5484453322

5484453322



Rys. 3.8. Odbiornik FH.

Zaletą systemów FH w porównaniu z DS jest dużo mniejsza szybkość pracy generatora pseudolosowego przy takim samym paśmie uzyskiwanym po rozproszeniu sygnału.

3.3. Zasada działania systemu łączności Błuetooth

System łączności Błuetooth wykorzystuje jedno z nielicencjonowanych pasm ISM, tj. pasmo 2,4 GHz W systemie tym podczas komunikacji stosuje się rozpraszanie widma sygnału transmitowanego. Rozpraszanie to uzyskuje się poprzez zmienianie częstotliwości (skakanie po częstotliwościach), na których odbywa się komunikacja (jest to tzw. FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum). W czasie typowej pracy liczba skoków na sekundę wynosi 1600. Kolejne pakiety informacji nadawane są zatem na różnych częstotliwościach.

Pasmo ISM, w którym pracuje Błuetooth, czyli zakres 2,4 - 2,4835 GHz, podzielone jest na 79 kanałów, z przeznaczeniem 1 MHz na kanał. Podczas transmisji skakanie po kanałach (częstotliwościach) odbywa się w sposób pseudolosowy. Odbiornik musi więc znać rozkład (sekwencję pseudolosową) skoków, aby mógł dostrajać się na bieżąco do odpowiedniego kanału.

Ważną właściwością systemu Błuetooth, pozwalającą zredukować interferencje radiowe, jest wykorzystanie FHSS. Dzięki temu, że wszystkie urządzenia (stacje) Błuetooth przeskakują po częstotliwościach, ryzyko kolizji, wynikające z nadawania na tym samym kanale, jest niewielkie. Jeśli jednak do kolizji dochodzi, jej skutki są mało szkodliwe, ponieważ tracony jest pojedynczy pakiet, który może być retransmitowany. FHSS jednocześnie w pewnym stopniu zabezpiecza komunikację przed podsłuchem, ponieważ zwykle tylko odbiornik zna reguły skoków po częstotliwościach urządzenia nadającego. Poziom interferencji jest również minimalizowany dzięki temu, że Błuetooth jest rozwiązaniem zoptymalizowanym pod kątem komunikacji na małe odległości, a mała moc nadajników oznacza jednocześnie małe zakłócenia.

Przepływność bitowa kanału transmisyjnego Błuetooth wynosi 1 Mb/s. Jednak prędkość transmisji danych użytkownika jest mniejsza, dlatego że w tym samym

6



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stanowisko nr 2.yyuŁR?® FX 412 Pro systemu DGPS Rys. 2.1. Odbiornik systemu DGPS typu FX 412 firmy M
Stanowisko nr 5.MAGELLAN FX324 MAP COLOR wraz z odbiornikiem CSI MBX-2 systemu DGPS Rys. 5.1. Odbior
Stanowisko nr 1 Leica MK 10 DGP Rys. 1.1. Odbiornik systemu DGPS Leica MK10. Rys. 1.2. Panel sterują
Stanowisko nr 2./Vitf?7® FX 412 Pro systemu DGPS Rys. 2.1. Odbiornik systemu DGPS typu FX 412 firmy
1=1 n Rys.4.3.Zależność R =fh (S t )] ch L 11 I =1 n Fig.4.3.Relation R =f[) (S t )] c h L* i 1 Uzna
Image026 osadzaniu monokrystalicznego krzemu na podłożu izolacyjnym (rys. 1.22). Główną zaletą tej t
Do najbardziej istotnych cech systemu mechatronicznego, w porównaniu do rozwiązania mechanicznego, n

więcej podobnych podstron