SSP 서비스 교환기가 지능망 호 제어를 연결하는 방식

SSP(Service Switching Point)의 호 처리와 서비스 판별, SCP·STP 연동 구조를 통해 지능망 서비스가 제공되는 방식을 정리한다.

2026-08-14 · 최초 발행 2025-07-16

일반 전화망의 호를 지능망 서비스로 넘기는 지점

SSP(Service Switching Point)는 지능망 아키텍처에서 일반 교환기와 지능망 서비스를 연결하는 접점이다. 통화회선의 시작과 종료를 제어하는 호 처리 기능을 수행하면서, PSTN에서 들어온 호를 분석해 지능망 서비스가 필요한지 판단한다. 이런 의미에서 SSP는 지능망으로 들어가는 게이트웨이이기도 하다.

호를 단순히 연결하는 데서 끝나지 않는다. 특정 서비스에 해당하는 호라면 별도의 서비스 제어 정보를 얻어 그 결과대로 라우팅과 과금 처리를 이어 간다.

호 처리와 서비스 식별이 만나는 곳

통화 연결 요청이 들어오면 SSP는 발신자와 수신자 사이의 연결을 설정하고, 통화 경로와 회선을 할당한다. 호가 끝날 때는 연결을 해제하고 사용한 자원을 회수한다.

여기에 서비스 판별 기능이 결합된다. 일반 전화망으로 유입된 호가 지능망 서비스를 필요로 하는지 확인하고, 080이나 15XX 같은 특수 번호를 감지해 서비스 요청을 식별한다. 서비스 키(Service Key)는 어떤 서비스 유형을 적용할지 결정하는 기준으로 쓰인다.

지능망 서비스로 판별된 호는 SCP(Service Control Point)에 제어 정보를 요청한다. SSP는 SCP가 돌려준 제어 정보를 바탕으로 실제 호 처리를 실행하며, 이 과정의 메시지 교환에는 INAP(Intelligent Network Application Protocol) 또는 TCAP(Transaction Capabilities Application Part)가 사용된다.

SSP가 놓이는 지능망 신호 경로

PSTN/일반 전화망SSPSTPSCPSMP/SMS다른 SSP

SSP는 호의 물리적 연결과 기본 스위칭을 맡고, SCP는 서비스 로직과 데이터베이스를 포함하는 지능망 서비스의 제어 지점으로 동작한다. 예를 들어 SSP가 080-XXX-XXXX 같은 특수 번호를 인식하면 SCP로 서비스 요청을 보낸다. SCP는 서비스 로직을 실행한 뒤 제어 명령을 전달하고, SSP는 그 명령에 따라 호를 라우팅하고 처리한다.

STP(Signal Transfer Point)는 SSP와 SCP 사이에서 신호 메시지를 라우팅한다. Mesh 토폴로지로 신호망의 효율성과 안정성을 높이고, 과부하 상황에서는 트래픽 분산과 관리 역할도 맡는다.

신호망 통신은 SS7(Signaling System No.7)을 기반으로 하며, TCAP·SCCP·MTP 등의 프로토콜 스택을 활용한다. INAP는 지능망 서비스 제어를 위한 프로토콜이다.

특수 번호와 로밍에서의 호 제어

착신자 부담 서비스에서는 사용자가 080 번호로 전화를 걸면 SSP가 해당 번호를 감지해 지능망 서비스로 인식한다. 이어 SCP에 서비스 제어를 요청하고, SCP는 데이터베이스 조회 후 실제 연결할 번호와 과금 정보를 반환한다. SSP는 이 지시에 따라 통화를 연결하고 과금을 처리한다.

통합메시징 서비스(UMS)에서는 발신자가 UMS 번호로 전화를 걸었을 때 SSP가 호를 감지해 SCP에 제어 정보를 요청한다. SCP의 지시에 따라 호는 음성메일 서버로 라우팅되고, 음성메일 저장과 수신자 알림이 처리된다.

이동통신 로밍에서도 SSP는 타 지역이나 국가에서 발신된 호의 로밍 상황을 감지한다. HLR/VLR 조회를 위해 SCP에 정보를 요청한 뒤, 로밍 사용자 인증과 과금 정책을 적용해 호를 연결한다.

패킷 기반 통신망으로 이어지는 역할

NGN(Next Generation Network)에서는 기존 회선 기반 스위칭이 패킷 기반으로 발전하면서 SSP의 구현도 소프트스위치(Softswitch) 형태로 옮겨간다. 이 환경에서는 IP 기반 멀티미디어 서비스도 지원한다.

IMS(IP Multimedia Subsystem) 아키텍처에서는 SSP의 기능이 CSCF(Call Session Control Function)로 진화한다. SIP(Session Initiation Protocol)를 기반으로 세션을 관리하며, 다양한 멀티미디어 서비스를 통합해 제공한다.

IMSCSCFApplication ServerNGNSoftswitchApplication Server전통적 지능망SSPSCP전통적 지능망NGNIMS

구현 환경에서 확인할 조건

SSP는 초당 수천 건의 호를 처리할 수 있어야 하며, 통화 연결 지연을 최소화해야 한다. 가용성은 99.999% 이상이 요구된다.

트래픽 증가에 대응하는 수평 확장과 새로운 서비스를 유연하게 추가할 수 있는 구조도 필요하다. 신호 메시지 암호화, 비인가 접근 방지, DoS 공격 대응 방안은 함께 고려해야 할 보안 요구사항이다.

5G 환경에서 달라지는 구현 방식

5G 코어 네트워크에서는 서비스 기반 아키텍처(SBA)가 도입되면서 SSP 기능도 다시 구성된다. 네트워크 슬라이싱은 서비스별로 최적화된 자원 할당을 가능하게 하고, 에지 컴퓨팅과의 통합은 지연시간 최소화에 사용된다.

NFV(Network Function Virtualization)는 하드웨어 기반 SSP를 가상화된 네트워크 기능으로 전환한다. 클라우드 네이티브 환경에서는 마이크로서비스 아키텍처를 적용하고, 동적 자원 할당과 오케스트레이션을 지원한다.

SSP의 기본 개념은 일반 전화망과 지능망 서비스 사이에서 호를 제어하는 데 있다. 회선 기반 구조는 패킷 기반으로, 전용 하드웨어는 가상화 환경으로 바뀌고 있지만, 유연성·확장성·통합성을 갖춘 서비스 제어 지점이라는 역할은 계속 요구된다.

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