CN109923574A - 具有无线供电的令牌供应的无电池支付设备 - Google Patents
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Abstract
公开了无电池支付设备。根据某些实施例,无电池支付设备可以包括第一通信系统和第二通信系统,第二通信系统是近场通信(NFC)系统。无电池支付设备还可以包括电力接收器,该电力接收器被耦合到第一通信系统并且被配置为从外部设备无线地接收电力用于为第一通信系统供电。该无电池支付设备还可以包括控制器,该控制器被配置为:当第一通信系统被供电时,通过第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接;通过第一无线通信接收来自用户设备的令牌;通过第二通信系统建立与支付终端的第二无线连接;并通过第二无线连接将令牌发送给支付终端。
Description
相关申请交叉引用
本申请要求2016年2月29日提交的美国临时专利申请No.62/300,954的优先权,其全部公开内容通过引用并入本申请中。
技术领域
本公开涉及具有无线供电的令牌(token)供应的无电池支付设备。特别地,本公开提供了用于无线地为无电池支付设备供电以形成与其他设备的无线通信、使得可以通过该无线通信向支付设备提供令牌的系统和方法。
背景技术
如今,消费者可用多种形式的移动支付。虽然诸如现金和基于磁条的信用卡/借记卡的传统方法仍然很受欢迎,但许多消费者还使用通过电子计算设备可用的新形式的支付。例如,诸如基于芯片的信用卡/借记卡、链(fob)或智能腕带的许多移动支付设备包含近场通信(NFC)能力,其允许当移动支付设备被放置在包含NFC读取器的支付终端附近时发起支付。支付终端通过NFC读取器从移动支付设备获取支付账户信息,然后与适当的金融网络或(多个)其他后端处理系统通信以授权交易。
支付令牌是编码和/或加密支付账户信息、例如账号和/或账户密码的唯一数字标识符。支付令牌通常被预先加载在移动支付设备中,以允许处理支付而不暴露可能潜在地被泄露的实际帐户细节。然而,当包括预加载的令牌本身时,或者当移动支付设备的发出者或用户需要改变令牌化(tokenize)的金额信息时,传统上没有简单的方式来替换到移动支付设备的支付令牌。这是因为由于移动支付设备的尺寸限制、安全考虑、物理构造等,移动支付设备通常被构建为阻止对其安全元件或存储支付令牌的存储器的物理访问。一些移动支付设备具有有线或无线网络连接,比如接收器或微型USB充电/数据端口,使得支付令牌可以被提供给设备而不需要对设备的物理访问。但是这种额外的网络连接要求移动支付设备具有电源(例如电池)、充电端口(用于接收充电电缆)或数据端口(用于接收数据电缆)中的一个或多个。然而,电池和充电/数据端口增加了尺寸和重量,因此增加了移动支付设备的便携性。而且,需要经常地更换或重新充电电池,并且充电/数据端口会容易地蒙受灰尘和/或受到损坏。此外,如上所述,移动支付设备的尺寸限制、安全性考虑、物理构造等可能阻碍使用这种电池或充电/数据端口。例如,基于芯片的信用卡/借记卡提供电池或充电/数据端口是不实际的。因此,具有可替换的令牌的移动支付设备通常所需要的电池和端口不适用于移动支付技术,并且由于其缺点而阻碍了移动支付设备被消费者广泛接受。
鉴于传统移动支付设备的缺点和问题,用于向移动支付设备供应支付令牌的改进的系统和方法是期望的。
发明内容
所公开的实施例包括被配置为例如向无电池移动支付设备提供支付令牌的系统和方法。特别地,无电池移动支付设备可以被无线供电以形成与外部设备的无线通信,从而从外部设备接收支付令牌。无线供电可以是以感应供电的形式,诸如由用于对移动电话无线充电的无线充电板所提供的感应供电。除了其他组件之外,所公开的系统可以包括移动支付设备和感应电力设备。移动支付设备可以具有近场通信(NFC)能力,允许存储在移动支付设备中的支付令牌被无线地传递到支付终端。移动支付设备还可以包括或NFC技术之外的其他网络连接。移动支付设备可以从感应电力设备接收电力,并激活NFC技术之外的网络连接,使得外部设备可以向移动支付设备提供支付令牌和其他支付账户信息。这样,移动支付设备不需要内部电源或充电/数据端口来获得支付令牌。因此,移动支付设备可以被制造得更小、更轻、更安全和更容易使用。
与本实施例一致,公开了无电池支付设备。例如,无电池支付设备可以包括第一通信系统和第二通信系统,第二通信系统是近场通信(NFC)系统。无电池支付设备还可以包括电力接收器,该电力接收器被耦合到第一通信系统并且被配置为从外部设备无线地接收电力用于为第一通信系统供电。无电池支付设备还可以包括控制器,该控制器被配置为:当第一通信系统被供电时,经由第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接;通过第一无线通信从用户设备接收令牌;经由第二通信系统建立与支付终端的第二无线连接;并且通过第二无线连接将令牌发送到支付终端。
与本实施例一致,公开了支付系统。例如,支付系统可以包括被配置为生成第一感应场的感应电力设备。支付系统还可以包括无电池支付设备。无电池支付设备可以包括第一通信系统和第二通信系统,第二通信系统是近场通信(NFC)系统。无电池支付设备还可以包括电力接收器,该电力接收器被耦合到第一通信系统并且被配置为从第一感应场无线地接收电力用于为第一通信系统供电。无电池支付设备还可以包括控制器,该控制器被配置为:当第一通信系统被供电时,经由第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接;通过第一无线通信从用户设备接收令牌;经由第二通信系统建立与支付终端的第二无线连接;并且通过第二无线连接将令牌发送到支付终端。
与本实施例一致,公开了供应支付令牌并使用支付令牌进行交易的方法。例如,该方法可以包括由电力接收器从外部设备无线地接收电力用于供电第一通信系统。该方法还可以包括经由第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接。该方法还可以包括通过第一无线连接从用户设备接收令牌。该方法还可以包括经由第二通信系统建立与支付终端的近场通信(NFC)连接。该方法还可以包括。该方法进一步可以包括通过NFC连接将令牌发送到支付终端。
前面的一般描述和以下的详细描述仅是示例性和解释性的,并不是对权利要求的限制。
附图说明
包含在本说明书中并构成本说明书的一部分的附图示出了若干实施例,并与描述一起用以解释所公开的原理。在附图中:
图1是与所公开的实施例一致的示例性系统的框图。
图2是与所公开的实施例一致的示例性移动支付设备的框图。
图3A是示出了与所公开的实施例一致的用于供应支付凭证的无线供电的示例性实施的示意图。
图3B是示出了与所公开的实施例一致的使用图3A中提供的支付凭证的移动支付的示例性实施的示意图。
图4是与所公开的实施例一致的示例性支付令牌供应和安全支付方法的流程图。
具体实施方式
现在将详细参考所公开的实施例,其示例在附图中示出。在任何方便的情况下,在整个附图中将使用相同的附图标记来指代相同或相似的部分。
图1是与所公开的实施例一致的用于执行一个或多个操作的示例性安全支付系统100的框图。在一个实施例中,系统100可以包括一个或多个移动支付设备110、一个或多个感应电力板120、一个或多个用户设备130、一个或多个金融服务提供商(financialservice provider,FSP)服务器140和/或网络160。与所公开的实施例一致,用户115可以与移动支付设备110和/或用户设备130相关联。被包括在系统100中的组件和组件的布置可以变化。因此,系统100可以包括执行或帮助执行与所公开的实施例一致的一个或多个处理的其他组件。
与所公开的实施例一致,系统100的组件可以是被配置为提供使能够使用令牌(例如,可用于对操作授权的安全软件和/或硬件机制)来进行支付交易以及能够通过或除NFC技术之外的其他网络连接向移动支付设备110提供支付令牌的方法和系统的计算系统。如本文进一步描述的,系统100的组件可以包括一个或多个计算设备(例如,(多个)计算机、(多个)服务器等)、存储数据和/或软件指令的存储器(例如,(多个)数据库、(多个)存储器设备等)、以及其他已知的计算组件。在一些实施例中,一个或多个计算设备可以被配置为运行存储在一个或多个存储器设备上的软件指令以执行与所公开的实施例一致的一个或多个操作。系统100的组件可以被配置为与系统100的一个或多个其他组件、包括与移动支付设备110、用户设备130和/或FSP服务器140相关联的系统通信。在某些方面,用户可以操作系统100的一个或多个组件来发起并提供用于与所公开的实施例一致的一个或多个操作的输入。
移动支付设备110可以是被配置为由诸如用户115的用户穿戴或携带的任何设备。例如,移动支付设备110可以被嵌入或结合到可穿戴物品当中,诸如钥匙扣(key fob)、腕带、钱包、珠宝(例如手镯、戒指、项链等)、眼镜、太阳镜、手表、衣物(例如衬衫、鞋子、裤子、夹克等)等。移动支付设备110可以包括附连设备(例如,夹子)以允许它被附连到可穿戴物品(例如,腰带)。移动支付设备110也可以被嵌入或结合到通常由用户携带或保存在用户口袋中的物品(例如,智能电话、钱包、银行卡、钥匙、钥匙圈等)当中。在一些实施例中,移动支付设备110可以是商业上可用的可穿戴计算设备、比如智能手表、一副智能眼镜等的组件或可以被并入这样的可穿戴计算设备中。
如以下更详细描述的,移动支付设备110可以使用例如安全、低功率无线技术比如低能量(Bluetooth Low Energy,BLE,参见例如https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/how-it-works/low-energ y)技术通信地耦合到用户设备130,以使能移动支付设备110和用户设备130之间的通信。BLE的详细解释可以在低能量技术规范版本4.1和4.0以及其他相关的BLE规范中找到,其全部内容通过引用并入本文。
在示例性实施例中,BLE可以在2.4GHz工业、科学和医学(ISM频带)频带中操作。BLE可以支持以例如1Mbps传送的非常短的数据分组(例如,最小8个八位字节到最大27个八位字节)。BLE连接可以使用高级减速呼吸(sniff-sub rating)来实现超低占空比。BLE技术也可以使用对技术的所有版本所共有的自适应跳频以最小化来自2.4GHz ISM频带中的其他技术的干扰。BLE技术可以使能实现增加链路预算和范围的高效的多路径优势。BLE技术还可以支持低至3ms的连接建立和数据传递,这允许应用形成连接,然后在快速断开该连接之前在几毫秒内传递经过认证的数据用于短通信猝发。而且,增加的调制指数为BLE技术提供了超过100米的可能范围。BLE技术可以对分组使用24位循环冗余校验(CRC)以确保针对干扰的最大鲁棒性。BLE技术可以包括使用连续性校验消息(continuity checkmessage,“CCM”)的完全高级加密标准-128(AES-128)加密以提供对数据分组的加密和认证。BLE技术可以针对一对一连接而优化,同时允许使用例如星形拓扑的一对多连接。
构思BLE仅用于说明目的。本公开不限制被用于耦合移动支付设备110和用户设备130的无线协议。例如,移动支付设备110也可以基于IEEE 802.11标准(操作在2.4GHz、3.6GHz、5GHz、60GHz等频带,参见例如http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications)使用或者基于IEEE 802.15.4标准(操作在915MHz、2.4Ghz等频带,参见例如http://www.zigbee.org/)使用耦合到用户设备130。
在示例性实施例中,移动支付设备110可以没有内部电源。为了激活BLE通信,可以通过无线充电来对移动支付设备110供电。例如,无线充电可以是以感应充电的形式,其使用电磁场将能量从感应电力板120传递到移动支付设备110。感应电力板120可包括感应线圈,感应线圈被配置为在感应电力板120附近创建交变电磁场。相应地,移动支付设备110可以包括感应天线,该感应天线被配置为与电磁场耦合并接收电磁场中的能量。
实际上,如感应电力板120的制造商所指定的那样,为了接收感应电力,移动支付设备110可以被放置在感应电力板120的近距离中。例如,移动支付设备110可以被直接地放置在感应电力板120上。在接收到感应电力后,移动支付设备110可以激活BLE连接并建立与用户设备130的BLE通信。随后,通过BLE连接,用户设备130可以向移动支付设备110发送包括支付令牌的支付凭证,用于在例如进行金融交易中使用。支付凭证可以被预先存储在用户设备130中,或者由用户设备130通过网络160从FSP服务器140获取。在完成凭证供应后,可以禁用BLE连接。因此,移动支付设备110不再需要由感应电力板120供电,并且可以带离感应电力板120。
用户设备130可以是被配置为执行与所公开的实施例一致的一个或多个操作的一个或多个计算设备。用户设备130可以是桌面型计算机、膝上型计算机、服务器、移动设备(例如,平板机、智能电话等)或任何其他类型的计算设备。为了示例性目的,参考诸如智能电话、平板机等的作为移动客户端设备的用户设备130来描述所公开的实施例的各方面。然而,如本文所述,所公开的实施例不限于这些示例。例如,用户设备130可以是膝上型计算机、桌面型计算机或任何其他设备。
用户设备130可以包括一个或多个处理器,其被配置为运行被存储在存储器、诸如被包括在用户设备130中的存储器中的软件指令。用户设备130可以包括当由处理器运行时执行已知的互联网相关的通信、内容显示处理和/或所公开的令牌供应处理的软件。例如,用户设备130可以运行浏览器或相关的移动显示软件,该软件生成并显示包括在被包括在用户设备130中的或与用户设备130通信的显示器设备上的内容的界面。用户设备130可以是运行移动设备应用和/或移动设备通信软件的移动设备,该移动设备应用和/或移动设备通信软件允许用户设备130通过网络160与系统100的其他组件通信,并通过被包括在用户设备130中的显示器设备在界面中生成并显示内容。所公开的实施例不限于用户设备130的任何特定配置。例如,用户设备130可以是存储和运行移动应用的移动设备,该移动应用配置移动设备以接收和/或提供令牌信息。
用户设备130还包括被配置为促进用户设备130与诸如移动支付设备110和FSP服务器140的其他设备之间的有线和/或无线通信的(多个)通信组件。通信组件可以基于诸如WiFi、2G、3G、4G、5G、LTE或其组合的通信标准接入无线网络。在一个示例性实施例中,通信组件经由广播信道从外部广播管理系统接收广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件还包括NFC模块以促进短程通信。例如,NFC模块可以基于近场通信(NFC)技术、射频识别(RFID)技术、红外数据协会(IrDA)技术、超宽带(UWB)技术、技术和其他技术来实施。特别地,与所公开的实施例一致,通信组件可以与移动支付设备110建立BLE连接,以便使能提供支付令牌。
金融服务提供商(未示出)可以是提供、维护、管理或以其他方式提供金融服务的实体。例如,金融服务提供商可以是银行、信用卡发行商或为一个或多个持卡人生成、提供、管理和/或维护金融服务账户的任何其他类型的金融服务实体。金融服务账户可以包括例如信用卡账户、贷款账户、支票账户、储蓄账户、奖励或忠诚计划账户和/或本领域技术人员已知的任何其他类型的金融服务账户。金融服务提供商可以包括被配置为生成和/或提供诸如信用卡账户、支票账户、借记卡账户、忠诚度或奖励计划、信用额度等的金融服务账户的基础设施和组件。
例如,金融服务提供商可以包括一个或多个FSP服务器140。在一个方面,FSP服务器140可以是被配置为执行与所公开的实施例一致的一个或多个操作的一个或多个计算设备。例如,与所公开的实施例一致,FSP服务器140可以被配置为提供支付令牌的供应服务。在一方面,FSP服务器140可以是桌面型计算机、服务器或任何其他类型的计算设备。FSP服务器140可以包括被配置为运行存储在存储器中的软件指令的一个或多个处理器。该一个或多个处理器可以被配置为运行软件指令以执行互联网相关的通信和基于金融服务的处理。
商家(未示出)可以是提供商品、服务和/或信息的实体,诸如零售商(例如,(参见,例如http://www1.macys.com/)、(例如,参见http://www1.macys.com/)、(例如,参见http://www.target.com/)等)、杂货店、服务提供商(例如公用事业公司等)或提供消费者(例如,终端用户或其他商业实体)可以购买、消费、使用等的商品、服务和/或信息的任何其他类型的实体。在一个示例中,商家可以与用户(例如,用户115)可以物理地访问并购买产品或服务的商家实体位置相关联。商家还可以包括存储数据并且运行软件指令以执行与所公开的实施例一致的操作的后端和/或前端计算组件,比如由商家的雇员操作的计算机(例如,后台系统等)。
商家可以包括商家设备150。商家设备150可以包括诸如(多个)服务器、(多个)桌面型计算机、(多个)零售点(POS)设备等的一个或多个计算系统,其被配置为运行存储的软件指令以执行与商家相关联的操作,包括与处理购买交易、生成交易数据、生成与购买交易相关的产品数据(例如,库存单元(stock-keeping-unit,SKU)数据)等相关联的一个或多个处理。商家设备150可以执行与所公开的实施例一致的一个或多个操作。所公开的实施例不限于商家设备150的任何特定配置。作为一个示例,商家设备150可以是像收银机的POS系统。商家设备150可以包括可操作以从移动支付设备110和/或用户设备130接收无线通信的功能和/或硬件。例如,商家设备150可以被配置成利用诸如NFC、RFID、红外、电场、磁场或其他技术的技术,以便发起和/或处理购买或其他交易。
商家设备150还可以生成令牌授权请求并将其传送到诸如FSP服务器140的系统。例如,商家设备150可以从移动支付设备110接收令牌作为对于交付的服务和/或商品的支付交易的部分,并且商家设备150可以将令牌(连同其他信息)传送到FSP服务器140以完成支付交易。因此,商家设备150还可以生成并向FSP服务器140传送交易请求。这样的交易请求可以符合国际标准化组织(ISO)8583标准(参见例如https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8583:-1:ed-1:v1:en)。例如,在接收到与令牌相关联的金融账户信息时,商家设备150可以向FSP服务器140生成指示账户持有者想要对交付的商品或服务的购买价格进行借记支付的ISO 8583消息。
商家设备150可以包括非接触支付终端(未示出),其包括被设计为(直接或间接地)与系统100的其他组件通信的任何已知的NFC设备。例如,根据所公开的实施例,非接触支付终端(CPT)可以是POS终端、自动柜员机(ATM)、或被配置为与NFC移动设备(例如,移动支付设备110和/或用户设备130)通信以促进金融交易的任何其他设备。
网络160可以是被配置为提供在系统100的组件之间的通信的任何类型的网络。例如,网络160可以是提供通信、交换信息和/或促进信息的交换的任何类型的(包括基础设施的)网络,比如因特网、局域网(LAN)、广域网(WAN)、蜂窝网络、IEEE以太网902.3、光纤、电话线、无线网络(例如,802.11网络)、NFC、磁场、光码扫描仪、红外或使能在系统100的组件之间发送和接收信息的(多个)其他合适的连接。在其他实施例中,系统100的一个或多个组件也可以通过(多个)专用通信链路直接通信。
此外,网络160还可以包括一个网络或者任何数量的以上提到的示例性类型的网络,其操作为独立网络操作或者彼此协作。网络160可以利用一个或多个通信耦合的网络元件的一个或多个协议。尽管网络160被描绘为单一网络,但是应当理解的是根据一个或多个实施例,网络160可以包括多个互连的网络,例如,比如因特网、服务提供商的网络、有线电视网络、企业网络和家庭网络。
图2描绘了与所公开的实施例一致的示例性移动支付设备110。在一些实施例中,移动支付设备110可以包括可以执行一个或多个处理以从用户设备130接收与金融账户相关联的令牌的组件。在一些实施例中,移动支付设备110还可以包括可以执行一个或多个处理以通过将令牌发送到商家设备150而发起金融交易的组件。如图2中所示,移动支付设备110可以包括安全元件210、NFC通信组件220、BLE通信组件230、控制器240、指示器接口250和无线电力接收器260中的一个或多个。一些或全部组件可以被组合到一个芯片当中、分布在多个芯片或电路之间、或是任何其他可能的组合。
安全元件210可以被配置为提供在其中可以安全地存储和/或执行处理和数据的环境。在一个实施例中,安全元件210可以是单独的嵌入式设备,其包括通用集成电路卡(UICC)、安全数字或其他存储卡、订户身份模块(SIM)卡、微控制器、计算机处理器或任何其他可能的实施。在另一实施例中,安全元件210可以是位于移动支付设备110中的存储器中的软件。例如,安全元件210可以为根据所公开的实施例而操作的应用提供分隔存储器(delimited memory)。在某些实施例中,安全元件210可以被配置并且操作为NFC设备的已知安全元件。例如,安全元件210可以存储应用、支付凭证(例如,令牌)和/或与应用的安全与运行相关联的其他信息。安全元件210可以包括一个或多个错误检测系统、防篡改存储模块、执行存储器模块。安全元件210可以表示被用以隔离各种应用并提供附加安全性的多个安全元件。安全元件210可以可选地是可拆卸的以促进方便使用。
NFC通信组件220可以包括天线和NFC控制器。NFC通信组件220和安全元件210可以例如经由单线协议(Single Wire Protocol,SWP)接口、信号输入/信号输出连接(S2C)接口等连接。
BLE通信组件230可以包括能够使用BLE技术执行与用户设备130的低能量安全无线通信的无线电。该无线电可以与移动支付设备110的其他组件、诸如控制器240协作,以使能通信。BLE通信组件230可以能够解码从用户设备130接收的数据。BLE通信组件230还可以能够编码要被发传送到用户设备130的数据。BLE通信组件230可以包括一个模块或多个模块,并且可以可选地与安全元件210和NFC通信组件220中的一个或两者组合。BLE通信组件230可以能够通过使用主机控制器接口与用户设备130通信。例如,但不是限制,BLE通信组件230可以使用JavaTM非接触通信API(JSR 257,参见,例如https://jcp.org/en/jsr/detail?id=257)、JavaTM安全和信任服务API(JSR 177,参见,例如https//jcp.org/en/jsr/detail?id=177)、安全和信任服务API(SATSA)、ISO/IEC 7816兼容接口或者任何其他可接受的手段或协议以与用户设备130或任何其他设备通信。
构思BLE通信组件230仅是用于使能移动支付设备110与用户设备130之间的通信的示例。移动支付设备110可以包括代替BLE通信组件230或除了BLE通信组件230之外的其他通信组件,以执行与用户设备130的任何其他类型的低能量安全通信,比如或红外通信。
安全元件210、NFC通信组件220和BLE通信组件230可以并联、串联或以任何其他可能的组合来连接。如果需要,安全元件210和NFC通信组件220每个可以保持与BLE通信组件230的连接。在一些实施例中,安全元件210和NFC通信组件220中的仅一个可以维持与BLE通信组件230的连接以增强安全性。
控制器240可以控制移动支付设备110的各种操作。例如,控制器240可以包括使能诸如BLE技术的技术的特定的能力,并且与移动支付设备110的其他组件协作以与用户设备130通信。控制器240还可以执行NFC相关操作。
在某些实施例中,控制器240可以包括用于执行与所公开的实施例一致的功能的一个或多个处理器242和存储器244。处理器242可以包括一个或多个已知的处理设备,从被配置为处理简单逻辑命令的诸如PICTM微控制器(参见,例如,http://www.microchip.com/design-centers/microcontrollers)、MIPSTM微控制器(参见,例如https://www.imgtec.com/mips/)等的微控制器到包括由IntelTM制造的PentiumTM或XeonTM系列、由AMDTM制造的TurionTM系列等的更强大的微处理器。所公开的实施例不限于在移动支付设备110中配置的任何类型的(多个)处理器。
存储器244可以包括被配置为存储信息的一个或多个存储设备。例如,在一些实施例中,存储器244可以存储可以由诸如处理器242的处理器运行的指令。存储器244可以以系统100可以使用来执行与所公开的实施例一致的操作的任何格式存储可以反映任何类型的信息的数据。
在一些实施例中,处理器242可以运行由存储器244存储的一个或多个程序。例如,处理器242可以运行交易程序,该交易程序被配置为当用户115操作移动支付设备110以完成金融交易时,将存储在安全元件210中的令牌提供给商家设备150(例如,POS设备)。
指示器接口250可以被耦合到指示器以向移动支付设备110的用户提供状态指示。例如,指示器接口250可以操作在移动支付设备110的表面上的一个或多个发光二极管(LED),以提供照明状态指示。在一个实施例中,纯色或闪烁的绿色LED指示器可以指示移动支付设备110正在与用户设备130通信,纯色或闪烁的红色LED指示器可以指示移动支付设备110正在经历一个或多个问题,诸如通信故障、电力故障等。指示器接口250可以从控制器240和/或移动支付设备110的其他组件、例如BLE通信组件230接收状态信号,并使用这些状态信号来激活一个或多个指示器。
无线电力接收器260可以包括感应天线,其被配置为从感应电力板20接收电力。感应电力板120可以是任何商业上可用的感应充电板,比如被采用来无线地充电智能电话的那些感应充电板。可替换地,感应电力板120可以被专门地设计用于与移动支付设备110配对。当将移动支付设备110靠近和/或接触感应电力板120时,无线电力接收器260中的感应天线可以与由感应电力板120生成的感应场耦合并从感应场收集能量。无线电力接收器260还可以包括一个或多个电容器和/或电感器,共同形成无线电力接收器260的阻抗,以促进所接收的能量的存储和释放。
无线电力接收器260可以与移动支付设备110的一个或多个组件耦合,并且将所接收的能量供给这些组件以为移动支付设备110的各种操作供电。在一个实施例中,所接收的能量可以被用于为BLE通信组件230和/或控制器240供电以执行与用户设备130的BLE通信。
图3A是示出与所公开的实施例一致的用于供应支付凭证的无线供电的示例性实施的示意图。在图3A描绘的示例中,移动支付设备110是钥匙链,用户设备130是智能电话,并且商家设备150是非接触POS终端。
参考图3A,当出现向支付设备110供应(或重新供应)支付凭证(比如,例如令牌)的需要或期望时,用户115将移动支付设备110放置在感应电力板120上。无线电力接收器260可以感测由感应电力板120生成的感应场,并且从该感应场汲取能量以为BLE通信组件230和/或控制器240供电。用户设备130还可以检测由BLE通信组件230发出的信号,并建立与BLE通信组件230的BLE连接。用户设备130还可以将令牌发送到移动支付设备110。令牌可以由用户设备130通过网络160从FSP服务器140获得。可替换地,令牌可以被预先存储在用户设备130中或由用户设备130生成。在成功地接收令牌之后,控制器240可将令牌保存在安全元件210中用于将来使用。在一个实施例中,控制器240可以生成关于令牌是否已被成功地接收和存储的反馈。例如,控制器240可以向用户设备130传送报告令牌的接收和在安全元件210中存储的状态的消息。又例如,控制器240可以向指示器接口250发传送信号,使得指示器接口250驱动指示器、例如LED灯以指示是否接收到令牌。
用户115可以例如在移动支付设备110接收到令牌之后将移动支付设备110移离感应电力板120。因此,BLE通信组件230和/或控制器240可以变为被停用,并且移动支付设备110和用户设备130之间的BLE连接可以切断。例如,当移动支付设备100被从感应电力板120移除时,BLE通信组件230和/或控制器240可以停止接收电力(或足够的电力)以继续操作。
图3B是示出与所公开的实施例一致的使用图3A中供应的支付凭证的移动支付的示例性实施的示意图。参考图3B,用户115可以将移动支付设备110靠近或接触商家设备150。商家设备150可以包括NFC读取器,该NFC读取器可以通过使用无线电波或其他短程无线技术与NFC通信组件220通信。这样,安全元件210中的令牌可以经由例如NFC通信被发送到商家设备150。例如,在示例性实施例中,移动支付设备110可以从例如与商家设备150相关联的NFC读取器汲取电力以便执行NFC通信。虽然不足以为BLE通信供电,但是商家设备150的典型电力设置可以创建能够驱动NFC通信的感应场。因此,移动支付设备110不需要用于执行BLE或NFC通信的内部电源。在通过NFC通信接收到令牌之后,商家设备110可以通过网络160将令牌与其他账户和交易相关的信息一起发送到FSP服务器140。如果可以验证信息,则FSP服务器140可以向商家设备150传送授权该交易的确认。
如图3A和3B所示,移动支付设备110可以从感应电力板120无线地汲取电力,通过无线通信从用户设备130获得支付令牌,并且将获得的支付令牌发送到商家设备150。所公开的处理的实施例不要求移动支付设备110携带内部电源和/或使用电力/数据电缆。因此,移动支付设备110可以制造得更小并更轻,并且可以更容易和更便宜地被嵌入到其他设备/对象中,例如可穿戴设备、钥匙扣、钱包、衣服等中。此外,所公开的处理允许用户115或金融服务提供商方便地向移动支付设备110供应或重新供应支付令牌,而不使用电池或充电/数据电缆或物理地访问移动支付设备110。由此,所公开的处理不仅使移动支付设备110更加用户友好,而且还改善了移动支付技术的安全性,因为移动支付设备110中的任何支付令牌都可以在需要时并尽可能频繁地方便地更新。
图4是与所公开的实施例一致的由安全支付系统100执行的方法400的流程图。仅出于说明目的,在以下描述中,移动支付设备110和用户设备130两者都由用户115来操作。
在步骤402中,移动支付设备110可以被带入感应电力版120的电磁场内以为移动支付设备110的一个或多个组件供电。例如,当移动支付设备110被放置为靠近感应电力板120或与感应电力板120接触时,无线电力接收器260可以自动地从由感应电力板120生成的电磁场接收电力,并且使用该电力来激活BLE通信组件230。
在步骤404中,移动支付设备110可以建立与用户设备130的BLE连接。例如,用户设备130可以是BLE启用的并且被配置有移动支付应用。移动支付应用可以使用户设备130能够自动地检测由BLE通信组件230发出的BLE信号,并根据预定的通信协议形成与移动支付设备110的BLE连接。在一个实施例中,可能要求用户115在移动支付应用中输入密码或其他凭证以验证BLE连接,例如以确保数据安全性。
在步骤406中,用户设备110可以取回令牌。例如,用户115可以操作安装在用户设备130上的移动支付应用以启动用于向移动支付设备110供应令牌的操作。令牌可以包括对应于和/或替代机密账户信息的标识符,诸如在基于磁条的信用卡/借记卡的刷卡交易期间可以被传递进来的机密账户信息。用户设备130可以通过网络160向FSP服务器140传送对令牌的请求(或者从FSP服务器140访问令牌)。随后,FSP服务器140可以生成令牌并将令牌传送给用户设备130。
如上所述,可替换地,用户设备130可以预先存储和/或生成与一个或多个账户相关联的一个或多个令牌。移动支付应用程序可以在用户设备130的屏幕上显示预先存储的令牌的列表。用户115可以(例如,在用户设备130上)选择要提供给移动支付设备110的令牌。在一些实施例中,可以显示不同账户的列表,并且可以基于从列表中对账户的选择来生成令牌。
在步骤408中,用户设备110可以通过BLE连接将令牌传送到移动支付设备110。在一些实施例中,用户115可以操作用户设备130以通过BLE连接启动将取回的令牌传送到移动支付设备110。在令牌被成功发送到移动支付设备110之后,用户设备130可以显示确认消息。可替换地,移动支付设备110可以控制诸如移动支付设备110上的LED指示器的指示器以指示令牌是否被成功地供应给移动支付110。
在一些实施例中,移动支付设备110可以将所接收的令牌存储在安全元件210中用于将来使用。令牌可以是(多个)单次使用令牌、(多个)多次使用令牌、(多个)被配置为在特定商家使用的令牌、(多个)被配置为随一种或多种特定类型的交易使用的令牌、(多个)与消费限制相关联的令牌等中的一个或多个。
在步骤410中,移动支付设备110可以通过无线连接、例如使用NFC将令牌传送到商家设备150。例如,可以在购买时执行该步骤。在一些实施例中,在接收到令牌时,商家设备150可以将令牌格式化为与若干授权网络中的一个一致的数据格式。例如,示例性的6位数令牌可以被插入到由网络使用来发送和接收交易数据的数据的“轨迹”之一中。并且,如上所述,所提供的令牌也可以使用与标准金融卡账户信息一致的格式,诸如将通过信用卡刷卡传递的信息。
在步骤412,商家设备150可以将令牌传送到FSP服务器140用于授权。例如,商家设备150可以通过网络160将令牌传送到FSP服务器140。在一个实施例中,被传送到FSP服务器140的信息可以包括表示具有交易量和/或处理交易请求需要的其他信息的金融账户的令牌化信息。
在步骤414中,FSP服务器140可以验证令牌和/或交易。例如,FSP服务器140可以使用该令牌来查找用户115的账户并确定是否应该授权该交易。FSP服务器140可以针对某些参数检查该令牌,以确定例如交易是否符合某些参数、令牌是否已经过期等。在各种实施例中,FSP服务器140可以接收并利用与用户设备130相关联的位置信息或标识信息来确定是否授权交易。例如,FSP服务器140可以接收并利用用户设备130的MAC地址和/或商家位置来确定是否授权该交易。
在步骤416中,如果可以验证该令牌和/或交易,则FSP服务器140可以将授权通信给商家设备150。否则,FSP 140可以通知商家设备150该交易不能被授权。在步骤418中,商家设备150可以根据来自FSP服务器140的反馈来处理或拒绝交易。
出于说明的目的已经呈现了前面的描述。它不是穷尽的,并且不限于所公开的精确形式或实施例。考虑到所公开实施例的说明书和实践,实施例的修改和调整将是显而易见的。例如,所描述的实施包括硬件和软件,但是与本公开一致的系统和方法可以仅作为硬件来实施。
基于本说明书的书面描述和方法的计算机程序在软件开发者的技术之内。可以使用各种编程技术来创建各种程序或程序模块。例如,程序部分或程序模块可以按照或者通过Java、C、C++、汇编语言、Python或任何这样的编程语言来设计。这样的软件部分或模块中的一个或多个可以被集成到计算机系统、非瞬时性计算机可读介质或现有的通信软件当中。
此外,虽然本文已经描述了说明性实施例,但是该范围基于本公开包括具有等效的元件、修改、省略、(例如,跨各种实施例的方面的)组合、改编或变更的任何和所有实施例。权利要求中的元件将基于权利要求中采用的语言被广义地解释,并且不限于本说明书中或在本申请的诉讼期间所描述的示例,这些示例将被解释为非排他性的。进一步,所公开方法的步骤可以以任何方式修改,包括通过重新排序步骤或插入或删除步骤。因此,意图本说明书和示例仅被认为是示例性的,真正的范围和精神由以下权利要求及其等同物的全部范围指示。
Claims (20)
1.一种被配置用于无线供电的令牌供应的无电池支付设备,包括:
第一通信系统和第二通信系统,该第二通信系统是近场通信(NFC)系统;
电力接收器,耦合到该第一通信系统并且被配置为从外部设备无线地接收电力用于为该第一通信系统供电;以及
控制器,被配置为:
当该第一通信系统被供电时,经由该第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接;
通过第一无线通信接收来自所述用户设备的令牌;
经由该第二通信系统建立与支付终端的第二无线连接;以及
通过该第二无线连接将所述令牌发送到所述支付终端。
2.根据权利要求1所述的无电池支付设备,其中,所述电力接收器包括被配置为从感应场接收电力的感应天线。
3.根据权利要求1所述的无电池支付设备,其中,该第一通信系统被配置为使用2.4GHz频带中的频率执行与所述用户设备的无线通信。
4.根据权利要求1所述的无电池支付设备,其中,该第二通信系统被配置为从由所述支付终端生成的感应场接收电力。
5.根据权利要求1所述的无电池支付设备,还包括被配置为安全地存储数据和执行处理的安全元件。
6.根据权利要求5所述的无电池支付设备,其中,所述控制器还被配置为将所述令牌保存在所述安全元件中。
7.根据权利要求1所述的无电池支付设备,还包括指示器,该指示器被连接到指示器接口以提供所述无电池支付设备的操作状态的指示。
8.根据权利要求7所述的无电池支付装置,其中,所述指示器是发光二极管。
9.一种系统,包括:
感应电力设备,被配置为生成第一感应场;以及
无电池支付设备,包括:
第一通信系统和第二通信系统,该第二通信系统是近场通信(NFC)系统;
电力接收器,耦合到该第一通信系统并且被配置为从该第一感应场无线地接收电力用于为该第一通信系统供电;以及
控制器,被配置为:
当该第一通信系统被供电时,经由该第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接;
通过第一无线通信接收来自所述用户设备的令牌;
经由该第二通信系统建立与支付终端的第二无线连接;以及
通过该第二无线连接将所述令牌发送到所述支付终端。
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述电力接收器包括被配置为从该第一感应场接收电力的感应天线。
11.根据权利要求9所述的系统,其中,该第一通信系统被配置为使用2.4GHz频带中的频率执行与所述用户设备的无线通信。
12.根据权利要求9所述的系统,其中,该第二通信系统被配置为从由所述支付终端生成的第二感应场接收电力。
13.根据权利要求9所述的系统,其中,所述无电池支付设备还包括被配置为安全地存储数据和执行处理的安全元件。
14.根据权利要求13所述的系统,其中,所述控制器还被配置为将所述令牌保存在所述安全元件中。
15.根据权利要求9所述的系统,其中,所述无电池支付设备还包括指示器,该指示器被连接到指示器接口以提供所述无电池支付设备的操作状态的指示。
16.根据权利要求15所述的系统,其中所述指示器是发光二极管。
17.一种供应支付令牌并使用支付令牌进行交易的方法,包括:
由电力接收器从外部设备无线地接收电力用于为第一通信系统供电;
经由该第一通信系统建立与用户设备的第一无线连接;
通过该第一无线连接从所述用户设备接收令牌;
经由该第二通信系统建立与支付终端的近场通信(NFC)连接;以及
通过所述NFC连接将所述令牌发送到所述支付终端。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述外部设备是感应电力板。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,从所述外部设备无线地接收电力还包括:
通过感应天线从由所述外部设备生成的感应场接收所述电力。
20.根据权利要求17所述的方法,其中,所述无线连接使用2.4GHz频带中的频率。
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