从理论上讲,2.4GHZ波段不需要准许在全球都能得到,微波炉和其它的加热设备需要在2450MHZ才能工作 。因为这个波段很稀缺,因此各国政府都不控制这个波段,答应他用 。
因此,蓝牙技术能够在全球范围内得到应用,许多国家正预备调整他们已制定一些规则以能够应用2400MHZ到2483.5MHZ这一频段 。
蓝牙:宽带的敌人
虽然蓝牙不干扰许可的频谱,但它可能给其它技术带来问题 。
蓝牙不是第一个使用ISM波段以避过准许波段的通讯系统,一些无线电话,区域电视环线系统和大多数的无线LAN都使用ISM波段,这导致了ISM波段异常拥挤 。
任何系统使用ISM波段必会受到干扰,诸如医疗扫描仪,加热器等的辐射 。不象无线LAN,通常应用在环境相对简单的办公室或大商店里,蓝牙芯片是要安装在如微波炉之类的干扰源上的 。因此,为了蓝牙能在任何地方工作,它被设计为对干扰有反弹性能 。因此,有人将蓝牙称为简易无线电,不管有没有接收者,它都会不断地向外"广播" 。
象许多无线系统一样,蓝牙建基于跳频技术上 。它能在不同的频率之间,迅速跳频 。它的原理是假如一个频道受到了干扰,那么就跳到另一个没有受到干扰的频道上进行数据传输 。蓝牙将ISM波段分成79个频道,在这些频道之间以伪随机的方式每秒转换1600次,比其它跳频系统要快得多,这给了蓝牙一个决定性的优势 。
在一个跳频系统中,任何一次跳频碰到干扰时就会丢弃那个频道中正发送的数据包 。这意味着,假如蓝牙的 79个频道中有一个被其它技术设备使用,或另一个蓝牙微微网所使用,那它将只丢失每79个频道中的一个数据包 。然而,假如其它技术的转换频率只有每秒50次,那它将在每次跳频中遭遇来自蓝牙的干扰而丢失所有的数据包 。
被普遍应用的IEEE802.11b无线LAN标准完全没有跳频应用,它的原理是在同一时间以几个频率发送数据,以备至少有一个拷贝能到达目标 。这让802.11b比一个慢速跳频系统反抗蓝牙的能力要稍强一些 。但当蓝牙芯片近旁时,802.11b收发器的性能仍会变得很差 。与蓝牙相比,802.11b被设计来用在相对范围较大点的,速度更高一些的网络 。
在无线生产商Mobilian的一次测试中表明,802.11b受到蓝牙的干扰后性能大大下降,除非两个802.11b接收器彼此之间相踞不超过3米,那么它们信号才不会受到影响 。假如802.11b的范围有100米,那就成问题了 。Mobilian的报告指出,因为存在这种干扰,许多生产建基于802.11b标准产品的厂家设立了禁止蓝牙的政策 。但若蓝牙对我们生活的渗透真地达到SIG预计的程度,那么这些土政策就没法实现了 。
Mobilian有一个解决方案叫做TrueRadio,它结合了蓝牙和802.11b特性,以求把干扰控制在最小限度里,让两个系统都能发挥它们的最大潜能 。出于同样的思想,一些其它的公司也研发了相类似的解决方案,将蓝牙和802.11b或HomeRF结合起来 。
蓝牙与红外线传输数据:谁将称雄
争夺无线频谱不仅仅是蓝牙面临的问题,也是困扰红外线数据连接(Infrared Data Association,IrDA)的一个问题 。
现在有这样一种宣称,所谓All things wireless and optical,但将所有过去被我们忽视的设备用无线光纤网络连接在一起似乎并不可行 。
许多从事蓝牙工业的人认为IrDA 从一开始就是一个错误的设想,因为它建立在一个模糊的纲领上而不是一个严格的标准上,导致不同IrDA产品的协同性很难达到,所以许多厂商已决定放弃研发 。这也就意味着,这种技术拒绝了用户,即使从技术原理上看它是可行的,但用户也得不到相应的产品 。
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