M2M(物对物)需求的几种物联网通讯方式

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简述M2M技术

简述M2M技术

简述M2M技术M2M技术,又称机器到机器技术,是指两台或更多台设备之间通过无线网络或其他数据传输技术实现互联的技术。

M2M技术的出现,是物联网进入智能社会的一步,它可以实现各种设备之间的自动通信、自动交互,从而使物联网领域发挥其最大价值。

M2M技术有多种类型,主要有两种:本地M2M技术和云M2M技术。

本地M2M技术主要分为短距离无线技术(如蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、GPRS等)和远距离无线技术(如GSM/GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WiMax、4G LTE等),主要用于连接本地环境内的设备。

而云M2M技术则通过云计算、物联网网络、位置服务、安全技术、认证技术等实现跨地域、跨企业的M2M服务,使有限资源的设备能够达到跨地域、跨企业乃至跨国范围内无缝互联的效果。

M2M技术可以实现数据采集、信号传输、远程控制等功能,在物联网领域有着广泛的应用。

例如,在水质监测系统中,可以通过GPS/GIS,结合现场实时温度、电导率、搅拌速度等参数,获取准确的水质信息。

此外,M2M技术还可以应用在访客管理、能源管理、物流配送、负载调度、运营监控等领域。

M2M技术的发展受到了越来越多的关注,在技术、应用等方面皆开展了一系列的研究与实验。

例如,在通信技术方面,不仅有蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、GPRS等的发展,还有4G LTE、5G等新一代移动通信技术,更是随着互联网和物联网的发展而迅猛增长;在应用方面,有医疗、智慧家居、智慧交通、智慧农业等一系列新的应用场景在不断推动着智能实现的发展;在硬件方面,更是以网络摄像头、高精度传感器、网络构架等为代表,更更是提高了设备的连接性、安全性和可用性。

M2M技术的发展推动着物联网进入智能社会,它使各种设备间能够实现自动通信、自动交互,从而发挥出物联网的最大价值。

但是由于M2M技术尚处于起步阶段,仍面临着兼容性、安全性等技术难题,势必会影响M2M技术的未来发展。

因此,各设备厂商、系统集成商及物联网行业的研究机构要及时加以解决,使M2M技术能够发挥良好的效果,为物联网的发展提供更多的动力。

常见的物联网通信方式

常见的物联网通信方式

常见的物联网通信方式物联网通信方式是指在物联网中,设备之间进行信息交流和数据传输的方式。

随着物联网技术的不断发展和普及,各种不同的通信方式被应用于不同的物联网场景。

本文将介绍常见的物联网通信方式,包括无线传感器网络、蓝牙、ZigBee和LTE等。

一、无线传感器网络无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量分布式无线传感器节点组成的自组织网络。

这些节点能够感知环境信息,并通过无线通信将数据传输到网络中心或其他节点。

无线传感器网络在物联网中被广泛应用于环境监测、智能农业和智能家居等领域。

二、蓝牙蓝牙是一种短距离无线通信技术,具有低功耗、低成本和易于使用等特点。

蓝牙通信方式常用于物联网设备之间的数据传输,如智能手机与智能音箱之间的音频传输、智能手表与智能手机之间的数据同步等。

三、ZigBeeZigBee是一种低功耗、低速率、短距离无线通信技术,适用于物联网中对数据传输要求不高的场景。

ZigBee通信方式常用于家庭自动化、智能电网和工业自动化等领域。

通过ZigBee技术,可以实现对家居设备的远程控制和监测。

四、LTELTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,主要用于移动通信网络。

LTE通信方式在物联网中被广泛应用于车联网、工业物联网和智能城市等领域。

LTE提供了高速、稳定的数据传输能力,能够满足物联网设备对于大数据传输和实时性的需求。

综上所述,无线传感器网络、蓝牙、ZigBee和LTE是常见的物联网通信方式。

每种通信方式在不同的物联网场景中有不同的优势和适用性。

未来随着物联网技术的不断发展,我们可以预期会有更多的通信方式被应用于物联网中,以满足日益增长的物联网需求。

M2M通信协议综述

M2M通信协议综述
交互, 每一个请求报文须有一个应答报文 作为应答。WMMP报文由报文头和报文体构成,其结构如图所示。
起始
结束
报文头(定长)(必选)
报文体(变长)(可选)
图2.3 WMMP协议报文结构图
(1) 报文头 报文头是每个WMMP报文必要的公共部分,它描述了每个WMMP报文的最 基本信息,其长度固定;而且其格式固定,依次为报文总长度、报文命令代码、 报文流水号、报文协议版本、报文安全标识、保留字、终端序列号等字段。 在通用M2M终端设备与M2M平台间协议的基础上通过扩展TLV的方式来定 义某一类机器间的通信语义。 TLV是带格式的的数字或不定长字符串或字节数组, 它被用来动态扩展消息交互中的数据及参数,TLV的结构如图所示。
选择TCP协议作为传输方式。
[������]
4、WMMP协议的安全机制
WMMP协议的完整的安全交互流程如下所示: 1.M2M终端接收上、下行接入密码和基础密钥短信后,应立即发起首次登 录M2M平台流程。若超时未登录,则M2M平台认为该终端接收密钥失败,将自 动消除该终端的注册信息,等待该终端再次重新发起新注册流程。 2. 当需要对M2M终端与M2M平台之间的数据交互进行加密时, 由M2M终端 在登录报文中向M2M平台请求会话密钥。 3.M2M终端成功接收到会话密钥之后,通信双方可根据其业务需要决定是 否对其发送的报文进行加密, 但一次报文交互的请求报文与应答报文是否加密必 须一致。若加密,则本次报文交互的请求与应答都必须加密处理;反之,则都是 明文发送。但由于某些应答报文中不携带实际意义的数据,仅是报文头,因此针 对这些应答报文无须加密。为区分报文是否加密,必须在报文头的加密标识位上 进行标识。 WMMP协议的安全机制主要是在应用协议层解决SIM卡与终端被非法使用 和M2M终端与M2M平台的数据交互安全问题,同时尽可能的不依赖于具体的通 信方式。 由于M2M终端使用环境的安全性无法得到保证, 以及其它通信方式存在一定 的安全风险,因此,WMMP协议的安全机制中所涉及的所有密码、密钥如无特 别的声明,都是具有生命周期的,必须定期或不定期更新,并且必须由M2M平 台通过下发给M2M终端。此外,在WMMP协议的安全机制中,根据M2M终端的 处理能力和承载业务的需要,可由M2M平台为其设置不同的安全机制级别,默 认情况不使用M2M终端与SIM卡的双向安全认证机制和数据加密机制, 仅对基于 GPRS方式采用接入安全验证。 (1) M2M终端与SIM卡的双向安全认证机制 只有M2M终端拥有正确的PIN1码才能启用合法的SIM卡,从而通过SIM卡接 入到M2M业务系统;与之对应,只有对应的SIM卡才能启动合法M2M终端,从 而通过M2M终端使用M2M业务系统。 (2)终端与平台的数据交互安全 采用报文内容加密的方式, 通过对内容体中的数据进行加密, 以实现M2M终 端与M2M平台之间交互报文来源的身份验证并保证报文的完整性,从而保证报 文内容在传输过程中的安全性。

m2m技术

m2m技术

M2M技术1. 引言M2M(机器对机器)技术是指通过无线或有线网络,使智能设备之间能够相互通信、交换信息和协同工作的技术。

M2M技术可以应用于各个领域,例如智能家居、智能交通系统、工业自动化等。

本文将介绍M2M技术的概念、原理以及应用领域。

2. M2M技术的概念M2M技术是指通过网络连接不同的智能设备,使它们能够实现自动交互和信息传输。

实现M2M通信的关键在于设备间的连接以及数据的交换和处理。

M2M技术可以使设备之间实现远程监测、控制和管理,极大地提高了设备的智能化和自动化水平。

3. M2M技术的原理M2M技术的原理包括设备连接、数据传输和信息处理三个方面。

3.1 设备连接设备连接是指通过无线或有线网络将智能设备连接起来,实现设备之间的通信。

常见的设备连接方式包括蜂窝网络(例如4G、5G)、Wi-Fi、以太网等。

设备连接的方式选择取决于具体的应用场景和需求。

3.2 数据传输数据传输是指设备之间传递数据的过程。

M2M技术使用各种协议和通信方式进行数据传输,例如HTTP、TCP/IP、MQTT等。

数据传输的安全性和效率是M2M技术优化的重要方面。

3.3 信息处理信息处理是指对传输的数据进行处理和分析,以提取有价值的信息。

M2M技术通过对数据进行分析和挖掘,可以实现智能决策、自动控制和预测分析等功能。

信息处理的方式包括数据过滤、数据聚合、数据分析和机器学习等。

4. M2M技术的应用领域M2M技术可以应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:4.1 智能家居通过M2M技术,各种智能设备(如智能灯具、智能家电、智能安防系统等)可以相互连接和通信,实现智能家居的自动化和智能化。

例如,通过手机 App 控制家里的灯光、温度、窗帘等,实现远程控制和智能调节。

4.2 智能交通系统M2M技术在智能交通系统中的应用可以提高交通流量管理、车辆安全和路况监测等方面的效率。

例如,通过车辆之间的通信,实现车辆的自动避让和颠簸预警等功能。

lwm2m协议

lwm2m协议

lwm2m协议协议名称:LWM2M协议一、引言LWM2M(Lightweight M2M)协议是一种轻量级的机器对机器(M2M)通信协议,旨在为物联网设备提供一种高效、安全和可扩展的管理和通信方式。

本协议旨在定义LWM2M协议的标准格式,以确保设备之间的互操作性和数据的可靠传输。

二、范围本协议适合于使用LWM2M协议的设备之间的通信和管理。

它涵盖了设备的注册、发现、数据传输、固件更新和安全性等方面。

三、术语和定义3.1 LWM2M客户端(Client):指使用LWM2M协议与服务器进行通信的设备或者应用程序。

3.2 LWM2M服务器(Server):指使用LWM2M协议与客户端进行通信的中央管理系统。

3.3 LWM2M对象(Object):指设备上的资源集合,可通过LWM2M协议进行访问和操作。

3.4 LWM2M实例(Instance):指LWM2M对象的一个具体实例,包含一组资源。

3.5 LWM2M资源(Resource):指LWM2M对象或者实例中的一个属性或者功能。

3.6 LWM2M标识符(Identifier):指用于惟一标识LWM2M对象、实例和资源的字符串。

四、LWM2M协议格式4.1 LWM2M消息格式LWM2M协议使用二进制消息格式进行通信,包括消息头和消息体两部份。

4.1.1 消息头消息头包括以下字段:- 消息标识符(Message Identifier):用于惟一标识消息的整数值。

- 消息类型(Message Type):指示消息的类型,包括请求、应答、确认和重置等。

- 消息代码(Message Code):指示消息的具体操作类型,如读取、写入、观察和执行等。

- 消息标志(Message Flags):包括保留位、确认位和重置位等。

- 消息选项(Message Options):可选字段,用于携带额外的信息。

4.1.2 消息体消息体包括以下字段:- 对象标识符(Object Identifier):用于标识操作的对象。

lwm2m协议

lwm2m协议

lwm2m协议协议名称:LWM2M协议一、引言LWM2M(Lightweight M2M)协议是一种针对物联网设备的通信协议,旨在提供一种轻量级的管理和控制机制。

本协议旨在定义物联网设备与管理平台之间的通信方式,包括设备注册、资源管理、远程操作等功能。

二、术语和定义1. LWM2M客户端(Client):指物联网设备上运行的软件实体,负责与管理平台进行通信。

2. LWM2M服务器(Server):指提供管理和控制功能的平台,与LWM2M客户端进行通信。

3. 资源(Resource):指物联网设备上的可管理的数据或功能,如传感器数据、控制指令等。

4. 对象(Object):指一组具有相似功能的资源的集合,如设备信息对象、传感器对象等。

5. 实例(Instance):指对象的具体实例,每个对象可以有多个实例。

6. 资源标识符(Resource Identifier):指用于唯一标识资源的整数值。

三、协议规范1. 设备注册1.1. 设备启动时,LWM2M客户端向LWM2M服务器发送注册请求,包括设备信息、支持的对象和资源等。

1.2. LWM2M服务器收到注册请求后,对设备进行验证,并分配唯一的设备标识符。

1.3. LWM2M服务器向LWM2M客户端发送注册响应,包括设备标识符和注册有效期等信息。

2. 资源管理2.1. LWM2M客户端通过读取和写入资源来管理设备的数据和功能。

2.2. LWM2M服务器可以查询设备支持的对象和资源,并向设备发送读取和写入资源的请求。

2.3. LWM2M客户端收到读取和写入资源的请求后,执行相应的操作,并将结果返回给LWM2M服务器。

3. 远程操作3.1. LWM2M服务器可以向LWM2M客户端发送执行操作的请求,如重启设备、更新固件等。

3.2. LWM2M客户端收到操作请求后,执行相应的操作,并将结果返回给LWM2M服务器。

4. 通信安全4.1. LWM2M协议支持基于传输层安全协议(TLS)的加密通信,保护设备和服务器之间的数据传输安全。

物联网技术概论--M2M

物联网技术概论--M2M
• M2M是指通过各种无线通信技术,将机器、人组成一个巨大的 网络,通过这个网络,实现各种应用,例如对终端设备的监控、 医疗、车载、气象、智能家居等行业应用。
M2M系统与构成
M2 管理平台 M 数据库
USER
Dat a




DAT A
Dat a
接 口
接 口
移动 网 通信 络
行业用户 ( 应用程序)
M2M
前言
• 20世纪末最伟大的技术变革:INTERNET的发展与广泛应用。因 特网的发展,给人类的生活、生产带来了翻天覆地的影响,也成 就了一批顺应潮流的公司。
01 什么是M2M 02 M2M系统与构成 03 M2M发展状况与前景
目录
什么是M2M
M: Machine, Man, Mobile。 M2M: Machine – To – Machine Machine – To – Man Man – To – Man
感谢观看
Interne t
RS23 2
M2M 终 端
用户 设备
行业用户 ( 应用程序 )
行业用户 (应用程序)
M2M 终 端
用户移 动设备
RS23 2
M2M 终 端
用户 设备
M2M发展状况与前景
在M2M技术的应用方面,现 在有了两点变化。
•移动通信技术的发展特别是3 G移动通信网络的商用使得M2 M通讯更为简单、价格可能也 会更低。
•全球移动通信系统遍布全球, 企业可以很快就建立起自己的 通讯网络。
M2M发展状况与前景
欧美发达国家和韩日等 国已经实现了M2M商 用,主要应用于安全监 测、自动贩卖机、公共 04 交通系统、车辆监控与 管理、工业流程自动化、 电动机械、城市信息化 等领域。

物联网中的M2M通信技术研究与应用

物联网中的M2M通信技术研究与应用

物联网中的M2M通信技术研究与应用随着科技的飞速发展,传统意义下的物联网已经不再是遥不可及的概念。

物联网的目的在于将各种设备进行互联,正是为了实现智慧生活,便捷工作等方面的需求。

而物联网中的M2M通信技术则扮演着非常关键的角色,可以帮助实现物联网中各种设备的实时、高效、稳定的互相信息传递。

本文将就物联网中的M2M通信技术进行介绍,并探讨其应用现状及未来发展。

一、M2M技术的本质及发展进程M2M技术即机器对机器通信技术,指的是通过无线通讯技术所实现的各类设备之间的通讯交互。

其本质在于实现机器间数据的自动收发、处理、传递等操作。

相比于传统通讯技术,M2M技术的特点在于高度智能、自动化、网络化、稳定性强、节能等优势。

M2M通信技术的发展历程,可以追溯至上世纪80年代出现的自动取款机等设备,这些设备本质上就是M2M通信的延伸与应用。

随着科技的发展,M2M技术也不断地得到完善,从最初的基于GPRS的通讯,到物联网的兴起,以及近年来的4G、NB-IoT、5G技术的应用,M2M通信技术正实现着越来越快速、低成本、更可靠的发展态势。

二、M2M技术的发展趋势随着各类设备的互联,物联网已经成为企业跻身数字化转型重要的发展方向之一,M2M通信技术也因此受到了广泛关注。

联想云计算对智能家居的预测结果显示,到2025年,全球智能家居市场规模将达到1.5万亿美元,而物联网的其他应用范畴更是数不胜数。

通过大规模的设备互联与数据分析,M2M通信技术为各行各业提供了巨大的发展机遇。

M2M技术的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 物联网的大规模应用随着物联网的不断发展,设备互联的规模和范围也在迅速扩大,无论是智能家居、智慧城市、智能工厂,或是基于数据分析的商业决策,都是物联网应用的典型。

2. 通信技术向5G等高效率演进5G技术的出现将会大大提升M2M通信技术的传输效率和稳定性,从而更好地支持物联网的普及与应用。

同时,低功耗的NB-IoT技术也将成为未来物联网的一个重要支撑。

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物联网是新一代信息技术的重要组成部分。

传感技术、嵌入式系统技术和通讯技术是物联网的三个重要组成部分[软件技术,管理系统],其中,通讯技术是互联网啊各单位之间进行信息传输和交流的物质基础,因为有了通讯技术物联网才能实现与世界的互联,本文主要介绍常用的几种物联网通讯方式。

LoRa
全称“Long Rang”,是LPWAN一种成熟的通信技术,是美国公司的一种基于扩频技术的低功耗超长距离无线通信技术,是Semtech公司私有的物理层技术,主要采用的是窄带扩频技术,抗干扰能力强,大大改善了接收灵敏度,在一定程度上奠定了LoRa技术的远距离和低功耗性能的基础。

总体来看,LoRa是为了解决物联网中M2M(物对物)无线通信的需求,主要是在全球免费频段运行,包括433、470、868、915MHZ等非授权频段的低功耗广域接入网技术。

调制方式
采用的基于线性调频信号(Chirp)扩频技术,同时结合了数字信号处理和前向纠错编码技术,然后数字信号通过调制Chirp信号,将原始信号频带展宽至Chirp信号的整个线性频谱区间,这样大大增加了通信范围。

通讯协议
基于LoRa技术的网络层协议主要是LoRaWAN,定义了网络通信协议和系统架构,LoRaWAN的通信系统网络是星状网结构,主要分为以下三种,第一种:点对点通信,从A点发起,B点接收;第二种:星状网轮询,一点对多点的方式,一个中心点和N个节点,由节点出发,中心点接收然后确认接收完毕,下一个节点继续上传,直到N个节点完成,一个循环周期;第三种:星状网并发,也是一点对多点的通信,不同的是多个节点可以同时与中心点通讯,这就节约了节点的功耗,避免了个别节点的故障而引起网络的瘫痪,网络的稳定性得以提高。

NB-IOT
Nb-IOT是可与蜂窝网融合眼睛的低成本电信级高可靠性、高安全性广域物联网技术。

NB-IOT构建于蜂窝网络之上,只消耗180KHz的频段,可以直接部署于GSM网络,UMTS网络和LTE网络,NB-IOT采用的是授权频带技术,以降低成本,它具有四大优势,一:海量链接的能力,在同一基站的情况下,NB-IOT可以比现有无线技术提供50-100倍的接入数,一个扇区能够支持10万个连接,设备成本降低、设备功耗降低,网络结构得到优化;二:覆盖广,在同样的频段下,NB-IOT 比现有的网络增益提升了20db,相当于提升了100倍的覆盖面积;三:低功耗,NB-IOT借助PSM 和eDRX可实现更长待机,它的终端模块待机时间可长达10年之久;四:低成本,NB-IOT和LoRa 不同,不需要重新建网,射频和天线都是可以复用的,企业预期的模块价格也不会超过5美元。

优势
强链接:
在同一基站的情况下,NB-IOT可以比现有无线技术提供50—100倍的接入数。

一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络结构。

高覆盖:
NB-IOT室内覆盖能力强,比LTE提升20DB增益,相当于提升了100倍覆盖区域能力。

不仅可以满足农村这样的广覆盖需求,对于厂区、地下车库、井盖这类对深度覆盖有要求的应用同样适用。

低功耗:
低功耗特性是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,如安置于高山荒野偏远地区中的各类传感器监测设备,它们不可能像智能手机一天一充电,长达几年的电池寿命是最本质的需求。

NB-IOT聚焦小数据量、小速率应用,因此NB-IOT设备功耗可以做
到非常小。

低成本:
NB-IOT无需重新建网,射频和天线基本上都是服用的。

举个例子:就拿中国移动来说,900MHZ 里面有一个比较宽的频带,只需要请出来一部分2G的频段,就可以直接进行LTE和NB-IOT的同时部署。

低速率、低功耗、低宽带同样给NB-IOT芯片以及模块带来低成本的优势。

TD-LTE
即time division long term evolution (分时长期演进),由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定,LTE标准中的FDD和TDD两个模式实质上是相同的,两个模式间只存在较小的差异,相似度达90%。

TDD即时分双工,是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD频分双工相对应。

TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。

关键技术
多址技术
1.采用OFDMA取代CDMA作为基本的多址技术
技术原理
采用循环前缀(CP)对抗符号间干扰,OFDM符号持续时间<信道可以等效为“线性时不变”系统,降低信道时间选择性衰落对传输系统的影响。

OPDM子载波的带宽<信道“相干带宽”时,可以认为该信道是“非频率选择性信道,所经历的衰落是“平坦衰落”。


2.上行SC-FDMA多址方式
TD-LTE系统中上行链路采用SC-FDMA技术,以期降低PAPR,提高攻放功率,延长电池寿命,DTE-S-OFDM可以认为是SC-FDMA的频域产生方式,是OFDM在IFFT调制前进行了基于傅里叶变换的预编码。

MIMO多天线解决方案
在多个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道容量及频谱利用率,或提高数据的传输质量。

优点:
MIMO多种模式带来多种收益:1.分集增益;2.波束赋星增益;3.空间复用增益
提高频谱效率:要求TD-LTE的下行频谱效率达到5kps/Hz,上行频谱效率达到2.5bps/Hz。

TD-LTE中MOMI的应用(PDSCH传输方案)
TM1.单天线端口传输
最简单的传输方案,PDSCH使用单天线端口传输时,根据Port0上的CRS进行解调,可用于各种场景。

TM2.发送分集
用于增强小区覆盖,作为TM3/4/5/6/7的回退模式,LTE中的实现方式SFBC+FSTD。

TM3.开环空间复用
一种大延迟(CDD)空间复用,接收端不需给发送端反馈预编码矩阵信息,用于提高小区平均频谱效率和峰值速率,适用于高速移动场景。

TM4.闭环空间复用
发送端需要给接收端反馈预编码矩阵信息,用于提高小区平均频谱效率和峰值效率,适用于低速移动场景。

TM5.多用于MIMO
只支持每个用户单程的传输,而且最大支持两层,用于提高小区平均频谱效率和峰值速率。

TM6.闭环RANK=1的预编码
用于增强小区覆盖,尽可能承载相关的控制信息,仅支持RANK=1的传输。

TM7.单流波束赋形
PDSCH是依据port5上DRS进行调解的,用于提高小区边缘用户的覆盖,单流波束赋形是基于专用导频的非码本波束赋形,主要用于TD-LTE系统。

TM8.双流波束赋形
双流波束赋形将波束赋形技术与空间复用技术相结合,既提高小区边缘用户的覆盖,也可以提升小区中心用户的吞吐量,双流波束赋形是基于专用导频的非码本波束赋形,双流波束赋形是TD-LTE Rel-9中的增强型技术。

蓝牙4.0
蓝牙是一种短程宽带无线电技术,是实现语音和数据无线传输的全球开放性标准,它使用跳频谱(FHSS)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等先进技术在校范围内建立多种通信与信息系统之间的信息传输。

蓝牙4.0是2010年7月份发布的,它将传统蓝牙、高速蓝牙以及蓝牙3.0版本规格集于一体的低功耗蓝牙,功耗比之前版本降低了90%,具有极低的平均功耗,待机功耗和峰值功耗,设备建立时间缩短,由原来的100ms缩短至现在的3ms,蓝牙4.0的传输距离可达100米以上,拥有AES-128加密方式,数据更安全。

关键技术
1.蓝牙的系统组成
无线射频单元,负责数据和语音的接收和发送,具有短距离、低功耗的特点,且蓝牙天线体积小、重量轻。

基带或链路控制单元,进行射频信号、数字和语音的相互转化,实现基带协议和其他的底层连接规程。

链路管理单元,负责管理蓝牙设备之间的通信,实现链路的建立、验证、链路配置等操作。

蓝牙软件协议规范包括传输协议、中介协议、应用协议等。

2.蓝牙核心协议
核心协议由基带、链路管理、逻辑链路和适配协议及业务搜寻协议等4部分组成,它分为两个或多个蓝牙单元之间建立物理RF连接。

基带协议就是确保各个蓝牙设备之间的物理射频连接,以形成微微网,这个协议可为亟待数据分组提供两种物理连接方式,同步面向连接(SCO)和异步非连接(ACL),SCO可以传输语言分组也能传输数据分组,ACL只能传输数据分组。

链路管理协议,管理基带层内主从网络的运行,负责两个多多个设备之间的链路设置和控制,包括传递验证和加密,管理链路密匙。

逻辑链路和适配协议,介于高层与底层的适应层,直接为上层服务,主要负责联两个蓝牙设备间数据信息传输时的分段及重组、多路复用和协商通道参数功能,服务发现协议,是蓝牙技术框架中非常重要的一个部分,它使所有用户模式的基石也使用SDP,可以查询到设备信息和服务类型,然后蓝牙设备之间的连接才能建立。

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