
Technologie Bluetooth
Bluetooth est un standard de communication permettant l’échange de données sans fil sur une courte distance. Il fonctionne sur la bande de fréquences de 2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific & Medical).
Les puces de classe 1 peuvent atteindre 100 mètres avec 100 mW, celles de la classe 2, 10 mètres avec 2,5 mW et celles de la classe 3, 1 mètre avec 1 mW.
Frequency Hopping Spread Spectrum
Le Bluetooth utilise la technique FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) et fonctionne en pico-réseau.
Le principe du FHSS est la commutation rapide entre plusieurs canaux de fréquence, utilisant un ordre pseudo aléatoire ; ordre toutefois connu de l’émetteur et du récepteur pour la synchronisation. Une transmission utilisant FHSS sous-entend utiliser la même séquence de saut de fréquence pour pouvoir communiquer.
La plage de fréquence disponible est donc découpée en 79 canaux de 1 MHz. Utiliser aléatoirement, Bluetooth en change fréquemment (toutes les 625ms en mode connecté, toutes les 312.5ms lors d’une tentative de connexion) pour contrer les possibilités d’interférences.
Un paquet qui n’arrive pas à destination à cause d’une interférence est ainsi renvoyé sur une fréquence différente pour arriver à bon port.
Principe et mode de fonctionnement
Un périphérique maître est connecté à des périphériques esclaves (7 maximum) qui exécutent ses directives. Il est possible de connecter plusieurs pico-réseau entre eux afin d’obtenir un réseau plus étendu.
Il y a 2 grands modes de fonctionnement du Bluetooth, très différents l’un de l’autre, tant dans leur approche que dans leur façon de fonctionner :
- Le Bluetooth Classic, autrement nommé Bluetooth BR/EDR,
- Le Bluetooth Low Energy (BLE), ou Bluetooth Smart, intégré à partir de la version 4.0 du Bluetooth

Bluetooth Low Energy
Le Bluetooth 4.0 marque un tournant important avec une nouvelle norme, moins énergivore. En mode basse consommation, cette évolution du Bluetooth va fortement contribuer au développement des objets connectés qui doivent envoyer de petits paquets de données et consommer peu d’énergie.
Contrairement au Bluetooth dit “classique”, le Bluetooth Low Energy ne nécessite pas un appairage obligatoire de type maître/esclave pour fonctionner.
Les objets sont alors connectés en réseau Mesh : un réseau maillé, sans limite du nombre d’appareils, où chaque élément Bluetooth peut recevoir et envoyer les données, et même les relayer. Ce type de réseau permet en outre d’assurer une continuité de communication entre appareils même en cas de coupure d’un ou plusieurs d’entre eux.
Couches physiques du Bluetooth
La couche Link Manager
Cette couche gère la supervision des différentes connexions, l’authentification et le pairage des appareils, la création et la modification des clés, le cryptage et le chiffrement. Elle gère également la mise en veille des appareils.
L’interface HCI
La couche HCI (Host Controller Interface) fournit une méthode uniforme pour accéder aux couches matérielles, quelque soit le type de matériel. Son rôle de séparation permet un développement indépendant du matériel et du logiciel.
Cette interface est exhaustivement définie dans la norme Bluetooth. Elle est composée de commandes et d’évènements. Le périphérique envoie des commandes à la puce Bluetooth et reçoit des évènements en retour.
La couche L2CAP
Le L2CAP est le protocole d’échange de données de la spécification Bluetooth. On peut écrire des applications Bluetooth utilisant le L2CAP pour communiquer entre elles via des dispositifs Bluetooth.
En utilisant le L2CAP, les hautes couches du Bluetooth sont implémentées, tels que le SDP (Service Discovery Protocol) – pour les protocoles de recherche de services – ou RFCOMM, protocole de transport qui permet l’émulation de ports série RS-232 entre deux dispositifs Bluetooth. Un canal spécial (canal 1) est utilisé pour la mise en place, la configuration, le test et la fermeture des connexions.

Bluetooth 5 : pour les objets connectés
Le Bluetooth 5 permet de doubler la portée de transmission ou de multiplier par 4 le débit initial des transmissions basse consommation. L’un ou l’autre est choisi en fonction des cas. Il permet également de réduire les interférences avec les autres technologies sans fil comme le WiFi.
Débits et portées théoriques du Bluetooth
- Bluetooth 5 : débit de 4 Mbit/s ou Portée de plus de 200 mètres ;
- Bluetooth 4.0 : débit de 3 Mbit/s – Portée de 60 mètres - Low Energy ;
- Bluetooth 3.0 : débit de 2,4 Mbit/s - Portée de 10 mètres ;
- Bluetooth 2.1 : ajout de la fonctionnalité NFC ;
- Bluetooth 2.0 : débit de 2,1 Mbit/s ;
- Bluetooth 1.2 : débit de 721 kbit/s.
Le débit annoncé ne signifie qu’une vitesse de transmission de paquet. Exemple, le débit réel n’excèdera pas 1400Kb/s en partant d’une transmission de 3Mb/s.
En savoir plus : Bluetooth® Technology Website
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Routeur 4G-LTE Cat 12 : double SIM / WiFi / BLE / 5x Ethernet Gigabit + GPS/GNSS RUTX14
- 4G-LTE Cat 12, 3G, WiFi, Bluetooth
- 5 ports Ethernet Gigabit
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- 2 emplacements mini SIM
- 5x SMA / 3x RP-SMA
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Routeur mono LTE le plus rapide de la gamme avec une vitesse descendante jusqu'à 600 Mbps et ascendante jusqu'à 150 Mbps.Routeur 4G-LTE Cat 6 : double SIM / WiFi / BLE / 5x Ethernet Gigabit + GPS/GNSS RUTX12
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- 5 ports Ethernet Gigabit
- 1 entrée et sortie digitales
- 2 emplacements mini SIM
- 5x SMA / 3x RP-SMA
- Fiche produit
Routeur double LTE le plus puissant de la gamme avec deux connexions LTE Cat 6 simultanées pour des vitesses cellulaires allant jusqu'à 600 Mbps.Routeur 4G-LTE Cat 6 : double SIM / WiFi / BLE / 4x Ethernet Gigabit + GPS/GNSS RUTX11
- 4G-LTE Cat 6, WiFi, Bluetooth,
- 4 ports Ethernet Gigabit
- GPS/GNSS
- 2 entrées/sorties digitales
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- 3x SMA / 3 RP-SMA
- Fiche produit
Routeur 4G puissant et robuste disposant de la connectivité LTE et LAN.Routeur 4G-LTE Cat 6 : WiFi / 2x Ethernet – 1x WAN RUT360
- 4G-LTE Cat 6, 3G, WiFi
- Deux interfaces Ethernet
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- Fiche produit
Version améliorée du RUT240. Ce routeur cellulaire industriel compact offre la possibilité de se connecter à Internet à l’aide de réseaux cellulaires, Wi-Fi et câblés.Carte d’extension BLE Wirepas pour passerelle CloudGate
- Version compatible ave le protocole Wirepas
- Bluetooth LE 4.2 standard (compatible Bluetooth 5)
- Permet l'envoi et réception des messages des balises BLE
- Fiche produit
Carte d’extension Bluetooth LE (nRF52) pour passerelle CloudGate
- Bluetooth 4.2 standard (compatible Bluetooth 5)
- Permet l'envoi et réception des messages des balises BLE
- Faible consommation d'énergie
- Prise en charge par LuvitRed advanced (optionel)
- Fiche produit
Amplificateur 4G 3G 2G – Répéteur GSM 5 bandes 65dB de 500 à 1800 m²
- Répéteur GSM 5 Bandes 800/900/1800/2100/2600 MHz
- Compatible ORANGE, SFR, FREE, BOUYGUES
- Couverture jusqu’à 1800 m²
- Contrôle de l'auto-oscillation
- Ajustement automatique du gain
- Antenne indoor intégrée
- Kit Starter avec antennes et câbles
- Conforme aux normes ETSI et 3GPP
- Certifié CE RED et RoHS
- Fiche produit
Amplificateur 4G 3G 2G – Répéteur GSM 3 bandes 65dB Jusqu’à 1800 m²
- Répéteur GSM 3 bandes 800/900/2100 MHz
- Compatible ORANGE, SFR, FREE
- Couverture jusqu’à 1800 m²
- Contrôle de l'auto-oscillation
- Ajustement automatique du gain
- Antenne indoor intégrée
- Kit Starter avec antennes et câbles
- Conforme aux normes ETSI et 3GPP
- Certifié CE RED et RoHS
- Fiche produit
Amplificateur 4G 3G 2G – Répéteur GSM 3 bandes 65dB de 500 à 1800 m²
- Répéteur GSM 3 bandes 900/1800/2100 MHz
- Compatible ORANGE, SFR, FREE
- Couverture jusqu’à 1800 m²
- Contrôle de l'auto-oscillation
- Ajustement automatique du gain
- Antenne indoor intégrée
- Kit Starter avec antennes et câbles
- Conforme aux normes ETSI et 3GPP
- Certifié CE RED et RoHS
- Fiche produit