본 시행규칙은 지상 이동 무선 단말기(안테나 내장형)에 대한 기술 요구사항을 규정하며, 주파수, 방사출력, 잡음방사, 트랜스미터 활성화 및 비활성화 시간, 수신기 중간 가용 민감도, 입력 신호 레벨이 높을 때의 오류 영향, 채널 간 간섭 억제 등이 포함된다. 이는 베트남 영토 내에서 지상 이동 무선 단말기(안테나 내장형)를 생산 또는 판매하는 조직 및 개인에게 적용된다.
적용 범위
베트남과 외국의 조직 및 개인은 베트남 전역에서 지상 이동 무선 단말기(안테나 내장형)의 생산 및 판매 활동을 수행한다.
핵심 사항
- 측정해야 하는 장비는 모든 보조 장비를 갖추어야 한다.
- 측정은 정상 조건과 극한 조건에서, 규정된 전원 및 환경 온도 조건 하에 이루어져야 한다.
- 트랜스미터의 주파수 오차는 극한 온도 범위에서는 2,50 kHz를 초과하지 않으며, 일반 온도 범위에서는 ±1,35에서 ±2,50 kHz를 초과하지 않아야 한다.
- 최대 효과적 방사출력은 명시된 효과적 방사출력 대비 -6 dB에서 +2 dB 사이여야 한다.
- 수신기의 중간 가용 민감도는 운영 주파수에 따른 규정한 한도를 초과하지 않아야 한다.
- 입력 신호 레벨이 높을 때의 오류 영향은 비트 오류 비율이 10-4를 초과하거나 1개 이상의 메시지가 손실되거나 오류가 발생해서는 안 된다.
- 수신기의 채널 간 간섭 억제는 채널 간격이 25 kHz일 경우 -8,0 dB에서 0 dB, 채널 간격이 12,5 kHz일 경우 -12,0 dB에서 0 dB를 달성해야 한다.
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 지상 이동 무선 단말기의 불필요한 방사 감소, 전자 환경 보호;
- 데이터 및 음성 전송의 품질 향상, 정보 보안 확보;
- 새로운 국가 기술 표준을 제정하고 통신 산업의 기술 및 생산 발전을 촉진한다.
- 기업에게 측정 장비 투자와 규정 준수에 대한 비용 증가를 초래할 수 있다.
- 소규모 및 중소기업은 새로운 기술 요구사항을 충족하기 위해 충분한 자원을 갖추지 못해 어려움을 겪을 수 있다.
❓ 자주 묻는 질문
트랜스미터의 주파수 오차는 어떻게 규정되어 있습니까?
일반적인 온도 조건과 극한 온도 조건에서 주파수 오차는 ±1,35에서 ±2,50 kHz를 초과하지 않으며, 채널 간격에 따라 다르다.
트랜스미터의 최대 효과적 방사출력에는 한도가 있습니까?
최대 효과적 방사출력은 명시된 효과적 방사출력 대비 -6 dB에서 +2 dB 사이여야 한다.
수신기의 중간 가용 민감도에는 한도가 있습니까?
예, 각 유형의 장비에 대해 중간 가용 민감도는 표 9와 10에 명시된 강도 필드 값에 따라 적용된다.
입력 신호 레벨이 높을 때의 오류 영향에는 한도가 있습니까?
예, 연속 비트 스트림의 비트 오류 비율은 10-4를 초과할 수 없으며, 손실되거나 오류가 발생한 메시지 수는 1개를 초과할 수 없다.
수신기의 채널 간 간섭 억제에는 특정 요구 사항이 있습니까?
채널 간 간섭 억제는 채널 간격이 25 kHz일 경우 -8,0 dB에서 0 dB, 채널 간격이 12,5 kHz일 경우 -12,0 dB에서 0 dB를 달성해야 한다.
전문
|
정보통신부 |
사회주의 공화국 베트남 |
|
번호: 20/2018/TT-BTTTT |
하노이, 날짜 28 월 12 년8 |
시행규칙
"지상 이동 무선 단말기 내장 안테나를 사용한 데이터 및 음성 전송을 위한 국가 기술 규범" 고시
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
정부령 제 78/2018/NĐ-CP 호 2018년 5월 16일에 의하여 정부가 법률 제 127/2007/NĐ-CP 호 2007년 8월 1일에 정부가 제정한 기술 규범 법률 세부 시행 규정 일부 조항을 수정 보완함에 따른 것
2017년 2월 17일 정부가 발부한 시행령 제17/2017/NĐ-CP는 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정함;
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이 고시를 통해 지상 이동 무선 단말기 내장 안테나를 사용한 데이터 및 음성 전송을 위한 국가 기술 규범을 규정한다.
조 1. 이 고시와 함께 제정된 국가 기술 규범은 지상 이동 무선 단말기 내장 안테나를 사용한 데이터 및 음성 전송을 위한 국가 기술 규범(QCVN 44:2018/BTTTT)이다.
조 2. 효력 발생
1. 이 고시는 2019년 7월 1일부터 효력이 발생한다.
2. 지상 이동 무선 단말기 내장 안테나를 사용한 데이터(및 음성) 전송을 위한 국가 기술 규범(QCVN 44:2011/BTTTT)은 정보통신부 장관이 2011년 10월 4일에 제정한 고시 제 26/2011/TT-BTTTT 호 2011년 10월 4일에 발효된 것을 2019년 7월 1일부터 효력을 상실한다.
조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 중앙 직할 시·도 정보통신국장 및 관련 조직과 개인은 이 고시를 준수해야 한다.
|
|
장관 |
QCVN 47:2015/BTTTT
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
지상 이동 무선 단말기 내장 안테나를 사용한 데이터 및 음성 전송
National technical regulation
on land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data and speech
목차
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
1.2. 적용 대상
1.3. 참조 자료
1.4. 용어 해설
1.5. 약어
2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.1. 측정 대상 장비
2.1.2. 측정 조건, 전원 및 환경 온도
2.1.3. 기타 조건
2.1.4. 측정 결과 해석
2.2. 발신기 요구사항
2.2.1. 주파수 오차
2.2.2. 유용 방사 출력
2.2.3. 인접 채널 및 다른 채널 출력
2.2.4. 가짜 방사 발생
2.2.5. 발신기 활성화 시간
2.2.6. 발신기 비활성화 시간
2.2.7. 발신기 임펄스 효과
2.3. 수신기 요구사항
2.3.1. 평균 가용 민감도 (전력 밀도, 데이터 또는 메시지)
2.3.2. 입력 신호 레벨이 높을 때의 오류 영향
2.3.3. 동 채널 간섭 억제
2.3.4. 인접 채널 선택도
2.3.5. 가짜 응답 억제
2.3.6. 교차 변조 응답 억제
2.3.7. 차단 특성
2.3.8. 가짜 방사
3. 관리에 관한 규정
4. 조직 및 개인의 책임
5. 실행 조직
부록 A (규정) 방사 측정
부록 B (규정) 인접 채널 출력 측정 도표 기술 지표
참고 문헌 목록
서문
QCVN 44:2018/BTTTT는 QCVN 44:2011/BTTTT를 대체한다.
QCVN 44:2018/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) 표준과 일치한다.
QCVN 44:2018/BTTTT는 우정과학기술연구원에서 작성하였으며, 과학기술국에서 검토하고 정보통신부에서 고시 제 /2018/TT-BTTTT 호 2018년 12월 일에 발효된 것을 따르며 제정되었다.
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
지상 이동 무선 단말기 내장 안테나를 사용한 데이터 및 음성 전송
National technical regulation
on land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data and speech
·1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
이 기술 규범은 지상 이동 무선 장비에 대한 기술 요구사항을 규정하며, 30MHz에서 1GHz까지의 주파수 대역에서 12.5kHz와 25kHz 간격으로 작동하는 무선 장비에 적용된다.
표 1 - 작업 주파수 대역
|
|
작업 주파수 대역 |
|
전송 |
30 MHz부터 1 000 MHz까지 |
|
수 |
30 MHz부터 1 000 MHz까지 |
이 기술 규범은 지상 이동 무선 장비에 적용되며, 지속적 또는 간헐적으로 데이터와/또는 음성을 전송하기 위해 내장 안테나를 사용하는 디지털 무선 장비 또는 디지털/아날로그 복합 무선 장비에 적용된다.
1.2. 적용 대상
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
ANSI C63.5 (2006): "Antenna Calibration for Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference"
ITU-T O.153 (10-1992): "Basic Parameters for the Measurement of Error Performance at Bit Rates Below the Primary Rate"
ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (12-2001) (모든 부분): "Uncertainties in the Measurement of Mobile Radio Equipment Characteristics"
ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001): "Part 2: Uncertainties in the Measurement of Mobile Radio Equipment Characteristics"
ETSI EN 300 793 (V1.1.1): "Presentation of Equipment for Type Testing"
ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (모든 부분): "Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and Evaluation of the Corresponding Measurement Uncertainties"
1.4. 용어 해설
1.4.1. 내장 안테나(integral antenna)
내장 안테나는 50Ω 외부 접속 안테나 젠더 없이 장비에 직접 연결되며, 장비의 일부로 간주된다. 내장 안테나는 장비 내부 또는 외부에 설치될 수 있다.
1.4.2. 직접 측정(conducted measurements)
무선 장비에 직접 RF 연결을 사용하여 수행되는 측정.
1.4.3. 방사 측정(radiated measurements)
전파 필드의 절대 값 측정.
1.4.4. 기지국(base station)
외부 안테나 연결 포트를 갖춘 고정 위치에 설치된 무선 장비.
1.4.5. 이동국(mobile station)
외부 안테나 연결 포트를 갖춘 이동 가능한 무선 장비로, 일반적으로 운송 수단에 사용된다.
1.4.6. 손안 장비(handportable station)
일반적으로 독립적으로 사용되며, 사람에게 들고 다니거나 손에 들고 사용되는 무선 장비로, 안테나 포트 또는 내장 안테나 또는 두 가지 모두를 갖출 수 있다.
1.4.7. 인접 채널 및 대체 채널(adjacent and alternate channels)
- 인접 채널: 원하는 채널로부터 한 채널 간격만큼 떨어진 두 개의 채널.
- 대체 채널: 원하는 채널로부터 두 개의 채널 간격만큼 떨어진 두 개의 채널.
1.5. 약어
|
CSP |
채널 간격 |
Channel Separation |
|
주파수 |
연속파 |
연속 파동 |
|
dBc |
주파수 대역폭 대비 전력 비율 |
dB relative to the carrier power |
|
직류 전류 |
직류 |
Direct Current |
|
EC |
유럽 위원회 |
European Commission |
|
전기 동력 |
전기 동력 |
electromotive force |
|
EUT |
측정 대상 장비 |
Equipment Under Test |
|
FSK |
주파수 이동 키링 |
Frequency Shift Keying |
|
IF |
중간 주파수(IF) |
Intermediate Frequency |
|
OATS |
실외 실험 구역 |
개방 지역 측정 장소 |
|
PLL |
위상 잠금 루프 |
Phase Locked Loop |
|
PMR |
전용 이동 무선 |
Private Mobile Radio |
|
RBW |
해상도 대역폭 |
해상도 대역폭 |
|
RMS |
유효값 |
제곱 평균 제곱근 |
|
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 |
|
Rx |
수신기 |
수신기 |
|
sr |
스위칭 대역 |
전환 범위 |
|
Tx |
발전기: |
송신기 |
|
방법을 통해 확인할 수 있다. 다른 실내 측정 위치보다는 실외 측정 위치(OATS)에서 이 방법을 수행하는 것이 어렵다. 금속 스크린의 공명 효과와 무선 파 흡수 재료의 영향으로 OATS의 한 면보다 여섯 면의 반사가 발생하기 때문이다. |
정파 전압 비율 |
Voltage Standing Wave Ratio |
·2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.1. 측정 대상 장비
독립 장치는 필요한 보조 장치를 모두 갖추어야 합니다.
선택 사양이 있는 장치의 경우, RF 매개변수에 영향을 미치지 않는 것으로 간주되는 경우, 측정은 가장 복잡한 기능 조합으로 구성된 장치에서만 수행됩니다.
가능하다면, RF 전력 수준 측정을 위한 50Ω 연결을 제공해야 합니다.
안테나가 내장된 장치의 경우, 고정된 50Ω 커넥터가 없는 경우, 임시 안테나 커넥터를 사용하여 편리하게 검사할 수 있는 두 번째 모델을 사용할 수 있습니다. 방사 측정에는 변환기 모델을 사용해서는 안 됩니다.
장치의 측정 지표는 해당 제품 모델의 지표를 대표해야 합니다.
참고: 구체적인 지침은 ETSI EN 300 793을 참조하십시오.
2.1.2. 측정 조건, 전원 및 환경 온도
2.1.2.1. 일반 및 한계 측정 조건
측정은 일반 측정 조건에서 수행되어야 하며, 필요하다면 한계 측정 조건에서도 수행되어야 합니다.
2.1.2.2. 측정 전원
측정 시 장치의 전원은 2.1.2.3.2 및 2.1.2.4.2 항에서 정의된 일반 및 한계 전압을 공급할 수 있는 측정 전원으로 교체되어야 합니다. 측정 전원의 순내항 저항은 측정 결과에 중요한 영향을 미치지 않아야 합니다. 측정 목적으로는 전원 전압은 장치 입력에서 측정되어야 합니다.
장치가 전원 케이블을 가지고 있는 경우, 측정 전압은 장치와 전원 케이블이 연결된 점에서 측정되어야 합니다.
배터리를 사용하는 장치의 경우, 배터리를 분리하고 측정 전원은 실제 배터리와 동일한 기술 지표를 가져야 합니다.
측정 중 전원 전압은 각 측정 시작 시 전압에 대해 상대적으로 ±1% 오차를 가질 수 있으며, 이 값은 전원 측정 오차의 한도입니다.
2.1.2.3. 일반 측정 조건
2.1.2.3.1. 일반 온도 및 습도 조건
측정 시 일반 온도 및 습도 조건은 다음 범위 내의 온도 및 습도여야 합니다:
- 온도: +15°Co℃부터 +35o℃;
- 상대 습도: 20%에서 75%까지.
2.1.2.3.2. 일반 전원 전압
a. 정격 전압
전기망에 연결된 장치의 일반 측정 전압은 정격 전압이어야 합니다. 본 규격에서는 정격 전압이 공식화된 전압 또는 장치에 설계된 전압을 의미합니다.
교류 전원의 주파수는 49Hz에서 51Hz 사이여야 합니다.
b. 운송용 리드-엑시드 축전지 전원
무선 장치가 리드-엑시드 축전지를 사용하는 운송 수단에서 작동하는 경우, 일반 측정 전압은 축전지의 정격 전압의 1.1배가 되어야 합니다.
c. 다른 전원
다른 종류의 축전지 또는 전원을 사용하는 경우, 일반 측정 전압은 제조사가 공표한 전압이어야 합니다.
2.1.2.4. 한계 측정 조건
2.1.2.4.1. 한계 온도
한계 온도에서 측정 시, 2.2.1.3 절에서 정의된 절차를 따르고 다음 범위의 더 높은 온도와 낮은 온도에서 측정해야 합니다: -20°C부터 +55°C까지.o표 3, 2.2.1.2 절의 주석에 따라 한계 온도 범위는 0°C부터 +30°C까지로 줄어들었으며, 장치가 표 3에서 정의된 -20°C 범위의 요구사항을 충족하지 못하는 경우에 사용됩니다.oC.
측정 보고서에는 사용된 온도 범위가 명시되어야 합니다.o2.1.2.4.2. 한계 전원 전압o교류 전원에 연결된 장치의 한계 측정 전압은 정격 전압의 ±10%가 되어야 합니다.o표 3, 2.2.1.2 절의 주석에 따라 한계 온도 범위는 0°C부터 +30°C까지로 줄어들었으며, 장치가 표 3에서 정의된 -20°C 범위의 요구사항을 충족하지 못하는 경우에 사용됩니다.oC.
리드-엑시드 축전지를 사용하는 운송 수단에서 장치를 사용하는 경우, 일반 측정 전압은 축전지의 정격 전압의 1.3배와 0.9배가 되어야 합니다(6V, 12V 등).
c. 다른 종류의 축전기를 사용하는 경우
a. 정격 전압
축전기를 사용하는 장치의 한계 온도 아래는 다음과 같습니다:
b. 운송용 리드-엑시드 축전지 전원
- 레클랑셰 축전기 또는 리튬 축전기: 축전기의 정격 전압의 0.85배.
- 수은 축전기 또는 니켈-카드뮴 축전기: 축전기의 정격 전압의 0.9배.
한계 측정 전압이 없음.
한계 측정 전압이 적용되지 않는 경우, 해당하는 네 가지 검사 조건은 다음과 같습니다:
d. 다른 종류의 전원
다른 종류의 전원 또는 축전기를 사용하는 장치의 한계 측정 전압은 제조사가 선택하거나 제조사와 시험실 간에 합의된 전압이어야 합니다. 이 내용은 측정 보고서에 기록되어야 합니다.
2.1.2.5. 한계 온도에서의 측정 절차
호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m= 4 x U - 0.6-BTC= 4 x U - 0.6, V= 4 x U - 0.6-BTCmax
호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mmax-BTC= 4 x U - 0.6, Vmax-BTCmax
측정 전 장치는 측정 실에서 열 균형을 달성해야 합니다. 열 균형 도중에는 장치가 꺼져 있어야 합니다.
장치에 열 안정화 회로가 내부에서 계속 작동하도록 설계되어 있는 경우, 열 안정화 회로는 열 균형을 달성한 후 15분 동안 작동하고 그 후 장치는 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 장치의 제조사는 장치의 나머지 부분과 독립적인 내부 진동자 소스 전원 회로를 제공해야 합니다.
열 균형을 측정으로 확인할 수 없는 경우, 열 안정화 시간은 최소 1시간 이상 또는 시험실의 결정에 따라 더 긴 시간이어야 합니다.
측정 절차는 실습 온도에서 응축 현상이 발생하지 않도록 선택되고 측정 실의 습도가 조정되어야 합니다.
2.1.2.5.1. 연속 작동 장치의 측정 절차
제조사가 장치가 연속 작동하도록 설계되었다고 공표한 경우, 측정 절차는 다음과 같습니다:
- 한계 온도 상에서 측정 전에 장치는 측정 실에서 열 균형을 달성하기 위해 설치되어야 합니다. 그런 다음 장치는 30분 동안 전송 상태에서 작동되며, 이 시간 후에는 장치가 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 한계 온도 하에서 측정 전에 장치는 측정 실에서 열 균형을 달성하기 위해 설치되어야 합니다. 그런 다음 장치는 1분 동안 대기 또는 수신 상태로 전환되며, 이 시간 후에는 장치가 요구 사항을 충족해야 합니다.
2.1.2.5.2. 비연속 작동 장치의 측정 절차
제조사가 장치가 간헐적으로 작동하도록 설계되었다고 공표한 경우, 측정 절차는 다음과 같습니다:
|- 극한 저온 이하에서 측정하기 전에, 장비는 측정실 내에서 열 균형을 이루도록 보관한 후 대기 상태 또는 수거 상태로 1분 동안 옮겨져야 하며, 그 후 장비는 규정된 요구 사항을 충족해야 함.
2.1.2.5.2. 비연속 작동 장비의 측정 절차
제조사가 장비가 간헐적으로 작동하도록 설계되었다고 공표한 경우, 측정 절차는 다음과 같음.
- 측정 전 상기 극한 온도들에서 측정실에 장치를 설치하여 열 균형을 달성해야 한다. 그 다음 장치를 전송 상태로 1분 동안 작동시키고 이어서 수신 상태로 4분 동안 작동시킨 후, 이 시간 이후에는 장치가 규정된 요구 사항을 충족해야 한다.
|- 극한 저온 이하에서 측정하기 전에, 장비는 측정실 내에서 열 균형을 이루도록 보관한 후 대기 상태 또는 수거 상태로 1분 동안 옮겨져야 하며, 그 후 장비는 규정된 요구 사항을 충족해야 함.
2.1.3. 기타 조건
2.1.3.1. 측정 신호 (원하는 신호와 원하지 않는 신호)
원하는 신호는 2.1.3.1.1 및 2.1.3.1.2 절에서 정의된 비트 스트림과 메시지에 대한 측정 방법에 적용된다.
A-M3 신호는 비트 스트림 또는 메시지를 통해 채널 간 간섭과 인근 채널 선택성을 제거하기 위한 측정 방법에서 원하지 않는 신호로 사용된다. 이 신호는 다음과 같이 정의된다.
A-M3 신호는 1_kHz 음성 주파수 신호로 변조된 RF 신호이며, 채널 간격에서 12% 벗어난다.
2.1.3.1.1. 비트 스트림을 위한 신호
장치가 연속적인 비트 스트림(데이터, 팩스, 전송 이미지, 디지털 통화)을 전송하도록 설계되어 있을 경우, 일반 측정 신호는 다음과 같다:
- D-M0 신호는 무한한 0 비트 시퀀스를 포함한다;
- D-M1 신호는 무한한 1 비트 시퀀스를 포함한다;
- D-M2 신호는 최소 511 비트 이상의 의사 난수 비트 시퀀스를 포함하며, ITU-T O.153 권고사항에 따라 정의된다.
- D-M2' 신호는 D-M2와 유사한 형식을 가지지만, D-M2와 독립적인 의사 난수 비트 시퀀스를 포함할 수 있다(즉, D-M2와 동일할 수 있으나 다른 시작점에서 시작될 수 있음).
무한한 0 또는 1 비트 시퀀스의 제공은 일반적으로 특징적인 대역폭을 갖지 않으며, D-M2 신호는 특징적인 대역폭을 가깝게 만드는 데 사용된다.
2.1.3.1.2. 메시지에 대한 신호
장치가 메시지를 사용하여 측정될 때, 일반 측정 신호는 정확하게 인코딩된 비트 시퀀스 또는 메시지 시퀀스가 될 것이다.
일반 측정 신호와 모디메이션은 다음과 같이 얻어진다:
- D-M3 신호는 단일 패킷을 대상으로 하는 측정 방법에서 사용되며, 이는 수동 또는 자동 측정 시스템에 의해 트리거된다.
- D-M4 신호는 각 메시지 사이에 간격 없이 순차적으로 전송되는 정확하게 인코딩된 메시지 시퀀스를 포함한다.
D-M3는 수신기의 메시지 측정 방법에서 사용되며, 여기서 메시지 패킷이 여러 번 전송되어야 한다. 일반 측정 모디메이션은 제조사와 테스트 랩 사이에서 일치해야 한다.
D-M4 신호는 발신기의 측정 방법(인근 채널 전력 및 가짜 방사 측정)에서 사용된다.
D-M3와 D-M4 신호의 세부 사항은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.1.3.2. 가상 안테나
발신기의 측정은 조립 측정 장치의 끝에 연결된 50 Ω의 방사되지 않고 반사되지 않는 저항을 사용하여 수행되어야 한다.
2.1.3.3. 측정 신호의 입력에 대한 조립 측정 장치와 측정 안테나의 배치
측정 신호 소스는 조립 측정 장치와 가상 안테나를 통해 수신기의 입력에 공급되며, 조립 측정 장치와 측정 안테나의 순환 저항은 모두 50 Ω이어야 한다. 이러한 요구는 하나 이상의 신호가 동시에 수신기에 공급되는 병렬 네트워크에서도 적용되어야 한다.
측정 신호 레벨은 측정 소스의 출력에서의 전압 차(V)로 표현된다.
측정 신호 소스 내에서 발생하는 교차 변조 잡음과 생성된 잡음의 영향은 무시할 수 있을 정도로 작아야 한다.
2.1.4. 측정 결과 해석
측정 결과는 측정 보고서에 다음과 같이 기록되어야 한다:
- 측정 값은 관련 한도와 비교되어 장치가 본 기준의 요구 사항을 충족하는지 결정하는 데 사용된다.
- 각 측정 파라미터의 실제 측정 불확도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
- 실제 측정 불확도 값은 표 2의 값(측정 불확도의 절대값: 최대값)보다 크거나 같아야 한다.
본 기준의 측정 방법에 대해, 측정 불확도 값을 계산할 때 사용되는 피복 계수는 k = 1.96 또는 k = 2(각각의 피복 계수가 정규 분포(Gaussian 분포)에서 실제 측정 불확도 값의 분포가 정규 분포인 경우 각각 95%와 95.45%의 신뢰 수준을 갖는다)이다. 측정 불확도 값의 계산은 ETSI TR 100 028을 따르도록 한다.
표 2 - 측정 불확도의 절대값: 최대값
|
매개변수 |
측정 불확도 |
|
무선 주파수 |
± 1 x 10-7 |
|
RF 방사 전력 |
± 6 dB |
|
RF 전력 변환 전력(조립 측정 장치 사용 시) |
± 0,75 dB |
|
인접 채널 전력 |
± 5 dB |
|
감도 |
2.3. 시험 |
|
두 신호 측정, 12.75 GHz까지(조립 측정 장치 사용 시) |
± 4 dB |
|
두 신호 측정, 방사장 사용 시 |
± 6 dB |
|
세 신호 측정(조립 측정 장치 사용 시) |
2.3. 시험 |
|
발신기의 방사, 12.75 GHz까지 |
± 6 dB |
|
수신기의 방사, 12.75 GHz까지 |
± 6 dB |
|
발신기의 전환 시간 |
± 20% |
|
발신기의 종료 시간 |
± 20% |
|
발신기의 주파수 전환 |
± 250 Hz |
2.2. 발신기 요구사항
2.2.1. 주파수 오차
2.2.1.1. 정의
발신기의 주파수 오차는 미조달된 운반파 주파수와 발신기의 명시된 주파수 간의 차이이다.
2.2.1.2. 한도
주파수 오차는 측정 조건이 일반, 극한, 또는 그 사이의 어떠한 조건이라 할지라도 표 3에서 정해진 값보다 크지 않아야 한다.
표 3 - 주파수 오차
|
채널 간격 (kHz) |
주파수 오차 한도(kHz) |
||||
|
47 MHz 미만 |
47 MHz부터 137 MHz까지 |
137_MHz부터 300_MHz까지 |
300_MHz부터 500_MHz까지 |
500_MHz부터 1_000_MHz까지 |
|
|
25 |
± 0,60 |
± 1,35 |
± 2,00 |
± 2,00 |
± 2,50 (참고) |
|
12,5 |
± 0,60 |
± 1,00 |
± 1,50 |
± 1,50 (참고) |
미정 |
|
주석: 내장 전원을 가진 손목 장치의 경우, 이 한도는 상기 극한 온도 범위(0o℃에서 + 30oC. ℃)에서만 적용된다. 그러나 극한 온도 조건(2.1.2.4.1 절 참조)에서, 상기 극한 온도 범위를 벗어난 경우, 주파수 오차 한도는 다음과 같이 적용된다: 300 MHz와 500 MHz 사이의 주파수에 대해 ± 2.50 kHz; |
|||||
2.2.1.3. 측정 방법
500 MHz와 1 000 MHz 사이의 주파수에 대해 ± 3.00 kHz.
도 1 - 주파수 오차 측정 도표
측정 대상 장치를 조립 측정 장치(A.4 절 참조)에 설치하고 조립 측정 장치를 가상 안테나(2.1.3.2 절 참조)와 연결한다. 미조달된 운반파 주파수를 측정한다.
2.2.2. 유용 방사 출력
측정은 일반 측정 조건(2.1.2.3 절 참조)과 극한 측정 조건(2.1.2.4.1 절과 2.1.2.4.2 절 동시 적용)에서 수행되어야 한다.
관리 기관은 발신기의 효과적 방사 전력 최대값을 공표할 수 있으며, 이는 인증을 받는 조건일 수 있다.
본 규범에서 요구하는 기술 조건은 발전기의 모든 가능한 출력 수준을 충족해야 한다. 실제로는 발전기의 최고 및 최저 출력 수준에서만 측정을 수행한다.
2.2.2.1. 정의
최대 방사 효율 출력은 측정 조건 하에서 전장 강도가 가장 큰 방향에서의 방사 효율 출력으로 정의된다.
명시된 최대 방사 효율 출력은 제조사가 공표한 최대 방사 효율 출력이다.
평균 방사 효율 출력은 8개 방향에서 측정된 방사 효율 출력의 평균값이다.
장치의 명시된 평균 방사 효율 출력 또한 제조사가 공표한다.
2.2.2.2. 한도
2.2.2.2.1. 일반 측정 조건 하의 방사 효율 출력
일반 측정 조건 하의 최대 방사 효율 출력은 d 범위 내에 있어야 한다.f 명시된 최대 방사 효율 출력과 비교하여
일반 측정 조건 하의 평균 방사 효율 출력은 d 범위 내에 있어야 한다.f 명시된 평균 방사 효율 출력과 비교하여
장치의 특성 오차(± 1.5dB)는 실제 측정 불확도와 함께 결합되어 d를 계산한다.f 다음과 같이 한다:
df2 = d산업지역, 도시와의 거리2 + de2
여기서: d산업지역, 도시와의 거리 는 실제 측정 불확도이다.
de 는 허용 오차(± 1.5dB)이다.
df 는 총 오차이다.
모든 값은 선형 형태로 표현되어야 한다.
모든 경우에 있어서 측정 불확도는 2.1.5, 표 2를 준수해야 한다.
더불어 최대 방사 효율 출력은 관리 기관이 정한 최대 값보다 초과해서는 안 된다.
2.2.2.2.2. 극한 측정 조건 하의 방사 효율 출력
극한 측정 조건 하에서 온도와 전압의 변화로 인한 출력 변동은 +2dB 또는 -3dB를 초과해서는 안 된다.
2.2.2.3. 측정 방법
2.2.2.3.1. 일반 측정 조건 하의 최대 방사 효율 출력
i. 측정 위치는 측정 대역폭 요구 사항을 충족해야 한다. 먼저, 안테나는 세로 분극 방향으로 조정되며, 다른 지시사항이 없는 경우 이외에는 예외 없이 세로 분극 방향으로 조정된다. 측정할 발전기를 표준 위치에 배치하고 무수신 모드로 작동시킨다.
ii. 주파수 분석기 또는 측정 안테나의 주파수를 발전기의 주파수로 맞춘다. 측정 안테나의 높이는 규정된 높이 범위 내에서 조정하여 주파수 분석기 또는 선택 주파수 계측기에 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정한다.
iii. 발전기는 세로축을 중심으로 360도 회전하여 최대 신호 또는 "최고" 신호를 얻을 때까지 회전한다.0 iv. 측정 안테나를 다시 규정된 높이 범위 내에서 상승시키거나 하강시키며 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정한다. 이 수준을 기록한다. 이 최대 신호 수준은 규정된 높이 범위 외부에서 얻을 수 있는 값보다 낮을 수 있다. 측정이 반사되지 않는 측정실에서 수행되는 경우 측정 안테나의 높이 조정이 필요하지 않을 수 있다 (부록 A.1.2 참조).
그림 2 - 일반 측정 조건 하의 방사 효율 출력 측정 도면
v. 그림 3을 사용하여, 측정 안테나는 발전기의 동일 위치에 설치되고 같은 세로 분극 방향을 갖는 대체 안테나로 교체된다. 신호 생성기의 주파수는 발전기의 주파수로 맞춘다. 측정 안테나는 신호 최대 값을 유지하기 위해 상승시키거나 하강시킬 수 있어야 한다.
그림 3 - 대체 안테나를 사용한 방사 효율 출력 측정 도면
v. 그림 3과 같이 측정 도면을 사용하여, 대체 안테나는 발전기의 동일 위치에 설치되고 같은 세로 분극 방향을 갖는 것으로 교체된다. 신호 생성기의 주파수는 발전기의 주파수로 맞춘다. 측정 안테나는 신호 최대 값을 유지하기 위해 상승시키거나 하강시킬 수 있어야 한다.
조정 대체 안테나 입력 신호 수준을 조정하여 수신기에서 발신기의 수준 또는 특정 상관 관계에 해당하는 수준을 측정할 때까지 계속합니다.
측정해야 하는 장치의 최대 효과적 방사 전력 값은 신호 생성기의 전송 전력을 상관 관계를 고려하여 필요하다면 증가시키고, 대체 안테나의 추가 증폭 및 신호 생성기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후 얻어집니다.
유클로드. 위 단계 ii. 에서 v. 까지를 수신 안테나와 수평 극화 방향으로 정렬된 대체 안테나에 대해 다시 수행합니다.
제7항. 측정해야 하는 장치의 최대 효과적 방사 전력은 단계 v. 에서 얻은 두 값 중 더 높은 값으로 표시됩니다.
2.2.2.3.2. 일반 측정 조건 하의 평균 방사 효율 전력.
제1항. 2.2.2.3.1 절의 단계 ii. 에서 v. 까지의 절차를 반복하되, 단계 iii. 에서는 발신기가 서로 45도 간격으로 8개의 위치로 회전됩니다.0 시작 위치는 최대 방사 효율 전력 값을 가진 위치(2.2.2.3.1 절 단계 vii. 참조)에서 시작합니다.
제2항. 위 8개 측정값에 대한 평균 방사 효율 전력은 다음과 같이 계산됩니다:
평균 방사 효율 전력 = 8
여기서 Pi는 각 위치에 대한 측정 전력입니다.
2.2.2.3.3. 한계 측정 조건 하의 평균 및 최대 방사 효율 전력 측정 방법
그림 4 - 한계 측정 조건 하의 평균 및 최대 방사 효율 전력 측정 도표
제1항. 측정은 한계 측정 조건 하에서도 수행되어야 합니다. 한계 온도 조건 하에서 측정을 반복하기 어렵기 때문에 상대 측정을 사용하여 측정합니다.
제2항. 한계 측정 조건 하에서 공급되는 부하 전력은 일반 측정 조건과 한계 측정 조건에서 측정됩니다. 이 차이는 dB 단위로 계산되며, 일반 측정 조건 하의 평균 방사 효율 전력에 대수적으로 더해져 한계 측정 조건 하의 평균 방사 전력을 계산합니다.
제3항. 마찬가지로 최대 방사 효율 전력도 계산할 수 있습니다.
제4항. 한계 측정 조건 하에서는 측정 결합기의 보정으로 인해 측정 불확도가 추가될 수 있습니다.
§2.2.3. 인접 채널 및 다른 채널 전력
·2.2.3.1. 정의
인접 채널 전력은 특정 변조 조건 하에서 발생하는 총 출력 전력의 일부로서, 주파수 중심이 인접 채널 중 하나의 명시된 주파수인 규정 대역 내에 있는 것입니다. 이 전력은 발신기의 변조, 잡음 및 잡음 전력의 평균 전력 합입니다.
·2.2.3.2. 한계
채널 간격이 25kHz인 경우, 인접 채널 전력은 발신기의 주파수 전력보다 적어도 70dB 낮아야 하며, 인접 채널 전력은 반드시 0.2μW 미만일 필요는 없습니다.
채널 간격이 12.5kHz인 경우, 인접 채널 전력은 발신기의 주파수 전력보다 적어도 60dB 낮아야 하며, 인접 채널 전력은 반드시 0.2μW 미만일 필요는 없습니다.
변조되지 않은 주파수 전력을 생성할 수 없는 장비의 경우 이러한 측정은 한계 측정 조건 하에서 수행됩니다. 한계 측정 조건 하에서는 인접 채널 전력은 다음과 같아야 합니다:
- 채널 간격이 25kHz인 경우 장비의 주파수 전력 대비 65dB 이내.
- 채널 간격이 12.5kHz인 경우 55dB 이내.
·2.2.3.3. 측정 방법
그림 5 - 인접 채널 및 다른 채널 전력 측정 도표
제1항. 측정해야 하는 발신기를 측정 결합기에(부록 A.4) 연결하고, 가상 안테나(2.1.3.2 참조)를 통해 전력 측정 수신기와 연결합니다. 전력 측정 수신기를 RMS 전력 수준 측정 모드로 보정합니다. 전력 측정 수신기 입력 수준은 허용 범위 내여야 합니다. 발신기는 허용 최대 주파수 전력으로 작동해야 합니다.
제2항. 변조되지 않은 발신기의 경우, 전력 측정 수신기를 조정하여 최대 응답을 얻습니다. 이는 0dB 응답 지점입니다. 전력 측정 수신기의 감쇠기 설정 값을 기록합니다.
제3항. 전력 측정 수신기의 주파수를 주파수 전력에서 약간 벗어나도록 조정하여 주파수 전력에 가장 가까운 주파수에서 -6dB 응답을 얻습니다. 이 주파수는 표 4에 나열된 주파수 전력 명시 주파수로부터의 이동량에 해당합니다.
표 4 - 주파수 이동
|
채널 간격(kHz) |
필요한 대역폭(kHz) |
인접 채널에서 -6dB 감소 위치(kHz) |
다른 채널에서 -6dB 감소 위치(kHz) |
|
12,5 |
8,5 |
8,25 |
20,75 |
|
25 |
16 |
17 |
42 |
제4항. 발신기는 D-M2 또는 D-M4 측정 신호(2.1.3.1 참조)로 변조됩니다.
제5항. 전력 측정 수신기의 가변 감쇠기를 조정하여 제2항에서 얻은 전력 값과 동일한 값을 얻습니다. 이 값을 기록합니다.
제6항. 인접 채널 전력 대 주파수 전력의 비율은 제2항과 제5항에서 기록된 감쇠기 설정 값의 차이입니다. 이 비율과 발신기의 주파수 전력으로부터 인접 채널 전력의 절대 값이 계산될 수 있습니다.
제7항. 제3항에서 제6항까지의 측정을 주파수 전력의 다른 측면으로 조정된 전력 측정 수신기로 다시 수행합니다.
제8항. 다른 채널에 대해 측정을 반복합니다.
제9항. 변조되지 않은 주파수 전력을 생성할 수 없는 장비의 경우, 한계 측정 조건 하에서 측정을 반복합니다(2.1.2.4.1 및 2.1.2.4.2 참조).
2.2.4. 가짜 방사 발생
2.2.4.1. 정의
가짜 방사는 안테나와 발신기의 케이스에서 발생하는 주파수 전력과 일반 변조 대역 외의 주파수에서 발생하는 방사입니다.
가짜 방사는 모든 분리된 신호의 방사 전력으로 정의됩니다.
2.2.4.2. 한계
가짜 방사 전력은 표 5의 값보다 높아서는 안 됩니다.
표 5 - 가짜 방사
|
대역 |
Tx 운용 상태 |
Tx 대기 상태 |
|
30MHz부터 1GHz까지 |
0.25μW(-36.0dBm) |
2.0nW(-57.0dBm) |
|
1GHz부터 12.75GHz까지 |
1.00μW(-30.0dBm) |
20.0nW(-47.0dBm) |
참조 파라미터는 표 6 및 표 7에 나열되어 있습니다.
표 6 - 가짜 방사 측정을 위한 대역폭
|
대역 |
RBW |
|
30MHz부터 1GHz까지 |
f > 1 000 MHz |
|
1GHz부터 12.75GHz까지 |
1MHz |
표 7 - 원하는 방사 수준을 위한 대역폭
|
주파수 전력 보정 |
RBW |
|
채널 간격의 250%까지 100kHz까지 |
1kHz |
|
100kHz부터 500kHz까지 |
10kHz |
2.2.4.3. 측정 방법
i. 측정 위치는 규정된 대역폭 요구 사항을 충족해야 합니다. 체크 안테나는 세로 극성으로 방향을 맞추고 적절한 필터를 통해 분석 스펙트럼기 또는 수신기와 연결하여 수신기 과부하를 피해야 합니다. 분석 스펙트럼기의 대역폭은 10kHz에서 100kHz 사이에서 선택되며 정확한 측정을 위해 적절한 값으로 설정되어야 합니다. 2차 조화 주파수의 잡음 방사를 측정하기 위해서는 전송기 주파수와 동일한 중심 주파수를 가진 Q값이 높은 필터와 최소 30dB 이상의 신호 손실을 가진 필터를 사용해야 합니다. 2차 조화 주파수의 잡음 방사를 측정하기 위해서는 차단대역이 40dB 이상인 고주파 통과 필터를 사용해야 하며, 고주파 통과 필터의 절단 주파수는 전송기 주파수의 약 1.5배가 되어야 합니다. 측정할 전송기는 표준 위치에 설치되고 무제어 상태에서 작동되어야 합니다. 만약 무제어 주파수가 얻어지지 않으면, 전송기는 D-M2 또는 D-M4 신호로 제어되어 측정되어야 합니다.
그림 6 - 잡음 방사 측정도
ii. 30MHz부터 4GHz까지의 대역에서 잡음 방사의 방사 강도는 측정 안테나와 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 전압계를 사용하여 전송기 작동 주파수 및 인접 주파수 채널에서 측정됩니다. 또한, 470MHz 이상 주파수에서 작동하는 장비의 경우, 4GHz부터 12.75GHz까지의 대역에서 측정이 재실행되어야 합니다. 각 잡음 방사 주파수를 기록합니다. 측정 위치가 외부 간섭으로 인해 오염되면, 측정은 간섭 차단실에서 수행되어야 하며, 전송기와 측정 안테나 사이의 거리는 줄여야 합니다.
iii. 잡음 방사가 발견된 각 주파수에서 스펙트럼 분석기와 측정 안테나의 높이를 규정된 높이 범위 내에서 조정하여 분석기에서 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정해야 합니다.
iv. 전송기를 수직 축을 중심으로 360도 회전하여 분석기에서 최대 신호 수준을 얻을 때까지 회전해야 합니다.0 v. 규정된 높이 범위 내에서 측정 안테나의 높이를 다시 조정하여 새로운 최대 수신 수준을 찾고 이를 기록합니다.
vi. 그림 7의 측정 도면을 사용하여, 같은 위치와 세로 극성을 가진 대체 안테나로 전송기 안테나를 교체하고 대체 안테나를 신호 생성기에 연결합니다.
vii. 잡음 방사가 발견된 각 주파수에서 신호 생성기, 대체 안테나 및 스펙트럼 분석기를 해당 주파수로 조정하고 규정된 높이 범위 내에서 측정 안테나의 높이를 조정하여 분석기 또는 주파수 선택형 전압계에서 최대 신호 수준을 얻을 때까지 조정해야 합니다.
viii. 대체 안테나를 사용하여 위의 iii.에서 vii. 단계를 반복합니다.
분석기에 신호 생성기의 수준을 기록하고, 이 값을 대체 안테나의 증폭 효과와 신호 생성기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후, 해당 주파수에서의 잡음 방사 강도가 됩니다.
측정 장치의 해상도 대역폭은 측정해야 하는 잡음 방사 구성 요소의 스펙트럼 폭보다 크지만 가장 작은 가능한 대역폭입니다.
ix. 위의 iii.에서 viii. 단계를 전송기가 대기 모드일 때(있다면) 다시 수행합니다.
그림 7 - 대체 안테나를 사용한 잡음 방사 측정도
2.2.5.1. 정의
2.2.5. 발신기 활성화 시간
전송기 활성화 시간(t
)은 "전송기 켜짐" 시점(T||| aon)과 다음 중 더 빠른 시점 사이의 시간입니다:- 전송기 출력 전력이 안정 상태 전력(P
)의 1dB 미만 또는 1.5dB 초과로 도달하고 유지되는 시점이며, 이는 측정 장치 또는 전력/시간 그래프에서 관찰됩니다; 또는:본- 전송기 주파수가 안정 상태 주파수(F본)의 ±1kHz 범위 내에서 유지되는 시점이며, 이는 측정 장치 또는 주파수/시간 그래프에서 관찰됩니다.
측정된 t본값은 t
am||| a 이며, 한계는 tal2.2.5.2. 한계전송기 활성화 시간(t.
)은 25ms를 초과하지 않아야 합니다(t
≤ 25ms).al 2.2.5.3. 측정 방법al 그림 8의 측정 도면.전송기 활성화 시간(t).
그림 8 - 전송기 출력 전력과 주파수의 응답 시간 측정도, 활성화 시간과 비활성화 시간 포함
i. 측정할 전송기를 RF 분리기와 측정 분리기를 적절한 측정 로드를 통해 측정 결합기에 연결합니다. 측정 로드의 감쇠는 측정 분리기 입력이 과부하로부터 보호되고, 측정 분리기의 제한 증폭기가 전송기의 무선 주파수 전송력(감쇠 전)이 1mW를 초과할 때 정확하게 작동하도록 선택되어야 합니다.
로그 스케일을 사용하여 RF 분리기에서의 응답 변환을 기록하고, 측정 분리기에서의 주파수 응답을 기록합니다.
트리거 장치는 스크린 색상기의 스캔 시작 시점을 "전송기 켜짐" 직후로 보장합니다.
ii. 스크린 색상기의 스캔은 신호 생성기를 사용하여 전력과 주파수(y축) 및 시간(x축)에 대해 보정됩니다.
iii. 전송기 활성화 시간은 스크린 색상기에서 직접 읽어내며, 전송기가 무제어 상태일 때 측정됩니다.
전송기 비활성화 시간(t
)은 "전송기 꺼짐" 시점(T
2.2.6. 발신기 비활성화 시간
2.2.6.1. 정의
offr)과 전송기 출력 전력이 안정 상태 전력(P)의 50dB 아래로 감소하고 유지되는 시점 사이의 시간이며, 이는 측정 장치 또는 전력/시간 그래프(H11)에서 관찰됩니다.rm본rl
amr 이며, 한계는 t2.2.6.2. 한계2.2.5.2. 한계전송기 비활성화 시간(t.
)은 20ms를 초과하지 않아야 합니다(t
≤ 20ms).2.2.6.2. 한계2.2.6.3. 측정 방법2.2.6.2. 한계 그림 8의 측정 도면.전송기 비활성화 시간(t).
i. 측정할 전송기를 적절한 측정 로드를 통해 RF 분리기와 측정 분리기에 연결합니다. 측정 로드의 감쇠는 측정 분리기 입력이 과부하로부터 보호되고, 측정 분리기의 제한 증폭기가 전송기의 무선 주파수 전송력(감쇠 전)이 1mW를 초과할 때 정확하게 작동하도록 선택되어야 합니다.
i. 측정할 전송기를 RF 분리기와 측정 분리기를 적절한 측정 로드를 통해 측정 결합기에 연결합니다. 측정 로드의 감쇠는 측정 분리기 입력이 과부하로부터 보호되고, 측정 분리기의 제한 증폭기가 전송기의 무선 주파수 전송력(감쇠 전)이 1mW를 초과할 때 정확하게 작동하도록 선택되어야 합니다.
로그 스케일을 사용하여 RF 분리기에서의 응답 변환을 기록하고, 측정 분리기에서의 주파수 응답을 기록합니다.
트리거 장치는 스크린 색상기의 스캔 시작 시점을 "전송기 켜짐" 직후로 보장합니다.
ii. 스크린 색상기의 선은 신호 생성기를 사용하여 전력과 주파수(y축) 및 시간(x축)에 대해 보정됩니다.
ii. 파워와 주파수(세로축) 및 시간(가로축)에 따라 조정된 오실로스코프 트레이能够看到完整翻译结果,请刷新页面并再次提问。
iii. 발전기의 비활성화 시간은 발전기가 제 modulation 상태에서 직접 측정된 파동 현상기를 통해 측정된다.
2.2.7. 발신기 임펄스 효과
2.2.7.1. 정의
발전기의 과도 영향은 발전기의 주파수, 출력 및 인접 채널의 발전기 출력이 켜지고 꺼질 때 시간에 따른 의존성을 나타낸다.
다음은 출력, 주파수, 주파수 허용 오차 및 과도 시점을 규정한다:
P0: 명시된 출력;
P본: 안정 상태 출력;
P||| a: 인접 채널의 과도 출력. 이는 발전기의 켜짐과 끄짐으로 인한 인접 채널의 과도 출력이다;
Fo: 명시된 전송 주파수;
F본: 안정 상태 전송 주파수;
df: 주파수 편차 (F본대비 상대적으로 또는 절대적인 주파수 오차 (2.2.1.1 참조)로 발전기의);
dfe: 안정 상태에서의 주파수 오차 (df)의 한계 (2.2.1.2 참조);
dfo: 안정 상태에서의 주파수 편차 (df)의 한계로서 1kHz. 만약 발전기의 제 modulation을 끌 수 없다면 채널 간격의 반을 더해야 한다;
df본: 안정 상태에서의 주파수 편차 (df) 과도 중에는 채널 간격의 반으로, 주파수 편차가 df본미만일 경우 전송 주파수는 지정된 채널 범위 내에 남아 있다. 만약 발전기의 제 modulation을 끌 수 없다면 채널 간격의 반을 더해야 한다;
Txon: 발전기 켜짐 시점;
ton: 전송 출력이 (P본) - 30 dB를 초과하는 시점;
t(m): ton 부터 시작하여 전송 출력이 (P본) - 6 dB를 달성할 때까지의 시간;
tal: 2.2.5.1 항에서 정의된 발전기 활성화 시간;
t전송기 활성화 시간(t: 2.2.5.2 항에서 정의된 tal 한계;
Txoff: 발전기 끄짐 시점;
미터파 레이다off: 전송 출력이 (P본) - 30 dB를 초과하는 시점;
td)보다 낮아지는 시점;본: 전송 출력이 (Poff;
t2.2.6.2. 한계) - 6 dB보다 낮아진 후 t본까지의 시간; 2.2.6.1 항에서 정의된 발전기 비활성화 시간 이후, 출력은 (P
t전송기 비활성화 시간(t) - 50 dB보다 낮은 수준을 유지한다;2.2.6.2. 한계 : 2.2.6.2 항에서 정의된 t
한계.
2.2.7.2. 시간, 주파수 및 출력
그림 9, 그림 10 및 그림 11은 각각 2.2.5.1, 2.2.6.1, 2.2.7.1 항에서 정의된 시간, 주파수 및 출력을 설명하며, 2.2.5.2, 2.2.6.2, 2.2.7.3 항에서 정의된 한계와 일치하도록 한다.
2.2.7.3. 한계
2.2.7.3.1. 출력 및 주파수의 시간 영역 분석
전송 출력 및 전송 주파수의 시간에 따른 그래프는 과도 값들이 포함되어야 하며, 이를 측정 보고서에 기록해야 한다.
전송 출력이 안정 상태 출력 (P본) - 30 dB보다 큰 어떤 시점에서도, 전송 주파수는 안정 상태 전송 주파수 (F본)로부터 채널 간격 (df본).
)의 반 내에서 유지되어야 한다.
- t(m) 활성화 및 비활성화 시간 동안 그래프의 경사는 다음과 같이 만족해야 한다:d ≥ 0,20 ms 및 t
≥ 0,20 ms, 활성화 및 비활성화 시간에 대해 (2.2.7.1 항 참조);본- (P본) - 30 dB와 (P
2.2.7.3.2. 인접 채널의 과도 출력
인접 채널의 과도 출력은 다음 값을 초과해서는 안 된다:
- 25kHz 간격에 대해서는 발전기의 전송 출력보다 60dB 낮은 값 (dBc로 상대적으로 표시되며 반드시 2μW (-27.0 dBm)보다 낮을 필요는 없음);
- 12.5kHz 간격에 대해서는 발전기의 전송 출력보다 50dBc 낮은 값 (dBc로 상대적으로 표시되며 반드시 2μW (-27.0 dBm)보다 낮을 필요는 없음).
2.2.7.4. 측정 방법
측정을 위한 발전기는 조립 측정 장치 (부록 A.4 항 참조)에 설치되어야 한다.
그림 9 - 발전기 활성화 시간 및 켜짐 시 과도 영향
(켜짐 시 출력 증가 과정)
그림 10 - 발전기 활성화 시간 및 켜짐 시 과도 영향
(켜짐 시 주파수 과도 영향)
그림 11 - 발전기 비활성화 시간 및 꺼짐 시 과도 영향
이러한 과도 시점 (켜짐 및 꺼짐 스위칭)과 주파수 편차는 주파수 분석기와 측정 차별기로 측정될 수 있으며, 2.2.7.3.2 항에서 요구되는 조건을 충족해야 한다.
2.2.7.4.1. 주파수 및 시간 영역 측정
i. 제 modulation되지 않은 발전기에 대한 측정을 수행한다.
ii. 측정 회로는 그림 12와 같이 구성된다. 측정을 위한 발전기는 조립 측정 장치에 설치된다.
iii. 측정 장비의 보정을 확인한다. 조립 측정 장치의 출력은 주파수 분석기와 측정 차별기의 입력에 통신 손실 장치와 전력 분배기로 연결된다.
iv. 통신 손실 장치의 값은 측정 장비의 입력이 과부하로부터 보호되고 측정 차별기의 제한 증폭기가 2.2.7.1 항에서 정의된 출력 조건을 충족할 때 제한 범위 내에서 정확하게 작동하도록 선택된다.
v. 주파수 분석기는 시간에 따른 출력을 측정하고 표시하도록 설정된다.
vi. 측정 차별기의 보정을 수행한다. 이는 주파수 분석기에서 정해진 주파수 편차를 가진 RF 신호를 발전기의 명시된 주파수에 대해 생성함으로써 이루어진다.
vii. 적절한 장비를 사용하여 발전기의 켜짐 및 꺼짐 시 측정 장비에 자극 신호를 생성한다.
viii. RF 출력의 켜짐 및 꺼짐을 모니터링할 수 있다.
ix. 측정 차별기의 출력은 시간 함수로 기록되며, 이는 메모리 장치 또는 과도 기록 장치에 저장된 출력 수준에 해당하는 주파수 편차를 측정한다. 과도 주파수 시간 간격은 메모리 장치의 시간 기준을 사용하여 측정될 수 있다. 측정 차별기의 출력은 ton 이후 toff.
이전에만 유효하다.
2.2.7.4.2. 측정 회로 및 측정 차별기 특성
그림 12 - 발전기의 켜짐 및 꺼짐 시 과도 출력 및 주파수 측정 회로
측정 차별기는 혼합기와 내부 진동기(보조 주파수 생성기)를 포함하여 측정된 발전기 주파수를 제한 증폭기(宽带)和宽带组合滤波器的宽频带输入频率转换为:본) - 30 dB를 초과하는 시점;
i. 측정 차별기는 (P
ii. 측정 차별기는 주파수 편차 (약 100kHz/100μs)를 표시하기에 충분히 빠르다;
iii. 측정 차별기의 출력은 단방향 직류(DC) 연결되어야 한다;
발진기는 측정 조립체(A.4 절)에 설치되어 있으며, 2.2.7.3 절에서 설명한 전력 감쇠기와 "근접 채널 과도 전력 측정 장치"를 연결하여, 발진기의 전력이 P일 때 입력 단자의 수준이 0 dBm에서 -10 dBm 사이로 설정되도록 한다.본.
i. 발진기는 미조정 상태이며 최대 전력 출력으로 작동해야 하며, 일반 측정 조건하에 있어야 한다.
ii. "과도 전력 측정기"를 조정하여 최대 응답을 얻어야 한다. 이는 0 dBc 기준 수준이다.
iii. "과도 전력 측정기"의 주파수 조정을 발진기의 주파수로부터 이동된 주파수로 조정하여 -6 dB 응답을 얻어야 한다. 발진기의 주파수는 표 8에 나열된 명시된 주파수로부터 이동된다.
표 8 - 주파수 이동
|
채널 간격(kHz) |
주파수 이동(kHz) |
|
12,5 |
8,25 |
|
25 |
17 |
iv. 발진기를 켠다.
v. 스펙트럼 분석기를 사용하여 시간에 따른 과도 전력 휘선의 처음 35ms를 기록한다. dBc 단위로 과도 전력 휘선 최대 값을 기록한다.
vi. 발진기를 끈다.
vii. 스펙트럼 분석기를 사용하여 시간에 따른 과도 전력 휘선의 처음 35ms를 기록한다. dBc 단위로 과도 전력 휘선 최대 값을 기록한다.
viii. 단계 iii.부터 vii.까지를 수행하며, "과도 전력 측정 장치"는 주파수 범위의 다른 한쪽 끝으로 조정된다.
ix. 활성화 및 비활성화 시점에서의 근접 채널 과도 전력은 각각 단계 v.와 vii.에서 얻은 근접 채널에 대한 네 개의 값 중 가장 큰 값으로 표현되는 dBc 값이다.
2.2.7.4.4. 근접 채널 과도 전력 측정 장치의 특성
근접 채널 과도 전력 측정 장치에 대한 요구 사항은 다음과 같다:
i. 믹서: 50Ω 저항성을 갖는 밸런스 다이오드 믹서; 내부 진폭이 예를 들어 +7 dBm인 경우 적합하다.
ii. 근접 채널 필터: 50Ω 저항성(부록 B)에 적합하다.
iii. 스펙트럼 분석기: 100kHz 대역폭을 가진 피크 탐색 또는 전력/시간 측정 기능을 갖추고 있다.
그림 13 - 근접 채널 과도 전력 측정 장치 구성도
2.3. 수신기 요구사항
2.3.1. 평균 가용 민감도 (전력 밀도, 데이터 또는 메시지)
2.3.1.1. 정의
평균 이용가능한 민감도(데이터)는 정상적으로 제조된 수신기에 일반적인 측정 신호(2.1.3.1 절 참조)로 변조된 명시된 주파수에서 생성된 평균 전자장 강도(dBμV/m)로 표현된다. 이 신호는 디코딩 후 비트 오류율이 10-2 또는 성공률이 80 %인 데이터 신호를 생성한다.
평균값은 수신기에서 8개의 각도(45o )씩 증가시키면서 얻은 전자장 강도 측정값으로부터 계산된다.
참고: 평균 이용가능한 민감도는 특정 방향에서 측정된 최대 이용가능한 민감도와 매우 유사하다. 이는 2.3.1.3 절의 평균화 공식에 의해 결정된다. 예를 들어, 동일한 7개의 방향에서의 민감도가 같고 8번째 방향에서는 매우 낮다면 오차는 1.2 dB를 초과하지 않아야 한다. 이러한 이유로 시작 방향(또는 각도)은 임의로 선택될 수 있다.
2.3.1.2. 한계
종류 A: 장치의 안테나는 완전히 장치 내부에 포함되어 있다.
종류 B: 장치의 안테나는 고정되어 있거나 최대 20cm까지 확장될 수 있다.
종류 C: 장치의 안테나는 고정되어 있거나 20cm보다 더 확장될 수 있다.
종류 D: 위의 종류 A, B 또는 C에 해당하지 않는 장치.
일반 측정 조건하에서 종류 A, B 및 D 장치의 평균 이용가능한 민감도는 표 9와 10에 나열된 전자장 강도 값 이상을 초과하지 않는다.
표 9 - 종류 A 및 D 장치의 민감도 제한
|
대역폭(MHz) |
평균 이용가능한 민감도 1 μV/m 대비 dB 단위 |
|
30에서 400 |
27,0 |
|
400 초과에서 750 |
28,5 |
|
750 초과에서 1,000 |
30,0 |
표 10 - 종류 B 장치의 민감도 제한
|
대역폭(MHz) |
1 μV/m 대비 dB 단위의 평균 이용가능한 민감도 |
|
30에서 130 |
18,0 |
|
130 초과에서 300 |
19,5 |
|
300 초과에서 440 |
21,5 |
|
440 초과에서 600 |
23,5 |
|
600 초과에서 800 |
25,5 |
|
800 초과에서 1,000 |
28,0 |
일반 조건하에서 종류 C 장치의 제한은 다음과 같이 적용된다:
- 375 MHz 초과 주파수에서는 표 10의 제한을 따르게 된다.
- 375 MHz 이하 주파수에서는 표 10의 값에서 보정 계수 K를 뺀 값이 적용되며, K는 다음과 같이 계산된다:
K = 20 log10[(l + 20)/40]
여기서: l은 안테나의 외부 길이(cm)이다.
이 보정은 안테나의 외부 길이가 (15,000/f0 - 20) cm보다 짧을 때만 유효하며, 여기서 f0 는 MHz 단위의 주파수이다.
모든 종류의 장치에 대해 제한 측정 조건하에서의 제한 값은 일반 측정 조건하에서의 제한 값에 6 dB를 더한 값이다.
2.3.1.3. 측정 방법
2.3.1.3.1. 일반 측정 조건하에서의 연속 비트 스트림 측정
그림 14 - 일반 측정 조건하에서의 연속 비트 스트림 측정 도표
i. 측정 안테나를 신호 발생기와 연결한다. 신호 발생기의 주파수를 수신기의 명시된 주파수로 조정하고 일반 측정 신호 D-M2(2.1.3.1 절 참조)를 사용한다.
ii. 변조 신호의 비트 패턴을 디코딩된 수신기의 비트 패턴과 비교하여 비트 오류율을 얻는다.
iii. 신호 발생기의 수준을 조정하여 비트 오류율이 10-1.
iv. 측정 안테나의 높이를 명시된 높이로 조정하여 최소 비트 오류율을 찾는다; 측정 위치가 A.1.2 절에 나열된 위치와 일치하거나 지면 반사가 효과적으로 제거되었다면 측정 안테나의 높이를 변경할 필요가 없다.
v. 다시 신호 발생기의 수준을 조정하여 비트 오류율이 10-2.
vi. 단계 iv에서 얻은 신호 발생기의 최소 수준을 기록한다.
vii. 단계 iii.부터 vii.까지를 7개의 다른 방향으로 반복한다.0).
viii. A.1.2 절에서 제공된 관계를 사용하여 8개의 방향 Xcất, hạ cánh (i = 1,..., 8)에서의 μV/m 단위의 전자장 강도는 신호 발생기에서 얻은 수준에 따라 계산되고 기록된다.
ix. 수신기의 평균 이용가능한 민감도는 다음 식으로 계산된 평균 전자장 강도 Etrung bình (dBμV/m)으로 표현된다:
여기서 Xcất, hạ cánh 는 단계 viii에서 계산된 8개의 전자장 강도 값이다.
x. 최대 민감도 방향(측정 중 가장 작은 전자장 강도를 얻은 방향)은 표준 방향으로 간주된다.
이 표준 전자장 강도 값, 높이 및 방향을 기록한다.
2.3.1.3.2. 제한 측정 조건하에서의 연속 비트 스트림 측정
그림 15 - 제한 측정 조건하에서의 연속 비트 스트림 측정 도표
비트 오류율이 10인 측정 신호 입력 수준을 결정한다.-2 측정 조건이 정상 및 제한일 때 차이를 dB로 계산하며, 이 차이를 정상 측정 조건에서의 평균 감도(dbμV/m)와 더해 2.3.1.3.1 절에 따른 전파 필드에 대한 제한 조건 측정 조건에서의 감도를 얻는다.
2.3.1.3.3. 정상 측정 조건에서의 본문 측정
그림 16 - 정상 측정 조건에서의 본문 측정 감도 측정 도표
i. 측정 안테나를 신호 생성기와 연결하고, 신호 생성기의 주파수를 수신기의 명시된 주파수와 동일하게 조정하고 일반적인 모드(2.1.3.1 절 참조)를 사용한다.
ii. 신호 생성기의 출력 레벨을 조정하여 성공률이 10% 미만이 될 때까지 한다.
iii. 측정 안테나의 높이를 규정된 범위 내에서 조정하여 최대 성공률을 찾는다. 측정 위치가 요구 사항을 충족하거나 지면 반사가 효과적으로 제거되면 안테나 높이를 변경할 필요가 없다. 다시 신호 측정 레벨을 조정하여 ii 단계에서 지정된 성공률을 만든다.
iii 단계에서의 신호 생성기의 최소 레벨을 기록한다.
정상 측정 조건에서의 신호가 계속해서 전송되며 각 경우에서 성공적으로 수신되는 본문 여부를 확인한다.
각각의 실패한 본문에 대해 신호 측정 레벨을 2 dB 증가시킨다.
성공적인 본문이 연속으로 3개 이상 수신될 때까지 절차를 계속한다.
이 방향에서의 신호 생성기의 최소 레벨을 기록한다.
vi. v단계에서 얻은 레벨에서 1 dB를 줄이고 새로운 값을 기록한다.
정상 측정 조건에서의 신호를 20회 전송한다. 각각의 경우에서 실패한 본문이 수신되면 신호 레벨을 1 dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
성공적인 본문이 수신되면 3개 연속으로 성공할 때까지 레벨을 변경하지 않는다.
이 경우 신호 레벨을 1 dB 줄이고 새로운 값을 기록한다.
이 값은 본문 성공률이 80%인 값이며, 이 값은 viii단계에서 각 위치에 대한 필드 강도 계산에 사용된다.
vii. ii.부터 vi.까지의 단계를 수신기의 나머지 7 방향(각도 45도씩)에 대해 반복한다.0).
viii. A.1.2 절에서 설명된 관계를 사용하여 8 방향(Xi = 1,..., 8)의 필드 강도(μV/m)를 계산하고 기록한다.cất, hạ cánh (dBμV/m)는 다음 공식으로 주어진다:
ix. 수신기의 평균 이용가능한 민감도는 다음 식으로 계산된 평균 전자장 강도 Etrung bình 여기서 Xi는 viii단계에서 계산된 8개의 필드 강도 중 하나이다.
그중에서 Xi는 단계 viii에서 계산된 8개의 전자장 강도 대량이다.
x. 최대 민감도 방향(측정 중 가장 작은 전자장 강도를 얻은 방향)은 표준 방향으로 간주된다.
이 표준 전자장 강도 값, 높이 및 방향을 기록한다.
2.3.1.3.4. 제한 조건에서의 본문 측정
그림 17 - 제한 조건에서의 본문 측정 감도 측정 도표
그림 17의 측정 결합기를 사용하여 제한 조건에서의 본문 측정 평균 감도를 측정한다.
정상 및 제한 조건에서 본문 성공률이 80%인 측정 신호 입력 수준을 결정한다. 이 차이는 dB로 계산되며, 이 차이를 정상 조건에서의 평균 감도(dbμV/m)와 더해 2.3.1.3.3 절 ix단계에서 제한 조건에서의 감도를 얻는다.
2.3.1.3.5. 감쇠 측정
a. 정의
감쇠 측정은 수신기의 품질 감소를 확인하기 위해 수행되며, 원하지 않는 신호(잡음)의 존재로 인한 수신기의 품질 감소를 확인한다. 이러한 측정에서는 원하는 신호 레벨이 장비 종류에 따라 평균 감도 한계(dbμV/m)보다 3 dB 높아야 한다.
감쇠 측정은 다음과 같이 분류된다:
- 측정 위치에서 수행되는 측정
- 측정 결합기를 사용하여 수행되는 측정
측정 결합기를 사용하는 경우 원하는 신호와 원하지 않는 신호 간의 주파수 차이가 실제 주파수에 비해 매우 작아서 결합기의 결합 손실이 원하는 신호와 원하지 않는 신호 모두에 동일하게 적용되는 경우에만 사용한다.
b. 측정 결합기를 사용한 측정 절차
신호 생성기와 결합기 사이에 결합 회로를 통해 원하는 신호와 원하지 않는 신호를 생성하도록 결합기를 수신기에 연결한다. 따라서 신호 생성기의 출력 레벨을 설정하여 결합기 내의 수신기에 해당하는 평균 감도(dbμV/m)를 생성해야 한다.
이 신호 생성기의 출력 레벨은 모든 측정 결합기를 사용하는 수신기 측정에 사용된다.
이 신호 생성기의 출력 레벨을 결정하는 방법은 다음과 같다:
i. 2.3.1.3 절 ix단계에 따라 실제 수신기의 평균 감도를 측정(dbμV/m).
ii. 2.3.1.2 절에서 정의된 평균 감도 한계와 실제 평균 감도(i 단계) 사이의 차이(db)를 기록한다.
iii. 수신기를 결합기에 삽입한다.
신호 생성기가 원하는 신호를 생성하도록 결합기와 결합 회로를 통해 연결한다. 결합 회로의 모든 다른 입력 포트는 50Ω 저항으로 끝내야 한다.
비트 스트림이 연속일 경우, 신호 생성기의 출력 레벨을 조정하여 비트 오류율이 10이 되도록 하고, 그 다음 ii단계에서 계산된 차이(db)만큼 추가로 증가시킨다.-2본문일 경우, 일반적인 모드를 사용하여 신호 생성기의 출력 레벨을 조정하여 본문 성공률이 80%가 되도록 하고, 그 다음 ii단계에서 계산된 차이(db)만큼 추가로 증가시킨다.
각 장비 유형에 대해 신호 생성기의 출력 레벨은 해당 장비의 평균 감도 한계(dbμV/m)와 동일하게 설정되어야 한다(2.3.1.2 절 참조).
c. 측정 위치에서의 측정 절차
측정 위치에서 측정이 수행될 경우, 원하는 신호와 원하지 않는 신호는 측정 장비 위치에서 dBμV/m 형식으로 보정된다.
2.3.4, 2.3.6 및 A.2 절에 따른 측정에서는 측정 안테나의 높이와 측정 장비의 방향(각도)를 2.3.1.3.1 절 x단계와 2.3.1.3.3 절 x단계(표준 방향)에 따라 기록해야 한다.
2.3.4, 2.3.6 및 A.2에 따른 측정은 2.3.1.3.1 단계 x와 2.3.1.3.3 단계 x(표준 방향)에서 기록된 측정 안테나 높이와 측정 대상 장치의 방향(각도)을 기록해야 한다.
2.3.2. 입력 신호 레벨이 높을 때의 오류 영향
장치가 온도 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.
입력 신호 레벨이 높을 때(잡음 없음)의 효율은 비트 오류 비율(연속 비트 스트림) 또는 신호 레벨이 사용 가능한 민감도 최대치를 초과할 때 손실되거나 오류가 발생한 메시지 수로 결정된다.
2.3.2.2. 한계
연속 비트 스트림의 비트 오류 비율은 10을 초과하지 않아야 한다.-4.
정확하게 전송되지 않은 메시지 수(손실 또는 오류 포함)는 1개를 초과하지 않아야 한다.
2.3.2.3. 측정 방법
2.3.2.3.1. 연속 비트 스트림을 사용한 측정 방법
그림 18 - 연속 비트 스트림에 대한 오류 효율 측정 방법
i. 수신기(RX)는 측정 조립체 내부에 설치되어야 한다. RX의 명시된 주파수와 동일한 주파수를 가진 입력 신호는 일반 측정 신호 D-M2로 변조되고 측정 조립체의 입력 단자에 연결되어야 한다.
ii. 변조 신호의 비트 패턴은 RX에서 변조 해제 후 얻은 비트 패턴과 비교하여 비트 오류 비율을 얻어야 한다.
iii. 입력 신호는 감쇠 측정 중 원하는 신호 레벨보다 30dB 높게 조정되어야 한다.
iv. RX의 데이터 출력 단말 또는 측정해야 하는 RX의 특정 지점에서 3분 동안 발생한 오류 수를 계산한다.
v. 감쇠 측정 중 원하는 신호 레벨보다 100dB 높은 입력 신호를 사용하여 측정을 반복한다.
2.3.2.3.2. 메시지를 사용한 측정 방법
그림 19 - 메시지에 대한 오류 효율 측정 방법
i. 수신기(RX)는 측정 조립체 내부에 설치되어야 한다. RX의 명시된 주파수와 동일한 주파수를 가진 입력 신호는 일반 측정 신호 D-M2로 변조되고 측정 조립체의 입력 단자에 연결되어야 한다.
ii. 입력 신호는 감쇠 측정 중 원하는 신호 레벨보다 30dB 높게 조정되어야 한다.
iii. 일반 측정 신호를 100회 전송하고 메시지가 성공적으로 수신되었는지 확인한다.
iv. 메시지가 성공적으로 수신되지 않은 횟수를 기록한다.
v. 감쇠 측정 중 원하는 신호 레벨보다 100dB 높은 입력 신호를 사용하여 측정을 반복한다.
2.3.3. 동 채널 간섭 억제
2.3.3.2. 방법
이웃 채널 선택성은 수신기가 원하는 변조 신호를 수신할 수 있는 능력을 측정하며, 원하는 신호 레벨보다 주파수가 이웃 채널 간격만큼 떨어진 불필요한 신호의 존재로 인해 허용된 감쇠를 초과하지 않는 범위 내에서 측정된다.
2.3.2.2. 한계
이웃 채널 선택성 비율 값(db)은 다음 범위 내에 있어야 한다:
- 25kHz 채널 간격의 경우 -8.0dB에서 0dB 사이;
- 12.5kHz 채널 간격의 경우 -12.0dB에서 0dB 사이.
2.3.3.3. 측정 방법
2.3.3.3.1. 연속 비트 스트림을 사용한 측정 방법
i. 측정 장치는 측정 조립체에 설치되어야 한다. 신호 생성기 A와 B는 측정 대상 RX를 통해 결합기를 통해 연결되어야 한다.
신호 생성기 A로부터의 원하는 신호는 RX의 명시된 주파수에 설정되고 일반 측정 신호 D-M2(2.1.3.1.1 참조)로 변조되어야 한다.
신호 생성기 B로부터의 불필요한 신호는 A-M3 신호(2.1.3.1 참조)로 변조되어야 한다.
두 개의 입력 신호는 모두 측정 대상 RX의 명시된 주파수에 설정되어야 한다.
그림 20 - 연속 비트 스트림에 대한 이웃 채널 선택성 측정 도표
ii. 초기에는 불필요한 신호를 꺼두고(출력 저항은 유지됨). 신호 생성기 A로부터의 원하는 신호 레벨은 사용되는 장비의 평균 사용 가능 민감도 한계보다 3dB 높게 조정되어야 한다.
iii. 신호 생성기 B를 켜고 불필요한 신호 레벨을 조정하여 비트 오류 비율이 10이 되도록 한다.-1.
iv. 일반 측정 신호 D-M2를 전송하면서 비트 오류 비율을 관찰한다.
v. 불필요한 신호 레벨을 1dB씩 줄여 비트 오류 비율이 10이 되거나 더 나아질 때까지 진행한다. 불필요한 신호 레벨을 기록한다.-2 vi. 각 불필요한 신호 주파수에 대해 이웃 채널 선택성 비율은 불필요한 신호 레벨과 원하는 신호 레벨(db 단위)의 비율로 표현되어야 한다. 이를 기록한다.
vii. 불필요한 신호를 채널 간격의 ±12%로 이동시키고 측정을 반복한다.
viii. 측정 대상 장비의 이웃 채널 선택성 비율은 3개의 측정값 중 가장 낮은 값을 db 단위로 나타낸다.
이웃 채널 선택성 비율 값(db 단위)은 일반적으로 음수이다.
2.3.3.3.2. 메시지를 사용한 측정 방법
그림 21 - 메시지에 대한 이웃 채널 선택성 측정 도표
i. 측정 장치는 측정 조립체에 설치되어야 한다. 신호 생성기 A와 B는 측정 대상 RX를 통해 결합기를 통해 연결되어야 한다.
신호 생성기 A로부터의 원하는 신호는 RX의 명시된 주파수에 설정되고 일반 측정 신호 D-M3(2.1.3.1.2 참조)로 변조되어야 한다.
ii. 초기에는 불필요한 신호를 꺼두고. 신호 생성기 A로부터의 원하는 신호 레벨은 사용되는 장비의 평균 사용 가능 민감도 한계보다 3dB 높게 조정되어야 한다.
신호 생성기 B로부터의 불필요한 신호는 A-M3 신호(2.1.3.1 참조)로 변조되어야 한다.
두 개의 입력 신호는 모두 측정 대상 RX의 명시된 주파수에 설정되어야 한다.
iii. 신호 생성기 B를 켜고 불필요한 신호 레벨을 조정하여 메시지 성공률이 10% 미만이 되도록 한다.
iv. 일반 측정 신호를 재전송하면서 각각의 경우 메시지가 성공적으로 수신되었는지 관찰한다.
메시지가 성공적으로 수신되지 않았다면 불필요한 신호 레벨을 2dB 낮추고 새로운 값을 기록한다.
메시지가 성공적으로 3번 연속으로 수신될 때까지 계속 측정한다. 그런 다음 입력 신호 레벨을 기록한다.
v. 불필요한 신호 레벨을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
그 다음 일반 측정 신호를 20회 전송한다. 각각의 경우 메시지가 성공적으로 수신되지 않았다면 불필요한 신호 레벨을 1dB 낮추고 새로운 값을 기록한다.
iv. 및 v. 단계에서 80%의 메시지 성공률에 해당하는 평균 값을 기록한다.
vi. 각 불필요한 신호 주파수에 대해 이웃 채널 선택성 비율은 v. 단계에서 얻은 평균 레벨과 원하는 신호 레벨의 비율(db 단위)로 표현되어야 한다. 이를 기록한다.
viii. 측정 대상 장비의 이웃 채널 선택성 비율은 단계 vi.에서 얻은 세 개의 측정값 중 가장 낮은 값을 db 단위로 나타내지 않아야 한다.
viii. 측정 대상 장비의 이웃 채널 선택성 비율은 3개의 측정값 중 가장 낮은 값을 db 단위로 나타낸다.
이웃 채널 간섭 억제비는 수신기가 원하는 변조 신호를 수신할 수 있는 능력을 측정하며, 원하는 신호 레벨과 이웃 채널 간격만큼 떨어진 불필요한 신호의 존재로 인해 허용된 감쇠를 초과하지 않는 범위 내에서 측정된다.
2.3.4. 인접 채널 선택도
2.3.4.1. 정의
인접 채널 선택성은 수신기가 원하는 모디ulado 신호를 받을 수 있는 능력을 측정하며, 이는 원하는 신호 주파수와 일정한 인접 채널 간격을 두고 있는 비원하는 신호가 주어진 감쇠 이상으로 발생하지 않도록 하는 것이다.
2.3.4.2. 한도
조건부 측정 조건에서 다른 채널 간격에 따른 장치의 근접 채널 선택도는 표 11에 명시된 원하지 않는 신호 수준을 초과할 수 없다.
표 11 - 근접 채널 선택도
|
채널 간격(kHz) |
근접 채널 선택도 한계(dBµV/m) |
|||
|
원하지 않는 주파수 ≤ 68 MHz |
원하지 않는 주파수 ≥ 68 MHz |
|||
|
일반 측정 조건 |
제한 측정 조건 |
일반 측정 조건 |
제한 측정 조건 |
|
|
25 |
75 |
65 |
38,3 + 20lg(f) |
28,3 + 20lg(f) |
|
12,5 |
65 |
55 |
28,3 + 20lg(f) |
18,3 + 20lg(f) |
|
주석: f는 운반파 주파수(MHz) 값이다. |
||||
2.3.4.3. 측정 방법
2.3.4.3.1. 연속 비트 스트림 측정 방법
그림 22 - 연속 비트 스트림에 대한 근접 채널 선택도 측정 도표
i. 측정 대상 수신기 장치를 측정 결합 장치에 연결한다. 신호 발생기 A와 B를 측정 대상 수신기 장치와 결합 장치를 통해 연결한다.
원하는 신호는 신호 발생기 A에서 정해진 수신기 주파수로 전송되며, 일반 측정 신호 D-M2로 변조된다.
원하지 않는 신호는 신호 발생기 B에서 A-M3 신호로 변조되어 가장 가까운 채널 주파수보다 높은 주파수에서 전송되어야 한다.
ii. 초기에는 원하지 않는 신호를 꺼둔다. 신호 발생기 A에서 원하는 신호의 수준을 사용 중인 장치의 평균 이용가능 민감도 한계보다 3dB 높게 설정한다.
iii. 신호 발생기 B를 켜고 원하지 않는 신호의 수준을 조정하여 비트 오류율이 약 10%가 되도록 한다.-1.
iv. 일반 측정 신호 D-M2를 전송하면서 비트 오류 비율을 관찰한다.
v. 불필요한 신호 레벨을 1dB씩 줄여 비트 오류 비율이 10이 되거나 더 나아질 때까지 진행한다. 불필요한 신호 레벨을 기록한다.-2 vi. 각 불필요한 신호 주파수에 대해 이웃 채널 선택성 비율은 불필요한 신호 레벨과 원하는 신호 레벨(db 단위)의 비율로 표현되어야 한다. 이를 기록한다.
vi. 각 근접 채널에 대해 선택도는 원하지 않는 신호 수준과 원하는 신호 수준의 dB 단위의 비율로 표현되어야 하며 이를 기록한다.
vii. 원하는 신호 채널 주파수보다 낮은 주파수에서 원하지 않는 신호를 전송하는 측정을 반복한다.
viii. 측정 대상 장치의 근접 채널 선택도는 상한 및 하한 채널에서 얻은 두 개의 측정값 중 더 작은 값을 나타낸다.
2.3.4.3.2. 패킷 측정 방법
그림 23 - 패킷에 대한 근접 채널 선택도 측정 도표
i. 측정 대상 수신기 장치를 측정 결합 장치에 연결한다. 신호 발생기 A와 B를 측정 대상 수신기 장치와 결합 장치를 통해 연결한다.
원하는 신호는 신호 발생기 A에서 정해진 수신기 주파수로 전송되며, 일반 측정 신호로 변조된다.
원하지 않는 신호는 신호 발생기 B에서 A-M3 신호로 변조되어 가장 가까운 채널 주파수보다 높은 주파수에서 전송되어야 한다.
ii. 초기에는 원하지 않는 신호를 꺼둔다. 신호 발생기 A에서 원하는 신호의 수준을 사용 중인 장치의 평균 이용가능 민감도 한계보다 3dB 높게 설정한다.
iv. 일반 측정 신호를 재전송하면서 각각의 경우 메시지가 성공적으로 수신되었는지 관찰한다.
메시지가 성공적으로 수신되지 않았다면 불필요한 신호 레벨을 2dB 낮추고 새로운 값을 기록한다.
메시지가 성공적으로 3번 연속으로 수신될 때까지 계속 측정한다. 그런 다음 입력 신호 레벨을 기록한다.
패킷을 세 번 연속 성공적으로 수신할 때까지 절차를 계속하고, 그 후 원하는 신호의 수준을 기록한다.
v. 원하지 않는 신호의 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
iv. 및 v. 단계에서 80%의 메시지 성공률에 해당하는 평균 값을 기록한다.
패킷을 성공적으로 수신하면 원하지 않는 신호의 수준을 변경하지 않고 세 번 연속 성공적으로 수신할 때까지 기다린다.
그렇지 않으면 원하지 않는 신호의 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
원하지 않는 신호의 수준을 기록하지 않는 경우는 이전 수준이 변경되지 않은 경우만 해당한다.
iv. 및 v단계에서 80%의 패킷 성공률을 얻은 값들의 평균을 기록한다.
vi. 각 근접 채널에 대해 선택도는 v단계에서 얻은 평균 수준과 원하지 않는 신호 수준의 dB 단위의 비율로 표현되어야 하며 이를 기록한다.
vii. 원하는 신호 채널 주파수보다 낮은 주파수에서 원하지 않는 신호를 전송하는 측정을 반복한다.
viii. 측정 대상 장치의 근접 채널 선택도는 상한 및 하한 채널에서 얻은 두 개의 측정값 중 더 작은 값을 나타낸다.
2.3.5. 가짜 응답 억제
설비가 부식 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
가짜 응답 억제는 원하는 변조 신호를 수신할 수 있는 수신기의 능력을 의미하며, 원하지 않는 변조 신호의 존재로 인한 품질 손실이 규정된 한도를 초과하지 않아야 한다.
2.3.5.2. 한도
장치의 응답 억제는 측정 조건에서 원하지 않는 신호 수준이 다음 수준까지 도달할 때까지 규정된 품질 손실 한도를 초과하지 않아야 한다.
- 원하지 않는 신호의 주파수가 68 MHz 이하인 경우 75 dBμV/m;
- 원하지 않는 신호의 주파수가 68 MHz 초과인 경우 (38,3 + 20log10f) dBμV/m, 여기서 f는 운반파 주파수(MHz)이다.
2.3.5.3. 측정 방법
2.3.5.3.1. 측정 방법 소개
잡음 응답 주파수를 결정하기 위해 다음 계산을 수행해야 한다.
a. "주파수 범위 한계"를 계산한다.
주파수 범위 한계는 수신기 혼합기 1단계에 공급되는 내부 진동 신호(fLO)에 중간 주파수(fI1,...fIn)의 합과 수신기에서 설정된 채널 대역(sr)의 절반을 더하거나 뺀 값으로 정의된다.
따라서 주파수 fL 의 주파수 범위 한계는 다음과 같다:
b. 주파수 범위 한계 외의 주파수를 계산한다.
- 주파수 범위 한계 외의 잡음 응답 주파수는 단계 i에서 계산된 주파수 범위 한계 외의 주파수로 결정된다.
- 주파수 범위 한계 외의 주파수는 수신기 혼합기 1단계에 공급되는 내부 진동 신호(fLO)에 수신기의 첫 번째 중간 주파수(fI1)를 더하거나 뺀 값으로 정의된다.
- 따라서 이러한 잡음 응답 주파수는 nfLO ± fI1이며, 여기서 n은 2 이상의 정수이다.
- 초기 수신기의 1차 응답 이미지 측정을 수행하여 이러한 잡음 응답 주파수의 계산을 확인한다.
단계 i와 ii에서 수행된 계산에 따라 제조사는 수신기의 주파수, 수신기 혼합기 1단계에 공급되는 내부 진동 신호(fLO), 중간 주파수(fI1, fI2,...) 및 수신기에서 설정된 채널 대역(sr)을 공개해야 한다.
2.3.5.3.2. 가짜 응답 억제 측정 도표
그림 24 - 가짜 응답 억제 측정 도표
i. 측정 가능한 중앙 주파수 민감도 측정(2.3.1.3 참조)에서 사용한 위치를 사용한다.
ii. 측정 대상 장치의 안테나 높이와 방향(각도)은 2.3.1.3.1 및 2.3.1.3.2에 따라 설정된다.
iii. 측정 중에는 넓은 대역에서 큰 전력 방사가 필요할 수 있으며, 이로 인해 근처 서비스에 간섭을 일으키지 않도록 주의해야 한다.
iv. 지면에서의 반사가 있을 경우, 측정 안테나의 높이는 지면에서의 최적 반사를 위해 조정해야 한다. 이 작업은 동시에 두 개의 다른 주파수에서 이루어질 수 없다.
만약 직선 극화라면, 지면에서의 반사는 적절한 단극 안테나를 사용하여 직접 지면 위에 배치함으로써 쉽게 제거할 수 있다.
측정 안테나가 필요한 대역을 커버하지 못하는 경우, 필요한 대역을 커버하도록 두 개의 다른 안테나를 결합하여 사용할 수 있다.
조작 대상 장치는 표 A.2에 명시된 위치와 방향대로 측정용 광대역 안테나를 통해 결합 회로를 거쳐 연결되거나, 가능하다면 다른 두 개의 안테나를 이용하여 2.3.4.3.2 절 v 항과 같이 연결되어야 한다.
2.3.5.3.3. 연속 비트 스트림을 사용한 한계 주파수 범위 탐색 방법
i. 신호 발생기 A와 B는 각각 측정용 광대역 안테나를 통해 결합 회로를 거쳐 연결되거나, 가능하다면 서로 다른 두 안테나를 이용하여 2.3.4.3.2 절 v 항과 같이 연결된다.
신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있으며, 일반 측정 신호 D-M2(2.1.3.1 절 참조)로 변조되어야 한다.
신호 발생기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수로 변조되어야 하며, 이는 ±5kHz의 주파수 편차를 나타내어야 한다.
ii. 먼저, 원하지 않는 신호를 끄되(출력 단자 저항은 유지한다), 신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호의 전력 수준을 조정하여 사용 중인 장치의 평균 가용 민감도 한계보다 3dB 높게 설정해야 한다(2.3.1.2 절 참조).
iii. 그 다음 신호 발생기 B를 켜고, 원하지 않는 신호의 전력 수준을 최소 10dB 더 높게 조정해야 한다.
iv. 일반 측정 신호 D-M2를 전송하면서 비트 오류 비율을 관찰한다.
v. 비트 오류율이 10-2보다 좋다면, 가짜 응답 영향이 없으며, 다음 주파수로 탐색을 계속한다.
vi. 비트 오류율이 10-2보다 나쁘다면, 가짜 응답 영향이 발견되었으며, 다음 주파수로 탐색을 계속한다.
vii. 탐색 과정에서 발견된 모든 가짜 응답의 주파수와 안테나 위치 및 높이는 2.3.4.3 절에서 사용될 측정을 위해 기록되어야 한다.
2.3.5.3.4. 메시지를 사용한 한계 주파수 범위 탐색 방법
i. 신호 발생기 A와 B는 결합기기를 통해 수신기에 연결된다. 신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있으며, 일반 측정 신호 D-M2로 변조되어야 한다. 신호 발생기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수로 변조되어야 하며, ±5kHz의 주파수 편차를 나타내어야 한다.
ii. 먼저, 원하지 않는 신호를 끄고, 신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호의 전력 수준을 조정하여 사용 중인 장치의 평균 가용 민감도 한계보다 3dB 높게 설정해야 한다(2.3.1 절 참조).
iii. 그 다음 신호 발생기 B를 켜고, 원하지 않는 신호의 전력 수준을 최소 10dB 더 높게 조정하여 강도 필드 표현으로 나타내어진 강도가 보장되어야 한다.
iv. 일반 측정 신호(2.1.3.1.2 절 참조)를 발신하며, 각 경우에서 성공적으로 메시지를 받았는지 관찰한다.
v. 메시지 비율이 80%보다 크다면, 가짜 응답 영향이 없으며, 다음 주파수로 탐색을 계속한다.
vi. 세 번 연속으로 성공적인 메시지를 받지 못했다면, 가짜 응답 영향이 발견되었으며, 다음 주파수로 탐색을 계속한다.
vii. 탐색 과정에서 발견된 모든 가짜 응답의 주파수와 안테나 위치 및 높이는 2.3.4.3 절에서 사용될 측정을 위해 기록되어야 한다.
2.3.5.3.5. 연속 비트 스트림을 사용한 측정 방법
i. 측정 도표는 2.3.4.3.1 절과 동일하다. 신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있으며, 일반 측정 신호 DM2(2.1.3.1.1 절 참조)로 변조되어야 한다.
신호 발생기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수로 변조되어야 하며, 채널 간격의 12%의 주파수 편차를 나타내어야 하며, 관심 있는 가짜 응답의 주파수에 있어야 한다.
ii. 먼저, 신호 발생기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호를 끄고,
신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호의 전력 수준을 조정하여 사용 중인 장치의 평균 가용 민감도 한계보다 3dB 높게 설정해야 한다(2.3.1 절 참조).
iii. 그 다음 신호 발생기 B를 켜고, 원하지 않는 신호의 전력 수준을 조정하여 비트 오류율이 10-1.
이 되도록 한다.
iv. 일반 측정 신호 D-M2를 재발송하며, 비트 오류율을 관찰한다.-2 v. 원하지 않는 신호의 전력 수준을 1dB씩 줄여가며, BER = 10
또는 그 이상이 될 때까지 진행하고, 원하지 않는 신호의 전력 수준을 기록한다.
vi. 원하지 않는 신호의 주파수에 대한 채널 간격을 20% 증가시키거나 감소시키고, iii.부터 v.까지의 단계를 반복하여 v. 단계에서 얻은 최저 수준을 얻을 때까지 진행한다.Rxvii. "한계 주파수 범위"에서 탐색 중 발견된 모든 가짜 응답 주파수(2.3.4.3.a 절과 2.3.4.3.b 절 참조)와 fRx /3,2 또는 30MHz(더 큰 값 선택)(fRx 는 수신기의 명시된 주파수)에서 계산된 가짜 응답 주파수에 대해, 2.3.4.3.c 절, vii 항에서 기록된 안테나 위치와 높이를 사용하여 측정을 반복한다.
viii. 측정 대상 장치의 가짜 응답은 vi. 단계에서 기록된 값 중 가장 낮은 값이며, 이는 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 강도 필드 전력 수준(dBμV/m)으로 표현된다.
2.3.5.3.6. 메시지를 사용한 측정 방법
i. 신호 발생기 A에서 생성되는 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있으며, 일반 측정 신호(2.1.3.1.2 절 참조)로 변조되어야 한다.
신호 발생기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수로 변조되어야 하며, 채널 간격의 12%의 주파수 편차를 나타내어야 하며, 관심 있는 가짜 응답의 주파수에 있어야 한다.
ii. 먼저, 신호 발생기 B에서 생성되는 원하지 않는 신호를 끄고,
조정부에서 생성 신호 A의 원하는 신호 수준을 조정하여 사용되는 장치 유형(2.3.1 참조)의 평균 감도 한계보다 3dB 높은 수준까지 증가시키고, 이를 전기장 강도로 표현한다.
iii. 그 다음 생성 신호 B를 켜고 원하지 않는 신호 수준을 조정하여 성공적인 메시지 수신률이 10% 미만이 될 때까지 한다.
iv. 일반 신호 측정(2.1.3.1.2 참조)을 각각의 경우에 관찰하며, 성공적으로 메시지를 수신하든 말든 반복한다.
정확한 메시지를 수신하지 못한 경우 원하지 않는 신호 수준을 2dB씩 줄이고 계속 진행한다. 3개 연속으로 성공적으로 메시지를 수신할 때까지 수행하고 그때 원하는 신호 수준을 기록한다.
v. 원하지 않는 신호의 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
그 후 일반 신호 측정을 20회 반복한다. 각각의 경우 원하는 메시지를 수신하지 못한 경우 원하지 않는 신호 수준을 1dB씩 줄이고 새로운 값을 기록한다.
정확한 메시지를 수신한 경우 원하지 않는 신호 수준을 변경하지 않고 3개 연속으로 성공적으로 메시지를 수신할 때까지 유지한다. 이 경우 원하지 않는 신호 수준을 1dB씩 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
원하는 신호 수준을 기록하지 않으되, 이전 값과 변경된 경우만 기록한다.
iv와 v 단계(메시지 정확도 비율이 80%인 경우)에서 기록된 값들의 평균을 기록한다.
vi. 원하지 않는 신호의 주파수에 대해 채널 간격을 20% 증가 또는 감소시키고 iv부터 v 단계까지 다시 수행하여 v 단계에서 가장 낮은 평균 값을 얻을 때까지 반복한다.
vii. "주파수 범위 제한"에서 탐색 중 발견된 잡음 주파수 및 해당 주파수 범위(f)에서 계산된 잡음 주파수에 대해 모든 측정을 재실행하고, 안테나 위치와 높이를 기록한다.Rxvii. "한계 주파수 범위"에서 탐색 중 발견된 모든 가짜 응답 주파수(2.3.4.3.a 절과 2.3.4.3.b 절 참조)와 fRx /3,2 또는 30MHz(더 큰 값 선택)(fRx (f는 수신기의 명시적 주파수)
viii. 검사 대상 장치의 잡음 감쇠는 vi 단계에서 기록된 값 중 가장 낮은 값으로 설정되며, 이는 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 전기장 강도로 표현된다.
2.3.6. 교차 변조 응답 억제
EPIRB가 수중 추락 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
교차 변조 잡음 감쇠는 수신기가 원하는 이미지 신호를 수신하는 능력이 두 개 이상의 특정 주파수 관계를 가진 원하지 않는 신호들 때문에 규정된 품질 저하를 초과하지 않는 것을 측정한 값이다.
2.3.6.2. 한도
장치의 교차 변조 잡음 감쇠는 측정 조건 하에서 원하지 않는 신호 수준이 규정된 품질 저하를 초과하지 않도록 보장되어야 하며, 이는 다음과 같은 수준까지 적용된다.
- 68MHz 이하의 원하지 않는 신호 주파수에 대한 70dBμV/m 수준.
- 68MHz 초과의 원하지 않는 신호 주파수에 대한 (33.3 + 20log f) dBμV/m 수준, 여기서 f는 운반 주파수(MHz)이다.102.3.6.3. 측정 방법
2.3.6.3.1. 지속적인 비트 스트림을 사용한 측정 방법
도 25 - 지속적인 비트 스트림에 대한 교차 변조 잡음 감쇠 측정 도표
i. 측정을 위한 수신기는 측정 결합기에 설치되어야 한다. 생성 신호 A, B, C 세 개의 부는 결합기를 통한 결합부를 통해 결합기에 연결되어야 한다.
생성 신호 A에서 원하는 신호는 수신기의 명시적 주파수에 맞춰져 있어야 하고, 일반 측정 신호 D-M2(2.1.3.1.1 참조)로 변조되어야 한다.
생성 신호 B에서 첫 번째 원하지 않는 신호는 변조되지 않아야 한다. 이 신호는 수신기의 명시적 주파수보다 50kHz 높은 주파수로 조정되어야 한다.
생성 신호 C에서 두 번째 원하지 않는 신호는 A-M3 신호로 변조되어야 하며, 수신기의 명시적 주파수보다 100kHz 높은 주파수로 조정되어야 한다.
ii. 먼저, 원하지 않는 신호들을 꺼야 한다.
ii. 먼저, 비원하는 신호들을 차단한다.
조정부호생성기 A에서 원하는 신호 수준을 중간 사용가능 민감도 한계보다 3dB 높은 수준으로 조정하고, 이를 사용한 장치 유형에 대한 전장강도로 표현한다(2.3.1 참조).
iii. 그 다음 부호생성기 B와 C를 켠다. 두 개의 원하지 않는 신호 수준은 동일하게 유지되고 조정되어 비트 오류율이 10-1 또는 더 나빠질 때까지 조정한다.
iv. 일반 측정 신호 D-M2를 전송하면서 비트 오류 비율을 관찰한다.
v. 원하지 않는 신호 수준을 1dB씩 줄여가며 비트 오류율이 10-2 vi. 각 불필요한 신호 주파수에 대해 이웃 채널 선택성 비율은 불필요한 신호 레벨과 원하는 신호 레벨(db 단위)의 비율로 표현되어야 한다. 이를 기록한다.
vi. 각각의 원하지 않는 신호 구성에 대해 교차 변조 억제 특성을 원하지 않는 신호 수준과 원하는 신호 수준 간의 비율로 dB 단위로 표시해야 한다. 이 비율을 기록한다.
vii. 부호생성기 B는 원하는 신호 주파수보다 50kHz 낮고, 부호생성기 C는 원하는 신호 주파수보다 100kHz 낮게 설정된 상태에서 측정을 반복한다.
viii. 검사 대상 장치의 교차 변조 억제 특성은 vi단계에서 기록된 두 값 중 작은 값을 나타낸다.
2.3.6.3.2. 본문 측정 방법
도 26 - 본문 교차 변조 억제 특성 측정 도표
i. 측정을 위한 수신기는 측정 결합기에 설치된다.
세 개의 부호생성기 A, B 및 C를 측정 결합기에 통합 회로를 통해 연결한다;
부호생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 맞추어 조정되고 일반 측정 신호 D-M2(2.1.3.1.2 참조)로 변조되어야 한다.
생성 신호 C에서 두 번째 원하지 않는 신호는 A-M3 신호로 변조되어야 하며, 수신기의 명시적 주파수보다 100kHz 높은 주파수로 조정되어야 한다.
부호생성기 C에서 생성된 두 번째 원하지 않는 신호는 A-M3 신호(2.1.3.1 참조)로 변조되어야 하며 수신기의 명시된 주파수보다 100kHz 높은 주파수로 조정되어야 한다.
ii. 먼저, 부호생성기 B와 C에서의 원하지 않는 신호를 꺼라.
부호생성기 A에서 생성된 원하는 신호 수준을 중간 사용가능 민감도 한계보다 3dB 높은 수준으로 조정한다.
iii. 그 다음 부호생성기 B와 C를 켠다. 두 개의 원하지 않는 신호 수준은 동일하게 유지되고 조정되어 성공적인 본문 비율이 10% 미만이 될 때까지 조정한다.
iv. 일반 측정 신호(2.1.3.1.2 참조)를 재생하면서 성공적으로 본문이 수신되었는지를 관찰한다.
정확히 본문을 수신하지 못하면 원하지 않는 신호 수준을 2dB씩 줄인다.
성공적으로 본문을 3번 연속으로 수신할 때까지 계속한다. 신호 수준을 기록한다.
v. 원하지 않는 신호 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
그 다음 일반 측정 신호(2.1.3.1.2 참조)를 20회 재생한다. 각 경우에서 본문을 정확히 수신하지 못하면 원하지 않는 신호 수준을 1dB 줄이고 새로운 값을 기록한다.
본문이 성공적으로 수신되면 3개의 연속된 본문이 성공적으로 수신될 때까지 변경하지 않아야 하며, 이 경우 원하지 않는 신호 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
이전 값이 변경되지 않은 경우에는 신호 수준을 기록하지 않는다.
iv단계와 v단계에서의 평균값(본문 비율이 80%인 경우)을 기록한다.
vi. 각 원하지 않는 신호 구성에 대해 교차 변조 억제 특성을 원하지 않는 신호의 평균 수준(단계 v에서 기록된 값)과 원하는 신호 수준 간의 비율로 dB 단위로 표시해야 한다. 이 비율을 기록한다.
2.3.7. 차단 특성
설비가 열 충격 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
차단 특성은 원하는 신호를 수신할 수 있는 수신기의 능력을 측정하며, 원하지 않는 신호의 존재로 인해 규정된 손실 이상으로 감소하지 않는 것으로 정의된다. 이는 원하는 신호의 주파수 또는 근처 채널의 주파수 외 다른 주파수에서 발생한다.
2.3.7.2. 제한
규정된 주파수 범위 내의 차단 수준은:
- 원하지 않는 신호 주파수가 68MHz 이하인 경우 최소 89dB μV/m 이상이어야 한다.
- 원하지 않는 신호 주파수가 68MHz 초과인 경우 (52.3 + 20log10f) dBμV/m 이상이어야 하며, 여기서 f는 MHz 단위로 측정된 운반파 주파수 값이다.
2.3.7.3. 측정 방법
2.3.7.3.1. 연속 비트 스트림 측정 방법
도 27 - 연속 비트 스트림 차단 특성 측정 도표
i. 두 개의 부호생성기(A와 B)를 넓은 대역 안테나를 통한 결합기를 통해 연결한다;
부호생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 맞추어 조정되고 일반 측정 신호 D-M2로 변조되어야 한다.
부호생성기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 변조되지 않고 수신기의 명시된 주파수로부터 1MHz에서 10MHz 사이의 주파수에 위치해야 한다.
실제로는 원하지 않는 신호 주파수에서 약 ±1MHz, ±2MHz, ±5MHz 및 ±10MHz에서 측정을 수행해야 하며, 잡음 응답 주파수(2.3.4 참조)를 피해야 한다.
ii. 먼저 원하지 않는 신호를 꺼라. 부호생성기 A에서 생성된 원하는 신호 수준을 중간 사용가능 민감도 한계보다 3dB 높은 수준으로 조정한다.
iii. 그 다음 신호 발생기 B를 켜고, 원하지 않는 신호의 전력 수준을 조정하여 비트 오류율이 10-1.
iv. 일반 측정 신호 D-M2를 전송하면서 비트 오류 비율을 관찰한다.
v. 원하지 않는 신호 수준을 1dB씩 줄여가며 비트 오류율이 10-2 vi. 각 불필요한 신호 주파수에 대해 이웃 채널 선택성 비율은 불필요한 신호 레벨과 원하는 신호 레벨(db 단위)의 비율로 표현되어야 한다. 이를 기록한다.
vi. 각 주파수에서 차단 특성은 수신기 위치에서 원하지 않는 신호의 전력 밀도(dbμV/m)로 표시되어야 한다. 이 값을 기록한다.
모든 지정된 주파수에서 측정을 반복한다.
검사 대상 장치의 차단 특성은 수신기 위치에서 기록된 단계 vi에서 가장 낮은 원하지 않는 신호의 전력 밀도(dbμV/m) 값이다.
2.3.7.3.2. 본문 측정 방법
도 28 - 본문 차단 특성 측정 도표
i. 두 개의 부호생성기 A와 B를 넓은 대역 안테나를 통한 결합기를 통해 연결한다;
부호생성기 A에서 생성된 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 맞추어 조정되고 일반 측정 신호 D-M2(2.1.3.1.2 참조)로 변조되어야 한다.
부호생성기 B에서 생성된 원하지 않는 신호는 변조되지 않고 수신기의 명시된 주파수로부터 1MHz에서 10MHz 사이의 주파수에 위치해야 한다.
실제로는 원하지 않는 신호 주파수에서 약 ±1MHz, ±2MHz, ±5MHz 및 ±10MHz에서 측정을 수행해야 하며, 잡음 응답 주파수를 피해야 한다.
ii. 먼저 원하지 않는 신호를 꺼라.
조정부 신호 생성기 A에서 원하는 신호 수준을 조정하여 평균 감도 한계보다 3dB 높은 수준까지 설정합니다;
iii. 그 다음 신호 생성기 B를 켜고 원하지 않는 신호 수준을 조정하여 성공률이 10% 미만이 될 때까지 합니다.
iv. 각 경우에서 성공적으로 메시지를 받았는지 확인하기 위해 정상적인 측정 신호를 재생합니다.
메시지를 성공적으로 받지 못한 경우에는 원하지 않는 신호 수준을 2dB 낮춥니다.
메시지를 세 번 연속 성공적으로 받을 때까지 계속 진행하고, 그 후 원하는 신호 수준을 기록합니다.
v. 원하지 않는 신호의 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록한다.
그 다음 정상적인 측정 신호(2.1.3.1.2 참조)를 20회 재생합니다. 각 경우에서 메시지를 성공적으로 받지 못한 경우에는 원하지 않는 신호 수준을 1dB 낮추고 새로운 값을 기록합니다.
메시지를 성공적으로 받은 경우에는 세 번 연속 성공적으로 받을 때까지 원하지 않는 신호 수준을 변경하지 않습니다. 이 경우 원하지 않는 신호 수준을 1dB 증가시키고 새로운 값을 기록합니다.
이전 값이 변경되지 않은 경우에는 신호 수준을 기록하지 않는다.
iv단계와 v단계에서의 평균값(본문 비율이 80%인 경우)을 기록한다.
vi. 각 주파수에 대해 차단 특성은 수신기 위치에서 원하지 않는 신호 강도 필드의 dBμV/m 값으로 표현되어야 하며, e) 항목에서 얻은 평균 값과 일치해야 합니다. 각 주파수에 대한 이 값을 기록합니다.
모든 지정된 주파수에서 측정을 반복한다.
viii. 검사된 장치의 차단 특성은 vi. 단계에서 기록된 값 중 가장 작은 값이며, 이는 수신기 위치에서의 원하지 않는 신호 강도 필드의 값으로 표현됩니다.
2.3.8. 가짜 방사
2.3.8.2. 시험 방법
송신기로부터 발생하는 잡파는 장치와 안테나로부터 발생되는 모든 주파수에서의 구성 요소입니다. 이들은 잡신호의 전송력으로 정의됩니다.
2.3.8.2. 한도
잡파의 전송력은 표 12에 명시된 값보다 높아서는 안 됩니다.
표 12 - 전송 구성 요소
|
대역 |
한도 |
|
30MHz부터 1GHz까지 |
2.0nW(-57.0dBm) |
|
1GHz부터 12.75GHz까지 |
20,0 nW (-47 dBm) |
2.3.8.3. 측정 방법
그림 29 - 잡신호 측정 도표
i. 측정 안테나는 직립 극성을 가진 것으로 설정되고 주파수 선택형 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치에 연결됩니다. 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치의 대역 해상도는 측정할 잡신호의 대역폭보다 작아야 하며, 가능한 최소값이어야 합니다.
ii. 측정할 송신기를 표 A.2에 명시된 위치에 설치합니다. 잡신호는 측정 안테나와 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치에 의해 30MHz부터 4GHz까지의 대역에서 감지됩니다. 만약 장치가 470MHz 이상의 주파수에서 작동한다면, 측정은 4GHz부터 12.75GHz까지의 대역에서 반복됩니다.
iii. 잡신호가 감지된 각 주파수에서 측정 안테나의 높이를 변경하고 스펙트럼 분석기를 조정하여 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치에서 최대 신호 수준을 얻습니다.
iv. 송신기를 수직 축을 중심으로 360o 회전하여 최대 수신 신호 수준을 찾습니다.
v. 측정 안테나의 높이를 규정된 범위 내에서 조정하여 최대 신호를 얻고 이를 기록합니다.
vi. 그림 26의 측정 도표를 사용하여 송신기 안테나를 동일 위치와 동일 직립 극성을 가진 대체 안테나로 교체하고 이를 신호 생성기에 연결합니다.
vii. 잡신호가 감지된 각 주파수에서 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치와 신호 생성기를 조정하고 규정된 범위 내에서 측정 안테나의 높이를 변경하여 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치에서 최대 신호 수준을 얻습니다.
그림 30 - 대체 안테나를 사용한 잡신호 측정 도표
측정 안테나의 높이는 측정이 A.1.2 항목에 따라 수행될 경우 상승하거나 하강할 필요가 없습니다.
v 단계에서 스펙트럼 분석기 또는 주파수 선택형 벤치에서 얻은 신호 수준에 해당하는 신호 생성기의 신호 수준을 기록합니다. 이 값은 대체 안테나의 증폭 효과와 신호 생성기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후, 해당 주파수에서의 잡신호 구성 요소가 됩니다.
viii. 측정 안테나가 수평 극성을 가질 경우 ii. 단계부터 vii. 단계까지의 측정을 다시 수행합니다.
·3. 관리에 관한 규정
3.1. 제1.1조에서 정의된 무선 장치는 본 기준에서 정한 기술 규정을 준수해야 합니다.
3.2. 본 기준의 기술 요구사항(제2.2.2.3.3항, 제2.3.1.3.2항 및 제2.3.1.3.4항 제외)에 대한 측정/시험은 인증 및 공표를 위한 현재 적용되는 규정에 따라 수행되어야 합니다. 인증 및 공표를 위한 측정/시험 결과는 국내 지정 실험실 또는 해외 인정 실험실의 결과 또는 제조사의 제2.2.2.3.3항, 제2.3.1.3.2항 및 제2.3.1.3.4항에 대한 측정/시험 결과를 사용할 수 있습니다.
·4. 조직 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 무선 이동 통신 장치의 인증 및 공표 규정을 준수하고, 국가 관리 기관의 검사를 받아야 합니다.
·5. 시행 조직
통신청, 무선주파수청 및 정보통신청은 본 기준에 따른 무선 이동 통신 장치의 관리를 지시하고 관리하는 책임이 있습니다.
5.2. 본 기준은 QCVN 44:2011/BTTTT "국내 무선 이동 통신 장치의 기술 규범"을 대체합니다.
5.3. 본 기준에 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체될 경우 새로운 규정에 따르도록 한다.
5.4. 본 기준의 시행 과정에서 발생하는 문제는 관련 조직 및 개인이 문서화하여 정보통신부(Vụ Khoa học và Công nghệ)에 보고하여 지침 및 해결을 받습니다./.
·부록 A
·(규정)
방사장 측정
A.1. 방사장 측정을 위한 측정 위치 및 일반적인 배치
부록은 방사장 측정을 위한 세 가지 일반적인 측정 위치를 제공합니다: 반사 없는 측정실, 반사 없는 측정실(지면 포함), 그리고 실외 측정 위치(OATS). 이러한 측정 위치는 자유 공간 측정 위치로 일반적으로 참조됩니다. 절대 측정 및 상대 측정 모두 이러한 위치에서 수행될 수 있습니다. 절대 측정을 수행할 때는 측정실이 검사되어야 합니다. 자세한 절차는 TR 102 273의 관련 부분 2, 3, 및 4에서 설명되어 있습니다.
조 : 본 기준기술규범에 따른 방사선 측정을 위해 재생 가능하고 부착 가능한 측정 위치를 사용하도록 함.
A.1.1. 비반사 측정실
비반사 측정실은 일반적으로 봉인된 방이며 내벽, 바닥 및 천장은 보통 우레탄 원뿔형 흡수재로 덮여 있으며, 측정실은 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 받침대가 있고 다른 쪽 끝에는 회전 테이블이 있는 구조를 가지고 있다. 비반사 측정실의 한 유형은 도 A.1에서 제시된다.
도 A.1 - 비반사 측정실
무선 흡수재와 측정실의 둘레는 측정을 위한 관리 환경을 생성하는데 사용되며, 이 유형의 측정실은 자유 공간 조건을 모방한다.
측정실의 둘레는 측정 공간을 생성하여 주변 간섭 신호 수준과 다른 외부 효과를 줄이고, 무선 흡수재는 벽과 천장에서 원하지 않는 반사를 최소화하여 측정에 영향을 미칠 수 있는 것을 방지한다. 실제로 높은 간섭 차단 수준(80dB에서 140dB까지)을 쉽게 생성할 수 있으며, 일반적으로 주변 간섭 수준은 거의 없다고 간주된다.
회전 테이블은 수평면에서 360도 회전 가능하며, 시험 샘플(EUT)을 지상으로부터 적당한 높이(예: 1m)로 배치하기 위해 사용된다. 측정실은 측정 거리가 최소 3m 또는 2do /λ(m) 이상이 되도록 충분히 크며, 더 큰 값이 선택된다(A.2.5 참조). 실제 측정에서 사용된 거리는 측정 결과와 함께 기록되어야 한다.1+ d2)2비반사 측정실은 다른 측정 조건보다 여러 가지 장점이 있다. 즉, 환경 간섭을 줄이고, 바닥, 천장 및 벽에서의 반사를 줄이며, 날씨 조건에 의존하지 않는다. 그러나 일부 단점도 존재하는데, 측정 거리가 제한되고, 원뿔형 흡수재의 크기 때문에 저주파수 사용도 제한된다. 저주파수 성능을 개선하려면, 페리트 타일과 우레탄 폼 흡수재를 결합한 구조를 사용한다.
모든 방사, 민감도 및 저항 측정은 비반사 측정실에서 제한 없이 수행될 수 있다.
A.1.2.
접지면을 갖는 비반사 측정실 접지면을 갖는 비반사 측정실은 봉인된 방이며 내벽과 천장은 보통 우레탄 원뿔형 흡수재로 덮여 있으며, 측정실 바닥은 금속으로 되어 있고, 봉인되지 않으며 접지면을 형성한다. 측정실은 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 받침대가 있고 다른 쪽 끝에는 회전 테이블이 있는 구조를 가지고 있다. 접지면을 갖는 비반사 측정실의 한 유형은 도 A.2에서 제시된다.
이 유형의 측정실은 완벽한 무한한 접지면을 가진 외부 측정 위치를 모방하며, 기본 특징은 완벽한 무한한 접지면이다.
도 A.2 - 접지면을 갖는 비반사 측정실
이 위치에서는 바닥이 원하는 반사 경로를 형성하므로 안테나가 수신하는 신호는 직접 경로와 반사 경로의 신호의 합이다. 이것은 각각의 안테나 발신 높이(또는 EUT)와 수신 안테나 높이에 대한 고유한 수신 신호 수준을 생성한다.
안테나 받침대는 높이가 변동 가능(1m에서 4m 사이)하여 시험 안테나의 위치를 최적화하여 안테나 간의 신호 결합 또는 EUT와 시험 안테나 간의 신호 결합이 최대화되도록 한다.
수평면에서 회전 가능하며, 시험 샘플(EUT)을 지상으로부터 규정된 높이(보통 1.5m)로 배치하기 위해 사용된다. 측정실은 측정 거리가 최소 3m 또는 2d
회전 테이블은 수평면에서 360도 회전 가능하며, 시험 샘플(EUT)을 지상으로부터 적당한 높이(예: 1m)로 배치하기 위해 사용된다. 측정실은 측정 거리가 최소 3m 또는 2do 이상이 되도록 충분히 크다. 방사 측정은 먼저 EUT의 전자장 강도 "峰值"을 결정하기 위해 수신 안테나를 받침대 위로 상승시키고 하강시키는 것으로 시작되며, 이는 직접 신호와 반사 신호의 간섭 합을 최대로 만드는 것이다. 그런 다음 회전 테이블을 사용하여 방위면에서 "峰值" 값을 찾는다. 이 시험 안테나 높이에서 수신 신호의 진폭을 기록한다. 그 다음 EUT를 신호 발생기와 연결된 대체 안테나로 교체하고, 대체 안테나의 "峰值" 값을 찾은 후 신호 발생기의 출력 레벨을 조정하여 단계 1에서 수신기에 도달한 신호 레벨과 동일한 레벨을 얻는다。1+ d2)2비반사 측정실은 다른 측정 조건보다 여러 가지 장점이 있다. 즉, 환경 간섭을 줄이고, 바닥, 천장 및 벽에서의 반사를 줄이며, 날씨 조건에 의존하지 않는다. 그러나 일부 단점도 존재하는데, 측정 거리가 제한되고, 원뿔형 흡수재의 크기 때문에 저주파수 사용도 제한된다. 저주파수 성능을 개선하려면, 페리트 타일과 우레탄 폼 흡수재를 결합한 구조를 사용한다.
수신기의 민감도 측정은 또한 직접 신호와 반사 신호의 간섭 합을 최대로 만드는 방법으로 시험 안테나를 받침대 위로 상승시키거나 하강시키는 것으로 시작되며, 이번에는 측정 중 EUT의 위상 또는 진폭 중심에 있는 시험 안테나를 사용한다. 대체 안테나는 단계 2에서 같은 높이에 남아있으면서, 시험 안테나는 EUT로 교체된다. 신호 진폭을 감소시켜 EUT로부터 특정 응답을 얻는 전자장 강도 수준을 결정한다。
A.1.3.
실외 측정 위치 실외 측정 위치는 한쪽 끝에는 회전 테이블이 있고 다른 쪽 끝에는 높이가 변동 가능한 안테나 받침대가 있는 접지면 위에 있으며, 이상적인 경우 접지면은 우수한 전도성을 가질 수 있고 무제한으로 확장될 수 있다. 실제 상황에서는 전도성이 우수하게 유지될 수 있는 경우 접지면의 크기는 제한될 수 있다. 표 A.3에서 표시된 대표적인 개방 측정 위치가 있다。
접지면은 원하는 반사 경로를 형성하므로 안테나가 수신하는 신호는 직접 경로와 반사 경로의 신호의 합이다. 이러한 두 신호의 결합은 각각의 안테나 발신 높이(또는 EUT)와 수신 안테나 높이에 대한 고유한 수신 신호 수준을 생성한다。
위치 특성은 안테나 위치, 회전 테이블, 측정 거리 및 측정 위치의 다른 구성과 접지면을 갖는 비반사 측정실과 유사하다. 방사 측정에서 OATS는 접지면을 갖는 비반사 측정실과 유사한 방식으로 사용된다。
표 A.3 - 실외 측정 위치
접지면을 갖는 측정 위치의 일반적인 측정 배열은 표 A.4에서 제시된다。
표 A.4 - 접지면을 갖는 측정 위치의 측정 배열
(방사 측정을 위한 OATS 설정)
A.1.4.
시험 안테나 시험 안테나
시험 안테나는 방사 측정 방법에서 일반적으로 사용된다. 방사 측정(예를 들어 주파수 오차, 방사 효용 전력, 가짜 방사 및 인접 채널 전력 등)에서는 시험 안테나가 측정 단계 1에서 EUT의 전자장(EUT)을 감지하고 다른 단계에서는 대체 안테나를 통해 전자장을 감지한다. 수신기 특성(예를 들어 민감도 및 면역 매개변수 등) 측정을 위해 시험 위치를 사용할 때 시험 안테나는 발생 장치로 사용된다.
시험 안테나는 수평 극화 또는 수직 극화를 가능하게 하는 지지대에 부착되어야 하며, 측정 위치가 바닥이 있는 경우(예를 들어 접지 평면이 있는 비반사 측정실 및 공간 측정 위치 등)에서는 지정된 범위 내에서(일반적으로 1m에서 4m 사이) 안테나 높이를 조정할 수 있어야 한다.
30MHz부터 1000MHz까지의 대역에서 ANSI C 63.5 표준에 따라 제작된 양극 안테나를 사용하는 것이 권장된다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양극 안테나의 길이는 측정 주파수에서 공명하도록 해야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양극 안테나를 사용해야 한다. 그러나 가짜 방사 측정에서는 30MHz부터 1000MHz까지의 전체 대역을 커버하기 위해 주기 그래프를 갖춘 양극 안테나 배열이 사용된다. 1000MHz 초과 주파수에서는 파형 안테나를 사용하는 것이 권장되지만 주기 그래프를 갖춘 안테나도 사용할 수 있다.
주석: 스피커 안테나(전자기 안테나)의 증폭 효과는 동등 방사체에 대해 표현된다.
A.1.5. 대체 안테나
대체 안테나는 EUT를 대체하여 발신기 매개변수 측정(예를 들어 주파수 오차, 방사 효용 전력, 가짜 방사 및 인접 채널 전력 등)에서 사용된다. 30MHz부터 1000MHz까지의 대역에서 측정시 대체 안테나는 ANSI C63.5 표준에 따라 제작된 양극 안테나여야 한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양극 안테나의 길이는 측정 주파수에서 공명하도록 해야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양극 안테나를 사용해야 한다. 1000MHz 초과 주파수에서는 파형 안테나를 사용해야 하며, 이 안테나의 중심은 위상 중점 또는 진폭 중점과 일치해야 한다.
A.1.6. 측정 안테나
측정 안테나는 EUT의 수신기 매개변수 측정(예를 들어 면역성 및 민감도 측정 등)에서 사용된다. 목적은 EUT 근처의 전자장 강도 측정을 수행하는 것이다. 30MHz부터 1000MHz까지의 대역에서 측정시 측정 안테나는 ANSI C63.5 표준에 따라 제작된 양극 안테나여야 한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양극 안테나의 길이는 측정 주파수에서 공명하도록 해야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양극 안테나를 사용해야 한다. 이 안테나의 중심은 EUT의 위상 중점 또는 진폭 중점과 일치해야 한다(측정 방법에 따라 다르다).
A.2. 방사 측정 위치 사용 지침
본 절은 모든 부록 A에서 설명된 측정 위치에 적용되는 일반적인 절차, 장비 배치 및 평가 방법을 구체적으로 설명하며, 이러한 단계는 모든 방사 측정을 수행하기 전에 수행되어야 한다.
A.2.1. 측정 위치 평가
검증되지 않은 측정 위치에서는 측정을 수행해서는 안 된다. 부록 A에서 설명된 다양한 측정 위치 유형(예를 들어 비반사 측정실, 접지 평면이 있는 비반사 측정실 및 실외 측정 위치 등)의 검증 절차는 TR 102 273의 2장, 3장 및 4장에 나와 있다.
A.2.2. EUT 준비
제조사는 EUT에 대한 정보를 제공해야 한다. 이 정보에는 작동 주파수, 극화, 전원 전압 및 표준 표면이 포함되어야 한다. 추가 정보는 EUT 유형에 따라 다르며, 이는 운반파 전력, 채널 간격, 다른 작동 모드(예를 들어 낮은 전력 및 높은 전력 모드 등) 및 연속 작동 또는 최대 작업 주기(예를 들어 1분 작동, 4분 중단) 등으로 구성될 수 있다.
필요하다면, EUT를 회전 테이블에 고정하기 위한 최소 크기의 고정 장치가 있어야 한다. 이 고정 장치는 상대 전기 절연 상수가 낮은 재료(예를 들어 1.5 미만) 및 저 전도성 재료(예를 들어 폴리스티렌, 밸사우우드 등)로 만들어져야 한다.
A.2.3. EUT 전원 공급
모든 측정은 가능한 모든 위치에서 전원 공급을 사용하여 수행되어야 한다. 이는 EUT가 배터리만으로 작동하도록 설계된 경우에도 마찬가지이다. 모든 경우에 있어서, 전선은 EUT의 전원 입력에 연결되어야 하며(디지털 볼트미터로 모니터링됨) 배터리는 EUT 내부에 남아있어야 하며, 다른 장치와 절연되어야 한다(예를 들어 접촉 부분에 테이프를 붙이는 것 등).
그러나 이러한 전원 케이블의 존재는 EUT의 측정 품질에 영향을 줄 수 있다. 이 때문에 측정 과정에서 "투명성"을 유지해야 한다. 이를 달성하기 위해서는 케이블을 EUT로부터 멀리 떨어뜨려 측정 위치의 막, 접지 평면 또는 벽(적절한 경우) 아래로 가장 짧은 경로로 내려 보내야 한다. 케이블에서의 손실을 최소화하기 위해 주의를 기울여야 하며(예를 들어 케이블을 감아서, 0.15m 간격으로 페리트 핵을 넣거나 다른 부하를 부착하는 것 등).
A.2.4. 음량 조정 설정을 위한 모든 음성 측정
다른 지시사항이 없는 한 모든 수신기 음성 측정에서 수신기의 출력 전력을 명시된 출력 전력의 최소 50% 이상으로 설정해야 한다. 출력 전력을 단계별로 조정할 수 있는 경우, 첫 번째 단계에서 최소 50% 이상의 출력 전력을 제공하도록 설정해야 한다. 측정 조건이 정상 및 임계 상태인 경우 수신기의 출력 전력을 조정해서는 안 된다.
A.2.5. 14 미터
모든 측정 위치의 거리는 EUT의 원거리 필드 측정을 허용하도록 충분히 크게 설정되어야 하며, 즉 다음 중 하나 이상의 값보다 크거나 같아야 한다:
여기서:
d1 EUT/양극 후 대체 직경(m);
d2 시험 안테나의 최대 직경(m);
l은 측정 주파수의 파장(m).
이 측정의 대체 부분에서 주의해야 할 것은, 만약 시험 안테나와 대체 안테나 모두 1/2 파장 양극 안테나라면 원거리 측정의 최소 거리는 2l이 된다.
측정 결과 보고서에서 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않는 경우에는 측정 불확도를 측정 결과에 결합할 수 있다.
주석 1: 반사가 완전하지 않은 측정실에서는 회전대의 모든 각도에서 EUT의 어느 부분도 측정 주파수에서의 측정실의 정적 영역을 벗어나지 않아야 한다.
주석 2: 정적 영역은 반사가 없는 측정실 내부의 부피로, 흡수 패널이 없는 상태에서 측정 또는 제작자가 보장한 규격의 품질이 입증된 영역이다. 이 규격은 일반적으로 흡수 패널의 반사율이나 관련된 직접적인 지표(예를 들어 진폭과 위상의 신호 일치성 등)이다. 그러나 정적 영역에 대한 규격 값은 변경될 수 있다는 점을 유의해야 한다.
주석 3: 바닥이 있는 반사가 없는 측정실에서는 흡수 패널의 높이 1m 아래에 안테나가 위치하지 않도록 하여 전체 높이 1m부터 4m까지 스캔할 수 있어야 한다. 두 가지 유형의 반사가 없는 측정실 모두에서 흡수 패널의 반사율은 -5dB보다 작아서는 안 된다.
주석 4: 바닥이 있는 반사가 없는 측정실 및 공간 측정 위치에서는 안테나가 실험 과정 중 언제든지 바닥에서 0.25m 이내에 위치해서는 안 된다. 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않는다면 측정을 진행해서는 안 된다.
A.2.6. 측정 위치 준비
측정 위치 양쪽 끝의 케이블은 측정 영역에서 최소 2m 떨어진 곳에서 가로로 배치되어야 하며(반사가 없는 측정실의 경우 뒤쪽 벽에 닿아 있으면 예외로 함), 그 후 세로로 배치되거나 바닥 또는 케이스 외부로 배치되어야 한다. 케이블의 손실을 최소화하기 위해(예를 들어 페리트 접합부 또는 기타 부하를 감싸는 것 등) 주의를 기울여야 한다. 케이블의 배치와 포장은 평가 문서와 동일해야 한다.
주석: 반사가 있는 바닥을 갖춘 측정 위치(바닥이 있는 반사가 없는 측정실 및 공간 측정 위치 포함)에서 케이블 롤과 안테나 기둥을 연결하는 경우, 2m 간격 요구사항을 충족시키기 어려울 수 있다.
측정 장비의 모든 구성 요소에 대한 보정 데이터가 필요하다. 측정 시에는 측정 안테나와 대체 안테나에 대한 이 데이터는 측정 주파수에 대한 방향성 전력 증폭계수(또는 안테나 계수)를 포함해야 한다. 또한 대체 안테나와 측정 안테나의 VSWR 값을 알아야 한다.
케이블과 손실기의 모든 보정 데이터는 측정 주파수 대역 전체에 대한 외부 연결 손실(인터플레이 손실)과 VSWR을 포함해야 한다. 모든 외부 연결 손실과 VSWR 그래프는 특정 측정 결과에 기록되어야 한다.
필요한 보정 표 또는 계수가 요구되는 경우 해당 장소에 항상 준비되어 있어야 한다.
측정 장비의 모든 구성 요소에 대해 최대 오차와 오차 분포를 알아야 한다. 예를 들면:
- 케이블 손실: ± 0,5 dB 직사각형 분포;
- 측정 수신기: 신호 수준 정확도(표준 편차) 1,0 dB 가우스 분포 오차.
측정 시작 시점에서 측정 위치에 사용되는 측정 장비의 모든 구성 요소에 대한 시스템 검사를 수행해야 한다.
A.3. 신호 병합
A.3.1. 개요
전송 영역 내의 전기 선은 전송 영역에 간섭을 일으키고 측정 불확도를 초래할 수 있다. 이러한 간섭은 적절한 병합 방법을 사용하여 줄일 수 있으며, 신호 격리를 생성하고 전송 영역에 미치는 영향을 최소화한다(예: 광학적 및 음향적 병합).
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 줄일 수 있다. 적외선 또는 초음파 연결을 적절히 사용하여 주변 간섭을 최소화해야 한다.
A.3.3. 아날로그 신호 및 음성
음성 출력 포트가 없는 경우 음성 병합기를 사용해야 한다.
음성 병합기를 사용할 때 주변 간섭이 측정 결과에 영향을 미치는지 확인해야 한다.
A.3.3.1. 음성 병합기 설명
음성 병합기는 플라스틱 튜브, 음파 튜브, 마이크 및 적절한 앰프로 구성된다. 튜브와 플라스틱 튜브를 만드는 재료는 저전도성 및 상대 전기 절연 상수(예: 1.5dB 미만)를 가져야 한다.
- 음파 튜브는 EUT에서 마이크까지 연결하도록 충분히 길어야 하며, 전자파 영역에 영향을 미치지 않는 위치에 설치되어야 한다. 음파 튜브는 내부 직경이 약 6mm이고 두께가 약 1.5mm이며 회전대의 회전을 방해하지 않도록 충분히 유연해야 한다.
- 플라스틱 튜브는 EUT 스피커 크기에 맞게 직경이 설정되고, 가장자리에 부드러운 고무 패딩이 부착되며, 튜브의 한 끝에 부착되고, 다른 끝에는 마이크가 부착된다. 튜브의 중심을 EUT와 관련된 복제 위치에 정렬하는 것이 중요하며, 이 중심 위치는 측정되는 주파수 응답에 큰 영향을 미친다. 이를 달성하기 위해 제조사가 제공하는 음성 병합용 클램프에 EUT를 설치하고, 튜브가 통합된 플라스틱 튜브를 사용할 수 있다.
- 마이크는 50Hz부터 20kHz까지 1dB 이내의 평평한 주파수 응답과 최소 50dB의 선형 동역성을 가져야 한다. 마이크의 민감도와 수신기의 출력 레벨은 EUT의 명시된 출력 레벨에서 최소 40dB의 신호 대 잡음비를 측정할 수 있도록 해야 한다. 마이크의 크기는 튜브에 맞게 충분히 작아야 한다.
- 주파수 보정 회로는 음성 병합기의 주파수 응답을 보정하여 올바른 음성 SINAD 측정을 가능하게 한다.
A.3.3.2. 보정
조정된 오디오 믹싱 장치의 목적은 음성 SINAD 비율을 결정하고, 이를 출력 수신기의 SINAD 비율과 동일하게 하는 것이다.
도표 A.5 - 조정 측정도면
i. 오디오 믹싱 장치는 필요에 따라 측정용 믹싱 장치와 연결되어야 하며, 직접 전기 연결이 출력 변환기의 단자에 이루어져야 한다. 신호 발생기는 수신기 입력(또는 측정용 믹싱 장치 입력)에 연결되어야 하며, 신호 생성기는 수신기의 명시된 주파수에서 일반 측정 모드로 제어되어야 한다.
ii. 가능하다면, 수신기 볼륨을 최소 50%의 명시된 출력 전력 이상으로 조정해야 하며, 볼륨 조정 단계가 있는 경우 최초 단계에서 최소 50%의 명시된 출력 전력을 얻도록 조정해야 한다.
iii. 측정 신호 입력 레벨을 줄여 20dB의 전기 SINAD 비율을 달성할 때까지 계속해야 하며, 연결 위치는 1이다. 측정 신호 입력 레벨을 기록해야 한다.
iv. 같은 측정 신호 입력 레벨에서, 동일한 위치 2에서 음성 SINAD 비율을 측정하고 기록해야 한다.
v. 측정 신호 입력 레벨을 줄여 14dB의 전기 SINAD 비율을 달성한 후, 동일한 위치 2에서 음성 SINAD 비율을 측정하고 기록해야 한다.
A.4. 측정용 믹싱 박스
A.4.1. 설명
측정용 믹싱 박스는 통합 안테나를 통합 무선 주파수 믹싱 장치와 결합한 통합 안테나를 무선 주파수 50Ω 단말에 연결하는 장치로서, 이는 측정 방법을 사용하여 특정 측정을 수행할 수 있게 한다. 측정용 믹싱 박스가 조정된 주파수 근처에서만 상대적인 측정이 가능하다.
또한, 측정용 믹싱 박스는 다음을 제공해야 한다:
- 외부 전원 공급 소스에 연결되는 연결;
- 오디오 인터페이스 또는 직접 연결 또는 오디오 믹싱 장치를 통해 연결.
측정용 믹싱 박스는 제조사로부터 제공된다.
측정용 믹싱 박스의 작동 특성은 다음 기본 매개변수를 준수해야 한다:
- 결합 손실은 30dB를 초과하지 않아야 한다;
- 측정을 위한 주파수 대역 내에서 결합 손실의 변화는 2dB를 초과하지 않아야 한다;
- RF 조합 회로에 연결된 회로는 활성 장치 및 비선형 장치를 포함해서는 안 된다;
- 50Ω 잭에서의 VSWR는 측정 대역 내에서 1.5를 초과하지 않아야 한다;
- 결합 손실은 측정용 믹싱 박스의 위치와 주변 물체 및 사람에 의존하지 않아야 하며, 측정용 믹싱 박스를 분해하고 교체할 때 재생산 가능해야 한다;
- 결합 손실은 환경 조건의 변화에도 유지되어야 한다.
특성과 조정은 측정 보고서에 포함되어야 한다.
A.4.2. 조정
측정용 믹싱 박스의 조정은 신호 생성기의 출력과 측정용 믹싱 박스 내부 장치에 입력되는 전력 강도 사이의 관계를 설정한다.
조정은 특정 주파수와 표준 필드의 특정 극성에서만 유효하다.
도표 A.6 - 조정 측정도면
i. 2.3.1.3.1 절에서 설명된 방법을 사용하여 전력 강도로 감도를 측정하고, dBμV/m 단위와 사용된 극성 유형을 기록한다.
ii. 수신기를 측정용 믹싱 박스에 연결하고 신호 생성기에 연결한다. 신호 생성기가 20dB SINAD를 생성하는 레벨을 기록한다.
iii. 측정용 믹싱 박스의 조정은 dBμV/m 단위의 전력 강도와 신호 생성기의 dBμV emf 단위의 레벨 사이의 관계이다. 이 관계는 선형으로 간주된다.
A.4.3. 수행 방법
발신기 측정을 위해 조정은 필요하지 않다.
수신기 측정을 위해 조정은 필요하다.
원하는 신호 레벨을 전력 강도로 표현하고, 측정용 믹싱 박스의 조정 곡선을 사용하여 신호 생성기 레벨(emf)로 변환해야 한다. 이 값을 신호 생성기에 적용한다.
부록 B
·(규정)
인접 채널 전력 측정 도표의 기술 지표
B.1. 인접 채널 전력 측정 수신기 기술 지표
인접 채널 전력 측정 수신기는 발신기의 인접 채널 전력을 측정하기 위해 사용되며, 수신기는 믹서, 진동자, IF 필터, 증폭기, 감쇠 변환기 및 레벨 표시기로 구성되어 있다(도표 B.1 참조).
도표 B.1 - 인접 채널 전력 측정 수신기
감쇠 변환기를 rms 미터로 대체하여 사용할 수 있으며, rms 값 표시가 가능하다. 인접 채널 전력 측정 수신기의 기술적 특성은 B.1.1부터 B.1.4까지의 항목에서 설명된다.
B.1.1. IF 필터
IF 필터는 아래 도표 B.2에서 제시된 선택적 특성 범위 내에 있어야 한다:
도표 B.2 - IF 필터
채널 간격에 따라, 채널 간선탑의 중심 주파수로부터의 주파수 간격은 B.1 표에서 제시된 범위 내에 있어야 한다.
표 B.1 - 선택적 특성
|
채널 간격, kHz |
채널 간선탑의 중심 주파수로부터의 IF 필터 주파수 간격, kHz |
|||
|
D1 |
D3 |
D4 |
D5 |
|
|
12,5 |
3 |
4,25 |
5,5 |
9,4 |
|
25 |
5 |
8,0 |
9,25 |
13,25 |
채널 간격에 따라, 캐리어 근처의 감쇠 점은 B.2 표와 B.3 표에서 제시된 허용 오차 범위 내에 있어야 한다.
표 B.2 - 캐리어 근처의 감쇠 점
|
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 - 캐리어 먼 곳의 감쇠 점
|
채널 간격, kHz |
허용 오차 범위, 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 |
IF 필터의 캐리어 먼 곳의 90dB 감쇠 점을 초과하는 외부 감쇠는 90dB 이상이어야 한다.
B.1.2 감쇠 표시기
감쇠 표시기는 최소 80dB의 범위와 읽기 정확도 1dB를 가져야 한다. 미래의 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 정확히 표시해야 한다.
B.1.4 진동자 및 증폭기
진동자 및 증폭기는 채널 간선탑의 저잡음 발신기의 잡음 없이 측정된 전력이 25kHz 채널 간격에서 ≤-90dB, 12.5kHz 채널 간격에서 ≤-80dB인 측정을 가능하게 설계되어야 한다.
B.2. 스펙트럼 분석기 특성
B.2.1 인접 채널 및 중첩 채널 전력 측정
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 주파수 차이가 200Hz인 성분을 화면에서 분리하도록 조정될 수 있다.
통계 분배 조정을 위한 광 스펙트럼 에너지 밀도(시간에 따른 에너지와 대역폭)를 결정할 수 있는 분광 분석기 및 통합 장치(적용 가능 시)는 지정된 대역폭 내에 통합되어야 한다. 모든 단독 구성 요소의 에너지 효율을 효과적으로 결합할 수 있어야 하며, 선택한 대역폭 내의 광 스펙트럼 에너지 밀도와 잡음 파워를 측정하고 해당 비율을 주파수 대역 파워와 비교해야 한다.
분광 분석기는 90dB 이상의 다이나믹 레인지가 있어야 하며, 인접 채널 간의 위상 잡음을 통해 채널 파워 측정이 제한되지 않아야 한다. 이를 확인하기 위해 목 2.2.3.3에서 설명한 측정 기술을 사용하여 CW 신호 소스와 인접 채널 중심에서 -120dBc/Hz 이하의 위상 잡음이 있는 상태에서 채널 파워를 측정한다. 결과는 다음과 같다:
- 이러한 조건에서 관찰된 인접 채널 최대 파워는 -70dBc를 초과하지 않아야 한다.
- 이러한 조건에서 측정된 교차 채널 최대 파워는 -80dBc를 초과하지 않아야 한다.
참고: 이 측정에는 100Hz 대신 500Hz 해상도 대역폭을 사용하여 측정 시간을 줄일 수 있다.
B.2.2 불필요한 방사 측정
기술 특성은 다음 요구 사항을 포함한다.
1kHz 해상도 대역폭을 사용하여 분광 분석기의 잡음보다 3dB 이상 높은 신호 또는 잡음의 진폭을 측정할 수 있으며, 이는 화면에 표시되며, 원하는 신호가 있을 때 ±2dB 정확도로 수행될 수 있다.
상대 진폭 측정의 정확도는 ±1dB 범위 내여야 한다.
통계 분배 조정을 위한 광 스펙트럼 에너지 밀도(시간에 따른 에너지와 대역폭)를 결정할 수 있는 분광 분석기 및 통합 장치(적용 가능 시)는 지정된 대역폭 내에 통합되어야 한다.
B.3 공급 전력 장치 및 통합 장치
조건 B.2에서 언급된 분광 분석기의 비디오 출력에 연결된 통합 장치 및 공급 전력 장치가 있다.
모든 단독 구성 요소의 에너지 효율을 효과적으로 결합할 수 있어야 하며, 선택한 대역폭 내의 광 스펙트럼 에너지 밀도와 잡음 파워를 측정하고 해당 비율을 주파수 대역 파워와 비교해야 한다.
·참고 문헌 목록
[1] ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) 이동통신 서비스; 데이터(및 음성) 전송을 위한 무선 장비 및 통합 안테나; 2014/53/EU 지침의 3.2조의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화화된 표준
[2] 2014년 4월 16일 유럽 의회 및 유럽 이사회 지침 2014/53/EU 무선 장비의 시장 출시와 관련한 회원국 법률 조화화에 관한 지침 및 1999/5/EC 지침 폐지
[3] 2015년 8월 4일 유럽 전기 기술 표준화 위원회 및 유럽 통신 표준화 기구에 대한 2014/53/EU 지침 지원을 위한 무선 장비에 대한 표준화 요청에 관한 집행 결정 C(2015) 5376 final
[4] ETSI EN 300 113 (V2.1.0): "이동통신 서비스; 데이터(또는 음성) 전송을 위한 무선 장비 및 상시 또는 비상시 패킷 모드 변조를 사용하며 안테나 커넥터가 있는 장비; 2014/53/EU 지침의 3.2조의 필수 요구 사항을 포괄하는 조화화된 표준"
원본 문서(PDF)
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리=효력을 변경하는 관계.
번역본
이 문서는 다음 언어로 제공됩니다: