시행령 제 24/2017/TT-BTTTT는 이동통신 기지국 장비 E-UTRA의 무선 접근 부분에 대한 국가 기술 규범을 규정하며, 이를 생산 및 판매하는 단체와 개인에게 적용된다. 이 시행령은 2018년 7월 1일부터 효력이 발생한다.
Đối tượng áp dụng
이동통신 기지국 장비 E-UTRA의 무선 접근 부분을 생산 및 판매하는 단체와 개인.
Các điểm cốt lõi
- → 운영 환경 요구사항, 부가 발사, 채널 간섭 비율(ACLR), 가짜 송수신 발사, 최대 출력 전력, 교차 변조 특성, 차단 특성, 교차 변조 특성, 채널 간섭 선택도, 좁은 대역 차단, 실내 출력 전력을 포함한 관련 채널 보호를 위한 요구사항을 준수해야 한다.
- → 측정 및 관리 방법에 대한 규정을 준수해야 한다.
- → 이 시행령을 집행하는 책임을 진다.
- → 부가 발사, 채널 간섭 비율(ACLR), 가짜 송수신 발사, 최대 출력 전력, 교차 변조 특성, 차단 특성, 교차 변조 특성, 채널 간섭 선택도, 좁은 대역 차단, 실내 출력 전력을 포함한 관련 채널 보호를 위한 요구사항을 위반해서는 안 된다.
- → 측정 및 관리 방법에 대한 규정을 위반해서는 안 된다.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 긍정적인 영향: 이동통신 서비스의 품질 보장, 잡음 감소
❓ Câu hỏi thường gặp
이 기술 규범은 어떤 기지국 장비에 적용되나요?
이 시행령은 이동통신 기지국 장비 E-UTRA의 무선 접근 부분에 대한 국가 기술 규범을 규정한다.
이 시행령은 언제 효력이 발생하나요?
이 시행령은 2018년 7월 1일부터 효력이 발생한다.
기지국 장비를 생산하는 단체와 개인은 어떤 기술 요구사항을 준수해야 하나요?
기지국 장비를 생산하는 단체와 개인은 운영 환경 요구사항, 부가 발사, 채널 간섭 비율(ACLR), 가짜 송수신 발사, 최대 출력 전력, 교차 변조 특성, 차단 특성, 교차 변조 특성, 채널 간섭 선택도, 좁은 대역 차단, 실내 출력 전력을 포함한 관련 채널 보호를 위한 요구사항을 준수해야 한다.
측정 및 관리 방법에 대한 규정은 있나요?
있다. 이 시행령은 이동통신 기지국 장비 E-UTRA의 무선 접근 부분에 대한 측정 및 관리 방법을 규정한다.
누가 이 시행령을 집행하는 책임을 진다?
정보통신부 과학기술과 주무관, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 주무관, 중앙 정부 직할 도시의 정보통신청장, 그리고 관련된 단체와 개인은 이 시행령을 집행하는 책임을 진다.
Toàn văn
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통신 및 정보기술부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 24/2017/TT-BTTTT |
서울 년 17 월 10 년 2017 |
시행규칙
“이동통신 E-UTRA 기지국 무선접속 부분에 관한 국가기술규격”을 제정함에 있어
표준화 및 기술 규범 법률 2006년 6월 29일을 근거로 함ẩ이와 관련된 기술규격을 2006년 6월 29일자로;
통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함
무선 전파 이용에 관한 법률 제2009호 제23조 11월 23일증진 전파에 관한 법률 시행령을 2009년 11월 23일자로;
정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함
2017년 2월 17일자 국무회의에서 통과된 2017년 제17호 대통령령 제2017-17호를 근거로 하여으 통신 및 방송부 장관은 통신 및 방송 분야에서 경진 및 포상 법률 일부 조항의 세부 시행에 관한 고시를 발간한다.
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이 통지가 정한 국가기술규격인 이동통신 E-UTRA 기지국 무선접속 부분에 관한 기술규격을 공포한다.ỹ 이동통신 E-UTRA 기지국 무선접속 부분에 관한 국가기술규격을산업 공포한다.
조 1. 이 통지와 함께 공포되는 이동통신 E-UTRA 기지국 무선접속 부분에 관한 국가기술규격(QCVN 110:2017/BTTTT)은 다음과 같다.
조 2. 본 고시는 2018년 7월 1일부터 효력이 발생함
조 3. 정보통신부 장관실장, 과학기술정책국장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙정부 직할 도시 및 성의 정보통신국장, 그리고 관련된 모든 단체 및 개인은 본 통지를 엄격히 준수해야 한다./.
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장관 |
QCVN 110:2017/BTTTT
이동통신 E-UTRA 기지국 무선접속 부분에 관한 국가기술규격
National technical regulation on Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)
목 차
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
1.2. 적용 대상
1.3. 참조 자료
1.4. 용어 해설
1.5. 기호
1.6. 약어
2. 기술 규정
2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도
2.2.4. 제어 및 모니터링 기능(CMF)
2.2.1. 일반 요구사항
2.2.2. 운용 주파수 대역 내의 부재 신호 방사
2.2.3. 인접 채널 누설비 (ACLR)
2.2.4. 가짜 발신기 방사
2.2.5. 기지국 최대 출력
2.2.6. 발신기 변조 특성
2.2.7. 가짜 수신기 방사
2.2.8. 차단 특성
2.2.9. 수신기 변조 특성
2.2.10. 인접 채널 선택도 (ACS) 및 좁은 대역 차단
2.2.11. UTRA 인접 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
2.2.12. E-UTRA 인접 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
2.2.13. E-UTRA 동일 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
2.2.14. 표준 선택도
2.2.15. 방사 방사
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
3.2. 측정 결과 해석
3.3. 무선 부분에 필요한 주요 파라미터
3.3.1. 운용 주파수 대역 내의 부재 신호 방사
3.3.2. 인접 채널 누설비 (ACLR)
3.3.3. 가짜 발신기 방사
3.3.4. 기지국 최대 출력
3.3.5. 발신기 변조 특성
3.3.6. 가짜 수신기 방사
3.3.7. 차단 특성
3.3.8. 수신기 변조 특성
3.3.9. 인접 채널 선택도 (ACS) 및 좁은 대역 차단
3.3.10. UTRA 인접 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
3.3.11. E-UTRA 인접 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
3.3.12. E-UTRA 동일 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
3.3.13. 표준 선택도
3.3.14. 방사 방사
4 ||| 关于管理的规定
5. 단체 및 개인의 책임
6. 실행 조직
부록 A (규정) 기지국 구성
부록 B (참고) 환경 절약
부록 C (참고) 측정 도표
참고 문헌 목록
서문
QCVN 110:2017/BTTTT는 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) 및 ETSI EN 301 908-14 V11.1.1 (2016-05)의 유럽 통신 표준 연구소(ETSI) 규정과 일치하는 기술규정 및 측정 방법을 포함하고 있다.
QCVN 110:2017/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였으며, 과학기술정책국이 검토하고 정보통신부가 2017년 10월 17일자 2017-24호 통지에 따라 공포하였다.
이동통신 E-UTRA 기지국 무선접속 부분에 관한 국가기술규격
National technical regulation on Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규격은 E-UTRA 이동통신 기지국 설비가 Bảng 1에 명시된 주파수 대역 전체 또는 일부를 운용하는 경우에 적용되는 기술적 요구 사항을 규정한다.
Bảng 1 - E-UTRA 이동통신 기지국 설비의 주파수 대역
E-UTRA 주파수 대역방향1 전송2 110 MHz부터 2 170 MHz까지수신1 920 MHz부터 1 980 MHz까지3 전송1 805 MHz부터 1 880 MHz까지수신1 710 MHz부터 1 785 MHz까지7 전송2 620 MHz부터 2 690 MHz까지수신2 500 MHz부터 2 570 MHz까지8 전송925 MHz부터 960 MHz까지수신880 MHz부터 915 MHz까지38 전송 및 수신2 570 MHz부터 2 620 MHz까지40 전송 및 수신2 300 MHz부터 2 400 MHz까지
1.2. 적용 대상
본 기술규격은 국내외 기관, 단체 및 개인이 베트남 영토 내에서 제작, 수입, 판매 및 운영하는 본 규격의 적용 대상 설비에 적용된다.
1.3. 참조 자료
ETSI TS 136 141 (V11.14.0) (01-2016): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 version 11.14.0 Release 11)"
ETSI TS 125 104 (V11.12.0) (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 11.12.0 Release 11)"
ETSI TS 125 105 (V11.9.0) (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station (BS) radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 25.105 version 11.9.0 Release 11)"
ETSI TS 125 141 (V11.12.0) (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 11.12.0 Release 11)"
ETSI TS 136 211 (V11.6.0) (10-2014): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version 11.6.0 Release 11)"
ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics"
ETSI TS 136 214 (V11.1.0) (02-2013): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214 version 11.1.0 Release 11)"
Recommendation ITU-R SM.329-12 (09-2012): "Unwanted emissions in the spurious domain"
IEC 60721-3-3 (2002): "Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weatherprotected locations"
IEC 60721-3-4 (1995): "Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations"
1.4. 용어 해설
1.4.1. 집계 채널 대역폭(Aggregated Channel Bandwidth)
여러 주파수 캐리어가 연속적으로 집계되어 기지국이 송신 및 수신하는 무선 주파수 대역폭.
참고: 집계 채널 대역폭의 단위는 MHz이다.
1.4.2. 기지국 클래스(Base Station class)
제조사가 공표한 광역 기지국, 중간 서비스 지역 기지국, 국지 기지국 또는 실내 기지국.
1.4.3. 기지국 RF 대역폭(Base station RF Bandwidth)
기지국이 하나 이상의 주파수 캐리어를 전송하거나 수신하는 동작 대역폭 내의 무선 주파수 대역폭.
주석: 단일 주파수 채널 운용 시 기지국 RF 대역폭은 채널 대역폭과 동일하다.
1.4.4. 기지국 RF 대역폭 경계(Base station RF Bandwidth edge)
기지국 RF 대역폭 중 하나의 경계 주파수.
주석: 기지국 RF 대역폭은 기지국 RF 대역폭 경계를 구분한다.
1.4.5. 주파수 간섭파(carrier)
물리 채널 E-UTRA 또는 UTRA(WCDMA) 위에 변조된 파형.
1.4.6. 간섭파 집약(carrier aggregation)
두 개 이상의 간섭파 성분을 결합하여 더 넓은 전송 대역폭을 지원한다.
1.4.7. 간섭파 집약 대역(earner aggregation band)
동일한 특성 기술 요구 사항을 가진 하나 이상의 대역에서 결합된 간섭파를 포함하는 집합.
주석: 제3표와 제4표는 제조사가 공표한 E-UTRA 기지국을 위한 간섭파 집약 대역을 규정한다.
1.4.8. 채널 대역폭(channel bandwidth)
단일 RF E-UTRA 간섭파를 지원하는 기지국 RF 대역폭으로 구성된 셀의 상향 또는 하향 링크 전송 대역폭.
주석: 채널 대역폭의 단위는 MHz이며, 이는 발신기 및 수신기의 RF 요구 사항을 참조하기 위해 사용된다.
1.4.9. 채널 경계(channel edge)
E-UTRA 간섭파의 최저 또는 최고 주파수.
주석: 채널 대역폭은 채널 경계를 구분한다.
1.4.10. 연속 간섭파(contiguous carriers)
스펙트럼 블록 내에서 구성되며, 해당 블록 내에서 무선 요구 사항이 적용되지 않는 두 개 이상의 간섭파.
1.4.11. 연속 스펙트럼(contiguous spectrum)
보호 주파수 간격이 없는 연속된 스펙트럼 블록을 포함한다.
1.4.12. 하향 링크 운용 대역(downlink operating band)
하향 링크(BS 전송)을 위한 활동 대역의 일부.
1.4.13. 하향 링크 참조 심볼 전력(Downlink Reference Symbol power)
하향 링크 참조 심볼 자원 구성 요소의 전력.
1.4.14. 홈 기지국(Home Base station)
피코셀 요구 사항을 충족하는 기지국.
1.4.15. 연속 RF 대역폭 간격(Inter RF Bandwidth gap)
지원되는 두 활동 대역 사이의 연속적인 기지국 RF 대역폭 간의 주파수 간격.
1.4.16. 대역 간 간섭파 집약(inter-band carrier aggregation)
다른 활동 대역에서 구성된 간섭파 성분의 집약.
주석: 각 대역에서 결합된 간섭파는 연속적이거나 비연속적일 수 있다.
1.4.17. 대역 간 간격(inter-band gap)
지원되는 연속적인 두 활동 대역 사이의 주파수 간격.
1.4.18. 대역 내 연속 간섭파 집약(intra-band contiguous carrier aggregation)
동일한 활동 대역 내에서 연속적으로 결합된 간섭파.
1.4.19. 대역 내 비연속 간섭파 집약(intra-band non-contiguous carrier aggregation)
동일한 활동 대역 내에서 비연속적으로 결합된 간섭파.
1.4.20. 로컬 기지국(Local Area Base station)
피코셀 요구 사항을 충족하며, BS에서 UE까지의 연결 손실이 최대 45dB인 기지국.
1.4.21. 하부 서브블록 경계(lower sub-block edge)
서브블록의 하단 경계 주파수.
주석: 발신기 및 수신기 요구 사항 모두에 대한 주파수 참조점으로 사용된다.
1.4.22. 기지국 최대 RF 대역폭(maximum Base station RF Bandwidth)
지원되는 각 활동 대역 내에서 기지국이 지원하는 최대 RF 대역폭.
1.4.23. 최대 출력 전력(maximum output power)
표준 조건에서 안테나 접속 포트에서 측정된 기지국의 한 간섭파의 평균 출력 전력.
1.4.24. 최대 무선 대역폭(maximum Radio Bandwidth)
사용 중인 가장 높은 주파수 간섭파의 상단 경계와 사용 중인 가장 낮은 주파수 간섭파의 하단 경계 사이의 주파수 차이.
1.4.25. 최대 통과량(maximum throughput)
표준 채널 측정에서 얻을 수 있는 최대 통과량.
1.4.26. 평균 전력(mean power)
측정 시간이 최소 1ms 이상인 간섭파 채널 대역폭에서 측정된 전력, 단 E-UTRA 전송에는 다른 규정이 적용될 수 있다.
1.4.27. 중간 거리 기지국(Medium Range Base Station)
마이크로셀 요구 사항을 충족하며, BS에서 UE까지의 연결 손실이 최대 53dB인 기지국.
1.4.28. 다중 대역 기지국(multi-band Base Station)
두 개 이상의 간섭파를 동시에 처리할 수 있는 발신기 및/또는 수신기가 장착된 기지국, 여기서 적어도 하나의 간섭파는 나머지 간섭파와 다르게 구성되어야 한다.
1.4.29. 다중 대역 수신기(multi-band receiver)
두 개 이상의 간섭파를 동시에 처리할 수 있는 수신기, 여기서 적어도 하나의 간섭파는 나머지 간섭파와 다르게 구성되어야 한다.
1.4.30. 다중 대역 발신기(multi-band transmitter)
두 개 이상의 간섭파를 동시에 처리할 수 있는 발신기, 여기서 적어도 하나의 간섭파는 나머지 간섭파와 다르게 구성되어야 한다.
1.4.31. 다중 간섭파 전송 구성(multi-carrier transmission configuration)
제조사의 기술 특성에 따라 기지국이 동시에 전송할 수 있는 하나 이상의 연속 간섭파의 집합.
1.4.32. 비연속 스펙트럼(non-contiguous spectrum)
보호 서브블록 간격으로 분리된 두 개 이상의 서브블록을 포함하는 스펙트럼.
1.4.33. 운용 대역(operating band)
E-UTRA가 작동하는 기술 요구 사항으로 정의된 주파수 범위(복합 또는 단일).
주석: E-UTRA 기지국의 운용 대역은 제1표에 따라 제조사가 공표하며, E-UTRA 운용 대역은 아라비아 숫자로, UTRA 운용 대역은 로마 숫자로 번호가 부여된다.
1.4.34. 출력 전력(output power)
발신기의 명시된 페이딩 저항에 공급되는 기지국 간섭파의 평균 전력.
1.4.35. 명시된 출력 전력(rated output power)
기본 출력 명시 공 suất은 제조사가 안테나 연결부에서 사용 가능하다고 공표한 하나의 주파수 대역에 대한 평균 공 suất 수준이다.
1.4.36. 명시 총 출력 공 suất (rated total output power)
제조사가 안테나 연결부에서 사용 가능하다고 공표한 평균 공 suất 수준이다.
1.4.37. 자원 블록 (resource block)
시간 영역 내에서 특정 수의 심볼과 주파수 영역 내에서 연속적으로 180kHz를 차지하는 특정 수의 하위 주파수 대역을 포함하는 물리적 자원이다.
1.4.38. 하위 블록 (sub-block)
동일 기지국에서 전송 및 수신을 위해 연속적으로 할당된 스펙트럼 블록이다.
주석: 기지국 무선 주파수 대역 내에서 여러 가지 하위 블록 구조가 있을 수 있다.
1.4.39. 하위 블록 대역폭 (sub-block bandwidth)
하위 블록의 대역폭.
1.4.40. 하위 블록 간격 (sub-block gap)
기지국 무선 주파수 대역 내에서 연속적인 두 개의 하위 블록 사이의 주파수 간격으로, 이 간격은 비동기 작동을 위한 요구 사항을 기반으로 한다.
두 개의 다른 TDD 시스템에서 상승 경로와 하강 경로가 동시에 발생하지 않는 동작이다.
1.4.42. 처리량 (throughput)
표준 조건 하에서 표준 채널을 통해 1초 동안 수신되는 유용 비트의 수이다.
1.4.43. 총 무선 주파수 대역폭 (Total RF Bandwidth)
지원되는 주파수 대역 내에서 기지국 무선 주파수 대역폭의 최대 값이다.
1.4.44. 송신 대역폭 (transmission bandwidth)
사용자 장치 또는 기지국에서 즉시 송신되는 대역폭으로, 단위는 자원 블록(resource block)이다.
1.4.45. 송신 대역폭 구성 (transmission bandwidth configuration)
규정된 채널 대역 내에서 상승 경로 또는 하강 경로에 대해 할당된 최대 송신 대역폭으로, 단위는 자원 블록(resource block)이다.
1.4.46. 송신기 OFF 주기 (transmitter OFF period)
기지국 송신기가 송신할 수 없는 시간 주기이다.
1.4.47. 송신기 ON 주기 (transmitter ON period)
기지국 송신기가 데이터 및/또는 표준 심볼을 송신하는 시간 주기이다. 예를 들어, 데이터 서브프레임 또는 DwPTS.
1.4.48. 송신기 전이 주기 (transmitter transient period)
송신기가 OFF 주기에서 ON 주기로 또는 그 반대로 전환하는 시간 주기이다.
1.4.49. 비동기 작동 (unsynchronized operation)
두 개의 다른 시스템에서 TDD가 동기화 조건을 충족시키지 못하고 작동하는 경우이다.
1.4.50. 상승 경로 작업 주파수 대역 (uplink operating band)
상승 경로(기지국 수신)를 위한 지정된 작업 주파수 대역이다.
1.4.51. 하위 블록 상단 경계 (upper sub-block edge)
하위 블록의 상단 경계에서의 주파수이다.
주석: 이 주파수는 송신기와 수신기 요구 사항의 주파수 참조점으로 사용된다.
1.4.52. 광역 기지국 (wide area base station)
매크로셀 요구 사항을 충족하며, 기지국에서 사용자 장치까지의 결합 손실이 최소 70dB인 기지국이다.
그림 1 - E-UTRA 주파수 대역의 채널 대역폭 및 송신 대역폭 구성
그림 2는 인접 주파수 대역 내에서 인접 주파수 대역을 결합한 채널 대역폭을 설명한다.
각 주파수 대역에서, 기본 대역 내의 DC에 해당하는 중심 하위 주파수 대역은 하강 경로에서 송신되지 않는다.
그림 2 - 인접 주파수 대역 내에서 인접 주파수 대역을 결합한 채널 대역폭
다음 정의가 적용된다:
- 결합 채널 대역폭 BWchannel_CA의 하단 경계는 Fedge_low = FC_low - Foffset;
- 결합 채널 대역폭 BWchannel_CA의 상단 경계는 Fedge_high = FC_high + Foffset;
- 결합 채널 대역폭 BWchannel_CA = Fedge_high - Fedge_low (MHz).
그림 3는 비연속 주파수 대역 내에서 활성화된 기지국의 하위 블록 대역폭을 설명한다.
그림 3 - 비연속 주파수 대역 내에서 활성화된 기지국의 하위 블록 대역폭
다음 정의도 본 규격에서 적용된다:
- 하위 블록 대역폭의 하단 경계 Fedge,block,low = FC,block,low - Foffset;
- 하위 블록 대역폭의 상단 경계 Fedge,block,high = FC,block,low + Foffset;
- 하위 블록 대역폭 BWChannel,block = Fedge,block,high - Fedge,block,low (MHz).
표 2는 Foffset의 정의를 제공하며, BWChannel은 ETSI TS 136 141의 표 5.6-1에서 정의되어 있다.
표 2 - Foffset의 정의
채널 대역폭 BWChannel (MHz)Foffset (MHz)5, 10, 15, 20BWChannel/2주석 1: 각 기지국 무선 주파수 대역 경계/하위 블록 경계의 Foffset은 별도로 계산된다.주석 2: UE와 BS의 BWChannel_CA/BWChannel,block 값은 동일한 부분 주파수 대역 대역폭을 가진 경우 동일하다.
그림 4 - 다중 주파수 대역 기지국의 최대 무선 대역폭 BWmax 및 총 무선 주파수 대역폭 BWtot
그림 4 - 다 대역 기지국의 최대 무선 대역폭 BWmax와 총 무선 대역폭 RF BWtot
1.5. 기호
BRFBWBăng thông RF trạm gốc cực đại nằm ở cuối của dải tần số được hỗ trợ trong băng tần hoạt độngBWChannelBăng thông kênhBWChannel,blockBăng thông khối thành phần, đơn vị là Mhz. BWChannel,block = Fedge,block,high - Fedge,block,lowBWConfigCấu형 băng thông phát, đơn위 là Mhz, trong đó BWConfig = NRB x 180 kHz cho đường lên và, BWconfig = 15 kHz + NRB x 180 kHz cho đường xuốngBWmaxBăng thông vô tuyến cực đạiBWtotTổng băng thông RFCPICH ÊcCông suất mã hóa kênh hoa tiêu chung (trong kênh lân cận)CRS ÊcCông suất tín hiệu chuẩn nhận được trên phần tử tài nguyênfTần số∆fKhoảng cách giữa tần số biên kênh và điểm -3 dB danh định của bộ lọc đo gần nhất đến tần số sóng mang∆fmaxGiá trị lớn nhất của ∆f sử dụng để xác định yêu cầuFCTần số trung tâm sóng mangFC,block,highTần số trung tâm của sóng mang cao nhất được phát/thu trong một khối thành phầnFC,block, lowTần số trung tâm của sóng mang cao nhất được phát/thu trong một khối thành phầnFC_highTần số trung tâm sóng mang của sóng mang cao nhất, đơn vị là MHzFC_lowTần số trung tâm sóng mang của sóng mang thấp nhất, đơn vị là MHzFedge_lowBiên dưới của băng thông kênh cộng gộp, đơn vị là MHz, Fedge_low = FC_low - FoffsetFedge_highBiên trên của băng thông kênh cộng gộp, đơn vị là MHz, Fedge_high = FC_high - FoffsetFedge,block,lowBiên dưới khối thành phần, trong đó Fedge,block,low = FC,block,low - FoffsetFedge,block,highBiên trên khối thành phần, trong đó Fedge,block,high = FC,block,high - FoffsetFoffsetĐộ lệch tần số từ FC_high đến biên trên băng thông RF trạm gốc hoặc từ FC,block,high đến biên trên khối thành phần, FC_low đến biên dưới băng thông RF trạm gốc hoặc từ FC,block,low đến biên dưới khối thành phầnFfilterTần số trung tâm bộ lọcfinterfererTần số trung tâm của tín hiệu can nhiễurf_offsetKhoảng cách giữa tần số biên kênh và tần số trung tâm bộ lọcf_offsetmaxGiá trị lớn nhất của f_offset được sử dụng xác định yêu cầuFUL_lowTần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường lên (xem Bảng 1)FUL_highTần số cao nhất của băng tần hoạt động đường lên (xem Bảng 1)lohTổng mật độ công suất thu được không bao gồm tín hiệu của trạm gốc trong nhà của chính nóluantGiao diện logic nội bộ E-Node B giữa chức năng O&M đặc trưng xử lý và các ăng ten RET và khối chức năng điều khiển TMAs của E-Node BNRBCấu hình băng thông phát, đơn vị là các thành phần của các khối tài nguyênpSố cổng ăng ten(Pi)Công suất của tín hiệu tại đầu nối ăng ten iPstotalCông suất tổng cho tất cả các đầu nối ăng tenP10MHzCông suất đầu ra cực đại tại 10 MHzPEM,NMức phát xạ khai báo cho kênh NPEM,B32,indMức phát xạ khai báo tại băng tần 32, ind = a, b, c, d, ePmax,cCông suất ra sóng mang cực đạiPoutCông suất raPrated,cCông suất ra danh định (trên sóng mang)PREFSENSMức công suất độ nhạy chuẩnTRFBWBăng thông RF trạm gốc cực đại tại đầu của dải tần số được hỗ trợ trong băng tần hoạt độngWgapKhoảng bảo vệ khối thành phần hoặc kích thước khoảng bảo vệ băng thông liên quan
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수 RF 자원 블록 수 |
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하나의 RF 자원 블록 내의 하위 캐리어 수 |
1.6. 약어
ACLRAdjacent Channel Leakage Ratio인접 채널 누설 비율ACSAdjacent Channel Selectivity인접 채널 선택도ATTAttenuator감쇠기AWGNAdditive White Gaussian Noise추가적 백색 가우스 잡음BBottom RF 채널하부 RF 채널BRFBWBottom Radio Frequency 채널 대역폭 BS 채널 대역폭BSBase Station기지국BTSBase Transceiver station기지국 수신/송신 장치BWBandwidth대역폭CContiguous연속CACarrier Aggregation캐리어 앙제CACLRCumulative ACLR누적 ACLRCSGClosed Subscriber Group폐쇄 구독자 그룹CWContinuous Wave연속 파동DCDirect Current직류DLDown Link하향 링크DTTDigital Terrestrial Television디지털 지상 방송DwPTSDownlink part of the special subframe특수 서브 프레임의 하향 링크 부분EARFCNE-UTRA Absolute Radio Frequency 채널 번호E-UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호ERMEMC and Radio spectrum MattersEMC 및 무선 주파수 사항E-TME-UTRA Test ModelE-UTRA 테스트 모델EUTEquipment Under Test시험 대상 장비E-UTRAEvolved UMTS Terrestrial Radio Access진화된 UMTS 지상 무선 접근FDDFrequency Division Duplex주파수 분할 복합방식FRCFixed Reference 채널고정 참조 채널GSMGeneral System for Mobile communications모바일 통신 전용 시스템IMTInternational Mobile Telecommunications국제 이동통신MMiddle RF 채널중간 RF 채널MBTMulti-Band Testing다중 주파수 대역 테스트MSMobile Station이동 기지국MSGMobile Standards Group이동 표준 그룹MSRMulti-Standard Radio다중 표준 무선RATRadio Access Technology무선 접근 기술RBResource Block자원 블록RFRadio Frequency무선 주파수RFBWRadio Frequency 대역폭 무선 주파수 대역폭RMSRoot Mean Square제곱근 평균값RRCRoot Raised Cosine루트 레이즈드 코사인RXReceive수신SBTSingle Band Testing단일 주파수 대역 테스트TTop RF 채널상부 RF 채널TDDTime Division Duplex시간 분할 복합방식TFESTask Force for European Standards for IMTIMT 유럽 표준 작업그룹TRFBWTop Radio Frequency 채널 대역폭 상부 RF 채널 대역폭TXTransmit송신UEUser Equipment사용자 장비ULUpLink상향 링크UMTSUniversal Mobile Telecommunications System세계 이동 통신 시스템UTRAUMTS Terrestrial Radio AccessUMTS 지상 무선 접근
2. 기술 규정
2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도
본 규격의 기술 요구사항은 제조사가 선언한 장비의 운용 환경 조건에서 적용된다. 장비는 선언된 운용 환경 조건의 한계 내에서 본 규격의 모든 기술 요구사항을 충족해야 한다.
부록 B는 제조사가 환경 조건을 선언하는 방법에 대한 지침을 제공한다.
2.2.4. 제어 및 모니터링 기능(CMF)
2.2.1. 일반 요구사항
장비 제조업체는 다음 사항을 공표해야 한다.
- 기지국의 운용 주파수 대역;
- 기지국의 캐리어 앙제를 지원하는 운용 주파수 대역;
- ETSI TS 136 141의 4.6.8 조항에 따라 지원되는 RF 구성.
단말기 기지국이 다중 주파수 대역을 지원하는 경우, 조 3에 규정된 측정은 각 주파수 대역별로 수행되어야 한다.
다중 주파수 대역을 수신할 수 있는 BS가 있을 경우, 모든 대역폭 요구사항은 각각의 수신 주파수 대역에 적용되며, ACS, 차단 및 교차 변조 특성에 있어서는 신호 간섭비의 음의 편차는 기지국의 무선 주파수 대역폭 상한값과 비교되어야 한다.
다중 주파수 대역을 지원하는 BS에 대한 이 규격의 요구사항은 각 주파수 대역별로 적용되지만, 다른 규정이 명시되지 않는 한 예외 없이 그러하다. 일부 경우에는 이러한 BS에 대한 추가 또는 제거된 특정 요구사항이 명시될 수 있다.
다중 주파수 대역을 지원하는 BS가 서로 다른 다중 주파수 대역 또는 단일 주파수 대역의 장치/수신기를 결합하고, 하나 이상의 안테나 포트에 다양한 방법으로 매핑되는 경우, 각 주파수 대역이 별도의 안테나를 통해 송신되는 경우:
- 단일 주파수 대역 ACLR, 활동 주파수 대역 내에서의 부가적인 방사, 가짜 발신자 방사, 교차 변조 발신자 방사 및 가짜 수신자 방사를 각 안테나 포트 연결에 적용한다;
- 단일 주파수 대역 구성의 BS가 있을 경우, 단일 주파수 대역 요구사항은 해당 단일 주파수 대역 구성의 안테나 포트에 적용되며, 다중 주파수 대역을 지원하는 BS에도 적용된다. 단일 주파수 대역 요구사항은 해당 단일 주파수 대역 구성의 안테나 포트에서 독립적으로 측정되며, 모든 다른 안테나 포트는 완료 상태로 유지된다.
다중 주파수 대역을 지원하는 BS가 시간 분할 다중 액세스(TDD) 주파수 대역을 지원하는 경우, 이 규격의 RF 요구사항은 동기화된 작업을 가정하며, 활성화된 주파수 대역 내에서 업링크와 다운링크가 동시에 발생하지 않는 것을 전제로 한다.
BS 구성에 대한 기술 요구사항은 부록 A에 규정된다.
E-UTRA 기지국은 부록 3부터 부록 6에 정의된 주파수 대역 결합을 통해 작동한다.
부록 3 - 연속 주파수 대역 결합
주파수 대역 CAB 활동 주파수 대역 CA_11 CA_33 CA_77 CA_3838 CA_4040
부록 4 - 비연속 주파수 대역 결합(두 개의 주파수 대역)
주파수 대역 CA 활동 주파수 대역 CA_1-313 CA_1-717 CA_3-818 CA_3-737 CA_3-838 CA_7-878 CA_8-40840
부록 5 - 비연속 주파수 대역 결합(세 개의 주파수 대역)
주파수 대역 CA 활동 주파수 대역 CA_1-3-8138
부록 6 - 비연속 주파수 대역 결합(두 개의 부분 대역)
주파수 대역 CA 활동 주파수 대역 CA_3-33 CA_7-77
2.2.2. 운용 주파수 대역 내의 부재 신호 방사
2.2.2.1. 정의
부가적인 방사는 대역 외 방사와 가짜 방사를 포함한다. 대역 외 방사는 대역폭 채널 바로 바깥쪽에서 생성되는 방사이며, 이는 모듈레이션 과정과 발신기의 비선형성에 의해 발생한다. BS 발신기의 대역 외 방사 한계는 활성 주파수 대역 내의 부가적인 방사와 ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)의 파워 레벨을 기준으로 결정된다.
활성 주파수 대역 내에서의 가짜 방사 한계는 각 활성 주파수 대역의 최저 주파수로부터 10MHz 아래에서부터 최고 주파수로부터 10MHz 위까지 적용된다 (부록 1 참조).
모든 종류의 발신기(단일 주파수 대역 또는 다중 주파수 대역)와 선택된 모든 발신 모드에 대해, 제조사의 기술 지표에 따라 이 요구사항이 적용된다. 또한, 다중 주파수 대역을 지원하는 BS의 경우, 이 요구사항은 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용된다.
다중 주파수 대역을 지원하는 BS의 경우, 부가적인 방사 요구사항은 주파수 대역폭이 5MHz보다 큰 채널 대역폭에 적용된다.
E-UTRA 다중 주파수 대역 BS가 연속 주파수 대역 결합과 비연속 주파수 대역 결합을 구성하도록 설정된 경우, 위의 정의는 가장 낮은 주파수 대역의 주파수 대역의 하한값과 가장 높은 주파수 대역의 주파수 대역의 상한값에 적용된다.
다중 주파수 대역을 지원하는 BS의 경우, 여러 주파수 대역이 별도의 안테나 포트에 매핑되는 경우, 단일 주파수 대역 요구사항이 적용되고, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서의 부가적인 방사 한계의 누적 평가가 적용되지 않는다.
2.2.2.2. 한도
광역 BS의 경우, 이 요구사항은 기지국의 무선 주파수 대역폭 외부에서 적용되며, 또한 광역 BS가 비연속 주파수 대역을 사용하는 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용되며, 다중 주파수 대역을 사용하는 광역 BS의 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용된다.
중간 서비스 영역을 갖는 BS의 경우, 이 요구사항은 기지국의 무선 주파수 대역폭 외부에서 적용되며, 또한 중간 서비스 영역을 갖는 BS가 비연속 주파수 대역을 사용하는 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용되며, 다중 주파수 대역을 사용하는 중간 서비스 영역을 갖는 BS의 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용된다.
국지적 BS의 경우, 이 요구사항은 기지국의 무선 주파수 대역폭 외부에서 적용되며, 또한 국지적 BS가 비연속 주파수 대역을 사용하는 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용되며, 다중 주파수 대역을 사용하는 국지적 BS의 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 적용된다.
기지국의 무선 주파수 대역폭 외부에서, 방사는 부록 7, 부록 8, 부록 11 및 부록 12에 규정된 최대 수준을 초과하지 않아야 하며, 여기서:
- ∆f는 채널 경계 주파수와 가장 가까운 주파수 대역 주변의 필터 측정의 -3dB 지점 사이의 거리이다;
- f_offset은 채널 경계 주파수와 측정 필터의 중심 주파수 사이의 거리이다;
- f_offsetmax는 활성 주파수 대역 다운링크의 10MHz 외부로부터의 편차이다;
- ∆fmax는 f_offsetmax에서 측정 필터의 반 대역폭을 뺀 값이다.
다중 주파수 대역을 사용하는 BS의 경우, 주파수 대역 간 보호 구간 내에서 Wgap < 20MHz인 경우, 방사는 각 주파수 대역 간 보호 구간의 주파수 대역 경계에서 규정된 한계의 누적 합을 초과하지 않아야 한다. 주파수 대역 경계의 한계는 부록 7, 부록 8, 부록 11 및 부록 12에 규정되며, 여기서:
- ∆f는 기지국의 주파수 대역 경계 주파수와 가장 가까운 주파수 대역 주변의 필터 측정의 -3dB 지점 사이의 거리이다;
- f_offset는 RF 주파수 대역폭 경계 주파수와 측정 필터의 중심 주파수 간의 간격을 의미한다.
- f_offsetmax는 RF 연속 대역폭 보호 간격에서 측정 필터의 반 대역폭을 뺀 값이다.
- ∆fmax는 f_offsetmax에서 측정 필터의 반 대역폭을 뺀 값이다.
다중 주파수 운용이 가능한 BS에서, 여러 대역이 동일한 안테나 단자에 매핑되는 경우, 활성 대역 내에서의 부가적인 방사 제한은 해당 다중 주파수 중 어느 하나의 발신 주파수 대역 외부에 있는 지원되는 하향 링크 활성 대역 내에서도 적용되며, 이는 다른 지원된 활성 대역 내에서 발신 주파수가 존재하는 경우에 해당한다. 이 경우, 지원된 하향 링크 활성 대역과 발신 다중 주파수 외부의 지원된 하향 링크 활성 대역 사이의 연속 대역 간격 내에서는 누적되지 않은 제한이 적용된다.
- 지원된 하향 링크 활성 대역과 발신 다중 주파수 외부의 지원된 하향 링크 활성 대역 사이의 연속 대역 간격이 20MHz보다 작은 경우, f_offsetmax는 각 지원된 하향 링크 활성 대역의 가장 바깥 경계로부터 10MHz를 벗어난 주파수와의 차이이며, 발신 다중 주파수가 존재하는 활성 대역 내에서의 부가적인 방사 제한은 이 조건에서 양쪽 대역에 적용된다.
- 발신 다중 주파수가 존재하는 활성 대역 내에서의 부가적인 방사 제한은 이 조건에서, 이는 10MHz 아래의 최저 주파수부터 10MHz 위의 최고 주파수까지 적용되며, 이는 발신 다중 주파수 외부의 지원된 하향 링크 활성 대역 내에서 발생한다.
또한, BS가 비연속 주파수 대역에서 작동하는 경우, 각 구성 요소 대역 간격 내에서의 측정 결과는 각 구성 요소 대역 간격의 보호 간격 내에서 근접한 구성 요소 대역에 대한 제한의 누적 합계를 초과하지 않아야 한다. 각 구성 요소에 대한 제한은 이 경우 표 7, 표 8, 표 11 및 표 12에 규정되어 있다.
- ∆f는 구성 요소 대역 경계 주파수와 측정 필터의 가장 가까운 -3dB 지점 간의 간격이다.
- f_offset는 구성 요소 대역 경계 주파수와 측정 필터의 중심 주파수 간의 간격이다.
- f_offsetmax는 구성 요소 대역 간격 보호 간격에서 측정 필터의 반 대역폭을 뺀 값이다.
- ∆fmax는 f_offsetmax에서 측정 필터의 반 대역폭을 뺀 값이다.
2.2.2.2.1. 넓은 범위 BS (대역 1, 3 및 8)에 대한 제한
넓은 범위 E-UTRA BS가 대역 1, 3 및 8에서 작동하는 경우, 방사는 표 7에 규정된 최대 수준을 초과하지 않아야 한다.
표 7 - 넓은 범위 BS의 활성 대역 내에서의 부가적인 방사 제한 (채널 대역폭 5, 10, 15 및 20MHz, 대역 1, 3 및 8)
측정 필터의 -3dB 지점 주파수 차이, ∆f측정 필터의 중심 주파수 차이, f_offset제한(참고사항 1, 2 및 3)측정 대역폭0 MHz ≤ ∆f < 0,2 MHz0,165 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz-12,5 dBm30 kHz1,015 MHz ≤ f_offset < 1,5 MHz-24,5 dBm30 kHz1 MHz ≤ ∆f ≤ 최소 (10 Mhz, ∆fmax)1,5 MHz ≤ f_offset < 최소 (10,5 Mhz, ∆f_offsetmax)-11,5 dBm1 MHz10 MHz ≤ ∆f ≤ ∆fmax10,5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-15 dBm1 MHz참고사항 1: ∆fmax < 10 MHz인 경우 요구사항은 적용되지 않는다.참고사항 2: 비연속 주파수 대역에서 작동을 지원하는 BS의 경우, 각 구성 요소 대역 간격 내의 제한은 각 구성 요소 대역 간격의 보호 간격 내에서 근접한 구성 요소 대역의 부분들의 누적 합계로 계산되며, 이는 가까운 구성 요소 대역의 측정 대역폭에 따라 먼 구성 요소 대역의 부분들이 비례적으로 나뉘어진다. 단, 각 구성 요소 대역 간격의 보호 간격 내에서 양쪽의 구성 요소 대역에서 ∆f ≥ 10 MHz인 경우, 각 구성 요소 대역 간격 내의 제한은 -13 dBm/100 kHz이다.참고사항 3: 다중 대역에서 작동을 지원하며 RF 연속 대역 간격이 20 MHz보다 작은 BS의 경우, RF 연속 대역 간격 내의 제한은 각 구성 요소 대역 간격 또는 기지국의 RF 대역폭의 부분들의 누적 합계로 계산되며, 이는 가까운 구성 요소 대역의 측정 대역폭 또는 기지국의 RF 대역폭에 따라 먼 구성 요소 대역의 부분 또는 기지국의 RF 대역폭이 비례적으로 나뉘어진다.
| 0,2 MHz ≤ ∆f < 1 MHz | 0,215 MHz ≤ f_offset < 1,015 MHz |
|
30 kHz |
2.2.2.2.2. 넓은 범위 BS (대역 7, 38 및 40)에 대한 제한
넓은 범위 E-UTRA BS가 대역 7, 38 및 40에서 작동하는 경우, 방사는 표 8에 규정된 최대 수준을 초과하지 않아야 한다.
표 8 - 넓은 범위 BS의 활성 대역 내에서의 부가적인 방사 제한 (채널 대역폭 5, 10, 15 및 20MHz, 대역 7, 38 및 40)
주파수 편차 점 -3dB 필터 측정, Δf주파수 편차 필터 측정 중심 주파수, f_offset한계(주석 1, 2 및 3)측정 대역폭5 MHz ≤ Δf < 최소 (10 MHz, Δfmax)5,05 MHz ≤ f_offset < (10,05 MHz, f_offsetmax)-12,5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δfmax10,5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-15 dBm1 MHz주석 1: Δfmax < 10 MHz인 경우 요구사항 적용되지 않음.주석 2: BS가 모든 대역에서 연속적으로 작동하지 않는 경우 보호 구역 내 한계는 각 보호 구역의 가장 가까운 대역의 측정 대역폭에 비례하여 각 보호 구역의 가장 먼 대역의 요소를 합산한 것으로 계산됨. 단, 보호 구역의 각 측면에서 두 인접 대역의 Δf가 모두 10 MHz 이상인 경우 보호 구역 내 한계는 -13 dBm/100 kHz로 계산됨.주석 3: BS가 여러 대역에서 작동하고 RF 간 대역 보호 구역이 20 MHz 미만인 경우 RF 간 대역 보호 구역 내 한계는 각 보호 구역의 가장 가까운 대역의 측정 대역폭에 비례하여 각 보호 구역의 가장 먼 대역의 요소 또는 기지국의 RF 대역폭을 합산한 것으로 계산됨.
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0,05 MHz ≤ f_offset < 5,05 MHz |
|
f > 1 000 MHz |
2.2.2.2.3. 내부 BS 한계
내부 BS의 경우, 방사되지 않는 전력은 표 9에 규정된 최대 수준을 초과하지 않음.
표 9 - 내부 BS 활동 대역에서의 방사되지 않는 전력 한계 (채널 대역폭 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz)
주파수 편차 점 3dB 필터 측정, Δf주파수 편차 필터 측정 중심 주파수, f_offset한계측정 대역폭5 MHz ≤ Δf < 최소 (10 MHz, Δfmax)5,05 MHz ≤ f_offset < 최소 (10,05 MHz, f_offsetmax)-35,5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10,5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-37 dBm (참고 주석)100 MHz주석 1: Δfmax < 10 MHz인 경우 요구사항 적용되지 않음.
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0,05 MHz ≤ f_offset < 5,05 MHz |
|
f > 1 000 MHz |
2.2.2.2.4. 실내 BS 한계
실내 BS의 경우, 방사되지 않는 전력은 표 10에 규정된 최대 수준을 초과하지 않음.
표 10 - 실내 BS 활동 대역에서의 방사되지 않는 전력 한계 (채널 대역폭 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz)
주파수 편차 점 -3dB 필터 측정, Δf주파수 편차 필터 측정 중심 주파수, f_offset한계측정 대역폭5 MHz ≤ Δf < 최소 (10 MHz, Δfmax)5,05 MHz ≤ f_offset < 최소 (10,05 MHz, f_offsetmax)-40,5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10,5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmaxP-52 dB, 2dBm ≤ P ≤ 20 dBm-50 dBm, P < 2 dBm(참고 주석 1 및 2)1 MHz주석 1: 실내 BS의 경우, P는 모든 송신 안테나 포트의 최대 합산 전력을 나타냄.주석 2: Δfmax < 10 MHz인 경우 요구사항 적용되지 않음.
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0,05 MHz ≤ f_offset < 5,05 MHz |
|
f > 1 000 MHz |
2.2.2.2.5. 중간 서비스 영역 BS 한계
중간 서비스 영역 E-UTRA BS의 경우, 방사되지 않는 전력은 표 11 및 표 12에 규정된 최대 수준을 초과하지 않음.
표 11 - 중간 서비스 영역 BS 활동 대역에서의 방사되지 않는 전력 한계 (채널 대역폭 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz, 31 dBm < Pmax,c ≤ 38 dBm)
주파수 편차 점 -3dB 필터 측정, Δf주파수 편차 필터 측정 중심 주파수, f_offset한계(주석 1 및 3)측정 대역폭5 MHz ≤ Δf < 최소 (10 MHz, Δfmax)5,05 MHz ≤ f_offset < 최소 (10,05 MHz, f_offsetmax)Pmax,c - 58,5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10,05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax최소 (Pmax,c - 60 dB, -25 dBm) (참고 주석 2)100 kHz주석 1: BS가 모든 대역에서 연속적으로 작동하지 않는 경우 보호 구역 내 한계는 각 보호 구역의 가장 가까운 대역의 측정 대역폭에 비례하여 각 보호 구역의 가장 먼 대역의 요소를 합산한 것으로 계산됨. 단, 보호 구역의 각 측면에서 두 인접 대역의 Δf가 모두 10 MHz 이상인 경우 보호 구역 내 한계는 최소 (Pmax,c - 60 dB, -25 dBm)/100 kHz로 계산됨.주석 2: ΔFmax < 10 MHz인 경우 요구사항 적용되지 않음.주석 3: BS가 여러 대역에서 작동하고 RF 간 대역 보호 구역이 20 MHz 미만인 경우 RF 간 대역 보호 구역 내 한계는 각 보호 구역의 가장 가까운 대역의 측정 대역폭에 비례하여 각 보호 구역의 가장 먼 대역의 요소 또는 기지국의 RF 대역폭을 합산한 것으로 계산됨.
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0,05 MHz < f_offset < 5,05 MHz |
|
f > 1 000 MHz |
표 12 - 중간 서비스 영역 BS 활동 대역에서의 방사되지 않는 전력 한계 (채널 대역폭 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz, Pmax,c ≤ 31 dBm)
주파수 편차 점 -3dB 필터 측정, Δf주파수 편차 필터 측정 중심 주파수, f_offset한계(주석 1 및 3)측정 대역폭5 MHz ≤ Δf < 최소 (10 MHz, Δfmax)5,05 MHz ≤ f_offset < 최소 (10,05 MHz, f_offsetmax)-27,5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10,05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-29 dBm (참고 주석 2)100 kHz주석 1: BS가 모든 대역에서 연속적으로 작동하지 않는 경우 보호 구역 내 한계는 각 보호 구역의 가장 가까운 대역의 측정 대역폭에 비례하여 각 보호 구역의 가장 먼 대역의 요소를 합산한 것으로 계산됨. 단, 보호 구역의 각 측면에서 두 인접 대역의 Δf가 모두 10 MHz 이상인 경우 보호 구역 내 한계는 -29 dBm/100 kHz로 계산됨.주석 2: Δfmax < 10 MHz인 경우 요구사항 적용되지 않음.주석 3: BS가 여러 대역에서 작동하고 RF 간 대역 보호 구역이 20 MHz 미만인 경우 RF 간 대역 보호 구역 내 한계는 각 보호 구역의 가장 가까운 대역의 측정 대역폭에 비례하여 각 보호 구역의 가장 먼 대역의 요소 또는 기지국의 RF 대역폭을 합산한 것으로 계산됨.
| 0 MHz ≤ Δf < 3 MHz | 0,05 MHz ≤ f_offset < 5,05 MHz |
|
f > 1 000 MHz |
2.2.2.3. 측정 방법
조건 3.3.1에 규정된 측정 방법을 사용함
2.2.3. 인접 채널 누설비 (ACLR)
2.2.3.1. 정의
불필요한 방사선은 대역 외 방사선과 가짜 방사선을 포함한다. 대역 외 방사선은 채널 대역폭의 너비를 벗어난 위치에 생성되는 방사선으로, 변조 과정이나 발생기의 비선형 영향에 의해 만들어진다. BS의 대역 외 방사선 한계는 운용 주파수 대역 내에서의 불필요한 방사선 및 이웃 채널 누설 전력비(ACLR)와 관련된다.
근방 채널 누설 비율 (ACLR)은 분할 채널 중심 주파수의 평균 출력 전력과 근방 채널 중심 주파수의 평균 출력 전력의 비율이다.
이 요구사항은 모든 유형의 발생기(단일 주파수 또는 다중 주파수)와 제조사 기술 지표에 따른 모든 발송 모드에 대해 기지국의 RF 대역폭 또는 극대 무선 대역폭 외부에 적용되며, 신호 간섭 비는 기지국의 RF 대역폭 경계로부터 측정된다.
광대역 BS가 비연속 스펙트럼에서 작동할 경우, ACLR은 보호 간격 Wgap ≥ 15 MHz인 어떤 구성 요소 보호 구간 내의 첫 번째 이웃 채널에 적용된다. Wgap ≥ 20 MHz인 구성 요소 보호 구간 내의 두 번째 이웃 채널에 대한 ACLR 요구사항은 조 2.2.3.2.2에 명시된 CACLR 요구사항이 표 13의 규정 주파수 대역에 대해 결합 스펙트럼, 표 14의 규정 주파수 대역에 대해 미결합 스펙트럼에 적용된다.
다중 대역폭에서 작동하는 BS의 경우, 이러한 대역들이 동일한 안테나 단자로 맵핑되고, ACLR은 보호 간격 Wgap ≥ 15 MHz인 RF 대역 간 보호 구간 내의 첫 번째 이웃 채널에 적용된다. Wgap ≥ 20 MHz인 어떤 RF 대역 간 보호 구간 내의 두 번째 이웃 채널에 대한 ACLR 요구사항은 조 2.2.3.2.2에 명시된 CACLR 요구사항이 표 13의 규정 주파수 대역에 대해 결합 스펙트럼, 표 14의 규정 주파수 대역에 대해 미결합 스펙트럼에 적용된다.
발생기의 ON 주기 동안 요구사항이 적용된다.
2.2.3.2. 한계
2.2.3.2.1. ACLR 한계
ACLR는 BWConfig(발신 신호의 대역폭 구성)와 같은 대역폭 필터링을 사용하고, 계산된 채널 주파수 중심에 위치하며, 이웃 채널 주파수 중심에 위치한 필터가 표 13과 표 14에 따라 정해진다.
광범위한 BS의 경우, ACLR 한계는 표 13과 표 14에 명시된 한계 또는 절대 한계 -15 dBm/MHz 중 더 느슨한 한계가 적용된다.
중간 서비스 영역을 갖는 BS의 경우, ACLR 한계는 표 13과 표 14에 명시된 한계 또는 절대 한계 -25 dBm/MHz 중 더 느슨한 한계가 적용된다.
실내 BS의 경우, ACLR 한계는 표 13과 표 14에 명시된 한계 또는 절대 한계 -50 dBm/MHz 중 더 느슨한 한계가 적용된다.
결합 스펙트럼에서 작동할 경우, ACLR은 표 13에 명시된 값보다 크거나 같아야 한다.
표 13 - 결합 스펙트럼에서의 기지국 ACLR
E-UTRA 최저/최고 주파수 대역폭 할당 BWChannel(MHz)BS의 이웃 채널 주파수 중심 주파수 할당 최저 주파수 또는 최고 주파수 할당 주파수 중심 주파수 위 또는 아래 이웃 채널 주파수 할당 가정 주파수 대역(BWChannel) 이웃 채널 필터 및 필터 대역폭ACLRE-UTRA 동일 BWChannel 정방형(BWconfig)44.2 dB2 x E-UTRA 동일 BWChannel 정방형(BWconfig)44.2 dB(BWChannel/2) + 2.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB(BWChannel/2) + 7.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB참고 1: BWChannel 및 BWconfig는 계산된 채널 주파수에서 할당된 최저/최고 E-UTRA 주파수 대역폭의 발신 대역폭 구성 및 대역폭이다.참고 2: RRC 필터는 ETSI 125 104에서 정의된 직각 파형 필터와 일치하며, 이 표에서 정의된 클럭 속도에 따라 다르다.
미결합 스펙트럼에서 작동할 경우, ACLR은 표 14에 명시된 값보다 크거나 같아야 한다.
표 14 - 동기 작동 시 미결합 스펙트럼에서의 기지국 ACLR
E-UTRA 최저/최고 주파수 대역폭 할당 BWChannel(MHz)BS의 이웃 채널 주파수 중심 주파수 할당 최저 주파수 또는 최고 주파수 할당 주파수 중심 주파수 위 또는 아래 이웃 채널 주파수 할당 가정 주파수 대역(BWChannel) 이웃 채널 필터 및 필터 대역폭ACLRE-UTRA 동일 BWChannel 정방형(BWconfig)44.2 dB2 x E-UTRA 동일 BWChannel 정방형(BWconfig)44.2 dB(BWChannel/2) + 0.8 MHzUTRA 1.28 Mcps RRC(1.28 Mcps)44.2 dB(BWChannel/2) + 2.4 MHzUTRA 1.28 Mcps RRC(1.28 Mcps)44.2 dB(BWChannel/2) + 2.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB(BWChannel/2) + 7.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB(BWChannel/2) + 5 MHzUTRA 7.68 Mcps RRC(7.68 Mcps)44.2 dB(BWChannel/2) + 15 MHzUTRA 7.68 Mcps RRC(7.68 Mcps)44.2 dB참고 1: BWChannel 및 BWconfig는 계산된 채널 주파수에서 할당된 최저/최고 E-UTRA 주파수 대역폭의 발신 대역폭 구성 및 대역폭이다.참고 2: RRC 필터는 ETSI 125 105에서 정의된 직각 파형 필터와 일치하며, 이 표에서 정의된 클럭 속도에 따라 다르다.
표 15 - 비연속 결합 스펙트럼에서의 기지국 ACLR
ACLR 한계가 적용되는 구성 요소 보호 간격(Wgap)이 적용되는 주파수 이웃 채널 주파수 중심 주파수 할당 최저 주파수 또는 최고 주파수 할당 주파수 중심 주파수 위 또는 아래 이웃 채널 주파수 할당 가정 주파수 대역(BWChannel) 이웃 채널 필터 및 필터 대역폭ACLRWgap ≥ 15 MHz2.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dBWgap ≥ 20 MHz7.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB참고: RRC 필터는 ETSI 125 104에서 정의된 직각 파형 필터와 일치하며, 이 표에서 정의된 클럭 속도에 따라 다르다.
비연속 미결합 스펙트럼에서 작동할 경우, ACLR은 표 16에 명시된 값보다 크거나 같아야 한다.
표 16 - 비연속 미결합 스펙트럼에서의 기지국 ACLR
조성부분 블록 보호구간(Wgap) 크기는 주변 채널의 중앙 주파수 편차가 조성부분 블록 경계 내에 있을 때 적용되며, 주변 채널 필터와 대응하는 통신대역폭은 다음과 같습니다. ACLR 제한Wgap ≥ 15 MHz2,5 MHz정사각형(BWconfig)44,2 dBWgap ≥ 20 MHz7,5 MHz정사각형(BWconfig)44,2 dB
2.2.3.2.2. 비연속 주파수 대역의 ACLR 누적 한도
조성부분 블록 보호구간 또는 RF 연속 대역 보호구간 크기에 대한 요구사항은 표 17에 나열되어 있습니다.
- 활성화된 BS가 비연속 주파수 대역에서 작동할 경우 조성부분 블록 보호구간 내에서;
- 다수의 대역에서 작동하는 BS가 동일 안테나 단자에 매핑되는 경우 RF 연속 대역 보호구간 내에서;
조성부분 블록 보호구간 또는 RF 연속 대역 보호구간 내에서 누적 채널 간 잡음비는 다음의 비율로 정의됩니다.
a) 각각의 주변 채널 주파수에 대해 두 개의 주변 캐리어 신호의 중심 필터링된 평균 전력 합계와
b) 주변 채널 주파수의 중심 필터링된 평균 전력과의 비율입니다.
주변 채널 주파수에 대한 가정 필터는 표 17에서 결합된 주파수 대역에 대해 표 18에서 결합되지 않은 주파수 대역에 대해 정의되어 있으며, 분할된 채널에 대한 필터는 표 19에 정의되어 있습니다.
광역 BS의 경우, CACLR는 결합된 주파수 대역에 대한 표 17의 한도 또는 결합되지 않은 주파수 대역에 대한 표 18의 한도 또는 -15 dBm/MHz의 절대 한도 중 더 느슨한 한도를 따릅니다.
중간 서비스 영역 BS의 경우, CACLR는 결합된 주파수 대역에 대한 표 17의 한도 또는 결합되지 않은 주파수 대역에 대한 표 18의 한도 또는 -32 dBm/MHz의 절대 한도 중 더 느슨한 한도를 따릅니다.
국지적 BS의 경우, CACLR는 결합된 주파수 대역에 대한 표 17의 한도 또는 결합되지 않은 주파수 대역에 대한 표 18의 한도 또는 -50 dBm/MHz의 절대 한도 중 더 느슨한 한도를 따릅니다.
비연속 주파수 대역 또는 다중 캐리어에서 E-UTRA 캐리어의 CACRL는 각각의 조성부분 블록 보호구간 또는 RF 연속 대역 보호구간의 각각의 측면에서 표 17의 결합된 주파수 대역 또는 표 18의 결합되지 않은 주파수 대역에 정의된 값보다 커야 합니다.
표 17 - 비연속 결합 주파수 대역에서 기지국의 CACLR
조성부분 블록 또는 RF 연속 대역 보호구간(Wgap) 크기ACLRR 주변 채널 BS의 중앙 주파수 편차가 조성부분 블록 경계 또는 RF 연속 대역 경계 내에 있을 때 가정된 주변 채널 캐리어(참고)주변 채널 필터 및 대응하는 통신대역폭ACLRR5 MHz ≤ Wgap < 15 MHz2,5 MHzUTRA 3,84 McpsRRC (3,84 Mcps)44,2 dB10 MHz ≤ Wgap < 20 MHz7,5 MHzUTRA 3,84 McpsRRC (3,84 Mcps)44,2 dB참고: RRC 필터는 ETSI 125 104에서 정의된 송신형 피크 필터와 동일하며, 이 표에서 지정된 클럭 속도를 사용합니다.
표 18 - 비연속 결합되지 않은 주파수 대역에서 기지국의 CACLR
조성부분 블록 또는 RF 연속 대역 보호구간(Wgap) 크기ACLRR 주변 채널 BS의 중앙 주파수 편차가 조성부분 블록 경계 또는 RF 연속 대역 경계 내에 있을 때 주변 채널 필터 및 대응하는 통신대역폭ACLRR5 MHz ≤ Wgap < 15 MHz2,5 MHz정사각형(BWconfig)44,2 dB10 MHz ≤ Wgap < 20 MHz7,5 MHz정사각형(BWconfig)44,2 dB
표 19 - 주변 채널 필터 파라미터
근접 주파수 대역의 RAT조성부분 블록 또는 RF 연속 대역 보호구간 주변 채널 필터 및 대응하는 통신대역폭E-UTRAE-UTRA 동일 BW참고: RRC 필터는 ETSI 125 104에서 정의된 송신형 피크 필터와 동일하며, 이 표에서 지정된 클럭 속도를 사용합니다.
2.2.3.3. 측정 방법
조 3.3.2에서 설명된 측정 방법을 사용합니다.
2.2.4. 가짜 발신기 방사
2.2.4.1. 정의
부가 발사는 대역 외 발사와 가상 발사를 포함합니다. 가상 발사는 트랜시버의 부정적인 효과로 인해 발생하는 발사로, 하모니카 발사, 부생 발사, 변조 통과 성분, 변환 성분 등을 포함하며, 대역 외 발사는 포함하지 않습니다. 이 값은 기지국의 안테나 단자에서 측정됩니다.
9kHz부터 12.75GHz까지의 트랜시버의 가상 발사 한도는 활성화된 대역의 최하 주파수 밴드 아래 10MHz와 최상 주파수 밴드 위 10MHz를 제외합니다. 다중 대역 지원 BS의 경우 각 활성화된 대역에 대해 제거를 적용해야 합니다. 다중 대역 지원 BS의 경우 각 대역이 별도의 안테나 단자에 매핑되는 경우 단일 대역 요구사항만 적용하고 다중 대역 예방 및 제거 요구사항은 적용하지 않습니다. 활성화된 대역의 최상 주파수 밴드는 12.75GHz를 초과합니다.
다중 캐리어 지원 BS의 경우 5MHz 이상의 채널 대역폭에 대한 부가 발사 요구사항이 적용됩니다.
모든 유형의 트랜시버(단일 캐리어 또는 다중 캐리어)에 대한 요구사항이 적용됩니다. 제조사의 기술 지표에 따라 선택된 모든 송신 모드에 적용됩니다. 모든 요구사항은 평균 전력(RMS)으로 측정되지만 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 그러하지 않습니다.
2.2.4.2. 한계
2.2.4.2.1. 가상 발사
표 20에 나열된 한도를 초과해서는 안 됩니다.
표 20 - BS의 필수 가상 발사 한도
주파수 대역최대값측정 대역폭참고사항9kHz부터 150kHz까지-36dBm1kHz참고사항 1150kHz부터 30MHz까지-36dBm10kHz참고사항 130MHz부터 1GHz까지-36dBm100kHz참고사항 11GHz부터 12.75GHz까지-30dBm1MHz참고사항 2참고사항 1: ITU-R SM.329-12 조 4.1 참조참고사항 2: ITU-R SM.329-12 조 4.1 참조. 주파수는 ITU-R SM.329-12 조 2.5 표 1-1 참조
2.2.4.2.2. 다른 시스템과의 공동 운용
이 요구사항은 UE/MS와 다른 시스템의 BS/BTS 수신기를 보호하기 위해 적용되어야 한다.
가짜 방사 공력의 출력은 표 21에 규정된 한도를 초과해서는 안 된다. 다중 대역 주파수 운용이 가능한 BS에 대해서는 각 활동 대역에 대한 표 21의 주석에 명시된 조건과 제외 사항을 적용해야 한다. 다중 대역 주파수 운용이 가능한 BS에 대해서는 각각 별도의 안테나 연결 포트에 맵핑된 여러 대역 주파수에 대해 안테나 연결 포트에서 지원되는 활동 대역에 대한 표 21의 주석에 명시된 조건과 제외 사항을 적용해야 한다.
표 21 - 다른 시스템을 보호하기 위한 가짜 방사 공력 한도
보호 대상 시스템대역 주파수최대 값대역 폭 측정주석GSM 900925 MHz부터 960 MHz까지-57 dBm100 kHzBS E-UTRA가 8. 880 MHz부터 915 MHz까지의 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음880 MHz부터 915 MHz까지의 대역에서는 BS E-UTRA가 8 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 적용되지 않음GSM 18001 805 MHz부터 1 880 MHz까지-47 dBm100 kHzBS E-UTRA가 3.1 710 MHz부터 1 785 MHz까지의 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음1 710 MHz부터 1 785 MHz까지의 대역에서는 BS E-UTRA가 3 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 적용되지 않음W-CDMA FDD 2100, E-UTRA 대역 12 110 MHz부터 2 170 MHz까지-52 dBm1 MHzBS E-UTRA가 대역 1.1 920 MHz부터 1 980 MHz까지의 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음1 920 MHz부터 1 980 MHz까지의 대역에서는 BS E-UTRA가 1 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 적용되지 않음W-CDMA FDD 1800, E-UTRA 대역 31 805 MHz부터 1 880 MHz까지-52 dBm1 MHzBS E-UTRA가 3.1 710 MHz부터 1 785 MHz까지의 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음1 710 MHz부터 1 785 MHz까지의 대역에서는 BS E-UTRA가 3 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 적용되지 않음W-CDMA FDD 850869 MHz부터 880 MHz까지-52 dBm1 MHz824 MHz부터 835 MHz까지-49 dBm1 MHzE-UTRA 대역 72 620 MHz부터 2 690 MHz까지-52 dBm1 MHzBS E-UTRA가 대역 7.2 500 MHz부터 2 570 MHz까지의 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음2 500 MHz부터 2 570 MHz까지의 대역에서는 BS E-UTRA가 7 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 적용되지 않음E-UTRA 대역 8925 MHz부터 960 MHz까지-52 dBm1 MHzBS E-UTRA가 880 MHz부터 915 MHz까지의 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음880 MHz부터 915 MHz까지의 대역에서는 BS E-UTRA가 8 대역에서 운용되는 경우 이 요구사항은 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 적용되지 않음E-UTRA 대역 382 570 MHz부터 2 620 MHz까지-52 dBm1 MHzBS E-UTRA가 대역 38에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음대역 7에서의 운용에 대해서는 주석 2 참조E-UTRA 대역 402 300 MHz부터 2 400 MHz까지-52 dBm1 MHzBS E-UTRA가 대역 40에서 운용되는 경우 이 요구사항은 적용되지 않음주석 1: 동일하거나 겹치는 주파수 대역에 두 조건이 있는 경우 해당 조건 모두 적용되어야 함주석 2: 2.2.4.1에 명시된 대역에 대한 요구사항이 적용됨. 표에 나열된 요구사항은 보호 대상 시스템의 활동 대역 또는 그 근처의 하향 링크 활동 대역(표 1 참조)에서 10 MHz 범위를 제외하고 적용됨
2.2.4.2.3. 자기 BS 또는 다른 BS의 BS 수신기 보호
이 요구사항은 BS의 수신기가 BS의 송신기로부터 발생하는 방사 공력으로 인해 감도가 저하되는 것을 방지하기 위해 적용되어야 한다.
가짜 방사 공력의 출력은 표 22에 따라 기지국 클래스에 따라 정해진 한도를 초과해서는 안 된다.
표 22 - BS 수신기 보호를 위한 가짜 방사 공력 한도
기지국 클래스대역 주파수최대 값대역 폭 측정주석광역 BSFUL_low부터 FUL_high까지-96 dBm100 kHz중간 서비스 영역 BSFUL_low부터 FUL_high까지-91 dBm100 kHz지역 BSFUL_low부터 FUL_high까지-88 dBm100 kHz내부 BSFUL_low부터 FUL_high까지-88 dBm100 kHz주석: FUL_low와 FUL_high는 BS E-UTRA 상향 링크 활동 대역의 최저 주파수와 최고 주파수임.
2.2.4.2.4. 다른 대역에서의 내부 BS와의 공동 운용
이 요구사항은 다른 대역에서 운용되는 내부 BS의 수신기를 보호하기 위해 적용되어야 한다. 이 요구사항은 내부 BS에만 적용된다.
내부 BS의 가짜 방사 공력의 출력은 표 23에 따른 한도를 초과해서는 안 된다.
표 23 - 내부 BS 수신기 보호를 위한 가짜 방사 공력 한도
보호 대상 시스템대역 주파수최대 값대역 폭 측정주석W-CDMA FDD 2100, E-UTRA 대역 11 920 MHz부터 1 980 MHz까지-71 dBm100 kHz대역 1에서 운용되는 내부 BS에 대해서는 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 이 요구사항은 적용되지 않음W-CDMA FDD 1800, E-UTRA 대역 31 710 MHz부터 1 785 MHz까지-71 dBm100 kHz대역 3에서 운용되는 내부 BS에 대해서는 2.2.4 2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 이 요구사항은 적용되지 않음W-CDMA FDD 850824 MHz부터 835 MHz까지-71 dBm100 kHzE-UTRA 대역 72 500 MHz부터 2 570 MHz까지-71 dBm100 kHz대역 7에서 운용되는 내부 BS에 대해서는 2.2.4 2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 이 요구사항은 적용되지 않음E-UTRA 대역 8880 MHz부터 915 MHz까지-71 dBm100 kHz대역 8에서 운용되는 내부 BS에 대해서는 2.2 4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 이 요구사항은 적용되지 않음E-UTRA 대역 382 570 MHz부터 2 620 MHz까지-71 dBm100 kHz대역 38에서 운용되는 내부 BS에 대해서는 2.2.4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 이 요구사항은 적용되지 않음E-UTRA 대역 402 300 MHz부터 2 400 MHz까지-71 dBm100 kHz대역 40에서 운용되는 내부 BS에 대해서는 2.2 4.2.3에 의해 이미 규정되었기 때문에 이 요구사항은 적용되지 않음
2.2.4.3. 측정 방법
3.3.3 조항에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.5. 기지국 최대 출력
전송기 활성화 시간(t
기지국의 최대 출력 Pmax,c는 송신기가 작동 중인 기간 동안 지정된 표준 조건 하에서 안테나 연결 포트에서 하나의 주파수 캐리어에 대한 평균 전력을 측정한 값이다.
)은 25ms를 초과하지 않아야 합니다(t
- 일반 조건: Prated,c - 2.7 ≤ Pmax,c ≤ Prated,c + 2,7;
- 한계 조건: Prated,c - 3,2 ≤ Pmax,c ≤ Prated,c + 3,2.
2.2.5.3. 측정 방법
3.3.4 조항에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.6. 발신기 변조 특성
2.2.6.1. 정의
조화 제거 발신 지표는 발신기의 비선형 요소에서 원하는 신호와 간섭 신호가 안테나를 통해 나타날 때 이러한 신호의 형성 능력을 측정하는 도구로, 발신기가 작동하는 동안 전체 ON 주기와 전환 주기 동안 적용된다.
발신 교차 변조 수준은 E-UTRA 5MHz 채널 대역폭의 간섭 신호가 안테나 입력 단자에 나타날 때, 원하는 신호의 평균 출력 전력보다 30dB 낮은 수준에서 교차 변조 성분의 전력이다.
다중 대역 지원 기지국(BS)의 경우, 여러 대역이 각각 다른 안테나 입력 단자에 매핑되는 경우, 단일 대역 지표는 간섭 신호의 상대적 위치와 무관하게 적용된다.
원하는 신호는 단일 주파수 모드 또는 다중 주파수 모드의 E-UTRA 단일 주파수 또는 인접 주파수의 합성 주파수이며, 이는 연속 주파수 대역과 비연속 주파수 대역 모두에 적용된다.
이 지표는 제조사가 공개한 모든 유형의 발신기(단일 주파수 또는 다중 주파수) 및 모든 방식에 적용된다.
)은 20ms를 초과하지 않아야 합니다(t
원하는 신호의 채널 대역폭 BWChannel은 최대 채널 대역폭이다.
이 요구 사항에 관련된 주파수 대역 내에서, 간섭 신호가 규정된 표 24에 따라 있을 때, 발신기의 교차 변조 수준은 2.2.2.2, 2.2.3.2 및 2.2.4.2 조항의 발신기의 부원하는 방사 제한을 초과하지 않아야 한다.
비연속 주파수 대역에서 작동하는 BS의 경우, 간섭 신호가 구성 요소 보호 구간 내에 완전히 포함될 때, 구성 요소 보호 구간 내에서 간섭 신호의 주파수 오프셋이 규정된다.
다중 대역 지원 기지국의 경우, 이 요구 사항은 각 활성 대역에서 지원되는 기지국의 RF 대역폭 경계에 적용된다. 보호 RF 대역폭 간격이 15MHz보다 작은 경우, 이 요구 사항은 간섭 신호가 보호 구간 내에 완전히 포함될 때만 적용된다.
이 요구 사항은 기지국의 RF 대역폭 또는 최대 무선 대역폭 외부에서 적용된다. 간섭 신호의 주파수 오프셋은 기지국의 RF 대역폭 경계 또는 최대 무선 대역폭 경계에 대해 규정된다.
표 24 - 교차 변조 발신기 장비를 위한 간섭 신호 및 원하는 신호
파라미터값간섭 신호의 중앙 주파수 오프셋 (원하는 신호의 하/상 경계 또는 구성 요소 보호 구간 내의 구성 요소 경계로부터)±2.5 MHz±7.5 MHz±12.5 MHz참고: 이 지표는 기지국의 하향 링크 대역을 완전히 벗어난 위치 또는 부분적으로 벗어난 위치의 간섭 신호를 제외하며, 같은 지역 한계 내의 인접한 활성 하향 링크 대역 내에서는 제외되지 않는다.
간섭 신호의 위치가 표 24의 규정을 따르지 않는 경우, 기지국이 지원하는 최대 채널 대역폭보다 작은 원하는 신호의 채널 대역폭 BWChannel은 적어도 하나의 간섭 신호 위치가 표 24의 규정을 충족하도록 선택되어야 한다.
교차 변조를 위한 원하는 방사 제한을 측정할 때, 세 번째 또는 다섯 번째 교차 변조 제품의 모든 주파수 대역은 고려되어야 하며, 이들 제품의 대역폭을 고려하고 원하는 대역폭과 간섭 신호 대역폭을 포함하지 않아야 한다.
2.2.6.3. 측정 방법
조항 3.3.5에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.7. 가짜 수신기 방사
2.2.7.1. 정의
수신기의 가상 발신 전력은 기지국의 수신기 안테나 입력 단자에서 생성되거나 증폭된 발신 신호의 전력이다. 다음 요구 사항은 모든 분리된 수신기 및 송신기 포트를 갖춘 기지국에 적용된다. 측정은 송신기와 수신기가 모두 작동하는 상태에서 수행되며, 송신기 포트는 연결되어 있어야 한다.
TDD 기지국의 경우, 공유된 수신기 및 송신기 안테나 포트가 있는 경우, 이 요구 사항은 발신기가 작동하지 않는 동안 적용된다. FDD 기지국의 경우, 공유된 수신기 및 송신기 안테나 포트가 있는 경우, 발신기의 가상 발신 제한은 조항 2.2.4에 규정된다.
다중 대역 지원 기지국의 경우, 여러 대역이 각각 다른 안테나 입력 단자에 매핑되는 경우, 단일 대역 요구 사항이 적용되고 제외된 주파수 대역은 각 안테나 입력 단자의 활성 대역에만 적용된다.
2.2.7.2. 제한
가상 발신 신호의 전력은 표 25에 규정된 제한을 초과해서는 안 된다.
표 25의 요구 사항 외에도, 가상 발신 신호의 전력은 2.2.4.2.2 및 2.2.4.2.3 조항의 규정을 초과해서는 안 된다.
표 25 - 가상 발신 측정 요구 사항
주파수 대역최대 값측정 대역폭참고사항30 MHz부터 1 GHz까지-57 dBm100 kHz 1 GHz부터 12.75 GHz까지-47 dBm1 MHz 참고사항: BWChannel(ETSI TS 136 141, 표 5.6-1 참조)의 2.5배 아래의 주파수 대역과 BWChannel의 2.5배 위의 주파수 대역은 제외된다. 또한, 지원되는 하향 링크 대역의 가장 낮은 주파수보다 10 MHz 더 낮은 주파수 대역과 가장 높은 주파수보다 10 MHz 더 높은 주파수 대역도 제외된다(표 1 참조). 다중 대역 지원 기지국의 경우, 제외된 주파수 대역은 모든 활성 대역에 적용된다. 다중 대역 지원 기지국의 경우, 여러 대역이 각각 다른 안테나 입력 단자에 매핑되는 경우, 단일 대역 요구 사항과 제외된 주파수 대역은 각 안테나 입력 단자의 활성 대역에만 적용된다.
2.2.7.3. 측정 방법
조항 3.3.6에서 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.8. 차단 특성
2.2.8.1. 정의
차단 특성은 원하는 신호가 특정 채널 주파수에서 수신될 때, 1.4 MHz, 3 MHz 또는 5 MHz E-UTRA 신호 또는 CW 신호가 대역 내 또는 대역 외에서 발생하는 간섭 신호에 대한 수신기의 차단 능력을 측정하는 지표이다. E-UTRA 간섭 신호는 ETSI TS 136 141 부록 C에 규정된다.
2.2.8.2. 제한
통량은 채널 측정 표준 채널에 대한 원하는 신호와 간섭 신호가 기지국 안테나 입력에 결합된 조건에서 표 29 및 표 26, 표 27, 표 28 또는 표 30에 있는 파라미터를 사용하여 채널 최대 통량의 95% 이상이어야 한다. 원하는 신호를 위한 채널 측정 표준은 ETSI TS 136 141 부록 A에 규정된 각 주파수 대역에 따른 표 7.2-1, 7.2-2, 7.2-3 또는 7.2-4의 각 대역폭 채널 규정에 따라 결정된다.
주파수 대역 외부의 무선 주파수 대역폭 또는 최대 무선 주파수 대역폭에 대한 차단 요구 사항이 적용되며, 간섭 신호는 무선 주파수 대역폭 경계 또는 최대 무선 주파수 대역폭 경계로부터 정해진 편차를 갖는다.
활성화 주파수 대역 내에서 이격된 주파수 대역에서 작동하는 기지국에 대해서, 보호 구역 크기가 표 29에 나열된 간섭 신호 편차보다 크거나 같으면, 보호 구역 내에서 추가 차단 요구 사항이 적용된다. 간섭 신호는 보호 구역 내의 구성 요소 블록 경계로부터 정해진 편차를 갖는다.
다중 주파수 대역을 지원할 수 있는 기지국에 대해서, 각 지원되는 주파수 대역에 대한 주파수 대역 외부 차단 요구 사항이 적용된다. 연속 주파수 대역 보호 구역 크기가 표 29에 나열된 간섭 신호 편차보다 크거나 같으면, 연속 주파수 대역 보호 구역 내에서 추가 차단 요구 사항이 적용된다.
다중 주파수 대역을 지원할 수 있는 기지국에 대해서, 각 주파수 대역에 대한 주파수 대역 외부 차단 요구 사항이 적용된다. 주파수 대역 내부 차단 요구 사항은 지원되는 주파수 대역에 대한 주파수 대역 외부 차단 요구 사항에 적용되지 않는다. 이러한 주파수 대역 내부 차단 요구 사항은 표 26, 표 27 및 표 30에 규정된다.
표 26 - 기지국 대역폭 차단 특성 요구 사항
주파수 대역간섭 신호 중심 주파수(MHz)(참고사항 1)간섭 신호 평균 전력(dBm)원하는 신호 평균 전력(dBm)(참고사항 2)(*)(MHz)(참고사항 4)간섭 신호 유형1, 3, 7, 38, 40(FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 20)까지-43PREFSES + 6 dB(참고사항 3)표 29참고사항 21부터 (FUL_low - 20)까지(FUL_high + 20)부터 12 750까지-15PREFSENS + 6 dB-주파수 이동식 신호(FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 10)까지-43PREFSENS + 6 dB(참고사항 3)표 29참고사항 21부터 (FUL_low - 20)까지(FUL_high + 10)부터 12 750까지-15PREFSENS + 6 dB-주파수 이동식 신호참고사항 1: FUL_low와 FUL_high는 상향 주파수 대역의 최저 주파수와 최고 주파수로, 표 1에 규정되어 있다.참고사항 2: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 규정된 채널 대역폭에 따라 다르다.참고사항 3: 다중 주파수 대역을 지원하는 기지국에 대해서, 간섭 신호가 활성화 주파수 대역의 주파수 대역 내부 차단 대역에 있지 않은 경우 원하는 신호가 있을 때 PREFSENS + 1.4 dB이다.참고사항 4: (*)는 간섭 신호 중심 주파수와 기지국 무선 주파수 대역폭 또는 보호 구역 외부의 구성 요소 블록 경계 사이의 최소 편차이다.
표 27 - 지역 기지국 차단 특성 요구 사항
주파수 대역간섭 신호 중심 주파수(MHz)(참고사항 1)간섭 신호 평균 전력(dBm)원하는 신호 평균 전력(dBm)(참고사항 2)(*)(MHz)(참고사항 4)간섭 신호 유형1, 3, 7, 38, 40(FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 20)까지-35PREFSES + 6 dB(참고사항 3)표 29참고사항 21부터 (FUL_low - 20)까지(FUL_high + 20)부터 12 750까지-15PREFSENS + 6 dB-주파수 이동식 신호(FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 10)까지-35PREFSENS + 6 dB(참고사항 3)표 29참고사항 21부터 (FUL_low - 20)까지(FUL_high + 10)부터 12 750까지-15PREFSENS + 6 dB-주파수 이동식 신호참고사항 1: FUL_low와 FUL_high는 상향 주파수 대역의 최저 주파수와 최고 주파수로, 표 1에 규정되어 있다.참고사항 2: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 규정된 채널 대역폭에 따라 다르다.참고사항 3: 다중 주파수 대역을 지원하는 기지국에 대해서, 간섭 신호가 활성화 주파수 대역의 주파수 대역 내부 차단 대역에 있지 않은 경우 원하는 신호가 있을 때 PREFSENS + 1.4 dB이다.참고사항 4: (*)는 간섭 신호 중심 주파수와 기지국 무선 주파수 대역폭 또는 보호 구역 외부의 구성 요소 블록 경계 사이의 최소 편차이다.
표 28 - 실내 기지국 차단 특성 요구 사항
주파수 대역간섭 신호 중심 주파수(MHz)(참고사항 1)간섭 신호 평균 전력(dBm)원하는 신호 평균 전력(dBm)(참고사항 2)(*)(MHz)(참고사항 4)간섭 신호 유형1, 3, 7, 38, 40(FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 20)까지-27PREFSES + 14 dB표 29참고사항 21부터 (FUL_low - 20)까지(FUL_high + 20)부터 12 750까지-15PREFSENS + 14 dB-주파수 이동식 신호(FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 10)까지-27PREFSENS + 14 dB표 29참고사항 21부터 (FUL_low - 20)까지(FUL_high + 10)부터 12 750까지-15PREFSENS + 14 dB-주파수 이동식 신호참고사항 1: FUL_low와 FUL_high는 상향 주파수 대역의 최저 주파수와 최고 주파수로, 표 1에 규정되어 있다.참고사항 2: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 규정된 채널 대역폭에 따라 다르다.참고사항 3: (*)는 간섭 신호 중심 주파수와 원하는 신호 경계 사이의 최소 편차이다.
표 29 - 차단 특성 요구 사항을 위한 간섭 신호
E-UTRA 수신 주파수 대역폭 최소/최대(MHz)기지국 무선 주파수 대역폭 또는 보호 구역 외부의 구성 요소 블록 경계로부터 간섭 신호 중심 주파수의 최소 편차(MHz)간섭 신호 유형5±7.5E-UTRA 5 MHz 신호10±7.5E-UTRA 5 MHz 신호15±7.5E-UTRA 5 MHz 신호20±7.5E-UTRA 5 MHz 신호
표 30 - 넓은 서비스 영역 기지국 차단 특성 요구 사항
Băng tần hoạt동 ||| 주파수 중심 주파수 (MHz) (참고 설명 1) ||| 간섭 신호 평균 전력 (dBm) ||| 원하는 신호 평균 전력 (dBm) (참고 설명 2) ||| (*) (MHz) (참고 설명 4) ||| 간섭 신호 종류 ||| 1, 3, 7, 38, 40 (FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 20) ||| -38 ||| PREFSES + 6 dB (참고 설명 3) ||| 표 29 참조 ||| 표 29 참조 ||| 1부터 (FUL_low - 20) ||| (FUL_high + 20)부터 12 750 ||| -15 ||| PREFSENS + 6 dB ||| - ||| Sine 파형 ||| 8 ||| (FUL_low - 20)부터 (FUL_high + 10) ||| -38 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명 3) ||| 표 29 참조 ||| 표 29 참조 ||| 1부터 (FUL_low - 20) ||| (FUL_high + 10)부터 12 750 ||| -15 ||| PREFSENS + 6 dB ||| - ||| Sine 파형 ||| CHÚ THÍCH 1: FUL_low와 FUL_high는 활동 상향 주파수 대역의 최저 주파수와 최고 주파수로 표 1에 규정되어 있습니다. ||| CHÚ THÍCH 2: PREFSENS은 채널 대역폭에 따라 ETSI TS 136 141 조 7.2에서 규정됩니다. ||| CHÚ THÍCH 3: 다중 대역 주파수를 지원하는 BS의 경우, 원하는 신호가 활동 대역 내에서 간섭 신호가 없는 경우, 원하는 신호의 평균 신호 전력은 PREFSENS + 1.4 dB입니다. ||| CHÚ THÍCH 4: (*)는 간섭 신호의 주파수 중심 주파수와 기지국의 RF 대역폭 하한/상한 또는 보호 구간 외부 블록 구성 요소의 하한/상한 간의 최소 주파수 편차입니다.
2.2.8.3. 측정 방법
조 3.3.7에 규정된 측정을 사용합니다.
2.2.9. 수신기 변조 특성
2.2.9.1. 정의
두 개의 RF 간섭 신호의 세 번째 및 고차 혼합은 원하는 채널 대역의 간섭 신호를 생성할 수 있습니다. 교차 변조 반응 제거는 기지국이 특정 주파수 관계를 가진 두 개의 간섭 신호가 있는 상태에서 원하는 신호를 원하는 채널 주파수 분배에서 수신할 수 있는 능력을 측정하는 지표입니다. 간섭 신호는 CW 신호 또는 E-UTRA 신호일 수 있으며 ETSI TS 136 141 부록 C에 규정됩니다.
2.2.9.2. 한도
각각의 E-UTRA 캐리어의 통신량은 표준 채널의 최대 통신량의 95% 이상이어야 합니다. 원하는 신호는 채널 주파수 분배에서 있고, 두 개의 간섭 신호는 표 31과 표 32에 규정된 조건을 충족해야 합니다. 교차 변조 지표는 표 33, 표 34, 표 35 또는 표 36에 규정됩니다.
표 34, 표 35 또는 표 36은 각각의 기지국 클래스에 대한 좁은 대역 교차 변조 요구 사항을 규정합니다. 표 7.2-1, 7-2-2 또는 7.2-3의 ETSI TS 136 141은 표준 채널을 위한 원하는 신호를 규정하며, ETSI TS 136 141 부록 A에 규정됩니다.
교차 변조 수신기 요구 사항은 항상 기지국의 RF 대역폭 또는 최대 무선 대역폭 외부에 적용됩니다. 간섭 신호의 편차는 기지국의 RF 대역폭 하한/상한 또는 최대 무선 대역폭 하한/상한에 대해 정의됩니다.
다중 대역 주파수를 지원하는 기지국이 활동 대역 내에서 이웃하지 않은 주파수 스펙트럼에서 작동하는 경우, 만약 간섭 신호 E-UTRA의 채널 대역폭보다 보호 구간이 더 넓거나 같다면, 보호 구간 내에서 좁은 대역 교차 변조 요구 사항이 추가로 적용됩니다. 간섭 신호의 편차는 보호 구간 내의 블록 구성 요소의 하한/상한에 대해 정의됩니다. 이러한 요구 사항은 모든 블록 구성 요소에 적용됩니다.
다중 대역 주파수를 지원하는 기지국이 연속 대역 통신 주파수 범위 내에서 작동하는 경우, 보호 구간의 크기는 기지국의 RF 대역폭 하한/상한에서 간섭 신호의 주파수 중심 주파수 편차의 두 배보다 크거나 같아야 합니다.
다중 대역 주파수를 지원하는 기지국이 연속 대역 통신 주파수 범위 내에서 작동하는 경우, 보호 구간의 크기는 표 33, 표 34 또는 표 36에 규정된 간섭 신호 E-UTRA보다 크거나 같아야 합니다. 간섭 신호의 편차는 보호 구간 내의 기지국의 RF 대역폭 하한/상한에 대해 정의됩니다.
표 34 또는 표 36. 간섭 신호의 편차는 보호 구간 내의 기지국의 RF 대역폭 하한/상한에 대해 정의됩니다.
표 31 - 교차 변조 요구 사항
기지국 클래스 ||| 원하는 신호 평균 전력 (dBm) ||| 간섭 신호 평균 전력 ||| 간섭 신호 종류 ||| 광역 기지국 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명) ||| -52 dBm ||| 표 32 참조 ||| 중간 서비스 영역 기지국 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명) ||| -47 dBm ||| 지역 기지국 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명) ||| -44 dBm ||| 실내 기지국 ||| PREFSENS + 14 dB (참고 설명) ||| -36 dBm ||| CHÚ THÍCH: PREFSENS은 채널 대역폭에 따라 ETSI TS 136 141 조 7.2에서 규정됩니다. E-UTRA 10 MHz, 15 MHz 및 20 MHz 채널 대역폭에 대해서는 이 요구 사항은 FRC A1-3 (ETSI TS 136 141 부록 A.1 참조)에 매핑되는 가장자리 채널 근처의 간섭 신호에만 적용됩니다.
표 32 - 교차 변조 지표를 위한 간섭 신호
E-UTRA 채널 대역폭의 최저/최고 수신 캐리어 (MHz) ||| 간섭 신호의 주파수 중심 주파수와 기지국의 RF 대역폭 하한/상한 간의 편차 (MHz) ||| 간섭 신호 종류 ||| 5 ||| ±7.5 ||| CW ||| ±17.5 ||| E-UTRA 5 MHz 신호 ||| 10 ||| ±7.375 ||| CW ||| ±17.5 ||| E-UTRA 5 MHz 신호 ||| 15 ||| ±7.25 ||| CW ||| ±17.5 ||| E-UTRA 5 MHz 신호 ||| 20 ||| ±7.125 ||| CW ||| ±17.5 ||| E-UTRA 5 MHz 신호
표 33 - 광역 기지국을 위한 좁은 대역 교차 변조 요구 사항
E-UTRA 채널 대역폭의 최저/최고 수신 캐리어 (MHz) ||| 원하는 신호 평균 전력 (dBm) ||| 간섭 신호 평균 전력 (dBm) ||| 간섭 RB의 주파수 중심 주파수와 기지국의 RF 대역폭 하한/상한 또는 보호 구간 내의 블록 구성 요소의 하한/상한 간의 편차 (kHz) ||| 간섭 신호 종류 ||| 5 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명 1) ||| -52 ||| ±360 ||| CW ||| -52 ||| ±1,060 ||| E-UTRA 5 MHz, 1 RB (참고 설명 2) ||| 10 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명 1 및 3) ||| -52 ||| ±325 ||| CW ||| -52 ||| ±1,240 ||| E-UTRA 5 MHz, 1 RB (참고 설명 2) ||| 15 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명 1 및 3) ||| -52 ||| ±380 ||| CW ||| -52 ||| ±1,600 ||| E-UTRA 5 MHz, 1 RB (참고 설명 2) ||| 20 ||| PREFSENS + 6 dB (참고 설명 1 및 3) ||| -52 ||| ±345 ||| CW ||| -52 ||| ±1,780 ||| E-UTRA 5 MHz, 1 RB (참고 설명 2) ||| CHÚ THÍCH 1: PREFSENS은 채널 대역폭에 따라 ETSI TS 136 141 조 7.2에서 규정됩니다. ||| CHÚ THÍCH 2: 간섭 신호는 미리 정해진 편차에서 하나의 블록 자원을 포함하며, 간섭 신호의 채널 대역폭은 기지국의 RF 대역폭 하한/상한 근처에 위치합니다. ||| CHÚ THÍCH 3: 이 요구 사항은 FRC A1-3 (ETSI TS 136 141 부록 A.1 참조)에 매핑되는 가장자리 채널 근처의 간섭 신호에만 적용됩니다.
표 34 - 국부 기지국을 위한 좁은 대역 통신 제조 요구 사항
E-UTRA 주파수 채널 최소/최대 대역폭(MHz) 기대 신호 평균 전력(dBm) 간섭 신호 평균 전력(dBm) 기지국 또는 구성 블록 내부 보호 구간에서의 간섭 RB 중앙 주파수 이동(kHz) 간섭 신호 유형 5PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1)-44±360CW-44±1 060 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 10PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-44±325CW-44±1 240 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 15PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-44±380CW-44±1 600 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 20PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-44±345CW-44±1 780 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 참고 문헌 1: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 의해 정의된 채널 대역폭에 따라 결정된다. 참고 문헌 2: 간섭 신호는 미리 정해진 이동 위치에 배치된 리소스 블록으로 구성되며, 간섭 신호 채널 대역폭은 기지국 RF 대역폭의 하단/상단 경계 근처에 위치한다. 참고 문헌 3: 이 요구사항은 ETSI TS 136 141 부록 A.1에 따른 FRC A1-3만 적용되며, 이는 간섭 신호에 근접한 채널 경계 주파수로 매핑된다.
표 35 - 실내 기지국을 위한 좁은 대역 통신 제조 요구 사항
E-UTRA 주파수 채널 최소/최대 대역폭(MHz) 기대 신호 평균 전력(dBm) 간섭 신호 평균 전력(dBm) 기대 신호 채널 경계로부터의 간섭 RB 중앙 주파수 이동(kHz) 간섭 신호 유형 5PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1)-36±360CW-36±1 060 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 10PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-36325CW-361 240 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 15PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-36380CW-361 600 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 20PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-36345CW-361 780 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 참고 문헌 1: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 의해 정의된 채널 대역폭에 따라 결정된다. 참고 문헌 2: 간섭 신호는 미리 정해진 이동 위치에 배치된 리소스 블록으로 구성되며, 간섭 신호 채널 대역폭은 기지국 RF 대역폭의 하단/상단 경계 근처에 위치한다. 참고 문헌 3: 이 요구사항은 ETSI TS 136 141 부록 A.1에 따른 FRC A1-3만 적용되며, 이는 간섭 신호에 근접한 채널 경계 주파수로 매핑된다.
표 36 - 중간 서비스 영역 기지국을 위한 좁은 대역 통신 제조 요구 사항
E-UTRA 주파수 채널 최소/최대 대역폭(MHz) 기대 신호 평균 전력(dBm) 간섭 신호 평균 전력(dBm) 기지국 또는 구성 블록 내부 보호 구간에서의 간섭 RB 중앙 주파수 이동(kHz) 간섭 신호 유형 5PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1)-47±360CW-47±1 060 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 10PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-47±325CW-47±1 240 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 15PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-47±380CW-47±1 600 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 20PREFSENS + 6 dB(참고 문헌 1 및 3)-47±345CW-47±1 780 5MHz E-UTRA 신호, 1RB(참고 문헌 2) 참고 문헌 1: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 의해 정의된 채널 대역폭에 따라 결정된다. 참고 문헌 2: 간섭 신호는 미리 정해진 이동 위치에 배치된 리소스 블록으로 구성되며, 간섭 신호 채널 대역폭은 기지국 RF 대역폭의 하단/상단 경계 근처에 위치한다. 참고 문헌 3: 이 요구사항은 ETSI TS 136 141 부록 A.1에 따른 FRC A1-3만 적용되며, 이는 간섭 신호에 근접한 채널 경계 주파수로 매핑된다.
2.2.9.3. 측정 방법
조 3.3.8에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.10. 인접 채널 선택도 (ACS) 및 좁은 대역 차단
2.2.10.1. 정의
근접 채널 선택도(ACS)와 좁은 대역 차단은 특정 채널의 주파수 분할 주파수에서 원하는 신호를 수신할 수 있는 능력을 측정하며, 이는 피해 시스템의 채널 경계에서 간섭 신호가 정의된 간섭 주파수 이동을 갖는 경우이다. 간섭 신호는 ETSI TS 136 141 부록 C에 규정된 E-UTRA 신호여야 한다. 좁은 대역 차단에 대해서는 간섭 신호는 단일 E-UTRA 리소스 블록이다.
2.2.10.2. 한도
효율은 표준 채널 측정 효율의 95% 이상이어야 한다.
넓은 서비스 영역 기지국의 경우, 간섭 신호와 원하는 신호는 표 37과 표 38에 규정된 기지국 안테나 입력에 연결되며, 좁은 대역 차단에 대해서는 표 39에 규정된 ACS에 연결된다. 원하는 신호의 표준 채널은 ETSI TS 136 141 표 7.2-1에 각 채널 대역폭별로 규정되며, ETSI TS 136 141 부록 A에 규정된다.
중간 서비스 영역 기지국의 경우, 간섭 신호와 원하는 신호는 표 37과 표 38에 규정된 기지국 안테나 입력에 연결되며, 좁은 대역 차단에 대해서는 표 42에 규정된 ACS에 연결된다. 원하는 신호의 표준 채널은 ETSI TS 136 141 표 7.2-4에 각 채널 대역폭별로 규정되며, ETSI TS 136 141 부록 A에 규정된다.
국부 기지국의 경우, 간섭 신호와 원하는 신호는 표 37과 표 38에 규정된 기지국 안테나 입력에 연결되며, 좁은 대역 차단에 대해서는 표 40에 규정된 ACS에 연결된다. 원하는 신호의 표준 채널은 ETSI TS 136 141 표 7.2-2에 각 채널 대역폭별로 규정되며, ETSI TS 136 141 부록 A에 규정된다.
실내 기지국의 경우, 간섭 신호와 원하는 신호는 표 37과 표 38에 규정된 기지국 안테나 입력에 연결되며, 좁은 대역 차단에 대해서는 표 41에 규정된 ACS에 연결된다. 원하는 신호의 표준 채널은 ETSI TS 136 141 표 7.2-3에 각 채널 대역폭별로 규정되며, ETSI TS 136 141 부록 A에 규정된다.
ACS와 좁은 대역 차단 요구사항은 기지국 RF 대역폭 또는 최대 무선 대역폭 외부에서 적용된다. 간섭 신호의 이동 요구사항은 기지국 RF 대역폭 또는 최대 무선 대역폭의 경계에 대해 정의된다.
특정 BS가 어느 주파수 대역 내에서 연속되지 않은 주파수 범위에서 작동하는 경우, 구성 요소 블록 보호 구간의 크기가 표 39, 표 40 및 표 42에 따른 간섭 신호보다 크거나 같을 때, 해당 구성 요소 블록 보호 구간 내에서 추가로 ACS 요구사항을 적용한다. 간섭 신호는 구성 요소 블록 보호 구간 내의 구성 요소 블록 경계로부터의 편차를 나타낸다.
다중 주파수 대역에서 작동할 수 있는 특정 BS의 경우, RF 대역 간 보호 구간의 크기가 표 39, 표 40 및 표 42에 따른 E-UTRA 간섭 신호보다 크거나 같을 때, 해당 RF 대역 간 보호 구간 내에서 추가로 ACS 요구사항을 적용한다. 간섭 신호는 RF 대역 간 보호 구간 내의 기지국 RF 대역 경계로부터의 편차를 나타낸다.
특정 BS가 어느 주파수 대역 내에서 연속되지 않은 주파수 범위에서 작동하는 경우, 구성 요소 블록 보호 구간의 크기가 표 38에 따른 E-UTRA 간섭 신호의 채널 대역폭보다 크거나 같을 때, 해당 구성 요소 블록 보호 구간 내에서 추가로 좁은 대역 차단 요구사항을 적용한다. 간섭 신호는 구성 요소 블록 보호 구간 내의 구성 요소 블록 경계로부터의 편차를 나타낸다.
다중 주파수 대역에서 작동할 수 있는 특정 BS의 경우, RF 대역 간 보호 구간의 크기가 표 38에 따른 E-UTRA 간섭 신호보다 크거나 같을 때, 해당 RF 대역 간 보호 구간 내에서 추가로 좁은 대역 차단 요구사항을 적용한다. 간섭 신호는 RF 대역 간 보호 구간 내의 기지국 RF 대역 경계로부터의 편차를 나타낸다.
표 37 - 좁은 대역 차단 요구사항
BS 유형기대 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호 유형광범위 BS(PREFSENS + 6 dB 참조)(-49 dBm)표 38 참조중간 범위 BS(PREFSENS + 6 dB 참조)(-44 dBm)중심 범위 BS(PREFSENS + 6 dB 참조)(-41 dBm)내부 BS(PREFSENS + 14 dB 참조)(-33 dBm)참고: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 따라 채널 대역폭에 따라 결정된다.
표 38 - 좁은 대역 차단 요구사항을 위한 간섭 신호
E-UTRA 주파수 대역 최소/최대 채널 대역폭(MHz)간섭 신호의 중심 주파수와 기지국 RF 대역 또는 구성 요소 블록 보호 구간 내의 구성 요소 블록 경계 간의 편차(MHz)간섭 신호 유형5 ± (342.5 + m x 180), m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 24E-UTRA 5 MHz, 1RB(참고)10 ± (347.5 + m x 180), m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 24E-UTRA 5 MHz, 1RB(참고)15 ± (352.5 + m x 180), m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 24E-UTRA 5 MHz, 1RB(참고)20 ± (342.5 + m x 180), m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 24E-UTRA 5 MHz, 1RB(참고)참고: 간섭 신호는 사전 정의된 위치에 배치된 리소스 블록을 포함하며, 간섭 신호의 채널 대역폭은 기지국 RF 대역 또는 구성 요소 블록 보호 구간 내의 구성 요소 블록 경계 근처에 위치한다. 편차 주파수는 채널 외부의 간섭 신호이다.
표 39 - 광범위 BS를 위한 인접 채널 선택도
E-UTRA 주파수 대역 최소/최대 채널 대역폭(MHz)기대 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호의 중심 주파수와 기지국 RF 대역 또는 구성 요소 블록 보호 구간 내의 구성 요소 블록 경계 간의 편차(MHz)간섭 신호 유형5(PREFSENS + 6 dB 참조)(-52 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz10(PREFSENS + 6 dB 참조)(-52 dBm)±2.5075E-UTRA 5 MHz15(PREFSENS + 6 dB 참조)(-52 dBm)±2.5125E-UTRA 5 MHz20(PREFSENS + 6 dB 참조)(-52 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz참고: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 따라 채널 대역폭에 따라 결정된다. 편차 주파수는 채널 외부의 간섭 신호이다.
표 40 - 중간 범위 BS를 위한 인접 채널 선택도
E-UTRA 주파수 대역 최소/최대 채널 대역폭(MHz)기대 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호의 중심 주파수와 기지국 RF 대역 또는 구성 요소 블록 보호 구간 내의 구성 요소 블록 경계 간의 편차(MHz)간섭 신호 유형5(PREFSENS + 6 dB 참조)(-44 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz10(PREFSENS + 6 dB 참조)(-44 dBm)±2.5075E-UTRA 5 MHz15(PREFSENS + 6 dB 참조)(-44 dBm)±2.5125E-UTRA 5 MHz20(PREFSENS + 6 dB 참조)(-44 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz참고: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 따라 채널 대역폭에 따라 결정된다. 편차 주파수는 채널 외부의 간섭 신호이다.
표 41 - 내부 BS를 위한 인접 채널 선택도
E-UTRA 채널 대역폭(MHz)기대 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호의 중심 주파수와 기대 신호 채널 경계 간의 편차(MHz)간섭 신호 유형5(PREFSENS + 22 dB 참조)(-28 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz10(PREFSENS + 22 dB 참조)(-28 dBm)±2.5075E-UTRA 5 MHz15(PREFSENS + 22 dB 참조)(-28 dBm)±2.5125E-UTRA 5 MHz20(PREFSENS + 22 dB 참조)(-28 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz참고: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 따라 채널 대역폭에 따라 결정된다. 편차 주파수는 채널 외부의 간섭 신호이다.
표 42 - 중간 범위 BS를 위한 인접 채널 선택도
E-UTRA 주파수 대역 최소/최대 채널 대역폭(MHz)기대 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호 평균 전력(dBm)간섭 신호의 중심 주파수와 기대 신호 채널 경계 간의 편차(MHz)간섭 신호 유형5(PREFSENS + 6 dB 참조)(-47 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz10(PREFSENS + 6 dB 참조)(-47 dBm)±2.5075E-UTRA 5 MHz15(PREFSENS + 6 dB 참조)(-47 dBm)±2.5125E-UTRA 5 MHz20(PREFSENS + 6 dB 참조)(-47 dBm)±2.5025E-UTRA 5 MHz참고: PREFSENS는 ETSI TS 136 141 조 7.2에 따라 채널 대역폭에 따라 결정된다. 편차 주파수는 채널 외부의 간섭 신호이다.
2.2.10.3. 측정 방법
조 3.3.9에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.11. UTRA 인접 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
2.2.11.1. 정의
내부 기지국은 인근 채널이 동일 지리적 지역에서 다른 사업자에게 허가된 경우 인근 채널에 대한 간섭 수준을 최소화하면서 내부 기지국의 커버리지를 최적화하기 위해 발전기의 출력 전력을 조정할 수 있어야 한다. 이러한 요구사항은 내부 기지국에만 적용되며, 무선 전송 AWGN 조건 하에서 적용된다.
2.2.11.2. 한도
내부 기지국의 출력 전력 Pout은 다음 입력 조건 하에서 표 43에 규정된 바에 따라야 한다.
- CPICH Ec는 dBm 단위로 측정되며, 내부 기지국의 BS 안테나 연결 포트에서 인접 채널 중 하나에 대한 CPICH 기본 채널의 코딩 전력을 의미한다. 만약 CPICH 기본 채널에 TX 분산이 적용되었다면, CPICH Ec는 각 안테나에서 전송되는 CPICH 기본 채널의 코딩 전력을 합한 값이다.
- loh는 dBm 단위로 측정되며, 분산 수신 신호와 간섭 신호를 포함하되, 내부 기지국의 BS 안테나 연결 포트에서 활성화된 채널에서 내부 기지국의 자체 BS 신호를 제외한 총 수신 전력을 의미한다.
이 조건의 입력 조건은 내부 기지국의 BS 안테나 연결 포트에서 정의된다. 내부 기지국의 분산 수신 장치에 대해서는 각각의 안테나 연결 포트별로 요구사항이 적용되며, 다른 안테나 연결 포트는 연결되지 않거나 비활성화된다. 이러한 요구사항은 다른 조건에서도 변하지 않는다. 측정 능력이 없는 내부 기지국의 경우, 0 dBi의 표준 안테나가 가정되어 전력 레벨을 전력 밀도로 변환한다.
주석: 이 요구사항은 인접 UTRA 채널을 보호하기 위한 내부 기지국의 출력 전력 강제 메커니즘을 검사하며, 다른 사업자가 허가받은 인접 UTRA 채널이 존재한다고 가정한다. 내부 기지국이 작동 중이고 두 개의 인접 채널이 다른 사업자에게 허가된 경우, 가장 엄격한 요구사항이 Pout에 적용된다. 한 채널이 E-UTRA 사업자에게 허가되고 다른 채널이 UTRA 사업자에게 허가된 경우, 이 조항과 2.2.11 조항의 더 엄격한 요구사항이 Pout에 적용된다. 두 인접 채널과 내부 기지국의 활성 채널이 동일 사업자에게 허가된 경우, 이러한 요구사항은 적용되지 않는다.
표 43 - 내부 기지국의 출력 전력: 사업자의 인접 UTRA 채널 보호를 위한
입력 조건출력 전력, Poutloh > CPICH Ec + 43 dB 및 CPICH Ec ≥ -105 dBm≤ 10 dBmloh ≤ CPICH Ec + 43 dB 및 CPICH Ec ≥ -105 dBm≤ 최대 (8 dBm, 최소 (20 dBm, CPICH Ec + 100 dB))CPICH Ec < -105 dBm≤ 20 dBm
- 정상 운전 조건에서는 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 43에 명시된 값보다 크거나 같아야 하며, 2.7 dB를 더해야 한다.
- 제한 운전 조건에서는 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 43에 명시된 값보다 크거나 같아야 하며, 3.2 dB를 더해야 한다.
2.2.11.3. 측정 방법
조항 3.3.10에 규정된 측정 방법을 사용한다.
2.2.12. E-UTRA 인접 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
2.2.12.1. 정의 및 적용 가능성
내부 기지국은 인근 채널이 동일 지리적 지역에서 다른 사업자에게 허가된 경우 인근 채널에 대한 간섭 수준을 최소화하면서 내부 기지국의 커버리지를 최적화하기 위해 발전기의 출력 전력을 조정할 수 있어야 한다. 이러한 요구사항은 내부 기지국에만 적용되며, 무선 전송 AWGN 조건 하에서 적용된다.
2.2.12.2. 한도
내부 기지국의 출력 전력 Pout은 다음 입력 조건 하에서 표 44에 규정된 바에 따라야 한다.
- CRS Es는 dBm 단위로 측정되며, 내부 기지국의 BS 안테나 연결 포트에서 인접 채널 중 하나에 대한 표준 신호의 수신 전력을 의미한다. CRS Es를 결정하기 위해서는 ETSI TS 136 211에서 규정된 특징적인 셀 표준 신호 R0가 사용되어야 한다. 만약 내부 기지국이 인접 채널에 여러 TX 안테나를 사용하여 전송하는 것을 감지하면, 모든 감지된 안테나에서 CRS Es의 평균값(W)을 사용할 수 있다.
- loh는 dBm 단위로 측정되며, 분산 수신 신호와 간섭 신호를 포함하되, 내부 기지국의 BS 안테나 연결 포트에서 활성화된 채널에서 내부 기지국의 자체 BS 신호를 제외한 총 수신 전력을 의미한다.
이 조건의 입력 조건은 내부 기지국의 BS 안테나 연결 포트에서 정의된다. 내부 기지국의 분산 수신 장치에 대해서는 각각의 안테나 연결 포트별로 요구사항이 적용되며, 다른 안테나 연결 포트는 연결되지 않거나 비활성화된다. 이러한 요구사항은 다른 조건에서도 변하지 않는다. 측정 능력이 없는 내부 기지국의 경우, 0 dBi의 표준 안테나가 가정되어 전력 레벨을 전력 밀도로 변환한다.
주석: 이 요구사항은 인접 E-UTRA 채널을 보호하기 위한 내부 기지국의 출력 전력 강제 메커니즘을 검사하며, 다른 사업자가 허가받은 인접 E-UTRA 채널이 존재한다고 가정한다. 내부 기지국이 작동 중이고 두 개의 인접 채널이 다른 사업자에게 허가된 경우, 가장 엄격한 요구사항이 Pout에 적용된다. 한 채널이 E-UTRA 사업자에게 허가되고 다른 채널이 UTRA 사업자에게 허가된 경우, 이 조항과 2.2.11 조항의 더 엄격한 요구사항이 Pout에 적용된다. 두 인접 채널과 내부 기지국의 활성 채널이 동일 사업자에게 허가된 경우, 이러한 요구사항은 적용되지 않는다.
표 44 - 내부 기지국의 출력 전력: 사업자의 인접 E-UTRA 채널 보호를 위한
입력 조건출력 전력, PoutCRS Es < -127 dBm≤ 20 dBm
|
loh > CRS Es+10 · 로그10( |
≤ 10 dBm |
|
loh ≤ CRS Es+10 · 로그10( |
≤ 최대 (8 dBm, 최소 (20 dBm, CRS Es+10 · 로그10( |
- 정상 운전 조건 하에서 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 44에 규정된 값 또는 그보다 낮아야 하며, 이를 2.7 dB 더함;
- 한계 운전 조건 하에서 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 44에 규정된 값 또는 그보다 낮아야 하며, 이를 3.2 dB 더함;
2.2.12.3. 측정 방법
제 3.3.11 조에서 규정된 측정을 사용한다.
2.2.13. E-UTRA 동일 채널 보호를 위한 실내 기지국 출력
2.2.13.1. 정의 및 적용 가능성
매크로 CSG가 아닌 동 채널 사용자 장치(UE) 간 간섭을 최소화하면서 CSG 내부 기지국의 셀 커버리지를 최적화하기 위해 내부 기지국은 이 조항에서 제시된 요구 사항에 따라 출력 전력을 조정할 수 있다. 이러한 요구 사항은 무선 전송 AWGN 조건에서도 적용될 수 있다.
2.2.13.2. 한도
이 조항에서 규정된 요구 사항을 지원하는 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 45에 따라 다음과 같은 입력 조건에 따라 규제된다:
- CRS Es는 dBm 단위로 측정되며, 내부 기지국의 안테나 연결부에서 동 채널 광역 기지국으로부터 수신되는 표준 신호의 수신 전력이다. CRS Es를 결정하기 위해서는 ETSI TS 136 211에서 규정된 특징적인 RO 표준 셀 신호가 사용되어야 한다. 내부 기지국이 동 채널 광역 기지국이 여러 송신 안테나 포트를 사용하여 전송하고 있음을 감지한 경우, 모든 감지된 송신 안테나 포트에 대한 CRS Es의 평균값(W)을 사용할 수 있으며, 이는 R0포트를 포함한다.
- loh는 dBm 단위로 측정되며, 내부 기지국의 안테나 연결부에서 내부 기지국의 활성 채널에서 수신되는 모든 간섭을 포함하되 내부 기지국의 신호를 제외한 다운링크 수신 전력의 합이다.
- lob는 dBm 단위로 측정되며, 상승 간섭의 수신 전력이며 물리 자원 블록 대역폭 내의 자원 요소들에서 ETSI TS 136 214에서 정의된 간섭 열을 포함한다. 내부 기지국의 활성 채널에서 내부 기지국의 안테나 연결부에서 수신된다.
이 조항에서 규정된 요구 사항의 입력 조건은 내부 기지국의 안테나 연결부에서 정의된다. 내부 기지국의 분산 수신기의 경우, 각각의 독립된 안테나 연결부에 대해 이러한 요구 사항이 적용되며, 다른 연결부는 종료되거나 비활성화된다. 요구 사항은 다른 조건에서 변하지 않는다. 측정 능력이 없는 내부 기지국의 경우, 0 dBi의 증폭을 가진 표준 안테나가 가정되어 전력 수준을 전압 강도로 변환한다.
표 45 - 동 채널 E-UTRA 보호를 위한 내부 기지국의 출력 전력
입력 조건출력 전력, Pout선택사항 1: CRS Es < -127 dBm 또는선택사항 2: CRS Es < -127 dBm 및 lob > -103 dBm≤ 20 dBm
|
loh(DL) > CRS Es + 10 · log10( 선택사항 1: CRS Es ≥ -127 dBm 또는 선택사항 2: CRS Es ≥ -127 dBm 및 lob > -103 dBm |
≤ 10 dBm |
|
loh(DL) > CRS Es + 10 · log10( 선택사항 1: CRS Es ≥ -127 dBm 또는 선택사항 2: CRS Es ≥ -127 dBm 및 lob > -103 dBm |
≤ 최대 (8 dBm, 최소 (CRS Es + Pmax,본10 · log10( 30 dB ≤ X ≤ 70 dB Pmin =-10 dBm |
- 정상 운전 조건 하에서 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 45에 규정된 값 또는 그보다 낮아야 하며, 이를 2.7 dB 더함;
- 한계 운전 조건 하에서 내부 기지국의 출력 전력 Pout은 표 45에 규정된 값 또는 그보다 낮아야 하며, 이를 3.2 dB 더함;
2.2.13.3. 측정 방법
제 3.3.12 조에서 규정된 측정을 사용한다.
2.2.14. 표준 선택도
2.2.14.1. 정의
선택 표준 전력 PREFSENS는 지정된 표준 채널에서 통신량 요구 사항을 충족시키기 위해 안테나 연결부에서 얻어지는 최소 평균 전력 수준이다.
2.2.14.2. 한도
각 E-UTRA 주파수 대역 측정에 대해, 통신량은 ETSI TS 136 141의 부록 A.1에 규정된 지정된 표준 채널의 최대 통신량의 95% 이상이어야 하며, 광역 기지국에 대한 표 46, 지역 기지국에 대한 표 47, 내부 기지국에 대한 표 48, 중간 서비스 영역 기지국에 대한 표 49에 규정된 매개변수를 사용한다.
표 46 - 광역 기지국을 위한 선택 표준 전력 수준
E-UTRA 채널 대역폭(MHz)표준 채널PREFSENS 선택 표준 전력(dBm)5FRC A1-3 부록 A.1 참조-100.810FRC A1-3 부록 A.1 참조-100.815FRC A1-3 부록 A.1 참조-100.820FRC A1-3 부록 A.1 참조-100.8참고: PREFSENS는 표준 채널의 하나의 경우의 전력 수준이다. 이 요구 사항은 각각의 연속적인 FRC A1-3 케이스가 서로 다른 주파수 대역으로 매핑되는 각각의 25 개의 자원 블록 너비에 대해 충족되어야 한다.
표 47 - 지역 기지국을 위한 선택 표준 전력 수준
E-UTRA 채널 대역폭(MHz)표준 채널PREFSENS 선택 표준 전력(dBm)5FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.810FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.815FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.820FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.8참고: PREFSENS는 표준 채널의 하나의 경우의 전력 수준이다. 이 요구 사항은 각각의 연속적인 FRC A1-3 케이스가 서로 다른 주파수 대역으로 매핑되는 각각의 25 개의 자원 블록 너비에 대해 충족되어야 한다.
표 48 - 내부 기지국을 위한 선택 표준 전력 수준
E-UTRA 채널 대역폭(MHz)표준 채널PREFSENS 선택 표준 전력(dBm)5FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.810FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.815FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.820FRC A1-3 부록 A.1 참조-92.8참고: PREFSENS는 표준 채널의 하나의 경우의 전력 수준이다. 이 요구 사항은 각각의 연속적인 FRC A1-3 케이스가 서로 다른 주파수 대역으로 매핑되는 각각의 25 개의 자원 블록 너비에 대해 충족되어야 한다.
표 49 - 중간 서비스 영역 기지국을 위한 선택 표준 전력 수준
E-UTRA 채널 대역폭(MHz)표준 채널PREFSENS 선택 표준 전력(dBm)5FRC A1-3 부록 A.1 참조-95.810FRC A1-3 부록 A.1 참조-95.815FRC A1-3 부록 A.1 참조-95.820FRC A1-3 부록 A.1 참조-95.8참고: PREFSENS는 표준 채널의 하나의 경우의 전력 수준이다. 이 요구 사항은 각각의 연속적인 FRC A1-3 케이스가 서로 다른 주파수 대역으로 매핑되는 각각의 25 개의 자원 블록 너비에 대해 충족되어야 한다.
2.2.14.3. 측정 방법
제 3.3.13 조에서 규정된 측정을 사용한다.
2.2.15. 방사 방사
2.2.15.1. 정의
이 지표는 기지국의 케이스 포트에서 방사되는 가짜 방사 전력 수준을 평가한다. 다중 케이스 기지국의 경우, 무선 디지털 모듈과 무선 모듈은 별도로 측정될 수 있다.
2.2.15.2. 한도
주파수 대역과 표준 대역폭은 ITU-R SM.329-12 및 SM.1539-1 권고안에 따른 밖의 전송과 가짜 방사 사이의 요구 사항 전환에 적용된다.
표 50은 기지국의 가짜 방사선 방사 한계 수준을 규정합니다. 이 표에 명시된 요구사항은 방사 주파수 범위 내에서 적용됩니다.
표 50 - 가짜 방사선 방사 요구사항
주파수최소 요구사항 (E.R.P)/표준 대역폭가용성30 MHz ≤ f < 1 000 MHz-36 dBm/100 kHz모든 경우1 GHz ≤ f< 12,75 GHz-30 dBm/1 MHz모든 경우
2.2.15.3. 측정 방법
조 3.3.14에 규정된 측정을 사용합니다.
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
이 표에서 정의된 측정은 보고된 운영 환경 조건의 경계 내에서 대표적인 지점에서 수행되어야 합니다.
기술 지표가 환경 조건에 따라 변동되는 지점에서는 다양한 환경 조건(운영 환경 조건의 경계 내에서)에서 측정을 수행하여 영향을 받는 기술 요구사항 준수 여부를 확인해야 합니다.
일반적으로 모든 측정은 정상 측정 조건에서 수행되지만 다른 규정이 있을 경우 그러하지 않을 수 있습니다. 다른 측정 조건을 사용하여 준수 여부를 확인하는 방법은 부록 B를 참조하십시오.
이 조는 E-UTRA(FDD 및 TDD)의 측정 방법을 규정합니다.
다중 캐리어 활동을 위한 측정 구성 및 채널 대역폭은 ETSI TS 136 141 조 4.10, 5.7.1 및 5.7.1A에 따른 규정과 일치해야 합니다.
일반적으로 모든 측정은 BS가 지원하는 최저 대역폭과 최고 대역폭에서 수행되지만 다른 규정이 있을 경우 그러하지 않을 수 있습니다. 측정이 이루어지지 않는 경우 제조사는 모든 지원 대역폭에 대해 보고해야 합니다.
단일 캐리어의 경우, BS 활동 대역의 끝, 중앙, 시작 지점에서 적절한 주파수에서 여러 측정이 수행됩니다. 이러한 주파수는 각각 B(끝), M(중앙), T(시작)로 표시되며 ETSI TS 136 141 조 4.7에 의해 결정됩니다.
단일 대역폭 다중 캐리어의 경우, 각 활동 대역에서 지원되는 주파수 대역의 끝, 중앙, 시작 지점에서 기지국의 최대 대역폭 위치에서 여러 측정이 수행됩니다. 이러한 주파수는 각각 BRFBW(끝), MRFBW(중앙), TRFBW(시작)로 표시되며 ETSI TS 136 141 조 4.7.1에 의해 결정됩니다.
이중 대역폭의 경우, 아래 활동 대역에서 지원되는 주파수 대역의 끝과 위 활동 대역에서 지원되는 주파수 대역의 시작 지점에서 기지국의 대역폭 위치에서 여러 측정이 수행됩니다. 이러한 주파수는 각각 BRFBW_T’RFBW와 B’RFBW_TRFBW로 표시되며 ETSI TS 136 141 조 4.7.1에 의해 결정됩니다.
각 측정을 위한 측정 시스템은 부록 C에서 설명됩니다.
3.2. 측정 결과 해석
이 표에서 규정된 측정의 결과는 다음과 같이 해석되어야 합니다:
- 측정 값은 해당 한계를 기준으로 장비가 표준 요구사항을 충족하는지 결정하기 위해 관련됩니다;
- 각 측정의 불확도 측정 값에 대한 불확도는 측정 보고서에 포함되어야 합니다;
- 각 측정에 대해 측정 보고서에 기재된 불확도 측정 값은 표 51에 명시된 값보다 작거나 같아야 합니다.
이 표에 따르면, 측정 방법에서 이러한 불확도 값은 ETSI TR 100 028, 특히 ETSI TR 100 028-2 부록 D에 따라 계산되어야 하며 확장 계수(포함 계수) k = 1,96 또는 k = 2(실제 측정 불확도 분포가 정규분포(Gaussian)인 경우 신뢰도가 각각 95%와 95,45%)와 일치해야 합니다.
표 51은 이러한 확장 계수를 기반으로 합니다.
표 51 - 측정 시스템의 최대 불확도
매개변수조건불확도활동 대역내 비필요 방사-1,5 dBACLR±0,8 dB절대 전력 요구사항±2,0 dBCACLR±0,8 dB활동 대역내 비필요 방사-2,0 dB"가짜 방사" 요구사항9 kHz < f ≤ 4 GHz±2,0 dB4 GHz -60 dBm)±2,0 dB"공존 요구사항"(≥ -60 dBm)±3,0 dB기지국 수신 보호±3,0 dBC기지국 최대 출력 전력±0,7 dB발사 교차 변조활동 대역내 비필요 방사-2,5 dBACLR±2,2 dB"가짜 방사" 요구사항:f ≤ 2,2 GHz±2,5 dB2,2 GHz < f ≤ 4 GHz±2,8 dBf >4 GHz±4,5 dB"공존 요구사항"±2,8 dB간섭 신호±1,0 dB수신기 가짜 방사30 MHz ≤ f ≤ 4 GHz±2,0 dB4 GHz < f ≤ 19 GHz±4,0 dB차단 특성대역내 차단, 모의 간섭 신호 사용±1,6 dB대역외 차단, CW 간섭 신호 사용:1 MHz < finterferer ≤ 3 GHz±1,3 dB3 GHz < finterferer ≤ 4,2 GHz±1,6 dB4,2 GHz < finterferer ≤ 12,75 GHz±3,2 dB수신기 교차 변조 특성±1,8 dB근접 채널 선택도(ACS) 및 좁은 대역 차단±1,4 dBC표준 선택도±0,7 dB참고 1: RF 측정의 경우, 표 51의 불확도는 50Ω 명명 부하에서 작동하는 측정 시스템에 적용되며 EUT와 측정 시스템 사이의 호환성 문제로 인한 효과는 고려되지 않습니다.참고 2: TR 100 028-2 부록 G는 불확도의 관련 구성 요소를 계산하는 방법을 안내합니다.참고 3: 측정 시스템의 측정 불확도가 표 51에 명시된 측정 불확도보다 크다면, 다음 조치를 취하면 해당 장비를 계속 사용할 수 있습니다: 표 51에 명시된 측정 불확도를 초과하는 측정 시스템의 추가 불확도를 사용하여 한계를 강화하여 측정을 통과하기 어렵게 만듭니다(예: 수신기 측정의 경우, 이는 자극 신호 변경을 요구할 수 있음). 이러한 절차는 표 51에 맞지 않는 측정 시스템이 측정 오류로 인해 EUT를 통과시키는 확률을 증가시키지 않도록 보장합니다.
3.3. 무선 부분에 필요한 주요 파라미터
3.3.1. 운용 주파수 대역 내의 부재 신호 방사
3.3.1.1. 초기 조건
측정 환경: 정상; 부록 B 조 B1 참조.
측정해야 하는 RF 채널: B, M 및 T; 조 3.1 참조.
측정해야 하는 기지국 대역폭 위치:
- 단일 대역폭 활동에서 BRFBW, MRFBW 및 TRFBW; 조 3.1 참조.
- BRFBW_T'RFBW 및 B'RFBW_TRFBW의 다중 대역 활동; 조 3.1을 참조하십시오.
측정 설정:
1) 안테나 단자에 신호 분석기 연결; 부록 C 조 C.1.1 규정에 따라.
일반적으로 측정 장치의 해상도 대역폭은 측정 대역폭과 동일해야 합니다. 그러나 측정 정확도, 민감도, 효율성 향상, 간섭 방지 등을 위해 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 수 있습니다. 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작은 경우, 측정 대역폭에서 결과를 통합하여 측정 대역폭의 간섭 대역폭을 얻어야 합니다.
2) 분리 전압: RMS 전압 실측값.
3.3.1.2. 측정 절차
1) 단일 주파수 대역만 사용 가능한 BS의 경우, 제조사 지정 공급 출력 전력 Prated,c로 ETSI TS 136 141 E-TM1.1을 따르는 기지국 신호 발생 설정.
다중 주파수 대역을 사용할 수 있는 BS의 경우, 구성된 모든 주파수 대역에 대해 ETSI TS 136 141 E-TM1.1을 따르고, 측정 모델 및 출력 전력 설정은 조 4.10 및 4.11에 따른다.
2) 측정 필터의 중심 주파수를 단계별로 변경하고 지정된 주파수 대역에서 지정된 측정 대역폭으로 발사 신호를 측정한다. 다중 대역 또는 비연속 주파수 대역을 사용하는 BS의 경우, 연속 주파수 대역 또는 보호 구역 내의 발사 신호는 기지국의 주파수 대역 경계 또는 가장 가까운 보호 구역 경계에서 지정된 측정 대역폭으로 측정해야 한다.
3) ETSI TS 136 141 E-TM1.2 채널 설정에 따라 측정을 반복한다.
또한, 다중 대역을 사용할 수 있는 BS에 대한 추가 단계는 다음과 같다:
4) 단일 대역 측정 및 다중 주파수 대역을 사용하는 BS의 경우, 관련 대역 각각에 대해 위 단계를 반복하며, 측정 단일 대역 설정 및 측정 모델은 다른 대역에서 작동하지 않는 주파수 대역에 적용된다. 다중 대역을 사용할 수 있고 별도의 안테나 단자를 갖는 BS의 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 단자가 연결된 경우 측정을 수행하지 않는다.
3.3.2. 인접 채널 누설비 (ACLR)
3.3.2.1. 초기 조건
측정 환경: 일반; 부록 B 조 B1 참조.
측정해야 하는 RF 채널: B, M 및 T; 조 3.1 참조.
측정해야 하는 기지국 대역폭 위치:
- 단일 대역폭 활동에서 BRFBW, MRFBW 및 TRFBW; 조 3.1 참조.
- BRFBW_T'RFBW 및 B'RFBW_TRFBW의 다중 대역 활동; 조 3.1을 참조하십시오.
측정 설정:
1) 안테나 단자에 측정 장비 연결; 부록 C 조 C.1.1 규정에 따라.
2) 측정 장비의 특성은 다음과 같아야 한다:
- 측정 필터의 대역폭: 조 2.2.3.2에 규정됨.
- 분리 전압: RMS 전압 실측값 또는 실제 평균 전력.
3) 단일 주파수 대역만 사용 가능한 BS의 경우, 제조사 지정 공급 출력 전력 Prated,c로 ETSI TS 136 141 E-TM1.1을 따르는 기지국 신호 발생 설정. 다중 주파수 대역을 사용할 수 있는 BS의 경우, 구성된 모든 주파수 대역에 대해 ETSI TS 136 141 E-TM1.1을 따르고, 측정 모델 및 출력 전력 설정은 조 4.10 및 4.11에 따른다.
4) BS가 지원하는 주파수 대역 내에서 주파수 대역 설정.
3.3.2.2. 측정 절차
1) 주파수 채널의 양쪽 주파수 이동에 대해 측정 주파수 대역폭에 따라 채널 인근 간섭비를 측정한다. (복합 주파수 대역인 경우 부록 13, 그렇지 않은 경우 부록 14 참조). 다중 주파수 대역의 경우, 가장 낮은 주파수 대역 아래와 가장 높은 주파수 대역 위의 주파수만 측정한다.
2) 비연속 주파수 대역 또는 다중 대역 활동의 보호 구역 내에서 ACLR 요구 사항을 충족하기 위한 측정:
a) 가능하다면, 조 2.2.3.2.1에 따라 보호 구역 내에서 ACLR 측정.
b) 가능하다면, 조 2.2.3.2.2에 따라 보호 구역 내에서 CACLR 측정.
3) ETSI TS 136 141 E-TM1.2 채널 설정에 따라 측정을 반복한다.
또한, 다중 대역을 사용할 수 있는 BS에 대한 추가 단계는 다음과 같다:
4) 단일 대역 측정 및 다중 주파수 대역을 사용하는 BS의 경우, 관련 대역 각각에 대해 위 단계를 반복하며, 측정 단일 대역 설정 및 측정 모델은 다른 대역에서 작동하지 않는 주파수 대역에 적용된다. 다중 대역을 사용할 수 있고 별도의 안테나 단자를 갖는 BS의 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 단자가 연결된 경우 측정을 수행하지 않는다.
3.3.3. 가짜 발신기 방사
3.3.3.1. 초기 조건
측정 환경: 정상; 부록 B 조 B1 참조.
측정해야 하는 RF 채널: B, M 및 T; 조 3.1 참조.
측정해야 하는 기지국 대역폭 위치:
- 단일 대역폭 활동에서 BRFBW, MRFBW 및 TRFBW; 조 3.1 참조.
- BRFBW_T'RFBW 및 B'RFBW_TRFBW의 다중 대역 활동; 조 3.1을 참조하십시오.
측정 설정:
1) BS의 안테나 단자를 측정 수신기로 연결; 부록 C 조 C.1.1 규정에 따라, 필요하다면 손실기 또는 방향 합성기를 사용한다.
2) 측정은 ETSI TS 136 104 조 6.6.4에 따른 측정 대역폭 조건을 사용해야 한다.
3) 분리 전압: RMS 전압 실측값.
4) 단일 주파수 대역만 사용 가능한 BS의 경우, 제조사 지정 최대 출력 전력으로 단일 주파수 대역만 사용 가능한 BS로 구성된 BS를 구성한다.
다중 대역을 사용할 수 있는 BS의 경우, ETSI TS 136 141 조 4.10에 따른 측정 구성에서 구성된 모든 주파수 대역에 대해 기지국을 E-TM 1.1로 설정한다.
3.3.3.2. 측정 절차
1) BS를 ETSI TS 136 141 E-TM1.1로 설정하여 제조사 지정 최대 출력 전력을 사용하도록 한다.
2) 지정된 주파수 대역에서 지정된 측정 대역폭으로 발사 신호를 측정하고 측정 값은 지정된 값보다 크지 않아야 한다.
또한, 다중 대역을 사용할 수 있는 BS에 대한 추가 단계는 다음과 같다:
3) 단일 대역 측정 및 다중 대역을 사용할 수 있는 BS의 경우, 관련 대역 각각에 대해 단일 대역 측정 조건 및 측정 모델을 다른 대역에서 작동하지 않는 주파수 대역에 적용한다. 다중 대역을 사용할 수 있고 별도의 안테나 단자를 갖는 BS의 경우, 단일 대역 또는 다중 대역 안테나 단자가 연결된 경우 측정을 수행하지 않는다.
3.3.4. 기지국 최대 출력
3.3.4.1. 초기 조건
측정 환경: 일반; 부록 B 조 B.1 참조.
측정해야 하는 RF 채널: B, M 및 T; 조 3.1 참조.
다중 주파수 대역을 사용하는 기지국의 RF 대역폭 위치는 측정해야 한다.
- 단일 대역폭 활동에서 BRFBW, MRFBW 및 TRFBW; 조 3.1 참조.
- BRFBW_T'RFBW 및 B'RFBW_TRFBW의 다중 대역 활동; 조 3.1을 참조하십시오.
또한, 한 개의 RF 대역폭 위치 또는 RF 채널에 대해서만, 부록 B 조 B.4에 정의된 제한된 공급 전원을 사용하여 측정을 수행해야 한다.
참고: 제한된 공급 전원을 사용한 측정은 제한된 온도에서도 수행되어야 함; 부록 B 조 B.2 참조.
측정 설정:
1) 안테나 단자에 출력 전력 측정 장비를 연결; 부록 C 조 C.1.1 규정에 따라.
3.3.4.2. 측정 절차
1) 단일 주파수 대역만 사용 가능한 BS의 경우, ETSI TS 136 141 E-TM 1.1을 따르는 기지국 신호 발생 설정.
다중 주파수 대역을 사용할 수 있는 BS의 경우, 구성된 모든 주파수 대역에 대해 ETSI TS 136 141 E-TM 1.1을 따르고, 측정 설정 및 출력 전력은 조 4.10 및 4.11에 따른다.
2) 각 캐리어 링크의 안테나 연결부에서 평균 전력을 측정한다.
또한 다중 캐리어 기지국에 대한 다음 단계를 적용한다.
3) 단일 대역 측정 및 다중 캐리어 기지국에 대해 관련 대역 내에서 단일 대역 측정 설정과 측정 모델을 각 대역 외 캐리어에 적용하여 위 단계를 반복한다. 복수 대역 활성화가 가능한 기지국이 별도의 안테나 연결부를 갖는 경우, 단일 대역 또는 복수 대역 안테나 연결부가 연결되지 않은 경우에는 측정을 진행하지 않는다.
3.3.5. 발신기 변조 특성
3.3.5.1. 초기 조건
측정 환경: 일반; 부록 B 조 B.1 참조.
측정해야 하는 RF 채널: B, M 및 T; 조 3.1 참조.
다중 캐리어를 위한 기지국 무선 주파수 대역폭 측정 위치는 BRFBW, MRFBW 및 TRFBW이다; 3.1 항 참조. 기대되는 채널 대역폭 BWChannel은 기지국이 지원하는 최대 채널 대역폭이다.
측정 설정:
1) C.1.2 조에 따라 기지국 안테나 연결부에 신호 분석기 연결한다.
3.3.5.2. 측정 절차
1) 단일 캐리어만 가능하다고 보고된 기지국에 대해서는 제조사가 공표한 출력 전력 Prated,c에 따라 ETSI TS 136 141 E-TM 1.1에 따른 기지국 발신 설정을 한다.
다중 캐리어 활성화가 가능한 기지국에 대해서는 구성된 모든 캐리어에 대해 ETSI TS 136 141 4.10 및 4.11 조에 따른 측정 설정과 출력 전력을 사용하여 E-TM 1.1에 따른 기지국 발신 설정을 한다.
2) ETSI TS 136 141 E-TM1.1에 따라 간섭 신호를 생성하는데, 중심 주파수 이동량과 채널 대역폭은 5MHz이며 표 24의 조건에 따르되, 활성화된 하향 주파수 밴드 외의 간섭 주파수 또는 보호 주파수 범위 내에 완전히 포함되지 않는 간섭 주파수는 제외한다.
3) ATT1을 조정하여 E-UTRA 간섭 신호 수준을 2.2.6 조에 따라 설정한다.
4) 3.3.1 조와 3.3.2 조에 따른 대역 외 발신 측정을 모든 세 번째 및 다섯 번째 혼합 성분이 나타나는 주파수 범위에서 수행한다. 혼합 성분의 대역폭을 고려해야 한다.
5) 3.3.3 조에 따른 가상 발신 측정을 모든 세 번째 및 다섯 번째 혼합 성분이 나타나는 주파수 범위에서 수행한다. 혼합 성분의 대역폭을 고려해야 한다.
6) 발신 수준이 요구 수준을 초과하지 않도록 확인하되, 간섭 신호 주파수는 제외한다.
7) 표 24의 조건에 따라 남은 간섭 신호 중심 주파수 이동량에 대한 측정을 반복한다.
또한 복수 대역 활성화가 가능한 기지국에 대한 다음 단계를 적용한다.
8) 단일 대역 측정 및 복수 대역 활성화 기지국에 대해 관련 대역 내에서 단일 대역 측정 설정과 측정 모델을 각 대역 외 캐리어에 적용하여 위 단계를 반복한다. 복수 대역 활성화가 가능한 기지국이 별도의 안테나 연결부를 갖는 경우, 안테나 연결부가 연결되지 않은 경우에는 측정을 진행하지 않는다.
주석: 세 번째 혼합 성분은 (2F1 ± F2) 및 (F1 ± 2F2)이고, 다섯 번째 혼합 성분은 (3F1 ± 2F2), (2F1 ± 3F2), (4F1 ± F2), 그리고 (F1 ± 4F2)이다. 여기서 F1은 기대되는 신호 중심 주파수 또는 각 부분 성분의 중심 주파수와 일치하고, F2는 간섭 신호 중심 주파수와 일치한다.
혼합 성분의 대역폭은 다음과 같다:
(n x BWF1 + m x 5 MHz)는 nF1 ± mF2 성분에 해당하며;
(n x 5 MHz + m x BWF1)는 mF1 ± nF2 성분에 해당한다;
여기서 BWF1은 기대되는 무선 주파수 대역폭 또는 단일 캐리어의 채널 대역폭 또는 부분 성분의 대역폭에 해당한다.
3.3.6. 가짜 수신기 방사
3.3.6.1. 초기 조건
측정 환경: 일반; 부록 B 조 B.1 참조.
단일 캐리어를 위한 측정 대상 무선 채널: M; 3.1 조 참조.
다중 주파수 대역을 사용하는 기지국의 RF 대역폭 위치는 측정해야 한다.
- 단일 대역 활성화 시 MRFBW; 3.1 조 참조.
- BRFBW_T'RFBW 및 B'RFBW_TRFBW의 다중 대역 활동; 조 3.1을 참조하십시오.
측정 설정:
1) C.2.6 조에 따라 기지국 안테나 연결부에 측정 수신기 연결한다.
2) 기지국 수신기를 작동시킨다.
3) C.2.6 조에 따라 기지국 발신 안테나 연결부를 연결한다.
3.3.6.2. 측정 절차
1) 단일 캐리어만 가능하다고 보고된 FDD 기지국에 대해서는 제조사가 공표한 출력 전력 Prated,c에 따라 ETSI TS 136 141 E-TM 1.1에 따른 기지국 발신을 시작한다.
다중 캐리어 활성화가 가능하거나 CA 활성화가 가능한 FDD 기지국에 대해서는 구성된 모든 캐리어에 대해 ETSI TS 136 141 4.10 및 4.11 조에 따른 측정 설정과 출력 전력을 사용하여 E-TM 1.1에 따른 기지국 발신 설정을 한다.
2) 측정 장비 설정을 표 25에 따른 조건으로 설정한다.
3) 2.2.72 조에 따른 각 주파수 범위에서 가상 발신을 측정한다.
4) 연결된 (각) RX 포트에 대한 측정을 반복한다.
또한 다중 캐리어 활성화가 가능한 기지국에 대한 다음 단계를 적용한다.
5) Với đo kiểm đơn băng tần và BS hoạt động đa băng tần, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm đơn băng tần và các mô hình đo kiểm áp dụng với sóng mang không hoạt động trong băng tần khác. Với BS có khả năng hoạt động đa băng tần có đầu nối ăng ten riêng biệt, không tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.
3.3.7. Đặc tính chặn
3.3.7.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.
Các vị trí băng thông RF trạm gốc cần được đo kiểm cho đa sóng mang:
- MRFBW; xem điều 3.1.
- BRFBW_T'RFBW and B'RFBW_TRFBW tại hoạt động đa băng tần; xem điều 3.1. Ngoài ra, trong hoạt động đa sóng mang:
- Với BRFBW_T'RFBW, có thể bỏ qua việc kiểm tra chặn ngoài băng trên băng tần hoạt động cao nhất.
- Với B'RFBW_TRFBW, có thể bỏ qua việc kiểm tra chặn ngoài băng trên băng tần hoạt động thấp nhất.
Thiết lập đo kiểm:
BS phải được định cấu hình để hoạt động càng gần với trung tâm băng tần hoạt động (xem Bảng 1) càng tốt.
Đo kiểm các băng thông kênh:
a) Trong dải tần số từ (FUL_low - 20) MHz đến (FUL_high + 20) MHz, các yêu cầu được đo kiểm với các băng thông thấp nhất và cao nhất được BS hỗ trợ.
b) Trong dải tần số từ 1 MHz đến (FUL_low - 20) MHz và (FUL_high + 20) MHz đến 12 750 MHz, các yêu cầu chỉ được đo kiểm với băng thông thấp nhất được BS hỗ trợ.
1) Đấu nối bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu mong muốn và bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu can nhiễu đến đầu nối ăng ten của một cổng như quy định trong điều C.2.5, Phụ lục C.
2) Kết cuối bất kỳ cổng RX nào khác không đo kiểm.
3) Khởi động phát theo kênh đo chuẩn được trình bày trong điều A.1 của ETSI TS 136 141 tới BS đo kiểm. Mức tín hiệu mong muốn được đo tại đầu nối ăng ten BS sẽ phải thiết lập đến mức quy định trong điều 2.2.8.2.
3.3.7.2. Thủ tục do
1) Với BS FDD chỉ có khả năng hoạt động sóng mang đơn, khởi động phát BS theo E-TM 1.1 của ETSI TS 136 141 tại công suất ra danh định Prated,c do nhà sản xuất công bố.
Với BS FDD khai báo có khả năng hoạt động đa sóng mang và/hoặc hoạt động CA, thiết lập BS phát theo E-TM1.1 trên tất cả các sóng mang được cấu hình bằng cách sử dụng các thiết lập cấu đo kiểm và công suất tương ứng theo quy định trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141.
Máy phát có thể được tắt trong các đo kiểm khóa ngoài băng khi tần số của bộ khóa không có các sản phẩm IM2 hoặc IM3 bên trong băng thông tín hiệu mong muốn.
2) Điều chỉnh bộ tạo tín hiệu để tạo các tín hiệu can nhiễu, các mức và các độ lệch tần số theo quy định trong các Bảng 26, Bảng 27, Bảng 28 hoặc Bảng 29 và Bảng 30. Tín hiệu can nhiễu E-UTRA được quét với bước quét có kích thước 1 MHz, bắt đầu từ độ lệch cực tiểu đến các biên kênh của tín hiệu mong muốn theo quy định trong Bảng 29. Tín hiệu can nhiễu CW được quét với bước quét có kích thước 1 MHz trong dải tần theo quy định trong các Bảng 26, Bảng 27, Bảng 28 hoặc Bảng 30.
3) Đo thông lượng tín hiệu mong muốn tại máy thu BS theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141 cho hoạt động đa sóng mang, thông lượng này phải được đo cho các sóng mang liên quan được quy định trong thiết lập đo kiểm trong điều 4.10 của ETSI TS 136 141.
4) Hoán đổi các đấu nối của các cổng thu BS và lặp lại các phép đo từ bước 1) đến 3).
Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:
5) Với đo kiểm đơn băng tần, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm đơn băng tần và các mô hình đo kiểm áp dụng với sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.
6) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng cổng như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áo dụng trên cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.
7) Lặp lại bước 6) với tín hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.
3.3.8. Đặc tính xuyên điều chế máy thu
3.3.8.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường: xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.
Các vị trí băng thông RF trạm gốc cần được đo kiểm cho đa sóng mang:
- BRFBW, MRFBW và TRFBW tại hoạt động đơn băng tần; xem điều 3.1.
- BRFBW_T'RFBW and B'RFBW_TRFBW tại hoạt động đa băng tần; xem điều 3.1.
Thiết lập đo kiểm:
1) Thiết lập các hệ thống đo kiểm như mô tả trong điều C.2.7, Phụ lục C.
3.3.8.2. Thủ tục đo
1) Tạo tín hiệu mong muốn bằng cách sử dụng cấu hình đo trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141 và thiết lập mức tín hiệu đến BS đang đo kiểm ở mức được quy định trong Bảng 31.
2) Điều chỉnh các bộ tạo tín hiệu phát ra tín hiệu can nhiễu tại các mức và độ lệch tần số được quy định trong Bảng 31 và Bảng 32 cho yêu cầu xuyên điều chế, Bảng 33 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS diện rộng, Bảng 36 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS có vùng phục vụ trung bình,
3) Bảng 34 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS cục bộ và Bảng 35 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS trong nhà.
4) Đo thông lượng theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141, với hoạt động đa sóng mang, thông lượng đo được đối với các sóng mang liên quan phải tuân theo thủ tục đo kiểm trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141.
5) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho (các) cổng đã được kết cuối.
Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:
6) Với đo kiểm băng tần đơn, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm băng tần đơn áp dụng cho sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.
7) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng một cổng được coi như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áp dụng trên cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.
8) Lặp lại bước 6) với tin hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.
3.3.9. Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) và chặn băng hẹp
3.3.9.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường: xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.
Các vị trí băng thông RF trạm gốc cần được đo kiểm cho đa sóng mang:
- MRFBW tại hoạt động đơn băng tần; xem điều 3.1.
- BRFBW_T'RFBW and B'RFBW_TRFBW tại hoạt động đa băng tần; xem điều 3.1.
Thiết lập đo kiểm:
1) Thiết lập các hệ thống đo kiểm như mô tả trong điều C.2.4, Phụ lục C.
3.3.9.2. Thủ tục đo cho độ chọn lọc kênh lân cận
1) Tạo tín hiệu mong muốn bằng cách sử dụng cấu hình đo trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141 và thiết lập mức tín hiệu đầu vào đến BS đang đo kiểm ở mức được quy định trong Bảng 39 cho BS diện rộng, trong Bảng 42 cho BS có vùng phục vụ trung bình, Bảng 40 cho BS cục bộ và Bảng 41 cho BS trong nhà.
2) Thiết lập tín hiệu can nhiễu tại tần số kênh lân cận và điều chỉnh mức tín hiệu can nhiễu tại đầu vào BS đến mức được quy định trong Bảng 39 cho BS diện rộng, Bảng 42 cho BS có vùng phục vụ trung bình, Bảng 40 cho BS cục bộ và Bảng 41 cho BS trong nhà.
3) Đo thông lượng theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141, với hoạt động đa sóng mang, thông lượng đo được đối với các sóng mang liên quan phải tuân theo thủ tục đo kiểm trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141.
4) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho (các) cổng đã được kết cuối.
Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:
5) Với đo kiểm băng tần đơn, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm băng tần đơn áp dụng cho sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.
6) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng một cổng được coi như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áp dụng trên cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.
7) Lặp lại bước 6) với tín hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.
3.3.9.3. Thủ tục đo cho chặn băng hẹp
1) Với BS FDD chỉ có khả năng hoạt động sóng mang đơn, khởi động phát BS theo E-TM 1.1 của ETSI TS 136 141 tại công suất ra danh định do nhà sản xuất công bố.
Với BS FDD khai báo có khả năng hoạt động đa sóng mang, thiết lập BS phát theo E-TM1.1 trên tất cả các sóng mang được cấu hình bằng cách sử dụng các thiết lập đo kiểm và công suất tương ứng theo quy định trong điều 4.10 và 4.11 của ETSITS 136 141.
2) Tạo tín hiệu mong muốn bằng cách sử dụng cấu hình đo trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141 và thiết lập mức tín hiệu đến BS đang đo kiểm tại mức được quy định trong Bảng 37.
3) Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn tại đầu vào BS ở mức tín hiệu được quy định trong Bảng 37. Thiết lập và điều chỉnh độ lệch tần số trung tâm RB can nhiễu tới biên kênh của tín hiệu mong muốn quy định trong Bảng 38.
4) Đo thông lượng theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141, với hoạt động đa sống mang, thông lượng đo được đối với các sóng mang liên quan phải tuân theo thủ tục đo kiểm trong điều 4.11 của ETSI TS 136 141.
5) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho (các) cổng đã được kết cuối.
Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:
6) Với đo kiểm băng tần đơn, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm băng tần đơn áp dụng cho sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.
7) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng một cổng được coi như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áp dụng trong cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.
8) Lặp lại bước 6) với tín hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.
3.3.10. Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh UTRA lân cận
3.3.10.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: M; xem điều 3.1;
Thiết lập đo kiểm:
1) Thiết lập thiết bị như mô tả trong điều C.1.4, Phụ lục C.
2) Cấu hình BS trong nhà phải thỏa mãn rằng các kênh lân cận khai báo giống khai báo của các nhà khai thác khác.
3.3.10.2. Thủ tục đo
1) Đấu nối các tín hiệu can nhiễu đường xuống được phối hợp (được xem như điểm D trong Hình C.4 Phụ lục C) tới cổng đo dành riêng (được xem như điểm 1 trong Hình C.4 Phụ lục C) trong trường hợp khả dụng, nếu không đấu nối tới điểm 2.
2) Cấu hình bộ tạo tín hiệu can nhiễu đồng kênh phát AWGN trên băng thông theo BWconfig được đặt giữa RF kênh M.
3) Cấu hình bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu kênh lân cận DL để phát tín hiệu theo mô hình đo kiểm 1 trong ETSI TS 125 141 tại tần số trung tâm bằng RF kênh M + BWChannel/2 + 2,5 MHz.
4) Bật các bộ tạo tín hiệu phát các can nhiễu đồng kênh và can nhiễu kênh lân cận, và điều chỉnh ATT1 và ATT2 đến mức CPICH Êc = -80 dBm và loh = -50 dBm.
5) Kích thích cơ chế điều chỉnh công suất của trạm gốc trong nhà.
6) Cấu hình BS trong nhà để phát tín hiệu theo E-TM1.1 trong ETSI TS 136 141. Tín hiệu phải được phát với công suất ra cực đại cho phép.
7) Đo công suất ra của BS trong nhà, Pout, và kiểm tra công suất này có nhỏ hơn giá trị đã quy định theo các giá trị của CPICH Êc và loh được xác định trong bước 4).
8) Lặp lại các bước từ 3) đến 7) với tần số trong bước 3) được thiết lập ở RF kênh M - BWChannel -2,5 MHz.
9) Lặp lại các bước từ 3) đến 8) với các thiết lập khác nhau cho ATT1 và ATT2 để đạt được các cặp CPICH Êc và loh như quy định trong Bảng 52.
Bảng 52 - Thiết lập các tham số đo kiểm
Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)2-90-603-100-704-100-50
3.3.11. Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh E-UTRA lân cận
3.3.11.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: M; xem điều 3.1.
Ngoài ra, chỉ trên một kênh EARFCN, đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn quy định trong điều B.4, Phụ lục B.
CHÚ THÍCH: Các đo kiểm trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn cũng được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, xem điều B.2, Phụ lục B.
Tắt các bộ tạo tín hiệu phát ra các can nhiễu đồng kênh và can nhiễu kênh lân cận.
Thiết lập đo kiểm:
1) Thiết lập thiết bị như mô tả trong điều C.1.4, Phụ lục C.
2) Cấu hình BS trong nhà phải thỏa mãn rằng các kênh lân cận được khai báo giống như khai báo của các nhà khai thác khác.
3.3.11.2. Thủ tục đo
1) Đấu nối các tín hiệu can nhiễu đường xuống sau khi trộn (được xem như điểm D trong Hình C.4 của Phụ lục C) tới cổng đo dành riêng (được xem như điểm 1 trong Hình C.4 của Phụ lục C) trong trường hợp khả thi, nếu không đấu nối tới điểm 2.
2) Cấu hình bộ tạo tín hiệu can nhiễu đồng kênh phát AWGN trên băng thông theo BWConfig được đặt giữa RF kênh M.
3) Cấu hình bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu DL kênh lân cận để phát tín hiệu theo E- TM1.1 trong ETSI TS 136 141 tại tần số trung tâm băng RF kênh M + BWChannel MHz.
4) Bật các bộ tạo tín hiệu phát các nhiễu đồng kênh và nhiễu kênh lân cận, và điều chỉnh ATT1 và ATT2 đến mức CRS Ês = -65 - 10 · log10 () dBm và loh = -50 dBm.
5) Kích thích cơ chế điều chỉnh công suất của trạm gốc trong nhà.
6) Cấu hình BS trong nhà để phát tín hiệu theo E-TM1.1 trong ETSI TS 136 141. Tín hiệu phải được phát với công suất ra cực đại cho phép.
7) Đo công suất ra của BS trong nhà, Pout, và kiểm tra xem công suất này có nhỏ hơn giá trị đã quy định theo các giá trị của CRS Ês và loh được xác định trong bước 4).
8) Lặp lại các bước từ 3) đến 7) với tần số trong bước 3) được thiết lập ở kênh M của RF - BWChannel MHz.
9) Lặp lại các bước từ 3) đến 8) với các thiết lập khác nhau cho ATT 1 và ATT2 để đạt được các cặp CRS Ês và loh như quy định trong Bảng 53.
Bảng 53 - Các cặp CRS Ês và loh
Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)
| 2 |
- 75 - 10 · log10 ( |
-60 |
| 3 |
- 90 - 10 · log10( |
-70 |
| 4 |
- 90 - 10 · log10 ( |
-50 |
3.3.12. Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ E-UTRA đồng kênh
3.3.12.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường: xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: M; xem điều 3.1.
Ngoài ra, chỉ trên một kênh EARFCN, đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn quy định trong điều B.4, Phụ lục B.
CHÚ THÍCH: Các đo kiểm trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn cũng được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, xem điều B.2, Phụ lục B.
Tắt các bộ tạo tín hiệu phát ra các can nhiễu đồng kênh và can nhiễu kênh lân cận.
Thiết lập đo kiểm:
1) Thiết lập thiết bị như mô tả trong điều C.1.5, Phụ lục C dựa trên tùy chọn được BS trong nhà hỗ trợ.
2) Can nhiễu đồng kênh được cấu hình chứa ít nhất một tín hiệu của BS marco ngay cạnh. Đối với tùy chọn 2 trong Bảng 45, bộ tạo tín hiệu bổ sung cần cung cấp tín hiệu UL MUE.
3.3.12.2. Thủ tục đo
1) Đấu nối các tín hiệu can nhiễu đường xuống sau khi trộn (được xem như điểm D trong Hình C.5 Phụ lục C) tới cổng đo dành riêng (được xem như điểm 1 trong Hình C.5 Phụ lục C) trong trường hợp khả thi, nếu không đấu nối tới điểm 2. Riêng với tùy chọn 2 trong Bảng 45, đấu nối can nhiễu UL tới điểm 2 cho UL thu như trong Hình C.6.
2) Cấu hình bộ tạo tín hiệu can nhiễu đồng kênh phát AWGN trên băng thông theo BWConfig được đặt giữa RF kênh M.
3) Cấu hình X = 30 dB. Bật các bộ tạo tín hiệu phát các can nhiễu, và điều chỉnh ATT đến mức CRS Ês = -10 - 10 · log10 () dBm và loh = -50 dBm.
4) Kích thích cơ chế điều chỉnh công suất của trạm gốc trong nhà.
5) Cấu hình BS trong nhà để phát tín hiệu theo E-TM1.1 trong ETSI TS 136 141. Tín hiệu phải được phát với công suất ra cực đại cho phép.
6) Đo công suất ra của BS trong nhà, Pout, và kiểm tra xem công suất này có nhỏ hơn giá trị đã quy định theo các giá trị của CRS Ês và loh được xác định trong bước 3). Giá trị Pmin cho đo kiểm là -10 dBm.
7) Lặp lại các bước từ 4) đến 6) với các thiết lập khác nhau cho ATT để đạt được các cặp CRS Ês và loh như quy định trong Bảng 54 hoặc Bảng 55, cho tùy chọn trong Bảng 45.
Bảng 54 - Các CRS Êc và Eoh cho tùy chọn 1
Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)
| 1 |
-20 -10 · log10( |
-60 |
| 2 |
Pmin -30-10 · log10 ( |
-70 |
| 3 |
-90-10 · log10 ( |
-50 |
Bảng 55 - Các CRS Êc và loh cho tùy chọn 2
Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)lob (dBm)
| 1 |
-75 -10 · log10( |
-60 | -98 |
| 2 |
Pmin - 30 -10 · log10( |
-70 | -98 |
| 3 |
-90 -10 · log10 ( |
-50 | -98 |
3.3.13. Mức chọn lọc chuẩn
3.3.13.1. Điều kiện ban đầu
Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.
Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.
Các vị trí đo bổ sung được thiết lập như sau:
a) Trên từng điểm B, M và T, đo kiểm phải thực hiện trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn quy định trong điều B.4, Phụ lục B.
CHÚ THÍCH: Các đo kiểm trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn cũng được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, xem điều B.2, Phụ lục B.
Thiết lập đo kiểm:
1) Kết nối thiết bị đo như mô tả trong điều C.2.1, Phụ lục C.
3.3.13.2. Thủ tục đo
1) Với BS FDD, khởi động phát BS theo E-TM 1.1 trong ETSI TS 136 141 tại công suất ra danh định Prated,c do nhà sản xuất công bố.
2) Thiết lập công suất trung bình tín hiệu đo được quy định trong Bảng 46 cho BS diện rộng, Bảng 47 cho BS cục bộ, Bảng 48 cho BS trong nhà và Bảng 49 cho BS có vùng phục vụ trung bình.
3) Đo thông lượng theo phụ lục E trong ETSI 136 141.
4) Lặp lại bước đo cho (các) cổng RX khác.
Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang:
5) Với đo kiểm băng tần đơn và BS có khả năng hoạt động đa sóng mang, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm đơn băng tần áp dụng với sóng mang không hoạt động trong băng tần khác. Không tiến hành đo kiểm đầu nối băng ten được kết cuối với BS đa sóng mang có đầu nối ăng ten riêng biệt.
3.3.14. Phát xạ bức xạ
3.3.14.1. Phương pháp đo
1) Vị trí đo kiểm phải đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu Khuyến nghị ITU-R SM.329-12. Thiết bị cần đo kiểm EUT được đặt trên một giá đỡ không dẫn điện và được cấp nguồn qua bộ lọc RF để hạn chế bức xạ từ các dây dẫn điện.
Công suất trung bình của bất kỳ thành phần phát xạ nào cũng phải được phát hiện bởi ăng ten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ một máy phân tích phổ). Tại mỗi một tần số của phát xạ được phát hiện và công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) của thành phần phát xạ đó được xác định bằng một phép đo thay thế, điều chỉnh độ cao của ăng ten đo kiểm và quay EUT để thu được đáp ứng tối đa. Phép đo phải được lặp lại với ăng ten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.
CHÚ THÍCH: Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) là bức xạ của một nửa sóng đã được điều chỉnh bởi ăng ten lưỡng cực thay vì ăng ten đẳng hướng. Hệ số chuyển đổi giữa e.i.r.p và E.R.P. là 2,15 dB
E R.P (dBm) = e.i.r.p. (dBm) -2,15
(Khuyến nghị SM.329-12, Phụ lục 1 của ITU-R).
2) BS phải phát với công suất tối đa theo công bố của nhà sản xuất với tất cả máy phát hoạt động. Thiết lập trạm gốc để phát một tín hiệu như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.
Trong trường hợp có bộ lặp, độ tăng ích và công suất ra phải được điều chỉnh đến giá trị tối đa như đã được nhà sản xuất công bố. Sử dụng tín hiệu ngõ vào như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.
3) Độ rộng băng video phải gần bằng ba lần độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video này không khả dụng trên máy thu đo thì độ rộng này phải được điều chỉnh tối đa có thể và tối thiểu phải bằng 1 MHz. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, tất cả các phép đo phải đo kiểm với công xuất trung bình. Công suất thu được sẽ được đo trên các dải tần số và sử dụng băng thông đo kiểm quy định trong Bảng 50.
3.3.14.2. Cấu hình đo
Điều này xác định các cấu hình để đo kiểm phát xạ như sau:
- Thiết bị phải được đo kiểm trong các điều kiện đo kiểm bình thường theo quy định;
- Cấu hình đo kiểm càng gần với cấu hình sử dụng thông thường càng tốt;
- Nếu thiết bị là một phần của hệ thống hoặc được kết nối hệ thống qua thiết bị phụ, thì có thể đo kiểm thiết bị khi kết nối với cấu hình tối thiểu của thiết bị phụ cần thiết để thử các cổng;
- Nếu thiết bị có nhiều cổng, phải lựa chọn đủ số cổng để mô phỏng các điều kiện hoạt động thực và bảo đảm rằng tất cả các kết cuối khác nhau đều được đo kiểm;
- Các điều kiện đo kiểm, các cấu hình đo kiểm và chế độ hoạt động phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm;
- Các cổng hoạt động bình thường được kết nối với một thiết bị phụ hoặc một đoạn cáp để mô phỏng các đặc tính vào/ra của thiết bị phụ, các cổng vào/ra tần số vô tuyến (RF) được kết cuối chính xác;
- Đối với các cổng hoạt động bình thường không kết nối với cáp, ví dụ các đầu nối dịch vụ, các đầu nối lập trình, các đầu nối tạm thời. Các cổng này phải không được kết nối với bất cứ cáp nào cho Điều đích đo kiểm. Khi có cáp kết nối tới những cổng này hoặc các cáp liên kết bắt buộc phải mở rộng chiều dài để đo kiểm EUT thì phải đảm bảo việc đo kiểm đánh giá EUT không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung hay kéo dài các cáp này.
Đối với một EUT chứa nhiều BS, chỉ cần thực hiện đo kiểm đối với các đầu nối của BS điển hình của EUT.
Đối với EUT có nhiều trạm lặp, chỉ cần thực hiện đo kiểm đối với các đầu nối của trạm lặp điển hình của EUT.
Tùy theo nhà sản xuất, đo kiểm có thể được thực hiện trên thiết bị phụ riêng rẽ hoặc trên một cấu hình điển hình của một tổ hợp thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ. Trong mỗi trường hợp, EUT được đo kiểm theo các quy định về phát xạ của Quy chuẩn này và cho phép thiết bị phụ được sử dụng với các thiết bị vô tuyến khác.
4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Các thiết bị vô tuyến liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi của Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn triển khai quản lý các thiết bị vô tuyến theo Quy chuẩn này.
6.2. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.
6.3. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn, giải quyết./.
PHỤ LỤC A
(Quy định)
Cấu hình trạm gốc
A.1. Thu tín hiệu với nhiều đầu nối ăng ten máy thu, phân tập máy thu
Với các đo kiểm trong điều 3, yêu cầu phải áp dụng tại từng đầu nối ăng ten máy thu cho các máy thu với phân tập ăng ten hoặc trong trường hợp thu đa sóng mang với nhiều đầu nối ăng ten máy thu.
Các yêu cầu máy thu được đo tại đầu nối ăng ten với các máy thu còn lại bị vô hiệu hóa hoặc kết cuối các đầu nối ăng ten của nó. Nếu nhà sản xuất công bố theo cách máy thu tương đương, có đủ khả năng áp dụng các quy định tín hiệu đo tại một đầu nối ăng ten máy thu bất kỳ.
Với BS đa sóng mang, các đo kiểm đa sóng mang cho chặn và xuyên điều chế được thực hiện với nhiều can nhiễu áp dụng cho từng đầu nối ăng ten ánh xạ đến máy thu cho các tín hiệu mong muốn, tuy nhiên chỉ với duy nhất một ăng ten tại một thời điểm. Kết cuối áp dụng với các đầu nối ăng ten không có tín hiệu.
A.2. Các bộ song công
Những yêu cầu của quy chuẩn này phải được đáp ứng với một bộ song công thích hợp, nếu bộ song công được cung cấp như một phần của BS. Nếu bộ song công được nhà sản xuất cung cấp như một tùy chọn, thì những đo kiểm đầy đủ phải được lặp lại trong trường hợp có và không có bộ song công thích hợp để xác định xem BS có đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn này trong cả hai trường hợp hay không.
Những đo kiểm sau đây phải được thực hiện với bộ song công thích hợp, và không có bộ song công thích hợp nếu bộ song công này là tùy chọn:
1) Điều 3.3.4, công suất ra cực đại của trạm gốc, chỉ đối với mức công suất tĩnh cao nhất, nếu đo tại đầu nối ăng ten;
2) Điều 3.3.3, các phát xạ phổ của máy phát; bên ngoài băng phát của BS;
3) Điều 3.3.5, xuyên điều chế máy phát; để đo kiểm hợp quy, các tần số sóng mang phải được lựa chọn để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế từ các máy phát rơi vào các kênh thu.
Những đo kiểm còn lại có thể được thực hiện trong trường hợp có hoặc không có bộ song công thích hợp.
CHÚ THÍCH 1: Khi thực hiện đo kiểm máy thu với một bộ song công thích hợp, điều quan trọng là phải bảo đảm sao cho đầu ra từ các máy phát không ảnh hưởng đến thiết bị đo kiểm. Có thể sử dụng một tổ hợp các bộ suy hao, các bộ cách ly và các bộ lọc để đạt được việc này.
CHÚ THÍCH 2: Khi sử dụng các bộ song công, các thành phần xuyên điều chế được tạo ra, không chỉ ở trong bộ song công mà còn ở trong hệ thống ăng ten. Các thành phần xuyên điều chế được tạo ra trong hệ thống ăng ten không được điều chỉnh theo các yêu cầu kỹ thuật, và có thể suy giảm trong thời gian hoạt động (ví dụ: do sự thâm nhập của hơi nước). Vì vậy, để bảo đảm cho hoạt động liên tục thỏa đáng của một BS, thông thường nhà khai thác sẽ lựa chọn các UARFCN để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế rơi vào các kênh thu. Nhà khai thác có thể chỉ định các UARFCN cần dùng để đo kiểm toàn diện.
A.3. Các tùy chọn nguồn cung cấp
Nếu BS được cung cấp với một số cấu hình nguồn cung cấp khác nhau, có thể không cần đo kiểm các tham số RF đối với từng tùy chọn của nguồn cung cấp điện nếu chứng minh được rằng phạm vi các điều kiện mà thiết bị được đo kiểm ít ra cũng lớn bằng phạm vi các điều kiện đặt ra cho bất cứ cấu hình nguồn cung cấp nào.
Điều này được đặc biệt áp dụng nếu một BS có một thanh DC có thể được cấp nguồn từ bên ngoài hoặc từ một nguồn cung cấp của mạng điện nội bộ. Trong trường hợp này, những điều kiện về nguồn cung cấp điện tới hạn đối với các tùy chọn của nguồn cung cấp của mạng điện có thể được đo kiểm bằng cách chỉ đo kiểm tùy chọn của nguồn cung cấp DC bên ngoài. Dải điện áp vào DC để đo kiểm phải đủ để xác định chỉ tiêu đối với bất cứ nguồn cung cấp điện nào trong các nguồn cung cấp điện, trong phạm vi điều kiện hoạt động của BS, kể cả sự thay đổi của điện áp vào của mạng điện, nhiệt độ và dòng ra.
A.4. Các bộ khuếch đại RF phụ
Các yêu cầu của quy chuẩn này phải được đáp ứng với bộ khuếch đại RF phụ thích hợp. Với những đo kiểm theo điều 3 cho TX và RX tương ứng, bộ khuếch đại phụ được nối với BS qua một mạng kết nối (bao gồm bất cứ (các) cáp, (các) bộ suy hao nào...) với suy hao phù hợp để bảo đảm những điều kiện hoạt động thích hợp của bộ khuếch đại phụ và BS. Dải suy hao thích hợp của mạng kết nối được nhà sản xuất công bố. Những đặc tính khác và sự phụ thuộc nhiệt độ của độ suy hao của mạng kết nối được bỏ qua. Giá trị suy hao thực của mạng nối được chọn cho từng đo kiểm là một trong số các giá trị tới hạn được áp dụng. Giá trị thấp nhất được sử dụng nếu không có quy định khác.
Những đo kiểm thích đáng phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ thích hợp và không có bộ khuếch đại RF phụ, nếu bộ khuếch đại RF phụ đó là tùy chọn, để kiểm tra xem BS đáp ứng những yêu cầu của quy chuẩn trong cả hai trường hợp hay không.
Khi đo kiểm, những đo kiểm trong Bảng A.1 dưới đây phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ tùy chọn thích hợp, trong đó X chỉ ra rằng đo kiểm là thích hợp:
Bảng A.1 - Các đo kiểm áp dụng cho các bộ khuếch đại RF phụ
ĐiềuChỉ cho bộ khuếch đại TXChỉ cho bộ khuếch đại TXCho các bộ khuếch đại TX/RX kết hợp (xem chú thích)Các đo kiểm máy thu3.3.9 XX3.3.7 XX3.3.6 XX3.3.8 X 3.3.13 XXCác đo kiểm máy phát3.3.1X X3.3.2X X3.3.3X X3.3.4X X3.3.5X XCHÚ THÍCH: Việc kết hợp có thể do các bộ lọc song công hoặc bất cứ mạng nào khác. Các bộ khuếch đại có thể ở trong nhánh RX hoặc ở trong nhánh TX hoặc trong cả hai nhánh. Một trong hai bộ khuếch đại này có thể là một mạng thụ động.
Trong đo kiểm tại điều 3.3.4, giá trị suy hao phù hợp lớn nhất được áp dụng.
A.5. BS sử dụng các giàn ăng ten
Một BS có thể được cấu hình với một kết nối đa cổng ăng ten cho một số hoặc tất cả các máy thu phát của nó; hoặc một BS có thể được cấu hình với một giàn ăng ten liên quan đến một cell (không phải một giàn cho từng máy thu phát). Điều này áp dụng cho một BS đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện sau đây;
- Các tín hiệu ra của máy phát từ một hoặc nhiều máy thu phát xuất hiện tại nhiều cổng ăng ten; hoặc
- Có nhiều cổng ăng ten của máy thu cho một máy thu phát hoặc cho từng cell và một tín hiệu vào được yêu cầu tại nhiều cổng để máy thu hoạt động đúng, do vậy các đầu ra từ các máy phát cũng như các đầu vào các máy thu được kết nối trực tiếp với vài ăng ten; hoặc
CHÚ THÍCH: Thu phân tập không bất buộc đáp ứng yêu cầu này.
- Các máy phát và các máy thu được kết nối qua các bộ song công tới nhiều ăng ten.
Trong hoạt động bình thường, nếu một BS được sử dụng cùng với một hệ thống ăng ten chứa các bộ lọc hoặc các phần từ tích cực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của UTRA, đo kiểm có thể được thực hiện trên một hệ thống bao gồm BS cùng với các phần tử này, được cung cấp riêng cho điều đích đo kiểm. Trong trường hợp này, phải chứng minh rằng chỉ tiêu của cấu hình đang được đo kiểm là điển hình cho hệ thống trong hoạt động bình thường và việc đánh giá hợp quy chỉ có thể áp dụng khi dùng BS với hệ thống ăng ten.
Để đo kiểm hợp quy một BS như vậy, các thủ tục sau đây có thể được sử dụng.
A.5.1. Đo kiểm máy thu
Đối với từng đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối ăng ten của máy thu phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm được chỉ ra trong đo kiểm.
Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp như trong Hình A.1.
Hình A.1 - Thiết lập đo kiểm máy thu
Đối với các phát xạ giả từ đầu nối ăng ten của máy thu, có thể thực hiện đo kiểm riêng biệt cho từng đầu nối ăng ten của máy thu.
A.5.2. Đo kiểm máy phát
Đối với từng đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối ăng ten của máy phát (Pi) phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm (Ps) được chỉ ra trong đo kiểm. Có thể đánh giá việc này bằng cách đo riêng các tín hiệu được phát xạ bởi từng đầu nối ăng ten và cộng các kết quả lại, hoặc bằng cách kết hợp các tín hiệu và thực hiện một phép đo đơn. Các đặc tính (ví dụ biên độ và pha) của mạng kết hợp phải lớn đến mức công suất của tín hiệu kết hợp là tối đa.
Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp như trong Hình A.2.
Hình A.2 - Thiết lập đo kiểm máy phát
Đối với suy hao xuyên điều chế, có thể thực hiện đo kiểm riêng biệt cho từng đầu nối ăng ten của máy phát.
A.6. Phát với nhiều đầu nối ăng ten máy phát
Với các đo kiểm trong điều 3, yêu cầu áp dụng cho từng đầu nối ăng ten máy phát trong trường hợp phát cho nhiều đầu nối ăng ten máy phát, trừ khi có quy định khác.
Các yêu cầu của máy phát được đo kiểm tại đầu nối ăng ten, với (các) đầu nối ăng ten còn lại đã được kết cuối. Nếu nhà sản xuất công bố theo cách máy phát tương đương, nó có khả năng đo tín hiệu tại một đầu nối ăng ten máy phát bất kỳ.
A.7. BS với môdem BS luant tích hợp
Đối với các đo kiểm trong quy chuẩn này, modem BS luant tích hợp sẽ bị tắt. Các phát xạ giả theo quy định trong các điều 3.3.3 và 3.3.6 chỉ đo tại các tần số lớn hơn 20 MHz với modem BS luat tích hợp được bật, trừ khi có quy định khác.
PHỤ LỤC B
(Tham khảo)
Điều kiện môi trường
Điều này xác định các điều kiện môi trường cho từng phép đo kiểm BS.
Các điều kiện môi trường sau đây có thể được nhà cung cấp khai báo:
- Áp suất khí quyển: thấp nhất và cao nhất;
- Nhiệt độ: thấp nhất và cao nhất;
- Độ ẩm tương đối: thấp nhất và cao nhất;
- Nguồn điện: giới hạn điện áp trên và dưới.
Khi hoạt động bên ngoài các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo, thiết bị này không được ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả phổ tần và gây ra nhiễu có hại.
B.1. Môi trường đo kiểm bình thường
Khi môi trường đo kiểm bình thường được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện trong các giới hạn thấp nhất và cao nhất của các điều kiện được chỉ định trong Bảng B.1.
Bảng B.1 - Giới hạn các điều kiện cho môi trường đo kiểm
Điều kiệnThấp nhấtCao nhấtÁp suất khí quyển86 kPa106 kPaNhiệt độ15°C30°CĐộ ẩm tương đối20%85%Nguồn điệnDanh định, như khai bảo của nhà sản xuấtĐộ rungKhông đáng kể
Các dải áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm trên đây tương ứng với sự biến thiên tối đa được mong đợi trong môi trường không bị kiểm soát của một phòng thử nghiệm. Nếu không thể duy trì các tham số này trong phạm vi các giới hạn đã chỉ định, các giá trị thực tế phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm.
CHÚ THÍCH: Ví dụ, các phép đo phát xạ bức xạ trong một điểm đo kiểm trường mở rộng.
B.2. Môi trường đo kiểm tới hạn
Nhà sản xuất phải khai báo một trong những trường hợp sau:
1) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60721-3-3.
2) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60721-3-4.
3) Đối với thiết bị không tuân theo các loại đã được đề cập đến, các loại có liên quan trong tài liệu của IEC 60721 về nhiệt độ, độ ẩm và độ rung, phải được khai báo.
CHÚ THÍCH: Sự suy giảm tính năng do các điều kiện môi trường nằm ngoài các điều kiện hoạt động chuẩn không được đo kiểm trong quy chuẩn này. Những điều kiện môi trường này có thể được quy định và đo kiểm riêng.
B.2.1. Nhiệt độ tới hạn
Khi một môi trường đo kiểm nhiệt độ tới hạn được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện với các nhiệt độ hoạt động thấp nhất và cao nhất chuẩn được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang được đo kiểm.
Nhiệt độ thấp nhất:
Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-1.
Nhiệt độ cao nhất:
Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-2.
CHÚ THÍCH: Khuyến nghị rằng thiết bị được vận hành đầy đủ chức năng trước khi được đưa tới nhiệt độ hoạt động cận dưới của nó.
B.3. Độ rung
Khi các điều kiện về độ rung được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện khi thiết bị được rung theo một trình tự được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đo kiểm. Đo kiểm phải sử dụng thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-6. Các điều kiện môi trường khác phải nằm trong phạm vi được chỉ rõ trong điều B.1.
CHÚ THÍCH: Các mức rung cao hơn có thể gây ra ứng suất vật lý quá mức bên trong thiết bị sau một đợt đo kiểm kéo dài. Nhóm đo kiểm chỉ nên làm rung thiết bị trong quá trình đo RF.
B.4. Nguồn cung cấp
Khi các điều kiện về nguồn cung cấp tới hạn được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn chuẩn trên và dưới của điện áp hoạt động được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang đo kiểm.
Giới hạn điện áp trên:
Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn trên theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp quy định trong IEC 60 068- 2-1: Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2: Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.
Giới hạn điện áp dưới:
Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn dưới theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp quy định trong IEC 60 068- 2-1: Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2: Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.
B.5. Phép đo cho các môi trường đo kiểm
Độ chính xác đo của môi trường kiểm tra BS định nghĩa trong Phụ lục B là:
Áp suất: ±5 kPa.
Nhiệt độ: ±2 độ.
Độ ẩm tương đối: ±5%.
Điện áp một chiều: ±1,0%.
Điện áp xoay chiều: ±1,5 %.
Độ rung: ±10%.
Tần số rung: 0,1 Hz.
Các giá trị trên phải được áp dụng, trừ khi môi trường đo kiểm được kiểm soát và các yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát môi trường đo kiểm có chỉ định độ không bảo đảm cho các tham số.
PHỤ LỤC C
(Tham khảo)
Sơ đồ đo
C.1. Máy phát
C.1.1. Công suất ra của trạm gốc, phát xạ không mong muốn
Hình C.1 - Thiết lập hệ thống đo công suất ra của trạm gốc, phát xạ không mong muốn
C.1.2. Xuyên điều chế máy phát
Hình C.2 - Thiết lập hệ thống đo xuyên điều chế máy phát
C.1.3. Lỗi hiệu chỉnh thời gian
Hình C.3 - Thiết lập hệ thống đo lỗi hiệu chỉnh thời gian
C.1.4. Công suất ra BS trong nhà để bảo vệ kênh lân cận
Hình C.4 - Thiết lập hệ thống đo công suất ra BS trong nhà để bảo vệ kênh lân cận
C.1.5. Công suất ra BS trong nhà để bảo vệ đồng kênh E-UTRA
Hình C.5 - (Tùy chọn 1) Thiết lập hệ thống đo công suất ra BS trong nhà để bảo vệ đồng kênh E-UTRA
Hình C.6 - (Tùy chọn 2) Thiết lập hệ thống đo công suất ra BS trong nhà để bảo vệ đồng kênh E-UTRA
C.2. Máy thu
C.2.1. Mức chọn lọc chuẩn
Hình C.7 - Thiết lập hệ thống đo mức chọn lọc chuẩn trạm gốc
C.2.2. Dải động
Hình C.8 - Thiết lập hệ thống do dải động
C.2.3. Chọn lọc trong kênh
Hình C.9 - Thiết lập hệ thống đo độ chọn lọc trong kênh
C.2.4. Chọn lọc kênh lân cận (ACS) và chặn băng hẹp
Hình C.10 - Thiết lập hệ thống đo độ chọn lọc kênh lân cận và chặn băng hẹp
C.2.5. Các đặc tính chặn
Hình C.11 - Thiết lập hệ thống đo các đặc tính chặn
C.2.6. Phát xạ giả máy thu
Hình C.12 - Thiết lập hệ thống đo phát xạ giả máy thu
C.2.7. Các đặc tính xuyên điều chế
Hình C.13 - Thiết lập hệ thống đo các đặc tính xuyên điều chế
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ETSI EN 301 908-1 (V11.1.1): "IMT cellular networks; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements".
[2] ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) IMT cellular networks: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements.
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