본 장은 단거리 무선장치(SRD)에 대한 기술 요구사항을 언급하며, 이는 수신기와 송신기를 모두 포함한다. 일반적인 기준, 수신기 유형, 수신기 인근 채널 선택도, 약한 신호 수신 능력, 잡음 저항성 및 FHSS 방식을 사용하는 장치에 대한 추가 요구사항을 상세히 설명한다.
적용 범위
본 요구사항은 모든 단거리 무선장치(SRD)에 적용되며 특히 분할된 채널 수신기 유형 1과 FHSS 방식을 사용하는 장치에 적용된다.
핵심 사항
- 일반 기준
- 수신기 유형
- 수신기 인근 채널 선택도
- 약한 신호 수신 능력
- 잡음 저항성
- FHSS 장치에 대한 추가 요구사항
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 단거리 무선통신(SRD)의 안정성과 안전성을 보장하기 위함
- 다른 시스템이 동일하거나 인근 대역에서 작동할 때 발생할 수 있는 간섭을 제한함
- 장치의 최소 효율성을 보장함
❓ 자주 묻는 질문
본 요구사항은 어떤 종류의 장치에 적용됩니까?
모든 단거리 무선장치(SRD)에 적용되며 특히 분할된 채널 수신기 유형 1과 FHSS 방식을 사용하는 장치에 적용된다.
본 기술 요구사항의 일반 기준은 무엇을 포함합니까?
정확한 수신기 유형 지정, 동일하거나 인근 대역에서 작동하는 다른 시스템으로부터 발생할 수 있는 간섭이 SRD를 통해 생명에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 것을 포함한다.
수신기 인근 채널 선택도는 어떻게 측정됩니까?
측정은 A 및 B 두 개의 신호 생성기(A와 B)를 사용하여 수행되며, 여기서 A 신호 생성기는 수신기의 명시된 주파수에서 작동하고 B 신호 생성기는 인근 채널의 중심 주파수에서 비모디ulado 신호를 생성하도록 조정된다.
전문
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정보통신부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 34/2020/TT-BTTTT |
서울 년 06 월 11 년 2020 |
시행규칙
「국가 무선단거리 장비 기술기준」을 제정함에 있어
1GHz부터 40GHz까지의 대역을 사용하는 무선단거리 장비에 관한 것
2006년 6월 29일 법률 제2006호 「표준 및 기술 규범에 관한 법률」을 근거로 함
||| 통신법2009년 11월 23일 법률 제공
||| 전파무선통신법2009년 11월 23일;
||| 정부령 제127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 통상 및 규격 기준법 일부 조항의 세부 규정과 이행 지침을 위한 정부령
||| 정부령 제78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일 정부령 제127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 통상 및 규격 기준법 일부 조항의 개정 및 보완을 위한 정부령
정보통신부령 제17호 2017년 2월 17일 발부된 정부령 "정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조에 관한 규정"을 근거로 함
과학기술국 국장의 건의에 따라
||| 정보통신부 장관은 통신부 통신 기술 국가 기준에 대한 고시를 발령함으로써 1GHz부터 40GHz까지의 대역을 사용하는 무선단거리 장비에 대한 국가 기술기준을 규정한다.
조 1. ||| 본 고시와 함께 「국가 무선단거리 장비 기술기준」 1GHz부터 40GHz까지의 대역을 사용하는 무선단거리 장비 (QCVN 74:2020/BTTTT)를 제정한다.
조 2. 효력 발생
1. 본 통지는 2021년 7월 1일부터 효력을 발생한다.
2. 1GHz - 40GHz 대역의 무선단거리 장비에 대한 국가 기술기준 (QCVN 74:2013/BTTTT)는 2013년 7월 10일 정보통신부 장관이 발령한 고시 제16/2013/TT-BTTTT에 따라 2021년 7월 1일부터 효력을 상실한다.
조 3. ||| 정보통신부 장관, 과학기술담당 차관, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 개인 및 조직은 본 고시의 이행에 대해 책임을 진다./.
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수신처: |
장관 |
QCVN 74:2020/BTTTT
QCVN 74:2013/BTTTT.
National technical regulation ||| 단거리 무선장치 (SRD) - 1 GHz에서 40 GHz 주파수 범위에서 사용되는 무선장치
서문
QCVN 74:2020/BTTTT 대체 QCVN 74:2013/BTTTT.
QCVN 74:2020/BTTTT 정보통신과학기술원이 작성하고, 정보통신과학기술부가 검토하였으며, 정보통신과학기술부가 심사하였고, 정보통신부는 2020년 11월 6일 고시 제34/2020/TT- BTTTT를 통해 발령하였다.
QCVN 74:2013/BTTTT.
National technical regulation ||| 단거리 무선장치 (SRD) - 1 GHz에서 40 GHz 주파수 범위에서 사용되는 무선장치
1. 일반 규정 1.1. 적용 범위본 기준은 다음의 무선단거리 장비(SRD)에 적용된다:
- 일반적인 단거리 무선 수신기 및 송신기: 경보, 제어, 원격 측정, 데이터 전송 등;
- 무선 주파수식별장치(RFID);
- 무선 위치확인장치: 대상물 탐지, 물체 이동 및 원격 경보 또는 경보 시스템.
본 기준은 부록 D에 명시된 HS 코드로 표시된 무선단거리 장비 제품 및 상품에 적용된다.
모든 무선단거리 장비는 베트남의 주파수 계획 및 채널 할당 규정을 준수해야 한다. 위에서 열거된 무선장치는 1 GHz에서 40 GHz 대역(표 1 참조)에서 다음과 같은 경우에 사용될 수 있다:
- 외부 안테나 또는 내장 안테나와 연결된 RF 출력;
- 다양한 모드 변조;
- 음성 또는 비음성.
표 1 - 1 GHz에서 40 GHz 대역을 사용하는 무선단거리 장비를 위한 허용 대역
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대역 |
응용 |
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송신 및 수신 |
2 400 MHz부터 2 483,5 MHz까지 |
일반 목적을 위한 단거리 무선장치 |
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송신 및 수신 |
2 400 MHz부터 2 483,5 MHz까지 |
원격 감지 및 경보를 위한 무선 위치확인장치: 레이다, 대상물 탐지, 물체 이동 및 경보 |
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송신 및 수다 |
(a) 2 446 MHz부터 2 454 MHz까지 |
RFID (무선 주파수식별장치) |
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송신 및 수신 |
(b) 2 446 MHz 까지2454 MHz |
RFID (무선 주파수식별장치) |
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송신 및 수신 |
5 725 MHz부터 5 850 MHz까지 |
일반 목적을 위한 단거리 무선장치 |
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송신 및 수신 |
24,00 GHz부터 24,25 GHz까지 |
일반 목적을 위한 단거리 무선장치 및 원격 감지 및 경보를 위한 무선 위치확인장치 |
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주석: (a)와 (b)는 동일 주파수 대역 내에서 다른 전력 수준에 따른 두 가지 다른 운용 범위를 나타냅니다 (부록 C 참조). |
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본 기준은 고정 기지국, 이동 기지국 및 이동 기지국에 적용되며, UWB 기술을 사용하는 응용 프로그램에는 적용되지 않습니다.
1.2. 적용 대상본 기술기준은 베트남 내에서 본 기준의 적용 범위 내의 장비를 생산하거나 판매하는 국내외 기관, 조직 및 개인에게 적용됩니다.
1.3. 참조 자료[1] CISPR 16-1-1 (2015): "주파수 간섭 및 면역 측정 장비 및 방법; 제1부-1: 주파수 간섭 및 면역 측정 장비 - 측정 장비." [2] CISPR 16-1-4 (2010): "주파수 간섭 및 면역 측정 장비 및 방법; 제1부-4: 주파수 간섭 및 면역 측정 장비 - 방사형 간섭 측정을 위한 안테나 및 실험 장소." [3] CISPR 16-1-5 (2014): "주파수 간섭 및 면역 측정 장비 및 방법; 제1부-5: 주파수 간섭 및 면역 측정 장비 - 5MHz에서 18GHz까지의 방사형 간섭 측정을 위한 안테나 보정 장소 및 참조 실험 장소."
[4] ITU-T 권고안 .41 (1994): "전화 회선용 소음계." [5] ITU-T 권고안 .153 (1992): "주파수 기본 성능 측정 파라미터 - 기본 속도 미만의 비트율." [6] 유럽연합 집행결정 (EU) 2017/1483 2017년 8월 8일 단거리 장치를 위한 주파수 스펙트럼 조화화를 위한 결정 2006/771/EC를 수정하고 결정 2006/804/EC를 폐지하기 위한 집행결정.
1.4.1. 인접 채널 (adjacent channels) 명시된 채널의 중심 주파수로부터 명시된 채널의 대역폭과 같은 주파수 간격을 가진 두 개의 주파수 채널.
1.4.2. 경보 O(alarm)
특정 위치의 위험 조건을 나타내는 무선 정보. O1.4.3. 가짜 안테나
(artificial antenna)
1.4. 용어 해설설비 제조사가 지정한 설비의 출력 임피던스와 동일한 임피던스를 가진 방사하지 않는 가상 부하. 1.4.4. 할당 주파수 대역
(assigned frequency band)
설비가 설계된 기능을 수행하기 위해 운영할 수 있는 주파수 대역. 1.4.5. 칩
(chip)
직렬 확산 스펙트럼 (DSSS) 변조에서 사용되는 변조 단위. 1.4.6. 칩 속도
(chip rate)
1초에 전송되는 칩의 수. 1.4.7. 선상 측정
(conducted measurements)
1.4.5. 칩 (chip)
직접 확산 스프레드 스펙트럼(DSSS) 조제에 사용되는 조제 단위.
1.4.6. 칩 속도 (chip rate)
1초 동안 전송되는 칩 수.
1.4.7. 도입 측정 (conducted measurements)
측정은 측정 대상 장치와 직접 연결하여 수행됩니다.
1.4.8. 켜진 시간 누적 (Ton_cum) (누적 켜짐 시간 (Ton_cum))
총 켜짐 시간 Ton 관찰 시간 Tobs.
1.4.9. 분리형 안테나 (독립 안테나)
분리 가능한 안테나는 무선 장비와 함께 측정되며 장비의 필수 구성 요소로 설계되었습니다.
1.4.10. 직렬 확산 스펙트럼 (직렬 확산 스펙트럼)
데이터와 고정된 코드 시퀀스를 결합하여 직접 전송 주파수를 변조하는 방법.
1.4.11. 발신 주기 (uty cycle (DC))
관찰 시간 Ton_cum 동안의 총 발신 시간 Tobs 감시 대역 Fobs.
1.4.12. 등방성 방사 출력 (등방성 방사 출력)
발생기와 그 안테나의 최대 방사 출력.
1.4.13. 고정 기지국 (고정 기지국)
특정 위치에서 사용되는 장치.
1.4.14. 주파수 점프 확산 스펙트럼 (주파수 점프 확산 스펙트럼)
신호가 시간에 따라 미리 정해진 일정에 따라 특정 주파수 집합을 차지하는 확산 방식.
1.4.15. 식별 시스템 (식별 시스템)
트랜스폰더, 수신기(또는 둘 다 포함) 및 안테나로 구성된 시스템. 이 시스템은 응답 신호를 통해 물체를 식별합니다.
1.4.16. 통합 안테나 (통합 안테나)
장치의 필수 구성 요소로 설계된 고정된 안테나.
1.4.17. 이동 기지국 (이동 기지국)
이동 수단에 장착되거나 이동용으로 사용되는 장치.
1.4.18. 관찰 대역폭 (Fobs) (관찰 대역폭)
발신 시간을 평가하기 위해 사용되는 대역폭.
1.4.19. 관찰 시간 (Tobs) (관찰 기간)
참조 시간 간격.
1.4.20. 점유 대역폭 (점유 대역폭)
외부 대역폭의 평균 방사 출력이 전체 방사 출력의 0.5%보다 작은 대역폭.
1.4.21. off-time (Toff)
연속적인 두 번의 전송 사이의 시간 간격.
1.4.22. on-time (Ton)
활성 채널(OC)에서 발신을 위한 시간 간격.
1.4.23. 활성 채널(OC) (운영 채널)
Flow 에서 Fhigh까지의 주파수 범위. 장치는 이 범위 내에서만 신호를 전송할 수 있습니다.
1.4.24. 활성 채널 폭(OCW) (운영 채널 폭)
Flow 과 Fhigh.
간의 대역폭. 1.4.25. 운영 주파수
(운영 주파수)
장치가 작동/운영될 때의 명시된 주파수. 이 용어는 "중심 주파수"와 동일하게 사용될 수 있습니다.
1.4.26. 운영 주파수 범위 (operating frequency range)
장치가 회로 조정, 회로 변경 또는 상태 재설정을 통해 조정할 수 있는 주파수 범위.는1.4.27. 대역 외 방사
(대역 외 방사) 모드 변조 과정으로 인해 대역폭 외에서 발생하는 주파수 또는 여러 주파수의 방사, 그러나 이는 잡음 방사가 아닙니다.
1.4.28. 이동 기지국
(휴대 기지국) 이동 가능한 장치.
1.4.29. 방사 측정
(방사 측정) 방사 전자장의 절대 값 측정과 관련된 측정.
1.4.30. 무선 결정
(무선 결정) 물체의 위치, 속도 및 기타 특징을 결정하거나 물체의 파라미터 정보를 수집하기 위한 무선 전파를 이용한 방법.
1.4.31. 확산 스펙트럼
(확산 스펙트럼) 신호 전송 에너지를 무선 주파수 스펙트럼에 넓게 분산시키는 변조 기술.
1.4.32. 잡음 방사
(잡음 방사) 필요한 대역폭 외에서 발생하는 주파수 또는 여러 주파수의 방사, 이 방사의 감소가 통신 품질에 영향을 미치지 않습니다.
1.4.33. 원격 제어
(원격 제어) 원거리에서 신호를 생성, 변경 또는 종료하기 위한 무선 정보를 사용하는 것.
1.4.34. 원격 측정
(원격 측정) 원거리에서 정보를 수집하고 기록하기 위한 무선 정보를 사용하는 것.
1.4.35. 트랜스폰더
(트랜스폰더) 수신된 신호를 다시 전송하는 장치.
1.4.36. 초宽带技术
(超宽带(UWB)技术) 短距离无线通信技术,涉及有意在非常大的频率范围内生成和传输无线电频率能量,可能重叠ITU-R建议SM.1755中定义的某些分配给无线通信服务的频段。
1.4.37. 邻近频道
(交替邻近频道) 与指定频道频率偏差为两个指定频道带宽的频道。
图1 - 定义邻近频道和邻近频道交替
1.5. 符号
天线口面尺寸D 등급 운전면허에 해당하는 차량을 운전하면서 트레일러를 연결하고 B1, B2, C, F 등급 운전면허에 해당하는 모든 종류의 차량을 운전할 수 있는 사람에게 발급됨am E 场强
f 频率
P 功率
R 距离
t 时间
λ 波长
1.6. 缩写
ACS
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相邻信道选择性 |
AC |
交流电 |
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AFA |
自适应频率敏捷性 |
CW |
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连续波 |
DAA |
发现并避免频谱访问技术 |
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주파수 |
dBi |
相对于等向天线的分贝增益 |
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dBm |
分贝毫瓦 mW |
是用于表示相对于1毫瓦(mW)的功率比值以分贝(dB)表示的单位 |
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DC |
直流电 工作周期 |
DSSS |
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直接序列扩频 |
FAR |
dB 全消声室 FHSS |
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dc |
跳频扩频 |
GBSAR |
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직류 전류 |
地基合成孔径雷达 |
ITU-R |
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国际电信联盟,无线电部门 |
ITU-T |
国际电信联盟,电信部门 |
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동일하게 방사되는 전력 |
Equivalent isotropically radiated power |
동일하게 방사되는 전력 |
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EMC |
ElectroMagnetic Compatibility |
전자기적 호환성 |
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EUT |
Equipment Under Test |
검사 대상 장비 |
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LBT |
听后说话 |
OC |
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FHSS |
Frequency Hopping Spread Spectrum |
주파수 점프 확산 스펙트럼 |
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GBSAR |
지상 기반 합성 구면 레이더 |
지상에 설치된 합성 구면 레이다 |
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ITU-R |
국제 통신연합 무선 부문 |
국제 통신연합 무선 분야 |
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ITU-T |
국제 통신연합 통신 부문 |
국제 통신연합 통신 분야 |
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LBT |
Talk Before Listen |
말하기 전에 듣기 |
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OC |
운영 채널 |
활동 채널 |
|
OCW |
운영 채널 폭 |
활동 채널 폭 |
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OFDM |
직교 주파수 분할 변조 |
직교 주파수 분할 변조 |
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PRR |
펄스 반복 속도 |
펄스 재생 속도 |
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RBW |
참조 대역폭 |
참조 대역폭 |
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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 |
Radio Frequency |
무선 주파수 |
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RFID |
무선 주파수 식별 |
무선 주파수 식별 |
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RMS |
제곱근 평균 제곱 |
유효값 |
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SCU |
시스템 제어 유닛 |
시스템 제어 유닛 |
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SF-CW |
단계 주파수 연속 파형 (확산 스펙트럼) |
단계 주파수 연속 파형 (확산 스펙트럼) |
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SND/ND |
신호+잡음+왜곡 / 잡음+왜곡 |
신호 + 잡음 + 왜곡 / 잡음 + 왜곡 |
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SRD |
단거리 장치 |
단거리 무선 장치 |
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송신기 |
UWB |
발전기: |
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초宽带 |
초宽带 |
VSWR |
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전압 정지 파동 비율 |
전압 정지 파동 비율 |
제조업체가 공표한 운영 환경 조건에서 이 장치에 적용되는 기술 요구 사항은 이 표준 규격의 모든 기술 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 표준 규격의 기술 요구 사항을 준수하기 위해 부록 A의 요구 사항을 충족하는 조건에서 장치의 운영 환경 조건을 측정해야 합니다. |
2.2. 기술 요구 사항 준수 측정
2.2.1. 측정 조건 이 표준 규격의 기술 요구 사항은 제조업체가 공표하거나 보고한 장치의 운영 환경 조건에서 적용됩니다. 이러한 장치는 운영 환경 조건의 보고된 범위 내에서 이 표준 규격의 모든 기술 요구 사항을 준수해야 합니다.2.2.2. 측정 장비
2.2.2.1. 일반사항측정을 수행하기 위한 기술 문서와 운용 지침이 충분히 제공되어야 합니다.
통합 안테나를 가진 장치를 위한 고정 측정 장비는 제공될 수 있습니다(2.2.7.3 참조).
다른 측정실 간의 측정 과정을 단순화하고 조화롭게 하기 위해, 2.2.2.2부터 2.2.2.4까지의 요구 사항을 충족하는 모델 장치에서 측정을 수행해야 합니다. 그 경우, 이 표준 규격의 요구 사항은 모든 주파수에서 측정을 수행하지 않고도 충족될 수 있습니다.
2.2.2.2. 측정 모델 선택
옵션 기능이 있지만 무선 파라미터(RF)에 영향을 미치지 않는 장치는 가장 복잡한 특성을 결합한 구성으로만 측정해야 합니다. 측정을 위한 장치는 RF 50Ω 출력 단자가 있어야 합니다.
내부 안테나를 사용하되 RF 50Ω 고정 단자가 없는 장치의 경우, 측정 요구 사항을 충족하도록 외부 RF 50Ω 접속 가능한 두 번째 모델 장치가 필요합니다(2.2.2.4 참조).
2.2.2.3. 다양한 전력 레벨에서 장치 측정
다중 전력 블록 또는 추가 전력 레벨로 구성된 다양한 전송 전력 레벨을 가진 장치의 경우, 이러한 정보는 기술 문서에 포함되어야 합니다. 각 전력 블록 또는 추가 전력 레벨은 장치와 함께 측정되어야 합니다. 필요한 샘플 수와 측정은 2.2.2의 요구 사항에 따라 결정되어야 합니다. 최소한, 각 조합에 대한 방사 전력(e.i.r.p.) 및 가상 방사 측정은 측정 보고서에 기록되어야 합니다.
2.2.2.4. RF 50Ω 외부 연결이 없는 장치 측정(내장 안테나 장치)
2.2.2.4.1. 일시적 또는 고정 안테나 연결 또는 전용 합성기 사용 장치
측정을 지원하기 위해, 장치 입력 포트, 고정 또는 일시적 연결 포트는 회로 도면에 명시되어야 합니다. 장치 공급자는 적절한 합성기를 제공할 수 있습니다. 합성기 사용, 내부 안테나 연결 또는 일시적 외부 안테나 연결은 측정 보고서에 기록되어야 합니다.
합성기에 대한 정보는 2.2.7.3에 나와 있습니다.
2.2.2.4.2. 일시적 안테나 연결 장치
표준 안테나와 연결된 장치의 방사 측정이 가능합니다. 장치 공급자는 측정실과 협력하여 측정 결과, 안테나 분리 및 일시적 외부 안테나 연결을 지원해야 합니다.
즉, 측정실에서는 두 가지 유형의 장치를 측정해야 합니다: 하나는 일시적 연결 포트를 갖춘 장치이고, 다른 하나는 현재 안테나가 연결된 장치입니다. 측정은 두 유형의 장치를 결합하여 수행됩니다. 측정 대상 장치는 표준에서 동일한 두 개의 모델을 공개해야 합니다, 단 안테나 연결 포트만 제외하고.
2.2.2.5. 비연속 작동 장치 측정
비연속 작동 설계의 발신기 측정을 수행할 때, 최대 작동 주기보다 더 오래 작동하지 않도록 해야 합니다. 실제 사용된 작동 주기는 측정 보고서에 기록되어야 합니다.
참고: 발신기 테스트의 최대 작동 주기를 장치의 일반 작동 조건에서의 작동 주기와 혼동해서는 안 됩니다.
비연속 작동 설계의 발신기 측정을 수행할 때, 일반 작동 조건보다 더 긴 작동 주기를 사용할 수 있습니다. 이 경우, 장치와 측정된 파라미터에 악영향을 미칠 수 있는 열 효과를 피하기 위해 주의해야 합니다. 측정 중 최대 주기 시간은 측정실에서 사전에 통보해야 합니다.
2.2.3. 기계적 및 전기 설계
2.2.3.1. 일반사항발신기와 수신기는 별도의 블록이거나 하나의 블록 내에 결합될 수 있습니다.
2.2.3.2. 자동 발신기 차단 기능
자동 차단 기능이 있는 발신기의 경우, 측정 중에는 이 기능이 차단되어야 합니다. 이 기능을 차단할 수 없는 경우에는 적절한 측정 방법이 설명되고 기록되어야 합니다.
2.2.3.3. 수신기의 잡음 감소 및 배터리 절약 기능 차단
수신기의 침묵, 잡음 제거 또는 배터리 절약 기능이 있는 경우, 측정 중에는 이 기능이 차단되어야 합니다. 이 기능을 차단할 수 없는 경우에는 적절한 측정 방법이 설명되고 기록되어야 합니다.
2.2.4. 보조 측정 장비
설정 정보 및 특수 측정 신호 소스는 측정 시 장치와 함께 제공되어야 합니다.2.2.5. 측정 전원는m.
2.2.5.1. 일반사항2.2.5.1. 일반
설비는 2.2.5.2 또는 2.2.5.3에 따라 적합한 전압 측정 소스를 사용하여 검사해야 한다. 외부 및 내부 전원으로 공급되는 경우, 설비는 2.2.5.2에 따라 외부 에너지원을 사용하여 검사하고 그 다음 2.2.5.3에 따라 내부 전원을 사용하여 재검사해야 한다.
사용된 측정 전원은 측정 보고서에 기재되어야 한다.
2.2.5.2. 외부 전압 측정 소스
측정 과정에서, 설비의 전원은 2.2.6.2 및 2.2.7.2에 따른 정상 및 극단적인 전압을 생성할 수 있는 외부 측정 전원으로 교체되어야 한다. 외부 측정 전원의 내부 저항은 측정 결과에 미치는 영향이 무시될 정도로 충분히 낮아야 한다. 측정 목적으로 외부 측정 전원의 전압은 설비의 입력 단자에서 측정되어야 한다. 외부 측정 에너지는 적절하게 분리되어야 하며, 가능한 한 설비의 배터리 양극에 가까운 곳에 적용되어야 한다. 방사 측정의 경우, 외부 전력 선은 측정에 영향을 미치지 않도록 배치되어야 한다.
측정 중, 측정 전원 전압은 각 측정의 입력 단자 전압과 ±1 % 이내의 허용 오차 범위 내에 있어야 한다. 이러한 허용 오차 값은 특정 측정에 매우 중요할 수 있다. 더 작은 허용 오차를 사용하면 이러한 측정의 측정 불확도 값을 개선할 수 있다.
2.2.5.3. 내부 전압 측정 소스
손안 장치의 방사 측정을 위해 내장 배터리를 완충 상태로 사용하는 것이 좋다. 사용된 배터리는 제조사가 제공하거나 추천한 것으로 되어야 한다. 내장 배터리를 사용할 때, 전압은 초기 전압과 ±5 % 이내의 허용 오차 범위 내에 있어야 한다. 부적합한 경우, 이러한 효과에 대한 주석이 측정 보고서에 추가되어야 한다.
방송 측정 또는 측정 합성기 사용 시, 제조사가 지정한 전압 수준의 외부 전원이 장치에 포함된 배터리 대신 사용될 수 있다. 이는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.6. 표준 측정 조건2.2.6.1. 표준 온도와 습도
측정실의 온도와 습도는 다음과 같은 범위 내에 있어야 한다:
- 온도: 15°C부터 35°C까지;
- 습도: 20%부터 75%까지.
이러한 조건을 만족시키지 못하는 경우에는 측정 환경의 구체적인 값들이 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.6.2. 표준 측정 전원
2.2.6.2.1. 전원망 전압
측정 장치에 연결된 전원의 전압은 명시된 전압이어야 한다.
장치 공급자는 각각의 장치에 대해 명시된 전압을 신고해야 한다.
교류 전원의 주파수는 49Hz에서 51Hz 사이여야 한다.
2.2.6.2.2. 배터리 전원
무선 장치가 축전지 전원을 사용하는 경우, 측정 전압은 축전지의 명시된 전압(예: 6V, 12V 등)의 1.1배가 된다.
2.2.6.2.3. 다른 전력 소스
다른 종류의 전원 또는 다른 종류의 축전지를 사용하는 경우, 측정 전압은 장치 공급자가 신고하고 측정실이 승인해야 한다. 이러한 값들은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.7. 일반 측정 조건2.2.7.1. 표준 측정 신호 및 모드 변조
2.2.7.1.1. 일반
측정 모드 변조 신호는 주파수 변조를 위한 신호로서, 측정하려는 장치 유형과 요구되는 측정에 따라 다르다. 측정 모드 변조 신호는 외부 모드 변조 접점이 있는 장치에만 적용된다. 외부 모드 변조 접점이 없는 장치는 내부 모드 변조를 사용하여 측정한다.
사용되는 측정 신호는 다음 특성을 가져야 한다:
- 정상 작동 과정을 반영해야 함;
- 가장 넓은 대역폭을 가지도록 해야 함.
간헐 발신기의 경우, 측정 신호는 다음 조건을 충족해야 한다:
- 각 발신에 생성되는 RF 신호가 동일해야 함;
- 신호 발신 과정이 시간 경과에 따라 안정적이어야 함;
- 발신 신호 시퀀스가 정확하게 반복되어야 함;
- 측정 신호의 세부 사항은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
단거리 장치 중 외부 모드 변조 접점이 없는 경우, 현재 모드 변조를 사용하여 측정한다. 좁대 통신(120kHz RF 대역폭)의 경우, 무변조 신호를 사용해야 한다.
2.2.7.1.2. 데이터 신호 표준 측정 신호
외부 모드 변조 접점이 있는 데이터 변조 장치의 경우, 다음 표준 측정 신호를 사용한다:
a) D-M2: 측정 신호는 최소 511비트 이상의 의사 난수 비트 시퀀스로 구성되며, ITU-T O.153 권고에 따라 연속적으로 반복된다. 만약 시퀀스가 연속적으로 반복되지 않는다면, 실제 적용 방법은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
b) D-M3: 선택적 메시지가 사용되고, 측정 장치에 디코더가 내장된 경우, 장치 공급자와 측정실 사이에 측정 신호에 대한 합의가 이루어져야 한다.는2.2.7.2. 가상 안테나
단거리 장치를 측정하기 위해 가상 안테나를 사용할 수 있지만, 이는 순수 저항 부하 타입이어야 한다. RF 50Ω 커넥터의 VSWR은 측정 주파수 대역 전체에서 1.5:1을 초과해서는 안 된다.
2.2.7.3. 측정 합성기
2.2.7.3.1. 일반
작은 입사면을 가진 내장 안테나와 RF 50Ω 출력 포트가 없는 장치를 측정하기 위해서는 적절한 측정 합성기를 사용해야 한다.
측정 합성기는 내장 안테나를 RF 50Ω 터미널 장치와 모든 측정 주파수에서 결합하는 무선 장치이다 (그림 2 참조).
측정 합성기는 상세하게 설명되어야 한다. 또한, 측정 합성기는 다음과 같은 기능을 제공할 수 있다:는 a) 외부 전원 공급을 위한 연결;
b) 장치로부터 또는 장치로의 입력 또는 출력을 제공하는 방법. 이는 안테나에 연결되는 점 또는 떨어지는 점을 포함할 수 있으며, 음성 장치 평가의 경우, 직접 연결 또는 사운드 합성기를 통해 음성 인터페이스를 제공하거나, 비음성 장치의 경우, 데이터 또는 비디오 출력을 위한 적절한 합성기를 제공할 수 있다.
측정 합성기는 제조사로부터 제공될 수 있다.
측정 장치의 성능 특성은 측정실이 승인해야 하며, 다음 기본 매개변수를 준수해야 한다:
a) 결합 손실은 30dB를 초과해서는 안 된다;
b) 적절한 대역폭 특성;
c) 측정 주파수 대역 내에서 결합 손실의 변화는 2dB를 초과해서는 안 된다.
b) 적합한 대역폭 특성;
c) 측정 주파수 범위 내에서 결합에 의한 손실 변동이 2dB를 초과하지 않음;
d) 연결 회선은 적극적 또는 비선형 장치를 포함하지 않는 회선으로, 해당 회선은 RF 접속기와 연결되어야 함;
e) 50Ω 플러그에서의 전압비(VSWR)는 측정 주파수 대역 내에서 1.5를 초과해서는 안 됨;
f) 결합 손실은 결합 측정 장치의 위치에 독립적이어야 하며, 주변 물체나 사람에 의해 영향을 받지 않아야 함. 결합 손실은 측정 장치가 제거되고 교체되었을 때도 재현되어야 하며, 일반적으로 결합 측정 장치는 고정된 위치에 설치되며, EUT의 위치를 정의함;
g) 환경 조건이 변할 경우 결합 손실은 크게 변화하지 않아야 함.
그림 2 - 결합 측정 장치
필드 측정 헤드(또는 소형 안테나)는 올바르게 연결되어야 함. 특성 및 확인은 측정 보고서에 포함되어야 함.
2.2.7.3.2. 사용 방법
측정 장치는 분리형 안테나를 갖춘 장치의 발신 및 수신 측정을 용이하게 하는 데 사용될 수 있음.
결합 측정 장치는 상대 출력 측정 또는 결합 비율에 의존하지 않는 측정에만 사용될 수 있음.
2.2.7.4. 측정 위치 및 측정 전체 배치
방사 측정 배치 도면 및 세부 사항은 부록 A에 기재되어 있음.
2.2.7.5. 측정 수신기
"측정 수신기"라는 용어는 선택적 주파수 볼트미터 또는 스펙트럼 분석기를 지칭함. 특정 측정에서 다른 것이 명시되지 않은 경우 RMS 검출기가 사용됨. 측정 수신기의 측정 대역폭은 CISPR 16 [1], [2] 및 [3]에 따라 가능하면 적용되어야 함. 필요한 민감도를 얻기 위해 더 좁은 측정 대역폭이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 이 점이 특정 측정 보고서 샘플에 명시되어야 함. 측정 수신기의 대역폭은 표 2에 나열되어야 함.
표 2 - 우선 측정 대역폭
|
주파수 범위(f) |
수신기의 참조 대역폭 폭 |
|
30 MHz ≤ f ≤ 1 000 MHz |
100 kHz부터 120 kHz까지 |
|
f > 1 000 MHz |
1 MHz |
좁은 대역폭 측정을 수행할 때 다음 변환 공식을 사용해야 함:
|
B = A + 10 log |
BW授予毕业学员 |
|
BW측정값 |
여기서:
A는 낮은 측정 대역폭에서 측정된 값;
B는 표준 대역폭으로 변환된 값, 또는
스펙트럼이 단일 피크로 구성된 경우, 직접 측정값 A를 사용해야 함(단일 피크 스펙트럼은 측정 대역폭에서 평균 값보다 6dB 높은 피크 펄스로 정의됨).
2.2.8. 측정 결과 해석2.2.8.1. 일반
본 규격에서 설명된 측정을 위한 측정 보고서에 기록된 측정 결과 해석은 다음과 같음:
- 측정값은 관련 한도와 비교하여 결정되며, 이를 통해 장치가 본 규격의 요구사항을 충족하는지 여부를 판단함;
- 각 파라미터의 측정 불확도 값은 측정 보고서에 포함되어야 함;
- 측정 불확도 값은 각 측정에 대해 표 3의 값과 같거나 작아야 함.
본 규격에서 정의된 측정 방법에 따른 측정 불확도 값은 확장 계수(포괄 계수) k = 1.96 또는 k = 2(측정 불확도 실제 분포가 정규분포(Gaussian)인 경우 각각 95% 및 95.45% 신뢰 수준을 제공)에 따라 계산되어야 함. 측정 불확도 계산 원리는 ETSI TR 100 028, 특히 ETSI TR 100 028-2 부록 F에 기술되어 있음.
표 3은 이러한 확장 요소를 기반으로 함.
표 3 - 최대 측정 불확도
|
파라미터 |
측정 불확도 |
|
무선 주파수 |
±1 x 10-7 |
|
RF 전력(도입) |
+1.5 dB |
|
26.5 GHz 이하의 발신자 방사 |
± 6 dB |
|
26.5 GHz에서 66 GHz 사이의 발신자 방사 |
± 8 dB |
|
26.5 GHz 이하의 수신자 방사 |
± 6 dB |
|
26.5 GHz에서 66 GHz 사이의 수신자 방사 |
± 8 dB |
|
온도 |
±1°공화국 |
|
수분 함량 |
± 5 % |
|
전압(직류 전류) |
±1 % |
|
전압(교류 전류, <10 kHz) |
± 2 % |
|
주석: 26.5 GHz 이상의 방사에서는 표에 규정된 수준을 준수하기 위해 측정 불확도를 달성할 수 없을 수 있습니다. 이러한 경우, 2.2.8.2에 규정된 대체 해석 과정만 허용됩니다. |
|
구체적인 확장 계수는는 측정 불확도 평가에 사용되었음을 명시해야 함.
2.2.8.2. 측정 불확도가 허용 가능한 최대 측정 불확도보다 크다
이 해석 방법은 26.5 GHz 이상의 방사에 대해서만, 표 3에 규정된 수준을 준수하기 위해 측정 불확도를 달성할 수 없는 경우에만 허용됨.
이러한 경우, 2.2.8.2에 규정된 대체 해석 과정만 허용됨.
측정값을 특정 한도와 비교하여 결과를 해석해야 함:
a) 측정값과 측정 기술자가 계산한 측정 불확도와 허용 가능한 최대 측정 불확도 간의 차이를 더한 값이 한도를 초과하지 않으면, 측정된 장치는 본 규격의 요구사항을 충족함.
b) 측정값과 측정 기술자가 계산한 측정 불확도와 허용 가능한 최대 측정 불확도 간의 차이를 더한 값이 한도를 초과하면, 측정된 장치는 본 규격의 요구사항을 충족하지 않음.
c) 측정 기술자가 수행한 측정에서 계산된 측정 불확도는 측정 보고서에 기록되어야 함.
d) 측정 기술자가 계산한 측정 불확도는 측정 범위 내의 최대 값일 수 있거나, 아직 측정되지 않은 특정 측정의 허용 불확도일 수 있음. 사용된 방법은 측정 보고서에 기록되어야 함.
2.3. 발신자 요구 사항 2.3.1. 발신자 측정 요구 사항2.3.1.1. 적용
2.3.1.2 항에 명시된 일반 요구 사항은 모든 EUT가 발신 모드일 때 적용됨.
2.3.1.2. 발신자의 파라미터 측정 방법 및 한도ơ측정 방법 및 발신기 파라미터 제한
발신자가 주파수 캐리어 전력 조정 기능을 갖추고 있는 경우, 공급업체가 선언한 최대 전송 전력에서 해당 파라미터를 측정해야 함. 그런 다음 장치는 최소 전송 전력으로 되돌려지고 가상 방사 측정(2.3.4 참조)이 다시 수행되어야 함.삭제 측정 대상 장치가 고정된 외부 RF 50Ω 커넥터와 통합 안테나 또는 내장 안테나를 갖추고 있는 경우, 모든 측정은 해당 출력을 사용하여 수행되어야 함. 커넥터가 표준화된 RF 50Ω 결합기와 일치하지 않는 경우, 적절한 임피던스 매칭 회로를 사용해야 함. 그런 다음, 사용된 안테나의 증폭 효과를 고려하여 동등한 방사 전력 등가 값을 계산해야 함.
설비가 고정된 RF 50Ω 외부 연결 헤더와 내장 안테나 또는 내부 안테나를 갖추고 있는 경우 모든 측정은 이 출력을 통해 수행되어야 한다. 만약 연결 헤더가 표준화된 RF 50Ω 결합기가 아닌 경우 적절한 임피던스 회로를 사용해야 한다. 그 후, 방사 등가 전력은 사용된 안테나의 방사 증폭을 고려하여 계산된다.
만약 시스템이 응답 발신기를 포함하는 경우, 해당 응답 발신기와 함께 측정을 수행해야 합니다.
또한 다음 검사 측정은 내장 안테나 또는 외부 안테나를 사용하여 수행됩니다:
a) 등방 방사 출력(e.i.r.p.) (2.3.2 참조)
b) 가상 방사 (2.3.3 참조)
2.3.2. 등방 방사 출력(e.i.r.p.)2.3.2.1. 적용
등방 방사 출력 요구사항은 모든 발신기에 적용됩니다.
22.3.2.2. 설명
e.i.r.p.는 발신기의 안테나에서 측정된 최대 방사 출력으로, 다음 조건에 따라 계산됩니다:연체 채무2.3.2.3. 측정 방법
2.3.2.3. 측1. 국가 예산 지원을 받고 프로젝트 관리 활동을 수행하거나, 기관의 관리하에 있는 다른 활동을 위해 국가 예산을 받거나, 외국 차입 및 지원을 받고 일반 활동을 수행하는 기관은 본 고시의 규정에 따라 국가 예산, 외국 차입 및 지원을 받고 사용한 것을 결산 보고서로 작성해야 한다.정 방법
2.3.2.3.1. 일반 요구사항
e.i.r.p.를 측정하기 위해서는 먼저 적절한 측정 방법을 결정해야 합니다(2.3.2.3.2 및 2.3.2.3.3 참조). 발신기의 -6dB 대역폭을 100kHz 대역폭의 수신기로 측정하여 -6dB 대역폭을 결정합니다. 그런 다음 2.3.2.3.2 항목에서 20MHz 이하의 -6dB 대역폭을 가지는 비분산형 발신기와 1MHz 이하의 채널 대역폭을 가지는 분산형 발신기, 그리고 그 외 모든 대역폭의 발신기에 대해 측정 방법을 선택합니다.
- 2.3.2.3.2 항목은 20MHz 이하의 -6dB 대역폭을 가지는 비분산형 발신기와 1MHz 이하의 채널 대역폭을 가지는 분산형 발신기에 적용됩니다.
- 2.3.2.3.3 항목은 그 외 모든 대역폭의 발신기에 적용됩니다.
본 조항과 부록 A에서 설명된 측정 절차를 사용하여 출력 전력을 측정하고 측정 보고서에 기록해야 합니다. 측정 방법도 측정 보고서에 기록되어야 합니다.
측정은 표준 측정 조건 하에서(2.2.6 참조) 수행되어야 합니다.
측정 중 발신기는 지속적으로 방사를 해야 합니다.
2.3.2.3.2. 20MHz 이하의 -6dB 대역폭을 가지는 비분산형 발신기와 1MHz 이하의 채널 대역폭을 가지는 분산형 발신기
2.3.2.3.2.1. 일반
2.3.2.3.2.2 또는 2.3.2.3.2.3 항목의 측정 방법은 다음과 같은 장치에만 사용될 수 있습니다:
- 20MHz 이하의 -6dB 대역폭을 가지는 비분산형 장치와 50% 이상의 활동 주기;
- 1MHz 이하의 -6dB 대역폭을 가지는 분산형 장치.
스펙트럼 분석기 또는 선택적 주파수 범위를 조정하여 발신기의 주파수 모드에서 최대 수준을 감지할 수 있는 주파수로 설정해야 합니다.
FHSS 시스템의 경우, 최대 수준을 제공하는 주파수를 사용하고 이를 측정 보고서에 기록해야 합니다.
다른 유형의 발신기는 2.3.2.3.3 항목에 따라 측정되어야 합니다.
2.3.2.3.2.2. 측정 장치가 고정된 변조 경로를 갖는 경우
그림 3 - 측정 배열
실용적인 이유로, 측정은 발신기가 작동하도록 설계된 최대 전력 수준에서만 수행되어야 합니다. 그림 3의 측정 배열을 사용해야 합니다.
가능하다면, 변조 없이 측정을 수행해야 합니다.
변조 없이 측정을 수행할 수 없다면, 이를 측정 보고서에 명시해야 합니다.
발신기는 지속적으로 방사하도록 설정되어야 합니다. 만약 이것이 불가능하다면, 측정은 신호 패킷(burst)의 시간보다 짧은 시간 동안 수행되어야 합니다. 신호 패킷의 시간을 연장할 수도 있습니다.
발신기는 가상 안테나에 연결되어야 하며, 가상 안테나에 공급되는 전력을 측정해야 합니다.
그 후, 측정된 값, 안테나의 증익률, 등방 안테나와 관련하여 측정 시스템 내부의 케이블 및 커넥터 손실을 고려하여 등방 방사 출력(e.i.r.p.)을 계산해야 합니다.
2.3.2.3.2.3. 측정 장치가 고정되지 않은 변조 경로를 갖는 경우
D-M2 또는 D-M3에 해당하는 신호를 사용하여 측정을 수행합니다.
지속적인 방사 모드를 우선시하지만, 그렇지 않으면 간헐적인 방사 모드를 사용합니다.
발신기는 가상 안테나에 연결되어 있으며, 이 안테나로 공급되는 전력을 측정해야 합니다. 측정 장치는 채널 대역폭의 16배 이상의 측정 대역폭을 가져야 합니다.
e.i.r.p.는 측정된 값, 안테나의 증익률, 케이블 손실 및 RF 커넥터 손실을 고려하여 계산됩니다.
2.3.2.3.3. 2.3.2.3.2 항목에서 정의된 발신기 외의 발신기
이 측정 방법은 다음 장치에 사용됩니다:
a) -6dB 대역폭이 20MHz보다 큰 장치, 또는 50% 미만의 활동 주기를 가진 장치,
b) 1MHz보다 큰 채널 대역폭을 가진 분산형 장치. 등방 방사 출력은 확인되고 기록되어야 합니다.
스마트 안테나 시스템에서 대칭적인 전력 분배를 사용하여 여러 전송 체인 중 하나만 활성화하고 나머지는 비활성화하는 것이 가능하다면, EUT는 활성화된 전송 체인(안테나)만 측정되도록 구성되어야 합니다. 만약 이것이 불가능하다면, 사용된 방법은 측정 보고서에 기록되어야 합니다. 만약 단일 전송 체인만 측정된다면, 활성화된 전송 체인의 측정 결과는 전체 시스템(모든 전송 체인)에 적용될 수 있도록 보정되어야 합니다.
참고: 각 전송 체인의 전력(mW)은 전송 체인의 수로 곱하여 전체 시스템의 총 전력을 얻어야 합니다.
측정은 장치의 정상 작동 상태에서 수행되어야 하며, 측정된 변조가 적용되어야 합니다(2.2.8.1 참조).
측정 절차는 다음과 같습니다:
단계 1:
- 적절한 장비를 사용하여 발신기의 출력을 스플리터에 연결합니다;
- 스플리터의 출력을 직렬 채널에 연결합니다;
- 스플리터 다이오드 조합과 스펙트럼 분석기 조정을 통해 신호의 변조 경로와 주기성을 확인합니다;
- 장치의 주기성을 관찰하고 이를 x(0 < x < 1)로 기록합니다;
2단계:
- 넓은 대역폭 RF 전력계를 사용하여 발신기의 평균 출력 전력을 측정합니다; 이 값을 A라고 부릅니다;
- e.i.r.p.는 측정된 전력 A, 주기 x, 그리고 안테나의 증익률 G(dBi)를 고려하여 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:
P = A + G + 10 log(1/x)
P는 2.3.2.4 항목에서 정해진 값보다 높아서는 안 됩니다.
사용 대역의 최고, 중간, 최저 주파수에서 측정을 반복하고 이러한 주파수를 측정 보고서에 기록해야 합니다.
FHSS 장치는 3개의 독립된 주파수에서 지속적으로 주파수 점프해야 합니다.
2.3.2.4. 제한
표준 측정 조건 하에서, 발신기의 최대 e.i.r.p. 출력은 표 4에 나열된 값보다 높아서는 안 됩니다.
표 4 - 최대 방사 출력(e.i.r.p.)
|
대역 (MHz) |
동일하게 방사되는 전력 (mW) |
응용 |
|
2 400부터 2 483.5 |
10 |
특정 목적을 위한 SRD 장치 |
|
2 400부터 2 483.5 |
25 |
특정 목적을 위한 무선 장치 |
|
2 446부터 2 454 |
500 |
무선 주파수 식별 장치(RFID) |
|
5 725부터 5 850 |
25 |
특정 목적을 위한 SRD 장치 |
|
24 000부터 24 250 |
100 |
무선 식별 장치 및 일반적인 SRD 장치 |
2.3.3.1. 적용
허용되는 주파수 범위는 모든 발신기에게 적용된다.
2.3.3.2. 설명
허용되는 주파수 범위는 설정된 대역 내에서 장치가 활용할 수 있는 모든 주파수를 포함한다. 장치의 주파수 범위는 제조사에 의해 신고되어야 한다.
장치의 주파수 범위는 최소 주파수와 최대 주파수로 결정되며, 이는 2.3.2.4 (표 4)의 전력 스펙트럼 경계에 따른다.
Fh 이것은 전력 스펙트럼 밀도가 e.i.r.p. (-30 dBm인 표준 측정 대역폭 30 kHz에서 -75 dBm/Hz 미만으로 떨어지는 가장 높은 주파수이다.모 9d-CK/TSC이것은 전력 스펙트럼 밀도가 e.i.r.p. (-30 dBm인 표준 측정 대역폭 30 kHz에서 -75 dBm/Hz 미만으로 떨어지는 가장 낮은 주파수이다.
F이 다른 방사 모드가 있을 경우, 모든 모드와 관련된 대역폭이 명시되어야 한다.
2.3.3.3. 측정 방법
FHSS 및 단계적 주파수 변조를 사용하는 장치의 측정 방법은 2.3.3.4에 나와 있다.
주파수 범위 측정을 위해 방사 케이블 측정 절차를 사용하고 결과를 측정 보고서에 기록해야 한다.
주파수 범위 측정 절차는 다음과 같다:
a) 주파수 스캔 최소 속도가 50 Hz인 스펙트럼 분석기를 평균 모드로 설정한다.
b) 측정할 장치의 최저 주파수를 선택하고, 조제된 상태에서 작동하도록 활성화한다. 장치의 RF 방사는 스펙트럼 분석기 화면에 나타난다.
c) 스펙트럼 분석기의 주파수 마커를 사용하여 2.3.3.2에서 정의된 전력 스펙트럼 밀도가 -75 dBm/Hz 미만으로 떨어지는 가장 낮은 주파수를 찾고, 이를 측정 보고서에 기록한다.
d) 스펙트럼 분석기의 주파수 마커를 사용하여 2.3.3.2에서 정의된 전력 스펙트럼 밀도가 -75 dBm/Hz 미만으로 떨어지는 가장 높은 주파수를 찾고, 이를 측정 보고서에 기록한다.
e) c)과 d)의 측정 결과 사이의 주파수 차이는 측정할 장치의 주파수 범위이다. 이를 측정 보고서에 기록한다.
제조사가 공개한 모든 주파수에 대해 이러한 측정을 반복해야 한다.
2.3.3.4. FHSS를 사용하는 장치의 측정 방법
부록 A에서 설명된 케이블 측정 절차를 사용할 수 있다.
장치의 주파수 범위는 측정되고 측정 보고서에 기록되어야 한다.외 이러한 측정에서, 2.2.8.1에서 지정된 측정 데이터 시퀀스가 사용된다. 측정 중, 발신기는 지속적으로 전송 모드로 설정되어야 한다. 만약 이것이 불가능하다면, 측정 시간은 지속적인 신호 전송 시간보다 짧아야 한다. 지속적인 신호 전송 시간을 늘릴 수도 있다.t đ발신기 출력 전력은 가능한 한 최대 전력으로 설정되어야 한다.
이러한 측정은 정상 운전 조건에서 수행되어야 하며, 측정 절차는 다음과 같다:
b) 측정할 장치의 최저 점프 주파수를 선택하고, 조제된 상태에서 작동하도록 활성화한다.
c) 2.3.3.2에서 정의된 전력 스펙트럼 밀도가 -75 dBm/Hz 미만으로 떨어지는 가장 낮은 주파수를 찾고, 이를 측정 보고서에 기록한다.
b) 측정할 장치의 최저 주파수를 선택하고, 조제된 상태에서 작동하도록 활성화한다. 장치의 RF 방사는 스펙트럼 분석기 화면에 나타난다.
d) 2.3.3.2에서 정의된 전력 스펙트럼 밀도가 -75 dBm/Hz 미만으로 떨어지는 가장 높은 점프 주파수를 찾고, 이를 측정 결과에 기록한다.
e) c)과 d)의 측정 결과 사이의 주파수 차이는 측정할 장치의 주파수 범위이다. 이를 측정 보고서에 기록한다.
제조사가 공개한 모든 주파수에 대해 이러한 측정을 반복해야 한다.ơ2.3.3.5. 제한
전력 스펙트럼 경계는 장치의 주파수 범위이다. 주파수 범위 조정 또는 선택이 가능한 장치의 경우, 전력 스펙트럼 경계는 허용된 대역 내에서 위치가 다를 수 있다. 주파수 범위는 최소 주파수 F
제조사가 공표한 모든 주파수에 대해 측정을 반복한다.
2.3.3.5. 제한
필요한 전송 대역폭(필요 전송 대역폭의 99%)과 필요한 대역폭은 허용된 대역 내에 있어야 한다.이 모든 종류의 SRD 장치에 대해 주파수 범위는 2.3.2.4 (표 4)에 있는 대역 내에 있어야 한다. SRD가 아닌 장치의 경우, 국가마다 주파수 범위가 다를 수 있다.h2.3.4. 가짜 영역의 비필요 방사
2.3.4.1. 적용
가짜 영역의 비필요 방사 요구사항은 모든 발신기에 적용된다.
2.3.4.2. 설명CEPT/ERC 권고 74-01E 및 ITU-R SM.329-12 권고에 따르면, 대역 외 영역과 가짜 영역의 경계는 중심 주파수로부터 250% 대역폭에서 결정된다. 가짜 영역의 비필요 방사는 정상 운전 조건에서 측정된다.
가짜 영역의 비필요 방사는 중심 주파수로부터 각각 250% 대역폭 이상의 주파수 범위 내에 위치한다.
2.3.4.3. 측정 방법
2.3.4.3.1. 일반 요구사항
가짜 방사 수준은 다음과 같이 측정된다:
a) 지정된 로드에서의 전력 수준(케이블 방사) 및 측정 합성기와 장치 구조로부터의 효과적인 방사 전력, 또는
b) 측정 합성기와 적합한 안테나 또는 별도 안테나를 사용한 효과적인 방사 전력, 장치가 해당 안테나 유형에 적합하고 고정된 RF 연결이 없는 경우.
1 GHz 이상의 측정에서는 스펙트럼 분석기를 사용하여 최대값을 측정해야 한다. 스펙트럼 분석기의 "최대 유지" 기능을 사용해야 한다. 1 GHz 이하의 측정에서는 CISPR 16 [1], [2] 및 [3]의 기술 사양에 따라 최대값 검출기가 사용된다.
2.2.7.5에서 설명된 RBW 보정이 측정 결과에 적용될 수 있다.
2.3.4.3.2. 가짜 케이블 방사
이 측정 방법은 고정된 RF 연결을 가진 발신기에 적용된다.
FHSS 장치에 대한 추가 요구사항은 2.3.4.3.5에 나와 있다.
2.3.4.3.2. 가짜 도입 방사
이 측정 방법은 고정된 RF 연결 헤더를 가진 발신기에 적용된다.
FHSS 장치에 대한 추가 요구 사항은 2.3.4.3.5에 포함되어 있다.전자 서명 2.3.4.3.5. FHSS 조제를 사용하는 장치에 대한 추가 요구 사항
a) 발신기는 측정 수신기와 측정 로드를 통해 연결되며, 50Ω RF 저항을 가진 손실 요소가 있으며 필요하다면 측정 수신기에 과부하를 피하기 위해 적절한 필터를 추가로 연결한다. 측정 수신기의 대역폭은 가짜 방사 강도 테이블 4에서 지정된 가상 방사 강도보다 약 6dB 낮게 조정되어야 하며, 이 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
제2 고조파 주파수보다 낮은 가짜 방사를 측정하기 위해서는 주파수 발생 주파수 중심에 있는 최소 30dB 신호 손실을 가지는 갑작스러운 절단형 "Q" 필터를 사용해야 한다.
제2 고조파 주파수보다 높은 가짜 방사를 측정하기 위해서는 주파수 발생 주파수 중심에 있는 대역폭이 넓고 40dB 이상의 절단 수준을 가지는 갑작스러운 절단형 필터를 사용해야 한다. 필터의 절단 주파수는 발생 주파수의 약 1.5배여야 한다.
측정 로드가 생성하거나 고주파 통과 필터가 발생 주파수의 고조파를 감소시키지 않도록 하는 예방 조치가 요구될 수 있다.
b) 측정 발신기는 최대 전력 출력에서 무제어 상태로 작동해야 한다. 만약 제어를 제거할 수 없다면, 그 상태로 측정하고 측정 보고서에 기록해야 한다.
c) 1GHz부터 20GHz까지의 발생 주파수 범위에 있는 경우, 측정 수신기의 주파수는 발생 주파수보다 25MHz에서 10배까지 높아야 하며, 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 20GHz를 초과하는 발생 주파수에 대해서는 측정 수신기의 주파수는 발생 주파수보다 25MHz에서 2배까지 높아야 하며, 100GHz를 초과하지 않아야 한다. 측정된 가짜 방사 주파수와 강도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
d) 만약 측정 수신기가 출력 전력으로 교정되지 않았다면, 각각의 분리된 파장 구성 요소의 강도는 발생기를 신호 생성기로 교체하고, 발생 주파수와 가짜 방사 강도를 조정하여 조건 c)와 동일하게 만드는 것으로 결정되어야 한다. 각각의 방사 강도의 절대 전력 수준은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
측정된 각각의 가짜 방사 주파수와 강도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
f) 만약 전력 출력이 조정 가능하다면, c)부터 e) 단계를 가장 낮은 가능한 전력 수준에서 반복해야 한다.
g) 만약 기다림 상태가 존재한다면, c)부터 f) 단계를 기다림 상태에서 반복해야 한다.
2.3.4.3.3. 측정 방법 - 장치의 가짜 방사
이 측정 방법은 고정된 RF 연결 헤더를 가진 발신기에 적용된다.
고정된 안테나 연결구가 없는 발신기의 경우, 2.3.4.3.4을 참조한다.
FHSS 장비에 대한 추가 요구 사항은 2.3.4.3.5에 제공된다.
a) 시험 위치는 부록 A에 따라 측정해야 하는 주파수 범위 요구 사항에 따라 선택된다. 초기 안테나는 세로 극성 방향으로 배치되고 측정 수신기와 연결된다. 측정 수신기의 대역폭은 가짜 방사 강도 한도(테이블 4 참조)보다 6dB 낮게 조정되어야 한다. (2.3.3.4 참조). 사용된 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
측정해야 하는 발신기는 가짜 안테나와 함께 고정된 표준 위치에 설치되고 무제어 상태에서 작동해야 한다. 만약 제어를 제거할 수 없다면, 그 상태로 측정하고 측정 보고서에 기록해야 한다.
b) 1GHz부터 20GHz까지의 발생 주파수 범위에 있는 경우, 측정 수신기의 주파수는 발생 주파수보다 25MHz에서 10배까지 높아야 하며, 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 20GHz를 초과하는 발생 주파수에 대해서는 측정 수신기의 주파수는 발생 주파수보다 25MHz에서 2배까지 높아야 하며, 100GHz를 초과하지 않아야 한다. 단, 발생 장치가 작동하는 채널과 인접 채널은 제외한다. 각각의 측정된 가짜 방사 주파수는 기록되어야 하며, 시험 위치가 외부 물체로부터의 간섭으로 오염되면, 차폐된 측정실을 사용하고, 시험 안테나와 발생 장치 사이의 거리를 줄여야 한다.
측정 수신기는 각 측정해야 하는 방사 강도를 측정하기 위해 각 주파수에서 교정되고, 시험 안테나는 수신기에서 받은 최대 신호 수준을 넘어서 상승하거나 하강한다.
발생 장치는 수직 축을 따라 360° 회전되어야 하며, 수신기에서 받은 최대 신호 수준을 찾기 위함이다.
시험 안테나는 획득된 최대 수신 필드를 여러 번 상승하거나 하강시키고, 획득된 최대 필드 수준을 기록해야 한다.
대체 안테나(A.3.2 참조)는 발생 안테나의 정확한 위치에 세로 극성으로 설치되고, 신호 생성기와 연결된다.
각 측정 주파수에서 방사 강도를 측정하기 위해, 신호 발생기, 대체 안테나 및 측정 수신기는 각 주파수에서 교정되어야 한다. 시험 안테나는 수신기에서 받은 최대 신호 수준을 넘어서 상승하거나 하강한다. 신호 생성기의 수준과 e) 단계에서의 수신기 신호 수준은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
각 측정의 가짜 방사 주파수와 강도 및 측정 수신기의 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
c)부터 h) 단계를 횡극성으로 다시 수행한다.
사용자 장비의 전력을 조정할 수 있다면, c)부터 h) 단계를 가장 낮은 가능한 전력 수준에서 다시 수행해야 한다.
가능하다면, 기다림 상태에서 발생 장치에 대해 c)부터 i) 단계를 다시 수행해야 한다.
2.3.4.3.4. 측정 방법 - 방사되는 가짜 방사
이 방법은 내장 안테나(내장형 안테나)가 있는 발생 장치에 적용된다.
FHSS 장비에 대한 추가 요구 사항은 2.3.4.3.5에 제공된다.
a) 시험 위치는 부록 A에 따라 측정해야 하는 주파수 범위 요구 사항에 따라 선택된다. 초기 안테나는 세로 극성 방향으로 배치되고 측정 수신기와 연결되며, 필요하다면 적절한 필터를 통해 측정 수신기에 과부하를 피하도록 한다. 측정 수신기의 대역폭은 테이블 5에서 지정된 가짜 방사 강도 한도보다 6dB 낮게 조정되어야 하며, 이 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다.는 제2 고조파 주파수보다 낮은 가짜 방사를 측정하기 위해서는 주파수 발생 주파수 중심에 있는 최소 30dB 신호 손실을 가지는 갑작스러운 절단형 "Q" 필터를 사용해야 한다.
-는 제2 고조파 주파수보다 높은 가짜 방사를 측정하기 위해서는 주파수 발생 주파수 중심에 있는 대역폭이 넓고 40dB 이상의 절단 수준을 가지는 갑작스러운 절단형 필터를 사용해야 한다. 필터의 절단 주파수는 발생 주파수의 약 1.5배여야 한다.
측정해야 하는 발생 장치는 표준 위치에 설치되고 무제어 상태에서 작동해야 한다. 만약 제어를 제거할 수 없다면, 그 상태로 측정하고 측정 보고서에 기록해야 한다.
b) 2.3.4.3.3의 b) 및 k) 단계에서 사용한 측정 방법을 사용한다.
2.3.4.3.5. FHSS를 사용하는 장비에 대한 추가 요구 사항
외부 자극. 활성화 시간 방법에 따라 예측 가능하거나 무작위일 수 있다.
측정은 제조사가 공시한 최대 점프 변화량으로 두 주파수 사이에서 점프하는 발전기 동작 중 이루어진다. 이 중 하나는 가장 낮은 주파수이다.
측정은 제조사가 공시한 최대 점프 변화량으로 두 주파수 사이에서 반복된다. 이 중 하나는 가장 높은 주파수이다.
2.3.4.4. 한도
가짜 방사출력은 표 5에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.
표 5 - 가짜 방사
|
주파수 대역 |
47MHz부터 74MHz 87.5MHz부터 108MHz 174MHz부터 230MHz 470MHz부터 862MHz |
다른 주파수 |
주파수들증진 |
|
상태 |
|||
|
사업 |
4nW |
250nW |
1μW |
|
대기 |
2nW |
2nW |
20nW |
2.3.5.1. 적용
운용 주기(DC)는 LBT 또는 DAA를 사용하지 않는 모든 전송 장치에 적용된다.
이 조항은 LBT(사전 청취) 장치에는 적용되지 않는다.
2,446MHz부터 2,454MHz 대역에서 작동하는 RFID 발신기는 최대 500mW e.i.r.p.의 방사 강도로 피크 전력으로 전송되며, 이들은 제외된다.
2,446MHz부터 2,454MHz 대역에서 작동하고 방사 강도가 100uW e.i.r.p. 미만인 장치는 어떤 운용 주기도 지정되지 않는다.
2.3.5.2. 설명
운용 주기는 관찰 시간 Ton_cum 내의 총 전송 시간 Tobs. 에 대한 관찰 대역폭 Fobs.
에서 표현되는 백분율 비율이다. 다른 규정이 없는 한 Tobs 는 1시간이고 관찰 대역폭 Fobs 는 활동 대역폭이다. 각 전송은 RF 방사 또는 TDis.
보다 작은 간격을 두고 연속된 RF 방사 시퀀스를 포함한다. 장치는 여러 대역폭에서 동시에 작동할 수 있으며(다중 전송) 각 대역폭의 운용 주기는 각 전송에 적용된다.
다중 주파수 변조에서 대역폭 내에서, 운용 주기는 전송을 위한 전체 신호에 적용된다(예: OFDM).
일부 대역폭에서는 운용 주기 값이 무선 주요 서비스의 존재에 따라 달라질 수 있다는 점을 유의해야 한다.
장치는 수동으로, 내부 타이머 또는 외부 자극에 의해 트리거될 수 있다. 활성화 방법에 따라 시간이 예측 가능하거나 임의적일 수 있다.사회 주택효율적인 스펙트럼 사용을 개선하기 위해.
2.3.5.3. 측정 방법
전체 운용 주기를 평가하기 위해 Tobs 에 대한 관찰 대역폭 Fobs의 대표적인 주기 동안 수행되어야 한다. 다른 규정이 없는 한 Tobs 는 1시간이고 관찰 대역폭 Fobs 는 활동 대역폭이다.
대표 시간은 일반적인 장치 사용 중 가장 긴 시간이다. 일반적으로 "일반적인 사용"은 전송 중 발생하는 모든 [방사]의 99%를 전송하는 동안 장치의 행동을 나타낸다고 간주된다.
설정, 운영 및 유지보수 과정은 일반적인 활동의 일부로 간주되지 않는다.
수동으로 작동하거나 이벤트에 의존하는 장치는 소프트웨어 제어 기능이 있거나 없을 수 있으며 제조사는 장치가 프로그래밍된 순서에 따라 활성화되었는지, 또는 발신기가 해제될 때까지 계속 작동했는지, 또는 수동으로 리셋되었는지를 공시해야 한다. 제조사는 장치의 응용 분야와 일반적인 사용 방법을 설명하고, 제조사가 공시한 일반적인 사용 모델을 사용하여 운용 주기를 결정하고 표 6의 한도와 비교한다.
필요한 경우 측정 중 추가 발신기를 설치해야 한다.
2.3.5.4. 한도
표 6은 1시간 동안의 최대 운용 주기를 정의한다.
표 6 - 운용 주기 한도
|
대역폭(MHz) |
운용 주기 |
응용 |
|
2 400부터 2 483.5 |
제한 없음 |
일반 장치 |
|
2 400부터 2 483.5 |
제한 없음 |
무선 특정 장치 |
|
(a) 2,446부터 2,454 |
제한 없음 |
RFID |
|
(b) 2,446부터 2,454 |
≤15 % |
RFID |
|
5 725부터 5 850 |
제한 없음 |
일반 장치 |
|
24 000부터 24 250 |
제한 없음 |
일반 장치와 무선 특정 장치 |
|
주석: (a)와 (b)는 동일 주파수 대역 내에서 다른 전력 수준에 따른 두 가지 다른 운용 범위를 나타냅니다 (부록 C 참조). |
||
대부분의 시간 동안 무선 주파수를 무선 변조 없이 전송하는 장치는 100% 전송 주기를 갖는 경우, 대기 시간 동안 장치를 종료함으로써 효율적인 주파수 사용을 개선해야 한다.는 2.4.4.4. 제한
2.3.6. FHSS 장치에 대한 추가 요구 사항2.3.6.1. 적용
이러한 요구 사항은 FHSS 변조를 사용하는 장치에만 적용된다.
2 3.6.2. 설명
FHSS를 사용하는 장치는 여러 채널을 통해 전송하며, 전송 주파수를 채널에서 다른 채널로 이동시킨다.
2.3.6.3. 측정 방법
총 점프 수, 정지 시간, 각 점프의 대역폭, 그리고 점프 간의 최대 간격을 공시해야 한다.
2.3.6.4. 한도
FHSS 변조 장치는 지정된 대역폭의 90% 이상을 적어도 20개의 점프 채널로 사용해야 한다.
하나의 채널에 머무르는 시간은 1초를 초과해서는 안 된다. 장치가 작동(송신 또는 수신)할 때 각 점프 시퀀스의 채널은 운용 주기 동안 적어도 한 번씩 나타나야 하며, 그러나 점프 시간의 4배를 초과해서는 안 된다.
2.4. 수신기 요구 사항 2.4.1. 수신기 유형SRD 장치는 세 가지 유형의 수신기에 나뉘며, 각 유형은 관련 수신기 요구 사항과 최소 성능 기준을 가지고 있다. 수신기 요구 사항 집합은 제조사가 선택한 수신기 유형에 따라 다르다.
제조사는 수신기 유형을 정확하게 식별해야 한다. 특히 제조사와 사용자는 같은 대역 또는 인근에서 작동하는 다른 시스템으로부터 SRD에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 간섭을 주의해야 한다.
표 7에서 수신기 유형이 정의된다.
표 7 - 수신기 유형
|
수신기 유형 |
조항 관련 수신기 규정 |
수신기 지표의 위험 평가 |
|
1 |
2.4.3, 2.4.4 및 2.4.5 |
고뢰도 SRD 통신 수단은 인간의 기본 생활 시스템을 지원하며(인간에게 신체적 위험을 초래할 수 있음) |
|
2 |
2.4.4 및 2.4.5 |
중간 신뢰성 SRD 통신 수단은 인간에게 불편을 주며 다른 수단으로 간단히 해결할 수 없음 |
|
3 |
2.4.4 및 2.4.5 |
무선 식별 장치와 표준 신뢰성 SRD 통신 수단은 인간에게 불편을 주며 다른 수단으로 간단히 해결 가능(예: 수동) |
모든 LBT 또는 DAA 기술을 사용하는 장비에 대해 수신기 유형 1 또는 2를 사용하여 간섭을 줄이기 위해 적용해야 함는u 간섭. 수신기 유형 2는 주파수 분배 기술에 대해 요구될 수 있음
2.4.2. 일반적인 준수 기준수신기 성능 검사 목표를 위한 수신기는 아래와 같이 정상 조건에서 적절한 출력을 생성해야 함:
- SND/ND 비율은 20dB이며, 이는 ITU-T 권고사항 .41 [4]에 설명된 전화망 가중 측정망을 통해 수신기 출력에서 측정됨; O또는
- 복조 후 데이터 신호의 비트 오류율은 10-2 조정 없이;
또는
- 복조 후 메시지 수락률은 80%;
또는
- 잘못된 경보 또는 제조사 공시에 따른 적절한 센서 임계값.다른 규정이 없는 한 측정을 수행할 때 장비는 정상 작동 모드 또는 해당 요구 사항을 충족하기 위한 최악의 경우 모드로 구성되어야 합니다. 이 규격의 각 요구 사항에 대해 제조사는 이러한 최악의 경우 모드를 보고서에 기록하여 장비가 목적에 맞게 작동하고 있음을 확인합니다. 특별 소프트웨어 또는 대체 방법을 사용하여 장비를 이러한 모드로 운영할 수 있습니다.
2.4.3. 인접 채널 선택도
2.4.3.1. 적용 범위
이 요구사항은 분할된 채널 수신기 유형 1에 적용됩니다.
2.4.3.2. 설명
인접 채널 선택도는 유해 신호가 원하는 신호와 채널 간격만큼 다른 주파수에서 발생할 때 수신기의 작업 능력을 측정하는 지표입니다.
2.4.3.3. 측정 방법
측정은 정상 조건에서만 수행됩니다.
신호 생성기 A와 B가 결합 회로 또는:
a) 측정 합성기 또는 테스트 안테나를 통해 안테나 내장, 분리형 또는 테스트 안테나로 수신기로 연결되거나,
b) 수신기의 고정 또는 일시적으로 연결된 안테나 입력 포트에 직접 연결됩니다.
측정 보고서에 수신기 측정과의 신호 결합 방법을 기록합니다.
신호 생성기 A는 수신기의 명시된 주파수에서 정상 조건의 원하는 신호를 생성합니다. 신호 생성기 B는 인접 채널의 중심 주파수에서 비복조 신호를 생성하고 원하는 신호 주파수 바로 위에 설정됩니다. c처음에는 신호 B를 꺼두고 신호 A는 신뢰할 수 있는 수신을 확립하기에 충분한 레벨로 설정되며, 그 다음 신호 A의 레벨을 3dB 더 증가시킵니다.
신호 B를 켜고 원하는 신호 지표를 충족하는 레벨로 조정한 후 이 레벨을 기록합니다.
신호 B가 비복조 상태이고 인접 채널의 중심 주파수에서 원하는 신호 주파수 바로 아래에 설정된 경우 측정을 반복합니다.
원하지 않는 신호의 인접 채널 상단 및 하단(데시벨 단위) 선택도를 기록합니다.
태그 시스템(예: RF 식별, 도난 방지, 접근 제어, 위치 및 유사 시스템)의 경우 신호 생성기 A는 시스템 측정 범위의 70%에 물리적 태그로 교체될 수 있습니다.
이 경우 인접 채널 선택도는 태그를 읽지 못하게 하는 가장 낮은 원하지 않는 신호 레벨(신호 생성기 B)의 데시벨 단위로 기록되어야 합니다.
2.4.3.4. 제한
규정된 조건에서 장치의 인접 채널 선택도는 -30dBm + k보다 작아서는 안 됩니다. 보정 계수 k는 다음과 같이 계산됩니다: k = - 20 logf BW
그 중:
f - 10 log
BW 는 GHz 단위의 주파수;
는 MHz 단위의 채널 대역폭.
계수 k는 다음과 같은 범위 내에서 제한됩니다: - 40dB < k < 0dB.
측정된 인접 채널 선택도는 측정 보고서에 기록되어야 합니다.2.4.4. 차단력
2.4.4.1. 적용 범위
이 요구사항은 모든 SRD 수신기 유형 1, 2 및 3에 적용됩니다.
2.4.4.2. 설명
차단력은 원하는 복조 신호를 수신하면서 원하는 수신 민감도에 영향을 미치지 않도록 수신기의 능력을 측정하는 지표입니다. 원하는 신호 외의 모든 주파수에서 원하는 수신 민감도를 감소시키는 원하지 않는 입력 신호의 효과를 측정합니다.
인접 채널 선택도는 유해 신호가 원하는 신호와 채널 간격만큼 다른 주파수에서 발생할 때 수신기의 작업 능력을 측정하는 지표입니다.
2.4.3.3. 측정 방법
a) 측정 합성기 또는 테스트 안테나를 통해 안테나 내장, 분리형 또는
b) 고정 또는 일시적으로 연결된 수신기 입력 포트에 직접 연결.
측정 보고서에 신호 생성기와 수신기 사이의 결합 방법을 기록해야 합니다.
신호 생성기 A는 수신기의 명시된 주파수에서 원하는 신호의 정상 복조를 생성합니다. 신호 생성기 B는 수신기의 수신 대역폭의 약 10배, 20배 및 50배의 주파수에서 비복조 신호를 생성하고 수신 대역폭 상단의 주파수보다 높은 주파수에서 설정됩니다.
처음에는 신호 생성기 B를 꺼두고 신호 생성기 A는 수신기의 명시된 주파수에서 작동합니다. 그 다음 신호 A의 레벨을 3dB 더 증가시킵니다.
그 다음 신호 B를 켜고 원하는 레벨로 조정한 후 이 레벨을 기록합니다. c신호 생성기 B의 실험 주파수가 수신 대역폭의 약 10배, 20배 및 50배의 주파수에서 수신 대역폭 하단의 주파수보다 낮은 주파수에서 측정되는 경우 측정을 반복합니다.
가장 낮은 원하지 않는 신호 레벨(채널 B)의 차단력 또는 민감도 손실을 기록해야 합니다(데시벨 단위).
태그 시스템(예: RF 식별, 도난 방지, 접근 제어, 위치 및 유사 시스템)의 경우 신호 생성기 A는 시스템 측정 범위의 70%에 물리적 태그로 교체될 수 있습니다. 이 경우 가장 낮은 원하지 않는 신호 레벨(신호 생성기 B)(태그를 읽지 못하게 함)을 수신기의 선언된 민감도로 나눈 값과 3dB를 더한 값을 차단력 또는 민감도 손실로 기록해야 합니다.
2.4.4.4. 제한
1GHz부터 40GHz까지의 짧은 거리 무선 장치는 1.1항에서 정의된 범위 내에서 이 규격의 기술 규정을 준수해야 한다.
지정된 범위 내의 모든 주파수에 대해 차단 수준은 표 7에서 제공된 값보다 낮아서는 안 되며, 가짜 응답이 발견된 주파수를 제외한다.
표 7 - 차단 또는 감도 억제 한도
|
수신기 유형 |
한도 |
|
1 |
- 30 dBm + k |
|
2 |
- 45 dBm + k |
|
3 |
- 60 dBm + k |
보정 계수 k는 다음과 같이 계산된다:
k = - 20 log f - 10 log BW
여기서: f는 GHz 단위로 계산된 주파수
BW는 MHz 단위로 계산된 대역폭
계수 k는 다음 범위 내에 있어야 한다: -40 < k < 0 dB
측정 결과 보고서에는 인접 채널 선택도 측정값을 기록해야 한다.
2.4.5. 가짜 방사2.4.5.1. 적용
다음 요구사항은 동일 위치에 설치된 고정 발신기와 결합된 수신기에는 적용되지 않는다. 동일 위치는 수신기와 발신기 사이의 거리가 3미터 이하인 경우를 의미한다. 이러한 경우에는 수신기를 발신기와 함께 동일한 방법으로 측정해야 한다.
2.4.5.2. 설명
수신기로부터 발생하는 가짜 방사는 수신기 및 안테나에서 발생하는 임의 주파수의 방사 성분이다.
가짜 방사 수준은 다음 방법으로 측정되어야 한다:
a) 규정된 부하에서의 전력 수준(방사 입력)과 측정 박스 및 장치 구조로부터의 효과적인 방사 전력 수준, 또는
b) 이동식 장치가 해당 종류의 안테나에 적합하지만 고정된 RF 연결부가 없는 경우, 측정 조립체와 안테나 또는 별도의 안테나로부터의 효과적인 방사 전력 수준.
2.4.5.3. 가짜 방사 측정 방법
2.4.5.3.1. 일반 요구사항
이 측정 방법은 고정된 RF 연결을 가진 발신기에 적용된다.
2.4.5.3.2. 가짜 입력 성분 측정 방법
수신기 측정을 위해 안테나 시험 부하와 50Ω RF 손실기를 연결하여 발신기와 하나의 블록으로 결합함으로써 수신기 손상을 피할 수 있다.
사용되는 수신기 측정기는 필요 측정 정확도를 달성하기 위해 충분한 동적 범위와 민감도를 가져야 한다. 규정된 한도에서. 수신기 측정기의 대역폭은 수신기 측정기의 민감도가 2.4.5.4에서 언급된 가짜 방사 한도보다 적어도 6dB 낮아질 때까지 조정되어야 한다. 이 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다. a) 수신기의 단말 장치는 RF 50Ω 저항을 가진 수신기 측정기에 연결되고 활성 상태여야 한다.
b) 1GHz부터 20GHz까지의 주파수 대역에서 운반 주파수보다 25MHz에서 10배까지 높은 수신기 측정기 주파수를 설정해야 하며, 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 20GHz 이상의 운반 주파수에서는 수신기 측정기 주파수는 25MHz에서 2배까지 높아져야 하며, 100GHz를 초과하지 않아야 한다. 측정된 가짜 방사 수준과 주파수는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
c) 만약 수신기 측정기가 입력 전력에 대한 보정이 이루어지지 않았다면, 분리된 성분의 수준은 수신기를 신호 생성기로 교체하고 이를 운반 주파수와 측정된 가짜 방사 수준과 동일하게 보정함으로써 결정되어야 한다. 각 방사 성분의 절대 전력 수준은 기록되어야 한다.
d) 측정된 각 가짜 방사 성분의 주파수와 수준은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.4.5.3.3. 외부 방사 측정 방법
이 방법은 고정된 RF 연결부를 가진 수신기에게 적용된다.
a) 측정 위치는 부록 A에 따라 측정에 필요한 주파수 대역 요구 사항을 충족하도록 선택된다. 측정 안테나는 세로 극성을 가진 상태로 수신기 측정기에 연결되어야 한다. 수신기 측정기의 대역폭은 그 민감도가 2.4.5.4에서 언급된 가짜 방사 한도보다 적어도 6dB 낮아질 때까지 조정되어야 한다. 이 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
수신기 측정기는 표준 위치에 설치되고 고정되어야 하며 가짜 안테나와 연결되어야 한다.
b) 1GHz부터 20GHz까지의 주파수 대역에서 수신기 측정기 주파수는 운반 주파수보다 25MHz에서 10배까지 높아져야 하며, 40GHz를 초과하지 않아야 한다. 20GHz 이상의 주파수에서는 수신기 측정기 주파수는 25MHz에서 2배까지 높아져야 하며, 100GHz를 초과하지 않아야 한다. 각 가짜 방사 성분의 주파수는 측정 결과 보고서에 기록되어야 한다. 측정 위치가 외부 방사로부터 간섭을 받는 경우, 방음실을 사용하거나 발신기와 측정 안테나 사이의 거리를 줄여야 한다.
c) 각 주파수에서 방사가 기록되는 경우, 수신기 측정기는 최대 신호 수준에서 측정 가능한 신호를 분리하도록 측정기 수신기와 측정 안테나가 상승 또는 하강되어야 한다.
d) 수직 축을 중심으로 수신기 측정기를 360° 회전하여 최대 신호 수준을 찾는다.
e) 측정 안테나는 최대 신호 수준을 가진 지점에서 상승 또는 하강되며, 이 신호 수준은 기록되어야 한다.
f) 대체 안테나(A.3.2 참조)는 같은 위치와 세로 극성을 가진 상태로 수신기 위치에 설치되고 신호 생성기에 연결된다.
g) 신호 생성기, 대체 안테나, 그리고 수신기 측정기를 조정하면서 각 주파수에서 신호 성분을 분리한다. 측정 안테나는 최대 신호 수준 주변에서 상승 또는 하강된다. e) 단계에서와 같이 수신기 측정기의 신호 수준이 기록되어야 한다. 이 수준은 대체 안테나의 증폭 효과와 케이블 손실을 고려하면 측정 주파수에서의 가짜 방사 성분이 된다.
h) 주파수, 가짜 방사 성분 수준, 수신기 측정기의 대역폭을 기록한다.
i) 대체 안테나의 수평 극성을 위해 b)부터 h) 단계를 다시 수행한다.
2.4.5.3.4. 가짜 방사 성분 측정 방법
이 방법은 내장된 안테나를 가진 수신기에게 적용된다.
a) 측정 위치는 부록 A에 따라 측정에 필요한 주파수 대역 요구 사항을 충족하도록 선택된다. 측정 안테나는 세로 극성을 가진 상태로 수신기 측정기에 연결되어야 한다. 수신기 측정기의 대역폭은 그 민감도가 2.4.5.4에서 언급된 가짜 방사 한도보다 적어도 6dB 낮아질 때까지 조정되어야 한다. 이 대역폭은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
측정용 수신기는 표준 위치에 설치되고 고정되어야 한다.
b) 측정은 2.4.5.3.3의 b)부터 i) 단계와 동일하게 수행된다.
2.4.5.4. 한도
모든 가짜 방사 성분의 전력은 25MHz부터 1GHz까지의 주파수 대역에서 2nW를 초과해서는 안 되며, 1GHz 이상의 주파수 대역에서는 20nW를 초과해서는 안 된다.
1.1에서 규율되는 1GHz부터 40GHz까지의 짧은 거리 무선 장치는 본 기준의 기술 요구사항을 준수해야 한다.
3. 관리에 관한 규정3.1. 건물 내에서만
3.2. 기술 요구 사항이 이 규준 2.4.3 및 2.4.4에 규정된 경우, 해당 측정/시험은 지정된 국내 실험실, 승인된 해외 실험실 또는 국제 표준 ISO 17025에 적합한 국내외 인증 실험실에서 수행되거나 제조사의 측정/시험 결과를 사용한다.
3.3. 이 규준(2.4.3 및 2.4.4 제외)에 규정된 기술 요구 사항에 대한 측정/시험은 지정된 국내 실험실 또는 승인된 해외 실험실에서 수행된다.
4. 조직 및 개인의 책임관련 조직 및 개인은 단거리 무선 장비 1GHz부터 40GHz 대역에 대한 합격 인증 및 공표를 수행하고 국가 관리 기관의 검사를 받는 책임이 있으며, 현재 적용되는 규정에 따라야 한다.
5. 실행 조직5.1. 통신청과 정보통신부는 이 규준을 시행하기 위한 지침 제공, 관리 및 감독을 위해 기업들을 지원하는 책임이 있다.
5.2. 이 규준은 국가 기술 규격 QCVN 74:2013/BTTTT "단거리 무선 장비 1GHz-40GHz에 관한 국가 기술 규격"을 대체한다.
5.3. 이 규준에 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체될 경우, 새로운 문서에서 적용된다.
5.4. 이 규준을 시행하는 과정에서 발생하는 문제나 난점은 관련 조직 및 개인이 정보통신부(과학기술국)에 서면으로 보고하여 지침과 해결 방안을 받도록 한다.
부록 A (규정) 방사 측정
A.1. 일반적인 방사 필드 측정 요구 사항
방사 필드를 측정하려면 측정 위치, 측정할 장비 및 특성이 알려진 안테나, 보정된 측정 장비 및 연결 케이블, 필터 등 보조 장치가 준비되어야 한다.
이 부록은 최소 요구 사항과 적절한 측정 예제를 제시한다.
측정 위치는 방사 측정 테스트에 적합해야 하며, 측정 대상과 상호작용하는 물질 간의 영향을 최소화하도록 배치되어야 한다.
측정 위치는 다음과 같을 수 있다.
- 실내 측정 위치
- 실외 측정 위치
- 분리된 실
필요한 장비:
- 측정할 장비와 관련 케이블
- 안테나: 측정용 안테나, 가짜 안테나, 대체 안테나
- 측정 장비: 수신기, 스펙트럼 분석기, 필터, 기록 장치 등
A.2. 측정 위치
A.2.1. 실외
- 장비 고정대는 최소 3m 이상 높이여야 하거나 이 /2 (측정 주파수에 따른)
- 장비와 측정 안테나 사이의 거리가 2배 이상인 공간이 필요하다.
- 측정 장비 고정대는 전도성이 없는 것이어야 한다.
- 측정할 장비는 바닥에서 1.5m 높이에 설치되고 수평면에서 360도 회전 가능해야 한다.
- 측정용 안테나는 바닥에서 1m에서 4m 높이에 설치되어야 한다.
1: 측정할 장비는다
2: 측정용 안테나
3: 고주파 필터
4: 스펙트럼 분석기
그림 A.1 - 실외 측정 위치
A.2.2. 실내
80MHz 이상 주파수 대역에서 사용 가능하다.
실내 측정 위치는 그림 A.2에서 설명되며, 다음 조건을 충족해야 한다.
- 측정실 천장 높이는 최소 2.7m 이상이어야 한다.
- 측정 대상과 측정 안테나 사이의 벽은 최소 7m 이상 떨어져 있어야 하며, 다른 벽은 6m 이상 떨어져 있어야 한다(6m x 7m 크기).
- 측정용 안테나는 측정 주파수 전체 대역에서 적합한 민감도를 가져야 한다.
그림 A.2 - 실내 측정 위치 배치
A.2.3. 차폐된 실내 측정 위치
A.2.3.1. 일반
이는 4면 모두 RF 파를 감쇠시키는 재료로 구성된 측정실이다. 그러나 이러한 환경은 전자파 자유공간으로 간주되지 않으므로, 30MHz부터 80GHz까지의 주파수 대역에서 측정실 감쇠를 교정해야 한다(그림 A.3 참조).
그림 A.3 - 차폐 및 반사 특성
H정 A.4 - 차폐된 실내 측정 위치 구조 예시ắn
A.3. 안테나
A.3.1. 측정용 안테나
방사 측정을 위해서는 시험 모델로부터 방사되는 파와 대체 안테나가 필요하다. 수신기 특성을 측정할 때, 측정용 안테나는 송신기로 사용된다.
측정용 안테나는 세로 및 가로 극성으로 설정할 수 있어야 하며, 안테나 중심에서 바닥까지의 높이는 1m에서 4m 사이여야 한다. 측정용 안테나는 벽의 반사 제한 수준의 절반보다 작은 방향성 경계를 가져야 한다(그림 A.3 참조).
측정용 안테나의 길이는 측정 거리의 20%를 초과해서는 안 된다.
방사 측정을 위해서는 측정용 안테나는 보정된 수신기와 연결되어야 하며, 수신기는 모든 조사 대상 주파수로 변환할 수 있어야 한다.
수신기 민감도 측정을 위해서는 측정용 안테나는 모든 조사 대상 주파수로 변환 가능한 신호 생성기와 연결되어야 한다.
안테나 높이를 조정하여 최대 방사점을 찾을 수 있어야 한다.
A.3.2. 대체 안테나
설비의 방사와 표준 방사 모델을 비교하기 위해, 측정할 장비 위치에 대체 안테나를 설치할 수 있다.
1GHz 이하 주파수 대역에서는 반파 길이 이중극 안테나 또는 공진 주파수에서 반파 길이로 보정된 더 짧은 안테나를 사용해야 하며, 4GHz 이상 주파수 대역에서는 라디에이터 형태의 안테나를 사용해야 한다. 1GHz에서 4GHz 사이 주파수 대역에서는 반파 길이 이중극 안테나 또는 라디에이터 형태의 안테나를 사용할 수 있다. 안테나 중심은 측정 모델의 표준점과 일치해야 한다.
이중극의 가장 낮은 부분과 바닥 사이의 거리는 0.3m 이상이어야 한다.
가짜 방사와 효과적 방사 출력을 측정할 때, 대체 안테나는 보정된 신호 생성기와 연결되어야 한다. 수신기 민감도를 측정할 때, 대체 안테나는 보정된 수신기와 연결되어야 한다.
신호 생성기와 수신기는 안테나를 통해 결합기와 네트워크 밸런스 장치를 통해 연결되어야 한다.
반파 길이보다 작은 이중극 안테나를 사용할 경우, 측정 보고서에는 안테나의 세부 사항과 보정 계수를 포함해야 한다.
대체 안테나를 측정 안테나와 직각 방향으로 ±0.1m 이동하여 수신 신호의 최대 값을 찾는다. 만약 이동으로 인해 신호 변화가 2dB 이상 발생하면, 측정 모델과 대체 안테나의 위치를 조정하고 다시 측정을 진행하여 2dB의 신호 변화를 얻을 때까지 반복한다.
A.3.3. 안테나이외
실험에서 측정 상자 또는 밀폐된 방에서 방사선을 측정할 필요가 있는 경우, 안테나는 장치의 출력 포트에 연결되고 무방사 유형의 대체 안테나는 연결되어야 한다.
가능하다면, 가짜 안테나는 직접 시험 샘플과 연결되어야 한다. 케이블 연결이 필요한 경우에는 해당 케이블 연결에서 방사선을 최소화하도록 주의해야 한다.
A.4. 측정 실시 및 보조 측정 장비
안테나 특성, 측정 장비의 위치 및 설정은 측정 보고서에 기록되어야 한다. 측정 장비는 공표된 표준에 따라 보정되어야 하며, 측정 대상 장비, 케이블 연결 안테나 및 그 특성은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
측정 방법은 해당 장비의 사용 지침과 일치해야 하며, 측정 및 허용 한도는 기술 문서에서 설명되어야 한다.
모든 측정 장비는 현재 규정에 따라 보정되어야 하며, 제조사가 권장하는 운영 절차에 따라 사용되어야 한다.
A.5. 측정 거리
A.5.1. 일반
본 부록에서 측정 주파수는 25MHz보다 크고, 측정 거리는 해당 주파수에서 가장 큰 전파 구경(D)의 2/2 (큰 값 선택)보다 커야 한다. 저주파수에서는 실내, 상자 또는 근거리 환경에서 분명한 구분이 없는 경우, 실외 측정 위치가 필요하다.D 등급 운전면허에 해당하는 차량을 운전하면서 트레일러를 연결하고 B1, B2, C, F 등급 운전면허에 해당하는 모든 종류의 차량을 운전할 수 있는 사람에게 발급됨2 / 이 또는 이 A.5.2. 표준 위치
사람에게 착용되는 장치를 제외하고 모든 측정의 표준 위치는 다음과 같아야 한다.
a) 내장 안테나(일체형 안테나)가 있는 장치는 제조사가 보고한 일반적인 사용 조건에 가장 가까운 위치에 배치되어야 한다.
b) 겉으로 나온 메쉬 형태의 안테나가 있는 장치는 수직 방향으로 배치되어야 한다.
c) 겉으로 나온 메쉬 형태가 아닌 안테나가 있는 장치는 비전도성 받침대에 고정되어야 하며, 측정용 안테나의 높이와 동일한 높이에 있어야 한다.
A.5.3. 보조 케이블
보조 케이블(전원 케이블 및 마이크로 케이블 등)의 위치가 완전히 연결되지 않으면 측정 결과에 변화를 초래할 수 있다.
재현 가능한 결과를 얻기 위해, 보조 케이블은 직립 방향으로 배치되어야 하거나(비전도성 부품을 통과하는 구멍을 통해) 제조업체가 제공한 기술 문서에 명시된 대로 배치되어야 한다.
측정 케이블이 측정 결과에 악영향을 미치지 않도록 주의해야 한다.
측정 방법의 일반적 설명
부록 B (규정) B.1. 일반
본 부록은 A 부록에서 설명된 측정 위치 및 배열을 사용하여 RF 신호를 측정하는 방법을 개괄적으로 설명한다. 또한, 본 부록은 측정 손실을 측정하는 대신 손실 계산을 기반으로 하는 방사 측정 방법을 제공한다.
B.2. 직접 측정
이 규격에 따른 장치의 낮은 전력 수준은 측정이 필요한 장치의 안테나 연결부에 적용되어야 한다. 적절한 연결부가 장착되지 않은 측정 장비는 결합 회로 또는 정확한 연결부를 갖춘 감쇠 회로를 사용해야 한다. 그런 다음, 측정값, 안테나 증폭, 케이블 감쇠, 전체 측정 시스템의 연결부 감쇠를 고려하여 방사 전력을 계산해야 한다.
B.3. 방사 측정
이러한 측정은 A 부록에서 설명된 측정용 안테나와 수신기 측정기의 도움을 받아 수행된다. 측정용 안테나와 수신기 측정기, 스펙트럼 분석기 또는 선택된 주파수의 볼메트를 적절하게 보정해야 한다. 측정 대상 장비와 측정용 안테나는 최대 방사 전력을 수신하기 위해 방향을 맞추어야 하며, 이를 측정 보고서에 기록해야 한다. 이 위치에서 전체 주파수 범위를 측정해야 한다.
방사 측정은 반사 방지 측정실에서 우선적으로 수행되어야 한다. 다른 위치에서는 추가 보정이 필요하다(A 부록 참조).
a) 측정 주파수 전체 범위에 대한 측정 위치를 사용해야 한다.
b) 측정용 발신기는 표준 위치(A.5.2)에 설치되고 전송 모드로 설정되어야 한다.
c) 측정용 안테나는 기본적으로 수직 극화 방향으로 지정되며, 다른 지시사항이 없는 경우이다. 측정용 안테나는 최대 수신 신호 강도를 가진 지점에서 상하로 움직여야 한다. A.3에 따르면 이 작업은 필요하지 않을 수 있다.
d) 발신기를 수직 축을 중심으로 360도 회전하여 최대 수신 신호 강도를 찾는다.
e) 필요하다면 측정용 안테나를 여러 번 상하로 움직여 최대 전자장 위치를 찾는다. 이 최대 값을 기록해야 한다.
f) 수평 극화 방향의 측정용 안테나에 대해 측정을 반복한다.
g) 대체 안테나를 발신기 안테나 자리에 수직 극화 방향으로 교체하고, 신호 생성기의 주파수를 발신 주파수와 맞춘다.
h) c)부터 f)까지의 단계를 다시 수행한다.
i) 대체 안테나에 입력되는 신호는 수신기 측정기에서 발신기로부터 분리될 수 있는 수준으로 조정되어야 한다.
j) 수평 극화 방향의 측정용 안테나에 대한 측정을 다시 수행한다.
k) 방사 전력은 신호 생성기가 제공하는 전력에 대체 안테나 증폭 및 케이블 연결 감쇠를 더한 값이다.
B.4. 수신기의 방사 측정
수신기의 방사 측정은 가능하다면 FAR에서 수행되어야 한다.
수신기 장비의 측정은 기본적으로 발신기의 측정과 반대로 진행되며, 신호 생성기가 측정용 안테나와 연결되어야 한다. 보정은 EUT를 대체 안테나와 적절한 측정 장비로 교체하는 원칙을 기반으로 한다. B.3에서 대체 안테나가 적용된다(이는 실제 반파 길이 이중극 안테나가 필요하지 않고, 반파 길이 이중극 안테나에 대해 알려진 증폭을 갖는 안테나만 필요함).
두 가지 방법이 있다.
a) 대체 안테나를 보정된 수신기 측정기에 연결하고 직접 측정 결과를 읽는다.
b) 측정용 안테나에서 대체 안테나까지의 전송 손실을 측정하고, 이를 신호 생성기 수준에서 뺀 후 측정 결과를 얻는다.
방법 a)에서는 측정 중 일부 수준이 너무 낮을 수 있으므로, 신호 생성기를 적절한 수준으로 증가시키고 측정 결과에 해당 보정 값을 적용해야 할 수도 있다.
방법 b)는 하나의 보정 측정을 여러 측정에 사용할 수 있게 한다.
2.45GHz 대역에서 작동하는 RFID 시스템의 전력 한도
부록 C (규정) C.1. 전력 한도 및 주파수 대역
.1.1. 일반 요구 사항
공화국2.45GHz RFID 장치의 매개변수는 표 C.1에 나열되어 있다.
표 C.1 - 2.45GHz RFID 시스템의 매개변수
전력 한도 e.i.r.p.
|
대역폭(MHz) |
(참고 1) |
추천 |
+27dBm |
|
2 446부터 2 454 |
FHSS, CW |
제한 없음 |
+36dBm (참고 2) |
|
2 446부터 2 454 |
건물 내에서만 |
단독 건물 내에서만 |
FHSS |
|
주석 1: e.i.r.p.는 다음 데이터를 포함하는 안테나를 포함한다. a) 수평 방사각이 ± 45° 이하 또는 같음 b) 측면 손실이 15dB 이상 또는 같음 c) RFID 안테나에서 양극성 파형으로 전력 변환 제한 크기를 물리적으로 보호하여 약 ≤ +15 dBm 위치에서 %파형이 발생하도록 한다. 주석 2: + 27 dBm(e.i.r.p.)보다 큰 전력 수준 사용은 기술적 제한에 의거하고, 200ms 주기(30ms 점등/170ms 절단) 내에서 평균 15% 이하의 작동 주기를 가져야 한다. |
|||
C.1.2. 2,45 GHz 대역에서 4W e.i.r.p.로 작동하는 실내 RFID 장치에 대한 추가 요구 사항
실내에서 4W e.i.r.p.로 작동하는 RFID 장치는 다음과 같은 두 개의 전력 레벨을 설계해야 한다.
a) 4 - 법령 검토국, 법무부; e.i.r.p.와
b) 500 mW e.i.r.p.
500 mW 미만의 전력 레벨은 허용되지 않는다.
4W 레벨은 장치에 설치된 보안 소프트웨어 코드에 의해만 허용되며 제조사 또는 그 대리인만 접근할 수 있다.
C.1.3. 스펙트럼 마스크
공급자가 신고한 스펙트럼 마스크는 표 C.2에 따른다.
표 C.2 - 2,45 GHz 대역에서 작동하는 RFID 시스템을 위한 스펙트럼 마스크 형태의 계단형
|
주파수 이동량, f |
한도 |
해상도 측정 대역폭 |
|
f ≤ f0 - 4,20 MHz 및 f ≥ f0 + 4,20 MHz |
- 5 dBm |
300 kHz |
|
f ≤ f0 - 6,83 MHz 및 f ≥ f0 + 6,83 MHz |
- 30 dBm |
300 kHz |
|
f ≤ f0 - 7,53 MHz 및 f ≥ f0 + 7,53 MHz |
- 30 dBm |
1 MHz |
부록 D (규정) 단거리 무선 장치의 HS 코드
|
순서 |
지상 이동 통신 시스템에서 사용되는 고정 경로 변조 장치는 30MHz에서 1000MHz까지의 무선 주파수 대역에서 12.5kHz와 25kHz의 채널 간격으로 주로 유사 음성 통신(무선 네트워크 전화, 스마트폰이 아닌 무선 핸드셋을 갖춘 유선 전화기)을 위해 설계되었으며, 다음과 같이 구성될 수 있다: |
HS 코드 |
제품 및 상품 설명 |
|
01 |
1 GHz부터 40 GHz까지 대역의 단거리 무선 장치 |
8504.40.90 |
접촉 없는 충전 장치(감응 회로 기술을 사용하여 정적 전기 변환). |
|
8525.50.00 |
개인용 FM 라디오. |
||
|
8517.62.59 |
무선 파를 사용하여 자동 식별, 추적, 관리하는 장치, 재화, 사람, 동물 및 기타 응용 프로그램. 장치는 무선 인터페이스를 통해 연결된 두 개의 독립적인 구성 요소로 구성된다. |
||
|
8517.62.59 8517.62.69 |
안테나 포트가 있는 분리형 또는 내장형 안테나를 사용하여 음성, 영상 또는 다른 형식의 데이터를 전송하거나 수신하는 장치; 근거리 통신(NFC) 기술을 사용하는 장치 포함 |
||
|
8526.10.90 8526.91.90 |
해운, 항공용이 아닌 무선 방향 지시 장치. |
||
|
8526.10.10 8526.10.90 |
레이다를 사용한 경보 및 식별 장치. |
||
|
8526.92.00 |
원격 조종 및 측정을 자동으로 표시하거나 기록하고 무선 인터페이스를 통해 다른 장치의 기능을 제어하는 무선 원격 제어 장치. |
참고 문헌 목록
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07): "단거리 장치(SRD); 1 GHz에서 40 GHz 대역에서 사용되는 무선 장비; 무선 주파수 대역에 대한 접근을 위한 조화화된 표준"
부록
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
1.2. 적용 대상
1.3. 참조 자료
1.4. 용어 해설
天线口面尺寸
ACS
2. 기술 규정
2.2.3. 명시된 대역폭 내의 EIRP 오프축 밀도
2.2.1. 측정 조건
이 표준 규격의 기술 요구 사항은 제조업체가 공표하거나 보고한 장치의 운영 환경 조건에서 적용됩니다. 이러한 장치는 운영 환경 조건의 보고된 범위 내에서 이 표준 규격의 모든 기술 요구 사항을 준수해야 합니다.
2.2.2.1. 일반사항
2.2.3.1. 일반사항
설정 정보 및 특수 측정 신호 소스는 측정 시 장치와 함께 제공되어야 합니다.
2.2.5.1. 일반사항
2.2.6. 표준 측정 조건
2.2.7. 일반 측정 조건
2.2.8. 측정 결과 해석
2.3. 발신자 요구 사항
2.3.1. 발신자 측정 요구 사항
2.3.2. 등방 방사 출력(e.i.r.p.)
2.3.3. 허용되는 주파수 범위
2.3.4.2. 설명
2.3.5. 운용 주기
2.3.6. FHSS 장치에 대한 추가 요구 사항
2.4. 수신기 요구 사항
2.4.1. 수신기 유형
2.4.2. 일반적인 준수 기준
- 잘못된 경보 또는 제조사 공시에 따른 적절한 센서 임계값.
측정된 인접 채널 선택도는 측정 보고서에 기록되어야 합니다.
2.4.5. 가짜 방사
3. 관리에 관한 규정
4. 조직 및 개인의 책임
5. 실행 조직
부록 A(규정) 방사 측정
부록 B(규정) 측정 방법의 일반 설명
부록 C(규정) 2,45 GHz 대역에서 작동하는 RFID 시스템의 전력 제한
부록 D(규정) 단거리 무선 장치의 HS 코드
참고 문헌 목록
원본 문서(PDF)
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리=효력을 변경하는 관계.
번역본
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