Найти в Дзене
JoomLook

Об одном аспекте надёжности: понятие Magnetic Stripe Reader

Устройство,
которое мы привыкли называть считывателем магнитной полосы, в
технической документации фигурирует как Magnetic Stripe Reader или, в
аббревиатурном варианте, MSR. Это, по сути, ключевой компонент,
обеспечивающий взаимодействие между пластиковой картой и терминальным
устройством. Несмотря на широкое распространение более современных
технологий, таких как чиповые карты и бесконтактные платежи, принцип
работы MSR остаётся фундаментальным для понимания систем идентификации и
доступа.
Функционирование MSR основано на электромагнитных
принципах. Внутри считывателя находится специальная магнитная головка,
аналогичная той, что используется в аудио- и видеомагнитофонах. Когда
магнитная полоса карты, содержащая закодированную информацию,
протягивается через считывающий слот, она проходит над этой головкой.
Изменения в магнитных полях, обусловленные бинарным кодированием данных
на полосе, индуцируют переменный электрический ток в катушке считывающей
головки. Этот элект


Об одном аспекте надёжности: понятие Magnetic Stripe Reader
Об одном аспекте надёжности: понятие Magnetic Stripe Reader

Устройство,
которое мы привыкли называть считывателем магнитной полосы, в
технической документации фигурирует как Magnetic Stripe Reader или, в
аббревиатурном варианте, MSR. Это, по сути, ключевой компонент,
обеспечивающий взаимодействие между пластиковой картой и терминальным
устройством. Несмотря на широкое распространение более современных
технологий, таких как чиповые карты и бесконтактные платежи, принцип
работы MSR остаётся фундаментальным для понимания систем идентификации и
доступа.

Функционирование MSR основано на электромагнитных
принципах. Внутри считывателя находится специальная магнитная головка,
аналогичная той, что используется в аудио- и видеомагнитофонах. Когда
магнитная полоса карты, содержащая закодированную информацию,
протягивается через считывающий слот, она проходит над этой головкой.
Изменения в магнитных полях, обусловленные бинарным кодированием данных
на полосе, индуцируют переменный электрический ток в катушке считывающей
головки. Этот электрический сигнал затем усиливается, преобразуется в
цифровой формат и декодируется.

Сама магнитная полоса на карте
разделена на три логических трека. Эти треки стандартизированы
международными организациями, такими как ISO/IEC 7811. Каждый трек
предназначен для хранения определённого типа информации и имеет свои
характеристики кодирования.
Трек 1 (также известный как Track 1 или
High Density Track) предназначен для буквенно-цифровых данных и обычно
содержит полное имя держателя карты, номер счёта и срок действия.
Плотность записи здесь составляет 210 символов на дюйм.
Трек 2 (Track
2) используется для хранения числовых данных, таких как номер счёта и
срок действия. Это наиболее распространённый трек, который используется в
большинстве транзакций. Плотность записи здесь составляет 75 символов
на дюйм.
Трек 3 (Track 3) также предназначен для числовых данных и,
хотя его использование сократилось, он изначально предназначался для
записи дополнительной информации, такой как код страны и валюта, а также
для записи баланса счёта.

Ключевым аспектом надёжности MSR
является точность считывания и устойчивость к помехам. Поскольку данные
на магнитной полосе могут быть повреждены под воздействием сильных
магнитных полей, механических повреждений или износа, качество
считывающей головки и алгоритмов декодирования критически важно. В нашей
практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда считыватель не может
распознать информацию из-за загрязнения головки или из-за того, что
магнитная полоса на карте стёрлась.

Таким образом, MSR является
сложным, но элегантным устройством, которое, несмотря на свою
относительную простоту, требует точности в исполнении и надлежащего
обслуживания для обеспечения корректного функционирования.