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无线通信的最佳选择-蓝牙技术 [复制链接]

无线通信的最佳选择-蓝牙技术

无线通信系统通常采用无线电作为基础的物理基础,以将数据从一个设备传输到另一个设备。蓝牙技术是一种无线电通信技术,而无线电技术通常被认为是不可靠的。蓝牙技术是如何做到可靠的呢?

干扰挑战

在通信技术需要适应来自使用相同通信技术的其他设备以及使用在相同频带中运行的其他通信技术的设备的潜在干扰的非授权频谱中,这一挑战尤其如此。

为了避免潜在的干扰,蓝牙技术使用了各种技术,包括自适应跳频和以相对较高的数据速率传输的紧凑,高效的数据包。

避免干扰自适应跳频

在繁忙的无线电环境中,包含大量设备并经常传输数据的碰撞风险特别高。扩频技术可以提高无线技术的可靠性。蓝牙技术通过使用称为自适应跳频(AFH)的扩频方法来减轻冲突的风险并避免干扰。

像所有跳频扩频(FHSS)技术一样,蓝牙将其运行的无线电频段划分为多个较小的无线电信道(例如,在低功耗蓝牙的情况下为40)。蓝牙技术在传输通道之间进行跳跃,以进一步降低与其他范围内传输发生冲突的可能性。将ISM频段划分为40个通道还具有增加整体通信容量的好处。

数据包的力量

在尝试避免冲突时,事实证明小型和快速的数据包是最有效的。例如,与其他低功耗网状网络技术相比,蓝牙网状数据包通常只有一半大小,并且以4倍的数据速率进行传输。具有小的快速数据包可以更有效地使用频谱,并显着降低冲突的可能性。蓝牙网格的小数据包大小和蓝牙LE无线电的高符号率降低了数据包所需的通话时间,这意味着蓝牙网格网络在这方面表现良好。

简而言之,由于较小的蓝牙数据包不太可能受到干扰的影响,其网状网络被认为是第一种能够满足现代智能建筑可扩展性和可靠性要求的低功耗网状网络技术。

可靠的无线通讯

很明显,无论使用有线通信还是无线电技术,在任何实际系统中都不可能获得完全的可靠性。系统可能会以多种方式发生故障,包括那些与数据通信有关的故障。

但是,基于蓝牙的技术在设计时考虑了可靠性。使用较小,更快的数据包来传输数据以及AFH等技术,即使在最具挑战性的情况下,蓝牙也能够实现高度可靠的通信,并帮助产品设计人员应对干扰的挑战。


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