본 통지는 해양 긴급 위치 알림 레이더 부표(EPIRB)가 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하기 위해 해양 안전 및 구조 시스템 내 무선 정보를 보장하기 위한 최소 기술 요구 사항을 규정한다. 이 규범은 해상 수단에 장착되고 필요할 경우 자동으로 방출될 수 있는 EPIRB에 적용된다.
Đối tượng áp dụng
전국 범위 내에서 해양 긴급 위치 알림 레이더 부표(EPIRB)가 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하도록 제조 또는 판매하는 단체 및 개인.
Các điểm cốt lõi
- EPIRB는 121.5MHz 주파수에서 작동하는 경로 지시 장치와 배터리 수명 ≥3년 이상인 배터리를 장착해야 한다.
- EPIRB의 출력 전력은 37dBm ± 2dB이며, 최대 전송 효율 출력은 25mW에서 100mW까지이다.
- 특징 주파수는 406.023MHz ~ 406.029MHz 범위 내에 있어야 하며, 단기 주파수 안정성은 2x10^-9 미만, 중기 주파수 안정성은 1x10^-9 이하여야 한다.
- EPIRB는 -40°C부터 +55°C(유형 1) 또는 -20°C부터 +55°C(유형 2)의 환경 조건에서 작동해야 한다.
- EPIRB는 현재 규정에 따라 시험, 측정 및 합격 인증 요건을 준수해야 한다.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 긍정적 영향: 해양 안전을 보장하고 효과적인 구조 시스템을 통해 바上海的翻译内容似乎被中断了,以下是剩余部分的准确翻译:
- 부정적 영향: EPIRB의 생산, 운송 및 검사 비용이 증가할 수 있다.
❓ Câu hỏi thường gặp
EPIRB는 어떤 주파수에서 작동해야 하는가?
EPIRB는 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동해야 한다.
EPIRB의 배터리 수명은 얼마나 되어야 하는가?
배터리 수명은 제조일로부터 3년 이상이어야 하며, 배터리의 유용한 사용 시간의 절반을 더한 기간이다.
EPIRB의 출력 전력은 얼마여야 하는가?
출력 전력은 37dBm ± 2dB이어야 한다.
EPIRB의 특징 주파수는 어느 범위에 있어야 하는가?
특징 주파수는 406.023MHz ~ 406.029MHz 범위 내에 있어야 한다.
EPIRB는 어떤 온도에서 작동할 수 있는가?
유형 1: -40°C부터 +55°C; 유형 2: -20°C부터 +55°C.
Toàn văn
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정보통신부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 21/2018/TT-BTTTT |
하노이, 날짜 28 정부가 발佈한 행정 위반 발견을 위한 장비 및 기술 데이터 수집 및 사용 등에 관한 정부령을 근거로 함;2 2018년 |
시행규칙
"국가 기술 규범에 관한 고시"를 발표함으로써 "해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 국가 기술 규범"
공화국定기준 및 기술 규범에 관한 법률 2006년 6월 29일
법원인 법률에 의거산업으로 2018년 1월 23일1 년 2009
무선 전파 이용에 관한 법률 제2009호 제23조 11월 23일증진 무선 전송에 관한 법률에 의거 2018년 5월 23일 11 년 2009
정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함
정부가 2018년 5월 16일 제2018-78호 정부령을 통해 2007년 8월 1일 제2007-127호 정부령 일부 개정 및 보완한 법률 시행령, 즉 표준화 및 규범에 관한 법률 시행령에 대한 세부 규정에 근거ẩ기술 규격;
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 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 국가 기술 규범에 관한 고시를 발포한다.ẩ급 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 국가 기술 규범1 MHz에 관한 것임을 명시한다.
조 1. 본 고시는 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 국가 기술 규범(QCVN 57:2018/BTTTT)을 첨부하여 발포한다.
조 2.
1. 이 고시는 2019년 7월 1일부터 효력이 발생한다.
2. 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 국가 기술 규범(QCVN 57:2011/BTTTT)은 2011년 10월 26일 제2011-29호 고시를 통해 발포된 통신 관련 국가 기술 규범에 관한 고시 제1조 제17항에 규정되어 있는 내용을 포함하며, 2019년 7월 1일부터 효력을 상실한다.
조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술과 과장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 조직 및 개인은 본 고시를 준수해야 한다./.
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수신처: |
장관 |
QCVN 57:2018/BTTTT
국립 기술 규범에 관한 고시: 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 것
National technical regulation on Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406.0 MHz to 406.1 MHz frequency band
목 이장
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. 장치
2.1.2. 에너지원
2.2. 측정 조건
2.2.1. 일반 요구사항
2.2.2. 품질 검사
2.2.3. 측정을 위한 EPIRB 준비
2.2.4. 측정 절차
2.2.5. 측정 에너지원
2.2.6. 측정 위치
2.2.7. 측정 설정
2.2.8. 수신기 측정
2.2.9. 측정 안테나
2.2.10. 일반 측정 조건
2.2.11. 한계 측정 조건
2.2.12. 한계 온도에서의 측정 절차
2.2.13. 측정 불확도
2.3. 환경 시험
2.3.1. 일반 요구 사항
2.3.2. 온도 시험
2.3.3. 진동 시험
2.3.4. 충격 시험
2.3.5. 부식 시험
2.3.6. 수중 낙하 시험
2.3.7. 열 충격 시험
2.3.8. 수중 잠김 시험
2.3.9. 분사 물류 영향 시험
2.3.10. 부력 시험
2.3.11. 태양 복사 시험
2.3.12. 기름 영향 시험
2.4. 송신기
2.4.1. 출력 전력
2.4.2. 특징 주파수
2.4.3. 단기 주파수 안정성
2.4.4. 중기 주파수 안정성
2.4.5. RF 스펙트럼 마스크
2.5. 신호 형식
2.5.1. 일반 요구사항
2.5.2. 반복 주기
2.5.3. 총 송신 시간(TOT)t)
2.5.4. 송신기 전파(CW)
2.5.5. 비트 속도
2.6. 기타 기술 요구사항
2.6.1. 배터리 용량
2.6.2. 방향성 장치
2.7. 송신 전력 측정
2.7.1. 일반 요구사항
2.7.2. 송신 전력
2.7.3. 안테나 특성
3. 관리에 관한 규정
4. 기관 및 개인의 책임
5. 실행 조직
Station (MES) operating in the Ku band
서문
QCVN 57:2018/BTTTT는 QCVN 57:2011/BTTTT를 대체한다.
QCVN 57:2018/BTTTT는 유럽 전자 통신 표준 기구(ETSI)의 ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01) 표준과 Cospas-Sarsat 조직의 C/S T.012 (2-2018) 표준에 부합한다.
QCVN 57:2018/BTTTT는 우정과학기술연구소가 작성하였으며, 과학기술과가 심사하고 정보통신부가 2018년 제2018-21호 고시를 통해 발포하였다.
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. 무선 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 것• 10.70 GHz부터 11.70 GHz (우주에서 지구로)급 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 것ẢN CHUNG동작 중앙에서는 재무부가 법령의 시행을 지휘하는 상설조직을 설치하였으며, 이 조직은 차관 한 분이 책임지고 있습니다. 대역406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서N 406,0 MHz 도 406,1 MHz
National technical regulation on Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406.0 MHz to 406.1 MHz frequency band
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규범은 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)이 COSPAS-SARSAT 위성 시스템에서 작동하기 위해 필요한 최소한의 품질 및 기술적 특성을 규정하여, 국제 해양 구조 및 구난 정보 시스템(GMDSS) 내의 무선 정보 전달을 보장한다.
본 규범은 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 EPIRB와 121.5MHz 주파수에서 작동하는 저출력 방향성 장치에 적용된다.
본 규범은 해양 운송 수단에 장착된 EPIRB에 적용된다.
본 규범은 위성 통신 시스템을 통해 작동하는 EPIRB에 적용되며, 다음 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되어 있다:
• -40°C에서 +55°C (유형 1); 또는
• -20°C에서 +55°C (유형 2);
자동 해제 장치를 갖추고 있다.
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
ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01): 전자기 호환성 및 라디오 스펙트럼 관리 (ERM); 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 해양 긴급 위치 표시 무선 빔(EPIRB)의 기술적 특성 및 측정 방법.
C/S T.012 Issue 1 - Revision 13 February 2018: COSPAS-SARSAT 406 MHz 주파수 관리 계획.
1.4. 용어 해설
1.4.1. 위성 EPIRB (satellite EPIRB)
위성 통신 지상국, 그 발사는 구조 및 구난 활동을 지원한다.
1.4.2. 자동 해제 장치 (release mechanism) (해제 메커니즘)
EPIRB가 자동으로 해제되고 자유롭게 떠올라야 하는 장치.
1.4.3. 방향성 장치 (homing device)
121.5MHz 무선 신호, 주로 항공기의 방향성을 알려주는 장치.
1.4.4. 원격 제어 장치 (remote control unit)증진원격 제어 장치는 EPIRB가 자동 해제 장치 내부에 설치되어 있을 때 원격으로 EPIRB를 활성화할 수 있게 하는 장치.
1.4.5. 장비 (equipment)
EPIRB 장비는 121.5MHz 방향성 장치, 자동 해제 장치 및 원격 제어 장치를 포함한다.
위성 EPIRB는 -40°C에서 +55°C의 온도 범위에서 작동한다.
유형 1: 위성 EPIRB는 -20°C에서 +55°C의 온도 범위에서 작동한다.
유형 2: AF
1.5. 약어
|
안테나 계수 |
Antenna Factor |
CW |
|
주파수 |
Carrier Wave |
e.i.r.p. |
|
동일하게 방사되는 전력 |
동일하게 방사되는 전력 |
Equivalent isotropically radiated power |
|
EPIRB |
긴급 위치 표시 무선 빔 |
Emergency Position Indicating Radio Beacon |
|
ERPEP |
최대 효과적인 방사 전력 |
Effective Radiated Peak Envelope Power |
|
EUT |
측정 대상 장비 |
Equipment Under Test |
|
GMDSS |
국제 해양 구조 및 구난 정보 시스템 |
Global Maritime Distress and Safety System |
|
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 |
|
SOLAS |
국제 해상 생명안전 협약 |
International Convention for Safety of Life at Sea |
2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.1. 장치
조치 장치는 121,5MHz 주파수에서 작동하는 안내 장치를 장착해야 하며, 이 장치는 항 2.6.2의 요구 사항을 충족해야 한다.
2.1.2. 에너지원
2.1.2.1. 배터리 요구 사항
배터리 수명은 만료일로 결정되며, 이 날짜는 생산일로부터 최대 배터리 유용 사용 시간의 절반을 더한 날짜여야 한다. 만료일은 명확하게 표시되어야 한다.
배터리의 유용 사용 시간은 생산일로부터 배터리가 EPIRB 부양체에 전력을 공급할 수 있는 기간으로 정의된다.
배터리의 유용 사용 시간을 결정하기 위해 다음 손실은 +20°C ± 5°C 조건에서 고려되어야 한다:
- 한 달에 한 번씩 자체 테스트;
- 배터리의 자체 방전;
- 대기 모드에서의 손실(있을 경우).
2.1.2.2. 안전 요구 사항
배터리는 역극 연결이 불가능하다.
배터리는 다음 조건에서 독성 또는 침식성 물질이 내부 또는 외부 EPIRB 부양체로 누출되지 않아야 한다:
- -55°C와 +75°C 사이에서 보관하거나 그 이후;
- 완전히 방전하거나 부분적으로 방전할 때, 외부 단락 포함 모든 속도로;
- 완전히 방전하거나 부분적으로 방전된 후.
배터리는 운송, 보관 및 설치 시 제조업체, 사용자 또는 처리자가 위험을 겪지 않아야 한다.
이 규격의 요구 사항은 15분의 시작 시간 후에 충족되어야 한다.
2.2. 측정 조건
2.2.1. 일반 요구사항
제조업체는 측정, 검사 및 운영을 위한 정보를 제공해야 한다.
이 규격에서 "품질 검사"는 다음과 같이 정의된다:
2.2.2. 품질 검사
- 무코드 신호의 주파수(fc)를 4회 측정하여 특징 주파수를 결정한다.
, 제한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 S(1)(그림 5) 동안 4회 연속 발신 시:1 - 406,025 MHz 지정 주파수 위치에 대한 특징 주파수는 406,023 MHz와 406,027 MHz 사이에 있어야 합니다;
- 406,028 MHz 지정 주파수 위치에 대한 특징 주파수는 406,027 MHz와 406,029 MHz 사이에 있어야 합니다;
- 일반 측정 조건에서 EPIRB의 출력 전력을 측정한다. 출력 전력은 37 dBm ± 2 dB여야 한다;
- 일반 측정 조건에서 121,5 MHz 안내 장치의 출력 전력을 측정한다. 출력 전력은 17 dBm ± 3 dB여야 한다;
- 일반 측정 조건에서 121,5 MHz 안내 장치의 주파수(fc)를 측정한다. 주파수(fc)는 121,5 MHz ± 3,5 kHz여야 한다.
- 저출력 신호등의 작동을 확인한다.
2.2.3. 기준 b
측정용 EPIRBị 측정 시, EPIRB는 적절한 프로토콜과 형식으로 인코딩된 데이터 패킷을 전송하도록 프로그래밍되어야 하며, 안내 장치는 측정 시 전송 준비되어야 한다. 구조상 구조 신호를 발생시키지 않도록 주파수 보정 또는 측정 코드화를 적용해야 한다.
제조업체는 측정 장비와 동축 케이블로 연결 가능한 50Ω 로드로 끝나는 안테나 포트를 갖춘 EPIRB를 제공해야 한다. 이 케이블은 방수하고 모든 환경 조건에 견딜 수 있어야 하며, 안테나 포트는 측정 전에 제조업체가 준비할 수 있다.
모든 측정은 이 규격에서 순서대로 수행되어야 한다.
2.2.4. 측정 절차
모든 측정은 2.2.3 항에 따라 준비된 단일 샘플에서 수행되어야 한다.
측정 및 품질 검사를 수행할 때는 내장 배터리를 사용해야 한다.
2.2.5. 측정 에너지원
측정 위치는 나무나 금속 물체 등 반사물이 없는 곳이어야 한다. 반사물은 그림 1의 타원형 범위 내에 없어야 한다.
2.2.6. 측정 위치
그림 1 - 측정 위치 모델
측정 위치 외부의 지형은 평평해야 한다. 타원형 범위 내의 모든 반사물은 7cm보다 작아야 한다. 타원형 범위를 덮을 수 있는 금속 플레이트 또는 메쉬를 준비해야 하며, 모든 케이블은 바닥 아래로 통과해야 한다. 안테나 케이블은 안테나 측정 위치에서 1.5m 떨어진 두 축을 따라 타원형의 큰 축 방향으로 먼저 늘어뜨린 후 바닥으로 내려가야 한다.
측정 중에는 EPIRB로부터 6m 이내에 사람이 서서는 안 된다. 측정 보고서는 측정 환경에 대한 세부 정보를 포함해야 한다.
측정 위치를 섬유 강화 플라스틱, 플라스틱, 목재 또는 천으로 둘러싸는 것이 가능하다.
그림 2와 같이 측정 설정을 구성한다.
2.2.7. 측정 설정
EPIRB는 설계대로 작동 상태로 배치되고, EPIRB는 360° 회전 가능한 원형 표면에 배치된다. 그림 2에서와 같이 회전 표면 B는 최소 1.7λ (125cm)의 반지름을 가진 고전도 재료(동 또는 알루미늄)로 만들어져 표면 A 상에 표준 높이 X = 0.75m ± 0.10m에서 배치되어야 한다. EPIRB의 표면은 회전 표면 B와 수평으로 일치해야 하며, EPIRB의 안테나는 중심에 위치해야 한다.
그림 2 - 측정 설정
측정 수신기(필드 강도 측정기 또는 스펙트럼 분석기)는 다음과 같이 조정된다:
2.2.8. 수신기 측정
a) 그림 2와 같이 장치를 연결하고 EPIRB를 2.2.7 항에 따라 설치한다.
b) EPIRB를 정상적으로 전송하도록 켠다. 수신기의 대역폭을 전송 출력 측정에 사용하도록 설정한다. 수신기를 조정하여 최대 수신 신호를 얻는다. 수신 안테나를 수신 신호가 가장 큰 방향으로 수평 또는 수직 평면에서 위치시킨다. EPIRB 안테나를 회전시키고 평균 전파 강도를 가진 방향을 찾는다. 수신 값을 기록한다;
c) 측정 안테나를 분리하고 표준 RF 신호를 수신기로 전송한다. 신호를 조정하여 b) 항과 같은 수신 값을 얻는다;
d) 측정 안테나 케이블에서 표준 RF 신호를 분리하고 RF 출력을 전력 측정기로 측정한다;
e) 측정 안테나 케이블에 표준 RF 신호를 다시 연결하고 수신기의 증폭 효율을 조정한다.
측정 안테나
2.2.9. 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:
h = 3tgθ 및 H = h + X
X는 표준 높이(0.75m);
여기서:
h는 측정 안테나의 높이를 표준 높이 X에서 측정한 값;
θ는 표면 B(표준 높이 X)에서의 경사각;
H는 측정 안테나의 높이를 표면 A에서 측정한 값.
참고: 이중극 안테나의 중앙점이 높이를 결정한다.
주석: 이중극 안테나의 중점을 사용하여 그 높이를 결정한다.
안테나 EPIRB와 측정 안테나 사이의 거리(R)는 측정 안테나가 수직 방향으로 높아질 때 증가한다. 거리(R)는 각도(θ)의 함수이며 다음 공식을 통해 계산된다.
406MHz에서 측정 안테나의 안테나 계수(AF)를 알아야 한다.
이 값은 일반적으로 양극 안테나 제조사에 의해 제공된다. 이는 전압 측정 값을 전자기장 강도로 변환하기 위해 사용된다.
AF 값이 전파 방향과 안테나 수신 방향에 따라 달라지므로 양극 안테나는 항상 전파 방향과 직각이어야 한다. 측정 오차를 줄이기 위해, 측정 안테나가 전파 방향과 직각이 아닌 경우 측정 안테나의 방향성 보정 계수(P)(그림 3)를 사용해야 한다. 양극 안테나의 경우, 안테나 보정 계수는 다음과 같이 계산된다:
및
여기서:
AF는 406.0MHz에서 측정 안테나의 안테나 계수이다;
θ는 상승 각도이다;
P는 양극 안테나의 보정 계수이다.
주석: P는 측정 안테나가 전파 방향과 직각일 때 1이다. 따라서 측정 안테나가 어떤 상승 각도에서도 수평 분극일 때 P는 1이다. 보정 계수는 수직 분극 측정에만 적용된다.
그림 3 - 아측정 안테나가 전파 방향과 직각인 경우
그림 4 - 측정 안테나가 전파 방향과 직각이 아닌 경우
2.2.10. 일반 측정 조건
온도 및 습도 조건:
- 온도: +15°C부터 35°C;
- 상대 습도: 20%부터 75%.
2.2.11. 한계 측정 조건
목 2.2.12의 절차에 따라 극한 온도에서 측정이 수행되며, 다음과 같은 하한 및 상한 온도에서 이루어진다:
- 종류 1 EPIRB: -40°C와 +55°C;
- 종류 2 EPIRB: -20°C와 +55°C.
자동 해방 기구를 측정할 때, 하한 및 상한 온도는 -30°C와 +65°C이다.
2.2.12. 절차 t극한 온도 측정 사회 주택 장치는 온도 안정화 중에는 꺼져 있어야 한다.
측정을 시작하기 전에, 장치는 측정 실에서 열균형을 이루고 15분 동안 작동되어야 한다.
표 1 - 측정 불확도 최대값
2.2.13. 측정 불확도
최대 오차증진이
|
经济寿命(年)||| |
반복 주기 |
|
± 0,01초 |
총 발송 시간 |
|
± 1,0밀리초 |
주파수 채널 헤드 |
|
비트 속도 |
주파수 채널 헤드 |
|
± 0,6비트/초 |
명시된 주파수 |
|
± 100헤르تز |
주파수 안정성 |
|
< 1x10 |
전송 출력-10 |
|
± 0,5데시벨 |
주파수 스펙트럼 마스크 |
|
± 2데시벨 |
주파수 채널 전환 시간 |
|
± 0,5밀리초 |
모디메이션 전환 시간 |
|
± 25마이크로초 |
모디메이션 대칭 |
|
위상 모디메이션 |
< 0,01 |
|
± 0,04라디안 |
± 2°C |
|
온도 |
안테나 측정 |
|
± 3데시벨 |
2.3. 시험 |
환경 조건사용 제조업체가 목 2.3에서 정한 환경 조건에 의하여 EPIRB의 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 구성 요소, 재료 등에 대한 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우에는 이러한 환경 시험이 필요하지 않을 수 있다.
2.3.1. 일반 요구 사항
본 장의 환경 시험은 다른 검사 전에 수행되며, 일반적인 검사 조건에서 수행되지만 다른 지시가 없는 한 그러하다. EPIRB는 일반적인 작업 조건에서 자동 해방 기구에 장착되어 있으나 전송되지 않아야 한다(목 2.1.2), 다른 지시가 없는 한 그러하다.
2.3.2. 온도 시험
2.3.2.1. 정의
장치가 온도 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.
측정실의 온도 상승 및 감소 속도는 최대 1°C/분이다.
2.3.2.2. 건조 가열 시험
2.3.2.2.1. 방법
장치는 일반 실내 온도를 갖춘 측정실에 설치되어야 한다. 그런 다음 온도를 상승시키고 70°C(± 3°C)에서 10시간에서 16시간 동안 유지해야 한다.
그 후 장치 내부의 온도 조절 장치가 작동되고 측정실의 온도는 55°C(± 3°C)로 30분 이내에 감소해야 한다.
그런 다음 EPIRB는 2시간 동안 정상적으로 작동해야 하며, 이 기간 동안 측정실의 온도는 55°C(± 3°C)로 유지되어야 한다. 장치는 마지막 30분 동안 품질 검사를 받아야 한다.
시험 후 측정실의 온도는 최소 1시간 이상 감소해야 한다. 장치는 다음 검사 전까지 일반 실내 온도와 습도 조건에서 최소 3시간 동안 배치되어야 한다.
2.3.2.2.2. 요구 사항
품질 검사 요구 사항이 충족되어야 한다.
2.3.2.3. 습기 가열 시험
2.3.2.3.1. 방법
장치는 일반 실내 온도를 갖춘 측정실에 설치되어야 한다. 실내 습도는 3시간(± 0.5시간) 동안 일정하게 유지되어야 한다. 장치는 실내 온도에서 40°C(± 3°C)까지 가열되며, 이 기간 동안 상대 습도는 93%(± 2%)로 유지되어야 한다.
이러한 조건은 10시간에서 16시간 동안 유지되어야 하며, 30분 후 EPIRB는 2시간 동안 작동해야 한다.
측정실의 온도와 상대 습도는 40°C(± 3°C)와 93%(± 2%)로 2시간 30분 동안 유지되어야 하며, 장치는 마지막 30분 동안 품질 검사를 받아야 한다.
시험 후 측정실의 온도는 최소 1시간 이상 일반 실내 온도로 감소해야 한다. 장치는 다음 품질 검사 전까지 일반 실내 온도와 습도 조건에서 최소 3시간 또는 습기가 고르게 분포될 때까지 배치되어야 한다.
2.3.2.3.2. 요구 사항
2.3.2.4. 저온 시험
2.3.2.3. 습기 가열 시험
2.3.2.4.1. 방법
장치는 일반 실내 온도를 갖춘 측정실에 설치되어야 한다. 그런 다음 온도를 낮추고 종류 1 EPIRB는 -40°C(± 3°C), 종류 2 EPIRB는 -30°C(± 3°C)에서 10시간에서 16시간 동안 유지해야 한다.사용
장치의 온도 조절 장치가 작동되고 측정실은 종류 2 장치의 경우 -20°C(± 3°C)로 25분(± 5분) 이내에 전환되어야 한다.
측정실의 온도는 -20°C(± 3°C)로 2시간 동안 유지되어야 하며, 장치는 시험의 마지막 30분 동안 품질 검사를 받아야 한다.
시험 후 측정실의 온도는 최소 1시간 이상 일반 실내 온도로 감소해야 한다. 장치는 다음 검사 전까지 일반 실내 온도와 습도 조건에서 최소 3시간 또는 습기가 고르게 분포될 때까지 배치되어야 한다.
시험 중 장치는 정상적으로 작동해야 한다.
2.3.3. 진동 시험
2.3.3.1. 정의
2.3.2.4장치가 진동 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.
2.3.2.3. 습기 가열 시험
2.3.3. 진동 시험
2.3.3.2. 방법
장치는 진동 테이블에 지원 장치를 이용해 부착되어야 한다. 필요하다면 장치는 진동 테이블이 견딜 수 없는 무게를 보상하도록 매달릴 수 있다.
2.3.3.2. 시험 방법
장치는 지원 수단을 통해 진동 테이블에 부착된다. 장치는 진동 테이블이 감당하지 못하는 무게를 보상하기 위해 매달릴 수 있다.
전자기장의 진동 블록에 의해 설비 지표에 영향을 받지 않도록 함.
설비는 수직 방향으로 사인파 진동을 견딜 수 있어야 하며 모든 주파수가 다음 범위 내에 있을 때:
- 2 Hz (-0/+3 Hz)와 13,2 Hz 사이에서 진폭 ±1 mm ± 10 % (13,2 Hz에서 최대 가속도 7 m/s²);2 - 13,2 Hz와 100 Hz 사이에서 최대 가속도 7 m/s²가 일정함.
주파수 스캔 속도는 설비의 각 부분에서 공명을 감지할 수 있도록 충분히 낮아야 함.2.
진동 테스트 중 공명 검사를 실시해야 한다. 공명이 발견되면 해당 주파수에서 설비를 공명 시간 동안 최소 2시간 동안 진동 테스트를 실시해야 한다. 테스트는 상호 직교한 방향으로 수평 평면에서 재실험되어야 함.
EPIRB 및 원격 제어 장치(설치된 경우)의 품질 검사는 진동 테스트 중과 이후에 수행되어야 한다. 테스트 후 설비는 기계적 손상 여부를 확인한다.
|||
2.3.3.3. 요구사항
EPIRB는 진동 테스트 중 위치에서 분리되지 않으며 자동 활성화되지 않아야 한다.
품질 검사 요구사항은 충족되어야 하며 눈으로 확인 가능한 기계적 손상은 없어야 한다.
2.3.4. 충격 시험
2.3.4.1. 정의
설비가 충격 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
2.3.4.2. 시험 방법
EPIRB는 자체 해제 장치에 설치되어야 한다. 테스트는 다음과 같은 조건으로 진행된다:
- 최고 가속도: 98 m/s²;2 ± 10 %:
- 충격 폭: 18 ms ± 20 %;
- 파형: 반주기 사인파;
- 충격 축: 수직;
- 충격 횟수: 4,000 회.
테스트 후 설비는 기계적 손상 여부를 확인해야 한다. EPIRB 자체 테스트(2.1.8 항목 참조)를 수행한다.
2.3.4.3. 요구사항
테스트 중 EPIRB는 위치에서 분리되지 않으며 자동 활성화되지 않아야 한다.
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
눈으로 확인 가능한 기계적 손상은 없어야 한다.
2.3.5. 부식사용 제조사가 부식에 대한 영향을 유지하는 성능에 대한 충분한 정보를 제공할 수 있는 경우 테스트는 필요하지 않을 수 있다.
2.3.5.1. 정의
설비가 부식 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
2.3.5.2. 시험 방법
표 2의 구성 요소로 만든 염수 분무기를 사용한다.
표 2 - 염수 용액 구성
NaCl
|
MgCl |
26,5 |
g |
± 10% |
|
MgSO2 |
2,5 |
g |
± 10% |
|
CaCl4 |
3,3 |
g |
± 10% |
|
Na2 |
1,1 |
g |
± 10% |
|
KCl |
0,73 |
g |
± 10% |
|
NaBr2CO3 |
0,20 |
g |
± 10% |
|
증류수를 추가하여 1 리터의 용액을 만든다. |
0,28 |
g |
± 10% |
|
또한 5% NaCl 용액을 사용할 수 있다. 테스트에 사용되는 염은 고순도 NaCl(0.1% 요오드 및 0.3% 총 불순물)이다. |
|||
용액은 염 5부(±1)와 증류수 또는 광물질을 제거한 물 95부를 혼합하여 제조한다.
20°C(±2°C)에서 pH 값은 6.5와 7.2 사이여야 하며 이 범위를 유지하기 위해 pH 조정제로 HCl 또는 NaOH를 추가한다.
분무기는 염수 용액 내에 부식성 성분이 없는 것을 보장해야 한다.
설비 전체 표면에 염수 분무를 1시간 동안 실시한다. 분무 후 설비는 40°C(±2°C)에서 7일간 보관되며 보관 중 습도는 90%와 95% 사이를 유지한다. 이 과정은 4회 반복된다.
테스트 후 설비는 눈으로 확인되어야 하며 EPIRB 자체 테스트(2.1.8 항목 참조)가 수행되어야 한다.
3. 요구사항
2.3.5.품질 검사 요구사항은 충족되어야 하며 금속 부품은 부식되지 않아야 한다.
밀폐된 경우 설비는 습기 침투 징후가 없어야 한다.
2.3.6.1. 정의
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
2.3.6. 수중 낙하 시험
EPIRB가 수중 추락 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
2.3.6.2. 시험 방법
EPIRB는 자동 해제 장치에서 분리되어 물에 던져진다. EPIRB는 정상 위치, 역방향 위치, 그리고 정상 위치와 직각인 위치에서 각각 20m ± 1m 높이에서 3번 던져진다.
테스트 후 EPIRB 자체 테스트(2.1.8 항목 참조)가 수행되어야 한다.
2.3.6.3. 요구사항
눈으로 확인 가능한 손상은 없어야 한다.
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
2.3.7. 열 충격
2.3.7.1. 정의다t
설비가 열 충격 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
2.3.7.2. 시험 방법
설비는 +65°C(±3°C)의 공기 환경에서 1시간 동안 유지되고 그 후 +20°C(±3°C)의 물에 10cm 깊이(EPILB의 가장 높은 점부터 물 표면까지 측정)에서 1시간 동안 담가진다.
2.3.7.3. 요구사항
2.3.6.3. 요구사항
2.3.8. 수중 잠김
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
2.3.7. 열 충격
2.3.8.1. 정의사용 EPIRB가 수중 잠김 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
2.3.8.2. 시험 방법
설비는 10m의 수압(100kPa)을 5분 동안 견딜 수 있어야 한다.
2.3.8.3. 요구사항
2.3.9. 분사水流冲击试验
2.3.6.3. 요구사항
2.3.9.1 ||| 定义 ||| EPIRB在水射流影响测试中保持在其自动释放装置中且不触发紧急警报的能力。
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
2.3.7. 열 충격
2.3.9.2 ||| 测试方法 ||| EPIRB安装在自动释放装置中。直接向EPIRB喷射水流,持续时间5分钟。喷嘴直径为63.5毫米,喷射速度为每分钟2300升水。喷嘴前端距离EPIRB 3.5米,并高于天线底部1.5米。在测试过程中移动喷嘴以从所有方向(与EPIRB正常安装位置垂直的180度范围内)喷射水流至EPIRB。
2.3.9.3 ||| 要求 ||| 在测试过程中,EPIRB不得脱离其位置,也不得自动激活。
2.3.10.1 ||| 定义 ||| 浮力按浮力与重力之比的百分比计算。
2.3.10.2 ||| 测试方法 ||| 将EPIRB浸入水中。
可使用以下两种方法之一:
- 在整个EPIRB完全浸没于水中时测量浮力,然后将浮力除以测得的重力。记录结果;或
- 通过将水上部分体积除以下沉部分体积来计算浮力。记录结果。
2.3.10. 부력 시험
2.3.10.3 ||| 要求 ||| 浮力≥5%。
如果制造商能够提供足够的证据证明组件、材料等在连续太阳辐射影响下仍能保持确定的电气和机械性能,则可以省略此测试。
2.3.11.1 ||| 定义
EPIRB는 물에 담그어진다.
다음 두 방법 중 하나를 사용할 수 있다:
- 전체 EPIRB가 물에 잠기면서 부력이 측정되고, 그 결과를 측정된 중력으로 나눈 후 기록한다; 또는
- 물 위에 있는 부피를 물 아래에 있는 부피로 나누어 부력을 계산하고, 그 결과를 기록한다.
2.3.10.3. 요구 사항
부력 ≥ 5 %.
2.3.11. 태양 복사 시험
제조사가 태양 광선의 지속적인 영향에도 불구하고 전기 및 기계적 성능 지표를 유지할 수 있는 구성 요소, 재료 등에 대한 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우 이 시험은 필요하지 않을 수 있다.
2.3.11.1. 정의
장치가 태양 광선 시험을 받은 후 전기 및 기계적 지표를 일정하게 유지할 수 있는 능력이 확인되어야 한다.
2.3.11.2. 시험 방법
장치는 가짜 태양 광선 원으로부터 80시간 동안 노출되어야 한다(표 3 참조).
시험 과정이 끝나면 자체 시험 절차(항 2.1.8)가 수행되어야 한다.
시험점에서 측정된 광도(반사광 포함)는 1120 W/m²2 ± 10 %로 분포 스펙트럼이 표 3과 같아야 한다.
표 3 - 태양 광 스펙트럼 분포전자 서명 스펙트럼 범위
|
B 자외선 |
A 자외선 |
다사용 가시광 |
적외선 |
대역폭 (µm) |
||
|
광도 (W/m²) |
0,28-0,32 |
0,32-0,40 |
0,40-0,52 |
0,52-0,64 |
0,64-0,78 |
0,78-3,00 |
|
허용 오차 (%)2) |
5 |
63 |
200 |
186 |
174 |
492 |
|
주석: 0.30 µm보다 짧은 파장의 태양 광은 지구 표면에 도달하지 않는다. |
± 35 |
± 25 |
± 10 |
± 10 |
± 10 |
± 10 |
|
2.3.11.3. 요구 사항 |
||||||
제조사가 기계적 및 전기적 지표를 유지하는 증거를 충분히 제공할 경우 이 시험을 생략할 수 있다.
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
2.3.7. 열 충격
2.3.12. 기름 영향 시험
2.3.12.1. 정의
장치가 기름에 잠긴 상태에서 시험을 받은 후에도 전기 및 기계적 지표가 변하지 않는 능력을 확인한다.
2.3.12.2. 시험 방법
EPIRB는 19°C (± 1°C)에서 6시간 동안 기름에 담가져야 하며 다음 조건을 충족해야 한다:
- 열착점: 120°C ± 5°C;
- 발열점: 최소 240°C;
- 점도: 99°C에서 10 - 25 sST.
사용 가능한 기름은 다음과 같다:
- ASTM 1유;
- ASTM 2유;
- ISO 1유.
시험 과정이 끝나면 자체 시험 절차(항 2.1.8)가 수행되어야 한다. 시험 후 EPIRB는 제조사의 지침에 따라 청소되어야 한다.
2.3.12.3. 요구 사항
EPIRB는 손상 징후 없이 유지되어야 하며, 변형, 파손, 팽창, 녹화 또는 기계적 특성의 변화가 없어야 한다.
자체 테스트 완료는 보고되어야 한다.
2.4.1.1. 정의
2.4. 송신기
2.4.1. 출력 전력
EPIRB의 출력 전력은 무선 주파수 50Ω 단자에 공급되는 평균 전력이다.
2.4.1.2. 측정 방법
EPIRB의 출력 전력은 일반 측정 조건에서 측정되고 기록된다. 이 값은 EPIRB의 표준 출력 전력(PR)으로 사용된다.
극한 측정 조건에서 측정을 반복하고 그 값을 기록한다.
2.4.1.3. 요구 사항
출력 전력은 37 dBm ± 2 dB여야 한다.
2.4.2.특징 주파수
2.4.2.1. 정의
특징 주파수(f
)는 EPIRB가 방출하는 비수신 신호의 주파수이다.02.4.2.2. 측정 방법
)는 18회의 극한 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 18회 연속 발신 중에 실시된 18회의 무선 주파수 캐리어 신호의 비수신 주파수(f
)는 EPIRB가 방출하는 비수신 신호의 주파수이다.0) 측정값으로 결정된다(Sc(1))(그림 5):1 그림 5 - 특징 주파수 측정 시간
- S증진 은 비수신 캐리어 신호 시작 후 12ms 경과 시 시작된다.
은 비수신 캐리어 신호의 23비트에서 시작된다.1 은 S
은 비수신 캐리어 신호의 23비트에서 시작된다.2 종료 후 15ms 경과 시 시작된다.
은 비수신 캐리어 신호의 23비트에서 시작된다.3 2.4.2.3. 요구 사항2.
EPIRB의 특징 주파수 채널은 Cospas-Sarsat이 지정한 406.0MHz에서 406.1MHz까지의 대역 내에 있어야 하며, C/S T.012 - Issue 1 - Rev.13 February 2018 문서에 구체적으로 규정되어 있으며, 다음의 주파수 오차 범위를 초과해서는 안 된다:
표 4 - 주파수 채널
출하 시 주파수 오차
|
채널 |
중심 주파수 |
출하 후 5년간 주파수 오차사회 주택정부, 국 |
± 2kHz증진 ± 5kHz |
|
B |
406,025 |
± 1kHz |
+2/-5kHz |
|
공화국 |
406,028 |
J |
주석: Cospas-Sarsat은 사용자의 수가 예상치와 다른 경우 중앙 주파수 채널 할당을 변경할 수 있다. |
|
D 등급 운전면허에 해당하는 차량을 운전하면서 트레일러를 연결하고 B1, B2, C, F 등급 운전면허에 해당하는 모든 종류의 차량을 운전할 수 있는 사람에게 발급됨 |
406,031 |
J |
+2/-5kHz |
|
F |
406,037 |
J |
+2/-5kHz |
|
다 |
406,040 |
J |
+2/-5kHz |
|
2.4.3.단기 주파수 안정성 |
406,049 |
J |
+2/-5kHz |
|
K |
406,052 |
J |
+2/-5kHz |
|
N |
406,061 |
J |
+2/-5kHz |
|
O |
406,064 |
J |
+2/-5kHz |
|
R |
406,073 |
J |
+2/-5kHz |
|
S |
406,076 |
J |
+2/-5kHz |
2.4.3.1. 정의
미리 정해진 발신 횟수에서의 주파수 안정성을 결정한다. 전자 서명2.4.3.2. 측정 방법
단기 주파수 안정성은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 18회 연속 발신 중에 S
와 S
에서 측정된 f
와 f이(2) 의 값으로부터 얻어진다.이(3)단기 주파수 안정성은 2 x 102 2.4.4.중기 주파수 안정성3 그림 5 - 특징 주파수 측정 시간
2.4.3.3. 구체적인 요구사항
2.4.4.1. 정의-9.
중기 주파수 안정성은 주어진 시간 간격 내의 주파수-시간 그래프의 평균 기울기와 그 기울기에 대한 주파수 변동을 두 개의 매개변수로 평가한다.ị2.4.4.2. 측정 방법
중기 주파수 안정성은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 15분 동안 18회 연속 발신 중에 각각 t
에서 측정된 f
의 값으로부터 얻어진다(그림 6).
그림 6 - 중기 주파수 안정성 측정이(2)n개(n)의 측정에서 중기 주파수 안정성은 최소 제곱 법 직선의 평균 기울기와 그 기울기에 대한 주파수 변동으로 결정된다.이 평균 기울기는 다음과 같이 계산된다:
최소 제곱 법 직선의 원점에서의 y축 절편은 다음과 같이 계산된다:
주파수 변동은 다음과 같이 계산된다:
50초 주기로 반복되는 발신에서는 15분 동안 18회 측정(n = 18)이 이루어진다.
2.4.4.3. 요구 사항
평균 기울기는 1 x 10
주파수 변동은 3 x 10
2.4.5.1. 정의
RF 스펙트럼 마스크는 406.0MHz에서 406.1MHz 대역 내에서 출력 전력과 최대 출력 전력 사이의 비율로 결정된다.-9
2.4.5.2. 측정 방법-9
2.4.5. RF 스펙트럼 마스크
장치는 스펙트럼 분석기를 통해 연결되어야 한다.
EPIRB는 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 f
주파수에서 신호를 발신해야 한다.
스펙트럼 분석기의 입력 저항은 50Ω이고, 스펙트럼 분석기의 표시 시스템의 중심 주파수는 EPIRB의 캐리어 주파수여야 한다. 스펙트럼 분석기의 주파수 해상도는 100Hz여야 한다.
표시 화면은 기록되어야 한다.c 2.4.5.3. 요구 사항
EPIRB의 발신은 스펙트럼 마스크(그림 7)에 의해 결정된 수준을 초과해서는 안 된다.
= EPIRB의 비수신 캐리어 주파수 출력 전력
= EPIRB의 캐리어 주파수
dBc = EPIRB의 발신 신호 전력 수준(P
여기서:
Pr 에 대비하여 dB 단위로 표현됨)(스펙트럼 분석기의 대역 해상도는 100Hz)
fc 그림 7 - 406.0MHz에서 406.1MHz 대역의 스펙트럼 마스크
EPIRB의 발신은 헤더, 메시지, 그리고 오류 수정 코드를 포함하는 디지털 신호로 모드되며, 이 절에서 형태가 결정된다.r 주석: 항 2.5의 측정은 18회 연속 발신에서 이루어진다.
2.5.2.1. 정의 사회 주택 두 연속 발신 사이의 90% 전력점(0.9PN) 간의 시간 간격(T
2.5. 신호 형식
2.5.1. 일반 요구사항
)(그림 8).
그림 8 - 반복 주기
2.5.2. 반복 주기
2.5.2.2. 측정 방법
반복 주기(TR)는 18회 연속 발신에서 측정된다. 측정은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 이루어지고, 반복 주기의 최대값과 최소값 사이의 오차는 1초보다 작아야 하며, T
H의 최대값과 최소값을 기록한다.
2.5.2.3. 요구 사항
TR는 47.5초에서 52.5초 사이여야 한다.R.
2.5.2.3. 요구 사항
다R 47.5초에서 52.5초 사이여야 한다.
만약 EPIRB가 고정된 반복 시간을 가지면, 그 시간은 47.5초에서 52.5초 사이에 있어야 하며, EPIRB 제조사는 최소 8개의 다른 값으로 반복 시간이 어떻게 변하는지를 기술하는 기술 문서를 제공해야 한다.
2.5.3. 총 송신 시간(TOT)t)
2.5.3.1. 정의
특징 주파수에서 한 번의 전송 동안 출력 전력이 발신되는 시간 간격.
2.5.3.2. 측정 방법
총 전송 시간(Tt)은 검사 조건 극한(조목 2.2.11 및 2.2.12)에서 출력 캐리어 파워가 그 한도값의 90%에 도달하는 두 지점 사이에 측정된다(그림 12 참조).
2.5.3.3. 요구 사항
총 전송 시간(Tt)는 다음 범위 내에 있어야 한다:
- 짧은 메시지: 435.6ms에서 444.4ms;
- 긴 메시지(선택적): 514.8ms에서 525.2ms.
2.5.4. 캐리어 파워 헤드(HW)
2.5.4.1. 정의
캐리어 파워 헤드는 각 수치 메시지의 시작 부분에 있는 무제어 캐리어 파워로, 특정 시간 간격을 갖는다.
2.5.4.2. 측정 방법
캐리어 파워 헤드의 시간 간격(TP)은 검사 조건 극한(조목 2.2.11 및 2.2.12)에서 출력 캐리어 파워가 그 한도값의 90%에 도달하는 지점과 수치 메시지 시작 지점 사이에 측정된다(그림 12 참조). 이 측정은 연속적으로 18번 수행된다.
2.5.4.3. 요구 사항
캐리어 파워 헤드는 158.4ms에서 161.6ms 사이에 있어야 한다.
2.5.5. 비트 속도
2.5.5.1. 정의
비트 속도는 bit/s이다.
2.5.2.3. 요구 사항
비트 속도(f다)는 검사 조건 극한(조목 2.2.11 및 2.2.12)에서 한 번의 전송 동안 처음 15비트에서 측정된다. 이 측정은 18번 수행되며 비트 속도가 기록된다.
2.5.5.3. 요구 사항
비트 속도는 396bit/s에서 404bit/s 사이에 있어야 한다.
2.6. 기타 기술 요구사항
2.6.1. 배터리 용량
2.6.1.1. 정의
배터리 용량은 내부 전원이 특정 시간 동안 장치의 지속적인 작동을 위해 충분한 전력을 공급할 수 있는 능력을 의미한다.
2.6.1.2. 측정 방법
제조사가 제공한 시간 동안 EPIRB를 활성화시키기 위해 새로운 배터리를 사용한다. 이 시간은 배터리의 유용한 작동 기간 동안 자가 시험 및 자가 방전으로 인한 용량 감소를 반영한다. 제조사는 이러한 시간을 결정하기 위한 방법을 설명해야 한다.
EPIRB는 일반 온도의 방에 설치되고, 그 후 온도를 낮추어 EPIRB 종류 1은 -40°C(±3°C), EPIRB 종류 2는 -30°C(±3°C)로 유지한다. 이 상태는 10시간 동안 유지된다.
위 시간이 끝나면 온도 제어 장치를 켜고 방을 -20°C(±3°C)(EPIRB 종류 2의 경우)로 전환한다. 이 과정은 20분 이내에 완료되어야 하며, 30분 후 장치를 활성화하여 48시간 동안 지속적으로 작동하도록 유지한다. 48시간 동안 측정 방의 온도는 일정하게 유지되어야 한다.
2.6.1.3. 요구 사항
EPIRB는 48시간 동안 2.4.1 조목(출력 파워), 2.4.2 조목(특징 주파수), 2.4.3 조목(단기간 주파수 안정성), 2.4.4 조목(중기 주파수 안정성)의 요구 사항을 준수해야 한다.
2.6.2. 방향성 장치
2.6.2.1. 일반 요구 사항
2.6.2.1.1. 방출 유형
캐리어 파워의 이중 주파수 신호(A3X).
2.6.2.1.2. 주파수 변조
1600Hz에서 300Hz까지의 저주파수에서 고주파수로 스캔하는 음성 신호는 700Hz 이상의 대역폭을 가져야 한다.
2.6.2.1.3. 트랜시버의 작동 주기
406.0MHz 신호를 전송하는 동안 트랜시버는 지속적으로 작동해야 하며, 최대 2초간 중단될 수 있다.
2.6.2.1.4. 스캔 반복 속도
트랜시버의 스캔 반복 속도는 2Hz에서 4Hz 사이여야 한다.
2.6.2.2. 주파수 오차
2.6.2.2.1. 정의
주파수 오차는 측정된 주파수와 명시된 값 사이의 차이다.
2.6.2.2.2. 측정 방법
캐리어 파워 주파수는 일반 및 극한 검사 조건에서 주파수 카운터 또는 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정된다.
2.6.2.2.3. 요구 사항
캐리어 파워 주파수는 121.5MHz ± 50ppm이어야 한다.
2.6.2.3. 변조 주기
2.6.2.3.1. 정의
변조 주기 =
그 중:
(시간)1 는 변조 저주파수의 반주기 양극성 시간을 절반의 진폭에서 변조 패키지의 경계선에서 측정하며,
(시간)2 는 기본 저주파수 변조의 주기이다.
2.62.6.2.3.2. 측정 방법
트랜시버의 출력은 메모리가 있는 스펙트럼 분석기와 연결된다. T1 와 T2 는 변조 주기의 시작점, 중간점, 그리고 끝점에서 측정된다. 변조 주기는 계산되어야 한다.
2.6.2.3.3. 요구 사항
변조 주기는 33%와 55% 사이여야 한다.
2.6.2.4. 변조 계수
2.6.2.4.1. 정의
변조 계수 =
그 중:
- A는 패키지의 최대 진폭 값;
- B는 패키지의 최소 진폭 값.
2.6.2.4.2. 측정 방법
트랜시버의 출력은 메모리가 있는 스펙트럼 분석기와 연결된다. A와 B는 변조 주기의 시작점, 중간점, 그리고 끝점에서 측정된다. 변조 계수는 계산되어야 한다.
2.6.2.42.6.2.4.3. 요구 사항
변조 계수는 0.85와 1 사이여야 한다.
2.6.2.5. 피크 전송 효율
2.6.2.5.1. 정의
무선 주파수 주기의 한 구간 내에서 변조 패키지의 피크에서 평균 전력이다.
2.6.2.5.2. 측정 방법
측정은 일반 온도 조건에서 수행되며, 배터리가 최소 44시간 이상 작동한 EPIRB를 사용한다. 측정 시간이 4시간을 초과하면, 배터리는 최소 44시간 이상 작동한 다른 배터리로 교체될 수 있다.
실외 측정 시, 구조 신호를 포함한 안전 주파수와 구조 주파수에서 신호를 방출하지 않도록 주파수 보정을 해야 한다.
수신기는 트랜시버의 캐리어 파워 주파수를 탐색해야 한다. 측정 안테나는 직립 분극을 가진다. 측정 수신기가 최대 신호 수준을 받을 수 있도록 측정 안테나의 높이를 조정한다. 트랜시버는 수직 축을 중심으로 360도 회전하여 최대 신호 방향을 찾는다. 수신기의 최대 신호 수준을 기록하고, 트랜시버는 대체 안테나로 교체된다. 대체 안테나는 표준 신호 생성기와 연결되어야 하며, 표준 신호 생성기의 주파수는 트랜시버의 캐리어 파워 주파수로 설정되어야 한다. 수신기의 입력 손실은 필요하다면 수신기의 민감도를 증가시키기 위해 조정될 수 있다.
측정 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 조정되어야 하며, 최대 신호 수준을 보장해야 한다.
대체 안테나의 입력 신호는 수신기 측정이 트랜시버로부터 받은 신호 수준과 동일하도록 조정되어야 한다.
최대 ERPEP는 대체 안테나의 이득 증가와 손실 조정에 의해 트랜시버의 전송 신호 전력이 증가된 것으로 계산된다.
2.6.2.5.3. 요구 사항
공률 발사 효용 정점은 25mw와 100mw 사이에 있어야 한다.
2.6.2.6. 가짜 발사
2.6.2.6.1. 정의
가짜 발사는 필요한 대역폭 외의 하나 이상의 주파수에서 발생하며, 발사 수준이 줄어들 수 있으나 해당 정보 전송에 영향을 미치지 않아야 한다. 가짜 발사는 조화 발사, 부생 발사, 교차 변조 제품 및 주파수 변환 제품을 포함하되, 대역 외 발사는 포함하지 않는다.
2.6.2.6.2. 측정 방법
가짜 발사는 108MHz-137MHz; 156MHz-162MHz; 406.0MHz-406.1MHz 및 450MHz-470MHz 대역에서 측정된다.
2.6.2.6.3. 요구사항
임의 주파수에서 가짜 발사 성분의 공률은 25µW 이하여야 한다.
2.7. 송신 전력 측정
2.7.1. 일반 요구사항
공률 발사 측정 방법은 선형 극화와 수직 극화를 측정하여 안테나 특성을 나타내는 데이터를 제공한다.
2.7.2. 송신 전력
2.7.2.1. 정의
공률 발사는 동일 방향 공률(EIRP)이다.
2.7.2.2. 측정 방법
EPIRB는 새로운 배터리를 사용하고 정상적으로 작동한다. 안테나에서 측정된 신호는 스펙트럼 분석기 또는 전력계로 보내진다. EPIRB는 최소 12개의 30도(±3도) 간격으로 360도 회전하며 측정이 이루어진다.
전체 EIRP를 측정하기 위해서는 측정 안테나는 선형 극화를 가지고 있어야 하며, 신호의 수직 및 수평 성분과 일치하도록 두 위치에서 설정되어야 한다.
그 후 측정 안테나는 각도 10도, 20도, 30도, 40도, 50도(±3도)에서 각도 방위 0도부터 360도까지 30도 간격으로 60개의 위치에서 측정된다.
각 측정 위치에서의 값 Vh 그리고 V다 는 기록된다.
각 측정된 전압 값에 대해 다음 단계가 수행되고 결과가 기록된다.
단계 1: 총 전압 감지값 Vrec 를 dBV 단위로 계산하는 공식은 다음과 같다:
여기서:
- V다 그리고 Vh 여기서 V
는 측정 안테나가 수직 및 수평 평면에서 각각 정렬되었을 때 측정된 전압 값(V)이다.
11. B1, B2, C, D, E 등급 운전면허를 소유한 사람은 해당 차량을 운전하면서 설계 중량이 750kg 이하인 트레일러를 추가로 연결할 수 있음(dBV/m) = Vrec + 20logAFc + Lc
여기서:
- Vrec 여기서 dBV 단위로 계산된 신호 수준은 단계 1에서 얻은 값(dBV)이며;
- AFc 는 측정 안테나의 보정 파라미터이며;
- Lc 는 수신 시스템 손실 및 케이블 손실(dB)이다.
단계 3: EIRP 계산
각각의 각도 좌표에 대한 EIRP는 다음 공식을 사용하여 계산된다:
여기서:
- R은 EPIRB와 측정용 이중극성 안테나 사이의 거리;
- E는 단계 2에서 V/m로 변환된 전자장 강도.
측정은 일반적인 측정 조건에서 이루어진다.
2.7.2.품질 검사 요구사항은 충족되어야 하며 금속 부품은 부식되지 않아야 한다.
공률 발사는 5W의 EIRP에 대해 -5dB에서 +6dB 범위 내에 있어야 한다.
2.7.3. 안테나 특성
2.7.3.1. 정의
안테나 특성은 5도보다 큰 각도와 60도보다 작은 각도에서 결정된다.
2.7.3.2. 측정 방법
각각의 각도 좌표에 대한 안테나 증폭 계수는 다음 공식을 사용하여 계산된다:
여기서:
- EIRP는 2.7.2 항목에서 정의된 발사 공률;
- Pt 는 EPIRB 안테나에 공급되는 공률;
- G이 는 EPIRB 안테나의 증폭 계수와 등방성 안테나의 증폭 계수의 비율.
측정 중 수집된 데이터(V다, Vh)를 분석하면, 안테나는 EPIRB 안테나의 극화가 직선적 또는 원형인지 확인할 수 있어야 한다.
각각의 각도 좌표(방위각, 상승각)에 대한 측정된 전압 감지값(V다 ,Vh)이 적어도 10dB 차이가 나는 경우, 극화는 직선적이다. 만약 V다 또는 Vh 중 하나가 더 크다면, 극화는 수직 또는 수평이다.
각각의 각도 좌표(방위각, 상승각)에 대한 측정된 전압 감지값(V다, Vh)가 10dB 이내인 경우, EPIRB 안테나는 원형 극화를 갖는다.
원형 극화 안테나(오른쪽 및 왼쪽)를 사용하여 EPIRB가 방출하는 신호를 비교하면, 더 큰 수신 신호를 가진 안테나가 극화 방향을 결정한다.
2.7.3.3. 제한
안테나는 다음 특성을 가져야 한다:
- 유형: 반구형;
- 극화: 오른쪽 원형 극화 또는 직선 극화;
- 증폭 이득(면 평면에 수직 방향): -3dBi에서 +4dBi;
- 극화각 이득 변화: 3dB 미만;
- 안테나의 수직 전압비 ≤1.5:1.
3. 관리에 관한 규정
3.1. 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 해양 긴급 위치 표시 무선표지(EPIRB)는 1.1항에서 정의된 규제 범위에 속해 있으며, 본 기준에 따라 준수해야 한다.
3.2. 본 기준의 기술 요구 사항(2.3항, 2.5항 및 2.7.3항 제외)에 대한 검사/시험을 위해 공표 합격을 위한 실시를 위해 현재 적용되는 규정에 따라 수행되어야 한다. 조직 및 개인은 국내 지정 실험실 또는 해외 인증 실험실의 검사/시험 결과 또는 제조사의 2.3항, 2.5항 및 2.7.3항 요구 사항에 대한 검사/시험 결과를 사용하여 공표 합격을 수행할 수 있다.
3.3. 측정 장비: 현재 적용되는 규정을 준수해야 한다.
4. 기관 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 해양 긴급 위치 표시 무선표지(EPIRB)에 대한 공표 합격을 공표하고 국가 관리 기관의 현재 적용되는 규정에 따라 검사를 받아야 한다.
5. 실행 조직
5.1. 통신청, 무선주파수국 및 정보통신청은 본 기준에 따라 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 해양 긴급 위치 표시 무선표지(EPIRB)의 관리를 조직하고 시행해야 한다.
5.2. 본 기준은 "QCVN 57:2011/BTTTT 국가 기술 기준 - 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 해양 긴급 위치 표시 무선표지(EPIRB)"를 대체한다.
5.3. 본 기준에 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체될 경우 새로운 규정에 따르도록 한다.
5.4. 본 기준의 시행 중 발생한 문제에 대해서는 관련 조직 및 개인이 문건으로 정보통신부(과학기술과)에 제출하여 지침 및 해결을 받는다./.
Station (MES) operating in the Ku band
[1] 제조사별 Cospas-Sarsat 인증 모델 목록.
[2] FCC-02-271A1: Part 95의 규정 개정으로 개인위치발신기(PLB)의 406.025MHz 사용을 허용함.
[3] 제조사별 Cospas-Sarsat 인증 모델 목록. (http://www.Cospas-Sarsat.org/beacons/type-approved-models).
[4] ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (01-2001): 전자기 호환성 및 라디오 스펙트럼 사항(ERM); 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 작동하는 해양 위성 긴급 위치 표시 무선표지(EPIRBs)의 기술 특성 및 측정 방법. 부분 1: 기술 특성 및 측정 방법.
[5] ETSI EN 302 152-1 V1.1.1 (2003-11): 전자기적 호환성 및 무선 주파수 사항 (ERM); 406,0 MHz부터 406,1 MHz 주파수 대역에서 작동하는 위성 개인 위치 신호기 (PLB) ; 제1부: 기술 특성 및 측정 방법.
[6] C/S T.001 2018 : Cospas-Sarsat 406 MHz 구조 신호기 사양.
[7] C/S T.007 2018: Cospas-Sarsat 406 MHz 구조 신호기 유형 승인 기준.
[8] C/S G.005 2018: Cospas-Sarsat 406 MHz 신호기 코드화, 등록 및 유형 승인 지침.
[9] C/S T.012 2018:Cospas-Sarsat 406 MHz 주파수 관리 계획.
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