通知第14/2015/TT-BTTTT号发布《国家无线电发射技术标准对于60GHz高速无线接入设备》

本通知规定了60GHz高速无线接入设备的技术要求,包括功率谱密度、射频输出功率、发射和接收假信号、接入协议以及集成天线。测量应在已公布的运行环境中进行。

문서 번호14/2015/TT-BTTTT
문서 유형通知
발행 기관科学技术部
서명자Nguyễn Bắc Son — Bộ trưởng
업데이트24. 06. 2026
산업信息与传媒
분야科学技术
발행일15. 06. 2015
발효일01. 01. 2016
효력 만료일
상태生效中
✦ 스마트 요약

本通知规定了60GHz高速无线接入设备的技术要求,包括功率谱密度、射频输出功率、发射和接收假信号、接入协议以及集成天线。测量应在已公布的运行环境中进行。

적용 범위

在越南境内从事进口、生产、销售和使用60GHz高速无线接入设备的组织和个人。

핵심 사항

  • 设备必须满足已公布的运行环境中的技术要求,包括功率谱密度、射频输出功率、发射和接收假信号、接入协议以及集成天线。
  • 射频输出功率的最大值不得超过40dBm,功率谱密度的最大值为13dBm/MHz。
  • 发射和接收的假信号必须符合规定的限制。
  • 设备必须支持接入协议以避免对其他无线系统造成干扰。
  • 测量应在已公布的运行环境中进行,包括室外和消声室。

🌐 이 문서의 사회적 영향

  • 积极影响:通过限制假信号的发射来确保其他无线系统的安全。
  • 消极影响:由于更严格的技术要求可能会增加生产成本。

❓ 자주 묻는 질문

设备的射频输出功率是多少?

射频输出功率的最大值不得超过40dBm。

允许的最大功率谱密度是多少?

当设备在最高发射功率下运行时,最大功率谱密度不超过13dBm/MHz。

设备应如何遵守接入协议的要求?

设备必须支持接入协议,并能够在所有情况下激活。

测量将在哪些位置进行?

测量将在室外或消声室中进行,具体取决于频率范围的要求。

如果仅测试一个天线单元,测量结果应该如何校正?

积极单元的测量结果必须与整个系统(所有发射单元)相校正。

전문

信息和
通信部

中华人民共和国
独立 自由 幸福

编号:14/2015/TT-BTTTT
河内,二零一九年某日  6 2015年

通知

制定“国家无线电发射技术标准 对高速60GHz频段无线接入设备”

根据2009年11月23日《无线电频率法》; 高速60GHz频段无线接入设备的国家无线电发射技术标准

_______________

 根据2006年6月29日《标准化法》和《合格评定法》;

根据2009年11月23日通过的《电信法》;

本通知附带制定国家无线电发射技术标准 对高速60GHz频段无线接入设备(QCVN 88:2015/BTTTT)。

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

根据政府于2013年10月16日颁布的第132/2013/NĐ-CP号法令关于信息和通信部的功能、任务、权限和组织结构;

根据科技司司长的建议,

本通知自2016年1月1日起生效。

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。 本通知由办公厅、科技司司长、信息和通信部各机关单位负责人、各省市直辖市信息和通信局局长以及与本通知有关的组织和个人负责执行。

条 2. 国家无线电发射技术标准 对高速60GHz频段无线接入设备

条 3. National Technical Regulation on Radio Emission of Wireless Access Equipment Operating at Multiple-Gigabit Data Rates in the 60 GHz Band

部长
聂文俊
阮北松

 

 

 

 

QCVN 88:2015/BTTTT

1.5 符号和缩略语

1.5.1 符号

 

 目录

第一章 总则

1.1 范围

1.2 适用对象

1.3 引用文件

1.4 术语解释

1.5.2 缩略语

2.1 环境条件

2.2 规定指标

第二章 技术要求

2.2.1 功率谱密度

2.2.1.1 定义

2.2.1.2 限值

2.2.1.3 测量方法

2.2.2 射频输出功率

2.2.2.1 定义

2.2.2.2 限值

2.2.2.1. 定义

2.2.2.3 测量方法

2.2.3 发射机假信号

2.2.3.1 定义

2.2.3.1. 定义

2.2.3.2. 限值

2.2.3.2 限值

2.2.3.3 测量方法

2.2.4.1. 定义

2.2.4 接收机假信号

2.2.4.1 定义

2.2.4.2 限值

三阶及更高阶的两个RF干扰信号的混频可能会在所需信道频带内产生干扰信号。互调抑制指标用于评估设备保持所需频率并避免内部干扰的能力。

2.2.4.3 测量方法

2.2.5 传输接入协议

2.2.6.2.指标

2.2.5.1 定义

3.测量方法 3

2.2.5.2 要求

2.2.6 集成天线

2.2.6.1 定义

2.2.6.2 要求

3.1 测量环境条件

3.2 测量结果解释

3.3 测量方法

3.3.1 产品信息

3.3.2 调制、频率和配置测量

3.3.3 功率谱密度测量

3.3.4 射频输出功率测量

3.3.5 发射机假信号测量

3.3.5.1 预扫描

4. 管理规定

第五章 组织和个人的责任

第六章 实施组织

3.3.5.2 具体发射测量

3.3.6 接收机假信号测量

3.3.6.1 预扫描 3.3.6.2 具体接收测量

参考文献目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序言

附录A(规定)要求测量指标表 附录B(规定)测量位置和辐射布置

QCVN 88:2015/BTTTT 附录C(规定)

 

 

1.5 符号和缩略语

1.5.1 符号

第一章 总则

1.1 范围

测量概述描述

QCVN 88:2015/BTTTT 建立在欧洲电信标准协会(ETSI)制定的EN 302 567 v1.2.1 (2012-1):宽带无线接入网络(BRAN); 60 GHz多吉比特WAS/RLAN系统;符合指令第3.2条的基本要求的协调EN的基础上。

1.2 适用对象

该标准由无线电频率管理局编写,科技司审核并提交,由信息和通信部于2015年6月15日发布的第14/2015/TT-BTTTT号通知附带发布。

1.3 引用文件

本标准规定了高速无线接入设备的技术要求,适用于高达吉比特的应用,在无线局域网(WLAN)或短距离无线个人局域网(WPAN)中使用,工作在60 GHz频段。

本标准不适用于用于扩展室外固定局域网或固定点对点无线传输应用的60 GHz频段无线设备。

本标准适用于进口、生产、销售和使用受本标准管辖范围内的设备的组织和个人,在越南领土上。

1.4 术语解释

ERC建议74-01 (2011): "意外频域发射"。 ETSI TR 100 028 (V1.4.1) - (所有部分): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线电设备特性测量中的不确定性"。

ITU-R建议SM.1539-1 (2002): "为应用ITU-R SM.1541和ITU-R SM.329推荐所需的频带外和频域边界变化"。

1.4.1 60 GHz频段 (60 GHz频段)

设备的工作频段,范围为57 GHz至66 GHz。

1.4.2 工作因子 (活动因子)

在一分钟内设备运行时间的百分比。

1.4.3 信道间隔 (信道间隔)

设备信道图中任意两个相邻信道中心频率之间的最小距离(以MHz计)。

1.4.4 环境条件 (环境概况)

在设备测试过程中必须满足的一组环境条件。

1.4.5 集成天线 (集成天线)

与设备连接且未使用标准接口,并被视为设备一部分的天线。1.4.6 平均功率 (平均功率)

在正常工作条件下,从发射机到天线提供的平均传输功率,持续时间足够长,超过最低调制频率。 1.4.7 占用带宽

(占用带宽)

信号功率电平达到-6 dBc时的带宽。 1.4.8 智能天线系统

(智能天线系统)

1.5.2 缩略语

2.1 环境条件

dBc   相对于信号发射最大功率密度的分贝

dBm  相当于1毫瓦的分贝

dBr    相对于一个确定的最大功率水平的分贝

2.2 规定指标

ChS

信道间隔

Channel Separation

EIRP

等效全向辐射功率

等效全向辐射功率

FLANE

固定局域网扩展系统

Fixed Local Area Network Extension

OBw

占用带宽

Occupied Bandwidth

PDL

功率谱密度限值

Spectral Power Density Limit

RBw

分辨带宽

Resolution Bandwidth

RF

声压级

Sound Pressure Level

RLAN

无线局域网

Radio Local Area Network

R&TTE

无线电和电信终端设备

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

UUT

待测单元

Unit Under Test

VBw

显示带宽

Video Bandwidth

WAS

无线接入系统

Wireless Access System

WLAN

无线局域网

Wireless Local Area Network

WPAN

无线个人局域网

Wireless Personal Area Network

第二章 技术要求

2.2.1 功率谱密度

本技术规范规定的环境条件适用于设备的工作条件。这些条件必须由设备制造商公布。设备在公布的环境条件下工作时,必须满足本技术规范规定的技术要求。

2.2. 技术要求

2.2.1.2 限值

2.2.1.3 测量方法

功率谱密度是指在一个数据包传输期间的等效全向辐射功率(EIRP)平均值,单位为每兆赫兹(dBm/MHz)。

2.2.2 射频输出功率

最大功率谱密度对应于设备以最高发射功率运行的情况。对于智能天线系统,上限对应于配置达到最大EIRP的情况。

功率谱密度限值见表1。

表1 - 功率谱密度限值(PDL)

幼儿园园长-托儿所园长

功率谱密度限值(EIRP)

室内和室外

13 dBm/MHz

2.2.2.1 定义

测量方法见第3.3.3节。

2.2.2.2 限值

2.2.2.1. 定义

射频输出功率是指在一个数据包传输期间的等效全向辐射功率(EIRP)平均值。

2.2.2.3 测量方法

最大射频输出功率对应于系统以最高发射功率运行的情况。对于智能天线系统,上限对应于配置达到最大EIRP的情况。

射频输出功率限值见表2。

表2 - 射频输出功率限值

幼儿园园长-托儿所园长

最大射频输出功率(EIRP)

室内和室外

40 dBm

2.2.3 发射机假信号

测量方法见第3.3.4节。

2.2.3.1 定义

2.2.3.1. 定义

发射机杂散发射是指设备在发射信号时产生的非期望发射。杂散发射带宽从中心频率偏移±250%占用带宽开始,对于占用带宽小于或等于500MHz的情况,从中心频率偏移±(500MHz+1.5倍占用带宽)开始,对于占用带宽大于500MHz的情况。

2.2.3.2. 限值

发射机杂散发射必须符合表3中的限值。

注:这些限值适用于天线端口测量的发射功率水平。

表3 - 发射机杂散发射限值

频率范围

杂散发射限值

测量带宽

30 MHz至47 MHz

-36dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

47 MHz至74 MHz

-54 dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

74 MHz至87.5 MHz

-36dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

87.5 MHz至118 MHz

-54 dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

118 MHz至174 MHz

-36dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

174 MHz至230 MHz

-54 dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

230 MHz至470 MHz

-36dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

470 MHz至862 MHz

-54 dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

862 MHz至1 GHz

-36dBm

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

1 GHz至132 GHz

-30dBm

1MHz

2.2.3.2 限值

测量方法见第3.3.5节。

2.2.3.3 测量方法

2.2.4.1. 定义

接收机杂散发射是指设备在接收信号时产生的非期望发射。

2.2.4 接收机假信号

接收机杂散发射必须符合表4中的限值。

注:这些限值适用于天线端口测量的发射功率水平。

表4 - 接收机杂散发射限值

频率范围

杂散发射限值

测量带宽

30 MHz至1 GHz

876MHz到915MHz

5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz

1 GHz至132 GHz

1710MHz到

1MHz

2.2.4.1 定义

测量方法见第3.3.6节。

2.2.4.2 限值

三阶及更高阶的两个RF干扰信号的混频可能会在所需信道频带内产生干扰信号。互调抑制指标用于评估设备保持所需频率并避免内部干扰的能力。

信道接入协议是一种机制,用于允许与网络中其他无线设备共享频率。

2.2.4.3 测量方法

60GHz高速无线接入设备必须支持信道接入协议,并且能够在所有情况下激活。

2.2.5 传输接入协议

2.2.6.2.指标

集成天线是设计为固定安装在设备上而无需使用标准连接器,并被视为设备的一部分。

2.2.5.1 定义

集成天线必须用于限制对其他无线电系统的有害干扰。

3.测量方法

2.2.5.2 要求

根据本规范进行的所有测量必须在已公布的运行环境边界范围内进行。

如果测量结果随环境条件变化,则必须在已公布的运行环境边界范围内,在不同环境条件下进行测量。

2.2.6 集成天线

按照本规范进行的测量报告中解释测量结果的规定如下:

·     将测量值与相应的限值进行比较,以确定设备是否符合本规范的要求。

·     每个测量参数的测量不确定度值必须在测量报告中体现。

·     对每个测量记录的测量不确定度值必须不大于表5中规定的值。

对于本规范规定的测量方法,测量不确定度必须根据扩展因子(保证系数)k=1.96或k=2(分别对应实际测量误差分布为正态分布时95%和95.45%的置信度)计算。误差计算遵循ETSI TR 100 028 v1.4.1的原则。

表5 - 最大测量不确定度

燃煤热电厂

测量不确定度

射频频率

±1 × 10-5

射频输出功率

±6 dB

假信号

±6 dB

水分

±5 %

温度

±1°C

时间

±10 %

2.2.6.1 定义

2.2.6.2 要求

设备制造商必须公布以下参数以便进行测量并声明符合性:

a)     工作频率频道:指UUT能够调整的中心频率。如果设备能够支持多个子频道(例如,允许不同的通道宽度),则这些频道必须被公布。

b)    UUT使用的调制类型。

c)     UUT使用的信道接入方式。

d)    设备使用的集成天线描述以及防止用户连接到其他天线的方法。

3.1 测量环境条件

用于测量的调制方式应使用设备通常的调制方式。如果设备没有连续射频传输能力,则测量用的调制方式如下:

a)   每次传输的射频传输是一致的。

b)  传输是定期发生的。

c)   传输序列可以准确重复。

如果设备使用具有不同射频特性的多种调制方式,则必须使用产生最差结果的调制方式,并且必须公布该调制方式及其导致比其他调制方式更差结果的原因。

所有测量必须在设备公布的子频道频率范围内,在以下频道下进行:

a)     频率最低的频道。

b)    频率最高的频道。

c)     靠近工作频段中间点的频道。

如果UUT支持宽带传输的不同带宽,则必须针对每个带宽单独进行测量。

当需要时,射频输出功率也必须在窄带操作模式下进行检查。

频率间隔值(ChS)必须根据设备信道分配图中任意两个中心频率之间的最小MHz距离来计算。

如果射频输出功率可调,则所有测量均应在最大功率水平下进行。

在使用智能天线系统的情况下,UUT应配置为在最大射频输出功率水平下运行,并且所采用的方法应在测试报告中记录下来。

发射测量必须在使用集成天线和没有适合该设备的直接测量方法的情况下进行。

3.2 测量结果解释

最大功率谱密度,在规定于第3.1、3.2和3.3.2节的条件下,必须使用附录B描述的测量方案进行测量,并且附录C中可用的测量程序必须用于并记录以符合第2.2.1节的规定。

最大功率谱密度通过使用与所用调制类型相适应的适当带宽的频谱分析仪和结合射频功率计确定。

对于本测量目的,发射机的最小工作时间必须是10微秒。对于发射机工作时间少于10微秒的设备,测量方法应在测试报告中记录下来。

测量程序如下:

第一步:

设置频谱分析仪参数:

a) 中心频率:待测信道的中心频率。

b) 分辨带宽(RBW):1兆赫兹。

c) 显示带宽(VBW):1兆赫兹。

d) 测量频率范围(frequency span):名义信道宽度的两倍。

e) 检波器模式(detector):峰值(Peak)。

f) 迹线模式(trace mode):保持最大值(max hold)。

||| 第二步:

完成扫描后,确定功率包络线的峰值值并记录相应的频率值。

第三步:

更改频谱分析仪设置如下:

a) 中心频率:与步骤2记录的频率相同。

b) 分辨带宽(RBW):1兆赫兹。

c) 显示带宽(VBW):1兆赫兹。

d) 测量频率范围(frequency span):3兆赫兹。

e) 扫描时间(sweep time):1分钟。

f) 检波器模式(detector):均方根平均(RMS Average)、采样(sample)或平均(除视频平均外)。

g) 迹线模式(trace mode):保持最大值(max hold)。

对于占用带宽大于100兆赫兹的设备,可以使用不同于1兆赫兹的分辨带宽,范围从1兆赫兹到100兆赫兹。在这种情况下,步骤4中的功率密度限制按以下方式确定:PDL(RBW) = PDL(1 MHz) + 10 x Log(RBW),其中RBW是使用的分辨带宽(以兆赫兹为单位),PDL(1 MHz)是分辨带宽为1兆赫兹时的功率密度限制,PDL(RBW)是设定的分辨带宽RBW下的功率密度限制。显示带宽设置为分辨带宽,测量频率范围设置为分辨带宽的三倍。10当扫描完成时,使用频谱分析仪的“查看”选项观察信号。

||| 第四步:

确定最大峰值值并将光标置于该值上。此值被记录为1兆赫兹(或如上所述的其他分辨带宽)内的最高平均功率(功率谱密度)D。

此外,如果频谱分析仪能够测量功率谱密度,则可以使用此功能显示功率谱密度D dBm/1 MHz(或如上所述的其他分辨带宽)。

最大EIRP功率谱密度由上述测量的功率密度(D)和工作周期t根据以下公式计算,并应在测试报告中记录。请注意,功率谱密度PD具体规定为分辨带宽1兆赫兹(或相应地替换为如上所述的其他分辨带宽)。

h) PD = D + 10 × log(1 / t)。

如果频谱分析仪的带宽不遵循高斯分布,则需要使用适当的校正系数。10 射频输出功率,在规定于第3.1、3.2和3.3.2节的条件下,使用附录B描述的测量方案进行测量,并且附录C中可用的测量程序必须用于并记录以符合第2.2.2节的规定。

设备的中心频率必须在60吉赫兹频段内确定。

3.3 测量方法

第一步:

使用合适的衰减器,测量设备必须与二极管分离器或等效设备配对。二极管分离器的输出连接到振荡器或等效功率计的Y通道。

二极管分离器和振荡器的组合必须能够显示发射机输出信号的周期。

a)     观察到的工作周期(Tx_on / (Tx_on + Tx_off))表示为t(0 < t ≤ 1),并在测试报告中记录。对于测试目的,设备必须以大于或等于0.1的周期运行。

b)    d) 在最大功率水平下工作的发射机的射频输出功率必须使用积分因子大于或等于发射机重复时间五倍的频谱分析仪进行测量。记录的观察值为“A”(dBm)。

c)     e) 根据上述功率A和观察周期t,按照以下公式计算EIRP功率值,并记录在测试报告中。

||| 第二步:

f) P = A + 10 x Log(1/t)

发射机的假发射,按照第3.1、3.2和3.3.2节规定的条件,使用附录B规定的测量方案和附录C规定的测量程序进行测量,并记录在第2.2.3节要求中,考虑到UUT天线的实际增益。

在发射测量在使用对称功率分布的阵列天线系统的设备上进行的情况下,UUT应配置(如果可能的话)仅激活一个传输元件(天线),而其他传输元件应被禁用。如果无法满足此要求,则应在测试报告中记录所使用的方法。H = A + 10 x Log10(1/t)

3.3.1 产品信息

伪发射机的虚假发射,在符合第3.1、3.2和3.3.2节规定的测量条件下,使用附录B中规定的测量布置,并按照附录C中规定的测量程序进行测量并记录,其中考虑了待测设备(UUT)天线的实际增益。

在对天线阵列系统进行实际发射测量且功率分布对称于可用发射链路时,如果可能的话,UUT应配置为仅激活一个发射元件(天线),而其他发射元件应被禁用。如果无法满足上述要求,则应在测量报告中记录所采用的方法。

如果只有一个传输单元被测试,则积极元素的测量结果必须调整以符合整个系统(所有传输单元)。

注释:系统的发射功率等于一个传输单元的发射功率(毫瓦)乘以传输单元的数量。

对于此测量,UUT必须配置为在最大周期和最大输出功率电平下运行。

3.3.2 调制、频率和配置测量

下面的测量程序用于确定UUT的假发射水平。

第一步:

频谱分析仪的灵敏度应确保背景噪声至少比表3规定的限值低6dB。

||| 第二步:

发射必须在30MHz到1GHz的频率范围内进行测量。

a)     分辨带宽(RBw):100kHz。

b)    显示带宽(VBw):100kHz。

c)     分离模式(检测器):平均。

d)    迹线模式(trace mode):最大保持(max hold)。

d) 扫描时间(sweep time):对于非连续传输,扫描时间必须足够长,使得对于每个100kHz的频率步进,测量时间大于UUT传输时间的两倍。

发射必须在1GHz到132GHz的频率范围内进行测量:

e)     分辨带宽(RBw):1MHz。

g)    显示带宽(VBw):1MHz。

h)|||    分离模式(检测器):平均。

i)       迹线模式(trace mode):最大保持。

(九) 扫描时间(sweep time):对于非连续传输,扫描时间必须足够长,使得对于每个1MHz的频率步进,测量时间大于UUT传输时间的两倍。

如果设备无法测量到132GHz频段,则应在报告中记录最高测量频率。

在初步扫描过程中确定的任何低于表4规定限值6dB内的发射必须单独使用第3.3.5.2节规定的测量方法进行测量,并与表3中的限值进行比较。如果测量是在不同于规定距离的情况下进行的,则必须计算等效场强值。

3.3.3 功率谱密度测量

从上述初步扫描测量中确定的低频或高频域中的不需要发射通过以下方法准确测量。

低假发射域定义为从最低可测频率到中心频率减去250%的信道宽度(ChS),其中ChS≤500MHz,或者到中心频率减去(500MHz+1.5×ChS),其中信道宽度ChS>500MHz的频率范围。

高假发射域定义为从中心频率加上250%的信道宽度(ChS),其中ChS≤500MHz,或者从中心频率加上(500MHz+1.5×ChS),其中信道宽度ChS>500MHz,到最高可测频率的频率范围。

使用以下步骤来测量初步测量第3.3.5.1节中确定的具体假发射。

对于连续传输信号,使用频谱分析仪的平均显示分离器进行测量。对于其他情况,则仅在发射机工作期间进行测量。

第一步:

发射水平必须在时间域内使用以下频谱分析仪设置进行测量:

a)     中心频率:在初步扫描过程中确定的发射频率。

b)    分辨带宽(RBw):频率低于1GHz时为100kHz,频率高于1GHz时为1MHz。

c)     显示带宽(VBw):频率低于1GHz时为100kHz,频率高于1GHz时为1MHz。

d)    测量频率范围(frequency span):0Hz。

d) 扫描时间(sweep time):适合捕获一个数据包。

e)     触发(trigger):视频触发(Video trigger)。

g) 分离模式(检测器):平均。

h)|||  迹线模式(trace mode):连续直接显示(Clear write)。

中心频率(调谐)必须调整以捕获数据包的最大发射水平。

||| 第二步:

在频谱分析仪上更改以下设置:

i) 分离模式:视频平均(Video average),至少100次扫描。

测量值是数据包传输期间发射的平均功率。记录测量值并与表3中的限值进行比较。

3.3.4 射频输出功率测量

在第3.1、3.2和3.3.2节规定的测量条件下,接收机的假发射使用附录B规定的测量图和附录C规定的测量程序进行测量,并根据第2.2.4节的要求记录,考虑到UUT天线的实际增益。

如果在使用相同接收天线元件的天线阵列系统上执行发射测量,则如果可能,UUT应配置为仅激活一个接收天线元件,而其他元件被禁用。如果无法实现,则所使用的测量方法应在测量报告中记录。

如果只测量一个天线元件,则该元件的测量结果必须调整以符合整个系统(所有天线元件)。

注释:系统的发射功率等于一个天线元件的发射功率(毫瓦)乘以总元件数。

UUT必须配置为连续接收模式,或者必须在不进行传输的模式下运行。

3.3.5 发射机假信号测量

使用以下程序确定UUT的假发射水平。

第一步:

频谱分析仪的灵敏度必须确保背景噪声至少比表4规定的限值低6dB。

||| 第二步:

发射必须在30MHz到1GHz的频率范围内进行测量:

a)     分辨带宽(RBw):100kHz。

b)    显示带宽(VBw):100kHz。

c)     分离模式(检测器):平均。

d)    迹线模式(trace mode):最大保持(Max Hold)。

发射也必须在1GHz到132GHz的频率范围内进行测量:

d) 分辨带宽(RBw):1MHz。

e)     显示带宽(VBw):1MHz。

g) 分离模式(检测器):平均。

h)||| 迹线模式(trace mode):最大保持(max hold)。

如果设备无法测量到132GHz频段,则应在测量报告中记录最高测量频率。

在上述扫描过程中确定的任何低于表4规定限值6dB内的发射必须单独使用第3.3.6.2节规定的测量程序进行测量,并与表4中的限值进行比较。

3.3.5.1 预扫描

使用以下步骤准确测量在上述初步扫描测量中确定的假发射。

记录测量值并与表4中的限值进行比较。如果测量是在不同于规定距离的情况下进行的,则必须计算等效场强值。

设置频谱分析仪参数如下:

a) 中心频率:在初步扫描过程中确定的发射频率。

b)  分辨带宽(RBw):频率低于1GHz时为100kHz,频率高于1GHz时为1MHz。

c)   显示带宽(VBw):频率低于1GHz时为100kHz,频率高于1GHz时为1MHz。

d)  分离模式(检测器):平均。

d) 迹线模式(trace mode):最大保持(max hold)。

4. 管理规定

高频60GHz无线接入设备属于本标准第1.1节调整范围的,应当符合本标准规定的技术要求。

第五章 组织和个人的责任

各组织、个人 相关方 负责实施合规认证公布合规信息 高频60GHz无线接入设备,按照信息技术和通信专业产品的认证和合规公布规定执行,并接受国家管理部门现行规定的检查。 |||电信局和各省市通信管理局根据本标准对高频60GHz无线接入设备进行指导和管理。

第六章 实施组织

6.1. 若本标准中的规定发生变化、补充或被替代,则按新文件的规定执行。/

6.2. 表一 指标测量要求

 

 

附录A

产品名称、商品描述依据QCVN

表A.1 测量要求表

测量指标

要求

应用条件

引用条款编号

序号

描述

U/C

条件

E/O

功率谱密度

U/C

1

发射机假信号发射

2.2.1

d) 安全帽:

 

E

3.3.3

2

射频输出功率

2.2.2

d) 安全帽:

 

E

3.3.4

3

接收机假信号发射

2.2.3

d) 安全帽:

 

E

3.3.5

4

传输接入协议

2.2.4

d) 安全帽:

 

E

3.3.6

5

集成天线

2.2.5

d) 安全帽:

 

X

 

6

注释

2.2.6

d) 安全帽:

 

X

 

U:无条件适用

C:有条件适用

E:采用规定的测量方法

O:采用其他测量方法

X:没有具体的测量方法。

测量位置和辐射布置

 

 

地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定

产品名称、商品描述依据QCVN

B.1 测量位置

B.1.1 室外测量位置

“室外”的定义是基于电磁场的观点。测量位置可以是在室外或者有透明墙壁和天花板的空间内。这些位置可用于使用第3.3节描述的辐射测量方法进行测量。绝对测量和相对测量可以在发射机或接收机上进行。绝对场强测量需要校准测量位置。

对于频率到1GHz的测量,最小测量距离为3米。对于高于1GHz的频率,可以在任何合适的测量距离下进行测量。设备尺寸(不包括天线)必须小于测量距离的20%。设备或替换天线的高度为1.5米;测量天线(发射机或接收机)的高度从1米到4米变化。

必须注意确保周围物体的反射不会影响测量结果,具体如下:

- 在测量区域附近,不应存在与测量无关且大于最高测量频率四分之一波长的物体;

- 导线应尽可能短;导线应尽可能放置在地面上或地下;低阻抗导线应被屏蔽。

测量布置的一般图示如图B.1所示。

图B.1 测量布置图

测量天线

高通滤波器(如有要求)

1)    |待测设备

2)    频谱分析仪或测量接收机

3)    B.1.2 非反射室

4)    B.1.2.1 总览

非反射室是一个由吸收无线电频率材料包裹的密闭房间,模拟自由空间环境。这是用于执行第3.3节所述辐射测量的一种替代环境。绝对测量或相对测量可以在发射机和接收机上进行。绝对场强测量需要非反射室的校准。在非反射室内,测量天线、待测设备和辅助天线都像户外测量一样布置,但所有设备都固定在同一高度的地板上。

B.1.2.2 描述

非反射室必须满足图B.2中规定的隔离衰减和墙面反射衰减的要求。图B.3是一个面积为5m×10m、高5m的非反射室建设示例。天花板和墙壁覆盖着约1米高的锥形吸波材料。地面被特殊吸波材料包围。非反射室内的空间尺寸为3m×8m×3m,因此可以测量的最大距离为房间中心轴上的5米。放置在地面上的吸波材料消除了地面反射,因此天线高度不需要改变。不同尺寸的非反射室也可以使用。此外,还可以使用面积为2.5m×3m、高5m的非反射室。

B.1.2.3 剩余反射的影响

在自由空间远场传播中,场强E与距离R的关系由公式E=E

x(R

/R)给出,其中Eo是参考场强,Ro是参考距离。这种关系允许进行相对测量,因为比率中的常数已被消除,电缆损耗以及天线或天线尺寸的变化都不是重要因素。o 如果取上述公式的对数,可以很容易地看到理想曲线偏离的程度,因为理想情况下,场强与距离之间的相关性是一条直线。这使得实际偏差容易观察。这种方法快速而简单地揭示了由于反射引起的任何干扰,比直接测量反射损耗的方法复杂得多。o 对于具有上述尺寸的非反射室,在低于100MHz的频率下,远场条件不满足,但由于墙壁反射较强,因此在校准时要小心。对于100MHz至1GHz的中频段,场强随距离的变化非常符合计算。在1GHz以上,由于出现多个反射,场强与距离之间的相关性将不再紧密。

B.1.2.4 校准和使用模式

校准和使用模式类似于室外测量位置,唯一的区别是测量天线在选择最大值时不需要调节高度,这简化了测量过程。

图B.2 隔离和反射指标

图B.3 用于模拟自由空间测量的非反射室

B.2 测量天线

 

图B.3 - 自由空间模拟测量的非反射室

B.2 测量天线

当检测位置用于测量辐射时,检测天线被用来探测样品和替代天线的电磁场。当检测位置用于测量接收机特性时,天线将作为发射天线使用。该天线应安装在支架上,能够使天线在垂直极化和水平极化之间切换,并同时允许天线相对于地面的高度在规定范围内调整。应使用具有高增益方向性的检测天线。沿测量轴的天线尺寸不得超过测量距离的20%。天线应包括必要的上变频/下变频装置,以将实际信号传输到相关测量设备。

B.3 替代天线

替代天线用于在替代测量中替换测量设备。对于低于1GHz的测量,替代天线是半波长偶极子天线或缩短偶极子天线,后者需与半波长偶极子天线校准。对于1GHz至4GHz之间的测量,可以使用半波长偶极子天线或喇叭天线。天线中心必须与它所替代的样品天线参考点对齐。该参考点是样品天线安装在设备内部时的中心,或者外部天线连接到设备上的点。

半波长偶极子天线底部与地面之间的距离不得少于30厘米。

注:喇叭天线的增益通常相对于等向性辐射源是相对值。

 

 

附录C

产品名称、商品描述依据QCVN

3.3.6.2 具体接收测量

本附录规定了使用检测位置和布置(如附录B)测量射频信号的方法。

C.1 辐射测量

辐射测量是在附录B描述的检测天线和测量设备的支持下进行的。检测天线和测量设备必须按照本附录中的程序进行校准。待测设备和检测天线应定位为获得最大发射功率。此位置应在测量报告中记录。频率范围将在该位置进行测量。

最好在无反射室中进行辐射测量。对于其他测量位置,必须遵循附录B的规定。测量过程如下:

a) 使用满足该测量频率范围要求的检测位置。初始定向的检测天线通常是垂直极化,除非另有指示,并且待测发射器放置在其标准位置(条款B.1.1)并开启;

b) 使用无选择性电压表或宽带频谱分析仪来测量平均功率。对于其他测量,使用频谱分析仪或选择性电压表并调谐到测量频率。

在情况a)或b)中,可以在规定的高度范围内调整检测天线的升降,直到在频谱分析仪或选择性电压表上获得最大信号强度。

如果在符合B.1.2规定的测量位置进行测量,则无需提升或降低检测天线。

图C.1 测量布置1

1 待测设备

2 检测天线

3 频谱分析仪或测量接收机。

c) 发射器绕垂直轴旋转360度,直到获得最大信号强度。0 绕垂直轴旋转,直到获得最大信号。

d) 调整检测天线在规定高度范围内升降,直到获得最大信号强度。记录此值。

注:上述最大值可能小于超出规定高度范围的值。

如果在符合B.1.2规定的检测位置进行测量,则无需提升或降低检测天线。此测量重复进行水平极化。

C.2 替代测量

可以通过替代测量确定由待测设备产生的信号,其中已知信号源替代待测设备,见图C.2。

最好在无反射室中进行替代测量。对于其他测量位置,可能需要调整,请参阅附录B。

图C.2 测量布置2

1 替代天线

2 检测天线

3 频谱分析仪或选择性电压表

4 信号发生器

a) 使用测量布置2的布局,替代天线将替代相同位置和相同垂直极化的发射天线。信号发生器的频率调整到测量频率。调整检测天线的升降,确保仍能接收到最大信号。调整替代天线输入信号电平,使其等于或接近已知测量接收机的已知信号电平;

- 如果在符合B.1.2规定的检测位置进行测量,则无需提升或降低检测天线;

- 辐射功率等于信号发生器产生的功率,如果需要,增加一个已知量,经过替代天线增益和信号发生器与替代天线之间电缆损耗的校正。

b) 此测量重复进行水平极化。

 

 

参考文献目录

[1] ETSI TR 102 555:“电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);多千兆无线系统在60 GHz范围内的技术特性系统参考文档”。

[2] 欧洲议会和理事会1998年6月22日关于提供技术标准和法规信息程序的指令98/34/EC。

[3] IEEE 802.15.3c:“信息技术特定要求第15部分:毫米波替代物理任务组3c(TG3c)无线个人区域网络标准”。

[4] ECMA TC48,高速短程无线通信。

[5] ERC建议70-03(特罗姆瑟1997年及后续修正案):“关于短距离设备(SRD)的使用”。

[6] ETSI EG 201 399:“电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);生产符合R&TTE指令应用的协调标准指南”。

[7] 委员会决定2006/771/EC:2006年11月9日关于短距离设备使用的无线电频谱的协调。

[8] 委员会决定2010/368/EU,2010年6月30日,修改关于短距离设备使用的无线电频谱的协调决定2006/771/EC。

[9] 欧洲议会和理事会指令1998/48/EC,1998年7月20日,对有关技术标准和法规领域信息提供的程序指令98/34/EC进行修改。

[10] ITU-R 建议书 M.2003-0:60 GHz附近频率的多吉比特无线系统,2012。

 

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