蓝牙技术简介

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什么是蓝牙技术

什么是蓝牙技术

什么是蓝牙技术随着科技的不断发展,有许多新的技术已经被应用到我们的日常生活中。

其中,蓝牙技术已经成为联网技术的重要组成部分。

下面,我们就来聊聊蓝牙技术吧。

一、蓝牙技术的特点蓝牙技术是一项无线通信技术,它是以2.4-2.4835GHz频率传播的无线电信号,可以用来在不同的设备之间建立连接,以实现数据传输,技术发展到今天,蓝牙技术已经成为了一种安全、便捷的连接选择。

1、安全性:蓝牙技术配合128位的数据加密,可以实现高度的通信安全;2、便捷性:蓝牙设备之间可以相互检测和连接,没有复杂的安装过程,操作非常简单;3、简单性:蓝牙能够支持很多种设备之间的多种连接,可搭配使用多种硬件,实现不同功能;4、功耗低:蓝牙技术不需要交换机,可以实现短时距离通信,耗能较低,可以有效的提高终端的使用寿命。

二、蓝牙技术的应用随着技术的不断更新,蓝牙技术的应用也越来越广泛:1、视频传输:通过蓝牙技术连接及传输,让用户可以将普通电脑显示器与功能强大的智能电视相互连接,实现通过智能电视观看PC上的视频或游戏;2、蓝牙耳机:用户可以通过手机蓝牙来控制耳机,播放音乐,以及进行电话通话;3、手机支付:蓝牙技术可以方便用户通过手机安全、快捷的实现多种支付方式;4、远程控制:用户可以通过蓝牙技术,远程控制手机的通讯录、影音播放等功能。

三、蓝牙技术的未来随着物联网(IoT)技术的发展,蓝牙技术会变得越来越安全可靠,也会越来越多的应用到IoT技术中,提高我们的生活质量:1、可穿戴设备:用户可以通过蓝牙技术连接智能设备,实现追踪健康数据;2、安防技术:可以通过蓝牙技术搭建一套安全的智能家居系统,实现门窗感知,以及对报警事件的及时处理;3、智能家居:蓝牙技术将会更加广泛的用于家居智能控制,可以实现智能家居设备之间的互联互通;4、无线打印:工作升级的商用环境,可以利用蓝牙技术实现高效的无线打印。

综上,蓝牙技术在近几年取得了许多技术突破,可以说蓝牙技术发展前景非常广阔,已经成为移动互联网、智能家居等新技术的重要支撑。

蓝牙技术介绍

蓝牙技术介绍

蓝牙网络的构成
2)微网与扩散网
具有重叠复盖域的微网之间存在设备间的通信,形成一个扩散 网络( Scatternet)结构。每个微网只能具有一个单独主单 元,然而从单元可分享基于时分多址的不同微网。另外,在 一个微网中主单元可视为另一个微网的从单元。且各微网间 不再是以时间或频率同步,各微网有自己的跳频信道。
蓝牙技术的优势
蓝牙工作在2.4GHz的 ISM频段, 全球大多数国家ISM频段的范围 是2.4-2.4835GHz。 蓝牙采用电路交换和分组交换 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 音同时传输的信道。
全球范围 适用
主设备是组网连接主动发 起连接请求的蓝牙设备, 几个蓝牙设备连接成一个 皮网(Piconet)时,其中 只有一个主设备,其余的 均为从设备。
蓝牙协议的层次结构
蓝牙的技术特点-6
蓝牙网络的构成
1)主设备与从设备
主动提出通信要求的设备是主设备,被动进行通信的设 备为从设备。1台主设备最多可同时与7台从设备进行通信, 并可以和多达256个从设备保持同步但不通信。1台从设备与 另1台从设备通信的唯一途径是通过主设备转发。蓝牙系统提 供点对点连接方式(即:蓝牙中仅有两点)或一点多址连接 方式。在一点多址连接方式中,信道是分在几个蓝牙单元中。 分在同一信道中的两个或两个以上的单元形成一个微网 ( Piconet电子付帐系统,宾馆接待处的电子登记服务等。
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蓝牙的技术特点-5
全球范围内的工作 • Add your title in here
蓝牙的基本出发点是可使其设备能够在全球范围内应用于任意 的小范围通信。任一蓝牙设备,都可根据IEEE 802标准得到一个 唯一的48-bit的BD_ADDR,它是一个公开的地址码,可以通过人 工或自动进行查询。在BD_ADDR基础上,使用一些性能良好的演 算法可获得各种保密和安全码,从而保证了设备识别码(ID, Identification)在全球的唯一性,以及通信过程中设备的鉴权和通 信的安全保密。

蓝牙的技术标准

蓝牙的技术标准

蓝牙技术标准概述蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它使用全球统一的频率(2.4GHz)进行无线通信,具有无需布线、低功耗、高速传输等特点。

蓝牙技术广泛应用于手机、电脑、耳机、键盘、鼠标、相机等设备之间进行无线通信和控制。

本文将从以下几个方面对蓝牙技术标准进行介绍:一、蓝牙技术概述蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它使用全球统一的频率(2.4GHz)进行无线通信,具有无需布线、低功耗、高速传输等特点。

蓝牙技术最初是由Ericsson公司在1994年提出的,它的初衷是为了解决移动设备之间以及移动设备与计算机之间的无线通信问题。

随着技术的不断发展和应用领域的不断扩大,蓝牙技术的应用已经涉及到多个领域,如智能家居、医疗保健、工业控制等。

二、蓝牙技术标准蓝牙技术标准是一种开放式的标准,它规定了蓝牙设备的通信协议和规范。

蓝牙技术标准主要包括以下几个部分:蓝牙核心规范(Bluetooth Core Specification):这是蓝牙技术的核心规范,它规定了蓝牙设备的通信协议和规范,包括蓝牙设备的物理层、数据链路层、网络层和应用层等方面的规范。

蓝牙基带规范(Bluetooth Baseband Specification):这是蓝牙技术的基带规范,它规定了蓝牙设备的物理层和数据链路层的规范,包括蓝牙设备的调制方式、编码方式、连接建立和断开等方面的规范。

蓝牙通用串行总线规范(Bluetooth Universal Serial Bus Specification):这是蓝牙技术的通用串行总线规范,它规定了蓝牙设备与计算机之间的通信协议和规范,包括USB接口的规范和协议。

蓝牙高级音频分布规范(Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile):这是蓝牙高级音频分布规范,它规定了蓝牙设备之间的高级音频分布协议和规范,包括音频传输协议、音频编解码器和音频控制等方面的规范。

其他规范:除了以上几个规范外,蓝牙技术标准还包括一些其他的规范,如蓝牙远程设备管理(Remote Device Management)规范等。

蓝牙技术简介

蓝牙技术简介
蓝牙是一个开放性的无线通信标准,设计者的初衷是用隐形 的连接线代替线缆。其目标和宗旨是:保持联系,不靠电缆,拒 绝插头,并以此重塑人们的生活方式。它将取代目前多种电缆连 接方案,通过统一的短程无线链路,在各信息设备之间可以穿过 墙壁或公文包,实现方便快捷、灵活安全、低成本小功耗的话音 和数据通信。
蓝牙技术
蓝牙技术
它能在一个微微网内寻址8个设备,其中1个
为主设备, 7 个为从设备。蓝牙是一种低功耗的 无线技术,当检测到距离小于10m时,接收设备 可动态调节功率。当业务量减小或停止时,蓝牙 设备可以进入低功率工作模式。功耗低,对人体
危害小。
蓝牙技术
天线 滤波器 5 mm
蓝牙芯片 1 0 mm 9× 9 mm
及开来。蓝牙的最终目标是集成于单价为 5 美元 的 CMOS 芯片。目前,蓝牙芯片价格降不下来, 既有经济原因,也有技术原因。
蓝牙技术
2. 功耗低、体积小
蓝牙技术本来目的就是用于互连小型移动
设备及其外设,它的市场目标是移动笔记本电
脑、移动电话、小型的PDA以及它们的外设, 因此蓝牙芯片必须具有功耗低、体积小的特点, 以便于集成到小型便携设备中去。蓝牙产品输 出功率很小( 只有1mW) ,仅是微波炉使用功率
上下保护带分别为3.5MHz和2MHz,跳频次 数为1600次/秒(625uS) 采用跳频扩谱的低功率传输外,蓝牙还采用 鉴权和加密等措施来提高通信的安全性。
蓝牙技术
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。
之间以及这些设备与Internet之间的通信,免除

蓝牙技术参数标准

蓝牙技术参数标准

蓝牙技术参数标准蓝牙技术作为一种无线通信技术,广泛应用于各种电子设备中,可以实现设备之间的快速数据传输和连接。

蓝牙技术的参数标准涉及到其通信距离、数据传输速率、电源消耗等方面,对于制定和实施蓝牙技术的相关标准起到了至关重要的作用。

本文将围绕蓝牙技术的参数标准展开详细的阐述,以便进一步了解蓝牙技术在实际应用中的特性和规范。

一、蓝牙技术简介蓝牙技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,最早由爱立信公司提出并推广。

蓝牙技术基于低成本的射频通信技术,可以在2.4GHZ频段(与Wi-Fi、微波炉等设备共享)上进行通信。

通过蓝牙技术,不同类型的电子设备可以实现互相连接和数据传输,因此广泛应用于手机、耳机、音箱、智能手表、智能家居等设备中。

二、蓝牙技术参数标准蓝牙技术参数标准主要包括通信距离、数据传输速率、电源消耗等方面的规定,以确保蓝牙设备在使用中能够满足一定的性能要求。

1. 通信距离蓝牙技术在不同版本中规定了不同的通信距离。

一般而言,针对不同应用场景,蓝牙技术将通信距离划分为三个分类:Class 1、Class 2 和 Class 3。

Class 1蓝牙设备具有最远的通信距离,最高可达100米以上;Class 2蓝牙设备通信距离一般在10米左右;而Class 3蓝牙设备的通信距离则更加短暂,一般小于10米。

不同的通信距离适用于不同的场景,如Class 1蓝牙设备适用于需要远距离通信的场景,Class 2则适用于传统的蓝牙设备连接场景,Class 3通常用于特定的无线传感器应用中。

2. 数据传输速率蓝牙技术的各个版本规定了不同的数据传输速率。

蓝牙1.2版本的数据传输速率为1Mbps,而蓝牙5.0版本的数据传输速率可最高达到2Mbps。

数据传输速率的提高可以实现更快的文件传输和音频传输,提升了蓝牙技术在耳机、音箱等设备中的音频传输效果。

3. 电源消耗蓝牙技术在不同版本中对电源消耗也进行了一定的规定。

为了实现低功耗的无线通信,蓝牙技术引入了一系列的功耗优化技术,如低功耗模式、能效特征等。

蓝牙技术 简介

蓝牙技术 简介

1MB/s的传输率,并且支持身份验证和资料加密,其所采用的跳频扩频
技术,每秒1600跳,有效降低了电磁波干扰和资料被截获的可能性。
早在1997年,蓝牙技术 就在“爱立信”诞生, 1998 年5月, Ericsson、NOKIA、 Toshiba、IBM和Intel联合宣 布了这种无线通讯标准。 但是一直是命运多厄,郁郁 不得志。 2002年随着移动通 信与互联网技术的发展, “蓝牙”终于柳暗花明,走 出阴霾,在越来越多的领域 投入应用。

当Slave不需要再参与Piconet,但是仍需要与Piconet 维持同步时,便可以进入Park Mode。 Park Mode是 一种低功率与低活动性的模式。在Park Mode,Slave 必须放弃原有的AM_ADDR,并改成使用PM_ADDR (Parked Member Address)与AR_ADDR(Access Request Address)。在Park Mode中Slave为了与 Piconet保持同步,会在固定的时期醒来,监听并确认 Master所传送的广播资讯。 Park Mode除了为低功率 的目的之外,另一个目的则是让Master可以服务更多 的蓝牙装置。

RFCOMM是射频通信协议,它可以仿真串列电缆介 面协议(如RS232、V24等,符合ETSI0710串口仿 真协议。通过RFCOMM,BLUETOOTH可以在无线 环境下实现对高层协议,如PPP、 TCP/IP、WAP等 协议的支援。另外,RFCOMM可以支援AT命令集, 从而可以实现移动电话和传真机及数据机之间的无 线连接

1.什么是蓝牙 2.蓝牙的特色 3.蓝牙工作的原理 4.蓝牙协议中的角色 5.蓝牙的操作模式 6.连线的形式 7.蓝牙规范 8.协议模型

蓝牙通信技术详解

蓝牙通信技术详解

蓝牙通信技术祥解一、什么是蓝牙技术所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。

说得通俗一点,就是蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。

“蓝牙”技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,目前无线通信的“蓝牙”刚刚露出一点儿芽尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注。

二、蓝牙的由来蓝牙以公元10世纪统一丹麦和瑞典的一位斯堪的纳维亚国王的名字命名。

它孕育着颇为神奇的前景:对手机而言,与耳机之间不再需要连线;在个人计算机,主机与键盘、显示器和打印机之间可以摆脱纷乱的连线;在更大范围内电冰箱、微波炉和其它家用电器可以与计算机网络的连接,实现智能化操作。

发明蓝牙技术的是瑞典电信巨人爱立信公司。

由于这种技术具有十分可喜的应用前景,1998年5月,五家世界顶级通信/计算机公司:爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔经过磋商,联合成立了蓝牙共同利益集团(Bluetooth SIG),目的是加速其开发、推广和应用。

此项无线通信技术公布后,便迅速得到了包括摩托罗拉、3Com、朗讯、康柏、西门子等一大批公司的一致拥护,至今加盟蓝牙SIG的公司已达到2000多个,其中包括许多世界最著名的计算机、通信以及消费电子产品领域的企业,甚至还有汽车与照相机的制造商和生产厂家。

一项公开的技术规范能够得到工业界如此广泛的关注和支持,这说明基于此项蓝牙技术的产品将具有广阔的应用前景和巨大的潜在市场。

蓝牙技术分类

蓝牙技术分类

蓝牙技术分类一、蓝牙技术简介蓝牙技术是一种近距离无线通信技术,可实现设备之间的数据传输和通信。

它最初由瑞典爱立信公司于1994年开发并推出,得名于10世纪丹麦国王哈拉尔布鲁特。

蓝牙技术使用2.4GHz的ISM频段进行通信,最初主要应用于手机、笔记本电脑等设备之间的数据传输和通信,后来随着技术的发展,广泛用于智能家居、智能手环、智能手表、智能音箱等领域。

1. 传统蓝牙技术传统蓝牙技术也称为基本蓝牙技术,它是蓝牙技术最早的版本,支持低速数据传输。

传统蓝牙技术最初应用于手机、笔记本电脑等设备之间的数据传输和通信。

传统蓝牙技术的最大传输速度为3Mbps,最大通信距离为10米左右。

传统蓝牙技术应用范围广泛,但受到传输速度和通信距离的限制,逐渐被新一代蓝牙技术所取代。

2. BLE蓝牙技术BLE蓝牙技术是蓝牙技术的新一代版本,也称为低功耗蓝牙技术。

与传统蓝牙技术不同,BLE蓝牙技术采用了低功耗技术,能够实现更长的电池寿命和更远的通信距离。

BLE蓝牙技术最大传输速度为1Mbps,最大通信距离可达100米左右,适用于智能家居、智能手环、智能手表、智能音箱等领域。

BLE蓝牙技术的出现,为蓝牙技术应用带来了新的可能性。

3. 蓝牙Mesh技术蓝牙Mesh技术是蓝牙技术的又一新版本,主要应用于智能家居、智能照明等领域。

蓝牙Mesh技术采用了网络拓扑结构,能够实现多设备之间的互联互通。

蓝牙Mesh技术最大通信距离为200米左右,适用于建筑物、工厂等大范围的应用场景。

蓝牙Mesh技术的出现,为智能家居、智能照明等领域的应用带来了更加完善的解决方案。

4. 蓝牙5.0技术蓝牙5.0技术是蓝牙技术的最新版本,于2016年发布。

蓝牙5.0技术采用了更为先进的调制技术和更高的传输速率,最大传输速度可达2Mbps,最大通信距离可达300米左右。

蓝牙5.0技术还引入了新的物理层和新的安全协议,使蓝牙技术更加安全可靠。

蓝牙5.0技术的出现,将进一步推动蓝牙技术在各个领域的应用。

《蓝牙技术基础培训》课件

《蓝牙技术基础培训》课件
蓝牙技术的优势与挑战
蓝牙技术以其低功耗、低成本、高可靠性等优势获得了市 场的广泛认可,但仍面临着与其他无线技术的竞争、安全 问题等挑战。
对未来蓝牙技术的展望
更快的传输速度和更大的传输容量
随着物联网和大数据的发展,未来蓝牙技术将需要具备更快的传输速度和更大的传输容量 ,以满足更多的应用需求。
更强的安全性
随着智能设备的普及,蓝牙技术的应用场景将进一步拓展,涉及到更 多的领域和场景。
05 实际应用案例分析
智能家居中的蓝牙应用
01
02
03
智能照明
通过蓝牙连接,实现远程 控制和定时开关功能,提 高家居生活的便利性。
智能安防
利用蓝牙技术实现家庭监 控、门禁控制等功能,提 高家庭安全防范能力。
智能环境
通过蓝牙连接智能温湿度 计、空气净化器等设备, 实现室内环境的自动调节 。
蓝牙技术具有全球通用性、灵活性、可靠性和安全性等特点,广泛应用于各个领域 。
蓝牙技术的发展历程
1994年Ericsson公司发明了蓝牙技术 ,并开始应用于移动电话和耳机之间 的无线连接。
1999年Bluetooth SIG发布了蓝牙技 术的第一个版本,即Bluetooth 1.0。
1998年Ericsson、Nokia、IBM、 Toshiba等公司共同成立了Bluetooth SIG(特别兴趣小组),负责制定和 维护蓝牙技术标准。
手机中的蓝牙应用
数据传输
通过蓝牙实现手机与电脑 、平板等设备之间的文件 传输,方便快捷。
无线耳机
利用蓝牙连接无线耳机, 实现高品质的音乐享受和 通话体验。
智能手环/手表
通过蓝牙连接,实现健康 监测、消息提醒等功能。
车载蓝牙的应用

蓝牙的技术标准

蓝牙的技术标准

蓝牙的技术标准一、前言蓝牙技术作为一种无线通信技术,已经广泛应用于各种设备和场景中,包括智能手机、耳机、音箱、手表、汽车等。

蓝牙技术标准的制定对于推动蓝牙技术的发展、提升产品的互通性和稳定性具有重要意义。

本综述将介绍蓝牙技术标准的发展历程、主要技术特性以及未来发展趋势,以期对蓝牙技术的理解和应用提供参考。

二、蓝牙技术标准发展历程蓝牙技术最早起源于1994年,由爱立信公司(Ericsson)提出。

1998年,爱立信、IBM、诺基亚和东芝等公司成立了蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth Special Interest Group,SIG),开始发布蓝牙技术标准。

随后,蓝牙技术经历了多个版本的更新和迭代,逐渐演变成为完备的无线通信标准。

目前最新的蓝牙技术标准为蓝牙5.2。

三、蓝牙技术标准主要特性1. 低功耗:蓝牙技术标准在通信过程中具有较低的功耗,适用于电池供电设备,如智能手表、便携式音箱等。

2. 高速传输:蓝牙技术标准支持高速数据传输,适用于音频、视频传输等高带宽应用场景。

3. 广泛兼容性:蓝牙技术标准具有广泛的设备兼容性,能够实现不同厂商、不同设备之间的互联互通。

4. 安全性:蓝牙技术标准在通信过程中支持数据加密和认证机制,保障通信的安全性。

5. 网络连接能力:蓝牙技术标准支持设备组网,形成覆盖范围更广、互联互通更灵活的网络拓扑结构。

6. 定位服务:蓝牙技术标准在5.1版本后引入了定位服务特性,可以实现基于蓝牙信号的室内定位应用。

四、蓝牙技术标准未来发展趋势1. 蓝牙Mesh网络:蓝牙5.0引入了Mesh网络支持,未来蓝牙技术标准将更加重视对网状网络的支持,以满足IoT等新兴应用的需求。

2. 高精度定位:蓝牙技术标准在定位服务方面还有较大的提升空间,未来版本可能会支持更高精度的室内定位能力。

3. 高速传输:随着5G通信技术的逐渐普及,蓝牙技术标准可能会在高速传输方面进行进一步优化,以满足更多高带宽需求的场景。

蓝牙基础技术培训

蓝牙基础技术培训

蓝牙mesh技术具有可扩展性强、可靠性高、传输距离远等特点,可以支持大量的设备同时连接,并且能够保证数据传输的稳定性和实时性。
蓝牙mesh技术的应用将进一步推动物联网的发展,使得各种设备能够更加智能地互联互通,提高生产和生活效率。
医疗保健领域
01
蓝牙技术可以用于医疗设备的无线通信,如心率监测器、血糖仪等,方便患者随时监测自己的健康状况,同时也便于医生远程监控患者的病情。
漏洞类型
及时更新蓝牙固件和软件,以修复已知的安全漏洞。
安全更新
避免在公共场合泄露个人信息,谨慎与其他设备建立蓝牙连接。
安全使用习惯
使用具有安全功能的蓝牙管理软件,以增强设备的安全性。
安全软件
05
CHAPTER
蓝牙技术的未来发展
低功耗蓝牙技术是一种节能的无线通信技术,具有低功耗、低成本和低复杂度的特点。随着物联网和智能家居等领域的快速发展,低功耗蓝牙技术的应用前景广阔,未来将有更多的设备采用该技术进行无线通信。
02
CHAPTER
蓝牙技术原理
蓝牙技术通过2.4GHz的ISM频段进行无线电波传输,实现设备间的短距离通信。
无线电波传输
跳频扩频
连接建立
蓝牙采用跳频扩频技术,以1600次/秒的速度跳变频率,有效避免干扰和窃听。
蓝牙设备通过信号强度和匹配码进行配对,建立连接后可进行数据传输。
03
02
01
负责设备间的连接和通信,包括基带层、逻辑链路控制与适配协议层。
蓝牙协议核心层
负责数据传输和协议控制,包括服务发现协议、电话控制协议等。
蓝牙协议逻辑层
提供各种应用服务,如文件传输、耳机通信等。
蓝牙协议应用层
蓝牙设备间一对一的数据传输模式,备与多个蓝牙设备进行通信,适用于无线会议、游戏等场景。

4.2蓝牙技术

4.2蓝牙技术

4.2 蓝牙技术4.2.1蓝牙基本概念藍牙(Bluetooth),是一种无线个人局域网(Wireless PAN)。

是近年来随着各种短距离无线电技术的发展提出的一个新概念,用于实现个人信息终端的智能化互联,组建个人化的信息网络。

蓝牙技术是一种先进的大容量、近距离无线数字通信技术标准,可以实现最高1Mbit/s数据传输速度,最大10m传输距离。

蓝牙比802.11更具移动性。

802.11限制在局域网或校园网内,而蓝牙却能把一个设备连接到LAN(局域网)和WAN(广域网),支持全球漫游。

蓝牙成本低、体积小,可用于更多设备;支持点对点和点对多点的语音、数据业务和短距离无线通信技术方案。

藍牙技术最初由爱立信创建。

1999年5月20日,索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝等业界龙头,创立藍牙特別兴趣小组(BSIG,Bluetooch Special Interest Group),制订蓝牙技术标准。

并在1999年7月26日推出了蓝牙技术规范1.0版本,2001年2月22日推出了1.1版本。

藍牙特別兴趣小组采取无偿向全世界产业界转让该项专利技术的策略,迅速得到全世界2000多家企业加盟,IEEE也专门成立了IEEE802.15小组负责研究基于蓝牙的PAN技术。

“藍牙”的名称,来自10世纪的丹麦国王哈拉尔德(Harald Gormsson)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。

由于他喜欢吃藍莓,牙齿常常被染成蓝色,而获「藍牙」的绰号,当藍莓因为颜色怪异的緣故,被认为是不适合食用的東西,因此这位爱尝新的国王也成為创新与勇於尝试的象征。

1998年,爱立信公司希望无线通信技术能统一标准而取名「藍芽」。

4.2.1蓝牙的技术优势1.开放性优势(1)支持的企业众多,蓝牙的支持企业几乎包括了全球各相关行业的所有著名企业。

(2)协议公开无偿使用,开放性赋予蓝牙强大的生命力。

蓝牙的发展轨迹符合当今新技术发展的理想模式——竞争前合作,即先由企业制定出相应的标准,再进行市场推广,最大程度地避免同一领域企业间的无序竞争。

蓝牙的技术标准

蓝牙的技术标准

蓝牙的技术标准一、前言蓝牙技术是一种无线通信技术,旨在通过无线传输技术来实现设备间的短距离数据交换和通信。

无线蓝牙技术作为一种低功耗、低成本,适用于移动设备和消费类电子产品的短距离通信技术,被广泛应用于手机、耳机、音响、汽车等领域。

蓝牙技术标准制定了蓝牙设备之间通信的技术规范和标准,保障了各种蓝牙设备之间的兼容性和互操作性。

二、蓝牙技术标准的发展历程蓝牙技术最早起源于1994年,由爱立信公司的工程师提出。

1998年,爱立信、IBM、英特尔、诺基亚、东芝等公司联合成立了蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG),并制定了第一个蓝牙核心规范。

2000年,蓝牙技术V1.1版本制定,随后在2004年发布了V2.0+EDR版本,并于2009年发布了V4.0版本,不断完善和升级蓝牙技术标准。

三、蓝牙技术标准主要内容1. 物理层(Physical Layer)蓝牙的物理层规定了蓝牙设备之间的无线通信频率范围、调制方式和发射功率等技术规范。

蓝牙技术标准规定了蓝牙信号的频率范围为2.4GHz至2.4835GHz,采用频率跳跃扩频技术(Frequency Hopping Spread Spectrum,FHSS)来降低干扰,提高通信稳定性。

蓝牙技术标准还规定了蓝牙设备的最大发射功率和接收灵敏度等参数,以确保蓝牙设备之间的通信质量和距离覆盖范围。

2. 链路层(Link Layer)蓝牙的链路层规定了蓝牙设备之间的通信连接和数据传输方式,包括数据封装格式、传输速率、错误检测和纠正机制等。

蓝牙技术标准规定了蓝牙设备之间的通信连接方式,包括蓝牙设备之间的配对过程、连接参数协商和数据传输等。

蓝牙技术标准还规定了蓝牙设备之间的加密和认证机制,确保通信安全性和隐私保护。

3. 应用层(Application Layer)蓝牙的应用层规定了蓝牙设备之间的数据交换和通信协议,包括蓝牙设备之间的数据格式、通信协议和应用规范等。

蓝牙(bluetooth)技术概述

蓝牙(bluetooth)技术概述

蓝牙(bluetooth)技术概述1998年5月,五家世界著名的大公司--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)联手推出了蓝牙(Bluetooth)计划。

这五家公司包含了两家著名的移动通信制造公司、两家著名的便携式计算机制造公司和一家在芯片技术和数字信号处理(DSP)技术上领先的公司。

这项计划公布后,迅速得到包括摩托罗拉、朗讯、康柏、西门子、高通、3Com、TDK等大公司在内的许多厂商的支持和采纳。

第一批应用“蓝牙”技术装备的产品,包括手机、电话机和便携式计算机等,在1999年的年底纷纷进入市场。

要了解蓝牙技术的原理及发展前景,首先要弄清楚什么是蓝牙!一、什么是蓝牙· 蓝牙(B1uetooth)含义:狼的牙齿参差不齐,却能紧紧地啮合在一起,这种设备同样会让耳机、笔记本电脑、冰箱等毫不相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”由此得名。

· 蓝牙技术实质:一种短距离无线通信标准二、Bluetooth系统的组成蓝牙系统由天线单元、链路控制(固件)单元、链路管理(软件)单元和蓝牙软件(协议栈)单元四个功能单元组成。

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。

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。

3.链路管理(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。

4.软件(协议栈)单元蓝牙的软件(协议栈)单元是一个独立的操作系统,不与任何操作系统捆绑。

它必须符合已经制定好的蓝牙规范。

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:第一部分为核心(Core)部分,用以规定诸如射频、基带、连接管理、业务搜寻(service discovery)、传输层以及与不同通信协议间的互用、互操作性等组件;第二部分为协议子集(Profile)部分,用以规定不同蓝牙应用(也称使用模式)所需的协议和过程。

什么是蓝牙技术

什么是蓝牙技术

什么是蓝牙技术近年来,随着物联网的发展与普及,蓝牙技术受到了越来越多的关注。

其作为举世闻名的低功耗无线连接技术,在几乎所有消费性产品中都大量使用。

那么,到底蓝牙技术究竟有什么了不起?它又是如何实现短距离连接的?本文将探究一下这些有关蓝牙技术的未知奥秘。

一、什么是蓝牙技术?蓝牙(Bluetooth)技术可以被称为无线计算机技术的中坚力量,它是一种以近距离技术实现多种无线数据传输的技术,广泛用于连接多种类型的设备,能够进行设备间的信息交换与访问。

从本质上来说,它是一种基于双向、低功耗的放射性传输的无线连接。

它可以实现高效传输,为用户提供更大的便利,使得用户可以更容易地在不同设备之间进行数据传输。

二、蓝牙技术是如何实现近距离连接的?蓝牙技术要求使用者身处同一个空间,而数据传输的最大距离一般不超过10米,是一种近距离的通信方式。

蓝牙的主要技术原理是基于短距离范围内的无线电波(RF)技术实现的,使用小而轻便的射频(RF)信号来穿越空气、水等植物,具有大范围覆盖、广域多覆盖和高对抗性等优势。

三、蓝牙技术的优势及应用(1)优势:蓝牙技术具有低功耗、安全、可靠、及操作简单等优点,可进行多种各种数据传输物理距离,不需要外部电源,是一种不受环境限制的距离感知技术。

(2)应用:蓝牙技术多应用于消费性的无线网络、个人本地网络(PAN)、个体局域网(LAN)、移动通信和数据传输系统等,并已广泛应用于工业、医疗服务等领域,能为用户带来更加便捷的使用体验。

四、蓝牙技术的市场潜力随着物联网的发展和移动互联网的发展,蓝牙技术有望在传感器网络应用、企业功能、芯片设计等方面有着巨大的市场潜力,将充分发挥自身的潜能,推动新一轮的技术革新。

总之,蓝牙技术是一种以近距离技术实现多种无线数据传输的技术,既具有受限的优点,也蕴藏着无穷的潜力。

小小的蓝牙技术,可以为我们带来极大的便利。

什么是蓝牙_蓝牙的介绍

什么是蓝牙_蓝牙的介绍

什么是蓝牙_蓝牙的介绍蓝牙技术拥有一套专利网络,可发放给符合标准的设备。

那么你对蓝牙了解多少呢?以下是由整理关于什么是蓝牙的内容,希望大家喜欢!蓝牙( Bluetooth® ):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4;2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。

蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。

蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。

如今蓝牙由蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)管理。

蓝牙技术联盟在全球拥有超过25,000家成员公司,它们分布在电信、计算机、网络、和消费电子等多重领域。

IEEE将蓝牙技术列为IEEE 802.15.1,但如今已不再维持该标准。

蓝牙技术联盟负责监督蓝牙规范的开发,管理认证项目,并维护商标权益。

制造商的设备必须符合蓝牙技术联盟的标准才能以“蓝牙设备”的名义进入市场。

蓝牙技术拥有一套专利网络,可发放给符合标准的设备。

蓝牙传输与应用蓝牙的波段为2400–2483.5MHz(包括防护频带)。

这是全球范围内无需取得执照(但并非无管制的)的工业、科学和医疗用(ISM)波段的2.4 GHz 短距离无线电频段。

蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包,通过79个指定的蓝牙频道分别传输数据包。

每个频道的频宽为1 MHz。

蓝牙4.0使用2 MHz 间距,可容纳40个频道。

第一个频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。

有了适配跳频(Adaptive Frequency-Hopping,简称AFH)功能,通常每秒跳1600次。

最初,高斯频移键控(Gaussian frequency-shift keying,简称GFSK) 调制是唯一可用的调制方案。

然而蓝牙2.0+EDR 使得π/4-DQPSK和8DPSK 调制在兼容设备中的使用变为可能。

蓝牙技术介绍

蓝牙技术介绍

蓝牙技术一、蓝牙技术简介:所谓“蓝牙”(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线通信技术,是由世界著名的5 家大公司———爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、东芝(Toshiba)、IBM 和Intel 公司,于1998 年 5 月联合宣布的一种开放性无线通信规范。

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。

其实质内容是建立通用的无线电空中接口,使计算机和通信进一步结合,让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相互操作的一种技术。

利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。

“蓝牙”技术使得现代一些可携带的移动通信设备和电脑设备不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。

下图为基于蓝牙技术的无线局域网的系统模型:二、蓝牙技术的特点:(1) 全球范围适用。

“蓝牙”工作在2.4GHz 的ISM(即工业、科学、医学)频段,全球大多数国家ISM 频段的范围是2.4~2.4835GHz,使用该频段无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证。

(2) 可同时传输语音和数据。

“蓝牙”采用电路交换和分组交换技术,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时传输的信道。

(3) 可以建立临时性的对等连接(Ad-hoc Connection)。

根据“蓝牙”设备在网络中的角色,可分为主设备(Master)与从设备(Slave)。

主设备是组网连接主动发起连接请求的“蓝牙”设备,几个“蓝牙”设备连接成一个微微网(Piconet)时,其中只有一个主设备,其余的均为从设备。

蓝牙简介——精选推荐

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蓝⽛简介1、蓝⽛简介蓝⽛(英语:Bluetooth),⼀种⽆线通讯技术标准,⽤来让固定与移动设备,在短距离间交换资料,以形成个⼈局域⽹(PAN)。

其使⽤短波特⾼频(UHF)⽆线电波,经由2.4⾄2.485 GHz的ISM频段来进⾏通信。

1994年由电信商爱⽴信(Ericsson)发展出这个技术。

它最初的设计,是希望创建⼀个RS-232数据线的⽆线通信替代版本。

它能够链接多个设备,克服同步的问题。

蓝⽛技术⽬前由蓝⽛技术联盟(SIG)来负责维护其技术标准,其成员已超过三万,分布在电信、电脑、⽹络与消费性电⼦产品等领域。

2、蓝⽛分类蓝⽛技术分为基础率/增强数据率(BR/EDR)和低耗能(LE)两种技术类型。

其中BR/EDR型是以点对点⽹络拓扑结构创建⼀对⼀设备通信;LE型则使⽤点对点(⼀对⼀)、⼴播(⼀对多)和⽹格(多对多)等多种⽹络拓扑结构。

低功耗蓝⽛(BLE):最⼤的特点就是低功耗;⼀个纽扣电池可以⽀持其运⾏数⽉⾄数年,现在的智能家居,智能⾳箱,智能⼿表等物联⽹设备,⼤多数通过BLE进⾏配⽹和数据交互。

经典蓝⽛(BT):经典蓝⽛常⽤在语⾳、⾳乐等较⾼数据量传输的应⽤场景上。

经典蓝⽛可再细分为:传统蓝⽛和⾼速蓝⽛。

传统蓝⽛在2004年推出,主要代表是⽀持蓝⽛2.1协议的模块,在智能⼿机爆发的时期得到⼴泛⽀持。

⾼速蓝⽛在2009年推出,速率提⾼到约24Mbps,是传统蓝⽛模块的⼋倍。

传统蓝⽛有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别⽀持100m,10m,1m的传输距离双模蓝⽛:即兼容BLE和BT,如⼿机,使⽤分时机制来达到同时与低功耗蓝⽛和经典蓝⽛设备通信。

其实,”经典蓝⽛“的称呼并不专业,在蓝⽛4.0及后⾯规格中,SIG定义了四种蓝⽛技术:BR,EDR,AMP和LE ,由于LE是2010年才提出的,⽐较新,所以⼈们把之前的BR/EDR/AMP技术成为经典蓝⽛。

SIG后续发布的蓝⽛4.1/4.2/5.0,都是同时包含低功耗蓝⽛和经典蓝⽛的。

蓝牙 失效 经验

蓝牙 失效 经验

蓝牙失效经验摘要:1.蓝牙技术简介2.蓝牙失效的原因3.解决蓝牙失效的方法4.蓝牙失效的预防措施正文:【蓝牙技术简介】蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,广泛应用于各种电子设备之间的连接和数据传输。

蓝牙设备可以通过配对相互连接,实现数据同步、文件传输、音频播放等功能。

蓝牙技术具有传输速度快、连接稳定性高、兼容性强等特点,因此在现代电子设备中得到了广泛的应用。

【蓝牙失效的原因】尽管蓝牙技术具有很多优点,但在使用过程中,有时会出现蓝牙失效的情况。

蓝牙失效的原因有很多,以下是一些常见的原因:1.硬件故障:蓝牙模块或相关硬件出现故障,导致蓝牙功能失效。

2.软件问题:蓝牙驱动程序或相关软件出现故障,影响蓝牙设备的正常连接和通信。

3.信号干扰:蓝牙设备与其他无线设备或电磁信号源距离过近,导致信号干扰,使蓝牙失效。

4.设备兼容性问题:蓝牙设备之间存在兼容性问题,导致连接失败或通信中断。

【解决蓝牙失效的方法】当遇到蓝牙失效的情况时,可以尝试以下方法进行解决:1.重启设备:尝试重新启动蓝牙设备,以排除软件故障。

2.更新驱动程序:检查蓝牙驱动程序是否是最新版本,如果不是,尝试更新驱动程序。

3.调整设备位置:避免将蓝牙设备放置在信号干扰源附近,以减少信号干扰。

4.更换设备:如果上述方法都无法解决问题,可以考虑更换蓝牙设备。

【蓝牙失效的预防措施】为了避免蓝牙失效的情况发生,可以采取以下预防措施:1.选择高质量的蓝牙设备:购买蓝牙设备时,选择质量可靠、兼容性强的产品,以确保设备之间的连接稳定性。

2.保持设备更新:及时更新蓝牙设备的驱动程序和相关软件,以确保设备性能最佳。

3.注意设备使用环境:避免在信号干扰源附近使用蓝牙设备,以保证设备之间的通信质量。

综上所述,蓝牙失效的原因有很多,但通过采取一定的预防措施和解决方法,可以有效避免或解决蓝牙失效的问题。

蓝牙使用说明范文

蓝牙使用说明范文

蓝牙使用说明范文蓝牙技术是一种无线通信技术,可以通过短距离无线连接设备和传输数据。

它广泛应用于个人电子设备、家庭设备和汽车设备等领域。

在本文中,我们将提供蓝牙的使用说明,以帮助读者更好地了解和使用蓝牙技术。

一、蓝牙技术简介蓝牙技术最早在1998年被提出,它基于低功耗的无线通信技术,使用在 2.4GHz无线频段进行通信。

蓝牙技术可以实现设备之间的相互连接,并通过无线方式传输数据。

蓝牙技术具有低功耗、短距离通信和广泛的应用范围等特点,因此它被广泛应用于各种电子设备中。

二、蓝牙设备连接要使用蓝牙技术,首先需要确保设备具备蓝牙功能。

大多数智能手机、平板电脑、个人电脑和一些智能家居设备都具备蓝牙功能。

在设备上打开蓝牙功能后,它就可以周围的蓝牙设备。

将蓝牙设备设置为“可见”状态,可以使其他设备更容易找到它并与之进行连接。

蓝牙设备之间的连接通常需要进行配对操作。

在设备进行配对之前,需要确保两台设备的蓝牙功能都已打开。

然后,在一台设备上并选择另一台设备,开始配对操作。

在配对过程中,通常需要在两台设备上输入配对码,以确保连接的安全性。

一旦配对成功,两台设备就可以进行数据的传输和共享。

三、蓝牙数据传输蓝牙技术可以通过无线方式传输各种数据,例如音频、视频、照片和文档等。

要传输数据,需要确保发送方和接收方的蓝牙功能都已打开并配对成功。

然后,可以使用相应的应用程序或系统功能,选择要传输的数据并选择接收方设备。

蓝牙技术支持两种传输模式:一对一传输和广播传输。

一对一传输模式适用于两台设备之间的单向或双向数据传输。

在这种模式下,一台设备作为发送方,另一台设备作为接收方。

广播传输模式适用于将同一份数据同时传输给多个设备。

在这种模式下,一台设备作为发送方,其他设备都可以接收到传输的数据。

四、蓝牙音频设备配对和使用蓝牙技术还可以用于连接和使用蓝牙音频设备,例如耳机、扬声器和汽车蓝牙系统等。

要使用蓝牙音频设备,首先需要确保设备具备蓝牙音频功能。

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蓝牙技术简介
2006-12-18 23:54
蓝牙技术定义了便携式设备之间无线通信的的物理媒介和电子通信协议。

蓝牙不仅仅是一种简单的无线连接,而是一整套关于在特定范围内,不同便携式设备之间互联并识别的协议。

SIG组织于1999年7月26日推出了蓝牙技术规范1.0版本。

蓝牙技术的系统结构分为三大部分:底层硬件模块、中间协议层和高层应用。

底层硬件部分包括无线跳频(RF)、基带(BB)和链路管理(LM)。

无线跳频层通过2.4GHz无需授权的ISM频段的微波,实现数据位流的过滤和传输,本层协议主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所需要满足的条件。

基带负责跳频以及蓝牙数据和信息帧的传输。

链路管理负责连接、建立和拆除链路并进行安全控制。

蓝牙技术结合了电路交换与分组交换的特点,可以进行异步数据通信,可以支持多达3个同时进行的同步话音信道,还可以使用一个信道同时传送异步数据和同步话音。

每个话音信道支持64kb/秒的同步话音链路。

异步信道可以支持一端最大速率为721kb/秒、另一端速率为57.6kb/秒的不对称连接,也可以支持43.2kb/秒的对称连接。

中间协议层包括逻辑链路控制和适应协议、服务发现协议、串口仿真协议和电话通信协议。

逻辑链路控制和适应协议具有完成数据拆装、控制服务质量和复用协议的功能,该层协议是其它各层协议实现的基础。

服务发现协议层为上层应用程序提供一种机制来发现网络中可用的服务及其特性。

串口仿真协议层具有仿真9针RS232串口的功能。

电话通信协议层则提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制指令。

主机控制接口层(HCI)是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用基带、链路管理、状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。

蓝牙设备之间进行通信时,HCI以上的协议软件实体在主机上运行,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。

在蓝牙协议栈的最上部是各种高层应用框架。

其中较典型的有拨号网络、耳机、局域网访问、文件传输等,它们分别对应一种应用模式。

各种应用程序可以通过各自对应的应用模式实现无线通信。

拨号网络应用可通过仿真串口访问微微网(Piconet),数据设备也可由此接入传统的局域网;用户可以通过协议栈中的Audio(音频)层在手机和耳塞中实现音频流的无线传输;多台PC或笔记本电脑之间不需要任何连线,就能快速、灵活地进行文件传输和共享信息,多台设备也可由此实现同步操作。

总之,整个蓝牙协议结构简单,使用重传机制来保证链路的可靠性,在基带、链路管理和应用层中还可实行分级的多种安全机制,并且通过跳频技术可以消除网络环境中来自其它无线设备的干扰。

应用前景
蓝牙技术的应用范围相当广泛,可以广泛应用于局域网络中各类数据及语音设备,如PC、拨号网络、笔记本电脑、打印机、传真机、数码相机、移动电话和高品质耳机等,蓝牙的无线通讯方式将上述设备连成一个微微网(Piconet),多个微微网之间也可以进行互连接,从而实现各类设备之间随时随地进行通信。

应用蓝牙技术的典型环境有无线办公环境、汽车工业、信息家电、医疗设备以及学校教育和工厂自动控制等。

目前,蓝牙的初期产品已经问世,一些芯片厂商已经开始着手改进具有蓝牙功能的芯片。

与此同时,一些颇具实力的软件公司或者推出自已的协议栈软件,或者与芯片厂商合作推出蓝牙技术实现的具体方案。

尽管如此,蓝牙技术要真正普及开来还需要解决以下几个问题:首先要降低成本;其次要实现方便、实用,并真正给人们带来实惠和好处;第三要安全、稳定、可靠地进行工作;第四要尽快出台一个有权威的国际标准。

一旦上述问题被解决,蓝牙将迅速改变人们的生活与工作方式,并大大提高人们的生活质量。

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红外与蓝牙的区别
蓝牙是近距离无线数据传输,目前手机经常使用的无线数据传输方式中还有红外线。

红外接口是新一代手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。

红外通讯有着成本低廉、连接方便、简单易用和结构紧凑的特点,因此在小型的移动设备中获得了广泛的应用。

通过红外接口,各类移动设备可以自由进行数据交换。

红外线是波长在750nm至1mm之间的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。

由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以更适合应用在需要短距离无线通讯的场合,进行点对点的直线数据传输,传输速率最快可达16Mbps。

红外数据协会(IRDA)将红外数据通讯所采用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之内。

配备有红外接口的手机进行无线上网非常简单,不需要连接线和PC CARD,只要设置好红外连接协议就能直接上网。

红外与蓝牙做为目前常用的无线数据传输协议,那么它们在技术应用上有什么不同呢?或者说这两种技术各有什么优势和劣势呢?下面我们就来通过这个表格了解一下它们之间的差异吧~
传输距离传输速率安全性成本应用面
蓝牙10 米左右慢高高发展中
红外 1 米左右快高低技术成熟、应用
广
正是因为蓝牙与红外,这一蓝一红有着各自的优势,不少手机厂商将其整合进了手机,目前市场上销售的手机中,支持蓝牙功能的手机大部分会有红外接口(个别机型除外,如:MOTO V600);由于成本的限制,一些有红外接口的手机并一定不支持蓝牙。

两种模块的整合,使用户在选择无线数据传输的时候,有更大的选择自由度,随着无线数据传输技术的日益成熟,相信手机及个人消费数码产品会有更加成熟稳定的无线传输技术应用其中。

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