通知2021年第9号令发布“国家雷达设备技术标准,用于在76GHz至77GHz频段运行的地面交通工具”

通知2021年第9号令发布关于在76GHz至77GHz频段运行的地面交通工具使用的雷达设备的国家标准,规定了该类设备的技术要求和检测方法。

文号09/2021/TT-BTTTT
文件类型通知
发布机关科学技术部
签署人Nguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
更新13/06/2026
行业信息与传媒
领域科学技术无线电频率
发布日期20/10/2021
生效日期01/07/2022
失效日期
状态生效中
✦ 智能摘要

通知2021年第9号令发布关于在76GHz至77GHz频段运行的地面交通工具使用的雷达设备的国家标准,规定了该类设备的技术要求和检测方法。

适用范围

雷达设备制造商、进口商、安装者和使用者,在76GHz至77GHz频段运行的地面交通工具使用

要点

  • 制造商和进口商必须遵守关于工作频率范围的技术要求(第2.3.1条)
  • 发射机平均功率不得超过规定的限度(第2.3.2条)
  • 不希望的带外和假信号发射必须在允许范围内(第2.3.4条,第2.3.5条)
  • 接收机必须满足假接收信号和带内、带外、遥控信号的要求(第2.4.1条,第2.4.2条)
  • 负责实施本通知规定的检测方法的组织(第3条)

🌐 本文件的社会影响

  • 加强对76GHz至77GHz频段运行的雷达设备的质量管理,确保安全和有效使用
  • 如果不遵守新的技术标准,可能会给生产或进口企业带来困难

❓ 常见问题

雷达设备制造商必须遵循哪些要求?

必须遵守工作频率范围、平均和峰值功率、带外和假信号不希望的发射的要求(第2.3条)

雷达发射机的平均功率具体限制是多少?

平均功率的具体限制在第2.3.2条中规定

制造商如何进行检测?

必须按照本通知的规定执行检测方法(第3条)

全文

 

信息和 通信部

中华人民共和国

独立 自由 幸福

编号: /2021/TT-BTTTT

越南社会主义共和国河内市,公元           2021年

通知

制定“国家雷达设备技术规范(工作在76GHz到77GHz频段用于地面交通工具)”

||| 国家雷达设备技术规范(工作在76GHz到77GHz频段用于地面交通工具)

根据2006年6月29日《标准化法》和《合格评定法》;

根据2009年11月23日通过的《电信法》;

根据2009年11月23日《无线电频率法》;

根据2007年8月1日国务院令第127号《关于实施<标准化法>若干规定的细则和指导办法》;

根据2018年5月16日第78/2018/NĐ-CP号政府法令对2007年8月1日第127/2007/NĐ-CP号政府法令的若干条款进行修改和补充,该法令详细规定了若干《标准与技术规范法》的实施细节;

根据2017年2月17日由政府发布的第17/2017/NĐ-CP号法令,规定工信部职能、任务、权限和组织结构;

根据科技司司长的建议,

信息和通信部部长发布本通知,规定国家雷达设备技术规范(工作在76GHz频段   /BC-… 至77GHz频段用于地面交通工具)。

第一条。随本通知一并发布的有国家雷达设备技术规范(工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具)(QCVN 124:2021/BTTTT)。

修改和补充本通知自二零二二年七月一日生效。

条3.信息和通信部办公厅主任、科技司司长、部属各机关单位负责人、各省市政府信息和通信局局长以及与此相关的组织和个人负责执行本通知。

发文机关:                                                            

- 国务院总理、国务院副总理(待批阅);

- 各部、相当于部级的机构、政府直属机构;

- 各省、直辖市人民政府;

- 各省、直辖市信息与传媒厅;

- 政府法制司(司法部);

- 政府公报;电子政务门户网站;

- 工信部:部长、副部长、部属各单位、工信部官方网站;

- 存档:VT、KHCN(250)。

部长

(签字)||

阮孟雄

 

中华人民共和国

QCVN 124:2021/BTTTT

国家技术规范

关于工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备

国家技术规范 关于工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备 76 GHz至77 GHz地面交通工具

河内 - 2021

目录

1. 总则... 5

1.1. 调整范围... 5

1.2. 适用对象... 5

1.3. 引用文件... 5

1.4. 术语解释... 6

1.5. 符号... 8

1.6. 缩写... 9

2. 技术要求... 10

2.1. 环境条件... 10

2.2. 通用要求... 10

2.3. 发射机要求... 11

2.3.1. 工作频率范围... 11

2.3.2. 平均功率... 11

2.3.3. 峰值功率... 12

2.3.4. 频带外不需要的发射... 12

2.3.5. 频带内不需要的发射... 13

2.4. 接收机要求... 14

2.4.1. 接收机假信号... 14

2.4.2. 接收机内的信号、频带外信号及遥控信号... 15

3. 测试方法... 16

3.1. 发射机测试... 16

3.1.1. 工作频率范围... 16

3.1.2. 平均功率... 16

3.1.3. 峰值功率... 17

3.1.4. 频带外不需要的发射... 18

3.1.5. 频带内不需要的发射... 19

3.2. 接收机测试... 19

3.2.1. 接收机假信号... 19

3.2.2. 接收机内的信号、频带外信号及遥控信号... 20

4. 管理规定... 21

5. 组织和个人的责任... 21

6. 执行机构... 21

附录A(规定)通用条件... 23

附录B(规定)测试设置和测试程序... 30

附录C(规定)测试区域和相关辐射场测试的一般布置... 33

附录D(规定)标准测试方法... 40

附录E(规定)Rx传输路径计算... 42

附录F(规定)接收机测量设备... 45

附录G(规定)工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备的HS编码... 48

参考文献目录... 49

QCVN 124:2021/BTTTT由电信局编写,科技司审核,科学技术部审定,信息和通信部部长根据2021年第…/2021/TT-BTTTT号通知于2021年…月…日发布。

 

 

 

 

 

 

 

国家技术规范

关于工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备

工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备

国家技术规范 关于工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备  

第一章 总则

1.1 范围

本规范详细规定了集成天线工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备的技术特性及测试方法。本规范适用于发射机和收发一体机。

本规范还规定了用于地面交通工具的短距离无线设备的要求,例如:主动巡航控制系统、碰撞预警系统、盲点检测系统、停车辅助系统、后备支持系统及其他未来应用。

本规范未涵盖所有可能由用户要求的特性,并且不能完全体现设备所能达到的最佳性能。

如果本规范与其他规范之间存在差异(例如涉及特殊条件、定义、缩写),则优先采用本规范的规定。

这些雷达设备能够在表1中列出的所有或部分频率范围内工作。

表1 - 设备的工作频率范围

工作频率范围

发射

76 GHz – 77 GHz

76 GHz – 77 GHz

工作在76GHz至77GHz频段用于地面交通工具的雷达设备的HS编码按照附录G执行。

1.2 适用对象

本规范适用于在越南领土上从事生产、经营本规范调整范围内的设备的组织和个人,无论其为国内还是国外。

1.3 引用文件

CEPT/ERC Recommendation 70-03: "关于短距离设备(SRD)的使用"

EC Decision 2013/752/EU: "2013年12月11日委员会执行决定,修订2006/771/EC号决定,关于短距离设备使用的无线电频谱的协调,并废除2005/928/EC号决定"

CEPT/ERC/REC 74-01: "频带外不需要的发射"

CISPR 16-1-1 (2006),CISPR 16-1-4 (2010) 和 CISPR 16-1-5 (2014): "无线电干扰和抗扰度测量设备和方法规范;第一部分:无线电干扰和抗扰度测量设备"

ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (所有部分):"电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线设备特性测量的不确定性"

ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (所有部分):"电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);改进辐射方法测量(使用测试场地)及其相应测量不确定性的评估"

建议ITU-R SM.329-12 (2012):"杂散域的不需要发射"

建议ITU-R SM.328-11 (2006):"发射频谱和带宽"

1.4 术语解释

1.4.1. 天线周期(antenna cycle)

天线周期是指天线在预定空间范围内完成一次扫描。

1.4.2. 扫描天线负载系数(antenna scan duty factor)

扫描天线负载系数是天线束固定角度(在3dB点处测量)与天线扫描的总固定角度之比。

1.4.3. 平均时间(averaging time)

平均时间是指为允许测量而预先设置的时间段。

1.4.4. 天线轴向(boresight)

天线轴向是指定向天线达到最大增益的方向。

注:EUT可能对发射天线和接收天线有不同的轴向。

1.4.5. 共置接收机(co-located receiver)

共置接收机是指放置在同一设备盒中的接收机。

1.4.6. 时间周期(cycle time)

时间周期是指系统定期传输模型之间的时间长度。

注:对于随机模式,使用的默认值为1分钟。

1.4.7. 工作周期(duty cycle)

工作周期按公式计算:∑(T)/ t_o。其中:T是每次传输的ON时间,t_o是观察时间段。T在观察带宽(BW_o)内测量。onT ||= T为一次传输的时间,t_o为观察时间。Ton ||= 在一个观察带宽(BW_o)中测量。on ||=

1.4.8. 测试设备(Equipment Under Test (EUT))

测试设备是指包括集成天线以及任何影响其性能的外部天线部件的雷达传感器设备。

1.4.9. 等效全向辐射功率(equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.))

等效全向辐射功率是指馈送到天线的功率和特定方向上的天线增益相对于全向天线(独立或等向)的部分。

注:e.i.r.p.可用于峰值功率或平均功率以及峰值功率密度或平均功率密度。除非另有说明,e.i.r.p.指平均功率。

1.4.10. 远场测量(far field measurement)

远场测量是在距天线足够远的距离进行的测量,以确保电场近似于平面波。

1.4.11. 照射时间(illumination time)

对于具有扫描天线的设备,照射时间是指远场中某个特定点处于天线主束范围内的持续时间。

1.4.12. 最大功率(maximum power)

最大功率是指与方位角和仰角相关的最大平均功率(通常在天线轴向测量)。

1.4.13. 平均功率(mean power)

平均功率是指在一个足够长的时间段内相对于最低调制频率的功率。

注:对于脉冲系统,平均功率等于峰值包络功率(见ITU无线电规定[i.2],RR 1.157)乘以负载因子。对于没有中断时间的CW系统,平均功率等于未调制的传输功率。

1.4.14. 工作频率(工作中心频率)(operating frequency (operating centre frequency))

工作频率是指设备的工作标称频率。

注:设备可以在一个或多个不同频率上工作。

1.4.15. 工作频率范围(operating frequency range)

工作频率范围是指设备可以通过切换或重新编程或调整振荡器来调节的频率范围。

注1:对于没有附加载波调制的脉冲或相移系统,工作频率范围固定在单一通道上。

注2:对于模拟或离散调制频率(FSK、FMCW)系统,工作频率范围包括设备所有载波频率从最小到最大的频率范围。

1.4.16. 峰值功率(peak power)

峰值功率是指EUT的最大瞬时功率。

1.4.17. 允许频率范围(permitted frequency range)

允许频率范围是指设备被允许工作的频率范围。

1.4.18. 功率包络(power envelope)

功率包络是指在正常操作条件下,在整个传输过程中馈送到发射天线的功率,取自调制包络的顶点。

1.4.19. 功率谱密度(power spectral density)

功率谱密度是指在所用无线带宽上的功率与带宽之比。

1.4.20. 脉冲雷达(pulse radar)

脉冲雷达是一种基于短脉冲雷达信号的传输时间确定距离(范围)的雷达。

1.4.21. 雷达截面(Radar Cross Section (RCS))

雷达截面是指反射球体的横截面积,该球体会产生与照射对象相同的反射强度。

1.4.22. 扫描天线(可控制)(scanning (steerable) antenna)

扫描天线是指可以沿预定空间路径移动其束的定向天线。

注:扫描可以通过机械、电子或组合方式实现。天线束宽度可以保持不变或随转向角度变化,取决于转向方法。

1.4.23. 二次谐波(second (2nd) harmonic)

二次谐波是指基本频率的两倍频率的谐波(例如,对于24GHz设备为48GHz)。

1.4.24. 地面交通工具(ground based vehicle)

地面交通工具包括但不限于客车、公共汽车、卡车、铁路车辆、电动车、船只、建筑设备和等待飞行的飞机。

1.4.25. 占用带宽(occupied bandwidth)

占用带宽是指在该频带下限和上限频率以下及以上的频率范围内,平均发射功率等于该频带总平均发射功率的预先给定的β/2百分比的频带宽度。

如果没有其他规定,β/2值选择为0.5%。

1.4.26. 集成天线(integral antenna)

集成天线是指设计时与设备连接而不使用标准接头,并被视为设备的一部分的天线。

1.5. 符号

外国非政府组织和越南机关的责任

波长

B

带宽(脉冲)

d

天线口面最大直径

dB

德西贝尔

dFF

远场距离

D级驾驶证颁发给持有D级驾驶证的驾驶员,允许其牵引挂车并驾驶B1、B2、C、F级驾驶证规定的其他类型车辆;

扫描天线负载系数

 

第十二条 对于专门用于参与道路运输的特种车辆,发放的驾驶证有特殊规定。

场强

 

fc

载波频率

 

fH

最高频率

 

fL

最低频率

 

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;

允许的频率带宽

 

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;1

OOB与假频之间的下边带

 

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;2

OOB与假频之间的上边带

 

BW_o

观察带宽

 

PCORR

校正到RBW的相关测量功率

 

PMEASURED

测量功率

 

分辨带宽

解析带宽

 

分辨带宽REF

参考解析带宽

 

分辨带宽MEASURED

用于测量的解析带宽

 

t_o

观测时间

 

1.6. 缩写

AC

Alternating Current

交流电

BW

BandWidth

带宽

CEPT

欧洲邮政和电信管理机构会议

欧洲邮政和电信管理协会

CISPR

国际特别无线电干扰委员会

特别无线电干扰委员会

CW

Continuous Wave

连续波

DM-MS

EM

Direct Current

e.i.r.p.

等效全向辐射功率

等效全向辐射功率

e.r.p.

等效辐射功率

辐射等效功率

EC

European Commission

欧盟委员会

ECC

电子通信委员会

电子通信委员会

EMC

Electro Magnetic Compatibility

电磁兼容性

ERC

欧洲无线电通信委员会

欧洲无线电委员会

IF

Intermediate Frequency

RS

FFT

快速傅里叶变换

快速傅里叶变换

FMCW

调频连续波

调频连续波

FSK

频移键控

键控调频

IF

中频

中频

LNA

低噪声放大器

低噪声放大器

OBW

占用带宽

占用带宽

OOB

频带外

频带外

PSD

功率谱密度

功率谱密度

分辨带宽

解析带宽

解析带宽

RCS

雷达截面

雷达截面

RE-D

无线电设备指令

欧盟无线电设备指令

RF

Sound Pressure Level

声压级

RMS

均方根

有效值

RR

ITU-R无线电规则

ITU-R无线电规则

Rx

接收机(接收)

接收机

SNR

信噪比

信噪比

SRD

短程设备

短程设备

Tx

发射机

发电机

VBW

视频带宽

视频带宽

VSWR

电压驻波比

电压驻波比

第二章 技术要求

2.1. 环境条件

本标准的技术要求适用于制造商公布的环境条件下操作设备。

设备必须在整个工作期间满足本标准的所有技术要求,在制造商公布的环境条件范围之内。

正常和恶劣测试条件在附录A的A.4.3和A.4.4中确定。

2.2. 通用规定

2.2.1. 一般信息

在此部分中,提出了对地面交通工具应用的76 GHz至77 GHz频段雷达测试的一般考虑。

测试包括发射设备和集成收发设备的测试。

所有设备的工作频带(见2.3.1)必须由设备制造商公布。

当设备具有多个工作带宽时,必须选择足够的工作带宽进行测试,包括最低和最高工作频率、最小和最大带宽。

带扫描/控制天线的EUT是具有可用电或机械方式调整的发射天线方向图的EUT。

2.2.2. 性能期望准则

性能期望准则是指在特定距离内可以识别出EUT的特定属性。此处考虑的EUT类型通常针对具体应用进行了调整,因此无法在此单独确定性能期望准则。

因此:

• 相关属性(例如:存在、范围、相对速度、方位角)将由制造商公布;

• 目标类型和RCS以及距离将由制造商公布。

2.2.3. 固定天线和扫描天线

应遵循附录A的A.3.5的规定。

2.3. 发射机的要求

下列要求适用于所有EUT。

2.3.1. 工作频带

2.3.1.1. 定义

是设备的发射频带。设备的工作频带由最低频率(fL)和最高频率(fH)定义,这些频率被功率包络所包围。

2.3.1.2. 限制

工作频带的上限和下限必须符合以下条件:

• fH ≤ 77 GHz. • fL ≥ 76 GHz.

2.3.1.3. 测试方法

测试方法规定在3.1.1中。

2.3.2. 平均功率

2.3.2.1. 定义

EUT在特定频率下的平均e.i.r.p.功率是通过将提供给天线的平均功率乘以相对于全向天线的方向增益来测量的,这在特定条件下进行。

最大平均e.i.r.p.功率是在特定测试条件下达到的最大平均辐射功率(通常是天线获得最大增益的方向)。

这些将在工作频带内进行测量(见2.3.1)。结果将以dBm为单位计算。

2.3.2.2. 限制

平均功率不得超过表2中的限制。

表2 - 平均功率

 

除脉冲雷达以外的其他EUT

脉冲雷达

平均e.i.r.p.功率

50 dBm

23.5 dBm

注:在这种测量中,平均测量时间不得超过100毫秒。如果测量结果随EUT的时间周期变化,则取最大值作为结果。

对于固定方向扫描天线,将通过受限扫描功能(附录A的A.3.5)测量平均功率,如表3所示。MEASURED 表3 - 平均功率计算(固定方向扫描天线)

||= 表3 - 平均功率计算(天线固定方向扫描)

2.3.2.3. 测量方法

测量方法规定在3.1.2。

2.3.3. 峰值功率

2.3.3.1. 定义

设备的e.i.r.p.峰值功率是指设备瞬时辐射功率的最大值。它在允许的工作频带范围内进行测量。

2.3.3.2. 限值

固定波束或扫描天线的EUT峰值功率不得超过55 dBm。

2.3.3.3. 测量方法

测量方法规定在3.1.3。

2.3.4. 频带外的非必要发射

2.3.4.1. 定义

频带外发射是指在所需带宽之外的一个或多个频率上的发射,这是调制过程的结果,但不包括假信号发射。

测量结果fH和fL(见3.1.1)用于确定设备的工作带宽。

工作带宽值(fH - fL)用于确定频带外发射区域和假信号发射区域。

假信号发射是指在所需带宽之外的一个或多个频率上的发射,其值可以降低而不影响信息传输。假信号发射包括谐波发射、寄生发射、调制穿越成分和频率转换成分,但不包括频带外发射。

根据CEPT/ERC 74-01建议和ITU-R SM.329-12建议,频带外发射区域与假信号发射区域之间的界限是±250%的工作带宽,从中心发射频率计算。频带外发射和假信号发射基于正常工作条件下的平均功率谱密度测量来确定。

图1 - 频带外/假信号发射依赖于OBW的总体情况

边界定义如下:

此计算表明了频带外发射区域和假信号发射区域边界的确定,该边界将大于/小于允许工作频带内的最大值。

2.3.4.2. 限值

在频带外区域(F1到fL和fH到F2之间)计算的平均RMS辐射功率谱密度不得超过表4中的值。

表4 - 频带外区域的辐射限值

频率(GHz)

平均RMS辐射功率谱密度(dBm/MHz)

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;1 ≤ f < fL

0

fH < f ≤ F2

0

 

- fL和fH值是根据2.3.1.3中测量的工作频带得出的。

- F1和F2值是在2.3.4.1中计算得出的。

2.3.4.3. 测量方法

测量方法规定在3.1.4。

2.3.5. 假信号区域的非必要发射

本规定适用于所有EUT。

2.3.5.1. 定义

参见2.3.4.1中的定义。

2.3.5.2. 限值

任何假信号发射的有效辐射功率不得超过表5中的值。

表5 - 假信号发射值

2.3.5.3. 测量方法

测量方法规定在3.1.5。

2.4. 接收机要求

2.4.1. 接收机假信号发射

接收机假信号发射测量规定适用于所有模式,除发射模式外。

注:另一方面,接收机假信号发射作为发射机假信号发射的一部分进行测量,参见2.3.5。

2.4.1.1. 定义

接收机假信号发射是指设备处于接收模式时在任何频率上的发射。因此,接收机假信号发射的测量仅适用于设备能够以仅接收模式运行或为仅接收设备的情况。

2.4.1.2. 限值

窄带接收机的任何假信号发射的有效辐射功率不得超过表6中的值。

表6 - 窄带接收机假信号发射限值

宽带接收机的假信号发射不得超过表7中的值。

表7 - 宽带接收机假信号发射限值

频带

限值

分离类型

30 MHz – 1 GHz

-47 dBm/MHz (e.r.p.)

峰值值

1 GHz - 300 GHz (参见注释)

-37 dBm/MHz (e.i.r.p.)

RMS

注:测量仅需对基本频率的二次谐波(如CEPT/ERC/REC 74-01中所定义)进行。在这种情况下,测量的最高频率限制为154 GHz。

2.4.1.3. 测量方法

测量方法规定在3.2.1。

2.4.2. 接收机内的信号、频带外信号、远程控制信号

本规定适用于所有EUT。

2.4.2.1. 定义

接收机在相应频带内、频带外以及远程控制频带内存在不需要的信号时仍能按预期工作的能力。

2.4.2.2. 限值

在表8中确定的不需要的信号存在的情况下,EUT将达到期望的性能标准(参见2.2.2)。

发射机的不需要的信号可能在特定频率上连续发送信号,如表8所示。

表8 - 76-77 GHz频段内传感器的不需要的信号

 

频带内信号

频带外信号

远程控制信号

 

频率

EUT调制信号的中心频率(fc)(参见2.3.1)

f = fc ± F

f = fc ± 10 x F

EUT信号场强

55 mV/m

173 mV/m

173 mV/m

10米距离处的e.i.r.p.值

10 dBm

20 dBm

20 dBm

F: 允许的频率带宽(1 GHz)

2.4.2.3. 测量方法

测量方法规定在3.2.2。

3.测量方法

3.1. 发射机测量

3.1.1. 工作频带

该测量在正常和苛刻条件下进行。

频谱分析仪设置在以下测量模式(参见附录B):

a) 起始频率(Start frequency): 低于允许频带下限的频率。

b) 终止频率(Stop frequency): 高于允许频带上限的频率。

c) 分辨带宽(Resolution bandwidth): 1 MHz。

c) 视频带宽(Video bandwidth): ≥ 3 MHz。

d) 检测模式(Detector mode): RMS(参见ITU-R SM.328-11建议)。

e) 显示模式(Display mode): 最大保持(Max hold)。

f) 平均时间(Averaging time): ≥ 1 ms/扫描点。

使用大约99%的OBW来确定工作频带。

• 确定fH: fH是从OBW标记的上方点频率。

• 确定fL: fL是从OBW标记的下方点频率。

• 确定中心频率fc: fc= (fH +fL)/2。

此外,可以从3.1.2中描述的平均功率测量结果记录下来。

3.1.2. 平均功率

该测量在正常和苛刻条件下进行。

有三种测量方法用于测量平均功率。每种方法适用于所有EUT。

3.1.2.1. 频谱分析仪测量方法

频谱分析仪设置在以下测量模式(测量设置描述在附录B):

a) 起始频率(Start frequency): 低于允许频带下限的频率。

b) 终止频率(Stop frequency): 高于允许频带上限的频率。

c) 分辨带宽(Resolution bandwidth): 1 MHz。

c) 视频带宽(Video bandwidth):VBW ≥ RBW。

d) 分离模式(Detector mode):RMS。

e) 显示模式(Display mode):Clear write。

f) 平均时间(Averaging time):大于EUT的时间周期。

g) 扫描时间(Sweep time):(平均时间)×(扫描点数)。

使用的通道功率用于计算平均功率。计算所需的界限必须确定。这些界限通常是工作频率范围。

3.1.2.2. 使用平均功率计测量方法

功率计必须连接到测试天线。频率校正系数必须包含在计算中。功率计必须是真正的均方根功率计(参见附录F的F.2)。测量时间必须等于或长于EUT的时间周期。

3.1.2.3. 使用峰值功率计测量方法

功率计必须连接到测试天线。频率校正系数必须包含在计算中。功率计必须是真正的峰值功率计(参见附录F的F.2)。测量时间必须足够长,以覆盖EUT的时间周期。

平均功率通过将测得的峰值功率乘以源的工作周期获得。

平均功率 = (测得的峰值功率)×(源的工作周期)

其中:源的工作周期是EUT处于开启状态的比例百分比。

3.1.3. 峰值功率

该测量在正常和苛刻条件下进行。

测量峰值功率有三种方法。第3.1.3.1条(使用频谱分析仪的方法)的设置取决于EUT的扫频速度。第3.1.3.2和3.1.3.3条(使用功率计的方法)不依赖于EUT的扫频速度。

3.1.3.1. 使用频谱分析仪的方法

频谱分析仪设置为以下测量接收模式(参见附录B):

a) 起始频率(Start frequency): 低于允许频带下限的频率。

b) 终止频率(Stop frequency): 高于允许频带上限的频率。

c) 解析带宽(Resolution bandwidth):对于扫频速率小于1_000 MHz/ms的情况,为1 MHz。

注:对于扫频速率更高的EUT,RBW必须增加直到达到稳定的峰值功率读数。

c) 视频带宽(Video bandwidth):VBW ≥ RBW。

d) 分离模式(Detector mode):峰值或自动峰值检测模式(Peak or auto peak detector)。

e) 显示模式(Display mode): 最大保持(Max hold)。

f) 平均时间(Averaging time):大于EUT的时间周期。

g) 扫描时间(Sweep time):(测得的平均时间)×(扫描点数)。

所需的峰值功率是记录的最大值,并记入测量结果。

3.1.3.2. 使用平均功率计的方法

功率计必须连接到测试天线。频率校正系数必须包含在计算中。功率计必须是真正的均方根功率计(参见附录F的F.2)。

测量时间必须足够长,以覆盖EUT的时间周期。

峰值功率通过将测得的平均功率除以源的工作周期获得。

峰值功率 = (测得的平均功率)÷(源的工作周期)

其中:源的工作周期是EUT处于开启状态的比例百分比。

3.1.3.3. 使用峰值功率计的方法

功率计必须连接到测试天线。频率校正系数必须包含在计算中。功率计必须是真正的峰值功率计(参见附录F的F.2)。

3.1.4. 频带外的非期望发射

此测量在正常测试条件下进行。

使用频谱分析仪作为接收机。接收机的带宽必须符合CISPR 16。为了获得所需的灵敏度,可能需要更窄的分辨率带宽,这必须在测量结果中说明,并根据附录A的A.5的规定进行调整。

对于具有多种操作模式的EUT,仅需测量最高峰值e.i.r.p.功率(参见3.1.3)。

测量必须在OOB频段和规定的假频段上进行,如2.3.4所述。

a) 起始频率(Start frequency):参见2.3.4.2

b) 终止频率(Stop frequency):参见2.3.4.2

c) 解析带宽(Resolution bandwidth):

- 从30 MHz至1 GHz:100 kHz。

- 超过1 GHz:1 MHz。

c) 视频带宽(Video bandwidth): ≥ 3 MHz。

d) 分离模式(Detector mode):

- 从30 MHz至1 GHz:准峰值(Quasi-peak);

- 超过1 GHz:RMS。

e) 显示模式(Display mode):Clear write。

f) 平均时间(Averaging time):大于EUT的时间周期。

g) 扫描时间(Sweep time):(平均时间)×(扫描点数)。

注:扫描点数必须高于频谱分析仪的扫描速率除以RBW。

在频谱分析仪上测得的频谱曲线应在约35 dB的幅度范围内记录。当平均功率密度低于-40 dBm/MHz(e.i.r.p.)时,在1 GHz以上的频段不需要进行测量。

当平均功率密度低于-40 dBm/MHz(e.i.r.p.)时,在1 GHz以上的频段不需要进行测量。

测试位置描述在附录B中,满足所用测量频率的具体要求。接收机的带宽必须设置为适当的值,以准确测量非期望发射。此带宽必须记录在测量结果中。对于超过40 GHz的频率,应使用图2所示的下变频器。内部振荡器用于降低接收到的信号频率,以实现更好的相位噪声性能,即-80 dBc/Hz偏移100 kHz。内部振荡器的频率选择使得经过下变频后的接收到的信号位于频谱分析仪的操作频段内,同时完全保持IF带宽响应,以捕获信号的完整频谱。

对于假频发射的测量,建议在连接到频谱分析仪之前使用LNA(低噪声放大器)以达到所需的灵敏度。

图2 - 频带外发射和假频发射测试配置图

3.1.5. 假频发射

参见3.1.4的规定(其中:起始频率(Start frequency)和终止频率(Stop frequency)按照2.3.5.2设置频谱分析仪以执行此测量)。

3.2. 接收机测试

3.2.1. 接收机假频发射

此测量在正常测试条件下进行。

3.2.1.1. 通用规定

对于放置在同一位置并与发射机同时工作的EUT,无需单独测量假频发射。在这种情况下,3.1.4的规定适用于假频发射和带外发射。

在所有其他情况下,适用如下:

a) 测量位置如附录B所述,满足所使用测量频率范围的具体要求。测量天线必须初始设置为垂直极化,并连接到接收机。接收机必须是频谱分析仪,并按照3.1.4的规定进行设置。

接收机必须放置在其标准位置的支架上。

b) 接收机的频率必须在相关协调标准中确定的频率范围内调整。每个假发射成分的频率必须记录下来。如果测量位置受到外部辐射干扰,在屏蔽室中可以减少发射机和测量天线之间的距离来寻找该定性值。

c) 在每个检测到一个成分的频率下,接收机必须调整,测量天线必须在规定的高度范围内提升或降低,直到在接收机上发现最大信号电平为止。

d) 接收机必须沿垂直轴旋转最多360°,以获得最大信号电平。

e) 测量天线再次在规定高度范围内提升或降低,直到获得最大电平。此电平将被记录。

替换天线将替换位于相同位置并沿垂直极化的接收天线。它将连接到信号发生器。

在每个检测到成分的频率下,信号发生器、替换天线和接收机必须调整。测试天线必须在规定高度范围内提升或降低,直到在接收机上获得最大信号电平。信号发生器提供的信号电平与步骤e)中的相同。在调整替换天线增益和电缆损耗后,此值即为该频率下的假发射成分。

每个假发射的频率和值以及接收机带宽将被记录在测量结果中。

i) 必须用水平极化的测量天线重复b)至h)的测量。

3.2.1.2. 测量

为了测量假发射,频谱分析仪设置为以下测量模式:

a) 分辨带宽(Resolution bandwidth):100kHz。

c) 视频带宽(Video bandwidth):100kHz。

d) 检波模式(Detector mode):正峰值(positive peak)。

e) 平均值(Averaging):关闭(off)。

f) 范围(Span):100MHz。

g) 扫描时间(Sweep time):1s。

h) 幅度(Amplitude):调整到幅度区域的中间。

对于超过规定限值6dB的发射测量,分辨带宽将转换为30kHz,范围相应调整。如果电平变化不超过2dB,则为窄带发射;观察值必须记录在测量结果中。如果电平变化大于2dB,则为宽带发射,观察值必须记录在测量结果中。

如果采用宽带发射测量方法,必须记录在测量结果中。

注:被测设备的主频谱可能饱和频谱分析仪的输入电路,从而导致“假发射”的鬼影信号。“假发射”鬼影信号可以通过增加10dB的输入衰减来区分实际信号。如果假信号消失,则为“假发射”鬼影信号,应忽略不计。

3.2.2. 带内、带外、远程控制接收机信号

此测量在正常测试条件下进行。

3.2.2.1. 引言

本节介绍了用于检查EUT在正常工作模式下处理不需要信号的能力的测量方法。

3.2.2.2. 测量设置

目标类型(RCS)、位置和与EUT相关的距离应在相关协调标准中确定。不需要信号源应在RX的工作中心频率的3dB带宽内放置。参见3.2.2.4了解不需要信号参数。

应在相关协调标准中规定期望实现的标准。

3.2.2.3. 测试程序

• 目标和不需要信号源应按照3.2.2.2中的定义进行规定。

 • 应开启EUT。应验证与期望性能标准相关的完成情况。

• 不需要信号源应在比3.2.2.4中规定的不需要信号水平低20dB的水平上开启。

• 为了模拟实际使用情况,不需要信号水平将按5dB的步长增加,直到不满足期望性能标准或达到3.2.2.4中规定的不需要信号水平为止。每个步骤的不需要信号必须保持至少5秒。对于不需要信号源如3.2.2.4中定义的每种发射频率模式,测试程序必须重复执行。

3.2.2.4. 不需要信号特性

不需要信号发生器可以在相关协调标准中描述的具体频率上传输信号。

4. 管理规定

第4.1条 在76GHz至77GHz频段工作的雷达设备,属于第1.1条规定范围内的设备,必须遵守本规范的规定。

第4.2条 对于本规范的技术要求,符合性声明的实施应按照现行规定进行。使用经认可符合ISO/IEC 17025标准或制造商测试结果的国内外实验室根据本规范进行的测试结果/测试的组织和个人可以实施符合性声明。

第五章 组织和个人的责任

属于本规范调整范围的相关组织和个人有责任对设备进行符合性声明,并接受国家管理机构的检查,按照现行规定执行。

第六章 实施组织

第6.1条 通信管理局、无线电频率管理局和各地方信息和通信局负责组织实施并管理本规范调整范围内的设备。

第6.2条 如果本规范中的规定发生变化、补充或被替代,则应按照新文件的规定执行。

第6.3条 在实施本规范的过程中,如果出现任何问题或障碍,相关组织和个人应书面反映给工业和信息化部(科技司)以获得指导和解决。/

附录A

产品名称、商品描述依据QCVN

通用条件

A.1. 概述

本部分提出了短程雷达设备测试的所有通用规定。这些规定和要求涉及待测设备的布置(见A.2),对EUT的要求(见A.3),通用测试条件(见A.4),参考带宽(见A.5),测试结果解释(见A.6)以及测试结果(见A.7)。

A.2. 设备信息

下列设备信息可能需要提供以进行测试,并由制造商提供:

• 相关环境条件和协调标准;

• 无线设备独立供电的额定电压或设备主件或组合设备的额定电压,在无线设备连接时;

• 设备使用的调制技术/调制方式(例如:脉冲、多普勒脉冲、FMCW等);

• 对于所有调制方案,必须提供调制参数:例如:调制时间、脉冲扫描时间、调制带宽;

• 高功率和低功率模式;

• 设备的功率周期;

• 设备的工作频率范围(见3.1.1);

• EUT的常规安装方向;

• 发射天线和接收天线的极化;

• 天线的辐射方向,以及发射天线和接收天线的宽度、3dB横向和纵向点;

• 任何天线切换或电扫或机械扫的细节。如果有此类功能,还应明确它们是否可以为测试目的禁用;

• 所需温度范围,包括EUT启动所需的时间(见A.4.4.1.2);

• 设备功能的信息,以建立期望性能标准(见3.2.2)。

A.3. 对EUT的要求

A.3.1. EUT版本和配置

测试可以在正在生产的设备或设备的等效版本上进行。

注:制造商有责任确保投入使用的设备符合现行法律法规的相关要求,包括RE-D。

如果设备具有不影响RF参数的可选功能,则仅需在制造商公布的最坏情况下功能组合上进行测试。

A.3.2. 呈现

制造商应提供在测试过程中操作EUT所需的全部手段。

A.3.3. 多个工作带宽

设备的所有工作带宽必须由设备制造商公布(见A.2)。

当设备具有多个工作带宽时,必须选择足够的工作带宽进行测试,包括最低和最高工作频率、最小和最大带宽。

A.3.4. 测试过程中的调制要求

条制EUT在测量过程中必须确保设备的正常使用。制造商必须使用设备的操作方式使发射机达到最高工作状态,符合测量最高传输功率水平的要求,并且必须保证:

• 在整个测量时间内保持连续传输;

• 传输序列可以准确重复。对于具有多种调制方案组合的发射机,必须逐一检查每种方案。

A.3.5. EUT使用扫描天线时的要求

A.3.5.1. 分类

根据本标准范围,EUT根据发射天线类型分为三类:

• 固定波束:在此类EUT中,天线辐射模式不变,发射方向与EUT外壳固定对应。

• 不变模型:在此类EUT中,天线辐射模式不变,但发射方向随时间变化。发射方向扫描以固定角速度变化。

• 变化模型:此类EUT包括所有非固定模型或不变模型的类型。天线辐射模式随时间和/或方向以及扫描速度的变化而变化。为了分类目的,在1度或1%范围内固定和不变视为正常操作。

注1:分类仅取决于发射天线类型。

注2:通常,机械扫描天线为不变模型,电子扫描天线为变化模型。

注3:尽管术语“波束”和“模型”较少使用,但对于具有多个波束的EUT,考虑和分类相同。

A.3.5.2. 固定波束EUT测量

没有特殊考虑。测量必须在天线获得最大增益的方向上进行,除非另有规定。

A.3.5.3. 不变模型EUT测量

扫描可能受到阻碍,测量必须在发射波束上进行,除非另有规定。EUT在正常工作模式下的参数可以根据天线知识计算得出。制造商必须公布天线的相关参数。

A.3.5.4. 变化模型EUT测量

测量必须使用扫描天线进行。可能需要在整个球体或半球体上执行一系列测量。对于辐射能量测量(例如峰值功率、平均功率、工作周期),选择产生最高结果的方向。

A.4. 测量条件

A.4.1. 引言

测量必须在正常测量条件下进行。对于某些要求,可能需要在恶劣条件下进行测量。

测量条件和程序必须按照A.4.2至A.4.4各节的规定执行。

A.4.2. 电源

在测量过程中,设备的电源必须用能够产生A.4.3.2规定的常规测量电压和A.4.4.2规定的恶劣测量电压的测量电源替换。测量电源内部阻抗必须足够低,不会对测量结果产生显著影响。对于测量目的,电源电压必须在设备输入端测量。

对于使用电池工作的设备,电池可以拆下,测量能量应尽可能靠近电池极施加。

在测量期间,电源电压必须保持在每个测试点额定电压的±1%误差范围内。此误差值对于功率测量非常重要;使用更小的误差将提供更好的测量不确定度值。

A.4.3. 正常测量条件

A.4.3.1. 正常温度和湿度条件

测量所需的正常温度和湿度条件必须是以下范围内的适当组合:

温度:+15°C到+35°C;

相对湿度:20%到75%。

如果无法在这些条件下进行测量,则必须记录环境温度和相对湿度,并将其记录在测量结果中。

实际测量值必须记录在测量结果中。

A.4.3.2. 正常电源条件

A.4.3.2.1. 电源电压

连接到被测设备上的电源电压必须是额定电压。在本标准范围内,额定电压是指设备设计运行的电压。

对于交流电测量电压,频率应在49Hz到51Hz之间。

A.4.3.2.2. 车载铅酸电池使用的电源能量

当无线设备设计为从车载铅酸电池正常供电时,常规测量电压必须等于电池额定电压的1.1倍(6V、12V等)。

A.4.3.2.3. 其他电源

如果被测设备使用其他类型的电源或电池(原电池或二次电池),则测量电压的额定值由制造商公布。这必须记录在测量结果中。

A.4.4. 恶劣条件下的测量条件

A.4.4.1. 恶劣温度条件

A.4.4.1.1. 恶劣温度下的测量程序

在进行测量之前,设备必须在测量室中达到热平衡。设备不得在稳定温度期间关闭。

如果不通过测量来检查热平衡,则至少需要一小时的稳定时间,或者该时间可由认可的实验室确定。测量顺序必须选择,并且必须控制试验室内的湿度,以防止过度凝结。

A.4.4.1.2. 恶劣温度范围

对于恶劣温度下的测量,必须按照附录B中的规定程序,在制造商公布的下列一个范围的上限和下限进行测量:

类型I温度:-10°C到+55°C。

类型II温度:-20°C到+60°C。

类型III温度:-40°C到+70°C。

制造商可以指定高于上述最低范围的温度范围。测量结果必须注明所使用的温度范围。

A.4.4.2. 恶劣条件下的电源电压测试

A.4.4.2.1. 主电源电压

连接到主交流电源的设备在恶劣条件下测试的电源电压应为额定电压,容差为±10%。

A.4.4.2.2. 其他电源

使用其他电源或能够从多种电源工作的设备,在恶劣条件下测试的电源电压必须由制造商公布。这些值应在测试结果中记录。

A.5. 测量接收机的参考带宽

通常,测量接收机的分辨带宽(RBW)应等于表A.1中给出的参考带宽(RBW)。REF表A.1 - 测量接收机的参考带宽

 

 

频率范围(f)

测量接收机的分辨带宽(RBW)

30 MHz ≤ f ≤ 1 000 MHzREF)

100 kHz

f > 1 000 MHz

注:频率范围和相应的RBW值来自CISPR 16。

1MHz

为了提高测量的精度、灵敏度和效率,RBW可以不同于RBWREF。当RBWM < RBWREF时,结果将在RBWREF上进行积分,例如按照公式(1):REF - P(i)是在RBWM下测得的样本

 

- n是RBWREF内的样本数量REF当RBWM > RBWREF时,宽带发射的结果将根据带宽比按公式(2)进行标准化。CORP + 10 log (RBWREF/RBWM) 是在比RBWREF更宽的带宽下测得的值。 对于在窄峰处确定且至少高于带宽内平均值6dB的离散发射,不应用校正,但在RBWREF上进行积分仍然使用。REFA.6. 解释测试结果和允许的测量不确定度REF A.6.1. 总则

                             (1)

其中:

本标准中描述的测量结果解释如下:MEASURED;

1) 测试值与相应限值相关联,以决定设备是否符合本标准的要求;2) 每个参数的测量允许不确定度值必须在测试结果中记录;;

- PCORR 3) 不确定度值必须在每个测量位置记录,并且不超过表A.2中的数值,并且必须使用A.6.3中规定的程序。REF.

根据本标准的测试方法,不确定度数值必须根据ETSI TR 100 028中的指南计算,并对应于扩展因子(覆盖系数)k = 1.96或k = 2(分别提供95%和95.45%的置信水平,假设不确定度分布为正态分布(高斯分布))。CORP + 10 log (RBWREF/RBWM) 是在比RBWREF更宽的带宽下测得的值。 表A.2基于这样的扩展因子。REF表A.2 - 允许的最大测量不确定度

           

P不确定度 = PMEASURED ±1 x 10所有发射和辐射±6 dBMEASURED)                     (2)

其中:

- PMEASURED ±1 °CMEASURED;

- PCORR 3) 不确定度值必须在每个测量位置记录,并且不超过表A.2中的数值,并且必须使用A.6.3中规定的程序。REF.

直流电压和低频电压REF A.6.2. 允许的最大测量不确定度

如果测量不确定度超过表A.2中的限值,则适用A.6.4的规定。

A.6.3. 测量不确定度等于或小于允许的最大不确定度

在比较测量值与技术规范限值时,结果解释如下:

a) 当测量值不超过限值时,待测设备满足相关的协调标准要求。

b) 当测量值超过限值时,待测设备不满足相关的协调标准要求。

c) 由执行测量的技术人员计算的测量不确定度必须在测试结果中记录。

d) 由执行测量的技术人员计算的测量不确定度可能是测量值范围内最大值,也可能是未测量的具体测量的允许不确定度。所用的方法必须在测试结果中记录。

A.6.4. 测量不确定度大于允许的最大不确定度

在比较测量值与技术限值时,结果解释如下:

燃煤热电厂

a) 当测量值加上技术人员计算的测量不确定度与允许的最大不确定度之间的差异不超过限值时,被测设备满足相关的协调标准要求。

声压级

b) 当测量值加上技术人员计算的测量不确定度与可接受的最大不确定度之间的差异超过限值时,被测设备不满足相关的协调标准要求。-5

A.7. 测试结果

测试结果必须包含所有必要的和相关的信息,以便评估在相关协调标准附录A中列出的基本要求(参见ETSI EN 301 091-1,ETSI EN 301 091-2,ETSI EN 301 091-3,ETSI EN 302 264和ETSI EN 302 858)。

温度

测试设置和测试过程

水分

±5 %

B.1. 引言

±3 %

 

 

一般来说,执行导线测量和射频辐射测量之间存在差异。然而,对于本标准中提到的EUT,需要注意的是不进行射频导线测量。

在下面的部分中,将描述用于短距离雷达设备的射频辐射测量的通用测试环境设置。

B.2. 初始测量步骤

测试过程必须通过使用制造商提供的信息来计划(参见附录A的A.2部分)。

测量接收机的设置必须根据提供的信号描述选择,以确保获得峰值功率和平均PSD的最高值。这尤其适用于扫频接收机(频谱分析仪)和随时间和/或频率和/或方向变化的信号。建议初始信号应使用全带宽的峰值和平均模式观察,以确认描述并确定最高值的位置。这将使后续测量能够在较窄的RF下进行。如果对频率扫描的影响有任何疑问,一个在RF(零点)处的测量将提供确认。

B.3. 辐射测量

B.3.1. 总则

||= d) 技术人员计算的可测量不确定性可能是多个测量值中的最大值,或者可能是未进行具体测量的允许测量不确定性。所使用的方法必须记录在测试结果中。

||= A.6.4 可测量不确定性大于允许的最大不确定性

||= 当比较测量值与技术限制时,结果解释如下:

||= a) 如果测量值加上技术人员计算的可测量不确定性与允许的最大不确定性之间的差值不超过限值,则被测设备符合相关协调标准的要求。

||= b) 如果测量值加上技术人员计算的可测量不确定性与可接受的最大不确定性之间的差值超过限值,则被测设备不符合相关协调标准的要求。

B.3.1. 总则

||= d) 技术人员计算的可测量不确定性可能是多个测量值中的最大值,或者可能是未进行具体测量的允许测量不确定性。所使用的方法必须记录在测试结果中。

||= A.7 测试结果

||= 测试结果必须包含所有必要的和相关的信息,以评估是否符合列在相关协调标准附录A中的基本要求(参见ETSI EN 301 091-1, ETSI EN 301 091-2, ETSI EN 301 091-3, ETSI EN 302 264 和 ETSI EN 302 858)。

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定

产品名称、商品描述依据QCVN

||= 测试设置和测试程序

 

||= B.1 引言

||= 通常,执行导引测量和射频辐射测量之间存在差异。然而,对于本规范中提到的EUT,需要注意的是不进行射频导引测量。

||= 下面将描述用于短距离雷达设备辐射测量的一般测试环境设置。

||= B.2 初始测量步骤

||= 测试过程必须通过使用制造商提供的信息来计划(参见附录A的A.2部分)。

||= 测量接收机的设置必须基于提供的信号描述选择,以确保峰值功率和平均PSD的最高值被捕获。这尤其适用于频率扫描接收机(频谱分析仪)和随时间和/或频率和/或方向变化的信号。建议初始信号应在整个带宽上用峰值和平均模式同时观察,以确认描述并确定最高值的位置。这将使后续的射频更窄的测量得以进行。如果有任何关于频率扫描影响的疑问,一个在RF(零点)处的测量将提供确认。

||= B.3 辐射测量

||= B.3.1 概述

测试区域、测试天线和备用天线的描述应如附录C所示。关于辐射测量位置的指导,请参见B.3.2。关于用于辐射测量的标准测量位置的指导,请参见附录D。

应采取所有必要措施,明确证明设备EUT的发射量不超过规定限值,在远场条件下进行。在可行的情况下,被测无线设备应在B.3.2.4中指定的距离以及特定带宽下进行测量。然而,为了在测量系统中获得合适的信噪比,辐射测量可能需要在小于B.3.2.4规定的距离和/或减少带宽下进行。任何修改后的测量配置应在测量结果中注明,并附上注释说明为什么相关信号水平在所使用的距离或所使用的带宽下能够由测量设备准确检测并计算出符合性证明。

在无法进一步减小测量带宽(由于通常存在的测量设备限制或难以将使用某一测量带宽读数转换为相关协调标准中规定的带宽)的情况下,如果无线设备在近场/远场范围内不明显处于远场,则测量结果应明确指出这一情况,包括测量距离和使用的带宽,设置测量所需的近场/远场距离,被测无线设备的发射,可达到的背景噪声和相关频率范围。

B.3.2. 测试区域使用指南

B.3.2.1. 引言

本节详细说明了在进行任何辐射测量之前必须执行的过程、设备布置和验证。

B.3.2.2. 测试区域检查

不应在未经合法认证的区域内进行测量。不同类型的测试区域的验证程序在附录C(即非反射室和带有地面平面的非反射室)中描述,并在ETSI TR 102 273的相关部分或等效文件中提供。

B.3.2.3. 支架

如有必要,应提供一个最小尺寸的支架以固定EUT在转台上。该支架必须由低导电率材料制成,相对介电常数较低(即低于1.5),例如扩展聚苯乙烯、软木等。

B.3.2.4. 长度范围

所有类型测量设备的长度范围必须足够大,以便在EUT的远场中进行测量,即它必须等于或大于:

                                        

其中:

- d1 是EUT/双极天线的最大尺寸(米);

- d2 是测试天线的最大尺寸(米);

- λ是测试频率的波长(米)。

此公式保持了由于近场效应导致的误差大于0.25dB的方向上的天线,这可能是为了精确测量天线辐射样本所必需的。然而,这种程度的精度对于合规目的来说并不是必要的。

此外,对于毫米波,距离可能会变得如此之大,以至于测量功率接近探测器的灵敏度极限,或者在室内测量变得不切实际。因此,考虑以下远场距离的减少。

表B.1 - 远场测量距离

远场距离

近似误差功率水平

(由于近场效应)

dFF

0.25 dB

dFF/2

0.9 dB

dFF/3

2 dB

dFF/4

3.5 dB

 

在测量结果中应注意这些条件是否得到满足,以便可以将任何额外的测量不确定性纳入结果中。

注1:对于完全非反射室,EUT的任何部分在转台的任何旋转角度下都不应位于“静区”之外,试验频率为指定频率。

注2:“静区”是非反射室(无地面平面)中的一个体积,在其中已通过测量证明或由设计者/制造商保证了指定性能。指定性能通常是吸收板的反射率或直接相关的参数(例如幅度和相位的一致性)。然而,需要注意的是,“静区”的确定水平往往会变化。

B.3.2.5. 测试地点准备

测试区域两端的所有电缆应水平定向至少2米远离测试区域,然后允许垂直放下并通过地面平面或屏幕(如有必要)到测量设备。应采取措施减少这些导线上的吸收(例如,用铁氧体颗粒或其他负载覆盖)。定向电缆及其护套必须与已验证的设置完全相同。

所有测量设备项目的校准数据必须可用且有效。对于测量、替代天线和测试天线的数据,必须包括测试频率下的等向辐射强度(或天线系数)。此外,还必须知道替代天线和测试天线的驻波比。

所有电缆和衰减器的校准数据必须包括在整个测试频段内的损耗和驻波比。所有损耗和驻波比数据必须记录在特定测试的结果日志表中。

当需要校准系数/表格时,它们必须立即可用。对于测量设备的所有项目,它们表示的最大测量不确定度及其分布必须已知。

开始测量时,应对测试区域上使用的设备项目进行系统检查。

B.3.3. 标准测量方法

两种方法——校准方法和替代方法——用于确定无线设备的辐射功率分别在附录D的D.1和D.2中描述。

标准校准方法也在附录E中描述。

B.4. 连接到主机的设备测试

对于需要连接或集成到主机设备以提供雷达功能的雷达设备,将允许不同的替代测量方法。

当存在多个此类组合时,测量将不会对多天线设备和多个类似基本主设备的组合重复进行。

当存在多个此类组合且这些组合不相同时,每个组合必须针对本标准中的所有要求进行测量,并且所有不同的单独组合仅需对其假辐射发射(见3.4)进行测量。

注:有关上述问题的更多信息,请参见ETSI TR 102 070-2。

 

 

附录C

产品名称、商品描述依据QCVN

测量区域和与使用辐射场相关的布置方法

C.1 引言

本节介绍可用于辐射测量的测量区域。测量区域通常被称为自由空间测量区域。在这些区域内可以执行绝对和相对测量。绝对测量应在测量之前对测量室进行校准。详细的校准过程描述见ETSI TS 102 321。

C.2 非反射测量室

非反射测量室是用于根据本标准在1GHz以上频率进行辐射测量的位置。然而,如果地面平面如C.2所述放置适当的非反射材料以消除所有反射信号,则可以在1GHz以上的频率使用具有地面平面的非反射测量室。非反射测量室被包围并通常被屏蔽,其内部墙壁、天花板和地板覆盖有吸收无线电波的材料层,通常是带有锥形突起的聚氨酯泡沫材料。通常,该房间在一端有一个天线支架,在另一端有一个旋转台。典型的非反射测量室如图C.1所示。

图C.1 典型的非反射测量室

屏蔽测量室结合使用吸收无线电波的材料将在测量过程中创建一个易于控制的环境。这种类型的测量室尽可能模拟自由空间条件。屏蔽将减少周围信号和其他外部效应的干扰,而吸收无线电波的材料将最小化来自墙壁、地板和天花板的不需要的反射信号,这些反射信号可能会影响测量结果。

实际上,屏蔽很容易消除高噪声水平(80dB到140dB),通常使周围噪声的影响变得微不足道。

旋转台能够在水平面上旋转360°,它用于支持EUT在适当的高度(例如1米)相对于地面平面。测量室必须足够大,以便能够进行EUT远场的测量。关于远场测量的要求详见附录B的B.3.2.4。

一般来说,非反射测量室比其他测量室有许多优点。它不受周围噪声的影响较小,墙壁、天花板和地板的反射较少,并且不受天气影响。然而,它也有一些缺点,即测量距离有限,并且在低频下使用时受到吸波材料尺寸的限制。为了提高低频下的性能,通常采用铁氧体砖结构和聚氨酯泡沫吸波材料的组合。

所有的辐射发射测量都可以在非反射测量室内进行,没有任何限制。

C.3 带导电平面的非反射测量室

必须使用带导电平面的非反射测量室来测量本标准中低于1GHz频率的辐射。非反射测量室是被包围并通常被屏蔽的测量室,其内部墙壁和天花板覆盖有吸收无线电波的材料层,通常是带有锥形突起的聚氨酯泡沫材料。测量室的底面由裸露的金属制成,呈平面状。

通常,测量室在一端有一个天线柱,在另一端有一个旋转台。典型的带导电平面的非反射测量室如图C.2所示。

图C.2 典型的带导电平面的非反射测量室

这种类型的测量室试图模拟室外测量位置,其主要特征是一个无限扩展的理想底面。

天线柱提供可变高度(从1米到4米),以便测量天线的位置可以在信号和天线之间或EUT和测量天线之间达到最佳。

旋转台能够在水平面上旋转360°,它用于支撑EUT在规定高度,通常是1.5米高于地面平面。测量室必须足够大,以便能够进行EUT远场的测量。关于远场测量的要求详见附录B的B.3.2.4。

首先,通过提升和降低天线柱上的接收天线(以获得直接信号和EUT反射信号的最大干涉)来测量EUT的电磁场“峰值”发射,然后旋转旋转台以在方位面上达到“峰值”。在此天线柱高度处,接收到的信号幅度被记录下来。

第二,用替代天线(置于EUT相位中心或功率中心的位置)替换EUT,该天线连接到信号发生器。信号再次达到“峰值”,并且信号发生器的输出调整直到达到第一阶段记录的值,并在无线接收设备上重新测量。

检测接收机的地面平面灵敏度也与通过提升和降低接收天线柱子来达到电磁场峰值,从而获得直接信号和从EUT反射信号的最大干涉噪声有关。此时,用于测量的天线中心位于EUT相位或幅度中心的位置。一个转换系数被提供。测试天线保持在第二阶段的高度,其中测试天线被EUT替换。传输信号的幅度被降低以确定由EUT获得的具体场强响应水平。

C.4. 严酷条件下的测试条件

C.4.1. 具有无线波透明门或墙的温度室

配备无线波透明门或墙的温度室可用于进行辐射测量。在这种情况下,测量过程将类似于正常条件下的过程。

EUT将放置在一个无线波透明的支架上。试验天线与EUT之间的距离必须符合附录B中B.3.2.4的要求。图C.3展示了测量设置。

图C.3 - 严酷条件下测试条件的设置

C.4.2. 使用固定测试设备

C.4.2.1. 总则

固定测试设备可以用来为严酷条件下的测量创造条件。

C.4.2.2. 特征

固定设备是一种无线电装置,用于将EUT的集成天线与50Ω射频终端连接,在需要进行测量的频率下工作。

固定测试设备应详细描述。

此外,固定测试设备还将提供:

a) 外部电源连接;

b) 提供设备输入或输出的方法。这可能包括天线到或从天线的连接。固定测试设备还可以提供适当的连接手段,例如数据或视频输出。

固定测试设备通常由制造商提供。

固定测试设备的性能特性必须得到测试实验室的认可,并且必须符合以下基本参数:

a) 连接损耗不得超过30dB;

b) 合适的带宽特性;

c) 在用于测量的频率范围内,连接损耗的变化不得超过2dB;

d) 射频连接电路包含无源或非线性元件;

e) 在50Ω端口处的VSWR不得超过1.5,在测量频率范围内;

f) 连接损耗必须独立于固定测试设备的位置,并不受周围物体或人的影响。当设备移除并更换时,连接损耗必须能够再现。通常,固定测试设备处于固定位置,并为EUT提供固定位置;

g) 当环境条件变化时,连接损耗保持不变。

固定测试设备的连接损耗可能具有来自测试设备的最大+10dB的噪声电平。如果损耗过高,可以在固定测试设备外部使用线性LNA。

图C.4 - 固定测试设备

场探头(或小型天线)需要合理地终止。

特性和确认将在测试结果中说明。

C.4.2.3. 在温度室中确认固定测试设备

固定测试设备被放入温度室(仅在固定测试设备在严酷温度条件下进行测量时需要)。

第一步

一个发射天线必须连接到信号发生器,并放置在固定测试设备之外至少一个λ的距离。固定测试设备包括机械支撑EUT、天线或场探头以及50Ω衰减器以终止场探头。固定测试设备必须通过50Ω连接器连接到频谱分析仪。信号发生器必须设置在EUT的标称频率(见图C.5)。信号发生器未调制输出功率必须设置在足够高的水平,以便可以用频谱分析仪观察。此参考值必须记录在测试结果中。然后将信号发生器设置到EUT指定频率范围的上限和下限。测量值不应偏离标称频率的测量值超过1dB。

图C.5 - 不使用EUT确认固定测试设备

 

第二步

在确认和测试过程中,EUT必须在关闭状态下安装在固定测试设备上(见图C.6)。步骤1的测量将重复,这次是在EUT就位的情况下。测量值与步骤1的值相比不应改变超过2dB。这表明EUT不是导致辐射功率显著下降的原因。

 

图C.6 - 安装在固定测试设备上的EUT确认

C.4.2.4. 在温度室内使用固定测试设备进行测试

在这里,信号发生器和发射天线被移除。EUT通过外部直流电源供电(见图C.7)。对于由电池供电的EUT,临时提供电源和控制信号路径,必须在EUT处直接添加一个连接滤波器以避免寄生效应和电磁辐射。

在固定测试设备的50Ω端口处,连接一个接收机以记录所需的参数。

图C.7 - 在温度室内执行EUT测试

C.5. 试验天线

C.5.1. 总则

在辐射测试方法中始终使用试验天线。在发射测量(即有效辐射功率、假发射)中,试验天线用于检测EUT在测量阶段的场,并在另一个阶段使用替代天线。当测试区域用于测量接收机特性(即灵敏度和其他抗扰度参数)时,天线用作无线电发射设备。

天线试验必须安装在能够允许天线以水平或垂直极化方式使用的支架上,在平面地面位置(即非反射房间)应允许相对于地面中心的高度变化在指定范围内(通常为1米到4米)。

在30MHz至1000MHz频段,通常建议使用双极天线(按照ANSI C63.5制造)。对于80MHz及以上的频率,双极面的辐射面长度应在测试频率下谐振。对于低于80MHz的频率,建议缩短辐射面长度。然而,在进行假发射测量时,可以使用对称天线和周期性双极阵列天线(通常称为“逻辑”)的组合来覆盖30MHz至1000MHz的整个频段。在1000MHz以上,建议使用喇叭形波导天线,也可以使用定向多向天线(周期性逻辑天线)。

注:喇叭天线的增益通常与等向辐射器相关描述。

C.5.2 替代天线

替代天线用于替代EUT进行传输参数(即:频率误差、有效辐射功率、假发射和邻道功率)的测量。在30MHz至1000MHz频段内,替代天线必须是双极天线(按照ANSI C63.5制造)。对于80MHz及以上的频率,双极面的辐射面长度应在测试频率下谐振。对于低于80MHz的频率,建议缩短辐射面长度。在1000MHz以上,建议使用标准增益喇叭形波导天线。

C.5.3 测量天线

测量天线用于在EUT上的测试中测量接收参数(即:灵敏度和其他抗扰度测量),目的是测量EUT附近电场强度。

在30MHz至1000MHz频段内,测量天线必须是双极天线(按照ANSI C63.5制造)。对于80MHz及以上的频率,双极面的辐射面长度应在测试频率下谐振。对于低于80MHz的频率,建议缩短辐射面长度。在1000MHz以上,建议使用标准增益喇叭形波导天线。该天线的中心应与EUT的相位中心或幅度中心(如测试方法所指定)一致。

 

 

 

附录D

产品名称、商品描述依据QCVN

标准测量方法

D.1 使用Rx链路计算校准辐射测试设置

测量接收机、试验天线以及所有相关设备(例如电缆、滤波器、放大器等)必须在所有执行设备测量的频率下根据已知标准进行校准。推荐的校准方法见附录E。

如果使用非反射房间(参考附录C),地板必须在直接从EUT到试验天线的地面反射区域内用吸收材料覆盖。

设备必须放置在非反射房间(参见附录C)中,以便评估球形设备。EUT应尽可能接近其正常工作方向。

试验天线必须首先定向为垂直极化,并选择与发射机频率相对应的天线。

试验天线的输出必须通过任何必要的设备(完全特征化)连接到频谱分析仪,以显示可测量的信号(例如放大器)。

EUT应在无调制模式下开启(如果可能),并且频谱分析仪必须在测试时调整到发射机的频率。

试验天线必须在指定的高度范围内上下移动,直到频谱分析仪上出现最大信号电平。另一种方法是将EUT在一个合适的范围内倾斜。

然后,EUT必须在水平面上旋转360°,直到频谱分析仪上出现最大信号电平。另一种方法是围绕EUT旋转试验天线。

试验天线必须再次在指定的高度范围内上下移动,直到频谱分析仪上出现最大信号电平。另一种方法是将EUT在一个合适的范围内倾斜。

必须重复使用定向为水平极化的试验天线的测试。

频谱分析仪检测的最大信号电平必须记录下来,并通过应用预先确定的配置设备校准系数转换为辐射功率。

D.2 使用替代方法校准辐射测试设置

设备必须按照附录C的规定安装在规定的高度支架上,并放置在制造商公布的最接近正常使用的位置,如附录C所述。

试验天线必须首先定向为垂直极化,并选择与发射机频率相对应的天线。

试验天线的输出必须连接到频谱分析仪。

EUT应在无调制模式下开启(如果可能),并且频谱分析仪必须在测试时调整到发射机的频率。

试验天线必须在指定的高度范围内上下移动,直到频谱分析仪上出现最大信号电平。另一种方法是将EUT在一个合适的范围内倾斜。

然后,EUT必须在水平面上旋转360°,直到频谱分析仪上出现最大信号电平。另一种方法是围绕EUT旋转试验天线。

试验天线必须再次在指定的高度范围内上下移动,直到频谱分析仪上出现最大信号电平。另一种方法是将EUT在一个合适的范围内倾斜。

频谱分析仪获得的最大信号电平必须记录下来。

EUT必须被定义在附录C中的替代天线替换。

替换天线必须垂直极化定向,并且替换天线的长度必须调整以适应发射机的频率。

替换天线必须连接到校准过的信号发生器。

如有必要,频谱分析仪的输入衰减系统应进行调整以提高频谱分析仪的灵敏度。

测试天线应在规定高度范围内提升和降低,以确保接收到最大信号。另一种方法是通过适当范围倾斜替换天线。当使用如C.2所述的测量区域时,天线的高度将不会改变。

替换天线的输入信号必须调整到产生与频谱分析仪测得的发射机辐射功率相等的检测水平,通过调整频谱分析仪的输入衰减设置来实现。

替换天线的输入值应记录为功率电平,并对频谱分析仪输入衰减系统的任何变化进行校正系数。

测量必须重复使用测试天线和替换天线,替换天线应水平极化定向。

测量得到的无线电设备辐射功率是两个在替换天线输入端获得的值中较大的一个,并根据替换天线增益进行校正。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附录E

(规定)

计算接收路径Rx

本附录详细描述了校准程序,以便于D.1附录中所述的测量。

校准设置测量建立输出结果与发射功率(在发射天线位置取样)之间的关系。这可以通过在较高频率下使用预先校准的天线,从外部信号源提供信号代替EUT来确定接收功率随频率的变化来实现。校准设置如图E.1所示。

 

图E.1 - 校准设置配置

对于更高的频率,通常高于40GHz,可以使用天线接收器和测量接收器之间的转换器/混合器,如图E.2所示。

图E.2 - 包含混合器的校准设置配置

测量校准设置必须由制造商或实验室执行。结果必须被测量实验室接受。

测量人员负责获得准确的测量结果。以下是一个经过验证的精确校准方法示例:

a) 使用常规校准方法校准所有工具。

b) 将EUT从固定测试设备上拆下并用校准天线替换。仔细将校准天线对准测试布置天线。校准天线的参考平面必须与EUT的参考平面一致。校准天线和测试布置天线之间的距离应基于B.3.2.4附录B的结果。

c) 将信号发生器连接到校准天线。

d) 将10dB衰减器连接到测试布置天线以改善VSWR。如果测量天线的SNR较低,则可以省略衰减器。

e) 将功率计连接到测试布置天线,包括10dB衰减器,如果需要,将信号发生器设置为与预期EUT输出频率和功率相同的值。

f) 必须考虑来自校准天线和测试布置天线的增益,来自衰减器的损耗以及所有使用的电缆类型,LNA的增益和转换器/混合器的增益,如果需要的话。

g) 记录功率计的绝对读数。

h) 用频谱分析仪替换功率计。

i) 将信号发生器的频率和功率设置为与EUT输出相似的值。将此信号应用于校准天线。

j) 必须考虑来自校准天线和测试布置天线的增益,来自衰减器的损耗以及所有使用的电缆类型,LNA的增益和转换器/混合器的增益,如果需要的话。而不是外部衰减器,频谱分析仪的内置衰减器可以使用。

k) 将频谱分析仪设置为RMS模式,RBW和VBW至少等于信号发生器输出信号带宽,以适当的频谱分析扫描速度。记录频谱分析仪输入信号的绝对读数。

l) 从功率计和频谱分析仪读取的绝对功率不应相差超过所使用测量设备的保证精度。

m) 总衰减从EUT参考平面到频谱分析仪计算如下:

P_reading

=

功率绝对值(例如:dBm)从功率计/频谱分析仪记录。

G_Tx

=

EUT中的校准天线天线增益(以dB表示)。

G_Rx

=

测试布置天线天线增益(以dB表示)。

G_ATT

=

10dB衰减器(如果未使用衰减器则为0dB)。

G_cable

=

所有用于测试的电缆总衰耗(以dB表示)。

G_LNA

=

低噪声放大器增益(如果未使用LNA则为0dB)。

G_Mix

=

混合器增益(如果未使用混合器则为0dB)。

注:通常,混合器具有转换损耗,但可能包含LNA以补偿部分输出增益。

G_fs_loss

=

EUT中的校准天线(Tx)和测试布置天线(Rx)之间的自由空间损耗(以dB表示)。

C_ATT

=

所有衰减相对于EUT位置计算的值(以dB表示)。

C_ATT

=

G_fs_loss - G_Rx + G_cable2 - G_LNA + G_cable1 + G_ATT。

P_e.i.r.p.

=

EUT(e.i.r.p.)的绝对功率水平(例如:dBm)。

P_e.i.r.p.

=

P_reading - C_ATT。

校准必须在工作频率范围内至少三个频率上进行。

或者,如果使用混合器:

G_cable1和G_cable2的值为负。取决于选择的混合器,它可能类似于G_Mix。

如附录C所述的测量区域,满足规定的频率范围和该测量指定的最低发射电平要求,将被使用。

附录F

产品名称、商品描述依据QCVN

测量接收器

F.1. 一般说明

测量接收机包括功率计、频谱分析仪、信号分析仪和比较设备。如果不存在可以直接处理EUT传输频率的测量接收机,则使用外部下变频器将EUT传输频率移至现有接收机适用的频率范围(参见图F.1)。前置放大器的选择应确保被测信号幅度优于测量接收机的灵敏度水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图F.1 使用前置下变频器的测量接收机

为了确定e.i.r.p值,从测量接收机(可能包括下变频器)读取的数据必须经过校准,以包含所有增益和损耗,例如:天线增益、自由空间损耗等。所需的校准数量通过替代方法进行(详见附录D)。

F.2 功率计

为了测量功率电平,功率计是一种合适的测量接收机。不同的功率传感器始终可用:

a) 真实峰值功率传感器。

b) 真实均方根功率传感器(RMS)。它可以是:

- 基于热电阻的功率计;或者

- 基于二极管且平均时间足够长的功率计。需要注意的是,准确的功率校正系数应根据输入频率选择。

F.3 频谱分析仪

为了测量简单的参数如占用带宽,频谱分析仪是一种合适的测量接收机。

该设备具有以下参数:

• 起始频率;

• 终止频率;

• 分辨带宽;

• 视频带宽;

• 检波模式(例如:峰值、RMS等);

注:可以通过结合RMS检波器的频谱分析仪直接执行RMS平均测量。此外,可以使用不结合RMS探测器的频谱分析仪测量真实的RMS电平(详情参见ITU-R SM.1754建议)。

• 显示模式(例如:最大保持等);

• 平均时间;

• 扫描时间。

• 标记处理功能,例如:

- 99%OBW功能:在占用带宽的功率包络中将包含99%的发射,

- 信道功率功能,它们在一定频率范围内积分RMS功率密度。

频谱分析仪的分辨带宽和分辨率滤波器响应必须符合CISPR 16标准。

为了获得必要的灵敏度,在某些情况下可能需要更窄的测量带宽,这些情况应在测量结果中说明。频谱分析仪的分辨带宽列于表F.1中。

表F.1 测量接收机特性

频率

测量接收机带宽

30 MHz < f < 1 000 MHz

f > 1 000 MHz

注:频率范围和相应的RBW值来自CISPR 16。

1MHz

 

F.4 信号分析仪

为了测量复杂的参数如时域频率,信号分析仪是一种合适的测量接收机。信号分析仪是基于FFT的设备。使用信号分析仪进行测量的结果是:频谱图,显示时间在X轴上,频率在Y轴上,幅度以彩色编码点表示(参见图F.2中的示例)。使用标记点,也可以读取在特定时间和频率位置的量化功率电平。

 

 

 

图F.2 频谱图测量结果示例

该工具具有以下参数:

• 总测量时间;

• 时间分辨率;

• 频率范围;

• 频率分辨率;

• 最小功率电平;

• 最大功率电平;

• 功率电平分辨率。

上述内容可以转换为以下设置以将类似转换到数字和FFT:

• 采样率 = 2 × 输入信号分析仪的最大频率(如果使用下变频器,则等于下变频器的输出频率)

(= 如果使用下变频器,则为下变频器的输出频率)

• FFT大小 = 采样率/频率分辨率;

• 连续FFT之间的时间差 = 时间分辨率;

• FFT数量 = 测量总时间/时间分辨率。

F.5. 示波器

为了测量时域依赖性,示波器是合适的接收测量设备。

例如,为了测量功率周期活动,示波器测量方法在ETSI TR 103 366中描述。

为了确保捕获所需的信号,可能需要在示波器输入前端使用前置放大器和/或包络检波器。

附录G

产品名称、商品描述依据QCVN

工作在76 GHz至77 GHz频段的多普勒雷达设备用于地面交通工具的海关编码

 

信息类别

带内置天线的地面移动无线设备,用于模拟语音通信

哌罗尼布特氧化物

(a)

01

工作在76 GHz至77 GHz频段的多普勒雷达设备用于地面交通工具

8526.10.10

8526.10.90

短距离多普勒雷达设备用于交通信息应用(公路或铁路),如巡航控制、检测、警告、避免与周围物体碰撞。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献目录

 

[1] ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12) - 短距离设备;汽车和监视雷达设备的测量技术;

[2] ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) - 短距离设备;运输和交通电信(TTT);工作在76 GHz至77 GHz频段的雷达设备;涵盖指令2014/53/EU第3.2条基本要求的协调标准;第一部分:基于地面的车辆雷达。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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