Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica de corto alcance que se utiliza para intercambiar datos entre dispositivos fijos y móviles a corta distancia y para construir redes de área personal (PAN). En el modo más utilizado, la potencia de transmisión está limitada a 2,5 milivatios , lo que le da un alcance muy corto de hasta 10 metros (33 pies) . Emplea ondas de radio UHF en las bandas ISM , de 2,402 GHz a 2,48 GHz. [ 3 ] Sirve como alternativa a las conexiones por cable y se utiliza principalmente para intercambiar archivos entre dispositivos portátiles cercanos, para conectar teléfonos celulares y reproductores de música con auriculares inalámbricos , altavoces inalámbricos , sistemas HIFI o audio para automóviles , y para la transmisión inalámbrica entre televisores y barras de sonido .
Bluetooth está gestionado por el Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) , que cuenta con más de 35 000 empresas miembro en los sectores de telecomunicaciones, informática, redes y electrónica de consumo . El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) estandarizó Bluetooth como IEEE 802.15.1 , pero ya no mantiene dicho estándar. El Bluetooth SIG supervisa el desarrollo de la especificación, gestiona el programa de cualificación y protege las marcas registradas. [ 4 ] Un fabricante debe cumplir con los estándares del Bluetooth SIG para comercializar su producto como un dispositivo Bluetooth. [ 5 ] Una red de patentes se aplica a la tecnología, la cual se licencia a dispositivos individuales que cumplen con los requisitos. A partir de 2021Se envían anualmente 4700 millones de chips de circuitos integrados Bluetooth. [ 6 ] Bluetooth se demostró por primera vez en el espacio en 2024, una prueba inicial concebida para mejorar las capacidades del IoT . [ 7 ]
Etimología
El nombre "Bluetooth" fue propuesto en 1997 por Jim Kardach de Intel , uno de los fundadores del Bluetooth SIG. El nombre se inspiró en una conversación con Sven Mattisson, quien relató la historia escandinava a través de relatos de Los barcos largos de Frans G. Bengtsson , una novela histórica sobre los vikingos y el rey danés del siglo X, Harald Bluetooth . Tras descubrir una imagen de la piedra rúnica de Harald Bluetooth [ 8 ] en el libro Una historia de los vikingos de Gwyn Jones , Kardach propuso Bluetooth como nombre en clave para el programa inalámbrico de corto alcance. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
Bluetooth es la versión anglicizada del término escandinavo Blåtand / Blåtann (o en nórdico antiguo blátǫnn ). Era el epíteto del rey Harald Bluetooth, quien unió a las diversas tribus danesas en un solo reino; Kardach eligió el nombre para implicar que Bluetooth unifica de manera similar los protocolos de comunicación. [ 12 ]
Según el sitio web oficial de Bluetooth,
La tecnología Bluetooth solo se concibió como una solución provisional hasta que el departamento de marketing pudiera idear algo realmente interesante.
Más tarde, cuando llegó el momento de elegir un nombre definitivo, Bluetooth iba a ser reemplazado por RadioWire o PAN (Personal Area Networking). PAN era el favorito, pero una búsqueda exhaustiva reveló que ya tenía decenas de miles de resultados en internet.
No se pudo completar una búsqueda exhaustiva de la marca registrada RadioWire a tiempo para el lanzamiento, por lo que Bluetooth fue la única opción. El nombre se popularizó rápidamente y, antes de que pudiera cambiarse, se extendió por toda la industria, convirtiéndose en sinónimo de tecnología inalámbrica de corto alcance. [ 13 ]
Logo

El logotipo de Bluetooth es una runa ligada que fusiona las runas del Futhark joven (ᚼ, Hagall ) y (ᛒ, Bjarkan ), las iniciales de Harald. [ 14 ] [ 15 ]
Historia

El desarrollo de la tecnología de radio de "enlace corto", posteriormente denominada Bluetooth, fue iniciado en 1989 por Nils Rydbeck, CTO de Ericsson Mobile en Lund , Suecia. El propósito era desarrollar auriculares inalámbricos, según dos invenciones de Johan Ullman , SE 8902098-6 , publicada el 12 de junio de 1989 y SE 9202239 , publicada el 24 de julio de 1992. Nils Rydbeck encargó a Tord Wingren la especificación y a los holandeses Jaap Haartsen y Sven Mattisson el desarrollo. [ 16 ] Ambos trabajaban para Ericsson en Lund. [ 17 ] El diseño y desarrollo principal comenzó en 1994 y para 1997 el equipo tenía una solución viable. [ 18 ] A partir de 1997, Örjan Johansson se convirtió en el líder del proyecto e impulsó la tecnología y la estandarización. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
En 1997, Adalio Sánchez, entonces director de I+D de productos ThinkPad de IBM , propuso a Nils Rydbeck colaborar en la integración de un teléfono móvil en un portátil ThinkPad. Tras analizar la idea, concluyeron que el consumo de energía de la tecnología de telefonía móvil de la época era demasiado elevado para permitir una integración viable en un portátil y, al mismo tiempo, garantizar una autonomía de batería adecuada. En su lugar, IBM y Ericsson Mobile acordaron integrar la tecnología de enlace corto de Ericsson tanto en un portátil ThinkPad como en un teléfono Ericsson para lograr este objetivo.
Dado que ni los portátiles IBM ThinkPad ni los teléfonos Ericsson lideraban el mercado en sus respectivos sectores en aquel momento, Adalio Sánchez y Nils Rydbeck acordaron convertir la tecnología de enlace corto en un estándar abierto de la industria para permitir a cada empresa el máximo acceso al mercado. Ericsson aportó la tecnología de radio de enlace corto, e IBM contribuyó con patentes relacionadas con la capa lógica. Posteriormente, Adalio Sánchez de IBM reclutó a Stephen Nachtsheim de Intel, y Intel también reclutó a Toshiba y Nokia . En mayo de 1998, se lanzó el Bluetooth SIG con IBM y Ericsson como firmantes fundadores y con un total de cinco empresas miembro: Ericsson, Intel, Nokia, Toshiba e IBM.
El primer dispositivo Bluetooth se presentó en 1999. Se trataba de unos auriculares móviles manos libres que ganaron el premio "Best of Show Technology Award" en COMDEX .
El primer teléfono móvil con Bluetooth fue el prototipo Ericsson T36, que nunca llegó a comercializarse, aunque fue el modelo revisado Ericsson T39 el que finalmente se lanzó al mercado en junio de 2001. Sin embargo, Ericsson lanzó el R520m en el primer trimestre de 2001, [ 23 ] convirtiéndose así en el primer teléfono Bluetooth disponible comercialmente. Paralelamente, IBM presentó el portátil IBM ThinkPad A30 en octubre de 2001, el primer portátil con Bluetooth integrado.
La temprana incorporación de Bluetooth a la electrónica de consumo continuó en Vosi Technologies en Costa Mesa, California, inicialmente bajo la supervisión de los miembros fundadores Bejan Amini y Tom Davidson. Vosi Technologies había sido creada por el promotor inmobiliario Ivano Stegmenga, con la patente estadounidense 608507, para la comunicación entre un teléfono celular y el sistema de audio de un vehículo.
En aquel entonces, Sony/Ericsson tenía una participación de mercado mínima en el sector de la telefonía móvil, dominado en Estados Unidos por Nokia y Motorola . Debido a las negociaciones en curso (que comenzaron a finales de la década de 1990) para un posible acuerdo de licencia con Motorola, Vosi no podía revelar públicamente la intención, la integración y el desarrollo inicial de otros dispositivos habilitados que serían los primeros dispositivos conectados a internet para el " hogar inteligente ".
Vosi necesitaba un sistema que permitiera la comunicación inalámbrica entre el sistema de audio del vehículo y otros dispositivos de la red. Se optó por Bluetooth, ya que Wi-Fi aún no estaba ampliamente disponible ni contaba con soporte en el mercado. Vosi también había comenzado a desarrollar el sistema vehicular integrado Vosi Cello y otros dispositivos conectados a internet, entre ellos un dispositivo de sobremesa llamado Vosi Symphony, con conexión Bluetooth.
A través de sus negociaciones de licencia con Motorola , Vosi anunció su intención de integrar Bluetooth en sus dispositivos. A principios de la década de 2000, se desató una batalla legal [ 24 ] entre Vosi y Motorola, que suspendió indefinidamente el lanzamiento de los dispositivos de Vosi. Posteriormente, Motorola implementó Bluetooth en sus propios dispositivos, lo que impulsó una importante difusión de Bluetooth en el mercado, debido a la gran cuota de mercado que tenía Motorola en ese momento.
En 2012, Jaap Haartsen fue nominado por la Oficina Europea de Patentes para el Premio al Inventor Europeo . [ 18 ]
Implementación
Bluetooth opera en frecuencias entre 2,402 y 2,480 GHz, o entre 2,400 y 2,4835 GHz, incluyendo bandas de guarda de 2 MHz de ancho en el extremo inferior y de 3,5 MHz de ancho en el extremo superior. [ 25 ] Esto se encuentra en la banda de radiofrecuencia de corto alcance industrial, científica y médica ( ISM ) de 2,4 GHz , que no tiene licencia a nivel mundial (pero sí está regulada) . Bluetooth utiliza una tecnología de radio denominada espectro ensanchado por salto de frecuencia . Bluetooth divide los datos transmitidos en paquetes y transmite cada paquete en uno de los 79 canales Bluetooth designados. Cada canal tiene un ancho de banda de 1 MHz. Normalmente realiza 1600 saltos por segundo, con el salto de frecuencia adaptativo (AFH) habilitado. [ 25 ] Bluetooth Low Energy utiliza un espaciado de 2 MHz, que admite 40 canales. [ 26 ]
Originalmente, la modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiana (GFSK) era el único esquema de modulación disponible. Desde la introducción de Bluetooth 2.0+EDR, también se pueden usar las modulaciones π/4- DQPSK (modulación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial) y 8-DPSK entre dispositivos compatibles. Se dice que los dispositivos que funcionan con GFSK operan en modo de velocidad básica (BR), donde es posible una velocidad de bits instantánea de 1 Mbit/s . El término Velocidad de Datos Mejorada ( EDR ) se usa para describir los esquemas π/4-DPSK (EDR2) y 8-DPSK (EDR3), que transfieren 2 y 3 Mbit/s respectivamente.
En 2019, Apple publicó una extensión llamada HDR que admite velocidades de datos de 4 (HDR4) y 8 (HDR8) Mbit/s utilizando modulación π/4- DQPSK en canales de 4 MHz con corrección de errores hacia adelante (FEC). [ 27 ]
Bluetooth es un protocolo basado en paquetes con una arquitectura maestro/esclavo . Un maestro puede comunicarse con hasta siete esclavos en una piconet . Todos los dispositivos dentro de una piconet utilizan el reloj proporcionado por el maestro como base para el intercambio de paquetes. El reloj del maestro tiene un período de 312,5 μs ; dos ciclos de reloj forman una ranura de 625 μs, y dos ranuras forman un par de ranuras de 1250 μs. En el caso simple de paquetes de una sola ranura, el maestro transmite en ranuras pares y recibe en ranuras impares. El esclavo, por el contrario, recibe en ranuras pares y transmite en ranuras impares. Los paquetes pueden tener 1, 3 o 5 ranuras de longitud, pero en todos los casos, la transmisión del maestro comienza en ranuras pares y la del esclavo en ranuras impares.
Lo anterior excluye Bluetooth Low Energy, introducido en la especificación 4.0, [ 28 ] que utiliza el mismo espectro pero de forma algo diferente .
Comunicación y conexión
Un dispositivo Bluetooth BR/EDR maestro puede comunicarse con un máximo de siete dispositivos en una piconet (una red informática ad hoc que utiliza tecnología Bluetooth), aunque no todos los dispositivos alcanzan este máximo. Los dispositivos pueden intercambiar roles, mediante acuerdo, y el esclavo puede convertirse en maestro (por ejemplo, unos auriculares que inician una conexión con un teléfono necesariamente comienzan como maestro —como iniciador de la conexión—, pero posteriormente pueden funcionar como esclavos).
La especificación principal de Bluetooth prevé la conexión de dos o más piconets para formar una scatternet , en la que ciertos dispositivos desempeñan simultáneamente el papel de maestro/líder en una piconet y el de esclavo en otra.
En cualquier momento dado, se pueden transferir datos entre el maestro y otro dispositivo (excepto en el modo de difusión, poco utilizado). El maestro elige a qué dispositivo esclavo dirigirse; normalmente, cambia rápidamente de un dispositivo a otro de forma rotativa . Dado que es el maestro quien elige a qué esclavo dirigirse, mientras que un esclavo (en teoría) debería escuchar en cada ranura de recepción, ser maestro supone una carga menor que ser esclavo. Es posible ser maestro de siete esclavos; también es posible ser esclavo de más de un maestro. La especificación es vaga en cuanto al comportamiento requerido en las redes dispersas. [ 29 ]
Usos
Bluetooth es un protocolo de comunicación estándar que reemplaza los cables, diseñado principalmente para un bajo consumo de energía y un alcance corto, basado en microchips transceptores de bajo costo en cada dispositivo. [ 30 ] Debido a que los dispositivos utilizan un sistema de comunicación por radio (difusión), no necesitan estar en línea de visión directa entre sí; sin embargo, debe existir una ruta inalámbrica cuasi óptica . [ 31 ]
Clases de Bluetooth y consumo de energía
Históricamente, el alcance de Bluetooth se definía por la clase de radio, de modo que una clase inferior (y mayor potencia de salida) tenía mayor alcance. [ 2 ] El alcance real de un enlace determinado depende de varias características tanto de los dispositivos que se comunican como del aire y los obstáculos que se encuentran entre ellos . Los atributos principales que afectan al alcance son la velocidad de datos, el protocolo (Bluetooth Classic o Bluetooth Low Energy), la potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor y las orientaciones y ganancias relativas de ambas antenas. [ 32 ]
El alcance efectivo varía según las condiciones de propagación, la cobertura del material, las variaciones entre las muestras de producción, las configuraciones de la antena y el estado de la batería. La mayoría de las aplicaciones Bluetooth se utilizan en interiores, donde la atenuación causada por las paredes y el desvanecimiento de la señal debido a las reflexiones reducen considerablemente el alcance en línea de visión, en comparación con los rangos especificados para los productos Bluetooth.
La mayoría de las aplicaciones Bluetooth son dispositivos de Clase 2 alimentados por batería , con poca diferencia en el alcance si el otro extremo del enlace es un dispositivo de Clase 1 o Clase 2, ya que el dispositivo de menor potencia tiende a establecer el límite de alcance. En algunos casos, el alcance efectivo del enlace de datos puede extenderse cuando un dispositivo de Clase 2 se conecta a un transceptor de Clase 1 con mayor sensibilidad y potencia de transmisión que un dispositivo típico de Clase 2. [ 33 ] Sin embargo, en general, los dispositivos de Clase 1 tienen sensibilidades similares a las de los dispositivos de Clase 2. Conectar dos dispositivos de Clase 1 con alta sensibilidad y alta potencia puede permitir alcances muy superiores a los típicos 100 m, dependiendo del rendimiento requerido por la aplicación. Algunos de estos dispositivos permiten alcances en campo abierto de hasta 1 km o más entre dos dispositivos similares sin exceder los límites legales de emisión. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
Perfil de Bluetooth
Para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, un dispositivo debe ser capaz de interpretar ciertos perfiles Bluetooth. Por ejemplo,
- El perfil de auriculares (HSP) conecta los auriculares y audífonos a un teléfono celular o computadora portátil.
- El Perfil de Dispositivo de Salud (HDP, por sus siglas en inglés) permite conectar un teléfono móvil a un termómetro digital o a un detector de frecuencia cardíaca.
- El perfil de distribución de vídeo (VDP) envía una señal de vídeo desde una cámara de vídeo a una pantalla de televisión o a un dispositivo de grabación.
Los perfiles son definiciones de posibles aplicaciones y especifican los comportamientos generales que los dispositivos con Bluetooth utilizan para comunicarse con otros dispositivos Bluetooth. Estos perfiles incluyen ajustes para parametrizar y controlar la comunicación desde el principio. El uso de perfiles ahorra tiempo al evitar tener que transmitir los parámetros nuevamente antes de que el enlace bidireccional sea efectivo. Existe una amplia gama de perfiles Bluetooth que describen muchos tipos diferentes de aplicaciones o casos de uso para dispositivos. [ 37 ]
Lista de aplicaciones


- Control y comunicación inalámbricos entre un teléfono móvil y un auricular manos libres . Esta fue una de las primeras aplicaciones en popularizarse. [ 38 ]
- Control inalámbrico de funciones de audio y comunicación entre un teléfono móvil y un sistema estéreo de automóvil compatible con Bluetooth (y a veces entre la tarjeta SIM y el teléfono del automóvil [ 39 ] [ 40 ] ).
- Comunicación inalámbrica entre un teléfono inteligente y una cerradura inteligente para desbloquear puertas.
- Control inalámbrico y comunicación con teléfonos, tabletas y altavoces inalámbricos portátiles con dispositivos iOS y Android . [ 41 ]
- Auriculares e intercomunicador Bluetooth inalámbricos . De forma idiomática, a los auriculares a veces se les llama "Bluetooth".
- Transmisión inalámbrica de audio a auriculares con o sin capacidad de comunicación.
- Transmisión inalámbrica de datos recopilados por dispositivos de fitness con Bluetooth a un teléfono o PC. [ 42 ]
- Redes inalámbricas entre PC en un espacio confinado y donde se requiere poco ancho de banda. [ 43 ]
- Comunicación inalámbrica con dispositivos de entrada y salida de PC, siendo los más comunes el ratón , el teclado y la impresora .
- Transferencia de archivos, datos de contacto, citas del calendario y recordatorios entre dispositivos con OBEX [ a ] y compartición de directorios a través de FTP . [ 44 ]
- Disparar el obturador de la cámara de un teléfono inteligente usando un palo selfie controlado por Bluetooth . [ 45 ]
- Sustitución de las comunicaciones serie RS-232 cableadas anteriores en equipos de prueba, receptores GPS , equipos médicos, escáneres de códigos de barras y dispositivos de control de tráfico.
- Para sistemas de control donde se utilizaba frecuentemente el infrarrojo .
- Para aplicaciones de bajo ancho de banda donde no se requiere un mayor ancho de banda USB y se desea una conexión inalámbrica.
- Envío de pequeños anuncios desde vallas publicitarias con Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth detectables. [ 46 ]
- Puente inalámbrico entre dos redes Ethernet industriales (por ejemplo, PROFINET ).
- Las consolas de videojuegos han estado utilizando Bluetooth como protocolo de comunicación inalámbrica para periféricos desde la séptima generación , incluyendo la Wii de Nintendo [ 47 ] y la PlayStation 3 de Sony , que utilizan Bluetooth para sus respectivos controladores.
- Acceso a internet por línea telefónica en ordenadores personales o PDA utilizando un teléfono móvil con capacidad de datos como módem inalámbrico.
- Transmisión de corto alcance de datos de sensores de salud desde dispositivos médicos a teléfonos móviles, decodificadores o dispositivos de telesalud dedicados . [ 48 ] [ 49 ]
- Permite que un teléfono DECT suene y responda llamadas en nombre de un teléfono móvil cercano.
- Los sistemas de localización en tiempo real (RTLS) se utilizan para rastrear e identificar la ubicación de objetos en tiempo real mediante "nodos" o "etiquetas" adheridas o integradas en los objetos rastreados, y "lectores" que reciben y procesan las señales inalámbricas de estas etiquetas para determinar su ubicación. [ 50 ]
- Aplicación de seguridad personal para teléfonos móviles que previene el robo o la pérdida de objetos. El objeto protegido cuenta con un marcador Bluetooth (por ejemplo, una etiqueta) que se comunica constantemente con el teléfono. Si se interrumpe la conexión (el marcador queda fuera del alcance del teléfono), se activa una alarma. También puede utilizarse como alarma de hombre al agua .
- La división de Tráfico Vial de Calgary , Alberta , Canadá, utiliza datos recopilados de los dispositivos Bluetooth de los viajeros para predecir los tiempos de viaje y la congestión vial para los automovilistas. [ 51 ]
- Transmisión inalámbrica de audio (una alternativa más fiable a los transmisores FM personales )
- Transmisión de video en vivo al dispositivo de implante cortical visual por Nabeel Fattah en la Universidad de Newcastle 2017. [ 52 ]
- Conexión de controladores de movimiento a un PC al usar gafas de realidad virtual.
- Conexión inalámbrica entre televisores y barras de sonido .
Dispositivos

Bluetooth está presente en numerosos productos como teléfonos, altavoces , tabletas, reproductores multimedia, sistemas robóticos, ordenadores portátiles y consolas de videojuegos, así como en algunos auriculares de alta definición , módems , audífonos [ 53 ] e incluso relojes [ 54 ] . Bluetooth es útil para transferir información entre dos o más dispositivos cercanos en situaciones de bajo ancho de banda. Se utiliza habitualmente para transferir datos de audio con teléfonos (por ejemplo, con auriculares Bluetooth) o datos de bytes con ordenadores de mano (transferencia de archivos).
Los protocolos Bluetooth simplifican el descubrimiento y la configuración de servicios entre dispositivos. [ 55 ] Los dispositivos Bluetooth pueden anunciar todos los servicios que ofrecen. [ 56 ] Esto facilita el uso de los servicios, ya que se puede automatizar una mayor parte de la configuración de seguridad, dirección de red y permisos que con muchos otros tipos de redes. [ 55 ]
Requisitos informáticos


Un ordenador personal que no tenga Bluetooth integrado puede usar un adaptador Bluetooth que le permita comunicarse con dispositivos Bluetooth. Si bien algunos ordenadores de sobremesa y la mayoría de los portátiles recientes vienen con Bluetooth incorporado, otros requieren un adaptador externo, normalmente en forma de un pequeño adaptador USB .
A diferencia de su predecesor, IrDA , que requiere un adaptador separado para cada dispositivo, Bluetooth permite que varios dispositivos se comuniquen con una computadora a través de un solo adaptador. [ 57 ]
Implementación del sistema operativo
Para las plataformas de Microsoft , las versiones de Windows XP Service Pack 2 y SP3 funcionan de forma nativa con Bluetooth v1.1, v2.0 y v2.0+EDR. [ 58 ] Las versiones anteriores requerían que los usuarios instalaran los controladores de su adaptador Bluetooth, que no eran compatibles directamente con Microsoft. [ 59 ] Los dongles Bluetooth de Microsoft (empaquetados con sus dispositivos Bluetooth para computadora) no tienen controladores externos y, por lo tanto, requieren al menos Windows XP Service Pack 2. Windows Vista RTM/SP1 con Feature Pack para Wireless o Windows Vista SP2 funcionan con Bluetooth v2.1+EDR. [ 58 ] Windows 7 funciona con Bluetooth v2.1+EDR y Extended Inquiry Response (EIR). [ 58 ] Las pilas Bluetooth de Windows XP y Windows Vista/Windows 7 admiten los siguientes perfiles Bluetooth de forma nativa: PAN, SPP, DUN , HID, HCRP. La pila de Windows XP se puede reemplazar por una pila de terceros que admita más perfiles o versiones más recientes de Bluetooth. La pila Bluetooth de Windows Vista/Windows 7 admite perfiles adicionales del fabricante sin necesidad de reemplazar la pila de Microsoft. [ 58 ] Windows 8 y versiones posteriores admiten Bluetooth Low Energy (BLE). Generalmente se recomienda instalar el controlador más reciente del fabricante y su pila asociada para aprovechar al máximo el dispositivo Bluetooth.
Los productos de Apple han funcionado con Bluetooth desde Mac OS X v10.2 , que se lanzó en 2002. [ 60 ]
Linux cuenta con dos pilas Bluetooth populares : BlueZ y Fluoride. La pila BlueZ está incluida en la mayoría de los núcleos de Linux y fue desarrollada originalmente por Qualcomm . [ 61 ] Fluoride, anteriormente conocida como Bluedroid, está incluida en el sistema operativo Android y fue desarrollada originalmente por Broadcom . [ 62 ] También existe la pila Affix, desarrollada por Nokia . Si bien fue popular en su momento, no se ha actualizado desde 2005. [ 63 ]
FreeBSD ha incluido Bluetooth desde su lanzamiento v5.0, implementado a través de netgraph . [ 64 ] [ 65 ]
NetBSD ha incluido Bluetooth desde su lanzamiento v4.0. [ 66 ] [ 67 ] Su pila de Bluetooth también se portó a OpenBSD , sin embargo, OpenBSD la eliminó posteriormente por falta de mantenimiento. [ 68 ] [ 69 ]
DragonFly BSD ha tenido la implementación de Bluetooth de NetBSD desde la versión 1.11 (2008). [ 70 ] [ 71 ] También ha estado disponible en el árbol una implementación basada en netgraph de FreeBSD , posiblemente deshabilitada hasta el 15 de noviembre de 2014, y puede requerir más trabajo. [ 72 ] [ 73 ]
Especificaciones y características
Las especificaciones fueron formalizadas por el Grupo de Interés Especial de Bluetooth (SIG) y anunciadas formalmente el 20 de mayo de 1998. [ 77 ] En 2014 tenía más de 30 000 empresas miembros en todo el mundo. [ 78 ] Fue establecido por Ericsson , IBM , Intel , Nokia y Toshiba , y posteriormente se unieron muchas otras empresas.
Todas las versiones de los estándares Bluetooth son retrocompatibles con todas las versiones anteriores. [ 79 ]
El Grupo de Trabajo de Especificaciones Principales de Bluetooth (CSWG) produce principalmente cuatro tipos de especificaciones:
- La especificación principal de Bluetooth , que normalmente se publica cada pocos años.
- Anexo de Especificaciones Básicas (CSA)
- Suplementos de especificación principal (CSS) : pueden publicarse con mayor frecuencia que los apéndices.
- Errata – publicada de forma privada para los miembros de Bluetooth SIG
Bluetooth 1.0 y 1.0B
- Los productos no eran interoperables.
- El anonimato no era posible, lo que impedía que ciertos servicios utilizaran entornos Bluetooth. [ 80 ]
Bluetooth 1.1
- Ratificado como estándar IEEE 802.15.1–2002 [ 81 ]
- Se corrigieron muchos de los errores encontrados en las especificaciones de la versión 1.0B.
- Se ha añadido la posibilidad de utilizar canales no cifrados.
- Indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI)
Bluetooth 1.2
Las principales mejoras incluyen:
- Conexión y descubrimiento más rápidos
- Espectro ensanchado por salto de frecuencia adaptativo (AFH) , que mejora la resistencia a la interferencia de radiofrecuencia al evitar el uso de frecuencias saturadas en la secuencia de salto.
- Mayores velocidades de transmisión en la práctica que en la v1.1, hasta 721 kbit/s [ 82 ]
- Extended Synchronous Connections (eSCO), which improve voice quality of audio links by allowing retransmissions of corrupted packets, and may optionally increase audio latency to provide better concurrent data transfer
- Host Controller Interface (HCI) operation with three-wire UART
- Ratified as IEEE Standard 802.15.1–2005[83]
- Introduced flow control and retransmission modes for L2CAP
Bluetooth 2.0 + EDR
This version of the Bluetooth Core Specification was released before 2005. The main difference is the introduction of an Enhanced Data Rate (EDR) for faster data transfer. The data rate of EDR is 3 Mbit/s, although the maximum data transfer rate (allowing for inter-packet time and acknowledgements) is 2.1 Mbit/s.[82] EDR uses a combination of GFSK and phase-shift keying modulation (PSK) with two variants, π/4-DQPSK and 8-DPSK.[84] EDR can provide a lower power consumption through a reduced duty cycle.
The specification is published as Bluetooth v2.0 + EDR, which implies that EDR is an optional feature. Aside from EDR, the v2.0 specification contains other minor improvements, and products may claim compliance to "Bluetooth v2.0" without supporting the higher data rate. At least one commercial device states "Bluetooth v2.0 without EDR" on its data sheet.[85]
Bluetooth 2.1 + EDR
Bluetooth Core Specification version 2.1 + EDR was adopted by the Bluetooth SIG on 26 July 2007.[84]
The headline feature of v2.1 is secure simple pairing (SSP): this improves the pairing experience for Bluetooth devices, while increasing the use and strength of security.[86]
Version 2.1 allows various other improvements, including extended inquiry response (EIR), which provides more information during the inquiry procedure to allow better filtering of devices before connection; and sniff subrating, which reduces the power consumption in low-power mode.
Bluetooth 3.0 + HS
Version 3.0 + HS of the Bluetooth Core Specification[84] was adopted by the Bluetooth SIG on 21 April 2009. Bluetooth v3.0 + HS provides theoretical data transfer speeds of up to 24 Mbit/s, though not over the Bluetooth link itself. Instead, the Bluetooth link is used for negotiation and establishment, and the high data rate traffic is carried over a colocated 802.11 link.
La principal novedad es AMP (Alternative MAC/PHY), que incorpora 802.11 como protocolo de transporte de alta velocidad. La parte de alta velocidad de la especificación no es obligatoria, por lo que solo los dispositivos que muestran el logotipo "+HS" admiten la transferencia de datos de alta velocidad mediante Bluetooth a través de 802.11. Un dispositivo Bluetooth v3.0 sin el sufijo "+HS" solo debe admitir las funciones introducidas en la versión 3.0 de la Especificación Principal [ 87 ] o en el Anexo 1 de la Especificación Principal anterior [ 88 ].
- Modos mejorados de L2CAP
- El modo de retransmisión mejorada (ERTM) implementa un canal L2CAP fiable, mientras que el modo de transmisión continua (SM) implementa un canal no fiable sin retransmisión ni control de flujo. Introducido en el Anexo 1 de la especificación principal.
- MAC/PHY alternativo
- Permite el uso de MAC y PHY alternativos para el transporte de datos de perfil Bluetooth. La radio Bluetooth se sigue utilizando para la detección de dispositivos, la conexión inicial y la configuración del perfil. Sin embargo, cuando se deben enviar grandes cantidades de datos, la MAC PHY alternativa de alta velocidad 802.11 (generalmente asociada con Wi-Fi) se encarga del transporte. Esto significa que Bluetooth utiliza modelos de conexión de bajo consumo probados cuando el sistema está inactivo y la radio más rápida cuando debe enviar grandes cantidades de datos. Los enlaces AMP requieren modos L2CAP mejorados.
- Datos sin conexión Unicast
- Permite enviar datos de servicio sin establecer un canal L2CAP explícito. Está diseñado para aplicaciones que requieren baja latencia entre la acción del usuario y la reconexión/transmisión de datos. Solo es adecuado para pequeñas cantidades de datos.
- Control de potencia mejorado
- Actualiza la función de control de potencia para eliminar el control de potencia de bucle abierto y aclarar las ambigüedades introducidas por los nuevos esquemas de modulación para EDR. El control de potencia mejorado elimina estas ambigüedades al especificar el comportamiento esperado. Además, incorpora un control de potencia de bucle cerrado, lo que permite que el filtrado RSSI se inicie al recibir la respuesta. Asimismo, se ha introducido una solicitud para activar la potencia máxima directamente. Se espera que esto solucione el problema de pérdida de conexión con los auriculares, que suele ocurrir cuando el usuario guarda el teléfono en un bolsillo del lado opuesto a los auriculares.
Banda ultraancha
La función de alta velocidad (AMP) de Bluetooth v3.0 estaba originalmente destinada a UWB , pero la WiMedia Alliance, el organismo responsable de la variante de UWB destinada a Bluetooth, anunció en marzo de 2009 su disolución, y finalmente UWB se omitió de la especificación Core v3.0. [ 89 ]
El 16 de marzo de 2009, la WiMedia Alliance anunció la firma de acuerdos de transferencia de tecnología para las especificaciones de banda ultraancha (UWB) de WiMedia. WiMedia transfirió todas las especificaciones actuales y futuras, incluyendo el trabajo en futuras implementaciones de alta velocidad y optimizadas para el consumo de energía, al Bluetooth Special Interest Group (SIG), al Wireless USB Promoter Group y al USB Implementers Forum . Tras la finalización exitosa de la transferencia de tecnología, el marketing y los asuntos administrativos relacionados, la WiMedia Alliance cesó sus operaciones. [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
En octubre de 2009, el Grupo de Interés Especial de Bluetooth suspendió el desarrollo de UWB como parte de la solución alternativa MAC/PHY, Bluetooth v3.0 + HS. Un número pequeño, pero significativo, de antiguos miembros de WiMedia no habían firmado ni firmarían los acuerdos necesarios para la transferencia de propiedad intelectual . En 2009, el Grupo de Interés Especial de Bluetooth estaba evaluando otras opciones para su hoja de ruta a largo plazo. [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
Bluetooth 4.0
El Bluetooth SIG completó la versión 4.0 de la especificación principal de Bluetooth (denominada Bluetooth Smart) y fue adoptada el 30 de junio de 2010. Incluye los protocolos Bluetooth clásico , Bluetooth de alta velocidad y Bluetooth de bajo consumo (BLE). Bluetooth de alta velocidad se basa en Wi-Fi, y Bluetooth clásico consta de protocolos Bluetooth heredados.
Bluetooth Low Energy , anteriormente conocido como Wibree, [ 98 ] es un subconjunto de Bluetooth v4.0 con una pila de protocolos completamente nueva para la rápida creación de enlaces simples. Como alternativa a los protocolos estándar de Bluetooth que se introdujeron en Bluetooth v1.0 a v3.0, está dirigido a aplicaciones de muy bajo consumo alimentadas por una pila de botón . Los diseños de chips permiten dos tipos de implementación: modo dual, modo único y versiones anteriores mejoradas. [ 99 ] Los nombres provisionales Wibree y Bluetooth ULP (Ultra Low Power) se abandonaron y el nombre BLE se utilizó durante un tiempo. A finales de 2011, se introdujeron los nuevos logotipos "Bluetooth Smart Ready" para hosts y "Bluetooth Smart" para sensores como la cara pública general de BLE. [ 100 ]
En comparación con el Bluetooth clásico , Bluetooth Low Energy (BLE) busca ofrecer un consumo de energía y un costo considerablemente menores, manteniendo un alcance de comunicación similar . En lo que respecta a la duración de la batería de los dispositivos Bluetooth, BLE representa un avance significativo.
- En una implementación de modo único, solo se implementa la pila de protocolos de baja energía. Dialog Semiconductor , [ 101 ] STMicroelectronics , [ 102 ] AMICCOM, [ 103 ] CSR , [ 104 ] Nordic Semiconductor [ 105 ] y Texas Instruments [ 106 ] han lanzado soluciones Bluetooth Low Energy de modo único.
- En una implementación de modo dual, la funcionalidad Bluetooth Smart se integra en un controlador Bluetooth clásico existente. A partir de marzo de 2011 Las siguientes empresas de semiconductores han anunciado la disponibilidad de chips que cumplen con el estándar: Qualcomm Atheros , CSR , Broadcom [ 107 ] [ 108 ] y Texas Instruments . La arquitectura compatible comparte toda la radio y funcionalidad existentes de Bluetooth clásico, lo que resulta en un aumento de costo insignificante en comparación con Bluetooth clásico.
Los chips monomodo de coste reducido, que permiten la creación de dispositivos compactos y altamente integrados, incorporan una capa de enlace ligera que proporciona un funcionamiento en modo inactivo de muy bajo consumo, una detección sencilla de dispositivos y una transferencia de datos fiable de punto a multipunto con ahorro de energía avanzado y conexiones cifradas seguras al menor coste posible.
Las mejoras generales de la versión 4.0 incluyen los cambios necesarios para facilitar los modos BLE, así como los servicios Generic Attribute Profile (GATT) y Security Manager (SM) con cifrado AES .
El Anexo 2 de la Especificación Principal se presentó en diciembre de 2011; contiene mejoras en la interfaz del controlador de host de audio y en la capa de adaptación del protocolo de alta velocidad (802.11).
La revisión 2 del Anexo 3 de la Especificación Principal tiene como fecha de adopción el 24 de julio de 2012.
La adenda 4 de la especificación principal tiene como fecha de adopción el 12 de febrero de 2013.
Bluetooth 4.1
The Bluetooth SIG announced formal adoption of the Bluetooth v4.1 specification on 4 December 2013. This specification is an incremental software update to Bluetooth Specification v4.0, and not a hardware update. The update incorporates Bluetooth Core Specification Addenda (CSA 1, 2, 3 & 4) and adds new features that improve consumer usability. These include increased co-existence support for LTE, bulk data exchange rates—and aid developer innovation by allowing devices to support multiple roles simultaneously.[109]
New features of this specification include:
- Mobile wireless service coexistence signaling
- Train nudging and generalized interlaced scanning
- Low Duty Cycle Directed Advertising
- L2CAP connection-oriented and dedicated channels with credit-based flow control
- Dual Mode and Topology
- LE Link Layer Topology
- 802.11n PAL
- Audio architecture updates for Wide Band Speech
- Fast data advertising interval
- Limited discovery time[110]
Some features were already available in a Core Specification Addendum (CSA) before the release of v4.1.
Bluetooth 4.2
Released on 2 December 2014,[111] it introduces features for the Internet of things.
The major areas of improvement are:
- Bluetooth Low Energy Secure Connection with Data Packet Length Extension to improve the cryptographic protocol
- Link Layer Privacy with Extended Scanner Filter Policies to improve data security
- Internet Protocol Support Profile (IPSP) version 6 ready for Bluetooth smart devices to support the Internet of things and home automation
Older Bluetooth hardware may receive 4.2 features such as Data Packet Length Extension and improved privacy via firmware updates.[112][113]
Bluetooth 5.0
El Bluetooth SIG lanzó Bluetooth 5 el 6 de diciembre de 2016. [ 114 ] Sus nuevas características se centran principalmente en la nueva tecnología del Internet de las Cosas . Sony fue el primero en anunciar la compatibilidad con Bluetooth 5.0 con su Xperia XZ Premium en febrero de 2017 durante el Mobile World Congress 2017. [ 115 ] El Samsung Galaxy S8 se lanzó con compatibilidad con Bluetooth 5 en abril de 2017. En septiembre de 2017, el iPhone 8 , 8 Plus y el iPhone X también se lanzaron con compatibilidad con Bluetooth 5. Apple también integró Bluetooth 5 en su nuevo HomePod lanzado el 9 de febrero de 2018. [ 116 ] El marketing elimina el número de punto; por lo que es simplemente "Bluetooth 5" (a diferencia de Bluetooth 4.0); [ 117 ] el cambio es para "Simplificar nuestro marketing, comunicar los beneficios para el usuario de manera más efectiva y facilitar la señalización de actualizaciones tecnológicas importantes al mercado".
Bluetooth 5 proporciona, para BLE , opciones que pueden duplicar la velocidad de datos ( ráfaga de 2 Mbit/s) a costa del alcance, o proporcionar hasta cuatro veces el alcance a costa de la velocidad de datos. El aumento en las transmisiones podría ser importante para los dispositivos del Internet de las Cosas, donde muchos nodos se conectan en toda una casa. Bluetooth 5 aumenta la capacidad de los servicios sin conexión, como la navegación basada en la ubicación [ 118 ] de las conexiones Bluetooth de baja energía. [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
Las principales áreas de mejora son:
- Máscara de disponibilidad de ranuras (SAM)
- PHY de 2 Mbit/s para LE
- LE Largo Alcance
- Publicidad no conectable de alto ciclo de trabajo
- Extensiones publicitarias LE
- Algoritmo de selección de canal LE n.º 2
Funcionalidades añadidas en CSA5 – integradas en la versión 5.0:
- Mayor potencia de salida
En esta versión de la especificación se eliminaron las siguientes características:
- Parque Estatal [ 122 ]
Bluetooth 5.1
El Bluetooth SIG presentó Bluetooth 5.1 el 21 de enero de 2019. [ 123 ]
Las principales áreas de mejora son:
- Ángulo de llegada (AoA) y ángulo de salida (AoD) que se utilizan para localizar y rastrear dispositivos.
- Índice de canales publicitarios
- Almacenamiento en caché GATT
- Mejoras menores, lote 1:
- Compatibilidad con HCI para claves de depuración en LE Secure Connections
- Mecanismo de actualización de la precisión del reloj de sueño
- Campo ADI en los datos de respuesta del escaneo
- Interacción entre la QoS y la especificación de flujo
- Clasificación de canales de Block Host para publicidad secundaria
- Permitir que el SID aparezca en los informes de respuesta del escaneo.
- Especifica el comportamiento cuando se infringen las reglas.
- Transferencia de sincronización de publicidad periódica
Funcionalidades añadidas en el Anexo de Especificación Principal (CSA) 6 – integradas en la versión 5.1:
- Modelos
- Jerarquía de modelos basada en mallas
En esta versión de la especificación se eliminaron las siguientes características:
- llaves de la unidad
Bluetooth 5.2
El 31 de diciembre de 2019, el Bluetooth SIG publicó la versión 5.2 de la especificación principal de Bluetooth. Esta versión añade las siguientes características nuevas: [ 124 ]
- Protocolo de Atributos Mejorado (EATT), una versión mejorada del Protocolo de Atributos (ATT).
- Control de potencia LE
- Canales isócronos LE
- LE Audio se basa en las nuevas características 5.2. Bluetooth LE Audio fue anunciado en enero de 2020 en CES por Bluetooth SIG . En comparación con Bluetooth Audio estándar, Bluetooth Low Energy Audio permite un menor consumo de batería y crea una forma estandarizada de transmitir audio a través de BT LE. Bluetooth LE Audio también permite la transmisión de uno a muchos y de muchos a uno, lo que permite múltiples receptores desde una fuente o un receptor para múltiples fuentes, conocido como Auracast . [ 125 ] [ 126 ] Utiliza un nuevo códec LC3 . BLE Audio también agregará soporte para audífonos. [ 127 ] El 12 de julio de 2022, Bluetooth SIG anunció la finalización de Bluetooth LE Audio. El estándar tiene una latencia mínima más baja de 20–30 ms en comparación con Bluetooth Classic audio de 100–200 ms. [ 128 ] En la IFA de agosto de 2023, Samsung anunció la compatibilidad con Auracast mediante una actualización de software para sus Galaxy Buds2 Pro y dos de sus televisores. [ 129 ] En octubre, los usuarios comenzaron a recibir actualizaciones para los auriculares. [ 130 ]
Bluetooth 5.3
El Bluetooth SIG publicó la versión 5.3 de la especificación principal de Bluetooth el 13 de julio de 2021. Esta versión añade las siguientes características nuevas: [ 131 ]
- Subcalificación de conexión
- Intervalo de publicidad periódica
- Mejora de la clasificación de canales
- Mejoras en el control del tamaño de la clave de cifrado
En esta versión de la especificación se eliminaron las siguientes características:
- Extensión alternativa de MAC y PHY (AMP)
Bluetooth 5.4
El Bluetooth SIG publicó la versión 5.4 de la especificación principal de Bluetooth el 7 de febrero de 2023. Esta versión añade las siguientes características nuevas: [ 132 ]
- Publicidad periódica con respuestas (PAwR)
- Datos publicitarios cifrados
- Características de los niveles de seguridad del GATT
- Selección de codificación publicitaria
Bluetooth 6.0
El Bluetooth SIG publicó la versión 6.0 de la especificación principal de Bluetooth el 27 de agosto de 2024. [ 133 ] Esta versión añade las siguientes características nuevas: [ 134 ]
- Sondeo del canal Bluetooth
- Filtrado publicitario basado en decisiones
- Monitoreo de anunciantes
- Mejora ISOAL
- Conjunto de características extendidas de LL
- Actualización del espacio de fotogramas
Bluetooth 6.1
El Bluetooth SIG publicó la versión 6.1 de la especificación principal de Bluetooth el 7 de mayo de 2025. [ 135 ] Esta versión añade las siguientes características nuevas:
- Mayor privacidad del dispositivo
- Mayor eficiencia energética
Bluetooth 6.2
El Bluetooth SIG publicó la versión 6.2 de la especificación principal de Bluetooth el 3 de noviembre de 2025. [ 136 ] Esta versión añade las siguientes características nuevas: [ 137 ]
- Compatibilidad isócrona con USB LE de HCI
- Mejoras en el modo de prueba directa LE
- Intervalos de conexión más cortos
- Resiliencia ante ataques basada en amplitud de sondeo de canal
Bluetooth 6.3
El Bluetooth SIG publicó la versión 6.3 de la especificación principal de Bluetooth el 5 de mayo de 2026. Nuevas características:
- Transferencia de término de corrección de fase en línea para sondeo de canal
- Precisión RTT específica de PHY para la medición del sondeo de canales
- Me estoy quedando sin bits
Remoto:
- Firma de datos
Información técnica
Arquitectura
Software
Con el objetivo de ampliar la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth, los dispositivos que cumplen con el estándar utilizan una interfaz denominada HCI (Host Controller Interface) entre el host y el controlador.
Los protocolos de alto nivel, como el SDP (protocolo para encontrar otros dispositivos Bluetooth dentro del rango de comunicación, responsable también de detectar la función de los dispositivos dentro del rango), el RFCOMM (protocolo para emular conexiones de puerto serie) y el TCS (protocolo de control de telefonía), interactúan con el controlador de banda base a través del L2CAP (protocolo de adaptación y control de enlace lógico). El protocolo L2CAP se encarga de la segmentación y el reensamblaje de los paquetes.
Hardware
El hardware que conforma el dispositivo Bluetooth se compone, lógicamente, de dos partes, que pueden estar o no físicamente separadas. Un dispositivo de radio, responsable de modular y transmitir la señal; y un controlador digital. El controlador digital suele ser una CPU, una de cuyas funciones es ejecutar un controlador de enlace e interactuar con el dispositivo anfitrión; sin embargo, algunas funciones pueden delegarse al hardware. El controlador de enlace se encarga del procesamiento de la banda base y de la gestión de los protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, gestiona las funciones de transferencia (tanto asíncronas como síncronas), la codificación de audio (por ejemplo, SBC (códec) ) y el cifrado de datos. La CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas con Bluetooth del dispositivo anfitrión para simplificar su funcionamiento. Para ello, la CPU ejecuta un software llamado Link Manager que se comunica con otros dispositivos mediante el protocolo LMP.
Un dispositivo Bluetooth es un dispositivo inalámbrico de corto alcance . Los dispositivos Bluetooth se fabrican en chips de circuitos integrados CMOS de RF ( circuitos de RF ). [ 138 ] [ 139 ]
pila de protocolos Bluetooth

Bluetooth se define como una arquitectura de protocolo de capas que consta de protocolos centrales, protocolos de reemplazo de cables, protocolos de control de telefonía y protocolos adoptados. [ 140 ] Los protocolos obligatorios para todas las pilas de Bluetooth son LMP, L2CAP y SDP. Además, los dispositivos que se comunican con Bluetooth casi universalmente pueden usar estos protocolos: HCI y RFCOMM.
Gestor de enlaces
El Administrador de Enlace (LM) es el sistema que gestiona el establecimiento de la conexión entre dispositivos. Es responsable del establecimiento, la autenticación y la configuración del enlace. El Administrador de Enlace localiza a otros administradores y se comunica con ellos mediante el protocolo de gestión del enlace LMP. Para desempeñar su función como proveedor de servicios, el LM utiliza los servicios incluidos en el Controlador de Enlace (LC). El Protocolo del Administrador de Enlace consta básicamente de varias PDU (Unidades de Datos de Protocolo) que se envían de un dispositivo a otro. A continuación se muestra una lista de los servicios compatibles:
- Transmisión y recepción de datos.
- Solicitud de nombre
- Solicitud de las direcciones de enlace.
- Establecimiento de la conexión.
- Autenticación.
- Negociación del modo de enlace y establecimiento de la conexión.
Interfaz del controlador host
La interfaz del controlador host proporciona una interfaz de comandos entre el controlador y el host.
Protocolo de Control y Adaptación de Enlaces Lógicos
El Protocolo de Control y Adaptación de Enlace Lógico (L2CAP) se utiliza para multiplexar múltiples conexiones lógicas entre dos dispositivos que emplean diferentes protocolos de nivel superior. Permite la segmentación y el reensamblaje de paquetes transmitidos por el aire.
En el modo básico , L2CAP proporciona paquetes con una carga útil configurable de hasta 64 kB, con 672 bytes como MTU predeterminada y 48 bytes como MTU mínima obligatoria admitida.
En los modos de retransmisión y control de flujo , L2CAP se puede configurar para datos isócronos o datos fiables por canal mediante la realización de retransmisiones y comprobaciones CRC.
El Anexo 1 de la Especificación Principal de Bluetooth agrega dos modos L2CAP adicionales a la especificación principal. Estos modos reemplazan de facto los modos originales de Retransmisión y Control de Flujo:
- Modo de retransmisión mejorado (ERTM)
- Este modo es una versión mejorada del modo de retransmisión original. Este modo proporciona un canal L2CAP fiable.
- Modo de transmisión (SM)
- Este es un modo muy simple, sin retransmisión ni control de flujo. Este modo proporciona un canal L2CAP poco fiable.
La fiabilidad en cualquiera de estos modos está garantizada opcionalmente y/o adicionalmente por la interfaz aérea Bluetooth BDR/EDR de capa inferior, mediante la configuración del número de retransmisiones y el tiempo de espera de vaciado (tiempo tras el cual la radio elimina los paquetes). La secuenciación en orden está garantizada por la capa inferior.
Únicamente los canales L2CAP configurados en ERTM o SM pueden funcionar a través de enlaces lógicos AMP.
Protocolo de descubrimiento de servicios
El Protocolo de Descubrimiento de Servicios (SDP) permite que un dispositivo descubra los servicios ofrecidos por otros dispositivos y sus parámetros asociados. Por ejemplo, cuando se utiliza un teléfono móvil con auriculares Bluetooth, el teléfono utiliza SDP para determinar qué perfiles Bluetooth pueden usar los auriculares (Perfil de Auriculares, Perfil de Manos Libres (HFP), Perfil de Distribución de Audio Avanzada (A2DP), etc.) y la configuración del multiplexor de protocolo necesaria para que el teléfono se conecte a los auriculares utilizando cada uno de ellos. Cada servicio se identifica mediante un identificador único universal (UUID), y a los servicios oficiales (perfiles Bluetooth) se les asigna un UUID abreviado (16 bits en lugar de los 128 completos).
Comunicaciones por radiofrecuencia
La comunicación por radiofrecuencia (RFCOMM) es un protocolo que reemplaza el cable y se utiliza para generar un flujo de datos serie virtual. RFCOMM permite la transmisión de datos binarios y emula las señales de control EIA-232 (anteriormente RS-232) sobre la capa de banda base de Bluetooth; es decir, es una emulación de puerto serie.
RFCOMM proporciona al usuario un flujo de datos sencillo y fiable, similar a TCP. Muchos perfiles relacionados con la telefonía lo utilizan directamente como portador de comandos AT, además de funcionar como capa de transporte para OBEX a través de Bluetooth.
Muchas aplicaciones Bluetooth utilizan RFCOMM debido a su amplio soporte y a la disponibilidad pública de su API en la mayoría de los sistemas operativos. Además, las aplicaciones que utilizaban un puerto serie para comunicarse pueden adaptarse rápidamente para usar RFCOMM.
Protocolo de encapsulación de red Bluetooth
El protocolo de encapsulación de red Bluetooth (BNEP) se utiliza para transferir datos de otra pila de protocolos a través de un canal L2CAP. Su principal función es la transmisión de paquetes IP en el perfil de red de área personal (PLAN). BNEP cumple una función similar a la de SNAP en redes LAN inalámbricas.
Protocolo de transporte de control de audio/vídeo
El protocolo de transporte de control de audio/vídeo (AVCTP) es utilizado por el perfil de control remoto para transmitir comandos AV/C a través de un canal L2CAP. Los botones de control de música de unos auriculares estéreo utilizan este protocolo para controlar el reproductor de música.
Protocolo de transporte de distribución de audio/vídeo
El protocolo de transporte de distribución de audio/vídeo (AVDTP) es utilizado por el perfil de distribución de audio avanzada ( A2DP ) para transmitir música a auriculares estéreo a través de un canal L2CAP destinado al perfil de distribución de vídeo en la transmisión Bluetooth.
Protocolo de control de telefonía
El Protocolo de Control de Telefonía Binario (TCS BIN) es el protocolo orientado a bits que define la señalización de control de llamadas para el establecimiento de llamadas de voz y datos entre dispositivos Bluetooth. Además, TCS BIN define procedimientos de gestión de movilidad para el manejo de grupos de dispositivos Bluetooth TCS.
TCS-BIN solo se utiliza en el perfil de telefonía inalámbrica, que no logró atraer a ningún implementador. Por lo tanto, solo tiene interés histórico.
Protocolos adoptados
Los protocolos adoptados son definidos por otras organizaciones de normalización e incorporados a la pila de protocolos de Bluetooth, lo que permite que Bluetooth codifique protocolos solo cuando sea necesario. Los protocolos adoptados incluyen:
- Protocolo punto a punto (PPP)
- Protocolo estándar de Internet para el transporte de datagramas IP a través de un enlace punto a punto.
- TCP/IP /UDP
- Protocolos fundamentales para el conjunto de protocolos TCP/IP
- Protocolo de Intercambio de Objetos (OBEX)
- Protocolo de capa de sesión para el intercambio de objetos, que proporciona un modelo para la representación de objetos y operaciones.
- Entorno de aplicación inalámbrica/Protocolo de aplicación inalámbrica (WAE/WAP)
- WAE especifica un marco de aplicación para dispositivos inalámbricos y WAP es un estándar abierto para proporcionar a los usuarios móviles acceso a servicios de telefonía e información. [ 140 ]
Corrección de errores de banda base
Según el tipo de paquete, los paquetes individuales pueden estar protegidos mediante corrección de errores , ya sea corrección de errores hacia adelante (FEC) de 1/3 de la tasa o de 2/3 de la tasa. Además, los paquetes con CRC se retransmitirán hasta que se confirme su recepción mediante una solicitud de repetición automática (ARQ).
Estableciendo conexiones
Cualquier dispositivo Bluetooth en modo detectable transmite la siguiente información bajo demanda:
- Nombre del dispositivo
- Clase de dispositivo
- Lista de servicios
- Información técnica (por ejemplo: características del dispositivo, fabricante, especificación Bluetooth utilizada, desfase horario)
Cualquier dispositivo puede realizar una consulta para encontrar otros dispositivos con los que conectarse, y cualquier dispositivo puede configurarse para responder a dichas consultas. Sin embargo, si el dispositivo que intenta conectarse conoce la dirección del otro dispositivo, siempre responde a las solicitudes de conexión directa y transmite la información que se muestra en la lista anterior si se le solicita. El uso de los servicios de un dispositivo puede requerir el emparejamiento o la aceptación de su propietario, pero la conexión en sí puede ser iniciada por cualquier dispositivo y mantenerse hasta que se salga del alcance. Algunos dispositivos solo pueden conectarse a un dispositivo a la vez, y conectarse a ellos impide que se conecten a otros dispositivos y aparezcan en las consultas hasta que se desconecten del otro dispositivo.
Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits . Sin embargo, estas direcciones generalmente no se muestran en las consultas. En su lugar, se utilizan nombres Bluetooth descriptivos, que el usuario puede configurar. Este nombre aparece cuando otro usuario busca dispositivos y en las listas de dispositivos emparejados.
La mayoría de los teléfonos móviles tienen configurado de forma predeterminada el nombre Bluetooth según el fabricante y el modelo del teléfono. La mayoría de los teléfonos móviles y portátiles solo muestran los nombres Bluetooth, y se requieren programas especiales para obtener información adicional sobre los dispositivos remotos. Esto puede resultar confuso, ya que, por ejemplo, podría haber varios teléfonos móviles dentro del alcance llamados T610 (véase Bluejacking ).
Emparejamiento y vinculación
Motivación
Muchos servicios que se ofrecen a través de Bluetooth pueden exponer datos privados o permitir que un tercero controle el dispositivo Bluetooth. Por motivos de seguridad, es necesario reconocer dispositivos específicos y, por lo tanto, controlar qué dispositivos pueden conectarse a un dispositivo Bluetooth determinado. Al mismo tiempo, es útil que los dispositivos Bluetooth puedan establecer una conexión sin la intervención del usuario (por ejemplo, tan pronto como estén dentro del alcance).
Para resolver este conflicto, Bluetooth utiliza un proceso llamado vinculación , y esta se genera mediante un proceso llamado emparejamiento . El proceso de emparejamiento se activa mediante una solicitud específica del usuario para generar una vinculación (por ejemplo, cuando el usuario solicita explícitamente "Agregar un dispositivo Bluetooth"), o bien se activa automáticamente al conectarse a un servicio donde (por primera vez) se requiere la identidad del dispositivo por motivos de seguridad. Estos dos casos se denominan vinculación dedicada y vinculación general, respectivamente.
El emparejamiento suele requerir cierta interacción por parte del usuario. Esta interacción confirma la identidad de los dispositivos. Una vez completado el emparejamiento, se establece un vínculo entre ambos dispositivos, lo que les permite conectarse en el futuro sin necesidad de repetir el proceso de emparejamiento para confirmar sus identidades. El usuario puede eliminar el vínculo cuando lo desee.
Implementación
Durante el emparejamiento, los dos dispositivos establecen una relación mediante la creación de un secreto compartido conocido como clave de enlace . Si ambos dispositivos almacenan la misma clave de enlace, se dice que están emparejados o vinculados . Un dispositivo que desea comunicarse únicamente con un dispositivo vinculado puede autenticar criptográficamente la identidad del otro dispositivo, asegurándose de que se trata del mismo dispositivo con el que se emparejó previamente. Una vez generada la clave de enlace, se puede cifrar un enlace ACL autenticado entre los dispositivos para proteger los datos intercambiados contra la interceptación . Los usuarios pueden eliminar las claves de enlace de cualquiera de los dispositivos, lo que elimina la vinculación entre ellos; por lo tanto, es posible que un dispositivo tenga almacenada una clave de enlace para un dispositivo con el que ya no está emparejado.
Los servicios Bluetooth generalmente requieren cifrado o autenticación y, por lo tanto, necesitan emparejar un dispositivo antes de permitir la conexión. Algunos servicios, como el perfil Object Push, optan por no requerir explícitamente autenticación ni cifrado para que el emparejamiento no interfiera con la experiencia del usuario en los casos de uso del servicio.
Mecanismos de emparejamiento
Los mecanismos de emparejamiento cambiaron significativamente con la introducción del Emparejamiento Simple Seguro en Bluetooth v2.1. A continuación se resumen los mecanismos de emparejamiento:
- Emparejamiento heredado : Este es el único método disponible en Bluetooth v2.0 y versiones anteriores. Cada dispositivo debe introducir un código PIN ; el emparejamiento solo se realiza correctamente si ambos dispositivos introducen el mismo código PIN. Se puede utilizar cualquier cadena UTF-8 de 16 bytes como código PIN; sin embargo, no todos los dispositivos pueden introducir todos los códigos PIN posibles.
- Dispositivos con entradas limitadas : El ejemplo más claro de este tipo de dispositivo son los auriculares manos libres Bluetooth, que generalmente tienen pocas entradas. Estos dispositivos suelen tener un PIN fijo , por ejemplo "0000" o "1234", que está programado en el dispositivo.
- Dispositivos de entrada numérica : Los teléfonos móviles son ejemplos clásicos de estos dispositivos. Permiten al usuario introducir un valor numérico de hasta 16 dígitos.
- Dispositivos de entrada alfanumérica : Los ordenadores y los teléfonos inteligentes son ejemplos de estos dispositivos. Permiten al usuario introducir texto UTF-8 completo como código PIN. Si se utiliza un dispositivo menos potente, el usuario debe tener en cuenta las limitaciones de entrada de dicho dispositivo; no existe ningún mecanismo que permita a un dispositivo potente determinar cómo limitar la entrada disponible para el usuario.
- Emparejamiento simple seguro (SSP): Bluetooth v2.1 lo requiere, aunque un dispositivo Bluetooth v2.1 solo puede usar el emparejamiento heredado para interoperar con un dispositivo v2.0 o anterior. El emparejamiento simple seguro utiliza una forma de criptografía de clave pública , y algunos tipos pueden ayudar a proteger contra ataques de intermediario (MITM). SSP cuenta con los siguientes mecanismos de autenticación:
- Funciona sin problemas : como su nombre indica, este método funciona automáticamente, sin interacción del usuario. Sin embargo, el dispositivo puede solicitar al usuario que confirme el proceso de emparejamiento. Este método se suele utilizar en auriculares con capacidades de entrada/salida mínimas y es más seguro que el mecanismo de PIN fijo que utiliza este conjunto limitado de dispositivos para el emparejamiento tradicional. Este método no ofrece protección contra ataques de intermediario (MITM).
- Comparación numérica : Si ambos dispositivos tienen pantalla y al menos uno puede aceptar una entrada binaria de sí/no, pueden usar la comparación numérica. Este método muestra un código numérico de 6 dígitos en cada dispositivo. El usuario debe comparar los números para asegurarse de que sean idénticos. Si la comparación es exitosa, el usuario debe confirmar el emparejamiento en el dispositivo que acepta la entrada. Este método proporciona protección contra ataques de intermediario (MITM), siempre que el usuario confirme en ambos dispositivos y realice la comparación correctamente.
- Acceso mediante clave : Este método se puede utilizar entre un dispositivo con pantalla y otro con teclado numérico (como un teclado), o entre dos dispositivos con teclado numérico. En el primer caso, la pantalla muestra un código numérico de 6 dígitos al usuario, quien lo introduce en el teclado. En el segundo caso, el usuario de cada dispositivo introduce el mismo código de 6 dígitos. Ambos métodos ofrecen protección contra ataques de intermediario (MITM).
- Fuera de banda (OOB): Este método utiliza un medio de comunicación externo, como la comunicación de campo cercano (NFC), para intercambiar información necesaria para el emparejamiento. El emparejamiento se completa mediante la radio Bluetooth, pero requiere información del mecanismo OOB. Esto proporciona únicamente el nivel de protección contra ataques de intermediario (MITM) que ofrece el mecanismo OOB.
SSP se considera simple por las siguientes razones:
- En la mayoría de los casos, no requiere que el usuario genere una clave de acceso.
- Para los casos de uso que no requieren protección contra intermediarios (MITM), se puede eliminar la interacción del usuario.
- Para comparaciones numéricas , la protección contra ataques de intermediario (MITM) se puede lograr con una simple comparación de igualdad por parte del usuario.
- El uso de OOB con NFC permite el emparejamiento cuando los dispositivos simplemente se acercan, en lugar de requerir un largo proceso de detección.
Preocupaciones de seguridad
Antes de Bluetooth v2.1, el cifrado no era necesario y podía desactivarse en cualquier momento. Además, la clave de cifrado solo era válida durante aproximadamente 23,5 horas; usar una misma clave durante más tiempo permitía obtenerla mediante ataques XOR sencillos.
- Desactivar el cifrado es necesario para varias operaciones normales, por lo que resulta problemático detectar si el cifrado se desactiva por un motivo válido o debido a un ataque de seguridad.
Bluetooth v2.1 soluciona esto de las siguientes maneras:
- Se requiere cifrado para todas las conexiones que no sean SDP (Protocolo de descubrimiento de servicios).
- Se ha incorporado una nueva función de pausa y reanudación del cifrado para todas las operaciones normales que requieren la desactivación del cifrado. Esto permite identificar fácilmente el funcionamiento normal frente a ataques de seguridad.
- La clave de cifrado debe actualizarse antes de que caduque.
Las claves de enlace pueden almacenarse en el sistema de archivos del dispositivo, no en el propio chip Bluetooth. Muchos fabricantes de chips Bluetooth permiten almacenar las claves de enlace en el dispositivo; sin embargo, si el dispositivo es extraíble, esto significa que la clave de enlace se traslada con él.
Seguridad
Descripción general
Bluetooth implementa la confidencialidad , la autenticación y la derivación de claves con algoritmos personalizados basados en el cifrado de bloques SAFER+ . La generación de claves Bluetooth generalmente se basa en un PIN Bluetooth, que debe ingresarse en ambos dispositivos. Este procedimiento puede modificarse si uno de los dispositivos tiene un PIN fijo (por ejemplo, para auriculares o dispositivos similares con una interfaz de usuario restringida). Durante el emparejamiento, se genera una clave de inicialización o clave maestra, utilizando el algoritmo E22. [ 141 ] El cifrado de flujo E0 se utiliza para cifrar paquetes, otorgar confidencialidad y se basa en un secreto criptográfico compartido, a saber, una clave de enlace o clave maestra generada previamente. Estas claves, utilizadas para el cifrado posterior de los datos enviados a través de la interfaz aérea, dependen del PIN Bluetooth, que se ha ingresado en uno o ambos dispositivos.
Andreas Becker publicó en 2007 una descripción general de las vulnerabilidades y exploits de Bluetooth. [ 142 ]
En septiembre de 2008, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó una Guía de Seguridad Bluetooth como referencia para las organizaciones. En ella se describen las capacidades de seguridad de Bluetooth y cómo proteger eficazmente las tecnologías Bluetooth. Si bien Bluetooth tiene sus ventajas, es susceptible a ataques de denegación de servicio, escuchas ilegales, ataques de intermediario, modificación de mensajes y apropiación indebida de recursos. Los usuarios y las organizaciones deben evaluar su nivel de riesgo aceptable e incorporar la seguridad en el ciclo de vida de los dispositivos Bluetooth. Para ayudar a mitigar los riesgos, el documento del NIST incluye listas de verificación de seguridad con directrices y recomendaciones para crear y mantener piconets, auriculares y lectores de tarjetas inteligentes Bluetooth seguros. [ 143 ]
Bluetooth v2.1 , finalizado en 2007 y disponible en dispositivos de consumo desde 2009 , introduce cambios significativos en la seguridad de Bluetooth, incluido el emparejamiento. Consulte la sección sobre mecanismos de emparejamiento para obtener más información sobre estos cambios.
Bluejacking
El bluejacking consiste en el envío de una imagen o un mensaje de un usuario a otro desprevenido mediante tecnología inalámbrica Bluetooth. Entre las aplicaciones comunes se incluyen mensajes cortos, por ejemplo: «¡Te acaban de hacer bluejacking!» [ 144 ]. El bluejacking no implica la eliminación ni la alteración de ningún dato del dispositivo. [ 145 ].
También es posible algún tipo de ataque de denegación de servicio (DoS) , incluso en dispositivos modernos, mediante el envío de solicitudes de emparejamiento no solicitadas en rápida sucesión; esto resulta perjudicial porque la mayoría de los sistemas muestran una notificación a pantalla completa para cada solicitud de conexión, interrumpiendo cualquier otra actividad, especialmente en dispositivos menos potentes.
Historial de preocupaciones de seguridad
2001–2004
En 2001, Jakobsson y Wetzel de Bell Laboratories descubrieron fallos en el protocolo de emparejamiento de Bluetooth y también señalaron vulnerabilidades en el esquema de cifrado. [ 146 ] En 2003, Ben y Adam Laurie de AL Digital Ltd. descubrieron que fallos graves en algunas implementaciones deficientes de seguridad de Bluetooth pueden llevar a la divulgación de datos personales. [ 147 ] En un experimento posterior, Martin Herfurt de trifinite.group pudo realizar una prueba de campo en el recinto ferial CeBIT , mostrando la importancia del problema para el mundo. Se utilizó un nuevo ataque llamado BlueBug para este experimento. [ 148 ] En 2004 apareció en el sistema operativo Symbian el primer supuesto virus que utilizaba Bluetooth para propagarse entre teléfonos móviles . [ 149 ] El virus fue descrito por primera vez por Kaspersky Lab y requiere que los usuarios confirmen la instalación de software desconocido antes de que pueda propagarse. El virus fue escrito como prueba de concepto por un grupo de creadores de virus conocido como "29A" y enviado a grupos antivirus. Por lo tanto, debe considerarse una amenaza de seguridad potencial (pero no real) para la tecnología Bluetooth o el sistema operativo Symbian, ya que el virus nunca se ha propagado fuera de este sistema. En agosto de 2004, un experimento que estableció un récord mundial (véase también Bluetooth sniping ) demostró que el alcance de las radios Bluetooth de Clase 2 podía extenderse a 1,78 km (1,11 millas) con antenas direccionales y amplificadores de señal. [ 150 ] Esto representa una amenaza de seguridad potencial porque permite a los atacantes acceder a dispositivos Bluetooth vulnerables desde una distancia mayor de lo esperado. El atacante también debe poder recibir información de la víctima para establecer una conexión. No se puede realizar ningún ataque contra un dispositivo Bluetooth a menos que el atacante conozca su dirección Bluetooth y en qué canales transmitir, aunque esto se puede deducir en pocos minutos si el dispositivo está en uso. [ 151 ]
2005
En enero de 2005, apareció un gusano informático para móviles conocido como Lasco. Este gusano comenzó a atacar teléfonos móviles con sistema operativo Symbian ( plataforma Series 60 ) que utilizaban dispositivos con Bluetooth para replicarse y propagarse a otros dispositivos. El gusano se autoinstala y se activa una vez que el usuario aprueba la transferencia del archivo (Velasco.sis) desde otro dispositivo. Una vez instalado, el gusano comienza a buscar otros dispositivos con Bluetooth para infectar. Además, infecta otros archivos .SIS en el dispositivo, lo que permite su replicación a otros dispositivos mediante el uso de medios extraíbles ( Secure Digital , CompactFlash , etc.). El gusano puede provocar inestabilidad en el dispositivo móvil. [ 152 ]
En abril de 2005, investigadores de seguridad de la Universidad de Cambridge publicaron los resultados de su implementación real de ataques pasivos contra el emparejamiento basado en PIN entre dispositivos Bluetooth comerciales. Confirmaron que los ataques son prácticamente rápidos y que el método de establecimiento de clave simétrica de Bluetooth es vulnerable. Para corregir esta vulnerabilidad, diseñaron una implementación que demostró que es factible un establecimiento de clave asimétrica más robusto para ciertas clases de dispositivos, como los teléfonos móviles. [ 153 ]
En junio de 2005, Yaniv Shaked [ 154 ] y Avishai Wool [ 155 ] publicaron un artículo que describía métodos pasivos y activos para obtener el PIN de un enlace Bluetooth. El ataque pasivo permite a un atacante con el equipo adecuado interceptar las comunicaciones y suplantar la identidad si estuvo presente durante el emparejamiento inicial. El método activo utiliza un mensaje especialmente diseñado que debe insertarse en un punto específico del protocolo para que el maestro y el esclavo repitan el proceso de emparejamiento. Posteriormente, se puede utilizar el primer método para descifrar el PIN. La principal debilidad de este ataque radica en que requiere que el usuario de los dispositivos atacados vuelva a introducir el PIN durante el ataque cuando el dispositivo se lo solicite. Además, este ataque activo probablemente requiere hardware personalizado, ya que la mayoría de los dispositivos Bluetooth disponibles comercialmente no son capaces de la sincronización necesaria. [ 156 ]
En agosto de 2005, la policía de Cambridgeshire , Inglaterra, emitió advertencias sobre ladrones que utilizaban teléfonos con Bluetooth para rastrear otros dispositivos dejados en los coches. La policía aconseja a los usuarios que se aseguren de desactivar cualquier conexión de red móvil si dejan ordenadores portátiles y otros dispositivos de esta manera. [ 157 ]
2006
En abril de 2006, investigadores de Secure Network y F-Secure publicaron un informe que alertaba sobre la gran cantidad de dispositivos que quedaban en estado visible y emitieron estadísticas sobre la propagación de varios servicios Bluetooth y la facilidad de propagación de un posible gusano Bluetooth. [ 158 ]
En octubre de 2006, en la conferencia de seguridad Hack.lu de Luxemburgo, Kevin Finistere y Thierry Zoller demostraron y publicaron una shell de root remota vía Bluetooth en Mac OS X v10.3.9 y v10.4. También demostraron el primer descifrador de PIN y Linkkeys por Bluetooth, basado en la investigación de Wool y Shaked. [ 159 ]
2017
En abril de 2017, investigadores de seguridad de Armis descubrieron múltiples vulnerabilidades en el software Bluetooth de diversas plataformas, incluyendo Microsoft Windows , Linux , Apple iOS y Google Android . Estas vulnerabilidades se conocen colectivamente como " BlueBorne ". Permiten a un atacante conectarse a dispositivos o sistemas sin autenticación y le otorgan prácticamente el control total del dispositivo. Armis contactó a Google, Microsoft, Apple, Samsung y a los desarrolladores de Linux para que pudieran parchear su software antes del anuncio coordinado de las vulnerabilidades el 12 de septiembre de 2017. [ 160 ]
2018
En julio de 2018, Lior Neumann y Eli Biham , investigadores del Technion – Instituto Tecnológico de Israel, identificaron una vulnerabilidad de seguridad en los últimos procedimientos de emparejamiento Bluetooth: Secure Simple Pairing y LE Secure Connections. [ 161 ] [ 162 ]
Asimismo, en octubre de 2018, Karim Lounis, investigador de seguridad de redes en la Universidad Queen's, identificó una vulnerabilidad de seguridad, denominada CDV (Connection Dumping Vulnerability), en varios dispositivos Bluetooth que permite a un atacante interrumpir una conexión Bluetooth existente y provocar la desautenticación y desconexión de los dispositivos involucrados. El investigador demostró el ataque en diversos dispositivos de diferentes categorías y fabricantes. [ 163 ]
2019
En agosto de 2019, investigadores de seguridad de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur , el Centro Helmholtz para la Seguridad de la Información y la Universidad de Oxford descubrieron una vulnerabilidad, denominada KNOB (Key Negotiation of Bluetooth), en la negociación de claves que permitía "aplicar fuerza bruta a las claves de cifrado negociadas, descifrar el texto cifrado interceptado e inyectar mensajes cifrados válidos (en tiempo real)". [ 164 ] [ 165 ] Google publicó un parche de seguridad para Android el 5 de agosto de 2019, que eliminó esta vulnerabilidad. [ 166 ]
2023
En noviembre de 2023, investigadores de Eurecom revelaron una nueva clase de ataques conocidos como BLUFFS (Bluetooth Low Energy Forward and Future Secrecy Attacks). Estos seis nuevos ataques amplían y funcionan en conjunto con los ataques KNOB y BIAS (Bluetooth Impersonation Attacks) previamente conocidos. Mientras que los ataques KNOB y BIAS anteriores permitían a un atacante descifrar y falsificar paquetes Bluetooth dentro de una sesión, BLUFFS extiende esta capacidad a todas las sesiones generadas por un dispositivo (incluidas las pasadas, presentes y futuras). Todos los dispositivos que ejecutan versiones de Bluetooth desde la 4.2 hasta la 5.4 inclusive se ven afectados. [ 167 ] [ 168 ]
Problemas de salud
Bluetooth utiliza el espectro de radiofrecuencia en el rango de 2,402 GHz a 2,480 GHz, [ 169 ] que es radiación no ionizante , de ancho de banda similar al utilizado por teléfonos inalámbricos y móviles. No se ha demostrado ningún daño específico, aunque la IARC ha incluido la transmisión inalámbrica en la lista de posibles carcinógenos . La potencia máxima de salida de una radio Bluetooth es de 100 mW para dispositivos de Clase 1, 2,5 mW para Clase 2 y 1 mW para dispositivos de Clase 3. Incluso la potencia máxima de salida de Clase 1 es un nivel inferior al de los teléfonos móviles de menor potencia. [ 170 ] UMTS y W-CDMA emiten 250 mW, GSM1800/1900 emite 1000 mW y GSM850/900 emite 2000 mW.
Programas de premios
La Bluetooth Innovation World Cup, una iniciativa de marketing del Bluetooth Special Interest Group (SIG), fue una competición internacional que fomentó el desarrollo de innovaciones para aplicaciones que aprovechan la tecnología Bluetooth en productos deportivos, de fitness y de atención médica. La competición tenía como objetivo estimular nuevos mercados. [ 171 ]
La Bluetooth Innovation World Cup se transformó en los Bluetooth Breakthrough Awards en 2013. Posteriormente, Bluetooth SIG lanzó el Imagine Blue Award en 2016 en Bluetooth World. [ 172 ] El programa Bluetooth Breakthrough Awards destaca los productos y aplicaciones más innovadores disponibles en la actualidad, los prototipos que estarán disponibles próximamente y los proyectos estudiantiles en desarrollo. [ 173 ]
Véase también
- ANT+
- Pila de Bluetooth : componentes básicos que conforman las diversas implementaciones del protocolo Bluetooth.
- Lista de perfiles Bluetooth : funciones utilizadas dentro de la pila Bluetooth.
- Francotirador azul
- BlueSoleil : controlador Bluetooth propietario.
- Balizas Bluetooth de bajo consumo ( AltBeacon , iBeacon , Eddystone )
- Red de malla Bluetooth
- Continua Health Alliance
- DASH7
- Auriculares de audio
- punto de acceso Wi-Fi
- API de Java para Bluetooth
- Buscador de llaves
- Li-Fi
- Lista de protocolos Bluetooth
- MyriaNed
- Comunicación de campo cercano
- NearLink
- RuBee : una alternativa de protocolo inalámbrico seguro.
- Sujeción
- Hilo (protocolo de red)
- Wi-Fi HaLow
- Zigbee : protocolo inalámbrico ligero y de bajo consumo en la banda ISM basado en IEEE 802.15.4.
Notas
- ↑ Muchos sistemas operativos eliminan los archivos incompletos si la transferencia de archivos ha fallado.
- ↑ Estas son especificaciones técnicas profesionales ; estas métricas (energía, alcance máximo, etc.) suelen ser inferiores y tecnológicamente limitadas para consumidores, prosumidores o usuarios domésticos.
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Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Especificaciones en Bluetooth SIG
- Bluetooth
- computación móvil
- Estándares de redes
- Sistemas de comunicación inalámbrica
- Introducciones relacionadas con las telecomunicaciones en 1989
- Inventos suecos
- Inventos holandeses
- Representaciones culturales de Harald Bluetooth