CN104898410B - 一种智能手表充值方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种智能手表及其支付方法,该智能手表为腕带式结构,包括:主控模块、通信模块、智能卡模块、显示器以及电源模块;通信模块与主控模块连接,用于与外部设备的通信;智能卡模块与主控模块连接,用于存储账户及其认证信息;显示器与主控模块连接,用于显示账户、认证信息以及时间;电源模块用于向主控模块、通信模块、智能卡模块以及显示器供电;其中,主控模块通过处理及控制通信模块、智能卡模块、显示器以及电源模块的信息以进行交易支付。本发明将支付功能嵌入到智能手表中,使智能手表功能更加全面,且带来了一种便捷的支付方法。
Description
技术领域
本发明涉及电子手表的技术领域,具体是涉及一种智能手表。
背景技术
近些年电子商务飞速发展,消费者可以足不出户获得各种商品,移动支付也成了热门的技术,而现有技术中多是围绕移动终端衍生出的支付方式,尤其集中在银行卡之外的小额支付。
当前基于NFC技术,利用智能卡进行刷卡支付以及利用移动终端进行线下购物、线上支付的方式已经为人们所熟知,但上述方式面临着许多问题,比如线上支付安全性存在隐患,资金、账户被盗时有发生;智能卡携带不方便,充值麻烦,功能单一等。
发明内容
本发明实施例提供一种智能手表及其充值方法,以解决现有技术中移动线上支付安全性差以及智能卡携带不便、功能单一的技术问题。
为解决上述问题,本发明实施例提供了一种智能手表,该智能手表为腕带式结构,包括:主控模块、通信模块、智能卡模块、显示器以及电源模块;通信模块与主控模块连接,用于与外部设备进行通信;智能卡模块与主控模块连接,用于存储账户及所述存储账户的认证信息;显示器与主控模块连接,用于显示账户、认证信息以及时间;电源模块用于向主控模块、通信模块、智能卡模块以及显示器供电;其中,主控模块用于处理通信模块、智能卡模块、显示器以及电源模块的信息,并发出控制信息给通信模块、智能卡模块、电源模块以及显示器以进行交易支付。
根据本发明一优选实施例,该通信模块进一步包括:线下通信模块和线上通信模块,线下通信模块与智能卡模块连接,用于智能手表进行近端通信;线上通信模块与主控模块连接,用于智能手表进行远端通信。
根据本发明一优选实施例,该线下通信模块为NFC模块或2.4G近距通信模块,该线上通信模块为无线网络模块或者蓝牙模块或者音频传输模块。
根据本发明一优选实施例,该智能手表还包括信息存储模块,该信息存储模块与主控模块连接,用于存储线上通信模块与外部设备通信过程中使用的密钥及认证信息。
根据本发明一优选实施例,该智能手表的主控模块中装载有操作系统,用于管理主控模块、通信模块、智能卡模块、显示器、信息存储模块以及电源模块,实现用户与智能手表之间的信息交互。
根据本发明一优选实施例,该智能卡模块还存储有第三方认证信息,该第三方认证信息用于实现第三方交易过程的认证与加密。
根据本发明一优选实施例,该第三方交易包括:会员认证和货币账户认证。
为解决上述问题,本发明实施例提供了一种智能手表的充值方法,该充值方法基于上述的智能手表进行,包括如下步骤:
用户在移动终端上通过支付应用程序对智能手表进行充值,并形成充值信息;
移动终端通过线上通信模块与智能手表认证并匹配连接,移动终端与智能手表建立传输通道;
移动终端将充值信息通过传输通道传递给智能手表,智能手表将充值信息写入智能卡模块,充值完成。
根据本发明一优选实施例,该充值信息包括充值金额、充值密钥加密信息以及充值终端认证信息。
根据本发明一优选实施例,该充值方法还包括:智能手表完成充值后,通过线下通信模块与支付终端连接,实现线下支付。
相对于现有技术,本发明提供的智能手表将支付功能嵌入到手表中,使手表功能更加多样,省去了单独使用智能卡的麻烦,另外本发明提供的基于该智能手表的充值方法可确保线上、线下的支付安全,并且支付过程简单、便捷。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明智能手表一优选实施例的功能框图;
图2是本发明智能手表充值方法的示意框图;
图3是本发明智能手表交易认证过程的示意框图;以及
图4是本发明智能手表充值方法的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明作进一步的详细描述。特别指
出的是,以下实施例仅用于说明本发明,但不对本发明的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本发明的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它
实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,图1为本发明智能手表一优选实施例的功能框图,该实施例中的智能手表1为腕带式结构,其包括:主控模块11、通信模块12、智能卡模块13、显示器14、电源模块15以及信息存储模块16。
具体而言,通信模块12与主控模块11连接,用于与外部设备进行通信;其中,通信模块12还包括线下通信模块121和线上通信模块122。
线下通信模块121与智能卡模块13连接,用于智能手表1进行近端通信,联合完成近端支付过程,线下通信模块121可以为NFC模块等其他近端通信模块,其中,近端通信可以基于13.56MHz频段、2.4GHz 频段以及其他可行的数据传输频段,线下通信模块121至少包括有天线以及信号处理芯片(图未示),信号处理芯片可以是NFC芯片、2.4G射频芯片等。
线上通信模块122与主控模块11连接,用于智能手表1进行远端通信,线上通信模块122可以为无线网络模块、蓝牙模块、音频传输模块等远端通信模块,其中,线上通信模块122包括wifi通信芯片以及 wifi天线,还包括蓝牙通信芯片及所需的蓝牙天线(图未示),音频传输模块可以通过录音和播放装置实现,上述的音频传输指的是利用声波进行数据传输。
智能卡模块13的一端与主控模块11连接,另一端与线下通信模块 121连接,用于存储账户、该存储账户的认证信息以及第三方认证信息,其中,该第三方认证信息用于实现第三方交易过程的认证与加密,该第三方交易可以为会员认证以及货币账户认证等,其具体的功能及实现方式将在后续的内容中详述。
显示器14与主控模块11连接,用于显示账户、认证信息、交易记录以及时间等信息,以方便用户查询和进行相关操作。
信息存储模块16与主控模块11连接,用于存储线上通信模块122 与外部设备通信过程中使用的密钥及认证信息。
电源模块15用于向主控模块11、通信模块12、智能卡模块13、信息存储模块16以及显示器14供电。
其中,该智能手表1的主控模块11中装载有操作系统,实现用户与智能手表1之间的信息交互。主控模块11用于处理通信模块12、智能卡模块13、显示器14、信息存储模块16以及电源模块15的信息,并发出控制信息给通信模块12、智能卡模块13、电源模块15、信息存储模块16及显示器14以进行交易支付。
本实施例提供的智能手表1除了用于记录时间外,还具有了支付、密钥以及第三方认证的功能,通过线上、线下通信的方式,使支付以及第三方认证过程更加便捷、安全。
智能手表可以相当于“电子钱包”来用,在电子钱包中存储一定金额用于线下的近距离小额支付,比如乘坐公交、地铁等的费用,基于现有的NFC技术,交易距离可以控制在10cm之内,交易时间可以控制在 500ms之内。
下面介绍该智能手表作为电子钱包使用时的充值过程,请一并参阅图2和图4,图2为本发明智能手表充值方法的示意框图,图4为本发明智能手表充值方法的流程示意图。
当智能手表1需要充值时,靠近移动终端4,通过近端通道3连接通信,该近端通道3可以为蓝牙通信、音频通信等。
该智能手表1的充值过程包括但不限于如下步骤。
步骤S500,用户在移动终端4上通过支付应用程序对智能手表1进行充值,并形成充值信息。
在步骤S500中,用户在移动终端4上通过支付应用程序形成充值信息,移动终端4可以为手机、电脑等设备,在线的支付方式可以通过第三方支付或者银联支付等。充值信息至少包括充值金额、充值密钥加密信息以及充值终端认证信息。
步骤S501,移动终端4通过线上通信模块与智能手表1认证并匹配连接,移动终端4与智能手表1建立传输通道。
该传输通道可以为蓝牙传输、音频传输等近端通信形式,另外,移动终端4与智能手表1之间的认证匹配过程在本技术领域人员的理解范围内,这里不再赘述。
步骤S502,移动终端4将充值信息通过传输通道3传递给智能手表 1,智能手表1将充值信息写入智能卡模块。
在步骤S502中,智能卡模块用于存储智能手表1的充值、线下通信以及认证过程等信息。
步骤S503,充值过程结束。
智能手表1完成充值后,通过线下通信模块与支付终端连接,即可实现线下的快捷支付。关于线下快捷支付具体过程这里不再详述。
本实施例中智能手表的充值过程简单、安全,另外,该智能手表本身是封闭的系统,木马病毒难以对其攻击,更增加了该智能手表在支付和充值过程的安全性。
请参阅图3,图3为本发明智能手表交易认证过程的示意框图,现就该智能手表的认证过程及实现方式简述如下。
首先,智能手表1生成公私密钥对,并将公钥和智能手表1持有人相关身份信息通过互联网以及系统服务器7传至CA认证中心8的证书服务器81,证书服务器81通过原有上传通道下发该智能手表1的数字证书到智能手表1端,并存储;同时,私钥存储在智能手表1的信息存储模块16内。
其中,该智能手表1可以通过wifi直接连接互联网并上传信息到系统服务器7以及证书服务器81,还可以通过蓝牙、音频等通道5传输至电脑、手机等移动终端6,再通过移动终端6的网络进行上传。
在交易认证过程中,电脑或者手机等移动终端6将需要认证的交易信息通过音频、蓝牙等通道5发送到智能手表1上,智能手表1调用存储的私钥对交易信息进行加密签名,然后,智能手表1将签名后的数据通过蓝牙、音频等通道5发送给电脑或者手机等移动终端6,移动终端 6将此数据通过系统服务器7传输到认证服务器82。
认证服务器82认证签名的有效性和确认交易数据的正确性,并返回结果给系统服务器7,最后,系统服务器7完成相关处理后,按照银行或者其他第三方支付指定的格式要求,回送认证结果以及交易处理数据给移动终端6,交易结束,移动终端6显示结果,并发送相关显示信息给智能手表1端。
以上实施例中只介绍了智能手表的一种认证过程,智能手表基于互联网还可以拓展多种应用,通过对智能手表中智能卡模块的ID信息进行认证,可以绑定会员卡、银行卡等,成为随身携带的“万能卡”。另外,该智能手表还可以成为线上互联网入口的身份认证标志,所有线上需要登入的账户信息都可以存储在智能手表中,需要登入线上账户时,只需将该智能手表靠近电脑或者手机等移动终端,通过蓝牙、音频等传输通道就可以轻松完成认证,在保证安全性能的同时,还免去了记忆繁杂账号、密码的麻烦,有很高的实用价值。
以上所述仅为本发明的一种实施例,并非因此限制本发明的保护范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效装置或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (1)
1.一种智能手表的充值方法,其特征在于,包括如下步骤:
用户在移动终端上通过支付应用程序对所述智能手表进行充值,并形成充值信息;
所述移动终端通过线上通信模块与所述智能手表认证并匹配连接,所述移动终端与所述智能手表建立传输通道;
所述移动终端将所述充值信息通过所述传输通道传递给所述智能手表,所述智能手表将所述充值信息写入智能卡模块,该步骤具体包括:
所述移动终端将需要认证的交易信息通过所述传输通道传递给所述智能手表,所述智能手表对所述交易信息进行签名加密并通过所述传输通道传递给所述移动终端,所述移动终端将所述签名加密后的所述交易信息通过系统服务器传输到认证服务器,形成所述充值信息后将所述充值信息发送给所述智能手表,进而完成充值操作;
所述充值信息包括充值金额、充值密钥加密信息以及充值终端认证信息;
所述充值方法还包括:所述智能手表完成充值后,通过线下通信模块与支付终端连接,实现线下支付。
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