통지 제 34/2015/TT-BTTTT "해상 이동통신용 선박용 직접 호출 번호 선택 수신기 국가 기술 규범에 관한 국가 기술 규범"을 발포함

통지 제 34/2015/TT-BTTTT는 정보통신부가 해상 이동통신용 선박용 직접 호출 번호 선택 수신기를 위한 MF, MF/HF 및 VHF 주파수대에서 작동하는 국가 기술 규범을 규정함. 본 통지는 2016년 7월 1일부터 효력이 발생함.

Document No.34/2015/TT-BTTTT
Document type시행규칙
Issuing authority과학기술부
Signed byNguyễn Bắc Son — Bộ trưởng
Updated24/06/2026
Sector정보통신
Issued date11/12/2015
Effective date01/07/2016
Expiry date
Status발효 중
✦ Smart summary

통지 제 34/2015/TT-BTTTT는 정보통신부가 해상 이동통신용 선박용 직접 호출 번호 선택 수신기를 위한 MF, MF/HF 및 VHF 주파수대에서 작동하는 국가 기술 규범을 규정함. 본 통지는 2016년 7월 1일부터 효력이 발생함.

Key points

  • MF, MF/HF 및 VHF 주파수대에서 작동하는 선박용 직접 호출 번호 선택 수신기는 진동 시험, 온도, 부식 등 환경 요구 사항을 충족해야 함
  • MF/HF 직접 호출 번호 선택 수신기의 호출 민감도는 -104 dBm에서 -96 dBm 사이여야 함
  • VHF 직접 호출 번호 선택 수신기의 호출 민감도는 -102 dBm에서 -95 dBm 사이여야 함
  • 채널 간 간섭 억제, 교차 변조 대응, 안테나로의 가짜 방사 요구 사항은 준수되어야 함
  • MF, MF/HF 및 VHF 주파수대에서 작동하는 선박용 직접 호출 번호 선택 수신기는 본 국가 기술 규범을 준수해야 함

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  • 긍정적인 영향: 정보 전송 장비의 효율성을 높여 해상 교통안전을 보장함
  • 부정적인 영향: 새로운 규범에 맞는 적절한 직접 호출 번호 선택 수신기 선택과 구매를 어렵게 할 수 있음

❓ Frequently asked questions

직접 호출 번호 선택 수신기는 어떤 주파수대에서 작동하나?

직접 호출 번호 선택 수신기는 MF, MF/HF 및 VHF 주파수대에서 작동해야 함

MF/HF 직접 호출 번호 선택 수신기의 호출 민감도는 얼마인가?

MF/HF 직접 호출 번호 선택 수신기의 호출 민감도는 -104 dBm에서 -96 dBm 사이임

VHF 직접 호출 번호 선택 수신기의 호출 민감도 요구사항은 무엇인가?

VHF 직접 호출 번호 선택 수신기의 호출 민감도는 -102 dBm에서 -95 dBm 사이임

MF/HF 직접 호출 번호 선택 수신기에 대한 기술 요구사항은 무엇인가?

채널 간 간섭 억제, 교차 변조 대응, 안테나로의 가짜 방사 요구 사항은 준수되어야 함

본 통지는 언제부터 효력이 발생하나?

본 통지는 2016년 7월 1일부터 효력이 발생함

Full text

통신부
통신
-----------------
사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복
--------------------------------------
번호: 34/2015/TT-BTTTT
하노이, 2015년 12월 11일

시행규칙

"국가 기술 규범에 대한선박용 직접 감시 선택 호출 장치 국가 기술 규범

MF, MF/HF 및 VHF 주파수 대역에서 운용되는해양 이동 통신 업무에 사용되는

선박용 직접 감시 선택 호출 장치

__________________________

법률 제2019호 통신 및 기술 규준법 제29조 6월 29일 2006;

통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함

직원에 관한 127/2007/CP 제2015.8.1호 정부령 정부는 법률 제2007.8.1호 「표준화 및 기술 규범에 관한 법률」 시행령 일부 규정을 세부적으로 규정하고 지시하기 위함증진 표준화 및 기술 규범 법률 일부 규정에 대한

정부가 2023년 4월 20일에 제정한 정부조직법에 의거증진 132/2013/NĐ-CP 2013년 10월 16일 정부령 정부는 정보통신부 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정함||| 육||| 대한 부처의 권한과 조직 구조에 관한 것 정보통신부

과학기술과 장관의 요청에 따라 ||| 기술,

통신 및 방송부 장관은 이 통지(통신 및 방송 전문직 직위 등급 승급 시험 또는 승급 평가 기준, 조건, 내용, 형식에 관한 것)를 발령한다. 선박용 직접 감시 선택 호출 장치 국가 기술 규범 MF, MF/HF 및 VHF 주파수 대역에서 운용되는 해양 이동 통신 업무에 사용되는 선박용 직접 감시 선택 호출 장치

조 1. 본 고시에 부속된 선박용 직접 감시 선택 호출 장치 국가 기술 규범(MF, MF/HF 및 VHF 주파수 대역에서 운용되는 해양 이동 통신 업무에 사용되는) (QCVN 97:2015/BTTTT)을 공포함

조 2. 본 통지는 2016년 7월 1일부터 효력이 발생합니다.

조 3. 정보통신부 장관, 과학기술과 장관, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 중앙 직할 시·도 정보통신국장 및 관련 단체와 개인은 본 고시를 준수해야 함./.

장관
(인)
NGUYỄN BẮC SƠN

QCVN 97:2015/BTTTT

선박용 직접 감시 선택 호출 장치 국가 기술 규범 (MF, MF/HF 및 VHF 주파수 대역에서 운용되는 해양 이동 통신 업무에 사용되는)

National technicaI reguation on shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling operating in the MF, MF/HF and VHF bands of maritime mobile 기관, 단체 (개인) 명: ...service

목 차

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

1.2. 적용 대상

1.3. 참조 자료

1.4. 용어 해설

1.5. 약어

2. 기술 규정

2.1. 요구사항 환경모 9d-CK/TSC2.1.1. 진동 시험

2.1.2. 온도 시험

2.1.3. 부식 시험

2.2. MF/HF 수신기

2.2.1. 호출 민감도

2.2.3. 채널 내 간섭 억제

2.2.2. 인접 채널 선택도

2.2.4. 교차 변조 응답

2.2.5. 가짜 응답 억제

2.2.6. 포화 저항 2.2.7. 동역 범위

2.2.8. 안테나로 방출되는 가짜 신호

2.2.9. 방사 가짜 신호

2.2.10. 수신 안테나 회로 보호

2.2.11. 스캔 효율

2.3. VHF 수신기

2.3.1. 호출 민감도

2.3.2. 인접 채널 선택성

2.3.3. 채널 내 간섭 억제

2.3.4. 교차 변조 응답

2.3.6. 포화 저항

2.3.7. 동역 범위

2.3.5. 가짜 응답 억제

2.3.8. 안테나로 방출되는 가짜 신호

2.3.9. 방사 가짜 신호

부록 A (규정) 선박용 직접 감시 선택 호출 장치 일반 요구사항

부록 B (규정) 측정 조건 규정

3. 관리에 관한 규정

4. 조직 및 개인의 책임

5. 실행 조직

(규정) 방사 측정 방법

QCVN 97:2015/BTTTT는 유럽 전송 기술 표준 연구소(ETSI)의 ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09)을 기반으로 작성되었습니다.

부록 공화국 QCVN 97:2015/BTTTT는 우정과학기술연구원이 작성하였고, 과학기술과가 검토하고 정보통신부가 34/2015/TT-BTTTT 고시를 통해 공포하였습니다.

참고 문헌 목록

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서문

technical

regulation on shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling operating in the MF, MF/HF and VHF bands of maritime mobile본 규범은 MF, MF/HF 및 VHF 주파수 대역에서 운용되는 선박용 직접 감시 선택 호출 장치에 대한 기술 요구사항을 규정합니다.11 12 2. 本通知废除工业贸易部2010年12月14日第41/2010/TT-BCT号通知第三、四、五、六、七、十七、十八条及第二十四条第一款、第二十五条第一款关于确定发电价格方法;发电价格框架的制定、发布程序和购电合同的审批程序的规定。|||

 

 

선박용 직접 감시 선택 호출 장치 국가 기술 규범 (MF, MF/HF 및 VHF 주파수 대역에서 운용되는 해양 이동 통신 업무에 사용되는)

HANOI 본 규범은 독립적인 장치 또는 선택 호출 장치에 통합된 장치 또는 무선 전화기에 통합된 선박용 직접 감시 선택 호출 장치에 적용됩니다. 통합 장치의 경우, 본 규범은 선박용 직접 감시 선택 호출 장치 부분에 대한 요구사항과 측정 방법만을 규정합니다.cất, hạ cánh본 규범은 베트남 영토 및 배타적 경제 수역 내에서 선박용 직접 감시 선택 호출 장치를 생산, 판매 및 사용하는 모든 조직 및 개인에게 적용됩니다. 기관, 단체 (개인) 명: ...service

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

ITU-T Recommendation E.161 (2001): “Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network”.

ITU-R Recommendation M.493-13: “Digital selective-calling system for use in the maritime mobile

service”.

1.2. 적용 대상

ISO 3791 (1976): “Office machines and data

1.3. 참조 자료

processing equipment - Keyboard layouts for numeric applications”.

IEC 61162-1 (2010): “Maritime navigation and radio communication equipment and systems - Digital inter 기관, 단체 (개인) 명: ...faces - Part 1: Single talker and multiple listeners”.

ETSI TR 100 028-1 v (m).4.1: “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mob

ile radio equipment characteristics; Part 1”.fITU-T Recommendation V.11 (1996): “Electrical characteristics for balanced double- currentinterchange circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbi

s”.1IEC 60417: “Graphical symbols for use on equipment”.cất, hạ cánhITU-R Recommendation M.541-9 (2004): “Operational procedures for the use of digital se

lective calling equipment in the maritime mobile4. 기업은 해당 장치에 대해 디지털 에너지 라벨을 선택할 수 있으며, 다른 형태의 라벨을 사용하여 에너지 라벨링을 수행할 수 있다.ETSI EN 300 338-2: “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for

generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the marite MF, MF/HF and/or VHF mobile 기관, 단체 (개인) 명: ...faces - Part 1: Single talker and multiple listeners”.

service; Part 2: C ass A/B DSC”. ITU-R Recommendation SM.332-4 (1978): “Selectivity of receivers”.cất, hạ cánhITU Regulations (2012). 기관, 단체 (개인) 명: ...1.4.1. 할당 주파수(assigned frequency)

수신기의 대역 중앙 주파수.

1.4.2. 연속 감시

1.4. 용어 해설

(continuous watch) 무선 통신을 계속 감시하되, 선박 수신 기능이 내부 통신이나 정기 점검으로 인해 일시적으로 중단되는 경우를 제외함.

1.4.3. F1B

정보를 수반하는 주파수 변조 방식으로, 자동 수신을 위한 주파수를 사용하지 않음. 1.4.4. G2B

정보를 수반하는 위상 변조 방식으로, 자동 수신을 위한 부보조 주파수를 사용함.

1.4.5. J2B

정보를 수반하는 단일 변조 방식으로, 자동 수신을 위한 부보조 주파수를 사용하며, 부보조 주파수는 최대 출력 전력 대비 40dB 미만으로 억제됨.

1.4.6. 성능 확인

(performance check)

요구 사항: 수신기 민감도 값에서 테스트 시, 오류 비율은 10

이하여야 함.

- MF 대역에서 표준 테스트 신호 1은 +11 dBng V;f- HF 대역에서 표준 테스트 신호 1은 +6 dB

- VHF 대역에서 표준 테스트 신호 2는 +6 dB-2 1.4.7. 직접 감시 수신기

||| - MF 대역의 표준 측정 신호 1은: +11 dB산업지역, 도시와의 거리||| V;

||| - HF 대역의 표준 측정 신호 1은: +6 dB산업지역, 도시와의 거리||| V;

||| - VHF 대역의 표준 측정 신호 2는: +6 dB산업지역, 도시와의 거리V.

||| 1.4.7. 실시간 수신기 (수신기 감시)

선택 호출 서비스를 위한 전용 수신기로, MF/HF 대역의 DSC 주파수, MF 대역의 2187.5kHz 주파수, 그리고 VHF 대역의 채널 70(156.525MHz)을 지속적으로 스캐닝 수신한다. MF/HF 대역에서는 스캐닝 수신기라고도 부른다. a.c

교류

1.5. 약어

교류

자동 증폭 조정

d.c

직류 (급전, 신호)

직류

Double Side Band

직류

전기 동력

시험 중인 장비

DSC

선택 호출

Digital Selective Calling

e.m.f

전기 동력

해양 안전 및 구조 시스템

EUT

측정 대상 장비

고주파 국제 해사기구

GMDSS

국제 해운

Global Maritime Distress and Safety System

HF

중간 주파수

중간 주파수

IF

LDPC

Intermediate Frequency

중간 주파수/고주파

중간 주파수와 고주파

국제 해운기구cất, hạ cánh조직

중간 주파수

중간 주파수

중간 주파수

중간 주파수/고주파

중간 주파수와 고주파

중간(M) 및 고주파(H) 주파수cất, hạ cánh중간(M) 및 고주파(H) 주파수cất, hạ cánh기호 오류율

r.m.s

유효값

root mean square

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

국제 해상생명안전협약

2.1. 환경 요구사항

다른 측정 요구 사항을 수행하기 전에 환경 시험이 이루어져야 한다.

SOLAS

국제 해상 생명안전 협약

다른 규정이 없는 한, 장비는 전압 표준을 사용하여 전기 측정을 수행하는 동안 전원에 연결되어 있어야 한다. 이러한 측정은 표준 전압으로 수행되어야 한다.f환경 시험은 수신기의 응답 민감도를 측정하여 평가된다. 이는 부록 B의 B.5 절에서 설명된 것과 같이 연결된 수신기의 성능 검사를 통해 이루어진다.

VHF

매우 높은 주파수

Very High Frequency

2. 기술 규정

이 측정은 장비가 진동에 노출되었을 때 기능적 성능 저하 또는 기계적 손상 없이 견딜 수 있는 능력을 결정한다.

2.1.1.2. 측정 방법

EUT(진동 방지 및 진동 제어 장치 포함)는 정상 상태에서 진동 테이블에 고정된다. 측정 장비는 진동 테이블 위에 놓이거나 탄성적으로 매달려 무게를 보상할 수도 있다. 진동 발생기에 의해 생성되는 전자기장의 부정적인 영향을 최소화하거나 제거하기 위한 조치가 필요하다.

장비는 모든 주파수 범위 내에서 수직 방향으로 사인파 진동을 견뎌내야 한다. 주파수 범위는 다음과 같다:

2.1.2. 온도 시험

2.1.1.1. 정의

- 5Hz부터 13.2Hz까지 ±1mm ±10% (13.2Hz에서 최대 가속도는 7m/s²)

- 13.2Hz부터 100Hz까지, 최대 가속도는 일정하게 7m/s²

주파수 스캔 속도는 EUT의 모든 구성 요소에서 공명을 감지할 수 있도록 충분히 느려야 한다.

진동 테스트 중에 공명이 발생하면 이를 찾아야 한다. 만약 EUT의 공명 값이 테이블에서 기준 값의 5배 이상의 Q값을 가지면, 각 공명 주파수에서 최소 2시간 동안 테스트를 수행해야 한다. Q값이 5 미만인 경우, 공명 주파수 중 하나에서만 테스트를 수행하면 된다. 공명이 발생하지 않는 경우, 30Hz에서만 테스트를 수행하면 된다.

각 테스트 주기는 2시간이며, 테스트 주기가 끝나기 전에 성능 검사를 수행해야 한다.2);

진동 테스트는 각각 수평 면과 직각인 방향에서 반복되어야 한다.2.

진동 테스트가 완료되면, 장비는 기계적 손상을 확인받아야 한다.

2.1.1.3. 요구사항

장비는 성능 검사 요구사항을 충족해야 한다.

눈으로 볼 수 있는 손상이 없어야 한다.

장비는 열 변화에 대한 영향을 견디어 기계적 특성과 전기 성능을 유지해야 한다.

측정실 내에서 테스트 장비의 온도가 상승하거나 하강하는 최대 속도는

/분이다.

2.1.2.1. 건조 열 테스트

2.1.3. 부식 시험

2.1.2.1.1. 정의

이 측정은 장비가 높은 온도에서 작동할 수 있는 능력을 확인한다. 1o공화국2.1.2.1.2. 측정 방법

EUT는 일반적인 온도와 습도를 갖는 실내에 설치되며, EUT와 온도 제어 장치가 작동된다. 그 후 실내 온도는 55°C ± 3°C까지 상승하고, 측정 시간 동안 10시간에서 16시간 동안 유지된다.

측정 시간이 끝나면, EUT는 성능 검사를 받아야 한다.

측정 중 실내 온도는 +55°C ± 3°C로 유지되어야 한다.

측정이 끝나면, EUT는 일반적인 실내 온도와 습도로 되돌려진다.

2.1.2.1.3. 요구사항 2.1.2.2. 뜨거운 환경 테스트 2.1.2.2.1. 정의

이 측정은 장비가 높은 온도와 습도에서 작동할 수 있는 능력을 확인한다.

2.1.2.2.2. 측정 방법

EUT는 일반적인 온도와 습도를 갖는 실내에 설치되며, 그 후 실내 온도는 +40°C ± 2°C까지 상승하고, 습도는 93% ± 3%까지 상승하며, 측정 시간 동안 3시간 ± 0.5시간 동안 유지된다. 이러한 온도와 습도 조건은 측정 시간 동안 10시간에서 16시간 동안 유지된다.

EUT 내의 기후 제어 장치는 측정 시간 동안 작동되어야 한다.

/분이다.

측정 시간이 끝나면, EUT는 실내에 남겨져 있으며, 실내 온도는 일반적인 온도로 1시간 이상 되돌려진다.산업지역, 도시와의 거리

측정이 끝나면, EUT는 일반적인 실내 온도와 습도로 되돌려진다.

2.1.2.2.3. 요구사항 2.1.2.3. 낮은 온도 테스트

2.1.2.3.1. 정의

이 측정은 장비가 낮은 온도에서 작동할 수 있는 능력을 확인한다. 이 측정은 또한 장비가 낮은 온도 환경에서 시작할 수 있는 능력을 확인한다.

2.1.2.3.2. 측정 방법 EUT는 일반적인 온도와 습도를 갖는 실내에 설치되며, 그 후 실내 온도는 -15°C ± 3°C까지 하강하고, 측정 시간 동안 10시간에서 16시간 동안 유지된다.

EUT 내의 기후 제어 장치는 측정 시간 동안 작동되어야 한다.

측정 시간이 끝나면, EUT는 실내에 남겨져 있으며, 실내 온도는 일반적인 온도로 1시간 이상 되돌려진다.

측정이 끝나면, EUT는 일반적인 실내 온도와 습도로 되돌려진다.

2.1.2.3.3. 요구사항

이 측정은 제조사가 해당 요구사항을 충족하는 부품, 재료 및 조립에 대한 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우 수행할 필요가 없다.

/분이다.

이 측정은 장비가 염분 환경에 노출되었을 때 물리적 특성을 유지할 수 있는 능력을 확인한다. 측정 주기는 서비스 조건에 대한 누적 효과를 생성한다.

2.1.3.2. 측정 방법

||| 이 측정은 장치가 낮은 온도에서 작동할 수 있는 능력을 확인한다.

||| 이 측정은 또한 장치가 낮은 온도 환경에서 시작할 수 있는 능력을 검사한다.

||| 2.1.2.3.2. 측정 방법

||| EUT는 일반 온도와 상대 습도를 가진 측정실에 설치된다.|||||| 온도는 그 후 -15 ||| °C ± 3 °C로 감소되고 유지되며, 10 시간에서 ||| 16 시간 사이의 주기를 거친다. EUT의 기후 제어 장치는 측정 동안 계속 작동된다.

||| EUT는 약 30분 또는 제조사가 지정한 시간 후에 작동되며, 최소 2시간 동안 지속적으로 작동되어야 하며, 이 기간 동안 EUT의 성능이 검사되어야 한다.

||| 측정 동안 측정실의 온도는 -15°C ± 3 °C로 유지되어야 한다.

||| 측정이 끝나면, EUT는 측정실의 일반 온도와 상대 습도로 되돌려진다.

||| 2.1.2.3.3. 요구 사항

/분이다.

2.2. MF/HF 수신기

||| 제조사가 해당 구성 요소, 재료 및 조립이 이러한 요구 사항을 충족하는 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우 이 측정을 수행할 필요가 없다.

2.1.3.1. 정의

||| 이 측정은 장치가 염수와 직접 접촉했을 때 물리적 특성이 저하되지 않는 능력을 확인한다. ||| 지속되는 효과를 생성하는 주기적인 측정이 서비스 조건에 대해 점진적인 영향을 미친다.cất, hạ cánh ||| 2.1.3.2. 측정 방법

||| 샘플 클록

EUT은 측정실에 설치되어 일반 온도에서 2시간 동안 소금 용액을 분사된다. 소금 용액은 무게비로 5±1의 NaCI 95%와 증류수를 혼합한다.

분사가 끝나면 EUT는 40°C ± 2°C의 온도를 유지하는 실내에 배치된다. ||| 실내의 상대 습도는 90% - 95% 사이여야 하며, 이 상태는 7일간 지속된다.

EUT는 소금 용액 분사를 4회 반복하며 각 분사는 2시간이고, 각 분사 후 7일간 저장된다.

측정 과정이 완료되면 EUT는 시각적으로 점검되고 성능 검사를 수행해야 한다.

2.1.3.3. 요구사항

기기의 금속 부분은 손상이나 과도한 부식이 없어야 한다.

/분이다.

2.2.1. 호출 민감도

2.2.3. 채널 내 간섭 억제

2.2.1.1. 정의

수신기의 감도 ||| 정해진 RF 입력 신호 수준에서, 수신기 출력의 비트 오류율이 10보다 작거나 같아야 한다.-2.

2.2.1.2. 측정 방법

측정 신호의 배치는 부록 B의 항 B.5에 따른다.

표준 측정 신호 1(부록 B 항 B.7.1)을 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에 따라 입력한다:

MF의 경우, 일반 조건에서는 +5 dB산업지역, 도시와의 거리V, 한계 조건에서는 +11 dB산업지역, 도시와의 거리V의 입력 신호 수준이 적용된다.

HF의 경우, 일반 조건에서는 0 dB산업지역, 도시와의 거리V, 한계 조건에서는 +6 dB산업지역, 도시와의 거리V의 입력 신호 수준이 적용된다.

출력의 비트 오류율은 부록 B 항 B.8에 설명된 방법으로 결정된다. 측정은 일반 조건(부록 B 항 B.3 참조)과 한계 조건(부록 B 항 B.4.1 및 B.4.2 동시 적용)에서 수행된다.

MF/HF 장비의 경우, 표준 측정 신호 1은 부록 B 항 B.6.2에 명시된 주파수에서 일반 조건에서만 반복 입력된다.

측정은 일반 조건에서 정격 주파수 ± 10 Hz에서 반복되어야 한다.

2.2.1.3. 제한 재발급 비트 오류율은 10보다 작거나 같아야 한다.

2.2.2.2. 측정 방법

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.2.2. 인접 채널 선택도

2.2.2.1. 정의

원하지 않는 신호의 입력 수준은 60 dB

원하지 않는 신호는 원하는 신호 주파수 대비 +500 Hz의 비모디ulado 신호여야 한다.

측정 신호의 배치는 부록 B의 항 B.5에 따른다.

출력의 비트 오류율은 부록 B 항 B.8에 설명된 방법으로 결정된다.산업지역, 도시와의 거리V.

원하지 않는 신호는 원하는 신호 주파수 대비 -500 Hz의 비모디ulado 신호로 반복 측정된다.산업지역, 도시와의 거리V.

2.2.2.3. 제한

같은 채널 간섭 억제는 수신기가 원하는 신호를 원하지 않는 신호와 함께 같은 주파수에서 수신할 수 있는 능력을 의미한다.

2.2.3.2. 측정 방법

같은 채널 간섭 억제는 수신기가 원하는 신호를 원하지 않는 신호와 함께 같은 주파수에서 수신할 수 있는 능력을 의미한다.

원하는 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.2.4. 교차 변조 응답

2.2.3.1. 정의

20 dB

원하지 않는 신호는 비모디ulado 신호여야 한다.

측정 신호의 배치는 부록 B의 항 B.5에 따른다.

원하지 않는 신호의 입력 수준은 14 dB 출력의 비트 오류율은 부록 B 항 B.8에 설명된 방법으로 결정된다.산업지역, 도시와의 거리V.

2.2.3.3. 제한

RF 교차 변조 응답은 주어진 신호 수준과 주파수에서 두 개의 원하지 않는 신호로부터 생성된 교차 변조 성분을 억제하는 정도를 나타내며, 이는 비트 오류율이 10인 값으로 표현된다.산업지역, 도시와의 거리V.

2.2.4.2. 측정 방법

수신기 입력에 연결되는 신호는 부록 B 항 B.5에 따른다.

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.2.5. 가짜 응답 억제

2.2.4.1. 정의

원하는 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은-2.

두 개의 원하지 않는 신호 모두 비모디ulado 신호이며, 같은 수준인 +70 dB

V이다. 두 신호 중 어느 것도 원하는 신호 주파수에서 30 kHz 이하의 범위에 있지 않아야 한다.

출력의 비트 오류율은 부록 B 항 B.8에 설명된 방법으로 결정된다. 출력의 비트 오류율은 부록 B 항 B.8에 설명된 방법으로 결정된다.산업지역, 도시와의 거리V.

2.2.4.3. 제한산업지역, 도시와의 거리2.2.5. 가짜 응답 억제u가짜 응답 억제는 수신기가 원하는 신호와 수신기 밴드 외부 ±3 kHz 범위의 원하지 않는 신호를 구별할 수 있는 능력을 의미한다.

2.2.5.2. 측정 방법

제조사는 검사 기관에 다음 정보를 제공해야 한다. 블록 다이어그램, 신호 연결 구조.

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

헤테로다인 원리를 사용하여 설계된 장비의 경우 다음 정보를 제공해야 한다:

전송기 활성화 시간(t

- 사용된 IF 주파수;

- 장비에서 사용된 내부 진동자 주파수;

- 첫 번째 변환 전에 필터 배열.

아날로그-디지털 변환 기술을 사용한 장비의 경우 다음 정보를 제공해야 한다:

- RF 주파수 또는 IF 주파수에서 직접 샘플링 여부;

- 샘플링 주파수.

부록 B 항 B.5.1에 따라 두 개의 측정 신호를 수신기 입력에 연결하고 AGC는 활성화 상태여야 한다.

원하는 신호는 부록 B 항 B.7에 따라 적절한 주파수에서 부록 B 항 B.6에 따라 적용된다.

원하는 신호 수준은 20 dB

원하지 않는 신호 수준은 90 dB

이며 비모디ulado 신호여야 한다.

장비는 9 kHz부터 2 GHz까지의 주파수 범위에서 작동해야 하며, 정격 주파수 ±3 kHz 범위는 제외된다.

다음 공식은 가짜 응답 주파수를 계산하는데 사용될 수 있으며, 가이드라인으로 활용될 수 있다:산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m.

- 헤테로다인 원리를 사용한 장비의 경우:산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m 가짜

= (1-n)/m

if

- n/m

f수신m과 n은 -5에서 +5 사이의 정수이다. x f가짜 응답 주파수는 모든 변환 주파수(IF1, IF2, ...)에 적용될 수 있다. - 아날로그-디지털 변환 기술을 사용한 장비의 경우: x f수신cất, hạ cánhm -

n/m x f

샘플 클록

- 헤테로다인 원리와 디지털 기술을 동시에 사용한 장비의 경우, 위 두 공식을 고려해야 한다.

f수신 = f출력의 비트 오류율을 결정한다./측정은 일반 조건(부록 B 항 B.3 참조)에서 수행된다. 2.2.5.3. 제한기관, 단체 (개인) 명: ...||| - 동시에 이방성 원리와 디지털 기술을 사용하는 장비에 대해서는 위의 두 공식을 고려해야 한다.

n/m x f

||| 출력에서 오류 비율을 결정한다.

||| 측정은 일반 조건(B.3 절, 부록 B 참조)에서 이루어진다.

||| 2.2.5.3. 한계

||| 스캐닝 성능은 수신기가 200비트 샘플 마커에서 20비트 앞서 도착한 호출을 정확하게 받고 6개의 주파수를 스캔하면서 다른 모든 신호와 잡음은 무시하는 능력을 의미한다.

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.2.8. 안테나로 방출되는 가짜 신호

2.2.6.1. 정의

방해 저항은 수신기의 능력으로 정의되며, 지정된 주파수 명시 주파수 ±3kHz에서 ±20kHz 범위 내에서 원하는 신호와 원하지 않는 신호를 구분할 수 있는 능력을 의미한다.

2.2.6.2. 측정 방법

부록 B의 B.5.1 항에 따라 두 개의 측정 신호가 수신기 입력 단자로 배치된다. 자동 증폭 제어 장치는 작동 상태에 있다.

원하는 신호는 부록 B의 B.7 항에 설명되어 있다. 부록 B의 적절한 주파수를 사용하여 설정한다.

다음 공식은 가짜 응답 주파수를 계산하는데 사용될 수 있으며, 가이드라인으로 활용될 수 있다:산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m.

- 헤테로다인 원리를 사용한 장비의 경우:산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m 이 신호는 변조되지 않은 신호이다.

준수 장비는 지정된 주파수 ±3kHz에서 ±20kHz 범위에서 작동한다.

측정 지침:

- 원하지 않는 신호는 500Hz 주기로 변화한다.

- 출력 오류 비율을 결정한다.

- 일반 측정 조건(부록 B의 B.3 항 참조)에서 측정을 수행한다.

2.2.6.3. 한계

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.2.9. 방사 가짜 신호

2.2.7.1. 정의

장치의 동역 범위는 무선 주파수 입력 신호의 최소값부터 최대값까지의 값 범위이며, 이 범위 내에서 수신기 출력의 오류 비율이 규정된 값보다 높아지지 않아야 한다.

2.2.7.2. 측정 방법

수신기 입력 단자에 신호를 연결해야 하는 것은 부록 B의 B.5 항에 따른다.

부록 B의 B.6.1 항에 명시된 적절한 주파수에서 표준 측정 신호 1이 수신기 입력 단자에 적용된다. 원하는 신호의 수준은 80dB이다.산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m.

출력의 오류 비율은 부록 B의 B.8 항에 설명된 대로 결정된다.

주석: 최소 신호 수준 조건에서의 오류 비율은 2.2.1 항의 규정을 따르는다.

2.2.7.3한계

오류 비율은 10-2.

2.2.10. 수신 안테나 회로 보호

2.2.8.1. 정의

안테나로 인도되는 가짜 방사물은 기기 내에서 생성되고 안테나 출력으로 전송되는 모든 주파수의 구성 요소이다.

2.2.8.2. 측정 방법

수신기 입력 단자는 가상 안테나에 연결되어야 하며, 가상 안테나는 50Ω의 저항을 가지며, 가상 방사물은 선택적 분석 장치를 사용하여 측정된다. 가상 방사물의 구성 요소의 효과적인 값이 계산되어야 한다.

측정은 9kHz에서 2GHz까지의 주파수 범위 전체에서 수행되어야 한다.

선택적 분석 장치의 대역폭은 다음과 같다:

- 9kHz에서 150kHz까지 200Hz;

- 150kHz에서 30MHz까지 9kHz에서 10kHz;

- 30MHz에서 1GHz까지 100kHz에서 120kHz;

- 1GHz 이상의 주파수 대역에서 1MHz.

분리기는 피크 분리기를 사용해야 한다.

2.2.8.3. 한계

각각의 가상 방사물 구성 요소의 전력은 2nW를 초과해서는 안 된다.

2.2.11. 스캔 효율

이 측정은 기부 기지국과 반복 기지국 장치 모두에 적용될 수 있으며, 측정은 측정 대상 장치의 표준 구성에서 수행되어야 합니다.

가상 방사물 방사는 기기의 외부와 구조물에 의해 발생되는 모든 주파수에서 발생하는 방사물 구성 요소이다. 2.2.9.2. 측정 방법

부록에 따라 선택된 측정 위치에서, 기기는 제조사가 공표한 일반적인 사용 위치 근처에 설치된 절연 받침대 위에 특정 높이로 설치되어야 한다.

측정 안테나는 세로 극성으로 방향을 맞추고, 측정 안테나의 길이는 현재 수신기의 주파수에 맞게 선택되어야 한다. 공화국측정 안테나의 출력을 측정할 수신기에 연결한다.

수신기를 무 변조 모드로 켜고, 측정할 수신기의 주파수를 30MHz에서 2GHz까지의 범위에서 조정한다. 수신기의 대역폭은 2.2.7.2 항에 따라 적용된다. 각 주파수에서 가상 방사물 구성 요소가 발견되면:

a. 측정 안테나의 높이를 규정된 범위 내에서 조정하여 수신기가 최대 신호 수준을 수신할 때까지;

b. 그 다음, 수평 평면에서 수신기를 360° 회전하여 수신기가 최대 신호 수준을 수신할 때까지;

c. 수신기가 수신한 최대 신호 수준을 기록한다;

d. 수신기를 부록 C에 따라 대체 안테나로 교체한다;

e. 대체 안테나는 세로 극성을 따라 방향을 맞추고, 대체 안테나의 길이는 수신된 가상 구성 요소의 주파수에 맞게 조정한다;cất, hạ cánh f. 대체 안테나를 보정된 신호 생성기로 연결한다;

g. 보정된 신호 생성기의 주파수를 수신된 가상 구성 요소의 주파수로 설정한다;

h. 필요하다면, 수신기 입력 감쇠기를 조정하여 수신기의 민감도를 향상시킨다;

i. 측정 안테나의 높이를 규정된 범위 내에서 조정하여 최대 신호 수준을 수신하도록 한다;

j. 대체 안테나의 입력 신호 수준을 조정하여 수신기의 출력이 가상 구성 요소 측정 시 기록된 신호 수준과 동일하도록 한다. 이는 수신기 입력 감쇠기 설정 변경에 따른 조정이 필요하다;

k. 대체 안테나 입력 신호 수준을 전력 단위로 기록하며, 이는 수신기 입력 감쇠기 설정 변경에 따른 조정이 필요하다; l. 측정 안테나와 대체 안테나를 각각 수평 극성으로 방향을 맞춘 후 다시 측정을 수행한다;

가상 구성 요소의 효과적인 방사 전력 값은 두 개의 측정된 전력 값 중 더 큰 값이며, 이는 안테나의 이득 증가에 따른 조정이 필요하다.

2.2.9.3. 한계

가상 방사물의 전력은 아래 표에서 제공된 값보다 높아서는 안 된다.cất, hạ cánh 표 1 - 가상 방사물 한계 값

주파수

m. 대역 재발급 30MHz에서 156MHz

156MHz에서 165MHz

-74dBm.

165MHz에서 1GHz

1GHz에서 2GHz t2.2.10.1. 정의

한계 값

수신기 안테나 입력 회로의 보호는 안테나 입력 회로가 지정된 시간 동안 큰 전압을 견딜 수 있는 능력을 보장한다.

-57dBm

2.2.10.2. 측정 방법

100kHz에서 27.5MHz 범위 내의 임의 주파수에서 30V ≈ 150dB

Vrms의 무 변조 RF 측정 신호를 수신기 안테나 입력 단자로 15분 동안 적용한다. 그 후 신호를 제거하고 EUT는 성능 검사를 수행한다.

-57dBm

2.2.10.3. 한계

-47dBm

2.3. VHF 수신기

수신기는 손상되지 않고 성능 검사 요구 사항을 충족해야 한다.

2.2.11.1. 정의

스캔 효율성은 수신기가 200비트 샘플에서 20비트 앞서 도착한 호출을 정확하게 수신할 수 있는 능력을 의미하며, 이는 다른 모든 신호와 잡음은 무시하면서 동시에 6개의 주파수를 스캔하는 동안 이루어진다.

V이다. 두 신호 중 어느 것도 원하는 신호 주파수에서 30 kHz 이하의 범위에 있지 않아야 한다.

2.2.11.2. 측정 방법산업지역, 도시와의 거리두 개의 RF 측정 신호가 20dB

V의 수준으로 수신기에 적용된다.

두 개의 RF 신호 중 하나는 스캔 주파수 체인에 해당하는 주파수를 가지고 있어야 하며, 이는 DSC 긴급 호출을 위한 표준 측정 신호 1에 변조된 것으로 상응한다.

2.3.1. 호출 민감도

나머지 RF 신호는 다른 주파수를 가지고 있어야 하며, 이는 20비트 패턴을 가진 DSC 호출을 위한 표준 측정 신호 1에 변조된 것으로 상응한다.

||| 2.2.11.2. 측정 방법

||| 두 개의 RF 측정 신호를 20 dB

||| V로 수신기에 입력한다.산업지역, 도시와의 거리||| 두 개의 RF 신호 중 하나는 스캔 주파수 시퀀스에 포함된 주파수와 동일하고 표준 측정 신호 1로 모디파이된 DSC 긴급 호출을 전송하는 주파수와 일치해야 한다.

||| 나머지 RF 신호는 다른 주파수를 스캔하며 표준 측정 신호 1로 모디파이된 20비트 DSC 호출을 전송하는 주파수와 일치해야 한다.

||| 각 장비 구성 요소는 외부에 명확히 볼 수 있는 정보로 라벨링되어야 한다:

구급 호출 시퀀스는 무작위로 2.5초에서 4.0초 간격으로 반복되어야 한다.

수신기는 설계된 최대 주파수 수를 스캔하도록 설정되어야 한다.

발신되는 구급 호출 횟수는 200회이며, 오류 비트율은 명확하게 정해져야 한다.

2.2.11.3. 한도

수신되는 구급 호출의 총 수는 발신된 구급 호출의 총 수의 95% 이상이어야 하며, 오류 비트율은 10% 이하여야 한다.-2.

2.3.2. 인접 채널 선택성

2.3.3. 채널 내 간섭 억제

2.3.1.1. 정의

수신기의 호출 민감도는 특정 RF 입력 신호 수준에서, 출력 단말의 오류 비트율이 10% 이하일 때이다.-2.

2.3.1.2. 측정 방법

V이다. 두 신호 중 어느 것도 원하는 신호 주파수에서 30 kHz 이하의 범위에 있지 않아야 한다.

표준 측정 신호 2를 수신기 입력에 연결한다 (부록 B.7.2 참조).

출력 단말의 오류 비트율은 부록 B.8에 따라 결정된다.

입력 신호 수준은 0dB산업지역, 도시와의 거리일반 측정 조건에서와산업지역, 도시와의 거리제한 측정 조건에서 +6dB

측정은 일반 측정 조건(부록 B.3 참조)과 제한 측정 조건(부록 B.4.1 및 B.4.2 동시 적용)에서 수행되어야 한다.

측정은 일반 측정 조건에서 전송 주파수 ±1.5kHz에서 반복되어야 한다.

2.3.1.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.3.4. 교차 변조 응답

장치가 온도 시험 후에도 전기적 및 기계적 성능 지표를 유지하는 능력.

인접 채널 선택성은 수신기가 원하는 모디ulado 신호를 얻을 수 있는 능력을 평가하며, 이는 원하는 신호 주파수로부터 25kHz 이격된 위치에서 원하지 않는 모디ulado 신호가 허용된 감소량을 초과하지 않아야 함을 나타낸다.

2.3.2.2. 측정 방법

수신기 입력에 연결되는 신호는 부록 B.5에 따라 연결되어야 한다.

원하는 신호는 표준 측정 신호 2여야 한다. 원하는 신호의 수준은 +3 dB산업지역, 도시와의 거리V이다. 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수에서 ±3kHz 이격으로 모디ulado 되어야 하며, 원하지 않는 신호는 인접 채널의 중심 주파수로 조정되어야 한다.

수신기 출력 단말의 오류 비트율은 부록 B.8에 따라 결정된다.

원하지 않는 신호의 입력 값은 73dB산업지역, 도시와의 거리V.

원하지 않는 신호가 인접 채널 아래의 중심 주파수로 조정될 때까지 측정은 반복되어야 한다.

2.3.2.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.3.6. 포화 저항

.3.3.1. 정의

동 채널 간섭 억제는 수신기가 원하는 모디ulado 신호를 얻을 수 있는 능력을 평가하며, 이는 원하는 신호와 원하지 않는 신호가 모두 수신기의 지정 주파수에서 발생할 때, 사전에 정해진 감소량을 초과하지 않아야 함을 나타낸다.

2.3.3.2. 측정 방법

V이다. 두 신호 중 어느 것도 원하는 신호 주파수에서 30 kHz 이하의 범위에 있지 않아야 한다.

원하는 신호는 표준 측정 신호 2여야 한다. 원하는 신호의 입력 수준은 +3 dB산업지역, 도시와의 거리V이다. 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수에서 ±3kHz 이격으로 모디ulado 되어야 한다. 두 신호를 모두 수신기의 지정 주파수에서 입력하고, 원하지 않는 신호를 지정 주파수에서 ±3kHz로 이동시키면서 측정을 반복해야 한다.

수신기 출력 단말의 오류 비트율은 부록 B.8에 따라 결정된다.

원하지 않는 신호의 입력 수준은 -5dB산업지역, 도시와의 거리V.

2.3.3.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.3.7. 동역 범위

2.3.4.1. 정의

교차 간섭 억제는 수신기가 원하는 모디ulado 신호를 얻을 수 있는 능력을 평가하며, 이는 두 개 이상의 관련 주파수의 원하지 않는 신호가 원하는 신호와 함께 발생할 때, 사전에 정해진 감소량을 초과하지 않아야 함을 나타낸다.모 9d-CK/TSC.

2.3.42. 측정 방법

V이다. 두 신호 중 어느 것도 원하는 신호 주파수에서 30 kHz 이하의 범위에 있지 않아야 한다.

원하는 신호는 신호 생성기 A에서 지정 주파수에서 발생되며, 표준 측정 신호 2여야 한다. 원하는 신호의 수준은 +3 dB산업지역, 도시와의 거리V.

원하지 않는 신호들은 같은 수준에서 입력된다. 신호 생성기 B에서 발생되는 원하지 않는 신호는 모디ulado되지 않은 신호이며, 수신기의 지정 주파수보다 50kHz 높거나 낮게 조정된다. 신호 생성기 C에서 발생되는 두 번째 원하지 않는 신호는 400Hz 주파수에서 ±3kHz 이격으로 모디ulado 되어 수신기의 지정 주파수보다 100kHz 높거나 낮게 조정된다.

수신기 출력 단말의 오류 비트율은 부록 B.8에 따라 결정된다.

원하지 않는 신호의 입력 수준은 68dB산업지역, 도시와의 거리V.

2.3.4.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.3.5. 가짜 응답 억제

설비가 부식 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.

가짜 응답 억제는 수신기가 수신기의 대역 외 주파수에서 원하는 신호와 원하지 않는 신호를 구별할 수 있는 능력을 나타낸다.

2.3.5.2. 측정 방법

- 첫 번째 변환 전에 필터 배열.

아날로그-디지털 변환 기술을 사용한 장비의 경우 다음 정보를 제공해야 한다:

- RF 주파수 또는 IF 주파수에서 직접 샘플링 여부;

- 샘플링 주파수.

부록 B 항 B.5.1에 따라 두 개의 측정 신호를 수신기 입력에 연결하고 AGC는 활성화 상태여야 한다.

만약 장치가 아날로그-디지털 변환 기술을 사용한다면, 다음 정보가 표시되어야 한다:

원하는 신호 수준은 20 dB

원하지 않는 신호 수준은 90 dB

표준 측정 신호 2개를 수신기 입력에 연결한다 (부록 B.5.1 참조).

장비는 9 kHz부터 2 GHz까지의 주파수 범위에서 작동해야 하며, 정격 주파수 ±3 kHz 범위는 제외된다.

원하는 신호 수준 +3 dB산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m.

원하지 않는 신호 수준은 73 dB산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m 가짜

장치는 9kHz부터 2GHz까지의 주파수 범위에서 작동해야 하며, 수신기의 대역폭과 인접 채널을 제외하고 k.

if

- n/m

f수신 m과 n은 -5에서 +5 사이의 정수이다. x fcất, hạ cánhf - n/m x f출력의 비트 오류율을 결정한다.

n/m x f

가짜 응답은 모든 변환 주파수(IF1, 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다.F2,...)에 적용될 수 있다.

- 아날로그-디지털 변환 기술을 사용하는 장치에 대해

f수신 = f출력의 비트 오류율을 결정한다./측정은 일반 조건(부록 B 항 B.3 참조)에서 수행된다. 2.2.5.3. 제한샘플링 클록

n/m x f

||| 출력에서 오류 비율을 결정한다.

||| 측정은 일반 조건(B.3 절, 부록 B 참조)에서 이루어진다.

||| 2.2.5.3. 한계

2.3.5.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.3.8. 안테나로 방출되는 가짜 신호

EPIRB가 수중 추락 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.

포화 저항은 수신기가 지정 주파수 ±1MHz에서 ±10MHz 범위 내에서 원하는 신호와 원하지 않는 신호를 구별할 수 있는 능력을 나타낸다.

2.3.6.2. 측정 방법

표준 측정 신호 2개를 수신기 입력에 연결한다 (부록 B.5.1, 부록 B 참조).

원하는 신호는 부록 B.7, 부록 B에 따라 적절한 주파수를 사용하여 입력된다 (부록 B.6, 부록 B 참조).

원하는 신호의 수준은 3 dB산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m.

원하지 않는 신호의 수준은 93 dB산업지역, 도시와의 거리호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m 가짜

장치는 지정 주파수 ±1MHz에서 ±10MHz 범위에서 작동해야 한다.

측정 지침:

- 원하지 않는 신호는 500Hz 주기로 변화한다.

- 출력 단말의 오류 비트율을 결정한다.

- 측정은 일반 측정 조건에서 수행된다 (부록 B.3, 부록 B 참조).

가짜 응답이 발생하면 확인한다 재발급 절 2.3.5.

2.3.6.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

2.3.9. 방사 가짜 신호

설비가 열 충격 테스트 후 전기 및 기계적 지표를 유지하는 능력.

장치의 동작 범위는 최소 입력 무선 주파수 신호 수준에서 최대 입력 무선 주파수 신호 수준까지이며, 이 범위 내에서는 출력 수신기의 기호 오류 비율이 규정된 값보다 높아지지 않아야 한다.

2.3.7.2. 측정 방법

V이다. 두 신호 중 어느 것도 원하는 신호 주파수에서 30 kHz 이하의 범위에 있지 않아야 한다.

측정 신호 2를 수신기에 입력한다. 원하는 신호 수준은 80dB이다.산업지역, 도시와의 거리V.

수신기 출력 단말의 오류 비트율은 부록 B.8에 따라 결정된다.

2.3.7.3. 한도

원하는 RF 신호는 부록 B 항 B.6.1에 명시된 주파수에서 표준 측정 신호 1이며, 원하는 신호 수준은 20 dB-2.

부록 A (규정) 선박용 직접 감시 선택 호출 장치 일반 요구사항

절 2.2.8.에 따른다.

부록 B (규정) 측정 조건 규정

절 2.2.9.에 따른다.

3. 관리에 관한 규정

이동 해양 통신 업무에서 MF, MF/HF 및 VHF 대역을 사용하는 직접 호출 번호 수신기는 조건 1.1의 적용 대상으로, 이 규격에서 정한 기술 규정을 준수해야 한다.

4. 조직 및 개인의 책임

관련 조직 및 개인은 직접 호출 번호를 사용하는 MF, MF/HF 및 VHF 대역의 이동 해양 통신 수신기를 인증하고 적합성 공표하며, 국가 관리 기관의 현행 규정에 따라 검사를 받아야 한다.

5. 실행 조직

5.1. 방송통신위원회와 각 지방 정보통신청은 이 규격에 맞게 무선 장비를 관리하기 위한 지침을 마련하고 실행해야 한다.

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

 

 

부록 A

(규정)

직접 호출 수신기 DSC에 대한 일반 요구사항

A.1. 일반 요구사항

A.1.1. 구조

A.1.1.1. 공화국일반 구조

장치는 연속적으로 DSC 대응 주파수 채널을 수신할 수 있어야 하며, 운용 조건(절 A.2.1)을 충족해야 한다.

A.1.1.2. 설계

기계적 및 전기 설계 구조를 구성하고, 완전히 조립된 장치는 실제 기술 조건을 충족해야 하며, 선박에서 사용하기에 적합해야 한다. 장치는 연속적인 작동이 가능하도록 설계되어야 한다.

A.1.1.3. 접근성

검사 및 유지보수 과정에서 조정이 필요한 모든 장치 부품은 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

장치 부품은 장치 내부의 표시 또는 기술 문서의 안내를 통해 쉽게 식별되어야 한다.

A.1.1.4. 보정 및 유지보수

장치는 주요 기능 블록을 쉽게 교체하고 활성화할 수 있도록 설계되어야 하며, 복잡한 보정 작업이나 조정 작업 없이 가능해야 한다.

A.1.1.5. 보호정부안테나로부터

정전기 안테나 단자에서 정전기로 인한 손상을 방지하기 위해, 정전기 유도 전류가 100kΩ 이하의 저항을 통해 접지되는 경로가 있어야 한다. A.1.1.6. 숫자 키보드 서비스 포털;

숫자만 있는 숫자 키보드("0"부터 "9")의 경우, 숫자 키는 ITU-T E.161 권고안에 따라 배치되어야 한다.- 법령 검토국, 법무부; 사무실 장비 및 데이터 처리 장치에서 사용하는 숫자 문자형 키보드의 경우, "0"부터 "9"까지의 숫자 키는 ISO 3791 표준에 따라 배치될 수 있다.

A.1.2. 표시 및 제어 요구사항

A.1.2.1. 일반

제어 부품의 수, 설계 및 작동, 배치, 배열 및 크기는 간단하고 빠르며 효과적인 작동을 보장해야 한다. 모든 일반적인 제어 기능은 쉽게 수행되어야 하며, 실수로 작동되는 위험을 줄이도록 배치되어야 한다.

A.1.2.2. 식별

모든 제어 부품과 표시는 운영 위치에서 쉽게 알아볼 수 있어야 한다.

표시와 제어 부품은 영어로 표시되어야 한다. IEC 60417 규정에 따라 추가 표시를 사용할 수 있다.A.1.2.3. 잘못된 조정 방지

정상적인 작동에 필요하지 않은 제어 기능은 쉽게 접근할 수 없어야 한다.

실수로 실행될 경우 장치를 종료하거나 성능을 저하시키거나 불명확한 오류 표시를 생성할 수 있는 제어 기능은 안전하게 보호되어야 한다.

A.1.2.4. 조명

제어 장치와 표시는 언제든지 제어를 확인하고 표시를 읽는 데 편리하도록 충분한 조명을 제공해야 하며, 조명 장치는 꺼지는 기능을 포함해야 한다.

A.1.2.5. 작동

장치는 제어 오류로 인해 사람에게 상처를 입히지 않도록 설계되어야 한다.A.1.3. 소프트웨어

모든 장치에 통합된 운영 소프트웨어는 보호되어야 한다.

장치의 초기 또는 재설정을 용이하게 하는 데 필요한 모든 소프트웨어는 사용자가 접근할 수 없도록 장치에 영구적으로 설치되어야 한다.

장치의 작동을 모니터링하고 오류 발생 시 경고 또는 신호를 발행할 수 있는 도구가 있어야 하며, 장치는 자동 복구되지 않아야 한다.

모든 이러한 프로세스는 제조사의 사용자 가이드에 명시되어야 한다. A.1.4. 메모리

사전 프로그래밍된 DSC 구조물 호출 주파수와 장치 작동과 관련된 정보는 고정 메모리에 저장되어야 한다.

프로그램 작동 메모리를 사용하여 정보를 저장하는 장치는 최소 10시간 이상의 연속 작동을 가능하게 하는 보호 전원을 제공해야 한다.

A.1.5. 인터페이스(내장형이 아닌 장치를 위한)

A.1.5.1 및 A.1.5.2 절에서 설명된 인터페이스 외에도 다른 인터페이스를 제공할 수 있지만, 이는 장치의 품질을 저하시키지 않아야 한다. A.1.5.1. 음성 주파수600Ω(0dBm±3dB)의 지상 연결되지 않은 출력.

A.1.5.2. 인터페이스 s

제어 인터페이스: - ITU-T V.11 권고안에 따른 중지/시작 신호, 그리고/또는

- IEC 61162-1에 따른 스캐닝 수신기의 제어 또는 주파수 읽기 인터페이스.

A.1.6. 라벨링 및 식별

장치의 각 구성 요소는 외부에 다음 정보를 포함하여 명확하게 표시되어야 한다:

1) 제조사 식별;

공화국전자 서명2) 장치 종류 이름 또는 모델 식별;

3) 장치 시리얼 번호;증진

4) 전원 정보.

또한, 장치 라벨링은 디스플레이 화면에 표시될 수 있다.

설치된 소프트웨어의 이름과 버전은 장치 또는 명령어를 통해 표시되어야 한다.

디스플레이 화면에 표시된 소프트웨어의 이름과 버전은 장치 사용자 가이드에 포함되어야 한다.

||| 1) 제조사 식별;

||| 2) 장비 종류 이름 또는 식별자;

||| 3) 장비 시리얼 번호;ã 장치;

||| 4) 전원 공급 정보. ||| 추가로, 장비 라벨링은 디스플레이 화면에 표시될 수도 있다.

||| 설치된 소프트웨어의 이름과 버전은 장비 또는 명령어를 통해 표시되어야 한다.

||| 화면에 표시된 정보는 또한 장비 사용 설명서에 포함되어야 한다.

||| 외부 컨트롤러를 통해 프로그래밍하거나 인쇄할 수 있어야 한다. ||| 각 구성 요소를 진단하고 수리하기 위해 지침은 회로도, 부품 배치, 부품 목록을 포함해야 한다.

||| - 장비가 복잡한 모듈로 구성되어 있고 구성 요소의 오류 진단 및 수리를 지침에서 수행할 수 없는 경우, 지침은 손상된 복잡한 모듈을 식별하고 교체할 수 있도록 충분한 정보를 포함해야 한다. 모듈 구조가 없는 다른 분산 부품도 이러한 요구 사항을 충족해야 한다.

조정된 주파수를 가진 수신기는 해당 장치가 작동할 수 있는 주파수 또는 DSC 채널을 명확히 기재해야 한다. 프로그래밍된 스캔 모드 수신기는 스캔된 주파수를 표시하거나 외부 제어 장치를 통해 인쇄할 수 있는 기능을 가져야 한다.ã ||| A.1.9. 안전 조치

A.1.7. 사용자 매뉴얼

장치의 정상적인 운용 및 유지보수를 위해 충분한 정보가 제공되어야 한다.

서비스 사용 및 운용에 관한 문서는 다음과 같은 내용을 포함해야 한다.

- 최소한 베트남어와 영어로 작성되어야 함;

- 기기들이 날씨 영향에 견딜 수 있음을 명시해야 함; t- 기기가 각 부품의 고장 진단 및 수리를 위한 설계인 경우, 지침은 회로도, 부품 배치, 부품 목록 등을 포함하여 충분히 제공되어야 함;

- 복잡한 모듈 블록이 포함된 기기에서 부품의 고장 진단 및 수리가 지침 내에서 수행되지 않는 경우, 지침은 고장된 복잡한 모듈 블록의 식별, 인식 및 교체를 가능하게 하는 충분한 정보를 포함해야 하며, 모듈 구조가 없는 다른 부품들도 이러한 요구사항을 충족해야 한다.||| A.1.9.2. 접지

||| 접촉 보호||| ||| 50V 이상

A.1.8. 시작 시간

장치는 전원이 켜진 후 1분 이내에 작동해야 한다.

||| 우연한 접촉으로 인한 위험을 방지하고 모든 전원에서 자동으로 차단되어야 한다.

.1.9.1. 과압과 과류

장치를 과압, 과류 또는 전원 공급의 방향 전환 또는 위상 순서 변경으로부터 보호하기 위한 조치가 결합되어야 한다.

||| A.1.9.4. 나침반과의 안전 거리

A.1.9.2. 접지

장치의 금속 부분은 접지되어야 하나 전원 입력 단자는 접지선에 연결되어서는 안 된다. ||| 나침반과의 안전 거리는 장비 또는 사용 설명서에 기재되어야 한다.

접촉 보호 위험한 전압에 대한 무작위 접촉을 가능한 한 안전하게 차단해야 한다. 모든 직류, 교류 또는 두 가지 모두(무선 주파수 전압을 제외한) 전압이 합쳐져 피크 전압이 50V 이상인 경우, 위험한 무작위 접촉을 방지하고 모든 전원에서 자동으로 분리되어야 한다. ||| A.2. 주파수 운용 및 수신 모드 요구 사항 ||| 장비는 단일 주파수 수신기, 다중 주파수 수신기 또는 다음 대역 중 하나 또는 여러 개의 대역에서 스캔 수신기를 설계할 수 있다:

또한, 장치는 이러한 전압에 대한 접촉이 이러한 목적을 위한 도구, 예를 들어 막대 키나 스크루드라이버를 사용하는 경우에만 가능하도록 설계되어야 하며, 경고 라벨은 장치의 내부와 보호 케이스 상단에도 표시되어야 한다.

||| TU-T M.541-9, 부록 1 항 3.

||| VHF 실시간 수신기는 ITU 무선 규칙 부록 18에 따라 다른 채널로 전환될 수 있다.

||| MF/HF 대역에서 DSC 전송 신호를 수신하는 장비는 F1B 또는 J2B 유형의 발신을 수신해야 한다.

A.2. 운전 주파수 및 수신 모드 요구 사항

||| VHF 대역에서 DSC 전송 신호를 수신하는 장비는 G2B 유형의 발신을 수신해야 한다.

- 장치는 단일 주파수 수신기, 다중 주파수 수신기 또는 MF 또는 MF/HF 대역 중 하나 또는 여러 대역에서 스캔 수신기를 설계될 수 있다. - MF: 1 606,5 kHz

4 000 kHz;

- HF: 4 MHz - 27,5 MHz; - - VHF: 156 MHz

174 MHz.

MF/HF DSC 수신기의 주파수는 지정된 주파수 범위 내에 설계되어야 한다.cất, hạ cánh MF/HF DSC 수신기의 안전 통신, 긴급 및 구조 서비스 주파수는 일반 통신 주파수와 다르다.

MF/HF DSC 구조 호출 주파수는 다음과 같다:

- 2 187,5 kHz;

- 4 207,5 kHz;

- 6 312 kHz;

- 8 414,5 kHz;

- 12 577 kHz;

- 16 804,5 kHz.

MF/HF 대역의 다른 주파수는 일반 통신에 사용될 수 있다.

MF 대역에서 DSC 수신기는 구조, 긴급 및 안전 통신을 위한 단일 주파수 수신기로 2 187,5 kHz에 설정되어야 한다.

MF/HF 대역에서 스캔 수신기는 구조 DSC 호출 또는 일반 통신을 위한 DSC 호출을 위한 6개의 주파수를 스캔하도록 설계되어야 한다.

구조 DSC 호출을 위한 주파수 스캔 모드 설정이 운영자가 조정할 수 있는 경우, 장치는 최소 3개의 구조 주파수를 스캔해야 하며, 그 중 2MHz와 8MHz 대역은 필수적으로 스캔되어야 한다(TU-T M.541-9, 부록 1 항 3 참조). 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다.||| 스캔 주기의 완료를 2초 이내에 완료해야 한다.1.3.2).

일반 통신을 위한 사용 시, MF 또는 MF/HF 대역의 DSC 수신기는 ITU 무선 규칙 부록 18에 따라 다른 채널로 전환될 수 있으며, MF/HF 대역에서 DSC 발송 신호를 수신할 수 있어야 한다.

VHF 대역에서는 구조, 긴급 및 안전 통신 및 일반 통신을 위해 채널 70(156,525 MHz)을 사용한다.

VHF 대역에서 구조, 긴급 및 안전 통신을 위한 DSC 수신기는 채널 70에 설정된 단일 주파수 수신기여야 한다. 일반 통신을 위한 VHF 수신기는 ITU 무선 규칙 부록 18에 따라 다른 채널로 전환될 수 있다. ||| A.2.3.2.

MF/HF 대역에서 DSC 전송 신호를 수신하는 장치는 F1B 또는 J2B 타입의 전송을 수신해야 한다. VHF 대역에서 DSC 전송 신호를 수신하는 장치는 G2B 타입의 전송을 수신해야 한다.

||| A.2.3.2.1. 구조 구조 DSC 주파수 ||| A.2.3.2.2. 일반 통신용 DSC 주파수

A.2.3. 스캔 수신기

A.2.3.1. 스캔 주기

MF/HF 스캔 수신기는 2초 이내에 스캔 주기를 완료할 수 있는 능력을 가져야 한다.||| 스캔 주파수 수신기는 중지 및 시작 방법을 제공해야 한다.

||| A.2.3.4. 스캔 주파수

스캔 수신기는 DSC 구조 주파수 또는 일반 통신을 위한 DSC 주파수를 스캔하는 능력을 가져야 한다.

||| 일반 조건뿐만 아니라 측정 제한 조건에서도 동작해야 한다.

A.2.3.2.1. 구조를 위한 DSC 주파수MF/HF DSC 구조 주파수 스캔 모드에서 스캔 수신기는 2 187,5 kHz와 8 414,5 kHz 그리고 최소한 MF/HF 대역에서 추가로 나열된 하나의 DSC 구조 주파수를 스캔해야 한다.

MF/HF 대역에서 나열된 다른 DSC 구조 주파수는 6개의 주파수를 스캔할 수 있도록 장치를 확장할 수 있다.

||| 다음과 같은 범위 내에 있어야 한다:

A.2.3.2.2. 일반 통신을 위한 DSC 주파수

MF 및 HF 대역에서 일반 통신을 위한 DSC 주파수 스캔 모드에서 스캔 수신기는 최대 6개의 주파수를 스캔할 수 있다.

||| 상대 습도: 20%cất, hạ cánh ||| 1 Hz. 절차 스캔 중지/시작 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다.스캔 수신기는 외부 DSC 디코더/엔코더 장치의 제어를 통해 스캔 중지 및 시작 방법을 제공해야 한다. 중지/시작 제어 신호는 TU-T V.11 권고안을 따르어야 한다.

중지 신호는 논리 "0" 레벨이고 시작 신호는 논리 "1" 레벨이다.

스캔 중지 및 시작 신호는 IEC 61162-1 프로토콜을 사용하는 DSC 장치를 통해 스캔 수신기의 주파수 설정을 직접 설정하는 것으로 대체될 수 있다.

MF/HF 수신기는 IEC 61162-1 프로토콜을 사용하는 DSC 제어 장치로 스캔 중지 후의 주파수 또는 채널 정보를 전송할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

||| 정해진 온도에서. 측정 순서와 측정실의 습도는 과도한 응축을 방지하도록 선택되어야 한다. 주파수 정보

선택된 수신기 주파수는 쉽게 식별되어야 한다.

사용된 주파수 또는 채널 정보는 스캐닝 과정 후 자동으로 외부 장치(일반적으로 독립적인 DSC 장치)에 표시되고 전송되어야 한다. 이 데이터 전송 과정에서 사용되는 인터페이스는 IEC 61162-1을 따르도록 한다.

 

 

부록 B

(규정)

측정 조건에 관한 규정

B.1. 일반 요구사항

측정은 보통 측정 조건과 한계 측정 조건에서 모두 수행되어야 한다.|||||| 측정 전압: 50 Hz ± 1 Hz.

B.2. 측정 소스

측정 중 장치는 B.3.2 및 B.4.2 항에서 정의된 정상 전압과 한계 전압을 생성할 수 있는 측정 소스로부터 전원을 공급받아야 한다.

측정 소스의 전압은 장치의 전원 입력 단자에서 측정되어야 한다.

만약 장치가 직접 연결된 전원 선을 사용한다면, 측정 전압은 전원 선이 장치에 연결된 지점에서 측정되어야 한다.

측정 동안 측정 소스의 전압은 각 측정 시작 시의 전압에서 허용 오차 ±3% 범위 내에 있어야 한다.

B.3. 정상 측정 조건

B.3.1. 정상 측정 온도와 습도

정상 측정 온도와 습도는 다음과 같은 범위 내에 있어야 한다:cất, hạ cánh ||| 배치

- 온도: +15 ÷ +35°C;

- 상대 습도: 20% ||| B.5.2. 신호 수준 ÷ 75 %.

B.3.2. 정상 측정 소스

B.3.2.1. 교류 전압 및 주파수

교류 전원에 연결된 장치를 위한 정상 측정 전압은 장치의 공표 또는 설계 전압 중 하나여야 한다.

측정 소스의 주파수는 50Hz ±1Hz여야 한다. ± ||| - HF 대역: 8 414,5 kHz 또는 8 436,5 kHz;

B.3.2.2. 보조 배터리 전원

배터리로 작동하도록 설계된 장치의 경우, 정상 측정 전압은 배터리의 명시된 전압(12V, 24V 등)이어야 한다.

B.3.2.3. 다른 전원

다른 전원과 함께 작동하는 경우, 정상 측정 전압은 제조사가 정해야 한다.

B.4. 한계 측정 조건

B.4.1. 한계 온도 측정

한계 온도 측정은 -15°C 미만과 55°C 초과에서 수행되어야 한다.

측정 전 장치는 측정실 온도에 도달해야 하며, 측정 중에는 장치는 꺼져 있어야 한다. 측정 순서와 측정실 습도는 과도한 응축을 방지하도록 조정되어야 한다. 전자 서명||| 구조 구조 DSC: 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz 및 16 804,5 kHz

B.4.2. 한계 측정 소스 값

B.4.2.1. 교류 전압 및 주파수

교류 전원에 연결된 장치의 한계 측정 전압은 표준 전압 ±10% 범위 내여야 한다.

측정 소스의 주파수는 50Hz ±1Hz여야 한다.|||||| B.7. 측정 신호

B.4.2.2. 보조 배터리 전원

배터리로 작동하도록 설계된 장치의 한계 측정 전압은 배터리의 명시된 전압의 1.3배와 0.9배가 되어야 한다(12V, 24V 등).

\B.4.2.3. 다른 전원

다른 전원과 함께 작동하는 경우, 한계 측정 전압은 제조사가 정해야 한다.

B.5. 측정 신호 연결

측정을 위해 수신기와 측정 신호 소스 사이의 연결은 수신기의 입력 저항이 50Ω인 네트워크를 통해 이루어져야 한다. 1 606.5kHz부터 4 000kHz까지의 주파수 대역에서는 제조사의 요구에 따라 10Ω 저항과 250pF 커패시터를 직렬로 연결한 회로가 사용될 수 있다. - 법령 검토국, 법무부;사용된 부품의 배치는 측정 보고서에 기술되어야 한다. - 법령 검토국, 법무부; 참고: 이는 수신기가 고저항 안테나만으로 잘 작동한다는 의미는 아니다.

||| B.7.1. 표준 측정 신호연체 채무 B.5.1. 측정 신호 소스

측정 신호는 위에서 언급된 네트워크를 통해 연결되어야 한다. 이 요구는 동시에 하나 이상의 측정 신호가 수신기에 연결되는 경우에도 적용된다. 여러 측정 신호가 연결되는 경우, 신호 간의 부정적인 상호작용을 방지하기 위한 조치가 취해져야 한다.

B.5.2. 신호 레벨

측정 신호의 입력 레벨은 신호 발생 소스의 출력단에서 측정된 전위 차(E.M.F.)를 포함하여 모든 연결을 고려하여 명확하게 표시되어야 한다.

||| 표준 측정 신호 2는 수신기의 정해진 DSC 주파수에서 위상 조정된 신호이다.

B.6. 측정 주파수

B.6.1. 기본 측정 주파수

기본 측정 주파수는 다음과 같다:

- MF 대역: 2 187.5kHz 또는 2 177kHz;

- HF 대역: 8 414.5kHz 또는 8 436.5kHz;모 9d-CK/TSC- VHF 대역: 156.525MHz (채널 70).

||| 참고: IMO 결의는 문자 오류 비율(Character Error Ratio) 용어를 제시한다. 본 규격에서는 IMO 요구 사항에 따른 문자 오류 비율 측정을 반영한다.

B.6.2. HF 장비를 위한 추가 측정 주파수

HF 장비를 위한 추가 측정 주파수는 다음과 같다:

- 구조물 안전 목적으로 설계된 장비의 경우, 측정 주파수는 다음 구조물 안전 DSC 주파수: 4 207.5kHz, 6 312kHz, 12 577kHz 및 16 804.5kHz이며, 이는 장비의 수신 대역에 적용된다(A.2.1 참조);

- 구조물 안전 목적이 아닌 장비의 경우, 측정 주파수는 각 대역의 임의의 DSC 주파수로, 이는 장비의 수신 대역에 적용된다: 4MHz, 6MHz, 12MHz, 16MHz, 18MHz, 22MHz 및 26MHz. ||| B.7.2. B.7. 측정 신호

표준 측정 신호는 식별 가능한 호출 시퀀스로 구성되며, 각 호출은 정보 기호(형식 설명, 주소 및 카테고리)의 일련의 집합을 포함한다. 호출은 ITU-R M.493-13 권고안을 따르도록 한다.

||| 공기

B.7.1. 표준 측정 신호 1||| a표준 측정 신호 1은 MF/HF DSC 수신기의 명시된 DSC 주파수에서 ±85Hz의 주파수 이동을 가진 다중 DSC 신호로 100 baud 속도로 변조된 신호이다. 신호는 보정된 장치를 사용하여 생성되어야 한다.

||| 또는 접지 평면 위. 측정 위치의 한 지점에서, 접지 평면은 최소 5m의 직경을 가져야 한다. 접지 평면의 중심에는 360° 회전 가능한 비전도성 지지대가 있으며, 이 지지대는 1.5m 높이에서 측정 샘플을 지지한다. 측정 위치는 측정용 안테나 또는 측정 위치에서의 측정을 위한 발사 안테나를 설치할 수 있을 만큼 충분히 넓어야 한다.증진 1

미터파 레이다연체 채무B.7.2. 표준 측정 신호 2

표준 측정 신호 2는 수신기의 명시된 DSC 주파수에서 ±400Hz의 주파수 이동을 가진 1 700Hz의 정상 주파수로 변조된 다중 DSC 신호로 1 200 baud 속도로 변조된 신호이다. 신호는 보정된 장치를 사용하여 생성되어야 한다.

||| 1. 측정 대상 장비.도, B.8. 오류 비율 측정

DSC 디코더를 내장한 장치는 오류 비율(SER)을 기준으로 평가된다. DSC 호출 시퀀스는 오류 수정 기법, 인터레버링 및 체크섬 정보를 사용하여 정보 기호에 해당하는 블록으로 분할된다. 오류 블록 수와 총 블록 수의 비율이 오류 비율이다. 정지

수신기의 디지털 출력을 측정하는 경우, 모든 측정은 출력에서 오류 비율을 측정하여 수행되어야 한다.

참고: IMO 결의안은 문자 오류 비율(Character Error Ratio)이라는 용어를 사용한다. 본 규격에서는 IMO 요구 사항에 따른 문자 오류 비율이 오류 비율과 일치한다.

||| 기본 발사 Tx 방사.

B.9. 측정 불확도 및 측정 결과 해석

B.9.1. 측정 불확도

표 2 - 오차10. 부서의 책임자는 정부의 2002년 11월 19일 제13/2002/NQ-CP 호 결의를 시행하고, 자신이 관리하는 직원들이 교통법규를 준수하도록 관리해야 한다.를 위한대상

측정 대상 이름 (절대값)

허용 최대 측정 불확도 값

RF 수준

±0,75dB

저주파 출력 전력

±0,5dB

수신기 민감도

±3 dB

수신기 잡음 방사

±3 dB

2 신호 측정u

±4 dB

3 신호 측정

±3 dB

이 규격에 따른 측정 방법에서 측정 불확도는 95% 신뢰도를 가지며, TR 100 028-1에서 설명된 방법에 따라 결정된다.

B.9.2. 측정 결과 해석

본 문서의 측정 보고서에 기록된 측정 결과 해석은 다음 요구 사항을 충족해야 한다:

- 측정 값은 해당 한계와 관련하여 사용되어 설비가 규격 요구 사항을 충족하는지 결정한다;

- 각 매개변수의 측정 불확도 값은 측정 보고서에 기록되어야 한다;

- 표 2에 기재된 매개변수 값보다 작거나 같은 측정 불확도 값이어야 한다.||| 측정용 안테나는 측정 샘플과 대체 안테나로부터 방사되는 신호를 수신하고, 방사 측정을 위한 측정 위치를 사용할 때 사용되며, 필요하다면 수신기 특성을 측정하기 위한 측정 위치를 사용할 때 발사 안테나로 사용될 수 있다.

이 규격에 따른 측정 방법에서 측정 불확도 표는 TR 100 028-1에 따라 계산되어야 하며, 측정 불확도 실제 분포 특성이 가우스형일 경우 각각 95%와 95.45% 신뢰도를 갖는 지수 계수 k = 1.96 또는 k = 2와 일치해야 한다.

 

 

부록 C

(규정)

방사 측정

실외 검사 위치는 합리적인 표면 또는 지상 위에 있어야 한다. 검사 위치의 한 지점에서 바닥 평면은 최소 5m의 직경을 가져야 한다. 바닥 중앙에는 360° 회전 가능한 비전도성 지지대가 있어야 하며, 이 지지대는 1.5m 높이에서 검사 샘플을 지탱한다. 검사 위치는 λ/2 또는 3m(더 큰 값 선택)의 거리에서 발신 안테나 설치 또는 검사를 수행할 충분한 공간을 제공해야 한다. 실제 거리는 해당 위치에서 수행된 검사 결과와 함께 기록되어야 한다.

공화국.1.1. 실외 측정 위치 하늘

실외 측정 위치는 적절한 표면이나 접지 평면 위에 있어야 한다. 측정 위치의 한 점에서 바닥 평면은 최소 5m 직경을 가져야 한다. 바닥 중앙에는 1.5m 높이에서 회전 가능한 비전도성 지지대가 있어야 하며, 이 지지대는 측정 샘플을 받쳐준다. 측정 위치는 발신 안테나나 측정을 위해 2m 또는 3m(더 큰 값 선택) 거리에서 설치할 수 있도록 충분히 넓어야 한다. 측정 위치에서 수행된 측정 결과와 실제 거리는 함께 기록되어야 한다. 또는 지면 위 평면에서. 측정 위치의 한 점에서, 지반 평면은 최소 5m 직경을 가져야 한다. 지반 중앙에는 전기적으로 불도는 원형 회전축이 있는 지지대가 있어야 하며, 이 지지대는 측정 모델을 지반 표면으로부터 1.5m 높이에서 지탱한다. 측정 위치는 발신 안테나 또는 측정을 위한 안테나를 설치할 수 있을 만큼 충분히 넓어야 한다. /1. 측정된 장비.

필요한 조치를 취하여 외부 차폐물로부터의 반사와 바닥 표면으로부터의 반사가 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 해야 한다.

도 C.1 - 실외 측정 위치

주석:

1. 측정 대상 장비.

2. 측정 안테나.

3. 고주파 필터 (Tx 방사가 강한 경우).산업p 전송 방사 Tx 기.1.2. 측정 안테나

4. 스펙트럼 분석기 또는 수신 측정기.

공화국측정 안테나는 샘플과 대체 안테나로부터 방사되는 신호를 수집하기 위해 사용되며, 필요하다면 수신기 특성 측정을 위해 발신기로 사용될 수도 있다. 이 안테나는 분극 방향을 가로 또는 세로로 변경할 수 있는 지지대에 부착되어 있으며, 지표면 상에서의 안테나 높이는 1m에서 4m 사이로 조정 가능하다. 측정 안테나는 방향성을 가진 것이 가장 좋으며, 측정 축 방향으로의 안테나 크기는 측정 거리의 20%를 초과해서는 안 된다.

측정용 안테나는 측정 모델과 대체 안테나로부터의 방사를 수집하기 위해 측정 위치를 사용할 때 측정 방사에 사용된다; 필요하다면, 측정 위치를 사용하여 수신기 특성 측정을 수행할 때 발신 안테나로 사용될 수도 있다.

방송기와 송신기로부터 방사되는 신호를 측정할 때는 측정 안테나를 수신기 측정 장치와 연결하고, 이 수신기 측정 장치는 필요한 모든 주파수를 검색하고, 그 입력에서 신호의 정확한 상대 레벨을 측정할 수 있어야 한다. 수신기 민감도 측정을 위해서는 측정 안테나를 신호 생성기와 연결해야 한다. 변경 범위는 1m에서 4m 사이이다. 방향성을 가진 측정 안테나를 사용하는 것이 가장 좋다. 측정 축에 따른 측정 안테나의 크기는 측정 거리의 20%를 초과해서는 안 된다.

.1.3. 대체 안테나

공화국1GHz 이하 주파수 범위에서 측정을 수행할 때 대체 안테나는 양극성 안테나 /2, 동작 주파수에서 공명하거나, 더 짧은 양극성 안테나 /2로 교정된 것으로 구성되어야 한다. 4GHz 이상 주파수 범위에서 측정을 수행할 때는 방송기로 사용해야 한다. 1GHz에서 4GHz 사이 주파수 범위에서 측정을 수행할 때는 방송기 또는 양극성 안테나 /2를 사용할 수 있다. 이 안테나의 중심은 샘플 참조점과 일치해야 하며, 이 참조점은 안테나가 내부에 장착된 경우 샘플의 중심이며, 안테나가 외부에 장착된 경우 외부 안테나가 케이스에 연결된 점이다.

주파수 대역이 1GHz 이하인 경우 대체 안테나는 대체 안테나는 방송기 신호 발생기를 통해 연결되어야 하며, 이는 방송기의 가상 방사와 실제 방사 전력을 측정하기 위한 측정 위치에서 사용된다. 대체 안테나는 수신기 측정 장치를 통해 연결되어야 하며, 이는 수신기 민감도 측정을 위한 측정 위치에서 사용된다. 주석: 일반적인 방송기 안테나의 효율은 등방향 방송기와 비교하여 표현된다. /2가 되어야 한다. 4GHz 이상의 주파수 대역에서 측정을 수행할 때는 라디오 발사기(Radio Transmitter)를 사용해야 하며, 1GHz부터 4GHz까지의 주파수 대역에서는 라디오 발사기 또는 이중극을 사용할 수 있다. .1.4. 추가 실내 측정 위치

양극성의 하단 끝과 바닥 사이의 거리는 0.3m보다 작아서는 안 된다.

신호 주파수가 80MHz를 초과할 때 측정은 실내 측정 위치에서 수행될 수 있다. 이러한 측정 위치를 사용하면 측정 보고서에 명시되어야 한다.가상 발사 및 실제 발사 효용 전력을 측정한다. 대체 안테나는 측정 위치에서 수신기 민감도를 측정하기 위해 보정된 수신기와 연결되어야 한다.

신호 발생기와 측정 수신기는 측정해야 할 주파수에서 작동해야 하며, 적절한 균형 및 조정 회로를 통해 안테나와 연결되어야 한다.

측정 위치는 최소 6m x 7m 면적과 최소 2.7m 높이를 가진 실험실로 구성될 수 있다.측정 장비 뒤쪽 벽에서의 반사 능력을 줄이기 위해, 금속 흡수판이 벽 앞에 배치되어야 한다.

공화국.1.4. 옵션 내부 측정 위치

수평 분극 측정을 위해, 수직 반사각 반사기들이 수신 측정 안테나 주변에 배치되어야 하며, 이는 대면 벽과 천장, 바닥에서의 반사 효과를 줄이기 위함이다. 마찬가지로, 수직 분극 측정을 위해, 수직 반사각 반사기들이 벽에서의 반사 효과를 줄이기 위해 사용된다. 낮은 주파수 범위(175MHz 미만)에서는 수직 반사각 반사기나 흡수판이 필요하지 않을 수 있다. 실험적 이유로, /2 길이의 안테나는 /4에서 /2 사이의 고정 길이를 가진 안테나로 교체될 수 있으며, 이 길이는 측정 주파수에서 측정 시스템이 충분히 민감하도록 해야 한다. 동일한 방법으로, 2m에서 꼭짓점까지의 거리는 변경될 수 있다. .

측정 안테나, 수신기 측정 장치, 대체 안테나 및 교정된 신호 발생기는 일반적인 방법과 동일하게 사용된다. 측정 안테나와 대체 안테나 사이의 직접적인 신호와 반사 신호 간의 상호 소멸 현상을 방지하기 위해, 대체 안테나는 측정 안테나 방향으로 ±0.1mm 이동하거나, 원래 방향과 수직인 두 방향으로 이동되어야 한다. x 최소 7m이며 최소 높이는 2.7m여야 한다.

측정된 장비 뒤쪽 벽에서의 반사 효과를 줄이기 위해 금속 흡수판을 벽 앞에 설치해야 한다. 수평 분극 측정을 수행할 때는 수신 측정 안테나 주변에 각도 반사기를 설치하여 반대 벽과 천장, 바닥의 반사 효과를 줄여야 한다. 마찬가지로, 직립 분극 측정을 수행할 때는 각도 반사기를 사용하여 벽의 반사 효과를 줄여야 한다. 낮은 주파수 범위(약 175MHz 미만)에서는 각도 반사기 또는 흡수판이 필요하지 않을 수 있다. 실험적 이유로, λ/2 양극성 안테나는 λ/4에서 λ 사이의 고정 길이를 가지는 안테나로 대체될 수 있으며, 측정 시스템이 충분히 민감하다면 이 길이는 측정 주파수에서 사용될 수 있다. 동일한 방법으로, λ/2 거리의 상단까지의 거리는 변경될 수 있다.

방사장 측정과 관련된 측정은 C.1 항목의 요구 사항을 따르는 측정 위치에서 수행될 수 있다. 이러한 측정 위치를 사용할 때는 다음과 같은 조건이 관찰되어 측정 결과의 안정성을 보장해야 한다. .2.1. 측정 거리 측정 거리는 결정적인 요인이 아니며, 측정 주파수에서 /2 이상이고 이 부록에서 언급된 주의사항을 준수하면 측정 결과에 크게 영향을 미치지 않는다. 일반적으로, 측정실은 3m, 5m, 10m 및 30m의 측정 거리를 사용한다.정부약 175MHz), 불모 9d-CK/TSC.2.2. 측정 안테나 100MHz 이하의 낮은 주파수에서는 위에서 언급된 높이 조정이 필요하지 않을 수 있다. /4에서 .2.3. 대체 안테나 /특정 유형의

측정 안테나, 수신기, 대체 안테나 및 표준 신호 발생기는 일반적인 방법과 동일하게 사용된다. 측정 파동 경로가 직접 신호와 잔여 반사 신호 간의 상호 소멸 현상을 일으키는 근처에 있는 경우, 대체 안테나는 측정 안테나 방향으로 ±0.1mm 이동하거나 원래 방향과 직각인 두 방향으로 이동해야 한다. 직렬 신호 경로가 근접한 점에서 발생하는 상호 간섭 현상을 보정하기 위해 발생하는 오류가 발생할 경우, 대체 안테 측정 안테나 방향으로도 두 직각 방향으로도 ±0.1mm 이동되어야 한다.

도 C.2 - 실내 측정 위치 구성

C.2. 측정 위치 사용 지침

방사 측정과 관련된 측정을 수행할 때는 C.1 항목의 요구 사항을 따르는 측정 위치를 사용할 수 있다. 이러한 측정 위치를 사용할 때는 측정 결과의 안정성을 보장하기 위해 다음 조건을 준수해야 한다.

방사장 측정과 관련된 측정은 C.1 절의 요구 사항을 따르는 측정 위치를 사용할 수 있다. 이러한 측정 위치를 사용할 때 다음 조건을 준수하여 측정 결과의 안정성을 보장해야 한다.

공화국.2.1. 측정 거리

실험 측정 결과에 따르면 측정 거리는 결정적 요인이 아니며, 측정 거리가 주파수 측정 값의 /2보다 작지 않은 한 측정 결과에 큰 영향을 미치지 않는다. 일반적으로 측정실은 3m, 5m 10m 및 30m의 측정 거리를 사용한다., 10m와 30m.

공화국.2.2. 측정 안테나

측정 안테나의 높이를 1m에서 4m 사이로 변경하는 것은 최대 방사점을 찾기 위한 필수 조건이다.

100MHz 미만의 낮은 주파수에서는 이러한 높이 변경이 필요하지 않을 수 있다.

100MHz 미만의 낮은 주파수에서는||| 위의 높이 조정은 필요하지 않다.

공화국.2.3. 대체 안테나

특정 유형의 측정실 내에서의 반사 잡음 저주파 대략 80MHz 이하에서 다른 이름의 안테나를 사용할 경우 측정 결과가 다를 수 있다.

저 주파수 n 이 주파수에서 단축된 이중극 안테나를 사용할 때, 측정 결과와 함께 안테나 유형에 대한 세부 사항을 기록해야 하며 단축된 이중극 안테나를 사용할 때 보정 계수에 주의해야 한다.

공화국.2.4. 가상 안테나

방사 측정에서 가상 안테나의 크기는 측정 모델보다 작아야 한다. ng ten giả phải nhỏ hơn so với mẫu được đo kiểm.

케이블 연결이 필요할 경우에는 케이블로부터의 방사를 줄이는 방법, 예를 들어 페라이트 핵심 또는 두 개의 차폐 층을 가진 케이블을 사용해야 한다.

케이블 연결이 필요한 경우cất, hạ cánh, 케이블로부터의 방사 감소를 위해 페리트 핵심 또는 두 겹의 차폐 케이블을 사용하는 등의 방법을 고려해야 한다.

공화국.2.5. 동축 케이블

보조 케이블(예: 전원 케이블, 마이크로폰 케이블 등)이 분리되지 않은 상태에서는 측정 결과에 영향을 미칠 수 있다.cất, hạ cánh 재사용 가능한 결과를 얻기 위해 보조 케이블과 케이블은 직선으로 위에서 아래로 배치되어야 하며(절연 지지대의 구멍을 통해) 배치되어야 한다.

공화국.2.6. 음량 측정 배열

수신기의 최대 감도(방사)를 사용하여 음성 측정을 수행할 때, 음성 출력은 스피커에서 마이크로폰으로 음성 신호를 연결하여 제어해야 한다. 방사 검사 측정 중에는 모든 전기적으로 도전적인 물질이 접지 평면에 배치되고, 음성 신호는 비도전성 소리를 통한 스피커에서 마이크로폰 시험까지 전송되어야 한다.cất, hạ cánh ống 소리는 적절한 길이여야 한다. ống 소리는 내부 직경 6mm와 두께 1.5mm여야 한다. 스피커와 같은 직경의 플라스틱 커넥터가 스피커 바로 앞에 설치되어야 한다. 플라스틱 커넥터는 스피커에 부착되는 부분이 기계적 공명을 피하기 위해 유연해야 한다. 커넥터의 작은 끝은 1개의 소리 튜브 끝에 연결되고 마이크는 다른 끝에 연결되어야 한다.

C.3. 추가 옵션 위치 - 반사 방지 측정실 사용

방사 측정에서 측정 신호 주파수가 30MHz보다 큰 경우, 방사 측정은 잘 차단된 반사 방지 측정실에서 자유 공간 환경을 모방하여 실내에서 수행될 수 있다. 이러한 측정실을 사용하면 측정 보고서에 명시되어야 한다.

측정 안테나, 측정 수신기, 대체 안테나 및 표준화된 신호 발생기는 일반적으로 C.1 절에서 설명된 방법과 동일하게 사용된다. 30MHz부터 100MHz까지의 주파수 범위에서는 추가 표준화가 필요하다.연체 채무 예를 들어, 10m x 5m x 5m 크기의 전기적으로 차단된 반사 방지 측정실이 사용될 수 있다.

벽과 천장은 1m 두께의 고주파 흡수 층으로 덮여져야 한다.

127.75GHz까지의 측정을 위해서는 측정실 사이의 세로 거리가 3m에서 5m 사이여야 한다. x 5m x 5m.

벽과 천장은 고주파 흡수 층으로 덮여져야 한다. 일부 5m x 10m x 5m의 면적을 가진 측정실의 구조는 다음과 같이 설명된다.

측정 위치의 바닥은 1m 두께의 금속 흡수층으로 덮여져야 하며, 측정 장비와 운전자가 견딜 수 있는 목 바닥이 있어야 합니다.

.3.1. 반사 방지 측정실 구조의 예 공화국자유 공간에서의 필드 측정은 반사 방지 측정실에서 모방될 수 있으며, 그 벽은 고주파 흡수 층으로 덮여져 있다. 그림 C.3은 이러한 측정실의 벽의 차단 손실 및 반사 손실 요구 사항을 보여준다. 100MHz 이하의 주파수에서 일반적인 흡수 재료의 크기와 특성은 결정적인 조건이며(흡수층의 높이 <1m, 반사 감소 <20dB), 이러한 측정실은 100MHz 이상의 주파수 범위에서 더 적합하다. 그림 C.4는 5m x 10m x 5m의 바닥 면적을 가진 반사 방지 측정실의 구조를 보여준다.

공화국천장과 벽은 약 1m 높이의 고주파 흡수 코너 층으로 덮여져 있고 바닥은 흡수 층으로 덮여져 있다.

측정실의 내부 크기는 3m x 8m x 3m로, 이는 중앙 축 간의 최대 측정 거리를 5m로 설정할 수 있게 한다. 100MHz에서 측정 거리는 최대 2배로 증가할 수 있다. 바닥 흡수층은 바닥 반사를 줄여서 안테나 높이 변경 없이 바닥 반사의 영향을 고려하지 않아도 된다. 측정 결과는 간단한 계산으로 확인될 수 있으며 측정 불안정성을 최소화하는 간단한 측정 구성으로 인해 측정 불안정성이 최소화된다.

.3.2. 반사 방지 측정실 내의 잔여 반사 효과

자유 공간 전송에서 E = Eo (Ro / R)는 강도 E가 거리 R에서의 값이며 여기서 Eo는 참조 거리 Ro에서의 참조 전력이다. x 이 관계를 사용하면 비교 측정에서 모든 상수를 제거하고 케이블 감쇠를 무시하며 안테나 또는 안테나 크기의 중요성을 무시할 수 있어 매우 유용하다. 로그 방정식을 사용하면 이상적인 곡선에서의 편차를 쉽게 볼 수 있으며, 전력 강도와 거리 사이의 이상적인 관계는 직선으로 표시되며 실제 편차는 명확히 볼 수 있다. 이 간접 방법은 직접적인 반사 측정보다 잡음을 더 쉽게 그리고 더 가깝게 보여준다. x 100MHz 이하의 주파수에서 제안된 A.3 절의 크기의 반사 방지 측정실에서는 원거리 필드 조건이 없으며 강한 반사가 있으므로 조정이 필요하다.

100MHz에서 1GHz의 중간 주파수 범위에서는 전력 강도가 거리에 대한 의존성이 매우 크다. .

1GHz에서 12.75GHz의 주파수 범위에서는 더 많은 반사가 발생하므로 전력 강도가 거리에 대한 의존성은 밀접한 관련이 없다.

.3.3. 반사 방지 측정실의 표준화 민족 반사 방지 측정실의 표준화는 30MHz에서 12.75GHz의 주파수 범위에서 수행되어야 한다.

공화국[1] ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09): 전자기 호환성 및 라디오 스펙트럼 사항(ERM); 선박 경계 수신기의 기술 특성 및 측정 방법 - 해양 MF, MF/HF 및 VHF 대역에서 디지털 선택 호출(DSC) 수신.ưở을 줄이기 위해 사용될 수 있다.

자유 공간 전송 조건에서 E = Eo x (Ro / R)는 R 거리에서의 전력 강도 E의 값에 따라 변하며, 여기서 Eo는 참조 거리 Ro에서의 참조 전력이다.

이러한 상관 관계를 사용하면 비교 측정에서 모든 상수를 제거하고 케이블 감쇠가 중요하지 않게 만드는 것이 매우 유용하다. 로그 방정식을 사용하면 이상적인 곡선에서의 편차를 쉽게 볼 수 있으며,||| 이론적인 전력 강도와 거리 간의 상관 관계는 직선으로 표시될 수 있으며 실제 편차는 명확히 볼 수 있다. 이 간접 방법은 직접적인 반사 측정보다 간섭을 더 쉽게 그리고 더 가까이 볼 수 있게 해준다.ưở전자장 강도와 거리 사이의 관계는 실제 눈으로 볼 수 있는 선형 그래프로 표시될 수 있으며, 실제 상황에서 발생하는 편차가 명확하게 나타난다. 이 간접 방법은 직접 측정된 반사 감소보다 더 쉽게 그리고 더 가까운 거리에서 반사에 의한 교란을 보여준다.

100MHz 이하의 주파수에서 제안된 A.3 절의 측정실 크기와 같은 비반사 측정실에서는 멀티플렉스 조건이 없으며 강한 반사를 측정하려면 매우 신중하게 조정해야 한다.

중간 주파수 대역(100MHz부터 1GHz까지)에서는 전력 강도의 거리에 대한 의존성이 매우 크다. 매우 크다.

1GHz부터 12.75GHz까지의 주파수 대역에서는 더 많은 반사가 발생하므로 전력 강도의 거리에 대한 의존성은 밀접한 상관 관계를 갖지 않을 수 있다.

공화국.3.3. 비반사 측정실 보정

비반사 측정실 보정은 30MHz부터 12.75GHz까지의 주파수 대역에서 수행되어야 한다.

도 C.3 - 차폐 및 반사 기술 요구 사항

도 C.4 - 방음 측정실 구조 예시

 

참고 문헌 목록

[1] ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09): 전자기 호환성 및 무선 스펙트럼 사항 (ERM); 선박 경계 수신기의 기술 특성 및 측정 방법 - 해양 MF, MF/HF 및 VHF 대역에서 디지털 선택 호출(DSC) 수신을 위한 것.

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