시행규칙 제 14/2015/TT-BTTTT는 "60GHz 대역 고속 무선 액세스 장치에 대한 무선 방사 국가 기술 규범"을 발포한다.

본 시행규칙은 60GHz 대역 고속 무선 액세스 장치에 대한 기술 요구사항을 규정하며, 이는 전력 밀도, RF 출력 전력, 송수신기 가짜 방사, 링크 액세스 프로토콜, 통합 안테나를 포함한다. 측정은 공표된 운용 환경 내에서 이루어진다.

문서 번호14/2015/TT-BTTTT
문서 유형시행규칙
발행 기관과학기술부
서명자Nguyễn Bắc Son — Bộ trưởng
업데이트24. 06. 2026
산업정보통신
분야과학기술
발행일15. 06. 2015
발효일01. 01. 2016
효력 만료일
상태발효 중
✦ 스마트 요약

본 시행규칙은 60GHz 대역 고속 무선 액세스 장치에 대한 기술 요구사항을 규정하며, 이는 전력 밀도, RF 출력 전력, 송수신기 가짜 방사, 링크 액세스 프로토콜, 통합 안테나를 포함한다. 측정은 공표된 운용 환경 내에서 이루어진다.

적용 범위

베트남 영토 내에서 60GHz 대역 고속 무선 액세스 장치의 수입, 생산, 판매 및 사용을 하는 조직과 개인.

핵심 사항

  • 장치는 공표된 운용 환경 내에서 전력 밀도, RF 출력 전력, 송수신기 가짜 방사, 링크 액세스 프로토콜, 통합 안테나에 대한 기술 요구사항을 충족해야 한다.
  • 최대 RF 출력 전력은 40dBm을 초과하지 않아야 한다. 최대 전력 밀도는 13dBm/MHz를 초과하지 않아야 한다.
  • 송수신기의 가짜 방사는 규정한 한도를 준수해야 한다.
  • 장치는 다른 무선 시스템에 간섭을 일으키지 않도록 링크 액세스 프로토콜을 지원해야 한다.
  • 측정은 공표된 운용 환경 내에서 이루어지며, 실외와 음향실 모두 포함된다.

🌐 이 문서의 사회적 영향

  • 긍정적 효과: 다른 무선 시스템에 대한 안전성을 보장하기 위해 가짜 방사를 제한함으로써.
  • 부정적 효과: 엄격한 기술 요구사항으로 인해 생산 비용이 증가할 수 있다.

❓ 자주 묻는 질문

장치의 최대 RF 출력 전력은 얼마인가?

최대 RF 출력 전력은 40dBm을 초과하지 않아야 한다.

허용되는 최대 전력 밀도는 얼마인가?

장치가 최대 전력으로 작동할 때의 최대 전력 밀도는 13dBm/MHz를 초과하지 않아야 한다.

장치는 링크 액세스 프로토콜에 대해 어떤 요구사항을 준수해야 하는가?

장치는 모든 상황에서 링크 액세스 프로토콜을 지원하고 활성화할 수 있어야 한다.

측정은 어디에서 이루어지는가?

측정은 실외 또는 음향실에서 이루어지며, 주파수 대역에 따라 다르다.

만약 장치가 단일 안테나 요소만 검사받았다면, 측정 결과는 어떻게 조정되어야 하는가?

적극적인 요소의 측정 결과는 전체 시스템(모든 송신 요소)에 맞게 조정되어야 한다.

전문

정보통신부
통신

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복

번호: 14/2015/TT-BTTTT
하노이, 15일  6 법률에 근거하여

시행규칙

"고속 무선 접속 장치에 대한 60GHz 대역 라디오 방사 국가 기술 규범을 제정함"

이는 고속 무선 접속 장치에 대한 60GHz 대역 라디오 방사에 관한 것임 60GHz 밴드 고속도

_______________

 2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;

통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함

2009년 11월 23일 통신법에 근거하여

정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함

정부령 제132/2013/NĐ-CP 2013년 10월 16일에 공포된 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조에 관한 정부령을 근거로 함

과학기술국 국장의 건의에 따라

정보통신부 장관은 이 시행규칙을 발령함으로써 국가 기술 규범인 고속 무선 접속 장치에 대한 60GHz 대역 라디오 방사에 관한 기술 규범을 규정함

조 1. 이 시행규칙은 고속 무선 접속 장치에 대한 60GHz 대역 라디오 방사에 관한 국가 기술 규범(QCVN 88:2015/BTTTT)을 첨부함

조 2. 본 시행규칙은 2016년 1월 1일부터 효력이 발생함

조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 중앙 직할 도시의 정보통신청장 및 관련 조직과 개인은 본 시행규칙을 준수하는 책임을 진다./.

장관
(인)
NGUYỄN BẮC SƠN

 

 

 

 

QCVN 88:2015/BTTTT

국가 기술 규범 - 60GHz 대역 고속 무선 접속 장치에 대한 라디오 방사

National Technical Regulation on Radio Emission of Wireless Access Equipment Operating at Multiple-Gigabit Data Rates in the 60 GHz Band

 

 목 차

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

1.2. 적용 대상

1.3. 참조 자료

1.4. 용어 해설

1.5. 기호와 약어

1.5.1. 기호

1.5.2. 약어

2. 기술 규정

2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도

2.2. 규정된 지표

2.2.1. 스펙트럼 전력 밀도

2.2.1.1. 정의

2.2.1.2. 한도

2.2.1.3. 측정 방법

2.2.2. RF 출력 전력

2.2.2.1. 정의

2.2.2.2. 한도

2.2.2.3 측정 방법

2.2.3. 발신기 가짜 방사

2.2.3.1. 정의

• 기지국 반복 장치의 운용 대역 내에서 각 채널이 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준의 E-UTRA FDD 입력 신호;

2.2.3.3 측정 방법

2.2.4. 수신기 가짜 방사

2.2.4.1. 정의

2.2.4.2. 한계

2.2.4.3 측정 방법

2.2.5. 통신 프로토콜

전송기 활성화 시간(t

2.2.5.2. 요구사항

2.2.6. 통합 안테나

2.2.6.1. 정의

2.2.6.2 요구사항

3. 측정 방법 3

3.1. 측정 환경 조건

3.2. 측정 결과 해석

3.3. 측정 방법

3.3.1 제품 정보

3.3.2 변조, 주파수 및 측정 구성

3.3.3 스펙트럼 전력 밀도 측정

3.3.4 RF 출력 전력 측정

3.3.5 발신기 가짜 방사 측정

3.3.5.1 초기 스캔 (pre-scan)

3.3.5.2 특정 가짜 방사 측정

3.3.6 수신기 가짜 방사 측정

3.3.6.1 초기 스캔

3.3.6.2 특정 가짜 방사 측정

4 ||| 关于管理的规定

5. 단체 및 개인의 책임

6. 실행 조직

부록 A (규정) 측정 지표 요구사항 표

부록 B (규정) 측정 위치 및 방사 배치

부록 C (규정) 측정 방법 개요

참고 문헌 목록

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서문

QCVN 88:2015/BTTTT는 EN 302 567 v1.2.1 (2012-1): Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI)를 기반으로 작성되었습니다. R&TTE 지침 제3.2조의 유럽 전기통신 표준화 기구(ETSI)

QCVN 88:2015/BTTTT 무선 전파국이 작성하고 과학기술국이 검토한 후 정보통신부가 2015년 6월 15일에 발령된 14/2015/TT-BTTTT 시행령에 따라 제정되었습니다.

 

 

국가 기술 규범 - 60GHz 대역 고속 무선 접속 장치에 대한 라디오 방사

National Technical Regulation on Radio Emission of Wireless Access Equipment Operating at Multiple-Gigabit Data Rates in the 60 GHz Band

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

본 규범은 무선 내부망(WLAN) 또는 무선 개인망(WPAN)에 사용되는 최대 다기구비트 속도의 고속 무선 접속 장치에 대한 기술적 요구사항을 정의합니다.

본 규범은 60GHz 대역에서 작동하는 고정 외부 네트워크 확장 장치 또는 포인트 투 포인트 무선 링크 장치에 적용되지 않습니다.

1.2. 적용 대상

본 규범은 베트남 영토 내에서 해당 규범의 적용 범위에 있는 무선 접속 장치를 수입, 제조, 판매 또는 사용하는 모든 조직 및 개인에게 적용됩니다.

1.3. 참조 자료

ERC 권고안 74-01 (2011): "Spurious Domain의 Unwanted Emissions".

ETSI TR 100 028 (V1.4.1) - (모든 부분): "Mobile Radio Equipment Characteristics 측정의 불확실성".

ITU-R 권고안 SM.1539-1 (2002): "Recommendations ITU-R SM.1541 및 ITU-R SM.329 적용을 위한 Out-of-band 및 Spurious 영역 경계의 변화".

1.4. 용어 해설

1.4.1. 60GHz 대역 (60GHz 대역)

장치의 작동 주파수 범위로서 57GHz - 66GHz 사이입니다.

1.4.2. 활동 요인 (activity factor)

장치가 1분 동안 작동하는 시간의 백분율.

1.4.3. 채널 간격 (channel separation)

장치의 채널 분배도에서 두 인접 채널의 중심 주파수 간의 최소 거리(MHz).

1.4.4. 환경 조건 (environmental profile)

장치 측정 과정에서 보장해야 하는 환경 조건의 집합.

1.4.5. 통합 안테나 (integral antenna)

표준 커넥터 없이 장치에 부착되어 장치의 일부로 간주되는 안테나.

1.4.6. 평균 전력 (mean power)

일반적인 작업 조건에서 가장 낮은 주파수 변조보다 충분히 긴 시간 동안 안테나로 전송되는 평균 전력.응-텐 일반 작업 조건에서 최저 주파수 변조 주기보다 충분히 긴 시간 동안 하나의 송신 장치로부터

1.4.7. 차지 대역폭 (occupied bandwidth)

-6dBc 신호 전력 수준에서 신호의 대역폭.

1.4.8. 스마트 안테나 시스템 (smart antenna systems)

여러 안테나 요소를 사용하여 신호 처리 기능을 통해 방사 능력과 수신 능력을 향상시키는 장치.

1.5. 기호와 약어

1.5.1. 기호

dBc   상대적 디시벨 (신호 전송 최대 전력 밀도 대비)

dBm  1mW에 해당하는 디시벨

dBr    상대적 디시벨 (특정 최대 전력 수준 대비)

1.5.2. 약어

ChS

채널 간격

Channel Separation

EIRP

동일하게 방사되는 전력

Equivalent Isotropically Radiated Power

FLANE

고정 내부 네트워크 확장 시스템

Fixed Local Area Network Extension

OBw

차지 대역폭

Occupied Bandwidth

PDL

스펙트럼 전력 밀도 한도

Spectral Power Density Limit

RBw

해상도 대역폭

해상도 대역폭

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

무선 주파수

Radio Frequency

RLAN

무선 내부망

Radio Local Area Network

R&TTE

통신 및 무선 장치

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

UUT

측정 대상

Unit Under Test

VBw

표시 대역폭

Video Bandwidth

WAS

무선 접속 시스템

Wireless Access System

WLAN

무선 내부망

Wireless Local Area Network

WPAN

무선 개인망

Wireless Personal Area Network

2. 기술 규정

2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도

본 기술 규범에 명시된 기술적 요구사항은 장치의 작동 환경 조건에 적용되며, 제조사는 이러한 조건을 공개해야 합니다. 장치는 공개된 작동 환경 조건에서 본 기술 규범에 명시된 기술적 요구사항을 충족해야 합니다.

2.2.4. 제어 및 모니터링 기능(CMF)

2.2.1. 스펙트럼 전력 밀도

2.2.1.1. 정의

스펙트럼 전력 밀도는 데이터 패킷 전송 기간 동안 평균 등방 방사 전력(EIRP)을 1MHz당 분배한 값입니다.

2.2.1.2. 한도

최대 전력 밀도는 장치가 공표된 최대 발사 전력 수준에서 작동할 때 적용된다. 스마트 안테나 시스템의 경우 상한은 EIRP가 최대인 구성 상태를 의미한다.

전력 밀도 제한은 표 1에 규정되어 있다.

표 1 - 전력 밀도 제한 (PDL)

사용 범위

전력 밀도 제한 (EIRP)

실내 및 실외

13 dBm/MHz

2.2.1.3. 측정 방법

측정 방법은 항 3.3.3에 규정되어 있다.

2.2.2. RF 출력 전력

2.2.2.1. 정의

RF 출력 전력은 데이터 패킷을 전송하는 시간 동안 장치의 평균 등방 방사 전력(EIRP)이다.

2.2.2.2. 한도

최대 RF 출력 전력은 장치가 공표된 최대 전력 수준에서 작동할 때 적용된다. 스마트 안테나 시스템의 경우 상한은 EIRP가 최대인 구성 상태를 의미한다.

RF 출력 전력 제한은 표 2에 규정되어 있다.

표 2 - RF 출력 전력 제한

사용 범위

최대 RF 출력 전력 (EIRP)

실내 및 실외

40 dBm

2.2.2.3 측정 방법

측정 방법은 항 3.3.4에 규정되어 있다.

2.2.3. 발신기 가짜 방사

2.2.3.1. 정의

발사 가짜 신호는 장치가 신호를 전송할 때 원하지 않는 가짜 발사 영역 내에서 발생하는 방사다. 가짜 발사 영역의 경계는 사용 중인 대역폭이 500MHz 이하인 경우 중심 주파수로부터 ±250% 대역폭 범위이며, 500MHz 초과인 경우 +(500MHz + 1.5 x 대역폭) 또는 -(500MHz + 1.5 x 대역폭) 범위이다.

• 기지국 반복 장치의 운용 대역 내에서 각 채널이 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준의 E-UTRA FDD 입력 신호;

발사 가짜 신호는 표 3에 규정된 제한을 준수해야 한다.

주석: 이러한 제한은 안테나 포트에서 측정된 전송 전력 수준에 적용된다.

표 3 - 발사 가짜 신호 제한

주파수 대역

발사 제한

30 MHz부터 F|- 10 MHz까지

30MHz부터 47MHz까지

-36 dBm

f > 1 000 MHz

47MHz부터 74MHz까지

-54 dBm

f > 1 000 MHz

74MHz부터 87.5MHz까지

-36 dBm

f > 1 000 MHz

87.5MHz부터 118MHz까지

-54 dBm

f > 1 000 MHz

118MHz부터 174MHz까지

-36 dBm

f > 1 000 MHz

174MHz부터 230MHz까지

-54 dBm

f > 1 000 MHz

230MHz부터 470MHz까지

-36 dBm

f > 1 000 MHz

470MHz부터 862MHz까지

-54 dBm

f > 1 000 MHz

862MHz부터 1GHz까지

-36 dBm

f > 1 000 MHz

1GHz부터 132GHz까지

-30 dBm

1MHz

2.2.3.3 측정 방법

측정 방법은 항 3.3.5에 규정되어 있다.

2.2.4. 수신기 가짜 방사

2.2.4.1. 정의

수신 중인 장치에서 원하지 않는 가짜 발사 영역 내에서 발생하는 방사다.

2.2.4.2. 한계

수신 가짜 신호는 표 4에 규정된 제한을 준수해야 한다.

주석: 이러한 제한 값은 안테나 포트에서 측정된 전송 전력 수준에 적용된다.

표 4 - 수신 가짜 신호 제한

주파수 대역

발사 제한

30 MHz부터 F|- 10 MHz까지

30MHz부터 1GHz까지

-57dBm

f > 1 000 MHz

1GHz부터 132GHz까지

-47dBm

1MHz

2.2.4.3 측정 방법

측정 방법은 항 3.3.6에 규정되어 있다.

2.2.5. 통신 프로토콜

전송기 활성화 시간(t

통신 경로 접근 프로토콜은 무선 네트워크에서 다른 장치들과 함께 주파수를 사용하기 위한 메커니즘이다.

2.2.5.2. 요구사항

60GHz 대역의 고속 무선 액세스 장치는 통신 경로 접근 프로토콜을 지원하고 모든 상황에서 활성화 가능해야 한다.

2.2.6. 통합 안테나

2.2.6.1. 정의

통합 안테나는 표준 커넥터 없이 장치에 고정적으로 부착되며 장치의 일부로 간주된다.

2.2.6.2 요구사항

통합 안테나는 다른 무선 시스템에 해로운 간섭을 제한하기 위해 사용되어야 한다.

3. 측정 방법

3.1. 측정 환경 조건

이 규격에서 정의된 측정은 공표된 운용 환경의 경계 내에서 수행되어야 한다.

측정 결과가 환경 조건에 따라 변동하는 경우, 공표된 운용 환경의 경계 내에서 다양한 환경 조건에서 측정을 수행해야 한다.

3.2. 측정 결과 해석

이 규격에서 정의된 측정 보고서에 기록된 측정 결과 해석은 다음과 같이 규정된다:

·     측정값을 해당 제한과 비교하여 장치가 규격 요구 사항을 충족하는지 결정한다.

·     각 측정 파라미터의 측정 불확도 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다.

·     각 측정에 대한 측정 불확도 값은 표 5에 규정된 값보다 크거나 같아야 한다.

이 규격에서 정의된 측정 방법에 따른 측정 불확도는 확장 계수(k = 1.96 또는 k = 2)를 사용하여 계산되며, 실제 측정 오차 분포가 정규 분포일 경우 각각 95%와 95.45%의 신뢰성을 제공한다. 측정 오차 계산 원리는 ETSI TR 100 028 v1.4.1에 따르며.

표 5 - 최대 측정 불확도

经济寿命(年)|||

측정 불확도

RF 주파수

±1 × 10-5

RF 출력 전력

±6 dB

발산 신호

±6 dB

수분 함량

±5 %

온도

±1°C

시간

±10 %

3.3. 측정 방법

3.3.1 제품 정보

다음 파라미터는 장치 제조사가 측정을 수행하고 규격 준수를 공표하기 위해 공개해야 한다:

a)     운용 주파수 채널: UUT가 조정 가능한 중심 주파수들이다. 만약 장치가 여러 스펙트럼 채널을 지원할 수 있는 경우(예: 다양한 채널 폭으로 작동 가능하다면) 이러한 주파수 채널들은 공개되어야 한다.

b)    UUT가 사용하는 모드 변조 유형들.

c)     UUT가 사용하는 통신 경로 접근 방법들.

다)    장치가 사용하는 통합 안테나의 설명과 사용자가 다른 안테나에 연결되는 것을 방지하는 방법.

3.3.2 변조, 주파수 및 측정 구성

측정을 위한 모드 변조는 장치의 일반적인 모드 변조 방법을 사용해야 한다. 만약 장치가 지속적인 RF 전송을 할 수 없다면, 측정을 위한 모드 변조는 다음과 같이 이루어져야 한다:

a)   각 전송마다 동일한 RF 전송이 발생한다.

b)  시간에 따라 일정하게 전송이 발생한다.

c)   전송 시퀀스는 정확히 반복될 수 있다.

만약 장치가 다양한 RF 특성을 가진 여러 모드 변조 방법을 사용한다면, 가장 나쁜 결과를 생성하는 변조 방법을 사용해야 하며, 이 변조 방법과 다른 변조 방법보다 나쁜 결과를 생성하는 이유는 공개되어야 한다.

모든 측정은 다음 주파수 채널에서 수행되어야 한다. 공개된 장치 스펙트럼 채널 범위 내에서:

a)     가장 낮은 운용 주파수 채널.

b)    가장 높은 운용 주파수 채널.

c)     운용 주파수 범위의 중앙에 가까운 주파수 채널.

만약 UUT가 광대역 전송을 위한 여러 대역폭을 지원할 수 있다면, 각 대역폭 별로 측정을 수행해야 한다.

필요하다면 RF 출력 전력은 좁은 대역 모드에서도 검사되어야 한다.

채널 간격(ChS)은 장치 스펙트럼 채널 도면에서 두 중심 주파수 사이의 최소 MHz 간격을 기반으로 계산되어야 한다.

만약 RF 출력 전력이 조정 가능하다면, 모든 측정은 최대 전력 수준에서 수행되어야 한다.

스마트 안테나 시스템을 사용하는 경우, UUT는 최대 RF 출력 전력을 사용하도록 구성되어야 하며, 이러한 방법은 측정 보고서에 기록되어야 한다.

방사 측정은 내장 안테나를 사용하는 경우와 해당 장치에 대한 적절한 선형 측정 방법이 없는 경우에 수행되어야 한다.

3.3.3 스펙트럼 전력 밀도 측정

조건 3.1, 3.2 및 3.3.2에서 정의된 최대 전력 밀도 스펙트럼은 부록 B에 설명된 측정 도표를 사용하여 측정되며, 부록 C에 명시된 측정 절차는 장비의 인증 작업을 위해 기록되어야 한다.

최대 전력 밀도 스펙트럼은 적절한 대역폭을 가진 스펙트럼 분석기를 사용하여 결정되며, 이는 사용되는 모드 유형에 따라 대역폭이 조정되고 RF 파워 미터와 결합된다.

이 측정의 목적을 위해, 트랜스미터의 최소 작동 시간은 10 μs여야 한다. 트랜스미터의 작동 시간이 10 μs보다 짧은 장비의 경우, 측정 방법은 보고서에 기록되어야 한다.

측정 절차는 다음과 같다:

단계 1:

스펙트럼 분석기의 설정:

a) 중심 주파수: 측정할 채널의 중심 주파수.

b) 해상 대역폭(RBw): 1 MHz.

c) 표시 대역폭(VBw): 1 MHz.

d) 측정 주파수 대역: 명시된 채널 대역폭의 두 배.

e) 분리기(detector): 피크/Peak.

f) 추적 모드(trace mode): 최대값(max hold).

2단계:

추적 과정이 완료되면, 출력 파워 트래스의 피크 값을 확인하고 해당 주파수 값을 기록한다.

단계 3:

스펙트럼 분석기의 설정을 다음과 같이 변경한다:

a) 중심 주파수: 단계 2에서 기록된 주파수와 동일하다.

b) 해상 대역폭(RBw): 1 MHz.

c) 표시 대역폭(VBw): 1 MHz.

d) 측정 주파수 대역: 3 MHz.

e) 스캔 시간(sweep time): 1분.

f) 분리기(detector): 루트 평균 제곱(RMS Average), 샘플(sample), 또는 평균(mean)(비디오 평균 제외).

g) 추적 모드(trace mode): 최대값(max hold).

대역폭 사용량이 100 MHz보다 큰 장비의 경우, 1 MHz에서 100 MHz 사이의 다른 해상 대역폭을 사용할 수 있다. 이 경우 단계 4에서의 전력 밀도 한도는 다음과 같이 결정된다: PDL(RBw) = PDL(1 MHz) + 10 x 로그(RBw), 여기서 RBw는 사용된 해상 대역폭(MHz로 계산), PDL(1 MHz)은 1 MHz 해상 대역폭의 전력 밀도 한도이며, PDL(RBw)는 설정된 RBw 해상 대역폭의 전력 밀도 한도이다. 표시 대역폭은 해상 대역폭과 같으며 측정 주파수 대역은 해상 대역폭의 3배로 설정된다.10추적 과정이 완료되면, 스펙트럼 분석기의 "보기" 옵션을 사용하여 신호를 관찰한다.

4단계:

최대 피크 값을 확인하고 이 값에 커서를 위치시키며, 이 값은 1 MHz(또는 위에서 언급된 다른 해상 대역폭)에서 가장 높은 평균 전력 밀도 스펙트럼(D)으로 기록된다.

또한, 스펙트럼 분석기가 전력 밀도 스펙트럼을 측정할 수 있는 경우, 이 기능을 사용하여 D dBm/1 MHz(또는 위에서 언급된 다른 해상 대역폭)의 전력 밀도 스펙트럼을 표시할 수 있다.

최대 EIRP 전력 밀도 스펙트럼은 위에서 측정된 전력 밀도(D)와 활성화 주기(t)를 사용하여 다음 공식을 통해 계산되며, 이 결과는 측정 보고서에 기록되어야 한다. 주의해야 할 점은 전력 밀도 스펙트럼(PD)은 1 MHz 해상 대역폭(또는 위에서 언급된 다른 해상 대역폭)에 대해 구체적으로 지정된다.

h) PD = D + 10 × 로그(1 / t).

스펙트럼 분석기의 대역폭이 가우스 분포를 따르지 않는 경우, 적절한 보정 계수를 사용해야 한다.10 조건 3.1, 3.2 및 3.3.2에서 정의된 RF 출력 전력은 부록 B에 설명된 측정 도표를 사용하여 측정되며, 부록 C에 명시된 측정 절차는 장비의 인증 작업을 위해 기록되어야 한다.

장비의 중심 주파수는 60 GHz 대역 내에서 설정되어야 한다.

3.3.4 RF 출력 전력 측정

단계 1 :

적절한 감쇠기 사용을 통해, 측정 장치는 다이오드 분리기 또는 동등한 장치와 연결되어야 한다. 다이오드 분리기의 출력은 오실로스코프의 Y 채널 또는 동등한 파워 미터에 연결되어야 한다.

다이오드 분리기와 오실로스코프의 조합은 트랜스미터의 출력 신호 주기성을 표시할 수 있어야 한다.

a)     관찰된 작동 주기(Tx_on / (Tx_on + Tx_off))는 t(0 < t ≤ 1)로 표시되며, 이 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다. 측정 목적을 위해, 장비는 0.1 이상의 주기로 작동해야 한다.

b)    d) 트랜스미터가 최대 출력 전력을 사용할 때의 RF 출력 전력은 반복 주기보다 5배 이상 큰 통합 계수를 가진 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정되어야 한다. 관찰된 값은 "A"(dBm)로 기록된다.

c)     e) 위에서 언급된 전력 A와 관찰 주기 t를 사용하여 다음 공식을 통해 EIRP 전력 값이 계산되며, 이 결과는 측정 보고서에 기록되어야 한다.

2단계:

f) P = A + 10 x 로그(1/t)

조건 3.1, 3.2 및 3.3.2에서 정의된 트랜스미터의 가짜 방사는 부록 B에 명시된 측정 도표와 부록 C에 명시된 측정 절차를 사용하여 측정되며, 이는 UUT 안테나의 실제 이득 증가를 고려하여 2.2.3 절의 요구 사항에 따라 기록되어야 한다.

안테나 배열 시스템에서 방사 측정이 수행되는 경우, 사용 가능한 모든 전송 요소에 대해 대칭적인 전력 분포를 사용하면 UUT는 가능하다면 하나의 전송 요소(안테나)만 활성화하고 나머지 전송 요소를 비활성화하도록 구성되어야 한다. 이러한 요구사항을 충족하지 못한 경우, 사용된 방법은 측정 보고서에 기록되어야 한다.H 하나의 전송 요소만 검사되는 경우, 활성 요소의 측정 결과는 전체 시스템(모든 전송 요소)에 적절하게 보정되어야 한다.10참고: 시스템 방사 전력은 각 전송 요소의 방사 전력(mW)을 전송 요소 수로 곱한 값이다.

3.3.5 발신기 가짜 방사 측정

이 측정의 목적을 위해, UUT는 최대 주기와 최대 출력 전력을 사용하도록 구성되어야 한다.

아래의 측정 절차는 UUT의 가짜 방사 수준을 결정하기 위해 사용된다.

스펙트럼 분석기의 민감도는 최소한 표 3에서 정의된 한도보다 6 dB 낮은 잡음 수준을 보장해야 한다.

주석: 시스템의 방사 출력은 각 전송 요소의 방사 출력(mW)에 전송 요소 수를 곱한 값이다.

이 측정을 위한 목적상, UUT는 최대 주기와 최대 출력 전력 레벨로 구성되어야 한다.

3.3.5.1 초기 스캔 (pre-scan)

다음 측정 절차는 UUT의 가상 방사 수준을 결정하기 위해 사용된다.

단계 1:

스펙트럼 분석기의 민감도는 배경 잡음이 표 3에 규정된 한계보다 적어도 6dB 낮아야 한다.

2단계:

발사가 발생하는 주파수 대역은 30MHz부터 1GHz까지 측정되어야 한다.

a)     해상도 밴드폭(RBw): 100kHz.

b)    표시 밴드폭(VBw): 100kHz.

c)     분해 모드(detector): 평균.

다)    추적 모드(trace mode): 최대 보유(max hold).

e) 스캔 시간(sweep time): 비연속적인 전송인 경우 각 주파수 스텝 100kHz당 측정 시간이 UUT의 전송 시간의 두 배보다 길어야 한다.

발사가 발생하는 주파수 대역은 1GHz부터 132GHz까지 측정되어야 한다.

이)     해상도 밴드폭(RBw): 1MHz.

g)    표시 밴드폭(VBw): 1MHz.

사)    분해 모드(detector): 평균.

자)       추적 모드(trace mode): 최대 보유(max hold).

자) 스캔 시간(sweep time): 비연속적인 전송인 경우 각 주파수 스텝 1MHz당 측정 시간이 UUT의 전송 시간의 두 배보다 길어야 한다.

장비가 132GHz까지 측정할 수 없는 경우에는 측정 보고서에 가장 높은 측정된 주파수를 기록해야 한다.

스캔 과정에서 규정한 한계치 이하 6dB 내에 있는 모든 발사는 별도로 측정하고, 목 3.3.5.2에서 정한 방법으로 측정한 후 표 3의 한계와 비교해야 한다. 측정 거리가 규정과 다른 경우는 동등한 전력 밀도 값을 계산해야 한다.

3.3.5.2 특정 가짜 방사 측정

초기 스캔 측정에서 확인된 저주파수 및 고주파수 가짜 발사는 아래의 방법을 사용하여 정확하게 측정해야 한다.

저주파수 가짜 발사 영역은 측정 가능한 최저 주파수에서부터 채널 대역폭(ChS)의 250% 또는 ChS가 500MHz 이상인 경우 (500MHz + 1.5 × ChS)까지의 주파수 대역을 의미한다.

고주파수 가짜 발사 영역은 채널 대역폭(ChS)의 250% 또는 ChS가 500MHz 이상인 경우 (500MHz + 1.5 × ChS)에서부터 측정 가능한 최고 주파수까지의 주파수 대역을 의미한다.

초기 측정에서 확인된 특정 가짜 발사를 측정하기 위해 아래 단계를 수행해야 한다.

연속적인 신호 전송인 경우, 스펙트럼 분석기의 평균 분해 모드를 사용하여 측정한다. 그 외의 경우는 전송기 작동 중에만 측정을 수행한다.

단계 1:

발사 강도는 시간 영역에서 아래의 설정 조건으로 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정해야 한다.

a)     중심 주파수: 초기 스캔 측정에서 확인된 발사 주파수.

b)    해상도 밴드폭(RBw): 1GHz 미만의 주파수에서는 100kHz, 1GHz 이상의 주파수에서는 1MHz.

c)     표시 밴드폭(VBw): 1GHz 미만의 주파수에서는 100kHz, 1GHz 이상의 주파수에서는 1MHz.

다)    주파수 대역폭(frequency span): 0Hz.

e) 스캔 시간(sweep time): 데이터 패킷 전송을 포착할 수 있도록 설정해야 한다.

이)     트리거(trigger): 비디오 트리거(Video trigger).

g) 분해 모드(detector): 평균.

사)  추적 모드(trace mode): 지속적으로 표시(Clear write).

중심 주파수(tuning)는 데이터 패킷 전송의 최고 수준을 포착하도록 조정해야 한다.

2단계:

스펙트럼 분석기의 설정을 아래와 같이 변경해야 한다.

i) 분해 모드(detector): 비디오 평균(Video average), 최소 100회 스캔.

측정된 값은 데이터 패킷 전송 동안의 발사 평균 전력을 나타내며, 측정된 값은 표 3의 한계와 비교되어야 한다.

3.3.6 수신기 가짜 방사 측정

수신기의 가짜 발사는 3.1, 3.2, 3.3.2 항에서 정한 측정 조건 하에 부록 B에서 정한 측정 도표와 부록 C에서 정한 측정 절차를 사용하여 측정되며, 2.2.4 항에서 요구한 내용에 따라 기록되며, UUT의 안테나 증익을 고려해야 한다.

안테나 배열 시스템에서 동일한 수신 안테나 요소를 사용하는 경우, 가능하다면 UUT는 하나의 수신 안테나 요소만 활성화되고 나머지는 비활성화되는 방식으로 구성되어야 한다. 불가능한 경우, 측정 보고서에 사용된 방법을 기록해야 한다.

단일 안테나 요소만 측정된 경우, 해당 요소의 측정 결과는 전체 시스템(모든 안테나 요소)에 적용되어야 한다.

주석: 시스템의 발사 전력은 하나의 안테나 요소에 대한 발사 전력(mW)을 전체 안테나 요소 수로 곱한 값이다.

UUT는 수신 모드로 구성되거나 전송을 수행하지 않는 모드로 작동해야 한다.

3.3.6.1 초기 스캔

아래의 절차를 사용하여 UUT의 가짜 발사 수준을 결정한다.

단계 1:

스펙트럼 분석기의 민감도는 최소한 표 4에서 정한 한계보다 6dB 낮은 잡음 수준을 보장해야 한다.

2단계:

발사가 발생하는 주파수 대역은 30MHz부터 1GHz까지 측정되어야 한다.

a)     해상도 밴드폭(RBw): 100kHz.

b)    표시 밴드폭(VBw): 100kHz.

c)     분해 모드(detector): 평균.

다)    추적 모드(trace mode): 최대 보유(Max Hold).

발사가 발생하는 주파수 대역은 1GHz부터 132GHz까지 측정되어야 한다.

e) 해상도 밴드폭(RBw): 1MHz.

이)     표시 밴드폭(VBw): 1MHz.

g) 분해 모드(detector): 평균.

사) 추적 모드(trace mode): 최대 보유(max hold).

장비가 132GHz까지 측정할 수 없는 경우에는 측정 보고서에 가장 높은 측정된 주파수를 기록해야 한다.

스캔 과정에서 규정한 한계치 이하 6dB 내에 있는 모든 발사는 별도로 측정하고, 목 3.3.6.2에서 정한 방법으로 측정한 후 표 4의 한계와 비교해야 한다. 측정 거리가 규정과 다른 경우는 동등한 전력 밀도 값을 계산해야 한다.

3.3.6.2 특정 가짜 방사 측정

초기 스캔 측정에서 확인된 가짜 발사를 정확하게 측정하기 위한 아래의 단계를 사용해야 한다.

측정된 값은 표 4의 한계와 비교되어야 한다. 측정 거리가 규정과 다른 경우는 동등한 전력 밀도 값을 계산해야 한다.

스펙트럼 분석기의 설정을 아래와 같이 설정해야 한다.

a) 중심 주파수: 초기 스캔 측정에서 확인된 발사 주파수.

b)  해상도 밴드폭(RBw): 1GHz 미만의 주파수에서는 100kHz, 1GHz 이상의 주파수에서는 1MHz.

c)   표시 밴드폭(VBw): 1GHz 미만의 주파수에서는 100kHz, 1GHz 이상의 주파수에서는 1MHz.

다)  분해 모드(detector): 평균.

d) 추적 모드(trace mode): 최대 보유(max hold).

4 ||| 关于管理的规定

60GHz 대역 무선 고속 액세스 장비는 목 1.1에서 정한 규제 범위에 속하며, 본 기준에서 정한 기술 규정을 준수해야 한다.

5. 단체 및 개인의 책임

조직, 개인 관련 기관들과 협력하여 적합성 인증을 수행할 책임이 있다. 그리고 정보통신 전문 제품에 대한 적합성 인증 및 공표를 공표해야 한다. 60GHz 대역 무선 고속 액세스 장비는 정보통신 전문 제품에 대한 적합성 인증 및 공표 규정에 따라 공표해야 한다. 현재 규정에 따라 국가 관리 기관의 검사를 받는다.

6. 실행 조직

6.1. 통신국과 정보통신부는 이 규준에 따라 60GHz 대역 고속 무선 액세스 장비의 지침 및 관리를 수행한다.

6.2. 본 규준의 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다./.

 

 

부록 A

(규정)

측정 지표 요구 사항 표

부록 A.1 - 측정 요구 사항 표

구체적인 요구사항

적용 조건

측정 지표

순번

설명

참조 조항 번호

U/C

조건

E/O

참조 조항 번호

1

전력 스펙트럼 밀도

2.2.1

U

 

E

3.3.3

2

RF 출력 전력

2.2.2

U

 

E

3.3.4

3

발신기 가짜 방사

2.2.3

U

 

E

3.3.5

4

수신기 가짜 방사

2.2.4

U

 

E

3.3.6

5

접속 프로토콜

2.2.5

U

 

X

 

6

통합 안테나

2.2.6

U

 

X

 

주석

U : 무조건 적용

C : 조건부 적용

E : 규정된 측정 방법 적용

O : 다른 측정 방법 적용

X : 구체적인 측정 없음.

 

 

부록 B

(규정)

측정 위치 및 방사 측정 배치

부록 B.1 - 측정 위치

부록 B.1.1 - 실외 측정 위치

"실외"라는 용어는 전자파 관점에서 이해된다. 측정 위치는 실외 또는 전파 주파수에 대한 투명한 천장과 벽을 갖춘 위치일 수 있다.

실외 측정 위치는 3.3 절에서 설명된 방사 측정 방법을 사용하여 측정을 수행할 수 있다. 절대 측정 및 상대 측정은 발신기 또는 수신기에서 수행될 수 있다. 절대 전력 측정은 측정 위치를 보정해야 한다.

1GHz 이하 주파수 측정을 위해 최소 측정 거리는 3m가 사용되며, 1GHz 초과 주파수는 적절한 측정 거리에서 측정될 수 있다. 기기 크기(안테나 제외)는 측정 거리의 20%보다 작아야 하며, 기기 또는 대체 안테나의 높이는 1.5m이고, 측정 안테나(발신기 또는 수신기)의 높이는 1m부터 4m까지 변동될 수 있다.

근처 물체로부터의 반사가 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 주의해야 한다. 구체적으로:

- 측정과 관련 없는 큰 물체는 측정 주파수의 1/4 파장보다 크지 않아야 한다.

- 케이블은 가능한 한 짧아야 하며, 케이블은 가능한 한 지면 위 또는 지면 아래에 배치되어야 하며 저항력이 낮은 케이블은 보호되어야 한다.

측정 배치 일반 도면은 도표 B.1에 나타나 있다.

도표 B.1 - 측정 배치도

1)    측정 대상 장비

2)    측정 안테나

3)    고주파 필터(필요 시)

4)    스펙트럼 분석기 또는 측정 수신기

부록 B.1.2 - 소음 없는 방

부록 B.1.2.1 - 개요

소음 없는 방은 무선 주파수 흡수 재료로 둘러싸인 공간으로 자유공간 환경을 모방하며, 3.3 절에서 언급된 방사 측정을 수행하기 위한 대체 환경이다. 절대 측정 또는 상대 측정은 발신기와 수신기에서 수행될 수 있으며, 절대 전력 측정은 소음 없는 방을 보정해야 한다. 소음 없는 방에서는 측정 안테나, 측정 대상 기기 및 측정 외부에서 사용된 보조 안테나가 동일한 고정된 높이에서 바닥 위에 배치된다.

부록 B.1.2.2 - 설명

소음 없는 방은 도표 B.2에서 정의된 차단 및 반사 손실 요구 사항을 충족해야 한다. 도표 B.3은 5m x 10m 바닥 면적과 5m 높이를 가진 소음 없는 방 건설 예시를 제공한다. 천장과 벽은 약 1m 높이의 피라미드형 흡수재로 덮여 있으며, 바닥은 특별한 흡수재로 둘러싸여 있다. 소음 없는 방 내부 공간은 3m x 8m x 3m이며, 따라서 방 중앙 축에서 최대 5m까지 측정할 수 있다. 바닥에 설치된 흡수재는 바닥 반사를 제거하여 안테나 높이 조정이 필요하지 않게 한다. 다른 크기의 소음 없는 방도 사용 가능하며, 2.5m x 3m 바닥 면적과 5m 높이를 가진 소음 없는 방도 사용 가능하다.

부록 B.1.2.3 - 부수적 반사의 영향

자유공간에서 원거리 전파에서 전력 E와 거리 R 사이의 관계는 공식 E = Eox(Ro/R)로 주어진다. 여기서 Eo 는 참조 전력이고 Ro 는 참조 거리이다. 이 관계는 모든 상수를 비율에서 제거하고 케이블 손실 및 안테나 오차 또는 안테나 크기를 고려하지 않으므로 상대 측정을 가능하게 한다.

위 식의 로그를 취하면, 전력과 거리 사이의 이상적인 상관 관계가 직선으로 표현되므로 실제 측정에서의 편차를 쉽게 확인할 수 있다. 이 간접 방법은 반사로 인한 잡음을 신속하고 쉽게 나타내고 직접적인 반사 손실 측정보다 복잡성을 크게 줄인다.

이러한 크기의 소음 없는 방에서 100MHz 이하 주파수는 원거리 조건을 만족하지 않지만, 강한 벽 반사 때문에 보정 시 주의가 필요하다. 100MHz부터 1GHz까지의 중간 주파수 범위에서는 전력과 거리 사이의 의존성이 계산과 잘 일치한다. 1GHz 이상에서는 많은 반사로 인해 전력과 거리 사이의 의존성이 정확한 상관 관계를 가지지 못한다.

부록 B.1.2.4 - 보정 및 사용 방법

보정 및 사용 방법은 실외 측정 위치와 유사하며, 유일한 차이점은 측정 안테나가 최대값 선택 과정에서 높이 조정이 필요하지 않다는 점으로, 이는 측정을 단순화한다.

도표 B.2 - 차단 및 반사 지표

 

도표 B.3 - 자유공간 모사용 소음 없는 방

부록 B.2 - 측정 안테나

측정 위치가 방사 측정을 위해 사용될 때, 측정 안테나는 측정 대상과 대체 안테나의 전자파장을 감지한다. 측정 위치가 수신기 특성 측정을 위해 사용될 때, 안테나는 발신기로서 사용된다. 이 안테나는 분극 방향을 변경할 수 있는 받침대에 장착되며, 지면에서의 안테나 중심 높이를 조정할 수 있다. 측정 안테나는 방향성 높이가 높아야 하며, 측정 축 방향의 안테나 크기는 측정 거리의 20%를 초과해서는 안 된다. 안테나는 중간 주파수로 신호를 전송하거나 수신하기 위한 필요한 상향/하향 변환기를 포함해야 한다.

부록 B.3 - 대체 안테나

대체 안테나는 측정 대체를 위한 측정 장치를 대체하기 위해 사용된다. 1GHz 미만의 측정에 있어서, 대체 안테나는 측정하려는 주파수에서 공진하는 반파 길이 이중극 안테나 또는 축소된 이중극 안테나이며 반파 길이 이중극 안테나로 보정되어야 한다. 1GHz와 4GHz 사이의 측정에서는 반파 길이 이중극 안테나 또는 스피커 안테나를 사용할 수 있다. 안테나의 중심은 대체하는 모델 안테나의 참조점과 일치해야 하며, 이 참조점은 모델 안테나가 내부에 장착되었을 때의 모델의 중심 또는 외부 안테나가 장비에 연결되는 점이다.

반파 길이 이중극 안테나의 최저점과 지표면 사이의 거리는 최소 30cm여야 한다.

주석: 스피커 안테나의 증폭계수는 일반적으로 방사원 등방향성 소스에 대한 상대적인 값이다.

 

 

부록 C

(규정)

측정 방법 개요

본 부록은 부록 B에서 정의한 측정 위치 및 배치를 사용하여 RF 신호를 측정하는 방법을 규정한다.

C.1. 방사 측정

방사 측정은 부록 B에서 설명된 측정 안테나와 측정 장치를 사용하여 수행되며, 측정 안테나와 측정 장치는 본 부록에서 정의된 절차에 따라 보정되어야 한다. 측정 대상 장치와 측정 안테나는 최대 전송 출력을 얻기 위해 조정되어야 하며, 이러한 위치는 측정 보고서에 기록되어야 한다. 이 위치에서 측정될 주파수 대역이 결정된다.

방사 측정은 가능한 한 음향 반사 없는 실내에서 수행되어야 한다. 다른 측정 위치에서는 부록 B를 준수해야 한다. 측정 절차는 다음과 같다:

a) 측정 주파수 대역에 대한 요구 사항을 충족하는 측정 위치를 사용하고, 측정 안테나는 기본적으로 세로 분극으로 조정되지만 다른 지시사항이 있는 경우를 제외하고, 측정 대상 발신기는 표준 위치(B.1.1항)에 설치되고 켜져 있어야 한다.

b) 평균 전력량을 측정하기 위해 선택성을 갖지 않는 볼트미터 또는 광대역 스펙트럼 분석기를 사용한다. 다른 측정은 스펙트럼 분석기 또는 선택적 볼트미터를 사용하며, 이를 측정 주파수에 맞추어야 한다.

a) 또는 b)의 경우, 측정 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강 조정이 가능하며, 스펙트럼 분석기 또는 선택적 볼트미터에서 최대 신호를 얻을 때까지 조정해야 한다.

측정이 부록 B.1.2항에서 정의된 측정 위치에서 수행되는 경우에는 측정 안테나를 상승시키거나 하강시키지 않아도 된다.

그림 C.1 - 측정 구성 1

1) 측정 대상 장치

2) 측정 안테나

3) 스펙트럼 분석기 또는 측정 수신기

c) 발신기는 수직 축을 중심으로 360도 회전하여 최대 신호를 얻을 때까지 조정되어야 한다.0 d) 측정 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강 조정이 가능하며, 스펙트럼 분석기 또는 선택적 볼트미터에서 최대 신호를 얻을 때까지 조정되어야 한다. 이 값을 기록해야 한다.

주석: 위의 최대값은 지정된 높이 범위 밖에서 얻어진 값보다 작을 수 있다.

측정이 부록 B.1.2항에서 정의된 측정 위치에서 수행되는 경우에는 측정 안테나를 상승시키거나 하강시키지 않아도 된다. 이 측정은 수평 분극에 대해 다시 수행되어야 한다.

C.2. 대체 측정

측정 대상 장치에서 생성된 신호는 대체 측정을 통해 확인될 수 있으며, 여기서는 알려진 신호 소스가 측정 대상 장치를 대체한다(그림 C.2 참조).

대체 측정은 가능한 한 음향 반사 없는 실내에서 수행되어야 한다. 다른 측정 위치에서는 부록 B를 준수해야 할 수도 있다.

그림 C.2 - 측정 구성 2

1) 대체 안테나

3) 스펙트럼 분석기 또는 선택적 볼트미터

2) 측정 안테나

4) 신호 발생기

a) 측정 구성 2를 사용하여, 대체 안테나는 동일 위치와 동일 분극 세로 방향으로 발신기 안테나를 대체한다. 신호 발생기의 주파수는 측정 주파수로 조정되어야 하며, 측정 안테나는 최대 신호를 계속 얻을 수 있도록 상승 또는 하강 조정되어야 한다. 대체 안테나의 입력 신호 강도는 측정 수신기에서 알려진 신호 강도 또는 미리 정해진 상대적인 값과 같거나 비슷하도록 조정되어야 한다.

- 측정이 부록 B.1.2항에서 정의된 측정 위치에서 수행되는 경우에는 측정 안테나를 상승시키거나 하강시키지 않아도 된다;

- 신호 발생기에서 생성된 방사 출력은 안테나 대체 증폭계수와 신호 발생기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후 필요한 경우 미리 정해진 양만큼 증가한 출력과 동일하다.

b) 이 측정은 수평 분극에 대해 다시 수행되어야 한다.

[1] ETSI TR 102 555: "전자기 호환성 및 무선 주파수 대역 (ERM); 다중 기가비트 무선 시스템의 기술 특성 60 GHz 대역 시스템 참조 문서".

 

 

참고 문헌 목록

[2] 유럽 의회 및 이사회 1998년 6월 22일 제98/34/EC호 지침: 기술 표준 및 규제 분야에서 정보 제공 절차에 관한 지침.

[3] IEEE 802.15.3c: "정보 기술 - 특정 요구 사항 - 부분 15: 밀리미터 파 대안 물리 태스크 그룹 3c (TG3c)를 사용한 개인 무선 네트워크".

[4] ECMA TC48, 고속 단거리 무선 통신.

[5] ERC 권고 70-03 ( Tromsø 1997 및 이후 개정): "단거리 장치(SRD) 사용에 관한 것".

[6] ETSI EG 201 399: "전자기 호환성 및 무선 주파수 대역 (ERM); R&TTE 지침 적용을 위한 조화화 표준 생산 가이드".

[7] 2006년 11월 9일 EC 집행위원회 결정 2006/771/EC: 단거리 장치 사용을 위한 무선 주파수 대역 조화화.

[8] 2010년 6월 30일 EC 집행위원회 결정 2010/368/EU: 단거리 장치 사용을 위한 무선 주파수 대역 조화화에 대한 결정 2006/771/EC 개정.

[9] 유럽 의회 및 이사회 1998년 7월 20일 제98/48/EC호 지침: 기술 표준 및 규제 분야에서 정보 제공 절차에 관한 제98/34/EC호 지침 개정.

[10] ITU-R 권고

M.2003-0: 60 GHz 주변의 다중 기가비트 무선 시스템, 2012. M.2003-0: 60 GHz 주변의 다중 기가비트 무선 시스템, 2012.

 

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