시행령 제 06/2018/TT-BTTTT는 이동통신 장비 W-CDMA FDD 기지국에 대한 국가 기술기준을 규정하며, 이를 생산 및 판매하는 단체와 개인에게 적용된다. 이 시행령은 2019년 7월 1일부터 효력이 발생한다.
适用范围
이동통신 장비 W-CDMA FDD 기지국을 생산 및 판매하는 단체와 개인.
要点
- 이동통신 장비 W-CDMA FDD 기지국은 환경, 방사선, 최대 출력, 주파수 변조, 인접 채널 선택도, 표준 민감도 및 기타 특성 등에 대한 규정을 준수해야 한다.
- 이 장비를 생산 및 판매하는 단체와 개인은 시행령에서 정한 방법으로 측정 검사를 수행해야 한다.
- 이 시행령은 2019년 7월 1일부터 효력을 가지며, 통신 분야 국가 기술기준 QCVN 16:2010/BTTTT를 대체한다.
- 단체와 개인은 이 시행령을 준수할 책임이 있다.
- 측정 검사 방법은 시행령에서 세부적으로 규정되어 있어 기술적 매개변수의 정확성을 보장한다.
🌐 本文件的社会影响
- 이동통신 장비 W-CDMA FDD 기지국의 품질 관리를 강화하고 주파수 사용 효율성을 높인다.
- 부정상 방사선을 최소화하여 환경과 국민 건강을 보호한다.
❓ 常见问题
이 시행령은 누구를 대상으로 하는가?
이 시행령은 이동통신 장비 W-CDMA FDD 기지국을 생산 및 판매하는 단체와 개인을 대상으로 한다.
이 시행령은 언제부터 효력을 가지는가?
이 시행령은 2019년 7월 1일부터 효력을 가진다.
단체와 개인은 이 시행령에 따라 무엇을 해야 하는가?
단체와 개인은 환경, 방사선, 최대 출력, 주파수 변조, 인접 채널 선택도, 표준 민감도 및 기타 특성 등에 대한 규정을 준수해야 하며, 시행령에서 정한 방법으로 측정 검사를 수행해야 한다.
이 시행령은 어떤 국가 기술기준을 대체하는가?
이 시행령은 통신 분야 국가 기술기준 QCVN 16:2010/BTTTT를 대체한다.
이 시행령에는 측정 검사 방법에 대한 구체적인 규정이 있는가?
시행령은 각 기술 매개변수에 대한 측정 검사 방법을 세부적으로 규정하고 있다.
全文
시행규칙
"W-CDMA FDD 이동통신 기지국 장비에 관한 국가 기술기준"을 고시함에 있어
2007년 8월 1일 정부가 법률 제정 세부사항 및 시행에 관한 법률 일부 조항을 구체화하고 지침을 제공하기 위해 제정한
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근거 표준 및 기술 규범 법률 2006년 6월 29일 법률
근거 통신법 2009년 11월 23일;
근거 무선 주파수 법 2009년 11월 23일;
직원에 관한 127/2007/NĐ-CP 「표준 및 기술기준에 관한 법률」; 정보통신부 장관은 이 통지로 국가 기술기준인 "W-CDMA FDD 이동통신 기지국 장비"에 대한 통지를 발령한다.
직원에 관한 17/2017/NĐ-CP 2017년 2월 17일 정부가 발부한 정보통신부 기능, 임무, 권한 및 조직 구조 규정;
과학기술국 국장의 건의에 따라
이 통지와 함께 "W-CDMA FDD 이동통신 기지국 장비"에 대한 국가 기술기준(QCVN 16:2018/BTTTT)을 고시한다.
조 1.본 통지는 2019년 7월 1일부터 효력이 발생한다. 정보통신부 장관이 2010년 7월 30일 발령한 "통신에 관한 국가 기술기준" (QCVN 16:2010/BTTTT)은 본 통지가 효력이 발생하는 날로부터 법적 효력을 상실한다.
2.중앙부처 소속 기관 및 단위, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 조직 및 개인은 본 통지를 준수해야 한다./.
조 3.- 지방자치단체와 정보통신청
|
수신처: |
장관 |
사회주의 공화국 베트남
QCVN 37:2018/BTTTT
W-CDMA FDD 이동통신 기지국 장비에 관한 국가 기술기준
National Technical Regulation on Base Stations for W-CDMA FDD
HANOI-2018
일반 규정 7
목차
-
적용 범위 7
-
적용 대상 7
-
인용 자료 7
-
용어 해설 8
-
약어 10
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기술 규정 12
-
-
환경 조건 12
-
일반 요구 사항 12
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전파 스펙트럼 마스크 14
-
정의 14
-
한도 15
-
측정 방법 19
-
이웃 채널 누설 파워 비율(ACLR) 19
-
-
정의 19
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한도 20
-
다중 대역 또는 연속되지 않은 대역에서 작동하는 기지국의 누적 이웃 채널 ACLR 한도 20
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측정 방법 22
-
발진기의 가짜 방사 22
-
-
정의 22
-
한도 22
-
측정 방법 27
-
기지국 최대 출력 전력 27
-
-
정의 27
-
한도 27
-
측정 방법 27
-
전송 변조 통과 27
-
-
한도 28
-
한도 27
-
측정 방법 28
-
수신기의 가짜 방사 28
-
-
정의 28
-
측정 방법 29
-
측정 방법 28
-
특성 한계 29
-
-
정의 29
-
도,1
-
한도 29
-
측정 방법 35
-
수신기의 변조 통과 특성 35
-
정의 35
-
한도 36
-
측정 방법 37
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수신기의 이웃 채널 선택도 37
-
-
정의 37
-
한도 37
-
측정 방법 38
-
표준 민감도 39
-
-
정의 39
-
한도 39
-
측정 방법 39
-
이웃 채널 보호를 위한 내부 기지국 출력 전력 39
-
-
측정 방법 40
-
한도 39
-
측정 방법 39
-
방사 가짜 방사 40
-
-
정의 40
-
한도 40
-
측정 방법 41
-
방사 가짜 방사 40
-
-
측정 방법 41
-
측정 조건 41
-
측정 결과 해석 41
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측정 파라미터 42
-
개요 42
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전파 스펙트럼 마스크 측정 43
-
이웃 채널 누설 파워 비율(ACLR) 측정 44
-
발진기의 가짜 방사 측정 45
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기지국 최대 출력 전력 측정 45
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전송 변조 통과 측정 46
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수신기의 가짜 방사 측정 47
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특성 한계 측정 48
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수신기의 변조 통과 특성 측정 49
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수신기의 이웃 채널 선택도 측정 50
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표준 민감도 측정 51
-
이웃 채널 보호를 위한 내부 기지국 출력 전력 측정 51
-
방사 가짜 방사 측정 52
-
-
-
관리 규정 53
-
조직 및 개인의 책임 53
-
실행 조직 54
부록 A (규정) 기지국 모형 55
부록 B (규정) 환경 조건 58
부록 C (규정) 측정 모형 1 60
부록 D (참고) 측정 도면 64
부록 E (규정) WCDMA 신호 특성 68
참고 문헌 목록 69
서문
QCVN 16:2018/BTTTT는 QCVN 16:2010/BTTTT를 대체한다.
QCVN 16:2018/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04), ETSI TS 125 104 V11.12.0 (2016-01) 표준과 호환된다.
QCVN 16:2018/BTTTT는 통신국이 작성하고 과학기술부가 검토한 후 정보통신부가 2018년 5월 9일 통지 제06/2018/TT-BTTTT에 따라 발령하였다. ỹ 2018년
국가 기술기준
W-CDMA FDD 이동통신 기지국 장비에 관한 국가 기술기준
HANOI-2018
-
총칙
-
적용 범위
-
본 기준은 표 1에 명시된 모든 또는 일부 대역에서 작동하는 W-CDMA FDD 이동통신 기지국 장비에 대한 기술 요구 사항을 정의한다.
| W-CDMA FDD 대역 | 방향 | 활동 대역 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 전송 | 2110 MHz ~ 2170 MHz |
| 수 | 1920 MHz ~ 1980 MHz | |
| III | 전송 | 1805 MHz ~ 1880 MHz |
| 수 | 1710 MHz ~ 1785 MHz | |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 전송 | 869 MHz ~ 880 MHz |
| 수 | 824 MHz ~ 835 MHz | |
| 7 | 전송 | 2620 MHz ~ 2690 MHz |
| 수 | 2500 MHz ~ 2570 MHz | |
| 8 | 전송 | 925 MHz ~ 960 MHz |
| 수 | 880 MHz ~ 915 MHz |
1.2. 적용 대상
본 기준은 국내외 기관, 단체, 개인이 베트남 영토 내에서 생산 또는 판매하는 본 기준 적용 대상 장비에 대해 적용된다.
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인용 자료
ETSI TS 125 141 V11.12.0 (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Base station conformance testing (FDD)".
ITU-R SM.329-12 (09-2012): "Unwanted emissions in the spurious domain".
IEC 60721-3-3 (2002): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: stationary use at weather protected locations".
IEC 60721-3-4 (1995): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: stationary use at non-weather protected locations”.
IEC 60068-2-1 (2007): "Environmental testing - Part 2: Tests. Tests A: Cold".
IEC 60068-2-2 (2007): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat”.
IEC 60068-2-6 (2007): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Fc: Vibration (sinusoidal)”.
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용어 해설
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보조 장비 (Ancillary equipment)
-
기지국(BS)과 연결되는 장비는 다음 조건을 충족하면 보조 장비로 간주된다:
-
BS와 함께 사용되어 무선 장비의 제어 및/또는 동작을 확장시키는 기능을 제공하는 경우.
-
단독으로 사용할 수 없어 사용자가 독립적인 기능을 제공할 수 없는 장치.
-
이 장치가 연결된 BS는 부속 장치 없이 전송 및/또는 수신이 가능하다.
-
기지국 종류 (Base Station class)
-
제조사가 공표한 대역폭 넓은 기지국, 중간 대역폭 기지국, 소규모 기지국 또는 실내 기지국.
-
대역폭 (BS RF 대역폭)
기지국이 하나 이상의 주파수 캐리어를 전송하거나 수신하는 동작 대역폭 내의 무선 주파수 대역폭.
-
대역폭 경계 (BS RF 대역폭 경계)
기지국의 대역폭 경계 중 하나의 주파수.
-
칩 속도 (Chip rate)
1초당 전송되는 칩 수(확산 후 모디메이션된 신호 수).
주석: UTRA FDD의 칩 속도는 3.84 Mcps이다.
-
연속 스펙트럼 (Contiguous spectrum)
보호 주파수 간격이 없는 연속된 스펙트럼 블록을 포함한다.
-
하향 링크 동작 대역 (Downlink operating band)
기지국에서 발신하도록 설계된 대역폭 부분.
-
환경 조건 (환경 프로필)
장치가 준수해야 하는 운영 환경 조건.
-
최대 캐리어 (Highest carrier)
동작 대역에서 가장 높은 중심 주파수를 가진 캐리어.
-
실내 기지국 (Home Base Station)
실내 환경에서 사용하도록 설계된 기지국.
-
대역폭 간격 (Inter-RF 대역폭 간격)
연속적으로 지원되는 두 개의 동작 대역 사이의 보호 주파수 간격.
-
소규모 기지국 (Local area base station)
피코셀 요구 사항을 충족하며, BS에서 UE까지의 전송 손실이 최소 45dB 이상인 기지국.
-
하위 블록 경계 아래 (Lower sub-block edge)
하위 블록의 아래 경계 주파수.
-
최소 캐리어 (Lowest carrier)
동작 대역에서 가장 낮은 중심 주파수를 가진 캐리어.
-
최대 대역폭 (Maximum BS RF 대역폭)
각 동작 대역에서 기지국이 지원하는 최대 대역폭.
-
평균 출력 전력(Mean power)
WCDMA 신호를 전송하거나 수신할 때, 대역폭 내에서 최소 (1+a) 배의 칩 속도보다 큰 전력을 의미한다.
주석 1: 측정 시간은 최소 한 타임슬롯이어야 한다고 명시되지 않는 한.
주석 2: a = 0.22는 WCDMA 신호의 굴곡 계수(roll-off)이다.
-
중거리 기지국 (Medium range base station)
마이크로셀 요구 사항을 충족하며, BS에서 UE까지의 전송 손실이 최소 53dB 이상인 기지국.
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MIMO 모드 (Multi input multi output mode)
하향 링크에 두 개의 송신 안테나를 사용하는 MIMO 구성.
-
4개의 송신 안테나를 사용하는 MIMO 모드
하향 링크에 4개의 송신 안테나를 사용하는 MIMO 구성.
-
다중 대역 기지국 (Multi-band base station)
활성화된 RF 구성 요소에서 두 개 이상의 캐리어를 동시에 처리할 수 있는 송신기와/또는 수신기를 갖춘 기지국으로, 그 중 하나 이상의 캐리어는 다른 캐리어들과 다른 주파수로 구성된다.
-
다중 대역 수신기 (Multi-band receiver)
활성화된 RF 구성 요소에서 두 개 이상의 캐리어를 동시에 처리할 수 있는 수신기로, 그 중 하나 이상의 캐리어는 다른 캐리어들과 다른 주파수로 구성된다.
-
다중 대역 송신기 (Multi-band transmitter)
활성화된 RF 구성 요소에서 두 개 이상의 캐리어를 동시에 처리할 수 있는 송신기로, 그 중 하나 이상의 캐리어는 다른 캐리어들과 다른 주파수로 구성된다.
-
다중 캐리어 송신 구성 (Multi-carrier transmission configuration)
제조사가 공표한 것처럼 기지국이 동시에 송신할 수 있는 하나 이상의 연속적 또는 비연속적 캐리어 집합.
-
비연속 스펙트럼 (Non-contiguous spectrum)
보호 주파수 간격으로 분리된 두 개 이상의 블록을 포함하는 스펙트럼.
-
동작 대역 (Operating band)
UTRA FDD의 동작 대역은 특정 기술 요구 사항 집합으로 정의된다.
-
출력 전력 (Output power)
기지국 캐리어의 평균 출력 전력은 송신기의 명시된 임피던스와 동일한 저항 값을 가진 로드에 공급된다.
-
명시된 출력 전력 (Rated output power)
제조사가 공표한 기지국의 명시된 출력 전력은 안테나 커넥터에서 사용 가능한 캐리어의 평균 전력 수준이다.
-
명시된 총 출력 전력 (Rated total output power)
제조사가 공표한 기지국의 명시된 총 출력 전력은 안테나 커넥터에서 사용 가능한 총 평균 전력 수준이다.
-
RRC 필터링된 평균 전력 (RRC filtered mean power)
칩 속도의 무선 액세스 모드와 같은 대역폭을 가진 코사인 승진 필터를 통해 측정된 평균 전력.
주석: WCDMA 신호의 RRC 필터링된 평균 전력은 동일한 신호의 평균 전력보다 0.246dB 낮다.
-
하위 블록 (Sub-block)
기지국에서 동시에 송신 및 수신하기 위해 연속적으로 할당된 스펙트럼 블록.
-
하위 블록 대역폭 (Sub-block bandwidth)
하위 블록의 대역폭.
-
하위 블록 간격
기지국의 RF 대역폭 내에서 연속적으로 위치한 두 개의 하위 블록 사이의 주파수 간격.
-
총 대역폭 (Total RF bandwidth)
기지국이 지원하는 모든 동작 대역에서의 대역폭의 합계.
-
상향 링크 동작 대역 (Uplink operating band)
||| 운영 대역 주파수 범위가 지정된 발신 기지국 수신부에 대한 부분.
-
||| 상한 주파수 ||| (Upperedge)
||| 통신 채널 대역 또는 단일 UTRA 주파수의 통신 채널 대역 내에서 가장 높은 주파수는 수신기와 송신기에 대한 참조 주파수로 사용된다.
-
||| (상하위 블록 상한 주파수) ||| 구성 블록의 가장 큰 경계 주파수는 송신기와 수신기에 대한 참조 주파수로 사용된다.
||| 기지국
-
||| 원형 ||| 광범위 지역 기지국 ||| 마크오셀 셀 요구 사항을 충족하는 기지국으로, BS에서 UE까지의 전송 손실이 최소 70dB 이상인 기지국이다. ||| ACLR
||| ACS
-
약어
||| 인접 채널 누설 전력비
||| 인접 채널 선택도
||| 인접 채널 누설 전력비
||| 인접 채널 선택도
||| AWGN
||| Additive White Gaussian Noise
||| 기지국 운영 대역 하단의 적절한 주파수
B
||| 가우스 잡음과 기지국 운영 대역 하단의 적절한 주파수
||| 비트 오류 비율
||| 기지국
||| 누적 ACLR
||| CDMA 코드 분할 다중 접속
||| 공통 피치 채널
||| 연속 파동 (미조정 신호)
||| 할당된 채널, 할당된 물리 채널로 매핑됨. 할당된 채널에는 데이터가 포함된다.
||| 할당된 물리 제어 채널
||| 할당된 물리 채널
||| 할당된 물리 데이터 채널
||| 동등 이방향 방사 출력
||| 유럽 표준
||| 효과적인 방사 출력
||| 테스트용 장비
||| 주파수 분할 복조
||| 원하지 않는 신호 주파수
||| 전 세계 이동 통신 시스템
||| 고속 물리 하향 링크 PDSCH 공유 채널
||| 하향 링크 IDLE 주기
||| 기지국 운영 대역 중앙의 적절한 주파수
||| 다중 주파수
F||| 다중 입력 다중 출력 ||| 이동 기기
||| 비연속
||| 피크 평균 비율
||| 기본 공통 제어 물리 채널
||| 호출 채널
||| 피치 채널
||| 직교 위상 변환 키링
||| 무선 및 통신 기술
||| 비트 오류 비율
||| 인접 채널 누설 전력비 누적
||| 코드 분할 다중 접속
||| 공통 피치 채널
||| 연속 파동 (미조정 신호)
||| 할당된 채널, 할당된 물리 채널로 매핑됨. 할당된 채널에는 데이터가 포함된다.
Cl
||| 할당된 물리 제어 채널
||| 할당된 물리 채널
||| 할당된 물리 데이터 채널
||| 효과적인 방사 출력
||| 테스트용 장비
Base Station
||| 다중 주파수 코드 분할 다중 접속
||| 공통 피치 채널
||| 호출 채널
||| 피치 채널
||| 직교 위상 변환 키링
||| 무선 및 통신 기술
||| 대역폭 해상도
||| 무선 주파수 RMS
동일하게 방사되는 전력
European Norm
||| 대역폭 해상도 측정 장비 무선 주파수 RMS 값
||| RRC
||| 루프 레이즈드 코사인
||| 코사인 상승
||| RX
||| 수신기
||| SCCPCH
||| 보조 공통 제어 물리 채널
||| 보조 공통 제어 물리 채널
||| 동기 채널
||| 동기 채널
||| SF
||| 확산 요인
||| 확산 요인
||| 기지국 운영 대역 상단의 적절한 주파수
||| 기지국 운영 대역 상단의 적절한 주파수
||| 시간 분할 복조
|
RBW 多技术NR和E-UTRA移动信息基站设备的国家技术标准—无线接入部分 RMS |
||| 시간 분할 복조
|
||| UARFCN |
| ||| UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 | ||| UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 | ||| UE |
| ||| 사용자 장비 | ||| UL | 수신기 |
| ||| 상향 링크 (역방향 링크) |
|
||| UMTS |
| ||| 전세계 이동 통신 시스템 |
|
||| 전면 지상 무선 접근 |
| ||| 전면 지상 무선 접근 | ||| WCDMA | ||| 광대역 코드 분할 다중 접속 |
| 미터파 레이다 |
|
||| 본 규격의 기술 요구사항은 제조사가 공표한 운용 환경 조건에서 적용되며, 장비는 이러한 기술 요구사항을 운용 환경의 한계 조건에서 준수해야 한다. |
| ||| 부록 B는 공표해야 하는 환경 조건을 포함한다. | ||| 제조업체는 다음을 공표해야 한다. | ||| 기지국의 운영 대역. |
| 트랜스포트 스트림 | ||| 지원되는 RF 구성. | Yêu cầu kỹ thuật |
| TX | 송신기 | 발전기: |
| ||| 다중 대역을 지원하는 기지국의 경우, 본 규격의 제3항에서 수행되는 측정은 각 대역별로 수행되어야 한다. |
|
절대 UTRA 주파수 채널 수 |
| UE |
|
단말기 장치 |
| 상류 (역방향 링크) |
|
상행 |
| UMTS |
|
전 세계 이동통신 정보 시스템 |
| UTRA | 보편 지상 무선통신 접근 | 전면적 무선 접속 통신 |
| WCDMA |
광대역 코드 분할 다중 액세스 |
다중 접속 코드 분할 광대역 |
-
기술 규정
-
환경 조건
-
본 기준의 기술 요구사항은 제조사가 공표한 장치의 운용 환경 조건에서 적용된다. 장치는 공표된 환경 조건의 한계 내에서 운용될 때 이러한 기술 요구사항을 준수해야 한다.
부록 B에는 공표해야 하는 환경 조건이 포함되어 있다.
-
일반 요구사항
장치 제조사는 다음과 같은 내용을 공표해야 한다.
-
기지국의 운용 주파수 대역.
-
지원하는 RF 구성.
다수의 주파수 대역을 지원하는 기지국에 대해서는 본 기준의 목 3에 따른 측정은 각각의 주파수 대역별로 수행되어야 한다.
다수의 주파수를 수신하도록 구성된 기지국에 대해서는 각 주파수의 BER 요구사항이 적용되며, ACS, 차단 및 관통 특성에 대해서는
조 조 신호 잡음의 음 주파수 간격은 기지국의 하방 주파수 경계보다 작아야 하며, 신호 잡음의 양 주파수 간격은 기지국의 상방 주파수 경계보다 커야 한다.
다중 대역 기지국이 작동하는 경우, 이 규준에서 정한 기술 요구사항은 각 대역에서 적용되지만, 다른 규정이 있을 경우에는 그러하지 아니한다. 일부 경우에는 다중 대역 기지국에 적용할 때 추가 또는 제거될 수 있는 요구사항을 명시할 수 있다.
다중 대역 기지국이 다양한 발신/수신 장치(단일 대역 또는 다중 대역)의 조합으로 구성되어 있으며, 각각의 안테나 포트에 다양한 방법으로 맵핑되는 경우, 각 대역이 별도의 안테나를 통해 송신된다면:
-
가짜 수신 발사, 변조 통과 발신, 가짜 발신 발사, 스펙트럼 마스크 발사, 단일 대역 ACLR를 각 안테나 연결 포트별로 측정한다.
-
기지국이 단일 대역 모드로 구성된 경우, 단일 대역 요구사항은 단일 대역 모드로 구성된 안테나 헤드에 적용되며, 다중 대역 기지국에도 적용된다. 각 안테나 연결 포트는 단일 대역 모드로 구성되었으며, 모든 다른 안테나 연결 포트는 종료되어 있어야 한다.
기지국은 연속 스펙트럼 또는 비연속 스펙트럼을 송신할 수 있으나, 이 규준에서 정한 요구사항은 기지국이 연속 스펙트럼 또는 비연속 스펙트럼을 송신하도록 구성된 경우에 적용되지만, 다른 규정이 있을 경우에는 그러하지 아니하다.
비연속 스펙트럼을 송신하는 기지국에 대해, 보호 구간 내의 구성 요소에 대한 몇 가지 요구사항이 적용된다. 각 요구사항은 구성 요소의 경계에 대한 한계 값을 지정한다.
이 규준 부록 A에 정의된 기지국 구성에 대한 기술 요구사항이 적용된다.
ACS 측정을 위해, 차단 특성 및 변조 통과는 할당된 채널 주파수와 가장 낮은 수신 주파수 캐리어의 주파수 간의 음 주파수 간격, 그리고 할당된 채널 주파수와 가장 높은 수신 주파수 캐리어의 주파수 간의 양 주파수 간격이 적용된다.
UTRA는 다음과 같은 구성으로 설계된다:
| DB-DC-HSDPA 구성 | 상향 대역 | 하향 대역 |
| 1 | I 또는 VIII | I와 VIII |
| 3 | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m |
| 5 | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m |
| 6 | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. |
| 단일 대역 4C-HSDPA 구성 | 활성 대역 | 하향 캐리어 수 |
| I-3 | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 3 |
| 주석: 단일 대역 4 캐리어 HSDPA 구성은 (X-M) 형식으로 번호가 지정되며, 여기서 X는 활성 대역이고 M은 하향 캐리어 수이다. | ||
QCVN 37:2018/BTTTT
| 두 개의 대역 4C-HSDPA 구성 | 상향 대역 | 대역 A 하향 | 대역 A 내 하향 캐리어 수 | 대역 B 하향 | 대역 B 내 하향 캐리어 수 |
| I-2-VIII-1 | I 또는 VIII | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 2 | 8 | 1 |
| I-3-VIII-1 | I 또는 VIII | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 3 | 8 | 1 |
| 1-1-V-2 | I 또는 V | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 1 | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 2 |
| I-2-V-1 | I 또는 V | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 2 | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 1 |
| I-2-V-2 | I 또는 V | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 2 | 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 2 |
| I-2-VIII-2 | I 또는 VIII | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 2 | 8 | 2 |
| I-1-VIII-2 | I 또는 VIII | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 1 | 8 | 2 |
| 주석: 두 개의 대역 4 캐리어 HSDPA 구성은 (X-M-Y-N) 형식으로 번호가 지정되며, 여기서 X는 대역 A 하향, M은 대역 A 내 하향 캐리어 수, Y는 대역 B 하향, N은 대역 B 내 하향 캐리어 수이다. M과 N은 위치를 바꿀 수 있다. | |||||
| 8C-HSDPA 구성 | 활성 대역 | 하향 캐리어 수 |
| 1-8 | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 8 |
| 주석: 단일 대역 8 캐리어 HSDPA 구성은 (X-M) 형식으로 번호가 지정되며, 여기서 X는 활성 대역이고 M은 하향 캐리어 수이다. | ||
비연속 스펙트럼을 송신하는 UTRA 구성:
| 비연속 스펙트럼을 송신하는 단일 대역 NC-4C-HSDPA 구성 | 활성 대역 | 구성 요소 내 하향 캐리어 수 | 구성 요소 보호 구간 | 다른 구성 요소 내 하향 캐리어 수 |
| 1-1-5-1 | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 1 | 5 | 1 |
| I-2-5-1 | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 2 | 5 | 1 |
| 1-3-10-1 | 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 3 | 10 | 1 |
| 주석: 비연속 스펙트럼을 송신하는 단일 대역 4 캐리어 HSDPA 구성은 (X-M-Y-N) 형식으로 번호가 지정되며, 여기서 X는 활성 대역이고 M은 구성 요소 내 하향 캐리어 수, Y는 구성 요소 보호 구간, N은 다른 구성 요소 내 하향 캐리어 수이다. M과 N은 위치를 바꿀 수 있다. | ||||
2.3. 스펙트럼 마스크
-
정의
대역 외 발사는 송신 과정 중 변조 및 비선형성의 영향으로 생성되는 원하지 않는 발사로, 대역폭의 바로 외부에 위치한다. 대역 외 발사 한계는 스펙트럼 마스크와 송신기의 인근 채널 파워 누설 비율을 통해 결정된다.
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한도
제조사의 규정에 따라 구성된 모든 유형의 기지국에 적용되며, 비연속 스펙트럼을 송신하는 기지국은 구성 요소 사이의 보호 구간 내에서 이러한 요구사항이 적용된다. 다중 대역 기지국은 보호 대역폭 내에서 이러한 요구사항이 적용된다.
다중 대역 기지국이 각 대역을 별도의 안테나를 통해 송신하는 경우, 각 대역에 대한 단일 대역 요구사항에 따라 측정 및 평가가 이루어지고, 보호 대역폭 내에서의 발사 한계는 누적되지 않는다.
기지국의 최대 출력 전력에 따른 표 7부터 표 13에서 정한 값보다 발사가 더 크지 않아야 한다. 주파수 대역은 Af = 2.5 MHz에서 Af까지 적용된다.max 캐리어 주파수와 관련하여, 다음을 참조하십시오:
-
Af는 캐리어 주파수와 가장 가까운 필터 측정의 -3dB 지정점 사이의 주파수 간격입니다.
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주파수 오프셋(f_offset)은 캐리어 주파수와 필터 측정의 중심 주파수 간의 주파수 간격입니다.
-
최대 주파수 오프셋(f_offsetmax)은 12.5MHz 또는 UMTS의 전송 대역 경계로부터의 오프셋 중 큰 값입니다. 이는 규준 1.1 항에서 정의됩니다.
-
Amax는 f_offsetmax에서 필터 측정의 대역폭의 절반을 뺀 값입니다.
다중 대역 기지국이 보호 대역폭이 20MHz보다 작은 경우, 보호 구간 내의 발사는 각 대역의 RF 대역 경계에서 정의된 한계의 누적 합계를 초과해서는 안 됩니다. 각 보호 구간의 경계에서의 한계는 표 7부터 표 13에서 정의되며:
-
Af는 RF 대역 경계 주파수와 가장 가까운 필터 측정의 -3dB 지정점 사이의 주파수 간격에 2.5MHz를 더한 값입니다.
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f_offset은 RF 대역 경계 주파수와 필터 측정의 중심 주파수 간의 주파수 간격에 2.5MHz를 더한 값입니다.
-
f_offsetmax는 12.5MHz 또는 UMTS의 전송 대역 경계로부터의 오프셋 중 큰 값입니다.
-
Afmax f_offset과 같습니다.max 필터 측정의 대역폭의 절반을 뺀 값입니다.
다중 캐리어 운용을 하는 다중 주파수 대역 기지국에서 여러 대역이 동일 안테나 단자에 맵핑되는 경우, 활동 대역 내에서의 부가적 방사 제한은 지원되는 다른 대역에서도 적용되며 해당 대역에서 캐리어가 전송되지 않는 경우에도 적용된다. 활동 하향 대역 중 하나와 다른 지원된 활동 하향 대역 사이에 캐리어가 전송되는 경우, 보호 대역 간격 내에서는 캐리어가 전송되지 않는 활동 하향 대역과 캐리어가 전송되는 활동 하향 대역 사이에 누적되지 않은 제한이 적용된다.
-
활동 하향 대역과 다른 전송 캐리어 사이의 보호 대역 간격이 20MHz보다 작은 경우, f_offset는max 각 활동 하향 대역의 가장 외곽 주파수 경계로부터 10MHz 떨어진 주파수 편차이며, 캐리어를 전송하는 활동 대역에서의 부가적 방사 제한은 아래 표에서 정의된 바와 같이 두 활동 하향 대역 모두에 적용되어야 한다.
■ '
-
그 외의 경우에는 캐리어를 전송하는 활동 대역에서의 부가적 방사 제한은 캐리어를 전송하지 않는 활동 하향 대역의 최저 주파수로부터 10MHz 아래부터 최고 주파수로부터 10MHz 위까지 적용되어야 한다.
또한, 다중 주파수 대역 기지국에서 비연속 주파수 대역을 지원하는 경우, 보호 대역 간격 내에서는 측정 결과가 각 보호 대역 간격의 양쪽에 위치한 근접 성분 대역의 제한 값의 총합을 초과해서는 안 된다. 각 성분 대역의 제한 값은 다음 표 7부터 표 13에서 정의되며:
-
Af는 성분 대역 경계 주파수와 측정 필터의 -3dB 지점 사이의 주파수 간격에 2.5MHz를 더한 값이다.
-
f_offset는 성분 대역 경계 주파수와 측정 필터의 중심 주파수 사이의 주파수 간격에 2.5MHz를 더한 값이다.
-
f_offsetmax는 보호 성분 대역 간격을 2로 나눈 값에 2.5MHz를 더한 값이다.
-
Afmax f_offset과 같습니다.max 필터 측정의 대역폭의 절반을 뺀 값입니다.
| 측정 필터의 -3dB 지점 주파수 편차, Af | 측정 필터의 중심 주파수 주파수 편차, f_offset | 최대값 (주석 1, 2) | 측정 대역폭 |
| 2.5 MHz < 2.7 MHz | 2.515 MHz < f_offset < 2.715 MHz | -12.5 dBm | 30 kHz |
| 2.7 MHz < 3.5 MHz |
2.715 MHz < f_offset < 3.515 MHz |
-2.715 dBm | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | -24.5 dBm | 30 kHz | |
| 3.5 MHz < Af < Afmax | 4.0 MHz < f_offset < f_offsetmax | -11.5 dBm | 1MHz |
|
주석 1: 비연속 주파수 대역을 지원하는 BS에 대해:
여기서 Af는 두 근접 성분 대역 사이의 보호 대역 간격이다. 주석 2: 다중 대역을 지원하고 보호 대역 간격이 20 MHz보다 작은 BS에 대해, 대역 간격의 최소 요구 사항은 각 보호 대역 간격의 양쪽에 위치한 근접 성분 대역의 합이다. 주석 3: 일반적으로 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일하다. 그러나 측정의 민감도와 정확성을 높이기 위해 대역폭 해상도가 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 대역폭 해상도가 측정 대역폭보다 작을 때, 측정 결과는 측정 대역폭 전체에서 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. |
|||
| 측정 필터의 -3dB 지점 주파수 편차, Af | 측정 필터의 중심 주파수 주파수 편차, f_offset | 최대값 (주석 1, 2) |
대역폭 2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
| 2.7 MHz < Af < 3.5 MHz | 2.515 MHz < f_offset < 2.715 MHz | -12.5 dBm | 30 kHz |
| 2.715 MHz < 3.515 MHz | -12.5 dBm - 15 dBm + (-2.715 dBm) | 3.5 MHz < Af < 7.5 MHz | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | -24.5 dBm | 30 kHz | |
| 4.0 MHz < f_offset < 8.0 MHz | 7.5 MHz < Af < Af | -11.5 dBm | 1MHz |
| 8.0 MHz < f_offset < f_offsetmaxmax | p - 54.5 dBm | 주석 1: 비연속 주파수 대역을 지원하는 BS에 대해: | 1MHz |
|
Af ≤ 12.5 MHz: 보호 성분 대역 내부의 방사 전력은 각 보호 성분 대역의 양쪽에 위치한 근접 성분 대역의 방사 전력의 합이다.
주석 2: 다중 대역을 지원하고 보호 대역 간격이 20 MHz보다 작은 BS에 대해, 대역 간격의 최소 요구 사항은 각 보호 대역 간격의 양쪽에 위치한 근접 성분 대역의 합이다. 주석 3: 일반적으로 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일하다. 그러나 측정의 민감도와 정확성을 높이기 위해 대역폭 해상도가 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 대역폭 해상도가 측정 대역폭보다 작을 때, 측정 결과는 측정 대역폭 전체에서 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. 표 9 - BS의 스펙트럼 마스크 발사 값, 최대 출력 전력: 31 dBm < p < 39 dBm |
|||
| 측정 필터의 -3dB 지점 주파수 편차, Af | 대역폭 | 최대값 (주석 1, 2) | 2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
| p - 51.5 dBm | 2.515 MHz < f_offset < 2.715 MHz | 2.715 MHz < f_offset < 3.515 MHz | 30 kHz |
| 2.715 MHz < 3.515 MHz | p - 51.5 dBm - 15 dBm + (-2.715 dBm) | p - 63.5 dBm | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | p - 50.5 dBm | 30 kHz | |
| 4.0 MHz < f_offset < 8.0 MHz | 7.5 MHz < Af < Af | 7.5 MHz < Af < Afmax | 1MHz |
| 8.0 MHz < f_offset < f_offsetmax | p - 54.5 dBm | 측정 필터의 중심 주파수 주파수 편차, f_offset | 1MHz |
| 측정 필터의 -3dB 지점 주파수 편차, Af | 대역폭 |
|
주석 1: 비연속 주파수 대역을 지원하는 BS에 대해: |
|
Af < 12.5 MHz: 보호 성분 대역 내부의 방사 전력은 각 보호 성분 대역의 양쪽에 위치한 근접 성분 대역의 방사 전력의 합이다.
여기서 Af는 각 부분 요소의 경사면에서 인접한 두 부분 요소 사이의 보호 간격이다. 주석 2: 다중 대역 지원 기지국에서 연속 대역 간격이 20MHz보다 작은 경우, 보호 대역 간격의 최소 요구는 각 보호 대역 대역폭 측면의 인접 구성 요소들의 합으로 계산된다. 주석 3: 일반적으로 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 민감도와 정확성을 높이기 위해 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작다면 측정 결과는 측정 대역폭에 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. |
|||
편 10 - 발사 스펙트럼 마스크 값, 출력 전력 최대값: p < 31 dBm
| 필터 측정 -3dB 지점의 주파수 이동량, Af | 필터 측정 중앙 주파수의 오프셋 주파수, f_offset | 최대값 (주석 1, 2) | 측정 대역폭 |
| 2.7 MHz < Af < 3.5 MHz | 2,515 MHz < 2,715 MHz | -20,5 dBm | 30 kHz |
| 2.715 MHz < 3.515 MHz | p - 51.5 dBm - 15 dBm + (-2.715 dBm) | -2QSĐn-15>if£^-2715|d9 | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | -32,5 dBm | 30 kHz | |
| 3,5 MHz < Af < 7,5 MHz | 7.5 MHz < Af < Af | -19,5 dBm | 1MHz |
| 8.0 MHz < f_offset < f_offsetmax | 8,0 MHz < f_offset < f otísstq-gx | -23,5 dBm | 1MHz |
|
Af ≤ 12.5 MHz: 보호 성분 대역 내부의 방사 전력은 각 보호 성분 대역의 양쪽에 위치한 근접 성분 대역의 방사 전력의 합이다.
여기서 Af는 각 구성 요소 보호 대역 측면의 인접 구성 요소 간의 보호 대역 간격이다. 주석 2: 다중 대역 지원 기지국에서 연속 대역 간격이 20MHz보다 작은 경우, 보호 대역 간격의 최소 요구는 각 보호 대역 대역폭 측면의 인접 구성 요소들의 합으로 계산된다. 주석 3: 일반적으로 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 민감도와 정확성을 높이기 위해 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작다면 측정 결과는 측정 대역폭에 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. |
|||
V 대역 기지국은 표 11에 명시된 요구 사항을 준수해야 한다.
표 11 - V 대역 기지국의 발사 스펙트럼 한계
| 측정 필터의 -3dB 지점 주파수 편차, Af | 필터 측정 중앙 주파수의 오프셋 주파수, f_offset | 최대값 | 측정 대역폭 |
| 2,5 MHz < 3,5 | 2,515 MHz < f_offset < 3,515 MHz | -15 dBm | 30 kHz |
| 3.5 MHz < Af < Afmax | 3,515 MHz < f_oíísstmax | -13 dBm | f > 1 000 MHz |
| 주석: 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 정확성을 높이기 위해 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 그 경우 측정 결과는 측정 대역폭에 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. | |||
실내 기지국은 표 7부터 표 11에 명시된 요구 사항 외에도 표 12와 표 13에 명시된 요구 사항을 준수해야 한다.
| 필터 측정 -3dB 지점의 주파수 이동량, Af | 필터 측정 중앙 주파수의 오프셋 주파수, f_offset | 최대값 | 측정 대역폭 |
| 12,5 MHz < Af < Afmax | 13 MHz < f_offset < f otísstmax | P~54,5dBm | 1MHz |
| 주석: 일반적으로 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 민감도와 정확성을 높이기 위해 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작다면 측정 결과는 측정 대역폭에 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. | |||
표 13 - 실내 기지국의 발사 스펙트럼 마스크 값, 출력 전력 최대값: p < 6 dBm
| 필터 측정 -3dB 지점의 주파수 이동량, Af | 측정 필터의 중심 주파수 주파수 편차, f_offset | 최대값 | 측정 대역폭 |
| 12,5 MHz < Af < Afmax | 13 MHz < f_offset < f offs6tmax | -48,5 dBm | 1MHz |
| 주석: 일반적으로 측정 장치의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 민감도와 정확성을 높이기 위해 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작다면 측정 결과는 측정 대역폭에 통합되어 측정 대역폭과 동등한 복합 대역폭을 얻어야 한다. | |||
-
측정 방법
이 규준의 3.3.2 절에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
-
근방 채널 누설 비율 (ACLR)
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정의
-
근방 채널 누설 비율 (ACLR)은 분할 채널 중심 주파수의 평균 출력 전력과 근방 채널 중심 주파수의 평균 출력 전력의 비율이다.
모든 단일 대역 또는 다중 대역 발신기의 가장 큰 대역폭 경계를 벗어난 외부 영역에는 이러한 요구 사항이 적용된다. 이 요구 사항은 모든 유형의 전송 방식에 적용된다.
연속되지 않은 대역을 사용하는 기지국은 각 구성 요소 보호 대역이 15MHz보다 큰 경우 첫 번째 근방 채널에 대한 ACLR 요구 사항이 적용된다. 두 번째 근방 채널에 대한 ACLR 요구 사항은 각 구성 요소 보호 대역이 20MHz보다 큰 경우 적용된다.
다중 대역 기지국 및 동일 안테나 연결 대역에 맵핑된 모든 대역은 RF 보호 대역이 15MHz보다 큰 경우 첫 번째 근방 채널에 대한 ACLR 요구 사항이 적용된다. 만약 RF 보호 대역이 20MHz보다 크다면 두 번째 근방 채널에 대한 ACLR 요구 사항이 적용된다.
-
한도
A 유형 광역 기지국의 ACLR는 -13 dBm/MHz 또는 아래 표에 명시된 값 중 더 느슨한 제한을 따르며, 이 둘 중 더 느슨한 제한을 따라야 한다.
B 유형 광역 기지국의 ACLR는 -15 dBm/MHz 또는 아래 표에 명시된 값 중 더 느슨한 제한을 따르며, 이 둘 중 더 느슨한 제한을 따라야 한다.
중간 범위 기지국의 ACLR는 -25 dBm/MHz 또는 아래 표에 명시된 값 중 더 느슨한 제한을 따르며, 이 둘 중 더 느슨한 제한을 따라야 한다.
지역 기지국의 ACLR는 -32 dBm/MHz 또는 아래 표에 명시된 값 중 더 느슨한 제한을 따르며, 이 둘 중 더 느슨한 제한을 따라야 한다.
3.3.3.2 절의 단계 1에서 얻은 측정 결과는 표 14에 명시된 ACLR 한계를 초과하지 않아야 한다.
| 기지국의 채널 이동량은 기지국이 사용하는 첫 번째 주파수 캐리어 이하 또는 마지막 주파수 캐리어 이상이다. | ACLR 한계 |
| 5 MHz | 44,2 dB |
| 업링크(FDD3&4, FDD5&6) | 49,2 dB |
| 주석: 기지국 내부에서, 인접 채널 전력 (RRC 필터 중앙 통과 주파수 인접 채널 전력 평균)은 3.0 GHz 미만에서는 -42.7 dBm/3.84 MHz보다 작거나 같고, 3.0 GHz 이상에서는 -42.4 dBm/3.84 MHz보다 작거나 같아야 한다. | |
단계 4의 3.3.3.2 절에서 얻은 측정 결과는 ACLR 제한 값이 표 15에 정의된 것보다 크지 않아야 한다.
| 대역 간 보호 구간 또는 구성 요소 블록 | 인접 채널 BS의 중심 주파수 아래 편차 또는 구성 요소 블록 또는 대역폭 경계 | 인접 채널 운반 파 | 인접 채널 주파수 및 필터 대역폭 응답 | ACLR 한계 |
| w갭> 15 MHz | 2.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC (3.84 Mcps) | 44,2 dB |
| w갭 > 20 MHz | 7.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC (3.84 Mcps) | 44,2 dB |
2.4.3. 다 대역 또는 비연속 주파수 대역에서 작동하는 기지국의 누적 ACLR 제한
비연속 주파수 대역 또는 다 대역을 방출하는 BS에 대한 다음 측정 요구 사항이 적용된다.
표 16에서 정의된 대역 간 보호 구간에 따라 다음 요구 사항이 적용된다:
-
비연속 주파수 대역을 작동하는 BS의 활성 대역에서 구성 요소 블록의 보호 구간 내에서
-
다 대역을 작동하는 BS와 동일 안테나 포트로 맵핑된 대역 간의 보호 구간 내에서
구성 요소 블록 또는 대역 간 보호 구간 내에서 누적 인접 채널 전력비는 다음과 같은 비율이다:
-
각각의 구성 요소 블록 또는 대역 간 보호 구간의 각 측면에서 두 인접 채널 운반 파에 할당된 모든 주파수 채널에 대한 중앙 통과 필터링된 평균 전력의 합.
-
인접 채널 주파수 채널의 중앙 통과 필터링된 평균 전력.
인접 채널 주파수에 대한 필터링 매개변수는 표 16 및 표 17에서 정의되어 있다.
광대역 유형 A 기지국의 경우, CACLR는 -13 dBm/MHz 또는 표 16에 정의된 값 중 더 느슨한 제한을 준수해야 한다.
광대역 유형 B 기지국의 경우, CACLR는 -15 dBm/MHz 또는 표 16에 정의된 값 중 더 느슨한 제한을 준수해야 한다.
중대역 기지국의 경우, CACLR는 -25 dBm/MHz 또는 표 16에 정의된 값 중 더 느슨한 제한을 준수해야 한다.
국지망 기지국의 경우, CACLR는 -32 dBm/MHz 또는 표 16에 정의된 값 중 더 느슨한 제한을 준수해야 한다.
구성 요소 블록 또는 대역 간 보호 구간의 경계 또는 경사면 위에 있는 UTRA 운반 파에 대해서는 CACLR는 표 16에 정의된 값보다 커야 한다.
| 대역 간 보호 구간 또는 구성 요소 블록 | 인접 채널 BS의 중심 주파수 아래 편차 또는 구성 요소 블록 또는 대역폭 경계 | 인접 채널 운반 파 | 인접 채널 주파수 및 필터 대역폭 응답 | CACLR 제한 |
| 5 MHz < w갭 < 15 MHz | 2.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC (3.84 Mcps) | 44,2 dB |
| 10 MHz < w갭 < 20 MHz | 7.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC (3.84 Mcps) | 44,2 dB |
| 인접 채널 운반 파의 RAT와 구성 요소 블록 또는 대역 간의 RF 사이의 보호 구간 | 할당된 채널 주파수와 관련 필터 대역폭 |
| UTRAPDD | RRC (3.84 Mcps) |
2.4.4. 측정 방법
이 표준의 3.3.3 절에서 정의된 측정을 사용한다.
-
발산 신호
-
정의
-
발산 신호는 발신기의 원하지 않는 효과로 인해 발생하는 신호로서 하모니크 신호, 잡음 신호, 변조 교차 신호, 변환 신호 등을 포함하며, 대역 외 신호를 포함하지 않는다. 이 값은 기지국의 RF 출력 단자에서 측정된다.
발산 신호는 첫 번째 운반 파 주파수보다 12.5 MHz 미만 또는 마지막 운반 파 주파수보다 12.5 MHz 초과인 주파수 대역에서 확인된다.
모든 유형의 발신기(단일 운반 파 또는 다중 운반 파)에 대해 2.5.2 절의 요구 사항이 적용되며, 제조사의 기술 요구 사항에 따른 모든 발신 모드에 적용된다.
다 대역 기지국의 경우, 동일한 안테나 포트로 맵핑된 대역 간에는 표 18 및 표 19의 제외 규정을 제외하고, 첫 번째 운반 파 주파수보다 12.5 MHz 미만 또는 마지막 운반 파 주파수보다 12.5 MHz 초과인 주파수 대역에 대한 발산 신호 요구 사항이 적용된다. 다 대역 기지국의 경우, 다른 안테나 포트로 맵핑된 대역 간에는 단일 대역 발신기와 동일한 발산 신호 요구 사항이 적용된다.
모든 요구 사항은 평균 전력으로 측정되며, 다른 규정이 없는 한 예외 없이 적용된다.
-
한도
-
발산 신호
모든 발산 신호의 전력은 표 18 및 표 19에 정의된 제한을 초과해서는 안 된다.
| 주파수 대역폭 | 최대값 | 측정 대역폭 | 주석 |
| 9 kHz부터 150 kHz까지 | -36 dBm | 1 kHz | 참고 1 참조 |
| 150 kHz부터 30 MHz까지 | -36 dBm | 10 kHz | 참고 1 참조 |
| 30 MHz부터 1 GHz까지 | -36 dBm | f > 1 000 MHz | 참고 1 참조 |
| 1 GHz부터 F|-10 MHz까지 | -30 dBm | 1MHz | 참고 1 참조 |
| Fj- 10 MHz부터 F까지h + 10 MHz | -15 dBm | 1MHz | 참고 2 참조 |
| Fh + 10 MHz부터 12.75 GHz까지 | -30 dBm | 1MHz | 참고 3 참조 |
| 주파수 대역 | 최대 값 | 측정 대역폭 | 주석 |
| 12.75 GHz부터 상향 주파수 경계의 5차 하모니까지 | -30 dBm | 1MHz | 참고 3 참조 |
|
참고 1: ITU-R SM.329-12 권고안 4.1 조항의 대역폭. 참고 2: ITU-R SM.329-12 권고안 4.3 조항 및 부록 7의 기술 요구 사항. 참고 3: ITU-R SM.329-12 권고안 4.1 조항의 대역폭. 주파수의 경계는 ITU-R SM.329-12 권고안 2.5 조항, 표 1에 따름. 용어: |
|||
|
F|': 1.1 절에서 정의된 활성 대역에서 BS의 최저 발신 주파수. : 1.1 절에서 정의된 활성 대역에서 BS의 최고 발신 주파수. Fh표 19 - 대역 V, VIII 기지국의 발산 신호 제한 |
|||
측정 대역폭
| 주파수 대역 | 최대값 | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 | 주석 |
| 9 kHz부터 150 kHz까지 | -36 dBm | 1 kHz | 참고 1 참조 |
| 150 kHz부터 30 MHz까지 | -36 dBm | 10 kHz | 참고 1 참조 |
| F|-10MHz부터 F까지 | -36 dBm | f > 1 000 MHz | 참고 1 참조 |
| +10MHzh-16 dBm | 참고 2 참조 | f > 1 000 MHz | + 10 MHz부터 1 GHz까지 |
| Fh 1 GHz부터 12.75 GHz까지 | -36 dBm | f > 1 000 MHz | 참고 1 참조 |
| 참고 1: ITU-R SM.329-12 권고안 4.1 조항의 대역폭. | -30 dBm | 1MHz | 참고 1 참조 |
|
참고 2: ITU-R SM.329-12 권고안 4.3 조항 및 부록 7의 기술 요구 사항. 참고 3: ITU-R SM.329-12 권고안 4.1 조항의 대역폭. 주파수의 경계는 ITU-R SM.329-12 권고안 2.5 조항, 표 1에 따름. 용어: |
|||
|
F|: 1.1 절에서 정의된 활성 대역에서 BS의 최저 발신 주파수. : 1.1 절에서 정의된 활성 대역에서 BS의 최고 발신 주파수. Fh다른 시스템과의 공동 운용 |
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이 요구 사항은 UE/MS 및 다른 시스템의 BS/BTS 수신기를 보호하기 위해 적용되어야 한다.
이 요구사항은 UE/MS와 다른 시스템의 BS/BTS 수신기 보호를 위해 적용되어야 한다.
가짜 방사능의 출력은 표 20에 규정된 한도를 초과할 수 없다.
표 20 - 다른 시스템을 보호하기 위한 가짜 방사능 한도
| 보호 대상 시스템 | 대역 | 최대 값, dBm | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 | 주석 |
| GSM 900 |
921 MHz부터 960 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-57 | f > 1 000 MHz | 이 요구사항은 대역 VIII에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않는다. |
| 보호 대상 시스템 | 하행 주파수 | 최대 값, dBM | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 | 주석 |
|
876 MHz부터 915 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-61 | f > 1 000 MHz | 이 요구사항은 대역 VIII에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않으며, 880 MHz부터 915 MHz까지는 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. | |
| GSM1800 |
1805 MHz부터 1880 MHz |
-47 | f > 1 000 MHz | 이 요구사항은 대역 III에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않는다. |
| 1710 MHz부터 1785 MHz | -61 | f > 1 000 MHz | 이 요구사항은 대역 III에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않으며, 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. | |
| GSM 850 또는 CDMA 850 | 869 MHz ~ 880 MHz | -57 | f > 1 000 MHz | 이 요구사항은 대역 V에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않는다. |
|
824 MHz부터 835 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-61 | f > 1 000 MHz | 이 요구사항은 대역 V에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않으며, 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. | |
| UTRA FDD 대역 I E-UTRA 대역 1 | 2110 MHz ~ 2170 MHz | -52 | 1MHz | 이 요구사항은 대역 I에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않는다. |
|
1920 MHz부터 1980 MHz 이 요구사항은 대역 I에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않으며, 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. |
-49 | 1MHz | UTRA FDD 대역 III | |
| 1805 MHz부터 1880 MHz |
이 요구사항은 대역 III에서 작동하는 UTRA BS에 적용되지 않는다. 상행 주파수 |
-52 | 1MHz | 최대 값, dBM |
| 보호 대상 시스템 | E-UTRA 대역 3 | BS가 대역 III에서 작동함 | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 | 주석 |
| 이 요구사항은 대역 I에서 작동하는 UTRA BS에 적용되지 않으며, 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. | UTRA FDD 대역 V E-UTRA 대역 5 | |||
| 1710 MHz ~ 1785 MHz | -49 | 1MHz | 869 MHz부터 894 MHz | |
| 이 요구사항은 대역 V에서 작동하는 UTRA BS에 적용되지 않는다. |
이 요구사항은 대역 V에서 작동하는 UTRA BS에 적용되지 않으며, 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-52 | 1MHz | UTRA FDD 대역 VII E-UTRA 대역 7 |
|
824 MHz부터 835 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-49 | 1MHz | 2620 MHz부터 2690 MHz | |
| 2500 MHz부터 2570 MHz |
UTRA FDD 대역 VIII E-UTRA 대역 8 925 MHz부터 960 MHz |
-52 | 1MHz | |
|
이 요구사항은 대역 VIII에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않는다. 880 MHz부터 915 MHz |
-49 | 1MHz | ||
| 이 요구사항은 대역 VIII에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않으며, 2.5.2 절 "본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호" 항목에 의해 정해진다. |
E-UTRA 대역 38 MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-52 | 1MHz | 2570 MHz부터 2620 MHz |
|
E-UTRA 대역 40 MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-49 | 1MHz | 2300 MHz부터 2400 MHz | |
| 근접 주파수 대역의 BS와 함께 존재할 때 근처 대역의 BS를 보호하기 위해 이 요구사항을 적용해야 한다. 활동 주파수 대역이 I 및 VII인 경우 근처 대역의 BS를 보호하기 위해 이 요구사항을 적용해야 한다. |
가짜 방사능의 출력은 표 21에 규정된 한도를 초과할 수 없다. 표 21 - 근처 대역의 BS를 보호하기 위한 가짜 방사능 한도 |
-52 | 1MHz | |
| 주파수 대역 (f) |
최대 값, dBm 2100 MHz부터 2105 MHz |
-52 | 1MHz |
-
-30+3.4*(f-2100)
2175 MHz부터 2180 MHz
| 활성 대역 | 4) 본 BS 또는 다른 BS의 수신기 보호 | 이 요구사항은 BS의 수신기가 BS의 발신기로부터 발생하는 방사능으로 인해 감도가 저하되는 것을 방지하기 위해 적용되어야 한다. | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 가짜 방사능의 출력은 표 22, 표 23 및 표 24에 규정된 한도를 초과할 수 없다. | 표 22 - 광역 BS 수신기를 보호하기 위한 가짜 방사능 한도 | 1MHz |
| 824 MHz부터 835 MHz | 880 MHz부터 915 MHz | 1MHz |
표 23 - 중역 BS 수신기를 보호하기 위한 가짜 방사능 한도
주파수 대역
1920 MHz부터 1980 MHz
| 활성 대역 | 대역 | 최대 값, dBm | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 1920 MHz ~ 1980 MHz | -96 | f > 1 000 MHz |
| III | 1710 MHz ~ 1785 MHz | -96 | f > 1 000 MHz |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 표 24 - 국부 BS 및 내부 BS 수신기를 보호하기 위한 가짜 방사능 한도 | -96 | f > 1 000 MHz |
| 7 | 2500 MHz ~ 2570 MHz | -96 | f > 1 000 MHz |
| 8 | 1920 MHz부터 1980 MHz | -96 | f > 1 000 MHz |
| 활성 대역 | 이 요구사항은 다른 주파수 대역에서 작동하는 BS의 수신기를 보호하기 위해 적용되어야 한다. 이러한 요구사항은 내부 BS에만 적용된다. | 최대 값, dBm | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 가짜 방사능의 출력은 표 25에 규정된 한도를 초과할 수 없다. | -86 | f > 1 000 MHz |
| III | 1710 MHz ~ 1785 MHz | -86 | f > 1 000 MHz |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 824 MHz ~ 835 MHz | -86 | f > 1 000 MHz |
| 7 | 2500 MHz ~ 2570 MHz | -86 | f > 1 000 MHz |
| 8 | 표 25 - 국부 BS 및 내부 BS 수신기를 보호하기 위한 가짜 방사능 한도 | -86 | f > 1 000 MHz |
| 활성 대역 | 대역 | 최대 값, dBm | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | E-UTRA 대역 40 | -82 | f > 1 000 MHz |
| III | 1710 MHz부터 1785 MHz | -82 | f > 1 000 MHz |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 824 MHz ~ 835 MHz | -82 | f > 1 000 MHz |
| 7 | 2500 MHz ~ 2570 MHz | -82 | f > 1 000 MHz |
| 8 | 880 MHz ~ 915 MHz | -82 | f > 1 000 MHz |
2300 MHz부터 2400 MHz
2.5.3 측정 방법
이 장의 3.3.4 절에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
| 동작 대역 | 대역 | 최대 값, dBm | 30 MHz부터 F|- 10 MHz까지 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. | 1920 MHz ~ 1980 MHz | -71 | f > 1 000 MHz |
| III | 변조 통과 | -71 | f > 1 000 MHz |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 824 MHz ~ 835 MHz | -71 | f > 1 000 MHz |
| 7 | 2500 MHz ~ 2570 MHz | -71 | f > 1 000 MHz |
| 8 | 1920 MHz부터 1980 MHz | -71 | f > 1 000 MHz |
| 변조 통과 지표는 발신기가 원하는 신호와 간섭 신호가 안테나 연결부에 나타날 때 비선형 부분에서 생성되는 신호를 제거하는 능력을 측정한다. | 변조 통과 값은 WCDMA 간섭 신호가 원하는 신호의 평균 전력보다 30dB 낮은 상태에서 안테나 연결부에서 측정된 변조 통과 성분의 출력 전력을 의미한다. | -71 | f > 1 000 MHz |
| 다중 주파수 대역에서 작동하고 각각의 주파수 대역이 별도의 안테나 연결부로 매핑되는 BS에 대해서는 간섭 신호의 위치와 상관없이 단일 주파수 대역 요구사항이 적용된다. | 다중 주파수 채널을 갖는 BS에 대해서는 간섭 신호의 주파수 편차는 원하는 신호의 상단/하단 주파수 경계 또는 보호 대역의 내부 구성 요소 경계를 기준으로 결정된다. | -71 | f > 1 000 MHz |
간섭 신호의 주파수 편차는 표 26에 따른다.
표 26 - 간섭 신호의 주파수 편차
-
간섭 신호의 주파수 편차는 원하는 신호의 중심 주파수와의 차이
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정의
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±5 MHz
-
한도
±10 MHzmax ±15 MHz
간섭 신호의 주파수 편차는 원하는 신호의 하단 주파수 경계 또는 보호 대역의 내부 구성 요소 경계와의 차이max ±2.5 MHz
±7.5 MHz ±12.5 MHz
-
분산 주파수 대역을 방사하는 BS에 대해서는 간섭 신호의 편차 요구사항은 보호 대역 내부의 간섭 신호가 완전히 보호 대역 내부 구성 요소에 포함될 때에도 적용되며, 간섭 신호의 편차는 보호 대역 내부 구성 요소의 경계를 기준으로 결정된다.
부록 3.3.5에 규정된 측정 방법을 사용한다.
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관통 변조 발진
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정의
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관통 변조 발진 지표는 발진기의 선형 외부에서 원하는 신호와 간섭 신호의 존재로 인해 생성되는 신호의 제거 능력을 측정하는 도구이다.
관통 변조 발진 수준은 WCDMA 간섭 신호가 안테나 연결부에서 원하는 신호의 평균 출력보다 30dB 낮은 수준으로 발생했을 때 관통 변조 성분의 출력 전력이다.
다중 주파수 대역을 운용하고 이러한 대역들이 각각 별도의 안테나 연결부에 매핑되는 기지국에 대해서는 단일 대역 요구사항이 적용되며, 간섭 신호의 위치와 대역 간 보호 간격과의 상관관계와는 무관하다.
다중 주파수를 수신하는 기지국에 대해서는 간섭 신호의 주파수 편차는 원하는 신호의 상/하 주파수 경계 또는 보호 간격 내의 부분 요소 경계를 기준으로 결정된다.
간섭 신호의 주파수 편차는 표 26에 따른 요구사항을 준수해야 한다.
| 매개변수 | 구체적인 요구사항 |
| 간섭 신호의 주파수 편차는 원하는 신호의 중심 주파수로부터 ±5MHz, ±10MHz, ±15MHz |
±5MHz ±10MHz ±15MHz |
| 간섭 신호의 주파수 편차는 원하는 신호의 하 주파수 경계 또는 보호 간격 내의 부분 요소 경계로부터 ±2.5MHz, ±7.5MHz, ±12.5MHz |
±2.5MHz ±7.5MHz ±12.5MHz |
비연속 주파수 대역을 방출하는 기지국에 대해서는 간섭 신호가 보호 간격 내의 부분 요소 경계 내에 완전히 떨어질 경우, 보호 간격 내의 간섭 신호의 주파수 편차는 부분 요소 경계를 기준으로 결정되어야 한다.
조 BS가 다 밴드를 전송할 때, 만약 잡음 신호가 RF 밴드 간격 내에 완전히 떨어진다면, 이 요구사항은 보호 구역 내에서의 잡음 신호 간격에도 적용된다. 잡음 신호의 간격은 밴드폭의 경계를 통해 결정된다.
밴드 외 방사 또는 가짜 방사가 제3 및 제5 차 조정 제품의 주파수 간격으로 제한될 수 있으며, 이는 모든 조정 제품의 폭, 방사된 가짜 신호의 폭을 고려하고 원하는 신호와 잡음 신호의 밴드폭을 제외한다.
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한도
방사된 가짜 신호의 강도는 VVCDMA 잡음 신호가 작동 밴드의 총 출력 전력보다 30dB 낮은 평균 전력 강도를 갖는 경우, 항 2.3.2, 2.4.2 및 2.5.2에 명시된 밴드 외 방사 또는 가짜 방사 요구사항을 초과하지 않아야 한다.
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분산 주파수 대역을 방사하는 BS에 대해서는 간섭 신호의 편차 요구사항은 보호 대역 내부의 간섭 신호가 완전히 보호 대역 내부 구성 요소에 포함될 때에도 적용되며, 간섭 신호의 편차는 보호 대역 내부 구성 요소의 경계를 기준으로 결정된다.
본 기준의 항 3.3.6에서 정의된 측정 방법을 사용한다.
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수신기의 가짜 방사
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정의
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가짜 방사 강도는 기지국의 안테나 헤드에서 생성되거나 증폭된 모든 가짜 방사 신호의 강도이다. 다음 요구사항은 모든 BS가 분리된 Rx 및 Tx 안테나 포트를 갖는 경우에 적용된다. 측정은 Tx와 Rx 모두가 켜져 있고 Tx 포트가 연결된 상태에서 수행되어야 한다.
모든 공유된 Rx 및 Tx 안테나 포트를 갖는 기지국에 대해서는 발신기의 가짜 방사는 항 2.5.2에 규정된 바와 같이 적용된다.
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한도
어떠한 가짜 방사 신호의 강도도 표 27에 규정된 한도를 초과해서는 안 된다.
다 밴드로 작동하는 기지국에 대해서는 표 27에 규정된 한도는 각각의 밴드에 대해 적용된다.
다 밴드로 작동하며 이러한 밴드들이 각각 다른 안테나 헤드에 맵핑되는 BS에 대해서는 단일 밴드 요구사항이 적용되며, 밴드 간 보호 구역은 각 안테나 헤드에서 지원되는 활성 밴드만 적용된다. 표 27에 규정된 최소 가짜 방사 요구사항 외에 어떠한 가짜 방사 신호의 강도도 다음과 같은 목적으로 표 27에 규정된 수준을 초과해서는 안 된다.
-
해당 기지국의 수신기 또는 다른 기지국의 수신기를 보호하기 위해 항 2.5.2에 규정된 바와 같이
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동일 지리적 지역 내 다른 시스템과 함께 작동하기 위해 항 2.5.2에 규정된 바와 같이
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인접 밴드에서 서비스를 제공하는 다른 기지국과 함께 작동하기 위해 항 2.5.2에 규정된 바와 같이
표 27 - 가짜 방사의 최소 요구사항
| 주파수 | 최대값 | 측정 밴드폭 | 주석 |
| 30MHz부터 1GHz까지 | -57dBm | f > 1 000 MHz | 주파수 캐리어의 첫 번째 주파수 아래 12.5MHz부터 마지막 주파수 위 12.5MHz까지의 범위를 제외함 |
| 1GHz부터 12.75GHz까지 | -47dBm | 1MHz |
2.8.3. 측정 방법
본 기준의 항 3.3.7에서 정의된 측정 방법을 사용한다.
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차단 특성
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정의
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차단 특성은 원하는 신호가 채널 주파수에 할당되었을 때, 원하는 신호를 채널 주파수에 수신할 수 있는 능력을 측정하는 것이다. 잡음 신호는 밴드 내에서의 VVCDMA 신호 또는 밴드 외에서의 CW 신호일 수 있다.
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한도
각 측정된 캐리어에 대해, 표 28, 표 29 및 표 30에 따라 BER는 0.001을 초과해서는 안 된다. 이는 기지국 유형에 따라 다르다.
V 밴드와 VIII 밴드에서 작동하는 기지국에 대해, BER는 표 31, 표 32 및 표 33에 따라 0.001을 초과해서는 안 된다.
비연속 주파수 대역에서 작동하고 구성 요소 간 보호 구역이 최소 15MHz인 BS에 대해, 보호 구역 내에서 추가 차단 요구사항이 적용된다. 잡음 신호 주파수는 각 구성 요소 보호 구역의 하단 및 상단 경계로부터 -7.5MHz와 7.5MHz만큼 떨어져 있어야 한다.
비연속 주파수 대역에서 작동하고 구성 요소 간 보호 구역이 최소 400kHz 또는 600kHz인 BS에 대해, 보호 구역 내에서 추가 차단 요구사항이 적용된다. 표 31, 표 32 및 표 33에 따라 좁은 밴드 차단 특성이 적용된다.
잡음 신호 주파수는 각 구성 요소 보호 구역의 하단 및 상단 경계로부터 ±200kHz 또는 ±300kHz만큼 떨어져 있어야 한다.
다 밴드로 작동하는 BS에 대해:
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각 활성화된 밴드에 대한 밴드 내 차단 요구사항이 적용된다. 두 밴드 간 보호 구역이 최소 15MHz인 경우, 보호 구역 내에서 추가 차단 요구사항이 적용된다. 잡음 신호 주파수는 각 밴드 간 보호 구역의 하단 및 상단 경계로부터 -7.5MHz와 7.5MHz만큼 떨어져 있어야 한다.
-
각 활성화된 밴드에 대한 밴드 외 차단 요구사항이 적용된다.
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밴드 간 보호 구역이 최소 400kHz 또는 600kHz인 경우, 보호 구역 내에서 좁은 밴드 차단 요구사항이 추가로 적용된다. 잡음 신호 주파수는 각 밴드 간 보호 구역의 하단 및 상단 경계로부터 ±200kHz 또는 ±300kHz만큼 떨어져 있어야 한다.
| 활성 대역 | 잡음 신호의 중앙 주파수 | 잡음 신호의 평균 강도 | 원하는 신호의 평균 강도 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. |
1920MHz부터 1980MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
1900MHz부터 1920MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; 1980MHz부터 2000MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
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1MHz부터 1900MHz 2000MHz부터 12750MHz |
-15 dBm | -115dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| lll |
1710MHz부터 1785MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
1690MHz부터 1710MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; 1785MHz부터 1805MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
| 1MHz부터 1690MHz 1805MHz부터 12750MHz | -15 dBm | -115dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 824 MHz ~ 835 MHz | -40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
| 804MHz부터 824MHz | -40dBm | -115dBm | ±10MHz | 근처 신호의 원하는 신호에 대한 상대 전력 수준 |
| 활성 대역 | 잡음 신호의 중앙 주파수 | 잡음 신호의 평균 강도 | 원하는 신호의 평균 강도 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
| 835MHz부터 869MHz | WCDMA (참고 사항 참조) | ||||
| 1MHz부터 804MHz 869MHz부터 12750MHz | -15 dBm | -115dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 7 |
2500MHz부터 2570MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
2480MHz부터 2500MHz 2570MHz부터 2590MHz |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1MHz부터 2048MHz 2590MHz부터 12750MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-15 dBm | -115dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 8 | 1920 MHz부터 1980 MHz | -40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
860MHz부터 880MHz 915MHz부터 925MHz |
-40dBm | -115dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
| 1MHz부터 860MHz 925MHz부터 12750MHz | -15 dBm | -115dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) |
참고 사항 1: 부록 E에 잡음 신호의 특성이 정의되어 있음
참고 사항 2: 밴드 I를 지원하는 BS에 대한 요구사항
참고 사항 3: 다 밴드 수신/발신이 가능한 BS의 경우, 잡음 신호가 작동 밴드의 차단 주파수 범위 내에 있지 않은 경우, 원하는 신호의 평균 강도는 -119.6dBm이어야 함
참고 사항 4: 하나의 밴드의 하향 주파수가 다른 밴드의 차단 주파수 범위 내에 위치하는 경우, 이러한 두 밴드는 동일한 지리적 지역 내에서 동시에 배치되지 않음
표 29 - 중간 밴드 BS의 차단 특성
주석 4: 두 개의 주파수 대역이 서로 다른 대역의 하 주파수 경계가 다른 대역의 차단 대역 내에 위치하는 경우, 이러한 두 대역은 동일한 지리적 지역에서 동시에 배치될 수 없다.
| 활성 대역 | 중앙 주파수 간섭 신호의 평균 레벨 |
용량 간섭 신호의 평균 레벨 |
원하는 신호의 평균 강도 | 간섭 신호의 최소 편차 | 잡음 신호의 유형 |
| 이 |
1920MHz부터 1980MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 |
| 운용 주파수 대역 | 간섭 신호의 중앙 주파수 | 간섭 신호의 평균 전력 | 원하는 신호의 평균 강도 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
| (참고) | |||||
|
1900 MHz에서 1920 MHz 1980MHz부터 2000MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
| 1 MHz에서 1900 MHz 2000 MHz에서 12750 MHz | -15 dBm | -105 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| III |
1710MHz부터 1785MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
1690 MHz에서 1710 MHz 1785MHz부터 1805MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
| 1 MHz에서 1690 MHz 1805 MHz에서 12750 MHz | -15 dBm | -105 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 824 MHz에서 835 MHz | -35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
804MHz부터 824MHz 835 MHz에서 869 MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1 MHz에서 804 MHz 869 MHz에서 12750 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-15 dBm | -105 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 7 | 2500 MHz에서 2570 MHz | -35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
2480 MHz에서 2500 MHz 2570 MHz에서 2590 MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1MHz부터 2048MHz 2590 MHz에서 12750 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-15 dBm | -105 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 8 | 1920 MHz부터 1980 MHz | -35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 |
| 활성 대역 | 잡음 신호의 중앙 주파수 | 간섭 신호의 평균 전력 | 원하는 신호의 평균 강도 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
| (참고) | |||||
|
860 MHz에서 880 MHz 915 MHz에서 925 MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1 MHz에서 860 MHz 925 MHz에서 12750 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-15 dBm | -105 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
|
주석 참조 범위 |
장 1: 부록 E에 규정된 간섭 신호의 특성 장 2: I 대역을 지원하는 BS에 대한 요구 사항 장 3: 다 대역 수신/송신이 가능한 BS의 경우, 간섭 신호가 활동 대역 내에 존재하지 않는 경우, 평균 신호 전력은 -109.6 dBm 이어야 함 CH 4: 두 개의 활동 대역 내에서 한 대역의 하향 주파수가 다른 대역 내에 존재하는 경우, 같은 지리적 지역에서는 구현될 수 없음 |
||||
표 30 - BS 지역 및 BS 내부의 차단 특성
| 활성 대역 | 간섭 신호의 중앙 주파수 | 잡음 신호의 평균 강도 | 원하는 신호의 평균 강도 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
| 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다. |
1920MHz부터 1980MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-30 dBm | -101 dBm | ±10 MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
1900 MHz에서 1920 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; 1980MHz부터 2000MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-30 dBm | -101 dBm | ±10 MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1MHz부터 1900MHz 2000MHz부터 12750MHz |
-15 dBm | -101 dBm | - | CW 파형 (참고) | |
| III |
1710MHz부터 1785MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
1690 MHz에서 1710 MHz 1785 MHz에서 1805 MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
| 1 MHz에서 1690 MHz | -15 dBm | -101 dBm | - | Carrier Wave |
| 활성 대역 | 간섭 신호의 중앙 주파수 | 잡음 신호의 평균 강도 | 원하는 신호의 평균 강도 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
|
1805 MHz에서 12750 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
cw (참고) | ||||
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m | 824 MHz ~ 835 MHz | -30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
804MHz부터 824MHz 835MHz부터 869MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1 MHz에서 804 MHz 869 MHz에서 12750 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-15 dBm | -105 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 7 |
2500MHz부터 2570MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고) |
|
2480MHz부터 2500MHz 2570MHz부터 2590MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1 MHz에서 2048 MHz 2590 MHz에서 12750 MHz |
-15 dBm | -101 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 8 | 1920 MHz부터 1980 MHz | -30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) |
|
860 MHz에서 880 MHz 915 MHz에서 925 MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±10MHz | WCDMA 신호 (참고 사항 참조) | |
|
1 MHz에서 860 MHz 925 MHz에서 12750 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-15 dBm | -101 dBm | - | CW 캐리어 신호 (참고 사항 참조) | |
| 범위 내 주석 참조 |
장 1: 부록 E에 규정된 간섭 신호의 특성 장 2: I 대역을 지원하는 BS에 대한 요구 사항 장 3: 다 대역 수신/송신이 가능한 BS의 경우, 간섭 신호가 활동 대역 내에 존재하지 않는 경우, 평균 신호 전력은 -105.6 dBm 이어야 함 장 4: 한 대역의 하향 주파수가 다른 대역 내에 존재하는 경우, 같은 지리적 지역에서는 구현될 수 없음 |
||||
| 활동 주파수 대역 | 잡음 신호의 중앙 주파수 | 간섭 신호의 평균 전력 | 원하는 신호의 평균 강도 | 간섭 신호의 최소 편차 | 잡음 신호의 유형 |
| III |
1710 MHz에서 1785 MHz |
-47dBm | -115dBm | ±2.8 MHz | GMSK 변조 |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m |
824 MHz부터 835 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-47dBm | -115dBm | ±2.7 MHz | GMSK 변조 |
| 8 |
E-UTRA 대역 40 MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-47dBm | -115dBm | ±2.8 MHz | GMSK 변조 |
| 활성 대역 | 간섭 신호의 중앙 주파수 | 잡음 신호의 평균 강도 | 간섭 신호의 평균 전력 | 잡음 신호의 최소 간격 | 잡음 신호의 유형 |
| III |
1710 MHz에서 1 785 MHz |
-42 dBm | -105 dBm | ±2.8 MHz | GMSK 변조 |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m |
824 MHz부터 835 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-42 dBm | -105 dBm | ±2.7 MHz | GMSK 변조 |
| 8 | 1920 MHz부터 1980 MHz | -42 dBm | -105 dBm | ±2.8 MHz | GMSK 변조 |
| 활동 주파수 대역 | 잡음 신호의 중앙 주파수 | 잡음 신호의 평균 강도 | 원하는 신호의 평균 강도 | 간섭 신호의 최소 편차 | 잡음 신호의 유형 |
| III |
1710 MHz에서 1785 MHz |
-37 dBm | -101 dBm | ±2.8 MHz | GMSK 변조 |
| 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m |
824 MHz부터 835 MHz MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-37 dBm | -101 dBm | ±2.7 MHz | GMSK 변조 |
| 8 |
E-UTRA 대역 40 MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
-37 dBm | -101 dBm | ±2.8 MHz | GMSK 변조 |
-
측정 방법
본 규격의 3.3.8 절에서 정의된 측정 방법을 사용함
-
수신기의 교차 변조 특성
-
정의
-
두 개의 RF 간섭 신호의 세 번째 및 고차 혼성은 원하는 채널 대역 내에서 간섭 신호를 생성할 수 있음
교차 변조 유형은 수신기가 원하는 신호를 원하는 채널 주파수에서 수신할 수 있는 능력을 측정하며, 이는 두 개 이상의 관련 주파수 간섭 신호가 있을 때 적용됨
-
한도
각각의 측정된 주파수에 대해, BER는 부록 34, 부록 35 및 부록 36에 정의된 매개변수에 따라 0.001을 초과해서는 안 됨
또한 V 대역 또는 VIII 대역에서 작동하는 기지국의 경우, 부록 37, 부록 38 또는 부록 39에 정의된 매개변수에 따라 BER는 0.001을 초과해서는 안 됨
모든 비연속 대역에서 작동하고 최소 보호 대역폭이 6.8 MHz인 기지국의 경우, 보호 대역 내에서 좁은 대역 교차 변조 요구 사항이 추가로 적용되며, CW 간섭 신호는 보호 대역 내의 구성 요소 대역의 하한/상한에서 -1 MHz와 1 MHz의 편차를 가져야 하며, GMSK 간섭 신호는 보호 대역 내의 구성 요소 대역의 하한/상한에서 -3.4 MHz와 3.4 MHz의 편차를 가져야 함
다 대역에서 작동하고 최소 보호 대역폭이 6.8 MHz인 기지국의 경우, 보호 대역 내에서 좁은 대역 교차 변조 요구 사항이 추가로 적용되며, CW 간섭 신호는 보호 대역 내의 다 대역의 하한/상한에서 -1 MHz와 1 MHz의 편차를 가져야 하며, GMSK 간섭 신호는 보호 대역 내의 다 대역의 하한/상한에서 -3.4 MHz와 3.4 MHz의 편차를 가져야 함
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| 원하는 신호 | - | -115dBm |
| CW 신호 | ±10MHz | -48 dBm |
| VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | ±20 MHz | -48 dBm |
| 주석: WCDMA 간섭 신호의 특성은 부록 E에 규정됨 | ||
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| 원하는 신호 | - | -105 dBm |
| CW 신호 | ±10MHz | -44 dBm |
| VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | ±20 MHz | -44 dBm |
| 주석: VVCDMA 간섭 신호의 특성은 부록 E에 규정됨 | ||
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| 원하는 신호 | - | -101 dBm |
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| CW 신호 | ±10MHz | -38 dBm |
| VVCDMA 신호 (참고 사항 참조) | ±20 MHz | -38 dBm |
| 주석: VVCDMA 간섭 신호의 특성은 부록 E에 규정됨 | ||
| 표 37 - 광대역 BS의 좁은 대역 교차 변조 요구 사항 | ||
| (II, V, VIII 대역에서 작동) | ||
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| 원하는 신호 | - | -115dBm |
| CW 신호 | ±3.5 MHz | -47dBm |
| GMSK 신호 | ±5.9 MHz | -47dBm |
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| 원하는 신호 | - | -105 dBm |
| CW 신호 | ±3.5 MHz | -43 dBm |
| GMSK 신호 | ±5.9 MHz | -43 dBm |
| 신호 유형 | 편차 | 신호의 평균 전력 |
| 원하는 신호 | ■» | -101 dBm |
| CW 신호 | ±3.5 MHz | -37 dBm |
| GMSK 신호 | ±5.9 MHz | -37 dBm |
-
분산 주파수 대역을 방사하는 BS에 대해서는 간섭 신호의 편차 요구사항은 보호 대역 내부의 간섭 신호가 완전히 보호 대역 내부 구성 요소에 포함될 때에도 적용되며, 간섭 신호의 편차는 보호 대역 내부 구성 요소의 경계를 기준으로 결정된다.
본 규격의 3.3.9 절에서 정의된 측정 방법을 사용함
-
인접 채널 선택도
-
정의
-
인접 채널 선택도(ACS)는 인접 채널 신호가 주파수 중심 주파수에서 일정한 주파수 편차를 가진 상태에서 원하는 채널 신호를 수신할 수 있는 능력을 측정하며, ACS는 수신기 필터의 원하는 채널 주파수 손실과 인접 채널 주파수 손실의 비율임
간섭 신호는 원하는 신호의 주파수로부터 Fuw만큼 편차를 가진 신호이며, 간섭 신호는 부록 E에 규정된 VVCDMA 신호여야 함
-
한도
각 캐리어 주파수에 대해 측정된 경우, BER 값은 신고된 기지국에 따라 표 40부터 표 43까지에서 정의된 매개변수에 따라 0.001을 초과하지 않아야 한다.
비접속 주파수 대역을 사용하는 기지국이 특정 대역 내에서 보호 구간이 5MHz 미만인 경우, 보호 구간 내에서 다음 요구 사항이 적용된다.
보호 구간 내에서, 신호 잡음비는 해당 구성 요소 보호 구간 내의 -2.5MHz와 2.5MHz 주파수 경계로부터 각각 -2.5MHz와 2.5MHz 이내여야 한다.
다중 대역을 사용하고 대역 간 최소 보호 구간이 5MHz인 기지국의 경우, 보호 구간 내에서 다음 요구 사항이 적용된다. 보호 대역 내에서 신호 잡음비는 해당 대역 내의 -2.5MHz와 2.5MHz 주파수 경계로부터 각각 -2.5MHz와 2.5MHz 이내여야 한다.
| 매개변수 | 금액 | 단위 |
| 참조 채널 데이터 속도 | 12,2 | kbit/s |
| 원하는 신호의 평균 강도 | -115 | dBm |
| 잡음 신호의 평균 강도 | -52 | dBm |
| F 편이||| 다중 입력 다중 출력 (모디메이션 후) | ±5 | MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
|
금액 | 단위 |
| 참조 채널 데이터 속도 | 12,2 | kbit/s |
| 원하는 신호의 평균 강도 | -105 | dBm |
| 잡음 신호의 평균 강도 | -42 | dBm |
| Fuw 편이 (모디메이션 후) | ±5 | MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
| 매개변수 | 금액 | 단위 |
| 참조 채널 데이터 속도 | 12,2 | kbit/s |
| 원하는 신호의 평균 강도 | -101 | dBm |
| 잡음 신호의 평균 강도 | -38 | dBm |
| Fuw 편이 (모디메이션 후) | ±5 | MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
|
금액 | 단위 |
| 참조 채널 데이터 속도 | 12,2 | kbit/s |
| 원하는 신호의 평균 강도 | -101 | dBm |
| 잡음 신호의 평균 강도 | -28 | dBm |
| F 편이uw (모디메이션 후) | ±5 | MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년; |
| 주석: 실내 기지국을 위한 보충 요구사항은 넓은 범위에서 요구되는 품질 수준을 보장하기 위해 적용된다. | ||
2.11.3. 측정 방법
본 규격의 절 3.3.10에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
-
표준 감도
-
정의
-
표준 감도는 허용된 BER를 갖는 최소 평균 수신 전력이다.
-
한도
표준 감도는 표 44에 따른다.
| 기지국 종류 | 매개변수 | 표준 감도 | 단위 |
| 광역 기지국 | 12.2 Kbps | -120,3 | BER가 0.001 이상이 되지 않아야 함 |
| 중간 범위 기지국 | 12.2 Kbps | -110,3 | BER가 0.001 이상이 되지 않아야 함 |
| 지역 및 실내 기지국 | 12.2 Kbps | -106,3 | BER가 0.001 이상이 되지 않아야 함 |
-
분산 주파수 대역을 방사하는 BS에 대해서는 간섭 신호의 편차 요구사항은 보호 대역 내부의 간섭 신호가 완전히 보호 대역 내부 구성 요소에 포함될 때에도 적용되며, 간섭 신호의 편차는 보호 대역 내부 구성 요소의 경계를 기준으로 결정된다.
본 규격의 절 3.3.11에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
-
실내 기지국의 출력 전력 보호 인근 채널
-
정의
-
동일 지리적 지역에서 다른 사업자에게 인근 채널이 허가된 경우, 실내 기지국은 인근 채널에 대한 간섭을 최소화하면서 최적의 서비스 영역을 유지하도록 출력 전력을 조정할 수 있어야 한다.
-
한도
실내 기지국의 출력 전력 Pout은 표 45에 따른다. 여기서:
-
CPICH Ec (dBm)는 실내 기지국의 안테나 연결 포트에서 CPICH 기본 채널의 코드화 전력으로, CPICH 기본 채널이 여러 안테나로 전송되는 경우, CPICH Ec는 각 안테나에서 전송되는 CPICH 기본 채널의 코드화 전력 합이다.
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Loh (dBm)는 안테나 연결 포트에서 실내 기지국의 활성 채널에서 수신되는 모든 신호와 잡음의 총 합으로, 실내 기지국의 신호는 포함되지 않는다.
본 절의 요구 사항에 대한 입력 조건은 실내 기지국의 안테나 연결 포트에서 정의된다. 분산 수신기의 경우, 각 안테나 포트에 대한 요구 사항이 적용되며, 다른 안테나 포트는 연결 또는 비활성화되어 있다. 이러한 요구 사항은 다른 조건에서도 변하지 않는다. 측정이 불가능한 실내 기지국의 경우, 0 dB 증폭 효과를 가진 표준 안테나를 사용하여 전력 레벨을 전력 밀도로 변환한다.
| 입력 조건 | 출력 전력, Pout (분산 전송 또는 MIMO 모드 없음) |
출력 전력, Pout (분산 전송 또는 MIMO 모드) |
출력 전력, Pout (MIMO 모드, 4개의 송신 안테나) |
| Loh > CPICH Ec + 43 dB 및 CPICH Ec > -105 dBm | <10 dBm | <7 dBm | <4 dBm |
| Loh < CPICH Ec + 43 dB 및 CPICH Ec > -105 dBm | |||
| CPICH Ec < -105 dBm | <20 dBm | <17 dBm | <14 dBm |
일반적인 운영 조건에서는 실내 기지국의 출력 전력 Pout은 표 45의 값보다 2.7 dB 더 크거나 같아야 한다.
엄격한 조건에서는 실내 기지국의 출력 전력 Pout은 표 45의 값보다 3.2 dB 더 크거나 같아야 한다.
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측정 방법
본 규격의 절 3.3.12에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
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가짜 방사
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정의
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이 지표는 기지국의 포트에서 발생하는 가짜 방사 수준을 평가한다. 다중 포트 기지국의 경우 무선 디지털 부품과 무선 아날로그 부품이 별도로 측정될 수 있다.
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한도
주파수 경계와 가짜 방사 요구사항 간의 전환을 위한 표준 대역폭은 ITU-R SM.329-12 및 SM.1539-1 권고안을 따르며,
표 46은 기지국의 가짜 방사 수준 한도를 정의한다. 표 46의 요구사항은 방사 대역 내에서 적용된다.
| 주파수 | 최소 요구사항 (E.R.P)/ 표준 대역폭 | 이용 가능 |
| 30 MHz < 1 000 MHz | -36dBm/100 kHz | 모두 |
| 1 GHz < 12,75 GHz | -30 dBm/1 MHz | 모두 |
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분산 주파수 대역을 방사하는 BS에 대해서는 간섭 신호의 편차 요구사항은 보호 대역 내부의 간섭 신호가 완전히 보호 대역 내부 구성 요소에 포함될 때에도 적용되며, 간섭 신호의 편차는 보호 대역 내부 구성 요소의 경계를 기준으로 결정된다.
본 규격의 절 3.3.13에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
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측정 방법
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측정 조건
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본 규격에서 설명된 측정은 운영 환경의 제한 조건 내에서 특징적인 점에서 수행되어야 한다.
기술 지표가 환경 조건에 의해 쉽게 변경될 수 있는 측정 위치에서는 다양한 환경 조건(운영 환경의 제한 조건 범위 내)에서 측정을 수행하여 영향을 받는 기술 요구사항에 대한 준수 여부를 확인해야 한다.
일반적으로 모든 측정은 정상 측정 조건에서 수행되지만 다른 규정이 있을 경우 그러하지 않을 수 있다.
각 측정에 대한 시스템은 부록 C에서 정의된다.
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측정 결과 해석
본 규격에서 설명된 측정의 측정 보고서에 기재된 결과는 다음과 같이 해석되어야 한다:
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측정 결과는 장비가 규격 요구사항을 충족하는지 결정하는 기준값과 관련되어야 한다.
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각 측정 파라미터에 대한 측정 불확도 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
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각 측정에 대해 측정 불확도 값은 표 47에 명시된 값보다 작거나 같아야 한다.
본 기준에 따르면 측정 불확도 값은 계산되어야 하며, 이는 신뢰도가 95% 또는 95.45%인 가우스 분포를 나타내는 실제 측정 불확도 분포에 대해 1.96 또는 K=2와 같은 확률 계수에 해당해야 한다. 측정 불확도의 계산 원칙은 TR 100 028-2 부록 D에 따라 적용된다.
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측정 절차 | |
| 매개변수 | 조건 | 측정 불확도 |
| 전파 방사 마스크 | ±1,5dB | |
| ACLR 한계 | ±0,8 dB | |
| 간섭 대역 전력비 | ACLR | ±0,8 dB |
| 인접 채널(ACLR) | 인접 채널 제한 전력 | ±2,0 dB |
| "가짜 방사"에 대한 것; f<2,2 GHz | ±1,5dB | |
| 발신기의 가짜 방사 |
2,2 GHz f>4 GHz 공존 요구 사항에 대한 것: |
±2,0 dB ±4,0 dB |
| BS 수신기 보호를 위한 것: | ±3,0 dB | |
| 매개변수 | 조건 | 측정 불확도 |
| BS 기지국 최대 출력 전력, BS 내부 기지국 출력 전력 인접 채널 보호를 위한 것 | ±0,7 dB | |
| 관통 변조 발진 |
전파 방사 마스크에 대한 것: ACLR에 대한 것: "가짜 방사"에 대한 것: f<2,2 GHz 2,2 GHz f>4 GHz 공존 요구 사항에 대한 것: 잡음 신호 |
±2,5 dB ±2,2 dB ±2,5 dB ±2,8 dB ±4,5 dB ±1,0 dB |
| 수신기의 가짜 방사 |
BS 수신 대역(-78 dBm)에 대한 것: BS 수신 대역 외부에 대한 것: f<2,2 GHz 2,2 GHz f>4 GHz |
±3,0 dB ±2,0 dB ±2,0 dB ±4,0 dB |
| 차단 특성 |
주파수 오프셋이 15 MHz 미만인 것에 대한 것: 주파수 오프셋이 15 MHz 초과이고 f<2,2 GHz인 것에 대한 것: 2,2 GHz |
±1,4dB ±1,1 dB ±1,8 dB ±3,2 dB |
| 수신기의 교차 변조 특성 | ±1,3 dB | |
| 수신기 인접 채널 선택성(ACS) | ±1,1 dB | |
| 표준 감도 | ±0,7 dB |
주석 1: RF 측정에 있어서 표에서 제시된 측정 불확도는 50Ω 명명 저항을 사용하는 측정 시스템에 적용되며, 측정 시스템과 측정 장치 사이의 저항 조정에 따른 영향을 고려하지 않는다.
주석 2: 만약 측정 시스템의 측정 불확도가 표 47에 명시된 측정 불확도보다 크다면, 다음 조치를 취하여 이러한 장치를 여전히 사용할 수 있다:
측정 시스템의 측정 불확도가 표 47에 명시된 측정 불확도보다 큰 경우, 측정 요구 사항을 강화하여 측정이 더 쉽게 통과하도록 할 수 있다(예를 들어 수신기 측정과 같이 일부 측정에서는 이는 자극 신호의 변경을 요구할 수도 있다).
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측정 파라미터
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서론
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다중 캐리어 기지국의 측정 구성 및 채널 폭은 ETSI 125 141 절 4.12 및 절 3.5.1에 따라 적용된다.
단일 캐리어 측정의 경우, BS 활동 대역의 끝, 중간, 시작 주파수에서 측정이 수행된다. 이러한 주파수는 각각 B(끝), M(중간), T(시작)로 표시되며 ETSI TS 125 141 절 4.8에 따라 결정된다.
단일 대역 다중 캐리어 측정의 경우, 각 대역 활동 지원 주파수 대역의 끝, 중간, 시작 주파수에서 측정이 수행된다. 가장 넓은 대역폭과 측정 주파수가 사용된다. 이러한 주파수는 각각 Brfbw(끝), Mrfbw(중간), Trfbw(시작)로 표시되며 ETSI TS 125 141 절 4.8.1에 따라 결정된다. Brfbw (끝), Mrfbw (중간)과 Trfbw (시작)으로 표시되며 ETSI TS 125 141 절 4.8.1에 따라 결정된다.
다중 대역 측정의 경우, 각 대역 활동의 낮은 대역의 주파수 대역의 시작 주파수와 높은 대역의 주파수 대역의 끝 주파수에서 측정이 수행된다. 이러한 주파수는 각각 Brfbw_T'rfbw, B'rfbw_Trfbw로 표시되며 ETSI TS 125 141 부록 B에 명시된다. Brfbw_T'rfbw 그리고 B'rfbw_Trfbw ETSI TS 125 141 부록 B에 명시된다.
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전파 방사 마스크 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
단일 캐리어 활동에 대한 측정이 필요한 RF 채널: B, M 및 T.
다중 캐리어 활동에 대한 측정 대역폭 위치:
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Brfbw > Mrfbw 그리고 Trfbw단일 대역 활동 중.
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Brfbw_T'rfbw ||| 법률 제정 프로그램 조정에 관한 법률 제정 및 검토 보고서 rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
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측정 도표를 부록 D와 같이 설정한다.
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캐리어 주파수 중심에서 2.515 MHz부터 4.0 MHz까지의 주파수 오프셋을 갖는 측정은 30 kHz의 측정 대역폭을 사용해야 한다.
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캐리어 주파수 중심에서 4.0 MHz부터 (f_offsetmax - 500 kHz)까지의 주파수 오프셋을 갖는 측정은 1 MHz의 측정 대역폭을 사용해야 한다.
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분리 모드: RMS 전압 또는 실측 평균 전력.
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측정 절차
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단일 캐리어 송수신만 지원한다고 선언된 BS의 경우, 제조사가 제공한 출력 전력 Prated.c에 따라 부록 C의 측정 모델 1에 따라 기지국을 설정하여 신호를 송신한다.
다중 캐리어 송수신을 지원한다고 선언된 BS의 경우, ETSI TS 125 141 절 4.12에 따라 측정을 위한 모든 캐리어에 대해 부록 C의 측정 모델 1에 따라 기지국을 설정하여 신호를 송신한다.
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측정 필터의 중심 주파수를 연속적으로 변경하고 지정된 주파수 대역에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사를 측정한다. 다중 대역 또는 비연속 대역을 사용하는 BS의 경우, 보호 대역 또는 보호 구성 요소 대역 내에서 측정을 수행하며 측정 대역폭은 전송 대역폭 또는 구성 요소 대역폭에 근접해야 한다.
다중 대역을 사용하는 BS의 경우, 다음 단계로 측정을 수행한다:
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다중 대역을 사용하는 BS의 단일 대역 측정에 대한 경우, 관련 대역에서 단일 대역 측정 모델을 적용하여 측정을 반복한다. 여기서 측정 모델은 다른 대역에서 활성화되지 않은 캐리어에 적용된다.
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다중 대역을 사용하는 BS의 경우, 각 대역에 독립된 안테나 연결이 있는 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 연결에 대한 측정을 수행하지 않는다.
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인접 채널 전력비(ACLR) 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
단일 캐리어 활동에 대한 측정이 필요한 RF 채널: B, M 및 T.
다중 캐리어 활동에 대한 측정 대역폭 위치:
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Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfbw단일 대역 활동 중.
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Brfbw_T'rfbw 그리고 B’rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
측정 장치를 기지국의 RF 출력 포트에 연결한다(부록 D 참조).
측정 장치의 특성은 다음과 같아야 한다:
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측정 필터의 대역폭: 본 기준 절 2.4.1에 정의됨.
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분리 모드: RMS 전압 또는 실측 평균 전력.
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측정 절차
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단일 캐리어만 송수신한다고 선언된 BS의 경우, 제조사가 제공한 출력 전력 Prated.c에 따라 부록 C의 측정 모델 1에 따라 기지국을 설정하여 신호를 송신한다.
다중 캐리어 송신을 지원한다고 선언된 BS의 경우, ETSI TS 125 141 절 4.12에 따라 측정을 위한 모든 캐리어에 대해 부록 C의 측정 모델 1에 따라 기지국을 설정하여 신호를 송신한다.
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BS가 지원하는 대역폭 범위 내의 캐리어 주파수를 설정한다. 캐리어 간격 최소 제한은 5 MHz이며 제조사의 권고에 따라 최대 제한이 적용된다.
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조 5MHz와 10MHz 주파수 간격 양쪽에서 채널 전력 누설비 및 인접 채널 전력을 측정한다. 다수의 주파수를 사용하는 경우, 가장 낮은 주파수보다 낮은 주파수와 가장 높은 주파수보다 높은 주파수만 측정한다.
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ACLR 요구사항이 구성 요소 보호 구간 또는 다중 주파수 대역을 사용할 때의 대역 보호 구간에 적용되는 경우:
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2.4.2 절에서 정의된 구성 요소 보호 구간 또는 다중 주파수 대역 보호 구간 내에서 ACLR 측정을 수행할 수 있는 경우 해당 구간에서 측정한다.
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2.4.2 절에서 정의된 구성 요소 보호 구간 또는 다중 주파수 대역 보호 구간 내에서 CACLR 측정을 수행할 수 있는 경우 해당 구간에서 측정한다.
다중 대역 기지국의 경우 다음 단계로 측정을 수행한다:
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다중 대역 기지국에서 단일 대역 측정을 수행할 때, 관련 대역에서 위 단계의 측정을 반복하며, 활성화되지 않은 다른 대역의 주파수에 대한 단일 대역 측정 구성과 모델을 적용한다.
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각 대역별 독립적인 안테나 연결을 가진 다중 대역 기지국의 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 연결에 대한 측정을 수행하지 않는다.
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발사기의 잔여 방사선 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
단일 캐리어 활동에 대한 측정이 필요한 RF 채널: B, M 및 T.
다중 캐리어 활동에 대한 측정 대역폭 위치:
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Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfbw 단일 대역 활동 중.
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Brfbw_T'rfbw 그리고 B’rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
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기지국 안테나 연결을 측정 수신기와 연결하되 필요하다면 손실 장치 또는 지향성 합성기를 사용한다.
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측정은 2.5.2 절 표에서 규정된 대역폭을 사용해야 한다.
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분리 모드: RMS 전압 또는 실측 평균 전력.
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측정 절차
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단일 주파수 대역만 작동한다고 신고된 기지국의 경우, 제출된 제조업체 공시 출력 전력 Prated.cthe에 따라 부착 설비를 설정하여 부록 C의 측정 모델 1에 따른 신호를 발생시킨다.
다중 주파수 대역을 발생시키는 것으로 신고된 기지국의 경우, 부록 C의 측정 모델 1에 따라 모든 사용 중인 주파수 대역에서 신호를 발생시키며, ETSI TS 125 141 절 4.12에 따른 출력 전력을 사용한다.
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지정된 주파수에서 지정된 대역폭으로 방사 측정을 수행한다.
다중 대역 기지국의 경우 다음 단계로 측정을 수행한다:
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다중 대역 기지국에서 단일 대역 측정을 수행할 때, 관련 대역에서 위 단계의 측정을 반복하며, 활성화되지 않은 다른 대역의 주파수에 대한 단일 대역 측정 구성과 모델을 적용한다.
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각 대역별 독립적인 안테나 연결을 가진 다중 대역 기지국의 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 연결에 대한 측정을 수행하지 않는다.
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부착 설비의 최대 출력 전력 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
단일 캐리어 활동에 대한 측정이 필요한 RF 채널: B, M 및 T.
다중 캐리어 활동에 대한 측정 대역폭 위치:
- Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfbw단일 대역 활동 중.
■ Brfbw_T'rfbw 그리고 B'rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
또한, UARFCN 하나에서는 ETSI TS 125 141 절 4.4.4에서 정의된 공급원을 사용하여 측정을 수행해야 한다.
주석: 제한된 공급원을 사용한 측정은 제한된 온도에서도 수행된다.
출력 RF 포트에 측정 전력 장치를 연결한다.
본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다.
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측정 절차
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단일 주파수 대역만 작동한다고 신고된 기지국의 경우, 제조업체 공시 출력 전력 Prated.cthe에 따라 부착 설비를 설정하여 부록 C의 측정 모델 1에 따른 신호를 발생시킨다.
다중 주파수 대역을 발생시키는 것으로 신고된 기지국의 경우, 부록 C의 측정 모델 1에 따라 모든 사용 중인 주파수 대역에서 신호를 발생시키며, ETSI TS 125 141 절 4.12에 따른 출력 전력을 사용한다.
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각 주파수 대역에서 안테나 연결 포트의 평균 출력 전력을 측정한다.
다중 대역 기지국의 경우 다음 단계로 측정을 수행한다:
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다중 대역 기지국에서 단일 대역 측정을 수행할 때, 관련 대역에서 위 단계의 측정을 반복하며, 활성화되지 않은 다른 대역의 주파수에 대한 단일 대역 측정 구성과 모델을 적용한다.
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다중 대역을 사용하는 BS의 경우, 각 대역에 독립된 안테나 연결이 있는 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 연결에 대한 측정을 수행하지 않는다.
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교차 변조 발산 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
단일 주파수 대역 작동에 필요한 RF 채널: B, M 및 T. 다중 주파수 대역 작동에 필요한 대역폭 위치:
- Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfbw 단일 대역 활동 중.
- Brfbw_T’rfbw 그리고 B’rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
부록 D에 따른 측정 설정
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측정 절차
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단일 주파수 대역만 작동한다고 신고된 기지국의 경우, 제조업체 공시 출력 전력 Prated.cthe에 따라 부착 설비를 설정하여 부록 C의 측정 모델 1에 따른 신호를 발생시킨다.
다중 주파수 대역을 발생시키는 것으로 신고된 기지국의 경우, 부록 C의 측정 모델 1에 따라 모든 사용 중인 주파수 대역에서 신호를 발생시키며, ETSI TS 125 141 절 4.12에 따른 출력 전력을 사용한다.
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부록 C의 측정 모델 1에 따라 간섭 신호를 생성하되, 표 26에 따른 주파수 편차를 사용하되, 작동하는 하향 대역 외부에 위치하거나 구성 요소 그룹 보호 구간 또는 다중 주파수 대역 보호 구간 내에 완전히 포함되지 않는 간섭 주파수는 제외한다.
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ATT1를 조정하여 BS에서 발생하는 VVCDMA 신호 잡음비 수준을 원하는 신호 수준보다 30dB 낮게 설정한다.
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본 규준 3.3.1 및 3.3.2 절에서 정한 바와 같이 제3차 및 제5차 교차 변조 성분에 대해 외부 대역 방사 측정을 실시한다. 각 교차 변조 성분의 대역폭을 고려해야 한다.
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본 규준 3.3.4 절에서 정한 바와 같이 제3차 및 제5차 교차 변조 성분에 대해 방사 측정을 실시한다. 각 교차 변조 성분의 대역폭을 고려해야 한다.
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방사 수준이 요구 수준을 초과하지 않아야 하며, 신호 잡음 주파수 대역은 제외한다.
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다른 잡음 주파수 이동에 대한 측정을 표 26에 따른 절차로 반복한다.
다중 대역 기지국의 경우 다음 단계로 측정을 수행한다:
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다중 대역 BS가 단일 대역 측정을 수행할 때, 관련 대역에 대해 상기 측정 단계를 반복하며, 활성화되지 않은 다른 대역의 운반 파형에 대해 단일 대역 측정 구성 및 측정 모델을 적용해야 한다.
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다중 대역 BS가 독립된 안테나 연결을 갖는 경우, 연결된 안테나 헤드는 측정 대상에서 제외된다.
주석: 제3차 교차 변조 성분은 (F1 ± 2F2) 및 (2F1 ± F2)이며, 제5차 교차 변조 성분은 (2F1 ± 3F2) 및 (3F1 ± 2F2), (4F1 ± F2), 그리고 (F1 ± 4F2)이다. 여기서 F1은 원하는 주파수 또는 각 성분 블록의 중심 주파수이고, F2는 잡음 신호 주파수이다. 각 교차 변조 성분의 대역폭은 다음과 같다:
- (n X BWpi + m X 5 MHz)는 nFi± mFĩ 성분에 대해 적용된다.
■ (n X 5 MHz + m X BWn)는 nF2± mFi 성분에 대해 적용된다.
여기서 BWF1은 단일 운반 파형 또는 각 성분 블록의 경우 RF 통신 채널 주파수 또는 통신 채널 주파수이다.
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수신기의 방사 측정을 실시한다.
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
측정해야 하는 RF 채널: M, 다중 운반 파형이 지원되는 경우.
다중 운반 파형 작동 시 측정 대역폭 위치:
- Brfbw > Mrfbw 그리고 Trfbw단일 대역 작동 시.
■ Brfbw_T'rfbw 그리고 B'rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
수신기 측정 헤드를 BS의 안테나 헤드에 연결한다(부록 C 참조).
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측정 절차
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단일 운반 파형만 작동하도록 등록된 BS의 경우, 제조사 공시 출력 전력 Prated.c에 따라 부속 설비를 설정하여 부록 C의 측정 모델 1에 따른 신호를 발신한다.
다중 운반 파형을 발신하도록 등록된 BS의 경우, 모든 운반 파형에 대해 부록 C의 측정 모델 1에 따라 제조사 공시 출력 전력으로 측정을 수행한다.
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측정 장치의 매개변수를 표 48에 따라 설정한다.
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본 규준 2.8.2 절에서 설명된 대역 주파수 범위에 대한 가짜 방사를 측정한다.
| 측정 대역 | 표 27 참조 |
| 주파수 스캔 범위 | 30 MHz부터 12,75 GHz까지 |
| 분리 주파수 | RMS 전압 또는 실제 평균 전력 |
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다중 대역 BS가 단일 대역 측정을 수행할 때, 관련 대역에 대해 상기 측정 단계를 반복하며, 활성화되지 않은 다른 대역의 운반 파형에 대해 단일 대역 측정 구성 및 측정 모델을 적용해야 한다.
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다중 대역 BS가 독립된 안테나 연결을 갖는 경우, 연결된 안테나 헤드는 측정 대상에서 제외된다.
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차단 특성 측정을 실시한다.
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1 참조.
측정해야 하는 RF 채널: M.
BS는 가능한 작동 대역의 중심에 가깝게 구성되어야 한다.
다중 캐리어 활동에 대한 측정 대역폭 위치:
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Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfsw단일 대역 활동 중.
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Brfbw_T'rfbw 그리고 B’rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
또한 다중 대역 작동 시:
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Brfbw„T’rfbw 작동 대역의 최고 주파수에서 외부 대역 차단 측정 절차를 생략할 수 있다. B’rfbw_Trfbw
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Brfbw„T’rfbw 작동 대역의 최저 주파수에서 외부 대역 차단 측정 절차를 생략할 수 있다. 가장 낮은 주파수 대역의 차단 측정 절차는 생략될 수 있다.
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원하는 신호의 채널 할당 주파수에서 WCDMA 신호 생성기와 신호 생성기를 각각 Rx 포트의 안테나 헤드에 연결한다.
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WCDMA 신호 생성기로부터 부속 설비로 신호를 송신한다. 생성된 신호는 표 49에 따른 표준 상향 채널 측정 요구 사항을 준수해야 한다. 안테나 헤드에서 측정된 VVCDMA 신호 수준은 2.9.2 절에 따른 수준으로 설정해야 한다. 다중 운반 파형을 사용하는 BS의 경우, 측정을 위한 부속 설비를 사용하는 원하는 신호는 표 49에 따른 표준 상향 채널 측정 요구 사항을 준수해야 한다. 2.7.2 절에 따른 출력 전력을 설정해야 한다.
| 매개변수 | 금액 | 단위 |
| 비트 속도 | 12,2 | Kbit/s |
| DPCH | 60 | Kbit/s |
| 전력 제어 | 종료 | |
| TFCI | 시작 | |
| 수 | 22 | % |
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단일 주파수 대역을 사용하도록 신고된 BS에 대해서는 제조업체가 공표한 출력 전력 Prated.c를 기준으로 부착기 설정을 수행하여 첨부서류 c의 측정 모델 1을 따르는 신호를 송신합니다.
다중 주파수 대역을 사용하도록 신고된 BS에 대해서는 제조업체가 공표한 출력 전력을 기준으로 부착기 설정을 수행하여 첨부서류 c의 측정 모델 1을 모든 측정을 위한 주파수 대역에서 따릅니다.
독립적인 안테나 연결이 있는 다중 대역을 사용하는 BS에 대해서는 다음 단계로 측정을 수행합니다:
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다중 대역을 사용하면서 단일 대역 측정을 수행할 때 각 관련 대역에 대해 위의 측정 단계를 반복하고 단일 대역 측정 모델과 48
측정 모델은 다른 대역에서 활성화되지 않은 주파수 대역에 대해 적용됩니다.
원하는 송신 포트로 간섭 신호를 송신합니다. 다른 송신 포트(있다면)가 동일한 수신기를 대상으로 할 때 간섭 신호를 송신하고 측정을 반복합니다. 신호가 없는 모든 안테나 연결은 최종 결과에 포함됩니다.
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다른 대역에 대한 원하는 신호에 대해 단계 4를 반복합니다.
외부 대역 차단 테스트에서 차단기 주파수가 IM2, IM3의 제품이 아닌 경우 차단기는 종료될 수 있습니다.
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측정 절차
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신호 생성 장치를 설정하여 원하는 신호의 주파수와 Fuw = ± (n X 1 MHz)의 주파수 차이를 갖는 간섭 신호를 생성합니다.||| 다중 입력 다중 출력 여기서 n은 정수에서 n = 10부터 간섭 신호의 중앙 주파수가 1 MHz에서 12,75 GHz까지의 범위를 커버할 때까지 증가해야 합니다. 안테나 연결에서 측정된 간섭 신호의 전력은 신호의 중앙 주파수에 따라 표 28부터 표 33에 지정된 대로 설정되어야 합니다. 간섭 신호 또는 3,84 Mcps의 칩 주파수를 가진 연속 VVCDMA 신호와 동일하거나, RRC 필터링을 통해 0 = 0,22의 롤오프 계수를 가지는 신호 또는 cw 신호와 동일합니다.
좁은 대역 모드에서는 GMSK로 변조된 간섭 신호는 최소 ACLR 72 dB를 가지며 이는 간섭 신호의 주변 채널 파워 누설을 측정 교차 변조에 미치는 영향을 최소화하기 위함입니다.
BS 수신기에 대한 원하는 신호의 BER를 측정합니다. 다중 주파수 대역을 지원하는 BS에 대해서는 모든 주파수 대역에서 BER를 측정합니다.
수신기의 교차 변조 특성을 측정합니다
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초기 조건을 측정합니다
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단일 주파수 대역 작동을 위한 RF 채널 측정 필요: B, M 및 T.
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■ Brfbw_T’rfbw
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
측정 절차
다중 캐리어 활동에 대한 측정 대역폭 위치:
- Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfbw 단일 대역 활동 중.
표 34부터 표 39에 규정된 대로 표준 신호를 생성하고 ATT1을 조정하여 측정 대상 BS로의 신호 전력 수준을 설정합니다. 그리고 B'rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
부록 D에 따른 측정 설정
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다중 주파수 대역 작동을 지원하는 BS에 대해서는 표 34부터 표 39에 규정된 대로 ETSI TS 125 141 절 4.12의 측정 구성에 따라 표준 BS 측정 채널을 사용하여 원하는 신호를 생성하고 표 34부터 표 39에 규정된 대로 전력 수준을 설정합니다.
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표 34부터 표 39에 규정된 대로 원하는 신호의 주파수와의 주파수 차이를 갖도록 신호 생성 장치를 조정합니다. 간섭 신호는 3,84 Mcps의 칩 주파수를 가진 연속 WCDMA 신호, 0 = 0,22의 롤오프 계수를 가진 RRC 필터링을 통해 생성되거나 cw 신호 또는 다음과 같은 신호일 수 있습니다.
다중 주파수를 수신하는 BS를 지원하는 경우, ETSI TS 125 141 절 4.12에 따른 검증 채널을 사용하여 원하는 신호를 생성하고 표 34부터 표 39에 따른 출력 전력을 설정한다.
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신호 생성 장치를 조정하여 표 34부터 표 39에 따른 원하는 신호의 주파수 편차를 설정한다. 간섭 신호는 3.84Mcps의 단일 칩 주파수를 가진 연속 WCDMA 신호로, RRC 형태의 펄스 형상 필터를 사용하여 0 = 0.22의 굴곡률을 가진 cw 신호 또는 다른 신호로 할 수 있다.
조 GMSK 제조.
좁은 키로에 대해서는 GMSK로 변조된 잡음 신호는 ACLR 최소값이 72dB로 설정되어 있어 잡음 신호의 전력 누설 채널이 인접 채널 검출에 미치는 영향을 최소화한다.
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ATT2와 ATT3를 조정하여 기지국 입력단에서 필요한 잡음 신호 수준을 얻는다.
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원하는 신호의 BER를 측정한다. 다중 주파수 지원 기지국의 경우 모든 주파수 대역에서 BER를 측정해야 한다.
또한 다중 대역 기지국과 독립적인 안테나 연결이 있는 경우에는 다음과 같은 절차를 수행한다.
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단일 대역 측정 시 다중 대역 기지국에서는 관련 대역에 대해 위의 측정 절차를 반복하며, 비활성화된 다른 대역의 주파수에 대한 단일 대역 측정 구성 및 측정 모델을 적용해야 한다.
원하는 신호의 송신 포트로 잡음 신호를 송신한다. 가능한 다른 송신 포트에서도 잡음 신호를 송신하고 측정을 반복한다. 신호가 없는 모든 안테나 연결은 완료된다.
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다른 대역의 원하는 신호에 대해 상응하는 포트에서 위의 단계를 반복한다.
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인접 채널 선택도(ACS) 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
단일 캐리어 활동에 대한 측정이 필요한 RF 채널: B, M 및 T.
다중 주파수 운용 시 측정되는 대역폭 위치들:
- Brfbw, Mrfbw 그리고 Trfbw 단일 대역 작동 시.
■ Brfbw_T'rfbw 그리고 B'rfbw_Trfbw 다중 대역 활동 중.
부록 D에 따른 측정 설정
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절차
다음 단계를 따르며 측정을 수행한다:
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원하는 신호를 생성하고 ATT1을 조정하여 기지국 측정에 사용되는 신호 수준을 표 40부터 표 43에 규정된 수준으로 설정한다.
다중 주파수 지원 기지국의 경우, 측정 구성(ETSI TS 125 141 절 4.12)에 따라 원하는 신호를 생성하고 기지국 측정에 사용되는 표준 채널을 사용한다. 표 40부터 표 43에 규정된 수준으로 출력 전력을 설정한다.
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인접 채널 주파수에서 잡음 신호를 설정하고 ATT2를 조정하여 기지국 입력단에서 표 40부터 표 43에 규정된 잡음 신호 수준을 얻는다. 잡음 신호는 ACLR 최소값이 63dB 이상이어야 인접 채널 누설 전력이 ACS 측정에 미치는 영향을 배제할 수 있다.
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원하는 신호의 BER를 측정한다. 다중 주파수 지원 기지국의 경우 모든 주파수 대역에서 BER를 측정해야 한다.
또한 다중 대역 기지국과 독립적인 안테나 연결이 있는 경우에는 다음과 같은 측정 절차를 수행한다.
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단일 대역 측정 시 다중 대역 기지국에서는 관련 대역에 대해 위의 측정 절차를 반복하며, 비활성화된 다른 대역의 주파수에 대한 단일 대역 측정 구성 및 측정 모델을 적용해야 한다.
원하는 신호의 송신 포트로 잡음 신호를 송신한다. 가능한 다른 송신 포트에서도 잡음 신호를 송신하고 측정을 반복한다. 신호가 없는 모든 안테나 연결은 완료된다.
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다른 대역의 원하는 신호에 대해 상응하는 포트에서 위의 단계를 반복한다.
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표준 감도 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
측정해야 하는 RF 채널: B, M 및 T.
측정 조건: 각각의 B, M 및 T 채널은 ETSI TS 125 141 절 4.4.4에 따른 혹독한 전원 조건 하에서 측정되어야 한다.
참고: 혹독한 전원 조건 하에서 수행되는 측정은 또한 ETSI TS 125 141 절 4.4.2에 따른 혹독한 온도 조건 하에서도 수행되어야 한다.
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기지국을 RF 신호 소스와 연결한다.
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측정할 기지국에 표준 채널(DHCP 속도 12.2kbps)을 송신한다.
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TPC 기능을 꺼라.
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절차
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기지국을 TM1 모드로 설정하여 제조사가 공표한 출력 전력 Prated.c를 발산하도록 한다.
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BER를 계산하라, ETSI TS 125 141 부록 C 참조.
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평균 전력 측정.
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BER 측정.
다중 대역 기지국의 경우 다음 단계를 따르도록 한다:
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단일 대역 측정 및 다중 대역 기지국의 경우 관련 대역에 대해 위의 측정 절차를 반복하며, 비활성화된 다른 대역의 주파수에 대한 단일 대역 측정 구성을 적용해야 한다.
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다중 대역 기지국의 독립적인 안테나 연결에 대해서는 측정되지 않은 모든 안테나 연결은 완료된다.
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기지국 내부에서 인접 채널 보호를 위한 출력 전력 측정
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초기 조건
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측정 환경: 일반적으로 ETSI TS 125 141 절 4.4.1을 참조한다.
측정해야 하는 RF 채널: M.
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부록 D에 따른 측정 설정
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기지국을 내부 채널과 동일하게 설정하여 운영자 채널과 일치하도록 한다.
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절차
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혼합 후 잡음 신호를 측정 포트로 연결한다(도 D.5 부록 D 참조).
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인접 채널 잡음 발생기를 구성하여 무선 주파수 3.84MHz 대역폭에서 AWGN을 송신하도록 한다.
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인접 채널 방향성 잡음 발생기를 구성하여 중앙 주파수에서 TM1 모드를 송신하도록 하고 이 주파수는 무선 주파수 M+5MHz이다.
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인접 채널 및 인접 채널 방향성 잡음 발생기를 작동시키고 ATT1과 ATT2를 조정하여 CPICH Ec = -80dBm, loh = -50dBm이 되도록 한다.
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기지국 내부의 전력 조정 메커니즘을 활성화한다.
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기지국을 내부에서 ETSI TS 125 141 TM1 모드로 설정한다. 주의: 최대 출력 전력으로 신호를 송신해야 한다.
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기지국 내부의 출력 전력을 측정하고 이 값이 CPICH Ec와 loh가 정해진 단계 4)에서 결정된 값보다 작은지 확인한다.
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단계 3)에서 설정된 주파수를 RF 주파수 M - 5MHz로 설정하여 단계 3)부터 7)까지의 단계를 다시 수행한다.
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ATT1과 ATT2를 다른 설정으로 변경하여 표 50에 규정된 CPICH Ec와 loh 쌍을 달성하도록 단계 3)부터 8)까지의 단계를 다시 수행한다.
| 순번 | CPICH Ec(dBm) | loh(dBm) |
| 1 | -80 | -50 |
| 2 | -90 | -60 |
| 3 | -100 | -70 |
| 4 | -100 | -50 |
3.3.13. 가짜 방사 신호 측정
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측정 방법
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측정 위치는 ITU-R SM.329-12 권고안의 요구 사항을 완전히 충족해야 한다. 측정 대상 장비(EUT)는 전기적으로 불활성 서포트에 설치되고 RF 필터를 통해 전원을 공급받아 전선의 방사로부터 차단되어야 한다.
모든 방사 성분의 평균 전력은 측정 안테나와 수신기(예: 스펙트럼 분석기)에 의해 감지되어야 한다. 각 방사 성분의 방사 효율(E.R.P)은 측정 안테나 높이 조정 및 EUT 회전을 통해 최대 응답을 얻기 위해 대역폭 측정을 대체 측정으로 수행해야 한다. 측정은 측정 안테나가 직교 극화면에서 수행되어야 한다.
주석: 유용 전파 출력(E.R.P)은 반파장 이중극 안테나를 사용하여 조정된 전파 대신 방향성 안테나에서 발생하는 전파이다. e.i.r.p와 E.R.P 사이의 변환 계수는 2.15dB이다.
E.R.P(dBm) = e.i.r.p(dBm) - 2.15
(ITU-R SM.329-1 권고안, 부록 1 참조)
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BS는 제조사의 공급 용량에 따라 모든 발송기 작동 시 최대 전력을 발송해야 한다. 기지국을 설정하여 가상 방사 신호를 발송하도록 한다.
중복부가 있는 경우, 중복부 효율과 출력 전력은 제조사가 공표한 최대값으로 조정되어야 한다. 입력 신호는 방사 측정 단계에서 규정된 것과 같이 사용되어야 한다.
방사 측정 단계에서 규정된 것과 같이 사용되어야 한다.
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비디오 대역폭은 분해 대역폭의 세 배에 가깝게 설정되어야 한다. 만약 이 비디오 대역폭이 수신기에서 사용되지 않는다면, 최대한으로 조정되어야 하며, 최소한 1MHz 이상이어야 한다. 특별한 경우를 제외하고 모든 측정은 평균 전력으로 수행되어야 한다. 수신된 전력은 표 46에 규정된 주파수 대역과 측정 대역폭을 사용하여 측정된다.
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측정 구성
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본 절은 다음과 같이 방사 측정을 위한 구성 방법을 정의한다:
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장비는 일반적인 측정 조건에 따라 측정되어야 한다.
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측정 구성은 실제 사용 구성과 가능한 한 가깝게 설정되어야 한다.
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장비가 시스템의 일부 또는 보조 장치를 통해 연결되는 경우, 보조 장치의 최소 구성이 필요한 포트를 테스트하기 위해 연결된 상태에서 측정될 수 있다.
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장비가 여러 포트를 가지고 있는 경우, 실제 운용 조건을 모방하고 모든 다른 종류의 연결이 측정되도록 충분한 수의 포트를 선택해야 한다.
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측정 조건, 측정 구성 및 운용 모드는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
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정상적으로 작동하는 포트는 보조 장치 또는 케이블로 연결되어 보조 장치의 입출력 특성을 모방하며, 무선 주파수(RF) 포트는 정확하게 연결되어야 한다.
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정상적으로 작동하는 포트가 케이블에 연결되지 않은 경우, 예를 들어 프로그래밍 접점이나 임시 접점 등은 측정을 위해 어떤 케이블도 연결해서는 안 된다. 이러한 포트에 케이블이 연결되거나 측정을 위해 필수적인 케이블이 연장되는 경우, 측정이 EUT에 영향을 미치지 않도록 해야 한다.
EUT가 여러 BS를 포함하는 경우, EUT의 표준 BS의 접점에 대한 측정만 수행하면 된다.
보조 장치 개별 측정 또는 무선 장치와 보조 장치의 표준 구성에서 측정이 가능하다. 이 경우, EUT는 이 규격의 방사 요구 사항에 따라 측정되고, EUT는 다른 무선 장치와 함께 사용할 수 있도록 보조 장치를 사용할 수 있다.
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관리 규정
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본 절 1.1에 속하는 이동 통신 기지국 VV-CDMA FDD 장비는 본 규격에서 규정된 기술 요구 사항을 준수해야 한다.
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장비의 운용 주파수: 베트남 무선 주파수 관리 규정을 준수하여 사용해야 한다.
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측정 도구 및 장비: 현행 규정을 준수해야 한다.
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조직 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 이동 통신 기지국 W-CDMA FDD 장비의 적합성 인증 및 공표에 대한 규정을 준수하고, 국가 관리 기관의 검사를 받아야 한다.
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직무 수행
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통신청과 정보통신청은 본 규격에 따른 조정 범위 내의 장비 관리를 지도하고 실행하는 책임이 있다.
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본 규격은 QCVN 16:2010/BL을 대체한다. 1 I "VV-CDMA FDD 이동 통신 기지국 장비에 대한 국가 기술 규격"
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본 기준에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다.
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본 규격을 시행하는 과정에서 발생하는 문제나 난점은 관련 조직 및 개인이 베트남 정보통신부(과학기술과)에 서면으로 보고하여 지도 및 해결받아야 한다.
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부록 A
(규정)
기지국 구성
A.1. 수신기 분할
본 규격의 절 3에서의 측정에 대해, 측정 신호는 수신기의 안테나 접점으로 보내져야 하며, 나머지 수신기는 비활성화되거나 해당 수신기의 안테나 접점은 50Ω의 명시적 로드로 연결되어야 한다.
A.2. 복조기
본 규격의 요구 사항은 복조기가 제공되는 경우 적절한 복조기를 사용하여 충족되어야 한다. 제조사가 복조기를 옵션으로 제공하는 경우, 복조기가 제공되는 경우와 그렇지 않은 경우 모두 측정을 재실행하여 BS가 두 경우 모두 규격 요구 사항을 충족하는지 확인해야 한다.
다음 측정은 적절한 복조기가 제공되는 경우와 제공되지 않는 경우 모두 수행되어야 한다.
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조 3.3.5 기지국의 최대 출력, 이는 정적 출력 레벨 중 가장 높은 수준에서 측정되며 안테나 접속부에서 이루어진다.
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조 3.3.4 BS의 발사 대역 밖에서 측정되는 RF 방사 스펙트럼.
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조 3.3.6 합격 검사를 위한 변조 통과를 측정하기 위해 주파수 캐리어는 수신 채널로 들어오는 교차 변조 성분을 최소화하도록 선택되어야 한다. 나머지 측정은 적절한 듀플렉스 장치가 있거나 없을 경우 모두 수행될 수 있다.
주석 1: 듀플렉스 장치가 있는 상태에서 수신기 검사를 수행할 때 중요한 점은 발신기의 출력이 측정 장비에 영향을 미치지 않도록 보장하는 것이며, 이를 위해 감쇠기, 분리기 및 필터의 조합을 사용하여 이를 달성할 수 있다.
주석 2: 듀플렉스 장치를 사용하면 교차 변조 성분은 단지 듀플렉스 장치 내에서만 생성되지 않고 안테나 시스템 내에서도 생성된다. 안테나 시스템 내에서 생성된 교차 변조 성분은 기술 요구 사항에 맞추어 조정되지 않을 수 있으며 운영 시간 동안 감소될 수 있다(예를 들어, 증기 침입으로 인해). 따라서 기지국이 지속적으로 작동할 수 있도록 하기 위해 일반적으로 운영자는 교차 변조 성분이 수신 채널로 들어가는 것을 최소화하도록 UARFCN을 선택한다. 운영자는 전체적인 검사를 위해 필요한 UARFCN을 설정할 수 있다.
A.3. 공급원 옵션
BS가 다양한 유형의 공급원을 가지고 있을 경우 각각의 공급원 유형에 대해 RF 매개변수를 측정할 필요가 없으며, 최소한의 검사 조건 하에서 측정된 장치의 범위가 모든 구성 공급원의 조건 범위를 포함하는 것으로 입증되면 충분하다.
구체적으로 기지국이 외부 또는 내부에서 공급되는 DC 전압 스트립을 갖는 경우, 내부 공급원은 외부 DC 공급원을 통해 측정될 수 있다. 측정을 위한 DC 입력 전압 범위는 기지국의 작업 범위를 벗어난 어떠한 공급원의 품질도 확인할 수 있도록 설정되어야 하며, 이는 입력 전압, 온도 및 출력 전류의 변화를 포함한다.
A.4. 보조 RF 증폭기
본 기준의 요구사항은 적절한 보조 RF 증폭기가 적용된 상태에서 충족되어야 한다. TX와 RX에 대한 각각의 측정 항목 3에서, 보조 증폭기는 BS를 통해 적절한 손실을 가진 여러 네트워크 요소(케이블, 손실기 등)를 통해 연결되어 있어 본 증폭기 자체의 작동에 영향을 주지 않아야 한다.
또한 기지국에도 영향을 주지 않아야 한다. 네트워크 요소 연결에 대한 적절한 손실 범위는 제조사가 공표하며, 네트워크 요소 연결에 따른 다른 특성은 손실에 따라 무시된다. 각 측정에서 네트워크 요소 연결의 실제 손실 값은 적용되는 한계 값 중 하나로 선택되며, 다른 규정이 없는 경우 가장 낮은 값을 사용한다.일부 측정은 보조 증폭기를 사용하거나 사용하지 않는 경우 반복될 수 있으며, 보조 RF 증폭기가 옵션이라면 기지국이 두 경우 모두에서 기준 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.
측정 시 다음 표 A.1의 측정 항목은 보조 증폭기를 사용하여 반복되어야 하며, 여기서 X는 수행되어야 함으로 정의된다:
| 항 | TX 증폭기만 | RX 증폭기만 | TX/RX 복합 증폭기 (참고 주석 참조) | |
| 수신기 측정 | 5.3.7 | X | X | |
| 5.3.8 | X | X | ||
| 5.3.6 | X | |||
| 송신기 측정 | 5.3.4 | X | X | |
| 5.3.2 | X | X | ||
| 5.3.3 | X | X | ||
| 5.3.5 | X | X |
참고: 복합화는 듀플렉스 필터 또는 기타 네트워크로 인해 발생할 수 있다. 증폭기는 RX 트래픽 또는 TX 트래픽 또는 둘 다의 트래픽에 있을 수 있으며, 이들 중 하나는 패시브 네트워크일 수 있다.
3.3.5항에서의 측정에서 적절한 최대 손실 값이 적용된다.
A.5. 안테나 배열을 사용하는 BS
BS는 안테나 포트를 하나 이상의 또는 모든 송수신 장치 또는 셀 관련 안테나 배열과 연결하도록 구성될 수 있다. 본 항은 다음 조건 중 하나라도 충족하는 BS에 적용된다:
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하나 이상의 송수신 장치의 송신 신호가 여러 안테나 포트에서 나타나거나,
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하나의 송수신 장치 또는 각 셀당 여러 안테나 포트가 있고, 수신기의 정상 작동을 위해 여러 안테나 포트에서 신호가 요구되므로 송신기의 출력과 수신기의 입력이 직접 몇 개의 안테나에 연결되거나,
참고: 분할 수신기는 이러한 요구사항을 충족시키지 못한다.
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송신기와 수신기는 듀플렉스 장치를 통해 여러 안테나에 연결된다. 정상 운용 중, 만약 BS가 UTRA 요구사항을 충족시키기 위해 필터 또는 필요한 활성 요소를 갖춘 안테나 시스템과 함께 사용된다면, 측정은 BS와 이러한 요소를 포함하는 시스템에서 수행될 수 있다. 이 경우, 측정 중인 구성이 정상 운용 중인 시스템의 구성임을 입증하고, 합격 평가를 수행하려면 BS가 해당 안테나 시스템과 함께 사용되어야 한다.
A.5.1. 수신기 측정
각 측정에서 수신기 안테나 접속부로 입력되는 신호는 측정에서 규정된 (여러) 검사 신호의 총 전력과 같아야 한다.
인터페이스
P_i = S(P_i)에서
P5 = 요구되는 입력 전력
부록 A.1 - 수신기 측정 설정
수신기 안테나 접속부에서 방출되는 모든 신호는 각각의 수신기 안테나 접속부에서 별도로 측정될 수 있다.
A.5.2. 송신기 측정
각 측정에서 송신기 안테나 접속부에서 측정되는 신호(P_i)는 측정에서 규정된 (여러) 검사 신호(P)의 총 전력과 같아야 한다. 각 안테나 접속부에서 송신된 신호를 개별적으로 측정하고 결과를 합산하거나, 신호를 결합하여 단일 측정을 수행할 수 있다. 결합 네트워크의 특성(예: 진폭 및 위상)은 결합 신호의 전력이 최대가 되도록 해야 한다.기관, 단체 (개인) 명: ...예시 측정 구성은 부록 A.2에 규정되어 있다.
RX 안테나
인터페이스
부록 A.2 - 송신기 측정 설정
교차 변조 손실에 대한 측정은 각 송신기 안테나 접속부에서 별도로 수행될 수 있다.
A.6. 분할 송신 및 MIMO
A.6. 분산 발진 및 MIMO
조준 규준에 규정된 측정 항목 및 각 안테나 헤드를 통해 분산 전송(DB-DC-HSDPA 또는 MIMO 전송) 시 요구되는 사항들.
안테나 헤드에서 다른 커넥터가 연결된 상태에서 트랜스미터를 측정해야 한다. 제조사가 안테나 출력 포트가 동일하다고 공표한 경우, 임의의 포트 하나만 측정하면 된다.
부록 B
(참고)
환경 조건
본 장은 각 BS 측정에 대한 환경 조건을 정의한다.
장비 공급업체는 다음 환경 조건들을 공표해야 한다.
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대기압: 최소 및 최대.
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온도: 최소 및 최대.
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상대 습도: 최소 및 최대.
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전원: 전압 상한 및 하한.
환경 조건의 운영 범위를 초과하여 작동할 때, 이 장비는 주파수 대역 사용 효율성에 영향을 미치거나 해로운 간섭을 발생시키지 않아야 한다.
B. 1. 일반 측정 환경
일반 측정 환경이 지정된 측정은 표 B.1에 명시된 조건의 최저 및 최고 한계 내에서 수행되어야 한다.
| 표 B.1 - 환경 조건 한계 | 최저 | |
| 조건 | 대기압 | 가장 높음 |
| 86 kPa | 106 kPa | 15°C |
| 온도 | 30°C | 상대 습도 |
| 제조사의 공표와 동일하게 정의됨 | 20% | 85% |
| 전력 공급 | 진동 | |
| 무시 가능 | 위의 대기압, 온도, 상대 습도 범위는 실험실의 제어되지 않은 환경에서 예상되는 변동 최대치에 해당한다. 이러한 파라미터를 지정된 한계 내에서 유지할 수 없는 경우, 실제 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다. | |
참고: 예를 들어, 희박한 실내 환경에서의 방사 발산 측정.
극한 측정 환경
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제조사는 다음 중 하나를 공표해야 한다.
IEC 60721-3-3에서 정의된 대표 장비 유형으로, 측정 중인 장비를 나타낸다.
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IEC 60721-3-4에서 정의된 대표 장비 유형으로, 측정 중인 장비를 나타낸다.
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제시된 유형 외의 장비에 대해서는 IEC 60721 문서에서 관련 유형을 온도, 습도, 진동에 대해 공표해야 한다.
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참고: 표준 운용 조건을 벗어난 환경 조건에서의 성능 저하를 측정하는 것은 본 규준에 포함되지 않으며, 별도로 규정하고 측정될 수 있다.
극한 온도
극한 온도 환경이 지정된 측정은 제조사가 공표한 측정 중인 장비의 활동 최저 및 최고 온도에서 수행되어야 한다.
최저 온도: 측정은 장비와 환경 측정 방법, 그리고 장비에 영향을 미치는 환경 현상을 포함하여 IEC 60068-2-1 측정 절차를 따르며 수행되어야 한다.
최고 온도: 측정은 장비와 환경 측정 방법, 그리고 장비에 영향을 미치는 환경 현상을 포함하여 IEC 60068-2-2 측정 절차를 따르며 수행되어야 한다.
참고: 장비가 최저 활동 온도로 이동하기 전에 모든 기능이 정상적으로 작동하도록 권장된다.
진동 조건이 지정된 측정은 제조사가 공표한 측정 중인 장비의 순서에 따라 장비가 진동하는 동안 수행되어야 한다. 측정은 장비와 환경 측정 방법, 그리고 장비에 영향을 미치는 환경 현상을 포함하여 IEC 60068-2-6 측정 절차를 따르며 수행되어야 한다.
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무시 가능
참고: 더 높은 진동 수준은 장기간 측정 후 장비 내부에 과도한 물리적 스트레스를 일으킬 수 있다. 측정 그룹은 RF 측정 중에만 장비를 진동시켜야 한다.
극한 전원 조건이 지정된 측정은 제조사가 공표한 측정 중인 장비의 활동 전압 상한 및 하한에서 수행되어야 한다.
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전압 상한:
장비는 제조사가 공표한 상한 전압(장비 입력에서 측정)을 공급받아야 한다. 측정은 제조사가 공표한 장비의 최저 및 최고 온도에서 안정 상태에서 수행되어야 하며, IEC 60068-2-1: Ab/Ad 측정 및 IEC 60068-2-2: Bb/Bd: 건조 가열 측정 방법을 따르며 수행되어야 한다.
전압 하한:
장비는 제조사가 공표한 하한 전압(장비 입력에서 측정)을 공급받아야 한다. 측정은 제조사가 공표한 장비의 최저 및 최고 온도에서 안정 상태에서 수행되어야 하며, IEC 60068-2-1: Ab/Ad 측정 및 IEC 60068-2-2: Bb/Bd: 건조 가열 측정 방법을 따르며 수행되어야 한다.
진동 조건이 지정된 측정은 제조사가 공표한 측정 중인 장비의 순서에 따라 장비가 진동하는 동안 수행되어야 한다. 측정은 환경 측정 장비와 IEC 60068-2-6:2009 측정 절차를 따르며, 다른 환경 조건은 B.1에서 지정된 범위 내에 있어야 한다.
참고: 더 높은 진동 수준은 장기간 측정 후 장비 내부에 과도한 물리적 스트레스를 일으킬 수 있다. 측정 그룹은 RF 측정 중에만 장비를 진동시켜야 한다.
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무시 가능
부록 C
측정 모델 1
이 모델은 다음 측정에 사용되어야 한다.
(규정)
차지 대역폭.
방출 스펙트럼 마스크.
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ACLR.
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간섭 방출.
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교조 방출.
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기지국 최대 출력 전력.
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총 전력 이동(P).
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최대 출력 전력 시 주파수 오차.
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최대 출력 전력 시 벡터 오류 강도.max).
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IPDL 시간 마스크.
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64 DPCH는 30 ksps(SF = 128)로 무작위 공간 코드에 분포되며, 무작위 전력 수준과 무작위 시간 지연을 갖추어 실제 트래픽 시나리오를 모방한다. 이 시나리오는 높은 PAR(최대 대 평균 비율)을 가질 수 있다.
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IPDL 시간 마스크
30ksps (SF = 128)의 64DPCH가 무작위로 공간 코드에 분포되고 무작위 출력 전력과 무작위 시간 편차가 설정되어 실제 트래픽 시나리오를 모델링하며, 이 시나리오는 높은 PAR (최대 평균 비율)을 가질 수 있다.
조사 결과 모든 기지국 트래픽 실행이 64 DPCH를 지원하지는 않으므로 이 모델 측정은 각각 32 및 16 DPCH도 지정되어야 한다. 측정은 해당 장치가 지원하는 세 가지 옵션 중 가장 큰 수의 DPCH를 사용하여 수행되어야 한다.
"출력 파워 분할"은 측정 중인 전송 안테나 인터페이스의 최대 출력 파워에 대응한다.
| 유형 | 채널 수 | 파워 분할(%) | 레벨 조정(dB) | 채널 코드 | 정시 시간 편이(x256T지급L: 측량 경로 간의 평균 거리(m); |
| p- CCPCH+SCH | 1 | 10 | -10 | 1 | 0 |
| 주 CPICH | 1 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| PICH | 1 | 1,6 | -18 | 16 | 120 |
| S-CCPCH 포함 PCH(SF = 256) | 1 | 1,6 | -18 | 3 | 0 |
| DPCH(SF = 128) | 4*/8*/16/32/64 | 76.8(합산) |
참조 부록 C.2 |
참조 부록 C.2 |
부록 C.2 참조 C.2 |
| 주석: * 이는 BS에 대한 적용을 의미함 | |||||
부록 C.2 - DPCH 스펙트럼 분산, 정시 시간 편이 및 레벨 조정 모델 검사 1에 대한
설정
| 대출 유형 코드 | 정시 시간 편이(x256T공화국) |
레벨 조정 (dB)(4 코드) |
레벨 조정 (dB)(16 코드) |
레벨 조정 (dB)(16 코드) |
레벨 조정 (dB)(32 코드) |
레벨 조정 (dB)(64 코드) |
| 2 | 86 | -5 | -7 | -10 | -13 | -16 |
| 11 | 134 | -16 | -12 | -13 | -16 | |
| 17 | 52 | -12 | -14 | -16 | ||
| 23 | 45 | -14 | -15 | -17 | ||
| 31 | 143 | -11 | -17 | -18 | ||
| 38 | 112 | -7 | -11 | -13 | -14 | -20 |
| 47 | 59 | -17 | -16 | -16 | ||
| 55 | 23 | -11 | -16 | -18 | -17 | |
| 62 | 1 | -13 | -16 | -16 | ||
| 69 | 88 | -15 | -19 | -19 | ||
| 78 | 30 | -9 | -10 | -14 | -17 | -22 |
| 85 | 18 | -12 | -18 | -15 | -20 | |
| 94 | 30 | -19 | -17 | -16 | ||
| 102 | 61 | -17 | -22 | -17 | ||
| 113 | 128 | -8 | -15 | -20 | -19 | |
| 119 | 143 | -9 | -12 | -9 | -24 | -21 |
| 7 | 83 | -20 | -19 | |||
| 13 | 25 | -18 | -21 | |||
| 20 | 103 | -14 | -18 | |||
| 27 | 97 | -14 | -20 | |||
| 35 | 56 | -16 | -24 | |||
| 41 | 104 | -19 | -24 | |||
| 51 | 51 | -18 | -22 | |||
| 58 | 26 | -17 | -21 | |||
| 64 | 137 | -22 | -18 | |||
| 74 | 65 | -19 | -20 | |||
| 82 | 37 | -19 | -17 | |||
| 88 | 125 | -16 | -18 | |||
| 97 | 149 | -18 | -19 |
| 대출 유형 코드 | 정시 시간 편이(x256T공화국) |
레벨 조정 (dB)(4 코드) |
레벨 조정 (dB)(16 코드) |
레벨 조정 (dB)(16 코드) |
레벨 조정 (dB)(32 코드) |
레벨 조정 (dB)(64 코드) |
| 108 | 123 | -15 | -23 | |||
| 117 | 83 | -17 | -22 | |||
| . 125 | 5 | -12 | -21 | |||
| 4 | 91 | -17 | ||||
| 9 | 7 | -18 | ||||
| 12 | 32 | -20 | ||||
| 14 | 21 | -17 | ||||
| 19 | 29 | -19 | ||||
| 22 | 59 | -21 | ||||
| 26 | 22 | -19 | ||||
| 28 | 138 | -23 | ||||
| 34 | 31 | -22 | ||||
| 36 | 17 | -19 | ||||
| 40 | 9 | -24 | ||||
| 44 | 69 | -23 | ||||
| 49 | 49 | -22 | ||||
| 53 | 20 | -19 | ||||
| 56 | 57 | -22 | ||||
| 61 | 121 | -21 | ||||
| 63 | 127 | -18 | ||||
| 66 | 114 | -19 | ||||
| 71 | 100 | -22 | ||||
| 76 | 76 | -21 | ||||
| 80 | 141 | -19 | ||||
| 84 | 82 | -21 | ||||
| 87 | 64 | -19 | ||||
| 91 | 149 | -21 | ||||
| 95 | 87 | -20 | ||||
| 99 | 98 | -25 | ||||
| 105 | 46 | -25 | ||||
| 110 | 37 | -25 |
| 대출 유형 코드 | 정시 시간 편이(x256T공화국) |
레벨 조정 (dB)(4 코드) |
레벨 조정 (dB)(16 코드) |
레벨 조정 (dB)(16 코드) |
레벨 조정 (dB) (32 코드) |
레벨 조정
|
| 116 | 87 | -24 | ||||
| 118 | 149 | -22 | ||||
| 122 | 85 | -20 | ||||
| 126 | 69 | -15 |
부록 D
(참고)
측정 도1 D.1. 발신기
D.1.1. 대역 외 방사
검사 중인 BS
| 측정 장비 | 도 D.1 - 대역 외 방사 측정 도 | |
D.1.2. 주파수, 코드 파워 및 발신 변조1 도 D.2 - RF 주파수, 코드 파워 및 발신 변조 측정 도
D.1.3. 기지국 최대 출력 전력
전력계1 검사 중인 BS
도 D.3 - 기지국 최대 출력 전력 측정 도
| D.1.4. 변조 통과 | 도 D.4 - 기지국 변조 통과 측정 도 | |
| — |
D.1.5. 내부 BS 출력 전력 보호 근접 채널
(옵션): 안테나 배열 분배
도 D.5 - 내부 BS 출력 전력 보호 근접 채널 측정 도
부록 D.2. 수신기
" 본 D.2.1. 수신기 가짜 방사
도 D.6 - 수신기 가짜 방사 측정 도
D.2.2. 차단 특성
도 D.7 - 차단 특성 측정 도
D.2.3. 수신기 변조 통과 특성
도 D.8 - 수신기 변조 통과 특성 측정 도
D.2.4. 수신기 근접 채널 선택성(ACS)
도 D.9 - 수신기 근접 채널 선택성(ACS) 측정 도
D.2.5. 수신 민감도
도 D.10 - 수신 민감도 측정 도
부록 E
WCDMA 잡음 신호의 특성
WCDMA 잡음 신호는 DPCCH와 하나의 DPDCH를 포함하는 DPCH여야 한다. 각 채널 코드 데이터는 상호 관련성이 없어야 하며 원하는 신호와도 상관 관계가 없어야 하며 TS 25.213 조항 4에 따라 스펙트럼 확산 및 변조되어야 한다. DPDCH와 DPCCH의 다른 특성은 표 E.1에서 규정된다.
부록 E.1 - WCDMA 잡음 신호의 특성
(규정)
스펙트럼 확산 계수
채널 코드
| 채널 | ± 0,6비트/초 | DPDCH | 240 kbit/s | 0dB |
| DPCCH | 15 kbit/s | 16 | 4 | -5.46dB |
| 주석: DPDCH와 DPCCH 설정은 실제 평균 대비 비율을 모방하기 위해 선택되었다. | ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07): IMT 셀룰러 네트워크. R&TTE 지침의 제 3.2 조의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화화된 EN. 제 1부: 개요 및 공통 요구 사항. | 256 | 0 | ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04): IMT 셀룰러 네트워크. R&TTE 지침의 제 3.2 조의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화화된 EN. 제 3부: CDMA 직산 확산(UTRA FDD) 기지국(BS). |
ETSI TS 125 104 V11.12.0 (2016-01); 유니버설 모바일 통신 시스템(LTE). 기지국(BS) 무선 송신 및 수신(FDD).
참고 문헌 목록
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ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07): IMT 셀룰러 네트워크. R&TTE 지침의 3.2항의 핵심 요구사항을 포괄하는 조화화된 EN. 제1부: 개요 및 공통 요구사항.
-
ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04): IMT 셀룰러 네트워크. R&TTE 지침의 3.2항의 핵심 요구사항을 포괄하는 조화화된 EN. 제3부: CDMA 직접 확산 (UTRA FDD) 기지국 (BS).
-
ETSI TS 125 104 V11.12.0 (2016-01); 보편 이동 통신 시스템 (UMTS). 기지국 (BS) 무선통신 송신 및 수신 (FDD).
原始文件(PDF)
关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。
译本
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