当前位置:首页 > 物联网 > 智能应用
[导读] 目前物联网在如火如荼的在处于持续开发和讨论的阶段,各个平台和各个商家都有自己的解决方案。但是对NFC来说,这个万能的读卡软件是否是一次威胁?NFC具备的相关支付功能,就不得不说到基于SE的NFC支付模式中,TSM平台的重要作用。

 目前物联网在如火如荼的在处于持续开发和讨论的阶段,各个平台和各个商家都有自己的解决方案。但是对NFC来说,这个万能的读卡软件是否是一次威胁?

NFC具备的相关支付功能,就不得不说到基于SE的NFC支付模式中,TSM平台的重要作用。

那么什么是TSM?


TSM是Trusted Service Manager的简称,字面意思理解是可信服务管理。它是基于一卡多应用技术,实现对安全芯片(SE)进行空间管理,应用接入和空中发卡的体系,并最终在线下通过NFC等技术与传统受理设备交互实现的移动支付闭环过程。

简而言之,目前所有NFC手机乃至可穿戴支付产品需要实现空中发卡、空中充值以及其它应用接入,都离不开TSM平台的支持。

根据GlobalPlatform在相关标准中的定义,TSM 分为两类——安全模块提供商 TSM (SEI TSM) 和服务提供商 TSM (SP TSM)。SEI TSM 负责为SE提供商提供SE生命周期和安全域管理服务,而 SP TSM 负责为服务提供商提供应用生命周期服务。


2016年初,Apple Pay、Samsung Pay的入华掀起了移动支付领域的巨浪,也促使其它手机厂商们开始在NFC移动支付领域的布局。但是,手机厂商想进入国内的NFC移动支付市场,银联成了迈不开的渠道。一个都不能少,苹果、三星Pay们统统归入银联云闪付阵营,一直到如今国产手机代表华为、小米的Huawei Pay和MI Pay,也是银联云闪付旗下的有力拥簇。

加上近期以来的相关物联网,智能家居等观念出现,NFC似乎是脱离了大家的视线,但是从基本的NFC功能上讲,假如NFC能够加入到电视,电磁炉空调。等等的一系列电子家居里面,门锁之类的,那么我们是否可以认为NFC也许能够实现线下物联网?

当然了,这个是个猜想。因为小编对于纯技术还是不是太了解。

但是小编认为,既然是物联网,要实现万物互联的状态,是否也可以实现分为:线下互联和线上互联?

显然esim理想化就是可以购买独立的流量,使用的范围性比较广。但是只要想想,我要给我的电磁炉买流量,电视机买流量,平板买流量,给门窗户等等买流量的时候,小编的脸就开始抽筋了。

NFC的基本功能是读卡,也就是卡片内部的电子芯片进行信息读取,合法改写等功能。我相信基本读卡和写卡功能的实现目前在国内都是比较成熟的经验了。

小米公司的一部分家电里面也有内置的sim卡,能接收到相关新闻,附近的超市购物,天气的信息。至于流量费怎么扣,是什么一个模式,小编暂时还不是太清楚。

而物联网这个技术的研发也有一部分公司朝着蓝牙等功能在发展。通过短距离的互联实现“无线互联”的功能。就全国大部分家庭都有冰箱,电视等一系列的家电,如果这些家电都是蓝牙互联。那么只要解决好了互联传输数据的速度问题和大小的问题,也能狗实现“万物互联的概念”

如上图,早在13年的时候,就已经实现了部分家电的互联,但是不知道是什么原因,使得蓝牙互联的方式没有得到公司的重视。

好的我们来看一下NFC的互联距离是多少。

这个距离手机才能有效的读取电器或者是卡内的内容,而nfc的专利被诺基亚牢牢的掌控在了手中。

也就难怪国人们会才用其他的方式去考虑万物互联的问题,似乎是“专利费”比较伤不起。加上没有自己的技术,就把思维放到了互联网。不过我们是否可以考虑一下,自己开发性能优越的线下互联的优质产品了?

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭