통지 제 25/2017/TT-BTTTT는 국가 기술 규범 이동통신 기지국 장비 E-UTRA FDD - 무선 접속 부분을 공포하여 해당 장비에 대한 기술 요구사항 및 측정 방법을 규정하고, 통신 서비스 품질을 보장하기 위함임
적용 범위
이동통신 사업자, E-UTRA FDD 이동통신 기지국 장비 제조사
핵심 사항
- 이동통신 사업자와 제조사는 운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방출 요구사항(조 2.2.2)을 준수해야 함
- 기지국 장비는 최대 출력 전력이 규정된 수준을 초과하지 않아야 함(조 2.2.4)
- 장비의 입력 및 출력 교차 변조 요구사항은 특정 기술 표준을 충족해야 함(조 2.2.5, 조 2.2.8)
- 장비로부터의 가짜 방출은 허용 수준을 넘어서서는 안 됨(조 2.2.3)
- 장비는 방사선 방출 및 대역 외 증폭 요구사항을 준수해야 함(조 2.2.7, 조 2.2.9)
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 이동통신 서비스 품질을 향상시키기 위함
- 기지국 장비 관리 및 감독을 위한 법적 근거 마련
- 기술 요구사항을 충족하지 못하는 소규모 제조사에게 어려움을 줄 수 있음
❓ 자주 묻는 질문
기지국 장비는 어떤 방사선 방출 관련 규정을 준수해야 하나요?
운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방출 및 장비로부터의 가짜 방출은 허용 수준을 초과해서는 안 됨(조 2.2.2, 조 2.2.3)
기지국 장비의 최대 출력 전력은 구체적인 제한이 있나요?
최대 출력 전력은 규정된 수준을 초과해서는 안 됨(조 2.2.4)
기지국 장비의 입력 및 출력 교차 변조 요구사항은 어떻게 되나요?
입력 및 출력 교차 변조는 특정 기술 표준을 충족해야 함(조 2.2.5, 조 2.2.8)
기지국 장비는 방사선 방출 관련 요구사항이 있나요?
있음, 장비는 방사선 방출 요구사항을 준수해야 함(조 2.2.9)
전문
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통신부 및 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 25/2017/TT-BTTTT |
하노이, 날짜 17 월 10 2017년 철도법 |
시행규칙
"국가 기술 규범 ‘이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD - 무선 접속부’를 고시함"
근거 이하 법률 제정에 의거함ẩ이하 법률 제정에 의거함 授予毕业学员 이하 법률 제정에 의거함 2006;
이하 법률 제정에 의거함|||이하 법률 제정에 의거함 11 년 2009
무선 전파 이용에 관한 법률 제2009호 제23조 11월 23일증진 이하 법률 제정에 의거함 이하 법률 제정에 의거함
이하 법률 시행령 제정에 의거함을지침과 감사 활동에 대한 지침;||정부가 정한 세부 규정과 시행 지침을 정하는 것에 관한증진 이하 법률 시행령 제정에 의거함에이하 법률 시행령 제정에 의거함ẩ제와 기술 규범에 관한 고시ẩ기술 규격;
이하 법률 시행령 제정에 의거함에1. 제27a조 제2항(2018년 12월 28일 은행국 총재가 발행한 은행 카드 관련 운영에 관한 시행규칙 제41/2018/TT-NHNN에 따라 제1조 제5항으로 추가된 조항)은 다음과 같이 개정되고 보완됨:정부이하 법률 시행령 제정에 의거함권 이하 법률 시행령 제정에 의거함
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 이 통지로 국가 기술 규범 ‘이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD - 무선 접속부’를 고시함ẩ이하 국가 기술 규범을 고시함을이하 이동통신 기지국 반복기 설비U이하 E-UTRA FDD - 무선 접속부모 9d-CK/TSC이하 무선 접속부을.
조 1. 이 통지와 함께 고시된 국가 기술 규범 ‘이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD - 무선 접속부 (QCVN 111:2017/BTTTT)’
조 2. 본 고시는 2018년 7월 1일부터 효력이 발생함
조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 조직 및 개인은 이 통지를 집행할 책임이 있음./.
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수신처: |
장관 |
QCVN 111:2017/BTTTT
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD - 무선 접속부
National technical regulation
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeater
목 차
1. 총칙
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. 기술 요구사항
2.2.1. 기술 요구사항 및 측정 방법
2.2.2. 운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방사
2.2.3. 가짜 신호 방사
2.2.4. 최대 출력 전력
2.2.5. 입력 변조 통과
2.2.6. 대역 외 이득
2.2.7. 인접 채널 압축 비율
2.2.8. 출력 변조 통과
2.2.9. 방사 방사
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
3.2. 측정 결과 해석
3.3. 무선 부분 필수 파라미터 측정
3.3.1. 운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방사
3.3.2. 가짜 신호 방사
3.3.3. 최대 출력 전력
3.3.4. 입력 변조 통과
3.3.5. 대역 외 이득
3.3.6. 인접 채널 압축 비율
3.3.7. 출력 변조 통과
3.3.8. 방사 방사
4 ||| 关于管理的规定
5. 조직 및 개인의 책임
6. 실행 조직
부록 A (규정) 반복기 설비 구조|||부록 B (참고) 환경 조건 요구사항
(참고) 반복기 설비 시스템 측정 도면
부록 공화국 부록 D (참고) 반복기 설비 입력 신호 참조외QCVN 111:2017/BTTTT는 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) 및 ETSI EN 301 908-15 V11.1.1 (2016-05)의 유럽 통신 표준 연구소(ETSI) 기준에 적합한 기술 요구사항 및 측정 방법을 포함함.
QCVN 111:2017/BTTTT는 정보통신과학기술연구원이 작성하였으며, 과학기술국이 검토하고 정보통신부가 2017년 10월 17일에 고시된 25/2017/TT-BTTTT 통지에 따라 고시함.
참고 문헌 목록
서문
이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD - 무선 접속부
1. 기준
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
본 기준은 이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD가 전체 또는 일부 운용 주파수 대역에서 작동하는 데 필요한 기술 요구사항을 규정함.附件1.1 - 이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD의 운용 주파수 대역
National technical regulation
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeater
E-UTRA FDD의 운용 주파수 대역 통칙
1.1. 적용 범위
이동통신 기지국 반복기 E-UTRA FDD의 운용 주파수 대역
B외본 기술 규범은 국내외 기관, 조직 및 개인이 베트남 영토 내에서 생산, 수입, 판매 및 사용하는 해당 범위의 설비에 적용됨.
|
ETSI TS 136 143 (V11.2.0) (04-2013): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143 version 11.2.0 Release 11)". |
방향 |
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)". |
|
1 |
전송 |
2110 MHz ~ 2170 MHz |
|
수 |
1920 MHz ~ 1980 MHz |
|
|
3 |
전송 |
1805 MHz ~ 1880 MHz |
|
수 |
1710 MHz ~ 1785 MHz |
|
|
7 |
전송 |
2620 MHz ~ 2690 MHz |
|
수 |
2500 MHz ~ 2570 MHz |
|
|
8 |
전송 |
925 MHz ~ 960 MHz |
|
수 |
1920 MHz부터 1980 MHz |
1.2. 적용 대상
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)".
1.3. 참조 자료
ITU-R Recommendation SM.329-10: “Unwanted emissions in spurious domain”.
ITU-R Recommendation SM.1539-1: “Variation of the boundary between the out of band and spurious domains required for the application of Recommendations ITUR SM.1541 and ITU-R SM.329”.
IEC 60 068-2-1:2007: “Environmental testing - Part 2-1 : Tests - Test A: Cold”.
IEC 60 068-2-6 :2007): “Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)”.
IEC 60068-2-2 (2007): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat”.
ETSI TS 136 104 (V11.14.0) (01-2016): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 11.14.0 Release 11)".
1.4.1. 주파수 캐리어
(carrier)
E-UTRA FDD 또는 UTRA(WCDMA) 물리 채널에 전송되는 변조된 신호 형태.
1.4. 용어 해설
1.4.2. 채널 대역폭 (channel bandwidth)
E-UTRA FDD 단일 RF 캐리어의 RF 대역폭을 지원하는 RF 발신 대역폭 설정 또는 셀(cell)의 하향링크(downlink) 또는 상향링크(uplink) 설정.
주석: 채널 대역폭 측정 단위는 MHz이며, 발신기 및 수신기의 RF 요구사항을 위한 참조로 간주됨. 1.4.3. 채널 경계
(channel edge)
E-UTRA FDD 캐리어의 가장 낮은 또는 가장 높은 주파수.
주석: 채널 대역폭은 채널 경계를 분리함. 1.4.4. 도너 결합 손실
(donor coupling loss)
반복기 설비와 도너 기지국 사이의 결합 손실.
1.4.5. 하향링크 (downlink)
기지국에서 이동통신 단말기로의 무선 신호 전송 경로.
1.4.6. 하향링크 운용 주파수 대역 (downlink operating band)
하향링크를 위해 설계된 운용 주파수 대역의 일부.
1.4.7. 명시적 통과 대역 경계증진ng (nominal passband edge)
반복기 설비의 가장 낮은 주파수와 가장 높은 주파수.
1.4.8. 운용 주파수 대역 (operating band)
E-UTRA FDD가 작동하도록 정해진 주파수 대역( ghép cặp 또는 비 ghép cặp).
주석: 반복기 설비 E-UTRA FDD의 운용 주파수 대역은 제1표에 의해 제조사가 공표되며, 반복기 설비 UTRA FDD의 운용 주파수 대역은 로마 숫자로, 반복기 설비 E-UTRA FDD의 운용 주파수 대역은 아라비아 숫자로 표시됨. 1.4.9. 출력 전력
(output power, Pout)
주석: 설비 반복기 E-UTRA FDD 장치의 운용 대역은 제조업체가 표 1에 규정된 내용에 따라 공표되며, 여기서는 UTRA FDD 장치의 운용 대역이 로마 숫자로 표시되고 E-UTRA FDD 장치의 운용 대역이 아라비아 숫자로 표시된다.
1.4.9. 출력 전력 (출력 전력, Pout)
중복 증폭기의 최대 효익 상태에서 부하 저항이 발생기의 명시된 출력 저항과 동일한 상태에서 하나의 주파수 캐리어의 평균 전력.
1.4.10. 대역폭 (pass band)
중복 증폭기의 운용 가능한 주파수 범위.
주석: 이 주파수 범위는 하나 이상의 연속적인 지정 채널에 해당할 수 있으며, 중복 증폭기는 하나 이상의 대역폭을 가질 수 있다.
1.4.11. 지정 출력 전력 (rated output power)
제조사가 안테나 연결 포인트에서 사용 가능하다고 표시한 각 캐리어의 평균 출력 전력.
1.4.12. 중복 증폭기 (repeater)
무선 주파수(RF) 캐리어를 수신, 증폭 및 양방향(기지국에서 모바일 단말기로의 방향과 모바일 단말기에서 기지국으로의 방향)으로 전송하는 장치.
주석: 지정된 운용 대역 내에서는 상향 링크 또는 하향 링크 중 하나만 활성화될 수 있으며, 이는 활성화된 운용 대역에 따라 다르다.
1.4.13. 송신 대역폭 (transmission bandwidth)
사용자 또는 기지국에서 즉시 송신되는 대역폭으로, 자원 블록(RB) 단위로 측정된다.
1.4.14. 송신 대역폭 구성 (transmission bandwidth configuration)
지정된 채널 대역 내에서 상향 링크 또는 하향 링크에 허용된 최대 송신 대역폭으로, 자원 블록 단위로 측정된다.
1.4.15. 상향 링크 (uplink)
모바일 단말기에서 기지국으로의 무선 신호 전송 경로.
1.4.16. 상향 링크 운용 대역 (uplink operating band)
상향 링크를 위한 설계된 대역의 일부분.
1.5. 기호
|
∆f |
채널 주파수 경계와 캐리어 주파수로부터 가장 가까운 필터의 -3dB 지점 사이의 간격 |
|
∆fmax |
∆f의 최대값을 요구 사항 결정에 사용한다. |
|
BWChanne이 |
채널 대역폭 |
|
BW공화국onfig |
송신 대역폭 구성, MHz 단위로 측정되며 BWconfig = NRB x 180kHz 상향 링크에서 BWconfig = 15kHz + NRB x 180kHz 하향 링크에서 |
|
BWMeas |
측정 대역폭 |
|
BWPass band |
중복 증폭기의 대역폭 |
|
f_offsetmax |
요구 사항 결정을 위해 사용되는 f_offset의 최대값 |
|
FDL_low |
하향 링크 운용 대역의 최저 주파수 |
|
FDL_high |
하향 링크 운용 대역의 최고 주파수 |
|
Ffilter |
필터의 중심 주파수 |
|
F상류 (역방향 링크)_low |
상향 링크 운용 대역의 최저 주파수 |
|
FUL_high |
상향 링크 운용 대역의 최고 주파수 |
|
NDL |
EARFCN 하향 링크 |
|
NOffs-DL |
EARFCN 하향 링크 계산을 위한 오프셋 |
|
NOffs-UL |
EARFCN 상향 링크 계산을 위한 오프셋 |
|
NRB |
송신 대역폭 구성, 자원 블록 단위로 표현 |
|
N상류 (역방향 링크) |
EARFCN 상향 링크 |
|
PEM,N |
채널 N에 대한 공시 발사 전력 |
|
PEM,B32.ind |
BAND 32에서 공시 발사 전력, ind = a, b, c, d, e |
|
Pmax |
최대 출력 전력 |
|
Pout |
출력 전력 |
1.6. 약어
|
||| 인접 채널 누설 전력비 |
인접 채널 누설 비율 |
Adjacent Channel Leakage Ratio |
|
ACRR |
인접 채널 거부 비율 |
Adjacent Channel Rejection Ratio |
|
BS |
Base Station |
기지국 |
|
BW |
대역폭 |
대역폭 |
|
CA |
캐리어 결합 |
캐리어 결합 |
|
주파수 |
||| 피치 채널 |
Continuous Wave |
|
지상 디지털 방송 시스템 |
디지털 지상 TV |
Digital Terrestrial Television |
|
DUT/EUT |
검사 대상 장비 |
시험 대상 장비/시험 장비 |
|
EARFCN |
E-UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 |
E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number |
|
EFTA |
유럽 자유 무역 협회 |
European Free Trade Association |
|
ERM |
전자기적 호환성 및 주파수 대역 관리 |
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters |
|
E-TM |
E-UTRA 측정 모델 |
E-UTRA Test Model |
|
E-UTRA |
진화된 전 세계 통신 접속 |
Evolved Universal Terrestrial Radio Access |
|
FDD |
주파수 분할 복조 |
Frequency Division Duplex |
|
GSM |
전 세계 이동통신 정보 시스템 |
이동통신 시스템 |
|
IMT |
국제 이동통신 |
International Mobile Telecommunications |
|
ITU-R |
국제 전신 연맹 - 무선통신 |
International Telecommunication Union - Radiocommunication |
|
LTE |
3세대 이후의 이동통신 기술 |
장기 진화, 또한 E-UTRA로 알려져 있음 |
|
MS |
||| 동기 채널 |
이동국 |
|
MSG |
이동 표준 그룹 |
Mobile Standards Group |
|
PCCPCH |
||| 확산 요인 |
기본 공동 제어 물리 채널 |
|
多技术NR和E-UTRA移动信息基站设备的国家技术标准—无线接入部分 |
무선 주파수 |
Radio Frequency |
|
RMS |
제곱근 평균 제곱 (값) |
Root Mean Square (value) |
|
||| UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 |
||| UE |
제곱근 코사인 |
|
RSS |
제곱근 합 |
Root Sum Square |
|
||| 상향 링크 (역방향 링크) |
||| UMTS |
||| 상향 링크 |
|
||| 부록 B는 공표해야 하는 환경 조건을 포함한다. |
||| 기지국의 운영 대역. |
시간 분할 복조 |
|
TFES |
IMT 유럽 표준 그룹 |
Task Force for European Standards for IMT |
|
||| 다중 대역을 지원하는 기지국의 경우, 본 규격의 제3항에서 수행되는 측정은 각 대역별로 수행되어야 한다. |
절대 UTRA 주파수 채널 수 |
UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 |
|
UMB |
초모바일 광대역 |
Ultra Mobile Broadband |
|
UTRA |
전면적 무선 접속 통신 |
보편 지상 무선통신 접근 |
|
WCDMA |
다중 접속 코드 분할 광대역 |
광대역 코드 분할 다중 접속 |
2. 기술적 요구사항istringstream omitted due to formatting constraints미터파 레이다
2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도
본 규격의 기술적 요구사항은 제조사가 보고한 운용 환경 조건 하에서 적용되며, 장치는 보고된 운용 환경 조건의 한계 내에서 본 규격의 모든 기술적 요구사항을 완전히 준수해야 한다.
부록 B는 제조사에게 운용 환경 조건을 보고하는 방법을 안내한다.
2.2. 기술 요구사항
2.2.1. 기술 요구사항 및 측정 방법
본 규격은 본 규격의 범위 내에 있는 장치에 대해 8개의 기술적 요구사항과 관련 측정 방법을 규정한다.
B외장치 E-UTRA FDD 중복 증폭기의 기술적 요구사항
|
기술적 요구사항ỹ 술 |
측정 방법 |
|
2.2.2. 운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방사 |
3.3.1 |
|
2.2.3. 가짜 신호 방사 |
3.3.2 |
|
2.2.4. 최대 출력 전력 |
3.3.3 |
|
2.2.5. 입력 변조 통과 |
3.3.4 |
|
2.2.6. 대역 외 이득 |
3.3.5 |
|
2.2.7. 인접 채널 압축 비율 |
3.3.6 |
|
2.2.8. 출력 변조 통과 |
3.3.7 |
|
2.2.9. 방사 방사 |
3.3.8 |
2.2.2. 운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방사
2.2.2.1. 정의
불필요한 발사에는 대역 외 발사와 가짜 발사가 포함된다. 대역 외 발사는 채널 대역폭을 벗어난 발사로, 변조 과정과 발생기의 비선형성으로 인해 발생하며, 가짜 발사를 제외한다. 가짜 발사는 발생기의 원하지 않는 효과로 인해 발생하며, 이는 하모니카 발사, 잡음 발사, 교차 변조 성분 및 주파수 변환 성분을 포함하나, 대역 외 발사를 포함하지 않는다.
중복 증폭기의 대역 외 발사 요구사항은 대역 외 불필요한 발사와 기지국 수신기의 보호를 모두 포함한다. 운용 대역의 불필요한 발사는 중복 증폭기의 운용 대역 내에서 발생하는 모든 불필요한 발사와 더하여 운용 대역 아래와 위 10MHz까지 포함한다. 이러한 대역 외의 불필요한 발사는 가짜 발사 요구사항에 제한된다.
2.2.2.2. 한도
2.2.2.2.1. 일반
다음 표에서 정의된 최대 값보다 발사가 초과해서는 안 되며:
- ∆f는 대역통과 필터의 -3dB 지점과 대역통과 대역의 경계 주파수와 캐리어 주파수 사이의 간격이다.
- 대역통과 대역의 경계 주파수는 중복 증폭기의 대역통과 대역의 최저 주파수와 최고 주파수이다.
- BWMeas 는 측정 대역폭이다.
- BWPass band 는 중복 증폭기의 대역통과 대역의 대역폭이다.
- f_offset은 대역통과 대역의 경계 주파수와 측정 필터의 중심 주파수 사이의 간격이다.
- f_offsetmax f_offset는 10 MHz를 벗어난 주파수와 기지국 반복 장치의 운용 대역 사이의 주파수 편차이다.
- Δfmax f_offset과 같습니다.max 측정 필터의 반대 대역폭을 뺀다.
모든 요구 사항은 평균 전력(RMS)으로 측정된다.
요구 사항은 상향 및 하향 경로에 적용되며, 최대 이득과 입력 신호는 다음과 같다:
- E-UTRA FDD 입력 신호 없음;
- 기지국 반복 장치의 운용 대역 내에서 각 채널이 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준의 E-UTRA FDD 입력 신호;
- 모든 채널에서 E-UTRA FDD 입력 신호가 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준보다 10 dB 증가한 상태.
2.2.2.2.2. 부가 발사증진n 운용 대역 đtừ xử phạt
E-UTRA FDD 기지국 반복 장치가 1, 3 및 8 대역에서 작동할 때, 부가 발사는 표 3에서 규정된 최대 수준을 초과하지 않아야 한다. 측정은 기지국 반복 장치의 상향 및 하향 경로 모두에 적용된다.
B외표 3 - E-UTRA FDD 대역 1, 3 및 8에서 기지국 반복 장치의 대역폭이 5 MHz 이상인 경우 부가 발사의 일반적인 제한 1, 3 및 8
|
측정 필터의 -3 dB 지점에서의 주파수 편차, Δf |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 편차, f_offset증진 0 MHz ≤ Δf < 0,2 MHz |
한도 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
|
0,015 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz |
0,2 MHz ≤ Δf < 1 MHz |
-12.5 dBm |
30 kHz |
|
0,215 MHz ≤ f_offset < 1,015 MHz |
-12,5dBm - 15 x |
1,015 MHz ≤ f_offset < 1,5 MHz |
30 kHz |
|
|
1 MHz ≤ Δf < 10 |
-24.5 dBm |
30 kHz |
|
1,5 MHz ≤ f_offset < 10,5 MHz |
-11,5 dBm |
10 ≤ Δf < Δf |
1MHz |
|
10,5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax |
주석: 기지국 반복 장치의 입력 신호가 1,4 MHz 또는 3 MHz 채널 대역폭을 가진 E-UTRA FDD 신호로 구성되어 있고, 채널 경계가 대역폭 경계보다 200 kHz 미만일 경우, 표 5의 요구 사항은 표 4의 적용 가능한 주파수 편차에 대한 표 4의 요구 사항을 대체한다.max |
-15 dBm |
1MHz |
|
표 4 - E-UTRA FDD 대역 1, 3 및 8에서 부가 발사의 조건부 제한 |
|||
B외0 MHz ≤ Δf < 0,05 MHz 0,015 MHz ≤ f_offset < 0,065 MHz
|
측정 필터의 -3 dB 지점에서의 주파수 편차, Δf |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 편차, f_offset증진 0 MHz ≤ Δf < 0,2 MHz |
한도 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
|
6,5dBm - 60 x |
0,05 MHz ≤ Δf < 0,15 MHz |
0,065 MHz ≤ f_offset < 0,165 MHz |
30 kHz |
|
3,5dBm - 160 x |
0,15 MHz ≤ Δf < 0,2 MHz |
0,165 MHz ≤ f_offset < 0,215 MHz
|
30 kHz |
|
E-UTRA FDD 대역 7에서 작동하는 기지국 반복 장치의 부가 발사는 표 5에서 규정된 최대 수준을 초과하지 않아야 한다. 측정은 기지국 반복 장치의 상향 및 하향 경로 모두에 적용된다. |
표 5 - E-UTRA 대역 7에서 기지국 반복 장치의 대역폭이 5 MHz 이상인 경우 부가 발사의 일반적인 제한 |
-12.5 dBm |
30 kHz |
0 MHz ≤ Δf < 5 MHz
0,05 MHz ≤ f_offset < 5,05 MHz
|
측정 필터의 -3 dB 지점에서의 주파수 편차, Δf |
측정 필터의 중심 주파수에서의 주파수 편차, f_offset증진 0 MHz ≤ Δf < 0,2 MHz |
한도 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
|
-5,5 dBm - |
5 MHz ≤ Δf < 10 MHz |
5,05 MHz ≤ f_offset < 10,05 MHz |
f > 1 000 MHz |
|
10 MHz ≤ Δf < Δf |
10,05 MHz ≤ f_offset < f_offset |
-12.5 dBm |
f > 1 000 MHz |
|
주석 1: 기지국 반복 장치의 입력 신호가 1,4 MHz 채널 대역폭을 가진 E-UTRA FDD 신호로 구성되어 있고, 채널 경계가 대역폭 경계보다 200 kHz 미만일 경우, 표 8의 요구 사항은 적용 가능한 주파수 편차에 대한 표 6 및 표 7의 요구 사항을 대체한다.max |
주석 2: 기지국 반복 장치의 입력 신호가 3 MHz 채널 대역폭을 가진 E-UTRA FDD 신호로 구성되어 있고, 채널 경계가 대역폭 경계보다 200 kHz 미만일 경우, 표 9의 요구 사항은 적용 가능한 주파수 편차에 대한 표 6 및 표 7의 요구 사항을 대체한다.max |
-15 dBm |
1MHz |
|
2.2.2.2.3. 운용 대역에서 기지국 수신기 보호 요구 사항은 기지국 반복 장치 E-UTRA FDD와 동일한 지리적 지역에 배치된 기지국 수신기 E-UTRA FDD를 보호하기 위해 적용된다. |
|||
요구 사항은 기지국 반복 장치의 대역폭 상하 10 MHz 범위 내의 주파수에 적용된다.
요구 사항은 기지국 반복 장치의 상향 경로에서 최대 이득을 사용하여 적용된다.
운용 대역에서 발생하는 잔여 발사의 전력은 표 6에서 정한 제한을 초과하지 않아야 한다.
표 6 - 운용 대역에서 기지국 반복 장치의 상향 경로 잔여 발사 제한
최대 수준
B외-53 dBm 주석 1: 표 6의 상향 경로 요구 사항은 현재 기술 상태에서 달성 가능하며, 기지국 반복 장치와 기지국 수신기 E-UTRA FDD 간의 73 dB 손실을 기반으로 한다.외주석 2: 요구 사항은 기술 상태가 발전함에 따라 재검토될 것이다.
|
2.2.2.3. 측정 방법 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
참고 |
|
3.3.1에 규정된 측정 방법을 사용한다. |
f > 1 000 MHz |
|
|
2.2.3. 잔여 발사 잔여 발사는 발신기의 예기치 않은 효과로 인해 발생하는 조화 발사, 잡음 발사, 교차 변조 성분 및 주파수 변환 성분을 포함하나, 대역 외 발사를 포함하지 않는다. 잔여 발사는 기지국 반복 장치의 출력 포트에서 측정된다. |
||
잔여 발사 제한은 9 kHz부터 12,75 GHz까지의 주파수 대역에 적용되며, 기지국 반복 장치의 최저 운용 주파수보다 10 MHz 낮은 주파수부터 최고 운용 주파수보다 10 MHz 높은 주파수까지의 대역은 제외된다.
2.2.3.2의 요구 사항은 고려되는 모든 종류의 기지국 반복 장치(하나 이상의 운용 대역)에 적용되어야 한다. 이러한 요구 사항은 제조사의 기술 지표에 따른 모든 예상 구성에 적용되며, 기지국 반복 장치의 상향 및 하향 경로 모두에서 측정해야 한다.
모든 요구 사항은 효율 전력(RMS)로 측정되지만 다른 규정이 있을 경우를 제외하고는 그러하다.외
2.2.3.1. 정의
2.2.3.2. 제한
2.2.3.2.1. 일반
요구 사항은 최대 이득과 다음의 입력 신호를 사용하여 기지국 반복 장치의 상향 및 하향 경로에 적용된다:
• E-UTRA FDD 입력 신호 없음;
• 기지국 반복 장치의 운용 대역 내에서 각 채널이 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준의 E-UTRA FDD 입력 신호;
• 모든 채널에서 E-UTRA FDD 입력 신호가 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준보다 10 dB 증가한 상태.
2.2.3.2.2. 잔여 발사
잔여 발사의 전력은 표 7에서 정한 최대 수준을 초과하지 않아야 한다.
표 7 - 잔여 발사의 일반적인 제한
주파수 대역
최대 수준외
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭외
|
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭 및 2.5에 따른 높은 주파수, 표 1증진 |
최대 수준 đ||| a |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
참고 |
|
9 kHz부터 150 kHz까지 |
-36 dBm |
1kHz |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭 |
|
150 kHz부터 30 MHz까지 |
-36 dBm |
10kHz |
ITU-RSM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭 |
|
30MHz부터 1GHz까지 |
-36 dBm |
f > 1 000 MHz |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭 |
|
참고 1: ITU-R SM.329-12 권고안 4.1 조항의 대역폭. |
-30 dBm |
1MHz |
ITU-R SM.329-12 권고안 4.1에 따른 대역폭 및 ITU-R SM.329-12 권고안 2.5에 따른 고주파수. 표 1 |
2.2.3.2.3. 다른 시스템과 동일 지리적 지역에서의 공동 운용
이 요구사항은 지리적 지역 내 다른 대역에서 작동하는 사용자 장비, 이동 전화기 및 기지국을 보호하기 위한 것입니다. 다른 대역에서 작동하는 시스템은 GSM 900, GSM 1800, WCDMA 또는 LTE일 수 있습니다.
모든 가짜 방사의 출력은 표 8에 지정된 한도를 초과하지 않아야 합니다.
표 8 - 방사 제한외 지리적 지역 내 다른 대역에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치를 위한 E-UTRA FDD 중계기 장치으 지리적 지역 내 다른 대역에서 작동하는 시스템
|
보호되는외대역으로 요구사항이 존재합니다. |
D외지속적인3. 보고된 데이터에 대한 수정이 있을 경우 또는 보고 기간 동안 비정상적인 변동이 있을 경우요구사항 |
2.2.2.3. 측정 방법 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
참고 |
|
GSM 900, LTE FDD 900 |
921 MHz부터 960 MHz까지 |
-57dBm |
f > 1 000 MHz |
이 요구사항은 대역 8에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 적용되지 않습니다. |
|
876 MHz부터 915 MHz까지 |
-61 dBm |
f > 1 000 MHz |
이 요구사항은 대역 8에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
|
|
GSM 1800 |
1 805 MHz부터 |
-47dBm |
f > 1 000 MHz |
이 요구사항은 대역 3에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 적용되지 않습니다. |
|
1710 MHz에서 |
-61 dBm |
f > 1 000 MHz |
이 요구사항은 대역 3에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
|
|
WCDMA FDD 2100, LTE FDD 2100 |
2 110 MHz부터 |
-52 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 1에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 적용되지 않습니다. |
|
1 920 MHz부터 |
-49 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 1에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
|
|
WCDMA FDD 1800 또는 LTE FDD 1800 |
1 805 MHz부터 |
-52 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 3에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 적용되지 않습니다. |
|
1710 MHz에서 |
-49 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 3에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
|
|
LTE FDD 2600 |
UTRA FDD 대역 VIII E-UTRA 대역 8 |
-52 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 7에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 적용되지 않습니다. |
|
이 요구사항은 대역 VIII에서 작동하는 UTRA FDD BS에 적용되지 않는다. |
-49 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 7에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
|
|
LTE TDD 2600 |
가짜 방사능의 출력은 표 21에 규정된 한도를 초과할 수 없다. |
-52 dBm |
1MHz |
이 요구사항은 대역 7에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
|
3.3.1에 규정된 측정 방법을 사용한다. |
f > 1 000 MHz |
이 요구사항은 대역 7에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치의 상향 링크에는 적용되지 않습니다. |
||
|
주석: 표에서 상향 링크의 중계기 장치의 -53 dBm/100 kHz 요구사항은 현재 기술 상태에서 중계기 장치와 UTRA TDD 기지국 수신기 사이의 연결 손실을 기반으로 할 수 있는 것을 반영합니다. |
||||
2.2.3.3. 측정 방법
3.3.2에 규정된 측정 방법을 사용합니다.
2.2.4. 최대 출력 전력
2.2.4.1. 정의
중계기 장치의 출력 전력 Pout은 최대 증폭에서 부하 저항이 발진기의 명시된 부하 저항과 같은 경우의 하나의 주파수 채널의 평균 전력입니다.
중계기 장치의 최대 출력 전력 Pmax는 안테나 커넥터에서 정해진 참조 조건 하에서 각 주파수 채널의 평균 전력을 측정한 값입니다.
이 요구사항은 최대 증폭에서 상향 링크와 하향 링크 모두에 적용됩니다.
2.2.4.2. 한계
이 요구사항은 E-UTRA FDD 신호가 중계기 장치의 대역폭에서 명시된 최대 출력 전력을 생성하는 각 채널에서 최대 증폭에서 적용됩니다.
모든 신호의 출력 전력이 10 dB 증가한 경우, 명시된 최대 출력 전력을 생성하는 신호의 출력 전력과 비교합니다.
일반 조건 하에서는 중계기 장치의 최대 출력 전력은 제조사의 명시된 출력 전력에 대한 표 9에 규정된 한도 내에 있어야 합니다.
표 9 - 일반 조건 하에서 중계기 장치의 출력 전력
|
명시된 출력 전력 |
Tần số sóng mang |
한도 |
|
P ≥ 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 2,7 dB |
|
P < 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 3,7 dB |
극한 조건 하에서는 중계기 장치의 최대 출력 전력은 제조사의 명시된 출력 전력에 대한 표 10에 규정된 한도 내에 있어야 합니다.
표 10 - 극한 조건 하에서 중계기 장치의 출력 전력
|
명시된 출력 전력 |
Tần số sóng mang |
한도 |
|
P ≥ 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 3,2 dB |
|
P < 31 dBm |
f ≤ 3,0 GHz |
± 4,7 dB |
2.2.4.3. 측정 방법
3.3.3에 규정된 측정 방법을 사용합니다.
2.2.5. 입력 변조 통과
전송기 활성화 시간(t
입력 교차 변조는 중계기 장치가 활성 대역 외의 다른 주파수에서 발생하는 간섭 신호로부터 활성 대역 내에서 간섭 신호를 방지할 수 있는 능력을 평가하는 지표입니다.
세 번째 및 고차 혼합 신호 간섭의 합성은 요청된 채널 대역 내에서 간섭 신호를 생성할 수 있습니다. 교차 변조 억제는 중계기 장치가 원하는 주파수를 유지하고 내부 간섭을 피할 수 있는 능력을 평가하는 지표입니다.
이 측정은 중계기 장치의 상향 링크와 하향 링크 모두에 적용됩니다.
)은 25ms를 초과하지 않아야 합니다(t
2.2.5.2.1. 입력 교차 변조에 대한 일반 요구사항
다음 신호들이 중계기 장치에 작용할 때 교차 변조 지표가 충족되어야 합니다.
• f1 offset는 주파수 채널 범위 내 첫 번째 또는 마지막 채널에서 가장 가까운 주파수 채널 범위의 주파수 경계로부터의 편차입니다.
B외표 11 - 입력 교차 변조에 대한 일반 요구사항êoffset모 9d-CK/TSC간섭 신호의
|
f1 전력 |
1,0 MHz |
신호 유형 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
|
2개의 CW 주파수 채널 |
-40dBm |
표 11에서 지정된 파라미터에 대해, 중계기 장치의 출력에서 활성 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 경우의 수신 전력과 비교하여 표 12에 지정된 한도를 초과해서는 안 됩니다. |
1MHz |
표 12 - 입력 교차 변조에 대한 일반 요구사항
B외활성 대역 내의 전력 증가에 대한으||| 과위하한도
|
+ 11,2 dB증진2.2.5.2.2. 다른 시스템과의 공동 운용 |
|
표 13 - 다른 시스템과 함께 존재하는 간섭 신호에 대한 입력 교차 변조 요구사항 |
다른 시스템과 함께 존재
다음 신호들이 중계기 장치에 작용할 때 교차 변조 지표가 충족되어야 합니다.
간섭 신호의 주파수연체 채무간섭 신호의 종류 요구사항은 대역 8에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 이미 2.2.5.2.1 항목의 요구사항에 포함되어 있으므로 적용되지 않습니다.
|
1710 MHz부터 1785 MHz까지 |
요구사항은 대역 3에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 이미 2.2.5.2.1 항목의 요구사항에 포함되어 있으므로 적용되지 않습니다.â1920 MHz부터 1980 MHz까지 |
Mứ요구사항은 대역 1에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 이미 2.2.5.2.1 항목의 요구사항에 포함되어 있으므로 적용되지 않습니다.â1920 MHz부터 1980 MHz까지 |
VVCDMA FDD 1800 또는 LTE FDD 1800연체 채무||| 표지등 |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
참고 |
|
GSM 900, LTE FDD 900 |
876 MHz부터 915 MHz까지 |
-15 dBm |
표 11에서 지정된 파라미터에 대해, 중계기 장치의 출력에서 활성 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 경우의 수신 전력과 비교하여 표 12에 지정된 한도를 초과해서는 안 됩니다. |
1MHz |
요구사항은 대역 3에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 이미 2.2.5.2.1 항목의 요구사항에 포함되어 있으므로 적용되지 않습니다. |
|
GSM 1800 |
요구사항은 대역 7에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 이미 2.2.5.2.1 항목의 요구사항에 포함되어 있으므로 적용되지 않습니다. |
-15 dBm |
표 11에서 지정된 파라미터에 대해, 중계기 장치의 출력에서 활성 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 경우의 수신 전력과 비교하여 표 12에 지정된 한도를 초과해서는 안 됩니다. |
1MHz |
주석: 이 표에서의 동시 존재 요구사항은 중계기 장치의 대역폭이 이 표에서의 동시 존재 요구사항의 대역폭과 인접한 경우에 적용되지 않습니다. 현재 기술 상태는 다른 시스템과의 동시 존재 문제에 대한 공통 해결책을 제공하지 못합니다. |
|
WCDMA FDD 2100, LTE FDD 2100 |
1920 MHz부터 1980 MHz |
-15 dBm |
표 11에서 지정된 파라미터에 대해, 중계기 장치의 출력에서 활성 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 경우의 수신 전력과 비교하여 표 12에 지정된 한도를 초과해서는 안 됩니다. |
1MHz |
설비 반복기 E-UTRA FDD가 대역 1에서 운용되는 경우 2.2.5.2.1 조항의 요구사항을 포함하므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
WCDMA FDD 1800 또는 LTE FDD 1800 |
요구사항은 대역 7에서 작동하는 E-UTRA FDD 중계기 장치에는 이미 2.2.5.2.1 항목의 요구사항에 포함되어 있으므로 적용되지 않습니다. |
-15 dBm |
표 11에서 지정된 파라미터에 대해, 중계기 장치의 출력에서 활성 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 경우의 수신 전력과 비교하여 표 12에 지정된 한도를 초과해서는 안 됩니다. |
1MHz |
설비 반복기 E-UTRA FDD가 대역 3에서 운용되는 경우 2.2.5.2.1 조항의 요구사항을 포함하므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
LTE FDD 2600 |
2500 MHz에서 2570 MHz |
-15 dBm |
표 11에서 지정된 파라미터에 대해, 중계기 장치의 출력에서 활성 대역 내의 전력은 간섭 신호가 작용하지 않은 경우의 수신 전력과 비교하여 표 12에 지정된 한도를 초과해서는 안 됩니다. |
1MHz |
설비 반복기 E-UTRA FDD가 대역 7에서 운용되는 경우 2.2.5.2.1 조항의 요구사항을 포함하므로 해당 요구사항은 적용되지 않는다. |
|
주석: 이 표에 있는 동시 존재 요구사항은 장치 반복기의 통신 대역이 이 표에 있는 동시 존재 요구사항의 통신 대역과 근접한 경우 적용되지 않는다. 현재 기술 상태에서는 다른 시스템과의 동시 존재 문제에 대한 일반적인 해결책을 제공할 수 없다. |
|||||
조건 13 표에 지정된 매개변수에 대해, 활동 주파수 대역 내의 전력은 활동 주파수 대역의 중심에서 측정되었을 때, 반복 기지국 장치의 출력에서 표 14의 한도를 초과하지 않아야 합니다. 이는 간섭 신호의 영향이 없는 상태에서 수신된 수준과 비교됩니다.
B외표 14 - 입력 교차 변조 한도
|
활동 주파수 대역 내의 전력 증가 한도 |
|
표 13 - 다른 시스템과 함께 존재하는 간섭 신호에 대한 입력 교차 변조 요구사항 |
2.2.5.3. 측정 방법
3.3.4에 규정된 측정을 사용합니다.
2.2.6. 대역 외 이득
2.2.6.1. 정의
대역 외 증가는 반복 기지국 장치가 활동 주파수 대역 바로 바깥에서 발생하는 증가를 나타냅니다. 측정은 반복 기지국 장치의 상향 링크와 하향 링크에 적용되어야 합니다.
)은 20ms를 초과하지 않아야 합니다(t
반복 기지국 장치의 사용 목적은 대역 내 신호를 확대하고 기부 기지국의 대역 외 방사 신호를 확대하지 않는 것입니다.
이러한 목적을 위해, 반복 기지국 장치를 사용할 때, 대역 외 증가는 기부 합성 손실보다 작아야 합니다. 반복 기지국 장치의 최소 기부 합성 손실은 반복 기지국 장치의 정상적인 작동을 위한 기부 BS와 반복 기지국 장치 사이의 요구 사항 최소 손실이며 제조사가 보고해야 합니다.
활동 주파수 대역 외의 대역 외 증가는 표 15에서 지정된 최대 값보다 초과해서는 안 됩니다. 여기서:
• f_offset_CW는 통신 대역의 외부 채널의 가장자리 주파수와 CW 신호 사이의 주파수 차이입니다.
B외표 15 - 대역 외 증가 한도 1
|
주파수 차이, f_offset_CW |
증가 연체 채무최대값 |
|
0,2 ≤ f_offset_CW < 1,0 MHz |
60,5 dB |
|
1,0 ≤ f_offset_CW < 5,0 MHz |
45,5 dB |
|
5,0 ≤ f_offset_CW < 10,0 MHz |
45,5 dB |
|
10,0 MHz ≤ f_offset_CW |
35,5 dB |
10,0 MHz ≤ f_offset일 경우, 대역 외 증가는 표 16의 두 최대 증가 값 중 작은 값보다 초과해서는 안 됩니다.
B외표 16 - 대역 외 증가 한도 2
|
주파수 차이증진, f_offset_CW |
Tần số sóng mang |
최대 증가 |
|
10,0 MHz ≤ f_offset_CW |
f ≤ 3,0 GHz |
대역 외 증가 ≤ 기부 합성 최소 손실 + 0,5 dB |
2.2.6.3. 측정 방법
3.3.5에 규정된 측정을 사용합니다.
2.2.7. 인접 채널 압축 비율
2.2.7.1. 정의
인접 채널 압축 비율(ACRR)은 반복 기지국 장치의 통신 대역 내 각각의 주파수 채널에 대한 부하 있는 RRC 증가와 통신 대역 외 인접 채널에 대한 부하 있는 RRC 증가의 비율입니다. 통신 대역 내 및 인접 채널의 주파수 채널은 동일한 유형의 주파수 채널(참조 주파수 채널)입니다.
기부 연결이 반복 기지국 장치의 안테나를 통해 유지되는 상향 링크 및 하향 링크에 적용되어야 합니다.
2.2.7.2. 한도
2.2.7.2.1. ACRR
E-UTRA FDD 신호에 대한 최소 요구사항은 없습니다.
2.2.7.2.2. UTRA와의 공동 운용
E-UTRA FDD 반복 기지국 장치와 UTRA 기부 기지국이 같은 지역에 배치될 때, UTRA 신호를 보호하기 위한 요구사항이 적용됩니다. 참조 주파수 채널은 UTRA FDD 주파수 채널입니다.
일반 조건에서는 ACRR은 표 17에 명시된 값보다 높아서는 안 됩니다.
표 17 - 반복 기지국 장치의 ACRR
|
공화국3. 보고된 데이터에 대한 수정이 있을 경우 또는 보고 기간 동안 비정상적인 변동이 있을 경우다른 시스템과 함께 존재할 때 |
반복 기지국 장치의 최대 출력 전력 |
주파수 채널과의 차이 적용 대상불명확â첫 번째 또는 마지막 5MHz 채널의 중심ê통신 대역 내 |
ACRR 한도 |
|
UTRA |
P ≥ 31 dBm |
5 MHz |
32,3 dB |
|
P ≥ 31 dBm |
업링크(FDD3&4, FDD5&6) |
32,3 dB |
|
|
P < 31 dBm |
5 MHz |
19,3 dB |
|
|
P < 31 dBm |
업링크(FDD3&4, FDD5&6) |
19,3 dB |
2.2.7.3. 측정 방법
3.3.6에 규정된 측정을 사용합니다.
2.2.8. 출력 변조 통과
2.2.8.1. 정의
출력 교차 변조 요구사항은 반복 기지국 장치가 간섭 신호를 입력 포트를 통해 받았을 때 교차 변조 제품 신호를 생성하는 것을 방지할 수 있는 능력을 평가하는 지표입니다.
출력 교차 변조 수준은 E-UTRA FDD 간섭 신호의 5MHz 채널이 입력 포트로 전송되었을 때, 원하는 신호 수준보다 30dB 낮은 수준에서 교차 변조 제품의 전력입니다. 원하는 신호의 채널 대역폭(BW)는 반복 기지국 장치가 지원하는 최대 대역폭이어야 합니다. 간섭 신호의 중심 주파수와 원하는 신호의 주파수 채널의 중심 주파수 간의 주파수 차이는 표 18에 따라야 합니다.공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이 채널 대역폭
표 18 - 교차 변조 요구사항을 위한 간섭 신호 및 원하는 신호
E-UTRA FDD의 최대 채널 대역폭 BW 신호 채널
|
매개변수 |
c) 대출 활동: |
|
원하는 신호 |
E-UTRA FDD의 5MHz 채널 대역폭 신호공화국평균 전력이 원하는 신호의 평균 전력보다 30dB 낮은 수준 |
|
잡음 신호의 유형 |
간섭 신호의 중심 주파수와 원하는 신호의 주파수 채널의 중심 주파수 간의 주파수 차이 |
|
1,0 MHz |
/2 - 12,5 MHz |
|
/2-7,5MHz |
- BW공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이/2 - 2,5 MHz - BW공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이/2 + 2,5 MHz - BW공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이/2 + 7,5 MHz - BW공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이/2 + 12,5 MHz - BW공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이간섭 신호가 하향 링크 활동 주파수 대역 외부에 위치하는 경우, 표 위의 요구사항은 해당 요구사항에서 제외됩니다. - BW공화국요구사항은 최대 증가에서 하향 링크 신호에 적용될 수 있습니다.이2.2.8.2. 한도 |
출력 교차 변조 수준은 2.2.2.2의 활동 주파수 대역 내의 비필요 방사 요구사항 또는 2.2 3.2.1의 하향 링크 가짜 신호 요구사항을 초과해서는 안 됩니다.
2.2.8.3. 측정 방법
3.3.7에 규정된 측정을 사용합니다.
2.2.9.1. 정의는산업지역, 도시와의 거리
이 측정은 기지국(BS) 및 반복 기지국 장치에서의 비필요 방사의 제한 능력을 평가합니다.
2.2.9. 방사 방사
이 측정은 기부 기지국과 반복 기지국 장치 모두에 적용될 수 있으며, 측정은 측정 대상 장치의 표준 구성에서 수행되어야 합니다.
2.2.9.2. 한도
주파수 경계 및 대역폭 참조 값은 ITU-R SM.329 및 SM.1539-1 권고안에 따른 방사 외부 대역 및 가짜 신호 방사 요구사항 간의 세부한 경계를 기반으로 합니다.
표 23의 요구사항은 가짜 신호 방사 대역 내의 주파수에 적용됩니다.
반복 기지국 장치 및 BS는 표 19에 명시된 한도를 준수해야 합니다.
가짜 신호 방사 요구사항
최소 요구사항(E.R.P)/ 참조 대역폭
표 19 - 30 MHz ≤ f < 1000 MHz외 -36 dBm/100 kHz
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주파수 (MHz)증진 |
1 GHz ≤ f < 12,75 GHz |
이용 가능 |
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2.2.9.3. 측정 방법 |
3.3.8에 규정된 측정을 사용합니다. |
모든 프로젝트 |
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이 규격에서 정의된 측정은 보고된 운영 환경 조건의 경계 내에 있는 표준 점에서 수행되어야 합니다. |
-30 dBm/1 MHz |
모든 프로젝트 |
기술 지표가 환경 조건에 따라 변경되는 경우, 다양한 환경 조건(운영 환경 조건의 경계 내)에서 측정을 수행하여 영향을 받는 기술 요구사항에 대한 준수 여부를 확인해야 합니다.
3.3.8 항에 규정된 측정 방법을 사용한다.
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
이 규격에서 정의된 측정은 보고된 운용 환경 조건의 경계 내에 위치한 대표적인 점에서 수행되어야 한다.
기술 지표가 환경 조건에 따라 변동하는 경우, 측정은 운용 환경 조건의 경계 내에서 다양한 환경 조건에서 수행되어야 하며, 영향을 받는 기술 요구사항에 대한 준수 여부를 검증해야 한다.
일반적으로 모든 측정 검사는 보통 측정 조건에서 수행되지만 다른 규정이 있을 경우에만 예외적으로 그러하지 아니한다.
각 측정을 위한 측정 시스템 도표는 부록 C에 기술된다.
3.2. 측정 결과 해석
이 규준에서 설명된 측정에 대한 측정 보고서에 기재된 결과는 다음과 같이 해석되어야 한다:
- 측정값은 해당 한계와 관련하여 사용되어 설비가 이 규준의 요구사항을 충족하는지 결정한다;
- 각 측정에 대한 불확도 값은 측정 보고서에 포함되어야 한다;
- 각 측정에 대해 측정 불확도 값은 표 20에 명시된 값과 같거나 작아야 한다.
이 규준에 따르면 측정 방법에 대한 측정 불확도 값은 TR 100 028에 따라 계산되어야 하며 확장 계수(k = 1,96)와 일치해야 한다(이 확장 계수는 실제 측정 불확도 분포가 가우스 분포인 경우 신뢰 수준이 95%임을 나타낸다).
표 20 - 측정 시스템의 최대 측정 불확도
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파라미터증진 |
조건 |
측정 불외확도 |
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작업 주파수 대역의 비필요한 방사 |
f ≤ 3,0 GHz 발신 신호의 ACLR 잡음은 ETSI TS 136 141 표준에 따른 기지국의 ACLR 잡음보다 적어도 10dB 낮아야 한다. |
±1,5dB |
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작업 주파수 대역 내의 기지국 수신기 보호 |
결과 > -60 dBm 결과 < -60 dBm |
±2,0 dB ±3,0 dB |
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발산 신호 |
E-UTRA FDD 및 동일한 수신 대역 내에서: |
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결과 > -60 dBm 결과 < -60 dBm |
±2,0 dB ±3,0 dB |
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범위 외부: 방사 출력 9 kHz < f ≤ 4 GHz |
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발신 신호의 ACLR 잡음은 ETSI TS 136 141 표준에 따른 기지국의 ACLR 잡음보다 적어도 10dB 낮아야 한다. |
±2,0 dB |
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출력 전력 |
f ≤ 3,0 GHz |
±0,7 dB |
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입력 변조 통과 특성 |
공식: RSS: CW1 레벨 오차, 2 x CW2 레벨 오차, 그리고 측정 오차(모든 오차를 사용 = ±0,5 dB) |
±1,2 dB |
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대역 외 증폭 |
f ≤ 3,0GHz 측정 설정은 정확성을 달성하기 위해 측정 대상 장비 없이 이루어져야 한다. |
±0,5dB |
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출력 변조 통과 |
작업 주파수 대역의 비필요한 방사: |
±2,1 dB |
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발신 신호의 ACLR 잡음은 ETSI TS 136 141 표준에 따른 기지국의 ACLR 잡음보다 적어도 10dB 낮아야 한다. 가짜 방사: UTRA 및 동일한 수신 대역 내에서: |
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결과 > -60 dBm 결과 < -60 dBm |
±2,0 dB ±3,0 dB |
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범위 외부: 방사 출력 |
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9kHz < f ≤ 4 GHz |
±2,0 dB |
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잡음 신호는 가짜 요구 수준보다 적어도 10dB 낮아야 한다. |
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인접 채널 거부 비율 |
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±0,7 dB |
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주석 1: RF 측정에 있어서, 표 24의 불확도는 50Ω 명칭 부하를 사용하는 측정 시스템에 적용되며, 측정 시스템과 EUT 사이의 불일치로 인한 효과는 포함되지 않는다. 주석 2: 만약 측정에 사용되는 측정 시스템의 측정 불확도가 표 24에 지정된 수준보다 크다면, 그 장비는 여전히 사용될 수 있으나, 다음 조정이 이루어져야 한다: 측정 시스템에서 발생한 추가 불확도가 표 24에 지정된 불확도보다 큰 경우, 이 불확도는 한계를 강화하여 측정을 통과시키는 것이 더 어려워지도록 사용되어야 한다(예를 들어 수신기 측정에서는 이 요구 사항이 참조 입력 신호의 변경을 필요로 할 수 있다). |
||
3.3. 무선 부분의 필수 파라미터 측정는3.3.1.1. 초기 조건
3.3.1. 운용 주파수 대역에서의 부재 신호 방사
측정 환경: 일반, 부록 B의 B.1 참조.모 9d-CK/TSCu
장비 배치는 부록 C에 따라 이루어진다.
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
2) 분리 모드: RMS 실측
3.3.1.2. 측정 절차
1) 반복기 장비를 최대 증폭으로 설정한다.
2) 신호 생성기를 설정하여 표 21에 따른 신호를 생성한다.
표 21 - 작업 주파수 대역의 비필요한 방사 측정을 위한 참조 입력 신호
전송 방향 및 대역폭(m) 참조 입력 신호 다운 링크, BW
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< 2,8 MHz외반복기 장비 4의 참조 입력 신호 |
부록 D의 D.4에 정의된 신호 |
주석 |
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업 링크, BWP반복기 장비 3의 참조 입력 신호 부록 D의 D.3에 정의된 신호 ≥ 2,8 MHz |
반복기 장비 2의 참조 입력 신호 |
부록 D의 D.2에 정의된 신호 |
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반복기 장비 1의 참조 입력 신호P반복기 장비 3의 참조 입력 신호 부록 D의 D.3에 정의된 신호 ≥ 2,8 MHz |
부록 D의 D.1에 정의된 신호 |
3) 측정 장비는 테스트 요구사항에 따른 측정 대역폭으로 구성되어야 한다. |
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업 링크, BWPass band 4) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 표와 최대 수준을 선택하기 위해 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용한다. |
5) 입력 파워를 단계 2)에서 얻은 수준보다 10dB 증가시킨다. |
6) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 최대 수준을 선택한다. |
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반복기 장비 1의 참조 입력 신호P반복기 장비 3의 참조 입력 신호 부록 D의 D.3에 정의된 신호 4) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 표와 최대 수준을 선택하기 위해 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용한다. |
7) 만약 반복기 장비의 대역폭이 2,8MHz보다 넓다면, 다른 중앙 주파수를 사용하여 새로운 동일 유형의 참조 입력 신호를 사용하여 단계 1)부터 단계 6)를 반복하여 모든 신호가 반복기 장비의 대역폭에 적합하도록 한다. |
8) 반복기 장비의 입력 신호를 꺼준다. |
9) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭을 사용하여 표와 최대 수준을 선택한다.
주석: 일반적으로 측정 장비의 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작아야 한다. 그러나 측정 정확도, 민감도 및 효율성을 증가시키기 위해 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 수도 있다. 이 경우, 결과는 측정 대역폭에 대한 해석을 위해 통합되어야 하며 측정 대역폭의 대역폭 노이즈 스펙트럼 밀도에 해당하는 값을 얻어야 한다.
3.3.2.1. 초기 조건
3.3.2.2. 측정 절차
2) 신호 생성기를 설정하여 표 22에 따른 신호를 생성한다.
표 22 - 작업 주파수 대역의 비필요한 방사 측정을 위한 참조 입력 신호
전송 방향 및 대역폭
6) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 최대 수준을 선택한다.
3.3.2. 가짜 신호 방사
3.3.3.1. 초기 조건
장비 배치는 부록 C에 따라 이루어진다.
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
2) 분리 모드: RMS 실측
3.3.1.2. 측정 절차
또한, 단일 UARFCN에서 전원 제한 조건(A.1 참조)에서 측정이 수행되어야 한다.
2) 신호 생성기를 설정하여 표 21에 따른 신호를 생성한다.
주석: 전원 제한 및 온도 제한 조건에서 수행된 측정.
B외1) 신호 생성기 장비를 반복기 장비의 입력 포트에 연결한다.(m) 부가적 방사 측정 b定대역폭 운용g
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전송 방향 및 대역폭 |
부록 D의 D.4에 정의된 신호 |
주석 |
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업 링크, BWpass 부록 D의 D.3에 정의된 신호 ≥ 2,8 MHz |
반복기 장비 2의 참조 입력 신호 |
부록 D의 D.2에 정의된 신호 |
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반복기 장비 1의 참조 입력 신호Pass band ≥ 2,8 MHz |
부록 D의 D.1에 정의된 신호 |
3) 측정 장비는 테스트 요구사항에 따른 측정 대역폭으로 구성되어야 한다. |
|
업 링크, BWP반복기 장비 3의 참조 입력 신호 부록 D의 D.3에 정의된 신호 4) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 표와 최대 수준을 선택하기 위해 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용한다. |
5) 입력 파워를 단계 2)에서 얻은 수준보다 10dB 증가시킨다. |
6) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용하여 표와 최대 수준을 선택한다. |
|
반복기 장비 1의 참조 입력 신호Pass band 4) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 표와 최대 수준을 선택하기 위해 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용한다. |
7) 만약 반복기 장비의 대역폭이 2,8MHz보다 넓다면, 다른 중앙 주파수를 사용하여 새로운 동일 유형의 참조 입력 신호를 사용하여 단계 1)부터 단계 6)를 반복하여 모든 신호가 반복기 장비의 대역폭에 적합하도록 한다. |
8) 반복기 장비의 입력 신호를 꺼준다. |
9) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭을 사용하여 표와 최대 수준을 선택한다.
주석: 일반적으로 측정 장비의 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작아야 한다. 그러나 측정 정확도, 민감도 및 효율성을 증가시키기 위해 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 수도 있다. 이 경우, 결과는 측정 대역폭에 대한 해석을 위해 통합되어야 하며 측정 대역폭의 대역폭 노이즈 스펙트럼 밀도에 해당하는 값을 얻어야 한다.
3.3.2.1. 초기 조건
6) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 결정하여 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의하며, 필요한 경우 장치 반복기 대역폭 및 참조 입력 신호를 사용하여 표와 최대 수준을 선택한다.
2) 신호 생성기를 설정하여 표 22에 따른 신호를 생성한다.
표 22 - 작업 주파수 대역의 비필요한 방사 측정을 위한 참조 입력 신호
전송 방향 및 대역폭
3.3.3. 최대 출력 전력
3.3.3.1. 초기 조건
장비 배치는 부록 C에 따라 이루어진다.
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
또한, 단일 UARFCN에서 전원 제한 조건 아래에서 측정이 수행되어야 하며, 이는 부록 A.1에 규정된 바와 같다.
주석: 제한 전원 및 제한 온도 조건에서 측정이 수행된다.
1) 신호 생성 장치의 장치 입력 포트에 연결한다.
2) 조정 설비 측정 장치를 기지국 반복 장치 출력 단자에 연결한다.
3.3.3.2. 측정 절차
1) 신호 생성 장치를 설정하여 표 23과 같이 신호가 발생되도록 한다.
표 23 - 출력 측정을 위한 참조 입력 신호(m) 전력 측정
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측정 대상 기지국 반복 장치를 설정하고 대역폭 d를 지정한다.외반복기 장비 4의 참조 입력 신호 |
입력 참조 신호u 하류 |
주석 |
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E-TM1.1 중 가장 넓은 대역폭을 기지국 반복 장치 대역폭에 맞춘다. |
표 11 ||| ETSI TS 136 141에서 정의된 신호 |
ETSI TS 136 141에서 정의된 신호 |
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상류 BWPass band ≥ 2,8 MHz |
부록 D의 D.1에 정의된 신호 |
3) 측정 장비는 테스트 요구사항에 따른 측정 대역폭으로 구성되어야 한다. |
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상류 BWPass band 4) 특정 주파수에서 측정 대역폭을 사용하여 방사 측정을 수행하고 측정값이 규정된 값보다 높지 않도록 주의해야 한다. 표와 최대 수준을 선택하기 위해 필요한 경우 반복기 장비의 대역폭과 참조 입력 신호를 사용한다. |
7) 만약 반복기 장비의 대역폭이 2,8MHz보다 넓다면, 다른 중앙 주파수를 사용하여 새로운 동일 유형의 참조 입력 신호를 사용하여 단계 1)부터 단계 6)를 반복하여 모든 신호가 반복기 장비의 대역폭에 적합하도록 한다. |
8) 반복기 장비의 입력 신호를 꺼준다. |
제조사가 지정한 최대 출력 전력을 생성하는 센터 주파수에서 전체 신호가 대역폭 내에 위치하도록 한다.
2) 기지국 반복 장치 입력 전력을 조정하여 제조사가 지정한 최대 출력 전력을 최대 증폭으로 생성하도록 한다.
3) 특정 슬롯의 RF 출력 단구에서 평균 전력을 측정한다.
4) 단계 2)에서 얻은 전력 수준보다 10 dB 증가시키기.
5) 특정 슬롯의 RF 출력 단구에서 평균 전력을 측정한다.
3.3.4. 입력 변조 통과
3.3.4.1. 초기 조건
측정 환경: 일반적인 경우는 부록 B.1을 참조한다.
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
2) 신호 생성기를 설정하여 표 21에 따른 신호를 생성한다.
2) 두 개의 신호 생성 장치를 결합 회로 또는 다중 주파수 CW 신호를 생성할 수 있는 하나의 신호 생성 장치와 연결한다.
3) 기지국 반복 장치 출력 단구에 스펙트럼 분석기를 연결한다. 활동 대역의 중심에서 1 MHz의 해상도 대역폭을 설정하고 1초 동안 평균화를 설정한다.
3.3.4.2. 측정 절차
1) 입력 신호의 주파수를 대역폭의 경계 이하 또는 경계 이상으로 조정하여, 첫 번째 또는 마지막 채널의 경계 주파수 외부에 1 MHz 떨어진 주파수 f가 되도록 한다. 그리고 두 개의 주파수 간의 최저 차단 주파수 산물이 대역폭의 중심에 위치하도록 한다(2.2.5.2 참조).12) 출력 신호의 증폭을 측정한다.
3) 기지국 반복 장치 상류 측면에서도 동일한 측정을 반복한다.
3.3.5.1. 초기 조건
3.3.5. 대역 외 이득
측정 환경: 일반적인 경우; 부록 B.1을 참조한다.
1) f_offset_CW는 대역폭 외부 채널의 경계 주파수와 CW 신호 사이의 주파수 차이다.
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
2) 측정은 0.2 MHz, 0.5 MHz, 1 MHz, 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12.5 MHz, 15 MHz 및 20 MHz의 f_offset_CW에서 수행되어야 하며, 다른 대역폭은 포함되지 않는다. 또한 기지국 반복 장치의 최대 12.75 GHz까지의 모든 대역폭의 고조파에 대해 측정이 수행되어야 하며, 주파수 f는 3.0 GHz 이하여야 한다.
3.3.5.2. 측정 절차
1) 기지국 반복 장치를 최대 증폭 상태로 설정한다.으 2) 신호 생성 장치를 설정하여 CW 신호를 생성하고 이를 기지국 반복 장치 입력 단구로 전송한다. 입력 RF 신호의 전력 수준은 대역폭 내에서 작용할 때 제조사가 지정한 최대 출력 전력을 생성하는 수준보다 적어도 5 dB 낮아야 한다. 이 수준은 장치가 선형 영역에서 작동함을 보장한다.
3) 각각의 경우에서 출력 평균 전력을 스펙트럼 분석기로 측정하고 실제 증폭을 기록하며 표 15 또는 16의 값과 비교해야 한다.
4) 동일한 입력 전력으로, 기지국 반복 장치의 증폭을 제조사가 지정한 최소값으로 설정한다.
5) 각각의 경우에서 출력 평균 전력을 스펙트럼 분석기로 측정하고 실제 증폭을 기록하며 표 15 또는 16의 값과 비교해야 한다.
3.3.6. 채널 압축 계수 근접
3.3.6.1. 초기 조건
1) 신호 생성 장치를 기지국 반복 장치 입력 단구에 연결한다.â3) 측정 장치의 특성은 다음과 같아야 한다:
- 측정 필터 대역폭: 2.2.7.1에 의해 결정된다.
1) f_offset_CW는 대역폭 외부 채널의 경계 주파수와 CW 신호 사이의 주파수 차이다.
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
- 분리 모드: RMS 전압 또는 평균 전력.
2) 조정 설비 측정 장치를 기지국 반복 장치 출력 단자에 연결한다.
3.3.6.2. 측정 절차
1) 신호 생성 장치를 설정하여 PCCPCH, SCCPCH 및 물리적 개인 채널(DPCH)을 결합한 신호를 생성하고, 부록 C의 측정 모델에 따라 대역폭의 첫 번째 또는 마지막 5 MHz 채널에서 발생시킨다.
2) 기지국 반복 장치 입력 전력을 조정하여 제조사가 지정한 최대 출력 전력을 최대 증폭으로 생성하도록 한다.
3) 특정 슬롯의 RF 출력 단구에서 필터링된 RRC 평균 전력을 측정한다.
4) 신호 생성 장치를 설정하여 표 17에 따른 채널 오프셋 중 하나에서 동일한 신호와 동일한 입력 전력을 발생시킨다.
5) 특정 슬롯의 RF 출력 단구에서 필터링된 RRC 평균 전력을 측정한다.
6) 측정된 대역폭 전력과 채널 오프셋 전력의 비율을 계산한다.
7) 단계 4)부터 6)까지를 반복하여 표 17의 모든 채널 오프셋을 측정한다.
3.3.7.1. 초기 조건
측정 환경: 일반적인 경우; 부록 B.1을 참조한다.
1) 신호 생성 장치를 기지국 반복 장치 입력 단구(원하는 신호)에 연결하고 circulator를 출력 단구(간섭 신호)에 연결하며, 신호 생성 장치의 전력이 기지국 반복 장치 출력 단구로 전송되도록 한다.
3.3.7. 출력 변조 통과
2) 분리 모드: RMS 전압.
3.3.7.2. 측정 절차
1) 신호 생성기와 반복기 장비의 입력 포트를 연결한다.
2) 기지국 반복 장치 입력 단구(원하는 신호)에 신호 생성 장치를 설정하여 E-TM1.1(표 36.141) 측정 모델에 따라 제조사가 지정한 최대 출력 전력을 최대 증폭으로 생성하도록 한다.
3) 기지국 반복 장치 출력 단구(간섭 신호)에 신호 생성 장치를 설정하여 E-TM1.1(표 36.141) 측정 모델에 따라 제조사가 지정한 대역폭, 수준 및 주파수 오프셋으로 신호를 생성하도록 한다.
4) 정해진 주파수에서 스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭을 사용하여 방사 신호를 측정하고 측정 값이 규정된 값보다 초과하지 않도록 한다. 간섭 신호 대역의 측정은 제외되며, 측정은 모든 세 번째 및 다섯 번째 교차 변조 제품의 전력에 제한될 수 있다.으 2) 신호 생성 장치를 설정하여 CW 신호를 생성하고 이를 기지국 반복 장치 입력 단구로 전송한다. 입력 RF 신호의 전력 수준은 대역폭 내에서 작용할 때 제조사가 지정한 최대 출력 전력을 생성하는 수준보다 적어도 5 dB 낮아야 한다. 이 수준은 장치가 선형 영역에서 작동함을 보장한다.
2) 신호 생성기를 설정하여 표 21에 따른 신호를 생성한다.
5) 단계 3)부터 간섭 신호의 모든 주파수 오프셋이 측정될 때까지 반복한다. 간섭 신호가 E-UTRA FDD 할당 대역 밖에 위치하면 측정이 필요하지 않다(1.2 참조).
참고: 원칙적으로 측정 장치의 해상도 대역폭은 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 정확성, 민감도 및 효율성을 향상시키기 위해 해상도 대역폭이 측정 대역폭보다 작을 수도 있다.
3.3.8.1. 측정 방법
5) 3) 단계부터 반복하여 표 18의 간섭 신호의 주파수 편차를 측정한다. E-UTRA FDD 할당 대역 외부의 간섭 신호는 1.2 항에 따라 측정하지 않아도 된다.
주석: 원칙적으로 측정 장치의 해상도 대역폭은 측정 대역폭과 동일해야 한다. 그러나 측정의 정확성, 민감도 및 효율성을 증가시키기 위해 해상도 대역폭은 측정 대역폭보다 작을 수 있다.
3.3.8. 방사 방사
3.3.8.1. 측정 방법
1) 위치 측정 장치는 국제전기통신연합(ITU-R)의 권고안 SM.329-10에 따른 요구 사항을 충족해야 하며, EUT는 전도성 없는 받침대 위에 설치되어야 하고, RF 필터를 통한 전원 공급으로 인해 전선의 방사로부터 보호되어야 한다.
모든 잡음 요소의 평균 전송력은 측정 안테나와 수신기(예: 스펙트럼 분석기)를 통해 분리되어야 한다. 각 분리된 주파수에서 EUT는 회전되고 측정 안테나의 높이가 조정되어 최대 응답 곡선을 얻어야 하며, 해당 요소의 효과적인 방사 전력(E.R.P)은 대체 측정을 통해 결정되어야 한다. 측정은 측정 안테나가 직교 극화면에서 반복되어야 한다.
주석: 효과적인 방사 전력(E.R.P)은 반파 길이 절반의 난류 극화 안테나의 방사를 대체하는 것으로 관련되며, e.i.r.p와 E.R.P 사이의 일정한 차이는 2.15dB이다.
E.R.P(dBm) = e.i.r.p(dBm) - 2.15(ITU-R 권고안 SM.329 부록 1)
2) BS는 제조사가 명시한 최대 출력으로 모든 송신기를 작동시키면서 전송해야 한다.
기지국 트랜시버를 설정하여 적용부분에서 지시된 신호를 전송하여 가짜 방사 측정을 수행하도록 한다.
중계기 장비가 있는 경우, 이득과 출력 전력을 제조사가 명시한 최대 값으로 조정하고, 가짜 방사 측정을 수행하기 위해 적용부분에서 지시된 입력 신호를 사용한다.
3) 비디오 대역폭은 해상도 대역폭의 세 배로 근사해야 한다. 만약 측정 수신기에 이러한 비디오 대역폭이 사용할 수 없다면, 그 값은 최대값이어야 하며, 적어도 1MHz 이상이어야 한다.
3.3.8.2. 측정 구성
다음과 같이 방사 측정을 위한 구성이 정의된다:
- 장비는 기능 표준에서 규정된 측정 조건 아래에서 측정되어야 한다.
- 측정 구성은 일반적인 사용과 유사하게 되어야 한다.
- 장비가 시스템의 일부 또는 추가 장비와 연결될 수 있는 경우, 필요한 포트를 사용하기 위해 최소한의 추가 장비 구성만 연결된 상태에서 측정될 수 있다.
- 장비가 여러 포트를 가지고 있는 경우, 실제 운용 조건을 모방하고 모든 종류의 단말 장비가 측정될 수 있도록 충분한 수의 포트를 선택해야 한다.
- 측정 조건, 측정 구성 및 운용 모드는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
- 정상 운용 조건에서 연결되는 포트는 추가 장비 또는 적절한 대표 케이블로 연결되어야 하며, 무선 주파수(RF) 포트는 적절한 방법으로 연결되어야 한다.
- 정상 운용 조건에서 케이블이 연결되지 않는 포트, 예를 들어 서비스 접속, 프로그래밍 접속, 임시 접속 등은 측정을 위한 케이블과 연결되어서는 안 된다. 이러한 포트에 케이블이 연결되어야 하는 경우, 케이블을 연장하여 EUT를 사용하도록 할 때, EUT의 평가가 이러한 케이블의 추가 또는 연장에 의해 영향을 받지 않도록 조치해야 한다.
EUT가 여러 BS를 포함하는 경우, 각 BS 부분의 대표 접속에 대한 관련 측정만 수행하면 된다.
EUT가 여러 중계기 장비를 포함하는 경우, 각 중계기 장비 부분의 대표 접속에 대한 관련 측정만 수행하면 된다.
제조사의 의견에 따라, 추가 장비 또는 무선 장비와 추가 장비의 대표 구성에 대한 측정이 별도로 수행될 수 있다. 각각의 경우, EUT는 이 규격의 방사 요구사항에 적용되는 모든 조건에 따라 측정되어야 하며, 각각의 경우, 추가 장비가 다른 무선 장비와 함께 사용될 수 있는 허용성을 확인해야 한다.
4. 규정가입선 관리
이 규격의 범위 내에서는 무선 장치가 이 규격의 기술 요구 사항을 준수해야 한다.
5. 조직 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 이 규격의 범위 내에 있는 장비에 대한 인증 및 적합성 공표를 수행하고, 국가 관리 기관의 현행 규정에 따라 검사를 받아야 한다.
국가 기술 규범 ‘Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범’ổ 부록 1: 경고 징후 기록 표
6.1. 통신청, 무선주파수국, 정보통신청은 이 규격에 따른 무선 장비 관리를 조직하고 지도해야 한다.
6.2. 본 기준에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다.
6.3. 이 규격의 시행 과정에서 발생하는 문제나 어려움은 관련 조직 및 개인이 문건으로 정보통신부(과학기술과)에 보고하여 지도 및 해결을 받도록 한다./.
부록 A
(규정)
중계기 장비 구성
A.1. 전원
측정을 위한 전원 조건이 제조사가 명시한 한도로 지정된 경우, 측정은 제조사가 명시한 작동 전압의 상한과 하한에서 수행되어야 한다.
전압 하한:
장비에는 제조사가 명시한 상한 전압을 제공해야 하며(측정 장비의 입력부에서 측정), 제조사가 명시한 장비의 최저 및 최고 온도에서 안정 상태를 유지하는 방법으로 IEC 60 068-2-1 및 IEC 60 068-2-2에 설명된 방법으로 측정이 수행되어야 한다.
진동 조건이 지정된 측정은 제조사가 공표한 측정 중인 장비의 순서에 따라 장비가 진동하는 동안 수행되어야 한다. 측정은 환경 측정 장비와 IEC 60068-2-6:2009 측정 절차를 따르며, 다른 환경 조건은 B.1에서 지정된 범위 내에 있어야 한다.
장비에는 제조사가 명시한 하한 전압을 제공해야 하며(측정 장비의 입력부에서 측정), 제조사가 명시한 장비의 최저 및 최고 온도에서 안정 상태를 유지하는 방법으로 IEC 60 068-2-1 및 IEC 60 068-2-2에 설명된 방법으로 측정이 수행되어야 한다.
A.2. 전원 선택 방법
중계기 장비가 여러 구성의 전원을 제공받는 경우, 각 전원 선택 방법에 대해 RF 매개변수를 측정하지 않아도 되며, 측정된 범위가 어느 구성의 전원 범위보다 크거나 같음을 증명할 수 있을 때 그러하다.
A.3. 중계기 장비의증진적합성
만약 중계 장치 반복기가 보조 장치와 연결되어 제공되는 경우, 이들 장치의 결합은 중계 장치 반복기의 요구 사항을 충족해야 합니다. 예를 들어, 여러 중계 장치 반복기가 동일한 신호를 동일한 포트로 확대하도록 설계된 경우, 이러한 결합도 중계 장치 반복기의 요구 사항을 충족해야 합니다.
중계 장치 반복기의 구성 결합 예는 도 A.1에 설명되어 있습니다.
H|||도 A.1 - 중계 장치 반복기 구성 예
부록 B
(참고)
환경 조건 요구사항
제조업체가 공급해야 하는 환경 조건은 다음과 같습니다:
- 대기압: 최저 및 최고;
- 온도: 최저 및 최고;
- 상대 습도: 최저 및 최고;
- 전원: 전압의 상한과 하한.
부록 B.1. 일반적인 측정 환경
일반적인 측정 환경이 지정된 경우, 측정은 부록 B.1에 표시된 조건의 최저 및 최고 범위 내에서 수행되어야 합니다.
B외부록 B.1 - 일반적인 측정 환경 조건의 한계
|
조건 |
대기압 |
가장 높음 |
|
대기압 |
106 kPa |
15°C |
|
온도 |
15°C |
상대 습도 |
|
제조사의 공표와 동일하게 정의됨 |
20% |
85% |
|
전력 공급 |
제조사가 공급한 정의 |
|
|
무시 가능 |
위의 대기압, 온도, 상대 습도 범위는 실험실의 제어되지 않은 환경에서 예상되는 변동 최대치에 해당한다. 이러한 파라미터를 지정된 한계 내에서 유지할 수 없는 경우, 실제 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다. |
|
실험실 측정 환경에서 예상되는 최대 변화에 해당하는 대기압, 온도 및 상대 습도 범위입니다. 이러한 파라미터를 지정된 한계 내에서 유지할 수 없는 경우, 측정 보고서에 실제 값이 기록되어야 합니다.
부록 B.2. 극한 측정 환경는제조사는 다음 중 하나를 공급해야 합니다:
1) IEC 60 721-3-3에서 정의된 측정을 위한 장비 유형;
2) IEC 60 721-3-4에서 정의된 측정을 위한 장비 유형;
3) IEC 60 721에 따른 온도, 습도 및 진동에 대한 관련 유형으로 분류되지 않은 장비는 관련 문서를 참조하여 공급해야 합니다.
주석: 표준 작업 조건 외의 조건에서 기능 저하가 발생할 수 있으며, 이는 별도로 공급 및 측정될 수 있습니다.
부록 B.2.1. 극한 온도 측정 환경
온도 극한 측정 환경이 지정된 경우, 측정은 제조사가 공급한 장비에 대해 정의된 표준 작동 온도 범위 내에서 수행되어야 합니다.
최저 온도:
측정은 IEC 60 068-2-1:2007의 측정 절차를 따르며, 장비와 환경 측정 방법 모두 내부에 규정된 환경 현상을 포함해야 합니다.
최고 온도:
측정은 IEC 60 068-2-2:2007의 측정 절차를 따르며, 장비와 환경 측정 방법 모두 내부에 규정된 환경 현상을 포함해야 합니다.
주석: 제조사가 공급한 장비가 최저 작동 온도에서 사용 가능하도록 설정되어야 함을 권장합니다.
부록 B.3. 진동
진동 조건이 지정된 경우, 측정은 제조사가 공급한 장비에 대해 정의된 순서로 장비를 진동시키면서 수행되어야 합니다. 측정은 TCVN 7699-2-6:2009의 측정 절차를 따르며, 환경 측정 장비와 내부에 규정된 환경 현상을 생성하는 방법을 사용해야 합니다. 다른 환경 조건은 부록 B.1에 지정된 환경 조건 범위 내에 있어야 합니다.
주석: 높은 진동 수준은 장비 내부에 과도한 물리적 스트레스를 초래할 수 있으므로, 측정 중에는 RF 측정 동안만 장비를 진동시켜야 합니다.
중계 장치 반복기 측정 도표
부록 공화국
부록 D (참고) 반복기 설비 입력 신호 참조외)
부록 C.1. 최대 출력
도 C.1 - 최대 출력 측정 도표
그림 공화국중계 장치 반복기는 양방향 장치임을 주의해야 합니다. 신호 생성기는 보호가 필요할 수 있습니다.
부록 C.2. 밴드 외 증폭
도 C.2 - 밴드 외 증폭 측정 도표
그림 공화국부록 C.2. 불필요한 방사: 활성 밴드의 불필요한 방사
부록 C.2. 밴드 외 증폭
도 C.3 - 활성 밴드의 불필요한 방사 측정 도표
그림 공화국부록 C.4. 불필요한 방사: 가짜 방사 도 C.4 - 가짜 방사 측정 도표
부록 C.2. 밴드 외 증폭
부록 C.5. 입력 교차 변조외
그림 공화국도 C.5 - 입력 교차 변조 측정 도표
부록 C.2. 밴드 외 증폭
부록 C.6. 출력 교차 변조
그림 공화국도 C.6 - 출력 교차 변조 측정 도표
부록 C.2. 밴드 외 증폭
부록 C.7. 인접 채널 압축 계수
H|||||| 합니다. 공화국도 C.7 - 인접 채널 압축 계수 측정 도표||| 입력 신호 참조 장비 중계 장치
부록 C.2. 밴드 외 증폭
부록 D.1. 입력 신호 참조 장비 중계 장치 1
H|||||| 합니다. 공화국참조 입력 신호 1은 다음을 측정하기 위해 사용됩니다:â3) 측정 장치의 특성은 다음과 같아야 한다:
부록 C.2. 밴드 외 증폭
부록 D
(참고)
미터파 레이다연체 채무• 최대 출력 업링크
• 활성 밴드의 불필요한 방사 업링크
• 업링크 가짜 방사
단, 측정을 위한 장비 중계 장치가 2.8 MHz 이하의 통신 대역폭을 가지는 경우는 제외합니다.
TS36.141 참고문헌의 부록 A.4, 표 A.4-1에 따른 FDD 요구 사항을 위한 고정 참조 채널 2개(16QAM ¾)가 각각 다른 중심 주파수에서 동일한 전력으로 생성되고 266.7 us(4 OFDM 심볼)의 시간 차이를 두고 결합됩니다.
PUSCH 데이터 로드는 0 비트(0000 0000)만 포함합니다.
각 참조 채널은 시간 창과 필터링을 적용하여 D.5에 명시된 주파수 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
부록 D.2. 입력 신호 참조 장비 중계 장치 2
참조 입력 신호 2는 다음을 측정하기 위해 사용됩니다:
• 활성 밴드의 불필요한 방사 다운링크
• 다운링크 가짜 방사
TS36.141 참고문헌의 1.4 MHz 대역폭 E-TM1.1 채널 2개가 각각 다른 중심 주파수에서 동일한 전력으로 생성되고 1400 us(21 OFDM 심볼)의 시간 차이를 두고 결합됩니다.
각 E-TM1.1 채널은 시간 해상도와 필터링을 적용하여 D.5에 명시된 주파수 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
부록 D.3. 입력 신호 참조 장비 중계 장치 3
각 참조 채널은 시간 창과 필터링을 적용하여 D.5에 명시된 주파수 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
참조 입력 신호 3은 다음을 측정하기 위해 사용됩니다:
TS36.141 참고문헌의 부록 A.4, 표 A.4-1에 따른 FDD 요구 사항을 위한 고정 참조 채널 1개(16QAM ¾)가 1.4 MHz 대역폭입니다.
참조 채널은 시간 해상도와 필터링을 적용하여 D.5에 명시된 주파수 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
부록 D.4. 신호
단, 측정을 위한 장비 중계 장치가 2.8 MHz 이하의 통신 대역폭을 가지는 경우는 제외합니다.
TS36.141 참고문헌의 부록 A.4, 표 A.4-1에 따른 FDD 요구 사항을 위한 고정 참조 채널 2개(16QAM ¾)가 각각 다른 중심 주파수에서 동일한 전력으로 생성되고 266.7 us(4 OFDM 심볼)의 시간 차이를 두고 결합됩니다.
PUSCH 데이터 로드는 0 비트(0000 0000)만 포함합니다.
TS36.141 참조문서 부록 A.4 표 A.4-1에 따른 FDD 요구사항 성능을 위한 고정 상향 링크 참조 채널 (16QAM ¾). 1.4 MHz 대역폭의 참조 채널 A4-3.
참조 입력 신호 2는 다음을 측정하기 위해 사용됩니다:
참조 채널은 시간 해상도 및 필터링을 통해 D.5 항에 규정된 스펙트럼 순도 요구사항을 충족한다.
D.4. 신호 đ입력 참조 기준 반복기 장치에 대한 신호 입력 참조를 위한 채널을 포함합니다.
입력 참조 신호 4는 다음을 측정하기 위해 사용됩니다:
각 E-TM1.1 채널은 시간 해상도와 필터링을 적용하여 D.5에 명시된 주파수 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
부록 D.3. 입력 신호 참조 장비 중계 장치 3
각 참조 채널은 시간 창과 필터링을 적용하여 D.5에 명시된 주파수 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
TS36.141 참조 문서의 1.4 MHz 대역폭을 가진 E-TM1.1 채널 하나입니다.
E-TM1.1 채널은 시간 해상도 및 필터링이 적용되어 D.5에서 규정된 신호 순도 요구 사항을 충족해야 합니다.
D.5. 입력 참조 신호의 순도 요구 사항
참조 채널 또는 모델 측정이 생성하는 입력 참조 신호는 Bảng D.1에서 규정된 순도 요구 사항을 충족해야 합니다. 여기서:
• 참조 스펙트럼 밀도는 운반파 주파수 200 kHz에서 30 kHz 통합 대역폭으로부터 추출됩니다.
• ∆f는 측정 필터의 -3dB 지점과 정해진 대역폭 경계로부터의 주파수 차이이며, 이는 가장 가까운 측정 필터의 운반파 주파수와의 차이입니다.
• f_offset은 측정 필터의 중심 주파수와 정해진 대역폭 경계로부터의 주파수 차이입니다.
• f_offsetmax 는 반복기 장치의 작업 대역 외부 10 MHz 범위 내의 주파수 차이입니다.
• ∆fmax f_offset과 같습니다.max 측정 필터의 반대 대역폭을 뺀다.
• 참조 스펙트럼 밀도와 관련된 최소 스펙트럼 밀도 감소입니다.
B외표 D.1 - 입력 참조 신호의 순도 요구 사항연체 채무반복기 장치 측정 필터의 -3dB 지점 주파수 차이, ∆f
|
측정 필터의 중심 주파수 주파수 차이, f_offset |
0 MHz ≤ ∆f < 0,15 MHz모 9d-CK/TSCn s증진 0,015 MHz ≤ f_offset < 0,165 MHz |
요모 9d-CK/TSC구조증진최소 목록는u |
2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
|
-40 + 20x(f_offset - 0,015) dBc |
-37 dBc |
-94 dBm - 15x(f_offset -0,215) dB |
30 kHz |
|
E-UTRA FDD 대역 7에서 작동하는 기지국 반복 장치의 부가 발사는 표 5에서 규정된 최대 수준을 초과하지 않아야 한다. 측정은 기지국 반복 장치의 상향 및 하향 경로 모두에 적용된다. |
표 5 - E-UTRA 대역 7에서 기지국 반복 장치의 대역폭이 5 MHz 이상인 경우 부가 발사의 일반적인 제한 |
1,015 MHz ≤ f_offset < 1,5MHz |
30 kHz |
|
0,215 MHz ≤ f_offset < 1,015 MHz |
-12,5dBm - 15 x |
-106 dBm |
30 kHz |
|
1 MHz ≤ ∆f < 2,8 MHz |
1,5 MHz ≤ f_offset < 2,85 MHz |
30 kHz |
|
|
-78 dBm |
2.8 MHz ≤ ∆f < ∆f |
2,85 MHz ≤ f_offset < f_offset |
30 kHz |
|
-80 dBmmax |
[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".max |
[2] ETSI EN 301 908-15 (V11.1.1): "IMT cellular networks; Harmonised EN covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 15: Evolved Universal Terrestial Radio Acess (E-UTRA FDD) Repeaters. |
30 kHz |
참고 문헌 목록
[1] ETSI EN 301 908-1 (V11.1.1): "IMT 셀룰러 네트워크; Directive 2014/53/EU의 제 3.2항에 따른 기본 요구사항을 포함하는 조화화된 표준; Part 1: 개요 및 공통 요구사항".
[2] ETSI EN 301 908-15 (V11.1.1): "IMT 셀룰러 네트워크; Directive 2014/53/EU의 제 3.2항에 따른 기본 요구사항을 포함하는 조화화된 EN; Part 15: 진화된 보편 지상 무선 액세스(E-UTRA FDD) 반복기."
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관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리=효력을 변경하는 관계.
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