摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·课题研究背景和意义 | 第13-14页 |
·课题研究的任务和要求 | 第14-15页 |
·蓝牙技术的特点和现状 | 第15-17页 |
·蓝牙技术的特点 | 第15-16页 |
·蓝牙技术的现状 | 第16-17页 |
·蓝牙技术的发展 | 第17-18页 |
·技术标准在逐步完善之中 | 第17页 |
·技术应用范围在不断的扩大 | 第17-18页 |
·典型的无线接入技术比较 | 第18-19页 |
·论文的主要工作和内容安排 | 第19-20页 |
第二章 蓝牙协议规范 | 第20-38页 |
·蓝牙的协议体系结构 | 第20-22页 |
·基带层协议规范(BBP) | 第22-26页 |
·物理信道与物理链路 | 第22-23页 |
·分组组成 | 第23-24页 |
·分组类型 | 第24-26页 |
·蓝牙的纠错技术 | 第26页 |
·链路管理器协议(LMP) | 第26-30页 |
·LMP_PDU 与LMP_PDU 的处理 | 第27-28页 |
·功率管理和功率管理状态 | 第28页 |
·链路控制器管理 | 第28-30页 |
·逻辑链路控制和适配协议(L2CAP) | 第30-32页 |
·服务发现协议(SDP) | 第32-35页 |
·电缆替代协议(RFCOMM) | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 蓝牙适配器设计 | 第38-50页 |
·蓝牙适配器设计思想 | 第38-39页 |
·蓝牙适配器硬件设计 | 第39-45页 |
·AT89C52 与BlueCore02-External 的UART 连线设计 | 第39页 |
·模拟/数字蓝牙适配器硬件设计 | 第39-41页 |
·数字/模拟蓝牙适配器硬件设计 | 第41-42页 |
·RS-232/RS-422 串行通信蓝牙适配器硬件设计 | 第42-43页 |
·硬件系统抗干扰设计 | 第43-45页 |
·抑制干扰源 | 第43-44页 |
·切断干扰传播路径 | 第44页 |
·提高敏感元件及印刷电路板的抗干扰能力 | 第44-45页 |
·蓝牙适配器硬件调试 | 第45页 |
·蓝牙适配器软件设计 | 第45-49页 |
·数据帧格式 | 第46页 |
·单片机UART 通信初始化 | 第46-47页 |
·模拟/数字蓝牙适配器软件设计 | 第47-48页 |
·数字/模拟蓝牙适配器软件设计 | 第48-49页 |
·蓝牙适配器汇编语言调试 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 蓝牙适配器无线通信测试 | 第50-59页 |
·模拟条件下蓝牙数据通信测试 | 第50-52页 |
·蓝牙数据传输速度测试 | 第52-54页 |
·测试实验仪器和设备 | 第52-53页 |
·测试原理 | 第53页 |
·测试结果与分析 | 第53-54页 |
·蓝牙误码率测试 | 第54-58页 |
·误码率定义 | 第54页 |
·误码率测试硬件连接图 | 第54页 |
·误码率测试环境 | 第54页 |
·误码率测试原理 | 第54-55页 |
·误码率测试流程 | 第55-56页 |
·误码率测试结果与分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 蓝牙技术与IEEE802.11B | 第59-72页 |
·蓝牙与IEEE802.11B 在技术上的差异 | 第59-64页 |
·IEEE802.11b 简介 | 第59页 |
·特性方面 | 第59-60页 |
·访问体系结构方面 | 第60-62页 |
·总的比特率方面 | 第62-63页 |
·区域大小方面 | 第63页 |
·吞吐量(流量)方面 | 第63-64页 |
·射频方面 | 第64页 |
·蓝牙和IEEE802.11B 设备相互干扰距离分析 | 第64-69页 |
·蓝牙终端和IEEE802.11b 设备相互干扰距离关系 | 第65-66页 |
·蓝牙终端对IEEE802.11b 设备的干扰距离关系 | 第66-67页 |
·IEEE802.11b 设备对蓝牙终端的干扰距离关系 | 第67-69页 |
·蓝牙技术和IEEE802.11B 共存性研究 | 第69-71页 |
·蓝牙技术和IEEE802.11b 共存性研究的必要性 | 第69页 |
·蓝牙技术与IEEE802.11b 的共存 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第六章 总结与展望 | 第72-74页 |
·课题工作总结 | 第72页 |
·未来工作展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第78页 |