시행규칙 제 16/2023/TT-BTTTT는 국가 기술 규범 이동통신 E-UTRA FDD 기지국 장비에 관한 국가 기술 규범 - 무선 접속 부분을 공포하며, 해당 장비의 기술 요구 사항과 측정 방법을 규정하여 통신 서비스의 품질을 보장함
Đối tượng áp dụng
이동통신 사업자 및 E-UTRA FDD 이동통신 기지국 장비 제조사
Các điểm cốt lõi
- 이동통신 사업자와 기지국 장비 제조사는 운영 환경에 대한 기술 요구 사항(조 2.1)을 준수해야 함
- 기지국 장비는 운용 주파수 대역의 부적합한 방사, 가짜 방사, 최대 출력 전력 및 입력 조정 통과도에 대한 기준을 충족해야 함(조 2.2.1-2.2.5)
- 조 3에서 정한 방법으로 장비를 측정하는 책임을 가진 조직들
- 본 규범은 2024년 7월 1일부터 시행규칙 제 25/2017/TT-BTTTT를 대체함(조 2)
- 관련 조직 및 개인은 본 시행규칙의 규정을 준수하고 실행해야 함
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 국민에게 더 나은 통신 서비스 품질 제공
- 통신 기업의 장비 투자 비용 부담 증가
- 무선 주파수 관리를 더욱 효과적으로 수행할 수 있도록 함
❓ Câu hỏi thường gặp
본 시행규칙은 어떤 시행규칙을 대체하나요?
시행규칙 제 16/2023/TT-BTTTT는 2024년 7월 1일부터 시행규칙 제 25/2017/TT-BTTTT를 대체함
어떤 조직들이 본 규범을 준수해야 하나요?
이동통신 사업자와 E-UTRA FDD 이동통신 기지국 장비 제조사
본 규범의 주요 기술 요구 사항은 무엇인가요?
운용 주파수 대역의 부적합한 방사, 가짜 방사, 최대 출력 전력 및 입력 조정 통과도에 대한 요구 사항(조 2.2)
본 규범은 언제 효력을 가지게 되나요?
본 규범은 2024년 7월 1일부터 효력을 가짐
어떤 조직들이 장비 측정 책임을 지고 있나요?
조 3에서 정한 방법으로 장비를 측정하는 책임을 가진 조직들
Toàn văn
시행규칙
「이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD) - 무선 접근 부분에 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 전파법 일부 개정 법률 2022년 11월 9일;
직원에 관한 127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 총리령은 이 법 시행 세부 규정 및 지시를 위한 몇몇 조항에 대한 세부 규정과 지침을 정함 기준 및 기술기준 법률;
직원에 관한 78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일 정부가 법률 제 127/2007/NĐ-CP 정부가 2008년 12월 31일에 제정한 제품 및 상품 품질에 관한 법률의 일부 조항을 세부적으로 시행하기 위한 대통령령 번호 기준 및 기술기준 법률;
직원에 관한 48/2022/NĐ-CP 2022년 7월 26일 정부가 부처의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정한 통지;
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD) - 무선 접근 부분에 관한 국가 기술 규범을 정하는 통지(이하 "통지")를 발포함
조 1.이 통지와 함께 「이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD) - 무선 접근 부분에 관한 국가 기술 규범」(QCVN 111:2023/BTTTT)을 공포함
2.본 통지는 2024년 7월 1일부터 효력이 발생하며, 정보통신부 장관이 2017년 10월 17일 발포한 「이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD) - 무선 접근 부분에 관한 국가 기술 규범」(제 25/2017/TT-BTTTT 호)을 대체함
조 3.정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 중앙 직할 도시의 정보통신국장, 관련 조직 및 개인은 본 통지를 준수해야 함./.
|
- 중앙부처 및 지방 정보통신청; - 총리, 부총리 (참조); - 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 기관 - 중앙정부 직속 성/도 인민위원회; - 지방 통신청 - 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: 사무처, 과학기술국(250부) |
장관 (인)
Nguyễn Mạnh Hùng |
사회주의 공화국 베트남
QCVN 111:2023/BTTTT
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD)-
무선 접근 부분
National technical regulation on
Evolved Universal Terrestial Radio Acess (E-UTRA FDD) Repeater
하노이 - 2023
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.. 7
1.6. 약어 8
2.. 기술 규정. 10
2.1. 환경 조건. 10
2.2. 기술 요구사항 10
2.2.1. 기술 요구사항 및 해당 측정 방법. 10
2.2.2. 운용 주파수 대역의 부가 주파수 방사. 10
2.2.3. 가짜 방사. 14
2.2.4. 최대 출력 전력 16
2.2.5. 입력 변조 통과도. 17
2.2.6. 대역 외 이익. 19
2.2.7. 근방 채널 압축 계수.. 20
2.2.8. 출력 변조 통과도. 21
2.2.9. 방사 방사. 22
3.. 측정 방법.. 23
3.1. 측정 조건.. 23
3.2. 측정 결과 해석. 23
3.3. 무선 부분의 필수 파라미터 측정. 25
3.3.1. 운용 주파수 대역의 부가 주파수 방사. 25
3.3.2. 가짜 방사. 26
3.3.3. 최대 출력 전력 27
3.3.4. 입력 변조 통과도. 27
3.3.5. 대역 외 이익. 28
3.3.6. 근방 채널 압축 계수.. 29
3.3.7. 출력 변조 통과도. 29
3.3.8. 방사 방사. 30
4.. 관리 규정.. 31
5.. 조직 및 개인의 책임.. 31
6.. 실행 조직.. 31
부록 A (규정) 기지국 반복기 구성 형태. 33
부록 B (참고) 환경 조건 요구사항. 34
부록 C (참고) 기지국 반복기 측정 도면. 36
부록 D (참고) 기지국 반복기 입력 신호 참조. 39
부록 E (규정) 이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD) HS 코드. 40
참고 문헌 목록. 41
서문
QCVN 111:2023/BTTTT는 QCVN 111:2017/BTTTT를 대체함.
QCVN 111:2023/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였으며, 과학기술국이 검토하고, 과학기술부가 심사하여, 정보통신부 장관이 통지 제 /2023/TT-BTTTT 호로 2023년 월 일에 발포함.
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기지국 반복기 이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD 1.1.적용 범위-
무선 접근 부분
National technical regulation on
Evolved Universal Terrestial Radio Acess (E-UTRA FDD) Repeater
1. 일반 규정
이 기술 규범은 전체 또는 일부 주파수 대역이 표 1에서 정한 대로 작동하는 이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD)에 대한 기술 요구사항을 정함
– 이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD)의 주파수 대역
표 1주파수 대역
|
E-UTRA FDD 방향 |
기지국 반복기 주파수 대역 |
E-UTRA FDD 송신 |
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1 |
2110 MHz ~ 2170 MHz |
1920 MHz ~ 1980 MHz |
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수 |
1805 MHz ~ 1880 MHz |
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3 |
2110 MHz ~ 2170 MHz |
1710 MHz ~ 1785 MHz |
|
수 |
869 MHz ~ 880 MHz |
|
|
5 |
2110 MHz ~ 2170 MHz |
824 MHz ~ 835 MHz |
|
수 |
925 MHz ~ 960 MHz |
|
|
8 |
2110 MHz ~ 2170 MHz |
880 MHz ~ 915 MHz |
|
수 |
758 MHz ~ 788 MHz |
|
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28 |
2110 MHz ~ 2170 MHz |
703 MHz ~ 733 MHz |
|
수 |
이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD)의 HS 코드는 부록 E에 따른다. |
1.2.적용 대상
1.3.인용 자료
본 기준은 베트남 내에서 본 기준의 적용 범위 내에 있는 장치를 생산하거나 판매하는 국내외 조직 및 개인에게 적용됩니다.
ETSI TS 136 143 (V15.0.0) (09-2018): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143 version 15.0.0 Release 15)".
ETSI TS 136 141 (V15.3.0) (07-2018): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 version 15.3.0 Release 15)".
ETSI TS 125 141 (V15.3.0) (07-2018): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 15.3.0 Release 15)".
ETSI EN 301 908-11 (V11.1.2): IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters.
ETSI TR 100 028 (all parts) V1.4.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics.
Recommendation ITU-R SM.329-12 (09-2012): "Unwanted emissions in the spurious domain".
ITU-R SM.1539-1 (11-2002): “Variation of the boundary between the out-of-band and spurious domains required for the application of Recommendations ITU-R SM.1541 and ITU-R SM.329”.
TCVN 7699-2-1 :2007 (IEC 60068-2-1): “환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 저온”.
TCVN 7699-2-1 :2007 (IEC 60068-2-1): “환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 저온”
TCVN 7699-2-2 :2011 (IEC 60068-2-2): "환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 건조한 열"
TCVN 7699-2-6 :2009 (IEC 60068-2-6): "환경 시험 - 제2-6부: 시험 - 시험 Fc: 진동 (사인파)"
TCVN 7921-3-3 :2014 (IEC 60721-3-3): "환경 조건 분류 - 제3-3부: 환경 파라미터 그룹과 강도에 따른 분류 - 날씨로부터 보호된 위치에서 정지 사용"
TCVN 7921-3-4 :2014 (IEC 60721-3-4): "환경 조건 분류 - 제3-4부: 환경 파라미터 그룹과 강도에 따른 분류 - 날씨로부터 보호되지 않은 위치에서 정지 사용"
1.4 용어 설명
1.4.1. 전송파 (carrier)
E-UTRA 또는 UTRA 물리 채널을 통해 전송되는 이미 변조된 파형.
1.4.2. 채널 대역폭 (channel bandwidth)
단일 RF 전송파를 지원하는 E-UTRA RF 대역폭으로 구성된 셀의 상향 또는 하향 경로.
주석: 채널 대역폭의 단위는 MHz이며, 이는 발신기와 수신기의 RF 요구 사항을 참조하기 위해 사용됩니다.
1.4.3. 채널 경계 (channel edge)
E-UTRA 전송파의 가장 낮은 또는 가장 높은 주파수.
주석: 채널 대역폭은 채널 경계를 구분합니다.
1.4.4. 기증 결합 손실 (donor coupling loss)
기증 기지국(발신 기지국)과 중계 장치 사이의 결합 손실.
1.4.5. 하향 경로 (downlink)
기지국에서 모바일 장치로의 무선 신호 경로.
1.4.6. 하향 경로 활성 대역 (downlink operating band)
하향 경로를 위한 설계된 대역의 일부.
1.4.7. 명시적 통과 대역 경계 (nominal passband edge)
중계 장치의 통과 대역의 가장 낮은 및 가장 높은 주파수.
1.4.8. 활성 대역 (operating band)
E-UTRA가 작동하도록 지정된 기술 요구 사항 세트에 의해 정의된 주파수 범위( ghé임 또는 미 ghé임).
주석: 중계 장치 E-UTRA의 활성 대역은 제조사가 표 1에 따라 공표되며, UTRA 중계 장치의 활성 대역은 로마 숫자로, E-UTRA 중계 장치의 활성 대역은 아라비아 숫자로 표시됩니다.
1.4.9. 출력 전력 (output power, Pout)
중계 장치의 최대 증폭 상태에서 지정된 부하 저항이 발신기의 지정된 부하 저항과 일치할 때의 전송파의 평균 출력 전력.
1.4.10. 통과 대역 (pass band)
설정에 따라 중계 장치가 작동하는 주파수 범위.
주석: 이 주파수 범위는 하나 이상의 연속적인 지정 채널에 해당할 수 있습니다. 중계 장치는 하나 이상의 통과 대역을 가질 수 있습니다.
1.4.11. 지정 출력 전력 (rated output power)
중계 장치의 지정 출력 전력은 제조사가 안테나 연결부에서 사용 가능하다고 공표된 각 전송파의 평균 출력 전력입니다.
1.4.12. 중계 장치 (repeater) (trạm lặp)
기지국에서 모바일 장치 영역으로부터의 무선 신호를 수신, 증폭 및 전송하거나, 모바일 장치에서 기지국으로의 무선 신호를 수신, 증폭 및 전송하는 장치.
주석: 지정된 활성 대역 내에서는, 활성 대역에 따라 중계되는 상향 경로 또는 하향 경로만이 존재할 수 있습니다.
1.4.13. 전송 대역폭 (transmission bandwidth)
사용자 또는 기지국에서 즉시 전송되는 RF 전송파의 대역폭, 단위는 자원 블록(RB)입니다.
1.4.14. 전송 대역폭 구성 (transmission bandwidth configuration)
지정된 채널 대역폭 내에서 상향 경로 또는 하향 경로에 대해 허용되는 최대 전송 대역폭, 단위는 자원 블록입니다.
1.4.15. 상향 경로 (uplink)
모바일 장치에서 기지국으로의 무선 신호 경로.
1.4.16. 상향 경로 활성 대역 (uplink operating band)
상향 경로를 위한 설계된 대역의 일부.
1.5 기호
|
∆f |
지정된 통과 대역 경계 주파수와 가장 가까운 필터의 -3dB 지정 점 사이의 주파수 간격. |
|
∆fmax |
∆f의 최대 값은 요구 사항을 결정하기 위해 사용됩니다. |
|
BWChannel |
채널 대역폭 |
|
BWConfig |
전송 대역폭 구성, 단위는 MHz이며, 여기서 BWconfig = NRB 상향 경로에서 180kHz ×, 하향 경로에서 15kHz + 180kHz ×config = 15kHz + NRB × 180kHz |
|
BWMeas |
측정 대역폭 |
|
BWPass band |
중계 장치의 통과 대역 대역폭 |
|
f_offsetmax |
f_offset의 최대 값은 요구 사항을 결정하기 위해 사용됩니다. |
|
FDL_low |
하향 경로 활성 대역의 가장 낮은 주파수 |
|
FDL_high |
하향 경로 활성 대역의 가장 높은 주파수 |
|
Ffilter |
필터의 중심 주파수 |
|
FUL_low |
상향 경로 활성 대역의 가장 낮은 주파수 |
|
FUL_high |
상향 경로 활성 대역의 가장 높은 주파수 |
|
NDL |
EARFCN 하향 경로 |
|
NOffs-DL |
하향 경로 EARFCN 계산을 위한 오프셋 |
|
NOffs-UL |
상향 경로 EARFCN 계산을 위한 오프셋 |
|
NRB |
전송 대역폭 구성, 자원 블록 단위로 표현 |
|
NUL |
상향 경로 EARFCN |
|
PEM,N |
채널 N에 대한 지정 방출 수준 |
|
PEM,B32,ind |
B32 대역에서 지정 방출 수준, ind = a,b,c,d,e |
|
Pmax |
최대 출력 전력 |
|
Pout |
출력 전력 |
1.6 약어
|
ACLR |
Adjacent Channel Leakage Ratio |
인접 채널 누설 비율 |
|
ACRR |
Adjacent Channel Rejection Ratio |
인접 채널 거부 비율 |
|
BS |
CR |
Base Station |
|
BW |
Bandwidth |
대역폭 |
|
CA |
Carrier Aggregation |
캐리어 집약 |
|
주파수 |
Continuous Wave |
연속 파형 (변조되지 않은 신호) |
|
DTT |
Digital Terrestrial Television |
디지털 지상 방송 |
|
DUT/EUT |
Device Under Test/Equipment Under Test |
검사 대상 장비 |
|
시험 대상 장치/시험 대상 장비 |
EARFCN |
E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number |
|
E-UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 |
EFTA |
European Free Trade Association |
|
유럽 자유 무역 협회 |
ERM |
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters |
|
전자기 호환성 및 무선 주파수 문제 |
E-TM |
E-UTRA Test Model |
|
E-UTRA 시험 모델 |
E-UTRA |
Evolved Universal Terrestrial Radio Access |
|
송신 |
진화된 전 세계 무선 접근 |
Frequency Division Duplex |
|
GSM |
주파수 분할 복조 |
전 세계 이동통신 정보 시스템 |
|
Global System for Mobile communications |
IMT |
International Mobile Telecommunications |
|
국제 이동 통신 |
ITU-R |
International Telecommunication Union - Radiocommunication |
|
LTE |
국제 전기통신 연합 - 무선통신 |
Long Term Evolution, also known as E-UTRA |
|
3세대 이후의 이동 통신 기술 |
MS |
Mobile Station |
|
이동 기지국 |
MSG |
Mobile Standards Group |
|
이동 표준 그룹 |
PCCPCH |
일반 제어 물리 채널 |
|
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 |
평균 제곱근 값 (Root Mean Square value) |
유효값 (평균 제곱근) |
|
RRC |
제곱근 코사인 |
제곱근 코사인 |
|
RSS |
제곱합 근 (Root Sum Square) |
제곱합 근 (Sum of Squares의 제곱근) |
|
SCCPCH |
부차적 공통 제어 물리 채널 |
부차적 공통 제어 물리 채널 |
|
TDD |
시간 분할 겹채널 (Time Division Duplex) |
시간 분할 겹채널 (Time Division Duplex) |
|
TFES |
IMT 유럽 표준 작업반 (Task Force for European Standards for IMT) |
IMT 유럽 표준 작업반 (Task Force for European Standards for IMT) |
|
UARFCN |
UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 (UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) |
UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 (UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) |
|
UMB |
초고속 이동 브로드밴드 (Ultra Mobile Broadband) |
초고속 이동 브로드밴드 (Ultra Mobile Broadband) |
|
UTRA |
전 세계 무선 접근 (Universal Terrestrial Radio Access) |
전 세계 무선 접근 (Universal Terrestrial Radio Access) |
|
WCDMA |
광대역 코드 분할 다중 접속 |
광대역 분할 다중 접속 (Wideband Code Division Multiple Access) |
2. 기술 규정
2.1. 환경 조건
본 기준의 기술 요구사항은 제조사가 신고한 장비의 운용 환경 조건에 적용됩니다. 장비는 신고된 운용 환경 조건의 한계 내에서 모든 기술 요구사항을 완전히 준수해야 합니다.
부록 B는 제조사가 환경 조건을 신고하는 방법을 안내합니다.
2.2. 기술 요구사항
2.2.1. 기술 요구사항 및 측정 방법
본 기준은 본 기준의 적용 범위에 속하는 장비에 대한 기술 요구사항과 해당 측정 방법을 정의합니다.
표 2– E-UTRA 반복 장비에 대한 기술 요구사항
|
기술 요구사항 |
측정 방법 |
|
2.2.2. 운용 주파수 대역의 불필요한 방사 |
3.3.1 |
|
2.2.3. 가짜 방사 |
3.3.2 |
|
2.2.4. 최대 출력 전력 |
3.3.3 |
|
2.2.5. 입력 교차 변조 |
3.3.4 |
|
2.2.6. 대역 외 이익 |
3.3.5 |
|
2.2.7. 인접 채널 압축 지수 |
3.3.6 |
|
2.2.8. 출력 교차 변조 |
3.3.7 |
|
2.2.9. 방사 |
3.3.8 |
주석: 제조사가 신고한 반복 장비의 운용 주파수 대역. 여러 주파수 대역에서 운용되는 반복 장비의 경우 각 기술 요구사항에 대한 검사는 3. 항에 따라 수행됩니다.
2.2.2.운용 주파수 대역의 불필요한 방사
2.2.2.1. 정의
불필요한 방사는 대역 외 방사와 가짜 방사를 포함합니다. 대역 외 방사는 채널 대역폭 외부에서 발생하는 방사로, 모듈레이션 과정과 발신기의 비선형성으로 인해 발생하며, 가짜 방사는 제외됩니다. 가짜 방사는 발신기의 부정상 효과로 인해 발생하는 하모니크 방사, 잡음 방사, 교차 변조 성분, 주파수 변환 성분 등을 포함하나, 대역 외 방사는 포함하지 않습니다.
반복 장비의 대역 외 방사는 대역 외 방사와 운용 상승 주파수 대역의 기지국 수신기 보호를 모두 포함합니다. 운용 주파수 대역의 불필요한 방사는 반복 장비의 운용 주파수 대역 내 모든 불필요한 방사를 포함하며, 주파수 대역 양쪽 끝에서 10MHz까지 포함합니다. 이 주파수 대역 외의 불필요한 방사는 가짜 방사 요구사항에 의해 제한됩니다.
2.2.2.2. 제한
2.2.2.2.1.일반
다음 표에 명시된 제한을 초과하지 않아야 합니다. 여기서:
- ∆f는 주파수 대역폭의 가장자리 주파수와 측정 필터의 -3dB 지점 사이의 주파수 간격입니다.
- 주파수 대역폭의 가장자리는 반복 장비의 주파수 대역폭의 가장 낮은 주파수와 가장 높은 주파수입니다.
- BWMeas 측정 대역폭입니다.
- BWPass band 반복 장비의 주파수 대역폭입니다.
- f_offset은 주파수 대역폭의 가장자리 주파수와 측정 필터의 중심 사이의 주파수 차이입니다.
- f_offsetmax f_offset은 10MHz를 초과하는 주파수와 반복 장비의 주파수 대역폭 사이의 주파수 차이입니다.
- ∆fmax f_offset과 같습니다.max 측정 필터의 대역폭의 절반을 뺀 값입니다.
모든 요구사항은 평균 전력(RMS)으로 측정됩니다.
요구사항은 상승 및 하강 경로 모두에 적용되며, 다음과 같은 증폭 및 입력 신호로 적용됩니다:
- E-UTRA 입력 신호 없음;
- E-UTRA 입력 신호가 반복 장비의 주파수 대역폭 내에서 각 채널의 최대 출력 전력을 생성하는 수준;
- E-UTRA 입력 신호가 모든 채널에서 최대 출력 전력을 생성하는 수준보다 10dB 높은 수준.
2.2.2.2.2.운용 주파수 대역의 불필요한 방사
E-UTRA FDD 반복 장비가 1, 3, 5 및 8 주파수 대역에서 운용될 때, 불필요한 방사는 표 3부터 표 5에 명시된 제한을 초과하지 않아야 합니다. 이 검사는 반복 장비의 상승 및 하강 경로 모두에 적용됩니다.
표 3– 운용 주파수 대역의 불필요한 방사 제한 반복 장비의 주파수 대역폭 5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8
|
5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 |
측정 필터의 -3dB 지점에서의 주파수 차이, ∆f |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|---|---|---|---|
|
측정 대역폭 |
0 MHz ≤ ∆f < 0,2 MHz |
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz |
-12,5 dBm |
|
30 kHz |
0,2 MHz ≤ ∆f < 1 MHz |
0,215 MHz ≤ f_offset < 1,015 MHz |
-12,5 dBm |
|
|
-12,5dBm – 15× dB |
1,015 MHz ≤ f_offset < 1,5 MHz |
-12,5 dBm |
|
-24,5 dBmPass band |
1 MHz ≤ ∆f < 2 x BWPass band 1,5 MHz ≤ f_offset < 2 x BW |
+ 0,5 MHz |
-11,5 dBm |
|
1 MHzPass band 2 x BWmax |
1 MHzPass band MHz ≤ ∆f < ∆fmax |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
-11,5 dBm |
-15 dBm주석 1: 주파수 및 대역폭의 단위는 MHz입니다. |
|||
표 4– 운용 주파수 대역의 불필요한 방사 제한 반복 장비의 주파수 대역폭 5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8
|
5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 |
측정 필터의 -3dB 지점에서의 주파수 차이, ∆f |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|---|---|---|---|
|
측정 대역폭 |
0 MHz ≤ ∆f < 0,2 MHz |
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz |
-12,5 dBm |
|
30 kHz |
0,2 MHz ≤ ∆f < 1 MHz |
0,215 MHz ≤ f_offset < 1,015 MHz |
-12,5 dBm |
|
|
-12,5dBm – 15× dB |
1,015 MHz ≤ f_offset < 1,5 MHz |
-12,5 dBm |
|
주석 2: 1.4 MHz 및 3 MHz 대역폭에 대한 요구사항은 주파수 대역 8에만 적용됩니다. |
1 MHz ≤ ∆f < 10 MHz |
+ 0,5 MHz |
-11,5 dBm |
|
1,5 MHz ≤ f_offset < 10,5 MHzmax |
10 MHz ≤ ∆f < ∆fmax |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
-11,5 dBm |
10,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
|||
표 5주석: 주파수 및 대역폭의 단위는 MHz입니다.
|
5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 |
측정 필터의 -3dB 지점에서의 주파수 차이, ∆f |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|---|---|---|---|
|
– E-UTRA 1, 3, 5 및 8 주파수 대역의 운용 주파수 대역의 불필요한 방사 제한 |
0 MHz ≤ ∆f < 0,05 MHz |
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,065 MHz |
-12,5 dBm |
|
6,5dBm – 60 × dB |
0,05 MHz ≤ ∆f < 0,15 MHz |
0,065 MHz ≤ f_offset < 0,165 MHz dB |
-12,5 dBm |
|
3,5dBm – 160 × |
0,15 MHz ≤ ∆f < 0,2 MHz |
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz |
-12,5 dBm |
-15 dBm주석 1: 주파수 및 대역폭의 단위는 MHz입니다. |
|||
0,165 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz
표 6E-UTRA FDD 반복 장비가 28 주파수 대역에서 운용될 때, 불필요한 방사는 표 6에 명시된 제한을 초과하지 않아야 합니다. 이 검사는 반복 장비의 상승 및 하강 경로 모두에 적용됩니다. 5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 – E-UTRA 28 주파수 대역의 운용 주파수 대역의 불필요한 방사 제한
|
5 MHz for E-UTRA band 1, 3, 5 and 8 |
측정 필터의 -3dB 지점에서의 주파수 차이, ∆f |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|
5 MHz for E-UTRA band 28 |
0 MHz ≤ ∆f < 5 MHz |
0,05 MHz ≤ f_offset < 5,05 MHz |
-5,5 dBm – dB |
|
100 kHz |
5 MHz ≤ ∆f < 10 MHz |
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz |
-5,5 dBm – dB |
|
5,05 MHz ≤ f_offset < 10,05 MHzmax |
10 MHz ≤ ∆f < ∆fmax |
10,05 MHz ≤ f_offset < f_offset |
-5,5 dBm – dB |
10,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
|||
2.2.2.2.3.-16 dBm
기지국 수신기 보호
조화 장치의 주파수 범위는 10MHz 상하 대역 내에서 적용됩니다.
조화 장치의 상향 링크에 대해 최대 이득을 갖는 요구 사항이 적용됩니다.
활성 대역의 임의의 부가적 방사 공력은 표 7에서 정한 한도를 초과하지 않아야 합니다.
표 7- 조화 장치의 상향 링크 활성 대역의 부가적 방사 한도는 기지국 수신기 보호를 위해 설정됩니다.
|
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
참고 |
|---|---|---|
|
-53 dBm |
-5,5 dBm – dB |
|
주석 1: 표 7의 상향 링크 조화 장치 요구 사항은 현재 기술 상태와 기지국 E-UTRA FDD 수신기와 조화 장치 간 73dB 손실 연결을 기반으로 할 수 있는 것을 반영합니다.주석 2: 이러한 요구 사항은 기술 상태가 발전할 때 다시 검토될 것입니다. |
||
2.2.2.2.4.인접 대역에서의 공동 운용
인접 대역 1과 함께 보호를 위한 요구 사항이 적용됩니다.
이러한 요구 사항은 조화 장치의 상향 링크에만 적용됩니다.
활성 대역의 임의의 부가적 방사 공력은 표 8에서 정한 한도를 초과하지 않아야 합니다.
표 8- 조화 장치의 상향 링크 활성 대역의 부가적 방사 한도는 인접 대역 활동을 보호하기 위해 설정됩니다.
|
활성 대역 |
E-UTRA FDD |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|
1 |
2110 MHz부터 2105 MHz까지 |
-30 + 3.4(f - 2110 MHz) dBm |
-11,5 dBm |
|
2105 MHz부터 2170 MHz까지 |
-30 + 3.4(2170 - f MHz) dBm |
-11,5 dBm |
2.2.2.3.측정 방법
3.3.1에서 규정된 측정 방법을 사용합니다.
2.2.3.부가적 방사
2.2.3.1.정의
부가적 방사는 발생하는 하모니크 방사, 잡음 방사, 교차 변조 구성 요소 및 주파수 변환 구성 요소를 포함하며, 활성 대역 외의 방사는 제외합니다. 부가적 방사는 조화 장치의 출력 단자에서 측정됩니다.
9kHz부터 12.75GHz까지의 주파수 대역에 대한 부가적 방사 한도는 활성 대역의 가장 낮은 주파수보다 10MHz 낮은 주파수에서 활성 대역의 가장 높은 주파수보다 10MHz 높은 주파수까지의 대역을 제외합니다.
2.2.3.2항의 요구 사항은 고려되는 모든 종류의 조화 장치(하나 이상의 활성 대역)에 적용되어야 합니다. 이러한 요구 사항은 제조사가 발표한 기술 지표에 따라 예상되는 모든 구성에 적용됩니다. 측정은 조화 장치의 상향 링크와 하향 링크 모두에서 수행되어야 합니다.
모든 요구 사항은 효과적인 전력(RMS)로 측정되며, 다른 규정이 없는 한 그렇습니다.
2.2.3.2.한도
2.2.3.2.1.일반
조화 장치의 상향 링크와 하향 링크에 대해 최대 이득과 다음과 같은 입력 신호가 적용됩니다:
- E-UTRA 입력 신호 없음;
- E-UTRA 입력 신호가 반복 장비의 주파수 대역폭 내에서 각 채널의 최대 출력 전력을 생성하는 수준;
- E-UTRA의 모든 채널에서 입력 신호를 10dB 증가시켜 최대 출력 전력을 생성하는 입력 신호 수준보다 10dB 증가시킵니다.
2.2.3.2.2.부가적 방사
부가적 방사의 전력은 표 9에서 정한 한도를 초과하지 않아야 합니다.
표 9– 부가적 방사의 일반 한도
|
주파수 대역 |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
참고 |
|---|---|---|---|
|
9kHz ↔ 150kHz |
-36 dBm |
1kHz |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1항에서 정한 대역폭. |
|
150kHz ↔ 30MHz |
-36 dBm |
10kHz |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1항에서 정한 대역폭. |
|
30MHz ↔ 1GHz |
-36 dBm |
-5,5 dBm – dB |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1항에서 정한 대역폭. |
|
1GHz ↔ 12.75GHz |
-30 dBm |
-11,5 dBm |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1항에서 정한 대역폭. 표 1에서 정한 더 높은 주파수. |
2.2.3.2.3.다른 시스템과의 공동 운용
이러한 요구 사항은 다른 시스템의 UE/MS 수신기 및 BS/BTS를 보호하기 위해 적용됩니다.
E-UTRA 조화 장치의 부가적 방사 전력은 다른 시스템과 공동 운용 중인 첫 번째 열에서 표 10에서 정한 한도를 초과하지 않습니다.
표 10– E-UTRA FDD 조화 장치의 부가적 방사 한도는 다른 대역에서 작동하는 시스템의 지리적 커버리지 영역 내에서 적용됩니다.
|
보호 시스템 |
공동 운용 요구 사항 대역 운동 |
한도 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
참고 |
|---|---|---|---|---|
|
GSM 900 |
921MHz부터 960MHz까지 |
-57 dBm |
-5,5 dBm – dB |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 8에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
876MHz부터 915MHz까지 |
-61 dBm |
-5,5 dBm – dB |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 8에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
|
DCS 1800 |
1710 MHz ~ 1785 MHz |
-47 dBm |
-5,5 dBm – dB |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 3에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
869 MHz ~ 880 MHz |
-61 dBm |
-5,5 dBm – dB |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 3에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
|
WCDMA FDD 대역 I, E-UTRA 대역 1 |
2110MHz부터 2170MHz까지 |
-52 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 1에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
1920MHz부터 1980MHz까지 |
-49 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 1에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
|
E-UTRA 대역 3 |
1710 MHz ~ 1785 MHz |
-52 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 3에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
869 MHz ~ 880 MHz |
-49 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 3에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
|
E-UTRA 대역 5 |
869MHz부터 894MHz까지 |
-52 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 5에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
824MHz부터 849MHz까지 |
-49 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 5에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
|
WCDMA FDD 대역 VIII, E-UTRA 대역 8 |
880 MHz ~ 915 MHz |
-52 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 8에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
758 MHz ~ 788 MHz |
-49 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 8에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
|
E-UTRA 대역 28 |
703 MHz ~ 733 MHz |
-52 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 28에서 작동할 때 적용되지 않습니다. |
|
이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD)의 HS 코드는 부록 E에 따른다. |
-49 dBm |
-11,5 dBm |
이러한 요구 사항은 E-UTRA FDD 조화 장치가 대역 28에서 작동할 때 상향 링크에 적용되지 않습니다. |
|
주석: 이 표의 -53 dBm/100 kHz 요구 사항은 상향 링크 조화 장치의 요구 사항으로, 현재 기술 상태를 기반으로 UTRA TDD 기지국 수신기와 조화 장치 사이의 손실 연결을 반영합니다. |
||||
2.2.3.3.측정 방법
3.3.2에서 규정된 측정 방법을 사용합니다.
2.2.4.최대 출력 전력
2.2.4.1.정의
조화 장치의 출력 전력 Pout은 출력 이득이 최대일 때 발생하는 주파수의 평균 전력이며, 이는 전송기의 명시된 로드 저항과 동일한 로드 저항을 가진 로드에 연결되었을 때 측정됩니다.
조화 장치의 최대 출력 전력 Pmax는 각각의 주파수에서 측정된 평균 전력이며, 이는 참조 조건 하에서 안테나 접속점에서 측정됩니다.
조화 장치의 상향 링크와 하향 링크에 대해 최대 이득에서 요구 사항이 적용됩니다.
2.2.4.2.한도
최대 이득에서 요구 사항이 적용되며, E-UTRA 신호는 각 채널에서 명시된 최대 출력 전력을 생성하는 수준에서 대역 내에서 발생합니다.
모든 신호의 전력이 10dB 증가하면, 각 채널에서 명시된 최대 출력 전력을 생성하는 신호 수준과 비교됩니다.
정상 조건에서는 조화 장치의 최대 출력 전력은 제조사가 명시한 최대 출력 전력에 대한 표 11에서 정한 한도 내에 있어야 합니다.
표 11 – 정상 조건에서 조화 장치의 출력 전력
|
명시 출력 전력 |
주파수 캐리어 파형 |
한도 |
|
P ≥ 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 2,7 dB |
|
P < 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 3,7 dB |
한계 조건 하에서, 제조사가 공표한 명시 출력 전력에 대한 장비의 최대 출력 전력은 표 12에서 정해진 한계 내에 있어야 한다.
표 12– 한계 조건 하에서의 장비의 출력 전력
|
명시 출력 전력 |
주파수 캐리어 파형 |
한도 |
|---|---|---|
|
P ≥ 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 3,2 dB |
|
P < 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 4,7 dB |
2.2.4.3.측정 방법
3.3.3에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.5.입력 교차 변조
2.2.5.1.정의
입력 교차 변조는 장비가 활동 대역 외의 다른 주파수에서 발생하는 간섭 신호를 방지할 수 있는 능력을 평가하는 지표이다.
두 개의 간섭 RF 신호의 세 번째 및 고차 하모니 혼합은 활동 채널 대역 내에서 간섭 신호를 생성할 수 있다. 교차 변조 감쇠는 장비가 원하는 주파수를 유지하고 내부 간섭을 피할 수 있는 능력을 평가하는 지표이다.
이 요구사항은 장비의 상향 및 하향 경로에서 최대 이득 상태에서 적용된다.
2.2.5.2.한계
2.2.5.2.1.입력 교차 변조에 대한 일반 요구사항
다음 신호들이 장비에 적용될 때 교차 변조 요구사항이 충족되어야 한다.
- f1 오프셋은 첫 번째 또는 마지막 채널의 채널 경계 주파수로부터 가까운 캐리어 대역의 채널 경계 주파수까지의 차이이다.
표 13– 입력 교차 변조에 대한 일반 요구사항
|
f1 오프셋 |
간섭 신호 수준 |
신호 유형 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|
1,0 MHz |
-40 dBm |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
표 13에서 정의된 매개변수에 따라, 활동 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 상태에서 측정된 수신 수준과 비교하여, 표 14에서 정해진 한계를 초과해서는 안 된다.
표 14– 입력 교차 변조에 대한 일반 한계
|
활동 대역 내의 전력 증가 한계 |
|
+ 11,2 dB |
2.2.5.2.2.다른 시스템과의 공동 운용
다음 신호들이 장비에 작용할 때 교차 변조 요구사항이 충족되어야 한다.
표 15– 공동 운용 시스템 내의 간섭 신호에 대한 입력 교차 변조 요구사항
|
다른 시스템과의 공동 운용 |
간섭 신호 주파수 |
간섭 신호 수준 |
신호 유형 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
참고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900 |
876MHz부터 915MHz까지 |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 8에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
DCS1800 |
869 MHz ~ 880 MHz |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 3에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
WCDMA FDD 대역 I, E-UTRA 대역 1 |
1920MHz부터 1980MHz까지 |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 1에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
E-UTRA 대역 3 |
869 MHz ~ 880 MHz |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 3에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
E-UTRA 대역 5 |
824MHz부터 849MHz까지 |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 5에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
WCDMA FDD 대역 VIII, E-UTRA 대역 8 |
758 MHz ~ 788 MHz |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 8에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
E-UTRA 대역 28 |
이동통신 기지국 반복기(E-UTRA FDD)의 HS 코드는 부록 E에 따른다. |
+ 0,5 MHz ≤ f_offset < f_offset |
2개의 CW 캐리어 |
-11,5 dBm |
E-UTRA FDD 장비가 밴드 28에서 작동하는 경우, 2.2.5.2.1에서 정의된 요구사항에 포함되어 있으므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
주석: 이 표에서 정의된 공동 운용 요구사항은 장비의 활동 대역 경계 주파수가 이 표에서 정의된 공동 운용 요구사항의 대역 주파수와 근접한 경우 적용되지 않는다. 현재 기술로는 모든 공동 운용 문제에 대한 통일된 해결책을 제공할 수 없다. |
|||||
표 15에서 정의된 매개변수에 따라, 활동 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 상태에서 측정된 수신 수준과 비교하여, 표 16에서 정해진 한계를 초과해서는 안 된다.
표 16– 입력 교차 변조에 대한 일반 한계
|
활동 대역 내의 전력 증가 한계 |
|
+ 11,2 dB |
2.2.5.3.측정 방법
3.3.4에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.6.밴드 외 이득
2.2.6.1.정의
밴드 외 이득은 장비가 활동 대역 외에서 얻는 이득을 의미한다. 측정은 장비의 상향 및 하향 경로에서 최대 이득 상태에서 수행되어야 한다.
2.2.6.2.한계
장비는 활동 대역 내의 신호를 증폭시키고 기부기의 밴드 외 발사 신호를 증폭시키지 않는 시스템에서 사용된다.
이러한 목적을 위해, 장비를 사용할 때, 밴드 외 이득은 기부기와 장비 사이의 최소 손실보다 작아야 한다. 이 손실은 제조사가 공표한 기부기와 장비 사이의 적절한 작동을 위한 최소 손실이다.
밴드 외 활동 대역에서의 이득은 표 17에서 정해진 한계를 초과해서는 안 되며, 그 중:
- f_offset_CW는 활동 대역 외 채널의 경계 주파수와 CW 신호 사이의 거리이다.
표 17– 밴드 외 이득 한계 1
|
주파수 오프셋, f_offset_CW |
최대 이득 |
|
0,2 ≤ f_offset_CW < 1,0 MHz |
60,5 dB |
|
1,0 ≤ f_offset_CW < 5,0 MHz |
45,5 dB |
|
5,0 ≤ f_offset_CW < 10,0 MHz |
45,5 dB |
|
10,0 MHz ≤ f_offset_CW |
35,5 dB |
10,0 MHz ≤ f_offset_CW인 경우, 밴드 외 이득은 표 18에서 정해진 한계를 초과해서는 안 된다.
표 18– 밴드 외 이득 한계 2
|
주파수 오프셋, f_offset_CW |
주파수 캐리어 파형 |
최대 이득 |
|
10,0 MHz ≤ f_offset_CW |
f ≤ 3,0 GHz |
밴드 외 이득 ≤ 기부기 연결 최소 손실 + 0,5 dB 소스 도너 + 0,5 dB 적게 |
2.2.6.3.측정 방법
3.3.5에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.7.근방 채널 압축 비율
2.2.7.1.정의
근방 채널 압축 비율(ACRR)은 장비의 활동 대역 내의 각 캐리어의 부하 있는 RRC 이득과 활동 대역 외의 근방 채널의 부하 있는 RRC 이득의 비율이다. 활동 대역 내의 캐리어와 근방 채널의 캐리어는 동일한 유형의 참조 캐리어이다.
이 요구사항은 장비의 상향 및 하향 경로에서 최대 이득 상태에서 적용되며, 기부기와의 연결이 장비의 안테나를 통해 유지되는 상태에서 적용된다.
2.2.7.2.한계
2.2.7.2.1.ACRR
E-UTRA 신호에 대한 최소 요구사항은 정의되지 않았다.
2.2.7.2.2.UTRA와의 공동 운용
E-UTRA FDD 장비와 UTRA 기지국이 같은 지역에 설치된 경우, UTRA 신호를 보호하기 위해 ACRR 요구사항이 적용된다. 참조 캐리어는 UTRA FDD 캐리어이다.
정상 조건 하에서, ACRR은 표 19에서 정해진 한계를 초과해서는 안 된다.
표 19– 장비의 ACRR
|
다른 시스템과의 공동 운용 |
장비의 최대 출력 전력 |
활동 대역 내의 첫 번째 또는 마지막 5MHz 채널의 중심 주파수로부터의 채널 오프셋 |
ACRR 한계 |
|---|---|---|---|
|
UTRA |
P ≥ 31 dBm |
5 MHz |
32,3 dB |
|
P ≥ 31 dBm |
10 MHz |
32,3 dB |
|
|
P < 31 dBm |
5 MHz |
19,3 dB |
|
|
P < 31 dBm |
10 MHz |
19,3 dB |
|
|
주석: 장비의 최대 출력 전력은 ETSI EN 301 908-11에서 정의되어 있다. |
|||
2.2.7.3.측정 방법
3.3.6에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.8.출력 교차 변조
2.2.8.1.정의
출력 조건 제거 신호의 요구 사항은 반복 장치가 간섭 신호를 통해 반복 장치의 출력 포트로 전송된 간섭 신호에 의해 생성된 혼성 변조 제품을 방지할 수 있는 능력을 평가하기 위한 지표입니다.
출력 혼성 변조 제품 수준은 5MHz 채널 간섭 신호 E-UTRA가 반복 장치의 출력 포트로 전송되었을 때, 원하는 신호 수준보다 30dB 낮은 수준에서 혼성 변조 제품의 전력입니다. 원하는 신호 채널 대역폭 BWChannel 은 장치가 지원하는 최대 대역폭이어야 합니다. 간섭 신호의 중앙 주파수와 원하는 신호의 운반파 중앙 주파수 간의 주파수 편차는 표 20의 규정을 따라야 합니다.
이 요구 사항은 최대 이득에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.
표 20– 혼성 변조 제품 출력 요구 사항을 위한 간섭 신호 및 원하는 신호
|
매개변수 |
c) 대출 활동: |
|---|---|
|
원하는 신호 |
최대 채널 대역폭 BW의 E-UTRA 신호Channel |
|
간섭 신호 유형 |
5MHz 채널 대역폭의 E-UTRA 신호 |
|
간섭 신호 수준 |
원하는 신호의 평균 전력보다 30dB 낮은 평균 전력 수준 |
|
간섭 신호의 중앙 주파수와 원하는 신호의 운반파 중앙 주파수 간의 주파수 편차 |
-BWChannel/2 – 12.5 MHz -BWChannel/2 – 7.5 MHz -BWChannel/2 – 2.5 MHz BWChannel/2 + 2.5 MHz BWChannel/2 + 7.5 MHz BWChannel/2 + 12.5 MHz |
간섭 신호가 반복 장치의 하향 링크 활동 대역의 일부 또는 전체 외부에 위치하는 경우 표 위의 요구 사항에서 제외됩니다.
2.2.8.2. 한도
출력 혼성 변조 제품 수준은 2.2.2.2의 활동 대역의 비 원하는 발사 요구 사항 또는 2.2.3.2.1의 가짜 하향 링크 발사 요구 사항을 초과하지 않아야 합니다.
2.2.8.3. 측정 방법
3.3.7에 규정된 측정 방법을 사용합니다.
2.2.9. 발사 방사
2.2.9.1. 정의
이 지표는 E-UTRA FDD 반복 장치의 출력 포트로부터 발생하는 비 원하는 발사를 제한할 수 있는 능력을 평가합니다.
이 지표는 E-UTRA FDD 반복 장치에 적용됩니다.
이 측정 지표는 측정해야 하는 장치의 표준 구성에서 수행되어야 합니다.
2.2.9.2. 한도
비 활동 대역 요구 사항과 가짜 발사 요구 사항 사이의 세부 한도 이동에 대한 주파수 범위와 참조 대역폭은 ITU-R SM.329-12 및 SM.1539-1 권고안에 기반합니다.
표 21의 요구 사항은 발사 범위 내의 주파수에만 적용됩니다.
표 21가짜 발사 요구 사항
|
주파수 |
최소 요구 사항 (E.R.P)/ 참조 대역폭 |
이용 가능 |
|---|---|---|
|
30 MHz ≤ f < 1,000 MHz |
-36 dBm/100 kHz |
모든 |
|
1 GHz ≤ f < 12,75 GHz |
-30 dBm/1 MHz |
모든 |
2.2.9.3. 측정 방법
3.3.8에 규정된 측정 방법을 사용합니다.
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
이 규격에서 정의된 측정은 보고된 운영 환경 조건의 경계 내에 있는 표준 점에서 수행되어야 합니다.
기술 지표가 환경 조건에 따라 변하는 경우, 다양한 환경 조건(보고된 운영 환경 조건의 경계 내에서)에서 측정을 수행하여 영향을 받는 기술 요구 사항을 준수하는지 확인해야 합니다.
일반적으로 모든 측정은 특별한 규정이 없는 한 표준 측정 조건에서 수행됩니다.
각 측정을 위한 측정 시스템 도면은 부록 C에서 설명됩니다.
3.2. 측정 결과 해석
이 규격에서 측정된 결과는 다음과 같이 해석되어야 합니다:
- 측정 값은 관련 한도와 비교하여 장치가 규격 요구 사항을 충족하는지 결정하는 데 사용됩니다;
- 각 매개변수에 대한 측정 불확도 값은 측정 보고서에 포함되어야 합니다;
- 각 측정에 대해 측정 불확도 값은 표 22에서 지정된 값보다 크거나 같아야 합니다;
이 규격에 따르면, 측정 방법에 대한 측정 불확도 값은 TR 100 028에 따라 계산되며, 실제 측정 불확도 분포가 가우스 분포인 경우 신뢰도 95%를 나타내는 확장 계수(k = 1.96)와 일치해야 합니다.
표 22- 측정 시스템의 측정 불확도 조건
|
매개변수 |
활동 대역의 비 원하는 발사 (기지국 수신기 보호 제외) |
측정 불확도 |
|---|---|---|
|
신호 발생기의 ACLR 잡음은 ETSI TS 136 141 표준에 따른 기지국 ACLR 잡음보다 최소 10dB 낮아야 합니다. |
f ≤ 3,0 GHz ±1.5 dB |
활동 대역의 기지국 수신기 보호
|
|
결과 > -60 dBm |
결과 < -60 dBm ±2.0 dB |
±3.0 dB 가짜 발사 |
|
E-UTRA 및 동일한 수신 대역 내에서: |
범위 밖에서: 결과 < -60 dBm ±2.0 dB 전송 전력 9 kHz < f ≤ 4 GHz 신호 발생기의 ACLR 잡음은 ETSI TS 136 141 표준에 따른 기지국 ACLR 잡음보다 최소 10dB 낮아야 합니다. ±0.7 dB |
±3.0 dB 가짜 발사
±3.0 dB
|
|
출력 전력 |
f ≤ 3,0 GHz |
입력 혼성 변조 |
|
RSS: CW1 수준 오차, CW2 수준 오차의 2배, 그리고 측정 오차 (모든 오차 = ±0.5 dB) |
공식: ±1.2 dB |
범위 밖 증익 |
|
측정 설정의 표준화는 측정 장비 없이 정확성을 달성하기 위해 수행되어야 합니다. |
f ≤ 3,0 GHz ±0.5 dB |
출력 혼성 변조
|
|
활동 대역의 비 원하는 발사: |
가짜 발사: ±0.7 dB UTRA 및 동일한 수신 대역 내에서: 신호 잡음은 목 2.2.3.2에서 요구되는 가짜 수준보다 최소 10dB 낮아야 합니다. 결과 < -60 dBm ±2.0 dB 전송 전력 9 kHz < f ≤ 4 GHz 신호 발생기의 ACLR 잡음은 ETSI TS 136 141 표준에 따른 기지국 ACLR 잡음보다 최소 10dB 낮아야 합니다. ±2.1 dB |
주석 1: RF 측정에 있어 이 표의 측정 불확도는 50Ω 명명 부하에서 작동하는 측정 시스템에 적용되며, EUT와 측정 시스템 사이의 불일치 효과는 포함되지 않습니다.
±3.0 dB 가짜 발사
±3.0 dB
|
|
인접 채널 거부 비율 |
|
입력 혼성 변조 |
주석 2: 측정에 사용되는 측정 시스템의 측정 불확도가 이 표에서 지정된 수준보다 큰 경우, 측정 장비는 다음 조건을 충족할 수 있습니다: 측정 시스템에서 추가로 발생한 불확도는 표에서 지정된 불확도 수준을 초과하는 만큼 한도를 강화하여 측정을 통과하기 어렵게 만듭니다 (예를 들어 수신기 측정의 일부에서는 이는 참조 입력 신호를 변경하는 것을 요구할 수 있음). |
||
3.3. 무선 부분에 필요한 매개변수 측정 |
||
3.3.1. 활동 대역의 비 원하는 발사
3.3.1.1. 초기 조건
3.3.1.1.초기 조건
측정 환경: 정상, 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
- 신호 생성기와 장치의 입력 포트를 연결한다.
- 분리 모드: RMS 실제값.
3.3.1.2. 측정 절차
- 반복 장치를 최대 이득 설정으로 설정한다.
- 신호 발생기를 설정하여 표 23에 따른 신호를 생성한다.
표 23- 작업 대역에서 원하지 않는 방사 신호 테스트를 위한 입력 참조 신호
|
전송 방향 및 대역폭 |
참조 입력 신호 |
주석 |
|
다운링크, BWPass band < 2,8 MHz |
반복 장치 4의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.4에 정의된 신호 |
|
업링크, BWPass band < 2,8 MHz |
반복 장치 3의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.3에 정의된 신호 |
|
다운링크, BWPass band ≥ 2,8 MHz |
반복 장치 2의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.2에 정의된 신호 |
|
업링크, BWPass band ≥ 2,8 MHz |
반복 장치 1의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.1에 정의된 신호 |
- 측정 장치는 요구 검사 표에 따른 측정 대역폭으로 구성되어야 한다.
- 지정된 주파수에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과되지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복 장치의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 한계를 선택한다.
- 단계 2)에서 얻은 수준보다 입력 파워를 10dB 증가시킨다.
- 지정된 주파수에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과되지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복 장치의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 한계를 선택한다.
- 만약 반복 장치의 대역폭이 2,8 MHz보다 넓다면, 새로운 동일 유형의 참조 입력 신호를 사용하여 단계 1)부터 단계 6)까지 다시 수행하되, 모든 신호가 반복 장치의 대역폭에 적합하도록 다른 중심 주파수를 사용한다.
- 반복 장치의 입력 신호를 꺼라.
- 지정된 주파수에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과되지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복 장치의 대역폭을 사용하여 표와 한계를 선택한다.
주석: 일반적으로 측정 장치의 해상도 대역폭은 측정 대역폭과 같아야 한다. 그러나 측정 정확성, 민감도 및 효율성을 높이기 위해 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 수도 있다. 그 경우, 측정 대역폭에서 결과를 통합하여 측정 대역폭의 대응 잡음 대역폭을 얻어야 한다.
3.3.2. 방사 가짜 신호
3.3.2.1. 초기 조건
측정 환경: 정상, 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
- 신호 생성기와 장치의 입력 포트를 연결한다.
- 분리 모드: RMS 실제값
3.3.2.2. 측정 절차
- 반복 장치를 최대 이득 설정으로 설정한다.
- 표 24에 따른 신호를 생성하기 위해 신호 발생기를 설정한다.
표 24- 작업 대역에서 원하지 않는 방사 신호 테스트를 위한 입력 참조 신호
|
전송 방향 및 대역폭 |
참조 입력 신호 |
주석 |
|
다운링크, BWPass band < 2,8 MHz |
반복 장치 4의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.4에 정의된 신호 |
|
업링크, BWPass band < 2,8 MHz |
반복 장치 3의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.3에 정의된 신호 |
|
다운링크, BWPass band ≥ 2,8 MHz |
반복 장치 2의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.2에 정의된 신호 |
|
업링크, BWPass band ≥ 2,8 MHz |
반복 장치 1의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.1에 정의된 신호 |
전체 신호가 대역폭 내에 위치하도록 중심 주파수를 설정하고 제조사가 공표한 최대 출력 전력이 생성되는 수준에서 최대 이득을 설정한다.
- 측정 장치는 요구 검사 표에 따른 측정 대역폭으로 구성되어야 한다.
- 지정된 주파수에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과되지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복 장치의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 한계를 선택한다.
- 단계 2)에서 얻은 수준보다 입력 파워를 10dB 증가시킨다.
- 지정된 주파수에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과되지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복 장치의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 한계를 선택한다.
- 만약 반복 장치의 대역폭이 2,8 MHz보다 넓다면, 새로운 동일 유형의 참조 입력 신호를 사용하여 단계 1)부터 단계 6)까지 다시 수행하되, 모든 신호가 반복 장치의 대역폭에 적합하도록 다른 중심 주파수를 사용한다.
- 반복 장치의 입력 신호를 꺼라.
- 지정된 주파수에서 지정된 측정 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과되지 않도록 주의해야 한다.
3.3.3. 최대 출력 전력
3.3.3.1. 초기 조건
측정 환경: 정상, 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
또한, 한 개의 UARFCN에서, 제 A.1에 규정된 제한 전원 조건 하에서 측정을 수행해야 한다.
주석: 제한 전원 및 제한 온도 조건 하에서 측정을 수행한다.
- 신호 생성기의 장치를 반복 장치의 입력 포트에 연결한다.
- 출력 포트에 측정 전력 장치를 연결한다.
3.3.3.2. 측정 절차
- 표 25에 따른 신호를 생성하기 위해 신호 생성기를 설정한다.
표 25- 출력 전력 테스트를 위한 참조 입력 신호
|
측정할 반복 장치와 대역폭 |
참조 입력 신호 |
주석 |
|
다운링크 |
반복 장치의 대역폭에 가장 적합한 가장 넓은 E-TM1.1 |
ETSI TS 136 141에 정의된 신호 |
|
업링크 BWPass band < 2,8 MHz |
반복 장치 3의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.3에 정의된 신호 |
|
업링크 BWPass band ≥ 2,8 MHz |
반복 장치 1의 참조 입력 신호 |
부록 C의 C.1에 정의된 신호 |
전체 신호가 대역폭 내에 위치하도록 중심 주파수를 설정하고 제조사가 공표한 최대 출력 전력이 생성되는 수준에서 최대 이득을 설정한다.
- 조정 반복 장치의 입력 전력 용량을 통해 반복 장치의 명시된 출력 전력 용량을 최대화하고 이득 증가를 최대로 만든다.
- RF 출력 포트에서 특정 슬롯의 평균 전력을 측정한다.
- 단계 2)에서 얻은 전력 수준보다 10 dB 높이기.
- RF 출력 포트에서 특정 슬롯의 평균 전력을 측정한다.
3.3.4.입력 교차 변조
3.3.4.1.초기 조건
측정 환경: 정상: 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
- 반복 장치를 최대 이득 설정으로 설정한다.
- 두 신호 생성기를 결합 회로 또는 여러 개의 CW 주파수를 생성할 수 있는 하나의 신호 생성기에 연결한다.
- 반복 장치의 출력에 스펙트럼 분석기를 연결한다. 활성 대역의 중심에서 1 MHz의 해상도 대역폭을 설정하고 1초의 평균화 시간을 설정한다.
3.3.4.2.측정 절차
- 입력 신호의 주파수를 통과 대역의 하단 또는 상단으로 조정하여, 주파수 f가 통신 채널의 가장자리 주파수보다 1 MHz 떨어진 위치에 있으며, 두 개의 CW 주파수 사이의 최저 차수 교차 변조가 통과 대역의 중심에 위치하도록 한다.12.2.5.2에 따라.
- 출력 신호의 증폭을 측정한다.
- 반복 장치의 상향 경로에 대해 측정을 반복한다.
3.3.5.대역 외 이득
3.3.5.1.초기 조건
측정 환경: 정상; 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
- f_offset_CW는 통과 대역 외부의 채널의 가장자리 주파수와 CW 신호 간의 주파수 차이이다.
- 측정은 0.2 MHz, 0.5 MHz, 1 MHz, 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12.5 MHz, 15 MHz 및 20 MHz의 f_offset_CW에서 수행되며, 다른 통과 대역을 제외한다. 또한, 반복 장치의 출력까지 12.75 GHz까지의 모든 고조파 주파수에 대해 측정을 수행해야 하며, 이때 주파수 f는 3.0 GHz 이하여야 한다.
3.3.5.2.측정 절차
- 반복 장치를 최대 이득 상태로 설정한다.
- 신호 생성기를 CW 신호 생성 모드로 설정하고 이를 반복 장치의 입력 포트로 연결한다. 입력 RF 신호의 전력 수준은 통과 대역 내에서 작동할 때 최대 명시된 출력 전력 용량을 생성하는 수준보다 적어도 5 dB 낮아야 하며, 이는 장치가 선형 영역에서 작동함을 보장한다.
- 각 경우의 출력 평균 전력을 스펙트럼 분석기로 측정하고 실제 이득을 기록하며, 표 15 또는 16의 값과 비교한다.
- 단계 1)에서 동일한 입력 전력을 사용하여 제조사가 지정한 최소 이득으로 반복 장치의 이득을 설정한다.
- 각 경우의 출력 평균 전력을 스펙트럼 분석기로 측정하고 실제 이득을 기록하며, 표 17 또는 18의 값과 비교한다.
3.3.6.근접 채널 압축 계수
3.3.6.1.초기 조건
측정 환경: 정상; 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
- 신호 생성기를 반복 장치의 입력 포트에 연결한다.
- 출력 포트에 측정 전력 장치를 연결한다.
- 측정 장치의 특성은 다음과 같아야 한다:
- 측정 필터 대역폭: 2.2.7.1에 의해 결정된다.
- 분리 전압: RMS 전압 또는 실질적인 평균 전력.
3.3.6.2.측정 절차
- 신호 생성기를 부록 C에서 지정된 PCCPCH, SCCPCH 및 물리적 개인 채널(DPCH)의 조합을 포함하는 신호를 생성하도록 설정하고, 통과 대역의 첫 번째 또는 마지막 5 MHz 채널에서 발생시킨다.
- 조정 반복 장치의 입력 전력을 조정하여 반복 장치의 출력 전력 명세 최대값과 이득 최대값을 생성합니다.
- 필터링된 RRC 평균 전력을 RF 출력 포트에서 특정 슬롯에서 측정합니다.
- 신호 발생기를 설정하여 표 19에 따른 하나의 채널 오프셋에서 동일한 신호와 동일한 전력을 동시에 발생합니다.
- 필터링된 RRC 평균 전력을 RF 출력 포트에서 특정 슬롯에서 측정합니다.
- 측정된 대역폭 전력과 측정된 채널 오프셋 전력의 비율을 계산합니다.
- 단계 4)부터 단계 6)까지를 반복하여 표 19의 모든 채널 오프셋이 측정될 때까지 계속합니다.
3.3.7.출력 교차 변조
3.3.7.1.초기 조건
측정 환경: 정상; 부록 B의 B.1 참조.
장치 배치는 부록 C에 따라 수행한다.
- 신호 발생기를 반복 장치의 입력 포트(원하는 신호)에 연결하고 circulator를 출력 포트(간섭 신호)에 연결하여 신호 발생기의 전력이 반복 장치의 출력 포트로 전송되도록 합니다.
- 분리 모드: RMS 실제값.
3.3.7.2.측정 절차
- 반복 장치를 최대 이득 설정으로 설정한다.
- 신호 발생기를 반복 장치의 입력 포트(원하는 신호)에 설정하여 E-TM1.1 측정 모델(TS 36.141)에 따라 표 24에 규정된 대역폭으로 제조사가 공표한 출력 전력 최대값과 이득 최대값을 생성하도록 합니다.
- 신호 발생기를 반복 장치의 출력 포트(간섭 신호)에 설정하여 E-TM1.1 측정 모델(TS 36.141)에 따라 표 24에 규정된 대역폭, 수준 및 주파수 오프셋으로 신호를 생성하도록 합니다.
- 지정된 주파수에서 대역폭 측정 값에 따른 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 간섭 신호 대역의 측정은 제외되어야 하며 측정은 모든 세 번째 및 다섯 번째 교차 변조 제품의 전력으로 제한될 수 있습니다.
- 단계 3)부터 반복하여 표 18의 간섭 신호 주파수 오프셋이 측정될 때까지 계속합니다. 간섭 신호가 E-UTRA FDD 할당 대역 외부에 위치하는 경우, 1.1에 따라 측정할 필요가 없습니다.
주석: 원칙적으로, 측정 장비의 대역폭 해상도는 측정 대역폭과 동일해야 합니다. 그러나 측정의 정확성, 민감도 및 효율성을 높이기 위해 대역폭 해상도가 측정 대역폭보다 작을 수 있습니다.
3.3.8.방사 방출
3.3.8.1.측정 방법
- 측정 위치는 ITU-R 권고안 SM.329-10의 요구 사항을 충족해야 합니다. EUT는 전기 도체가 아닌 받침대에 설치되고 RF 필터를 통한 전원 공급을 통해 전선의 방사로부터 보호받아야 합니다.
측정 안테나와 수신기(예: 스펙트럼 분석기)에 의해 모든 잡음 구성 요소의 평균 전력을 분리해야 합니다. 각 분리된 주파수에서 EUT는 회전되고 측정 안테나의 높이가 조정되어 최대 응답을 얻고 해당 구성 요소의 효과적인 방사 전력(E.R.P)이 대체 측정을 통해 결정됩니다. 측정은 측정 안테나가 직교 극화면에서 수행되어야 합니다.
주석: 효과적인 방사 전력(E.R.P)은 반파 길이 난폭 반향 안테나의 방사와 관련되며 e.i.r.p와 E.R.P 사이의 일정한 차이는 2.15dB입니다.
E.R.P(dBm) = e.i.r.p(dBm) - 2.15(ITU-R 권고안 SM.329, 부록 1)
- BS는 제조사가 공표한 최대 전력으로 모든 발신기가 작동하도록 해야 합니다.
기지국을 설정하여 가짜 방사를 측정하기 위한 적용 가능한 부분에 따라 신호를 발생시킵니다.
반복 장치가 있는 경우, 이득과 출력 전력을 제조사가 공표한 최대값으로 조정해야 합니다. 가짜 방사를 측정하기 위한 적용 가능한 부분에 따라 입력 신호를 사용합니다.
- 비디오 대역폭의 너비는 해상도 대역폭의 세 배에 가깝게 되어야 합니다. 만약 측정 수신기에 이러한 비디오 대역폭이 사용되지 않는다면, 그 값은 최대이며 적어도 1MHz 이상이어야 합니다.
3.3.8.2.측정 구성
본 절은 다음과 같이 측정 방사 형태를 정의한다:
- 장치는 기능 표준에서 규정된 일반적인 측정 조건 하에 측정되어야 한다.
- 측정 형태는 가능한 실제 사용과 유사하도록 해야 한다.
- 만약 장치가 시스템의 일부분이거나 부속 장치와 연결될 수 있다면, 해당 장치는 필요한 최소한의 부속 장치와 연결된 상태에서 측정될 수 있다.
- 장치가 여러 포트를 가지고 있다면, 실제 운용 조건을 모방하고 모든 종류의 단말 장치가 측정될 수 있도록 충분한 수의 포트를 선택해야 한다.
- 측정 조건, 측정 형태 및 운용 모드는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
- 운용 조건 하에서 연결되는 포트는 부속 장치나 대표 케이블로 적절하게 연결되어야 하며, 무선 주파수(RF) 포트는 적절하게 끝내어져야 한다.
- 운용 조건 하에서 연결되지 않는 케이블이 있는 포트 예를 들어 서비스 접점, 프로그래밍 접점, 임시 접점 등은 측정을 위한 어떠한 케이블에도 연결되어서는 안 된다. 이러한 포트에 케이블이 연결되어야 하는 경우 또는 EUT를 사용하기 위해 케이블을 연장해야 하는 경우, EUT 평가에 영향을 미치지 않도록 조치해야 한다.
EUT가 여러 BS를 포함하는 경우, 각 BS를 구성하는 부분의 대표 접점에 대한 관련 측정만 수행하면 된다.
EUT가 여러 중계 장치를 포함하는 경우, 각 중계 장치를 구성하는 부분의 대표 접점에 대한 관련 측정만 수행하면 된다.
제조사가 공표한 지침에 따라, 부속 장치 또는 무선 장치와 부속 장치의 대표 구성에 대한 개별 측정을 수행할 수 있다. 각 경우, EUT는 이 규격의 모든 적용 항목에 대해 방사 측정을 받아야 하며, 각 경우, 부속 장치가 다른 무선 장치와 함께 사용될 수 있도록 허용된다.
4. 관리에 관한 규정
4.1. E-UTRA FDD 이동 정보 중계 장치는 1.1항에서 정한 범위 내에서 이 규격의 기술 규정을 준수해야 한다.
4.2. 장치의 운용 주파수: 베트남 무선 주파수 관리 규정을 준수하여 무선 주파수를 사용해야 한다.
4.3. 측정 도구 및 장비: 측정 관련 법률 규정을 준수해야 한다.
5. 조직 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 이 규격의 범위 내에서 설비의 인증 및 합격 공표를 수행하고, 국가 관리 기관의 현행 규정에 따라 검사를 받는 책임이 있다.
6. 시행 조직
6.1. 통신국, 무선 주파수국 및 정보통신청은 이 규격에 따른 무선 장치의 지침 시행 및 관리를 담당한다.
6.2. 이 규격은 국가 기술 규격 QCVN 111:2017/BTTTT "E-UTRA FDD 이동 정보 중계 장치 무선 접근 기술 국가 기술 규격"을 대체한다.
6.3. 본 기준에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다.
6.4. 이 규격의 시행 과정에서 발생하는 문제나 난점은 관련 조직 및 개인이 베트남 정보통신부(과학기술과)에 서면으로 보고하여 지도 및 해결받아야 한다./.
부록 A
(규정)
중계 장치 구성
A.1. 전원
측정을 위한 전원 조건이 제한된 경우, 측정은 제조사가 공표한 작동 전압의 상한과 하한에서 수행되어야 한다.
상한 전압:
측정 장치에 입력되는 제조사가 공표한 상한 전압을 제공해야 한다. 측정은 제조사가 공표한 장치의 최저 및 최고 온도에서 안정 상태에서 수행되며, TCVN 7699-2-1 및 TCVN 7699-2-2에 설명된 방법으로 수행되어야 한다.
하한 전압:
측정 장치에 입력되는 제조사가 공표한 하한 전압을 제공해야 한다. 측정은 제조사가 공표한 장치의 최저 및 최고 온도에서 안정 상태에서 수행되며, TCVN 7699-2-1 및 TCVN 7699-2-2에 설명된 방법으로 수행되어야 한다.
A.2. 전원 선택 방법
중계 장치가 다양한 전원 구성으로 제공되는 경우, 각 전원 선택 방법에 대한 RF 매개변수 측정이 필요하지 않을 수 있으며, 측정된 조건 범위가 어느 구성의 전원 조건 범위보다 크거나 같음을 증명할 수 있어야 한다.
A.3. 중계 장치 조합
중계 장치가 추가 장치와 포트를 통해 연결되고 이 조합이 시스템으로 제공되는 경우, 중계 장치와 추가 장치의 조합도 중계 장치 요구 사항을 충족해야 한다. 예를 들어, 여러 중계 장치가 동일한 신호를 동일한 포트로 확대하는 경우, 이 조합도 중계 장치 요구 사항을 충족해야 한다.
중계 장치 조합 예는 그림 A.1에 설명되어 있다.
그림 A. 1- 중계 장치 구성 예
부록 B
(참고)
환경 조건 요구사항
다음 환경 조건은 공급자가 보고해야 한다:
- 공기 압력: 최저 및 최고;
- 온도: 최저 및 최고;
- 상대 습도: 최저 및 최고;
- 전원: 전압 상한 및 하한.
B.1. 일반 환경 조건
일반 환경 조건이 지정된 경우, 측정은 표 B.1에 명시된 조건의 최저 및 최고 값에서 수행되어야 한다.
표 B. 1- 일반 환경 조건 조건의 한계
|
조건 |
최저 |
가장 높음 |
|
공기 압력 |
86 kPa |
106 kPa |
|
온도 |
15 0공화국 |
30 0공화국 |
|
상대 습도 |
20 % |
85 % |
|
전력 공급 |
제조사가 공표한 정의 |
|
|
진동 |
무시 가능 |
|
위와 같은 대기압, 온도 및 습도 범위는 제어되지 않은 실내 실험실 환경에서 예상되는 최대 변화를 반영한다. 이러한 파라미터를 지정된 한계 내에서 유지할 수 없는 경우 실제 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
주석: 예를 들어 개방형 측정 장소에서 방사선 발산 측정.
B.2. 제한 조건 측정 환경
제조사는 다음 조건 중 하나를 신고해야 한다.
- TCVN 7921-3-3에서 정의된 측정을 위한 설비를 대표하는 설비 유형.
- TCVN 7921-3-4에서 정의된 측정을 위한 설비를 대표하는 설비 유형.
- 언급된 유형에 따르지 않는 설비에 대해서는 TCVN 7921에서 정의된 온도, 습도 및 진동 관련 유형이 신고되어야 한다.
주석: 표준 작동 조건을 벗어난 환경 조건으로 인한 성능 저하가 이 규격에서 측정되지 않는다. 이러한 환경 조건은 별도로 규정되고 측정될 수 있다.
B.2.1. 제한 온도
제한 온도 측정 환경이 측정에 지정되면 제조사가 공시한 측정을 위한 설비에 대한 최저 및 최고 작동 온도로 측정을 수행해야 한다.
최저 온도:
측정은 설비와 환경 측정 방법을 포함하여 설비에 영향을 미치는 환경 현상을 포함하여 TCVN 7699-2-1 측정 절차를 따르며 수행되어야 한다.
최고 온도:
측정은 설비와 환경 측정 방법을 포함하여 설비에 영향을 미치는 환경 현상을 포함하여 TCVN 7699-2-2 측정 절차를 따르며 수행되어야 한다.
주석: 설비가 작동 전에 최저 작동 온도에 도달하기 전에 완전히 기능하도록 권장된다.
B.3. 진동
진동 조건이 측정에 지정되면 측정은 제조사가 공시한 측정을 위한 설비에 대한 특정 진동 순서에 따라 설비가 진동하는 동안 수행되어야 한다. 측정은 설비와 환경 측정 방법을 포함하여 설비에 영향을 미치는 환경 현상을 포함하여 TCVN 7699-2-6 측정 절차를 따르며 수행되어야 한다. 다른 환경 조건은 B.1에서 지정된 범위 내에 있어야 한다.
주석: 높은 진동 수준은 장기간 측정 후 장비 내부에 과도한 물리적 스트레스를 초래할 수 있다. 측정 그룹은 측정 중에 RF를 제외하고는 장비를 진동시키지 않아야 한다.
부록 C
(참고)
반복기 장비 측정 도표
C.1. 최대 출력
|
측정 도표 출력 또는 동등한 |
도표 C. 1- 최대 출력 측정 시스템 도표
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
C.2. 밴드 외 증폭
도표 C. 2- 밴드 외 증폭 측정 시스템 도표
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
C.2. 부가적인 방사: 활성 밴드 방사
도표 C. 3- 부가적인 방사 측정 시스템 도표: 운용 주파수 대역의 불필요한 방사
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
C.4. 부가적인 방사: 가짜 방사
도표 C. 4- 부가적인 방사 측정 시스템 도표: E-UTRA 및 동일한 수신 대역 내에서:
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
C.5. 입력 교차 변조
도표 C. 5- 입력 교차 변조 측정 시스템 도표
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
C.6. 출력 교차 변조
|
합성 회로 |
도표 C. 6- 출력 교차 변조 측정 시스템 도표
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
C.7. 근접 채널 압축 계수
도표 C. 7- 근접 채널 압축 계수 측정 시스템 도표
반복기는 양방향 장비임을 주의해야 한다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있다.
부록 D
(참고)
반복기 장비 입력 참조 신호
참조 채널 또는 모델 테스트가 생성하는 반복기 장비 입력 참조 신호는 B.1 표에서 정의된 주파수 스펙트럼 순도 요구 사항을 충족해야 한다. 여기서:
- 참조 스펙트럼 밀도는 200kHz의 중앙 주파수와 30kHz 통합 대역폭을 갖는 운반파로부터 추출된다.
- ∆f는 가장 가까운 측정 필터의 -3dB 지점에서 경계 대역폭 주파수와의 차이이다.
- f_offset은 주파수 대역폭의 가장자리 주파수와 측정 필터의 중심 사이의 주파수 차이입니다.
- f_offsetmax ∆f는 10MHz 활성 대역폭을 벗어난 주파수이다.
- ∆fmax f_offset과 같습니다.max 측정 필터의 대역폭의 절반을 뺀 값입니다.
- 최소 스펙트럼 밀도 감소는 참조 스펙트럼 밀도와 관련된다.
표 D. 1- 반복기 장비 입력 참조 신호의 주파수 순도 요구 사항
|
-3dB 측정 필터 지점의 주파수 차이, ∆f |
측정 필터 중앙 주파수의 주파수 차이, f_offset |
최소 요구 사항 |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 차이, f_offset |
|
0 MHz ≤ ∆f < 0,15 MHz |
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,165 MHz |
-40 + 20×(f_offset – 0,015) dBc |
-12,5 dBm |
|
3,5dBm – 160 × |
0,15 MHz ≤ ∆f < 0,2 MHz |
-37 dBc |
-12,5 dBm |
|
30 kHz |
0,2 MHz ≤ ∆f < 1 MHz |
-94 dBm - 15×(f_offset -0,215) dB |
-12,5 dBm |
|
1,015 MHz ≤ f_offset < 1,5MHz |
-106 dBm |
-12,5 dBm |
|
|
1 MHz ≤ ∆f < 2,8 MHz |
1,5 MHz ≤ f_offset < 2,85 MHz |
-78 dBm |
-11,5 dBm |
|
2,8 MHz ≤ ∆f < ∆fmax |
2,85 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax |
-80 dBm |
-11,5 dBm |
|
주석: 주파수 및 대역폭의 단위는 MHz이다. |
|||
부록 E
(규정) E-UTRA FDD 이동통신 반복기 장비 HS 코드
E-UTRA FDD 이동통신 반복기 장비
|
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 |
GSM 이동통신, 5세대(5G) 이동통신 등의 기능을 포함하거나 포함하지 않는 E-UTRA FDD 기술을 사용하는 이동통신 네트워크의 신호를 수신하고 재생하는 기능을 가진 장비. |
8517.62.59 |
- 이동통신 GSM 반복기. - 5세대(5G) 이동통신 반복기. - W-CDMA FDD 이동통신 중계 장치; [1] ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09): "IMT 셀룰러 네트워크; 지침 2014/53/EU의 3.2 조항을 포괄하는 조화화된 표준; 제1부: 소개 및 공통 요구 사항". |
참고 문헌 목록
[2] ETSI EN 301 908-15 V15.1.1 (2020-01): "IMT 셀룰러 네트워크; 지침 2014/53/EU의 3.2 조항을 포괄하는 조화화된 표준; 제15부: 진화된 보편 지상 무선 접근(E-UTRA FDD) 반복기".
[2] ETSI EN 301 908-15 V15.1.1 (2020-01): "IMT 셀룰러 네트워크; 지침 2014/53/EU의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화된 EN; 부 15: 진화된 보편 터레스 라디오 액세스(E-UTRA FDD) 리피터."
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