蓝牙(Bluetooth)技术概述
蓝牙(Bluetooth)技术

蓝牙( Bluetooth )技术
所谓蓝牙( Bluetooth )技术,实际上是一种短距离无线通信技术,利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与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。
说得通俗一点,就是蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。
“蓝牙”的形成背景是这样的:2019 年5 月,爱立信、诺基亚、东芝、IBM 和英特尔公司等五家著名厂商,在联合开展短程无线通信技术的标准化活动时提出了蓝牙技术,其宗旨是提供一种短距离、低成本的无线传输应用技术。
这五家厂商还成立了蓝牙特别兴趣组,以使蓝牙技术能够成为未来的无线通信标准。
芯片霸主Intel 公司负责半导体芯片和传输软件的开发,爱立信负责无线射频和移动电话软件的开发,
IBM和东芝负责笔记本电脑接口规格的开发。
2019年下半年,著名的业界巨头微软、摩托罗拉、三康、朗讯与蓝牙特别小组的五家公司共同发起成立了蓝牙技术推广组织,从而在全球范围内掀起了一股“蓝牙”热潮。
全球业界即将开发一大批蓝牙技术的应用产品,使蓝牙技术呈现出极其广阔的市场前景,并预示着21
世纪初将迎来波澜壮阔的全球无线通信浪潮。
蓝牙的技术标准

蓝牙技术标准概述蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它使用全球统一的频率(2.4GHz)进行无线通信,具有无需布线、低功耗、高速传输等特点。
蓝牙技术广泛应用于手机、电脑、耳机、键盘、鼠标、相机等设备之间进行无线通信和控制。
本文将从以下几个方面对蓝牙技术标准进行介绍:一、蓝牙技术概述蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它使用全球统一的频率(2.4GHz)进行无线通信,具有无需布线、低功耗、高速传输等特点。
蓝牙技术最初是由Ericsson公司在1994年提出的,它的初衷是为了解决移动设备之间以及移动设备与计算机之间的无线通信问题。
随着技术的不断发展和应用领域的不断扩大,蓝牙技术的应用已经涉及到多个领域,如智能家居、医疗保健、工业控制等。
二、蓝牙技术标准蓝牙技术标准是一种开放式的标准,它规定了蓝牙设备的通信协议和规范。
蓝牙技术标准主要包括以下几个部分:蓝牙核心规范(Bluetooth Core Specification):这是蓝牙技术的核心规范,它规定了蓝牙设备的通信协议和规范,包括蓝牙设备的物理层、数据链路层、网络层和应用层等方面的规范。
蓝牙基带规范(Bluetooth Baseband Specification):这是蓝牙技术的基带规范,它规定了蓝牙设备的物理层和数据链路层的规范,包括蓝牙设备的调制方式、编码方式、连接建立和断开等方面的规范。
蓝牙通用串行总线规范(Bluetooth Universal Serial Bus Specification):这是蓝牙技术的通用串行总线规范,它规定了蓝牙设备与计算机之间的通信协议和规范,包括USB接口的规范和协议。
蓝牙高级音频分布规范(Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile):这是蓝牙高级音频分布规范,它规定了蓝牙设备之间的高级音频分布协议和规范,包括音频传输协议、音频编解码器和音频控制等方面的规范。
其他规范:除了以上几个规范外,蓝牙技术标准还包括一些其他的规范,如蓝牙远程设备管理(Remote Device Management)规范等。
bluetooth的协议层

bluetooth的协议层蓝牙技术,作为一种无线通讯标准,已广泛应用于各种电子设备之间,实现了数据的短距离传输。
它的成功得益于其独特的协议层设计,这些协议层确保了蓝牙设备之间的有效、安全和可靠的通信。
本文将深入探讨蓝牙的协议层,包括其核心协议、传输协议、中间件和应用层,并分析它们是如何协同工作以实现蓝牙通信的。
一、蓝牙技术概述蓝牙技术是一种无线通讯技术,它允许电子设备之间在短距离内进行数据传输。
蓝牙技术广泛应用于手机、耳机、笔记本电脑、智能手表等设备中,为用户提供了便捷的连接方式。
蓝牙技术的特点包括低功耗、低成本和广泛的兼容性,使其成为物联网(IoT)领域的重要组成部分。
二、蓝牙的协议层结构蓝牙的协议层结构可以分为核心协议、传输协议、中间件和应用层四个部分。
这些层次结构为蓝牙通信提供了从物理层到应用层的完整解决方案。
1. 核心协议:核心协议包括基带、链路管理、逻辑链路控制和适应协议以及服务发现协议。
基带负责跳频和蓝牙数据及信息帧的传输,是蓝牙技术中最重要的部分。
链路管理协议负责连接的设置、建立和释放,以及安全和控制。
逻辑链路控制和适应协议具有完成数据拆装、连接管理、分组的功能和复用协议的功能。
此外,服务发现协议层上的User Discovery Protocol(UDP)使用设备的服务发现信息(SDP)使设备可以以用户理解的方式和更高级别的设备应用接口(API)来相互发现对方。
2. 传输协议:传输协议层主要包括RFCOMM协议和TCP/UDP。
RFCOMM基于ETSI标准TS07.10,传输机制本身基于L2CAP。
它为上层应用程序提供了一种串行数据传输方式。
TCP/UDP 是两种已广泛使用的传输层协议,它们被包含在蓝牙的传输协议中,可以利用IP网络协议栈来进行通信。
实际应用中,蓝牙设备以TCP或UDP方式完成数据的传输。
3. 中间件协议:中间件协议层包括串口仿真协议(RFCOMM)、服务发现协议(SDP)、电话控制协议(TCS)和音频传输协议(ATP)等。
蓝牙技术参数标准

蓝牙技术参数标准蓝牙技术作为一种无线通信技术,广泛应用于各种电子设备中,可以实现设备之间的快速数据传输和连接。
蓝牙技术的参数标准涉及到其通信距离、数据传输速率、电源消耗等方面,对于制定和实施蓝牙技术的相关标准起到了至关重要的作用。
本文将围绕蓝牙技术的参数标准展开详细的阐述,以便进一步了解蓝牙技术在实际应用中的特性和规范。
一、蓝牙技术简介蓝牙技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,最早由爱立信公司提出并推广。
蓝牙技术基于低成本的射频通信技术,可以在2.4GHZ频段(与Wi-Fi、微波炉等设备共享)上进行通信。
通过蓝牙技术,不同类型的电子设备可以实现互相连接和数据传输,因此广泛应用于手机、耳机、音箱、智能手表、智能家居等设备中。
二、蓝牙技术参数标准蓝牙技术参数标准主要包括通信距离、数据传输速率、电源消耗等方面的规定,以确保蓝牙设备在使用中能够满足一定的性能要求。
1. 通信距离蓝牙技术在不同版本中规定了不同的通信距离。
一般而言,针对不同应用场景,蓝牙技术将通信距离划分为三个分类:Class 1、Class 2 和 Class 3。
Class 1蓝牙设备具有最远的通信距离,最高可达100米以上;Class 2蓝牙设备通信距离一般在10米左右;而Class 3蓝牙设备的通信距离则更加短暂,一般小于10米。
不同的通信距离适用于不同的场景,如Class 1蓝牙设备适用于需要远距离通信的场景,Class 2则适用于传统的蓝牙设备连接场景,Class 3通常用于特定的无线传感器应用中。
2. 数据传输速率蓝牙技术的各个版本规定了不同的数据传输速率。
蓝牙1.2版本的数据传输速率为1Mbps,而蓝牙5.0版本的数据传输速率可最高达到2Mbps。
数据传输速率的提高可以实现更快的文件传输和音频传输,提升了蓝牙技术在耳机、音箱等设备中的音频传输效果。
3. 电源消耗蓝牙技术在不同版本中对电源消耗也进行了一定的规定。
为了实现低功耗的无线通信,蓝牙技术引入了一系列的功耗优化技术,如低功耗模式、能效特征等。
蓝牙技术

1.1蓝牙技术背景与现状蓝牙(Bluetooth)是一种低功率、短距离的无线通信技术标准的代称,“蓝牙”一词取自于一位在公元10世纪统一了丹麦的国王哈拉德二世(Harald)的绰号。
蓝牙技术的最初倡导者是五家世界著名的计算机和通信公司:爱立信Ericsson、国际商用机器IBM、英特尔Intel、诺基亚Nokia和东芝Toshiba。
1998年5月,以爱立信为首,此五家IT巨人共同提出了一种近距离无线数字通信的技术标准,目标是实现最高传输速率可达1Mb/s (有效传输速率为720Kb/s),最大传输距离为10rn的无线通信技术,即蓝牙技术,并成立了国际化组织蓝牙SIG(Special Interest Group),致力于蓝牙规范的制定和蓝牙技术在全球范围内的推广。
蓝牙技术提供低成本、近距离的无线通信,构成固定与移动设备通信环境中的个人网络,使得近距离内的各种设备能够实现无缝资源共享。
它的初衷是希望以相同成本和安全性实现一般电缆的功能,以无线连接取代有线连接,从而使移动用户摆脱电缆的束缚,实现设备之间低成本的无线互连通信。
蓝牙技术具有如下的特点:通信规范完全公开和共享,具备极大的开放性;同时支持电路交换和分组交换,即能同时传输数据和语音信息;使用全球通用的 2.4GHz频段,即ISM(Industrial、Scientific and Medical)频段,使得蓝牙设备可工作于世界上任何地方;采用了跳频技术,提高了抗干扰性;蓝牙模块具有低成本、低功耗和低辐射的优点;具备认证和加密机制,实现了较高的安全性;应用范围广泛,可应用于无线设备!图像处理设备、安全产品、消费娱乐、汽车产品、家用电器、医疗健身、建筑、玩具等多种领域;支持点对点和点对多点传输,多个蓝牙设备可组成微微网,具备明显的网络特性。
自从1998年提出蓝牙技术以来,蓝牙技术的发展异常迅速。
蓝牙作为一种新的短距离无线通信技术标准,受到全世界越来越多工业界生产厂家和研究机构的广泛关注,全球支持蓝牙技术的2000多家设备制造商都己经成为蓝牙SIG的会员。
4.2蓝牙技术

4.2 蓝牙技术4.2.1蓝牙基本概念藍牙(Bluetooth),是一种无线个人局域网(Wireless PAN)。
是近年来随着各种短距离无线电技术的发展提出的一个新概念,用于实现个人信息终端的智能化互联,组建个人化的信息网络。
蓝牙技术是一种先进的大容量、近距离无线数字通信技术标准,可以实现最高1Mbit/s数据传输速度,最大10m传输距离。
蓝牙比802.11更具移动性。
802.11限制在局域网或校园网内,而蓝牙却能把一个设备连接到LAN(局域网)和WAN(广域网),支持全球漫游。
蓝牙成本低、体积小,可用于更多设备;支持点对点和点对多点的语音、数据业务和短距离无线通信技术方案。
藍牙技术最初由爱立信创建。
1999年5月20日,索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝等业界龙头,创立藍牙特別兴趣小组(BSIG,Bluetooch Special Interest Group),制订蓝牙技术标准。
并在1999年7月26日推出了蓝牙技术规范1.0版本,2001年2月22日推出了1.1版本。
藍牙特別兴趣小组采取无偿向全世界产业界转让该项专利技术的策略,迅速得到全世界2000多家企业加盟,IEEE也专门成立了IEEE802.15小组负责研究基于蓝牙的PAN技术。
“藍牙”的名称,来自10世纪的丹麦国王哈拉尔德(Harald Gormsson)的外号。
出身海盗家庭的哈拉尔德统一了北欧四分五裂的国家,成为维京王国的国王。
由于他喜欢吃藍莓,牙齿常常被染成蓝色,而获「藍牙」的绰号,当藍莓因为颜色怪异的緣故,被认为是不适合食用的東西,因此这位爱尝新的国王也成為创新与勇於尝试的象征。
1998年,爱立信公司希望无线通信技术能统一标准而取名「藍芽」。
4.2.1蓝牙的技术优势1.开放性优势(1)支持的企业众多,蓝牙的支持企业几乎包括了全球各相关行业的所有著名企业。
(2)协议公开无偿使用,开放性赋予蓝牙强大的生命力。
蓝牙的发展轨迹符合当今新技术发展的理想模式——竞争前合作,即先由企业制定出相应的标准,再进行市场推广,最大程度地避免同一领域企业间的无序竞争。
蓝牙简介——精选推荐

蓝⽛简介1、蓝⽛简介蓝⽛(英语:Bluetooth),⼀种⽆线通讯技术标准,⽤来让固定与移动设备,在短距离间交换资料,以形成个⼈局域⽹(PAN)。
其使⽤短波特⾼频(UHF)⽆线电波,经由2.4⾄2.485 GHz的ISM频段来进⾏通信。
1994年由电信商爱⽴信(Ericsson)发展出这个技术。
它最初的设计,是希望创建⼀个RS-232数据线的⽆线通信替代版本。
它能够链接多个设备,克服同步的问题。
蓝⽛技术⽬前由蓝⽛技术联盟(SIG)来负责维护其技术标准,其成员已超过三万,分布在电信、电脑、⽹络与消费性电⼦产品等领域。
2、蓝⽛分类蓝⽛技术分为基础率/增强数据率(BR/EDR)和低耗能(LE)两种技术类型。
其中BR/EDR型是以点对点⽹络拓扑结构创建⼀对⼀设备通信;LE型则使⽤点对点(⼀对⼀)、⼴播(⼀对多)和⽹格(多对多)等多种⽹络拓扑结构。
低功耗蓝⽛(BLE):最⼤的特点就是低功耗;⼀个纽扣电池可以⽀持其运⾏数⽉⾄数年,现在的智能家居,智能⾳箱,智能⼿表等物联⽹设备,⼤多数通过BLE进⾏配⽹和数据交互。
经典蓝⽛(BT):经典蓝⽛常⽤在语⾳、⾳乐等较⾼数据量传输的应⽤场景上。
经典蓝⽛可再细分为:传统蓝⽛和⾼速蓝⽛。
传统蓝⽛在2004年推出,主要代表是⽀持蓝⽛2.1协议的模块,在智能⼿机爆发的时期得到⼴泛⽀持。
⾼速蓝⽛在2009年推出,速率提⾼到约24Mbps,是传统蓝⽛模块的⼋倍。
传统蓝⽛有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别⽀持100m,10m,1m的传输距离双模蓝⽛:即兼容BLE和BT,如⼿机,使⽤分时机制来达到同时与低功耗蓝⽛和经典蓝⽛设备通信。
其实,”经典蓝⽛“的称呼并不专业,在蓝⽛4.0及后⾯规格中,SIG定义了四种蓝⽛技术:BR,EDR,AMP和LE ,由于LE是2010年才提出的,⽐较新,所以⼈们把之前的BR/EDR/AMP技术成为经典蓝⽛。
SIG后续发布的蓝⽛4.1/4.2/5.0,都是同时包含低功耗蓝⽛和经典蓝⽛的。
蓝牙(bluetooth)技术概述

蓝牙(bluetooth)技术概述1998年5月,五家世界著名的大公司--爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、东芝(Toshiba)、国际商用机器公司(IBM)和英特尔(Intel)联手推出了蓝牙(Bluetooth)计划。
这五家公司包含了两家著名的移动通信制造公司、两家著名的便携式计算机制造公司和一家在芯片技术和数字信号处理(DSP)技术上领先的公司。
这项计划公布后,迅速得到包括摩托罗拉、朗讯、康柏、西门子、高通、3Com、TDK等大公司在内的许多厂商的支持和采纳。
第一批应用“蓝牙”技术装备的产品,包括手机、电话机和便携式计算机等,在1999年的年底纷纷进入市场。
要了解蓝牙技术的原理及发展前景,首先要弄清楚什么是蓝牙!一、什么是蓝牙· 蓝牙(B1uetooth)含义:狼的牙齿参差不齐,却能紧紧地啮合在一起,这种设备同样会让耳机、笔记本电脑、冰箱等毫不相关的产品紧密结合在一起。
由于狼牙在月光下会发出蓝光,“蓝牙”由此得名。
· 蓝牙技术实质:一种短距离无线通信标准二、Bluetooth系统的组成蓝牙系统由天线单元、链路控制(固件)单元、链路管理(软件)单元和蓝牙软件(协议栈)单元四个功能单元组成。
1.天线单元蓝牙要求其天线部分体积十分小巧、重量轻,因此,蓝牙天线属于微带天线。
2.链路控制(固件)单元在目前蓝牙产品中,人们使用了3个IC分别作为联接控制器、基带处理器以及射频传输/接收器,此外还使用了30~50个单独调谐元件。
3.链路管理(软件)单元链路管理(LM)软件模块携带了链路的数据设置、鉴权、链路硬件配置和其它一些协议。
LM能够发现其它远端LM并通过LMP(键路管理协议)与之通信。
4.软件(协议栈)单元蓝牙的软件(协议栈)单元是一个独立的操作系统,不与任何操作系统捆绑。
它必须符合已经制定好的蓝牙规范。
蓝牙规范是为个人区域内的无线通信制定的协议,它包括两部分:第一部分为核心(Core)部分,用以规定诸如射频、基带、连接管理、业务搜寻(service discovery)、传输层以及与不同通信协议间的互用、互操作性等组件;第二部分为协议子集(Profile)部分,用以规定不同蓝牙应用(也称使用模式)所需的协议和过程。
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蓝牙(Bluetooth)技术概述一、系统概述Bluetooth一个新型数据、语音通信标 准 告别有线连接未来的Headset无线的计算机系统自动同步办公室家庭蓝牙的定义是一种替代线缆的短距离无线传输技术,规定了通用无线传 输接口与操作控制软件的公开标准。
主要基于IEEE 802.15.1 标准(2002/03/25 )。
蓝牙专门利益集团(Bluetooth SIG)的蓝牙1.1标准。
蓝牙发展历程• 蓝牙一词作为新的无线通信技术标准的代称,是与其倡导 者爱立信、诺基亚所在国的北欧的历史传奇联系在一起 的。
名称起源• 蓝牙(Bluetooth)一词正是取自北欧海盗时代维京人国王 "蓝牙"哈拉尔德(Harald Bluetooth)的名字。
名称起源• 从9世纪开始,斯堪的纳维亚进行海外扩张,袭击了整个 西方世界。
• 丹麦维京人国王“蓝牙”哈拉尔德真正统一了丹麦、将国家 基督教化、是四野臣服的国王。
• 在丹麦、在斯堪的纳维亚乃至整个欧州,蓝牙 (Bluetooth)成了"统一、扩张、包容、勇于挑战"和"征 服一切"的代名词。
技术产生•面对各种设备之间相互连接的复杂电缆,瑞典爱立信公司的一位工程师决心要发明一种“让这些电缆消失在空气中”技术。
•1994年由爱立信公司率先提出的短距离无线通信的"蓝牙技术(Bluetooth)"问世了。
蓝牙SIG成立•1998年5月,瑞典爱立信、芬兰诺基亚、日本东芝、美国IBM和英特尔五家公司自发成立了专门利益集团(蓝牙特别兴趣小组,Bluetooth Special Interest Group-SIG)。
•其后,微软、3COM、朗讯、摩托罗拉和原有的五家公司一起成为蓝牙专门利益集团的九个领导成员,共同致力于在全球范围内将此项技术标准推向市场。
产业界的影响•在短短的两年多的时间里加盟该小组的企、事业达2500家,其中包括诸如AMD、康柏、戴尔、惠普、德州仪器、高通以及卡西欧、飞利浦、三星、LG、精工、夏普等许多世界最著名的计算机行业、通信领域以及消费电子产品甚至还有汽车与相机的制造商和生产厂家。
•蓝牙特别兴趣小组迅速发展壮大,名符其实地成为了世界蓝牙组织--SIG。
一时间"蓝牙技术"风靡全球。
蓝牙技术的灵魂•就是全球的标准的统一;•也正是这种全球统一的标准带来了无穷无尽的创造力;•它在现代通信网络的最后10米,将像一种无处不在的数字化神经末梢一样,把各种网络终端设备、各种信息化设备,都"无线"地连接起来技术标准的制定•1998年,Intel, Ericsson, Nokia, Toshiba及IBM 五家公司共同推动蓝牙标准的制定。
•它们分别负责不同的研究开发方向:Ericsson,无线射频及基带传输技术,Nokia,提供无线技术与移动电话的软件开发Toshiba与IBM,负责移动电脑的开发Intel,负责芯片及传输软件的开发•1999年7月,Bluetooth 1.0•Bluetooth 2.0, BR > 1Mbps蓝牙移动终端•移动电话( Mobile Phone ),无绳电话( Cordless Phone ),笔记本电脑( Notebook),个人数字助理( PDA ),数字相机( Digital cameras),打印机( Printer),局域网络( Network)等二、技术特点总体技术特点•Bluetooth 是一种低功率的无线电技术,可以让不同的产品间能够在短距离情况下,不需要使用有线的传输设备进行产品装置间的资料沟通传递。
技术参数传输技术•采用跳频扩频技术(FHSS):通过伪随机码的调制,使载波工作的中心频率不断跳跃改变,而噪音和干扰信号的中心频率却不会改变。
这样,只要收、发信机之间按照固定的数字算法产生相同的伪随机码,就可以达到同步,排除噪音和其他干扰信号。
FHSS•蓝牙使用的关键技术。
对应于单时隙分组,蓝牙的跳频速率为1600跳/秒;对应于时隙包,跳频速率有所降低;但在建链时则提高为3200跳/秒。
•提供非对称数据传输,一个方向速率为720Kbps,另一个方向速率仅为57Kbps。
•可以传送3路双向64Kbps的话音。
传输功率•范围1mW到100mW,•传输功率大小取决于系统的需求和设计,要达到100mW 以上,须在射频前端加上射频功率放大器(PowerAmplifier).调制方式•采用GFSK ( Gaussian Frequency Shift Keying )方式.•传输速率( Transfer Rate ) 1Mbps,而实际传输有效速率最高可达721kbps.•语音的传输采用CVSD ( Continuous Variable Slope Delta-Modulation ) 技术,跳频扩频技术(FH-SS)通过看似随机的载波跳频达到传输数据的目的,而这只有相应的接收机知道。
在每一信道上,发射机再次跳频之前一小串的传输数据在窄带内依据传统的调制技术进行传输。
一串可能的跳跃序列被称为跳跃集(Hopset)。
跳跃发生在频带上并跨越一系列的信道。
每一个信道由具有中心频点的频带区域而构成。
在这个频带内能够在相干的载波频率上足以进行窄带编码调制(通常为FSK)。
在跳跃集中的信道带宽通常称为瞬时带宽(InstantaneousBandwidth)。
在跳频中所跨越的频谱称为跳频总带宽(TotalHoppingBandwidth)。
如果在跳跃中对于每条信道采用一个基本载波频率,这样的频率调制称为单信道调制(SingleChannelModulation)。
图4-47说明了单信道跳频扩频技术(FH-SS)。
跳变之间的时间称为跳频持续时间(HopDuration),用Th 表示。
跳变总带宽和瞬时带宽由Wss和B表示。
处理增益为Wss/B。
如果跳频的序列能被接收机产生并和接收信号同步,则可以得到固定的差频信号,尔后进入传统的接收机中。
在FH中,一旦一个非预测到的信号占据了跳频信道,就会在该信道中带入干扰和噪声并因此进入解调器。
这就是在相同的时刻、在相同的信道上,可能和非预测到的信号发生冲突的原因。
(a)(b)图4-55单信道调制FH系统框图(a)发射机;(b)接收机总之Gaussian Frequency Shift Keying Modulation 8 devices Supported Stations 128 bit keyData Security-Authentication Key3Voice Channels30 ft RangeFH-CDMA MAC Scheme Spread Spectrum (Frequency Hopping)Connection Type 8-128 bits (configurable)Data Security-Encryption Key1 Mbps Aggregate Data Rate 1 mw –100 mw Transmission Power 2.4 GHz ISMSpectrum三、蓝牙网络蓝牙网络协议栈蓝牙网络的基本单元•微微网(Piconet),•微微网由主设备(Master)单元(发起链接的设备)和从设备(Slave)单元构成。
Piconet•微微网形成了构成蓝牙网络互连的基础•现在只是计算机设备与外设,将来是其他工业设备。
微微网的构成主设备其时钟和调频序列用于同步该微微网中的其他设备其可实施呼叫和连接建立过程从设备与主设备同步连接建立后,被分配一个临时的3比特成员地址,微微网结构MasterActive SlaveParked SlaveStandby蓝牙采用自组式组网方式(Ad-hoc)•一个微微网中,有一个主设备单元和最多7个从设备单元。
•主设备单元负责提供时钟同步信号和跳频序列,从设备单元一般是受控同步的设备单元,接受主设备单元的控制。
例•例如,办公室的PC机可以是一个主设备单元,而无线链盘、无线鼠标和无线打印机可以充当从设备单元的角色。
主设备单元负责提供时钟同步信号和跳频序列,从设备单元一般是受控同步的设备单元,接受主设备单元的控制。
分布式网络(Scatternet)•一组相互独立、以特定的方式连接在一起的微微网构成的•一个微微网中的主设备单元同时也可以作为另一个微微网中的从设备单元,这种设备单元又称为复合设备单元。
•蓝牙独特的组网方式赋予了它无线接入的强大生命力,同时可以有7个移动蓝牙用户通过一个网络节点与因特网相连。
三、Bluetooth 、IrDA、IEEE802.11•距离传输速度•Bluetooth 10 公尺或高功率下100公尺•理论速度1Mbps•IrDA•16Mbps 1 公尺以下•75 Kbps5公尺•角度限制120 度•IEEE 802.11•11Mbps将近30公尺•1Mbps将近90公尺•价格•Bluetooth•晶片20 USD Now•大量生产后可降到5 USD •IrDA•3 USD•IEEE 802.11•无线网路卡99 USD•无线Hub299 USD•晶片约15USD上下Bluetooth 、IrDA、IEEE802.11•装置数量•Bluetooth Piconet中,最多只能存在7个装置HUB也算一个装置•IrDA 有multicast 功能,但无法真正构成网路•IEEE 802.11 最多支援255个装置,建议在32个以內为最佳Bluetooth VS IrDA体积Bluetooth14.3 * 2.8 mm 平方RF 模组4.82 * 2.8 mm 平方based band 模组总体积500 mm立方IrDA58 mm立方功率消耗Bluetooth0.3 mA Standby30 mA传输时IrDA0.2 ~ 0.3 mABluetooth 的问题•干扰•Bluetooth所使用的频率,因为Bluetooth在许多国家所争取的频段都是2.4G高频区段•与IEEE 802.11b所使用的频率完全相衝突•Bluetooth跳频较IEEE 802.11高•无线连接耳机、麦克风•Bluetooth 不受屏敝•IrDA小巧便宜•区域网路连接•IEEE802.11 > bluetooth>IrDA •价钱•IEEE802.11 > bluetooth>IrDA•无线周边连接印表机、滑鼠、键盘•IrDA以广泛应用•Bluetooth 没有角度限制•遥控•IrDA 没有安全性•Bluetooth 有安全机制六、蓝牙技术在中国蓝牙规管在中国(1)•1999年10月8日SIG 政府规则工作组(RegWG)首次访问中国并正式向国家无线电办公室介绍蓝牙技术•2000年2月25日RegWG第二次拜访国家无线电办公室并介绍其它国家对蓝牙技术及产品的规管情况•2000年5月14日中国蓝牙技术发展与应用论坛成立•2000年5月17日SIG RegWG TF9小组成立•2000年7月15日中国蓝牙技术发展与应用论坛第二次会议(TF9支持)•2000年8月17日中国蓝牙技术发展与应用论坛第三次会议(TF9支持)BLUETOOTH SIG 中国工作小组(TF9)•根据无线电管理局建议, 2000年5月17日成立•成员由部分SIG创始公司在中国的分支公司联合部分中国的BLUETOOTH SIG 成员单位组成•TF9本着自愿,热心,负责,奉献和协作的原则工作•成为BLUETOOTH SIG 全球政府规则工作组的一部分, 专为中国而设立•成为政府管理部门的咨询和服务小组•成为BLUETOOTH 技术在中国应用的有力支持者•成为BLUETOOTH 组织与中国产业界的桥梁•成为BLUETOOTH 最新技术,进展和信息在中国的权威•2000年11月16日RegWG第三次拜访国家无线电办公室并参加中国蓝牙技术发展与应用论坛第四次会议(TF9支持)•2001年4月23日TF9拜访国家无线电办公室并讨论有关蓝牙技术及产品的测试安排•2001年5月8日TF9与国家无线电办公室的联合测试开始, 并于六月结束,测试结果为制定蓝牙技术及产品在中国应用的管理规定提供了参考依据•2001年8月29日信息产业部发(653)号文开放蓝牙使用频率•蓝牙产品按微功率(短距离)无线电设备管理•免使用许可证•与其它微功率(短距离) 应用和ISM设备共存•限制其它应用对半2.4GHZ频段的干扰•鼓励技术创新和自主知识产权•FHSS @ 1600 Hops / Sec , 1 mW(Class 2, 0dBm) or 100 mW(Class 1, +20dBm), -70 dBm接收灵敏度⇒~10 -100 m 的应用范围。