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藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜

發(fā)布時(shí)間:2018-04-04 來(lái)源:Dorine Gurney 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】藍(lán)牙5.0在低能耗(LE)方案中增加了速度和靈活性。由于設(shè)備收發(fā)數(shù)據(jù)的距離提高至原來(lái)的4倍,家居自動(dòng)化和信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中可望覆蓋整個(gè)家、整棟樓或整個(gè)社區(qū)。功能增加的同時(shí),也帶來(lái)了新的測(cè)試需求,特別是在物理層。
 
藍(lán)牙5.0在低能耗(LE)方案中增加了速度和靈活性。它的數(shù)據(jù)吞吐量是4.2版的兩倍,最大突發(fā)速率從1Mb/s一躍提升到2Mb/s。為提高其通用性,現(xiàn)在可以降低帶寬使距離提高至原來(lái)的4倍,同時(shí)保持類似的功率要求。由于設(shè)備收發(fā)數(shù)據(jù)的距離提高至4倍,家居自動(dòng)化和信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中可望覆蓋整個(gè)家、整棟樓或整個(gè)社區(qū)。功能增加的同時(shí),也帶來(lái)了新的測(cè)試需求,特別是在物理層。
 
藍(lán)牙5.0更高效地利用日益擁擠的2.4GHz頻段中的廣播通道,完成任務(wù)所需的廣播時(shí)間更少。由于改善了廣播通道,開(kāi)發(fā)人員可以創(chuàng)建基于體驗(yàn)的應(yīng)用,在物理世界和虛擬世界之間搭起一座橋梁。
 
據(jù)Bluetooth SIG發(fā)布的數(shù)據(jù),藍(lán)牙5.0將給廣告?zhèn)鬏斣黾佣嗟枚嗟娜萘?。這意味著它可以把更多的信息傳送到其它兼容設(shè)備,而不會(huì)形成實(shí)際連接,從而加快交互速度。它擴(kuò)展了廣告,把廣告數(shù)據(jù)從三種傳統(tǒng)廣告通道卸載到全套數(shù)據(jù)通道,以實(shí)現(xiàn)更多的頻率分集,如圖1所示。較大的255字節(jié)數(shù)據(jù)包實(shí)現(xiàn)了新的閾值功能,如資產(chǎn)跟蹤,同時(shí)能夠向下兼容為之前的藍(lán)牙規(guī)范開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
圖1:在2.4GHz頻段中,藍(lán)牙5.0的廣告通道落在Wi-Fi通道之間。
 
并不是每個(gè)應(yīng)用都要求相同的距離、速度或廣播功能。藍(lán)牙5.0讓產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員能夠?qū)ψ约旱膶?shí)現(xiàn)方案做出最好的選擇。由于廣播消息容量提高至v4.2的8倍,同時(shí)支持更多的數(shù)據(jù)包(從31字節(jié)變?yōu)?55字節(jié)),Bluetooth SIG估計(jì)藍(lán)牙5.0現(xiàn)在可以用于超出一個(gè)房間、甚至超出一座房子的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)連接。他們預(yù)測(cè),到2020年,在所有物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中,33%以上的設(shè)備將內(nèi)置藍(lán)牙功能。
 
藍(lán)牙物理層變化
 
藍(lán)牙5.0在LE標(biāo)準(zhǔn)中新增了兩種模式。第一種模式的符號(hào)率是現(xiàn)有的1Msps低能耗標(biāo)準(zhǔn)的兩倍,稱為L(zhǎng)E 2M PHY(以前的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在稱為L(zhǎng)E 1M PHY)。LE 1M和LE 2M PHY都屬于所謂的LE未編碼物理層標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)樗鼈儍?nèi)部都沒(méi)有糾錯(cuò)編碼階段。
 
第二種模式稱為L(zhǎng)E編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)。LE編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)有兩種編碼方式:S=8和S=2,其中S是每個(gè)位的符號(hào)數(shù)。除循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)以外,還有卷積編碼及映射,提高了冗余度,減少了出錯(cuò)的機(jī)會(huì)。結(jié)果,編碼的信息可以傳送更遠(yuǎn)的距離,因?yàn)樵谛枰獣r(shí)可以進(jìn)行檢測(cè)和校正。表1匯總了不同的調(diào)制和編碼方式以及得到的數(shù)據(jù)速率。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
表1:藍(lán)牙5.0物理層調(diào)制和編碼方式以及得到的數(shù)據(jù)速率。
 
圖2和圖3顯示了低能耗編碼方式與未編碼方式在處理數(shù)據(jù)凈荷時(shí)有哪些不同,這兩者都要進(jìn)行CRC生成和白化。對(duì)于LE編碼物理層標(biāo)準(zhǔn),凈荷要經(jīng)過(guò)前向糾錯(cuò)(FEC)和碼型映射。卷積FEC編碼器使用非系統(tǒng)、非遞歸速率½代碼,限定長(zhǎng)度K=4。編碼器為每個(gè)輸入位生成兩個(gè)輸出位,并經(jīng)過(guò)卷積FEC編碼器。編碼器生成的兩個(gè)輸出位進(jìn)一步映射。如果S=2,那么它們不會(huì)有任何變化,而對(duì)S=8,0映射到0011,1映射到1100。這是為L(zhǎng)E編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)S=8中每一個(gè)輸入位創(chuàng)建8個(gè)位的方式。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
圖2:LE未編碼物理層的凈荷位處理。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
圖3:LE編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)中的碼流處理增加了許多LE未編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)中不要求的步驟。
 
LE編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的包格式也用于廣告通道包和數(shù)據(jù)通道包。整個(gè)包使用1Msym/s的符號(hào)率傳送。每個(gè)包都由前置碼、FEC碼組1和FEC碼組2組成,如圖4所示。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
圖4:藍(lán)牙5.0 LE編碼包的內(nèi)容。
 
前置碼不進(jìn)行編碼。FEC碼組1由三個(gè)字段組成:接入地址、編碼指示符(CI)和TERM1。碼組采用S=8編碼方式,最終符號(hào)數(shù)量始終相同。
 
CI字段決定了FEC碼組2使用哪種編碼方式。FEC碼組2由三個(gè)字段組成:PDU、CRC和TERM2。它們采用S=2或S=8編碼方式,具體視CI字段值而定。CI字段只是一個(gè)兩位字段,用來(lái)區(qū)分S=2方式和S=8方式。
 
協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PDU)的長(zhǎng)度在2~256字節(jié)之間。因此,最小的包長(zhǎng)度是462µs(如果把S=2最后一行中的所有值加起來(lái),那么PDU僅2個(gè)16位字節(jié)),最大包長(zhǎng)度是17040µs (由S=8獲得,PDU為257字節(jié))。
 
藍(lán)牙5.0測(cè)試
 
被測(cè)器件需要進(jìn)行大量的測(cè)量,以確定其在發(fā)送側(cè)滿足藍(lán)牙規(guī)范,下面對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的介紹??墒褂门鋫渌{(lán)牙5.0分析軟件的中檔頻譜分析儀執(zhí)行這些測(cè)試。
 
帶內(nèi)輻射:這項(xiàng)測(cè)試檢驗(yàn)藍(lán)牙傳輸?shù)膸?nèi)頻譜輻射是否落在極限范圍內(nèi)。極限值已經(jīng)修改,以適應(yīng)LE 2M PHY。LE編碼物理層標(biāo)準(zhǔn)的極限以1Ms/s運(yùn)行,其極限行與LE 1M PHY相同。80MHz的整個(gè)藍(lán)牙頻段被分成80個(gè)通道,每個(gè)通道寬1MHz,然后計(jì)算每個(gè)頻段中的積分功率。設(shè)備在中心頻率為M的RF通道上傳送信息,1MHz帶寬的鄰道的中心頻率用N表示。對(duì)LE 1M,偏置2MHz的頻段中的積分功率應(yīng)小于-20dBm,偏置3MHz或以上頻段中的功率應(yīng)小于-30dBm。對(duì)LE 2M,極限比較從任一側(cè)的4MHz頻率偏置開(kāi)始(而不是2MHz)。對(duì)偏置4MHz和5MHz的頻段,積分功率預(yù)計(jì)小于-20dBm;只有對(duì)超過(guò)6MHz的偏置,才會(huì)設(shè)定<-30dBm的更嚴(yán)格的要求。
 
在圖5中,大家可以看到,每1MHz會(huì)計(jì)算LE 2M功率,用藍(lán)線表示。大家還會(huì)注意到,標(biāo)準(zhǔn)建議了三個(gè)極限:±4MHz、±5MHz和±≥6MHz。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
圖5:每1MHz計(jì)算LE 2M功率,用藍(lán)線表示。
 
調(diào)制特性:藍(lán)牙采用的調(diào)制方式是高斯頻移鍵控(GFSK),帶寬位周期乘積BT=0.5。調(diào)制指數(shù)必須位于0.45至0.55之間。這一測(cè)試檢驗(yàn)已知測(cè)試碼型的頻域是否位于指定極限范圍內(nèi)。測(cè)量使用特定測(cè)試碼型。在以前的藍(lán)牙版本中,使用的碼型是0x0F(00001111)和0x55(01010101),然后用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方式計(jì)算每個(gè)位間隔中的頻率偏差。在藍(lán)牙5.0中,LE 2M PHY測(cè)試通過(guò)/失敗的極限已經(jīng)變化,因?yàn)?Msps調(diào)制方式的頻率偏差不同。LE 2M PHY的這些極限翻了一番。對(duì)LE編碼規(guī)范(S=8),測(cè)量碼型不同。第一個(gè)碼通過(guò)全部賦值1來(lái)生成。在編碼和映射后,碼型變成00111100。如果編碼器和映射器的輸入碼型全是0,則生成第二個(gè)碼型00110011。標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定,這個(gè)測(cè)量從第33個(gè)符號(hào)開(kāi)始。
 
穩(wěn)定的調(diào)制特性:這是一項(xiàng)新指標(biāo),以前的藍(lán)牙測(cè)試規(guī)范中是沒(méi)有的。LE設(shè)備配備擁有穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)的發(fā)射器,可以通過(guò)功能配套機(jī)制把這種情況告訴接收的LE設(shè)備。這些發(fā)射器的調(diào)制指數(shù)在0.495和0.505之間。如果適用于其支持的所有LE發(fā)射機(jī)物理層,那么設(shè)備應(yīng)只指明發(fā)射機(jī)具有穩(wěn)定的調(diào)制指數(shù)。如果發(fā)射機(jī)沒(méi)有穩(wěn)定的調(diào)制指數(shù),但仍在理想的調(diào)制指數(shù)0.5的1%裕量范圍內(nèi),那么我們稱其有標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制指數(shù)。
 
頻率偏置和漂移:通過(guò)在由1和0碼型交替的指定間隔中求頻率偏差平均值,可以計(jì)算頻率偏置。以前低能耗標(biāo)準(zhǔn)中的間隔時(shí)長(zhǎng)為10位或10µs。這種頻率偏置在前置碼和凈荷中計(jì)算。然后計(jì)算這些頻率偏置在50µs間隔中(相距5個(gè)間隔)的漂移。對(duì)LE 2M PHY,間隔仍為10µs,但由20位組成,而不是10(因?yàn)槭?Msps)。漂移測(cè)量仍分5組進(jìn)行或相距5個(gè)間隔時(shí)長(zhǎng)。對(duì)LE編碼物理層標(biāo)準(zhǔn),會(huì)選擇16位間隔,而不是10,然后相距3個(gè)間隔時(shí)長(zhǎng)(48µs)計(jì)算漂移,因?yàn)榇a型是00110011。
 
20dB帶寬:測(cè)量帶寬,直到頻譜下跌到比峰值功率低20dB的點(diǎn)。
 
輸出功率:計(jì)算整個(gè)包的功率。
 
深入藍(lán)牙分析:除上述測(cè)量外,一些藍(lán)牙分析軟件提供了與測(cè)試信號(hào)有關(guān)的額外信息。這些分析可以幫助您調(diào)試和優(yōu)化目標(biāo)應(yīng)用的性能,包括:
 
• 解碼后的包信息,即已經(jīng)解碼的所有包頭和包信息;
• 所有測(cè)量的摘要或截圖及解碼后的包信息;
• 多個(gè)顯示畫(huà)面,顯示頻率偏差隨時(shí)間變化,在調(diào)試或解釋調(diào)制圖和漂移測(cè)量時(shí)使用;
• 漂移表,顯示10位間隔中計(jì)算的頻率偏置及50µs中的漂移(相距5個(gè)間隔時(shí)長(zhǎng));
• 星座圖、眼圖和符號(hào)表顯示。
 
實(shí)現(xiàn)
 
在藍(lán)牙應(yīng)用中使用實(shí)時(shí)頻譜分析儀也很有用,它可以顯示隱藏在寬帶噪聲下面的問(wèn)題,而用其它儀器是看不到這些問(wèn)題的。圖6 (右)顯示了掃頻分析儀在40MHz掃描中看到的東西,以及實(shí)時(shí)頻譜分析儀(左)看到的東西。
 
藍(lán)牙5.0的變化讓物理層測(cè)試更復(fù)雜
圖6:實(shí)時(shí)頻譜分析儀可以顯示傳統(tǒng)掃頻分析儀漏掉的隱藏問(wèn)題。
 
藍(lán)牙5.0較Bluetooth 4.2 LE作出了全面改進(jìn)。通過(guò)密切關(guān)注測(cè)試測(cè)量戰(zhàn)略,您設(shè)計(jì)的設(shè)備將能夠利用新標(biāo)準(zhǔn)提供的每一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
 
作者:Dorine Gurney,泰克公司
 
本文轉(zhuǎn)載自電子技術(shù)設(shè)計(jì)。
 
 
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