你好!欢迎来到深圳市品慧电子有限公司!
全国统一服务电话:(+86)-755-2950 0800
品慧电子 > 与蓝牙技术相关的内容
联系品慧电子
  • 电话:+86-0755-2950 0800
  • 传真:+86-0755-2973 8675
  • 微信:联系客服
  • QQ:800009589
蓝牙技术:蓝牙4.1技术(优点及特点 )

在智能移动设备上,蓝牙一直扮演着重要的角色。通过蓝牙来连接耳机、键鼠、音箱等设备确实给我们带来了很大的便利,不过蓝牙技术的应用好像也是仅此而已。2013年,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)对蓝牙标准进行了更新,发布了最新的蓝牙4.1标准,那么这个最新的标准有些什么改变,对用户又意味着什么呢?

蓝牙4.1蓝牙技术联盟标志

改善数据传输,迎合可穿戴设备需求

如果说蓝牙 4.0主打的是省电特性的话,那么此次升级蓝牙4.1的关键词应当是IOT(全联网),也就是把所有设备都联网的意思。为了实现这一点,对通讯功能的改进是蓝牙 4.1最为重要的改进之一。

首当其冲的就是批量数据的传输速度,大家知道蓝牙的传输速率一直非常渣,与已经跨入千兆的WiFi相比毫无可比性。所以蓝牙4.1在已经被广泛使用的蓝牙4.0 LE基础上进行了升级,使得批量数据可以以更高的速率传输。当然这并不意味着可以用蓝牙高速传输流媒体视频,这一改进的主要针对的还是刚刚兴起的可穿戴设备。例如已经比较常见的健康手环,其发送出的数据流并不大,通过蓝牙4.1能够更快速地将跑步、游泳、骑车过程中收集到的信息传输到手机等设备上,用户就能更好地实时监控运动的状况,这是很有用处的。

在蓝牙4.0时代,所有采用了蓝牙4.0 LE的设备都被贴上了“Bluetooth Smart” 和“Bluetooth Smart Ready”的标志。其中Bluetooth Smart Ready设备指的是PC、平板、手机这样的连接中心设备,而Bluetooth Smart设备指的是蓝牙耳机、键鼠等扩展设备。之前这些设备之间的角色是早就安排好了的,并不能进行角色互换,只能进行1对1连接。而在蓝牙4.1技术中,就允许设备同时充当“Bluetooth Smart” 和“Bluetooth Smart Ready”两个角色的功能,这就意味着能够让多款设备连接到一个蓝牙设备上。举个例子,一个智能手表既可以作为中心枢纽,接收从健康手环上收集的运动信息的同时,又能作为一个显示设备,显示来自智能手机上的邮件、短信。借助蓝牙4.1技术智能手表、智能眼镜等设备就能成为真正的中心枢纽。

除此之外,可穿戴设备上网不易的问题,也可以通过蓝牙4.1进行解决。新标准加入了专用通道允许设备通过 IPv6 联机使用。举例来说,如果有蓝牙设备无法上网,那么通过蓝牙4.1连接到可以上网的设备之后,该设备就可以直接利用IPv6连接到网络,实现与WiFi相同的功能。尽管受传输速率的限制,该设备的上网应用有限,不过同步资料、收发邮件之类的操作还是完全可以实现的。这个改进的好处在于传感器、嵌入式设备只需蓝牙便可实现连接手机、连接互联网,相对而言WiFi多用于连接互联网,在连接设备方面效果一般,无法做到蓝牙的功能。未来随着物联网逐渐走进我们的生活,无线传输在日常生活中的地位也会越来越高,蓝牙作为普及最广泛的传输方式,将在“物联网”中起到不可忽视的作用。不过,蓝牙完全适应IPv6则需要更长的时间,所以就要看芯片厂商如何帮助蓝牙设备增加IPv6的兼容性了。

简化设备连接

在各大手机厂商以及PC厂商的推动下,几乎所有的移动设备和笔记本电脑中都装有蓝牙的模块,用户对于蓝牙的使用也比较多。不过仍有大量用户觉得蓝牙使用起来很麻烦,归根结底还是蓝牙设备较为复杂的配对、连接造成的。试想一下,如果与手机连接的智能手表,每次断开连接后,都得在设置界面中手动选择一次才能重新连接,这就非常麻烦了。之前解决这一问题的方法是厂商在两个蓝牙设备中都加入NFC芯片,通过NFC近场通讯的方式来简化重新配对的步骤,这本是个不错的思路。只是搭载NFC芯片的产品不仅数量少,而且价格偏高,非常小众。

蓝牙4.1针对这点进行了改进,对于设备之间的连接和重新连接进行了很大幅度的修改,可以为厂商在设计时提供更多的设计权限,包括设定频段创建或保持蓝牙连接,这以改变使得蓝牙设备连接的灵活性有了非常明显的提升。两款带有蓝牙4.1的设备之前已经成功配对,重新连接时只要将这两款设备靠近,即可实现重新连接,完全不需要任何手动操作。举个例子,以后使用蓝牙4.1的耳机时,只要打开电源开关就行了,不需要在手机上进行操作,非常的简单。

两台手机蓝牙自动配对

现场展示将两部手机靠近,蓝牙即自动连接

与4G和平共处

在移动通信领域,近期最火的话题莫过于4G了,已经成为全球无线通信网络一个不可逆转的发展趋势。而蓝牙4.1也专门针对4G进行了优化,确保可以与4G信号和平共处,这个改进被蓝牙技术联盟称为“共存性”。可能大家会觉得疑惑,手机网络信号和蓝牙不是早就共存了么,为什么蓝牙4.1还要特别针对这点改进呢?这是因为在实际的应用中,如果这两者同时传输数据,那么蓝牙通信就可能受到手机网络信号的干扰,导致传输速率的下降。因此在全新的蓝牙4.1标准中,一旦遇到蓝牙4.1和4G网络同时在传输数据的情况,那么蓝牙4.1就会自动协调两者的传输信息,从而减少其它信号对蓝牙4.1的干扰,用户也就不用担心传输速率下降的问题了。

蓝牙4.1并不遥远

按照以往的经验,蓝牙新标准发布之后,没个一年半载是很难有产品出现的。不过在蓝牙4.1上并不会出现这样的问题,因为蓝牙4.1不仅可以向下兼容蓝牙4.0,更重要的是对现有的蓝牙4.0设备来说,不需要更换芯片,只需要升级固件就可以升级到蓝牙4.1。这对于用户来说,无需花钱购买新设备即可用上蓝牙4.1,享受各种新功能,这绝对是一个福利。不久后你可以看到各种设备开始升级蓝牙固件,为的就是支持这个新标准。

蓝牙4.0升级蓝牙4.1

现有蓝牙4.0设备可以直接升级至蓝牙4.1

延伸阅读:蓝牙的发展之路(蓝牙各版本发布时间)

蓝牙最初由爱立信公司创制,后来由蓝牙技术联盟订定技术标准。这个无线技术的名称取自古代丹麦维京国王Harald Blaatand的名字,直接翻译成中文,便是“蓝牙”。

1998年 蓝牙推出0.7版,这是蓝牙的首个版本,支持Baseband与LMP通讯协定两部分。

1999年 这是蓝牙发展历史上的重要一年。在这一年蓝牙技术联盟的前身特别兴趣小组(SIG)成立。在同年蓝牙先后发布了0.8版、0.9版、1.0 Draft版以及1.0a版,特别是7月26日发布的1.0a,确定使用2.4GHz频谱,最高资料传输速度1Mbps,同时开始了大规模宣传。不过在当时蓝牙并未得到广泛的应用,蓝牙装置的价格也非常的昂贵。

2001年 蓝牙1.1为首个正式商用的版本,因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。

2003年 蓝牙1.2推出,为了解决容易受干扰的问题,加上了(改善 Software)抗干扰跳频功能。

2004年 蓝牙2.0推出,它实际上就是1.2版的升级版,传输速率大幅提升的同时,开始支持双工模式——即一面作语音通讯,同时也可以传输数据。从这个版本开始,蓝牙得到了广泛的应用。

2007年 蓝牙2.1发布,对存在的问题进行了改进,包括改善配对流程、降低功耗等。

2009年 蓝牙3.0正式发布,采用了全新的交替射频技术,并取消了UMB应用。

2010年 三位一体的蓝牙4.0发布,包括传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术,这三个规格可以组合或者单独使用。

蓝牙4.1标准:改善实用性、推动创新开发、建构物联网

Bluetooth SIG日前宣布,正式推出蓝牙核心规格更新版本-蓝牙 4.1版本,为无线规格演进迈出重要一步。自2010年7月Bluetooth Smart技术推出后,相关技术已大幅跃进,以智慧、低功耗技术建构物联网。蓝牙4.1版本提供LTE的并存支持,可提升大量数据传输速率,以提升消费者使用体验。此次更新让设备能够同时支持多工角色,辅助开发者进行创新开发,更可作为IP连接基础,巩固蓝牙技术在物联网无线连接中的重要地位。

Bluetooth SIG首席市场官卓文泰(Suke Jawanda)表示,“Bluetooth Smart技术推出,助力蓝牙市场大幅增长,预计今后五年内,蓝牙相关产品年度出货量将突破45亿件。我们透过蓝牙规格更新去带动此预期成长,并藉由各种变革,协助开发商发挥产品功能,同时降低其他无线技术干扰,在减少手动操作下提高Bluetooth Smart产品的数据传输速度及保持连接能力。这些更新反映了我们对市场的良好预期。我们将持续改善蓝牙无线技术,在物联网世界持续扮演关键角色,确保蓝牙技术为OEM业者、开发商与消费者的最佳解决方案。”

改善实用性

蓝牙4.1版本延续蓝牙品牌精神,为消费者创造简单便捷的用户体验。实用性功能的改善主要集中在三大领域:

· 并存:可与LTE等最新一代蜂窝技术无缝协作。蓝牙与LTE无线技术可彼此通讯,以确保协同传输,降低近带干扰。两项技术能自动进行互补,提供符合消费者期望的高质量体验。

· 提升连接质量:提升制造商更多的控制能力,让重新连接时间间隔更具灵活性与可变性,使得建立与维持蓝牙连接更加便利。当设备彼此接近时,就可自动重新连接,改善用户体验;即使用户暂离,但当设备返回原处后,最近曾使用的设备将不需手动操作即可自动重新连接,带给用户更便利的使用经验。

· 改善数据传输:Bluetooth Smart技术可提供大量数据传输,举例来说,增加此项新功能后,当跑步、骑自行车、游泳过程中传感器所收集的数据,即可让用户返回家后更迅速地传输。

推动创新开发

蓝牙4.1版本,为产品及应用程序开发商提供更大灵活性,打造具备多重功能产品的弹性,来延续并拓展Bluetooth Smart开发环境。这项新功能让单一设备既可做为Bluetooth Smart周边设备,同时亦可作为Bluetooth Smart Ready中枢设备,例如智能手表可收集Bluetooth Smart心律监视器的信息,同时身兼智能手机配件,显示来自手机的新讯息提示。随着Bluetooth Smart生态系统的不断成长,Bluetooth SIG预计将有更多兼具中枢与周边设备的解决方案产生,蓝牙4.1版本让Bluetooth Smart設備及应用程序开发商握有更大的灵活性。

建构物联网

新规格标准的并添增在建立供核心规格 IPv6 通讯使用的专属频道,并为未来IP连接协议奠定基础。随着市场对Bluetooth Smart的迅速接纳,并不断新增IP连接,各种迹象均显示蓝牙将成为物联网无线连接之根本。此次更新亦允许Bluetooth Smart传感器运用IPv6,让开发商及OEM业者掌握连接与兼容所需的灵活性。

蓝牙技术联盟公布Smart 和 Smart Ready 标志

发展到今天,蓝牙已经有许多版本问世。蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG) 最新释出 Smart 标志,让用户在蓝牙 4.0 版     可以清楚分辨不同版本 。

未来蓝牙将会分为三种:Bluetooth Smart Ready、Bluetooth Smart、以及标准 Bluetooth。根据 Bluetooth SIG的说法,新的印记是为了要分辨装置间的兼容性以及标示各版本的适用传输频率。基本上来说,「Smart Ready」适用于任何双模蓝牙 4.0 的电子产品,如 iPhone 4S 。

而「Smart」则是应用在「心率监控器或计步器等使用扭扣式电池并传输单一信息的装置」。Smart Ready 的兼容性会最高,可与 Smart 及标准蓝牙相通。标准蓝牙则无法与 Smart 相通。这样的分类其实有些复杂,还是一定要看下面的那张表才能记住。


颖特新官网与蓝牙开发者门户网站中文版携手共进

蓝牙开发者门户网站中文版正式发布于2014年4月17日,比颖特新官网开始筹备时间早不到一周,Bluetooth SIG推出蓝牙开发者门户网站中文版的正式发布标志者中国的蓝牙开发者拥有更好技术支持及参与,也意味着颖特新科技选择这条发展道路的正确性。

免费应用加速器全面支持iOS7,携手大中华区蓝牙开发者打造创意应用

北京2014年4月17日电 /美通社/ -- 中国物联网产业蓬勃发展,蓝牙技术的相关研究、开发工作亦将于今年度持续火热。除了一向众所瞩目的硬件领域,各类可穿戴产品、运动与健身领域、智能医疗与智能家居等产业热点衍生的软件开发需求,亦进入了前所未有的高峰期。Bluetooth SIG持续推行本土化,看好大中华地区蓝牙产品开发的巨大市场潜质,即日起正式推出“蓝牙开发者门户网站中文版”。

蓝牙开发者门户标志

蓝牙开发者门户网站中文版”(http://developer.bluetooth.cn)。这个中文网站将帮助大中国地区开发者和工程师迅速学习蓝牙设备和应用设计的基础知识,并开拓蓝牙应用软件的庞大新市场。它提供一系列资源,包含开发与培训工具、快速入门指南、开发工具与技术更新资讯,以及针对中国开发者举办的相关活动信息。

Bluetooth SIG 亚太区市务经理李佳蓉表示,“回望过去的2013年,中国地区可穿戴设备以及物联网产业的飞快发展令人惊艳。以成员数来说,Bluetooth SIG在整个大中华区总成员公司数已经超过3,000个,约莫占了亚太地区成员总数的一半。2013 年大中华地区的成员数量相较于2012年快速增加了61%,显见十足的市场潜力。以蓝牙开发者门户英文网站的访问量来看,大中华地区访问数量占全球的16.7%。这些令人兴奋的观察,也让 Bluetooth SIG 决心加大对于中国市场的重视与投入!”

为成员年增长超过60%的大中华区提供技术大本营

蓝牙开发者门户中文版,旨在向国内蓝牙软件开发者提供全球同步的蓝牙技术资讯与资源,协助打造比肩国际的蓝牙软件开发者。网站内主要包含两大特色功能:

实用工具:最稳定、有保障的开发资料以及工具下载,让蓝牙开发者掌握最有效创作资源。值得一提的是,目前网站上的应用加速器已经支持iOS7,方便开发商打造令人惊喜的蓝牙智能技术最新应用,适合初次应用蓝牙智能技术及低耗能特色的第三方应用开发商下载使用,工具简单易用,可加速Apps开发过程,简省宝贵时间与资源。

资源共享:提供一系列资源,包含开发与培训工具、快速入门指南、技术更新资讯,以及针对中国开发者举办的相关活动及培训信息。

携手“@蓝牙技术联盟”官微平台,打造全面技术支持

与此同时,Bluetooth SIG在新浪微博官方账号 (@蓝牙技术联盟http://weibo.com/bluetoothsig)中启动#蓝牙之家#的技术话题讨论,这无疑提供给了中国的开发者们一个更方便快捷的媒体渠道,让他们可以实时了解到蓝牙技术开发相关的最新科技和发展动向。未来,中文开发者门户网站将与微博官方帐号同步,提供中国地区的开发者最全面的支持。

以中文开发者门户网站上线为起点,全面开展中国地区资源投入

除了本土化的开发者门户推出外,Bluetooth SIG也将于2014年6月4日在中国北京举办全天的蓝牙创新系列大会(注册网址:https://www.regonline.com/builder/site/?eventid=1529055)。蓝牙创新系列是2014年的新盛事,是为那些刚刚开始考虑蓝牙技术的开发者所举办的。这个会议将为他们提供深度的硬件软件培训,同时也帮助他们完成认证。

通过参与创新系列活动,开发者将具备创造蓝牙智能设备的知识,并得到一个能和蓝牙智能设备通讯的应用程序。此外,与会者还将获得面向蓝牙设备的市场机会,并且完成认证,使他们的设备得以进入市场。这个为期一天的培训由 Bluetooth SIG 以及协办单位 Frontline Test Equipment, CSR, Nordic Semiconductor 共同发起。每个与会者都将获得赞助公司提供的免费开发套件。

关于蓝牙无线技术

蓝牙无线技术是一项全球通用的无线标准,它为越来越多的设备赋予了简便、安全的连接性,同时也是互联世界的主要技术之一。凭借可持续更新的软件平台、功耗更低的优势,蓝牙智能就绪和蓝牙智能设备可为移动电话、消费性电子产品、个人电脑、汽车、保健与健身,以及智能家居产业创造新的应用机会。蓝牙设备每年的出货量高达20亿台,是全世界企业开发者、产品制造商以及消费者首选的无线技术。在行业领军企业的支持下, Bluetooth SIG 已授权超过20,000家会员公司就蓝牙无线技术进行合作、开发和指导。欲知更多信息,敬请登录 www.bluetooth.com。

无线通讯专业术语:IEEE802.x(BlueTooth/WiFi/WiMax)

无线相关(IEEE 802.x)的一组概念

IEEE 802.15/Bluetooth、IEEE 802.11/WLAN 和 IEEE 802.16/WiMAX 三种技术是相辅相成,且在当今无线通信中各自都发挥着重要作用。

一、蓝牙(Bluetooth)

IEEE 802.15是由 IEEE 制定的一种蓝牙无线通信规范标准,应用于无线个人区域网(WPAN)。IEEE 802.15具有以下特征,如短程、低能量、低成本、小型网络及通信设备,适用于个人操作空间。

二、无线局域网(WiFi)

1990年IEEE 802标准化委员会成立IEEE 802.11无线局域网标准工作组。该标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范。物理层定义了数据传输的信号特征和调制,工作在2.4000~2.4835GHz频段。IEEE 802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于难于布线的环境或移动环境中计算机的无线接入,由于传输速率最高只能达到2Mbps,所以,业务主要被用于数据的存取。

IEEE 802.11a

1999年,IEEE 802.11a标准制定完成,该标准规定无线局域网工作频段在5.15~5.825GHz,数据传输速率达到54Mbps/72Mbps(Turbo), 传输距离控制在10~100米。802.11a采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。

IEEE 802.11b

1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,该标准规定无线局域网工作频段在2.4~2.4835GHz,数据传输速率达到11Mbps。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,而且在2Mbps、1Mbps速率时与802.11兼容。802.11b使用直接序列(Direct Sequence)DSSS作为协议。802.11b和工作在5GHz频率上的802.11a标准不兼容。由于价格低廉,802.11b产品已经被广泛地投入市场,并在许多实际工作场所运行。

IEEE 802.11e/f/h

IEEE 802.11e标准对无线局域网MAC层协议提出改进,以支持多媒体传输,以支持所有无线局域网无线广播接口的服务质量保证QoS机制。 IEEE 802.11f,定义访问节点之间的通信,支持IEEE 802.11的接入点互操作协议(IAPP)。 IEEE 802.11h用于802.11a的频谱管理技术。

IEEE 802.11g

IEEE的802.11g标准是对流行的802.11b(即Wi-Fi标准)的提速(速度从802.11b的11Mb/s提高到54Mb/s)。802.11g接入点支持802.11b和802.11g客户设备。同样,采用802.11g网卡的笔记本电脑也能访问现有的802.11b接入点和新的802.11g接入点。 不过,基于802.11g标准的产品目前还不多见。如果你需要高速度,已经推出的802.11a产品可以提供54Mb/s的最高速度。802.11a的主要缺点是不能和802.11b设备互操作,而且与802.11b相比,802.11a网卡贵50%,接入点贵35%。

IEEE 802.11i

IEEE 802.11i标准是结合IEEE 802.1x中的用户端口身份验证和设备验证,对无线局域网 MAC层进行修改与整合,定义了严格的加密格式和鉴权机制,以改善无线局域网的安全性。IEEE 802.11i新修订标准主要包括两项内容:“Wi-Fi保护访问”(WPA)技术和“强健安全网络”。Wi-Fi联盟计划采用 802.11i标准作为WPA的第二个版本,并于2004年初开始实行。

802.11n

为了提升整个网络的吞吐量,802.11n对802.11标准的单一MAC层协议进行了优化,改变了数据帧结构,增加了净负载所占的比重,减少管理检错所占的字节数,大大提升了网络的吞吐量。而智能天线技术的应用也解决了802.11n的传输覆盖范围问题,通过多组独立天线组成的天线阵列系统,动态调整波束的方向,802.11n能够保证让用户接收到稳定的信号,并减少噪音信号的干扰。

兼容性方面,802.11n采用软件无线电技术解决不同标准采用不同工作频段、不同调制方式造成的系统间难以互通、移动性差的问题。软件无线电是一个可编程的硬件平台,所有的应用都通过在该平台上的软件编程实现,不同系统的基站和移动终端都可以由建立在相同硬件基础上的不同软件实现。软件无线电技术实现无线局域网与无线广域网融合并能容纳各种标准及协议,提供更为开放的接口。另外,802.11n工作模式包含2.4GHz和5.8GHz两个工作频段,能够与以往的802.11a/b/g标准兼容,极大地保护了用户的投资。

三、WiMax

IEEE 802.16 

该标准主要应用于宽带无线接入方面。802.16工作组的目标是开发固定宽带无线接入系统的标准,这些标准主要解决最后一英里本地环路问题。802.16不同于802.11a的地方在于它为了提供一个支持真正无线网络迂回的标准,从一开始就提出了有关声音、视频、数据的服务质量问题。

IEEE 802.16a

为了给本地无线环路WLL提供一个标准,IEEE 802委员会于1999年成立了802.16工作组来专门开发宽带无线标准。 IEEE 802.16负责对无线本地环路的无线接口及其相关功能制定标准,它由三个小工作组组成,每个小工作组分别负责不同的方面:IEEE 802.16.1负责制定频率为10G到60G赫兹的无线接口标准;IEEE 802.16.2负责制定宽带无线接入系统共存方面的标准;IEEE 802.16.3负责制定频率范围在2G到10G赫兹之间获得频率使用许可应用的无线接口标准。 IEEE于2003年1月29日通过了支持无线城域网(WMAN)的802.16a标准规范书,其频率范围介于2~11GHz之间。 802.16a标准规范明确定义了三种无线数据传输方式:第一种是单载波存取,这是为特殊需求的网络所保留的部分;第二种是经由256个载波的OFDM(正交频分复用)存取,专门提供给大部分的应用程序使用;最后一种是使用2048个载波的特殊OFDMA标准,使用于搭配选择性的多点传送应用程序、阶梯状网络的进阶多路传输技术。
蓝牙技术原理:蓝牙系统的工作原理

一、什么是蓝牙技术?有什么作用?

蓝牙技术是由世界著名的5家大公司——爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、东芝(TOShiba)、国际商用机器公司(IBM)和英特尔(Intel),于1998年5月联合宣布的一种无线通信新技术。

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的短程无线电技术。其实质内容是要建立通用的无线电空中接口(radio air interface)及其控制软件的公开标准,使通信和算机进一步结合,使不同厂家生产的便携式设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内具有互用、相互操作的性能(interoperability)。其程序写在一个9mm×9mm的微芯片中。 

蓝牙技术的作用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、头套式送/受话器、PDAs、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。而且,这种技术可以延伸到那些完全不同的新设备和新应用中去。例如,如果把蓝牙技术引人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。 

蓝牙技术的无线电收发器的链接距离可达30英尺,不限制在直线范围内,甚至设备不在同一间房内也能相互链接;并且可以链接多个设备,最多可达7个,这就可以把用户身边的设备都链接起来,形成一个“个人领域的网络”(Personal areanetwork)。 

扩展阅读:蓝牙的来源

蓝牙(Bluetooth)原为欧洲中世纪的丹麦皇帝HnddⅡ的名字,他为统一四分五裂的瑞典、芬兰、丹麦有着不朽的功劳。瑞典的Ericsson公司为这种即将成为全球通用的无线技术命此名,也许大有一统天下的含义。

二、蓝牙系统的工作原理

在了解蓝牙系统结构之前,先熟悉蓝牙系统几个常用的专有名词。

*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8台连在一起的设备。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网络初时,其中一个单元被定义为master,其它单元被定义为slave。 

*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。 

*Scatternet:几个独立且不同步的piconet组成一个scatternet。 * 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。 

蓝牙系统一般由以下4个功能单元组成: 

*天线单元 

*链路控制(固件)单元 

*链路管理(软件)单元 

*蓝牙软件(协议)单元 

2.1 天线单元 

蓝牙要求其天线部分体积十分小巧、重量轻,因此,蓝牙天线属于微带天线。蓝牙空中接口是建立在天线电平为0 dBm的基础上的。空中接口遵循Federal communication Commission(简称FCC,即美国联邦通信委员会)有关电平为 0 dBm的ISM频段的标准。如果全球电平达 100 mw以上,可以使用扩展频谱功能来增加一些补充业务。频谱扩展功能是通过起始频率为2.402GHz,终止频率为2.480GHz,间隔为1MHz的79个跳频频点来实现的。出于某些本地规定的考虑,日本、法国和西班牙都缩减了带宽。最大的跳频速率为1660跳/s。理想的连接范围为100mm~10m,但是通过增大发送电平可以将距离延长至100m。 

蓝牙工作在全球通用的2.4GHzISM(即工业、科学、医学)频段。蓝牙的数据速率为1Mb/s。 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键路稳定。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,而其它的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳额的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带成百倍地扩展成宽频带,使干扰可能造成的影响变得很小。时分双工(Time Division Duplex,简称TDD)方案被用来实现全双工传输。 

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(ForwardErrorCorrection,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。 

2.2 链路控制(固件)单元

在目前蓝牙产品中,人们使用了3个IC分别作为联接控制器、基带处理器以及射频传输/接收器,此外还使用了30~50个单独调谐元件。 

基带链路控制器负责处理基带协议和其它一些低层常规协议。 

基带控制器有3种纠错方案: 

*1/3比例前向纠错(FEC)码; 

*2/3比例前向纠错码; 

*数据的自动请求重发方案。 

采用FEC(前向纠错)方案的目的是为了减少数据重发的次数,降低数据传输负载。但是,要实现数据的无差错传输,FEC就必然要生成一些不必要的开销比特而降低数据的传送率。这是因为数据包对于是否使用FEC是弹性定义的。报头总有占1/3比例的FEC码起保护作用,其中包含了有用的键路信息。 

在无编号的ARQ方案中,在一个时隙中传送的数据必须在下一个时隙得到收到的确认。只有数据在收端通过了报头错误检测和循环冗余检测后认为无错才向发端发回确认消息,否则返回一个错误消息。比如蓝牙的话音信道采用Continuous VariableSlope Dalta Modulation(简称CVSD,即连续可变斜率增量调制技术)话音编码方案,获得高质量传输的音频编码。CVSD编码擅长处理丢失和被损坏的语音采样,即使比特错误率达到4%,CVSD编码的语音还是可听的。 

而Cambridge Consultants公司Cambridge Silicon Radio。就提出了他们的看法。这个公司的人门产品是一个单芯片传输器和联接控制器。公司称之为BlueCore和BlueStack。这是一个完整的蓝牙,不需要外部的SAW滤波器、陶瓷电容或感应器,产品集成度非常高,使用了0.18或0.15pm技术,能够在几乎不增加成本的情况下把基带电路加到芯片中。

2.3 键路管理(软件)单元 

链路管理(LM)软件模块携带了链路的数据设置、鉴权、链路硬件配置和其它一些协议。LM能够发现其它远端LM并通过LMP(键路管理协议)与之通信。LM模块提供如下服务: 

(1)发送和接收数据。 

(2)请求名称。 

(3)链路地址查询。 

(4)建立连接。 

(5)鉴权。 

(6)链路模式协商和建立。 

(7)决定帧的类型。 

(8)将设备设为sniff模式。master只能有规律地在特定的时隙发送数据。 

(9)将设备设为hold模式。工作在hold模式的设备为了节能在一个较长的周期内停止接收数据,平均每激活一次链路,这由LM定义,LC(链路控制器)具体操作。 

(10)当设备不需要传送或接收数据但仍需保持同步时将设备设为暂停模式。处于暂停模式的设备周期性地激活并跟踪同步,同时检查page消息。 

(11)建立网络连接。在piconet内的连接被建立之前,所有的设备都处于standby(待命)状态。在这种模式下,未连接单元每隔1.28s周期性地“监听”信息。每当一个设备被激活,它就监听规划给该单元的32个跳频频点。跳频频点的数目因地理区域的不同而异,32这个数字适用于除日本、法国和西班牙之外的大多数国家。作为master的设备首先初始化连接程序,如果地址已知,则通过寻呼(page)消息建立连接,如果地址未知,则通过一个后接page消息的inquiry(查询)消息建立连接。?在最初的寻呼状态,master单元将在分配给被寻呼单元的16个跳频频点上发送一串16个相同的page消处。如果没有应答,master则按照激活次序在剩余6个频点上继续寻呼。Slave收到从master发来的消息的最大的延迟时间为激活周期的2倍(2.56s),平均处迟时间是激活周期的一半(0.6s)。Iqnuiry消?息主要用来寻找蓝牙设备,如共熟打印机、传真机和其它一些地址未知的类似设备,Inquiry消息和page消息很相像,但是Inquriy消息需要一个额外的数据串周期来收集所有的响应。 

如果piconet中已经处于连接的设备在较长一段时间内没有数据传输,蓝牙还支持节能工作模式。aster可以把salve置为hold(保持)模式,在这种模式下,只有一个内部计数器在工作。slave也可以主动要求被置为hold模式。一旦处于hold模式一般被用于连接好几个piconet的情况下或者耗能低的设备,如温度传感器。除hold模式外,蓝牙还支持另外两种节能工作模式:sniff(呼吸)模式和park(暂停)模式。在sniff模式下,slave降低了从piconet“收听”消息的速率,“呼吸”间隔可以依应用要求做适当的调整。在park模式下,设备依然与piconet同步但没有数据传送。工作在park模式下的设备放弃了mac地址,偶尔收听master的消息并恢复同步、检查广播消息。如果我们把这几种工作模式按照节能效率以升序排一队,那么依次是:呼吸模式、保持模式和暂停模式。 

(12)连接类型和数据包类型。连接类型定义了哪种类型的数据包能在特别连接中使用。蓝牙基带技术支持两种连接类型:同步定向连接(Synchronous Connection Oriented,简称SCO)类型,主要用于传送话音;异步无连接(Asynchronous Connectionless,简称ACL)类型,主要用于传送数据包。 

同一个piconet中不同的主从对可以使用不同的连接类型,而且在一个阶段内还可以任意改变连接类型。每个连接类型最多可以支持16种不同类型的数据包,其中包括4个控制分组,这一点对SCO和ACL来说都是相同的。两种连接类型都使用TDD(时分双工传输方案)实现全双工传输。 

SCO连接为对称连接,利用保留时隙传送数据包。连接建立后,master和slave可以不被选中就发送SCO数据。SCO数据包既可以传送话音,也可以传送数据,但在传送数据时,只用于重发被损坏的那部分的数据。 

ACL链路就是定向发送数据包,它既支持对称连接,也支持不对称连接。master负责控制链路带宽,并决定piconet中的每个slave可以占用多少带宽和连接的对称性。slave只有被选中时才能传送据。ACL链路也支持接收master发给piconet中所有slave的广播消息。 

(13)鉴权和保密。蓝牙基带部分在物理层为用户提供保护和信息保密机制。 

鉴权基于“请求一响应”运算法则。鉴权是蓝牙系统中的关键部分,它允许用户为个人的蓝牙设备建立一个信任域,比如只允许主人自己的笔记本电脑通过主人自己的移动电话通信。加密被用来保护连接的个人信息。密钥由程序的高层来管理。网络传送协议和应用程序可以为用户提供一个较强的安全机制。 

2.4 软件(协议)单元 

Bluetooth基带协议结合电路开关和分组交换机,适用于语音和数据传输。每个声道支持64 kb/s同步(语音)链接。而异步信道支持任一方向上高达721kb/s和回程方向57.6kb/s的非对称链接,也可以支持43.2kb/s的对称连接。因此,它可以足够快地应付蜂窝系统上的非常大的数据比率。一般来说,它的链接范围为100mm~10m;如果增加传输功率的话,其链接范围可以扩展到100m。Bluetooth软件构架规范要求与Bluetooth相顺从的设备支持基本水平的互操作性。这种顺从水平由不同的应用来决定。 

蓝牙设备需要支持一些基本互操作特性要求。对某些设备,这种要求涉及到无线模块、空中协议以及应用层协议和对像交换格式。Bluetooth1.0标准由两个文件组成。一个叫FoundationCore,它规定的是设计标准。另一个叫FoundationProfile,它规定的是相互运作性准则。但对另外一些设备,比如耳机,这种要求就简单得多。蓝牙设备必须能够彼此识别并装载与之相应的软件以支持设备更高层次的性能。 

蓝牙对不同级别的设备(如PC、手持机、移动电话、耳机等)有不同的要求,例如,你无法期望一个蓝牙耳机提供地址簿。但是移动电话、手持机、笔记本电脑就需要有更多的功能特性。 

软件(协议)结构需有如下功能:

·设置及故障诊断工具;

·能自动识别其它设备;

·取代电缆连接;

·与外设通信;

·音频通信与呼叫控制;

·商用卡的交易与号簿网络协议。

蓝牙的软件(协议)单元是一个独立的操作系统,不与任何操作系统捆绑。适用于几种不同商用操作系统的蓝牙规范正在完善中。

三、结束语

近年来移动通信发展迅速,便携式计算机如膝上型电脑(Laptop)、笔记本电脑(Notebook)、手持式电脑(HPC)以及个人数字辅助器(PDA)等也迅速发展,还有因特网的迅速发展,使人们对电话通信以外的各种数据信息传递的需求日益增长。 

“蓝牙”技术把各种便携式电脑与蜂窝移动电话用无线电镀路连接起来,使计算机与通信更加密切结合起来,使人们能随时随地进行数据信息的交换与传输。因此计算机行业、移动通信行业都对“蓝牙”技术很重视,认为将对未来的无线移动数据通信业务有巨大的促进作用,预计在最近几年内无线数据通信业务将迅速增长。“蓝牙”技术被认为是无线数据通信最为重大的进展之一。

蓝牙4.0技术规范_蓝牙4.0技术细节

蓝牙4.0技术规范,蓝牙4.0技术细节

蓝牙技术在曾经的一度迷失之后,自蓝牙4.0技术规范发布后再次找回了自己的位置和尊严,蓝牙4.0技术可以做什么呢?蓝牙4.0技术为什么令蓝牙开发者疯狂?

当前的家庭客厅系统,点对点架构已经带来纠缠不清的线缆和混乱,如果我们还想把游戏机、数码相机、DV、耳机、麦克风还有移动电话都连接起来,可能还得考虑增加USB、1394、SPDIF以及各种充电器和电源插座线缆。 

有没有一种通用的、不需要用户干预的简便方法把各种电子设备连接在一起,而又不至于被线缆淹没呢?在Wi-Fi之外,大家现在已经比较熟悉的“蓝牙”正是这样一种连接技术,它被设计为面向个人和家庭的无线式自动连接,其三大核心特点便是无线、低成本和自动化。你是通过什么途径来了解并熟悉蓝牙技术的?我想对于绝大部分用户而言,无非是两个途径—蓝牙耳机或者手机的蓝牙功能。也许你知道如何用蓝牙功能,但是你了解蓝牙技术吗?未必!尤其是在洗尽浮华而转重视实用层面的蓝牙4.0技术发布之后,蓝牙的应用面又得到了极大的扩展。从1.0的失败到4.0的革新变迁,蓝牙技术经历了哪些改变和进化?蓝牙技术的基本原理是什么?当然还有大家最关心的蓝牙4.0到底能给我们带来什么?我们即将为您一一解答。 

Bluetooth 4.0,协议组成和当前主流的B l u e t o o t h2.x+EDR、还未普及的Blue toot h3.0+HS不同,Bl u e t o o t h 4.0是Bluetooth从诞生至今唯一的一个综合协议规范,还提出了低功耗蓝牙、经典蓝牙和高速蓝牙三种模式。其中高速蓝牙主攻数据交换与传输,经典蓝牙则以信息沟通、设备连接为重点,蓝牙低功耗顾名思义,以不需占用太多带宽的设备连接为主。这三种协议规范还能够互相组合搭配、从而实现更广泛的应用模式,此外,Bluetooth 4.0还把蓝牙的传输距离提升到100米以上(低功耗模式条件下)。 

Bluetooth SIG表示,正式推出Bluetooth 4.0的用意就是希望能够通过单一的接口,让应用系统自己挑选技术使用,而不是让消费者进行设备互连时,还要手动选择各项设备的连接模式,这一人性化的功能取向显然沿袭了蓝牙关注可用性和实际体验的设计思路,三种应用模式中,因为经典蓝牙和高速蓝牙都只是对旧有蓝牙版本的延续和强化,下面我们将重点阐述将全新的低功耗蓝牙技术。 

Bluetooth 4.0,低耗电模式在应用模式上的改变和提升低功耗蓝牙的前身其实是NOKIA开发的Wibree技术,本是作为一项专为移动设备开发的极低功耗的移动无线通信技术,在被SIG接纳并规范化之后重新命名为Bluetooth Low Energy(后简称低功耗蓝牙)。由于该技术专为极低电池量的装置而设计,仅通过普通纽扣电池供电便可确保长达一年的正常使用,因此在包括医疗、工业控制、无线键盘、鼠标、甚至单音耳机、无线遥控器等设备领域都可得到广泛应用。譬如装有记步器的运动鞋、装有脉搏量测的运动手环等,就可以通过低功耗蓝牙低功耗技术将监控信息传送到记录器(能是手表或是PDA)上,而不需像标准蓝牙设备一般需要常常充电。它易于与其它蓝牙技术整合,既可补足蓝牙技术在无线个人区域网络(PAN)的应用,也能加强该技术为小型设备提供无线连接的能力。 

如果说Wibree的超低功耗奠定了一个技术上的基础,那么该协议被更名为Bluetooth Low Energy并纳入Bluetooth 4.0之后,便拓展成为一种全新的应用模式,如图6。因为低功耗蓝牙提供了持久的无线连接且有效扩大相关应用产品的射程,在各种传感器和终端设备上采集到的信息被通过低功耗蓝牙采集到电脑、手表、移动电话等具备计算和处理能力的主机设备中,再通过GPRS、3G、经典/高速模式蓝牙或WLAN等传统无线网络应用与相应的Web服务关联,从而从根本上解决当前传统网络应用在模式上的局限性和交互手段匮乏、数据来源少、实时性差等问题,真正让网络步入生活。 

必须指出,因为低功耗蓝牙在应用模式上的革命性提升,将催生的应用模式完全无法进行预估,因此它将拓展出的应用市场绝不会是一个成熟的利基市场,而将是一片真正意义上的新领域,只要有对应用的准确把握和合理的理念,谁都可能在这个领域里掘得第一桶金。 

Bluetooth 4.0技术规范:双模式组合应用 

根据Bluetooth SIG发布的Bluetooth 4.0核心规范白皮书,Bluetooth 4.0低耗电模式有双模式和单模式两种应用。低功耗蓝牙的单模式蓝牙的技术特点技术综述蓝牙(Bluetooth)通过低功率无线电波传输数据,其本质是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。其标准是IEEE 802.15,工作在2.402~2.480GHz频率带之间,基础带宽为1Mb/s。和Wi-Fi、WiMAX等用于局域、城域的无线网络规范不同的是,Bluetooth所定义的应用范围更小一些,它将应用锁定在一个以个人为单位的人域网(PAN)领域,也就是个人起居活动范围的方圆10米之内,却容纳了包括音频、互联网、移动通信、文件传输等在内的非常多样化的应用取向,加上强调自动化和易操作性,因此在这一领域里很快就得到了普及,虽然在蓝牙的发展过程中一度曾偏离了这一主旨,但Bluetooth 4.0的出现无疑揭示了Bluetooth对自身核心价值的反思和回归。

调节性跳频与微微网(Piconet)的原理 

因为蓝牙所用的频带仍处于应用繁多的2.4G无线电频率范围附近,为达到最大限度地避免设备间的相互干扰的目的,蓝牙从实际的应用出发,将信号功率设计得非常微弱,仅为手机信号的数千分之一,这样设备间的距离就只能保持在约10米范围内,从而避免了和移动电话、电视机等设备间的相互干扰。 

蓝牙协议被设计为同时允许最多八个蓝牙设备互连,因此协议需要解决的另一个问题就是如何处理同在有效传输范围内的这些蓝牙设备之间的相互干扰,这一问题的解决催生了蓝牙协议最具独创性的通信方式—调节性跳频技术。它定义了79个独立且可随机选择的有效通信频率,每个蓝牙设备都能使用其中任何一个频率,且能有规律地随时跳往另一个频率,按协议规范,这样的频率跳转每秒钟会发生1600次,因此不太可能出现两个发射器使用相同频率的情况,即使在特定频率下有任何干扰,其持续时间也仅不到千分之一秒,因此该技术同时还将外界干扰对蓝牙设备间通讯的影响降低到最小。 

让我们设想一下两个蓝牙设备间通讯的过程,当两个蓝牙设备互相靠近时,它们之间会发生电子会话以交流需求,这一会话过程无需用户参与,而一旦需求确认,设备间便会自动确认地址并组成一个被称为微微网(Piconet)的微型网络,此网络一旦形成,组成网络的设备便可协商好和谐地随机跳频,以确保彼此间的联系,但又不会对其它信号构成干扰,于是蓝牙—杂技演员手里的一个钢球就这样形成了。 

蓝牙的协议组成 

蓝牙标准从制定之初便定义成为个人区域内的无线通信制定的协议,它包括两部分:第一部分为协议核心(Core)部分,用来规定诸如射频、基带、链路管理、服务发现、传输层以及与其他通信协议间的互用、互操作性等基本组件及方法;第二部分为协议子集(Profile)部分,用来以规定不同蓝牙应用(也称使用模式)所需的协议和过程。 

如图11,蓝牙标准的设计仍采用从下至上的分层式结构,以人机接口(Host Controller Interface,HCI)为界分为低层和高层协议,其中底层的基带(Baseband)、射频(BluetoothRadio)和链路管理层(LMP)协议定义了完成数据流的过滤和功能组件是一个高度集成的装置,具备轻量的链路层(Link Layer),能在最低成本的前提下,支持低功耗的待机模式、简易的设备发现、可靠的点对多点的数据传输、安全的加密链接等;位于上述控制器中的链路层,适用于网络连接传感器,并确保在无线传输中,都能通过低功耗蓝牙传输。 

在双模式应用中,蓝牙低功耗的功能会整合至现有的传统蓝牙控制器中,共享传统蓝牙技术已有的射频和功能,相较于传统的蓝牙技术,增加的成本更小;除此之外,制造商可利用升级版蓝牙低功耗技术的功能模块,集成目前的蓝牙3.0高速版本、或2.1+EDR等传统蓝牙功能组件,从而改善传统蓝牙设备的数据传输效能。图8即为蓝牙低功耗技术的双模式应用功能逻辑拓扑图,图8右边所示即为通过整合原有蓝牙技术的射频降低了升级成本。 

Bluetooth 4.0,低功耗的秘密 

低功耗蓝牙为何如此省电?根据SIG官方发布会的资料,它和经典蓝牙技术相比,主要的改变集中体现在待机功耗的减少、高速连接的实现和峰值功率的降低三个方面。 

待机功耗的下降 

传统蓝牙设备的待机耗电量大一直是为人所诟病的缺陷之一,这与传统蓝牙技术动辄采用16~32个频道进行广播不无关系,而低功耗蓝牙仅使用了3个广播通道,且每次广播时射频的开启时间也由传统的22.5ms减少到0.6~1.2ms,这两个协议规范上的改变显然大大降低了因为广播数据导致的待机功耗;此外低功耗蓝牙设计了用深度睡眠状态来替换传统蓝牙的空闲状态,在深度睡眠状态下,主机长时间处于超低的负载循环(DutyCycle)状态,只在需要运作时由控制器来启动,因主机较控制器消耗更多的能源,因此这样的设计也节省了最多的能源;在深度睡眠状态下,协议也针对此通讯模式进行了优化,数据发送间隔时间也增加到0.5~4s,传感器类应用程序发送的数据量较平常要少很多,而且所有连接均采用先进的嗅探性次额定(Sn i f f-Subrating)功能模式,因此此时的射频能耗几乎可以忽略不计,综合以上因素,低功耗蓝牙的待机功耗较传统蓝牙大大减少。 

高速连接的实现 

要明白这一过程,我们必须先介绍一下蓝牙设备和主机设备的连接步骤。 

第一步:通过扫描,试图发现新设备 

第二步:确认发现的设备没有而已软件,也没有处于锁定状况 

第三步:发送IP地址 

第四步:收到并解读待配对设备发送过来的数据 

第五步:建立并保存连接 

按照传统的蓝牙协议的规范,若某一蓝牙设备正在进行广播,则它不会响应当前正在进行的设备扫描,而低功耗蓝牙协议规范允许正在进行广播的设备连接到正在扫描的设备上,这就有效避免了重复扫描,而通过对连接机制的改善,低功耗蓝牙下的设备连接建立过程已可控制在3ms内完成,同时能以应用程序迅速启动链接器,并以数毫秒的传输速度完成经认可的数据传递后并立即关闭连结,而传统蓝牙协议下即使只是建立链路层连接都需要花费100ms,建立L2CAP(逻辑链路控制与适应协议)层的连接建立时间则更长。 

蓝牙低功耗协议还对拓扑结构进行了优化,通过在每个从设备及每个数据包上使用32位的存取地址,能够让数十亿个设备能被同时连接。此技术不但将传统蓝牙一对一的连结优化,同时也利用星状拓扑来完成一对多点的连结。在连接和断线切换迅速的应用场景下,数据能够在网状拓扑之间移动,但不至于为了维持此网络而显得过于复杂,这也有效减轻了连接复杂性,减少了连接建立时间。 

降低峰值功率 

低功耗蓝牙对数据包长度进行了更加严格的定义,支持超短(8~27Byte)数据封包,并使用了随机射频参数和增加了GSFK调制索引,这些措施最大限度地减少了数据收发的复杂性;此外低功耗蓝牙还通过增加调变指数,并采用24位的CRC(循环冗余检查)确保封包在受干扰时具有更大的稳定度,低功耗蓝牙的射程增加至100m以上,以上措施结合蓝牙传统的跳频原理,有效降低了峰值功率。 

总结与展望

笔者认为Bluetooth的灵魂在于应用而非速度,如何让应用的门槛更低,让上手更容易,让设备自动化程度更高,需要用户介入的过程越少,使用者的感受越好,数据的可靠程度越高,移动的便利性越强,那么它就是Bluetooth该努力的方向,让我们一起祝福Bluetooth有一个更好的将来吧。

蓝牙的起源及蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)介绍

一、蓝牙的起源

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 )因为国王喜欢吃蓝梅,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限技术发展的讨论后,有些人认为用Blatand国王的名字命名再合适不过了。Blatand国王将现在的挪威,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,保持着个各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。

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。 1998年2月,5个跨国大公司,包括爱立信、诺基亚、IBM、东芝及Intel组成了一个特殊兴趣小组(SIG),他们共同的目标是建立一个全球性的小范围无线通信技术,即现在的蓝牙。

二、关于Bluetooth SIG

Bluetooth SIG(Bluetooth Special Interest Group蓝牙技术联盟)是一家贸易协会,由电信、计算机、汽车制造、工业自动化和网络行业的领先厂商组成。该小组致力于推动蓝牙无线技术的发展,为短距离连接移动设备制定低成本的无线规范,并将其推向市场。

Bluetooth SIG在全球设立的办事处的包括:美国西雅图(全球总部);美国堪萨斯市(美国总部);瑞典马尔默市(欧洲、中东和非洲地区(EMEA)总部);中国香港特别行政区(亚太区总部)。

Bluetooth SIG的全体职员包括执行董事麦弗利博士,营销总监Anders Edlund,以及销售人员、工程专家和运营专家等。除了Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)的支援,成员公司的志愿者在经营Bluetooth SIG的过程中也发挥了重要作用。

Bluetooth SIG的发起公司是Agere、爱立信、IBM、英特尔、微软、摩托罗拉、诺基亚和东芝。2006年10月13日,Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)宣布联想公司取代IBM在该组织中的创始成员位置,并立即生效。通过成为创始成员,联想将与其他业界领导厂商杰尔系统公司、爱立信公司、英特尔公司、微软公司、摩托罗拉公司、诺基亚公司和东芝公司一样拥有蓝牙技术联盟董事会中的一席,并积极推动蓝牙标准的发展。除了创始成员以外,Bluetooth SIG还包括200多家联盟成员公司以及约6000家应用成员企业。

蓝牙与物联网的亲密接触:蓝牙应用创新奖的故事

是物联网让蓝牙具有了蓬勃的生机,还是蓝牙加速你物联网的布局,两者触碰会产生怎样的故事?蓝牙应用创新奖的主角会是你吗?

蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称Bluetooth SIG)2015年蓝牙应用创新奖(Bluetooth® Breakthrough Award)现已正式公开报名,该奖旨在表彰目前市场上的最佳蓝牙产品和应用,以及即将面世的创新原型概念。蓝牙技术联盟以及大奖白金赞助商CSR、Frontline测试设备公司(Frontline Test Equipment, Inc.)和北欧半导体 ASA欢迎创新者们踊跃提交能展现最具创新和创意的蓝牙技术应用作品。蓝牙应用创新奖计划包含四大类别:产品、应用、原型和学生项目。

蓝牙能让物联网创新生生不息吗?您,就是答案!

蓝牙技术联盟首席营销官卓文泰(Suke Jawanda)表示:“蓝牙技术、尤其是蓝牙智能技术(Bluetooth Smart)正推动着几乎所有垂直市场的创新,从家庭健康到汽车,从体育运动(包括团队和个人)到家庭自动化,都在将物联网逐步变为现实。蓝牙应用创新大奖为优秀的企业、企业家、爱好者和学生创造了展示聪明才智的机遇,看他们如何借助蓝牙技术创造未来。”

最终入围名单将于2015年1月5日在拉斯维加斯国际消费电子展(CES)的蓝牙技术联盟媒体活动中公布。最终大奖和各分类奖项的获得者将于2015年3月1日在西班牙巴塞罗那世界移动大会(MWC)上公布。

为什么物联网未来需要一个全新的专用网络?

物联网网络

数据缩放公司(DataXoom)共同创办人罗伯·张伯伦(Rob Chamberlin)发文称物联网可能需要一个全新的专用网络,并从不同角度分析原因。物联网的发展受到成本等因素限制,降低通讯成本或完善现有网络均有望推动物联网的发展。

如今,物联网(IoT)上大多数的网络家电对带宽的要求并不高。网络家电之间往往只是共享几个字节的简单数据。例如,一个用于更新机器当前燃料效率,或商业制冷机组温度至电脑的传感器—并且,于网络而言,这些数据流量并不大。

事实上,目前物联网仅占用着约1%的网络带宽。然而,物联网的主要服务网络,3G和4G网络是为大流量数据连接而设计的,例如视频流服务和网页浏览。换句话说,问题不出自带宽,而是其价格。美国大型无线运营商需要一定的投资回报,以继续建立和维护移动网络和支撑物联网的发展。现今,大多数物联网设备一个月内所提供的收益,仅相当于一台普通智能手机所产生收益的一小部分。物联网的经济性是当今无线运营商所面临的一项挑战,而在未来十年内,随着连接设备数量呈指数增长,这个问题只会变得更加严重。

这就是为什么有些人,像谷歌开发大使董道奇(Don Dodge),认为我们需要一个新的、廉价的物联网专用网络。董道奇(Don Dodge)认为,尽管用无线网络(Wi-Fi)连接各个设备的费用相当低,这样做还是不实际的,因为无线网络(Wi-Fi)仅限于在家庭或办公环境中使用,无线网络(Wi-Fi)应在现实生活中随处可用。离开Wi-Fi网络的覆盖范围时,用户只能被迫使用流量数据来连接宽带网络,这是完全不划算的,尤其想到在人们可预见的未来里,物联网设备数量之庞大。

道奇的想法很可能是对的。高通公司作为美国电信及无线产品和服务行业的领导者,正支持着一套远距离、低功耗无线网络新标准。像这样的网络可以帮助设备在更远距离和更低成本的条件下保持连接,以此支撑物联网的日益发展,让物联网能使业务客户最终收益。

其他人从另一个角度就”新网络“的争论发表意见。

现有网络不能满足物联网的日益发展

思科公司(Cisco)预测,物联网的经济价值将在2022年达到惊人的14.4万亿美元,并且随着物联网的迅猛发展,我们将看到连网带宽占有设备的数量持续增长。像Google Glass 2.0,Apple Watch和Digital Signage等这些可穿戴设备将继续打入市场。

随着越来越多的资源被共享,我们对互联网连通性的需求将是持续和稳定,而不再依赖现倾向的按需连接模式。因此,有人认为,我们需要为物联网建立一个新的网络以更高效地处理因带宽增加而增多的请求。

法国一家名为Sigfox的创业公司坚决拥护这一观点。该公司刚刚宣布正在比利时全国范围内建立一个专为物联网设备设计的蜂窝网络。在确保大量物联网设备不会使现有网络超载的前提下,该公司所作出的努力有可能为频谱和带宽问题提供解决方案。

但是并非所有人都认同这一点。

使用现有网络解决连通性问题

一些评论员的观点则完全想法:与其引进新的专用网络,不如强化目前在运行的网络。

蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)苏科·卓文泰(Suke Jawanda)认为,建立一个单独的物联网网络是不必要的,事实上,还会适得其反。卓文泰主要批评说一个单独的网络很可能阻止物联网成为现实,因为新的网络协议可能意味着设备时间不再能交换信息。卓文泰强烈建议称,在充分改进的前提下,现有的三大网络——蜂窝广域网、本地无线网络和蓝牙智能个人网络——是足以应付的。

物联网的未来

在一些组织和联盟中,我们将看到对物联网的持续讨论。例如,IPSO联盟促进“智能物件”的研究,并投资开发这些设备的公司。IPSO挑战是一场发现互联网协议和物联网开放标准的可能利用者的竞赛。虽然10万美元的奖金还算过得去,但是这场比赛的有趣之处在于推动创新。

电气和电子工程师协会是关注行业新闻和发展的又一空间。该组织主要致力于为物联网本身建立一套综合概念和运行标准。

不过说到底,一套物联网网络新标准的成败取决于最终所需设备的数量。考虑到这一点,物联网世界最有趣的追随者就是Thread集团公司。Thread集团公司是由谷歌支撑的财团,目前正在开发一套新的无线网状协议以补充无线网络和目前其他的技术标准。了解到谷歌在互联家庭中的亲和力,其看似取之不尽的资源,以及其在Thread集团的会员公司数量,我把钱都压在这些家伙身上。(子萌)