蓝芽系统的无线接入

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蓝牙技术——无线微局域网的实现

蓝牙技术——无线微局域网的实现

毕业设计说明书蓝牙技术——无线微局域网的实现作者: 学号:学院(系):专业:指导教师:评阅人:20**年6月中北大学毕业设计(论文)任务书学院、系:专业:学生姓名:学号:设计(论文)题目:蓝牙技术——无线微局域网的实现起迄日期: 20**年2月15日—20**年6月21日设计(论文)地点:指导教师:系主任:发任务书日期:20**年2月15日毕业设计(论文)任务书1.毕业设计(论文)课题的任务和要求:1、学习了解蓝牙技术通信基本原理;2、学习了解无线局域网的构成原理;3、查阅有关蓝牙技术、无线局域网发展状况;4、查阅10篇以上文献,其中至少1篇外文资料;2.毕业设计(论文)课题的具体工作内容(包括原始数据、技术要求、工作要求等):1、查阅相关中英文资料;2、翻译1篇英文资料;3、对所查阅的资料进行整理汇总;4、基本实现利用蓝牙技术组建无线局域网。

毕业设计(论文)任务书3.对毕业设计(论文)课题成果的要求〔包括毕业设计(论文)、图纸、实物样品等):1、毕业论文一份;2、英文文献1份,相应的中文译文1份。

4.毕业设计(论文)课题工作进度计划:起迄日期工作内容2006年2月15日~ 3月31日4月 1日~ 5月31日6月 1日~ 6月15日6月15日~ 6月21日系统学习,查阅资料,作开题报告;英文资料翻译;撰写毕业论文;论文答辩。

学生所在系审查意见:系主任:年月日摘要蓝牙技术作为一个全球统一的无线通信标准,其目的在于建立通用的低功耗、低成本无线电空中接口及其控制软件的公开标准,使通信和计算机进一步结合,使不同厂家生产的便携式设备在没有电线或电缆互相连接的情况下,能在近距离范围内具有互用、相互操作的性能。

蓝牙的功能非常强大,一台机器要是有了它,就可以通过蓝牙和另外一个带有蓝牙模块的机器实现信息共享。

在我们每天的学校生活中,网络对我们来说是不可缺少的,几乎每一个人都要在宿舍里上网、查资料、玩游戏。

但是,我们面对的一个大问题就是宿舍之间的组网问题。

基于蓝牙的WPAN连接技术

基于蓝牙的WPAN连接技术

基于蓝牙的WPAN连接技术
杨永杰;章国安;冯军
【期刊名称】《南通大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2003(002)004
【摘要】介绍了基于蓝牙的无线个域网络(WPAN)连接技术,包括蓝牙技术、无线个域网络的连接协议、蓝牙无线个域网的无线接入等,通过与其它相关技术比较,分析了蓝牙技术的优越性和广阔的发展前景.
【总页数】4页(P78-81)
【作者】杨永杰;章国安;冯军
【作者单位】南通工学院,信息工程系,江苏,南通,226007;南通工学院,信息工程系,江苏,南通,226007;南通工学院,信息工程系,江苏,南通,226007
【正文语种】中文
【中图分类】TN925+.93
【相关文献】
1.基于蓝牙的WPAN吞吐量研究及改进 [J], 张超;庄奕琪;李振荣;靳钊;刘伟峰
2.基于蓝牙WPAN的TCP性能研究 [J], 余胜生;李治国;范晔斌
3.基于蓝牙的WPAN无线Mesh组网构架 [J], 朱洁净;吕光宏;吴明;聂炜玮
4.基于VoWPAN的蓝牙多跳语音通信系统设计和实现 [J], 朱志坚;夏玮玮;宋铁成;沈连丰
5.蓝牙:在最严苛的工业环境中经受检验\r——蓝牙可作为工业应用连接技术的8个有力论证 [J], Pelle Svensson
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12种无线接入方式

12种无线接入方式

12种无线接入方式伴随着互联网的蓬勃发展和人们对宽带需求的不断增多,原来羁绊人们手脚单一、烦人的电缆和网线接入已经无法满足人们对接入方式的需要。

这时,因势而起的另一种联网方式消然走入了人们视线,并在新旧世纪交替过程中演绎着一场“将上网进行到底”的运动,这就是无线接入技术。

借助无线接入技术,无论在何时、何地,人们都可以轻松地接入互联网。

或许,未来的互联网接入标准也将在此诞生。

本文特选出当前国内、国际上流行的一些无线接入技术,并对其进行一次大检阅,希望对大家今后选择无线接入方式有所帮助。

1、GSM接入技术GSM是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术。

该技术是目前个人通信的一种常见技术代表。

它用的是窄带TDMA,允许在一个射频?即…蜂窝‟?同时进行8组通话。

GSM是1991年开始投入使用的。

到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准。

GSM数字网具有较强的保密性和抗干扰性,音质清晰,通话稳定,并具备容量大,频率资源利用率高,接口开放,功能强大等优点。

我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准,此前一直是采用蜂窝模拟移动技术,即第一代GSM技术(2001年12月31日我国关闭了模拟移动网络)。

目前,中国移动、中国联通各拥有一个GSM网,GSM手机用户总数在1.4亿以上,为世界最大的移动通信网络。

2、CDMA接入技术CDMA即code-divisionmultipleaccess的缩写,译为“码分多址分组数据传输技术”,被称为第2.5代移动通信技术。

目前采用这一技术的市场主要在美国、日本、韩国等,全球用户达9500万。

CDMA手机具有话音清晰、不易掉话、发射功率低和保密性强等特点,发射功率只有GSM手机发射功率的1?60,被称为“绿色手机”。

更为重要的是,基于宽带技术的CDMA使得移动通信中视频应用成为可能。

CDMA与GSM一样,也是属于一种比较成熟的无线通信技术。

无线耳机蓝牙连接原理

无线耳机蓝牙连接原理

无线耳机蓝牙连接原理随着科技的不断发展,无线耳机作为一种便捷的音频装置,成为人们日常生活中的重要伴侣,而其中最常见的无线连接方式便是蓝牙连接。

本文将介绍无线耳机蓝牙连接的原理以及相关技术细节。

一、什么是无线耳机蓝牙连接无线耳机蓝牙连接是指通过蓝牙技术将音频信号从音源设备传输到无线耳机的过程。

蓝牙是一种短距离无线通信技术,它通过2.4 GHz频段的无线电波传输数据,实现了设备之间的无线连接。

蓝牙连接的特点是简便、低功耗和较短的传输距离。

无线耳机通过蓝牙连接与音源设备(如手机、电脑等)进行通信,从而实现音频信号的传输和播放。

二、无线耳机蓝牙连接的原理1. 蓝牙技术基础蓝牙技术是一种采用短距离无线通信的技术标准,它采用2.4 GHz 频段进行通信。

蓝牙设备包括传输设备和接收设备,通过蓝牙信号实现数据的传输和接收。

2. 蓝牙连接过程无线耳机与音源设备进行蓝牙连接的过程可分为以下几个步骤:(1)搜索与配对:音源设备通过蓝牙信号搜索附近的蓝牙设备,当搜索到无线耳机时,会发送配对请求。

(2)确认配对:无线耳机收到配对请求后,用户需确认配对,以确保蓝牙连接的安全性。

(3)建立连接:经过配对确认后,无线耳机与音源设备建立蓝牙连接,双方开始进行无线通信。

(4)数据传输:建立蓝牙连接后,音源设备将音频信号通过蓝牙信号发送给无线耳机,无线耳机接收到信号后进行解码和放大,最终通过耳塞或耳罩播放出声音。

由此可见,无线耳机蓝牙连接的实质是设备之间的无线通信,音源设备发送音频信号,无线耳机接收并播放出声音。

三、无线耳机蓝牙连接技术细节1. 蓝牙版本蓝牙技术有多个版本,每个版本都会有相应的改进和提升。

目前常见的蓝牙版本有蓝牙2.0、蓝牙3.0、蓝牙4.0、蓝牙5.0等。

不同版本的蓝牙技术在传输速率、功耗、传输距离等方面有所不同。

2. 编解码技术无线耳机接收到蓝牙信号后,需要进行解码和放大处理,以将数字信号转化为模拟音频信号并输出。

蓝牙技术简介

蓝牙技术简介
蓝牙是一个开放性的无线通信标准,设计者的初衷是用隐形 的连接线代替线缆。其目标和宗旨是:保持联系,不靠电缆,拒 绝插头,并以此重塑人们的生活方式。它将取代目前多种电缆连 接方案,通过统一的短程无线链路,在各信息设备之间可以穿过 墙壁或公文包,实现方便快捷、灵活安全、低成本小功耗的话音 和数据通信。
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 简介

蓝牙技术 简介

1MB/s的传输率,并且支持身份验证和资料加密,其所采用的跳频扩频
技术,每秒1600跳,有效降低了电磁波干扰和资料被截获的可能性。
早在1997年,蓝牙技术 就在“爱立信”诞生, 1998 年5月, Ericsson、NOKIA、 Toshiba、IBM和Intel联合宣 布了这种无线通讯标准。 但是一直是命运多厄,郁郁 不得志。 2002年随着移动通 信与互联网技术的发展, “蓝牙”终于柳暗花明,走 出阴霾,在越来越多的领域 投入应用。

当Slave不需要再参与Piconet,但是仍需要与Piconet 维持同步时,便可以进入Park Mode。 Park Mode是 一种低功率与低活动性的模式。在Park Mode,Slave 必须放弃原有的AM_ADDR,并改成使用PM_ADDR (Parked Member Address)与AR_ADDR(Access Request Address)。在Park Mode中Slave为了与 Piconet保持同步,会在固定的时期醒来,监听并确认 Master所传送的广播资讯。 Park Mode除了为低功率 的目的之外,另一个目的则是让Master可以服务更多 的蓝牙装置。

RFCOMM是射频通信协议,它可以仿真串列电缆介 面协议(如RS232、V24等,符合ETSI0710串口仿 真协议。通过RFCOMM,BLUETOOTH可以在无线 环境下实现对高层协议,如PPP、 TCP/IP、WAP等 协议的支援。另外,RFCOMM可以支援AT命令集, 从而可以实现移动电话和传真机及数据机之间的无 线连接

1.什么是蓝牙 2.蓝牙的特色 3.蓝牙工作的原理 4.蓝牙协议中的角色 5.蓝牙的操作模式 6.连线的形式 7.蓝牙规范 8.协议模型

蓝牙网络接入点切换算法研究

[ 稿 日期 ]20 —0 —2 收 06 5 0 【 者 简 介 】彭 会 萍 ( 9 1 )女 , 教 授 , 作 17一 , 副 主要 从 事 无线 通 信方 面 的 研 究

55 —
维普资讯
大 的情 况采 用移动 I , P 对于 移动性 较 小的情 况采 用 蜂窝 I B az 人在 P UE A P. at 等 L P C基 础上 提 出解决 链 路 层 移动和 切换 机制 , 利用 I 配层实 现基站 切 换 , P适 它是 一 种 正 向硬切 换 方 法 . 移 动 点的 适 配 层检 当 查到物 理链 路 断开后 , 搜索 附近 基 站 ; 当找 到 一 个 基 站后 , 适配 层 协 商 L C 2 AP的 MT 然 后 利 用蜂 窝 U, I P将 I 从 旧基站 转移到 新 基站 上 去 . 种 方 法 有 许 多不 足 之 处, 移动 点找 到 一 个 基站 后 就默 认 P包 这 当 为它 是用于 替 换的新 基站 , 是如果 这个 基站 具有 不 同的存 取权 限和 安全设置 , 动点 就不 能切换 到这 但 移 个基 站 上, 动点不 得不 继续 搜索 , 移 这样 大大 延迟 了切 换时 间 . 种方 法也不 能提 供 移动点 寻找 到附近 这 最适 合 的新基 站 . 搜索设 备 时间 , 加上链 路 断开检 测 超 时和新 旧基站 转 移 时 间, 总切 换 时 间很 长 , 容易 造 成 TC P链 接断开 . a D i 出了一 种更 好 的切 换 方 法 : d提 当移动 点 检 测到 接 受 信号 减 弱到 一 定 程度 , 移 动点开 始寻 找 临近接入 点 , 由找 到 的某个 最佳 接入 点 同移动点 建立 链接 , 再 完成 切换 过程 . 但是这 种方

列举六种接入技术

列举六种接入技术随着互联网的迅速发展,人们对网络接入速度和质量的要求也越来越高。

为了满足用户的需求,不断涌现出各种接入技术。

本文将介绍六种常见的接入技术,分别是:DSL、光纤、卫星、无线局域网、蓝牙和移动网络。

一、DSL(数字用户线路)DSL是一种利用电信网络传输数字信号的技术。

它通过电话线路实现宽带接入,可以同时传输语音和数据。

DSL的优点在于成本较低且普及率高,但其缺点是传输距离有限,信号质量会随距离增加而下降。

二、光纤光纤是一种利用光信号传输数据的技术。

光纤具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于宽带接入和长距离传输。

光纤的缺点在于安装和维护成本较高。

三、卫星卫星接入是利用卫星进行通信的技术。

它可以覆盖广阔的地域,适用于偏远地区或无法接入其他网络的地方。

卫星接入的优点是覆盖范围广,但存在信号延迟高和天气影响等缺点。

四、无线局域网无线局域网(WLAN)是一种无线接入技术,可以通过无线路由器连接到互联网。

它具有灵活性高、安装方便等优点,被广泛应用于家庭和办公场所。

然而,WLAN的覆盖范围有限,信号强度会受到障碍物和干扰的影响。

五、蓝牙蓝牙是一种短距离无线通信技术,可以实现设备之间的数据传输和通信。

蓝牙接入的优点在于便捷性和低功耗,适用于个人设备之间的连接。

但蓝牙的传输速度相对较慢,距离限制也较大。

六、移动网络移动网络是通过移动通信基站进行接入的技术,可以实现移动设备的互联网接入。

移动网络的优点在于覆盖范围广,适用于移动设备的接入。

然而,移动网络的传输速度和稳定性相对有限,受到网络拥塞和地理环境等因素影响。

总结起来,不同的接入技术适用于不同的场景和需求。

DSL、光纤和卫星适用于固定接入,提供稳定的宽带连接;无线局域网和蓝牙适用于个人设备之间的连接,提供便捷的无线接入;移动网络适用于移动设备的接入,提供广阔的覆盖范围。

随着技术的不断进步和创新,未来还会有更多新的接入技术出现,满足人们对网络的不断追求。

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。

工业蓝牙技术简介

2蓝牙技术简介蓝牙(bluetooth)是一种短距的无线通讯技术,电子装置彼此可以透过蓝牙模块而连接起来,省去了传统的电线。

透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通,传输速度可以达到每秒钟1兆字节。

同时,蓝牙支持设备短距离通信(一般是10m之内)。

能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。

蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在2.4G HZ频带,带宽为1Mb/s。

蓝牙技术在工业现场上的应用大致可以分为四个方面:(1) 代替串行线缆。

无线蓝牙连接可以代替当前的串行线缆。

(2) 结合蓝牙和互联网技术。

利用蓝牙带来的CPU处理能力,给设备添加更多功能,如内置的WEB用户接口。

(3) 工业接入点。

通过接入点将数个蓝牙设备连接到传统的有线网络中,比如IP网络(如以太网)或者工业现场总线网络(如Controlnet和Profibus等)。

(4) 无线传感器和起动器。

利用蓝牙来将与物理制程关系昀密切的设备(传感器、起动器和简单的模拟/数字IO设备)连接到监控系统。

3 蓝牙接入点的系统设计在工业现场中使用无线通信技术。

这就要求工业设备使用蓝牙功能,并能和现有的以太网或者工业现场总线网络相连。

在这里,蓝牙接入点就好像一个“电话交换机”,通过以太网供电设备和上位机进行通信,以及通过无线方式和工业现场设备进行数据交换,实现上位机对现场设备的数据采集、监测和控制。

本文将蓝牙接入点的系统设计分为硬件体系结构和软件设计两个部分。

下面将对这两部分进行具体说明。

3.1 硬件体系结构该蓝牙接入点包含了微处理器(AT91R40008)、存储器、蓝牙通信模块、网络通信接口、串口通信等重要组成部分。

在该设计中,电源使用了以太网供电设备,该设备除了用于网口通信,还提供设计中所需要的电源。

该电源经过电平转换,为微处理器、存储器、蓝牙通信模块等提供所需的+3.3V和+1.8V电源。

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藍芽系統的無線接入臺灣元智大學電機工程系趙耀庚eeyaw@.tw摘要:藍芽的無線接入控制器主要分?待機(Stmdby)與連接(Connection)兩大狀態。

而在連接狀態下又有活動(Active)、觀察(Sniff)、等待(Hold)、暫停(Park)四個運作模式。

藍芽裝置運用這四個模式與其登記式的(Pollig)媒介接入控制(Medium Access Control)協定來完成其主機(Master)與二個以上的服務機(Slave)之間的互連。

本文主要在介紹各狀態下的狀態變換與其四個Comection模式的無線接入控制。

同時,並提出未來的藍芽科研方向。

一、系統介紹藍芽(Bluetooth)系統規格的1.Ob版已在1999年底前由SIG國際組織訂定,1.1版亦於200l年初公佈。

其中的無線接入(Wireless Access)協定為物理層(Physical Layer)之上控制基頻處理的主要部份。

藍芽移動通訊技術為提供短距離無線通訊網路的解決方案。

因為其技術有國際大廠的支援,且應用範圍極廣,又有龐大的預估市場(預計2002年藍芽模組需求將突破一億套),故目前藍芽技術已為全球科技先進國家最重視的無線通訊技術之一。

雖然藍芽系統的l.Ob版已在1999年底前由SIG國際組織訂定。

但因其lMbps的資料傳輸速率仍不足支援無線多媒體傳輸,且其排程(SchcduUng)問題與接入控制(MAC)亦有待改進以提高頻帶資源使用效益,故SIG國際組織目前仍在研發新的下一代藍芽標準版本。

在一藍芽微網(Piconet)中,藍芽元件分為Master與Slave。

其中,開啟連接的藍芽裝置稱為Master,而其他在Piconet中的藍芽裝置稱為Slave。

在Piconet建立好後,則Master與Slave的角色可以互換。

藍芽標準使用跳頻(FH)技術來作為訊號的再調變方式以克服無線通訊的多路徑衰減及共頻道干擾。

其中跳頻序列與頻道接入碼由Piconet中Master來決定,而Piconet中也只允許使用一組跳頻序列以作為Master與一個以上的Slave間的通訊調變。

另外,在藍芽空中介面中,定義了兩種Master與Slave間的鏈路以建立兩者問的連接。

分別為點對點同步連接導向鏈路(SCO)與點對多點非同步無連接鏈路(ACL)。

對於藍芽的無線接入程序控制器主要分為Standby與Connection兩大狀態。

在這兩大狀態下又分為傳呼(Page)、傳呼掃描(PageScan)、詢呼(lnqu切)、與詢呼掃描(lnquiry Scan)四大子狀態;另外,傳呼下有主機回應(MasterResponse)子狀態,傳呼掃描下有服務機回應(Slave Response)子狀態,詢呼掃描下有詢呼回應(lnquiry Response)子狀態.。

如圖一所示,藍芽元件可離開Standby狀態而進入Page、PageScan、lnquiry、或Inquiry_Scan狀態,然後在進入Connection狀態。

在一藍芽Piconet中,Mastcr運用Page或Inquiry與Slave建立連接的鏈路。

若Master不知欲連接的Slave元件位址,便開始Inqu的程序來尋找Piconet中的Slave元件位址與其時鐘;但若MaSter已知欲連接的Slave元件位址,則開啟Page程序來尋找其他的Slave。

圖一、藍芽無線接入控制狀態圖在以下各節中將說明無線接入的程序,連接模式與接入控制,。

二、接入(Access)程序在開始建立一連接的無線鏈路時,Master需要知道Slave的藍芽元件位址。

因此當Master藍芽元件在Inquiry狀態時,它運用Inquiry訊息指示那些藍芽元件需要回應Inquiry,並收集所有回應Slave的藍芽元件位址與時鐘。

在Inquiry狀態的Master藍芽元件繼續的再不同的用頻率傳送Inquiry訊息以尋找其他的Slave 藍芽元件。

而一欲被發現的Slave藍芽元件則規則性的進入Inquiry Scan狀態以回應Inquiry訊息。

而其接收機則運用一匹配相關器(Matching Conelator)來搜尋Inquiry 接入碼(Access Code)。

此搜尋時間將持續至16個FH頻率的範圍。

若某一啟動的(Wake_Up)Slave藍芽元件可辨識lnquiry訊息/它則進入Inquiry Response狀態。

在Standby狀態時的藍芽元件可利用其所有的能量來搜尋其他Inquiry Access Code;而在Connection狀態時的藍芽元件則可將期限有的資料戀路連接執於省能模式以便來搜尋其他Inquiry Access Code。

以上的Inquiry Scan 程序可能會被預留的SCO時槽所中斷。

在已知欲連接Slave的Device Access Code (DAC)時,Master則開啟Page程序來尋找此Slave。

在Page程序中,Master重復的周不同的FH頻率來傳送Slave 的DAC以嘗試連接(請參見圖二)。

Page程序的步驟如下:"先以Slave的DAC來決定Page訊號的FH頻率序列。

"Master以預估的Slave時鐘來預測Slave的Wake_Up時間與FH頻率。

"在每一傳送時槽,Master順序的發射兩個不同的頻率。

"在每一接續的接收時槽,Slave的接收機,依據PageScan使用的跳頻頻率,順序的偵測兩個相對應的接收頻率。

Page程序可能會被預留的SCO時槽所中斷。

當Slave元件成功的接收了Master 的Page訊息,Master與Slave便展開一例行的回應來互換資訊而Master與Slave 間成功的連接,在於使用由藍芽元件位址(BD_ADDR)導出的同一頻率接入碼與同一FH頻率,且Master與SIave的時鐘需同步。

圖二、Page與Page_Scan狀態中訊息傳遞所使用FH頻率以下敘述回應狀態各程序中的步驟。

Slave Response狀態:*Slave在接到來自Master的DAC後,則以PageResponse所用的FH頻率回應此DAC作為確認。

*在傳送回應訊息後,Slave的接收機即開啟並等待來自Master的FH同步(FHS)封包。

*若Slave正確的接到此FHS封包,Slave便以Page Response所用的FH頻率傳回其DAC以作為確認。

*Slave可自此FHS封包的內容來得知Slave時鐘與Master時鐘的差異。

*Slave在修正此時鐘差異後,即可進入Connection狀態。

*若Slave在進入Connection狀態前,上述建立連接的步驟失敗的話,則Slave回到PageScan狀態。

在進入Conncction狀態後,由Master先傳送一個POLL封包。

若Slave未成功的接到此POLL封包,Master與Slave便分別各自回到Page與Page Scan的狀態。

MastcrResponse狀態:*Master在接到Slavc傳回的回應訊息後,即固定期現有的時鐘,並且將其輸入至Page FH頻率選取方案中。

*Master運用此選取的PageFH頻率來傳送FHS封包。

此FHS封包含有所有建構頻道接入碼所需的資訊。

*在Master傳送HIS封包後,即等待Slavc的確認。

*若沒有收到Slave的確認,Master將以更新的時鐘傳再送用S封包。

*若收到Slave的確認,Mastcr目U進入Connection狀態,並且運用BD_ADDR來與Slave交換使用的FH序列。

"在進入Connection狀態後,Master開始傳送一個POLL封包。

三、Connection模式在Connection狀態中,Slave元件可停留在Active,Snan,Hold,與Park四個模式。

以下分別說明之。

Active模式:*ActiveSlavc偵測Master傳向Slave的時槽上有無封包。

*為了保持Master與Slave間的同步,即使無資訊需要傳輸,Master亦需要週期性的傳送封包至Slave。

"*若ActiveSlave未被Mastcr定址,它可睡眠至下一個新的Master傳向Slave 的時槽。

*Active Slave可導出Master預定傳向Slave的時槽數目。

Sniff模式:*在此省能模式中,為了節省能源,Slave可減少偵測(Master傳向Slave時槽)活動的任務時間(Duty Cycle)。

*Master可經由鏈路管理(LM)協定發出一Sniff指令。

此Sniff指令包含Sniff 的長度與開始時鐘差異。

*若Slave正使用ACL鏈路連接,則Slave元件必須偵測每一Master傳向slave 的時槽.Hold模式:*使用ACL鏈路的Slave可被置於Hold模式。

*在此Hold模式下運作的Slave仍保有其ActiveMember元件位址(AM_ADDR)。

*在此模式下,Slave不提供ACL鏈路服務,但仍提供SCO鏈路服務。

*因此釋放出的能量可讓Slave進行Paging,Inquiring,或加入另一Piconet。

Park模式:*在Park模式運作的Slave仍與Master保持同步。

*在此模式下,Slave已放棄其AM_ADDR,而接受一Park Member元件位址(PM_ADDR)與一Access Request元件位址(AR_ADDR)。

*在一Piconet中Park的Slavc將在規則性的時段後醒來活動以便再與Master 保持同步。

*Park的Slave規則性的後醒來活動,〃將查詢Master「使用的引導(Beacon)頻道中是否有廣播訊息。

上述的Park模式下的Beacon頻道是由一個週期性傳輸的Beacon時槽或一列週期性傳輸且等距的Beacon時槽所構成,如圖三所示。

而其週期與時槽數等參數則由Master經LM協定指令傳至Park模式下的Slave。

Beacon頻道有下列的目的:1﹒經Beacon頻道,Master可傳輸Slave與其同步所需的封包。

2.Beacon頻道可載送改變Beacon時槽參數所需的訊息。

3.Beacon頻道可載送Master的廣播訊息。

4.Master可利用Beacon頻道來重新啟動Park模式下的Slave。

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