蓝牙技术
蓝牙技术分类

蓝牙技术分类
蓝牙技术是一种无线通信技术,它可以在短距离内进行数据传输。
蓝
牙技术的分类主要包括以下几个方面:
1. 蓝牙标准
蓝牙技术最初是由瑞典爱立信公司和日本索尼公司联合开发的,后来
成为了一种全球性的无线通信标准。
目前,最常用的蓝牙标准是蓝牙4.0和5.0。
其中,蓝牙4.0分为两个版本:低功耗版(BLE)和经典版。
2. 蓝牙协议栈
蓝牙协议栈是指在蓝牙设备中实现各种协议的软件组件。
它包括物理层、链路层、网络层、传输层和应用层等多个部分。
不同类型的设备
需要使用不同的协议栈。
3. 蓝牙应用
蓝牙技术广泛应用于各种设备中,包括手机、电视、音响、手表等等。
其中,最常见的应用是手机与耳机之间的无线连接。
4. 蓝牙模块
蓝牙模块是指集成了蓝牙功能的硬件模块。
它包括蓝牙芯片、天线、射频前端等多个部分。
不同类型的设备需要使用不同的蓝牙模块。
5. 蓝牙传输速度
蓝牙传输速度是指在蓝牙连接中实现数据传输的速率。
根据不同的蓝牙标准,传输速度也有所不同。
例如,蓝牙4.0标准下的BLE最高传输速率为1Mbps,而经典版最高传输速率为3Mbps。
6. 蓝牙距离
蓝牙距离是指在哪个范围内可以进行无线通信。
根据不同的蓝牙标准和设备类型,可支持的距离也有所不同。
例如,BLE在10米内可以进行通信,而经典版可支持更长的距离。
总之,蓝牙技术在无线通信领域具有广泛应用和重要作用,在未来也将继续得到发展和完善。
什么是蓝牙技术

什么是蓝牙技术随着科技的不断发展,有许多新的技术已经被应用到我们的日常生活中。
其中,蓝牙技术已经成为联网技术的重要组成部分。
下面,我们就来聊聊蓝牙技术吧。
一、蓝牙技术的特点蓝牙技术是一项无线通信技术,它是以2.4-2.4835GHz频率传播的无线电信号,可以用来在不同的设备之间建立连接,以实现数据传输,技术发展到今天,蓝牙技术已经成为了一种安全、便捷的连接选择。
1、安全性:蓝牙技术配合128位的数据加密,可以实现高度的通信安全;2、便捷性:蓝牙设备之间可以相互检测和连接,没有复杂的安装过程,操作非常简单;3、简单性:蓝牙能够支持很多种设备之间的多种连接,可搭配使用多种硬件,实现不同功能;4、功耗低:蓝牙技术不需要交换机,可以实现短时距离通信,耗能较低,可以有效的提高终端的使用寿命。
二、蓝牙技术的应用随着技术的不断更新,蓝牙技术的应用也越来越广泛:1、视频传输:通过蓝牙技术连接及传输,让用户可以将普通电脑显示器与功能强大的智能电视相互连接,实现通过智能电视观看PC上的视频或游戏;2、蓝牙耳机:用户可以通过手机蓝牙来控制耳机,播放音乐,以及进行电话通话;3、手机支付:蓝牙技术可以方便用户通过手机安全、快捷的实现多种支付方式;4、远程控制:用户可以通过蓝牙技术,远程控制手机的通讯录、影音播放等功能。
三、蓝牙技术的未来随着物联网(IoT)技术的发展,蓝牙技术会变得越来越安全可靠,也会越来越多的应用到IoT技术中,提高我们的生活质量:1、可穿戴设备:用户可以通过蓝牙技术连接智能设备,实现追踪健康数据;2、安防技术:可以通过蓝牙技术搭建一套安全的智能家居系统,实现门窗感知,以及对报警事件的及时处理;3、智能家居:蓝牙技术将会更加广泛的用于家居智能控制,可以实现智能家居设备之间的互联互通;4、无线打印:工作升级的商用环境,可以利用蓝牙技术实现高效的无线打印。
综上,蓝牙技术在近几年取得了许多技术突破,可以说蓝牙技术发展前景非常广阔,已经成为移动互联网、智能家居等新技术的重要支撑。
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。
蓝牙技术简介

蓝牙技术
蓝牙技术
它能在一个微微网内寻址8个设备,其中1个
为主设备, 7 个为从设备。蓝牙是一种低功耗的 无线技术,当检测到距离小于10m时,接收设备 可动态调节功率。当业务量减小或停止时,蓝牙 设备可以进入低功率工作模式。功耗低,对人体
危害小。
蓝牙技术
天线 滤波器 5 mm
蓝牙芯片 1 0 mm 9× 9 mm
及开来。蓝牙的最终目标是集成于单价为 5 美元 的 CMOS 芯片。目前,蓝牙芯片价格降不下来, 既有经济原因,也有技术原因。
蓝牙技术
2. 功耗低、体积小
蓝牙技术本来目的就是用于互连小型移动
设备及其外设,它的市场目标是移动笔记本电
脑、移动电话、小型的PDA以及它们的外设, 因此蓝牙芯片必须具有功耗低、体积小的特点, 以便于集成到小型便携设备中去。蓝牙产品输 出功率很小( 只有1mW) ,仅是微波炉使用功率
上下保护带分别为3.5MHz和2MHz,跳频次 数为1600次/秒(625uS) 采用跳频扩谱的低功率传输外,蓝牙还采用 鉴权和加密等措施来提高通信的安全性。
蓝牙技术
蓝牙支持点到点和点到多点的连接,可采
用无线方式将若干蓝牙设备连成一个微微网
(Piconet),多个微微网又可互连成特殊分散 网,形成灵活的多重微微网的拓扑结构,从而 实现各类设备之间的快速通信。
之间以及这些设备与Internet之间的通信,免除
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。
蓝牙技术的原理和应用

蓝牙技术的原理和应用蓝牙技术是一种近距离无线通讯技术,由于其低功耗、低成本、广泛应用等特点,在现代生活中得到了广泛的应用。
本篇文章将介绍蓝牙技术的原理和应用。
一、蓝牙技术的原理蓝牙技术是基于无线射频的短距离通讯标准,采用2.4GHz的ISM频段,其具有跨平台、传输速率高、安全可靠等特点。
蓝牙技术的原理主要由以下几个部分组成:1、蓝牙射频蓝牙射频是蓝牙技术中最关键的部分之一,其使用的频段是2.4-2.48 GHz的ISM频段,全球范围内都允许使用。
同时,蓝牙技术还使用了FHSS(频率跳跃扩频)技术,可以有效地减少数据传输时的干扰和噪音,从而提高传输效率和连接稳定性。
2、蓝牙协议栈蓝牙协议栈是蓝牙技术的核心部分,其包含6层协议:物理层、链路层、LMP层、L2CAP层、RFCOMM层和应用层。
其中,LMP层和L2CAP层是蓝牙协议栈中最关键的两层,LMP层负责蓝牙设备之间的配对和连接,L2CAP层则是数据传输和协议交换的核心。
3、蓝牙设备蓝牙设备是蓝牙技术中最终的实现部分,包括蓝牙手机、蓝牙耳机、蓝牙键盘、蓝牙鼠标等等。
蓝牙设备与蓝牙设备之间可以建立专门的蓝牙链接,实现数据的传输和交换。
二、蓝牙技术的应用随着科技的发展,蓝牙技术的应用越来越广泛,其中较为典型的应用包括以下几个方面:1、蓝牙音频蓝牙音频是目前最具代表性的应用之一,其主要应用包括蓝牙耳机、蓝牙音响等等。
蓝牙耳机的问世,改变了传统有线耳机的繁琐和不便之处,蓝牙音响则将家庭音响的使用限制降到了最低。
2、蓝牙设备蓝牙技术的实际应用还包括蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙打印机等等。
蓝牙键盘和鼠标的问世,解决了传统有线键盘和鼠标的使用不便之处。
蓝牙打印机则可以实现移动设备的打印功能。
3、蓝牙定位蓝牙定位是近些年来蓝牙技术发展的新方向,其主要应用包括超市定位、医院导航等等。
蓝牙定位的原理是通过蓝牙信号强度指示来确定设备的位置,从而实现定位和导航。
4、蓝牙物联网蓝牙物联网是未来的发展方向之一,其应用范围可以延伸到智能家居、智能健康、智能交通等等。
蓝牙通信技术详解

蓝牙通信技术祥解一、什么是蓝牙技术所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,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。
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”技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,目前无线通信的“蓝牙”刚刚露出一点儿芽尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注。
二、蓝牙的由来蓝牙以公元10世纪统一丹麦和瑞典的一位斯堪的纳维亚国王的名字命名。
它孕育着颇为神奇的前景:对手机而言,与耳机之间不再需要连线;在个人计算机,主机与键盘、显示器和打印机之间可以摆脱纷乱的连线;在更大范围内电冰箱、微波炉和其它家用电器可以与计算机网络的连接,实现智能化操作。
发明蓝牙技术的是瑞典电信巨人爱立信公司。
由于这种技术具有十分可喜的应用前景,1998年5月,五家世界顶级通信/计算机公司:爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔经过磋商,联合成立了蓝牙共同利益集团(Bluetooth SIG),目的是加速其开发、推广和应用。
此项无线通信技术公布后,便迅速得到了包括摩托罗拉、3Com、朗讯、康柏、西门子等一大批公司的一致拥护,至今加盟蓝牙SIG的公司已达到2000多个,其中包括许多世界最著名的计算机、通信以及消费电子产品领域的企业,甚至还有汽车与照相机的制造商和生产厂家。
一项公开的技术规范能够得到工业界如此广泛的关注和支持,这说明基于此项蓝牙技术的产品将具有广阔的应用前景和巨大的潜在市场。
蓝牙技术的工作原理与应用

蓝牙技术的工作原理与应用蓝牙技术是一种无线通信技术,其广泛应用于现代电子设备中,如手机、耳机、音频设备、智能家居等。
本文将介绍蓝牙技术的工作原理以及其在各个领域中的应用。
一、工作原理蓝牙技术的工作原理基于短距离无线通信,主要通过无线电波在2.4GHz频段上进行通信。
它采用了频率跳变技术,即在发送和接收数据时,蓝牙设备会不断地在79个不同的频率上进行切换,这样可以防止干扰和拥挤。
蓝牙设备通信的距离一般在10米左右,且能够在有障碍物的环境下实现稳定的通信。
蓝牙技术主要由两个关键组成部分:蓝牙芯片和蓝牙协议栈。
蓝牙芯片是实现蓝牙通信的硬件部分,其中包含了射频收发器、基带处理器、控制器等。
蓝牙协议栈则是蓝牙设备的软件部分,其包括了不同层次的协议,如物理层、链路层、主机控制器接口等。
在蓝牙通信过程中,设备之间主要通过"主"和"从"的方式进行连接。
主设备主动发起连接请求,从设备则接受请求并建立连接。
一旦建立连接,主设备和从设备可以互相发送和接收数据。
二、应用领域1. 蓝牙耳机和音频设备蓝牙耳机和音频设备是蓝牙技术最常见的应用之一。
通过蓝牙连接,用户可以无线地连接手机或其他音频播放设备,享受高质量的音乐和通话体验。
与传统有线耳机相比,蓝牙耳机具有更高的便携性和自由度。
2. 智能家居蓝牙技术在智能家居领域中发挥着重要作用。
通过蓝牙连接,用户可以通过智能手机或其他控制设备,远程操控家庭中的各种设备,如照明系统、温控器、安防系统等。
蓝牙技术的低功耗特性也使得它在传感器设备中得到广泛应用,如智能门锁、智能摄像头等。
3. 医疗设备蓝牙技术在医疗设备中的应用也越来越广泛。
通过蓝牙连接,医生可以远程监测患者的生命体征,如心率、血压等。
同时,蓝牙技术也可以用于医疗设备之间的数据传输,方便医务人员的工作。
4. 车载设备蓝牙技术在车载设备中的应用可以提供更安全和便捷的驾驶体验。
通过蓝牙连接,驾驶人可以通过手机或其他设备进行电话通话、导航和音乐播放,而无需使用手持设备,从而减少对驾驶的干扰。
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建立网络连接
• 在最初的寻呼状态,master单元将在分配给被寻呼单元的16个跳 频频点上发送一串16个相同的page消息。如果没有应答,master 则按照激活次序在剩余16个频点上继续寻呼。Slave收到从 master发来的消息的最大延迟时间为激活周期的 2倍( 2.56秒), 平均延迟时间是激活周期的一半(0.6秒)。Inquiry消息主要用 来寻找蓝牙设备,如共享打印机、传真机和其它一些地址未知的 类似设备。Inquiry消息和page消息很相象,但是inquiry消息需 要一个额外的数据串周期来收集所有的响应。
02
蓝牙技术原理
theory
概述
• 蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低 成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立 一个特别连接。其程序写在一个9x9mm的微芯片中。 • 例如,如果把蓝牙技术引入到移动电话和膝上型电脑中,就可以 去掉移动电话与膝上型电脑之间的令人讨厌的连接电缆而而通过 无线使其建立通信。打印机、 PDA 、桌上型电脑、传真机、键盘、 游戏操纵杆以及所有其它的数字设备都可以成为蓝牙系统的一部 分。除此之外,蓝牙无线技术还为已存在的数字网络和外设提供 通用接口以组建一个远离固定网络的个人特别连接设备群。
连接类型和数据包类型
• ACL 链路就是定向发送数据包,它既支持对称连接,也支持不对 称连接。 master 负责控制链路带宽,并决定 piconet 中的每个 slave可以占用多少带宽和连接的对称性。slave只有被选中时才 能传送数据。 ACL 链路也支持接收 master 发给 piconet 中所有 slave的广播消息。
技2/2.0/2.1。
• 2)以通讯距离来在不同版本可再分为Class A(1)/Class B(2)。
• 3)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。
背景
• 蓝牙( Bluetooth ):是一种无线技术标准,可实现固定设备、 移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用 2.4 — 2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙技术最初由电信巨头 爱立信公司于1994 年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。 蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。 如今蓝牙由蓝 牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG) 管理。蓝牙技术联盟在全球拥有超过25,000家成员公司,它们分 布在电信、计算机、网络、和消费电子等多重领域。
背景
• IEEE 将蓝牙技术列为IEEE 802.15.1,但如今已不再维持该标准。 蓝牙技术联盟负责监督蓝牙规范的开发,管理认证项目,并维护 商标权益。制造商的设备必须符合蓝牙技术联盟的标准才能以 “蓝牙设备”的名义进入市场。蓝牙技术拥有一套专利网络,可 发放给符合标准的设备。
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• 发送和接收数据请求名称。
• LM 能够有效地查询和报告名称或者长度最大可达 16 位的设备 ID。
• 链路地址查询 • 建立连接
鉴权
• 链路模式协商和建立,比如数据模式或者话音 / 数据模式。在连 接建立过程中模式是可以变更的。
01
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技术版本
technical version
• Scatternet:几个独立且不同步的piconet组成一个scatternet。 • Master unit:主单元,即在一个piconet中,其时钟和跳频顺序被用来同 步其它单元的设备。 • Slave units:从单元,即piconet中不是master的所有设备。 • Mac address:用来区分piconet中各单元的长度为3比特的地址。 • Parked units :暂停单元 , 即 piconet 中与网络保持同步但没有 Mac address的设备。 • Sniff and hold mode:呼吸与保持模式 ,与网络同步但进入睡眠状态以 节省能源的一种工作模式。
连接类型和数据包类型
• 连接类型定义了哪种类型的数据包能在特别连接中使用。蓝牙基 带技术支持两种连接类型: • 同步定向连接(SCO)类型(主要用于传送话音) • 异步无连接(ACL)类型(主要用于传送数据包)
连接类型和数据包类型
• 同一个 piconet 中不同的主从对可以使用不同的连接类型,而且 在一个阶段内还可以任意改变连接类型。每个连接类型最多可以 支持16种不同类型的数据包,其中包括四个控制分组,这一点对 SCO和 ACL来说都是相同的。两种连接类型都使用 TDD(时分双工 传输方案)实现全双工传输。 • SCO连接为对称连接,利用保留时隙传送数据包。连接建立 后,master和slave可以不被选中就发送SCO数据包。SCO数据包既 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 被损坏的那部分的数据
概述
• 蓝牙工作在全球通用的 2.4GHz ISM( 即工业、科学、医学)频段。 蓝牙的数据速率为 1Mb/s 。时分双工传输方案被用来实现全双工 传输。 使用IEEE802.15协议。
概述
• ISM 频带是对所有无线电系统都开放的频带,因此使用其中的某 个频段都会遇到不可预测的干扰源。例如某些家电、无绳电话、 汽车房开门器、微波炉等等,都可能是干扰。为此,蓝牙特别设 计了快速确认和跳频方案以确保链路稳定。
话音
• 话音信道采用连续可变斜率增量调制(CVSD)话音编码方案,并 且从不重发话音数据包。CVSD编码擅长处理丢失和被损坏的语音 采样,即使比特错误率达到4%,CVSD编码的语音还是可听的。
无线
• 蓝牙空中接口是建立在天线电平为0dBm的基础上的。空中接口遵 循FCC(美国联邦通信委员会)有关电平为 0dBm的 ISM频段的标准。 如果全球电平达到 100mW 以上,可以使用扩展频谱功能来增加一 些补充业务。频谱扩展功能是通过起始频率为 2.402 ,终止频率 为 2.480,间隔为1MHz的 79个跳频频点来实现的。出于某些本地 规定的考虑,日本、法国和西班牙都缩减了带宽。最大的跳频速 率为1660 跳/秒。理想的连接范围为10厘米--10米,但是通过增 大发送电平可以将距离延长至100米。
网络技术
• 蓝牙技术支持点对点和点对多点连接。几个 piconet 可以被连接 在一起,靠跳频顺序识别每个piconet。同一piconet所有用户都 与这个跳频顺序同步。其拓扑结构可以被描述为 "多 piconet" 结 构。 • 在一个"多piconet"结构中,在带有10个全负载的独立的piconet 的情况下,全双工数据速率超过6Mb/s。
纠错
• 基带控制器有三中纠错方案:
• 1/3比例前向纠错(FEC)码
• 2/3比例前向纠错码
• 数据的自动请求重发方案
1/3比例前向纠错(FEC)码
• FEC (前向纠错)方案的目的是为了减少数据重发的次数,降低 数据传输负载。但是,要实现数据的无差错传输, FEC 就必然要 生成一些不必要的开销比特而降低数据的传送效率。这是因为, 数据包对于是否使用 FEC 是弹性定义的。报头总有占 1/3 比例的 FEC码起保护作用,其中包含了有用的链路信息。
03
_______________ _
组成
constitute
单元组成
• 无线单元
• 链路控制单元
• 链路管理
• 软件功能Definitions
04
_______________
关键词
index term
蓝牙技术中的一些名词
• Piconet :通过蓝牙技术连接在一起的所有设备被认为是一个 piconet,一个piconet可以只是两台相连的设备,比如一台便携 式电脑和一部移动电话,也可以是八台连在一起的设备。在一个 piconet 中,所有设备都是级别相同的单元,具有相同的权限。 但是在piconet网络初建时,其中一个单元被定义为master ,其 它单元被定义为slave。
基带
• 基带部分描述了硬件--基带链路控制器的数字信号处理规范。基 带链路控制器负责处理基带协议和其它一些低层常规协议。
建立网络连接
• 在piconet内的连接被建立之前,所有的设备都处于standby(待 令)状态。在这种模式下,未连接单元每隔 1.28 秒周期性地 "监 听 " 信息。每当一个设备被激活,它就监听规划给该单元的32 个 跳频频点。跳频频点的数目因地理区域的不同而异,32这个数字 只适用于除日本、法国和西班牙之外的大多数国家。作为master 的设备首先初始化连接程序,如果地址已知,则通过寻呼(page) 消息建立连接,如果地址未知,则通过一个后接 page 消息的 inquiry(查询)消息建立连接。
概述
• 与其它工作在相同频段的系统相比,蓝牙跳频更快,数据包更短, 这使蓝牙比其它系统都更稳定。FEC(Forward Error Correction,前向纠错)的使用抑制了长距离链路的随机噪音。 应用了二进制调频(FM)技术的跳频收发器被用来抑制干扰和防 止衰落。
概述
• 蓝牙基带协议是电路交换与分组交换的结合。在被保留的时隙中 可以传输同步数据包,每个数据包以不同的频率发送。一个数据 包名义上占用一个时隙,但实际上可以被扩展到占用 5 个时隙。 蓝牙可以支持异步数据信道、多达 3 个的同时进行的同步话音信 道,还可以用一个信道同时传送异步数据和同步话音。每个话音 信道支持64kb/s同步话音链路。异步信道可以支持一端最大速率 为721kb/s 而另一端速率为57.6kb/s的不对称连接,也可以支持 43.2kb/s的对称连接。
• 加密被用来保护连接中的个人信息。密钥由程序的高层来管理。 网络传送协议和应用程序可以为用户提供一个较强的安全机制。