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      1. 藍牙無線連接可靠性的研究與實現

        時間:2023-03-19 03:07:02 理工畢業論文 我要投稿
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        藍牙無線連接可靠性的研究與實現

        摘要:本文敘述了藍牙無線連接在封頻、基帶協議、鏈路管理協議(LMP)中采用的可靠性措施。特別對提高藍牙文件傳拾的可靠性做了深入的研究,在藍牙RFCOMM 協議的基礎之上建立了本文所描述的藍牙的文件傳輸協議,稱之為RBTFT,其中,創造性地提出了支持文件斷點續傳的辦法。并得到了實現,從而在應用層有效地提高了藍牙無線連接的可靠性。

        關鍵詞:藍牙,無線,可靠性,研究與實現

        1 引言

        藍牙(Bluetooth )是一種低成本、短距離的無線連接技術標準。它是由愛立信(Ericsson ) ,國際商用機器(IBM ) ,英特爾( Intel ) ,諾基亞(Nokia )和東芝(Toshiba ) 5 家公司共同倡導的一種全球無線技術標準。其目的就是將智能移動電話與筆記本電腦、掌上電腦以及各種數字信息的外部設備用無線方式連接起來。目前,無線連接飛速普及、大受歡迎,藍牙技術的廣泛應用對無線移動數據通信將起到巨大的促進作用。

        2藍牙無線頻段的選擇和抗干擾

        藍牙技術采用2400~2483.5MHz 的ISM (工業、科學和醫學)頻段,這是因為:

        ( l )該頻段內沒有其它系統的信號干擾,同時頻段向公眾開放,無須特許;
        ( 2 )該頻段在全球范圍內有效。

        此時,抗干擾問題便變得非常重要。因為2400~2483.5MHz ISM 頻段為開放頻段,使用其中的任何頻段都會遇到不可預測的干擾源(如某些家用電器、無繩電話和汽車開門器等),此外,對外部干擾源和其它藍牙設備的干擾也應作充分估計。

        抗干擾方法分為避免干擾和抑制干擾。避免干擾可通過降低各通信單元的信號發射電平來達到;抑制干擾則通過編碼或直接序列擴頻來實現。然而,在不同的無線環境下,專用系統的干擾和有用信號的動態范圍變化極大。在超過50dB 的遠近比和不同環境功率差異的情況下,要達到1Mb/s 以上速率,僅靠編碼和處理增益是不夠的。相反,由于信號可在沒有干擾時(或干擾低時)發送,故避免干擾更容易一些。若采用時間避免干擾法,當遇到時域脈沖干擾時,發送的信號將會中止。另一方面,大部分無線系統是帶寬受限的,而在2.45 GHZ 頻段上,系統帶寬為80MHz,可找到一段無明顯干擾的頻譜,同時利用頻域濾波器對無線頻帶其余頻譜進行抑制,以達到理想效果。因此,以頻域避免干擾法更為可行。

        3藍牙基帶協議中的可靠性措施

        藍牙基帶協議把保證藍牙無線連接的可靠性放在了至關重要的位置上,確保匹克網內各藍牙設備之間由射頻構成可靠的物理連接。實際上,為了提高藍牙無線連接的可靠性,以較小的開銷有效地降低誤碼率、切實提高藍牙無線連接的可靠性,藍牙基帶協議中定義了一系列提高藍牙無線連接可靠性的措施,主要包括:差錯檢測和校正、進行數據編解碼、差錯控制、數據加噪等。下面,我們對這些可靠性措施一一進行闡述:

        3.1 藍牙基帶協議中的差錯控制方案

        在藍牙基帶協議中采用的差錯控制方案有:1/3 比例前向糾錯碼(FEC);2/3比例前向糾錯碼(FEC);數據的自動重傳請求(ARQ, Automatic Repeat Request)方案。

        其中,FEC(前向糾錯)的目的是為了減少數據載荷重發的次數,使用FEC碼,檢錯、糾錯以及編解碼的過程變得簡單迅速,這對RX 和TX 間的有限處理時間非常重要。但是,采用FEC的缺點是還是會降低實際數據傳輸速率。所以,在糾錯要求不高的環境中,可以不采用FEC。藍牙規范基帶協議中的分組的定義對于在有效載荷中是否采用FEC 給出了相當的靈活度,由此而定義了ACL鏈接中使用的DM 和DH分組以及SCO鏈接中使用的HV分組。分組頭通常采用1/3比例前向糾錯碼保護,它含有很重要的鏈接信息,能夠容忍多位錯誤。

        3.1.1 1/3 比例前向糾錯碼(FEC)

        在這種3位重復方案中,分組頭中的每一位都重復三次。主要用來屏蔽頭中的錯誤,因為分組頭中包含有重要的連接信息。實際上在整個分組頭里都采用了三位重復碼。在這種3 位重復方案中,重復碼大部分在接收端判決,既可用于數據包頭,也可用于SCO鏈接的分組。例如,在SCO鏈接中使用的HV1分組里的話音段中也采用了這種編碼格式。

        3.1.2 2/3比例前向糾錯碼(FEC)

        在這一方案中,采用了一種(15, 10)精簡的(縮短的)漢明碼表示方式。每10個信息位被編碼為15位的碼字,生成多項式為:g(D)= (D 1) (D4 D 1)。此類錯誤校正方法主要用來以最可靠的方式來發送數據分組。該方案能夠在各代碼字中糾正所有奇數位錯和檢測所有偶數位錯,誤碼檢測用于數據糾錯。它既可用于SCO鏈接的同步分組,也可用于ACL 鏈接的異步分組。具體而言,2/3比例前向糾錯碼可用于DM分組、DV分組中的數據段、FHS 分組以及SCO鏈接中使用的HV2分組中。由于編碼器采用長度為10 的信息段,所以值為O的尾位可附加在CRC位之后。而所有需要編碼的位數(即:有效載荷頭、用戶數據、CRC和尾部數位)必須是10 的整倍數。通常是用線性反饋移位寄存器LFSR來生成2/3比例前向糾錯碼。

        3.1.3 自動重傳請求(ARQ)

        在藍牙無線連接中,為了保證可靠傳送,常用做法是采用自動重傳請求(ARQ)方案,由接收方發回特殊的控制幀,作為對輸人肯定或否定性的確認(ACK/NACK)。如果出現丟幀或丟掉確認消息的情況,則計時器在超時后會發出超時信號,提醒發送方可能出現了問題,必須重傳此幀。而且收方必須能夠辨別收到的是重復幀還是新幀。
        在藍牙采用的ARQ方案中,藍牙的DM、DH和DV分組的數據段可以進行傳輸或重發,直到收端返回成功接收確認信息(或超時)為止。該確認信息包含在返回分組頭里,即捎帶( Piggy backing) 。為了確定有效載荷正確與否,循環冗余校驗碼應該加載于有效載荷中。ARQ方案只工作在分組的有效載荷上(僅針對具有CRC的有效載荷)。分組頭和話音有效載荷不受ARQ 保護。

        藍牙使用快速、無編號確認方案。為了應答前次接收分組,應返回ACK (ARQN=1)或NAK (ARQN=0)。在返回分組的分組頭里,生成ACK / NACK 域,同時,接收分組的分組頭中的ACK / NACK域可表明前面的負載是否正確接收,決定是否需要重發或發送下一個分組。從單元將在主-從時隙后緊跟在從-主時隙中進行應答。主單元則將在下一個事件中應答,該事件將給出同一從單元地址。由于處理時間短,當分組接收時,解碼選擇在空閑時間進行,并要簡化FEC編碼結構,以加快處理速度?焖貯RQ方案與停止等待ARQ方

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