大学生蓝牙科技论文

发布时间:2021-08-06
大学生蓝牙科技论文

  蓝牙是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。下面小编给大家分享一些大学生蓝牙科技论文,大家快来跟小编一起欣赏吧。

  大学生蓝牙科技论文篇一

  蓝牙定位测量

  [摘要] 该文描述了一种基于蓝牙的无线室内定位测量系统。一般蓝牙工作使用接收信号强度指示器(rssi),进行自动发射功率控制以保证稳定的信噪比。取消反馈系统,并应用rssi产生一系列新的测试方法。系统使用安装在一个单元内的视距无线传播模型,测算基准发射器和便携式接收机之间的距离。该系统设计、运行和测试结果证实, 在存在多径干扰条件下,测量范围平均绝对误差可以达到1.2m。

  [关键词] 蓝牙 定位测量 rssi

  1 简述

  精确度大约1m的蓝牙室内定位测量将有助于扩大新的定位服务(lbs)范围。这些服务包括医用定位服务,具有无线传感器的计算机网络,移动数据探测和跟踪系统,用于安全用途的室内电子地图和具有定位识别的智能装置。

  室内定位测量需要发展新技术设备。全球定位系统(gps)要求视距内有4颗卫星以保证精确3-d定位,因此无法室内应用。无绳电话定位系统精确度只有大约100m。室内短距离(10米半径)内,无线电单元可用于测量位置,基于单元识别,但要求安装许多固定、均距的单元以覆盖给定区域。

  蓝牙室内定位测量系统工作描述:在一个室内无线电单元内进行接收功率测量,它常用于跟踪固定基准蓝牙发射器和存在多径干扰的视距信道的便携式接收机之间的距离。

  2 接收信号强度指示器(rssi)定位测量

  在蓝牙装置中, 接收信号强度指示器(rssi)数值通常用于使发射功率最小化,以接收到满意的信噪比的信号。在本系统中反馈系统停止工作,发射机(发射功率ptx)和接收机之间距离能通过使用rssi测量装置和一个无线电传播模型计算得出。

  该方法非常适用于室内定位系统。而其它室内无线定位技术都不适用,如到达角度(aoa)法,到达时间(toa)法,和到达时差(tdoa)法。第一种:aoa法,要求有一个特殊天线阵列用于测量接收信号的角度,成本高昂而且仅适用于专用系统。使用扫描技术要求系统有精确的时钟。便携式设备时钟精确度为1μs,但1m的定位误差要求时钟精确度应达到3ns。

  这里使用的无线电波传播模型,其公式如下:

  prx=ptx+gtx+grx+20log(c/4лf)-10n�(d)(1)

  = ptx+gtx+grx-40.2-10n�(d)(2)

  其中:prx是接收功率;ptx是发射功率(db);grx和gtx是天线增益(dbi);c是光速(3.0x108m/s);f是中心频率(2.44ghz);n是衰减因素(在自由空间为2);d是发射器和接收器之间的距离(m)。

  蓝牙系统中使用rssi直接测量接收功率,由一个内置微处理器将数据报告数字指示器。使用该装置,rssi和接收功率之间的关系曲线如图1。

  图1 rssi与接收功率prx 关系曲线

  分析图1,可以得到rssi和接收功率prx关系如下:

  prx =-40dbm+rssi, rssi>0db

  -60dbm   prx≤-60dbm+rssi,0>rssi>-10db

  prx≤-62dbm,rssi=-10db

  因此,基准发射器和便携式接收机之间的距离d满足下列公式:

  d=10[( ptx-40.2-prx +g)/10n](4)

  这里,prx是测得的rssi值经过公式(3)计算得出,总天线增益g= gtx+grx

  3 系统构成

  该定位系统使用商业化的蓝牙开发套件构成。以个人电脑pc作为蓝牙主机,控制蓝牙模块,如图2所示。

  定位应用在射频指令行接口(rfcli)上完成,指令行起到容许用户控制和接入各种蓝牙软件层的作用。软件层分为主计算机界面(hci)和蓝牙装置。主机通过通用异步接收/发射(uart)进行有线连接控制。板上的uart(hci硬件接口)控制基带和射频层。

  图2 主机和蓝牙装置之间硬件连接

  一个基准发射器与便携式接收机进行通讯联系。首先应禁止蓝牙芯片对功率的控制功能。这样做将阻止两设备交换功率控制信息而保持接收功率在其限定范围内(将导致rssi读值结果为0)。

  测量在两种不同环境条件下进行:

  无回声室测量。

  在无回声室的测量中,确定天线增益g。测量装置设计模拟自由空间环境,频率范围为2~40ghz,衰减因素n=2.0,多径干扰可忽略。天线放置高度为0.6m,天线之间最大距离3m。

  天线增益g见公式(4),因为其他变量已知,通过计算确定g的平均值是-4.8dbi。

  办公环境测量

  在办公室环境中,使用两试验基准线进行rssi测量,距离增量为0.1m

  图3 测量布置图

  办公室内存在金属反射波,产生多路干扰。桌椅同样含有金属零部件。

  在基线1,天线放置高度恒定为1.05m。在基线2,天线放置高度恒定为0.6m。初步测量显示,设备放置距离地板高度不同,对测量数据有一点影响。

  两天线放置在固定的方向和高度,两者在视距范围内,按0.1m分段。利用射频通信(rfcomm)协议产生一双工无线链路。使用频谱分析仪进行校准11个不同的发射功率:+2.9,+1.2,0.0,-1.4,-3.8,-6.2,-8.5,-10.3,-14.1,-17.1和-19.1dbm。

  针对以上11个报告的基准发射功率,便携式接收机读出相对应的rssi数值。 假如rssi值非0,每个均测量20次rssi值, 记录rssi平均值。这些测量数据,每个均有一个随机载频,频率范围分布在蓝牙带宽(2.4000―2.4835ghz)之间。假如rssi数值为0,无接收数据记录,选择不同的发射功率。所有11个发射功率均应进行试验。

  分段距离每次递增0.1m,至最大值6.8m。

  对应11个接收的rssi值,prxi在每个分段距离均优化到最大发射功率,ptx1=2.9dbm。实际发射功率和最大发射功率之间的差异值pdiff=(ptx1一ptxi)(db),信道与功率呈线性关系,所以通过增加pdiff将接收到的rssi值rrxi优化到一恒定发射功率上。

  rrxi=ptxi+ pdiff=prxi+(ptx1-ptxi)(5)

  使用公式(3)和(5)得出:

  -40+rssii+(ptx1-ptxi), rssii > 0db

  rrxi= -60+rssii+(ptx1-ptxi),rssii�0db,(6)

  数据为空,rssii = 0db 或rssii =-10db

  对于接收功率指示器,rrx对应非0时的rssi数据,由下式给定

  11

  rrx= 1/x∑rrxi (7)

  i=1

  图4 接收功率rrx 与距离d关系曲线

  (标准化发射功率=2.9dbm)

  4 结果

  4.1 接收功率和距离

  优化后的接收功率数值rrx对应相应分段距

  离d,d是基准发射器和便携式接收器之间的距离。基线1和2在办公环境的测量结果如图4。

  图4显示了多径衰减的影响结果,两测量曲线的振幅均随距离增加而减少。而基线1和2位于办公室的不同位置,测量定位的衰减干扰是不同的。

  通过传播模型预测rrx的理论数值,其中ptx=2.9dbm, n=2,g=-4.82 dbi。

  距离d的平均绝对误差{公式(4)计算,ptx=2.9dbm, n=2,g=-4.82 dbi},对于实际距离和标准偏差如下。

  表1 绝对误差和标准偏差

  基线1 基线2

  平均绝对误差 (m) 0.91 1.31

  标准偏差 (m) 0.95 1.30

  4.2 讨论

  基于rssi的蓝牙定位系统测量精度取决以下三因素:

  4.2.1 精确的接收功率指示器

  蓝牙规格中定义的rssi值不是专门设计用于测量接收功率(db)。而rrx作为接收功率指示,可用于距离估算。接收功率测量误差通过利用多路的、优化的发射功率求平均值进行最小化。

  4.2.2 在传播模型中正确选择衰减因素和天线增益g。

  线性调节分析用于决定衰减因素n和天线增益g,(n=2.15,g=-5.34dbi)。这些校正过的数据用在传播模型中,位置精确度将提高约10%。

  4.2.3 减小多径干涉的影响

  接收功率和距离关系曲线(见图4),显示两测量设备测试值对理论值的波动和偏差。该图显示了进行时域、频率和发射功率平均后的测量结果。

  5 结论

  在视距(los)无线传播模型中,利用一个简单单元,通过禁止蓝牙(自动)传播功率控制的功能,实现蓝牙接收信号强度指示器rssi值应用于定位测量。

  该技术表明可降低平均绝对定位误差到1.2m。这适合于大多室内定位服务。不过,需要注意的是,在强烈的多径干扰下,定位误差仍然存在。绝对位置估算需要平均一系列接近的空间位置以增加可信度。

  将来工作可能包括在非los条件下完成评价系统。利用三角测量可给出在二维平面上的精确定位信息。

  参考文献

  [1] a. harder, l. song and y. wang, towards an indoor location system using rf singnal strengh in ieee802.11,(april 2005).

  [2] sheng zhou and john pollard, position measurement using bluetooth in ieee0098/3036/06,(may 2006).

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  大学生蓝牙科技论文篇二

  浅析蓝牙技术

  摘要:利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。

  关键词:蓝牙技术

  中图分类号: c35 文献标识码: a

  一、蓝牙技术的简介

  所谓蓝牙(bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线通信技术。

  说得通俗一点,就是蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。

  “蓝牙”这名称来自10世纪的丹麦国王哈拉尔德(harald gormsson)的外号。出身海盗家庭的哈拉尔德统一了北欧四分五裂的国家,成为维京王国的国王。由于他喜欢吃蓝莓,牙齿常常被染成蓝色,而获得“蓝牙”的绰号,当时蓝莓因为颜色怪异的缘故被认为是不适合食用的东西,因此这位爱尝新的国王也成为创新与勇于尝试的象征。1998年,爱立信公司希望无线通信技术能统一标准而取名“蓝牙”。

  二、蓝牙技术的形成背景

  蓝牙技术最初由爱立信创制。

  蓝牙技术始于爱立信公司的1994方案,它是研究在移动电话和其他配件间进行低功耗、低成本无线通信连接的方法。发明者希望为设备间的通讯创造一组统一规则(标准化协议),以解决用户间互不兼容的移动电子设备。1997年前爱立信公司此概念接触了移动设备制造商,讨论其项目合作发展,结果获得支持。1998年项目正式启动。

  1998年5月,爱立信、诺基亚、东芝、ibm和英特尔公司等五家著名厂商,

  在联合开展短程无线通信技术的标准化活动时提出了蓝牙技术,其宗旨是提供一种短距离、低成本的无线传输应用技术。这五家厂商还成立了蓝牙特别兴趣组,以使蓝牙技术能够成为未来的无线通信标准。芯片霸主intel公司负责半导体芯片和传输软件的开发,爱立信负责无线射频和移动电话软件的开发,ibm和东芝负责笔记本电脑接口规格的开发。

  1999年下半年,著名的业界巨头微软、摩托罗拉、三康、朗讯与蓝牙特别小组的五家公司共同发起成立了蓝牙技术推广组织,从而在全球范围内掀起了一股“蓝牙”热潮。全球业界即将开发一大批蓝牙技术的应用产品,使蓝牙技术呈现出极其广阔的市场前景,并预示着21世纪初将迎来波澜壮阔的全球无线通信浪潮。

  三、蓝牙协议堆栈

  蓝牙协议堆栈依照其功能可分四层:

  内核协议层(hci、lmp、l2cap、sdp) 线缆替换协议层(rfcomm) 电话控制协议层(tcs-bin) 选用协议层(ppp、tcp、ip、udp、obex、irmc、wap、wae) 现今市面上贩售的商品,大多是1.2或2.0版本的制式,是一个使用低耗电量的无线电设备,利用一颗低价芯片,完成短距离(1至100米)的讯号发射与接收。

  蓝牙技术规范1.0 版本作了如下规定.

  ① 蓝牙工作在全球通用2.4ghz ism(industrial ,scientific and medical)免付费、免申请无线电频段.

  ② 采用快速确认和跳频技术,以确保链路稳定.

  ③ 采用二进制调频(fm)技术跳频收发器,抑制干扰和防止衰落.

  ④ 采用前向纠错(fec)技术,抑制长距离链路随机噪声.

  ⑤ 数据传输速率为1mb/s .

  ⑥ 采用时分双工传输,其基带协议是电路交换和分组交换结合.

  ⑦ 一个跳频频率发送一个同步分组,每个分组占用一个时隙,也可扩展到5个时隙.

  ⑧ 支持一个异步数据通道,或3个并发同步语音通道,或一个同时传送异步数据和同步语音通道.每一个语音通道支持64kbps 同步话音.异步通道支持最大速率为721kbps 、反向应答速率为57.6kbps 非对称连接,或者是432.6bps 对称连接.

  目前,工作在2.4ghz 频段上无线局域网技术中,除了蓝牙技术外,还有ieee802.11、homerf 和红外技术.总来说,ieee802.11 比较适合于办公室无线网络,homerf 适用于家庭中移动数据、语音设备等与主机之间通信,而蓝牙技术则可以应用于任何允许无线方式替代线缆场合.

  在实际应用中,蓝牙技术应用一般采用嵌入式技术.在应用系统中嵌入蓝牙协议栈,可为系统提供一个透明无线网络通信层.

  四、蓝牙技术的发展动态

  蓝牙用于在不同的设备之间进行无线连接,例如连接计算机和外围设备,如:打印机、键盘等,又或让个人数码助理(pda)与其它附近的pda或计算机进行通信。目前市面上具备蓝牙技术的手机选择非常丰富,可以连接到计算机、pda甚至连接到免提听筒。

  事实上,根据已订立的标准,蓝牙可以支持功能更强的长距离通讯,用以构成无线局域网。每个bluetooth设备可同时维护7个连接。可以将每个设备配置为不断向附近的设备声明其存在以便建立连接。另外也可以对二个设备之间的连接进行密码保护,以防止被其他设备接收。

  蓝牙的标准是ieee 802.15.1,蓝牙协议工作在无需许可的ism(industrial scientific medical)频段的2.45ghz。最高速度可达723.1kb/s。为了避免干扰可能使用2.45ghz的其它协议, 蓝牙协议将该频段划分成79频道,(带宽为1mhz)每秒的频道转换可达1600次。拿蓝牙与wifi相比是不适当的,因为wifi是一个更加快速的协议,覆盖范围更大。虽然两者使用相同的频率范围,但是wifi需要更加昂贵的硬件。蓝牙设计被用来在不同的设备之间创建无线连接,而wifi是个无线局域网协议。两者的目的是不同的。

  五、蓝牙技术存在的缺点

  早期

  早期的1.0和1.0b版本存在多个问题,多家厂商指出他们的产品互不兼容。同时,在两个设备“握手”(handshaking)的过程中,蓝牙硬件的地址(bd_addr)会被传送出去,在协议的层面上不能做到匿名,造成泄漏数据的危险,令一些用户怯步。

  干扰

  bluetooth在2.4ghz的电波干扰问题一直为大家所诟病,特别和无线局域网间的互相干扰问题。有干扰发生时,就以重新传送封包的方法来解决干扰。

  结束语

  蓝牙技术不仅仅运用于电脑,像移动电话、数字相机、摄像机、打印机、传真机、家电等许许多多电子设备都可以采用蓝牙技术,实现无线连通,而不必拖一条尾巴(连接线)。随着蓝牙技术的普及,家庭装修时不再为电器的布线而烦恼;使用家电时,不必为一大堆遥控器而头疼,一部手机或是一把汽车钥匙就能一切搞定;出门在外,公司的工作安排和家里亲人的画面可以随时随地获得;打卡、缴费不用排队,从缴费点附近经过,不必进门就可以轻松完成……蓝牙技术的广泛应用将使我们的生活无比轻松。

  参考文献

  [1]井雅,徐晓东,吕志虎. 蓝牙协议模型及应用.现代通信技术,2001.3。

  [2]萧玮,杨涛. 蓝牙核心技术. 电信科学,2001.1。

  [3]nathan j.muller bluetooth demystified(影印本).人民邮电出版社。

  [4]金纯,许光辰,孙睿. 蓝牙技术. 电子工业出版社。

  
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