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蓝牙技术基础.pdf

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第1章 无线技术规范.pdf
第2章 基带规范.pdf
Master
第3章 链路管理器协议.pdf
M/O
M/O
M/O
第4章 逻辑链路控制和适配协议规范.pdf
第5章 服务搜索协议(SDP).pdf
第6章 基于TS 07的RFCOMM.pdf
第7章 IrDA 互操作性.pdf
第8章 电话控制协议控制.pdf
第9章 WAP信道下蓝牙互操作性要求.pdf
第10章 主控制器接口功能规范.pdf
OCF
第11章 HCI USB 传输层.pdf
第12章 HCI RS232传输层.pdf
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 1 目 录 第1章 无线技术规范 1.1 概述 1.2 频段及信道分配 1.3 发射机特性 1.3.1 调制特性 1.3.2 寄生辐射 1 .3.2.1 带内寄生辐射 1.3.2.2 带外寄生辐射 1.3.3 设备频率容许偏差 1.4 接收机特性 1.4.1 实际灵敏度电平 1.4.2 干扰特性 1.4.3 带外阻塞 1.4.4 交叉调制特性 1.4.5 最大有效电平 1.4.6 寄生辐射 1.4.7 接收机场强指示器(随机值) 1.4.8 干扰信号定义依据 1.5 附录 A 1 .5.1 标称测试条件(NTC) 1.5.1.1 常温 1.5.1.2 电源 1.5.1.2.1 主电源 1.5.1.2.2 车载酸性电池电源 1.5.1.2.3 其它电源 1.5.2 临界测试条件(ETC) 1 .5.2.1 临界温度 1.5.2.2 临界电源电压 1.5.2.2.1 主电源 1.5.2.2.2 车载酸性电源 1.5.2.2.3 其它类型电池电源 1.5.2.2.4 其它类型电源
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 2 1.6 附录 B 第 2 章 基带规范 2.1 概述 2.2 物理信道 2 .2.1 频带及射频(RF)信道 2.2.2 信道定义 2.2.3 时隙 2.2.4 调制与波特率 2.3 物理链接 2.3.1 概要 2.3.2 SCO 链接 2.3.3 ACL 链接 2.4 分组 2 .4.1 一般格式 2.4.2 识别码 2.4.2.1 识别码类型 2.4.2.2 报头 2.4.2.3 同步字 2.4.2.4 报尾 2.4.3 分组头 2 .4.3.1 AM ―ADDR 2.4.3.2 类型 2.4.3.3 流量 2.4.3.4 ARQN 2.4.3.5 SEQN 2.4.3.6 HEC 2 .4.4 分组类 2.4.4.1 公用分组类 2 .4.4.1.1 ID 分组 2.4.4.1.2 NULL 分组 2.4.4.1.3 POLL 分组 2.4.4.1.4 FHS 分组 2.4.4.1.5 DM1 分组 2.4.4.2 SCO 分组 2 .4.4.2.1 HV1 分组 2.4.4.2.2 HV2 分组
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 3 2.4.4.2.3 HV3 分组 2.4.4.2.4 DV 分组 2 .4.4.3 ACL 分组 2 .4.4.3.1 DM1 分组 2.4.4.3.2 DH1 分组 2.4.4.3.3 DM3 分组 2.4.4.3.4 DH3 分组 2.4.4.3.5 DM5 分组 2.4.4.3.6 DH5 分组 2.4.4.3.7 AUX1 分组 2.4.5 有效信息格式 2 .4.5.1 话音字段 2.4.5.2 数据字段 2.5 纠错 2.5.1 1/3 比例前向纠错码 2.5.2 2/3 比例前向纠错码 2.5.3 ARQ(自动重复请求)方案 2.5.3.1 无编号的 ARQ 2.5.3.2 重发过滤 2.5.3.3 有效信息刷新 2.5.3.4 考虑多—从单元 2.5.3.5 广播分组 2.5.4 错误校验 2.6 逻辑信道 2.6.1 LC 信道(链接控制) 2.6.2 LM 信道(链接管理) 2.6.3 UA/UI 信道(用户异步/等时数据) 2.6.4 US 信道(用户同步数据) 2.6.5 信道映射 2.7 加噪 2.8 收/发例行测试 2.8.1 TX 例行测试 2.8.1.1 ACL 通信 2.8.1.2 SCO 通信 2.8.1.3 数据一话音混合通信 2.8.1.4 默认分组类 2.8.2 RX 例行测试
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 4 2.8.3 流控制 2.8.3.1 收端控制 2.8.3.2 发端控制 2.8.4 比特流处理 2.9 发 / 收定时 2.9.1 主/从定时同步 2.9.2 联机状态 2.9.3 退出保持模式 2.9.4 唤醒休眠状态 2.9.5 呼叫状态 2.9.6 FHS 分组 2.9.7 多一从结构 2.10 信道控制 2.10.1 概述 2.10.2 主-从定义 2.10.3 蓝牙时钟 2.10.4 状态综述 2.10.5 待机状态(STANDBY STATE) 2.10.6.1 概述 2.10.6.2 呼叫扫描 2.10.6.3 呼叫 2.10.6.4 呼叫响应过程 2.10.6.4.1 从单元响应 2.10.6.4.2 主单元响应 2.10.7 查询过程 2.10.6 识别过程 2.10.7.1 概述 2.10.7.2 查询扫描 2.10.7.3 查询 2.10.7.4 查询响应 2.10.8 联机状态 2.10.8.1 活动模式 2.10.8.2 呼吸方式 2.10.8.3 保持模式 2.10.8.4 休眠模式 2.10.8.4.1 信标信道 2.10.8.4.2 信标识别期
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 5 2.10.8.4.3 休眠从单元的同步 2.10.8.4.4 休眠 2.10.8.4.5 主激活解除休眠 2.10.8.4.6 从激活解除休眠 2.10.8.4.7 广播扫描期 2.10.8.5 轮询(Polling)方式 2.10.8.5.1 活动模式下的轮询 2.10.8.5.2 休眠模式下的轮询 2.10.8.6 时隙保留方式 2.10.8.7 广播方式 2.10.9 散射网 2.10.9.1 概述 2.10.9.2 匹克网间通信 2.10.9.3 主一从切换 2.10.10 能量管理 2.10.11 链接管理 2.10.10.1 分组处理 2.10.10.2 时隙占用 2.10.10.3 低功耗模式 2.11 跳频选择 2.11.1 一般选择方案 2.11.2 选择内核 2.11.2.1 第一加法操作 2.11.2.2 XOR 操作 2.11.2.3 排列操作 2.11.2.4 第二加法操作 2.11.2.5 寄存器组 2.11.3 控制字 2.11.3.1 呼叫扫描和查询扫描状态 2.11.3.2 呼叫状态 2.11.3.3 呼叫响应 2.11.3.3.1 从单元响应 2.11.3.3.2 主单元响应 2.11.3.4 查询状态 2.11.3.5 查询响应 2.11.3.6 联机状态 2.12 蓝牙音频
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 6 2.12.1 对数 PCM 编译码器(CODEC) 2.12.2 连续变化斜率增量调制 编译码器 (CVSD CODEC) 2.12.3 错误处理 2.12.4 一般音频要求 2.12.5 信号层 2.13.2 识别码 2.12.4.2 CVSD 音频质量 2.13 蓝牙编址 2.13.1 蓝牙设备地址 (BD-ADDR) 2.13.2.1 同步字定义 2.13.2.2 伪随机噪音序列发生器 2.13.2.3 GIAC 和 DIAC 的保留地址 2.13.3 活动成员地址 2.13.4 休眠成员地址(PM_ADDR) 2.13.5 接收要求地址(AR_ADDR) 2.14 蓝牙安全性 2.14.1 随机数发生器 2.14.2 字管理 2.14.2.1 字类 2.14.2.2 字生成和初始化 2.14.2.2.1 生成初始化字 Kinit 2.14.2.2.2 鉴权 2.14.2.2.3 生成单元字 2.14.2.2.4 生成组合字 2.14.2.2.5 生成加密字 2.14.2.2.6 一点多址结构 2.14.2.2.7 修改链接字 2.14.2.2.8 生成主单元字 2.14.3 加密 2.14.3.1 加密字长度协调 2.14.3.2 加密字模式 2.14.3.3 加密概念 2.14.3.4 加密算法 2.14.3.4.1 密码操作 2.14.3.4.2 LFSR 初始化 2.14.3.4.3 字流序列 2.14.4 鉴权
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 7 2.14.4.1 重试 2.14.5 鉴权和字生成函数 2.14.5.1 鉴权函数E1 2.14.5.2 函数 Ar 和 Ar’ 2.14.5.2.1 循环计算 2.14.5.2.2 替换框“e”和“l” 2.14.5.2.3 密钥时序安排 2.14.5.3 鉴权E2密钥生成函数 2.14.5.4 加密E3密钥生成函数
蓝牙技术基础 重庆金瓯科技 http://www.jinoux.com 8 第1章 无线技术规范 1. 概述 蓝牙传输设备工作在 2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,本规 范确立了蓝牙传输设备的专用工作频段范围。 据此而论,蓝牙系统必须符合下述两个必要条件: ● 工作在蓝牙系统中的各无线电设备之间,必须具有兼容性。 ● 应确定系统容量。 蓝牙传输设备应遵循由附录 A 及附录 B 所阐述的完整操作规范的操作 条件,无线电收、发设备的参数必须按射频(RF)测试标准的所述方法测 试。目前世界上主要采用的是欧洲、日本及北美三种测试标准,这三种测 试标准也仅作为一种参考标准,它们随时根据无线电设备技术的发展而被 修改和完善。 例如:在美国无线电传输设备由美国联邦通信委员会(FCC)来制定其 测试标准,而在欧洲,除西班牙、法国外,其它国家都采用欧洲电信设置 标准(ETSI)。 2. 频段及信道分配 由于蓝牙系统工作在 2.4GHz ISM 频段,而该频段根据有关法规属于 工业、科学、医学等领域的工作频段,所以世界上绝大多数国家将该频段 的带宽定为 2400—2483.5GHz, 然而有些国家对该频段作了一些限制。为 满足这些限制,使设备能处于正常工作状态,因而产生了符合自身国情的 各种跳频算法。没有采用这些算法的常规产品在那些有限制的地区是不能 且也不允许工作的。若为满足这些地区的使用而专门生产符合该地区限制 的专用产品,显然是非常不合算的。蓝牙 SIG 推荐的设备可以克服这种不 便,使其设备可在任何不同的地区使用。 这里用一个表格形式来说明世界上几种主要地区频带分配情况。 表 1.1 工作频段 地 区 频 率 范 围 美国、欧洲及大部分其它国家① 2400∽2.4835 GHz 西班牙② 法国③ 2.445∽2.475 GHz 2.4465∽2.4835 GHz 射 频 波 道 f =2402+ kMHz k=0,......,78 f=2449+ kMHz k=0,......,22 f=2454+ kMHz k=0,......,22 注 : ① 日本于 1999 年 10 月初 MPT 公布了将原频段范围扩展为:2.4~2.4835 GHz,并立即生效。然而通过 TELEC 设备的测试,为完成这种改变还需要有 一段时间,所以预先专门设计的复盖 2.471~2.497 GHz 跳频算法仍作为一 种选择。
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