主要内容

蓝牙全双工语音和数据传输

该模型显示了两个蓝牙®设备之间的全双工通信。数据报文和语音报文可以在两台设备之间传输:

  • 金宝app支持的语音报文类型:HV1、HV2、HV3、SCORT

  • 金宝app支持的数据包类型:DM1

系统参数块用于配置报文类型、槽位对和通道类型。statflow®用于实现数据包和SCORT接收状态机的确认方案。

示例的结构

蓝牙核心系统由射频收发器、基带和协议栈组成。该系统提供的服务使设备之间能够连接,并在这些设备之间交换各种类型的数据。这个例子着重于由一个主从机和一个传输通道组成的微微网的模拟。

该模型包括CVSD语音编码、HEC、DM1有效载荷CRC、FEC、分帧、GFSK调制、跳频、跳序列生成、802.11b干扰、波文件I/O、误码率表、频谱、定时和谱图图。

您可以通过双击系统参数进行设置模型参数区块在左上方。您可以通过双击开关来切换仪器(频谱、谱图和时序图)。数据传输ARQN显示可开启或关闭。

发射机

发射机包括:

  • 控制器模块(基于BT规范B部分7.6 ARQ方案)

  • 有效载荷和FEC块(基于BT规格B部分7)

  • 分帧模块(基于BT规范B 6.1 6.4和7.3部分)

  • 无线电模块(基于BT规范A部分3.1基本速率)

接收机

接收方包括:

  • 无线电模块(基于BT规范A部分4.1基本速率)

  • 脱帧模块(基于BT规格b7)

  • 控制器模块(基于BT规格b7)

通道

蓝牙Full Duplex库构建了以下子系统:

  • AWGN信道

  • AWGN信道和8021b干扰

  • 没有(直接连接)

块使用

该模型显示了以下块的使用:

  • CPM调制基带块用于实现高斯频移键控。蓝牙无线电模块使用GFSK,其中二进制一由正的频率偏差表示,二进制零由负的频率偏差表示。

  • M-FSK调制器基带块用于实现蓝牙无线电的跳频。蓝牙无线电通过使用79个频率跳变来完成频谱扩展,每个频率跳变被1 MHz取代,从2.402GHz到2.480GHz。

  • 自由空间路径损耗块,一起来情况下块和802.11b干扰子系统,显示了传输信道的构造。

  • 一般CRC发电机块用于传输数据的CRC计算。

  • 使用M-FSK解调器块,普通CRC综合征检测仪还包括速率1/3和速率2/3有效载荷FEC的实现。

该模型还使用状态流图来实现:

  • 发射机控制器

  • 接收器控制器,它通过查看访问码HEC和CRC的状态来决定数据包是否成功接收

两台设备之间的信号

  • Tx_Raw_Bits1:主设备随机生成信息数据,进行CRC和FEC有效负载,并根据蓝牙定义的格式进行打包(类似地,Tx_Raw_Bits2为从设备)。

  • Signal_Tx1:主设备接收Tx_Raw_Bits1,并根据蓝牙标准进行调制。Signal_Tx1将通过通道传输(类似地,Signal_Tx2为从设备)。

  • Signal_Rx1:经过AWGN和干扰后的原始接收信号。Signal_Rx1被馈送到主设备进行解调和检测(类似地,Signal_Rx2为从设备)。

  • Tx_Info_Bits1:主机使用CRC有效负载而没有FEC生成的信息数据。Tx_Info_Bits1用于从端SCO BER检查(类似地,Tx_Info_Bits2是主设备)。

  • Diagnostics2:主端ACL误码率检查的帧和包信息的集合(类似地,Diagnostics1为从设备)。

  • master_SCO:显示来自主设备的SCO BER信息(类似地,slave_SCO为从设备)。

  • master_ACL:显示主设备的ACL误码率信息(类似地,slave_ACL为从设备)。

  • 干扰: 802.11b通道产生的干扰信号。

并显示结果

显示器包括:

  • 接收信号的时序图

  • 接收到的信号频谱和信道的声谱图

主/从BER计算:

  • 数据的误码率

  • 数据吞吐量

一个成功的系统由以下因素决定:

  • ACL(面向异步连接)误码率为零。

  • SCO(面向同步连接)误码率(包括原始误码率、剩余误码率和FER)在规范范围内。

参考文献

有关标准载于:https://www.bluetooth.com/

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