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避免 2.4 GHz ISM 频段下的各种无线设备干扰的各种技术
蓝牙
蓝牙技术则侧重于蜂窝手机、耳机与PDA之间自适应组网的互操作性。大多数蓝牙设备都需要定期充电。
蓝牙采用 FHSS 并将 2.4GHz ISM 频段划分成 79 个 1MHz 的通道。蓝牙设备以伪随机码方式在这 79 个通道间每秒钟跳 1,600 次。所连接蓝牙设备被分组到称为微网(piconet)的网络中;每个微网均包括一个主设备和多达 7 个有效从设备。每个微网的通道跳频顺序源于主设备的时钟,所有从设备都必须保持与此时钟同步。
通过将数据包报头中的每个位发送三次,可对所有数据包报头执行前向纠错(FEC)。亦可将汉明(Hamming)码用于某类数据包数据有效载荷的前向纠错。汉明码虽会对每一个数据包带来 50% 的额外开销,但能纠正每个 15 位码字(每个 15 位码字包含 10 个信息位)中所有一位错误并检测两位错误。
表1
WirelessUSB
WirelessUSB设计旨在取代计算机输入设备(鼠标、键盘等)的有线连接,且其目标还瞄准无线传感器市场。WirelessUSB设备无需定期充电,用碱性电池能工作数月。
WirelessUSB采用无线电信号技术,类似于蓝牙标准,,但其采用 DSSS 而不是 FHSS 技术进行调制。每个 WirelessUSB 通道宽度1 MHz,允许 WirelessUSB 像蓝牙那样将 2.4 GHz ISM频段分为 79 个 1 MHz 通道。
WirelessUSB 设备具有频率捷变性,换言之,它们虽然采用“固定”通道,但在最初通道的链接质量不佳时又能动态改变通道。
WirelessUSB使用伪随机噪声(PN)码对每个信息位进行编码。大多数 WirelessUSB 系统均使用两个32码片PN码,以便在每个 32 码片符号中可编码两个信息位。这种方案可纠正多达 3 个码片错误(每符号),并能检测到多达 10 个码片错误(每符号)。尽管使用 32 码片(有时甚至是 6? 码片)PN码会将 WirelessUSB 的数据速率限制在 62.5 kbps 上,但其数据完整性则远高于蓝牙,尤其在噪声环境下更是如此。
ZigBee
ZigBee设计旨在作为传感和控制网络的标准化解决方案,大多数 ZigBee 设备都对用电非常敏感(如自动调温器、安全感应器等),其电池寿命可以年来计算。
ZigBee可采用 868MHz 频段(欧洲)、915MHz 频段(北美)及 2.4GHz ISM 频段(全球)中的 DSSS 无线电信号。在 2.4GHz ISM 频段中定义了 16 个通道,每通道宽 3MHz,通道中心间隔为 5MHz,使相邻信道间留有 2MHz 的频率间隔。
ZigBee 使用 11 码片 PN 码,每 4个信号位编码为一个符号,最大数据速率为 128 Kbps。物理层和 MAC 层由 IEEE 802.15.4 工作组定义,与IEEE 802.11b 标准共享相同的设计特点。
2.4 GHz 无绳电话
2.4 GHz 无绳电话在北美日益流行,其不使用标准网络技术。有的无绳电话使用DSSS,但大多数使用 FHSS。使用 DSSS 和其他固定通道算法的无绳电话通常在电话上有一个“通道”按钮,使用户能手动改变通道。而使用 FHSS 的电话则没有“通道”按钮,因为这种电话经常会改变通道。大多数 2.4 GHz 无绳电话都使用带宽为5~10 MHz的通道。
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