蓝牙无线测试规范的内容
UWB、Wi-Fi和蓝牙的协同是构建泛在网络的关键。UWB凭借时间飞行(ToF)原理实现厘米级精准感知;蓝牙负责低功耗唤醒和初始认证;而Wi-Fi承担高带宽数据传输。这种分工实现了高精度感知与高吞吐量连接的互补,通过UWB对Wi-Fi定位的校准,构建了全覆盖、高可靠性的多层级融合定位引擎。
Wi-Fi和蓝牙是消费电子中的核心短距离射频技术。Wi-Fi基于高频段、多输入多输出和高阶调制,提供高吞吐量广域连接;蓝牙则以极低功耗、跳频扩展频谱和灵活拓扑,提供个人区域连接。两者通过协同工作和智能共存机制,共同支撑了现代设备的无缝数据交互。
蓝牙低功耗音频通过核心LC3编解码器,以更低比特率实现高音质,显著降低能耗。同步多重流架构支持真无线耳机的“双耳直连”,消除转发延迟与功耗。辅以广播音频等系统功能,这项技术实现了低延迟、高同步性与长续航的统一,彻底革新了无线音频体验。
低功耗蓝牙(BLE)通过事件驱动的超低功耗模式,解决了小型电池设备的连接痛点。凭借其简化的协议、Mesh网络和跨协议协作能力,BLE成功将智能穿戴、家居设备等连接起来,构建了高效、稳定的互联互通智能生态,成为实现万物互联的关键技术。
蓝牙Mesh网络基于BLE技术,以对等网状拓扑突破传统蓝牙局限,通过多跳中继扩展覆盖与距离。其优化通信协议,结合广播与单播,用分段重组提升效率,借多层次加密保障安全,采用TDMA、跳频及优化路由算法解决容量和延迟问题,实现大规模设备互联。

