手机支付解决方案及校园手机一卡通介绍(1).ppt
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1、手机支付解决方案及校园手机一卡通介绍,联通产品创新部2010年11月,目 录,手机支付介绍,手机支付,即通过手机实现付款的交易方式。根据用户使用场景的不同,手机支付分为远程支付和手机现场刷卡支付。远程支付指通过WEB、WAP、SMS、IVR等方式接入实现远距离的交易过程;现场刷卡支付指用户将手机贴近支付的POS机(销售受理终端),即可实现快捷的交易支付。远程支付的技术实现比较成熟,业务形态灵活多样,目前已具备一定的市场交易规模。然而,远程支付限于交易时间和交易地点的约束,决定了它无法取代传统的现场交易方式,未来手机现场刷卡支付将融远程支付的便捷性于传统现场交易场景中,并逐渐取代传统的现场支付形
2、式。现场刷卡支付的市场潜力深不可测,已成为全球运营商、银行、商家和用户关注的焦点。,现场刷卡支付的方式介绍,现场刷卡支付的技术实现包括红外线、蓝牙、射频识别三种方式,蓝牙需要用户主动地开启设备,红外线需要用户对准视角,操作流程复杂不易用,基于射频识别技术(RFID)的手机现场刷卡支付在易用性、安全性、可靠性等方面都优于前两者,成为当前手机现场刷卡支付的主要实现方式。,目 录,射频技术技术概要,现有能达到商用条件的射频技术主要为13.56MHZ与2.4GHZ频段。2.4GHz技术概要(1)、使用2.4GHz频段,自动选频;(2)、通信速率1Mbps,高可靠性连接与通信;(3)、支持自动感应和主动
3、触发连接两种通信方法;(4)、双向通信距离10CM-500CM,可以根据应用调整;(5)、单向数据广播(半径100M);(6)、刷卡感应功能可自行启闭(节电);(7)、多机协同工作(半径5米内可有32个Pos);(8)、数据空中传输自动3DES加密,防数据窃听,刷卡时双向认证;13.56MHz技术概要(1)、工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22mm。(2)、除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。(3)、该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。(4)、感应器一般以电子标签的形式。(5)、虽然该频率的磁场区域下降很快,但
4、是能够产生相对均匀的读写区域。(6)、该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。(7)、可以把某些数据信息写入标签中。(8)、数据传输速率比2.4GHz要慢,价格不是很贵,手机支付解决方案介绍,下面重点就RFID实现手机现场刷卡支付的解决方案进行介绍1、手机刷卡支付现状目前手机支付处于领先地委的是日本,通过配置了支付功能的手机终端就可以进行机场登机验证、门禁、交通一卡通、各种支付卡等服务。2008年,日本手机支付用户占总人口的38.5%,手机支付市场规模达到47.3亿元人民币。韩国在手机刷卡支付方面仅次于日本。2003年,韩国三大运营商开通基于红外技术的移动支付业务;2006年,韩国三大
5、运营商通过与银行合作来开展基于射频识别技术的手机刷卡支付业务;2009年一年,手机支付交易额已达到1.8万亿韩元,2、手机刷卡支付国内现状2008年初,中国移动选定湖南、重庆、广州进行了手机刷卡支付业务的试点,在2010年2月正式推出通过现场手机刷卡实现支付的手机钱包业务。中国联通和中国电信也积极跟进,并于2009年在上海等地试点手机刷卡支付业务。在2010年3月,中国电信在福建、广东等省份正式开展、运作手机刷卡支付业务。,手机支付(射频识别)实现原理,射频识别系统主要由电子标签、读写器、天线组成 电子标签由耦合原件和芯片组成,具有唯一的电子编码,根据工作模式的不同分为无源标签和有源标签。无源
6、标签通过读写器的电磁场感应获取能量(通过天线产生感应电压对存储电容充电),当电能积累到一定程度后标签芯片开始工作;有源标签通过电池提供能量,在电池更换前一直通过设定频段向外发送信息。读写器是用于读取或写入标签信息的设备,可通过无接触方式读取并识别在有效感应距离内的电子标签中所保存的数据,并根据涉及的应用指令将所读取的数据信息传送到电脑或服务器侧请求处理。,手机支付解决方案,目前,非接触刷卡方式的手机支付实现方案主要有三种:SIMpass、RF-SIM和eNFC技术。SIMpass的非接触式采用的13.56MHZ频率,由于频率较低,不利于天线的小型化设计,射频天线必须使用外置:一种是采用外置线圈
7、(天线)方式,具体由平面天线线圈、延长柄、触电组成。该方案成本低廉,但不能应用于后盖与电池一体的手机终端。一种是采用修改手机终端硬件方式,在手机上增加射频天线,实现天线与手机的一体化。第一种天线连接方案成本小,线圈容易孙华,硬件连接不稳定,可靠性较差;第二种天线连接方案成本大,硬件稳定性、可靠性相对第一种方案有所改善。,手机支付解决方案,NFC方案NFC技术是有Philps、Nokia和Sony主推的一种融合了非接触式射频识别及互联技术的近距离无线通信技术。NFC技术基于ISO/IEC18092,ISO/IEC2148,同时兼容ISO14443标准。NFC主要由三部分组成:NFC控制器、天线和
8、安全单元。根据应用需求的不同,安全单元具体可以通过SIM卡、SD卡或者其它卡片来承载实现。(1)安全芯片采用SD智能卡的解决方案SD卡本身属于存储卡范围,该解决方案中,需要在SD中内嵌安全模块(类似智能卡的安全芯片等),实现对SD卡上的应用的管理。传统的SD存储卡里,SD控制芯片只连接闪存,无法再外接一个安全模块;该解决方案需要重新设计SD卡,使得SD安全控制器可以同时连接闪存模块和安全模块,实现同步的读写访问。,手机支付解决方案,(2)安全芯片采用SIM卡的解决方案基于SIM卡的NFC实现方案迎合了电信运营商的需求,但是当通过SIM卡的C4、C8两个引脚实现SIM卡与NFC控制器的连接时,会
9、出现与SIMpass技术相同的顾虑,不利于长远发展。(3)安全芯片采用增强型NFC(eNFC)的解决方案由Gemalto公司提出的基于C6引脚的单线连接方案(SWP)解决了SIM卡与NFC控制器连接的C4、C8管脚占用问题。SIM卡最先使用的非挥发存储器EEPROM,擦除和写入都需要较高的编程电压(通常在12V-20V),通过C6引脚引入该编程电压。随着半导体工艺和芯片设计技术的进步,现有的SIM卡都采用芯片内部自带电荷泵电路,由VCC电源泵出非挥发存储器需要的编程高压,所以VPP的电压已经不再需要外部加入C6管脚引入。该解决方案被称为增强型技术(eNFC)。,手机支付解决方案,RF-SIM方
10、案RF-SIM卡是双界面智能卡(RFID和SIM卡)技术向手机领域渗透的产品,是一种新的手机SIM卡。RF-SIM卡将普通SIM卡的移动通信功能模块、微型射频模块集成在一起,工作频率是2.4GHZ,高频段波长短,利于小型化,可通过内置的天线与外部设备通讯,通信距离可在10cm-500cm之间自动调整。RF-SIM卡是一种有源标签,标签工作时需要由电池提供能量,并定时主动以一定的频率向外发送信息;当电池没电时,标签不能进行正常工作。对比分析衡量RFID系统性能的重要指标包括:工作距离,读写速度,稳定性和可靠性,成本和兼容性。这些性能指标与通信协议、射频选择、天线和电磁特性、射频系统设计和物理实现
11、等因素有直接关系,手机支付的手机现场刷卡方式实现需要综合考虑以上因素,下表将主要从这些方面就各种解决方案进行对比分析:,手机支付方案比较,手机支付方案比较,(1)SIMpass方案占用了规划为大容量SIM卡高速接口的C4、C8管脚,与SIM卡的未来发展冲突,从长远角度看,SIMpass方案不适合发展。简易天线在稳定性方面较差,用户拆后盖换电池操作可能会使得天线折断,影响正常使用。(2)RF-SIM方案通过控制信号强度、利用辐射信号不一致的特性结合阵列天线和图谱识别等技术将工作距离控制在5cm内,信号的不稳定会给支付过程带来影响。2.4GHZ属于全球通用频段,支持蓝牙、WIFI、Zigbee、U
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