磁卡与IC卡识别.ppt

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1、磁卡与IC卡识别技术电子信息工程学院本课程主要内容图像识别技术条码识别技术语音识别技术射频识别技术生物特征识别技术其它识别技术…磁卡及IC卡识别技术本课程主要内容图像识别技术条码识别技术语音识别技术射频识别技术生物特征识别技术其它识别技术…磁卡及IC卡识别技术通常,磁卡的一面印有说明提示性信息,另一面则有磁层或磁条,具有2-3个磁道以记录有关信息数据。磁卡的概念磁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(或存折)或将宽约6-14mm的磁条压贴在卡片上(如银联卡)。磁卡的分类及特点视使用基材的不同,磁卡可分为PVC卡、PET卡和纸卡三种。视磁层构造的不同,又可分为磁条卡

2、和全涂磁卡两种。磁卡成本低廉,易于使用,便于管理,且具有一定的安全特性,因此它的发展得到了许多世界知名公司,特别是各国政府的鼎立支持,使得磁卡的应用领域非常广泛,如电话预付费卡、门票、储蓄卡、信用卡等。磁卡的记录原理根据电磁学理论,可把磁性材料假定为由许多非常细小的磁畴组成。磁畴本身具有南极和北极,相当于一块小的永久磁铁。磁性材料在未经磁化时,磁畴的排列杂乱无章,彼此的磁性相互抵消,因此整体来说不显示磁性。如果我们让磁性材料置于磁场内,磁畴受到磁化力的影响就会产生一种趋向于统一排列的趋势,磁性材料就被磁化了。磁卡的记录原理当磁场强度H较小时,磁畴的排列方向还不能完全一致,彼此间相互抵消磁力

3、的现象还不能完全消除,因此磁性材料对外显示的磁性即磁感应强度B还不能达到最大值。如果增加磁场强度H的值,磁畴的排列更趋整齐,这时磁性材料的磁感应强度B也将增大。当磁场强度H达到某个临界值的时候,磁性材料的磁感应强度B将达到最大值,此后再增加磁场强度H,磁性材料也不会有更大的磁感应强度B。当磁性材料达到磁饱和状态后,如果减小磁场强度H,磁性材料的磁感应强度B并不沿着起始磁化曲线减小,B的变化滞后于H的变化,这种现象叫磁滞。磁卡的记录原理磁性材料的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线。磁卡的

4、记录原理磁头由内有空隙的环形铁芯和绕在铁芯上的线圈构成。记录时,磁卡的磁性面以一定的速度移动,或者磁头以一定的速度移动,磁头的空隙和磁性面相接触。磁头的线圈一旦通上电流,空隙处就产生与电流成比例的磁场,于是磁卡与空隙接触部分的磁性体就被磁化。如果记录信号电流随时间而变化,则当磁卡上的磁性体通过空隙时(因为磁卡或磁头是移动的),便随着电流的变化而不同程度地被磁化。磁卡被磁化之后,离开空隙的磁卡磁性层就留下相应于电流变化的剩磁Br。磁卡的记录原理磁卡上面的剩余磁感应强度Br在磁卡工作过程中起着决定性的作用。当磁卡以一定的速度通过磁头的空隙时时,因为空隙的有效磁阻远大于工作磁头铁芯的磁阻,所以磁

5、卡上磁通量的绝大部分输入到工作磁头铁芯,并与工作磁头上线圈绕组发生交连,因而感应出电动势,从而传输了被记录的信号。磁卡国际标准主要是对卡的物理特性和记录技术进行规定:ISO7810:规定了卡的物理特性,包括卡的材料、构造、尺寸。磁卡的尺寸为:宽度85.72mm—85.47mm高度54.03mm—53.92mm厚度0.76±0.08mm卡片四角圆角半径3.18mm一般讲卡的尺寸为:85.5×54×0.76ISO7811-1:规定了卡上凸印字符的要求(字符集、字体、字符间距和字符高度)。ISO7811―2:规定了卡上磁条的特性、编码技术和编码字符集。ISO7811―3:规定了ID-1型卡上凸印

6、字符的位置ISO7811―4:规定了卡上只读的Track1和Track2的记录技术标准。ISO7811―5:规定了卡上可读/写的Track3的记录技术标准。磁卡的国际标准一般而言,磁卡上的磁带有3个磁道,分别为Track1,Track2和Track3。每个Track都记录着不同的信息,这些信息有着不同的应用。Track1和Track2是只读磁道,在使用时磁道上记录的信息只能读出而不允许写或修改。Track3为读写磁道,在使用时可以读出,也可以写入。Track1,2,3宽度相同,大约在2.80mm左右,用于存放用户的数据信息;相邻两个Track约有0.05mm的间隙,用于区分相邻的两个磁道。

7、磁卡的物理结构及数据结构Track1:记录密度为210BPI,可以记录0~9数字及A~Z字母等;总共可以记录多达79个数字或字符(包含起始结束符和校验符),每个字符由7个bit组成。由于Track1上的信息不仅可以用数字0~9来表示,还能用字母A~Z来表示信息,因此Track1上信息一般记录了磁卡的使用类型、范围等一些“标记”性、“说明”性的信息。例如银行用卡中,Track1记录了用户的姓名、卡的有效使用期限以及其它的一

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