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        Bluetooth跳頻網絡Piconet間干擾分析研究

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        作者:襄樊學院物理系 劉傳清 時間:2007-04-02 來源:電子技術應用 收藏

        (B1uetooth)通信技術為各種通信設備和計算機外設提供了短距離、低代價、低功耗的解決方案。是一種多信道模式的拓撲裝置彼此之間能夠在通信范圍內建立點對點連接,也可共享信道而形成微微網(),還可以同時加入多個,連成散射網 (scatternet)。每個都使用獨立的跳頻序列,Piconet內部設備的跳頻序列是正交的,不會產生干擾。但不同Pieonet問會因頻率重疊而產生跳頻碰撞(Hopping collision)干擾,導致傳送信息包的遺失,進而降低的吞吐量。而這種碰撞會隨著Piconet數量的增加而增加。Piconet中設備可分為主設備(Master)和從設備(Slave)。Master在偶數的時隙(Slot)開始傳送信息包給Slave,而Slave則在奇數時隙回傳信息包給Master。每個Piconet最多由8個活動設備(Actlve devlce)組成。在任一時段,只能有一個設備作為Master,其余的設備當作SIave。Master與S1dve之間的角色能夠彼此互換。 Bluetooth跳頻碰撞是

        由跳頻區段的重疊造成,文獻給出了一個Piconet間干擾分析模型。文獻用概率分析方法提出了藍牙網絡的同信道碰撞包錯誤概率上界和吞吐量下界。本文基于藍牙跳頻原理,構建了藍牙跳頻仿真平臺,分別就不同信息包長度和不同的Piconet的組合,以及Pieonet間跳頻區段重疊數進行了吞吐量分析。證實了吞吐量下降是由Piconet間跳頻區段重疊造成的,但時隙長度對吞吐量的影響較小,當微微網數大于10時,頻率利用率低于50%。本研究對構建低碰撞、高吞吐量的藍牙Scattemet提供了重要研究價值。根據分析結果研究低碰撞Pieonet網絡選擇算法。

        1 藍牙跳頻原理與碰撞分析

        1.1 頻率選擇原理

        Bluetooth 有五種型態的跳頻序列(Hopping sequence),包括:尋呼跳頻序列(Page hopping sequence)、尋呼響應序列(Page response sequence)、詢問序列(Inquiry sequence)、詢問響應序列(Inqmry response sequence)和信道跳頻序列(Channel hopping sequenee)。其中前四項主要用于Bluetooth設備間如何建立聯機的階段,而信道跳頻序列則是用于Bluettmth設備間聯機后的操作狀態。

        跳頻選擇原理的框圖如圖l所示。該選擇過程由二個程序來完成:首先選擇一個序列,再將該序列對應(Mapping)到跳頻索引。而Master的藍牙設備地址(BD_ADDR)用于決定跳頻序列,Master的CLK用于決定跳頻序列的相位(Phase),再將序列的跳頻序號對應到79-hops寄存器的通道。在聯機的操作狀態下,跳頻選擇的原理具體過程是:先決定目前跳頻的區段,每個區段中有32個連續的信道,而以不同的信道為此區段的起始信道,共可分為79個跳頻系統區段;將該區段中的32個信道重新安排,形成一個跳頻的序列。每32個Master時隙后,會跳到下一個區段,而連續兩個區段間則位移 16個信道,也就是前一個區段之后16個信道與下一個區段之前16個信道是重疊的。而在同一時隙內,Master與Slave傳送所使用的區段則位移32 個信道,亦即Master與Slave傳送所使用的區段是沒有重疊的。重復如此的位移,經過79次的位移,亦即經過79



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