국가 기술 규범 QCVN 10:2018/BTTTT은 406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 작동하는 개인 위치 알림 레이더 부표(PLB) 설계, 제작 및 관리에 대한 규정을 정한다. 이 규범은 PLB 장치의 물리 구조, 기술 사양, 기능 및 성능과 관련된 세부 기술 요구사항뿐만 아니라 관련 조직 및 개인의 관리와 책임에 대한 규정을 포함한다.
适用范围
406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 작동하는 개인 위치 알림 레이더 부표(PLB)는 QCVN 10:2018/BTTTT에 명시된 규정의 적용 대상이다.
要点
- PLB 장치의 물리 구조에 대한 요구사항
- PLB 장치의 기술 사양 및 기능 성능에 대한 요구사항
- PLB 장치의 인증 적합성 확인 및 공표 적합성 확인 과정과 관련 조직 및 개인의 책임에 대한 관리 절차
- 베트남 관할 기관에 식별 코드 등록 요구사항
- 본 규범에 따라 PLB 장치 관리를 수행하기 위한 지침
🌐 本文件的社会影响
- PLB 장치의 품질과 효율적인 운영 보장
- 혹독한 환경에서 위험 상황에 처했을 때 사용자의 안전을 보장
- PLB 장치에 대한 국가 관리 강화
❓ 常见问题
본 규범은 어떤 종류의 장치를 적용 대상으로 하는가?
국가 기술 규범 QCVN 10:2018/BTTTT은 406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 작동하는 개인 위치 알림 레이더 부표(PLB)에 적용된다.
본 규범의 관리와 실행 지도에 대한 책임을 가지는 조직은 어디인가?
통신청과 정보통신부는 QCVN 10:2018/BTTTT에 따른 PLB 장치 관리의 지도, 시행을 담당한다.
PLB 장치에 대한 주요 기술 요구사항은 무엇인가?
주요 기술 요구사항은 PLB 장치의 물리 구조, 기술 사양, 기능 및 성능을 포함하며, 긴급 신호 전송 능력, 연속 작동 시간, 혹독한 조건에서의 신뢰성 등을 포함한다.
조직 및 개인은 본 규범에 따라 어떠한 책임을 가지는가?
조직 및 개인은 PLB 장치의 적합성 인증 및 공표, 베트남 관할 기관에 식별 코드 등록을 책임진다.
PLB 장치에 대한 측정 및 검사에 대한 규정은 어떻게 되는가?
PLB 장치에 대한 세부 기술 요구사항에는 전송 파워, 주파수 오차, 변조 주기 동작, 변조 계수, 특정 주파수 대역에서의 가짜 방출 등 측정 및 검사 요구사항이 포함된다.
全文
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정보통신부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 32/2016/TT-BTTTT |
하노이, 2016년 12월 26일 |
시행규칙
"406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 개인 위치 알림 부표에 관한 국가 기술 규범"을 공포함
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 406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 개인 위치 알림 부표에 관한 국가 기술 규범을 규정한다.
조 1. 이 고시는 406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 개인 위치 알림 부표에 관한 국가 기술 규범(QCVN 108:2016/BTTTT)을 첨부하여 공포한다.
조 2. 농림수산부 비서실장, 농약보호국 국장, 농림수산부 소속 단위 책임자, 각 지방 농업발전청장, 중앙 직할 도시 농업발전청장 및 관련 조직, 개인은 본 통지를 집행하는 책임이 있음./.
조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 중앙 정부 직할 도시의 정보통신국장 및 이 고시와 관련된 조직 및 개인은 이 고시의 시행에 대한 책임을 진다./.
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장관 |
QCVN 108:2016/BTTTT
국가 기술 규범에 관하여
406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 개인 위치 알림 부표에 관한
National technical regulation
on Personal Locator Beacon (PLB) operating in the 406.0 MHz to 406.1 MHz frequency band
목차
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. 일반 요구사항
2.2. 환경 시험
2.3. 전송기
2.4. 신호 형식
2.5. 부표 PLB 암호화
2.6. 전원 요구사항
2.7. 방사 출력
2.8. 안내 장치
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
3.2. 측정 방법
4 ||| 关于管理的规定
5. 단체 및 개인의 책임
6. 실행 조직
부록 A (규정) 환경 시험
부록 B (규정) 암호화 방법
부록 C (참고) 측정 설정도
참고 문헌 목록
서문
QCVN 108:2016/BTTTT는 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 302 152-1 표준과 Cospas-Sarsat 조직의 C/S T.001, C/S T.007, C/S G.005, C/S T.012 문서를 기반으로 작성되었다.
QCVN 108:2016/BTTTT는 베트남 해양전자통신공사가 작성하였으며, 정보통신부 과학기술국이 검토하고 정보통신부가 2016년 12월 26일 제32/2016/TT-BTTTT 호 고시를 통해 공포하였다.
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 개인 위치 알림 부표에 관한
National technical regulation
on Personal Locator Beacon (PLB) operating in the 406.0 MHz to 406.1 MHz frequency band
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규범은 Cospas-Sarsat 위성 시스템에서 작동하는 개인 위치 알림 부표(이하 PLB 부표라고 함)의 품질 요구사항 및 기술 특성을 규정한다. 본 규범은 406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 작동하는 PLB 부표에 적용된다.
본 규범은 다음 온도 범위에서 작동하는 PLB 부표에 적용된다.
- -40°C에서 55°C (1종 PLB 부표), 또는
- -20°C에서 55°C (2종 PLB 부표).
1.2. 적용 대상
본 규범은 베트남 영토 및 배타적 경제 수역 내에서 본 규범의 조정 범위에 속하는 장비를 생산하거나 판매하는 국내외 조직 및 개인에게 적용된다.
1.3. 참조 자료
C/S T.001 Issue 3 - Revision 16 December 2015.
C/S T.007 Issue 4 - Revision 10 December 2015.
C/S T.012 Issue 1 - Revision 11 December 2015.
1.4. 용어 해설
1.4.1. PLB 부표 (Personal Locator Beacon)
PLB 부표는 406.0MHz에서 406.1MHz 주파수 대역에서 응급 상황에서 위치 알림 신호를 발신하기 위한 개인 위치 알림 장치이다.
1.4.2. 1종 PLB 부표 (Category 1 PLB)
1종 PLB 부표는 반드시 물 위에 뜰 수 있어야 한다.
1.4.3. 2종 PLB 부표 (Category 2 PLB)
2종 PLB 부표는 물 위에 뜰 필요가 없다.
1.4.4. 1종 PLB 부표 (Class 1 PLB)
1종 PLB 부표는 -40°C에서 55°C의 온도 범위에서 사용하도록 설계되었다.
1.4.5. 2종 PLB 부표 (Class 2 PLB)
2종 PLB 부표는 -20°C에서 55°C의 온도 범위에서 사용하도록 설계되었다.
1.4.6. 안내 장치 (homing device)
안내 장치는 121.5MHz 무선 주파수 보조 위치 신호를 발신할 수 있는 부표 PLB 내부에 통합되어 있다.
1.5. 약어
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C/S |
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COSPAS-SARSAT |
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COSPAS- SARSAT |
Cospas-Sarsat 조직의 글로벌 위성 정보 시스템은 구조 활동을 지원하기 위해 응급 알림 정보와 위치 정보를 제공한다. |
COsmicheskaya Sistyema Poiska Avariynych Sudov - Search and Rescue Satellite-Aided Tracking |
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BCH 정정 코드 |
오류 수정 코드 |
Bose-Chaudhuri-Hocquenghem |
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보호 데이터 필드 |
Protected Data Field |
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e.i.r.p |
동일하게 방사되는 전력 |
Equivalent isotropically radiated power |
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GNSS |
글로벌 네비게이션 위성 시스템 |
Global Navigational Satellite System |
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ID |
식별 |
Identification |
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NRZ |
0로 돌아가지 않는 데이터 암호화 |
Non return to zero |
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PLB |
개인 위치 알림 부표 |
Personal Locator Beacon |
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ppm |
분 부분 |
parts per million |
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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 |
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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. |
정파 전압 비율 |
Voltage Standing Wave Ratio |
2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.1. 운용 요구사항
PLB 부표는 기상 조건, 항구, 선박 덕트, 구명보트 상에서 적절하게 작동하도록 설계되어야 하며, 해수, 기름 또는 직접적인 태양 광선 노출에 의해 영향을 받지 않아야 한다.
PLB 부표는 GNSS 수신기와 같은 전 세계적으로 작동 가능한 위치 시스템 장치를 장착할 수 있다.
구조 및 운용 방법은 무의식적인 조작을 방지해야 하지만 긴급 상황에서 간단한 조작이 가능하도록 해야 한다.
PLB 부표는 손으로만 활성화될 수 있다.
PLB 부표가 활성화된 후 구조 신호가 발신되기까지의 시간은 47초에서 5분 사이여야 한다. PLB 부표는 전원과 고정 안테나를 포함하는 통합 단일 블록 형태여야 하며, 장치의 구성 요소는 쉽게 분리되지 않아야 한다. 구조 전파의 고정 부분은 전원 공급이 완전히 중단되었을 때도 영향을 받지 않도록 보관되어야 하며, 모든 외부 연결은 부표의 활성화를 방해하지 않아야 한다.
2.1.2. 부력
유형 1 PLB 부표는 반드시 물 표면 위로 부력을 가져야 한다.
유형 2 PLB 부표는 물 표면 위로 부력을 가져야 할 필요가 없다.
2.1.3. 색상
PLB 부표의 본체는 황색 또는 주황색이어야 한다.
2.1.4. 제어 부품
모든 제어 부품은 간단하고 편리한 조작을 위해 충분한 크기를 가져야 한다.
PLB 부표는 보호 부품이나 사용자가 교체할 수 없는 밀봉이 제거되면 활성화되었음을 알리는 명확한 표시를 가져야 한다. 활성화는 두 개의 독립적인 단순한 조작을 통해 이루어져야 하며, 부품 또는 밀봉은 시험 중에도 그 상태를 유지해야 한다.
손으로 활성화되는 부표의 활성화 부품은 의도하지 않은 활성화를 방지하기 위해 보호되어야 한다.
활성화된 후에는 손으로 부표의 활성화를 중지할 수 있어야 한다.
2.1.5. 표시
PLB 부표는 활성화되었음을 알리는 음성 또는 시각적 표시를 가져야 한다.
2.1.6. 자가 검사 모드
PLB 부표는 위성 시스템을 사용하지 않고도 자체 검사를 수행하여 부표가 정상적으로 작동할 수 있는지를 확인할 수 있어야 한다. 최소한 다음 사항들을 로드 상태에서 검토해야 한다:
- 배터리 전압은 부표 작동에 필요한 전원 요구 사항을 충족해야 한다;
- 406.0MHz에서 406.1MHz 대역의 무선 주파수 발생기 출력이 작동해야 한다;
- 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 PLL(위상 잠금 루프)을 사용하면 위상이 잠겨 있어야 한다.
이 모드를 활성화하면 부표는 15 Hex 식별 코드를 제공하는 단일 버스트를 전송하며, 프레임 동기화 패턴은 일반적인 프레임 동기화 패턴의 마지막 8비트(24비트에서 17비트까지)가 변경되고 버스트의 길이는 440ms 또는 520ms여야 한다. 자가 검사 모드가 성공적으로 종료되면 자동으로 중지된 검사 부품에 대한 표시가 제공되어야 하며, 이 모드는 작업 온도 범위 내에서 작동해야 한다.
만약 자가 검사 중에 경로 지시 장치로부터 신호가 전송된다면, 부표는 자가 검사가 각 시간의 처음 5분 동안만 수행될 수 있으며, 최대 3회 스캔 또는 1초를 초과하지 않는다는 경고 라벨을 가져야 한다.
2.1.7. 라벨
PLB 부표는 다음 정보를 포함하는 하나 이상의 라벨을 가져야 한다(최소한 영어로):
- 제조사의 모델 번호, 설명 및 사용되는 배터리 유형에 대한 지침;
- 배터리를 교환해야 하는 날짜;
- 손으로 활성화, 비활성화 및 자가 검사를 수행하는 방법에 대한 명확한 지침;
- PLB 부표는 긴급 상황에서만 사용해야 함을 나타내는 경고;
- 장치 유형에 따른 작업 온도 범위;
- 유형 1 또는 2 부표의 부력 여부;
- 부표 내에 프로그래밍된 15 Hex 식별 코드로 구성된 26비트에서 85비트까지의 전자 메시지;
- 배터리 관련 안전 조항;
- 유형 2 부표의 경우, 부력이 없는 유형임을 나타내는 경고가 있어야 하며, 라벨은 읽기 쉽고 지워지지 않아야 한다.
2.1.8. 운영 지침
제조업체는 부표의 보관, 운영 및 시험과 관련된 충분한 지침을 제공해야 한다. 이러한 지침은 다음과 같이 구성되어야 한다:
- COSPAS-SARSAT 시스템 개요;
- 등록, 등록 갱신 및 정확한 등록의 중요성에 대한 정보;
- 잘못된 경보를 피하고 부표를 잘못 활성화했을 때의 처리 방법에 대한 경고 및 지침;
- 배터리 교체 지침, 특히 부표가 실험을 제외한 다른 목적으로 작동한 후 교체해야 함을 경고;
- 부표가 열린 공간에서 작동하는 것이 좋으며 구명보트 내부 또는 어떠한 가림막 아래에서 작동하려고 시도하지 말 것을 권장;
- 제조업체의 추천 사항(있을 경우)을 포함하여 기능 검사를 정기적으로 수행하고 배터리 교체를 포함할 수 있음;
- 부표의 신뢰성 있는 작동을 보장하기 위한 최소한의 자가 검사 횟수에 대한 권장 사항;
- 121.5MHz 신호를 발신하는 부표의 경우, 자가 검사 중 1시간의 처음 5분 동안만 시험할 수 있다는 경고;
- 원래 포장 박스를 보관하는 것이 좋음, 보수를 위해 부표를 이동해야 할 수도 있기 때문;
- 유형 2 부표의 경우, 이 부표는 부력이 없음을 나타내는 경고가 있어야 함;
- 보증 정보;
- 배터리 폐기 정보.
2.1.9. 경로 지시 장치
만약 PLB 부표가 121.5MHz 주파수에서 작동하는 경로 지시 장치를 장착하고 있다면, 경로 지시 장치는 2.8항의 요구 사항을 충족해야 한다.
2.1.10. 보조 장치
PLB 부표의 보조 장치는 여전히 이 규격의 모든 요구 사항을 충족해야 한다.
2.2. 환경 시험
환경 시험은 장치가 다양한 환경 조건에서 작동할 수 있는 능력을 결정하기 위해 사용되며, 다음을 포함한다:
- 온도 시험;
- 진동 시험;
- 충격 시험;
- 부식 시험;
- 낙하 시험;
- 열 충격 시험;
- 수중 시험;
- 부력 시험.
정의, 시험 방법 및 관련 요구 사항은 부록 A를 참조한다.
2.3. 전송기
2.3.1. 발신 주파수
2.3.1.1. 정의
PLB 부표가 발신하는 무선통신 신호의 주파수.
2.3.1.2. 요구 사항
PLB 부표의 주파수 채널은 Cospas-Sarsat이 지정한 대역 내에 있어야 하며, C/S T.012 문서에 구체적으로 규정되어 있으며, 주파수 오차는 다음 값보다 커서는 안 된다:
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주파수 채널 |
중심 주파수 |
단기 주파수 안정성 |
장기 주파수 안정성 |
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B |
406.025MHz |
±2kHz |
±5kHz |
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공화국 |
406.028MHz |
±1kHz |
+2/-5kHz |
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F |
406.037MHz |
±1kHz |
±5kHz |
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G |
406.040MHz |
±1kHz |
±5kHz |
|
기타 (*) |
(*) |
±1kHz |
±5kHz |
(*): 나중에 추가되었으며, Cospas-Sarsat의 주파수 규정인 C/S T.012 문서를 준수해야 한다.
- 단기 주파수 안정성: 출하 시 주파수 안정성.
- 장기 주파수 안정성: 출하 후 5년 동안의 주파수 안정성. 3.2.1 절 측정 방법에 따라야 함.
2.3.2. 출력 전력
장치가 온도 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.
발신기의 출력 전력은 50Ω 부하에서 측정된 전력이다.
2.3.2.2. 요구사항
출력 전력은 37 dBm ± 2 dB 이어야 한다.
3.2.2 절 측정 방법에 따라야 함.
2.3.3. 잡음 방사
2.3.3.2. 방법
잡음 방사는 406.0 MHz부터 406.1 MHz까지 대역에서 측정되는 원하지 않는 방사이다.
2.3.3.2. 요구사항
잡음 방사는 도 1에 표시된 스펙트럼 마스크를 초과해서는 안 된다. 스펙트럼 분석기의 해상도 대역폭은 100 Hz이다. 3.2.3 절 측정 방법에 따라야 함.
P본 = PLB의 무수신 주파수 출력 전력.
f본 = PLB의 무수신 주파수.
dBc = PLB의 수신 신호 출력 전력과 P의 차이(db 단위로 계산).본 데시벨(dB)로 계산한다.
도 1. 406.0 MHz부터 406.1 MHz까지 대역의 스펙트럼 마스크
2.3.4. 데이터 인코딩
2.3.4.1. 정의
데이터는 도와 같이 두상 L 인코딩으로 인코딩된다:
도 2. 데이터 인코딩
2.3.4.2. 요구사항
데이터는 도 2와 같이 두상 L 인코딩되어야 한다.
3.2.4 절 측정 방법에 따라야 함.
2.3.5. 변조
설비가 부식 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
무수신 주파수가 (+1,1 ± 0,1) rad와 (-1,1 ± 0,1) rad의 두 극값을 가지는 위상 변조된다.
변조 상승 시간(tR) 및 변조 하강 시간(tF)은 변조된 파형의 피크 위상 전환점 사이의 0.9 지점을 측정한 시간이다.
변조 대칭성은 도 4에서 정의된 T1 와 T2 간의 차이로 정의된다.
도 3. 변조 상승 시간과 변조 하강 시간
도 4. 변조 대칭성
2.3.5.2. 요구사항
변조 상승 시간(t
R
) 및 변조 하강 시간(t
)은 150 μs ± 100 μs 이어야 한다. 변조 대칭성은 다음 조건을 만족해야 한다.
EPIRB가 수중 추락 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
3.2.5 절 측정 방법에 따라야 함.
2.3.6. 정비파 전압비
406.0 MHz부터 406.1 MHz까지 대역의 변조기 및 발신기는 모든 요구사항을 충족하고 오픈 또는 단락 부하로 인한 손상 없이 작동할 수 있는 정비파 전압비를 가져야 한다. 출력 전력 요구사항을 제외하고.
2.3.6.2. 요구사항
설비가 열 충격 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.
정비파 전압비는 1:1에서 3:1 범위 내여야 한다. 3.2.6 절 측정 방법에 따라야 함.
2.3.7. 최대 연속 방송 시간
PLB 부표는 406.0 MHz부터 406.1 MHz까지 대역에서 45초 이상의 무의식적인 연속 방송을 방지하도록 설계되어야 한다.
2.3.7.2. 요구사항
2.4. 신호 형식
최대 연속 방송 시간은 45초 이하여야 한다. 3.2.7 절 측정 방법에 따라야 함.
2.4.1. 일반 요구사항
PLB 부표에서 방송되는 신호는 무수신 주파수 신호와 위상 변조된 디지털 페이딩 부분을 포함한다. 이 신호는 특정 반복 주기를 가진 시간 간격 동안 방송된다.
도 5. 방송 시간 다이어그램
특징 주파수(f
2.4.2. 반복 주기
반복 주기(TR)는 두 연속 방송 사이의 90% 전력 출력(0.9PN) 도달 시점 사이의 시간 간격이다.
2.4.2.2. 요구사항
반복 주기(TR)는 무작위적이어야 하며, 두 부표가 동시에 방송되지 않도록 한다. 반복 주기(TR)는 47.5초에서 52.5초 사이여야 한다. 3.2.8 절 측정 방법에 따라야 함.
2.4.3. 총 방송 시간
단기 주파수 안정성은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 18회 연속 발신 중에 S
총 방송 시간(Tt)은 90% 전력 출력 도달 시점 사이의 측정 시간이다.
2.4.3.2. 요구사항.
총 방송 시간(Tt)은 다음과 같은 범위 내여야 한다:
- 짧은 페이딩: 435.6ms에서 444.4ms;
- 긴 페이딩: 514.8ms에서 525.2ms.
3.2.9 절 측정 방법에 따라야 함.
2.4.4. 비트 속도
중기 주파수 안정성은 극한 측정 조건(항 2.2.11 및 2.2.12)에서 15분 동안 18회 연속 발신 중에 각각 t
비트 속도(fb)는 1초당 전송되는 비트 수이다. 비트 속도의 단위는 bps이다.
2.4.4.2. 요구사항
비트 속도(fb)는 396bps에서 404bps 범위 내여야 한다. 3.2.10 절 측정 방법에 따라야 함.
2.4.5. 무수신 주파수 부분
2.4.5. 비调制载波部分
장치는 스펙트럼 분석기를 통해 연결되어야 한다.
조절되지 않은 운반파 부분(T1)은 전송 출력의 90%(0.9PN)을 처음으로 달성한 시점부터 데이터를 전송하기 시작하는 시점까지의 시간 구간이다.
2.4.5.2. 요구사항
조절되지 않은 운반파 부분은 158.4ms에서 161.6ms 사이에 있어야 한다. 측정 방법은 3.2.11을 따르도록 한다.
2.4.6. 디지털 신호 부분
2.4.6.1. 정의
디지털 신호 부분은 이미 조절된 신호를 포함하며, 이를 통해 코드화된 비트가 전송된다.
2.4.6.2. 요구사항
짧은 신호: 112비트의 데이터를 280ms 동안 전송하며, 이는 ±1%의 상대적 허용오차를 가진다. 비트 속도는 400bps이며, 이 또한 ±1%의 상대적 허용오차를 가진다.
긴 신호: 144비트의 데이터를 360ms 동안 전송하며, 이는 ±1%의 상대적 허용오차를 가진다. 비트 속도는 400bps이며, 이 또한 ±1%의 상대적 허용오차를 가진다.
측정 방법은 3.2.12을 따르도록 한다.
2.5. 부표 PLB 암호화
2.5.1. 기본 구조
각 PLB 부표가 활성화되면 고유 식별 코드를 포함한 구조적 경보 신호를 전송한다. 이 식별 코드는 부표 유형, 사용자의 국적 및 식별 정보를 포함하며, 제조사 또는 유통업체가 부표에 프로그래밍한다. PLB 부표가 전송하는 두 가지 유형의 신호 중 하나는 짧은 신호와 긴 신호이며, 이는 부표 신호 암호화 프로토콜 선택에 따라 결정된다.
2.5.1.1. 짧은 신호
112비트 길이로 구성되며 다음과 같은 구조를 갖는다:
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|
비트 동기화 |
프레임 동기화 |
보호된 데이터 필드 1(PDF-1) |
BCH-1 |
보호되지 않은 데이터 필드 |
|||
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조절되지 않은 운반파(160ms) |
비트 동기화 패턴 |
프레임 동기화 패턴 |
형식 플래그 |
프로토콜 플래그 |
국가 코드 |
식별자 또는 식별자와 위치 |
21비트 BCH 코드 |
긴급/국가 사용 데이터 또는 추가 데이터 |
|
비트 수 |
1 - 15 |
16 - 24 |
25 |
26 |
27 - 36 |
37 - 85 |
86 - 106 |
107 - 112 |
|
|
15비트 |
9비트 |
1비트 |
1비트 |
10비트 |
49비트 |
21비트 |
6비트 |
그림 6. 짧은 신호 형식의 데이터 필드
2.5.1.2 긴 신호
144비트 길이로 구성되며 다음과 같은 구조를 갖는다:
|
|
비트 동기화 |
프레임 동기화 |
보호된 데이터 필드 1(PDF-1) |
BCH-1 |
보호된 데이터 필드 2(PDF-2) |
BCH-2 |
|||
|
조절되지 않은 운반파(160ms) |
비트 동기화 패턴 |
프레임 동기화 패턴 |
형식 플래그 |
프로토콜 플래그 |
국가 코드 |
식별자 또는 식별자와 위치 |
21비트 BCH 코드 |
위치 정보 또는 국가 사용 데이터 |
12비트 BCH 코드 |
|
비트 수 |
1 - 15 |
16 - 24 |
25 |
26 |
27 - 36 |
37 - 85 |
86 - 106 |
107 - 132 |
133 -144 |
|
|
15비트 |
9비트 |
1비트 |
1비트 |
10비트 |
49비트 |
21비트 |
26비트 |
12비트 |
그림 7. 긴 신호 형식의 데이터 필드
이러한 비트들은 5개 그룹으로 나뉘어져 있다:
(1) 첫 번째 24비트, 1에서 24번 위치는 시스템 비트로 사용되며 비트 및 프레임 동기화를 위해 사용된다. 15비트는 비트 동기화(1에서 15번 위치)를 위한 것이고, 9비트는 프레임 동기화(16에서 24번 위치)를 위한 것이다. 여기서, 1에서 15번 위치의 비트는 미리 "1"로 설정되어 있으며, 프레임 동기화 비트는 16에서 24번 위치에서 000101111로 설정된다(자가 테스트 모드 제외). 이 신호는 수신측이 신호의 도착을 감지하고 처리하며, 부표 신호의 첫 번째 데이터 비트를 확인할 수 있게 한다. 자가 테스트 모드에서는 프레임 동기화 비트는 011010000로 설정되어 위성을 통한 처리를 방지하도록 한다.
(2) 다음 61비트, 25에서 85번 위치는 데이터 비트로 사용되며, 이 그룹은 보호된 데이터 필드 1(PDF-1)로 간주된다. 첫 번째 데이터 비트(25번 위치)는 신호가 짧거나 길음을 나타내며, "0" = 짧은 신호, "1" = 긴 신호를 의미한다.
(3) 다음 21비트, 86에서 106번 위치는 오류 검출 코드(BCH) (82, 61)로 사용되며, 이 그룹은 오류 검출 코드 1(BCH-1)로 간주된다. 이 오류 검출 코드는 오류 검출 코드 3(BCH (127, 106))에서 단축된 형태로, 이 코드는 82비트(PDF-1 + BCH-1)에서 최대 세 개의 비트 오류를 감지하고 수정할 수 있다. PDF-1과 BCH-1의 조합은 첫 번째 보호 필드로 간주된다.
(4) 다음 그룹은 데이터 비트와 숫자로 구성되며, 이 그룹은 신호 형식에 따라 다르다:
a) 짧은 신호: 짧은 신호의 마지막 6비트, 107에서 112번 위치는 보호되지 않은 데이터 필드로 간주된다.
b) 긴 신호: 긴 신호의 다음 26비트, 107에서 132번 위치는 보호된 데이터 필드 2(PDF-2)로 간주된다.
(5) 긴 신호의 마지막 12비트, 133에서 144번 위치는 오류 검출 코드 BCH (38, 26)로 사용되며, 이 그룹은 오류 검출 코드 2(BCH-2)로 간주된다. 이 오류 검출 코드는 오류 검출 코드 2(BCH (63, 51))에서 단축된 형태로, 이 코드는 38비트(PDF-2 + BCH-2)에서 최대 두 개의 비트 오류를 감지하고 수정할 수 있다. PDF-2와 BCH-2의 조합은 두 번째 보호 필드로 간주된다.
2.5.2. 암호화 방법
암호화 방법은 부록 B에서 자세히 설명되어 있다.
2.6. 전원 요구사항
2.6.1. 배터리 요구 사항
배터리의 유용 사용 시간은 생산일로부터 배터리가 EPIRB 부양체에 전력을 공급할 수 있는 기간으로 정의된다.
배터리의 유용한 작동 시간은 배터리 제조일로부터 배터리가 PLB 부표의 전원 공급 요구 사항을 충족하는 기간을 말한다.
배터리의 유용한 작동 시간을 결정하기 위해서는 다음 조건에서 +20°C ±5°C의 온도에서 발생하는 손실을 고려해야 한다.
- 배터리의 자체 방전;
- 대기 모드에서의 손실(있을 경우).
2.1.2.2. 안전 요구 사항
2.6.2. 안전 조치
배터리는 다음 조건에서 독성 또는 침식성 물질이 내부 또는 외부 EPIRB 부양체로 누출되지 않아야 한다:
배터리는 다음 조건에서 독성 물질이나 부식을 내부 또는 외부로 누출하지 않아야 한다:
- -55°C에서 +75°C 사이의 온도에서 보관하거나 그 이후에;
- 완전히 방전하거나 부분적으로 방전된 후.
배터리는 운송, 보관 및 설치 시 제조업체, 사용자 또는 처리자가 위험을 겪지 않아야 한다.
이 규격의 요구 사항은 15분의 시작 시간 후에 충족되어야 한다.
2.6.3. 배터리 용량
2.6.3.1. 정의
배터리 용량은 내부 전원이 특정 시간 동안 장치의 지속적인 작동을 위해 충분한 전력을 공급할 수 있는 능력을 의미한다.
2.6.3.2. 요구 사항
PLB 부표는 24시간 동안 출력 전력, 단기 주파수 안정성, 중기 주파수 안정성, 그리고 PLB 부표의 암호화에 대한 요구 사항을 준수해야 한다.
측정 방법은 3.2.13을 따르도록 한다.
2.7. 방사 출력
2.7.1. 안테나 특성
2.7.1.1. 정의
안테나 특성은 5도보다 큰 각도와 60도보다 작은 각도에서 결정된다.
2.7.1.2. 요구 사항
안테나는 다음 특성을 가져야 한다:
- 형식: 반구형;
- 극성: 원형 또는 직선 극성;
- 방향성(면과 수직 방향): -3dBi에서 +4dBi 사이;
- 방위각에 따른 방향성 변화: 3dB 미만;
- 안테나의 전압 선형비: ≤ 1.5 : 1.
측정 방법은 3.2.14을 따르도록 한다.
2.7.2. 방사 출력
2.7.2.1. 정의
방사 출력은 등방 방사 출력과 동등하다(e.i.r.p).
2.7.2.2. 요구 사항
방사 출력은 적어도 90%의 측정 지점에서 32dBm에서 43dBm 사이여야 한다.
측정 방법은 3.2.15을 따르도록 한다.
2.8. 안내 장치
2.8.1. 일반 요구 사항
2.8.1.1. 방송 유형
무선 신호는 전체 운반파를 사용하는 이중 변조 신호(A3X)여야 한다.
2.8.1.2. 주파수 변조
1600Hz에서 300Hz로 감소하는 저주파 신호는 최소 700Hz의 대역폭을 가져야 한다.
2.8.1.3. 발신기 작동 주기
방향 표시 발신기는 406.0MHz에서 406.1MHz 대역을 사용하여 신호를 전송하는 동안 최대 2초간 중단될 수 있으나, 계속해서 주기적으로 작동해야 한다. PLB 부표는 알파벳 식별자를 모스 부호로 전송할 수도 있다. 모스 부호 전송은 406.0MHz에서 406.1MHz 대역을 사용한 신호 전송 후 즉시 이루어져야 한다.
2.8.1.4. 반복 스캔 속도
트랜시버의 스캔 반복 속도는 2Hz에서 4Hz 사이여야 한다.
2.8.2. 주파수 오차
2.8.2.1. 정의
주파수 오차는 측정된 운동파 주파수와 그 명시된 값 사이의 차이이다.
2.8.2.2. 요구사항
캐리어 파워 주파수는 121.5MHz ± 50ppm이어야 한다.
3.2.16에 따른 측정 방법을 준수한다.
2.8.3. 변조 주기 과정
2.8.3.1. 정의
변조 주기 과정은 변조 상부 주기 시간과 즉시 발생하는 기본 저주파 변조 주기 시간의 비율로 정의되며, 변조 휘도선에서 반폭도 점에서 측정된다. 다음 공식을 사용한다.
변조 주기 = (1)
여기서:
미터파 레이다1: 저주파 변조 상부 반주기 시간.
미터파 레이다2: 기본 저주파 변조 주기.
2.8.3.2. 요구사항
변조 주기 과정은 33%와 55% 사이여야 한다.
3.2.17에 따른 측정 방법을 준수한다.
2.8.4. 변조 계수
2.8.4.1. 정의
변조 계수는 변조 휘도선의 최대 및 최소 폭 사이의 관계를 공식을 통해 정의한다.
변조 계수 = (2)
여기서:
A: 변조 휘도선의 최대 폭 값.
B: 변조 휘도선의 최소 폭 값.
2.8.4.2. 요구사항
변조 계수는 0.85와 1 사이여야 한다.
3.2.18에 따른 측정 방법을 준수한다.
2.8.5. 균일 방사 출력 피크 등가 전력
2.8.5.1. 정의
균일 방사 출력 피크 등가 전력(e.i.r.p)은 안테나에 공급되는 총 전력량과 해당 방향의 균일 방향성 안테나 이득을 관련시키는 것이다. 균일 방사 출력 피크 등가 전력(Pe.i.r.p)은 변조 과정의 피크 경계 내의 전력을 결정한다.
PLB 부표의 경우, 방사장은 직교 분극 상태여야 한다.
2.8.5.2. 요구사항
12회의 측정값의 평균은 25mW보다 크고 최대값은 100mW보다 작아야 한다.
3.2.19에 따른 측정 방법을 준수한다.
2.8.6. 잡음 방사
2.8.6.1. 정의
잡음 방사는 필요한 대역 외의 하나 이상의 주파수에서 발생하며, 전송 정보 전달에 영향을 미치지 않으면서 전송 수준을 줄일 수 있다. 잡음 방사는 조화 방사, 유생 방사, 교차 변조 제품 및 주파수 변환 제품을 포함하나, 대역 외 방사는 포함하지 않는다.
2.8.6.2. 요구사항
잡음 방사 성분의 전력은 모든 주파수에서 ≤ 25µW 이어야 한다. 3.2.20에 따른 측정 방법을 준수한다.
3. 측정 방법
3.1. 측정 조건
3.2. 대역 내 부가적 방사
본 기준의 요구사항은 PLB 부표를 활성화한 후 15분 동안 충족되어야 한다.
이 규격에서 "품질 검사"는 다음과 같이 정의된다:
만약 장비가 보조 또는 부속 장비를 포함하고 있다면, 그들은 측정 중 전체 시간 동안 작동해야 하며 배터리 소모량이 최대인 상태에서 작동해야 한다. 모든 음성 및 시각적 표시기는 실험 중 작동해야 한다.
3.1.2. 품질 검사
본 문서의 목적을 위해, "품질 검사"라는 용어는 PLB 부표의 자체 테스트 모드에서의 작동 능력과 부표가 전송하는 전신 메시지를 해독하는 능력을 의미한다.
3.1.3. 측정을 위한 PLB 부표 준비
측정 중, PLB 부표는 적절한 프로토콜을 사용하여 암호화된 데이터 버스트를 전송하도록 프로그래밍되어야 한다. 측정 중 안내 장비를 준비해야 한다. 구조 신호 주파수와 안전 주파수에서 구조 신호를 전송하지 않도록 주파수 보정 또는 측정 암호화를 사용해야 한다.
제조사는 측정 장비와 연결할 수 있는 안테나 포트를 갖춘 PLB 부표를 제공해야 한다. 이 연결선은 방수 처리되어 있어야 하며 모든 환경 조건을 견딜 수 있어야 한다. 안테나 포트 구성은 측정 전에 제조사가 준비할 수 있다.
부표의 형태 또는 크기로 인해 방수 커넥터를 연결할 수 없는 경우, 제조사는 두 개의 세트를 제공할 수 있다. 하나는 표준 제품이고 다른 하나는 케이블을 연결했지만 모든 환경 조건을 견디지 못할 수 있는 제품이다. 두 세트 모두는 모든 환경 테스트를 통과해야 하며, 액체 침수 테스트는 표준 제품만 수행된다.
3.1.4. 측정 순서
본 기준에서 지정된 순서대로 측정을 수행해야 하며, Cospas-Sarsat 문서인 C/S T.001 및 C/S T.007에서 설명된 테스트와 결합될 수 있다.
모든 측정은 3.1.3에 따라 준비된 단일 샘플에서 수행되어야 한다.
3.1.5. 측정 소스
측정 위치는 나무나 금속 물체 등 반사물이 없는 곳이어야 한다. 반사물은 그림 1의 타원형 범위 내에 없어야 한다.
합격 검사를 수행할 때 세 개의 배터리를 사용한다.
3.1.6. 측정 위치
측정 위치는 나무나 금속 물체와 같은 반사 물체가 없는 위치여야 한다. 반사 물체는 도표 C.1에 표시된 타원형 범위 내에 존재해서는 안 된다.
측정 위치 외부의 지형은 평평해야 한다. 타원형 범위 내의 모든 반사 물체는 7cm보다 작아야 한다. 도표 C.1에 표시된 타원형의 큰 축과 작은 축을 덮을 수 있도록 금속 바닥 또는 선 그리드를 준비해야 한다. 모든 전선과 케이블은 바닥 아래로 놓여야 하며, 안테나 케이블은 안테나 측정 위치로부터 큰 축을 따라 1.5m 떨어진 곳에서 시작하여 바닥으로 내려가야 한다.
측정 중에는 PLB 부근 6m 이내에 사람이 없어야 한다. 측정 보고서는 측정 환경에 대한 세부 사항을 포함해야 한다.
그림 2와 같이 측정 설정을 구성한다.
3.1.7. 측정 설정
도표 C.2에 따른 측정 설정.
PLB 부표의 안테나 특성은 3.1.6에 따른 측정 위치에서 측정된다.
측정 안테나를 수평으로 설치하고 PLB 부표에서 3m 떨어진 곳에 설치하여 방사장 강도를 측정한다. 모든 방위각을 측정하기 위해, PLB 부표는 360° 회전 가능한 B 플레이트 위에 0.75m 높이에 설치되어야 한다. 요구 사항에 따라 상승 각도를 측정하기 위해 측정 안테나는 수직으로 설치되어야 한다. PLB 부표는 새로운 배터리로 장착되어 일반 온도에서 측정되어야 한다.
3.1.8. 측정 수신기 조정
a) 그림 2와 같이 장치를 연결하고 EPIRB를 2.2.7 항에 따라 설치한다.
a) 도표 C.2에 따른 장비를 연결한다. 3.1.7에 따른 PLB 부표를 설치한다.
b) PLB 부표를 정상적으로 작동시킨다. 전송 전력을 측정하기 위해 수신기의 대역폭을 설정한다. 이 대역폭은 안테나 측정 과정에서 사용된다. 수신기를 조정하여 수신 신호가 최대가 되도록 한다. 수신 신호가 가장 큰 평면(수직 또는 수평)에서 측정 안테나를 정렬한다. PLB 부표 안테나를 회전시키고 평균 방사장 강도를 가진 방향을 확인한다. 수신 값을 기록한다;
c) 측정 안테나를 분리하고 표준 RF 전원을 측정 수신기에 케이블을 통해 공급한다.
조정 신호 수준을 통해 부분 b)에서의 수신 수준과 동일하게 만든다.
e) 측정 안테나 케이블에 표준 RF 신호를 다시 연결하고 수신기의 증폭 효율을 조정한다.
측정 안테나
3.1.9. 측정 안테나
플라보이스케이션 안테나의 방사 범위는 이중극성 안테나를 사용하여 탐색하고 측정된다. 이중극성 안테나는 플라보이스케이션 안테나와 3m 떨어져 있으며, 플라보이스케이션 안테나의 높이를 1.3m에서 4.3m까지 조절할 수 있는 직립 지지대에 설치된다(즉, 표면 B가 표준 높이 X = 0.75m에서 10°부터 15°까지 각도로 설정됨, 그림 C.2 참조). 측정 안테나는 다음 공식에 따라 상승각을 계산하여 설치해야 한다:
h = 3tgθ 및 H = h + X
여기서:
X: 표준 높이 (0.75m)
h: 측정 안테나의 높이 (표준 높이 X 대비)
θ: 측정 안테나의 상승 각도 (표면 B의 회전 각도, 표준 높이 X에서 측정)
H: 측정 안테나의 높이 (바닥 A 대비)
주석: 이중극 안테나의 중점을 사용하여 그 높이를 결정한다.
측정 안테나가 수직으로 상승하면, 플라보이스케이션 안테나와 측정 안테나 사이의 거리(R)가 증가한다. 이 거리는 상승 각도(θ)의 함수이며 다음 공식에 따라 계산된다:
각도(θ)이며 다음 공식으로 계산된다:
(4)
측정 안테나의 406.0MHz에서 406.1MHz 대역의 안테나 계수(AF)를 알아야 한다. 이 값은 일반적으로 이중극성 안테나 제조사가 제공하며, 측정된 전압 인덕턴스 값을 전자기장 강도로 변환하기 위해 사용된다.
AF 값은 안테나 수신 방향과 전파 방향 사이의 관계에 따라 달라지므로, 이중극성 안테나는 항상 전파 방향과 수직하도록 설치되어야 한다. 측정 오차를 줄이기 위해, 측정 안테나가 전파 방향과 수직하지 않을 때(그림 C.4 참조) 측정 안테나 방향성 보정 계수 그래프(그림 C.3)를 사용한다. 이중극성 안테나의 방향성 보정 계수는 다음과 같이 계산된다:
(5)
여기서:
AF: 측정 안테나의 406.0MHz에서 406.1MHz 대역의 안테나 계수;
θ: 상승 각도;
P: 이중극성 안테나의 방향성 보정 계수.
주석: 방향성 보정 계수(P)는 측정 안테나가 전파 방향과 수직일 때 1이다. 따라서, 측정 안테나가 수평 분극일 때 모든 상승 각도에서 P = 1이다. 방향성 보정은 수직 분극 측정에만 적용된다.
3.1.10. 정상 측정 조건
온도 및 습도 조건:
- 온도: +15°C에서 +35°C
- 상대 습도: 20%에서 75%
3.1.11. 극한 측정 조건
극한 온도 상하에서 3.1.12 절의 절차에 따라 측정이 수행된다:
- 유형 1 플라보이스케이션: -40°C와 +55°C
- 유형 2 플라보이스케이션: -20°C와 +55°C
극한 온도에서 자동 해방 구조의 측정 시, 상하 극한 온도는 -30°C와 +65°C이다.
3.1.12. 극한 온도 측정 절차
측정을 시작하기 전에, 장치는 측정 실에서 열균형을 이루고 15분 동안 작동되어야 한다.
표 1 - 측정 불확도 최대값
3.1.13. 측정 불확도
표 1. 측정 불확도의 절대값 최대치
|
经济寿命(年)||| |
반복 주기 |
|
± 0,01초 |
±0,01 s |
|
± 1,0밀리초 |
±1,0 ms |
|
무제어 파장 |
±1,0 ms |
|
± 0,6비트/초 |
±0,6 bit/s |
|
± 100헤르تز |
±100 Hz |
|
< 1x10 |
< 1x10-10 |
|
± 0,5데시벨 |
±0,5dB |
|
± 2데시벨 |
±2 dB |
|
± 0,5밀리초 |
±0,5 ms |
|
± 25마이크로초 |
±25 µs |
|
위상 모디메이션 |
< 0,01 |
|
± 0,04라디안 |
±0,04 rad |
|
온도 |
±2°C |
|
± 3데시벨 |
±3dB |
|
방사 출력 |
±6 dB |
|
발산 신호 |
±6 dB |
3.2. 측정 방법
3.2.1. 방사 주파수 측정 방법
18회 연속 발신 중 S1 시간(그림 8 참조) 동안 극한 조건(3.1.11 및 3.1.12) 하에서 무제어 신호의 18개 주파수 측정 결과로부터 특징 주파수가 다음과 같이 결정된다:
(6)
여기서:
f0: 특징 주파수;
fc, j: j번째 측정에서 무제어 신호의 주파수.
그림 8. 측정 시간
은 비수신 캐리어 신호의 23비트에서 시작된다.1 은 S
은 비수신 캐리어 신호의 23비트에서 시작된다.2 종료 후 15ms 경과 시 시작된다.
은 비수신 캐리어 신호의 23비트에서 시작된다.3 2.4.2.3. 요구 사항2.
3.2.2. 출력 전력 측정 방법
정상 측정 조건 하에서 발생기의 출력 전력을 발생기 출력 단자에서 측정하고 최대값과 최소값을 기록한다.
3.2.3. 가짜 발생 측정 방법
측정은 플라보이스케이션 안테나가 50Ω 저항에서 작동하는 상태에서 수행되며, 측정 대역폭은 ≤ 100Hz 이내여야 한다. 이 측정은 충분히 긴 시간 동안 주파수 스펙트럼 전체를 볼 수 있도록 스펙트럼 분석기를 최대 출력 모드에서 수행한다.
3.2.4. 데이터 인코딩 측정 방법
RF로 변조된 신호를 선형 디모디메이터와 디코더의 입력으로 제공한다.
그림 2의 φ1 및 φ2 의 한계 값은 극한 측정 조건 하에서 즉시 값들을 고려하지 않고 측정된다.
3.2.5. 변조 측정 방법
신호 분위 변조의 형태, 변조 지수, 변조 증가 시간(tR) 및 변조 하강 시간(tF), 그리고 분위 변조의 대칭성을 확인하기 위해 오실로스코프를 사용한다.
변조 특성은 변조 신호의 처음 15비트 동안 측정되며, 평균값은 양 위상 변화와 음 위상 변화에 따라 결정된다. 변조 신호 전송이 완료될 때까지 표시하고 관찰하는 것이 권장된다.
3.2.6. 전압 서브웨이비율 측정 방법
발생기가 오픈 회로 상태에서 최소 5분 동작한 후, 단락 회로 상태에서 최소 5분 동작한다. 그런 다음, 발생기는 3:1 비율의 VSWR을 갖는 로드(R < 50Ω)와 함께 동작하며, 이 동안 다음 사항을 측정한다:
- 발생기의 명시된 주파수;
- 전자기파의 내용;
- 변조 특성.
이러한 측정은 최고 온도, 최저 온도 및 주변 온도에서 수행된다.
3.2.7. 최대 연속 전송 방법
최대 연속 전송 시간은 플라보이스케이션 안테나에서 연속 전송을 통해 검사한다. 그러나 플라보이스케이션 제조사가 요구 사항을 충족하는 문서를 제공하면 이 측정은 필요하지 않다.
3.2.8. 반복 주기 측정 방법
반복 주기는 이번 전송의 전송 파워 출력이 90%에 도달한 시점부터 다음 전송의 90% 전송 파워에 도달한 시점까지 측정된다. 이 측정은 18회 연속 전송에서 수행되며, 가장 큰 반복 주기와 가장 작은 반복 주기 사이의 차이는 4초 이상이다. 평균 반복 주기는 50초 ± 1.5초이며, 18개의 TR 측정값의 표준 편차는 0.5초에서 2.0초 사이이다. 관찰된 TR의 최소값은 47.5초에서 48.0초 사이이고, 최대값은 52.0초에서 52.5초 사이이다.
3.2.9. 총 전송 시간 측정 방법
각 전송에서 90% 전송 파워에 도달한 시점부터 전송이 종료될 때까지(전송 파워가 90% 미만으로 감소할 때까지) 총 전송 시간을 측정한다. 이 측정은 18회 연속 전송에서 수행된다.
3.2.10. 비트 속도 측정 방법
각 전송에서 처음 15비트 이상에서 비트 속도를 측정한다. 이 측정은 18회 연속 전송에서 수행된다.
3.2.11. 무제어 파장 측정 방법
조 ||| 파형 미수신 주파수 대역은 출력 전력이 발진 주파수 전력의 90%에 도달한 시점부터 수신 신호가 시작되는 부분까지 측정하며, 이 측정은 연속적으로 18회 수행됩니다.
3.2.12. ||| 수신 신호 파형 측정 방법
수신 신호 파형은 수신 신호가 시작된 시점부터 발신이 종료될 때까지(출력 전력이 발진 전력의 90% 미만으로 감소할 때까지) 측정되며, 이 측정은 연속적으로 18회 수행됩니다.
3.2.13. ||| 배터리 용량 측정 방법
새로운 배터리를 사용하고 제조사가 지정한 시간 동안 환경 온도에서 PLB 부유체를 작동시킵니다. 이 시간은 배터리의 유실 및 자발적인 방전을 반영하는 배터리의 유용한 운용 기간 동안의 용량 손실과 일치합니다. 제조사는 이러한 시간을 결정하기 위한 방법을 명시해야 합니다.
PLB 부유체는 일반 온도의 실내에 설치됩니다. 그 후 온도를 낮추고 PLB 부유체 유형 1은 -40°C ± 3°C, 유형 2는 -30°C ± 3°C로 유지하며 10시간 동안 유지합니다.
부유체 내부에 장착된 모든 온도 제어 장치는 작동 상태로 유지되어야 하며, 유형 2 PLB 부유체는 -20°C ± 3°C로 가열되어야 합니다. 이 과정은 20분 이내에 완료되어야 합니다.
30분 후, PLB 부유체를 작동시키고 24시간 동안 계속 작동시켜야 합니다. 측정 실내의 온도는 24시간 동안 안정적으로 유지되어야 합니다.
3.2.14. ||| 안테나 특성 측정 방법
각각의 각도 좌표에 대해 안테나 확대계수는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:
(7)
여기서:
e.i.r.p: 등방적 방사 출력 동등 전력
Pt: PLB 안테나에 공급되는 전력
Gcất, hạ cánh: PLB 안테나 안테나와 등방적 안테나의 확대계수 비율
측정 중 수집된 데이터(Vị 퇴역 시점, 월 년:, Vh) 3.2.15에서 측정된 값은 PLB 안테나의 선형 또는 원형 극성을 확인할 수 있는 안테나여야 합니다.
각각의 각도 좌표(방위각, 상승각)에 대한 측정된 전압 감지값(Vị 퇴역 시점, 월 년:, Vh) 각도 좌표(방위각, 상승각)가 서로 다른 경우 최소 10dB 차이가 있어야 선형 극성이 됩니다. 만약 Vv 또는 Vh가 더 크다면, 극성은 세로 또는 가로가 될 것입니다.
각각의 각도 좌표(방위각, 상승각)에 대한 측정된 전압 감지값(Vị 퇴역 시점, 월 년:, Vh) 10dB 차이가 있는 경우, PLB 안테나는 원형 극성을 갖습니다.
PLB 안테나가 방사하는 동안, 알려진 원형 극성 안테나(우측 회전 및 좌측 회전)를 사용하여 수신된 신호를 비교합니다. 더 큰 수신 신호를 가진 측정 결과가 극성 방향을 결정합니다.
3.2.15. ||| 방사 출력 측정 방법
PLB 부유체는 새로운 배터리를 사용하여 정상적으로 작동하고, 안테나로부터의 신호를 스펙트럼 분석기 또는 전력 측정기에 전송합니다. PLB 부유체를 360° 회전시키며 최소 12개의 동일한 단계(각 단계는 30° ± 3°)로 회전시키고 측정을 수행합니다.
전체 e.i.r.p를 측정하려면, 측정 안테나는 선형 극성을 가져야 하며, 두 개의 위치에서 두 개의 수직 및 수평 극성 성분과 정렬되어야 합니다.
그런 다음 측정 안테나는 각도 상승각 10°, 20°, 30°, 40° 및 50° (±3°)와 각각 0°부터 360°까지 30° 단계로 회전된 각도 방위각에서 60개의 위치에서 측정합니다.
각 측정 위치에서 Vh 그리고 Vị 퇴역 시점, 월 년: 값을 기록합니다.
각 측정된 전압 값에 대해 다음 단계를 수행하고 결과를 기록합니다.
단계 1: 전압 측정값(V)을 dBV로 변환하여 전압 측정값(Vrec)을 계산합니다.
(8)
여기서:
호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mị 퇴역 시점, 월 년: 그리고 Vh: 수직 및 수평 평면에서 측정된 전압 측정값(V).
는 측정 안테나가 수직 및 수평 평면에서 각각 정렬되었을 때 측정된 전압 값(V)이다.
E(dBV/m) = Vrec+ 20logAF본 + L본 (9)
여기서:
호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mrec: 단계 1에서 계산된 신호 수준(dBV);
안테나 계수본: 측정 안테나의 보정 매개변수;
L본: 수신 시스템 및 케이블 손실(dB).
단계 3: EIRP 계산
각각의 각도 좌표에 대한 EIRP는 다음 공식을 사용하여 계산된다:
(10)
여기서:
R: PLB 부유체와 쌍극자 측정 안테나 사이의 거리;
E: 단계 2에서 V/m로 변환된 전력 밀도;
측정은 일반적인 측정 조건에서 이루어진다.
3.2.16. ||| 항법 장비의 주파수 오차 측정 방법
일반적인 측정 조건과 한계 조건에서 주파수 발생기를 주파수 카운터 또는 스펙트럼 분석기로 측정합니다.
3.2.17. ||| 항법 장비의 모드 주기 측정 방법
발생기 출력을 메모리 오실로스코프에 연결합니다. T1과 T2는 모드 주기의 시작점, 중간점, 끝점에서 측정됩니다. 모드 주기는 계산됩니다.
3.2.18. ||| 항법 장비의 모드 계수 측정 방법
발생기 출력을 메모리 오실로스코프에 연결합니다. A와 B는 모드 주기의 시작점, 중간점, 끝점에서 측정됩니다. 그 후 모드 계수는 계산됩니다.
3.2.19. ||| 항법 장비의 방사 출력 최대 등방적 동등 전력 측정 방법
측정 장소는 전자기 특성이 동일한 지면 위에 있어야 하며, 금속 물체, 전선 등이 없어야 하며, 불필요한 신호(전자파 간섭 및 다른 RF 주파수 신호)도 없어야 합니다. PLB 부유체 또는 측정 안테나와 주변 반사물 사이의 최소 거리는 30m 이상이어야 합니다.
신호 방사 측정은 PLB 부유체로부터 10m 떨어진 곳에서 수행되어야 합니다. 이 위치에는 비전도성 기둥이 있어 측정 안테나가 5°에서 20°까지 상승각을 변경할 수 있도록 해야 합니다.
측정 안테나는 수직 극성을 가져야 합니다.
주의 1: 10m 검사 거리는 20°를 달성하지 못하는 기둥의 경우 최소 5m로 줄일 수 있습니다.
주의 2: 소음 방지 실내에서의 검사 위치는 최소 5m 범위 내에서 사용될 수 있습니다.
이 검사는 일반 환경 온도에서만 수행될 수 있으며, 최소 20시간 이상 작동된 배터리를 장착한 PLB 부유체를 사용해야 합니다. 검사가 4시간 이상 지속되면, 최소 20시간 이상 작동된 다른 배터리로 교체해야 합니다.
PLB 부유체는 지면 아래에 설치된 반지름 (125 ± 5)cm의 원형 지면 중앙에 위치해야 합니다(그림 9 참조).
실내 외 검사를 수행할 때, 구조물 안전 주파수 및 구조물 안전 주파수에서 구조물 구조 신호를 방출하지 않도록 주의해야 합니다. 예를 들어 보정 주파수를 사용하여 방출할 수 있습니다.
측정 안테나의 상승각을 5°에서 20°까지 변경하여 최대 신호를 찾을 때까지 계속해야 합니다. 상승각이 변경되면, 측정 안테나는 PLB 부유체를 향해야 합니다. 그 후 상승각은 검사 동안 고정되어야 합니다.
그런 다음 PLB 부유체는 각 방위각 30°씩 12번 회전해야 합니다. 각 위치에서 방사 출력 최대 등방적 동등 전력을 측정하고 다음 공식을 사용하여 계산합니다:
Pe.i.r.p = 로그-1 [(Prec - Grec + L본 + Lpath)/10] (11)
여기서:
Prec: 수신기 또는 스펙트럼 분석기에서 측정된 최대 출력(dBm)
Grec: 측정 안테나의 증폭(dB)
L본: 수신 시스템 케이블 손실(dB)
Lpath: 자유 공간에서의 경로 손실
3.2.20. ||| 항법 장비의 가짜 방사 측정 방법
가짜 방사 측정은 다음 대역에서 수행됩니다:
• 108 MHz ~ 137 MHz
• 156 MHz ~ 162 MHz
• 406.0 MHz ~ 406.1 MHz
450 MHz부터 470 MHz까지
그림 9와 같은 검사 설비 도면에 따르면:
그림 9. 등방 방사 출력 동일 최대 전력 및 가상 방사 검사 설비 도면
4 ||| 关于管理的规定
406.0 MHz에서 406.1 MHz 대역을 사용하는 개인 위치 보고 무선 부표(PLB) 장치는 1.1 항에서 정한 규제 범위 내에 있는 경우 본 기준에 따른 규정을 준수해야 한다.
5. 단체 및 개인의 책임
5.1. 406.0 MHz에서 406.1 MHz 대역을 사용하는 개인 위치 보고 무선 부표(PLB) 장치에 대한 적합성 인증 및 공표를 수행하고 관련 국가 관리 기관의 감독을 받는 관련 조직과 개인은 현재 적용되는 규정에 따라 책임을 진다.
5.2. 관련 조직과 개인은 베트남 정부의 권한 있는 기관에 식별 코드 등록을 수행해야 한다.
6. 실행 조직
6.1. 통신국과 정보통신청은 이 기준에 따라 406.0 MHz에서 406.1 MHz 대역을 사용하는 개인 위치 보고 무선 부표(PLB) 장치의 관리를 지도하고 실시해야 한다.
6.2. 이 기준의 규정이 변경되거나 추가되거나 대체될 경우에는 새로운 문서에 따른 규정을 준수해야 한다.
부록 A
(규정)
환경 시험
A.1. 일반 요구사항
이 절의 환경 시험은 다른 검사 전에 수행되며 일반적인 검사 조건 하에서 수행되어야 한다. 단, 다른 지시가 있을 경우를 제외하고는 그러하다. PLB 부표는 정상 작동 상태여야 하지만 발신하지 않아야 한다. 단, 다른 지시가 있을 경우를 제외하고는 그러하다.
환경 시험은 이 기준에 따라 순서대로 수행되어야 한다. 단, 다른 지시가 있을 경우를 제외하고는 그러하다.
A.2. 온도 시험
A.2.1. 정의
이 시험은 장치의 열 저항성을 확인하여 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능을 유지할 수 있도록 한다.
A.2.2. 건조 열 처리
A.2.2.1. 시험 방법
장치를 실내 온도가 정상인 측정 용기에 배치한다. 그 다음 온도를 상승시키고 +70°C ± 3°C로 유지하며 10 시간에서 16 시간 동안 유지한다.
측정 용기의 온도 상승 및 감소 속도는 최대 1°C/분이다.
이 시간 후, 장치 내부의 온도 제어 장치를 켜고 측정 용기를 +55°C ± 3°C로 감소시킨다. 이 과정은 30 분 내로 완료되어야 한다.
그 다음 장치를 켜고 정상적으로 2 시간 동안 작동한다. 측정 용기는 +55°C ± 3°C로 2시간 30분 동안 유지된다. 마지막 30분 동안 장치의 품질을 검사한다.
시험 종료 후, 측정 용기는 실내 온도로 1시간 이상 감소되어야 한다. 장치는 다음 측정을 수행하기 전에 실내 온도와 습도 조건에서 최소 3시간 동안 배치되어야 한다.
A.2.2.2. 요구사항
품질 검사 요구사항이 충족되어야 한다.
A.2.3. 낮은 온도 시험
A.2.3.1. 시험 방법
장치를 실내 온도가 정상인 측정 용기에 배치한다. 그 다음 온도를 감소시키고 1종 PLB 부표는 -40°C ± 3°C, 2종 PLB 부표는 -30°C ± 3°C로 유지하며 10 시간에서 16 시간 동안 유지한다.
장치 내부의 온도 제어 장치를 켜고 실내 온도를 -20°C ± 3°C(2종 PLB 부표에 대해)로 조정한다. 이 과정은 25 분 ± 5 분 내로 완료되어야 한다.
실내 온도는 2 시간 동안 유지되어야 한다.
시험의 마지막 30분 동안 장치의 품질을 검사한다. 시험 종료 후, 측정 용기는 실내 온도로 1시간 이상 감소되어야 한다. 장치는 다음 측정을 수행하기 전에 실내 온도와 습도 조건에서 최소 3시간 또는 습기가 고르게 분포될 때까지 배치되어야 한다.
2.3.3.1. 정의
A.2.3.2. 요구사항
품질 검사 요구사항이 충족되어야 한다.
A.3. 진동 시험
A.3.1. 정의
이 시험은 장치의 진동 저항성을 확인하여 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능을 유지할 수 있도록 한다.
A.3.2. 시험 방법
장치는 진동 테이블에 설치된다.
장치가 진동 테이블의 전자기장에 의해 작동에 영향을 받지 않도록 해야 한다.
각 주파수 대역의 모든 주파수에서 직선 진동 형태의 진동을 5 Hz와 12.5 Hz 사이 ± 1.6 mm, 12.5 Hz와 25 Hz 사이 ± 0.38 mm, 25 Hz와 50 Hz 사이 ± 0.10 mm, 각각 ± 10% 오차를 포함하여 각 주파수 대역의 모든 8분의 1 주기를 충분히 겪도록 15분 이상 진동 시험을 수행해야 한다.
5 Hz와 12.5 Hz 사이 ± 1.6 mm ± 10% 오차
12.5 Hz와 25 Hz 사이 ± 0.38 mm ± 10% 오차
25 Hz와 50 Hz 사이 ± 0.10 mm ± 10% 오차
진동 테스트 중 공명 검사를 실시해야 한다. 공명이 발견되면 해당 주파수에서 설비를 공명 시간 동안 최소 2시간 동안 진동 테스트를 실시해야 한다. 테스트는 상호 직교한 방향으로 수평 평면에서 재실험되어야 함.
진동 시험 중 공명을 찾아야 한다. 만약 어떤 부분에서도 공명이 발견되면, 해당 주파수에서 2시간 이상의 진동 시험을 수행해야 한다. 진동 강도는 위와 같이 유지되어야 하며, 수평 평면에서 서로 직각인 방향으로 재시험이 이루어져야 한다.
진동 시험 전후에 PLB 부표의 품질을 검사해야 한다. 시험 종료 후, 기계적 손상을 검토해야 한다.
A.3.3. 요구사항
PLB 부표는 시험 중 자동 활성화되지 않아야 한다.
품질 검사 요구사항이 충족되어야 한다. 눈으로 확인 가능한 기계적 손상이 없어야 한다.
A.4. 충격 시험
A.4.1. 정의
이 시험은 장치의 충격 저항성을 확인하여 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능을 유지할 수 있도록 한다.
A.4.2. 시험 방법
PLB 부표는 시험 장치에 단단히 고정되고 다음과 같은 충격 검사를 받는다:
- 최고 가속도: 98 m/s²
- 충격 파형 폭: 16 ms
- 파형 모양: 반주기 사인파
- 충격 횟수: 4000회
충격 시험은 3번 수행되며, 각각 PLB 부표가 3축 중 하나에 고정된 상태에서 수행된다. 충격 시험 후에는 외부 기계적 검사와 품질 검사를 수행해야 한다.
A.4.3. 요구사항
PLB 부표는 시험 중 자동 활성화되지 않아야 한다.
품질 검사 요구사항이 충족되어야 한다. 눈으로 확인 가능한 기계적 손상이 없어야 한다.
A.5. 부식 시험
제조업체가 장치의 구성 요소 및 제조 원재료가 부식에 대한 영향으로부터 전기적 및 기계적 성능을 유지할 수 있음을 증명할 경우 이 시험은 필요하지 않을 수 있다.
A.5.1. 정의
이 시험은 장치의 부식 저항성을 확인하여 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능을 유지할 수 있도록 한다.
A.5.2. 시험 방법
조작 장치는 시험 과정 전체 동안 꺼져 있어야 한다. 소금 용액을 조작 장치에 분사하기 전에는 조작 장치를 35°C ± 2°C의 온도 조건에서 최소 2시간 동안 유지해야 한다. 주변 환경 온도는 35°C로 유지되며, 소금 용액은 포화 상태를 지속적으로 유지하기 위해 보충되어야 한다. 조작 장치가 설치된 방에서 소금 용액 분사 장치를 사용하며, 소금 용액의 성분은 표 A.1과 같다.
표 A.1. 소금 용액의 성분
|
MgCl |
26,5 |
G |
± 10% |
|
MgSO2 |
2,5 |
G |
± 10% |
|
CaCl4 |
3,3 |
G |
± 10% |
|
Na2 |
1,1 |
G |
± 10% |
|
KCl |
0,73 |
G |
± 10% |
|
Na2CO3 |
0,20 |
G |
± 10% |
|
증류수를 추가하여 1 리터의 용액을 만든다. |
0,28 |
G |
± 10% |
|
또한 5% NaCl 용액을 사용할 수 있다. 테스트에 사용되는 염은 고순도 NaCl(0.1% 요오드 및 0.3% 총 불순물)이다. |
|||
또한 5% NaCl 용액을 사용할 수 있다. 시험에 사용되는 소금은 고급 NaCl(0.1% 요오드와 0.3% 총 잔류물)이어야 한다.
용액은 소금 5부 ± 1부 무게를 증류수 또는 광물질 제거수 95부 무게에 녹이는 방법으로 제조한다.
용액의 pH는 20°C ± 2°C에서 6.5와 7.2 사이여야 한다. 이 범위 내에서 pH를 유지하기 위해 HCl 또는 NaOH를 추가하여 pH를 조정한다.
설비 전체 표면에 염수 분무를 1시간 동안 실시한다. 분무 후 설비는 40°C(±2°C)에서 7일간 보관되며 보관 중 습도는 90%와 95% 사이를 유지한다. 이 과정은 4회 반복된다.
소금 용액 분사를 마친 후 조작 장치는 실온 20°C ± 5°C에서 24시간 동안 건조되어야 하며, 그 다음 35°C에서 12시간 동안 다시 소금 분사를 진행한다. 시험 과정이 완료되고 실온에서 12시간 동안 건조된 후, 조작 장치는 시각적으로 검토되어야 하며, PLB 부력 장치의 자체 시험도 수행되어야 한다.
A.5.3. 요구 사항
금속 부품, 도료층, 재료, 또는 다른 시각적으로 변형되지 않고 부식되지 않은 부품이 있어야 한다.
밀폐된 경우, 조작 장치는 습기 침투 징후가 없어야 한다.
품질 검사 요구사항이 충족되어야 한다. 눈으로 확인 가능한 기계적 손상이 없어야 한다.
A.6. 추락 시험
A.6.1. 정의
이 시험은 조작 장치의 충격 저항성을 확인하여 전기적 및 기계적 기능을 보장한다.
A.6.2. 시험 방법
PLB 부력 장치는 추락 시험 중 꺼져 있어야 한다.
PLB 부력 장치는 최소 보관 온도에서 2시간 동안 유지한 후 -40°C에서 2시간 동안 유지해야 한다. 추락 시험은 5분 이내에 완료되어야 한다.
PLB 부력 장치의 가장 낮은 부분이 검사 표면에서 떨어뜨릴 때 1000 ± 10 mm 높이여야 한다. PLB 부력 장치는 검사 표면에 대해 각축을 따라 6번 떨어뜨려야 한다. 안테나는 보관 위치에 고정될 수 있다(있을 경우). 만약 PLB 부력 장치가 고정되지 않은 가방이나 비슷한 포장과 함께 제공된다면, 추락 시험 전에 PLB 부력 장치를 분리해야 한다.
검사 표면은 최소 두께 150 mm, 무게 30 kg 이상의 단단한 나무 판을 콘크리트 바닥 위에 놓아 구성되어야 한다.
A.6.3. 요구 사항
추락 시험 중 PLB 부력 장치가 작동하지 않아야 한다.
추락 시험이 완료된 후, 내부 및 외부 기계적 검사와 품질 검사를 실시해야 한다. 내부 기계적 검사는 열 충격 시험과 수중 잠김 시험 이후에 연기할 수 있다.
A.7. 열 충격 시험
A.7.1. 정의
이 시험은 조작 장치의 열 충격 저항성을 확인하여 전기적 및 기계적 기능을 보장한다.
A.7.2. 시험 방법
조작 장치는 공기 중에서 +65°C ± 3°C에서 1시간 동안 유지한 후, +20°C ± 3°C의 물 속에서 10cm 깊이(PLB 부력 장치의 최고점에서부터 수면까지 측정)에서 1시간 동안 담가진다.
시험 종료 후, 자체 시험을 실시한다.
A.7.3. 요구 사항
품질 검사 요구 사항을 충족해야 하며, 시각적으로 확인 가능한 손상이나 수분 침투가 없어야 한다.
A.8. 수중 잠김 시험
A.8.1. 정의
이 시험은 조작 장치의 수분 침투 저항성을 확인하여 전기적 및 기계적 기능을 보장한다.
A.8.2. 시험 방법
조작 장치는 10 kPa(1m 깊이에 해당)의 수압을 5분 동안 견딜 수 있어야 한다. 시험 종료 후, 자체 시험을 실시한다.
A.8.3. 요구 사항
품질 검사 요구 사항을 충족해야 하며, 시각적으로 확인 가능한 손상이나 수분 침투가 없어야 한다.
A.9. 부력 시험
A.9.1. 정의
부력 시험은 1종 PLB 부력 장치에만 적용된다.
如果制造商能够提供足够的证据证明组件、材料等在连续太阳辐射影响下仍能保持确定的电气和机械性能,则可以省略此测试。
A.9.2. 시험 방법
PLB 부력 장치를 물에 담근다.
다음 두 방법 중 하나를 사용할 수 있다:
- 전체 PLB 부력 장치가 물에 잠긴 상태에서 부력력을 측정하고, 그 값을 중력으로 나눈 결과를 기록하거나,
- 물 위에 있는 부피와 물 아래에 있는 부피를 나누어 부력률을 계산하고, 그 결과를 기록한다.
A.9.3. 요구 사항
부력률 ≥ 5%.
부록 B
(규정)
암호화 방법
B.1. 암호화 프로토콜 식별
PLB 부력 장치는 다양한 방법으로 암호화되며, 국가 등록 관리자가 제공하는 다양한 프로토콜을 사용한다. 이러한 프로토콜은 형식 플래그, 프로토콜 플래그 및 사용된 프로토콜 코드를 통해 구분된다.
B.1.1. 형식 플래그, 프로토콜 플래그 및 국가 코드
- 형식 플래그, 프로토콜 플래그 및 국가 코드의 비트 위치는 모든 프로토콜에서 일치하며, 다음과 같이 PDF-1의 짧은 및 긴 메시지에서 정의된다:
비트 25: 형식 플래그(F)
비트 26: 프로토콜 플래그(P)
비트 27부터 비트 36: 국가 코드
- 형식 플래그(비트 25)는 짧은 메시지 또는 긴 메시지에 다음과 같이 암호화된다:
F = 0 짧은 형식
F = 1 긴 형식
- 프로토콜 플래그(비트 26)는 암호화된 데이터의 구조를 결정하는 프로토콜 유형을 나타내며, 다음과 같이 정의된다:
P = 0 표준 위치 프로토콜, 국가 위치 프로토콜
P = 1 사용자 프로토콜 또는 사용자 위치 프로토콜
- 국가 코드는 비트 27부터 비트 36까지의 이진 숫자로 표현된 세 자리의 십진 숫자이며, 국제 전신 연맹의 해양 식별 번호(MID)에 기반한다. 베트남의 국가 코드는 574이다.
B.1.2. 프로토콜 코드
- 프로토콜 코드:
각 암호화된 프로토콜은 다음과 같은 프로토콜 코드로 식별된다:
+ 비트 37부터 비트 39까지의 3비트 코드: 사용자 프로토콜 또는 사용자 위치 프로토콜
+ 비트 37부터 비트 40까지의 4비트 코드: 표준 위치 프로토콜, 국가 위치 프로토콜, 서비스 라인 피드백 위치 프로토콜, 테스트 위치 프로토콜
표 B.1은 각 암호화된 프로토콜을 식별하기 위한 형식 플래그와 프로토콜 플래그의 조합을 보여준다.
표 B.1. 프로토콜 플래그와 형식 플래그의 조합
|
형식 플래그(비트 25)
프로토콜 플래그(비트 26) |
0 (짧은 메시지) |
1 (긴 메시지) |
|
0 (비트 37부터 비트 40의 프로토콜 코드) |
사용하지 않음 |
표준 위치 프로토콜 국가 위치 프로토콜 서비스 라인 피드백 트래픽 반응 위치 프로토콜 |
|
1 (비트 37부터 비트 39까지의 프로토콜 코드) |
사용자 프로토콜 |
사용자 프로토콜 사용자 위치 프로토콜 |
- PLB 부표는 다음 두 그룹 중 하나의 프로토콜로 암호화됩니다:
+ 사용자 프로토콜(시리얼 번호 사용자 프로토콜, 테스트 사용자 프로토콜, 궤도 프로토콜 및 국가별 사용자 프로토콜을 포함함).
+ 위치 프로토콜(사용자 위치 프로토콜, 표준 위치 프로토콜, 국가 위치 프로토콜, 서비스 라인 피드백 트래픽 반응 위치 프로토콜 및 테스트 위치 프로토콜을 포함함).
표 B.2. PLB 부표를 위한 사용자 프로토콜 및 사용자 위치 프로토콜 코드 할당 표
|
프로토콜 |
비트 37 - 비트 39 |
|
1. 시리얼 번호 사용자 프로토콜 비트 40부터 비트 42 (= 110)은 PLB 부표의 시리얼 번호 식별을 위해 사용됨 비트 43 = 0: 국가별 사용을 위한 식별 시리얼 번호 비트 43 = 1: 식별 데이터는 C/S 유형 인증 번호를 포함함 |
011 |
|
2. 테스트 사용자 프로토콜 |
111 |
|
3. 궤도 프로토콜 |
000 |
|
4. 국가별 사용자 프로토콜 |
100 |
|
주석: (F = 0, P = 1) 단축 메시지; (F = 1, P = 1) 긴 메시지 |
|
표 B.3. PLB 부표를 위한 표준 위치 프로토콜, 국가 위치 프로토콜, 서비스 라인 피드백 트래픽 반응 위치 프로토콜, 테스트 위치 프로토콜 코드 할당 표
|
프로토콜 |
비트 37 - 비트 40 |
|
|
1. PLB 부표를 위한 표준 위치 프로토콜. |
0111 |
|
|
2. PLB 부표를 위한 국가 위치 프로토콜. |
1011 |
|
|
3. 서비스 라인 피드백 트래픽 반응 위치 프로토콜. 비트 41부터 비트 42는 부표 유형을 식별하기 위해 사용되며 (= 10) PLB 부표를 식별함. |
1101 |
|
|
4. 테스트 위치 프로토콜 |
a. 표준 테스트 위치 프로토콜. |
1110 |
|
|
b. 국가 테스트 위치 프로토콜. |
1111 |
|
주석: (F = 1, P = 0) 긴 메시지. |
||
B.2. 사용자 프로토콜
PLB 부표는 시리얼 번호 사용자 프로토콜, 테스트 사용자 프로토콜, 궤도 프로토콜 및 국가별 사용자 프로토콜에 따라 암호화됩니다.
B.2.1. 시리얼 번호 사용자 프로토콜 구조
- 시리얼 번호 사용자 프로토콜은 다음과 같은 구조를 가집니다:
비트 25는: 형식 플래그 (= 0);
비트 26는: 프로토콜 플래그 (= 1);
비트 27부터 비트 36는: 국가 코드;
비트 37부터 비트 39는: 시리얼 번호 사용자 프로토콜 코드 (= 011);
비트 40부터 비트 42는: 시리얼 번호로 암호화된 PLB 부표 유형 (= 110);
비트 43는: C/S 유형 인증 플래그;
비트 44부터 비트 63는: 시리얼 번호;
비트 64부터 비트 73는: 모두 0 또는 국가 사용;
비트 74부터 비트 83는: C/S 유형 인증 번호 또는 국가 사용;
비트 84부터 비트 85는: 보조 무선 위치 장치 유형;
- 비트 40부터 비트 83는 식별 데이터를 암호화하며, 프로토콜 플래그, 국가 코드, 부표 프로토콜 코드와 함께 비트 84부터 비트 85는 각 부표에 고유한 식별 번호를 생성합니다. 즉, 15 Hex ID입니다.
- 비트 43은 C/S 유형 인증 플래그로 암호화됩니다. 비트 43이 1로 설정되면:
+ 비트 64부터 비트 73은 모두 0 또는 국가 사용 및 관리를 지정해야 합니다.
+ 비트 74부터 비트 83은 C/S 유형 인증 번호를 암호화합니다. C/S 유형 인증 번호(C/S type approval certificate number)는 각 부표 유형이 Cospas-Sarsat 조직으로부터 승인받은 인증 번호입니다.
비트 43이 0으로 설정되면:
+ 비트 64부터 비트 83은 국가 사용 및 관리를 지정합니다.
- 비트 44부터 비트 63은 시리얼 번호 식별 코드를 지정하며, 이는 0에서 1048575(즉, 2^20-1)까지의 범위를 나타내며 이진수로 표현됩니다.
- 비트 84부터 비트 85는 보조 무선 위치 장치 유형을 지정하며 다음과 같이 사용됩니다:
00: 보조 무선 위치 장치 없음
01: 121.5 MHz
10: 해양 구조 및 구조용 9 GHz SART 응답 발신기
11: 다른 종류의 보조 무선 위치 장치
다른 종류의 보조 무선 위치 장치가 121.5 MHz 경로 안내 주파수를 사용하는 경우 01 코드를 사용합니다.
B.2.2. 테스트 사용자 프로토콜
테스트 사용자 프로토콜은 설명, 승인, 국가 테스트, 교육 등을 목적으로 사용됩니다. Cospas-Sarsat 운영 센터(MCC)는 권한 있는 기관으로부터 테스트 요청이 없는 한 이 프로토콜로 암호화된 메시지를 전송합니다.
테스트 사용자 프로토콜은 다음과 같은 구조를 가집니다:
- 비트 25는: 메시지 길이 플래그(단축 메시지 = 0, 긴 메시지 = 1)
- 비트 26는: 프로토콜 플래그 (= 1)
- 비트 27부터 비트 36는: 국가 코드
- 비트 37부터 비트 39는: 테스트 사용자 프로토콜 코드 (= 111)
- 비트 40부터 비트 85는: 국가 사용
B.2.3. 궤도 프로토콜
궤도 프로토콜은 시스템의 궤도 부표를 사용하므로 여기에서는 설명하지 않습니다.
B.2.4. 국가별 사용자 프로토콜
국가별 사용자 프로토콜은 국가 사용을 나타내는 몇 가지 데이터 필드를 포함하는 특별한 암호화 형식이며 각 국가 정부가 국가 코드 필드 내에서 암호화에 대해 규정하고 검토합니다.
국가별 사용자 프로토콜은 메시지 길이 플래그(비트 25)에 의해 단축 메시지 또는 긴 메시지로 지정되며, 긴 메시지의 경우 비트 86부터 비트 106과 비트 133부터 비트 144에 BCH 코드가 암호화되어야 합니다.
국가별 사용자 프로토콜은 다음과 같은 구조를 가집니다:
- 비트 25는: 메시지 길이 플래그(단축 메시지 = 0, 긴 메시지 = 1)
- 비트 26는: 프로토콜 플래그 (= 1)
- 비트 27부터 비트 36는: 국가 코드
- 비트 37부터 비트 39는: 국가별 사용자 프로토콜 코드 (= 100)
- 비트 40부터 비트 85는: 국가 사용
- 비트 86부터 비트 106는: 21비트 BCH 코드
- 비트 107부터 비트 112는: 국가 사용
- 비트 113부터 비트 132는: 국가 사용(긴 메시지)
- 비트 133부터 비트 144는: 12비트 BCH 코드(긴 메시지)
부표가 활성화될 때 비트 1부터 비트 106의 메시지 내용은 고정되어 있으며, 비트 107 이후의 내용은 규칙에 따라 변경될 수 있으며, 12비트 BCH 코드는 다시 계산되며 이러한 변경은 20분 내에 최대 1회만 이루어질 수 있습니다.
Cospas-Sarsat 시스템을 통해 국가별 사용자 프로토콜로 암호화된 경고 메시지는 16진수 데이터만 포함되며, 메시지 내용은 해당 국가 관리자가 해석할 수 있습니다.
B.2.5. 보호되지 않은 데이터 필드
보호되지 않은 데이터 필드는 비트 107부터 비트 112이며, 비상 코드 또는 국가별 사용자 데이터로 암호화되며 다음과 같이 표현됩니다:
- 비상 코드 또는 국가별 사용자 데이터가 수행되지 않거나 데이터가 입력되지 않은 경우 다음 기본 암호화가 사용됩니다:
+ 비트 107부터 비트 112까지 설정됩니다 (= 0)
- 비트 107은 비상 코드 데이터가 비트 109부터 비트 112에 정의되어 있는 경우 자동으로 값 = 1로 설정되어야 합니다.
+ 비트 108은 부표의 활성화 방법을 지정합니다:
+ 비트 108이 = 0으로 설정되면 손으로만 활성화되는 부표 유형(PLB 부표 필수)을 나타냅니다.
+ PLB 부표의 암호화 프로토콜은 해양용이 아닌 비상 코드를 사용합니다. 해양용이 아닌 비상 코드는 사용자가 비상 코드 필드(비트 109부터 비트 112)에 데이터를 입력할 수 있는 부표의 선택적 특성을 포함하며, 비트 109부터 비트 112에 데이터가 입력되면 비트 107은 자동으로 = 1로 설정되고 비트 109부터 비트 112는 표 B.4에 나열된 적절한 해양용이 아닌 비상 코드로 설정되어야 합니다.
표 B.4. 해양용이 아닌 비상 코드
|
비트 |
용도 |
|
109 |
불연성 (= 0); 연성 (= 1) |
|
110 |
의료 지원 필요 없음 (= 0); 의료 지원 필요 (= 1) |
|
111 |
무효화되지 않음 (= 0); 무효화됨 (= 1) |
|
112 |
대비 (= 0) |
- 비트 107이 (= 0) 설정된 경우, 비트 109부터 비트 112의 코드 (0001)부터 (1111)은 사용하는 국가에 따라 할당되며 국가 관리자의 프로토콜과 일치해야 합니다.
B.3. 위치 프로토콜
PLB 부표의 위치 프로토콜에는 부표 위치 데이터와 부표 식별 데이터가 부표에서 발생된 전송된 번호 메시지에 암호화되어 있습니다.
B.3.1. 위치 프로토콜 내의 정의 및 위치 데이터의 기본값
- 위치 데이터:
모든 위치 정보는 위도 또는 경도의 도, 분, 초로 암호화됩니다. 경도 및 위도 데이터는 사용 가능한 해상도로 반올림됩니다. 모든 반올림은 일반적인 반올림 규칙에 따라 수행됩니다. 예를 들어 해상도가 4인 경우 0.000부터 1.999는 0으로 반올림되고 2.000부터 3.999는 4로 반올림됩니다.
사용자 위치 프로토콜에서는 부표 위치가 PDF-2에서 실제 위치에 가깝게 암호화되어야 합니다.
표준 위치 프로토콜, 국가 위치 프로토콜, 서비스 라인 위치 피드백 프로토콜은 다음과 같이 암호화됩니다. 초기 원시 위치는 PDF-1에서 실제 위치에 가깝게 선택되어 암호화되고 PDF-2에서 암호화된 위치 보정은 실제 위치에서 PDF-1에서 암호화된 원시 위치를 뺀 값으로 계산됩니다.
PDF-1에서 암호화된 위치는 PDF-2에서 더 높은 해상도의 정보는 PDF-1에서 암호화된 위치에 대한 위도 및 경도 보정을 제공합니다.
PDF-1에 포함된 경도 및 위도 값은 방향과 상관없이 양수입니다. 보정은 PDF-2에서 보정 값을 더하거나 빼는 것으로 적용됩니다. 예를 들어:
경도 100°E + 보정 30' = 경도 100°30'E
경도 100°W + 보정 30' = 경도 100°30'W
경도 100°W - 보정 30' = 경도 99°30'W
- 보조 데이터:
위치 프로토콜 외에 필수 식별 데이터와 위치 데이터 외에 다음 보조 데이터가 제공됩니다.
+ 위치 데이터의 출처:
이 정보는 사용자 위치 프로토콜의 비트 107 또는 표준 위치 프로토콜 및 국가 위치 프로토콜의 비트 111에서 암호화되며 다음과 같이 이해됩니다:
"0" = 암호화된 위치 데이터는 외부 위치 장치에서 제공됩니다.
"1" = 암호화된 위치 데이터는 내부 위치 장치에서 제공됩니다.
+ 보조 무선 위치 장치 코드(네비게이션 장치):
표준 위치 프로토콜 및 국가 위치 프로토콜의 비트 112에서 121.5MHz 네비게이션 장치 데이터가 암호화됩니다:
"1" = 121.5MHz 보조 무선 위치 장치를 나타냅니다.
"0" = 다른 장치 또는 보조 무선 위치 장치가 없습니다.
그리고 사용자 위치 프로토콜의 비트 84부터 비트 85는 다음과 같이 암호화됩니다:
"00" = 보조 무선 위치 장치가 없습니다.
"01" = 121.5MHz 보조 무선 위치 장치.
"10" = 해양 9GHz (SART) 위치.
"11" = 다른 보조 무선 위치 장치.
- 위치 데이터의 기본값:
암호화된 모든 위치 데이터 필드에서 프로토콜 위치에 유효한 데이터가 없는 경우 기본값을 사용해야 합니다:
a) 각각의 각도 필드 비트는 "1"로 설정되며 북/남 플래그 비트, 동/서 플래그 비트는 "0"으로 설정됩니다.
b) 각각의 분 필드 비트는 "0"으로 설정되며 Δ 신호는 "1"로 설정됩니다.
c) 각각의 초 필드 비트는 "1"로 설정됩니다 (값 "1111" = 60초는 범위를 벗어납니다).
이 모델은 부표가 406.0MHz에서 406.1MHz 대역에서 자동 테스트 모드에서 메시지를 전송할 때 전송되어야 합니다.
B.3.2. 사용자 위치 프로토콜
이 프로토콜은 긴 메시지에서 비트 25 = 1 및 비트 26 = 1일 때만 허용됩니다. PDF-1 필드는 사용자 프로토콜에서 목 B.2에서 정의된 것과 동일합니다.
PDF-2 필드는 다음과 같이 정의됩니다:
- 비트 107: 암호화된 위치 데이터의 출처, 비트 107 = 0은 암호화된 위치 데이터가 외부 정보 소스에서 제공된다는 것을 의미하고 비트 107 = 1은 암호화된 위치 데이터가 부표 내부의 통합 정보 소스에서 제공된다는 것을 의미합니다.
- 비트 108부터 비트 119: 위도에 대한 12비트 정보, 다음을 포함합니다:
비트 108: 북/남 플래그 비트 (비트 108 = 0: 북위, 비트 108 = 1: 남위).
비트 109부터 비트 115: 0°부터 90°까지의 값, 1° 해상도.
비트 116부터 비트 119: 0'부터 56'까지의 값, 4' 해상도.
(이 필드의 기본값은 0 1111111 0000입니다).
- 비트 120부터 비트 132: 경도에 대한 13비트 정보, 다음을 포함합니다:
비트 120: 동/서 플래그 비트 (비트 120 = 0: 동경, 비트 120 = 1: 서경).
비트 121부터 비트 128: 0°부터 180°까지의 값, 1° 해상도.
비트 129부터 비트 132: 0'부터 56'까지의 값, 4' 해상도.
(이 필드의 기본값은 0 11111111 0000입니다).
B.3.3. 표준 위치 프로토콜
표 B.5. 표준 위치 프로토콜 구조 요약
|
비트 |
25 |
26 |
27-36 |
37-40 |
41-64 |
65-85 |
86 - 106 |
107 - 112 |
113 - 132 |
133-144 |
|
1 |
0 |
국가 코드 |
0111 |
식별 데이터 |
15분 해상도 위치 데이터 (21비트) |
21비트 BCH 코드 |
보조 데이터 |
4초 해상도 위치 데이터 (20비트) |
12비트 BCH 코드 |
- 비트 25 = 1, 비트 26 = 0.
- 비트 27부터 비트 36: 10비트 국가 코드 암호화.
- 비트 37부터 비트 40: (= 0111) 표준 위치 프로토콜은 PLB 부표를 위한 것입니다.
- 비트 41부터 비트 64: 24비트 식별 데이터가 사용되며 이를 암호화한다:
C/S 유형 인증 번호는 10비트(값 1에서 1023까지를 암호화)로 비트 41부터 비트 50에 위치하고, 시리얼 번호는 14비트(값 1에서 16383까지를 암호화)로 비트 51부터 비트 64에 위치한다.
C/S 유형 인증 번호(C/S type approval certificate number)는 각 유형의 부표가 코스파스-사르SAT 조직으로부터 승인받은 인증서 번호이다.
- 비트 65부터 비트 74: 위도 정보 10비트, 구체적으로:
비트 65: 북위/남위 플래그 비트(비트 65 = 0: 북위, 비트 65 = 1: 남위).
비트 66부터 비트 74: 0°부터 90°까지의 값, 15' 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 0 111111111이다).
- 비트 75부터 비트 85: 경도 정보 11비트, 구체적으로:
비트 75: 동경/서경 플래그 비트(비트 75 = 0: 동경, 비트 75 = 1: 서경).
비트 76부터 비트 85: 0°부터 180°까지의 값, 15' 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 0 1111111111이다).
- 비트 86부터 비트 106: BCH-1 21비트 오류 정정 코드.
- 비트 107부터 비트 110: 기본 비트로, 값은 1101이다.
- 비트 111: 비트 111 = 0은 PDF-1 필드에서 제공된 위치 데이터가 외부 GPS 장치로부터 제공되었음을 의미하며, 비트 111 = 1은 부표 내장 GPS 장치로부터 제공되었음을 의미한다.
- 비트 112: 비트 112 = 0은 부표에 121.5MHz 보조 장치가 없다는 것을 의미하며, 비트 112 = 1은 부표에 121.5MHz 보조 장치가 내장되어 있다는 것을 의미한다.
- 비트 113부터 비트 122: 위치 보정량 ∆ 위도, 구체적으로:
비트 113 = 0은 ∆ 값이 음수임을 의미하며, 비트 113 = 1은 ∆ 값이 양수임을 의미한다.
비트 114부터 비트 118: 0'부터 30'까지의 값, 1' 해상도로 표시된다.
비트 119부터 비트 122: 0"부터 56"까지의 값, 4" 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 1 00000 1111이다).
- 비트 123부터 비트 132: 위치 보정량 ∆ 경도, 구체적으로:
비트 123 = 0은 ∆ 값이 음수임을 의미하며, 비트 123 = 1은 ∆ 값이 양수임을 의미한다.
비트 124부터 비트 128: 0'부터 30'까지의 값, 1' 해상도로 표시된다.
비트 129부터 비트 132: 0"부터 56"까지의 값, 4" 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 1 00000 1111이다).
- 비트 133부터 비트 144: BCH-2 12비트 오류 정정 코드.
B.3.4. 국가 위치 프로토콜
표 B.6. 국가 위치 프로토콜 구조 요약
|
비트 |
25 |
26 |
27 - 36 |
37 - 40 |
41 - 58 |
59 - 85 |
86 - 106 |
107 - 112 |
113 - 126 |
127 - 132 |
133 - 144 |
|
1 |
0 |
국가 코드 |
1011 |
식별 데이터 |
2' 해상도 위치 데이터(27비트) |
21비트 BCH 코드 |
보조 데이터 |
4" 해상도 위치 데이터(14비트) |
부표 식별 추가 |
12비트 BCH 코드 |
- 비트 25 = 1, 비트 26 = 0.
- 비트 27부터 비트 36: 국가 코드.
- 비트 37부터 비트 40: (= 1011) PLB 부표를 위한 국가 위치 프로토콜.
- 비트 41부터 비트 58: 18비트 부표 식별 데이터를 암호화한 값, 해당 값을 관할 기관이 제공한다.
- 비트 59부터 비트 71: 13비트 위도 정보, 구체적으로:
비트 59: 북위/남위 플래그 비트(비트 59 = 0 - 북위, 비트 59 = 1 - 남위).
비트 60부터 비트 66: 0°부터 90°까지의 값, 1° 해상도로 표시된다.
비트 67부터 비트 71: 0'부터 58'까지의 값, 2' 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 0 1111111 00000이다).
- 비트 72부터 비트 85: 14비트 경도 정보, 구체적으로:
비트 72: 동경/서경 플래그 비트(비트 72 = 0 - 동경, 비트 72 = 1 - 서경).
비트 73부터 비트 80: 0°부터 180°까지의 값, 1° 해상도로 표시된다.
비트 81부터 비트 85: 0'부터 58'까지의 값, 2' 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 0 11111111 00000이다).
- 비트 86부터 비트 106: BCH-1 21비트 오류 정정 코드.
- 비트 107부터 비트 109: 기본 비트로, 값은 110이다.
- 비트 110: 추가 데이터 플래그 비트, 비트 110 = 1은 PDF-2 필드에서 ∆ 위치 데이터가 암호화되었다는 것을 의미하며, 비트 110 = 0은 PDF-2 필드가 국가에 의해 정의되었다는 것을 의미한다.
- 비트 111: 비트 111 = 0은 PDF-1 필드에서 제공된 위치 데이터가 외부 GPS 장치로부터 제공되었음을 의미하며, 비트 111 = 1은 부표 내장 GPS 장치로부터 제공되었음을 의미한다.
- 비트 112: 비트 112 = 0은 부표에 121.5MHz 보조 장치가 없다는 것을 의미하며, 비트 112 = 1은 부표에 121.5MHz 보조 장치가 내장되어 있다는 것을 의미한다.
- 비트 113부터 비트 119: 비트 110 = 1일 경우, ∆ 위도 위치 보정량, 구체적으로:
비트 113 = 0은 ∆ 값이 음수임을 의미하며, 비트 113 = 1은 ∆ 값이 양수임을 의미한다.
비트 114부터 비트 115: 0'부터 3'까지의 값, 1' 해상도로 표시된다.
비트 116부터 비트 119: 0"부터 56"까지의 값, 4" 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 1 00 1111이다).
비트 110 = 0인 경우 비트 113부터 비트 119는 국가에 의해 사용된다.
- 비트 120부터 비트 126: 비트 110 = 1일 경우, ∆ 경도 위치 보정량, 구체적으로:
비트 120 = 0은 ∆ 값이 음수임을 의미하며, 비트 120 = 1은 ∆ 값이 양수임을 의미한다.
비트 121부터 비트 122: 0'부터 3'까지의 값, 1' 해상도로 표시된다.
비트 123부터 비트 126: 0"부터 56"까지의 값, 4" 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 1001111이다).
비트 110 = 0인 경우 비트 120부터 비트 126은 국가에 의해 사용된다.
- 비트 127부터 비트 132: 부표 식별 추가 정보(국가에 의해 사용됨). 이 필드의 기본 값은 000000이다.
- 비트 133부터 비트 144: BCH-2 12비트 오류 정정 코드.
B.3.5. 서비스 라인 피드백 위치 프로토콜
표 B.7. 서비스 라인 피드백 위치 프로토콜 구조 요약
|
비트 |
25 |
26 |
27 - 36 |
37 - 40 |
41 - 42 |
43 - 58 |
59 - 85 |
86 - 106 |
107 - 112 |
113 - 126 |
127 - 132 |
133 - 144 |
|
1 |
0 |
국가 코드 |
1101 |
10 |
식별 데이터 |
2" 해상도 위치 데이터(27비트) |
21비트 BCH 코드 |
보조 데이터 |
4" 해상도 위치 데이터(14비트) |
부표 식별 추가 |
12비트 BCH 코드 |
- 비트 25 = 1, 비트 26 = 0.
- 비트 27부터 비트 36: 국가 코드.
- 비트 37부터 비트 40: (= 1101) 서비스 라인 피드백 위치 프로토콜을 위한 비트.
- 비트 41부터 비트 42: 부표 유형 식별을 위해 사용되며, (= 10) PLB 부표를 위한 비트.
- 비트 43부터 비트 58: 관할 기관이 제공하는 부표 식별 데이터를 암호화한 16비트 값.
- 비트 59부터 비트 71: 13비트 위도 정보, 구체적으로:
비트 59: 북위/남위 플래그 비트(비트 59 = 0 - 북위, 비트 59 = 1 - 남위).
비트 60부터 비트 66: 0°부터 90°까지의 값, 1° 해상도로 표시된다.
비트 67부터 비트 71: 0'부터 58'까지의 값, 2' 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 0 1111111 00000이다).
- 비트 72부터 비트 85: 14비트 경도 정보, 구체적으로:
비트 72: 동경/서경 플래그 비트(비트 72 = 0 - 동경, 비트 72 = 1 - 서경).
비트 73부터 비트 80: 0°부터 180°까지의 값, 1° 해상도로 표시된다.
비트 81부터 비트 85: 0'부터 58'까지의 값, 2' 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 0 11111111 00000이다).
- 비트 86부터 비트 106: BCH-1 21비트 오류 정정 코드.
- 비트 107부터 비트 109: 기본 비트로, 값은 110이다.
- 비트 110: 추가 데이터 플래그 비트, 비트 110 = 1은 PDF-2 필드에서 ∆ 위치 데이터가 암호화되었다는 것을 의미하며, 비트 110 = 0은 PDF-2 필드가 국가에 의해 정의되었다는 것을 의미한다.
- 비트 111: 비트 111 = 0은 PDF-1 필드에서 제공된 위치 데이터가 외부 GPS 장치로부터 제공되었음을 의미하며, 비트 111 = 1은 부표 내장 GPS 장치로부터 제공되었음을 의미한다.
- 비트 112: 비트 112 = 0은 부표에 121.5MHz 보조 장치가 없다는 것을 의미하며, 비트 112 = 1은 부표에 121.5MHz 보조 장치가 내장되어 있다는 것을 의미한다.
- 비트 113부터 비트 119: 비트 110 = 1인 경우, ∆ 위도 위치 보정량, 구체적으로:
비트 113 = 0은 ∆ 값이 음수임을 의미하며, 비트 113 = 1은 ∆ 값이 양수임을 의미한다.
비트 114: 위치 보정이 필요하지 않으면 0으로 설정.
비트 115: 분 값(0 또는 1).
비트 116부터 비트 119: 0"부터 56"까지의 값, 4" 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 1001111이다).
비트 110 = 0인 경우 비트 113부터 비트 119는 국가에 의해 사용된다.
- 비트 120부터 비트 126: 비트 110 = 1인 경우, ∆ 경도 위치 보정량, 구체적으로: 비트 120 = 0은 ∆ 값이 음수임을 의미하며, 비트 120 = 1은 ∆ 값이 양수임을 의미한다.
비트 121: 위치 보정이 필요하지 않으면 0으로 설정.
비트 122: 분 값(0 또는 1).
비트 123부터 비트 126: 0"부터 56"까지의 값, 4" 해상도로 표시된다.
(이 필드의 기본 값은 1001111이다).
비트 110 = 0인 경우 비트 120부터 비트 126은 국가에 의해 사용된다.
- 비트 127부터 비트 132: RLS 데이터
100000 RLM - 요청 유형 1만 요구
010000 RLM - 요청 유형 2만 요구
110000 RLM - 요청 유형 1과 유형 2 (기본값)
- 비트 133부터 비트 144: BCH-2 12비트 오류 정정 코드.
B.3.6. 시험 위치 프로토콜
모든 암호화 방법에 대한 시험 프로토콜은 비트 37부터 비트 39까지 (프로토콜 코드)가 "111"이며, 비트 40은 표준 시험 위치 프로토콜 (비트 40 = "0")과 국가 시험 위치 프로토콜 (비트 40 = "1")을 구분하기 위해 사용된다.
부록 C (참고)
측정 설정 도면
그림 C.1. 샘플 측정 위치
그림 C.2. 측정 설정
그림 C.3. 전파 방향과 수직인 안테나 측정
그림 C.4. 전파 방향과 수직이 아닌 안테나 측정
참고 문헌 목록
[1] C/S G.005: “COSPAS-SARSAT 406 MHz 베이컨 코드, 등록 및 유형 승인 가이드라인”.
[2] ETSI EN 302 152-1 V1.1.1 (2003-11) 유럽 표준 (통신 시리즈) 전자기적 호환성 및 라디오 스펙트럼 사항 (ERM); 위성 개인 위치 알림 수신기 (PLB) 406.0 MHz에서 406.1 MHz 주파수 대역에서 운용되는 기술 특성 및 측정 방법. 제 1부: 기술 특성 및 측정 방법.
[3] ETSI EN 300 066 V1.3.1: 전자기적 호환성 및 라디오 스펙트럼 사항 (ERM); 406.0 MHz에서 406.1 MHz 주파수 대역에서 운용되는 해양 위성 긴급 위치 표시 무선 수신기 (EPIRB) 기술 특성 및 측정 방법.
原始文件(PDF)
关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。
译本
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