蓝牙技术规范
蓝牙技术标准

蓝牙技术标准蓝牙技术标准是指蓝牙技术发展过程中形成的一系列规范和标准,旨在确保不同厂家生产的蓝牙设备之间可以实现互操作性,并且满足用户对于连接稳定、传输速率和安全性的需求。
蓝牙技术标准的制定对于推动蓝牙技术的发展和应用起着至关重要的作用。
首先,蓝牙技术标准涉及到物理层、数据链路层、网络层和应用层等多个方面。
在物理层,蓝牙技术标准规定了蓝牙设备的工作频段、发射功率、调制方式等参数,以确保不同设备之间可以进行有效的通信。
在数据链路层,蓝牙技术标准定义了蓝牙设备之间的连接建立、数据传输、错误校验等过程,以保证数据的可靠传输。
在网络层和应用层,蓝牙技术标准则规定了蓝牙设备之间的网络组网方式、通信协议和数据交换格式,以实现不同设备之间的互操作性。
其次,蓝牙技术标准的制定需要考虑到技术发展和市场需求的变化。
随着物联网、智能家居、智能穿戴等领域的快速发展,对于蓝牙技术在连接稳定性、传输速率和低能耗方面提出了更高的要求。
因此,蓝牙技术标准需要不断进行更新和完善,以适应新的应用场景和用户需求。
同时,蓝牙技术标准的制定还需要考虑到不同国家和地区的法律法规、频谱管理政策等因素,以确保蓝牙设备在全球范围内可以自由使用。
再次,蓝牙技术标准的制定需要进行国际合作和标准化工作。
由于蓝牙技术的应用涉及到全球范围内的厂家和用户,因此需要各国政府、行业组织、标准化机构和厂家共同参与制定蓝牙技术标准,以实现全球范围内的统一标准和互操作性。
同时,蓝牙技术标准的制定还需要考虑到其他无线通信技术的发展,以确保蓝牙技术与其他无线通信技术之间的互操作性和协同工作。
最后,蓝牙技术标准的制定需要注重安全性和隐私保护。
随着蓝牙技术在支付、身份识别、健康监测等领域的应用日益广泛,对于蓝牙设备的安全性和隐私保护提出了更高的要求。
因此,蓝牙技术标准需要规定蓝牙设备之间的安全认证、加密算法、隐私保护机制等内容,以保障用户信息的安全和隐私。
总之,蓝牙技术标准的制定对于推动蓝牙技术的发展和应用具有重要意义。
蓝牙技术介绍

蓝牙规范的层次结构
蓝牙核心规范介绍版本发展
核心规范是蓝牙协议家族的基础,自蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG ,Special Interest Group)在1999年颁布蓝牙核心规范1.0版本以 来,到目前为止蓝牙SIG一共发布了七个重要版本。每一个版本都促 使蓝牙技术朝着更快、更安全、更省电的方向发展。
下个日光节约时间更改服务 1.0 电话警报状态配置文件 电话警报状态服务 近距传感配置文件 跑步速度和步调配置文件 跑步速度和步调服务 参考时间更新服务 扫描参数配置文件 扫描参数服务 时间配置文件 射频功率服务
传统配置文件
传统配置文件(可限定) 3DS 3D同步配置文件 A2DP 高级音频分发配置文件 AVRCP 音频/视频远程控制配置文件 BIP 基本成像配置文件 BPP 基本打印配置文件 DI e设备ID配置文件 DUN 拨号网络配置文件 FTP 文件传输配置文件 GAVDP 通用音频/视频分发配置文件 GOEP 通用对象交换配置文件 GNSS 全球导航卫星系统配置文件 HCRP 硬拷贝电缆置换配置文件 HDP 健康设备配置文件 HFP 免提配置文件 HSP 耳机配置文件 HID 人机界面设备配置文件 MAP 信息访问配置文件 OPP 物件推拉配置文件 PAN 个人局域网配置文件 PBAP 电话簿访问配置文件 SAP SIM访问配置文件 SDAP 服务发现应用配置文件 SPP 串行端口配置文件 SYNCH 同步配置文件 VDP 视频分发配置文件 已采纳版本 1.0 1.0 / 1.2 / 1.3 1.0 / 1.3 / 1.4 / 1.5 1.0 / 1.1 / 1.2 1.0 / 1.2 1.2 / 1.3 1.1 / 1.2 1.1/ 1.2 / 1.3 1.0 / 1.2 / 1.3 1.1 / 2.0 / 2.1 1.0 1.0 / 1.2 1.0 / 1.1 1.5 / 1.6 1.1 / 1.2 1.0 / 1.1 1.0 1.1 / 1.2 1.0 1.0 / 1.1 1.0 / 1.1 1.1 1.1 / 1.2 1.1 / 1.2 1.0 / 1.1
蓝牙技术的物理层规范

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、笔记本电脑与移动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与电脑设备,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、消费电子产品与汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。
· 蓝牙技术实质:一种短距离无线通信标准蓝牙耳机蓝牙鼠标蓝牙系统由天线单元、链路控制(固件)单元、链路管理(软件)单元与蓝牙软件(协议栈)单元四个功能单元组成。
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。
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、链路硬件配置与其它一些协议。
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)所需的协议与过程。
蓝牙最新规范标准频率

蓝牙最新规范标准频率蓝牙技术自1998年推出以来,已经发展了多个版本,每个版本都带来了性能的提升和新功能的添加。
最新的蓝牙规范标准,即蓝牙5.3版本,于2022年发布,它在之前版本的基础上,进一步优化了性能和安全性。
蓝牙5.3版本的主要特点包括:1. 增强的数据传输速率:蓝牙5.3继续支持之前的高速数据传输能力,允许设备之间以更高的速率交换数据。
2. 改进的广播能力:蓝牙5.3增强了广播能力,允许设备发送更多的广播包,这对于物联网设备和广告服务尤为重要。
3. 更优的连接稳定性:新规范通过改进的连接参数,提高了连接的稳定性,减少了连接中断的可能性。
4. 安全性的加强:蓝牙5.3引入了新的安全特性,增强了数据加密和身份验证机制,提高了整体的安全性。
5. 更灵活的配置:新规范提供了更灵活的配置选项,允许开发者根据应用场景定制蓝牙设备的配置。
频率方面:蓝牙技术主要工作在2.4GHz的ISM(Industrial, Scientific, and Medical)频段,这个频段是全球范围内免费使用的,不受国家或地区的限制。
蓝牙设备在2.4GHz频段内使用多个频道进行通信,以避免干扰和提高通信效率。
具体频率分配如下:- 蓝牙2.4GHz频段:蓝牙设备主要使用2.4GHz到2.4835GHz的频段,这个频段被划分为80个频道,每个频道宽度为1MHz。
- 频道分配:在蓝牙5.3中,频道分配依然遵循之前的规则,即在2.402GHz到2.480GHz的范围内,每5MHz分配一个频道。
- 频段使用:蓝牙设备在通信时,会根据需要在这些频道之间切换,以避免干扰并提高数据传输效率。
结尾:随着技术的不断进步,蓝牙规范也在不断更新,以适应新的应用需求和提高用户体验。
蓝牙5.3版本作为最新的规范,提供了更高的性能和更强的安全性,为未来的智能设备和物联网应用奠定了坚实的基础。
随着5G和物联网技术的普及,蓝牙技术将继续在无线通信领域发挥重要作用。
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。
蓝牙最新规范标准频率是

蓝牙最新规范标准频率是蓝牙技术作为一种无线通信标准,自1998年首次发布以来,已经经历了多次更新和改进。
最新的蓝牙规范标准是由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)制定的,并且随着技术的发展,其频率范围也在不断扩展以满足不同应用场景的需求。
蓝牙技术最初使用的频率范围是2.4 GHz ISM(工业、科学、医疗)频段,这个频段是全球范围内免费提供给蓝牙设备使用的。
随着蓝牙技术的发展,尤其是蓝牙4.0及以后的版本,蓝牙技术联盟对频率的使用进行了进一步的优化和扩展。
例如,蓝牙5.0及其后续版本,如蓝牙5.1、5.2和5.3,都继续使用2.4 GHz的频段,但通过技术改进提高了数据传输速率、降低了功耗,并增加了新的功能,如长距离传输和广播能力。
蓝牙5.0引入了新的编码方案,提高了数据传输速率,同时保持了与旧版本设备的兼容性。
蓝牙5.1增加了对位置服务的支持,通过测量信号的到达时间(Angle of Arrival, AoA)和离开时间(Angle of Departure, AoD)来提高定位精度。
蓝牙5.2则进一步增强了数据传输的安全性和稳定性,同时提高了广播能力。
最新的蓝牙规范标准,即蓝牙5.3,于2022年发布。
它在前一版本的基础上,继续优化了性能和安全性。
蓝牙5.3引入了一种新的频道选择算法,旨在减少与其他无线技术的干扰,提高连接的稳定性。
此外,它还增强了广播能力,允许设备在更短的时间内发送更多的广播数据,这对于物联网设备和智能家居应用尤为重要。
总的来说,蓝牙技术的最新规范标准仍然主要使用2.4 GHz的频段,但通过不断的技术革新,提高了数据传输速率、降低了功耗、增强了安全性和稳定性,以适应日益增长的无线通信需求。
随着技术的进步和市场的发展,我们可以期待蓝牙技术在未来会有更多的创新和改进。
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。
Bluetooth Technology

Master Slave
a.只有一个从设备 的微微网 b.多个从设备 的微微网 c.散射网
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蓝牙技术概述
相关应用 1.蓝牙与PC 1.蓝牙与PC 蓝牙与 蓝牙规范接口可以直接集成到笔记本电脑,或者通过PC卡或USB接口连接. • 通过蓝牙移动电话连接远端网络; • 与周围办公设备(打印机,传真机)进行连接; • 与个人消费类设备(耳机,数码相机)进行连接. 2.电话 2.电话 • 通过蓝牙耳机实现电话免提功能; • 与笔记本电脑和移动电话的无线连接; • 与信任的蓝牙笔记本电脑或移动电话自动同步. 3.其它 3.其它 其它蓝牙设备的应用模型包括: • 蓝牙耳机; • 移动电话和其它便携设备; • 人机接口设备; • 数据及语音接入点;
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蓝牙技术概述
功能单元 蓝牙系统由以下功能单元组成: • • • • 无线射频单元 链路控制单元(基带) 链路管理单元 软件功能(应用规范)单元
Proprietary & Confidential
蓝牙技术概述
蓝牙软件解决方案 蓝牙协议的体系结构, 组成图示如下: 应用规范 其它…. TCS BIN OBEX AT Command RFCOMM L2CAP Host Controller Interface(HCI) Baseband Bluetooth Radio(RF)
Bluetooth Technology
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Roadmap
蓝牙技术概述 蓝牙技术规范 车载蓝牙免提 应用
应用形式 Collex蓝牙模组 车机整合蓝牙 模组
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完整的协议栈包括蓝牙专用协议(如连接管理协议LMP和逻辑链路控制应用协议L2CAP)以及非专用协议(如对象交换协议OBEX和用户数据报协议UDP)。设计协议和协议栈的主要原则是尽可能利用现有的各种高层协议,保证现有协议与蓝牙技术的融合以及各种应用之间的互操作,充分利用兼容蓝牙技术规范的软硬件系统。蓝牙技术规范的开放性保证了设备制造商可以自由地选用其专用协议或习惯使用的公共协议,在蓝牙技术规范基础上开发新的应用。
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可使用各种用户模式在蓝牙设备间传送话音,面向连接的话音分组只需经过基带传输,而不到达L2CAP。话音模式在蓝牙系统内相对简单,只需开通话音连接就可传送话音。
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•连接管理协议(LMP)
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该协议负责各蓝牙设备间连接的建立。它通过连接的发起、交换、核实,进行身份认证和加密,通过协商确定基带数据分组大小。它还控制无线设备的电源模式和工作周期,以及微微网内设备单元的连接状态。
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•服务发现协议(SDP)
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发现服务在蓝牙技术框架中起着至关紧要的作用,它是所有用户模式的基础。使用SDP可以查询到设备信息和服务类型,从而在蓝牙设备间建立相应的连接。
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2.电缆替代协议(RFCOMM)
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RFCOMM是基于ETSI-07.10规范的串行线仿真协议。它在蓝牙基带协议上仿真RS-232控制和数据信号,为使用串行线传送机制的上层协议(如OBEX)提供服务。
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•逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)
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该协议是基带的上层协议,可以认为它与LMP并行工作,它们的区别在于,当业务数据不经过LMP时,L2CAP为上层提供服务。L2CAP向上层提供面向连接的和无连接的数据服务,它采用了多路技术、分割和重组技术、群提取技术。L2CAP允许高层协议以64k字节长度收发数据分组。虽然基带协议提供了SCO和ACL两种连接类型,但L2CAP只支持ACL。
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2.因特网网桥模式
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这种用户模式可通过手机或无线调制解调器向PC提供拨号入网和收发传真的功能,而不必与PC有物理上的连接。拨号上网需要两列协议栈(不包括SDP),如图3所示。AT命令集用来控制移动电话或调制解调器以及传送其他业务数据的协议栈。传真采用类似协议栈,但不使用PPP及基于PPP的其他网络协议,而由应用软件利用RFCOMM直接发送。
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•TCP/UDP/IP
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该协议是由互联网工程任务组制定,广泛应用于互联网通信的协议。在蓝牙设备中,使用这些协议是为了与互联网相连接的设备进行通信。
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•对象交换协议(OBEX)
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IrOBEX(简写为OBEX)是由红外数据协会(IrDA)制定的会话层协议,它采用简单的和自发的方式交换目标。OBEX是一种类似于HTTP的协议,它假设传输层是可靠的,采用客户机/服务器模式,独立于传输机制和传输应用程序接口(API)。
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•AT命令集电话控制协议
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SIG定义了控制多用户模式下移动电话和调制解调器的AT命令集,该AT命令集基于ITUTV.250建议和GSM07.07,它还可以用于传真业务。
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4.选用协议
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•点对点协议(PPP)
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在蓝牙技术中,PPP位于RFCOMM上层,完成点对点的连接。
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1.蓝牙核心协议
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•基带协议
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基带和链路控制层确保微微网内各蓝牙设备单元之间由射频构成的物理连接。蓝牙的射频系统是一个跳频系统,其任一分组在指定时隙、指定频率上发送。它使用查询和分页进程同步不同设备间的发送频率和时钟,为基带数据分组提供了两种物理连接方式,即面向连接(SCO)和无连接(ACL),而且,在同一射频上可实现多路数据传送。ACL适用于数据分组,SCO适用于话音以及话音与数据的组合,所有的话音和数据分组都附有不同级别的前向纠错(FEC)或循环冗余校验(CRC),而且可进行加密。此外,对于不同数据类型(包括连接管理信息和控制信息)都分配一个特殊通道。
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3.电话控制协议
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•二元电话控制协议(TCS-Binary或TCSBIN)
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该协议是面向比特的协议,它定义了蓝牙设备间建立语音和数据呼叫的控制信令,定义了处理蓝牙TCS设备群的移动管理进程。基于ITUTQ.931建议的TCSBinary被指定为蓝牙的二元电话控制协议规范。
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电子名片交换格式(vCard)、电子日历及日程交换格式(vCal)都是开放性规范,它们都没有定义传输机制,而只是定义了数据传输格式。SIG采用vCard/vCal规范,是为了进一步促进个人信息交换。
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•无线应用协议(WAP)
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该协议是由无线应用协议论坛制定的,它融合了各种广域无线网络技术,其目的是将互联网内容和电话传送的业务传送到数字蜂窝电话和其他无线终端上。
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5.一机三用电话模式
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手持电话机有三种使用方法:第一,接入公用电话网,作为普通电话使用;第二,作为不计费的内部电话使用;第三,作为蜂窝移动电话使用。无线电话和内部电话使用相同的协议栈;语音数据流直接与基带协议接口,不经过L2CAP层,如图6所示。
蓝牙协议的开发说明文档
蓝牙技术规范的目的是使符合该规范的各种应用之间能够实现互操作。互操作的远端设备需要使用相同的协议栈,不同的应用需要不同的协议栈。但是,所有的应用都要使用蓝牙技术规范中的数据链路层和物理层。
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完整的蓝牙协议栈如图1所示,不是任何应用都必须使用全部协议,而是可以只使用其中的一列或多列。图1显示了所有协议之间的相互关系,但这种关系在某些应用中是有变化的。
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除上述协议层外,规范还定义了主机控制器接口(HCI),它为基带控制器、连接管理器、硬件状态和控制寄存器提供命令接口。在图1中,HCI位于L2CAP的下层,但HCI也可位于L2CAP上层。
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蓝牙核心协议由SIG制定的蓝牙专用协议组成。绝大部分蓝牙设备都需要核心协议(加上无线部分),而其他协议则根据应用的需要而定。总之,电缆替代协议、电话控制协议和被采用的协议在核心协议基础上构成了面向应用的协议。
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3.局域网访问模式
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该用户模式下,多功能数据终端(DTs)经局域网访问点(LAP)无线接入局域网,然后,DTs的操作与通过拨号方式接入局域网的设备的操作一样,其协议栈如图4所示。
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4.同步模式
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同步用户模式提供设备到设备的个人资料管理(PIM)的同步更新功能,其典型应用如电话簿、日历、通知和记录等。它要求PC、蜂窝电话和个人数字助理(PDA)在传输和处理名片、日历及任务通知时,使用通用的协议和格式。其协议栈如图5所示,其中同步应用模块代表红外移动通信(IrMC)客户机或服务器。
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6.头戴式设备模式
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使用该模式,用户打电话时可自由移动。通过无线连接,头戴式设备通常作为蜂窝电话、无线电话或PC的音频输入输出设备。头戴式设备协议栈如图7所示,语音数据流不经过L2CAP层而直接接入基带协议层。头戴式设备必须能收发并处理AT命令。
的关注程度分为四层:
核心协议:BaseBand、LMP、L2CAP、SDP;
电缆替代协议:RFCOMM;
电话传送控制协议:TCS-Binary、AT命令集;
选用协议:PPP、UDP/TCP/IP、OBEX、WAP、vCard、vCal、IrMC、WAE。
用户模式及协议栈
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1.文件传输模式
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文件传输模式提供两终端间的数据通信功能,可传输后缀为.xls、.ppt、.wav、.jpg和.doc的文件(但并不限于这几种),以及完整的文件夹、目录或多媒体数据流等,提供远端文件夹浏览功能。文件传输协议栈如图2所示。