蓝牙版本概述

合集下载

蓝牙各版本发布时间以及主要特点

蓝牙各版本发布时间以及主要特点

蓝⽛各版本发布时间以及主要特点蓝⽛各版本发布时间以及主要特点蓝⽛可以说是当前最为⼴泛使⽤的⽆线通信协议之⼀。

在我们⽇常的⽣活中,⿏标、⽿机、笔记本电脑以及智能⼿机是很典型的⽀持蓝⽛的设备。

随着最近两年物联⽹市场的发展,也出现了很多基于蓝⽛协议的物联⽹设备,如iBeacon、智能锁,智能彩灯等;云⾥物⾥在蓝⽛领域⼗多年沉淀,下⾯带⼤家⼀起蓝⽛的发展历史以及主要特点。

V1.1(1998年)为最早期版本,传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率的产品⼲扰下影响通讯质量V2.1(2004年)改善了装置配对流程,短距离的配对⽅⾯,具备了在两个⽀持蓝⽛的⼿机设备之间互相进⾏配对与通讯传输的NFC机制,具备更佳的省电效果V3.0(2009年)全新的交替射频技术,允许蓝⽛协议栈针对任⼀任务动态地选择正确射频。

传输速率更⾼,功耗更低。

V4.0(2010年)包括三个⼦规范,即传统蓝⽛技术、⾼速蓝⽛和新的蓝⽛低功耗技术。

蓝⽛4.0的改进之处主要体现在三个⽅⾯:电池续航时间、节能和设备种类。

有效传输距离最⼤达到100m。

V4.1(2013年)蓝⽛4.1于2013年12⽉6⽇发布,与LTE⽆线电信号之间如果同时传输数据,那么蓝⽛4.1可以⾃动协调两者的传输信息,理论上可以减少其它信号对蓝⽛4.1的⼲扰。

改进是提升了连接速度并且更加智能化,⽐如减少了设备之间重新连接的时间,意味着⽤户如果⾛出了蓝⽛4.1的信号范围并且断开连接的时间不算很长,当⽤户再次回到信号范围中之后设备将⾃动连接,反应时间要⽐蓝⽛4.0更短。

最后⼀个改进之处是提⾼传输效率,如果⽤户连接的设备⾮常多,⽐如连接了多部可穿戴设备,彼此之间的信息都能即时发送到接接收设备上。

V4.2(2014年)新技术可以增强隐私保护,加快数据传输速度,使设备通过蓝⽛接⼊互联⽹。

V5.0(2016年)蓝⽛5传输速度是4.2LE版本的2倍,有效距离是上⼀版本的4倍。

蓝牙协议版本

蓝牙协议版本

蓝牙协议版本蓝牙技术自诞生以来,已经经历了多个版本的协议标准。

这些不同版本的蓝牙协议,不仅在功能特性上有所差异,同时也在传输速率、功耗、连接稳定性等方面有着明显的区别。

本文将对蓝牙协议版本进行介绍,帮助读者更好地了解蓝牙技术的发展历程和特点。

第一个蓝牙协议版本是1.0版,它于1999年发布。

1.0版的蓝牙协议主要用于数据传输,其最大传输速率为1Mbps,适用于短距离通信。

然而,1.0版的蓝牙技术存在着连接不稳定、功耗较高等问题,限制了其在实际应用中的推广。

随着技术的不断发展,蓝牙2.0版于2004年发布。

2.0版的蓝牙协议在传输速率、连接稳定性、功耗等方面都有了显著改进。

其最大传输速率达到了3Mbps,且支持EDR(Enhanced Data Rate)技术,使得数据传输更加高效快速。

此外,2.0版的蓝牙技术还引入了A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)和AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)等音频传输协议,为蓝牙耳机、音箱等音频设备的连接和控制提供了更好的支持。

随后,蓝牙3.0版于2009年发布。

3.0版的蓝牙协议引入了HS(High Speed)技术,支持802.11技术,使得蓝牙在传输大容量数据时有了更好的表现。

此外,3.0版的蓝牙技术还支持了NFC(Near Field Communication)技术,为设备之间的快速配对和连接提供了便利。

蓝牙3.0版在传输速率、连接稳定性和功耗等方面都有了显著提升,为蓝牙技术的应用拓展了更多可能性。

随着智能手机、穿戴设备等智能化产品的普及,蓝牙4.0版于2010年发布。

4.0版的蓝牙协议在低功耗方面有了重大突破,引入了BLE(Bluetooth Low Energy)技术,使得蓝牙设备在连接稳定性和功耗方面都有了显著改善。

此外,4.0版的蓝牙技术还支持了多种传输模式,包括经典蓝牙模式、低功耗蓝牙模式和双模式,满足了不同设备在数据传输和功耗方面的需求。

蓝牙不同版本的特点汇总

蓝牙不同版本的特点汇总

不同版本蓝牙的特点&区别概述:1. v1.X版本的蓝牙技术带有实验性质,较少被生产厂商采用。

2. v2.0+EDR和v1.X比主要升级体现在传输速度,实际速度可以达到2Mbps。

2.0+EDR在保证立体声传输的基础上加大了数据流的带宽传输,可以用于较高品质的音乐播放。

但该版本由于配对困难,采用的设备仍然较少,该标准将在14年11月作废。

3. v2.1+EDR和v2.0+EDR的主要升级体现在快速配对技术SSP的采用,即用户无需再输入配对的PIN码。

Bluetooth 2.1是目前设备数量最多的版本。

4.v3.0+HS根据802.11适配层协议应用了Wi-Fi技术,即在蓝牙配对后,在需要的时候调用802.11 wifi 用于实现高速数据。

理论上最高速度可达到24Mbps,是蓝牙2.0的八倍。

“+HS”(High Speed)是选配技术,并非所有的Bluetooth 3.0均支持24Mbps的传输速度。

5. v4.0是v3.0+HS的补充,在“经典规范”(可以看作v2.1的升级)和“高速规范”(+HS)两个标准之上,增加了“低功耗规范(Bluetooth Low Energy)”。

在硬件的实现上,蓝牙4.0可以集成在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗部分(双模式,成本相对更低),也可以在高度集成的设备中增加一个独立的连接层(Link Layer),实现超低功耗的蓝牙传输(单模式)。

虽然v4.0在2010年就推出了,但除iPhone4S,Galaxy S3, Note2支持蓝牙4.0外,Android 4.2原生系统缺乏对4.0的支持,因此4.0的BLE连接尚未大范围普及。

预计低功耗蓝牙4.0会随着Android 4.3的升级得到更普遍的运用。

6. v4.1以“internet of things”为目标对v4.0进行的软件升级,在连接性的提升体现在如下方面(硬件层面上v4.0的设备无需做任何改动即可使用v4.1)。

蓝牙方案有那些

蓝牙方案有那些

蓝牙方案有哪些蓝牙是一种无线通信技术,常用于连接手机、耳机、音箱、鼠标、键盘等设备。

蓝牙技术采用短距离无线通信的方式,可以在不同设备之间传输数据和音频,具有方便、快捷和低功耗的特点。

在不同的应用场景下,有多种蓝牙方案可供选择。

本文将为您介绍蓝牙方案的几种常见类型。

1. 蓝牙2.1蓝牙2.1是较早期的蓝牙版本,具备传输速率较低的特点,一般用于传输小容量的数据。

它采用基于PIN码的配对方式,具有较弱的安全性。

蓝牙2.1方案适用于一些简单的数据传输场景,比如蓝牙耳机与手机的连接。

2. 蓝牙4.0蓝牙4.0是目前较常用的蓝牙版本之一,主要分为两个子版本:Classic Bluetooth和Bluetooth Low Energy(BLE)。

2.1 Classic BluetoothClassic Bluetooth是蓝牙4.0的传统蓝牙分支,支持较高的传输速率和较大的数据量,适用于对传输速度有要求的应用场景。

它广泛应用于音频设备、智能手表、电视遥控器等设备。

2.2 Bluetooth Low Energy (BLE)BLE是蓝牙4.0的低功耗蓝牙分支,相比Classic Bluetooth,BLE在功耗上更低,传输速率较低,但适用于对功耗要求较高的应用场景。

BLE广泛应用于智能家居、智能医疗、物联网设备等领域。

蓝牙4.0方案具有数据传输速度快、连接稳定、低功耗等特点,适用于大多数蓝牙设备连接需求。

3. 蓝牙5.0蓝牙 5.0是较新的蓝牙版本,相比蓝牙 4.0,具有更高的传输速率和扩展距离。

蓝牙5.0采用低功耗技术,支持多个设备同时连接,适用于物联网设备、智能家居、智能健身设备等领域。

蓝牙5.0还引入了Mesh网络,可以实现更广泛的设备互联。

4. 蓝牙Mesh蓝牙Mesh是蓝牙5.0版本引入的一项新功能,它基于蓝牙技术,在物联网领域应用广泛。

蓝牙Mesh网络能够实现设备之间的无线互联,支持大规模设备连接和消息传输。

蓝牙最新规范标准频率

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。

蓝牙遥控器主流方案

蓝牙遥控器主流方案

1. 引言随着无线技术的不断发展,蓝牙遥控器作为一种便捷的控制方式越来越受到人们的关注和使用。

本文将介绍蓝牙遥控器的主流方案,包括蓝牙版本、工作原理、应用场景等方面的内容。

2. 蓝牙版本蓝牙技术不断的演进,目前市场上主要使用的蓝牙版本有以下几种:2.1. 蓝牙2.1版本蓝牙2.1版本是早期应用比较广泛的版本,具有较低的功耗和较长的传输距离。

它采用了增强数据速率(EDR)技术,使得数据传输更加快速和稳定。

蓝牙2.1版本广泛应用于耳机、键盘、鼠标等消费电子产品。

2.2. 蓝牙4.0版本蓝牙4.0版本在低功耗和短距离传输方面有较大的突破。

它引入了低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE)技术,使得设备的电池寿命得到大幅延长。

蓝牙4.0版本广泛应用于智能家居、健康监测等领域。

2.3. 蓝牙5.0版本蓝牙5.0版本在传输速率、传输距离和设备连接数量方面都有了显著的提升。

它引入了超长传输(Long Range, LR)技术和高速模式(High Speed, HS),支持更快速的数据传输和更远距离的通信。

蓝牙5.0版本广泛应用于音频设备、自动驾驶系统等场景。

3. 蓝牙遥控器的工作原理蓝牙遥控器主要由发送端和接收端两部分组成。

发送端通常由用户手持的遥控器设备构成,接收端则是需要控制的设备或系统。

3.1. 发送端发送端的工作原理是将用户的控制指令转化为蓝牙信号,通过蓝牙模块发送到接收端。

发送端与接收端之间通过蓝牙协议进行数据通信,包括指令传输、数据校验等。

3.2. 接收端接收端的工作原理是通过蓝牙模块接收来自发送端的蓝牙信号,并将信号解析为相应的控制指令。

接收端根据接收到的指令进行相应的操作,例如开启或关闭设备、调节音量等。

4. 蓝牙遥控器的应用场景蓝牙遥控器广泛应用于各个领域,以下列举一些常见的应用场景:4.1. 家庭电器控制蓝牙遥控器可用于控制家庭电器,如电视、空调、灯光等。

通过与电器设备配对,用户可以方便地使用遥控器进行控制,实现智能家居的概念。

蓝牙各个版本介绍

蓝牙各个版本介绍

蓝牙各个版本介绍参考:BLE,Bluetooth Low Energy1、蓝牙历史版本2、版本介绍1.0,BR,采用GFSK编码,速度1Mbps2.0+EDR,EDR采用DQPSK和8DPSK编码,速度2-3Mbps2.1+EDR,增加Sniff省电功能3.0+HS(high speed,高速),集成802.11PAL最大速度可达24Mbps4.0,增加低功耗模式(1Mbps,载荷0.2Mbps),传统模式(1-3Mbps,载荷0.7-2.1Mbps)4.1,增加802.11n PAL4.2,增加LE Data Packet Length Extension,扩展链路层PDU 长度,理论上最大可提升3倍(270kbps -> 800kbps)5,2 Ms/s PHY for LE,以前的物理层都是1Mb/s比特率。

LE Long Range,最高20dBm的发射功率(以前是10dBm),编码型物理层最低-82dBm接收灵敏度(以前是-70dBm),8位前向纠错编码FEC(以前没有)。

在传统1M符号速率的PHY(称作LE 1M PHY)基础上,增加2M符号速率的PHY(称作LE 2M PHY),增加2种LE Coded3、工作模式BR,包括79个1MHz的信道,2402-2480,F=2402+k,n=0-78。

EDR,1MHz带宽,采用DQPSK和8DPSK编码,增加数据流量LE,一对一工作,包括40个2MHz的信道,F=2402+2K,n=0-39。

速度1Mbps,2Mbps(蓝牙5.0可选),功率10dBm(蓝牙5为20dBm)。

125k/1M/2Mbps,载荷0.27-1.37Mbps蓝牙5.0LE 1M PHY的符号速率为1Msym/s,为必选PHY,支持ECC (error correction coding,可选),根据不同的编码方式,支持3种速率:1Mb/s(LE 1M)、500kb/s(LE Coded)和125Kb/s(LE Coded)。

蓝牙耳机4.0、4.1、4.2、5.0版本,都有哪些区别

蓝牙耳机4.0、4.1、4.2、5.0版本,都有哪些区别

蓝牙耳机4.0、4.1、4.2、5.0版本,都有哪些区别
在我们挑选无线蓝牙耳机的时候,总会看到耳机的介绍里面有提到蓝牙版本的,有些写的是蓝牙4.2版本,有些写的是蓝牙5.0版本,那相差仅0.8的蓝牙版本到底有何不同呢?接下来小编将分析蓝牙版本的发展历程,为大家答疑解惑。

2012年推行的蓝牙4.0版本可以算是无线产品的开始,其特性就是省电、省电、还是省电。

它有着极低的运行和待机功耗。

此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、AES-128加密等,令她可以运用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等诸多领域。

2013年,蓝牙4.1正式发布,相比于4.0,主要有了三个重要的改进之处:
蓝牙4.1与LTE无线电信号同传数据时可自动协调,以降低蓝牙信号干扰;
提升设备连接速度并且更加智能化;
支持多设备同时连接。

兰士顿T1
2014年,蓝牙4.2出现,再一次升级了传输数据的等级:蓝牙4.2标准下,设备之间的数据传输速度提升了约2.5倍,蓝牙智能数据包可容纳数据量相当于此前的约10倍。

此外,蓝牙4.2的安全性也有所提升。

然而,2016年的蓝牙5.0技术标准的提出,刷新了蓝牙技术新高:针对低功耗设备,蓝牙5.0有两倍于前版本的速度、四倍的范围和八倍的数据传输量。

此外蓝牙5.0还加入了室内定位辅助功能,结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位,功耗也更低。

兰士顿T7RX
因此,在近两年发布的无线耳机,尤其是真无线耳机大多搭载了蓝牙5.0的版本协议。

如果你想要入手音频信号较为稳定、功耗更低的耳机,在挑选的时候,尽量选择搭载蓝牙版本5.0的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

下面对现阶段主要版本蓝牙技术的特性做一个详细的介绍:1、版本1.1:传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。

这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以(单工)方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。

2、版本1.2:同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能。

(太深入的技术理论不再详述!)。

支持Stereo音效的传输要求,但只能够作(单工)方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。

3、版本2.0:2.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。

即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。

随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2Dp(Advanced Audio Distribution Profile)也可以不需要了。

4、版本2.1:为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special Interest Group)推出了Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术。

改善装置配对流程:以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接,举例来说,只要在手机选项中选择连接特定装置,在确定之后,手机会自动列出当前环境中可使用的设备,并且自动进行连结;而短距离的配对方面:也具备了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传输的NFC (Near Field CoMMunication)机制;更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。

蓝牙2.1将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的0.1秒延长到0.5秒左右,如此可以让蓝牙芯片的工作负载大幅降低,也可让蓝牙可以有更多的时间可以彻底休眠。

根据官方的报告,采用此技术之后,蓝牙装置在开启蓝牙联机之后的待机时间可以有效延长5倍以上,开始支持全双工通信模式。

5、版本3.0+HS:2009年4月21日,蓝牙技术联盟(BluetoothSIG)正式颁布了新一代标准规范"BluetoothCoreSpecificationVersion3.0HighSpeed"(蓝牙核心规范3.0版高速),蓝牙3.0的核心是"GenericAlternateMAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。

最初被期望用于新规范的技术包括802.11以及UMB,但是新规范中取消了UMB的应用。

作为新版规范,蓝牙3.0的传输速度自然会更高,而秘密就在802.11无线协议上。

通过集成"802.11PAL"(协议适应层),蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11WI-FI用于实现高速数据传输)。

,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。

功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决。

此外,新的规范还具备通用测试方法(GTM)和单向广播无连接数据(UCD)两项技术,并且包括了一组HCI指令以获取密钥长度。

据称,配备了蓝牙2.1模块的PC理论上可以通过升级固件让蓝牙2.1设备也支持蓝牙3.0。

联盟成员已经开始为设备制造商研发蓝牙3.0解决方案。

6. 蓝牙4.06.1 简介:蓝牙4.0为蓝牙3.0的升级标准蓝牙4.0最重要的特性是省电,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。

此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。

6.2 主要特点:蓝牙4.0是蓝牙3.0+HS规范的补充,专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。

它支持两种部署方式:双模式和单模式。

双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或再在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。

Single mode只能与BT4.0互相传输无法向下兼容(与3.0/2.1/2.0无法相通);Dual mode可以向下兼容可与BT4.0传输也可以跟3.0/2.1/2.0传输。

单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。

6.3 优点蓝牙4.0将三种规格集一体,包括传统蓝牙技术、高速技术和低耗能技术,与3.0版本相比最大的不同就是低功耗。

“4.0版本的功耗较老版本降低了90%,更省电,随着蓝牙技术由手机、游戏、耳机、便携电脑和汽车等传统应用领域向物联网、医疗等新领域的扩展,对低功耗的要求会越来越高。

4.0版本强化了蓝牙在数据传输上的低功耗性能。

”7.蓝牙4.17.1 简介如果说蓝牙4.0主打的是省电特性的话,那么此次升级蓝牙4.1的关键词应当是IOT(全联网),也就是把所有设备都联网的意思。

为了实现这一点,对通讯功能的改进是蓝牙 4.1最为重要的改进之一。

7.2 主要特点1)批量数据的传输速度最亮眼的就是批量数据的传输速度,大家知道蓝牙的传输速率一直非常渣,与已经跨入千兆的WiFi相比毫无可比性。

所以蓝牙4.1在已经被广泛使用的蓝牙4.0 BLE基础上进行了升级,使得批量数据可以以更高的速率传输。

当然这并不意味着可以用蓝牙高速传输流媒体视频,这一改进的主要针对的还是刚刚兴起的可穿戴设备。

例如已经比较常见的健康手环,其发送出的数据流并不大,通过蓝牙4.1能够更快速地将跑步、游泳、骑车过程中收集到的信息传输到手机等设备上,用户就能更好地实时监控运动的状况,这是很有用处的。

在蓝牙4.0时代,所有采用了蓝牙 4.0 BLE的设备都被贴上了“BluetoothSmart” 和“Bluetooth SmartReady”的标志。

其中Bluetooth Smart Ready设备指的是PC、平板、手机这样的连接中心设备,而Bluetooth Smart设备指的是蓝牙耳机、键鼠等扩展设备。

之前这些设备之间的角色是早就安排好了的,并不能进行角色互换,只能进行1对1连接。

而在蓝牙4.1技术中,就允许设备同时充当“Bluetooth Smart” 和“Bluetooth Smart Ready”两个角色的功能,这就意味着能够让多款设备连接到一个蓝牙设备上。

举个例子,一个智能手表既可以作为中心枢纽,接收从健康手环上收集的运动信息的同时,又能作为一个显示设备,显示来自智能手机上的邮件、短信。

借助蓝牙4.1技术智能手表、智能眼镜等设备就能成为真正的中心枢纽。

2)通过IPV6(互联网协议)连接到网络除此之外,可穿戴设备上网不易的问题,也可以通过蓝牙4.1进行解决。

新标准加入了专用通道允许设备通过IPv6 联机使用。

举例来说,如果有蓝牙设备无法上网,那么通过蓝牙4.1连接到可以上网的设备之后,该设备就可以直接利用IPv6连接到网络,实现与WiFi 相同的功能。

尽管受传输速率的限制,该设备的上网应用有限,不过同步资料、收发邮件之类的操作还是完全可以实现的。

这个改进的好处在于传感器、嵌入式设备只需蓝牙便可实现连接手机、连接互联网,相对而言WiFi多用于连接互联网,在连接设备方面效果一般,无法做到蓝牙的功能。

未来随着物联网逐渐走进我们的生活,无线传输在日常生活中的地位也会越来越高,蓝牙作为普及最广泛的传输方式,将在“物联网”中起到不可忽视的作用。

不过,蓝牙完全适应IPv6则需要更长的时间,所以就要看芯片厂商如何帮助蓝牙设备增加IPv6的兼容性了3)简化设备连接在各大手机厂商以及PC厂商的推动下,几乎所有的移动设备和笔记本电脑中都装有蓝牙的模块,用户对于蓝牙的使用也比较多。

不过仍有大量用户觉得蓝牙使用起来很麻烦,归根结底还是蓝牙设备较为复杂的配对、连接造成的。

试想一下,如果与手机连接的智能手表,每次断开连接后,都得在设置界面中手动选择一次才能重新连接,这就非常麻烦了。

之前解决这一问题的方法是厂商在两个蓝牙设备中都加入NFC芯片,通过NFC近场通讯的方式来简化重新配对的步骤,这本是个不错的思路。

只是搭载NFC芯片的产品不仅数量少,而且价格偏高,非常小众。

蓝牙4.1针对这点进行了改进,对于设备之间的连接和重新连接进行了很大幅度的修改,可以为厂商在设计时提供更多的设计权限,包括设定频段创建或保持蓝牙连接,这以改变使得蓝牙设备连接的灵活性有了非常明显的提升。

两款带有蓝牙4.1的设备之前已经成功配对,重新连接时只要将这两款设备靠近,即可实现重新连接,完全不需要任何手动操作。

举个例子,以后使用蓝牙4.1的耳机时,只要打开电源开关就行了,不需要在手机上进行操作,非常的简单。

4)与4G和平共处在移动通信领域,近期最火的话题莫过于4G了,已经成为全球无线通信网络一个不可逆转的发展趋势。

而蓝牙4.1也专门针对4G进行了优化,确保可以与4G信号和平共处,这个改进被蓝牙技术联盟称为“共存性”。

可能大家会觉得疑惑,手机网络信号和蓝牙不是早就共存了么,为什么蓝牙4.1还要特别针对这点改进呢?这是因为在实际的应用中,如果这两者同时传输数据,那么蓝牙通信就可能受到手机网络信号的干扰,导致传输速率的下降。

因此在全新的蓝牙4.1标准中,一旦遇到蓝牙4.1和4G网络同时在传输数据的情况,那么蓝牙4.1就会自动协调两者的传输信息,从而减少其它信号对蓝牙4.1的干扰,用户也就不用担心传输速率下降的问题了。

5)蓝牙4.1提供的增强功能包括:AES加密技术提供更安全的连接。

该功能使无线耳机更加适用于政府、医疗及银行等安全至上的应用领域。

可通过专属Bluetooth Smart远程遥控器操控耳机、扬声器及条形音箱,并支持同步播放源于另一个完全不同设备的音频流。

蓝牙4.2标准2014年12月4日,蓝牙4.2标准颁布,改善了数据传输速度和隐私保护程度,可直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网。

相关文档
最新文档