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而作为WPAN主导技术的蓝牙目的是取代有线连接,能够支持10m范围内的700kb/s数据或语音传输。

蓝牙作为一种无线电的典型,在各类产品中应用范围广泛,现已涉及到办公自动化、家庭娱乐、电子商务、工业控制、智能化建筑等方面,而且应用前景良好、发展势头强劲。

蓝牙无线技术能够提供比有线连接更加自由的连接方式,被称为个人通信技术领域的一次革命。

为了更好了解我们生活中的领先技术,改善我们的生活,跟上时代的脚步,此次调研至关重要。

本文将从蓝牙的形成背景、发展历程及现状、基本原理和特点、关键技术及应用、存在的关键问题及发展趋势等方面对无线蓝牙技术进行粗略的介绍。

关键词:

无线通信蓝牙技术无线个域网蓝牙应用

目录

前言 1

第一章蓝牙技术的形成背景、发展历程及现状 1

1.1形成背景 1

1.2发展历程 1

1.2.1蓝牙技术最初由爱立信创制 1

1.2.2蓝牙1.0版本及1.0B版本 1

1.2.3蓝牙1.1版本 2

1.2.4蓝牙1.2版本 2

1.2.5蓝牙2.0+EDR版本 2

1.2.6蓝牙2.1+EDR版本 2

1.2.7蓝牙3.0+HS版本 2

1.2.8蓝牙4.0版本 3

1.3现状 3

第二章基本原理和特点 4

2.1基本原理 4

2.1.1蓝牙解决的问题 4

2.1.2蓝牙的解决方案 4

2.2特点 4

第三章关键技术及应用 6

3.1关键技术 6

3.1.1IEEE802.11b标准 6

3.1.2自适应跳频技术 6

3.2应用 6

第四章存在的关键问题及发展趋势 8

4.1存在的关键问题 8

4.2发展趋势 9

第五章结束语 10

参考文献 11

前言

近年来,因特网(Internet)技术和移动通信技术已经成为整个通信业高速发展的两大支柱。

以Internet为代表的数据通信的普及,使得整个社会已经步入了网络社会。

移动通信技术的迅猛发展,也已经极大地改变了人们生活和工作方式。

人们在享受着移动电话带来方便的同时,逐渐出现了移动数据通信的需求,推动着Internet技术和移动通信技术进一步紧密地集成。

另外,随着家用电子电器的发展,无论在办公室还是居室到处都布满了各种各样的电缆,而有线电缆却有相当多的的固有缺点(如使用不便、连线频出故障、各种电缆之间不通用等诸多伤脑筋的问题)。

蓝牙技术正是在此种情况下应运而生的。

所谓蓝牙技术,是一种低功率短距离的无线连接技术标准的代称,其实实质是要建立通用的无线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相互连接情况下,能在近距离范围内具有互用、互操作的性能。

一般来说,它的链接范围为10cm~10m;

如果增加传输功率的话,其链接范围可以扩展到100m。

蓝牙技术以无线局域网的IEEE802.11标准技术为基础,工作在2.4GHzISM频段,在世界范围内都可以自由使用。

蓝牙技术规范中采用了一种Plonkandplay的概念,其作用是让用户只要在能建立连接的情况下都可以使用,而且是即时的。

另外,蓝牙技术在关于安全性研究方面采用了独特的跳频技术,每隔一段时间就从一个频率跳到另一个频率,这样既能保障安全,又能减小干扰。

本文主要从蓝牙的形成背景、发展历程及现状、基本原理和特点、关键技术及应用、存在的关键问题及发展趋势等方面对无线蓝牙技术进行粗略的介绍,并提出一些个人的问题。

关于无线蓝牙技术的调研 第一章

第一章蓝牙技术的形成背景、发展历程及现状

1.1形成背景

1998年5月,爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔公司等五家著名厂商,在联合开展短程无线通信技术的标准化活动时提出了蓝牙技术,其宗旨是提供一种短距离、低成本的无线传输应用技术。

这五家厂商还成立了蓝牙特别兴趣组,以使蓝牙技术能够成为未来的无线通信标准。

芯片霸主Intel公司负责半导体芯片和传输软件的开发,爱立信负责无线射频和移动电话软件的开发,IBM和东芝负责笔记本电脑接口规格的开发。

1999年下半年,著名的业界巨头微软、摩托罗拉、三康、朗讯与蓝牙特别小组的五家公司共同发起成立了蓝牙技术推广组织,从而在全球范围内掀起了一股“蓝牙”热潮。

全球业界即将开发一大批蓝牙技术的应用产品,使蓝牙技术呈现出极其广阔的市场前景,并预示着21世纪初将迎来波澜壮阔的全球无线通信浪潮。

关于蓝牙这个名字的由来还有一个小故事。

“。

“蓝牙”这名称来自10世纪的丹麦国王哈拉尔德(HaraldGormsson)的外号。

出身海盗家庭的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。

由于他喜欢吃蓝莓,牙齿常常被染成蓝色,而获得“蓝牙”的绰号,当时蓝莓因为颜色怪异的缘故被认为是不适合食用的东西,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,爱立信公司希望无线通信技术能统一标准而取名“蓝牙”。

1.2发展历程

1.2.1蓝牙技术最初由爱立信创制

1999年5月20日,索尼爱立信、IB英特尔、诺基亚及东芝等业界龙头创立蓝牙特别兴趣组,制订蓝牙技术标准。

1.2.2蓝牙1.0版本及1.0B版本

早期的1.0和1.0B版本存在很多问题,不同厂商的产品也互不兼容。

同时,在两个装置“握手”的过程中,蓝牙硬件的位址会被传送出去,在协定的层面上不能做到匿名,有泄漏资料的危险。

“蓝牙的标准是IEEE802.15,蓝牙协议工作在无需许可的ISM频段2.45GHz。

最高速度可达723.1kb/s。

为了避免干扰可能使用2.45GHz的其它协议,蓝牙协议将该频段划分成79条渠道,并且最多每秒可更换渠道1600次。

1.2.3蓝牙1.1版本

2000年11月,SIG通过了蓝牙1.1版本,这是一个成功的操作蓝牙版本,更正了先前版本中出现的问题。

此版本中涉及的改变有以下几个方面:

在无线电方面,1.1版本升级了对无线电波的选择范围;

在IA方面,其改变主要包括主从关系分类和关键字互换链接备用,这解决了由CVSD编码器中混乱字符产生的互通性问题;

在链接管理方面,链接管理部分在所有内容中修改最多,共有25处修改,这些修改包括对其他设备附属传送及相互电文鉴别的阻止路径。

1.2.4蓝牙1.2版本

蓝牙1.2版本的发表,被SIG视为能够让蓝牙产品更易于使用的具有里程碑意义的技术,其相较于1.1版本而言,主要加入了4项新增功能:

1)自适应跳频;

2)加入延伸同步连接导向信道技术;

3)FasterConnection,加入FirstFHS与Interlacedscan技术;

4)向后兼容,确保其能兼容1.1版本

1.2.5蓝牙2.0+EDR版本

该版本是蓝牙1.2版本的改良版,主要有五大改进:

3倍于蓝牙1.2版本的数据传输速率;

通过减少工作负载循环达到较低电力消耗;

增加带宽简化了多连接模式;

向后兼容早期蓝牙设备;

降低了比特误差率BE.

1.2.6蓝牙2.1+EDR版本

该版本是针对蓝牙2.0版本提出的改良版的技术标准。

主要修改包括2个方

面:

改善装置配对流程;

具有更佳的省电效果

1.2.7蓝牙3.0+HS版本

2009年4月蓝3.0版本标准正式发布,其名

称为Bluetooth3.0+HS。

BT3.0使用了AMP(genericalternatemAC/PHY)技术,其速度可以比得上Wi-Fi无线网络,同时透过与802.11通讯协议的整合,安装有蓝牙3.0模块的终端不仅可以被用在手持装置间传输一些小档案,而且连接DV、HDTV、PC多媒体随身播放器、UPMC打印机等不同的组合,都是BT3.0+HS有可能被应用的范围。

1.2.8蓝牙4.0版本

2010年4月20日,SIG表示,蓝牙4.0技术规范已经基本成型,蓝牙4.0包括三个子规范,即传统蓝牙技术、高速蓝牙和新的蓝牙低功耗技术。

蓝牙4.0的改进之处主要体现在三个方面,电池续航时间、节能和设备种类上。

1.3现状

目前,蓝牙技术已获得了全球认可,世界各地的蓝牙设备都可以与其邻近的蓝牙设备连接。

蓝牙电子设备可以通过短距离的即时网络(称为微微网)进行无线连接和通信。

每个设备最多可以在微微网中同时与七个其它设备进行通信。

每个设备还可以同时属于多个微微网。

当蓝牙设备进入然后离开无线电邻近区域时,微微网可在此期间自动动态建立。

现在,蓝牙有超过10亿的无线用户,其中包括5亿多使用无线互联网访问服务的用户。

第三代移动通信技术将为蓝牙互联提供更大的市场,蓝牙互联技术允许手机、便携设备、笔记本电脑和第三方的接入设备互相连接在一起。

表1 蓝牙技术的基本指标情况

主要技术指标

基本情况

核心规格版本

版本2.0+增强数据率(EDR),2004年11月正式采用。

版本3.0+HS,2009年4月正式发布。

ISO协议层

Bluetooth无线规格为产品开发商提供了链路层和应用层定义,可以支持数据和语音应用。

频谱

运行于2.4至2.485GHz波段,使用扩频跳频全双工信号,额定速率为1600跳/秒。

2.4GHzISM波段在大多数国家都可用,且不需申请许可证。

传输范围

1类无线电

主要用于工业应用案例–拥有100米或300英尺的作用范围

2类无线电

通常用于移动设备–拥有10米或30英尺的作用范围

3类无线电

最大范围可达1米或3英尺

功率

最常用的2类无线电使用2.5mW的功率。

数据率

版本2.0+EDR支持3Mbps;

版本3.0+HS可支持24Mbps

3

第二章基本原理和特点

2.1基本原理

2.1.1蓝牙解决的问题

如果任意两个设备需要相互“对话”,则在开始“对话”之前,它们需要在很多方面达成“协议”。

首先是物理层:

它们是通过线缆,还是通过某种形式的无线信号进行“对话”?

如果使用线缆,那么需要多少条,1条、2条、8条,还是25条?

确定好物理特性后,还会出现以下问题:

(1)一次要发送多少数据?

例如,串行端口一次可发送1比特的数据,而并行端口一次可发送若干比特的数据。

(2)它们将如何进行“对话”?

参与电子“讨论”的各方需要知道比特数据的含义,以及接收到的信息与发送的信息是否相同。

这意味着需要开发一组命令和响应,称为“协议”。

2.1.2蓝牙的解决方案

蓝牙主要应用于以下两个层上:

它促成物理层达成协议,蓝牙属于无线电频率标准。

它不需要用户干预,且始终保持极低的传输功率。

它促成协议层达成协议,产品必须就何时发送比特、一次发送多少比特,以及如何让对话各方确信接收信息与发送信息相同达成协议。

2.2特点

1.适用设备多

蓝牙技术最大的优点是使众多电信和计算机设备无须电缆就能联网。

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他的数字设备都可以成为蓝牙系统的一部分。

2.工作频段全球通用

蓝牙技术以无线局

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