통지 제 29/2017/TT-BTTTT "국가 기술 규범에 관한 규정 - Ku 대역에서 운용되는 이동 지상국 장비에 대한 기술 규범"을 발부함

본 장은 위성 통신 장비(MES)에 대한 기술 검사 절차를 설명한다. 준비, 측정, 결과 계산 및 감독/제어와 같은 부분을 포함하며, 이러한 측정은 MES가 성능, 안전 및 운용 안정성에 대한 기술 요구사항을 준수하도록 보장하기 위해 수행된다.

Số hiệu29/2017/TT-BTTTT
Loại văn bản시행규칙
Cơ quan ban hành과학기술부
Người kýTrương Minh Tuấn — Bộ trưởng
Cập nhật13/06/2026
Ngành정보통신
Lĩnh vực과학기술무선주파수
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày áp dụng01/07/2018
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng발효 중
✦ Tóm lược thông minh

본 장은 위성 통신 장비(MES)에 대한 기술 검사 절차를 설명한다. 준비, 측정, 결과 계산 및 감독/제어와 같은 부분을 포함하며, 이러한 측정은 MES가 성능, 안전 및 운용 안정성에 대한 기술 요구사항을 준수하도록 보장하기 위해 수행된다.

Đối tượng áp dụng

위성 통신 장비(MES)

Các điểm cốt lõi

  • 장비 및 환경 준비
  • EIRP 전력 밀도, MES 제어 및 감독과 같은 기술 지표 측정
  • 제한 마스크를 기반으로 결과 계산
  • MES가 운용 중 사고 발생 시 복구 능력을 검사
  • 이러한 측정은 성능, 안전 및 운용 안정성에 대한 기술 요구사항 준수를 보장하기 위해 수행된다.

🌐 Tác động xã hội từ văn bản này

  • 위성 통신 서비스 품질을 보장하기 위함
  • MES 사용 중 안전을 보장하기 위함
  • 시스템의 사고 복구 능력을 강화하기 위함

❓ Câu hỏi thường gặp

MES에 대해 어떤 측정을 수행해야 하는가?

EIRP 전력 밀도, MES 제어 및 감독과 같은 측정을 수행해야 한다.

결과는 어떻게 계산하는가?

결과는 최대 축에서 EIRP 참조 수준에 따른 규정 한도를 가진 '마스크'를 통해 계산된다.

Toàn văn

통신 및 정보기술부
-------

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

번호: 29/2017/TT-BTTTT

서울 년 0711 년 2017

 

시행규칙

“국가 기술 규범 ‘Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범’을 제정함

       2006년 6월 29일 법률 제2006호 「표준 및 기술 규범에 관한 법률」을 근거로 함;

       통신법 2009년 11월 23일 법률을 근거로 함

       무선 주파수 이용법 2009년 11월 23일 법률을 근거로 함

       2007년 8월 1일 국무총리령 제127호 「표준화 및 규격화에 관한 법률 시행령」 일부 규정의 세부적 규정과 그 적용에 관한 지침을 규정하기 위한 2007년 8월 1일 국무총리령 제127호를 근거로 함

       2017년 2월 17일 국무총리령 제17호 「과학기술정보통신부의 직능, 임무, 권한 및 조직 구성에 관한 규정」을 근거로 함

       과학기술정책국장의 건의에 따라

       과학기술정보통신부 장관은 이 통지에서 국가 기술 규범에 관한 통지를 발행함사회 주택       Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범       이 통지와 함께 발행된 국가 기술 규범은 Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범(QCVN 116:2017/BTTTT)임모 9d-CK/TSC       과학기술정보통신부 장관실장, 과학기술정책국장, 과학기술정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙 정부에 직속하는 각 지방 과학기술정보통신청장, 그리고 이 통지와 관련된 각 단체 및 개인은 이 통지의 집행에 대한 책임을 지음./.

조 1. (서명)

조 2. 본 고시는 2018년 7월 1일부터 효력이 발생함

조 3. 국가 기술 규범 ‘Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범’

 


수신처:
- 각 부처, 부처급 기관, 정부 소속 기관;
- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트;
- 법제처 검토국
- 공보, 정부 정보통신망 포털
- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위, 정보통신부 전자 정부 웹사이트
- 보존: 사무처, 과학기술국(250부)

장관


National technical regulation on Mobile satellite Earth Station (MES) operating in the Ku band

trương minh tuấn

 

QCVN 116:2017/BTTTT

2. 기술 규범

2.1. 환경 조건

목 차

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

1.2. 적용 대상

1.3. 참조 자료

1.4. 용어 해설

1.5. 약어

2.2. 기술 요구사항2.2.1. 대역 외 부가적 방사 2.2.2. 대역 내 부가적 방사

2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도

2.2.4. 제어 및 모니터링 기능(CMF)

2.2.5. 수신 안테나 오프축 증익도 패턴

2.2.6. 차단 효율

2.2.7. 인접 신호 선택성

3.1. 대역 외 부가적 방사

3.1.1. 일반 요구사항

3.1.2. 측정 위치

3.1.3. 측정 방법

3. 측정 방법

3.1.4. 측정 절차

3.2. 대역 내 부가적 방사

3.2.1. 측정 방법

3.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도

3.3.1. 일반 요구사항

3.3.2. 정확한 rms 정지 안테나

3.3.3. 안테나 없이 EIRP 오프축 측정

3.3.4. 안테나가 있는 경우 EIRP 오프축 측정

3.4. 제어 및 모니터링

3.4.1. 측정 도표

3.4.2. 처리기 모니터링

3.4.3. 송신 시스템 모니터링

3.4.4. 전원 차단

3.4.5. 제어 채널(CC) 수신

3.4.6. 네트워크 제어 명령

3.4.7. 초기화 패킷 송신

3.5. 수신 안테나 오프축 증익도 패턴

3.5.1. 측정 위치

3.5.2. 측정 방법

3.6. 차단 효율

3.7. 인접 신호 선택성

관리

6.

목록

QCVN 116:2017/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 기준을 바탕으로 작성되었습니다.

4. 규정QCVN 116:2017/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였고, 과학기술정책국이 검토하고 심의하여, 2017년 11월 7일 국무총리령 제29호와 함께 과학기술정보통신부 장관이 발행하였습니다. 관리

5. 단체 및 개인의 책임

국가 기술 규범 ‘Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장 장비에 관한 국가 기술 규범’National technical regulation on Mobile satellite Earth 부록 1: 경고 징후 기록 표

Station (MES) operating in the Ku band

서문

본 규범은 Ku 대역에서 운용되는 이동 지상 위성 정거장(MES) 장비에 대한 무선 주파수 대역 요구사항을 규정합니다. 여기에는 항공 MES는 포함되지 않습니다.

- 본 규범은 위성 고정 서비스(FSS)의 대역 주파수에서 운용되는 MES에 적용됩니다:

 

기술• 10.70 GHz부터 11.70 GHz (우주에서 지구로)• 12.50 GHz부터 12.75 GHz (우주에서 지구로)QCVN 116:2017/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였고, 과학기술정책국이 검토하고 심의하여, 2017년 11월 7일 국무총리령 제29호와 함께 과학기술정보통신부 장관이 발행하였습니다. • 14.00 GHz부터 14.25 GHz (지구에서 우주로)附件- MES는 다음과 같을 수 있습니다:+ 지상 이동 지상 위성 정거장(LMES), 그리고/또는+ 해상 이동 지상 위성 정거장(MMES) (국제해사기구(IMO)의 구조 및 안전 기능 제공을 제외)U

- LMES는 차량 또는 휴대용 장치에 장착될 수 있습니다. S- MMES는 선박에 장착된 장치입니다.

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

- MES는 사용자 간 정보 분배 및/또는 교환을 위한 위성 네트워크의 일부로서 작동할 수 있습니다.

- MES는 네트워크 제어 기능(NCF)에 의해 제어 및 모니터링됩니다.

본 기술 규범은 국내외 기관, 단체, 개인이 국내에서 본 규범의 적용 범위 내의 장비를 생산, 판매 및 운영하는 데 적용됩니다.

CISPR 16-1: "무선 방해 및 면역 측정 장비 및 방법; 제1부: 무선 방해 및 면역 측정 장비"

1.4.1. 주파수 없음 상태

(carrier-off state)

MES는 NCF가 송신을 허용했지만 신호를 송신하지 않거나 송신을 허용하지 않은 상태에서 이 상태에 있습니다.

1.4.2. 주파수 있음 상태

(carrier-on state)

MES는 NCF가 송신을 허용하고 신호를 송신하는 상태에서 이 상태에 있습니다.

1.4.3. 제어 채널

(Control Channel (CC))

MES가 NCF로부터 제어 신호를 받는 하나 이상의 채널입니다.

1.4.4. 외부 장착 장비

(Externally Mounted Equipment (EME))

EME는 제조사가 차량 외부에 장착하도록 설계된 설치 장치(IE)의 모듈을 포함합니다.

1.2. 적용 대상

1.4.5. 설치 장치

1.3. 참조 자료

(Installable Equipment (IE))

1.4. 용어 해설

차량에 장착하기 위해 사용되는 장치입니다. 참고: IE는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있습니다.

1.4.6. 내부 장착 장비

(Internally Mounted Equipment (IME)) 제조사가 EME로 표시하지 않은 IE의 모듈은 IME로 정의됩니다.

1.4.7. 이동 지상 위성 정거장

(Mobile Earth station (MES)) 위성 이동 서비스를 사용하여 이동하거나 미리 정해진 위치에서 정지할 수 있는 지상 위성 정거장입니다.

1.4.8. 명시된 대역폭

(nominated bandwidth) (외부 장착 장비(EME))

EME는 제조사가 공표한 대로 차량 외부에 장착될 예정인 설치 장치(IE)의 모듈을 포함한다.

1.4.5. 설치 장치 (Installable Equipment (IE))

차량을 위한 장치이다.

주석: IE는 하나 이상의 연결된 모듈을 포함할 수 있다.

1.4.6. 내부 장착 장치 (내부 장착 장비(IME))

제조사가 EME로 신고하지 않은 IE의 모듈은 IME로 정의된다.

1.4.7. 이동 지상국 (Mobile Earth Station (MES))

위성 통신망에서 사용되는 이동 지상국으로, 운행 중이나 미정지점에서 정지 상태일 때 사용된다.

1.4.8. 지정 대역폭 (nominated bandwidth)

MES의 무선 주파수 대역폭은 제조사가 결정한다. 명시된 대역폭은 원하지 않는 방사 신호의 제한을 초과하는 모든 구성 요소 주파수 전송 신호를 포함하고 주파수 캐리어 전송의 안정성을 고려해야 한다.

1.4.9. 휴대용 장비 (Portable Equipment (PE))

완전한 테이블 또는 휴대용 장비. 일반적으로 PE는 하나 또는 여러 개의 연결된 블록으로 구성된다.

1.4.10. 원하지 않는 방사 신호 (unwanted emissions)

명시된 대역폭 외의 방사 신호.

1.4.11. E 평면 (E-plane)

직교 극화 안테나의 경우, 이는 전기장 벡터와 최대 방사 방향을 포함하는 평면이다. 전기장 또는 E 평면은 무선 파동의 극화 또는 방향을 결정한다. 세로 극화 안테나의 경우, E 평면은 일반적으로 수직 평면과 일치하며, 가로 극화 안테나의 경우, E 평면은 일반적으로 수평 평면과 일치한다.

1.5. 약어

 CC

제어 채널

Control Channel

CMF

 제어 및 모니터링 기능

Control and Monitoring Functions

EIRP

동일하게 방사되는 전력

Equivalent Isotropically Radiated Power

EME

외부 장착 장비

Externally Mounted Equipment

EUT

측정된 장비

Equipment Under Test

IE

설치 장비

Installable Equipment

IME

내부 장착 장비

Internally Mounted Equipment

LMES

이동 지상 지구 정거장

Land Mobile Earth station

MES

이동 지구 정거장

Mobile Earth Station

MMES

해양 이동 지구 정거장

Maritime Mobile Earth Station

NCF

네트워크 제어 기능

Network Control Facility

ITU

국제 전신 연맹

International Telecommunication Union

PE

휴대용 장비

Portable 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

R&TTE

무선 및 통신 단말 장비

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

STE

특수 시험 장비

Special Test Equipment

2. 기술 규정

2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도

본 규범의 기술 요구사항은 제조사가 공표하거나 보고한 운영 환경 조건에서 적용된다. 이 장비는 보고된 운영 환경 조건의 한계 내에서 모든 기술 요구사항을 준수해야 한다.

장비의 운영 환경 조건은 습도, 온도 및 전원 공급 범위를 포함해야 한다.

2.2.4. 제어 및 모니터링 기능(CMF)

2.2.5. 수신 안테나 오프축 증익도 패턴

2.2.1.1. 목적

14.00 GHz부터 14.25 GHz까지의 밴드 외에서 발생하는 MES의 방사 신호로부터 지상 서비스와 위성 서비스를 보호한다.

2.2.1.2. 요구사항

14.00 GHz부터 14.25 GHz까지의 밴드 외에서 MES에서 발생하는 방사 신호는 다음 한도 이하여야 한다.

1. 30 MHz부터 1,000 MHz까지의 주파수 대역에서 발생하는 방사 신호는 LMES에 대한 표 1a와 MMES에 대한 표 1b의 한도를 초과해서는 안 된다.

표 1a - LMES에 대한 30 MHz부터 1,000 MHz까지의 주파수에서 발생하는 방사 신호 한도증진 10m 거리에서 120kHz 대역폭으로 측정

주파수 (MHz)증진 근접 한도 (dBμV/m)

표 1b - MMES에 대한 30 MHz부터 1,000 MHz까지의 주파수에서 발생하는 방사 신호 한도도,10m 거리에서 120kHz 대역폭으로 측정

30 - 230

30

230 - 1 000

37

주파수 (MHz)증진 근접 한도 (dBµV/m)

14 (참고)

참고: 156 MHz부터 165 MHz까지의 밴드에서는 9kHz 대역폭이 적용된다.

30-156

30

156-165

중계 주파수는 더 낮은 한도를 적용한다.

165-230

30

230 - 1 000

37

2. 1,000 MHz 이상의 주파수에서 발생하는 방사 신호의 동일 방사 전력(EIRP)은 측정 대역폭과 모든 방향에서 표 2에 규정된 한도를 초과해서는 안 된다.

표 2 - 1,000 MHz 이상의 주파수와 14.00 GHz부터 14.25 GHz 밴드 외에서 발생하는 방사 신호 한도

캐리어 있음

캐리어 없음 EIRP 한도 (dBpW)모 9d-CK/TSC측정 대역폭 (kHz)

주파수 (MHz)증진 근접 한도 (dBμV/m)

EIRP 한도 (dBµW)

2.2.1.3. 측정

조항 3.1에 따라

2.2.2.1. 목적

14.00 GHz부터 14.25 GHz까지의 밴드에서 주요 서비스를 보호한다.

2.2.2.1. 목적

1 000 - 1 525

49

100

48

100

1 525 - 1 559

49

100

17

3

1 559 - 3 400

49

100

48

100

3 400 - 10 700

55

100

48

100

10 700 - 21 200

61

100

54

100

21 200 - 40 000

67

100

60

100

표 2 - 1,000 MHz 이상의 주파수와 14.00 GHz부터 14.25 GHz 밴드 외에서 발생하는 방사 신호 한도

2.2.2.2. 요구사항

요구사항 1: 캐리어 상태

2.2.6. 차단 효율

14.00 GHz부터 14.25 GHz 밴드와 명시된 대역폭 외에서 발생하는 방사 신호의 EIRP 밀도는 4 -10 log N dBW/100 kHz보다 작거나 같아야 한다.

여기서 N은 동시에 동일 주파수에서 전송되는 MES의 최대 수이며, 동시에 전송되는 MES의 수는 전체 시간의 0.01%를 초과해서는 안 된다. N 값과 시스템의 운영 조건은 제조사가 보고해야 한다.

요구사항 2: 캐리어 없는 상태

14.00 GHz부터 14.25 GHz 밴드에서 발생하는 모든 방사 신호의 EIRP 밀도는 -21 dBW/100 kHz보다 작거나 같아야 한다.

2.2.2.3. 측정

조항 3.2에 따라

2.2.3.1. 목적

유사한 밴드를 사용하는 다른 위성 시스템을 보호한다.

2.2.3.2. 요구사항

40kHz의 임의 구간에서 각 MES의 극화 방향으로부터 40kHz의 임의 구간에서 가장 큰 EIRP를 가진 지향 안테나는 지구 정지 궤도에서 3° 간격으로 다음과 같은 한도를 초과해서는 안 된다:

2.2.7. 인접 신호 선택성

33 - 25 Ig (Ф + δФ) -10 lg(K) dBW/40 kHz (2.5° ≤ Ф + δФ ≤ 7.0°);

12-10 lg(K) dBW/40 kHz (7.0° < Ф < δФ ≤ 9.2°);

36 - 25 Ig (Ф + δФ) -10 lg(K) dBW/40 kHz (9.2° < Ф < δФ ≤ 48°);

- 6 -10 lg(K) dBW/40 kHz (48° < Ф < δФ ≤ 180°).

여기서 Ф는 주파수 안테나의 주파수 축과 고려 방향 사이의 각도(단위: 도)이다. δФ의 값은 다음과 같다:

a) 안테나의 효율 값 또는,

b) 안테나의 두 배 효율 값, 그중 더 큰 값.

K는 MES와 충분히 부하된 시스템 사이의 40kHz 대역폭에서의 전력 밀도 비율이다.

모든 기술적 특성과 운영 조건에 대한 K 값은 제조사가 보고한 내용을 결과 보고서에 기록해야 한다.

이러한 한도는 제조사가 보고한 위도 범위와 지구 정지 궤도에 적용된다.

비지향 안테나의 경우, 40kHz의 임의 방향에서 최대 EIRP는 다음과 같아야 한다:

- 6 - 10 log (K) dBW/40 kHz;

여기서 K는 위에서 정의한 것과 같습니다.

2.2.3.3. 측정

조항 3.3에 따라

MES를 위해 사용되어야 하는 최소 제어 및 모니터링 기능은 MES가 원하지 않는 방사를 생성하고 다른 시스템에 해로운 간섭을 일으킬 가능성을 최소화하도록 해야 한다.

MES는 모든 오류 상태 전송 시 캐리어 없는 상태를 적용해야 한다.

2.2.4.1. 프로세서 모니터링

MES가 처리 부품이 손상되었을 때 방송을 금지할 수 있도록 하기 위해 MES는 각 프로세서에 대해 제어 및 모니터링 기능을 결합해야 한다.

MES는 각 프로세서에 대해 제어 및 모니터링 기능을 결합해야 한다.

여기서 K는 위와 같이 정의된다.

2.2.3.3. 측정 검사

제 3.3 조에 따라

3.1. 대역 외 부가적 방사

MES를 위해 최소한의 제어 및 감독 기능이 사용되어야 하며, 이는 MES가 원하지 않는 방송을 형성하고 다른 시스템에 해로운 간섭을 일으킬 가능성을 최소화하기 위함이다.

MES는 모든 오류 상태 전송 시 무선 주파수 상태를 적용해야 한다.

2.2.4.1. 처리기 감시

1. 목적

MES가 처리 부문이 손상되었을 경우 방송 금지를 보장하기 위해

2. 요구사항 ||

MES는 각 처리기에 관련된 트래픽 운영 및 제어 감독 기능과 함께 처리기 감시 기능을 결합해야 한다.

처리기 감시 기능은 처리기의 하드웨어 및 소프트웨어 오류를 감지해야 한다.

오류 발생 후 1초 이내에 MES는 무선 전송 상태에서 벗어나 처리기 감시 기능이 모든 오류가 수정되었음을 확인할 때까지 그 상태를 유지한다.

3. 측정 검사에 따르라(제 3.4조 참조).

2.2.4.2. 발신 부품 감시

1. 목적

발신 주파수 부품의 정확한 작동을 보장하고, 부품이 고장 날 경우 발신을 제한하기 위함이다.

2. 요구사항 ||

MES는 자체 발신 주파수 부품의 작동을 감시한다.

발신 주파수 부품에서 오류가 발생한 후 5초 이내에 MES는 무선 전송 상태에서 벗어나 발신 부품 감시 기능이 모든 오류가 해결되었음을 확인할 때까지 그 상태를 유지한다.

3. 측정 검사

제 3.4조에 따른다.

2.2.4.3. 전원 차단

1. 목적

MES가 장치 전원을 차단한 후 제어된 무선 전송 상태를 달성하거나, 해당 기능이 있는 경우 운영자가 전원을 차단할 수 있도록 보장한다.

2. 요구사항 ||

전원 차단 기능을 수행할 때 MES는 무선 전송 상태를 유지한다.

3. 측정 검사에 따르라(제 3.4조 참조).

2.2.4.4. 제어 채널(CC) 수신

1. 목적

MES가 NCF로부터 정확한 제어 채널(CC) 통보를 수신하지 않는 한 MES는 무선 전송 상태를 유지하도록 보장한다.

2. 요구사항 ||

a) NCF로부터 정확한 CC 통보를 수신하지 못하면 MES는 무선 전송 상태를 유지한다.

b) NCF로부터 정확한 CC 통보를 수신하지 못한 지 30초가 지나면 MES는 즉시 무선 전송 상태에서 벗어난다.

3. 측정 검사

제 3.4조에 따른다.

2.2.4.5. 네트워크 제어 명령

1. 목적

이러한 요구사항은 MES가 다음 기능을 수행할 수 있도록 보장한다.

a) 네트워크 내에서 고유 식별자를 유지하고 적절한 요청을 받으면 이를 전송한다.

b) NCF로부터 CC를 통해 명령을 수신하고 이를 실행한다.

2. 요구사항 ||

MES는 네트워크 내에서 고유 식별자를 저장해야 한다.

MES는 NCF로부터 CC를 통해 MES에게 전달되는 목적을 위한 통보를 수신할 수 있어야 한다.

- 발신 허용 명령;

- 발신 금지 명령;

- 식별 요청.

발신 허용 명령을 수신하면 MES는 발신이 허용된다.

전원을 켜고 나서 MES는 발신 허용 명령을 수신할 때까지 무선 전송 상태를 유지한다. 발신 허용 명령이 예상되지 않는 시스템에서는 전원을 켜고 나서 MES는 초기화 패킷만 전송할 수 있다(22.5.6 참조).

발신 금지 명령을 수신하면 MES는 1초 이내에 무선 전송 상태에서 벗어나 다음 발신 허용 명령으로 대체될 때까지 그 상태를 유지한다.

MES는 식별 요청을 받으면 식별 코드를 발신할 수 있어야 한다.

3. 측정 검사에 따르라(제 3.4조 참조).

2.2.4.6. 초기화 패킷 발신

1. 목적

다른 서비스에 대한 간섭을 제한하기 위함이다.

2. 요구사항 ||

발신 허용 명령이 예상되지 않는 시스템에서는 전원을 차단한 후 MES는 초기화 패킷을 발신할 수 있다:

a) 초기화 패킷 발신은 1% 이하의 시간을 초과해서는 안 된다.

b) 각 패킷은 1초 이상 발신되어서는 안 된다.

3. 측정 검사에 따르라(제 3.4조 참조).

2.2.5. 수신 안테나의 오프셋 증폭도 도표수신 안테나의 오프셋 증폭도 도표

2.2.5.1. 목적

원하는 신호가 지상 업무와 다른 위성 업무로부터 간섭을 받지 않도록 보호한다.

2.2.5.2. 요구사항

각 동극성 성분의 최대 증폭도는 안테나 주 축에서 φ도 방향으로 각각 다음 한계를 초과해서는 안 된다:

G = 32-25 log φ dBi (φmin ≤ φ < 480

G = -10 dBi (480 ≤ φ ≤ 85 °

G = 0 dBi (85° ≤ φ ≤ 180°

여기서:

φmin = 1° 또는 100 λ/D 도, 더 큰 값에 따라 결정되며, D / λ ≥ 50.

φmin = 20 또는 114 (D / λ)-1,09 도, 더 큰 값에 따라 결정되며, D / A <50.

D는 안테나의 명시적 직경이다.

각 분극성 성분의 최대 증폭도는 안테나 주 축에서 φ도 방향으로 각각 다음 한계를 초과해서는 안 된다:

Gx (φ) = 23-20 log φ dBi (φr ≤ φ ≤ 70

여기서:

φr = 1° 또는 100 λ/D, 더 큰 값에 따라 결정된다.

2.2.5.3. 측정 검사

제 3.5조에 따른다.

3.1.2. 측정 위치

2.2.6.1. 목적

외부 주파수 대역에서 높은 전력 신호가 내부 주파수 대역에서 수신되는 신호를 방해하는 것을 막는다.

2.2.6 2. 요구사항

여기서 설명된 수신 차단기는 외부 주파수 대역에서 수신되는 높은 전력 신호로 인해 내부 주파수 대역에서 수신되는 신호의 증폭도가 압축되는 것으로 표현된다. 다른 신호의 수준은 내부 주파수 대역에서 수신되는 신호의 수준과 비교되며, 이 신호가 유사한 증폭도 압축을 일으킨다.

수신 차단기는 특정 주파수를 거부하는데, 이는 두 번째 신호의 수준이 첫 번째 신호의 수준보다 1dB 낮아진 것으로 첫 번째 신호가 수신 대역 내에서 수신되는 주파수에서 첫 번째 신호의 증폭도 압축을 일으키는 주파수에서 두 번째 신호의 수준을 제거하는 과정과 유사하다.

첫 번째 신호는 수신 대역의 중앙 주파수와 활성 범위 내에 있어야 한다. 두 번째 신호는 첫 번째 신호에 대해 1dB의 증폭도 압축을 가져와야 한다.

거부는 표 3에 따른다.

B표 3 - 수신 차단기 거부증진거부

주파수 (MHz)증진

금액 최소 거부증진좌석증진9 GHz 미만

20 dB

9 GHz부터 10 GHz까지

14 GHz부터 16 GHz까지

9 GHz부터 10 GHz까지

16 GHz 초과

9 GHz부터 10 GHz까지

주의: 10 GHz부터 10.7 GHz까지 및 12.75 GHz부터 14 GHz까지의 주파수 대역에서 거부는 추가 연구가 필요하다.

9 GHz부터 10 GHz까지

2.2.6.3. 측정 검사

제 3.6조에 따른다.

2.2.7. 근접 신호 선택

2.2.7.1. 요구사항연체 채무근처 주파수에서 높은 EIRP 밀도로 전송되는 다른 신호가 있을 때 원하는 신호를 수신할 수 있도록 한다.

주의: 궤도 위치에서 전송되는 신호의 에너지 수준은 위성 운영자가 관리한다. 궤도 위치에서 전송되는 신호는 안테나 증폭도 도표에서 멀리 떨어져 있으므로 억제된다.

2.2.7.2. 요구사항

근접 신호 선택은 수신기가 주파수 채널 할당된 주파수에서 원하는 신호를 수신할 수 있는 능력을 측정하는 것이다. 근처 신호는 원하는 신호와 동일한 대역폭을 차지한다. 근처 신호의 주파수 오프셋과 원하는 신호에 대한 상대 전력 수준은 표 4에 나열된 값으로 설정된다. BW는 원하는 신호의 차지 대역폭이다.

표 4 - 근처 신호 주파수 및 전력 수준

신호

B근처 신호의 주파수 중앙값에서의 주파수 오프셋

근처 신호의 원하는 신호에 대한 상대 전력 수준

근처 신호증진 7 dBsd

원하는 신호에 대한 요구되는 신호 감소는 근처 신호의 잡음에 비례하여 0.5 dB를 초과해서는 안 된다.2.2.7.3. 측정 검사

제 3.7조에 따른다.

BW

7 dBsd

요구되는 신호 대 잡음비는 인근 신호 대비 0.5 dB 초과해서는 안 된다.

2.2.7.3. 측정 검사

제 3.7 조에 따라

3. 측정 방법

각 측정 매개변수에 대한 측정 불확도 값은 본 기준에서 모든 검사 사례에 적용됩니다. 측정 불확도는 표 5에 제시된 값보다 높아서는 안 됩니다.

B표 5 - 측정 불2018-06-09 발행된 과학기술부령 제09/2016/TT-BKHCN에 명시된 위험물질 운송 허가 절차와 관련한 일부 조항을 개정 및 보완함o đo

통신증진 측정

측정 불확도

RF 주파수

± 10 kHz

RF 전력

± 0,75 dB

가상 전송

± 4 dB

안테나 이득

± 2dB

가상 방사

± 6dB

성능 지표 측정을 수행하기 위해서는 제조사가 제공하는 전용 측정 장치(STE)를 사용해야 합니다. 이러한 전용 측정 장치는 각 시스템에 대해 구체적으로 정의되어 있으므로 기준에서 세부 측정 요구사항을 제공할 수 없습니다. 그러나 다음 기본 원칙들이 준수되어야 합니다:

- MES가 위성을 통해 모뎀 신호를 수신하여 전송하도록 요구하는 경우, 위성 신호를 모방하여 MES가 전송을 측정할 수 있도록 독립적인 측정을 수행해야 합니다.

- 이러한 전용 측정 구성 요소의 특징 중 제조사가 측정 매개변수에 직접적 또는 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 것은 명시되어야 합니다.

모든 운반파가 있는 측정은 제조사가 지정한 최대 전송 출력 및 클러스트 속도로 수행되어야 합니다.

제조사가 보고한 모든 기술적 특성과 운영 조건은 테스트 결과 보고서에 포함되어야 합니다.

3.1.4. 측정 절차

3.2. 대역 내 부가적 방사

검사를 위해 검사 대상 장치(EUT)는 다음과 같이 구성되어야 합니다:

a) IE에 대해:

- EME;

- IME;

- IME와 EME 사이의 연결 케이블;

- 단말기 작동을 보장하기 위한 제조사가 제공한 전원 케이블 및 기타 케이블.

b) PE에 대해:

- PE 모듈 하나, 이 모듈은 정상 작동 상태를 갖추도록 설계된 구성 요소를 포함합니다;

- 제조사가 제공한 모든 PE 모듈과 필요한 모든 연결 케이블, 정상 작동 상태를 보장하기 위한 구성 요소를 포함합니다.

1 000 MHz 이하의 주파수에서 측정을 수행할 때 EUT와 측정 안테나 사이의 거리는 10 m여야 합니다. 1 000 MHz 초과 주파수에서 측정을 수행할 때 EUT 또는 대체 안테나와 측정 안테나 사이의 거리는 각 안테나의 근거리 방사가 겹치지 않도록 해야 합니다. EUT와 대체 안테나의 근거리 방사가 가장 큰 경우를 고려하여 측정 안테나와 EUT 사이의 최소 거리를 결정합니다.

3.1.2. 위치 조

측정은 실외 또는 반소음실 또는 소음실에서 수행되어야 하며, 배경 잡음을 원하지 않는 방사 수준보다 적어도 6 dB 낮아야 합니다.

실외 측정 위치는 평평하고, 근처에 선이나 반사 구조물이 없어야 하며, 측정 거리에 따라 안테나를 설치할 충분한 공간이 있어야 하며, 안테나, 측정 장비 및 반사 구조물 사이에 적절한 간격이 있어야 합니다.

금속 플레이트가 지면에 설치되어야 합니다. 플레이트는 EUT의 외곽선보다 한쪽 끝에서 적어도 1 m 더 길고 다른 쪽 끝에서는 측정 안테나보다 적어도 1 m 더 길어야 합니다.

3.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도

IE에 대해, EUT는 IME와 EME 사이에 0.5 m 떨어져 설치되며, 제조사가 지정한 최대 길이의 연결 케이블을 사용해야 합니다. 케이블의 높이는 0.5 m에서 1 m 사이여야 하며, 비금속 장치로 고정되어야 합니다. 정상 작동 상태에서 EME는 0.5 m에서 1 m 높이에 비금속 플레이트 위에 설치되고, IME는 1 000 MHz 이하의 주파수에서 0.8 m, 1 000 MHz 이상의 주파수에서 0.5 m에서 1 m 높이에 비금속 플레이트 위에 설치됩니다. MES 작동에 필요한 모든 부속품, 예를 들어 노트북 컴퓨터 또는 데이터 단말기 등은 IME와 같은 높이에 설치되어야 합니다.

PE에 대해, 제조사의 권장 사항에 따라 정상 작동 상태로 구성된 장비는 0.5 m에서 1 m 높이에 비금속 플레이트 위에 설치되어야 합니다.

EUT는 제조사가 지정한 지면 포트에 적절한 저항으로 연결되어야 합니다. 제조사가 지시한 사용자 매뉴얼에 따라 해당 포트에 적절한 장치가 연결되지 않은 경우.

80 MHz 이하의 주파수에서 측정 안테나는 80 MHz의 공진 길이와 동일한 길이의 균형 이중극 안테나여야 하며, 적절한 변환 장치를 사용하여 피드라인을 조정해야 합니다. CISPR 16-1의 요구 사항에 맞게 측정 위치가 표준화되면 넓은 대역 안테나를 사용할 수 있습니다.

80 MHz에서 1 000 MHz 사이의 주파수에서 측정 안테나는 공진 길이 균형 이중극 안테나여야 합니다. CISPR 16-1의 요구 사항에 맞게 측정 위치가 표준화되면 넓은 대역 안테나를 사용할 수 있습니다.

1 000 MHz를 초과하는 주파수에서 측정 안테나는 주파수/이득 특성이 알려진 스피커형 안테나여야 합니다. 수신을 위해 안테나와 증폭 시스템은 측정 주파수 범위 내에서 표준 곡선의 ±2 dB 범위 내에서 주파수/출력 특성을 가져야 합니다.

3.1.3.1. 수신 검사 장비

1. 1 000 MHz 이하의 주파수에서 측정을 위한 수신기

수신기는 다음 특성을 가져야 합니다:

- 일정한 진폭의 사인파 신호에 대한 응답은 측정 주파수 범위 내에서 ±1 dB 내에서 유지되어야 합니다;

- -6 dB의 피크 분리에서 120 kHz의 대역폭을 사용해야 합니다;

- 수신기는 측정 동안 압축점보다 1 dB 낮은 수준에서 작동되어야 합니다.

2. 1 000 MHz를 초과하는 주파수에서 측정을 위한 스펙트럼 분석기

스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭은 측정 대역폭과 동일하게 설정되어야 합니다. 해상도 대역폭이 측정 대역폭과 다르다면 광대역 잡음과 동일한 광대역 신호 잡음을 보정해야 합니다. 측정 시스템은 최소 6 dB 이상의 잡음 수준보다 높은 신호를 감지할 수 있어야 합니다.

3.3.1. 일반 요구사항

3.1.4.1. 측정 도

그림 1 - 방사 잡음 측정 도면, 첫 번째 축

그림 2 - 방사 잡음 측정 도면, 두 번째 축

그림 3 - 방사 잡음 측정 도면, 세 번째 축

3.1.4.2. 1 000 MHz 이하의 주파수에서의 측정

a) 그림 1과 같이 측정 장비는 수신기입니다. EUT는 안테나 조정 축을 회전 평면 상에서 조정합니다. 측정 안테나의 조정 축은 EUT의 회전 조정 평면과 일치해야 합니다.

b) EUT는 운반파 상태로 설정되어야 하며, 운반파는 가능한 가장 낮은 중심 주파수를 가져야 한다.

c) EUT는 360도 회전시키고, 30MHz부터 1000MHz까지 주파수 대역에서 원하지 않는 방사 신호의 주파수와 진폭을 측정해야 한다. 각 신호의 주파수와 진폭을 기록한다.

d) 측정은 측정 안테나가 반대 극성으로 배치되었을 때 재실행되며, 유사한 신호 수준이 기록되어야 한다.

e) 위 c) 및 d) 단계는 EUT의 운반파가 가능한 가장 높은 중심 주파수를 가질 때 다시 실행된다.

f) 위 c) 및 d) 단계는 운반파가 없을 때 다시 실행된다.

g) 위 b)부터 f)까지의 단계는 EUT를 회전시켜 회전축이 첫 번째 경우와 직교하도록 하고, EUT의 안테나 조정축이 회전 평면 내에 유지되도록 다시 실행된다.

h) 위 b)부터 f)까지의 단계는 EUT를 회전시켜 회전축이 첫 두 가지 경우와 모두 직교하도록 하고, EUT의 안테나 조정축이 회전 평면과 직각이 되도록 다시 실행된다.

3.1.4.3. 1000MHz 초과 주파수에서의 측정

MES의 경우 안테나 플라그에 대한 측정이 불가능하거나 제조사가 동의하지 않을 경우, EUT는 안테나를 사용하여 검사되어야 한다. 측정 절차는 두 단계로 이루어져야 한다:

- 절차 a: 원하지 않는 방사 신호의 중요한 주파수를 결정한다.

- 절차 b: 결정된 원하지 않는 방사 신호의 전력 수준을 측정한다.

MES의 경우 안테나 플라그에서 측정이 가능하고 제조사가 동의할 경우, EUT는 안테나 없이 검사되어야 한다. 측정 절차는 세 단계로 이루어져야 한다:

- 절차 a): 원하지 않는 방사 신호의 중요한 주파수를 결정한다.

- 절차 b): 결정된 원하지 않는 방사 신호의 전력 수준을 측정한다.

- 절차 c): 원하지 않는 방사 신호의 전송을 측정한다.

1. 원하지 않는 방사 신호의 중요한 주파수 결정

a) 검사 장비 수신기로 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정 구성과 같이 그림 1을 참조하십시오. EUT의 안테나 조정축은 회전 평면에 위치하도록 조정되어야 하며, 측정할 안테나의 조정축은 EUT의 조정 회전 평면과 일치해야 한다.

b) EUT는 운반파 상태로 설정되어야 하며, 운반파는 가능한 가장 낮은 중심 주파수를 가져야 한다.

c) EUT는 360도 회전시키고, 1000MHz부터 40GHz까지 주파수 대역에서 원하지 않는 방사 신호의 주파수와 진폭을 측정해야 한다. 각 신호의 주파수와 진폭을 기록한다.

d) 측정은 측정 안테나가 반대 극성으로 배치되었을 때 재실행되며, 유사한 신호 수준이 기록되어야 한다.

e) 위 c) 및 d) 단계는 EUT의 운반파가 가능한 가장 높은 중심 주파수를 가질 때 다시 실행된다.

f) 위 c) 및 d) 단계는 운반파가 없을 때 다시 실행된다.

g) 위 b)부터 f)까지의 단계는 EUT를 회전시켜 회전축이 첫 번째 경우와 직교하도록 하고, EUT의 안테나 조정축이 회전 평면 내에 유지되도록 다시 실행된다.

h) 위 b)부터 f)까지의 단계는 EUT를 회전시켜 회전축이 첫 두 가지 경우와 모두 직교하도록 하고, EUT의 안테나 조정축이 회전 평면과 직각이 되도록 다시 실행된다.

2. 결정된 방사 신호의 전력 수준 측정

그림 4 - 안테나가 있는 EUT의 원하지 않는 방사 신호 측정 도표

a) 그림 4 또는 그림 5와 같은 측정 도표를 사용한다.

b) EUT는 운반파 상태로 설정되어야 하며, 운반파의 중심 주파수는 이전에 결정된 원하지 않는 방사 신호에 맞게 변조되어야 한다.

c) 측정 안테나는 높이를 조정하고, EUT는 각각의 결정된 원하지 않는 방사 신호에서 스펙트럼 분석기에서 최대 응답을 얻기 위해 회전되어야 하며, 이러한 응답 수준은 기록되어야 한다.

d) 그림 1의 측정 도표는 측정 안테나가 직교 극성을 가진 방향으로 배치되었을 때 재실행되어야 하며, 유사한 응답 수준이 기록되어야 한다.

e) EUT는 대체 안테나로 교체되어야 하며, 이 안테나는 신호 발생기와 연결되어야 한다. 측정 안테나와 대체 안테나의 주부스터 축은 일직선상에 있어야 한다.

f) 측정 안테나와 대체 안테나의 극성은 동일하게 조정되어야 하며, 이는 c) 및 d) 단계에서 EUT와 측정 안테나 사이의 최대 응답을 생성하기 위함이다.

g) 신호 발생기의 출력 신호는 이전에 기록된 최대 잡음 방사 수준과 동일한 수준으로 조정되어야 한다.

h) 신호 발생기의 출력 수준을 기록한다. 원하지 않는 방사 신호의 EIRP는 신호 발생기의 출력 신호 수준과 대체 안테나의 최대 방향성 이득을 더하고, 연결 케이블 손실을 뺀 값(db)으로 계산된다.

그림 5 - 안테나가 없는 EUT의 원하지 않는 방사 신호 측정 도표

3. 안테나 플라그에서의 원하지 않는 전송 방사 신호 측정

측정 절차:

H|||그림 6 - 원하지 않는 전송 방사 신호 측정 도표

a) 그림 6과 같은 측정 도표를 사용한다. 스펙트럼 분석기를 보호하면서도 측정 정확성을 보장하기 위해, 기저파 필터를 사용해야 한다. 특히 운반파 주파수 근처에서는 필터의 주파수가 운반파 주파수와 같아야 한다.

b) 1000MHz부터 40GHz까지의 주파수 대역은 운반파 상태에서 최대 전력과 표준 변조를 사용하여 원하지 않는 방사 신호를 확인하기 위해 고려되어야 한다. 결정된 원하지 않는 방사 신호의 전력 밀도를 측정해야 한다.

c) 최대 EIRP를 얻기 위해, 측정 안테나의 최대 방출 이득이 결정된 원하지 않는 방사 신호 주파수에서 측정된 전력 밀도와 함께 적용되고, 보정 및 합성 계수들이 결과에 포함되어야 한다. 제조사의 동의하에, 3.4.3.2에 따른 측정된 최대 안테나 이득이 결정된 원하지 않는 방사 신호 주파수에서의 최대 안테나 이득으로 대체될 수 있다.

d) 운반파가 없는 상태에서 측정을 다시 실행해야 한다.

3.2. 테이블 내 원하지 않는 방사 신호

3.3.3. 안테나 없이 EIRP 오프축 측정

검사를 위해, EUT는 다음과 같이 구성되어야 한다:

a) IE에 대해:

- EME;

- IME;

- IME와 EME 사이의 연결 케이블;

- 단말기 작동을 보장하기 위한 제조사가 제공한 전원 케이블 및 기타 케이블.

b) PE에 대해:

- 하나의 PE 모듈, 이 모듈은 정상 작동을 위한 보조 장치를 포함한다.

- 여러 개의 PE 모듈, 모든 모듈은 제조사가 제공하는 모든 필요한 케이블 연결을 포함하며, 정상 작동을 위한 보조 장치를 포함한다.

EUT 또는 대체 안테나와 측정 안테나 사이의 거리는 각 안테나의 근거리 방사가 중첩되지 않도록 해야 한다. EUT와 대체 안테나의 근거리 방사가 가장 크다면, 첫 번째 경우에서 EUT와 측정 안테나 사이의 최소 거리를 결정하는데 사용된다.

3.2.1.1. 일반 요구 사항

MES의 경우 안테나 플라그에서 측정이 가능하고 제조사의 동의를 받았다면, 측정은 안테나 플라그에서 이루어져야 한다.

MES의 경우 안테나 플라그에서 측정이 불가능하거나 제조사의 동의를 받지 못했다면, 측정은 측정 안테나를 사용하여 이루어져야 한다.

3.2.1.2. 안테나 플라그에서의 측정 방법

a) 그림 7과 같은 측정 도표를 사용한다.

b) 14.00GHz부터 14.25GHz까지의 주파수 대역에서 검사한다. 운반파 상태에서는 명시된 대역폭 내에서 측정을 수행해서는 안 된다. 운반파 전송이 최대 전력에서 변조되는 동안 측정을 수행해야 한다. 운반파 주파수는 EUT의 작업 주파수 대역의 하한에 가깝게 설정되어야 한다.

c) 분석 스펙트럼의 대역폭 해상도는 측정 규정 대역폭 또는 가장 가까운 대역폭으로 설정되어야 한다. 만약 대역폭 해상도가 측정 규정 대역폭과 다르다면, 잡음과 유사한 광대역 방사선에 대한 대역폭 보정을 수행해야 한다.

d) 측정된 발사 방사능의 부가적인 전력 수준을 얻기 위해, 각 측정 결과에 동일 방향 안테나의 전력 증가를 더하고 보정 계수를 결과에 적용해야 한다.

그림 7 - 안테나 조인트에서의 부가적 방사능 측정 도표

e) 안테나 증폭이 조항 3.4.3.2에서 측정된다.

f) b)부터 e)까지의 측정 단계는 주파수 운반파가 없는 상태에서도 반복되어야 한다.

g) b)부터 f)까지의 측정 단계는 EUT의 작업 대역 상한 근처의 주파수에서 다시 수행되어야 한다.

3.2.1.3. 안테나 측정 방법

a) 그림 8의 측정 도표.

b) 14.00GHz부터 14.25GHz까지의 주파수 대역에서 검사한다. 운반파 상태에서는 명시된 대역폭 내에서 측정을 수행해서는 안 된다. 운반파 전송이 최대 전력에서 변조되는 동안 측정을 수행해야 한다. 운반파 주파수는 EUT의 작업 주파수 대역의 하한에 가깝게 설정되어야 한다.

c) 분석 스펙트럼의 대역폭 해상도는 측정 규정 대역폭 또는 가장 가까운 대역폭으로 설정되어야 한다. 만약 대역폭 해상도가 측정 규정 대역폭과 다르다면, 잡음과 유사한 광대역 방사선에 대한 대역폭 보정을 수행해야 한다.

d) EUT는 일반적으로 작동하는 위치에 다른 시스템들과 함께 설치되어야 하며, 연결 케이블은 금속이 아닌 장치로 0.5m에서 1.0m 높이에서 고정되어야 한다.

e) 측정 안테나의 높이는 조정되고 EUT는 각각의 식별된 부가적 방사능에 대해 관련 스펙트럼 분석기에 최대 응답을 제공하도록 회전되어야 하며, 이 응답 수준은 기록되어야 한다.

f) 측정 안테나의 높이와 극성은 각각의 이전에 식별된 부가적 방사능에 대해 관련 스펙트럼 분석기에 최대 응답을 제공하도록 조정되고 EUT는 회전되어야 하며, 이 응답 수준은 기록되어야 한다.

g) EUT는 대체 안테나로 교체되어야 하며, 이 안테나는 신호 생성기와 연결되어야 한다. 측정 안테나와 대체 안테나의 주 방사선 축은 일직선을 이루어야 한다.

h) 측정 안테나와 대체 안테나의 극성은 e)와 f) 단계에서 EUT와 측정 안테나 사이의 최대 응답을 생성하기 위해 동일하게 조정되어야 한다.

i) 신호 생성기의 출력 신호는 이전에 기록된 잡음 방사의 수신 수준과 동일하도록 조정되어야 한다.

j) 신호 생성기의 출력 수준을 기록한다. 축 방향의 잡음 방사의 EIRP는 신호 생성기의 출력 신호와 대체 안테나의 동일 방향 증가치의 합에서 연결 케이블 손실을 제외한 값(db로 계산)이다.

k) d)부터 j)까지의 측정 단계는 주파수 운반파가 없는 상태에서도 반복되어야 한다.

그림 8 - 축 방향 부가적 방사능 측정 도표 đ안테나 측정을 사용하여

3.3.4. 안테나가 있는 경우 EIRP 오프축 측정

3.4. 제어 및 모니터링

적합성을 결정하기 위한 것은 다음과 같다:

a) 정적 지향 안테나의 rms 정확도 측정;

b) 축 외부 EIRP 측정.

축 외부 EIRP 측정은 EUT가 안테나를 가지고 있거나 그렇지 않은 경우 모두 실시될 수 있다.

- MES의 경우, 측정이 안테나 조인트에서 수행되고 제조사의 동의를 받았을 때 가능하다. 측정은 세 단계로 이루어져야 한다.

a) 발생기의 출력 전력 밀도(dBW/40kHz) 측정;

b) 안테나의 전송 증가(dBi) 측정;

c) 안테나의 방사 패턴(dBi) 측정.

- MES의 경우, 측정이 안테나 조인트에서 수행되지 않거나 제조사의 동의를 받지 못한 경우, EUT는 안테나를 장착해야 한다. 측정은 세 단계로 이루어져야 한다.

a) 최대 EIRP 대 40kHz 비율(dBc/40kHz) 측정;

b) 최대 축 방향 EIRP(dBW) 측정;

c) 안테나의 방사 패턴(dBi) 측정.

3.4.1. 측정 도표

측량 방법

그림 9 - 정적 지향 안테나의 rms 정확도 측정 도표

a) 장치는 그림 9와 같이 배치되며, 두 안테나는 EUT와 STE 사이에 먼 거리에 위치하며, EUT는 STE와 분리되어 있어야 한다.

b) STE로부터 방사되는 신호 수준은 제조사가 공개한 신호 대 잡음비에 따라 EUT가 MES 시스템 내에서 예상되는 95%의 MES 전력 밀도를 수신하도록 설정되어야 한다. 이 전력 밀도는 설계된 MES 커버리지 범위보다 일반적으로 2dB 더 높아야 한다.

c) EUT를 연결하고 정적 지향 위치를 얻도록 한다.

d) 정적 지향 정확도를 측정하고 기록한다. 사용되는 측정 방법은 제조사와 실험실 간에 협의되어야 한다.

e) 정적 지향 정확도는 방향 변경 여부를 확인하기 위해 측정되며, 이 경우 방향각의 rms 값을 측정한다.

f) 정적 지향 정확도는 다섯 번 측정되어야 한다.

g) EUT를 분리하면서 EUT를 최소 90° 회전시키고 최소 1초 동안 유지해야 한다.

h) c)부터 f)까지의 측정 단계를 반복한다.

i) 정적 지향 정확도의 rms 값은 기록된 10개 측정 결과 중 가장 큰 값이다.

3.4.2. 처리기 모니터링

3.3.3.1. 발생기의 출력 전력 밀도

검사를 위해, EUT는 안테나 조인트에 부착된 모든 장치를 포함한다.

a) IE에 대해:

- EME;

- IME;

- IME와 EME 사이의 연결 케이블;

- 단말기 작동을 보장하기 위한 제조사가 제공한 전원 케이블 및 기타 케이블.

b) PE에 대해:

- 하나의 PE 모듈, 이 모듈은 정상 작동을 위한 보조 장치를 포함한다.

- 여러 개의 PE 모듈, 모든 모듈은 제조사가 제공하는 모든 필요한 케이블 연결을 포함하며, 정상 작동을 위한 보조 장치를 포함한다.

EUT가 직접 안테나 조인트에 연결하거나 제조사가 제공한 MES 테스트를 위한 특별한 장치에 연결할 수 있는 경우, MES가 설계된 것처럼 연결되어야 한다.

측정 방법:

그림 10 - 발생기의 출력 전력 밀도 측정 도표

a) EUT는 그림 10과 같이 테스트 로드에 연결되어야 한다.

b) 비트 시퀀스로 변조된 운반파에 대해, 안테나 조인트에 제공되는 최대 전력 밀도는 dBW/40kHz로 계산되어야 한다. 측정 주파수에서 측정 결합기의 결합 계수와 적응 파이프 손실을 고려해야 한다. 분석기의 대역폭 해상도는 측정 대역폭 규정에 가깝게 설정되어야 한다. 만약 대역폭 해상도가 측정 대역폭 규정과 다르다면, 대역폭 보정을 수행해야 한다.

3.3.3.2. 안테나의 전송 증가

1.1. 시스템은 확장 가능성을 보장해야 한다: 새로운 시스템 또는 기관을 통합할 때, 시스템은 효율성과 데이터 처리 능력을 유지하고, 현재 진행 중인 거래에 영향을 주지 않아야 하며, 응답 시간을 크게 증가시키지 않아야 한다.

본 규격에서는, 안테나의 전송 증가는 공간적으로 독립된 등방성 방사체에 공급되는 전력과 비교하여 현재 검토 중인 안테나에 공급되는 전력의 db 비율로 정의된다. 주석이 없는 경우, 증가는 최대 방사 방향에 대해 고려된다.

이 측정에서, EUT는 MES의 일부로 간주되며, MES는 안테나와 안테나 조인트를 포함한다. EUT는 안테나 접속부의 전자 장치와 안테나 트랜스미터(3.4.3.1 참조)를 포함한다.

2. 측정 위치

측정은 실외 원거리 측정 위치 또는 축소된 측정 거리에서 수행된다. 그러나, 근거리 측정을 원거리 측정 결과로 변환하는 근거리 스캐닝 기술이 양쪽 위치 모두에서 충분히 정확하다면, 안테나는 근거리에서 측정될 수 있다.

3. 측정 방법

그림 11 - 안테나의 전송 증가 측정 도표방송 효과 안테나

a) 도면 11과 같이 측정도는 EUT를 측정 수신기로 연결한다. 회전 각도 위치에 비례하는 신호가 X축으로 입력되고, 측정 수신기에서 얻은 신호 수준이 Y축으로 입력된다.

b) E의 첫 번째 평면에서 EUT는 수평 극화 안테나를 통해 측정 발신기가 방출한 신호를 수신한다. EUT의 주 빔 축은 측정 발신기의 주 빔 축과 정렬되어야 하며, EUT의 안테나 또는 극화 필터는 주 빔 축을 조정하여 E 평면이 측정 발신기의 E 평면과 일치하도록 회전해야 한다.

c) 검사 신호의 E 평면이 변할 때, EUT의 안테나는 주 빔 축을 중심으로 회전하여 E 평면이 측정 발신기의 E 평면과 일치하도록 조정해야 한다.

d) 측정 신호의 주파수는 제조사가 공표한 최저 주파수 대역의 가장 낮은 주파수로 설정되며, 이 값은 5MHz이다.

e) EUT는 최대 수신 신호를 얻도록 정렬되어야 하며, X-Y 플롯기는 그래프에서 최대 읽기 값을 얻도록 조정되어야 한다.

f) EUT는 방위각을 10°만큼 이동시켜야 한다.

g) EUT를 원래 위치와 반대 방향으로 방위각을 10°만큼 이동시키고, 플롯기가 결과를 기록한다.

h) EUT는 최대 수신 신호를 얻은 대체 안테나로 교체된다.

i) 이 수신 수준은 X-Y 플롯기에 기록된다.

j) 대체 안테나는 f) 및 g) 단계에서 사용된 방위각으로 회전시켜야 한다.

k) EUT의 증폭량은 다음과 같이 계산된다:

GEUT = L1 - L2 + C

GEUT: EUT의 증폭량(dBi);

L1: EUT를 사용했을 때 얻은 수준(dB);

L2: 대체 안테나를 사용했을 때 얻은 수준(dB);

C: 대체 안테나의 표준 증폭량(측정 주파수에서 dBi).

l) e)부터 k)까지의 단계는 제조사가 공표한 각 주파수 대역 사이에서 주파수를 변경하면서 반복된다.

m) e)부터 k)까지의 단계는 5MHz까지 주파수를 변경하면서 제조사가 공표한 최저 주파수 대역에서 반복된다.

n) d)부터 m)까지의 단계는 동시에 수행될 수 있다.

o) c)부터 n)까지의 단계는 E 평면이 수직일 때 다시 수행되어야 한다.

p) c)부터 n)까지의 단계는 E 평면이 수평면에서 +45°일 때 다시 수행되어야 한다.

q) c)부터 n)까지의 단계는 E 평면이 수평면에서 -45°일 때 다시 수행되어야 한다.

r) b)부터 q)까지의 단계는 제조사가 공표한 모든 주파수 대역에 대해 반복된다.

3.3.3.3. 안테나 전송 방사도 패턴

1.1. 시스템은 확장 가능성을 보장해야 한다: 새로운 시스템 또는 기관을 통합할 때, 시스템은 효율성과 데이터 처리 능력을 유지하고, 현재 진행 중인 거래에 영향을 주지 않아야 하며, 응답 시간을 크게 증가시키지 않아야 한다.

본 규격에서는 안테나 전송 방사도 패턴이 안테나의 고정 거리에서 방향성에 따른 전압 강도의 관계를 나타내는 그래프로 정의된다.

이 측정에서 EUT는 MES의 일부로 간주되며, MES는 안테나와 마운트를 포함한다. 안테나는 반사부, 접속부, 지지대, 그리고 접속부가 안테나 집중점에 설치된 전기 장비를 포함한다(3.4.3.1 참조).

2. 측정 위치

측정은 실외 원거리 측정 위치 또는 축소된 측정 거리에서 수행된다. 그러나, 근거리 측정을 원거리 측정 결과로 변환하는 근거리 스캐닝 기술이 양쪽 위치 모두에서 충분히 정확하다면, 안테나는 근거리에서 측정될 수 있다.

3. 측정 방법

a) 도면 12와 같이 측정도는 EUT를 측정 수신기로 연결한다. 회전 각도 위치에 비례하는 신호가 X축으로 입력되고, 측정 수신기에서 얻은 신호 수준이 Y축으로 입력된다.

도면 12 - 측정도ơ 안테나 전송 방사도 패턴 측정방송 방사 패턴

b) E의 첫 번째 평면에서 EUT는 수평 극화 안테나를 통해 측정 발신기가 방출한 신호를 수신한다. EUT의 주 빔 축은 측정 발신기의 주 빔 축과 정렬되어야 하며, EUT의 안테나 또는 극화 필터는 주 빔 축을 조정하여 E 평면이 측정 발신기의 E 평면과 일치하도록 회전해야 한다.

c) 검사 신호의 E 평면이 변할 때, EUT의 안테나는 주 빔 축을 중심으로 회전하여 E 평면이 측정 발신기의 E 평면과 일치하도록 조정해야 한다.

d) 측정 신호의 주파수는 제조사가 공표한 최저 주파수 대역의 가장 낮은 주파수로 설정되며, 이 값은 5MHz이다.

e) EUT는 최대 수신 신호를 얻도록 정렬되어야 하며, X-Y 플롯기는 그래프에서 최대 읽기 값을 얻도록 조정되어야 한다.

f) EUT는 방위각을 180°만큼 이동시켜야 한다.

g) EUT를 방위각 360°만큼 이동시키고, 플롯기가 결과를 기록한다.

h) c)부터 g)까지의 단계는 제조사가 공표한 각 주파수 대역 사이에서 주파수를 변경하면서 반복된다.

i) c)부터 g)까지의 단계는 5MHz까지 주파수를 변경하면서 제조사가 공표한 최저 주파수 대역에서 반복된다.

j) c)부터 i)까지의 단계는 동시에 수행될 수 있다.

k) c)부터 j)까지의 단계는 E 평면이 수직일 때 다시 수행되어야 한다.

l) c)부터 j)까지의 단계는 E 평면이 수평면에서 +α°일 때 다시 수행되어야 한다. α°는 제조사가 선언한 최악의 경우 지구 정지 궤도 경도와 수평면 사이의 각도로 정의된다.

m) c)부터 j)까지의 단계는 E 평면이 수평면에서 -α°일 때 다시 수행되어야 한다. α°는 측정 단계 I)에서 정의된다.

n) c)부터 m)까지의 단계는 제조사가 공표한 모든 주파수 대역에 대해 반복된다.

3.3.3.4. 결과 계산

결과는 "마스크"를 적용하여 측정된 방사도 패턴에서 얻은 최대값을 기준으로 출력 전력 밀도와 안테나 증폭량의 합으로 정의된 참조 수준을 사용하여 계산되어야 한다. 이 참조 수준은 방사도 패턴 측정에서 얻은 최대값에 설정되어야 하며, EIRP 오른쪽 편차 밀도가 마스크 내에 있어야 함을 확인하기 위함이다.

3.4.3. 송신 시스템 모니터링

3.3.4.1. 일반 요구 사항

3.2.1부터 3.2.3.1.2까지의 조항은 1GHz 이하 측정에 적용된다.

3.3.4.2. 40kHz 대비 EIRP 최대 밀도 비율

측정을 수행하기 위해 EUT는 안테나가 있는 MES여야 한다.

측정 방법:

a) 도면 13과 같이 두 안테나가 서로 마주보도록 측정도를 구성한다.

b) 운반파는 임의의 비트 시퀀스로 변조되며, 전송은 가능한 한 지속적으로 이루어져야 한다.

c) 스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭은 사용되는 신호 대역폭에 가깝지만 더 넓어야 한다. 총 전송 전력 P1은 dBW 단위로 측정된다.

d) 스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭은 40kHz 또는 그에 가까운 값으로 설정되어야 한다. 만약 해상도 대역폭이 지정된 측정 대역폭과 다르다면 대역폭 보정이 필요하다. 최대값 P2는 사용된 대역폭 내에서 40kHz 대역폭에서 얻은 수신 전력이며, dBW 단위로 측정된다.

e) 40kHz 대비 EIRP 최대 밀도 비율(dBc/40kHz)은 (P1 - P2)로 계산된다.

도면 13 - 전송 밀도 측정도

3.3.4.3. 최대 EIRP 오른쪽 편차

1.1. 시스템은 확장 가능성을 보장해야 한다: 새로운 시스템 또는 기관을 통합할 때, 시스템은 효율성과 데이터 처리 능력을 유지하고, 현재 진행 중인 거래에 영향을 주지 않아야 하며, 응답 시간을 크게 증가시키지 않아야 한다.

측정을 수행하기 위해 EUT는 안테나가 있는 MES여야 한다.

EUT 또는 대체 안테나와 측정 안테나 사이의 거리는 각 안테나의 근거리 방사가 중첩되지 않도록 해야 한다. EUT와 대체 안테나의 근거리 방사가 가장 크다면, 첫 번째 경우에서 EUT와 측정 안테나 사이의 최소 거리를 결정하는데 사용된다.

2. 측정 위치

측정은 실외 원거리 측정 위치 또는 축소된 측정 거리에서 수행된다. 그러나, 근거리 측정을 원거리 측정 결과로 변환하는 근거리 스캐닝 기술이 양쪽 위치 모두에서 충분히 정확하다면, 안테나는 근거리에서 측정될 수 있다.

3. 측정 방법

a) 도면 14와 같이 두 안테나가 서로 마주보도록 측정도를 구성한다. 회전 각도 위치에 비례하는 신호가 X축으로 입력되고, 측정 수신기에서 얻은 신호 수준이 Y축으로 입력된다.

b) EUT은 최대 전력으로 주파수 채널을 전송하고, 가짜 무작위 비트 시퀀스로 변조한다. 전송은 가능한 한 지속적으로 이루어진다.

c) 스펙트럼 분석기의 대역폭 해상도는 사용되는 신호의 대역폭에 가깝게 설정되지만 더 넓게 설정된다.

d) EUT의 첫 번째 E 평면에서 EUT의 수평 극화 안테나를 통해 측정 신호가 방사된다. 수신 안테나의 주 빔 축은 EUT의 안테나 주 빔 축과 정렬되어야 하며, 수신 안테나 또는 그 편광 미러는 E 평면이 EUT의 E 평면과 일치하도록 회전 및 조정되어야 한다.

그림 14 - EIRP 최대 축 측정 도표

e) 검사 신호의 E 평면이 변경될 때, 수신 안테나는 그 주 빔 축을 따라 회전하여 자신의 E 평면이 EUT의 E 평면과 일치하도록 조정되어야 한다.

f) 측정 신호의 주파수는 제조사가 공표한 가장 낮은 주파수 대역의 5MHz로 설정된다.

g) EUT는 수신 신호가 가장 큰 값을 가지도록 동조되고, X-Y 플롯터는 그래프 상의 읽기 값이 가장 큰 값을 가지도록 조정되어야 한다.

h) EUT는 방위각을 10°만큼 이동시켜야 한다.

i) EUT를 원래 위치에서 반대 방향으로 10°만큼 방위각을 이동시키고, 플롯터가 결과를 기록한다.

j) EUT는 제조사가 공표한 주파수 대역의 주파수 채널에서 신호를 발생시키는 신호 발생기와 교체된 안테나(대체 안테나)를 통해 전송되며, 수신 신호의 크기는 가장 크게 설정되어야 한다.

k) 이 수신값은 X-Y 플롯터에 기록된다.

l) 신호 발생기와 대체 안테나는 h)와 i) 단계에서 수행된 방위각과 같이 회전되어야 한다.

m) EUT로부터 방사된 신호의 EIRP는 다음과 같이 계산된다:

EIRPEUT = L1 - L2 + G + P

여기서:

- EIRPEUT EUT로부터 방사된 신호의 EIRP(dBW)는 고려된 방향으로;

- L1은 EUT를 사용하여 얻은 수신 값(dBW)이며, 같은 방향으로;

- L2는 대체 안테나를 사용한 신호 발생기의 수신 값(dBW)입니다;

- G는 대체 안테나의 주파수 측정 시 조정된 방향성 이득(dBi)입니다;

- P는 신호 발생기에서 대체 안테나의 접촉면에서 생성된 출력(dBW)입니다.

n) g)부터 m)까지의 측정 단계는 제조사가 공표한 주파수 대역 사이에서 주파수를 변경하여 반복된다.

o) g)부터 m)까지의 측정 단계는 제조사가 공표한 가장 낮은 주파수 대역의 5MHz로 주파수를 변경하여 반복된다.

p) g)부터 o)까지의 측정 단계는 동시에 수행될 수 있다.

q) g)부터 p)까지의 측정 단계는 E 평면이 수직일 때 다시 수행되어야 한다.

r) g)부터 p)까지의 측정 단계는 E 평면이 수평면보다 45° 더 클 때 다시 수행되어야 한다.

s) g)부터 p)까지의 측정 단계는 E 평면이 수평면보다 45° 더 작을 때 다시 수행되어야 한다.

t) g)부터 s)까지의 측정 단계는 제조사가 공표한 모든 주파수 대역에 대해 반복된다.

u) EUT로부터 방사된 신호의 최대 축 EIRP는 m) 단계에서 계산된 값 중 최대값이다.

3.3.4.4. 안테나 방사 패턴

1.1. 시스템은 확장 가능성을 보장해야 한다: 새로운 시스템 또는 기관을 통합할 때, 시스템은 효율성과 데이터 처리 능력을 유지하고, 현재 진행 중인 거래에 영향을 주지 않아야 하며, 응답 시간을 크게 증가시키지 않아야 한다.

본 규격에서는 안테나 방사 패턴이 안테나로부터 고정된 거리에서 안테나의 방향성에 따른 전자장 강도의 도표를 의미한다.

측정을 수행하기 위해 EUT는 안테나가 있는 MES여야 한다.

EUT 또는 대체 안테나와 측정 안테나 사이의 거리는 각 안테나의 근방 전자장이 겹치지 않도록 보장해야 한다. EUT와 대체 안테나의 근방 전자장이 더 크다면, EUT와 측정 안테나 사이의 최소 거리를 첫 번째 경우에서 결정한다.

2. 측정 위치

측정은 실외의 먼 전자장 측정 위치 또는 측정 거리가 짧은 위치에서 수행된다. 그러나 근방 전자장 스캐닝 기술이 두 위치 모두에서 근방 측정 결과를 먼 측정 결과로 변환하는 것이 충분히 정확하다면, 안테나 측정은 근방에서 수행될 수 있다.

3. 측정 방법

a) 그림 15와 같이 두 안테나가 서로 마주보고 있는 측정 도표. 회전 각도의 위치에 따라 X축에 입력되는 신호와 수신기에서 측정된 신호의 수신 전력(dBW)은 Y축에 입력되어야 한다.

b) EUT는 가짜 무작위 비트 시퀀스로 변조된 주파수 채널을 전송한다. 전송은 가능한 한 지속적으로 이루어진다.

c) 스펙트럼 분석기의 대역폭 해상도는 사용되는 신호의 대역폭에 가깝게 설정되지만 더 넓게 설정된다.

d) EUT의 첫 번째 E 평면에서 EUT의 수평 극화 안테나를 통해 측정 신호가 방사된다. EUT의 안테나 주 빔 축은 EUT의 안테나 주 빔 축과 정렬되어야 하며, 수신 안테나 또는 그 편광 미러는 E 평면이 EUT의 E 평면과 일치하도록 회전 및 조정되어야 한다.

그림 15 - 측정 도표방송 방사 패턴

e) 검사 신호의 E 평면이 변경될 때, EUT는 주 빔 축을 따라 회전하여 자신의 E 평면이 수신기의 E 평면과 일치하도록 조정되어야 한다.

f) 측정 신호의 주파수는 제조사가 공표한 가장 낮은 주파수 대역의 5MHz로 설정된다.

g) EUT는 수신 신호가 가장 큰 값을 가지도록 동조되고, X-Y 플롯터는 그래프 상의 읽기 값이 가장 큰 값을 가지도록 조정되어야 한다.

h) EUT는 방위각을 180°만큼 이동시켜야 한다.

i) EUT를 원래 위치에서 반대 방향으로 360°만큼 방위각을 이동시키고, 플롯터가 결과를 기록한다.

j) g)부터 i)까지의 측정 단계는 제조사가 공표한 주파수 대역 사이에서 주파수를 변경하여 반복된다.

k) g)부터 i)까지의 측정 단계는 제조사가 공표한 가장 낮은 주파수 대역의 5MHz로 주파수를 변경하여 반복된다.

l) g)부터 k)까지의 측정 단계는 동시에 수행될 수 있다.

m) e)부터 I)까지의 측정 단계는 E 평면이 수직일 때 다시 수행되어야 한다.

n) e)부터 I)까지의 측정 단계는 E 평면이 수평면보다 +α° 더 클 때 다시 수행되어야 한다. α°는 제조사가 선언한 지상 정지 궤도 경도와 수평면 사이의 최악의 각도로 정의된다.

o) e)부터 I)까지의 측정 단계는 E 평면이 수평면보다 -α° 더 작을 때 다시 수행되어야 한다. α°는 n)과 같이 정의된다.

p) e)부터 o)까지의 측정 단계는 제조사가 공표한 모든 주파수 대역에 대해 반복된다.

3.3.4.5. 결과 계산

결과는 "마스크"를 적용하여 계산되며, 이 마스크는 EIRP 최대 축의 장비의 참조 수준, EIRP/40kHz 밀도 비율, EIRP, 그리고 정적 방향성 정확도의 두 배 RMS를 포함한다. 이 참조 수준은 측정된 방사 패턴에서 얻은 도표의 최대 점에 설정되어야 하며, EIRP 밀도가 마스크 내에 있어야 하고, 기술 요구 사항을 충족해야 한다.

3.4.4. 전원 차단

만약 EUT가 MES로 제작자가 이러한 측정을 수행하기 위해 조정된 것으로, 해당 조정이 측정 요구 조건을 정확하게 모방하는 증거를 포함하고 있다면,

이러한 측정을 수행하기 위해 EUT는 안테나가 있거나 없을 수 있는 MES여야 한다.

EIRP의 스펙트럼 밀도 측정은 지정된 주파수 대역 또는 10MHz의 주파수 대역폭 중 어느 것이 더 큰 값에 중심을 둔 것으로 제한되어야 한다.

3.4.5. 제어 채널(CC) 수신

측정 도표는 그림 16 또는 그림 17과 같이 구성되어야 한다. EUT는 각 측정 시작 시 전송을 허용하도록 설정되어 있어야 한다. 다른 상태를 제외하고, 이중 트래커 스펙트럼 분석기는 명령 또는 손상과 원하는 이벤트(예: 전송 중단)의 발생 사이의 시간 차이를 감시하고 측정해야 한다. 전력 측정기와 스펙트럼 분석기는 EUT의 출력 레벨을 표시해야 한다.

그림 16 - 통제 및 모니터링 측정을 위한 일반 측정 도표 전송 측정을 위한

그림 17 - 통제 및 모니터링 측정을 위한 방사 측정을 위한 일반 측정 도표

3.4.6. 네트워크 제어 명령

측정 방법:

a) ETU 내의 각 프로세서는 차례대로 손상되어야 한다.

b) 손상 후 1초 동안 EUT의 전송은 중단되어야 한다(스펙트럼 분석기에서 확인).

c) 전력 측정기와 스펙트럼 분석기를 통해 EUT의 전송이 중단되었음을 확인해야 한다.

d) 손상된 프로세서를 정상 작동 상태로 복구하고 다음 프로세서를 손상시키기 전에 EUT를 정상 작동 상태로 자동 복구해야 한다.

3.4.7. 초기화 패킷 송신

측정 방법:

a) 분산 시스템의 주파수는 다음과 같이 손상되어야 한다:

1) 주파수 안정성;

2) 출력.

b) 손상 후 6초 동안 EUT의 전송은 중단되어야 한다(스펙트럼 분석기에서 확인).

c) 전력 측정기와 스펙트럼 분석기를 통해 EUT의 전송이 중단되었음을 확인해야 한다.

d) 손상된 구성 요소를 정상 작동 상태로 복구하고 EUT를 정상 작동 상태로 복구한 후 다음 손상을 유발해야 한다.

3.5. 수신 안테나 오프축 증익도 패턴

측정 방법:

a) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하지 않도록 해야 한다.

b) EUT를 켜야 한다.

c) EUT는 전원을 켰을 때와 그 이후에도 전송하지 않아야 하며, 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 전환해야 한다.

a)부터 c)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다. 수동 전원 중단 기능이 있는 경우 다음 측정을 수행해야 한다:

d) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하도록 켜야 한다.

e) EUT로부터 호출이 생성되며, EUT는 무선 주파수를 가진 상태로 전환해야 한다.

f) 전원 중단 기능을 생성해야 한다.

g) EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 전환해야 한다.

e)부터 g)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

3.5.1. 측정 위치

측정 방법:

다음 측정이 수행된다:

- EUT는 제어 채널을 수신하지 못한다.

- EUT는 호출 기간 동안 제어 채널을 잃는다.

- EUT는 전송 기간 동안 제어 채널을 잃는다.

- EUT는 제어 채널을 잃고, T1 기간 동안 호출이 생성된다.

이러한 측정에서 사용되는 대기 시간 T1은 30초이다.

a) EUT는 제어 채널을 수신하지 못한다:

a1) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하지 않도록 해야 한다.

a2) EUT를 켜야 한다.

a3) EUT로부터 호출이 생성되어야 한다.

a4) EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 유지되어야 한다.

a1)부터 a4)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

b) EUT는 호출 기간 동안 제어 채널을 잃는다:

b1) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하도록 켜야 한다.

b2) EUT로부터 호출이 생성되어야 한다.

b3) STE는 제어 채널 전송을 중단해야 한다.

b3)로부터 T1 기간 동안 EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 전환되어야 한다.

b2)부터 b4)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

c) EUT는 전송 기간 동안 제어 채널을 잃는다:

c1) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하도록 켜야 한다.

c2) STE는 제어 채널 전송을 중단해야 한다.

c3) T1 기간 후 EUT로부터 호출이 생성되어야 한다.

c4) EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 유지되어야 한다.

c2)부터 c4)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

d) EUT는 제어 채널을 잃고, T1 기간 동안 호출이 생성된다:

d1) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하도록 켜야 한다.

d2) STE는 제어 채널 전송을 중단해야 한다.

d2)로부터 T1 기간 동안 EUT는 전송 요청을 생성해야 한다.

EUT는 전송할 수 있지만, T1 기간 동안 EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 전환되어야 한다.

d2)부터 d4)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

3.5.2. 측정 방법

측정 방법:

다음 측정은 순서대로 수행되어야 한다:

- 발신 허용 명령;

- 발신 금지 명령;

- 인식/확인 요청.

a) 전송 허용 명령:

a1) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하도록 켜야 한다.

a2) EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 전환되어야 한다.

a3) EUT는 호출을 생성하며, 무선 주파수를 가지지 않은 상태를 유지해야 한다.

a4) STE는 EUT에게 전송 허용 명령을 전송해야 한다.

a5) EUT는 호출을 생성해야 한다.

a6) EUT는 무선 주파수를 가진 상태로 전환되어야 하며, 전송해야 한다.

a2)부터 a6)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

b) 전송 금지 명령:

b1) a6) 단계에서 계속한다.

b2) STE는 EUT에게 전송 금지 명령을 전송해야 한다.

b3) EUT는 1초 이내에 무선 주파수를 가지지 않은 상태로 전환되어야 한다.

b4) EUT는 호출을 생성해야 한다.

b5) EUT는 무선 주파수를 가지지 않은 상태를 유지해야 한다.

b6) STE는 전송 허용 명령을 전송해야 한다.

b7) EUT는 호출을 생성해야 한다.

b8) EUT는 무선 주파수를 가진 상태로 전환되어야 하며, 전송해야 한다.

b9) EUT는 호출을 종료해야 한다.

b2)부터 b9)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

c) 인식 요청:

c1) b9) 단계에서 계속한다.

c2) STE는 인식 요청을 전송해야 한다.

c3) EUT는 무선 주파수를 가진 상태로 전환되어야 하며, 인식 코드를 전송해야 한다.

EUT는 인식 코드를 STE에 표시한다.

3.6. 차단 효율

측정 방법:

a) EUT와 STE는 제어 채널을 전송하도록 켜야 한다.

b) EUT를 켜야 한다.

c) EUT는 전송하지 않아야 한다. 초기화 패킷이 있는 경우 이를 제외한다.

d) 각 초기화 패킷은 1초 이상 지속되지 않으며, 초기화 패킷 전송은 전체 시간의 1%를 초과해서는 안 된다.

b)부터 d)까지의 이벤트는 스펙트럼 분석기와 전송 신호 측정을 통해 표시되고 확인되어야 한다.

3.7. 인접 신호 선택성

관리

측정은 실외 장거리 측정 위치 또는 축소된 측정 거리에서 수행된다. 그러나 근거리 스캐닝 기술이 근거리 측정 결과를 장거리 측정 결과로 변환하여 두 검사 위치 모두에 대해 충분히 정확하다는 것이 입증되면, 안테나는 근거리에서 측정될 수 있다. 완전 자동화된 시스템은 정확성을 입증할 수 있는 방법으로 수행된 실험에 대해 사용될 수 있다.

6.

그림 18 - 도표 đo - 안테나 수신 파형도 측정 허가

a) 그림 18과 같이 EUT는 측정 수신기로 연결된다.

b) 회전 각도 위치에 비례한 신호가 운동 기구/서보에서 X축으로 입력되고 측정 수신기에서 나온 신호 수준은 Y축으로 그림기로 입력되어야 한다.

c) 측정 주파수는 적용된 각 주파수 대역의 중심 주파수여야 하며 평면 E는 수직으로 유지되어야 한다.

d) EUT는 수신 신호 수준이 최대가 되도록 조정되고 X-Y 그림기는 그래프 상의 읽기 값이 최대가 되도록 조정되어야 한다.

e) EUT는 방위각 180°로 이동시켜야 한다.

f) EUT를 방위각 360°로 이동시키면서 발생 파형도 측정을 수행하고 그림기가 결과를 기록한다.

g) b)부터 e)까지의 단계는 제조사가 공표한 적용 주파수 대역의 하한 주파수까지 주파수를 변경하여 반복해야 한다.

h) b)부터 e)까지의 단계는 제조사가 공표한 적용 주파수 대역의 상한 주파수까지 주파수를 변경하여 반복해야 한다.

i) b)부터 h)까지의 단계는 설계에 따라 다른 주파수 대역에서 다른 규정이 있을 경우 해당 주파수 대역별로 주파수를 변경하여 반복할 수 있으나 모든 주파수 대역에서 동시에 수행할 필요는 없다.

j) b)부터 h)까지의 단계는 평면 E 대신 평면 H에서 검사 신호를 전송하여 수행해야 한다.

k) b)부터 h)까지의 단계는 평면 H와 45° 각도인 평면에서 검사 신호를 전송하여 수행해야 한다.

l) b)부터 h)까지의 단계는 k) 항에서 전송된 신호와 90° 각도인 평면에서 검사 신호를 전송하여 수행해야 한다.

m) b)부터 I)까지의 단계는 각도 φr와 7° 사이에서 EUT를 90° 또는 측정 안테나 또는 EUT의 보조 극성 시스템을 90°로 회전시키면서 교차 극성 측정을 제공하기 위해 반복적으로 수행한다.

6.5.1.3 계산

결과 계산은 각도 증가량에 따른 안테나 참조 수준을 사용하여 "마스크"를 생성하는 것으로 이루어진다. 이 참조 수준은 측정을 통해 얻은 파형도 중 가장 큰 점에서 설정되어야 한다.

목록

측량 방법

a) 두 신호 발생기의 출력 신호는 동일한 가중치로 결합되어야 한다. 결합된 신호는 적절하게 LNB 입력에 연결되어야 한다.

b) 분석 스펙트럼은 LNB 출력에 연결되어 LNB 전력 공급을 제공하도록 해야 한다.

c) fc 수신 주파수 대역의 중심 주파수이다.

d) 신호 발생기의 첫 번째 주파수 신호는 fc.

e) 신호 발생기의 첫 번째 수준 신호는 LNB의 작동 입력 범위 내의 수준으로 설정되어야 한다.

f) 스펙트럼 분석기는 첫 번째 변환 신호 수준을 LNB 출력에서 측정하도록 설정되어야 한다.

g) 신호 발생기의 두 번째 주파수 신호는 fc - 20 MHz.

h) 신호 발생기의 두 번째 수준 신호는 두 번째 신호가 없는 상태보다 1 dB 낮게 측정되도록 조정되어야 한다.

i) 신호 발생기의 두 번째 수준 신호는 참조 수준으로 기록되어야 한다.

j) 신호 발생기의 두 번째 주파수 신호는 관심 주파수로 설정되어야 한다.

k) 신호 발생기의 두 번째 수준 신호는 두 번째 신호가 없는 상태보다 1 dB 낮게 측정되도록 조정되어야 한다.

l) 관심 주파수 거부는 두 번째 신호 발생기 수준 신호에서 참조 수준(i) 단계에서 결정된 값을 뺀 값으로 결정된다.

m) j)부터 I)까지의 단계는 표 3의 범위 내의 주파수로 반복되어야 한다.

참고: 특정 주파수 대역에서 최악의 거부 사례는 i) 단계 후에 두 번째 신호 발생기 주파수 신호를 주파수 대역 내에서 스캔하고 증가량을 관찰한 다음 증가량이 가장 높은 주파수에서 j)부터 I)까지의 단계를 수행하여 결정될 수 있다.

QCVN 116:2017/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) 기준을 바탕으로 작성되었습니다.

측량 방법

a) 두 개의 신호 발생기를 사용한다. 각 신호 발생기는 IME 입력 주파수 범위 내의 신호 및 열 잡음으로 신호를 생성해야 한다.

b) 신호 발생기는 IME 입력을 통해 분배기(결합기)를 통해 연결되어야 한다.

c) 신호 발생기는 표 4에 따른 주파수와 수준으로 설정되어야 한다.

d) IME는 첫 번째 신호 발생기의 신호를 수신하도록 설정되어야 한다.

e) 두 번째 신호 발생기는 신호를 꺼진 상태로 설정되어야 한다.

f) 첫 번째 신호 발생기의 잡음 수준(또는 신호 대 잡음비)은 임계 민감도를 결정하기 위해 변경되어야 한다.

g) 두 번째 신호 발생기는 신호를 켜진 상태로 설정되어야 한다.

h) 첫 번째 신호 발생기의 잡음 수준(또는 신호 대 잡음비)은 임계 민감도를 결정하기 위해 변경되어야 한다.

i) h) 단계에서 결정된 잡음 수준(또는 신호 대 잡음비)에서 f) 단계에서 결정된 잡음 수준(또는 신호 대 잡음비)을 뺀 값이 결정된다.

j) 최대 감소값이 결정된다.

4 ||| 关于管理的规定

4.1. 이 조항 1.1에 의해 규제되는 이동 지상국 장치는 본 기준에서 정한 기술 요구사항을 준수해야 한다.

4.2. ISO/IEC 17025에 따라 인증받은 실험실의 측정 결과를 사용하여 조항 2.2.3의 요구사항을 충족시키는 인증 및 공고를 수행할 수 있는 조직 및 개인은 제2.2.3조 외의 기준의 기술 요구사항에 대한 인증 및 공고를 수행하기 위해 현행 규정에 따라 수행해야 한다.

5. 단체 및 개인의 책임

관련 조직 및 개인은 Ku 대역에서 운영되는 이동 지상국 장치의 인증 및 공고를 수행하고 국가 관리 기관의 검사를 받는 책임이 있으며, 현행 규정에 따라 수행해야 한다.

6. 실행 조직

6.1. 통신청과 정보통신청은 이 기준에 따른 적합 장치 관리를 지도하고 조직해야 한다.

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

6.3. 이 기준을 시행하는 과정에서 발생하는 문제나 어려움은 관련 조직 및 개인이 문서화하여 정보통신부(과학기술과)에 보고하여 지도 및 해결을 받아야 한다./.

 

부록 참고문헌참조문헌

[1] ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06): "위성 지상국 및 시스템 (SES): 저 데이터 속도 이동 위성 지상국 (MES)의 조화화된 EN (11/12/14 GHz 주파수 대역에서 운영되며 R&TTE 지침 3.2 조항의 필수 요구사항을 포함함)"

 

Văn bản gốc (PDF)

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