통지 제 29/2015/TT-BTTTT "디지털 무선 영상 전송 장치에 관한 국가 기술 규범(1.3GHz부터 50GHz까지 주파수 대역)"을 공포함

통지 제 29/2015/TT-BTTTT는 1.3GHz부터 50GHz까지 주파수 대역에서 작동하는 디지털 무선 영상 전송 장치에 대한 국가 기술 규범을 공포하며, 이를 베트남 내에서 해당 장치를 생산 또는 판매하는 조직 및 개인에게 적용한다. 이 규범은 기술 요구 사항, 측정 방법 및 가짜 방사, 출력 전력, 채널 대역폭, 그리고 운용 환경 조건 등에 대한 관리 규정을 정한다.

Document No.29/2015/TT-BTTTT
Document type시행규칙
Issuing authority과학기술부
Signed byNguyễn Bắc Son — Bộ trưởng
Updated24/06/2026
Sector정보통신
Field과학기술
Issued date20/10/2015
Effective date01/05/2016
Expiry date
Status발효 중
✦ Smart summary

통지 제 29/2015/TT-BTTTT는 1.3GHz부터 50GHz까지 주파수 대역에서 작동하는 디지털 무선 영상 전송 장치에 대한 국가 기술 규범을 공포하며, 이를 베트남 내에서 해당 장치를 생산 또는 판매하는 조직 및 개인에게 적용한다. 이 규범은 기술 요구 사항, 측정 방법 및 가짜 방사, 출력 전력, 채널 대역폭, 그리고 운용 환경 조건 등에 대한 관리 규정을 정한다.

Scope of application

베트남 내에서 1.3GHz부터 50GHz까지 주파수 대역에서 작동하는 디지털 무선 영상 전송 장치를 생산 또는 판매하는 조직 및 개인.

Key points

  • 1.3GHz부터 50GHz까지 주파수 대역에서 작동하는 디지털 무선 영상 전송 장치는 본 규범의 기술 규정을 준수해야 한다.
  • 발신기의 출력 전력과 채널 대역폭은 eirp 측정 방법과 계산식을 사용하여 결정된다.
  • 필요한 대역 외의 하나 이상의 주파수에서 발생하는 가짜 방사는 특정 전력 한도 내에서 관리되어야 한다.
  • 운용 환경 조건인 온도, 습도, 전원 전압은 규정된 요구 사항을 준수해야 한다.
  • 측정은 정확한 결과를 보장하기 위해 특정 방법과 조건에 따라 수행되어야 한다.

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  • 긍정적 효과: 디지털 무선 영상 전송의 품질을 보장하고, 잡음과 주파수 충돌을 줄인다.
  • 부정적 효과: 복잡한 기술 규정을 준수해야 하는 비용 증가로 인해 기업에 부담이 된다.

❓ Frequently asked questions

발신기의 출력 전력은 어떻게 결정되는가?

출력 전력(또는 출력 전력 범위)은 특정 운용 조건 하에서 발신기가 제공하는 평균 출력 전력을 의미한다. eirp 측정 방법은 평균 출력 전력 실측기를 사용하거나 동등한 보정 시스템을 사용한다.

가짜 방사 한도는 얼마인가?

가짜 방사는 25MHz부터 1GHz까지 주파수 대역에서는 2nW를 초과할 수 없으며, 1GHz 이상 주파수에서는 20nW를 초과할 수 없다.

발신기의 RF(도입) 전력 정밀도는 어느 정도인가?

RF(도입) 전력의 측정 불확도는 ±4dB이며, 표 8에 기재된 값보다 작거나 같아야 한다.

측정은 어떤 환경 조건을 따르어야 하는가?

측정실의 온도는 +15°C에서 +35°C 사이, 상대 습도는 20%에서 75% 사이여야 하며, 전원 전압은 명시된 전압이어야 한다. 측정 전원 주파수는 49Hz에서 61Hz 사이여야 한다.

본 규범은 언제 효력을 가지는가?

본 통지는 2016년 5월 1일부터 효력을 갖는다.

Full text

통신부
및 통신

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복

번호: 29/2015/TT-BTTTT
하노이, 2015년 10월 20일

시행규칙
"디지털 무선 TV 장치에 대한 국가 기술 규범"을 발부함
1.3 GHz에서 50 GHz 주파수 대역의 디지털 무선 TV 장치에 대한 국가 기술 규범

______________________ 

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

정보통신부 장관은 이 고시를 통해 국가 기술 규범인 1.3 GHz에서 50 GHz 주파수 대역의 디지털 무선 TV 장치에 대한 기술 규범을 규정함

조 1. 이 고시와 함께 발부되는 국가 기술 규범은 1.3 GHz에서 50 GHz 주파수 대역의 디지털 무선 TV 장치(QCVN 92:2015/BTTTT)를 포함함

조 2. 이 고시는 2016년 5월 1일부터 효력이 발생한다.

조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 중앙 정부 직할 도시의 정보통신국장 및 관련 조직과 개인은 이 고시를 준수해야 함./.

장관

NGUYỄN BẮC SƠN

QCVN 92:2015/BTTTT

국가 기술 규범 - 1.3 GHz에서 50 GHz 주파수 대역의 디지털 무선 TV 장치

National technical regulation on wireless digital video link equipment in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency range

 

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. 환경 조건

2.1.2. 가상 안테나

2.1.3. 측정 합성기

2.1.4. 방사 측정 위치 및 배치

2.1.5. 전송기 입력 신호 측정 배치

2.2. 측정 조건

2.2.1. 측정 조건

2.2.2. 측정 전원

2.2.3. 일반 측정 조건

2.2.4. 제한 측정 조건

2.3. 전송기의 기술 규정 및 측정 방법

2.3.1. 출력 전력

2.3.2. 채널 대역폭

2.3.3. 방사 잡음

2.4. 수신기의 기술 규정 및 측정 방법

2.4.1. 방사 잡음

2.5. 측정 결과 해석

3. 관리에 관한 규정

4. 조직 및 개인의 책임

5. 실행 조직

부록 A (규정) 방사장 측정

부록 B (규정) 측정 방법의 개요

참고 문헌 목록 

서문

QCVN 92:2015/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 (2004-04)을 기반으로 작성되었습니다.

QCVN 92:2015/BTTTT는 우편과학기술연구소가 작성하였고, 정보통신부 과학기술국이 검토하고 승인하였습니다. 정보통신부는 2015년 10월 20일에 발부된 고시 제29/2015/TT-BTTTT에 따라 QCVN 92:2015/BTTTT를 발부합니다.

국가 기술 규범 - 1.3 GHz에서 50 GHz 주파수 대역의 디지털 무선 TV 장치

National technical regulation on wireless digital video link equipment in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency range

1. 일반 규정

1.1 적용 범위

본 규범은 1.3 GHz에서 50 GHz 주파수 대역에서 작동하는 디지털 무선 TV 장치에 적용됩니다.

본 규범은 채널 대역폭이 최대 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz인 장치 종류에 적용됩니다.

디지털 무선 TV 장치의 작동 주파수는 국가 주파수 관리 규정을 준수해야 합니다.

1.2. 적용 대상

본 규범은 국내외 법인 및 개인에게 적용되며, 해당 규범의 범위 내에서 활동하는 제품 생산 및 판매에 대한 규제를 받습니다.

1.3. 참조 자료

ETSI TR 100 027 (V1.2.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Methods of measurement for private mobile radio equipment".

ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (all parts): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".

ANSI C63.5: "American National Standard for Calibration of Antennas Used for Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference (EMI) Control Calibration of Antennas (9 kHz to 40 GHz)".

ETSI TR 102 273 (all parts): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties".

(Installable Equipment (IE))

IEC 60489-3: "Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services. Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions".

IEC 60489-1: "Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services. Part 1: General definitions and standard conditions of measurement".

1.4. 용어 해설

dBc

주파수 모듈레이션되지 않은 운반파의 전력 대비 dB

참고: 운반파가 필요하지 않은 일부 디지털 모듈레이션 방법에서는 운반파를 측정할 수 없으므로 dBc는 평균 전력 P 대비 dB 값입니다.

채널 대역폭 (channel bandwidth)

가장 작은 대역폭으로, 이는 전송기의 필요한 대역폭을 포함합니다.

직접 측정 (conducted measurements)

측정 대상 장치에 직접 연결하여 수행되는 측정

통합 안테나 (integral antenna)

연결 포트가 있거나 없으며, 제조사가 설계한 장치의 일부로서 선언된 안테나

평균 전력 (mean power)

일정 시간 동안 전송기에서 안테나로 제공되는 전력 중에서 가장 낮은 주파수 모듈레이션을 포함한 평균 전력

필요한 대역폭 (necessary bandwidth)

주어진 방출 유형에 대해, 정보를 요구된 속도와 품질로 전달하기에 충분한 대역폭

대역 외 방출 (out of band emissions)

모듈레이션 과정의 결과로 발생하며, 필요한 대역폭 외에 있는 하나 이상의 주파수에서 발생하는 방출, 그러나 잡음 방출은 포함되지 않음

포트 (port)

측정 대상 장치에 연결되는 케이블 연결점 또는 케이블 연결을 위한 장치 내부의 연결점

방사 측정 (radiated measurements)

방사 전자장의 절대값 측정

출력 전력 (rated output power)

특정 작업 조건에서 전송기의 출력에서 평균 전력(또는 전력 범위)

참조 대역폭 (reference bandwidth)

잡음 방출 수준이 결정된 대역폭

발산 신호 (spurious emissions)

필요한 대역폭 외에 발생하며, 이러한 방출의 수준은 정보 전송에 영향을 미치지 않도록 감소될 수 있는 하나 이상의 주파수에서 발생하는 방출. 잡음 방출에는 하모니크 방출, 파생 방출, 교차 모듈레이션 제품 및 주파수 변환 제품이 포함되지만, 대역 외 방출은 포함되지 않음

불필요한 방출 (unwanted emissions)

잡음 방출과 대역 외 방출을 포함

1.5. 기호

파장 (m)

G

전체 심볼 주기

B

채널 대역폭

E

전자장 강도

Eo

표준 전자장 강도 (부록 A 참조)

f

Tần số sóng mang

fo

구조

Pmax

출력 전력

P0

P에 해당하는 등방성 방사 전력max

g/s

거리 (부록 A 참조)

g/so

표준 거리 (부록 A 참조)

1.6. 약어

ac

교류 전류

alternating current

B

선언된 채널 대역폭

선언된 채널 대역폭

COFDM

정준직교 주파수 분할 다중링크 기술

코드드 직교 주파수 분할 다중링크

EIRP

동일하게 방사되는 전력

동일 방사 전력

EMC

전자기적 호환성

ElectroMagnetic Compatibility

EUT

측정 대상 장비

Equipment Under Test

FWA

고정 무선 액세스

Fixed Wireless Access

OATS

실외 측정 위치

개방 지역 측정 장소

RBW

해상도 대역폭

해상도 대역폭

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

SINAD

신호 대 잡음 및 왜곡 비율

SNAD

Tx

발전기:

송신기

VBW

비디오 대역폭

비디오 대역폭

방법을 통해 확인할 수 있다. 다른 실내 측정 위치보다는 실외 측정 위치(OATS)에서 이 방법을 수행하는 것이 어렵다. 금속 스크린의 공명 효과와 무선 파 흡수 재료의 영향으로 OATS의 한 면보다 여섯 면의 반사가 발생하기 때문이다.

전압 반사비

Voltage Standing Wave Ratio

2. 기술 규정

2.1. 일반 요구사항

2.1.1. 환경 조건

본 기준의 기술 규정은 제조사가 공표한 장치의 운용 환경 조건에 적용된다. 장치는 규정된 기술 조건을 충족해야 한다.

2.1.2. 가상 안테나

측정은 가상 안테나를 사용하여 수행되며, 이 안테나는 실제로 50옴 저항과 동일하다. - 법령 검토국, 법무부; 반사하지 않고 방사되지 않는 부하로 구성되어 있으며, 안테나 접속부 50- 법령 검토국, 법무부; 측정 주파수 대역 전체에서 전압 반사비(VSWR)는 1.2:1을 초과해서는 안 된다.

2.1.3. 측정 합성기

라디오 주파수 방사 출력 측정은 일반적으로 정확하지 않으므로, 전송 측정이 우선적으로 이루어져야 한다(가짜 방사 제외). 측정을 위한 장치는 RF 전송 출력 측정에 적합한 합성기를 갖추어야 한다. 불가능한 경우 제조사가 제공하는 적절한 합성기를 사용하여 방사 신호를 전송 신호로 변환한다. 또한, 방사 측정이 수행되어야 한다.

장치 공급자는 측정 합성기를 장착하여 검토된 샘플에 대한 상대 측정을 수행할 수 있도록 할 수 있다.

모든 경우에 있어서, 측정 합성기는 다음을 제공해야 한다:

- 외부 전원 공급 연결.

내장 안테나를 갖춘 장치의 측정 합성기는 무선 합성기 장치와 내장 안테나를 갖춘 장치를 결합하여 EUT의 운용 주파수에서 내장 안테나를 안테나 포트에 연결하도록 해야 한다. 이를 통해 모든 측정이 직접 측정 방법을 사용하여 수행될 수 있다. 측정은 상대적인 것이며, 측정 합성기 조정 주파수 또는 근처에서만 수행될 수 있다.

측정 합성기의 기술 특성은 실험실에서 확인되어야 하며, 다음 기본 매개변수를 준수해야 한다:

- RF 합성기에 연결된 회로는 활성 장치 또는 비선형 장치를 포함해서는 안 된다;

- 합성기 손실은 측정 결과에 영향을 미쳐서는 안 된다;

- 합성기 손실은 측정 합성기의 위치에 의존해서는 안 되며, 주변 물체나 근처 사람에 의해 영향을 받아서는 안 된다;

- 합성기 손실은 EUT 교체 시 재현되어야 한다;

- 합성기 손실은 환경 조건 변화에도 기본적으로 유지되어야 한다.

2.1.4. 방사 측정 위치 및 배치

부록 A 참조.

2.1.5. 전송기 입력 신호 측정 배치

본 기준의 범위 내에서, 발신기 입력에 공급되는 오디오/비디오 신호는 조정 저항에 연결된 알려진 입력에 의해 생성된 신호로 공급되어야 하며, 제조사는 측정 대표 신호를 구체적으로 지정해야 한다.

2.2. 측정 조건

2.2.1. 측정 조건

측정은 일반 측정 조건에서 수행되어야 하며, 한계 조건에서 측정이 요구되는 경우를 제외하고는.

측정 조건과 측정 방법은 2.2.2부터 2.2.4.4까지의 항목과 동일하게 규정되어야 한다.

2.2.2. 측정 전원

인증 측정 중, 측정 대상 장치의 전원은 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.4.2, 2.2.4.3 및 2.2.4.4에 설명된 일반 및 한계 전압을 제공할 수 있는 측정 전원으로 교체되어야 한다. 측정 전원의 내 저항은 측정 결과에 미치는 영향이 무시될 정도로 작아야 한다. 측정 목적으로, 측정 전원의 전압은 측정 대상 장치의 입력에서 측정되어야 한다.

배터리 사용 장치의 경우, 측정 시 배터리를 장치에서 제거하고 실제 배터리 전압과 유사한 측정 전원으로 교체해야 한다(측정 전원은 실제 배터리와 동일한 기술 지표를 가져야 함). 방사 측정을 수행할 때, 외부 전원 케이블은 측정에 영향을 미치지 않도록 배치되어야 한다. 필요하다면, 측정 보고서에 기록되어야 한다.

장치가 전원 케이블 또는 전원 플러그를 통해 전원을 공급받는 경우, 측정 전압은 측정 대상 장치의 케이블 전원 연결점에서 측정되어야 한다.

측정 중, 전원 전압은 각 측정 시작 시점의 전압과 ±1 % 이내의 허용 오차를 가져야 한다. 이 허용 오차는 특정 측정에 매우 중요하다. 더 작은 허용 오차를 사용하면 측정 불확도가 개선된다. 내장 배터리를 사용하는 경우, 각 측정의 마지막 시점 전압은 시작 시점의 전압과 ±1 % 이내의 허용 오차를 가져야 한다.

2.2.3. 일반 측정 조건

온도와 습도

측정실의 온도와 습도는 다음 값들의 조합이어야 한다:

- 온도: +15°C에서 +35°C;

- 상대 습도: 20 %에서 75 %.

이러한 조건에 따라 측정을 수행할 수 없는 경우, 측정 보고서에 실제 환경의 온도와 상대 습도 값을 기록해야 한다.

전력망 전압

전력망에 연결된 장치의 일반 측정 전압은 명시된 전력망 전압이어야 한다. 본 기준의 범위 내에서, 명시된 전압은 장치에 설계된 전력망 전압 또는 명시된 전력망 전압이다.

교류 전력망의 측정 전원 주파수는 49Hz에서 51Hz 사이여야 한다.

다른 전원들

다른 종류의 전원 또는 다른 종류의 배터리(원전 또는 보조전)를 사용하는 경우, 일반 측정 전압은 제조사가 공표하고 실험실이 승인해야 한다. 이러한 값들은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

2.2.4. 제한 측정 조건

한계 온도

한계 온도 측정은 표 1에 규정되어 있다.

표 1 - 한계 온도 범위

일반

-20°C에서 +55°C

소형 장치

-10°C에서 +55°C

일반 실내 장치

0°C에서 +55°C

주석: "일반 실내 장치"라는 용어는 실내 온도가 제어되고 최소 5°C 이상이라는 것을 의미한다.

한계 온도에서의 측정 절차:

측정 전, 장치는 측정실에서 열 균형을 달성해야 한다. 장치는 열 균형을 유지하기 위해 꺼져 있어야 한다. 열 균형이 측정 없이 확인되지 않는 경우, 열 균형 상태는 최소 1시간 동안 유지되어야 한다.

측정 순서는 선택되어야 하며, 측정실의 습도는 과도한 응축이 발생하지 않도록 관리되어야 한다.

높은 온도에서 검사를 수행하기 전에, 장비는 열 균형을 달성할 때까지 측정실에 보관되어야 하며, 그 후 장비는 1분 동안 발진 조건에서 작동한 다음, 규정된 요구 사항을 충족해야 한다.

한계 온도 아래에서의 검사를 위해, 장비는 열 균형을 달성할 때까지 측정실에 보관되어야 하며, 그 후 장비가 규정된 요구 사항을 충족한 후 1분 동안 대기 모드 또는 수신 모드로 전환되어야 한다.

전력망 전압

교류 전원에 연결된 장비에 대한 한계 측정 전압은 공급 전압의 정격 값 ±10%여야 한다.

교류 전력망의 측정 전원 주파수는 49Hz부터 61Hz 사이여야 한다.

재충전 가능한 배터리 소스

무선 장비가 재충전 가능한 배터리를 사용하는 경우, 한계 측정 전압은 배터리의 정격 전압의 1.3배와 0.9배여야 한다. 각각 다른 종류의 배터리에 대해, 배터리 방전 조건하의 한계 측정 전압은 제조업체가 명시해야 한다.

다른 종류의 배터리를 사용하는 소스

원전 배터리를 사용하는 장비에 대한 한계 측정 전압은 다음과 같다:

- Leclanché 배터리 또는 리튬 배터리: 측정 한계 전압은 배터리의 정격 전압의 0.85배이다;

- 수은 배터리: 측정 한계 전압은 배터리의 정격 전압의 0.9배이다;

- 다른 종류의 원전 배터리: 배터리 방전 조건하의 측정 한계 전압은 제조업체가 명시해야 한다.

이 경우, 정격 전압은 상한 측정 전압으로 간주된다.

다른 전원들

다른 소스를 사용하거나 여러 종류의 소스와 함께 작동할 수 있는 장비에 대한 한계 측정 전압은 제조업체와 시험실 간에 합의된 값이며, 이러한 값은 측정 결과와 함께 기록되어야 한다.

2.3. 전송기의 기술 규정 및 측정 방법

2.3.1. 출력 전력

정의

출력 전력(또는 출력 전력 범위)은 특정 운용 조건 하에서 발생기에서 출력 단자로 공급되는 평균 전력(또는 전력 범위)이다.

eirp 측정 방법

출력 전력은 적절한 측정 절차를 사용하여 평균 전력 실측기 또는 동등한 보정 시스템을 통해 측정된다(부록 B 참조).

발생기는 2.1.5에 규정된 측정 신호로 변조되어야 한다.

EUT는 작동 범위 내의 최고, 최저 및 가장 가까운 채널에서 작동해야 한다.

안테나 포트에서의 측정 방법

지침을 받으려면 TR 100 027의 항목 7을 참조하십시오.

일반적으로, 출력 전력은 측정 또는 측정 부하에서 소모되는 전력의 열 효과 또는 RF 전압을 통해 측정된다. 선택된 방법은 주로 출력 전력, 서비스 유형 및 주파수 특성에 따라 결정된다.

예를 들어:

a) 열량 측정 방법;

b) 온도 의존성 구성 요소.

한도

제조업체는 출력 전력과 등방적 방사 전력(eirp)을 공개해야 한다. 다양한 종류의 안테나와 함께 사용할 수 있는 장비의 경우, 제조업체는 안테나 증익 최대값을 사용자 설명서에 공개해야 한다.

2.3.2. 채널 대역폭

정의

본 규격의 범위 내에서, 채널 대역폭(B)은 제조업체가 명시한 최소 대역폭으로 정의되며, 이는 발생기의 필요한 대역폭(항목 1.1)을 포함한다. 발생기의 필요한 대역폭은 2.1.5에 규정된 측정 신호를 사용하여 측정된다.

필요한 대역폭 측정

발생 전력 Pmax 전력 측정 장치를 사용하여 측정된다.

등방적 방사 전력(eirp)(참고 문구 1)는 P0.

참고 문구 1: 특정 안테나와 함께 사용될 때

스펙트럼 분석기는 다음과 같이 설정되어야 한다:

-    중심 주파수:

f공화국: 발생기의 정격 주파수(Tx);

-    주파수 범위(Span):

≥ f공화국 - 2B MHz에서 f공화국 + 2B MHz;

-    해상도 대역폭(RBW):

3kHz;

-    비디오 대역폭(VBW):

300Hz;

-    분해 모드:

평균 또는 rms;

-    표시 모드:

평균.

참고 문구 2: 발생기가 신호 알림 채널 또는 보조 암호화 채널을 결합하는 경우, 이러한 채널은 모든 스펙트럼 측정 전에 활성화되어야 한다.

참고 문구 3: 여러 종류의 디지털 변조, 특히 COFDM 신호의 경우, sinx/x 변조 성분 및 비선형 증폭기에서 생성된 크로스 변조 제품이 높은 피크 평균 비율을 갖는다. 따라서 측정 오차를 최소화하기 위해 적절한 해상도 대역폭이 선택되어야 한다. 원칙적으로, 해상도 대역폭은 1/G 이 중 G 는 전체 심볼 주기를 나타낸다. DVB-T 시스템에 대한 COFDM 시스템에 적합한 값은 3kHz이다.

발생기의 출력 스펙트럼은 표 1에 표시된 측정 마스크와 채널 대역폭 B를 고려하여 검토되어야 한다.

그림 1 - 채널 대역폭에 대한 표준 측정 마스크

채널 대역폭 B 외부에서 실제 전력이 요구되어 채널 2 및 채널 3에서 측정된다(표 1 참조).

채널 2는 f공화국 - 3B/2에서 f공화국 - B/2 및 f공화국 + B/2에서 f공화국 + 3B/2까지의 주파수 대역을 포함한다.

채널 3은 f공화국 - 3B/2보다 낮은 영역과 f공화국 + 3B/2까지의 주파수 대역을 포함한다.

측정 수신기는 적절한 필터를 사용하여 채널 대역폭에 맞게 보정될 수 있다. 또한, 측정 수신기는 미리 정의된 측정 대역폭의 주파수 대역에서 측정을 수행할 수 있으며, 전체 대역폭의 총 전력은 개별 대역폭의 전력을 합산한 것이다.

필요한 대역폭 한계

a) PMAX

표 2 - PMAX < 0.3W eirp인 경우0 각 반쪽 영역

 

두 반쪽 영역

채널 2

-36dB

-33dB

채널 3

-42dB

-39dB

표 3 - P

> 0.3W eirp인 경우MAX < 0.3W eirp인 경우0 -36dB - 10log(P

 

두 반쪽 영역

채널 2

-36dB

-33dB - 10log(P0/0,3)

-42dB - 10log(P0/0,3)

-42dB

-39dB - 10log(P0/0,3)

b) P0/0,3)

불규칙한 대역 외의 잡음 발생 가능성을 최소화하기 위해, 이러한 영역의 한계는 다음과 같습니다:MAX

표 4 - P

3kHz 대역폭 내의 전력MAX < 0.3W eirp인 경우0 각 반쪽 영역

 

< -48dB

-36dBD

< -54dB

-42dBD

표 5 - P

< -48dB - 10log(PMAX < 0.3W eirp인 경우0 -36dB - 10log(P

 

< -48dB

-36dBD

< -54dB - 10log(P0/0,3)

-42dBD

<-54dB - 10log(P0/0,3)

2.4.1. 방사 잡음

정의

특정 주파수 또는 여러 주파수가 필요한 대역폭을 벗어나 있으며 이러한 방사의 수준은 정보 전송에 영향을 미치지 않으면서 감소될 수 있다. 가짜 방사 수준은 다음 두 방법 중 하나로 결정되어야 한다:

a)

i) 부하에서의 전력 수준(방사 지도); 및

ii) 장치의 외부 구조와 안테나로부터의 방사 효용 전력(장치 외부 방사);

또는

b) 장치의 외부 구조와 통합된 안테나 또는 별도의 안테나로부터의 방사 효용 전력은 해당 장치가 그 안테나와 호환되고 고정된 RF 연결이 없는 경우 적용된다.

수신기 측정

수신기 측정 대역폭은 가능하다면 CISPR 16-1의 항 7을 준수해야 한다. 요구되는 민감도를 얻기 위해 더 좁은 대역폭이 필요하다면, 이는 측정 보고서에 기록되어야 한다. 수신기 측정의 최대 대역폭은 표 6에 나열된다.

표 6 - 수신기 측정 대역폭

측정 주파수(f)

수신기 측정 대역폭

f < 1 000 MHz

100 kHz부터 120 kHz까지

f ≥ 1 000 MHz

1MHz

가짜 방사 지도 방사 측정 방법

이 방법은 고정된 안테나 연결을 갖춘 송신기에게 적용된다.

a) 송신기는 측정 부하, 50옴 저항 손실기, 그리고 필요하다면 측정 부하에 과부하를 피하기 위해 적절한 필터를 통해 측정 수신기에 연결된다. 수신기 측정 대역폭은 표 7에 나열된 가짜 방사 제한 수준보다 최소 6dB 낮게 조정되어야 하며, 이는 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.- 법령 검토국, 법무부;가짜 방사 제2 조화 주파수 이하 수준을 측정하려면 송신기의 주파수 캐리어 중심 주파수에 위치한 "Q" 노치 필터를 사용해야 하며, 이 필터는 최소 30dB의 신호 손실을 가져야 한다.

가짜 방사 제2 조화 주파수 이상 수준을 측정하려면 40dB 이상의 손실을 가지는 고주파 통과 필터를 사용해야 하며, 이 필터의 절단 주파수는 송신기의 주파수 캐리어의 약 1.5배여야 한다.

측정 부하가 생성하거나 고주파 통과 필터가 주파수 캐리어의 조화를 감소시키지 않도록 하는 조치가 요구될 수 있다.

b) 주파수 캐리어가 1GHz에서 20GHz 사이에 있는 경우, 수신기 측정 주파수는 캐리어 주파수의 25MHz에서 10배까지 조정되거나 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 20GHz 이상의 주파수 캐리어인 경우, 수신기 측정 주파수는 캐리어 주파수의 25MHz에서 2배까지 조정되거나 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 주파수와 가짜 방사 수준은 측정 보고서에 기록되어야 하며, 캐리어 주파수를 차지하는 채널과 인접 채널은 기록되지 않는다.

c) 만약 측정 수신기가 송신기 출력에서의 전력 수준으로 조정되지 않았다면, 각 구성 요소의 수준은 송신기를 신호 발생기로 교체하고, 측정된 주파수와 수준을 재현하도록 조정하여 결정되어야 한다. 각각의 발사 수준의 절대 전력 수준은 기록되어야 한다.

d) 측정된 각 가짜 방사의 주파수와 수준 및 수신기 측정 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

e) 사용자 전력 수준을 조정할 수 있는 경우, c)부터 e)까지의 측정 단계를 가능한 가장 낮은 전력 수준에서 반복해야 한다.

f) 송신기가 대기 상태일 때, c)부터 f)까지의 측정 단계를 반복해야 한다.

가짜 방사 외부 방사 측정 방법

이 방법은 고정된 안테나 연결을 갖춘 송신기에게 적용된다. 안테나 연결이 고정되지 않은 송신기에 대해서는 2.3.3.5을 참조한다.

a) 시험 위치는 부록 A에 따라 측정해야 하는 주파수 대역에 대한 모든 요구 사항을 충족하도록 선택된다. 초기에 안테나는 세로 극성 방향으로 배치되고 측정 수신기에 연결된다. 수신기 측정 대역폭은 표 7에 나열된 가짜 방사 제한 수준보다 최소 6dB 낮게 조정되어야 하며, 이는 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

송신기는 가짜 안테나와 함께 표준 위치에 고정된 받침대 위에 설치되어야 한다.

b) 주파수 캐리어가 1GHz에서 20GHz 사이에 있는 경우, 측정 수신기 주파수는 캐리어 주파수의 25MHz에서 10배까지 조정되거나 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 20GHz 이상의 주파수 캐리어인 경우, 측정 수신기 주파수는 캐리어 주파수의 25MHz에서 2배까지 조정되거나 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 채널 생성 시스템의 채널과 인접 채널을 제외한 각 측정 주파수의 가짜 방사 수준은 기록되어야 한다. 측정 위치가 외부 간섭으로 인해 방해받는 경우, 측정은 방음실에서 수행될 수 있으며, 측정 안테나와 송신기 사이의 거리를 줄이는 것이 가능하다.

c) 각 측정 주파수에서 측정된 방사 수준을 측정하기 위해 측정 수신기는 각 측정 주파수에서 조정되고, 측정 안테나는 정해진 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 측정 수신기가 최대 신호 수준을 수신할 때까지 계속된다.

d) 송신기는 세로 축을 따라 360도 회전하여 최대 수신 신호 수준을 찾는다.

e) 측정 안테나는 정해진 높이 범위 내에서 여러 번 상승 또는 하강하여 최대 값을 찾고, 이 최대 값은 기록된다.o f) 대체 안테나(부록 A.1.5 참조)는 세로 극성 방향으로 정확히 송신기 안테나 위치에 설치되며, 이 안테나는 신호 발생기에 연결된다.

g) 각 측정 주파수에서, 신호 발생기, 대체 안테나, 그리고 측정 수신기는 조정되어야 하며, 측정 안테나는 정해진 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 측정 수신기에 최대 신호 수준을 수신할 때까지 계속된다. e) 항목에서 기록된 신호 발생기의 수준과 측정 수신기의 수준은 기록되어야 한다. 대체 안테나의 증폭 효과와 신호 발생기와 대체 안테나 사이의 케이블 손실을 보정한 후, 이는 해당 주파수에서의 가짜 방사 방사 수준이다.

h) 각 측정의 주파수와 가짜 방사 수준 및 측정 수신기 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

i) c)부터 h)까지의 단계를 수평 극성 방향으로 측정 안테나를 사용하여 반복한다.

j) 사용자 전력 수준을 조정할 수 있는 경우, 가능한 가장 낮은 전력 수준에서 c)부터 h)까지의 단계를 반복한다.

k) 대기 상태의 송신기에 대해 c)부터 i)까지의 단계를 반복한다.

가짜 방사 방사 측정 방법

이 방법은 통합된 안테나를 갖춘 송신기에게 적용된다.

방사 가사 방사 측정 방법

본 방법은 통합 안테나를 갖춘 발신기에 적용한다.

a) 시험 위치는 부록 A에 따라 필요한 주파수 대역 측정 요구 사항을 충족하도록 선택되며, 초기 실험 안테나는 세로 극성 방향으로 지정되고 측정 수신기와 적절한 필터를 통해 연결되어야 하며, 필요하다면 측정 수신기에 과부하가 발생하지 않도록 해야 한다. 측정 수신기의 대역폭은 그 민감도가 표 7에서 정의된 가짜 방사 강도 제한보다 최소 6dB 낮아지는 수준으로 조정되어야 하며, 이 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

주파수 대역의 주파수의 2차 조화 수준 이하의 가짜 방사를 측정하기 위해서는 전송기 주파수 중심 주파수에 Q-notch 필터를 사용해야 하며, 이 필터의 신호 손실은 최소 30dB 이상이어야 한다.

주파수 대역의 주파수의 2차 조화 수준 이상의 가짜 방사를 측정하기 위해서는 40dB 이상의 절단 수준을 가지는 고주파 통과 필터를 사용해야 하며, 이 필터의 절단 주파수는 전송기 주파수의 약 1.5배여야 한다.

b) 2.3.3.4 항 b)부터 k)까지의 단계를 동일하게 수행한다.

한도

가짜 방사 강도는 표 7의 값보다 높아서는 안 된다.

표 7 - 가짜 방사

상태

주파수 ≤ 1 000 MHz

주파수 > 1 000 MHz

아동 맞이

250 nW

1 산업지역, 도시와의 거리- 법령 검토국, 법무부;

대기 중

2 nW

20 nW

2.4. 수신기의 기술 규정 및 측정 방법

2.4.1. 방사 잡음

이러한 요구사항은 같은 위치에서 연속적으로 작동하는 전송기와 결합하여 사용되는 수신기에는 적용되지 않는다. 같은 위치는 3미터 미만으로 정의된다. 이러한 경우, 수신기는 해당 전송기와 함께 운용 모드에서 테스트되어야 한다.

정의

수신기로부터의 가짜 방사는 설비 및 수신기 안테나에서 임의 주파수에서 방출되는 구성 요소이다. 가짜 방사 강도는 다음 두 방법 중 하나로 측정된다:

a)

i) 특정 로드 위의 전력 수준(가짜 전도성 방사);

ii) 장치의 외부 구조와 안테나로부터의 방사 효용 전력(장치 외부 방사);

또는

ii) 통합 안테나 또는 분리된 안테나에서의 복사로부터의 효과적인 방사 전력, 이동식 장비가 해당 안테나와 호환되고 고정된 RF 커넥터가 없는 경우.

가짜 전도성 구성 요소 측정 방법

이 방법은 고정된 안테나 커넥터를 갖는 수신기에게 적용된다.

수신기 손상을 피하기 위해, 측정 수신기는 측정 로드와 50Ω 전력 감쇠기를 통해 연결될 수 있다. - 법령 검토국, 법무부; 이를 발신기와 결합하여 하나의 블록으로 만든다.

측정 요구 사항의 정확성을 유지하기 위해, 측정 수신기는 적절한 동역 범위와 민감도를 가져야 한다. 측정 수신기의 대역폭은 그 민감도가 2.4.1.5항에서 정의된 가짜 방사 강도 제한보다 최소 6dB 낮아지는 수준으로 조정되어야 하며, 이 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

a) 수신기 커넥터는 50Ω의 측정 수신기와 연결되어야 하며, 수신기는 작동 상태여야 한다. - 법령 검토국, 법무부; 및 작동 상태의 수신기에 대해 적용한다.

b) 주파수 대역이 1GHz에서 20GHz 사이인 경우, 측정 수신기의 주파수는 주파수 대역의 25MHz에서 10배까지 조정되어야 하며, 40GHz를 초과해서는 안 된다. 주파수 대역이 20GHz를 초과하는 경우, 측정 수신기는 주파수 대역의 25MHz에서 2배까지 조정되어야 한다. 각각의 측정된 가짜 방사 강도의 주파수와 절대 전력 수준은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

c) 분리 신호 생성기가 입력 전력에 대해 교정되지 않은 경우, 분리 신호 생성기의 수준은 수신기를 신호 생성기로 교체하고, 2.4.1.5항 b)목에서 정의된 주파수와 가짜 방사 강도를 생성하도록 교정하여 결정되어야 한다. 각각의 분리 신호 생성기의 절대 전력 수준은 기록되어야 한다.

d) 측정된 가짜 방사 강도의 주파수, 수준, 그리고 측정 수신기의 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

복사 외피 측정 방법

이 방법은 고정된 안테나 커넥터를 갖는 수신기에게 적용된다.

a) 시험 위치는 부록 A에 따라 필요한 주파수 대역 측정 요구 사항을 충족하도록 선택되며, 초기 실험 안테나는 세로 극성 방향으로 지정되고 측정 수신기와 연결되어야 한다. 측정 수신기의 대역폭은 그 민감도가 2.4.1.5항에서 정의된 가짜 방사 강도 제한보다 최소 6dB 낮아지는 수준으로 조정되어야 하며, 이 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

측정 수신기는 표준 위치에 고정된 받침대에 설치되어야 하며, 가상 안테나와 연결되어야 한다. (2.1.2항 참조).

b) 주파수 대역이 1GHz에서 20GHz 사이인 경우, 측정 수신기의 주파수는 주파수 대역의 25MHz에서 10배까지 조정되어야 하며, 40GHz를 초과해서는 안 된다. 주파수 대역이 20GHz를 초과하는 경우, 측정 수신기는 주파수 대역의 25MHz에서 2배까지 조정되어야 한다. 각각의 측정된 가짜 복사의 주파수는 기록되어야 한다. 만약 시험 위치가 외부 위치로부터의 복사로 인해 간섭을 받는다면, 이 테스트는 차폐된 방에서 수행될 수 있으며, 실험 안테나와 전송기 사이의 거리를 줄이는 것이 가능하다.

c) 각 측정 주파수에서, 측정 수신기는 교정되어야 하며, 측정 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 상승하거나 하강되어 측정 수신기에서 최대 신호 수준을 찾을 때까지 계속되어야 한다.

d) 수직 축을 따라 수신기를 360o 회전하여 최대 신호 수준을 찾는다.

e) 실험 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 여러 번 상승하거나 하강되어 최대 신호 수준을 찾을 때까지 계속되어야 하며, 이 신호 수준은 기록되어야 한다.

f) 대체 안테나(A.1.5항 참조)는 동일 위치에서 세로 극성 방향으로 교체되어야 하며, 이는 신호 생성기와 연결되어야 한다.

g) 각 측정 주파수에서 신호 성분을 분리하기 위해, 신호 생성기, 대체 안테나, 그리고 측정 수신기는 교정되어야 하며, 실험 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 상승하거나 하강되어 측정 수신기에서 최대 신호 수준을 찾을 때까지 계속되어야 한다. e)목에서 기록된 신호 생성기의 수준과 측정 수신기의 신호 수준은 기록되어야 하며, 이 수준은 대체 안테나의 증폭 효과와 케이블 손실을 교정한 후 해당 주파수의 가짜 복사 구성 요소가 된다.

h) 측정된 각 가짜 방사 강도의 주파수, 수준, 그리고 측정 수신기의 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

i) 실험 안테나를 수평 극성 방향으로 설정하여 b)목부터 h)목까지의 측정 단계를 반복한다.

가짜 무선 방사 구성 요소 측정 방법

이 방법은 통합된 안테나를 갖는 수신기에게 적용된다.

a) 시험 위치는 부록 A에 따라 필요한 주파수 대역 측정 요구 사항을 충족하도록 선택되며, 초기 실험 안테나는 세로 극성 방향으로 지정되고 측정 수신기와 연결되어야 한다. 측정 수신기의 대역폭은 그 민감도가 2.4.1.5항에서 정의된 가짜 방사 강도 제한보다 최소 6dB 낮아지는 수준으로 조정되어야 하며, 이 대역폭은 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다.

측정기기는 지지대에 설치되고 고정된 표준 위치에 배치된다.

2.4.1.3항 b)부터 i)까지의 단계를 동일하게 수행한다.

한도

가짜 방사 발산의 전력은 25MHz에서 1GHz까지는 2nW를 초과할 수 없으며, 1GHz를 초과하는 주파수에서는 20nW를 초과할 수 없다.

2.5. 측정 결과 해석

이 규격에서 수행되는 측정 결과를 보고서에 기재하기 위해 다음 설명을 제공한다:

- 측정값이 해당 한도와 비교되어야 하며, 이를 통해 장비가 이 규격의 요구 사항을 충족하는지 결정한다;

- 각 측정 파라미터에 대한 측정 불확도 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다;

- 각 측정에 대한 측정 불확도 값은 표 8에 기재된 값보다 크거나 같아야 한다.

이 규격을 따르는 측정에 대해 측정 불확도 값은 TR 100 028 문서의 항목 5에 기술된 방법으로 계산되며, 확장 계수(포괄 계수)는 k = 1.96 또는 k = 2(실제 측정 불확도 분포 특성이 정규 분포(Gauss)인 경우 각각 신뢰도 95.45% 및 95%)에 해당한다.

표 8 - 측정 불확도

매개변수

측정 불확도

무선 주파수

±1 × 10-7

RF 전력 (참조)

±4dB

80GHz 이하의 발신기 방사

±6 dB

80GHz 이하의 수신기 방사

±6 dB

온도

±1°C

수분 함량

±5 %

3. 관리에 관한 규정

제1장 1항에 규정된 1.3GHz에서 50GHz까지의 무선 디지털 영상 전송 장비는 본 규격의 기술적 규정을 준수해야 한다.

4. 조직 및 개인의 책임

1.3GHz에서 50GHz까지의 무선 디지털 영상 전송 장비의 적합성 공표 규정을 준수하고, 국가 관리 기관의 현행 규정에 따라 검사를 받는 책임이 관련 조직 및 개인에게 있다.

5. 실행 조직

5.1. 통신청과 정보통신부는 본 규격에 따른 1.3GHz에서 50GHz까지의 무선 디지털 영상 전송 장비 관리를 위한 지침을 마련하고 실행하는 책임이 있다.

5.2. 본 기준에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다.

 

 

부록 A

(규정)

방사장 측정

A.1. 방사장 측정을 위한 측정 위치 및 일반적인 배열

부록은 1.3GHz에서 50GHz까지의 무선 디지털 영상 전송 장비의 방사 측정을 위한 세 가지 일반적인 측정 위치를 제시한다: 반사 없는 측정실, 지면이 있는 반사 없는 측정실, 그리고 실외 측정 위치(OATS)이다. 이러한 측정 위치들은 일반적으로 자유 공간 조건을 모방하는 측정 위치로 참조된다. 절대 측정 및 상대 측정 모두 이러한 위치에서 수행될 수 있다. 절대 측정을 수행할 때 측정실은 검사되어야 한다. 자세한 평가 절차는 TR 102 273 문서의 2, 3, 및 4 부분에 설명되어 있다.

참고: 이 기술 규격에 따른 방사 측정을 수행하기 위해 아래의 측정 위치만 사용하도록 한다.

A.1.1. 반사 없는 측정실

반사 없는 측정실은 일반적으로 외부로 둘러싸인 방이며, 내부 벽, 바닥, 천장은 대부분 우레탄 폼 형태의 무선 흡수 물질로 덮여 있다. 측정실에는 일반적으로 한쪽 끝에 안테나 받침대가 있고 다른 쪽 끝에는 회전 테이블이 있다. 반사 없는 측정실의 한 유형은 부록 A.1 그림에 제시되어 있다.

부록 A.1 - 반사 없는 측정실

무선 흡수 물질과 측정실의 패키징은 측정을 위한 제어된 환경을 생성하며, 이 측정실 유형은 자유 공간 조건을 모방한다.

부분 둘러싸는 공간은 측정 공간을 생성하며, 주변 신호로부터의 간섭 수준을 줄이고 다른 외부 효과를 감소시키며, 무선 흡수 재료는 벽과 천장에서 발생할 수 있는 원하지 않는 반사가 측정에 영향을 미치지 않도록 최소화한다. 실제로는 간섭 수준을 높게 제거할 수 있으며(80dB에서 140dB 사이), 일반적으로 주변 간섭 수준이 거의 없다.

회전대는 수평 평면에서 360도 회전 가능하다.o 지상과 일정한 높이(예: 1m)에서 시험 샘플(EUT)을 배치하기 위해 사용된다. 측정 부스는 측정 거리가 최소 3m 또는 2(d1+ d2)2 /λ(m) 중 더 큰 값을 선택해야 한다(A.2.5 참조). 실제 측정에서 사용된 거리는 측정 결과와 함께 기록되어야 한다.

비반사 측정 부스는 다른 측정 조건보다 몇 가지 장점이 있다. 환경 간섭을 줄이고 바닥, 천장 및 벽에서의 반사를 줄이며, 날씨 조건에 독립적이다. 그러나 측정 거리가 제한되고 저주파수 사용도 측정 부스의 흡수형 피라미드 재료 크기로 인해 제한될 수 있다. 저주파수 성능을 개선하려면 페라이트 타일 구조와 우레탄 흡수재를 결합하는 것이 필요하다.

모든 방사, 민감도 및 내성 측정은 비반사 측정 부스에서 제한 없이 수행될 수 있다.

A.1.2. 비반사 측정 부스의 접지 평면

비반사 측정 부스의 접지 평면은 빈틈없는 벽으로 둘러싸인 밀폐된 방으로, 측정 부스 내부의 벽과 천장은 일반적으로 우레탄 피라미드 형태의 무선 흡수 재료로 덮여 있다. 측정 부스의 바닥은 금속으로 되어 있으며, 둘러싸인 것이 아니고 접지 평면을 형성한다. 측정 부스는 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 기둥이 있고 다른 쪽 끝에는 회전대가 있다. 비반사 측정 부스의 접지 평면 유형은 도 A.2에 제시되어 있다.

이 유형의 측정 부스는 완벽한 무한한 접지 평면을 가진 외부 측정 위치를 모방하며, 이는 기본적인 특징이다.

부록 A.2 - 비반사 측정 부스의 접지 평면

이 측정 위치에서는 바닥이 원하는 반사 경로를 만드므로, 수신 안테나가 받는 신호는 직접 경로와 EUT 또는 수신 안테나로부터의 반사 신호의 합이다. 이것은 각각의 수신 안테나 높이에 대해 고유한 수신 신호 수준을 생성한다.

안테나 기둥의 높이는 변경 가능하며(1m에서 4m 사이), 이는 수신 안테나와 시험 안테나 또는 EUT와 시험 안테나 사이의 신호 합성을 최적화하도록 한다.

회전대는 수평 평면에서 360도 회전 가능하다.o 수평 평면에서, 그리고 시험 샘플(EUT)을 규정된 높이(보통 1.5m)로 배치하기 위해 사용된다. 측정 부스는 최소 3m 또는 2(d1+ d2)2/λ(m) 중 더 큰 값을 선택해야 한다(A.2.5 참조). 실제 측정에서 사용된 거리는 측정 결과와 함께 기록되어야 한다.

방사 측정은 먼저 EUT의 "최대" 전자장 강도를 결정하기 위해 수신 안테나를 안테나 기둥 위로 상승시키고 하강시키는 것으로 시작되며, 이는 직접 신호와 EUT로부터의 반사 신호의 합을 최대화한다. 그런 다음 회전대를 돌려 방위면에서 "최대" 값을 찾는다. 이 시험 안테나의 높이에서 수신 신호의 진폭을 기록한다. 그 다음 EUT를 대체 안테나로 교체하고(중심 위상 또는 EUT의 진폭에 위치), 이 안테나는 신호 생성기와 연결된다. 다시 "최대" 값을 찾고, 신호 생성기의 출력 레벨을 조정하여 단계 1에서 수신기에 도달한 신호 수준을 얻을 때까지 계속한다.

접지 평면에서 수신기 민감도 측정은 또한 직접 신호와 반사 신호의 합을 최대화하기 위해 시험 안테나를 안테나 기둥 위로 상승시키거나 하강시키는 것으로 시작되며, 이는 이번에는 EUT의 중심 위상 또는 진폭에 위치한 시험 안테나를 사용한다. 시험 중 시험 안테나는 단계 2에서의 높이를 유지하며, 그 후 EUT로 교체된다. 신호 진폭을 줄여 EUT에서 특정 응답을 얻을 수 있는 전자장 강도 수준을 결정한다.

A.1.3.  실외 측정 위치

외부 측정 위치는 접지 평면 위에 회전대와 높이가 변경 가능한 안테나 기둥을 포함하며, 이상적인 경우 접지 평면은 우수한 전도성을 가지고 무제한으로 확장될 수 있다. 실제 상황에서는 전도성이 우수하면 접지 평면의 크기는 제한될 수 있다. 대표적인 개방 측정 위치는 도 A.3에 제시되어 있다.

부록 A.3 - 외부 측정 위치

바닥은 원하는 반사 경로를 생성하므로, 수신 안테나가 받는 신호는 직접 경로와 반사 경로의 신호의 합이다. 두 신호의 합은 각각의 발신 안테나(EUT)와 수신 안테나의 높이에 따라 고유한 수신 신호 수준을 생성한다.

부록 A.4 - 접지 평면 위치 측정 설정

(발사 오류 측정용 OATS 설정)

위치 특성은 안테나 위치, 회전대, 측정 거리 및 측정 위치의 다른 구성과 비반사 측정 부스의 접지 평면과 동일하다. 방사 측정에서 OATS는 비반사 측정 부스의 접지 평면과 동일한 방법으로 사용된다.

접지 평면 위치 측정에 대한 표준 및 일반적인 구성은 도 A.4에 제시되어 있다.

A.1.4.  시험 안테나

시험 안테나는 방사 측정 방법에서 일반적으로 사용된다. 방사 측정(예: 주파수 오차, 유효 방사 공력, 방사 오류 및 근접 채널 전력)에서는 시험 안테나는 측정 단계 1에서 EUT로부터의 전자장을 감지하고 다른 단계에서는 대체 안테나로부터의 전자장을 감지한다. 수신기 특성(예: 민감도 및 내성 매개변수)을 측정할 때는 시험 안테나는 전송 장치로 사용된다.

시험 안테나는 수평 분극 또는 수직 분극을 사용할 수 있도록 지지대에 설치되어야 하며, 접지 평면 위치(비반사 측정 부스의 접지 평면 및 개방 측정 위치와 같이)에서는 지정된 범위(보통 1m에서 4m 사이)에서 안테나 높이를 변경할 수 있어야 한다.

30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역에서, ANSI C 63.50 표준에 따라 제작된 양극 안테나를 사용하는 것을 권장한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양극 안테나의 길이가 측정 주파수에서 공명하도록 해야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양극 안테나를 사용해야 한다. 그러나 가상 방사 측정을 위해, 주파수 대역 30MHz부터 1000MHz까지를 완전히 커버하기 위해 주기 로그 배열 양극 안테나를 사용한다._1000MHz 이상의 주파수에서는 뿔 안테나를 사용하는 것을 권장하지만 주기 로그 안테나도 사용할 수 있다.

주석: 뿔 안테나(전자기 안테나)의 증폭 효율은 등방성 방사체와 관련하여 표현된다.

A.1.5.  대체 안테나

대체 안테나는 EUT의 전송 파라미터 측정(예를 들어 주파수 오차, 방사 효용 전력, 가상 방사, 그리고 근접 채널 전력)에서 EUT를 대체하기 위해 사용된다. 30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역에서의 측정에서는 대체 안테나는 ANSI C63.50 표준에 따라 제작된 양극 안테나여야 한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양극 안테나의 길이가 측정 주파수에서 공명하도록 해야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양극 안테나를 사용해야 한다. 1000MHz 이상의 주파수에서는 뿔 안테나를 사용해야 한다. 이 안테나의 중심은 EUT의 위상 또는 진폭 중심과 일치해야 한다.

A.1.6.  측정 안테나

측정 안테나는 EUT의 수신 파라미터 측정(예를 들어 면역성 및 감도 측정)에서 사용된다. 그 목적은 EUT 근처의 전자장 강도를 측정하는 것이다. 30MHz부터 1000MHz까지의 주파수 대역에서의 측정에서는 측정 안테나는 ANSI C63.5 표준에 따라 제작된 양극 안테나여야 한다. 80MHz 이상의 주파수에서는 양극 안테나의 길이가 측정 주파수에서 공명하도록 해야 한다. 80MHz 미만의 주파수에서는 더 짧은 길이의 양극 안테나를 사용해야 한다. 이 안테나의 중심은 EUT의 위상 또는 진폭 중심과 일치해야 한다(측정 방법에서 정의된 바와 같이).

A.1.7.  스트립라인 커플러

A.1.7.1. 개요

스트립라인 커플러는 무선 주파수 50Ω 단말과 통합 안테나가 장착된 장비를 연결하는 RF 접속 장치이다. 이는 실외 측정 위치(오픈 스페이스) 없이도 측정 방사가 가능하게 하지만, 한정된 주파수 대역 내에서만 수행될 수 있다. 절대값 및 상대값 측정 모두 가능하며, 절대값 측정은 스트립라인 커플러의 보정이 필요하다.

A.1.7.2. 설명

스트립라인은 세 개의 우수한 전도성 판으로 구성되며, 측정 대상 장비가 알려진 전자장 내에 배치되는 RF 경로의 일부분을 형성한다. 이러한 전도성 판은 측정 대상 장비를 지탱할 충분한 강도를 가져야 한다.

다음은 스트립라인의 두 가지 특성 예시입니다.

 

IEC 60489-3 0

FTZ No512 TB 9

사용 주파수 대역

MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;

1부터 200

0.1부터 4000

크기 제한

길이

200mm

1200mm

(안테나 포함)

넓음

200mm

1200mm

 

높이

250mm

400mm

A.1.7.3. 보정

보정의 목적은 신호 생성기로부터 제공되는 전압과 스트립라인 내부의 측정 영역에서의 전자장 강도 사이의 관계를 설정하는 것이다. 이는 모든 측정 주파수에서 이루어진다.

A.1.7.4. 수행 방법

스트립라인 커플러는 보정된 주파수 대역 내에서 모든 방사 측정에 사용될 수 있다.

측정 방법은 실외 측정 위치를 사용하는 방법과 유사하지만 다음과 같은 변경 사항이 있다: 스트립라인 커플러의 입력 잭이 시험 안테나를 대체한다.

A.2. 방사 측정 위치 사용 지침

이 부분은 모든 측정 위치에 대한 측정 전에 수행되어야 하는 절차, 측정 장비의 배치 및 평가 방법을 구체적으로 설명한다. 이 절차는 부록 A에서 설명된 모든 측정 위치에 적용된다.

A.2.1. 측정 위치 평가

검증이 완료되지 않은 측정 위치에서는 어떠한 측정도 수행해서는 안 된다. 부록 A에서 설명된 다양한 측정 위치(예: 반사하지 않는 방, 접지면을 가진 반사하지 않는 방, 실외 측정 위치 등)에 대한 검증 절차는 TR 102 273의 2장, 3장, 4장에 기술되어 있다.

A.2.2. EUT 준비

제조사는 EUT에 대한 정보를 제공해야 한다. 이 정보에는 운전 주파수, 극성, 전원 전압, 표면 상태 등이 포함되며, 특정 유형의 EUT에 필요한 추가 정보로는 전송 파워, 채널 간격, 다른 운전 모드(예: 낮은 전력과 높은 전력 모드) 및 연속 운전 또는 최대 작업 주기(예: 1분 동작 후 4분 정지) 여부 등이 포함되어야 한다.

필요하다면, EUT를 회전 테이블에 고정하기 위한 최소 크기의 클램프가 있어야 한다. 이 클램프는 상대 전기 유도율이 낮은 재료(예: 1.5 미만)와 저전도성 재료(예: 폴리스티렌, 발사우드 등)로 만들어져야 한다.

A.2.3. EUT 전원 공급

모든 측정은 가능한 경우 전원 공급을 사용하여 수행되어야 하며, EUT가 배터리만으로 작동하도록 설계된 경우에도 마찬가지이다. 모든 경우에 있어서 전선은 EUT의 전원 입력 단자에 연결되어야 하며, 이를 디지털 볼트미터로 감시해야 한다. 그러나 배터리는 EUT 내부에 남겨두고, 다른 장비와 절연되어야 한다(예: 접촉 헤드에 테이프를 붙이는 것 등).

그러나 이러한 전원 케이블의 존재는 EUT의 측정 품질에 영향을 줄 수 있으므로, 측정에 대해 "투명"하게 만들어야 한다. 이를 위해 케이블은 EUT와 최대한 멀리 떨어뜨려야 하며, 차폐판, 접지면 또는 측정 위치의 벽(적절한 경우) 아래로 가장 짧은 경로로 내려가야 한다. 케이블 손실을 최소화하기 위해 케이블을 서로 감아 놓거나, 0.15m 간격으로 페리트 칩을 넣거나, 다른 부하를 사용하는 등의 조치가 필요하다.

A.2.4. 음성 측정의 진폭 제어 설정

다른 지시사항이 없는 한, 모든 음성 측정에서 수신기의 진폭을 설정하여 출력 전력이 명시된 출력 전력의 최소 50% 이상이 되도록 해야 한다. 단계별 진폭 제어가 있는 경우, 첫 번째 단계에서 최소 50% 이상의 출력 전력을 제공하도록 설정해야 한다. 측정 조건이 정상과 제한 사이에서 변할 때 수신기의 진폭을 조정해서는 안 된다.

A.2.5. 거리

모든 측정 위치에서의 거리는 EUT의 원거리 측정을 가능하게 하는 충분히 큰 거리를 가져야 한다. 즉, 다음 조건 중 하나 이상을 만족해야 한다.

여기서:

d1은 EUT/듀플렉스가 교체된 후의 최대 직경(m);

d2는 테스트 안테나의 최대 직경(m);

λ는 측정 주파수의 파장(m).

이 교체 과정에서, 테스트 안테나와 교체 안테나 모두 반파 길이 듀플렉스인 경우 원거리 측정을 위한 최소 거리는 2λ가 되어야 한다.

이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 측정 결과의 불확도를 결합해야 한다.

주석 1: 완전 반사하지 않는 방의 경우,테이블이 회전하는 각각의 각도에서, EUT의 어느 부분도 측정 주파수에서의 방의 "哑音区"不应直接翻译,因为原文中没有提供“哑音区”的准确翻译。根据上下文,“哑音区”指的是在完全非反射室中,在任何旋转角度下,EUT的幅度部分都不应超出该区域。因此,可以将其翻译为“음소거 영역”。

주석 2: "음소거 영역"은 완전 반사하지 않는 방 내부(바닥 없음)에서 측정 또는 제작자가 보장한 규격의 품질을 확인한 부피이다. 일반적으로 이 규격의 품질은 흡수 패널의 반사율이나 관련 직접적인 지표(예: 신호의 진폭 및 위상 일치성)로 표현된다. 그러나 음소거 영역에 대한 규격 값은 변경될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

주석 3: 바닥이 있는 반사하지 않는 방의 경우,테스트 안테나가 1m 높이의 흡수 패널 아래에 있지 않도록 전체 높이(1m부터 4m까지)를 스캔할 수 있어야 한다. 두 가지 유형의 반사하지 않는 방 모두에서 흡수 패널의 반사율은 -5dB보다 작아서는 안 된다.

주석 4: 바닥이 있는 반사하지 않는 방과 공간 측정 위치의 경우,테스트 중 어느 시점에서도 안테나의 어느 부분도 바닥에서 0.25m 이내에 위치해서는 안 된다. 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 측정을 수행해서는 안 된다.

A.2.6. 위치 준비

측정 위치의 양쪽 끝에 있는 케이블은 측정 영역에서 최소 2m 떨어진 곳에서 수평으로 배치되어야 하며(반사하지 않는 방의 경우 뒷벽에 닿았다면 예외), 그 후에는 세로로 배치하고 장비의 바닥 또는 케이스(적절한 경우) 외부로 배치해야 한다. 케이블 손실을 최소화하기 위해 페리트 또는 다른 부하를 사용하는 등의 조치가 필요하다. 케이블의 배치와 포장은 평가 문서와 일치해야 한다.

주석: 반사하는 바닥이 있는 측정 위치(예: 바닥이 있는 반사하지 않는 방 및 공간 측정 위치)의 경우, 케이블 튜브와 안테나 기둥을 결합하는 경우, 위에서 언급된 2m의 거리는 충족되지 않을 수 있다.

측정 장비의 모든 구성 요소에 대한 보정 데이터가 있어야 한다. 측정을 위해 사용되는 측정 안테나와 교체 안테나에 대한 이 데이터는 측정 주파수에 대한 방사 등방성 계수(안테나 계수)와 관련된 증폭 계수를 포함해야 한다. 또한 교체 안테나와 측정 안테나의 VSWR 값을 알아야 한다.

케이블과 손실 부품에 대한 모든 보정 데이터는 측정 주파수 대역에서 외부 연결 손실(인터폴레이션 손실)과 VSWR을 포함해야 한다. 모든 외부 연결 손실과 VSWR 그래프는 특정 측정에 대한 결과 문서에 기록되어야 한다.

보정 표 또는 계수가 필요한 경우, 해당 위치에 항상 준비되어 있어야 한다.

모든 측정 장치의 항목에 대한 최대 오차와 그 분포를 알아야 한다는 점을 명심해야 하며 예를 들어:

- 케이블 손실: ±0,5 dB 직사각형 분포;

- 수신기 측정: 신호 수준 정확도(표준 편차) 1,0 dB 가우스 분포 오차;

측정 시작 시 측정 위치에서 사용되는 측정 장치 항목에 대한 시스템 검사를 수행해야 한다.

A.3. 신호 결합

A.3.1. 개요

전파 필드 내의 전선은 필드를 간섭시키고 측정 불확도를 초래할 수 있다. 이러한 간섭은 적절한 결합 방법을 사용하여 감소시킬 수 있으며, 이는 신호 격리와 필드에 미치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 한다(예: 광학적 및 음성 결합).

A.3.2. 데이터 신호

광학적, 초음파 또는 적외선을 사용하여 신호 격리를 생성할 수 있다. 필드에 미치는 영향을 최소화하기 위해 적절한 광섬유 연결을 사용할 수 있다. 적외선 또는 초음파 연결을 적절히 사용하여 주변 간섭을 줄일 수 있다.

A.3.3. 유사 신호 및 통화

음성 출력 포트가 없는 곳에서는 음성 결합기를 사용해야 한다.

음성 결합기를 사용할 때 주변 간섭이 측정 결과에 영향을 미치는지 확인해야 한다.

A.3.3.1. 음성 결합기 설명

음성 결합기는 플라스틱 튜브, 음파관, 그리고 적절한 증폭기와 함께 마이크로 구성된다. 튜브와 관을 만드는 재료는 저전도성과 상대적으로 낮은 절연상수(예: 1.5 dB 미만)를 가져야 한다.

- 음파관은 EUT에서 마이크까지 연결되도록 충분히 길어야 하며, RF 필드에 영향을 미치지 않는 위치에 설치되어야 한다. 음파관은 직경이 약 6mm이고 두께가 약 1.5mm여야 하며, 회전 테이블의 회전을 방해하지 않도록 충분히 유연해야 한다.

- 플라스틱 튜브는 EUT 스피커 크기에 맞게 직경이 설정되고, 튜브 가장자리에는 부드러운 고무 패딩이 부착되며, 튜브 한쪽 끝에 부착되고, 마이크는 다른 쪽 끝에 부착된다. 튜브 중심을 EUT 관련 복제 위치에 정렬하는 것은 매우 중요하며, 이 중심 위치는 측정될 주파수 응답에 강력한 영향을 미친다. 이를 달성하기 위해 EUT는 제조사가 제공하는 완전 조립된 음파 결합 키트에 설치되며, 튜브는 이 키트의 일부분이다.

- 마이크는 50Hz부터 20kHz까지 1dB 이내의 평평한 주파수 응답과 최소 50dB의 선형 동역성을 가져야 한다. 마이크의 민감도와 수신기의 출력 레벨은 EUT의 명시된 출력 레벨에서 최소 40dB의 신호 대 잡음비를 측정하도록 맞아야 한다. 마이크의 크기는 음파관에 결합할 수 있도록 충분히 작아야 한다.

- 주파수 보정 회로는 음성 결합기의 주파수 응답을 보정하여 정확한 음성 SINAD 측정을 가능하게 한다(IEC 60489-3 부록 A.6 참조).

A.3.3.2. 보정

음성 결합기의 보정 목적은 음성 SINAD 비율을 결정하는 것이며, 이는 수신기 출력의 SINAD 비율과 동일하다.

A.4. 표준 측정 위치

노출 케이블 측정 도면을 제외하고, 표준 위치는 측정 검사 위치에 있으며, 몸에 착용되지 않는 장치, 특히 손으로 들 수 있는 장치는 1.5m 높이의 비전도성 테이블 위에 설치되며, 수직 축을 중심으로 회전할 수 있어야 한다. 장치의 표준 위치는 다음과 같다:

a) 안테나가 내장된 장치는 제조사가 지정한 일반적인 사용 위치에 설치된다;

b) 고정된 외부 안테나가 있는 장치는 수직 방향으로 설치된다;

c) 고정되지 않은 외부 안테나가 있는 장치는 비전도성 장치 위에 설치되며, 안테나는 수직 방향으로 뻗어나간다.

몸에 착용되는 장치는 모형 사람을 사용하여 측정 검사를 수행한다.

모형 사람은 회전 가능한 아크릴 튜브로 구성되며, 소금물로 채워져 있으며 바닥 위에 설치된다.

튜브의 크기는 다음과 같다:

- 높이: 1,7 ± 0,1 m;

- 내부 직경: 300 ± 5 mm;

- 튜브 벽 두께: 5 ± 0,5 mm

튜브는 소금물(NaCl)로 채워져 있으며, 소금 1.5g 당 정제수 1L로 희석된다.

장치는 적절한 높이에서 모형 사람 표면에 고정된다.

참고: 모형 사람의 무게를 줄이기 위해서는 내부 직경이 최대 220mm인 다른 튜브를 사용할 수 있다.

노출 케이블 측정 도면에서, 측정 장치 또는 대체 안테나는 설계된 측정 검사 영역에서 일반적인 작동 위치에 설치되며, 생성된 필드에 따라 모든 것이 저전기 절연 재질로 된 기반 위에 설치된다(절연상수가 2보다 작은 재질).

A.5. 측정 결합함

측정 결합함은 내장 안테나를 사용하는 장치에 대한 평가에만 사용된다.

A.5.1. 설명

측정 결합함은 내장 안테나를 50Ω 단말에 결합하기 위한 무선 주파수 결합 장치와 결합된 무선 주파수 안테나로, 측정 장치의 작업 주파수에서 내장 안테나를 50Ω 단말과 결합한다. 이는 측정을 수행하는 데 필요한 특정 측정 방법을 사용하여 직접 측정을 가능하게 한다. 측정 결합함은 측정 결합함이 보정된 주파수 또는 근처에서만 상대 측정을 수행할 수 있다.

또한, 측정 결합함은 다음을 제공해야 한다:

a) 외부 전원 공급 연결;

b) 통화 장치의 검증(평가) 경우, 음성 인터페이스 또는 직접 연결 또는 음성 결합기 연결;

통화 장치가 아닌 경우, 측정 결합함은 데이터 출력에 적합한 결합기를 제공할 수도 있다.

측정 결합함은 제조사로부터 제공된다.

측정 결합함의 특성은 실험실에서 확인되어야 하며 다음 기본 매개변수를 준수해야 한다:

a) 결합 손실은 30dB를 초과해서는 안 된다;

b) 측정 주파수 범위에서 결합 손실 변화는 2dB를 초과해서는 안 된다;

c) RF 결합 회로에 연결된 전기 회로는 활성 장치와 비선형 장치를 포함해서는 안 된다;

d) 50Ω 단자의 VSWR는 측정 주파수 범위에서 1.5를 초과해서는 안 된다;

e) 결합 손실은 측정 결합함의 위치와 주변 물체 및 사람에 의존해서는 안 되며, 측정 결합함을 제거하고 교체할 때 결합 손실은 재현되어야 한다;

f) 환경 조건이 변경될 때 결합 손실은 기본적으로 유지되어야 한다.

특성과 보정은 측정 보고서에 포함되어야 한다.

A.5.2. 보정

측정 결합함의 보정은 신호 발생기의 출력과 측정 결합함 내부 장치에 입력되는 필드 강도 사이의 관계를 설정한다.

교정은 특정 주파수와 특정 극성의 표준 필드에서만 효력이 발생한다.

실제 설정 사용은 장치 유형(예: 데이터, 음성)에 따라 다르다.

주석 1: 연결 장치 예, AF 부하/음 결합기(음향 장치의 경우)

주석 2: 품질 평가를 위한 장치 예, 저주파 수준 측정기/왜곡 계수, 비트 오류 비율 측정 장치 등

부록 A.5 - 교정 측정도표

교정 방법:

a) 강도 필드로 표현된 민감도를 측정하고 이 필드 강도 값을 dBμV/m 단위로 기록하며 사용된 극성을 기록한다;

b) 수신기를 측정 박스에 연결한 후 신호 생성기와 연결하고 신호 생성기가 생성한 수준을 기록한다:

- SINAD는 20dB;

- 비트 오류 비율은 0.01; 또는

- 수신 신호 비율은 80%;

측정 박스의 교정은 dBμV/m 단위의 필드 강도와 신호 생성기의 수준(dbμV emf) 사이의 관계이다. 이 관계는 선형으로 간주된다.

A.5.3. 수행 방법

측정 박스는 내장 안테나를 가진 장치의 측정에 사용될 수 있다.

특히 전송 파워 방사 및 이용 가능한 민감도를 필드 강도로 표현하는 제한 조건 측정에서 사용된다.

발신기 측정의 경우 상대적인 측정 방법이 사용되므로 교정이 필요하지 않다.

수신기 측정의 경우 절대 측정이 사용되므로 교정이 필요하다.

원하는 신호 수준(필드 강도로 표현됨)을 신호 생성기 수준(emf)으로 변환하기 위해 측정 박스의 교정 곡선을 사용해야 한다. 이 값을 신호 생성기에 적용한다.

부록 B

(규정)

측정 방법 개요

본 부록은 고주파 RF 신호 측정 방법을 일반적으로 설명하며, 부록 A에서 사용되는 위치 및 배열 방법을 포함한다. 또한, 손실 기반 방사 측정 방법을 제안하며, 선형 손실 측정 대신 사용할 수 있다.

B.1. 직접 측정

직접 측정은 안테나 연결 포트를 가진 장치에 적용된다. 측정 장비에 적절한 연결 포트가 없으면 정확한 연결 포트를 가진 결합기 또는 감쇠기를 사용해야 한다. 측정값, 알려진 안테나 이득, 동일한 방향성 안테나에 대한 관련성, 케이블 및 측정 시스템 전체의 연결 포트 감쇠를 고려하여 동일한 방향성 전송 파워를 계산한다.

B.2. 방사 측정

방사 측정은 부록 A에서 설명한 시험 안테나와 수신기 측정을 사용하여 수행된다. 시험 안테나와 수신기 측정, 스펙트럼 분석기 또는 선택적 전압계는 본 부록에서 기재된 절차에 따라 교정되어야 한다. 측정 대상 장비와 시험 안테나는 최대 전송 파워 수준을 얻기 위해 정렬되어야 하며, 이 위치는 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다. 전체 주파수 범위는 이 위치에서 측정되어야 한다.

방사 측정은 반사 없는 측정실에서 우선적으로 수행되어야 한다. 다른 위치에서는 추가 교정이 필요하다(부록 A 참조).

a) 측정 위치는 측정해야 하는 주파수 범위 요구 사항을 충족해야 한다.

b) 측정용 발신기는 표준 위치(부록 A.1.2 참조)에 설치되고 전송 모드로 설정되어야 한다.

c) 시험 안테나는 기본적으로 세로 극성 방향으로 정렬되지만 다른 요구 사항이 있는 경우 제외한다. 시험 안테나는 지정된 높이 범위 내에서 최대 수신 신호 수준을 얻기 위해 상승 및 하강되어야 한다. A.1.1에서 수행하는 위치 측정은 이 작업을 생략할 수 있다.

다) 발신기를 세로축을 따라 360도 회전하여 최대 수신 신호 수준을 찾는다.o 시험 안테나를 여러 번 상승 및 하강하여 최대 필드 수준을 얻는 위치를 찾는다. 이 최대 수준을 기록한다. (이 최대 값은 지정된 높이 범위 외의 높이에서 얻을 수 있는 값보다 작을 수 있다).

이) 수평 극성 시험 안테나에 대해 동일한 절차를 반복한다.

f)  수평 극성 시험 안테나를 발신기 위치에 교체하고 시험 안테나의 극성이 세로 방향이 되도록 한다. 신호 생성기의 주파수는 발신기의 주파수와 일치하도록 조정해야 한다.

g) c)부터 f)까지의 단계를 다시 수행한다.

사) 시험 안테나에 입력되는 신호는 발신기로부터 수신기에서 얻은 알려진 수준 또는 관련 수준과 동일하게 조정되어야 한다.

자)  j)

방사 전력은 신호 생성기에서 제공된 전력이며, 시험 안테나의 이득 교정 및 신호 생성기와 시험 안테나 사이의 케이블 감쇠를 고려하여 증가된다.  수평 극성 시험 안테나를 발신기 위치에 교체하고 시험 안테나의 극성이 세로 방향이 되도록 한다. 신호 생성기의 주파수는 발신기의 주파수와 일치하도록 조정해야 한다.

자) [1] EN 302 064-1 V1.1.2 (2004-07): 전자기 호환성 및 무선 주파수 대역(ERM); 1.3 GHz에서 50 GHz까지의 주파수 대역에서 작동하는 무선 비디오 링크(WVL); 제1부: 기술 특성 및 측정 방법.

참고 문헌 목록

[2] EN 302 064-2 V1.1.1 (2004-04): 전자기 호환성 및 무선 주파수 대역(ERM); 1.3 GHz에서 50 GHz까지의 주파수 대역에서 작동하는 무선 비디오 링크(WVL); 제2부: R&TTE 지침의 제3.2항에 따른 조화된 EN.

[2] EN 302 064-2 V1.1.1 (2004-04): 전자기 호환성 및 라디오 스펙트럼 사항 (ERM); 1.3GHz부터 50GHz까지 주파수 대역에서 작동하는 무선 비디오 링크 (WVL); 제2부: R&TTE 지침의 제3.2항 하에서 조화된 EN.

 

 

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