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条码卡   条码卡:顾名思义就是在金属卡片表面加以条形码使金属卡也具有识别条码信息的功能。   条码卡一般有金属条码卡和pvc条码卡之区别。   金属条码卡采用此种金卡系选用高级进口铜材,经冲压、腐蚀、印刷、抛光、电镀、填色、滴胶、包装等等流水作业程序等多工序精工制成。它具有独特的浮雕立体感和真金般的色彩,是制作高档贵宾卡、会员卡、纪念卡、年历卡的首选材料。另外,此卡也特别适合于制作用于纪念、久藏的各种纪念卡,如:新婚、校庆、开业、会议、退休等特别纪念 。贵宾金卡、会员金卡、优惠金卡、名片金卡等一系列产品,采用名贵金属材料及18K、24K真金表面加工,经多道传统工艺及现代化先进技术精制而成。金属条码卡其特点就是金属材料耐用且高档美观。   电泳金卡和仿金卡的区别:仿金卡:卡色偏显暗淡,时间稍一长卡片表面容易出现褪色、泛痕等现象。真金卡也只是当时卡色金黄,时间一久也失去真金色泽。电泳金卡:采用最新技术制作,色泽有如真金般光泽,具有独特的浮雕立体感,质感倍增,更显金属贵宾卡的尊贵档次。并且能保持产品永不褪色的特点。   pvc条码卡:PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。制作贵宾卡和一些日常生活中使用的便利卡等都是同材料制作~   PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多,极富装饰性,可应用于居室内墙和吊顶的装饰,是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。pvc条码卡的特点就是,此卡经印刷制成所以色泽方便具有艳丽多样化。

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磁条卡的定义   磁条卡是以液体磁性材料或磁条为信息载体,将液体磁性材料涂覆在卡片上(如存折)或将宽约614mm的磁条压贴在卡片上(如常见的银联卡)。 金属磁条卡    电泳磁条卡    磁条卡分类:     材质分类:pvc磁卡,金属磁卡等。   技术分类:一种是高磁(HICO)卡,即以2750或4000 Oersteds的强度进行编码;另一种是而、低磁(LOCO)卡,即以300 Oersteds的强度进行编码。 磁条卡相关技术及发展   根据ISO7811/2标准规定,第一磁道能存储76个字母数字型字符,并且在首次被写磁后是只读的;第二磁道能存储37个数字型字符,同时也是只读的;第三磁道能存储104个数字型字符,是可读可写的,银行卡用以记录账面余额等信息。三条磁道在卡上的位置在国际标准ISO007811/5中被严格规定。   磁条卡一般作为识别卡用,可以写入、储存、改写信息内容,特点是可靠性强、记录数据密度大、误读率低,信息输入、读出速度快。由于磁卡的信息读写相对简单容易,使用方便,成本低,从而较早地获得了发展,并进入了多个应用领域,如金融、财务、邮电、通信、交通、旅游、医疗、教育、宾馆等。   在IC卡推出之前,从世界范围来看,磁卡由于技术普及基础好,已得到广泛应用,但与后来发展起来的IC卡相比有以下不足:信息存储量小、磁条易读出和伪造、保密性差,从而需要计算机网络或中央数据库的支持等。 电泳金卡与仿金卡区别   电泳金卡和仿金卡的区别:仿金卡:卡色偏显暗淡,时间稍一长卡片表面容易出现褪色、泛痕等现象。真金卡也只是当时卡色金黄,时间一久也失去真金色泽。普瑞文卡业电泳金卡:采用最新技术制作,色泽有如真金般光泽,具有独特的浮雕立体感,质感倍增,更显金属贵宾卡的尊贵档次。并且能保持产品永不褪色的特点。 金属磁卡介绍   用金属卡片作为卡片的主体,再加以磁条。也可以读取信息。 此种金卡系选用高级进口铜材,经冲压、腐蚀、电镀、填漆等多工序精工制成。并加以磁条储存信息。它具有独特的浮雕立体感和真金般的色彩,是制作高档贵宾卡、会员卡、纪念卡、年历卡的首选材料。另外,此卡也特别适合于制作用于纪念、久藏的各种纪念卡,如:新婚、校庆、开业、会议、退休等特别纪念 。   磁条卡的使用注意点:   如磁条因意外擦除磁条信息,在交易时可能无法被POS或ATM读出磁条信息,这时,卡片帐户资料必需采用键式输入,甚至取消交易。将近三分之二的读磁失误是由于意外擦除磁条信息(掉磁)所致,通常有以下几种:将磁条卡放于磁铁或有较强磁场效应的家用电器附近,以致卡内磁性介质受磁场作用而失效。磁条卡在钱包或皮夹里的位置太贴近磁性包扣,卡上的磁性介质被消磁受破坏。因保管或使用不慎,磁条卡受外力作用而使卡上的磁条信息丢失。诸如受压、被折、划伤、弄脏等。无意将两张磁卡背对背放置在一起,其磁性介质相互磨擦、碰撞,故而遭受破坏。2. 读磁失败的另一个原因是终端读磁头维护较差此问题较易解决,发卡行只需采用简易终端清洁仪即可。这种清洁仪带有卡片清洁器,不时环绕终端去除表面的绒毛及灰尘。妥善的保养终端磁头,可以提高终端读卡能力,使读卡失误率降低30%。3. 特约商户的收银员的操作不当,及POS读磁头故障,也会引起读磁失败。写磁失误的原因,写磁设备的调试不当 ,重新写磁时,未完全擦除原有磁条信息 ,磁卡在运输、储存过程的处理不当,引起写磁失误,值得提出的是,早期出厂的一些打卡设备或个别厂家生产的打卡设备,在没有调整的情况下,对不同厚度的卡片进行写磁时,也可能会引起不同程度的写磁失误。此时,打卡机的维修人员调整打卡机的有关参数,即可以减小写磁失误率。磁卡一旦出现掉磁现象,会给持卡人带来许多麻烦。因此,为防止磁条掉磁,持卡人在磁卡的使用及保管中,应注意保护好磁条,小心存放,避免折压,以免造成不必要的麻烦。磁条掉磁的解决方案--高密磁条(Hi-Co magnetic stripe)由于磁条掉磁引起的读磁失误,常会导致交易的取消及持卡人的不满,而持失效卡片者可能向发卡行提出要求换卡,但更可能只是简单地停止使用该卡。所以磁条性能的好坏,不仅影响到持卡人及发卡商之间的彼此利益,还涉及到客户服务及获取利润的问题。

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非接触式IC卡定义   非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,非接触式IC卡及详细概述芯片及天线无任何外露部分。是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破.卡片在一定距离范围(通常为5—10mm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。 非接触式IC卡发射原理   非接触性IC卡与读卡器之间通过无线电波来完成读写操作。二者之间的通讯频为13.56MHZ。非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作是,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。读写器则一般由单片机,专用智能模块和天线组成,并配有与PC的通讯接口,打印口,I/O口等,以便应用于不同的领域。 非接触性智能卡内部分区    非接触性智能卡内部分为两部分:系统区(CDF)用户区(ADF)   系统区:由卡片制造商和系统开发商及发卡机构使用。   用户区:用于存放持卡人的有关数据信息。 与接触式IC卡相比的优势   ⑴可靠性高非接触式IC卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡,非卡外物插入,灰尘或油污导致接触不良造成的故障。此外,非接触式卡表面无裸露芯片,无须担心芯片脱落,静电击穿,弯曲损坏等问题,既便于卡片印刷,又提高了卡片的使用可靠性。   ⑵操作方便   由于非接触通讯,读写器在10CM范围内就可以对卡片操作,所以不必插拨卡,非常方便用户使用。非接触式卡使用时没有方向性,卡片可以在任意方向掠过读写器表面,既可完成操作,这大大提高了每次使用的速度。   ⑶防冲突   非接触式卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此,读写器可以“同时”处理多张非接触式IC卡。这提高了应用的并行性,,无形中提高系统工作速度。   ⑷可以适合于多种应用   非接触式卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可再更改。非接触式卡与读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证IC卡的合法性,同时IC卡也验证读写器的合法性。   非接触式卡在处理前要与读写器之间进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密。此外,卡中各个扇区都有自己的操作密码和访问条件。   接触式卡的存储器结构特点使它一卡多用,能运用于不同系统,用户可根据不同的应用设定不同的密码和访问条件。   ⑸加密性能好   非接触式IC卡由IC芯片,感应天线组成,并完全密封在一个标准PVC卡片中,无外露部分。非接触式IC卡的读写过程,通常由非接触型IC卡与读写器之间通过无线电波来完成读写操作。   组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与其本身的L/C产生谐振,产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是结合数据信号,指挥芯片完成数据、修改、存储等,并返回给读写器。由非接触式IC卡所形成的读写系统,无论是硬件结构,还是操作过程都得到了很大的简化,同时借助于先进的管理软件,可脱机的操作方式,都使数据读写过程更为简单。 非接触式IC卡芯片技术的发展趋势    1)CPU卡芯片取代逻辑加密卡芯片的发展趋势    目前市场上最常见的非接触式IC卡是非接触式逻辑加密卡,这类IC卡凭借其良好的性能和较高的性价比得到了广大用户的青睐,并已被广泛应用于公交、医疗、校园一卡通,门禁等领域。由于非接触式逻辑加密卡芯片采用的是流密码技术,密钥长度也不是很长(比较典型的密码长度是Mifare的48 bit),因此逻辑加密卡芯片普遍存在着一定的安全隐患,有被黑客破解的可能。在金融、身份识别、电子护照等对安全要求比较高的领域目前更倾向于使用内嵌微处理器的非接触式CPU卡芯片。   CPU卡芯片内部都有双重安全机制,第一重是芯片本身集成的加密算法模块,芯片设计公司通常都会将经实践检验最安全的几种加密算法集成入芯片,目前比较常见的安全算法有RSA,3-DES等。国内芯片设计公司还会引入国密算法(SSF33,SCB2,SM2,SM3等)来加强芯片的安全性。国密算法是不对外公开的,因此国密算法一般比其他公开算法的加密算法具有更高的安全性。第二重保护则是CPU卡芯片特有的COS(Card Operation System)系统,COS可以为芯片设立多个相互独立的密码,密钥以目录为单位存放,每个目录下的密钥相互之间独立,并且有防火墙功能(不同目录下密钥不会互相影响)。同时COS内部还设立密码最大重试次数以防止恶意攻击。由此可见,非接触式CPU卡比非接触式逻辑加密卡具有更高的安全性。

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接触式IC卡定义   IC卡是集成电路卡(Integrated Circuit Card)的简称,是镶嵌集成电路芯片的塑料卡片,接触式IC卡其外形和尺寸都遵循国际标准(ISO)。芯片一般采用不易挥发性的存储器(ROM、EEPROM)、保护逻辑电路、甚至带微处理器CPU。带有CPU的IC卡才是真正的智能卡。 接触式IC卡接口技术原理   IC卡读写器要能读写符合ISO7816标准的IC卡。IC卡接口电路作为IC卡与IFD内的CPU进行通信的唯一通道,为保证通信和数据交换的安全与可靠,其产生的电信号必须满足下面的特定要求。   1.1 完成IC卡插入与退出的识别操作   IC卡接口电路对IC卡插入与退出的识别,即卡的激活和释放,有很严格的时序要求。如果不能满足相应的要求,IC卡就不能正常进行操作;严重时将损坏IC卡或IC卡读写器。   (1)激活过程   为启动对卡的操作,接口电路应按图1所示顺序激活电路:   ◇RST处于L状态;   ◇根据所选择卡的类型,对VCC加电A类或B类,   ◇VPP上升为空闲状态;   ◇接口电路的I/O应置于接收状态;   ◇向IC卡的CLK提供时钟信号(A类卡1~5MHz,B类卡1~4MHz)。   在t’a时间对IC卡的CLK加时钟信号。I/O线路应在时钟信号加于CLK的200个时钟周期(ta)内被置于高阻状态Z(ta 时间在t’a之后)。时钟加于CLK后,保持RST为状态L至少400周期(tb)使卡复位(tb在t’a之后)。在时间t’b,RST被置于状态H。I/O上的应答应在RST上信号上升沿之后的400~40 000个时钟周期(tc)内开始(tc在t’b之后)。   在RST处于状态H的情况下,如果应答信号在40 000个时钟周期内仍未开始,RST上的信号将返回到状态L,且IC卡接口电路按照图2所示对IC卡产生释放。   (2)释放过程   当信息交换结束或失败时(例如,无卡响应或卡被移出),接口电路应按图2所示时序释放电路:   ◇RST应置为状态L;   ◇CLK应置为状态L(除非时钟已在状态L上停止);   ◇VPP应释放(如果它已被激活);   ◇I/O应置为状态A(在td时间内没有具体定义);   ◇VCC应释放。   1.2 通过触点向卡提供稳定的电源   IC卡接口电路应能在表1规定的电压范围内,向IC卡提供相应稳定的电流。   1.3 通过触点向卡提供稳定的时钟   IC卡接口电路向卡提供时钟信号。时钟信号的实际频率范围在复位应答期间,应在以下范围内:A类卡,时钟应在1~5MHz;B类卡,时钟应在1~4MHz。   复位后,由收到的ATR(复位应答)信号中的F(时钟频率变换因子)和D(比特率调整因子)来确定。   时钟信号的工作周期应为稳定操作期间周期的40%~60%。当频率从一个值转换到另一个值时,应注意保证没有比短周期的40%更短的脉冲。 IC卡的分类及芯片型号   非加密存储器卡:卡内的集成电路芯片主要是EEPROM,具有数据存储功能,不具有数据处理功能和硬件加密功能。   逻辑加密存储器卡:在非加密存储器卡的基础上增加了加密逻辑电路,加密逻辑电路通过校验密码方式来保护卡内的数据对于外部访问是否开放,但只是低层次的安全保护,无法防范恶意性的攻击。   CPU卡:也称智能卡,卡内的集成电路中带有微处理器CPU、存储单元(包括随机存储器RAM、程序存储器ROM(FLASH)、用户数据存储器EEPROM)以及芯片操作系统COS。装有COS的CPU卡相当于一台微型计算机,不仅具有数据存储功能,同时具有命令处理和数据安全保护等功能。   IC卡芯片型号:   Siemens芯片型号   简 述   SLE4406   104位加密卡,存在读数据、写数据、密码、个人化及借位擦除操作。   SLE4442   256字节加密卡,存在读数据、写数据、保护数据以及密码操作。   SLE4428   1024字节加密卡,存在读数据、写数据、保护数据以及密码操作。   SLE4404   416bit,两级加密。   SLE4418   1kbyte,带写保护。   SLE4432   256byte,带写保护。   Atmel芯片型号   简 述   AT24C01A   128字节非加密卡,只存在读、写两种操作。   AT24C64   8192字节非加密卡,只存在读、写两种操作。   AT88SC102   1024位逻辑加密卡,存在读写操作、擦除操作、密码操作、控制位操作。   AT88SC1604   16K位逻辑加密卡,存在读写操作、密码操作、擦除操作及熔断操作。   AT45D041   540,672字节非加密卡,只存在读、写两种操作。   AM4442   256字节加密卡,存在读数据、写数据、保护数据以及密码操作。   BL7430E   存储卡芯片容于SLE4405E(SIEMENS)104位EEPROM智能计数器。   PHILIP芯片型号   简 述   Mifare One   1K字节、16个扇 区、每个扇区4个块、由2个密钥控制读写、每个块16个字节。   Mifare light   容量为384位,分为12页,每页为4个字节,128位的数据区。   复旦芯片型号   简 述   FM4442   存储卡芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,容量为256×8BitEEPROM,带写保护功能及编程安全码认证功能。外围接口遵循ISO7816协议标准(同步传输),可广泛应用于各类IC存储卡。   FM4428   存储卡芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,容量为1K×8BitEEPROM,带写保护功能及编程安全码认证功能。外围接口遵循ISO7816协议标准(同步传输),可广泛应用于各类IC存储卡。   贝岭芯片型号   简 述   BL7442   存储卡芯片兼容于SLE4442(SIEMENS)2K位EEPROM加密存储器。广泛用于各类电子消费卡、电话卡、出租车卡等消费领域。适用于商业电子消费卡、校园卡、就餐卡、考勤卡、查询卡、门锁卡、管理卡等。   BL7448   存储卡芯片兼容于SLE4428(SIEMENS)8K位EEPROM加密存储器。广泛用于各类电子消费卡、电话卡、出租车卡等消费领域。适用于交通管理卡、税务管理卡、医疗保健卡、公用事业管理卡等。

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CPU卡: 公交卡、社保卡、医保卡、SIM卡 CPU卡,硅片内自带微处理器,硅片电路周围有寄存器、存储器、电路等。使CPU卡成为真正的智能卡,同时IC的存储信息空间也越做越大。 由于CPU卡已成为一个独立微处理单元,因此在使用时必须有其自身的操作系统,即COS。在CPU卡的自身COS支持下,该IC卡工作安全性、可靠性是目前IC卡之最,因而其使用的范围也愈加广泛。 CPU卡是真正意义上的智能化存储卡,CPU卡内具有中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、数据存储器(EEPROM)以及片内操作系统(COS),它不仅仅是单一的非接触卡,而是一个带有卡片操作系统(COS)的应用平台,装有COS的CPU卡相当于一台微型计算机,不仅具有数据存储功能,同时具有命令处理、计算和数据加密等功能。它的存储容量一般有8K、16K、32K 、64K。 CPU卡可适用于金融、保险、交警、政府行业等多个领域,具有用户空间大、读取速度快、支持一卡多用等特点,并已经通过中国人民银行和国家商秘委的认证。 CPU卡的标准化 国际标准化组织从1987年开始,相继制定和颁布了CPU卡的国际标准。有关CPU卡本身的标准有:   ISO 10536:识别卡-非接触式的集成电路卡   ISO 7816:识别卡-带触点的集成电路卡   ISO7816-1:规定卡的物理特性。卡的物理特性中描述了卡应达到的防护紫外线的能力、X光照射的剂量、卡和触点的机械强度、抗电磁干扰能力等等。   ISO7816-2:规定卡的尺寸和位置。   ISO7816-3:规定卡的电信号和传输协议。传输协议包括两种:同步传输协议和异步传输协议   ISO7816-4:规定卡的行业间交换用命令。包括:在卡与读写间传送的命令和应答信息内容;在卡中的文件、数据结构及访问方法;定义在卡中的文件和数据访问权限及安全结构。   有关金融领域CPU卡应用的标准有:   ISO 9992:金融交易卡-集成电路卡与受卡接受设备之间的信息   ISO 14443:识别卡-非接触卡规范(距离10cm)   ISO 10202:金融交易卡-使用集成电路卡的金融交易系统的安全结构   EMV:支付系统的集成电路卡规范和支付系统的集成电路卡终端规范   中国金融集成电路(IC)卡规范:1998年3月中国人民银行等近十家金融单位在采用国际标准和国外先进技术的原则下,以ISO标准和Europay、Mastercard、Visa三大组织研制的EMV96为基础,结合国内CPU卡的应用实际需要,对我国金融CPU卡的基本应用作出了具体规定。   ISO和其它组织还有很多标准和规范涉及到CPU卡的应用,可根据需要查阅有关的标准。

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ID卡的工作原理   系统由卡、读卡器和后台控制器组成。工作过程如下:1、读卡器将载波信号经天线向外发送,载波频率为125KHZ(THRC12)或13.56MHZ(THRC13);2、ID卡进入读卡器的工作区域后,由卡中电感线圈和电容组成的谐振回路接收读卡器发射的载波信号,卡中芯片的射频接口模块由此信号产生出电源电压、复位信号及系统时钟,使芯片“激活”;3、芯片读取控制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上,经卡内天线回送给读卡器;4、读卡器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机;5、后台计算机根据卡号的合法性,针对不同应用做出相应的处理和控制。 ID卡的特点   载波频率为125KHz(THRC12)或13.56MHz(THRC13); 卡向读卡器传送数据的调制方式为加载调幅;卡内数据编码采用抗干扰能力强的BPSK相移键控方式;卡向读卡器数据传送速率为3.9kbps(THRC12)或6.62kbps(THRC13);数据存储采用EEPROM,数据保存时间超过10年;数据存储容量共64位,包括制造商、发行商和用户代码;卡号在封卡前写入后不可再更改,绝对确保卡号的唯一性和安全性; ID卡的应用   ID卡在弱电系统中一般作为门禁或停车场系统的使用者身份识别,由于其无须内置电源,使用时无接触且寿命长,因此在弱电系统中有广泛的应用。ID卡的出现基本上淘汰了早期的磁卡或接触式IC卡。但由于ID卡不可写入用户数据,其记录内容仅限卡号只可由芯片厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度。同时由于ID卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限、系统功能操作要完全依赖于计算机网络平台数据库的支持。另外,现在行业内的基本共识是ID卡不适合做成一卡通,也不合适做消费系统。ID卡不能做消费的最大原因是“信用”问题。因ID卡无密钥安全认证机制,且不能写卡,所以消费数据和金额只能全部存在电脑的数据库内,而电脑是靠人员来管理的,从道理上及机制上完全存在作弊空间,另外,万一因电脑问题而导致消费数据丢失,则将出现灾难性后果。因此,要使消费者认同小区管理的ID卡的权威性(即信用)是不可能的,太多的金钱纠纷只能使ID卡消费系统无法使用。 ID卡与IC卡的比较    一、IC卡与ID卡定义    IC卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(Smart Card)。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如一卡通系统,消费系统等,目前主要有PHILIPS的Mifare系列卡。 ID卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式、美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。 二、IC卡要做初始化(即加密)工作    1.IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间特有的双向密钥认证后,才能进行相关工作,从而使整个系统具有极高的安全保障。所以,就必须对出厂的IC卡进行初始化(即加密),目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥,以保证一卡通系统的安全发放机制。而ID卡不用。   2.IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过IC卡发行系统,又将各用户卡生成自己系统的专用密钥.这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。   3.ID卡与磁卡一样,都仅仅使用了“卡的号码”而已,卡内除了卡号外,无任何保密功能,其“卡号”是公开,裸露的。所以说ID卡就是“感应式磁卡”,也就根本谈不上需要还是不需要初始化的问题。   4.初始化过程为什么不交由用户自己做呢?这是因为:   1)如果由用户自己初始化,就不能防范用户内部人员作弊。因为用户在使用一卡通系统时,若有员工用社会上买来的卡随意初始化,便可随意发行成住户才能使用的住户卡,甚至可随意给卡充值消费,这不仅将造成严重作弊后果,也将导致一卡通系统的安全出现使用机制上的严重漏洞。   2)另外,若用户买到劣质出厂卡自己初始化,而在系统上不能使用,则会使系统使用性能不良或瘫痪,这将造成事故责任不清。   3)初始化过程在厂家执行,主要是IC卡安全密钥认证机制的基本需要,也是IC卡系统集成商的行规。就像城市公共交通IC卡一样,这些卡在交给公交系统使用前,每张卡的密钥都要进行出厂加密控制。   4)如果因用户缺乏专业性管理而万一丢失了初始化授权用的密钥卡,用户和厂家将无法补用该卡。所以,初始化工作由厂家做,才有安全保障。 三、IC卡系统与ID卡系统的比较    1.安全性:   IC卡的安全性远大于ID卡.ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制.IC卡内所记录数据的读取,写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全.   2.可记录性:   ID卡不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度.   IC卡不仅可由授权用户读出大量数据,而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡号,用户的权限,用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写.   3.存储容量:   ID卡仅仅记录卡号;而IC卡(比如Philips mifare1卡)可以记录约1000个字符的内容.   4.脱机与联网运行:   由于ID卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限,系统功能操作要完全依赖于计算机网络平台数据库的支持.   而IC卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号,用户资料,权限,消费余额等大量信息),完全可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用,少布线的需求.   5.一卡通扩展应用:   ID卡由于无记录,无分区,只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在ID卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资.所以说,使用ID卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通.   而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系统独立管理功能,如第一分区实现门禁,第二分区实现消费,第三分区实现员工考勤等等.充分实现一卡通的目的,并且可以做到完全模块化设计,用户即使要增加功能点,也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以后的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资.   比如:某小区曾建立了ID卡一卡通系统,但由于ID卡系统的上述弊端,系统无法投入日常使用,因而只能将该系统完全作废,后改采用IC卡一卡通系统。

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