蓝牙车载系统的组成结构和应用规范分析

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蓝牙车载自动接听系统软件结构分析及应用

蓝牙车载自动接听系统软件结构分析及应用

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蓝牙 车 载 自动 接 听系统使 得 司机方便 地进 行
免 提通话 。可 以在 不改 变 现 有 条件 下 , 可 能 满 尽
维普资讯
工 程技术
武汉 船舶 职业 技术学 院学 报
20 0 8年第 3 期
蓝 牙 车 载 自动接 听 系统 软 件 结构 分 析 及 应 用 *
丁群 燕 。 曾 鑫 480 ) 3 0 2
( 冈职 业技 术 学 院, 黄 湖北黄 冈
摘 要
本 文 主要 分 析 了蓝 牙 车 载 自动 接 听 系统 的 软 件结 构 , 系 统 的通 话 流 程 引 出蓝 牙 免 提 协 议 栈 的 结 构 和 原 理 , 从 对
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图 1 蓝 牙 车 载 自动 接 听 系 统 通 话 流 程 图
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武汉 船舶职业 技术学 院学报 器上运行 的软件 结构 。
20 0 8年第 3 期
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高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)技术规范

高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)技术规范

高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)技术规范地方标准编制说明《高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)技术规范》地方标准编制小组二〇一八年六月一、任务来源为规范江西省高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)发行工作,由江西省高速公路联网管理中心负责开展高速公路ETC蓝牙车载单元发行试点工作,编写《高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)技术规范》。

江西省质量技术监督局2018年第二批江西省地方标准制修订项目计划(赣质监标字〔2018〕17号)将本规范列入计划。

二、目的和意义随着江西省高速公路ETC业务的快速发展,用户对ETC服务的需求不断上升,研究制定具备蓝牙通信功能的OBU技术规范,实现OBU的在线发行、赣通卡在线充值和在线状态检测等应用,可有效解决当前“赣通卡”功能单一、充值不便问题以及OBU维护不便等问题。

三、编写过程江西省高速公路联网管理中心、北京中交国通智能交通系统技术有限公司联合于2018年3月成立了规范编写小组,开始进行《高速公路ETC蓝牙车载单元(B-OBU)技术规范》的起草工作。

在起草过程中,依据江西省高速公路ETC发展和管理现状进行了研究和分析,对国标进行了深入研究,组织了现场联合测试,使标准内容日益完善和合理。

在此基础上,依据国家相关法律法规和标准,结合我省高速公路ETC的实际情况制订了该规范。

2018年3月收集省内外相关资料,广泛征求意见;2018年4月与试点厂家依据规范联合制定试点方案,检测规范的可行性;2018年5月与北京中交国通智能交通系统技术有限公司合作后续编写工作;2018年6月完成规范的征求意见稿。

四、标准确定的原则和依据1、以现有国内相关标准规范为基础,与现行国家标准和行业标准相衔接。

2、以高速公路ETC发行和充值实际需求为导向。

3、本标准的内容为推荐性。

五、标准的主要内容1、范围本标准规定了具备蓝牙模块的OBU的总体要求、与移动终端之间通过蓝牙通信的通信模型、通信数据帧格式及相应的应用数据的要求。

蓝牙技术结构体系及硬件实现模式分析

蓝牙技术结构体系及硬件实现模式分析

蓝牙技术结构体系及硬件实现模式分析高端应用层位于蓝牙协议栈的最上部分。

一个完整的蓝牙协议栈按其功能又可划分为四层:核心协议层(BB、LMP、LCAP、SDP)、线缆替换协议层(RFCOMM)、电话控制协议层(TCS-BIN)、选用协议层(PPP、TCP、TP、UDP、OBEX、IrMC、WAP、WAE)。

而高端应用层是由选用协议层组成。

选用协议层中的PPP(Point-to-P oint Protocol)是点到点协议,由封装、链路控制协议、网络控制协议组成,定义了串行点到点链路应当如何传输因特网协议数据,它要用于LAN接入、拨号网络及传真等应用规范;TCP/IP(传输控制协议/网络层协议)、UDP(User Datagram Protocol对象交换协议)是三种已有的协议,它定义了因特网与网络相关的通信及其他类型计算机设备和外围设备之间的通信。

蓝牙采用或共享这些已有的协议去实现与连接因特网的设备通信,这样,既可提高效率,又可在一定程度上保证蓝牙技术和其它通信技术的互操作性;OBEX(Object Exchange Protocol)是对象交换协议,它支持设备间的数据交换,采用客户/服务器模式提供与HTTP(超文本传输协议)相同的基本功能。

该协议作为一个开放性标准还定义了可用于交换的电子商务卡、个人日程表、消息和便条等格式;W AP(Wireless Application Protocol)是无线应用协议,它的目的是要在数字蜂窝电话和其它小型无线设备上实现因特网业务。

它支持移动电话浏览网页、收取电子邮件和其它基于因特网的协议。

WAE(Wireless Application Environment)是无线应用环境,它提供用于WAP电话和个人数字助理PDA所需的各种应用软件。

2 蓝牙硬件的实现蓝牙的技术规范除了包括协议部分外还包括蓝牙的应用部分(即应用模型)。

在实现蓝牙的时候,一般是将蓝牙分成两部分来考虑,其一是软件实现部分,它位于HC I的上面,包括蓝牙协议栈上层的L2CAP、RFCOMM、SDP和TCS以及蓝牙的一些应用;其二是硬件实现部分,它位于HCI的下面,亦即上面提到的底层硬件模块,它已在图1中标示出。

车载蓝牙移动通信免提系统的系统结构与产品特色

车载蓝牙移动通信免提系统的系统结构与产品特色
1.Jabra捷波 朗畅 驰后 装蓝 牙免 提系 统 (1)Jabra FREEWAY 捷 波 朗 畅驰 后 装 牙 免捉 系统
Jabra FREEW AY 捷 波 朗 畅 驰 (图 3)是 一 款 具 有虚 拟 环 绕 声 和 语 音 提 示 功 能 的 前 装 车 载 蓝 牙 免 提 电 话 ,带 有 宽 带 /高 清 语 音 频 率 响 应 的 扬 声 器 能够 真 实 地 再 现 优 化过 的人 类 语 音 ,可 让 驾 驶 者 享 受 清 晰 的 聆 听 休 验 ,效 果堪 比 直 接 与 车 上 乘 客 交 谈 ,具 有 Noise Blackout(1] ̄音阻隔)功能的麦克风有强力噪音过滤器和双麦克风 , 能 过 滤 全 部 背 景 噪 声 、汽 车 喇 叭 声 、道 路 施 工 噪 声 、颠 覆 声 等 。
车 载 蓝 牙 免 提 系 统 就 是 通 过 蓝 牙 把 手 机 和 免 提 组 件 相 连 接 。 免提 组 件 安 装 电 话 等 操 作 时 ,可 以 经 过 免 提 系 统 来 实 施 ,如 在 方 向 盘 上 设 置 按 钮 来 操 作 。如 果 该 免 提 系 统 还和 车 载 音 响 (扬 声 器 、麦 克风 )相 连 接 ,那 么 驾 驶 员 就 可 以 通 过 音 响 (扬 声器 、麦 克 风 )来 通话 ,这 时 候 音 响 就相 当于 手机 的 免 提 。 车 载 蓝 牙 免提 系 统 可 以 让 驾 驶 员 不 用 手接 电话 .从 而 达 到安 全 驾 驶 的 目的 。
图1蓝牙车载 免提系 统结构框 图

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图2与 汽车音 响CD整 合的车载蓝 牙免提系统 结构框 图

蓝牙结构分析

蓝牙结构分析

蓝牙结构分析蓝牙结构分析目的:利用OSI 分层的体系结构办法分析蓝牙结构,利于以后分析定位问题。

一、OSI 回顾:定义:OSI 是 Open System Interconnect 的缩写,意为开放式系统互联。

开放,是指非垄断的。

系统是指现实的系统中与互联有关的各部分。

目的:OSI 模型的设计目的是成为一个所有销售商都能实现的开放网路模型,来克服使用众多私有网络模型所带来的困难和低效性。

方法论:OSI 标准制定过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题,这就是分层的体系结构办法。

在 OSI 中,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规格说明。

OSI 参考模型中,对等层协议之间交换的信息单元统称为协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit)。

OSI 参考模型表格具体 7 层(体系结构)应用层 Application 数据格式服务(服务定义)为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。

为上层提供格式化的表示和转换数据服务为上层提供建立和维持会话,并能使会话获得同步 Telnet FTP HTTP JPEG MPEG ASII OBEX NFS 功能(协议规格说明)网络服务与使用者应用程序间的一个接口设备APDU网关 FTP 允许你选择以二进制或 ASII 格式传输服务器验证用户登录,断点续传表示层 PresentationPPDU数据表示、数据安全、数据压缩会话 Session层SPDU建立、管理和终止会话传输层 Transport数据组织成数据段 Segment(PDU)为上层提供端到端(最终用户程序到最终用户程序)的透明的、可靠的数据传输服务为上层提供网络连接服务的, 为上层提供单个数据链路(注①)服务的,TCP UDP用一个寻址机制来标识一个特定的应用程序(端口号)防火墙网络层 Network分割和重新组合数据包 Packet(PDU)IP基于网络层地址地址)(IP 进行不同网络系统间的路由器路径选择在物理层上建立、撤销、标识逻辑链接和链路复用以及差错校验等功能。

蓝牙小车原理

蓝牙小车原理

蓝牙小车原理
蓝牙小车是一种基于蓝牙技术的智能小车,它可以通过蓝牙与手机或其他设备
进行连接,实现远程控制和数据传输。

蓝牙小车通常由车体、电机、传感器、控制模块和电源等部分组成,下面我们来详细介绍一下蓝牙小车的原理。

首先,蓝牙小车的车体通常由车轮、底盘和外壳组成。

车轮是小车的动力来源,底盘是车身的支撑结构,外壳则是对小车内部结构的保护和美化。

在车体的设计上,需要考虑到小车的稳定性、承载能力和外形美观等因素。

其次,蓝牙小车的电机是小车的动力来源,通常采用直流电机。

电机的转动可
以驱动车轮的转动,从而使小车运动。

在设计电机时,需要考虑到电机的功率、转速、扭矩等参数,以满足小车的运动需求。

蓝牙小车还配备了各种传感器,如红外传感器、超声波传感器等。

这些传感器
可以实时感知小车周围的环境信息,如障碍物距离、地面颜色等。

通过传感器的数据采集,可以实现小车的避障、寻迹等功能。

控制模块是蓝牙小车的“大脑”,它负责接收外部指令,控制电机的转动和传
感器的数据处理。

通过控制模块,我们可以实现对小车的远程控制,如前进、后退、转向等操作。

最后,蓝牙小车的电源是小车正常运行的保障。

通常采用锂电池或干电池作为
电源,以提供足够的电能支持小车的运动和控制。

总的来说,蓝牙小车的原理是通过蓝牙技术实现与外部设备的连接,通过车体、电机、传感器、控制模块和电源等部分的协同作用,实现对小车的远程控制和数据传输。

这种智能小车在教育、科研和娱乐等领域有着广泛的应用前景,可以帮助人们更好地了解和应用蓝牙技术。

智能车载系统的开发与应用分析

智能车载系统的开发与应用分析

智能车载系统的开发与应用分析随着科技日新月异的发展,智能化已经深入到人们的生活和工作之中。

汽车作为现代交通工具之一,自然也受到了智能化的影响。

智能车载系统作为一种新的技术,正在逐步地被广泛应用于汽车领域。

本文将对智能车载系统的开发与应用进行简单的分析。

一、智能车载系统的定义智能车载系统,顾名思义,就是一种可以智能感知车辆内、外部环境,进行自主决策和控制的汽车系统。

它是为了提高汽车驾驶安全性、行车舒适度以及操作便捷性而设计的。

二、智能车载系统的功能智能车载系统主要包括:驾驶辅助系统、信息娱乐系统、车辆安全控制系统等多个功能模块。

其中,驾驶辅助系统是智能车载系统最核心的模块,它通过多种感知技术(如:雷达、相机等),对车辆外部环境进行智能化识别和分析,为驾驶员提供精准的行驶建议和预警。

信息娱乐系统则是为驾驶员提供各种娱乐化的内容,例如:音乐、电影、游戏等。

车辆安全控制系统则负责控制汽车的主要行驶功能,并在驾驶过程中,不断监测和优化汽车自身的安全性能。

三、智能车载系统的技术原理智能车载系统包含多种技术,例如:图像处理技术、语音识别技术、人机交互技术等。

其中,图像处理技术用于对汽车周围环境的检测和分析,从而提供行车建议和预警。

语音识别技术则是为了方便驾驶员对系统进行语音的交互和操作。

人机交互技术则是通过屏幕、按钮等多种交互方式,为驾驶员提供丰富多样的操作响应体验。

四、智能车载系统的开发现状智能车载系统的开发可以通过专业的团队和厂商来完成。

目前,全球各大汽车厂商都在积极开发智能车载系统,如:丰田、本田、奔驰等。

另外,也有一些专注于智能车载系统研发的初创企业,如:倍加智能、小马智行等。

这些企业在自身的产品定位和技术创新方面各有不同,但都致力于提供更加优秀的智能车载系统,为用户提供更加智能、安全和便捷的驾驶体验。

五、智能车载系统的应用前景随着技术的不断进步,智能车载系统将在未来得到广泛的应用。

首先,它可以大大提升汽车的安全性和可靠性。

车载蓝牙方案

车载蓝牙方案

车载蓝牙方案概述车载蓝牙方案是一种将蓝牙技术应用于汽车领域的方案。

它通过无线连接,实现了车辆内部设备和外部设备之间的数据传输和通信,为用户提供了更便捷的汽车体验。

本文将介绍车载蓝牙方案的原理、应用和优势。

原理车载蓝牙方案基于蓝牙技术,它利用蓝牙无线技术传输信号,实现了车辆内部设备和外部设备之间的无线连接。

该方案通常包括两大部分,车载蓝牙终端和外部设备。

车载蓝牙终端可以是车辆中的嵌入式设备或车载蓝牙适配器,它能够与外部设备通过蓝牙无线技术进行通信。

外部设备可以是手机、平板电脑、音响设备等,它们需要支持蓝牙功能,以便与车载蓝牙终端进行连接。

应用场景车载蓝牙方案在车辆的音频、通信和控制等方面有广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:车载系统连接,使驾驶者能够通过车载系统进行电话呼叫和接听。

这种功能使驾驶者能够在不用拿起手机的情况下,实现安全、便捷的通话。

2. 车载音乐:车载蓝牙方案可以将手机或其他音乐设备连接到车载音响,通过无线传输音乐信号,实现随时随地的音乐播放。

驾驶者可以通过车载系统来控制音乐的播放、切换和音量调节。

导航设备连接到车辆的显示屏,将导航信息实时显示在屏幕上。

这使得驾驶者可以更方便地获取路线信息,减少转头看手机或导航设备的操作,提高行车安全性。

4. 车辆诊断:部分车辆上搭载了车载蓝牙系统,可以与车辆的诊断接口进行连接,读取车辆的故障码、实时数据和传感器信息。

这为维修人员提供了更快速、准确的车辆故障诊断手段。

优势车载蓝牙方案在汽车领域具有以下优势:1. 便捷性:车载蓝牙方案通过无线连接,消除了传统有线连接的麻烦。

驾驶者可以通过车辆的蓝牙系统,与外部设备进行连接,实现各种功能的操作。

2. 安全性:车载蓝牙方案可以使驾驶者在行车过程中不用拿起手机或其他设备,实现通话、音乐播放和导航等功能。

这样可以减少驾驶者分心的情况,提高行车的安全性。

3. 兼容性:车载蓝牙方案一般支持蓝牙协议的多种版本,可以与不同厂商的设备进行兼容。

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蓝牙车载系统的组成结构和应用规范分析通过具有蓝牙功能的手机,蓝牙车载系统可以实现汽车自动故障诊断、电子导航等多种富有创意的应用。

本文介绍了这些应用设计思路,并详细分析了蓝牙车载系统的组成结构和蓝牙免提应用规范。

车载系统正向智能化、信息化和网络化方向发展,汽车市场已经成为电子工业一个重要的增长点,无线通信技术在汽车等移动系统中有着广泛的应用前景。

本文介绍的汽车蓝牙应用主要以手机为无线网关,车载系统通过蓝牙无线链路和手机连接,再连入外部无线网络。

利用该方案,用户通过一部蓝牙手机就可以方便地使用以下功能:免提电话:用户进入车内,车载系统自动连接上用户手机。

用户在驾车时,无须用手操作就可以用声控完成拨号、接听、挂断和音量调节等功能,通过车内麦克风和音响系统进全双工免提通话。

汽车遥控:用户可以在10米范围内用手机控制车门和车中的各类开关。

音乐下载:用户可以通过手机下载音乐到汽车音响中播放。

电子导航:用户可以通过手机下载电子地图等数据到车载GPS导航系统中,导航系统得到当前坐标参数再通过手机短信传回导航中心。

汽车自动故障诊断系统:车载系统可以通过手机将故障代码等信息发往维修中心,维修中心派人前来修理时可以按故障代码等信息准备好相应的配件和修理工具。

蓝牙在车载系统中的全面应用需要解决硬件和软件方面的问题。

硬件实现蓝牙的射频和基带部分,工作温度范围、可靠性和价格是在设计硬件时应考虑的重点问题,车载系统的各种上层功能由软件实现。

免提电话作为蓝牙在车载系统中的主要应用,其应用规范已经成熟并获得众多手机厂商的支持。

如图1所示,射频芯片在2.4GHz频段提供数据和语音无线双向传送。

基带芯片包含跳频、信道加密解密、鉴权、SCO语音编解码等硬件,以及链路管理、HCI接口等固件。

处理器运行蓝牙上层协议栈、应用规范和语音算法等核心软件。

为方便描述,本文将射频、基带和处理器部分称为蓝牙子系统。

汽车音响通过车内麦克风和扬声器为蓝牙子系统提供声音的输入输出。

主控制器运行人机接口(MMI)等软件,对蓝牙子系统、汽车音响和其他车载电子设备进行集中控制管理,并将有关信息显示在图形用户界面(GUI)上。

图1一、蓝牙子系统结构分析蓝牙子系统包含实现蓝牙车载应用规范有关的软硬件。

基带芯片通过UART和SSI接口连接处理器:HCI命令、数据和事件通过UART接口传输;SCO数据通过SSI接口传输。

如前所述,处理器运行蓝牙上层协议栈、应用规范和语音算法等核心软件。

图2给出了蓝牙子系统中处理器上运行的软件结构。

图2图2中的电路支持包(BSP)包含所有与硬件有关的代码,可以保证上层软件良好的硬件无关性。

RTOS 为软件提供良好的结构和实时性能。

设计时应充分考虑RTOS的RAM、ROM占用大小、中断响应和任务切换时间,以及调度算法是否满足语音算法等部分对实时性的要求。

蓝牙协议栈包括HCI HOST、L2CAP、SDP和RFCOMM等上层协议。

在协议栈之上,按不同的应用要求放置有若干应用规范,如免提应用规范和耳机应用规范。

由于新的应用规范不断出现,软件结构应便于加入新的应用规范以备将来扩充应用范围。

数据库提供记录的添加、删除和查找功能来管理本地和远端蓝牙设备的数据,通常这些数据存放在Flash存储器中。

存放的数据有本地设备的蓝牙地址、设备名称、配对密码和SDP记录,以及远端设备的蓝牙地址、设备名称、SDP记录、链路密钥、鉴权和授权方案。

由于系统需要和多个远端设备配对,数据库应有足够的容量来存放多个远端设备的数据。

蓝牙管理层(Bluetooth ME)对协议栈和数据库调用使其按一定流程工作,从而执行访问控制管理、连接管理和安全管理等。

在车载系统中还需要提供语音算法,因为在免提通话时对方可以听到自己的回声,可以采用回声抵消(AEC)技术来消除。

行车过程中进行免提通话时,发动机噪声、路面噪声、风声会进入车内麦克风,影响通话质量。

采用噪音抑制(NS)技术可以抑制车内噪声以提高通话清晰度。

为了增加行车安全,语音识别(VR)技术可以让驾驶员无需手动操作电子设备,通过预先录入的声音指令,驾驶员可以拨打电话,接听电话等;语音合成(VS)技术用语音信号提醒驾驶员需要进行的操作或一些值得注意的信息;语音管理层对各种语音算法模块进行管理,如配置算法参数和缓冲区数据输入输出等;人机接口层(MMI Interface)是外部与蓝牙子系统进行通信的接口,这种通信使用专门的协议,外部MMI主机通过该协议发送命令到人机接口层,人机接口层解释收到的命令,继而控制应用层进行相应的动作,同时应用层也会将蓝牙子系统的数据、状态和事件送往人机接口层,人机接口层通过该协议发送命令到外部MMI主机。

应用层接受所有来自人机接口层和蓝牙管理层的事件,在一定的应用条件约束下对接收到的事件进行处理,并执行相应的动作以控制人机接口层、蓝牙管理层和语音管理层进行有序工作。

应用层还负责对异常情况进行处理,比如人机接口层收到错误指令、蓝牙链路的异常断开、鉴权失败等,通过适当的错误处理机制来提高系统的可靠性。

蓝牙应用规范规定了为实现某种应用,双方蓝牙设备应满足的一些技术标准。

包括应用特性的规定、应用模型的定义、核心协议栈的配置、在核心协议上为实现特定应用而定义的协议,以及为了满足互操作性要求的其他规定,这些规定分为强制性支持、有条件支持和可选支持。

由以上结构可以看出,通过合理配置各软件功能模块就可以在相同硬件平台上支持多个应用规范。

图3二、蓝牙免提应用规范蓝牙免提应用规范规定了在语音网关和免提设备之间建立蓝牙数据和语音连接的过程,以及免提设备如何基于该连接对手机进行远程控制,并访问外部网络以实现电话功能。

该规范中的语音网关是免提设备与外界进行语音通信的桥梁,一般语音网关是指GSM或CDMA手机。

通过语音网关,免提设备可以使用蜂窝网提供的电话服务。

免提设备和语音网关连通后,用户可以进行免提通话。

在这里免提设备一般指蓝牙车载系统。

该规范规定了语音网关和免提设备应支持的特性,语音网关和免提设备必须支持建立服务级连接(SLC)。

所有的控制信令在SLC上传递。

蓝牙免提应用规范的典型应用如图3所示。

此时蓝牙车载系统是免提设备,手机充当语音网关。

图中的手机具有蓝牙功能,第一次使用前需要和蓝牙车载系统进行绑定,用户输入正确的密码后,绑定即告成功。

此后,经过绑定的蓝牙手机靠近蓝牙车载系统10米左右,两者就能自动建立连接。

图4图4是协议栈的配置情况。

免提规范是通过在RFCOMM上传送专用控制命令来实现的,这些命令是通用AT指令集的一个子集,同时添加了有关的专用指令。

通过这些AT指令可以完成电话状态显示、接听、拒绝、挂断、传输双音多频码(DTMF)、远程音量控制、控制回声抵消、噪声抑制和语音识别等功能。

另外,为了满足互操作性要求,免提规范还就蓝牙信道的连接过程、安全管理等方面做出了一些规定。

免提规范规定语音网关和免提设备之间进行绑定时,语音网关应该是发起者。

语音网关发起设备查询,免提设备进行查询扫描,通过设备查询语音网关就可以找到有效范围内的免提设备。

然后语音网关通过呼叫(Page)与免提设备建立连接,发起绑定流程。

在该情况下,语音网关只能作为主设备, 免提设备为从设备。

绑定完成后,可以由免提设备或者语音网关任何一方发起连接请求,没有固定的主从设备之分。

免提规范本身不对蓝牙链路的安全性提出强制性要求。

就免提应用而言,为了保证通话内容的安全性,应进行鉴权和加密。

鉴权是设备一方通过检查链路密钥来验证对方设备的合法性,鉴权可以双向进行;加密是对两个设备间ACL数据按一定算法进行处理,生成加密数据。

只有知道正确的解密密钥后,才可以由加密数据恢复出原始数据。

加密使用的加密密钥和解密密钥是根据链路密钥按固定的算法生成,因此链路密钥是系统安全性的关键。

在蓝牙免提应用中,链路密钥由语音网关和免提设备通过配对(pairing)过程产生。

在这个过程中,用户需要在语音网关一方输入正确的PIN码来创建链路密钥。

另外,蓝牙车载系统可以提供多个不同应用服务。

其他蓝牙设备在访问这些服务时,蓝牙车载系统还需要控制对其不同服务的访问权限,这种控制由授权过程实现。

对于语音网关,一般应授予其访问蓝牙车载系统中免提应用的权力。

三、蓝牙耳机应用规范在蓝牙车载系统中蓝牙耳机主要也是用作免提,可以认为蓝牙耳机应用规范是免提应用规范的简化版本,只能完成有限的功能。

由于耳机的用户接口很简单,一般为少量按键和LED显示,因此耳机应用协议只定义了简单的功能,包括数据链路、语音链路的建立和拆除,可选对语音网关和车载系统之间的音量同步控制支持等。

通过耳机应用规范,可以进行接听电话、挂断电话、声控拨号等基本的免提通话操作。

蓝牙耳机应用规范也是通过在核心协议上添加耳机控制实体和应用层来实现。

四、小结在蓝牙车载系统的设计和实现过程中,需要采用合理的硬件设计方案来满足汽车应用在温度范围、可靠性和价格等方面的要求,同时还需要采用合理的软件方案来满足严格的蓝牙互操作性要求、良好的功能扩展能力以及良好的实时性和高可靠性。

蓝牙车载系统要大规模应用,在技术方面还需要解决应用规范的标准化问题,并且需要有完备的测试手段来保证不同厂商之间的设备有良好的互操作性。

目前,免提应用规范和耳机应用规范在蓝牙车载系统和蓝牙手机上已经有广泛的支持。

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