통지 제 17/2022/TT-BTTTT "국가 기술 규범 IoT 넓이가 좁은 E-UTRA 단말 장치 - 무선 접속 부분"을 공포함

통지 제 17/2022/TT-BTTTT는 국가 기술 규범 IoT 넓이가 좁은 E-UTRA 단말 장치 - 무선 접속 부분을 공포하여 해당 장치에 대한 기술 요구 사항과 측정 방법을 규정함으로써 통신 서비스의 품질을 보장하기 위함임

문서 번호17/2022/TT-BTTTT
문서 유형시행규칙
발행 기관과학기술부
서명자Nguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
업데이트14. 06. 2026
산업정보통신
분야과학기술무선주파수
발행일29. 11. 2022
발효일01. 07. 2023
효력 만료일
상태발효 중
✦ 스마트 요약

통지 제 17/2022/TT-BTTTT는 국가 기술 규범 IoT 넓이가 좁은 E-UTRA 단말 장치 - 무선 접속 부분을 공포하여 해당 장치에 대한 기술 요구 사항과 측정 방법을 규정함으로써 통신 서비스의 품질을 보장하기 위함임

적용 범위

IoT 넓이가 좁은 E-UTRA 단말 장치 - 무선 접속 부분을 생산, 수입, 유통 및 사용하는 조직과 개인

핵심 사항

  • → 최대 발사 전력에 대한 기술 요구 사항(조항 2.2.1)을 준수해야 함
  • 제조업체, 수입업체 → 발사 스펙트럼 마스크에 대한 규정(조항 2.2.2)을 준수해야 함
  • 관련 조직 및 개인 → 수신기 근접 채널 선택도와 같은 기술 특성 측정 및 검사를 수행해야 함(조항 2.2.5)
  • 제조업체, 수입업체 → 가짜 방출에 대한 규정(조항 2.2.3)을 준수해야 함
  • 관련 조직 및 개인 → 수신기 교차 변조 특성 측정 및 검사를 수행해야 함(조항 2.2.8)

🌐 이 문서의 사회적 영향

  • 통신 장비의 품질 관리를 강화하고 정보 안전을 보장함
  • 제조업체와 수입업체가 시장에 제품을 출시할 때 기술 규정을 준수하도록 돕기 위함
  • 제품의 품질 검증 및 인증 과정에서 기업에게 비용 부담을 초래할 수 있음

❓ 자주 묻는 질문

IoT 넓이가 좁은 E-UTRA 단말 장치 - 무선 접속 부분은 어떤 기술 요구 사항을 준수해야 하나요?

발사 전력 최대 출력, 발사 스펙트럼 마스크 등 조항 2.2에 따른 여러 가지 기술 요구 사항을 준수해야 함

제조업체는 제품 품질 검증에서 어떤 책임을 지고 있나요?

제조업체는 조항 3.3에 따라 수신기 근접 채널 선택도와 같은 기술 특성을 측정 및 검사해야 함

이 통지는 언제 효력을 발생하나요?

이 통지는 2023년 7월 1일부터 효력을 발생함

전문

 

통신 및 방송부

사회주의 공화국 베트남

독립 - 자유 - 행복

     번호: 17/2022/TT-BTTTT 

하노이, 2022년 11월 29일

                            

시행규칙

"NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역 - 무선 접근 부분에 대한 국가 기술 규범을 제정함"

2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;

통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함

무선 전파 주파수 법률(2009년 11월 23일 제정)에 의거

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

정부가 2018년 5월 16일 제정한 78/2018/NĐ-CP 호에 의거하여, 정부가 2007년 8월 1일 제정한 127/2007/NĐ-CP 호를 수정 보완한 법률 시행령인 "표준 및 기술 규범 법률 일부 조항에 대한 세부 시행 규정"에 근거함

정부가 2022년 7월 26일 제정된 '통신 및 방송부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조에 관한 규정' 제48/2022/NĐ-CP 호를 근거로 함;

과학기술국 국장의 건의에 따라

정보통신부 장관은 NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역 - 무선 접근 부분에 대한 국가 기술 규범을 규정하는 시행규칙을 제정함

조 1. 이 시행규칙은 NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역 - 무선 접근 부분에 대한 국가 기술 규범 (QCVN 131:2022/BTTTT)을 첨부함

조 2. 본 시행규칙은 2023년 7월 1일부터 효력이 발생함

조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙 직할 성 및 시의 정보통신국장, 관련 조직 및 개인은 본 시행규칙을 집행하는 데 책임을 지며

- 중앙부처 및 지방 정보통신청;                                                            

- 총리, 부총리 (참조);

- 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 기관

- 중앙 인민위원회 소속 성, 직할 시 인민위원회;

- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트;

- 법제처 검토국

- 공보, 정부전자공보망

- 통신 및 미디어 부처: 장관 및 차관, 통신 및 미디어 부처 소속 각 기관 및 단위, 통신 및 미디어 부처 웹사이트

- 보관: 사무실, 과학기술국 (250).                                                          

장관

 

 

(서명 있음)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

사회주의 공화국 베트남

 

 

 

 

 

QCVN 131:2022/BTTTT

 

 

국가 기술 규범

에 대한 기술 규범기기 제한된 E-UTRA-

무선 접속 부분 

National technical regulation

on E-UTRA NB IoT 사용자 장비 – 무선 접근

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

하노이 - 2022

 

M목차

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. 8

1.6.  약어 8

2.   기술 규정. 10

2.1.    환경 조건. 10

2.2.    기술 요구사항 10

2.2.1.    발신기 최대 출력 전력 10

2.2.2.    발신기 주파수 스펙트럼 마스크 11

2.2.3.    발신기 잡음 방사 11

2.2.4.    발신기 최소 출력 전력 12

2.2.5.    수신기 근방 채널 선택도 12

2.2.6.    수신기 차단 특성 13

2.2.7.    수신기 잡음 반응 15

2.2.8.    수신기 교차 변조 특성 16

2.2.9.    수신기 잡음 방사 16

2.2.10.  발신기 근방 채널 누설 비율 17

2.2.11.  수신기 참조 민감도 17

2.2.12.  수신기 총 방사 민감도 18

2.2.13.  총 방사 출력 전력 19

2.2.14.  방사 잡음 21

2.2.15.  제어 및 모니터링 기능 22

3.   측정 방법.. 22

3.1.  환경 조건. 22

3.2.  측정 결과 해석. 22

3.3.  측정 방법. 24

3.3.1.    발신기 최대 출력 전력 24

3.3.2.    발신기 주파수 스펙트럼 마스크 25

3.3.3.    발신기 잡음 방사 26

3.3.4.    발신기 최소 출력 전력 26

3.3.5.    수신기 근방 채널 선택도 27

3.3.6.    수신기 차단 특성 29

3.3.7.    수신기 잡음 반응 31

3.3.8.    수신기 교차 변조 특성 31

3.3.9.    수신기 잡음 방사 32

3.3.10.  발신기 근방 채널 누설 비율 33

3.3.11.  수신기 참조 민감도 34

3.3.12.  수신기 총 방사 민감도 34

3.3.13.  총 방사 출력 전력 35

3.3.14.  방사 잡음 35

3.3.15.  제어 및 모니터링 기능 36

4.   관리 규정. 37

5.   조직 및 개인의 책임. 37

6.   집행 조직. 37

부록 A (규정) 환경 조건. 38

부록 B (규정) NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역의 HS 코드 ...40

참고 문헌 목록. 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서문

 

QCVN 131:2022/BTTTT는 우정과학기술원이 작성하였고, 과학기술부가 검토하였으며, 과학기술국이 심의하였고, 정보통신부가 통신부령 제.../TT-BTTTT 호 2022년 ...월 ...일에 제정된 시행규칙과 함께 제정됨

 

Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD

NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역 E-UTRA-

무선 접속 부분

National technical regulation
on
E-UTRA NB IoT 사용자 장비 – 무선 접근

 

1. 일반 규정

1.1.적용 범위

본 기술 규범은 Bảng 1에서 정의된 하나 이상의 대역 또는 베트남에서 계획된 대역에서 작동하는 NB IoT 기기 E-UTRA의 무선 접근 부분에 대한 기술 요구사항을 규정함

NB IoT 기기 E-UTRA의 HS 코드는 부록 B에 따른다

1- NB IoT 기기 E-UTRA의 작동 대역

대역

E-UTRA

UE의

전송 방향

NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역의

작동 대역

1

송신

1 920 MHz - 1 980 MHz

2 110 MHz - 2 170 MHz

3

송신

1 710 MHz - 1 785 MHz

1 805 MHz - 1 880 MHz

5

송신

824 MHz - 835 MHz

869 MHz - 880 MHz

8

송신

880 MHz - 915 MHz

925 MHz - 960 MHz

28

송신

703 MHz - 733 MHz

758 MHz - 788 MHz

 

1.2.적용 대상

본 기준은 베트남 내에서 본 기준의 적용 범위 내에 있는 장치를 생산하거나 판매하는 국내외 조직 및 개인에게 적용됩니다.

1.3.인용 자료

ETSI TS 136 521-1 (V16.9.0) (03-2021): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Conformance testing (3GPP TS 36.521-1 version 16.9.0 Release 16)".

ETSI TS 136 508 (V16.8.0) (03-2021): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); Common test environments for User Equipment (UE) conformance testing (3GPP TS 36.508 version 16.8.0 Release 16)".

ETSI TS 136 101 (V13.21.0) (03-2021): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 13.21.0 Release 13)".

TCVN 7699-2-1(IEC 60068-2-1), 환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 추위.

TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), 환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 건조 고온

ETSI TS 137 544 (V16.1.0) (03-2021): "유니버설 모바일 통신 시스템 (UMTS); LTE; 유니버설 터레스트 라디오 액세스 (UTRA) 및 진화된 UTRA (E-UTRA); 사용자 장비 (UE) 에어 오버 (OTA) 성능; 일치성 테스트 (3GPP TS 37.544 버전 16.1.0 Release 16)"

권고 ITU-R SM.329-12 (2012): "부정확한 영역의 부가적 방출"

1.4. 용어 설명

1.4.1. 채널 대역폭 (channel bandwidth)

단일 주파수 무선 E-UTRA NB를 지원하는 무선 대역폭은 셀의 상향 또는 하향 경로에서 구성된 전송 대역폭을 포함합니다.

주석 1: 채널 대역폭은 MHz 단위이며 발신기와 수신기 요구 사항에 대한 참조로 사용됩니다.

주석 2: NB 주파수 대역의 채널 대역폭과 전송 대역폭 구성은 ETSI TS 136 101 문서의 그림 1에 설명되어 있습니다.

 

그림 1- 채널 대역폭 및 NB 전송 대역폭 구성

1.4.2. 채널 경계 (channel edge)

채널 주파수의 가장 낮은 주파수와 가장 높은 주파수는 채널 대역폭으로 구분됩니다.

1.4.3. 최대 출력 전력 (maximum output power)

UE의 각 주파수 채널의 안테나 연결부에서 참조 조건 하에서 측정된 평균 전력 수준입니다.

1.4.4. 평균 전력 (mean power)

NB 전송에 적용될 때, 평균 전력은 운영 주파수 대역의 주파수 채널에서 측정된 전력입니다.

주석: 측정 시간은 최소 1ms의 서브 프레임으로 가정되며, 다른 규정이 있을 경우를 제외하고는 이에 따릅니다.

1.4.5. 네트워크 신호 매개변수 (network signalled value)

BS에서 UE로 보내져 UE에게 추가적인 부가적 방출 요구사항을 지시합니다.

1.4.6. 점유 대역폭 (occupied bandwidth)

주파수 대역의 하단 및 상단 극한에서 각각 β/2의 미리 정해진 비율만큼 평균 전력이 방출되는 주파수 대역의 폭입니다.

1.4.7. 운영 주파수 대역 (operating band)

NB가 작동하는 기술 요구사항 집합으로 정의된 주파수 대역입니다.

주석: NB의 주파수 대역은 아라비아 숫자로 지정되며, NB의 운영 주파수 대역은 로마 숫자로 지정됩니다.

1.4.8. 출력 전력 (output power)

UE가 지정된 전송 저항에 전송하는 주파수 채널의 평균 전력입니다.

1.4.9. 참조 대역폭 (reference bandwidth)

방출 수준이 결정되는 대역폭입니다.

1.4.10. 자원 블록 (resource block)

시간 도메인 내에서 특정 수의 심볼과 주파수 도메인 내에서 연속적으로 180kHz 길이의 주파수 채널을 포함하는 물리 자원입니다.

1.4.11. 서브 블록 (sub-block)

동일한 UE가 전송 및 수신하는 주파수 대역의 연속 배포된 블록으로, 하나의 무선 대역폭 내에서 여러 개의 서브 블록 표현이 가능합니다.

1.4.12. 전송 대역폭 (transmission bandwidth)

UE 또는 BS로부터 측정된 즉시 전송 대역폭입니다.

1.4.13. 전송 대역폭 구성 (transmission bandwidth configuration)

특정 채널 대역폭에서 상향 또는 하향 경로에 대해 허용되는 최대 전송 대역폭입니다.

1.4.14. 전송 분산 (transmit diversity)

공간-주파수 코드화 기술과 시간-주파수 이동 기술을 사용하여 4개의 전송 안테나를 이용한 분산 전송입니다.

1.4.15. TE-UTRA NB IoT 사용자 장비 (E-UTRA NB IoT User Equipment)

E-UTRA 주파수 대역에서 작동하도록 설계된 NB IoT 장비입니다.

1.5. 기호

ΔfOOB

Δ 주파수 대역 외 방출 주파수

BW채널

채널 대역폭

BW간섭자

간섭 소스의 채널 대역폭

F

주파수

F간섭자 (offset)

간섭 주파수의 주파수 오프셋

F간섭자

간섭 주파수

FIoffset

간섭 주파수의 주파수 오프셋

F공화국

주파수 채널의 중심 주파수

FDL_low

하향 주파수 대역의 가장 낮은 주파수

FDL_high

하향 주파수 대역의 가장 높은 주파수

FUL_low

상향 주파수 대역의 가장 낮은 주파수

FUL_high

상향 주파수 대역의 가장 높은 주파수

NRB

전송 대역폭 구성

P간섭자

간섭의 평균 변조 전력

PUMAX

UE가 변조 유형, 네트워크 표시기 및 주파수 대역 경계 근처의 위치에 따라 전력을 줄일 수 있는 최대 전력

Pwanted

NB 신호 전력

1.6. 약어

ACLR

인접 채널 누출 비율

Adjacent Channel Leakage Ratio

ACS

인접 채널 선택도

Adjacent Channel Selectivity

BW

대역폭

대역폭

주파수

연속 파동

Continuous Wave

DCI

하향 정보

Downlink Control Information

DL

하향

DownLink

EARFCN

절대 주파수 채널 번호

E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number

ERM

전자기 호환성 및 무선 주파수 대역 관리

Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters

EUT

측정된 장비

Equipment Under Test

E-UTRA

UMTS 진화 무선 접속 시스템

Evolved UMTS Terrestrial Radio Access

GSM

전 세계 이동통신 정보 시스템

이동통신 시스템

HARQ

하이브리드 재요청

Hybrid Automatic Repeat Request

IMT

국제 이동통신

International Mobile Telecommunications

MAC

조작 접근 환경 제어

Medium Access Control

MBW

측정 대역폭

Measurement BandWidth

MOP

최대 출력 전력

Maximum Output Power

NB IoT

협대역 IoT

Narrowband Internet of Thing

OOB

외부 대역

Out Of Band

PDCCH

물리적 하향 링크 제어 채널

Physical Downlink Control Channel

PHICH

물리적 복합 ARQ 표시 채널

Physical Hybrid ARQ Indicator Channel

PUSCH

물리적 상향 공유 채널

Physical Uplink Shared Channel

RB

자원 블록

Resource Block

RE

무선 자원 요소

Resource Element

REFSENS

참조 수신 민감도 전력 수준

Reference sensitivity power level

RMC

참조 측정 채널

Reference Measurement Channel

RNTI

무선 네트워크 일시 식별자

Radio Network Temporary Identifier

RRC

무선 자원 제어

Radio Resource Control

SS

시뮬레이션 시스템

System Simulator

고온 경계 온도

Temperature High

TH/VH

고온 경계 온도/고압 경계 전압

High extreme Temperature/High extreme Voltage

TH/VL

고온 경계 온도/저압 경계 전압

High extreme Temperature/Low extreme Voltage

TL

저온 경계 온도

Temperature Low

TL/VH

고온 경계 온도/고압 경계 전압

저온 경계 온도/고압 경계 전압

Low extreme Temperature/High extreme Voltage

TL/VL

저온 경계 온도/저압 경계 전압

Low extreme Temperature/Low extreme Voltage

TPC

송신기 전력 제어

TRP

총 방사 전력

Total Radiated Power

UE

단말기 장치

사용자 장비

UL

상향 링크

Uplink

UMTS

전 세계 지상 무선 시스템

Universal Mobile Telecommunications System

VH

고압 경계 전압

Higher extreme Voltage

VL

저압 경계 전압

Lower extreme Voltage

 

2.기술 규정

2.1.환경 조건

본 기준에서 요구되는 기술 사양은 장치의 운용 환경 조건에 적용되며 제조사가 공표해야 한다. 장치는 공표된 운용 환경 조건의 한계 내에서 본 기준의 모든 기술 요구사항을 준수해야 한다.

2.2.기술 요구사항

2.2.1.송신기 최대 출력 전력

  1. 정의

다음 유형의 UE 전력은 NB 채널 대역폭의 모든 전송 대역폭에 대한 최대 출력 전력을 결정한다.

3.75kHz 주파수 간격에 대해 최대 출력 전력은 UE가 전송하지 않을 때 최소한 하나의 슬롯(2ms) 동안의 평균 전력을 나타낸다.

15kHz 주파수 간격에 대해 최대 출력 전력은 최소한 하나의 서브 프레임(1ms) 동안의 평균 전력을 나타낸다.

  1. 한도

UE의 최대 출력 전력은 표 2의 값보다 높아서는 안 된다.

2- 유형 UE 전력

대역 NB

유형 3 (dBm)

허용 오차 (dB)

유형 5 (dBm)

허용 오차 (dB)

1

23

± 2,7

20

± 2,7

3

23

± 2,7

20

± 2,7

5

23

± 2,7

20

± 2,7

8

23

± 2,7

20

± 2,7

28

23

± 2,7

20

± 2,7

 

2.2.2.송신기 발사 스펙트럼 마스크

  1. 정의

UE의 발사 스펙트럼 마스크는 Δf 주파수에 적용된다.OOB 이는 NB 채널 대역폭의 양단에서 시작된다.

  1. 한도

모든 UE의 발사 전력은 표 3의 요구 사항을 준수해야 한다.

3- NB UE 발사 스펙트럼 마스크

 ΔfOOB (kHz)

발사 스펙트럼 제한 (dBm)

측정 대역폭

± 0

24,5

30 kHz

± 100

-3,5

30 kHz

± 150

-6,5

30 kHz

± 300

-27,5

30 kHz

± 500 – 1 700

-33,5

30 kHz

 

2.2.3.송신기 가짜 발사

  1. 정의

송신기의 가짜 발사는 원하지 않는 송신기 효과로 인해 발생하는 발사를 의미하며, 이는 조화 발사, 부생 발사, 변조 통과 성분 및 변환 성분을 포함하나, 외부 대역 발사는 포함되지 않는다.

가짜 발사 제한은 ITU-R SM.329-12 권고안 및 UE NB 운용 대역 요구 사항에 따른 일반 요구 사항 조항에 의해 정의된다.

측정의 정확성, 민감도 및 효율성을 향상시키기 위해 분해 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 수 있다. 분해 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 경우, 측정 결과는 측정 대역폭에서 적분되어 측정 대역폭의 잡음 대역폭에 해당하는 값을 얻어야 한다.

  1. 한도

NB 외부 대역과 가짜 영역 f 간의 경계OOB = 1,7 MHz, UE가 NB 상향 링크 전송을 구성할 때 다음 제한이 적용된다:

표 5의 가짜 발사 제한은 표 4의 Df (MHz) 이상의 주파수 대역에 적용된다.OOB 주파수 대역의 양단에서 측정 대역폭 보호를 위한 측정 대역폭을 제외한 NB 채널 대역폭의 양단에서부터.

일반 요구 사항에 따라 측정된 가짜 발사의 평균 전력은 표 5의 값보다 높아서는 안 된다.

4- Δf 경계OOB NB 채널과 가짜 발사 영역 사이

채널 대역폭

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

ΔfOOB 근접 한도 (dBμV/m)

10

15

20

25

주석 1:     각 주파수 대역의 경계에서 측정 조건에 대한 경우, 각 주파수 대역의 측정 점의 가장 낮은 주파수는 대역의 가장 낮은 경계에 MBW/2를 더한 위치에 배치되어야 한다. 각 주파수 대역의 측정 점의 가장 높은 주파수는 대역의 가장 높은 경계에서 MBW/2를 뺀 위치에 배치되어야 한다. MBW는 측정 대역폭을 나타내는 기호로, 대역 보호를 위한 측정 대역폭을 나타낸다.

5- 가짜 발사 제한

주파수 대역

최대 수준

측정 대역폭

9 kHz ≤ f < 150 kHz

-36 dBm

1 kHz

150 kHz ≤ f < 30 MHz

-36 dBm

10 kHz

30 MHz ≤ f < 1 GHz

-36 dBm

100 kHz

1 GHz ≤ f < 12,75 GHz

-30 dBm

1 MHz

2.2.4.송신기 최소 출력 전력

  1. 정의

NB UE의 단일 음 및 다중 음 전송을 위한 채널 대역폭의 최소 출력 전력은 -40 dBm이다.

3.75kHz 주파수 간격에 대해 최소 출력 전력은 UE가 전송하지 않을 때 최소한 하나의 슬롯(2ms) 동안의 평균 전력을 나타낸다. 15kHz 주파수 간격에 대해 최소 출력 전력은 최소한 하나의 서브 프레임(1ms) 동안의 평균 전력을 나타낸다.

  1. 한도

모든 NB 채널 대역폭에 대해 최소 출력 전력은 -40 dBm을 초과해서는 안 된다.

2.2.5.수신기 근방 채널 선택도

  1. 정의

수신기 근방 채널 선택도는 수신기가 지정된 채널 주파수에서 신호를 수신할 수 있는 능력을 평가하는 매개변수로, 지정된 채널 주파수의 중심 주파수로부터 미리 지정된 주파수 차이에서 근방 채널 신호가 존재할 때 수신기 필터의 지정된 채널 주파수에서의 감쇠량과 근방 채널에서의 감쇠량의 비율로 정의된다.

  1. 한도

UE는 모든 근방 채널 잡음 수준이 -25 dBm 이하인 경우 표 6에 명시된 최소 요구 사항을 충족해야 한다. 그러나 ACS를 직접 측정할 수 없으므로 대신 표 6에서 선택된 하위 및 상위 측정 파라미터의 대역폭은 ETSI TS 136 521-1의 A.3.2에서 정의된 참조 측정 채널의 최대 대역폭의 95% 이상이어야 한다.

6- 측정 근방 채널 선택도측정

측정 ACS1 잡음

GSM (GMSK)

) / dBm

E-UTRA

NB 신호 전력

(PwantedREFSENS + 14 dB

신호 잡음비

REFSENS + 42 dB

(P간섭자REFSENS + 14 dB

REFSENS + 47 dB

잡음 대역폭

200 kHz

NB 채널 경계에서의 잡음 오프셋

5 MHz

±200 kHz

±2,5 MHz

-53 dBm

측정 ACS1 ACS2

GSM (GMSK)

) / dBm

E-UTRA

NB 신호 전력

(PwantedREFSENS + 14 dB

-58 dBm

-25 dBm

REFSENS + 42 dB

(P간섭자REFSENS + 14 dB

2.2.6.수신기 차단 특성

200 kHz

NB 채널 경계에서의 잡음 오프셋

5 MHz

±200 kHz

±2,5 MHz

-53 dBm

2.2.6. 수신기 차단 특성

  1. 정의

차단 특성은 원하는 신호를 주파수 채널 할당 주파수에서 수신기로 받을 수 있는 능력을 평가하기 위한 매개변수로서, 원하지 않는 간섭이 다른 주파수에서 발생할 때, 이러한 원하지 않는 입력 신호가 수신기 성능 지표를 규정된 한도를 초과하여 저하시키지 않도록 하는 것을 의미한다. 차단 지표는 모든 주파수에 적용되지만, 가상 응답 주파수인 주파수를 제외한다.

  1. 한도

표 7에서 정의된 매개변수에 따라, 효율은 ETSI TS 136 521-1 문서 A.2.2, A.2.3 및 A.3.2에 규정된 참조 채널 최대 효율의 95% 이상이어야 하며, DL 신호에 대한 OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD 동작 모드는 ETSI TS 136 521-1 문서 A.5.1.1/A.5.2.1에 기술된 대로 한다.

표 8에서 정의된 매개변수에 따라, 효율은 ETSI TS 136 521-1 문서 A.2.2, A.2.3 및 A.3.2에 규정된 참조 채널 최대 효율의 95% 이상이어야 하며, DL 신호에 대한 OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD 동작 모드는 ETSI TS 136 521-1 문서 A.5.1.1/A.5.2.1에 기술된 대로 한다. 가상 응답 주파수를 제외한다.

표 8에서 주파수 대역 1, 2 및 3까지 max(24,6[NRB/6])에 대해 각 주파수 대역 할당 채널에서 측정 시 1 MHz 단계 크기를 사용한 경우 가상 응답 주파수에 대한 예외가 허용된다.RB 여기서 N은 전송 다운링크 대역폭 구성에서 자원 블록의 수이다. 예외에 대해서는 2.2.7항의 요구 사항이 적용된다.

7- 대역 내 차단 매개변수

IBB1 측정 매개변수

NB 신호 전력

(PwantedREFSENS + 14 dB

REFSENS + 6 dB

GSM (GMSK)

E-UTRA

REFSENS + 42 dB

(P간섭자REFSENS + 14 dB

- 56 dBm

200 kHz

5 MHz

±200 kHz

+7,5 MHz + 0,005 MHz

그리고

-7,5 MHz - 0,005 MHz

IBB2 측정 매개변수

NB 신호 전력

(PwantedREFSENS + 14 dB

REFSENS + 6 dB

GSM (GMSK)

E-UTRA

REFSENS + 42 dB

(P간섭자REFSENS + 14 dB

- 44 dBm

200 kHz

5 MHz

±200 kHz

+12,5 MHz부터 FDL_high + 15 MHz와

-12,5 MHz부터 FDL_low - 15 MHz

 

8- 대역 외 차단 매개변수

매개변수

단위

주파수

대역 1

대역 2

대역 3

Pwanted

dBm

REFSENS + 6 dB

P간섭자 (CW)

dBm

-44

-30

-15

대역 F간섭자

MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;

FDL_low - 15부터 FDL_low - 60

FDL_low - 60부터 FDL_low - 85

FDL_low - 85부터 1 MHz

MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;

FDL_high + 15부터 FDL_high + 60

FDL_high + 60부터 FDL_high + 85

FDL_high + 85부터 12 750 MHz

주석 1: 729 MHz < f < 1 GHz 대역 내 다운링크 주파수 대역에서, 대역 3에 대한 간섭 전력(PInterferer)은 UE가 지원하는 가장 작은 대역 내 729 MHz < f < 1 GHz 대역의 FDL_low - 150 MHz에서 -18 dBm으로 조정되어야 하며, 가장 큰 대역 내 729 MHz < f < 1 GHz 대역의 FDL_high + 150 MHz에서 조정되어야 한다.

주석 2: 1 805 MHz < f < 2 200 MHz 대역 내 다운링크 주파수 대역에서, 대역 3에 대한 간섭 전력(PInterferer)은 UE가 지원하는 가장 작은 대역 내 1 805 MHz < f < 2 200 MHz 대역의 FDL_low - 200 MHz에서 -20 dBm으로 조정되어야 하며, 가장 큰 대역 내 1 805 MHz < f < 2 200 MHz 대역의 FDL_high + 200 MHz에서 조정되어야 한다.

 

2.2.7.가상 응답

  1. 정의

가상 응답은 원하는 신호를 주파수 채널 할당 주파수에서 수신기로 받을 수 있는 능력을 평가하기 위한 매개변수로서, 특정 주파수에서 원하지 않는 CW 간섭 신호가 존재할 때, 이 신호가 주파수 대역 외 차단 제한(2.2.6.2항)을 만족하지 못하도록 하여 수신기가 원하는 신호를 수신할 수 있는 능력을 나타낸다.

  1. 한도

표 9에서 정의된 매개변수에 따라, 효율은 ETSI TS 136 521-1 문서 A.2.2, A.2.3 및 A.3.2에 규정된 참조 채널 최대 효율의 95% 이상이어야 하며, DL 신호에 대한 OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD 동작 모드는 ETSI TS 136 521-1 문서 A.5.1.1/A.5.2.1에 기술된 대로 한다.

9- 가상 응답

매개변수

단위

금액

P신호

dBm

REFSENS + 6

 (CW)

dBm

-44

 

MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;

가상 응답 주파수

가상 응답 주파수의 수

 

24 (OOB 대역 1, 2, 3 내에서)

주석 1: A.3.2항에 규정된 참조 채널 측정은 ETSI TS 136 521-1 문서에 따른다.

주석 2: REFSENS는 ETSI TS 136 521-1 문서에 정의되어 있다.

주석 3: OOB 대역 1, 2, 3은 표 8에 규정되어 있다.

2.2.8.교차 변조 특성

  1. 정의

교차 변조 제거는 원하는 신호를 주파수 채널 할당 주파수에서 수신기로 받을 수 있는 능력을 평가하기 위한 매개변수로서, 두 개 이상의 관련 주파수 간섭 신호가 원하는 신호와 관련 있을 때 수신기가 원하는 신호를 수신할 수 있는 능력을 나타낸다.

  1. 한도

표 10에서 정의된 매개변수에 따라, 효율은 ETSI TS 136 521-1 문서 A.2.2, A.2.3 및 A.3.2에 규정된 참조 채널 최대 효율의 95% 이상이어야 하며, DL 신호에 대한 OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD 동작 모드는 ETSI TS 136 521-1 문서 A.5.1.1/A.5.2.1에 기술된 대로 한다. 두 개 이상의 간섭 신호가 존재할 때 원하는 신호의 평균 전력이 결정된다.

10- 교차 변조 대역 측정 매개변수

교차 변조 대역 측정 매개변수

NB 신호 전력

REFSENS + 12 dB

CW 간섭 신호 전력

-46 dBm

E-UTRA 1.4 MHz 간섭 신호 전력

-46 dBm

CW 간섭 신호 주파수 편차

±2.2 MHz

E-UTRA 1.4 MHz 간섭 신호 주파수 편차

±4.4 MHz

2.2.9.가상 방사

  1. 정의

가상 방사는 UE 안테나 연결부에서 생성되거나 증폭되는 방사의 전력이다.

  1. 한도

가상 방사 전력은 표 11에 규정된 최대 전력 값보다 높아서는 안 된다.

11- 가상 방사 전력 요구 사항

대역 주파수

대역폭 측정

최대 수준

30 MHz ≤ f < 1 GHz

100 kHz

-57 dBm

1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz

1 MHz

-47 dBm

주석: PDCCH_RA/RB에 의해 제공된 전력 수준을 갖는 자원 그룹과 함께 비활성화된 PDCCH 자원은 ETSI TS 136 101 문서 C.3.1항에 정의되어 있다.

2.2.10.근방 채널 유출 전력비

  1. 정의

근방 채널 유출 전력비(ACLR)는 할당된 주파수 채널에서 필터링된 중앙 주파수 전력의 평균과 근방 주파수 채널에서 필터링된 중앙 주파수 전력의 평균 사이의 비율이다.

  1. 한도

채널 전력과 근방 채널 NB 전력은 표 12에 규정된 필터와 측정 대역폭을 사용하여 측정된다.

근방 채널 전력이 -50 dBm보다 높으면 GSMACLR 및 W-CDMAACLR 측정값은 표 12에 규정된 한도를 초과해야 하며, GSM, W-CDMA 및 E-UTRA 시스템 보호 요구 사항을 충족해야 한다.

12– NB UE의 ACLR 측정 요구 사항u W-CDMA

 

GSMACLR

19.2 dBACLR

ACLR

36.2 dB

근방 채널 중심 주파수 편차

NB 채널 경계로부터 근방 채널 측정 대역폭

±2,5 MHz

-53 dBm

180 KHz

3.84 MHz

측정 필터

직사각형

RRC 필터

NB 채널 측정 대역폭

NB 채널 측정 필터

3.84 MHz

3.84 MHz

NB 채널 측정 필터

RRC 필터

RRC 필터

2.2.11. 수신기 참조 민감도

단독으로 다른 규정이 없는 한, 장치의 특성은 사용자 장치(UE)의 안테나 연결 포인트에서 결정된다. 단일 고정 안테나만을 갖는 UE에 대해서는 각 안테나 포트에 대해 0 dBi의 증익을 가진 참조 안테나가 가정된다.

  1. 정의

참조 민감도는 참조 채널 검사 조건 하에서 주어진 평균 통신량을 받을 수 있는 UE의 능력을 평가한다. 이는 낮은 신호 수준, 이상적인 전파 환경 및 잡음 없음을 조건으로 한다.

요구사항을 충족하지 못하는 UE는 e-NodeB의 서비스 영역 효율성을 저하시킬 수 있다.

  1. 한도

통신량은 ETSI TS 136 521-1 문서 A.3.2.2에 따른 참조 채널 검사의 최대 통신량의 95% 이상이어야 한다. 이는 ETSI TS 136 521-1 문서 A.5.1.1/A.5.2.1에 따른 OCNG 패턴 OP.1 FDD/TDD 다운링크 신호를 사용하며, 표 13에 정의된 매개변수를 사용한다.

13- 참조 민감도

NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역의

REFSENS (dBm)

1, 3, 5, 8, 28

-107,5

2.2.12. 총 방사 민감도

이 기술 요구사항은 크기가 56mm 이상이고 72mm 이하인 UE에 적용된다.

  1. 정의

총 방사 민감도는 다음과 같이 정의된다:

 

여기서, 균형 방사 민감도(EIS)는 안테나 출력에서의 전력이며, 예를 들어 각 분극에서 도달한 민감도 임계값이다. Ω는 방위각,  는 주파수이다. θ와 φ는 직교 분극각이다.

 

여기서, N과 M은 각각 θ와 φ에 대응하는 샘플링 시간 간격의 수이다.  와  는 각도 측정값이다. 샘플링 시간 간격은 ETSI TS 137 544 문서 4.4에 정의되어 있다.

TRS는 3차원 등방향 레일리 위상-동위 측정에서 계산될 수 있다. 이 경우, TRS 계산은 유한한 조합의 전송 필드 중에서 UE가 지정된 BER보다 더 좋은 BER를 얻을 수 있는 가장 낮은 전력을 찾는 것으로 이루어진다. 평균 전력 변환 함수를 보정함으로써 TRS의 절대 값이 얻어진다. 다음 공식을 사용하여 TRS를 계산한다.

 

여기서,  는 고정된 n 번째 측정 안테나에 대한 참조 전력 변환 함수이다.예비 장교 확인카드 발급 R예비 장교 확인카드 발급 은 고정된 n 번째 측정 안테나에 대한 반사 계수이다. C

 

은 측정 수신기에서 고정된 n 번째 측정 안테나로 연결되는 케이블 손실이다. 이러한 매개변수는 캘리브레이션 측정에서 계산되며 ETSI TS 137 544 문서 B.2에 정의되어 있다.  는 다음 공식을 사용하여 계산된다.

  1. 한도

휴대용 UE의 낮은, 중간, 높은 채널에 대한 측정된 총 방사 민감도의 평균 값은 표 14에 정의된 TRS 평균 값보다 작아야 한다. TRS 결과의 왼쪽 및 오른쪽 모델 측면에 대한 평균 값을 선형 스케일로 취해야 한다. TRS 평균 제한은 표 14의 "평균 값" 열에 표시된다.

 

14- 최소 TRS 값 제한

NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역의

단위

<REFI또는>

평균 값

1

dBm/10MHz

-86

3

dBm/10MHz

-86

5

dBm/10MHz

-86

8

dBm/10MHz

-82,5

28

dBm/10MHz

-82,5

주석:   복합 주파수에 적용되지 않음.

주석:        크기가 56mm 이상이고 72mm 이하인 장비에 대한 최소 TRS 요구사항은 ETSI TR 125 914에서 정의되어 있습니다.

2.2.13. 총 방사 전력

이 기술 요구사항은 크기가 56mm 이상이고 72mm 이하인 UE에 적용된다.

  1. 정의

총 방사 전력(TRP)은 UE가 실제로 방사하는 전력 수준을 측정한다. TRP는 전반 구면에서 다양한 방향으로 전송되는 전력의 통합으로 정의된다:

 

여기서:  는 방위각, f는 주파수이다.

                 θ와 φ는 직교 분극각이다.

                   와  는 각각 해당 분극에 대한 실제 전송 전력 수준이다.

따라서:

 

여기서, N과 M은 각각 θ와 φ에 대응하는 샘플링 시간 간격의 수이다.  와  는 각도 측정값이다. 샘플링 시간 간격은 ETSI TS 137 544 문서 4.4에 정의되어 있다.

TRP는 UE로부터 발생하는 총 전력의 레일리 위상-동위 샘플링에서 계산될 수 있다. 레일리 위상-동위 등방 환경에서 UE의 방사 전력을 측정하는 것은 유한한 조합의 전송 필드에 대한 샘플링을 기반으로 한다. 샘플링 분포에 따라 TRP에 해당하는 평균 값이 통계적으로 추정되며, 평균 전력 변환 함수를 보정함으로써 TRP의 절대 값이 계산된다.

따라서:

 

여기서,  는 고정된 n 번째 측정 안테나에 대한 참조 전력 변환 함수이다.예비 장교 확인카드 발급 R예비 장교 확인카드 발급 은 측정 수신기에서 고정된 n 번째 측정 안테나로 연결되는 케이블 손실이다. 이러한 매개변수는 캘리브레이션 측정에서 계산되며 ETSI TS 137 544 문서 B.2에 정의되어 있다.  는 고정된 n 번째 측정 안테나에 의해 측정된 평균 전력 값으로, 다음 공식을 사용하여 계산된다.

 

여기서  는 고정된 n 번째 측정 안테나에 의해 측정된 m 번째 복소수 변환 함수 샘플이며 M은 각 고정된 측정 안테나에 대한 측정 샘플의 총 수이다.

주석:        모든 평균 값은 선형 전력 값(예: W 단위로 측정된 값)을 사용하여 수행되어야 한다.

  1. 한도

오른쪽 모델 머리 위치에서 측정된 낮은, 중간, 높은 채널의 총 방사 전력의 평균 값은 표 15에 정의된 값보다 커야 한다. TRP 결과의 왼쪽 및 오른쪽 모델 측면에 대한 평균 값을 선형 스케일로 취해야 한다.

 

15- TRP 값 제한P 최소

NB IoT 기기 E-UTRA 좁은 대역의

단위

전력 유형 3

평균 전력(dBm)

1

dBm/10MHz

10,9

3

dBm/10MHz

10,9

5

dBm/10MHz

10,9

8

dBm/10MHz

7,6

28

dBm/10MHz

7,6

주석:   복합 주파수에 적용되지 않음.

주석:        크기가 56mm 이상이고 72mm 이하인 UE에 대한 최소 TRS 요구사항은 ETSI TR 125 914에서 정의되어 있습니다.

2.2.14. 방사 발산

  1. 정의

이 지표는 무선 정보 장비 및 보조 장비에서 원하지 않는 방사물을 제한할 수 있는 능력을 평가한다.

이 지표는 무선 정보 장비 및 보조 장비에 적용된다.

이 지표 측정은 무선 정보 장비 및/또는 보조 장비의 표준 구성에서 수행되어야 한다.

  1. 한도

주파수 밴드와 참조 대역폭은 ITU-R의 SM.329-12 및 SM.1539-1 권고안에 따른 외부 방사 요구 사항과 가짜 방사 요구 사항 간의 세부한 경계 요구 사항을 전환하기 위해 기반됩니다.

표 16의 요구 사항은 가짜 방사 범위 내의 주파수에만 적용됩니다.

16- 가짜 방사 요구 사항

주파수

정지 모드에서 최소 요구 사항 (e.r.p)/참조 대역폭

트래픽 모드에서 최소 요구 사항 (e.r.p)/참조 대역폭

30 MHz ≤ f < 1 000 MHz

-57 dBm/100 kHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f < 12,75 GHz

-47 dBm/1 MHz

-30 dBm/1 MHz

2.2.15. 제어 및 모니터링 기능

  1. 정의

이 요구 사항은 사용자 장치(UE)의 제어 및 모니터링 기능이 유효한 네트워크가 없을 때 UE가 방송하지 않도록 확인합니다.

이 지표는 무선 통신 장비와 보조 장비에 적용될 수 있습니다.

이 지표 측정은 무선 정보 장비 및/또는 보조 장비의 표준 구성에서 수행되어야 한다.

  1. 한도

측정 시간 동안 측정된 최대 출력은 -30 dBm을 초과할 수 없습니다.

3.측정 방법

3.1.환경 조건

측정은 공개된 운용 환경에서 대표적인 위치에서 수행됩니다.

다양한 환경 조건 하에서 측정을 수행하여 기술적 요구 사항 준수 여부를 확인해야 합니다.

일반적으로, 장비는 일반적인 선형 측정 방법을 사용하여 모든 측정을 통과해야 합니다. 다른 조건에 대한 사용 방법은 ETSI TS 136 521-1 참조 문서를 참조하십시오.

각 사용자 장치(UE)의 활성 주파수 대역에 대해 ETSI TS 136 508에서 정의된 적절한 주파수로 측정을 수행해야 합니다.

3.2.측정 결과 해석

본 규격에서 설명된 측정에 대한 결과는 다음과 같이 측정 보고서에 기록됩니다:

  • 측정 값은 해당 한계와 비교하여 장비가 규격 요구 사항을 충족하는지 결정합니다;
  • 각 측정의 불확도 값을 측정 보고서에 포함해야 합니다;
  • 각 측정에 대해 측정된 불확도 값은 표 17 및 표 18에 명시된 값보다 작거나 같아야 합니다. 본 규격에서는 측정 방법에서 불확도 값이 계산되어야 하며, 실제 측정 불확도 분포가 가우스 분포인 경우 신뢰도 95%를 갖는 확장 계수(k = 1.96)와 동일해야 합니다. 불확도 계산 원칙은 ETSI TR 100 028, 특히 ETSI TR 100 028-2 부록 C에서 설명됩니다. 다른 측정 조건 사용에 대한 지침은 ETSI TS 136 521-1 참조 문서를 참조하십시오.

17- 측정 시스템의 최대 측정 불확도

매개변수

조건

측정 불확도

발신기의 최대 출력

 

±0,7 dB

발신기의 스펙트럼 마스크

 

±1,5 dB

발신기의 가짜 방사

9 kHz < f ≤ 4 GHz: ±2,0 dB

4 GHz < f ≤ 12,75 GHz: ±4,0 dB

±2,0 dB

±4,0 dB

발신기의 최소 출력

 

±1,0 dB

수신기의 근접 채널 선택성(ACS)

 

±1,1 dB

수신기의 차단 특성

1 MHz < f간섭자 ≤ 3 GHz

3 GHz < f간섭자 ≤ 12,75 GHz

±1,3 dB

±3,2 dB

수신기의 가짜 응답

1 MHz < f간섭자 ≤ 3 GHz

3 GHz < f간섭자 ≤ 12,75 GHz

±1,3 dB

±3,2 dB

수신기의 교차 변조 특성

 

±1,4 dB

수신기의 가짜 방사

30 MHz ≤ f ≤ 4,0 GHz: ±2,0 dB

4 GHz < f ≤ 12,75 GHz: ±4,0 dB

±2,0 dB

±4,0 dB

발신기의 근접 채널 출력 비율

 

±0,8 dB

수신기의 참조 민감도

f ≤ 4,0 GHz

4 GHz < f ≤ 12,75 GHz

±0,7 dB

±1,0 dB

 

18- 방사 방사, 제어 및 모니터링 기능에 대한 최대 측정 불확도

매개변수

측정 불확도

30 MHz와 180 MHz 사이의 효과적인 RF 방사 출력 전력

±6 dB

180 MHz와 12,75 GHz 사이의 효과적인 RF 방사 출력 전력

±3 dB

RF 선형 전력

±1 dB

 

주석 1: RF 측정에 있어 표 17의 불확도는 50Ω 명명 부하를 사용하는 측정 시스템에 적용되며, 측정 시스템과 EUT 사이의 불일치로 인한 효과는 고려되지 않습니다.

주석 2: 만약 측정 시스템의 측정 불확도가 표 17에 명시된 측정 불확도보다 크다면, 그 장비는 다음 조정을 통해 여전히 사용될 수 있습니다: 측정 시스템의 추가 불확도는 표 17에 명시된 측정 불확도를 사용하여 측정 요구 사항을 강화하고, 측정을 더 어렵게 만듭니다 (예를 들어 수신기 측정의 일부 경우, 이는 자극 신호를 변경해야 할 수도 있습니다). 이러한 절차는 표 17의 요구 사항을 충족하지 않는 측정 시스템이 표 17의 요구 사항을 충족하는 측정 시스템을 사용했을 때 EUT가 측정을 통과할 가능성을 증가시키지 않도록 보장합니다.

3.3.측정 방법

3.3.1.발신기의 최대 출력

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.3.0에 따라 설정하고, 상행 신호는 H.1, C.4.0에 따라 설정한다.

4) 상행 채널 측정 참조 채널은 ETSI TS 136 521-1 6.2.2F4.1에 따라 설정한다.

5) 전송 조건은 ETSI TS 136 521-1 B.0에 따라 설정한다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CIoT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:        각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 각 UL HARQ 프로세스에 대한 UL RMC를 위해 PDCCH DCI 형식 N0을 통해 C_RNTI에 대한 일정 정보를 UL RMC에 배치하기 위해 ETSI TS 136 521-1 표 6.2.2F.1.4.1-1에 따라 전송한다. UE가 부하 없이 데이터 루프를 보내지 않으므로 UE는 UL RMC에 MAC 상행 패딩 비트를 전송한다(PUMAX 초기 조건 설정 후).

2) UE의 평균 전력은 무선 액세스 모드의 채널 대역폭에서 측정된다. 측정 시간은 적어도 하나의 서브프레임(1_ms) 또는 2 ms 슬롯(UE가 3.75 kHz 서브캐리어 간격에서 전송하지 않을 때 2 304 Ts 제외)의 연속적인 시간이다. 보호 반프레임은 측정되지 않는다.

참고:     UE에 적용되는 구성 ID는 각각 다른 UL 서브캐리어 간격에 대한 측정 구성 표에 따라 다르며, SS는 상태 3A-NB를 통해 연결을 해제하고 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 상태 2A-NB에서 최적화된 CP CioT 시스템을 지원하도록 랜덤 접근 응답 메시지에 적절한 UL 서브캐리어 간격을 포함한다.

ETSI TS 136 521-1 6.2.2F 항 참조.

3.3.2.발신기의 주파수 마스크

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 초기 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.3.0에 따라 설정되고, 상행 신호는 H.1, H.4.0에 따라 설정된다.

4) 상행 측정 참조 채널은 ETSI TS 136 521-1 6.6.2.1F.4.1에 따라 설정된다.

5) 전송 조건은 ETSI TS 136 521-1 B.0에 따라 설정한다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CIoT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:        각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 NPDCCH DCI 형식 N0을 통해 C_RNTI에 대한 일정 정보를 UL RMC에 배치하기 위해 ETSI TS 136 521-1 표 6.6.2.1F.4.1-1에 따라 전송한다. UE가 전송할 부하가 없으므로 UE는 UL RMC에 MAC 상행 패딩 비트를 전송한다(PUMAX 초기 조건 설정 후).

2) UE의 명시된 전력은 무선 액세스 모드의 채널 대역폭에서 ETSI TS 136 521-1 표 6.2.3F.5-1에 따른 측정 구성에 따라 측정된다. 채널 간격이 15 kHz인 경우 측정 시간은 하나의 서브프레임이고, 채널 간격이 3.75 kHz인 경우 채널이 전송되지 않을 때 2 ms 슬롯(2 304 Ts 제외)이다.

3) 발신 신호의 전력은 Bảng 3에 따른 필터 대역폭으로 측정된다. 필터의 중심 주파수는 동일한 표 내에서 연속적으로 변경되어야 한다. 각 단계별로 측정된 전력을 기록해야 한다. 측정 중에는 활성 TS를 수신해야 한다.

참고:     UE에 적용되는 구성 ID는 각각 다른 UL 서브캐리어 간격에 대한 측정 구성 표에 따라 다르며, SS는 상태 3A-NB를 통해 연결을 해제하고 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 상태 2A-NB에서 최적화된 CP CioT 시스템을 지원하도록 랜덤 접근 응답 메시지에 적절한 UL 서브캐리어 간격을 포함한다.

ETSI TS 136 521-1 6.6.2.1 항 참조.

3.3.3.발신기의 가짜 발신

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 초기 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.3.0에 따라 설정되고, 상행 신호는 H.1, H.4.0에 따라 설정된다.

4) 상행 측정 참조 채널은 ETSI TS 136 521-1 6.6.3F.1.4.1 및 6.6.3F.2.4.1에 따라 설정된다.

5) 전송 조건은 ETSI TS 136 521-1 B.0에 따라 설정한다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 NPDCCH DCI 형식 N0을 통해 C_RNTI에 대한 일정 정보를 UL RMC에 배치하기 위해 ETSI TS 136 521-1 표 6.6.3F.1.4.1-1 또는 표 6.6.3F.2.4.1-1(동시 존재)에 따라 전송하며, A.2에 따른 일정 유형을 사용한다. UE가 전송할 부하가 없으므로 UE는 UL RMC에 MAC 상행 패딩 비트를 전송한다(PUMAX 초기 조건 설정 후).

2) 신호의 전력은 해당 대역폭 필터를 사용하여 측정된다. 필터의 중심 주파수는 각 표에 따른 연속 단계에서 설정되어야 한다. 각 단계에서 측정된 전력을 평가해야 한다. 측정 중에는 활성 슬롯을 수신해야 한다.

참고:     UE에 적용되는 구성 ID는 각각 다른 UL 서브캐리어 간격에 대한 측정 구성 표에 따라 다르며, SS는 상태 3A-NB를 통해 연결을 해제하고 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 상태 2A-NB에서 최적화된 CP CioT 시스템을 지원하도록 랜덤 접근 응답 메시지에 적절한 UL 서브캐리어 간격을 포함한다.

ETSI TS 136 521-1 6.6.3F.1 및 6.6.3F.2 항 참조.

3.3.4.발신기의 최소 출력 전력

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 초기 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.3.0에 따라 설정되고, 상행 신호는 H.1, H.3.0에 따라 설정된다.

4) 상행 측정 참조 채널은 ETSI TS 136 521-1 6.3.2F.4.1에 따라 설정된다.

5) 전송 조건은 ETSI TS 136 521-1 B.0에 따라 설정한다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 각 UL HARQ 프로세스에 대한 UL RMC를 위해 NPDCCH DCI 형식 N0을 통해 C_RNTI에 대한 일정 정보를 ETSI TS 136 521-1 표 6.3.2F.4.1-1에 따라 전송한다. UE가 전송할 부하와 데이터 루프가 없으므로 UE는 UL RMC에 MAC 상행 패딩 비트를 전송한다.

2) UE의 명시된 전력은 무선 액세스 모드의 채널 대역폭에서 측정된다. 채널 간격이 15 kHz인 경우 측정 시간은 하나의 서브프레임이고, 채널 간격이 3.75 kHz인 경우 채널이 전송되지 않을 때 2 ms 슬롯(2 304 Ts 제외)이다. 보호 반프레임은 측정되지 않는다.

참고:     UE에 적용되는 구성 ID는 각각 다른 UL 서브캐리어 간격에 대한 측정 구성 표에 따라 다르며, SS는 상태 3A-NB를 통해 연결을 해제하고 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 상태 2A-NB에서 최적화된 CP CioT 시스템을 지원하도록 랜덤 접근 응답 메시지에 적절한 UL 서브캐리어 간격을 포함한다.

ETSI TS 136 521-1 6.3.2 항 참조.

3.3.5.수신기의 인접 채널 선택도

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나만을 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결하고, 간섭 원이 GSM 또는 E-UTRA 시스템에서 발생할 수 있다는 점에 유의한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 초기 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.2에 따라 설정되고, NPUSCH 형식 2는 상행에서 ACK/NACK를 전송하기 위해 사용된다.

4) 상행 측정 참조 채널은 ETSI TS 136 521-1 7.5F.4.1-1에 따라 설정된다.

5) 전파 송신 조건은 ETSI TS 136 521-1 부록 B.0에 따른다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 NPDSCH를 NPDCCH DCI 형식 N1을 통해 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.5F.4.1-1에 규정된 DL RMC를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 버퍼 비트를 전송한다. UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 HARQ 응답을 전송한다.

2) 다운링크 신호 전력 레벨을 ACS1, GSM에 대한 표 6에서 정한 값으로 설정한다.

3) 다운링크 잡음 전력 레벨을 ACS1, GSM에 대한 표 6에서 정한 값으로 설정하며, 표 6에서 지정된 원하는 신호보다 낮은 주파수를 사용하고 ETSI TS 136 521-1 부록 G.2에 따라 잡음 대역폭을 모드화한다.

4) G.2에 따라 통계적 계산을 수행하기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

5) 3단계에서 원하는 신호 위에 잡음을 사용하여 2부터 4까지의 단계를 반복한다.

6) 다운링크 신호 전력 레벨을 ACS1, E-UTRA에 대한 표 6에서 정한 값으로 설정한다.

7) 다운링크 잡음 전력 레벨을 ACS1, E-UTRA에 대한 표 6에서 정한 값으로 설정하며, 표 6에서 지정된 원하는 신호보다 낮은 주파수를 사용하고 ETSI TS 136 521-1 부록 D.2에 따라 잡음 대역폭을 모드화한다.

8) D.2에 따라 통계적 계산을 수행하기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

9) 7단계에서 원하는 신호 위에 잡음을 사용하여 6부터 8까지의 단계를 반복한다.

10) 상태 3A-NB를 통해 연결을 해제한다.

11) ETSI TS 136 521-1 표 7.5F.4.3-1에 따라 시스템 정보 요소를 조정하고, 시스템 정보 조정 정보를 포함하는 호출 알림 메시지를 통해 UE에게 통보한다.

12) ETSI TS 136 508 8.1.5에 따라 UE가 최적화된 CP CioT 시스템을 사용하도록 하며, 새로운 UE 전력 제어 설정을 사용하여 UE가 상태 2A-NB에 있도록 한다.

13) SS는 NPDSCH를 NPDCCH DCI 형식 N1을 통해 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.5F.4.1-1에 규정된 DL RMC를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 버퍼 비트를 전송한다. UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 응답을 전송한다.

14) ACS2, GSM에 대한 표 6에서 정한 값으로 다운링크 신호 전력 레벨을 설정한다. 14부터 17과 18부터 21 단계에서는 ETSI TS 136 521-1 표 7.5F.4.3-1에 규정된 예외 상황 메시지를 사용한다.

15) ACS2, GSM에 대한 표 6에서 정한 값으로 다운링크 잡음 전력 레벨을 설정하며, 표 6에서 지정된 원하는 신호보다 낮은 주파수를 사용하고 ETSI TS 136 521-1 부록 D.2에 따라 5MHz 대역폭의 잡음을 모드화한다.

16) G.2에 따라 통계적 계산을 수행하기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

17) 15단계에서 원하는 신호 위에 잡음을 사용하여 14부터 16까지의 단계를 반복한다.

18) ACS2, E-UTRA에 대한 표 6에서 정한 값으로 다운링크 신호 전력 레벨을 설정한다.

19) ACS2, E-UTRA에 대한 표 6에서 정한 값으로 다운링크 잡음 전력 레벨을 설정하며, 표 6에서 지정된 원하는 신호보다 낮은 주파수를 사용하고 ETSI TS 136 521-1 부록 D.2에 따라 5MHz 대역폭의 잡음을 모드화한다.

20) G.2에 따라 통계적 계산을 수행하기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

21) 19단계에서 원하는 신호 위에 잡음을 사용하여 18부터 20까지의 단계를 반복한다.

ETSI TS 136 521-1 7.5F.4에 따른 측정 방법의 세부 사항을 참조하십시오.

3.3.6 수신기 차단 특성

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

이 표준 1.1에 따라 정의된 주파수 대역에서 차단 내부 및 차단 외부 두 가지 경우 모두 측정된다.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 초기 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.2에 따라 설정되고, NPUSCH 형식 2는 상행에서 ACK/NACK를 전송하기 위해 사용된다.

4) ETSI TS 136 521-1 표 7.6.1F.4.1-1을 사용하여 차단 내부 채널을 설정하고, 표 7.6.2F.4.1-1을 사용하여 차단 외부 채널을 설정한다.

5) 전파 송신 조건은 ETSI TS 136 521-1 부록 B.0에 따른다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 내부 측정 절차

1) SS는 NPDSCH를 NPDCCH DCI 형식 N1을 통해 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.6.1F.4.1-1에 규정된 DL RMC를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 버퍼 비트를 전송한다. UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 HARQ 응답을 전송한다.

2) 표 7에 따라 다운링크 신호 전력 레벨을 설정한다.

3) 표 7에 따라 IBB1 상황에서 원하는 신호 아래의 잡음 신호를 위한 신호 발생기 파라미터를 설정한다.

4) G.2에 따라 통계적 계산을 수행하기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

5) 3단계에서 원하는 신호 위에 잡음을 사용하여 3부터 4까지의 단계를 반복한다.

6) IBB1 상황에서 3부터 5까지의 단계를 반복한다. IBB2 상황의 대역폭은 잡음 대역폭과 동일하다. IBB2 상황의 주파수는 ETSI TS 136 521-1 표 7.6.1F.4.2-1와 유사하게 선택된다.

ETSI TS 136 521-1 7.6.1F.4에 따른 측정 방법의 세부 사항을 참조하십시오.

  1. 외부 측정 절차

1) SS는 NPDSCH를 NPDCCH DCI 형식 N1을 통해 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.6.2F.4.1-1에 규정된 DL RMC를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 버퍼 비트를 전송한다. UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 HARQ 응답을 전송한다.

2) 표 8에 따라 다운링크 신호 전력 레벨을 설정한다.

3) 표 7에 따라 IBB1 상황에서 원하는 신호 아래의 잡음 신호를 위한 신호 발생기 파라미터를 설정한다.

2) SS는 PDCCH DCI 형식 0을 통해 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.6.2.4.1-1에 따라 각 UL HARQ 프로세스에 대한 UL RMC를 구성하기 위해 UL HARQ 스케줄링 정보를 전송한다. UE는 데이터를 전송할 데이터가 없으므로 UL RMC를 통해 MAC 업링크 버퍼 비트를 전송한다.

3) 표 8에 따라 CW 신호 발생기 파라미터를 잡음 신호를 위한 것으로 설정한다. 주파수 스텝 크기는 1MHz이다.

4) G.2에 따라 통계적 계산을 수행하기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

5) 측정된 전송량이 요구 사항을 충족하지 않는 주파수를 기록한다.

6) 3단계에서 원하는 신호 위에 잡음을 사용하여 3부터 5까지의 단계를 반복한다.

ETSI TS 136 521-1 7.6.2F.4에 따른 측정 방법의 세부 사항을 참조하십시오.

3.3.7 수신기 가짜 응답

  1. 조건 초기

3.3.6.2의 외부 차단 조건과 동일한 초기 조건을 가정하여 3.3.6.3에서 가짜 응답이 얻어진 조건에서 실험한다.

  1. 측정 절차

1) SS는 NPDSCH를 NPDCCH DCI 형식 N1을 통해 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.6.2F.4.1-1에 규정된 DL RMC를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 버퍼 비트를 전송한다. UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 HARQ 응답을 전송한다.

2) 표 9에 따라 CW 신호 발생기 파라미터를 잡음 신호를 위한 것으로 설정한다. 가짜 주파수는 3.3.6.2 측정 절차의 마지막 단계에서 기록된 결과로부터 얻어진다.

3) 표 9에 따라 다운링크 신호 전력 레벨을 설정한다.

4) 가짜 주파수에 대해서는 ETSI TS 136 521-1 G.2에 따른 통계 계산을 얻기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

측정 방법의 세부 사항은 ETSI TS 136 521-1 7.7F.4를 참조한다.

3.3.8 수신기의 교차 변조 특성

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) 초기 하행 신호는 ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1, C.2에 따라 설정되고, NPUSCH 형식 2는 상행에서 ACK/NACK를 전송하기 위해 사용된다.

4) ETSI TS 136 521-1 표 7.8.1F.4.1-1에 따라 DL 참조 측정 채널을 설정한다.

5) 전파 송신 조건은 ETSI TS 136 521-1 부록 B.0에 따른다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.8.1F.4.1-1에서 정의된 DL RMC를 발송하기 위해 NPDCCH DCI 형식 N1을 통해 NPDSCH를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 비트 버퍼를 전송하고, UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 HARQ 응답을 전송한다.

2) ETSI TS 136 521-1 표 10에 따른 다운링크 신호 강도를 설정한다.

3) ETSI TS 136 521-1 부록 D에 따른 원시 신호 발생기의 신호 잡음 설정 파라미터를 ETSI TS 136 521-1 표 10에 따라 원하는 신호 강도보다 낮은 주파수에서 설정하고, 잡음 모듈레이션 대역폭을 설정한다.

4) ETSI TS 136 521-1 G.2에 따른 통계 계산을 얻기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

5) 2부터 4까지의 단계를 반복하며, 3단계에서 원하는 신호 강도보다 낮은 잡음을 사용한다.

측정 방법의 세부 사항은 ETSI TS 136 521-1 7.8.1F.4를 참조한다.

3.3.9 수신기의 가짜 방사

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) ETSI TS 136 508 부록 A에 따른 UE의 주 Tx/Rx 안테나만을 사용하여 UE의 안테나 커넥터에 스펙트럼 분석기 또는 적절한 다른 장치를 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 4.4.3에 따른 셀 파라미터를 설정한다.

3) ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1 및 C.3.1에 따른 초기 다운링크 신호를 설정한다.

4) ETSI TS 136 521-1에 따른 DL 참조 측정 채널을 설정한다.

5) 전파 송신 조건은 ETSI TS 136 521-1 부록 B.0에 따른다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) 스펙트럼 분석기(또는 동등한 측정 장비)를 사용하여 30_MHz에서 12.75 GHz까지의 주파수 범위를 스캔하고 가짜 방사의 평균 전력을 측정한다.

2) 모든 E-UTRA Rx UE 안테나에 대해 1단계를 반복한다.

3) 측정 주파수, 채널 대역폭 및 운용 주파수 대역에 대해 반복한다.

측정 방법의 세부 사항은 ETSI TS 136 521-1 7.9F를 참조한다.

3.3.10 발신기의 인접 채널 누출 전력 비율

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

상/하행 구성: ETSI TS 136 521-1 참조.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3항에 따라 셀 파라미터를 설정한다.

3) ETSI TS 136 521-1 C.0, C.1 및 C.3.0에 따른 초기 다운링크 신호와 H.1, H.4.0에 따른 초기 업링크 신호를 설정한다.

4) ETSI TS 136 521-1 6.6.2.3F.4.1-1에 따른 UL 참조 측정 채널을 설정한다.

5) 전송 조건은 ETSI TS 136 521-1 B.0에 따라 설정한다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 6.6.2.3F.4.1-1에서 정의된 UL RMC를 위한 업링크 HARQ 프로세스의 일정 정보를 NPDCCH DCI 형식 N0를 통해 NPDCCH를 통해 전송한다. 데이터를 전송할 데이터가 없으므로 UE는 UL RMC를 통해 MAC 업링크 비트 버퍼를 전송한다. (UE는 P를 준비해야 한다)UMAX 초기 조건 설정 후).

2) 각 무선 액세스 모드의 채널 대역폭 내에서 UE의 평균 전력을 측정한다. 측정 시간은 채널 간격이 15kHz인 경우 하나의 서브프레임, 채널 간격이 3.75kHz인 경우 2ms의 간격(2Ts 304를 제외한)으로 설정되어야 한다.

3) UE NB 채널의 직사각형 필터의 평균 전력을 측정한다.

4) UE NB 채널 상단과 하단의 각각에 대한 GSM 인접 채널의 직사각형 필터의 평균 전력을 측정한다.

5) UE NB 채널 상단과 하단의 각각에 대한 UTRA 인접 채널의 필터의 평균 전력을 측정한다.

6) 3단계와 4단계에서 측정된 값을 각각 상단과 하단 GSM에 대해 전력 비율을 계산한다.ACLR.

7) 3단계와 5단계에서 측정된 값을 각각 상단과 하단 UTRA에 대해 전력 비율을 계산한다.ACLR1.

참고:     UE에 적용되는 구성 ID는 각각 다른 UL 서브캐리어 간격에 대한 측정 구성 표에 따라 다르며, SS는 상태 3A-NB를 통해 연결을 해제하고 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 상태 2A-NB에서 최적화된 CP CioT 시스템을 지원하도록 랜덤 접근 응답 메시지에 적절한 UL 서브캐리어 간격을 포함한다.

측정 방법의 세부 사항은 ETSI TS 136 521-1 6.6.2.3F를 참조한다.

3.3.11 수신기의 참조 민감도

  1. 조건 초기

측정 환경: 정상, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH(부록 A 참조).

측정된 주파수 대역: 본 규준 1.1항에서 규정된 주파수 대역.

1) SS는 UE의 주 송수신 안테나를 사용하여 UE의 안테나 헤더에 연결한다.

2) ETSI TS 136 508 8.1.4.3에 따른 셀 파라미터를 설정한다.

3) C.0, C.1 및 C.3.0에 따른 초기 다운링크 신호를 설정하고, 업링크에서 ACK/NACK을 전송하기 위해 NPUSCH 형식 2를 사용한다.

4) ETSI TS 136 521-1 표 7.3 F.1.4.1-1에 따른 DL 참조 측정 채널을 설정한다.

5) 전파 송신 조건은 ETSI TS 136 521-1 부록 B.0에 따른다.

6) UE는 ETSI TS 136 508 8.1.5항에 따라 최적화된 CP CioT 시스템과 함께 상태 2A-NB로 유지된다.

참고:     각 모드(설정, 통화 및 검사)를 테스트하기 위한 참조 설정 지침은 각각 ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508 및 ETSI TS 136 509에 규정되어 있다.

  1. 측정 절차

1) SS는 C_RNTI를 사용하여 ETSI TS 136 521-1 표 7.3F.1.4.1-1에서 정의된 DL RMC를 발송하기 위해 NPDCCH DCI 형식 NA를 통해 NPDSCH를 전송한다. SS는 DL RMC를 통해 MAC 다운링크 비트 버퍼를 전송하고, UE는 DCI 형식 N1에 포함된 정보를 기반으로 HARQ 응답을 전송한다.

2) ETSI TS 136 521-1 표 13에 따른 REFSENS 값으로 다운링크 신호 강도를 설정한다.

3) ETSI TS 136 521-1 G.2에 따른 통계 계산을 얻기 위해 충분한 시간 동안 평균 전송량을 측정한다.

4) 측정 주파수, 채널 대역폭 및 운용 주파수 대역에 대해 반복한다.

측정 방법의 세부 사항은 ETSI TS 136 521-1 7.3F.1.4를 참조한다.

3.3.12 수신기의 방사 민감도

  1. 조건 초기

조건 7.1.5.4.1에 따라 ETSI TS 137 544에서 규정한 초기 조건.

  1. 측정 절차

ETSI TS 137 544의 7.1.5.4.2에 따라 규정된 측정 절차.

사용자가 해당 지역에서 사용하는 장치 구성이 유저 인터페이스와 무선 수신 발송 블록의 동적 조정 기능을 허용하고 최적의 성능을 얻기 위해 전송 출력 전력을 조정할 경우, 측정 샘플은 해당 지역에서 사용자의 장치 구성과 일치해야 하며 이는 해당 지역에서 사용되는 MCC 값 또는 다른 매개변수를 포함할 수 있음.

  1. 측정 절차 및 반사 측정실 방법

ETSI TS 137 544의 7.1.5.4.3에 따라 규정됨.

3.3.13 총 방사력

  1. 조건 초기

조건 6.1.5.4.1에 따라 ETSI TS 137 544에서 규정한 초기 조건.

  1. 측정 절차

ETSI TS 137 544의 6.1.5.4.2에 따라 규정된 측정 절차.

사용자가 해당 지역에서 사용하는 장치 구성이 유저 인터페이스와 무선 수신 발송 블록의 동적 조정 기능을 허용하고 최적의 성능을 얻기 위해 전송 출력 전력을 조정할 경우, 측정 샘플은 해당 지역에서 사용자의 장치 구성과 일치해야 하며 이는 해당 지역에서 사용되는 MCC 값 또는 다른 매개변수를 포함할 수 있음.

안테나 스위칭 기능을 지원하는 다중 안테나 TX 시스템을 사용하는 장치의 경우 각 개별 송신 안테나에 대해 TRP가 측정되어야 하며 가장 큰 TRP를 가진 안테나를 사용하여 통과 여부를 평가함.

  1. 측정 절차 및 반사 측정실 방법

ETSI TS 137 544의 6.1.5.4.3에 따라 규정됨.

3.3.14 가상 방사

  1. 측량 방법

가능하다면 측정 위치는 자유 공간 조건을 모방하기 위해 완전히 반사되지 않는 측정실로 설정되어야 하며 EUT는 전도성 없는 지지대에 설치되어야 함. 가상 방사 요소의 평균 전력은 측정 안테나와 수신기(예: 스펙트럼 분석기)에 의해 결정되어야 함.

각 주파수에서 구성 요소가 결정되면 EUT는 최대 응답을 얻기 위해 회전되어야 하며 그 구성 요소의 효과적인 방사 전력(e.r.p)은 대체 측정을 통해 결정되며 이는 참조 방법임. 측정은 측정 안테나가 직교 극화면에서 수행되어야 함.

주석: 효과적인 방사 전력(e.r.p)은 반파 길이 양극 안테나의 방사를 참조하여 등방향 안테라로 교환되며 e.i.r.p와 e.r.p 사이의 상수 차이는 2.15dB임.

e.r.p(dBm) = e.i.r.p(dBm) - 2.15

(ITU-R SM.329-12 권고안 부록 1)

측정은 반파 길이 양극 안테나 또는 알려진 증폭률을 가진 참조 안테나를 사용하여 등방향 안테나로 교환되어야 함.

측정 위치 또는 측정 방법이 다른 경우 이를 보고서에 명시해야 하며 결과는 참조 방법으로 변환되어야 하며 변환의 유효성이 증명되어야 함.

  1. 측정 구성

본 장은 다음과 같은 방사 측정 구성에 대한 규정을 제시함:

- 장치는 일반 측정 조건에서 측정되어야 함;

- 측정 구성은 가능한 한 일반 사용 구성에 가깝게 설정되어야 함;

- 장치가 시스템의 일부분이거나 보조 장치와 연결될 수 있는 경우, 보조 장치의 최소 구성으로 연결하여 포트를 테스트하는 것이 용납될 수 있음;

- 장치가 많은 포트를 가지고 있는 경우, 실제 작동 조건을 모사하고 모든 종류의 다른 종료 포트가 측정되는 충분한 수의 포트를 선택해야 함;

- 측정 조건, 측정 구성 및 작동 모드는 측정 보고서에 기록되어야 함;

- 정상 작동 시 연결되는 포트는 보조 장치 또는 적절하게 종료된 대표 케이블로 연결되어야 하며 RF 입력/출력 포트는 적절하게 종료되어야 함;

- 정상 작동 시 케이블로 연결되지 않은 포트, 예를 들어 서비스 접속, 프로그래밍 접속, 임시 접속 등은 측정 중에는 어떠한 케이블도 연결되어서는 안 됨. 이러한 포트에 케이블을 연결하거나 연장할 필요가 있는 경우, EUT를 실행하는 동안 케이블을 연장해야 하며 이로 인해 EUT의 평가가 영향을 받지 않도록 주의해야 함.

방사는 두 가지 작동 모드에서 측정되어야 함:

- 정보 링크가 설정된 상태(트래픽 모드);

- 비활성 모드.

3.3.15 제어 및 모니터링 기능

1) 측정 시작 시 UE는 꺼져 있어야 하며 UE의 안테나 접속부는 다음 특성을 갖는 전력 측정 장치에 연결되어야 함:

- RF 대역폭은 UE의 전체 작동 주파수 범위보다 넓어야 함;

- 전력 측정 장치의 응답 시간은 CW 신호를 입력했을 때 100μs 이내에 측정된 전력이 안정 상태에서 측정된 전력과 1dB 이내여야 함;

- 이 장치는 측정된 최대 전력을 기록해야 함.

주석: 이 장치는 전압 변동이나 가우스 잡음을 줄이기 위해 저주파 필터를 포함할 수 있음.

2) UE를 약 15분 동안 켜고 다시 꺼야 함.

3) EUT는 최소 30초 동안 꺼져 있어야 하며 약 1분 동안 켜져 있어야 함.

4) 측정 기간 동안 UE로부터 방출된 최대 전력을 기록해야 함.

 

4. 관리에 관한 규정

4.1. 1.1에 따라 규정된 E-UTRA 범위 조정 IoT 네트워크의 단말기는 본 규격에서 규정된 기술 규정을 준수해야 함.

4.2. 단말기의 운용 주파수: 국내 무선 전파 이용 관리 규정을 준수하여 사용해야 함.

4.3. 측정 도구 및 장비: 측정 관련 법률 규정을 준수해야 함.

5. 조직 및 개인의 책임

관련 조직 및 개인은 IoT 네트워크의 단말기 합격 인증 및 공표에 대한 규정을 준수하고 국가 관리 기관의 검사를 받아야 함.

 

6. 시행 조직

6.1. 통신청과 정보통신청은 본 규격에 따른 IoT 네트워크 단말기의 지침 및 관리를 담당해야 함.

6.2. 본 규격에서 규정된 사항이 변경되거나 추가되거나 대체되는 경우에는 새로운 규정에 따라 시행해야 함.

6.3. 본 규격의 시행 과정에서 발생하는 문제나 난점은 관련 조직 및 개인이 문서로 정보통신부(과학기술국)에 보고하여 지침 및 해결을 받음.


부록 A

(규정)

환경 조건

A.1. 서론

본 부록은 유럽 연합(UE)의 환경 조건을 규정한다.

A.2. 온도

UE는 표 A.1에 나열된 온도 범위 요구 사항을 충족한다.

표 A.1 - 온도 조건

온도 범위

조건

+15°C에서 +35°C

일반 조건(대기 습도가 75% 이하인 경우)

-10°C에서 +55°C

극한 조건(TCVN 7699-2-1 및 TCVN 7699-2-2 참조)

 

이러한 온도 범위를 벗어난 경우, 전원이 켜져 있을 때 UE는 무선 주파수 대역에 해를 끼치는 영향을 일으키지 않아야 한다. 모든 경우에 있어서, UE는 극한 조건에 대해 ETSI TS 136 101에서 정의된 전력 수준을 초과하지 않아야 한다.

이 요구 사항에 대한 참고 자료는 ETSI TS 136 101의 E.1 문서이다.

일부 시험은 극한 온도 조건에서 수행된다. 이러한 시험 조건은 TL(하한 극한 온도, -10°C)와 TH(상한 극한 온도, +55°C)로 표시된다.

A.3. 전압

UE는 전압 범위 요구 사항을 충족하며, 이는 극한 점 전압 범위 내의 전압을 의미한다.

제조업체는 하한 극한 전압, 상한 극한 전압, 그리고 제조사가 공표한 정지 전압을 공표해야 한다. 다음에 나열된 전원 중 하나 또는 그 이상으로 작동할 수 있는 장비에 대해서는, 하한 극한 전압은 아래에 정해진 값보다 높아서는 안 되며, 상한 극한 전압은 아래에 정해진 값보다 낮아서는 안 된다.

표 A.2 - 시험 전압 조건

전력 공급

극한 전압

하한

극한 전압

상한

정상 전압

조건

정상

교류 전원(AC)

0.9 x 명시된 값

1.1 x 명시된 값

명시된 값

규격에 따른 리드 배터리

0.9 x 명시된 값

1.3 x 명시된 값

1.1 x 명시된 값

규격에 따르지 않은 배터리:

 

 

 

레클랑셰

0.85 x 명시된 값

명시된 값

명시된 값

리튬

0.95 x 명시된 값

1.1 x 명시된 값

1.1 x 명시된 값

수은/니켈 및 카드뮴

0.90 x 명시된 값

 

명시된 값

 

이러한 전압 범위를 벗어난 경우, 전원이 켜져 있을 때 UE는 무선 주파수 대역에 해를 끼치는 영향을 일으키지 않아야 한다. 모든 경우에 있어서, UE는 극한 조건에 대해 ETSI TS 136 101에서 정의된 전력 수준을 초과하지 않아야 한다. 특히, UE는 제조사가 공표한 정지 전압 미만의 전압에서 모든 RF 방사물을 차단해야 한다.

이 요구 사항에 대한 참고 자료는 ETSI TS 136 101의 E.2 문서이다.

일부 시험은 극한 전압 조건에서 수행된다. 이러한 시험 조건은 VL(하한 극한 전압)과 VH(상한 극한 전압)로 표시된다.

A.4. 시험 환경

일반 환경 조건에서 시험을 요구하는 경우에는 A.2와 A.3의 일반 조건을 적용한다.

극한 조건에서 시험을 요구하는 경우에는 A.2와 A.3의 극한 온도 조건과 극한 전압 조건을 결합하여 적용한다. 이러한 결합에는 다음과 같은 조건들이 포함된다.

  • 하한 극한 온도 / 하한 극한 전압 (TL/VL);
  • 하한 극한 온도 / 상한 극한 전압 (TL/VH);
  • 상한 극한 온도 / 하한 극한 전압 (TH/VL);
  • 상한 극한 온도 / 상한 극한 전압 (TH/VH).

 

부록 B

(규정)

IoT 넓은 대역 E-UTRA 단말기의 HS 코드

 

순서

지상 이동 통신 시스템에서 사용되는 고정 경로 변조 장치는 30MHz에서 1000MHz까지의 무선 주파수 대역에서 12.5kHz와 25kHz의 채널 간격으로 주로 유사 음성 통신(무선 네트워크 전화, 스마트폰이 아닌 무선 핸드셋을 갖춘 유선 전화기)을 위해 설계되었으며, 다음과 같이 구성될 수 있다:

HS 코드

제품 및 상품 설명

01

IoT 넓은 대역 E-UTRA 단말기

8517.14.00

IoT 넓은 대역 기술을 사용하는 이동형 지상 통신 정보 단말기

 

 

 

 

 

참고 문헌 목록

 

[1] ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) - IMT 셀룰러 네트워크; 2014/53/EU 지침 3.2 조항의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화화된 표준; 제13부: 진화된 보편 지상 라디오 액세스(E-UTRA) 사용자 장비(UE).

[2] ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09) - IMT 셀룰러 네트워크; 2014/53/EU 지침 3.2 조항의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화화된 표준; 제1부: 개요 및 공통 요구 사항.

 

 

 

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