NFC基础知识
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NFC的原理与应用1. 什么是NFCNFC,即Near Field Communication,是一种短距离无线通信技术,可以在物理接触或者非接触的情况下,实现设备之间的数据传输和通信。
NFC技术基于13.56MHz无线电频率,具备低功耗、简单易用、高可靠性等特点,已广泛应用于手机、智能卡、读卡设备等领域。
2. NFC的工作原理NFC技术基于一种被称为“感应耦合”的原理。
当两个NFC设备靠近时,它们之间会建立一个短距离的无线电场,用于数据传输和通信。
这个无线电场的发送和接收是通过NFC芯片来完成的。
NFC通信分为两种模式:被动模式和主动模式。
被动模式下,一方充当读写器(Reader/Writer),另一方充当标签(Tag);主动模式下,两个设备都可以成为主动设备来进行通信。
3. NFC的应用领域NFC技术已广泛应用于多个领域,下面列举了其中一些:3.1 支付与电子钱包NFC技术可以用于移动支付和电子钱包等领域。
用户可以使用手机或者其他支持NFC的设备来进行支付,只需靠近读写器即可完成交易。
3.2 身份认证NFC可以用于身份认证应用,例如电子门禁系统。
只需将手机或者智能卡靠近读写器,即可完成门禁验证,提升了便利性和安全性。
3.3 数据传输NFC可以用于快速的数据传输,例如传输图片、音乐等文件。
两个设备之间只需靠近,即可进行数据传输,方便快捷。
3.4 社交互动NFC技术可以用于社交互动应用,例如手机之间的名片交换或者社交媒体的连接。
用户只需将手机靠近对方的设备,即可完成信息的传输或者社交媒体的关注。
3.5 交通出行NFC技术可以用于交通出行应用,例如地铁闸机的刷卡进出。
用户可以将手机或者其他支持NFC的设备靠近读卡器,即可完成乘车操作。
3.6 物联网应用NFC技术可以与物联网应用相结合,实现智能家居、智能健康监测等功能。
用户可以通过手机或者其他设备来控制智能家居设备,或者监测身体健康状况。
4. NFC的优缺点4.1 优点•简单易用:NFC通信只需靠近设备即可,无需复杂的设置和操作。
nfc技术原理NFC技术原理近年来,NFC技术逐渐走进我们的生活中。
从手机支付到门禁系统,NFC技术的应用越来越广泛。
那么,NFC技术是如何实现的呢?本文将从NFC技术的原理入手,详细介绍NFC技术的工作原理。
NFC技术是一种短距离无线通信技术,其工作频率为13.56MHz。
NFC技术主要分为两种模式:读写模式和点对点模式。
其中,读写模式是指NFC设备可以读取或写入NFC标签上的信息,而点对点模式是指两个NFC设备可以直接进行数据交换。
NFC技术的实现依赖于NFC芯片和天线。
NFC芯片通常集成在智能设备中,如手机、平板电脑等。
天线则用于接收和发送无线信号。
当NFC设备靠近NFC标签时,NFC芯片会激活天线,向NFC标签发送一段包含特定信息的无线信号。
NFC标签接收到无线信号后会返回一个带有特定信息的响应信号。
NFC芯片接收到响应信号后,可以读取或写入NFC标签上的信息。
NFC技术的读写模式可以应用于多种场景。
例如,当我们使用手机支付时,手机会读取NFC标签上存储的银行卡信息,然后将支付信息发送给银行服务器进行验证。
在门禁系统中,门禁机会读取我们的NFC卡片信息,并与系统中存储的卡片信息进行比对,从而决定是否开启门禁。
除了读写模式,NFC技术还支持点对点模式。
在点对点模式下,两个NFC设备可以直接进行数据交换。
例如,当我们需要将一张照片从一个NFC手机传输到另一个NFC手机时,我们可以将两个手机靠近,然后在手机界面上选择发送照片的选项。
此时,两个手机会建立一个NFC连接,然后直接进行数据传输。
NFC技术的应用还有很大的发展空间。
未来,NFC技术可以应用于更多的领域,如智能家居、智能医疗等。
随着NFC芯片的不断升级和技术的不断发展,NFC技术的应用前景将会更加广阔。
NFC技术的实现依赖于NFC芯片和天线。
NFC技术主要分为读写模式和点对点模式。
在读写模式下,NFC设备可以读取或写入NFC 标签上的信息;在点对点模式下,两个NFC设备可以直接进行数据交换。
NFC原理介绍范文NFC的工作原理可以简单地分为两个步骤:初始化和数据交换。
首先在初始化阶段,需要两个设备(例如智能手机和读写器)之间建立连接。
其中一个设备必须具备被动模式(例如读写器),而另一个设备则必须具备主动模式(例如智能手机)。
被动设备通过无线电信号发出电磁波,主动设备则利用这些电磁波来供电并激活。
一旦两个设备建立连接,它们将共享一个通信信道。
接下来是数据交换阶段。
数据的交换可以通过三种模式进行:读取、写入和模拟。
在读取模式下,被动设备向主动设备发送数据,主动设备回应该数据。
在写入模式下,主动设备向被动设备发送数据,被动设备保存该数据。
在模拟模式下,两个设备互相发送数据。
数据通过无线电波的磁场相互传递。
NFC使用的无线频率通常为13.56MHz,它是一个非授权频段,不需要支付授权费用。
由于频率较低,NFC的传输距离约为4厘米以内,这对于移动支付和电子门票等场景来说已经足够。
NFC实际上是一种基于“近场感应”的技术。
当设备之间靠近时,它们之间的磁场会相互作用,从而产生能量交换和数据传输。
NFC设备通常由一个天线和一个芯片组成。
天线用于接收和发送无线信号,而芯片则用于处理和存储数据。
NFC有三种工作模式:读卡器/写卡器模式、点对点(P2P)模式和卡模拟器模式。
在点对点模式下,两个NFC设备之间可以进行直接的数据传输,无需依赖外部设备。
这可以实现文件共享、电子名片交换等功能。
在卡模拟器模式下,NFC设备可以模拟一个智能卡,使其与读卡器进行交互。
这种模式适用于移动支付和门禁系统等场景。
综上所述,NFC是一种基于无线射频识别技术的短距离无线通信技术。
它通过在初始化阶段建立连接,并在数据交换阶段进行数据传输,实现了设备之间的数据交互。
由于其便捷性和安全性,NFC在移动支付、电子门票和身份验证等领域得到广泛应用。
NFC通信基本原理1.3.1 近场通信原理对于天线产生的电磁场,根据其特性的不同,划分为三个不同的区域:感应近场、辐射近场和辐射远场。
它们主要通过与天线的距离来区分。
感应近场区指最靠近天线的区域。
在此区域内,由于感应场分量占主导地位,其电场和磁场的时间相位差为90°,电磁场的能量是振荡的,不产生辐射。
辐射近场区介于感应近场区与辐射远场区之间。
在此区域内,与距离的一次方、平方、立方成反比的场分量都占据一定的比例,天线方向图与离开天线的距离有关,也就是说,在不同的距离上计算出的天线方向图是有差别的。
辐射近场区之外就是辐射远场区,它是天线实际使用的区域。
在此区域,场的幅度与离开天线的距离成反比,且天线方向图与离开天线的距离无关,天线方向图的主瓣、副瓣和零点都已形成。
由于远场和近场的划分相对复杂,具体要根据不同的工作环境和测量目的来划分。
一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,可称为感应近场区;以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为辐射场。
NFC称为近场通信,其工作原理就是基于感应近场。
在近场区域中,离天线或电磁辐射源越远,场强衰减越大,因此它非常适合短距离通信,特别是与安全相关的应用,如支付、门禁等。
1.3.2 NFC被动通信发起NFC通信的一方称为发起方,通信的接收方称为目标方。
被动通信是指在整个通信的过程中,由发起方提供射频场,选择106Kbps、212Kbps或424Kbps其中一种速率发送数据;目标方不必产生射频场,而从发起方的射频场中获取能量,使用负载调制的方式,以相同的速率将数据回传给发起方,如图1-11所示。
这里的目标方可以是有源设备,如处于卡模拟模式或点对点通信模式的智能手机,或者是无源标签,如NFC标签、RFID标签等。
本书中将通信的接收方,如有源设备和无源的标签,统一称为目标方。
图1-11NFC被动通信1.3.3 NFC主动通信主动通信是指通信的发起方和目标方在进行数据传输时,都需要产生自己的射频场,如图1-12所示。
nfc的用途及介绍nfc是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于10厘米距离内。
其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种,以下是由店铺整理关于什么是nfc的内容,希望大家喜欢!nfc的工作模式卡模式(Card emulation):这个模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡。
可以替代大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。
此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF 域来供电,即便是寄主设备(如手机)没电也可以工作。
点对点模式(P2P mode):这个模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度也快些,功耗低(蓝牙也类似)。
将两个具备NFC功能的设备链接,能实现数据点对点传输,如下载音乐、交换图片或者同步设备地址薄。
因此通过NFC,多个设备如数码相机、PDA、计算机和手机之间都可以交换资料或者服务。
nfc的技术特征与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。
首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小。
其次,NFC与现有非接触智能卡技术兼容,已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式标准。
再次,NFC还是一种近距离连接协议,提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通信。
与无线世界中的其他连接方式相比,NFC是一种近距离的私密通信方式。
NFC、红外线、蓝牙同为非接触传输方式,它们具有各自不同的技术特征,可以用于各种不同的目的,其技术本身没有优劣差别。
NFC手机内置NFC芯片,比原先仅作为标签使用的RFID更增加了数据双向传送的功能,这个进步使得其更加适合用于电子货币支付的;特别是RFID所不能实现的,相互认证和动态加密和一次性钥匙(OTP)能够在NFC上实现。
nfc 协议NFC协议。
NFC(Near Field Communication)是一种短距离无线通信技术,它可以让设备在彼此靠近时进行通信,通常的工作距离在4厘米之内。
NFC协议是指在NFC技术中用于数据交换和通信的规范和标准,它包括了NFC设备之间的通信方式、数据格式、安全性等内容。
首先,NFC协议主要分为三种工作模式,卡模式、点对点模式和读写模式。
在卡模式下,NFC设备可以模拟成一张智能卡,用于与读卡器进行通信,实现支付、门禁等功能。
在点对点模式下,两个NFC设备可以直接进行通信,实现数据传输、信息分享等功能。
在读写模式下,NFC设备可以读取或写入被动NFC标签上的数据,实现信息的获取和存储。
其次,NFC协议中的数据格式主要包括NDEF(NFC Data Exchange Format)格式和LLCP(Logical Link Control Protocol)格式。
NDEF格式是一种用于在NFC设备之间交换信息的标准格式,它可以包含文本、网址、图片等多种类型的数据,并且可以被各种NFC设备所支持。
LLCP格式则是在点对点模式下使用的一种数据交换格式,它可以实现NFC设备之间的双向通信和数据交换。
此外,NFC协议还包括了一系列的安全机制,用于保护NFC设备和数据的安全。
其中包括了数据加密、认证、访问控制等技术,以确保NFC通信过程中的数据安全和隐私保护。
总的来说,NFC协议是NFC技术的重要组成部分,它规范了NFC设备之间的通信方式、数据格式和安全性,为NFC技术的应用提供了重要的支持。
随着移动支付、智能门禁、智能标签等应用的不断发展,NFC技术和NFC协议将在未来发挥越来越重要的作用。
近场通信技术(NFC)功能全面介绍什么是NFC ?NFC 是Near FieldCommu ni cation 缩写,即近距离无线通讯技术。
由飞利浦公司和索尼公司共同开发的NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC和智能控件工具间进行近距离无线通信。
NFC提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。
NFC能干什么?与RFID —样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。
首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小,RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,但由于NFC采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低等特点。
其次,NFC与现有非接触智能卡技术兼容,目前已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式标准。
再次,NFC还是一种近距离连接协议,提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通信。
与无线世界中的其他连接方式相比,NFC是一种近距离的私密通信方式。
最后,RFID更多的被应用在生产、物流、跟踪、资产管理上,而NFC则在门禁、公交、手机支付等领域内发挥着巨大的作用。
同时,NFC还优于红外和蓝牙传输方式。
作为一种面向消费者的交易机制,NFC比红外更快、更可靠而且简单得多,不用向红外那样必须严格的对齐才能传输数据。
与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据;蓝牙能够弥补NFC通信距离不足的缺点,适用于较长距离数据通信。
因此,NFC和蓝牙互为补充,共同存在。
事实上,快捷轻型的NFC协议可以用于引导两台设备之间的蓝牙配对过程,促进了蓝牙的使用。
NFC手机内置NFC芯片,组成RFID模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用用来支付费用;也可以当作RFID读写器用作数据交换与采集。
NFC技术支持多种应用,包括移动支付与交易、对等式通信及移动中信息访问等。
NFC技术详细介绍1.N F C标准N F C技术由P h i l i p s、N o k i a和S o n y主推的一种近距离无线通信技术(N F C I P-1),并向E C M A国际组织提交标准草案。
这项开放技术规格N F C I P-1被认可为E C M A-340标准,并由E C M A向I S O/I E C提交标准,现在该技术被批准纳入I S O/I E C18092。
2003年N F C I P-1被E T S I批准为T S 102 190 v1.1.1。
为了兼容非接触式智能卡,2004年N F C论坛又推出了N F C I P-2规范,并被相关组织批准为E C M A-352、I S O/I E C21481和E T S I T S102312V1.1.1。
其中N F C I P-1标准详细规定N F C设备的调制方案、编码、传输速度与R F接口的帧格式,以及主动与被动N F C模式初始化过程中,数据冲突控制所需的初始化方案和条件。
此外,这些标准还定义了传输协议,其中包括协议启动和数据交换方法等。
N F C I P-2则指定了一种灵活的网关系统,用来检测和选择三种操作模式之一:N F C卡模拟模式、读写器模式和点对点通信模式。
选择既定模式以后,按照所选的模式进行后续动作。
网关标准还具体规定了R F接口测试方法(I S O/I E C22536和E C M A-356)和协议测试方法(I S O/I E C23917和E C M A-362)。
这意味着符合N F C I P-2规范的产品将可以用作I S O/I E C14443A 和B以及F e l i c a(P r o x i m i t y C a r d s)和I S O15693(V i c i n i t y C a r d s)的读写器。
2.N F C技术特点N F C技术的要点有:(1)在I S O/I E C18092N F C I P-1下进行标准化;(2)以13.56M H z R F I D技术为基础;(3)通信距离为20c m;(4)与现有的非接触式智能卡国际标准相兼容;(5)数据传输速率106k b i t/s、212k b i t/s或424k b i t/s。
nfc技术原理NFC技术原理。
NFC(Near Field Communication)是一种近距离无线通信技术,它可以让设备在极短距离内进行通信,通常工作距离在4厘米之内。
NFC技术已经被广泛应用于移动支付、智能门锁、公交卡、身份识别等领域。
那么,NFC技术是如何实现这些功能的呢?本文将从NFC的工作原理、应用场景和发展趋势三个方面来介绍NFC技术。
首先,我们来了解一下NFC的工作原理。
NFC技术基于RFID (Radio Frequency Identification)技术,它通过无线电信号在设备之间进行数据传输。
NFC设备分为两种模式,读取器/写入器模式和卡模拟模式。
在读取器/写入器模式下,一个设备可以读取另一个设备中的数据,也可以向其写入数据。
而在卡模拟模式下,设备可以被识别为智能卡,用于进行支付、门禁等操作。
NFC设备之间的通信是通过无线电磁感应实现的,当两个NFC设备靠近时,它们之间会建立起无线电连接,进行数据的传输和交换。
其次,我们来看一下NFC技术的应用场景。
NFC技术已经被广泛应用于移动支付领域。
用户可以通过手机上的NFC功能,将手机靠近POS机进行支付,无需使用实体银行卡。
另外,NFC技术也被应用于智能门锁领域。
用户可以使用手机上的NFC功能,直接刷卡开门,方便快捷。
此外,NFC技术还可以用于公交卡、身份识别、智能手环等领域,为用户提供更加便利的生活体验。
最后,我们来探讨一下NFC技术的发展趋势。
随着5G技术的逐渐普及和应用,NFC技术也将迎来新的发展机遇。
5G的高速传输特性将为NFC技术的应用提供更加稳定、快速的通信环境,为NFC技术的发展注入新的活力。
同时,随着人工智能、物联网等新技术的不断发展,NFC技术也将与这些新技术相结合,为用户带来更加智能、便捷的生活体验。
综上所述,NFC技术是一种近距离无线通信技术,它通过无线电信号在设备之间进行数据传输,已经被广泛应用于移动支付、智能门锁、公交卡、身份识别等领域。
NFC这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体公司)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。
近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。
其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。
目前近场通信已通过成为ISO/IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准。
NFC采用主动和被动两种读取模式。
NFC近场通信技术是由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。
工作频率为13.56MHz.但是使用这种手机支付方案的用户必须更换特制的手机。
目前这项技术在日韩被广泛应用。
手机用户凭着配置了支付功能的手机就可以行遍全国:他们的手机可以用作机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等等[1]。
中文名近距离无线通信技术原版名称NFC(Near Field Communication)开发商飞利浦、诺基亚和索尼共同开发设备载体消费类电子产品智能控件工具应用进行近距离无线通信技术发展历史大概在2003 年,当时的philips 半导体和Sony 公司计划基于非接触式卡技术发展一种与之兼容的无线通讯技术。
飞利浦派了一个团队到日本和sony工程师一起闭关三个月,然后联合对外发布关于一种兼容当前ISO14443 非接触式卡协议的无线通讯技术,取名NFC(Near Field Communication)。
该技术规范定义了两个NFC 设备之间基于13.56MHz 频率的无线通讯方式,在NFC 的世界里没有读卡器,没有卡,只有NFC 设备。
该规范定义了NFC 设备通讯的两种模式:主动模式和被动模式。
并且分别定义了两种模式的选择和射频场防冲突方法、设备防冲突方法,定义了不同波特率通讯速率下的编码方式、调制解调方式等等最最底层的通讯方式和协议,说白了就是解决了如何交换数据流的问题。
该规范最终被提交到ISO标准组织获得批准成为正式的国际标准,这就是ISO18092,后来增加了ISO15693 的兼容,形成新的NFC 国际标准IP2,也就是ISO21481。
同时ECMA(欧洲计算机制造协会)也颁布了针对NFC 的标准,分别是ECMA340和ECMA352,对应的是ISO18092[2]与ISO21481[3],其实两个标准内容大同小异,只是ECMA 的是免费的,大家可以到网上下载到,而ISO标准是收费的。
不过,所幸的是,为了促进标准化,ISO/IEC 18092:2013 和ISO/IEC 21481:2012版均可在ISO官方网站上下载到免费的电子版。
为了加快推动NFC产业的发展,当时的飞利浦、SONY和诺基亚联合发起成立了NFC 论坛,旨在推动行业应用的发展,定义相关基于NFC应用的中间层规范,包括一些数据交换通讯协议NDEF,包括基于非接触式标签的几种NFC tag 规范,主要涉及到卡片内部数据结构定义,NFC 设备(手机)如何识别一个标准的NFC 论坛兼容的标签,如何解析具体应用数据等等相关规范,目的是为了让不同的NFC设备之间可以互连互通。
比如不同手机如何交换数据,如何识别同一个电子海报等等。
[4]工作模式种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF 域来供电,即便是寄主设备(如手机)没电也可以工作。
点对点模式(P2P mode):这个模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度也快些,功耗低(蓝牙也类似)。
将两个具备NFC功能的设备链接,能实现数据点对点传输,如下载音乐、交换图片或者同步设备地址薄。
因此通过NFC,多个设备如数码相机、PDA、计算机和手机之间都可以交换资料或者服务。
技术特征与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。
首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小。
其次,NFC与现有非接触智能卡技术兼容,已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式标准。
再次,NFC还是一种近距离连接协议,提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通信。
与无线世界中的其他连接方式相比,NFC是一种近距离的私密通信方式。
NFC、红外线、蓝牙同为非接触传输方式,它们具有各自不同的技术特征,可以用于各种不同的目的,其技术本身没有优劣差别。
NFC手机内置NFC芯片,比原先仅作为标签使用的RFID更增加了数据双向传送的功能,这个进步使得其更加适合用于电子货币支付的;特别是RFID所不能实现的,相互认证和动态加密和一次性钥匙(OTP)能够在NFC上实现。
NFC技术支持多种应用,包括移动支付与交易、对等式通信及移动中信息访问等。
通过NFC手机,人们可以在任何地点、任何时间,通过任何设备,与他们希望得到的娱乐服务与交易联系在一起,从而完成付款,获取海报信息等。
NFC设备可以用作非接触式智能卡、智能卡的读写器终端以及设备对设备的数据传输链路,其应用主要可分为以下四个基本类型:用于付款和购票、用于电子票证、用于智能媒体以及用于交换、传输数据。
原理信息NFC技术原理支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据NFC主动通信模式。
在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field),。
它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。
另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。
此通信机制与基于ISO14443A、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡兼容,因此,NFC发起设备在被动模式下,可以用相同的连接和初始化过程检测非接触式智能卡或NFC目标设备,并与之建立联系。
图为NFC主动通信模式:[5]NFC与RFID区别第一、NFC将非接触读卡器、非接触卡和点对点功能整合进一块单芯片,而rfid必须有阅读器和标签组成。
RFID只能实现信息的读取以及判定,而NFC技术则强调的是信息交互。
通俗的说NFC就是RFID的演进版本,双方可以近距离交换信息。
NFC手机内置NFC芯片,组成RFID模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用进行支付费用;也可以当作RFID读写器,用作数据交换与采集,还可以进行NFC手机之间的数据通信。
第二、NFC传输范围比RFID小,RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,但由于NFC采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低等特点。
第三、应用方向不同。
NFC看更多的是针对于消费类电子设备相互通讯,有源RFID则更擅长在长距离识别。
随着互联网的普及,手机作为互联网最直接的智能终端,必将会引起一场技术上的革命,如同以前蓝牙、USB、GPS等标配,NFC将成为日后手机最重要的标配,通过NFC技术,手机支付、看电影、坐地铁都能实现,将在我们的日常生活中发挥更大的作用[6]。
传统比较NFC和蓝牙(Bluetooth)都是短程通信技术,而且都被集成到移动电话。
但NFC不需要复杂的设置程序。
NFC也可以简化蓝牙连接。
NFC略胜蓝牙的地方在于设置程序较短,但无法达到低功率蓝牙(Bluetooth Low Energy)的速度。
在两台NFC设备相互连接的设备识别过程中,使用NFC来替代人工设置会使创建连接的速度大大加快:少于十分之一秒。
NFC的最大数据传输量424 kbit/s 远小于Bluetooth V2.1 (2.1 Mbit/s)。
虽然NFC在传输速度与距离比不上蓝牙(小于20 cm),但相应可以减少不必要的干扰。
这让NFC特别适用于设备密集而传输变得困难的时候。
相对于蓝牙,NFC兼容于现有的被动RFID (13.56 MHz ISO/IEC 18000-3) 设施。
NFC的能量需求更低,与蓝牙V4.0低功耗协议类似。
当NFC在一台无动力的设备(比如一台关机的手机,非接触式智能信用卡,或是智能海报)上工作时,NFC的能量消耗要小于低功耗蓝牙V4.0。
对于移动电话或是移动消费性电子产品来说,NFC的使用比较方便。
NFC的短距离通信特性正是其优点,由于耗电量低、一次只和一台机器链接,拥有较高的保密性与安全性,NFC有利于信用卡交易计的后果是,天线会在导体表面产生涡流来削弱天线的磁场。
因此,业界在手机中通常采用磁性薄膜(如TDK等公司生产)贴合FPC方式来做天线。
一种新技术是磁性薄膜与FPC合一,也即磁性FPC。
发展前景NFC具有成本低廉、方便易用和更富直观性等特点,这让它在某些领域显得更具潜力——NFC通过一个芯片、一根天线和一些软件的组合,能够实现各种设备在几厘米范围内的通信,而费用仅为2~3欧元。
据ABIReasearch有关NFC有最新研究,NFC市场可能发迹于移动手持设备。
ABI估计,到2005年以后,市场会出现采用NFC芯片的智能手机和增强型手持设备。
到2009年,这种手持设备将占一半以上的市场。
研究机构Strategy Analytics 预测,至2011年全球基于移动电话的非接触式支付额将超过360亿美元。
如果NFC技术能得到普及,它将在很大程度上改变人们使用许多电子设备的方式,甚至改变使用信用卡、钥匙和现金的方式。
NFC作为一种新兴的技术,大致总结了蓝牙技术协同工作能力差的弊病。
不过,它的目标并非是完全取代蓝牙、Wi-Fi等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。
因为NFC的数据传输速率较低,仅为212Kbps,不适合诸如音视频流等需要较高带宽的应用。
而所谓RFID标准和NFC标准的冲突,是对NFC的一种误解。
NFC和RFID在物理层有相似之处,但其本身和RFID是两个领域的技术,RFID仅仅是一种通过无线对标签进行识别技术,而NFC是一种无线通信方式,这种通信方式是交互的。
NFC开环产业链繁冗闭环前景乐观开环情况下的NFC支付有着繁冗的产业链,从手机OEM开始,NFC芯片供应商、COS 供应商、eSE商都需要参与手机的设计,在手机OEM协调各供应商之后,又存在手机生产的测试良品率的问题。
NFC手机出厂之后,不同厂商之间的手机存在不能互相交互的问题,如果应用在支付,就标准而言,工信部必须审批确保手机在通信行业的准入,银联和央行则把关NFC手机在开环支付领域的可用。