을 요구하고 있다.

그러나 현재의 이동통신 서비스 채널(주파수대역), 송수신 전력, 업/다운링크의 전송속도 등으로

는 이동성을 완벽하게 수용하면서 다양한 부가 서비스를 지원하기에는 어려움이 있다. 이에 기

존의 하드웨어 성능을 변경하지 않고 가급적 저비용으로 고품격 부가 서비스를 제공할 수 있는

인터페이스 플랫폼 기술이 확산되고 있다.

이동단말기의 지능형 인터페이스 플랫폼 중 가장 사용자 선호도가 높은 LBS(Location Based

Service; 위치기반 서비스)에 기반 한 모바일 인터넷의 증가와 함께 모바일 인터페이스 플랫폼

기술은 유망한 부가가치 서비스 모델을 지속적으로 창출하고 있다. LBS 기술은 사용자를 위한

광고와 같은 푸시(push) 형태 서비스, 내비게이션과 같은 풀(pull) 형태의 상용 서비스 및 통신

사업자의 위치기반 과금/네트워크 운용 및 유지관리/위급상황 시 응급구조 서비스 등으로 확산

되고 있다[1].

본 고에서는 기술개발 패러다임이 빠르게 변화하고 있는 모바일 플랫폼의 기술 현황 및 변화

추세에 대해 고찰한다. 이를 통해 이용자의 선호도가 가장 높은 모바일 WiMAX 의 LBS 기반

위치탐색 기술 특징과 구축사례를 살펴보고, 모바일 WiMAX 기술의 특허성, 시장성 및 파급효

과를 파악해보고자 한다.

2. 모바일 플랫폼 기술 현황

4G 이동통신시스템 기반의 고성능 모바일 인터페이스 플랫폼에 대한 국내외 기술개발 현황

은 다음과 같다.

– 국내 4G 이동통신시스템 기술은 IMT-2000 으로 대표되는 3G 이동통신 기술이 상용화

되기 이전부터 이미 정부 차원의 4G 이동통신 핵심기술 개발을 시작하여 다음과 같이 진

행되고 있다.

* ETRI를 중심으로 WiFi를 활용한 모바일 폰 기술과 WiMAX 802.16m을 기반으로 하

는 LTE ITU-Advanced 표준을 4G 이동통신 기술개발 내용에 포함시켜 광역무선

LAN 구축을 완료하고 무선인터넷의 확산을 지원하고 있다.

* 삼성전자는 4G 이동통신 기술 연구 개발에 3,000~4,000억 원을 투자하고 국내 WCDMA

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사업자들이 투자 중인 기술보다 더 발전한 5-HSPA 로의 빠른 전환을 전망하면서, 자

체적으로 3.5G-WCDMA와 3G-EVDV용 장비와 칩을 개발하여 상용화하였다.

– 미국은 NSF(National Science Foundation)가 지원하는 대학 중심의 기초연구, AT&T

Labs-Research/루슨트/텔코디아/노텔/마이크로소프트 등 기업의 현장연구 등 공동연구를

통해 초고속 패킷전송 기술을 개발하였다.

– 영국은 컨소시엄(Mobile VCE)을 통한 산업체의 기초연구, 에릭슨/지멘스/알카텔/노키아

등 업체 중심의 공동연구를 통해 4G 이동통신의 비전 정립 및 기초연구를 완료한 상태이다.

– 일본은 총무성을 중심으로 하는 정부 차원의 4G 이동통신 기술개발 계획을 확정하고, NTT

DoCoMo를 중심으로 기초연구를 완료한 상태이다.

3. 모바일 플랫폼의 변화 추세

현재 전 세계 모바일 플랫폼 구도는 심비안, CE, 아이폰 OS, 안드로이드 등 4강체제로 굳어

지고 있다. 여기에 삼성의 ‘바다(bada)’ 및 LG 의 안드로이드/윈도 모바일 등 국내 모바일 플랫

폼이 모바일 생태계를 성공적으로 변화시킬 수 있다면 애플의 App Store 처럼 새로운 수익을

창출할 수 있을 것으로 기대된다.

특히, 사용자들이 소프트웨어 및 OS를 자유롭게 이동단말기에 탑재할 수 있도록 설계된 개

방형 모바일 플랫폼인 Google 의 안드로이드(Android)가 통신시장 재편의 기폭제가 될 것인가

에 주목하고 있다. 안드로이드가 확산될 경우 인터넷 업계는 물론 소프트웨어 및 통신 업계까지

몰고 올 파장이 크기 때문이다. 삼성전자의 옴니아폰과 애플의 아이폰이 주도해온 국내 모바일

오피스용 스마트폰 시장에 최근 안드로이드폰이 진입하면서 모바일 오피스 도입을 앞둔 주요 그

룹사와 일부 대기업은 안드로이드 OS 를 탑재한 삼성전자의 ‘갤럭시 S’와 LG 전자의 ‘옵티머스

Q’ 중 한 제품을 표준 스마트폰 단말기로 선정했거나 유력 모델로 적극 검토하고 있다[2].

다국적 경쟁시장인 미국시장의 경우, 스프린트넥스텔과 T 모바일이 Google 의 개방형 휴대

폰 연합에 참여하여 700MHz 대역 주파수 경매에 46억 달러의 거대 예산을 투자하고 있어 안

드로이드가 확산될 가능성이 높을 것으로 예상된다.

국내 시장에서는 이동통신사의 승인없이 단말기 제조사가 단독으로 안드로이드를 탑재한 휴

대폰을 유통시킬 수 없기 때문에 안드로이드가 진입하기는 당분간 어려울 것으로 보인다. 이처

럼 빠르게 변화하고 있는 모바일 인터페이스 플랫폼 구도를 (그림 1)에 나타낸다.

현재의 모바일 인터페이스 플랫폼 중에서 모바일 WiMAX 기술은 다운 링크 최대 37Mbps

및 업 링크 최대 10Mbps의 가장 빠른 데이터 전송률을 지원하면서 모바일 인터넷의 대중화를

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주도하고 있다. 이는 3G HSPA(High Speed Packet Access)의 다운 링크 최대 14.4Mbps 와

업 링크 최대 5.76Mbps에 비해 월등한 전송속도를 나타내고 있다. 아울러 적정한 비용으로 데

이터 서비스를 이용할 수 있는 유일한 무선 데이터 서비스 표준이기도 하다. 예를 들면, 미국의

모바일 WiMAX 사업자 Clearwire 는 무한정 데이터 서비스를 50 달러에, 3G 데이터 서비스는

5GB당 60 달러에 제공하고 있다. 이처럼 저비용으로 고품격 부가 서비스를 제공할 수 있으며, 또

한 사용자의 폭넓은 기기의 선택권도 장점으로 부각되고 있어 사용자가 점차 증가하고 있다[3].

4. 모바일 WiMAX의 위치탐색 기술 특징 및 구축사례

LBS 서비스를 제공하기 위한 WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)

네트워크 기반의 위치 서비스 기술표준은 다음과 같다. IEEE 802.16 표준을 만족시키는 접속장

비의 인증표준인 IEEE 802.16-2004 표준을 기초로 하는 Fixed WiMAX와 IEEE 802.16e 표

준을 기초로 하는 Mobile WiMAX 로 구분된다[3]. WiMAX 네트워크 구조는 최소의 하드웨어

및 네트워크 변경으로 단말 기반과 네트워크 기반의 LBS 를 지원하는 모든 요구사항을 제공하

고 있다. 단말 기반 기술 구조는 이동단말기가 위치 탐색 요구 신호를 받으면 자신의 위치를 스

스로 결정한다. 즉, 서비스 기지국에서 주기적으로 자신과 주변 기지국들의 위치 및 GPS(Global

(그림 1) 모바일 플랫폼의 구도

<국내 모바일 플랫폼>

- bada(삼성)

- 안드로이드/윈도 모바일(LG)

<해외 모바일 플랫폼>

- 심비안

- CE - 아이폰OS - 안드로이드

<사용자 그룹>

- facebook

- twitter - LBS 기반 모바일 플랫폼 등

<GPS>

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Positioning System)에 근거한 주파수와 시각 정보를 포함한 ‘LBS-ADV’ 메시지를 제공함으로

써 이동단말기는 자신의 위치를 결정하게 된다. GPS 탐색기능을 이용하여 삼각측정법에 의한

이동단말기의 위치 결정 프로세스는 다음과 같다.

- WiMAX 네트워크 밖에 위치하고 있는 LR(Location Request; 위치정보 요청) 지시가

LS(Location Server; 위치서버)로 특정 이동단말기의 위치정보를 요구함으로써 개시된다.

- 코어 네트워크 내의 LS 는 위치결정에 필요한 데이터의 수집을 ASN(Access Service

Network; 무선접속 서비스 네트워크) 내의 LC(Location Controller; 위치제어 모듈)와

LA(Location Agent; 위치관리 모듈)에 지시하고, 측정결과를 다시 LS로 회신한다.

- LS는 수신한 측정값을 기반으로 이동단말기의 위치를 결정하여 LR로 이동단말기의 위치

값을 제공한다.

네트워크 기반 기술 구조에서의 위치 탐색은 요청 서비스의 용도에 따라 제어 공간(control

plane), 사용자 공간(user plane) 및 혼합 공간(mixed-plane) 절차 등 세 가지 중 하나를 선택

하여 실행된다. 위치탐색 요청 서비스 방법 각각의 장단점을 비교하여 <표 1>에 나타낸다.

이동단말기와 컴퓨터 주변기기들이 무선기지국을 통해 상호 연결된 형태를 갖는 MICROSOFT

의 모바일 인터페이스 플랫폼 구축사례를 소개한다. 스마트 인터페이스 플랫폼을 통해 이동단말

기를 컴퓨터 주변장치 및 외부 네트워크와 상호 연결시켜 각종 부가 서비스를 제공하는 스마트

인터페이스 플랫폼의 구조를 (그림 2)에 나타낸다. 주변장치 및 외부 네트워크는 주변기기, 로컬

/원격지 네트워크 및 이들을 보조하는 기타 시스템 도구들로 구성된다[4].

– 주변기기로는 TV/모니터/프로젝터/마우스/키보드/터치패드/터치스크린/프린터/디지털카메

라/오디오시스템/비디오 카메라/스캐너/저장장치/USB 드라이브 등 IEEE 1394 플래시 드

라이브 접속표준을 지원하는 모든 디지털기기들을 수용할 수 있다.

<표 1> 각 위치탐색 요청 서비스 방법의 장단점 비교

구분 장점 단점

제어 공간 절차기법

전파상태가 양호하지 않은 실내에서도 이동단말기의 IP주소 및 WiMAX 신호를 쉽게 얻을 수 있다

측정값을 얻기 전에 신호방식이 다수의 접점을 이동하게 되므로 이에 소요되는 비용이 많이 든다.

사용자 공간 절차 기법

LS 가 직접 단말기를 접촉하기 때문에 다양한 접점을 통하는 신호방식을 최소화 할 수 있다.

단말기가 LS 에 등록된 IP 주소를 보유하고 있어야만 가능하며, 단말기가 전파상태가 양호하지 않은 음영지역에 있을 때에는 GPS 시스템이 작동하지 않을 수도 있다.

혼합 공간 절차 기법

전파상태가 양호하지 않은 음영지역이나 실내에서 가장 높은 정확도의 위치탐색 성능을 나타낸다.

계산된 지연시간과 관련된 신호방식 측면에서 볼 때 비용이 많이 든다.

* WiMAX 네트워크 기반의 위치서비스 기술 관련 자료를 종합하여 재구성.

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– 로컬/원격지 네트워크에는 IEEE802 접속표준을 지원하는 WiMAX, HSDPA, WiBro 및

WLAN 등 다양한 유무선 네트워크들을 수용할 수 있다.

– 기타 시스템 도구들은 셋탑박스/고해상도 모니터/홈 씨어터/보안시스템/각종 센서시스템

(온도/습도/압력/시간 등) 등을 수용할 수 있다.

– 스마트 인터페이스 플랫폼은 주변장치를 외부 인터페이스 모듈과 연결시켜 이동단말기의

원격조작으로 다양한 부가 서비스가 실행될 수 있도록 제어한다.

– 외부 인터페이스 모듈은 주변장치 및 외부 네트워크와 호환성이 유지되는 프로토콜을 적

용하고 적절한 하드웨어 및 소프트웨어를 이용하여 신호처리 동작을 실행한다. 이는 스마

트 인터페이스 플랫폼 내의 프로세서 및 저장장치의 기능으로 실행된다.

– 접속가이드와 커넥터로 구성된 크래들 인터페이스 모듈은 스마트 인터페이스 플랫폼에서

생성된 모든 제어신호를 이동단말기에 전송한다.

다양한 주변장치 및 외부 네트워크의 서비스 요구 정보가 저장된 통신모듈은 보안모듈을 통

SMART INTERFACE SYSTEM

(그림 2) 모바일 인터페이스 플랫폼의 구조

PERIPHERAL DEV1-S

NETWORK(S)

OTHER SYSTEMS

PRESENTATION COMPONENT

EXTERNAL

INTERFACE

COMPONET

COMMUNICATIONSCOMPONENT

OS/PROGRAMS/DATA (CONFIGURATION COMPONENT 132)

SECURITY COMPONENT

PROCESSOR AND MEMORY

COMPONENT

POWER COMPONENT

CRADLE INTERFACE COMPONENT

MOBILE COMMUNICATIONS

DEVICE

PROGRAMS/DATA (CONFIGURATION COMPONENT 132)

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해 적법한 접속절차인지를 검증한 후 보안처리하여 스마트 인터페이스 플랫폼의 승인을 받아 부

가 서비스 기능을 실행한다. 서비스 요구 정보는 Bluetooth/헤드셋/VoIP폰 등 다양한 통신모듈

을 통한 사용자 요구 정보로서 오디오 파일/영상 파일/사용자 링크/웹 페이지 및 문서 등이다.

5. 모바일 WiMAX 기술 특허 동향

모바일 WiMAX 와 LTE 로 대표되는 4G 이동통신 기술 경쟁이 가속화되고 있다. 2009 년

10월 30일 기준 전 세계 모바일 WiMAX 특허 출원은 총 1,073건을 기록하였다. 이중 삼성전

자가 523 건(전체의 33%)으로 부동의 1 위를 기록하고 있고, LG 전자 165 건, 인텔 108 건,

<표 2> 4G 이동통신 후보기술의 출원인별 특허출원 현황

후보기술 출원인 특허건수 계 총계

삼성전자 523

LG 전자 165

인텔 108

ETRI 107

모토로라 95

SK텔레콤 46

WiMAX기술 (2009. 10. 30 기준)

포스데이터 29

1,073건

퀄컴 405

인터디지털 249

노키아 206

삼성전자 151

LTE기술 (2009. 9. 30 기준)

LG 전자 130

1,141건

2,214건

* 모바일 WiMAX(WiBro) 및 LTE 관련 특허자료를 종합하여 재구성

(그림 3) 4G 이동통신 후보기술의 출원인별 특허출원 현황

600

500

400

300

200

100

0

삼성

전자

LG

전자

인텔

ET

RI

모토

로라

SK

텔레

포스

데이

퀄컴

인터

디지

노키

삼성

전자

LG

전자

WiMAX 기술(건 수)

LTE 기술 (건 수)

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ETRI 107건, 모토로라 95건, SK텔레콤 46건, 포스데이터 29건 순으로 뒤를 잇고 있다. 이는

한국이 ‘WiBro(Wireless Broadband)’라는 이름으로 가장 먼저 상용화하면서 원천특허를 거의

장악하고 있어 전 세계 기술을 리드하고 있는 것으로 판단된다.

2009년 9월 30일 기준 전 세계 LTE 특허는 1,141건을 기록하였다. 이중 퀄컴이 405건

으로 1위를 기록하고 있고, 인터디지털 249건, 노키아 206건, 삼성전자 151건, LG전자 130

건 순으로 뒤를 잇고 있다.

삼성전자 등 국내 기업들은 모바일 WiMAX 부문에서는 세계 최고 수준의 경쟁 우위를 확보

하고 있지만, LTE 부문에서는 약세를 기록하고 있다. 이러한 기술 불균형은 두 기술 모두 국제

표준으로 채택될 가능성이 있기 때문인 것으로 판단되며, 4G 경쟁력 확보의 선결 조건으로 지각

되고 있다[5]. 4G 이동통신 후보기술(WiMAX/LTE 기술)의 출원인별 특허출원 현황을 <표 2>

와 (그림 3)에 나타낸다.

6. 모바일 WiMAX 기술 시장 동향

2010년 2월 현재 전 세계 모바일 WiMAX 이용자는 147개 국 6억 2,000여 명에 이르고

있으며, 2010년 말 경에는 8억 명으로, 2011년 말 경에는 10억 명으로 증대될 것으로 예상된

다. 지역별로 보면 아태 지역은 2 억 4,000 만 명의 접속자 수 및 100 여 개의 네트워크 설립,

중앙/라틴아메리카 지역은 1억 1,000만 명의 접속자 수 및 110여 개의 네트워크 설립, 아프리

카/중동 지역은 1 억 1,500 만 명의 접속자 수 및 110 여개의 네트워크 설립, 유럽지역은 1 억

2,000여 명의 접속자 수 및 150 여개의 네트워크 설립, 북아메리카 지역은 5,000만 명의 접속

자 수 및 50 여개의 네트워크 설립을 기록하고 있다. 2010년 모바일 WiMAX 시장을 주도할 성

장 동력은 바로 스마트폰과 글로벌로밍이 가능한 모바일 폰이 될 것이다. 2009 년에만 180 여

개의 WiMAX 인증을 받은 제품이 출시되었고, 2010 년 1 월에만 10 개의 제품이 출시되었다.

2011년에는 1,000 여개의 급성장한 시장수요가 예상된다[6]-[8].

세계 모바일 WiMAX 콘텐츠 시장은 Apple의 App Store, Google의 Android, Nokia의 Ovi

Store, Microsoft의 Windows Marketplace for Mobile/Handango/GetJar, RIM의 BlackBery

App World/Handango/GetJar 등이 주도하고 있다. 그중에서도 Apple의 앱 스토어가 세계시장

의 99% 이상을 장악하고 있다.

모바일 App Store 의 세계 시장 규모는 2009 년 40 억 178 만 달러에서 2010 년은 전년대

비 53% 성장한 61 억 740 만 달러가 예상되며, 다운로드 건수는 2009 년 25 억 1,600 만 건에

서 2010년에는 45억70만 건으로 79%가 증가할 것으로 예상된다. 아울러 2012년 매출액은

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2009 년 대비 4 배 정도 증가한 158 억 달러가 예상되며, 다운로드 건수는 140 억 건으로 5.6

배의 성장이 예상된다. 2010년 모바일 애플리케이션 시장은 App Store 관련 모바일 광고 매출

5억 963만 달러를 포함하여 총 67억704만 달러의 대규모 시장 형성이 예상된다. 세계 App

Store 시장의 매출액 및 다운로드 건수 추이를 <표 3>과 (그림 4)에 나타낸다[9].

7. 모바일 플랫폼 기술의 파급효과

모바일 플랫폼 기술은 이동단말기와 컴퓨터 그리고 접속 가능한 주변기기들을 연결하여 효

과적으로 부가 서비스를 실행함으로써 다음과 같은 파급효과를 기대할 수 있다.

– 사전에 설정된 인증정보에 근거하여 업데이트 정보가 전송되기 때문에 보다 안전한 암호

화가 실행될 수 있는 효과와 기술적 가치가 있다.

– 업데이트 정보 암호화 방법에 있어 보다 더 안전하고, 편리하고, 저비용으로 사용자 인증

기능을 실행할 수 있도록 단말기에 사용자 인증정보를 암호화하여 저장한 RFID(Radio

Frequency IDentification) 칩 실장기술과의 융합 및 파급효과가 있다.

모바일 플랫폼 기술은 스마트폰의 확산과 더불어 다종다양한 디지털 생활편의기기와 접속되

<표 3> 세계 App Store 시장추이

구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

매출액 (백만 달러)

807 4,002 6,107 10,108 15,805

다운로드 건수 (백만 건)

505 2,516 4,501 8,001 14,001

<자료>: 앱스토어 시장현황 및 동향, 전자부품연구원 전자정보센터 2010. 2, 재구성

(그림 4) 세계 App Store 시장 추이

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0 2008 2009 2010 2011 2012

매출액(백만 달러) 다운로드 건수(백만 건)

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주간기술동향 통권 1450호 2010. 6. 16.

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어 전화기능 외에 고품격 부가 서비스를 지원하는 모바일 통신시스템의 인터페이스 플랫폼 설계

기술과 관련된 전후방 산업 및 기술에 다음과 같이 응용되고 있다.

– 인터페이스 플랫폼의 제어 메커니즘은 프린터/디스플레이/입력장치/저장장치 등 컴퓨터

주변기기, IP 네트워크/홈네트워크 등 다양한 네트워크 및 셀룰러폰/스마트폰/WiBro 등 다

양한 모바일기기의 접속기술에 응용할 수 있다.

– USB케이블을 이용하여 이동통신 시스템과 접속 가능한 Bluetooth, WiFi, WiMAX, IrDA

등의 무선 링크를 통해 각종 모바일기기의 인터페이스 플랫폼 설계에 응용할 수 있다.

– 각종 무선 매체의 접속표준인 IEEE 802.16을 만족시키는 WiMAX 장비에 대한 접속 인

증과 최소의 네트워크 변경으로 LBS 등 부가적인 데이터 서비스를 지원하는 모바일 인터

넷 모듈 설계에 응용할 수 있다.

8. 결언 및 시사점

국내 이동통신시스템 기술은 이동 중 100Mbps급, 정지 상태에서 1Gbps급의 유선/무선/통

신/방송의 융합을 지향하는 4G 이동통신시스템으로의 대 전환기를 맞고 있다. 이러한 시점에서

모바일 인터페이스 플랫폼 설계기술은 단말기 제조업자, 서비스 사업자 및 네트워크 운영자에게

는 고품격의 부가 서비스를 통한 비즈니스 모델 창출의 기회가 될 수 있다. 아울러 사용자에게

는 컴퓨터와 접속 가능한 다양한 주변기기와의 접속을 통해 기존의 하드웨어 성능을 변경하지

않고서도 저비용으로 편리하게 부가 서비스를 제공받을 수 있는 기술적 가치를 제공한다.

다양한 모바일 플랫폼 중 사용자의 선호도가 가장 높은 위치기반 서비스(LBS)는 위치응답시

간(time to fix)과 위치의 정확도에 따라 응급구조 서비스, 존 빌링(zone billing), 내비게이션, 범

죄자 등의 위치 추적, 차량관리, 개인안전, 생활편의 등 다양한 서비스를 제공하면서 미래 u-시

티 구축에서 강력한 모바일 서비스 도구로 자리잡아가고 있다. 정확도 측면에서는 현재 GPS에

의한 기법이 가장 높은 정확도를 나타내고 있다. 그 중 DGPS(Differential GPS) 기법을 적용한

네트워크 기반 구조의 A-GPS(Assisted GPS) 기법의 정확도가 가장 뛰어나다. 단, GPS를 이용

하여 위치 및 시각 등을 측정할 때에는 발생한 오차에 대한 정확한 원인을 찾아내고 이를 해결

하는 것이 중요하다.

내비게이션 분야에서는 GPS 수신기가 내장된 단말기를 필수적으로 사용하여야 하는 제약이

있어 아직 시장은 초기단계에 머물고 있다. 하지만, 현재 서비스되고 있는 친구 찾기나 장소 찾

기 등의 위치 서비스는 셀 ID를 이용한 셀 반경의 정확도를 적용하고 있어 비교적 정확도가 높

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IT 기획시리즈 – 개방형 모바일 플랫폼 ⑤

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아 이용률이 확대되고 있는 추세이다.

국내에서도 외부 기술에 의존적인 GPS 방법을 탈피하고 기술자립을 위해 CDMA2000 이동

통신 네트워크를 이용하는 독자적인 무선측위 R&D 사업을 진행한 바 있다. 아울러 ETRI, KT,

삼성전자 및 SK 텔레콤 등에서 독자기술 개발을 가속화하고 있으나, CDMA2000 및 WCDMA

네트워크에서 아직 LBS 규격이 정립되지 않은 상황이다. 이에 별도의 무선측위 신호방식과 절

차 등 부가적인 기술 개발을 통해 고 정밀도의 무선측위 방법에 대한 우회기술 개발이 선행되어

야 할 것으로 판단된다.

현재 4G 이동통신시스템 후보기술로는 위치탐색 기능 및 1Gbps의 전송률을 목표로 WCDMA

표준화기구인 3GPP가 표준화 한 LTE(Long Term Evolution)와, 최소의 네트워크 변경으로 단

말 및 네트워크 기반의 LBS 를 지원하는 삼성전자가 주도하는 WiBro-Evolution 이 표준화를

진행 중이다[10]-[12]. 두 기술 모두 국제표준으로 채택될 것으로 예상되는 2012 년경에는

LBS 기반의 모바일 인터페이스 플랫폼 설계기술도 한층 더 업그레이드 될 것으로 전망된다.

스마트폰의 출시로 인해 무선인터넷이 더욱 빠르게 확산되면서 핵심 부가 서비스로의 LBS

필요성이 크게 대두되고 있다. 이에 4G 이동통신 기술로 부각되고 있는 모바일 WiMAX 와

LTE 에 LBS 규격이 포함되어야 한다. 따라서 국내에서도 기존의 기술규격을 병행하면서 독창

적인 무선측위 시스템의 개발과 다양한 상용 서비스의 개발이 요구된다. 아울러 LBS 시장의 조

기 상용화와 프라이버시 침해로 인한 피해를 예방할 수 있는 법ㆍ제도적 기반이 마련되어야 한

다.

<참 고 문 헌>

[1] Muthaiah Venkatachalam, Kamran Etemad, Wayne Ballantyne, Bonnie Chen, “Location Services

in WiMAX Networks”, IEEE Communication Magazine 47(10), 2009, pp.92-98.

[2] “안드로이드, 모바일 오피스 시장 반격 채비”, CIO BIZ, 2010. 5. 26.

[3] Woonsub Kim, “Mobile WiMAX, The Leader of The Mobile Internet Era”, IEEE Communications

Magazine 47(6), 2009, pp.10-12.

[4] PCT특허(WO2009012344), “SMART INTERFACE SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS

DEVICES”, MICROSOFT CORPORATION, 2009.

[5] “4G 이동통신 특허 편식 심하다”, 아시아경제, 2009. 11.

[6] http://finance.yahoo.com/news/WiMAX-On-Track-to-Cover-More-bw-2166072836.html?x=0&.v=1

[7] “WiMAX regional forecasts”, Ovum, 2007.

[8] “WiMAX country forecasts”, Ovum. 2007.

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주간기술동향 통권 1450호 2010. 6. 16.

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[9] 백재영, “앱스토어 시장현황 및 동향”, 전자부품연구원 전자정보센터, 2010. 2, p.5.

[10] “4G 이동통신 국제표준화 작업 본격화”, 디지털데일리, 2009. 10.

[11] http://en.wikipedia.org/wiki/4G

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution