блютуз стендбай что это

Прослушивание музыки на аппарате с устройством с, Поддержкой bluetooth, Bt standby – Инструкция по эксплуатации Pioneer X-SMC11-S

Страница 28: Предостережение по радиоволнам, Воспроизведение аудиосигнала через bluetooth, Только x-smc22)

блютуз стендбай что это. Смотреть фото блютуз стендбай что это. Смотреть картинку блютуз стендбай что это. Картинка про блютуз стендбай что это. Фото блютуз стендбай что это

Воспроизведение аудиосигнала через Bluetooth

Включите электропитание того

устройства с поддержкой Bluetooth, с
которым нужно выполнить спаривание, и
выполните процедуру спаривания.

Установите устройство с поддержкой Bluetooth рядом с
аппаратом.

Как выполняется спаривание и какие процедуры
требуются для спаривания, см. в руководстве
пользователя для устройства с поддержкой Bluetooth.

При появлении запроса о вводе PIN-кода, введите
0000”. (Это устройство не принимает никакой другой
настройки PIN-кода, кроме “0000”.)

Подтвердите на устройстве с

поддержкой Bluetooth, что спаривание
выполнено.

Если спаривание с устройством с поддержкой Bluetooth
выполнено правильно, имя устройства с поддержкой Bluetooth
отобразится на передней панели аппарата. (Могут
отображаться только однобайтовые буквенно-цифровые
символы. Любой символ, который не может быть отображен,
будет показываться с помощью “*”.)

На светодиодном дисплее BT CONNECT

Прослушивание музыки на
аппарате с устройством с
поддержкой

Нажмите кнопку BT AUDIO.

Аппарат переключится на вход BT AUDIO.

Между устройством с поддержкой

и аппаратом будет создано

Процедуры для подключения к аппарату должны выполняться
с устройства с поддержкой Bluetooth.

Подробности о процедурах подключения см. в
руководстве пользователя устройства с поддержкой
Bluetooth.

Воспроизведение музыки с устройства с

Можно выполнить следующие действия, когда микросистема
находится в режиме ожидания при переключении режима BT
STANDBY в положение ON (ВКЛ).

При выборе устройства с поддержкой Bluetooth, которое уже
ранее подключалось (спаривание уже выполнено) к данной
микросистеме, эта микросистема будет автоматически
включаться с функцией BT AUDIO.

Настройки BT STANDBY

Выполняйте включение и выключение (ON/OFF) длительным
нажатием кнопки BT AUDIO, расположенной сверху, в
течение 3 секунд.
Операция настройки может выполняться только с помощью
кнопки BT AUDIO на микросистеме. Данная настройка не
может работать с пульта ДУ.

Когда режим BT STANDBY включен (ON), на главном
дисплее отображается «BT STANDBY ON».

Когда режим BT STANDBY выключен (OFF), на главном
дисплее отображается «BT STANDBY OFF».

Подключение устройства с поддержкой
Bluetooth

в режиме BT STANDBY

Если ранее в режиме BT STANDBY выполнялось
подключение (спаривание уже выполнено) устройства с
поддержкой Bluetooth, микросистема может получить запрос
на подключение непосредственно из истории подключений.
Микросистема будет запускаться с помощью функции BT
AUDIO
и подключаться к устройству с поддержкой Bluetooth.

Даже устройства, которые уже были спарены с данной
микросистемой, не будут подключаться во время режима BT
STANDBY в следующих случаях.
В таких случаях удалите историю спаривания из устройства с
беспроводным интерфейсом Bluetooth и снова выполните
спаривание.

С данной микросистемой может быть записано до 8
спаривания. Если к устройству с беспроводным
интерфейсом подключается Bluetooth подключается
больше 8 микросистем, будет удаляться самая старая
история спаривания.

При восстановлении заводских настроек будут удалены
все настройки спаривания.

Предостережение по радиоволнам

Данное устройство работает на радиочастоте 2,4 ГГц, которая
может использоваться другими беспроводными системами
(см. список ниже). Во избежание шума или прерывания связи,
не используйте уданный аппарат возле таких устройств, или
убедитесь, что такие устройства отключены во время
использования.

Беспроводные факсимильные аппараты

Беспроводные устройства LAN (IEEE802.11b/g)

Беспроводное аудио-видео оборудование

Беспроводные контроллеры для игровых систем

Медикаментозные средства, основанные на
микроволнах

Источник

Режим Stand By. В чём кроется его опасность?

блютуз стендбай что это. Смотреть фото блютуз стендбай что это. Смотреть картинку блютуз стендбай что это. Картинка про блютуз стендбай что это. Фото блютуз стендбай что это

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Хочу поделиться своим мнением о режиме Stand By на телеаудиоаппаратуре.

У подавляющего большинства граждан он включен круглогодично. Но, как каждая электроаппаратура, это источник повышенной опасности, даже если учитывать, что этот режим потребляет мизер электроэнергии.

Всё, бывает, ломается, и режим Stand By не исключение.

Как это бывает

У меня на памяти рассказ моего знакомого, когда только своевременное возвращение домой спасло его квартиру от крупного пожара. С его слов, он просто пошёл в магазин. Аппаратура, как обычно, была в режиме ожидания, но в этот раз что-то пошло не так. То ли был скачок напряжения, то ли просто сгорел какой-то элемент в схеме режима Stand By, и телевизор в итоге загорелся. Когда он пришёл домой, то уже горели занавески и тумба под ТВ.

Приди он на полчаса позже, пылала бы уже вся квартира!

Друзья, совет вам: если уходите из дома, выключайте аппаратуру из розетки или кнопкой, не забывайте и о зарядках для телефонов. Когда я делал ремонт в доме, я раздельно кинул провода на каждую комнату и соответственно на каждую отдельный автомат. И уходя из дома, я отключаю зал, где у меня телевизор и аудиоаппаратура. Включенным остается только холодильник на кухне.

Если вам пригодился мой совет и информация была полезна, то поставьте лайк, если не понравилось – диз.

Источник

Блютуз стендбай что это

4.1.8.3 Bluetooth
Семенов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ)

Bluetooth и стандарты 802, OSI, TCP/IP

Режим Standby

Состояние Standby по умолчанию является режимом с пониженным энергопотреблением, при этом работает только внутренний задающий генератор. В состоянии соединения главный узел (master) и клиент (slave) могут обмениваться пакетами, используя код доступа к каналу.

В протоколе baseband предусмотрено три типа схем коррекции ошибок: 1/3 FEC, 2/3 FEC и ARQ.

Взаимодействие сетевых субуровней в протоколе Bluetooth

Протоколом baseband рекомендуется использование буферов типа FIFO. Если данные не могут быть приняты, контроллер приема (Link Controller) вставляет в заголовок отклика индикатор stop. Когда передачик получает индикатор stop, он блокирует очереди в FIFO. Получатель может возобновить процесс передачи, послав отправителю индикатор go. Взаимодействие протоколов в рамках Bluetooth показано на рис.1

Рис. 1. Взаимодействие сетевых субуровней в протоколе Bluetooth

Соединение между устройствами происходит следующим образом: если ничего не известно об удаленном устройстве, используются прцедуры inquiry и page. Если некоторая информация о партнере имеется, то достаточно процедуры page.

Этап 1
Процедура inquiry позволяет устройству определить, какие приборы доступны, выяснить адреса и осуществить синхронизацию.
1.1Посылаются пакеты inquiry и получаются отклики.
1.2Будем считать, что блок (адресат), получивший пакет inquiry, находится в состоянии inquiry scan (тогда он способен принимать такие пакеты)
1.3Получатель переходит в состояние inquiry response и посылает отправителю пакет-отклик.

После того как процедура inquiry завершена, соединение может быть установлено с помощью процедуры paging.

Этап 2
Процедура paging реализует соединение. Для осуществления этой процедуры необходим адрес. Устройство, выполняющее процедуру paging, автоматически становится хозяином этого соединения.
2.1Посылается пакет paging
2.2Адресат получает этот пакет (находится в состоянии page Scan)
2.3Получатель посылает отправителю пакет-отклик (находится в состоянии Slave Response)
2.4Инициатор посылает адресату пакет FHS (находится в состоянии Master Response)
2.5Получатель посылает отправителю второй пакет-отклик (находится в состоянии Slave Response)
2.6Получатель и отправитель устанавливают параметры канала заданные инициатором (находятся в состоянии Master Response & Slave Response)

После установления соединения главный узел (master) посылает пакет POLL, чтобы проверить, синхронизовал ли клиент свои часы и настроился ли на коммутацию частот. Клиент при этом может откликнуться любым пакетом.

Режимы работы устройств Bluetooth

Устройство Bluetooth при установлении соединения может работать в четырех режимах: Active, Hold, Sniff и Park (активный, удержание, прослушивание и пассивный, соответственно). Смотри табл. 1.

Таблица 1. Режимы работы BlueTooth

Название режимаОписание
ActiveВ активном режиме устройство Bluetooth участвует в работе канала. Главный узел (master) диспетчеризует обмены на основе запросов трафика, поступающих от участников. Кроме того, этот режим предусматривает регулярные обмены с целью синхронизации клиентов. Активные клиенты прослушивают домены master-to-slave пакетов. Если к активному клиенту нет обращений, он может пребывать в пассивном состоянии (sleep) до очередной передачи со стороны главного узла
SniffУстройства синхронизованные в рамках пикосети могут перейти в режим экономного расходования энергии, когда их активность понижается. В режиме SNIFF, устройство-клиент прослушивает пикосеть с пониженной частотой. Этот режим имеет наивысшую скважность рабочего цикла (наименьшая экономия энергии) из 3 экономичных режимов (sniff, hold и park)
HoldУстройства синхронизованные в рамках пикосети могут перейти в режим экономного расходования энергии, когда их активность понижается. Главный узел пикосети может перевести клиента в режим HOLD, когда работает только внутренний таймер. устройство-клиент может запросить перевода в режим HOLD. Передача данных возобновляется мгновенно, когда устройство выходит из режима HOLD. Клиент имеет промежуточную скважность (промежуточный уровень экономии энергии) из указанных 3 режимов (sniff, hold и park)
ParkВ режиме PARK, устройство еще синхронизовано в рамках пикосети, но не принимает участия в обменах. Пассивные устройства отказываются от своих МАС-адресов (AM_ADDR), прослушивают трафик главного модуля с целью ресинхронизации и отслеживают широковещательные сообщения. Данный режим имеет минимально возможную скважность (максимальная экономия энергии) из указанных 3 режимов (sniff, hold и park). Устройства, находящиеся в режиме park, должны посылать пакеты широковещательно, так как лишены собственного активного адреса.

Протокол L2CAP

Протокол L2CAP отвечает за формирование пакетов, деление на кадры и сборку пакетов (вспомним, что нижележащий протокол baseband позволяет иметь пакеты не длиннее 341 байта), которые в данном стандарте могут достигать размера 64 кБ. L2CAP производит мультиплексирование и демультиплексирование для отправителей пакетов, кроме того, протокол ответственен за качество обслуживания как при передаче, так и во время ожидания. На фазе установления соединения L2CAP согласует максимальный размер поля данных, так как не все узлы могут работать с 64-килобайтными пакетами. Этот протокол не используется в случае синхронных коммуникаций. В стандарте Bluetooth предусмотрены обмены как с установлением соединения, так и без. Последний режим называется ASL (Asynchronous Connectionless). Трафик ASL доставляется с использованием принципа максимально возможного сервиса. Никаких гарантий при этом не предоставляется. У подчиненного узла может быть только одно ASL-соединение с главным. Обмен с установлением соединения называется SCO (Synchronous Connection Oriented). Этот вид коммуникаций используется, например, при телефонных переговорах. Здесь для каждого из направлений передачи выделяется фиксированный временной интервал. Повторных передач не производится, вместо этого для случая ошибок применяется их коррекция. У подчиненного узла может быть до 3 соединений типа SCO с главным узлом, каждое из которых представляет собой PCM-канал с пропускной способностью 64кбит/c. Протокол должен поддерживать протокольное мультиплексирование, так как уровень basband не имеет поля тип, позволяющего идентифицировать протокол более высокого уровня. Протокол L2CAP присваивает виртуальным каналам (точка-точка) идентификаторы CID (Channel Identifier). Для целей управления трафиком он целиком полагается на уровень LM (Link Manager) протокола baseband.

Рис. 2. Две пикосети, образующие рассеянную сеть (Э. Таненбаум «Компьютерные сети», Питер, 2003)

Пикосети

Основу сети BlueTooth составляют пикосети (piconet), состоящие из одного главного узла и до семи клиентских узлов, размещенных в радиусе 10м (смотри рис. 2). Все узлы такой сети работают на одной частоте и разделяют общий канал. В одной достаточно большой комнате могут располагаться несколько пикосетей. Эти сети могут связываться друг с другом через мосты. Пикосети, объединенные вместе составляют рассеянную (scatternet) сеть. Поскольку в каждой пикосети имеется свой master, последовательность и фазы переключения их частот не будут совпадать. Если пикосети взаимодействуют друг с другом, это приводит к понижению пропускной способности. Устройство BlueTooth может выступать в качестве клиента в нескольких пикосетях, но главным узлом (master) может быть только в одной пикосети. Кроме 7 активных клиентских узлов главный узел может поддерживать до 255 пассивных (спящих) узлов (переведенных управляющим узлом в режим пониженного энергопотребления).

Иногда мастер и клиент могут захотеть поменяться ролями. Это может быть выполнено в два этапа.

Когда узел получил подтверждение на свой FHS-пакет, он будет использовать параметры новой пикосети, заданные новым мастером. На этом переключение мастер-клиент завершается.

Одним из активных состояний узла является paging state. В этом состоянии возможно установление или возобновление соединения. Главный узел в этом состоянии непрерывно посылает в эфир короткие ID-пакеты, содержащие только код доступа устройства (device access code). В рамках одного временного домена посылается два пакета на двух разных частотах. Узел-клиент в состоянии paging прослушивает за время 625 мксек две частоты, проверяя наличие своего кода (ID). Для установления соединения посылается запрос. Отправитель запроса не сообщает ничего кроме своего типа. Узел, который хочет, чтобы о его существовании знали окружающие, периодически (раз в 2,56 сек) прослушивает запросы (состояние inquiry state). Когда пассивное устройство обнаружено главным узлом пикосети (откликнулось пакетом FHS, сообщающем о состоянии внутренних часов, об адресе и т.д.), главный узел формирует и посылает пакет POLL, с целью проверки правильности конфигурационных параметров и готовности к приему данных. Клиент может ответить любым пакетом, но если мастер не получил никакого отклика, он переходит в состояние paging или inquiry. Клиент может подключиться и к другой пикосети, для этого в текущей сети он может запросить перехода в режим park или hold. В режиме sniff клиент имеет несколько свободных временных слотов, чтобы участвовать в обменах с соседними сетями. Терминал, находящийся вне зоны связи, должен пребывать в состоянии page mode. Шлюз-сервер должен выделять достаточно ресурсов для запросов page scanning.

Спецификация Bluetooth v1.1 определяет 13 типов поддерживаемых приложений, которые называются профилями, существует также 12 дополнительных профилей. Профили работают на самом верху иерархии слоев протокола (смотри табл. 2). По существу профили являются регламентациями прикладного уровня.

Профайлы BlueTooth

NНазваниеОписание
Оcновные профили
1GAP (Generic Access Profile)Процедура управления связью
2SDAP (Service Discovery Application Profile)Протокол определения предлагаемых сервисов
3CTP (Cordless Telephony Profile)Профиль беспроводной телефонии
4GOEP (Generic Object Exchange Profile)Протокол операций клиент-сервер при работе с объектами (обмен данными). Клиентская станция инициирует обмен, но она может выполнять и роль сервера.
5LAP (LAN Access Profile)Протокол связи мобильной ЭВМ со стационарной LAN
6DNP (Dial-up Networking Profile)Протокол связи ЭВМ с сетью посредством мобильного телефона
7FP (Fax Profile)Протокол связи мобильного факса с мобильным телефоном
8SPP (Serial Port Profile)Профиль для работы с последовательным портом
9IP (Intercom Profile)Мобильные телефоны могут работать, как переносные цифровые рации
10HS (Headset Profile)Протокол связи устройства hands-free с мобильным телефоном
11OPP (Object Push Profile)Протокол пересылки простых объектов
12FTP (File Transfer Profile)Протокол пересылки файлов
13SP (Synchronization Profile)Протокол синхронизации PDA с другой ЭВМ
Дополнительные профили
1ESDP (Extended Service Discovery Profile)Профиль для реализации процедур Plug and Play
2A2DR (Advanced Audio Distribution Profile)Продвинутый профиль рассылки аудио данных
3AVRCD (Audio Video Remote Control Profile)Аудио-видео профиль удаленного управления
4BIP (Basic Imaging Profile)Базовый профиль работы с изображением
5BPP (Basic Printing Profile)Базовый профиль для печати
6CIP (Common ISDN Access Profile)Общий профиль доступа к ISDN
7GAVDP (Generic Audio Video Distribution Profile)Общий профиль рассылки аудио и видео данных
8HFR (Hands-Free Profile)Профиль для освобождения рук (hands-free)
9HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)Протокол замены приборного связного кабеля
10HID (Human Interface Device Profile)Профиль для реализации интерфейса с человеком
11PAN (Personal Area Networking)Протокол формирования персональной сети
12SAP (SIM Access Profile)Протокол доступа к SIM

Профили 5-7 конкурируют с протоколом IEEE 802.11. Профиль удаленного доступа служит для подключения ЭВМ к мобильному телефону, снабженному модемом, без использования проводов. Профайл факс позволяет беспроводным факс-устройствам отсылать и получать факсы посредством мобильного телефона. Профили 8-10 имеют отношение к телефонии, в перспективе мобильный телефон и беспроводная трубка домашнего телефона станут взаимозаменяемы. Профиль 10 представляет собой приложение, позволяющее устройствам hands-free держать связь с базой, что удобно, например, при езде в автомобиле. Профили 11-13 служат для пересылки объектов между беспроводными устройствами. Объектами могут быть изображения, информационные файлы и т.д.

Протокол SDP

Во главе семейства протоколов находится SDP (Service Description Protocol; смотри http://www.palowireless.com/infotooth/tutorial/sdp.asp), предназначенный для определения услуг, оказываемых удаленным устройствам. С помощью команд данного протокола можно считать данные из локальной БД и определить характеристики удаленного устройства и на основе этой информации выяснить параметры оказываемых услуг. SDP использует модель запрос/отклик, где каждая транзакция включает в себя один запрос и один отклик. С помощью посылки одиночного SDP пакета можно осуществлять простое управление информационным потоком. Такой пакет может не сопровождаться откликом.

Поле данных пакета SDP имеет заголовок, содержащий три поля:

Параметры могут содержать атрибут состояния продолжения (continuation state). Некоторые запросы могут потребовать такого большого отклика, который не поместится в одно поле данных. Тогда SDP-сервер генерирует частичный отклик с параметром состояния продолжения. Аналогичный атрибут должен присутствовать в очередном запросе клиента, требующего следующую порцию данных отклика. Такой запрос имеет только два поля InfoLength (1 байт) и Continuation Information (InfoLength байт).

Сервис (service) является единственной сущностью (entity), которая предоставляет информацию для выполнения каких-либо действий. Сервис может реализоваться аппаратно или программно. Информация о сервисах содержится в записях, которые представляют собой списки атрибутов. Каждый атрибут описывает одну характеристику сервиса. SDP имеет следующие атрибуты сервиса:

Некоторые атрибуты являются общими для всех записей сервиса, но сервис-провайдеры могут определить свои собственные атрибуты услуг в зарезервированных полях.

Атрибут содержит два компонента: идентификатор (ID) и значение атрибута

Различные виды сервиса группируются в классы. Все атрибуты, содержащиеся в записи сервиса, относятся к одному классу. Каждому классу присвоен уникальный идентификатор UUID. UUID представляет собой 128-битовый код, но возможны псевдонимы (16- и 32-битовой длины).

Клиент может, зная значение UUID, получить указатель на соответствующую запись сервиса. Можно провести поиск и по идентификатору класса.

Значение атрибута имеет вид информационного элемента, который содержит два поля: заголовок и данные. Заголовок включает в себя две части: дескриптор типа и дескриптор размера.

Type Descriptor5-битовый код, составлющий старшие разряды информационного элемента заголовка
Size Descriptor3-битовый код индекса, за которым следует 0, 8, 16 или 32 бита. Индекс содержит младшие 3 бита информационного элемента заголовка

Прежде чем два устройства Bluetooth начнут взаимодействовать, каждое из них должно:

Выявление услуг (Service Discovery) поддерживает следующие прикладные примитивы для взаимодействия с другими устройствами:

Обязательные типы PDU протокола LMP

Таблица 3. Обязательные типы PDU протокола LMP

ФункцияТип PDUОписание
Изменение ключа каналаLMP_comb_keyКлюч канала получается из комбинационных ключей. Содержимое LMP_comb_key защищается с помощью операции XOR с привлечением текущего ключа канала.
Изменение текущего ключа каналаLMP_temp_rand, LMP_temp_key, LMP_use_semi_permanent_keyТекущий ключ канала может быть полупостоянным или временным ключом канала. Ключ может быть изменен временно, но изменение действует только на время сессии. Изменение временного ключа канала нужно, если пикосеть поддерживает шифрованные бродкасты
Запрос сдвига часовLMP_clkoffset_req, LMP_clkoffset_resКогда клиент получает FHS-пакет, вычисляется разность между показанием его часов и часов мастера, записанным в поле данных пакета. Мастер может запросить значение сдвига часов в любое время.
Версия LMPLMP_version_req, LMP_version_resУровень LMP поддерживает запросы версии LMP. Запрашиваемое устройство должно прислать отклик с тремя параметрами: VersNr (номер версии протокола), CompId (служит для отслеживания проблем на нижних протокольных уровнях) и Sub-VersNr (рекомендуется, чтобы фирма имела уникальное значение Sub-VersNr для каждого RF/BB/LM).
Поддерживаемые возможностиLMP_feature_req, LMP_feature_resКонтроллер радио и канала может поддерживать только субнабор типов пакетов и возможностей. Устройство может не посылать никаких пакетов кроме ID, FHS, NULL, POLL, ВM1 или DH1, прежде чем озаботится возможностями других устройств. После выполнения запроса возможностей может быть передана область перекрытия возможностей взаимодействующих устройств.
Запрос имениLMP_name_req, LMP_name_resLMP поддерживает запрос имени другого устройства. Имя состоит максимум из 248 байтов (UTF-8)
Запрос разрываLMP_detachСоединение может быть разорвано в любое время по запросу мастера или клиента. В сообщение включаются данные, поясняющие причину разрыва.
Качество обслуживанияLMP_quality_of_service, LMP_quality_of_service_reqLM предоставляет возможности качества обслуживания. Интервал, который определяет максимальное время между последовательными передачами между мастером и заданным клиентом, используется для обеспечения определенной полосы пропускания и RTT.
Управление мультислотовыми пакетамиLMP_max_slot, LMP_max_slot_reqЧисло слотов, используемых устройством может быть ограничено. Устройство позволяет удаленному устройству использовать максимальное число слотов, послав ему значение LMP_max_slot
Управление каналомLMP_supervision_timeoutКаждый канал имеет таймер, который используется для управления каналом. Этот таймер служит для детектирования потери связи при уходе устройства из зоны достижимости, отказа источника питания или другой поломки. Процедура определяет значение таймаута
Установление соединенияLMP_host_connection_req, LMP_setup_completeЕсли устройство желает установить соединение, включающее уровни выше LM, оно посылает LMP_host_connection_req. Когда партнер получает такое сообщение, он может принять или отвергнуть предлагаемое соединение, послав LMP_accepted или LMP_not_accepted
Режим проверкиLMP_test_activate, LMP_test_controlLMP имеет PDU для поддержки различных методов тестирования, которые используются на уровне radio и baseband
Обработка ошибокLMP_not_acceptedЕсли LM получает PDU с нераспознанным кодом, он реагирует посылкой сообщения LMP_not_accepted

Типы адресов

В протоколе Bluetooth определены 4 типа адресов: BD_ADDR, AM_ADDR, PM_ADDR и AR_ADDR.

BD_ADDRКаждому трансиверу Bluetooth присваивается уникальный 48-битовый адрес прибора. Он содержит 24-битовое поле LAP, 16-битовое поле NAP и 8-битовое поле UAP.
AM_ADDR3-битовый код. Этот адрес будет рабочим, если клиентский узел пикосети является активным. Он иногда называется МАС-адресом модуля Bluetooth.
PM_ADDR8-битовый код, идентифицирующий пассивный узел пикосети. PM_ADDR является рабочим, пока подчиненный узел пикосети пассивен (parked).
AR_ADDRИспользуется пассивным узлом пикосети (parked), чтобы определить полудомен slave-to-master в окне доступа, которое ему предназначено для отправки сообщений запросов доступа. Адрес является рабочим, пока подчиненный узел пассивен и не обязательно является уникальным.

Интерфейс HCI

Эмуляция последовательных портов (в частности RS-232) посредством L2CAP осуществляется транспортным протоколом RFCOMM (смотри http://www.palowireless.com/infotooth/tutorial/rfcomm.asp). Протокол базируется на стандарте ETSI TS 07.10. RFCOMM поддерживает до 60 одновременных соединений между приборами. Это могут быть модемы, принтеры или ЭВМ.

Транспортный уровень контроллера устройства обеспечивает обмен специфической HCI-информацией. Спецификация HCI определяет формат команд, событий и данных в рамках обмена между устройством и контроллером. Протокол HCI специфицирует 32 различного рода события (Inquiry Complete Event, Page Scan Repetition Mode Change Event и т.д.).

На рис. 3 показан формат заголовка кадра протокола Bluetooth. Структура заголовка регламентируется уровнем baseband.

Рис. 3. Формат кадров

В кадрах ACL используются разные форматы данных. Возможны три варианта: 80, 160 и 240 бит, оставшиеся место используется для коррекции ошибок. По этой причине вариант с 80 битами самый надежный. При этом данные повторяются три раза (80*3=240). Фактически применяется тот же прием, что и в случае заголовка. Поле данных кадра SCO всегда имеет 240 бит. Так как подчиненные узлы могут использовать только нечетные временные домены, им достается 800 доменов в секунду, столько же получает и главный узел. При 80 битах данных в кадре подчиненный узел может передать 64 кбит/c. Этого вполне достаточно для голосового обмена. При самом ненадежном варианте (240 бит данных на кадр) можно иметь три полнодуплексных голосовой связи. Это и ограничивает максимальное число SCO соединений.

Типы пакетов

Кадры FHS содержат информацию об адресе, классе устройства и о тактовой частоте передатчика. Эти кадры используются при инициализации новой пикосети или при смене схемы переключения несущей частоты. К этой категории следует отнести и кадры DM1, транспортирующие управляющую информацию. Для синхронных соединений определены несколько кадров, различающихся длиной, HV1, HV2 и HV3 с длинами поля данных 10, 20 и 30 байт, соответственно. Тип кадров HV (High quality Voice) предназначен для трансляции голосовых потоков. Тип кадра DV предназначен для передачи как голоса, так и данных. и содержит 80 бит для голоса и 150 бит для данных. Блок данных защищается посредством CRC и в случае ошибки может пересылаться повторно.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *