통합문서 제 27호 2016년 TT-BTTTT "국가 무선 장비 기술 규범 - 항공 이동 서비스 117.975-137MHz 대역 지상용 AM 변조 사용"

본 규범은 VHF 대역에서 지상 이동 서비스를 제공하는 무선 장비에 대한 기술 요구사항 및 측정 방법을 규정하며, 가짜 레이더 방사, AM 변조 통신 차단, 포화 상태, 케이스 방사 등과 기타 여러 파라미터를 포함한다. 이는 AM 변조를 사용하는 지상 이동 서비스 전송기, 수신기 및 양방향 전송수신기를 포함한다.

文号27/2016/TT-BTTTT
文件类型시행규칙
发布机关과학기술부
签署人Trương Minh Tuấn — Bộ trưởng
更新13/06/2026
行业정보통신
领域과학기술무선주파수
发布日期07/12/2016
生效日期01/07/2017
失效日期
状态발효 중
✦ 智能摘要

본 규범은 VHF 대역에서 지상 이동 서비스를 제공하는 무선 장비에 대한 기술 요구사항 및 측정 방법을 규정하며, 가짜 레이더 방사, AM 변조 통신 차단, 포화 상태, 케이스 방사 등과 기타 여러 파라미터를 포함한다. 이는 AM 변조를 사용하는 지상 이동 서비스 전송기, 수신기 및 양방향 전송수신기를 포함한다.

适用范围

본 규범은 항목 1.1에 명시된 조정 범위 내의 무선 장비, 즉 AM 변조를 사용하는 VHF 대역 지상 이동 서비스 전송기, 수신기 및 양방향 전송수신기를 적용한다.

要点

  • 가짜 레이더 방사에 관한 규정
  • AM 변조 통신 차단 측정 방법
  • 포화 상태에 대한 기술 요구사항 및 측정 방법
  • 케이스 방사에 대한 기준
  • 민감도, 운용 주파수, 전송 출력 등 기타 요구사항
  • 관련 조직 및 개인의 관리와 책임에 관한 규정

🌐 本文件的社会影响

  • 무선 장비의 기술 품질을 보장하기 위함
  • 무선 장비의 적합성 인증 및 공표를 지원
  • 현행 규정에 따라 무선 장비를 관리하고 검사하기 위한 법적 근거 제공

❓ 常见问题

본 규범은 어떤 종류의 장비를 적용하는가?

본 규범은 AM 변조를 사용하는 VHF 대역 지상 이동 서비스 전송기, 수신기 및 양방향 전송수신기를 적용한다.

관련 조직 및 개인은 어떤 책임을 가지는가?

본 규범의 적용 범위 내의 무선 장비에 대한 적합성 인증 및 공표를 수행하고, 국가 관리 기관의 검사를 받는다.

통신청과 정보통신부는 어떤 책임을 가지는가?

본 규범의 적용 범위 내의 무선 장비 관리를 지도하고 실시한다.

全文

정보통신부 통신
-------

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복
---------------

번호: 27/2016/TT-BTTTT

하노이, 날짜 07 12 2016년

 

시행규칙

“국가 기술 규범 ‘비행기 이동 무선통신 지상 장비에 사용되는 117,975-137MHz 대역 아날로그 주파수 변조 무선통신 장비에 대한 국가 기술 규범’을 고시함”

2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;

통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함

정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함

정부령 제132/2013/NĐ-CP 2013년 10월 16일에 공포된 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조에 관한 정부령을 근거로 함

과학기술국 국장의 건의에 따라

위반 적용 대상ưở예비 장교 확인카드 발급||| 정보통신부는 통신부령으로 국가 기술 규범에 관한 규정을 제정함||| 이동 무선통신 비행기 지상 업무에 사용되는 t||| 117,975-137MHz 대역 아날로그 주파수 변조 무선통신 장비에 대한

조 1. 본 고시에서 첨부된 국가 기술 규범은 비행기 이동 무선통신 비행기 지상 업무에 사용되는 117,975-137MHz 대역 아날로그 주파수 변조 무선통신 장비에 대한 국가 기술 규범(QCVN 105:2016/BTTTT)을 고시함.

조 2. 본 고시는 2017년 7월 1일부터 효력이 발생함.

조 3. 정보통신부 사무처장, 과학기술과 과장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙 정부 소속 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 조직 및 개인은 본 고시를 준수해야 함./.

수신처:
- 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 기관
- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트;
- 법제처 검토국
- 공보, 정부 정보통신망 포털
- 정보통신부: 장관 및 차관들;
각 부 소속 기관 및 단위;
정보통신부 웹사이트;
- 보관: VT, KHCN.

장관

(인)
trương minh tuấn

 

QCVN 105:2016/BTTTT

국립 기술 규범 비행기 이동 무선통신 비행기 지상 업무에 사용되는 117,975-137MHz 대역 아날로그 주파수 변조 무선통신 장비

National technical regulation on ground-based radio equipment for aeronautical mobile 기관, 단체 (개인) 명: ...service using amplitude modulation in the frequency band 117,975-137 MHz

 

목 차

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

1.2. 적용 대상

1.3. 참조 자료

1.4. 용어 해설

1.5. 약어

2. 기술 규정

2.1. 송신부 규정

2.1.1. 주파수 오차

2.1.2. 주파수 캐리어 전력 (도입)

2.1.3. 인접 채널 전력

2.1.4. 잡음 도입

2.1.5. 교차 변조 손실 (이 요구사항은 지상 기지국 장비에만 적용됨)

2.1.6. 발진기 초과 주파수 특성 (이 요구사항은 지상 기지국 장비에만 적용됨)

2.1.7. 장비 외부 방사

- 30MHz부터 1GHz까지의 주파수 대역에서는 2nW(-57dBm)를 초과해서는 안 됩니다;

2.2.1. 민감도

2.2.2. 인접 채널 선택도

2.2.3. 잡음 억제

2.2.4. 교차 변조 억제

2.2.5. 포화

2.2.6. 수신부 잡음 도입

2.2.7. 교차 변조 억제

2.2.8. 장비 외부 방사

3. 측정 방법

3.1. 측정 환경 조건

3.1.1. 일반 측정 조건

3.1.2. 측정 전원

3.1.3. 일반 측정 조건

3.1.4. 성능 측정

3.2. 일반 조건

3.2.1. 수신부 신호 준비

3.2.2. 송신부 신호 준비

3.2.3. 측정 채널

3.3. 측정 결과 해석

3.4. 측정 방법

3.4.1. 송신부 측정

3.4.1.1. 주파수 오차 측정

3.4.1.2. 주파수 캐리어 전력 (도입) 측정

3.4.1.3. 인접 채널 전력 측정

3.4.1.4. 잡음 도입 측정

3.4.1.5. 교차 변조 손실 측정

3.4.1.6. 발진기 초과 주파수 특성 측정

3.4.1.7. 장비 외부 방사 측정

3.4.2. 수신부 측정

3.4.2.1. 민감도 측정

3.4.2.2. 인접 채널 선택도 측정

3.4.2.3. 잡음 억제 측정

3.4.2.4. 교차 변조 억제 측정

3.4.2.5. 포화 측정

3.4.2.6. 수신부 잡음 도입 측정

3.4.2.7. 교차 변조 억제 측정

3.4.2.8. 장비 외부 방사 측정

4. 규정가입선 관리

5. T 공 무 신 인

국가 기술 규범 ‘Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범’ 부록 1: 경고 징후 기록 표

참고 문헌목록O

 

서문

QCVN 105:2016/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 (2011-09) 기준을 바탕으로 작성되었습니다.

QCVN 105:2016/BTTTT는 통신국이 작성하였고, 과학기술과가 검토하고 정보통신부가 2016년 12월 7일에 고시된 27/2016/TT-BTTTT 고시에 따라 첨부되어 공포되었습니다.

 

국립 기술 규범 비행기 이동 무선통신 비행기 지상 업무에 사용되는 117,975-137MHz 대역 아날로그 주파수 변조 무선통신 장비z 지상에서 사용되는 아날로그 주파수 변조 무선통신 장비

National technical regulation on ground-based radio equipment for the aeronautical mobile 기관, 단체 (개인) 명: ...service using amplitude modulation in the frequency band 117,975-137 MHz본 규범은 117,975-137MHz 대역 아날로그 주파수 변조 완전 복조 무선통신 장비(VHF DSB AM)에 적용되며, 8.33kHz 또는 25kHz 간격을 가진 채널을 사용하여 ACARS 정보를 전송하기 위한 음성 통신을 위해 설계되었습니다.

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

본 규범은 지상 기지국 장비, 이동 무선통신 장비, 휴대용 장비 및 손에 들고 사용하는 장비에 적용됩니다. 이러한 무선통신 장비는 117.975MHz에서 137MHz까지의 모든 또는 일부 대역에서 작동할 수 있습니다.

본 규범은 국내외 기업 및 개인에게 적용되며, 해당 규범의 범위 내에서 제품을 생산하거나 판매하는 경우, 베트남 영토 내에서 이를 준수해야 합니다.

1.2. 적용 대상

QCVN 42:2011/BTTTT, 국립 기술 규범 지상 이동 무선 통신 장비(분리 안테나 포함 데이터 전송(및 음성))

1.3. 참조 자료

ICAO Annex 10 Volume V (6/2001): "비행기 이동 무선통신 주파수 스펙트럼 활용"

ITU-T Recommendation 0.41: "전화 회선용 소폰미터"

ETSI TR 100 028 (모든 부문) (V1.4.1): "전자기 호환성 및 라디오 스펙트럼 사항(Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM)); 이동 무선통신 장비 특성 측정의 불확도"

1.4.1. 비행기 이동 무선통신 업무

1.4. 용어 해설

(aeronautical mobile service) 비행기 이동 무선통신 업무는 비행기 지상국과 비행기 비행국 사이 또는 비행기 비행국 간의 통신을 포함하며, 구조 비행기 비행국, 비상 위치 지시 비행기 비행국 등 비상 및 긴급 주파수를 사용하는 비행기 이동 무선통신 업무에 참여할 수 있습니다.

1.4.2. 도입 측정

(conducted measurements) 직접 RF 연결을 통해 측정 장치에 연결하여 수행되는 측정입니다.

1.4.3. 환경 조건

본 기술 규범의 범위 내에서 무선통신 장비가 준수해야 하는 환경 조건의 범위입니다. (environmental profile)

1.4.4. 지상 기지국 장비

(ground base station) 비행기 이동 무선통신 업무를 위해 사용되는 지상 기지국 장비로, 외부 안테나를 사용하고 지상에 고정된 위치에 설치됩니다.

1.4.5. 손에 들고 사용하는 장비

(hand held) 배터리를 사용하고 손에 들고 사용할 수 있도록 설계된 무선통신 장비입니다.

1.4.6. 통합 안테나 장비

(integral antenna equipment) 외부 연결 없이 통신 무선통신 장비로, 안테나는 장비의 일부로 간주됩니다.

주석: 통합 안테나는 장비 내부 또는 외부에 설치될 수 있으며, 이와 같은 장비에는 RF 50W 연결점, AF 입력 및 출력 연결점이 있어 측정을 위한 용도로 사용됩니다.

1.4.7. 이동 무선통신 장비

차량에 장착되고 DC 차량 전원으로 동작하며, 외부 안테나와 연결되어 PTT 버튼, 마이크, 스피커 및/또는 헤드셋을 사용하는 무선통신 장비. (mobile station)

(non-integral antenna equipment)

1.4.8. 비내장 안테나 장비 (비내장 안테나 장비)

무선 연결 장치는 안테나와 연결하기 위한 접속부가 있습니다.

1.4.9. 휴대용 장비 (portable station)

배터리를 사용하는 무선 장치는 독립적으로 사용되고 손으로 들고 다닙니다.

주석: 안테나, PTT 버튼, 마이크, 헤드폰 및 충전기와 같은 외부 연결 포트를 생성할 수 있지만 주로 독립적인 장치로서 내장되어 작동됩니다.

1.4.10. 방사 측정 (radiated measurements)

방사 필드 측정과 관련된 측정들입니다.

1.4.11. 임피던스 결합 장치사회 주택 (impedance coupling device) 케이블 동축 단자가 50Ω 부하, 방사되지 않고 반사되지 않은 상태에서 측정이 이루어집니다.

1.4.12. 채널 전환 요소

통화 채널 전환 구성요소입니다.

1.4.13. 운반파 이동 시스템

(carrier offset system) 수신기 대역 내에서 여러 주파수를 가진 다중 기지국 발송 시스템입니다.

ACARS

1.5. 약어

비행기용 보고 및 정보 전송 시스템

Aircraft Communications Addressing and Reporting System

교류 전압

AC

교류

음파 주파수

안테나 계수

자동 증폭 제어

Automatic Gain Control

AM

Amplitude Modulation

직류 (급전, 신호)

완전 이중 변조 운반파

Double Side Band

직류 전류

직류

국제민간항공기구

Push To Talk

말하기 버튼

Press To Talk

AUT

parts per million

International Civil Aviation Organization

IF

LDPC

Intermediate Frequency

parts per million

European Civil Aviation Conference

Single European Sky

(신호 + 잡음 + 왜곡) / (잡음 + 왜곡)

(Signal + Noise + Distortion) / (Noise + Distortion)

발송기의 주파수 오차는 측정된 운반파 주파수와 발송기의 명시된 주파수 간의 차이입니다.

R&TTE

무선 및 통신 단말 장비

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

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

유효값

root mean square

발송기의 주파수 오차는 다음 표 1에 나열된 값보다 크지 않아야 합니다.

표 1 - 주파수 오차

i 설비

SINAD

주파수 오차 (ppm)

지상 기지국 (8,33 kHz)

VHF

매우 높은 주파수

2.1.1. 수신 및 디코딩 요구사항

2. 기술 규정

2.1. 송신부 규정

2.1.1. 주파수 오차

2.1.1.1. 정의

이동/손에 들고 있는 (8,33 kHz)

2.1.1.2. 한도

손에 들고 있는 (8,33 kHz)

지상 기지국 (25 kHz)

종류 9위하이동/손에 들고 있는 (25 kHz)

손에 들고 있는 (25 kHz)

02-03 운반파 이동 시스템 (25 kHz 간격)

±1

04 운반파 이동 시스템 (25 kHz 간격)

±1

05 운반파 이동 시스템 (25 kHz 간격)

±1

02 운반파 이동 시스템 (8,33 kHz 간격)

±5

주석: 운반파 이동은 ICAO 부록 10 볼륨 V에 규정되어 있습니다.

±10

2.1.1.3. 측정 방법

±10

3.4.1.1에 설명된 측정을 사용합니다.

±5

운반파 출력 전력 (주파수)는 전송 중인 조건에서 미수신 상태에서 평균 출력 전력을 의미합니다.

±3,8

이 규격의 요구 사항은 모든 발송기 출력 전력 수준에서 50Ω 안테나 출력 임피던스를 갖는 경우에만 충족해야 합니다. 실제로는 발송기의 최저 및 최고 출력 전력 수준에서만 측정이 수행되며 다른 규정이 없는 한 예외는 없습니다.

±0,3

일반 측정 조건에서 최대 조정된 운반파 출력 전력은 명시된 최대 출력 전력에서 ±1.5dB 이상 차이가 나지 않아야 합니다.

±1

2.1.2.3. 측정 방법

3.4.1.2에 설명된 측정을 사용합니다.

인접 채널 출력 전력은 특정 조건에서 발송기의 총 출력 전력 중 일부이며, 이는 인접 채널 대역폭의 중심 주파수가 인접 채널 중 하나의 명시된 주파수인 대역폭 내에 위치한 전력입니다. 이 전력은 발송기의 모듈레이션, 잡음 및 노이즈에 의해 생성된 평균 전력입니다.

2.1.2. 주파수 캐리어 전력 (도입)

2.1.2.1. 정의

인접 채널 출력 전력은 발송기의 운반파 출력 전력보다 적어도 다음과 같아야 합니다:

- 8.33kHz 간격: 50dB;

2.1.2.2. 한도

- 25kHz 간격: 60dB.

2.1.3.3. 측정 방법

3.4.1.3에 설명된 측정을 사용합니다.

2.1.3. 인접 채널 전력

2.1.3.1. 정의

가짜 운반파 방사는 필요한 대역폭 외부의 하나 또는 여러 주파수에서 발생하며, 이러한 방사의 크기는 정보 전송에 영향을 미치지 않고 감소될 수 있습니다. 가짜 방사는 하모니크, 유해 방사, 교차 모듈레이션 및 주파수 변환 성분을 포함하지만, 대역 외 방사는 포함하지 않습니다.

2.1.3.2. 한도

가짜 운반파 방사의 출력 전력은 다음 표 2에 나열된 값보다 크지 않아야 합니다.

표 2 - 가짜 운반파 방사

환경 현상

한계, Tx (대기 상태)

한계, Tx (작동 상태)

2.1.4. 잡음 도입

- f > F

RF 가짜 방사

분리 유형

9kHz - 150kHz

-57dBm (2nW) 대학원과

-46dBm

주파수 범위

B = 1kHz

>150kHz - 30MHz

대역폭

B = 9kHz-10kHz

>30MHz - 1GHz

-36dBm (하모니크 있음),

-46dBm (하모니크 없음)

B = 10kHz (주석 1 및 2 참조)

B = 9kHz-10kHz

>1GHz - 4GHz

-36dBm (하모니크 있음),

-46dBm (하모니크 없음)

-47dBm (20nW)

B = 9kHz-10kHz

-30dBm (하모니크 있음),

-36dBm (하모니크 있음),

-40dBm (하모니크 없음)
B = 10kHz

주석 1: RF 출력 전력이 50W 초과하는 장치에 대해서는 작동 상태에서 운반파로부터 ±1MHz 범위를 제외한 모든 하모니크 가짜 방사에 대해 -80dBc 한계가 적용됩니다.

B = 9kHz-10kHz

주석 2: 작동 상태에서는 운반파로부터 ±1MHz 범위가 제외됩니다.

2.1.4.3. 측정 방법

3.4.1.4에 설명된 측정을 사용합니다.
2.1.5. 교차 모듈레이션 손실 (이 요구사항은 기지국 장치에만 적용됩니다)

2.1.5.1. 정의

교차 모듈레이션 손실은 발송기가 운반파와 안테나를 통해 발송기로 들어오는 잡음 신호의 존재로 인해 생성되는 비선형 성분 신호를 생성하는 것을 제한하는 능력을 나타냅니다.

교차 모듈레이션 손실은 3차 교차 모듈레이션 성분의 출력 전력 레벨과 운반파의 출력 전력 레벨 사이의 비율로 dB 단위로 결정됩니다.

2.1.5.2. 한계

최소 모듈레이션 보호 계수는 40dB여야 합니다.

2.1.5.3. 측정 방법도, 3.4.1.5에 설명된 측정을 사용합니다.

2.1.6. 주파수 과도 특성 (이 요구사항은 기지국 장치에만 적용됩니다)

2.1.6.1. 정의

발송기의 주파수 과도 특성은 키라인의 이동에 의해 발생하는 넓은 대역 응답에서 발생합니다.

2.1.6.2. 한계

최소 과도는 운반파 주파수에서 최소 10kHz 떨어진 주파수에서 측정된 참조 수준보다 30dB 낮아야 합니다.

2.1.6.3. 측정 방법

3.4.1.6에 설명된 측정을 사용합니다.

2.1.7.1. 한계 발송기의 방사 케이스는 QCVN 42: 2011/BTTTT 2.2.5 항목의 요구 사항을 충족해야 합니다.2.1.7.2. 측정 방법

3.4.1.7에 설명된 측정을 사용합니다.

수신기의 민감도는 일반 측정 조건 (3.2.1.3 항목 참조)에서 수신기 입력에서 명시된 주파수에서 신호 수준이며, 이 신호 수준은 다음과 같이 작용합니다:

- 모든 경우에서, 음파 출력 전력은 명시된 출력 전력의 50% 이상이어야 하고,

- SINAD 비율 = 12dB, 수신기 출력을 통해 ITU-T 권고안 O.41에서 언급된 음파 잡음 측정 회로를 통해 측정됩니다.

일반 측정 조건에서 민감도는 -101dBm을 초과할 수 없습니다.

3.4.1.6에서 설명된 측정 절차를 사용합니다.

2.1.7. 장비 외부 방사

2.1.7.1. 한도

발신기의 표면 방사는 QCVN 42: 2011/BTTTT 2.2.5 항에서 정한 요구 사항을 충족해야 합니다.

2.1.7.2. 측정 방법

3.4.1.7에서 설명된 측정 절차를 사용합니다.

- 30MHz부터 1GHz까지의 주파수 대역에서는 2nW(-57dBm)를 초과해서는 안 됩니다;

2.2.1. 민감도

2.2.1.1. 정의

수신기의 민감도는 일반 측정 조건(3.2.1.3항 참조)에서 수신기 입력단에 도달하는 주파수 지정 신호의 레벨이며 이 레벨은 다음과 같은 결과를 생성합니다:

- 모든 경우에 대해, 음성 출력 전력 최소값이 지정 출력 전력(3.2.1.5항 참조)의 50% 이상이어야 하고,

- SINAD 비율 = 12dB로, 수신기 출력단을 통해 ITU-T 권고안 O.41에서 제시된 음성 잡음 측정 회로를 통해 측정됩니다.

2.2.1.2. 한도

일반 측정 조건에서는 민감도 최대치가 -101dBm을 초과해서는 안 됩니다.

2.2.1.3. 측정 방법

3.4.2.1에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.2. 인접 채널 선택도

2.2.2.1. 정의

이웃 채널 선택도는 원하는 모디ulado 신호를 얻을 수 있는 수신기의 능력으로, 원하는 신호 주파수와 8.33kHz 또는 25kHz 간격을 두고 있는 원하지 않는 모디ulado 신호의 존재로 인해 주어진 임계값보다 더 큰 손실이 발생하지 않아야 한다.

2 2.2.2. 한도

이웃 채널 선택도는 60dB보다 커야 한다.

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.

3.4.2.2에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.3. 잡음 억제

2.2.3.1. 정의

가짜 응답 감쇠는 원하는 모디ulado 신호가 명시된 주파수에서 분리되는 수신기의 능력을 의미하며, 원하지 않는 신호가 수신 응답 주파수 범위 내의 어떠한 주파수에서도 분리될 수 있어야 한다.

• 기지국 반복 장치의 운용 대역 내에서 각 채널이 최대 명시된 출력 전력을 생성하는 수준의 E-UTRA FDD 입력 신호;

수신기의 명시된 주파수에서 두 개 이상의 채널 간격을 두고 있는 어떠한 주파수에서도 가짜 응답 감쇠는 70dB보다 낮아서는 안 된다.

2.2.3.3. 측정 방법

3.4.2.3에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.4. 교차 변조 억제

2.2.4.1. 정의

교차 모디ulado 응답 감쇠는 원하는 모디ulado 신호가 명시된 주파수에서 수신기의 능력을 의미하며, 여러 개의 원하지 않는 신호가 원하는 신호 주파수와 특정 주파수 관계를 가지는 경우에도 주어진 임계값보다 더 큰 손실이 발생하지 않아야 한다.

2.2.4.2. 한계

교차 모디ulado 응답 감쇠 비율은

- 지상 기지국 장치의 경우 8.33kHz 및 25kHz 대역폭에서 작동할 때 70dB보다 크다.

- 이동, 휴대용 및 손안 장치의 경우 8.33kHz 및 25kHz 대역폭에서 작동할 때 64dB보다 크다.

2.2.4.3. 측정 방법

3.4.2.4에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.5. 포화

전송기 활성화 시간(t

압축은 원하는 모디ulado 신호를 수신하면서 원하지 않는 신호가 명시된 주파수 외의 어떠한 주파수에서도 주어진 임계값보다 더 큰 손실이 발생하지 않도록 수신기의 능력을 측정한다.

)은 25ms를 초과하지 않아야 합니다(t

지상 기지국 장치의 경우 특정 주파수 범위 내의 어떠한 주파수에서도 압축 비율은 80dB보다 낮아서는 안 되며, 이동, 휴대용 및 손안 장치의 경우 70dB보다 낮아서는 안 된다.

2.2.5.3. 측정 방법

3.4.2.5에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.6. 수신부 잡음 도입

2.2.6.1. 정의

가짜 안테나 방사기는 수신기와 안테나 포트로부터 발생하는 어떠한 주파수에서도 방사되는 구성 요소이다. 가짜 안테나 방사기의 크기는 안테나 연결 포트에서 측정된 그들의 전력 레벨로 측정된다.

)은 20ms를 초과하지 않아야 합니다(t

어떠한 가짜 안테나 방사기의 크기는 표 3에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.

표 3 - 수신부 가짜 방사기

-46dBm

주파수 범위

한도 (Rx)

대역폭

B = 9kHz-10kHz

>30MHz - 1GHz

-36dBm (하모니크 있음),

B = 10kHz (주석 1 및 2 참조)

B = 9kHz-10kHz

150kHz - 30MHz

-36dBm (하모니크 있음),

B = 9kHz - 10kHz

B = 9kHz-10kHz

30MHz - 1GHz

-57dBm (2nW) (참고사항 참조)

B = 100kHz - 120kHz

B = 9kHz-10kHz

1GHz - 4GHz

2.1.4.3. 측정 방법

B = 1MHz

참고사항: 117.975MHz부터 137MHz까지의 주파수 대역에서 작동하는 지상 기지국 장치의 경우, 가짜 방사기 한도는 -81dBm이며, 측정 대역폭은 10kHz이다.

2.2.6.3. 측정 방법

3.4.2.6에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.7. 교차 변조 억제

2.2.7.1. 정의

교차 모디ulado는 원하지 않는 강한 신호에서 AM 구성 요소가 원하는 신호로 이동하는 현상을 의미한다.

교차 모디ulado 감쇠는 원하는 신호의 SINAD 비율이 20dB로 감소하는 시점에서 원하는 신호와 가장 큰 민감도(2.2.1 항에서 규정됨) 사이의 차이를 의미한다.

2.2.7.2. 한도

교차 모디ulado 감쇠 비율은 지상 기지국 장치의 경우 80dB보다 낮아서는 안 되며, 이동, 휴대용 및 손안 장치의 경우 70dB보다 낮아서는 안 된다.

2.2.7.3. 측정 방법

3.4.2.7에 기술된 측정 방법을 사용한다.

2.2.8. 장비 외부 방사

2.2.8.1. 한도

수신기의 방사능은 QCVN 42: 2011/BTTTT 2.3.7 항에서 요구 사항을 충족해야 한다.

2.2.8.2. 측정 방법

3.4.2.8에 기술된 측정 방법을 사용한다.

3. 측정 방법

3.1. 측정 환경 조건

3.1.1. 일반 측정 조건

측정은 일반적인 조건 하에서 수행되어야 한다.

3.1.2. 측정 전원

측정 중에는 장비가 일반적인 전압을 생성할 수 있는 전원 공급 장치에서 전원을 공급받아야 한다.

측정 전원 공급 장치의 내부 저항은 측정 결과에 미치는 영향이 무시될 정도로 작아야 한다. 측정을 위해, 측정 전원 공급 장치의 전압은 장비의 전원 입력 단자 사이에서 측정되어야 한다.

측정 중에는 측정 전원 공급 장치의 전압이 각 측정의 초기 시점에서의 전압과 ±3% 이내의 오차 범위 내에 유지되어야 한다.

3.1.3. 일반 측정 조건

3.1.3.1. 일반적인 습도와 온도

측정을 위한 일반적인 온도와 습도 조건은 다음 범위 내의 온도와 습도의 모든 가능한 조합을 포함한다:

온도: 15°C에서 35°C

상대 습도: 20%에서 75%

이러한 조건 하에서 측정을 수행할 수 없는 경우에는 측정 중인 환경 온도와 상대 습도를 기록하고, 이러한 정보는 측정 결과에 기록되어야 한다.

3.1.3.2. 일반적인 측정 전원 공급

a) 전력망

전력망에 연결된 장비의 경우, 측정 전압은 명시된 전력망 전압이다. 규격의 목적을 위해, 명시된 전압은 공표된 전압 또는 장비에 공표된 설계 전압 중 하나일 수 있다. AC 전력망의 측정 주파수는 49Hz와 51Hz 사이여야 한다.

b) 자동차 배터리

무선 장비가 자동차 배터리로 작동하는 경우, 측정 전압은 배터리의 명시된 전압의 1.1배이다 (예: 6V; 12V 등).

c) 다른 전원

다른 전원이나 다른 종류의 배터리(초급 또는 제2급)로 작동하는 장비의 경우, 측정 전압은 제조사가 공표한 전압이다.

3.1.4. 성능 측정

본 규격의 목적을 위해, "성능 측정"은 다음 측정과 한도를 의미한다:

- 발신기의 경우:

+ 주파수 오차: 발신기가 저항 조정 장치에 연결된 경우, 주파수 오차는 2.1.1 항에서 규정된다.

+ 전송 파워: 발신기가 저항 조정 장치에 연결된 경우, 발신기는 모디ulado되지 않은 상태로 잠금되고 출력 파워는 2.1.2 항에서 규정된다.

+ 모디ulado: 발신기가 저항 조정 장치에 연결된 경우, 발신기는 모디ulado되지 않은 상태로 잠금되어야 한다.

- 수신기의 경우:

+ 수신 민감도: AGC가 활성화된 경우, 일반적인 측정 신호(3.2.1.3 항 참조)가 수신기에 제공된다. 수신 민감도는 2.2.1 항에서 규정된다.

3.2. 일반 조건

3.2.1. 수신부 신호 준비

3.2.1.1. 측정 신호 소스

측정 신호 소스는 수신기의 입력 단자에 연결되며, 입력 저항은 50Ω이고, 수신기에 동시에 하나 이상의 측정 신호가 제공될 수 있다.

3.2.1.2. 명시된 주파수

수신기의 명시된 주파수는 선택된 채널의 운반 주파수이다.

3.2.1.3. 일반적인 측정 신호

정상 검사 신호는 완전한 쌍방파형 주파수 운반 신호(DSB)이며, 주파수 운반 신호는 1kHz 사인파를 진폭 변조(AM)하여 30% 깊이로 변조된 것이다.

3.2.1.4. 통화 출력 전력

통화 주파수 출력 명시 전력은 제조사가 공표한 최대 출력 전력 값으로, 이 표준의 모든 요구 사항을 충족한다.

통화 주파수 출력 전력은 이 표준에서 명시된 출력 전력의 50% 수준으로 유지되며, 제시된 신호에 대한 경우를 제외하고는 그러하다.

3.2.1.5. AGC 소리

AGC 소리 기능이 제공되는 경우, 이 기능은 가능하면 꺼져 있어야 하며, 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 그러하다.

3.2.2. 송신부 신호 준비

3.2.2.1. 동축 케이블 단말기

동축 케이블 단말기를 사용하여 측정을 수행할 때, 케이블은 50Ω 저항을 가지며 방사와 반사가 없다.

3.2.2.2. 신호 원천

조합된 음성 신호는 발신기의 입력 신호 조합부를 통해 발신기에 공급된다.

3.2.2.3. 정상 검사 신호

정상 검사 신호는 발신기에서 1kHz 주파수의 사인파 신호로서 30%의 변조 깊이를 갖는다. 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 그러하다.

3.2.3. 측정 채널

측정이 다음 주파수에서 수행되며, 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 그러하다:

- 118MHz;

- 127.5MHz;

- 136.975MHz.

3.3. 측정 결과 해석

이 표준에서 측정된 결과를 해석하기 위해 다음과 같이 설명한다:

- 측정값과 관련 한계 값을 비교하여 해당 장치가 이 표준에서 요구하는 최소 요구 사항을 충족하는지 결정한다.

- 각 측정에 대해 실제 측정 불확도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.

- 각 측정에서 측정 불확도 값은 표 4의 값보다 크거나 같아야 한다.

이 기술 규격에서의 측정 방법에 대한 측정 불확도 값 계산은 TR 100 028 V1.4.1을 준수하며, 확장 계수는 k = 1.96 또는 k = 2로 설정되며, 이 확장 계수는 실제 측정 불확도 분포가 정규 분포(Gauss)일 때 각각 95% 및 95.45%의 신뢰 수준을 가진다.

표 4는 이러한 확장 계수를 기반으로 계산된다.

표 4 - 측정 불확도 최대 값

측정 불확도

최대 값

인접 채널 전력

±2,5 dB

||| Additive White Gaussian Noise

±4dB

차단

±4dB

운반 파워(일반 측정 조건)

±0,75dB

가짜 유도 방사:

1GHz 미만

1GHz부터 4GHz까지

 

±3dB

±6 dB

유도 방사:

1GHz 미만

1GHz부터 4GHz까지

 

±3dB

±6 dB

억제 조정

±4dB

주파수 오차

모든 방사, 방사-9

억제 교차 조정

±3dB

억제 교차 조정 특성

±3dB

발신기 과도 주파수 특성

±3dB

수신기 작동 범위

±2dB

수신 민감도

±3dB

가짜 억제

±4dB

과도 주파수 특성

±250Hz

이 표준에서의 측정 방법에 대한 불확도 수준은 TR 100 028 V1.4.1에서 설명된 방법으로 95% 신뢰 수준을 가진다.

3.4. 측정 방법

3.4.1. 송신부 측정

3.4.1.1. 주파수 오차 측정

운반 주파수는 변조되지 않은 상태에서 측정해야 하며, 발신기는 임피던스 합성 장치와 연결되어야 한다. 측정은 일반 측정 조건(3.1.3 항 참조)에서 127.5MHz 주파수에서 수행되어야 한다.

3.4.1.2. 주파수 캐리어 전력 (도입) 측정

그림 1 - 운반 파워 출력 측정 도면

발신기는 임피던스 합성 장치와 연결되고, 출력 전력을 측정한다.

일반 측정 조건(3.1.3 항 참조)에서 발신기의 최대 출력 전력과 최소 출력 전력에 대한 측정이 수행되어야 한다. 측정은 검사 채널(3.2.3 항 참조)에서 수행되어야 한다.

3.4.1.3. 인접 채널 전력 측정

그림 2 - 인접 채널 출력 측정 도면

인접 채널 출력은 출력 전력 측정기 또는 여기서 "측정 수신기"라고 부르는 동등한 분석기로 측정될 수 있다.

a) 발신기는 2.1.2 항에서 지정된 최대 운반 파워 조건에서 일반 측정 조건에서 활성화되어야 한다. 발신기의 출력은 "측정 수신기"의 입력과 임피던스 합성 장치를 통해 50Ω 임피던스를 가지도록 연결되어야 하며, "측정 수신기"의 입력 레벨은 적절해야 한다;

b) 발신기는 1kHz 주파수에서 8.33kHz 및 25kHz 채널 폭을 위한 85% 변조 깊이를 가진 신호로 변조되어야 한다;

c) 변조된 신호가 있는 발신기의 경우, "측정 수신기"의 필터는 최대 응답을 얻기 위해 조정되어야 한다. 이는 0dB 응답점이다. "측정 수신기"의 감쇠량과 계수기의 읽기 값은 기록되어야 한다;

d) "측정 수신기"는 운반 주파수에서 4.83kHz(8.33kHz 채널 간격) 또는 17kHz(25kHz 채널 간격)의 이동으로 운반 주파수 명시 주파수로부터 운반 주파수 응답 -6dB 점이 가장 가까운 위치에 있도록 조정되어야 한다;

e) "측정 수신기"의 가변 감쇠기는 c) 단계에서의 읽기 값과 동일한 읽기 값을 얻거나 알려진 관련 읽기 값과 관련된 값을 얻기 위해 조정되어야 한다;

g) 인접 채널 출력 전력 대 운반 파워 전력 비율은 c) 단계와 e) 단계에서 설정된 감쇠량 사이의 차이이며, 계수기에서 읽은 값과의 차이를 보정한다;

h) "측정 수신기"가 운반 파워의 다른 경계로 조정된 후 측정을 다시 수행해야 한다.

3.4.1.4. 잡음 도입 측정

a) 가짜 유도 방사는 변조되지 않은 신호가 없는 발신기를 임피던스 합성 장치와 연결하고, 중앙 측정 주파수(3.2.3 항 참조)에서 작동하도록 수행되어야 한다.

b) 측정은 9kHz부터 4GHz까지의 주파수 대역에서 수행되어야 하며, 발신기가 작동하는 채널과 중앙 주파수로부터 1MHz 거리에 있는 채널은 제외된다.

c) 각 가짜 유도 방사에 대한 측정은 무선 측정 장비 또는 스펙트럼 분석기로 수행되어야 한다.

d) 발신기가 대기 모드에서 측정을 다시 수행해야 한다.

3.4.1.5. 교차 변조 손실 측정

그림 3 - 교차 조정 감쇠 측정 도면

a) 측정 도면은 그림 3에 나타나 있다.

b) 발신기는 10dB 임피던스 50Ω의 전력 감쇠기와 스펙트럼 분석기를 통해 방향성 합성기와 연결된다. 스펙트럼 분석기와 방향성 합성기 사이에는 과부하를 피하기 위해 추가적인 10dB 임피던스 50Ω의 전력 감쇠기가 필요할 수 있다.

c) 측정 오류의 영향을 줄이기 위해, 10dB 전력 감쇠기는 가능한 가장 짧은 케이블을 통해 측정 대상 발신기와 연결되어야 한다.

d) 노이즈 신호 원천은 방향성 합성기의 다른 쪽 끝에 20dB 임피던스 50Ω의 전력 감쇠기를 통해 연결된다.

e) 노이즈 신호 원천은 측정 대상 발신기와 동일한 출력 전력과 유사한 유형을 가진 발신기 또는 동일한 출력 전력을 가질 수 있는 선형 증폭기와 신호 생성기로 구성될 수 있다.

f)||| 조합 방향성 필터는 손실이 1dB 이하여야 한다. 사용 시 방향성 필터는 충분한 대역폭을 가져야 하며 최소 20dB 이상의 방향성을 가져야 한다.

g)||| 측정 대상 발신기는 물리적으로 측정 신호 소스와 분리되어 측정이 직접 방사에 영향받지 않도록 해야 한다.

h)||| 측정 대상 발신기는 변조되지 않아야 하며 스펙트럼 분석기는 주파수 스캔 폭이 500kHz인 최대 값을 보여야 한다.

i)||| 잡음 신호 소스는 변조되지 않아야 하며 측정 대상 발신기 주파수보다 150kHz에서 200kHz 높은 주파수를 가져야 한다.

j)||| 교차 변조 성분 측정을 위해 주파수를 선택하여 다른 잡음 성분과 겹치지 않도록 한다.

k)||| 잡음 신호 소스 출력 전력을 측정 대상 발신기의 운반 파 전력과 동일하도록 조정한다.

I)||| 스펙트럼 분석기를 통해 교차 변조 성분 제3 성분 대 운반 파의 비율을 직접 관찰하고 이를 기록한다.

m)||| 잡음 신호 소스를 측정 대상 발신기 주파수보다 150kHz에서 200kHz 낮은 주파수로 설정하여 측정을 반복한다.

3.4.1.6. 발진기 초과 주파수 특성 측정

H|||nh 4 - 발신기의 주파수 과도 특성 측정 도표||

a)||| 발신기는 50Ω 저항으로 연결되어 RF 전력을 안전한 수준으로 감소시키고 스펙트럼 분석기에 안전하게 공급되도록 해야 한다.

b)||| 발신기는 118MHz 주파수에서 1kHz 저주파 신호로 변조되어야 하며 변조 깊이는 약 85%이다.

c)||| 스펙트럼 분석기는 발신기의 명시된 주파수로 조정되고 100kHz 범위로 확장되며 1kHz 대역폭을 가진다.

d)||| 발신기는 잠금 상태이며 스펙트럼 분석기 설정은 참조 수준에서 중앙 주파수 응답을 표시하도록 조정되며, 작업 범위 내에서 최소 60dB 이상이다.

e)||| 발신기 키라인은 적절한 전환 신호에 의해 제어되어 최소 5Hz 이상의 속도로 정확히 작동하도록 한다.

f)||| 분석기는 최대 유지 모드로 설정되고 키라인은 최소 2분 동안 그 속도로 전환된다.

g)||| 스펙트럼 분석기 화면은 기록된다.

h)||| 모든 채널 측정(3.2.3 절 참조)에 대해 재측정한다.

3.4.1.7. 장비 외부 방사 측정

발신기의 방사 측정은 QCVN 42: 2011/BTTTT 2.2.5 절에 규정되어 있다.

3.4.2. 수신부 측정

3.4.2.1. 민감도 측정

a)||| 수신기 입력에 수신기 운반 파주파수와 동일한 일반 측정 신호(3.2.1.3 절 참조)가 제공되며, 소리 주파수 및 SINAD 측정 장비(잡음 회로를 통해)가 수신기 출력에 연결된다.

b)||| 측정 신호 크기는 SINAD 비율이 12dB가 될 때까지 조정되며, 수신기의 소리 출력 제어를 통해 50%의 명시된 출력 전력을 생성하도록 한다. 이러한 조건에서 측정 신호 크기는 최대 민감도 값이다.

c)||| 측정은 일반 측정 조건(3.1.3 절 참조)에서 수행된다.

d)||| 수신기의 출력 전력은 평가된 출력 전력의 50%에 해당하는 ±3dB로 변경된다. 모든 채널 측정(3.2.3 절 참조)에서 측정된다.

3.4.2.2. 인접 채널 선택도 측정

a)||| 모든 채널 측정(3.2.3 절 참조)에서 측정해야 한다.

b)||| G1 및 G2 신호 발생기의 두 입력 신호가 결합 회로를 통해 수신기 입력에 제공되며, 스피커 분석기가 수신기 출력을 통해 잡음 필터를 통해 연결된다.

c)||| G2 신호 발생기를 꺼서 G1에서 원하는 측정 신호를 수신 주파수에서 설정하여 1kHz에서 60%의 변조 깊이를 생성하도록 한다.

d)||| G1의 수준을 조정하여 수신기 출력에서 12dB의 SINAD 값을 얻도록 한다. 이 수준은 1로 간주된다.

e)||| 이번에는 G1을 꺼서 G2를 조정하여 1kHz에서 60%의 변조 깊이를 생성하여 수신기 출력에서 12dB의 SINAD 값을 얻도록 한다. 이 수준은 2로 간주된다.

f)||| G1 신호 발생기를 켜고 G2를 수신기 명시된 주파수보다 높은 주파수로 설정하고 400Hz에서 60%의 변조 깊이를 적용한다.

g)||| 불필요한 신호의 진폭을 조정하여 수신기 출력에서 SINAD 비율이 6dB로 감소할 때까지 한다. 이 수준은 3으로 간주된다.

h)||| 인근 채널 선택성은 3와 2 사이의 차이이다.

i)||| 불필요한 신호(G2)가 원하는 신호보다 낮은 채널에서 측정을 반복한다.

j)||| 인근 채널 선택성 측정은 상단 및 하단 인근 채널 측정 간의 최소 차이로 기록된다.

3.4.2.3. 잡음 억제 측정

모든 주파수에서 가상 응답이 발생할 수 있으며, 이 규격의 요구 사항은 모든 주파수에서 충족되어야 한다. 실용적인 이유로 측정은 이 규격에 따라 수행될 필요가 있으며, 특히 이 측정 방법은 모든 가상 응답을 측정하지 않고 가장 가능성이 높은 응답만 선택적으로 측정한다. 그러나 수신기 명시된 주파수 근처의 한정된 주파수 범위에서는 수신기가 가상 응답을 정확히 식별할 수 없으므로 측정은 한정된 주파수 범위에서 수행된다. 이 방법은 높은 신뢰도를 가지고 있으며 장비는 측정되지 않은 주파수에서도 요구 사항을 충족한다.

3.4.2.3.1. 한정된 주파수 범위 탐색 방법||

a)||| 일반 측정 신호(3.2.1.3 절 참조)가 사용된다.

b)||| 측정 신호는 잡음 필터를 통해 12dB의 SINAD 비율을 갖도록 조정되고 참조 수준으로 간주된다.

c)||| 입력 측정 신호 수준은 참조 수준보다 80dB 높게 조정된다.

d)||| 한정된 주파수 범위 내에서 주파수를 지속적으로 변경하고 적절한 주파수 외부에서 주파수를 변경한다.

e)||| 탐색 중 발견된 가상 응답의 주파수는 이후 측정에서 사용하기 위해 기록된다.

3.4.2.3.2. 측정 방법||

a)||| 신호 발생기로부터의 측정 신호가 수신기 입력에 제공되며, 수신기 출력을 통해 잡음 필터를 통해 RMS 전압계가 연결된다.

b)||| 측정 신호는 수신기 명시된 주파수에서 일반 측정 신호(3.2.1.3 절 참조)이다.

c) RF 신호 강도는 SINAD 비율이 12dB가 되도록 조정되고, 이때의 RF 강도가 참조 수준으로 기록된다.

d) 신호 발생기는 3.4.2.3.1 절에서 정의된 가상 응답 주파수에 맞춰 조정되며, 일반 검사 변조로 변조되어야 한다.

e) RF 신호 강도는 출력 단말기에서 생성되는 신호가 SINAD 비율이 12dB가 될 때까지 증가시켜야 한다.

f) 이때의 RF 신호 강도가 원하지 않는 신호 수준으로 기록된다.

g) 가상 응답 감쇠비는 원하지 않는 신호 수준과 참조 신호 수준 간의 dB 비율이다.

h) 이 측정은 3.4.2.3.1 절에서 정의된 각 주파수에 대해 수행되어야 한다.

3.4.2.4. 교차 변조 억제 측정

a) 신호 발생기 A로부터 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있어야 하며, 일반 검사 신호(3.2.1.3 절 참조)로 변조되어 수신기 입력을 통해 결합 회로를 거쳐 공급되어야 한다.

b) 신호 발생기 B로부터 원하지 않는 신호는 수신기의 명시된 주파수보다 100kHz 높은 주파수에 있어야 하며, 변조되지 않은 상태로 두 번째 입력을 통해 결합 회로를 거쳐 수신기에 공급되어야 한다.

c) RMS 전압계는 수신기 출력을 통해 잡음 필터를 거쳐 연결되어야 한다.

d) 원하지 않는 신호는 차단되어야 하며, 원하는 신호는 -53dB로 설정되어야 하며, 수신기 입력 수준을 조정하여 대략 50%의 음성 출력 전력을 얻어야 한다.

e) 원하는 신호 강도는 SINAD 비율이 12dB가 될 때까지 줄여야 한다.

f) 이러한 조건에서의 원하는 신호 강도가 (x)로 기록되어야 한다.

g) 원하는 신호의 주파수는 수신기의 명시된 주파수와 200kHz 차이가 나는 주파수로 변경되어야 하며, 이 신호는 두 번째 원하지 않는 신호를 형성한다.

h) 두 개의 원하지 않는 신호 강도는 동일하게 유지되어야 하며, 강도를 증가시키면서 다시 SINAD 비율이 12dB가 될 때까지 조정해야 한다. 필요하다면 두 신호 중 하나의 주파수를 약간 조정하여 이 비율을 최대화하고, SINAD 비율이 12dB가 되도록 강도를 조정해야 한다.

i) 이러한 조건에서의 두 신호 강도가 (y)로 기록되어야 한다.

j) 교차 변조 감쇠비는 원하지 않는 신호 강도(y)와 원하는 신호 강도(x) 간의 dB 비율이다.

k) 이러한 측정은 수신기의 명시된 주파수 양쪽에서 수행되어야 한다.

3.4.2.5. 포화 측정

a) 두 개의 입력 신호는 결합 회로를 통해 수신기에 공급되어야 하며, RMS 전압계는 수신기 출력을 통해 잡음 필터를 거쳐 연결되어야 한다.

b) 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있어야 하며, 일반 검사 신호(3.2.1.3 절 참조)로 변조되어야 하며, 수신기 입력을 통해 결합 회로의 입력을 통해 공급되어야 한다.

c) 가능하다면, 수신기 출력 전력 제어는 명시된 출력 전력의 50%로 조정되어야 한다(3.2.1.5 절 참조).

d) 원하지 않는 신호는 변조되지 않아야 하며, 수신기의 명시된 주파수와 ±1MHz 범위 내에 있어야 한다. 원하지 않는 신호의 입력 수준은 다음과 같은 조건을 만족할 때까지 조정되어야 한다:

- 원하는 신호의 음성 출력 전력이 3dB 감소하거나;

- 수신기 출력에서 SINAD 비율이 6dB 감소한다.

e) 와지는 수신기 입력에서 원하지 않는 신호 강도와 원하는 신호 강도 간의 dB 비율이며, 이 비율은 수신기의 음성 출력 전력 또는 SINAD 비율이 감소한 상태에서 결정된다.

f) 이러한 측정은 127.5MHz 주파수에서 수행되어야 한다.

3.4.2.6. 수신부 잡음 도입 측정

가상 방사선은 수신기의 RF 입력 포트에서 분리된 임의 신호의 전력 수준으로 측정되어야 한다. 수신기의 끝부분은 스펙트럼 분석기나 선택적 전압계와 50Ω 입력 저항으로 연결되어야 하며, 수신기는 작동되어야 한다.

분리기 설비가 입력 전력에 대한 표준화가 이루어지지 않았다면, 분리기 구성 요소의 강도는 대체 방법을 사용하여 신호 발생기로 측정되어야 한다.

이러한 측정은 9kHz부터 4GHz까지의 주파수 범위 전체에서 수행되어야 한다.

3.4.2.7. 교차 변조 억제 측정

a) 두 개의 입력 신호는 결합 회로를 통해 수신기에 공급되어야 하며, RMS 전압계는 수신기 출력을 통해 잡음 필터를 거쳐 연결되어야 한다.

b) 원하는 신호는 수신기의 명시된 주파수에 있어야 하며, 일반 검사 신호(3.2.1.3 절 참조)로 변조되어야 하며, 이 신호는 결합 회로의 입력을 통해 수신기 입력에 공급되어야 한다. 신호 강도는 수신기 출력에서 SINAD 비율이 30dB가 되도록 설정되어야 하며, ITU-T 권고안 O.41에서 설명된 잡음 필터링 회로를 사용하여 설정되어야 한다.

c) 원하지 않는 신호는 수신기의 명시된 주파수와 1MHz 차이가 있는 주파수에 있어야 하며, 400Hz 주파수를 30% 깊이로 변조되어야 하며, 이 신호는 결합 회로의 두 번째 입력에 공급되어야 한다.

d) 원하지 않는 신호의 RF 신호 강도는 원하는 신호의 400Hz 부호 신호가 원하는 신호의 SINAD 비율을 20dB 감소시키는 시점까지 증가시켜야 한다.

참고: 간섭 소스는 낮은 잡음 발생기를 사용해야 하며, 그렇지 않으면 요구되는 RF 신호를 필터링하여 잡음을 방지해야 한다.

e) 이 신호의 RF 강도와 최대 민감도(2.2.1 절 참조) 간의 비율은 교차 변조 감쇠비이다.

f) 이 측정은 명시된 주파수보다 1MHz 미만의 간섭 신호에 대해 반복되어야 한다.

g) 이 측정은 127.5MHz 주파수에서 수행되어야 한다.

3.4.2.8. 장비 외부 방사 측정

수신기의 방사선 측정은 QCVN 42: 2011/BTTTT 2.3.7 절에서 규정되어 있다.

4 ||| 关于管理的规定

본 규격 1.1 절에서 정의된 무선 장치는 본 규격에서 정의된 기술 규정을 준수해야 한다.

5. 단체 및 개인의 책임

관련 조직 및 개인은 본 규격의 범위 내에 있는 무선 장치에 대한 적합성 인증 및 공표를 수행하고, 관리 당국의 현행 규정에 따라 검사를 받아야 한다.

6. 실행 조직

6.1. 통신청과 정보통신청은 본 규격 1.1 절에서 정의된 범위 내의 무선 장치 관리를 위한 지침 및 실행을 담당한다.

6.2. 본 규격에서 정의된 규정이 변경, 추가 또는 대체될 경우, 새로운 문서에 따른 규정을 따르게 된다./.

 

참고 문헌 목록

[1] ETSI EN 300676-1 v1.5.2 (2011-03): VHF 지상 기반 손목형, 이동형 및 고정형 라디오 송신기, 수신기 및 트랜시버(VHF 항공 이동 서비스를 사용하며 아날로그 변조를 사용함); Part 1: 기술 특성 및 측정 방법.

 

原始文件(PDF)

在新标签页打开PDF ↗