تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة

تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة ( Bluetooth LE ، وتُعرف اختصارًا بـ BLE ، وكانت تُسوّق سابقًا باسم Bluetooth Smart [ 1 ] ) هي تقنية شبكات لاسلكية شخصية ، صممتها وسوّقتها مجموعة الاهتمام الخاصة بتقنية بلوتوث (Bluetooth SIG) [ 2 ] ، بهدف تطبيقات مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية، واللياقة البدنية ، وأجهزة الإرسال اللاسلكية [ 3 ] ، والأمن، والترفيه المنزلي [ 4 ] . وبالمقارنة مع تقنية بلوتوث الكلاسيكية ، تهدف تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة إلى توفير استهلاك أقل للطاقة وتكلفة أقل بكثير مع الحفاظ على نطاق اتصال مماثل .

تستخدم تقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) وتقنية البلوتوث الكلاسيكية مجموعات مختلفة من الترددات اللاسلكية، وعلى الرغم من أن تقنية BLE مستقلة عن تقنية البلوتوث الكلاسيكية ولا يوجد توافق مباشر بينهما، إلا أنه يمكن لتقنية البلوتوث ذات معدل البيانات الأساسي/المُحسَّن (BR/EDR) أن تتعايش مع تقنية BLE. وقد طورت شركة نوكيا المواصفات الأصلية في عام 2006 تحت اسم Wibree، [ 5 ] والتي تم دمجها في تقنية البلوتوث 4.0 في ديسمبر 2009 تحت اسم Bluetooth Low Energy.

تدعم أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة بما في ذلك iOS و Android و Windows Phone و BlackBerry ، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر المكتبية macOS و Linux و Windows 8 و Windows 10 و Windows 11 ، تقنية Bluetooth Low Energy بشكل أصلي.

التوافق

يختلف بروتوكول Bluetooth Low Energy عن بروتوكول Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) السابق (الذي يسمى غالبًا "الكلاسيكي")، ولكن يمكن دعم كلا البروتوكولين بواسطة جهاز واحد: تسمح مواصفات Bluetooth 4.0 للأجهزة بتنفيذ أي من نظامي LE و BR/EDR أو كليهما.

تستخدم تقنية Bluetooth Low Energy نفس ترددات الراديو 2.4  جيجاهرتز المستخدمة في تقنية Bluetooth الكلاسيكية، مما يسمح للأجهزة ثنائية الوضع بمشاركة هوائي راديو واحد ، ولكنها تستخدم نظام تعديل أبسط . [ 6 ]

العلامة التجارية

شعار بلوتوث الذكي المستخدم سابقًا

في عام 2011، أعلنت مجموعة Bluetooth SIG عن شعار Bluetooth Smart لتوضيح التوافق بين الأجهزة الجديدة منخفضة الطاقة وأجهزة Bluetooth الأخرى. [ 7 ]

  • يشير مصطلح Bluetooth Smart Ready إلى جهاز ثنائي الوضع متوافق مع كل من الأجهزة الطرفية الكلاسيكية والأجهزة الطرفية منخفضة الطاقة . [ 8 ]
  • يشير مصطلح Bluetooth Smart إلى جهاز منخفض الطاقة فقط، والذي يتطلب إما جهاز Smart Ready أو جهاز Bluetooth Smart آخر لكي يعمل.

مع معلومات العلامة التجارية لـ Bluetooth SIG الصادرة في مايو 2016، بدأت Bluetooth SIG في التخلص التدريجي من شعارات Bluetooth Smart و Bluetooth Smart Ready والعلامات اللفظية وعادت إلى استخدام شعار Bluetooth والعلامة اللفظية [ 9 ] بلون أزرق جديد.

السوق المستهدف

حددت مجموعة Bluetooth SIG عددًا من الأسواق لتقنية الطاقة المنخفضة، لا سيما في قطاعات المنازل الذكية والصحة والرياضة واللياقة البدنية. [ 10 ] وتشمل المزايا المذكورة ما يلي:

  • متطلبات طاقة منخفضة، تعمل لمدة "أشهر أو سنوات" باستخدام بطارية زر .
  • حجم صغير وتكلفة منخفضة.
  • التوافق مع قاعدة كبيرة من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المثبتة .

تاريخ

شعار Wibree الذي لم يعد موجودًا الآن

في عام ٢٠٠١، حدد باحثون في نوكيا سيناريوهات متعددة لم تكن تقنيات الاتصال اللاسلكي المعاصرة تغطيها. [ ١١ ] وبدأت الشركة بتطوير تقنية لاسلكية مُعدّلة من معيار البلوتوث، والتي من شأنها توفير استهلاك أقل للطاقة وتكلفة أقل مع تقليل الاختلافات بينها وبين تقنية البلوتوث. ونُشرت النتائج في عام ٢٠٠٤ تحت اسم "امتداد البلوتوث منخفض المدى". [ ١٢ ]

بعد مزيد من التطوير مع الشركاء، ولا سيما شركة لوجيتك وضمن مشروع MIMOSA الأوروبي، [ أ ] وبدعم وترويج فعّالين من شركة STMicroelectronics منذ مراحلها الأولى، [ ب ] طُرحت التقنية للجمهور في أكتوبر 2006 تحت الاسم التجاري Wibree. [ 15 ] وبعد مفاوضات مع أعضاء Bluetooth SIG، تم التوصل إلى اتفاق في يونيو 2007 لإدراج Wibree في مواصفات Bluetooth المستقبلية كتقنية Bluetooth فائقة الكفاءة في استهلاك الطاقة. [ 16 ] [ 17 ]

تم تسويق هذه التقنية تحت اسم Bluetooth Smart، واكتمل دمجها في الإصدار 4.0 من المواصفات الأساسية في أوائل عام 2010. [ 18 ] وكان أول هاتف ذكي يطبق مواصفات الإصدار 4.0 هو iPhone 4S ، الذي تم إصداره في أكتوبر 2011. [ 19 ] وقد أصدر عدد من الشركات المصنعة الأخرى أجهزة تدعم تقنية Bluetooth Low Energy Ready في عام 2012.

كشفت مجموعة Bluetooth SIG رسميًا عن تقنية Bluetooth 5 في 16 يونيو 2016 خلال فعالية إعلامية في لندن. ومن التغييرات التسويقية إلغاء رقم الإصدار، فأصبحت تُعرف ببساطة باسم Bluetooth 5 (بدلًا من Bluetooth 5.0 أو 5.0 LE كما هو الحال مع Bluetooth 4.0). وقد اتُخذ هذا القرار "لتبسيط التسويق، وإيصال فوائدها للمستخدمين بشكل أكثر فعالية". [ 20 ] أما من الناحية التقنية، فإن Bluetooth 5 ستضاعف المدى أربع مرات باستخدام طاقة إرسال مُحسّنة أو طبقة فيزيائية مُشفّرة، وستضاعف السرعة باستخدام نصف وقت الرمز الاختياري مقارنةً بـ Bluetooth 4.x، وستوفر زيادة ثمانية أضعاف في سعة بث البيانات من خلال زيادة طول بيانات الإعلان لعمليات إرسال Bluetooth منخفضة الطاقة مقارنةً بـ Bluetooth 4.x، وهو ما قد يكون مهمًا لتطبيقات إنترنت الأشياء حيث تتصل العُقد في جميع أنحاء المنزل. [ 21 ] وتُعرف "حزمة الإعلان" في مصطلحات Bluetooth بأنها المعلومات التي يتم تبادلها بين جهازين قبل الاقتران، أي عندما لا يكونان متصلين. على سبيل المثال، تسمح حزم الإعلانات للجهاز بعرض اسم جهاز بلوتوث آخر للمستخدم قبل الاقتران به. [ 22 ] زاد بلوتوث 5 من طول بيانات حزمة الإعلانات هذه. كان طول هذه الحزمة في بلوتوث 4.x هو 31 بايت (لبنية البث).

أصدرت مجموعة Bluetooth SIG رسميًا مواصفات ملف تعريف الشبكة ونموذجها في 18 يوليو 2017. تُمكّن مواصفات الشبكة من استخدام تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة للاتصالات بين العديد من الأجهزة في أنظمة التشغيل الآلي للمنازل ، وشبكات الاستشعار ، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب تنسيقًا بين أجهزة الاستشعار والروبوتات والهواتف الذكية وغيرها من المعدات. [ 23 ] [ 24 ]

التطبيقات

لقطة شاشة لبروتوكول WebAuthn Hybrid Transport مع Bluetooth Low Energy (المعروف باسم Bluetooth Low Energy المدعوم بالسحابة، caBLE) على Chromium [ 25 ]

استنادًا إلى مواصفات البلوتوث الأصلية، تُحدد مجموعة البلوتوث الخاصة (Bluetooth SIG) عدة ملفات تعريف - وهي مواصفات لكيفية عمل الجهاز في تطبيق معين - للأجهزة منخفضة الطاقة. يُتوقع من المصنّعين تطبيق المواصفات المناسبة لأجهزتهم لضمان التوافق. قد يحتوي الجهاز على تطبيقات لملفات تعريف متعددة.

تعتمد غالبية ملفات تعريف تطبيقات الطاقة المنخفضة الحالية على ملف تعريف السمات العامة (GATT)، وهو مواصفة عامة لإرسال واستقبال أجزاء قصيرة من البيانات، تُعرف بالسمات، عبر وصلة منخفضة الطاقة. [ 26 ] ويُعدّ ملف تعريف شبكة بلوتوث استثناءً لهذه القاعدة، إذ يعتمد على ملف تعريف الوصول العام (GAP). [ 27 ]

ملامح الشبكة

تستخدم ملفات تعريف شبكة بلوتوث تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة للتواصل مع أجهزة بلوتوث منخفضة الطاقة الأخرى في الشبكة. يمكن لكل جهاز تمرير المعلومات إلى أجهزة بلوتوث منخفضة الطاقة الأخرى، مما يخلق تأثير "الشبكة" - على سبيل المثال، إطفاء أضواء مبنى كامل من هاتف ذكي واحد. [ 28 ]

  • شبكة ( ملف تعريف الشبكة ) - لشبكات الشبكة الأساسية.
  • MMDL ( نماذج الشبكة ) – لتعريفات طبقة التطبيق. يُستخدم مصطلح "النموذج" في مواصفات الشبكة بدلاً من "الملف الشخصي" لتجنب الغموض.

ملفات الرعاية الصحية

توجد العديد من المواصفات لأجهزة بلوتوث منخفضة الطاقة في تطبيقات الرعاية الصحية. ويعمل اتحاد كونتينوا هيلث ألاينس على الترويج لهذه المواصفات بالتعاون مع مجموعة بلوتوث الخاصة (Bluetooth SIG).

  • مخطط ضغط الدم (BLP) – لقياس ضغط الدم
  • HTP (ملف تعريف مقياس الحرارة الصحي) – لأجهزة قياس درجة الحرارة الطبية
  • GLP (ملف الجلوكوز) – لأجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم
  • ملف تعريف جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGMP)

ملفات تعريفية رياضية ولياقة بدنية

تشمل مواصفات ملحقات الرياضة واللياقة البدنية ما يلي:

  • خدمة تحليل تكوين الجسم (BCS)
  • CSCP (ملف تعريف سرعة الدوران والإيقاع) – لأجهزة الاستشعار المثبتة على الدراجة الهوائية أو دراجة التمرين لقياس الإيقاع وسرعة العجلة
  • ملف تعريف الطاقة أثناء الدورة (CPP)
  • ملف تعريف معدل ضربات القلب (HRP) - للأجهزة التي تقيس معدل ضربات القلب
  • ملف تعريف الموقع والملاحة (LNP)
  • RSCP (ملف تعريف سرعة الجري والإيقاع)
  • ملف تعريف ميزان الوزن (WSP)

أجهزة استشعار عامة

  • ملف تعريف الاستشعار البيئي (ESP)
  • خدمة بيانات المستخدم (UDS)

اتصال HID

  • HOGP ( HID over GATT Profile) يسمح للفأرات ولوحات المفاتيح اللاسلكية التي تدعم تقنية Bluetooth LE وغيرها من الأجهزة التي توفر عمر بطارية طويل الأمد.

استشعار القرب

تُعدّ تطبيقات "السلسلة الإلكترونية" مناسبة تمامًا لعمر البطارية الطويل الذي توفره الأجهزة التي تعمل باستمرار. [ 29 ] يقوم مصنّعو أجهزة iBeacon بتطبيق المواصفات المناسبة لأجهزتهم للاستفادة من إمكانيات استشعار القرب التي تدعمها أجهزة iOS من Apple . [ 30 ]

تتضمن ملفات تعريف التطبيقات ذات الصلة ما يلي:

  • ملف تعريف "العثور علي" (FMP) - يسمح لجهاز واحد بإصدار تنبيه على جهاز آخر مفقود. [ 31 ]
  • تتيح خاصية PXP (ملف تعريف القرب) لجهاز مراقبة القرب اكتشاف ما إذا كان جهاز إرسال بيانات القرب ضمن نطاق قريب. يمكن تقدير القرب الفعلي باستخدام قيمة RSSI لجهاز الاستقبال اللاسلكي ، مع العلم أن هذه القيمة لا توفر معايرة دقيقة للمسافات. عادةً، يُطلق إنذار عندما تتجاوز المسافة بين الجهازين عتبة محددة.

من الأمثلة على استخدام استشعار القرب بروتوكول WebAuthn Hybrid Transport مع تقنية Bluetooth Low Energy المدعومة بالسحابة (caBLE)، مما يسمح لأجهزة المصادقة المتنقلة، مثل الهواتف الذكية، بالمصادقة باستخدام بيانات اعتماد WebAuthn (المعروفة باسم مفتاح المرور). تُستخدم تقنية Bluetooth Low Energy للتحقق من القرب بين أجهزة المصادقة المتنقلة والعملاء (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية). [ 25 ]

التنبيهات وملفات تعريف الوقت

بطارية

  • تعرض خدمة البطارية حالة البطارية ومستوى شحنها لبطارية واحدة أو مجموعة من البطاريات في جهاز ما.

صوتي

أُعلن عن تقنية LE Audio في يناير 2020، وهي مبنية على تقنية Bluetooth 5.2/5.3 . تتيح هذه التقنية لبروتوكول Bluetooth LE نقل الصوت، مع استهلاك أقل للبطارية مقارنةً بتقنية Bluetooth Audio العادية؛ [ 32 ] وتتميز بميزات مثل توصيل سماعة رأس واحدة بمصادر صوتية متعددة أو توصيل عدة سماعات رأس بمصدر واحد (المعروف باسم Auracast[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] ودعم أجهزة السمع. [ 36 ] كما أنها تستخدم ترميز LC3 كبرنامج ترميز افتراضي. [ 32 ] وتتميز هذه التقنية بانخفاض زمن الاستجابة الأدنى إلى 20-30 مللي ثانية مقارنةً بـ 100-200 مللي ثانية في تقنية Bluetooth Classic. [ 37 ]

صدرت مواصفات تنفيذ ملف تعريف الصوت الأساسي وتحديد المجموعة المنسقة في عام 2021، [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] وملف تعريف الصوت والخدمة المشتركة في مارس 2022. [ 42 ] [ 43 ] وفي 12 يوليو 2022، أعلنت مجموعة Bluetooth SIG عن اكتمال تقنية Bluetooth LE Audio. [ 44 ]

أوراكاست

تُتيح تقنية Auracast خدمات البث الصوتي العام، مما يسمح لأجهزة استقبال متعددة بالاتصال بجهاز إرسال صوتي واحد دون الحاجة إلى إقران أجهزة Bluetooth أولاً. وهي علامة تجارية مملوكة لـ Bluetooth SIG .

أوراكاست: أدوار الجهاز المطلوبة حسب نوع الجهاز [ 45 ]
جهاز الإرسالالمتلقيمساعد
بابمصدرحوضمساعد
PBP
كابالمبادرمستقبلقائد
TMAPمرسلالمتلقيغير متوفر
هابغير متوفرسماعة أذنغير متوفر

يعتمد Auracast على ملفات تعريف وخدمات Bluetooth LE التالية: [ 45 ]

  • ملف تعريف الصوت الأساسي (BAP) 1.0.1 [ 39 ]
  • ملف تعريف البث العام (PBP) 1.0 [ 46 ]
  • ملف تعريف الصوت المشترك (CAP) 1.0 [ 42 ]
  • ملف تعريف الصوت للهاتف والوسائط (TMAP) 1.0 [ 47 ]
  • ملف تعريف الوصول إلى السمع (HAP) 1.0 [ 48 ]
  • خدمة مسح الصوت للبث 1.0 [ 49 ]
  • خدمة إمكانيات الصوت المنشورة 1.0.1 [ 50 ]

تستخدم أجهزة إرسال Auracast إعلانات لاسلكية لبث معلومات حول البث المتاح - مثل اسم جهاز الإرسال ونوع الصوت وعنوان البرنامج واللغة - والتي يمكن عرضها على جهاز الاستقبال وفي التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية والساعات الذكية، أو معالجتها بواسطة جهاز الاستقبال للاتصال تلقائيًا بالمصادر المفضلة. [ 51 ]

تعمل الهواتف الذكية المزودة بتقنية بلوتوث منخفضة الطاقة (Bluetooth LE) كمساعد للتحكم في أجهزة استقبال Auracast مثل سماعات الرأس وسماعات الأذن. يوفر معرّف موارد الصوت للبث (Broadcast Audio URI )، الذي يُسوّق تحت اسم "امسح للاستماع"، المعلومات اللازمة للاتصال ببث صوتي محدد، مُشفّرًا برمز الاستجابة السريعة (QR code) أو مُرسلًا عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) . يتيح ذلك للمستخدمين اختيار بث صوتي محدد مباشرةً في تطبيقات مثل الأدلة الصوتية في المتاحف، والترجمة الفورية بلغات متعددة، وشاشات التلفزيون الصامتة في المقاهي أو المراكز المجتمعية، والفعاليات العامة أو العروض الموسيقية في قاعات المؤتمرات/الملاعب الرياضية/دور العبادة، وإعلانات المحطات والخدمات في وسائل النقل العام، وإعلانات الرحلات الجوية في المطارات. [ 52 ]

MIDI

تم تطوير مواصفات رسمية لبروتوكول Bluetooth LE MIDI (BLE-MIDI) من قِبل مجموعة العمل التابعة لرابطة مصنعي MIDI (MMA) (التي تُعرف الآن باسم رابطة MIDI) ، [ 53 ] وهو بروتوكول لاسلكي مصمم لنقل بيانات MIDI عبر تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة. يركز هذا البروتوكول على توفير اتصال لاسلكي موفر للطاقة لبيانات MIDI للأجهزة مثل وحدات تحكم MIDI، ولوحات المفاتيح، والدواسات، وغيرها، التي لا تقوم ببث البيانات بشكل مستمر، وذلك دون تأخير ملحوظ. تشمل أنظمة التشغيل التي تدعم هذا البروتوكول Windows 10 الإصدار 1607، وmacOS، وAndroid.

تتبع المخالطين وإخطارهم

في ديسمبر 2020، أصدرت مجموعة Bluetooth SIG مسودة مواصفات لخدمة إشعارات التعرض للأجهزة القابلة للارتداء. تتيح هذه الخدمة لخدمات إشعارات التعرض على الأجهزة القابلة للارتداء التواصل مع أجهزة العميل مثل الهواتف الذكية والتحكم بها. [ 54 ]

تطبيق

رقاقة

ابتداءً من أواخر عام 2009، أعلنت عدة شركات مصنعة عن دوائر متكاملة بتقنية بلوتوث منخفضة الطاقة. تستخدم هذه الدوائر المتكاملة عادةً تقنية الراديو البرمجي ، لذا يمكن استيعاب تحديثات المواصفات من خلال ترقية البرامج الثابتة .

الأجهزة

تُطرح الأجهزة المحمولة الحالية عادةً مع دعم الأجهزة والبرامج لكل من تقنية البلوتوث الكلاسيكية وتقنية البلوتوث منخفضة الطاقة.

أنظمة التشغيل

التفاصيل الفنية

واجهة الراديو

تعمل تقنية بلوتوث منخفض الطاقة في نفس نطاق التردد ( نطاق ISM  بتردد 2.400-2.4835 جيجاهرتز ) الذي تعمل فيه تقنية بلوتوث التقليدية، ولكنها تستخدم مجموعة مختلفة من القنوات. فبدلاً من قنوات بلوتوث التقليدية البالغ عددها 79 قناة بتردد 1 ميجاهرتز، تحتوي تقنية بلوتوث منخفض الطاقة على 40 قناة بتردد 2 ميجاهرتز. ضمن كل قناة، تُنقل البيانات باستخدام تعديل إزاحة التردد الغاوسي ، على غرار نظام المعدل الأساسي في بلوتوث التقليدي. يبلغ معدل نقل البيانات 1 ميجابت/ثانية (مع خيار 2 ميجابت/ثانية في بلوتوث 5)، وتبلغ طاقة الإرسال القصوى 10 ميلي واط (100 ميلي واط في بلوتوث 5). للمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة المجلد 6، الجزء أ (مواصفات الطبقة الفيزيائية) من مواصفات بلوتوث الأساسية الإصدار 4.0 .    

تستخدم تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة تقنية القفز الترددي لمواجهة مشاكل التداخل ضيق النطاق. كما تستخدم تقنية بلوتوث الكلاسيكية تقنية القفز الترددي، ولكن بتفاصيل مختلفة؛ ونتيجة لذلك، بينما تصنف كل من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) تقنية بلوتوث على أنها نظام FHSS ، تُصنف تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة على أنها نظام يستخدم تقنيات التضمين الرقمي أو طيف الانتشار ذي التسلسل المباشر . [ 63 ]

مواصفةمعدل البيانات الأساسي/المحسنطاقة منخفضة
المدى الأقصى الاسمي100 متر (330 قدم)  أقل من 100 متر (أقل من 330  قدمًا)
معدل نقل البيانات عبر الهواء1-3 ميجابت/ثانية125 كيلوبت/ثانية، 500  كيلوبت/ثانية، 1  ميجابت/ثانية، 2  ميجابت/ثانية
معدل نقل البيانات للتطبيق ، أو " المعدل الجيد "0.7–2.1 ميجابت/ثانية0.27–1.37  ميجابت/ثانية [ 64 ]
العبيد النشطون7غير مُحدد؛ يعتمد على التنفيذ
حماية56/128 بت وطبقة التطبيق محددة من قبل المستخدمتشفير AES 128 بت في وضع CCM وطبقة التطبيق مُعرّفة من قِبل المستخدم
المتانةالقفز الترددي السريع التكيفي، تصحيح الخطأ الأمامي ، الإقرار السريع القفز الترددي التكيفي، والإقرار الكسول، وCRC ذو 24 بت، وفحص سلامة الرسالة ذو 32 بت
زمن استجابة الاستيقاظ (من حالة عدم الاتصال)عادةً 100  مللي ثانية6  مللي ثانية
الحد الأدنى لإجمالي وقت إرسال البيانات (يحدد عمر البطارية)0.625  مللي ثانية3  مللي ثانية [ 65 ]
يدعم الصوتنعمنعم [ 66 ]
بنية الشبكةشبكة مبعثرةشبكة مبعثرة
استهلاك الطاقة1  واط كمرجع0.01–0.50  واط (حسب حالة الاستخدام)
ذروة استهلاك التيار<30  مللي أمبير<15  مللي أمبير
حالات الاستخدام الرئيسيةالهواتف المحمولة، الألعاب، سماعات الرأس، بث الصوت الاستريو، المنازل الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، السيارات، أجهزة الكمبيوتر، الأمن، التقارب، الرعاية الصحية، الرياضة واللياقة البدنية، إلخ.الهواتف المحمولة، الألعاب، المنازل الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، السيارات، أجهزة الكمبيوتر، الأمن، التقارب، الرعاية الصحية، الرياضة واللياقة البدنية، الصناعة، إلخ.

يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل التقنية من المواصفات الرسمية المنشورة من قبل مجموعة Bluetooth SIG. يُرجى ملاحظة أن استهلاك الطاقة ليس جزءًا من مواصفات Bluetooth.

الإعلان والاكتشاف

يتم اكتشاف أجهزة البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) من خلال عملية تعتمد على بث حزم إعلانية. ويتم ذلك باستخدام ثلاث قنوات (ترددات) منفصلة لتقليل التداخل. يرسل الجهاز المُعلن حزمةً على قناة واحدة على الأقل من هذه القنوات الثلاث، بفترة تكرار تُسمى فاصل الإعلان. ولتقليل احتمالية حدوث تصادمات متتالية، يُضاف تأخير عشوائي يصل إلى 10 مللي ثانية إلى كل فاصل إعلان. يستمع الماسح الضوئي إلى القناة لمدة تُسمى نافذة المسح، والتي تتكرر دوريًا في كل فاصل مسح.

لذا، يتحدد زمن اكتشاف الشبكة بعملية احتمالية، ويعتمد على ثلاثة معايير (هي: فترة الإعلان، وفترة المسح، ونافذة المسح). يعتمد نظام اكتشاف شبكة البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) على تقنية الفترات الدورية، والتي يمكن من خلالها استنتاج حدود عليا لزمن الاكتشاف لمعظم المعايير. في حين يمكن تقريب أزمنة اكتشاف شبكة البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) باستخدام نماذج [ 67 ] للبروتوكولات القائمة على الفترات الدورية فقط، فإن التأخير العشوائي المضاف إلى كل فترة إعلان، بالإضافة إلى اكتشاف القنوات الثلاث، قد يتسبب في انحرافات عن هذه التوقعات، أو قد يؤدي إلى أزمنة اكتشاف غير محدودة لبعض المعايير. [ 68 ]

حماية

تتضمن تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة ميزات أمان مثل ميزة بيانات الإعلان المشفرة (EAD) التي تسمح بتشفير بعض أو كل بيانات التطبيق المرسلة في حزم الإعلانات. كما تم تحديد آلية قياسية لتبادل مفاتيح التشفير بين جهاز البث والجهات المستهدفة لاستقبال هذه البيانات، بحيث يمكن فك تشفير البيانات عند استلامها. [ 69 ]

تتضمن جميع وحدات بيانات بروتوكول بلوتوث منخفضة الطاقة (Bluetooth LE PDUs) فحصًا دوريًا للتكرار (CRC) يتم إعادة حسابه والتحقق منه بواسطة الجهاز المستقبل للتأكد من عدم تغيير وحدة البيانات أثناء النقل. [ 69 ]

نموذج البرمجيات

تستخدم جميع أجهزة بلوتوث منخفضة الطاقة ملف تعريف السمات العامة (GATT). وتعتمد واجهة برمجة التطبيقات التي يوفرها نظام التشغيل المتوافق مع بلوتوث منخفض الطاقة عادةً على مفاهيم GATT. [ 70 ] يتضمن GATT المصطلحات التالية:

عميل
جهاز يقوم ببدء أوامر وطلبات GATT، ويقبل الاستجابات، على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.
الخادم
جهاز يستقبل أوامر وطلبات GATT، ويعيد الاستجابات، على سبيل المثال، مستشعر درجة الحرارة.
السمة
قيمة بيانات يتم نقلها بين العميل والخادم، على سبيل المثال، جهد البطارية الحالي.
خدمة
مجموعة من الخصائص المترابطة التي تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. على سبيل المثال، تتضمن خدمة مقياس الحرارة الصحي خصائص لقيمة قياس درجة الحرارة، والفاصل الزمني بين القياسات.
الواصف
يُقدّم الوصف معلومات إضافية حول خاصية معينة. على سبيل المثال، قد تتضمن خاصية قيمة درجة الحرارة إشارة إلى وحداتها (مثل درجة مئوية)، والقيم القصوى والدنيا التي يمكن للمستشعر قياسها. الأوصاف اختيارية، إذ يمكن أن تحتوي كل خاصية على أي عدد من الأوصاف.

تُستخدم بعض قيم الخدمة والخصائص لأغراض إدارية، فعلى سبيل المثال، يمكن قراءة اسم الطراز والرقم التسلسلي كخصائص قياسية ضمن خدمة الوصول العام . وقد تشمل الخدمات أيضًا خدمات أخرى كوظائف فرعية؛ وتُسمى الوظائف الرئيسية للجهاز بالخدمات الأساسية ، بينما تُسمى الوظائف المساعدة التي تشير إليها بالخدمات الثانوية .

المعرفات

تُعرف الخدمات والخصائص والأوصاف مجتمعةً باسم السمات ، ويتم تحديدها بواسطة مُعرّفات فريدة عالميًا (UUIDs). يجوز لأي مُنفِّذ اختيار مُعرّف UUID عشوائي أو شبه عشوائي للاستخدامات الخاصة ، ولكن مجموعة Bluetooth SIG خصصت نطاقًا من مُعرّفات UUIDs (على شكل xxxxxxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB [ 71 ] ) للسمات القياسية. ولتحقيق الكفاءة، تُمثَّل هذه المُعرّفات بقيم 16 بت أو 32 بت في البروتوكول، بدلًا من 128 بت المطلوبة لمُعرّف UUID كامل. على سبيل المثال، خدمة معلومات الجهاز لها الرمز المختصر 0x180A، بدلًا من 0000180A-0000-1000 -... . القائمة الكاملة مُتاحة في وثيقة أرقام Bluetooth المُخصصة على الإنترنت.

عمليات اتفاقية الجات

يوفر بروتوكول GATT عددًا من الأوامر للعميل لاكتشاف معلومات حول الخادم. وتشمل هذه الأوامر ما يلي:

  • اكتشف معرّفات UUID لجميع الخدمات الأساسية
  • ابحث عن خدمة باستخدام معرّف فريد عالمي (UUID) معين
  • ابحث عن الخدمات الثانوية لخدمة أساسية معينة
  • اكتشف جميع خصائص خدمة معينة
  • ابحث عن الخصائص التي تطابق معرّف UUID معين.
  • اقرأ جميع الأوصاف الخاصة بخاصية معينة

كما يتم توفير أوامر لقراءة (نقل البيانات من الخادم إلى العميل) وكتابة (من العميل إلى الخادم) قيم الخصائص:

  • يمكن قراءة القيمة إما عن طريق تحديد UUID الخاص بالخاصية، أو عن طريق قيمة مقبض (والتي يتم إرجاعها بواسطة أوامر اكتشاف المعلومات أعلاه).
  • تحدد عمليات الكتابة دائمًا الخاصية بواسطة المقبض، ولكن يكون لديها خيار ما إذا كانت هناك حاجة إلى استجابة من الخادم أم لا.
  • يمكن استخدام عمليات "القراءة الطويلة" و "الكتابة الطويلة" عندما يتجاوز طول بيانات الخاصية الحد الأقصى لوحدة الإرسال (MTU) للوصلة اللاسلكية.

أخيرًا، يوفر بروتوكول GATT الإشعارات والمؤشرات . يمكن للعميل طلب إشعار من الخادم بخصوص خاصية معينة. عندئذٍ، يرسل الخادم القيمة إلى العميل فور توفرها. على سبيل المثال، قد يُرسل خادم مستشعر درجة الحرارة إشعارًا إلى عميله في كل مرة يُجري فيها قياسًا. هذا يُغني العميل عن الحاجة إلى استطلاع الخادم بشكل دوري ، الأمر الذي يتطلب تشغيل دوائر الراديو الخاصة بالخادم باستمرار.

الإشارة تشبه الإشعار، إلا أنها تتطلب ردًا من العميل، كتأكيد على أنه قد استلم الرسالة .

تأثير البطارية

استهلاك الطاقة لشريحة Bluetooth Low Energy عند العمل كمنارة ، وفقًا لدليل المسافر إلى أجهزة iBeacon من Aislelabs. [ 72 ]

صُممت تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة لتمكين الأجهزة من العمل باستهلاك منخفض للغاية للطاقة. وقد طرحت العديد من شركات تصنيع الرقائق، بما في ذلك كامبريدج سيليكون راديو ، وديالوج سيميكونداكتور ، ونورديك سيميكونداكتور ، وإس تي ميكروإلكترونيكس ، وسايبريس سيميكونداكتور ، وسيليكون لابز ، وتكساس إنسترومنتس، شرائح مُحسّنة بتقنية بلوتوث منخفضة الطاقة بحلول عام 2014. وتختلف متطلبات الطاقة للأجهزة ذات الأدوار الطرفية والمركزية. وأفادت دراسة أجرتها شركة برمجيات الإشارات اللاسلكية Aislelabs أن الأجهزة الطرفية، مثل إشارات التقارب، تعمل عادةً لمدة تتراوح بين سنة وسنتين ببطارية زرية سعتها  1000 مللي أمبير/ ساعة . [ 73 ] ويعود ذلك إلى كفاءة بروتوكول بلوتوث منخفض الطاقة في استهلاك الطاقة، حيث ينقل حزم بيانات صغيرة فقط مقارنةً بتقنية بلوتوث الكلاسيكية، التي تُعد مناسبة أيضًا للصوت والبيانات ذات النطاق الترددي العالي.

في المقابل، قد يستهلك المسح المستمر لنفس الإشارات في وضع مركزي 1000 مللي أمبير/ساعة في غضون ساعات قليلة. كما أن لأجهزة أندرويد وiOS تأثيرًا مختلفًا جدًا على البطارية اعتمادًا على نوع عمليات المسح وعدد أجهزة بلوتوث منخفضة الطاقة في المنطقة المحيطة. [ 74 ] مع الشرائح الأحدث والتطورات في البرمجيات، بحلول عام 2014، أصبح استهلاك الطاقة في هواتف أندرويد وiOS ضئيلاً للغاية عند استخدام تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة في الحياة اليومية. [ 75 ]

2M PHY

أدخلت تقنية بلوتوث 5 نمط إرسال جديدًا بمعدل رموز مضاعف . اعتادت تقنية بلوتوث LE على إرسال بت واحد لكل رمز، ما يعني نظريًا مضاعفة معدل البيانات أيضًا. مع ذلك، يُضاعف النمط الجديد عرض النطاق الترددي من حوالي 1  ميجاهرتز إلى حوالي 2  ميجاهرتز، ما يزيد من التداخل في المناطق الطرفية. لم يتغير تقسيم نطاق تردد ISM، إذ لا يزال يتألف من 40  قناة متباعدة بمسافة 2  ميجاهرتز. [ 76 ] يُعد هذا اختلافًا جوهريًا عن تقنية بلوتوث 2 EDR التي ضاعفت أيضًا معدل البيانات، لكنها كانت تستخدم تعديل الطور π/4-DQPSK أو 8-DPSK على  قناة 1 ميجاهرتز، بينما تستمر تقنية بلوتوث 5 في استخدام تعديل إزاحة التردد فقط.

تمت إعادة تسمية الإرسال التقليدي بسرعة 1  ميجابت في الثانية ضمن معدل بلوتوث الأساسي إلى 1M PHY في بلوتوث 5. وتم تقديم الوضع الجديد بسرعة رمز مضاعفة باسم 2M PHY. في تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة، يبدأ كل إرسال على 1M PHY، تاركًا للتطبيق بدء التبديل إلى 2M PHY. في هذه الحالة، سيتحول كل من المرسل والمستقبل إلى 2M PHY للإرسال. صُمم هذا لتسهيل تحديثات البرامج الثابتة، حيث يمكن للتطبيق العودة إلى 1M PHY التقليدي في حالة حدوث أخطاء. عمليًا، يجب أن يكون الجهاز المستهدف قريبًا من محطة البرمجة (على بُعد أمتار قليلة).

رمز LE

قدّمت تقنية بلوتوث 5 نمطين جديدين بمعدل بيانات أقل. معدل الرموز في "الطبقة الفيزيائية المشفرة" الجديدة هو نفسه معدل الطبقة الفيزيائية الأساسية 1 ميجابت في الثانية، ولكن في النمط S=2، يتم إرسال رمزين لكل بت بيانات. في النمط S=2، يُستخدم فقط نمط تعيين بسيط P=1، والذي ينتج ببساطة نفس بت الحشو لكل بت بيانات مُدخلة. في النمط S=8، يتم إرسال ثمانية رموز لكل بت بيانات مع نمط تعيين P=4، مما ينتج عنه تسلسلات رموز متباينة - يتم ترميز البت 0 بالثنائي 0011، ويتم ترميز البت 1 بالثنائي 1100. [ 77 ] في النمط S=2 باستخدام P=1، يتضاعف المدى تقريبًا، بينما في النمط S=8 باستخدام P=4، يتضاعف أربع مرات. [ 78 ]

لم تُغيّر عمليات الإرسال "المُشفّرة بتقنية LE" آلية تصحيح الأخطاء فحسب، بل تستخدم أيضًا تنسيقًا جديدًا كليًا للحزم. تتكون كل حزمة "مُشفّرة بتقنية LE" من ثلاث كتل. تُرسل كتلة التبديل ("المقدمة الموسعة") عبر الطبقة الفيزيائية LE 1M، ولكنها تتكون فقط من نمط ثنائي '00111100' مُكرر عشر مرات. لا تُشفّر هذه البتات الثمانون بتقنية تصحيح الأخطاء الأمامية (FEC) كالمعتاد، بل تُرسل مباشرةً إلى قناة الراديو. يليها كتلة رأسية ("كتلة FEC 1") تُرسل دائمًا في وضع S=8. تحتوي الكتلة الرأسية فقط على عنوان الوجهة ("عنوان الوصول" / 32 بت) وعلامة تشفير ("مؤشر التشفير" / 2 بت). يُحدد مؤشر التشفير نمط التعيين المُستخدم لكتلة الحمولة التالية ("كتلة FEC 2") حيث يكون S=2 ممكنًا. [ 79 ]

يُتيح تنسيق الحزم الجديد في تقنية بلوتوث 5 إرسال بيانات تتراوح حمولتها بين 2 و256 بايت في دفعة واحدة، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 31 بايت في بلوتوث 4. إلى جانب قياسات المدى، يُفترض أن يُتيح هذا وظائف تحديد الموقع. وبشكل عام، يتحقق المدى المُضاعف أربع مرات - مع الحفاظ على نفس طاقة الإرسال - على حساب انخفاض معدل نقل البيانات إلى ثُمنه، أي 125  كيلوبت في الثانية. أما تنسيق حزم الإرسال القديم، الذي لا يزال يُستخدم في نمطي 1M PHY و2M PHY، فقد أُطلق عليه اسم "غير مُشفّر" في بلوتوث 5. ويُتيح نمط "LE المُشفّر" الوسيط (S=2)  معدل نقل بيانات يصل إلى 500 كيلوبت في الثانية، وهو ما يُفيد في تقليل زمن الاستجابة واستهلاك الطاقة، نظرًا لقصر مدة الدفعة نفسها.

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. MIMOSA تعنيمنصة الأنظمة الصغيرة للخدمات والتطبيقات المتنقلة [ 13 ]وهو اسم أحد المشاريع الممولة من قبلالبرامج الإطارية الأوروبية للبحث والتطوير التكنولوجي .
  2. قامت شركة STMicroelectronics بإصدار معالج لدعم تطبيق المعيار. [ 14 ]

مراجع

  1. "تقنية بلوتوث الذكية أو الإصدار 4.0+ من مواصفات بلوتوث" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 مارس 2017.
  2. غوميز، كارليس؛ أولر، جواكيم؛ باراديلز، جوزيب (29 أغسطس 2012). "نظرة عامة وتقييم لتقنية بلوتوث منخفضة الطاقة: تقنية لاسلكية ناشئة منخفضة الطاقة" . مجلة الحساسات . 12 (9): 11734-11753 . رمز Bibcode : 2012Senso..1211734G . doi : 10.3390/s120911734 . ISSN 1424-8220 . PMC 3478807 .  
  3. "beacons" . bluetooth.com . Bluetooth SIG . مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2014 .
  4. "Bluetooth Smart" . bluetooth.com . Bluetooth SIG.
  5. "هل ستنافس تقنية Wibree تقنية Bluetooth؟" . HowStuffWorks . 1 ديسمبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2020 .
  6. "تقنية البلوتوث اللاسلكية" . bluetooth.com . Bluetooth SIG . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2025 .
  7. "مجموعة بلوتوث الخاصة توسّع نطاق علامة بلوتوث التجارية، وتُطلق علامات بلوتوث الذكية" . bluetooth.com (بيان صحفي). مجموعة بلوتوث الخاصة. 24 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2016 .
  8. "الأسئلة الشائعة حول علامات البلوتوث الذكية" . bluetooth.org . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2016 .
  9. "قم بتسويق منتجك" . bluetooth.com . Bluetooth SIG.
  10. «تقنية البلوتوث اللاسلكية تحقق طفرات كبيرة في أسواق جديدة» . bluetooth.com . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2026 .
  11. جينوث، إيدو (16 نوفمبر 2006). "جهاز نوكيا وايبري وحديقة الحيوانات اللاسلكية" . مستقبل الأشياء . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2012.
  12. ^ هونكانين، م.؛ لابيتيلاينن، أ.؛ كيفيكاس، ك. (2004). ملحق منخفض النهاية للبلوتوث . مؤتمر IEEE للراديو واللاسلكي لعام 2004، 19-22 سبتمبر 2004. IEEE . ص 199 – 202. دوى : 10.1109 / RAWCON.2004.1389107 . 
  13. "موقع ميموزا الإلكتروني: الصفحة الرئيسية" . mimosa-fp6.com . مشروع ميموزا FP6. مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2016 .
  14. "معالج شبكة بلوتوث منخفض الطاقة BlueNRG-MS يدعم مواصفات بلوتوث 4.1 الأساسية" . st.com . STMicroelectronics . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2016 .
  15. "نوكيا تكشف عن منافس لتقنية البلوتوث" . بي بي سي نيوز. 4 أكتوبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2018 .
  16. «اندماج منتدى Wibree مع Bluetooth SIG» (ملف PDF) . wibree.com (بيان صحفي). نوكيا. ١٢ يونيو ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٠٧.
  17. رينولدز، ميلاني (12 يونيو 2007). "ويبري تتحول إلى بلوتوث منخفض الطاقة للغاية" . ElectronicsWeekly.com . شركة ريد بزنس إنفورميشن المحدودة. مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2008 .
  18. بوليتشينو، جو (25 أكتوبر 2011). "مجموعة بلوتوث الخاصة تكشف عن العلامات الذكية، وتشرح توافق الإصدار 4.0 بتعقيد غير ضروري" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2018 .
  19. أوبراين، تيرينس (12 أكتوبر 2011). "هاتف آيفون 4 إس يدّعي لقب أول هاتف ذكي مزود بتقنية بلوتوث 4.0، وجاهز لبث البيانات من قطتك" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 فبراير 2014 .
  20. "تقنية بلوتوث 5 تعد بمدى أطول بأربع مرات وسرعة نقل بيانات أسرع بمرتين من تقنية بلوتوث 4.0 LE" . cnx-software.com . 10 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2017 .
  21. "تقنية بلوتوث® 5 تُضاعف المدى أربع مرات، وتُضاعف السرعة، وتزيد سعة بث البيانات بنسبة 800%" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2017 .
  22. كونينغهام، أندرو (10 يونيو 2016). "مواصفات "بلوتوث 5" ستصدر الأسبوع المقبل بمدى أوسع بأربعة أضعاف وسرعة أفضل بمرتين [ مُحدَّث ] . آرس تكنيكا . تاريخ الاطلاع: 25 فبراير 2021 .
  23. ناتغوناناثان، إي.، فرناندو، ن.، لوك، س. و.، ويراسورييا، س. (فبراير 2023). " شبكة بلوتوث منخفضة الطاقة: التطبيقات، والاعتبارات، وأحدث التقنيات" . مجلة الحساسات . 23 (4): 1826. رمز Bibcode : 2023Senso..23.1826N . doi : 10.3390/s23041826 . PMC 9965677. PMID 36850424 .  
  24. «مجموعة بلوتوث الخاصة تعلن عن إمكانية إنشاء شبكات متداخلة» . bluetooth.org (بيان صحفي). مجموعة بلوتوث الخاصة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يوليو 2017 .
  25. 1 2 "رموز الاستجابة السريعة لمفتاح مرور WebAuthn وتقنية البلوتوث: النقل الهجين" . Corbado.com . 8 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2025 .
  26. "المواصفات المعتمدة" . bluetooth.org . Bluetooth SIG.
  27. "شبكة البلوتوث وإنترنت الأشياء" . bluetooth.com . Bluetooth SIG.
  28. "المباني الذكية" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2018 .
  29. "ساعة كاسيو بتقنية بلوتوث منخفضة الطاقة تتواصل مع الهواتف الذكية - نصائح وإرشادات حول تقنية M2M / إنترنت الأشياء" . gsm-modem.de . 7 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2017 .
  30. "نظرة على نظام iOS 7: تقنية iBeacons تُحسّن من قدرة التطبيقات على تحديد الموقع عبر تقنية Bluetooth LE" . AppleInsider . ١٩ يونيو ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٧ .
  31. "مواصفات ملف تعريف Find Me" . bluetooth.org . Bluetooth SIG.
  32. 1 2 "LE Audio" . bluetooth.com . Bluetooth SIG . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2020 .
  33. "Auracast" . bluetooth.com . Bluetooth SIG . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2026 .
  34. "الإصدار الجديد من تقنية البلوتوث هنا لإصلاح سماعاتك" . مجلة Wired . ISSN 1059-1028 . تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2020 . 
  35. كلوفر، جولي (6 يناير 2020). "مجموعة بلوتوث الخاصة تعلن عن تقنية 'LE Audio' مع ميزة مشاركة الصوت، واستهلاك أقل للبيانات، ودعم أجهزة السمع، والمزيد" . macrumors.com . تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2020 .
  36. "دعم الصوت في أجهزة السمع باستخدام تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة" . source.android.com . مشروع أندرويد مفتوح المصدر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2020 .
  37. هاردينغ، شارون (12 يوليو 2022). "ما هو صوت بلوتوث منخفض الطاقة؟ شرح المواصفات وما تعنيه للصوت اللاسلكي" . آرس تكنيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2022 .
  38. "ملف تعريف الصوت الأساسي 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 20 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2022 .
  39. 1 2 "ملف تعريف الصوت الأساسي 1.0.1" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 21 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  40. "ملف تعريف مجموعة التنسيق 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 30 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2022 .
  41. "خدمة تحديد المجموعة المنسقة 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 30 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2022 .
  42. 1 2 "الملف الصوتي المشترك 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 23 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2022 .
  43. "خدمة الصوت المشتركة 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 23 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2022 .
  44. «أعلنت مجموعة Bluetooth SIG عن استكمال مواصفات الصوت بتقنية LE» . bluetooth.com (بيان صحفي). Bluetooth SIG . تاريخ الاطلاع: 13 يناير 2026 .
  45. 1 2 "Auracast - للمطورين" . bluetooth.com . Bluetooth SIG . تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  46. "ملف تعريف البث العام 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 5 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  47. "ملف تعريف الصوت للاتصالات والوسائط 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 11 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  48. "ملف تعريف الوصول إلى السمع 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 7 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  49. "خدمة مسح الصوت للبث 1.0" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 7 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  50. "خدمة إمكانيات الصوت المنشورة 1.0.1" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 21 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2026 .
  51. ^ نيك هون (نوفمبر 2024). نقدم لكم تقنية Bluetooth® LE Audio (الإصدار الثاني، بما في ذلك Auracast™) (PDF) . رقم ISBN 979-8 34 094194-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2026 عبر موقع bluetooth.com.
  52. "تجربة جديدة للاستماع عبر مسح الصوت بتقنية Bluetooth®" . bluetooth.com . Bluetooth SIG . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2026 .
  53. "MIDI عبر تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة (BLE-MIDI)" . midi.org .
  54. "أجهزة ENS القابلة للارتداء" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2021 .
  55. "iOS 5.0" . أبل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2018 .
  56. برينتي (4 مايو 2014). "ويندوز فون 8.1 للمطورين - تقديم تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة" . مدونات MSDN . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2014 .
  57. wdg-dev-content. "Windows.Devices.Bluetooth Namespace – UWP app developer" . msdn.microsoft.com .
  58. "هل يمكن استخدام تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة على نظام ويندوز 7؟" . ستاك أوفر فلو .
  59. "نظرة عامة على تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة - مطورو أندرويد" . مطورو أندرويد .
  60. "غرفة أخبار بلاك بيري - الأخبار الرسمية والفعاليات وإصدارات المنتجات" . press.blackberry.com .
  61. بادوفان، غوستافو (22 فبراير 2013). "التغييرات الكبيرة في BlueZ 5" . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2014. نظرًا لأن واجهة MGMT هي الوحيدة التي تدعم أجهزة Bluetooth Low Energy الجديدة، فقد قرر مطورو BlueZ التخلي عن دعم الواجهة القديمة بمجرد اكتمال MGMT. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون نظام التشغيل لديك هو نواة لينكس 3.4 أو أحدث لاستخدام BlueZ 5.
  62. "بروتوكولات لاسلكية – واي فاي، بلوتوث، BT، BTLE، GPS، GPRS، 6loWPAN، زيجبي، حزمة بروتوكولات بلوتوث RoweBots – RoweBots" . rowebots.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يونيو 2014 .
  63. "الجوانب التنظيمية لتقنية البلوتوث منخفضة الطاقة" . bluetooth.org . Bluetooth SIG. أبريل 2011.
  64. عفانه، محمد (20 أبريل 2023). "سرعة البلوتوث 5: كيفية تحقيق أقصى إنتاجية لتطبيق BLE الخاص بك" .
  65. "تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة - معلومات تقنية" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 فبراير 2014.
  66. "ملف تعريف الصوت المشترك" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 26 يوليو 2022.
  67. كيندت، فيليب هـ. (2017). "PI-LatencyComp - اكتشاف الجوار في بروتوكولات شبيهة بتقنية BLE" . CodeOcean . doi : 10.24433/co.fec70c60-c265-4eea-9e37-8f7222ec5c92 .
  68. كيندت، بي إتش؛ ساور، إم؛ بالزون، إم؛ تشاكرابورتي، إس (2017). "زمن استجابة اكتشاف الجوار في بروتوكولات شبيهة بتقنية البلوتوث منخفض الطاقة". معاملات IEEE في الحوسبة المتنقلة . الصفحات (99): 617-631 . arXiv : 1509.04366 . doi : 10.1109/tmc.2017.2737008 . ISSN 1536-1233 . S2CID 1954578 .  
  69. 1 2 "دليل دراسة أمان تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة" . bluetooth.com . Bluetooth SIG. 25 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2023 .
  70. انظر على سبيل المثال إطار عمل Core Bluetooth من Apple
  71. "القسم 2.5.1". مواصفات تقنية بلوتوث 4.0 الأساسية .
  72. "دليل المسافر إلى عالم أجهزة iBeacon: تقرير شامل من إعداد Aislelabs" . Aislelabs. 3 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2014 .
  73. "كيفية إيجاد أفضل أجهزة إرسال الإشارات لكل شيء من المتاجر إلى المدن" . GigaOM.com . 4 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر 2014 .
  74. «من حيث عمر البطارية، تُعد أجهزة أندرويد أكثر ملاءمةً لتقنية iBeacon من أجهزة آيفون» . GigaOM.com . ١٤ أغسطس ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٧ أكتوبر ٢٠١٤ .
  75. "استنزاف بطارية iBeacon على أجهزة أبل مقابل أجهزة أندرويد: تقرير فني" . Aislelabs. 14 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2014 .
  76. هينلي، ألين (21 نوفمبر 2017). "بلوتوث 5: سرعات أعلى، ومدى أوسع، واختبارات ترددات لاسلكية جديدة" . edn.com . شبكة EDN . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2026 .
  77. هيوز، مارك. "ما هو بلوتوث 5؟ تعرف على مسارات البتات وراء معيار BLE الجديد" . allaboutcircuits.com .
  78. وولي، مارتن (13 فبراير 2017). "استكشاف تقنية بلوتوث 5 - قطع المسافات الطويلة" . bluetooth.com . Bluetooth SIG.
  79. جورني، دورين (29 يناير 2018). "متغيرات بلوتوث 5 تُعقّد اختبار الطبقة الفيزيائية" . edn.com . شبكة EDN.

للمزيد من القراءة

  • "المواصفات" . bluetooth.org . Bluetooth SIG. 30 أغسطس 2024. المواصفات الأساسية لتقنية Bluetooth 4.0– تم وصف اتفاقية الجات بالكامل في المجلد 3، الجزء G