蓝牙协议

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蓝牙协议概述

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述概述:蓝牙协议是一种无线通信协议,旨在实现在短距离范围内的设备间的数据传输和通信。

它采用了低功耗的射频技术,广泛应用于智能手机、耳机、音频设备、电脑、汽车等各种消费电子产品和工业设备中。

1. 蓝牙协议的基本原理:蓝牙协议基于频率跳跃扩频技术,将通信频率在不同时间间隔内进行快速切换,以减少干扰和提高通信质量。

它工作在2.4 GHz频段,采用GFSK调制方式,具有较高的传输速率和较低的功耗。

2. 蓝牙协议的核心组成:蓝牙协议由多个不同的层次组成,每个层次负责不同的功能。

以下是蓝牙协议的核心组成部分:a. 物理层(Physical Layer):负责处理无线信号的传输和接收,包括射频信号调制和解调、功率控制等功能。

b. 链路层(Link Layer):负责建立和管理设备之间的连接,包括设备的发现、配对和认证等功能。

c. L2CAP层(Logical Link Control and Adaptation Protocol):提供了一种通用的数据传输服务,负责分段和重组数据包,确保数据的可靠传输。

d. RFCOMM层(Radio Frequency Communication):提供了一种模拟串口的接口,用于在设备之间建立虚拟串口连接。

e. SDP层(Service Discovery Protocol):用于设备之间的服务发现和设备能力的查询。

f. 应用层(Application Layer):包括各种不同的协议和应用程序,如HID (Human Interface Device)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)等。

3. 蓝牙协议的工作模式:蓝牙协议支持多种不同的工作模式,以适应不同的应用场景和需求。

以下是常见的蓝牙协议工作模式:a. 主-从模式(Master-Slave Mode):一个设备作为主设备,其他设备作为从设备,主设备负责发起连接和控制数据传输。

蓝牙协议有哪几种

蓝牙协议有哪几种

蓝牙协议有哪几种蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它可以让不同设备之间进行数据传输和通信。

而蓝牙协议则是规定了蓝牙设备之间通信所需遵循的规则和标准。

根据不同的应用场景和需求,蓝牙协议也有多种不同的类型,下面我们就来了解一下蓝牙协议有哪几种。

1. 基本数据传输协议(Bluetooth Core Specification)。

基本数据传输协议是蓝牙技术的核心规范,它定义了蓝牙设备之间的基本通信规则和标准。

这种协议包括了蓝牙设备的连接建立、数据传输、功耗管理等方面的规定,是所有蓝牙设备都需要遵循的基本规范。

2. 高速数据传输协议(Bluetooth High Speed)。

高速数据传输协议是针对需要进行大容量数据传输的蓝牙设备而制定的协议。

通过使用高速数据传输协议,蓝牙设备可以实现更快的数据传输速度,适用于需要进行高清视频、音频传输等场景。

3. 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)。

低功耗蓝牙是专门针对对电池寿命要求较高的设备而设计的一种蓝牙协议。

相比传统蓝牙技术,低功耗蓝牙在数据传输过程中能够实现更低的功耗,从而延长设备的电池寿命。

这种协议适用于智能手表、健康追踪器等需要长时间待机的设备。

4. 蓝牙Mesh(Bluetooth Mesh)。

蓝牙Mesh是一种专门针对大规模物联网应用设计的蓝牙协议。

通过使用蓝牙Mesh,可以实现数百甚至数千个蓝牙设备之间的互联互通,构建起覆盖范围更广、连接更稳定的物联网系统。

5. 蓝牙音频协议(Bluetooth Audio Profiles)。

蓝牙音频协议是专门针对音频设备之间的数据传输而设计的一种协议。

通过使用蓝牙音频协议,可以实现蓝牙耳机、音箱等音频设备之间的高质量音频传输,为用户提供更好的音频体验。

总结。

以上就是蓝牙协议的几种类型,每种类型的协议都针对不同的应用场景和需求进行了优化和设计,以满足不同设备的通信需求。

随着物联网技术的发展,蓝牙协议也在不断创新和完善,相信在未来会有更多更优秀的蓝牙协议出现,为各种设备之间的联接和通信提供更好的解决方案。

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述协议名称:蓝牙协议概述一、引言蓝牙协议是一种无线通信协议,用于在短距离范围内传输数据。

它使用低功耗蓝牙技术,广泛应用于各种消费电子设备和工业设备中,例如手机、电脑、音频设备、智能家居设备等。

本协议旨在提供关于蓝牙协议的概述,包括其基本原理、功能特点、技术规范、应用领域等内容。

二、蓝牙协议的基本原理1. 蓝牙协议采用2.4 GHz无线频段进行通信,使用频分多址技术,能够在同一频段上支持多个设备同时通信。

2. 蓝牙协议采用短距离通信方式,通信范围通常在10米以内,但最新的蓝牙标准可以支持更远的距离。

3. 蓝牙协议使用频率跳变技术,以减少干扰和提高通信质量。

4. 蓝牙协议支持点对点通信和广播通信两种模式,可以实现设备之间的数据传输和设备与周边环境的交互。

三、蓝牙协议的功能特点1. 低功耗:蓝牙协议采用低功耗设计,可以延长设备的电池寿命,适合于挪移设备等对电池寿命要求较高的场景。

2. 快速连接:蓝牙协议支持快速建立连接,设备之间可以快速传输数据,提高用户体验。

3. 安全性:蓝牙协议提供多种安全机制,包括身份验证、加密传输等,确保数据的安全性和隐私保护。

4. 多设备互联:蓝牙协议支持多设备同时连接,设备之间可以实现互联互通,方便用户进行多设备操作和数据传输。

5. 简化配置:蓝牙协议支持自动配对和配置,用户无需手动设置,可以快速建立连接和传输数据。

四、蓝牙协议的技术规范1. 蓝牙核心规范:蓝牙核心规范定义了蓝牙协议的基本原理、通信方式、数据格式等,是蓝牙协议的基础标准。

2. 蓝牙配置文件:蓝牙配置文件定义了不同应用领域下的具体协议规范,例如音频传输、数据传输、远程控制等。

3. 蓝牙低功耗规范:蓝牙低功耗规范是针对低功耗设备设计的,可以实现长期待机和低功耗的数据传输。

4. 蓝牙Mesh规范:蓝牙Mesh规范是为智能家居和工业自动化等领域设计的,可以支持大规模设备互联和数据传输。

五、蓝牙协议的应用领域1. 个人消费电子设备:蓝牙协议广泛应用于手机、平板电脑、耳机、音箱等个人消费电子设备,用于数据传输和音频传输等功能。

蓝牙协议中文版

蓝牙协议中文版

蓝牙协议中文版1. 引言蓝牙协议是一种无线通信技术,可以在短距离内实现设备之间的数据传输。

该协议已经成为现代电子设备中普遍使用的标准之一。

本文将介绍蓝牙协议的基本原理、通信方式以及相关的技术细节。

2. 蓝牙协议概述蓝牙协议是由蓝牙专业联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称:SIG)制定的一种通信协议。

它定义了在2.4 GHz频段上进行无线通信的方式,可以实现设备之间的短距离数据传输。

蓝牙协议的特点包括低功耗、低成本、短距离通信等。

它可以用于连接手机、平板电脑、音频设备、电子手表等各种电子设备。

蓝牙协议还支持多种通信方式,包括点对点通信、广播通信和网状通信等。

3. 蓝牙协议的工作原理蓝牙协议使用频分多址(Frequency Division Multiple Access,简称:FDMA)和时分多址(Time Division Multiple Access,简称:TDMA)两种技术来实现多用户之间的共享信道。

在蓝牙协议中,设备之间通过广播和扫描的方式进行通信。

当设备处于广播模式时,它会发送广播消息,其他设备可以通过扫描接收到该消息。

当设备处于扫描模式时,它会主动搜索周围的设备并与之建立连接。

蓝牙协议还采用了分组(packet)的方式来传输数据。

每个分组包含了数据的有效载荷以及相应的控制信息。

设备之间通过分组来交换数据,以实现可靠的通信。

4. 蓝牙协议的通信方式蓝牙协议支持多种通信方式,包括点对点通信、广播通信和网状通信等。

在点对点通信中,两个设备可以直接建立连接并进行数据传输。

这种通信方式适用于需要进行双向数据传输的场景,例如蓝牙耳机与手机之间的通信。

广播通信是一种一对多的通信方式,一个设备可以向周围的多个设备发送广播消息。

其他设备可以通过扫描接收到该消息,但无法向发送广播的设备进行回复。

这种通信方式适用于需要向多个设备发送同样的信息的场景,例如广告推送。

网状通信是一种多对多的通信方式,多个设备可以相互之间建立连接并进行数据传输。

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述协议名称:蓝牙协议概述一、引言蓝牙技术是一种无线通信技术,用于在短距离范围内传输数据。

蓝牙协议是蓝牙技术的基础,它定义了蓝牙设备之间的通信规则和协作方式。

本协议概述旨在介绍蓝牙协议的基本概念、功能和应用领域,以及蓝牙协议的版本演进和发展趋势。

二、蓝牙协议基本概念1. 蓝牙设备:指支持蓝牙技术的各种设备,如手机、电脑、音频设备等。

2. 蓝牙通信:指蓝牙设备之间进行数据传输和通信的过程。

3. 蓝牙协议栈:指蓝牙协议的分层结构,包括物理层、链路层、网络层和应用层。

4. 蓝牙配置文件:指定义了特定功能和应用的蓝牙协议集合。

三、蓝牙协议功能1. 蓝牙设备发现与连接:蓝牙设备可以通过蓝牙扫描功能发现周围的其他蓝牙设备,并建立连接。

2. 数据传输:蓝牙协议支持在蓝牙设备之间传输各种类型的数据,包括音频、视频、文件等。

3. 无线音频传输:蓝牙协议支持无线音频传输,使用户可以通过蓝牙耳机或扬声器进行通话或音乐播放。

4. 远程控制:蓝牙协议支持通过蓝牙设备远程控制其他设备,如远程控制音乐播放、调节音量等。

5. 数据同步:蓝牙协议支持将数据从一个设备同步到另一个设备,如联系人、日历、短信等。

四、蓝牙协议应用领域1. 个人消费电子产品:蓝牙协议广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等个人消费电子产品中,实现无线音频传输、数据同步等功能。

2. 汽车领域:蓝牙协议被用于汽车音频系统、车载电话系统等,实现无线音频传输和远程控制功能。

3. 医疗设备:蓝牙协议在医疗设备中得到应用,如心率监测器、血糖仪等,实现数据传输和远程监控功能。

4. 物联网领域:蓝牙协议在物联网设备中被广泛应用,如智能家居、智能穿戴设备等,实现设备之间的互联互通。

五、蓝牙协议版本演进1. 蓝牙1.x:最初的蓝牙协议版本,支持基本的数据传输和连接功能。

2. 蓝牙2.0:引入了增强数据传输速率和安全性的特性,支持更高质量的音频传输。

3. 蓝牙3.0:引入了高速数据传输和低能耗特性,支持Wi-Fi协议的数据传输。

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述概述:蓝牙协议是一种无线通信技术,用于在短距离范围内传输数据和声音。

它是一种低功耗、低成本的通信协议,广泛应用于各种设备,如手机、电脑、音频设备等。

本文将对蓝牙协议的基本原理、工作方式和应用领域进行详细介绍。

一、蓝牙协议的基本原理:1.1 蓝牙技术的起源和发展蓝牙技术最早由爱立信公司于1994年提出,旨在解决移动设备之间的无线通信问题。

经过多年的发展,蓝牙技术已经成为一种全球通用的无线通信标准。

1.2 蓝牙协议栈蓝牙协议栈由多个协议层组成,包括物理层、链路层、网络层、传输层和应用层。

每个层次都有不同的功能和任务,协同工作以实现无线通信。

1.3 蓝牙频段和传输速率蓝牙协议使用2.4GHz频段进行通信,该频段被划分为79个频道。

蓝牙协议支持不同的传输速率,根据应用需求可以选择不同的速率。

二、蓝牙协议的工作方式:2.1 蓝牙设备的发现和配对蓝牙设备通过广播来发现其他设备,并进行配对。

配对过程中,设备之间会交换安全密钥以确保通信的安全性。

2.2 蓝牙连接的建立和维护一旦设备配对成功,它们可以建立蓝牙连接,并进行数据和声音的传输。

蓝牙连接可以是单一的点对点连接,也可以是多个设备之间的连接。

2.3 蓝牙协议的传输方式蓝牙协议支持同步和异步传输方式。

同步传输用于实时音频传输,异步传输用于数据传输。

三、蓝牙协议的应用领域:3.1 蓝牙耳机和音频设备蓝牙耳机和音频设备是蓝牙协议最常见的应用之一。

用户可以通过蓝牙耳机无线收听音乐或进行电话通话。

3.2 蓝牙键盘和鼠标蓝牙键盘和鼠标可以与电脑或移动设备配对,实现无线输入操作。

3.3 蓝牙智能家居设备蓝牙协议也广泛应用于智能家居设备,如智能灯泡、智能插座等。

用户可以通过手机或其他蓝牙设备控制这些设备。

3.4 蓝牙传感器和健康设备蓝牙传感器和健康设备可以监测人体健康状况,如心率、血压等。

这些设备可以通过蓝牙与手机或电脑进行数据传输和分析。

结论:蓝牙协议是一种重要的无线通信技术,具有低功耗、低成本和广泛应用的特点。

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述一、引言蓝牙技术是一种无线通信技术,旨在通过短距离无线连接,实现各种设备之间的数据传输和通信。

蓝牙协议是蓝牙技术的基础,定义了设备之间通信的规则和标准,确保不同厂商的设备可以互相兼容和交互。

二、协议结构蓝牙协议由多个协议层组成,每个层都有特定的功能和责任。

以下是蓝牙协议的主要层级:1. 物理层(Physical Layer):负责定义无线通信的频率、调制方式和传输速率等物理特性。

2. 链路层(Link Layer):提供可靠的数据传输和错误检测功能,并处理设备之间的连接和断开。

3. 主控制器层(Host Controller Interface,HCI):负责管理蓝牙设备的硬件和驱动程序,包括处理设备之间的命令和数据传输。

4. 逻辑链路控制与适配层(Logical Link Control and Adaptation Protocol,L2CAP):提供数据传输的逻辑通道,支持不同的应用层协议。

5. 蓝牙基础频率(Bluetooth Baseband):定义了蓝牙设备之间的连接和数据传输方式。

6. 蓝牙控制逻辑(Bluetooth Control Logic):处理设备的连接和断开,以及设备之间的数据传输和错误处理。

三、蓝牙协议特性1. 低功耗:蓝牙技术采用低功耗设计,使得设备可以长时间使用而无需频繁充电。

2. 自适应频率跳跃(Adaptive Frequency Hopping):蓝牙设备在通信过程中会自动跳跃到不同的频率,以减少干扰和提高通信质量。

3. 安全性:蓝牙协议提供了多种安全机制,如加密和身份验证,以确保通信过程中的数据安全。

4. 多连接支持:蓝牙设备可以同时与多个设备建立连接,实现多对多的通信。

5. 简单易用:蓝牙设备之间的连接和配对过程简单,用户可以方便地进行操作。

四、蓝牙协议应用蓝牙协议广泛应用于各种设备和场景,包括但不限于以下领域:1. 个人设备:蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙手表等个人便携设备,用于音频传输、数据同步等功能。

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述

蓝牙协议概述一、引言蓝牙技术是一种用于无线通信的短距离通信标准,它能够在不同设备之间实现数据传输和通信。

蓝牙技术的核心是蓝牙协议,它定义了设备之间通信的规则和协议。

本文将对蓝牙协议进行概述,包括其定义、功能和应用领域。

二、定义蓝牙协议是一种用于无线通信的协议标准,它基于无线电技术,能够在2.4 GHz频段进行短距离通信。

蓝牙协议通过无线传输方式实现设备之间的数据传输和通信,具有低功耗、低成本、简单易用等特点。

三、功能1. 数据传输:蓝牙协议支持设备之间的数据传输,包括文件传输、音频传输、图像传输等。

用户可以通过蓝牙技术实现手机与耳机之间的音频传输,或者手机与电脑之间的文件传输。

2. 通信:蓝牙协议支持设备之间的通信,包括语音通话、短信、邮件等。

用户可以通过蓝牙技术实现手机与耳机之间的语音通话,或者手机与其他设备之间的消息传递。

3. 远程控制:蓝牙协议支持设备之间的远程控制,包括遥控器、鼠标、键盘等。

用户可以通过蓝牙技术实现手机与电视之间的遥控操作,或者手机与电脑之间的鼠标、键盘控制。

4. 定位导航:蓝牙协议支持设备之间的定位导航,包括室内导航、车辆导航等。

用户可以通过蓝牙技术实现手机与导航设备之间的定位导航功能。

5. 传感器数据采集:蓝牙协议支持设备之间的传感器数据采集,包括心率监测、体温监测等。

用户可以通过蓝牙技术实现设备与传感器之间的数据传输和监测。

四、应用领域蓝牙协议广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 个人消费电子产品:蓝牙技术被广泛应用于个人消费电子产品,如手机、耳机、音箱等。

用户可以通过蓝牙技术实现这些设备之间的无线连接和数据传输。

2. 汽车领域:蓝牙技术在汽车领域得到了广泛应用,如蓝牙车载音响、蓝牙车载电话等。

用户可以通过蓝牙技术实现手机与汽车之间的无线连接和通信。

3. 医疗健康领域:蓝牙技术在医疗健康领域有着重要应用,如蓝牙心率监测器、蓝牙血压计等。

用户可以通过蓝牙技术实现设备与医疗器械之间的数据传输和监测。

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• 蓝牙的用途很广泛,基本上各个领域都涉 及到,即使现在没有涉及到的领域,也是 SIG未来努力的方向。
• 就我们个人生活方面有:居家、工作、途 中和娱乐。
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蓝牙技术的最强应用是什么?是两台手机互传文 件?还是你的无线键盘鼠标? 来自一家公司的产品把 蓝牙技术嵌入了假肢之中,并使一名失去双腿的患者 重获行走能力。
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蓝牙组网时最多可以有256个蓝牙单元设别连接起来组成微微网 (piconet),其中一个主节点和7个从节点处于工作状态,而其他节点则处 于空闲模式。主节点负责控制ACL链路的带宽,并决定微微网中的每个从节 点可以占用多少宽带及连接的对称性。从节点只有被选中式才能传送数据, 即从节点在发送数据前必须接受轮询。ACL链路也支持接收主节点发给微微 网中所有从节点的广播信息。微微网络之间可重叠的微微网组成的网络称为 散射网(Scatternet)。
七、 稍后蓝牙 2.0 版本的芯片,是有机会加入了 Stereo 译码芯片,则连 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)也可以不需要了。
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蓝牙结构: 整个蓝牙系统结构可有底层硬件模块、中间协
议层和应用层三部分组成。如图所示。蓝牙底层模块 有基带层(BB)、链路管理层(LM)和射频层(RF) 构成。PF主要负责射频层和基频调制;BB负责跳频和 蓝牙数据及信息帧的传输;LM负责连接的建立、拆除 及链路的安全和控制。上层软件模块不能和底层硬件 模块直接连接,两个模块接口之间的信息和数据通过 主机控制接口(HCI)的解释才能进行传递。HCI实际s 上相当于蓝牙协议中软硬件之间的桥梁,它提供了一 个用下层BB、LM、状态和控制寄存器等硬件的统一 命令接口。中间协议层包括逻辑链路控制与适配协议 (L2CAP)、服务发现协议(SDP)、串口仿真协议 (PFCOMM)等。最上层是应用层,对应于各种应用 模型和应用程序。
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优势: 支持语音和数据传输;采用无线电技术,传输范 围大,可穿透不同物质以及在物质间扩散;采用跳频 展频技术,抗干扰性强,不易窃听;使用在各国都不 受限制的频谱,理论上说,不存在干扰问题;功耗低; 成本低。 劣势: 传输速度慢。
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蓝牙的市场前景取决于蓝牙价格个基于蓝牙的应用是否能 够成规模。根据蓝牙的定位,蓝牙应用应该通过一个体积小、 成不低、能耗小、调速快的单芯片来实现,只有低廉的价格才 能在现有的通信产品、家电产品和办公产品中引入蓝牙技术。 虽然目前定义了不少的蓝牙的应用,但是这些都是对传统应用 的适配和改进,真正基于蓝牙的特性的应用还很少,这也将成 为影响蓝牙市场发展的重要因素。不过,即使蓝牙市场没有像 预测的那样快速扩展,我们也不会对它的市场价格有任何怀疑, 毕竟需求才是影响市场的主要因素。
路支持16中不同的分组类型,其中4种是控制分组。SCO数据包即可以传送
话音,也可以传送数据,但在传送数据时,只用于重发被损坏的那部分数据。
S时隙。
SCO数据包在保留的时隙内发送;一旦SCO链路建立,主从节点就直接发送
SCO分组,无需轮询(Poll)。
蓝牙名称的来源:
蓝牙 这个名称来自于第十世纪的一位丹麦国王 Harald Blatand , Blatand 在英文里的意思可以被解释为 Bluetooth(蓝牙)因 为国王喜欢吃蓝梅,牙龈每天都是蓝色的所以叫蓝牙。在行业协 会筹备阶段,需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新 技术。很多人认为这样的名字再合适不过了,于是有了这个 具有代表性的名词的出现。
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人类的需求是无止境的,正是这种需求推动着技术不断 地向前发展。人们对计算机的运算能力和存储空间的需求使 计算机技术以“摩尔定律”的速率不断向前发展,当人们在 运算能力和容量上得到一定满足的时候,有在追求设备的小 型化和便携性能。正是在这样的需求下才有了蓝牙技术的出 现。
蓝牙的产生主要是为了满足人们在个人操作空间的无线 互联网而设计的,它使用跳频技术使处于个人操作空间的设 备形成了个无线个人区域网络,真正实现设备之间可移动的、 自动的互联。蓝牙正发展成为个人区域网络或短路无线网络 的标准。
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RFCOMM(串口仿真协议)的射频通信协议,他可以仿真串 行电缆接口协议(如ES-232、V24等),符合ETSI0710串口仿真协 议。通过RFCOMM,蓝牙可以在无线环境下实现对高层协议,如 PPP、TCP/IP、WAP等的支持。另外, RFCOMM可以 支持AT命令集,从而可以实现移动电话机和传真机及调制解调 器之间的无线连接。
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主节点的消息包括(1)询问该节点是否想成为活动节点; (2)询问任何停等的节点是否想成为活动节点;(3)广播消息。 这几种工作模式按照节能效率以升序排一次是:呼吸(Sniff)模 式、保持(Hold)模式和停等(Park)模式。
蓝牙技术的主要系统参数目前大都是以满足美国FCC的要求为 标准。对于其他国家的应用,需要作一些改动,如发射功率可频 带,可作适应调整。蓝牙呀1.1规范已公布的主要技术指标和系统 参数见表
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L2CAP(逻辑链路控制与适配)是数据链路层的一部分,位于基 带协议之上。L2CAP向上层提供面向连接的和无连接的数据服务,它 的功能包括:协议的复用能力、分组的分割和重新组装以及组提取。 L2CAP允许高层协议和应用发送和接受高达64Byte的数据分组。
SDP(服务发现协议)为应用提供了一个发现可用协议和决定这 些可用协议的特性的方法。蓝牙环境下的服务发现与传统的网络环 境下的服务发现有很大的不同,在蓝牙环境下,移动的RF(射频) 环境变化很大,因此业务的参数也是不断变化的。SDP将强调蓝牙环 境的独特的特性。蓝牙使用基于客户/服务器机制定义了根据蓝牙服 务类型和属性发现服务的方法,还提供了服务浏览的方法。
1
所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种支持设备短距离通信
(一般是10m之内)的无线电技术。能够在包括移动电话、PDA、 无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息 交换,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通 信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅 速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳 频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,蓝牙的标准是 IEEE802.15,工作在2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s。采用时分双工传 输方案实现全双工传输。
这两个假肢的踝部装有蓝牙接收器,该装置 可以互相沟通,协调它们的行动步调,并保持一致的速 度、方向及力量。它们之间互相模仿,互相借鉴,用于 控制步幅。蓝牙假肢可以上坡,下坡。它们之间可以 有不同的速度,但是通过蓝牙控制器则尽量使两者保 持协调一致。
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据患者Bieill表示,当他决定慢下来,就会给自己的大腿施 加阻力,这样两只腿就会逐渐慢下来。本来这种概念性的蓝 牙假肢是为仅失去一条腿的患者设计的,但是在Bieill身上测 试发现,也同样适用。他现在还在使用手杖,但是他希望能够 通过锻炼去掉手杖的帮助。
5
一、 蓝牙目前暂时共有四个版本 V1.1/1.2/2.0/2.1。 二、 以通讯距离来在不同版本可再分为 Class A(1)/Class B(2)。 三、 版本的区别
1.1 为最早期版本,传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频 率之产品所干扰下影响通讯质量。
1.2 同样是只有 748~810kb/s 的传输率,但在加上了(改善 Software)抗干扰跳 频功能。 四、 通讯距离版本
应用层
AT
TCS
OBEX
命 WAP
SDP

串口仿真(RFCOMM)
逻辑链路控制与适配(L2CAP)
主机控制器(HCI)
链路管理层(LM) 基带层(BB) 射频层(RF)
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蓝牙的底层模块是蓝牙技术的核心,是任何蓝牙设备都必须包括的部
分。
蓝牙工作在2.4GHz的IMS频段(工业、科学和医疗频段)。采用了蓝牙
为了在很低的功率状态下也能使蓝牙设备处于连接状态,蓝牙规定了三 种状态,即停等(Park)状态、保持(Hold)状态和呼吸(Sniff)状态。在 Sniff状态中,从节点降低了从微微网“收听”消息的速率,一会儿醒一会儿 睡,就如同呼吸一样。而在Hold状态中,节点停止传送数据,但一旦激活, 数据传送就立即重新开始。在Park状态中,节点被赋予Park节点地址(PMA 地址),并以一定间隔监听主节点的消息。
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谢谢!
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a)Class A 是用在大功率/远距离的蓝牙产品上,但因成本高和耗电量大,不适 合作个人通讯产品之用(手机/蓝牙耳机/蓝牙 Dongle 等等),故多用在部份商业特殊 用途上,通讯距离大约在 80~100M 距离之间。
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b)Class B 是目前最流行的制式,通讯距离大约在 8~30M 之间,视乎产品的设 计而定,多用于手机内/蓝牙耳机/蓝牙 Dongle 的个人通讯产品上,耗电量和体积 较细,方便携带。
蓝牙对语音的支持是它与WLAN相区别的一个重要的标志。 蓝牙电话控制规范是一个基于ITU-T建议Q.931的采用 面向比特的协议,它定义了用于蓝牙设备间建立语音和数据呼叫 控制信令以及用于处理蓝牙TCS设备的移动性管理过程。
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蓝牙SIG定义了几种基本的应用模型,包括: • 文件传输 • 因特网网桥 • 局域网接入 • 同步 • 三合一电话 • 终极耳机
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蓝牙的创始人是瑞典爱立信公司,爱立信早在 1994年就已进行研发。1997年,爱立信与其他设备 生产商联系,并激发了他们对该项技术的浓厚兴趣。 1998年2月,5个跨国大公司,包括爱立信、诺基亚、 IBM、东芝及Intel组成了一个特殊兴趣小组(SIG: Special Interest Group ——是一个国际性的非营利组 织),他们共同的目标是建立一个全球性的小范围 无线通信技术,即现在的蓝牙。
技术的设备将能够提供高达720kbit/s的数据交换速率。蓝牙RF定义了三种功
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