I/ Introduction 1 Définition








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3- Architecture Bluetooth



L’architecture se décompose de la façon suivante :


APPLICATION




SDP




RFCOMM




L2CAP

Audio





LINK MANAGER

Host Controller Interface





BASEBAND




RADIO


On peut distinguer trois grandes parties :

  • Le Bluetooth core : composé de la radio du Baseband du link Manager et du L2CAP.

  • Radio : elle est en charge de l’émission et de la réception du flux de bits modulés.

  • Baseband : il est en charge de la synchronisation entre unité, le l’établissement de liaison, du multiplexage, des paquets, du contrôle de flux, de la détection et de la correction d’erreur.

  • Link Manager : il est en charge de la gestion des états , du contrôle des paquets et du flux sur le lien.

  • Logical Link Control and Management : il est en charge du multiplexage des protocoles utilisateurs.



  • Les protocoles

  • RFCOMM : émulation d’un câble série entre deux périphériques Bluetooth. Ainsi, des applications fonctionnant directement sur un port série (Hyperterm par exemple dans le monde Microsoft), sont capables de communiquer entre elles via un lien Bluetooth ce qui permet entre autre d’effectuer un transfert de fichier.

  • SDP Service discovery Protocol : il a pour rôle la recherche de services. La notion de service est très large : RFCOMM constitue un service, toute application utilisant ou s’appuyant sur RFCOMM est un service, SDP lui-même est un service. Retenons pour l’instant que plusieurs organismes sont en train de définir des normes permettant la découverte et la recherche de services (JINI, Salutation, UPNP). Il est probable que dans un futur assez proche, SDP sera utilisé par ces normes pour effectuer la découverte de services rendus par des périphériques Bluetooth.



  • Les profils : un profil définit un ensemble de composantes protocolaires nécessaires à la mise en œuvre d’applications Bluetooth. A l’heure actuelle, plusieurs profils ont été spécifiés par le Bluetooth SIG. Clairement, un profil définissant l’accès réseaux à distance via un GSM s’appuie sur le profil définissant l’émulation de câble série (entre le PC et le GSM). Le profil est donc l’implémentation Bluetooth d’un service. Il est donc utilisé pour caractériser ce service au niveau de SDP.



4- Interface radio



4-1 Définition du canal de communication



Le canal de communication est représenté par une séquence pseudo-aléatoire de sauts de fréquences sur 79 ou 23 canaux RF (voir le tableau ci-dessous).

La séquence de sauts de fréquences est unique par piconet et elle est déterminée par l’identité Bluetooth de l’unité Maître.

Le canal de communication est lui-même divisé en time slots où chaque slot correspond à un saut de fréquences donc à un canal Radio Fréquence (RF). La fréquence nominale des sauts est de 1600 sauts/s.

Toutes les unités Bluetooth constituant un piconet sont synchronisées sur la même séquence de sauts du canal de communication.

4-2 Bande de fréquences et canaux RF



Bluetooth opère dans la bande des fréquences ISM c’est à dire des 2.4 GHz. Dans la plupart des pays du monde, une bande de 83.5 MHz est disponible et 79 canaux RF séparés de 1 MHz sont définis.

Aujourd’hui tout est mis en œuvre afin que tous les pays travaille dans la même plage de fréquence. Malheureusement l’harmonisation complète n’existe pas encore :



Pays

Bande de fréquences

Canaux RF




Europe* et USA

2400 - 2483.5 MHz

f = 2402 + k MHZ

k = 0,...,78

France

2446.5 - 2483.5 MHz

f = 2454 + k MHZ

k = 0,...,22

Espagne

2445 - 2475 MHz

f = 2449 + k MHZ

k = 0,...,22


*Sauf la France et l’Espagne.

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