4章智能卡技术
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非接触型智能卡技术研究引言随着今天的科技革新,非接触式智能卡技术得以被广泛应用。
所谓非接触式智能卡,简单来看是指能够在不需要触碰的情况下完成读写卡片数据的技术。
这种技术广泛应用于许多领域,例如银行业、交通运输以及门禁管理等。
本文旨在深入探讨非接触式智能卡技术的研究现状、技术特点以及未来发展趋势。
一、非接触式智能卡技术的研究现状非接触式智能卡技术可以追溯到20世纪80年代初,最早在欧洲铁路公司得到应用。
自此以后,随着RFID技术的发展,非接触式智能卡技术得到了快速发展。
目前,该技术在国内外已被广泛应用于银行、交通、地铁和公共事业等领域,成为一种趋势和潮流。
二、非接触式智能卡技术的技术特点1、不需接触即可读写:非接触式智能卡技术具有精准的读写功能,能够在二至三公分的距离内读取卡片信息,并且不需要将卡片插入读卡器中,免去了磨损,延长了使用寿命。
2、高安全性:非接触式智能卡技术采用了密码算法和加密机制,确保无权用户无法读取或篡改数据。
这种技术在银行、公共事业和政府等领域得到了广泛的应用。
3、高效性:非接触式智能卡技术具备高效性,能够快速完成数据的读取和写入,提高了工作效率和便利性。
三、未来发展趋势随着大数据时代的到来和技术的不断创新,非接触式智能卡技术也在不断发展。
未来几年,该技术有望在以下领域得到广泛应用:1、物联网领域:随着物联网的发展,非接触式智能卡技术的应用将更为广泛,尤其是在家庭、医疗、环保等方面,为人们的生活带来更便捷、可靠、高效的服务。
2、移动支付方面:随着移动支付的兴起,非接触式智能卡技术也将得到更广泛的应用。
通过手机NFC技术,简单、快捷地完成支付,给人们的生活带来了更多的便利。
3、安全防伪领域:非接触式智能卡技术将得到更广泛的应用,包括证件、证券、护照等领域,可以对假冒和篡改等方面进行更严格的控制和管理。
总结非接触式智能卡技术的研究和发展既是技术革新的结果,也是人们追求便捷、快捷、高效和安全需求的体现。
RFID与智能卡技术一、课程说明课程编号:090282Z10课程名称:RFID与智能卡技术/RFID and Smart Card Techniques课程类别:专业教育课学时/学分:48/3先修课程:计算机程序设计基础(C语言)、电路与模拟电子技术、数字电子技术适用专业:物联网工程、计算机科学与技术、信息安全教材、教学参考书:1. ,贺建飚.物联网RFID原理与技术.北京:电子工业出版社,2013年2. 单承赣等.射频识别(RFID)原理与应用.北京:电子工业出版社,2011年二、课程设置的目的意义射频识别(RFID)技术近年来取得了飞速的发展,在各领域的应用日益广泛。
作为物联网专业的一门核心基础课程,本课程的任务是掌握射频电路的基本原理、射频识别的原理以及应用,可为后续课程提供基础。
通过本课程的学习,理解和掌握物联网构成的物理基础。
RFID技术与应用,是学生完成公共基础课学习之后,在掌握学科基础课的基础上开展的一门专业课程。
课程主要介绍RFID的一般原理和技术,为构建一个物联网系统建立底层基础。
本课程的任务是掌握射频电路的基本原理、射频识别的原理以及应用。
三、课程的基本要求知识:介绍典型RFID系统,分析实际RFID系统的构成,射频电路的基本理论,包括传输线和谐振电路等。
能力:掌握分析和设计射频识别系统的基本能力,具备构建阅读器、应答器设计的能力。
掌握实际RFID系统应用的能力。
素质:通过课程中的分析讨论辩论以及对整个RFID系统设计流程的学习,培养分析沟通交流素质,建立从概念、算法到实际应用的思维模式,提升从实际需求到建立RFID识别系统的基本素质。
通过课外导学的模式,提升自主学习和终身学习的意识,形成不断学习和适应发展素质。
四、教学内容、重点难点及教学设计注:实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求六、考核方式及成绩评定七、大纲主撰人:、大纲审核人:。
智能卡技术基础作者:张松波日期:2010-12-25目录目录 (1)1IC卡的定义和分类 (3)1.1定义 (3)1.2IC卡的分类 (3)2接触式IC卡 (4)2.1物理尺寸 (4)2.2信号连接 (5)3非接触式IC卡 (5)3.1工作原理 (5)3.2按工作距离分类 (6)3.3按工作频率分类 (7)3.4M1卡 (7)3.5FeLiCa卡 (7)4智能卡相关标准 (7)5T=0传输协议 (8)5.1T=0协议物理层描述 (9)5.2T=0协议链路层实现 (10)5.3T=0协议的终端传输层和应用层的实现 (11)5.4总结 (12)6智能卡文件系统 (13)6.1文件类型 (14)6.2文件名 (15)6.3文件选择 (15)6.4EF的结构 (16)6.5文件访问条件 (17)6.6文件管理 (17)6.7原子进程 (17)7加解密算法 (17)7.1前言 (17)7.2对称密码系统 (18)7.3非对称密码系统 (20)7.4单向散列算法 (21)7.5公钥、私钥、数字证书 (22)8手机支付技术方案 (25)8.1射频识别系统构成 (25)8.2NFC技术方案 (26)8.3eNFC技术方案 (27)8.4SIMPass技术方案 (28)8.5RFID-SIM技术方案 (29)8.6智能SD卡方案 (30)8.7贴膜卡方案 (31)9手机支付中的密钥安全机制 (32)9.1加解密算法 (32)9.2密钥管理 (32)9.3卡机双向认证 (33)1 IC卡的定义和分类1.1 定义IC(Integrated Circuit)卡:IC卡又称集成电路卡,它是在大小和普通信用卡相同的塑料卡片上嵌置一个或多个集成电路构成的。
集成电路芯片可以是存储器或处理器。
带有存储器的IC卡又称为记忆卡或存储卡,带有微处理器的IC卡又称为智能卡(Smart Card)或智慧卡。
记忆卡可以存储大量信息;智能卡则不仅具有记忆能力,而且还具有处理信息的功能。
教案设计学科电子商务综合理论学期第三学期2013年11月1日授课教师张秋松授课班级13秋电子商务授课类型理论课授课时数 1课题智能卡的使用教学目标知识目标1、理解智能卡的使用原理能力目标1、提升对智能卡使用的认知能力2、提升自主探究及团队合作能力3、全体学生达到及格水平德育目标坚持交易信用原则教材分析重点智能卡的应用难点网络支付运营模式学情分析本节课的授课对象是13秋电子商务专业的学生,该班学生总体学习状态和学习兴趣较好,乐于参与课题互动,但基础较差。
班级人数46人,基础较好学生占20%,中等生占50%,较差学生占30%,班级人数少,课堂气氛不活跃,要求基础一般的学生了解智能卡基础知识,理解智能卡的应用模式;而基础好的同学需要灵活掌握智能卡的应用模式。
为达到优秀学生能够吃得饱,较差学生吃得了的目标,针对个别学生不拿笔,睡觉等行为,本节课进行“教学做”一体化教学模式的探究,并采取相应的其他教学方法,予以解决。
教法面向全体教书育人以表为纲因材施教精讲多练当堂教学当堂消化直观教学法情境创设法任务驱动教学法案例教学法教学准备多媒体课件教案板书翻页笔教鞭音箱内存卡饭卡身份证教学过程设计教学环节教学内容教学方法与效果情境导入激发兴趣组织教学(播放幻灯片)师:同学们好,在正式上课之前老师先宣布一下课堂纪律。
1、把《电子商务概论》课本、笔记本、笔准备好;2、遵守课堂纪律,自觉关闭手机,不影响其他同学;3、上课期间不睡觉,认真记笔记,积极参与课堂教学。
一、导入(3分钟)【播放幻灯片】1月17日,支付宝低调发布全新的手机应用——“支付宝钱包”,这一应用基于原“支付宝”手机应用全新设计,并增加了优惠卡券管理及声波支付等功能。
支付宝表示希望借此新应用为所有用户提供超越真钱包的功能与体验。
支付宝钱包界面一改传统九宫格模式,采用了全新的设计风格。
包含了信用卡还款、水费、电费、燃气费、宽带、条码支付、彩票等服务,可以绑定自己支付宝二维码名片及头像等个人信息。
智能卡的工作原理
智能卡是一种集成电路卡,它通过内部的芯片和外部的接触点实现与外部设备的数据交换。
智能卡的工作原理可简单分为以下几个步骤:
1. 电源供应:智能卡通常由外部设备提供电源,例如插卡式读卡器或POS终端。
当智能卡与读卡器接触时,读卡器会提供
电源给智能卡。
2. 连接与通信:智能卡通过金属接触点与读卡器建立物理连接。
金属接触点接触到读卡器的金属接触点时,智能卡的芯片与读卡器进行电信号的传输和通信。
3. 寻址与选择:读卡器向智能卡发送命令,用于寻址并选择要执行的操作或应用程序。
智能卡通过识别命令来执行相关的操作。
4. 数据交换与处理:读卡器向智能卡发送数据或命令,并等待智能卡的响应。
智能卡的芯片会接收并处理这些数据,并将结果返回给读卡器。
5. 安全认证:智能卡通常内置加密算法和安全机制,用于进行身份验证和安全传输。
对于需要进行身份认证的应用,智能卡会根据相应的安全协议进行认证和授权操作。
6. 应用执行:智能卡可以加载和执行各种应用程序,例如存储个人身份信息、加密解密操作、电子钱包等。
智能卡的芯片上
存储了这些应用程序的代码和数据。
总的来说,智能卡通过与读卡器的物理接触和电信号传输实现与外部设备的数据交换,集成了多种功能和应用程序,提供了安全性能和便捷的数据存取方式。
智能卡工作原理
智能卡是一种集成电路芯片和非接触式读卡器的智能系统。
工作原理基于射频识别(RFID)技术和密码学原理。
智能卡内
部嵌入了一个集成电路芯片,该芯片存储和处理一系列必要的数据和信息,并与外部读卡器进行通信。
智能卡的工作原理可以分为两个主要方面:存储和处理数据、与读卡器进行通信。
1. 存储和处理数据:智能卡芯片内部包含了存储器、处理器和操作系统。
存储器用于存储各种类型的数据,如个人身份信息、银行账户信息等。
处理器用于执行各种计算和逻辑操作,如加密解密、数据处理等。
操作系统则提供了对芯片功能的控制和管理。
2. 与读卡器进行通信:智能卡通过射频技术与读卡器进行非接触式通信。
读卡器发送指令给智能卡,智能卡接收指令后进行相应的处理,并将结果返回给读卡器。
这种通信方式可以使智能卡在无需物理接触的情况下与读卡器进行数据交换。
智能卡的工作原理涉及到许多技术,如密码学、射频通信等。
通过密码学算法,智能卡能够对敏感数据进行加密和解密操作,确保数据的安全性。
射频通信技术则使得智能卡能够与读卡器进行远距离的通信,提高了智能卡的便捷性和应用范围。
总的来说,智能卡的工作原理是通过存储和处理数据以及与读
卡器的通信,实现了对数据的安全存储和传输,为各种应用场景提供了便捷的解决方案。