蓝牙技术概述 系统概述 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 9 x 9 mm 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...
蓝牙技术概述 系统概述 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 9 x 9 mm 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。 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。 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。 跳频技术是把频带分成若干个跳频信道(hop channel) , 在一次连接中, 无线电收发器按一定的码序列(即一定的规律, 技术上叫做伪随机码, 就是假的随机码) 不断地从一个信道跳到另一个信道, 只有收发双方是按这个规律进行通信的, 而其他的干扰不可能按同样的规律进行干扰; 跳频的瞬时带宽是很窄的, 但通过扩展频谱技术使这个窄带宽成百倍地扩展成宽频带, 使干扰可能的影响变成很小。 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。 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。 每个线kb/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。 蓝牙系统由以下功能单元组成: 无线单元 链路控制单元 链路管理 软件功能 Definitions 名词解释: 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。 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。 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。 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