基于近场通讯的数据处理方法、装置和系统的制作方法_3

文档序号:9200842阅读:来源:国知局
的电力。
[0086]这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSro)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
[0087]至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
[0088]如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信装置以及基于卫星的通信装置来操作。
[0089]现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信装置。
[0090]这样的通信装置可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信装置使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信装置(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信装置(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信装置,但是这样的教导同样适用于其它类型的装置。
[0091]参考图2,⑶MA无线通信装置可以包括多个移动终端100、多个基站(BS) 270、基站控制器(BSC) 275和移动交换中心(MSC) 280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN) 290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的装置可以包括多个BSC2750。
[0092]每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz 等等)。
[0093]分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子装置(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语"基站"可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为〃蜂窝站〃。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。
[0094]如图2中所示,广播发射器(BT) 295将广播信号发送给在装置内操作的移动终端100如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个全球定位装置(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。
[0095]在图2中,描绘了多个卫星300,但是可以理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。
[0096]作为无线通信装置的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。
[0097]基于上述移动终端硬件结构、通信装置的结构,提出本发明方法各个实施例。
[0098]带有近场通讯(NFC)的移动终端,可以工作在三种状态下,分别是卡模式、读卡器模式和点对点模式。其中:
[0099]卡模式时:具有近场通讯的移动终端很像一个被外部读卡器读取的传统非接触智能卡,例如Visa卡,其中的一些保密数据写在移动终端的保密单元里,数据供外部读卡器读取,并发送信息以供外部读卡器进一步操作。则可以使用近场通讯移动终端进行非接触的支付和票务业务。
[0100]读卡器模式时:具有近场通讯的移动终端可以读写近场通讯标签,例如上述卡模式时的移动终端。近场通讯智能海报是一个例子。海报中嵌入近场通讯标签,其中写入了关于海报内容的更多信息,具有近场通讯的设备可以读取标签中的信息,以进一步操作。
[0101]点对点模式时:在这种模式下两台带近场通讯的移动终端可以彼此交换数据。两台设备都参与通信。如交换名片。当我们接触两台设备时可以互换名片。另一个例子是,可以通过接触来配对蓝牙耳机。第三个例子是近场通讯聊天应用,两台移动终端按近场通讯论坛的数据交换格式互相通信。
[0102]本发明提供一种基于近场通讯的数据处理方法。
[0103]参照图3,图3为本发明基于近场通讯的数据处理方法的一实施例的流程示意图。
[0104]在本实施例中,所述基于近场通讯的数据处理方法包括步骤:
[0105]步骤S100,在交换数额模式下,第一移动终端获取包括扣除数额的扣除信息。
[0106]通常进入交换数额模式时,即用于交换数额的应用程序被激活时进入,而进入该应用程序可以是触发一虚拟图标按键,或者触发一实体按键。其中,该扣除信息可以包括扣除数额,还可以包括用户附带的文字留言或者图片留言信息等。其中扣除数额的单位可以采用人名币或美元,或者该扣除数额也可以是积分或其他代金券等。
[0107]当然,第一移动终端上需要存在可扣除的余额。该余额可以是事先充值在移动终端上的,用以离线支付。或者第一移动终端提供识别码,而该识别码所对应的网上金融账户具有可扣除的余额,用以在线支付。可扣除的余额可以是数字化货币,当然,还可以是积分、用量或使用次数等。
[0108]步骤S200,第一移动终端通过近场通讯将所述扣除信息发送至外部的第二移动终端,并根据所述扣除信息切换至卡模式,用以与根据所述扣除信息切换至读卡器模式的第二移动终端适配。
[0109]近场通讯通常需要第一移动终端和第二移动终端之间的距离足够近时,才能进行通讯,例如2cm?10cm,通常在该距离下意味着两个移动终端基本处于相碰或相贴合的状态。在这种模式下两台带近场通讯的移动终端可以彼此交换数据。此时第一移动终端与第二移动终端相互交互,通过该相互交互,可以确认第一移动终端进行数额扣除,而第二移动终端进行数额增加。即此时通过点对点通信,确认第一移动终端为支付方,第二移动终端为接收方。
[0110]第一移动终端在进入卡模式时,很像一个可以被外部读卡器读取的传统非接触智能卡,例如银行卡或公交卡。而余额或识别码等一些保密数据写在移动终端的保密单元里,例如保存在安全芯片eSE内。通过近场通讯这些数据可以被外部读卡器读取,交互信息以进一步操作。
[0111]第二移动终端在进入读卡器模式,则第二移动终端可以读写第一移动终端中的信息。而第二移动终端的读写过程,类似于海报中嵌入近场通讯标签,近场通讯标签中写入了关于海报内容的更多信息,第二移动终端可以读取标签中的信息,以进一步操作。
[0112]步骤S300,切换至卡模式的所述第一移动终端通过近场通讯确认所述第二移动终端根据所述扣除信息发起的扣款,用以将所述扣除数额转移至所述第二移动终端。
[0113]优选地,所述扣除信息还包括预存的用户信息;从而第二移动终端能展示交换数额的第一移动终端的用户信息给第二移动终端的用户。
[0114]为了解决【背景技术】中所提及的问题,本实施例所提供的基于近场通讯的数据处理方法中,在进行交换数额前,需要两移动终端进行一次P2P通信过程,该过程主要确定支付方和接收方的工作状态,即使支付方的移动终端调整至卡模式,接收方调整至读卡器状态(P0S机状态)。从而只需要将两台移动终端轻轻一碰即可完成交换数额,达到了简化交换数额流程的效果。并且通过近场通讯的移动支付,可以避免了网络传输,达到降低通信费用的效果,还可以避免因频繁与网络交互而产生的数据泄漏等不安全问题。
[0115]其中,基于NFC移动支付的整体框架如图10所示,本实施例中以移动终端为例,可以采用两种移动支付手段,即SM-ESE支付和ESE支付手段。其中SM-ESE通常为一种在集成在运营商的SIM卡上的安全元件,通常仅支持经过运营商的支付;ESE为一种在嵌入式的安全元件,通常支持经过银联的支付。移动终端的主机端控制提供完成NFC协议栈的搭建和定义,通过NCI (NFC Control Interface)接口控制NFC的控制器,NFC控制器通过控制射频发射端产生信号,并通过NFC天线进行传播。NFC控制器连接ese和sim_ese单元,通过其安全保证机制,完成两台终端的安全支付。则用户可以通过移动终端选择是采用SIM-
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