시범령 제 09/2021/TT-BTTTT는 76GHz부터 77GHz까지의 주파수 대역에서 운송용 차량에 사용되는 레이더 장치에 대한 국가 기술 규범을 발포하고, 해당 장치에 대한 기술 요구 사항과 측정 방법을 규정함
适用范围
레이더 장치를 제조, 수입, 설치 및 사용하는 자
要点
- 제조업자, 수입업자는 주파수 대역 활동에 관한 기술 요구 사항(조 2.3.1)을 준수해야 함
- 전송기의 평균 출력은 규정된 한도를 초과하지 않아야 함(조 2.3.2)
- 부대역 및 가상 대역 내의 비필요 방사가 허용 한도 내에 있어야 함(조 2.3.4, 조 2.3.5)
- 수신기는 가상 수신 신호, 대역 내 신호, 대역 외 신호, 원격 제어에 대한 요구 사항을 충족해야 함(조 2.4.1, 조 2.4.2)
- 측정을 수행해야 하는 조직은 본 시범령에서 정한 방법에 따라 측정을 실시해야 함(조 3)
🌐 本文件的社会影响
- 76GHz부터 77GHz까지의 주파수 대역에서 작동하는 레이더 장치의 품질 관리를 강화하여 안전하고 효과적인 사용을 보장함
- 기술 규범을 준수하지 않을 경우 제조업자와 수입업자가 어려움을 겪을 수 있음
❓ 常见问题
레이더 장치 제조업자는 어떤 요구 사항을 준수해야 하나요?
주파수 대역 활동, 평균 및 피크 출력, 부대역 및 가상 대역 내의 비필요 방사에 대한 요구 사항을 준수해야 함(조 2.3)
레이더 전송기의 평균 출력은 구체적으로 어느 범위인가요?
평균 출력 한도는 조 2.3.2에서 구체적으로 규정되어 있음
제조업자는 어떻게 측정을 수행해야 하나요?
본 시범령에서 정한 방법에 따라 측정을 수행해야 함(조 3)
全文
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정보통신부 통신 |
사회주의 공화국 베트남 독립 - 자유 - 행복 |
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번호: /2021/TT-BTTTT |
하노이, 날짜 월 2021년 |
시행규칙
"76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 지상 이동 수단용 레이더 장치에 관한 국가 기술 규범"을 제정함
76GHz부터 77GHz 대역을 육상 운송 수단용으로 사용함”
2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;
통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함
무선 전파 주파수 법률(2009년 11월 23일 제정)에 의거
정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함
정부가 2018년 5월 16일자 제78/2018/NĐ-CP號議定對2007年8月1日第127/2007/NĐ-CP號議定“關於細化若干條《標準法》和《技術規範法》規定”的修改補充規定為依據;
2017년 2월 17일 정부가 발부한 시행령 제17/2017/NĐ-CP는 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정함;
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이 통지에서 지상 이동 수단용 76GHz 주파수 대역에서 운행하는 레이더 장치에 관한 국가 기술 규범을 규정하는 통지를 발부한다.50,000 이상 77GHz를 육상 운송 수단용으로 사용함.
조 1.이 통지와 함께 "76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 지상 이동 수단용 레이더 장치에 관한 국가 기술 규범"(QCVN 124:2021/BTTTT)을 제정한다.
2.본 통지는 2022년 7월 1일부터 효력을 발생한다.
조 3.정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙 직할 성 및 시 정보통신국장 및 관련 조직과 개인은 이 통지를 집행하는 책임을 진다./.
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- 중앙부처 및 지방 정보통신청; - 총리, 부총리 (참조); - 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 기관 - 중앙 인민위원회 소속 성, 직할 시 인민위원회; - 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트; - 법제처 검토국 - 공보, 정부전자공보망 - 통신 및 미디어 부처: 장관 및 차관, 통신 및 미디어 부처 소속 각 기관 및 단위, 통신 및 미디어 부처 웹사이트 - 보존: VT, KHCN (250). |
장관 (서명 있음) Nguyễn Mạnh Hùng |
사회주의 공화국 베트남
QCVN 124:2021/BTTTT
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
지상 이동 수단용 76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 레이더 장치에 관한
National technical regulation on Radar equipment operating in the frequency range 76 GHz to 77 GHzfor ground based vehicle
Hà Nội - 2021
목차
1. 일반 규정.. 5
1.1. 적용 범위. 5
1.2. 적용 대상. 5
1.3. 인용 자료.. 5
1.4. 용어 해석.. 6
1.5. 기호.. 8
1.6. 약어 9
2. 기술 규정. 10
2.1. 환경 조건. 10
2.2. 일반 규정. 10
2.3. 전송기 요구사항 11
2.3.1. 운용 주파수 대역. 11
2.3.2. 평균 출력 전력. 11
2.3.3. 피크 출력 전력. 12
2.3.4. 외대역 불필요 방사. 12
2.3.5. 가짜 대역 불필요 방사. 13
2.4. 수신기 요구사항. 14
2.4.1. 수신기 가짜 신호. 14
2.4.2. 수신기 대역 내 신호, 대역 외 신호, 원격 제어 신호. 15
3. 측정 방법.. 16
3.1. 전송기 검사 16
3.1.1. 운용 주파수 대역. 16
3.1.2. 평균 출력 전력. 16
3.1.3. 피크 출력 전력. 17
3.1.4. 외대역 불필요 방사. 18
3.1.5. 가짜 대역 불필요 방사. 19
3.2. 수신기 검사. 19
3.2.1. 수신기 가짜 신호. 19
3.2.2. 수신기 대역 내 신호, 대역 외 신호, 원격 제어 신호. 20
4. 관리 규정.. 21
5. 조직 및 개인의 책임. 21
6. 시행 조직. 21
부록 A (규정) 일반 조건. 23
부록 B (규정) 측정 프로토콜 및 절차 설정. 30
부록 C (규정) 측정 관련 방사장 필드 사용에 대한 측정 지역 및 일반적인 배열 방법. 33
부록 D (규정) 표준 검사 방법. 40
부록 E (규정) Rx 경로 계산. 42
부록 F (규정) 수신기 측정 장비. 45
부록 G (규정) 지상 이동 수단용 76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 레이더 장치의 HS 코드. 48
참고 문헌 목록. 49
본 통지에서 제정된 QCVN 124:2021/BTTTT는 통신국이 작성하고 과학기술국이 검토한 후, 과학기술부가 심사하고 정보통신부 장관이 통지 제.../2021/TT-BTTTT를 통해 2021년 ...월 ...일에 발부하였다.
국가 기술 규범
지상 이동 수단용 76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 레이더 장치에 관한
육상 운송 수단용
National technical regulation on Radar equipment operating in the frequency range 76 GHz to 77 GHz for ground based vehicle
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규범은 지상 이동 수단용 76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 통합 안테나 레이더 장치의 기술 특성과 측정 방법을 구체적으로 규정한다. 본 규범은 통신 및 통신 수신-발신 통합 장치에 적용된다.
본 규범은 지상 이동 수단용 단거리 무선 장치에 대한 요구사항도 규정하며, 예를 들어 적응형 주행 제어 시스템, 충돌 경고 시스템, 사각지대 감지 시스템, 주차 지원 시스템, 예방 지원 시스템 및 미래의 다른 응용 프로그램 등이 포함된다.
본 규범은 사용자가 요구할 수 있는 모든 기술적 특성을 규정하지 않으며, 또한 장치가 달성할 수 있는 최적의 성능을 완전히 나타내지 않는다.
본 규범과 다른 규범 사이에 차이가 있을 경우(예: 특정 조건, 정의, 약어 등), 본 규범의 규정이 우선 적용된다.
이러한 레이더 장치는 표 1에 나열된 주파수 대역의 전체 또는 일부에서 작동할 수 있다.
표 1 - 레이더 장치의 주파수 대역
운용 주파수 대역
전송
76 GHz – 77 GHz
수
76 GHz – 77 GHz
지상 이동 수단용 76GHz부터 77GHz 주파수 대역에서 운행하는 레이더 장치의 HS 코드는 부록 G에 따른다.
1.2. 적용 대상
본 규범은 베트남 내에서 이 규범의 적용 범위에 속하는 장치를 생산하거나 판매하는 국내외 조직 및 개인에게 적용된다.
1.3. 참조 자료
CEPT/ERC Recommendation 70-03: "Relating to the use of Short Range Devices (SRD)".
EC Decision 2013/752/EU: "Commission implementing Decision of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC".
CEPT/ERC/REC 74-01: "Unwanted emissions in the spurious domain".
CISPR 16-1-1 (2006), CISPR 16-1-4 (2010) and CISPR 16-1-5 (2014): "Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods; Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus".
ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (모든 부품): "전자기적 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 이동 무선 장비 특성 측정 불확도"
ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (모든 부품): "전자기적 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 측정 방법 개선 (시험장 사용) 및 해당 측정 불확도 평가"
권고 ITU-R SM.329-12 (2012): "부정상 도메인의 부정상 방출"
권고 ITU-R SM.328-11 (2006): "방출 스펙트럼 및 대역폭"
1.4. 용어 해설
1.4.1. 안테나 주기 (antenna cycle)
안테나 주기는 미리 정해진 공간 패턴을 기계적 또는 전기적으로 스캔하는 안테나의 한 번의 완전한 스캔입니다.
1.4.2. 스캔 안테나 부하 요인 (antenna scan duty factor)
스캔 안테나 부하 요인은 3dB 지점에서 측정된 안테나 빔의 고정 각도와 안테나가 스캔하는 총 고정 각도의 비율입니다.
주석: EUT는 송신 안테나와 수신 안테나에 대해 다른 보어사이트 방향을 가질 수 있습니다.
평균 시간은 측정을 위한 미리 설정된 시간 간격입니다.
1.4.4. 보어사이트 (boresight)
보어사이트는 지향형 안테나에서 최대 전력 증폭을 얻는 방향입니다.
주석: EUT는 송신 안테나와 수신 안테나에 대해 다른 보어사이트 방향을 가질 수 있습니다.
1.4.5. 동위 수신기 (co-located receiver)
동위 수신기는 송신기와 같은 장비 상자 내에 위치한 수신기입니다.
1.4.6. 주기 시간 (cycle time)
주기 시간은 시스템의 주기적인 전송 모델 사이의 시간 간격입니다.
주석: 무작위 모델의 경우 기본 값은 1분입니다.
1.4.7. 활동 주기 (duty cycle)
활동 주기는 다음 공식으로 계산됩니다: ∑(Ton)/ t_o. 여기서 Ton 는 한 번의 전송 시간이고 t_o는 관찰 시간입니다. Ton 는 관찰 대역폭(BW_o) 내에서 측정됩니다.
1.4.8. 테스트 대상 장비 (Equipment Under Test (EUT))
테스트 대상 장비는 통합 안테나와 그 성능에 영향을 미치는 모든 외부 안테나 구성 요소를 포함하는 레이더 센서 장비입니다.
1.4.9. 등방 방사 출력 (equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.))
등방 방사 출력은 안테나로 전달되는 전력과 특정 방향의 안테나 증폭 요인의 일부입니다.
주석: e.i.r.p.는 피크 전력 또는 평균 전력 및 피크 전력 밀도 또는 평균 전력 밀도를 참조할 수 있습니다. 주석이 없는 경우 e.i.r.p.는 평균 전력을 의미합니다.
1.4.10. 원거리 측정 (far field measurement)
원거리 측정은 안테나로부터 충분히 멀리 떨어져서 전자기장이 거의 직진 파와 일치하는 거리에서 수행되는 측정입니다.
1.4.11. 조명 시간 (illumination time)
조명 시간(스캔 안테나가 있는 장비에 대해)은 원거리의 특정 점이 안테나의 주 빔 범위 내에 있을 때의 시간입니다.
1.4.12. 최대 전력 (maximum power)
최대 전력은 방위각과 경사각에 대한 가장 큰 평균 전력이며 일반적으로 안테나의 보어사이트 방향에서 측정됩니다.
1.4.13. 평균 전력 (mean power)
평균 전력은 최저 주파수보다 더 긴 시간 동안 측정된 전력입니다.
주석: 펄스 시스템의 경우 평균 전력은 최대 전력 경계(ITU [i.2] 무선 규정 RR 1.157 참조)와 부하 요인의 곱입니다. CW 시스템의 경우 중단 시간이 없는 경우 평균 전력은 전송 전력과 같습니다.
1.4.14. 작동 주파수 (중심 주파수) (operating frequency (operating center frequency))
작동 주파수는 장비의 명시된 작동 주파수입니다.
주석: 장비는 하나 이상의 다른 주파수에서 작동할 수 있습니다.
1.4.15. 작동 주파수 범위 (operating frequency range)
작동 주파수 범위는 장비를 스위칭 또는 프로그래밍 또는 진동 조정을 통해 조정할 수 있는 주파수 범위입니다.
주석 1: 펄스 또는 위상 변조 시스템의 경우 추가 캐리어 주파수가 없는 경우 작동 주파수 범위는 단일 채널에 고정됩니다.
주석 2: FSK 또는 FMCW와 같은 아날로그 또는 디지털 주파수 변조 시스템의 경우 작동 주파수 범위는 장비의 모든 캐리어 주파수에서 최소 주파수에서 최대 주파수까지의 범위를 포함합니다.
1.4.16. 피크 전력 (peak power)
피크 전력은 EUT의 순간 최대 전력입니다.
1.4.17. 허용 주파수 범위 (permitted frequency range)
허용 주파수 범위는 장비가 작동할 수 있는 주파수 범위입니다.
1.4.18. 전력 경계 (power envelope)
전력 경계는 전송 동안 송신기 안테나에 공급되는 전력이며 일반적인 작동 조건 하에서 모디메이션 경계의 피크에서 측정됩니다.
1.4.19. 전력 밀도 (power spectral density)
전력 밀도는 무선 측정에 사용된 대역폭 당 전력 비율입니다.
1.4.20. 펄스 레이더 (pulse radar)
펄스 레이더는 짧은 펄스 레이더 신호의 전송 시간을 기반으로 거리를 결정하는 레이더입니다.
1.4.21. 레이더 교차면적 (Radar Cross Section (RCS))
레이더 교차면적은 반사체가 특정 대상에 조명될 때 생성하는 반사 강도를 나타내는 구형 반사체의 횡단면적입니다.
1.4.22. 스캔 안테나 (가변) (scanning (steerable) antenna)
스캔 안테나는 미리 정해진 공간 경로를 따라 빔을 이동시킬 수 있는 지향형 안테나입니다.
주석: 스캔은 기계적, 전자적 또는 두 가지 방법의 조합으로 수행될 수 있으며 안테나 빔 폭은 제어 각도에 따라 변하지 않을 수도 있고 변할 수도 있습니다.
1.4.23. 2차 조화파 (second (2nd) harmonic)
2차 조화파는 기본 주파수의 두 배인 주파수를 갖는 조화파입니다(예: 24GHz 장비의 경우 48GHz).
1.4.24. 지상 차량 (ground based vehicle)
지상 차량에는 승용차, 버스, 트럭, 철도 차량, 전기 자동차, 선박, 건설 장비 및 대기 중인 항공기 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
1.4.25. Băng thông chiếm dụng (occupied bandwidth)
Băng thông chiếm dụng là độ rộng của băng tần số mà công suất trung bình được phát xạ tại các tần số thấp hơn cận dưới và cao hơn cận trên của băng tần đó bằng số phần trăm cho trước β/2 của tổng công suất trung bình của phát xạ đó.
Nếu không có quy định khác kèm theo, giá trị β/2 được chọn là 0,5 %.
1.4.26. Ăng ten tích hợp (integral antenna)
Ăng ten tích hợp là ăng ten được thiết kế nối với thiết bị mà không sử dụng đầu nối tiêu chuẩn và được coi như một phần của thiết bị.
1.5. Ký hiệu
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이 |
Bước sóng |
|
|
B |
Băng thông (xung) |
|
|
d |
Đường kính lớn nhất của khẩu độ ăng ten |
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dB |
Đềxiben |
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|
dFF |
Khoảng cách trường xa |
|
|
D |
Hệ số phụ tải ăng ten quét |
|
|
E |
Cường độ điện trường |
|
|
f본 |
Tần số sóng mang |
|
|
fH |
Tần số cao nhất |
|
|
fL |
Tần số thấp nhất |
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F |
Băng thông tần số cho phép |
|
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F1 |
Biên thấp giữa miền OOB và miền giả |
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F2 |
Biên cao giữa miền OOB và miền giả |
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BW_o |
Băng thông quan sát |
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PCORR |
Công suất đo được hiệu chỉnh liên quan đến RBW |
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PMEASURED |
Công suất đo được |
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|
RBW |
Băng thông phân giải |
|
|
RBWREF |
Băng thông phân giải tham chiếu |
|
|
RBWMEASURED |
Băng thông phân giải được sử dụng cho các phép đo |
|
|
t_o |
Thời gian quan sát |
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1.6. Chữ viết tắt
|
AC |
Alternating Current |
교류 |
|
BW |
BandWidth |
대역폭 |
|
CEPT |
European Conference of Postal and Telecommunications administrations |
협회 유럽 우정 및 전신전화 관리기관 |
|
CISPR |
Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques |
국제 특별 무선 방해 위원회 |
|
주파수 |
Continuous Wave |
연속파 |
|
직류 전류 |
Direct Current |
직류 |
|
동일하게 방사되는 전력 |
equivalent isotropically radiated power |
동일하게 방사되는 전력 |
|
e.r.p. |
equivalent radiated power |
공력 등가 발사 전력 |
|
EC |
European Commission |
유럽 위원회 |
|
ECC |
Electronic Communications Committee |
전자 통신 위원회 |
|
EMC |
Electro Magnetic Compatibility |
전자기적 호환성 |
|
ERC |
European Radiocommunication Committee |
유럽 무선위원회 |
|
EUT |
Equipment Under Test |
검사 대상 장비 |
|
FFT |
Fast Fourier Transform |
빠른 푸리에 변환 |
|
FMCW |
Frequency Modulation Continuous Wave |
주파수 변조 연속파 |
|
FSK |
Frequency Shift Keying |
주파수 이동 키링 |
|
IF |
Intermediate Frequency |
중간 주파수 |
|
LNA |
Low Noise Amplifier |
저잡음 증폭기 |
|
OBW |
Occupied BandWidth |
점유 주파수 대역 |
|
OOB |
Out-Of-Band |
대역 외 |
|
PSD |
Power Spectral Density |
전력 밀도 스펙트럼 |
|
RBW |
Resolution BandWidth |
Băng thông phân giải |
|
RCS |
Radar Cross Section |
레이다 교차면적 |
|
RE-D |
Radio Equipment Directive |
유럽 연합 내 무선표준 장비 지침 |
|
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 |
Radio Frequency |
무선 주파수 |
|
RMS |
Root Mean Square |
유효값 |
|
RR |
ITU-R Radio Regulations |
ITU-R 무선 규칙 |
|
Rx |
Receiver (Receive) |
수신기 |
|
SNR |
Signal to Noise Ratio |
신호 대 잡음 비율 |
|
SRD |
Short Range Device |
단거리 무선탑재물 |
|
Tx |
Transmitter |
발전기: |
|
VBW |
Video BandWidth |
비디오 대역폭 |
|
VSWR |
Voltage Standing Wave Ratio |
전압 반사파 비율 |
2. 기술 규정
2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도
본 기준에서 정한 기술 요구사항은 제조사가 공표한 환경 조건 하에서 장치를 운용하기 위해 적용됩니다.
장치는 본 기준에서 정한 모든 기술 요구사항을 그 환경 조건의 한계 범위 내에서 장치를 운용하는 동안 준수해야 합니다.
일반적인 시험 조건과 혹독한 시험 조건은 부록 A의 A.4.3 및 A.4.4에서 정의되어 있습니다.
2.2. 일반 규정
2.2.1. 일반 정보
본 절에서는 지상 운송용 장치를 위한 레이더 측정에 대한 일반적인 고려 사항을 제공합니다. 76 GHz - 77 GHz 대역에서 사용됩니다.
측정에는 송신 장치와 통합된 송수신 장치를 포함하여 측정이 이루어집니다.
모든 장치의 작동 대역은 제조사가 공표해야 합니다.
여러 대역폭을 가진 장치의 경우, 작동 대역폭을 충분히 선택하여 측정을 수행해야 하며, 이는 작동 주파수의 최저 및 최고 대역폭, 최소 및 최대 대역폭을 포함해야 합니다.
스캔/제어 안테나를 갖춘 EUT는 전송 안테나 방향도를 전기적으로 또는 기계적으로 조정할 수 있는 EUT입니다.
2.2.2. 기대 성능 기준
기대 성능 기준은 특정 목표를 특정 거리에서 명확하게 나타낼 수 있는 EUT의 속성을 나타냅니다. 여기에서 고려되는 EUT 유형은 일반적으로 특정 응용 프로그램을 위해 조정되었으므로 개별적인 기대 성능 기준을 여기에서 정의할 수 없습니다.
따라서:
• 관련 속성(예: 존재, 범위, 상대 속도, 방위각)은 제조사가 공표해야 합니다;
• 목표 유형 및 RCS, 그리고 거리는 제조사가 공표해야 합니다.
2.2.3. 고정 안테나와 스캔 안테나
부록 A의 A.3.5 규정에 따라 적용됩니다.
2.3. 송신기 요구 사항
다음 요구 사항은 모든 EUT에 적용됩니다.
2.3.1. 작동 주파수 대역
2.3.1.1. 정의
장치의 송신 주파수 대역입니다. 장치의 작동 주파수 대역은 최저 주파수(fL)와 최고 주파수(fH)로 결정되며, 이는 전력 패턴으로 둘러싸여 있습니다.
2.3.1.2. 한계
작동 주파수 대역의 상한과 하한은 다음 조건을 충족해야 합니다:
• fH ≤ 77 GHz.• fL ≥ 76 GHz.
2.3.1.3. 측정 방법
측정 방법은 3.1.1에 규정되어 있습니다.
2.3.2. 평균 출력 전력
장치가 온도 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.
EUT의 특정 주파수에서 측정된 평균 e.i.r.p. 출력 전력은 특정 방향으로 안테나의 출력 전력 평균과 안테나의 방향성에 따른 안테나 Gain을 곱한 값이며, 이는 특정 조건 하에서 측정됩니다.
최대 평균 e.i.r.p. 출력 전력은 특정 측정 조건 하에서 안테나 Gain이 최대인 방향에서 측정된 최대 평균 출력 전력을 말합니다.
이 전력은 작동 주파수 대역에서 측정되며(dbm 단위로 계산됨).
2.3.2.2. 한계
평균 출력 전력은 표 2에 나열된 한계를 초과하지 않아야 합니다.
표 2 - 평균 출력 전력
라디오 펄스 외의 다른 EUT
라디오 펄스
평균 e.i.r.p. 출력 전력
50 dBm
23,5 dBm
주석: 이 측정에서 평균 측정 시간은 100ms를 초과하지 않아야 합니다. 만약 측정 결과가 EUT의 주기적인 시간 변화에 따라 달라진다면, 최대값이 결과로 취급됩니다.
고정 방향 스캔 안테나의 경우, 제한된 스캔 기능(A.3.5 부록 참조)을 사용하여 측정된 출력 전력 P를 이용하여 평균 출력 전력을 계산합니다.MEASURED 표 3 - 평균 출력 전력 계산 (고정 방향 스캔 안테나)
2.3.2.3. 측정 방법
|
|
측정 방법은 3.1.2에 규정되어 있습니다.
2.3.3. 피크 출력 전력
2.3.3. 피크 전력
2.3.3.2. 방법
최대 e.i.r.p. 출력은 허용 주파수 범위 내에서 운영되는 장치의 순간 방사 출력 중 가장 높은 값이다. 이는 허용 주파수 범위 내에서 측정된다.
2.3.3.2. 한도
고정된 빔 또는 스캔 안테나를 사용하는 EUT의 최대 출력은 55 dBm을 초과하지 않아야 한다.
2.3.3.3. 측정 방법
측정 방법은 3.1.3에 규정되어 있다.
2.3.4. 대역 외 및 가짜 발사
2.3.4.1. 정의
대역 외 발사는 필요한 대역폭을 초과한 하나 이상의 주파수에서 발생하는 발사로, 변조 과정의 결과이며 가짜 발사를 제외한다.
fH와 fL(3.1.1 참조)의 측정 결과는 장치의 운영 대역폭을 결정한다.
운영 대역폭(fH - fL)의 값은 대역 외 발사 및 가짜 발사 영역을 결정한다.
가짜 발사는 필요한 대역폭을 초과한 하나 이상의 주파수에서 발생하며, 그 값이 정보 전송에 영향을 미치지 않고 줄일 수 있는 발사이다. 가짜 발사는 조화 발사, 부생 발사, 교차 변조 성분 및 주파수 변환 성분을 포함하나, 대역 외 발사를 제외한다.
CEPT/ERC 74-01 및 ITU-R SM.329-12 권고안에 따르면 대역 외 발사 영역과 가짜 발사 영역 사이의 경계는 중심 주파수로부터 필요한 대역폭의 ± 250 %이다. 대역 외 발사와 가짜 발사는 정상 작동 조건 하에서 평균 전력 밀도 측정을 기반으로 결정된다.
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도 1 - OOB/가짜 발사의 OBW에 따른 종속성 개요
경계는 다음과 같이 결정된다:
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이 계산은 허용 주파수 범위 내에서 최대값보다 크거나 작은 대역 외 발사 및 가짜 발사 영역의 경계를 나타낸다.
2.3.4.2. 한도
대역 외 영역(F1부터 fL 및 fH부터 F2 사이)에서 평균 RMS 방사 전력 밀도는 표 4에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.
표 4 - 대역 외 영역의 방사 한도
주파수(GHz)
평균 RMS 방사 전력 밀도(dBm/MHz)
F1 ≤ f < fL
0
fH < f ≤ F2
0
- fL 및 fH 값은 2.3.1.3에서 측정된 운영 주파수 범위의 결과이다.
- F1 및 F2 값은 2.3.4.1에서 계산된 결과이다.
2.3.4.3. 측정 방법
측정 방법은 3.1.4에 규정되어 있다.
2.3.5. 가짜 영역의 비발사
이 규정은 모든 EUT에 적용된다.
설비가 부식 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
2.3.4.1 항목의 정의에 따라.
2.3.5.2. 한도
가짜 발사의 모든 방사 효율은 표 5에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.
표 5 - 가짜 발사 방사 값
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2.3.5.3. 측정 방법
측정 방법은 3.1.5에 규정되어 있다.
2.4. 수신기 요구 사항
2.4.1. 수신기 가짜 발사
수신기 가짜 발사 측정 규정은 전송 모드를 제외한 모든 모드에 적용된다.
참고: 그러나 수신기의 가짜 발사는 송신기의 가짜 발사 측정의 일부로서 2.3.5 항목을 참조한다.
EPIRB의 출력 전력은 무선 주파수 50Ω 단자에 공급되는 평균 전력이다.
수신기의 가짜 발사는 장치가 수신 모드에서 작동할 때 발생하는 모든 주파수에서의 발사이다. 따라서 수신기의 가짜 발사 측정은 장치가 단독 수신 모드 또는 단독 수신기로 작동할 수 있을 때만 적용된다.
2.4.1.2. 한도
좁은 대역 수신기의 가짜 발사의 모든 방사 효율은 표 6에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.
표 6 - 좁은 대역 수신기 가짜 발사 한도
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넓은 대역 수신기의 가짜 발사는 표 7에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.
표 7 - 넓은 대역 수신기 가짜 발사 한도
주파수 범위
한도
분리 유형
30 MHz – 1 GHz
-47 dBm/MHz (e.r.p.)
피크 값
1 GHz - 300 GHz (참고)
-37 dBm/MHz (e.i.r.p.)
RMS
참고: 측정은 기본 주파수의 2차 조화(CEPT/ERC/REC 74-01에서 정의됨)에 대해만 수행되며, 이 경우 측정이 이루어지는 주파수 상한은 154 GHz이다.
2.4.1.3. 측정 방법
측정 방법은 3.2.1에 규정되어 있다.
2.4.2. 수신기의 대역 내, 대역 외, 원격 제어 신호
이 규정은 모든 EUT에 적용된다.
특징 주파수(f
수신기가 예상대로 작동할 수 있는 능력은 대응 대역 내, 대역 외 및 원격 제어 대역에서 발생하는 원하지 않는 신호가 존재할 때이다.
2.4.2.2. 한도
표 8에서 정의된 원하지 않는 신호가 존재할 때, EUT는 성능 기준을 충족해야 한다(2.2.2 참조).
송신기의 원하지 않는 신호는 특정 주파수에서 연속 파형을 전송할 수 있으며, 이는 표 8에 나열되어 있다.
표 8 - 76-77 GHz 대역의 감지기용 원하지 않는 신호
대역 내 신호
대역 외 신호
원격 제어 신호
주파수
EUT의 변조 신호의 중심 주파수(f본) (2.3.1 참조)
f = f본 ± F
f = f본 ± 10 x F
EUT의 신호 전압 강도
55 mV/m
173 mV/m
173 mV/m
10 m 거리에서의 e.i.r.p. 값
10 dBm
20 dBm
20 dBm
F: 허용 주파수 대역폭 (1 GHz)
2.4.2.3. 측정 방법
측정 방법은 3.2.2에 규정되어 있다.
3. 측정 방법
3.1. 송신기 측정
3.1.1. 운영 주파수 범위
이 측정은 일반 및 혹독한 조건 하에서 수행된다.
스펙트럼 분석기는 다음 설정으로 측정 모드로 설정된다(부록 B 참조).
a) 시작 주파수(Start frequency): 허용 주파수 범위의 하한 주파수보다 낮은 주파수.
b) 종료 주파수(Stop frequency): 허용 주파수 범위의 상한 주파수보다 높은 주파수.
c) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth): 1 MHz.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): ≥ 3 MHz.
d) 탐지 모드(Detector mode): RMS(ITU-R SM.328-11 권고안 참조).
e) 디스플레이 모드(Display mode): 최대 보유(Max hold).
f) 평균 시간(Averaging time): 점 스캔당 ≥ 1 ms.
대략 99%의 OBW는 운영 주파수 범위를 결정하는데 사용된다.
• fH 결정: fH는 OBW의 상단 마커 주파수이다.
• fL 결정: fL은 OBW의 하단 마커 주파수이다.
• 중심 주파수 fc 결정: fc = (fH + fL)/2.
또한 3.1.2에서 설명된 평균 전력 측정 결과를 사용할 수도 있다.
3.1.2. 평균 전력
이 측정은 일반 및 혹독한 조건 하에서 수행된다.
평균 전력을 측정하기 위한 세 가지 방법이 있다. 각 방법은 모든 EUT에 적용된다.
3.1.2.1. 스펙트럼 분석기 측정 방법
스펙트럼 분석기는 다음 설정으로 측정 모드로 설정된다(측정 설정은 부록 B에 기술됨):
a) 시작 주파수(Start frequency): 허용 주파수 범위의 하한 주파수보다 낮은 주파수.
b) 종료 주파수(Stop frequency): 허용 주파수 범위의 상한 주파수보다 높은 주파수.
c) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth): 1 MHz.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): VBW ≥ RBW.
d) 탐지 모드(Detector mode): RMS.
e) 디스플레이 모드(Display mode): 클리어 라이트(Clear write).
f) 평균 시간(Averaging time): EUT의 한 주기 시간보다 길어야 한다.
g) 스캔 시간(Sweep time): (평균 시간) x (스캔 점수).
채널 전력은 평균 전력을 계산하기 위해 사용된다. 계산을 위한 경계는 정해져야 하며, 이 경계는 일반적으로 작동 주파수 대역이다.
3.1.2.2. 평균 전력계를 이용한 측정 방법
전력계는 측정 안테나와 연결되어야 하며, 주파수 보정 계수가 계산에 포함되어야 한다. 전력계는 진폭 제곱 평균(RMS) 전력계여야 한다(부록 F의 F.2 참조). 측정 시간은 EUT의 주기 시간과 같거나 길어야 한다.
3.1.2.3. 피크 전력계를 이용한 측정 방법
전력계는 측정 안테나와 연결되어야 하며, 주파수 보정 계수가 계산에 포함되어야 한다. 전력계는 진짜 피크 전력계여야 한다(부록 F의 F.2 참조). 측정 시간은 EUT의 주기 시간보다 충분히 길어야 한다.
평균 전력은 측정된 피크 전력과 소스의 운전 주기를 곱하여 얻어진다.
평균 전력 = (측정된 피크 전력) x (소스의 운전 주기)
여기서: 소스의 운전 주기는 EUT의 전체 주기 시간 중에서 EUT가 켜져 있는 상태의 비율(%)이다.
3.1.3. 피크 전력
이 측정은 일반 및 혹독한 조건 하에서 수행된다.
피크 전력을 측정하는 세 가지 방법이 사용된다. 조 3.1.3.1(주파수 분석기를 이용한 측정 방법)은 EUT의 주파수 스캔 속도에 따라 설정이 달라진다. 조 3.1.3.2 및 3.1.3.3(평균 전력계를 이용한 측정 방법)은 EUT의 주파수 스캔 속도에 독립적이다.
3.1.3.1. 주파수 분석기를 이용한 측정 방법
주파수 분석기는 다음과 같이 측정 모드로 설정되어야 한다(부록 B 참조):
a) 시작 주파수(Start frequency): 허용 주파수 범위의 하한 주파수보다 낮은 주파수.
b) 종료 주파수(Stop frequency): 허용 주파수 범위의 상한 주파수보다 높은 주파수.
c) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth): 주파수 스캔 속도가 1_000 MHz/ms보다 작은 경우 1 MHz.
주석: 주파수 스캔 속도가 높은 EUT의 경우, RBW는 지속적인 피크 전력 지수를 얻을 때까지 증가해야 한다.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): VBW ≥ RBW.
d) 탐지 모드(Detector mode): 피크 모드 또는 자동 피크 탐지 모드(Peak or auto peak detector).
e) 디스플레이 모드(Display mode): 최대 보유(Max hold).
f) 평균 시간(Averaging time): EUT의 한 주기 시간보다 길어야 한다.
g) 스캔 시간(Sweep time): (측정된 평균 시간) x (스캔 점수).
측정 결과에 기록되는 피크 전력은 최대값이다.
3.1.3.2. 평균 전력계를 이용한 측정 방법
전력계는 측정 안테나와 연결되어야 하며, 주파수 보정 계수가 계산에 포함되어야 한다. 전력계는 진폭 제곱 평균(RMS) 전력계여야 한다(부록 F의 F.2 참조).
측정 시간은 EUT의 주기 시간보다 충분히 길어야 한다.
피크 전력은 측정된 평균 전력과 소스의 운전 주기를 나누어 얻어진다.
피크 전력 = (측정된 평균 전력) / (소스의 운전 주기)
여기서: 소스의 운전 주기는 EUT의 전체 주기 시간 중에서 EUT가 켜져 있는 상태의 비율(%)이다.
3.1.3.3. 피크 전력계를 이용한 측정 방법
전력계는 측정 안테나와 연결되어야 하며, 주파수 보정 계수가 계산에 포함되어야 한다. 전력계는 진짜 피크 전력계여야 한다(부록 F의 F.2 참조).
3.1.4. 밴드 외부의 부가 발사
이 측정은 일반 측정 조건에서 수행된다.
주파수 분석기는 측정 수신기로서 사용된다. 측정 수신기의 대역폭은 CISPR 16에 따라 설정되어야 한다. 필요한 민감도를 얻기 위해서는 더 좁은 해상도 대역폭이 필요할 수도 있으며, 이는 측정 결과에 명시되어야 하며 부록 A의 A.5에 따라 제한될 수 있다.
EUT가 여러 운전 모드를 가질 경우, 가장 높은 피크 전력 e.i.r.p.(3.1.3 참조)만 측정하면 된다.
측정은 OOB 대역과 가상 대역에서 2.3.4에 규정된 대역에서 수행되어야 한다.
a) 시작 주파수(Start frequency): 2.3.4.2 참조
b) 종료 주파수(Stop frequency): 2.3.4.2 참조
c) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth):
- 30 MHz ~ 1 GHz: 100 kHz.
- 1 GHz 초과: 1 MHz.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): ≥ 3 MHz.
d) 탐지 모드(Detector mode):
- 30 MHz ~ 1 GHz: 준피크(Quasi-peak);
- 1 GHz 초과: RMS.
e) 디스플레이 모드(Display mode): 클리어 라이트(Clear write).
f) 평균 시간(Averaging time): EUT의 한 주기 시간보다 길어야 한다.
g) 스캔 시간(Sweep time): (평균 시간) x (스캔 점수).
주석: 스캔 점수는 주파수 분석기의 주기수를 RBW로 나눈 값보다 많아야 한다.
주파수 분석기에서 측정된 스펙트럼 커브는 약 35 dB 범위 내에서 기록되어야 한다. 1 GHz 이상 주파수 대역에서 평균 전력 밀도가 -40 dBm/MHz(e.i.r.p.) 미만인 경우 측정을 수행하지 않아도 된다.
1 GHz 이상 주파수 대역에서 평균 전력 밀도가 -40 dBm/MHz(e.i.r.p.) 미만인 경우 측정 대역을 확장할 필요가 없다.
측정 위치는 부록 B에서 설명되며, 측정에 사용되는 특정 주파수 대역의 요구 사항을 충족해야 한다. 측정 수신기의 대역폭은 정확한 부가 발사를 측정하기 위해 적절한 값을 설정해야 하며, 이 대역폭은 측정 결과에 기록되어야 한다. 40 GHz 이상 주파수에서는 2번 그림에서 설명된 주파수 감소 장치를 사용한다. 내부 발생기 신호는 100 kHz 이동에서 -80 dBc/Hz 이상의 위상 잡음 성능을 갖도록 주파수 감소 장치를 통해 감소된 신호를 받는다. 내부 발생기의 주파수는 주파수 감소 장치를 통과한 신호가 주파수 분석기의 활성 주파수 대역 내에 있도록 선택되며, 동시에 IF 대역폭 응답을 완전히 유지하여 신호의 전체 주파수 스펙트럼을 수신할 수 있도록 한다.
부가 발사를 측정할 때는 LNA(저잡음 증폭기)를 주파수 분석기에 연결하기 전에 사용하여 필요한 민감도를 얻어야 한다.
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그림 2 - 밴드 외부 및 부가 발사 측정 설정 도표
3.1.5. 가상 대역의 부가 발사
3.1.4 참조(여기서: 시작 주파수(Start frequency)와 종료 주파수(Stop frequency)는 2.3.5.2에서 설정된 주파수 분석기 설정에 따라 이 지표 측정을 수행하기 위해 적용된다).
3.2. 수신기 검사
3.2.1. 수신기의 가상 발사
이 측정은 일반 측정 조건에서 수행된다.
3.2.1.1. 일반 규정
EUT의 수신기가 전송기와 동일 위치에서 동시에 작동하는 경우, 별도의 가상 발사 측정을 수행할 필요가 없다. 이 경우, 3.1.4의 규정이 가상 발사와 밴드 외부 발사에 적용된다.
모든 다른 경우는 다음과 같이 적용된다:
a) 측정 위치는 측정에 사용되는 특정 주파수 대역의 요구 사항을 충족하도록 부록 B에서 설명되어야 한다. 측정 안테나는 수직 극화 방향으로 초기 지정되어야 하며, 측정 수신기와 연결되어야 한다. 측정 수신기는 3.1.4에서 규정된 설정을 가진 주파수 분석기여야 한다.
측정 수신기 shall 표준 위치에 놓여진 받침대 위에 설치되어야 한다.
b) 측정 수신기의 주파수는 관련 조화 기준에서 정해진 주파수 범위 내에서 조정되어야 한다. 각 발사 신호 요소의 주파수는 기록되어야 한다. 측정 위치가 외부 방사로부터 간섭을 받는 경우, 이 값은 차폐된 방에서 수행될 수 있으며, 발신기와 측정 안테나 사이의 거리는 줄여진다.
c) 각 요소가 발견된 주파수에서, 측정 수신기는 조정되고 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 최대 신호 수준을 발견할 때까지 상승 또는 하강되어야 한다.
d) 수신기는 세로 축을 따라 최대 360° 회전되어 최대 신호 수준을 얻어야 한다.
e) 측정 안테나는 다시 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강되어 최대 신호 수준을 얻어야 한다. 이 수준은 기록되어야 한다.
f) 대체 안테나는 동일한 위치와 세로 극성 방향으로 수신 안테나를 대체한다. 그는 신호 발신기에 연결된다.
g) 각 요소가 발견된 주파수에서, 신호 발생기, 대체 안테나 및 측정 수신기는 조정되어야 한다. 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 최대 신호 수준을 얻을 때까지 상승 또는 하강되어야 한다. 신호 발생기는 e) 단계에서 측정 수신기에 보고된 신호 값을 제공한다. 대체 안테나의 증폭 및 케이블 손실을 조정한 후 이 값은 해당 주파수에서의 가상 방사 요소이다.
h) 각 가상 방사 요소의 주파수와 값은 측정 결과에 기록되며, 측정 수신기의 대역폭도 기록되어야 한다.
i) b)부터 h)까지의 측정은 측정 안테나가 횡극성 방향으로 지향되는 경우 반복되어야 한다.
3.2.1.2. 측정
가상 방사 측정을 위해 스펙트럼 분석기는 다음과 같이 수신 모드로 설정되어야 한다:
a) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth): 100 kHz.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): 100 kHz.
d) 분리기 모드(Detector mode): 양극성 피크(positive peak) 모드.
e) 평균(Averaging): 꺼짐(off).
f) 범위(Span): 100 MHz.
g) 스캔 시간(Sweep time): 1초.
h) 진폭(Amplitude): 진폭 영역의 중앙에 맞추어 조정되어야 한다.
규정된 한계보다 6dB 아래의 수준을 초과하는 방사 측정을 수행하기 위해 해상도 대역폭은 30kHz로 변경되고 범위는 적절히 조정되어야 한다. 수준이 2dB 이상 변하지 않는 경우, 그것은 좁은 대역 방사이고 관찰된 값은 측정 결과에 기록되어야 한다. 수준이 2dB 이상 변하는 경우, 그것은 넓은 대역 방사이고 관찰된 값은 측정 결과에 기록되어야 한다.
넓은 대역 방사 측정 방법이 적용되는 경우, 측정 결과에 기록되어야 한다.
참고: 측정된 장치의 주 스펙트럼은 스펙트럼 분석기의 입력 회로를 포화시키고 따라서 가상 방사 신호 " bóng ma"를 생성할 수 있다. "가상 방사 신호"는 입력 감쇠를 추가로 10dB 증가시키면 실제 신호와 구별될 수 있다. 가상 신호가 사라진다면, 그것은 가상 방사 " bóng ma"이며 무시되어야 한다.
3.2.2. 대역 내, 대역 외, 원격 제어 수신기 신호
이 측정은 일반 측정 조건에서 수행된다.
3.2.2.1. 개요
절 이 절은 정상 모드에서 작동할 때 불필요한 신호를 처리하는 EUT의 능력을 검사하기 위한 측정 방법을 설명한다.
3.2.2.2. 측정 설정
목표 유형(RCS), 위치 및 EUT와 관련된 거리는 관련 조화 표준에서 결정된다. 불필요한 신호 소스는 RX의 작업 주파수 중심에서 3dB 폭 내에 배치되어야 한다. 불필요한 신호 매개변수에 대한 세부 사항은 3.2.2.4을 참조하라.
관련 조화 표준에서 요구되는 수행 기준이 제시된다.
3.2.2.3. 측정 절차
• 3.2.2.2에서 정의된 것처럼 목표와 불필요한 신호 소스가 정의되어야 한다.
• EUT는 작동되고 요구된 성능 기준의 충족 여부가 확인되어야 한다.
• 불필요한 신호 소스는 3.2.2.4에서 정의된 수준보다 20dB 낮은 수준에서 작동되어야 한다.
• 실제 사용 사례를 모방하기 위해, 불필요한 신호 수준은 5dB 단위로 증가하여 요구된 성능 기준이 충족되지 않거나 3.2.2.4에서 정의된 불필요한 신호 수준이 달성될 때까지 계속 증가해야 한다. 각 단계에서 불필요한 신호는 최소 5초 동안 유지되어야 한다. 각 불필요한 신호 소스 주파수 모드에 대해 측정 절차는 다시 수행되어야 한다(3.2.2.4 참조).
3.2.2.4. 불필요한 신호 특성
불필요한 신호 발생기는 관련 조화 표준에서 설명된 특정 주파수에서 신호를 전송할 수 있다.
4 ||| 关于管理的规定
4.1. 76GHz부터 77GHz까지의 주파수 대역에서 작동하는 단거리 레이다 장치는 조건 1.1에서 규정된 규제 범위에 속하며 본 규격의 규정을 준수해야 한다.
4.2. 본 규격의 기술 요구사항을 충족시키기 위한 인증 절차는 현재 적용 중인 규정에 따라 수행되어야 한다. 인증된 국내외 실험실의 ISO/IEC 17025 또는 제조사의 실험 결과를 사용하여 인증 절차를 수행할 수 있는 조직과 개인은 해당 실험실 또는 제조사의 실험 결과를 사용할 수 있다.
5. 단체 및 개인의 책임
본 규격의 규제 범위에 속하는 장치에 대한 인증 절차를 수행하고 국가 관리 기관의 감독을 받는 것은 관련 조직과 개인의 책임이다.
6. 실행 조직
6.1. 통신청, 무선주파수국 및 지방정보통신청은 본 규격의 규제 범위에 속하는 장치의 지침 시행 및 관리를 담당한다.
6.2. 본 규격에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되면 새로운 문서에 따른 규정을 따르도록 한다.
6.3. 본 규격의 시행 과정에서 발생하는 문제나 어려움은 관련 조직과 개인이 정보통신부(과학기술과)에 서면으로 보고하여 지침과 해결을 받도록 한다./.
부록 A
(규정)
일반 조건
A.1. 개요
본 절에서는 단거리 레이다 장치 측정을 위한 모든 일반적인 규정을 제시한다. 이러한 규정과 요구사항은 측정 대상 장치의 배열(참조 A.2), EUT에 대한 요구사항(참조 A.3), 측정 일반 조건(참조 A.4), 측정을 위한 참조 대역폭(참조 A.5), 측정 결과 해석(참조 A.6), 그리고 측정 결과(참조 A.7)에 관한 것이다.
A.2. 장치 정보
다음 장치 정보는 측정을 수행하기 위해 제조사로부터 제공되어야 하며:
• 환경 조건 및 관련 조화 표준;
• 무선 장치 자체에 공급되는 정격 전압 또는 무선 장치가 부착된 경우 주 장치 또는 결합 장치에 공급되는 정격 전압;
• 장치에 사용된 기술/모디ulado 예: 펄스, 펄스 도플러, FMCW 등;
• 모든 모디ulado 스키마에 대한 모디ulado 매개변수 예: 모디ulado 시간, 펄스 스캔 시간, 모디ulado 대역폭;
• 고출력 및 저출력 모드;
• 장치의 전력 주기;
• 장치의 작동 주파수 대역(참조 3.1.1);
• EUT의 일반적인 설치 방향;
• 발신 안테나와 수신 안테나의 극성;
• 안테나 방사각도 및 발신 안테나와 수신 안테나의 3dB 수평 및 수직 폭;
• 안테나 스위칭 또는 전기 또는 기계적 스캔에 대한 세부 사항. 이러한 기능이 있는 경우, 측정 목적에서 비활성화될 수 있는지 여부에 대한 정보도 제공되어야 한다;
• 요구되는 온도 범위, EUT의 필요 시작 시간 포함(참조 A.4.4.1.2.);
• 장치의 기능 정보를 통해 요구된 성능 기준을 설정하는 방법(참조 3.2.2).
A.3. EUT 요구사항
A.3.1. EUT 버전 및 구성
측정은 생산 중인 장치 또는 해당 장치의 동등 버전에서 수행될 수 있다.
참고: 제조사는 법적 요구사항, 특히 RE-D를 충족하도록 사용되는 장치를 보장하는 책임이 있다.
선택적 기능이 직접적으로 RF 매개변수에 영향을 미치지 않는 경우, 측정은 제조사가 가장 나쁜 조합으로 구성된 장치에서만 수행되어야 한다.
A.3.2. 제시
제조사는 측정 과정 동안 EUT를 운영하기 위한 모든 필요한 수단을 제공해야 한다.
A.3.3. 다중 대역폭 작동
모든 작동 대역폭은 제조사가 공개해야 한다(참조 A.2).
여러 대역폭을 가진 장치의 경우, 작동 대역폭을 충분히 선택하여 측정을 수행해야 하며, 이는 작동 주파수의 최저 및 최고 대역폭, 최소 및 최대 대역폭을 포함해야 합니다.
A.3.4. 측정 중 모디ulado 요구사항
조 검사 중 EUT를 제작할 때는 장치의 정상 사용을 보장해야 한다. 제조사는 장치의 작동 방식을 사용하여 전송기의 최대 출력을 얻고 최대 전력 전송 수준 측정 요구 사항에 부합하도록 하며 다음 사항을 보장해야 한다:
• 측정 기간 동안 전송이 계속되어야 한다;
• 전송 순서는 정확하게 반복될 수 있어야 한다. 다중 멀티플렉싱 구조를 가진 전송기의 경우 각 구조를 점검해야 한다.
A.3.5. EUT가 스캔 안테나를 사용하는 경우의 요구 사항
A.3.5.1. 분류
본 규격의 범위 내에서, EUT는 발신 안테나 유형에 따라 세 가지 유형으로 나뉜다:
• 고정 빔: 이 유형의 EUT에서는 안테나 방사 패턴은 변하지 않고 방향은 EUT의 외부와 일치한다.
• 불변 모델: 이 유형의 EUT에서는 안테나 방사 패턴은 변하지 않고 방향은 시간에 따라 변한다. 방향 스캔 속도는 일정하다.
• 변화 모델: 이 유형의 EUT는 고정 모델 또는 불변 모델이 아닌 모든 유형을 포함한다. 안테나 방사 패턴은 시간과/또는 방향 또는 스캔 속도가 변한다. 분류 목적상 1도 또는 1% 내에서 고정되고 불변하면 정상 작동으로 간주된다.
주석 1: 분류는 발신 안테나 유형에만 의존한다.
주석 2: 일반적으로 기계적 스캔 안테나는 불변 모델이고 전기적 스캔 안테나는 변화 모델이다.
주석 3: 비록 빔과 모델이라는 용어가 적게 사용되지만, 여러 빔을 가진 EUT에 대한 고려사항과 분류는 동일하게 적용된다.
A.3.5.2. 고정 빔 EUT 측정
특별한 고려사항은 적용되지 않는다. 측정은 안테나의 최대 이득 방향에서 수행되야 한다. 다른 규정이 있을 경우를 제외하고.
A.3.5.3. 불변 모델 EUT 측정
스캔이 방해받을 수 있으며 측정은 방향성 전송 빔에서 수행될 수 있다. 다른 규정이 있을 경우를 제외하고. 정상 모드에서 EUT의 파라미터는 안테나에 대한 지식을 바탕으로 계산될 수 있다. 제조사는 관련 안테나 파라미터를 공개해야 한다.
A.3.5.4. 변화 모델 EUT 측정
측정은 스캔 안테나를 사용하여 수행되어야 한다. 전체 구면 또는 반구면에서 측정 집합을 수행할 수도 있다. 방사 에너지 측정(예: 피크 전력, 평균 전력, 주기적 활동)의 경우, 결과가 가장 큰 값을 제공하는 방향을 선택해야 한다.
A.4. 측정 조건
A.4.1. 서론
측정은 정상 측정 조건에서 수행되어야 한다. 일부 요구 사항은 혹독한 조건에서 측정을 수행해야 할 수도 있다.
측정 조건 및 절차는 A.4.2부터 A.4.4까지의 항목에 따라 수행되어야 한다.
A.4.2. 전원
측정 중 장비의 전원은 A.4.3.2에 따른 검사 전압을 생성할 수 있는 검사 전원으로 대체되어야 한다. 혹독한 조건에 따른 검사 전압은 A.4.4.2에 따른다. 검사 전원의 내부 저항은 측정 결과에 미치는 영향이 무시할 만하도록 충분히 낮아야 한다. 검사 목적으로 전압은 장비 입력 단자에서 측정되어야 한다.
배터리로 작동하는 장비의 경우, 배터리는 제거되고 가능한 한 배터리 단자에 가까운 위치에서 검사 에너지를 적용해야 한다.
측정 중 전원 전압은 각 시험의 시작 전압에서 ±1% 오차 범위 내에서 유지되어야 한다. 이 오차 값은 전력 측정에 매우 중요하며, 더 작은 오차를 사용하면 측정 불확도 값이 개선된다.
A.4.3. 정상 측정 조건
A.4.3.1. 정상 온도와 습도
측정을 위한 정상 온도와 습도 조건은 다음 범위 내에서 온도와 습도의 적절한 조합이어야 한다:
온도: +15°C부터 +35°C;
상대 습도: 20%부터 75%.
이러한 조건에서 측정을 수행할 수 없는 경우, 측정 환경 온도와 상대 습도를 명시하고 이를 측정 결과에 기록해야 한다.
측정에서 실제 값은 측정 결과에 기록되어야 한다.
A.4.3.2. 정상 전원
A.4.3.2.1. 전원 전압
측정 장비에 연결된 전원 전압은 명시된 전압이어야 한다. 본 규격의 범위 내에서 명시된 전압은 장비가 설계된 작업 전압이다.
교번 전압의 측정 전압 주파수는 49Hz부터 51Hz 사이여야 한다.
A.4.3.2.2. 차량용 리튬 이온 배터리 전원 사용
무선 장비가 차량용 리튬 이온 배터리 전원으로 정상 작동하도록 설계된 경우, 정상 측정 전압은 배터리 명시된 전압의 1.1배(6V, 12V 등)여야 한다.
A.4.3.2.3. 기타 전원
측정을 위한 장비가 다른 전원 또는 배터리(일차 또는 이차)를 사용하는 경우, 제조사가 공표한 측정 전압 명시값이 측정 결과에 기록되어야 한다.
A.4.4. 혹독한 측정 조건
A.4.4.1. 혹독한 온도
A.4.4.1.1. 혹독한 온도 측정 절차
측정을 수행하기 전에 장비는 측정실에서 열 균형을 달성해야 한다. 열 균형 도중 장비는 꺼져서는 안 된다.
열 균형이 측정을 통해 확인되지 않는 경우, 열 균형 시간은 최소 1시간 이상이거나 인증된 측정실에 의해 결정될 수 있다. 측정 순서는 선택되어야 하고, 측정실 습도는 과도한 응축 현상을 방지하기 위해 관리되어야 한다.
A.4.4.1.2. 혹독한 온도 범위
혹독한 온도에서의 측정은 제조사가 공표한 다음 범위 중 하나의 상단과 하단에서 수행되어야 한다:
종류 I 온도: -10°C부터 +55°C.
종류 II 온도: -20°C부터 +60°C.
종류 III 온도: -40°C부터 +70°C.
제조사는 상기 최소 범위보다 넓은 범위를 지정할 수 있다. 측정 결과는 사용된 온도 범위를 명시해야 한다.
A.4.4.2. 혹독한 검사용 전원 전압
A.4.4.2.1. 정상 전압
혹독한 검사용 전원 전압은 정상 AC 전원에 연결된 장치에 대해 명시된 전압과 ±10% 오차 범위 내의 전압이어야 한다.
A.4.4.2.2. 다른 전원
다른 전원을 사용하거나 여러 개의 다른 전원에서 작동할 수 있는 장치에 대한 혹독한 검사용 전압은 제조사가 공표한 전압이어야 하며, 이는 검사 결과에 기록되어야 한다.
A.5. 측정 수신기의 참조 대역폭
일반적으로, 측정 수신기의 해상도 대역폭(RBW)은 표 A.1에 나열된 참조 대역폭(RBW)과 같아야 한다.REF표 A.1 - 측정 수신기의 참조 대역폭
주파수 대역(f)
측정 수신기의 분해능 대역폭(RBW)
30 MHz ≤ f ≤ 1 000 MHzREF)
100 kHz
f > 1 000 MHz
1 MHz
참고: 주파수 대역과 해당 RBW 값은 CISPR 16에서 얻어진다.
측정의 정확성, 민감도 및 효율성을 향상시키기 위해, RBW는 RBWREF 와 다를 수 있다. RBW
측정REF< RBW인 경우, 결과는 RBW 에 통합되어야 하며 예를 들어 식 (1)에 따라 수행될 수 있다.REF- P(i)는 RBWREF 로 측정된 샘플이다.
(1)
여기서:
- n은 RBWMEASURED;
REF에서의 해당 값이다.;
- PCORR RBWREF.
> RBW인 경우, 결과는 RBW 인 경우, 광대역 방사의 측정 결과는 식 (2)에 따라 대역폭 비율로 표준화되어야 한다.REFCORP
P+ 10 log (RBW Tmax: 최대 용량 운전 시간 (시간);MEASURED ref/RBW는 RBW보다 넓은 대역폭에서 측정된 값이다.MEASURED) (2)
여기서:
- PMEASURED 단일 방사가 한 좁은 피크에서 최소 6dB 이상의 레벨로 결정되는 경우, 통합 과정에서는 보정이 적용되지 않지만 RBWMEASURED;
- PCORR RBWREF.
을 사용하여 통합이 계속된다.REF A.6. 측정 결과 해석 및 허용 측정 불확도
A.6.1. 개요
본 규격에서 설명된 측정 결과 해석은 다음과 같다:
1) 측정값은 관련 한계와 비교하여 장비가 본 규격의 요구 사항을 충족하는지 결정하는 데 사용된다;
2) 각 측정의 허용 측정 불확도 값은 측정 결과에 기록되어야 한다;
3) 측정 불확도 값은 각 측정에 대해 Bảng A.2의 데이터 또는 그 이하의 위치에 기록되어야 하며, A.6.3 절에서 규정된 절차를 사용해야 한다.
본 규격에서 지정된 측정 방법의 경우, 측정 불확도 데이터는 ETSI TR 100 028에서 제공된 지침에 따라 계산되며, 정규 분포(가우스 분포)로 측정 불확도를 특징짓는 경우 각각 95%와 95.45%의 신뢰 수준을 제공하는 확장 계수(k = 1.96 또는 k = 2)와 일치해야 한다.
Bảng A.2는 이러한 확장 계수를 기반으로 한다.
Bảng A.2 - 허용 최대 측정 불확도
측정 불확도
经济寿命(年)|||
±1 x 10
무선 주파수
모든 방사, 방사-5
±6 dB
±1 °C
온도
직류 전압 및 낮은 주파수 전압
수분 함량
±5 %
A.6.2. 허용 최대 측정 불확도
±3 %
측정 불확도가 Bảng A.2의 한계를 초과하는 경우, A.6.4 절의 규정이 적용된다.
A.6.3. 허용 최대 측정 불확도 이하의 측정 불확도
측정값을 기술 조화 관련 표준의 기술 사양 한계와 비교하여 결과를 해석하는 방법은 다음과 같다:
a) 측정값이 한계를 초과하지 않는 경우, 측정해야 하는 장비는 관련 조화 표준의 요구 사항을 충족한다.
b) 측정값이 한계를 초과하는 경우, 측정해야 하는 장비는 관련 조화 표준의 요구 사항을 충족하지 않는다.
c) 측정 기술자가 수행한 측정에서 계산된 측정 불확도는 측정 결과에 기록되어야 한다.
d) 측정 기술자가 계산한 측정 불확도는 측정 범위 내의 최대 값일 수 있으며, 또는 특정 측정을 수행하지 않은 허용 측정 불확도일 수 있다. 사용된 방법은 측정 결과에 기록되어야 한다.
A.6.4. 허용 최대 측정 불확도를 초과하는 측정 불확도
측정값을 기술 조화 관련 표준의 기술 사양 한계와 비교하여 결과를 해석하는 방법은 다음과 같다:
a) 측정값과 측정 기술자가 계산한 측정 불확도와 허용 최대 측정 불확도 간의 차이가 한계를 초과하지 않는 경우, 측정된 장비는 관련 조화 표준의 요구 사항을 충족한다.
b) 측정값과 측정 기술자가 계산한 측정 불확도와 허용 최대 측정 불확도 간의 차이가 한계를 초과하는 경우, 측정된 장비는 관련 조화 표준의 요구 사항을 충족하지 않는다.
A.7. 측정 결과
d) 측정 기술자가 계산한 측정 불확도는 측정 범위 내의 최대 값일 수 있으며, 또는 특정 측정을 수행하지 않은 허용 측정 불확도일 수 있다. 사용된 방법은 측정 결과에 기록되어야 한다.
A.6.4. 허용 최대 측정 불확도를 초과하는 측정 불확도
측정 결과는 관련 조화 표준의 부록 A에 나열된 필수 요구 사항을 평가하기 위한 모든 필요한 정보를 포함해야 한다 (ETSI EN 301 091-1, ETSI EN 301 091-2, ETSI EN 301 091-3, ETSI EN 302 264 및 ETSI EN 302 858 참조).
측정 설정 및 측정 절차
부록 B
(규정)
B.1. 개요
일반적으로, 직접 측정과 RF 방사 측정 사이에는 차이가 있다. 그러나 본 규격에서 언급된 EUT의 경우, RF 직접 측정이 수행되지 않는다는 점에 유의해야 한다.
다음 항목에서는 단거리 레이더 장치의 RF 방사 측정을 위한 측정 환경 설정에 대한 일반적인 설정을 설명한다.
B.2. 초기 측정 단계
측정 절차는 제조사가 제공한 정보를 사용하여 계획되어야 한다 (부록 A의 A.2 참조).
측정 수신기 설정은 제공된 신호 설명을 기반으로 선택되어야 하며, 최고의 피크 출력 및 PSD 평균 값을 보장하기 위해 선택되어야 한다. 특히 주파수 스캔 수신기(주파수 스펙트럼 분석기) 및 시간 및/또는 주파수 및/또는 방향에 따른 신호 변화에 대해서는 이 점이 특히 중요하다. 초기 신호는 전체 대역폭에서 피크 및 평균 모드 모두로 관찰되어야 하며, 이는 설명 및 최고 값 설정을 확인하는 데 도움이 된다. 이를 통해 후속 측정은 더 좁은 RF 대역에서 수행될 수 있다. 주파수 스캔의 영향에 의심이 있을 경우, 하나의 RF(0 주파수)에서 측정을 수행하면 이를 확인할 수 있다.
B.3. 방사 측정
B.3.1. 개요
B.3.1. 개요
측정 영역, 실험 안테나 및 대체 안테나는 부록 C에 기술된 대로 방사 측정을 위한 것으로 사용되어야 한다. 방사 측정 위치를 사용하는 방법에 대한 지침은 B.3.2를 참조하고, 방사 측정을 위한 표준 측정 위치에 대한 지침은 부록 D를 참조한다.
모든 노력을 다하여 EUT 발신기로부터 발생하는 방사량이 규정된 수준을 초과하지 않음을 명확히 증명해야 한다. 발신기가 원거리 필드 내에 있을 때이다. 측정 가능한 범위 내에서, 측정된 무선 장치는 B.3.2.4에서 지정된 거리와 특정 주파수 대역폭으로 측정되어야 한다. 그러나 측정 시스템에서 적절한 신호 대 잡음비를 얻기 위해, 측정은 B.3.2.4에서 지정된 거리보다 짧거나, 또는 측정 주파수 대역폭을 줄일 수도 있다. 변경된 측정 구성은 측정 결과에 포함되어야 하며, 측정 거리 또는 사용된 측정 주파수 대역폭에서 관련 신호 수준이 측정 장치에 의해 정확하게 감지되고 계산을 통해 준수 여부가 증명될 수 있도록 이유를 설명해야 한다.
측정 주파수 대역폭을 더 이상 줄일 수 없는 경우(측정 장비의 제한 또는 읽은 값을 사용한 측정 주파수 대역폭을 관련 조화화된 표준에서 사용된 주파수 대역폭으로 변환하기 어려움 등으로 인해), 측정 결과는 이러한 사실, 측정 거리와 사용된 주파수 대역폭, 측정을 설정하기 위한 근거리/원거리 필드 거리, 측정된 무선 장치의 방사, 배경 잡음 수준, 관련 주파수 대역을 명시해야 한다.
B.3.2. 측정 영역 사용 지침
B.3.2.1. 서론
본 절은 측정 전에 수행해야 하는 절차, 측정 장비 배열 및 확인을 상세히 기술한다.
B.3.2.2. 측정 영역 검사
확인된 적격성 증명서가 없는 측정 영역에서는 측정을 수행해서는 안 된다. 다양한 측정 영역의 확인 절차는 부록 C(즉, 반사되지 않는 측정실 및 지면 평면을 갖는 반사되지 않는 측정실)에서 ETSI TR 102 273 또는 동등한 문서의 관련 부분에 기술되어 있다.
B.3.2.3. 고정대
필요하다면, EUT를 회전 테이블에 고정시키기 위한 최소 크기의 고정대가 있어야 한다. 이 고정대는 저전도성, 상대 전기 유도율이 낮은 재료(즉, 1.5 미만)로 만들어져야 하며, 예를 들어 확장 폴리스티렌, 연목질 등이 해당된다.
B.3.2.4. 측정 거리
모든 측정 장비 종류에 대해 측정 거리는 EUT의 원거리 필드에서 측정할 수 있도록 충분해야 하며, 즉 다음 조건을 충족해야 한다.
여기서:
- d1 EUT/두극체 교체 후 가장 큰 크기(m);
- d2 측정 안테나의 가장 큰 크기(m);
- λ 측정 주파수의 파장(m).
이 공식은 안테나 방향에서 근거리 영향으로 인한 오차가 0.25dB 이상이 되지 않도록 유지하며, 정확한 안테나 방사 모델 측정을 위해 요구될 수 있다. 그러나 이 정도의 정밀도는 준수 목적으로는 필요하지 않을 수 있다.
또한 mm파의 경우, 측정 거리는 측정기의 민감도 수준에 가까워져 측정이 실용적이지 않게 될 수 있다. 따라서 다음과 같은 원거리 필드 거리가 고려된다.
부록 B.1 - 원거리 필드 측정 거리
원거리 필드 거리
근거리 영향으로 인한
약간의 측정 오차 수준
dFF
0.25 dB
dFF/2
0.9 dB
dFF/3
2 dB
dFF/4
3.5 dB
이러한 조건들이 측정 결과에 반영되어 추가 측정 불확도가 결과에 포함될 수 있도록 해야 한다.
주석 1: 완전한 반사되지 않는 측정실에 있어서, EUT의 어느 회전 각도에서도 측정실의 "평온 구역" 밖으로 나가지 않아야 한다.
주석 2: "평온 구역"은 반사되지 않는 측정실(지면 평면 없음) 내에서 측정을 통해 지정된 성능이 입증되거나 설계자/제조사에 의해 보장된 볼륨을 의미한다. 지정된 성능은 흡수판의 반사율 또는 직접 관련된 매개변수(예: 진폭 및 위상의 신호 일치성)일 수 있다. 그러나 "평온 구역"의 지정 수준은 변화할 가능성이 있다는 점에 유의해야 한다.
B.3.2.5. 측정 위치 준비
측정 영역의 양 끝에 연결된 케이블은 측정 영역에서 최소 2m 떨어진 곳에서 수평으로 배치되어야 하며, 그 후에는 지면 평면 또는 스크린(적당한 경우)을 통과하여 측정 장비로 직선으로 내려가야 한다. 케이블의 흡수를 최소화하기 위한 조치가 취해져야 하며, 예를 들어 페라이트 알갱이 또는 다른 로드로 덮을 수 있다. 케이블의 배열과 그 케이블 커버는 검사된 설정과 동일해야 한다.
측정 장비의 모든 항목에 대한 보정 데이터는 유효하고 이용 가능해야 한다. 측정, 대체 안테나 및 측정 안테나에 대한 데이터는 측정 주파수에 대한 방사 등방성 gains(또는 안테나 계수)를 포함해야 한다. 또한 대체 안테나 및 측정 안테나의 VSWR을 알아야 한다.
모든 케이블 및 손실 장치에 대한 보정 데이터는 모든 시험 주파수 대역에서 손실 및 VSWR을 포함해야 한다. 모든 손실 및 VSWR 데이터는 특정 시험에 대한 결과 로그표에 기록되어야 한다.
필요한 보정 계수/표가 요구되는 경우, 즉시 이용 가능해야 한다. 측정 장비의 모든 항목에 대한 최대 측정 불확도와 그 분포는 알려져야 한다.
측정을 시작할 때, 측정 영역에서 사용되는 장비 항목에 대한 시스템을 확인해야 한다.
B.3.3. 표준 측정 방법
무선 장치의 방사 출력을 결정하기 위한 두 가지 방법 - 보정 방법 및 대체 방법 - 는 부록 D의 D.1 및 D.2에서 각각 설명되어 있다.
표준 보정 방법은 부록 E에서도 설명되어 있다.
B.4. 호스트 장치와 연결된 장치 검사
레이다 장치가 호스트 장치와 연결되거나 통합되어 레이다 기능을 제공하도록 설계된 경우, 다양한 대체 측정 방법을 허용할 수 있다.
여러 개의 이러한 조합이 있을 경우, 레이다 장치와 여러 개의 유사 기본 주체가 결합된 조합에 대한 측정은 반복되지 않습니다.
여러 개의 서로 다른 조합이 있을 경우 각 조합은 이 기준에서 모든 요구 사항에 대해 측정되어야 하며, 각각 다른 조합은 가짜 방사 신호만 측정됩니다(3.4 참조).
주석: 관련 정보는 ETSI TR 102 070-2를 참조하십시오.
부록 C
(규정)
측정 영역 및 방사 측정과 관련된 배치 방법
C.1. 서론
본 절은 측정을 위한 측정 영역을 소개합니다. 측정 영역은 일반적으로 자유 공간 영역이라고도 합니다. 이 영역에서는 절대 측정과 상대 측정 모두 수행될 수 있습니다. 절대 측정을 수행하는 장소에서 측정실은 검정되어야 합니다. 검정 과정은 ETSI TS 102 321에 자세히 설명되어 있습니다.
C.2. 비반사 측정실
비반사 측정실은 이 기준에 따라 1 GHz 이상의 주파수에서 방사 측정을 수행하기 위해 일반적으로 사용되는 측정 위치입니다. 그러나 C.2에 설명된 바와 같이 바닥에 적절한 비반사 재료를 설치하여 모든 반사 신호를 제거할 경우, 1 GHz 이상의 주파수에서도 비반사 측정실을 사용할 수 있습니다. 비반사 측정실은 내부 벽, 천장 및 바닥에 무선 파 흡수재로 덮힌 둘러싸인 방이며, 일반적으로 이 흡수재는 피톤형 우레탄 폼입니다. 일반적으로, 이 방에는 한쪽 끝에 안테나 받침대와 다른 끝에 회전 테이블이 있습니다. 비반사 측정실의 일반적인 예는 도 C.1에 나와 있습니다.
도 C.1 - 비반사 측정실의 일반적인 예
측정실의 둘러싸움과 무선 파 흡수재의 사용은 측정 중에 제어 가능한 환경을 제공합니다. 이 유형의 측정실은 자유 공간의 조건을 가장 잘 모방하려고 합니다. 둘러싸움은 주변 신호 간섭과 외부 효과를 줄이고, 흡수재는 벽, 바닥 및 천장에서 발생하는 원하지 않는 반사 신호를 최소화합니다.
실제로 둘러싸움을 통해 주변 간섭을 쉽게 제거할 수 있으며, 일반적으로 주변 간섭은 거의 영향을 미치지 않습니다(80dB에서 140dB까지).
회전 테이블은 수평면에서 360도 회전할 수 있으며, 이는 EUT의 적절한 높이(예: 1m)에서 EUT를 지원하기 위해 사용됩니다. 측정실은 EUT의 멀티플렉스 영역에서 측정을 수행할 충분한 크기를 가져야 합니다. 멀티플렉스 측정 요구 사항에 대한 추가 정보는 부록 B의 B.3.2.4 항목을 참조하십시오.
일반적으로 비반사 측정실은 다른 측정실보다 많은 장점이 있습니다. 주변 간섭에 덜 영향을 받으며, 벽, 천장 및 바닥에서의 반사 신호가 적으며, 날씨에 의존하지 않습니다. 그러나 제한된 측정 거리와 저주파수에서의 사용 제한(피톤형 흡수재의 크기로 인해) 등의 몇 가지 단점이 있습니다. 저주파수에서의 성능을 향상시키기 위해, 일반적으로 페라이트 벽돌 구조와 우레탄 폼 흡수재의 조합을 사용합니다.
비반사 측정실에서는 모든 방사 측정이 제한 없이 수행될 수 있습니다.
C.3. 지도면을 갖춘 비반사 측정실
이 기준에 따라 1GHz 이하 주파수에서 방사 측정을 수행하기 위해 지도면을 갖춘 비반사 측정실을 사용해야 합니다. 비반사 측정실은 내부 벽과 천장에 무선 파 흡수재로 덮힌 둘러싸인 방이며, 일반적으로 이 흡수재는 피톤형 우레탄 폼입니다. 측정실 바닥은 금속으로 되어 있으며, 무한 확장되는 이상적인 지면 형태를 가지고 있습니다.
일반적으로 측정실에는 한쪽 끝에 안테나 받침대와 다른 끝에 회전 테이블이 있습니다. 지도면을 갖춘 비반사 측정실의 일반적인 예는 도 C.2에 나와 있습니다.
도 C.2 - 지도면을 갖춘 비반사 측정실의 일반적인 예
이 유형의 측정실은 무한 확장되는 이상적인 지면을 특징으로 하는 실외 측정 위치를 모방하려고 합니다.
안테나 받침대는 다양한 높이(1m에서 4m 사이)를 제공하여 측정 안테나와 EUT 또는 측정 안테나와 EUT 사이의 신호 간의 최적 위치를 찾을 수 있습니다.
회전 테이블은 수평면에서 360도 회전할 수 있으며, 이는 EUT의 지정된 높이(일반적으로 지면에서 1.5m)에서 EUT를 지원하기 위해 사용됩니다. 측정실은 EUT의 멀티플렉스 영역에서 측정을 수행할 충분한 크기를 가져야 합니다. 멀티플렉스 측정 요구 사항에 대한 추가 정보는 부록 B의 B.3.2.4 항목을 참조하십시오.
먼저, EUT로부터 전자기장 "최대값"의 방사 측정을 수행하기 위해 안테나 받침대 위의 수신 안테나를 상승 및 하강시키고(직접 신호와 EUT로부터의 반사 신호의 교차 간섭을 최대화하기 위해) 회전 테이블을 회전하여 "최대값"을 획득한 후, 수신 신호의 진폭을 기록합니다.
두 번째로, EUT는 EUT의 위상 중심 또는 진폭 중심에 위치한 대체 안테나로 교체되며, 이는 신호 생성기와 연결됩니다. 신호는 다시 "최대값"을 획득하고, 신호 생성기의 출력은 기록된 단계 1의 값에 도달하도록 조정됩니다. 그리고 무선 수신 장치에서 다시 측정됩니다.
조 검사에서 지상 평면 위에서 수신기의 민감도를 측정하는 것은 전자기장이 최대가 되는 지점을 찾는 것으로, 안테나를 기둥 위로 올리고 내리는 과정을 통해 직접 신호와 EUT로부터 반사된 신호 간의 간섭을 최대로 만드는 것을 의미한다. 이때, 측정에 사용되는 안테나의 중심은 EUT의 위상 또는 진폭 중심과 일치하도록 위치해야 한다. 변환 계수가 부여된다. 측정 안테나는 단계 2와 동일한 높이를 유지하며, 여기서 측정용 안테나는 EUT로 대체된다. 전송 신호의 크기는 감소되어 EUT로부터 얻어진 특정 응답을 갖는 전자기장의 강도 수준을 결정한다.
C.4. 혹독한 조건 측정 조건
C.4.1. 무선 투과 벽을 가진 열실 측정실
무선 투과 벽을 가진 열실은 방사 측정을 수행하기 위해 사용될 수 있다. 이 경우 측정 절차는 일반적인 조건 하에서 수행되는 절차와 유사하다.
EUT는 무선 투과 벽을 가진 지지대 위에 설치된다. 시험 안테나와 EUT 사이의 거리는 부록 B의 B.3.2.4 항목의 요구 사항을 충족해야 한다. 그림 C.3은 측정 설정을 보여준다.
그림 C.3 - 혹독한 조건 측정 설정
C.4.2. 고정 시험 장비 사용
C.4.2.1. 개요
고정 시험 장비는 혹독한 조건 하에서 측정을 수행하기 위한 조건을 제공할 수 있다.
C.4.2.2. 특징
고정 시험 장비는 EUT의 통합 안테나를 50Ω RF 터미널과 결합시키는 무선 장비로서, 측정이 수행되는 주파수에서 작동하도록 설계된다.
고정 시험 장비는 완전히 설명되어야 한다.
또한, 고정 시험 장비는 다음과 같은 기능을 제공해야 한다.
a) 외부 전원 공급 연결;
b) 장비의 입력 또는 출력을 제공하는 방법. 이는 안테나에 대한 접속을 포함할 수 있으며, 고정 시험 장비는 데이터 또는 비디오 출력을 위한 적절한 접속 방법을 제공할 수도 있다.
고정 시험 장비는 일반적으로 제조사에 의해 제공된다.
고정 시험 장비의 성능 특성은 측정실이 승인하고, 다음 기본 매개변수와 일치해야 한다.
a) 결합 손실은 30dB 이상이 될 수 없다;
b) 적절한 대역폭 특성;
c) 측정에 사용되는 주파수 대역에서 결합 손실 변화는 2dB를 초과하지 않아야 한다;
d) RF 연결 회로는 비활동적 또는 비선형성 장치를 포함해야 한다;
e) 50Ω 터미널에서 VSWR는 측정 주파수 대역에서 1.5를 초과하지 않아야 한다;
f) 결합 손실은 고정 시험 장비의 위치에 독립적이어야 하며, 주변 물체나 사람에 의한 영향을 받지 않아야 한다. 고정 시험 장비가 제거되고 다시 설치되었을 때 결합 손실은 재현되어야 한다. 일반적으로, 고정 시험 장비는 고정된 위치에 설치되며, EUT에 고정된 위치를 제공한다;
g) 환경 조건이 변경될 때 결합 손실은 변하지 않아야 한다.
고정 시험 장비의 결합 손실은 측정 도구에서 최대 +10dB의 잡음 수준을 가질 수 있다. 만약 손실 수준이 너무 높다면, 고정 시험 장비 외부에 선형 LNA가 사용될 수 있다.
그림 C.4 - 고정 시험 장비
필드 센서(또는 작은 안테나)는 합리적인 방법으로 종료되어야 한다.
특성 및 확인 결과는 측정 결과에 명시되어야 한다.
C.4.2.3. 고정 시험 장비의 열실 내 확인
고정 시험 장비는 열실에 설치된다(열실 내에서 고정 시험 장비 측정이 혹독한 조건에서 수행되는 경우에만 필요함).
단계 1
발생기 안테나는 신호 생성기와 연결되어 고정 시험 장비에서 일정 거리에 설치되어야 한다. 이 거리는 해당 주파수에서 최소 한 개의 파장을 초과해야 한다. 고정 시험 장비는 EUT, 안테나 또는 필드 센서에 대한 기계적 지원을 포함하며, 필드 센서를 종료하기 위한 50Ω 저항기를 포함한다. 고정 시험 장비는 50Ω 커넥터를 통해 스펙트럼 분석기와 연결되어야 한다. 신호 생성기는 EUT의 명시된 주파수(그림 C.5 참조)에서 설정되어야 한다. 신호 생성기의 무제어 출력 전력은 스펙트럼 분석기에 충분히 관찰될 수 있는 값으로 설정되어야 한다. 이 참조 값은 측정 결과에 기록되어야 한다. 신호 생성기는 이후 상하 밴드 한계까지 설정되어야 하며, 측정값은 명시된 주파수에서 1dB 이상 차이가 나지 않아야 한다.
그림 C.5 - EUT 없이 고정 시험 장비 확인
3. 수의국 국장, 수산국 국장, 관련 단위, 조직 및 개인은 본 고시를 준수해야 한다.
확인 및 테스트 중, EUT는 고정 시험 장비에 연결되어야 하며, 이는 꺼진 상태에서 이루어져야 한다(그림 C.6 참조). 단계 1의 측정은 EUT가 위치한 상태에서 다시 수행되어야 하며, 측정값은 단계 1의 값과 비교되어야 하며, 2dB 이상 차이가 나지 않아야 한다. 이를 통해 EUT가 방사 출력을 크게 감소시키는 원인이 되지 않음을 확인한다.
그림 C.6 - EUT가 위치한 상태에서 고정 시험 장비 확인
C.4.2.4. 고정 시험 장비를 사용하여 열실 내 측정 수행
여기서 신호 생성기와 발생기 안테나는 제거된다. EUT는 외부 전원을 통해 DC 전원을 공급받는다(그림 C.7 참조). EUT가 배터리로 작동하는 경우, 임시 전원 공급 및 제어 신호를 제공하기 위해 EUT에 직접 필터 결합기가 추가되어야 하며, 이는 잔류물 및 전자기 방사를 피하기 위함이다.
고정 시험 장비의 50Ω 포트에는 측정용 수신기가 연결되어 관심 있는 매개변수를 기록한다.
그림 C.7 - 열실 내에서 EUT 측정 수행
C.5. 시험 안테나
C.5.1. 개요
시험 안테나는 방사 실험 방법에서 항상 사용된다. 방사 측정(즉, 효과적인 방사 출력, 방사 가정)에서는 시험 안테나는 EUT로부터의 전자기장과 다른 단계에서 대체 안테나로부터의 전자기장을 감지한다. 측정 영역이 수신기의 특성(즉, 민감도 및 다양한 면역 매개변수)을 측정하는 데 사용되는 경우, 안테나는 무선 발생기로 사용된다.
실험 안테나는 수평 또는 수직 극성을 사용할 수 있도록 설치 가능한 받침대에 부착되어야 하며, 측정실 내부에서는 지면과 반사되지 않는 평면 위치에서 설치되어야 하며, 지표면 중심으로부터의 높이를 지정된 범위(일반적으로 1m에서 4m) 내에서 조정할 수 있어야 한다.
30MHz에서 1000MHz 주파수 대역에서는 ANSI C63.5에 따라 제작된 양극성 안테나가 일반적으로 권장된다. 80MHz 이상 주파수에서는 양극성 패널의 방사면 길이는 시험 주파수에서 공명하도록 설계되어야 하며, 80MHz 미만 주파수에서는 방사면 길이를 줄이는 것이 권장된다. 그러나 가상 방사 실험에서는 대칭 안테나와 정기 로지컬 양극성 배열 안테나의 조합을 사용하여 30MHz에서 1000MHz 전체 주파수 대역을 커버할 수 있다. 1000MHz 초과 주파수에서는 파라볼릭 안테나가 권장되며, 다방향 로지컬 양극성 배열 안테나도 사용될 수 있다.
주석: 파라볼릭 안테나의 증폭은 동등 방사 패턴에 대한 참조로 설명된다.
C.5.2. 대체 안테나
대체 안테나는 전송 매개변수(즉, 주파수 오차, 효과적인 방사 출력 전력, 가상 방사 및 인접 채널 전력)를 측정하기 위해 EUT를 대체하여 사용된다. 30MHz에서 1000MHz 주파수 대역에서의 측정을 위해서는 ANSI C63.5에 따라 제작된 양극성 안테나가 사용되어야 하며, 80MHz 이상 주파수에서는 양극성 패널의 방사면 길이는 시험 주파수에서 공명하도록 설계되어야 하며, 80MHz 미만 주파수에서는 방사면 길이를 줄이는 것이 권장된다. 1000MHz 초과 주파수에서는 표준 파라볼릭 안테나가 권장된다.
C.5.3 측정용 안테나
측정용 안테나는 EUT에 대한 수신 매개변수(즉, 민감도 및 다른 면역성 측정)를 측정하기 위한 시험에서 사용된다. 목적은 EUT 주변의 전기장 강도를 측정하는 것이다.
30MHz에서 1000MHz 주파수 대역에서의 측정을 위해서는 ANSI C63.5에 따라 제작된 양극성 안테나가 사용되어야 하며, 80MHz 이상 주파수에서는 양극성 패널의 방사면 길이는 시험 주파수에서 공명하도록 설계되어야 하며, 80MHz 미만 주파수에서는 방사면 길이를 줄이는 것이 권장된다. 1000MHz 초과 주파수에서는 표준 파라볼릭 안테나가 권장되며, 이 안테나의 중심은 EUT의 위상 중심 또는 볼륨 중심(시험 방법에서 지정됨)과 일치해야 한다.
부록 D
(규정)
표준 측정 방법
D.1. Rx 연결을 통한 캘리브레이션된 방사 테스트 설정
측정용 수신기, 실험용 안테나 및 관련 모든 장비(예: 케이블, 필터, 앰프 등)는 모든 측정 장비가 수행되는 주파수에서 알려진 표준에 따라 캘리브레이션되어야 한다. 캘리브레이션 방법은 부록 E에 제안되었다.
반사면 없는 측정실에서 사용할 경우, 지면은 EUT로부터 실험용 안테나까지 직접 반사되는 영역을 흡수재로 덮어야 한다.
장비는 반사면 없는 측정실(부록 C 참조)에 배치되어야 하며, 이는 장비를 구형으로 평가할 수 있게 한다. EUT는 일반적인 작동 방향에 가장 가깝게 배치되어야 한다.
실험용 안테나는 처음부터 수직 극성을 지정하고, 발신기의 주파수에 맞도록 선택되어야 한다.
실험용 안테나의 출력은 분광 분석기와 필요한 모든 장비(특징이 완전히 특성화된)를 통해 측정 가능한 신호를 표시하도록 연결되어야 한다(예: 앰프).
EUT는 무 변조 모드(가능하다면)로 작동되고, 측정 중에는 분광 분석기가 발신기의 주파수에 맞도록 조정되어야 한다.
실험용 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 상승시키고 하강시키며, 분광 분석기에 최대 신호 수준이 나타날 때까지 계속해야 한다. 다른 방법으로는 EUT를 적절한 범위 내에서 기울일 수도 있다.
EUT는 수평 평면에서 360° 회전하며, 분광 분석기에 최대 신호 수준이 나타날 때까지 계속해야 한다. 다른 방법으로는 EUT 주위로 실험용 안테나를 회전시킬 수도 있다.
실험용 안테나는 다시 지정된 높이 범위 내에서 상승시키고 하강시키며, 분광 분석기에 최대 신호 수준이 나타날 때까지 계속해야 한다. 다른 방법으로는 EUT를 적절한 범위 내에서 기울일 수도 있다.
실험용 안테나를 수평 극성으로 지정하고 측정을 재실행해야 한다.
분광 분석기에 의해 검출된 최대 신호 수준은 사전에 결정된 장비 구성에 대한 보정 계수를 적용하여 방사 출력으로 변환되어 기록되어야 한다.
D.2. 대체 방법을 사용한 캘리브레이션된 방사 테스트 설정
부록 C에 명시된 측정 영역에서, 장비는 제조업체가 공표한 일반적인 사용 위치에 가장 가까운 위치에 부록 C에서 규정된 높이로 받침대에 설치되어야 한다.
실험용 안테나는 처음부터 수직 극성을 지정하고, 발신기의 주파수에 맞도록 선택되어야 한다.
실험용 안테나의 출력은 분광 분석기에 연결되어야 한다.
EUT는 무 변조 모드(가능하다면)로 작동되고, 측정 중에는 분광 분석기가 발신기의 주파수에 맞도록 조정되어야 한다.
실험용 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 상승시키고 하강시키며, 분광 분석기에 최대 신호 수준이 나타날 때까지 계속해야 한다. 다른 방법으로는 EUT를 적절한 범위 내에서 기울일 수도 있다.
EUT는 수평 평면에서 360° 회전하며, 분광 분석기에 최대 신호 수준이 나타날 때까지 계속해야 한다. 다른 방법으로는 EUT 주위로 실험용 안테나를 회전시킬 수도 있다.
실험용 안테나는 다시 지정된 높이 범위 내에서 상승시키고 하강시키며, 분광 분석기에 최대 신호 수준이 나타날 때까지 계속해야 한다. 다른 방법으로는 EUT를 적절한 범위 내에서 기울일 수도 있다.
분광 분석기에 의해 검출된 최대 신호 수준은 기록되어야 한다.
EUT는 부록 C에서 정의된 대체 안테나로 대체되어야 한다.
대체 안테나는 세로 극성을 지향하고, 대체 안테나의 길이는 발생기의 주파수에 맞게 조정되어야 한다.
대체 안테나는 보정된 신호 생성기에 연결되어야 한다.
필요하다면, 스펙트럼 분석기의 입력 감쇠 시스템은 스펙트럼 분석기의 민감도를 높이기 위해 조정되어야 한다.
실험용 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 상승 및 하강하여 최대 신호 수신을 보장해야 한다. 다른 방법으로는 대체 안테나를 적절한 범위 내에서 기울일 수 있다. 측정 영역이 C.2와 같이 사용되는 경우, 안테나의 높이는 변경되지 않는다.
대체 안테나의 입력 신호는 스펙트럼 분석기의 검출 수준과 동일한 전송기의 방사 출력 수준과 일치하도록 조정되어야 한다. 이는 스펙트럼 분석기의 입력 감쇠 시스템 설정을 변경하여 이루어진다.
대체 안테나의 입력 값은 파워 레벨로 기록되어야 하며, 스펙트럼 분석기의 입력 감쇠 시스템의 모든 변경 사항에 대한 보정 계수를 포함해야 한다.
실험용 안테나와 대체 안테나는 수평 극성으로 지향되어 재측정되어야 한다.
무선 장치의 방사 출력은 두 개의 수신 값 중 더 큰 값이며, 이는 대체 안테나의 입력에서 얻어진 것으로, 대체 안테나의 방사 증폭을 보정 계수로 고려한다.
부록 E
(규정)
Rx 경로 계산
부록 D의 D.1에 설명된 측정을 용이하게 하기 위한 보정 절차에 대한 세부 사항이 본 부록에서 설명된다.
측정 설정 보정은 측정 위치의 안테나에서 측정된 수신 출력과 전송기의 전송 출력 사이의 관계를 설정한다. 이는 (고주파에서) 외부 신호 소스로부터 제공된 사전 보정된 안테나를 사용하여 EUT를 교체하고, 주파수에 따른 수신 출력 변화를 확인하는 방법으로 수행될 수 있다. 이러한 보정은 E.1 그림에서 설명된 대로 설정된다.
그림 E.1 - 보정 설정 구성
고주파, 일반적으로 40GHz 이상에서는 안테나 수신기 사이에 변환기/혼합기를 사용할 수 있다.
그림 E.2 - 변환기 포함 보정 설정 구성
측정을 위한 보정 설정은 제조사 또는 테스트 랩에서 수행되어야 한다. 결과는 측정 랩에 의해 승인되어야 한다.
측정을 수행하는 사람은 측정 결과의 정확성을 담당한다. 다음은 검증된 정확한 보정 방법의 예이다:
a) 일반적인 보정 방법을 사용하여 모든 장비를 보정한다.
b) EUT를 고정된 테스트 장비에서 분리하고, 보정된 안테나로 교체한다. 보정된 안테나는 EUT에서 테스트용 안테나 배열에 대해 신중하게 지향되어야 한다. 보정된 안테나의 참조 평면은 EUT의 참조 평면과 일치해야 한다. 보정된 안테나와 테스트용 안테나 배열 사이의 거리는 부록 B의 B.3.2.4에 따른 결과를 기반으로 한다.
c) 신호 생성기를 보정된 안테나에 연결한다.
d) 테스트용 안테나 배열에 10dB 손실기를 연결하여 VSWR를 개선한다. 만약 측정 안테나의 SNR이 낮다면, 손실기를 생략할 수 있다.
e) 테스트용 안테나 배열, 필요한 경우 10dB 손실기를 포함하여, 전력계를 연결한다. 신호 생성기는 EUT의 예상 출력과 동일한 주파수와 전력 수준으로 설정되어야 한다.
f) 보정된 안테나와 테스트용 안테나 배열의 증폭, 손실기와 모든 종류의 케이블의 손실, LNA의 증폭, 그리고 필요한 경우 변환기/혼합기의 증폭을 고려해야 한다.
g) 전력계의 절대 읽기 값을 기록한다.
h) 전력계를 스펙트럼 분석기로 교체한다.
i) 신호 생성기의 주파수와 전력 수준을 EUT의 출력과 유사하게 설정하고, 이를 보정된 안테나에 적용한다.
j) 보정된 안테나와 테스트용 안테나 배열의 증폭, 손실기와 모든 종류의 케이블의 손실, LNA의 증폭, 그리고 필요한 경우 변환기/혼합기의 증폭을 고려해야 한다. 외부 손실기 대신 스펙트럼 분석기의 내장 손실기가 사용될 수 있다.
k) 스펙트럼 분석기를 RMS 모드로 설정하고, RBW와 VBW를 신호 생성기의 출력 대역폭보다 적어도 같게 설정한다. 적절한 스펙트럼 분석 속도로 스캔한다. 스펙트럼 분석기의 입력 신호의 절대 읽기 값을 기록한다.
l) 전력계와 스펙트럼 분석기에서 읽은 절대 전력 값은 사용된 측정 장치의 허용 오차 범위 내에서 크게 다르지 않아야 한다.
m) EUT의 참조 평면에서 스펙트럼 분석기까지의 총 손실을 다음과 같이 계산한다:
|
P_reading |
= |
전력계/스펙트럼 분석기에서 기록된 절대 전력 수준(예: dBm). |
|
G_Tx |
= |
EUT 내 보정된 안테나의 안테나 증폭(단위: dB). |
|
G_Rx |
= |
테스트용 안테나 배열의 안테나 증폭(단위: dB). |
|
G_ATT |
= |
10dB 손실기(사용하지 않을 경우 0dB). |
|
G_cable |
= |
테스트 중 사용된 모든 케이블의 총 손실(단위: dB). |
|
G_LNA |
= |
저잡음 증폭기(LNA)의 증폭(사용하지 않을 경우 0dB). |
|
G_Mix |
= |
혼합기의 증폭(사용하지 않을 경우 0dB). |
|
참고: 혼합기는 일반적으로 손실을 가지지만, 일부 증폭을 출력에서 보충하기 위해 LNA를 포함할 수 있다. |
||
|
G_fs_loss |
= |
EUT 내 보정된 안테나(Tx)와 테스트용 안테나 배열(Rx) 사이의 자유 공간 손실(단위: dB). |
|
C_ATT |
= |
모든 손실이 EUT 위치에 참조된 계산된 손실(단위: dB). |
|
C_ATT |
= |
G_fs_loss - G_Rx + G_cable2 - G_LNA + G_cable1 + G_ATT. |
|
P_e.i.r.p. |
= |
EUT(e.i.r.p.)의 절대 전력 수준(예: dBm). |
|
P_e.i.r.p. |
= |
P_reading - C_ATT. |
보정은 운영 주파수 대역 내에서 최소 세 개의 주파수에서 수행되어야 한다.
또는 혼합기가 사용되는 경우:
G_cable1과 G_cable2 값은 음수이다. 선택된 혼합기에 따라 G_Mix와 유사할 수 있다.
부록 C에서 설명된 측정 영역은 이 측정의 규정 주파수 대역과 최소 지정 방사 수준 요구 사항을 충족해야 한다.
부록 F
(규정)
측정 수신기
F.1. 일반적 주석
측정 수신기는 전력계, 스펙트럼 분석기, 신호 분석기 및 비교 장치를 포함한다. 전송 EUT 주파수를 직접 처리할 수 있는 적절한 측정 수신기가 없으면 외부 하프 라인 변환기가 사용되어 전송 EUT 주파수 대역을 측정 수신기에 적합한 주파수 대역으로 이동시킨다(도 F.1 참조). 전위증폭기(Preamplifier)는 측정 신호의 진폭이 측정 수신기의 감도 수준보다 더 나아지도록 선택되어야 한다.
도 F.1 - 측정 수신기 앞에 위치한 주파수 하프 라인 변환기 사용
e.i.r.p 값들을 결정하기 위해 측정 수신기(하프 라인 변환기를 포함할 수 있음)에서 읽은 값들은 안테나 증폭, 자유 공간 손실 등 모든 증폭 및 손실을 포함하도록 보정되어야 한다. 보정 방법은 대체 방법을 사용하여 수행되며(부록 D 참조) 요구된 보정 횟수를 포함한다.
F.2. 전력계
전력 수준을 측정하기 위해서, 전력계는 적절한 측정 수신기이다. 다양한 전력 측정 센서가 항상 이용 가능하다:
a) 실질 피크 전력 센서.
b) 실질 RMS 전력 센서(RMS Real Power Sensor). 이는 다음과 같을 수 있다:
- 열 저항 기반 전력계 또는
- 충분히 높은 평균 시간을 가진 다이오드 기반 전력계. 입력 주파수에 대해 정확한 전력 보정 계수가 선택되었음을 주의해야 한다.
F.3. 스펙트럼 분석기
단순한 양자화 대역폭과 같은 값을 측정하기 위해서, 스펙트럼 분석기는 적절한 측정 수신기이다.
이 장비는 다음 매개변수로 특징지어진다:
• 시작 주파수;
• 종료 주파수;
• 해상도 대역폭;
• 비디오 대역폭;
• 탐지 모드(예: 피크, RMS 등);
참고: RMS 평균 측정은 RMS 탐지기를 결합한 스펙트럼 분석기를 사용하여 직접 수행될 수 있다. 또한, RMS 탐지기를 결합하지 않은 스펙트럼 분석기를 사용하여 실제 RMS 수준을 측정할 수도 있다(ITU-R SM.1754 권고안 참조).
• 표시 모드(예: 최대 보유 등);
• 평균 시간;
• 스캔 시간.
• 마킹 처리 예:
- 99% OBW 기능: 발사 대역폭의 파워 패킷 내부에는 99%의 방출이 포함된다.
- 채널 전력 기능: 특정 주파수 대역 내에서 RMS 전력 밀도를 통합한다.
스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭 및 해상도 필터 응답은 CISPR 16에 따라야 한다.
필요한 민감도를 얻기 위해 더 좁은 측정 대역폭이 필요할 수 있으며 이러한 경우 측정 결과에 명시되어야 한다. 스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭은 표 F.1에 나열된다.
표 F.1 - 측정 수신기 특성
주파수
측정 수신기 대역폭
30 MHz < f < 1 000 MHz
f > 1 000 MHz
1 MHz
참고: 주파수 대역과 해당 RBW 값은 CISPR 16에서 얻어진다.
F.4. 신호 분석기
시간에 따른 주파수와 같은 복잡한 매개변수를 측정하기 위해서, 신호 분석기는 적절한 측정 수신기이다. 신호 분석기는 FFT 기반 장치이다. 신호 분석기를 사용한 측정 결과는 시간축 x, 주파수축 y, 그리고 색상 인코딩 점으로 표시된 진폭을 나타내는 스펙트럼 그림이다(도 F.2 참조). 마커를 사용하면 특정 시간과 주파수 위치에서 측정된 전력 수준을 읽을 수 있다.
도 F.2 - 스펙트럼 그래프로 측정 결과 예시
이 도구는 다음 매개변수로 특징지어진다:
• 측정 총 시간;
• 시간 해상도;
• 주파수 범위;
• 주파수 해상도;
• 최소 전력 수준;
• 최대 전력 수준;
• 전력 수준 해상도.
이를 다음 설정으로 변환하여 유사한 수치 및 FFT로 전환할 수 있습니다:
• 샘플링 속도 = 2 × 신호 분석기 입력에서 발생하는 최대 주파수
(= 주파수 변환기를 사용하는 경우 출력 주파수 변환기의 주파수 감소 비율)
• FFT 크기 = 샘플링 속도 / 주파수 해상도;
• 연속 FFT 간의 시간 차이 = 시간 해상도;
• FFT 개수 = 측정 총 시간 / 시간 해상도.
F.5. 오실로스코프
시간 영역 의존성을 측정하기 위해 오실로스코프는 적합한 측정 장비입니다.
예를 들어, 전력 주기 활동을 측정하려면 ETSI TR 103 366에 설명된 오실로스코프 측정 방법을 사용할 수 있습니다.
원하는 신호를 수집하기 위해 오실로스코프 입력 앞에 전압 증폭기와/또는 경계 검출기가 필요할 수 있습니다.
부록 G
(규정)
76 GHz부터 77 GHz까지의 대역에서 작동하는 다중 작업 장치의 HS 코드  
순서
지상 이동 통신 시스템에서 사용되는 고정 경로 변조 장치는 30MHz에서 1000MHz까지의 무선 주파수 대역에서 12.5kHz와 25kHz의 채널 간격으로 주로 유사 음성 통신(무선 네트워크 전화, 스마트폰이 아닌 무선 핸드셋을 갖춘 유선 전화기)을 위해 설계되었으며, 다음과 같이 구성될 수 있다:
HS 코드
제품 및 상품 설명
01
76GHz부터 77GHz 대역에서 작동하는 육상 운송 수단용 레이더 장비
8526.10.10
8526.10.90
짧은 거리 레이더 장비는 교통 정보(도로 또는 철도) 응용 프로그램에서 차량 간 거리 제어, 탐지, 경고, 충돌 회피와 같은 기능을 수행하기 위해 육상 운송 수단용으로 사용됨.
참고 문헌 목록
[1] ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12) - 짧은 거리 장치; 자동차 및 감시 레이더 장비를 위한 측정 기술;
[2] ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) - 짧은 거리 장치; 운송 및 교통 텔레메트리(TTT); 76GHz부터 77GHz 대역에서 작동하는 레이더 장비; 지침 2014/53/EU의 3.2 조항을 포괄하는 조화된 표준; 부속 1: 육상 기반 차량 레이더.
关系图
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译本
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