국가 기술 규격 QCVN 122:2020/BTTTT는 920MHz부터 923MHz 대역에서 작동하는 저출력 대역 넓은 무선 네트워크 장비(LPWAN)에 대한 사양을 규정하며, 이 규격에는 기술 요구사항, 관리 규정 및 관련 조직과 개인의 책임이 포함됩니다.
适用范围
920MHz부터 923MHz 대역에서 작동하는 저출력 대역 넓은 무선 네트워크 장비(LPWAN).
要点
- 민감도, 총 조화 왜곡, 신호 확산, 수신기 입력 과부하 저항성 등 기술 사양의 요구사항.
- 기술 사양에 따른 검사/시험은 지정된 국내 시험실 또는 승인된 해외 시험실에서 수행해야 합니다.
- 관련 조직과 개인은 해당 규격에 따라 합격 인증 및 공표를 책임집니다.
- 방송통신위원회와 정보통신부는 920MHz부터 923MHz 대역에서 작동하는 LPWAN 장비의 지침 시행 및 관리를 담당합니다.
- 변경, 추가 또는 대체가 있을 경우 새로운 문서에 명시된 규정에 따릅니다.
🌐 本文件的社会影响
- 920MHz부터 923MHz 대역에서 작동하는 LPWAN 장비의 품질과 효율성을 보장하기 위함입니다.
- 저출력 대역 넓은 무선 네트워크 장비의 감독, 인증 및 합격 공표를 지원합니다.
❓ 常见问题
본 규격의 기술 요구사항에 대한 검사/시험을 수행할 수 있는 시험실은 어디인가요?
지정된 국내 시험실 또는 승인된 해외 시험실, 또는 ISO/IEC 17025 기준에 적합한 국내 및 해외 시험실이 수행할 수 있습니다.
본 규격을 시행 중 문제가 발생하면 어떻게 해야 하나요?
문제를 문서로 부처 정보통신부(과학기술과)에 보고하여 지침과 해결을 받습니다.
관련 조직과 개인은 본 규격을 준수하기 위해 어떤 책임을 가지나요?
관련 조직과 개인은 해당 규격에 따라 합격 인증 및 공표를 책임지고, 정부 관리 기관의 검사를 받습니다.
全文
통신 및 방송부
사회주의共和国 베트남
독립 자유 - 행복
제:38/2020/TT-BTĐT
하노이, 2020년 1월 16일
시행규칙
"저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 920MHz부터 923MHz까지 주파수 대역에 대한 국가 기술 규범"을 제정함
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
정부가 2018년 5월 16일 제78/2018/NĐ-CP 호에 의하여 2007년 8월 1일 제127/2007/NĐ-CP 호를 수정 보완한 정부령인 "표준화 및 기술 규범 법률 시행 세부 규정" 일부 조항에 근거함
2017년 2월 17일 정부가 발부한 시행령 제17/2017/NĐ-CP는 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정함;
과학기술국 국장의 건의에 따라
정보통신부 장관은 저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 920MHz부터 923MHz까지 주파수 대역에 대한 국가 기술 규범을 규정하는 시행규칙을 제정함
조 1. 이 시행규칙과 함께 "저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 920MHz부터 923MHz까지 주파수 대역에 대한 국가 기술 규범"(QCVN 122:2020/BTTTT)을 제정함
조 2. 본 통고는 2021년 7월 1일부터 효력이 발생함
조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장 및 관련 개인과 단체는 이 시행규칙을 준수할 책임이 있음
./.
|
수신처: 장관 총리, 부총리(참고용); 중앙부처 및 정부기관 중앙 직할 시·도 인민위원회; 중앙 직할 시·도 통신청; 법제부 검토국 공보, 정부 전자공보; 정보통신부: 장관 및 차관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 전자공보; 보존: 사무총장, 과학기술국(250); Nguyễn Mạnh Hùng |
장관 서명 Nguyễn Mạnh Hùng |
사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복
-----------------------------
QCVN 122:2020/BTTTT
저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 920MHz부터 923MHz까지 주파수 대역에 대한 국가 기술 규범
National technical regulation on radio equipment in the Low Power Wide Area Networks (LPWAN) operating in the 920 MHz to 923 MHz frequency band
하노이 - 2020
목차
서문
QCVN 122:2020/BTTTT는 무선주파수국이 작성하고, 과학기술국이 검토하며, 과학기술부가 심사하고, 정보통신부 장관이 2020년 11월 16일 제38/2020/TT-BTTTT 호와 함께 제정함
Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD
저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN)
920MHz부터 923MHz까지 주파수 대역
National technical regulation
on radio equipment in Low Power Wide Area Networks (LPWAN) operating in the 920 MHz to 923 MHz frequency band
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
본 규범은 저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 920MHz부터 923MHz까지 주파수 대역에서 운용되는 무선 장치에 대한 주파수 대역, 기술 조건 및 측정 방법을 규정함
LPWAN 내 무선 장치는 무선 인터페이스를 통해 연결된 센서(Sensors 또는 End-points)와 액세스 스테이션(Access stations 또는 Gateways)으로 구성되며, 다른 단거리 무선 장치들과 함께 공유 주파수 대역(920MHz부터 923MHz)을 사용함
LPWAN 내 무선 장치가 IMT 공중 이동통신 주파수 대역을 사용하는 경우, 본 규범의 적용 대상에서 제외됨
본 규범은 부록 D에 명시된 통계 코드를 가진 저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 내 무선 장치 제품 및 상품에 적용됨
1.2. 적용 대상
본 규범은 베트남 내 저전력 대역폭 넓은 무선 네트워크(LPWAN) 내 무선 장치에 대한 생산 및 판매 활동을 하는 베트남 및 외국의 조직 및 개인에게 적용됨
1.3. 참조 자료
Recommendation ITU-T O.153 (10/92): "Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate".
ETSI TS 103 060 (V1.1.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Method for a harmonized definition of Duty Cycle Template (DCT) transmission as a passive mitigation technique used by short range devices and related conformance test methods".
CISPR 16 (2006) (parts 1-1, 1-4 and 1-5): "Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods; Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus".
Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC.
ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".
ETSI TR 102 273-2 (V1.2.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 2: Anechoic chamber".
QCVN 122:2020/BTTTT
ETSI TR 102 273-3 (V1.2.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 3: Anechoic chamber with a ground plane".
ETSI TR 102 273-4 (V1.2.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 4: Open area test site".
ETSI EN 300 220-1 (V3.1.1) (02-2017): "Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement".
1.4. 용어와 정의
1.4.1. 확인(acknowledgement)
송신기로부터 수신기로 보내는 짧은 정보로, 메시지를 성공적으로 수신하였음을 나타냄
1.4.2. 인접 채널(adjacent channel)
명시된 채널 폭(OCW)과 같은 폭을 가지며 명시된 채널 양쪽에 위치한 주파수 대역
채널 대역 --- 채널 대역 --- 채널 대역 --- 채널 대역 --- 채널 대역
그림 1 - 연관 채널 정의
1.4.3. 보조 장비(ancillary equipment)
수신기나 송신기와 연결되어 사용되는 장비
주석: 다음 조건을 충족하면 장비는 보조 장비로 간주됨:
결합된 수신기 또는 송신기와 함께 사용되어 정보 무선 장치에 추가 운용 기능 및/또는 제어 기능을 제공하는 장치; 그리고
독립적으로 사용하여 수신기 또는 송신기의 독립적인 사용 기능을 생성할 수 없는 장치; 그리고
연결되는 수신기/송신기는 보조 장치 없이도 예상된 활동(송신 및/또는 수신 포함)을 생성할 수 있는 능력이 있어야 하며(즉, 주 장치의 기본 기능 유지에 필요한 주 장치의 하위 구성 요소가 아님).
1.4.4. 채널 적응성(channel adaptivity)
채널 전송을 변경하지 않고 장치 모드를 변경할 수 있는 능력.
14.5. 채널 간격(channel spacing)
연속된 중심 주파수 간의 Hz 단위로 측정된 간격.
1.4.6. 중심 주파수(centre frequency)
QCVN 122:2020/BTTTT
주파수 대역의 중심 주파수 명시값.
1.4.7. 직접 저항 측정(conducted measurement)
50Ω 직렬 저항을 이용하여 측정 대상 장치에 직접 연결하여 수행하는 측정.
1.4.8. 지속적 송신(continuous transmission)
해당 시간 동안 중단 없이 이루어지는 송신.
1.4.9. 누적 송신 시간(cumulative on time (Ton-cum))
관찰 시간 Tobs 동안의 T_{nn}의 합계.
참고: 그림 2 참조.
이 예에서 Ton-cum = Ton,1 + Ton,2 *
그림 2 - 누적 송신 시간의 설명
1.4.10. 사망 시간(dead time)
채널 비우기(CCA) 평가 시간 범위의 마지막 시점과 송신 시작 시점 사이의 시간.
1.4.11. 분리 안테나(dedicated antenna)
제조업체가 무선 장치와 함께 제공하고 설계된 분리 가능한 안테나로서 무선 장치의 필수 부분.
1.4.12. 지연 시간(deferral time)
비어있는 채널을 다시 평가하기 전에 송신을 임의로 지연시키는 시간.
1.4.13. 무시 시간(disregard time)
제조업체가 공표한 시간 내에서 한 채널에서 두 개의 독립적인 무선 방출이 하나의 연속된 방출로 간주되는 시간.
참고: 그림 4 참조.
1.4.14. 작업 주기(Duty cycle)
관찰 시간 Tobs 동안의 누적 송신 시간 Ton-cum 의 비율을 백분율로 나타냄. DC = (TFobs에서 관찰된 주파수 대역 Fon-cum-BTCFobs)1.4.16. 통합 안테나(Integral antenna) 장치와 함께 고정된 안테나로서 설계된 부분.Fobs.
1.4.17. 송신 전 수신(Listen before transmit)
송신 전 채널 비우기(CCA) 평가를 수행하는 메커니즘(또는 송신 전 수신이라고도 함).
1.4.18. 최대 송신 시간(T
QCVN 122:2020/BTTTT
on-Max
)(maximum transmission duration Ton-Max)허용되는 가장 긴 송신 시간. 1.4.19. 메시지 발신자(Message Initiator (MI))
다른 장치로 전송될 메시지를 보내는 장치로서 예를 들어 응답 메시지 송신기.
1.4.20. 메시지 응답자(Message Responder (MR))
예를 들어 메시지 발신자로부터 메시지를 수신하는 장치로서 예를 들어 응답 메시지 송신기.
1.4.21. 최소 송신 간격(minimum inter-transmission interval Toff-Min)
동일 장치가 동일 채널에서 두 번째 송신을 수행하기 전에 발생하는 가장 짧은 시간.
1.4.22. 관찰 주파수 대역(observation bandwidth (Fobs))
송신 시간 평가를 위해 장치의 에너지가 고려되는 주파수 대역.
1.4.23. 관찰 시간(observation period (Tobs))
참조 시간 간격.
1.4.24. 점유 주파수 대역(Occupied BandWidth (OBW))
하위 주파수와 상위 주파수 사이의 주파수 대역의 폭으로서, 각각의 주파수에서 평균 전송 파워가 전체 전송 파워의 0.5%를 초과하지 않음.
참고: 그림 3 참조.
1.4.25. 비 활성화 시간(off time (Toff))
정해진 채널에서 두 번째 성공적인 송신 사이의 시간.
1.4.26. 활성화 시간(on time (T on))
성공적인 송신을 수행하는 시간.
참고: 그림 4 참조.
1.4.27. 운영 채널(Operating Channel OC)
제조업체가 공개한 하위 주파수 값 Flow와 상위 주파수 값 Fhigh로 정의되는 장치가 송신하는 주파수 대역.
1.4.28. 운영 채널 대역폭(Operating Channel Bandwidth OCW)
정의된 채널과 동일하게 공개된 하위 주파수 Flow와 상위 주파수 Fhigh 사이의 폭.
1.4.29. 운영 주파수(Operating frequency)
주파수 대역의 명시된 중심 주파수.
1.4.30. 운영 주파수 대역(Operating frequency band)
장치가 설계된 기능을 완전히 수행하도록 작동하는 주파수 대역으로서 제조업체가 공개한 하위 주파수 Flow-OFB와 상위 주파수 Fhigh-OFB로 정의됨.
1.4.31. 대역 외 영역(Out of Band domain)
정의된 채널 바로 바깥에 위치하며, 변조 과정의 결과로 발생하나, 가짜 방출을 포함하지 않는 주파수 대역.
그림 3 - 점유 주파수 대역
QCVN 122:2020/BTTTT
1.4.32. 대역 외 방출(Out of Band Emission)
대역 외 영역에서 발생하는 방출.
1.4.34. 방사 측정(Radiated measurements)
방사 전파와 관련된 측정.
1.4.35. 신호 임계값(Signal threshold (Pngưỡng))
수신 대역의 공력 수준이 송신의 시작과 끝을 결정하는 임계값. Pngưỡng은 -26dB로 설정됨.
1.4.36. 가짜 방출(Spurious emission)
정의된 채널의 대역 외 영역에서 발생하며, 전송 정보에 영향을 미치지 않으면서 감소될 수 있는 방출.
참고: 가짜 방출에는 조화 방출, 유기 방출, 교차 변조 제품 및 주파수 변환 제품이 포함되지만 대역 외 방출은 포함되지 않음.
참고: 그림 4 참조.
1.4.37. 송신(transmission)
정의된 채널에서 신호 임계값 Pngưỡng보다 큰 수신 대역의 공력 수준을 갖는 TDis보다 짧은 간격을 가진 연속 또는 여러 방출.
수신 대역의 신호 임계값
그림 4 - 송신의 정의
1.5. 기호
1.6. 약어
QCVN 122:2020/BTTTT
2.1.1. 송신기 차단 기능
송신기가 자동 차단 기능을 가지고 있다면, 측정 기간 동안 비활성 상태를 설정해야 합니다. 그렇지 않은 경우, 적절한 다른 측정 방법이 필요합니다.
QCVN 122:2020/BTTTT
2. 기술 규정
2.1. 일반 요구사항
2.1.2. 측정 및 보조 장치
만약 발전기가 자동 정지 기능을 가지고 있다면, 검사 기간 동안 해당 기능이 작동하지 않도록 설정해야 한다. 그렇지 않은 경우에는 적절한 다른 검사 방법이 필요하다.
2.1.2. 보조 측정 장치
측정 검사를 요청할 때는 측정 검사가 필요한 장비와 함께 해당 장비에 대한 신호원 정보 및 장비 설정 정보를 제공해야 한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
2.1.3. 수신기 분류
수신기의 성능은 다른 무선 시스템의 신호가 인접 대역에서 발생했을 때 정상적으로 작동하는 능력과 관련이 있으며, 수신기는 성능에 따라 표 1a에 나와 있는 것처럼 분류된다.
수신기 유형 선택 시 동일 대역 또는 인접 대역에서 작동 중인 다른 시스템으로부터 발생할 수 있는 간섭 위험에 특히 주의해야 하며, 안전 및 보안과 관련된 응용 프로그램에서는 더욱 그렇다. 제조업체는 사용자에게 장치가 목적이 아닌 방식으로 작동할 수 있는 위험을 통보해야 한다.
표 1a - 수신기 분류
수신기 유형은 측정 검사 결과와 사용자 가이드에 기록되어야 한다.
2.2. 측정 조건, 신호원 및 환경 온도
2.2.1. 측정 신호
2.2.1.1. 데이터 측정 신호
특정 측정을 위해, 측정 신호는 EUT에 의해 생성되는 모체파일드 신호로, 그 신호는 변조되거나 변조되지 않을 수 있다. EUT는 다음 측정 신호를 생성할 수 있다:
D-M1: 측정 신호는 변조되지 않은 모체파일드 신호를 포함한다. 이 신호는 선택 사항이지만 일부 측정을 단순화하는 데 도움이 될 수 있다.
D-M2: 측정 신호는 일반적인 상태에서 최대 RF 차지 대역폭을 갖는 변조된 모체파일드 신호이다. 우선 순위 측정 신호는 ITU-T O.153 권고사항에 따라 최소 511 비트의 의사 난수 비트 시퀀스를 포함하며, 이 시퀀스는 지속적으로 반복된다.
D-M2a: D-M2에서 설명한 측정 신호는 연속적으로 생성되지 않으며, 각 전송에서 RF 신호는 동일하지만 데이터 시퀀스를 제외하고는 시간에 따라 자주 발생하며 정확히 반복될 수 있으며, 이는 EUT의 일반적인 작동 상태를 나타내지만 활동 주기 제한 준수를 제외한 것이다.
D-M3: 측정 신호는 EUT의 일반적인 작동 상태를 설명하며, 이 신호는 선택된 메시지를 사용하여 실험실과 제조업체가 동의한 경우, 해당 장치에서 전송되거나 해독될 수 있다. 이 측정 신호는 포맷팅될 수 있으며 오류 탐지 및 교정 코드를 포함할 수 있다.
측정 신호는 직접 장치의 모체파일드 입력 포트에 적용하거나 장치 내부에서 생성될 수 있다. 제조업체의 지침에 따라 수행되며 측정 보고서에 기록되어야 한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
각 측정에 대해 측정 신호는 측정 보고서에 기록되어야 한다. 각 측정에 대한 측정 신호 추천은 표 1에 나와 있다.
표 1 - 측정 신호
2.2.2. 측정 전원
2.2.2.1. 일반 요구사항
측정은 외부 전원 또는 내장 전원을 사용하는 장비에 따라 2.2.2.2 또는 2.2.2.3에 따라 적절한 측정 전원을 사용하여 수행되며, 외부 전원을 사용하는 장비는 2.2.2.2에 따라 외부 전원을 측정하고, 그 후에는 2.2.2.3에 따라 내부 전원을 사용한다.
사용된 측정 전원은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.2.2. 외부 측정 전원
외부 측정 전원은 2.2.3.2 및 2.2.4.2에 규정된 정상 및 고전압을 생성할 수 있어야 하며, 외부 측정 전원의 내부 저항은 측정 결과에 영향을 미치지 않아야 한다. 측정 목적에 따라 측정 전원의 전압은 장비의 입력 단자에서 측정되어야 한다. 이는 장비가 외부 전원 공급원과 연결되는 주 접점일 수 있다는 점에 유의해야 한다. 외부 측정 전원은 적절하게 분리되어야 하며, 가능한 한 장비의 배터리 단자에 가까운 곳에 적용되어야 한다. 방사 측정의 경우, 외부 전원 선은 측정에 영향을 미치지 않도록 배치되어야 한다(예: 케이블에 페릿을 사용).
측정 중 외부 측정 전원의 전압은 각 측정의 초기 전압에 대해 ±1%의 허용 오차 범위 내에 있어야 한다. 이 허용 오차 값은 일부 측정에 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 측정에서는 더 작은 허용 오차 값을 사용하여 측정 정확도를 높여야 한다.
방사 측정의 경우, 외부 전원 선은 측정에 영향을 미치지 않도록 배치되어야 한다.
2.2.2.3. 내장 측정 전원
QCVN 122:2020/BTTTT
내장 배터리가 충전된 상태에서 이동식 장비의 내장 또는 분리 안테나에 대한 방사 측정은 수행되며, 배터리는 제조업체의 제공 또는 추천에 따라 사용된다. 배터리를 사용하는 경우, 측정이 끝날 때 배터리 전압은 측정 시작 시 전압에 대해 ±5% 이내여야 한다. 불일치 시 C.3.1을 적용한다.
필요하다면, 전도 측정, 혹독한 측정 조건 또는 측정 합성함 사용 시, 2.2.2.2에 설명된 외부 전원 공급원이 제조업체의 제공 또는 추천에 따른 배터리 대신 사용될 수 있다. 이는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.3. 일반 측정 조건
2.2.3.1. 일반 온도 및 습도 조건
측정을 위한 일반 온도 및 습도 조건은 다음과 같은 범위 내에 있어야 한다:
온도: +15°C에서 +35°C.
상대 습도: 20%에서 75%.
이러한 조건에서 측정을 수행하지 않는 경우, 측정 중 환경의 온도 및 습도는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.3.2. 일반 측정 전원
a) 그리드 전압
그리드 전압에 연결된 장비의 일반 측정 전압은 명시된 전압이다. 이 규격에서 명시된 전압은 설계 시 장비에 지정된 전압 또는 지정된 전압이다.
측정 전원의 주파수는 교류 전원에 해당하며, 49Hz에서 51Hz 사이에 있어야 한다.
b) 일반 리튬-아연 산성 축전지
리튬-아연 산성 축전지로 설계된 무선 장비의 일반 측정 전압은 축전지의 명시된 전압의 1.1배이다(예: 6V, 12V 등).
c) 기타 소스
다른 종류의 전원 또는 배터리(일차 또는 이차)에 의존하여 작동하는 장비의 일반 측정 전압은 제조업체와 실험실이 인정해야 하며, 이 값은 측정 결과에 기록되어야 한다.
2.2.4. 혹독한 조건 하에서의 측정 조건
2.2.4.1. 일반 요구사항
다른 규정이 없는 한 혹독한 조건 하에서의 측정은 동시에 온도와 전압의 혹독한 조건을 적용한다.
2.2.4.2. 혹독한 온도
a) 일반 요구사항
측정을 시작하기 전에 장비는 시험실 내에서 열 균형을 달성해야 한다. 열 균형을 달성하는 동안 장비는 꺼져 있어야 한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
열 안정화 회로가 지속적으로 작동하도록 설계된 장비의 경우, 열 균형을 달성한 후 15분 동안 열 안정화 회로를 켜고 장비는 규정된 요구사항을 충족해야 한다.
열 균형 검사가 측정을 통해 이루어지지 않는 경우, 최소 1시간 또는 측정 실에서 결정한 시간 동안 온도 안정화 시간이 필요하다. 측정 순서는 선택되어야 하며, 시험실 내의 습도는 응축 현상을 방지하기 위해 관리되어야 한다.
b) 지속적인 작동을 위한 장비에 대한 절차
제조사가 지속적인 작동을 위해 설계한 장비의 경우 다음 절차로 측정이 수행된다:
극단적인 고온에서의 측정 전에 장비는 시험실 내에서 열 균형을 달성할 때까지 배치되어야 한다. 그 후, 장비는 약 30분 동안 전파 전송 상태에서 작동하고, 장비는 규정된 요구사항을 충족해야 한다.
극단적인 저온에서의 측정 전에 장비는 시험실 내에서 열 균형을 달성할 때까지 배치되어야 한다. 그 후, 장비는 약 1분 동안 작동하고, 장비는 규정된 요구사항을 충족해야 한다.
c) 비지속적인 작동을 위한 장비에 대한 절차
제조사가 비지속적인 작동을 위해 설계한 장비의 경우 다음 절차로 측정이 수행된다:
극단적인 고온에서의 측정 전에 장비는 시험실 내에서 열 균형을 달성할 때까지 배치되어야 한다. 장비는 다음과 같이 작동해야 한다:
제조사가 보고한 작동 주기와 일치하게 전파 전송을 켜고 끄거나:
제조사가 보고한 시간이 1분보다 긴 경우, 1분 이내에 전파 전송을 하고 장비는 4분 동안 꺼져 있거나 대기 모드로 있어야 하며, 장비는 규정된 요구사항을 충족해야 한다.
극단적인 저온에서의 측정 전에 장비는 시험실 내에서 열 균형을 달성할 때까지 배치되어야 한다. 그 후, 장비는 약 1분 동안 대기 모드나 수신 모드로 전환되고, 장비는 규정된 요구사항을 충족해야 한다.
d) 혹독한 온도 범위
혹독한 온도 조건 하에서의 측정은 제조사가 공표한 정보에 따라 2.2.4.2.a에서 정의된 절차를 고온과 저온에서 수행해야 한다.
예를 들어, 장비를 위한 일반적인 범위는:
일반: -20°C부터 +55°C;
손으로 사용: -10°C부터 +55°C;
실내 사용: +5°C부터 +35°C;
외부 사용: -40°C부터 +125°C.
측정 보고서에는 사용된 범위가 명시되어야 한다.
2.2.4.3. 혹독한 조건 하에서의 전원 전압 측정
a) 그리드 전압
QCVN 122:2020/BTTTT
교류 전원에 연결된 장비의 혹독한 조건 하에서의 측정 전압은 명시된 전압 ±10%이다. 네트워크 전압 밖에서 작동하는 장비는 2.2.4.3.d를 적용한다.
b) 일반 리튬-아연 산성 축전지
무선 장비가 일반적인 납산 배터리에서 작동하도록 설계된 경우, 혹독한 조건 하에서의 측정 전압은 배터리의 명시된 전압(6V, 12V 등)의 1.3배와 0.9배이다.
겔 세포 배터리를 사용하는 경우, 혹독한 조건 하에서의 측정 전압은 배터리의 명시된 전압의 1.15배와 0.85배이다.
c) 다른 종류의 배터리 사용
다른 종류의 배터리를 사용하는 장비의 저온 조건 하에서의 측정 전압은 다음과 같다:
배터리 잔량 표시기가 있는 장비의 경우, 잔량 표시기로 표시된 전압이 마지막 전압이다;
배터리 잔량 표시기가 없는 장비의 경우, 마지막 전압은 다음과 같이 사용된다:
+ 르클랑슈 배터리나 리튬 배터리: 배터리의 명시된 전압의 0.85배;
+ 니켈-카드뮴 배터리: 배터리의 명시된 전압의 0.9배.
다른 종류의 배터리나 다른 장비의 경우, 방전 조건 하에서의 저온 조건 하에서의 측정 전압은 제조사가 제공한 정보에 따른다.
고온 조건 하에서의 측정 전압은 제조사가 제공한 정보와 다르다면 제조사가 제공한 정보에 따른다.
d) 다른 종류의 전원
다른 종류의 전원을 사용하거나 여러 종류의 전원에서 작동 가능한 장비의 경우, 혹독한 조건 하에서의 측정 전압은 제조사와 측정 실에서 합의해야 한다. 이 내용은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.5. 적합한 출력 전력 수준의 장비 측정
출력 에너지 적합성을 갖춘 별도의 전력 모듈을 사용하는 장비는 보고되어야 한다. 각 모듈은 장비와 결합하여 측정되어야 한다.
2.2.6. 가상 안테나
측정을 위해 가상 안테나를 사용해야 하는 경우, 그것은 안테나 접속 헤더에 연결되는 순수 저항 부하여야 하며, RF 50Ω 접속 헤더에서의 파면비(VSWR)는 측정 대역 전체에서 1.5:1을 초과해서는 안 된다.
2.2.7. RF 접속 헤더가 없는 장비
2.2.7.1. 일반 조건
통합된 안테나 또는 50Ω 동축 접속 헤더가 아닌 다른 안테나 접속 헤더를 가진 장비의 경우, 측정은 다음과 같이 진행된다:
내부 접속 헤더를 설치한다;
일시적 접속 헤더를 설치한다;
다중 합성기를 사용한다.
2.2.7.2. 내부 접속 헤더가 있는 장비
QCVN 122:2020/BTTTT
측정을 위한 장비(EUT)가 안테나와 회로 사이에 50Ω 동축 접속 헤더를 가지는 경우, 측정을 수행할 수 있다. 접속 헤더에 접근하는 방법은 도면에 따라 연결되어야 한다. 내부 안테나를 사용하여 측정을 수행한 사실은 측정 보고서에 기록되어야 한다.
2.2.7.3. 일시적 안테나 접속 헤더가 있는 장비
일반적인 안테나가 연결된 장비는 방출 측정을 위해 측정될 수 있다. 방출 측정이 끝난 후 제조사는 측정 실에서 안테나를 분리하고 일시적 접속 헤더를 설치해야 한다. 측정 실 직원은 일시적 안테나 접속 헤더를 연결하거나 분리하지 않는다.
또한, 두 개의 장비가 측정 실로 보내질 수 있으며, 하나는 안테나가 연결되지 않은 일시적 접속 헤더로 연결된 장비이고 다른 하나는 안테나가 연결된 장비이다. 각 장비는 적절한 측정을 위해 사용되며, 두 장비는 안테나 접속 헤더를 제외하고 동일하다.
2.2.7.4. 측정 결합함
측정 결합함은 모든 측정이 필요한 모든 주파수에서 통합 안테나와 50Ω RF 터미널을 연결하는 구조입니다.
측정 결합함은 상대적 측정에만 사용됩니다.
측정 결합함에 대한 정보는 부록 B를 참조하십시오.
2.2.8. 전송 측정 및 방사 측정
전송 측정 방법을 사용하더라도, 장비와 그 안테나 액세서리가 현행 기술 요구 사항을 준수해야 함을 유의해야 합니다.
전송 측정 연결을 사용하는 측정 방법은 방사 측정을 대체할 수 있습니다. 특정 측정에 대해서는 측정 결합함을 사용하여 동등한 측정을 대체할 수 있습니다. 이러한 경우 적절한 절차는 설정된 참조 수준을 사용하고 기록합니다.
측정 방법이 방사 측정으로 지정되어 있는 경우에는 전송 측정 또는 측정 결합함을 사용하여 수행된 측정을 대체할 수 없습니다.
방사 측정 배열에 대한 자세한 지침은 부록 C에서 설명되어 있습니다.
전송 측정 연결 또는 측정 결합함을 사용하여 수행할 수 있는 측정에 대한 지침은 표 2를 참조하십시오.
표 2 - 측정 옵션
QCVN 122:2020/BTTTT
측정되는 장치가 하나 이상의 안테나 포트를 가지고 있을 경우, 예를 들어 수신용과 송신용을 위한 별도의 안테나 또는 다른 작업 주파수를 위한 별도의 안테나 또는 다양한 종류의 안테나를 가질 경우:
모든 안테나 포트가 50Ω 커넥터를 가지면 표 2에서와 같이 전송 측정을 수행할 수 있습니다. 모든 안테나 포트는 50Ω로 연결되며 2.2.6에서 설명되어 있습니다.
다른 경우, 방사 측정만 수행합니다. 모든 안테나는 일반적인 사용 조건에서 모형 안테나로 고정되어야 합니다.
주석: 안테나를 전송선으로 교체하면 다른 안테나의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.
2.2.9. 측정 수신기
2.2.9.1. 개념
"측정 수신기"라는 용어는 선택적 주파수 밸브 또는 스펙트럼 분석기를 나타냅니다. 자세한 내용은 A.1을 참조하십시오. 다른 규정이 없는 한 RMS 분리기는 사용됩니다.
2.2.9.2. 참조 대역폭
일반적으로 측정 수신기의 해상 대역폭(RBW)은 표 3의 참조 대역폭(RBW_ref)과 같아야 합니다.
측정의 정확성, 민감도 및 효율성을 높이기 위해 RBW는 RBW_ref와 다를 수 있습니다. RBW 측정 < RBW_ref인 경우 결과는 다음과 같습니다.
QCVN 122:2020/BTTTT
여기서:
P(i)는 RBW 측정에서의 샘플입니다:
n은 RBWrefi 내부의 샘플 수입니다.
B는 RBW_ref에서 해당 값입니다.
RBW 측정 > RBW ref인 경우, 광대역 방사 결과가 적용됩니다.
B = A + 10log(RBWref/RBWdo)
여기서:
A는 RBW 측정보다 큰 대역폭에서 측정된 값입니다,
B는 RBW_ref에서 해당 값입니다.
2.3. 측정 결과 해석
이 문서에서 설명된 측정을 수행한 측정 보고서에 기록된 측정 결과 해석은 다음과 같습니다:
측정 값은 관련 한계 값과 비교하여 장비가 문서의 요구 사항을 충족하는지 결정합니다.
각 측정 매개변수의 측정 불확도 값은 측정 보고서에 포함되어야 합니다.
각 측정의 측정 불확도 값을 기록한 값은 표 4의 값과 같거나 낮아야 합니다.
이 문서에서 설명된 측정 방법에 따라 오차 데이터는 확장 요소(지역 확장 요소) k = 1.96 또는 k = 2(정규 분포의 경우 신뢰 수준 95% 및 95.45%)에 따라 계산되고 대응됩니다. 오차 계산 원리는 ETSI TR 100 028 문서, 특히 ETSI TR 100 028-2 부록 D에서 설명되어 있습니다.
표 4 - 측정 불확도
QCVN 122:2020/BTTTT
2.4. 요구 사항 및 측정 방법
2.4.1. 작업 주파수
2.4.1.1 개념
명시된 작업 주파수는 OCW 폭을 가진 채널의 중심 주파수입니다.
2.4.1.2. 한계
장비의 작업 주파수는 920MHz부터 923MHz까지의 범위 내에 있어야 합니다.
2.4.1.3. 측정 방법
측정 보고서에 기록해야 하는 정보는 표 5에 나와 있습니다.
표 5 - 작업 주파수 측정 보고서를 위한 기록 정보
2.4.2. 방사 무선 방사 외부 방사
2.4.2.1. 개념
a) 방사 무선 방사 외부 방사 주파수 대역의 방사 무선 방사
그림 5 - 방사 무선 방사 외부 방사 주파수 대역의 방사 무선 방사 마스크
방사 무선 방사는 활성 주파수 대역 외부 및 방사 무선 방사 주파수 대역에서 활성 주파수 대역 외부의 주파수에서 발생하는 예상치 않은 방사 무선 방사입니다. 방사 무선 방사 대역 관계는 그림 5에 표시되어 있습니다.
QCVN 122:2020/BTTTT
b) 다른 모드의 방사 무선 방사
EUT로부터 방사 무선 방사는 50Ω 동축 커넥터가 없는 모든 주파수에서 발생하는 방사 무선 방사입니다.
2.4.2.2. 참조 한계
방사 무선 방사 주파수 대역의 모든 예상치 않은 방사 무선 방사의 전력은 표 6의 값보다 초과해서는 안 됩니다.
표 6 - 방사 무선 방사 주파수 대역의 방사 무선 방사 한계
2.4.2.3. 측정 방법
a) 방사 모드 측정 조건
EUT를 제조사가 지정한 모드에서 정상적으로 작동하도록 설정합니다.
50Ω 동축 커넥터가 없는 EUT의 경우, 방사 무선 방사 수준은 2.4.2.3.c.2에서 설명된 방사 측정 절차를 따릅니다.
모든 다른 EUT의 경우, 방사 무선 방사 수준은 다음과 같이 설정됩니다.
2.4.2.3.c.1에서 설명된 전송 측정 절차와
2.4.2.3.c.2에서 설명된 방사 측정 절차와 가짜 로드를 사용한 안테나 포트.
i) 제조사가 지정한 최저 주파수와 최고 주파수에서 EUT를 작동시키고 추가 주파수 측정을 수행할 수 있습니다.
ii) EUT가 제조사가 지정한 최대 전력 수준에서 작동할 때와 대기 모드에서 작동할 때 측정을 수행합니다.
QCVN 122:2020/BTTTT
주석 2: 측정에 사용된 RBW가 RBW_ref와 다르다면 2.2.9.2에서 설명된 조정을 사용합니다.
b) 수신 모드 및 기타 모드의 측정 조건
EUT를 제조사가 지정한 모드에서 정상적으로 작동하도록 설정합니다.
50Ω 동축 커넥터가 없는 EUT의 경우, 방사 무선 방사 수준은 2.4.2.3.c.2에서 설명된 방사 측정 절차를 따릅니다.
모든 다른 EUT의 경우, 방사 무선 방사 수준은 다음과 같이 설정됩니다.
2.4.2.3.c.1에서 설명된 전송 측정 절차와
가짜 로드를 사용한 안테나 포트에서 2.4.2.3.c.2에서 설명된 방사 측정 절차.
c) 측정 절차
C.1. 전송 측정
EUT의 안테나 포트를 가짜 로드에 연결하고 가짜 로드의 출력을 측정 수신기에 연결합니다.
EUT를 작동시킵니다.
2.4.2.3.a를 방사 모드로 적용합니다.
조 조정기를 표 8에 따른 주파수 대역으로 조정합니다.
표 8 - 가상 방사 방법을 사용한 방사 주파수 측정 표
주석: 1.5 GHz와 4 GHz 사이에서 10 dB 범위 내에서 방사가 감지되면 4 GHz에서 6 GHz 대역에서만 측정을 수행합니다.
각각 확인된 가상 방사 구성 요소에 대해 전력 수준이 측정되고 기록됩니다.
C.2. 방사 측정
C.2에서 설명된 위치를 선택하여 측정 위치를 결정합니다.
EUT를 일반적으로 사용하는 안테나와 연결합니다.
측정 안테나의 출력을 측정 조정기에 연결합니다. C.6.1(또는 C.6.2)에 설명된 적절한 방사 측정 방법을 사용하여 측정을 수행하고 C.6.3을 따릅니다. 그런 다음 EUT를 시작합니다.
2.4.2.3.a를 발신 모드에 적용합니다.
조 조정기를 표 9에 따른 주파수 대역으로 조정합니다.
표 9 - 가상 방사 방법을 사용한 방사 주파수 측정 표
표 9에 따른 주파수 대역 내에서 확인된 각 가상 방사 구성 요소에 대해 가상 방사 전력 수준을 설정하고 C.6에 설명된 절차를 사용하여 기록합니다.
주석: 측정 조정기가 세로 극화 및 수평 극화로 측정한 신호의 최대 수준입니다.
QCVN 122:2020/BTTTT
C.6.1(또는 C.6.2)에 설명된 방사 측정은 C.6.3에 정의된 대체 측정으로 수행되며, 필요하다면 신호 발생기의 주파수 설정을 확인된 가상 방사 구성 요소의 주파수로 조정하고, 조정기의 입력 손실 설정을 조정하여 측정 조정기의 수신 민감도를 향상시킵니다.
대체 안테나 입력의 두 개의 전력 수준보다 큰 전력 수준을 가진 방사 구성 요소의 효과적인 전력 수준 측정은 케이블 손실 값(dB)에 의해 증가된 대체 안테나의 증폭 효율을 조정합니다.
각각의 방사 구성 요소에 대한 측정된 전력 수준을 검사 보고서에 기록합니다.
2.4.3. 효과적인 방사 전력
2.4.3.1. 개념
효과적인 방사 전력은 무제어 신호에 대해 측정 조건 하에서 최대 방사 방향의 전력이며, 고정 또는 일시적으로 연결된 안테나를 갖춘 장치의 경우, 효과적인 방사 전력은 안테나 증폭 효율을 고려한 연결 포트의 전력을 의미할 수 있습니다.
2.4.3.2. 한계
효과적인 방사 전력은 14 dBm e.r.p.를 초과하지 않습니다.
2.4.3.3. 측정 방법
a) 효과적인 방사 전력 (가상 방사 방법)
a.1. 일반 요구 사항
측정은 외부 고정 안테나 연결을 갖춘 EUT에 대해서만 수행됩니다.
a.2. 측정 조건
i) 제조사가 지정한 작동 주파수의 최저 주파수와 최고 주파수에서 측정을 수행하며, 추가 측정 주파수를 포함할 수 있습니다.
ii) 가능하다면, 무제어 신호를 전송하고 측정 조정기를 EUT의 주파수로 조정합니다. 변조 경계가 고정되지 않은 장비의 경우, D-M1 검사 신호(무제어 캐리어)를 사용하지 않습니다.
iii) 주파수 분석기의 RBW는 EUT 신호의 전체 변조 경계(≥ OCW)를 커버하도록 충분히 넓어야 합니다.
a.3. 측정 절차
EUT는 2.2.6에 따라 가상 부하와 연결되고, 2.2.9에 따라 측정 조정기로 전송된 전력을 측정합니다.
변조 경계가 고정되지 않은 경우, 분리 모드를 사용합니다.
제조사가 지정한 최대 안테나 증폭 효율이 장비에 적용되며, 이 정보는 검사 보고서에 기록됩니다.
효과적인 방사 전력 한계(Perp)는 전송 전력(Pdẫn)을 안테나 증폭 효율(두극성 대비)으로 조정한 최대 값으로 계산됩니다 (Perp = Pdẫn + 안테나 증폭 효율).
표 10의 정보가 검사 보고서에 기록됩니다.
QCVN 122:2020/BTTTT
표 10 - 가상 방사 방법을 사용한 효과적인 방사 전력 측정 검사 보고서 정보
b) 효과적인 방사 전력 (방사 측정)
b.1. 일반 요구 사항
이 방법은 2.4.3.3.a에 따라 측정되지 않는 EUT에 적용됩니다.
b.2. 측정 조건
i) 제조사가 지정한 작동 주파수의 최저 주파수와 최고 주파수에서 측정을 수행하며, 추가 측정 주파수를 포함할 수 있습니다.
ii) EUT가 예상되는 작동 상태에서 가장 높은 전력 수준에서 측정을 수행합니다.
iii) 가능하다면, 무제어 신호를 전송하고 측정 조정기를 EUT의 주파수로 조정합니다. 변조 경계가 고정되지 않은 장비의 경우, D-M1 검사 신호(무제어 캐리어)를 사용하지 않습니다.
iv) 주파수 분석기의 RBW는 EUT 신호의 전체 변조 경계(≥ OCW)를 커버하도록 충분히 넓어야 합니다.
v) 분리 가능한 안테나의 경우, 일반적으로 사용되는 방식대로 설치합니다.
vi) 열악한 온도 조건에서의 측정 시, 접속기 대신 임시 접속기를 사용합니다.
b.2. 측정 절차
C.2에서 설명된 적절한 측정 위치를 선택하고, C.6.1(또는 C.6.2)에 설명된 절차를 사용하여 측정 위치에 따라 C.6.3을 따릅니다.
변조 경계가 고정되지 않은 경우, 분리 모드를 사용합니다.
표 11의 정보를 검사 보고서에 기록합니다.
표 11 - 효과적인 방사 전력, 동일한 장비의 안테나 증폭 효율을 더한 방사 전력, 동일한 장비의 동일한 방사 전력에 대한 검사 보고서 정보
QCVN 122:2020/BTTTT
주석: 분리 가능한 안테나의 경우, 제조사가 지정한 안테나 증폭 효율을 사용합니다.
2.4.4. 작동 주기
2.4.4.1. 개념
작동 주기는 전송 시간(Ton-cum)과 관찰 시간(Tobs)의 비율입니다.
DC = (Ton-cum / Tobs) 관찰 주파수(Fobs)에서
다른 규정이 없는 한, Tobs는 1시간이고, 관찰 주파수(Fobs)는 작동 주파수 범위 내에서 사용됩니다. 각 전송은 내재 시간<TDis>내에서 무선 신호 또는 무선 신호의 시퀀스를 포함합니다.
장치는 여러 주파수 대역에서 동시에 작동할 수 있으며, 각 대역 별로 적용되는 작동 주기 한계는 해당 대역 내의 각 전송에 적용됩니다.
주파수 대역 내에서 다중 캐리어 변조가 있는 경우, 작동 주기는 전송되는 전체 신호(예: OFDM)에 적용됩니다.
장치는 특정 시간 또는 외부 전원을 통해 수동으로 활성화될 수 있습니다. 활성화 방법에 따라 시간은 미리 정해져 있거나 무작위일 수 있습니다.
2.4.4.2. 한계
LPWAN 장치의 작동 주기는 10%(Access Station/Gateway에 적용)를 초과하지 않으며, 1%(Sensor/End-point에 적용)를 초과하지 않습니다.
2.4.4.3. 측정 방법
일반적인 주기 평가를 위해 관찰 시간 Tobs는 관찰 대역폭 Fobs에 의해 결정된다. 다른 규정이 없는 한, Tobs는 1시간이며, 관찰 대역폭은 운용 대역폭이다.
표준 사용 시간은 장치가 일반적인 사용 모드에서 작동하는 동안 활성화되는 시간을 의미한다. 일반적인 사용 모드는 장치의 전체 수명 동안 발생하는 전송의 99%를 처리하는 것으로 정의된다.
설정, 시험 운영, 유지보수는 일반적인 운용 주기에는 포함되지 않는다.
확인 모드가 사용될 경우, 메시지 생성 장치의 임무 주기 또는 응답 메시지의 주기 내에 있는 메시지 응답 장치로부터 정확한 시간 간격으로 발생하는 보충 발신기는 한 번만 신고되어야 한다.
주석: 이 원칙의 목적은 EUT가 최대 운용 주기 값 이상을 초과하지 못하도록 금지하는 것이다.
2.4.5. 대역폭 점유
2.4.5.1. 개념
대역폭 점유(OBW)은 총 평균 전력의 99%가 집중된 주파수 범위를 의미한다. 대칭 스펙트럼의 경우, 총 전력의 나머지 부분(β로 표기)은 스펙트럼 양쪽 각각에 β/2로 분배된다. 다른 규정이 없는 한, β/2는 그림 3에서 설명한 바와 같이 0.5%로 설정된다.
QCVN 122:2020/BTTTT
최대 대역폭 점유는 개별 발신 강도 이상의 주파수 오차 또는 극심한 측정 조건 하에서의 주파수 이동을 포함하는 주변 대역을 포함한다.
2.4.5.2. 제한
활성화된 채널은 운용 주파수 범위 내에서 완전히 명시되어야 한다.
99%의 최대 대역폭 점유는 활성화된 채널에 의해 정의되며, 해당 채널은 저주파수와 고주파수로 구분된다.
2.4.5.3. 측정 방법
a) 측정 조건
i) 제조사가 지정한 작동 주파수의 최저 주파수와 최고 주파수에서 측정을 수행하며, 추가 측정 주파수를 포함할 수 있습니다.
ii) 스펙트럼 분석기를 사용하여 측정을 수행한다.
iii) 발신 효율이 -30dBm 이하인 장비의 경우, 활동 주파수 범위 내에서 OBW를 측정하거나 OCW를 사용하여 측정할 수 있다.
b) 방사 측정
적절한 측정 위치는 C.2에 따라 선택되고, 2.4.5.3.d에 따라 측정이 수행되며, C.6에 기술된 방사 측정 방법을 사용한다.
c) 선상 측정
가상 안테나는 EUT와 측정 장비 사이에 적절한 감쇠기를 통해 연결된다.
2.4.5.3.d에 따라 측정을 수행한다.
d) 측정 순서
스펙트럼 분석기는 표 12에 나열된 매개변수에 맞게 구성된다.
표 12 - 최대 대역폭 점유 측정을 위한 측정 매개변수
QCVN 122:2020/BTTTT
OBW 측정은 일반적이고 극심한 조건에서 수행된다. 극심한 조건 하에서의 최대 OBW 요구 사항은 각 측정에서의 주파수 오차 상하 값을 더하고 뺀 결과로 결정된다.
단계 1:
EUT는 제조사가 지정한 최고 운용 주파수에서 측정 신호를 사용하여 작동해야 한다.
신호 감쇠를 조정하여 분석기의 잡음 바닥보다 신호 파워 트래스가 충분히 높아지도록 해서 트래스 양쪽의 잡음 신호를 측정에서 배제한다.
2단계:
스펙트럼 분석기의 최대값을 표시한다.
단계 3:
스펙트럼 분석기의 99% 대역폭 점유 기능을 사용하여 신호의 대역폭 점유를 측정한다.
d) 정보 기록
각 측정 조건에 대해 표 13에 나열된 정보가 측정 보고서에 기록된다.
표 13 - 대역폭 점유 측정 보고서에 기록된 정보
2.4.6. 발신기 외부 주파수 대역 방사
2.4.6.1. 개념
OC(Hình 6)와 활동 주파수 대역(Hình 7)에 대한 두 개의 외부 주파수 대역 영역을 정의한다. 두 개의 외부 주파수 대역 영역에 대한 스펙트럼 마스크는 겹칠 수 있다.
Hinh 6 - 활동 주파수 대역 채널에 대한 외부 주파수 대역 방사 영역
활동 주파수 대역 채널에 대한 외부 주파수 대역 방사 영역은 Hinh 6과 같이 적용된다.
Hinh 7 - 활동 주파수 대역에 대한 외부 주파수 대역 방사 영역
활동 주파수 대역의 바로 위와 아래의 주파수에 대한 제한은 Hinh 7과 같이 적용된다.
주석: OFB는 활동 주파수 대역의 하단 경계;
high_ofb는 활동 주파수 대역의 상단 경계.
2.4.6.2. 제한
EUT의 외부 주파수 대역(OOB) 영역에서 활동 채널 및 활동 주파수 대역에 대한 방사 수준은 표 14에 나열된 스펙트럼 마스크 수준보다 낮거나 같아야 한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
표 14 - 외부 주파수 대역 영역의 방사 제한
2.4.6.3. 측정 방법
a) 측정 조건
i) EUT가 고정 또는 일시적인 커넥터가 없는 경우, 2.4.6.3.b에 따라 측정을 수행한다.
ii) EUT가 고정 또는 일시적인 안테나 커넥터가 있는 경우, 2.4.6.3.c에 따라 측정을 수행한다.
iii) 극심한 온도 조건에서의 측정을 수행하기 위해서는 내부 또는 일시적인 커넥터를 사용해야 한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
b) 방사 측정
적절한 측정 위치에 따라 C.6.1(또는 C.6.2) 또는 C.6.3에 기술된 방사 측정 방법을 사용하여 2.4.6.3.d에 따라 측정을 수행한다.
c) 선상 측정
EUT와 측정 장비 사이에 적절한 감쇠기를 사용하여 가상 안테나를 통해 연결한다. 2.4.6.3.d에 따라 측정을 수행한다.
d) 측정 순서
표 15 - 활동 채널 외부 대역 측정을 위한 측정 매개변수
측정 장비를 표 15에 나열된 매개변수에 맞게 구성한다.
단계 1:
제조사가 지정한 최고 활동 주파수에서 EUT를 측정 신호와 함께 시작시킨다.
활동 채널의 외부 주파수 대역 스펙트럼 마스크 아래에서 안정화된 신호 형태를 기록한다.
2단계:
측정 장비를 표 16에 나열된 매개변수에 맞게 다시 구성한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
제조사가 지정한 최저 활동 주파수에서 적절한 측정 신호와 함께 EUT를 다시 시작시킨다.
장치가 활동 주파수 대역 내에서 단일 활동 주파수만 사용하는 경우, 지정된 활동 주파수에서 측정을 수행한다.
활동 채널의 외부 주파수 대역 스펙트럼 마스크와 활동 주파수 대역 스펙트럼 마스크 아래에서 안정화된 신호 형태를 기록한다.
단계 3:
측정 장비를 표 17에 나열된 매개변수에 맞게 다시 구성한다.
표 17 - 외부 주파수 대역 영역 측정을 위한 측정 매개변수 설정(상단 주파수 경계)
제조사가 지정한 최고 활동 주파수에서 적절한 측정 신호와 함께 EUT를 다시 시작시킨다.
장치가 활동 주파수 대역 내에서 단일 활동 주파수만 사용하는 경우, 지정된 활동 주파수에서 측정을 수행한다.
활동 채널의 외부 주파수 대역 스펙트럼 마스크와 활동 주파수 대역 스펙트럼 마스크 아래에서 안정화된 신호 형태를 기록한다.
4단계:
주파수 이동이 빠른 장치의 경우, 각 활동 주파수에 대해 측정을 반복한다.
5단계:
필요하다면, 극심한 조건 하에서 1단계부터 5단계까지의 측정을 다시 수행한다.
2.4.7. 순간 전력
2.4.7.1. 개념
발신기의 순간 전력은 발신기의 켜짐과 꺼짐에 의해 활동 채널 외부 주파수에 집중되는 전력을 의미한다.
2.4.7.2. 제한
조정된 출력은 표 18에 명시된 값보다 초과될 수 없다.
QCVN 122:2020/BTTTT
표 18 - 즉시 출력 제한
2.4.7.3. 측정 방법
a. 측정 조건
1) 제조사가 지정한 작동 주파수 중 가장 낮은 주파수와 가장 높은 주파수에서 측정을 수행한다. 필요하다면 추가적인 주파수에서 측정을 수행할 수 있다.
2) 제조사가 지정한 작동 주파수에서 최대 출력 상태에서 측정을 수행한다.
b. 측정 절차
EU의 출력 단자를 스펙트럼 분석기 또는 동등한 측정 장치에 연결한다.
측정은 제로 스판 모드에서 수행된다. 스펙트럼 분석기의 중심 주파수는 작동 중심 주파수로부터 일정한 오프셋을 가진다. 이 오프셋 값과 RBW 설정은 표 19에 나열되어 있다.
표 19 - 즉시 출력 측정용 RBW
주석: 최대 (예: RBW 1, 3, 10kHz)는 일반적으로 스펙트럼 분석기에 장착된 최대 대역폭이다.
예를 들어, 만약 OCW가 25kHz라면 OCW 오프셋 주파수에 해당하는 RBW 값은 3kHz가 된다. 다른 설정 값들은 표 20에 나열되어 있으며, 만약 OCW가 250kHz라면 OCW 오프셋 주파수에 해당하는 RBW 값은 30kHz가 된다.
표 20 - 출력 측정 시 설정 값
QCVN 122:2020/BTTTT
D-M3 변조 모드를 사용한다. 표 20에 따라 스펙트럼 분석기를 설정하고 각 주파수 오프셋에 대해 측정을 수행한다. EUT는 최소 5개의 D-M3 검사 신호를 전송해야 한다. 각 주파수 오프셋에 대한 표 19의 값을 기록하고 측정을 반복한다.
측정된 출력 값을 RBW_ref에 대한 측정된 출력 값으로 변환하기 위해 2.2.9.2의 공식을 사용한다.
2.4.8. 저 전압 조건 하에서의 발신기 작동
2.4.8.1. 개념
저 전압 조건 하에서의 발신기는 제조사가 지정한 배터리 전압이 극단적으로 낮아져도 작동 주파수를 유지하고 관련 한계를 초과하지 않는 방사 발생을 피할 수 있는 장치의 능력을 의미한다.
이 요구사항은 배터리를 사용하는 EUT 장치에만 적용된다.
2.4.8.2. 한계
저 전압 조건 하에서의 발신기 작동 요구사항은 배터리로 전원을 공급받는 장치에만 적용된다.
제조사가 지정한 작동 전압보다 전압이 낮아질 경우, 장치는 다음과 같이 작동해야 한다.
a) 작동 주파수 OC 채널을 유지하면서 어떠한 한계도 초과하지 않음(예: 작동 주기);
b) 방사 효율을 방사 가짜 신호 한계 이하로 줄여 어떠한 한계도 초과하지 않음(예: 작동 주기);
c) 종료(기능 중지).
2.4.8.3. 측정 방법
a) 측정 조건
제조사가 지정한 작동 주파수에서 측정을 수행한다.
b) 측정 절차
단계 1:
제조사가 지정한 작동 주파수에서 EUT를 작동시키고 적절한 검사 신호와 정상 작동 전압을 사용한다.
33
QCVN 122:2020/BTTTT
발신 신호의 중심 주파수를 측정하고 기록한다.
2단계:
작동 전압을 적절한 단계로 점진적으로 감소시켜 0V까지 내려간다.
발신 신호의 중심 주파수를 측정하고 기록한다.
이상 징후를 기록한다.
2.4.9. 수신기 입력 과부하
2.4.9.1. 개념
수신기 입력 과부하는 수신기가 원하는 모디ulado 신호를 수신할 수 있는 능력을 측정하며, 원하지 않는 신호가 모든 주파수에서 존재하더라도 이 신호의 손실이 미리 지정된 값보다 크지 않은 것을 의미한다. 단, 가짜 응답 주파수나 채널 인접 주파수 또는 대역 인접 주파수를 제외한다.
2.4.9.2. 유형 2 수신기 참조 한계
지정된 주파수 오프셋에 대한 수신기 입력 과부하 수준은 표 21의 한계 수준보다 크거나 같아야 하며, 가짜 응답 주파수를 제외한다.
표 21 - 유형 2 수신기 입력 과부하 한계
2.4.9.3. 유형 1.5 수신기 참조 한계
지정된 주파수 오프셋에 대한 수신기 입력 과부하 수준은 표 22의 한계 수준보다 크거나 같아야 하며, 가짜 응답 주파수를 제외한다.
표 22 - 유형 1.5 수신기 입력 과부하 한계
2.4.9.4. 유형 1 수신기 참조 한계
지정된 주파수 오프셋에 대한 수신기 입력 과부하 수준은 표 23의 한계 수준보다 크거나 같아야 하며, 가짜 응답 주파수를 제외한다.
표 23 - 유형 1 수신기 입력 과부하 한계
또한, 2.4.9.5.d에 따라 단계 1에서 단계 4까지 신호 발생기 A의 출력 수준을 추가로 +40dB 증가시키는 측정이 필요하다.
2.4.9.5. 측정 방법
a) 측정 조건
i) 제조사가 지정한 중심 주파수에서 측정을 수행한다.
ii) 측정 대상 장치가 고정 또는 임시 안테나 연결구가 없는 경우 2.4.9.5.b에 따라 측정을 수행한다.
iii) 측정 대상 장치가 고정 또는 임시 안테나 연결구가 있는 경우 2.4.9.5.c에 따라 측정을 수행한다.
b) 방사 측정
측정 위치는 부록 C.2에 따른다.
신호 발생기 A와 B는 그림 8에 나타난 구성으로 연결되며, 측정 위치 외부에 설치되어야 한다.
합성기의 출력은 측정 안테나와 동일한 분극을 가지는 측정 안테나에 연결되며, 측정 안테나는 측정 영역 내에 위치해야 한다.
측정 대상 장치는 최대 민감도 방향으로 회전 테이블 위에 설치되어야 한다.
2.4.9.5.d에 따라 수행한다.
c) 측정
신호 발생기 A와 B는 그림 8에 나타난 구성으로 측정 장치와 연결된다.
2.4.9.5.d에 따라 측정을 수행한다.
그림 8 - 수신기 입력 과부하 측정 배열
QCVN 122:2020/BTTTT
d) 측정 순서
신호 발생기 A는 EUT 수신기의 작동 주파수에서 적절히 모디ulado된 검사 신호를 발생시킨다.
신호 발생기 B는 무모디ulado 신호를 발생시킨다.
측정은 원하지 않는 신호의 주파수에서 수행되며, 기술 요구 사항에서 정의된 주파수 오프셋을 피하여 가짜 응답을 피하도록 한다. 기술 요구 사항에서 지정된 추가 측정 점을 포함한다.
수신기가 여러 대역 주파수를 작동할 경우, 각 대역에서 적어도 한 번씩 수신기 입력 과부하 측정을 수행해야 한다.
단계 1:
신호 발생기 B를 꺼서, 신호 발생기 A가 원하는 응답을 얻거나 기술 요구 사항 후에 지정된 수준보다 높은 수준으로 검사 신호를 발생시킨다.
S = 10logRB kHz - 4 dBμV emf
Hoặc
$S{p}=10logRB{kHz}-117dBm$
여기서: S_p는 dBm 단위로 측정된 민감도;
RB는 제조사가 지정한 수신기 대역폭(kHz 단위).
수신기 대역폭 RB는 제조사가 지정한다. RB는 3dB 선택도 대역폭이다.
예를 들어, 채널 간격이 25kHz이고 대역폭이 16kHz인 장치의 수신 민감도는 50Ω 입력 저항을 가진 수신기에 대해 +8 dBμV emf를 초과하지 않아야 하며, 이는 수신기 민감도가 -105 dBm임을 의미한다.
그런 다음 신호 발생기 A의 출력 수준을 3dB 증가시키지만 기술 요구 사항이 다르다면 그러지 말아야 한다.
2단계:
신호 발생기 B를 켜고 명시된 작업 주파수에서 신호 활동을 전송한다. 주파수 편차는 고려사항이다.
신호 발생기 B는 신호 진폭을 조정하여 수신 장치의 최소 성능을 달성하지 못하는 가장 낮은 수신 수준에서 설정한다. 신호 발생기 B의 설정을 그대로 유지한 상태에서 수신 장치를 적절한 RF 출력 측정 장치로 교체하고 측정 장치에 표시된 출력 값을 기록한다.
수신기 입력 과부하 수준은 신호 발생기 B로부터 수신기 안테나 EUT 연결 포인트에서 얻은 출력 수준이다.
수신기 입력 과부하 수준은 안테나 연결 포인트에서 도입도 검사를 수행하거나 방사 검사를 위해 계산될 수도 있다(C.6.4 참조).
수신기 입력 과부하 수준은 기술 요구 사항에서 요구되는 수신기 입력 과부하 출력 수준보다 높거나 같아야 한다.
단계 3:
단계 1부터 단계 3까지의 측정은 요구되는 주파수 편차에서 반복된다. 단계 4:
QCVN 122:2020/BTTTT
표 24의 정보는 측정 보고서에 측정된 신호 수준과 원하지 않는 신호 편차에 대한 정보를 기록한다.
표 24 - 측정 보고서에 기록된 정보
3. 관리에 관한 규정
3.1. 920MHz에서 923MHz 대역의 저출력 넓은 면적 무선망(LPWAN) 장치는 1.1항에서 정한 규제 범위 내에서 이 기준에 따라 준수해야 한다.
3.2. 이 기준에서 기술 요구 사항(2.4.9항 제외)에 대한 측정/시험은 지정된 국내 시험실 또는 인증된 해외 시험실에서 수행된다.
3.3. 이 기준에서 2.4.9항에 규정된 기술 요구 사항은 지정된 국내 시험실 또는 인증된 해외 시험실, 또는 ISO/IEC 17025 기준에 적합하게 인증된 국내 및 해외 시험실, 또는 제조사의 측정/시험 결과를 사용할 수 있는 조직 또는 개인에게 허용된다.
4. 조직 및 개인의 책임
관련 조직 및 개인은 저출력 넓은 면적 무선망(LPWAN) 920MHz에서 923MHz 대역 장치의 적합성 인증 및 공표를 수행하고 국가 관리 기관의 현행 규정에 따른 감독을 받는 책임이 있다.
5. 실행 조직
5.1. 통신청과 정보통신청은 이 기준에 따라 920MHz에서 923MHz 대역의 저출력 넓은 면적 무선망(LPWAN) 장치의 지침 시행 및 관리를 담당한다.
5.2. 이 기준에서 규정된 내용이 변경되거나 추가되거나 대체되면 새로운 문서에 따른 규정을 따르게 된다.
5.3. 이 기준의 시행 중 발생한 문제나 어려움은 관련 조직 및 개인이 정보통신부(과학기술국)에 서면으로 보고하여 지침 및 해결을 받는다./
QCVN 122:2020/BTTTT
부록 A
(규정)
측정 장비의 기술 특성
A.1. 스펙트럼 분석기
측정에 사용되는 측정 도구는 스펙트럼 분석기가 되어야 하며, 스펙트럼 분석기의 특성은 다음 요구 사항을 충족해야 한다:
주파수 마크 정확도는 ±100Hz 범위 내여야 한다;
손실 측정 정확도는 ±3.5dB 범위 내여야 한다;
다이나믹 레인지은 80dB 이상이어야 한다;
가우스형 필터 RBW ≤ 12여야 한다;
스펙트럼 분석기는 화면에 100Hz 주파수 차이를 가진 두 개의 동일한 진폭 구성 요소를 분리하도록 조정할 수 있어야 한다.
통계적 분산 변조에 대해 스펙트럼 분석기와 통합 장치(필요한 경우)는 미리 정해진 대역폭을 통해 전력 밀도(시간 당 에너지 및 대역폭)를 결정할 수 있어야 한다.
근처 채널과 대체 채널의 평균 위상 잡음은 근처 채널과 대체 채널의 제한 없는 채널 근처 출력의 측정으로 이루어져야 한다.
측정 프로세스에서 필요한 기능들:
OBW:
ACP ;
선형 평균 전력;
참고: 선형 평균은 스펙트럼 분석기에서 수행되는 평균 측정 방법으로, 측정된 전력 값은 전력 선형 영역의 평균값이다.
선형 평균 전력을 대체하는 방법은 다음과 같다:
P결과 = P측정 + 2.5dB
여기서, P결과는 스펙트럼 분석기에서 측정된 P측정의 결과 값이다.
A.2. 신호 생성기 및 신호 소스
신호 생성기 및 신호 소스의 효율성은 수행되는 모든 시험에 충분해야 한다. 특히 위상 잡음에 중요하다.
QCVN 122:2020/BTTTT
부록 B
(규정)
측정 합체
B.1. 측정 합체 개념
측정을 위한 예상 장치는 적절한 내장 안테나를 사용하며, 50Ω 연결 포인트가 없으며, 측정 합체 도면 B.1에 표시된 합체에 적합하다.
고정 측정은 적절한 안테나를 사용하여 측정 합체가 수행될 때 발생하는 방사 신호를 측정하는 것이다. 방사 발신 구역의 원하지 않는 신호를 측정하기 위해서는 측정 고정 대역폭은 작동 주파수의 5배 이상이어야 한다. 그렇지 않으면 2.4.2 및 부록 C에 따라 방사 측정을 수행한다.
고정 장치는 측정을 위한 적절한 50Ω 안테나를 갖춘 무선 장치로서 측정을 위한 주파수에 맞춰져야 한다.
고정 측정은 충분한 정보를 제공해야 한다.
고정 측정은 다음을 제공해야 한다:
a) 충분한 전원 공급 연결;
b) 장치에 입력 또는 출력을 제공하는 방법. 이는 적절한 안테나를 포함한다. 장치가 빠르게 작동하는 경우, 오디오 인터페이스는 직접 연결 또는 오디오 믹서를 통한 연결을 제공해야 하며, 측정 합체는 데이터 또는 이미지 출력을 위한 적절한 합체를 제공해야 한다.
일반적으로 측정 합체는 제조사가 제공한다.
실험실에서의 측정 특성은 다음 사양을 따르게 된다:
a) 합체 손실은 30dB를 초과하지 않아야 한다.
b) 적절한 대역폭.
c) 측정 대역폭을 초과하는 합체 손실은 2dB를 초과하지 않아야 한다.
d) RF 합체 회로는 작동하거나 비선형 장치가 아니어야 한다.
e) 50Ω에서의 VSWR 값은 측정 대역을 초과하지 않아야 한다.
f) 합체 손실은 측정 합체 위치에 따라 변하지 않아야 하며, 주변 사람이나 물체에 의해 영향을 받지 않아야 한다. 측정 장치가 이동하거나 교체될 때 합체 손실은 재현 가능해야 한다.
g) 환경 조건이 바뀌어도 합체 손실은 변하지 않아야 한다.
h) 위에 나열된 사양은 혹독한 온도 조건에서도 만족해야 한다.
고정 결합 측정 신호 수신 시점에서의 측정 손실은 배경 잡음보다 최소 10dB 이상이어야 한다. 만약 손실이 너무 크다면 외부 선형 증폭기로 보상될 수 있다.
QCVN 122:2020/BTTTT
EU T 위치
50Ω 연결 헤드
부록 B.1 - 결합 측정 박스
B.2. 사용 방법
결합 측정 박스는 내장 안테나가 있는 수신 및 송신 장치의 측정에 주로 사용된다.
일반적으로 전송 파워와 민감도를 변화하는 전자장 강도 조건에서 측정한다. 혹독한 조건에서의 측정은 부록 C에서 설명된 교정 전에 수행된다.
QCVN 122:2020/BTTTT
부록 C
(규정)
측정 위치 및 배열은 방사 측정을 위해 필요하다.
C.1. 개요
이 규격에 따른 방사 측정에서 사용되는 세 가지 주요 실험 위치와 고정된 시험 물체는 다음과 같다:
오픈 에어 트라이얼 스페이스(OATS);
반사 감소 실(SAR);
완전 비반사 실(FAR).
위의 세 가지 공간 측정은 절대 및 상대 측정 모두를 포함한다. 이러한 측정들은 C.2에서 설명되며, C.3에서는 이러한 측정에서 사용되는 안테나가 설명된다. 결합 측정 박스는 상대 측정에만 사용되며 C.3에서 설명된다.
절대 측정이 이루어질 경우, 시험 위치는 확인되어야 한다. OATS에 대한 확인 절차는 ETSI TR 102 273-4 제6항, SAR에 대한 것은 ETSI TR 102 273-3 제6항, FAR에 대한 것은 ETSI TR 102 273-2 제6항에서 설명된다. 이러한 시험 위치 중 하나에서의 측정 불확도 정보는 ETSI TR 100 028-1, ETSI TR 100 028-2, ETSI TR 102 273-2, ETSI TR 102 273-3, 그리고 ETSI TR 102 273-4에서 찾을 수 있다.
C.2. 방사 측정 위치
C.2.1. OATS
오픈 에어 트라이얼 스페이스는 한쪽 끝에 회전대와 다른 쪽 끝에 높이 조절 가능한 안테나 기둥이 있는 평평한 지면 위에 설치된다. 이상적인 경우, 이 지면은 완벽하고 무한대이다. 실제 상황에서는 지면의 크기는 제한될 수 있으며, 오픈 에어 트라이얼 스페이스는 부록 C.1 그림에서 보여진다.
대체 안테나
측정용 안테나
부록 C.1 그림 - 오픈 에어 트라이얼 스페이스(OATS)
지면은 원하는 반사선을 생성하여 안테나가 받는 신호는 직접 신호와 반사 신호의 합이다. 두 신호의 위상은 각각 발신 안테나(또는 EUT)와 수신 안테나의 높이에 따라 수신 레벨을 결정한다. 안테나 기둥은 1m부터 4m까지의 높이 조절을 제공하여 측정 안테나 또는 EUT와 측정 안테나 사이의 신호 결합 최적화를 가능하게 한다. 회전대는 수평면에서 360도 회전할 수 있으며, 이는 규정된 높이(일반적으로 지면에서 1.5m)에서 시험 모델(EUT)을 지원한다. 측정 거리와 최소 실 크기는 C.3.4에서 찾을 수 있으며, 실제 측정에서 사용된 거리는 시험 결과와 함께 기록되어야 한다. OATS에 대한 추가 정보는 ETSI TR 102 273-4에서 찾을 수 있다.
C.2.2. SAR
QCVN 122:2020/BTTTT
반사 감소 실(SAR)은 전자파 흡수 재료로 덮인 금속 벽과 천장을 가진 반폐쇄 실이다. 바닥은 금속이며 전자파 흡수 재료로 덮이지 않은 상태로 지면 역할을 한다. 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 기둥이 있고 다른 쪽 끝에는 회전대가 있다. 반폐쇄 실은 부록 C.2 그림에서 보여진다. 이 유형의 실은 공간 통과 측정의 이상적인 조건을 모방하며, 그 특성은 무한한 전파 영역과 동일하다.
부록 C.2 그림 - 반사 감소 실(SAR)
이 모델에서 지면은 원하는 반사선을 생성하여 안테나가 받는 신호는 직접 신호와 반사 신호의 합이다. 두 신호의 위상은 각각 발신 안테나(또는 EUT)와 수신 안테나의 높이에 따라 단일 수신 레벨을 결정한다. 안테나 기둥은 1m부터 4m까지의 높이 조절을 제공하여 측정 안테나 또는 EUT와 측정 안테나 사이의 신호 결합 최적화를 가능하게 한다. 회전대는 수평면에서 360도 회전할 수 있으며, 이는 규정된 높이(일반적으로 지면에서 1.5m)에서 시험 모델(EUT)을 지원한다. 측정 거리와 최소 실 크기는 C.3.4에서 찾을 수 있으며, 실제 측정에서 사용된 거리는 시험 결과와 함께 기록되어야 한다. 반사 감소 실에 대한 추가 정보는 ETSI TR 102 273-3에서 찾을 수 있다.
완전 비반사 실은 전자파 흡수 재료로 덮인 벽, 바닥, 천장을 가진 완전히 폐쇄된 실이다. 일반적으로 한쪽 끝에는 안테나 기둥이 있고 다른 쪽 끝에는 회전대가 있다. 완전 비반사 실은 부록 C.3 그림에서 보여진다.
QCVN 122:2020/BTTTT
부록 C.3 그림 - 완전 비반사 실(FAR)
방호 재료와 전자파 흡수 재료는 시험을 위한 관리된 환경을 제공한다. 이 유형의 실은 공기 공간의 조건을 모방하려고 한다. 방호는 주변 신호와 외부 효과로부터의 간섭을 줄이는 시험 공간을 제공하며, 전자파 흡수 재료는 벽과 천장에서 발생할 수 있는 예기치 않은 반사를 최소화한다. 방호는 외부 환경의 간섭을 제거해야 하며 모든 측정해야 할 신호를 가리지 않아야 한다. 회전대는 수평면에서 360도 회전할 수 있으며, 이는 규정된 높이(일반적으로 지면에서 1.5m)에서 시험 모델(EUT)을 지원한다. 몸에 착용할 장비는 시뮬레이션 인체를 지원으로 사용하여 시험할 수 있다. 시뮬레이션 인체는 지면 위에 설치된 소금물로 채워진 회전 가능한 아크릴관으로 구성된다.
크기는 다음과 같습니다:
높이: 1.7 ± 0.1m;
내부 직경: 300 ± 5mm;
벽 두께: 5 ± 0.5mm.
용기는 정제수 1L당 소금(NaCl) 1.5g을 담아야 한다. 장비는 적절한 높이에서 시뮬레이션 인체 표면에 고정되어야 한다.
소금 용액(NaCl)은 증류수 1리터당 1.5g을 포함하여 가득 채워져야 하며, 장치는 모형 사람 표면에 적절한 높이에서 고정되어야 한다.
주석: 사람 모형의 무게를 줄이기 위해 최대 직경 220mm의 빈 링을 사용할 수 있다. 측정 거리와 최소 방사실 크기는 C.3.4에서 찾을 수 있다. 실제 측정에서 사용된 거리는 실험 결과와 함께 기록되어야 한다. 완전 반사 방지 실에 대한 추가 정보는 ETSI TR 102 273-2에서 찾을 수 있다.
QCVN 122:2020/BTTTT
C.2.4. 측정 거리
측정 거리는 EUT가 원거리 조건에서 측정될 수 있도록 선택되어야 한다. 장비와 측정 안테나 사이의 최소 거리는 λ 또는 r_m >> D² 이어야 하며 여기서:
λ는 미터(m) 단위로 계산된 파장이다;
r_m은 EUT와 측정 안테나 사이의 최소 거리(m)이다;
D는 측정 설정에서 가장 큰 물리적 구경을 가진 안테나의 크기(m)이다.
Fresnel 영역의 근접 전파와 Fraunhofer 영역의 전파 사이의 거리(m)이며 Rayleigh 거리라고 알려져 있다.
측정을 위한 추천 거리는 3m 또는 10m이다. 조건이 충족되지 않아 근접 필드 측정 결과가 거리가 될 경우, 측정 보고서와 측정 불확도는 결과에 기록되어야 한다.
C.3. 안테나 유형
C3.1. 일반 요구사항
모든 안테나는 C.2에서 언급된 세 가지 위치에서 EUT의 방사 측정을 수행하기 위해 필요하다. 측정 목적에 따라 안테나는 측정용 안테나 또는 대체 안테나로 설계될 수 있다.
C.3.2. 측정용 안테나
방출 검사 중, 측정용 안테나는 EUT의 전기장 필드를 측정 단계에서 감지하거나 다른 단계에서는 대체 안테나로부터 측정한다. 측정 위치가 수신기 특성 측정을 위해 사용되는 경우, 안테나는 전송기로 사용된다.
측정용 안테나는 수평 및 수직 분극 모두를 사용할 수 있는 장치에 설치되어야 한다. 또한, OATS 또는 SAR에서 지상에 대한 안테나 중심 고도는 지정된 범위(일반적으로 1m부터 4m) 내에서 변경되어야 한다.
30MHz부터 1000MHz까지의 주파수에서, 이진 이중극 안테나 또는 로그 주기 LPDA 안테나를 사용해야 한다. 1GHz 이상에서는 호너 안테나(horn antenna) 또는 로그 이중극 안테나를 사용해야 한다.
그러나 가상 방출 테스트의 경우, 이진 안테나와 주기 이중극 배열 안테나의 조합을 사용하여 30MHz부터 1000MHz까지의 전체 주파수 범위를 커버할 수 있다.
측정용 안테나는 절대 보정이 필요하지 않다.
C.3.3. 대체 안테나
대체 안테나는 측정 대체 시험에서 테스트된 장비를 대체하기 위해 사용되어야 한다.
안테나의 주파수 대역과 반사 손실은 측정 불확도 계산에 고려되어야 한다.
안테나의 위상 중심은 테스트 샘플의 참조점과 일치해야 한다. 따라서, 위상 중심이 주파수에 따라 변하는 안테나(LPDA)는 대체 안테나로서 적합하지 않다.
대체 안테나의 참조점은 안테나가 내부에 있을 때 EUT의 중심과 일치하거나, 안테나가 외부에 연결될 때 EUT의 중심과 일치해야 한다.
QCVN 122:2020/BTTTT
안테나의 하단 전극과 지상 사이의 최소 거리는 30cm여야 한다.
대체 안테나는 보정되어야 한다. 1GHz 미만에서는 반파 길이 이중극과 상대적으로 보정되고, 1GHz 이상에서는 등방향 방출기(reference)가 참조된다.
주석: 반사 표면 위에서 사용된 보정 데이터는 반사 방지 실 내에서 사용되거나 그 반대는 불가능하다.
C.4. 방사 측정 포인트 배치 지침
C.4.1. 일반 요구사항
측정 전에 특정 프로세스, 일반적인 측정 장비 및 적합한 준비 작업이 수행되어야 한다. 이러한 도면은 C.2에서 설명된 모든 테스트 위치에 일반적이다.
필요하다면, EUT를 회전 테이블에 부착하기 위한 최소 크기의 프레임이 필요하다. 프레임은 저도도성, 저흡습성 재료로 만들어져야 하며, 폴리스티렌과 같은 재료가 사용될 수 있다.
C.4.2. EUT 사용 배터리 공급 전력
모든 측정, 특히 배터리를 사용하도록 설계된 EUT에 대한 측정은 배터리로 작동하는 장비의 전원선이 EUT의 전원 접점에 연결되어 있어야 한다(디지털 밧데리 게이지로 모니터링되며, 배터리는 장비의 나머지 부분과 격리되어 있어야 함, 접촉점을 테이프로 고정할 수 있다).
케이블은 EUT의 측정 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 이를 피하는 방법이 필요하다. 이를 달성하기 위해, 케이블은 EUT에서 분리되어야 하며 가능한 한 짧은 경로를 통해 바닥이나 벽 아래로 놓여야 한다. 케이블의 영향을 최소화하기 위한 예방 조치가 취해져야 한다.
C.4.3. 위치 준비
측정용 및 대체 안테나로 연결된 케이블은 수평 분극으로 측정 영역에서 최소 2m(두 방사 방지실 모두 벽에 붙어있는 경우 제외) 떨어져 배치되어야 하며, 수직 분극 및 지상 또는 테이블 위를 통과하는 측정을 위한 장비를 허용해야 한다. 케이블, 배선 및 코팅은 측정을 수행하는 데 필요한 표준을 준수해야 한다.
측정 장비의 모든 구성 요소에 대한 보정 데이터는 사용 가능하고 유효해야 한다. 테스트 안테나 및 대체 안테나에 대한 데이터는 테스트 주파수에 대한 방향성 전력 증폭계수(또는 안테나 계수)를 포함해야 한다. 또한, 대체 안테나 및 측정 안테나의 VSWR 계수를 결정해야 한다.
모든 케이블 및 손실기의 보정 데이터는 실험 주파수 대역의 전체 범위에 대한 손실 계수 및 VSWR 계수를 포함해야 한다. 모든 손실 및 VSWR 데이터는 측정 보고서에 기록되어야 한다.
오류 보정 표가 필요할 경우 즉시 사용 가능해야 한다.
모든 테스트 장비의 구성 요소에 대해 최대 오차와 오류 오차가 정의되어야 한다. 예를 들어:
케이블 손실: ±0.5dB (직사각형 분포);
측정 수신기: 신호 수준 정확도 1.0dB (가우시안 오류 분포).
QCVN 122:2020/BTTTT
측정을 수행할 때 테스트 장비의 모든 구성 요소에 대한 시스템 검사를 수행해야 한다.
C.5. 신호 결합
C.5.1. 일반 요구사항
방사가 전자기장에 간섭을 일으키고 측정 불확도를 초래할 수 있다. 이 잡음은 적절한 결합 방법, 신호 분리기 및 잡음 감소 기술을 사용하여 줄일 수 있다.
C.5.2. 데이터 신호
조리개리는 광학, 초음파 또는 적외선 방법을 사용하여 얻을 수 있으며, 교란 전자장을 줄이기 위해 적절한 광케이블 연결을 사용할 수 있다. 초음파 또는 적외선 방사 연결은 주변 교란을 최소화하기 위한 적절한 조치가 필요하다.
C.6. 방사 측정 과정
C.6.1. 일반 요구사항
본 부록은 측정 위치 및 C부록 지침에 따라 배열된 방사 측정 일반 절차를 제공한다. 방사 측정은 가능하면 C.7.3에서 설명한 FAR 내에서 수행되어야 한다. OATS 또는 SAR에서의 방사 측정은 C.7.2에서 설명된다.
C.6.2. OATS 또는 SAR에서의 방사 측정
측정 안테나와 C.2절에서 권장된 안테나 및 C.1절에서 정의된 측정 위치를 사용하여 측정을 지원한다. EUT 장비와 측정 안테나는 최대 출력 전력 수준을 달성하도록 설정되며, 이 위치는 보고서에 기록된다:
a) 측정 안테나는 세로 극성을 사용하며, EUT는 표준 위치에 배치되고 작동된다.
b) 측정 장치는 측정 안테나와 연결되고 시험 기술에 따라 설정된다.
도 C.4 - 측정 배열 - 방법 1
QCVN 122:2020/BTTTT
2. 측정 안테나
3. 측정 장치
c) EUT는 수평 평면에서 360도 회전하여 측정 장치로부터 가장 큰 신호를 받을 때까지 계속 회전한다.
d) 측정 안테나는 규정된 높이 범위 내에서 상승 또는 하강하여 최대 수준을 달성할 때까지 계속 움직이며, 이 수준은 기록된다.
e) 측정은 가로 극성 안테나로 다시 설정된다.
주석: 최대 수준은 권장 높이 제한 외에서 얻을 수 있는 값보다 낮을 수 있다.
C.6.3. FAR에서의 방사 측정
FAR를 사용한 방사 측정은 C.7.2에서 설명된 절차와 동일하다.
C.5.4. 대체 측정 장치
절대 측정 값을 결정하기 위해 대체 측정이 수행된다. 다음 단계를 따르면 된다:
a) EUT는 도 C.4에서 설명된 대체 안테나(설비 1(EUT))로 교체되며, 사용되는 안테나는 세로 극성 안테나이다.
b) 대체 안테나는 표준 신호 생성기와 연결되고 측정 주파수에 맞춰 조정된다.
c) 만약 OATS 또는 SAR가 사용되면, 측정 안테나는 최대 신호 수준을 얻기 위해 상승 또는 하강된다.
d) 그 후, 신호 생성기의 전력은 측정 장치에서 EUT로 수신된 수준과 동일하게 조정된다.
e) 방사 전력은 신호 생성기에서 제공된 전력에 안테나 증폭량을 더한 값으로 계산되며, 케이블 손실(db 단위)를 보정한다.
1) 측정은 가로 극성 안테나로 재설정된다.
주석: 측정 위치를 고정하고 EUT를 변경하여 측정 위치를 반복할 경우, 위치 보정값에서 보정치가 변경될 수 있다.
C.6.5. 수신기의 방사 측정
수신기의 방사 측정은 FAR 내에서 수행되어야 한다. 수신기 측정은 기본적으로 발생기 측정의 역으로, 측정 안테나와 표준 신호 생성기가 연결된다. 보정은 EUT를 대체 안테나로 교체하고 적절한 측정 장치를 사용하는 원칙에 따른다. C.3.3에서는 대체 안테나를 사용한다.
주석: 이 작업은 반파 길이 이중극자가 필요하지 않으며, 반파 길이 증폭량을 갖는 안테나만 필요하다.
두 가지 방법이 있다:
a) 대체 안테나를 측정 수신기와 연결하고 직접 측정 결과를 읽는다.
b) 측정 안테나에서 대체 안테나까지의 전송 손실을 측정하고, 이 값을 신호 생성기의 수신 신호 수준에서 뺀 후 측정 결과를 얻는다.
방법 a)에서는 측정 결과에 기록된 수신 수준이 너무 낮을 수 있으므로, 적절한 신호 생성기 신호를 증가시키고 동등한 보정 값을 적용하여 측정 결과를 얻어야 할 수도 있다.
QCVN 122:2020/BTTTT
방법 b)는 여러 실험에 사용할 수 있는 보정 측정이다.
C.7. 기술 요구 사항 측정 지침
C.7.1. 일반 요구 사항
본 부분은 다양한 측정 기술 요구 사항에 대한 지침을 제공하여 방사 측정에 적합하도록 함.
C7.2. 무선 신호가 적합하고 충족하는 측정 위치
표 C.1은 통합 안테나를 갖춘 장치에서 방사 측정을 수행할 때 각 무선 측정에 대한 측정 위치를 제시한다.
표 C.1 - 무선 측정 검사 및 측정 방법 참조
QCVN 122:2020/BTTTT
부록 D
(규정)
920MHz부터 923MHz 대역 저전력 넓은 면적 무선 네트워크(LPWAN) 장치의 HS 코드
QCVN 122:2020/BTTTT
참고 문헌 목록
[1] ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (02-2017): "25MHz부터 1000MHz 주파수 범위에서 작동하는 단거리 장치(SRD); 제1부: 기술 특성 및 측정 방법".
[2] ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) "25MHz부터 1000MHz 주파수 범위에서 작동하는 단거리 장치(SRD)"
제2부: 비특정 무선 장치의 라디오 스펙트럼 접근을 위한 조화된 표준".
[3] ITU-R 보고서 SM.2423-0 (2018-06) "기계 유형 통신 및 사물인터넷을 위한 저전력 넓은 면적 네트워크의 기술 및 운영 측면 - SRD 운용을 조화된 주파수 범위에서".
[4] ITU-R 권고안 SM.329-12 (09/2012) "부정확한 영역의 불필요한 방출".
[5] 2019년 제3호 LPWAN 규정(인도네시아).
[6] 2017년 제1호 클래스 할당(말레이시아).
(7) IMDA TS SRD 1차 개정판 2018년 4월 (싱가포르).
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
本文件提供以下语言版本: