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责任编辑:刘昆山

  什么是“红外线”?
  在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线,是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm 之间。
  什么是“红外”
  红外适配器是指利用红外线技术实现各种电子设备之间进行数据交换和传输的设备,一般情况下多指外置型的产品。
  目前市场上许多手机、掌上电脑等产品都有和电脑进行数据交换的功能,除了使用常规的有线连接之外,比较常用的是红外线连接技术。如果设备上原本就有红外线连接装置的话,那么只要经过简单的设置便可以使用了。不过一些老的电脑上并没有设计红外接口,非但如此,连一些新近推出的低端笔记本电脑上也没有预设红外数据传输,这就使红外传输受到了限制。要解决这个问题,其实完全可以通过红外适配器来实现。当安装红外适配器后,用户的电脑便可以和其它具有红外线传输功能的设备进行数据交换了。不过由于红外线自身的特性所决定,其无线工作距离只有2、3米左右,传输角度也只有30度。
  IrDA是红外数据组织(Infrared Data Association)的简称,目前广泛采用的IrDA红外连接技术就是由该组织提出的。到目前为止,全球采用IrDA技术的设备超过了5000万部。IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,其相应的硬件和软件技术比较成熟。在通信速度方面,目前IrDA 1.1的最高速度标准为4Mbps,同时在点对点通信时要求接口对准角度不能超过30°。不过尽管IrDA技术免去了线缆,使用起来仍然有许多不便,不仅通信距离短,而且还要求必须在视线上直接对准,中间不能有任何阻挡。另外,IrDA技术只限于在2个设备之间进行连结,不能同时连结多个设备。
  什么是“蓝牙”
  蓝牙(BLUETOOTH),是1998年推出的一种新的无线传输方式,实际上就是取代数据电缆的短距离无线通信技术,通过低带宽电波实现点对点,或点对多点连接之间的信息交流。这种网络模式也被称为私人空间网络(PAN,PersonalAreaNetwork),是以多个微网络或精致的蓝牙主控器/附属器构建的迷你网络为基础的,每个微网络由8个主动装置和255个附属装置构成,而多个微网络连接起来又形成了扩大网,从而方便、快速地实现各类设备之间的通信。它是实现语音和数据无线传输的开放性规范,是一种低成本、短距离的无线连接技术。
  蓝牙传输范围
  蓝牙的初衷就是短距离传输信号,传输距离小于10米(红外的传输距离在几米以内)。而在信号放大器的帮助下,通讯距离甚至可达100米左右。
  蓝牙传输功率
  当蓝牙耳机正常工作如对手机正常通信时,所发射信号的发射功率。蓝牙耳机上的标识其实是用一个信号的强度来表示的,如CLASS2 4dBm,相当于1.49毫瓦。
  蓝牙工作电压
  蓝牙耳机工作时的由电池提供给耳机正常工作状况下的电压输出。一般也在5V左右。
  蓝牙技术标准
  蓝牙规范中广为应用的成熟版本为1.1,带宽约1Mbps,最新规格1.2版本已正式获得批准,未来的版本将达2Mbps。
  蓝牙套件
  套件可以驱动两台不同设备之间的通讯。要想实现通讯,这些设备必须有相同的套件。像计算机的驱动器一样,套件为通讯用设备内置软件。利用蓝牙建立的连接套件在彼此之间进行通讯。若设备无相同的套件,则不能相互通讯。
  蓝牙无线频率(2.4GHz ISM)
  蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(Industry Science Medicine)(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。从理论上来讲,以2.45GHz ISM波段运行的技术能够使相距30m以内的设备互相连接,传输速率可达到2Mb/s,但实际上很难达到。应用了蓝牙技术“plonk and play”的概念,有点类似“即插即用”的概念,任意蓝牙技术设备一旦搜寻到另一个蓝牙技术设备,马上就可以建立联系,而无须用户进行任何设置,可以解释成“即连即用”。这在无线电环境非常嘈杂的环境下,它的优势就更加明显了。蓝牙技术的另一大优势是它应用了全球统一的频率设定,这就消除了“国界”的障碍,而在蜂窝式移动电话领域,这个障碍已经困扰用户多年。
  另外,ISM频段是对所有无线电系统都开放的频段,因此使用其中的某个频段都会遇到不可预测的干扰源。例如某些家电、无绳电话、汽车房开门器、微波炉等,都可能是干扰。为此,蓝牙技术特别设计了快速确认和跳频方案以确保链路稳定。跳频技术是把频带分成若干个跳频信道(hop channel),在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断地从一个信道跳到另一个信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其它的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带或成倍地扩展成宽频带,使干扰可能的影响变成很小。与其它工作在相同频段的系统相比,蓝牙跳频更快,数据包更短,这使蓝牙技术比其它系统都更稳定。
  蓝牙芯片组
  芯片组主要是指蓝牙耳机所采用的蓝牙芯片的设计组成。现在市场上的蓝牙芯片生产厂家很多。各大通讯产商都按照蓝牙技术标准规范设计有不同的芯片组。
  支援Profile
  若支持蓝牙功能的手机与蓝牙耳机相用,蓝牙耳机必须支持两个协议:Headset profile(耳机协议)和HandsFree Profile(免提协议)。
  蓝牙协议
(1)建立连接
  在微微网建立之前,所有设备都处于就绪状态。在该状态下,未连接的设备每隔1.28s监听一次消息,设备一旦被唤醒,就在预先设定的32个跳频频率上监听信息。跳频数目因地区而异,但32个跳频频率为绝大多数国家所采用。连接进程由主设备初始化。如果一个设备的地址已知,就采用页信息(Page message)建立连接;如果地址未知,就采用紧随页信息的查询信息(Inquiry message)建立连接。在微微网中,无数据传输的设备转入节能工作状态。主设备可将从设备设置为保持方式,此时,只有内部定时器工作;从设备也可以要求转入保持方式。设备由保持方式转出后,可以立即恢复数据传输。连接几个微微网或管理低功耗器件时,常使用保持方式。监听方式和休眠方式是另外两种低功耗工作方式。蓝牙基带技术支持两种连接方式:面向连接(SCO)方式,主要用于语音传输;无连接(ACL)方式,主要用于分组数据传输。
(2)差错控制
  基带控制器采用3种检错纠错方式:1/3前向纠错编码(FEC);2/3前向纠错编码;自动请求重传(ARQ)。
(3)认证与加密
  认证与加密服务由物理层提供。认证采用口令-应答方式,在连接过程中,可能需要一次或两次认证,或者无需认证。认证对任何一个蓝牙系统都是重要的组成部分,它允许用户自行添加可信任的蓝牙设备,例如,只有用户自己的笔记本电脑才可以通过用户自己的手机进行通信。蓝牙安全机制的目的在于提供适当级别的保护,如果用户有更高级别的保密要求,可以使用有效的传输层和应用层安全机制。
(4)软件结构
  蓝牙设备应具有互操作性,对于某些设备,从无线电兼容模块和空中接口,直到应用层协议和对象交换格式,都要实现互操作性;对另外一些设备(如头戴式设备等)的要求则宽松得多。蓝牙计划的目标就是要确保任何带有蓝牙标记的设备都能进行互换性操作。软件的互操作性始于链路级协议的多路传输、设备和服务的发现,以及分组的分段和重组。蓝牙设备必须能够彼此识别,并通过安装合适的软件识别出彼此支持的高层功能。互操作性要求采用相同的应用层协议栈。不同类型的蓝牙设备对兼容性有不同的要求,用户不能奢望头戴式设备内含有地址簿。蓝牙的兼容性是指它具有无线电兼容性,有语音收发能力及发现其它蓝牙设备的能力,更多的功能则要由手机、手持设备及笔记本电脑来完成。   为实现这些功能,蓝牙软件构架将利用现有的规范,如OBEX、vCard/vCalendar、HID(人性化接口设备)及TCP/IP等,而不是再去开发新的规范。设备的兼容性要求能够适应蓝牙规范和现有的协议。
提高蓝牙传输速度的一个方法
  利用蓝牙无线传输数据具有方便、稳定的特性,但速度无法与读卡器、数据线相提并论,仅仅好于红外。据我测试,用蓝牙向原卡写数据,每秒可以达到 37k 。而向兼容的 mmc 卡写数据,不同的卡速度不一,但都没有原卡快!我的 kingmax 卡,用蓝牙向他上面写数据每秒只有 26k 的样子。也就是说原卡和我的 kingmax 卡之间有 10k 的差距,这个差距可不小啊,如何能提高蓝牙的速度,弥补这一差距呢?换卡、换蓝牙都是不现实的,又没有好的方法优化兼容的 mmc 卡。难道就没有办法了吗?正在无计可施的时候,突然一个念头从眼前飞过,对!用蓝牙向手机内存写数据,只要原文件不大于手机剩余空间,这是可行的,而且理论上说速度应比向原卡写更快些啊,说干就干,我立刻选了一个 mp3 文件向内存根目录写入(向根目录写,写完后手机会发出提示音,让你转存的。否则不会提示你转存。),哇!每秒能达到 41k ,好棒啊,比原卡还快。等数据传输完毕,手机发出响亮的提示音,提示你转存。这时你就可以选择 mmc 卡中要存的位置了,内存向 mmc 转存速度很快,几秒钟就完成了。
  要注意的是: 1. 这种方法仅适合传输不太大的文件,如 4 - 5 兆的 mp3 文件。 2. 不能连续传输多个文件,以防内存溢出 3. 手机内存要有适当的剩余内存空间。
  上述方法也只是一个权宜之计,不是办法的办法,但在没有更好的方法及硬件的情况下,偶尔为之,不失为一个选择。
  蓝牙优点
  蓝牙传输是通过RF(2.4GHZ)载波进行的,因此它具有电磁波的基本特征,有较大的功率,可以增加传送距离,而且没有角度及方向性限制,具有穿墙性,可在物体之间反射、镜设、绕射。蓝牙主要用于短距离传输(最多10米)数据和语音(1Mbps),功耗非常低能,同时能连接许多元件,传输速度快。
  蓝牙劣势
  蓝牙成本很高;RF技术容易受频率干扰;穿墙特点对资料安全性的保护设定问题;蓝牙起步比较晚,目前还没有一个明确、统一的标准,相容性问题尚未能解决。
  红外与蓝牙的区别
  蓝牙是近距离无线数据传输,目前手机经常使用的无线数据传输方式中还有红外线。 红外接口是新一代手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。红外通讯有着成本低廉、连接方便、简单易用和结构紧凑的特点,因此在小型的移动设备中获得了广泛的应用。通过红外接口,各类移动设备可以自由进行数据交换。
  红外线是波长在750nm至1mm之间的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以更适合应用在需要短距离无线通讯的场合,进行点对点的直线数据传输,传输速率最快可达16Mbps。红外数据协会(IRDA)将红外数据通讯所采用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之内。
  配备有红外接口的手机进行无线上网非常简单,不需要连接线和PC CARD,只要设置好红外连接协议就能直接上网。
  红外与蓝牙做为目前常用的无线数据传输协议,那么它们在技术应用上有什么不同呢?或者说这两种技术各有什么优势和劣势呢?下面  我们就来通过这个表格了解一下它们之间的差异吧~

  正是因为蓝牙与红外,这一蓝一红有着各自的优势,不少手机厂商将其整合进了手机,目前市场上销售的手机中,支持蓝牙功能的手机大部分会有红外接口(个别机型除外,如:MOTO V600);由于成本的限制,一些有红外接口的手机并一定不支持蓝牙。
  两种模块的整合,使用户在选择无线数据传输的时候,有更大的选择自由度,随着无线数据传输技术的日益成熟,相信手机及个人消费数码产品会有更加成熟稳定的无线传输技术应用其中。
  什么是“WIFI”?
  WIFI全称Wireless Fidelity,又称802.11b标准,它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容。今夏最流行的笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的。
  IEEE 802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的变种,最高带宽为11 Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为:速度快,可靠性高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与现有的有线以太网络整合,组网的成本更低。
  Wi-Fi,WirelessFidelity,无线保真技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。该技术由于有着自身的优点,因此受到厂商的青睐。
  Wi-Fi技术突出的优势在于:
  其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右约合15米,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右约合100米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。最近,由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉,该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺接近100米的通信距离扩大到4英里约6.5公里。
  其二,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。
  其三,厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内,即可高速接入因特网。也就是说,厂商不用耗费资金来进行网络布线接入,从而节省了大量的成本。
根据无线网卡使用的标准不同,WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps(部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps),IEEE802.11a为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps。
  WIFI是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。AP一般称为网络桥接器或接入点,它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁,因此任何一台装有无线网卡的PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域网络的资源,其工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由, 而无线网卡则是负责接收由AP所发射信号的CLIENT端设备。而wireless b/g表示网卡的型号,按照其速度与技术的新旧可分为802.11a、802.11b、802.11g
  Wi-Fi代表了"无线保真",指具有完全兼容性的802.11标准IEEE802.11b子集,它使用开放的2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mbps,也可根据信号强弱把传输率调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps带宽。无需直线传播传输范围为室外最大300米,室内有障碍的情况下最大100米,是现在使用的最多的传输协议。

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