通知2021年第11号关于发布《5GHz频段无线接入设备国家标准技术要求》

本标准规定了工作在5150-5825MHz频段的无线发射设备的技术要求和测量方法,包括设备声明、设备技术参数、天线使用方式、发射模式以及信道可用性检查(CAC)和传输功率控制(TPC)技术的使用要求。

Số hiệu11/2021/TT-BTTTT
Loại văn bản通知
Cơ quan ban hành科学技术部
Người kýNguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
Cập nhật13/06/2026
Ngành信息与传媒
Lĩnh vực科学技术无线电频率
Ngày ban hành28/10/2021
Ngày áp dụng01/05/2022
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng生效中
✦ Tóm lược thông minh

本标准规定了工作在5150-5825MHz频段的无线发射设备的技术要求和测量方法,包括设备声明、设备技术参数、天线使用方式、发射模式以及信道可用性检查(CAC)和传输功率控制(TPC)技术的使用要求。

Đối tượng áp dụng

工作在5150MHz至5825MHz频段的无线发射设备,包括独立设备和组合或多无线电设备。本标准适用于固定业务地球站(FBE)和陆地移动业务地球站(LBE)。

Các điểm cốt lõi

  • 设备信息声明要求,包括信道分配图、中心频率、信道带宽。
  • 设备技术参数如发射功率、传输功率控制(TPC)能力。
  • 天线使用方式及不同发射模式。
  • 对固定业务地球站(FBE)和陆地移动业务地球站(LBE)的信道可用性检查(CAC)要求。
  • 测量传导和辐射的方法,包括设备内置天线或外置天线时的测量。

🌐 Tác động xã hội từ văn bản này

  • 确保在此频段工作的无线发射设备的技术质量。
  • 有助于有效控制和管理无线电频谱资源的使用。
  • 为测量、评估和认证设备提供法律依据,在投入使用前。

❓ Câu hỏi thường gặp

哪些设备需要遵守本标准?

工作在5150MHz至5825MHz频段的无线发射设备,包括独立设备和组合或多无线电设备。

本标准对使用传输功率控制(TPC)技术有何要求?

设备必须声明最小和最大发射功率水平以及使用传输功率控制(TPC)技术的不同操作模式。

Toàn văn

 

信息和
通信部

______

中华人民共和国
独立 自由 幸福
_______________________

号: 11/2021/TT-BTTTT

北京,日期 28  10  2021

 

||| d.1. 应税收入总额:H先生四

制定“国家无线电接入设备技术规范(5GHz频段)”条款

_______________________

根据 标准化法和国家技术规范法 根据《无线电管理条例》 2006;

根据 电信法 日23月 11 日;

根据 频率管理 无线 日23月 11 日;

根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 127/2007/NĐ-CP 日01月8日2007年国务院关于实施《标准化法》和《强制性国家标准管理办法》若干规定的细则; 并指导执行若干条款的实施细则;

根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 78/2018/NĐ-CP 日16月5日2018年国务院对无效副部长、 修改、补充若干条款的国务院令第 127/2007/NĐ-CP 日01月8日2007年国务院关于实施《标准化法》和《强制性国家标准管理办法》若干规定的细则;无效副部长、 细则,规定了若干条款的实施办法;u强制性国家标准管理办法;

根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 17/2017/NĐ-CP 第一条 修改和补充通令第13/2018/TT-BTTTT号令的规定

根据科学技术司司长的建议,政府发布本法令,规定国防重点工业企业和安全重点工业企业的若干政策及其职工的制度和政策。技术

信息通信部部长发布本通知,制定国家无线电接入设备技术规范(5GHz频段)。政府发布本法令,规定国防重点工业企业和安全重点工业企业的若干政策及其职工的制度和政策。 附随本通知发布的国家无线电接入设备技术规范(5GHz频段)(QCVN 65:2021/BTTTT)。

本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 本通知自2022年5月1日起生效。

条 2. 生效日期

自2023年7月1日起,《国家无线电接入设备技术规范(5GHz频段)》(QCVN 65:2013/BTTTT),由信息通信部于2013年1月10日发布的第01/2013/TT-BTTTT号通知中规定的条款将失效。

自2023年7月1日起,进口和国内生产的5GHz频段无线电接入设备必须符合QCVN 65:2021/BTTTT的规定才能在市场上流通。

条 3. 实施路线

鼓励企业、组织和个人在本通知生效后,生产或进口5GHz频段无线电接入设备时采用QCVN 65:2021/BTTTT的规定。

信息通信部办公厅主任、科学技术司司长、部属各单位负责人、各省、直辖市信息通信局局长及有关组织和个人负责执行本通知。

组织实施 - 国务院总理、副总理(存档);

发送单位:
- 中共中央办公厅及各委员会;
- 各部、相当于部级的机构、政府直属机构;
- 各省、直辖市人大常委会、人民政府;
- 最高人民法院;
- 全国人民代表大会常务委员会办公厅;
- 最高人民法院;
- 最高人民检察院;
- 法律法规审查局(司法部);
- 各省、直辖市信息与传媒厅;
- 政府公报、政府门户网站;
- 工业和信息化部:部长、副部长、部属各单位及工业和信息化部网站;
QCVN 65:2021/BTTTT
存档:办公厅、科技司(250)。

部长




阮孟雄

中华人民共和国

 

 

 

关于5GHz频段无线电接入设备

 

国家技术规范

无线电接入设备在5GHz频段的操作

 

 

国家技术规范

on 无线电接入设备在5GHz频段的操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内 - 2021
目录

 

 

 

 

1. 一般规定 5

1.1 调整范围 5

1.2 适用对象 5

1.3 环境条件 5

1.4 引用文件 5

1.5 术语解释 6

1.6 符号 9

1.7 缩写词 10

2. 技术规定 11

2.1 中心频率定义 11

2.1.1 定义 11

2.1.2 限制 11

2.1.3 测试方法 11

2.2 信道带宽定义和占用带宽 11

2.2.1 定义 11

2.2.2 限制 11

2.2.3 测试方法 12

2.3 射频输出功率、功率控制(TPC)和功率密度 12

2.3.1 定义 12

2.3.2 限制 12

2.3.3 测试方法 13

2.4 发射机的非必要发射 13

2.4.1 5GHz RLAN频段外的非必要发射 13

2.4.1.1 定义 13

2.4.1.2 限制 13

2.4.1.3 测试方法 14

2.4.2 5GHz RLAN频段内的非必要发射 14

2.4.2.1 定义 14

2.4.2.2 限制 14

2.4.2.3 测试方法 15

2.5 假接收机发射 15

2.5.1 定义 15

2.5.2 限制 15

2.5.3 测试方法 16

 

 

2.6 动态频率选择(DFS) 16

 

2.6.1 对FBE设备的要求 16

2.6.2 对LBE设备的要求 18

2.6.3 FBE和LBE上的短控制信号机制 23

2.7 接收机阻塞特性 23

2.7.1 定义 23

2.7.2 要求 24

2.7.3 测试方法 24

3. 测试方法 24

3.1 测试条件 24

3.1.1 正常测试条件和极限测试条件 24

3.1.2 不满足测试要求的情况 24

3.1.3 测试序列 25

3.1.4 测试通道 25

3.1.5 天线 27

3.1.6 连接测试、辐射测试 27

3.2 测试程序 27

3.2.1 设备声明 27

3.2.2 频率 29

3.2.3 占用信道带宽 30

3.2.4 射频输出功率、TPC和功率密度 31

3.2.5 5GHz频段外的非必要发射 40

3.2.6 5GHz RLAN频段内的非必要发射 42

3.2.7 假接收机发射 43

3.2.8 自适应接入机制 45

3.2.9 接收机阻塞特性 59

4. 管理规定 61

5. 组织和个人的责任 61

6. 执行机构 61

附件A(规定)测试系统和辐射布置 62

附件B(规定)辐射测试程序 69

附件C(规定)5GHz频段无线电接入设备的海关编码 73

参考文献目录 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

序言

 

QCVN 65:2021/BTTTT取代QCVN 65:2013/BTTTT。

QCVN 65:2021/BTTTT由邮电科学研究院和科学技术司编制,科学技术司提交审议,科技部审定,信息通信部根据2021年第11/2021/TT-BTTTT号通知发布。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家技术规范

无线电接入设备在5GHz频段的操作

国家技术规范

关于在5GHz频段运行的无线接入设备

 

1. ||| 一般规定

1.1. ||| 调整范围

本国家标准适用于具有在表1中规定的全部或部分频带工作的能力的内部无线网络(5GHz频段无线局域网)设备。

本标准规定了与其他设备共享带宽资源的带宽访问要求。

表1-5GHz频段无线局域网设备的工作频率范围

功能

频带

发射

5150MHz到5350MHz

5150MHz到5350MHz

发射

5470MHz到5850MHz

5470MHz到5850MHz

 

5GHz频段无线接入设备的HS编码按照附录C的规定。

1.2. ||| 适用对象

本标准适用于进口、生产和使用符合本标准调整范围内的5GHz频段无线局域网设备的组织和个人,在越南境内。

1.3. ||| 环境条件

本标准的技术要求适用于设备制造商公布的设备工作环境条件下。设备必须遵守所有技术要求,即使在公布的环境条件的极限范围内。

1.4. ||| 引用文件

ETSI TR 100 028-1:"电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线电设备特性测量中的不确定度;第1部分"。

R 100 028-2:"电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线电设备特性测量中的不确定度;第2部分"。

IEEE Std. 802.11TM-2016,IEEE信息技术-电信和系统间信息交换-局域网和城域网-特定要求。第11部分:无线局域网介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范。

ETSI TS 136 141 (V13.5.0) (10-2016):"LTE;演进通用陆地无线接入(E-UTRA);基站(BS)一致性测试(3GPP TS 36.141版本13.5.0发布13)。

1.5. ||| 术语解释

1.5.1. ||| 5GHz频段无线局域网(5GHz RLAN频段)

包括从5150MHz到5350MHz和从5470MHz到5850MHz的频段。

1.5.2. ||| 自适应设备(自适应设备)

在自适应模式下工作的设备。

1.5.3. ||| 自适应模式(自适应模式)

设备根据其工作环境条件的变化而改变工作模式,通过确定影响工作频带传输的因素来实现。

1.5.4. ||| 即时模式(Ad-hoc模式)

设备直接临时连接到其他设备而不通过网络管理进行操作的模式。

1.5.5. ||| 天线阵列(天线阵列)

结合在一个设备中的两个或多个天线同时工作。

1.5.6. ||| 天线组件(天线组件)

包括天线、同轴电缆和接头,如果使用的话还包括切换部件。

注释1:天线组件对应于发射分支中的一个组成部分。

注释2:天线增益不包括由于使用如波束成形等处理技术获得的增益。

1.5.7. ||| 可用信道(可用信道)

已确定可以立即作为工作信道使用的信道。

注释:完全位于5150MHz至5250MHz频段内的预定带宽的信道是无需执行可用性确定方法即可使用的可用信道。

1.5.8. ||| 后退过程(后退过程)

允许通过从请求访问操作信道以发送信息的设备中随机选择发射来共享公共资源的过程。

1.5.9. ||| 波束成形增益(波束成形增益)

使用智能天线系统中的波束成形技术获得的增益。

注释:波束成形增益独立且分开于天线组件增益。

1.5.10. ||| 帧(突发)

预期连续发射的一段时间,在此之前和之后没有其他预期发射。

1.5.11. ||| 信道(信道)

无线局域网设备用于收发无线信息的最小频率带宽量。

注释:无线局域网设备可以在一个或多个信道上同时工作。

1.5.12. ||| 信道访问引擎(信道访问引擎)

用于确定是否允许信号发射的过程。

1.5.13. ||| 信道规划表(信道规划表)

包括各信道中心频率及其相应固定带宽的列表。

1.5.14. ||| 清空信道评估(清空信道评估)

设备用来确定其他设备是否正在使用信道进行通信的过程。

1.5.15. ||| 组合设备(组合设备)

包含多个组件的设备,其中至少有一个组件具有在调整范围内工作的无线收发功能。

1.5.16. ||| 冲突窗口(竞争窗口-CW)

确定后退过程时间长度的主要参数。

1.5.17. ||| 专用天线(专用天线)

位于设备外部,通过接头、电缆或波导与设备连接的天线。

1.5.18. ||| 能量检测(能量检测)

自适应系统用来确定是否有其他设备在信道中工作的一种机制,通过检测这些设备发出的信号电平来实现。

1.5.19. ||| 环境配置文件(环境配置文件)

设备在其工作环境中必须遵守本标准的所有规定的环境范围。

1.5.20. ||| 帧基设备(帧基设备)

实现以固定帧周期FFP(固定帧周期)为周期的定期接收和发送的设备。

1.5.21. ||| 整合天线(整合天线)

天线被设计为设备的固定部分(不通过插头连接),并且无法从设备中拆卸以更换其他天线。

注释:集成天线可以位于设备内部或外部,但通过电缆或波导管直接连接到设备的其余部分,不使用可拆卸的插头连接。

1.5.22.   设备LBT(监听前说话)

在使用信道之前,设备使用CCA功能。

1.5.23.   设备LBE(基于负载的设备)

根据信息量的需求生成和执行无线收发,而不是固定的时间周期。

1.5.24.   主模式(主模式)

具有DFS(动态频率选择)功能的设备的工作模式,该模式通过雷达干扰检测(RID - 雷达干扰检测)来控制处于从属模式的其他无线局域网设备的操作。

1.5.25.   多无线设备(多无线设备)

结合至少两个无线电单元(发射、接收或收发)或者能够在至少两个频段上同时工作的无线设备。

1.5.26.   观察时隙(观察时隙)

设备用于检查其他无线局域网设备是否在工作信道上存在的时间段。

1.5.27.   工作信道(操作信道)

无线局域网设备开始收发使用的可用信道。

1.5.28.   后退过程(后退过程)

每次成功发送后立即应用的过程。

1.5.29.   优先期(优先化时期)

包括初始化和观察以检查其他无线局域网设备是否在工作信道上进行发送的时间段。

1.5.30.   接收链(接收链)

包括接收电路和相应天线的部分。

1.5.31.   无线局域网设备(无线局域网设备)

具有在5GHz频段内使用的内部无线网络中的无线接入能力的设备。

1.5.32.   模拟雷达脉冲串(模拟雷达脉冲串)

用于测量目的的循环无线脉冲序列。

1.5.33.   从属模式(从属模式)

当无线局域网设备的收发由主设备(主模式)在DFS过程中控制时的工作模式。

在从属模式下,无线局域网设备称为从属设备。

1.5.34.   智能天线系统(智能天线系统)

结合多个发射和接收天线并能够处理信号以提高吞吐量或优化无线收发性能的设备。

1.5.35.   独立无线设备(独立无线设备)

在无线网络中独立运行的设备。

1.5.36.   子带(子带)

5GHz无线局域网频段的一部分。

1.5.37.   占用总带宽(总占用带宽)

设备在同一时间在相邻或非相邻信道上工作时定义的带宽之和。

1.5.38.   发送链(发送链)

包括发送电路和相应天线的部分。

1.5.39.   发送功率控制(发送功率控制)

使无线发射机输出功率可控的技术,以减少对其他系统的干扰。

1.5.40.   不可用信道(不可用信道)

在检测到信道上的雷达信号后,在一定时间内(称为非占用周期(NOP))无线局域网设备不能使用的信道。

1.5.41.   未使用信道(未使用信道)

因检测到信道上的雷达信号而在信道列表中声明为不可使用的信道。

1.5.42.   可用信道(可用信道)

在已申报的信道列表中,无线局域网设备可以使用的信道。

1.6.    符号

A                     输出处测得的功率

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;                     测得的功率密度

dBm                相对于1毫瓦功率的分贝比

dBW            相对于1瓦特功率的分贝比

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

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。0                    参考场强

fc                     载波频率

G                     天线增益

GHz                吉赫兹

Hz                  赫兹

kHz                 千赫兹

MHz                兆赫兹

ms                  毫秒

mW                 毫瓦

||| 农业部门                      信道数量

责任:                      优先级周期计数器

PH                   在最大功率水平计算的EIRP

PL||| 射频等效全向辐射功率(EIRP)在最小输出功率电平计算

P||| 爆发 ||| 整个发射束的平均功率

||| PD 计算出的功率密度

P||| d ||| 发现概率

q||| 与预防程序相关的计数器

R||| 距离

R||| 正在运行的接收链数量

R0||| 参考距离

使用政府经常性预算资金并由中央机关、组织下达订单的公共服务产品(包括公益服务产品和公共福利服务产品)(不包括管理和维护铁路基础设施的服务)0||| 信号功率

||| d.1. 应税收入总额:0||| 时间点

||| d.1. 应税收入总额:1||| 时间点

||| d.1. 应税收入总额:2||| 时间点

||| d.1. 应税收入总额:3||| 时间点

- 法律法规检查局||| 雷达脉冲宽度

44周||| 观察周期

Y||| 波束导向增益

||| 1.7. 缩略语

||| ACK

豆类、花生、土豆

||| 确认

||| AWGN

||| 高斯白噪声

||| 加性高斯白噪声

BW

||| 带宽

||| 带宽

||| CCA

||| 信道评估

||| 清晰信道评估

||| COT

||| 信道占用时间

||| 信道占用时间

DM-MS

Direct Current

EM

||| DFS

||| 动态频率选择

||| 动态频率选择

||| e.i.r.p.

等效全向辐射功率

||| 等效全向辐射功率

||| e.r.p.

||| 有效辐射功率

||| 有效辐射功率

||| ED

||| 能量检测

||| 能量检测

||| FAR

||| 全吸收室

||| 完全消声室

||| IEEE

||| 电气和电子工程师学会

||| 电气和电子工程师学会

||| LBT

||| 先听后说

||| 先听后说

||| LPDA

||| 对数周期偶极子天线

||| 对数周期偶极子天线

||| OFDM

||| 正交频分复用

||| 正交频分复用

||| PER

||| 包误码率

||| 包误码率

||| PHY

||| 物理层

||| 物理层

||| ppm

||| 百万分之一

||| 百万分之一

||| RBW

||| 分辨带宽

||| 分辨带宽

RF

声压级

Sound Pressure Level

||| RLAN

||| 无线局域网

||| 无线局域网

||| RMS

||| 方均根值

||| 方均根值

||| SAR

||| 半消声室

||| 半消声室

TL

限值

||| 门限电平

||| 发射功率控制

||| 发射功率控制

||| Tx

||| 发射机

发电机

||| UUT

||| 测试设备

||| 测试设备

||| VBW

||| 视频带宽

||| 视频带宽

||| 2. 技术规定

 

 

 

 

||| 2.1 中心频率定义

 

||| 2.1.1 定义

||| 中心频率是指工作频道的中心频率。

||| 无线局域网设备通常在固定频率或多个固定频率上工作。设备允许在检测到干扰或为避免对其他设备造成干扰并满足频率规划要求的情况下改变指定的工作频率。

||| 2.1.2 限制

||| 指定的中心频率(f

)对于20MHz的指定通道带宽,根据公式(1)确定:c5 160 + (g x 20) MHz (1)

其中,

是满足0 ≤ g ≤ 9 或 16 ≤ g 的整数。 g ≤ 29.

指定的中心频率可以偏离公式(1)中的值不超过200kHz。设备制造商必须在使用指定的中心频率时进行申报。

任何特定通道的实际工作中心频率(fc)必须保持在fc ± 20 ppm范围内。

2.1.3 测量

使用3.2.2中规定的测量方法。

2.2 指定通道带宽和占用带宽

2.2.1 定义

指定通道带宽:分配给单个通道的最大频率范围,包括保护带宽。

占用带宽:集中了99%信号功率的带宽。

当设备在相邻多个通道上发射时,发射信号可视为来自一个具有“n”倍单通道指定带宽的通道,“n”是连续相邻通道的数量。

当设备在非相邻多个通道上发射时,每个使用的通道都必须遵守规定。

2.2.2 限制

单个活动通道的指定通道带宽为20MHz。

此外,如果仍能满足2.1中的指定中心频率要求,设备可以使用最低5MHz的指定通道带宽。

占用带宽必须在指定通道带宽的80%至100%之间。

如果使用具有多个发射分支的智能天线系统,则每个发射分支的指定通道带宽和占用带宽必须符合上述要求。

占用带宽可以根据时间和负载变化。

在COT期间,设备可以暂时使用低于指定通道带宽80%的占用带宽,但不得低于2MHz。

2.2.3 测量

使用3.2.3中规定的测量方法。

2.3 射频发射功率、发射功率控制(TPC)和功率密度

2.3.1 定义

射频发射功率:在一个发射束中射频等效全向辐射功率(e.i.r.p.)的平均值。

条控发射功率(TPC):该机制由RLAN设备使用,以确保至少减少3分贝的总辐射功率,由大量运行设备造成的。RLAN设备必须能够将TPC降低至少6分贝,低于表2中规定的平均e.i.r.p.水平。

功率密度是指在一个传输簇内等向辐射功率密度(e.i.r.p.)的平均值。

下列限制适用于整个系统,并且在任何配置下均适用,考虑到集成天线或专用天线的增益以及智能天线系统的额外增益(波束形成)。

在同一频段成分内的多个频道(相邻或不相邻),所有这些频道的射频输出功率总和不得超过表2和表3中确定的限制。

对于在不同频段成分中工作的多个非相邻频道,每个频段成分中的射频输出功率总和不得超过表2和表3中确定的限制。

2.3.2.      限制

下列限制适用于整个系统的所有配置,考虑到集成天线或专用天线的增益以及智能天线使用的增益。对于使用连续或分离频道的设备,在同一频段成分中的射频发射功率等于各频道功率之和,不得超过限制。对于工作在不同频段成分中的频道,每个频段成分中的射频发射功率等于属于该频段成分的频道功率之和,不得超过限制。

在5150 MHz到5250 MHz频段内,设备不需要使用TPC。

对于使用TPC的设备,在最高功率水平(Pmax)下的射频发射功率和功率密度不超过表2中规定的TPC范围内的限制。H如果设备不使用TPC,则最高功率水平(Pmax)下的限制也在表2中规定。

表2- 确定射频发射功率和最大功率密度(Pmax)的e.i.r.p.平均限制

频段(MHz)PH)

Pmax时的平均e.i.r.p.限制(dBm)

平均e.i.r.p.密度限制(dBm/MHz)H 有TPC

无TPC

5150至5350

20/23(注释1)

5150至5350

20/23(注释1)

7/10(注释2)

23

5470至5850

10

30(注释3)

27(注释3)

17(注释3)

14(注释3)

注释1:除定义带宽完全位于5150 MHz至5250 MHz频段的情况外,限制为20 dBm,此时限制为23 dBm。

注释2:除定义带宽完全位于5150 MHz至5250 MHz频段的情况外,限制为7 dBm/MHz,此时限制为10 dBm/MHz。

注释3:从属设备若不具备雷达干扰检测功能,在5250 MHz至5350 MHz频段内必须遵守此规定。

表3- 确定最小功率水平(Pmin)下的射频发射功率的e.i.r.p.平均限制

Pmin时的平均e.i.r.p.限制

 

24(注释)PL)

频带

注释:从属设备若不具备雷达干扰检测功能,在5250 MHz至5350 MHz频段内必须遵守此规定。 PL 有TPC

7/10(注释2)

17

27(注释3)

2.3.3.      测试方法

按照3.2.4的规定进行测试。

 

2.4.    发射机的非预期发射

2.4.1.      5 GHz RLAN频段之外的发射机非预期发射

2.4.1.1.        定义

5 GHz RLAN频段之外的发射机非预期发射是指超出1.5.1中定义的5 GHz RLAN频段的发射。

2.4.1.2.        限制

5 GHz RLAN频段之外的发射机非预期发射功率不得超过表4中规定的限制。

对于具有天线端口的设备,上述限制适用于天线端口处的非预期发射。

对于外壳端口或没有天线端口的内置天线设备,限制适用于1 GHz以下的e.r.p.值和1 GHz以上的e.i.r.p.值。

表4- 5 GHz RLAN频段之外的发射机非预期发射限制

频段

最大功率

30 MHz至47 MHz

-36 dBm

||| 带宽

100 kHz

47 MHz至74 MHz

-54 dBm

74 MHz至87.5 MHz

87.5 MHz至118 MHz

-54 dBm

118 MHz至174 MHz

47 MHz至74 MHz

-54 dBm

174 MHz至230 MHz

87.5 MHz至118 MHz

-54 dBm

230 MHz至470 MHz

47 MHz至74 MHz

-54 dBm

470 MHz至862 MHz

87.5 MHz至118 MHz

-54 dBm

862 MHz至1 GHz

47 MHz至74 MHz

-54 dBm

1 GHz至5.35 GHz

87.5 MHz至118 MHz

-54 dBm

-30 dBm

47 MHz至74 MHz

-54 dBm

5.35 GHz至5.470 GHz

5.470 GHz至26 GHz

1MHz

2.4.1.3.        测试方法

5.470 GHz至26 GHz

1MHz

按照3.2.5的规定进行测试。

5.470 GHz至26 GHz

1MHz

 

2.4.2.      5 GHz RLAN频段内的发射机非预期发射

2.4.2.1.        定义

5 GHz RLAN频段内的发射机非预期发射如1.5.1中定义。

2.4.2.2.        限制

5 GHz RLAN频段内的发射机非预期发射功率密度(基于1 MHz带宽)不得超过-30 dBm/MHz,且限值由图1中的频谱掩码确定。图1中的限值对应于设备在1 MHz带宽上的最大功率密度。

图1中的频谱掩码仅适用于设备的工作频段。在设备工作频段之外,限值按2.4.1的规定确定。

密度功率(基于1MHz带宽)的RLAN 5GHz频段内发射机的非期望发射不得超过-30dBm/MHz,并且由图1中规定的频谱掩模确定的限值。图1中的限制是与RLAN设备在1MHz带宽上的最大功率密度相对应的比较水平。

图1中的频谱掩模仅适用于设备的工作频段。超出设备工作频段之外,限值按照2.4.1的规定确定。

使用多路发射的智能天线系统时,每条链路上的发射必须满足图1中确定的限制。

对于同时在相邻信道上发射的设备,这些限制适用于使用总带宽为每个信道规定带宽n倍的单个信道上的设备,其中n是设备同时使用的相邻信道数量。

对于同时在不连续信道上发射的设备,限制的应用如下:

- 每个信道的发射机的非期望发射不得超过图1中的频谱掩模;

- 在每个频率点,由设备使用的每个信道的发射确定的最大频谱掩模水平将被视为相应频率点的频谱掩模限值。

 

 

参考电平

频偏(MHz)

相对电平(dB)

||| = 规定信道带宽(MHz)

 

图1-发射频谱掩模

2.4.2.3 测试

使用3.2.6中规定的测量方法。

2.5 接收机假发射

2.5.1 定义

设备在接收模式下工作时,在任何频率上的发射。

2.5.2 限制

接收机的假发射不得超过表5中确定的限值。

表4- 5 GHz RLAN频段之外的发射机非预期发射限制

频段

表5-接收机假发射限值

30 MHz至47 MHz

-36 dBm

测量带宽

30 MHz至1 GHz

-57 dBm

-54 dBm

1 GHz至26 GHz

-47 dBm

1MHz

 

2.5.3 测试

使用3.2.7中规定的测量方法。

2.6 动态频率选择(DFS)机制

是设备用于自动限制发射并执行操作信道接入的机制。

RLAN将使用动态频率选择功能来检测来自雷达系统的干扰,并避免与这些系统在同一频道上运行。

DFS功能描述了设备可以在何种条件下传输,传输允许的前提是符合适应性功能的要求。

有两种类型的适应性设备:

- 帧绑定设备(FBE);

- 负载绑定设备(LBE)。

2.6.1 FBE设备要求

2.6.1.1 引言

FBE设备将通过LBT方式实现信道接入机制,以检测其他RLAN设备正在特定操作信道上发射的信号。

FBE设备定期安排接收和发射,周期由FFP参数确定。每个观察时间槽的持续时间不得少于9毫秒。

开始一个或多个发射信号序列的设备称为发起设备。相反,响应发起设备请求的设备称为响应设备。

FBE设备可以是发起设备、响应设备或两者。对于发起设备类型的LBE,其接入机制必须遵循2.6.1.2的规定;对于响应设备类型的LBE,其接入机制必须遵循2.6.1.3的规定。

如果能够同时在相邻或单独的操作信道上发射,FBE可以使用任何位于中心频率列表(见2.1)内的20 MHz操作信道组合/组,只要它们满足2.6.1.2中规定的发起设备的操作信道接入要求。

2.6.1.2 发起设备的接入机制

发起设备类型的LBE执行信道接入,必须满足以下要求:

1) 制造商必须声明支持的固定帧周期FFP时间段,并且这些时间段必须在1毫秒到10毫秒之间。信号只能在FFP周期开始时如图2所示的时间点发射。设备可以更改固定帧周期FFP,但最大更改频率为每200毫秒一次。

2) 在FFP周期开始时准备在操作信道上发射之前,LBE设备将在观察时间槽内执行CCA检查。如果该操作信道的能量水平超过ED阈值水平(TL),则认为该信道已被占用。如果确定该操作信道未被占用,则LBE设备可以在该信道上发射,如图2所示。 FFP如果发现操作信道已占用,设备将在下一个FFP周期中不会在该信道上发射。然而,如果满足2.6.3中的规定,FBE设备可以在该信道上发送短控制信号。 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。 3) 发起设备类型的FBE设备可以在信道占用时间内向一个或多个相关响应设备授予认证。获得认证的响应设备必须遵守2.6.1.3中规定的程序。

4) 信道占用时间COT不得超过FFP周期的95%。接下来的空闲时间称为等待时间(Idle Time)。等待时间不得小于COT的5%,也不得小于100毫秒。

如果设备能够在多个操作信道上同时发射,则该设备可以通过CCA检查程序确认空闲的操作信道进行发射。FBE设备被允许在特定操作信道上连续发射的时间(无需再次执行CCA检查程序)称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在同一操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16ms。如果预计下一次发射开始时间超过16ms,则设备必须在发射前立即通过新的CCA检查程序确认信道为空闲状态。所有停止发射的时间均包含在COT内。

3) 设备FBE作为发起设备,在信道占用时间内可以为一个或多个响应设备提供认证。获得认证的响应设备必须遵守2.6.1.3中规定的过程。

4) 信道占用时间COT不得超过周期的95%。 FFP下一个未占用信道的时间段称为闲置时间(Idle Time)。闲置时间不得小于COT的5%,也不得小于100ms。

5) 设备在收到预期数据包后,可以跳过CCA,立即处理管理和控制帧的发送,如ACK。设备连续执行发送处理而不进行新的CCA的时间总和不得超过最大COT值,如本节第(4)步所规定。为了发送多播(multi-cast),其他设备相应的ACK信息可以在同一数据包中连续发送。

6) 限值 ED 阈值水平 (TL)在接收机输入端根据下式确定(假设天线为全向天线,功率使用e.i.r.p.单位dBm):

            -75 dBm/MHz,如果 P≤ 13 dBm;

            -85 dBm/MHz + (23 dBm - PH) 如果 13 dBm < PH < 23 dBm;

            -85 dBm/MHz,如果 P≥ 23 dBm。           

 

||| 测试设备

||| CCA

||| CCA

||| CCA

||| CCA

UUT 发送

等待时间

等待时间

||| 信道占用时间

||| 信道占用时间

固定帧结构

固定帧结构

 

图2-固定帧周期FFP结构

2.6.1.3.        响应设备的接入机制

根据2.6.1.2条款第3)项的规定,发起设备为响应设备在当前固定帧周期FFP期间的运行信道上发送提供权限,响应设备获得发送权限后必须遵循本节从步骤1)到步骤3)的规定。

1) 由发起设备授予发送权限的响应设备可以在运行信道上发送如下:

a) 如果响应设备的发送时间与发起设备授予发送权限前一次发送时间间隔不超过16ms,则响应设备可以不执行CCA监测过程而直接发送。 授权 发起设备

b) 如果响应设备在发起设备授予发送权限前一次发送后的16ms内未发送,则响应设备必须在运行信道上执行CCA监测过程后再发送。CCA过程必须在发起设备前一次发送后的监督时间内完成,该时间不超过25ms。

如果在监测过程中检测到的信号强度大于步骤6)在2.6.1.2中的限值(TL),响应设备必须按照本节步骤3)处理。否则,响应设备将按照本节步骤2)处理。 ED 阈值水平 2) 在当前固定帧周期FFP剩余的COT时间内,响应设备(Responding Device)可以在运行信道上多次发送,只要连续发送之间的间隔不超过16ms。当发送完成后,响应设备必须按照步骤3)的规定处理。

b) 如果响应设备在发起设备授予发送权限前一次发送后的16ms内未发送,则响应设备必须在运行信道上执行CCA监测过程后再发送。 FFP 3) 响应设备失去发送权限。2.6.2.      对LBE设备的要求 2.6.2.1.        引言

LBE设备将采用监听前说话(LBT)机制来检测运行信道上的RLAN信号。

2.6.2.2.        自适应分类

LBE设备可以是发起设备、响应设备或两者兼有。

对于作为发起设备的LBE,其接入机制必须符合2.6.2.6的规定;对于作为响应设备的LBE,其接入机制必须符合2.6.2.7的规定。

LBE设备在占用COT时间段内发送。每个COT时间段至少包括一次发起设备的发送时间,可能还包括相应响应设备的发送时间。

控制一个或多个其他设备的操作参数的设备称为监控设备(Supervising Device)。相反,受监控设备(Supervised Device)是指被监控设备控制的设备。

开始一个或多个发射信号序列的设备称为发起设备。相反,响应发起设备请求的设备称为响应设备。

2.6.2.3.        多信道使用

如果能够同时在相邻或独立的运行信道上发送,LBE必须满足以下选项之一:

- LBE可以使用任何位于指定中心频率列表(见第2.1条)内的20MHz频段组合/组,前提是每个20MHz频段均符合2.6.2.6中规定的发起设备的信道接入要求;

- LBE可以使用包含在40MHz、80MHz或160MHz链路中的20MHz频段组合/组,在其中一个20MHz频段(称为主要运行信道)上发送,前提是该频段符合2.6.6.2.6中规定的发起设备的信道接入要求,并且在使用其他运行信道之前,必须在至少25ms内执行CCA检查以确认没有超过ED阈值水平(TL)(见2.6.2.5)的其他信号。

40MHz、80MHz和160MHz链路的排列如图3所示。

20MHz信道

40MHz信道

80MHz信道

160MHz信道

 

 

图3-40MHz、80MHz、160MHz信道排列

主要运行信道的选择方法如下:

- 每次竞争窗口CW对应主要运行信道的一次发送时,将其设置为最小CW值。CW将在每个优先级级别(见2.6.2.4)保持不变,直到40MHz、80MHz或160MHz链路中的20MHz频段成分发生变化;

- 随机选择并在1秒内不改变。

 

包含20MHz运行信道组的40MHz、80MHz和160MHz链路每秒最多只能更改一次。

2.6.2.4.        优先级级别

表7和表8包含了四个对应的信道接入参数集,用于监控设备和被监控设备,从而形成优先级级别和最大的COT参数。这些参数由发起设备在信道接入机制(见2.6.2.6)中使用,以访问运行信道。最大下坡纵坡在40MHz、80MHz或160MHz关联信道的20MHz操作信道部分中,每个优先级级别的CW窗口将保持不变(见2.6.2.4);

- 随机选择并且在一秒钟内不会改变超过一次。

40MHz、80MHz、160MHz关联信道中的20MHz操作信道组在一秒钟内不会改变超过一次。

2.6.2.4 各个优先级级别

表7和表8分别包含了四个对应的接入信道参数集,用于监控设备和被监控设备,从而形成优先级级别和最大的COT参数。这些参数由发起设备在接入信道机制(见2.6.2.6)中使用,以访问操作信道。

如果占用信道包含至少两个发射段,则这些发射段必须由一定间隔分开。COT通过将所有时间发射段和不超过25毫秒的间隔总和确定。COT值不得超过表7和表8中规定的最大值。在一个占用信道中,最后一个发射点到第一个发射点的时间间隔不得超过20毫秒。

初始化设备可以在不同的优先级级别上进行发射。此时,信道接入机制同时使用与每个不同优先级级别对应的信道抢占引擎(信道占用引擎),如2.6.2.6所述。

表7-不同优先级级别的信道接入参数(初始化设备)

班级

P0

CW最大下坡纵坡

CWmax

最大信道占用时间(COT)

4

1

3

7

2毫秒

3

1

7

15

4毫秒

2

3

15

63

6毫秒(注释1,2)

1

7

15

1023

6毫秒(注释1)

注释1:最大COT值为6毫秒可以通过插入最小长度为100毫秒的停顿增加至8毫秒。不计算停顿时的最大COT值为6毫秒。

注释2:最大COT值为6毫秒可以通过在选择随机数时将CW扩展至CW x 2 + 1来增加至10毫秒,当预留时间段可能大于6毫秒的信道占用时间之前或之后。在设备运行期间,使用预留时间段前或后的选择不应改变。 q 注释3:P

,CW0,CW最大下坡纵坡是可以使用的最小值。max 表8-不同优先级级别的信道接入参数(响应设备)

最大信道占用时间(COT) 

班级

P0

CW最大下坡纵坡

CWmax

注释2:P

4

2

3

7

2毫秒

3

2

7

15

4毫秒

2

3

15

1023

6毫秒(注释1)

1

7

15

1023

6毫秒(注释1)

注释1:最大COT值为6毫秒可以通过插入最小长度为100毫秒的停顿增加至8毫秒。不计算停顿时的最大COT值为6毫秒。

是可以使用的最小值。0,CW最大下坡纵坡是可以使用的最小值。max 2.6.2.5.       检测阈值

设备将认为信道已被占用,当检测到在所有操作信道上的RLAN信号强度超过 ED 阈值水平

在设备使用的指定信道带宽上确定。 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。. 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。 根据设备类型:

允许值 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。 -     选项1:对于符合IEEE 802.11标准第17、19、21条之一或几条的5GHz频段工作的设备,

-2016,该值- 其他列按编号01表格指导填写。不依赖于设备的最大发射功率( 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。 )。假设使用增益为0 dBi的天线,该值PH将由以下公式确定: 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。  dBm/

 

-     选项2:对于符合选项1条件并具有至少一种其他工作模式或不符合选项1条件的设备,该值MHz

(2)

将取决于设备的最大发射功率( 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。 ≤ 13 dBm:PH将由以下公式确定: 如果能够在多个操作信道上同时发射,设备可以在通过CCA检查确认为空闲的任何操作信道上发射。FBE设备在特定操作信道上可以连续发射而不重新进行CCA检查的时间称为信道占用时间COT。在此期间,设备可以在该操作信道上多次发射,只要连续两次发射之间的间隔不超过16毫秒。如果预计下一次发射开始时间比前一次长16毫秒以上,设备必须在发射前立即重新进行CCA检查确认信道空闲。所有停止发射的时间段都包含在COT中。  dBm/

 

PH = -75 dBm/MHz TL 13 dBm <

≤ 23 dBm: TL = -85 dBm/MHz + (23 dBm -PH > 23 dBm: TL = -85 dBm/MHz PH)

PH 2.6.2.6.       初始化设备的接入机制

(3)

在在操作信道上发射之前,初始化设备必须激活并执行至少一个CAE过程以完成从步骤1)到步骤8)的过程。CAE过程使用表7和表8中规定的参数。

观察时间间隙如1.5.26中定义,并在此处使用,不得小于9毫秒。

初始化设备将使用1到4个不同的CAE过程,对应于2.6.2.4中定义的每个优先级级别。

CAE过程设置

1)

CAE过程随机选择一个数 CW 1. 自愿家庭及社区戒毒人员中属于贫困家庭、政策性家庭、未成年人、社会福利对象、残疾人的 CW最大下坡纵坡.

2)

在0到 q 的范围内,根据均匀概率分布。表7中的注释2定义了当COT之前的或之后的时间段大于表7中确定的最大COT值时的 CW的不同范围。 q CAE过程将按照步骤3a)到步骤3c)的规定启动优先级时间段:

3)

CAE过程将根据2.6.2.4中相应的优先级级别设置参数

 

a)

CAE过程等待16毫秒的时间段 责任: CAE过程在观察时间间隙内的操作信道上执行

 

b)

过程。

 

c)

如果在操作信道上有比检测阈值 ||| CCA ED阈值

 

 

i)

如2.6.2.5中所述的信号,则认为该信道被占用。此时,CAE过程将在检测到的信号低于检测阈值 ii) 如果在操作信道上的信号低于检测阈值 ii);

 

 

可以减少,每次减少不超过1。如果

等于0,CAE过程将继续处理步骤4)。否则,CAE过程将继续处理步骤3c); ii), 责任: CAE过程将按照步骤4a)到步骤4d)执行备用过程: 责任: 确定CAE过程是否满足备用过程的条件。如果

4)

< 0且处于待发射状态,CAE过程将设置

 

a)

并随机选择一个数 q 在0到 CW 1. 自愿家庭及社区戒毒人员中属于贫困家庭、政策性家庭、未成年人、社会福利对象、残疾人的 CW最大下坡纵坡 的范围内,然后执行步骤4b)。表7中的注释2定义了当COT之前的或之后的时间段大于表7中确定的最大COT值时的 q 的不同范围。 CW < 1,CAE过程将继续处理步骤4d)。否则,CAE过程可以减少 q 不超过1的值,并继续处理步骤4c); ||| COT CCA   ||| COT 在观察时间间隙内的操作信道上如下:

 

b)

如果 q 如2.6.2.5中所述。此时,CAE过程将继续执行步骤3; q ,CAE过程将继续处理步骤4b);

 

c)

如果在操作信道上有比检测阈值 如果准备发射,CAE过程将继续执行步骤5)。否则,CAE过程将减少的值1,并继续处理步骤4c)。注意

 

 

i)

如2.6.2.5中所述的信号,则认为该信道被占用。此时,CAE过程将在检测到的信号低于检测阈值 ii) 的值可以小于0并在CAE过程未准备好发射时逐渐减少;

 

 

可以减少,每次减少不超过1。如果

等于0,CAE过程将继续处理步骤4)。否则,CAE过程将继续处理步骤3c); ii)如果只有初始化设备的一个CAE过程正在处理此步骤(注释1),该CAE过程将继续处理步骤6)。如果有多个初始化设备的CAE过程在此步骤(注释2)中处理,优先级最高的CAE过程将继续处理步骤6),其余的CAE过程将继续处理步骤8)。

 

d)

注释1:设备没有内部冲突的情况; q 注释2:设备有内部冲突的情况; q CAE过程可以以相应的或更高的优先级在单个或多个操作信道上开始发射。如果在多个操作信道上发射,初始化设备必须满足2.6.2.3中的所有要求:

5)

如果只有发起设备的一个CAE过程在此步骤处理(注释1),则该CAE过程将进入步骤6)。如果有超过一个发起设备的CAE过程在此步骤处理(注释2),则具有最高优先级的CAE过程将进入步骤6),其余的CAE过程将进入步骤8)。

 

注释1:设备没有内部冲突的情况;

注释2:设备有内部冲突的情况;

6)

CAE过程可以以相应的或更高的优先级在一个或多个操作信道上开始发射。如果在多个操作信道上发射,发起设备必须满足2.6.2.3中的所有要求:

 

a)

在不进行CCA程序的情况下,CAE可以在操作信道上多次发送,只要这些发送之间的间隔不超过16毫秒。相反,如果发送间隔超过16毫秒但不超过25毫秒,并且在观察时间窗口内未检测到高于限值的操作信道信号,则发起设备可以继续发送。

 

b)

CAE可以在当前操作信道上为一个或多个响应设备授予发送权限。如果响应设备被发起设备授予发送权限,则必须按照2.6.2.7中的规定程序执行。

 

c)

发起设备可以在不超出CAE使用确定优先级所需的时间的情况下,同时以较低的优先级级别发送。

7)

当占用信道结束并且在占用信道开始时至少完成了一次发送确认时,发起设备将按照步骤1)处理。否则,发起设备将按照步骤8)处理。

8)

发起设备可以重新发送。如果没有重新发送,CAE将忽略所有在占用信道期间的数据包,并按照步骤1)处理。否则,CAE将设置 CW 为(CW+1)× 特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。 -1,其中 特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。 ≥2。如果设置后的值大于 CW ,则CAE将设置CW为 CWmax, 。CAE将按照步骤2)处理。 CWmax根据2.6.2.4的规定,发起设备必须针对每个优先级级别使用不同的CAE。

可以取大于

CW 的值,在本节的步骤1)至8)中确定。 CW 2.6.2.7 主设备接入机制

步骤2.6.2.6中的6b)步骤确定了发起设备允许一个或多个响应设备在当前操作信道上发送的能力。当获得许可时,该设备

响应设备 将按照以下步骤1)至3)执行: 从发起设备获得发送许可的响应设备可以在当前操作信道上按如下方式发送:

1)

如果响应设备的发送时间与相应发起设备的最后发送时间间隔不超过16毫秒,则响应设备可以直接发送而无需执行CCA程序;

 

a)

如果响应设备在相应发起设备停止发送后16毫秒内没有发送,则必须在观察时间窗口内执行CCA程序,该窗口位于获得发送许可前25毫秒内。如果检测到操作信道上的信号超过限值,

 

b)

,响应设备将转向步骤3)处理。否则,设备将转向步骤2)处理。 ii)响应设备可以在剩余时间内在当前操作信道上发送。在此期间,响应设备可以在两次连续发送之间间隔不超过16毫秒的情况下多次发送。发送结束后,响应设备将转向步骤3)处理。

2)

撤销响应设备的发送许可。 ||| COT 2.6.3 短控制信号发送机制在FBE和LBE上

3)

2.6.3.1 定义

短控制信号由设备用于发送管理信息和控制帧,无需监视其他信号的存在。

FBE和LBE设备可以在满足本节规定的条件下在操作信道上发送短控制信号。设备可以选择是否使用短控制信号发送。

2.6.3.2 要求

短控制信号发送必须符合以下要求:

- 每个50毫秒的观察周期内,设备发送的短控制信号次数不得超过50次;

- 设备在一个观察周期内的总短控制信号发送时间必须小于2500毫秒。

2.6.3.3 测试方法

使用3.2.8中规定的方法进行测试。

2.7 接收机阻塞特性

2.7.1 定义

接收机阻塞特性是指设备在操作信道上接收期望信号时,在输入端存在非期望信号(阻塞信号)的情况下仍能保持一定质量水平的能力。质量通过包错误率(PER)来评估,其限值为10%。对于特殊目的,制造商必须声明使用的特定质量限值。

2.7.2 要求

设备必须确保在存在指定频率的阻塞信号时,仍能满足2.7.1中的质量限值。

表9 阻塞信号参数限值

期望信号平均功率(dBm)

阻塞信号频率

阻塞信号功率(dBm)(注2)

阻塞信号类型

具有雷达检测能力的主/从设备

不具有雷达检测能力的从设备

连续波(CW)

注释1: 是指在无阻塞信号情况下满足2.7.1中质量限值所需的最低期望信号电平(dBm)。

注释2: 表格中的数值对应于被测设备天线前的信号电平。在引线测量的情况下,这些数值适用于天线插孔处的测量信号。

P最大下坡纵坡+ 6

5 100

-53

-59

2.7.3 测试方法

P最大下坡纵坡+ 6

4 900

5 000

5975

-47

-53

2.7.3 测试方法

使用3.2.9中规定的方法进行测试。P最大下坡纵坡 3 测量方法

3.1 测量条件

3.1.1 正常和极限测量条件

本标准中的所有测量将在以下正常测量条件下进行。

 

 

- 温度:15°C 至 35°C;

- 湿度:20% 至 75%;

- 电源:根据设备工作要求提供的电源。

上述测量条件参数必须记录在测量结果报告中。

如果需要在极限条件下进行测量,制造商必须声明所用设备的极限环境条件。 03.1.2 对不可靠测量的要求 0C;

- 湿度:从20%到75%;

- 电源:根据设备运行需求提供的电源。

上述测量条件参数必须记录在测量结果报告中。

如果需要在极限条件下对设备进行测量,制造商必须声明所使用的设备的极限环境条件。

3.1.2 不确定度测量要求

测量不确定度不得超过表10中的限值。

表10- 最大测量不确定度

参数

最大不确定度

频率

±10ppm

射频功率输出

±1.5dB

射频辐射功率

±6dB

不期望的导出发射

±3dB

不期望的辐射发射

±6dB

水分

±5 %

温度

±2 0

时间

±10 %

3.1.3.      测试序列

除DFS测试外,本标准中的所有测试均通过使用测试传输序列进行。这些序列包括在一定时间段内(例如:2ms)定期发送的数据包。测试序列中的发送时间被固定,并且大于每个周期的10%。

测试序列的一般结构如图4所示。

 

被测设备数据包

 

图4- 测试序列

3.1.4.      测试信道

除非另有具体规定,用于测试的信道应按照表11的规定。

当设备支持同时在连续或非连续的信道上发射时,DFS测试不需要在所使用的相应信道上同时执行。

 

表11- 测试信道

测试项目

条/目

测试信道

低频段(5150MHz到5350MHz)

高频段(5470MHz到5850MHz)

5150MHz-

5250MHz

5250MHz-

5350MHz

 

 

 

 

 

中心频率

2.1

C7(注释1)

C8(注释1)

信道占用带宽

2.2

选择不含机械浆的白色信件。包含账簿、复写纸和不溶于水的胶水的比例

不含机械浆的白色办公纸。包含彩色复写纸的比例不超过

功率、功率密度

2.3

C1

C2

C3,C4

无线局域网5GHz带外发射机不期望的发射

2.4.1

C7(注释1)

C8(注释1)

无线局域网5GHz带内发射机不期望的发射

2.4.2

C1

C2

C3,C4

假接收机发射

2.5

C7(注释1)

C8(注释1)

发射功率控制(TPC)

2.3

NA

(注释2)

C2

 (注释1)

C3,C4

(注释1)

动态频率选择(DFS)

2.6

NA

(注释2)

各种不含机械浆的仿皮卡片。彩色印刷比例不超过

C6(注释3)

适应性

2.6

不含机械浆的白色办公纸,不含彩色复写纸

接收机阻塞特性

2.7

选择不含机械浆的白色信件。包含账簿、复写纸和不溶于水的胶水的比例

不含机械浆的白色办公纸。包含彩色复写纸的比例不超过

C1,C3:

每个定义的信道带宽对应于最低报告信道,以测量功率密度,只需对最小定义的信道带宽进行测量。

C2,C4:

每个定义的信道带宽对应于最高报告信道,以测量功率密度,只需对最小定义的信道带宽进行测量。

C7,C8:

带内的一个信道。信道占用带宽的测量将针对每个报告值进行。

C9:

单信道测量的一个信道或多信道测量的一个信道组。

注释1:

如果有多个报告信道列表,则只需对其中一个列表进行测量。

注释2:

注释3:

 

当定义的信道带宽完全位于5150MHz至5250MHz范围内时,无需进行测量。

如果报告的信道集包含部分或全部带宽名义值在5600MHz至5650MHz范围内的信道,则对于信道可用性检查(以及如果执行的话,对于离频CAC),将在该范围内的一个信道之外的其他信道中进行测试。

of these channels other than a channel in the band 5 470 MHz to 5 600 MHz or in the band 5 650 MHz to 5 725 MHz.

的这些信道之外,再加上一个在5470MHz到5600MHz或5650MHz到5725MHz频段内的信道。

of these channels, add a channel in the band 5 470 MHz to 5 600 MHz or in the range 5 650 MHz to 5 725 MHz.

无法加载完整结果

再试一次

正在重试...

正在重试...

 

             

3.1.5.      天线

3.1.5.1.        集成天线和外部天线

设备可以具有集成天线或外部天线。外部天线(外置天线)是位于设备外部的天线,当与设备结合使用时必须满足本标准的相关要求。

在本标准中,天线系统组件包括天线、连接电缆、接头和开关部件。天线增益未考虑由诸如定向、分集等先进质量技术产生的增益。

智能天线系统可能使用定向技术来提高增益。由于这些措施而增加的增益将单独确定,独立于天线本身的固有增益。

尽管本标准中的测量方法包括传导测量,但应注意设备和天线组合必须满足本标准的所有相关要求。

3.1.5.2.        发射模式

模式1:使用单一天线

设备仅使用一个天线,包括:

-      具有一个天线的设备;

-      具有两个分集天线但仅在一个特定时刻连接到一个天线的设备;

-      在测试模式下仅使用一个天线的智能天线系统。

模式2:使用多个天线,无定向

在此模式下,设备使用智能天线系统,同时使用多个天线发射,但不使用定向技术。

模式3:使用多个天线和定向技术

在此模式下,设备使用智能天线系统,同时使用多个天线发射,并支持定向技术。

除了天线系统的增益 G,在进行测量时还需考虑定向增益。 Y 3.1.6.      传导测试、辐射测试

除非另有具体规定,需要进行传导测试和辐射测试。

使用集成天线的设备必须提供用于传导测试的接头。

如果没有用于测试的接头,设备制造商必须在待测设备上添加测试接头。

3.2.    测试

3.2.1.      设备声明

设备制造商必须提供以下信息以纳入测试报告。这些信息用于测试以及评估测试结果。

-      信道分配图、定义的中心频率和定义的信道带宽;

- 频道分配图,指定的中心频率和指定的通道带宽;

- 若LBE设备支持多通道发射,则需申报以下信息:

· LBE在多通道发射时使用的选项(1或2);

· 同时使用的最大通道数;

· 同时使用的通道类型:连续或非连续;

· 在不同组成部分频段上使用通道的能力;

· 当设备在选项1下工作时用于测量的通道数。

- 使用不同的发射模式;

- 对于每种发射模式,需申报以下信息:

· 发射链路的数量;

· 如果激活了多个发射链路,则需申报这些链路的功率分配是否均匀;

· 接收链路的数量;

· 在发射模式下使用天线导向和最大增益导向的能力; Y 在发射模式下;

- 设备使用的TPC特征参数;

注:设备可能在不同的天线上使用不同的TPC频带或需要不同的功率。制造商可以申报设备是否使用TPC。

- 对于使用TPC的设备,制造商必须按每个TPC频带申报以下信息:

· 最小和最大发射功率(当使用集成天线时为e.i.r.p.)。如果支持在不同组成部分频段上的同时发射,则需申报每个组成部分频段上的最小和最大发射功率;

· 智能天线在不同发射模式下的不同发射功率对应的工作模式;

· 天线系统组件、最大增益、相应的e.i.r.p.(考虑了导向增益,如有)、限值 GDFS阈值水平 Y · 频率范围; - 对于不使用TPC的设备,制造商必须申报以下信息:;

· 最大发射功率(当使用集成天线时为e.i.r.p.)。如果支持在不同组成部分频段上的同时发射,则需申报每个组成部分频段上的最大发射功率;

- 设备的DFS操作模式(主设备或从设备,具有雷达检测能力或无雷达检测能力);

- 如果设备可以在直接连接模式下工作,则申报该模式的频率;

· 智能天线在不同发射模式下的不同发射功率对应的工作模式;

· 天线系统组件、最大增益、相应的e.i.r.p.(考虑了导向增益,如有)、限值 GDFS阈值水平 Y · 频率范围; - 对于不使用TPC的设备,制造商必须申报以下信息:;

· 最大发射功率(当使用集成天线时为e.i.r.p.)。如果支持在不同组成部分频段上的同时发射,则需申报每个组成部分频段上的最大发射功率;

- 设备的工作频带;

- 工作环境(正常或恶劣);

- UUT使用的测试软件;

- 设备类型:独立设备、组合设备或多无线设备;

- 设备适应类型:FBE或LBE;

- 对于FBE设备,需申报以下信息:

· FBE的操作模式:发起设备和/或响应设备;

· 设备使用的间隔时间;

- 对于LBE设备,需申报以下信息:

· LBE的操作模式:监控设备和/或被监控设备; FFP · 是否使用表7中的注释1或表8中的注释1;

· 如果LBE是监控设备,则是否使用表7中的注释2;

· 发起设备和/或响应设备的操作模式;

· 使用的优先级等级;

· 是否使用选项1或选项2来检测信号。如果不使用3.2.8.5和3.2.8.13中的测量程序:

+ LBE是否完全符合2.6.2.6和2.6.2.7的要求;

+ LBE是否符合2.6.2.4中的要求;

- 特殊情况下的设备最低质量要求(见2.7);

- 设备的最大质量能力(例如:最大吞吐量等)。

3.2.2 频率 ||| COT 3.2.2.1 测试条件

测试在正常条件下进行,对于特殊用途的设备则在极限条件下进行。

测试信道的规定见3.1.4。

UUT配置为在单个信道上以指定的RF发射功率级别运行。

UUT具有天线插孔并使用外部天线,或者UUT具有集成天线但有临时天线插孔,通过导线测量方法进行测试。

UUT具有集成天线但没有临时天线插孔,则通过辐射测量方法进行测试。

3.2.2.2 导线测量方法

- 未调制设备

UUT具有天线连接器并使用外部天线,或者UUT具有内置天线但具有临时天线连接器,通过传导测量进行测量。

UUT具有内置天线但没有临时天线连接器,将通过辐射测量进行测量。

3.2.2.2 传导测量

- 无调制设备

UUT与适当的频率计(频数计或频谱分析仪)连接,并在非调制模式下运行。

记录测量的频率。

- 带调制的设备:

UUT连接到频谱分析仪。在频谱分析仪上设置Max Hold模式,选择与UUT频率相同的中心频率。

记录功率包络线的最大值。将频谱分析仪的跨度Span减小,并将标记Marker移动到正频率范围,直到达到峰值水平下的-10 dBc。表示相应的频率为f1。

将标记移动到负频率范围,直到达到峰值水平下的-10 dBc。表示相应的频率为f2。

UUT的频率由:(f1+f2)/2确定。

3.2.2.3 测量辐射

根据附录A配置辐射测量,频谱分析仪连接到天线。测量程序按照3.2.2.2进行。

3.2.3 占用带宽

3.2.3.1 测量条件

测量在标准测量条件下进行,使用规定的测量通道和带宽,如3.1.4所述。

设备在正常工作模式下运行时进行测量。

UUT配置为以正常工作模式使用的RF输出功率水平运行。

当同时在多个相邻信道上发射时,发射信号被视为一个总信号,其占用带宽等于各分量带宽之和。当在多个不连续的信道上同时发射时,每个信号分别确定。

UUT具有天线接口并使用外部天线,或者UUT具有内置天线但有临时天线接口,通过导引测量进行测量。如果使用智能天线设备的导引测量,仅需对激活分支进行测量。

UUT具有内置天线但没有临时天线连接器,将通过辐射测量进行测量。

3.2.3.2 导引测量

步骤1:将UUT连接到以下参数设置的频谱分析仪:

- 中心频率:待测信道的频率;

- 分辨率带宽:100 kHz;

- 视频带宽:300 kHz;

- 频率跨度:2倍的指定信道带宽(例如,对于20 MHz信道为40 MHz);

- 扫描时间:>1秒。对于较大的指定带宽,扫描时间增加,以不影响信号的RMS值;

- 检波器模式:RMS;

- 轨迹模式:Max Hold。

步骤2:等待扫描图像稳定。

第三步:

- 注意功率包络线应足够高于频谱分析仪的背景噪声,以确保噪声不会影响中心频率两侧的包络线;

- 使用频谱分析仪的99%带宽功能来测量UUT的占用带宽,并记录该值。

对于不同信道上的同时发射信号,重复从步骤1到步骤3的测量。

3.2.3.3 辐射测量

测量配置如附录A所述,并执行附录B中的相应程序。

按照3.2.3.2中的方法进行测量。

3.2.4 RF输出功率、TPC和功率密度

3.2.4.1 测量条件

3.2.2.2 导线测量方法

本节中的测量可以重复以测量相应的指标:

- 每个不同的TPC范围(或对于不支持TPC的设备,每个接收机输出功率级别)和制造商声明的不同天线配置;

- 制造商声明的每个发射模式。

如果需要单独功能的测量,设备可以配置为连续发射或周期性发射,激活效率不低于10%。

UUT具有天线连接器并使用外部天线,或者UUT具有内置天线但具有临时天线连接器,通过传导测量进行测量。

UUT具有内置天线但没有临时天线连接器,将通过辐射测量进行测量。

3.2.4.2 最大输出功率在最大功率电平下的测量 PH - 导引测量

测量在常规测试条件和极限测试条件下进行。

UUT配置为在使用TPC时达到最大功率范围内的最大功率,或如果没有TPC,则达到制造商声明的最大功率。

情况一:设备能够连续发射或周期性发射。

在这种情况下,设备在一个组成部分频段上运行,或者能够在多个组成部分频段上运行,但构造为仅在一个频段上运行,并且能够连续发射或周期性发射。

步骤1:连续发射设备跳过此步骤。对于周期性发射设备:

- 发射机输出功率必须通过二极管分离器或等效装置连接。二极管分离器的输出将连接到示波器的Y轴通道;

- 使用二极管分离器和示波器必须能够显示发射信号的周期和占空比信息;

- 发射机的占空比(Tx on / (Tx on + Tx off))将在测量报告中记录;

||| 第二步:

- 使用宽带RF功率计和热分离器或等效装置,在足够长的时间内(大于5倍发射机激活周期)测量RF输出功率。测量的RF功率表示为A(dBm);

- 对于在多分支智能天线系统上同时发射的导引测量,每个分支的输出功率分别测量,以确定被测设备的总RF输出功率;

第三步:

- 最大输出功率 PH (EIRP)根据上述测量功率 A (dBm)、监视周期 44周、天线增益 G (dBi)和定向增益 Y (dBi),如果使用该技术,则按如下方式确定:

 

PH = A + G + Y + 10 x lg(1/44周),dBm

(4)

若使用多个天线,则使用最高天线增益值。

||| 值 PH ||| 将与表2中的限值进行比较。

情况二||| :设备不具备连续发射能力,仅能在某一频段内发射。

||| 在这种情况下,设备可以使用多个频段,但在任何时刻,发射信号仅在一个频段内进行。此外,设备也可以同时在多个频段上发射,但配置为仅在一个频段上发射。

第一步:

||| - 从设备的快速测量传感器中采样6GHz频段的发射信号。记录样本以确定信号的RMS功率。

||| - 设置如下:

||| · 采样率:≥ 106 ||| 样本/秒;

||| · 测量时间:至少10个突发脉冲。

||| 第二步:

||| - 对于使用一个发射分支的设备:将功率传感器连接到发射端口,采样发射信号并保存测量结果以供后续步骤使用。

||| - 对于使用多个发射分支的设备:

||| · 将功率传感器分别连接到每个发射端口以测量所有端口;

||| · 控制功率传感器以确保同时采样的误差小于500ns;

||| · 对于每个单独的时间域采样点,汇总所有发射端口的功率,并保存结果以供后续步骤使用。

第三步:

||| - 确定每个突发脉冲在存储的样本中的开始和结束点;

||| · 开始和结束点分别对应于功率比最大样本功率低至少30dB的时刻;

||| · 如果样本之间没有足够的差异,30dB的阈值可以降低以适应情况;

||| 第四步:

||| - 计算从开始到结束点之间的突发脉冲的RMS功率,按以下公式计算:

 

 

(5)

k ||| 是样本数。

||| - 表示 A ||| (dBm)是最大值。 P||| 爆发 |||

||| 第五步:

||| - 最大输出射频功率(e.i.r.p.)根据最大输出功率 PH ||| (dBm),如果使用天线增益技术,则增加天线增益 A ||| (dBi): G (dBi)和定向增益 Y ||| 上述确定的值将与表2中的限值进行比较,并记录在测量报告中。

 

 

(6)

||| 值 PH ||| 情况3

||| :设备不具备连续发射能力,但可以在多个频段上同时发射:||| - 设备不能配置为仅在一个频段上发射,而是在多个频段上同时发射;

||| - 分别测量每个频段的最大功率,然后测量功率变化,并使用测量结果来确定每个频段上的输出射频功率(e.i.r.p.)。

||| 步骤1:测量低频段峰值总功率

||| - 将UUT连接到频谱分析仪并设置测量参数如下:

||| · 起始频率:5100MHz;

||| · 终止频率:5400MHz;

||| · 分辨带宽:1MHz;

||| · 视频带宽:3MHz;

||| · 检测模式:峰值;

||| · 迹线模式:保持最大值;

||| · 扫描时间:自动

||| - 确保频谱分析仪的背景噪声比峰值功率包络线低至少30dB。如果无法达到此水平,则需要将功率测量通道的带宽减少到接近指定通道带宽(约10%的差异)以减少背景噪声对测量结果的影响;

||| - 完成测量参数设置后,使用功率测量功能测量5150MHz至5350MHz频段内所有发射信号的峰值总功率;

||| - 对于使用多个发射分支的设备,上述测量程序应用于每个活动分支。测量结果将从所有分支汇总。

||| 步骤2:测量高频段峰值总功率

||| - 在频谱分析仪上设置起始频率为5420MHz,终止频率为5875MHz;

||| - 完成测量参数设置后,使用功率测量功能测量5470MHz至5825MHz频段内所有发射信号的峰值总功率;

||| - 完成测量参数设置后,使用功率测量功能测量5150MHz至5350MHz频段内所有发射信号的峰值总功率;

||| 步骤3:确定峰值总功率:

||| 步骤2:测量高频段峰值总功率

||| - 通过将步骤1和步骤2的测量结果相加来计算峰值总功率;

||| - 一些频谱分析仪允许同时测量两个频段的峰值功率并自动计算综合结果。

||| 步骤4:测量平均输出功率

||| - 使用适合6GHz频段的快速传感器采样设备的发射信号。采样值为信号功率的RMS值;

||| - 设置测量配置:

||| · 测量时间:足够长以获得至少10个突发脉冲;

||| · 采样率:≥ 106 ||| 样本/秒;

||| - 对于仅使用一个发射分支的设备:将功率传感器连接到设备的发射端口,采样发射信号并保存结果以供后续步骤使用;

||| - 对于使用多个发射分支的设备:

||| · 将功率传感器分别连接到每个发射端口以同步测量所有端口;

· 在每个发射端口上连接功率传感器以同步测量所有发射端口;

||| 对于每个采样点,确定所有端口上的样本测量总功率,并保存结果以供后续步骤使用;

||| - 确定每个突发脉冲在存储的样本中的开始和结束点;

||| · 开始和结束点分别对应于功率比最大样本功率低至少30dB的时刻;

||| · 如果样本之间没有足够的差异,30dB的阈值可以降低以适应情况;

||| - 计算从开始到结束点之间的突发脉冲的RMS功率,按以下公式计算:

 

 

(7)

k ||| 是样本数。

||| 值 P||| 爆发 ||| 最大值是用于后续步骤的平均输出功率;

||| 第五步:确定功率波动比

||| - 使用第三步中的合成峰值功率值和第四步中的合成平均输出功率值来计算功率波动比(即峰值功率与平均输出功率之比)。

||| 第六步:

||| - 最大输出射频功率(e.i.r.p.)根据最大输出功率 PH ||| 根据第五步中的输出功率变化、第一、第二步中各组成部分频段的峰值功率以及天线增益(如果使用的话),为每个组成部分频段确定功率波动比。 G (dBi)和定向增益 Y ||| (dBi),如果使用该技术。在使用多个天线的情况下,一个分支的总天线增益将被用来进行计算:G 预约结果 G + Y|||

 

 

(8)

||| 这些值 PH ||| 将与表2中的限值进行比较。

||| 3.2.4.3 最小功率下的RF输出功率最大值 PL - 导引测量

||| 测量在正常测试条件和极限测试条件下进行,设备使用TPC。设备应配置为在TPC范围内以最低功率水平发射。

 

情况一:设备能够连续发射或周期性发射。

在这种情况下,设备在一个组成部分频段上运行,或者能够在多个组成部分频段上运行,但构造为仅在一个频段上运行,并且能够连续发射或周期性发射。

||| 第一步和第二步类似于3.2.4.2中的第一步和第二步,其中不需要周期性重复测量。

第三步:

||| - 最小功率下的RF输出功率(e.i.r.p.) PL ||| 是从测量功率确定的。 A (dBm)、监视周期 44周、天线增益 G (dBi)和定向增益 Y (dBi),如果使用该技术,则按如下方式确定:

 

PL = A + G + Y + 10 x lg(1/44周),dBm

(9)

若使用多个天线,则使用最高天线增益值。

||| 值 PL ||| 将与表3中的限值进行比较。

情况二||| :设备不具备连续发射能力,只能在一个组成部分频段上发射。

||| 在这种情况下,设备可以使用多个组成部分频段,但在任何给定时间,信号仅在一个频段上发射。此外,设备也可以同时在多个组成部分频段上发射,但配置为仅在一个组成部分频段上发射。

||| 第一步至第四步类似于3.2.4.2中的相应步骤。

||| 第五步:

||| - 最小功率下的RF输出功率(e.i.r.p.) PH ||| (dBm),如果使用天线增益技术,则增加天线增益 A ||| (dBi): G (dBi)和定向增益 Y ||| 上述确定的值将与表2中的限值进行比较,并记录在测量报告中。

 

 

(10)

账面价值 PL ||| 如前所述,将与表3中的限值进行比较并记录在测试报告中。

||| :设备不具备连续发射能力,但可以在多个频段上同时发射:||| - 设备不能配置为仅在一个频段上发射,而是在多个频段上同时发射;

||| - 分别测量每个频段的最大功率,然后测量功率变化,并使用测量结果来确定每个频段上的输出射频功率(e.i.r.p.)。

||| 步骤1:测量低频段峰值总功率

||| - 将UUT连接到频谱分析仪并设置测量参数如下:

||| · 起始频率:5100MHz;

||| · 终止频率:5400MHz;

||| · 分辨带宽:1MHz;

||| · 视频带宽:3MHz;

||| · 检测模式:峰值;

||| · 迹线模式:保持最大值;

||| · 扫描时间:自动

||| - 确保频谱分析仪的背景噪声比峰值功率包络线低至少30dB。如果无法达到此水平,则需要将功率测量通道的带宽减少到接近指定通道带宽(约10%的差异)以减少背景噪声对测量结果的影响;

||| - 完成测量参数设置后,使用功率测量功能测量5150MHz至5350MHz频段内所有发射信号的峰值总功率;

||| - 对于使用多个发射分支的设备,上述测量程序应用于每个活动分支。测量结果将从所有分支汇总。

||| 步骤2:测量高频段峰值总功率

||| - 在频谱分析仪上设置起始频率为5420MHz,终止频率为5875MHz;

||| - 完成测量参数设置后,使用功率测量功能测量5470MHz至5825MHz频段内所有发射信号的峰值总功率;

||| - 完成测量参数设置后,使用功率测量功能测量5150MHz至5350MHz频段内所有发射信号的峰值总功率;

||| 步骤3:确定峰值总功率:

||| 步骤2:测量高频段峰值总功率

||| - 通过将步骤1和步骤2的测量结果相加来计算峰值总功率;

||| - 一些频谱分析仪允许同时测量两个频段的峰值功率并自动计算综合结果。

||| 步骤4:测量平均输出功率

||| - 使用适合6GHz频段的快速传感器采样设备的发射信号。采样值为信号功率的RMS值;

||| - 使用快速传感器在6GHz频段对设备发射信号进行采样。采样值是信号功率的RMS值;

||| · 测量时间:足够长以获得至少10个突发脉冲;

||| · 采样率:≥ 106 ||| 样本/秒;

||| - 对于仅使用一个发射分支的设备:将功率传感器连接到设备的发射端口,采样发射信号并保存结果以供后续步骤使用;

||| - 对于使用多个发射分支的设备:

||| · 将功率传感器分别连接到每个发射端口以同步测量所有端口;

· 在每个发射端口上连接功率传感器以同步测量所有发射端口;

||| 对于每个采样点,确定所有端口上的样本测量总功率,并保存结果以供后续步骤使用;

||| - 确定每个突发脉冲在存储的样本中的开始和结束点;

||| · 开始和结束点分别对应于功率比最大样本功率低至少30dB的时刻;

||| · 如果样本之间没有足够的差异,30dB的阈值可以降低以适应情况;

||| - 计算从开始到结束点之间的突发脉冲的RMS功率,按以下公式计算:

 

 

(11)

k ||| 是样本数。

||| 值 P||| 爆发 ||| 最大值是用于后续步骤的平均输出功率;

 

||| 第五步:确定功率波动比

||| - 使用第三步中的合成峰值功率值和第四步中的合成平均输出功率值来计算功率波动比(即峰值功率与平均输出功率之比)。

||| 第六步:

||| - 最小功率下的RF输出功率(e.i.r.p.) PL ||| 根据第五步中的输出功率变化、第一、第二步中各组成部分频段的峰值功率以及天线增益(如果使用的话),为每个组成部分频段确定功率波动比。 G (dBi)和定向增益 Y ||| (dBi),如果使用该技术。在使用多个天线的情况下,一个分支的总天线增益将被用来进行计算:G 预约结果 G + Y|||

 

 

(12)

||| 这些值 PL ||| 将与表3中的限值进行比较。

||| 3.2.4.4 功率密度-导引测量

||| 测试在正常条件下进行。UUT配置为在最小信道带宽下工作,并且在使用功率控制时,其输出功率为TPC范围内的最大功率;如果不使用TPC,则为申报的最大功率。

 

情况一:设备能够连续发射或周期性发射。

||| 第一步:将UUT连接到频谱分析仪并设置如下:

||| - 中心频率:待测通道的中心频率;

||| - 分辨带宽:1MHz;

||| - 视频带宽:3MHz;

||| - 频率跨度:信道带宽的两倍;

||| - 检波模式:峰值;

||| - 轨迹模式:保持最大值;

||| 第二步:完成第一步后,找到功率包络的峰值并记录相应的频率;

||| 第三步:调整频谱分析仪的参数如下:

||| - 中心频率:待测通道的中心频率;

||| - 分辨带宽:1MHz;

||| - 视频带宽:3MHz;

||| - 频率跨度:3MHz;

||| - 扫描时间:1分钟

- 检波器模式:RMS;

||| - 轨迹模式:保持最大值;

||| 第四步:

||| 完成第三步的测量后,通过使用频谱分析仪的保持或查看功能保存屏幕;

||| - 确定峰值值点并放置标记,记录该点的值为1MHz带宽内的最大平均功率密度; 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; |||

||| - 如果频谱分析仪具有功率密度测量功能,则使用此功能立即确定测量结果(功率密度图),单位为dBm/MHz; 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;|||

||| - 如果设备使用智能天线并同时使用多个发射天线,则分别测量每个天线分支的功率密度,然后确定整个待测设备的总功率密度(D)。

||| 第五步:最大功率密度(e.i.r.p.)根据以下公式确定。计算出的值将记录在测试报告中。如果使用多个发射天线分支,则使用最大的天线增益。 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;||| PD 44周、天线增益 G||| ), dBm/MHz Y ||| :设备不具备连续发射能力,而是以固定周期发射。

 

||| · 开始频率:待测组成部分频段的最低频率(5150MHz或5470MHz)= 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; + G + Y + 10 x lg(1/44周||| · 结束频率:待测组成部分频段的最高频率(5350MHz或5825MHz);

(13)

情况二||| · 分辨带宽:10kHz;

第一步:

||| · 起始频率:5100MHz;

||| · 视频带宽:30kHz;

||| · 扫描点:>20000(低组成部分频段)或>25000(高组成部分频段);

||| · 检波模式:RMS;

||| · 扫描时间:30秒;

||| - 对于非连续信号,等待直到测量仪器和测量结果稳定。将测量图形(数据)保存到文件中。

· 检测模式:RMS;

||| · 扫描时间:自动

· 扫描时间:30秒;

- 对于不连续信号,等待直到测量设备和测量结果稳定。将测量图表(数据)保存到文件中。

||| 第二步:

||| 对于使用天线在操作模式2或3的系统测量,对每个发射端口重复测量。对于频域中的每个采样点,确定从所有发射端口测得的总功率。记录与频域中各测量点相对应的结果。

第三步:根据以下公式确定所有样本的总功率:

 

 

(14)

k ||| 是样本数。

||| 第四步:

||| 将不同测量的功率结果(dBm)标准化,使得测得的总功率等于射频输出功率(e.i.r.p.)(见3.2.4.2):PH|||

 

 

(15)

 

 

(16)

||| 农业部门 ||| 是样本索引。

第五步:计算从测量开始点(最低频率)到宽带1MHz段结束点的Samplecorr(功率样本校正)值,并保存相应的样本索引和结果。该值即为第一个1MHz带宽段的功率密度(e.i.r.p.)。 P||| Samplecorr(||| 农业部门|||

第六步:向上移动一个样本并执行第二步的相同程序;

||| 第七步:

||| 重复上述步骤直到最后一个样本,并保存每个1MHz段的功率密度测量结果;

||| 所有保存结果中的最大值即为待测设备的最大功率密度(e.i.r.p.)。该值必须符合表2的要求。

3.2.4.5 ||| 辐射测量

在使用定向天线(包括智能天线和定向天线)进行UUT测量时,待测设备配置为水平面最大e.i.r.p.功率。此配置将被保留以供后续使用。

测量方法与3.2.4.2、3.2.4.3、3.2.4.4中的引导测量相同。然而,在进行测量时需要注意一些差异如下:

||| 功率输出测量:

·||| 当待测设备处于情况1时,忽略第3步使用的值; G Y |||

·||| 当待测设备处于情况2时,忽略第5步使用的值; G Y |||

·||| 当待测设备处于情况3时,忽略第6步使用的值; G Y |||

||| 功率密度测量:当待测设备处于情况1时,忽略第5步使用的值。 G Y |||

为了测量最大的和最小的RF输出功率,测试设备应该是频谱分析仪或接收机,而不是宽带功率传感器。在这种情况下,如果测试设备的分辨率带宽小于待测信号的占用带宽,则应在报告中明确标注。

3.2.5 ||| 5GHz以外的非预期辐射

3.2.5.1 ||| 测试条件

根据3.1.4定义的信道,在正常使用条件下进行2.4.1中的指标测量。

待测设备配置为产生最多5GHz以外的非预期辐射。

如果支持,待测设备UUT应设置为在整个测量过程中连续发射。如果不支持连续发射,UUT应配置为以最高可能的激活周期(占空比)发射。

非预期辐射测量由以下量之一表示:

||| 特殊负载上的功率(引导测量)和辐射功率(e.r.p.或e.i.r.p.如2.4.1所述),当来自设备外壳或物理结构的辐射存在时;

||| 辐射功率(e.r.p.或e.i.r.p.如2.4.1所述),当来自设备外壳和天线的辐射存在时。

3.2.5.2 ||| 引导测量-预扫程序

UUT连接到能够测量RF功率的频谱分析仪。预扫程序用于确定UUT的非预期辐射潜力。

第一步:

||| 检查并设置频谱分析仪的灵敏度,确保背景噪声至少低于表4规定的水平12dB;

||| 第二步:

||| 确定30MHz至1000MHz范围内的非预期辐射;

||| 设置频谱分析仪参数如下:

·||| 分辨带宽:100kHz

·||| 视频带宽:300kHz

·||| 检波模式:峰值

·||| 追踪模式:保持最大

·||| 扫描点数:≥9700(如果频谱分析仪不支持此设置,可以分段扫描所需的频率范围)。如果频谱分析仪能够扫描双倍于所需最小值的点数,则可以在3.2.5.3的第一步中跳过调整频率以找到最大辐射;

·||| 扫描时间:如果不能连续发射,扫描时间必须足够长,以便在每个100kHz的频率解析度范围内,每次测量的时间至少是UUT连续发射间隔的两倍;

||| 等待显示结果稳定。确定所有在表4规定水平6dB范围内的辐射,以便在3.2.5.3中进行测量。

第三步:

||| 确定1GHz至26GHz范围内的非预期辐射;

||| 设置频谱分析仪参数如下:

·||| 分辨带宽:1MHz

·||| 视频带宽:3MHz

·||| 检波模式:峰值

·||| 追踪模式:保持最大

·||| 扫描点数:≥25000(如果频谱分析仪不支持此设置,可以分段扫描所需的频率范围)。如果频谱分析仪能够扫描双倍于所需最小值的点数,则可以在3.2.5.3的第一步中跳过调整频率以找到最大辐射;

· 扫描时间:如果不能连续发射,则扫描时间必须足够长,以确保在每个1MHz频段分辨率步进中,测量时间至少是UUT连续发射的两倍;

- 等待显示结果稳定。确定所有在表4规定水平±6dB范围内的发射信号,以便执行3.2.5.3中的测量。

3.2.5.3 测量导引—扫描检查后发射测量程序

第2.4.1节中对发射机的非必要发射限制适用于平均功率电平。

本节中的步骤用于准确确定通过先前检查程序发现的单独发射。

根据信号是否为连续或不连续,进行以下测量:

- 连续信号:使用RMS分离模式分析频谱;

- 不连续信号:仅在有信号发射时进行测量;

第一步:

- 在频谱分析仪上设置参数如下:

· 中心频率:在先前检查程序中确定的发射频率;

· 分辨率带宽:100kHz(<1GHz),1MHz(≥1GHz);

· 视频带宽:300kHz(<1GHz),3MHz(≥1GHz);

· 频率跨度:0Hz;

· 扫描模式:单次扫描;

· 扫描时间:足以包含一个脉冲序列。可能需要额外测量以确定脉冲序列的时间间隔。如果设备需要连续发射测量,扫描时间为30ms;

· 扫描点:等于以毫秒为单位的扫描时间值(但不超过30000);

· 触发:通过图像观察或人工触发;

· 检测器:RMS;

· 轨迹模式:清除/写入;

- 调整频谱分析仪的中心频率,以获得脉冲序列中的最大发射。如果频谱分析仪可以扫描至少两倍于先前检查程序要求的扫描点数,则此步骤可省略;

||| 第二步:

- 调整接收电平以选择最高发射电平;

- 设置窗口与脉冲序列的开始和结束相匹配,以测量时间域中的RMS功率。如果由连续信号引起的虚假发射需要测量,则测量窗口应与每次扫描的开始和结束时间相匹配;

- 记录并比较所测得的RMS功率值与表4中的限值;

本节中的测量程序针对通过第3.2.5.2节中的检查程序确定的每个发射进行;

如果设备使用具有多个分支天线的智能天线,在每个活动分支上进行测量。测量结果用于与以下两个选项之一的要求进行比较:

- 选项1:将每个分支在每1MHz间隔上的测量结果汇总,并与表4中的限值进行比较;

- 选项2:将每个分支的测量结果与表4中的限值降低10×lg(n)进行比较,其中n为同时工作的分支数量;||| d.1. 应税收入总额:) (||| d.1. 应税收入总额: 3.2.5.4 辐射测量

本节中的测量配置通过将频谱分析仪连接到测试天线,并按照第3.2.5.2节和第3.2.5.3节中的程序进行测量;

3.2.6 5GHz RLAN频段的非必要发射

第2.4.2节中的测量指标在正常使用条件下进行,使用第3.1.4节中定义的信道;

测试设备应配置为在5GHz RLAN频段产生最大非必要发射;

对于没有集成天线或有集成天线但有临时天线接口的UUT,优先采用传导测量。相反,如果UUT有集成天线但没有临时天线接口,则进行辐射测量;

如果UUT使用具有多个同时工作链路的智能天线系统,则在其中一个链路上进行测量;

3.2.6.1 传导测量

:UUT能够连续发射

情况一当UUT配置为连续发射时使用该测量方法;

步骤1:确定参考平均功率电平

- 在频谱分析仪上设置参数如下:

· 视频带宽:30kHz

·||| 分辨带宽:1MHz

· 轨迹模式:视频平均

·||| 检波模式:峰值

· 扫描时间:耦合;

· 中心频率:UUT正在发射的通道的中心频率;

· 跨度:2倍指定通道带宽;

- 使用标记找到测量功率包络中的最大平均功率电平。确定的电平将被视为参考电平;

步骤2:确定相对平均功率电平

- 调整频谱分析仪的频率范围,使测量可以在5150MHz至5350MHz和5470MHz至5825MHz范围内进行。其他频谱分析仪参数保持不变;

- 将所测得的相对功率电平(在步骤1中确定的参考电平)与第2.4.2节规定的限值进行比较;

- 将测得的相对功率电平(在步骤1中确定的参考水平)与2.4.2中规定的限值进行比较。

情况二||| UUT不具备连续发射能力

- 在频谱分析仪上设置参数如下:

· 视频带宽:30kHz

·||| 分辨带宽:1MHz

· 轨迹模式:视频平均

||| · RMS模式:

·||| 追踪模式:保持最大

||| · 扫描时间:≥1分钟;

· 跨度:2倍指定通道带宽;

- 使用标记找到测量功率包络中的最大平均功率电平。确定的电平将被视为参考电平;

步骤2:确定相对平均功率电平

- 调整频谱分析仪的频率范围,使测量可以在5150MHz至5350MHz和5470MHz至5825MHz范围内进行。其他频谱分析仪参数保持不变;

- 将所测得的相对功率电平(在步骤1中确定的参考电平)与第2.4.2节规定的限值进行比较;

- 将测得的相对功率电平(在步骤1中确定的参考水平)与2.4.2中规定的限值进行比较。

||| 3.2.6.2 ||| 辐射测量

||| 辐射测量使用附录A中的测量配置,并将频谱分析仪连接到天线。测量程序与3.2.6.1的测量程序相同。

||| 3.2.7 ||| 假接收机发射

||| 3.2.7.1 ||| 测量条件

||| 假接收机发射在设备正常使用时,使用3.1.4中定义的频道进行测量。

||| 对于具有多种工作模式(见3.1.5.2)的待测设备,不需要对所有模式进行测量。

||| 假接收机发射可以通过以下至少一个参数进行测量和表示:

||| - 特殊负载上的功率(导引测量)和辐射功率(e.r.p.或e.i.r.p.如2.4.1所述),当从外壳或设备物理结构发出辐射时;

||| 辐射功率(e.r.p.或e.i.r.p.如2.4.1所述),当来自设备外壳和天线的辐射存在时。

||| 在本节中的测量是在接收机配置为连续接收模式或不发射模式下进行的。

||| 3.2.7.2 ||| 导引测量 - 预扫程序

||| 预扫程序用于确定UUT假接收机发射的潜在性。

第一步:

||| - 频谱分析仪的灵敏度被检查并设置以确保背景噪声比表5规定的水平低至少12dB。

||| 第二步:

||| 确定30MHz至1000MHz范围内的非预期辐射;

||| 设置频谱分析仪参数如下:

·||| 分辨带宽:100kHz

·||| 视频带宽:300kHz

·||| 检波模式:峰值

·||| 追踪模式:保持最大

||| · 扫描点:≥9700(如果频谱分析仪不支持此设置,则可以分段所需的频率范围)。如果频谱分析仪能够扫描的点数是最低要求值的两倍以上,则可以在3.2.7.3的第一步中跳过频率调整;

||| · 扫描时间:自动;

||| - 等待显示结果稳定。确定所有在表5规定水平±6dB范围内的发射,以便在3.2.7.3中进行测量。

第三步:

||| 确定1GHz至26GHz范围内的非预期辐射;

||| 设置频谱分析仪参数如下:

·||| 分辨带宽:1MHz

·||| 视频带宽:3MHz

·||| 检波模式:峰值

·||| 追踪模式:保持最大

||| · 扫描点:≥25000(如果频谱分析仪不支持此设置,则可以分段所需的频率范围)。如果频谱分析仪能够扫描的点数是最低要求值的两倍以上,则可以在3.2.7.3的第一步中跳过频率调整;

||| · 扫描时间:自动;

||| - 等待显示结果稳定。确定所有在表5规定水平±6dB范围内的发射,以便在3.2.7.3中进行测量。

||| 3.2.7.3 ||| 导引测量 - 扫描后发射测量程序

||| 2.5.2中规定的假接收机发射限制适用于平均功率电平。

||| 本节中的步骤用于准确确定通过预扫程序发现的单独发射。频谱分析仪需要具备时域功率测量功能。

第一步:

- 在频谱分析仪上设置参数如下:

||| · 测量模式:时域功率

||| · 中心频率:在预扫程序中确定的假发射频率;

· 分辨率带宽:100kHz(<1GHz),1MHz(≥1GHz);

· 视频带宽:300kHz(<1GHz),3MHz(≥1GHz);

· 频率跨度:0Hz;

· 扫描模式:单次扫描;

||| · 扫描时间:30ms;

||| · 扫描点:≥30000;

· 触发:通过图像观察或人工触发;

· 检测器:RMS;

||| - 调整频谱分析仪的中心频率以捕获突发发射中的最大发射。如果频谱分析仪能够扫描的点数是预扫程序中所需点数的两倍以上,则可以跳过这一步。

||| 第二步:

||| - 设置窗口与最高突发发射的开始和结束相匹配,并记录该时间窗口内的测量功率值;

||| - 如果需要测量的假发射是连续的,则测量窗口应与每次扫描的开始和结束时间相匹配;

- 记录并比较所测得的RMS功率值与表4中的限值;

第三步:

||| - 对于使用智能天线且有多支接收分支的设备,应在每个活动接收分支上进行测量;

||| - 计算在测量窗口内各接收分支上测量的总功率;

||| 第四步:

||| 第3步中确定的值将与表5中的限值进行比较;

||| 3.2.7.4 ||| 辐射测量

||| 辐射测量使用附录A中的测量配置,并将频谱分析仪连接到天线。测量程序类似于3.2.7.2和3.2.7.3中的程序。

||| 3.2.8 ||| 自适应访问机制

||| 本节中的测量在常规测量条件下进行。使用的频道遵循3.1.4中的要求。待测设备配置为在最高输出功率下运行。

||| 3.2.8.1 ||| 设备FBE - 补充测量条件

||| 制造商必须声明UUT是发起设备和/或响应设备。

||| 制造商必须声明设备FBE使用的固定帧周期FFP的时间间隔。

||| 所有测量必须在小于1ms的时间分辨率下进行。

||| 测量设备必须能够在至少250ms的过程中跟踪UUT,具有上述时间分辨率。如果数据被记录为独立片段,则从每个片段中分离出固定帧周期FFP。所有固定帧周期FFP的组合将在3.2.8.5中进行分析。

||| 3.2.8.2 ||| 设备FBE - 导引测量启动

||| 测量配置如图5所示。

 

||| 流量源

||| 测试设备

||| 分配器/

总计

||| 频谱分析仪

||| 信号发生器

||| 相关设备

||| 分配器/

总计

 

||| 图5 - FBE测量配置 - 导引测量

第一步:

||| - UUT在测量过程中与相关设备相连。信号生成器、频谱分析仪、UUT、流量源及相关设备按图5所示连接,其中干扰生成器关闭。频谱分析仪用于监测UUT在干扰影响下的发射信号。流量源可能是UUT结构的一部分。

- 接收信号强度(期望信号)在UUT处必须足够以确保和维持测量过程中的可靠连接。典型情况下,接收信号强度的值在大多数情况下为-50 dBm/MHz。

- 在频谱分析仪上设置以下参数:

· RBW:≥占用带宽(或如果无法满足上述要求,则为频谱分析的最大值);

· VBW:≥RBW(或如果无法满足上述要求,则为频谱分析的最大值);

· 检测模式:RMS;

· 中心频率:UUT的操作信道频率;

· 扫描范围:0 Hz;

· 扫描时间:> 2 x ||| COT;

· 轨迹模式:清除/写入;

· 触发模式:视频或RF/IF功率。

||| 第二步:

- 配置流量源,使得UUT的缓冲区始终有足够的数据排队等待发送(称为发送缓冲就绪状态)。如果不能按此要求配置,则UUT应配置为在固定帧周期FFP的时间范围内具有最大时间。 ||| COT -

- 为了避免流量反向对测量结果的影响,使用的流量源应该是单向的。

3.2.8.3. 设备FBE - 引导测量 - 单信道操作模式下检测其他RLAN信号的能力确认程序

步骤1:建立连接

- 将UUT配置为单信道操作模式(仅使用一个操作信道);

步骤2:连接干扰信号

- 将B.7中描述的三个干扰信号之一引入UUT的操作信道。干扰信号的带宽包括操作信道。在UUT输入端的干扰信号强度等于在2.6.1中定义的水平。 ED 阈值水平 步骤3:确认设备对干扰信号的响应

- 使用频谱分析仪监控在引入干扰信号后UUT在操作信道上的发射信号。频谱分析需要扫描以检测干扰信号的存在;

- 根据3.2.8.6中的程序确认以下要求:

· 在引入干扰信号后的第一个CCA过程之后,在下一个固定帧周期FFP期间,UUT不得在操作信道上发射。UUT可以被允许在随后的要求中在操作信道上发送短控制信号传输;

· 除了短控制信号外,当存在干扰信号时,UUT不得发送其他信号;· 短控制信号必须符合2.6.3中的要求。对于短控制信号的响应确认可能需要在频谱分析仪上更改参数。 在操作信道上,满足以下要求;

· 除了短控制信号外,当存在干扰信号时,UUT不应发送其他信号;

· 短控制信号必须符合2.6.3中的要求。对于短控制信号的确认可能需要在频谱分析仪上更改参数。

-      Để xác nhận UUT không phát tín hiệu thường (ngoài báo hiệu ngắn) khi có nhiễu, thời gian giám sát phải bằng 60 s hoặc lâu hơn nếu cần phân đoạn thực hiện đo để đáp ứng yêu cầu về độ phân giải;

-      Khi hoàn thành phép đo và loại bỏ tín hiệu nhiễu, UUT có thể được bắt đầu phát trở lại trên kênh vận hành nhưng không cần xác nhận thêm các yêu cầu khác.

Bước 4:

Thực hiện lại bước 2 và bước 3 đối với các tín hiệu nhiễu khác trong B.7.

3.2.8.4.    Thiết bị FBE - Phép đo dẫn - Thủ tục xác nhận khả năng phát hiện tín hiệu RLAN khác trong trường hợp sử dụng nhiều kênh vận hành

Bước 1: Thiết lập kết nối

-      UUT được cấu hình để hoạt động từ 2 đến 6 kênh vận hành 20 MHz liên tiếp. Số lượng kênh được sử dụng được ghi lại trong Báo cáo đo;

-      Xác nhận UUT đã bắt đầu phát trên các kênh vận hành

Bước 2: Chèn tín hiệu nhiễu

-      Nhiễu (xem B.1.1) được bật;

-      Tần số và băng thông của nhiễu phải đảm bảo để chứa tất cả các kênh vận hành được sử dụng. Ngoài ra, bài đo có thể thực hiện bằng các lần lượt đưa nhiễu với tần số và băng thông đủ để chứa duy nhất từng kênh vận hành;

-      Mức tín hiệu nhiễu tại đầu vào UUT phải bằng mức ED Threshold Level (TL) định nghĩa trong 2.6.1.

Bước 3: Xác nhận đáp ứng của thiết bị với tín hiệu nhiễu

-      Phân tích phổ được sử dụng để giám sát tín hiệu phát của UUT trên kênh vận hành sau khi có tín hiệu nhiễu đưa vào. Phân tích phổ cần quét để phát hiện khi có tín hiệu nhiễu;

-      Xác nhận các yêu cầu sau theo thủ tục trong 3.2.8.6:

·           UUT không phát trên tất cả kênh vận hành thiết lập ở bước 1 có nhiễu trong khoảng thời gian chu kỳ khung cố định FFP tiếp theo thủ tục CCA đầu tiên sau khi tín hiệu nhiễu được phát hiện. UUT được phép phát tín hiệu điều khiển ngắn trên kênh vận hành như các yêu cầu tiếp theo;

·           Ngoài tín hiệu điều khiển ngắn, UUT không được phát tín hiệu khác khi có tín hiệu nhiễu;

·           Tín hiệu điều khiển ngắn phải thỏa mãn yêu cầu trong 2.6.3. Việc xác nhận đáp ứng đối với tín hiệu điều khiển ngắn có thể yêu cầu thay đổi thông số trên phân tích phổ;

-      Để xác nhận UUT không phát tín hiệu thường (ngoài báo hiệu ngắn) khi có nhiễu, thời gian giám sát phải bằng 60 s hoặc lâu hơn nếu cần phân đoạn thực hiện đo để đáp ứng yêu cầu về độ phân giải;

-      Khi hoàn thành phép đo và loại bỏ tín hiệu nhiễu, UUT có thể được bắt đầu phát trở lại trên kênh vận hành nhưng không cần xác nhận thêm các yêu cầu khác.

3.2.8.5.        Thiết bị FBE - Phép đo dẫn - Cơ chế truy nhập kênh

Mục này quy định thủ tục đo kiểm để xác nhận phù hợp đối với tham số COT và khoảng thời gian rỗi (Idle Period) được sử dụng trong cơ chế truy nhập kênh.

Bước 1: tương tự bước 1 trong 3.2.8.2.

Bước 2: tương tự bước 2 trong 3.2.8.2.

Bước 3: Ghi tham số phát.

-      Ghi thời điểm bắt đầu và khoảng thời gian phát, thời điểm bắt đầu và thời gian nghỉ giữa các lần phát trên kênh vận hành;

-      Biểu diễn tx là thời điểm UUT bắt đầu, dx là khoảng thời gian kênh vận hành được sử dụng. Biểu diễn iy là thời điểm bắt đầu, gylà khoảng thời gian kênh vận hành không được sử dụng Hình 6 biểu diễn các thông số này.

Bước 4: Đo khoảng thời gian không sử dụng (Un-Occupied Period) COT

-      Khoảng thời gian COT được định nghĩa bằng  với tc<th. nếu trong khoảng thời gian , tất các các khoảng thời gian gy kênh vận hành không có tín hiệu phát đều không lớn hơn 16 ms. Như được định nghĩa trong 2.6.1, trong mỗi COT có thể có một hoặc nhiều hơn lần UUT phát;

-      Sử dụng các giá trị ghi được ở bước 3, có thể xác định được các giá trị của các khoảng thời gian COT và các khoảng thời gian không sử dụng. Khoảng thời gian không sử dụng là khoảng thời gian giữa các lần phát khác nhau của UUT với giá trị không lớn hơn 18 ms. Các khoảng thời gian lớn hơn giá trị này được coi như nằm trong COT.  

Bước 5: Xác định chu kỳ khung cố định FFP

-      Dựa trên các kết quả đo ở bước 4 và khai báo chu kỳ khung cố định FFP của UUT, xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng FFP;

-      Khoảng thời gian không sử dụng ngay trước thời điểm bắt đầu của chu kỳ khung cố định FFP được gọi là khoảng thời gian rỗi của khoảng thời gian FFP trước đó như được định nghĩa trong 2.6.1.

 

 

Ie      ge >16ms Kênh chiếm dụng ogồm nhiều đường truyền  gh >16ms

                          Thời gian kênh chiếm dụng oy là (th+d- te)

 

Ie  t0            t0+d0             te      te+de tf        tf +dtg     tg+dg   th               th+dh                        t

Ie  ie          ie+ge      iif +gf          ig    ig+gg    ig       ig+gg             ih                          ih + g

 

Hình 6 -Tiến trình trên UUT

Bước 6: Xác nhận thỏa mãn yêu cầu

-      Sử dụng kết quả trong bước 5 để đánh giá sự phù hợp của các tham số xác định được với yêu cầu về COT lớn nhất và khoảng thời gian rỗi nhỏ nhất trong từng chu kỳ khung cố định FFP được sử dụng.

3.2.8.6.        Thiết bị FBE - Phép đo dẫn - Thủ tục đo việc sử dụng kênh/tần số

Mục này đưa ra thủ tục đo chung để xác định có tín hiệu phát trên kênh vận hành đang đo hay không. Thủ tục này chỉ được sử dụng như một phần của thủ tục ở các mục đã nói ở trên.

Bước 1:

-      Đặt thông số máy phân tích phổ như sau:

·           Centre Frequency: Tần số trung tâm của kênh đang được kiểm tra;

·           Frequency Span: 0 Hz

·           RBW: khoảng 50 % băng thông kênh chiếm dụng (nếu không hỗ trợ đến mức này, sử dụng RBW cao nhất của máy);

·           VBW: ≥ RBW (nếu phân tích phổ không hỗ trợ, lựa chọn VBW lớn nhất có thể được thiết lập);

·           Detector Mode: RMS;

·           Sweep Time: > 2 x COT;

·           Sweep Points: ít nhất một điểm trong 1 ms;

·           Trace Mode: Clear/Write;

·           Trigger: Video hoặc RF/IF Power.

Bước 2:

-      Lưu dữ liệu đo vào file để thực hiện phân tích bằng máy tính bằng phần mềm thích hợp.

Bước 3:

-      Xác định các điểm dữ liệu cần phân tích bằng cách sử dụng ngưỡng phát hiện;

-      Đếm số điểm dữ liệu liên tiếp được xác định là kết quả của một lần truyền trên kênh đang được đánh giá và nhân số này với chênh lệch thời gian giữa hai điểm dữ liệu liên tiếp. Lặp lại việc này trên toàn bộ cửa sổ đo;

-      Khi đo các khoảng thời gian rỗi hoặc khoảng lặng, đếm số điểm dữ liệu liên tiếp từ một khoảng dừng phát trên kênh được đánh giá và nhân số điểm này với khoảng thời gian giữa hai điểm dữ liệu liên tiếp. Lặp lại việc này trên toàn bộ cửa sổ đo.

3.2.8.7.        Thiết bị FBE - Phép đo bức xạ

Công suất đầu ra của bộ tạo tín hiệu nhiễu phải thích hợp để công suất đầu vào ăng ten của UUT bằng mức ED Threshold Level trong 2.6.1.

Khi thực hiện đo kiểm bằng phương pháp bức xạ trên UUT có ăng ten định hướng (bao gồm ăng ten thông minh và ăng ten có khả năng điều hướng), đường kết nối giữa UUT với thiết bị đi kèm và tín hiệu radar được tạo ra phải được sắp xếp trùng với hướng bức xạ lớn nhất của ăng ten được UUT sử dụng.

Cấu hình đo trong Phụ lục A và thủ tục đo liên quan trong Phụ lục B sẽ được sử dụng trong quá trình đo UUT. Thủ tục đo bức xạ cũng tương tự như đối với đo dẫn.

3.2.8.8.        Thiết bị LBE - Điều kiện đo bổ sung

UUT có khả năng hoạt động ở chế độ thiết bị giám sát và thiết bị được giám sát (Supervising và Supervised) phải được đo ở cả hai chế độ.

Nhà sản xuất phải khai báo các thông tin sau:

-      Khả năng UUT sử dụng Chú thích 1 của Bảng 7hoặc Chú thích 1 của Bảng 8;

-      Khả năng sử dụng Chú thích 2 của Bảng 7nếu UUT là thiết bị giám sát và thiết bị được giám sát;

-      Dạng thiết bị của UUT là thiết bị khởi tạo và/hoặc thiết bị đáp ứng;

-      Mức chất lượng cao nhất theo lý thuyết của UUT;

-      Các Lớp ưu tiên (Priority Class) được UUT sử dụng.

Tất cả phép đo cần được thực hiện với độ phân giải thời gian không vượt quá 1 ms.

Thiết bị đo phải có khả năng giám sát, theo dõi UUT trong ít nhất 10 000 khoảng thời gian COT với độ phân giải theo yêu cầu nói trên. Dữ liệu lưu lại có thể được phân đoạn. Khi đó, các khoảng thời gian COT sẽ được tách ra từ các phân đoạn dữ liệu được lưu. Việc phân tích, đánh giá COT được thực hiện theo thủ tục 3.2.8.11.

Lớp ưu tiên sử dụng trong phép đo được lựa chọn như sau:

-      Nếu có Lớp ưu tiên 2 (và có thể lớp ưu tiên khác), UUT phải được đo để đánh giá so với các yêu cầu tương ứng Lớp ưu tiên 2 như được quy định trong Bảng 7, Bảng 8;

-      Nếu không sử dụng Lớp ưu tiên 2 nhưng có Lớp ưu tiên 1 (hoặc các lớp ưu tiên khác), UUT phải được đo để đánh giá so với các yêu cầu tương ứng Lớp ưu tiên 1 như được quy định trong Bảng 1, Bảng 7, Bảng 8;

-      Nếu không sử dụng Lớp ưu tiên 1, 2 nhưng có Lớp ưu tiên 3 (hoặc 4), UUT phải được đo để đánh giá so với các yêu cầu tương ứng Lớp ưu tiên 3 như được quy định trong Bảng 1, Bảng 7, Bảng 8;

-      Nếu chỉ sử dụng Lớp ưu tiên 4, UUT phải được đo để đánh giá so với các yêu cầu tương ứng Lớp ưu tiên 4 như được quy định trong Bảng 1, Bảng 7, Bảng 8;

3.2.8.9.        Thiết bị LBE - Khởi tạo phép đo dẫn

Hình 7 biểu diễn ví dụ sơ đồ đo thiết bị bằng phép đo dẫn.

 

Bộ chia/

cộng

UUT

Nguồn lưu lượng

Bộ chia/

cộng

Thiết bị đồng hành

Máy phát tín hiệu

Máy phân tích phổ

 

Hình 7 - Sơ đồ đo thiết bị LBE bằng phép đo dẫn

 

Việc đánh giá khả năng thích nghi của thiết bị được thực hiện với các thủ tục dưới đây.

Bước 1:

-      UUT nối với thiết bị liên quan trong quá trình đo. Máy tạo tín hiệu, máy phân tích phổ, UUT, nguồn lưu lượng và các thiết bị liên quan được kết nối như trong Hình 7, trong đó bộ tạo nhiễu được tắt. Máy phân tích phổ được sử dụng để giám sát tín hiệu phát của UUT dưới ảnh hưởng của nhiễu. Nguồn lưu lượng có thể là một phần trong cấu trúc của UUT;

-      Mức tín hiệu thu (tín hiệu mong muốn) tại UUT phải đủ để đảm bảo và duy trì kết nối tin cậy trong quá trình đo. Giá trị mức tín hiệu thu điển hình trong phần lớn các trường hợp là -50 dBm/MHz.

-      Cài đặt các thông số sau trên phân tích phổ:

·           RBW: ≥ băng thông kênh chiếm dụng (hoặc giá trị cao nhất của phân tích phổ nếu không đảm bảo yêu cầu trên);

·           VBW: ≥ 3 x RBW (hoặc giá trị cao nhất của phân tích phổ nếu không đảm bảo yêu cầu trên);

·           Detector Mode: RMS;

·           Centre Frequency: tần số kênh vận hành của UUT;

·           Span: 0 Hz;

·           Sweep Time: > 2 x COT;

·           Trace Mode: Clear/Write;

·           Trigger Mode: Video hoặc RF/IF Power.

Bước 2:

-      Cấu hình nguồn lưu lượng sao cho bộ nhớ đệm của UUT đảm bảo luôn có dữ liệu được xếp hàng để phát (gọi là điều kiện phát đệm sẵn sàng) đến thiết bị liên quan. Nếu không thể cấu hình theo yêu cầu này, UUT phải được cấu hình để có thời gian COT lớn nhất trong khoảng thời gian chu kỳ khung cố định FFP;

-       Để tránh ảnh hưởng của hiện tượng đảo chiều lưu lượng đến kết quả đo, nguồn lưu lượng được sử dụng là nguồn có chiều duy nhất.

3.2.8.10.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - Thủ tục xác nhận khả năng phát hiện tín hiệu RLAN khác trên kênh vận hành ở chế độ đơn kênh

Bước 1: Thiết lập kết nối

-      UUT được cấu hình để hoạt động ở chế độ đơn kênh (sử dụng duy nhất 1 kênh vận hành);

Bước 2: Kết nối tín hiệu gây nhiễu

-      Một trong 3 tín hiệu gây nhiễu như mô tả trong B.7 được đưa vào kênh vận hành của UUT. Băng thông của tín hiệu nhiễu chứa cả kênh vận hành. Mức tín hiệu nhiễu tại đầu vào UUT bằng mức ED Threshold Level(TL) định nghĩa trong 2.6.2.

Bước 3: Xác nhận đáp ứng của thiết bị với tín hiệu nhiễu

-      Phân tích phổ được sử dụng để giám sát tín hiệu phát của UUT trên kênh vận hành sau khi có tín hiệu nhiễu đưa vào. Phân tích phổ cần quét để phát hiện khi có tín hiệu nhiễu;

-      Xác nhận các yêu cầu sau theo thủ tục trong 3.2.8.17:

·           UUT dừng phát trên kênh vận hành trong khoảng thời gian bằng giá trị lớn nhất của COT tương ứng với mức Lớp ưu tiên đang được sử dụng khi đo (xem Bảng 7, Bảng 8). UUT được phép phát tín hiệu điều khiển ngắn trên kênh vận hành như các yêu cầu tiếp theo;

·           Ngoài tín hiệu điều khiển ngắn, UUT không được phát tín hiệu khác khi có tín hiệu nhiễu;

·           Tín hiệu điều khiển ngắn phải thỏa mãn yêu cầu trong 2.6.3. Việc xác nhận đáp ứng đối với tín hiệu điều khiển ngắn có thể yêu cầu thay đổi thông số trên phân tích phổ;

-      Để xác nhận UUT không phát tín hiệu thường (ngoài báo hiệu ngắn) khi có nhiễu, thời gian giám sát phải bằng 60 s hoặc lâu hơn nếu cần phân đoạn thực hiện đo để đáp ứng yêu cầu về độ phân giải;

-      Khi hoàn thành phép đo và loại bỏ tín hiệu nhiễu, UUT có thể được bắt đầu phát trở lại trên kênh vận hành nhưng không cần xác nhận thêm các yêu cầu khác.

Bước 4:

Thực hiện lại bước 2 và bước 3 đối với các tín hiệu nhiễu khác trong B.7.

3.2.8.11.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - Thủ tục xác nhận khả năng phát hiện tín hiệu RLAN khác trong trường hợp sử dụng nhiều kênh vận hành theo Tùy chọn 1

Bước 1: Thiết lập kết nối

-      UUT được cấu hình để hoạt động từ 2 đến 6 kênh vận hành 20 MHz liên tiếp. Số lượng kênh được sử dụng được ghi lại trong Báo cáo đo;

-      Xác nhận UUT đã bắt đầu phát trên các kênh vận hành

Bước 2: Chèn tín hiệu nhiễu

-      Nhiễu (xem B.1.1) được bật;

-      Tần số và băng thông của nhiễu phải đảm bảo để chứa tất cả các kênh vận hành được sử dụng. Ngoài ra, bài đo có thể thực hiện bằng các lần lượt đưa nhiễu với tần số và băng thông đủ để chứa duy nhất từng kênh vận hành;

-      Mức tín hiệu nhiễu tại đầu vào UUT phải bằng mức ED Threshold Level (TL) định nghĩa trong 2.6.2.

Bước 3: Xác nhận đáp ứng của thiết bị với tín hiệu nhiễu

-      Phân tích phổ được sử dụng để giám sát tín hiệu phát của UUT trên kênh vận hành sau khi có tín hiệu nhiễu đưa vào. Phân tích phổ cần quét để phát hiện khi có tín hiệu nhiễu;

-      Xác nhận các yêu cầu sau theo thủ tục trong 3.2.8.17:

·           UUT không phát trên tất cả kênh vận hành thiết lập ở bước 1 có nhiễu trong khoảng thời gian bằng giá trị lớn nhất của COT tương ứng với mức Lớp ưu tiên đang được sử dụng khi đo (xem Bảng 7, Bảng 8). UUT được phép phát tín hiệu điều khiển ngắn trên kênh vận hành như các yêu cầu tiếp theo;

·           Ngoài tín hiệu điều khiển ngắn, UUT không được phát tín hiệu khác khi có tín hiệu nhiễu;

·           Tín hiệu điều khiển ngắn phải thỏa mãn yêu cầu trong 2.6.3. Việc xác nhận đáp ứng đối với tín hiệu điều khiển ngắn có thể yêu cầu thay đổi thông số trên phân tích phổ;

-      Để xác nhận UUT không phát tín hiệu thường (ngoài báo hiệu ngắn) khi có nhiễu, thời gian giám sát phải bằng 60 s hoặc lâu hơn nếu cần phân đoạn thực hiện đo để đáp ứng yêu cầu về độ phân giải;

-      Khi hoàn thành phép đo và loại bỏ tín hiệu nhiễu, UUT có thể được bắt đầu phát trở lại trên kênh vận hành nhưng không cần xác nhận thêm các yêu cầu khác.

3.2.8.12.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - Thủ tục xác nhận khả năng phát hiện tín hiệu RLAN khác trong trường hợp sử dụng nhiều kênh vận hành theo Tùy chọn 2

Bước 1: Thiết lập kết nối

-      UUT được cấu hình để hoạt động trênkênh vận hành là kênh ghép 40 MHz. Một trong hai kênh 20 MHz cấu thành kênh ghép được gọi là kênh vận hành chính (xem 2.6.2);

-      Xác nhận UUT đã bắt đầu phát trên các kênh vận hành.

Bước 2: Chèn tín hiệu nhiễu

-      Nhiễu (xem B.1.1) được bật;

-      Tần số và băng thông của nhiễu phải đảm bảo để chỉ chứa kênh vận hành 20 MHz phụ mà không chứa kênh vận hành 20 MHz chính;

-      Mức tín hiệu nhiễu tại đầu vào UUT phải bằng mức ED Threshold Level (TL) định nghĩa trong 2.6.2.

Bước 3: Xác nhận đáp ứng của thiết bị với tín hiệu nhiễu

-      Phân tích phổ được sử dụng để giám sát tín hiệu phát của UUT trên kênh vận hành sau khi có tín hiệu nhiễu đưa vào. Phân tích phổ cần quét để phát hiện khi có tín hiệu nhiễu;

-      Xác nhận các yêu cầu sau theo thủ tục trong 3.2.8.17:

·           UUT dừng phát trên kênh vận hành 20 MHz phụ có nhiễu trong khoảng thời gian bằng giá trị lớn nhất của COT tương ứng với mức Lớp ưu tiên đang được sử dụng khi đo (xem Bảng 7, Bảng 8). UUT được phép phát tín hiệu điều khiển ngắn trên kênh vận hành phụ như các yêu cầu tiếp theo;

·           Ngoài tín hiệu điều khiển ngắn, UUT không được phát tín hiệu khác trên kênh vận hành 20 MHz phụ khi có tín hiệu nhiễu;

·           Tín hiệu điều khiển ngắn phải thỏa mãn yêu cầu trong 2.6.3. Việc xác nhận đáp ứng đối với tín hiệu điều khiển ngắn có thể yêu cầu thay đổi thông số trên phân tích phổ;

-      Để xác nhận UUT không phát tín hiệu thường (ngoài báo hiệu ngắn) trên kênh vận hành 20 MHz phụ khi có nhiễu, thời gian giám sát phải bằng 60 s hoặc lâu hơn nếu cần phân đoạn thực hiện đo để đáp ứng yêu cầu về độ phân giải;

-      Khi hoàn thành phép đo và loại bỏ tín hiệu nhiễu, UUT có thể được bắt đầu phát trở lại trên kênh vận hành 20 MHz phụ nhưng không cần xác nhận thêm các yêu cầu khác.

3.2.8.13.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - Cơ chế truy nhập kênh (Tùy chọn A)

Mục này quy định thủ tục đo kiểm để xác nhận cơ chế truy nhập kênh được UUT sử dụng.

Bước 1: tương tự bước 1 trong 3.2.8.9.

Bước 2:

-      Tương tự bước 2 trong 3.2.8.9;

-      Nếu UUT sử dụng theo Chú thích 1 trong Bảng 7, cần lưu ý:

·           Cấu hình nguồn lưu lượng thứ hai để lớn hơn lưu lượng lý thuyết của các thiết bị liên quan. Nguồn lưu lượng thứ hai sẽ được đưa vào bộ đệm của các thiết bị liên quan để thiết bị này luôn có dữ liệu ở hàng đợi (bộ đệm đầy) để đưa đến UUT;

·           Trong bài đo, thiết bị giám sát sẽ cấp phép một hoặc nhiều lần đối với từng thông số COT. Với mỗi COT, sẽ chỉ có duy nhất 1 khoảng lặng với độ dài ít nhất 100 ms được sử dụng.

Bước 3: Ghi tham số phát.

-      Ghi thời điểm bắt đầu và khoảng thời gian phát, thời điểm bắt đầu và thời gian nghỉ giữa các lần phát trên kênh vận hành;

-      Biểu diễn tx là thời điểm UUT bắt đầu, dx là khoảng thời gian kênh vận hành được sử dụng. Biểu diễn iy là thời điểm bắt đầu, gy là khoảng thời gian kênh vận hành không được sử dụng.

-      Hình 8 biểu diễn các thông số này.

 

 

Ie      ge >25 ms Kênh chiếm dụng ogồm nhiều đường truyền  gh >25 ms

                          Thời gian kênh chiếm dụng oy là (th+d- te)

 

 

Ie  t0            t0+d0              te       te+de tf        tf +dtg        tg+dg   th               th+dh                          t

Ie  ie          ie+ge      iif +gf           ig    ig+gg    ig       ig+gg             ih                           ih + g

 

 

Hình 8 -  Các khoảng thời gian

Bước 4: Đo khoảng thời gian rỗi và COT

-      Khoảng thời gian COT được định nghĩa bằng  với tc < th. nếu trong khoảng thời gian , tất các các khoảng thời gian gy kênh vận hành không có tín hiệu phát đều không lớn hơn 25 ms. Như được định nghĩa trong 2.6.2, trong mỗi COT có thể có một hoặc nhiều hơn lần UUT phát;

-      Sử dụng các giá trị ghi được ở bước 3, có thể xác định được các giá trị của các khoảng thời gian COT và các khoảng thời gian rỗi. Khoảng thời gian rỗi là khoảng thời gian giữa các lần phát khác nhau của UUT với giá trị lớn hơn 27 ms;

-      So với giá trị của khoảng thời gian rỗi (25 ms), giá trị 27 ms sử dụng trong phép đo này để tính đến sai số phép đo.   

Bước 5: Phân loại khoảng thời gian rỗi

-      Gọi k là số tự nhiên;

-      Gán tất cả các khoảng khoảng thời gian rỗi đến một trong số k + 1 nhóm chứa. Giá trị của k phụ thuộc mức Lớp ưu tiên được phép đo sử dụng. Mỗi nhóm chứa được biểu diễn bởi Bn, 0≤ n k:

·           Nếu Lớp ưu tiên bằng 1, k = 16 và các nhóm chứa được ký hiệu B0, …, B16;

·           Nếu Lớp ưu tiên bằng 2:

+          Nếu UUT sử dụng Chú thích 2 trong Bảng 7, k = 32 và các nhóm chứa được ký hiệu B0, …, B32;

+          Nếu UUT không sử dụng Chú thích 2 trong Bảng 7, k = 16 và các nhóm chứa được ký hiệu B0, …, B16;

·           Nếu Lớp ưu tiên bằng 3, k = 8 và các nhóm chứa được ký hiệu B0, …, B8;

·           Nếu Lớp ưu tiên bằng 4, k = 4 và các nhóm chứa được ký hiệu B0, …, B4;

-      Nếu Lớp ưu tiên bằng 1, nhóm chứa Bn được xác định như sau:

 

-      Nếu Lớp ưu tiên bằng 2, nhóm chứa Bn được xác định như sau:

·           Nếu UUT là thiết bị giám sát sử dụng Chú thích 2 trong Bảng 7:

 

·           Nếu UUT là thiết bị được giám sát hoặc UUT là thiết bị giám sát không sử dụng CHÚ THÍCH  2 trong Bảng 7:

 

-      Nếu Lớp ưu tiên là 3, nhóm chứa Bn được xác định như sau:

·           Nếu UUT là thiết bị được giám sát:

 

·           Nếu UUT là thiết bị giám sát:

 

-      Nếu Lớp ưu tiên là 4, nhóm chứa Bn được xác định như sau:

·           Nếu UUT là thiết bị được giám sát:

 

·           Nếu UUT là thiết bị giám sát:

 

Bước 6: Tính xác suất khoảng thời gian rỗi

-      Đặt H(Bn) là số lượng khoảng thời gian rỗi trong nhóm chứa Bn;

-      Đặt E là số lượng khoảng thời gian rỗi quan sát được. Khi đó:

 

-      Tính xác suất quan sát được như sau:

·           Đặt p(n) là xác suất khoảng thời gian rỗi có độ dài nhỏ hơn giới hạn trên của nhóm chứa Bn: p(n) = p(Idle Period< Giới hạn trên của Bn);

·           Với mỗi giá trị n, 0≤ n k:

 

-      Đánh giá UUT phù hợp với yêu cầu về xác suất lớn nhất như sau:

·           Nếu Lớp ưu tiên là 1, từng xác suất p(n) của khoảng thời gian rỗi trong từng nhóm chứa [B0, …, Bn] không được lớn hơn xác suất cực đại sau:

 

·           Nếu Lớp ưu tiên là 2, từng xác suất p(n) của khoảng thời gian rỗi trong từng nhóm chứa [B0, …, Bn] không được lớn hơn xác suất cực đại sau:

+          Nếu UUT sử dụng Chú thích 2 của Bảng 7:

 

+          Nếu UUT không sử dụng Chú thích 2 của Bảng 7:

 

+          Nếu UUT sử dụng Chú thích 1 của Bảng 7:

 

·           Nếu Lớp ưu tiên là 3, từng xác suất p(n) của khoảng thời gian rỗi trong từng nhóm chứa [B0, …, Bn] không được lớn hơn xác suất cực đại sau:

 

·           Nếu Lớp ưu tiên là 4, từng xác suất p(n) của khoảng thời gian rỗi trong từng nhóm chứa [B0, …, Bn] không được lớn hơn xác suất cực đại sau:

 

3.2.8.14.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - Cơ chế truy nhập kênh (tùy chọn B)

Trong tùy chọn B, thay vì thực hiện đo trong 3.2.8.13, nhà sản xuất được phép khai báo sự phù hợp với các yêu cầu trong 2.6.2.

3.2.8.15.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - COT lớn nhất (tùy chọn A)

Các bước dưới đây được sử dụng để đo kiểm xác nhận giá trị COT lớn nhất được UUT sử dụng.

Một kênh chiếm dụng bao gồm các thông tin phát từ UUT và có thể gồm cả thông tin phát từ các thiết bị liên quan. COT được xác định qua bước 4 trong 3.2.8.13. Các giá trị của COT phải được ghi trong Báo cáo đo.

Cấu hình ở bước 2 của 3.2.8.9sẽ cho phép UUT ở chế độ hoạt động có COT lớn nhất.

UUT phải thỏa mãn yêu cầu về giới hạn lớn nhất của COT dưới các điều kiện sau:

-      Nếu Lớp ưu tiên sử dụng là 1, các giá trị COT không lớn hơn 6 ms;

-      Nếu Lớp ưu tiên sử dụng là 2, các giá trị của COT không được lớn hơn các mức sau:

·           6 ms nếu UUT sử dụng Chú thích 1 trong Bảng 7;

·           10 ms nếu UUT sử dụng Chú thích 2 trong Bảng 7;

·           6 ms nếu UUT không sử dụng Chú thích 2 trong Bảng 7;

-      Nếu Lớp ưu tiên sử dụng là 3, các giá trị COT không lớn hơn 4 ms;

-      Nếu Lớp ưu tiên sử dụng là 4, các giá trị COT không lớn hơn 2 ms;

3.2.8.16.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - COT lớn nhất (Tùy chọn B)

Trong tùy chọn B, thay vì thực hiện đo trong 3.2.8.15, nhà sản xuất được phép khai báo sự phù hợp với các yêu cầu trong 2.6.2.

3.2.8.17.     Thiết bị LBE - Phép đo dẫn - Thủ tục đo việc sử dụng kênh/tần số

Mục này đưa ra thủ tục đo chung để xác định có tín hiệu phát trên kênh vận hành đang đo hay không. Thủ tục này chỉ được sử dụng như một phần của thủ tục ở các mục đã nói ở trên.

Bước 1:

-      Đặt thông số máy phân tích phổ như sau:

·           Centre Frequency: Tần số trung tâm của kênh đang được kiểm tra;

·           Frequency Span: 0 Hz

·           RBW: khoảng 50 % băng thông kênh chiếm dụng (nếu không hỗ trợ đến mức này, sử dụng RBW cao nhất của máy);

·           VBW: ≥ RBW (nếu phân tích phổ không hỗ trợ, lựa chọn VBW lớn nhất có thể được thiết lập);

·           Detector Mode: RMS;

·           Sweep Time: > 2 x COT;

·           Sweep Points: ít nhất một điểm trong 1 ms;

·           Trace Mode: Clear/Write;

·           Trigger: Video hoặc RF/IF Power.

Bước 2:

-      Lưu dữ liệu đo vào file để thực hiện phân tích bằng máy tính bằng phần mềm thích hợp.

Bước 3:

-      Xác định các điểm dữ liệu cần phân tích bằng cách sử dụng ngưỡng phát hiện;

-      Đếm số điểm dữ liệu liên tiếp được xác định là kết quả của một lần truyền trên kênh đang được đánh giá và nhân số này với chênh lệch thời gian giữa hai điểm dữ liệu liên tiếp. Lặp lại việc này trên toàn bộ cửa sổ đo;

-      Khi đo các khoảng khoảng thời gian rỗi hoặc khoảng lặng, đếm số điểm dữ liệu liên tiếp từ một khoảng dừng phát trên kênh được đánh giá và nhân số điểm này với khoảng thời gian giữa hai điểm dữ liệu liên tiếp. Lặp lại việc này trên toàn bộ cửa sổ đo.

3.2.8.18.     Thiết bị LBE - Phép đo bức xạ

Công suất đầu ra của bộ tạo tín hiệu nhiễu phải thích hợp để công suất đầu vào ăng ten của UUT bằng mức ED Threshold Level(TL)  trong 2.6.2.

Khi thực hiện đo kiểm bằng phương pháp bức xạ trên UUT có ăng ten định hướng (bao gồm ăng ten thông minh và ăng ten có khả năng điều hướng), đường kết nối giữa UUT với thiết bị đi kèm và tín hiệu radar được tạo ra phải được sắp xếp trùng với hướng bức xạ lớn nhất của ăng ten được UUT sử dụng.

Cấu hình đo trong Phụ lục A và thủ tục đo liên quan trong Phụ lục B sẽ được sử dụng trong quá trình đo UUT. Thủ tục đo bức xạ cũng tương tự như đối với đo dẫn.

3.2.9.      Đặc tính chặn máy thu

3.2.9.1.        Điều kiện đo

Các phép đo được thực hiện trong điều kiện đo thường.

Kênh đo kiểm được sử dụng như trong 3.1.4.

UUT hoạt động ở chế độ vận hành bình thường.

Với thiết bị cần đo UUT có khả năng thay đổi tần số tự động (cấp phát kênh thích nghi), tính năng này phải được ngăn không sử dụng khi đo.

Nếu thiết bị có thể cấu hình để hoạt động với nhiều băng thông kênh chiếm dụng khác nhau, nhiều tốc độ dữ liệu khác nhau, phép đo yêu cầu sử dụng băng thông kênh chiếm dụng nhỏ nhất, tốc độ dữ liệu thấp nhất. Thiết bị phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong 2.7và khai báo của nhà sản xuất trong 3.2.1. Các yêu cầu này phải được ghi trong Báo cáo đo.

3.2.9.2.        Phép đo dẫn

Với hệ thống sử dụng nhiều nhánh thu, chỉ một nhánh được lựa chọn để đo. Tất cả các nhánh khác đều bị ngăn.

Hình 9 trình bày sơ đồ đo được sử dụng với chỉ tiêu đặc tính chặn của máy thu. Các thiết bị liên quan có thể cần sử dụng phòng cách li hoặc không gian đặc biệt để chống lại các ảnh hưởng gây sai lệch kết quả đo.

 

 

Tùy chọn

Thay đổi với bước suy hao ≤ 1dB

Thiết bị giám sát thực hiện

Máy phân tích phổ

Bộ chía/ cộng

Máy tạo tín hiệu chặn

Khối báo hiệu hoặc thiết bị đồng hành

Phòng che chắn hoặc được che chắn

 

 

Hình 9 - Cấu hình đo đặc tính chặn máy thu

 

Đo kiểm tra đặc tính chặn máy thu được thực hiện như sau.

 

Bước 1:

-      UUT được đặt ở tần số hoạt động đầu tiên để đo.

Bước 2:

-      Bộ tạo tín hiệu chặn được đặt ở tần số đầu tiên như trong Bảng 9.

Bước 3:

-      Khi bộ tạo tín hiệu chặn được tắt, thiết lập kết nối giữa UUT và thiết bị liên quan theo sơ đồ đo trên Hinh 8. Điều chỉnh bộ suy hao theo từng bước 1 dB cho đến khi chất lượng yêu cầu vẫn được đảm bảo. Mức tín hiệu mong muốn tại đầu vào UUT là Pmin;

-      Tăng mức tối thiểu (Pmin) lên 6 dB để đưa đến đầu vào máy thu của UUT.

Bước 4:

-      Mức tín hiệu chặn tại đầu vào UUT được thiết lập bằng mức tương ứng trong Bảng 9. Ghi lại kết quả chất lượng đo và đánh giá UUT có đáp ứng được yêu cầu chất lượng trong 2.7hay không;

-      Nếu chất lượng vẫn được đảm bảo, tăng tiếp mức tín hiệu chặn cho đến khi chất lượng đạt mức thấp hơn mức tối thiểu. Mức tín hiệu chặn lớn nhất khi chất lượng không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu sẽ được ghi trong Báo cáo đo;

Bước 5:

-      Lặp lại bước 4 đối với từng tổ hợp tần số và mức trong Bảng 9.

Bước 6:

-      Lặp lại từ bước 2 đến bước 5 với UUT trên các tần số hoạt động khác để đánh giá chỉ tiêu đặc tính chặn của máy thu.

3.2.9.3.        Phép đo bức xạ

Khi thực hiện đo bức xạ cho thiết bị sử dụng ăng ten dành riêng, các phép đo được thực hiện riêng cho từng ăng ten được sử dụng.

Phép đo sử dụng sơ đồ đo ở Phụ lục A và thủ tục đo trong Phụ lục B kết hợp thủ tục tương tự như phép đo trong 3.2.9.2.

Mức tín hiệu gây chặn máy thu tại UUT được coi như mức trước ăng ten của UUT. UUT được sắp xếp và định vị sao cho hướng búp sóng chính của ăng ten trùng hướng bức xạ của tín hiệu chặn. Vị trí và hướng đặt UUT được ghi trong Báo cáo đo.

 

4.      QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Các thiết bị mạng nội bộ vô tuyến băng tần 5 GHz thuộc phạm vi điều chỉnh tại 1.1phải tuân thủ Quy chuẩn này.

5.      TRÁCH NHIỆM CỦA TỔCHỨC, CÁ NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị mạng nội bộ vô tuyến băng tần 5 GHz theo quy định về chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

6.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

6.1. Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị mạng nội bộ vô tuyến băng tần 5 GHz theo Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2013/BTTTT, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”.

6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế, việc thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục A

(Quy định)

Hệ thống đo kiểm và bố trí đo bức xạ

A.1. Tổng quan

Phụ lục này giới thiệu 3 hệ thống đo kiểm (test sites) phổ biến nhất và bộ ghép đo được sử dụng trong phép đo bức xạ theo quy định của quy chuẩn này.

·      Hệ thống đo kiểm ngoài trời (OATS)

·      Phòng bán hấp thụ (SAR)

·      Phòng hấp thụ hoàn toàn (FAR)

·      Bộ ghép đo cho phép đo tương đối

·      Tín hiệu nhiễu được sử dụng các bài kiểm tra khả năng thích ứng

·Tín hiệu nhiễu được sử dụng cho các bài kiểm tra khả năng thích ứng

·Signal noise used for adaptability tests

·Giao thoa tín hiệu được sử dụng để thử nghiệm Adaptivity

·Interference signal used for Adaptivity . testing

·Can't load full results

·Try again

·Retrying...

·Retrying...

A.2. Vị trí đo bức xạ

A.2.1. Hệ thống đo kiểm ngoài trời (OATS)

Hệ thống đo kiểm ngoài trời gồm có một bàn xoay ở một đầu và một ăng ten có thể thay đổi được chiều cao so với đầu kia, cả hai được đặt phía trên một mặt đáy, trong trường hợp lý tưởng mặt đáy này là dẫn điện tốt và mở rộng vô hạn. Thực tế, có thể tạo được một mặt đáy dẫn điện tốt, nhưng không thể tạo ra được mặt đáy vô hạn. Hình A.1 mô tả một Hệ thống đo kiểm ngoài trời điển hình.

 

Ăng ten thay thế (Ăng ten phụ)

 

 

 

 

Độ dài đo

Mâm quay

Cột ăng ten quay

Ăng ten đo

Mặt đáy

 

 

Hình A.1- Hệ thống đo kiểm ngoài trời điển hình

 

Mặt phẳng đất tạo ra đường phản xạ. Khi đó ăng ten thu sẽ thu được tín hiệu từ đường truyền trực tiếp và đường phản xạ. Việc kết hợp các đường tín hiệu bị ảnh hưởng bởi độ cao đặt ăng ten do pha đường truyền phản xạ bị thay đổi.

Bàn xoay ăng ten cho phép thay đổi độ cao so với bề mặt đất từ 1 đến 4 m sao cho vị trí đo ăng ten đặt tối ưu, đảm bảo thông tin giữa các ăng ten trong hệ thống đo.

Bàn xoay ăng ten phải có khả năng xoay tối đa 3600 trong mặt phẳng ngang khi được sử dụng để đo UUT đặt ở vị trí cao hơn bề mặt đất 1,5 m.

Khoảng cách giữa các điểm đặt ăng ten sẽ được trình bày trong A.2. Thông tin khoảng cách sẽ được ghi trong Báo cáo kết quả đo.

A.2.2.  Phòng bán hấp thụ (phòng câm/phòng không phản xạ)

Phòng có kết cấu đặc biệt với các vật liệu bao bọc phía trong có khả năng hấp thụ sóng vô tuyến, triệt tiêu hiện tượng phản xạ. Bên trong phòng câm, thiết bị đo bao gồm hệ thống ăng ten ở một phía và bàn xoay ở một phía, có thể dùng để gắn thiết bị cần đo như minh họa trong Hình A.2.

Vật liệu và cấu tạo đặc biệt của phòng câm làm giảm thiểu nhiễu nền và ảnh hưởng của các yếu tố khác đến kết quả đo.

Khoảng cách đặt thiết bị đo và kích thước phòng câm phải tuân thủ yêu cầu trong A.2.

 

 

Ăng ten đo

Text Box: 1 m đến 4 m

Mâm quay

  Mặt đáy

Độ dài đo

Vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến

Mâm quay

 

Hình A.2- Phòng không phản xạ điển hình

A.2.3. Phòng hấp thụ hoàn toàn (FAR)

Hộp kín, thường được che chắn, những bức tường, sàn nhà và trần nhà bên trong được che phủ bởi vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến. Phòng thường gồm có cột ăng ten ở một đầu và bàn xoay ở đầu kia. Như mô tả trong Hình A.3.

 

 

 

Giá đỡ ăng ten

Giá đỡ ăng ten

Khoảng cách đo kiểm

Mâm quay

Vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến

Ăng ten đo kiểm

 

Hình A.3 - Phòng hấp thụ điển hình

Vật liệu che chắn phòng và vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến tạo nên môi trường được kiểm soát cho những mục đích đo kiểm. Loại phòng đo này cố gắng mô phỏng điều kiện không gian tự do.

Vật liệu che chắn cung cấp không gian đo kiểm với việc giảm các mức của can nhiễu từ những tín hiệu xung quanh và những tác động bên ngoài khác, trong khi vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến giảm thiểu những phản xạ không mong muốn từ các bức tường và trần nhà là những thứ có thế ảnh hưởng đến các phép đo.Vật liệu che chắn phải đủ để ngăn cản nhiễu. Vật liệu che chắn phải đảm bảo loại bỏ nhiễu từ môi trường bên ngoài, che chắn bất kỳ tín hiệu được đo

Bàn xoay có thể quay 3600 trong mặt phẳng ngang và nó được sử dụng để đỡ mẫu đo kiểm (EUT) ở độ cao thích hợp (ví dụ 1 m) phía trên mặt vật liệu hấp thụ.

Khoảng cách đo và kích thước buồng cách ly tối thiểu có thể được tìm thấy trong A.2.4. Khoảng cách sử dụng trong đo kiểm thực tế phải được ghi lại cùng với kết quả đo.

A.2.4.  Khoảng cách đo

Khoảng cách để thực hiện đo UUT được lựa chọn sao cho UUT ở vị trí khu vực trường xa của ăng ten máy đo. Khoảng cách nhỏ nhất giữa thiết bị cần đo (UUT) và ăng ten đo là rm >> D2/ λ,  trong đó:

            : bước sóng, m;

            rm: khoảng cách nhỏ nhất giữa UUT và ăng ten thu, m;

            D: Kích thước lớn nhất của khẩu độ (độ mở) vật lý của ăng ten lớn nhất được cài đặt để đo, tính bằng m..

 là khoảng cách giữa ranh giới bên ngoài của phát xạ trường gần (vùng Fresnel) và ranh giới bên trong của của phát xạ trường xa (vùng Fraunhofer), tính bằng m và cũng được gọi là khoảng cách Rayleigh.

Với các phép đo không thể đảm bảo khoảng cách yêu cầu, cần phải ghi những yếu tố này trong Báo cáo đo.

A.3.  Ăng ten

A.3.1. Ăng ten đo

Ăng ten đo được sử dụng để đo sóng từ UUT và từ các ăng ten phụ. Nếu thiết bị cần đo phần thu, ăng ten đo được sử dụng để phát tín hiệu.

Ăng ten đo được gắn vào hệ thống giá đỡ và có thể sử dụng với phân cực ngang hoặc phân cực thẳng đứng. Ngoài ra, với bài đo ngoài trời, độ cao ăng ten phải đủ lớn, khoảng từ 1 đến 4 m.

Tùy thuộc dải tần cần đo, ăng ten cần được lựa chọn để đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thu/phát trong dải tần đó.

A.3.2.  Ăng ten phụ

Ăng ten phụ được sử dụng để thay cho UUT trong một số phép đo bổ sung.

Ăng ten phụ được chọn để đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thu/phát trong dải tần cần đo.

Điểm đặt ăng ten phụ trùng với vị trí tâm của UUT nếu UUT dùng ăng ten tích hợp hoặc vị trí kết nối ăng ten ngoài vào UUT nếu UUT dùng ăng ten rời.

Khoảng cách của điểm thấp nhất của ăng ten phụ đến mặt đất không nhỏ hơn 30 cm. Trước khi sử dụng, ăng ten phụ phải được căn chuẩn so với ăng ten tham chiếu. Ăng ten tham chiếu ở dải tần dưới 1 GHz là ăng ten lưỡng cực nửa bước sóng và ăng ten tham chiếu ở dải tần trên 1 GHz là ăng ten bức xạ đẳng hướng.

A.4. Bộ ghép đo

A.4.1. Giới thiệu

Các phép đo dẫn có thể được áp dụng cho thiết bị cung cấp đầu kết nối ăng ten tạm thời, ví dụ tới máy phân tích phổ.

Trong trường hợp ăng ten tích hợp không có đầu kết nối ăng ten thì bộ ghép đo được sử dụng để thực hiện các phép đo tương đối tại điều kiện nhiệt độ tới hạn.

A.4.2. Mô tả bộ ghép đo

Bộ ghép đo sẽ cung cấp phương tiện đấu nối tới đầu ra của tần số vô tuyến.

Trở kháng danh định của kết nối bên ngoài tới bộ ghép đo phải là 50 Ω tại các tần số hoạt động của thiết bị.

Đặc điểm hoạt động của bộ ghép đo dưới các điều kiện bình thường và tới hạn phải là:

a)     Suy hao ghép nối phải được giới hạn để đảm bảo một dải hoạt động đầy đủ về thiết lập;

b)     Sự thay đổi suy hao ghép nối với tần số sẽ không gây ra lỗi quá ± 2 dB;

c)     Thiết bị ghép nối không bao gồm bất kỳ phần tử không tuyến tính.

A.4.3. Sử dụng bộ ghép đo cho các phép đo tương đối.

Bước 1 đến bước 4 dưới đây mô tả thủ tục thực hiện các phép đo tương đối cho các yêu cầu này trong trường hợp đo kiểm cần phải được lặp lại tại các nhiệt độ khác nhau:

Bước 1:

Thực hiện đo kiểm dưới điều kiện bình thường trong một vị trí đo đối với đo bức xạ như được mô tả trong phụ lục A.2. Kết quả là giá trị tuyệt đối được ghi lại.

Bước 2:

Đặt thiết bị với bộ ghép đo trong phòng nhiệt độ. Thực hiện đo kiểm tương tự tại điều kiện bình thường trong môi trường này và bình thường hóa các thiết bị đo để có được những giá trị tương tự như trong bước 1.

Bước 3:

Cần thận các khớp nối của bộ ghép đo vẫn không thay đổi trong suốt quá trình đo kiểm.

Bước 4:

Phép đo được lặp lại cho các điều kiện nhiệt độ tới hạn. Do việc bình thường thực hiện ở bước 2, các giá trị thu được là kết quả đo cho yêu cầu này.

A.5. Hướng dẫn khi đo bức xạ

Mục này mô tả chi tiết những thủ tục, cách bố trí thiết bị đo và việc kiểm tra phải được thực hiện trước bất kỳ phép đo bức xạ. Những thủ tục này là phổ biến cho các loại Hệ thống đo kiểm được mô tả trong phụ lục này.

Các UUT được đặt ra hay gắn trên một giá đỡ không dẫn điện.

A.5.1. Bộ nguồn cho UUT chỉ dùng pin

Trong trường hợp UUT chỉ dùng pin việc ưu tiên là để thực hiện đo kiểm bằng cách sử dụng pin của UUT.

Việc đo kiểm phải có các dây dẫn nguồn được nối tới những đầu cấp nguồn của UUT (và được kiểm tra bằng vôn kế hiện số) và được cách ly về điện với phần còn lại của thiết bị, có thể bằng cách dán băng keo lên các điểm tiếp xúc của nó.

Đối với thiết bị được cấp nguồn bằng pin, dây dẫn điện phải được kết nối với các đầu nối nguồn cung cấp của UUT (và được theo dõi bằng vôn kế kỹ thuật số) nhưng pin vẫn ở trạng thái hiện diện, được cách ly về điện với phần còn lại của thiết bị, có thể bằng cách dán băng keo lên các điểm tiếp xúc của nó.

For battery powered equipment, the power lead should be connected to the UUT's supply terminals (and monitored with a digital voltmeter) but the battery remains present, isolated. electrically with the rest of the device, possibly by taping its contacts.

Đối với thiết bị chạy bằng pin, dẫn điện phải được kết nối với thiết bị đầu cuối cung của UUT (và giám sát bằng một vôn kế kỹ thuật số) nhưng pin nên vẫn còn hiện tại, cô lập điện từ phần còn lại của thiết bị, có thể bằng cách đặt băng qua địa chỉ liên lạc của nó.

For battery powered equipment, the conduction should be connected to the supply terminal of the UUT (and monitored with a digital voltmeter) but the battery should remain current, isolating power from the rest of the battery. device, possibly by putting the tape across its contacts.

Can't load full results

Try again

Retrying...

Retrying...

Sự có mặt những cáp tải điện này có thể ảnh hưởng đến phép đo. Vì lý do này, chúng cần phải được làm "trong suốt" như là tránh xa phép đo liên quan (ví dụ dây dẫn có thể xoắn với nhau, nạp tải với các hạt ferrite …).

A.5.2. Bố trí vị trí

Cáp tới ăng ten đo kiểm và ăng ten thay thế phải được bố trí phù hợp để giảm thiểu tác động tới phép đo.

A.6. Ghép nối các tín hiệu

Sự hiện diện của các dây dẫn đo (không kết hợp với UUT để hoạt động bình thường) trong trường bức xạ có thể gây ra nhiễu cho trường này dẫn đến làm tăng độ không đảm bảo đo. Những nhiễu này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các phương pháp ghép nối phù hợp, cung cấp cách ly tín hiệu và tối thiểu trường nhiễu (ví dụ ghép quang học).

A.7. Tín hiệu nhiễu được sử dụng các bài kiểm tra khả năng thích ứng

A.7.1.  Nhiễu trắng Gauss (AWGN - Additive White Gaussian Noise)

Nhiễu AWGN được sử dụng là nhiễu liên tục (tần suất 100 %) có băng thông 20 MHz.

-      Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 1, AWGN sẽ xuất hiện trên tất cả các kênh được sử dụng. Tuy nhiên, nếu thực hiện đo tuần tự trên các kênh, AWGN sẽ chỉ xuất hiện trên kênh vận hành được đo;

-      Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 2, nhiễu AWGN chỉ xuất hiện ở kênh vận hành phụ.

A.7.2.  Tín hiệu đo OFDM

Tín hiệu đo OFDM bao gồm chuỗi các symbol OFDM liên tục được định nghĩa trong mục 17 của tài liệu IEEE 802.11™-2016. Như vậy, tín hiệu đo OFDM không chứa thành phần mào đầu OFDM PHY như trong 17.3.3 của tài liệu IEEE 802.11™-2016.

-      Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 1, tín hiệu đo OFDM sẽ xuất hiện trên tất cả các kênh được sử dụng. Tuy nhiên, nếu thực hiện đo tuần tự trên các kênh, tín hiệu đo OFDM sẽ chỉ xuất hiện trên kênh vận hành được đo;

-      Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 2, tín hiệu đo chỉ xuất hiện ở kênh vận hành phụ.

A.7.3.  Tín hiệu đo LTE

Tín hiệu đo LTE là tín hiệu liên tục có băng thông 20 MHz được định nghĩa trong 6.1.1.1 của tài liệu ETSI TS 136 141.

-      Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 1, tín hiệu đo LTE sẽ xuất hiện trên tất cả các kênh được sử dụng. Tuy nhiên, nếu thực hiện đo tuần tự trên các kênh, tín hiệu đo LTE sẽ chỉ xuất hiện trên kênh vận hành được đo;

-      Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 2, tín hiệu đo chỉ xuất hiện ở kênh vận hành phụ.

A.7.4.  Thủ tục đánh giá tín hiệu đo

Tín hiệu đo được kiểm tra theo thủ tục dưới đây.

Nối bộ tạo tín hiệu nhiễu với máy phân tích phổ. Đặt các thông số sau trên phân tích phổ:

-      Centre Frequency: Tần số trung tâm danh định của tín hiệu nhiễu;

-      Span: 2 × băng thông danh định của tín hiệu nhiễu;

-      Resolution BW: xấp xỉ 1 % băng thông danh định của tín hiệu nhiễu;

-      Video BW: 3 × Resolution BW

-      Sweep Points: 2 × Span / Resolution BW. Nếu phân tích phổ không hỗ trợ đến số điểm quét yêu cầu, có thể thực hiện phân đoạn băng thông và đo từng đoạn;

-      Detector: Peak

-      Trace Mode: Averaging

-      Number of sweeps: Thích hợp để kết quả đo ổn định;

-      Sweep time: Auto

Băng thông 99 % (băng thông chứa đến 9 9% công suất) của tín hiệu nhiễu phải nằm trong khoảng từ 80 % đến 100 % băng thông kênh danh định của UUT. Để đảm bảo độ ổn định (phẳng) của nhiễu, băng thông 4 dB (băng thông gồm các điểm chênh lệch không quá 4 dB so với mức đỉnh) của tín hiệu nhiễu (bỏ qua biến động DC tại tần số trung tâm) phải nằm trong ít nhất 80 % băng thông 99 % của tín hiệu nhiễu.

Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 1, yêu cầu trên áp dụng đối với tín hiệu nhiễu tương ứng tất cả các kênh được sử dụng. Tuy nhiên, nếu thực hiện đo tuần tự trên các kênh, yêu cầu trên chỉ áp dụng với tín hiệu nhiễu tương ứng kênh vận hành được đo.

Khi đo khả năng phát hiện tín hiệu RLAN ở chế độ vận hành đa kênh theo Tùy chọn 2, yêu cầu trên chỉ áp dụng cho tín hiệu nhiễu tương ứng kênh vận hành phụ.

Mật độ phổ công suất của tín hiệu nhiễu được kiểm tra bằng cách thiết lập thông số phân tích phổ như sau:

-      Centre Frequency: Tần số trung tâm danh định của tín hiệu nhiễu;

-      Span: Băng thông danh định của tín hiệu nhiễu;

-      Resolution BW: 1 MHz

-      Video BW: 3 × Resolution BW

-      Filter: Channel

-      Detector: RMS

-      Trace Mode: Clear Write

-      Number of sweeps: Single

-      Sweep time: 1 s (tốc độ quét có thể giảm sao cho không ảnh hưởng đến giá trị RMS của tín hiệu cần đo).

Giá trị đỉnh đo được ở trên là mật độ phổ công suất của tín hiệu nhiễu.

Khi kết hợp nhiều tín hiệu nhiễu để kiểm tra khả năng hoạt động đa kênh, các phép đo kiểm tra tín hiệu đo nói trên được thực hiện trên từng băng thông kênh danh định trong các kênh được sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục B                                                                                                                                        (Quy định)

Các thủ tục đo đối với phép đo bức xạ

B.1. Tổng quan

Phụ lục này đưa các thủ tục chung đối với các phép đo bức xạ bằng cách sử dụng các hệ thống đo kiểm và bố trí đo được mô tả trong Phụ lục A.

Tốt nhất, các phép đo bức xạ phải được thực hiện trong phòng FAR, như mô tả trong B.3. Đo bức xạ trong OATS hoặc SAR được mô tả trong B.2.

B.2. Đo bức xạ trong OATS hoặc SAR

B.2.1.  Đo ngoài trời OATS

Đo bức xạ được thực hiện bằng cách sử dụng ăng ten đo và ăng ten thay thế trong không gian được trình bày trong Phụ lục A. Cấu hình và hiệu chuẩn thiết bị đo được thực hiện theo thủ tục sau.

UUT và ăng ten được chỉnh hướng sao cho công suất phát xạ thu được từ UUT là lớn nhất. Vị trí đặt và hướng được ghi trong Báo cáo đo.

a)        Ăng ten đo (thiết bị 2 trong hình B.1) phải được định hướng ban đầu là phân cực đứng trừ khi có các chỉ định khác và UUT (thiết bị 1 trong hình C1) được đặt trên giá đỡ ở vị trí chuẩn của nó và được bật lên;

b)        Thiết bị đo (thiết bị 3 trong hình B.1) phải được kết nối tới ăng ten đo (thiết bị 2 trong hình B.1) như trình bày trong hình B.1;

c)         UUT được xoay 3600 quanh trục thẳng đứng cho đến khi thu được mức tín hiệu lớn nhất;

d)        Ăng ten đo lại được điều chỉnh nâng lên hoặc hạ xuống trong khoảng độ cao quy định cho tới khi thu được mức tín hiệu lớn nhất. Ghi lại giá trị này;

e)        Phép đo này được lặp lại đối với phân cực ngang.

 

 

 

1 - Thiết bị cần đo

2 - Ăng ten đo

3 - Máy phân tích phổ hoặc máy thu đo

 

Hình B.1 -  Sơ đồ đo bức xạ

B.2.2.  Đo trong phòng câm

Đo trong phòng câm được thiết lập và căn chỉnh tương tự như với đo ngoài trời trong B.2.1 nhưng bỏ qua bước căn chỉnh độ cao ăng ten đo.

B.2.3.  Đo thay thế

Đề xác định giá trị đo kiểm tuyệt đối, phương pháp đo thay thế như được mô tả trong các bước dưới đấy phải được thực hiện:

1)        Thay thế UUT với ăng ten thay thế như được mô tả là thiết bị 1 trong hình B.1. Ăng ten đo và ăng ten thay thế là phân cực đứng;

2)        Kết nối máy tạo tín hiệu với ăng ten thay thế và điều chỉnh đến tần số đo kiểm tra;

3)        Nếu OATS hoặc SAR được sử dụng, ăng ten đo được nâng lên hoặc hạ xuống để đảm bảo tín hiệu thu được là lớn nhất;

4)        Sau đó công suất của máy tạo tín hiệu được điều chỉnh cho tới khi cùng mức thu được như đã ghi từ UUT;

5)        Công suất bức xạ bằng công suất cung cấp bởi máy tạo tín hiệu cộng với tăng ích của ăng ten thay thế trừ đi suy hao cáp (theo dB);

6)        Phép đo được lặp lại đối với phân cực ngang.

Với các phòng đo hay không gian đo gắn cố định ăng ten đo và cho phép điều chỉnh vị trí UUT, có thể sử dụng các giá trị hiệu chuẩn lắp đặt của phòng đo hay không gian đo để thay thế cho các bước thực hiện nói trên.

B.3.  Hướng dẫn đối với đo khả năng thích nghi

B.3.1. Cấu hình đo

Hình B.2 biểu diễn cấu hình được sử dụng trong phép đo cơ chế truy nhập của UUT. Để tránh ảnh hưởng của tín hiệu khác và môi trường đến kết quả phép đo, việc thực hiện đo được thực hiện trong phòng câm.

 

Thiết bị đồng hành

Máy phát        tín hiệu

 

 

Hình B.2 -  Cấu hình đo truy nhập thích nghi

 

B.3.2.  Hiệu chuẩn cấu hình đo

Trước khi thực hiện đo, cần thực hiện hiệu chuẩn cấu hình đo.

Hình B.B.3 biểu diễn sơ đồ hiệu chuẩn cấu hình đo trong Hình B.B.2 bằng cách sử dụng ăng ten thay thế và phân tích phổ. Việc hiệu chuẩn được thực hiện để đảm bảo mức tín hiệu nhiễu tại đầu vào ăng ten thay thế tương ứng với mức sẽ được sử dụng trong phép đo dẫn khi sử dụng ăng ten tăng ích 0 dBi để đưa đến UUT.

Với phòng đo có ăng ten cố định và cho phép thay đổi được vị trí UUT, có thể sử dụng các giá trị hiệu chuẩn do phòng đo cung cấp.

 

Ăng ten

thay thế

Máy phát        tín hiệu

Ăng ten loa

Khoảng cách đo

Máy phân tích phổ

 

 

Hình B.3 -  Cấu hình hiệu chuẩn phép đo bức xạ cơ chế truy nhập thích nghi

B.3.3.  Phương pháp đo

Thủ tục đo bao gồm các bước sau:

- Thay thế ăng ten thay thế với UUT, thực hiện một lần hiệu chuẩn.

- UUT phải được định vị để có công suất e.i.r.p. lớn nhất hướng về phía ăng ten loa.

CHÚ THÍCH : vị trí thiết lập được ghi trong Báo cáo đo.

B.4.  Hướng dẫn đo kiểm đặc tính chặn của máy thu

B.4.1.  Cấu hình đo

Hình B.4 minh họa cấu hình đo để việc bố trí được sử dụng để thực hiện đo bức xạ khả năng chặn máy thu. Để đảm bảo kết quả đo chính xác, không bị tác động của môi trường bên ngoài, bài đo được thực hiện trong phòng SAR, FAR.

 

 

Hình B.4 -  Cấu hình đo đặc tính chặn máy thu bằng phương pháp đo bức xạ

B.4.2.  Hiệu chuẩn cấu hình đo

Trước khi thực hiện đo, cần thực hiện hiệu chuẩn cấu hình đo. Hình B.5 biểu diễn sơ đồ hiệu chuẩn cấu hình đo trong Hình B.4 bằng cách sử dụng ăng ten thay thế và phân tích phổ. Việc hiệu chuẩn được thực hiện để đảm bảo mức tín hiệu nhiễu tại đầu vào ăng ten thay thế tương ứng với mức sẽ được sử dụng trong phép đo dẫn khi sử dụng ăng ten tăng ích 0 dBi để đưa đến UUT.

Với phòng đo có ăng ten cố định và cho phép thay đổi được vị trí UUT, có thể sử dụng các giá trị hiệu chuẩn do phòng đo cung cấp.

 

 

Máy tạo        tín hiệu chặn

Ăng ten

thay thế

Khoảng cách đo

Ăng ten loa

Máy phân tích phổ

 

Hình B.5 -  Cấu hình hiệu chuẩn đo đặc tính chặn máy thu

B.4.3.  Phương pháp đo

Thủ tục đo bao gồm các bước sau:

·      Thay thế ăng ten thay thế với UUT, thực hiện một lần hiệu chuẩn.

·      UUT phải được định vị để có công suất e.i.r.p. lớn nhất hướng về phía ăng ten loa.

 

CHÚ THÍCH : vị trí thiết lập được ghi trong Báo cáo đo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục C

(Quy định)

Mã HS thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz 

 

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa theo QCVN

Mã số HS

Mô tả sản phẩm, hàng hóa

01

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên

8517.62.51

Thiết bị thu-phát sóng WiFi sử dụng trong mạng nội bộ không dây ở băng tần 5 GHz (Modem WiFi, bộ phát WiFi) có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên, có hoặc không tích hợp một hoặc nhiều chức năng sau:

- Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz;

- Đầu cuối thông tin di động GSM;

- Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD;

- Đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD (4G/LTE);

- Đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G);

- Thu phát vô tuyến cự ly ngắn khác.

8525.80.40

Flycam (camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh được gắn trên thiết bị bay) sử dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 5 GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên.

8802.20.90

UAV/Drone (phương tiện bay được điều khiển từ xa, có thể tích hợp thiết bị camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh) sử dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 5 GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên.

 

 

 

 

Thư mục tài liệu tham khảo

 

[1] Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive).

[2] FCC PART 15.247: Code of Federal Regulations (USA), Title 47 Telecommunications, Chapter 1 Federal Communications Commission, Part 15 Radio Frequency Devices, Subpart C – Intentional Radiators, §15.247 Operation within the bands 902 – 928 MHz, 2400 – 2483.5 MHz, and 5725 – 5850 MHz.

[3] FCC PART 15.407: Code of Federal Regulations (USA), Title 47 Telecommunications, Chapter 1 Federal Communications Commission, Part 15 Radio Frequency Devices, Subpart E - Unlicensed National Information Infrastructure Devices, §15.407 General technical requirements.

[4] CISPR 16-1: "Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus".

[5] ECC/DEC(04)08: "ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)".

[6] ETSI EN 301 489: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services".

[7] ITU-R M.1652: Dynamic frequency selection (DFS) in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band.

[8] ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05): 5 GHz RLAN;Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

 

Văn bản này đang được cập nhật văn bản gốc, vui lòng xem nội dung toàn văn và kiểm tra lại sau.

Bản đồ quan hệ

Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.