시행규칙 제 26/2015/TT-BTTTT는 25MHz부터 2000MHz까지 무선 음성 장비에 대한 국가 기술 규범을 발포하며, 이 규범은 베트남 전 영토에서 이 장비를 생산하고 판매하는 모든 조직과 개인에게 적용된다. 이 규범은 방사출력, 채널 대역폭, 주파수 오차, 가짜 방사 등에 대한 세부 기술 요구사항을 규정하며, 특정 측정 불확도 수준을 명시한다.
Đối tượng áp dụng
베트남 내외의 모든 조직과 개인이 베트남 전 영토에서 25MHz부터 2000MHz까지 무선 음성 장비를 생산하고 판매한다.
Các điểm cốt lõi
- 장비는 모든 예정된 운용 채널에서 규범의 기술 요구사항을 충족해야 하며, II 대역 저출력 장비의 주파수 오차는 ±75kHz를 초과하지 않아야 한다.
- 방사출력 효율은 모든 주파수에서 3nW e.r.p를 초과하지 않으며, 송신기 주파수와 부속 모듈을 제외한 모든 주파수에서 최대 전자장 강도는 10m 위치에서 30dBuV/m를 초과하지 않아야 한다.
- 채널 대역폭은 규정된 한계 내에 있어야 하며, 300Hz부터 6kHz까지는 ±5%, 6kHz부터 25kHz까지는 ±3dB의 주파수 오차를 초과하지 않아야 한다.
- 가짜 방사는 규정된 한계를 초과하지 않아야 하며, 송신기 주파수와 부속 모듈을 제외한 모든 주파수에서 최대 방사출력 효율은 3nW(-55.2dBm)를 초과하지 않아야 한다.
- 송신기의 일시 중지 시간은 1분보다 짧아야 한다.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 긍정적 영향: 무선 음성 신호의 품질 보장, 잡음 및 가짜 방사 감소, 정보 안전 강화.
- 부정적 영향: 기술 요구사항이 더 엄격해짐으로써 기업의 생산 비용 증가 가능성이 있다.
❓ Câu hỏi thường gặp
II 대역 저출력 장비의 방사출력 효율은 어떻게 정의되어 있나?
II 대역 저출력 장비의 방사출력 효율은 모든 주파수에서 3nW e.r.p를 초과하지 않으며, 송신기 주파수와 부속 모듈을 제외한 모든 주파수에서 최대 전자장 강도는 10m 위치에서 30dBuV/m를 초과하지 않아야 한다.
장비의 주파수 오차는 어떻게 정의되어 있나?
주파수 오차는 300Hz부터 6kHz까지 ±5%, 6kHz부터 25kHz까지 ±3dB를 초과하지 않아야 한다.
송신기의 일시 중지 시간은 얼마나 되어야 하는가?
송신기의 일시 중지 시간은 1분보다 짧아야 하며, 이를 통해 음성 입력 신호를 제거한다.
II 대역 저출력 장비의 방사출력 효율은 어떻게 정의되어 있나?
II 대역 저출력 장비의 방사출력 효율은 모든 주파수에서 3nW e.r.p를 초과하지 않으며, 송신기 주파수와 부속 모듈을 제외한 모든 주파수에서 최대 전자장 강도는 10m 위치에서 30dBuV/m를 초과하지 않아야 한다.
II 대역 저출력 장비의 송신기 출력은 어떻게 정의되어 있나?
송신기 출력은 표 7에 명시된 한계를 초과하지 않으며, 이 수치는 검사 기관이 공표한 출력 수준의 ±3dB 범위 내에 있어야 한다.
Toàn văn
시행규칙
"국가 기술 규범에 대한조무선 음성 장치에 대한 국가 기술 규범
주파수 대역 25MHz부터 2000MHz까지”
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기준 및 기술규범법 2012년 6월 29일아제6년 2006;
통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함
정부가 2023년 4월 20일에 제정한 정부조직법에 의거증진 127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 교육, 정부가 규정한cất, hạ cánh 시행하기 위한cất, hạ cánh 일부 조항의 세부적인 시행을 규정함증진 표준화 및 기술 규범 법률 授予毕业学员 및 기술 규범;
근거로서 국무총리령 제132/2013/NĐ-CP 2013년 10월 16일 정부는 재무부의 기능, 임무, 권한 및 조직 체제를 수정 보완함; 정보통신부
위에 과학기술국 국장의 승인
통신 및 방송부 장관은 이 통지(통신 및 방송 전문직 직위 등급 승급 시험 또는 승급 평가 기준, 조건, 내용, 형식에 관한 것)를 발령한다. 제 授予毕业学员 무선 음성 장치에 대한 국가 기술 규범 주파수 대역 25MHz부터모 9d-CK/TSC2000MHz까지 2000 MHz.
조 1. 본 통고와 함께 발표되는 국가 기술 규범은 무선 음성 장치에 대한 국가 기술 규범 주파수 대역 25MHz부터 2000MHz까지 (QCVN 91:2015/BTTTT)이다.
조 2. 본 통고는 2016년 4월 1일부터 효력이 발생한다.
조 3. 정보통신부 사무차장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 그리고 본 통고와 관련된 모든 단체 및 개인은 본 통고를 준수해야 한다./.
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장관 (인)
NGUYỄN BẮC SƠN |
국가 기술 규범 무선 음성 장치 주파수 대역 25MHz부터 2000MHz까지
국가 기술 규범 무선 음성 장치 주파수 대역 25MHz부터 2000MHz까지
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규범은 주파수 대역 25MHz부터 2000MHz까지 작동하는 무선 음성 장치에 적용된다.
- 무선 이어폰:
- 무선 스피커,
- 유사 변조 방식을 사용하거나 FDMA 방식을 사용하며 대역폭이 300kHz, 600kHz 또는 1200kHz인 내부 감시 장치;
- 자동차용 무선 음성 장치;
- 개인용 무선 장치;
- 다채널 시스템에서 사용되는 무선 음성 장치;
- II 대역 주파수 대역 87.5MHz부터 108MHz까지의 저출력 장치로, 유사 변조 방식을 사용하며 대역폭이 200kHz를 초과하지 않는 장치.
1.2. 적용 대상
본 규범은 국내외 기업 및 개인에게 적용되며, 해당 규범의 범위 내에서 제품을 생산하거나 판매하는 모든 활동에 적용된다.
1.3. 참조 자료
ITU-R BS.559-2 (1990): "LF, MF 및 HF 라디오 주파수 보호 비율의 객관적 측정"
IEC 60244-13 (1991): "FM 음성 방송용 라디오 전송기의 측정 방법 - Part 13: FM 음성 전송기의 성능 특성"
ETSI TR 102 273 (모든 부분) (2001): "EMC 및 무선 주파수 대역 문제; 측정 방법 개선 및 측정 불확도 평가"
ANSI C63.5 (2006): "미국의 전자 환경 노이즈에서 방사 측정을 위한 안테나 표준"
IEC 60489-3 (1988): "이동 서비스용 무선 장비 측정 방법 - Part 3: A3E 또는 F3E 방송 전송기"
1.4. 용어 해설
1.4.1. 할당 또는 적용 대역 (allocated or applicable band) : 국가 무선 주파수 대역 계획에 따라 정의된 대역.
1.4.2. 인공 안테나 (artificial antenna)
측정을 위해 조정된 방사 패턴을 가진 안테나로, 측정 대상 장치의 고주파 출력 임피던스와 동일한 임피던스를 가지며, 이를 제공업체가 정의한다.
1.4.3. 채널 대역폭 (channel bandwidth)
전송기의 필요한 대역폭을 포함하는 가장 넓은 대역폭.
1.4.4. 무선 (cordless)
물리적인 연결 없이 두 개 이상의 주체 사이의 연결을 의미하며, 본 규범에서는 무선 주파수 대역에서 작동하는 무선 시스템만을 다룬다.
1.4.5. 통합 안테나 (integral antenna)
표준 커넥터 없이 장치에 설계된 안테나로, 장치의 일부로 간주된다.
1.4.6. II 대역 저출력 장치용 통합 안테나 (integral antenna for Band II LPD only)
장치에 고정된 안테나로, 장치의 필수 구성 요소로 간주된다.
1.4.7. 필요한 대역폭 (necessary bandwidth)
주파수 대역의 폭으로, 특정 조건 하에서 요구되는 속도와 품질로 정보를 전송하기에 충분하다.
1.4.8. 명시된 채널 주파수 (nominal channel frequency)
제조사가 공표한 채널 주파수.
1.4.9. 점유 대역폭 (occupied bandwidth)
총 발사 전력의 일정 비율(주로 3/2)을 초과하는 전력이 발사되는 주파수 대역의 폭.
별도의 규정이 없는 경우, β/2 값은 0.5%로 선택된다.
1.4.10. 포트 (port)
측정 대상 장치(EUT)에 연결되는 케이블을 연결하거나 분리하기 위한 모든 접점.
1.4.11. 방사 측정 (radiated measurements)
방사 전력의 절대값을 측정하는 모든 측정.
필요한 대역폭 외의 주파수에서 발생하며, 정보 전송에 영향을 미치지 않도록 감쇠될 수 있는 방사. 부수적 방사는 변조 산물, 부산물, 교차 변조 산물 및 주파수 변환 산물 등을 포함하나, 대역 외 방사는 포함하지 않는다.
1.4.13. II 대역 저출력 장치 (Low Power Device for Band II)
FM 주파수 대역 87.5MHz부터 108MHz까지에서 작동하는 저출력 FM 전송기로, 개인 음성 장치와 차량 오디오 시스템 또는 가정 오디오 시스템 간의 무선 연결을 제공한다.
1.5. 기호
λ 파장
dBc 주파수 원본 전력 대비 데시벨
E 전력 밀도
fc 원본 주파수
fo 작동 주파수
1.6. 약어
ac 교류 - Alternating current
B 채널 대역폭 - Channel bandwidth
BN 필요한 대역폭 - Necessary bandwidth
CW 연속 파형 - Continuous wave
dc 직류 - Direct current
e.r.p 효과적인 방사 전력 - Effective radiated power
e.i.r.p 등방성 방사 전력 - Equivalent Isotropically Radiated Power
EUT 측정 대상 장치 - Equipment Under Test
FDMA 주파수 분할 다중 액세스 - Frequency Division Multiple Access
FM 주파수 변조 - Frequency Modulation
HF 고주파 - High Frequency
LF 저주파 - Low Frequency
LPD 저출력 장치 - Low Power Device
OATS 외부 테스트 장소 — Open Area Test Site
RBW 해상도 대역폭 — Resolution BandWidth
RF 무선 주파수 — Radio Frequency
SINAD 신호+(잡음+왜곡) 대 잡음+왜곡 — (Signal + Noise + Distortion) over (Noise + Distortion)
SRD 단거리 무선 장치 — Short Range Devices
Tx 송신기 — Transmitter
VBW 비디오 대역폭 — Video BandWidth
VSWR 전압 반사비 — Voltage Standing Wave Ratio
2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.1. 측정이 필요한 장치에 대한 요구사항
측정이 필요한 장치는 이 기준에서 정한 모든 채널에 대해 설계된 모든 요구사항을 충족해야 한다.
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 해당 장치를 측정하기 위한 절차를 제공해야 한다.
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 해당 장치가 허용되는 주파수 범위를 명확히 제시해야 한다.
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 다음 사항을 수행하기 위해 관련 인터페이스 정보와 모든 허용된 측정 도구 및 조립체를 제공해야 한다.
- DC 전원 공급 연결;
- 아날로그 오디오 연결;
- 송신기 왜곡 제한;
- 정상 작동 모드에서 입력 신호 레벨과 입력 오디오 레벨 설정을 500 Hz (또는 LPD II 대역의 경우 1 KHz) 사인파 입력 신호 대신 수행할 수 있도록 설정하는 것. 제조사는 다른 조정 레벨 설정을 공개하여 측정의 유효성을 유지해야 한다.
LPD II 저출력 대역의 저출력 장치가 통합된 장치를 대체하는 경우, 송신기 입력에 자극하는 사인파 신호를 생성하기 위한 데이터 파일을 생성해야 한다. 이러한 신호의 진폭은 조정될 수 있지만 각 신호에 대해 동일한 진폭을 유지하여 송신기 출력 주파수 왜곡 ±75 kHz를 정확하게 조정할 수 있어야 한다.
기술 문서 외에도 측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 해당 장치의 사용자 가이드를 제공해야 하며, 이는 표준 장치의 사용자 가이드와 유사한 내용을 포함해야 한다.
제조사와 시험실 간 측정 방법의 간소화 및 조화를 위해, 모든 표준 장치 모델에 대해 이 기준을 준수해야 한다. 이는 2.1.1.1부터 2.1.1.6.2까지의 항목에 정의된 모델이다.
2.1.1.1. 측정이 필요한 장치 선택
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 측정이 필요한 장치의 표본을 제공해야 한다.
측정이 필요한 장치는 생산 모델의 표준 장치여야 한다.
2.1.1.2. 동조 대역 및 내장 채널 대역의 정의
동조 대역은 송신기 또는 수신기가 단일 주파수 발생기와 함께 작동하도록 프로그래밍하거나 재조정할 수 있는 주파수 범위로, 물리적 회로 변경 없이 다음 요소만 교체하면 가능하다.
- 프로그램 메모리(ROM).
- 크리스탈.
- 주파수 설정 요소(수신기 및 송신기). 사용자가 조정할 수 없는 이러한 요소가 있다.
내장 채널 대역은 제조사가 정의한 고정된 주파수 범위로, 수신기와 송신기는 프로그램 재설정이나 재조정 없이 작동할 수 있다.
측정을 위해 장치를 제출할 때, 측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 수신기와 송신기의 동조 대역을 통보해야 한다. 또한, 측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 수신기와 송신기의 내장 채널 대역을 제공해야 한다(이 두 범위는 다를 수 있다).
LPD II 대역의 저출력 장치의 송신기 대역은 87.6 MHz에서 107.9 MHz 사이에 있어야 한다.
2.1.1.3. 동조 대역
수신기와 송신기의 동조 대역은 서로 다를 수 있으나 규정된 대역 내에 있어야 한다.
2.1.1.4. 측정 주파수 선택
제조사는 2.1.1.5부터 2.1.1.7까지의 항목에 따라 측정을 위한 주파수를 선택해야 한다. 측정 주파수를 선택할 때, 제조사는 선택된 주파수가 하나 이상의 국가 대역 내에 있어야 한다는 것을 확인해야 한다.
LPD II 대역의 저출력 장치의 송신기 주파수는 87.6 MHz에서 107.9 MHz 사이에 있어야 하며, 가장 큰 방사 출력을 생성하는 주파수를 선택해야 한다.
2.1.1.4.1. 단일 채널 장치 측정
동조 대역의 중심 주파수로부터 B/2(B는 채널 대역폭) 범위 내의 한 채널에 대한 측정을 완료한다.
2.1.1.4.2. 이중 채널 장치 측정
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 측정을 위한 장치 표본을 제공하고 두 채널 모두에 대한 측정을 수행해야 한다.
상 채널의 주파수는 내장 채널 대역의 최고 주파수로부터 8/2 범위 내에 있어야 하며, 하 채널의 주파수는 내장 채널 대역의 최저 주파수로부터 B/2 범위 내에 있어야 한다. 모든 측정은 두 채널 모두에 대해 수행되어야 한다.
2.1.1.4.3. 다중 채널 장치(두 개 이상의 채널) 측정
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 측정을 위한 장치 표본을 제공하여 3개 채널에 대한 측정을 수행할 수 있도록 해야 한다. 측정을 위한 장치 표본의 내장 채널 대역 중심 주파수는 동조 대역 중심 주파수와 일치해야 한다.
동조 대역의 중심 주파수, 최고 주파수, 최저 주파수로부터 B/2 범위 내의 주파수에서 측정을 완료한다.
2.1.1.5. 외부 주파수 조정 장치 측정
측정이 필요한 장치를 보유하는 당사자는 전체 대역에 대한 측정을 수행할 수 있도록 외부 주파수 조정이 가능한 장치 표본을 제공해야 한다.
다음 측정은 장치의 동조 대역 양단에서 수행되어야 한다.
- 항 2.2.3: 주파수 오차;
- 항 2.2.4: 주파수 캐리어 전력;
- 항 2.2.5: 채널 대역폭.
다음 측정은 장치의 동조 대역 중앙에서 수행되어야 한다.
- 항 2.2.6: 가짜 방사;
- 항 2.2.7: 무선 음성 송신기의 전원 켬/끔.
2.1.1.6. 내장 안테나 장치 측정
측정 편의를 위해, 항 2.1.3.2에 설명된 측정 조립체 또는 내부 RF 포트 근처에 임시로 설치된 외부 포트를 사용할 수 있다.
절 이는 II 대역 저출력 장치에 적용되지 아니한다.
2.1.1.6.1. 고정된 단일 RF 포트를 내장한 장비
장비를 측정해야 하는 당사자는 내장된 단일 RF 포트의 사용 방법과 그 도면을 제시해야 하며, 이를 측정 보고서에 기록해야 한다.
2.1.1.6.2. 일시적으로 연결된 단일 RF 포트를 가진 장비
측정이 필요한 장비를 소유하는 당사자는 실험실 측정을 위한 두 개의 샘플 장비를 제공해야 하며, 하나는 일시적으로 연결된 RF 포트와 분리된 안테나가 있는 모델이고 다른 하나는 안테나가 연결된 모델이다. 각 샘플은 적절한 측정을 위해 사용된다.
측정이 필요한 장비를 소유하는 당사자는 일시적으로 연결된 RF 포트를 가진 장비와 그 도면을 제공해야 한다. 일시적으로 연결된 RF 포트는 측정을 쉽게 만들며, 이를 측정 보고서에 기록해야 한다. 일시적으로 연결된 RF 포트의 추가는 EUT의 성능에 영향을 미치지 않는다.
2.1.2. 측정 조건, 전원 및 환경 온도
2.1.2.1. 측정 조건
측정은 제조업체가 공표한 정상적인 측정 조건에서 이루어져야 하며, 한계 조건에서 측정이 요구되는 경우를 제외한다.
측정 조건과 측정 방법은 절 2.1.2.2부터 2.1.2.3.2.3까지와 동일하게 규정되어야 한다.
2.1.2.2. 측정 전원
인증 측정 중, 측정 대상 장비의 전원은 2.1.2.3.2절에 설명된 측정 전원으로 교체되어야 하며, 측정 전원은 측정 대상 장비의 입력부에서 측정될 수 있는 전압을 제공해야 한다. 측정 전원의 내부 저항은 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 충분히 낮아야 한다. 측정 전원의 전압은 측정 대상 장비의 입력부에서 측정되어야 한다.
배터리로 작동하는 장비의 경우, 측정 시 배터리를 장비에서 분리하고 측정 전원은 배터리와 장비 사이의 접점에 연결되어야 한다. 방사 측정 시 전원선은 측정에 영향을 미치지 않도록 외부에 배치되어야 한다. 만약 장비의 내부 배터리가 지정된 전압의 외부 전원으로 교체되어야 하는 경우, 이를 측정 보고서에 기록해야 한다.
케이블 또는 전원 플러그를 통해 전원을 공급받는 장비의 경우, 측정 전압은 케이블과 측정 대상 장비의 연결점에서 측정되어야 한다.
측정 중, 전원 공급 전압의 허용 오차는 각 측정 시작 시점의 전압에 대해 ±1% 이내여야 한다. 허용 오차 값은 특정 측정에 한계값일 수 있다. 외부 배터리를 사용할 경우, 측정 중 전원 공급 전압의 허용 오차는 각 측정 시작 시점의 전압에 대해 ±1% 이내여야 한다.
2.1.2.3. 측정 조건
a) 측정 환경
- 제조업체가 공표한 정상 운용 환경;
- 제조업체가 공표한 정상 작동 전압.
b) 측정 주파수
- 최저 작동 주파수,
- 최고 작동 주파수;
- 최저 주파수와 최고 주파수 사이의 중간 주파수.
2.1.2.3.1. 온도와 습도
- 온도: +15°C에서 +35°C;
- 상대 습도: 20%에서 75%까지.
위 조건에 따라 측정을 수행할 수 없는 경우에는, 측정 보고서에 실제 환경의 온도와 상대 습도 값을 기록해야 한다.
2.1.2.3.2. 측정 전원
2.1.2.3.2.1. 정격 전압
정격 전압을 갖는 분리형 장비의 측정 전압은 정격 전압이어야 한다. 장비 공급자는 각 장비에 대한 정격 전압을 신고해야 한다.
정격 전압을 갖는 교류 전원의 주파수는 49Hz에서 51Hz 사이여야 한다.
2.1.2.3.2.2. 카디뮴-니켈 배터리
무선 장비가 카디뮴-니켈 배터리를 사용하는 경우, 배터리의 정격 전압은 1.2V이어야 한다.
2.1.2.3.2.3. 기타 전원
다른 종류의 전원 또는 배터리를 사용하는 장비의 경우, 측정 전압은 제조업체가 사용 지침서에서 신고한 값이며, 측정 실에서는 이를 인정해야 한다. 이러한 값들은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.
2.1.3. 일반 조건
절 2.1.3.1부터 2.1.3.5까지는 II 대역 저출력 장치에 적용되지 아니한다.
2.1.3.1. 정상 측정 변조
조 제도 검 측 정상 생성으로 발생하는 주파수 편차는 500Hz의 음파 사인파 신호이며, 제조사가 정한 수준으로 소리 레벨을 설정해야 한다.
음성 입력이 디지털 시스템인 경우 이 검사 신호는 측정 합성기로 통과해야 한다.
측정이 필요한 장치를 보유한 당사자는 측정을 위한 인터페이스와 측정 합성기에 대한 모든 세부 정보를 제공해야 한다.
방송기의 필수 대역폭을 결정하기 위해 방법 2.2.3.3에서 설명된 것처럼 사용해야 하는 색잡음 소스는 ITU-R BS.599-2 권고안에 규정된 것으로 해야 한다. 그림 1은 주파수 분포를 나타낸다. 이 잡음은 패스브랜드 필터에 의해 생성된 백색 잡음 소스로부터 발생한다. 그림 2는 패스브랜드 필터를 보여준다.


2.1.3.2. 측정 합성기
측정이 필요한 장치를 보유한 당사자는 측정 샘플에 대한 측정을 수행하기 위해 측정 합성기를 제공해야 하며 특히 디지털 장치의 경우이다.
모든 경우에 있어서 측정 합성기는 다음과 같은 특성을 가져야 한다.
- 외부 전원 공급을 위한 부동 연결선;
- 아날로그 오디오 인터페이스(디지털 시스템의 경우 이 인터페이스는 복합 인터페이스이다).
내장 안테나를 사용하는 장비의 경우, 내장 안테나를 모든 EUT 작업 주파수에서 RF 단말과 부동 연결할 수 있는 무선 주파수 합성기와 내장 안테나가 결합된 측정 합성기를 사용해야 한다. 방사 측정을 위한 측정 합성기가 사용된다.
측정 합성기의 기술적 특성은 다음 기본 매개변수를 포함해야 한다.
- RF 합성기와 연결된 회로는 비선형 또는 피ассив 구성 요소를 포함해야 한다.
- 측정 합성기의 합성 손실은 측정 결과에 영향을 미치지 않아야 한다.
부동 합성 손실은 측정 합성기의 위치에 따라 변하지 않으며 근처의 사람이나 물체에 의해 영향을 받지 않아야 한다.
- 측정 합성기의 부동 합성 손실은 측정이 필요한 장비가 이동하거나 교체될 때 재현 가능해야 한다.
- 환경 조건의 변화에도 불구하고 측정 합성기의 합성 연결 손실은 변경되지 않아야 한다.
2.1.3.3. 측정 위치 및 방사 배치
측정 위치 결정 및 방사 배치 도면은 부록 A에 나와 있다.
2.1.3.4. 방송기 작동 모드
측정 중 방송기는 미수신 상태로 설정되어야 한다. 미수신 주파수 또는 특정 수신 방식을 얻는 방법은 제조사와 측정실 사이의 협의를 통해 결정되며, 이 방법은 측정 보고서에 명시되어야 한다. 이는 일시적인 장비 내부 변경을 초래할 수 있다. 미수신 신호를 얻지 못하면 최대 출력 파워를 측정해야 한다. 제조사는 2.2.4 및 2.2.5 절에서 지정된 방법으로 측정 방법을 명확히 규정해야 한다.
2.1.3.5. 측정 신호 배치 방송기 입력
무선 주파수 입력 신호는 표준 저항을 적용한 신호 발생기에서 발생하며, 이는 표준 저항을 적용한 오디오 입력 연결에서 발생한다.
디지털 시스템의 경우, 2.1.3.1 절에서 규정된 표준 입력 신호는 측정 합성기의 오디오 입력에서 표준 저항을 적용한 신호 발생기로부터 공급되어야 한다.
2.1.4. 측정 결과 분석
측정 보고서에 기재된 측정 결과 분석은 다음과 같이 이루어진다.
a) 측정 값이 해당 한계를 초과하는지 확인하여 장비가 규격에서 요구되는 최소 기준을 충족하는지 결정한다.
b) 각 측정에 대한 측정 불확도 값을 측정 결과에 명시해야 한다.
c) 각 측정에 대한 측정 불확도 값은 표 1의 값보다 크거나 같아야 한다.
2.1.5. 측정 불확도
2.1.5.1. 측정 불확도가 최대 허용 측정 불확도와 같거나 작은 측정 대상 장비의 적합성 평가
측정 결과 해석 및 측정 값과 규격에서 정의된 해당 한계를 비교하는 것은 다음과 같다.
a) 측정 값이 한계를 초과하지 않는다면 EUT는 이 규격의 요구사항을 충족한다.
b) 측정 값이 한계를 초과한다면 EUT는 이 규격의 요구사항을 충족하지 않는다.
c) 측정 후 계산된 측정 불확도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
d) 측정 불확도는 측정 값 중 가장 큰 값일 수도 있고, 특정 측정의 측정 불확도일 수도 있다. 측정 방법과 측정 불확도 계산은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.1.5.2. 측정 불확도가 허용 가능한 최대 측정 불확도보다 큰 측정 대상 장비의 적합성 평가
측정 결과 해석 및 측정 값과 규격에서 정의된 해당 한계를 비교하는 것은 다음과 같다.
a) 측정 값과 허용 가능한 최대 측정 불확도와 계산된 측정 불확도의 차이가 한계를 초과하지 않는다면 EUT는 이 규격의 요구사항을 충족한다.
b) 측정 값과 허용 가능한 최대 측정 불확도와 계산된 측정 불확도의 차이가 한계를 초과한다면 EUT는 이 규격의 요구사항을 충족하지 않는다.
c) 측정 후 계산된 측정 불확도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
d) 측정 불확도는 측정 값 중 가장 큰 값일 수도 있고, 특정 측정의 측정 불확도일 수도 있다. 측정 방법과 측정 불확도 계산은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.1.5.3. 무선 오디오 장비 및 무선 마이크의 허용 가능한 최대 측정 불확도
이 규격에서 다른 지침이 없는 경우 무선 오디오 장비 및 무선 마이크에 대한 허용 가능한 측정 불확도는 표 1에 규정되어 있다.
표 1. 무선 오디오 장비 및 무선 마이크의 허용 가능한 최대 측정 불확도
< ±1 x 10⁻⁷
|
무선 주파수 |
저주파 출력 전력 |
| < ±0,5dB | < ±6dB |
| RF 방사 전력 | RF 출력 전력 (측정 합성기 사용 시) |
| < ±0,75dB | 최대 주파수 편차: |
| - 300Hz부터 6kHz까지 | |
| - 6kHz부터 25kHz까지 | < ±5 % |
| < ±3dB | 주파수 편차 한계 |
| 방송기 방사, 12,75GHz까지 | < ±5 % |
| 수신기 방사, 12,75GHz까지 | < ±6 % |
| 수신기의 방사까지 12,75 GHzまで | < ±6 % |
| 발신기의 종료 시간 | < ±5 % |
측정 불확도 값은 TR 100 028에서 설명된 방법에 따라 결정되며, 확장 계수(포버리지 계수) k - 1,96 또는 k - 2와 일치해야 합니다. (이 포버리지 계수는 실제 측정 불확도 분포가 정규분포(Gauss 분포)인 경우 각각 95% 및 95,45% 신뢰 수준에 해당합니다.) 표 1의 측정 불확도 값은 이러한 포버리지 계수를 기반으로 계산됩니다.
사용한 특정 포버리지 계수를 공개해야 합니다.
2.1.5.4. II 대역 저출력 장비에 대한 허용 최대 측정 불확도
표 2는 II 대역 저출력 장비의 측정 파라미터에 적용할 수 있는 허용 최대 측정 불확도를 규정합니다.
표 2. II 대역 저출력 탑 부하 장비에 대한 허용 최대 측정 불확도
|
매개변수 |
측정 불확도 |
|
효과적 방사 전력 |
RF 출력 전력 (측정 합성기 사용 시) |
|
차폐 대역폭 |
< ±6 % |
|
주파수 오차 |
±100 Hz |
|
발신기 일시 중지 시간 |
< ±10 % |
|
가짜 방사 반사 |
RF 출력 전력 (측정 합성기 사용 시) |
측정 불확도 값은 TR 100 028에서 설명된 방법에 따라 결정되며, 확장 계수(포버리지 계수) k - 1,96 또는 k - 2와 일치해야 합니다. (이 포버리지 계수는 실제 측정 불확도 분포가 정규분포(Gauss 분포)인 경우 각각 95% 및 95,45% 신뢰 수준에 해당합니다.) 표 2는 이러한 포버리지 계수를 기반으로 계산됩니다.
사용한 특정 포버리지 계수를 공개해야 합니다.
2.2. II 대역 저출력 발신기의 측정 방법 및 제한 수준
모든 검사 측정은 일반 조건에서 수행되어야 하며 다른 규정이 없는 한 예외 없이 적용됩니다.
2.2.1. II 대역 저출력 장비에 대한 기본 요구 사항
II 대역 저출력 장비는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
- II 대역 저출력 장비는 음성 모듈을 제거하기 위해 1분 동안 발신을 중단해야 합니다.
- II 대역 저출력 장비는 1.4.6 항에 따른 내장 안테나("내장 안테나")를 가져야 합니다.
II 대역 저출력 장비의 사용자 인터페이스는 88.1MHz부터 107.9MHz까지의 대역 내에서 최소 단계 크기로 선택 가능한 모든 주파수를 제공하고 87.6MHz부터 107.9MHz까지의 대역 내에서 최대 단계 크기로 선택 가능한 모든 주파수를 제공해야 합니다.
- II 대역 저출력 장비는 지정된 단계 크기(50kHz, 100kHz 또는 200kHz)의 대역 내에서 선택된 주파수에서 작동해야 합니다.
- 연속적으로 무음 신호를 전송하는 측정 모드가 있어야 합니다.
2.2.2. II 대역 저출력 탑 부하 장비의 측정 방법 및 발신 파라미터 제한
아래 항목은 이 규격에 따른 개별 측정 요구 사항과 제한을 규정합니다.
발사 전력 및 가짜 방사 반사 측정은 안테나 측정의 수직 및 수평 극성을 모두 고려하여 수행되어야 합니다.
II 대역 저출력 장비는 외부 전원 공급선에 직접 연결되지 않는 한 축전지로 전원 공급되는 장비와 동일하게 측정되어야 합니다(부록 A 및 F 참조).
외부 전원 공급선에 연결된 장비는 이러한 방법으로 측정되어야 합니다.
제조업체는 자동차 전원을 통해 별도의 전원 선을 통해 발신기를 연결할 때 사용자에게 설치 지침을 제공해야 합니다.
2.2.2.1. 측정 위치 및 방사 측정 배열
측정은 측정실 내에서 최소 3m에서 최대 10m 사이에서 수행되어야 합니다. 측정용 안테나는 높이 1.5m에 설치되고 EUT의 안테나는 같은 높이에 회전 테이블 위에 설치되어야 합니다.
측정은 일반적으로 10m 거리에서 수행되지만 II 대역 저출력 장비의 측정 가능성에 따라 측정실 내에서 다른 거리에서도 수행될 수 있습니다. 이 경우 제한은 다음 공식을 사용하여 조정됩니다:
Limit (xm) = Limit (10 m) + 20 log (10/x)
여기서 x는 거리입니다.
발신 안테나의 크기는 1/10보다 작으므로 3m 거리에서 수행된 측정은 20³/h 거리에서 수행된 측정보다 더 좋습니다. 이러한 결과는 원거리 필드 측정으로 간주됩니다. 부록 D, E 및 F를 참조하십시오.
측정을 수행하기 위해 모든 임시 전원 케이블은 A.2.3에 따라 설치되어야 합니다.
부록 F는 트럭에 설치되고 전원 선과 전원 변환기에 의해 전원을 공급받는 II 대역 저출력 장비의 측정 배열 방법을 보여줍니다.
2.2.2.2. 측정 모듈
EUT는 제조사가 정한 각 스테레오 채널 입력에 전원을 공급하도록 1kHz 주파수의 사인파 신호로 모듈화되어야 합니다. 이로 인해 발신기의 캐리어 주파수 편차는 ±75kHz가 됩니다.
주석: 통합(또는 결합) 장비의 경우, 발신기 입력과 동기화하기 위해 1kHz 주파수(스테레오 폭에 해당)의 사인파 또는 모노 신호를 생성해야 합니다. 신호의 진폭은 정확한 캐리어 주파수 편차 ±75kHz를 조정하기 위해 변경될 수 있습니다.
2.2.2.3. 효과적인 방사 전력
2.2.2.3.1. 정의
제조사가 정한 특정 작업 조건에서 발신기가 방사하는 효과적인 캐리어 전력.
2.2.2.3.2. 제한
효과적인 방사 전력은 표 3에 나열된 제한을 준수해야 합니다.
표 3. 효과적인 방사 전력 제한
| 방사 전력 제한 | 10m 위치에서 방사 전압 강도 | 3m 위치에서 방사 전압 강도 |
|
50nW e.r.p(-43dBm e.r.p) |
42.2dBuV/m |
52.2dBuV/m |
2.2.2.3.3. 측정 방법
EUT는 2.2.2.1에 따라 측정 위치에 배치되어야 합니다.
EUT는 2.2.2.2에 따라 측정 모듈화되어야 합니다.
조정 제어 주파수 편이 측정 범위를 275kHz의 주파수 편이를 갖도록 한다.
스펙트럼 분석기의 측정 설정은 다음과 같이 이루어져야 한다:
- 해상도 대역폭: 10kHz;
- 비디오 대역폭 = 30kHz;
- 주파수 범위: 500kHz;
- 파워 미터: rms;
- 디스플레이 모드: 최대값.
이 합격 기준 측정은 출력 전력이 가장 큰 주파수에서 수행되어야 한다.
음성 모듈레이션 입력을 끊고 스펙트럼 분석기를 사용하여 수신기에서 측정 주파수에서의 캐리어 파워를 측정한다.
주석: 음성 입력을 끄는 것은 FM(주파수 변조) 캐리어 파워를 스펙트럼 분석기로 측정하기 위한 조건을 만족시킨다.
2.2.2.3.4. 측정 불확도
유용 방사 공력 측정의 최대 측정 불확도는 ±6dB이다.
2.2.2.4. 주파수 대역폭 사용량
2.2.2.4.1. 정의
주파수 대역폭은 통신 채널 표와 외부 방사 요구 사항에 따라 발신기가 방사하는 주파수 대역폭이다. 일반적으로 주파수 대역폭 사용량은 발신기의 주파수 스펙트럼 마스크라고 부른다.
2.2.2.4.2. 한계
발신기의 주파수 스펙트럼 마스크는 표 4에 따른다.
표 4. 발신기의 주파수 스펙트럼 마스크
|
주파수 대역폭 간격 |
방사 출력 제한(e.r.p) |
10m 위치의 방사 강도 필드 |
3m 위치의 방사 강도 필드 |
|---|---|---|---|
|
-120kHz |
3nW(참고사항 참조) |
30dBµV/m |
40dBµV/m |
|
-75kHz |
50nW |
42.2dBµV/m |
52.2dBµV/m |
|
-50kHz |
50nW |
42.2dBµV/m |
52.2dBµV/m |
|
+50kHz |
50nW |
42.2dBµV/m |
52.2dBµV/m |
|
+75kHz |
50nW |
42.2dBµV/m |
52.2dBµV/m |
|
+120kHz |
3nW(참고사항 참조) |
30dBµV/m |
40dBµV/m |
참고사항: 부록 D는 가짜 방사 출력 제한을 보여준다. 가짜 방사 출력은 유용 방사 출력(e.r.p)과 동일한 방법으로 측정될 수 있으며, 적절한 대체 방법과 교정된 표준 이폴로이드를 사용하여 원거리 조건 하에서 측정되도록 한다(부록 E 참조). 그러나 측정은 반사 차단실에서 수행되며, 높이에 관계없이 수행된다.
2.2.2.4.3. 측정 방법
측정 대상 장치(EUT)는 2.2.2.1에 따라 측정 위치에 설치한다.
EUT는 2.2.2.2에 따라 측정 모듈화되어야 합니다.
측정 주파수 편이 ±75kHz를 갖도록 모듈레이션 측정 범위를 조정한다.
스펙트럼 분석기 수신기는 다음과 같이 설정해야 한다:
- 해상도 대역폭: 10kHz;
- 비디오 대역폭 ≥ 30kHz;
- 주파수 범위: 500kHz;
- 파워 미터: rms;
- 디스플레이 모드: 최대값.
이 합격 기준 측정은 출력 전력이 가장 큰 주파수에서 수행되어야 한다.
2.2.2.4.4. 측정 불확도
방사 출력 측정의 최대 측정 불확도는 16dB이다.
2.2.2.5. 주파수 오차
2.2.2.5.1. 정의
주파수 오차(Hz)는 모듈레이션이 적용되지 않은 캐리어 주파수와 발신기의 명시된 주파수 사이의 차이이다.
2.2.2.5.2. 한계
주파수 오차는 발신기의 명시된 주파수 ±10kHz를 초과할 수 없다.
2.2.2.5.3. 측정 방법
측정 대상 장치(EUT)는 2.2.2.1에 따라 측정 위치에 설치한다.
EUT에 대한 측정 모듈레이션은 2.2.2.2에 따라 적용한다.
측정 주파수 편이 ±175kHz를 갖도록 모듈레이션 측정 범위를 조정한다.
스펙트럼 분석기 수신기는 다음과 같이 설정해야 한다:
- 해상도 대역폭: 10kHz;
비디오 대역폭 ≥ 30kHz;
- 주파수 범위: 500kHz;
- 파워 미터: rms;
- 디스플레이 모드: 일반.
이 합격 기준 측정은 EUT의 주파수 대역 내의 상단 주파수, 중앙 주파수 및 하단 주파수에서 수행되어야 한다.
음성 모듈레이션 입력을 끊고 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정 주파수에서의 캐리어 파워를 측정한다.
주석: 음성 입력을 끄는 것은 FM(주파수 변조) 캐리어 파워를 스펙트럼 분석기로 측정하기 위한 조건을 만족시킨다.
측정된 주파수를 명시된 주파수와 비교한다.
2.2.2.5.4. 측정 불확도
주파수 오차 측정의 최대 측정 불확도는 ±100Hz이다.
2.2.2.6. 발신기 일시 중지 시간
2.2.2.6.1. 정의
음성 입력 신호가 끊어진 시점부터 발신기가 멈추거나 발신기의 방사 출력이 3nWe.r.p로 감소하는 시점까지의 시간.
2.2.2.6.2. 한계
발신기는 음성 입력 신호를 제거하기 위해 1분 동안 멈춰야 한다.
2.2.2.6.3. 측정 방법
측정 대상 장치(EUT)는 2.2.2.1에 따라 측정 위치에 설치한다.
EUT는 2.2.2.2에 따라 측정 모듈화되어야 합니다.
측정 주파수 편이 ±175kHz를 갖도록 모듈레이션 측정 범위를 조정한다.
스펙트럼 분석기 수신기는 다음과 같이 설정해야 한다:
- 해상도 대역폭: 10kHz;
- 비디오 대역폭 ≥ 30kHz;
- 주파수 범위: 500kHz;
- 파워 미터: rms;
- 디스플레이 모드: 일반.
이 합격 기준 측정은 출력 전력이 가장 큰 주파수에서 수행되어야 한다.
측정 주파수에서, 음성 입력이 끊어진 시점부터 발신기가 멈추는 시점까지의 시간을 측정하고 기록한다. 멈춤 상태에서는 방사 출력이 3nWe.r.p를 초과해서는 안 된다.
2.2.2.6.4. 측정 불확도
발신기의 일시 중지 시간 측정의 최대 측정 불확도는 ±10초이다.
2.2.2.7. 가짜 방사 출력
2.2.2.7.1. 정의
가짜 방사: 항 1.4.12 참조
2.2.2.7.2. 한계
2.2.2.7.2.1. 저출력 대역 II 장치
- 모든 주파수에서 최대 유용 방사 출력 3nW(-55.2dBm)가 적용되지만, 발신기의 캐리어 주파수 또는 부속 모듈레이션 요소를 제외하거나,
- 10m 측정 위치에서 최대 필드 강도는 30dBuV/m이다(부록 D 및 E 참조).
2.2.2.7.2.2. 복합 장치
복합 장치, 예를 들어 저출력 대역 II 장치가 휴대폰이나 다른 통신 장치에 포함되는 경우, 가짜 방사 출력 측정은 해당 주요 장치에 적용되는 적절한 EN 표준에 따라 수행된다(예: UMTS에 대한 EN 301 908-1, GSM에 대한 EN 301 511 등).
저출력 대역 II 장치의 가짜 방사는 주요 장치의 측정 조건과 동일한 조건에서 측정되고, 주요 장치가 여유 모드일 때 적용되는 유용 방사 출력 제한이 적용된다.
2.2.2.7.3. 측정 방법
측정 대상 장치는 2.2.2.1에 따라 측정 위치에 설치한다.
EUT는 2.2.2.2에 따라 측정 모듈화되어야 합니다.
측정 주파수 편이 ±175kHz를 갖도록 모듈레이션 측정 범위를 조정한다.
스펙트럼 분석기 수신기는 다음과 같이 설정해야 한다:
- 해상도 대역폭: 100kHz;
- 비디오 대역폭 ≥ 100kHz;
- 파워 미터: rms;
- 디스플레이 모드: 최대값.
가짜 방사는 30MHz에서 1GHz까지의 주파수 대역에서 측정되고, 측정 결과는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.2.7.4. 측정 불확도
저출력 대역 II 장치의 가짜 방사 측정의 최대 측정 불확도는 10dB이다.
복합 장치의 측정 불확도는 해당 주요 장치에 적용되는 적절한 EN 표준에 따라 적용된다.
2.2.3. 주파수 오차
절 이는 II 대역 저출력 장치에 적용되지 아니한다.
2.2.3.1. 정의
주파수 오차(Hz)는 모듈레이션이 적용되지 않은 캐리어 주파수와 명시된 채널 주파수 사이의 차이이다. 측정은 일반 측정 조건 하에서 수행되어야 한다.
• 기지국 반복 장치의 운용 대역 내에서 각 채널이 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준의 E-UTRA FDD 입력 신호;
일반 온도 범위에서의 주파수 오차 한계는 표 5에 규정되어 있다.
표 5. 주파수 오차 한계
|
1GHz 미만 주파수 |
1GHz 이상 주파수 |
|---|---|
|
±60ppm |
±35ppm |
2.2.3.3. 측정 방법
캐리어 주파수는 발신기가 가상 안테나와 함께 측정 박스(2.1.3.2 참조)에 설치되었을 때 측정된다. 외부 주파수 제어 장치가 있는 장치의 경우, 명시된 주파수는 일반 측정 조건 하에서 각 조정 범위의 경계에서 측정된다(항 2.2.5.4 참조).
측정은 일반 측정 조건 하에서 수행되어야 한다(항 2.1.2.3 참조).
2.2.4. 네트워크 파워
절 이는 II 대역 저출력 장치에 적용되지 아니한다.
2.2.4.1. 정의
전송파 출력은 측정 조건 하에서 최대 전력 밀도를 가진 방향으로 발사되는 효과적인 전송파 출력을 말하며, 필요하다면 변조 없이 측정할 수 있다. 출력 전력은 제조사가 공표한 전송파 출력이다.
2.2.4.2. 통합 안테나 장치 측정 방법
2.2.4.2.1. 일반 측정 조건 하에서의 측정 방법
측정 위치는 2.1.3.3 절에서 정해진 요구 사항을 충족해야 하며, 장치는 다음 중 하나의 위치에 설치되어야 한다.
- 내장 안테나가 있는 장치의 경우, 장치는 일반적으로 사용되는 방식에 가깝게 수직으로 설치되어야 한다.
- 외부 메쉬 형태의 안테나가 있는 장치의 경우, 안테나는 수직으로 설치되어야 한다.
- 메쉬 형태가 아닌 외부 안테나가 있는 장치의 경우, 안테나는 지지대 근처의 비전도성 지지대 위에 수직으로 설치되어야 한다.
전송기를 켜고, 가능하다면 변조 없이 전송기를 설정하고, 측정 수신기의 주파수를 측정하려는 전송기의 주파수로 맞춘다. 측정 안테나를 수직 극화 방향으로 조정하고, 측정 안테나의 높이를 변경하여 측정 수신기가 가장 큰 신호 수준을 얻을 때까지 측정한다.
그 후, 측정 안테나를 수평 극화 방향으로 조정하고, 측정 안테나의 높이를 변경하여 측정 수신기가 가장 큰 신호 수준을 얻을 때까지 측정한다.
변조되지 않은 전송파 출력을 생성할 수 없는 전송기에 대해서는, 최대 출력 전력을 스펙트럼 분석기로 측정하거나 특별 함수를 사용하여 계산하거나 보정 계수 또는 기타 방법을 통해 측정한다.
수평 평면에서 전송기를 360° 회전시키며, 측정 수신기가 가장 큰 신호 수준을 얻을 때까지 계속한다.
주의: 이 값은 규정된 고도 범위를 벗어난 고도에서 얻은 값보다 작을 수 있다.
A.1.3 절에서 언급된 대체 안테나로 전송기를 교체하고, 안테나를 상승 또는 하강하여 가장 큰 신호 수준을 얻을 때까지 조정한다. 대체 안테나에 입력 신호 수준을 조정하여 측정 수신기로부터 얻은 전송기의 수신 신호 수준과 동일하게 만든다.
전송파 출력은 대체 안테나에 제공된 전력과 같으며, 필요하다면 증가될 수 있다.
수평 극화 방향으로 측정하여 가장 큰 신호 수준을 얻는지 확인한다.
더 큰 값을 얻으면 측정 보고서에 기록한다.
변조되지 않은 전송파 출력을 생성할 수 없는 전송기에 대해서는, 스펙트럼 분석기와 다음 매개변수를 사용하여 최대 출력 전력을 측정한다.
표 6. 전송파 출력 측정 매개변수
|
1GHz 미만 주파수 |
1 GHz 이상 주파수 |
|
|---|---|---|
|
중심 주파수 |
전송기의 명시된 주파수: (f₀ - 1 MHz부터 (f₀ + 1) MHz까지) |
(f₀ - 3 MHz부터 (f₀ + 3) MHz까지) |
|
주파수 범위 |
||
|
해상도 대역폭 |
1MHz |
3 MHz |
|
비디오 대역폭 |
1MHz |
3 MHz |
|
주파수 분리 모드 |
꼭짓점 |
꼭짓점 |
|
스펙트럼 분석기 표시 모드 |
피크 저장 |
피크 저장 |
제조사는 검사 기관에 다음 정보를 제공해야 한다. 블록 다이어그램, 신호 연결 구조.
일반 측정 조건 하에서의 전송파 출력은 표 7에 정의된 한도를 초과하지 않아야 한다.
표 7. 전송파 출력
|
주파수 범위 |
최대 방사 출력 |
채널 간격 |
|---|---|---|
|
1795 MHz부터 1800 MHz까지 |
20 mW ERP |
없음 |
|
87.5 MHz부터 108.0 MHz까지 |
50 nW ERP |
200 kHz |
일반 측정 조건 하에서 측정해야 하는 장치의 출력은 제조사가 공표한 출력의 ±3 dB 범위 내에 있어야 하며, 이 값은 표 7에 기재된 값보다 크지 않아야 한다. 측정된 출력 및 제조사가 공표한 출력은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.5. 채널 대역폭
절 이는 II 대역 저출력 장치에 적용되지 아니한다.
전송기 활성화 시간(t
채널 대역폭(B)은 전송기의 필요한 대역폭을 포함하는 가장 큰 대역폭이다. 전송기의 필요한 대역폭은 2.2.5.2 절에서 정의된 측정 조건 하에서 측정되어야 한다.
- 장비에서 사용된 내부 진동자 주파수;
ITU-R BS 559-2 권고안에 따른 잡음 소스가 제공되고 IEC 60244-13에서 정의된 15 kHz 이하의 대역폭으로, 입력 음성 신호는 제조사가 명시한 주파수 편차를 갖도록 조정되어야 한다. 제조사가 주파수 편차를 명시하지 않은 경우, 500 Hz의 입력 신호 수준을 사용해야 한다. 디지털 시스템은 측정 합성기와 함께 측정되어야 하며, 아날로그 입력 신호는 측정 합성기에 입력된다. 저주파 입력 신호는 측정 편차계에서 최대 피크 편차 값을 얻을 때까지 증가시켜야 한다.
그 후, 입력 신호를 10 dB 증가시킨다. 전송기의 RF 출력 스펙트럼은 표 8에 정의된 측정 매개변수를 사용하여 스펙트럼 분석기로 측정된다.
표 8. 필요한 대역폭 측정 매개변수
|
1GHz 미만 주파수 |
1 GHz 이상 주파수 |
|
|---|---|---|
|
중심 주파수 |
fc: 전송기의 명시된 주파수(Tx) |
|
|
주파수 범위 |
fc - 1 MHz부터 fc + 1 MHz까지 |
fc - 3 MHz부터 fc + 3 MHz까지 |
|
해상도 대역폭 |
1kHz |
3 kHz |
|
비디오 대역폭 |
1kHz |
3 kHz |
|
주파수 분리 모드 |
꼭짓점 |
꼭짓점 |
|
스펙트럼 분석기 표시 모드 |
피크 저장 |
피크 저장 |
주의 1: 전송기가 어떤 암호화 채널이나 알람 채널(예: 허용 경사도를 가진 신호 경로에 대한 음성 알람)과 결합된 경우.
주의 2: 전송기가 두 개 이상의 음성 입력(예: 스테레오 시스템의 경우 두 개의 채널)을 가지며, 각 채널의 주파수는 위와 같이 설명되며, 첫 번째 입력에 대해 f = 16.5로 설정되어야 한다.
주의 3: 스펙트럼 분석기의 참조 수준은 너무 높지 않게 설정되어야 한다. 장치가 큰 출력 전력을 사용하여 방출 위치에서 도달할 수 없는 경우, 측정자측은 추가 방법을 적용해야 한다.
||| 스캐닝 성능은 수신기가 200비트 샘플 마커에서 20비트 앞서 도착한 호출을 정확하게 받고 6개의 주파수를 스캔하면서 다른 모든 신호와 잡음은 무시하는 능력을 의미한다.
전송기의 출력 스펙트럼은 도 3 또는 도 4에서 정의된 마스크 내에 있어야 하며, 여기서 B는 채널 대역폭이다.
2.2.5.4. 대역폭 경계
사용 중인 대역폭 내의 스펙트럼 마스크 값은 표 9에 정의된 값보다 커야 한다.
표 9. 대역폭 경계
|
1 GHz 미만 장치 |
1 GHz 이상 장치 |
|
|---|---|---|
|
주파수 할당 경계에서, 평균 주파수 분리 한계는 두 값보다 작아야 한다. |
-46 dBc |
-50 dBc |
주파수 조정 가능한 장치의 경우, 설정된 채널 대역은 일반 측정 조건 하에서 2.2.3 절에서 정의된 최대 주파수 오차를 충족하도록 제한되어야 한다.
외부 주파수 제어 장치가 있는 장치의 경우, 동조 범위는 일반 측정 조건 하에서 2.2.3 절에서 정의된 최대 주파수 오차를 충족하도록 제한되어야 한다.
2.1.4.4 절에서 정의된 전송기의 작동 모드.

fc: 전송기의 주파수
도 3. 300 kHz의 B = 300 kHz를 갖는 아날로그 또는 디지털 변조 시스템의 스펙트럼 마스크
조음기의 잡음 측정 방법은 2.2.5.2항에 따라 수행되며, 주파수 fc ±300kHz에서 마스크 값은 -46dBc이며, 이는 평균 분리기를 사용하여 측정된다.

fc: 전송기의 주파수
그림 4. B = 600kHz, 1200kHz인 시스템의 마스크 값
조음기의 잡음 측정 방법은 2.2.5.2항에 따라 수행되며, 주파수 fc ±"B"kHz에서 마스크 값은 -50dBc이며, 이는 평균 분리기를 사용하여 측정된다.
2.2.6. 가짜 방사와 장치 외부 방사
저출력 II 대역 장치에 대해서는 2.2.2.7항을 참조한다.
2.2.6.1. 정의
가짜 방사: 1.4.12항 참조.
2.2.6.2. 유용 방사 출력 측정 방법
측정 위치는 부록 A에 규정된 요구 사항을 충족해야 하며, 표본 장치는 지정된 높이에 비전도성 받침대 위에 설치되어야 한다. 조음기는 제2.2.4항에 명시된 전송 파워로 무수신 상태에서 작동해야 한다.
측정 안테나와 수신기는 지정된 주파수 범위를 제외한 모든 주파수 대역에서 가짜 방사 성분을 감지할 수 있으며, 해당 주파수 대역은 채널에서 발생하는 가상 방사 성분의 주파수 대역으로부터 2xB(B는 대역폭)이다.
주석: 측정을 위한 제외 대역은 2.2.5.3항에서 설명되어 있으며, 측정 수신기는 표 10에 명시된 주파수 대역으로 조정되어야 한다.
표 10. 주파수 대역
|
주파수 범위 |
하한 주파수 |
상한 주파수 |
|---|---|---|
|
9kHz ~ 100MHz |
9kHz |
125 GHz |
|
100MHz ~ 300MHz |
9kHz |
100MHz |
|
300MHz ~ 600MHz |
30MHz |
3GHz |
|
600MHz ~ 2GHz |
30MHz |
100MHz |
가짜 방사 성분이 감지되는 각 주파수에서 표본 장치는 최대 응답을 얻기 위해 회전되어야 하며, 가짜 방사 성분의 유용 방사 출력은 교체 측정을 통해 결정된다.
만약 발신기가 예비 모드가 있다면, 측정은 예비 모드에서 이루어져야 한다.
2.2.6.3. 한계
가짜 방사의 출력은 표 11에 명시된 한도를 초과해서는 안 된다.
표 11. 방사 출력 한도
|
상태 |
47MHz ~ 74MHz, 87.5MHz ~ 118MHz, 174MHz ~ 230MHz, 470MHz ~ 862MHz |
1000MHz 미만의 주파수 |
1000MHz 이상의 주파수 |
|---|---|---|---|
|
아동 맞이 |
4nW |
250nW |
1μW |
|
예비금 |
2nW |
2nW |
20nW |
측정 수신기는 일반적으로 선택 주파수 또는 스펙트럼 미터를 사용하며, 피크 분리기를 사용한다. 측정 수신기의 대역폭은 표 12에 명시되어 있다.
표 12. 측정 수신기의 대역폭
|
주파수 |
측정 수신기의 대역폭 |
|---|---|
|
25MHz ~ 30MHz 미만 |
10kHz |
|
30 MHz부터 1 000 MHz까지 |
f > 1 000 MHz |
|
1000MHz 초과 |
1MHz |
2.2.7. 무선 발신기의 전원 켜짐 및 꺼짐 테스트무선 수신기는 저출력 II 대역 장치 또는 무선 마이크로폰에는 적용되지 않는다.
2.2.7.1. 정의
발신기는 내부에 자동으로 RF 전송 파동을 일정 시간 후에 음성 신호 입력이 없으면 차단하는 장치를 포함해야 한다.
2.2.7.2. 측정 방법
발신기 입력은 음성 신호 입력이 있는 파워미터와 연결되어야 한다. 음성 신호 입력이 없는 경우 타이머가 시작되고 파워 레벨이 기록된다. 타이머가 종료되면 새로운 파워 레벨과 시간 간격이 기록되어야 한다.
2.2.7.3. 한계
음성 신호 입력이 없어진 후 5분 이내에 출력 파워는 -20dB까지 줄여야 한다.
2.3. 수신기의 측정 방법 및 한도
본 절은 저출력 II 대역 장치에는 적용되지 않는다.
2.3.1. 가짜 방사 및 무선 방사
2.3.1.1. 정의
수신기의 가짜 방사는 장치와 안테나, 증폭기, 변환기 또는 필터에서 생성되는 임의 주파수에서 발생하는 방사이다.
가짜 방사 수준은 다음을 측정한다: a) RF 외부 포트의 출력 파워 수준과 b) 장치의 외부로부터의 방사와 구조로부터의 방사(장치의 외부 방사) 또는 c) 장치의 외부로부터의 방사와 통합 안테나로부터의 방사(손에 들고 사용하는 장치의 경우).
2.3.1.2. 한계
가짜 방사 출력은 표 13에 명시된 한도를 초과해서는 안 된다.
표 13. 수신기 가짜 방사 한도
|
측정 |
25MHz ~ 1000MHz 주파수 대역 |
1000MHz 초과 주파수 |
|---|---|---|
|
e.r.p |
2nW |
20nW |
2.3.1.3. 외부 포트의 출력 파워 수준 측정 방법
본 방법은 외부 RF 포트를 갖는 장치에 적용된다. 측정 수신기의 외부 RF 포트는 측정 수신기와 연결되어야 한다(2.2.6.4항 참조). 측정 수신기는 표 14에 명시된 주파수 대역으로 설정되어야 한다.
표 14. 주파수 대역
|
주파수 범위 |
하한 주파수 |
상한 주파수 |
|---|---|---|
|
9kHz ~ 100MHz |
9kHz |
125 GHz |
|
100kHz ~ 300MHz |
9kHz |
100MHz |
|
300MHz ~ 600MHz |
30MHz |
3GHz |
|
600MHz ~ 2GHz |
30MHz |
5 |
가짜 방사가 감지되는 각 주파수에서 측정된 출력 파워 수준은 가짜 방사 수준으로 확인된다.
2.3.1.4. 외부로부터의 방사 출력 측정 방법
본 방법은 외부 RF 포트를 갖는 장치에 적용된다.
부록 A에 따라 선택된 측정 위치에서, 장치는 지정된 높이에 비전도성 테이블 위에 설치되어야 하며, 제조사가 정한 일반적인 사용 위치에 가장 가까운 위치에 설치되어야 한다.
측정 안테나는 세로 극성을 가지며, 측정 안테나의 길이는 현재 수신기 주파수에 맞게 선택되어야 한다(2.2.6.4항 참조). 측정 안테나의 출력은 측정 수신기에 연결되어야 한다. 측정 수신기는 2.3.1.3항에 따라 조정되어야 한다. 가짜 방사 성분이 감지되는 각 주파수에서, 측정 안테나의 높이는 지정된 측정 범위 내에서 조정되어야 하며, 수신기 신호 수준이 최대가 될 때까지 조정되어야 한다. A.1.1에 따른 측정 위치에서는 안테나 높이 조정이 필요하지 않다. 그런 다음 수신기를 수평 평면에서 360도 회전시키며, 수신기 신호 수준이 최대가 될 때까지 회전해야 한다. 수신기 신호 수준이 최대가 되었을 때의 수신기 신호 수준을 기록해야 한다.
수신기를 A.1.5항에 따른 대체 안테나로 교체한다. 대체 안테나는 세로 극성을 가지며, 대체 안테나의 길이는 수집된 가짜 방사 성분의 주파수에 맞게 조정되어야 한다. 대체 안테나는 동조된 신호 생성기에 연결되어야 한다.
다음으로 신호 생성기는 수집된 가짜 방사 성분을 생성해야 한다. 필요하다면, 측정 수신기의 입력 감쇠기를 조정하여 측정 수신기의 민감도를 높일 수 있다.
조정도안테나의 높이를 규정된 높이 범위 내에서 조정하여 최대 신호를 수신할 수 있도록 함.
대체 안테나 입력 신호를 조정하여 측정기 수신기가 기록한 가상 방사부분 측정 시 입력 손실 변화에 따른 조정을 반영한 신호 수준과 동일하게 만듦.
대체 안테나 입력 신호 수준을 전력 수준으로 기록하고, 측정기 입력 손실 변화에 따른 조정을 반영함.
수신 안테나와 대체 안테나를 수평 극성 방향으로 지향하여 측정을 반복함.
가상 방사부분의 효과적 방사 전력 값은 대체 안테나 입력에서 가상 방사부분 측정 시 측정된 두 전력 수준 중 더 큰 값이며, 필요하다면 안테나 이득 증가를 반영함.
2.3.1.5. 효과적 방사 전력 측정 방법
이 방법은 통합 안테나 장치에 적용됨.
측정 방법은 2.3.1.4와 같으나, 측정 수신기 출력은 가상 안테라 대신 적절한 안테나에 연결됨.
3. 관리에 관한 규정
25MHz부터 2000MHz까지 무선 음성 장치는 제1.1조에 따라 이 규격의 기술 요구 사항을 준수해야 함.
4. 조직 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 25MHz부터 2000MHz까지 무선 음성 장치의 합격 공표 규정을 준수하고 국가 관리 기관의 현행 규정에 따른 검사를 받는 책임이 있음.
5. 실행 조직
5.1. 통신청과 정보통신청은 이 규격에 따라 25MHz부터 2000MHz까지 무선 음성 장치의 관리를 지휘하고 시행하는 책임이 있음.
5.2. 본 규격에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른 규정을 따름.
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