通知第17/2022/TT-BTTTT号发布窄带E-UTRA物联网终端国家技术规范—无线接入部分,规定了该类设备的技术要求和测量方法,以确保电信服务质量。
적용 범위
生产、进口、分销和使用窄带E-UTRA物联网终端—无线接入部分的组织和个人
핵심 사항
- 必须遵守最大发射功率的技术要求(第二章第二节第一项)
- 生产商、进口商必须确保发射机的频谱模板符合第二章第二节第二项的规定
- 相关组织和个人必须执行诸如接收机邻道选择性等技术特性的测量和检查(第二章第二节第五项)
- 生产商、进口商必须遵守发射机假信号发射的规定(第二章第二节第三项)
- 相关组织和个人必须执行接收机调制穿透特性等技术特性的测量和检查(第二章第二节第八项)
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 加强对电信设备的质量管理,保障信息安全
- 帮助生产、进口企业遵守技术规定将产品投放市场
- 可能会增加企业在设备质量和认证方面的成本负担
❓ 자주 묻는 질문
窄带E-UTRA物联网终端—无线接入部分需要遵守哪些技术要求?
必须遵守最大发射功率、发射机频谱模板等规定,并遵循第二章第二节的其他要求
生产商在质量检测方面负有哪些责任?
生产商必须执行诸如接收机邻道选择性等技术特性的测量和检查,按照第三章第三节的规定
本通知何时生效?
本通知自2023年7月1日起施行
전문
|
信息和通信部 |
中华人民共和国 独立 自由 幸福 |
|
数:17/2022/TT-BTTTT |
北京,二〇二二年十一月二十九日 |
通知
制定“窄带E-UTRA物联网终端设备-无线接入部分”国家标准技术规范
根据2006年6月29日《标准化法》和《合格评定法》;
根据2009年11月23日通过的《电信法》;
根据2009年11月23日《无线电频率法》;
根据2007年8月1日国务院令第127号《关于实施<标准化法>若干规定的细则和指导办法》;
根据二〇一八年五月十六日国务院令第78号《关于修改和补充若干条款的决定》对二〇〇七年八月一日国务院令第127号《关于实施若干标准和技术法规条款的细则》进行修改和补充;
根据二零二二年七月二十六日国务院第48/2022/NĐ-CP号法令关于电信部职能、任务、权限和组织结构的规定;
根据科技司司长的建议,
信息和通信部部长发布本通知,规定“窄带E-UTRA物联网终端设备-无线接入部分”国家标准技术规范。
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。 随本通知附上“窄带E-UTRA物联网终端设备-无线接入部分”国家标准技术规范(QCVN 131:2022/BTTTT)。
条 2. 本通知自二〇二三年七月一日生效。
条 3. 信息和通信部办公厅主任、科技司司长、部属各单位负责人、各省及直辖市的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本通知。
|
发文机关: - 国务院总理、国务院副总理(待批阅); - 各部、相当于部级的机构、政府直属机构; - 各省、直辖市人民政府; - 各省、直辖市信息与传媒厅; - 政府法制司(司法部); - 政府公报;政府门户网站; - 工信部:部长、副部长、部属各单位、工信部官方网站; - 存档:VT、KHCN(250)。 |
部长
(签字)||
阮孟雄 |
中华人民共和国
QCVN 131:2022/BTTTT
国家技术规范
关于窄带E-UTRA ||| 物联网终端设备 无线接入部分-
IoT
国家技术规范
on 先进全球地面无线接入 NB 用户设备 – 无线接入 北京 - 20
目录22
描述与产品相关的当地文化特色,如传统手工艺、地方特产、特殊生产习俗;与产品相关的传说、故事、节日、信仰等。1. 总则 5
1.1 调整范围 5
1.2 适用对象 5
1.3 引用文件 5
1.4 术语解释 6
1.5 符号 8
1.6 缩写 8
2. 技术要求 10
2.1 环境条件 10
2.2 技术要求 10
2.2.1 发射机最大输出功率 10
2.2.2 发射机频谱模板 11
2.2.3 发射机假信号发射 11
2.2.4 发射机最小输出功率 12
2.2.5 接收机邻道选择性 12
2.2.6 接收机阻塞特性 13
2.2.7 接收机假响应 15
2.2.8 接收机互调特性 16
2.2.9 接收机假信号发射 16
2.2.10 发射机邻道泄漏比 17
2.2.11 接收机参考灵敏度 17
2.2.12 接收机总辐射灵敏度 18
2.2.13 总辐射功率 19
2.2.14 辐射发射 21
2.2.15 控制和监控功能 22
3. 测试方法 22
3.1 环境条件 22
3.2 测试结果解释 22
3.3 测试方法 24
3.3.1 发射机最大输出功率 24
3.3.2 发射机频谱模板 25
3.3.3 发射机假信号发射 26
3.3.4 发射机最小输出功率 26
3.3.5 接收机邻道选择性 27
3.3.6 接收机阻塞特性 29
3.3.7 接收机假响应 31
3.3.8 接收机互调特性 31
3.3.9 接收机假信号发射 32
3.3.10 发射机邻道泄漏比 33
3.3.11 接收机参考灵敏度 34
3.3.12 接收机总辐射灵敏度 34
3.3.13 总辐射功率 35
3.3.14 辐射假信号发射 35
3.3.15 控制和监控功能 36
4. 管理规定 37
5. 组织和个人的责任 37
6. 执行机构 37
附录A(规定)环境条件 38
附录B(规定)窄带E-UTRA物联网终端设备HS编码 40
参考文献目录 41
QCVN 131:2022/BTTTT由邮政科学研究院编写,科学技术部审定,科技司审核,信息和通信部根据2022年……月……日发布的……号通知发布。
序言
关于窄带E-UTRA物联网终端设备
国家技术规范
NB IoT用户设备-无线接入 先进全球地面无线接入-
IoT
国家技术规范
on 先进全球地面无线接入 1. 总则
1.1 调整范围
本标准规定了在表1中规定的频段或越南规划的频段内工作的窄带E-UTRA物联网终端设备的无线接入部分的技术要求。
窄带E-UTRA物联网终端设备的HS编码按照附录B的规定执行。
窄带E-UTRA物联网终端设备的工作频段
发电运行最小持续时间 1- 频段
|
UE传输方向 先进全球地面无线接入 |
窄带E-UTRA物联网终端设备工作频段 发射 |
1 920 MHz - 1 980 MHz 2 110 MHz - 2 170 MHz |
|---|---|---|
|
1 |
1 710 MHz - 1 785 MHz |
1 805 MHz - 1 880 MHz |
|
征 |
824 MHz - 835 MHz |
|
|
3 |
1 710 MHz - 1 785 MHz |
869 MHz - 880 MHz |
|
征 |
880 MHz - 915 MHz |
|
|
5 |
1 710 MHz - 1 785 MHz |
925 MHz - 960 MHz |
|
征 |
703 MHz - 733 MHz |
|
|
8 |
1 710 MHz - 1 785 MHz |
758 MHz - 788 MHz |
|
征 |
1.2 适用对象 |
|
|
28 |
1 710 MHz - 1 785 MHz |
本标准适用于在中国境内从事生产、销售符合本标准调整范围内的窄带E-UTRA物联网终端设备的中国和外国组织和个人。 |
|
征 |
1.3 引用文件 |
ETSI TS 136 521-1 (V16.9.0) (03-2021): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Conformance testing (3GPP TS 36.521-1 version 16.9.0 Release 16)".
ETSI TS 136 508 (V16.8.0) (03-2021): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); Common test environments for User Equipment (UE) conformance testing (3GPP TS 36.508 version 16.8.0 Release 16)".
1.3.引用文件
ETSI TS 136 521-1 (V16.9.0) (03-2021): “LTE;演进的通用陆地无线接入(E-UTRA);用户设备(UE)一致性规范;无线电传输和接收;第一部分:一致性测试(3GPP TS 36.521-1 版本 16.9.0 Release 16)”。
ETSI TS 136 508 (V16.8.0) (03-2021): “LTE;演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)和演进分组核心(EPC);用户设备(UE)一致性测试的通用测试环境(3GPP TS 36.508 版本 16.8.0 Release 16)”。
ETSI TS 136 101 (V13.21.0) (03-2021): “LTE; 演进的通用陆地无线接入(E-UTRA);用户设备(UE)无线电传输和接收(3GPP TS 36.101 版本 13.21.0 Release 13)”。
TCVN 7699-2-1(IEC 60068-2-1),环境试验-第2-1部分:试验方法-试验A:低温。
TCVN 7699-2-2(IEC 60068-2-2),环境试验-第2-2部分:试验方法-试验B:高温干燥。
ETSI TS 137 544 (V16.1.0) (03-2021): "通用移动通信系统(UMTS);LTE;通用陆地无线接入(UTRA)和演进UTRA(E-UTRA);用户设备(UE)空中(OTA)性能;一致性测试(3GPP TS 37.544 版本 16.1.0 Release 16)"。
建议 ITU-R SM.329-12 (2012): "非期望发射在杂散域"。
1.4.术语解释
1.4.1信道带宽 (channel bandwidth)
支持单频段窄带E-UTRA(以下简称NB)的射频带宽,在小区上行链路或下行链路上配置的传输带宽。
注1: 通道带宽的单位是MHz,并用作发射机和接收机要求的参考。
注2: NB载波的通道带宽和传输带宽配置如图1所示,参见ETSI TS 136 101文档。
图 1- 通道带宽和NB传输带宽配置
1.4.2信道边带 (channel edge)
载波的最低频率和最高频率,两者之间的差值为通道带宽。
1.4.3最大输出功率 (maximum output power)
在确定条件下,测量每个载波的平均输出功率,该功率是在天线端口处测得的。
1.4.4平均功率 (mean power)
当应用于窄带传输时,平均功率是指在工作系统带宽内测得的功率。
注: 测量时间假设至少为一个子帧(1ms),除非另有规定。
1.4.5网络信号参数 (network signalled value)
从基站发送到用户设备以指示更多不需要的发射要求给用户设备。
1.4.6占用带宽 (occupied bandwidth)
是指在低于下限和高于上限的频率范围内,平均功率达到预先规定的β/2百分比的总平均功率的带宽。
1.4.7工作频段 (operating band)
定义了一组技术要求的频率范围,NB在其上运行。
注: 窄带的频带由阿拉伯数字指定,相应的操作频带由罗马数字指定。
1.4.8输出功率 (output power)
用户设备向具有发射机标称阻抗的负载发射的载波的平均功率。
1.4.9参考带宽 (reference bandwidth)
发射电平被确定的带宽。
1.4.10资源块 (resource block)
包括一定数量符号的时间域资源和连续的一定数量子载波的频率域资源,其宽度为180kHz。
1.4.11子块 (sub-block)
同一用户设备分配的相邻传输和接收带宽,其中可能在一个射频带宽中有多个子块实例。
1.4.12传输带宽 (transmission bandwidth)
从用户设备或基站测量的瞬时传输带宽,以资源块为单位。
1.4.13传输带宽配置 (transmission bandwidth configuration)
对于特定通道带宽,允许的最大上行链路或下行链路传输带宽,以资源块为单位。
1.4.14发射流 (transmit diversity)
使用四个发射天线时基于空间-频率块编码技术与时间-频率移位技术的发射分集。
1.4.15. 设备窄带物联网终端设备E-UTRA (E-UTRA NB IoT用户设备)
设计用于在E-UTRA频带中工作的窄带物联网设备。
1.5 符号
|
ΔfOOB |
Δ 外部带宽发射频率 |
|
BWChannel |
通道带宽 |
|
BWInterferer |
干扰源的通道带宽 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定; |
频率 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;Interferer (offset) |
干扰的频率偏移 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;Interferer |
干扰频率 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;Ioffset |
干扰的频率偏移 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;社 |
中心载波频率 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_low |
下行链路操作频带的最低频率 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_high |
下行链路操作频带的最高频率 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;UL_low |
上行链路操作频带的最低频率 |
|
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;UL_high |
上行链路操作频带的最高频率 |
|
|||RB |
传输带宽配置 |
|
PInterferer |
干扰的平均调制功率 |
|
PUMAX |
用户设备根据调制类型、网络信号和接近带边的位置可以降低的最大功率 |
|
Pwanted |
窄带信号功率 |
1.6 缩写
|
ACLR |
邻道泄漏功率比 |
Adjacent Channel Leakage Ratio |
|
ACS |
邻道选择性 |
Adjacent Channel Selectivity |
|
BW |
带宽 |
BandWidth |
|
CW |
连续波 |
Continuous Wave |
|
DCI |
下行控制信息 |
Downlink Control Information |
|
DL |
下行链路 |
DownLink |
|
EARFCN |
绝对射频信道号 |
E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number |
|
ERM |
电磁兼容性和无线电频谱管理 |
Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Management |
|
IF |
测试设备 |
Intermediate Frequency |
|
先进全球地面无线接入 |
先进的UMTS地面无线接入 |
演进的UMTS地面无线接入 |
|
| 全球移动通信系统 |
全球移动通信系统 |
Global System for Mobile Communications |
|
HARQ |
混合自动重传请求 |
Hybrid Automatic Repeat Request |
|
IMT |
国际移动电信 |
International Mobile Telecommunications |
|
MAC |
访问控制 |
中等访问控制 |
|
MBW |
测量带宽 |
Measurement BandWidth |
|
MOP |
最大输出功率 |
Maximum Output Power |
|
NB IoT |
窄带物联网 |
Narrowband Internet of Thing |
|
OOB |
频外 |
Out Of Band |
|
PDCCH |
物理下行链路控制信道 |
Physical Downlink Control Channel |
|
PHICH |
物理混合ARQ指示信道 |
Physical Hybrid ARQ Indicator Channel |
|
PUSCH |
物理上行链路共享信道 |
Physical Uplink Shared Channel |
|
RB |
资源块 |
Resource Block |
|
RE |
无线资源元素 |
Resource Element |
|
REFSENS |
接收参考灵敏度电平 |
Reference sensitivity power level |
|
RMC |
参考测量信道 |
Reference Measurement Channel |
|
RNTI |
无线网络临时标识符 |
Radio Network Temporary Identifier |
|
RRC |
无线资源控制 |
Radio Resource Control |
|
SS |
系统仿真器 |
System Simulator |
|
TH |
高温极限 |
Temperature High |
|
TH/VH |
高温极限/高压极限 |
High extreme Temperature/High extreme Voltage |
|
TH/VL |
高温极限/低压极限 |
High extreme Temperature/Low extreme Voltage |
|
TL |
低温极限 |
Temperature Low |
|
TL/VH |
高温极限/高压极限 |
低温极限/高压极限 |
|
TL/VL |
低温极限/低压极限 |
Low extreme Temperature/Low extreme Voltage |
|
TPC |
发射功率控制 |
Transmitter Power Control |
|
TRP |
总辐射功率 |
Total Radiated Power |
|
UE |
终端设备 |
– 无线接入 |
|
UL |
上行链路 |
Uplink |
|
UMTS |
全球地面移动通信系统 |
Universal Mobile Telecommunications System |
|
VH |
高压极限 |
Higher extreme Voltage |
|
+ KL |
低压极限 |
Lower extreme Voltage |
2.技术规定
2.1环境条件
本标准的技术要求适用于设备的运行环境条件,并应由制造商公布。设备在公布的运行环境条件下工作时,必须符合本标准的所有技术要求。
2.2技术要求
2.2.1最大输出功率
- 定义
下列UE功率类型确定了NB信道带宽内任何传输带宽的最大输出功率。
对于3.75kHz子载波间隔,最大输出功率定义为至少一个槽(2ms)时间内的平均功率,不包括UE不传输时的2304Ts间隔。
对于15kHz子载波间隔,最大输出功率定义为至少一个子帧(1ms)时间内的平均功率。
- 限值
UE的最大输出功率不得超过表2中的值。
发电运行最小持续时间 2- UE功率类型
|
UE传输方向 NB |
类型3(dBm) |
容差(dB) |
类型 5 (dBm) |
容差(dB) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
23 |
± 2,7 |
20 |
± 2,7 |
|
3 |
23 |
± 2,7 |
20 |
± 2,7 |
|
5 |
23 |
± 2,7 |
20 |
± 2,7 |
|
8 |
23 |
± 2,7 |
20 |
± 2,7 |
|
28 |
23 |
± 2,7 |
20 |
± 2,7 |
2.2.2发射频谱模板
- 定义
UE的发射频谱模板适用于频率ΔfOOB 从分配给NB信道的带宽边缘开始。
- 限值
UE的发射功率必须符合表3中的要求。
发电运行最小持续时间 3-NB UE发射频谱模板
|
ΔfOOB (kHz) |
发射频谱限值(dBm) |
测量带宽 |
|---|---|---|
|
± 0 |
24,5 |
30 kHz |
|
± 100 |
-3,5 |
30 kHz |
|
± 150 |
-6,5 |
30 kHz |
|
± 300 |
-27,5 |
30 kHz |
|
± 500 – 1 700 |
-33,5 |
30 kHz |
2.2.3发射杂散
- 定义
发射杂散是由发射机的非预期效应产生的发射,如谐波发射、寄生发射、调制穿透成分和变频成分,但不包括频外发射。
杂散发射限值按照通用要求条款规定,并符合ITU-R SM.329-12建议书和UE NB操作频段的要求。
为了提高测量的精度、灵敏度和效率,解析带宽可以小于测量带宽。当解析带宽小于测量带宽时,测量结果必须在测量带宽上进行积分,以获得与测量带宽对应的噪声带宽。
- 限值
减去NB频外和假频fOOB = 1.7 MHz,当UE配置为NB上行链路传输时,以下限值适用:
表5中的杂散发射限值适用于表4中大于DfOOB (MHz)的频率范围,从信道带宽边缘开始。
按照通用要求测量的平均杂散发射功率不得超过表5中的值。
发电运行最小持续时间 4-ΔfOOB 之间的界限
|
通道带宽 |
5 MHz |
10 MHz |
15 MHz |
20 MHz |
|
ΔfOOB (MHz) |
10 |
15 |
20 |
25 |
注1: 对于每个频率范围边界的测量条件,每个频率范围内的最低测量点频率设置为该频率范围的最低边界加上MBW/2。每个频率范围内的最高测量点频率应设置为该频率范围的最高边界减去MBW/2。MBW表示用于保护带宽的测量带宽。
发电运行最小持续时间 5- 杂散发射限值
|
频率范围 |
最大限值 |
测量带宽 |
|---|---|---|
|
9 kHz ≤ f < 150 kHz |
-36 dBm |
1 kHz |
|
150 kHz ≤ f < 30 MHz |
-36 dBm |
10 kHz |
|
30 MHz ≤ f < 1 GHz |
-36 dBm |
100 kHz |
|
1 GHz ≤ f < 12.75 GHz |
-30 dBm |
1MHz |
2.2.4最小输出功率
- 定义
对于NB UE,单音或多音在信道带宽上的最小输出功率是-40 dBm。
对于3.75kHz子载波间隔,最小输出功率定义为至少一个槽(2ms)时间内的平均功率,不包括UE不传输时的2304Ts间隔。对于15kHz子载波间隔,最小输出功率定义为一个子帧(1ms)时间内的平均功率。
- 限值
在所有NB信道带宽下,最小输出功率不超过-40 dBm。
2.2.5邻道选择性
- 定义
邻道选择性是衡量接收机在分配的信道频率上接收信号的能力,即使存在预定偏移频率的邻道信号。ACS是接收机滤波器在分配信道频率上的衰减与邻道滤波器衰减比。
- 限值
UE必须满足表6中对所有-25 dBm及以下的邻道干扰值的最低要求。然而,无法直接测量ACS,而是选择表6中的下测参数和上测参数,其吞吐量必须≥95%的参考测量信道的最大吞吐量,如ETSI TS 136 521-1的A.3.2部分所确定。
发电运行最小持续时间 6- 测量 值用于邻道选择性
|
测量 测量值 ACS1 |
||
|
干扰 |
GSM (GMSK) |
先进全球地面无线接入 |
|
窄带信号功率 (办公室)wanted) / dBm |
REFSENS + 14 dB |
|
|
信号干扰比 (办公室)Interferer) / dBm |
REFSENS + 42 dB |
REFSENS + 47 dB |
|
干扰带宽 |
200 kHz |
5 MHz |
|
干扰偏移量 |
±200 kHz |
±2.5 MHz |
|
测量 测量值 ACS2 |
||
|
干扰 |
GSM (GMSK) |
先进全球地面无线接入 |
|
窄带信号功率 (办公室)wanted) / dBm |
-53 dBm |
-58 dBm |
|
信号干扰比 (办公室)Interferer) / dBm |
-25 dBm |
|
|
干扰带宽 |
200 kHz |
5 MHz |
|
干扰偏移量 |
±200 kHz |
±2.5 MHz |
2.2.6接收机阻塞特性
- 定义
阻断特性是一个评估参数,用于衡量接收机在分配的频道频率上获取期望信号的能力,在存在其他频率上的非期望干扰时(这些频率与假响应频率或邻近频道频率不同),而不期望的信号不会导致接收机性能指标下降超过规定的限制。阻断指标适用于所有频率,但不包括假响应频率。
- 限值
根据表7确定的参数,吞吐量必须≥参考测量信道在A.2.2、A.2.3和A.3.2中规定值的95%,文献ETSI TS 136 521-1(对于下行信号使用OCNG模式OP.1 FDD/TDD动态面,如A.5.1.1/A.5.2.1所述,文献ETSI TS 136 521-1)。
根据表8确定的参数,吞吐量必须≥参考测量信道在A.2.2、A.2.3和A.3.2中规定值的95%,文献ETSI TS 136 521-1(对于下行信号使用OCNG模式OP.1 FDD/TDD动态面,如A.5.1.1/A.5.2.1所述,文献ETSI TS 136 521-1),但不包括假响应频率。
对于表8中的频段1、2和3到max(24,6[NRB/6])每个频段内的假响应频率,在每个分配的频率信道进行测量时,使用1MHz步长尺寸,NRB 是下行传输带宽配置中的资源块数量。对于例外情况,应适用2.2.7的规定。
发电运行最小持续时间 7带内阻断参数
|
测量参数IBB1 |
|
|
窄带信号功率 (办公室)wanted) / dBm |
REFSENS + 6 dB |
|
干扰 |
先进全球地面无线接入 |
|
信号干扰比 (办公室)Interferer) / dBm |
-56 dBm |
|
干扰带宽 |
5 MHz |
|
干扰偏移量 |
+7.5 MHz + 0.005 MHz 和 -7.5 MHz - 0.005 MHz |
|
测量参数IBB2 |
|
|
窄带信号功率 (办公室)wanted) / dBm |
REFSENS + 6 dB |
|
干扰 |
先进全球地面无线接入 |
|
信号干扰比 (办公室)Interferer) / dBm |
-44 dBm |
|
干扰带宽 |
5 MHz |
|
干扰偏移量 |
从+12.5 MHz到FDL_high +15 MHz和 从-12.5 MHz到FDL_low-15 MHz |
发电运行最小持续时间 8带外阻断参数
|
参数 |
单位 |
频率 |
||
|---|---|---|---|---|
|
区域1 |
区域2 |
区域3 |
||
|
Pwanted |
dBm |
REFSENS + 6 dB |
||
|
P干扰源 (CW) |
dBm |
-44 |
-30 |
-15 |
|
区域F干扰源 |
MHz |
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_low -15到FDL_low - 60 |
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_low -60到FDL_low - 85 |
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_low-85到1 MHz |
|
MHz |
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_high +15到FDL_high + 60 |
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_high +60到FDL_high + 85 |
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;DL_high+85到12750 MHz |
|
|
注释1:对于下行频段729 MHz 注释2:对于下行频段1805 MHz |
||||
2.2.7 接收机假响应
- 定义
假响应是评估接收机在分配的频道频率上获取期望信号的能力,而不超出预先设定的衰减,即使存在一个非期望的CW干扰信号在任何其他频率上,只要该频率存在响应,即对于那些频率,2.2.6.2中定义的带外阻断限值未满足。
- 限值
吞吐量必须≥参考测量信道在A.2.2、A.2.3和A.3.2中规定值的95%,文献ETSI TS 136 521-1(对于下行信号使用OCNG模式OP.1 FDD/TDD动态面,如A.5.1.1/A.5.2.1所述,文献ETSI TS 136 521-1),根据表9确定的参数。
发电运行最小持续时间 9- 假响应
|
参数 |
单位 |
级别 |
|---|---|---|
|
P信号 |
dBm |
REFSENS + 6 |
|
(CW) |
dBm |
-44 |
|
|
MHz |
假响应频率 |
|
假响应频率的数量 |
|
24(在OOB区域1、2、3中) |
|
注释1:参考测量信道由A.3.2规定,文献ETSI TS 136 521-1。 注释2:REFSENS由文献ETSI TS 136 521-1定义。 注释3:OOB区域1、2、3由表8规定。 |
||
2.2.8 接收机调制穿透特性
- 定义
调制穿透响应消除是评估接收机在分配的频道频率上获取期望信号的能力,即使存在两个或多个与期望信号有特定频率关系的干扰信号。
- 限值
吞吐量必须≥参考测量信道在A.2.2、A.2.3和A.3.2中规定值的95%,文献ETSI TS 136 521-1(对于下行信号使用OCNG模式OP.1 FDD/TDD动态面,如A.5.1.1/A.5.2.1所述,文献ETSI TS 136 521-1),根据表10确定的参数,当出现两个干扰信号时,期望信号的平均功率被确定。
发电运行最小持续时间 10- 宽带调制测量参数
|
宽带调制测量参数 |
|
|
窄带信号功率 |
REFSENS + 12 dB |
|
干扰CW信号功率 |
-46 dBm |
|
干扰E-UTRA 1.4 MHz信号功率 |
-46 dBm |
|
干扰CW信号偏移 |
±2.2 MHz |
|
干扰E-UTRA 1.4 MHz信号偏移 |
±4.4 MHz |
2.2.9 接收机假发射
- 定义
假发射功率是UE天线端口处产生的或放大的假发射信号的功率。
- 限值
假发射功率不超过表11规定的最大限值。
发电运行最小持续时间 11- 接收机假发射的一般要求
|
频率带 |
带宽 根据总局长标准计量质量的建议和组织人事司司长的建议 |
最大限值 |
|---|---|---|
|
30 MHz ≤ f < 1 GHz |
100 kHz |
-57 dBm |
|
1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz |
1MHz |
-47 dBm |
|
注释:未使用的PDCCH资源按C.3.1定义的PDCCH_RA/RB功率水平进行填充,文献ETSI TS 136 101。 |
||
2.2.10 发射机邻道泄漏比
- 定义
邻道泄漏比(ACLR)是指分配的频道频率上已滤波的中心功率与邻近频道频率上已滤波的中心功率之比。
- 限值
频道功率和邻近频道NB功率使用表12规定的滤波器和测量带宽进行测量。
如果测得的邻近频道功率大于-50 dBm,则GSMACLR 和W-CDMAACLR 测量值必须大于表12中的限值,并满足对GSM、W-CDMA和E-UTRA系统的保护要求。
发电运行最小持续时间 12- UE NBu W-CDMA
|
|
| 全球移动通信系统ACLR |
19.2 dBACLR |
|
ACLR |
36.2 dB |
邻近频道中心频率偏移 |
|
从NB频道边沿 邻近频道测量带宽 |
±200 kHz |
±2.5 MHz |
|
180 kHz |
3.84 MHz |
测量滤波器 |
|
矩形 |
RRC滤波器 |
邻近频道测量带宽 |
|
邻近频道NB测量滤波器 |
3.84 MHz |
3.84 MHz |
|
2.2.11 接收机参考灵敏度 |
RRC滤波器 |
RRC滤波器 |
2.2.11.接收机参考灵敏度
除另有规定外,设备的特性在UE天线端口处确定。对于仅有一个单个天线的(多个)UE,假设每个天线端口具有增益为0dBi的一个或多个参考天线。
- 定义
参考灵敏度评估UE在给定的平均吞吐量下接收数据的能力,针对参考测量信道,在低信号电平、理想传播环境和无噪声条件下进行。
不能满足上述吞吐量要求的UE将降低一个e-NodeB的有效覆盖范围。
- 限值
吞吐量必须≥A.3.2.2中定义的参考测量信道最大吞吐量的95%,根据ETSI TS 136 521-1文档(下行信号使用OCNG模式OP.1 FDD/TDD,如A.5.1.1/A.5.2.1所述),并采用表13中的参数。
发电运行最小持续时间 13– 参考灵敏度
|
1 920 MHz - 1 980 MHz |
REFSENS (dBm) |
|
1, 3, 5, 8, 28 |
-107,5 |
2.2.12.接收总辐射灵敏度
本技术要求适用于尺寸大于或等于56毫米且小于或等于72毫米的UE。
- 定义
总辐射灵敏度定义如下:
其中,等效全向灵敏度(EIS)定义为天线输出功率,例如每极化方向达到的灵敏度阈值。Ω是方位角,f是频率。θ和φ是正交极化角。
其中,N和M分别是与θ和φ对应的采样时间数。θ和φ是测量角度。采样时间在ETSI TS 137 544的4.4部分中规定。
TRS可以从三维各向同性瑞利相位噪声环境中测量得到。在这种情况下,TRS计算基于找到UE接收到的最低功率,该功率对应于有限数量的组合场,这些组合场在测试室中产生比规定BER更好的BER。通过校准平均功率转换函数,可以得到TRS的绝对值。使用以下公式计算TRS。
其中, 是固定测量天线n的参考功率转换函数。||| 农业部门 是固定测量天线n的反射系数。||| 农业部门 是从接收机到固定测量天线n的连接电缆的路径损耗。这些参数是从校准测量中计算得出,并在ETSI TS 137 544的B.2部分中规定。 使用以下公式计算:
其中, 是固定测量天线n的第m个功率转换值,该值对应于BER阈值。M是每个固定测量天线在BER阈值下的总测量功率值。
- 限值
手持UE的低、中、高通道的平均接收总辐射灵敏度测量值必须低于表14中规定的平均TRS值。平均值应在线性尺度上对模型头部左右侧的结果进行计算。平均TRS限值在表14的“平均值”列中显示。
发电运行最小持续时间 14– 最小TRS限值
|
1 920 MHz - 1 980 MHz |
单位 |
<REFI或> |
|
平均值 |
||
|
1 |
dBm/10 MHz |
-86 |
|
3 |
dBm/10 MHz |
-86 |
|
5 |
dBm/10 MHz |
-86 |
|
8 |
dBm/10 MHz |
-82,5 |
|
28 |
dBm/10 MHz |
-82,5 |
|
注:不适用于载波聚合。 |
||
注:最小TRS要求适用于尺寸大于或等于56毫米且小于或等于72毫米的设备,定义在ETSI TR 125 914中。
2.2.13.发射总功率
本技术要求适用于尺寸大于或等于56毫米且小于或等于72毫米的UE。
- 定义
发射总功率(TRP)是UE实际发射功率的测量值。TRP定义为在全辐射球面上不同方向上传输功率的积分:
其中: 是方位角,f是频率。
θ和φ是正交极化角。
和 是相应极化方向的实际传输功率。
因此:
其中,N和M分别是与θ和φ对应的采样时间数。θ和φ是测量角度。采样时间在ETSI TS 137 544的4.4部分中规定。
TRP可以从UE发出的总功率的瑞利相位噪声样本中计算得出。在瑞利相位噪声均匀环境中测量发射功率,基于在测试室中对有限数量的组合场进行功率辐射采样。统计样本分布对应于TRP,并通过校准平均功率转换函数,从而获得TRP的绝对值。
因此:
其中, 是固定测量天线n的参考功率转换函数。||| 农业部门 是固定测量天线n的反射系数。||| 农业部门 是从接收机到固定测量天线n的连接电缆的路径损耗。这些参数是从校准测量中计算得出,并在ETSI TS 137 544的B.2部分中规定。 是固定天线n测量的平均功率值,通过以下公式计算:
其中, 是固定测量天线n的第m个复数功率转换样本值,M是每个固定测量天线的总样本数。
注:所有平均值必须使用线性功率值(例如以瓦特为单位的测量值)计算。
- 限值
位置在右侧头部旁边,低、中、高通道的平均发射总功率测量值必须高于表15中规定的值。平均值应在TRP结果的线性尺度上计算。
发电运行最小持续时间 15– TR限值P 最低津贴
|
1 920 MHz - 1 980 MHz |
单位 |
类型3功率 |
|
平均功率(dBm) |
||
|
1 |
dBm/10 MHz |
10,9 |
|
3 |
dBm/10 MHz |
10,9 |
|
5 |
dBm/10 MHz |
10,9 |
|
8 |
dBm/10 MHz |
7,6 |
|
28 |
dBm/10 MHz |
7,6 |
|
注:不适用于载波聚合。 |
||
注:适用于尺寸大于或等于56毫米且小于或等于72毫米的UE的最小TRS要求在ETSI TR 125 914中定义。
2.2.14.辐射发射
- 定义
本指标评估限制无线电通信设备和辅助设备外壳端口的非期望发射的能力。
本指标适用于无线电通信设备和辅助设备。
本指标的测量应在无线电通信设备上进行,或者在辅助设备的典型配置上进行。
- 限值
频率偏移和参考带宽是根据ITU-R的建议SM.329-12和SM.1539-1制定的,用于详细传输频段之间对外发射要求与假信号发射要求之间的界限。
表16中的要求仅适用于假信号发射频段内的频率。
发电运行最小持续时间 16- 对假信号发射的要求
|
频率 |
空闲模式下(e.r.p)/参考带宽的最低要求 |
流量模式下(e.r.p)/参考带宽的最低要求 |
|
30 MHz ≤ f < 1 000 MHz |
-57 dBm/100 kHz |
-36 dBm/100 kHz |
|
1 GHz ≤ f < 12.75 GHz |
-47 dBm/1 MHz |
-30 dBm/1 MHz |
2.2.15.控制和监控功能
- 定义
本要求验证UE的控制和监控功能在没有合法网络的情况下阻止UE发射。
此指标可适用于无线通信设备和辅助设备。
本指标的测量应在无线电通信设备上进行,或者在辅助设备的典型配置上进行。
- 限值
在测量期间测得的最大功率不得超过-30 dBm。
3.测量方法
3.1.环境条件
测量应在公布的运营环境中代表性的点进行。
必须在设备公布的运营环境范围内进行各种环境条件下的测量,以确定是否符合技术要求。
通常,设备必须使用标准导引方法在正常条件下通过所有测试,除非另有规定。关于使用其他条件的指导参见ETSI TS 136 521-1。
对于每个UE的工作频段,测量应按照ETSI TS 136 508中定义的适当频率进行。
3.2.测量结果解释
测量报告中记录的结果如下:
- 测量值与相应的限值相关联,用于确定设备是否满足本标准的要求;
- 每个参数测量的不确定度值必须包含在测量报告中;
- 对于每次测量,记录的不确定度值必须小于或等于表17和表18中的给定值。根据本标准,在测量方法中,不确定度值必须计算并等同于扩展因子(覆盖系数)k = 1.96(对于实际测量不确定度分布为正态分布的情况下的95%置信水平)。测量不确定度的计算原则在TR 100 028中描述,特殊情况在ETSI TR 100 028-2的附录C中给出。关于使用其他测量条件的指导参见ETSI TS 136 521-1。
发电运行最小持续时间 17- 测量系统的最大测量不确定度
|
参数 |
条件 |
测量不确定度 |
|---|---|---|
|
发射机输出功率 |
|
±0.7 dB |
|
发射机频谱模板 |
|
±1.5 dB |
|
发射机假信号发射 |
9 kHz < f ≤ 4 GHz:±2.0 dB 4 GHz < f ≤ 12.75 GHz:±4.0 dB |
±2.0 dB ±4.0 dB |
|
发射机最小输出功率 |
|
±1.0 dB |
|
接收机邻道选择性(ACS) |
|
±1.1 dB |
|
接收机阻塞特性 |
1 MHz < f干扰源 ≤ 3 GHz 3 GHz < f干扰源 ≤ 12.75 GHz |
±1.3 dB ±3.2 dB |
|
接收机假响应 |
1 MHz < f干扰源 ≤ 3 GHz 3 GHz < f干扰源 ≤ 12.75 GHz |
±1.3 dB ±3.2 dB |
|
接收机调制穿透特性 |
|
±1.4 dB |
|
接收机假信号发射 |
30 MHz ≤ f ≤ 4.0 GHz:±2.0 dB 4 GHz < f ≤ 12.75 GHz:±4.0 dB |
±2.0 dB ±4.0 dB |
|
发射机邻道泄漏比 |
|
±0.8 dB |
|
接收机参考灵敏度 |
f ≤ 4.0 GHz 4 GHz < f ≤ 12.75 GHz |
±0.7 dB ±1.0 dB |
发电运行最小持续时间 18- 假信号发射、控制和监控功能的最大测量不确定度
|
参数 |
测量不确定度 |
|---|---|
|
30 MHz至180 MHz之间的有效RF辐射功率 |
±6 dB |
|
180 MHz至12.75 GHz之间的有效RF辐射功率 |
±3 dB |
|
RF导引功率 |
±1 dB |
注1:对于RF测量,应注意表17中的不确定度适用于工作在50Ω标称负载且不考虑由于EUT与测量系统不匹配而产生的影响的测量系统。
注2:如果测量系统的测量不确定度大于表17中指定的测量不确定度,则该设备仍可使用,只要进行以下调整:测量系统中超出表17中指定的任何额外不确定度可用于收紧测量要求——使某些测量更难通过(例如接收机测量可能需要改变激励信号)。此程序确保不符合表17要求的测量系统不会增加EUT在使用符合表17要求的测量系统时无法通过的测量的可能性。
3.3.测量方法
3.3.1.发射机最大输出功率
- 初始条件
测试环境:正常,TL/VL,TL/VH,TH/VL,TH/VH(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.3.0设置,上行链路信号按照H.1和C.4.0设置,参见ETSI TS 136 521-1。
4) 上行链路参考测量信道按照ETSI TS 136 521-1第6.2.2F4.1节设置。
5) 传播条件按照ETSI TS 136 521-1第B.0节设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CIoT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过PDCCH DCI格式N0为C_RNTI发送每个UL HARQ过程的上行链路调度信息,以安排UL RMC,参见ETSI TS 136 521-1表6.2.2F.1.4.1-1。由于UE没有负载且没有循环数据要发送,UE在UL RMC上发送MAC填充比特(UE必须准备好发送PUMAX 在初始条件设置后)。
2) 测量UE在无线接入模式下的带宽信道中的平均功率。测量时间至少应为一个子帧(1_ms)对于15 kHz子载波间隔或一个时隙(2 ms),不包括2 304 Ts的保护间隔,当UE不传输时,对于3.75 kHz子载波间隔。保护子帧不进行测量。
注: 对于适用于UE的不同上行链路子载波间隔配置ID,SS通过随机接入响应消息释放连接并进入3A-NB状态,然后根据ETSI TS 136 508第8.1.5节优化CP CioT系统进入2A-NB状态,使用适当的上行链路子载波间隔。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第6.2.2F节。
3.3.2.发射机频谱模板
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.3.0设置,上行链路信号按照H.1和H.4.0设置,参见ETSI TS 136 521-1。
4) 上行链路参考测量信道按照ETSI TS 136 521-1第6.6.2.1F.4.1节设置。
5) 传播条件按照ETSI TS 136 521-1第B.0节设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CIoT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N0为C_RNTI发送上行链路调度信息,以安排UL RMC,参见ETSI TS 136 521-1表6.6.2.1F.4.1-1。由于UE没有负载要发送,UE在UL RMC上发送MAC填充比特(UE必须准备好发送PUMAX 在初始条件设置后)。
2) 根据ETSI TS 136 521-1表6.2.3F.5-1规定的测量配置,在无线接入模式下测量UE在带宽信道中的指定功率。对于15 kHz信道间隔,测量时间至少为一个子帧;对于3.75 kHz信道间隔,测量时间为一个时隙(2 ms),不包括2 304 Ts的保护间隔,当UE不传输时。
3) 使用表3中的滤波器带宽测量信号功率。滤波器中心频率必须连续步进在同一表中。每个步骤的测量功率值必须记录下来。在整个测量过程中必须接收到积极的TS。
注: 对于适用于UE的不同上行链路子载波间隔配置ID,SS通过随机接入响应消息释放连接并进入3A-NB状态,然后根据ETSI TS 136 508第8.1.5节优化CP CioT系统进入2A-NB状态,使用适当的上行链路子载波间隔。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第6.6.2.1节。
3.3.3.发射机假信号
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.3.0设置,上行链路信号按照H.1和H.4.0设置,参见ETSI TS 136 521-1。
4) 上行链路参考测量信道按照ETSI TS 136 521-1第6.6.3F.1.4.1和6.6.3F.2.4.1节设置。
5) 传播条件按照ETSI TS 136 521-1第B.0节设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N0为C_RNTI发送上行链路调度信息,以安排UL RMC,参见ETSI TS 136 521-1表6.6.3F.1.4.1-1或表6.6.3F.2.4.1-1(同时存在),并且使用A.2格式的ETSI TS 136 521-1。由于UE没有负载要发送,UE在UL RMC上发送MAC填充比特(UE必须准备好发送PUMAX 在初始条件设置后)。
2) 使用相应带宽的滤波器测量信号功率。滤波器中心频率必须放置在相应的表格中的连续步进位置。每个步骤的测量功率值必须评估。在整个测量过程中必须接收到积极的时间槽。
注: 对于适用于UE的不同上行链路子载波间隔配置ID,SS通过随机接入响应消息释放连接并进入3A-NB状态,然后根据ETSI TS 136 508第8.1.5节优化CP CioT系统进入2A-NB状态,使用适当的上行链路子载波间隔。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第6.6.3F.1和6.6.3F.2节。
3.3.4.发射机最小输出功率
- 初始条件
测试环境:正常,TL/VL,TL/VH,TH/VL,TH/VH(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.3.0设置,上行链路信号按照H.1和H.3.0设置,参见ETSI TS 136 521-1。
4) 上行链路参考测量信道按照ETSI TS 136 521-1第6.3.2F.4.1节设置。
5) 传播条件按照ETSI TS 136 521-1第B.0节设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N0为C_RNTI发送每个UL HARQ过程的上行链路调度信息,以安排UL RMC,参见ETSI TS 136 521-1表6.3.2F.4.1-1。由于UE没有负载且没有循环数据要发送,UE在UL RMC上发送MAC填充比特。
2) 测量UE在无线接入模式下的带宽信道中的指定功率。对于15 kHz信道间隔,测量时间至少为一个子帧;对于3.75 kHz信道间隔,测量时间为一个时隙(2 ms),不包括2 304 Ts的保护间隔,当UE不传输时。保护子帧不进行测量。
注: 对于适用于UE的不同上行链路子载波间隔配置ID,SS通过随机接入响应消息释放连接并进入3A-NB状态,然后根据ETSI TS 136 508第8.1.5节优化CP CioT系统进入2A-NB状态,使用适当的上行链路子载波间隔。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第6.3.2节。
3.3.5.接收机邻道选择性
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线,并注意干扰源可能来自GSM或E-UTRA系统。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.2设置,使用NPUSCH格式2承载上行链路上的ACK/NACK。
4) 上行链路参考测量信道按照ETSI TS 136 521-1第7.5F.4.1-1节设置。
5) 传输波束的条件根据ETSI TS 136 521-1附录B.0的规定设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N1向C_RNTI发送NPDSCH,以发送在ETSI TS 136 521-1表7.5F.4.1-1中规定的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行数据包位。UE将基于DCI格式N1中的信息发送HARQ反馈。
2) 将下行信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS1、GSM的值。
3) 将干扰信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS1、GSM的值,并使用ETSI TS 136 521-1附录G.2规定的带宽干扰调制,在频率低于期望信号表6中的频率。
4) 在足够长的时间内测量平均吞吐量,以达到ETSI TS 136 521-1附录G.2规定的统计计算。
5) 重复步骤2到4,使用在步骤3中的期望信号上的干扰信号。
6) 将下行信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS1、E-UTRA的值。
7) 将干扰信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS1、E-UTRA的值,并使用ETSI TS 136 521-1附录D.2规定的带宽干扰调制,在频率低于期望信号表6中的频率。
8) 在足够长的时间内测量平均吞吐量,以达到ETSI TS 136 521-1附录D.2规定的统计计算。
9) 重复步骤6到8,使用在步骤7中的期望信号上的干扰信号。
10) 通过状态3A-NB释放连接。
11) 根据ETSI TS 136 521-1表7.5F.4.3-1调整系统信息元素,并通过包含系统信息调整信息的寻呼消息通知UE。
12) 确保UE处于2A-NB状态,优化CP CioT按照ETSI TS 136 508第8.1.5节的要求,使用新的UE功率控制设置。
13) SS通过NPDCCH DCI格式N1向C_RNTI发送NPDSCH,以发送在ETSI TS 136 521-1表7.5F.4.1-1中规定的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行数据包位。UE将基于DCI格式N1中的信息发送反馈。
14) 将下行信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS2、GSM的值。对于步骤14至17和18至21,使用ETSI TS 136 521-1表7.5F.4.3-1中规定的消息内容处理异常情况。
15) 将干扰信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS2、GSM的值,并使用ETSI TS 136 521-1附录D.2规定的5MHz带宽干扰调制,在频率低于期望信号表6中的频率。
16) 在足够长的时间内测量平均吞吐量,以达到ETSI TS 136 521-1附录G.2规定的统计计算。
17) 重复步骤14至16,使用在步骤15中的期望信号上的干扰信号。
18) 将下行信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS2、E-UTRA的值。
19) 将干扰信号电平设置为ETSI TS 136 521-1表6中规定的ACS2、E-UTRA的值,并使用ETSI TS 136 521-1附录D.2规定的5MHz带宽干扰调制,在频率低于期望信号表6中的频率。
20) 在足够长的时间内测量平均吞吐量,以达到ETSI TS 136 521-1附录G.2规定的统计计算。
21) 重复步骤18至20,使用在步骤19中的期望信号上的干扰信号。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第7.5F.4节。
3.3.6 接收机阻塞特性
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
对于带内阻塞和带外阻塞两种情况,测量频率:频段由本标准第1.1节规定。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.2设置,使用NPUSCH格式2承载上行链路上的ACK/NACK。
4) 按照ETSI TS 136 521-1表7.6.1F.4.1-1设置带内参考测量信道,按照ETSI TS 136 521-1表7.6.2F.4.1-1设置带外参考测量信道。
5) 传输波束的条件根据ETSI TS 136 521-1附录B.0的规定设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 带内测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N1向C_RNTI发送NPDSCH,以发送在ETSI TS 136 521-1表7.6.1F.4.1-1中规定的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行数据包位。UE将基于DCI格式N1中的信息发送HARQ反馈。
2) 按照ETSI TS 136 521-1表7设置下行信号电平。
3) 按照ETSI TS 136 521-1表7设置信号发生器参数,以产生低于期望信号的干扰信号(IBB1)。
4) 在足够长的时间内测量平均吞吐量,以达到ETSI TS 136 521-1附录G.2规定的统计计算。
5) 重复步骤3到4,使用在步骤3中的期望信号上的干扰信号(IBB1)。
6) 重复步骤3到5,使用在IBB1情况下的干扰信号。IBB2情况下的频带覆盖与干扰带宽相同。选择的频率类似于ETSI TS 136 521-1表7.6.1F.4.2-1。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第7.6.1F.4节。
- 带外测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N1向C_RNTI发送NPDSCH,以发送在ETSI TS 136 521-1表7.6.2F.4.1-1中规定的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行数据包位。UE将基于DCI格式N1中的信息发送HARQ反馈。
2) 按照ETSI TS 136 521-1表8设置下行信号电平。
3) 按照ETSI TS 136 521-1表7设置信号发生器参数,以产生低于期望信号的干扰信号(IBB1)。
2) SS通过PDCCH DCI格式0向C_RNTI发送UL HARQ过程的上行调度信息,以安排UL RMC,如ETSI TS 136 521-1表7.6.2.4.1-1所示。由于UE没有要发送的数据,UE在UL RMC上发送MAC上行数据包位。
3) 按照ETSI TS 136 521-1表8设置连续波信号发生器参数,用于生成干扰信号。频率跳变步长为1MHz。
4) 在足够长的时间内测量平均吞吐量,以达到ETSI TS 136 521-1附录G.2规定的统计计算。
5) 记录未能满足要求的频率。
6) 重复步骤3到5,使用在步骤3中的期望信号上的干扰信号。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1第7.6.2F.4节。
3.3.7 接收机假响应
- 初始条件
初始条件应与3.3.6.2节中的带外阻塞测试相同,以在相同的条件下测试3.3.6.3节中的假响应是否获得。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N1向C_RNTI发送NPDSCH,以发送在ETSI TS 136 521-1表7.6.2F.4.1-1中规定的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行数据包位。UE将基于DCI格式N1中的信息发送HARQ反馈。
2) 按照ETSI TS 136 521-1表9设置连续波信号发生器参数,用于生成干扰信号。假响应频率来自3.3.6.2节最后一步记录的结果。
3) 按照ETSI TS 136 521-1表9设置下行信号电平。
4) 对于假频,测量在足够的时间段内进行,以达到ETSI TS 136 521-1 G.2规定的统计计算。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1的7.7F.4部分。
3.3.8 接收机的调制穿透特性
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 下行链路初始信号按照C.0、C.1和C.2设置,使用NPUSCH格式2承载上行链路上的ACK/NACK。
4) 根据ETSI TS 136 521-1表7.8.1F.4.1-1设置下行参考测量信道。
5) 传输波束的条件根据ETSI TS 136 521-1附录B.0的规定设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N1向C_RNTI发送NPDSCH,以传输规定在ETSI TS 136 521-1表7.8.1F.4.1-1中的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行填充比特。UE将基于DCI格式N1中的信息发送HARQ反馈。
2) 按照表10的规定设置下行信号电平。
3) 根据表10和ETSI TS 136 521-1附录D的规定,为产生低于期望信号水平的干扰信号的CW信号源设置参数,使用规定的调制带宽干扰。
4) 在足够的时间段内进行平均吞吐量测量,以达到ETSI TS 136 521-1 G.2规定的统计计算。
5) 重复步骤2到4,在步骤3中使用低于期望信号水平的干扰信号。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1的7.8.1F.4部分。
3.3.9 接收机的假发射
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) 根据ETSI TS 136 508附录A的规定,将频谱分析仪或其他适当设备连接到仅使用主Tx/Rx天线端口的UE天线端口。
2) 根据ETSI TS 136 508第4.4.3节的规定设置小区参数。
3) 根据ETSI TS 136 521-1的C.0、C.1和C.3.1设置初始下行信号。
4) 根据ETSI TS 136 521-1设置下行参考测量信道。
5) 传输波束的条件根据ETSI TS 136 521-1附录B.0的规定设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) 使用频谱分析仪(或等效测量设备)扫描从30_MHz到12.75 GHz的频率范围,并测量假发射的平均功率。
2) 对于UE的所有E-UTRA Rx天线重复步骤1。
3) 对于所有测量频率、信道带宽和工作频段重复上述步骤。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1的7.9F部分。
3.3.10 发射机邻道泄漏比
- 初始条件
测试环境:正常(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
上行链路/下行链路配置:参见ETSI TS 136 521-1:
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 按照ETSI TS 136 508第8.1.4.3节设置小区参数。
3) 根据ETSI TS 136 521-1的C.0、C.1、C.3.0和H.1、H.4.0设置初始下行信号和上行信号。
4) 根据ETSI TS 136 521-1的6.6.2.3F.4.1-1设置上行参考测量信道。
5) 传播条件按照ETSI TS 136 521-1第B.0节设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式N0向C_RNTI发送UL HARQ进程的上行调度信息,根据ETSI TS 136 521-1表6.6.2.3F.4.1-1的规定安排UL RMC。由于UE没有数据要发送,UE将在UL RMC上发送MAC上行填充比特。(UE必须准备好发送PUMAX 在初始条件设置后)。
2) 根据试验配置的要求,在各无线接入模式的信道带宽下测量UE的平均功率,时间至少为一个子帧(对于15kHz信道间隔),或一个不包括2ms空隙(不包含2304Ts)的周期(对于3.75kHz信道间隔)。
3) 测量UE NB信道矩形滤波器的平均功率。
4) 测量GSM邻道上和下对应UE NB信道的矩形滤波器的平均功率。
5) 测量UTRA邻道上和下对应UE NB信道的滤波器的平均功率。
6) 计算步骤3和步骤4所测得的GSM上和下邻道的功率比值。ACLR.
7) 计算步骤3和步骤5所测得的UTRA上和下邻道的功率比值。ACLR1.
注: 对于适用于UE的不同上行链路子载波间隔配置ID,SS通过随机接入响应消息释放连接并进入3A-NB状态,然后根据ETSI TS 136 508第8.1.5节优化CP CioT系统进入2A-NB状态,使用适当的上行链路子载波间隔。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1的6.6.2.3F部分。
3.3.11 接收机的参考灵敏度
- 初始条件
测试环境:正常,TL/VL,TL/VH,TH/VL,TH/VH(见附录A)。
测量的频率范围:本标准第1.1节规定的频段。
1) SS连接到UE天线端口仅使用UE的主要Tx/Rx天线。
2) 根据ETSI TS 136 508的8.1.4.3设置小区参数。
3) 根据C.0、C.1、C.3.0和NPUSCH格式2设置初始下行信号,并在上行传输中使用ACK/NACK。
4) 根据ETSI TS 136 521-1表7.3 F.1.4.1-1设置下行参考测量信道。
5) 传输波束的条件根据ETSI TS 136 521-1附录B.0的规定设置。
6) 确保UE处于2A-NB状态,并且优化CP CioT系统按照ETSI TS 136 508第8.1.5节设置。
注: 测试模式(建立、呼叫和检查)的参考设置指导规定在相应的ETSI TS 136 521-1、ETSI TS 136 508和ETSI TS 136 509文件中。
- 测量程序
1) SS通过NPDCCH DCI格式NA向C_RNTI发送NPDSCH,以传输规定在ETSI TS 136 521-1表7.3F.1.4.1-1中的DL RMC。SS在DL RMC上发送MAC下行填充比特。UE将基于DCI格式N1中的信息发送HARQ反馈。
2) 将下行信号电平设置为表13规定的REFSENS值。
3) 在足够的时间段内进行平均吞吐量测量,以达到ETSI TS 136 521-1 G.2规定的统计计算。
4) 对于所有测量频率、信道带宽和工作频段重复上述步骤。
详细测量方法见ETSI TS 136 521-1的7.3F.1.4部分。
3.3.12 接收机的总辐射灵敏度
- 初始条件
条件初始规定于ETSI TS 137 544的7.1.5.4.1。
- 测量程序
测量程序规定于ETSI TS 137 544的7.1.5.4.2。
对于支持适应功能并允许动态调整用户交互部分的无线收发模块和发射功率以在工作区域内实现最佳性能的设备,测量样本必须代表该区域中用户使用的设备配置(可能包括设置MCC值或其他在该区域内使用的参数)。
- 测量程序、反射室方法
规定于ETSI TS 137 544的7.1.5.4.3。
3.3.13.总辐射功率
- 初始条件
条件初始规定于ETSI TS 137 544的6.1.5.4.1。
- 测量程序
测量程序规定于ETSI TS 137 544的6.1.5.4.2。
对于支持适应功能并允许动态调整用户交互部分的无线收发模块和发射功率以在工作区域内实现最佳性能的设备,测量样本必须代表该区域中用户使用的设备配置(可能包括设置MCC值或其他在该区域内使用的参数)。
对于支持使用多天线传输系统的天线切换发射设备,TRP必须对每个单独的发射天线进行测量。使用TRP最大的天线来评估是否符合要求。
- 测量程序、反射室方法
规定于ETSI TS 137 544的6.1.5.4.3。
3.3.14.假辐射发射
- 测量方法
如果可能,测量位置应是一个完全无反射的房间,以模拟自由空间条件。EUT应放置在一个非导电支架上。任何假辐射成分的平均功率应由测试天线和接收机确定(例如频谱分析仪)。
在每个确定的频率点,EUT应旋转以获得最大响应,并通过替代测量确定该成分的有效辐射功率(e.r.p),此测量是参考方法。测量应在正交极化平面内重复。
注:有效辐射功率(e.r.p)是指相对于半波长双极化天线的辐射功率。e.i.r.p与e.r.p之间的差值为2.15 dB。
e.r.p(dBm)=e.i.r.p(dBm)-2.15
(ITU-R SM.329-12建议书,附录1)
测量是在一个半波长双极化天线或已知增益的参考天线与全向天线之间进行的。
如果使用了不同的测量位置或测量方法,应在报告中明确说明。结果应转换为参考方法的值,并证明转换的合法性。
- 测量配置
本节规定了以下发射测量配置:
- 设备应在正常测量条件下进行测量;
- 测量配置应尽可能接近通常使用的配置;
- 如果设备是系统的一部分,或者可以连接到辅助设备,则在连接到最小辅助设备配置以测试端口时进行测量是可以接受的;
- 如果设备有大量端口,则必须选择足够的端口以模拟实际操作条件,并确保所有不同类型的端口都得到测量;
- 测量条件、测量配置和操作模式应在测量报告中记录;
- 正常运行时连接的端口应连接到辅助设备或适当的电缆终端,以模拟辅助设备的输入输出特性,RF输入输出端口应正确终端;
- 正常运行时不连接电缆的端口,例如服务接口、编程接口、临时接口等,在测量时不应连接任何电缆。如果需要将电缆连接到这些端口,或者需要延长电缆以运行EUT,则应注意确保EUT的评估不受这些电缆添加和延长的影响。
发射测量应在两种操作模式下进行:
- 建立信息链接(流量模式);和
- 空闲模式。
3.3.15.控制和监控功能
1) 开始测量时,UE应关闭。UE的天线接头应连接到具有以下特性的功率计:
- 射频带宽必须大于UE的工作频段总范围;
- 功率计的时间响应必须保证在引入CW信号后100μs内的测量功率不超过稳定状态下的1dB误差;
- 该设备必须记录测得的最大功率。
注:该设备可能包括低通滤波器以减少UE对瞬变电压或高斯噪声峰值的响应。
2) 打开UE约15分钟,然后关闭UE。
3) EUT应保持关闭状态至少30秒,然后打开约1分钟。
4) 记录在整个测量期间从UE发出的最大功率。
4.管理规定
4.1. 符合1.1规定的窄带E-UTRA物联网终端设备必须遵守本标准的技术规定。
4.2. 设备工作频率:遵守无线电频率管理规定。
4.3. 测试设备:遵守计量法规的规定。
5.组织和个人的责任
相关组织和个人负责执行窄带E-UTRA物联网终端设备的合规认证和公告,并接受国家管理部门根据现行规定进行的检查。
6.实施机构
6.1. 通信管理局和各地方通信管理局负责按照本标准指导和管理窄带E-UTRA物联网终端设备。
6.2. 如本标准中的规定发生变化、补充或被取代,则按新文件的规定执行。
6.3. 在实施本标准的过程中,如遇问题或困难,相关组织和个人应书面反映至工业和信息化部(科技司)以获得指导和解决。
附录A
产品名称、商品描述依据QCVN
条件环境
A.1. 介绍
本附录规定了欧盟的环境条件。
A.2. 温度
欧盟满足表A.1所示的温度范围要求。
表A.1 - 温度条件
|
温度范围 |
条件 |
|
从+15°C到+35°C |
对于正常条件(相对湿度不超过75%) |
|
从-10°C到+55°C |
对于极限条件(参见TCVN 7699-2-1和TCVN 7699-2-2) |
超出此温度范围,如果电源开启,欧盟不得对无线电频率产生有害影响。在任何情况下,欧盟不得超过ETSI TS 136 101中定义的极限条件下规定的发射功率水平。
本要求的参考文献为ETSI TS 136 101中的E.1部分。
在某些极限温度条件下进行了测试。这些测试条件标记为TL(下限温度,-10°C)和TH(上限温度,+55°C)。
A.3. 电压
欧盟满足电压范围的要求,即在各电压极限点之间的电压范围。
制造商必须公布最低电压极限、最高电压极限和关机电压近似值。对于可以从以下列出的一个或多个电源供电的设备,最低电压极限不得高于、最高电压极限不得低于以下规定。
表A.2 - 试验电压条件
|
电源 |
极限电压 下限 |
极限电压 上限 |
正常工作电压 经营许可条件 正常 |
|---|---|---|---|
|
交流电源(AC) |
0.9倍额定值 |
1.1倍额定值 |
额定值 |
|
符合规定的铅酸电池 |
0.9倍额定值 |
1.3倍额定值 |
1.1倍额定值 |
|
未规定的电池: |
|
|
|
|
Leclanché |
0.85倍额定值 |
额定值 |
额定值 |
|
锂 |
0.95倍额定值 |
1.1倍额定值 |
1.1倍额定值 |
|
汞/镍和镉 |
0.90倍额定值 |
|
额定值 |
超出此电压范围,如果电源开启,欧盟不得对无线电频率产生有害影响。在任何情况下,欧盟不得超过ETSI TS 136 101中定义的极限条件下规定的发射功率水平。特别地,当电源电压低于制造商公布的关机电压时,欧盟必须阻止所有射频发射。
本要求的标准参考文献为ETSI TS 136 101中的E.2部分。
在某些极限电压条件下进行了测试。这些测试条件标记为VL(下限电压)和VH(上限电压)。
A.4. 试验环境
当要求在正常环境条件下进行试验时,则采用A.2和A.3中的正常条件。
当要求在极限条件下进行试验时,则采用A.2和A.3中的极限温度和极限电压组合。这些组合包括:
- 下限温度/下限电压(TL/VL);
- 下限温度/上限电压(TL/VH);
- 上限温度/下限电压(TH/VL);
- 上限温度/上限电压(TH/VH)。
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
窄带物联网终端E-UTRA的HS编码
|
信息类别 |
带内置天线的地面移动无线设备,用于模拟语音通信 |
哌罗尼布特氧化物 |
(a) |
|
01 |
窄带物联网终端E-UTRA |
8517.14.00 |
使用窄带物联网技术的地基移动通信终端 |
参考文献目录
[1] ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) - IMT蜂窝网络;涵盖指令2014/53/EU第3.2条的基本要求;第13部分:演进通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE)。
[2] ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09) - IMT蜂窝网络;涵盖指令2014/53/EU第3.2条的基本要求;第1部分:介绍和通用要求。
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