통지 제 25/2020/TT-BTTTT "해양 이동 업무용 VHF 전화기 국가 기술 규범" 발부에 관한 것

본 장은 무선 시스템 내의 송신기(transmitter)와 수신기(receiver) 모두에 대한 기술 표준 및 측정 방법을 설명한다. 표준은 민감도, 동채 간섭 억제, 인접 채널 선택성, 가상 응답, 주파수 안정성, 송출 출력, 혹독한 환경 저항력 등과 같은 특성을 포함한다.

Document No.25/2020/TT-BTTTT
Document type시행규칙
Issuing authority과학기술부
Signed byNguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
Updated14/06/2026
Sector정보통신
Field무선주파수운수
Issued date15/09/2020
Effective date01/07/2021
Expiry date
Status발효 중
✦ Smart summary

본 장은 무선 시스템 내의 송신기(transmitter)와 수신기(receiver) 모두에 대한 기술 표준 및 측정 방법을 설명한다. 표준은 민감도, 동채 간섭 억제, 인접 채널 선택성, 가상 응답, 주파수 안정성, 송출 출력, 혹독한 환경 저항력 등과 같은 특성을 포함한다.

Scope of application

이동통신 시스템 내의 무선 장비

Key points

  • 최대 사용가능 민감도
  • 동채 간섭 억제
  • 인접 채널 선택성
  • 가상 응답 억제
  • 음성 주파수 응답
  • 주파수 안정성
  • 송출 출력

🌐 Social impact of this document

  • 이동통신 서비스 품질 보장에 도움이 됨
  • 무선 주파수 대역 및 에너지 절약
  • 시스템 내 다른 장비들 간 상호작용 능력 증가

❓ Frequently asked questions

최대 사용가능 민감도는 무엇인가?

수신기의 최대 사용가능 민감도는 50% 명시 출력을 생성하고 SINAD 비율이 20dB인 음성 주파수 출력을 생성하기 위해 수신기에 입력되는 최소 신호 수준이다.

동채 간섭 억제는 왜 중요한가?

동채 간섭 억제는 수신기가 원하는 신호를 수신하면서 원하지 않는 동일 주파수 신호의 존재로 인한 손실 없이 이를 수행할 수 있게 한다.

Full text

 

통신 및 정보기술부
-------

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복
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번호: 25/2020/TT-BTTTT

하노이, 2020년 9월 15일

시행규칙

"해양 이동통신용 VHF 전화기기 국가 기술기준"을 제정함
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근거 표준 및 기술 규범 법률 2006년 6월 29일 법률

근거 통신법 2009년 11월 23일;

근거  무선 주파수 법 2009년 11월 23일;

직원에 관한 127/2007/NĐ-CP 2018년 5월 16일 정부가 「표준화 및 기술규범 법률 시행령」 일부 조항을 개정하고 보완함;

직원에 관한 78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일 정부가 법률 제 127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 정부가 법률 시행 세부 규정으로 제정된 「표준 및 기술기준에 관한 법률」 일부 조항의 세부 규정을 시행하기 위하여;

직원에 관한 17/2017/NĐ-CP 2017년 2월 17일 정부가 발부한 정보통신부 기능, 임무, 권한 및 조직 구조 규정;

과학기술국 국장의 건의에 따라

정보통신부 장관은 해양 이동통신용 VHF 전화기기 국가 기술기준을 규정하는 고시를 발령함

조 1. 본 고시와 함께 "해양 이동통신용 VHF 전화기기 국가 기술기준"(QCVN 52:2020/BTTTT)을 제정함

조 2. 효력 발생

1. 본 통지는 2021년 7월 1일부터 효력을 발생한다.

2. 해양 이동통신용 VHF 전화기기 국가 기술기준(Ký hiệu QCVN 52:2011/BTTTT)은 정보통신부 장관이 2011년 10월 26일 발령한 「통신 분야 국가 기술기준」 고시 제1조 제12항에 따라 2021년 7월 1일부터 효력을 상실함

조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 중앙 직할 시·도 정보통신국장 및 본 고시와 관련된 조직 및 개인은 본 고시를 준수할 책임이 있음./.

수신처:
- 총리, 부총리;
- 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 기관
- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트;
- 법제처 검토국
- 공보, 정부전자공보망
- 통신 및 미디어 부처: 장관 및 차관, 통신 및 미디어 부처 소속 각 기관 및 단위, 통신 및 미디어 부처 웹사이트
- 보존: 사무처, 과학기술국(250부)

장관
(인)

Nguyễn Mạnh Hùng

 

QCVN 52:2020/BTTTT

국가 기술기준 해양 이동통신용 VHF 전화기기

National technical regulation on VHF radiotelephone used for the maritime mobile service

서문

QCVN 52:2020/BTTTT 대체 QCVN 52:2011/BTTTT.

QCVN 52:2020/BTTTT 이는 우정과학기술연구원이 작성하고, 과학기술국이 검토하며, 과학기술부가 심사하여 정보통신부 장관이 2020년 9월 15일 발령한 고시 25/2020/TT-BTTTT와 함께 제정됨

국가 기술기준 해양 이동통신용 VHF 전화기기

National technical regulation on VHF radiotelephone used for the maritime mobile service

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

본 국가 기술기준은 해양 이동통신용 VHF 전화기기의 최소 요구사항을 규정하며, 이는 외부 안테나 연결이 가능한 통화 및 선택적 호출(DSC) 기능을 갖춘 기기임

본 기술기준은 해양 이동통신용 VHF 전화기기가 12.5kHz와 25kHz 채널 모두에서 사용되는 국가 무선 주파수 대역 내에서 운영되는 경우 적용됨

본 고시는 해양 이동통신용 VHF 전화기기로 분류된 제품 또는 상품에 적용되며, 그 코드는 부록 D에 명시됨

1.2. 적용 대상

본 국가 기술기준은 국내에서 해당 기준의 적용 범위 내에서 활동하는 국내외 조직 및 개인에게 적용됨

1.3. 참조 자료

ITU Radio Regulations;

ITU-T Recommendation E.161 (2001): "Telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network - Arrangement of digits, letters and symbols"

ITU-T Recommendation O.41 (1994): "Psophometer for use on telephone-type circuits";

ITU-T Recommendation E.161 (2001): "Telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network - Arrangement of digits, letters and symbols"

ITU-R Recommendation M.493-11 (2004): "Digital selective-calling system for use in the maritime mobile service";

ITU-R Recommendation M.541-9 (2004): "Operational procedures for the use of digital selective-calling equipment in the maritime mobile service".

IMO Resolution A.803(19): "Performance Standards for Shipborne VHF Radio Installations capable of Voice Communication and Digital Selective Calling";

IMO Resolution A.524(13): "Performance Standards for VHF Multiple Watch facilities";

IEC 61162-1 (2000): "Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners".

ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1): "Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 1".

ETSI EN 300 338: "Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service".

ITU-R Recommendation SM.332-4 (1978): "Selectivity of receivers";

ITU-R Recommendation M.1084-4 (2001): "Interim solutions for improved efficiency in the use of the band 156-174 MHz by stations in the maritime mobile service".

1.4. 용어 해설

1.4.1. 채널 16 (channel 16)

주파수 156.8MHz.

1.4.2. 채널 70 (channel 70)

주파수 156.525MHz.

1.4.3. G3E 위상 변조 (phase-modulation G3E)

위상 변조(6dB/octave 주파수 변조)

1.4.4. G2B 위상 변조 (phase-modulation G2B)

수치 정보를 이용한 위상 변조 및 DSC 작동을 위한 보조 전송 파형

1.4.5. 변조 지수 (modulation index)

변조 주파수와 주파수 신호 간의 비율

1.4.6. 성능 검사 (performance check)

다음 사항의 검사:

- 송신기의 주파수와 출력 전력;

- 수신기의 사용 가능한 민감도(2.4.2 참조).

1.5. 기호

dBA  dB는 2 x 10-5 Pa에 해당한다.

1.6. 약어

AC

교류

Alternating Current

ad

진폭 차이

amplitude difference

AIS

자동 식별 시스템

Automatically Identification System

직류 전류

직류

Direct Current

DSC

선택 호출

Digital Selective Calling

e.m.f

전기 동력

Electro-motive Force

EUT

검사 대상 장비

Equipment Under Test

fd

주파수 차이

Frequency Difference

FSI

주파수 설정 정보

Frequency Set Information

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

r.m.s

유효값

root mean square

SFI

스캐닝 주파수 정보

Scanning Frequency Information

SINAD

신호+잡음+왜곡/잡음+왜곡

Signal+Noise+Distortion/Noise + Distortion

VHF

매우 높은 주파수

Very High Frequency

2. 기술 규정

2.1. 일반 요구사항

2.1.1. 구조

제조사는 2.1 절에서 규정된 요구사항을 준수한다는 사실을 공표해야 하며 관련 문서를 제공해야 한다. 절 2.1 그리고 관련 문서를 제공해야 한다.

기계적, 전기적 구조와 장비의 완성 조립은 모든 측면에서 우수한 설계를 따르고 해상용으로 적절하게 설계되어야 한다.

장비의 모든 조작용 컨트롤러는 조작이 용이하도록 크기가 적당해야 하며 컨트롤러의 수는 최소화되어야 한다.

장비의 모든 유지보수 또는 점검을 위한 부품은 쉽게 접근할 수 있어야 하며 모든 부품은 쉽게 식별될 수 있어야 한다.

관련 기술 문서는 장비와 함께 제공되어야 한다.

VHF 해양 이동 통신 서비스는 단일 주파수 채널과 두 개의 주파수 채널을 사용하며 두 개의 주파수 채널의 경우 수신 주파수와 송신 주파수 사이의 간격은 4.6MHz이다(국제 무선 통신 규칙 참조).

장비는 하나 이상의 블록으로 구성될 수 있으며 단일 주파수 채널과 두 개의 주파수 채널 모두 수동 조작을 통해 작동할 수 있어야 한다. 또한 수동 조작 없이 두 개의 주파수 채널에서도 작동할 수 있어야 한다.

장비는 국제 무선 통신 규칙 부록 18의 주석 m) 및 e)에 명시된 모든 채널에서 작동할 수 있어야 한다.

국제 무선 통신 규칙 부록 18에 명시되지 않은 추가 VHF 채널은 허용될 수 있으나 설치 전 관리 기관의 요청에 따라 이러한 추가 채널 중 일부 또는 전체를 잠그는 방법이 있어야 한다. 사용자는 이러한 추가 채널을 잠그거나 해제할 수 없다.

장비가 12.5kHz 간격의 추가 채널을 제공하는 경우 ITU-R M.1084-4를 준수해야 한다.

장비는 채널 70을 DSC 용도로만 사용하고 AIS1 및 AIS2 채널을 AIS 용도로만 사용하도록 설계되어야 하며 다른 용도로 사용하지 않아야 한다(ITU-R M.493-11 및 ITU-R M.541-9 권고 참조).

어떤 송신기 주파수 생성부분이 잠기지 않은 상태에서는 장비가 발신할 수 없다.

채널 전환 중에는 장비가 발신할 수 없다.

2.1.2. 제어 및 표시 요구사항

장비는 채널 선택기와 국제 무선 통신 규칙 부록 18에 명시된 등록 번호를 표시해야 하며 등록 번호는 모든 조명 조건에서 명확하게 표시되어야 한다.

채널 16과 70은 명확하게 표시되어야 한다. 채널 16 선택은 가능하다면 채널 70 선택도 포함하여 쉽게 접근할 수 있는 방법으로 이루어져야 한다(예를 들어 명확히 표시된 잠금 장치를 사용). 채널 16을 선택하면 송신기 출력 전력이 자동으로 최대값으로 설정되며 필요하다면 손으로 줄일 수 있다.

장비 표면에 0부터 9까지의 숫자 배치는 ITU-T E.161 권고를 따르도록 되어 있어야 한다.

장비는 다음과 같은 추가 컨트롤러 및 표시기를 가져야 한다:

- 전체 시스템을 켜고 끄는 스위치와 시스템이 작동 중임을 알리는 표시기;

- 손으로 작동하여 송신기를 켤 수 있는 잠금되지 않은 Push-to-Talk 버튼;

- 스피커를 켜고 끄는 스위치;

- 송신기 출력 전력을 1W 미만으로 줄이는 스위치;

- 음성 주파수 출력 전력 크기를 조절하는 컨트롤러;

- 잡음을 줄이는 컨트롤러;

- 장치 조명의 밝기를 0까지 줄이는 컨트롤러;

- 송신기가 작동 중임을 알리는 표시기.

장비는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 한다:

- 사용자가 잘못 조작하면 장비의 기술 기능을 손상시키는 컨트롤러에 접근할 수 없어야 한다;

- 만약 컨트롤러가 별도의 패널에 배치되고 두 개 이상의 패널이 있다면 그중 하나는 다른 패널보다 우선적으로 작동해야 하며 여러 패널이 있을 경우 한 패널의 작동은 다른 패널에 표시되어야 한다.

2.1.3. 핸드셋 및 스피커 조합

장비는 내장 스피커와/또는 외부 스피커 플러그가 있는 핸드셋 또는 마이크를 가져야 하며 장비가 병렬 작동 기능을 가지고 있다면 핸드셋이 있어야 한다.

장비는 스피커를 꺼도 핸드셋에 공급되는 음성 주파수 출력 전력이 변경되지 않아야 한다.

단일 작동 모드에서는 수신기 출력이 꺼져야 하며 병렬 작동 모드에서는 핸드셋만 작동해야 한다. 병렬 작동 모드의 정상 작동을 보장하기 위한 조치가 있어야 하며 음파 피드백이나 전기 피드백으로 인한 손상을 방지하기 위한 예방 조치가 있어야 한다.

2.1.4. 안전 조치

장비는 과압 및 과전류로부터 보호하기 위한 조치가 있어야 한다.

전원의 극성을 갑자기 바꾸는 것에 의한 장비 손상을 방지하기 위한 조치가 있어야 한다.

금속 부분이 노출된 장비의 접지 방법이 있어야 하나 이 방법은 전원의 어느 극에도 접지를 하지 않아야 한다.

모든 직류 또는 교류 전압(무선 주파수 전압을 제외한 전압)이 정점 전압이 50V를 초과하는 부품 및 배선은 예기치 않은 접근을 방지하기 위해 보호되어야 하며, 보호 케이스가 분리될 경우 모든 전원에서 자동으로 격리되어야 한다. 대체로, 설비는 적절한 도구(예: 렌치 또는 드라이버)를 사용하지 않는 한 이러한 전압에서 작동하는 부품에 접근할 수 없도록 제작되어야 하며, 설비의 양면과 보호 케이스에는 명확한 경고 표지가 부착되어야 한다.

안테나 단자가 오픈 회로 또는 단락 회로와 연결된 상태가 최소 5분 이상 지속되는 동안 설비 손상이 발생해서는 안 된다.

안테나 단자에서 생성된 정적 전압으로 인한 손상을 방지하기 위해 안테나 단자에서 장치 기저부까지 직류 전도 경로가 있어야 하며, 이 경로의 저항은 100kΩ를 초과해서는 안 된다.

장치의 일시 저장 장치 내 정보는 전원 공급 중단 시 최대 60초 동안 유지되어야 한다.

2.1.5. 라벨링

모든 조작 노브, 부품, 표시기 및 단자는 명확하게 라벨링되어야 한다.

장치에 공급되는 전원 정보는 장치 상에 명확히 표시되어야 한다.

장치의 각 블록은 외부 표면에 제조사, 장치 등록 유형 및 부품 시리얼 번호 등의 정보를 명확히 표시해야 한다.

안전 거리는 장치 또는 함께 제공되는 사용자 가이드 문서에 명시되어야 한다.

2.1.6. 장치 시작

장치를 켜고 난 후 5초 동안 작동해야 한다.

2.2. 기술 요구사항

2.2.1. 채널 전환 시간

채널 전환 시간은 현재 사용 중인 채널에서 다른 어떤 채널로 전환하는데 필요한 시간이 5초를 초과해서는 안 된다.

전송 모드에서 수신 모드로 또는 그 반대로 전환하는데 필요한 시간은 0.3초를 초과해서는 안 된다.

2.2.2. 변조 및 방사 특성 분류

설비는 음성 통신에 대해 위상 변조(G3E), 6dB/oct 증폭된 주파수 변조(G2B)를 사용하고, 선택적 호출 신호(DSC)에 대해 G2B를 사용해야 한다.

설비는 12.5kHz와 25kHz의 채널 간격 모두에서 잘 작동하도록 설계되어야 한다.

2.2.3. 다중 관찰 기능

2.2.3.1. 추가 품질 기준

VHF 무선 전화기 설비가 다중 관찰 기능을 갖추고 있는 경우 다음 추가 품질 기준을 준수해야 한다(IMO 결의 A.524(13) 참조):

a) 설비는 우선 채널과 보조 채널을 자동 스캔할 수 있어야 하며, 보조 채널 변경 기능은 사용자가 직접 수행할 수 없다. 이를 잠그거나 해제할 수 있는 방법이 있어야 한다.

b) 우선 채널은 보조 채널에 신호가 있더라도 샘플링되며, 수신기가 신호를 감지하면 해당 채널에 잠금된다.

c) 보조 채널은 설비가 샘플링하거나 우선 채널에서 신호를 수신하지 않을 때 감시된다.

d) 제공되는 기능은 수동으로 스캔 기능을 켜고 끌 수 있는 기능을 포함해야 하며, 또한 통신 중 전송기와 수신기가 같은 채널에 있도록 하는 기능을 보장해야 한다. 예를 들어, 스캔 기능은 핸드셋을 꺼면 자동으로 종료될 수 있다.

e) 우선 채널과 보조 채널은 운용 위치에서 선택할 수 있어야 한다.

f) 스캔 기능이 작동할 때, 설비가 사용 중인 두 채널의 번호는 동시에 명확하게 표시되어야 한다.

g) 무선 수신/송신기에서 스캔 기능이 작동 중일 때 송신은 불가능하며, 스캔 기능이 종료되면 수신기와 송신기는 선택된 보조 채널의 주파수로 자동으로 전환되어야 한다.

h) 무선 수신/송신기에는 우선 채널로 즉시 전환할 수 있는 수동 조작 노브(예: 버튼)가 있어야 한다.

i) 무선 수신/송신기의 운용 위치에서는 보조 채널이 활성화된 상태에서 명확하게 표시되어야 한다.

2.2.3.2. 스캔 특성

스캔 기능이 켜져 있을 때, 우선 채널은 최대 2초 동안 샘플링되어야 한다. 우선 채널에 신호가 있으면 수신기는 해당 신호 수신 시간 동안 그 채널에 머무른다.

보조 채널에 신호가 있으면 우선 채널 샘플링은 계속되어야 하며, 따라서 이 채널에서 수신을 가능한 가장 짧은 시간 동안 중단하고 150ms를 초과해서는 안 된다.

수신기 설계는 우선 채널 샘플링 동안 작동해야 하며, 우선 채널의 수신 조건은 보조 채널의 수신 조건과 달라질 수 있다.

우선 채널에 신호가 없고 보조 채널에 신호가 수신되는 동안, 이 채널에서의 수신 시간은 최소 850ms여야 한다.

신호를 수신하는 채널을 나타내는 방법이 있어야 한다.

2.2.4. DSC 제어 인터페이스

설비는 DSC 신호의 출력 저항과 입력 저항이 600Ω, 대칭이며 별도의 접지 선이 있어야 한다.

설비가 통합 블록 또는 고정된 디지털 인터페이스를 통해 DSC 제어기에 연결되어 있는 경우, 설비는 EN 300 338에서 정의된 통합 장치로서 관련 요구 사항을 준수해야 한다.

2.2.4.1. 운용 인터페이스

제어 인터페이스는 IEC 61162-1을 준수해야 한다.

프로토콜은 FSI(부록 B 참조)를 준수해야 한다. 송신기 락 인터페이스는 50V의 오픈 회로 전압과 최대 100mA의 단락 회로 전류를 가진 2선 폐쇄 회로이다.

DSC 제어 인터페이스 준수는 다른 작업 채널을 사용하여 무선 인터페이스를 통해 설비가 선택한 채널과 다른 채널을 사용하여 식별 호출을 성공적으로 설정할 때 이루어진다. 수신/송신기는 이 검사를 위해 DSC 제어기에 연결되어야 한다.

상업적으로 사용 가능한 연결 장치를 사용해야 한다. 제조사는 사용자에게 연결 장치의 기술 사양을 제공해야 한다.

2.3. 일반적인 측정 조건

2.3.1. 수신기 입력 측정 신호 배열

측정 신호 소스는 수신기 입력에 연결되어야 하며, 수신기 입력 저항이 50Ω인 상태로 연결되어야 하며, 하나 이상의 측정 신호가 동시에 수신기에 입력되더라도 마찬가지이다.

측정 신호의 수준은 e.m.f를 기준으로 각 단말 장치에 연결된 수신기에서 표시되어야 한다.

수신기의 명시된 주파수는 선택된 채널의 운반파 주파수와 동일해야 한다.

2.3.2. 음소거 기능

다른 지시사항이 없는 한, 수신기의 음소거 기능은 측정 수행 중에는 작동하지 않아야 한다.

2.3.3. 일반 측정 변조

일반 측정 변조에 대해, 변조 주파수는 다음과 같아야 한다:

- 25kHz 채널: 1kHz 및 주파수 편차는 ±3kHz;

- 12.5kHz 채널: 1kHz 및 주파수 편차는 ±1.5kHz.

2.3.4. 가상 안테나

측정을 위해 가상 안테나를 사용할 때, 이 안테나는 50Ω의 비방사적이고 반사되지 않는 부하를 가져야 한다.

2.3.5. 측정 신호 입력 시스템 구성

규격에서, 주파수 변조된 음성 신호는 발생기로 입력되며, 이 신호는 마이크 변환기를 대체하여 발생기의 입력 포트를 통해 입력되어야 한다.

2.3.6. 측정 채널

다른 규정이 없는 한, 채널 16에서 측정을 수행하지 않아야 한다.

2.3.7. 측정 불확도와 측정 결과 해석

2.3.7.1. 측정 불확도

표 1 - 절대 측정 불확도: 최대 값

매개변수

최대 측정 불확도

RF 주파수

모든 방사, 방사-7

RF 전력

±0,75dB

최대 주파수 편차

- 300Hz ~ 6kHz의 변조 주파수 범위 내에서

±5 %

- 6kHz ~ 25kHz의 변조 주파수 범위 내에서

±3dB

주파수 편차 제한

±5 %

인접 채널 전력

±5dB

발생기의 가짜 유도 방사

±4dB

출력 음성 전력

±0,5dB

수신기의 제한 특성

±1,5dB

20dB SINAD에서 민감도

±3dB

수신기의 유도 방사

±3dB

두 신호 측정

±4dB

세 신호 측정

±3dB

발생기의 방사 방사

±6 dB

수신기의 방사 방사

±6 dB

발생기의 임펄스 시간

±20 %

발생기의 임펄스 주파수

±250Hz

수신기의 민감도 감소(복조 모드)

±0,5dB

규격에서 정의된 측정 방법에 대한 측정 불확도 값은 ETSI TR 100 028-1 방법에 따라 95% 신뢰 수준에서 유효하다.

2.3.7.2. 측정 결과 해석

측정 보고서에 기록된 측정 결과 해석은 다음과 같이 이루어져야 한다:

- 측정된 값과 요구 사항을 비교하여 기기의 요구 사항 충족 여부를 결정한다;

- 각 매개변수에 대한 측정 불확도 값을 측정 보고서에 기록한다;

- 측정 보고서에 기록된 각 매개변수에 대한 측정 불확도 값은 표 1의 값보다 크거나 같아야 한다.

참고: 최대 측정 불확도 값 사용 절차는 대체 규정이 있을 때까지 유효하다.

2.3.8. 측정 조건, 전원 및 온도

2.3.8.1. 일반 측정 조건 및 극한 조건

측정은 일반 측정 조건에서 수행되어야 하며, 필요하다면 극한 조건에서도 수행되어야 한다(2.3.10.1 및 2.3.10.2를 동시에 적용). 2.3.10.1 및 2.3.10.2

2.3.8.2. 측정 전원

측정 중에 기기에 공급되는 전원은 2.3.9.2 및 2.3.10.2에서 정의된 일반 측정 전압 및 극한 측정 전압을 생성할 수 있어야 한다. 2.3.9.2 및 2.3.10.2

측정 전원의 내부 저항은 충분히 낮아서 측정 결과에 영향을 미치지 않아야 한다. 측정 중에 전원의 전압은 기기의 입력 포트에서 측정되어야 한다.

측정 중에 전원의 전압은 측정 시작 시 전압의 ±3% 오차 범위 내에서 유지되어야 한다.

2.3.9. 일반 측정 조건

2.3.9.1. 일반 온도 및 습도 조건

측정을 위한 일반 온도 및 습도 조건은 다음 범위 내에 있어야 한다:

- 온도: 15°C ¸ 35°C;

- 상대 습도: 20% ¸ 75 %.

상대 습도가 20% 미만인 경우, 측정 보고서에 기록되어야 한다.

2.3.9.2. 일반 전원 조건

2.3.9.2.1. 그리드 전압 및 주파수

그리드 전원에 연결된 기기의 경우, 일반 측정 전압은 명시된 그리드 전압과 동일해야 한다. 규격에서는 명시된 전압이 공표된 전압 또는 기기에 설계된 전압 중 하나로 간주된다. 측정 전압의 주파수는 50Hz ± 1Hz여야 한다.

2.3.9.2.2. 배터리 전원

배터리로 작동하도록 설계된 기기의 경우, 일반 측정 전압은 배터리의 명시된 전압(12V, 24V...)과 동일해야 한다.

2.3.9.2.3. 기타 전원

기타 전원으로 작동하는 기기의 경우, 일반 측정 전압은 제조사가 공표한 값이어야 한다.

2.3.10. 극한 측정 조건

다른 규정이 없는 한, 극한 측정 조건은 EUT가 높은 온도와 공급 전압 상한, 낮은 온도와 공급 전압 하한에서 동시에 측정되어야 한다.

2.3.10.1. 극한 온도

극한 온도에서의 측정은 2.3.11에서 -15°C의 낮은 극한 온도와 +55°C의 높은 극한 온도에서 수행되어야 한다. 2.3.11, -15°C의 낮은 극한 온도와 +55°C의 높은 극한 온도에서

2.3.10.2. 극한 측정 전원

2.3.10.2.1. 그리드 전원

그리드 전원에 연결된 기기의 극한 측정 전압은 명시된 그리드 전압의 ±10%여야 한다. 측정 전압의 주파수는 50Hz ± 1Hz여야 한다.

2.3.10.2.2. 배터리 전원

배터리로 작동하는 기기의 경우, 극한 측정 전압은 배터리의 명시된 전압의 1.3배와 0.9배(12V, 24V...)여야 한다.

2.3.10.2.3. 기타 전원

기타 전원으로 작동하는 경우, 극한 측정 전압은 검사 기관과 제조사 사이에서 합의되어야 한다.

2.3.11. 극한 온도에서의 측정 절차

온도 안정화 시간 동안 기기를 꺼야 한다.

고온에서의 유도 측정 전에 기기는 열 균형을 이루도록 측정 실에 설치되어야 한다. 그 후, 기기는 일반 전압 조건에서 30분간 고출력 상태로 작동하며, 이때 기기는 해당 국가 기술 규격의 요구 사항을 충족해야 한다.

저온에서의 측정을 위해서는 기기는 열 균형을 이루도록 측정 실에 설치되어야 한다. 그 후, 기기는 대기 모드 또는 수신 모드에서 1분간 작동하며, 이때 기기는 해당 규격의 요구 사항을 충족해야 한다.

2.4. 환경 검사

2.4.1. 절차

환경 검사를 실시한 후 다른 측정을 수행해야 한다.

별도 규정이 없는 경우, 전원에 연결된 장치는 측정 시간 동안만 연결되어야 하며, 이러한 검사는 일반 측정 전압을 사용한다.

2.4.2. 품질 검사

검사는 다음과 같이 이루어진다: 발전기의 주파수 오차 검사(2.5.1.1 참조), 발전기의 주파수 캐리어 파워 검사(2.5.2.1 참조), 수신기의 가용 민감도 검사(2.3.3 참조) - 채널 16에서 변조 없이 가짜 안테나를 연결하고 발전기를 작동시키면, 출력 스위치가 최대 위치에 있을 때 주파수 캐리어의 주파수 오차는 ±1.5kHz 이내여야 한다. - 채널 16에서 가짜 안테나를 연결하고 발전기를 작동시키면, 출력 스위치가 최대 위치에 있을 때 주파수 캐리어의 파워는 6W와 25W 사이여야 한다. 2.6.3.1):

- 채널 16에서 수신기의 가용 민감도를 측정한다. 일반 측정 변조 신호(2.3.3 참조)를 수신기에 입력하고, 수신기의 출력을 음성 로드와 SINAD 측정기(2.6.3.1 참조)로 연결한다. 측정 신호의 레벨을 조정하여 SINAD 비율이 20dB가 되도록 하고, 수신기의 음성 출력 파워를 표시된 출력의 50% 이상으로 조정한다. 측정 신호의 레벨은 +12dBμV(e.m.f.)를 초과해서는 안 된다. 2.4.3. 진동 시험

이 시험은 장치가 기계적으로 약화되지 않고 특성이 저하되지 않도록 진동에 대한 내구성을 확인한다. 2.4.3.2. 시험 방법

EUT와 충격 흡수 장치는 일반적인 높이에서 진동 테이블에 고정된다. EUT는 무게를 고정할 수 없는 경우, 테이블 위에 매달려야 한다. 진동 시험으로 인한 전자기장의 영향을 줄여야 한다. EUT는 수직 방향으로 사인파 진동을 받으며, 모든 주파수 범위에서 다음과 같은 진폭과 가속도를 유지해야 한다. - 2.5Hz에서 13.2Hz까지 ±1mm, ±10% (13.2Hz에서 최대 가속도 7m/s²);

- 13.2Hz에서 100Hz까지 최대 가속도 7m/s²;

단기 주파수 안정성은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 18회 연속 발신 중에 S

주파수 스캔 속도는 EUT의 어느 부분에서도 공명을 감지할 수 있도록 충분히 느려야 한다.

진동 시험 중 공명을 찾아야 한다. EUT가 진동 테이블에 대해 Q ≥ 5의 공명을 가지면, 각 공명 주파수에서 2시간 동안 진동 내구성 시험을 진행해야 한다. Q < 5의 공명을 가지면, 관찰된 공명 주파수에서만 내구성 시험을 진행해야 한다. 공명이 없다면, 30Hz에서 내구성 시험을 진행해야 한다.

내구성 시험이 끝난 후 품질 검사를 실시해야 한다.

각각 서로 직각으로 평면 상에서 진동 시험을 반복해야 한다.

진동 시험이 끝난 후 장치의 기계적 변형을 확인해야 한다.2 2.4.3.3. 요구사항

장치는 품질 검사 요구사항을 충족해야 한다.2.

눈으로 보이는 어떠한 변형도 존재해서는 안 된다.

2.4.4. 온도 시험

장치의 온도 영향에 대한 내성을 확인하기 위해 다음 시험을 실시한다.

2.4.4.2. 건조 열처리

2.4.4.21. 정의

이 시험은 장치의 고온 및 온도 변화에 대한 운전 능력을 확인한다.

2.4.4.2 2. 측정 방법

EUT를 상대 습도와 일반 온도를 갖는 측정실에 설치한다. 그 후 EUT와 온도 제어 장치를 작동시키고, 온도를 55°C ± 3°C로 상승시키고 유지한다.

10~16시간 동안 측정실에서 55°C ± 3°C의 온도에서 품질 검사를 실시한다. 품질 검사 동안 측정실의 온도는 55°C ± 3°C로 유지되어야 한다. 품질 검사가 끝나면, EUT를 일반 환경 조건으로 되돌리거나 다음 검사를 위한 허용 조건으로 이동시켜야 한다. 측정실의 온도 상승 또는 하강 속도는 최대 1°C/분이다.

중기 주파수 안정성은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 15분 동안 18회 연속 발신 중에 각각 t

2.4.4.2 3. 요구사항

장치는 품질 검사 요구사항을 충족해야 한다.

2.4.4.3. 습열 처리

2.4 4.3.1. 정의

이 시험은 장치의 고습 조건에서의 운전 능력을 확인한다.

2.4.4.3.2. 측정 방법

EUT를 상대 습도와 일반 온도를 갖는 측정실에 설치한다. 그 후 온도를 40°C ± 2°C로 상승시키고 상대 습도를 93% ± 3%로 상승시키는데 3시간 ± 0.5시간이 소요되며, 이러한 조건을 10~16시간 동안 유지한다. 시험 종료 후 온도 제어 장치를 작동시킬 수 있다. 그 후 30분 동안 EUT를 작동시키거나 제조사의 동의를 얻어 시험 온도에서 최소 2시간 동안 작동시키고 품질 검사를 실시한다. 품질 검사 동안 측정실의 습도와 온도는 지정된 상태로 유지되어야 한다. 품질 검사가 끝나면, EUT를 측정실에 두고 최소 1시간 동안 측정실의 온도를 일반 상태로 낮추어야 한다. 전체 시험이 끝나면, EUT를 일반 환경 조건으로 되돌리거나 다음 측정을 위한 허용 상태로 이동시켜야 한다. 측정실의 온도 상승 또는 하강 속도는 최대 1°C/분이다.

2.4.4.3.3. 요구사항

2.4.4.4. 저온 순환

2.4.4.4.1. 정의

이러한 시험은 장치의 저온에서의 운전 능력과 동시에 저온에서의 시작 능력을 확인한다.

2.4.4.4.2. 측정 방법

2.4.4.3.2. 측정 방법

EUT를 상대습도와 정상 온도를 가진 측정실에 설치한 후, 온도를 40°C ± 2°C, 상대습도를 93% ± 3%로 각각 3시간 ± 0.5시간 내에 증가시킨다. 이러한 조건은 10시간에서 16시간 동안 유지된다. 시험 시간이 끝나면, 제어 장치가 부착된 경우 해당 장치를 작동시킬 수 있다. 그 다음 30분 동안 EUT를 작동시키거나 제조사의 동의하에 시험 온도 조건을 유지한 상태에서 최소 2시간 동안 작동시키고 이 기간 동안 장비의 품질 검사를 실시한다. 품질 검사 전체 과정 중 측정실의 상대습도와 온도는 지정된 조건을 유지해야 한다. 검사가 끝나면 EUT를 측정실에 두고 최소 1시간 내에 측정실의 온도를 정상으로 감소시킨다. 모든 검사가 끝난 후, EUT를 정상 환경 조건으로 되돌리거나 다음 측정을 위한 요구 조건으로 전환시킨다. 측정실의 온도 증가 또는 감소 속도는 최대 1°C/분이다.

2.4.4.3.3. 요구 사항

2.4.4.4. 저온 순환

2.4.4.4. 저온 주기

2.4.4.4.1. 정의

이러한 시험은 장비가 저온에서 작동할 수 있는 능력을 확인하며, 또한 저온에서 장비가 시작될 수 있는 능력을 보여준다.

2.4.4.4.2. 측정 방법

EUT를 일반 온도와 상대 습도 조건의 측정실에 배치한다. 그 다음 실온을 -15°C ± 3°C로 감소시키고 이 상태를 10시간에서 16시간 동안 유지한다. 이 온도 검사 시간 후에는 부속 열 제어 장치를 포함한 장비를 작동시킬 수 있다. 그 후 30분 후, EUT를 작동시키고 최소 2시간 동안 작동 상태를 유지하며 이 기간 동안 장비의 품질 검사를 수행한다. 품질 검사를 수행하는 동안 측정실의 온도는 -15°C ± 3°C로 유지되어야 한다. 검사가 끝나면 EUT를 다시 일반 조건 또는 다음 측정을 위한 필요한 조건으로 되돌려 놓아야 한다. 측정실의 온도 증가 또는 감소 속도는 최대 1°C/분이다.

||| 요구 사항

장비는 품질 검사 요구 사항을 충족해야 한다.

||| 발전기 요구 사항

발전기에 대한 모든 측정은 출력 전력 스위치가 최대 위치에 있을 때 수행되며, 다른 규정이 없는 한 예외는 없다.

||| 주파수 오차

||| 정의

발전기의 주파수 오차는 측정된 운반파 주파수와 명시된 값 사이의 차이이다.

||| 측정 방법

운반파 주파수는 모조 안테나(참조 2.3.4)와 연결되지 않은 상태에서 측정된다. 측정은 일반 측정 조건(참조 2.3.9)과 극한 조건(참조 2.3.10)에서 수행된다. ||| ||| 2.3.10).

|||

|||

주파수 오차는 ±1.5kHz 범위 내에 있어야 한다.

||| 운반파 전력

2.5.2.2. 측정 방법

운반파 전력은 무수 modulation 상태에서 한 주기 동안 모조 안테나로 전송되는 평균 전력이다.

제조사가 공표한 운반파 전력은 명시된 출력 전력이다.

2.5.2.3. 요구 사항

발전기를 모조 안테나(참조 2.3.4)와 연결하고 모조 안테나로 전송되는 전력을 측정한다. 가장 높은 주파수 채널, 가장 낮은 주파수 채널 및 채널 16에서 일반 측정 조건(참조 2.3.9)과 극한 조건(참조 2.3.10)에서 측정한다. ||| ||| 2.3.10).

|||

|||

||| 명시된 출력 전력 스위치가 최대 위치에 있을 때, 부록 18(국제 무선 전력 규칙)의 채널에서 측정된 운반파 전력은 6W와 25W 사이에 있어야 하며, 명시된 출력 전력과 ±1.5dB 이내여야 한다.

||| 극한 측정 조건

명시된 출력 전력 스위치가 최대 위치에 있을 때, 극한 조건에서는 운반파 전력은 6W와 25W 사이에 있어야 하며, 명시된 출력 전력과 +2dB와 -3dB 이내여야 한다.

명시된 출력 전력 스위치가 최소 위치에 있을 때, 운반파 전력은 0.1W와 1W 사이에 있어야 한다.

||| 주파수 왜곡

2.5.3.1. 정의

주파수 왜곡은 모디ulado 신호의 즉시 주파수와 운반파 주파수 사이의 차이이다.

||| 허용 최대 주파수 왜곡

|||

발전기를 모조 안테나(참조 2.3.4)와 연결하고 모조 안테나로 전송되는 전력을 측정한다. 가장 높은 주파수 채널, 가장 낮은 주파수 채널 및 채널 16에서 일반 측정 조건(참조 2.3.9)과 극한 조건(참조 2.3.10)에서 측정한다. |||

||| |||

|||

허용 최대 주파수 왜곡은 다음과 같아야 한다:

- 25kHz 채널: ±5kHz;

- 12.5kHz 채널: ±2.5kHz.

||| 3kHz 이상의 모디ulado 주파수에서의 주파수 왜곡 감소

|||

||| ||| ||| 일반 측정 조건(참조 2.3.9)에서 발전기는 모조 로드(참조 2.3.4)와 연결되고 일반 측정 모디ulado 신호(참조 2.3.3)로 활성화된다. 모디ulado 신호 입력 레벨을 변경하지 않고 3kHz(참조 주석)에서 모디ulado 주파수를 원래 채널 간격으로 변경하여 주파수 왜곡 측정을 수행한다.

주석: 12.5kHz 채널 간격을 사용하는 발전기의 경우 2.55kHz.

|||

3kHz(25kHz 채널 간격을 사용하는 장비의 경우) 또는 2.55kHz(12.5kHz 채널 간격을 사용하는 장비의 경우)와 6kHz 사이의 모디ulado 주파수에서 주파수 왜곡은 3kHz/2.55kHz의 모디ulado 주파수에서의 주파수 왜곡을 초과해서는 안 된다. 6kHz의 모디ulado 주파수에서는 주파수 왜곡은 허용 최대 주파수 왜곡의 30%를 초과해서는 안 된다.

6kHz와 장비의 원래 채널 간격 사이의 모디ulado 주파수에서 주파수 왜곡은 주파수 모디ulado에 따른 주파수 왜곡의 선형 응답(데시벨 단위)에 따라 결정된 한계를 초과해서는 안 된다. 이 한계는 6kHz에서 -14dB/oct의 경사로 시작하여 모디ulado 주파수가 증가할수록 주파수 왜곡이 감소하는 것으로, 그림 1과 같이 표현된다.

여기서:

f1: 가장 낮은 사용 주파수:

f2: 3.0kHz(25kHz 채널 간격을 사용하는 경우); 또는 2.55kHz(12.5kHz 채널 간격을 사용하는 경우);

MPFD: 허용 최대 주파수 왜곡, 참조 항목 2.5.3.2;

A: fcs에서 측정된 주파수 왜곡2;

fcs: 원래 채널 간격의 주파수.

그림 1 - 모디ulado 주파수에 따른 주파수 왜곡

||| 모디ulator 및 마이크를 포함한 민감도

2.5.4.1. 정의

이 특성은 마이크에 일반적인 음성 레벨의 신호를 입력했을 때 발전기가 완전한 모디ulado를 생성할 수 있는 능력을 나타낸다.

2.5.4.2. 측정 방법

25kHz 채널을 선택하고 발전기를 활성화한다.

1kHz의 주파수와 94dBA의 음성 레벨을 가진 신호를 마이크에 입력하고 결과 주파수 왜곡을 측정한다.

|||

주파수 왜곡은 ±1.5kHz와 ±3kHz 사이에 있어야 한다.

||| 음성 주파수 응답

2.5.5.1. 정의

음성 주파수 응답은 발전기의 주파수 왜곡이며, 이 응답은 모디ulado 주파수의 함수이다.

|||

1kHz의 모디ulado 신호를 발전기에 입력하고 출력에서 주파수 왜곡을 측정한다. 음성 신호 입력 레벨을 조정하여 주파수 왜곡이 ±1kHz가 되도록 한다. 이 점은 그림 2에서 참조점으로 표시되며(1kHz는 0dB에 해당한다).

그 다음 300Hz와 3kHz(참조 주석) 사이의 모디ulado 주파수를 변경하되, 위에서 결정된 음성 신호 레벨을 유지한다.

이 측정은 하나의 채널에서만 수행된다(참조 2.3.4). 2.3.6).

주석: 12.5kHz 채널 간격을 사용하는 발전기의 경우 2.55kHz.

|||

응답 주파수 대역은 기준 점을 지나는 6dB/oct 경사를 가진 직선의 ±1dB와 ±3dB 범위 내에 있어야 합니다. 12.5kHz 채널의 상한 주파수는 2.55kHz입니다. (도표 2 참조)

도표 2 - 음성 주파수 대역 응답

2.5.6. 음성 주파수 대역 왜곡

2.5.6.1. 정의

음성 주파수 대역 신호를 제어하는 왜곡은 선형 해제기 이후의 신호의 RMS 전압과 모든 기본 주파수 성분의 RMS 전압 비율로 표시되며, 이 비율은 백분율 단위로 표현됩니다.

2.5.6.2. 측정 방법

무선 발신기는 선형 해제기에 적합한 장치를 통해 6dB/oct 압축률을 가지는 회로로 신호를 입력합니다.

출력 전력 스위치가 최대 및 최소 위치에서 각각 설정될 때 25kHz 채널에서 이 측정을 수행합니다.

2.5.6.2.1. 일반 측정 조건

일반 측정 조건(2.3.9 참조)에서, RF 신호는 300Hz, 500Hz 및 1kHz 주파수에서 각각 3의 변조 지수로 변조되어야 합니다.

모든 위의 주파수에서 음성 주파수 대역 신호의 왜곡을 측정합니다.

2.5.6.2.2. 한계 측정 조건

한계 측정 조건(2.3.10.1 및 2.3.10.2 모두 적용)에서, 1kHz 주파수에서 ±3kHz 주파수 편차를 사용하여 측정을 수행합니다. 2.3.10.1 및 2.3.10.2)에 따라, 1kHz의 주파수에서 ±3kHz의 주파수 편차를 사용하여 측정을 수행한다.

2.5.6.3. 한계

왜곡은 10%를 초과할 수 없습니다.

2.5.7. 인접 채널 전력

2.5.7.1. 정의

인접 채널 전력은 특정 변조 조건 하에서 발신기의 총 출력 전력 중 일부이며, 이 전력은 인접 채널 중 하나의 중심 주파수를 중심으로 하는 특정 대역폭 내에 있습니다.

이 전력은 발신기의 변조, 잡음 및 노이즈로 인한 평균 전력의 합계입니다.

2.5.7.2. 측정 방법

이 측정은 가장 낮은 주파수 채널, 가장 높은 주파수 채널 및 채널 16에서 수행됩니다.

인접 채널 전력을 측정하기 위해 파워 미터 수신기를 사용하며, 이 수신기는 부록 A와 ITU-R SM 332-4 권고안의 요구 사항을 충족해야 합니다.

a) 발신기는 일반 측정 조건에서 주파수 캐리어 전력과 동일한 전력을 출력해야 합니다. 발신기의 출력과 파워 미터의 입력 사이에는 50Ω 저항을 갖는 연결 장치를 사용하여 적절한 수준의 입력을 제공해야 합니다. 2.5.2 b) 변조되지 않은 발신기의 경우, 파워 미터의 주파수를 조정하여 최대 응답을 얻어야 합니다. 이는 0dB 응답점입니다. 파워 미터의 감쇠 설정 값을 측정 도구에 기록해야 합니다.

c) 일반 측정 조건에서 변조된 발신기로 측정을 수행할 수도 있으며, 이 경우 측정 조건과 측정 결과를 보고서에 기록해야 합니다.

d) 파워 미터의 주파수를 발신기의 주파수 캐리어로부터 17kHz 또는 8.25kHz(채널 25kHz 또는 12.5kHz에 따라) 떨어진 위치로 조정하여 -6dB 응답을 얻어야 합니다.

e) 발신기는 1.25kHz 주파수에서 20dB 더 높은 수준에서 변조되어야 하며, 이는 ±3kHz 주파수 편차(채널 25kHz) 또는 ±1.5kHz 주파수 편차(채널 12.5kHz)를 생성하도록 설계되었습니다.

f) 파워 미터의 감쇠 설정 값의 차이는 두 단계(b와 e)에서의 설정 값의 차이이며, 이는 표시기의 읽기 차이를 고려하여 조정됩니다.

g) 파워 미터의 주파수를 캐리어 주파수의 반대 방향으로 조정하여 측정을 다시 수행합니다.

2.5.7.3. 한계

인접 채널 전력은 다음과 같아야 합니다:

- 채널 25kHz: 발신기의 캐리어 전력에서 70dB를 뺀 값이며, 이 값은 0.2µW보다 낮아야 합니다.

- 채널 12.5kHz: 발신기의 캐리어 전력에서 60dB를 뺀 값이며, 이 값은 0.2µW보다 낮아야 합니다.

2.5.8. 가짜 전송 발사

2.5.8.1. 정의

가짜 전송 발사는 필요한 대역폭을 초과하는 하나 이상의 주파수에서 발생하며, 이를 줄이는 것이 통신에 영향을 미치지 않습니다. 가짜 발사는 조화 발사, 유생 발사, 교차 변조 제품 및 주파수 변환을 포함하되, 대역 외 발사는 포함하지 않습니다.

2.5.8.2. 측정 방법

변조되지 않은 발신기를 가짜 안테나(2.3.4 참조)에 연결하여 가짜 전송 발사를 측정합니다.

9kHz부터 2GHz까지의 주파수 대역에서 측정을 수행하며, 발신기가 작동하고 있는 채널과 그 인접 채널은 제외됩니다.

각 가짜 발사를 무선 측정 장비 또는 스펙트럼 분석기로 측정합니다.

2.5.8.3. 한계

가짜 전송 발사의 전력은 어떤 단일 주파수에서도 0.25µW를 초과할 수 없습니다.

2.5.9. 케이스 발사 및 가짜 전송 발사

2.5.9.1. 정의

케이스 발사는 구조 및 장치의 케이스에서 방출되는 주파수에서 발생합니다.

가짜 전송 발사는 원하는 변조 과정에서 생성된 주파수 캐리어 및 변조 주파수 외의 주파수에서 발생하며, 이는 전선 및 장치의 부속품을 통해 전달됩니다.

2.5.9.2. 측정 방법

부록 C에서 선택된 측정 위치에 장치를 비전도성 회전 테이블 위에 설치하고 제조사의 권장 사항에 따라 일반적인 사용 위치와 동일한 높이로 설치합니다.

발신기의 안테나 커넥터를 가짜 안테나에 연결합니다.

측정 안테나를 세로 극성으로 지향하고 측정 안테나의 길이를 현재 수신기 주파수에 맞게 선택합니다.

측정 안테나의 출력을 수신기로 연결합니다. 2.3.4.

발신기를 변조되지 않은 상태로 켠 후, 수신기의 주파수를 발신기가 작동하고 있는 채널 및 그 인접 채널을 제외한 30MHz부터 2GHz까지의 주파수 대역으로 조정합니다.

각각의 발견된 가짜 성분에 대해:

a) 가짜 안테나를 지지하는 테이블의 높이를 특정 범위 내에서 조정하여 수신기가 최대 신호 수준을 수신할 때까지 계속 조정합니다.

b) 수신기가 최대 신호 수준을 수신할 때까지 발신기를 수평면에서 360° 회전합니다.

a) 안테나 모형 받침대의 높이를 특정 범위 내에서 조정하여 수신기 측정기가 최대 신호 수준을 얻을 때까지 계속한다;

b) 수평 평면에서 발신기를 360° 회전시키며, 측정 수신기 측정기가 최대 신호 수준을 얻을 때까지 계속한다;

c) 최대 신호 수준을 기록합니다.

d) 부착 안테나를 대체 안테나(부록 C 참조)로 교환합니다.

e) 대체 안테나를 세로 극성으로 방향을 맞추고, 대체 안테나의 길이를 획득된 가짜 구성 요소의 주파수에 적합하게 선택합니다.

f) 조정된 신호 생성기를 대체 안테나와 연결합니다.

g) 조정된 신호 생성기의 주파수를 획득된 가짜 구성 요소의 주파수와 동일하게 설정합니다.

h) 필요하다면, 수신기 측량기의 입력 감쇠 장치를 조정하여 그 민감도를 높여야 합니다.

i) 측정 안테나의 지지대 높이를 특정 범위 내에서 변경하여 최대 신호를 획득하도록 보장합니다.

j) 대체 안테나의 입력 신호 수준을 조정하여 수신기 측량기가 표시하는 신호 수준이 수신기 측량기의 입력 감쇠 장치 조정에 따른 기억된 신호 수준과 일치하도록 합니다.

k) 수신기 측량기의 입력 감쇠 장치 조정에 따른 대체 안테나의 입력 신호 수준을 공급력 단위로 기록합니다.

l) 측정 안테나와 수평 극성으로 방향을 맞춘 대체 안테나를 사용하여 측정을 다시 수행합니다.

m) 각 가짜 전송 구성 요소의 효과적인 방사 공급력 값은 각 가짜 전송 구성 요소의 대체 안테나 입력에서 기록된 두 개의 공급력 값 중 더 큰 값이며, 필요하다면 안테나 이익 증가를 보정합니다.

n) 전송기가 대기 모드에서 작동할 때 측정을 다시 수행합니다.

2.5.9.3. 한도

전송기가 대기 모드에서 작동할 때 가짜 전송 및 장치 외부 방사는 2 nW를 초과하지 않아야 합니다.

전송기가 작동 모드에서 작동할 때 가짜 전송 및 장치 외부 방사는 0.25 μW를 초과하지 않아야 합니다.

2.5.10. 전송기의 보조 변조

2.5.10.1. 정의

전송기의 보조 변조는 원하는 변조 없이 해제된 RF 신호와 일반적인 측정 변조 상태에서 해제된 RF 신호 간의 dB 단위로 계산된 비율입니다.

2.5.10.2. 측정 방법

일반적인 측정 변조를 사용합니다(참조). 2.3.3 전송기에 대해. 전송기에서 생성된 고주파 신호를 6dB/oct 이후 압축 회로를 통해 선형 해제 변조기로 전송합니다. 압축 회로의 시간 상수는 최소 750 μs여야 합니다.

저주파 소음으로 인한 영향을 피하기 위한 조치를 취해야 합니다.

해제 변조기 출력에서 신호를 RMS 전압계로 측정합니다.

변조 모드를 꺼고 해제된 저주파 신호 수준을 다시 측정합니다.

2.5.10.3. 한도

보조 변조 신호 수준은 25kHz 또는 12.5kHz 채널에서 -40dB를 초과해서는 안 됩니다.

2.5.11. DSC 저주파 입력 특성

2.5.11.1. 정의

이 검사는 전송기가 정확하게 DSC 음성 신호를 변조할 수 있는 능력을 확인합니다.

2.5.11.2. 측정 방법

채널 70에서 측정을 수행합니다.

DSC 잠금 라인을 사용하여 전송기의 송신 모드를 설정합니다.

DSC 저주파 입력 종단 장치를 사용하여 전송기를 1300Hz 단일 주파수 신호(0.775V ± 0.075V)로 변조합니다.

전송기의 변조 지수를 결정합니다. 이전 측정과 동일한 수준에서 2100Hz 단일 주파수 신호로 전송기를 변조하여 측정을 반복합니다.

2.5.11.3. 한도

두 경우 모두에서 결정된 변조 지수는 1.8과 2.2 사이여야 합니다.

2.5.12. DSC 음성 입력 제한

2.5.12.1. 정의

이 검사는 전송기가 과도한 DSC 입력 신호에 대해 주파수 편차를 제한할 수 있는 능력을 확인합니다.

2.5.12.2. 측정 방법

채널 70에서 측정을 수행합니다.

DSC 잠금 라인을 사용하여 전송기의 송신 모드를 설정합니다.

DSC 저주파 입력 종단 장치를 사용하여 전송기를 2100Hz 단일 주파수 신호(2.45V ± 0.3V)로 변조합니다.

전송기의 변조 지수를 결정합니다.

2.5.12.3. 한도

변조 지수는 2.4보다 낮아야 합니다.

2.5.13. 변조 시작 시간

2.5.13.1. 정의

변조 시작 시간은 전송기를 잠그는 시점부터 정확히 변조되는 시점까지 경과한 시간입니다.

2.5.13.2. 측정 방법

채널 70에서 측정을 수행합니다. DSC 입력에 1300Hz 주파수 신호(0.775V ± 0.075V RMS)를 전송기에 제공합니다. 전송기를 넓은 대역 신호 분리기 측정기와 적절한 방법으로 연결합니다.

신호 분리기 측정기에서 복구된 오디오 신호를 스펙트럼 분석기로 전송합니다.

스펙트럼 분석기의 정상 민감도를 설정하여 복구된 저주파 신호의 정상-정상 폭이 4분할에 해당하도록 합니다. 스펙트럼 분석기의 정상 시간 해상도는 분할당 20ms로 설정합니다. 스펙트럼 분석기가 트리거 상태를 변경하는 것을 1분할(분할)에서 왼쪽 화면 가장자리로부터 발생하도록 설정합니다.

DSC 잠금 라인을 사용하여 전송기를 잠그면 스펙트럼 분석기도 활성화되도록 측정 구성을 설정합니다(도 3 참조). 스펙트럼 분석기는 전송기의 변조 동작을 나타내며, 전송기의 변조 회로가 안정화되는 시점을 명확히 보여줍니다(도 4 참조).

안정화 시간 t설정 트리거 상태가 변경된 후 경과한 시간, 즉 전송기가 잠금된 시점부터 복구된 신호 크기가 4분할로 안정화될 때까지의 시간입니다.

전송기를 동일한 크기의 2100Hz 저주파 신호로 변조하여 측정을 다시 수행합니다.

2.5.13.3. 한도

안정화 시간 t설정 90ms보다 작아야 합니다.

도 3 - 측정 구성

도 4 - 스펙트럼 분석기 출력

2.5.14. 전송기의 주파수 변동

2.5.14.1. 정의

전송기의 주파수 변동은 RF 출력 전력이 켜지고 꺼질 때 전송기의 주파수와 명시된 주파수 간의 시간적 변화입니다.

2.5.14.2. 측정 방법

도 5 - 측정 구성

측정 신호 분리기로 두 신호를 결합 회로를 통해 전송합니다(참조). 2.3.1).

전송기를 50Ω 전력 감쇠기와 연결합니다.

전력 감쇠기의 출력을 결합 회로의 한 쪽 끝에 연결합니다.

측정 신호 생성기는 결합 회로의 다른 쪽 끝에 연결됩니다.

조정 신호 측정 주파수를 발생기의 명시된 주파수와 동일하게 합니다.

측정 신호는 1kHz 주파수 신호로 변조되며 주파수 편차는 ±25kHz입니다.

측정 신호의 수준을 발생기 출력에서 측정기 분리기 입력으로 0.1% 전력 수준으로 조정합니다. 측정 과정 동안 이 수준을 유지합니다;

측정기 분리기의 주파수 편차(fd) 및 진폭 편차(ad) 출력을 메모리 오실로스코프에 연결합니다.

메모리 오실로스코프를 주파수 편차(fd) 입력에 대한 주파수 편차가 ±주파수 편차 한 개 채널과 같고 채널 간격과 동일한 채널에 표시하도록 설정합니다.

메모리 오실로스코프의 스캔 속도를 10ms/분할로 설정하고 트리거 상태가 왼쪽 화면 가장자리로부터 1개 분할에서 발생하도록 설정합니다.

화면은 1kHz 측정 신호를 지속적으로 표시합니다.

그런 다음 메모리 오실로스코프를 트리거 상태가 진폭 편차(ad) 입력에 대한 낮은 입력 레벨에서 상승 경사에서 발생하도록 설정합니다.

그런 다음 무 변조 상태에서 발생기를 켜서 트리거 및 화면 이미지를 생성합니다.

측정 신호 1kHz와 발생기 출력 사이의 전력 비율 변화는 화면에 두 개의 독립적인 부분을 생성하며, 첫 번째 부분은 1kHz 측정 신호를 나타내고 두 번째 부분은 시간에 따른 발생기 주파수 변화를 나타냅니다:

- ton 는 1kHz 측정 신호가 완전히 차단되는 시점입니다;

- 시간 구간 t1 그리고2 는 적절한 한계 모양을 결정하기 위해 표 2에서 정의됩니다;

- 시간 구간 t1 그리고2 동안 주파수 편차는 표 2에서 제공된 값보다 크지 않아야 합니다;

- 시간 t2종료 후 주파수 편차는 주파수 오차 한계 내에 있어야 합니다, 참조 2.5.1;

- 시간에 따른 주파수 편차 결과를 기록합니다;

- 발생기는 켜진 상태를 유지합니다.

메모리 오실로스코프를 트리거 상태가 진폭 편차(ad) 입력에 대한 높은 입력 레벨에서 하강 경사에서 발생하도록 설정하고 트리거 상태가 오른쪽 화면 가장자리로부터 1개 분할에서 발생하도록 설정합니다:

- 그런 다음 발생기를 꺼줍니다;

- toff 는 1kHz 측정 신호가 증가하기 시작하는 시점입니다;

- 시간 구간 t3 는 표 2에서 제공되며 t3 는 적절한 한계를 결정하기 위해 사용됩니다;

- 시간 t3시작 전 주파수 편차는 주파수 오차 한계 내에 있어야 합니다, 참조 2.5.1;

- 시간에 따른 주파수 편차 결과를 기록합니다.

켜짐 조건:

꺼짐 조건:

그림 6 - 관찰 t1, 업무 관련 제도, 장비, 재산, 도구 등2, t3 메모리 오실로스코프에서

2.5.14.3. 한계

ton: 설명된 측정 방법 2.6.10.2에 따라, 발생기의 켜짐 시점 ton 는 출력 전력이 안테나 포트에서 명시된 전력의 0.1%를 초과하는 상태에서 결정됩니다.

t1: ton 에서 시작하여 표 2에서 제공된 시점까지 지속되는 시간 구간.

t2: t1 에서 시작하여 표 2에서 제공된 시점까지 지속되는 시간 구간.

toff는 출력 전력이 명시된 전력의 0.1% 미만으로 감소하는 상태에서 발생기의 꺼짐 시점을 결정합니다.

t3: toff 에서 종료하고 표 2에서 제공된 시점부터 시작되는 시간 구간.

표 2 - 시간 한계

시간

주파수 한계

t1 (ms)

5,0

t2 (ms)

20,0

t3 (ms)

5,0

주석: 시간 구간 t1 그리고2동안 주파수 편차는 25kHz를 초과하지 않아야 합니다. 시간 구간 t2동안 주파수 편차는 12.5kHz를 초과하지 않아야 합니다.

2.6. 수신기 요구 사항

2.6.1. 명시된 음성 주파수 출력 전력 및 잡음 비율

2.6.1.1. 정의

수신기 출력의 잡음 비율은 모든 음성 주파수 성분의 RMS 전압 합과 수신기에서의 신호 RMS 전압의 비율로 표현되며, 백분율 단위로 표시됩니다.

명시된 음성 주파수 출력 전력은 제조사가 수신기 출력에서 요구 사항을 충족하는 최대 전력으로 규정한 값입니다.

2.6.1.2. 측정 방법

명시된 수신기 주파수와 동일한 운반 주파수에서 +100dBµV 수준의 측정 신호를 일반 측정 변조(참조 2.3.3)로 변조하여 수신기의 안테나 포트로 전송합니다(참조 2.3.1.

각 측정마다 수신기의 음성 주파수를 명시된 값으로 조정하며, 이는 수신기의 실제 부하를 모사하는 모사 부하(참조 2.6.1.1)를 사용합니다. 이 모사 부하의 값은 제조사가 규정합니다.

일반 측정 조건(참조 2.2.3)에서 측정 신호는 순차적으로 300Hz, 500Hz 및 1kHz 주파수에서 일반 측정 변조(참조

2.2.4.1 및 2.2.4.2 모두 적용)에서 측정되는 한계 조건에서 명시된 수신기 주파수 및 명시된 수신기 주파수 ±1.5kHz에서 측정됩니다. 이러한 측정에서는 변조 주파수가 1kHz이고 주파수 편차는 ±3kHz입니다. 2.6.1.3. 한계

명시된 음성 주파수 출력 전력 최소값은 다음과 같습니다:

- 스피커에서 2W;

- 휴대용 조합의 이어폰에서 1mW.

2.6.2. 음성 주파수 반응

왜곡은 10%를 초과할 수 없습니다.

2.6.2.1. 정의

음성 주파수 반응은 변조 주파수에 따라 수신기의 음성 주파수 출력 수준이 어떻게 변하는지를 나타냅니다.

2.6.2.2. 측정 방법

명시된 수신기 주파수와 동일한 운반 주파수에서 +60dBµV(e.m.f) 수준의 측정 신호를 일반 측정 변조(참조

2.3.3)로 변조하여 수신기의 안테나 포트로 전송합니다(참조 2.3.3)와 같이 수신기 안테나 포트의 조건과 동일하게, 측정을 수행한다. 2.3.1.

조정 수신기의 음파 출력 전력을 명시된 출력 전력의 50%로 설정합니다 (참고 2.6.1). 이 설정을 측정 동안 유지합니다. 2.6.1)와 같이. 측정 동안 이러한 설정을 유지한다.

그 다음 주파수 편차를 1kHz로 줄이고 해당 주파수에서의 음파 출력 레벨은 표 7에서와 같이 참조 점으로 사용합니다 (1kHz는 0dB에 대응합니다).

주파수 편차를 변경하지 않고, 300Hz에서 3kHz 사이에서 변조 주파수를 변경하며 출력 레벨을 측정합니다.

검사 신호를 수신기의 명시된 주파수 ±1.5kHz로 설정하여 다시 측정합니다.

이 검사를 한 개의 채널에서만 수행합니다 (참고 2.6.2.3). 2.3.6).

2.6.2.3. 한계

음파 주파수 응답은 1kHz 지점에서 6dB/옥타브 기울기를 가진 출력 레벨과 ±1dB 또는 -3dB 이내여야 합니다 (표 7 참조).

표 7 - 음파 주파수 응답

2.6.3. 최대 이용가능 민감도

2.6.3.1. 정의

수신기의 최대 이용가능 민감도는 일반적인 변조 검사 조건 하에서 수신기에 입력되는 수신기의 명시된 주파수에서의 최소 신호 수준(e.m.f)이며, 이 신호 수준은 다음과 같은 조건을 만족시킵니다 (2.3.3 참조): 2.3.3)에 따라, 이 신호는 다음과 같은 것을 생성한다:

- 모든 경우에서 음파 출력 전력은 명시된 출력 전력의 50%입니다 (2.6.1 참조); 2.6.1); 그리고

- SINAD 비율은 20dB이며, 수신기의 음파 출력 단자에서 필터링 회선(ITU-T O.41 권고사항 참조)을 통해 측정됩니다.

2.6.3.2. 측정 방법

가장 낮은 주파수 채널, 가장 높은 주파수 채널 및 채널 16에서 측정을 수행합니다.

검사 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일한 주파수에서 일반적인 변조 검사 조건 하에 변조되어 수신기에 입력됩니다 (2.3.3 참조). 검사 신호를 수신기에 입력하고, 음파 출력 단자에 음파 로드와 SINAD 측정 장치를 연결합니다. 2.3.3)에 따라, 이 측정 신호를 수신기에 제공한다. 음성 주파수 출력 포트에 소음 필터(2.6.3.1에 규정된 것처럼)를 통해 SINAD 측정기와 오디오 주파수 로드를 연결한다.

필터링 회선과 함께 수신기의 음파 출력 전력을 명시된 출력 전력의 50%로 설정하여, SINAD 비율이 20dB가 될 때까지 검사 신호의 레벨을 조정합니다. 이러한 조건에서 검사 신호의 입력 레벨은 최대 이용가능 민감도 값입니다.

일반적인 검사 조건(2.3.9 참조)과 극한 조건(2.3.9 및 2.3.10을 동시에 적용)에서 측정을 수행합니다. 2.3.10.1 및 2.3.10.2

극한 조건에서는, 출력 음파 전력의 변화는 50%의 명시된 출력 전력에서 ±3dB 이내여야 합니다.

2.6.3.3. 한계

일반적인 검사 조건에서는 25kHz 및 12.5kHz 채널의 최대 이용가능 민감도는 각각 +6dBμV(e.m.f)를 초과하지 않아야 하며, 극한 조건에서는 각각 +12dBμV(e.m.f)를 초과하지 않아야 합니다.

2.6.4. 동 채널 잡음 억제

2.6.4.1. 정의

동 채널 잡음 억제는 원하는 변조 신호가 수신기의 명시된 주파수에서 수신되도록 하는 수신기의 능력으로, 원하지 않는 변조 신호가 같은 주파수에서 존재할 때 원하는 신호의 감소를 일정한 임계값 이하로 제한합니다.

2.6.4.2. 측정 방법

두 개의 입력 신호를 수신기에 분배 회로를 통해 입력합니다 (2.3.1 참조). 원하는 신호는 일반적인 변조 검사 조건 하에 변조됩니다 (2.3.3 참조). 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수에서 ±3kHz 편차로 변조되며, 두 신호 모두 수신기의 명시된 주파수에서 입력됩니다. 원하지 않는 신호를 ±3kHz로 이동시키고 다시 측정합니다. 2.3.1)에 따라, 원하는 신호는 일반 측정 신호로 변조된 신호이다(참조). 원하는 신호의 레벨을 측정된 최대 이용가능 민감도에 대응하는 값으로 설정합니다 (2.6.3 참조). 그런 다음 원하지 않는 신호의 크기를 조정하여 수신기의 출력 단자에서 SINAD 비율이 14dB로 감소하도록 합니다.

동 채널 잡음 억제 비율은 dB 단위로 입력 단자에서 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 비율입니다. 이 동 채널 잡음 억제 비율에서 SINAD 비율은 규정된 값으로 감소합니다. 2.6.3)에 따라, 원하지 않는 신호의 크기를 조정하여 수신기 출력에서 SINAD 비율이 14dB로 감소할 때까지 계속한다.

원하는 신호의 레벨을 측정된 최대 이용가능 민감도에 대응하는 값으로 설정합니다 (2.6.3 참조). 그런 다음 원하지 않는 신호의 크기를 조정하여 수신기의 출력 단자에서 SINAD 비율이 14dB로 감소하도록 합니다. 원하지 않는 신호의 주파수가 원하는 신호의 바로 아래 채널 주파수에서 측정을 다시 수행합니다.

2.6.4.3. 한계

정해진 주파수 범위 내에서 원하지 않는 신호의 임의의 주파수에서 동 채널 잡음 억제 비율은 다음과 같아야 합니다:

- 25kHz 채널: -10dB와 0dB 사이;

- 12.5kHz 채널: -12dB와 0dB 사이.

2.6.5. 인접 채널 선택성

2.6.5.1. 정의

인접 채널 선택성은 원하는 변조 신호가 원하는 신호의 명시된 채널 간격에서 원하지 않는 변조 신호의 존재에도 불구하고 일정한 임계값 이하로 감소되지 않도록 하는 수신기의 능력입니다.

2.6.5.2. 측정 방법

가장 낮은 주파수 채널, 가장 높은 주파수 채널 및 채널 16에서 측정을 수행합니다.

두 개의 입력 신호를 수신기에 분배 회로를 통해 입력합니다 (2.3.1 참조). 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에서 일반적인 변조 검사 조건 하에 변조됩니다 (2.3.3 참조). 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수에서 ±3kHz 편차로 변조되며, 25kHz 채널의 경우 또는 12.5kHz 채널의 경우 1.5kHz 편차로 변조되며, 이 신호는 원하는 신호의 바로 위 채널 주파수에서 입력됩니다. 2.3.1)에 따라, 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하고 일반 측정 신호로 변조되어 있다(참조). 원하는 신호의 레벨을 측정된 최대 이용가능 민감도에 대응하는 값으로 설정합니다 (2.6.3 참조). 그런 다음 원하지 않는 신호의 크기를 조정하여 수신기의 출력 단자에서 SINAD 비율이 14dB로 감소하도록 합니다. 원하지 않는 신호의 주파수가 원하는 신호의 바로 아래 채널 주파수에서 측정을 다시 수행합니다.

동 채널 잡음 억제 비율은 dB 단위로 입력 단자에서 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 비율입니다. 이 동 채널 잡음 억제 비율에서 SINAD 비율은 규정된 값으로 감소합니다. 인접 채널 선택성은 원하는 신호의 주파수보다 높은 주파수와 낮은 주파수에서의 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 비율 중 더 작은 값을 dB 단위로 나타냅니다.

극한 조건(2.3.10.1 및 2.3.10.2 동시 적용)에서 원하는 신호의 레벨을 해당 조건에서의 최대 이용가능 민감도에 대응하는 값으로 설정하여 다시 측정합니다.

측정 조건을 극한 조건으로 다시 수행한다(동시 적용). 25kHz 채널: 일반적인 검사 조건에서는 인접 채널 선택성이 70dB 이상이어야 하며, 극한 조건에서는 60dB 이상이어야 합니다.

2.6.5.3. 한계

12.5kHz 채널: 일반적인 검사 조건에서는 인접 채널 선택성이 60dB 이상이어야 하며, 극한 조건에서는 50dB 이상이어야 합니다.

12.5kHz 채널: 일반 측정 조건에서는 인접 채널 선택성이 60dB 이상이어야 하며, 극한 측정 조건에서는 50dB 이상이어야 한다.

2.6.6. 가상 응답 억제

2.6.6.1. 정의

가상 응답 억제는 수신기가 명시된 주파수에서 원하는 변조 신호를 구분하여 다른 어떤 주파수에서도 원하지 않는 신호를 구분할 수 있는 능력을 의미합니다.

2.6.6.2. 측정 방법

두 개의 신호를 분배 회로를 통해 수신기에 입력합니다 (2.3.1 참조). 2.3.1). 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에서 정상 검사 변조 신호이다(2.3.3 참조).

원하지 않는 신호는 400Hz에서 변조되며 주파수 이동은 ±3kHz이다.

동 채널 잡음 억제 비율은 dB 단위로 입력 단자에서 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 비율입니다. 이 동 채널 잡음 억제 비율에서 SINAD 비율은 규정된 값으로 감소합니다. 2.7.3). 원하지 않는 신호의 전압 레벨을 +86dBμV(e.m.f)로 조정한 후, 100kHz부터 2GHz까지 주파수를 스캔한다.

가짜 응답이 있는 모든 주파수에서 입력 레벨을 조정하여 SINAD 비율이 14dB로 감소할 때까지 한다.

가짜 응답 제거는 입력 단에서 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 dB로 표시된 비율이다. 이 값에서 SINAD 비율이 규정된 값으로 감소한다.

2.6.6.3. 한도

수신기의 명시된 주파수로부터 25kHz 이상 떨어진 모든 주파수에서 가짜 응답 제거 비율은 70dB 미만이 되어서는 안 된다.

2.6.7. 교차 변조 응답

2.6.7.1. 정의

교차 변조 응답은 원하는 변조 신호를 수신하면서 원하는 신호의 주파수와 특정 관계를 가진 여러 개의 원하지 않는 신호가 존재함에도 불구하고 원하는 신호의 손실이 일정 임계값 이하로 유지되는 수신기의 능력이다.

2.6.7.2. 측정 방법

A, B, C 세 개의 신호 발생기를 수신기에 통합 회로를 통해 연결한다(참조 2.3.1). 원하는 신호 A는 수신기의 명시된 주파수와 동일하고 정상 검사 변조 신호이다(참조 2.3.3). 원하지 않는 신호 B는 변조되지 않은 상태이며 수신기의 명시된 주파수보다 50kHz 높거나 낮다. 두 번째 원하지 않는 신호 C는 400Hz에서 ±3kHz 주파수 이동으로 변조되며 수신기의 명시된 주파수보다 100kHz 높거나 낮다.

동 채널 잡음 억제 비율은 dB 단위로 입력 단자에서 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 비율입니다. 이 동 채널 잡음 억제 비율에서 SINAD 비율은 규정된 값으로 감소합니다. 2.6.3). 두 개의 원하지 않는 신호의 크기를 같게 조정하고 SINAD 비율이 수신기의 출력 단에서 14dB로 감소할 때까지 조정한다. 신호 B의 주파수를 약간 조정하여 SINAD 비율의 최대 감소를 생성한다. 원하지 않는 두 신호의 레벨은 다시 조정하여 SINAD = 14dB를 복원한다.

교차 변조 응답은 입력 단에서 원하지 않는 신호 레벨과 원하는 신호 레벨 간의 dB로 표시된 비율이다. 이 값에서 SINAD 비율이 규정된 값으로 감소한다.

2.6.7.3. 한도

교차 변조 응답 비율은 68dB보다 커야 한다.

2.6.8. 차단 특성

2.6.8.1. 정의

차단 특성은 수신기의 원하는 출력 파워 또는 SINAD 비율이 다른 주파수에서의 원하지 않는 신호에 의해 일반적으로 감소되는 현상이다.

2.6.8.2. 측정 방법

두 개의 신호를 분배 회로를 통해 수신기에 입력합니다 (2.3.1 참조). 2.3.1). 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 동일하며 정상 검사 변조 신호이다(참조 2.3.3). 처음에는 원하지 않는 신호를 꺼고, 원하는 신호의 레벨을 사용 가능한 최대 민감도에 대응하는 값으로 설정한다.

가능하다면, 음성 파워 출력을 명시된 출력 파워의 50%로 조정하거나 단계 조정 시 첫 단계에서 최소 출력 파워가 명시된 출력 파워의 50% 이상이 되도록 조정한다. 원하지 않는 신호는 변조되지 않으며, 수신기의 명시된 주파수로부터 +1MHz와 +10MHz, -1MHz와 -10MHz 범위에서 주파수를 스캔한다. 원하지 않는 신호의 입력 레벨은 다음을 초래하도록 모든 주파수에서 조정된다:

a) 원하는 신호의 음성 파워 레벨이 3dB 감소되거나;

b) SINAD 비율이 14dB로 감소되며, 이는 ITU-T O.41 권고안에서 설명된 잡음 필터를 사용하여 발생한 모든 감소를 기록한다.

2.6.8.3. 한도

특정 주파수 범위 내에서의 차단 특성은 90dBμV 미만이 되어서는 안 된다. 가짜 응답이 있는 주파수는 제외한다(2.6.9 참조). 2.6.6).

2.6.9. 가짜 유도 방사

2.6.9.1. 정의

수신기에서 발생하는 가짜 유도 방사는 수신기의 입력 단에서 발생하는 모든 주파수의 구성 요소 방사이다.

2.6.9.2. 측정 방법

가짜 유도 방사의 레벨은 안테나에서 측정된 전력 레벨이다.

각각의 분리된 신호의 레벨을 수신기의 입력 단극에서 측정한다. 이러한 단극을 50Ω 입력 저항을 갖는 스펙트럼 분석기 또는 선택적 전압 측정 장치와 연결하고 수신기를 켠다.

측정 장치가 입력 전력 레벨에 대해 보정되지 않았다면, 측정된 모든 가짜 방사 구성 요소의 레벨은 신호 발생기 사용을 통해 대체 방법으로 결정되어야 한다.

9kHz부터 2GHz까지의 주파수 범위에서 측정을 수행한다.

2.6.9.3. 한도

9kHz부터 2GHz까지의 주파수 범위에서 발생하는 모든 방사 구성 요소의 전력은 2nW를 초과해서는 안 된다.

2.6.10. 가짜 방사 방사

2.6.10.1. 정의

수신기에서 발생하는 가짜 방사 방사는 장치의 외부 및 구조로부터 발생하는 모든 주파수의 구성 요소 방사이다.

2.6.10.2. 측정 방법

부록 C에 따라 측정 위치를 선택하고, 장치를 지정된 높이의 절연 받침대 위에 설치한다. 제조사가 정상적인 사용 위치로 지정한 위치에 가장 가깝게 설치한다.

측정 안테나를 수직 극성을 선택하고, 측정 안테나의 길이는 현재 수신기의 주파수에 맞게 선택한다.

각각의 발견된 가짜 성분에 대해:

수신기를 무 변조 모드로 켜고, 측정 수신기의 주파수를 30MHz부터 2GHz까지 조정한다.

각 가짜 방사 구성 요소가 발견된 주파수에서:

a) 측정 안테나의 높이를 지정된 범위에서 조정하여 측정 수신기가 최대 신호 레벨을 수신할 때까지 한다;

b) 그 다음, 수평 평면에서 수신기를 360° 회전하여 측정 수신기가 최대 신호 레벨을 수신할 때까지 한다;

c) 최대 신호 수준을 기록합니다.

d) 부록 C에 따라 측정 안테나를 대체 안테나로 교체한다;

e) 대체 안테나를 수직 극성으로 조정하고, 대체 안테나의 길이는 수신된 가짜 구성 요소의 주파수에 맞게 조정한다;

f) 대체 안테나를 보정된 신호 발생기와 연결한다;

g) 보정된 신호 발생기의 주파수를 수신된 가짜 구성 요소의 주파수와 동일하게 조정한다;

h) 필요하다면, 측정 수신기의 입력 감쇠기를 조정하여 측정 수신기의 민감도를 증가시킨다;

i) 지정된 범위에서 측정 안테나의 높이를 조정하여 최대 신호를 수신하도록 한다;

j) 조정 대체 안테나 입력 신호 수준을 기존 가상 부품 측정 시 저장된 신호 수준과 동일하도록 조정하되, 측정 장치의 입력 손실 설정 변경에 따라 조정합니다.

k) 측정 장치의 입력 손실 설정 변경에 따라 조정된 대체 안테나 입력 수준을 출력 전력 단위로 기록합니다.

l) 측정 안테나와 대체 안테나를 수평 극화 방향으로 지정한 후 측정을 다시 수행합니다.

m) 가상 부품의 유용한 방사 출력 값은 측정 장치의 입력 대체 안테나에서 기록된 두 개의 출력 전력 값 중 더 큰 값이며, 필요하다면 안테나 이득 증가량을 고려하여 조정합니다.

2.6.10.3. 한도

30MHz부터 2GHz까지의 주파수 대역에서 발생하는 임의 방사 출력의 전력은 2nW를 초과할 수 없습니다.

2.6.11. 수신기 잡음

2.6.11.1. 정의

수신기 잡음은 수신기 시스템 전원 공급 또는 다른 원인에 의한 잡음과 소음을 포함한 음성 주파수 출력 전력과 검증 신호의 높은 주파수 출력 신호의 평균 수준이 조정된 일반적인 모드로 제어된 출력 포트의 안테나 입력 신호의 출력 전력 간의 비율(데시벨 단위)로 정의됩니다.

2.6.11.2. 측정 방법

수신기의 주파수 표준 주파수와 동일한 주파수의 검증 신호(+30dBµV)를 안테나 입력 포트로 제공합니다. 표준 검증 방법과 같이 2.3.3 수신기에 연결합니다. 음성 주파수 로드를 수신기의 출력 포트에 연결합니다. 음성 주파수 출력 전력을 표준 출력 전력 수준에 맞추도록 설정합니다. 2.6.1.

출력 신호의 전압 수준을 최소 20kHz(-6dB) 대역폭을 갖는 RMS 전압 측정 장비로 측정합니다. 모드를 해제하고 다시 음성 주파수 출력 전력을 측정합니다.

2.6.11.3. 한도

수신기 잡음은 검증 신호 수준보다 -40dB 이상을 초과할 수 없습니다.

2.6.12. 음성 차단 기능

2.6.12.1. 정의

이 기능의 목적은 수신기의 안테나 입력 포트에서 신호 수준이 특정 값 미만일 때 수신기의 음성 출력 신호를 차단하는 것입니다.

2.6.12.2. 측정 방법

다음 측정 방법을 수행합니다:

a) 음성 차단 기능을 비활성화하고, 수신기의 주파수 표준 주파수와 동일한 주파수의 검증 신호(+30dBµV)를 안테나 입력 포트로 제공합니다. 표준 검증 방법과 같이 2.3.3 수신기에 연결합니다. 음성 주파수 로드와 실제 잡음 필터 회로(참고 2.6.3.1)를 수신기의 출력 포트에 연결합니다. 수신기의 음성 주파수 출력 전력을 표준 출력 전력 수준에 맞추도록 조정합니다. 2.6.1;

출력 신호의 전압 수준을 RMS 전압 측정 장비로 측정합니다;

그 후 입력 신호를 차단하고 음성 차단 기능을 활성화한 후 다시 음성 주파수 출력 전력을 측정합니다;

b) 음성 차단 기능을 다시 비활성화하고, 수신기의 주파수 표준 주파수와 동일한 주파수의 검증 신호(+6dBµV)를 안테나 입력 포트로 제공합니다. 수신기를 조정하여 출력 전력이 표준 출력 전력의 50%가 되도록 합니다. 입력 신호 수준이 감소하면 음성 차단 기능을 활성화합니다. 그 후 입력 신호 수준을 증가시키면서 출력 전력이 이전 수준과 같아질 때까지 계속합니다. 그런 다음 SINAD 비율과 입력 신호 수준을 측정합니다;

c) 이 기능을 비활성화하고, 수신기의 주파수 표준 주파수와 동일한 주파수의 검증 신호(+6dBµV)(e.m.f)를 안테나 입력 포트로 제공합니다. 수신기를 조정하여 출력 전력이 표준 출력 전력의 50%가 되도록 합니다. 음성 차단 기능을 최대 위치로 활성화한 후 입력 신호 수준을 증가시키면서 출력 전력이 50%가 되도록 합니다.(연속 조정 가능한 음성 차단 기능을 갖춘 장비에만 적용)

2.6.12.3. 한도

2.6.12.2 a)의 조건 하에서, 음성 주파수 출력 전력은 표준 출력 전력 수준보다 -40dB 이상을 초과할 수 없습니다. 2.6.12.2 b)의 조건 하에서, 입력 신호 수준은 +6dBµV(e.m.f)를 초과할 수 없습니다.

2.6.12.2 a)의 조건 하에서, 음성 주파수 출력 전력은 표준 출력 전력 수준보다 -40dB 이상을 초과할 수 없습니다. 2.6.12.2 c)의 조건 하에서, 음성 차단 기능이 최대 위치에 있을 때 입력 신호 수준은 +6dBµV(e.m.f)를 초과할 수 없습니다.

2.6.12.2 a)의 조건 하에서, 음성 주파수 출력 전력은 표준 출력 전력 수준보다 -40dB 이상을 초과할 수 없습니다. 2.6.13. 음성 차단 지연

2.6.13.1. 정의

음성 차단 지연은 수신기의 입력 신호 수준이 음성 차단 기능이 비활성화 및 활성화 상태에서의 차이를 데시벨 단위로 나타냅니다.

2.6.13.2. 측정 방법

장비 외부에 있는 음성 차단 기능 제어 스위치가 있다면 완전히 차단하도록 설정해야 합니다. 음성 차단 기능을 활성화할 때, 수신기의 주파수 표준 주파수와 동일한 주파수의 무 조정 신호를 수신기의 안테나 입력 포트로 제공합니다. 이 신호 수준이 음성 차단 기능을 활성화하지 않도록 충분히 낮게 설정합니다. 신호 수준을 증가시켜 음성 차단 기능을 활성화합니다. 이 신호 수준을 기록합니다. 음성 차단 기능을 유지하면서 신호 수준을 천천히 줄여 수신기의 음성 출력이 다시 차단될 때까지 계속합니다.

2.6.13.3. 한도

음성 차단 지연은 3dB와 6dB 사이에 있어야 합니다.

2.6.14. 다중 관찰 특성

2.6.14.1. 정의

스캔 주기는 우선 채널에 신호가 없을 때 연속적으로 두 샘플 사이의 시간입니다.

우선 채널에서의 정지 시간은 해당 채널에 신호가 없을 때 우선 채널에서 샘플링이 시작되고 종료되는 시간 간격입니다.

보조 채널에서의 정지 시간은 해당 채널에서 샘플링이 시작되고 종료되는 시간 간격입니다.

2.6.14.2. 측정 방법

2.6.14.2. 측정 방법

조정하여 우선 채널과 보조 채널 중 하나에 스캐닝 장치를 설정합니다. 이러한 기능은 DSC 채널(채널 70)에는 존재하지 않을 수 있습니다.

음소거 기능을 수행하고 수신기의 두 채널 모두에서 음소거가 되도록 조정합니다. 보조 채널의 명시된 주파수와 동일한 운반 주파수에서 검사 신호를 생성하고 일반적인 검사 신호로 변조하여(참고 2.3.3) 수신기에 통합 회로(참고 2.3.1)를 통해 전송합니다. 두 번째 검사 신호는 우선 채널의 명시된 주파수를 가지며 변조되지 않은 상태로 다른 통합 회로 입력을 통해 수신기에 전송됩니다. 수신기 입력에서 두 검사 신호의 레벨은 +12 dBµV(e.m.f)입니다. 소리 출력 단말에 스펙트럼 분석기를 연결합니다. 초기에는 우선 채널의 검사 신호 출력을 차단합니다. 스캐닝 과정을 시작하고 스펙트럼 분석기에서 출력 신호를 관찰합니다. 소리 신호 펄스 사이의 시간 간격 및 펄스의 길이를 측정합니다. 우선 채널의 검사 신호를 활성화하면 스캐닝은 마지막 소리 신호 펄스를 받은 후 우선 채널에서 멈춥니다. 보조 채널이 단일 공급 채널인 경우 측정을 수행하고 보조 채널이 병렬 공급 채널인 경우 다시 측정을 수행합니다.

2.6.14.3. 한도

스캐닝 주기는 2초를 초과할 수 없습니다.

우선 채널에서의 정지 시간은 150ms를 초과할 수 없습니다.

보조 채널에서의 정지 시간은 850ms와 2초 사이여야 하며, 이 시간은 두 개의 연속되는 저주파 신호 펄스 사이의 공백 시간으로 결정됩니다.

2.6.15. 출력 소리 특성 DSC

2.6.15.1. 정의

DSC 출력 소리 특성은 수신기가 정확하게 변조된 DSC 신호를 수신할 때 DSC 출력 소리 단말에서의 두 DSC 소리의 레벨입니다.

2.6.15.2. 측정 방법

채널 70에서 측정을 수행합니다.

수신기 입력에 명시된 운반 주파수에서 검사 신호를 제공합니다. 이 신호는 1300Hz의 주파수를 가진 소리를 2의 변조 지수로 변조합니다. 신호 발생기의 레벨을 +26 dBµV로 설정합니다.

DSC 출력 소리 단말은 600Ω의 부하를 갖습니다.

이러한 단말에서의 소리 레벨을 측정합니다.

2100Hz 주파수의 소리를 2의 변조 지수로 변조된 검사 신호를 사용하여 측정을 반복합니다.

2.6.15.3. 한도

DSC 출력 단말에서 부하를 거친 신호 레벨은 0.55V(r.m.s)와 1.1V(r.m.s) 사이여야 합니다.

2.7. 병렬 작동

장치가 병렬 작동을 설계하도록 되어 있는 경우, 인증 검사를 수행할 때 병렬 필터를 설치하고 다음의 추가 검사를 수행하여 적절한 작동을 보장해야 합니다.

2.7.1. 수신기 감도의 감소 - 동시에 수신 및 송신

2.7.1.1. 정의

수신기의 감도 감소는 송신기에서 수신기로 전력이 전환될 때 혼합 효과로 인해 발생하는 감소를 나타냅니다.

이 감소는 수신 및 송신이 동시에 이루어질 때와 그렇지 않을 때의 최대 사용 가능한 수신기 감도 레벨 사이의 차이(db)로 표현됩니다.

2.7.1.2. 측정 방법

장치의 안테나 포트는 수신기, 송신기 및 병렬 필터가 규정된 2.3.4.

일반적인 검사 신호로 변조된 신호 발생기(예 2.3.3)가 혼합 저항 조정에 영향을 미치지 않도록 혼합 장치에 연결됩니다.

송신기는 2.5.2에 규정된 운반 파워 출력에서 작동하며 400Hz의 주파수 신호와 ±3kHz의 주파수 이동으로 변조되어야 합니다:

- 수신기의 감도를 2.6.3;

- 신호 발생기의 출력 레벨을 C dBµV(e.m.f)로 기록합니다;

- 송신기를 꺼서 다시 수신기의 감도를 측정합니다;

- 신호 발생기의 출력 레벨을 D dBµV(e.m.f)로 기록합니다;

- 감도 감소 값은 C와 D의 값의 차이입니다.

2.7.1.3. 한도

감도 감소는 3dB를 초과할 수 없습니다. 동시에 수신 및 송신이 이루어질 때의 최대 사용 가능한 수신기 감도는 2.6.3.3.

2.7.2. 병렬 수신기-송신기 내부 혼합ê병렬 수신기-송신기의 내부 혼합은 특정 주파수에서 수신기의 감도가 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다.

2.7.2.1. 정의

장치의 안테나 포트는 수신기, 송신기 및 병렬 필터가 규정된

2.7.2.2. 측정 방법

혼합 장치를 통해 가짜 안테나에 연결되며 2.3.4.

측정 포트를 사용하여 신호를 수신기에 전송합니다.

조정 설비의 주파수를 채널 18의 주파수로 설정하고, 전송기가 비응답 모드에서 출력 파워를 규정된 대로 송출하는 상태에서 2.5.2.

다음에 따라 검사를 실시한다. 2.6.6.2 수신 포트를 사용하여 수행한다. 다음 대역에서 검사를 실시한다:

- 161,5 MHz - 2 x fcất, hạ cánh - 1 MHz부터 161,5 MHz - 2 x fcất, hạ cánh + 1 MHz;

- 161,5 MHz + 2 x fcất, hạ cánh - 1 MHz부터 161,5 MHz + 2 x fcất, hạ cánh + 1 MHz;

- 155,9 MHz부터 157,9 MHz.

fcất, hạ cánh 제조사가 공표한 수신기의 첫 중간주파수의 중심 주파수이다.

2.7.2.3. 한도

응답이 나타나는 모든 주파수에서 신호 레벨 간의 비율은 2.6.6.2 70dB보다 작아서는 안 된다.

3. 관리에 관한 규정

3.1. VHF 전화기 장치는 조항 1.1 이 기준의 기술 규정을 준수하고 적합성 확인을 현재 적용되는 규정에 따라 공표해야 한다.

3.2. 기술 요구 사항에 대한 조항 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9 및 2.6.10 국내 지정 실험실 또는 해외 인증 실험실에서 수행된다.

3.3. 조항 3.2 외의 기술 요구 사항은 이 기준의

4. 조직 및 개인의 책임

관련 조직 및 개인은 VHF 전화기 장치에 대한 적합성 확인 규정을 준수하고 국가 관리 기관의 검사에 따르도록 책임을 진다.

5. 실행 조직

5.1. 통신청과 정보통신청은 이 기준의 시행을 위한 지침을 마련하도록 책임을 진다.

5.2. 이 기준은 국가 기술 규격 QCVN 52:2011/BTTTT "해상 이동용 VHF 전화기 장치에 대한 국가 기술 규격"을 대체한다.

5.3. 이 기준에 명시된 규정이 변경되거나 추가되거나 대체되면 새로운 문서에 따른 규정을 준수한다.

5.4. 이 기준의 시행 과정에서 발생하는 문제나 난점은 관련 조직 및 개인이 정보통신부(과학기술국)에 서면으로 보고하여 지침과 해결을 받는다./.

부록 A

(규정)

수신기 채널 인접 대역 출력 검사기

A.1. 수신기 채널 인접 대역 출력 검사기의 기술 지표

수신기 채널 인접 대역 출력 검사기는 혼합기, 중간주파수(IF) 필터, 진동기, 증폭기, 감쇠 변환기 및 RMS 표시기로 구성된다. 감쇠 변환기와 RMS 표시기를 사용하지 않는 경우, RMS 값을 dB 단위로 보정된 RMS 표시기를 사용할 수 있다. 수신기 채널 인접 대역 출력 검사기의 기술 특성은 아래 항목들에 규정되어 있으며 (ITU-R SM 332-4 참조).

A.1.1. 중간주파수(IF) 필터

IF 필터는 특성 선택도의 한계를 나타내는 그림 A.1의 범위 내에 있어야 한다.

그림 A.1 - 중간주파수(IF) 필터의 특성 선택도 한계

특성 선택도는 채널 인접 대역의 명시된 중심 주파수와 표 A.1에 나열된 주파수 간격을 유지해야 한다.

표 A.1 - 특성 선택 주파수

채널 간격(kHz)

필터 곡선의 주파수 간격과 채널 인접 대역의 명시된 중심 주파수 간의 차이(kHz)

D1

D3

D4

D5

12,5

3

4,25

5.5

9,5

25

5

8,0

9,25

13,25

감쇠 점은 표 A.2와 표 A.3에 나열된 허용 오차를 초과해서는 안 된다.

표 A.2 - 주파수 근처의 감쇠 점

14 미터 채널(kHz)

허용 오차(kHz)

D1

D3

D4

D5

12,5

+1,35

+0,1

-1,35

-5,35

25

+3.1

±0,1

-1,35

-5,35

표 A.3 - 주파수 먼 곳의 감쇠 점

채널 간격(kHz)

허용 오차(kHz)

D1

D3

D4

D5

12.5

±2,0

±2,0

±2,0

+3,5

-6,0

25

±3,5

+3,5

±3,5

+3,5

-7,5

필터의 90dB 감쇠 점 외부의 최소 감쇠량은 90dB 이상이어야 한다.

A.1.2. 감쇠 표시기

감쇠 표시기는 최소 80dB의 범위와 1dB의 읽기 정확도를 가져야 한다.

A.1.3. RMS 값 표시기

장치는 비 사인파 신호에 대해 피크 값과 RMS 값 사이의 비율을 10:1까지 정확하게 표시해야 한다.

A.1.4. 진동기 및 증폭기

진동기 및 증폭기는 저잡음 무응답 전송기의 인접 채널 출력을 측정할 때, 장치 자체의 잡음을 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 설계되어야 하며, 측정값은 ≤ -90dB 이어야 한다.

부록 B

(규정)

IEC 1162-1 프로토콜의 주파수 설정 명령 정보

B.1. 주파수 설정 정보모 9d-CK/TSC이 명령은 무선 전화기의 주파수, 운전 모드 및 전송기 출력 전력을 설정하고, 주파수, 모드, 전력 및 설정 명령을 읽고 이해하기 위해 사용된다.

주파수 설정 정보

그림 B.1 - 주파수 설정 정보

주석 1: 운전 모드:

- d = F3E/G3E 단일 전력, 전화;

- e = F3E/G3E 이중 전력, 전화;

- m = J3E, 전화;

- o = H3E, 전화;

- q = F1B/J2B FEC NBDP, TELEX/텔레프린터;

- s = F1B/J2B ARQ NBDP, TELEX/텔레프린터,

- t = F1B/J2B 수신, 텔레프린터/DSC;도, - w = F1B/J2B, 텔레프린터/DSC;

- = A1A 모스, 기록기;

- x - = A1A 모스, 모스 키/헤드셋:이다.

- - | = F1C/F2C/F3C, 팩스기;

- null은 정보가 없는 경우;

주석 2: 주파수는 100Hz 단위로 증가한다:삭제 - MF/HF 전화 채널은 ITU 채널 번호의 앞 세 자리를 따라 0으로 시작하는 세 자릿수가 포함되어야 한다;

- MF/HF 텔레프린터 채널은 ITU 채널 번호의 앞 네 자리를 따라 0으로 시작하는 네 자릿수가 포함되어야 한다;

- VHF 채널은 0으로 시작하는 9자리 숫자가 포함되어야 한다.

주석 3: 쌍 주파수의 경우, 발신 주파수만 포함하면 되며, 수신 주파수 필드는 null로 처리된다. 수신 주파수의 경우, 발신 주파수 필드는 null로 처리된다.

C.1. 방사장 검사와 관련된 검사 위치 및 배치

C.1.1. 실외 검사 위치

부록 C

(규정)

방사 측정

실외 검사 위치는 합리적인 표면 또는 지상 위에 있어야 한다. 검사 위치의 한 지점에서 바닥 평면은 최소 5m의 직경을 가져야 한다. 바닥 중앙에는 360° 회전 가능한 비전도성 지지대가 있어야 하며, 이 지지대는 1.5m 높이에서 검사 샘플을 지탱한다. 검사 위치는 λ/2 또는 3m(더 큰 값 선택)의 거리에서 발신 안테나 설치 또는 검사를 수행할 충분한 공간을 제공해야 한다. 실제 거리는 해당 위치에서 수행된 검사 결과와 함께 기록되어야 한다.

부록 C.1.1. 야외 측정 위치

야외 측정 위치는 합리적인 표면 또는 지상 위에 있어야 한다. 측정 위치의 한 지점에서 바닥 평면은 최소 5m의 직경을 가져야 한다. 바닥 평면 중앙에는 360° 수평 회전 가능한 전기적으로 불활성 지지대가 있어야 하며, 이 지지대는 1.5m 높이에서 측정 샘플을 지탱한다. 측정 위치는 발신 안테나 또는 측정을 λ/2 또는 3m(더 큰 값 선택)의 거리에서 수행할 수 있도록 충분히 넓어야 한다. 측정 위치에서 수행된 측정 결과와 함께 실제 거리를 기록해야 한다.

필요한 조치를 취하여 외부 차폐물로부터의 반사와 바닥 표면으로부터의 반사가 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 해야 한다.

도 C.1 - 실외 측정 위치

주석:

1. 측정 장비;

2. 측정 안테나:

3. 고주파 필터(기본 전송 방사 강도가 높은 경우):

4. 스펙트럼 분석기 또는 수신 측정기.

C.1.2. 측정 안테나

측정 안테나는 측정 샘플과 대체 안테나로부터의 방사를 수집하기 위해 사용되며, 방사 측정을 위한 측정 위치에서 사용될 때 필요하다면 발신 안테나로 사용될 수도 있다. 방수 특성 측정을 위한 측정 위치에서는 수신기의 민감도 측정을 위해 사용된다.

이 안테나는 분극 직립 또는 수평 분극을 가능하게 하는 지지대에 부착되어 있어야 하며, 안테나의 높이는 바닥에서 1m에서 4m 사이로 조정할 수 있어야 한다. 가능한 한 지향성이 있는 측정 안테나를 사용하는 것이 좋다. 측정 방향에 따른 측정 안테나의 크기는 측정 거리의 20%를 초과해서는 안 된다.

수신기 및 송신기의 방사 측정을 수행할 때, 측정 안테나는 측정 수신기에 연결되어야 하며, 측정 수신기는 측정해야 할 모든 주파수를 스캔하고 그 입력 신호의 상대적인 수준을 정확하게 측정할 수 있어야 한다. 수신기의 방사 민감도 측정을 수행할 때는 측정 안테나는 신호 생성기에 연결되어야 한다.

C.1.3. 대체 안테나

1GHz 이하의 주파수 범위에서 측정을 수행할 때 대체 안테나는 λ/2 양극성 안테나이거나 공진 주파수에서 작동하는 단축된 양극성 안테나여야 한다. 4GHz 이상의 주파수 범위에서 측정을 수행할 때는 방사 스피커를 사용해야 한다. 1GHz에서 4GHz 사이의 주파수 범위에서 측정을 수행할 때는 방사 스피커 또는 λ/2 양극성을 사용할 수 있다. 이 안테나의 중심은 시험 샘플의 참조점과 일치해야 한다. 이 참조점은 안테나가 내부 케이스에 부착되었을 때의 샘플의 중심이어야 하며, 또는 외부 안테나가 케이스에 연결되는 점이어야 한다.

양극성의 하단 끝과 바닥 사이의 거리는 0.3m보다 작아서는 안 된다.

대체 안테나는 송신기의 가짜 방사 및 실제 방사 출력 측정을 위한 측정 위치에서 사용될 때는 교정된 신호 발생기에 연결되어야 하며, 수신기 민감도 측정을 위한 측정 위치에서 사용될 때는 교정된 측정 수신기에 연결되어야 한다.

신호 발생기와 측정 수신기는 측정해야 할 주파수에서 작동해야 하며, 적절한 균형 및 조정 회로를 통해 안테나와 연결되어야 한다.

주석: 일반적인 스피커 안테나의 증폭 효과는 등방성 송신기와 대응된다.

80MHz 이상의 신호 주파수를 측정할 때는 실내 측정 위치에서 측정을 수행할 수 있다. 이러한 측정 위치를 사용하면 측정 보고서에 명시되어야 한다.

측정 위치는 최소 6m x 7m의 면적과 최소 2.7m의 높이를 갖는 실험실일 수 있다.

측정 장비와 운용자 외에는 측정실은 가능한 한 개방되어야 하며, 반사 물체를 제외한 벽, 천장 및 바닥만 남겨두어야 한다.

측정된 장비 뒤쪽 벽에서의 반사 효과를 줄이기 위해 금속 흡수판을 벽 앞에 설치해야 한다. 수평 분극 측정을 수행할 때는 수신 측정 안테나 주변에 각도 반사기를 설치하여 반대 벽과 천장, 바닥의 반사 효과를 줄여야 한다. 마찬가지로, 직립 분극 측정을 수행할 때는 각도 반사기를 사용하여 벽의 반사 효과를 줄여야 한다. 낮은 주파수 범위(약 175MHz 미만)에서는 각도 반사기 또는 흡수판이 필요하지 않을 수 있다. 실험적 이유로, λ/2 양극성 안테나는 λ/4에서 λ 사이의 고정 길이를 가지는 안테나로 대체될 수 있으며, 측정 시스템이 충분히 민감하다면 이 길이는 측정 주파수에서 사용될 수 있다. 동일한 방법으로, λ/2 거리의 상단까지의 거리는 변경될 수 있다.

측정 안테나, 측정 수신기, 대체 안테나 및 교정된 신호 발생기는 일반적인 방법과 동일하게 사용된다.

서로 간섭하는 신호의 위상이 서로 상쇄되는 현상을 방지하기 위해, 대체 안테나는 측정 안테나 방향으로 ±0.1mm 이동하거나, 원래 방향과 수직인 두 방향으로 이동해야 한다.

이러한 거리 변화가 신호 수준을 2dB 이상 변화시키면, 시험 샘플은 다시 배치되어 신호 수준의 변화가 2dB 미만이 될 때까지 계속 배치되어야 한다.

도 C.2 - 실내 측정 위치 구성

C.2. 측정 위치 사용 지침

방사 측정과 관련된 측정을 수행할 때는 C.1 항목의 요구 사항을 따르는 측정 위치를 사용할 수 있다. 이러한 측정 위치를 사용할 때는 측정 결과의 안정성을 보장하기 위해 다음 조건을 준수해야 한다.

C.2.1. 측정 거리

측정 실험은 측정 거리가 결정적인 요인이 아니며, 측정 주파수에서 λ/2 이상이고 이 부록에서 언급된 주의사항을 준수하면 측정 결과에 크게 영향을 미치지 않는다는 것을 보여준다. 일반적으로, 측정실은 3m, 5m, 10m, 30m의 측정 거리를 사용한다.

C.2.2. 측정 안테나

다양한 종류의 측정 안테나를 사용할 수 있으며, 대체 측정을 수행함으로써 측정 결과의 오류 효과를 감소시킬 수 있다.

측정 안테나의 높이를 1m에서 4m 사이로 변경하는 것은 최대 방사점을 찾기 위한 필수 조건이다.

100MHz 미만의 낮은 주파수에서는 이러한 높이 변경이 필요하지 않을 수 있다.

C.2.3. 대체 안테나

80MHz 미만의 낮은 주파수에서 다른 유형의 대체 안테나를 사용할 때 측정 결과가 다를 수 있다.

이러한 주파수에서 단축된 양극성 수신 안테나를 사용할 때는 안테나 유형에 대한 세부 정보가 측정 결과와 함께 기재되어야 하며, 단축된 양극성 수신 안테나를 사용할 때 교정 계수에 주의해야 한다.

C.2.4. 가짜 안테나

방사 측정에서 가짜 안테나의 크기는 측정 샘플보다 작아야 한다.

가능하다면, 가짜 안테나는 측정 샘플에 직접 연결되어야 한다.

케이블 연결이 필요할 경우에는 케이블로부터의 방사를 줄이는 방법, 예를 들어 페라이트 핵심 또는 두 개의 차폐 층을 가진 케이블을 사용해야 한다.

C.2.5. 동축 케이블

부록 C.2.5. 동축 케이블

보조 케이블(예를 들어 전원 케이블, 마이크로폰 케이블 등)이 분리되지 않은 경우 측정 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 재사용 가능한 결과를 얻기 위해 보조 케이블과 선은 지상에서 위로 직선으로 배치되어야 합니다(절연 받침대의 구멍을 통해).

공화국.2.6. B증진 적용 대상연체 채무 음성 측정

최대 민감도(방사) 모드에서 음성 측정을 수행할 때, 음성 출력은 스피커로부터 마이크로폰으로 신호를 연결하여 제어해야 합니다. 방사 측정 중에는 모든 전기적으로 유도되는 물질은 지상에 놓여야 하며, 스피커로부터 마이크로폰 시험까지의 음성 신호는 전기적으로 유도되지 않는 소리를 전달하는 파이프를 통해 전송되어야 합니다.

파이프의 길이는 적절해야 합니다. 파이프의 내부 직경은 6mm이고 두께는 1.5mm여야 합니다. 스피커와 동일한 직경의 플라스틱 커버는 스피커 바로 앞 중심에 부착되어야 합니다. 플라스틱 커버는 스피커와 결합된 부분이 기계적 공명을 피하도록 충분히 유연해야 합니다. 커버의 작은 끝은 파이프의 한쪽 끝에 연결되고 마이크는 다른 끝에 연결됩니다.

C.3. 실내 측정 위치 보조 사용 방음실

방사 측정 중에 측정 신호의 주파수가 30MHz보다 크다면, 측정은 방음실 내에서 수행될 수 있으며 이 방음실은 자유 공간 환경을 모방하도록 잘 차단되어 있어야 합니다. 이러한 방음실을 사용하면 측정 보고서에 명시되어야 합니다.

측정 안테나, 측정 수신기, 대체 안테나 및 조정된 신호 발생기는 일반적인 방법 C.1과 동일하게 사용됩니다. 30MHz부터 100MHz까지의 주파수 대역에서는 추가 조정이 필요합니다.

이러한 측정 위치의 예는 10m x 5m x 5m 크기의 전기적으로 방음된 방음실입니다.

벽과 천장은 고주파 흡수층으로 1m 두께로 덮여져야 합니다.

측정 위치의 바닥은 1m 두께의 금속 흡수층으로 덮여져야 하며, 측정 장비와 운전자가 견딜 수 있는 목 바닥이 있어야 합니다.

127.75GHz까지의 측정을 위해서는 측정실 사이의 세로 거리는 3m에서 5m 사이여야 합니다. 이러한 측정실의 구조는 아래와 같이 설명됩니다.

C.3.1. 방음 측정실의 구조 예시

자유 공간 내의 전자장 측정은 방음된 측정실에서 모방될 수 있으며, 그 벽들은 고주파 흡수층으로 덮여져 있습니다. 도 C.3은 이러한 측정실의 벽의 차폐 손실 및 반사 손실 요구 사항을 보여줍니다. 100MHz 미만의 주파수에서 일반 흡수재의 크기와 특성이 결정적이므로(흡수층의 높이가 1m 미만, 반사 감소가 20dB 미만), 이러한 방음 측정실은 100MHz 이상의 주파수 측정에 더 적합합니다. 도 C.4는 5m x 10m의 바닥 면적과 5m의 높이를 가진 방음된 방음 측정실의 구조를 보여줍니다.

천장과 벽은 약 1m 높이의 고주파 흡수 코너층으로 덮여져야 하며, 바닥은 흡수층으로 덮여져야 합니다.

측정실의 내부 크기는 3m x 8m x 3m이며, 이는 중앙 축 간의 최대 측정 거리를 5m로 설정할 수 있게 합니다.

100MHz에서 측정 거리는 최대 2λ까지 증가할 수 있습니다.

흡수 바닥층은 반사 감소를 제공하므로 안테나의 높이를 변경하거나 바닥 반사의 영향을 고려할 필요가 없습니다.

따라서 측정 결과는 간단한 계산으로 검증될 수 있으며, 측정 불안정성을 최소화하는 단순한 측정 구성으로 인해 측정 불안정성이 최소화됩니다.

C.3.2. 방음 측정실 내의 잔여 반사의 영향

자유 공간에서 원거리 전파 전송을 위한 상관 계수 E = E0 (R0/R)는 강도 E가 거리 R에 대한 의존성을 나타내는 적절한 계수이며, E0 는 표준 거리 R0.

에서의 표준 강도입니다.

상기 방정식을 로그화하면 이론적인 강도와 거리 사이의 직선 상관 관계를 쉽게 확인할 수 있으며, 실험적인 상관 관계는 눈으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 간접 방법은 반사에 의해 생성된 간섭을 직접 측정보다 더 쉽게 그리고 명확하게 보여줍니다.

C.3에서 언급된 저주파수(100MHz 미만)의 방음 측정실은 원거리 조건을 만족하지 않으므로 저주파수에서 강한 반사를 보정해야 합니다. 100MHz부터 1GHz까지의 중간 주파수 대역에서는 강도가 거리에 대한 의존성이 이론과 일치합니다.

1GHz부터 12.75GHz까지의 주파수 대역에서는 강도가 거리에 대한 의존성이 정확하게 상관되지 않을 수 있으며, 이는 반사의 영향 때문입니다.

C.3.3. 방음 측정실 보정

방음 측정실의 보정은 30MHz부터 12.75GHz까지의 주파수 대역에서 이루어져야 합니다.

도 C.3 - 차폐 및 반사 기술 요구 사항

바닥면

도 C.4 - 방음 측정실 구조 예시

부록 D

(규정)

VHF 전화기 장비의 HS 코드 해양 이동 서비스용

순서

지상 이동 통신 시스템에서 사용되는 고정 경로 변조 장치는 30MHz에서 1000MHz까지의 무선 주파수 대역에서 12.5kHz와 25kHz의 채널 간격으로 주로 유사 음성 통신(무선 네트워크 전화, 스마트폰이 아닌 무선 핸드셋을 갖춘 유선 전화기)을 위해 설계되었으며, 다음과 같이 구성될 수 있다:

코드증진 HS

제품 및 상품 설명

01

해상 이동 업무용 VHF 전화 장비

8517.18.00

VHF 전화기 및 선택 호출 시스템(DSC)용 발신기, 선박용 외부 안테나 연결구

참고 문헌 목록

[1] ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05): 전자기 호환성 및 무선 주파수 관리(ERM); VHF 대역에서 해양 이동 서비스를 위한 무선통신 발신기 및 수신기; 제1부: 기술 특성 및 측정 방법.

[2] ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006-12): 전자기 호환성 및 무선 주파수 관리(ERM); VHF 대역에서 해양 이동 서비스를 위한 무선통신 발신기 및 수신기; 제2부: R&TTE 지침의 3.2항의 필수 요구 사항을 통합한 조화화된 EN.

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

2.1. 일반 요구사항

2.1.1. 구조

2.1.2. 제어 및 표시 요구사항

2.1.3. 핸드셋 및 스피커 조합

2.1.4. 안전 조치

2.1.5. 라벨링

2.1.6. 장치 시작

2.2. 기술 요구사항

2.2.1. 채널 전환 시간

2.2.2. 변조 및 방사 특성 분류

2.2.3. 다중 관찰 기능

2.2.4. DSC 제어 인터페이스

2.3. 일반적인 측정 조건

2.3.1. 수신기 입력 측정 신호 배열

2.3.2. 음소거 기능

2.3.3. 일반 측정 변조

2.3.4. 가상 안테나

2.3.5. 측정 신호 입력 시스템 구성

2.3.6. 측정 채널

2.3.7. 측정 불확도와 측정 결과 해석

2.3.8. 측정 조건, 전원 및 온도

2.3.9. 일반 측정 조건

2.3.10. 극한 측정 조건

2.3.11. 극한 온도에서의 측정 절차

2.4. 환경 검사

2.4.1. 절차

2.4.2. 품질 검사

- 13.2Hz에서 100Hz까지 최대 가속도 7m/s²;

10~16시간 동안 측정실에서 55°C ± 3°C의 온도에서 품질 검사를 실시한다. 품질 검사 동안 측정실의 온도는 55°C ± 3°C로 유지되어야 한다. 품질 검사가 끝나면, EUT를 일반 환경 조건으로 되돌리거나 다음 검사를 위한 허용 조건으로 이동시켜야 한다. 측정실의 온도 상승 또는 하강 속도는 최대 1°C/분이다.

||| 발전기 요구 사항

||| 주파수 오차

||| 운반파 전력

||| 주파수 왜곡

||| 모디ulator 및 마이크를 포함한 민감도

||| 음성 주파수 응답

2.5.6. 음성 주파수 대역 왜곡

2.5.7. 인접 채널 전력

2.5.8. 가짜 전도 방사 안테나로

2.5.9. 케이스 방사 및 다른 가짜 전도 방사와 안테나로 전도 방사의 차이

2.5.10. 전송기의 보조 변조

2.5.11. DSC 저주파 입력 특성

2.5.12. DSC 음성 입력 제한

2.5.13. 변조 시작 시간

2.5.14. 전송기의 주파수 변동

2.6. 수신기 요구 사항

2.6.1. 명시된 음성 주파수 출력 전력 및 잡음 비율

2.6.2.1. 정의

2.6.3. 최대 이용가능 민감도

2.6.4. 동 채널 잡음 억제

2.6.5. 인접 채널 선택성

2.6.6. 가상 응답 억제

2.6.7. 교차 변조 응답

2.6.8. 차단 특성

2.6.9. 가짜 유도 방사

2.6.10. 가짜 방사 방사

2.6.11. 수신기 잡음

2.6.12. 음성 차단 기능

2.6.13.1. 정의

2.6.14.1. 정의

2.6.15. 출력 소리 특성 DSC

2.7. 병렬 작동

2.7.1. 수신기 감도의 감소 - 동시에 수신 및 송신

2.7.2. 복합 수신기-발신기 내부 혼합

3. 관리에 관한 규정

4. 조직 및 개인의 책임

5. 실행 조직

부록 A (규정) 채널 인근 전력 측정 수신기

부록 B (규정) IEC 1162-1 정보 설정 주파수 명령 프로토콜

부록 C (규정) 방사선 측정 방법

부록 D (규정) 해상 이동 통신용 VHF 전화기 HS 코드

참고 문헌 목록

 

 

 

 

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