통지 제 10/2021/TT-BTTTT는 국가 무선단거리 장비 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역 기술기준을 발포하고, 해당 장비에 대한 기술 요구사항과 측정 방법을 세부적으로 규정함
Đối tượng áp dụng
무선단거리 장비를 제조, 수입, 판매 또는 사용하는 단체 및 개인 (40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역)
Các điểm cốt lõi
- 제조, 수입 → RF 출력 전력, 운용 주파수 대역, 대역 외 방사, 가짜 방사에 대한 출력 제한 준수 (조 2.1)
- 측정 → 조 3에서 정한 측정 방법에 따라 수행
- 단체 및 개인은 이 기준의 기술 요구사항과 관리 규정을 준수해야 함 (조 5)
- 이 기준의 적용 범위는 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에서 운용되는 무선단거리 장비임 (조 1.1)
- 측정 환경 및 측정 샘플 선택에 대한 규정은 조 3.1에 구체적으로 명시됨
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 무선단거리 장비의 품질 관리를 강화하여 정보 보안을 보장함
- 기업이 새로운 기술기준을 준수하기 위한 비용 부담
❓ Câu hỏi thường gặp
이 기준은 어떤 종류의 장비에 적용됩니까?
40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에서 운용되는 무선단거리 장비에 적용됨
이 기준을 준수해야 하는 단체 및 개인은 누구입니까?
무선단거리 장비를 제조, 수입, 판매 또는 사용하는 단체 및 개인 (40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역)
RF 출력 전력 규정은 어떻게 되나요?
RF 출력 전력은 이 기준 조 2.1.1에 따른 규정을 준수해야 함
측정 방법은 어디에서 규정되어 있습니까?
측정 방법은 국가 기술기준의 장 3에서 구체적으로 규정되어 있음
이 기준의 준수와 관리를 담당하는 조직은 누구입니까?
관련 단체 및 개인은 조 5에 규정된 기술 요구사항과 관리 규정을 준수해야 함
Toàn văn
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정보통신부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 10/2021/TT-BTTTT |
서울, 2021년 10월 28일 |
시행규칙
“단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에 관한 국가 기술 규범”을 공포함
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 2018년 5월 16일 정부가 「표준화 및 기술규범 법률 시행령」 일부 조항을 개정하고 보완함;
직원에 관한 78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일 정부가 법률 제 127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 총리령이 규정한 기술 표준 및 규범 법률 시행 세부 규정;
직원에 관한 17/2017/NĐ-CP 2017년 2월 17일 정부가 발부한 정보통신부 기능, 임무, 권한 및 조직 구조 규정;
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이 통지로 단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에 관한 국가 기술 규범을 규정한다.
조 1. 이 통지와 함께 단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에 관한 국가 기술 규범(QCVN 123:2021/BTTTT)을 공포한다.
조 2. 본 통지는 2022년 7월 1일부터 효력을 발생한다.
조 3. 중앙 사무실장, 과학기술과 과장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙 정부 소속 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 조직 및 개인은 이 통지를 엄격히 준수해야 한다./.
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- 중앙부처 및 지방 정보통신청; - 총리, 부총리 (참조); - 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 기관 - 각 지방인민회의, 지방인민위원회 - 중앙당 비서실 및 각 당 부서; - 의회 사무실; - 국가주석실; - 최고인민재판소; - 최고검찰청; - 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 - 보관: VT, KHCN (250). |
장관 &(nbsp;) (署名)
Nguyễn Mạnh Hùng |
사회주의 공화국 베트남
QCVN 123:2021/BTTTT
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에 관한 국가 기술 규범
National technical regulation
on Short Range Device (SRD) - Radio equipment to be used
in the 40 GHz to 246 GHz frequency range
HANOI - 2021
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1. 일반 규정.. 5
1.1. 적용 범위. 5
1.2. 적용 대상. 5
1.3. 인용 자료.. 5
1.4. 용어 해설.. 6
1.5. 기호.. 7
1.6. 약어 8
2. 기술 규정. 8
2.1. 송신부 규정 9
2.1.1. RF 출력 전력.. 9
2.1.2. 허용된 주파수 대역. 9
2.1.3. 대역 외 방사. 10
2.1.4. 가짜 방사. 11
2.2. 수신부 규정.. 13
2.2.1. 의도하지 않은 방사.. 13
3. 측정 방법.. 13
3.1. 측정 규정.. 13
3.1.1. 측정 환경 조건.. 13
3.1.2. 측정 샘플 선택.. 14
3.1.3. 측정 결과 해석. 14
3.1.4. 110 GHz 이상 대역 측정. 15
3.2. 송신부 측정 15
3.2.1. RF 출력 전력 측정.. 15
3.2.2. 허용된 주파수 대역 측정. 16
3.2.3. 대역 외 방사 측정. 17
3.2.4. 가짜 방사 측정. 18
3.3. 수신부 측정.. 19
4. 관리 규정.. 20
5. 조직 및 개인의 책임.. 20
6. 시행 조직.. 20
부록 A (규정) 방사 측정 방법. 21
부록 B (규정) 일반 조건. 24
부록 C (규정) 일반 조건. 33
부록 D (규정) 단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에 대한 HS 코드 규정. 36
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참고 문헌 목록. 42
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서문 QCVN 123:2021/BTTTT는 통신국이 작성하고 과학기술과가 검토하였으며, 과학기술부가 심사하였고, 정보통신부는 2021년 ...월 ...일에 발행된 통지 .../TT-BTTTT에 따라 공포함 |
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단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에 관한 국가 기술 규범
National technical regulation
on Short Range Device (SRD) – Radio Equipment to be used
in the 40 GHz to 246 GHz frequency range
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규범은 단거리 무선장치(SRD) 전송 및 수신 장치를 포함하며, 다음 경우에 해당하는 모든 유형의 장치에 적용됩니다: 무선 경보 장치, 무선 원격 제어 장치, 무선 원격 측정 장치, 일반 데이터 전송 장치, 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역에서 작동하는 장치는 본 규범의 표 1에 구체적으로 명시되어 있습니다.
- 독립 안테나 또는 내장 안테나와 무선 출력 연결이 있는 경우;
- 모든 종류의 변조를 사용하는 경우;
- 고정식, 이동식 및 휴대용 장치.
표 1 - 단거리 무선장치 40GHz부터 246GHz까지 주파수 대역 사용 대역
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대역 |
응용 분야 |
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61.0 GHz부터 61.5 GHz |
일반 목적
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122 GHz부터 123 GHz |
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244 GHz부터 246 GHz |
본 규범은 부록 D에 명시된 HS 코드를 가진 단거리 무선장치 제품 및 상품에 적용된다.
1.2. 적용 대상
본 규범은 국내외 기업 및 개인에게 적용되며, 이러한 기업 및 개인은 본 규범의 적용 범위 내에서 베트남 영토 내에서 단거리 무선장치를 생산하거나 판매하는 활동을 수행한다.
1.3. 참조 자료
ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (모든 부분): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".
CEPT/ERC Recommendation 74-01: "Unwanted emissions in the spurious domain", Hradec Kralove, Cardiff 2011.
Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012): "Unwanted emissions in the spurious domain, SM Series, Spectrum management".
CISPR 16 (2006) (parts 1-1, 1-4 and 1-5): "Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods".
ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (모든 부분): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties".
Recommendation ITU-T O.153: "Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate".
ETSI TS 103 052: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiated measurement methods and general arrangements for test sites up to 100 GHz".
1.4. 용어 해설
1.4.1. 경보 (alarm)
무선 신호를 이용하여 원격 위치에서 경보 상태를 나타내는 것.
1.4.2. 가짜 안테나 (artificial antenna)
방사되지 않는 가상 부하로, 설비의 고주파 출력 저항과 동일한 명명 저항을 가지며, 이를 제조사가 정의한다.
1.4.3. 할당 주파수 대역 (assigned frequency band)
설비가 설계된 기능을 모두 수행하기 위해 허용된 주파수 대역.
1.4.4. 전용 안테나 (dedicated antenna)
분리 가능한 안테나는 무선 측정 장비와 함께 측정되며, 이는 장치의 필수 부분으로 설계되어 있다.
1.4.5. 직렬 확산 스펙트럼 (direct sequence spread spectrum)
데이터 전송을 위해 고정된 코드 시퀀스와 결합된 조정된 제품은 직접 주파수 캐리어를 모드레이션하는데 사용된다. 예를 들어 위상 변조를 통해.
주석: 코드 비율은 사용되는 대역폭을 결정한다.
1.4.6. 환경 조건 (environmental profile)
이 규준의 범위 내에 있는 장치가 운영 중인 환경 조건들이다.
1.4.7. 고정 기지국 (fixed station)
특정 위치에서 고정적으로 사용될 것으로 설계된 장치다.
1.4.8. 주파수 점프 확산 스펙트럼 (frequency hopping spread spectrum)
이 기술은 신호가 시간에 따라 미리 정해진 일련의 주파수를 차례로 점유하며, 각 주파수는 일정한 시간 동안 점유된다.
주석: 송신기와 수신기는 같은 주파수 점프 패턴을 따르며, 점프 위치의 수와 각 위치의 대역폭이 전체 대역폭 점유를 결정한다.
1.4.9. 통합 안테나 (integral antenna)
장치와 함께 고정적으로 부착되어 있으며, 장치의 필수 부분으로 설계된 안테나다.
1.4.10. 이동 기지국 (mobile station)
이동식 수단에 장착되거나 이동식 기지국으로 사용되는 장치다.
1.4.11. 필요한 대역폭 (necessary bandwidth)
정보를 요구된 속도와 품질로 전송하기에 충분한 발사 대역폭의 폭이다.
주석: 필요한 대역폭은 지정된 대역폭과의 주파수 허용 오차를 포함한다.
1.4.12. 점유 대역폭 (occupied bandwidth)
발사 파워의 평균값이 하단 및 상단 근접 주파수보다 0.5% 낮아지는 대역폭의 폭이다.
주석: 위 값은 최대 발사 파워 대비 -23 dBc에 해당한다.
1.4.13. 운용 주파수 (operating frequency)
장치의 명시된 운용 주파수로, 중심 주파수로 간주된다.
주석: 장치는 여러 대역에서 작동할 수 있다.
1.4.14. 운용 주파수 대역 (operating frequency range)
장치가 운용 주파수를 조정기, 스위치 또는 프로그래밍을 통해 변경할 수 있는 주파수 대역이다.
1.4.15. 소형 이동 기지국 (portable station)
이동 중에도 운반할 수 있는 장치다.
1.4.16. 전력 밀도 스펙트럼 (power spectral density)
무선 측정에서 사용하는 전력 대 비대역폭의 비율이다.
주석: 전력 밀도 스펙트럼의 단위는 dBm/Hz 또는 사용 대역폭에 대한 dBm 단위이다. 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정할 경우, 대역폭은 RBW로 측정된다.
1.4.17. 방사 측정 (radiated measurements)
방사장에 관련된 측정들이다.
1.4.18. 확산 스펙트럼 (spread spectrum)
송신 신호의 에너지가 넓은 주파수 스펙트럼에 분산시키는 모디메이션 기술이다.
1.4.19. 초저전력 장치 저전력 장치 (ultralow power equipment)
CEPT/ERC 권고안 74-01의 표 5에 명시된 수신기 및 송신기의 제로 상태/대기 모드 전력 제한을 초과하지 않는 전력 경계선을 사용하는 장치다.
1.4.20. 불필요한 방사 (unwanted emissions)
필요하지 않은 주파수 또는 여러 주파수에서 발생하는 방사로, 이 방사는 정보 전송에 영향을 미치지 않으면서 감소될 수 있다.
주석: 불필요한 방사는 조화 방사, 잡음 방사, 교차 변조 성분 및 주파수 변환 성분을 포함한다.
1.5. 기호
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dB |
dBc |
|
|
dBc |
전송 신호의 최대 전력 밀도 대비 상대적인 dBc |
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dBm |
1mW에 대비한 dBm |
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f |
주파수 |
|
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P |
용량 |
|
|
t |
시간 |
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|
이 |
파장 |
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1.6. 약어
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BW |
대역폭 |
대역폭 |
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CEPT |
유럽 우편 및 통신 관리자 회의 |
유럽 우편 및 통신 관리자 협회 |
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CISPR |
국제 전자파 방해 특별위원회 |
국제 전자파 방해 특별 위원회 |
|
동일하게 방사되는 전력 |
동등한 동방사 전력 |
동일하게 방사되는 전력 |
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e.r.p. |
효과적 방사 전력 |
효과적 방사 전력 |
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ERC |
유럽 무선 통신 위원회 |
유럽 무선 통신 위원회 |
|
EUT |
Equipment Under Test |
측정된 장비 |
|
주파수 점프 확산 스펙트럼 |
FHSS |
주파수 점프 확산 스펙트럼 |
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FSL |
자유 공간 손실 |
자유 공간 손실 |
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NSA |
표준화된 위치 감쇠 |
표준화된 위치 감쇠 |
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OATS |
개방 지역 측정 장소 |
개방 측정 장소 |
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OBW |
점유 대역폭 |
점유 대역폭 |
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OOB |
대역 외 |
대역 외 |
|
PD |
전력 밀도 |
전력 밀도 |
|
PDL |
전력 밀도 한도 |
전력 밀도 한도 |
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PSD |
전력 스펙트럼 밀도 |
전력 스펙트럼 밀도 |
|
R&TTE |
Radio and Telecommunications Terminal Equipment |
무선 장치 및 통신 단말기 |
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RBW |
해상도 대역폭 |
해상도 대역폭 |
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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 |
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RMS |
루트 평균 제곱 |
유효값 |
|
SRD |
단거리 장치 |
단거리 무선 장치 |
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TX |
송신기 |
발전기: |
|
VBW |
비디오 대역폭 |
비디오 대역폭 |
2. 기술 규정
본 규준의 기술 요구사항은 제조사가 공표한 운영 환경에서 적용된다. 장치는 공표된 운영 환경 조건의 한계 내에서 모든 기술 요구사항을 충족해야 한다.
2.1. 송신부 규정
2.1.1. RF 출력 전력
2.1.1.1. 정의
RF 출력 전력은 데이터 패킷을 전송하는 동안 평균 등방 방사 전력(e.i.r.p.)이다. 출력 전력 제어를 수행하는 장치의 경우, e.i.r.p. 평균값은 송신기 출력 전력 제어 시퀀스의 최대 전력 값을 나타낸다.
2.1.1.2. 한도
시스템이 최대 공표 전력 수준에서 작동할 때의 최대 RF 출력 전력이다. 스마트 안테나 및 방향성 안테나의 경우, 이 한도는 최대 e.i.r.p.를 달성하도록 구성된 경우를 의미한다.
광대역 모드에서의 최대 RF 출력 전력 한도는 다음 표에 명시된 값보다 크지 않아야 한다.
표 2 - RF 출력 전력 한도
|
대역 |
용량 RF 출력(e.i.r.p.) |
응용 |
주석 |
|---|---|---|---|
|
61.0 GHz부터 61.5 GHz |
100 mW (20 dBm) |
일반 목적 |
|
|
122 GHz부터 123 GHz |
100 mW (20 dBm) |
일반 목적 |
|
|
244 GHz부터 246 GHz |
100 mW (20 dBm)
|
일반 목적 |
|
2.1.1.3. 측정 방법
측정 방법은 3.2.1에 규정되어 있다.
2.1.2. 허용 주파수 대역
2.1.2.1. 정의
허용 주파수 대역은 장치가 작동하는 주파수 대역이다. 제조사는 허용 주파수 대역을 공표해야 한다.
fL 는 최저 주파수이고, fH 이는 최대 운전 주파수이다. 설비가 다양한 모드와 다양한 주파수 대역에서 작동할 수 있는 경우 각 모드와 각 대역에 대한 이러한 주파수는 기록되어야 한다.
2.1.2.2. 한도
설비의 주파수 대역은 가장 낮은 주파수(fL)에서 가장 높은 주파수(fH)까지로 계산되며, 이는 전력 스펙트럼 밴드에 의해 제한된다. 조정 또는 선택 가능한 다양한 작업 주파수를 가진 장비에서는 전력 스펙트럼 밴드가 할당된 밴드 내에서 다른 위치를 차지한다. 이 주파수 대역은 장비를 가장 낮은 작업 주파수에서 가장 높은 작업 주파수로 조정할 때 결정되는 최소값 fL 과 최대값 fH으로 정의된다.
99%의 발사 전력 밴드와 필요한 밴드는 할당된 밴드 내에 있어야 한다.
설비의 허용 주파수 대역은 본 규준의 표 1에 규정된 밴드 내에 있어야 한다.
2.1.2.3. 측정 방법
측정 방법은 3.2.2에 규정되어 있다.
2.1.3. 밴드 외 발사
CEPT/ERC 74-01 권고안 및 ITU-R SM.329-12 권고안에 따르면, 밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역 사이의 경계는 발사 주파수 중심 주파수로부터 필요한 밴드폭의 ±250%이다.
2.1.3.1. 정의
밴드 외 발사는 필요한 밴드폭을 초과하는 하나 이상의 주파수에서 발생하는 발사로, 변조 과정의 결과이지만 가상 발사를 포함하지 않는다.
밴드 외 발사는 정상 작동 조건 하에서의 평균 전력 밀도(e.i.r.p.) 측정을 기반으로 결정된다.
fH 의 값으로부터 얻어진다.L 의 측정 결과는 설비의 사용 밴드폭을 결정하는데 사용된다.
사용 밴드폭 값(fH - fL)은 밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역을 결정하는데 사용된다.
2.1.3.2. 한도
밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역의 경계 값은 EUT의 사용 밴드폭에 따라 다르다.
경계는 다음과 같이 결정된다:
F1 = 밴드 외 주파수 중심[GHz] - (2.5 * (fH - fL))
F2 = 밴드 외 주파수 중심[GHz] + (2.5 * (fH - fL))
여기서, 밴드 외 주파수 중심은 신호의 중심 주파수이다.
이 계산은 밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역의 경계를 결정하는데 사용되며, 이 값은 허용 작동 범위 내의 최대 값보다 크거나 작을 수 있다(그림 1 참조).
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fL fH |
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F1 |
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F2 |
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최대 밴드 외 주파수
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가상 발사 영역
|
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가상 발사 영역 |
그림 1 - 밴드 외/가상 발사의 종속성 개요
또한 F1/F2 는 다음과 같이 계산될 수 있다: 이론적으로 밴드 외 주파수 또는 가상 발사 주파수로 간주되는 경우, 이 값은 250%의 최대 밴드 외 주파수 값에 기반하여 계산된다(표 2 참조). 따라서 밴드 외/가상 발사 영역의 경계 주파수는 표 3에 나열된 주파수로 고정된다(일반적으로 F1/F2 는 신호의 중심 주파수의 250%로 계산된다).1/F2 t
표 3 - 값의 F절 및 F1 한도는 이론적2최대 밴드 외 주파수 중심
최대 밴드 외 주파수
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대역 |
주파수 F1 |
61.25 GHz |
500 MHz |
F2 |
|
61.0 GHz부터 61.5 GHz |
60 GHz |
62.5 GHz |
122.5 GHz |
1 GHz |
|
122 GHz부터 123 GHz |
120 GHz |
125 GHz |
245 GHz |
2 GHz |
|
244 GHz부터 246 GHz |
240 GHz |
250 GHz |
밴드 외 영역(OOB)에서 RMS 값에 따른 발사 밀도는 아래 표 4 및 표 5에서 정해진 값보다 높아서는 안 된다. |
표 4 - 밴드 외 발사 영역 |
주파수 [GHz]1 [dBm/MHz]L 의 값으로부터 얻어진다.H ≤ f < f2표 6 참조
< f ≤ F
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표 5 - 밴드 외 발사 한도 |
전력 밀도 RMS OO 한도 B [dBm/MHz] |
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F1-10 dBm/MHzL |
-15 dBm/MHz |
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fH 2.1.3.3. 측정 방법2 |
-15 dBm/MHz |
측정 방법은 3.2.3에 규정되어 있다.
|
대역 |
2.1.4. 가상 발사2.1.4.1. 정의 |
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61.0 GHz부터 61.5 GHz |
가상 발사는 필요한 밴드폭을 초과하는 하나 이상의 주파수에서 발생하는 발사로, 정보 전송에 영향을 미치지 않으면서 감소될 수 있다. 가상 발사는 하모니크 발사, 부차발사, 교차 변조 구성 요소 및 주파수 변환 구성 요소를 포함하나, 밴드 외 발사를 포함하지 않는다. |
|
122 GHz부터 123 GHz |
가상 발사는 필요한 밴드폭을 초과하는 하나 이상의 주파수에서 발생하는 발사로, 정보 전송에 영향을 미치지 않으면서 감소될 수 있다. 가상 발사는 하모니크 발사, 부차발사, 교차 변조 구성 요소 및 주파수 변환 구성 요소를 포함하나, 밴드 외 발사를 포함하지 않는다. |
|
244 GHz부터 246 GHz |
가상 발사는 정상 작동 조건 하에서의 전력 밀도 스펙트럼으로 측정된다. CEPT/ERC 74-01 권고안 및 ITU-R SM.329-12 권고안에 따르면, 가상 발사 영역과 밴드 외 발사 영역 사이의 경계는 발사 주파수 중심 주파수로부터 필요한 밴드폭의 ±250%이다.
|
가상 발사 영역에서 평가되는 주파수 대역은 다음과 같다:
- f < F
[GHz]
- f > F
[GHz].
2.1.3.2에서 설명된 바와 같이 이러한 주파수 값의 결정 방법은 표 3에서 제시된 최소값과 최대값을 기반으로 한다.
2.1.4.2. 한도
가상 발사의 전력은 아래 표 6에서 정해진 값보다 높아서는 안 된다.1 표
그리고
가상 발사 한도2 주파수 대역(MHz)
가상 발사
분리 유형
47부터 74
-54 dBm e.r.p. 6 - 피크 값
|
87.5부터 118 |
한계 값 174부터 230
|
470부터 862 |
|---|---|---|
|
30GHz부터 1000GHz의 밴드 외 다른 경우 |
-36 dBm e.r.p. |
1000GHz부터 300000GHz |
|
-30 dBm e.i.r.p. |
-36 dBm e.r.p. |
1000GHz부터 300000GHz |
|
평균 값 |
-36 dBm e.r.p. |
1000GHz부터 300000GHz |
|
(참고) |
-36 dBm e.r.p. |
1000GHz부터 300000GHz |
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참고: 측정을 위한 파라미터 설정 |
- RBW: 1MHz; |
1000GHz부터 300000GHz |
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- VBW: 3MHz; |
- 분리기(Detector): rms; |
- 스캔 시간(Sweep time): 최소 1 주기, 최대 100ms. CEPT/ERC 74-01 권고안에 따르면, 가상 발사는 기본 주파수의 2차 하모니크까지 측정된다(이 경우, 측정되는 최대 주파수는 90GHz이다). |
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측정 밴드폭은 다음과 같이 규정된다: • 30MHz부터 1GHz 사이에는 100kHz; • 1GHz 초과 주파수에 대해서는 1MHz. 2.1.4.3. 측정 방법 측정 방법은 3.2.4에 규정되어 있다. |
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2.2. 수신부 규정
2.2.1. 비필요 발사
2.2.1.1. 정의
수신기에서 발생하는 비필요 발사는 설비와 안테나에서 발생하는 모든 주파수에서의 발사이다. 비필요 발사의 값은 설비와 통합된 안테나 또는 전용 안테나를 통해 측정된 발사 효과 전력으로 측정되어야 한다.
2.2.1.2. 한도
비필요 발사 전력:
- 30MHz부터 1GHz까지의 주파수 대역에서는 2nW(-57dBm)를 초과해서는 안 됩니다;
- 1GHz를 초과하는 주파수 대역에서는 1MHz 밴드폭을 기준으로 20nW(-47dBm)를 초과해서는 안 됩니다.
2.2.1.1. 정의
수신기로부터 발생하는 부수적 방사는 장치와 안테나에서 발생하는 임의의 주파수의 방사를 말한다. 부수적 방사의 값은 그 효용 방사 출력 레벨을 포함하여 측정되어야 하며 다음을 포함한다: 장치 및 통합된 안테나 또는 전용 안테나의 방사.
2.2.1.2. 한도
부수적 방사 출력:
- 30 MHz부터 1 GHz까지의 주파수 대역에서는 2 nW(-57 dBm)를 초과해서는 안 된다;
- 1 GHz 이상의 주파수 대역에서는 20 nW(-47 dBm, 1 MHz 참조 대역폭)를 초과해서는 안 된다.
최대 주파수 제한은 EUT의 2차 조화 또는 300 GHz 중 더 낮은 값으로 한다.
측정된 부가 발사는 측정 결과에 기록되어야 한다.
2.2.1.3. 측정 방법
측정 방법은 3.3에 규정된다.
3. 측정 방법
3.1. 측정 규정
3.1.1. 측정 환경 조건
이 규준에서 규정된 모든 측정은 측정 환경의 허용 범위 내에서 수행되어야 한다.
3.1.1.1. 일반 측정 조건
3.1.1.1.1. 온도와 습도
측정을 위한 일반적인 온도와 습도 조건은 다음 범위 내에 있어야 한다:
- 온도: +15 0℃부터 +35 0℃;
- 습도: 20 %부터 75 %.
3.1.1.1.2. 일반 측정 전원
a) 정현파 전압
시험 장치에 연결되는 전원 전압은 명시된 전압이어야 한다. 이 규준에서는 명시된 전압은 제조사가 공표하거나 장치가 설계된 작동 전압을 의미한다.
측정 전압의 정현파 전압 주파수는 49 Hz에서 51 Hz 사이여야 한다.
b) 다른 종류의 전원
시험 장치가 다른 종류의 전원이나 배터리를 사용하는 경우, 제조사가 공표한 시험 전원 값을 측정실이 수용해야 하며, 이러한 값들은 측정 결과에 기록되어야 한다.
3.1.1.2. 측정 전원에 대한 일반 요구사항
시험 장치는 3.1.1.2.1 또는 3.1.1.2.2에 규정된 적절한 측정 전원을 사용하여 측정되어야 한다. 만약 시험 장치가 외부 전원과 내부 전원 모두를 사용할 수 있는 경우, 외부 전원을 사용하여 측정하고 그 후 내부 전원을 사용하여 측정을 반복해야 한다.
3.1.1.2.1. 외부 측정 전원
측정 동안, 시험 장치의 전원은 정상 측정 전압을 제공할 수 있는 외부 측정 전원으로 교체되어야 한다. 외부 측정 전원의 내부 저항은 충분히 낮아야 하며, 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 관리되어야 한다. 이 측정에서 외부 측정 전원의 전압은 시험 장치의 입력 단자에서 측정되어야 한다. 외부 측정 전원은 각각 분리되어 배터리의 양극처럼 작동해야 하며, 방사 측정의 경우 외부 전원은 측정에 미치는 영향을 최소화하도록 배치되어야 한다.
측정 동안, 전원 전압 오차는 각 측정의 시작 전압에 대해 ±1 % 범위 내에 있어야 한다. 전압 오차를 줄이는 것은 측정 오차를 감소시키는 데 도움이 된다.
3.1.1.2.2. 내부 측정 전원
손목 시계형 장치의 방사 측정을 위해 안테나가 내장된 장치는 완전 충전된 배터리를 사용해야 한다. 배터리는 제조사의 권장 사항에 따라 제공되어야 한다. 내부 전원을 사용하는 경우, 측정 후 전원 전압 오차는 각 측정의 시작 전압에 대해 ±5 % 범위 내에 있어야 한다. 이 요구사항을 충족하지 못한 경우, 해당 값은 측정 결과에 기록되어야 한다.
고정된 측정 위치에서, 제조사가 제공하거나 권장하는 내부 배터리를 외부 전원으로 대체할 수 있다. 이 정보는 측정 결과에 기록되어야 한다.
3.1.2. 측정 샘플 선택
개별 장치의 경우, 측정은 보조 장치를 포함하여 수행되어야 한다. 만약 장치가 선택 가능한 여러 기능을 가지고 있지만 고주파 RF 파라미터에 영향을 미치지 않는다면, 모든 복잡한 특성을 결합한 구성으로 장치만 측정하면 된다.
3.1.3. 측정 결과 해석
이 규준에서 설명된 측정의 측정 결과 해석은 다음과 같이 규정된다:
1) 측정값을 관련 한도와 비교하여 장치가 규준 요구사항을 충족하는지 결정한다;
2) 각 측정 파라미터의 측정 불확도 값은 측정 결과에 표시되어야 한다;
3) 각 측정에 대한 기록된 측정 불확도 값은 표 7에 규정된 값보다 크거나 같아야 한다.
이 규준에서의 측정 방법에 따른 측정 불확도는 TR 100 028의 지침에 따라 계산되며, 실제 측정 오차의 분포가 가우스 분포인 경우 확신 수준 95 %와 95.45 %에 해당하는 확장 계수(k = 1.96 또는 k = 2)와 일치한다.
측정 불확도 계산에 사용된 확장 계수는 명시되어야 한다.
표 7 - 최대 측정 불확도
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经济寿命(年)||| |
최대 측정 불확도 |
|---|---|
|
RF 주파수 |
±1 × 10-7 |
|
RF 출력 전력(≤ 40 GHz) |
±6 dB |
|
RF 출력 전력(40 GHz ~ 66 GHz) |
±8 dB |
|
RF 출력 전력(66 GHz ~ 100 GHz) |
±10 dB (참고사항 1 참조) |
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RF 출력 전력(>100 GHz) |
참고사항 2 참조 |
|
온도 |
±1 ℃ |
|
수분 함량 |
±5 % |
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낮은 전압 및 직류 전류 |
±3 % |
|
참고사항 1: 달성된 민감도와 측정 불확도는 측정실에서 직접 선택된다. 관련 정보 부족으로 인해 66 GHz 이상의 측정 값은 예시일 뿐 절대 값은 아니다. 66 GHz 이상의 방사 측정은 케이블 설정에 기반한 측정 불확도를 사용하며, 다른 설정(예: 파이프)은 표 7에 규정된 수준보다 측정 불확도를 줄일 수 있다. 참고사항 2: 100 GHz 이상의 측정은 측정 결과에 기록되며, 상세 계산을 추가로 기반으로 한다. |
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3.1.4. 110 GHz 초과 대역 측정
110 GHz 이상의 측정을 위한 "표준" 측정 장치는 110 GHz 근처 대역에서만 이용 가능하며, 이는 대역폭(BW) 측정과 검출기와 관련된 민감도 한도에 연관된다. 110 GHz 이상의 더 높은 주파수에서는 민감도가 감소한다.
현재 시장에서 이용 가능한 보정 능력은 110 GHz 근처 대역에 제한되어 있으며, 따라서 110 GHz 이상의 대역에서 다른 실험실의 측정 결과는 필요한 작업 대역에서 보정되지 않은 측정 장비 때문에 완전히 비교할 수 없다.
3.2. 전송부 측정
3.2.1. RF 출력 전력 측정
RF 출력 전력은 제시된 3.1.1 조건에 따라 측정 위치를 부록 B의 B.2에 기술된 대로 설정하여 측정하고 측정 방법에 기록해야 합니다. 모든 측정해야 할 장치는 정해진 주파수 대역 내에서 중심 주파수를 설정해야 합니다.
단계 1:
a) 적절한 감쇠기와 적절한 이분기 다이오드 또는 동등한 장치를 사용하여 측정 장치를 연결합니다. 이분기 다이오드의 출력은 진동기의 Y 채널 또는 동등한 출력 측정 장치에 연결되어야 합니다.
b) 이분기 다이오드와 스펙트럼 분석기를 결합하여 신호 출력의 작업 주기성을 표시할 수 있어야 합니다.
c) 관찰되는 작업 주기 (Tx_on/(Tx_on + Tx_off))는 x(0 < x ≤ 1)로 표기되고 측정 결과에 기록되어야 합니다. 검사 목적으로 장치는 작업 주기가 0.1 이상인 상태로 작동해야 합니다.
2단계:
a) 최대 전력 출력 상태에서 발생기의 RF 출력 전력을 분광 분석기와 함께 측정해야 합니다. 분광 분석기는 발생기의 재생 주기보다 5배 이상 긴 통합 시간을 가져야 하며 RMS 평균 분리 모드를 사용해야 합니다. 관찰된 값은 "A"(dBm)로 기록됩니다.
b) 측정된 전력 수준 A(dBm)와 관찰된 작업 주기 x를 사용하여 아래 공식에 따라 EIRP 값을 계산해야 합니다.
c) PD = A + 10 × log10 (1/x).
3.2.2. 허용 주파수 범위 측정
3.2.2.1. 측정 방법
측정 방법은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
3.2.2.2에 명시된 FHSS 변조 장치에 대한 측정 방법이 적용됩니다.
각 주파수 대역의 발생 및 측정된 값은 측정 결과에 기록되어야 합니다. 부록 B의 B.1 및 B.1.1에 따른 측정 데이터 시퀀스가 적용되는 경우 해당 규정에 따라 측정해야 합니다.
발생기의 전력 수준은 최대 전력 수준으로 설정되어야 합니다.
검사 절차는 다음과 같이 수행됩니다:
a) 분광 분석기를 최소 스캔 단계가 50인 평균 표시 모드로 설정합니다.
b) 측정해야 하는 장치의 최저 주파수를 선택하고 변조 모드에서 발생기를 활성화합니다. 장치의 RF 방출은 분광 분석기에 표시되어야 합니다.
c) 분광 분석기의 마커를 사용하여 최저 주파수보다 낮은 주파수를 찾습니다. 그 주파수에서는 전력 밀도 스펙트럼이 2.1.2에서 지정된 값보다 낮아집니다. 이 주파수는 측정 결과에 기록되어야 합니다.
d) 측정해야 하는 장치의 최고 주파수를 선택하고 최고 주파수를 찾습니다. 그 주파수에서는 전력 밀도 스펙트럼이 2.1.2에서 지정된 값보다 낮아집니다. 이 주파수는 측정 결과에 기록되어야 합니다.
e) c) 및 d) 단계에서 측정된 주파수 간의 차이는 작동 주파수 범위입니다. 이 값은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
제조사가 공표한 각 주파수 범위에 대해 이러한 측정을 반복해야 합니다.
3.2.3.2. FHSS 변조 장치를 사용하는 장치의 측정 방법
각 주파수 대역의 발생 및 측정된 값은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
측정 중에는 부록 B의 B.1에 따른 측정 데이터 시퀀스가 적용되며 발생기의 전력 수준은 명시된 전력 수준으로 설정되어야 합니다.
검사 절차는 다음과 같이 수행됩니다:
a) 분광 분석기를 최소 스캔 단계가 50인 평균 표시 모드로 설정합니다.
b) 측정해야 하는 장치의 최저 점프 주파수를 선택하고 변조 모드에서 발생기를 활성화합니다.
c) 최저 주파수보다 낮은 주파수를 찾습니다. 그 주파수에서는 전력 밀도 스펙트럼이 2.1.2에서 지정된 값보다 낮아집니다. 이 주파수는 측정 결과에 기록되어야 합니다.
d) 측정해야 하는 장치의 최고 점프 주파수를 선택하고 최고 주파수를 찾습니다. 그 주파수에서는 전력 밀도 스펙트럼이 2.1.2에서 지정된 값보다 낮아집니다. 이 주파수는 측정 결과에 기록되어야 합니다.
e) c) 및 d) 단계에서 측정된 주파수 간의 차이는 장치의 작동 주파수 범위입니다. 이 값은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
제조사가 공표한 각 주파수 범위에 대해 이러한 측정을 반복해야 합니다.
3.2.3. 대역 외 방사 측정
측정 수신기는 전압계 또는 분광 분석기입니다. 수신기의 대역폭은 CISPR 16에 따라 설정됩니다. 요구되는 민감도를 얻기 위해 더 좁은 대역폭을 사용해야 하는 경우, 이 값은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
분광 분석기의 설정은 다음과 같습니다:
- 대역폭 분해능(RBW): 표 8 참조
- 선택 대역폭(VBW) ≥ 3 MHz
- 분리기 모드(Detector Mode): 최소 1개의 신호 주기(최대 100ms) 동안 RMS/Hz 평균
분광 분석기에서 측정된 스펙트럼은 상대적인 35dB 범위에 기록됩니다. 평균 전력 밀도가 -40dBm/MHz(e.i.r.p.)보다 낮은 경우 측정을 수행할 필요는 없습니다.
측정 수신기의 대역폭은 표 8에서 지정된 최대값보다 작아야 합니다.
표 8 - 측정 대역폭
|
측정 주파수 |
최대 측정 대역폭 |
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f < 1 000 MHz |
100kHz부터 120kHz까지 |
|
f ≥ 1 000 MHz |
1MHz |
측정 위치는 부록 A에 따라 선택되며, 측정은 특정 요구 사항을 충족하는 모든 주파수 대역을 사용해야 합니다. 측정 방법은 부록 C에 설명되어 있습니다. 수신기의 대역폭은 정확한 비정상 방사 측정을 위해 적절한 값으로 설정되어야 하며, 이 값은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
40GHz 이상의 주파수에 대해서는 2번 그림에 설명된 대로 감속기 모듈을 사용합니다. 내부 진동기는 100kHz 이격에서 -80dBc/Hz 이상의 위상 잡음 성능을 가진 신호를 감속하여 분광 분석기의 작동 주파수 대역 내에 있는 신호를 생성하도록 선택되어야 합니다. 감속기 모듈 이후의 신호는 전체 주파수 스펙트럼을 포함하도록 분광 분석기의 IF 대역폭을 유지해야 합니다. EUT의 e.i.r.p. 값은 측정하고 기록해야 합니다.
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입고 측정 |
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내부 진동기 소스 |
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데이터 저장 |
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분광 분석기 |
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기본 주파수 혼합기 또는 고조파 |
그림 2 - 40GHz 이상 주파수 대역의 방사 측정 설정도
일반 변조 모드에서 신호의 대역 외 방사는 규정된 주파수 대역(표 1 참조) 근처의 주파수 대역에서 측정하고 기록해야 합니다. 이 주파수는 방사 수준이 최대 방사 수준보다 50dB 낮은 주파수까지 측정해야 합니다.
3.2.4. 가짜 방사 측정
이 측정 방법은 안테나가 내장된 발생기에게 적용됩니다.
a) 이 측정은 모든 지정된 주파수 대역을 사용해야 합니다.
안테나는 수직 극성을 가진 측정용 안테나로 측정 수신기와 적절한 필터를 통해 연결되며, 필요하다면 측정 수신기의 과부하를 피하기 위함이다. 측정 수신기의 대역폭은 측정 수신기의 수신 민감도가 부수적 방사 강도 한계보다 6dB 낮아지는 지점까지 조정된다. 이 대역폭은 측정 결과에 기록된다.
제2 하모니크 레벨 이하의 방사가 측정되는 경우, 주파수 대역을 중심으로 하는 30dB 이상의 손실을 가지는 나이트 필터(Q-notch 필터)를 사용해야 한다.
측정을 위한 발신기는 표준 위치에 장착되어야 하며, 무수신 상태(부록 B의 B.1 참조)로 설정되어야 한다. 만약 무수신 상태를 중단할 수 없고 측정이 무수신 상태에서 이루어질 수 없는 경우에는 이를 측정 결과에 기록해야 한다.
b) 측정 수신기는 주파수 대역의 30MHz부터 주파수 대역의 2.2배까지 조정되어야 하며, 발신기가 설계된 주파수 대역은 제외한다. 각 부수적 방사의 주파수는 기록되어야 한다. 측정 위치가 외부로부터 간섭을 받는 경우, 최적 값을 찾기 위해 화면 확대와 측정 안테나와 발신기 사이의 거리 감소를 수행해야 한다.
c) 각 방사가 발생하는 주파수에서, 측정 수신기는 조정되고 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 측정 수신기에 최대 신호가 나타날 때까지 반복한다.
d) 발신기는 수직 축을 중심으로 360도 회전하여 수신 신호를 최대화한다.
e) 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 다시 상승 또는 하강하여 최대 수신을 달성한다. 이 값은 기록된다.
f) 각 방사가 발생하는 주파수에서, 신호 생성기, 대체 안테나 및 측정 수신기는 조정되어야 한다. 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 측정 수신기에 최대 신호가 나타날 때까지 반복한다. e)와 같은 신호 수준에서 신호 생성기의 출력 레벨은 기록된다. 대체 안테나의 증폭 효과와 신호 생성기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후, 이는 해당 주파수에서의 부수적 방사이다.
g) 각 방사의 주파수와 레벨, 그리고 측정 수신기의 대역폭은 측정 결과에 기록되어야 한다.
h) c)부터 g)까지의 단계는 수평 극성을 가진 측정 안테나를 사용하여 반복되어야 한다.
i) 전력 조정 기능을 사용하는 경우, c)부터 h)까지의 측정 단계는 최저 전력 레벨에서 다시 수행되어야 한다.
j) 대기 모드에서의 측정이 가능한 경우, c)부터 h)까지의 단계는 발신기가 대기 모드에서 수행되어야 한다.
스펙트럼 분석기의 민감도는 배경 잡음 최소치가 표 5에서 정해진 한계보다 6dB 낮아야 한다. 측정 수신기의 민감도를 향상시키기 위해 측정 대역폭을 줄이거나 측정 거리를 줄일 수 있다. 이러한 조치가 불가능한 경우, 측정에서의 배경 잡음은 측정 결과에 기록되어야 한다.
CEPT/ERC 74-01 권고안 제3조에 따라, 9kHz부터 300GHz까지의 주파수 대역에 대해 부수적 방사 한계가 적용된다. 그러나 특정 조건에 따라 부수적 방사 측정 주파수 대역이 한정될 수 있으며, 그럼에도 불구하고 한계를 충족하도록 보장해야 한다. CEPT/ERC 74-01 권고안 제3조를 참조하여 추가 지침을 얻을 수 있다.
주석: 고주파수에서의 측정은 참조 자료 부족으로 인해 측정 불확도를 정확하게 결정하기 어려울 수 있다. 또한 시간/비용 절감을 위해 측정 기술을 더 단순화하면서도 요구 사항을 충족하도록 보장할 수 있다.
3.3. 수신부 측정
이 측정 방법은 안테나가 내장된 발생기에게 적용됩니다.
a) 이 측정에서는 결정된 측정 주파수 대역의 모든 측정 위치를 사용해야 한다.
초기 측정 안테나는 수직 극성을 가진 것으로 측정 수신기와 적절한 필터를 통해 연결되며, 필요하다면 측정 수신기의 과부하를 피하기 위함이다. 측정 수신기의 대역폭은 측정 수신기의 수신 민감도가 부수적 방사 강도 한계보다 6dB 낮아지는 지점까지 조정되어야 한다. 이 대역폭은 측정 결과에 기록된다.
측정 장비는 표준 위치에 장착되어야 한다.
b) 측정 수신기는 주파수 대역의 30MHz부터 주파수 대역의 2.2배까지 조정되어야 하며, 각 부수적 방사의 주파수는 기록되어야 한다. 측정 위치가 외부로부터 간섭을 받는 경우, 최적 값을 찾기 위해 화면 확대와 측정 안테나와 발신기 사이의 거리 감소를 수행해야 한다.
c) 각 방사가 발생하는 주파수에서, 측정 수신기는 조정되고 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 측정 수신기에 최대 신호가 나타날 때까지 반복한다.
d) 수신기는 수직 축을 중심으로 360도 회전하여 수신 신호를 최대화한다.
e) 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 다시 상승 또는 하강하여 최대 수신을 달성한다. 이 값은 기록된다.
f) 각 방사가 발생하는 주파수에서, 신호 생성기, 대체 안테나 및 측정 수신기는 조정되어야 한다. 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 측정 수신기에 최대 신호가 나타날 때까지 반복한다. e)와 같은 신호 수준에서 신호 생성기의 출력 레벨은 기록된다. 대체 안테나의 증폭 효과와 신호 생성기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후, 이는 해당 주파수에서의 부수적 방사이다.
g) 각 방사의 주파수와 레벨, 그리고 측정 수신기의 대역폭은 측정 결과에 기록되어야 한다.
h) c)부터 g)까지의 단계는 수평 극성을 가진 측정 안테나를 사용하여 반복되어야 한다.
CEPT/ERC 74-01 권고안 제3조에 따라 여기서 검토된 무선 장치에 대한 부수적 방사 한계는 300GHz까지 적용된다. 그러나 실제 측정 목적으로 부수적 방사 측정 주파수 대역이 한정될 수 있다. 추가 지침을 얻으려면 CEPT/ERC 74-01 권고안 제3조를 참조하라.
4 ||| 关于管理的规定
4.1. 단방향 무선 통신 장치는 본 규준 제1.1조에 따른 조정 대상 범위 내에서 본 규준의 규정을 준수하여야 한다.
4.2. 본 규준의 기술 요구사항에 대한 측정 및 검사를 통해 적합성 인증 및 공표를 수행하기 위해서는 현행 규정에 따라 국내 지정 실험실 또는 해외 승인 실험실의 측정/시험 결과, 또는 ISO/IEC 17025 기준에 적합한 국내외 실험실의 측정/시험 결과, 또는 제조업체의 측정/시험 결과를 사용할 수 있다.
5. 단체 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 본 규준 적용 대상 장치에 대한 적합성 인증 및 공표 규정을 준수하고, 국가 관리 기관의 현행 규정에 따라 감독을 받는다.
6. 실행 조직
6.1. 방송통신위원회, 무선주파수국 및 각 지방정보통신국은 본 규준 적용 대상 장치에 대한 지침 시행 및 관리를 책임진다.
6.2. 본 규준에 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른 규정을 따르도록 한다.
6.3. 본 규준의 시행 과정에서 발생하는 문제나 난점은 관련 조직 및 개인이 정보통신부(과학기술과)에 서면으로 보고하여 지도 및 해결을 받는다.
부록 A
(규정)
방사 측정
A.1. 대체 측정
대체 측정은 측정 위치의 적합성을 보장하지 않아도 사용할 수 있으며, 특정 주파수에서 측정 위치 오차가 상수로 유지되어 대체 측정을 통해 보정될 수 있다. 측정 정확도는 주파수 발생기의 정확도와 대체 안테나의 이득 증가 값에 크게 의존한다.
A.1.1. 대체 측정 원리
대체 측정을 통해 방사 출력을 평가하면 최대 출력 값을 얻을 수 있다.
"측정 위치 비교" 방법을 사용하여 측정 불확도를 줄이는 것은 측정 시간을 늘리는 단점이 있다. 이 방법은 하나의 EUT에 대해 여러 파라미터를 결정해야 하기 때문이다.
그림 A.1은 "측정 위치 비교" 방법을 설명한다. 그림 A.1에는 파워 소비 매개변수가 없는 안테나(1)가 포함되어 있으며, 충분히 넓은 각도를 제공하고 높이 조정 가능한 받침대(2)가 있으며, 안테나 연결 케이블(3)과 출력 디스플레이로서 스펙트럼 분석기 또는 전력계(4)가 포함되어 있다.
그림 A.1 - 대체 측정의 첫 번째 단계
대체 측정의 첫 번째 단계에서는 EUT의 최대 발사 수준을 결정한다. 이 수준은 단위가 없으며 측정된 값은 아니며 참조 값으로 사용된다.
대체 측정의 두 번째 단계에서는 측정 위치가 2 영역에 포함되며, 이 영역에는 주파수와 출력을 조정할 수 있는 비모디ulado 전송기(1)가 있으며, 50Ω 케이블과 일치하는 손실 지수(2)가 있으며, 안테나 연결용 손실기(3)가 있으며, 시험 결과에 영향을 미치지 않는 안테나 받침대(4)가 있으며, 1GHz까지의 표준 이중극 안테나 또는 동일한 방향성 이득을 가진 안테나(5)가 포함되어 있다.
그림 A.2 - 대체 측정의 두 번째 단계
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구역 1 |
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구역 2 |
주파수 측정 단계에서 두 번째 단계에서는 전송기가 첫 번째 단계에서의 지표값에 해당하는 출력 수준을 발산한다.
A.2. 사전 대체 측정
사전 대체 측정은 단순화된 절차이며 대체 방법을 변경할 수 없다. 이 방법은 측정 위치가 30MHz부터 100GHz까지의 특정 주파수 범위에서 적합함을 증명할 때만 가능하다. 이 적합성은 NSA 또는 S
VSWR방법을 통해 확인할 수 있다. 다른 실내 측정 위치보다는 실외 측정 위치(OATS)에서 이 방법을 수행하는 것이 어렵다. 금속 스크린의 공명 효과와 무선 파 흡수 재료의 영향으로 OATS의 한 면보다 여섯 면의 반사가 발생하기 때문이다.TR 102 273-2 조항 5을 참조하십시오.
추가적인 단점은, 충분한 주파수 단계가 있더라도 이러한 단계 사이에서 보간이 필요하며 이로 인해 측정 불확도가 증가한다는 것이다.
A.2.1. 측정 위치 손실을 기반으로 한 방사 출력 측정 원리
사전 대체 측정은 최대 방사 출력뿐만 아니라 다른 종류의 방사 출력도 평가할 수 있다.
측정 위치와 측정 장비의 영향으로 이 방법은 측정 불확도를 증가시키며, 이 증가는 CISPR 16에서 강도 필드 측정과 동일하다. 측정 결과가 임계값에 가깝게 만드려면 대체 측정을 통해 재평가 및 추가 검토가 필요하다.
측정 위치 손실을 결정하기 위해 CISPR 16-1-4 요구 사항을 충족하는 측정 위치와 RF 소스가 필요하다. 이 소스는 1GHz까지의 표준 이중극 안테나 또는 동일한 방향성 이득을 가진 안테나(1), 시험 결과에 영향을 미치지 않는 안테나 받침대(2), 보정된 손실 보정기(3)와 안테나 적응 계수에 맞는 적응 저항, 50Ω 케이블(4)과 보정된 비모디ulado 전송기(5)를 포함한다.
또한 측정 출력 장비가 필요하며, 이는 특정 이득을 가진 안테나(6), 높이 조정 가능한 받침대(7), 50Ω 저항과 지정된 손실 지수를 가진 케이블(8) 및 보정된 수신기(9)를 포함한다.
또한, 출력 측정을 위한 장비가 필요하며 다음과 같은 것을 포함해야 한다: 지정된 특성(6)을 가진 안테나, 조정 가능한 높이 스탠드(7), 지정된 손실률(8)을 가진 50Ω 동축 케이블, 그리고 보정된 수신기(9).
안테나 (1)는 가능한 가장 먼 거리에 설치되어야 하며, 교체 전 EUT의 높이와 측정된 파라미터에 따라 설정되어야 한다. 두 안테나의 극성은 동일해야 함을 주의해야 한다. 사전에 생성된 방사 출력은 RF 소스의 출력단에서 발생한다. 측정용 안테나는 수신기에서 측정된 출력 전력이 최대가 되는 높이로 조정되며 이 값을 기록한다. 송신 전력과 수신 전력 사이의 차이는 측정 위치의 손실값이다. 측정 위치의 손실값은 평가 대역의 모든 주파수 단계에서 수행되어야 하며 이러한 값들은 기록되어야 한다.
그림 A.3 - 측정 위치의 손실을 기반으로 한 측정 위치 예시
그림 A.4 - 측정 위치의 손실을 기반으로 한 측정 위치 예시
실제 측정에서는 방사 출력은 측정값과 측정 위치의 손실값을 단위로 결정된다.
부록 B
(규정)
일반 조건
B.1. 측정 신호 및 모드
측정 신호는 주파수 캐리어를 변조하기 위한 신호로, 측정 대상 장비 유형과 요구되는 측정에 따라 다르다. 측정 변조 신호는 외부 변조 연결 포트가 있는 장비에만 적용된다. 외부 변조 연결 포트가 없는 장비는 내부 변조를 사용하여 측정한다.
측정 신호는 다음과 같은 특성을 가져야 한다:
- 정상 작동 상태를 나타내야 한다.
- RF 대역폭을 최대로 차지해야 한다.
비연속적인 발신 장비의 경우, 측정 신호는 다음과 같아야 한다:
- 각 경로에서 생성되는 RF 신호는 동일해야 한다.
- 신호 발신 과정은 시간적으로 안정적이어야 한다.
- 발신 신호 시퀀스는 정확하게 반복되어야 한다.
측정 결과에는 측정 신호의 세부 정보가 기록되어야 한다.
외부 변조 측정 신호에 대한 규정이 없으면, 장비의 내부 변조를 사용하여 측정한다.
B.1.1. 데이터 전송을 위한 측정 신호
외부 데이터 변조 연결 포트가 있는 장비의 경우, 측정 신호는 다음과 같아야 한다:
D-M2: 테스트 신호는 최소 511 비트 이상의 무작위 바이너리 시퀀스로 구성되며, 지속적으로 반복되어야 한다. ITU-T O.153 권고사항에 부합해야 한다. 만약 시퀀스가 지속적으로 반복되지 않는다면, 측정 결과에 실제 적용 방법을 명시해야 한다.
D-M3: 선택적 메시지를 사용하고, 장비 측정에 부합하는 인코더/디코더가 장비에 포함되어 있는 경우, 장비 공급업체와 측정 실 사이에 테스트 신호에 대한 합의가 있어야 한다. 이 측정 신호는 포맷화될 수 있으며 오류 검출 및 수정 코드를 포함할 수 있다.
B.1.2. 제품 정보
다음 파라미터는 측정을 수행하고 규격 준수를 발표하기 위해 장비 제조사가 공개해야 한다:
a) 운용 주파수 채널: EUT가 조정할 수 있는 중심 주파수들이다. 장비가 다양한 스플릿 채널을 지원할 수 있는 경우(예를 들어, 다른 채널 폭으로 작동 가능하다면), 이러한 주파수 채널들이 공개되어야 한다.
b) EUT가 사용하는 변조 유형들.
c) EUT가 사용하는 통신 경로 접근 방식들.
d) 장비가 사용하는 내장 안테나의 설명과 사용자가 다른 안테나에 연결하는 것을 막는 방법.
B.1.3. 주파수 점프 장치의 측정
측정은 최대 주파수 점프 주파수와 최소 주파수 점프 주파수의 ±20ppm 범위 내에서 수행되어야 한다. 특정 주파수 점프 장비의 경우, 다음 조건에 따라 세 가지 다른 측정을 수행해야 한다:
a) 주파수 점프 시퀀스가 중지되고, EUT는 위에서 언급한 두 개의 다른 채널에서 측정된다.
b) 주파수 점프 시퀀스가 활성화되고, EUT는 위에서 언급한 두 개의 점프 채널에서 측정되며, 채널은 순차적으로 접근되고 각 측정에서 접근 횟수가 동일해야 한다.
c) 주파수 점프 시퀀스가 정상적으로 작동하고, EUT는 제조사가 공개한 모든 점프 채널에서 측정된다.
B.2. 측정 영역 및 방사 측정
B.2.1. 측정 박스
B.2.1.1. 요구 사항
관련 주파수 대역에서 무선 장비를 측정하기 위한 측정 박스는 EUT를 기본적으로 지원하며, 라우드스피커 형상의 안테나를 통해 전송 에너지를 측정하도록 설계되어야 한다. 이 박스는 반사 방지 환경과 멀리 떨어진 위치(2d/l보다 큰 거리, 여기서 d는 EUT의 안테나 입구 크기 중 가장 큰 값)에서 사용될 수 있어야 한다. 측정 박스는 측정 전체 과정 동안 안정적이어야 하며, 일반적으로 온도 조절실에서 사용된다. RF 연결 장치와 결합된 회로는 활성 전자 부품이나 비선형 요소를 포함해서는 안 된다.2측정 박스가 EUT의 작동에 영향을 미치지 않음을 확인한 후에야 EUT는 측정 준비가 완료된다.
준비 단계에서, EUT는 측정 박스와 연결되어 출력 전력이 최대가 되도록 해야 한다. 안테나 방향은 EUT의 극성 데이터에 포함되어야 한다.
또한, 측정 박스는 외부 전원 공급 연결 포트를 제공해야 한다.
측정 박스는 제조사가 제공하며, 인정받은 측정 실에서 평가 및 선택되어야 한다. 인정받은 측정 실에서 측정 박스의 운영 특성은 측정되어 선택되어야 하며, 다음 기본 및 적합한 파라미터를 포함해야 한다:
- 라우드스피커 형상 안테나 튜브의 증폭량은 20dB를 초과하지 않아야 한다;
- 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 최소 거리는 실제 상황에서 상호작용이 일어나지 않도록 보장해야 한다(2d/l보다 큰 거리), 여기서 d는 EUT의 안테나 입구 크기 중 가장 큰 값이다).
참고 1: 측정 불확도 정보와 검정 절차는 TR 102 273-6 표준의 각각 조항 5와 6에서 자세히 설명되어 있다.
- 파이프형 안테나의 증폭률은 20 dB를 넘어서는 안 된다;
- 전송 안테나와 수신 안테나 사이의 최소 거리는 실제 상황에서 상호 작용이 가능하도록 보장되어야 한다(거리가 2d/l보다 크다), 여기서 d는 EUT의 안테나 입구 크기 중 가장 큰 것으로 간주된다.2/l), trong đó d là kích thước lớn nhất của khẩu độ ăng ten của EUT).
참고 1: 측정 불확도 정보 및 검정 절차는 TR 102 273-6 표준의 각각 조 5와 6에 상세히 설명되어 있다.
주석 2: 이 규준에서 지정된 대역 내에서 측정 설비가 설치되는 원격 조건은 세심하게 검토되어야 한다. 측정 시 파형 전압비(VSWR)는 유도관의 가장자리에서 1.5를 초과하지 않아야 한다.
- 측정 결합기의 성능은 반사 방지 측정실 또는 온도 측정실 내부에서 사람이나 물체와 접촉이 없을 때에도 영향을 받지 않아야 한다. EUT가 교체되고 제거된 후 측정을 재실행할 수 있다;
- 측정 조건이 3.1.1.2 및 3.1.1.3에서 설명된 한계 내에서 변동하더라도 측정 결합기의 성능은 보고서 검정에서 지정된 한계 내에 유지되어야 한다. 측정 결합기의 특성과 보정은 보정 보고서에 표시되어야 한다.
B.2.1.2. 보정
측정 결합기의 보정은 측정 결합기의 출력과 EUT의 전송 전력(안테나 위치에서 샘플링된 값) 사이의 관계를 설정한다. 이를 수행하기 위해 20dB 이하의 감도를 가진 스피커 안테나를 외부 신호 소스로부터 제공받아 EUT가 온도와 주파수에 따른 전력 값을 결정하도록 할 수 있다.
측정 결합기의 보정은 각각의 EUT 제조사 또는 인증된 측정실에서 수행되어야 하며, 이러한 결과는 인증된 측정실에 의해 승인되어야 한다.
보정은 EUT의 선언된 극화에 따라 최소한 3회 이상 작동 대역에서 수행되어야 한다.
도 B.1 - 측정 결합기의 예
100GHz까지의 측정 결합기 사용 방법, 유효 기간 및 성능 한계에 대한 자세한 정보는 TS 103 502을 참조하십시오.
B.2.2. 측정 위치 및 일반 배치
B.2.2.1. 실외 측정 위치(OATS)
실외 측정 위치는 한쪽 끝에는 회전대가 있고 다른 한쪽 끝에는 높이 조절 가능한 안테나가 있으며, 두 가지 모두 지면 위에 위치하며, 이상적인 경우 지면은 우수한 전도성을 가지고 무한히 확장된다. 실제로 우수한 전도성을 가진 지면을 만들 수 있지만 무한한 지면을 만들기는 어렵다. 도 B.2는 일반적인 실외 측정 위치를 보여줍니다.
도 B.2 - 일반적인 실외 측정 위치
지면은 원하는 반사파를 생성하여 수신 안테나는 직접 전송된 신호와 반사 신호의 합으로 구성된 신호를 수신한다. 각각의 발사 높이(EUT)와 수신 안테나 높이에 대해 지면에 대해 위상 차이가 두 신호 사이에 발생하여 고유한 수신 레벨을 생성한다.
실제로 직선 안테나의 높이는 변동되므로 측정 안테나의 높이는 신호를 최적화하고 회전대와 함께 방위각을 생성하기 위해 최대화되어야 한다.
실외 측정 위치에서는 절대 측정 및 상대 측정 모두가 수행될 수 있다. 절대 측정을 수행할 경우, 인증된 측정 위치에서 검정을 수행해야 측정 위치에서의 측정이 인정된다. 성능 비교는 이론적인 이상적인 위치를 기반으로 이루어지며, 사전에 정해진 한계를 초과하지 않는 차이를 기반으로 결정된다.
B.2.2.2. 다른 측정 위치
아래에서 설명된 측정 위치는 반사파를 줄이기 위해 흡수재로 장비되어 있다. 흡수재의 능력은 주파수에 대한 상한과 하한을 제시한다. 이러한 위치에서의 고주파 사용을 위해서는 측정실 내에서의 반사 손실 및 공명을 확인해야 한다.
B.2.2.3. 지면을 갖춘 반사 방지 측정실
지면을 갖춘 반사 방지 측정실은 전파 흡수재로 덮힌 내부 벽과 천장을 갖춘 격폐된 측정실이다. 일반적으로 이층 폼 우레탄 재료가 사용되며 피라미드 형태이다. 측정실 바닥은 금속으로 되어 있으며 평평한 형태이다. 일반적으로 측정실은 한쪽 끝에 안테나 기둥이 있고 다른 쪽 끝에 회전대가 있다. 도 B.3은 일반적인 지면을 갖춘 반사 방지 측정실을 보여준다.
도 B.3 - 일반적인 지면을 갖춘 반사 방지 측정실
이 유형의 측정실은 주요 특징이 무한한 확장된 이상적인 지면을 가진 실외 측정 위치(OATS)를 모방하려고 노력한다.
측정실의 격폐와 무선 흡수재의 사용은 측정실 내부 환경을 통제하려는 목적이 있다. 격폐는 측정 공간을 생성하고 주변 신호 간섭 및 기타 외부 효과를 줄이며, 반면 무선 흡수재는 벽과 천장에서 발생하는 원하지 않는 반사파를 최소화한다. 이러한 반사파는 측정에 영향을 미칠 수 있다.
실제로 주변 간섭을 높은 수준(80dB에서 140dB)으로 쉽게 제거할 수 있지만(일반적으로 주변 간섭은 무시될 수 있다), 어떤 무선 흡수재도 모든 에너지원을 흡수하도록 설계되지 않았다. 예를 들어, 완벽하게 제작 및 구성되지 않은 경우, 그 반사 손실(효율성의 측정 단위)은 주파수와 각도에 따라 변동한다. 일부 경우에는 높은 전력 수준의 무선 에너지에 영향을 받을 수도 있다. 주파수 대역을 넓혀 반사 손실을 개선하기 위해, 페라이트 타일, 페라이트 메쉬 및 우레탄 폼과 페라이트 타일의 하이브리드 재료가 사용된다.
지면은 원하는 반사파를 생성하여 수신 안테나는 직접 전송된 신호와 반사 신호의 합으로 구성된 신호를 수신한다. 각각의 발사 안테나 높이(EUT)와 수신 안테나 높이에 대해 지면에 대해 위상 차이가 두 신호 사이에 발생하여 고유한 수신 레벨을 생성한다.
실제로 안테나 기둥은 높이 조절이 가능해야 하며, 회전대와 결합하여 측정 안테나의 위치를 정확하게 선택하여 방위각에서 안테나 사이의 두 신호 또는 EUT와 측정 안테나 사이의 신호 합이 최대가 되도록 해야 한다.
절대 및 상대 측정 모두가 반사되지 않는 방에서 수행될 수 있다. 측정 방은 절대 측정이 이루어지는 곳 또는 인정된 검사가 이루어지는 곳에서 사전에 검정되어야 한다. 이 검정은 이론적으로 이상적인 측정 방과의 성능 측정 결과를 비교하며, 이 차이가 미리 정해진 한도를 초과하지 않는 경우에만 승인된다.
B.2.2.4. 완전 반사 방
완전 반사 방은 일반적으로 봉쇄된 밀폐 측정 방으로, 벽, 천장 및 바닥 내부는 무선 파 흡수 재료로 덮여 있으며, 이 재료는 종 모양 폼 우레탄일 경우가 많다. 일반적으로, 방에는 한쪽 끝에 안테나 받침대와 다른 쪽 끝에 회전 테이블이 있다. 표 B.4는 양극 안테나가 양쪽 끝에 있는 완전 반사 측정 방의 예를 보여준다.
표 B.4 - 완전 반사 측정 방의 예
측정 방을 봉쇄하고 무선 파 흡수 재료를 사용하면 측정 과정 중에 제어 가능한 환경을 생성한다. 이 유형의 측정 방은 자유 공간의 조건을 가장 잘 모방하려고 노력한다. 봉쇄는 주변 신호 간섭과 외부 효과를 줄이는 측정 공간을 생성하며, 흡수 재료는 벽, 바닥 및 천장에서 발생하는 원하지 않는 반사파를 최소화하여 측정에 영향을 미칠 수 있는 이러한 반사파를 제거한다.
실제로 주변 간섭을 높은 수준(80dB에서 140dB)으로 쉽게 제거할 수 있지만(일반적으로 주변 간섭은 무시될 수 있다), 어떤 무선 흡수재도 모든 에너지원을 흡수하도록 설계되지 않았다. 예를 들어, 완벽하게 제작 및 구성되지 않은 경우, 그 반사 손실(효율성의 측정 단위)은 주파수와 각도에 따라 변동한다. 일부 경우에는 높은 전력 수준의 무선 에너지에 영향을 받을 수도 있다. 주파수 대역을 넓혀 반사 손실을 개선하기 위해, 페라이트 타일, 페라이트 메쉬 및 우레탄 폼과 페라이트 타일의 하이브리드 재료가 사용된다.
일반적으로, 완전 반사 측정 방은 다른 측정 방보다 많은 장점이 있다. 주변 간섭에 덜 영향을 받으며, 벽, 천장 및 바닥에서의 반사파가 적으며, 날씨에 의존하지 않는다. 그러나, 측정 거리가 제한적(측정 방의 크기, 비용 등), 저주파수 사용(측정 방의 크기 및 피라미드형 흡수재의 제한 때문에)과 같은 몇 가지 단점이 있다.
절대 및 상대 측정 모두가 반사되지 않는 방에서 수행될 수 있다. 측정 방은 절대 측정이 이루어지는 곳 또는 인정된 검사가 이루어지는 곳에서 사전에 검정되어야 한다. 이 검정은 이론적으로 이상적인 측정 방과의 성능 측정 결과를 비교하며, 이 차이가 미리 정해진 한도를 초과하지 않는 경우에만 승인된다.
표 C.5는 완전 반사 측정 방의 예를 보여준다. 이는 자유 공간의 조건을 모방하기 위해 건설된 방이다.
표 B.5 - 완전 반사 측정 방의 예
측정 방은 양쪽 끝에 적절한 안테나와 지원 장치를 포함한다.
측정 안테나를 고정시키고 EUT를 고정시키는 장치는 전자파 손실이 적고 상대 전기 절연 상수 값이 낮은 재질로 만들어져야 한다.
완전 반사 측정 방은 봉쇄되어야 한다. 내벽, 바닥 및 천장은 무선 파 흡수 재료로 덮여 있어야 한다. 봉쇄와 반사파 감쇠는 직각으로 펄스를 생성한다. 일반적인 측정 주파수 대역에서는:
- 봉쇄 감쇠는 105 dB;
- 반사 감쇠는 30 dB.
상대 및 절대 측정 모두가 완전 반사 측정 방에서 수행되어야 한다. 측정 방은 절대 측정이 이루어지는 곳에서 사전에 검정되어야 한다.
완전 반사 측정 방 위치는 적용되는 주파수 대역에서 보호되고 보정되어야 한다.
주석 1: 측정 불확도 정보와 검정 절차는 각각 TR 102 273-2 법안의 조 5와 6에서 자세히 설명되어 있다.
주석 2: 측정 결합 장치는 저주파수 대역에서의 최선의 실천을 기반으로 소개되었으며, 밀리미터 파 시스템, 특히 100 GHz 이상의 주파수에서 특정 요구 사항에 따라 조정해야 할 수 있다. 측정 결과는 측정 결합 장치 설정 방법을 명확하게 나타내어야 한다. 소개된 측정 결합 장치는 주로 이 법안의 범위 내에서 정의된 측정 출력 측정을 위한 것으로 예상된다.
1 GHz 이상에서 완전 반사 측정 방에서 측정할 때, 안테나 높이 스캔 없이 360도 회전 대신 EUT 회전 테이블을 모든 표면에 이동시켜 최대 RF 방사 출력을 측정해야 한다.0 고주파수에서 좁은 안테나 모델링이 발생하는 경우, EUT 회전 테이블을 모든 표면에 이동시켜 최대 RF 방사 출력을 측정해야 한다.
B.2.2.5. 18 GHz 이상 측정을 위한 측정 위치의 최소 요구 사항
일반적으로 측정 위치는 EUT의 원거리 측정을 수행할 충분한 공간이 있어야 한다. 따라서 측정 위치는 전자기 반사가 없는 방이거나 최소한 바닥 표면이 무선 파 흡수 재료로 덮여 있거나, 최대 여섯 개의 주변 표면이 무선 파 흡수 재료로 덮여 있어야 한다. 흡수 재료는 최소 30 dB의 감쇠를 가져와야 하며, 이 감쇠 효과는 확인되어야 한다. 측정 위치의 크기는 다음과 같다:
- 폭 2 미터.
- 길이 3 미터.
- 높이 2 미터 (복수의 반사 표면을 가진 방에만 적용됨).
지향성 수신 안테나의 높이는 반사를 줄인다. 표준 스피커 안테나를 사용하는 것이 권장된다. 만약 수신 안테나의 입자가 EUT보다 작다면, 측정은 방위각과 상승각 모두에서 수행되어야 하며, 이를 통해 최대 방사가 확보되도록 한다. 측정 거리는 안테나 결합 효과를 피하기 위해 선택되어야 하며, 따라서 최소 0.5 미터의 거리를 권장한다. EUT는 바닥 반사를 최소화하기 위해 임의의 높이에서 배치될 수 있다.
고주파수에서 동축 케이블의 큰 손실을 고려하여 수신 안테나에서 측정 수신기로의 연결은 1미터를 초과해서는 안 되며, 따라서 측정 수신기는 수신 안테나 근처에 배치되어야 한다. 특히 외부 혼합기와 측정 수신기 사이의 매우 짧은 연결을 사용하는 경우, 측정 수신기는 측정 방향으로 무선 파 흡수 재료로 덮여져야 하며, 이를 통해 반사를 줄일 수 있다. 표 B.6은 18 GHz 이상에서 반사 표면이 하나인 측정 위치의 예를 보여준다.
|
수신 안테나 또는 측정 결합 장치와 안테나 |
|
측정 감쇠 영역 |
|
무선 파 흡수 재료 |
|
전기 저항 재료 |
|
EUT |
|
동축 케이블 |
|
동축 케이블 |
|
동축 케이블 |
표 B.6 - 18 GHz 이상에서 반사 표면이 하나인 측정 위치의 예
측정 위치의 위치에 따른 감쇠가 결정되어야 한다. 상대적으로 이상적인 특성을 가진 측정 위치는 자유 공간에서의 이론적 감쇠(FSL)를 사용할 수 있으며, 이는 표 B.1부터 표 B.3의 예에서 볼 수 있다.
표 B.1 - 1 미터 거리에서의 자유 공간 감쇠 예
|
측정 거리 (m) |
f (GHz) |
λ (1 m) |
FSL (dB) |
|
0,5 |
24,2 |
0,012397 |
60,12 |
|
48,4 |
0,006198 |
66,14 |
|
|
72,6 |
0,004132 |
69,66 |
|
|
96,8 |
0,003099 |
72,16 |
표 B.2 - 자유 공간에서 0.5m 거리에서 발생하는 감쇠 예시
|
측정 거리 (m) |
f (GHz) |
λ (1 m) |
FSL (dB) |
|
0,5 |
24,2 |
0,012397 |
54,1 |
|
48,4 |
0,006198 |
60,12 |
|
|
72,6 |
0,004132 |
63,64 |
|
|
96,8 |
0,003099 |
66,14 |
표 B.3 - 자유 공간에서 0.25m 거리에서 발생하는 감쇠 예시
|
측정 거리 (m) |
f (GHz) |
λ (1 m) |
FSL (dB) |
|
0,25 |
72,6 |
0,004132 |
57,62 |
|
96,8 |
0,003099 |
60,12 |
여기서:
λ = c/f
[FSL] = 10 log (4πr/λ)2
부록 C
(참고)
공기와 재료를 통한 흡수로 인한 감쇠
40GHz부터 246GHz까지의 주파수 대역에서 공기와 재료를 통한 흡수로 인한 감쇠는 다양한 서비스가 동일 대역을 공유할 때 상호 호환성을 보장하는 중요한 요소입니다. 본 부록은 공기와 다른 재료를 통한 흡수 관련 매개변수 간의 관계를 개관합니다.
C.1. 공기 흡수
주파수가 높아질수록 단거리 무선 시스템 평가 시 공기 흡수의 영향이 중요해집니다. 그림 B.1은 1GHz에서 350GHz 사이의 대역에서 공기 흡수를 구체적으로 설명합니다. 그래프는 건조한 공기의 흡수, H₂O의 흡수, 그리고 두 가지의 조합을 나타냅니다.2일반적인 조건에서는 H₂O의 흡수가 가장 크게 영향을 미칩니다. 건조한 공기는 60GHz 주변과 120GHz 주변 대역에서 두 개의 주파수 벨트에서 상당한 흡수를 보입니다.2이는 공기 중에 있는 H₂O의 양에 의존하지 않습니다. 특히 60GHz 주변 대역의 흡수 피크는 서로 다른 무선 시스템 간의 독립적인 활동을 증가시키는 데 사용됩니다.260GHz 주변 대역의 흡수 피크는 산소 흡수 선을 기준으로 시작합니다. 그림 C.2는 0km(해면 수위)에서 20km까지의 다양한 고도에서 60GHz 주변 대역의 상태를 상세히 설명합니다. 특히, 20km 고도에서 다양한 흡수 선이 명확하게 표시됩니다. 60GHz 주변 대역의 흡수 피크는 16dB/km입니다.
그림 C.1 - 1GHz에서 350GHz 대역의 공기 감쇠 (dB/km)
1 GHz부터 350 GHz까지 (dB/km)
그림 C.2 - 50GHz에서 70GHz 대역의 공기 감쇠 (0km, 5km, 10km, 15km, 20km 고도)
C.2. 재료에 의한 감쇠
재료에 의한 감쇠도 작동 주파수에 따라 증가합니다. 다양한 재료에 대한 특정 감쇠 값은 그림 C.3에서 3GHz에서 200GHz 대역에서 보여집니다. 이러한 영향은 실내 및 실외 시스템이 동시에 작동하는 경우 평가할 때 중요합니다.
그림 C.3 - 3GHz에서 200GHz 대역의 재료 감쇠 (dB)
3 GHz부터 200 GHz까지 dB 단위로
부록 D
(규정)
40GHz에서 246GHz 대역의 단거리 무선 장치에 대한 HS 코드 규정
|
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 |
|
1 |
40GHz에서 246GHz 대역의 단거리 무선 장치
|
8517.62.59 8526.10.10 8526.10.90 8526.92.00 |
40GHz에서 246GHz 대역에서 작동하는 무선 경보 장치, 무선 원격 제어 장치, 무선 원격 측정 장치, 일반 데이터 전송 장치 등은 다음 사항에 대해 본 규범의 표 1에 명시된 바와 같이 구체적으로 규정됩니다. - 독립 안테나 또는 내장 안테나와 무선 출력 연결이 있는 경우; - 모든 종류의 변조를 사용하는 경우; - 고정식, 이동식 및 휴대용 장치. |
부록 E
(참고)
57GHz에서 64GHz 대역에서 작동하는 단거리 무선 장치에 대한 기술 규정 및 측정 방법
E.1. 발신부에 대한 기술 규정
E.1.1. 전력 스펙트럼 밀도
E.1.1.1. 정의
주파수 밴드 내에서 전송되는 동안 평균 등방향 전송 출력(e.i.r.p.)을 dBm 단위로 MHz 당 분포한 밀도를 의미합니다.
E.1.1.2. 한도
최대 전력 출력 상태에서 장치가 작동할 때의 최대 밀도는 지능형 안테나 및 방향성 안테나의 경우 최대 PSD(e.i.r.p.) 값을 얻기 위해 구성된 상태를 의미합니다.
밀도 한도는 아래 표 E.1에 명시된 값보다 크거나 같아서는 안 됩니다.
표 E.1 - 밀도 한도
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대역 |
밀도 (동일하게 방사되는 전력) |
응용 |
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57GHz에서 64GHz |
13dBm/MHz |
일반 목적 |
참고: 밀도 요구사항은 57GHz에서 64GHz 대역에서 작동하는 발신부 및 송수신부 장치에만 적용되며(61.0GHz에서 61.5GHz 대역에서만 작동하는 장치는 제외됨).
E.1.1.3. 측정 방법
측정 방법은 E.3.1에 명시되어 있습니다.
E.1.2. RF 출력 전력
E.1.2.1. 정의
참조 2.1.1.1.
E.1.2.2. 한도
시스템이 최대 공표 전력 수준에서 작동할 때의 최대 RF 출력 전력이다. 스마트 안테나 및 방향성 안테나의 경우, 이 한도는 최대 e.i.r.p.를 달성하도록 구성된 경우를 의미한다.
광대역 모드에서의 RF 출력 전력 한도는 아래 표 E.2에 명시된 값보다 크거나 같아서는 안 됩니다.
표 E.2 - RF 출력 전력 한도
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대역 |
용량 RF 출력(e.i.r.p.) |
응용 |
주석 |
|---|---|---|---|
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57GHz에서 64GHz |
100mW (20dBm) |
일반 목적 |
참조 |
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참고: 발신부 장치의 최대 출력 전력은 10dBm입니다.
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E.1.2.3. 측정 방법
측정 방법은 3.2.1에 규정되어 있다.
E.1.3. 허용 주파수 대역
E.1.3.1. 정의
참조 2.1.2.1.
E.1.3.2. 한도
설비의 주파수 대역은 가장 낮은 주파수(fL)에서 가장 높은 주파수(fH)까지로 계산되며, 이는 전력 스펙트럼 밴드에 의해 제한된다. 조정 또는 선택 가능한 다양한 작업 주파수를 가진 장비에서는 전력 스펙트럼 밴드가 할당된 밴드 내에서 다른 위치를 차지한다. 이 주파수 대역은 장비를 가장 낮은 작업 주파수에서 가장 높은 작업 주파수로 조정할 때 결정되는 최소값 fL 과 최대값 fH으로 정의된다.
99%의 발사 전력 밴드와 필요한 밴드는 할당된 밴드 내에 있어야 한다.
장치의 허용 주파수 대역은 57GHz에서 64GHz 대역 내에 있어야 합니다.
E.1.3.3. 측정 방법
측정 방법은 3.2.2에 규정되어 있다.
E.1.4. 대역 외 방사
CEPT/ERC 74-01 권고안 및 ITU-R SM.329-12 권고안에 따르면, 밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역 사이의 경계는 발사 주파수 중심 주파수로부터 필요한 밴드폭의 ±250%이다.
E.1.4.1. 정의
참조 2.1.3.1.
E.1.4.2. 한도
밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역의 경계 값은 EUT의 사용 밴드폭에 따라 다르다.
경계는 다음과 같이 결정된다:
F1 = 밴드 외 주파수 중심[GHz] - (2.5 * (fH - fL))
F2 = 밴드 외 주파수 중심[GHz] + (2.5 * (fH - fL))
여기서, 밴드 외 주파수 중심은 신호의 중심 주파수이다.
이 계산은 밴드 외 발사 영역과 가상 발사 영역의 경계를 결정하는데 사용되며, 이 값은 허용 작동 범위 내의 최대 값보다 크거나 작을 수 있다(그림 1 참조).
또한 F1/F2 는 다음과 같이 계산될 수 있다: 이론적으로 밴드 외 주파수 또는 가상 발사 주파수로 간주되는 경우, 이 값은 250%의 최대 밴드 외 주파수 값에 기반하여 계산된다(표 2 참조). 따라서 밴드 외/가상 발사 영역의 경계 주파수는 표 3에 나열된 주파수로 고정된다(일반적으로 F1/F2 이론적으로 OBW의 최대값의 250%에 해당하는 주파수는 아래 표 E.1 및 E.2에서 제공된 값에 따라 계산됩니다. 따라서 OOB/방사 잡음의 진폭 값은 표 E.3에 명시된 주파수에서 고정됩니다(일반적으로 F1/F2 는 신호의 중심 주파수의 250%로 계산됩니다).
표 E.3. - 값의 F절 및 F1 한도는 이론적2최대 밴드 외 주파수 중심
최대 밴드 외 주파수
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대역 |
주파수 F1 |
61.25 GHz |
500 MHz |
F2 |
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57GHz에서 64GHz |
60.5GHz |
7GHz |
43GHz |
78GHz |
주파수 [GHz]1 [dBm/MHz]L 의 값으로부터 얻어진다.H ≤ f < f2)는 아래 표 E.4 및 E.5에 명시된 값보다 크거나 같아서는 안 됩니다.
표 E.4 - 대역 외 방사 범위
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표 5 - 밴드 외 발사 한도 |
RMS 전력 밀도 [dBm/MHz] |
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F1-10 dBm/MHzL |
-15 dBm/MHz |
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fH 2.1.3.3. 측정 방법2 |
-15 dBm/MHz |
표 E.5 - 대역 외 방사 한도
|
대역 |
2.1.4. 가상 발사2.1.4.1. 정의 |
|
57GHz에서 64GHz |
-20dBm/MHz |
2.2.1.2. 한도
측정 방법은 3.2.3에 명시되어 있습니다.
E.1.5. 방사 잡음
E.1.5.1. 정의
[GHz].
2.1.3.2에서 설명된 바와 같이 이러한 주파수 값의 결정 방법은 표 3에서 제시된 최소값과 최대값을 기반으로 한다.
2.1.4.2. 한도
가상 발사의 전력은 아래 표 6에서 정해진 값보다 높아서는 안 된다.1 표
그리고
가상 발사 한도2 주파수 대역(MHz)
이러한 주파수 값의 결정 방법은 E.1.4.2에 명시되어 있으며, 표 E.3에 명시된 최소 및 최대 값이 제공됩니다.
E.1.5.2. 한도
참조 2.1.4.2.
E.1.5.3. 측정 방법
비필요 발사 전력:
E.2. 수신부에 대한 기술 규정
참조 2.2.
E.3. 발신부에 대한 측정 방법
E.3.1. 밀도 측정
측정 조건에 따른 최대 밀도는 적절한 대역폭을 가진 주파수 분석기를 사용하여 측정하고 기록됩니다. 주파수 분석기는 각각의 변조 유형에 적합한 대역폭을 사용하며 RF 전력 측정기와 함께 사용됩니다.
이 측정 목적을 위해, 발신기의 최소 작동 시간은 10μs 이상이어야 합니다. 발신기의 작동 시간이 10μs보다 짧은 장치의 경우, 측정 방법은 측정 결과에 기록되어야 합니다.
측정 절차는 다음과 같습니다:
단계 1:
주파수 분석기는 다음과 같이 설정되어야 합니다:
a) 중심 주파수(Centre frequency): 측정 채널의 중심 주파수.
b) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth): 1MHz.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): 1MHz (해상도 대역폭 이상).
d) 측정 주파수 범위(Frequency span): 제조사가 공표한 채널 대역의 2배.
e) 분리 모드 (Detector): 피크 (Peak).
f) 탐색 모드 (Trace mode): 최대 보유 (Max hold).
2단계:
탐색 과정이 완료되면 출력 파워의 둥근 부분 값을 찾아 해당 주파수 값을 기록합니다.
단계 3:
스펙트럼 분석기 설정을 다음과 같이 변경합니다:
a) 중심 주파수 (Centre frequency): 단계 2에서 기록된 주파수와 같습니다.
b) 해상도 대역폭(Resolution bandwidth): 1MHz.
c) 비디오 대역폭(Video bandwidth): 1MHz (해상도 대역폭 이상).
d) 측정 주파수 범위 (Frequency span): 3 MHz.
e) 스캔 시간 (Sweep time): 1분.
f) 분리 모드 (Detector): RMS 평균, 샘플 또는 평균 (평균 표시 제외).
g) 탐색 모드 (Trace mode): 최대 보유 (Max hold).
대역폭 점유 (OBW)가 100 MHz보다 큰 장비의 경우, 1 MHz에서 100 MHz 사이에 있는 다른 해상도 대역폭을 사용할 수 있습니다.
이 경우 단계 4의 전력 밀도 한도는 다음과 같이 결정됩니다:
PDL (RBW) = PDL (1 MHz) + 10 x 로그10(RBW), 여기서 RBW는 사용된 해상도 대역폭(MHz로 표시)이고, PDL (1 MHz)은 1 MHz 해상도 대역폭의 전력 밀도 한도이며, PDL (RBW)는 상기 설정된 해상도 대역폭의 전력 밀도 한도입니다. 표시 대역폭은 해상도 대역폭으로 설정되고 측정 주파수 범위는 해상도 대역폭의 3배로 설정됩니다.
- 유사 증상을 가진 병례 집단이 있는가?
탐색 과정이 완료되면 스펙트럼 분석기의 "View" 옵션을 사용하여 신호를 관찰합니다.
가장 큰 피크 값을 확인하고 이를 지정합니다. 이 값은 1 MHz(또는 위에서 설명한 다른 해상도 대역폭)에서 가장 높은 평균 전력 밀도(PD) 값으로 기록됩니다.
또한 스펙트럼 분석기가 전력 밀도를 측정할 수 있는 경우, 이 기능을 사용하여 PD dBm/1 MHz(또는 위에서 언급한 다른 해상도 대역폭)의 전력 밀도를 표시할 수 있습니다.
스펙트럼 분석기의 대역폭이 표준 정규 분포(Gaussian)를 따르지 않는 경우 적절한 보정 계수를 사용해야 하며, 이는 측정 결과에 기록되어야 합니다.
E.3.2. RF 출력 전력 측정
3.2.1 참조.
E.3.3. 허용 주파수 범위 측정
3.2.2 참조.
E.3.4. 대역 외 방사 측정
3.2.3 참조.
E.3.5. 가짜 방사 측정
3.2.4 참조.
E.4. 수신부 측정 방법
3.3 참조.
참고 문헌 목록
[1] ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 (2014-10): "전자기 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 단거리 장치 (SRD); 40 GHz에서 246 GHz 주파수 범위에서 사용되는 무선 장치; 제1부: 기술적 특성 및 시험 방법"
[2] ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 (10-2014): "전자기 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 단거리 장치 (SRD); 40 GHz에서 246 GHz 주파수 범위에서 사용되는 무선 장치; 제2부: R&TTE 지침의 3.2항의 필수 요구 사항을 통일하는 EN"
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