蓝牙1.1-5.0各个版本对比
蓝牙音频编码哪个音质好?今天我们来逐一解读
蓝牙音频编码哪个音质好?今天我们来逐一解读总听到不少人说蓝牙音质不好、音质不行、巴拉巴拉的……,蓝牙技术通过二十多年的发展,版本迭代从1.0~5.1,其实蓝牙早已不是之前那个蓝牙了。
所以,如果你觉得蓝牙音质不好,可能有两个原因,一是设备太过于陈旧而不支持很多新的协议,二就是你是否选择了“正确的”蓝牙音频编码。
AAC、apt-X HD、LDAC等这些看似非常熟悉的名词你是否明白它的意义,这些看起来高大上的技术是如何改变蓝牙音质的,下面我们就带你了解主流的几种蓝牙音频编码。
一张图读懂蓝牙音频编码的码率和音质表现SBC在所有的蓝牙音频编码中,SBC音频编码是最古老的,已经有着20年的历史了,它是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)蓝牙音频传输协议中强制规定的一种蓝牙音频编码,因此,所有的立体声蓝牙设备、所有的蓝牙音频芯片都会支持这个编码。
SBC将音频进行压缩后通过蓝牙无线连接进行传输,然后在远端解压后播放。
SBC是最原始的蓝牙音频传输方案,时间过于古老(传输效率低),音频压缩的问题比较严重。
由于无线传输的带宽有限,SBC在对每个子频段进行编码时,进行了有损处理,以达到数据压缩的目的——即经过SBC编解码以后,PCM数据发生了变化。
我们以MP3文件为例,转码过程为MP3→PCM→SBC→PCM,因为每次转码都会损失细节,所以,同样规格的MP3文件在无线环境下要比有线环境损失更多细节,听感也就不如有线传输了。
人们在蓝牙音频发展的初期对其音质不看好,主要原因也是因为SBC技术自身的瓶颈所导致的。
兼容性:通用并最基本的音频解码,几乎支持所有的蓝牙音频设备。
音质表现:非常一般,SBC支持44kHz/16bit音频,最高码率仅为328kbps。
综合评价:随着信号处理技术、半导体技术的进步,人们对SBC 压缩效率低、延迟大、音质不好的抱怨越来越多,所以SBC并不是目前我们希望你去体验的蓝牙音频编码。
蓝牙版本、协议及音频解码
“蓝牙2.1+EDR”,可供未来的设备自由使用。和2.0版本同时代产品, 目前仍然占据蓝牙市场较大份额,相对2.0版本主要是提高了待机时间2 倍 以上,技术标准没有根本性变化。
02
蓝牙版本
蓝牙3.0标准 2009年4月21日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式颁布了新一代
Software)抗干扰跳频功能。
02
蓝牙版本
蓝牙2.0标准 2.0 是 1.2 的改良提升版,传输率约在 1.8M/s~2.1M/s,开始支持双
工模式——即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0 版 本当然也支持 Stereo 运作。Bluetooth 2.0+EDR标准在技术上作了大量 的改进,但从1.X标准延续下来的配置流程复杂和设备功耗较大的问题依 然存在。
v 1 .2
V 2 .0
v 2 .1
V 3 .0
V 4 .0
V 4 .1
V 4 .2
V 5 .0
V 5 .1
V 5 .2
02
蓝牙版本
蓝牙1.1标准 1. 为最早期版本,传输率约在748~810kb/s,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。
蓝牙1.2标准 2. 同样是只有 748~810kb/s 的传输率,但在加上了(改善
PBAP
电话号码簿访问协议(Phonebook Access Profile)
A2DP
A2DP全名是Advanced Audio Distribution Profile 蓝牙音频传输模型协定! A2DP是能够采用耳机内的芯 片来堆栈数据,达到声音的高清晰度。有A2DP的耳机就是蓝牙立体声耳机。声音能达到44.1kHz,一般的耳 机只能达到8kHz。如果手机支持蓝牙,只要装载A2DP协议,就能使用A2DP耳机了。还有消费者看到技术参 数提到蓝牙V1.0 V1.1 V1.2 V2.0——这些是指蓝牙的技术版本,是指通过蓝牙传输的速度,他们是否支持 A2DP具体要看蓝牙产品制造商是否使用这个技术
蓝牙不同版本的特点汇总
不同版本蓝牙的特点&区别概述:1. v1.X版本的蓝牙技术带有实验性质,较少被生产厂商采用。
2. v2.0+EDR和v1.X比主要升级体现在传输速度,实际速度可以达到2Mbps。
2.0+EDR在保证立体声传输的基础上加大了数据流的带宽传输,可以用于较高品质的音乐播放。
但该版本由于配对困难,采用的设备仍然较少,该标准将在14年11月作废。
3. v2.1+EDR和v2.0+EDR的主要升级体现在快速配对技术SSP的采用,即用户无需再输入配对的PIN码。
Bluetooth 2.1是目前设备数量最多的版本。
4.v3.0+HS根据802.11适配层协议应用了Wi-Fi技术,即在蓝牙配对后,在需要的时候调用802.11 wifi 用于实现高速数据。
理论上最高速度可达到24Mbps,是蓝牙2.0的八倍。
“+HS”(High Speed)是选配技术,并非所有的Bluetooth 3.0均支持24Mbps的传输速度。
5. v4.0是v3.0+HS的补充,在“经典规范”(可以看作v2.1的升级)和“高速规范”(+HS)两个标准之上,增加了“低功耗规范(Bluetooth Low Energy)”。
在硬件的实现上,蓝牙4.0可以集成在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗部分(双模式,成本相对更低),也可以在高度集成的设备中增加一个独立的连接层(Link Layer),实现超低功耗的蓝牙传输(单模式)。
虽然v4.0在2010年就推出了,但除iPhone4S,Galaxy S3, Note2支持蓝牙4.0外,Android 4.2原生系统缺乏对4.0的支持,因此4.0的BLE连接尚未大范围普及。
预计低功耗蓝牙4.0会随着Android 4.3的升级得到更普遍的运用。
6. v4.1以“internet of things”为目标对v4.0进行的软件升级,在连接性的提升体现在如下方面(硬件层面上v4.0的设备无需做任何改动即可使用v4.1)。
蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量
蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量到2013年为止,蓝牙芯片应用主要有共有五个版本:1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,目前最常有的蓝牙芯片有2.1/3.0/4.0三种版本。
现阶段,国内市场蓝牙芯片设备大部分都是用2.0和2.1的版本,有少数设备支持3.0版本,特别是国内60%以上的智能手机都是用安卓系统,而且都以蓝牙芯片2.0和2.1的版本为主, 但蓝牙3.0的耳机可以往下蓝牙2.0和2.1的版本。
2013年蓝牙4.0已经走向了商用,在最近智能手机厂商纷纷推出蓝牙4.0手机:新款的iPhone 4s、iPhone5以上手机、三星I9100(GA LAXY SII)、SurfaceRT、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X、小米手机2、宝通动感BaoTD、The New iPad、iPad 4、 MacBook。
特别是以外销为的生产厂商采用低功耗蓝牙4.0较多,如:生产用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网设置备厂商。
各版本间的区别,作为用户易体验到的来讲主要有三点,可以分为传输速度、传输距离和耗电量。
a)1.1为最早期版本,传输率约为1Mbps (实际为721.2Kbps), 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。
由于没有考虑到设备互操作性的问题,Bluetooth 1.0规范 (1999) 在标准方面有所欠缺。
例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。
Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。
蓝牙各个版本介绍
蓝牙各个版本介绍参考:BLE,Bluetooth Low Energy1、蓝牙历史版本2、版本介绍1.0,BR,采用GFSK编码,速度1Mbps2.0+EDR,EDR采用DQPSK和8DPSK编码,速度2-3Mbps2.1+EDR,增加Sniff省电功能3.0+HS(high speed,高速),集成802.11PAL最大速度可达24Mbps4.0,增加低功耗模式(1Mbps,载荷0.2Mbps),传统模式(1-3Mbps,载荷0.7-2.1Mbps)4.1,增加802.11n PAL4.2,增加LE Data Packet Length Extension,扩展链路层PDU 长度,理论上最大可提升3倍(270kbps -> 800kbps)5,2 Ms/s PHY for LE,以前的物理层都是1Mb/s比特率。
LE Long Range,最高20dBm的发射功率(以前是10dBm),编码型物理层最低-82dBm接收灵敏度(以前是-70dBm),8位前向纠错编码FEC(以前没有)。
在传统1M符号速率的PHY(称作LE 1M PHY)基础上,增加2M符号速率的PHY(称作LE 2M PHY),增加2种LE Coded3、工作模式BR,包括79个1MHz的信道,2402-2480,F=2402+k,n=0-78。
EDR,1MHz带宽,采用DQPSK和8DPSK编码,增加数据流量LE,一对一工作,包括40个2MHz的信道,F=2402+2K,n=0-39。
速度1Mbps,2Mbps(蓝牙5.0可选),功率10dBm(蓝牙5为20dBm)。
125k/1M/2Mbps,载荷0.27-1.37Mbps蓝牙5.0LE 1M PHY的符号速率为1Msym/s,为必选PHY,支持ECC (error correction coding,可选),根据不同的编码方式,支持3种速率:1Mb/s(LE 1M)、500kb/s(LE Coded)和125Kb/s(LE Coded)。
蓝牙1.1-5.0各个版本对比
蓝牙1.1-5.0各个版本对比蓝牙1.1-5.0各个版本对比1、版本1.1传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。
这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以单工方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
2、版本1.2同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能(太深入的技术理论不再详述!)。
支持Stereo音效的传输要求,但只能够作单工方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
3、版本2.02.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。
即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。
随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11WI-FI用于实现高速数据传输)。
,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。
功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决。
此外,新的规范还具备通用测试方法(GTM)和单向广播无连接数据(UCD)两项技术,并且包括了一组HCI指令以获取密钥长度。
据称,配备了蓝牙2.1模块的PC理论上可以通过升级固件让蓝牙2.1设备也支持蓝牙3.0。
联盟成员已经开始为设备制造商研发蓝牙3.0解决方案。
6、蓝牙4.06.1 简介:蓝牙4.0为蓝牙3.0的升级标准,蓝牙4.0最重要的特性是省电,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。
蓝牙耳机4.0、4.1、4.2、5.0版本,都有哪些区别
蓝牙耳机4.0、4.1、4.2、5.0版本,都有哪些区别
在我们挑选无线蓝牙耳机的时候,总会看到耳机的介绍里面有提到蓝牙版本的,有些写的是蓝牙4.2版本,有些写的是蓝牙5.0版本,那相差仅0.8的蓝牙版本到底有何不同呢?接下来小编将分析蓝牙版本的发展历程,为大家答疑解惑。
2012年推行的蓝牙4.0版本可以算是无线产品的开始,其特性就是省电、省电、还是省电。
它有着极低的运行和待机功耗。
此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、AES-128加密等,令她可以运用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等诸多领域。
2013年,蓝牙4.1正式发布,相比于4.0,主要有了三个重要的改进之处:
蓝牙4.1与LTE无线电信号同传数据时可自动协调,以降低蓝牙信号干扰;
提升设备连接速度并且更加智能化;
支持多设备同时连接。
兰士顿T1
2014年,蓝牙4.2出现,再一次升级了传输数据的等级:蓝牙4.2标准下,设备之间的数据传输速度提升了约2.5倍,蓝牙智能数据包可容纳数据量相当于此前的约10倍。
此外,蓝牙4.2的安全性也有所提升。
然而,2016年的蓝牙5.0技术标准的提出,刷新了蓝牙技术新高:针对低功耗设备,蓝牙5.0有两倍于前版本的速度、四倍的范围和八倍的数据传输量。
此外蓝牙5.0还加入了室内定位辅助功能,结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位,功耗也更低。
兰士顿T7RX
因此,在近两年发布的无线耳机,尤其是真无线耳机大多搭载了蓝牙5.0的版本协议。
如果你想要入手音频信号较为稳定、功耗更低的耳机,在挑选的时候,尽量选择搭载蓝牙版本5.0的。
蓝牙版本对照表
蓝牙版本对照表版本蓝牙1.0蓝牙1.1主要功能变化1,传输速率748--810KB/S2,基本支持立体声,只能单工传输3,音频响应范不足4,通信加密方式致使不同厂家模块难以正常通信。
5,主辐设备难以区分。
6,通迅易干扰。
1,传输速率748--810KB/S2,允许进行主副设备的区分代表性方案功率级别class1/class2/class3class1/class2/class3蓝牙1.2蓝牙2.0+EDR蓝牙2.1+EDR1,传输速率748--810KB/S 2,增加了AFH抗干扰适应性跳频功能。
3,单功,半双功,双功传输。
4,ESCO技术,即延伸同步连接导向进一步满足更高阶语音与音迅产品需要。
5,用first FHS与interlaced scan两项技术来快速连接。
1,传输速率1.8--2.1M/S,EDR(enhanced date rate),传输速率提高3倍。
2,通过减少工作负载循环降低能源消耗,电池工作时间延长1倍。
3,降低了比特误差率,BER。
4,带宽的增加减化了多连接模式。
1,传输速率1.8--2.1M/S2,改善了配置流程来实再自动连接,具备两设备配对的NFC机制。
3,更省电,加入sniff,subraing功能(低耗电监听模式)。
休眼模式下相互确认连接的时间由0.1S改为0.5S,待机延长5倍。
BC05ROM/BC05flash/BC06ROMclass1/class2/class3class1/class2/class3class1/class2/class3 蓝牙版本对照表蓝牙3.0蓝牙4.01,使用了802.11无线局域网协议,传输速度提高至约24M/S。
2,使用全新的交替射频技术AMP,允许消费类设备使用标准蓝牙射频和无线局域网射频(WIFI)多重传输。
(BT+3.0+HS)1,传输速率约24M/S以上。
2,BLE省电科技,极低的运行功耗。
比如一些产品上面一枚钮扣电池可用1-5年。
蓝牙技术的升级和分代史
蓝牙技术的升级和分代史作为智能手机、笔记本电脑等电子设备的必备技术,蓝牙对于大众来说非常熟悉——虽然大多数人并不知道蓝牙为什么叫蓝牙。
不知道蓝牙名字的来源并不妨碍日常使用和体验。
但是如果对蓝牙版本和分代不明白,就有可能在购买电子设备的时候造成困扰和损失。
比如蓝牙3.0和蓝牙4.0,很多用户就不知道哪个好,不知道两个版本之间差距多大。
蓝牙技术最初由爱立信于1994创造,目前这颗星球上蓝牙技术已发展了1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1、4.2以及最新发布的蓝牙5.0等9个版本。
蓝牙1.1与1.2蓝牙1.1是最早商业应用的蓝牙版本,其传输率约为748~810kb/s,容易受到相同频率不同产品间的干扰。
1.2版本同样只有748~810kb/s的传输速率,但增加了抗干扰跳频功能,且可向下兼容1.1版。
蓝牙2.0与2.1蓝牙2.0是1.2的改良提升版本,其传输率约在1.8M/s-2.1M/s之间,且支持双工作模式,即一面作语音通讯,同时还可传输档案或高质素图片。
蓝牙技术联盟在2007年8月2日推出了蓝牙2.1标准,2.1将待机时间提高了2倍以上,且增加了省电功能和安全性。
蓝牙3.02009年4月21日,蓝牙技术联盟推出了蓝牙3.0标准,数据传输率提高到了约24Mbps,是2.0的8倍。
蓝牙4.02010年7月7日,蓝牙4.0正式颁布,其最重要的特性就是低功耗,又称为低功耗蓝牙。
其理论最高传输速度达24Mbps,覆盖范围达100米。
蓝牙4.0芯片目前被广泛的用于手机、平板中。
蓝牙4.12013年12月6日,蓝牙技术联盟发布了蓝牙4.1,蓝牙4.1可自动协调传输路径,支持同时连接多部设备,自动连接蓝牙。
蓝牙4.22014年12月4日,蓝牙4.2标准颁布。
其传输速度更快,两台设备之间蓝牙传输数据的速度提高了2.5倍。
蓝牙5.02016年12月7日,蓝牙技术联盟启用蓝牙5.0标准,相对于此前4.0,5.0拥有4倍信号范围、2倍连接速度、蓝牙广播8倍数据传输。
蓝牙5.1相比蓝牙5.0有何区别
蓝牙5.1相比蓝牙5.0有何区别大部分人对于蓝牙的印象,还停留在诺基亚时代的数据传输功能。
那时候文件不大,手机也没有WiFi和4G,传文件都靠蓝牙来完成。
随着WiFi和4G的普及,蓝牙渐渐被大众遗忘了。
尽管如此,但是目前智能手机依然离不开蓝牙。
不管是无线设备之间的匹配,还是设备的远程遥控,蓝牙都扮演着重要的角色。
特别是在无线耳机横行的当下,蓝牙已经成为了手机中不可缺少的功能。
时代在进步,蓝牙的应用范围也在不断扩展。
未来,蓝牙或许还会用于精准定位。
在说蓝牙5.1之前我们先回顾下蓝牙5.0的标准,传输距离更广(300米)、功耗更低、速度更快(2Mbps)、可同时连接两个音频设备等特性。
而且蓝牙5.0可以提高室内定位的精确度,可以优化导航的功能,配合Wi-Fi可以实现精度接近1米的蓝牙室内定位功能。
2019年1月29日,蓝牙技术联盟正式公布了蓝牙5.1标准,并已经向开发者开放。
其中新标准中最大的变化就是将其位置跟踪的精度提升到厘米级别,以取代WiFi辅助定位的角色。
这就是蓝牙5.1升级之后的亮点,定位可达到厘米级别。
据介绍,蓝牙5.1的位置查找精度提升到厘米级别后,相比WiFi辅助定位有更优秀的表现,在室内导航、快速查找手环/遥控器等场景能发挥重要作用。
如应用到云里物里iBeacon中,那么定位的误差就更小了。
此外,蓝牙5.1标准还优化了GATT(通用属性配置文件),以提高配对和通信速度,有助于避免数据包冲突的随机信道索引确保蓝牙广告抵达率等。
在此之前,蓝牙技术联盟已经在现有蓝牙技术规范内加入近接感知技术,让使用者能透过其他蓝牙设备批次的连接(相对)距离,进行物件概略位置定位,并且通过主动发出声响等方式,让使用者确认找寻的蓝牙装置切确位置。
而蓝牙5.1加入寻向功能之后,这一感知技术将会变得更有用。
新版寻向技术将整合在蓝牙5.1规范内,并且从即日起开放设计使用,同时未来新产品认证也会加入此项功能项目。
不过要真正广泛应用到消费级产品,仍需要一段时间。
蓝牙版本1.0-4.2的区别
蓝牙1.1:早期版本,传输率约在748~810kpbs8,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。
蓝牙1.2:同样是只有 748~810kpbs 的传输率,但在加上了抗干扰跳频功能。
只支持单声道!蓝牙2.0:传输率约在 1.8Mpbs~2.1Mpbs,可以有(双工)的工作方式。
即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片。
在能耗上有所降低,可以支持立体声。
蓝牙2.1:和2.0版本同时代产品,相对2.0版本主要是提高了待机时间2倍以上,技术标准没有根本性变化!蓝牙3.0:相比较2代,升级比较大,使用了新的协议,主要是传输速度有了质的飞越!传输速率可以达到24Mbps,这使视频蓝牙传输成为可能,但是要达到最佳效果,必须连接双方都是3.0及以上才可!但是功耗上没有什么提升。
蓝牙4.0:相比较前一代,主要进步为超低功耗、免配对密码(一般通过NFC直连)、可以多连(一个耳机连2个收手机)超长传输距离(理论100米)!蓝牙4.1:蓝牙4.1与LTE无线电信号之间如果同时传输数据那么蓝牙4.1可以自动协调两者的传输信息,理论上可以减少其它信号对蓝牙4.1的干扰。
提升连接速度并且更加智能化,反应时间比蓝牙4.0更短。
提高传输效率。
蓝牙技术联盟于2013年12月正式宣布采用蓝牙核心规格4.1版本。
这一规格是对蓝牙4.2版本的一次软件更新,而非硬件更新。
这一更新包括蓝牙核心规格附录(CSA1、2、3和4)并添加了新的功能、提高了消费者的可用性。
这些特性包括提升了对LTE和批量数据交换率共存的支持,以及通过允许设备同时支持多重角色帮助开发者实现创新。
蓝牙4.1版本蓝牙4.1版本4.1版本的特性如下移动无线服务共存信号T rain nudging与通用接口扫描低占空比定向广播基于信用实现流控的L2CA P面向连接的专用通道双模和拓扑低功耗链路层拓扑802.11n P AL宽带语音的音频架构更新更快的数据广告时间间隔(F a s t Data A dverti s ing Interval)有限的发现时间请注意有些特性在4.1版本之前的核心规格附录(CSA)中就已存在。
蓝牙各版本发布时间以及主要特点
蓝牙各版本发布时间以及主要特点蓝牙可以说是当前最为广泛使用的无线通信协议之一。
在我们日常的生活中,鼠标、耳机、笔记本电脑以及智能手机是很典型的支持蓝牙的设备。
随着最近两年物联网市场的发展,也出现了很多基于蓝牙协议的物联网设备,如iBeacon、智能锁,智能彩灯等;云里物里在蓝牙领域十多年沉淀,下面带大家一起蓝牙的发展历史以及主要特点。
V1.1(1998年)为最早期版本,传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率的产品干扰下影响通讯质量V2.1(2004年)改善了装置配对流程,短距离的配对方面,具备了在两个支持蓝牙的手机设备之间互相进行配对与通讯传输的NFC机制,具备更佳的省电效果V3.0(2009年)全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。
传输速率更高,功耗更低。
V4.0(2010年)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。
有效传输距离最大达到100m。
V4.1(2013年)蓝牙4.1于2013年12月6日发布,与LTE无线电信号之间如果同时传输数据,那么蓝牙4.1可以自动协调两者的传输信息,理论上可以减少其它信号对蓝牙4.1的干扰。
改进是提升了连接速度并且更加智能化,比如减少了设备之间重新连接的时间,意味着用户如果走出了蓝牙4.1的信号范围并且断开连接的时间不算很长,当用户再次回到信号范围中之后设备将自动连接,反应时间要比蓝牙4.0更短。
最后一个改进之处是提高传输效率,如果用户连接的设备非常多,比如连接了多部可穿戴设备,彼此之间的信息都能即时发送到接接收设备上。
V4.2(2014年)新技术可以增强隐私保护,加快数据传输速度,使设备通过蓝牙接入互联网。
V5.0(2016年)蓝牙5传输速度是4.2LE版本的2倍,有效距离是上一版本的4倍。
换言之,蓝牙发射与接收设备之间的理论工作距离增至300米。
蓝牙协议版本
蓝牙协议版本蓝牙协议是一种无线通信协议,用于在短距离内传输数据和语音。
随着技术的不断发展,蓝牙协议也在不断升级。
目前,最新的蓝牙协议版本是蓝牙5.1。
本文将重点介绍蓝牙协议版本5.1。
蓝牙协议版本5.1是在蓝牙协议5.0的基础上进行改进和完善的。
在蓝牙5.1中,最主要的改进是在位置定位和导航方面。
蓝牙5.1使用了一种新的技术,称为蓝牙方向查找。
这种技术可以将蓝牙信号的方向信息传输给接收设备,从而实现室内定位和导航功能。
这项技术被广泛应用于室内导航系统、智能家居设备等领域,为用户提供更精准的定位和导航服务。
除了位置定位和导航方面的改进,蓝牙5.1还在连接速度和传输速率方面进行了优化。
蓝牙5.1可以在理论上实现最高传输速率为2Mbps,比蓝牙5.0的传输速率提高了两倍。
这使得蓝牙5.1更适用于高速数据传输的场景,例如音频和视频传输。
此外,蓝牙5.1还引入了一个新的功能,称为互操作性模型。
互操作性模型允许蓝牙设备在不同的蓝牙版本之间进行互操作。
以往,蓝牙设备之间只能在相同的蓝牙版本下进行通信,不同版本的设备无法互相连接。
而有了互操作性模型,不同版本的蓝牙设备可以在一起工作,提高了设备之间的兼容性。
除了这些改进,蓝牙5.1还改进了能耗管理、安全性、覆盖范围等方面的性能。
蓝牙5.1协议版本的发布,将进一步推动蓝牙技术的应用和发展。
总的来说,蓝牙5.1协议版本是对蓝牙5.0协议的改进和完善。
它在位置定位和导航、连接速度和传输速率、互操作性等方面都进行了优化。
蓝牙5.1的发布将进一步推动蓝牙技术在各个领域的应用和发展,为用户提供更好的使用体验。
同时,蓝牙5.1也为蓝牙技术的未来发展奠定了基础。
我们可以期待,在蓝牙5.1的基础上,蓝牙技术将继续迎来更多的创新和突破。
蓝牙1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1的区别
蓝⽛1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1的区别蓝⽛( 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。
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。
运⾏GFSK的设备据说可以以基础速率(Basic Rate,简称BR)运⾏,瞬时速率可达1Mbit/s。
蓝牙协议详解
蓝牙协议分析(BT1.1-5.0)本文通过以下大纲,扩展讲解蓝牙协议规范。
蓝牙协议分析详解大纲(BT 1.1~5.0)一、蓝牙的概述(一)蓝牙版本信息(二)典型蓝牙与BLE蓝牙对比(三)蓝牙的技术特点(四)Bluetooth的系统构成二、蓝牙协议规范(一)传输协议、中介协议、应用协议(二)蓝牙协议栈三、硬件接口四、蓝牙协议规范(射频、基带链路控制、链路管理)五、蓝牙协议规范(HCI、L2CAP、SDP、RFOCMM)一、蓝牙的概述(一)蓝牙版本信息蓝牙版本主要有1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0/5.01. 1.1版本传输率约在748~810kb/s,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。
2. 1.2版本同样是只有748~810kb/s 的传输率,但在加上了(改善Software)抗干扰跳频功能。
3. 2.0+EDR版本是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,开始支持双工模式——即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0 版本当然也支持Stereo 运作。
应用最为广泛的是Bluetooth2.0+EDR标准,该标准在2004年已经推出,支持Bluetooth 2.0+EDR标准的产品也于2006年大量出现。
虽然Bluetooth2.0+EDR标准在技术上作了大量的改进,但从1.X标准延续下来的配置流程复杂和设备功耗较大的问题依然存在。
4. 2.1版本更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了SniffSubrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
5. 3.0+HS版本2009年4月21日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式颁布了新一代标准规范”Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed”(蓝牙核心规范3.0版),蓝牙3.0的核心是”GenericAlternate MAC/PHY”(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。
各个版本蓝牙模块有什么功能特点
从1.0到5.3,各版本蓝牙协议有什么功能特点?不断更新的蓝牙协议升级了哪些功能?蓝牙传输作为一种小范围无线连接技术,具有低功耗、低成本、方便快捷的无线通信特点,被广泛应用于无线耳机、智能手表、无线遥控等物联网应用场景,是实现无线通信的主流技术之一。
自1999年第一个蓝牙传输协议版本诞生,蓝牙无线技术已经发展了20余年,从蓝牙1.0到蓝牙5.3,不断更新的蓝牙协议升级了哪些功能?蓝牙1.0协议蓝牙传输速率748~810kpbs,单工传输,通信易受干扰,难以区分主副设备。
蓝牙1.1协议蓝牙传输速率在748~810kpbs,只能以单工的传输方式进行工作,容易受到同频率产品的通信干扰,已可进行主副设备区分。
该版本支持Stereo音效的传输要求,但是频宽、频率、响应时间等参数指标达不到要求,也不算是一个应用在Stereo传输上最好的协议。
蓝牙1.2协议蓝牙传输速率未变,在蓝牙1.1协议版本的基础上,增加了抗干扰跳频功能,支持单通道播放,但是性能还是不理想。
蓝牙2.0 协议蓝牙2.0协议是1.2协议的优化提升版本,蓝牙传输速率能达到2Mpbs左右。
该版本蓝牙模块可以实现全双工的工作方式,可以在传输文件的同时传输语音信息,进行实时双向通信。
功耗相对降低,开始支持立体声。
蓝牙2.1协议该版本蓝牙模块具备了手机间的配对和近场通讯NFC(Near Field CoMMunication)机制;Sniff Subrating功能:可以实现设定两个设备间的确认数据发送间隔,当我们延长这个时间间隔就可以让蓝牙芯片的功耗降低。
该版本的蓝牙协议支持全双工通信模式,数据可实现实时双向交互。
蓝牙3.0协议蓝牙模块使用全新的协议,无线传输速率能够达到24Mbps,无线传输速率在蓝牙2.0的基础上大大提升,支持视频传输。
蓝牙4.0协议实现极致的低功耗;低成本、低时延,可实现3ms的低延迟,还有AES-128加密,在保证性能的前提下实现较高的安全性。
蓝牙1.1-5.0各个版本对比
蓝牙1.1-5.0各个版本对比1、版本1.1传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。
这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以单工方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
2、版本1.2同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能 (太深入的技术理论不再详述!)。
支持Stereo音效的传输要求,但只能够作单工方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
3、版本2.02.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。
即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。
随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
4、版本2.1为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special InterestGroup)推出了Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术。
改善装置配对流程:以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接,举例来说,只要在手机选项中选择连接特定装置,在确定之后,手机会自动列出当前环境中可使用的设备,并且自动进行连结;而短距离的配对方面:也具备了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传输的NFC (Near Field CoMMunication)机制;更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
蓝牙2.1将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的0.1秒延长到0.5秒左右,如此可以让蓝牙芯片的工作负载大幅降低,也可让蓝牙可以有更多的时间可以彻底休眠。
蓝牙5.3来了!不断更新的蓝牙版本到底升级了个啥?
蓝牙5.3来了!不断更新的蓝牙版本到底升级了个啥?上个月发布的Redmi K50系列手机搭载了最新的蓝牙5.3版本,这款手机也成为了首批搭载蓝牙5.3这一最新的蓝牙版本的手机。
市面上大部分的真无线才刚刚开始普及蓝牙5.2,甚至还有一些发布时间较早的产品,依旧坚守着蓝牙5.0。
结果蓝牙5.3就这么悄默声的来了。
在二十多年前,第一代蓝牙1.0技术发布了,当时蓝牙1.0最大传输速度只能支持到最大传输速度为723.1Kbit/s,最远传输距离可达10米。
早期的蓝牙1.0版本存在很多问题,比如多家厂商指出它们的产品互不兼容,同时具有隐私泄露的风险。
在经过23年的发展之后,从蓝牙1.0升级到了蓝牙5.3。
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)于2021年的7月13日正式发布了最新的蓝牙规范蓝牙5.3。
最新的蓝牙5.3相较于大家所熟知的蓝牙5.2版本,蓝牙5.3通过改善低功耗蓝牙中的周期性广播、连接更新以及频道分级,进一步提升了低功耗蓝牙的通讯效率和蓝牙设备的无线共存性。
同时,蓝牙5.3的功耗相比于蓝牙5.2来说也会有所降低。
并且蓝牙5.3还引入了一些新功能,增强了经典蓝牙BR/EDR(基础速率和增强速率)的安全性。
看到这里你可能会一头雾水,这蓝牙5.3到底更新了啥?其实稍微解释一下就是,蓝牙5.3的延迟更低、抗干扰性更强、提升了电池续航时间。
但是需要注意的是,蓝牙5.3和之前的蓝牙5.2一样,都是42Mbit/s 的传输速率和300米的理论传输距离。
蓝牙版本越高用户体验越好?虽说现在的蓝牙版本更新速度非常快,但是对于真无线耳机来说,真的是蓝牙版本越新用户体验越好吗?你也许从上文中可以看出来越高的蓝牙版本,功能越强,应用越多,性能越好。
但是也需要了解的是,从蓝牙5.0到蓝牙5.1,看似有一个小版本的更新,但是蓝牙5.1版本只是新增了测向功能和厘米级的定位服务,而这个新增功能对于真无线耳机来说,也就是一个可有可无的功能,因此,厂家受限于成本的考虑,你很难在市面上看见支持蓝牙5.1的真无线耳机。
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蓝牙1.1-5.0各个版本对比1、版本1.1传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。
这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以单工方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
2、版本1.2同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能 (太深入的技术理论不再详述!)。
支持Stereo音效的传输要求,但只能够作单工方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
3、版本2.02.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。
即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。
随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
4、版本2.1为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special InterestGroup)推出了Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术。
改善装置配对流程:以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接,举例来说,只要在手机选项中选择连接特定装置,在确定之后,手机会自动列出当前环境中可使用的设备,并且自动进行连结;而短距离的配对方面:也具备了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传输的NFC(Near Field CoMMunication)机制;更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
蓝牙2.1将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的0.1秒延长到0.5秒左右,如此可以让蓝牙芯片的工作负载大幅降低,也可让蓝牙可以有更多的时间可以彻底休眠。
根据官方的报告,采用此技术之后,蓝牙装置在开启蓝牙联机之后的待机时间可以有效延长5倍以上,开始支持全双工通信模式。
5、版本3.0+HS2009年4月21日,蓝牙技术联盟(BluetoothSIG)正式颁布了新一代标准规范"BluetoothCoreSpecificationVersion3.0HighSpeed"(蓝牙核心规范3.0版高速),蓝牙3.0的核心是"GenericAlternateMAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。
最初被期望用于新规范的技术包括802.11以及UMB,但是新规范中取消了UMB的应用。
作为新版规范,蓝牙3.0的传输速度自然会更高,而秘密就在802.11无线协议上。
通过集成"802.11PAL"(协议适应层),蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11WI-FI 用于实现高速数据传输)。
,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。
功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决。
此外,新的规范还具备通用测试方法(GTM)和单向广播无连接数据(UCD)两项技术,并且包括了一组HCI指令以获取密钥长度。
据称,配备了蓝牙2.1模块的PC理论上可以通过升级固件让蓝牙2.1设备也支持蓝牙3.0。
联盟成员已经开始为设备制造商研发蓝牙3.0解决方案。
6、蓝牙4.06.1 简介:蓝牙4.0为蓝牙3.0的升级标准,蓝牙4.0最重要的特性是省电,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。
此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。
6.2 主要特点:蓝牙4.0是蓝牙3.0+HS规范的补充,专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。
它支持两种部署方式:双模式和单模式。
双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或再在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。
Single mode只能与BT4.0互相传输无法向下兼容(与3.0/2.1/2.0无法相通);Dual mode可以向下兼容可与BT4.0传输也可以跟3.0/2.1/2.0传输。
单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。
6.3 优点蓝牙4.0将三种规格集一体,包括传统蓝牙技术、高速技术和低耗能技术,与3.0版本相比最大的不同就是低功耗。
“4.0版本的功耗较老版本降低了90%,更省电,“随着蓝牙技术由手机、游戏、耳机、便携电脑和汽车等传统应用领域向物联网、医疗等新领域的扩展,对低功耗的要求会越来越高。
4.0版本强化了蓝牙在数据传输上的低功耗性能。
”7、蓝牙4.17.1 简介如果说蓝牙 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。
7.2 主要特点1)批量数据的传输速度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“BluetoothSmart”和“Bluetooth SmartReady”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。
2)通过IPV6连接到网络除此之外,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3)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。
4)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。
5)蓝牙4.1提供的增强功能包括:AES加密技术提供更安全的连接。
该功能使无线耳机更加适用于政府、医疗及银行等安全至上的应用领域。
可通过专属Bluetooth Smart远程遥控器操控耳机、扬声器及条形音箱,并支持同步播放源于另一个完全不同设备的音频流。
8、蓝牙4.2标准2014年12月4日,蓝牙4.2标准颁布,改善了数据传输速度和隐私保护程度,可直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网。