ID控制包,仅包含接入码,用于信令;空(NULL)包,仅有接入码和包头,必须在包头传送连接信息时使用;检测(POLL)包,与空包相似,用于主单元迫使从单元返回一响应;FHS包,即FH同步包,用于在单元间交换实时时钟和标志信息(包括两单元跳频同步所需的所有信息) 。其余12种编码类型用于定义包的同步或异步业务 。
在时隙信道中,定义了同步和异步连接 。目前,异步连接对有无2/3率FEC编码方式的负载都支持,还可进行单时隙、3时隙、5时隙的数据包 。异步连接最大用户速率为723.2kb/s,这时,反向连接速率可达57.6kb/s 。通过交换包长度和依靠于连接条件的FEC编码,自适应连接可用于异步链,依靠有效的用户数据,负载长度可变 。然而,最大长度受限于RX和TX之间最少交换时间(200μs) 。对于同步连接,仅定义了单时隙数据包传输,负载长度固定,可以有1/3率、2/3率或无FEC 。同步连接支持全双工,用户速率双向均为64kb/s 。
5.以物理连接类型建立连接
蓝牙技术支持同步业务(如话音信息)和异步业务(如突发数据流),定义了两种物理连接类型:同步面向连接的连接(SCO)和异步无连接的连接(ACL) 。SCO为主单元与从单元的点对点连接,通过在常规时间间隔内预留双工时隙建立起来 。ACL是微微网中主单元到所有从单元的点到多点连接,可使用SCO连接未用的所有空余时隙,由主单元安排ACL连接的流量 。微微网的时隙结构答应有效地混合利用异步和同步连接 。
专用系统设计中的要害问题是如何在单元间找到对方,并建立连接 。在蓝牙系统中,建立连接分为扫描、呼叫和查询三步 。在空闲模式下,一单元保持休眠状态,以节省能量,但为了答应建立连接,该单元必须经常侦听是否有其它单元欲建立连接 。在实际的专用系统中,没有通用的控制信道(一个单元为侦听呼叫信息而锁定),这在常规蜂窝无线系统中是很普遍的 。而在蓝牙系统中,一单元为侦听其标志而周期性被唤醒,当一蓝牙单元被唤醒时,便开始扫描,打开与从自身标志得到的接入码相匹配的滑动相关器 。扫描窗稍微超过10ms,每次单元被唤醒,扫描不同的跳频(规则要求不答应设固定的唤醒频率,可免除干扰) 。蓝牙的唤醒跳频序列的数量仅为32跳,循环使用,覆盖整个80MHz带宽中的64MHz 。序列是伪随机的,在每一蓝牙设备中都是唯一的 。序列从单元标志中得到,序列的相位由单元中的自行时钟决定 。在空载模式下,要注重功率消耗和响应时间的折中选择:增加休眠时间可降低功耗,但会延长接入时间,由于不知道空闲单元在哪一频率上何时被唤醒,想要连接的单元必须解决时频不定问题 。无线单元大部分时间处于
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