레이블이 NFC인 게시물을 표시합니다. 모든 게시물 표시
레이블이 NFC인 게시물을 표시합니다. 모든 게시물 표시

2018년 2월 26일 월요일

NFC 보안 (Security)

NFC 보안은 시스템의 측면에서 큰 관심사입니다. NFC는 비접촉식 지불을 가능하게 하기 때문에 NFC 보안은 아주 중요합니다.

기본적인 NFC 보안 조치가 NFC 기술의 구조에 내장되는 것이 필수적입니다. 기본 NFC 구조가 보안 조치를 수용할 수 있도록 함으로써 전반적인 NFC 보안 시스템이 취약해질 가능성이 적습니다.

NFC 보안 기본 사항

근거리 통신 보안에는 몇 가지 중요한 영역이 있습니다. 주요 NFC 보안 영역중 일부는 다음과 같습니다.

  • 도청 (Eavesdropping)
  • 데이터 손상 (Data Corruption)
  • 데이터 수정 (Data Modification)
  • 중간자 공격 (Man-in-middle Attack)


이는 NFC 보안이 손상될 수 있는 몇 가지 방법을 나타냅니다. 통신이 가능한 거리가 비록 짧아서 위협의 가능성을 줄이지만 완전한 NFC 보안을 보장하지 못하기 때문에 각 NFC 보안 문제를 해결해야 방지할 수 있습니다.

NFC 보안 - 도청 (Eavesdropping)

NFC는 전파를 사용하여 통신하며, 이러한 신호는 원하는 수신기뿐만 아니라 송신기 근처에서 전파되므로 원하지 않는 사용자가 신호를 수신할 수 있습니다. 이 신호를 수신하는 기술을 만드는 것은 어렵지 않습니다.

NFC의 범위는 몇 센티미터로 제한되어 있지만 가능한 공격자가 수동 신호의 경우 최대 1 미터 거리까지 사용 가능한 신호를 검색할 수 있으며 최대 10 미터의 액티브 모드에서는 위험할 수 있습니다.

신호가 요구되는 수신기에 의해 신뢰성있게 수신될 필요가 있고 이것이 일정 수준이상의 신호 강도를 필요로 함에 따라 도청을 방지하는 것이 어렵습니다. 도청자는 모든 의사 소통을 받을 필요가 없습니다. 단지 일정 비율만 받았다면 충분할 수 있습니다. 또한 공격자는 크고 정교한 안테나를 사용할 수 있습니다. 종종 POS 단말기에서 합법적으로 안테나 크기와 성능이 제한될 수 있습니다. 이것은 신뢰성있는 통신을 보장하기 위해 NFC 신호가 충분히 강해야 합니다. 그러므로, NFC 신호가 도청자에 수신될 가능성은 많습니다.

도청을 방지하는 유일한 해결책은 보안 채널을 사용하는 것입니다.

NFC 보안 - 데이터 손상 (Data Corruption)

이 근거리 통신 보안 문제는 본질적으로 서비스 거부 공격의 한 형태입니다. 통신을 청취하는 대신 공격자는 합법적인 데이터가 손상될 수 있도록 유효한 데이터를 전송하거나 채널을 차단하여 통신을 방해하려고 할 수 있습니다.

이를 위해 공격자는 전송되는 유효한 데이터를 해독할 필요가 없습니다.

NFC 장치는 이러한 형태의 NFC 보안 공격을 탐지할 수 있습니다. 데이터를 전송하면 시스템을 성공적으로 공격하는데 필요한 전력이 데이터를 전송하는 NFC 장치가 감지할 수있는 전력보다 상당히 높기 때문에 이 양식의 공격을 감지할 수 있습니다.

NFC 보안 - 데이터 수정 (Data Modification)

이러한 형태의 NFC 보안 문제는 공격자가 수신 장치가 어떤 형태로 조작된 데이터를 수신하도록 조정하는 것을 목표로 합니다. 이 데이터는 당연히 올바른 형식이어야 합니다.

이러한 형태의 공격은 다른 코딩 방식에 따라 일부 비트에서 가능합니다. 이러한 형태의 보안 공격으로부터 보호를 제공하는데는 여러 가지 방법이 있습니다. 공격자가 액티브 모드에서 106 Baud 데이터 속도로 전송된 모든 데이터를 수정할 수는 없습니다. 결과적으로 106 Baud 데이터 전송률과 액티브 모드는 양방향으로 데이터를 전송하는데 필요합니다. 그러나 이것은 도청에 가장 취약한 모드입니다.

가장 좋은 방법은 보안 채널을 사용하는 것이므로 NFC 보안 수준이 가장 높아집니다.

NFC 보안 - 중간자 공격 (Man-in-middle Attack)

이 형태의 NFC 보안 문제는 제 3 자의 통신이 제 3 자에 의해 차단되는 것을 포함합니다. 3자는 중계 역할을 하지만 공격자가 목표를 달성할 수 있도록 필요한 경우 수신된 정보를 사용하여 수정합니다. 이것은 원래의 두 당사자가 그들 사이에 인터셉터가 있음을 알고 있다는 사실없이 분명히 달성되어야 합니다.

NFC Man-in-middle attack on security

NFC 링크에서 Man-In-The-Middle 공격을 성취하는 것은 특히 어렵습니다. 위험을 완전히 최소화하려면 액티브-패시브 통신 모드를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이런 식으로 원하지 않는 제 3자를 감지할 수 있습니다.

NFC 보안 채널

NFC 보안을 유지하는 가장 좋은 방법은 NFC 보안 채널을 사용하는 것입니다. 이는 도청 및 데이터 수정 공격으로부터 보호합니다. Diffe-hellman과 같은 Standard Key Agreement Protocol을 사용할 수 있습니다. 이는 중간 공격에서 사람에 대한 고유한 보호 기능이 있기 때문입니다. 이 프로토콜은 고유한 NFC 보안 때문에 표준 비인증 버전 (Standard Non-authenticated Version)에서 사용할 수 있습니다.

공유 키를 사용하여 NFC 보안 채널에 사용할 수 있는 대칭 키 (Symmetric Key)를 파생시킬 수 있습니다.

NFC 보안 채널은 장치간에 전송되는 데이터의 기밀성, 무결성 및 신뢰성을 제공합니다.

2018년 2월 23일 금요일

NFC 데이터 교환을 위한 NDEF (NFC Data Exchange Format)

NFC 데이터 교환 형식 (NFC Data Exchange Format) 또는 NDEF 사양은 두 개의 NFC 장치 또는 NFC 장치와 태그 사이의 NFC 링크를 통한 데이터 정보 교환을 위한 메시지 캡슐화 형식 (Message Encapsulation Format)을 정의하는데 사용됩니다.

NFC NDEF는 경량 형식으로 설계되어 메시지에 상당한 오버히어 (Overhear)를 추가하지 않습니다.

NFC 데이터 교환 형식 (NFC Data Exchange Format)은 다양한 유형 및 크기일 수 있는 하나 이상의 응용프로그램 정의 페이로드 (Application Defined Payload)를 캡슐화하는데 사용할 수 있는 이진 메시지 형식 (Binary Message Format)입니다. 이것들은 하나의 메시지 구성으로 결합됩니다. 각 페이로드 (Payload)는 유형, 길이 및 선택적 ID에 의해 기술됩니다.

NFC NDEF 기본 사항

NFC 무선 인터페이스 (NFC Radio Interface)를 통해 데이터를 전송해야 하는 여러 가지 상위 수준의 응용프로그램이 있는 NFC NDEF의 개념은 무선 인터페이스 데이터 형식을 유지하면서 인터페이스를 통해 모든 형식의 데이터를 보낼 수 있어야 합니다.

NDEF 메시지는 하나 이상의 NDEF 레코드로 구성됩니다. NDEF 메시지에는 여러 레코드가 있을 수 있습니다.

NFC NDEF 메시지로 캡슐화할 수 있는 레코드 수에 대한 제한은 사용중인 응용프로그램과 사용된 태그 유형에 따라 다릅니다.

시스템이 메시지의 시작과 끝을 알기 위해 메시지의 첫번째 레코드는 MB (Message Begin)로 표시되고 메시지의 마지막 레코드는 ME (Message End)로 표시됩니다. 최소 메시지 길이는 하나의 레코드입니다. 이는 MB ME 플래그를 동일한 레코드에 설정하여 수행됩니다.

데이터 능률을 효율적으로 사용하기 위해 NFC NDEF 레코드에는 인덱스 번호가 포함되어 있지 않습니다. 메시지의 인덱스 번호는 레코드가 발생한 순서에 따라 암시적으로 할당됩니다.

NFC NDEF Data Exchange Format Message Structure

NDEF는 레코드들로 구성된 메시지로 교환된다는 것을 알 수 있습니다.

각 레코드는 두 부분으로 구성됩니다.

헤더 : NDEF 교환의 헤더에는 여러 가지 요소에 대한 Indicator가 포함됩니다.

  • 페이로드 길이 (Payload Length) : 페이로드 길이는 항상 특정 필드에 의해 NDEF 헤더에 포함됩니다. 페이로드 길이 필드는 짧은 레코드의 경우 한 옥텟이지만 일반 레코드의 경우에는 길이가 4 옥텟입니다. 짧은 레코드는 SR (Short Record) 플래그로 알려진 플래그 비트를 1로 설정하여 표시됩니다. 0은 유효한 페이로드 길이입니다.
  • 페이로드 유형 (Payload Type) : 레코드의 페이로드 유형은 해당 레코드의 페이로드에서 운반되는 데이터의 종류를 나타냅니다. 이것은 사용자 응용프로그램의 재량에 따라 페이로드 처리를 안내하는데 사용될 수 있습니다. 페이로드 유형 필드 값의 형식은 TNF (Type Name Format) 필드를 사용하여 표시됩니다.
  • 페이로드 식별 (Payload Identification) : 선택적 페이로드 식별자를 사용하면 응용프로그램에서 NDEF 레코드내에서 전달되는 페이로드를 식별할 수 있습니다.

페이로드 : 페이로드는 다양한 유형 (URL, MIME 미디어 또는 NFC 관련 데이터 유형)중 하나일 수 있습니다. NFC 관련 데이터 유형의 경우 페이로드 콘텐츠는 NFC 레코드 유형 정의 (Record Type Definition) 파일, RTD에 정의되어야 합니다.

2018년 2월 21일 수요일

NFC 변조 및 RF 신호 (NFC Modulation & RF Signal)

NFC 시스템을 위한 RF 신호 포맷 및 변조는 너무 많은 전력을 소비하지 않으면서 신뢰성있는 통신을 보장하기 위해 개발되었습니다.

또한 NFC 변조 형식은 능동 및 수동 모드를 모두 수용하도록 선택되었습니다.

NFC RF 신호 매개 변수 (NFC RF Signal Parameter)

NFC는 허가되지 않은 무선 주파수 ISM 대역이므로 전역 13.56MHz 할당을 사용합니다.

NFC 변조의 형식으로 ASK (진폭 편이 변조 : Amplitude Shift Keying)를 사용하면 대부분의 RF 에너지가 허용된 14 kHz 대역폭에 집중되지만 측대역 (Sideband)은 최대 ±1.8 MHz까지 확장될 수 있습니다.

NFC RF 신호 코딩 (NFC RF Signal Coding)

NFC RF 신호에 두 가지 다른 코딩 시스템을 사용하여 데이터를 전송합니다. 대부분의 경우 맨체스터 코딩 (Manchester Coding) 형식으로 10% 변조 수준이 사용됩니다. 그러나 106kbps에서 데이터를 전송하는 액티브 장치의 경우 100% 변조로 수정된 밀러 코딩 (Miller Coding) 체계가 사용됩니다. 다른 모든 경우 맨체스터 코딩은 10%의 변조 비율로 사용됩니다.

데이터 속도
(kbps)
액티브 장치
(Active Device)
패시브 장치
(Passive Device)
106
수정된 밀러 코딩, 100%, ASK
맨체스터 코딩, 10%, ASK
212
맨체스터 코딩, 10%, ASK
맨체스터 코딩, 10%, ASK
424
맨체스터 코딩, 10%, ASK
맨체스터 코딩, 10%, ASK

NFC 및 맨체스터 코딩 (Manchester Coding)

맨체스터 코딩 ((Manchester Coding)) NFC 통신의 대부분의 경우에 사용됩니다. 맨체스터 코딩은 주기의 중간 지점에서 발생하는 두 가지 다른 변이 (Transition)을 사용합니다. Low에서 High로의 전환은 0 비트를 나타내지만 High에서 Low로의 전환은 1 비트를 나타냅니다.

이러한 조건을 달성하기 위해 때때로 비트 주기의 중간에 전환이 필요할 수 있습니다. 주기의 시작에서의 변이는 무시됩니다.

NFC 데이터 전송에 사용되는 멘체스트 코딩

NFC 및 수정된 밀러 코딩 (Miller Coding)

수정된 밀러 코딩 (Miller Coding)은 다소 직관적이지는 않지만 효율적인 코딩 형식을 제공합니다. 그것은 주기의 다른 위치에서 캐리어 (Carrier)에서 발생하는 일시 중지 (Pause)가 특징입니다. 전송할 정보에 따라 비트는 다음과 같이 코딩됩니다. High 또는 "1"은 항상 동일한 방법으로 인코딩되지만, Low 또는 "0"은 앞에 오는 것에 따라 다르게 인코딩됩니다.

NFC 데이터 전송에 사용되는 수정된 밀러 코딩

2018년 2월 18일 일요일

NFC 기술 - RF 인터페이스, 데이터 전송, 장치 유형 및 표준

NFC 기술 - RF 인터페이스

NFC 근거리 통신은 무선 주파수를 사용하는 무선 기술입니다. 전 세계적으로 이용가능하고 조정되지 않은 13.56 MHz 주파수 대역 내에서 13.56 MHz의 주파수에서 작동합니다. 결과적으로 이러한 주파수에서의 작동에는 라이센스가 필요하지 않습니다.

이외에도 NFC를 사용하는 무선 전송은 전송 및 수신 모두에 동일한 채널이 사용되므로 Half Duplex로 동작됩니다. 또한, 2개의 장치가 함께 송신하는 것을 방지하기 위해, 그들은 Listen Before Talk 프로토콜을 사용합니다. 장치는 이전에 다른 장치가 전송중이 아닌지 확인하기 위해 미리 Listen하는 경우에만 전송할 수 있습니다. NFC가 사용하는 프로토콜은 다른 단거리 프로토콜과 마찬가지로 포괄적일 필요는 없습니다.

두 개의 NFC 장치가 서로 연결될때 실제 거리가 다양한 요소에 따라 달라지지만 두 장치가 약 4 센티미터에서 최대 통신거리가 20 센티미터까지 입니다. 이런 방식으로 간단한 웨이브 또는 터치로 NFC 연결을 설정할 수 있습니다. 전송 범위가 너무 짧기 때문에 NFC 사용 트랜잭션은 본질적으로 안전합니다. , 다른 장치와 간섭될 위험성이 없습니다.

표준 인터페이스를 제공하기 위해 NFC 기술의 기본 계층은 일반적인 ISO 표준을 따릅니다.

NFC 기술 - 데이터 전송

데이터 전송 속도는 106, 212 또는 424 kbps가 될 수 있습니다. 응용프로그램 자체는 초기 통신 속도를 설정하지만 나중에 통신 환경 및 요구 사항에 따라 변경될 수 있습니다.

NFC 기술 - 장치 유형

NFC 근거리 통신 표준은 두 가지 유형의 NFC 장치를 정의합니다. 이를 통신의 개시자 (Initiator) 및 대상 (Target)이라고 합니다. 이름에서 알 수 있듯이 개시자는 통신을 시작하고 데이터 교환을 제어하는 장치입니다. 대상 장치는 개시자의 요청에 응답하는 장치입니다.

NFC 근거리 통신 표준은 두 가지 작동 모드를 정의합니다.

  • Active Communication Mode : Active Communication Mode에서는 두 장치는 모두 데이터가 전송되는 RF 신호를 생성합니다.
  • Passive Communication Mode :이 통신 모드에서는 하나의 NFC 장치만 RF 신호를 생성합니다. 목표물인 제 2 수동 장치는 데이터를 제 1 장치 또는 개시자로 다시 전송하기 위해 부하 변조 (Load Modulation)라는 기술을 사용합니다.


NFC 작동 모드 외에도 세 가지 통신 모드가 정의됩니다.

  • 읽기 / 쓰기 : 이 모드는 응용 프로그램이 NFC 포럼에서 정의한 메시지 형식으로 데이터를 전송할 수 있게 합니다. 이 모드는 안전하지 않습니다. 또한 이 모드는 비접촉식 통신 (Contactless Communication) API에 의해 지원된다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
  • NFC 카드 에뮬레이션 (Emulation) : NFC 모드는 NFC 장치가 표준 스마트 카드로 작동할 수 있게 합니다. 이 모드에서는 데이터 전송이 안전하며, 비접촉식 통신 (Contactless Communication) API에 의해서 지원됩니다.
  • Peer-to-Peer : NFC 내의 세 번째 모드는 장치 대 장치 링크 수준 통신을 지원하는 Peer-to-Peer 모드입니다. 이 모드의 NFC 통신은 비접촉식 통신 (Contactless Communication) API에서 지원되지 않는다는 점은 주목할 필요가 있습니다.


NFC 기술 - 표준 및 기능

Near Field Communication가 많은 응용 분야에서 널리 채택되기 시작하면서이 시스템은 전 세계적으로 인정된 여러 표준 기관에서 표준화되었습니다. NFC ISO (18092), ECMA (340) ETSI에서 승인한 표준을 가지고 있습니다. 또한 NFC Philips MIFARE (ISO 14443 A) Sony FeliCa 스마트 카드 프로토콜과 호환됩니다.

NFC (Near Field Communication)의 응용 분야

NFC (Near Field Communications) 기술은 RFID를 비롯한 비접촉 식별 및 상호 연결 기술의 발전으로 발전해 왔으며 몇 센티미터의 거리에서도 매우 쉽게 연결이 가능합니다. 두 전자 장치를 가까이에 연결함으로써 통신할 수 있으며 식별 및 보안 문제를 크게 단순화하여 정보를 훨씬 쉽게 교환할 수 있습니다. 이러한 방식으로 NFC 기술을 사용하면 장거리 기술 등에서 필요했던 복잡한 설정 절차를 피할 수 있습니다.

근거리 무선 통신 NFC는 다양한 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 휴대폰, PDA
  • 개인용 컴퓨터
  • 체크 아웃 캐쉬 레지스터 또는 "POS 장치"
  • 개찰구
  • 자동 판매기
  • 주차 검침기
  • ATM
  • 사무실과 집 주변의 애플리케이션 ( : 차고 문 등)


제안된 또 다른 어플리케이션은 NFC 연결을 사용하여 두 개의 무선 장치 사이의 연결을 구성할 수 있다는 것입니다. 무선으로 함께 작동하도록 구성하려면 NFC "연결"에 영향을 미치기 위해 이들을 함께 사용해야 합니다. 이것은 셋업 절차를 시작할 것이고, 통신은 NFC 인터페이스를 통해 이루어져 블루투스, 802.11 또는 기타 관련 표준과 같은 장거리 무선 장치를 구성할 수 있습니다. 일단 설정되면, 두 장치는 제 2 통신 시스템에 의해 허용되는 더 긴 범위에 걸쳐 동작할 수있다.

NFC 근거리 통신은 발권 및 지불 애플리케이션에 이미 사용되는 비접촉식 스마트 카드 기술에 대한 링크를 제공하기 위해 이상적으로 배치됩니다. 현재 설정된 표준과 광범위하게 호환됩니다. 따라서 NFC 지원 장치가 이러한 응용프로그램에 사용될 수도 있습니다.

근거리 통신, NFC를 위한 다른 많은 응용 프로그램이 있습니다. 여기에는 디지털 카메라 또는 휴대 전화의 일반적인 다운로드 데이터와 두 장치간에 필요한 다른 데이터 통신이 포함될 수 있습니다.

NFC (Near Field Communication)의 개요와 다른 무선기술과의 차이점

NFC는 전자 장치간에 안전한 양방향 상호 작용을 수행하는 단거리 무선 연결 기술을 제공하는데 사용되는 표준 기술입니다. 통신은 다른 많은 무선 통신과 마찬가지로 사용자가 설정하지 않아도 간단한 방법으로 설정됩니다. NFC는 사용자가 비접촉 트랜잭션을 수행하고 디지털 컨텐츠에 액세스하며 디바이스를 함께 터치하여 전자 디바이스를 연결할 수 있도록 합니다.

NFC 근거리 통신은 약 4~5 센티미터의 거리까지 비접촉 통신을 제공합니다. 이러한 방식으로 통신은 본질적으로 더 안전합니다. 왜냐하면 장치는 일반적으로 사용자가 의도한 경우에만 접촉하고 그에 따라서 통신하기 때문입니다.

NFC 근거리 통신을 사용하는 물리적 커넥터가 없기 때문에 연결이 보다 안정적이며 물리적 커넥터를 사용하는 시스템에서 발생하는 접촉 마모, 부식 및 오물 문제가 발생하지 않습니다.

NFC 13.56 MHz의 주파수에서 유도 결합을 사용합니다. 이는 라디오 스펙트럼의 HF 부분에서 라이센스가 필요없는 할당입니다.

NFC RFID의 한 형태이지만 작동, 인터페이스 등을 관리하는 특정 표준을 가지고 있습니다. , NFC 장비와 다양한 제조업체의 요소를 함께 사용할 수 있습니다. NFC 표준은 비접촉식 운영 환경뿐만 아니라 데이터 형식 및 데이터 전송 속도도 결정합니다.

NFC와 다른 무선 기술의 차이점

NFC는 사용된 기술뿐만 아니라 예상되는 응용프로그램에서도 다른 무선 기술과 구별되는 기술입니다.

  • 블루투스 : Bleutooth NFC 모두 데이터 전송에 사용할 수 있지만 블루투스는 훨씬 먼 거리에서 데이터를 전송하도록 설계되었습니다. NFC는 가까운 거리에서만 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
  • Wi-Fi / IEEE 802.11 : Wi-Fi는 근거리 통신망용으로 설계된 것으로 단거리 Peer-to-Peer 기술은 아닙니다.
  • RFID : RFID는 많은 면에서 NFC와 매우 유사하지만, RFID는 훨씬 광범위한 기술입니다. NFC는 상호 운용성을 가능하게 하는 표준에 의해 정의되는 특정 사례입니다.


NFC는 매개 변수를 고려하여 특정 애플리케이션에 적합하므로 다른 형태의 무선 통신이 부적합한 지역에서 사용하기에 이상적입니다.

2018년 2월 12일 월요일

NFC 태그 유형 정의

NFC 유형은 네 가지 정의된 기본 태그 유형이 있습니다. 유형 1에서 4까지의 유형이 있으며, 형식과 용량이 다릅니다. NFC 태그 유형 형식은 비접촉식 스마트 카드의 국제 표준인 ISO 14443 유형 A B와 수동 통신 모드인 표준 ISO 18092를 준수하는 Sony FeliCa를 기반으로 합니다.

NFC 태그의 이점은 많은 경우에 일회용으로 간주될 수 있으며, 수명이 짧을 수 있는 포스터에 포함되는 경우가 많습니다.

다른 NFC 태그 유형 정의는 다음과 같습니다.

l  태그 1 유형 : 태그 1 유형은 ISO14443A 표준을 기반으로 합니다. 이러한 NFC 태그는 읽고 쓸 수 있으며 사용자는 태그를 읽기 전용으로 구성할 수 있습니다. 메모리 가용성은 웹 사이트 URL 또는 기타 소량의 데이터를 저장하기에 충분한 96 바이트입니다. 그러나 메모리 크기는 최대 2KB까지 확장할 수 있습니다. NFC 태그의 통신 속도는 106 kbit/s입니다. 단순성의 결과로 이 태그 유형은 비용 효과적이며 많은 NFC 응용프로그램에 이상적입니다.

l  태그 2 유형 : NFC 태그 2 유형도 ISO14443A를 기반으로합니다. 이러한 NFC 태그는 읽고 쓸 수 있으며 사용자는 태그를 읽기 전용으로 구성할 수 있습니다. 이 태그 유형의 기본 메모리 크기는 48 바이트이지만 2KB로 확장될 수 있습니다. 통신 속도는 106 kbit/s입니다.

l  태그 3 유형 : NFC 태그 3 유형은 Sony FeliCa 시스템을 기반으로 합니다. 현재 2kbyte의 메모리 용량을 가지고 있으며 데이터 통신 속도는 212kbit/s입니다. 따라서 이 NFC 태그 유형은 태그당 비용이 더 높지만 복잡한 애플리케이션에 더 적합합니다.

l  태그 4 유형 : NFC 태그 4 유형은 ISO14443A B 표준과 호환되도록 정의됩니다. 이러한 NFC 태그는 제조시 미리 구성되며 읽기/쓰기 또는 읽기 전용이 될 수 있습니다. 메모리 용량은 최대 32kbyte이며, 통신 속도는 106kbit/s ~ 424kbit/s입니다.

다른 NFC 태그 유형의 정의를 보면 유형 1 2 태그가 유형 3 4 태그와 매우 다르며 메모리 용량도 다릅니다. 따라서 응용프로그램에서 거의 겹치지 않을 것으로 예상됩니다.

유형 1 및 유형 2 태그는 이중 상태이며 읽기/쓰기 또는 읽기 전용중 하나일 수 있습니다. 유형 3 및 유형 4 태그는 제조시 또는 특수 태그 작성기를 사용하여 입력되는 데이터로 읽기 전용입니다.

2018년 1월 29일 월요일

NFC 기반의 이동기기의 지불 기능에 대한 인증 프로세스 (Mobile Level 1 Approval Process)

모바일 레벨 1 승인 (Mobile Level 1 Approval) NFC 기반 결제를 지원하는 모바일 제품 ( : 근접 결제에 사용되는 휴대전화)에 부여됩니다. 모바일 레벨 1 승인 프로세스 (Mobile Level 1 Approval Process)는 모바일 장치를 EMV 비접촉식 통신 프로토콜 사양 (EMV Contactless Communication Protocol Specification)에 준수하는지 확인합니다. 또한 모바일 장치가 트랜잭션 시간 (Transaction Time)에 영향을 미치는 정도를 평가하고 모바일 장치가 실제 지불 터미널 (Payment Terminal)과 얼마나 잘 작동하는지 확인합니다.

프로세스 요약

이 요약에서는 새로운 모바일 레벨 1 제품 승인 (Mobile Level 1 Product Approval)을 위한 표준 프로세스에 대해 설명합니다. 특정 프로세스가 제품 변경 또는 파생 제품에 적용될 수 있습니다. 이러한 추가 프로세스는 관리 프로세스에 설명되어 있습니다.


1 단계 : 등록

제품 공급자는 EMVCo에 등록 양식 요청서를 다운로드하여 제출해야 합니다. EMVCo가 이 양식을 수락하면 제품 제공 업체가 계약을 체결하게 됩니다. 계약서에 서명하면 EMVCo가 제품 제공자 등록 번호를 할당합니다. 등록은 일회성 절차입니다.

2 단계 : 제품 선언

제품 공급자는 인증 시험소를 선택하고 양자간, 필수 계약 및 계약을 체결해야 합니다. 제품 공급자는 제품 및 지원 기능에 대한 자세한 정보를 제공하는 ICS (Implementation Conformance Statement) 문서를 작성해야 합니다. 인증 시험소는 확인을 위해 ICS를 검증하여 EMVCo에 제출합니다.

3 단계 : 제품 유효성 검사

EMVCo ICS를 승인하면 레벨 1 테스트가 수행됩니다. 레벨 1 테스트에는 아날로그, 디지털, 유효성 검사, 상호 운용성 및 성능 테스트가 포함됩니다. 테스트 결과는 연구소가 제품 제공 업체에 제출하는 테스트 보고서에 문서화되어 있습니다.

4 단계 : 제품 승인

인증 시험소에서 시험 보고서를 받은 제품 공급자는 승인을 위해 제품을 EMVCo에 제출할 것인지 결정합니다. 제품 공급자는 승인 요청 양식을 작성하고 시험 보고서를 EMVCo에 보내도록 실험실에 요청해야 합니다. EMVCo는 시험 보고서가 충분한 제품 적합성을 입증할때 승인서 (LOA)를 부여합니다. LOA가 부여되기 전에 해당 요금을 지불해야 합니다.

2017년 9월 12일 화요일

RFID와 NFC의 차이점

정의에 따르면, RFID는 전파를 사용하여 항목을 고유하게 식별하는 방법입니다. 최소한, RFID 시스템은 태그, 판독기 및 안테나를 포함한다. 리더는 안테나를 통해 태그에 질문 신호를 보내고 태그는 고유한 정보로 응답합니다. RFID 태그는 능동형 (Active) 또는 수동형 (Passive)중 하나입니다.

능동형 RFID 태그는 최대 100 미터의 판독 거리에서 방송할 수있는 자체 전원을 포함합니다. 판독 거리가 길어 능동형 RFID 태그는 위치 및 기타 물류 개선이 중요한 많은 산업 분야에 이상적입니다.

수동형 RFID 태그에는 자체 전원이 없습니다. 대신 RFID 리더에서 전송된 전자기 에너지에 의해 전원이 공급됩니다. 전파가 태그에 전력을 공급할 수 있을 정도로 강해야 하므로 수동 RFID 태그는 가까운 접촉 거리에서 최대 25 미터의 판독 거리를 가집니다.

수동형 RFID 태그는 주로 3가지 주파수 범위에서 작동합니다.

Low Frequency (LF) 125 -134 kHz
High Frequency (HF)13.56 MHz
Ultra High Frequency (UHF) 856 MHz to 960 MHz

근거리 무선 통신 (NFC) 장치는 고주파 (High Frequency) RFID 리더 및 태그와 동일한 주파수 (13.56MHz)에서 작동합니다. NFC 형식의 표준 및 프로토콜은 ISO/IEC 14443, FeliCa에 요약된 RFID 표준 및 ISO/IEC 18092의 일부 규격을 기반으로 합니다. 이러한 표준은 근접식 카드에서 RFID 사용에 대한 표준을 처리합니다.

NFC 장치는 HF RFID의 하위의 버전으로서 무선 주파수의 짧은 판독 범위 한계를 이용했습니다. NFC 장치는 일반적으로 수 센티미터 이하의 서로 근접해야 하므로 스마트폰과 같은 소비자 장치 간의 보안 통신에 널리 사용됩니다.

상호간 통신은 일반적인 RFID 장치와 NFC를 구분하는 기능입니다. NFC 장치는 리더 및 태그로 모두 작동할 수 있습니다. 이러한 독특한 능력으로 인해 NFC가 비접촉 결제 방식으로 널리 채택되었는데, 이는 모바일 업계의 영향력있는 업체가 최신 스마트폰에 NFC를 포함시키는 결정을 내리는 주요 요인입니다. 또한 NFC 스마트폰은 두 장치를 함께 탭하여 한 스마트폰의 정보를 다른 스마트폰으로 전달하므로 연락처 정보나 사진과 같은 데이터를 간단한 작업으로 처리합니다. 최근에는 스마트 포스터를 사용하여 소비자에게 정보를 전달하는 광고 캠페인을 보았을 수 있습니다.

또한 NFC 장치는 수동 NFC 태그를 읽을 수 있으며 일부 NFC 장치는 ISO 15693을 준수하는 수동 HF RFID 태그를 읽을 수 있습니다. 이러한 태그의 데이터에는 특정 모바일 응용 프로그램 열기와 같은 장치 명령이 포함될 수 있습니다. 광고, 포스터 및 표지판에서 HF RFID 태그 및 NFC 태그를 더 자주 볼 수 있습니다. 이는 소비자에게 정보를 전달하는 효율적인 방법이기 때문입니다.