银行卡工作原理
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1. 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 。
VISA组织的行动
VISA组织在97年印度尼西亚巴里岛制卡商座谈会中提出,从1998年7月1日起,所有发行的卡片需逐步转换为高密磁条卡,高密磁条从1996年-2003年的转换情况。
拉丁美洲及加勒比海地区的VISA国际组织为降低卡片读磁失误率及加强客户服务,决定从1999年1月1日起,只要是该地区内发行的VISA卡均采用高磁场方式写磁。以此方式输入的磁条信息不被普通磁场所擦除,且抗消磁力为原来的六倍。
现在,高密磁条在美国发卡总量的比例为:46%的发卡商已开始订购高密磁条卡;
32%的卡片已于1997年转换为高密磁条卡;22%的卡片尚未决定是否采用高密磁条。
MasterCard组织的行动
MasterCard国际组织对磁条掉磁问题的解决方案是,2002年12月前将流通中的万事达卡转换为高密磁条。(磁场密度为2700-3200奥斯特)。据万事达会员银行报导,部分同时使用高密磁条同低密磁条的银行,高密磁条的比例为70%,其卡片读、写失误率则已下降了一半。甚至有些已采用高密磁条的银行报导高密磁条的读、写失误率低于0.2%。下表为一家万事达卡会员银行所提供一组数据,显示了采用高密磁条后所取得的显著效果。
年度 总读、写磁失误率 磁道失误 高密磁条卡比例
1993 17.8% 无统计数据 0%
1994 18.0% 3.60% 0%
1995 8.4% 3.20% 40%
1996 6.4% 1.80% 70%
综上所述,高密磁条的优势主要有以下几个方面:
1) 降低交易点上的读卡失误率
2) 延长卡片使用寿命及卡片有效期
3) 减少换卡及拒收卡的费用
磁条的颜色与性能
磁条制造商可根据市场需求供应多种颜色的磁条,如金、银、红、绿、蓝、褐、黑等。磁条呈现不同颜色的原因是,在标准磁条的保护层涂上所需颜色造成的。目前,符合标准的读磁、写磁设备可以对不同颜色的磁条进行读磁、写磁,因此磁条颜色并不影响正常读磁、写磁。通常低密磁条的颜色为褐色,高密磁条的颜色为黑色,以方便使用者(包括制卡商和发卡商)在生产、贮存等过程中从颜色上区分低密和高密磁条。
磁条能否正常进行读磁、写磁主要与电磁性能有密切关系,包括饱和曲线斜率、信号幅度、分辩率、冒脉冲及可抹除性。 磁条由3个磁道组成:字母数字磁道--第1磁道;数字磁道--第2磁道;读写磁道--------第3磁道,其质量好坏的标志主要是由信号幅度、冒脉冲及可抹除性组成,按照国家和国际标准,衡量信号幅度、冒脉冲及可抹除性的指标是一个相对比值的数据。
(1)信号幅度:分为平均信号幅度和单个信号幅度。平均信号幅度表示在普通的磁卡读写机具上,当以一定的记录电流在卡上写信息时,当幅度偏低未达到标准规定时,就会出现应该写上信息的位置并没有写上信息,造成数据丢失,对磁卡的可靠性影响较大;单个信号辐度表示当卡上的磁条受到污染或划伤造成磁性介质脱落,因而导致信息记录失败。
(2)冒脉冲:表示磁条本身的静态磁性能未达到要求(磁层表面粗糙及磁层薄等)或读卡机具对噪声的灵敏度较高时,原来在磁条没有记录信息的地方却读出了信息。
(3)可抹除性:表示当做刷卡动作时,应被删除信息的位置,信息并未被删除。
如果磁条信号辐度达不到标准
,则可能无法正常读磁、写磁,影响磁卡的可靠性,而磁条冒脉冲及可抹除性达不到标准,可能使用户无法正常使用磁卡。
磁条的标准与矫顽磁力
低密磁条依据的国际最新版本标准是ISO/IEC 7811/2 1995,国家标准是GB/T 15120.2-94(等同于国际标准ISO7811/2-1985中的《识别卡 记录技术 第2部分:磁条》)。高密磁条依据的国际标准是ISO/IEC 7811-6 1995。
虽然低密磁条的矫顽磁力(以奥斯特为度量单位)范围在250~700奥斯特就可满足ISO7811/2及国家标准的要求,但是全世界使用低密磁条的银行卡或票据磁带绝大多数都采用290~340奥斯特的,而且它已成为行业惯用标准;范围在500~700奥斯特的磁条,特别是650奥斯特的磁条主要在日本应用。客户如选择非行业惯用标准的磁条,则可能会引起写磁设备不兼容或需要调整等问题,例如,银行或其它机构的写磁设备在对500~700奥斯特的低密磁条写磁时,如果打卡设备(如DC7000等)可对高密磁条进行写磁,则兼容;反之则不兼容或需进行调整。但在读磁方面,500~700奥斯特磁条可与现有读磁设备兼容。
高密磁条的矫顽磁力范围在2500~4000奥斯特也符合ISO/IEC 7811-6的标准。使用高密磁条的银行卡大多采用2750奥斯特的磁条,而4000奥斯特的高密磁条主要应用在门禁及识别系统。从理论上讲,磁条矫顽磁力越高,其抵抗意外擦磁能力就越强,就更值得选择使用,但在实际使用过程中还需结合其它因素来综合考虑。例如,高密磁条有4000奥斯特,甚至还有高于4000奥斯特的,但是ISO/IEC、VISA、Master-Card等国际信用卡组织却一致认为,银行卡选用2750奥斯特的高密磁条最为适宜。根据充足的测试结果表明,2750奥斯特的磁条即足以防止意处擦磁,又比较容易读写,它与4000奥斯特的高密磁条相比,在使用过程中更具有安全性、可靠性及稳定性等多方面优势。相反,4000奥斯特的高密磁条则可能会引起写磁困难及产生过大的噪声影响其安全性或引起读磁失误。
ATM
Asynchronous Transfer Mode(ATM) 异步传输模式 (ATM) ATM是一项数据传输技术。它适用于局域网和广域网,它具有高速数据传输率和支持许多种类型如声音、数据、传真、实时视频、CD质量音频和图象的通信。
ATM是在LAN或WAN上传送声音、视频图象和数据的宽带技术。它是一项信元中继技术,数据分组大小固定。你可将信元想像成一种运输设备,能够把数据块从一个设备经过ATM交换设备传送到另一个设备。所有信元具有同样的大小,不象帧中继及局域网系统数据分组大小不定。使用相同大小的信元可以提供一种方法,预计和保证应用所需要的带宽。如同轿
车在繁忙交叉路口必须等待长卡车转弯一样,可变长度的数据分组容易在交换设备处引起通信延迟。
ATM真正具有电路交换和分组交换的双重性:
ATM面向连接,它需要在通信双方向建立连接,通信结束后再由信令拆除连接。但它摈弃了电路交换中采用的同步时分复用,改用异步时分复用,收发双方的时钟可以不同,可以更有效地利用带宽。
ATM的传送单元是固定长度53byte的CELL(信元),信头部分包含了选择路由用的VPI/VCI信息,因而它具有交换的特点。它是一种高速分组交换,在协议上它将OSI第三层的纠错、流控功能转移到智能终端上完成,降低了网络时延,提高了交换速度。
交换设备是ATM的重要组成部分,它能用作组织内的Hub,快速将数据分组从一个节点传送到另一个节点;或者用作广域通信设备,在远程LAN之间快速传送ATM信元。以太网、光纤分布式数据接口(FDD1)、令牌环网等传统LAN采用共享介质,任一时刻只有一个节点能够进行传送,而ATM提供任意节点间的连接,节点能够同时进行传送。来自不同节点的信息经多路复用成为一条信元流。在该系统中,ATM交换器可以由公共服务的提供者所拥有或者是组织内部网的一部分。
ATM用作公司主干网时,能够简化网络的管理,消除了许多由于不同的编址方案和路由选择机制的网络互连所引起的复杂问题。ATM集线器能够提供集线器上任意两端口的连接,而与所连接的设备类型无关。这些设备的地址都被预变换,例如很容易从一个节点到另一个节点发送一个报文,而不必考虑节点所连的网络类型。ATM管理软件使用户和他们的物理工作站移动地方非常方便。
通过ATM技术可完成企业总部与各办事处及公司分部的局域网互联,从而实现公司内部数据传送、企业邮件服务、话音服务等等,并通过上联INTERNET实现电子商务等应用。同时由于ATM采用统计复用技术,且接入带宽突破原有的2M,达到2M-155M,因此适合高带宽、低延时或高数据突发等应用。