当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]21ic讯 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)近日宣布推出一款革命性多尺寸并采用SWP-SIM的安全元件平台,首次将护照级安全功能、智能卡级高性能和多应用功能带入SIM市场。作为全球智能识别市场排名第一且提供业

21ic讯 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)近日宣布推出一款革命性多尺寸并采用SWP-SIM的安全元件平台,首次将护照级安全功能、智能卡级高性能和多应用功能带入SIM市场。作为全球智能识别市场排名第一且提供业界最佳安全元件的半导体供应商,恩智浦SWP-SIM安全元件采用的SmartMX2技术是恩智浦在现有知名安全元件的基础上进行重大改进后的新一代产品,后者已有约15亿件广泛应用在电子政务、金融和交通应用等领域。该款安全元件平台采用独特架构,具有高性能、高安全度和闪存功能,可大幅提升全球终端消费者的用户体验。

恩智浦SmartMX2解决方案的发布将推动了整个行业的跨跃式发展:不管对尺寸有何要求,恩智浦可以为整个移动市场提供所有规格(嵌入式、microSD、SWP-SIM)的优质多应用安全架构和技术专长。SWP-SIM安全元件对于安全性的严格要求恰恰需要这种先进的技术,因为相比传统的非安全性SIM卡,SWP-SIM将成为敏感数据的防盗保险箱,这对于安全性要求极高的应用(例如移动支付)而言必不可少。因此,恩智浦此款面向移动交易的最新产品为该生态系统中各方面的安全与信任、保护消费者个人数据,以及加快移动交易行业发展与NFC技术的部署步伐奠定了基础。恩智浦将与业界各大SIM操作系统供应商密切合作将该款产品推向市场。

Gartner公司无线领域研究总监Mark Hung表示,“SIM市场正经历着一场从当今手机常用的非安全基础微控制器向高性能、防盗型安全元件平台的转变。这主要归功于移动网络运营商与手机制造商对NFC技术的持续关注,以及复杂安全应用的出现。这一过程将在未来几年内加速发展。”

恩智浦半导体执行副总裁兼智能识别业务部门总经理Ruediger Stroh表示,“对于客户来说恩智浦最新的移动交易平台代表了一个全新突破,满足了顾客实现多应用支持所需的更高安全性和更高性能的双重要求,同时又为其提供了更多尺寸选择。从早期的NFC试验到今天在全球范围内发布意义重大的移动交易平台,恩智浦积累了丰富的经验,并深刻洞察到移动网络运营商、手机制造商以及应用供应商等各方需求。通过将这些宝贵经验与在开发安全端到端智能识别解决方案的深厚技术积累结合,恩智得以为业界带来又一款突破性平台。”

恩智浦长期致力于开发安全、便捷及互联的端到端解决方案,并将公司战略定位于搭建完整的智能识别应用生态系统,目前是整个识别市场公认的领军企业,其最成功的重要领域包括电子政务、交通与门禁、RFID标签、基础设施以及NFC和支付等。而这一独特的地位优势让恩智浦得以将公交票务、门禁管理与支付等应用整合到手机中,从而在更广泛的智能识别生态领域持续创新,运用从单个市场领域获得的经验和技能创造出适用于其他市场领域的竞争优势。这种战略开发途径确保了智能卡、NFC设备及日益增长的读卡器基础设施和标签等不同领域通过全球部署的MIFARE技术实现互操作。

恩智浦数据速览
• 安全度:在全球实施电子护照项目的96个国家中,有80个或约85%选用了值得信赖的恩智浦安全微控制器SmartMX™。恩智浦的SmartMX产品系列已经获得73项通用标准(CC)认证证书,包括最高安全级别EAL5+认证,创下单项高安全性平台所获认证数量的最高记录

• 性能:恩智浦的SmartMX技术已经成为智能卡行业的互交易处理时间上的基准。包含增强型32位应用集的最新高性能SmartMX2技术进一步加强了恩智浦的竞争优势,不仅交易处理时间提高了50%,存储容量也扩大了3倍。

• MIFARE技术:全球已有超过12亿用户通过恩智浦的MIFARE™技术享受高效便捷的公交票务服务。恩智浦的移动交易技术兼容MIFARE,可以将移动票务整合到具有NFC功能的手机中。

• 在基础设施领域排名第一。恩智浦在基础设施领域占据了超过70%市场份额,可为客户的接触式及非接触式读卡器提供完整的系统化解决方案,适用于包括POS终端、门禁管理、机顶盒、笔记本电脑、各类系统配件在内的广泛应用范围。全球范围内庞大的读卡器基础设施确保与恩智浦智能卡或NFC设备实现最佳的互操作。

• NFC是由恩智浦和索尼于2002年共同推出的一项历经市场考验的标准化技术。恩智浦处于该生态系统的核心地位,通过与几乎所有主要手机厂商、移动操作系统提供商以及应用开发商的通力合作,不断推动这项技术向前发展。目前,各大OEM厂商已将恩智浦NFC技术应用于130多种移动设备。
 

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