Что если бы ваша банковская карта могла показывать баланс счета без смартфона, генерировать одноразовый CVV-код или светиться при оплате – и все это без батареек и подзарядки? Технология, которая десять лет назад казалась фантастикой, сегодня существует в виде реальных прототипов и патентов.
Главная особенность такой карты – наличие слоя органических фотоэлементов, который преобразует свет в электричество. Энергия накапливается во встроенном тонкопленочном аккумуляторе и питает все «умные» функции карты.
Технология использует органические полупроводники, которые могут наноситься на гибкие подложки, что позволяет встраивать фотоэлементы в тонкий пластик. При этом карта остается стандартной толщины и не теряет своих платежных свойств.
Южная Корея, 2009 год. Группа промышленных дизайнеров разработала Live Checking Card – прототип «умной» банковской карты с сенсорным дисплеем и солнечным питанием. Карта отображала состояние счета в реальном времени и подавала световой сигнал при превышении лимита.
Россия, 2011 год. Ученые Международного лазерного центра МГУ создали макет электронного устройства размером с банковскую карту. В нем есть микропроцессор, клавиатура, дисплей и органический солнечный фотоэлемент. Как отметил руководитель группы Дмитрий Паращук, устройства такого формата имеют вполне реальное будущее. Например, те же банковские карточки могут быть умными, гибкими, иметь дисплей, память и мобильную связь.
США, 2021 год. Американский банк Capital One запатентовал транзакционную карту для передачи солнечной энергии. Патент описывает карту с солнечным слоем, который преобразует свет в электричество для питания встроенной электроники.
ЕС, проект EFFECTOR, 2025 год. В рамках проекта разрабатываются органические солнечные элементы для питания портативных устройств, включая биометрические карты. Ученые стремятся создать устойчивую энергетическую систему для повседневной электроники без необходимости подключения к сети.
Для питания дисплея на карте нужно достаточно света. Но эффективность органических фотоэлементов пока невысока. Как отмечают исследователи, пока речь идет о «неутилитарном» демонстрационном образце, а не о массовом продукте.
Долговечность тонкопленочных аккумуляторов и стоимость производства также вызывают вопросы. Кроме того, для массового выпуска подобных карт нужны новые стандарты и сертификации.
Еще один вызов – внешний вид. В патентных описаниях подчеркивается, что фотоэлемент может иметь «неэстетичный вид» и закрывать визуальную информацию на карте. Это ограничение требует поиска компромисса между функциональностью и дизайном.
Технология движется от лабораторных прототипов к реальным продуктам. Так европейский проект EFFECTOR нацелен на достижение технологической готовности уровня TRL7. Это означает, что технология уже протестирована в реальных условиях и близка к внедрению.
В ближайшие 5-10 лет стоит ожидать появления первых коммерческих карт с солнечной подзарядкой. Это может стать следующим шагом в эволюции платежных инструментов после LED-карт и биометрических карт.
Как отмечают ученые МГУ, следующим шагом станет появление полностью гибких и полимерных компонентов. То есть не только фотоэлемента, но и дисплея, и микропроцессора.
Для компании ИНТЕХКАРД, одного из лидирующих российских производителей банковских карт и платежных стикеров, это не просто технологический тренд, а сигнал, что рынок движется в сторону «умных» карт с дополнительной электроникой.
Стандартная толщина карты (0,76 мм) остается неизменной, и задача производителя – вписать в нее новые слои без потери надежности. Органические фотоэлементы открывают путь к массовому производству «умных» карт с автономным питанием и, возможно, первые коммерческие продукты появятся скорее, чем мы ожидаем.
Если вы заинтересованы в производстве качественных банковских карт или платежных стикеров, заполните форму на сайте, и мы подготовим коммерческое предложение под ваши задачи.