TDD时分双工(time-division duplex)是一种通信系统的双工方 式,它是在两个方向上使用同一频率但使用不同时间段交替发送信
移动通信系统的接收和传送是在分离的两个对称频率信道上,用保 证频段来分离接收与传送信道。 22
多个从设备,它们可以互相转换角色。每个微微网有 且只能有7个活跃的从设备。 微微网包含一个共享的信道,其成员通过这个信道 进行通信。这个信道由一个明确的跳频序列组成,微
蓝牙的创始人是瑞典爱立信公司,爱立信早在1994年就 已进行研发。1997年,爱立信与其他设备生产商联系, 并激发了他们对该项技术的浓厚兴趣。
快速灵活的数据和语音通信。 具体地说,“蓝牙”技术的作用就是简化小型网络设备 (如移动PC、掌上电脑、手机)之间以及这些设备与 Internet之间的通信,免除在无绳电话或移动电话、调 制解调器、PDA、计算机、打印机、幻灯机、局域网等 之间加装电线
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。能够增强信号的可靠性和抗干扰性。 FEC(Forward Error Correction,前向纠错)是一种数据编码技 术,在FEC方式中,传输码列中加入冗余纠错码,发现错误无须通 知发送方重发,在一定条件下可以自动纠正传输误码,降低接收信 号的误码率。 23
传真机、键盘、游戏操纵杆以及所有其它的数字设备都可 成为蓝牙系统的一部分。
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。
休眠(Park)状态下,从设备保持与主控设备的跳频序列同步, 但不是活动的。(处于Active、Sniff和Hold模式的从设备认为是 活动的)。
跃的设备,必须建立多个 微微网,然后连接每个微 网的主设备,这个联合结 构就是散射网。
快速灵活的数据和语音通信。 具体地说,“蓝牙”技术的作用就是简化小型网络设备 (如移动PC、掌上电脑、手机)之间以及这些设备与 Internet之间的通信,免除在无绳电话或移动电话、调 制解调器、PDA、计算机、打印机、幻灯机、局域网等 之间加装电线、电缆和连接器。
蓝牙这个名称来自于第十世纪的一位丹麦国王Harald Blatand, Blatand 在英文里的意思可以被解释为 Bluetooth( 蓝牙 )因为国 王喜欢吃蓝莓,牙龈每天都是蓝色的所以叫蓝牙。在行业协会筹备 阶段,需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术。行业组 织人员,在经过一夜关于欧洲历史和未来无线技术发展的讨论后, 有些人认为用Blatand国王的名字命名再合适不过了。Blatand国王 将挪威,瑞典和丹麦统一起来;他的口齿伶俐,善于交际,就如同这 项即将面世的技术,技术将被定义为允许不同工业领域之间的协调 工作,保持着各个系统领域之间的良好交流,例如计算,手机和汽 车行业之间的工作。名字于是就这么定下来了。 6
蓝牙技术通信距离为10m,如果需要的话,还可以 选用放大器 使其扩展到100m。这已经足够在办公室内 任意摆放外围设备,而不用再担 心电缆长度是否够用
蓝牙技术几乎可以应用于各种移动设备上,正因为 蓝牙统一性的开发规范,使这些设备可以通过蓝牙技术 的无线电波来相互通信。蓝牙技术支持点对多的通信方 式。利用蓝牙技术将个人身边的设备都连接起来,便形 成了一个个人局域网。
其目标和宗旨是:保持联系,不靠电缆,拒绝插头。实现方便快捷、 灵活安全、低成本小功耗的线
Communications Commission美国联邦通信委员会 )的要求为目标。在其他国家的应用,需要做一 些适应性调整,如发射功率和频带。 截止2010年7月,蓝牙共有六个版本 V1.1 / 1.2 /2.0/2.1/3.0/4.0 已公布的蓝牙主要技术指标和系统参数如表。
、数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1Mb/s,以 时分方式进行全双工通信,通信距离为10米左右,配置 功率放大器可以使通信距离进一步增加。
设备所使用的电缆而产生的。它试图以相同 成本和安全性完成一般电缆的功能,从而使 移动用户摆脱电缆束缚,这就决定了蓝牙技 术具备以下技术特性。
蓝牙技术以轻、小、薄为目标,希望能将蓝牙技 术整合在单芯片中,达到低 功耗、低成本的目的。 虽然目前蓝牙芯片的价格仍然很高,但是相信未来几 年内可以达到成本在5美元以下的目标。同时,蓝牙 芯片的发射频率可以根据自动模式调节,正常工作时 的发射功率为1m w (0dbm)。当传输减少或停止 时,蓝牙设备进入低功率工作模式,该模式比正常工 作模式节省70%的发射功率,所以在设计蓝牙耳机 的时候,不太需要考虑散热问题。
ISM (Industrial Scientific Medical) Band , 此 频 段 ( 2.4 ~ 2.4835 GHz)主要是开放给工业、科学、医学三个主要机构使用。 全双工方式在发送设备的发送方和接收设备的接收方之间采取点到 点的连接,这意味着在全双工的传送方式下,可以得到更高的数据
活动(Active)状态下,从设备基本上一直在监听来自主控设备 的发射信号,一直在接收分组,并随时准备发送分组,因此这个 状态能够提供最快的响应。但是消耗的功率也是最多。 呼吸(Sniff)状态下,从设备是周期地被激活。主控设备以一定 的时间间隔定期地给从设备发送分组,从设备只需要在这些时间 间隔内接收主设备送来的信号,与Active相比,Sniff模式消耗功 率较低,响应较慢。 工作在保持(Hold)模式的设备为了节能在一个规定的时间间隔 内停止操作,当超过该持续时间后从设备将恢复原来的模式。
在全球范围内掀起了一股蓝牙热潮。这么多的精英公司集中在一项技 术的大旗下,在商业史上是史无前例的,一项公开的全球统一的技术
1999年11月,比尔·盖茨专程到拉斯维加斯一间只有11名员工的小 公司访问,只因这家公司已研制成功一种含蓝牙技术的胸卡,随后, 微软便宣布加入SIG。 目前,包括索尼、惠普、戴尔在内的2500多家公司都签署了相关协
波器,右端为单芯片的植入蓝牙的电子元件(采用标准的 BGA封装方式)。 可以很方便地应用于电子产品中,有很强的移植性,可随 时随地应用于多种通信场合。例如引入到移动电话和笔记
后不管有无数据发送系统都会给 主设备和从设备预留固定间隔时 隙,其它从设备不能利用此连接 上的时隙来发送数据
基础。应用了“Plonk and play”的概念(有 点类似“即插即用”),即任一蓝牙设备一 旦搜寻到另一个蓝牙设备,马上就可以建立 联系,而无需用户进行任何设置,因此可以