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蓝牙基础知识公开课获奖课件赛课一等奖课件.ppt

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蓝牙基础知识公开课获奖课件赛课一等奖课件.ppt

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葛俊锋
蓝牙的由来
老式篇:
“蓝牙”的名称,来自10世纪的丹麦国王哈拉尔德的外号。出身海盗家庭哈拉尔德统一了北欧四分五裂的国家,成为维京王国的国王。由于她喜欢吃蓝莓,牙齿常常被染成蓝色,而获[蓝牙]的绰号,当蓝莓由于颜色怪异的缘故,被认为不适合食用的东西,因此这位爱尝新的国王也成为创新与勇于尝试的象征。1998年,爱立信企业但愿无线通信技术能统一原则而取名[蓝牙]。
山寨篇:
狼的牙齿参差不齐,却能紧紧的啮合在一起,这种设备同样会让耳机、笔记本电脑、冰箱等毫不有关的产品紧密结合在一起。由于狼牙在月光下会发出蓝光,“蓝牙”因此得名。
2
蓝牙原则的发展

(1991年)


(2004年)


(2009年)

(2010年)
3
蓝牙原则的发展
(1998年):
为最初期版本,传播率约在748~810kb/s,因是初期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。
:
748~810kb/s 的传播率,增长了(改善 Software)抗干扰跳频功能。
():
改善了装置配对流程,短距离的配对方面,具有了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传播的NFC(Near Field CoMMunication)机制。具有更佳的省电效果。
():
关键是“Generic Alternate MAC/PHY”(AMP),这是一种全新的交替射频技术,容许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择对的射频。传播速率更高,功耗更低。
():
包括三个子规范,即老式蓝牙技术、高速蓝 牙和新的蓝牙低功耗技术。蓝牙 ,电池续航时间、节能和设备种类上。有效传播距离也有所提高,为60M。
4
蓝牙技术的特点
很好的抗干扰
能力和安全性
可建立临时
对等连接
全球范围
合用
同步传播
语音数据
近距离通信
功耗低
体积小
蓝牙技术
特点
 ISM频段,-。
蓝牙采用电路互换和分组互换技术,支持异步数据信道、三路语音信道以及异步数据与同步语音同步传播的信道。
主设备是组网连接积极发起连接祈求的蓝牙设备,几种蓝牙设备连接成一种皮网(Piconet)时,其中只有一种主设备,其他的均为从设备。
蓝牙采用了跳频(Frequency Hopping)方式来扩展频谱,抵御来自这些设备的干扰。
提供了认证和加密功能,以保证链路级的安全。
蓝牙设备在通信连(Connection)状态下,有四种工作模式:激活(Active)模式,呼吸(Sniff)模式保持(Hold)模式,休眠(Park)模式,Active 模式是正常的工作状态,此外三种模式是为了节能所规定的低功耗模式。
蓝牙技术通信距离为10m,可根据需要扩展至100m,以满足不一样设备的需要。
5
蓝牙系统的构成
蓝牙系统之天线单元
系统组成
描述了链路控制器,实现了基带协议和其他的底层连接规程
- 媒体接入控制(MAC)
-差错控制
-认证与加密
链路管理器(LM)软件实现链路的建立认证及链路配置等
-通过连接管理协议(LMP)建立通信联络。
- LM 运用链路控制器(LC)提供的服务实现上述功能。
天线发射功率符合 FCC 有关 ISM 波段的规定。 -发射功率:100mW
-跳频速率:1600 跳/秒
蓝牙规范是为个人区域内的无线通信制定的协议,它包括两部分: 关键(Core)部分和协议子集(Profile)部分。协议栈仍采用分层构造,分别完毕数据流的过滤和传播,跳频和数据帧传播,连接的建立和释放,链路的控制,数据的拆装等功能。
6
蓝牙系统的技术特点1
射频特性

802原则48位地址
/s
,噪音环境也能工作
,可加至100m
7
蓝牙系统的技术特点2
TDMA构造
,蓝牙的基带符号速率为1Mb/s,采用数据包的形式准时隙传送,,不排除未来采用更高的符号速率。
  蓝牙支持64kb/s的实时语音传播和多种速率的数据传播,语音编码采用对数PCM或持续可变斜率增量调制(CVSD,Continuos Variable Slope Delta Modulation)。语音和数据可单独或同步传播。当仅传播语音时,蓝牙设备最多可同步支持3路全双工的话音通信;当语音和数据同步传播或仅传播数据时, kb/s 的对称全双工通信,、 kb/s 的非对称双工通信,后者尤其适合无线访问Internet。
  此外,还采用CRC (Cyclic Redundancy Check)、FEC (Forward Error Correction) 及ARQ (Automatic Repeat Request) 以提高通信的可靠性。
8
蓝牙系统的技术特点3
使用调频技术
跳频技术是把频带提成若干个跳频信道(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)不停地从一种信道"跳"到另一种信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其他的干扰不也许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,使干扰也许的影响变成很小。
与其他工作在相似频段的系统相比,蓝牙跳频更快,数据包更短,这使蓝牙比其他系统都更稳定。跳频是蓝牙使用的关键技术之一。对应于单时隙包,蓝牙的跳频速率为1600跳每秒,对应于多时隙包,跳频速率有所减少;但在建链时(包括寻呼和查询)则提高为3,200跳每秒。使用这样高的跳频速率,蓝牙系统具有足够高的抗干扰能力。
9
蓝牙系统的技术特点4
蓝牙设备的组网
根据网路的概念提供点对点和点对多点的无线链接。在任意一种有效通信范围内,所有设备的地位都是平等的。首先提出通信规定的设备称为主设备(Master),被动进行通信的设备称为从设备(Slave)。
运用TDMA,一种Master最多可同步与7个Slave进行通信并和多种Slave(最多可超过200个)保持同步但不通信。一种Master和一种以上的Slave构成的网路称为蓝牙的主从网路(Piconet)。若两个以上的Piconet之间存在著设备间的通信,则构成了蓝牙的分散网路(Scatternet)。
基於TDMA原理和蓝牙设备的平等性,任一蓝牙设备在Piconet和Scatternet中,既可作Master,又可作Slave,还可同步既是Master又是Slave。因此,在蓝牙中没有基站的概念。此外,所有设备都是可移动的。
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