통지 제 19/2018/TT-BTTTT는 지상 이동 무선 단말기(안테나 내장)를 위한 유사 음성 통신용 국가 기술 규범을 규정한다. 이 규범은 베트남 영토 내에서 생산 및 판매되는 장치에 적용된다. 주요 내용은 주파수 요구사항, 방사 출력, 주파수 편차, 가짜 방사, 최대 전송 시간, 수신기와 송신기의 다른 기술 지표 등이다.
Scope of application
베트남 영토 내에서 지상 이동 무선 단말기(안테나 내장)를 위한 유사 음성 통신용 장치를 생산 및 판매하는 조직과 개인.
Key points
- 장치는 측정 검사를 위한 보조 장비를 완전히 갖추어야 한다(조 2.1.1).
- 주파수 편차는 채널 간격이 47MHz 미만인 경우 ±0,60kHz를 초과하지 않으며, 채널 간격이 300MHz부터 1000MHz인 경우 ±2,50kHz를 초과하지 않아야 한다(조 2.2.1.2).
- 최대 효과적 방사 출력은 500mW를 초과하지 않아야 한다(조 2.2.2.2).
- 송신기의 최대 전송 시간은 180초를 초과하지 않아야 한다(조 2.2.7.2).
- 수신기의 평균 사용 감도는 주파수에 따라 정해진 값보다 높아서는 안 된다(조 2.3.1.2).
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- 긍정적인 영향: 이 규범은 지상 이동 무선 단말기의 품질과 안전성을 보장하고, 잡음과 원하지 않는 방사를 줄일 수 있다.
- 부정적인 영향: 측정 검사의 정확도 요구가 높기 때문에 기업들이 규정 준수에 어려움을 겪을 수 있다.
❓ Frequently asked questions
주파수 편차의 최대치는 얼마인가?
주파수 편차는 채널 간격이 47MHz 미만인 경우 ±0,60kHz를 초과하지 않으며, 채널 간격이 300MHz부터 1000MHz인 경우 ±2,50kHz를 초과하지 않아야 한다(조 2.2.1.2).
최대 효과적 방사 출력은 얼마인가?
최대 효과적 방사 출력은 500mW를 초과하지 않아야 한다(조 2.2.2.2).
송신기의 최대 전송 시간은 얼마인가?
송신기의 최대 전송 시간은 180초를 초과하지 않아야 한다(조 2.2.7.2).
평균 사용 감도의 최대치는 얼마인가?
수신기의 평균 사용 감도는 주파수에 따라 정해진 값보다 높아서는 안 된다(조 2.3.1.2).
장치는 어떤 것을 측정 검사에 사용해야 하는가?
장치는 측정 검사를 위한 보조 장비를 완전히 갖추어야 하며, 이는 측정 합성기와 50Ω 연결을 포함한다(조 2.1.1).
Full text
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B육 정보와 |
사회주의 공화국 베트남 |
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제: 19/2018/TT-BTTTT |
하노이, 날짜 28 월 12 년 2018 |
시행규칙
발 려 “국가 무선 이동 기구 기술 규범에 관한 무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기”
2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;
근거 법률: 전신법 2018. 5. 23. 11 년 2009
근거 법률: 무선 주파수법 2018. 5. 23. 11 년 2009
직원에 관한 127/2007/NĐ-CP 2007. 8. 1.으정부는 법률 시행령 제정 및 법률 일부 조항의 구체적 적용과 지침을 제공하기 위한 법률 시행령 제정에 관한 법률에 따라
근거 정부령: 78/2018/NĐ-CP 2018. 5. 16.으정부령: 127/2007/NĐ-CP 2007. 8. 1. 정부는 법률 시행령 제정에 관한 법률 일부 조항의 구체적 적용을 제공하기 위한 법률 시행령에 따라
직원에 관한 17/2017/NĐ-CP 2017. 2. 17.g정부는 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구성을 규정하는 정부령에 따라
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이 통지로 국가 무선 이동 기구 기술 규범에 관한 무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기를 규정함으로써산업이 통지로 국가 무선 이동 기구 기술 규범에 관한 무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기를 규정함.산업 이 통지와 함께 국가 무선 이동 기구 기술 규범에 관한 무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기 (QCVN 37:2018/BTTTT)를 규정함.
조 1. 2. 무선 이동 기구 기술 규범에 관한 무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기, QCVN 37:2011/BTTTT는 2011. 10. 26. 정보통신부 장관이 발 려한 통지 제29/2011/TT-BTTTT에 따라 무선 통신에 관한 국가 기술 규범을 규정하며, 2019. 7. 1.부터 효력이 상실됨.
조 2. 효력 발생
1. 이 고시는 2019년 7월 1일부터 효력이 발생한다.
정보통신부 장관, 차관, 과장, 부속기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 중앙 직할 도시 정보통신청장 및 관련 개인과 단체는 이 통지를 준수해야 함.
조 3. 국가 무선 이동 기구 기술 규범에 관한 무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기
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장관 |
QCVN 38:2011/BTTTT
National technical regulation on land mobile radio equipment using an integral antenna intended primarily for analogue speech
1.5. 표기
목차
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
1.2. 적용 대상
1.3. 참조 자료
1.4. 용어 해설
1.6. 약어
2.1.1. 측정 대상 장비
2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.2. 측정 조건, 전원 및 환경 온도
2.1.3. 기타 조건
2.1.4. 측정 결과 해석
2.2. 송신기 요구 사항
2.2.1. 주파수 오차
2.2.2. 효과적인 방사 출력
2.2.3. 허용 최대 주파수 편차
2.2.4. 인접 채널 및 교차 채널 전력
2.2.5. 잔여 방사
2.2.6. 송신기 음성 통화 성능
2.2.7. 최대 전송 시간
2.3. 수신기 요구 사항
2.3.1. 평균 가용 민감도 (필드 강도, 음성)
2.3.2. 인접 채널 간섭 억제
2.3.3. 인접 채널 선택도
2.3.4. 잔여 응답 억제
2.3.5. 교차 변조 응답 억제
2.3.6. 차단 특성
2.3.7. 잔여 방사
부록 A (규정) 방사 필드 측정
3. 관리에 관한 규정
4. 조직 및 개인의 책임
5. 실행 조직
부록 B (규정) 특정 측정 도표에 대한 기술 지표
부록 C (규정) SINAD 측정용 대역 차단 필터
부록
Station (MES) operating in the Ku band
QCVN 37:2018/BTTTT는 QCVN 37:2011/BTTTT를 대체한다.이 QCVN 37:2018/BTTTT는 유럽 전자 통신 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 300 296 V2.1.1 (2016-03) 표준에 적합하다.
QCVN 37:2018/BTTTT는 우편과학기술원이 작성하고, 정보통신과학기술과가 검토하고, 정보통신부가 2018년 /2018/TTBTTTT 통지에 따라 발 려하였다.
무선 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 유사 음성 통화용 단말기
LIỀ
기술• 10.70 GHz부터 11.70 GHz (우주에서 지구로)• 12.50 GHz부터 12.75 GHz (우주에서 지구로)QCVN 116:2017/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였고, 과학기술정책국이 검토하고 심의하여, 2017년 11월 7일 국무총리령 제29호와 함께 과학기술정보통신부 장관이 발행하였습니다. NG CHO THOẠI TƯƠNG T 본 규범은 30MHz에서 1000MHz까지의 무선 주파수 대역에서 작동하는, 주로 유사 음성 통화를 위한 이동 터restrial 장착 안테나를 사용한 무선 장치에 적용된다. 이는 12.5kHz와 25kHz 간격의 채널을 사용한다.본 규범은 또한 저출력 무선 주파수 사용 허가 면제 단말기인 PMR 446에 적용되며, 이는 정보통신부 장관이 2016년 12월 26일 발 려한 통지 제46/2016/TT-BTTTT에 따른다. PMR 446 장치는 수신기와 결합되어 있으며, 최대 180초의 전송 시간과 VOX 요구사항을 가질 수 있다.표 1 - 주파수 대역주파수 대역사용자는 관련 서류를 제출하고, 근로자의 문서를 완성하고, 보험사회 주민은 또는 의학 감정 회의에 근로자의 문서를 제출하는 책임이 있다.
1.5. 표기
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
송신
30MHz에서 1000MHz까지
ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (12-2001) (모든 부분): "전기자기 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 무선 이동 장치 특성 측정의 불확도."증진 무선 전파
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B定ANSI C63.5 (2006): "전자기 간섭 측정을 위한 안테나의 보정 방법."증진 무선 전파 |
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ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001): "전기자기 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 무선 이동 장치 특성 측정의 불확도; 제2부." |
ITU-T 0.41 (1994): "전화형 회선을 위한 소폰미터." |
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수 |
ITU-T 0.41 (1994): "전화형 회선을 위한 소폰미터." |
1.이 시행규칙은 베트남 영토에서 수산물 양식 주력 종류 관련 사업에 참여하는 단체와 개인에게 적용된다.
본 규범은 국내외 모든 조직 및 개인에게 적용되며, 이러한 조직 및 개인은 베트남 전역에서 해당 범위의 장비를 생산하거나 판매할 수 있다.
1.3. 참조 자료
ETSI EN 300 793 (V1.1.1): "전기자기 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 이동 통신 서비스; 유형 시험용 장치 제출."
CEPT/ERC/REC 74-01E: "스푸리우스 영역의 부가 방사 (시오포크 1998, 니스 1999, 세시브라 2002; 하데크 크랄로베 2005)."
ECC/DEC/(15)05: "446.0-446.2 MHz 주파수 범위의 조화화, 기술 특성, 개별 허가 면제 및 자유 운반 및 사용."
ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (모든 부분): "전기자기 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 측정 방법 개선 및 해당 측정 불확도 평가."
1.4.1. 50Ω
순수 저항 50Ω.
1.4.2. 인접 채널 및 교차 채널
(인접 및 교차 채널)
1.4. 용어 해설
- 인접 채널: 원하는 채널로부터 주파수 차이가 채널 간격 한 번인 두 개의 채널.
- 교차 채널: 원하는 채널로부터 주파수 차이가 채널 간격 두 번인 두 개의 채널.
그림 1 - 인접 채널 및 교차 채널 정의 1.4.3. 각도 변조
(각도 변조)
- 교차 채널: 원하는 채널과 두 배의 채널 간격만큼 벌어진 두 개의 채널을 말한다.
그림 1 - 인접 채널 및 교차 채널 정의
1.4.3. 각도 변조 (angle modulation)
조제 패 또는 조제 주파수.
1.4.4. 음파 주파수 부하 (audio frequency load)
음파 주파수 부하는 제조사가 정한 변환기의 음파 주파수 저항 값과 동일한 저항 또는 그에 상응하는 저항으로, 1000Hz에서 변환기의 저항값과 같으며, 측정 대상 장치의 최대 음파 출력 전력을 견딜 수 있어야 한다.
주석: 일부 경우에는 측정 대상 수신기의 출력 단자와 이 부하 사이에 절연 변압기를 설치해야 할 필요가 있다.
1.4.5. 주파수 단말 âm 주파수 (audio frequency termination)
음파 주파수 단말은 측정을 위한 수신기 연결을 목적으로 하는 연결로서, 음파 주파수 부하를 제외한다.
주석: 일반적으로 제조사가 선택하거나 제조사와 시험실 간에 합의된 단말 장치가 요구되며, 이는 시험 기록에 명시되어야 한다. 특별한 장치가 필요한 경우, 해당 장치 제조사에게 제공하도록 하여야 한다.
1.4.6. 직접 측정 (conducted measurements)
측정은 측정 대상 장치에 직접 연결하여 수행된다.
1.4.7. 통합 안테나 (integral antenna)
50Ω 외부 저항 없이 장치에 고정되는 안테나로, 장치의 일부로 간주된다.
주석: 통합 안테나는 장치 내부 또는 외부에 고정될 수 있다.
1.4.8. 저출력 장비정부p (low power equipment)
발신기의 유용 방사 전력이 항목 2.2.2에 따라 측정된 값이 500mW를 초과하지 않는 장비.
1.4.9. 잡음 필터링 회로 (psophometric weighting network)
잡음 필터링 회로는 ITU-T O.41 권고안에 설명되어 있다.
1.4.10. 방사 측정 (radiated measurements)
방사 전자장의 절대 값을 측정한다.
1.4.11. SINAD 측정기 (SINAD Meter)
필터를 사용하여 SND/ND 비율을 측정하기 위한 장치.
1.4.12. 전환 범위는n 회로 (switching range (sr))
제조사가 지정한 최대 주파수 범위로, 수신기 또는 송신기가 프로그래밍 또는 동조를 다시 설정하지 않고 동일한 동조 범위에서 작동할 수 있다.
1.6. 약어
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dBc |
캐리어 파워 대비 디시벨 |
|
fl1 |
첫 중간 주파수 |
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f이2 |
두 번째 중간 주파수 |
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f이다 |
n번째 중간 주파수 |
|
f이 |
주파수 대역의 주파수 |
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fLO |
내부 진동자 주파수 |
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호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m= 4 x U - 0.6 |
한계 조건에서 측정 가능한 최소 전압 |
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호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mmax |
한계 조건에서 측정 가능한 최대 전압 |
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다= 4 x U - 0.6 |
한계 조건에서 측정 가능한 최저 온도 |
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다max |
한계 조건에서 측정 가능한 최고 온도 |
2.1.1. 측정 대상 장비
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안테나 계수 |
음파 주파수 |
Audio Frequency |
|
CEPT |
유럽 전신국 및 전신통신위원회 |
Commission Européenne des Postes et Télécommunications |
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CSP |
채널 간격 |
Channel Separation |
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CTCSS |
연속 톤 제어 스퀴치 시스템 |
Continuous Tone Controlled Squelch System |
|
주파수 |
연속 파동 |
Continuous Wave |
|
직류 전류 |
직류 |
Direct Current |
|
DCS에 관한 |
디지털 제어 스퀴치 |
Digital Controlled Squelch |
|
emf |
전기동력 |
electro-motive force |
|
EUT |
측정 대상 장비 |
Equipment Under Test |
|
IF |
중간 주파수 (IF) |
Intermediate Frequency |
|
MPFD |
허용 최대 주파수 편차 |
Maximum Permissible Frequency Deviation |
|
OATS |
실외 시험 지역 |
Open Area Test Site |
|
PTT |
말하기 버튼 |
Push To Talk |
|
RBW |
해상도 대역폭 |
Resolution Bandwidth |
|
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 |
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rms |
유효값 |
루트 평균 제곱 |
|
Rx |
수신기 |
Receiver |
|
SINAD |
수신 신호의 품질은 (신호 + 잡음 + 왜곡) / (잡음 + 왜곡) 비율에 기반한다. |
수신 신호 품질은 (신호 + 잡음 + 왜곡) / (잡음 + 왜곡) 비율에 기반한다. |
|
SND/ND |
(신호 + 잡음 + 왜곡) / (잡음 + 왜곡) 비율 |
(signal + noise + distortion) / (noise + distortion) |
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sr |
전환 범위 |
switching range |
|
Tx |
발전기: |
Transmitter |
|
VOX |
음성 활성화 송신기 |
Voice Operated Transmitter |
|
VSWR |
전압 반사비 |
Voltage Standing Wave Ratio |
|
PMR |
전용 이동 무선 |
Private Mobile Radio |
2. 기술 규정
2.1. 요구사항ê독립적인 장비는 필요한 보조 장비를 모두 갖추어야 한다.
2.1.2. 측정 조건, 전원 및 환경 온도
선택적 기능이 있는 장비는 이러한 기능이 RF 매개변수에 영향을 미치지 않는다면, 가장 복잡한 기능 조합으로 구성된 상태에서만 측정을 수행해야 한다.
가능하다면, 측정 대상 장비는 RF 직접 전력 측정을 위한 50Ω 연결을 제공해야 한다.
장비에 고정된 50Ω 연결이 없는 경우, 임시 안테나 연결을 가진 장비의 두 번째 모델을 사용하여 쉽게 확인할 수 있다. 방사 측정에는 수정된 모델을 사용해서는 안 된다.
측정 대상 장비의 지표는 해당 제품 모델의 지표를 대표해야 한다.
주석: 구체적인 지침은 ETSI EN 300 793 참조.
2.1.2.1. 일반 및 한계 조건 측정
2.1.3. 기타 조건
일반적으로 측정은 일반 조건에서 수행되며, 필요하다면 한계 조건에서도 수행되어야 한다.
2.1.2.2. 전원 공급
측정 중 장비에 공급되는 전원은 2.1.2.3.2 및 2.1.2.4.2에 규정된 일반 및 한계 전압을 제공할 수 있는 측정 전원으로 교체되어야 한다. 측정 전원의 순내항 저항은 측정 결과에 영향을 미치지 않아야 한다. 측정을 위해, 전원 전압은 장비 입력 단자에서 측정되어야 한다.o
축전기 전원을 사용하는 장비는 축전기를 분리하고, 측정 전원은 장비의 축전기 전압과 동일해야 한다.
측정 중 전원 전압은 측정 시작 시의 전압보다 ±1% 이내로 유지되어야 한다. 이 오차 범위는 특히 전력 측정에 중요하며, 오차가 작을수록 측정 불확도가 낮아진다.
2.1.2.3. 일반 조건 측정
2.1.2.3.1. 일반 온도 및 습도 조건
m 일반 ẩ측정을 수행하기 위해, 일반 온도 및 습도 조건은 다음 범위 내의 값이어야 한다:
• 온도: +15°C부터 +35°C까지;
• 상대 습도: 20%부터 75%까지.
이러한 조건에서 측정을 수행할 수 없는 경우, 환경 온도와 상대 습도를 측정 기록에 명시하고 시험 보고서에 기록해야 한다.
2.1.2.3.2. 일반 전원 조건
a. 배전망 전압
배전망에 연결된 장비의 일반 측정 전압은 설계 전압이다. 본 기준의 목적상, 설계 전압은 장비에 표시된 전압이다.
측정 전원의 주파수는 교류 전압 주파수(AC)이며, 49Hz부터 51Hz까지여야 한다.
b. 차량용 리드 아크 축전기 전원
볼트 전지 사용
무선 장치가 운송 수단에 사용되는 일반적인 납산 축전기와 함께 작동하도록 설계된 경우, 정상 검사 전압은 축전기의 명시된 전압의 1.1배가 되어야 한다. 6V와 12V의 명시된 전압에 대한 정상 검사 전압은 각각 6.6V와 13.2V가 된다.
쓰 |||
다른 전원 또는 축전기 유형(일차 또는 이차)을 사용하려면 정상 검사 전압은 제조사가 공표한 전압을 따라야 한다.
2.1.2.4. 한도 조건 측정
2.1.2.4.1. 한도 온도
한도 온도에서의 측정은 목 2.1.2.5에서 설명된 절차를 따르며, 두 범위의 더 높은 온도와 더 낮은 온도에서 수행되어야 한다:
• -20°C부터 +55°C까지.
모든 이동 및 손상 가능한 장치.
야외 기후 조건/제어되지 않은 조건을 위한 기지국.
• 0°C부터 +40°C까지.
실내 기후 조건/제어된 조건을 위한 기지국.
기지국 장치의 경우, 제조업체는 장치가 설치될 것으로 예상되는 조건을 신고해야 한다.
2.1.2.4.2. 한도 전원 전압 측정
배전망에 연결된 장비의 일반 측정 전압은 설계 전압이다. 본 기준의 목적상, 설계 전압은 장비에 표시된 전압이다.
AC 전력망과 연결된 장치의 한도 검사 전압은 전력망의 명시된 전압의 ±10%가 되어야 한다.
볼트 전지 사용
운송 수단에 사용되는 일반적인 납산 축전기와 함께 작동하도록 설계된 장치의 한도 검사 전압은 축전기의 명시된 전압의 1.3배와 0.9배가 되어야 한다. 6V의 명시된 전압에 대한 한도 검사 전압은 각각 7.8V와 5.4V이며, 12V의 명시된 전압에 대한 한도 검사 전압은 각각 15.6V와 10.8V가 된다.
쓰 |||
다음 유형의 축전기를 사용하는 장치의 한도 검사 전압 하한은 다음과 같다:
• 리튬 또는 레클랑슈 유형 축전기: 축전기의 명시된 전압의 0.85배;
• 니켈-카드뮴 또는 수은 유형 축전기: 축전기의 명시된 전압의 0.9배.
한도 검사 전압 상한은 적용되지 않는다.
한도 검사 전압 상한이 명시된 전압에 적용되지 않는 경우, 다음의 네 가지 한도 조건 측정 조건이 적용된다:
• V= 4 x U - 0.6-BTC= 4 x U - 0.6, V= 4 x U - 0.6-BTCmax
• (Vmax= 명시된 전압)/T= 4 x U - 0.6, (Vmax= 명시된 전압)/Tmax
드 |||
다른 전원을 사용하거나 다양한 전압으로 작동할 수 있는 장치의 적절한 한도 검사 전압은 제조사가 공표하거나 제조사와 시험 기관 간에 합의된 값으로, 이러한 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.1.2.5. 한도 온도에서의 측정 절차
측정을 시작하기 전에, 장치는 측정실에서 열 균형을 달성해야 한다. 열 균형 도중에는 장치가 꺼져 있어야 한다.
장치가 지속적으로 작동할 수 있도록 설계된 안정화 회로가 있는 경우, 이러한 안정화 회로는 열 균형을 달성한 후 15분 동안 작동하고 그 후 장치는 요구 사항을 충족해야 한다. 이러한 장치의 경우, 제조사는 주파수 발생기 내부의 독립적인 전원 공급 회로를 제공해야 한다.
열 균형을 측정으로 확인할 수 없는 경우, 열 안정화 시간은 최소 1시간 이상 또는 시험 기관의 결정에 따라 더 긴 시간이어야 한다.
측정 절차는 선택되어야 하며, 측정실의 습도는 응축 현상을 일으키지 않도록 조정되어야 한다.
2.1.2.5.1. 지속적으로 작동하는 장치의 측정 절차
제조사가 장치가 지속적으로 작동하도록 설계되었다고 공표한 경우, 측정 절차는 다음과 같아야 한다:
• 한도 온도 상한에서 측정하기 전에, 장치는 열 균형을 달성할 때까지 측정실에 배치되어야 한다. 그런 다음 장치는 0.5시간 동안 전송 상태에서 작동하고 그 후 장치는 요구 사항을 충족해야 한다.
• 한도 온도 하한에서 측정하기 전에, 장치는 열 균형을 달성할 때까지 측정실에 배치되어야 한다. 그런 다음 장치는 1분 동안 대기 상태 또는 수신 상태로 전환되고 그 후 장치는 요구 사항을 충족해야 한다.
2.1.2.5.2. 비지속적으로 작동하는 장치의 측정 절차 ê쓰 |||
제조사가 장치가 단절적으로 작동하도록 설계되었다고 공표한 경우, 측정 절차는 다음과 같아야 한다:
• 한도 온도 상한에서 측정하기 전에, 장치는 열 균형을 달성할 때까지 측정실에 배치되어야 한다. 그런 다음 장치는 1분 동안 전송 상태에서 작동하고 그 후 4분 동안 수신 상태로 전환되고 그 후 장치는 요구 사항을 충족해야 한다.
• 한도 온도 하한에서 측정하기 전에, 장치는 열 균형을 달성할 때까지 측정실에 배치되어야 한다. 그런 다음 장치는 1분 동안 대기 상태 또는 수신 상태로 전환되고 그 후 장치는 요구 사항을 충족해야 한다.
2.1.4. 측정 결과 해석
2.1.3.1. 측정 신호
측정용 변조 신호는 주파수 대역 기준 신호로, 주파수를 변조하거나 신호 생성기에 사용된다. 이들은 측정하려는 장치 유형과 수행하려는 측정에 따라 다르다.
측정용 변조 신호는 다음과 같다:
• A-M1: 채널 간격의 12%를 생성하는 1,000Hz 주파수.
• A-M2: 채널 간격의 12%를 생성하는 1,250Hz 주파수.
• A-M3: 채널 간격의 12%를 생성하는 400Hz 주파수. 이 신호는 원하지 않는 신호로 사용된다.
일반적인 측정 변조에서는 변조 주파수가 1kHz여야 하고, 결과 주파수 편차는 2.2.3.2 항목에서 명시된 허용 최대 주파수 편차의 60%가 되어야 한다.
측정용 신호는 진폭 변조 없이 유지되어야 한다.
수신기 입력에 연결된 측정 신호 소스는 수신기 입력에 50Ω(응답하지 않음, 2.1.3.2 항목 참조)의 소스 저항을 제공하도록 연결되어야 한다.
이 요구사항은 하나 이상의 신호가 동시에 결합된 네트워크에 적용되는 경우에도 적용되어야 한다.
수신기 입력(RF 접점)에서의 측정 신호 수준은 전위 차(emf)로 표현되어야 한다.
측정 신호 소스에서의 교차 변조 및 발생하는 잡음은 중요하지 않아야 한다.
2.1.3.2. 아가 |||
가상 안테나는 측정용 합성기 사용이 필요한 발신기 측정에서 합성기 끝부분에 연결된 50Ω 순 저항 부하로, 방사되지 않는 것이다.
2.1.3.3. 측정 위치 및 초 방사 측정을 위한 일반 측정 도구
부록 A는 방사 측정 위치에 대해 설명한다. 이 부록은 또한 방사 측정 도표를 자세히 설명한다.
2.1.3.4. 발신기 입력에 측정 신호의 배치 방법증진 쓰 |||
본 기준의 목적을 위해, 발신기의 저주파 신호는 마이크 입력에 연결되며 내장 마이크는 다른 지시가 없는 한 차단됩니다.
2.1.3.5. 감소 측정
2.1.3.5.1. 정의ị||| 감소 측정은 수신기의 품질 감소를 확인하기 위해 수행되는 측정으로, 원하지 않는 하나 이상의 신호(잡음)의 존재로 인한 것입니다. 이러한 측정에서는 원하는 신호 수준을 평균 사용 가능한 민감도의 한계까지 조정해야 합니다.
감소 측정은 두 가지 유형으로 나뉩니다:
a) 측정 위치에서 수행되는 측정 (2.3.4 항, 2.3.6 항 및 부록 A.1 항 참조).
b) 결합 장치를 사용하여 수행되는 측정 (2.3.2 항, 2.3.3 항, 2.3.5 항 및 부록 A.4 항 참조).
결합 장치를 사용하여 측정을 수행하려면 원하는 신호와 원하지 않는 신호 사이의 주파수 차이가 실제 주파수에 비해 매우 작아야 하며, 이 경우 결합 장치는 원하는 신호와 원하지 않는 신호 모두에 대해 동일한 결합 손실을 가집니다.
2.1.3.5.2. 결합 장치를 사용한 측정 절차
결합 장치를 신호 생성기와 합성 회로를 통해 연결하여 원하는 검사 신호와 원하지 않는 신호를 수신기에 전송합니다. 따라서 신호 생성기의 출력 수준을 설정하여 수신기(결합 장치 내부에 설치된 것)에서 평균 사용 가능한 민감도(방사)로 결정된 신호를 생성해야 합니다 (2.3.1.2 항 참조).
그 후 신호 생성기의 원하는 신호 출력 수준은 모든 결합 장치를 사용한 수신기 측정에 사용됩니다.
신호 생성기의 출력 수준을 결정하는 방법은 다음과 같습니다:
a) 2.3.1.3.1 항 ix) 단계에서 수신기의 실제 평균 사용 가능 민감도를 측정하고, 라디에이션 강도 단위로 표시합니다.
b) 2.3.1.2 항에서 결정된 평균 사용 가능 민감도 한계와 실제 평균 사용 가능 민감도 간의 차이를 dB 단위로 기록합니다.
c) 그런 다음 수신기를 결합 장치에 설치합니다:
- 신호 생성기가 원하는 신호를 생성하도록 결합 장치와 합성 회로를 통해 연결합니다. 합성 회로의 모든 다른 입력 포트는 50Ω 로드로 연결됩니다.
- 신호 생성기의 출력 수준을 일반 검사 변조 A-M1 (2.1.3.1 항 참조)로 조정하여 SINAD 비율이 20dB (음성 잡음 필터 사용 시)가 되도록 합니다. 그런 다음 이 출력 수준을 앞서 계산한 dB 단위의 차이만큼 증가시킵니다 (2.1.3.5.2 항 ii) 단계 참조).
- 각 종류의 장치를 사용할 때 신호 생성기의 출력 수준은 해당 장치의 평균 사용 가능 민감도 한계와 일치하도록 설정되어야 합니다 (라디에이션 강도 단위로 표시, 2.3.1.2 항 참조).
2.1.3.5.3. 측정 위치를 사용한 측정 절차
측정 위치에서 측정을 수행할 경우, 원하는 신호와 원하지 않는 신호는 측정 대상 장치 위치에서 dBμV/m 형식으로 보정됩니다.연체 채무 측정
2.3.4 항, 2.3.6 항 및 부록 A.2 항에서 측정을 수행할 경우, 측정 대상 장치의 안테나 높이와 방향(각도)을 2.3.1.3.1 항 ix) 단계(참조 방향)에서 기록합니다.
2.1.3.6. 수신기 무음화
수신기에 무음화 회로가 있는 경우, 측정 중에는 이 회로가 작동하지 않습니다.
2.1.3.7. 수신기 저주파 출력 표시 전력
저주파 출력 표시 전력은 제조사가 공표하며, 이는 본 기준의 모든 요구 사항을 충족합니다. 일반 검사 변조 신호에 대해 저주파 출력은 수신기의 정상 작동 상태에서 모의 부하로 측정됩니다. 이 부하의 값은 제조사가 지정합니다.
본 기준에서 설명된 측정 결과를 보고서에 기재할 때 다음과 같이 해석합니다:
2.2. 송신기 요구 사항
- 측정값을 관련 한계와 비교하여 기준의 요구 사항을 충족하는지 판단합니다;
- 각 측정 파라미터의 측정 불확도 값을 보고서에 기록합니다;
- 각 측정의 측정 불확도 값은 표 2의 값과 같거나 낮아야 합니다.
본 기준에서 사용되는 측정 방법에서는 측정 불확도 값을 계산할 때 확장 계수 k = 1.96 또는 k = 2를 사용하며 (이 확장 계수는 실제 측정 불확도 분포가 가우스 분포(Gaussian)인 경우 각각 95%와 95.45%의 신뢰 수준을 갖습니다) ETSI TR 100 028, Part 1 및 2, 특히 ETSI TR 100 028-2 부록 6을 따릅니다.
표 2는 이러한 확장 계수를 기반으로 합니다.
표 2 - 측정 불확도 절대값: 최대 값
파라미터
|
측정 불확 |
도외±1 x 10 |
|
무선 주파수 |
결합 장치를 사용한 RF 전력 변화-7 |
|
±0.75 dB |
RF 방사 전력 |
|
±6 dB |
최대 주파수 편차 |
|
300 Hz부터 6 kHz까지 |
|
|
6 kHz부터 25 kHz까지 |
±5 % |
|
±3 dB |
편차 한계 |
|
인접 채널 및 교차 채널 전력 |
±5 % |
|
±5 dB |
20 dB SINAD에서 민감도 (두 신호 측정, 4 GHz 이하, 결합 장치 사용) |
|
±4 dB |
편차 한계 |
|
두 신호 측정, 4 GHz 이하 (방사장 사용) |
세 신호 측정 (결합 장치 사용) |
|
발신기 방사 |
최대 주파수 편차 |
|
수신기 방사 |
편차 한계 |
|
12.75 GHz 이하 |
최대 주파수 편차 |
|
12.75 GHz 이하 |
최대 주파수 편차 |
|
온도 |
±1°C |
|
수분 함량 |
±10 % |
2.2.1. 주파수 오차
2.2.2. 효과적인 방사 출력
2.2.1.1. 정의
발신기의 주파수 오차는 미변조 주파수와 발신기의 명시된 주파수 간의 차이입니다.
2.2.1.2. 한계
정상 또는 극한 조건에서 주파수 오차는 표 3에 나열된 값보다 크지 않아야 합니다.
표 3 - 주파수 오차 채널 간격 (kHz) 선거권자 또는 가족 대표 선거권자
|
주파수 오차 한계 (kHz) |
47 MHz 미만 |
||||
|
47 MHz부터 137 MHz까지 |
137 MHz부터 300 MHz까지 |
300 MHz부터 500 MHz까지 |
500 MHz부터 1,000 MHz까지 |
(주석) |
|
|
25 |
±0,60 |
±1,35 |
±2,00 |
±2,00 |
±2,50 |
|
12,5 |
±0,60 |
±1,00 |
±1,50 |
±1,50 |
±2,50 |
|
- 300 MHz부터 500 MHz까지: ±2.50 kHz; - 500 MHz부터 1,000 MHz까지: ±3.00 kHz. 2.2.1.3. 측정 방법 |
|||||
그림 2 - 주파수 오차 측정 도표
측정 대상 장치를 결합 장치(부록 A.4 항 참조)에 설치하고 그림 2와 같은 측정 도표를 설정합니다.
미변조 주파수를 측정합니다.
정상 측정 조건(2.1.2.3 항 참조)과 극한 측정 조건(2.1.2.4.1 항 및 2.1.2.4.2 항 동시 적용)에서 측정을 수행합니다.
일반 검사 조건(2.1.2.3 참조)과 제한 검사 조건(2.1.2.4.1 및 2.1.2.4.2를 동시에 적용함) 하에서 측정을 수행한다.
2.2.3. 허용 최대 주파수 편차
2.2.2.1. 정의
최대 효과 방사 출력은 특정 측정 조건에서 전기장 강도가 최대인 방향의 효과 방사 출력이다.
표시된 최대 효과 방사 출력은 제조업체가 공표한 최대 효과 방사 출력이다.
평균 효과 방사 출력은 8개 방향에서 측정된 효과 방사 출력의 평균값이다.
표시된 평균 효과 방사 출력 또한 제조업체가 공표한다.
2.2.2.2. 한도
일반 측정 조건에서 최대 효과 방사 출력은 d 범위 내에 있어야 한다.f 표시된 최대 효과 방사 출력에서부터 시작하여
일반 측정 조건에서 평균 효과 방사 출력 또한 d 범위 내에 있어야 한다.f 표시된 평균 효과 방사 출력에서부터 시작하여
장치의 특성 오차(±1.5dB)와 실제 측정 불확도를 합쳐 d를 계산한다.f 다음과 같이 한다:
df2 = d다2 + de2
여기서:
d다 이는 실제 측정 불확도이다.
de 이는 허용 오차로 장치의 특성 오차(±1.5dB)이다.
df 이는 총 오차이다.
모든 값은 선형 형태로 표현되어야 한다.
측정 조건이 극한 상태일 때 온도와 전압의 변화로 인한 출력 변동은 -3dB에서 +2dB 사이에 있어야 한다(측정은 측정 결합기를 사용하여 수행한다).
모든 경우에 있어서 실제 측정 불확도는 2.1.4 항을 준수해야 한다.
더 나아가, 최대 효과 방사 출력은 관리자가 정한 최대 값보다 높아서는 안 된다.
d의 계산 예시f:
• d다 = 6dB(최대 측정 불확도 값으로 허용될 수 있는 값으로 표에 나열됨);
= 3.98(선형 형태로);
• de = 1.5dB(모든 측정 장비에 대해 고정된 값);
= 1.41(선형 형태로);
• df2 = [3,98]2 + [1,41]2;
따라서 df = 4.22(선형 형태로) 또는 6.25dB로 표현된다.
이 계산은 이 경우 df d다 보다 0.25dB 높게 나타난다. 여기서 d
2.2.2.3. 측정 방법
측정은 일반 측정 조건(2.1.2.3 참조)과 극한 측정 조건(2.1.2.4.1 및 2.1.2.4.2 동시 적용)에서 모두 수행되어야 한다.
2.2.2.3.1. 일반 측정 조건에서의 최대 효과 방사 출력o 검
1- 측정 대상 발신기
2- 측정 안테나
3- 스펙트럼 분석기 또는 선택 주파수 미터(수신기)
그림 3 - 측정 도ơ 계. 측정 위치는 부록 A에서 선택되며, 측정 주파수 대역 요구 사항을 충족해야 한다. 측정 도는측정을 수행하기 위해, 일반 온도 및 습도 조건은 다음 범위 내의 값이어야 한다:
계는 그림 3과 같이 배치된다. 측정 안테나는 기본적으로 세로 극성을 가진 위치로 설정되지만 다른 지시가 있을 경우 다르게 설정될 수 있다.
측정 대상 발신기는 표준 위치에 설치되고 무제어 상태로 작동하도록 설정되어야 한다.
ii. 수신기를 발신기의 주파수로 맞춘 후, 측정 안테나를 규정된 높이 범위 내에서 위아래로 조정하여 수신기가 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정한다.
iii. 발신기는 수직 축을 중심으로 360° 회전하여 최대 신호 수준을 얻을 방향을 찾는다.
iv. 다시 한번 측정 안테나를 규정된 높이 범위 내에서 위아래로 조정하여 새로운 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정하고 이를 기록한다(이 최대 신호 수준은 규정된 높이 범위 외부에서 얻을 수 있는 값보다 낮을 수 있다).
측정이 반사가 없는 측정실에서 이루어질 경우(부록 A.1.1 참조), 측정 안테나를 위아래로 조정할 필요가 없을 수도 있다.
1 - 신호 발생기
2 - 대체 안테나
3 - 측정 안테나
4 - 스펙트럼 분석기 또는 선택 주파수 미터(수신기)
그림 4 - 대체 안테나를 사용한 측정 도
계
측정이 반사가 없는 측정실에서 이루어질 경우(부록 A.1.1 참조), 측정 안테나를 위아래로 조정할 필요가 없을 수도 있다.
조정 대체 안테나 입력 신호 수준을 변경하여 수신기에서 발신기의 신호 수준 또는 사전에 결정된 상관 관계와 동일한 수준을 측정할 때까지 계속 조정한다.
주파수 운반 파형의 최대 방사 전력은 신호 발생기의 출력 전력과 동일하며, 이는 대체 안테나의 증폭 효과와 신호 발생기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정해야 한다.
육) 수평 극화 방향으로 측정용 안테나와 대체 안테나가 지정된 경우, 위 단계 ii)부터 v)를 다시 수행한다.
2.2.2.3.2. 측정 조건 하에서 평균 효과 방사 전력
일) 단계 ii)부터 vi)를 참조하여 2.2.2.3.1에서 수행하되 단계 iii)를 제외하고, 발신기는 최대 효과 방사 전력을 가진 위치에서 시작하여 45도 간격으로 8개의 위치로 회전시킨다.
이) 측정된 8개 값에 대한 평균 효과 방사 전력은 다음과 같이 계산된다.
평균 효과 방사 전력 =
여기서 P다 는 각 위치에서 측정된 전력이다.
2.2.2.3.3. 평균 최대 효과 방사 전력아 조건 하에서으물, 얼음
H|||다섯 - 제한 측정 조건 하에서 측정 도표
일) 제한 측정 조건 하에서 측정하는 절차는 2.2.2.3.1과 유사하게 수행되지만, 제한 온도 조건 하에서는 측정을 반복할 수 없으므로, 측정 부합 장치(부록 A.4)와 도면 5와 같은 측정 도표를 사용하여 상대적인 측정을 수행한다.
이) 제한 측정 조건 하에서 측정하는 발신기 출력 전력을 측정하고, 일반 측정 조건 하에서 측정한 발신기 출력 전력과의 차이를 dB 단위로 기록한다. 이 차이는 일반 측정 조건 하에서의 평균 효과 방사 전력에 대수적으로 더해져 제한 측정 조건 하에서의 평균 효과 방사 전력을 계산한다.
삼) 마찬가지로 최대 효과 방사 전력을 계산할 수 있다.
사) 제한 측정 조건 하에서는 측정 부합 장치의 보정이 추가 오차를 초래할 수 있다.
2.2.4. 인접 채널 및 교차 채널 전력
2.2.3.1. 정의
최대 주파수 편차는 무선 주파수 변조 신호의 즉시 주파수와 변조되지 않은 운반 주파수 사이의 차이이다.
CTCSS 및 DCS와 같은 연속 알람 시스템을 지원하는 장비의 경우, 주파수 편차는 음성 변조와 알람 시스템에 의해 발생한 전체 편차를 의미한다.
허용 가능한 최대 주파수 편차는 해당 채널 간격에 따른 허용 가능한 주파수 편차의 최대값이다.
2.2.3.2. 한도
2.2.3.2.1. 허용 가능한 최대 주파수 편차
허용 가능한 최대 주파수 편차는 장비가 저주파수(f1)에서 고주파수(f2)까지 발신하는 모든 변조 주파수에 대해 표 4에 나열되어 있다.
주석: f2 는 25kHz 채널 간격을 가진 발신기에 대해 3kHz이고, 12.5kHz 채널 간격을 가진 발신기에 대해 2.55kHz이다.
표 4 - 허용 가능한 최대 주파수 편차증진 허용 최대
|
채널 간격, kHz |
허용 가능한 최대 주파수 편차(MPFD), kHz |
|
12,5 |
±2,5 |
|
25 |
±5,0 |
2.2.3.2.2. 3kHz보다 큰 변조 주파수에 대한 발신기 응답증진i 대역폭이 큰 hơn 3kHz
3.0kHz(25kHz 채널 간격을 가진 장비) 또는 2.55kHz(12.5kHz 채널 간격을 가진 장비)와 6.0kHz 사이의 변조 주파수에서의 주파수 편차는 3.0kHz/2.55kHz 변조 주파수에서의 주파수 편차를 초과해서는 안 된다. 6kHz 변조 주파수에서의 주파수 편차는 허용 가능한 최대 주파수 편차의 30%를 초과해서는 안 된다.
6.0kHz와 장비가 사용하는 채널 간격 주파수 사이의 변조 주파수에서의 주파수 편차는 선형 경로를 따라 허용 가능한 주파수 편차(dB)를 나타내며, 이 경로는 6kHz에서 시작하고 -14dB/옥타브의 경사를 가지며, 이 경로는 6kHz에서 시작한다.
이러한 한계 값들은 도 6에서 설명된다.
여기서:
f1 최저 주파수;
f2 3.0kHz(25kHz 채널 간격을 가진 장비), 또는
2.55kHz(12.5kHz 채널 간격을 가진 장비);
A f2;
F에서 측정된 주파수 편차; 장비가 사용하는 채널 간격 주파수 값.
도 6 - 주파수 편차
2.2.3.3. 측정 방법
도 7 - 최대 주파수 편차 측정 도표 đ발신기를 측정 부합 장치(부록 A.4)에 설치하고 도 7과 같은 측정 도표를 구성한다. 주파수 편차 측정기는 허용 가능한 최대 주파수 편차를 포함하여 발신기에서 발생할 수 있는 하모니크와 교차 변조 성분까지 측정할 수 있어야 한다. 주파수 편차 측정기의 대역폭은 가장 큰 변조 주파수와 요구되는 동적 범위를 처리할 수 있도록 충분히 넓어야 한다.
발신기는 2.1.2.3 항에서 정의된 일반 측정 조건 하에서 작동해야 한다.
2.2.3.3.1. 허용 가능한 최대 주파수 편차
일) 최소 허용 가능한 변조 주파수(f
참조)에서 시작하여 f2 (참조 주석)까지 변조 주파수를 변경한다. 이 측정 신호의 수준은 일반 측정 조건 하에서 측정된 변조 주파수 수준보다 20dB 높아야 한다(2.1.3.1 참조).
이) 주파수 편차 측정기는 양수 또는 음수 주파수 편차를 측정해야 한다.
주석: f2 는 25kHz 채널 간격을 가진 발신기에 대해 3kHz이고, 12.5kHz 채널 간격을 가진 발신기에 대해 2.55kHz이다.
삼) 연속 알람 시스템(CCTSS 및 DCS 등)을 지원하는 장비의 경우, 각 알람 시스템에 대해 단계 일)부터 이)를 반복한다.
공급자는 측정 과정에서 각 알람 시스템이 사용하는 음 또는 코드를 선택하고 기록해야 하며, 각 알람 시스템에 대해 하나의 음 또는 코드만 측정하면 된다.
2.2.3.3.2. 3kHz보다 큰 변조 주파수에 대한 발신기 응답
일) f2 (참조 주석)에서 장비의 채널 간격 주파수까지 변조 주파수를 변경한다. 이 신호의 수준은 1kHz 변조 주파수가 채널 간격의 12%를 생성할 때의 수준과 동일하다.
이) 주파수 편차 측정기는 양수 또는 음수 주파수 편차를 측정해야 한다.
주석: f2 는 25kHz 채널 간격을 가진 발신기에 대해 3kHz이고, 12.5kHz 채널 간격을 가진 발신기에 대해 2.55kHz이다.
2.2.5. 잔여 방사
2.2.4.1. 정의
인접 채널 전력은 특정 변조 조건 하에서 발신기의 총 출력 전력 중 지정된 주파수 대역 내로 이동하는 부분이며, 이는 변조, 잡음 및 노이즈로부터 발생한 평균 전력의 합이다.
교차 채널 전력은 특정 변조 조건 하에서 발신기의 총 출력 전력 중 지정된 주파수 대역 내로 이동하는 부분이며, 이는 변조, 잡음 및 노이즈로부터 발생한 평균 전력의 합이다.
2.2.4.2. 한도
인접 채널 전력은 발신기의 운반 파형 전력보다 적어도 60dB 낮아야 하며, 인접 채널 전력은 0.2µW 미만이면 충분하다.
간섭 채널 전력은 발신기 주파수 대역의 전력보다 최소 70.0 dB 낮아야 하며, 간섭 채널 전력은 0.2 μW 미만이면 안 된다.
2.2.4.3. 측정 방법
인접 채널 전력과 간섭 채널 전력은 전력 측정 수신기 또는 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정되며, 부록 B.2에 명시된 요구 사항을 충족해야 한다.
그림 8 - 인접 채널 및 간섭 채널 전력 측정 도표
i. 측정할 발신기를 측정 장치 조립체(부록 A.4 참조)에 설치하고 그림 8과 같이 연결한다. 수신기 입력 단자의 전력 수준은 허용 범위 내여야 한다. 발신기는 주파수 대역 전력 최대 수준에서 작동해야 한다.
ii. 발신기 신호가 미조정 상태일 때, 전력 측정 수신기를 조정하여 최대 응답을 얻는다. 이는 0 dB 응답 지점이다. 전력 측정 수신기 손실 회로의 설정 값을 기억한다.
iii. 전력 측정 수신기를 주파수 대역에서 벗어나도록 조정하여 주파수 대역 주파수와 가장 가까운 주파수에서 -6 dB 응답을 얻는다. 이 주파수는 부록 5 표 5에 나열된 주파수 대역 주파수로부터의 주파수 이동 위치이다.
표 5 - 주파수 이동증진
|
채널 간격, kHz |
주파수 이동, kHz |
|
12,5 |
8,25 |
|
25 |
17 |
정확히 보정된 장비의 경우, 전력 측정 수신기(부록 B의 전력 측정 수신기 필터 형상 도면에서 D2 지점을 참조)를 주파수 대역 인접 채널 주파수로 조정하면 동일한 결과를 얻을 수 있다.
iv. 발신기 신호는 1250 Hz 주파수로 변조되어야 하며, 요구 수준보다 20 dB 높아야 한다. 이를 통해 허용 최대 60%의 변조도를 생성한다(2.2.3.3.1 참조).
v. 전력 측정 수신기의 변조 손실 회로를 조정하여 단계 ii)에서 얻은 전력 수준을 얻는다. 이 값을 기억한다.
vi. 인접 채널 전력과 주파수 대역 전력 사이의 비율은 단계 ii)와 단계 v)에서 설정된 손실 회로 값의 차이이다.
인접 채널 전력을 주파수 대역 전력과 위 비율을 사용하여 계산할 수 있다.
각 인접 채널의 인접 채널 전력을 기록한다.
vii. 단계 iii)부터 단계 vi)까지를 반복하며, 전력 측정 수신기를 주파수 대역의 다른 측으로 조정한다.
viii. 측정할 장비의 인접 채널 전력은 단계 vi)에서 얻은 주파수 대역 상단 채널과 하단 채널의 두 값 중 더 큰 값이다.
ix. 부록 6 표 6의 값들을 사용하여 인접 채널에 대해 단계 iii)부터 단계 vi)까지를 반복한다.
B외표 6 - 주파수 이동는이동 주파수
|
채널 간격, kHz |
주파수 이동, kHz |
|
12,5 |
20,75 |
|
25 |
42 |
측정할 장비의 간섭 채널 전력은 단계 vi)에서 얻은 주파수 대역 상단 채널과 하단 채널의 두 값 중 더 큰 값이다.
xi. 연속 알람 시스템(예: CTCSS 및 DCS)을 지원하는 장비의 경우, 각 알람 시스템에 대해 단계 iii)부터 단계 x)까지를 반복하고, 측정 과정에서 각 시스템이 사용하는 음 또는 코드를 기록한다.
참고: 또한 부록 B.2에 따른 스펙트럼 분석기를 사용하여 RMS 인접 채널 및 간섭 채널 전력을 직접 측정할 경우, 인접 채널 전력(dB 단위)을 측정할 수 있다. 스펙트럼 분석기는 주파수 가중치 없이 측정하고 가속화 방법을 사용하지 않아야 한다. 인접 채널 전력 비율은 측정 결과보다 작다.
2.2.6. 송신기 음성 통화 성능
2.2.5.1. 정의
가짜 방사는 안테나와 발신기 장비의 외부에서 주파수 대역 주파수와 일반적인 변조된 주파수 대역 주파수 외의 주파수에서 발생하는 방사물이다.
2.2.5.2. 제한
모든 가짜 방사의 전력은 표 7a에 명시된 값보다 높아서는 안 된다.
표 7a - 방사
|
대역 |
Tx 사회 주택 운전 모드 |
대기 모드 Tx |
|
30 MHz에서 1 GHz까지 |
0.25 μW(-36 dBm) |
2.0 nW(-57 dBm) |
|
1 GHz에서 4 GHz 또는 1 GHz에서 12.75 GHz(부록 2.2.5.3 참조) |
1.00 μW(-30 dBm) |
20 nW(-47 dBm) |
측정을 위한 참조 대역폭은 표 7b와 7c에 나열되어 있다.
표 7b - 측정을 위한 참조 대역폭定가짜 방사
|
대역 |
RBW |
|
30 MHz에서 1 GHz까지 |
100 kHz |
|
1 GHz에서 12.75 GHz까지 |
1 MHz |
B외표 7c - 참조 대역폭 사용 방사 원하는(1 GHz 이하 작동 장비)))); 주파수 대역 주파수 보정
|
1 GHz 이하 |
RBW |
|
주파수 대역 주파수의 250%에서 100 kHz까지 |
1 kHz |
|
100 kHz에서 500 kHz까지 |
10 kHz |
2.2.5.3. 측정 방법
1- 측정 대상 발신기
2- 측정 안테나
3- 고 Q 또는 고주파 필터
4- 스펙트럼 분석기 또는 선택 주파수 측정기(수신기)
그림 9 - 가짜 방사 측정 도표
그림 9와 같은 측정 도표를 사용하여 측정을 진행한다.
i. 측정 위치(부록 A의 요구 사항을 충족)에서 시험 샘플은 지정된 높이에서 받침대 위에 설치된다.
ii. 발신기는 2.2.2에서 정해진 전력으로 안테나에 공급하기 위해 작동해야 한다.
iii. 가능하다면, 측정은 변조 없이 수행되어야 한다. 만약 불가능하다면, 적절한 검사 신호(2.1.3.1 참조)를 사용하여 변조해야 한다.
발신기는 지속적으로 전송 모드로 설정되어야 한다. 만약 불가능하다면, 측정 보고서에 기록하고 모든 가짜 방사가 올바르게 감지되고 측정되었음을 확인해야 한다.
측정 장비의 해상도 대역폭은 측정 중인 잡음 성분의 스펙트럼 폭보다 크면서도 가장 작은 대역폭이어야 한다. 이는 다음 최대 대역폭이 1 dB 미만 증가할 때까지 고려되어야 한다.
일반적으로, 수신기 측정 장비의 해상도 대역폭은 참조 대역폭과 같아야 한다.
"측정 정확도, 민감도 및 효율성을 향상시키기 위해, 해상도 대역폭은 참조 대역폭과 다를 수 있다. 해상도 대역폭이 참조 대역폭보다 작으면, 결과는 참조 대역폭의 통합값이다. 해상도 대역폭이 참조 대역폭보다 클 경우, 넓은 대역 가짜 방사의 결과는 대역폭 비율로 표준화되어야 한다. 단발 자극의 경우 표준화는 적용되지 않지만, 참조 대역폭의 통합값을 사용할 수 있다"(CEPT / ERC / REC 74-01 추천 4, 페이지 5 참조).
조건 측정 관련 모든 측정 보고서에 기록되어야 함.
iv. 측정기기는 30 MHz에서 4 GHz까지의 주파수 대역에서 임의의 가짜 방사 성분을 측정해야 한다. 470 MHz 이상 주파수에서 작동하는 장치는 1.5 GHz에서 4 GHz 사이에서 10 dB 범위 내의 방사량이 감지되면 4 GHz에서 12.75 GHz까지의 주파수 대역에서 측정을 수행해야 한다.
v. 각 주파수에서 잡음 성분을 발견하면 샘플을 회전시키며 최대 응답을 얻을 때까지 계속하고 잡음 성분의 유용한 방사 전력은 대체 측정을 사용하여 도 10의 측정 도표를 통해 결정된다.
vi. 잡음 성분의 유용한 방사 전력을 기록한다.
vii. 측정 안테나가 직교 분극 상태에서 측정을 반복한다.
viii. 발신기가 "대기" 상태에서 측정을 반복한다.
1 - 신호 발생기
2 - 대체 안테나
3 - 측정 안테나
4 - 스펙트럼 분석기 또는 선택 주파수 미터(수신기)
도 10 - 대체 안테나를 사용한 가짜 방사 측정도
2.2.6. 발신기 작동이 발신기
2.2.6.1. 정의
발신기의 VOX 작동은 음성 신호 등 소리 신호로 활성화된다.
2.2.6.2. 한도
이 요구사항은 PTT 기능이 없는 PMR446 장비에만 적용된다.
VOX 전력비는 -70 dB를 초과할 수 없다.
참고: -82 dB는 허용되지만 -69 dB는 요구사항을 충족하지 못한다.
2.2.6.3. 측정 방법
측정 도표는 도 8을 참조한다.
측정을 진행한다:
i. 측정할 발신기는 조립 테스트 장치(부록 A.4)를 사용하여 음성 조합기를 이용해 변조한다. 변조 소스가 꺼져 있을 때 발신기의 출력 전력을 기록한다.
ii. 제조사가 지정한 수준으로 변조 소스를 활성화하고 발신기의 출력 전력을 기록한다.
iii. 변조 소스를 꺼고 발신기의 출력 전력을 기록한다.
iv. VOX 전력비는 다음 값 중 더 큰 값이다:
- 단계 i)에서 측정된 전력에서 단계 ii)에서 측정된 전력을 뺀 값;
- 단계 iii)에서 측정된 전력에서 단계 ii)에서 측정된 전력을 뺀 값.
참고: 단계 i)와 iii)에서 측정된 전력은 매우 작을 수 있으므로 단계 ii)에서 측정된 전력보다 80 dB 미만인 경우 측정할 필요가 없다. 예를 들어, 측정 장비의 배경 잡음이 -75 dBm이고 단계 ii)에서 측정된 전력이 7 dBm일 경우, 단계 i)와 iii)에서 측정된 전력이 -75 dBm이라면 VOX 전력비는 -75 dBm - (7 dBm) = -82 dB가 된다.
2.3. 수신기 요구 사항
2.2.7.1. 정의
PTT 또는 VOX 또는 기타 어떤 메커니즘을 활성화한 후의 전체 송신 시간은 최대 송신 시간이다.
2.2.7.2. 한도
최대 송신 시간은 180초를 초과해서는 안 된다.
이 요구사항은 PTT 기능이 있는 PMR446 장비에만 적용되며, PTT 기능이 "on" 상태로 잠금되거나 PTT 기능이 없는 장비에 대해서만 적용된다.
2.2.7.3. 측정 방법
측정 도표는 도 8을 참조한다.
측정을 진행한다:
i. 측정할 발신기를 활성화한다;
ii. 출력 전력을 관찰한다;
iii. 송신 시작부터 송신 종료까지의 시간을 기록한다.
참고 1: 송신은 측정된 전력이 2.2.2 항에서 측정된 값보다 최소 70 dB 낮아지면서 2.2.2 항에서 측정된 값보다 3 dB 아래로 증가했을 때 시작된다.
참고 2: 송신은 측정된 전력이 2.2.2 항에서 측정된 값보다 최소 70 dB 낮아졌을 때 종료된다.
2.3.1. 평균 가용 민감도 (필드 강도, 음성)
2.3.2. 인접 채널 간섭 억제
2.3.1.1. 정의
평균 가용 민감도는 표준화된 검사 신호(2.1.3.1 참조)로 변조된 수신기의 명목 주파수에서 생성되는 평균 전자장 강도(dBµV/m)로 표현된다. 이 신호는 잡음 없이 20 dB의 SINAD 비율을 생성하며, 이를 통화 필터를 통해 측정한다. 여기서 평균은 수신기를 45°씩 회전시키며 총 8번 측정한 전자장 강도로부터 계산된다.
참고: 평균 가용 민감도는 특정 방향에서 측정한 최대 가용 민감도와 거의 차이가 없다. 이는 2.3.1.3.1 vii) 항에서 언급된 평균화 과정의 특성 때문이며, 예를 들어 7개 방향의 민감도가 동일하고 8번째 방향이 매우 낮다면 오차는 1.2 dB를 넘지 않는다. 따라서 시작 방향(또는 각도)을 무작위로 선택할 수 있다.
2.3.1.2. 한도
평균 가용 민감도 한도는 다음과 같이 4가지 유형의 장비로 구분된다:
유형 A: 본체 내에 내장 안테나가 있는 장비.
유형 B: 본체로부터 20cm를 초과하지 않는 고정 내장 안테나 또는 확장 가능한 내장 안테나가 있는 장비.
유형 C: 본체로부터 20cm를 초과하는 고정 내장 안테나 또는 확장 가능한 내장 안테나가 있는 장비.
유형 D: 위의 유형 A, B 및 C에 해당하지 않는 장비.
일반적인 검사 조건 하에서는 평균 가용 민감도는 다음 전자장 강도 값을 초과해서는 안 된다.
표 8a - 유형 A 및 유형 D 장비의 민감도 한도에 장치 유형 A와 유형 D에 대한 민감도
|
주파수 대역 (MHz) |
dB 단위의 1 µV/m 대비 평균 민감도 |
|
30에서 400까지 |
30,0 |
|
400 초과에서 750까지 |
31,5 |
|
750 초과에서 1,000까지 |
33,0 |
|
표 8b - 유형 B 장비의 민감도 한도 |
|
|
주파수 대역 (MHz) |
dB 단위의 1 µV/m 대비 평균 민감도 |
|
30에서 130까지 |
21,0 |
|
130 초과에서 300까지 |
22,5 |
|
300 초과에서 440까지 |
24,5 |
|
440 초과에서 600까지 |
26,5 |
|
600 초과에서 800까지 |
28,5 |
|
800 초과에서 1,000까지 |
31,0 |
장비 유형 공화국
375 MHz 이상 주파수에서는 표 8b의 한도를 준수해야 한다.
375 MHz 이하 주파수에서는 표 8b의 전자장 강도 값에서 교정 계수 K를 빼야 한다.
K = 20 log10[(l + 20)/40]
여기서 l은 안테나 외부 길이(cm)이다.
이 교정은 안테나 외부 길이가 (15,000/f - 20) cm보다 짧은 경우에만 적용되며, 여기서 f는 MHz 단위의 주파수이다.0 - 20)cm, 측정 f0 MHz 단위로 표시된다.
모든 유형의 장비에 대해 일반적인 검사 조건 하에서의 한도 값에 6 dB를 추가하여 극한 검사 조건 하에서의 한도 값을 얻을 수 있다.
2.3.1.3. 측정 방법
2.3.1.3.1. 일반적인 검사 조건 하에서의 측정 방법
측정 배열 도는 측정할 장비와 SINAD 측정기 간 연결이 전파 필드에 영향을 미치지 않도록 해야 한다(부록 A.3.3 참조).
측정 위치는 부록 A에 따라 선택되며, 장비는 제조사가 공식적으로 발표한 일반적인 사용 위치에 가장 가까운 위치에서 정해진 높이에 설치된 비전도성 받침대 위에 설치된다.
측정 안테나는 세로 분극 방향으로 지정되고 측정 안테나의 길이는 수신기의 주파수에 따라 선택된다.
여기서:
1 - SINAD 측정기 또는 통화 필터
2 - AF 로드/음성 조합기
3 - 측정할 수신기
4 - 측정 안테나
5 - 신호 발생기
조도표 11 - 일반 측정 조건 하에서의 측정 도표
측정을 위한 수신기 장치를 표준 위치에 랜덤 방향으로 설치한다. 왜곡계수를 측정하는 장치는 1000Hz 대역 필터와 결합되어(부록 C 참조)(또는 SINAD 측정기) 잡음 필터 및 저주파 로드 또는 믹싱 회로를 통해 수신기 출력에 연결하여 근처 장비의 전자 환경에 간섭을 일으키지 않도록 한다(조도표 11 참조).
측정을 진행한다:
i. 측정 안테나에 신호 생성기 연결:
신호 생성기의 주파수를 수신기의 명시된 주파수로 조정하고, 일반적인 A-M1 검사 신호로 변조한다(2.1.3.1 항 참조).
ii. 수신기의 볼륨을 조정하여 표시되는 출력 전력의 최소 50% 이상이 되게 한다. 2.1.3.7 항 또는 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계까지 조정하여 표시되는 출력 전력의 최소 50% 이상이 되게 한다.
SINAD 비율을 관찰한다.
iii. 신호 생성기의 출력 레벨을 조정하여 통화 잡음 필터를 사용할 때 SINAD 비율이 20dB가 되도록 한다.
iv. 측정 안테나를 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강시키며 통화 잡음 필터를 사용할 때 가장 좋은 SINAD 비율을 찾는다.
v. 신호 생성기의 출력 레벨을 다시 조정하여 통화 잡음 필터를 사용할 때 SINAD 비율이 20dB가 되도록 한다.
vi. 단계 iv)에서의 신호 생성기의 최소 출력 레벨을 기록한다.
vii. 나머지 7개의 수신기 위치 각각 45도 간격으로 단계 iii)부터 vi)까지 다시 수행하며, 통화 잡음 필터를 사용할 때 SINAD 비율이 20dB가 되는 신호 생성기의 출력 레벨 값을 기록한다.
viii. 측정 안테나의 입력 신호 레벨을 유지한다.
A.1.5 절과 같이 수신기를 대체 안테나로 교체한다.
대체 안테나는 세로 극성으로 지향되며, 수신기의 주파수에 적합한 길이의 대체 안테나를 선택한다.
대체 안테나를 동조된 수신기에 연결한다.
측정 안테나의 높이를 조정하여 최대 신호를 얻을 수 있도록 한다.
수신기 측정 장치로 측정된 신호 레벨을 dBµV/m 단위의 전력 밀도로 기록한다.
위 신호 생성기의 출력 레벨에 해당하는 8개의 전력 밀도 값 X(i = 1,...8)를 µV/m 단위로 계산하고 기록한다.이 (i = 1,...8), µV/m 단위로 표시된 신호 수준에 해당하는 신호 생성기의 신호 수준에 따른 값이다.
ix. 표시되는 중간 감도는 dBµV/m 단위의 전력 밀도 Etrungbình으로 표현되며 다음 공식에 따라 계산된다:평균 • 여기서 X는 단계 viii에서 계산된 8개의 전력 밀도 값이다.
x. 측정 위치 8곳 중 가장 높은 감도(즉, 측정 과정에서 기록된 최소 전력 밀도)를 가진 방향을 표준 방향으로 본다:이 • 표준 방향, 해당 높이(적용 가능하다면) 및 표준 전력 밀도 값을 기록한다.
2.3.1.3.2. 한계 조건 하에서의 측정 방법
조도표 12를 사용하여 표준 한계 조건 하에서 중간 감도를 측정한다.
조도표 12 - 한계 조건 하에서의 측정 도표는일반 측정 조건과 한계 조건 하에서 통화 잡음 필터를 사용할 때 SINAD 비율이 20dB가 되는 검사 신호의 입력 레벨을 결정하고, dB 단위로 차이를 계산한다. 이 차이를 2.3.1.3.1 절 단계 i)에서 일반 측정 조건 하에서 측정된 전송 영역의 중간 감도(dBµV/m)에 더하여 한계 조건 하에서의 감도를 구한다.
동주파수 간섭 억제는 수신기가 원하는 변조 신호를 받을 수 있는 능력을 측정하며, 원하지 않는 변조 신호가 주어진 손실보다 크지 않은 상태에서 동일한 명시된 주파수에서 발생한다.
2.3.2.2. 한계
측정을 진행한다:
원하지 않는 신호의 모든 주파수에서의 동주파수 간섭 억제 비율(dB 단위)은 다음과 같은 범위 내에 있어야 한다:
2.3.3. 인접 채널 선택도
장치가 온도 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.
• 25kHz 채널 간격: -8.0dB와 0dB 사이
• 12.5kHz 채널 간격: -12.0dB와 0dB 사이
2.3.2.3. 측정 방법
조도표 13 - 동주파수 간섭 억제 측정 도표
- 측정 진행:
i. 수신기는 측정 장치(A.4 절 참조)에 설치한다.
신호 생성기 A와 B는 혼합 회로를 통해 측정 장치에 연결된다.||| 신호 생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 일반적인 A-M1 검사 신호로 변조되어 생성된다(2.1.3.1 항 참조).
신호 생성기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 A-M3 신호로 변조되어 생성되며(2.1.3.1 항 참조) 두 신호 모두 수신기의 명시된 주파수와 동일하다.
ii. 처음에는 신호 생성기 B(원하지 않는 신호)를 꺼두지만 출력 저항은 유지한다.
신호 생성기 A와 B를 합성 측정기를 통해 조정 회로를 통해 연결한다.
신호 생성기 A가 생성하는 측정을 위한 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하고 일반 측정 A-M1(2.1.3.1 참조)으로 변조된다.
신호 생성기 B가 생성하는 부가적인 신호는 A-M3(2.1.3.1 참조)로 변조된다. 두 입력 신호 모두 측정을 위한 수신기의 명시된 주파수와 동일하다.
ii. 초기에는 신호 생성기 B(부가적인 신호)를 꺼두지만 출력 저항은 유지한다.
조정부 신호 생성기 A에서 원하는 신호 수준을 중간 사용 가능한 민감도 한계 수준과 동일한 전장 강도로 조정합니다(2.3.1.2 및 2.1.3.5 참조).
수신기의 볼륨을 표면 출력의 최소 50% 이상의 출력을 얻을 때까지 조정하거나, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계를 조정하여 표면 출력의 최소 50% 이상의 출력을 얻을 때까지 조정합니다(2.1.3.7 참조).
iii. 신호 생성기 B를 켜서 원하지 않는 신호를 생성합니다.
iv. 신호 생성기 B의 원하지 않는 신호 수준을 다음과 같을 때까지 조정합니다:
- 원하는 신호의 출력 수준이 3dB 감소하거나,
- 수신기 출력단의 SINAD 비율이 잡음 필터가 있는 경우 14dB까지 감소할 때까지(어느 조건이 먼저 발생하더라도).
v. 원하지 않는 신호 수준을 기억합니다.
vi. 각 원하지 않는 신호 주파수에 대해 채널 간 간섭 억제비는 원하지 않는 신호 수준과 원하는 신호 수준의 비율로 표현되며 dB 단위로 계산됩니다.
이를 기록합니다.
vii. 원하지 않는 신호의 주파수 이동이 채널 간격의 6%와 12%인 측정을 다시 수행합니다.
viii. 측정된 장치의 채널 간 간섭 억제비는 vi) 단계에서 기록된 5개 값 중 가장 낮은 값으로 결정됩니다.
채널 간 간섭 억제비 값은 일반적으로 음수입니다(예: -12dB는 -8dB보다 작습니다).
2.3.4. 잔여 응답 억제
2.3.3.2. 방법
인접 채널 선택성은 수신기가 원하는 변조 신호를 받을 수 있는 능력을 측정하며, 이는 원하지 않는 신호가 원하는 신호 주파수와 인접 채널 간격만큼 떨어진 주파수에서 발생했을 때 허용된 손실을 초과하지 않아야 합니다.
2.3.3.2. 한도
측정 조건 하에서 측정된 장치의 인접 채널 선택성은 다른 채널 간격에 대한 표 9에 나열된 원하지 않는 신호 수준을 초과해서는 안 됩니다.
표 9 - 인접 채널 선택성ậ다
|
주파수 오차 한계 (kHz) |
인접 채널 선택성 한도(dB)µV/m) |
|||
|
원하지 않는 주파수 ≤ 68MHz |
원하지 않는 주파수 > 68MHz |
|||
|
정상 측정 조건 |
제한 측정 조건 |
정상 측정 조건 |
제한 측정 조건다n |
|
|
25 |
75 |
65 |
20log10(f) + 38.3 |
20log10(f) + 28.3 |
|
12,5 |
65 |
55 |
20log10(f) + 28.3 |
20log10(f) + 18.3 |
|
주석: f는 주파수(MHz 단위). |
||||
2.3.3.3. 측정 방법
그림 14 - 인접 채널 선택성 측정 도표
측정을 진행한다:
i. 수신기를 측정 장치(부 A.4.)에 설치합니다.
신호 생성기 A와 B를 측정 장치를 통해 조정 회로를 통해 연결합니다.
신호 생성기 A에서 생성되는 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하고 일반적인 측정 A-M1(2.1.3.1 참조)으로 변조되어 측정됩니다.
신호 생성기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호는 A-M3(2.1.3.1 참조)로 변조되고 원하는 신호의 인접 채널 주파수와 동일한 주파수를 가지게 됩니다.
ii. 먼저 신호 생성기 B(원하지 않는 신호)를 꺼지만 출력 저항은 유지합니다.
신호 생성기 A의 원하는 신호 수준을 중간 사용 가능한 민감도 한계 수준과 동일하게 조정합니다(2.3.1.2 및 2.1.3.5 참조).
수신기의 볼륨을 표면 출력의 최소 50% 이상의 출력을 얻을 때까지 조정하거나, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계를 조정하여 표면 출력의 최소 50% 이상의 출력을 얻을 때까지 조정합니다(2.1.3.7 참조).
iii. 신호 생성기 B를 켜서 원하지 않는 신호를 생성합니다.
iv. 신호 생성기 B의 원하지 않는 신호 수준을 다음과 같을 때까지 조정합니다:
- 원하는 신호의 출력 수준이 3dB 감소하거나,
- 수신기 출력단의 SINAD 비율이 잡음 필터가 있는 경우 14dB까지 감소할 때까지(어느 조건이 먼저 발생하더라도).
v. 원하지 않는 신호 수준을 기억합니다.
vi. 각 인접 채널에 대해 선택성은 원하지 않는 신호 수준과 원하는 신호 수준의 비율로 표현되며 dB 단위로 계산됩니다.
그런 다음 이 단위를 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 전장 강도로 변환하여 dBµV/m 단위로 계산합니다.
이를 기록합니다.
vii. 원하는 신호의 인접 채널 아래 주파수에서 원하지 않는 신호에 대한 측정을 다시 수행합니다.
측정된 장치의 인접 채널 선택성은 vi) 단계에서 원하는 신호의 인접 채널 위와 아래 가장 가까운 채널에 대한 두 값 중 더 낮은 값으로 결정됩니다.
viii. 제한 측정 조건(2.1.2.4.1 및 2.1.2.4.2 동시 적용)에서 원하지 않는 신호 수준을 중간 사용 가능한 민감도 한계 수준(제한 측정 조건)과 동일하게 조정하여 측정을 다시 수행합니다(2.3.1.2 및 2.1.3.5 참조).
2.3.5. 교차 변조 응답 억제
2.3.4.1. 정의
가짜 응답 억제는 수신기가 원하는 변조 신호를 받을 수 있는 능력을 측정하며, 이는 원하지 않는 변조 신호가 다른 어떤 주파수에서도 허용된 질량 손실을 초과하지 않아야 합니다.
2.3.4.2. 한도
측정 조건 하에서 장치의 가짜 응답 억제는 원하지 않는 신호 수준이 다음과 같을 때 허용된 질량 손실을 초과해서는 안 됩니다:
• 68MHz 이하의 원하지 않는 신호: 75dBµV/m;
• 68MHz 초과의 원하지 않는 신호: (20log10(f) + 38.3)dBµV/m;
여기서 f는 MHz 단위의 주파수입니다.
2.3.4.3. 측정 방법
2.3.4.3.1. 측정 방법 소개
가짜 응답은 주파수 대역 전체에서 발생할 수 있으며, 이 규격의 요구 사항은 모든 주파수에 적용됩니다. 그러나 실용적인 이유로 이러한 측정은 이 규격에 따라 수행해야 합니다. 특히, 이 측정 방법은 모든 가짜 응답을 측정하지 않고 가장 많이 발생할 것으로 예상되는 가짜 응답만 선택적으로 측정하도록 설계되었습니다. 그러나 수신기의 명시된 주파수 근처의 주파수 대역에서는 가짜 응답의 발생 확률을 결정할 수 없으므로 이 대역에서 검색해야 합니다. 이 방법은 측정되지 않은 주파수에서 요구 사항을 충족하는 장치에 대해 높은 신뢰성을 제공합니다.
가짜 응답이 발생할 수 있는 주파수를 확인하기 위해 다음 계산을 수행해야 합니다:
i. 주파수 대역 한계를 계산합니다.
"주파수 대역 한계"는 수신기의 첫 번째 혼합기에서 발생하는 내부 진동 신호(fLO)에 중간 주파수(f이이...f이다)와 수신기의 설정 채널 간격(sr)의 절반을 더하거나 빼서 정의됩니다.
따라서 주파수 대역 한계의 주파수 f이 는 다음과 같습니다:
주파수 대역 한계 외부의 주파수를 계산합니다:
• 단계 i)에서 결정된 주파수 대역 외의 주파수 계산은 측정 주파수 대역의 나머지 부분에서 가상 응답을 발생시킬 수 있으며, 이는 2.3.4.3.4 iv)를 참조하십시오;
• 주파수 제한 대역 외의 주파수는 내부 진동 신호 주파수 f의 조화입니다.LO 이를 통해 첫 번째 믹서에 입력되는 수신기의 중간 주파수(fl1)에 더하거나 뺄셈됩니다;
따라서 이러한 가상 응답의 주파수는 다음과 같습니다:
nfLO ± fl1; 여기서 n은 2 이상의 정수입니다.
가상 응답의 주파수를 계산하기 위해서는 먼저 수신기의 첫 번째 이미 응답을 측정해야 합니다.
위의 단계 i)와 ii) 계산을 위해 장치 제조업체는 수신기 주파수, 첫 번째 믹서에 입력되는 내부 진동 신호 주파수 fL0 , 중간 주파수(fi1...f. 단계 5 - 사건 대응 제안), 그리고 수신기의 사전 설정 채널 주파수 대역(sr)를 통보해야 합니다.
2.3.4.3.2. 측정 도표
1 - SINAD 측정기 및 음성 잡음 필터
2 - AF 로드/음성 조합기
3 - 측정할 수신기
4 - 광대역 측정 안테나
5 - 결합 회로(단일 안테나 사용 시만)
6 - 신호 생성기 A
7 - 신호 생성기 B
8 - 원하는 신호를 위한 측정 안테나(2.3.4.3.2 e) 참조)
그림 15 - 가상 응답 측정 도표
측정 절차는 다음과 같습니다:
i. 측정 위치는 평균 감도 측정을 수행할 때와 동일합니다(2.3.1 참조);
광대역 측정 안테나의 높이와 측정 대상 장비의 방향(각도)는 2.3.1.3.1 및 2.1.3.5과 같이 설정됩니다.
2.3.4.3.3. 조사 방법
조사는 2.3.4.3.2 항목의 도표를 사용하여 수행됩니다.
i. 신호 생성기 A와 B를 결합 회로를 통해 광대역 측정 안테나에 연결합니다.
신호 생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하며 일반적인 A-M1 검사 변조로 변조되어 있습니다(2.1.3.1 참조).
신호 생성기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수로 변조되며 주파수 편차는 5kHz입니다.
ii. 먼저 신호 생성기 B(원하지 않는 신호)를 꺼지만 출력 저항은 유지합니다.
신호 생성기 A에서 생성된 원하는 신호를 측정 대상 장비의 평균 감도 한계 값으로 조정하고, 이는 강도 전압으로 측정되며 2.1.3.5.3 절의 보정 절차를 사용합니다(2.3.1.3 및 2.1.3.5 참조).
iii. 신호 생성기 B를 켜서 원하지 않는 신호를 생성합니다.
신호 생성기 B의 수준을 조정하여 수신기 입력에서 측정된 가상 응답 억제 한계보다 최소 10dB 높은 강도 전압을 얻습니다. 일부 측정 위치에서는 지면 반사로 인해 원하지 않는 신호의 수준이 주파수에 따라 크게 변할 수 있습니다.
주파수 제한 대역 내(2.3.4.3.1 i) 참조)와 계산된 주파수 대역 외(2.3.4.3.1 ii) 참조)에서 원하지 않는 신호 주파수를 10kHz 간격으로 변경합니다.
iv. SINAD 비율을 관찰합니다.
v. SINAD 비율이 20dB보다 크다면 가상 발사의 영향을 발견하지 못했으므로 다음 주파수 단계로 측정을 계속해야 합니다.
vi. SINAD 비율이 20dB보다 작다면 원하지 않는 신호 수준을 1dB씩 줄여 20dB 또는 그 이상의 SINAD 비율을 얻을 때까지 계속합니다.
vii. 바닥이 반사하는 경우, 원하지 않는 신호 수준을 조정할 때마다 안테나 높이를 적절히 조정하여 20dB 또는 그 이상의 SINAD 비율을 얻습니다.
측정 안테나는 반사가 없는 방에서 측정(부록 A1.1)을 수행하거나 지면 반사를 효과적으로 제거한 경우 조정할 필요가 없습니다.
viii. 조사 과정에서 가상 응답을 발견하면 해당 주파수, 위치 및 안테나 높이를 기록하여 2.3.4.3.4 항목의 측정에 사용합니다.
2.3.4.3.4. 측량 방법
각 주파수에서 가상 응답이 주파수 제한 내외에서 발견되면 다음과 같이 측정을 진행합니다:
i. 2.3.4.3.3 항목의 측정 도표.
신호 생성기 A와 B를 결합 회로를 통해 광대역 측정 안테나에 연결합니다.
신호 생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하며 일반적인 A-M1 검사 변조로 변조되어 있습니다(2.1.3.1 참조).
신호 생성기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 채널 간격의 12% 주파수 편차를 갖는 400Hz 주파수로 변조됩니다(A-M3).
ii. 먼저 신호 생성기 B(원하지 않는 신호)를 꺼지만 출력 저항은 유지합니다.
조정부에서 생성 신호 A의 원하는 신호 수준을 측정 대상 장치 유형의 평균 가용 민감도 한도(2.1.3.5 참조)로 조정하고, 이는 수신기 위치에서의 전자장 강도로 표시된다.
수신기의 볼륨을 표면 출력의 최소 50% 이상의 출력을 얻을 때까지 조정하거나, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계를 조정하여 표면 출력의 최소 50% 이상의 출력을 얻을 때까지 조정합니다(2.1.3.7 참조).
iii. 신호 생성기 B를 켜서 원하지 않는 신호를 생성합니다.
iv. SINAD 비율을 관찰합니다.
v. 원하지 않는 신호 수준을 조정하여 음성 잡음 필터를 사용할 때 SINAD 비율이 14dB가 되도록 한다.
원하지 않는 신호 수준을 기록한다.
vi. 원하지 않는 신호의 주파수를 채널 간격의 20% 단위로 증가시키거나 감소시키고, 단계 v)를 반복하여 가장 낮은 수준을 찾을 때까지 한다.
각 주파수에 대해, 가짜 응답 억제는 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 전자장 강도(dBµV/m)로 표시되며, 단계 v)에서 기록된 최저 값과 일치한다.
이를 기록합니다.
vii. 가짜 응답을 검출한 주파수 범위의 한계에서 수행한 조사 과정에서 2.3.4.3.1 참조, 및 f/3,2MHz 또는 30MHz, f보다 높은 주파수 3.2 x f에서 남아 있는 가짜 응답 주파수에 대한 측정을 다시 수행한다.Rx/3,2 MHz 또는 30 MHz, f보다 높은 주파수 3.2 x fRx여기서 fRx 는 수신기의 명시된 주파수이고, 안테나의 위치와 높이는 2.3.4.3.3 viii)에 기록되어 있다.
viii. 측정 대상 장치의 가짜 응답 억제는 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 전자장 강도(dBµV/m)로 표시되며, 단계 vi)에서 기록된 최저 값과 일치한다.
2.3.6. 차단 특성
설비가 부식 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
교차 변조 가짜 응답 억제는 수신기가 원하는 신호를 수신하면서, 두 개 이상의 특정 주파수 관계를 가진 원하지 않는 신호들로 인해 규정된 품질 손실을 초과하지 않는 수신기의 능력을 측정한다.
2.3.5.2. 한도
2.3.5.2.1. 저출력 장치에 대한
저출력 장치의 교차 변조 가짜 응답 억제는 측정 조건 하에서 규정된 품질 손실이 원하지 않는 신호 수준에 따라 다음 수준을 초과하지 않도록 보장해야 한다.
• 68MHz 이하의 원하지 않는 신호에 대해 60 dBµV/m;
• 68MHz 초과의 원하지 않는 신호: (20log10(f) + 23,6) dBµV/m으로 68MHz를 초과하는 원하지 않는 신호에 대해.
여기서 f는 MHz 단위의 주파수입니다.
2.3.5.2.2. 다른 장치에 대한
저출력 장치가 아닌 장치의 교차 변조 가짜 응답 억제는 측정 조건 하에서 규정된 품질 손실이 원하지 않는 신호 수준에 따라 다음 수준을 초과하지 않도록 보장해야 한다.
• 68MHz 이하의 원하지 않는 신호에 대해 70 dBµV/m;
• (20 Iog10(f) + 33,3) dBµV/m으로 68MHz를 초과하는 원하지 않는 신호에 대해.
여기서 f는 MHz 단위의 주파수입니다.
2.3.5.3. 측정 방법
H|||그림 16 - 교차 변조 가짜 응답 억제 측정 도표
측정 절차는 다음과 같다(그림 16 참조):
신호 생성기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 A-M3 신호로 변조되어 생성되며(2.1.3.1 항 참조) 두 신호 모두 수신기의 명시된 주파수와 동일하다.
ii. 처음에는 신호 생성기 B(원하지 않는 신호)를 꺼두지만 출력 저항은 유지한다.
세 개의 신호 생성기 A, B, C를 측정 합성기를 통해 조정 회로를 통해 연결한다.
신호 생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하며, 일반적인 검사 A-M1(2.13.1 참조)로 변조된다.
신호 생성기 B에서 생성된 첫 번째 원하지 않는 신호는 무변조 상태로 수신기의 명시된 주파수보다 50kHz 높은 주파수로 조정된다.
신호 생성기 C에서 생성된 두 번째 원하지 않는 신호는 A-M3(2.1.3.1 참조)로 변조되고, 수신기의 명시된 주파수보다 100kHz 높은 주파수로 조정된다.
ii. 먼저, 신호 생성기 B와 C(원하지 않는 신호)를 꺼지만, 출력 임피던스는 유지한다.
조정부호신호 발생기 A에서 생성된 원하는 신호의 수준을 해당 장치가 측정되어야 하는 평균 가용 감도의 한계 수준과 동일한 강도 필드 값으로 조정합니다(2.3.1.3 및 2.1.3.5 참조).
수신기의 볼륨을 표시되는 출력 전력의 최소 50% 이상의 전력을 얻기 위해 조정하거나, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계로 조정하여 표시되는 출력 전력의 최소 50% 이상의 전력을 얻습니다(2.1.3.7 참조).
iii. 신호 발생기 B와 C를 켜서 원하지 않는 신호를 생성합니다;
iv. 두 신호의 수준을 유지하고 조정하여 원하지 않는 신호가 다음을 일으키도록 합니다:
- 원하는 신호의 출력 수준이 3dB 감소하거나,
- 수신기 출력단의 SINAD 비율이 잡음 필터가 있는 경우 14dB까지 감소할 때까지(어느 조건이 먼저 발생하더라도).
v. 원하지 않는 신호의 수준을 기억합니다.
vi. 각 원하지 않는 신호 구성에 대해 교차 변조 저해응답은 원하는 신호 수준과 원하지 않는 신호 수준 사이의 비율로 표현되며, dB 단위로 계산됩니다.
그런 다음 이 단위를 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 전장 강도로 변환하여 dBµV/m 단위로 계산합니다.
이를 기록합니다.
vii. 신호 발생기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 원하는 신호보다 50kHz 낮은 주파수를 가지며, 신호 발생기 C에서 생성된 원하지 않는 신호는 원하는 신호보다 100kHz 낮은 주파수를 가지는 원하지 않는 신호에 대한 측정을 반복합니다.
viii. 측정된 두 값 중 더 낮은 값이 측정 대상 장치의 교차 변조 저해응답입니다.
2.3.7. 잔여 방사
EPIRB가 수중 추락 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
차단 특성은 원하는 모디ulado 신호를 수신할 때 원하지 않는 신호의 존재로 인해 규정된 손실을 초과하지 않도록 수신기가 가질 수 있는 능력을 측정한 것입니다. 이는 원하는 신호의 주파수 또는 잡음 응답 주파수 또는 인접 채널 주파수와 다른 주파수에서 발생합니다.
2.3.6.2. 한도
규정된 주파수 범위 내의 모든 주파수에서 차단 특성 수준은 다음과 같아야 합니다:
• 68MHz 이하의 원하지 않는 신호에 대해 ≥ 89dBµV/m;
• 68MHz 초과의 원하지 않는 신호에 대해 ≥ (20log(f) + 52,3)dBµV/m.10(f) + 52,3) dBµV/m로 표시되는 주파수 > 68MHz인 부가적인 신호들에 대해.
여기서 f는 MHz 단위의 주파수입니다.
2.3.6.3. 측정 방법
1 - SINAD 측정기 및 음성 잡음 필터
2 - AF 로드/음성 조합기
3 - 측정할 수신기
4 - 광대역 측정 안테나
5 - 조합 회로
6 - 신호 생성기 A
7 - 신호 생성기 B
그림 17 - 차단 특성 측정 도표
측정 위치는 평균 가용 감도 측정 위치와 동일합니다(2.3.1 참조).
측정 대상 장치는 표준 위치와 방향에 설치됩니다(2.3.1.3.1j 참조).
측정을 진행한다:
i. 신호 생성기 A와 B를 결합 회로를 통해 광대역 측정 안테나에 연결합니다.
신호 생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하며 일반적인 A-M1 검사 변조로 변조되어 있습니다(2.1.3.1 참조).
신호 발생기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 무모디ulado 상태이며, 수신기의 명시된 주파수와 1MHz에서 10MHz 사이의 차이를 갖습니다.
실제로 측정은 약 ±1MHz, ±2MHz, ±5MHz 및 ±10MHz 주파수에서 수행되며, 가짜 응답이 발생하는 주파수를 피해야 합니다(2.3.4 참조).
ii. 먼저 신호 발생기 B(원하지 않는 신호)를 꺼둡니다(출력 임피던스를 유지하면서)(2.3.1.2 및 2.1.3.5 참조).
신호 발생기 A에서 생성된 원하는 신호의 수준을 해당 장치가 측정되어야 하는 평균 가용 감도의 한계 수준과 동일한 강도 필드 값으로 조정합니다(2.3.1.2 및 2.1.3.5 참조).
수신기의 볼륨을 표시되는 출력 전력의 최소 50% 이상의 전력을 얻기 위해 조정하거나, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계로 조정하여 표시되는 출력 전력의 최소 50% 이상의 전력을 얻습니다.
iii. 신호 발생기 B를 켜서 원하지 않는 신호를 생성합니다;
iv. 신호 발생기 B의 수준을 조정하여 원하지 않는 신호가 다음을 일으키도록 합니다:
- 원하는 신호의 출력 수준이 3dB 감소하거나,
- 수신기 출력단의 SINAD 비율이 잡음 필터가 있는 경우 14dB까지 감소할 때까지(어느 조건이 먼저 발생하더라도).
v. 원하지 않는 신호의 수준을 기억합니다.
vi. 각 주파수에서 차단 특성은 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 강도 필드의 dBµV/m 값으로 표현됩니다.
이를 기록합니다.
vii. 나머지 나열된 주파수에서 측정을 다시 수행합니다(i 단계 참조).
viii. 측정 대상 장치의 차단 특성 수준은 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 강도 필드 값으로, 단계 vi에서 기록된 값 중 가장 낮은 값과 같습니다(dBµV/m 단위).
2.3.7. 가짜 방사
설비가 열 충격 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
수신기의 가짜 방사는 장치와 안테나가 발생시키는 임의 주파수에서의 방사 성분입니다.
2.3.7.2. 한도
임의의 가짜 방사 성분의 전력은 표 10a 및 10b에 제공된 값보다 높아서는 안 됩니다.
표 10a - 방사 성분
|
대역 |
30 MHz에서 1 GHz까지 |
1GHz 초과에서 12.75GHz까지 |
|
한도 |
2.0nW(-57.0dBm) |
20.0nW(-47.0dBm) |
표 10b - 가짜 방사 측정을 위한 참조 대역폭 사용 đ부가적인 방사 측정을 위해
|
대역 |
RBW |
|
30 MHz에서 1 GHz까지 |
100 kHz |
|
1 GHz에서 12.75 GHz까지 |
1 MHz |
2.3.7.3. 측정 방법
1 - 측정 대상 수신기
2 - 측정 안테나
3 - 스펙트럼 분석기 또는 선택적 주파수 측정기(측정 수신기)
그림 18 - 가짜 방사 측정 도표ứ가상 방사
측정을 진행한다:
i. 측정 위치는 선택된 측정의 규정된 대역폭 요구 사항을 충족해야 합니다(부록 A 참조).
측정 안테나는 수직 극성을 지향하고 표 10b에 제시된 참조 대역폭을 통해 측정 수신기에 연결됩니다.
ii. 측정 대상 수신기는 표준 위치에 설치됩니다. 30MHz부터 4GHz까지의 대역폭에서 발생하는 모든 가짜 방사 성분은 측정 안테나와 측정 수신기에 의해 감지됩니다. 또한 470MHz 이상에서 작동하는 장비의 경우 4GHz부터 12.75GHz까지의 대역폭에서 측정을 다시 수행해야 합니다.
각 가짜 방사 성분의 주파수를 기록합니다.
iii. 각 가짜 방사 성분이 발생하는 주파수에서 측정 수신기를 조정하고 측정 안테나를 규정된 높이 범위 내에서 위로 또는 아래로 조정하여 측정 수신기에 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정합니다.
수직 축을 중심으로 수신기를 360도 회전하여 더 높은 최대 신호 수준을 얻을 때까지 회전합니다.
다시 한번 측정 안테나를 규정된 높이 범위 내에서 조정하여 측정 수신기에 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정하고 이를 기록합니다.
1 - 신호 발생기
2 - 대체 안테나
3 - 측정 안테나
4 - 스펙트럼 분석기 또는 선택 주파수 미터(수신기)
그림 19 - 대체 안테나를 사용한 가짜 방사 측정 도표
vi. 그림 19의 측정 도표를 사용하여 대체 안테나를 측정 안테나 위치에 설치하고 동일한 수직 극성을 갖게 합니다. 이는 신호 발생기에 연결됩니다.
vii. 각 가짜 방사 성분이 발생하는 주파수에서 신호 발생기와 측정 수신기를 조정하고 측정 안테나를 규정된 범위 내에서 위로 또는 아래로 조정하여 측정 수신기에 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정합니다.
측정이 반사가 없는 측정실에서 수행되는 경우 측정 안테나 조정이 필요하지 않을 수 있습니다(목 A.1.1 참조).
측정 수신기에 동일한 신호 수준을 생성하기 위해 신호 발생기의 수준을 기록합니다(v 단계 참조). 이 값은 안테나의 증폭 효과와 신호 발생기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후 해당 주파수에서의 가짜 방사 성분이 됩니다.
viii. 측정 안테나가 수평 극성을 갖는 경우 ii 단계부터 vii 단계까지의 측정을 다시 수행합니다.
3. 관리에 관한 규정
3.1. 제1.1조에서 정의된 규제 대상 무선 장치는 본 기준에서 정한 기술 규정을 준수해야 합니다.
3.2. 이 규준의 기술 요구 사항(2.2.2.3.3 항, 2.3.1.3.2 항 제외)에 대한 측정/시험은 적합성 인증 및 적합성 공표를 위해 현행 규정에 따라 수행되어야 한다. 국내 지정 실험실 또는 해외 승인 실험실의 측정/시험 결과 또는 제조업체가 2.2.2.3.3 항, 2.3.1.3.2 항의 요구 사항을 충족시키기 위한 측정/시험 결과를 사용할 수 있다.
3.3. 측정 장비: 현재 적용되는 규정을 준수해야 한다.
4. 조직 및 개인의 책임
관련 조직과 개인은 조건 1.1에서 정의된 범위 내의 무선 장치에 대한 적합성 인증 및 적합성 공표 규정을 준수하고 국가 관리 기관의 검사를 받아야 한다.
5. 실행 조직
5.1. 통신국, 무선주파수국 및 각 지방통신청은 이 규준에 따른 지상 이동 무선 단말기의 관리를 지시하고 실행하는 책임이 있다.
5.2. 이 규준은 "QCVN 37:2011/BTTTT 국가 기술 규준 - 이동 무선 단말기의 지상 안테나를 갖춘 유사 통화 장치"를 대체한다.
5.3. 본 기준에 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체될 경우 새로운 규정에 따르도록 한다.
5.4. 이 규준을 시행하는 과정에서 발생한 문제나 난점은 관련 조직과 개인이 문서로 정보통신부(과학기술국)에 보고하여 지침과 해결책을 받는다.
부록 A
(규정)
방사장 측정
A.1. 측정 위치와 방사장 측정을 위한 일반적인 배치 방법증진 이 부록은 이 기술 규준에 따른 방사 측정을 위해 가장 일반적으로 사용되는 세 가지 측정 위치를 제시한다: 반사 없는 측정실, 반사 없는 측정실(지면 포함), 그리고 실외 시험 구역(OATS). 이러한 측정 위치들은 일반적으로 자유 공간 측정 위치로 참조된다. 절대 측정과 상대 측정 모두 이러한 위치에서 수행될 수 있다. 절대 측정을 수행할 때 측정실은 검사되어야 한다. 자세한 절차는 TR 102 2730의 관련 부분 2, 3, 4에서 설명된다.
A.1.1. 반사 없는 측정실
반사 없는 측정실은 일반적으로 완전히 둘러싸여 있으며, 내부 벽, 바닥, 천장은 대부분 우레탄 원뿔형 흡수재로 덮여 있는 밀폐된 방이다. 측정실은 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 받침대가 있고 다른 쪽 끝에는 회전 테이블이 있다. 반사 없는 측정실의 한 예는 그림 A.1에 제시되어 있다.
그림 A.1 - 반사 없는 측정실
흡수 재료와 측정실의 외피는 측정을 위한 제어된 환경을 생성하며, 이 측정실 유형은 자유 공간 조건을 모방한다.
측정실의 외피는 측정 공간을 생성하고 주변 간섭 신호의 수준을 줄이며 동시에 다른 외부 영향도 감소시키며, 흡수 재료는 벽과 천장에서 원하지 않는 반사 신호를 최소화하여 측정에 영향을 미칠 수 있는 것을 방지한다. 실제로는 간섭 신호 수준을 높게 제거할 수 있으며(80dB에서 140dB까지), 일반적으로 주변 간섭 신호 수준은 거의 없다.
회전 테이블은 수평 평면에서 360도 회전 가능하며, 시험 샘플(EUT)을 적당한 높이(예: 1m)로 설정하기 위해 사용된다. 측정실은 최소 3m 또는 2(d/λ(m) 중 더 큰 값을 선택해야 하며, 실제 측정에서 사용된 거리는 측정 결과와 함께 기록되어야 한다.
(참고: 측정의 재현성과 일관성을 보장하기 위해 이 기술 규준에 따른 방사 측정은 아래의 측정 위치만 사용해야 한다.)
반사 없는 측정실은 다른 측정 조건보다 환경 간섭을 줄이고, 바닥, 천장, 벽에서의 반사를 줄이며, 날씨 조건에 의존하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 측정 거리가 제한되고, 원뿔형 흡수재의 크기에 따라 저주파수 사용이 제한되는 단점도 있다. 저주파수 성능을 개선하려면, 페라이트 타일과 우레탄 흡수재를 결합한 구조를 사용한다.1+ d2)2모든 방출, 민감도, 면역 측정은 반사 없는 측정실에서 제한 없이 수행될 수 있다.
A.1.2. 접지면을 갖는 반사 없는 측정실
접지면을 갖는 반사 없는 측정실은 완전히 둘러싸여 있으며, 내부 벽과 천장은 대부분 우레탄 원뿔형 흡수재로 덮여 있으며, 측정실 바닥은 금속으로 되어 있고 외피가 없으며 접지면을 형성한다. 측정실은 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 받침대가 있고 다른 쪽 끝에는 회전 테이블이 있다. 접지면을 갖는 반사 없는 측정실의 한 예는 그림 A.2에 제시되어 있다.
이 유형의 측정실은 이상적인 실외 시험 구역을 모방하며, 이 측정실의 기본 특징은 무한한 넓이의 완벽한 접지면이다.
그림 A.2 - 접지면을 갖는 반사 없는 측정실
이 측정 위치에서는 바닥이 원하는 반사 신호를 생성하므로, 안테나가 수신하는 신호는 직접 경로와 반사 경로의 신호의 합이다. 이것은 각 안테나 발신 높이(또는 EUT)와 수신 안테나 높이에 대해 고유한 수신 신호 수준을 생성한다.
안테나 받침대는 높이가 조정 가능하며(1m에서 4m 사이), 이는 시험 안테나 또는 EUT와 시험 안테나 사이의 신호 결합을 최대화하도록 시험 안테나 위치를 최적화한다.외회전 테이블은 수평 평면에서 360도 회전 가능하며, 시험 샘플(EUT)을 규정된 높이(일반적으로 1.5m)로 설정하기 위해 사용된다. 측정실은 최소 3m 또는 2(d
이 위치에서는 바닥이 원하는 반사선을 만들어내므로 수신 안테나가 받는 신호는 직접 전송 신호와 반사 신호의 합이다. 이로 인해 각 안테나 높이 또는 EUT와 수신 안테나의 높이에 따라 수신 신호 수준이 고유하게 결정된다.
높이가 1m에서 4m까지 변하는 안테나 기둥은 시험 안테나의 위치를 최적화하여 안테나 간의 합성 신호 또는 EUT와 시험 안테나 간의 신호가 가장 크게 만든다.
수평면에서 360도 회전 가능한 회전대는 일반적으로 1.5m 높이에서 시험 모델(EUT)을 배치하기 위해 사용되며 측정 공간은 최소 3m 또는 2(d1+ d2)2모든 방출, 민감도, 면역 측정은 반사 없는 측정실에서 제한 없이 수행될 수 있다.
허용 발사 측정은 먼저 EUT의 전장 강도 "꼭짓점"을 결정하기 위해 안테나 기둥 위에서 수신 안테나를 상승 및 하강시키는 방식으로 직접 신호와 반사 신호의 합성 간섭 최대값을 얻음(수신 안테나를 회전시켜 "꼭짓점" 값을 찾음). 이 고도에서 수신 신호의 진폭을 기록한다. 그 다음 EUT를 대체 안테나로 바꾸고(이 안테나는 EUT의 위상 또는 진폭 중심에 위치하며 신호 생성기와 연결됨) 다시 신호의 "꼭짓점" 값을 찾고 신호 생성기의 출력 레벨을 조정하여 단계 1에서 얻은 수신 신호 레벨과 동일한 레벨을 얻을 때까지 계속한다.
지면 평면에서 수신기 민감도 측정도 역시 안테나 기둥 위에서 수신 안테나를 상승 또는 하강시키며 직접 신호와 반사 신호의 합성 간섭 최대값을 얻는 과정을 거침(이번에는 EUT의 위상 또는 진폭 중심에 위치한 대체 안테나를 사용하며 측정 중 항상 그 위치를 유지함). 안테나가 단계 2에서의 고도를 유지한 상태에서 대체 안테나를 EUT로 교체하고, 신호 진폭을 줄여 EUT로부터 규정된 응답을 얻을 수 있는 전장 강도 레벨을 확인한다.
A.1.3. 실외 시험 구역
실외 시험 구역은 한쪽 끝에 회전대가 있고 다른 쪽 끝에는 안테나 기둥이 있으며, 이 기둥의 높이는 변할 수 있으며, 지면 평면이 있다. 이 지면 평면은 전도성이 우수하고 무제한으로 확장될 수 있는 경우를 가정한다. 실제로 전도성이 우수하게 유지될 수 있을 때만 크기가 제한된다. 표준 개방 지면 시험 구역의 측정 위치는 도 A.3에 나타나 있다.
지면은 원하는 반사 경로를 만들어내므로 수신 안테나가 받는 신호는 직접 경로와 반사 경로를 통해 오는 신호들의 합이다. 이러한 두 신호의 결합은 각각의 안테나 발사 고도(또는 EUT와 수신 안테나)에 따라 고유한 수신 신호 레벨을 생성한다.
측정 위치의 특징은 비반사 방 내의 지면 평면을 갖춘 측정 부위와 유사하다. 방사 측정에서는 OATS도 비반사 방 내의 지면 평면을 갖춘 측정 부위와 유사한 방법으로 사용된다.
도 A.3 - 실외 시험 구역
지면 평면을 갖춘 측정 부위에서 일반적이고 널리 사용되는 측정 배열은 도 A.4에 제시되어 있다.
도 A.4 - 지면 평면을 갖춘 측정 부위에서의 측정 배열 지상 접지
(가상 방사 측정을 위한 OATS 설정)
A.1.4. 시험 안테나
시험 안테나는 방사 측정 방법에서 일반적으로 사용된다. 방사 측정(예를 들어 주파수 오차, 방사 효율, 가상 방사, 인접 채널 전력 등)에서는 시험 안테나가 측정 단계 1에서 EUT로부터의 전장을 감지하고 다른 단계에서는 대체 안테나로부터의 전장을 감지한다. 수신기 특성(예를 들어 민감도 및 면역 특성 등)을 측정하는 경우 시험 안테나는 발생 장치로 사용된다.
시험 안테나는 수평 분극 또는 수직 분극을 가능하게 하는 지지대에 설치되어야 한다. 또한 지면 평면을 갖춘 측정 부위(비반사 방 내의 지면 평면을 갖춘 측정 부위와 같은)에서는 안테나의 높이를 특정 범위(보통 1m에서 4m 사이) 내에서 조정할 수 있어야 한다.
30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역에서는 ANSI C 63.5 표준에 따른 양분극 안테나를 사용하는 것이 권장된다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양분극 안테나는 측정 주파수에서 공명하도록 길이가 정해져야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양분극 안테나를 사용해야 한다. 그러나 가상 방사 측정에서는 30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역을 완전히 커버하기 위해 양분극 안테나 배열을 사용한다. 1000MHz 이상의 주파수에서는 파형 안테나를 사용하는 것이 권장되지만 파형 안테나를 사용할 수도 있다.
주석: 세 분극 안테나(전자기 안테나)의 증폭은 등방향 방사체에 대한 참조로 표현된다.
A.1.5. 대체 안테나
대체 안테나는 EUT를 대체하여 통신기 방사 특성 측정(예를 들어 주파수 오차, 방사 효율, 가상 방사, 인접 채널 전력 등)에서 사용된다. 30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역에서는 대체 안테나는 ANSI C63.5 표준에 따른 양분극 안테나를 사용해야 한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양분극 안테나는 측정 주파수에서 공명하도록 길이가 정해져야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양분극 안테나를 사용해야 한다. 1000MHz 이상의 주파수에서는 파형 안테나를 사용해야 한다. 이 안테나의 중심은 EUT의 위상 또는 진폭 중심과 일치해야 한다.
A.1.6. 아EPIRB 안테나의 전파는 이중극 안테나로 탐색 및 측정된다. 이중극 안테나는 EPIRB 안테나에서 3m 떨어진 곳에 직립 지지대에 설치되며, 측정 안테나의 높이는 1.3m에서 4.3m(즉, 표준 높이 X = 0.75m에 위치한 표면 B에서 10도에서 15도까지)로 조정될 수 있다(그림 2 참조). 측정 안테나는 다음 공식에 따라 경사각을 계산하여 높이를 조정해야 한다:
EUT의 수신 특성 측정(예를 들어 면역성 및 민감도 측정)에서 사용되는 측정 안테나의 목적은 EUT 근처에서 전장 강도를 측정하는 것이다. 30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역에서는 측정 안테나는 ANSI C63.5 표준에 따른 양분극 안테나를 사용해야 한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양분극 안테나는 측정 주파수에서 공명하도록 길이가 정해져야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양분극 안테나를 사용해야 한다. 이 안테나의 중심은 EUT의 위상 또는 진폭 중심과 일치해야 한다(측정 방법에 따라 다르다).
A.2. 방사 측정을 위한 측정 부위 사용 지침
이 부분은 모든 측정 위치에 대한 측정 절차, 측정 장비의 배치 및 평가 방법을 구체적으로 설명하며, 이러한 단계는 어떠한 방사선 측정을 수행하기 전에 이루어져야 함을 명시한다. 이 절차는 부록 A에서 설명된 모든 측정 위치에 적용된다.
A.2.1. 측정 위치 평가
검증이 완료되지 않은 측정 위치에서는 어떠한 측정도 수행해서는 안 된다. 부록 A에서 설명된 다양한 측정 위치(예를 들어, 반사 없는 측정실, 접지면을 갖는 반사 없는 측정실, 실외 시험 지역 등)에 대한 검증 절차는 TR 102 273의 2장, 3장, 4장에 기술되어 있다.
A.2.2. EUT 준비
제조업체는 EUT에 대한 정보를 제공해야 하며, 해당 정보에는 운용 주파수, 극성, 전원 전압 및 표면 표준화가 포함되어야 한다. 추가 정보는 EUT 유형에 따라 다르며, 운반 파워, 채널 간격, 다른 운용 모드(예를 들어, 낮은 출력과 높은 출력 모드) 및 연속 운용 또는 최대 테스트 주기 운용 여부(예를 들어, 1분 동작 후 4분 정지) 등을 포함해야 한다.
필요한 경우, EUT를 회전 테이블에 고정하기 위한 최소 크기의 클램프가 있어야 한다. 이 클램프는 상대 전기 절연 상수(예를 들어, 1.5 미만)가 낮고 전기 저항성이 낮은 재료(예를 들어, 폴리에스테르 폼, 바alsa우드 목재 등)로 만들어져야 한다.
A.2.3. EUT 전원 공급
모든 측정은 가능한 모든 위치에서 전원 공급을 사용하여 수행되어야 하며, 특히 충전식 배터리를 사용하도록 설계된 EUT도 포함된다. 모든 경우에 있어서, 전원 선은 EUT의 전원 입력에 연결되어야 하며, 이를 디지털 볼트미터로 감시해야 한다. 그러나 배터리는 EUT 내부에 남겨두어야 하며, 다른 장치와 절연되어야 한다. 예를 들어, 접촉 헤드에 테이프를 붙이는 방법으로 가능하다.
그러나 이러한 전원 선의 존재는 EUT의 측정 품질에 영향을 줄 수 있으므로, 측정 과정에서 "투명"하게 처리해야 한다. 이를 위해, EUT로부터 가능한 한 멀리 떨어뜨려서 차폐판, 접지면 또는 측정 위치의 벽(적절한 경우) 아래로 내려 보내야 하며, 가능한 가장 짧은 경로를 사용해야 한다. 이러한 선들의 손실을 최소화하기 위해서는 예를 들어, 선들을 서로 감아서, 0.15m 간격으로 페리트 알루미늄을 넣거나 다른 부하를 사용하는 것이 필요하다.
A.2.4. 음량 조절 설정
다른 지시사항이 없는 한, 모든 아날로그 음성 측정에서 수신기의 진폭을 설정하여 명시된 출력 전력의 최소 50% 이상의 출력 전력을 제공해야 한다. 단계별 진폭 조절이 있는 경우, 첫 번째 단계에서 명시된 출력 전력의 최소 50% 이상의 출력 전력을 제공하도록 설정해야 한다. 측정 조건이 일반적인 상태와 제한 상태 사이에서 변동할 때, 수신기의 진폭 조정을 변경해서는 안 된다.
A.2.5. 거리
모든 측정 위치에서의 거리는 EUT의 원거리 측정을 허용하도록 충분히 커야 하며, 즉 다음 중 더 큰 값보다 크거나 같아야 한다.
여기서:
d1 EUT 또는 대체 항목의 가장 큰 직경(m);
d2 실험용 안테나의 가장 큰 직경(m);
측정 주파수의 파장(m).
이 대체 측정의 일부에서, 만약 실험용 안테나와 대체 항목 모두가 1/2 파장 이중극인 경우, 원거리 측정을 위한 최소 거리는 2λ가 되어야 한다.
이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않는 경우, 측정 결과에 불확도를 결합할 수 있다.
주석 1: 완전 비반사 측정실에서, 회전 테이블의 어느 각도에서도 EUT의 어느 부분도 측정 주파수에서 명시된 측정의 "침묵 영역" 밖에 있지 않아야 한다.
주석 2: "침묵 영역"은 비반사 측정실 내부(바닥 없음)의 특정 부피로, 측정 또는 제작자/제조업체에 의해 규정된 품질이 입증되거나 보장되어야 한다. 이 규정된 품질은 흡수 패널의 반사율 또는 관련 직접적인 지표(예를 들어, 신호의 진폭 및 위상 일치)일 수 있다. 그러나 침묵 영역에 대한 규정 수준은 변경될 수 있다는 점에 유의해야 한다.
주석 3: 바닥이 있는 비반사 측정실에서, 1m부터 4m까지의 전체 높이를 스캔할 수 있어야 하며, 실험용 안테나가 흡수 패널의 1m 높이 아래에 위치하지 않도록 해야 한다. 두 가지 유형의 비반사 측정실 모두에서, 흡수 패널의 반사율은 -5dB보다 작아서는 안 된다.
주석 4: 바닥이 있는 비반사 측정실 및 공간 측정 위치에서, 안테나의 어느 부분도 테스트 중 어느 시점에서도 바닥에서 0.25m 이내에 위치해서는 안 된다. 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않는다면, 측정을 수행해서는 안 된다.
A.2.6. 측ẩ잰 위치
측정 위치 양쪽 끝의 케이블은 측정 영역에서 최소 2m 떨어진 곳에서 가로로 배치되어야 하며(두 가지 유형의 비반사 측정실 모두에서 뒷벽에 닿는 경우를 제외하고), 그 후에는 세로로 배치되고 측정 장비의 바닥 또는 케이스(적절한 경우) 외부로 배치되어야 한다. 이러한 케이블의 손실을 최소화하기 위해 예를 들어 페리트 알루미늄 또는 다른 부하를 감는 것이 필요하다. 케이블의 배치와 감기는 검증 문서와 일치해야 한다.
주석: 반사 바닥을 갖는 측정 위치(예를 들어, 바닥이 있는 비반사 측정실 및 공간 측정 위치)에서 케이블 튜브와 안테나 기둥을 결합하는 경우, 위에서 언급된 2m의 거리는 충족되지 않을 수 있다.
측정 장비의 모든 구성 요소에 대한 보정 데이터가 있어야 한다. 측정을 위해 측정 안테나와 대체 안테나에 대한 데이터는 측정 주파수에 대한 방사 등방성 계수(또는 안테나 계수)와 관련된 증폭 계수를 포함해야 한다. 또한 대체 안테나와 측정 안테나의 VSWR 값을 알아야 한다.
모든 케이블 및 손실 부품에 대한 보정 데이터는 측정 주파수 대역에서 외부 연결 손실(인터플레이션 손실) 및 VSWR을 포함해야 한다. 모든 외부 연결 손실 및 VSWR 그래프는 특정 측정의 결과에 기록되어야 한다.
보정 표/계수를 요구하는 경우, 해당 위치에 항상 준비되어 있어야 한다.
모든 측정 장비의 항목에 대한 최대 오차와 오차 분포를 알아야 하며 예를 들어:
- 케이블 손실: ±0,5 dB 직사각형 분포;
- 측정 수신기: 신호 수준 정확도(표준 편차) 1,0 dB 가우스 분포 오차.
측정을 시작할 때는 사용되는 측정 장비 항목에 대한 시스템 검사를 수행해야 한다.
A.3. 신호 결합
A.3.1. 개요
전송 영역 내의 전기 선은 전송 영역에 간섭을 일으키고 측정 불확실성을 초래할 수 있다. 이러한 간섭은 적절한 결합 방법을 사용하여 감소시킬 수 있으며, 이는 신호 격리와 최소한의 영향을 미치는 방식으로 전송 영역에 작용한다(예: 광학적 및 음성 결합).
A.3.2. 데이터 신호
신호 격리는 광학적, 초음파 또는 적외선 방법을 사용하여 생성될 수 있다. 적외선 또는 초음파 연결을 적절히 사용하면 전송 영역에 미치는 영향을 최소화할 수 있다.
A.3.3. 유사 신호 및 통화
음 출력 포트가 없는 곳에서는 음 결합기를 사용해야 한다.
음 결합기를 사용할 때는 주변 간섭이 측정 결과에 영향을 미치는지 확인해야 한다.
A.3.3.1. 음 결합기 설명
음 결합기는 플라스틱 튜브, 음 파이프, 마이크로폰 및 적절한 증폭기로 구성된다. 튜브와 파이프를 만드는 재료는 저전도성과 상대적으로 낮은 절연 상수(예: 1.5 dB 미만)를 가져야 한다.
- 음 파이프는 EUT에서 마이크로폰까지 연결되도록 충분히 길어야 하며, 전자파 영역에 영향을 미치지 않는 위치에 설치되어야 한다. 파이프는 내부 직경이 약 6mm이고 두께가 약 1.5mm여야 하며, 회전 테이블의 회전을 방해하지 않도록 충분히 유연해야 한다.
- 플라스틱 튜브는 EUT 스피커 크기에 맞게 직경이 설정되고, 가장자리에는 부드러운 고무 패딩이 부착되어 있어야 하며, 파이프의 한쪽 끝에 부착되고, 마이크로폰은 다른 끝에 부착되어야 한다. 튜브의 중심을 EUT 복제 관련 위치에 정확하게 맞추는 것이 중요하며, 이 중심 위치는 측정될 주파수 응답에 강력한 영향을 미친다. 이를 달성하기 위해 EUT를 제조업체가 제공하는 음 결합 클램프에 설치하고, 튜브는 통합된 부분으로 간주되어야 한다.
- 마이크로폰은 50Hz부터 20kHz까지 1dB 이내의 평평한 주파수 응답과 최소 50dB 이상의 선형 동역 범위를 가져야 한다. 마이크로폰의 민감도와 수신기의 출력 레벨은 EUT의 명시된 출력 레벨에서 최소 40dB의 신호 대 잡음 비율을 측정하기 위해 적절해야 한다. 마이크로폰의 크기는 파이프에 결합할 수 있을 정도로 작아야 한다.
- 주파수 보정 회로는 음 결합기의 주파수 응답을 보정하여 정확한 음성 SINAD 측정을 가능하게 한다(IEC 60489-3 부록 F [A.6] 참조).
A.3.3.2. 보정
음 결합기의 보정 목적은 음성 SINAD 비율을 결정하는 것이다. 이는 수신기 출력에서 SINAD 비율과 동일하다.
도 A.5 - 보정 측정 도표
a) 음 결합기는 필요에 따라 측정 결합기를 사용하여 장치에 부착되어야 한다. 변환기 출력 단자의 직접 전기 연결이 이루어져야 한다. 신호 발생기는 수신기 입력(또는 측정 결합기 입력)에 연결되어야 한다. 신호 생성기는 수신기의 명시된 주파수에 있어 일반적인 측정 모듈레이션으로 모듈레이되어야 한다.
b) 가능하다면, 수신기 볼륨을 명시된 출력 레벨의 최소 50% 이상으로 조정해야 하며, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 첫 번째 단계에서 명시된 출력 레벨의 최소 50% 이상으로 조정해야 한다.
c) 측정 신호 입력 레벨을 줄여 20dB의 전기 SINAD 비율을 달성할 때까지 계속해야 한다. 위치 1에서 연결해야 하며, 측정 신호 입력 레벨을 기록해야 한다.
d) 동일한 측정 신호 입력 레벨에서, 음성 SINAD 비율을 측정하고 기록해야 한다. 위치 2에서 연결해야 한다.
e) c) 및 d) 단계를 14dB의 전기 SINAD 비율로 반복해야 하며, 음성 SINAD 비율을 측정하고 기록해야 한다.
A.4. 측정 결합함
A.4.1. 설명
측정 결합함은 측정 대상 장치의 작업 주파수에서 통합 안테나를 50Ω RF 단말에 결합하도록 설계된 무선 주파수 결합 장치와 통합 안테나 장치를 포함한다. 이는 특정 측정을 수행하는 데 필요한 측정 방법을 사용하여 수행할 수 있도록 한다. 측정 결합함은 측정하거나 근처의 주파수에서만 상대적인 측정을 수행할 수 있으며, 이는 측정 결합함이 보정된 주파수에서만 가능하다.
또한, 측정 결합함은 다음을 제공해야 한다:
a) 외부 전원 공급 연결;
b) 음성 인터페이스 또는 직접 연결 또는 음 결합기 연결.
측정 결합함은 제조업체로부터 제공된다.
측정 결합함의 특성은 다음 기본 매개변수를 준수해야 한다:
a) 결합 손실은 30dB를 초과해서는 안 된다;
b) 측정 주파수 범위에서 결합 손실 변화는 2dB를 초과해서는 안 된다;
c) RF 결합 회로에 연결된 전기 회로는 활성 장치와 비선형 장치를 포함해서는 안 된다;
d) 50Ω 잭에서 VSWR은 측정 주파수 범위에서 1.5를 초과해서는 안 된다;
e) 결합 손실은 측정 결합함의 위치와 주변 물체 및 사람에 의존해서는 안 되며, 측정 결합함이 제거되고 대상 장치가 교체되었을 때 재생산 가능해야 한다;
f) 환경 조건이 변경될 때 결합 손실은 유지되어야 한다.
특성과 보정은 측정 보고서에 포함되어야 한다.
A.4.2. 보정
측정 결합함의 보정은 신호 생성기의 출력과 측정 결합함 내부 장치에 입력되는 전송 영역 강도 사이의 관계를 설정한다.
보정은 특정 주파수와 표준 전송 영역의 특정 극성에서만 유효하다.
도 A.6 - 보정 측정 도표
a) 2.3.1.3.1 항목에서 설명된 방법을 사용하여 전송 영역 강도로 표현된 민감도를 측정하고, dBµV/m 단위로 전송 영역 강도 값을 기록하고 사용된 극성을 기록한다.
b) 수신기를 측정 결합함에 연결하고 신호 생성기와 연결한다. 신호 생성기가 20dB SINAD를 생성한 수준을 기록한다.
c) 측정 결합함의 보정은 dBµV/m 단위로 전송 영역 강도와 dBµV emf 단위로 신호 생성기 수준 사이의 관계이다. 이 관계는 선형으로 간주된다.
A.4.3. 수행 방법
발신기 측정을 위한 보정은 필요하지 않다.
수신기 측정을 위한 보정은 필요하다.
원하는 신호 수준을 강도 필드로 표현하려면 신호 생성기(EMF) 수준으로 변환해야 하며, 이를 위해 측정 결합함의 보정 곡선을 사용한다. 이 값을 신호 생성기에 적용한다.
부록 B
(규정)
특정 측정 도표의 기술 지표
B.1. 공급 측정 수신기의 기술 지표
공급 측정 수신기는 발신기의 인접 채널 전력량을 측정하기 위해 사용된다. 수신기는 혼합기, 진동기, IF 필터, 증폭기, 손실 변환기 및 레벨 표시기로 구성되며 그림 B.1과 같이 설계되어 있다.
그림 B.1 -아공급 측정 수신기
손실 변환기를 대체하여 dB 조정된 RMS 미터를 사용할 수 있다. 공급 측정 수신기의 기술 특성은 B.1.1부터 B.1.5까지의 절에서 설명된다.
B.1.1. IF 필터
IF 필터는 다음 그림 B.2에 표시된 선택 특성 범위 내에 있어야 한다.
그림 B.2 - IF 필터
채널 간격에 따라 선택 특성은 인접 채널의 중심 주파수로부터 B.1 표에 나열된 주파수 간격을 유지해야 한다.
표 B.1 - 선택 특성
채널 간격 주파수증진 IF 필터 곡선의 중심 주파수로부터의 간격, kHz채널 간격 주파수증진 IF 필터 곡선의 중심 주파수로부터의 간격, kHz채널 간격 주파수증진 IF 필터 곡선의 중심 주파수로부터의 간격, kHz
|
채널 간격, kHz |
채널 간격 주파수증진 IF 필터 곡선의 중심 주파수로부터의 간격, kHz |
||||||
| D1 | |||||||
|
D 등급 운전면허에 해당하는 차량을 운전하면서 트레일러를 연결하고 B1, B2, C, F 등급 운전면허에 해당하는 모든 종류의 차량을 운전할 수 있는 사람에게 발급됨2 |
D4 |
D5 |
|||||
|
12,5 |
3 |
4,25 |
5,5 |
9,4 |
|||
|
25 |
5 |
8,0 |
9,25 |
13,25 |
|||
채널 간격에 따라 손실 점은 B.2 표와 B.3 표에 나열된 허용 오차를 초과해서는 안 된다.
B외표 B.2 - 송신 주파수 근처의 손실 점
허용 오차 범위, kHz허용 오차 범위, kHz허용 오차 범위, kHz
|
채널 간격, kHz |
허용 오차 범위, kHz |
||||||
| D1 | |||||||
|
D3 |
D4 |
D5 |
|||||
|
12,5 |
+1,35 |
±0,1 |
-1,35 |
-5,35 |
|||
|
25 |
+3,1 |
±0,1 |
-1,35 |
-5,35 |
|||
표 B.3 - 송신 주파수 먼 곳의 손실 점
허용 오차 범위이, kHz허용 오차 범위이, kHz허용 오차 범위이, kHz
|
채널 간격, kHz |
허용 오차 범위이, kHz |
||||||
| D1 | |||||||
|
D3 |
D4 |
D5 |
|||||
|
12,5 |
±2,0 |
±2,0 |
±2,0 |
+2,0 |
|||
|
|
|
|
|
-6,0 |
|||
|
25 |
+3,5 |
+3,5 |
±3,5 |
+3,5 |
|||
|
|
|
|
|
-7,5 |
|||
90dB 손실 점 외부의 필터 최소 손실은 90dB 이상이어야 한다.
B.1.2. 손실 표시기
손실 표시기는 최소 80dB의 범위를 가지고 읽기 정확도는 1dB가 되어야 한다. 장래의 규정에 따라 90dB 이상의 감쇠는 감소될 수 있다.
B.1.3. RMS 레벨 표시기
RMS 레벨 표시기는 피크 값과 RMS 값의 비율이 10:1인 비 사인파 신호를 정확하게 표시해야 한다.
B.1.4. 진동기와 증폭기
진동기와 증폭기는 인접 채널의 무잡음 저잡음 발신기의 출력 전력을 측정하도록 설계되어야 하며, 25kHz 간격에서는 측정값이 ≤ -90dB, 12.5kHz 간격에서는 ≤ -80dB가 되어야 한다. 진동기의 송신 주파수와 비교했을 때, 무잡음 저잡음 발신기의 자기 발생 잡음은 측정 결과에 거의 영향을 미치지 않아야 한다.
B.2. 스펙트럼 분석기 특성
B.2.1. 인접 채널 및 중간 채널 전력 측정 근인접 채널 및 교차 채널
스펙트럼 분석기의 특성은 최소한 다음과 같은 요구사항을 충족해야 한다.
- 주파수 마커의 읽기 정확도는 ±100Hz 범위 내여야 한다;
- 상대적인 앰플리튜드 측정의 정확도는 ±3.5dB 범위 내여야 한다.
스펙트럼 분석기는 두 개의 성분 앰플리튜드를 200Hz 차이의 주파수로 화면에 분리할 수 있도록 조정될 수 있다.
통계적 분포 모디메이션에 대해, 스펙트럼 분석기와 통합 장비(적당하다면)는 에너지 밀도 스펙트럼(시간과 대역폭에 따른 에너지)을 통합할 수 있어야 한다. 선택된 대역폭에서 모든 단일 구성 요소의 에너지 효율, 스펙트럼 에너지 밀도 및 노이즈 전력을 합산하고, 이 비율을 송신 주파수의 전력에 대해 측정할 수 있어야 한다.
스펙트럼 분석기는 90dB 이상의 동적 범위를 가져야 하며, 인접 채널의 노이즈 위상은 측정 인접 채널 전력을 제한하지 않아야 한다. 이를 확인하기 위해, 2.2.3.3 절에서 언급된 측정 기술을 사용하여 인접 채널의 전력을 측정한다. 인접 채널의 중심 주파수에서 -120dBc/Hz 이하의 노이즈 위상을 가진 CW 신호를 사용한다. 얻어진 결과는 다음과 같다:
- 이러한 조건에서 관찰되는 인접 채널 최대 전력은 -70dBc를 초과해서는 안 된다;
- 이러한 조건에서 측정된 중간 채널 최대 전력은 -80dBc를 초과해서는 안 된다.
참고: 이 측정에는 100Hz 대역폭 대신 500Hz 해상도 대역폭을 사용하여 측정 시간을 줄일 수 있다.
B.2.2. 부가적인 방사 측정
기술 지표는 다음 요구 사항을 포함한다.
1kHz 해상도 대역폭을 사용하여 스펙트럼 분석기의 잡음 수준보다 3dB 이상 높은 신호 또는 잡음의 앰플리튜드를 측정할 수 있으며, 이는 스크린에 표시되며, 원하는 신호가 있을 경우 ±2dB의 정확도를 제공한다.
상대적인 앰플리튜드 측정의 정확도는 ±1dB 범위 내여야 한다.
통계적 분포 모디메이션에 대해, 스펙트럼 분석기와 통합 장비(적당하다면)는 선택된 대역폭에서 에너지 밀도 스펙트럼(시간과 대역폭에 따른 에너지)을 통합할 수 있어야 한다.
B.3. 통합 및 합성 장비
통합 및 합성 장비는 스펙트럼 분석기의 비디오 출력에 연결되며, B.2 절에서 언급되었다.
선택된 대역폭에서 모든 단일 구성 요소의 에너지 효율, 스펙트럼 에너지 밀도 및 노이즈 전력을 합산하고, 이 비율을 송신 주파수의 전력에 대해 측정할 수 있어야 한다.
부록 C
(규정)
대역 필터(신호 대 잡음비 측정기용)
신호 대 잡음비 측정기 및 신호 대 잡음비 측정기에서 사용되는 대역 필터의 특성은 다음과 같아야 한다: 출력에서 1kHz 주파수는 최소 40dB의 손실을 가져야 하며, 2kHz 주파수는 0.6dB 미만의 손실을 가져야 한다. 필터 특성은 20Hz에서 500Hz 및 2kHz에서 4kHz 범위에서 0.6dB의 평탄성을 가져야 한다.
무잡음 신호의 경우, 필터는 측정 장비의 저주파 출력에서 총 잡음 전력에 대해 1dB 이상의 손실을 초래해서는 안 된다.
Station (MES) operating in the Ku band
[1] ETSI EN 300 296 V2.1.1 (2016-03): 이동 서비스; 주로 아날로그 음성용 내장 안테나를 사용하는 무선 장비; 지침 2014/53/EU의 기본 요구 사항을 포괄하는 조화화된 표준.
[2] IEC 60489-3 (1988): "이동 서비스에서 사용되는 무선 장비의 측정 방법; 부분 3: A3E 또는 F3E 방출용 수신기".
[3] ITU-T O.41 (1994) 권고안: "전화형 회선용 소음계".
[4] ETSI EN 300 086: "이동 서비스; 주로 아날로그 음성용 내부 또는 외부 RF 커넥터를 갖춘 무선 장비; 지침 2014/53/EU의 기본 요구 사항을 포괄하는 조화화된 표준".
다National technical regulation on Mobile satellite Earth통합 국가 및 정부 지도자의 지시사항 국가 방위를 위한 특별 예산(국가 보호 전략) 및 국가 안보 기이의 국가육 기술 표준QCVN 116:2017/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였고, 과학기술정책국이 검토하고 심의하여, 2017년 11월 7일 국무총리령 제29호와 함께 과학기술정보통신부 장관이 발행하였습니다. D 등급 운전면허에 해당하는 차량을 운전하면서 트레일러를 연결하고 B1, B2, C, F 등급 운전면허에 해당하는 모든 종류의 차량을 운전할 수 있는 사람에게 발급됨사용자는 관련 서류를 제출하고, 근로자의 문서를 완성하고, 보험사회 주민은 또는 의학 감정 회의에 근로자의 문서를 제출하는 책임이 있다. 제정• 10.70 GHz부터 11.70 GHz (우주에서 지구로)기술 규범
(공문 제 3558/BKHCN-TĐC 부처 과학기술통신부 2023년 9월 09일)11/2018)
부처 과학기술통신부는 상기 QCVN 초안을 법률 표준 및 기술규범법, 정부령 제 127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일, 정부령 제 78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일(정부령 제 127/2007/NĐ-CP 일부 개정)에 따라 검토하였습니다.
1분포3. 보고된 데이터에 대한 수정이 있을 경우 또는 보고 기간 동안 비정상적인 변동이 있을 경우 법률 규정과의 일치성:
- 상기 QCVN 초안은 정보통신부의 기능과 임무를 법률 무선전파주파수법 제 5조 제 2항 a호와 정부령 제 78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일(정부령 제 127/2007/NĐ-CP 일부 개정)에 따라 작성되었습니다.
- 제 3장 관리에 대한 QCVN 초안 규정:
+ 정부령 제 78/2018/NĐ-CP 제 1조 제 5항은 "국가 기술규범이 제품 또는 재화 그룹 2를 관리하기 위해 작성된 경우, 부처 장관 또는 부처 수위 기관은 과학기술부 장관과 협의하여 제품 또는 재화의 관리 방안을 설정하고, 생산, 경영, 무역 활동에 불필요한 기술 장벽을 초래하지 않도록 보장해야 한다"고 규정합니다. 따라서 관리 방안의 일관성을 보장하기 위해, 귀 부처는 통신과학기술부 통지 제 28/2012/TT-BKHCN 2012년 12월 12일과 통신과학기술부 통지 제 02/2017/TT-BTTTT 2017년 3월 31일(통신과학기술부 통지 제 28/2012/TT-BKHCN 2012년 12월 12일 일부 개정)에 따른 공표 적합성 인증, 적합성 인증 규정을 명시해 주시기 바랍니다.
- 조직 또는 개인의 적합성 평가 결과;
- 법령에 따라 등록 또는 인정받은 인증기관의 인증 결과;
- 법령에 따라 지정된 인증기관의 인증 결과;
QCVN 초안은 관련 조직 및 개인이 적합성 인증 규정을 준수하고 국가 관리 기관의 검사에 응해야 함을 명시하고 있습니다.
정보통신부의 현재 적합성 인증 규정:산업통신과학기술부 통지 제 30/2011/TT-BTTTT를 적용합니다. 이 통지는 정보통신부 전문 분야에서 제품 또는 재화에 대한 적합성 인증 및 공표 적합성 인증 활동을 규정합니다. 통신과학기술부 통지 제 30/2011/TT-BTTTT는 모든 내용을 포함하고 있습니다.1/TT-BTTTT가 제품 및 상품에 대한 적합성 인증 및 공표 규정을 정의한다.삭제이러한 규정은 무선전파, 통신 장비에 대한 QCVN에서 이미 반영되어 있습니다.아내용 ê1. 저작권법에 따라 저작자, 저작권 소유자, 공연자, 관련 권리 소유자
절차아위 규정은 무선 및 통신 장비에 대한 QCVN에서 구체화되어 있으며을적용을 목적으로 한다. 아리 관리.외실험실의 능력은 QCVN 개발 과정에서 검토되었다. 현재 통신국과 통신국의 일부 측정실은 이 QCVN 초안을 측정할 수 있다(극한 조건에서의 측정 제외). 국내 실험실이 측정하지 못하는 기술 지표에 대해서는 QCVN 초안에서 제조업체가 자체 측정하도록 규정하였다. 세부 사항은 3.2 항 참조.
+ 귀 부처는 실험실의 능력, 인증기관의 능력을 정부령 제 107/2016/NĐ-CP 서비스 적합성 평가 사업 조건에 따라 검토하고 고려해 주시기 바랍니다.
실험실의 능력은 QCVN 작성 과정에서 검토되었습니다. 현재 무선전파 텔레콤국, 통신국의 일부 실험실은 이 QCVN 초안을 측정할 수 있는 능력을 가지고 있습니다(극한 조건 측정을 제외하고). 국내 실험실이 측정할 수 없는 기술 지표에 대해서는 QCVN 초안에서 제조업체가 자체적으로 측정할 수 있도록 규정하고 있습니다. 세부 사항은 제 3.2항 참조.무역협정윤리 요구사항, 절차, 개발아 과정 QCVN 개발:증진 설계 사회 주택 조건이 혹독한 경우). 국내 시험실에서 아직 측정하지 못하는 기술 지표에 대해서는 QCVN에서 제정하여 제조자가 자체 검사를 할 수 있도록 규정한다. 세부 사항은 절 3.2에 명시되어 있다.외어 처리에 관한 것
무선전파법 2011년 제 16조 제 2항에 따라 측정 도구 및 장비는 측정 기술 요구사항을 충족하고 측정법률에 따른 검정 및 보정을 받아야 합니다.
QCVN 초안은 관리 규정 부분에 이러한 내용을 추가했습니다.
3.3. 측정 도구 및 장비: 현행 규정을 준수합니다.
2.연체 채무시스템 QCVN 내에서 일관성 및 동일성:
QCVN 초안의 규정 내용은 다른 QCVN과 충돌하거나 중복되지 않습니다.
3. 호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m으로서 요구되는 업무 요건, 절차,â정으 등에 관한 내용을으 t||| 육건설 QCVN에 관한
QCVN 초안의 서류, 구조, 절차, 절차, 작성 방법: 기본적으로 완전하며, 정부령 제 127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 "표준 및 기술규범법 일부 시행에 관한 세부 규정"과 과학기술부 통지 제 23/2007/TT-BKHCN 2007년 9월 28일 "기술규범 작성, 검토 및 발행에 관한 지침"을 준수합니다.
4. 개정 요청 의견에 대한 답변 (부록 공문 참조)
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순번 |
국가 및 정부 지도자의 지시사항 국가 방위를 위한 특별 예산(국가 보호 전략) 및 국가 안보 의견 |
성명외답변 |
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1 |
편 서문: "기술 표준 측정 품질총국 검토"를 "과학기술부 검토"로 수정한다. |
이미 검토하고 개정을 제안하여 발행된 QCVN과 같이 작성하였다. 2006년부터 현재까지 표준 및 규격 법률을 시행하면서, 정보통신부가 과학기술부에 검토를 위해 보낸 QCVN 초안(80개 이상의 QCVN 초안)과 과학기술부는 "서문"의 표현에 대해 의견이 없다. 과학기술부가 발행한 QCVN은 그 모범식을 따랐다. 통지 30/2011/TT-BKHCN 과학기술부가 발행하여 일부 규정을 수정, 보완, 폐지한 통지 23/2007/TT-BKHCN 과학기술부 장관의 규격 기술 건설, 검토 및 발행 지침을 준수하여 QCVN의 표현을 검토했다. 서문은 발행된 QCVN의 서문을 따르며, 통지 03/2011/TT-BTTTT 지침에 부합하도록 작성되었다. |
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2 |
통지 23/2007/TT-BKHCN 과학기술부 장관이 발행한 규격 기술 건설, 검토 및 발행 지침과 통지 30/2011/TT-BKHCN 과학기술부가 발행하여 일부 규정을 수정, 보완한 통지 23/2007/TT-BKHCN의 규정에 따라 QCVN 내용을 작성하고 표현하라(예: 용어, 폰트, 표, 주석, 그림의 배치 등 규정에 따라 일치하게 한다). |
규정에 따라 QCVN 초안을 검토하고 완성하였다. |
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3 |
- 통지 86/2012/NĐ-CP 과학기술부가 발행한 측정법 일부 조항에 대한 세부사항 및 지침을 제공하는 규정에 따라 측정 기호와 단위를 사용하라(예: 20°C -> 20°C 등). |
규정에 따라 QCVN 초안을 검토하고 완성하였다. |
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4 |
표준에서 사용되는 용어를 일치시키자. + EUT는 측정 또는 검사 대상 장비 또는 시험 대상 장비. + 평가 절차/평가 프로세스 |
QCVN 초안을 검토하고 완성하였으며, 다음과 같이 일치시켰다. + EUT는 측정 대상 장비 + 평가 절차 |
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5 |
장치 라벨링 규정(제안된 QCVN 57:2018/BTTTT 제9페이지): 통지 43/2017/NĐ-CP 정부가 2017년 4월 14일 발행한 상품 라벨링에 관한 규정과 일치하도록 "영어로 적어도" 규정을 검토하고 수정하라. |
이 QCVN의 범위에는 포함되지 않는다. |
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6 |
제안된 QCVN 44:2018/BTTTT 제3.2조, 제안된 QCVN 37:2018/BTTTT 제4.2조의 "조 XXX"는 어떤 조인지 명확히 하라. |
수용, 제안된 QCVN 초안의 목 3.2에 해당 내용을 구체적으로 규정하였다. |
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7 |
참조 문헌: 국제 표준의 영어 이름을 한국어로 번역한다. |
수용, 제안된 초안 그대로 유지한다. QCVN 작성 지침에는 "참조 문헌"을 번역해야 한다는 규정이 없다. "참조 문헌"을 번역해야 하는 규정은 TCVN에만 있다. |
5. 결론
- 법적 규정에 따른 표준 및 규격 기술을 준수하기 위해 귀 부처는 위 검토 결과를 바탕으로 제안된 QCVN 초안을 완성하여 발행 전에 수정하라.
- 발행 후에는 과학기술부에 QCVN을 등록하라. 이는 표준 및 규격 기술법 제36조에 따른 것이다./.
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