详细介绍新蓝牙的低耗能无线技术

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文章摘要:对于蓝牙低耗能无线技术的分析包括:版本功能,技术细节等。希望通过本文,能让大家对蓝牙低耗能无线技术有所了解。

随着无线技术的发展,越来越多的无线技术纷纷亮相。那么,在这个资源紧张,提倡节约环保的时代。对于无线网络技术的要求也加入了低耗能这一条。下面就为大家介绍蓝牙的低耗能无线技术。

2009年12月18日,蓝牙技术联盟(BlueTooth Special Interest Group, SIG)宣布推出采用低耗能版本蓝牙核心规格4.0版的升级版蓝牙低耗能无线技术,将为具备低成本、低耗能的无线设备带来全新的市场!蓝牙技术的新革命运动将掀起一场前所未见、超越想像的崭新应用,通过仅需配有的钮扣电池的无线感应装置,蓝牙技术可进一步应用至医疗保健、运动与健身、安全及家庭娱乐等全新的市场。

 

蓝牙技术联盟执行董事麦弗利博士(Michael Foley, Ph. D.)表示:“随着今天蓝牙低耗能无线技术的发布,产品设计师将开始寻找进入市场的***时机!同时,各类新产品的蓝牙低耗能技术认证已开始进行,这意味着我们取得了又一个为蓝牙无线技术开拓新市场的重要里程碑。例如,Continua健康联盟已选择蓝牙低耗能技术作为下一个标准版本的低耗能传输技术。”

 

Continua健康联盟总裁及董事长主席Rick Cnossen表示:“蓝牙低耗能无线技术的发布是一个令人兴奋的消息, 是对移动医疗和保健设备技术一大迈进。我们选择蓝牙低耗能技术作为Continua第二版本的设计指引,不仅能为制造商和消费者带来令人振奋的新功能,同时亦为Continua 生态系统带来新的应用案例。”

 

诺基亚设备研发部总监Markku Verkama说道:“诺基亚致力于发展Wipee无线区域网络技术,对此可应用于个人区域网络技术之超低功耗无线技术亦具高度认同。我们很高兴见到采用新一代蓝牙低耗能规格的技术被广泛采用,这将为市场带来全新的发展机遇、为产业带来更广阔的创新空间。蓝牙低耗能技术拥有广泛的制造商资源,加上业界的鼎力合作,将为移动用户带来令人兴奋的新体验。”

 

蓝牙低耗能无线技术,蓝牙核心规格4.0版本的标志功能如下:

 

◆超低峰值(Peak)、平均值与待机耗能

◆标准钮扣电池足以使用数年

◆***成本的无线标准

◆多种设备之间的兼容性

◆加强射程

 

该规格允许进行双模、单模两种应用。在双模应用中,蓝牙低耗能的功能会整合至现有的传统蓝牙控制器中,共享传统蓝牙技术既有的射频和功能,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耗能技术的推叠,与目前的蓝牙3.0高速版本、或2.1+EDR等传统蓝牙晶片组,增进传统蓝牙装置的新效能。

 

另外,低耗能的单模组晶片组则是一个高度集成的装置,具备轻量式连结层(Link Layer),能在***成本的前提下,支援低耗能的待机模式、简易的装置还原方案、可靠的点对多点的资料传输、安全的加密连结等;位于上述控制器中的连结层,适用于网络连接传感器,并确保在无线传输中,皆能通过蓝牙低耗能传输。

 

技术细节:

 

◆数据传输(Data Transfers) – 蓝牙低耗能技术传输速度高达1Mbps (8 octet至27 octet)。所有连接均采用先进的嗅探性次额定(sniff-supating),以实现超低的负载循环。

◆跳频(Frequency Hopping) – 蓝牙低耗能技术和其他版本的蓝牙技术一样都在连接中使用适应性跳频,以尽量减少2.4 GHz ISM波段其他技术的干扰,同时将蓝牙低耗能技术对其他技术的干扰减至***。此技术还允许高效的多路径优势增加链路预算,从而加大射程。

◆主机控制(Host Contrl)- 蓝牙低耗能技术设计的高智慧控制器,让主机长时间处于休眠状态,并只在主机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。

◆延迟(Latency) – 蓝牙低耗能技术让连结器的启动与资料传输能仅需3毫秒(ms)即可完成;同时能以应用程式迅速启动连接器,并以毫秒的传输速度完成经认可的资料传递后,关闭连结。

◆射程(Range) – 调制指数的增加令低耗能无线技术的射程加大;使用低耗能无线技术后,射程将可超过100米。

◆稳定度(Robustness) – 蓝牙低功耗技术使用24位元的循环重复检环(CRC),能确保所有封包在受干扰时的***稳定度。

◆高度安全(Strong Security) – 使用CCM的AES-128完全加密,为数据封包提供高度加密性及认证度。

◆拓扑(Topology) – 蓝牙低耗能技术在每个从装置及每个封包上,使用32位的存取地址,让数十亿个装置能被同时连接。此技术不但将一对一的连接***化,同时也利用星状拓朴来完成一对多点的连接。在连线和断线切换迅速的情况下,资料能够在网状拓朴之间移动,但不至于为了维持此网络而显得过于复杂。

 

【责任编辑:佟媛微 TEL:(010)68476606】

责任编辑:佟健 来源: C114
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