2018年第19号令规定了国家无线电移动地面设备(内置天线)用于模拟电话的技术标准。该标准适用于在越南领土范围内生产和销售此类设备的组织和个人。主要内容包括频率要求、发射功率、频率偏差、杂散发射、最大传输时间以及其他接收机和发射机的技术指标。
Scope of application
在越南领土范围内生产和销售无线电移动地面设备(内置天线)用于模拟电话的组织和个人。
Key points
- 设备需要配备完整的辅助测试设备(第2.1.1条)。
- 频率误差不得超过±0.60kHz,对于低于47MHz的频道间隔;对于300MHz到1000MHz之间的频道间隔,不得超过±2.50kHz(第2.2.1.2条)。
- 最大发射有效功率不得超过500mW(第2.2.2.2条)。
- 发射器的最大传输时间不得超过180秒(第2.2.7.2条)。
- 接收机的平均可用灵敏度不得超过规定的频率值(第2.3.1.2条)。
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- 积极影响:本标准有助于确保无线电移动地面设备的质量和使用安全,减少干扰和不必要的辐射。
- 消极影响:由于对测试精度的要求较高,企业可能难以遵守相关规定。
❓ Frequently asked questions
频率误差最大是多少?
频率误差不得超过±0.60kHz,对于低于47MHz的频道间隔;对于300MHz到1000MHz之间的频道间隔,不得超过±2.50kHz(第2.2.1.2条)。
最大发射有效功率是多少?
最大发射有效功率不得超过500mW(第2.2.2.2条)。
发射器的最大传输时间是多少?
发射器的最大传输时间不得超过180秒(第2.2.7.2条)。
平均可用灵敏度最大是多少?
接收机的平均可用灵敏度不得超过规定的频率值(第2.3.1.2条)。
设备需要配备什么进行测试?
设备需要配备完整的辅助测试设备,包括组合测量装置和50Ω连接(第2.1.1条)。
Full text
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B部 信息和 |
中华人民共和国 |
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数:19/2018/TT-BTTTT |
越南社会主义共和国河内市,公元 28 月 12 年 2018 |
通知
制定并发布《国家无线电移动地面设备技术标准(内置天线,主要用于模拟电话)》
根据2006年6月29日《标准化法》和《合格评定法》;
根据2009年2月23日的电信法 11 日;
根据2009年2月23日的无线电频率法 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; 12007年7月27日第27/2007/NĐ-CP号政府法令关于详细规定和指导实施若干标准化和技术规范条款;副部长、根据政府2018年5月16日第78/2018/NĐ-CP号法令对若干条款进行修改补充;
2007年8月1日第27/2007/NĐ-CP号政府法令关于详细规定若干标准化和技术规范条款;副部长、2017年2月17日第7/2017/NĐ-CP号政府法令关于信息通信部职能、任务、权限和组织结构的规定; 1信息通信部部长制定本通知,规定国家无线电移动地面设备技术标准(内置天线,主要用于模拟电话)。
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; 1随附本通知发布国家无线电移动地面设备技术标准(内置天线,主要用于模拟电话)(QCVN 37:2018/BTTTT)。g自2019年7月1日起,《国家无线电移动地面设备技术标准(内置天线,主要用于模拟电话),编号QCVN 37:2011/BTTTT》,由信息通信部2011年10月26日第29/2011/TT-BTTTT号通知发布的相关技术标准失效。
根据科技司司长的建议,
部办公厅主任、科技司司长、信息通信部各机构单位负责人、各省直辖市信息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。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。国家无线电移动地面设备技术标准(内置天线,主要用于模拟电话)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。 National Technical Regulation on Land Mobile Radio Equipment Using an Integral Antenna Intended Primarily for Analogue Speech
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。 1.5. 编号
第二条 效力实施
1. 本通知自2019年7月1日起生效。
1.6. 缩写
条 3. 2.1.1. 测试设备
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部长 |
QCVN 37:2018/BTTTT
2.1.2. 测试条件、电源和环境温度
2.1.3. 其他测试条件
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
2.1.4. 测试结果解释
2.2. 发射机要求
第二章 技术要求
2.1. 一般要求
2.2.1. 频率误差
2.2.2. 辐射有效功率
2.2.3. 最大允许频率偏移
2.2.4. 邻道和交叠信道功率
2.2.5. 带外辐射
2.2.6. 发射机通话性能
2.2.7. 最大传输时间
2.3. 接收机要求
2.3.1. 平均可用灵敏度(场强,通话)
2.3.2. 同频抑制
2.3.3. 邻道选择性
2.3.4. 虚警响应抑制
2.3.5. 调制穿越响应抑制
2.3.6. 截止特性
2.3.7. 带外辐射
附录A(规定)场强测量
附录B(规定)具体测量方案的技术指标
附录C(规定)SINAD测量带通滤波器
参考文献目录
前言
第三章 管理规定
4. 组织和个人的责任
5. 组织实施
QCVN 37:2018/BTTTT取代QCVN 37:2011/BTTTT。
QCVN 37:2018/BTTTT符合欧洲电信标准协会(ETSI)EN 300 296 V2.1.1 (2016-03)标准。
QCVN 37:2018/BTTTT由邮政科学研究院编写,科技司审核,并由信息通信部于2018年根据第19/2018/TT-BTTTT号通知发布。
技术标准名称
移动地面无线电设备i 内置天线
用于模拟电话
本标准适用于使用角度调制方式在移动地面业务中使用的内置天线无线设备,主要为模拟电话,工作频段为30MHz至1000MHz,信道间隔为12.5kHz和25kHz。
本标准也适用于符合ECC/DEC/(15)05规定的PMR 446设备,该设备满足低功率手持台免许可使用无线电频率的要求,详见信息通信部2016年12月26日第46/2016/TT-BTTTT号通知。需要注意的是,PMR 446设备需要结合接收机使用,并可能有最大传输时间为180秒和VOX的要求。
技术规范进表1 - 频段德 发射 从30MHz到1000MHz本标准适用于在中国境内从事生产、销售上述范围内设备的组织和个人。ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (12-2001) (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的测量不确定性"。ANSI C63.5 (2006): "用于电磁干扰辐射发射测量的天线校准的美国国家标准"。2. 医学鉴定委员会包括:中央医学鉴定委员会。
2.1.3. 其他测试条件
第一章 总则
1.1 范围
ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线电设备特性的测量不确定性;第二部分"。
ITU-T 0.41 (1994): "用于电话线路类型的电路的声级计"。
ETSI EN 300 793 (V1.1.1): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);陆地移动服务;类型测试设备的展示"。了 无线电
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B无效CEPT/ERC/REC 74-01E: "杂散域中的未期望发射"(Siófok 1998, Nice 1999, Sesimbra 2002; Hradec Kralove 2005)。了 无线电 |
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ECC/DEC/(15)05: "446.0-446.2 MHz的统一频率范围,技术特性,免除个别许可和自由携带和使用模拟和数字PMR 446应用"。 |
ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (所有部分): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);改进辐射测量方法(使用测试场地)及其相应测量不确定性的评估"。 |
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征 |
ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (所有部分): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);改进辐射测量方法(使用测试场地)及其相应测量不确定性的评估"。 |
1.二、适用对象
1.4.1. 50Ω
1.3 引用文件
50欧姆纯阻抗。
1.4.2. 邻道和交叠信道
(adjacent and alternate channels)
- 邻道:是指与所需频道相差一个信道间隔的两个频道。
- 交叠信道:是指与所需频道相差两个信道间隔的两个频道。
图1 - 定义邻道和交叠信道
1.4.3. 角度调制
(angle modulation)
1.4 术语解释
1.4.1. 50 欧姆
50 欧姆纯阻。
1.4.2. 邻道和交替通道 (adjacent and alternate channels)
- 邻道:是指相对于期望通道的偏移量为一个信道间隔的两个通道。
- 交替通道:是指相对于期望通道的偏移量为两个信道间隔的两个通道。
图1 - 邻道和交替通道定义
1.4.3. 角度调制 (angle modulation)
条制频或调制频
1.4.4. 音频负载 (audio frequency load)
音频负载是指由制造商规定的在1000Hz频率下等效于音频转换器阻抗的电阻或与该电阻相当的元件,且能够承受被测设备的最大音频输出功率。
注:在某些情况下,需要在待测接收机的输出端和此负载之间设置隔离变压器。
1.4.5. 音频终端 国家(audio frequency termination) 音频终端是指除音频负载外用于测量接收机的连接。
注:通常,终端设备由制造商选择或由制造商和测试实验室协商确定,并应在测试记录中明确说明。如果需要特殊设备,则应由设备制造商提供。
1.4.6. 导入测量
(conducted measurements) 测量是通过直接连接到待测设备来完成的。
1.4.7. 整体天线
(integral antenna) 整体天线是指设计为不使用外部50Ω阻抗连接器而直接安装在设备上的天线,并被视为设备的一部分。
注:整体天线可以固定安装在设备内部或外部。
1.4.8. 低功率设备
(low power equipment)i责任: 设备的有效发射功率,根据2.2.2条款测量,不得超过500毫瓦。
1.4.9. 话音噪声滤波电路
(psophometric weighting network) 话音噪声滤波电路详见ITU-T O.41建议书。
1.4.10. 辐射测量
(radiated measurements) 测量绝对辐射场值。
1.4.11. SINAD测量仪
(SINAD Meter) 使用带通滤波器测量SND/ND比值的设备。
1.4.12. 转换范围
(switching range (sr))战略制造商规定的最大频率范围,在此范围内接收机或发射机可以在无需重新编程或调整的情况下工作。 dBc
相对于载波功率的分贝
2.1.4. 测试结果解释
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第一中频 |
第二中频 |
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fl1 |
第n中频 |
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f外国非政府组织和越南机关的责任2 |
频率限带 |
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f外国非政府组织和越南机关的责任||| 农业部门 |
内部振荡器频率 |
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f外国非政府组织和越南机关的责任 |
极限条件下的最小测量电压 |
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fLS |
极限条件下的最大测量电压 |
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V最大下坡纵坡 |
极限条件下的最低测量温度 |
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Vmax |
极限条件下的最高测量温度 |
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||| d.1. 应税收入总额:最大下坡纵坡 |
AF |
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||| d.1. 应税收入总额:max |
音频 |
2.2. 发射机要求
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音频频率 |
CEPT |
欧洲邮政和电信管理委员会 |
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Commission Européenne des Postes et Télécommunications |
CSP |
信道间隔 |
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信道分离 |
CTCSS |
连续音静噪系统 |
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Continuous Tone Controlled Squelch System |
CW |
连续波 |
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Continuous Wave |
DCS |
数字静噪 |
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DM-MS |
Direct Current |
EM |
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Digital Controlled Squelch |
emf |
电动势 |
|
electro-motive force |
待测设备 |
IF |
|
IF |
中频(中频) |
Intermediate Frequency |
|
Intermediate Frequency |
MPFD |
允许的最大频率偏移 |
|
Maximum Permissible Frequency Deviation |
OATS |
室外测试区域 |
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Open Area Test Site |
PTT |
按键通话 |
|
Push To Talk |
RBW |
分辨带宽 |
|
Resolution Bandwidth |
无线电频率 |
均方根 |
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RF |
Rx |
Sound Pressure Level |
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rms |
有效值 |
接收机 |
|
Receiver |
SINAD |
根据(信号+噪声+失真)/(噪声+失真)比率评估接收到的信号质量 |
|
接收到的信号质量基于(信号+噪声+失真)/(噪声+失真)比率 |
SND/ND |
(信号+噪声+失真)/(噪声+失真)比率 |
|
(signal + noise + distortion)/(noise + distortion) |
sr |
转换范围 |
|
switching range |
Tx |
发射机 |
|
Transmitter |
发电机 |
VOX |
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声控发射 |
Voice Operated Transmitter |
VSWR |
|
站波比 |
Voltage Standing Wave Ratio |
PMR |
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私用移动无线电 |
Private Mobile Radio |
2.1. 要求 |
第二章 技术要求
独立设备必须配备所有必要的辅助设备以进行测试。a) 外观形状:如果设备具有可选功能,且这些功能不会影响RF参数,则仅需对配置最复杂功能组合的设备进行测试。
2.2.1. 频率误差
在可能的情况下,待测设备应提供50Ω连接以进行RF导电水平测量。
如果设备没有固定的50Ω连接,则可以使用带有临时天线连接器的第二个设备样本来方便检查。不得使用任何已修改的样本进行辐射测量。
待测设备的指标必须代表相应产品的指标。
注:具体指南参见ETSI EN 300 793。
2.1.2.1. 正常和极限测试条件
通常测试在正常条件下进行,必要时也需在极限条件下进行。
2.2.2. 辐射有效功率
2.1.2.2. 电源
在测试过程中,提供给设备的电源必须替换为一个能够提供正常和极限电压的测试电源,如2.1.2.3.2和2.1.2.4.2所述。测试电源的纯内阻必须足够小,以不影响测试结果。测试期间,电源电压将在设备输入端测量。
对于使用电池供电的设备,应断开电池电源,并提供与设备电池电压相同的测试电源。o
在测试过程中,电源电压必须保持在初始测试电压的±1%以内。这对于功率测量尤为重要,误差越小,测量不确定度越好。
2.1.2.3. 正常测试条件
2.1.2.3.1. 正常湿度和温度
为了进行测试,正常湿度和温度条件应处于以下范围:
• 温度:从+15°C到+35°C; 政府• 相对湿度:从20%到75%。
如果无法在此条件下进行测试,则应在测试记录和报告中注明环境温度和相对湿度。
2.1.2.3.2. 正常测试电源
a. 电网电压
对于连接到电网的设备,正常测试电压应为额定电网电压。本标准中,额定电压应为设备公布的电压。
测试电源的频率应与交流电网频率一致,范围为49Hz至51Hz。
b. 用于交通工具的铅酸蓄电池电源
对于连接到电网的设备,正常测量电压应为额定电网电压。对于本标准的目的,额定电压必须是设备上公布的电压。
测量电源频率对应于交流电(AC)电网频率,应在49 Hz至51 Hz之间。
b. 在运输工具上使用的铅酸蓄电池电源
当无线设备设计用于与运输工具上常用的铅酸蓄电池配合使用时,通常的测试电压应为蓄电池额定电压的1.1倍。对于额定电压为6V和12V的情况,相应的通常测试电压分别为6.6V和13.2V。
c. 其他电源
使用其他类型的电源或电池(原电池或二次电池)时,通常的测试电压必须遵循设备制造商公布的电压值。
2.1.2.4 测试极限条件
2.1.2.4.1 温度极限
对于在温度极限条件下进行的测试,测试应在以下两个范围内的较高和较低温度下按照第2.1.2.5节所述程序进行:
• -20°C至+55°C。
所有便携式和手持设备。
适用于户外/不受控气候条件下的基站。
• 0°C至+40°C。
适用于室内/受控气候条件下的基站。
在基站设备的情况下,供应商必须声明设备预期安装的条件。
2.1.2.4.2 电源测试极限电压
b. 用于交通工具的铅酸蓄电池电源
连接交流电网电源的设备的测试极限电压将是电网额定电压的±10%。
b. 在运输工具上使用的铅酸蓄电池电源
当设备设计用于与运输工具上常用的铅酸蓄电池配合使用时,测试极限电压将为蓄电池额定电压的1.3倍和0.9倍。对于额定电压为6V的情况,相应的测试极限电压分别为7.8V和5.4V;对于额定电压为12V的情况,相应的测试极限电压分别为15.6V和10.8V。
c. 使用其他类型蓄电池的电源
对于使用下列蓄电池作为电源的设备,其测试极限最低电压为:
• 锂电池或Leclanché电池:等于蓄电池额定电压的0.85倍;
• 镍镉电池或汞电池:等于蓄电池额定电压的0.9倍。
不适用测试极限最高电压。
在不适用额定电压的测试极限最高电压的情况下,应采用以下四个相应的测试极限条件:
• V最大下坡纵坡/最大下坡纵坡,V。最大下坡纵坡/max
• (Vmax= 额定电压)/T最大下坡纵坡,(Vmax44周= 额定电压)/Tmax44周
d. 其他电源
对于使用其他电源或能够以不同电压工作的设备,合适的测试极限电压由设备制造商公布或由设备制造商与测试机构协商确定,并记录在测试报告中。
2.1.2.5 极限温度测试程序
在进行测试之前,设备必须在测试室达到热平衡状态。在稳定温度期间,设备必须关闭。
如果设备具有连续运行的温度稳定电路,则这些温度稳定电路必须在达到热平衡后15分钟内开启,并且随后设备必须满足规定的要求。对于此类设备,设备制造商必须提供独立于设备其余部分电源的晶体振荡器电源电路。
如果无法通过测量来验证热平衡,则稳定温度的时间至少为1小时或更长时间,根据测试机构的决定而定。
测试程序的选择和测试室的湿度调整应确保不会发生冷凝现象。
2.1.2.5.1 连续工作设备的测试程序
如果制造商声明设备设计为连续运行,则测试程序如下:
• 在进行高温极限测试之前,设备必须放置在测试室直到达到热平衡。然后在发射状态下运行0.5小时,之后设备必须满足规定的要求。
• 在进行低温极限测试之前,设备必须放置在测试室直到达到热平衡。然后切换到待机或接收状态1分钟,之后设备必须满足规定的要求。
2.1.2.5.2 间歇工作设备的测试程序 i如果制造商声明设备设计为间歇运行,则测试程序如下:
• 在进行高温极限测试之前,设备必须放置在测试室直到达到热平衡。然后在发射状态下运行1分钟,接着是4分钟的接收状态,之后设备必须满足规定的要求。
2.1.3.1 测试信号
• 在进行低温极限测试之前,设备必须放置在测试室直到达到热平衡。然后切换到待机或接收状态1分钟,之后设备必须满足规定的要求。
2.2.3. 最大允许频率偏移
测试调制信号是基础频带信号,用于调制载波或信号生成器。它们取决于需要测试的设备类型以及要执行的测试类型。
测试调制信号包括:
• A-M1:产生信道间隔偏差12%的1000Hz频率。
• A-M2:产生信道间隔偏差12%的1250Hz频率。
• A-M3:产生信道间隔偏差12%的400Hz频率。此信号用作不需要的信号。
对于常规测试调制,调制频率必须为1kHz,结果频率偏移必须等于第2.2.3.2节规定的最大允许频率偏移的60%。
测试信号不得有幅度调制。
测试信号源在接收机输入端的连接方式应使源阻抗到接收机输入端的阻抗为50Ω(不满足第2.1.3.2节的要求)。
无论是否同时使用一个或多个信号组合网络应用于接收机,都必须满足这一要求。
接收机输入端(射频接口)的测试信号电平必须表示为电动势。
测试信号源中的交调干扰和产生的干扰影响可以忽略不计。
假天线
2.1.3.2. 定假天线是一个纯50Ω非辐射电阻负载,在测试发射机时,当需要使用测试耦合器时将其连接到测试耦合器的末端。
2.1.3.3 测量位置和通用测量图
附录A描述了辐射测试的位置。该附录还详细描述了辐射测量图。 ||| 申请材料 2.1.3.4 发射机输入端测试信号布置
附录A描述了辐射测量的位置。该附录还详细描述了辐射测量的示意图。
2.1.3.4. 发射机输入端信号布置方式b了 2.1.3.4. 发射机输入端信号布置方式b
为本标准的目的,发射机的亚音频信号将被送至麦克风输入端,除非另有指示,内置麦克风将被断开。
2.1.3.5. 衰减测量
2.1.3.5.1. 定义根据第241/2025/NĐ-CP号令第五条第二款的规定,“副局长/副司长及相当职务”一词被“国内市场监管分局副局长/副科长及相当职务属于国内市场监管局”一词取代,该令对第33/2022/NĐ-CP号令的若干条款进行了修改和补充,该令于2022年5月27日由政府发布,详细规定了市场管理条例中的若干条款,自2025年9月10日起生效。||| 衰减测量是对接收机进行的一种测量,目的是确定由于一个或多个不需要的信号(噪声)的存在而导致接收机质量的衰减程度。对于此类测量,所需的信号电平必须调整到可用灵敏度平均限值。
衰减测量分为两种类型:
a) 在适当的测试位置进行测量(见2.3.4、2.3.6和A.1节)。
b) 使用组合器进行测量(见2.3.2、2.3.3、2.3.5和A.4节)。
只有在测试信号所需频率与不需要信号之间的频率差异非常小的情况下,才使用组合器进行测量,因此组合器对所需信号和不需要信号的损耗是相同的。
2.1.3.5.2. 使用组合器的测量程序
将组合器通过耦合电路连接到信号发生器,以在接收机中产生所需的测试信号和不需要的信号。因此,需要将信号发生器输出的所需测试信号电平设置为对应于在2.3.1.2中确定的平均可用灵敏度(辐射)的接收机电平。
然后,将信号发生器输出的所需测试信号电平用于所有使用组合器的接收机测量。
确定信号发生器输出测试信号电平的方法如下:
a) 测量接收机的实际平均可用灵敏度,如2.3.1.3.1步骤ix),以场强表示;
b) 记录在2.3.1.2中确定的平均可用灵敏度限值与实际平均可用灵敏度之间的差值,以分贝表示;
c) 然后将接收机放入组合器中:
- 将信号发生器产生的所需信号通过耦合电路连接到组合器。耦合电路的所有其他输入端口都用50Ω负载终端;
- 调整信号发生器的输出电平,使其具有正常的测试调制A-M1(见2.1.3.1),以获得20dB的SINAD比(带语音噪声滤波器)。然后增加该输出电平,增加量等于上述分贝差值;
- 对于每种使用的设备,信号发生器的输出电平应等于该设备的平均可用灵敏度限值,以场强表示(见2.3.1.2)。
2.1.3.5.3. 使用测试位置的测量程序
当在适当的位置进行测量时,所需的信号和不需要的信号将以dBμV/m的形式在待测设备处校准。无效 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
对于2.3.4、2.3.6和A.2节中的测量,需要记录测试天线的高度和设备的方向(角度),如2.3.1.3.1步骤x)(参考方向)。
2.1.3.6. 关闭接收机静音电路
如果接收机有静音电路,则在测试期间该电路不工作。
2.1.3.7. 接收机亚音频输出功率
亚音频输出功率是制造商公布的设备最大功率,并满足本标准的所有要求。对于正常测试调制信号,亚音频输出功率将通过模拟接收机正常工作时负载的电阻负载来测量。此负载的值由设备制造商规定。
解释本标准中所列测量结果的报告如下:
2.2.4. 邻道和交叠信道功率
- 将测量值与相应的限值进行比较,以确定设备是否符合本标准的参数要求;
- 每个测量参数的测量不确定度值必须记录在测试报告中;
- 每次测量的测量不确定度值必须等于或低于表2中的值。
对于本标准中的测量方法,计算测量不确定度值时采用的覆盖因子k为1.96或2(这些覆盖因子分别对应于实际测量不确定度分布为高斯分布时95%和95.45%的置信水平)。测量不确定度值的计算遵循ETSI TR 100 028,第1部分和第2部分,具体为ETSI TR 100 028-2附录6。
表2基于这些扩展系数。
表2 - 绝对测量不确定度:最大值
参数
|
测量不 |
确度根据金融部的建议;±1 x 10 |
|
声压级 |
使用组合器时RF功率变化-7 |
|
±0.75 dB |
辐射RF功率 |
|
±6 dB |
最大频率偏移 |
|
从300 Hz到6 kHz |
|
|
从6 kHz到25 kHz |
±5 % |
|
±3 dB |
偏移限值 |
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邻道和交叉通道功率 |
±5 % |
|
±5 dB |
20 dB SINAD时的灵敏度 |
|
测量两个信号,最高至4 GHz(使用组合器) |
偏移限值 |
|
±4 dB |
测量两个信号,最高至4 GHz(使用辐射场) |
|
测量三个信号(使用组合器) |
最大频率偏移 |
|
发射机辐射发射,最高至12.75 GHz |
偏移限值 |
|
接收机辐射发射,最高至12.75 GHz |
最大频率偏移 |
|
±1°C |
最大频率偏移 |
|
温度 |
2.2.1.1. 定义 |
|
水分 |
±10 % |
2.2.5. 带外辐射
2.2.6. 发射机通话性能
发射机的频率误差是指未调制载波频率与发射机标称频率之间的差异。
2.2.1.2. 限值
在正常或极限条件下,频率误差不得超过表3中的值。
表3 - 频率误差
频率 信道间隔(kHz) 第
|
频率误差限值(kHz) |
低于47 MHz |
||||
|
从47 MHz到137 MHz |
从137 MHz到300 MHz |
从300 MHz到500 MHz |
从500 MHz到1000 MHz |
(注释) |
|
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25 |
±0,60 |
±1,35 |
±2,00 |
±2,00 |
±2,50 |
|
12,5 |
±0,60 |
±1,00 |
±1,50 |
±1,50 |
±2,50 |
|
- ±2.50 kHz:从300 MHz到500 MHz; - ±3.00 kHz:从500 MHz到1000 MHz。 2.2.1.3. 测量方法 |
|||||
图2 - 频率误差测量图
将待测设备放置在组合器中(见A.4节),按照图2设置测量图。
测量未调制载波频率。
在正常测试条件下(见2.1.2.3)和极限测试条件下(同时应用2.1.2.4.1和2.1.2.4.2)进行测量。
在正常测量条件(见2.1.2.3)和极限测量条件(同时应用2.1.2.4.1和2.1.2.4.2)下进行测量。
2.2.7. 最大传输时间
2.2.2.1. 定义
最大有效辐射功率是指在具体测量条件下未调制时沿场强最大方向的有效辐射功率。
最大有效辐射功率标称值是由设备制造商公布的最大有效辐射功率。
平均有效辐射功率是在八个方向上测量的有效辐射功率的平均值。
平均有效辐射功率标称值也是由设备制造商公布的。
2.2.2.2. 限值
在正常测量条件下,最大有效辐射功率应在d范围内。f 该范围是从最大有效辐射功率标称值开始计算的。
在正常测量条件下,平均有效辐射功率也应在d范围内。f 该范围是从平均有效辐射功率标称值开始计算的。
设备特性误差(±1.5dB),结合实际测量不确定度来确定df 如下:
df2 = d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 + de2
其中:
d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。 是实际测量不确定度;
de 是设备允许误差(±1.5dB);
df 是总误差;
所有值必须以线性形式表示。
测量过程中由于温度和电压变化导致的功率变化应在-3dB到+2dB范围内(使用组合测量装置进行测量)。
在任何情况下,实际测量不确定度都必须符合第2.1.4条的规定。
此外,最大有效辐射功率不得超过管理机构规定的最大值。
计算d的例子f:
• d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。 = 6dB(如表中所示的最大测量不确定度可接受值);
= 3.98(线性表示);
• de = 1.5dB(所有测量设备的固定值);
= 1.41(线性表示);
• df2 = [3,98]2 + [1,41]2;
因此df = 4.22(线性表示),即为6.25dB。
这个计算表明,在这种情况下df 超过了0.25dB的d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。 是实际测量不确定度(6dB)。
2.2.2.3. 测量方法
必须在正常测量条件(参见2.1.2.3)和极限测量条件(同时应用2.1.2.4.1和2.1.2.4.2)下进行测量。
2.2.2.3.1. 正常测量条件下的最大有效辐射功率o 测量
1- 待测发射机
2- 测量天线
3- 频谱分析仪或选频电压表(接收机)
图3 - 测量布置图。测量位置的选择应满足测量频率范围的要求。测量布置如图3所示。除非另有指示,测量天线初始定向为垂直极化。ơ 将待测发射机放置在标准位置并设置为无调制模式。战略• 相对湿度:从20%到75%。
ii. 调整接收机到发射机载波频率。调整测量天线的高度,直到接收机接收到最大信号强度。
iii. 将发射机绕垂直轴旋转360°,直到找到最大信号强度的方向。
iv. 再次调整测量天线的高度,直到再次获得最大信号强度。记录此值(此最大值可能低于超出规定高度范围所能达到的值)。
如果在没有反射的测量室中进行测量,则可能不需要调整测量天线的高度(参见附录A.1.1)。
1 - 信号发生器
2 - 替换天线
3 - 测量天线
4 - 频谱分析仪或选频电压表(接收机)
图4 - 使用替换天线的测量布置图
v. 当使用图4所示的布置图时,替换天线将替代发射机上的天线,并保持相同的垂直极化。调整信号发生器的频率到发射机的载波频率。如果需要,可以调整测量天线的高度以确保仍能接收到最大信号强度。
图4 - 使用替代天线的测量示意图
v. 当使用图4所示的测量方案时,替代天线将替换发射机在同一位置且具有相同垂直极化方向的天线。调整信号发生器的频率到发射机载波频率。如有必要,测量天线可以升高或降低以确保仍能接收到最大信号水平。
2 - 替换天线
调整替代天线的输入信号电平,直到接收机测量到与发射机相当的电平或确定的相关比值。
承载波的最大辐射功率等于信号发生器的输出功率,该功率需要增加替代天线的增益和信号发生器与替代天线之间的电缆损耗。
六、如果测量天线和替代天线都按水平极化定向,则重复上述步骤ii)至v)的操作。
2.2.2.3.2 平均有效辐射功率在正常测试条件下的测量
一、除步骤iii)外,重复执行步骤ii)至vi)(见2.2.2.3.1),将发射机旋转八个位置,每45度一个位置,从最大有效辐射功率的位置开始。
二、平均有效辐射功率对应于八个测量值,计算如下:
平均有效辐射功率=
其中P||| 农业部门 是各位置处测得的功率。
2.2.2.3.3 最大有效辐射功率条 在极限测试条件下与水、冰水
Hì图5-极限测试条件下的测量图
一、按照2.2.2.3.1进行相同的测量程序,但在极限测试条件下。由于无法在极限温度下重复测量,因此使用相对测量方法,采用组合测量装置(见A.4)和图5所示的测量图。
二、分别在正常测试条件(见2.1.2.3)和极限测试条件(同时应用2.1.2.4.1和2.1.2.4.2)下测量发射到测试负载的功率,并记录功率差值(以分贝表示)。将此功率差值代数加到正常测试条件下的平均有效辐射功率上,得到极限测试条件下的平均有效辐射功率。
三、同样可以计算出最大有效辐射功率。
四、在极限测试条件下,由于校准组合测量装置可能引入额外的不确定度。
2.3. 接收机要求
2.2.3.1. 定义
最大频率偏移是调制无线电信号瞬时频率与未调制载波频率之间的差异。
对于支持连续信号系统(如CTCSS和DCS)的设备,频率偏移是语音调制和信号系统总偏移的总和。
允许的最大频率偏移是在相应信道间隔内规定的最大频率偏移值。
2.2.3.2 限值
2.2.3.2.1. 允许的最大频率偏移
设备(如制造商声明)从最低发射频率(f1)到(f2)的允许最大频率偏移值列于表4中。
注:对于25kHz信道间隔的发射机,f2 等于3kHz;对于12.5kHz信道间隔的发射机,f
允许的最大频率偏移了 表4
|
信道间隔,kHz |
允许的最大频率偏移(MPFD),kHz |
|
12,5 |
±2,5 |
|
25 |
±5,0 |
2.2.3.2.2 发射机对大于3kHz调制频率的响应了在3kHz以上ơ的调制频率
在3.0kHz(对于25kHz信道间隔的设备)或2.55kHz(对于12.5kHz信道间隔的设备)和6.0kHz之间的调制频率上的频率偏移不得超过3.0kHz/2.55kHz调制频率上的频率偏移。在6kHz调制频率上的频率偏移不得超过允许的最大频率偏移的30%。
在6.0kHz和设备使用的信道间隔频率之间的调制频率上的频率偏移不得超过由从6kHz起斜率为-14dB/倍频程的直线表示的频率偏移值。
这些限制值在图6中示出。
其中:
f1 最低频率;
f2 3.0kHz(对于25kHz信道间隔),或
2.55kHz(对于12.5kHz信道间隔);
A 在f2;
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;处测得的频率偏移 频率等于信道间隔。
图6-频率偏移
2.2.3.3 测量方法
图7-最大频率偏移测量图 đ将发射机置于组合测量装置(见A.4)中,并布置如图7所示的测量图。使用能够测量允许的最大频率偏移(包括发射机中可能产生的谐波和交叉调制成分引起的偏移)的频率计测量频率偏移。频率计的带宽必须足够宽,以适应最大的调制频率并满足所需的动态范围。
发射机应在正常测试条件下工作,见2.1.2.3。
2.2.3.3.1 允许的最大频率偏移
一、将调制频率从视为合适的最低频率改变到f
(见注释)。该测试信号的电平应比正常测试条件下的调制频率电平高20dB(见2.1.3.1)。2 二、使用频率计测量最大正或负频率偏移。
三、对于支持连续信号系统(例如:CTCSS和DCS)的设备,对每个信号系统重复步骤i)至ii)。
注:对于25kHz信道间隔的发射机,f2 等于3kHz;对于12.5kHz信道间隔的发射机,f
供应商将在整个测试过程中选择并记录每个信号系统使用的音调或代码,只需为每个信号系统测量一个音调或代码。
2.2.3.3.2 发射机对大于3kHz调制频率的响应
一、将调制频率从f
(见注释)改变到设备的信道间隔频率。该信号的电平应等于产生信道间隔12%偏移的1000Hz调制频率的电平。2 邻频道功率是指在特定调制条件下,发射机总输出功率的一部分落入以邻近频道标称频率为中心的规定带宽内的功率。这是由调制、噪声和杂散产生的平均功率。
三、对于支持连续信号系统(例如:CTCSS和DCS)的设备,对每个信号系统重复步骤i)至ii)。
注:对于25kHz信道间隔的发射机,f2 等于3kHz;对于12.5kHz信道间隔的发射机,f
2.3.1. 平均可用灵敏度(场强,通话)
2.2.4.1. 定义
互调频道功率是指在特定调制条件下,发射机总输出功率的一部分落入以互调频道标称频率为中心的规定带宽内的功率。这是由调制、噪声和杂散产生的平均功率。
2.2.4.2 限值
邻频道功率必须至少比发射机载波功率低60.0dB,邻频道功率不需要低于0.2µW。
邻道功率必须比发射机载波功率至少低60.0 dB,邻道功率不需要低于0.2微瓦。
交叉通道功率必须比发射机载波功率至少低70.0 dB,交叉通道功率无需低于0.2 µW。
2.2.4.3 测量方法
邻道功率和交叉通道功率应使用功率计或频谱分析仪进行测量,符合附录B.2的要求。
图8-邻道功率和交叉通道功率测量示意图
i. 将待测发射机置于测试装置(见A.4)中,并按图8连接。接收机/频谱分析仪输入端的电平应在允许范围内。发射机应工作在最大载波功率水平。
ii. 当发射机未调制时,调整功率计以获得最大响应。这是0 dB响应点。记录功率计衰减器的设置值。
iii. 调整功率计偏离载波频率,使得在最接近发射机载波频率的频率处获得-6 dB响应,该频率是表5中规定的载波频率偏移位置。
表5-频率偏移了
|
信道间隔,kHz |
频率偏移,kHz |
|
12,5 |
8,25 |
|
25 |
17 |
如果校准准确,则只需将功率计(参见附录B中功率计滤波器图形中的D2点)调整到邻近频道的标称频率即可获得类似结果。
iv. 发射机信号应以1250 Hz调制,并且其电平应比要求的电平高20 dB,以产生最大允许偏移的60%(参见2.2.3.3.1)。
v. 调整功率计可变衰减器,使其在步骤ii)中获得相同的功率读数。记录此值。
vi. 邻道功率与载波功率之比等于步骤ii)和步骤v)中衰减器设置值之间的差值。
可以从上述比率和发射机载波功率计算邻道功率的绝对值。
记录每个邻道的邻道功率。
vii. 重复步骤iii)至vi),将功率计调整到载波频率的另一侧。
viii. 待测设备的邻道功率是步骤vi)中记录的上边带和下边带邻道功率的最大值。
ix. 对于交叉通道,重复步骤iii)至vi),使用表6中的值。
B根据金融部的建议;表6-频率偏移战略偏移频率
|
信道间隔,kHz |
频率偏移,kHz |
|
12,5 |
20,75 |
|
25 |
42 |
x. 待测设备的交叉通道功率是步骤vi)中记录的上边带和下边带交叉通道功率的最大值。
xi. 对于支持连续信号系统(例如CTCSS和DCS)的设备,在每个被支持的信号系统中重复步骤iii)至x),供应商将选择并记录每个信号系统使用的音调或代码。
注:此外,如果使用频谱分析仪按照附录B.2自行测量RMS邻道功率和交叉通道功率,则可以使用频谱分析仪直接测量邻道功率(以dB表示)。频谱分析仪应采用无加权频率测量方法,不使用加速方法。邻道功率比测量结果小。
2.3.2. 同频抑制
2.2.5.1 定义
假辐射是指天线和发射机外壳在载波频率之外以及正常调制边带频率上的辐射。
2.2.5.2 限值
任何假辐射的功率不得超过表7a中的规定值。
表7a-辐射发射
|
频段 |
Transmitter 在 工作模式 |
等待模式Tx |
|
30 MHz至1 GHz |
0.25 µW(-36 dBm) |
2.0 nW(-57 dBm) |
|
1 GHz至4 GHz或1 GHz至12.75 GHz(见2.2.5.3) |
1.00 µW(-30 dBm) |
20 nW(-47 dBm) |
参考带宽如表7b和7c所示。
表7b-用于假辐射测量的参考带宽无效100 kHz
|
频段 |
Resolution Bandwidth |
|
30 MHz至1 GHz |
1 GHz至12.75 GHz |
|
表7c-用于期望辐射的参考带宽(针对低于1 GHz的操作设备) |
1MHz |
B根据金融部的建议;载波频率偏移; 从CSP的250%到100 kHz
|
1 kHz |
Resolution Bandwidth |
|
从100 kHz到500 kHz |
10 kHz |
|
2.2.5.3 测量方法 |
3-高Q值滤波器或高通滤波器 |
4-频谱分析仪或选频接收机
1- 待测发射机
2- 测量天线
图9-假辐射测量示意图
按照图9所示的测量方案进行测量:
i. 在满足附录A要求的位置,将样品放置在确定高度的支架上。
ii. 发射机应以2.2.2中确定的功率向天线供电。
iii. 如有可能,应在无调制的情况下进行测量。如果无法实现,则应使用适当的测试信号进行调制(见2.1.3.1),
发射机应处于连续传输状态。如果无法实现,则应在报告中注明,并确保所有假辐射都被检测和测量。
测量设备的分辨率带宽应为最小带宽,但仍大于正在测量的杂散分量的频谱宽度。这需要关注,以便当下一个最大带宽使幅度增加少于1 dB时仍能达到。
一般而言,接收机的分辨率带宽应等于参考带宽。
"为了提高测量精度、灵敏度和效率,分辨率带宽可以不同于参考带宽。当分辨率带宽小于参考带宽时,结果是对参考带宽的积分。当分辨率带宽大于参考带宽时,宽带假辐射的结果必须归一化到带宽比。对于离散激励,归一化不适用,而参考带宽的积分仍然可以应用"(摘自CEPT/ERC/REC 74-01,建议4,第5页)。
原则上,接收机测量带宽解析度应等于参考带宽。
"为了提高测量精度、灵敏度和效率,带宽解析度可以不同于参考带宽。当带宽解析度小于参考带宽时,结果是参考带宽的积分。当带宽解析度大于参考带宽时,宽带假辐射的结果需要根据带宽比率进行标准化。对于离散激励,不适用标准化,而参考带宽的积分仍然可以应用"(摘自CEPT / ERC / REC 74-01,建议4,第5页)。
条件相关的测量必须记录在测量报告中。
iv. 测量接收机必须能够测量任何假信号成分,频率范围为30 MHz至4 GHz。对于工作频率大于470 MHz的设备,如果在1.5 GHz到4 GHz范围内发现10 dB以内的发射量,则应在4 GHz至12.75 GHz范围内进行测量。
v. 在每个检测到杂散成分的频率上,旋转样品直到获得最大响应,并通过替代测量方法确定杂散成分的有效辐射功率,使用图10所示的测量配置。
vi. 记录该杂散成分的有效辐射功率值。
vii. 使用正交极化平面的天线重复测量。
viii. 将发射机置于“待机”状态时重复测量。
3 - 测量天线
4 - 频谱分析仪或选频电压表(接收机)
图4 - 使用替换天线的测量布置图
v. 当使用图4所示的布置图时,替换天线将替代发射机上的天线,并保持相同的垂直极化。调整信号发生器的频率到发射机的载波频率。如果需要,可以调整测量天线的高度以确保仍能接收到最大信号强度。
图10 - 替代天线测量假信号的配置
2.2.6. 发射机操作i 的条件
2.2.6.2.指标
声控启动(VOX)是指发射机由声音信号(如语音)触发。
2.2.6.2. 限值
此要求仅适用于不具有PTT功能的PMR446设备。
VOX功率比不得超过-70 dB。
注:-82 dB可接受,但-69 dB不符合要求。
2.2.6.3. 测量方法
测量配置见图8。
进行以下测量:
i. 被测发射机应放置在测试组合器(附录A.4)中,使用音频组合器进行调制。当调制源关闭时,记录发射机的输出功率。
ii. 激活制造商规定的调制源水平并记录发射机的输出功率。
iii. 关闭调制源并记录发射机的输出功率。
iv. VOX功率比是计算出的最大值:
- 第一步测得的功率减去第二步测得的功率;
- 第三步测得的功率减去第二步测得的功率。
注:第一步和第三步测得的功率可能非常小,因此如果它们低于第二步测得功率80 dB,则无需测量。例如,如果测试设备的背景噪声为-75 dBm,则第二步测得的最小功率为5 dBm;继续此示例,如果第一步和第三步测得的功率为-75 dBm,而第二步测得的功率为7 dBm,则VOX功率比为-75 dBm - (7 dBm) = -82 dB。
2.3.4. 虚警响应抑制
2.2.7.1. 定义
最大传输时间是在激活PTT或VOX或其他任何机制后传输的总时间。
2.2.7.2. 限值
最大传输时间必须小于180秒。
此要求仅适用于具有Push-To-Talk (PTT) 功能且能够锁定“开启”功能或没有PTT功能的PMR446设备。
2.2.7.3. 测量方法
测量配置见图8。
进行以下测量:
i. 激活被测发射机;
ii. 观察输出功率;
iii. 从开始传输到结束传输的时间段必须记录下来。
注1:传输开始于功率测量值从第二部分2.2.2中的测量值低70 dB增加到低于第二部分2.2.2中的测量值3 dB时。
注2:传输结束于功率测量值至少降低70 dB,低于第二部分2.2.2中的测量值时。
2.3.5. 调制穿越响应抑制
2.3.6. 截止特性
2.3.1.1. 定义
可用灵敏度平均值表示为由载波信号在调制接收机的标称频率下产生的平均场强,单位为dBµV/m(参见2.1.3.1)。该信号,不包括噪声,在解调后产生20 dB的SINAD比,并通过电话噪声滤波器测量。此处的平均值是从八个测量值得出的,当接收机每45°旋转一次时,从某个方向开始。
注:可用灵敏度平均值与在某个方向上的可用灵敏度最大值相差很小。这是由于取平均过程的特性,如公式2.3.1.3.1 vii) 所示。例如,如果七个方向的灵敏度相同,而在第八个方向上较差,则误差不会超过1.2 dB。因此,可以随机选择起始方向(或角度)。
2.3.1.2. 限值
对于可用灵敏度平均值的限值,有以下四类设备:
类别A:内置天线的设备。
类别B:固定内置天线或可伸缩天线,但不超过外壳20厘米的设备。
类别C:固定内置天线或可伸缩天线,超过外壳20厘米的设备。
类别D:不属于上述类别A、B和C的设备。
在正常测试条件下,可用灵敏度平均值不得超过以下场强值。
表8a - 类别A和D设备的灵敏度限值关于 频率范围(MHz)
|
平均灵敏度相对于1 µV/m的dB值 |
从30到400 |
|
大于400到750 |
30,0 |
|
大于750到1000 |
31,5 |
|
表8b - 类别B设备的灵敏度限值 |
33,0 |
|
从30到130 |
|
|
平均灵敏度相对于1 µV/m的dB值 |
从30到400 |
|
大于130到300 |
21,0 |
|
大于300到440 |
22,5 |
|
大于440到600 |
24,5 |
|
大于600到800 |
26,5 |
|
大于800到1000 |
28,5 |
|
设备类型 |
31,0 |
对于大于375 MHz的频率,限值必须满足表8b。 社
对于等于或小于375 MHz的频率,从表8b中减去一个校正系数K得到限值。
K = 20 log
[(l + 20)/40]10其中:l是以厘米为单位的外部天线长度。
如果外部天线长度小于(15000/f - 20)厘米,则应用此校正,其中f是以兆赫为单位的频率。
对于所有上述设备类型,在正常测试条件下,只需将限值增加6 dB即可获得极限测试条件下的限值。0 2.3.1.3. 测量方法0 2.3.1.3.1. 正常测试条件下的测量方法
测量布置必须确保被测设备与SINAD测量仪之间的连接不会影响辐射场(附录A.3.3)。
在选定位置(参见附录A),将设备放置在一个非导电支架上,高度确定,靠近制造商公布的正常使用位置。
测试天线必须沿垂直极化方向定向,测试天线的选择取决于接收机的频率。
1 - SINAD测量仪或电话噪声滤波器
2 - 音频负载/音频组合器
3 - 被测接收机
其中:
4 - 测试天线
5 - 信号发生器
3 - 需要测量的接收机
4 - 测量天线
5 - 信号发生器
图11 - 正常测试条件下的测量图
将待测接收机放置在标准支架上,随机方向。使用与1000Hz带阻滤波器(参见附录C)组合的失真度测量仪(或SINAD测量仪),通过电话噪声滤波器和音频负载或混合器连接到接收机输出端,以避免对设备附近电子场产生干扰(参见图11)。
进行以下测量:
i. 将信号发生器连接到测试天线:
调整信号发生器的频率到接收机的标称频率,并用常规A-M1调制信号进行调制(参见2.1.3.1节)。
ii. 调整接收机音量,使其输出功率至少为表观输出功率的50%,参见2.1.3.7节;或者如果调整音量是逐级进行,则必须调整到第一级,使其输出功率至少为表观输出功率的50%。
观察SINAD比值。
iii. 调整信号发生器的电平,直到在电话噪声滤波器电路中获得20dB的SINAD比值。
iv. 在规定的高度范围内调整测试天线的高度,找到在电话噪声滤波器电路中获得最佳SINAD比值的位置。
v. 再次调整信号发生器的电平,直到获得20dB的SINAD比值。
vi. 记录步骤iv)中的最小信号发生器电平。
vii. 对剩余七个间隔45°的接收机位置重复从步骤iii)到vi),确定并记录信号发生器输出端产生20dB SINAD比值时的信号电平。
viii. 维持测试天线输入端的信号电平。
使用A.1.5节所述的替代天线替换接收机。
替代天线应沿垂直极化定向,并选择适合接收机频率长度的替代天线。
将替代天线连接到已校准的接收机。
在规定高度范围内调整测试天线的高度,确保获得最大信号。
记录接收机测量得到的信号电平作为dBμV/m的场强。
计算并记录八个场强X(i=1,...8)的值,单位为μV/m,对应于上述信号发生器的信号电平。i (其中X是步骤viii中计算的八个场强的每个值)
ix. 平均可用灵敏度表示为场强Etrungbinh(dBμV/m),按以下公式计算:平均 其中X是步骤viii中计算的八个场强的每个值。
x. 标准方向被定义为在八个测量位置中具有最大灵敏度的方向(即,在测量过程中记录的最小场强对应的方位):i • 记录该方向、相应的高度(如有适用)以及该标准场强值。
2.3.1.3.2. 极限测试条件下的测量方法
使用图12所示的测试装置,在极限测试条件下进行平均可用灵敏度的测量。
图12 - 极限测试条件下的测量图战略确定在正常测试和极限测试条件下,产生电话噪声滤波器电路中20dB SINAD比值的测试信号电平,并计算其差值(以dB为单位)。将此差值与2.3.1.3.1节步骤i)中正常测试条件下各辐射场的平均可用灵敏度(以dBμV/m为单位)相加,得出极限测试条件下的灵敏度。
2.3.2.1. 定义
同频道抗扰度是指接收机接收期望调制信号而不超过给定衰减的能力,同时存在不期望的同频道调制信号,两者都在接收机的标称频率上。
进行以下测量:
2.3.2.2. 限制
2.3.7. 带外辐射
同频道抗扰度比值(以dB为单位)在任何不期望信号频率上的值应在以下范围内:
• -8.0dB至0dB:对于25kHz信道间隔;
• -12.0dB至0dB:对于12.5kHz信道间隔。
2.3.2.3. 测量方法
图13 - 同频道抗扰度测量图
- 进行测量:
i. 将接收机置于测试装置中(参见A.4节)。
将两个信号发生器A和B通过组合电路连接到测试装置。o 由信号发生器A产生的期望信号具有接收机的标称频率,并用常规A-M1调制(参见2.1.3.1节)。
由信号发生器B产生的不期望信号用A-M3调制(参见2.1.3.1节)。两个输入信号都具有待测接收机的标称频率。
ii. 初始状态下,关闭信号发生器B(不期望信号),但保持输出阻抗。
将信号发生器A和B通过组合电路与测量装置连接。
信号发生器A产生的待测信号的频率等于接收机的额定频率,并采用常规测量调制A-M1(见2.1.3.1)。
信号发生器B产生的非期望信号采用A-M3调制(见2.1.3.1)。两个输入信号的频率都等于待测接收机的额定频率。
ii. 初始时,关闭信号发生器B(非期望信号),但保持输出阻抗。
调整信号发生器A产生的期望信号电平,使其相当于所用设备的平均可用灵敏度限值,以场强表示(参见2.3.1.2和2.1.3.5)。
调整接收机的音量,使其输出功率至少为标称输出功率的50%,或者在逐级调整音量的情况下,调整到第一级,使其输出功率至少为标称输出功率的50%。
iii. 打开信号发生器B以产生非期望信号。
iv. 调整信号发生器B产生的非期望信号电平,直到:
- 期望信号的输出电平降低3dB,或
- 接收机输出端的SINAD比值降至14dB(带语音噪声滤波器),无论哪种情况先发生。
记录非期望信号电平。
vi. 对于每个非期望信号频率,邻道干扰抑制比表示为非期望信号电平与期望信号电平之比,以dB表示。
记录该比值。
vii. 对于非期望信号频率偏移6%和12%信道间隔的情况,重复测量。
viii. 被测设备的邻道干扰抑制比是步骤vi中记录的5个dB值中的最小值。
邻道干扰抑制比的值通常为负数(例如-12dB小于-8dB)。
附录A(规定)场强测量
2.3.3.1 定义
邻道选择性是指接收机在存在非期望信号时接收调制期望信号的能力,而不超过给定的衰减,非期望信号频率与期望信号频率之间的间隔等于设备的邻道间隔。
2.3.3.2 限值
设备在规定的测试条件下,在不同信道间隔下的邻道选择性不得超过表9中给出的非期望信号电平。
表9 邻道选择性限值(dB)ậ||| 农业部门
|
频率误差限值(kHz) |
限值(dB)μV/m) |
|||
|
非期望信号频率≤68MHz |
非期望信号频率>68MHz |
|||
|
正常测试条件 |
极限测试条件 |
正常测试条件 |
测试条件效力极限测试条件 |
|
|
25 |
75 |
65 |
20log(f)+38.310(f)+28.3 |
20log(f)+38.310(f)+18.3 |
|
12,5 |
65 |
55 |
20log(f)+38.310(f)+18.3 |
20log(f)+38.310注:f为载频,单位为MHz。 |
|
2.3.3.3 测量方法 |
||||
图14 邻道选择性测量示意图
i. 将接收机置于组合测试装置(见附录A.4)中。
进行以下测量:
将信号发生器A和B通过匹配电路连接到组合测试装置上。
由信号发生器A产生的期望信号将具有接收机的额定频率,并采用正常检测调制A-M1(见2.1.3.1)进行调制。
由信号发生器B产生的非期望信号将采用A-M3调制(见2.1.3.1),其频率等于期望信号的邻频道频率。
ii. 首先关闭信号发生器B(非期望信号源),但保持输出阻抗。
调整信号发生器A产生的期望信号电平,使其相当于所用设备的平均灵敏度限值,以场强表示(参见2.3.1.2和2.1.3.5)。
调整接收机的音量,使其输出功率至少为标称输出功率的50%,参见2.1.3.7,或者在逐级调整音量的情况下,调整到第一级,使其输出功率至少为标称输出功率的50%。
iii. 打开信号发生器B以产生非期望信号。
iv. 调整信号发生器B产生的非期望信号电平,直到:
v. 记录非期望信号电平。
- 期望信号的输出电平降低3dB,或
- 接收机输出端的SINAD比值降至14dB(带语音噪声滤波器),无论哪种情况先发生。
vi. 对于每个邻频道,选择性表示为非期望信号电平与期望信号电平之比,以dB表示。
然后将其转换为接收机位置处的非期望信号场强,以dBμV/m表示。
记录该值。
vii. 对于期望信号的下邻频道频率,重复测量非期望信号。
viii. 被测设备的邻频道选择性是步骤vi)中计算出的两个值中的较小者,对应于最接近接收频道的上邻频道和下邻频道。
ix. 在极限测试条件下(同时应用2.1.2.4.1和2.1.2.4.2),对于被测设备类型,在极限测试条件下调整非期望信号电平,使其相当于平均可用灵敏度限值,以场强表示(参见2.3.1.2和2.1.3.5),并重复测量。
2.3.4.1 定义
附录B(规定)具体测量方案的技术指标
假响应抑制是指接收机在存在任何其他频率上的调制非期望信号时接收调制期望信号的能力,而不超过规定质量下降。
2.3.4.2 限值
设备的假响应抑制必须确保在规定的测试条件下,当非期望信号电平达到以下值时,不会超过规定质量下降:
• 75dBμV/m:对于频率≤68MHz的非期望信号;
• (20log(f)+38.3)dBμV/m:对于频率>68MHz的非期望信号;
其中f为频率,单位为MHz。102.3.4.3 测量方法
2.3.4.3.1 测量方法介绍
假响应可能发生在频谱的所有频率上,本标准的要求适用于所有频率。然而,由于实际原因,测量必须按照本标准的规定进行。特别是,这种方法不是为了测量所有假响应,而是选择那些出现概率较高的假响应。但是,在靠近接收机额定频率的有限频率范围内,无法确定假响应的概率,因此需要在此范围内进行搜索。这种方法对满足未测量频率要求的设备具有很高的可靠性。
为了确定可能出现假响应的频率,必须进行以下计算:
i. 计算有限频率范围
• “有限频率范围”定义为基于接收机第一混频器的内部振荡信号频率(f
),加上或减去中频总频率(f
...fLO)和接收机预设信道间隔的一半(sr)。外国非政府组织和越南机关的责任i因此,有限频率范围内的频率f外国非政府组织和越南机关的责任||| 农业部门是:
计算超出有限频率范围的频率:外国非政府组织和越南机关的责任 频率范围限制的上限是;
计算超出频率范围上限的频率:
• 对于步骤i)中确定的频带之外的频率计算,可能会在测量频带的其余部分产生虚假响应,参见2.3.4.3.4 iv);
• 超出主要频带限值的频率是内部振荡信号频率f的谐波,该频率被加到或减去接收机第一混频器中的第一中频频率(fLS );l1) 的接收机;
因此,这些虚假响应的频率为:
nfLS ± fl1,其中n是大于等于2的整数。
为了计算虚假响应的频率,首先需要测量接收机的第一镜像响应。
对于上述步骤i)和步骤ii)的计算,设备制造商必须提供接收机的频率、输入第一混频器的内部振荡信号频率fL0 、第一中频频率(fi1因此,有限频率范围内的频率f- 评估)以及接收机预设频道的频带(sr)。
2.3.4.3.2 测量图示
1 - SINAD测量仪和语音噪声滤波器
5 - 信号发生器
3 - 需要测量的接收机
4 - 宽带天线
5 - 合路器(仅当使用一个天线时)
6 - 信号发生器A
7 - 信号发生器B
8 - 欲测信号的宽带天线(参见2.3.4.3.2 e))
图15 - 虚假响应抑制测量图示
测量过程如下:
i. 测量位置与进行平均可用灵敏度测量的位置相同(参见2.3.1);
宽带天线的高度和待测设备的方向(角度)应按照2.3.1.3.1和2.1.3.5的规定设置。
2.3.4.3.3 调查方法
调查过程如下,使用2.3.4.3.2节中的图示。
i. 将信号发生器A和B通过合路器连接到宽带天线。
信号发生器A产生的期望信号的频率等于接收机的标称频率,并采用标准调制A-M1(参见2.1.3.1)。
信号发生器B产生的非期望信号由400 Hz的频率调制,偏移频率为5 kHz。
ii. 首先关闭信号发生器B(非期望信号),但保持输出阻抗不变。
调整信号发生器A产生的期望信号,使其达到待测设备平均可用灵敏度限制水平,以场强表示,并使用2.1.3.5.3中的校准程序(参见2.3.1.3和2.1.3.5)。
iv. 调整信号发生器B产生的非期望信号电平,直到:
调整信号发生器B的电平,使其场强至少比在接收端测得的虚假响应抑制极限高10 dB,即使对于某些测量位置,由于地面反射的影响,非期望信号的电平随频率变化而显著变化。
在限定频带内(参见2.3.4.3.1 i))和计算频带外(参见2.3.4.3.1 ii))的频带内,每次间隔10 kHz改变非期望信号的频率。
iv. 观察SINAD比率。
v. 如果SINAD比率大于20 dB,则未检测到虚假发射的影响,测量将继续进行下一个频率步骤。
vi. 如果SINAD比率小于20 dB,则每次降低1 dB的非期望信号电平,直到获得20 dB或更大的SINAD比率。
vii. 如果地面有反射,在每次调整非期望信号电平时,天线高度将相应地调整,以达到20 dB或更大的SINAD比率。
如果在没有反射的房间(附录A1.1)中进行测量或有效消除地面反射,则宽带天线可能不需要调整。
viii. 在调查过程中,如果发现任何虚假响应,需记录其频率、位置和天线高度,以便用于2.3.4.3.4节中的测量。
2.3.4.3.4. 测量方法
在每个检测到虚假响应的频率上,无论是在限定频带内还是外,均按以下方式进行测量:
i. 测量图示如2.3.4.3.3所示。
将信号发生器A和B通过合路器连接到宽带天线。
信号发生器A产生的期望信号的频率等于接收机的标称频率,并采用标准调制A-M1(参见2.1.3.1)。
信号发生器B产生的非期望信号由400 Hz的频率调制,偏移频率为通道间隔的12%(A-M3)。
ii. 首先关闭信号发生器B(非期望信号),但保持输出阻抗不变。
调整从信号发生器A产生的期望信号电平到待测设备类型(见2.3.1.2)的平均灵敏度范围(见2.1.3.5),以接收位置处的场强表示。
iii. 打开信号发生器B以产生非期望信号。
iv. 调整信号发生器B产生的非期望信号电平,直到:
iv. 观察SINAD比率。
v. 将非期望信号调整至获得14dB的SINAD比值,使用语音噪声滤波器。
记录下非期望信号的电平。
vi. 非期望信号频率每次增加或减少20%的信道间隔,并重复步骤v),直到找到最低电平。
对于每个频率,假响应抑制表示为在接收位置处非期望信号场强的dBµV/m水平,对应于步骤v)中记录的最低值。
vii. 对于期望信号的下邻频道频率,重复测量非期望信号。
vii. 在调查频段限制过程中发现假响应的所有发射频率以及根据频段f/3.2MHz或30MHz计算出的剩余假响应频率上重新进行测量,参见2.3.4.3.1,其中f是接收机的标称频率,天线的位置和高度记录在2.3.4.3.3.viii)中。R44周/3.2 MHz 或 30 MHz,高于 3.2 x fReceiver,其中 fReceiver 是接收机的额定频率,天线的位置和高度记录在2.3.4.3.3 viii) 中。
viii. 待测设备的假响应抑制表示为在接收位置处非期望信号场强的dBµV/m水平,对应于步骤vi)中记录的最低值。
附录C(规定)SINAD测量带通滤波器
2.3.5.1 定义
穿透调制假响应抑制是指接收机在规定的测试条件下,在存在两个或多个与期望信号频率有特定关系的非期望信号时,能够接收到未超过规定质量下降的已调制期望信号的能力的度量。
2.3.5.2 限值
2.3.5.2.1 对于低功率设备
低功率设备的穿透调制假响应抑制必须确保在规定的测试条件下,对于不超过以下非期望信号电平的规定质量下降不会超出:
• 60 dBµV/m,对于频率≤68 MHz的非期望信号;
其中f为频率,单位为MHz。10(f)+23.6) dBµV/m,对于频率>68 MHz的非期望信号。
2.3.4.3.1 测量方法介绍
2.3.5.2.2 对于其他设备
其他设备的穿透调制假响应抑制必须确保在规定的测试条件下,对于不超过以下非期望信号电平的规定质量下降不会超出:
• 70 dBµV/m,对于频率≤68 MHz的非期望信号;
• (20 log10(f)+33.3) dBµV/m,对于频率>68 MHz的非期望信号。
2.3.4.3.1 测量方法介绍
2.3.5.3 测量方法
Hì图16-穿透调制假响应抑制测量图
测量程序如下(参见图16):
由信号发生器B产生的不期望信号用A-M3调制(参见2.1.3.1节)。两个输入信号都具有待测接收机的标称频率。
ii. 初始状态下,关闭信号发生器B(不期望信号),但保持输出阻抗。
将三个信号发生器A、B和C通过组合电路连接到测量装置。
由信号发生器A产生的期望信号具有接收机的标称频率,并被常规调制A-M1(见2.13.1)。
由信号发生器B产生的第一个非期望信号未调制,调整到比接收机标称频率高50kHz的频率。
由信号发生器C产生的第二个非期望信号被A-M3(见2.1.3.1)调制,并调整到比接收机标称频率高100kHz的频率。
ii. 首先关闭信号发生器B和C(非期望信号源),但仍保持输出阻抗。
调整由信号发生器A产生的期望信号电平,使其相当于所测设备平均可用灵敏度的限值,以场强表示(参见2.3.1.3和2.1.3.5)。
调整接收机音量,使其输出功率至少为标称输出功率的50%,或在逐级调整音量的情况下,调整到第一级,使其输出功率至少为标称输出功率的50%,参见2.1.3.7。
iii. 打开信号发生器B和C,产生不需要的信号;
iv. 维持并调整这两个不需要信号的电平,直到不需要的信号导致:
- 期望信号的输出电平降低3dB,或
- 接收机输出端的SINAD比值降至14dB(带语音噪声滤波器),无论哪种情况先发生。
v. 记录不需要信号的电平。
vi. 对于每种不需要信号配置,交调抑制特性表示为比值,以dB表示不需要信号电平与期望信号电平之比。
记录该值。
vii. 对于期望信号的下邻频道频率,重复测量非期望信号。
vii. 对于来自信号发生器B的低于期望信号频率50kHz的不需要信号以及来自信号发生器C的低于期望信号频率100kHz的不需要信号,重复进行测量。
viii. 所需测量设备的交调抑制特性是步骤vi)中记录的两个值中的较低值。
参考文献目录
2.3.6.1 定义
阻塞特性是指接收机在接收到期望调制信号时,在任何其他频率上出现不需要信号而不超过规定衰减的能力。
2.3.6.2 限值
在规定频段内的任何频率上的阻塞特性限值必须满足以下要求:
• ≥ 89 dBµV/m,对于频率≤68 MHz的不需要信号;
• ≥ (20 log10(f) + 52.3) dBµV/m,对于频率>68 MHz的不需要信号。
2.3.4.3.1 测量方法介绍
2.3.6.3 测量方法
1 - SINAD测量仪和语音噪声滤波器
5 - 信号发生器
3 - 需要测量的接收机
4 - 宽带天线
5 - 组合电路
6 - 信号发生器A
7 - 信号发生器B
图17 - 阻塞特性的测量图
测量位置对应于平均可用灵敏度的测量位置(参见2.3.1)。
所需测量设备放置在标准位置,并按照标准方向(参见2.3.1.3.1j)。
进行以下测量:
i. 将信号发生器A和B通过合路器连接到宽带天线。
信号发生器A产生的期望信号的频率等于接收机的标称频率,并采用标准调制A-M1(参见2.1.3.1)。
来自信号发生器B的不需要信号是非调制的,其频率与接收机的标称频率相差1至10MHz。
实际上,测量是在大约±1MHz、±2MHz、±5MHz和±10MHz的不需要信号频率下进行的,避免了假响应发生的频率(参见2.3.4)。
ii. 首先关闭信号发生器B(不需要信号源)(同时保持输出阻抗)。
调整由信号发生器A产生的期望信号电平,使其相当于所测设备平均可用灵敏度的限值,以场强表示(参见2.3.1.2和2.1.3.5)。
调整接收机音量,使其输出功率至少为标称输出功率的50%,或在逐级调整音量的情况下,调整到第一级,使其输出功率至少为标称输出功率的50%。
iii. 打开信号发生器B,产生不需要的信号;
iv. 调整信号发生器B的电平,直到不需要的信号导致:
- 期望信号的输出电平降低3dB,或
- 接收机输出端的SINAD比值降至14dB(带语音噪声滤波器),无论哪种情况先发生。
v. 记录不需要信号的电平。
vi. 对于每个频率,阻塞特性表示为接收机位置处不需要信号场强的dBµV/m值。
vii. 对于期望信号的下邻频道频率,重复测量非期望信号。
vii. 在步骤i)中列出的所有剩余频率下重复测量。
viii. 所需测量设备的阻塞特性是接收机位置处不需要信号场强的dBµV/m值,对应于步骤vi)中记录的最低值。
2.3.7 假信号辐射
2.3.7.1 定义
接收机的假信号辐射是指设备和天线在任意频率上产生的辐射成分。
2.3.7.2 限值
任何假信号辐射的功率不得超过表10a和10b中给出的值。
表10a 辐射成分
|
频段 |
30 MHz至1 GHz |
超过1GHz至12.75GHz |
|
限值 |
2.0nW(-57.0dBm) |
20.0nW(-47.0dBm) |
表10b 参考带宽用于测量不需要信号 đ3 测量方法
|
频段 |
Resolution Bandwidth |
|
30 MHz至1 GHz |
1 GHz至12.75 GHz |
|
表7c-用于期望辐射的参考带宽(针对低于1 GHz的操作设备) |
1MHz |
2.3.7.1 - 待测接收机
2 - 测试天线
3 - 频谱分析仪或选频电压表(测试接收机)
图18 - 测量假信号辐射的示意图
i. 选择符合选定测量中规定的频段要求的测试位置。测试天线定向为垂直极化,并连接到测试接收机,参考带宽如表10b所示。无效字符,请提供有效文本进行翻译。ii. 将待测接收机放置在标准位置。测试天线和测试接收机会检测从30MHz到4GHz频段内的所有假信号辐射成分。此外,对于工作频率高于470MHz的设备,还必须在4GHz到12.75GHz频段内重新进行测量。
进行以下测量:
记录每个假信号辐射成分的频率。
iii. 在检测到每个假信号辐射成分的频率下,调整测试接收机和测试天线的高度,直到在测试接收机上获得最大信号电平。
iv. 将接收机绕垂直轴旋转360度,直到在测试接收机上获得更高的最大信号电平。
再次调整测试天线的高度范围,直到在测试接收机上获得最大信号电平。记录此电平。
图19 - 使用替代天线测量假信号辐射的示意图
vi. 使用图19的测量方案,将替代天线替换测试天线的位置,且具有相同的垂直极化。它连接到信号发生器。
vii. 在检测到每个假信号辐射成分的频率下,调整信号发生器和测试接收机,并调整测试天线的高度,直到在测试接收机上获得最大信号电平。
3 - 测量天线
4 - 频谱分析仪或选频电压表(接收机)
图4 - 使用替换天线的测量布置图
v. 当使用图4所示的布置图时,替换天线将替代发射机上的天线,并保持相同的垂直极化。调整信号发生器的频率到发射机的载波频率。如果需要,可以调整测量天线的高度以确保仍能接收到最大信号强度。
如果在没有反射的测试室中进行测量,则可能无需调整测试天线(参见A.1.1)。
记录产生与步骤v)相同信号电平的信号发生器电平。经过天线增益校正和信号发生器与替代天线之间电缆损耗校正后,该值即为该频率下的假信号辐射成分。
viii. 对于水平极化的测试天线,重复从步骤ii)到步骤vii)的测量。
3.1 根据第1.1条规定的调整范围内的无线设备必须遵守本标准的技术规定。
记录产生与步骤v) 相同接收机信号水平的信号发生器的电平。此值,在经过天线增益校正和发射机与替代天线之间的电缆损耗校正后,即为该频率下的假辐射成分。
viii. 对于横向极化的测量天线,重复从步骤ii) 到步骤vii) 的测量。
第三章 管理规定
3.1. 符合本规定第1.1条规定的无线设备必须遵守本标准的技术要求。
3.2. 对本标准技术要求的测量/测试(除第2.2.2.3.3目、第2.3.1.3.2目外)以进行合格评定和符合性声明,应按照现行规定执行。组织和个人可以使用经指定的国内实验室或认可的国外实验室的测量/测试结果,以及制造商对第2.2.2.3.3目、第2.3.1.3.2目要求的测量/测试结果,来进行合格评定和符合性声明。
3.3. 测量设备:遵守现行规定。
4. 组织和个人的责任
相关组织和个人有责任实施关于合格评定和符合性声明的规定,并接受国家管理机构根据现行规定进行的检查。
5. 组织实施
5.1. 通信管理局、无线电频率管理局及各信息通信局负责组织指导实施本标准中规定的地面移动无线设备的类似语音天线一体化设备的管理。
5.2. 本标准替代《QCVN 37:2011/BTTTT 国家无线电移动设备技术标准》。
5.3. 如果本标准中的规定发生变化、增加或被替代,则按照新文件的规定执行。
5.4. 在执行本标准的过程中,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),以便获得指导和解决。
附录A
产品名称、商品描述依据QCVN
辐射场测量
A.1. 测量位置和布置的一般方法了 本附录提出了三种常用的辐射测量位置:无反射室、带地面的无反射室和户外测试区域(OATS)。这些位置通常被称为自由场测量位置。绝对测量和相对测量都可以在这些位置进行。进行绝对测量时,需要对测量室进行检查。详细的评估程序在TR 102 2730的相关部分2、3和4中描述。
注释:为了确保辐射测量的可重复性和一致性,仅使用以下测量位置进行本技术标准中的辐射测量。
A.1.1. 无反射室
无反射室是一个封闭的房间,内部墙壁、地板和天花板覆盖有吸波材料,通常是锥形聚氨酯泡沫。该房间通常在一端设有天线支架,在另一端设有旋转台。一种无反射室示例见图A.1。
图A.1 - 无反射室
吸波材料和房间外壳结合在一起,形成一个受控环境,用于测量目的。这种类型的房间模拟了自由空间条件。
房间外壳创建了一个测量空间,减少了周围干扰信号的影响以及其他外部效应,而吸波材料则减少了来自墙壁和天花板的不希望有的反射,这些反射可能会影响测量。实际上,可以很容易地包裹起来,以实现高干扰抑制水平(从80dB到140dB),通常会达到几乎不可检测的周围干扰水平。
转盘可以在水平面上旋转360度,用于将测试样品(EUT)放置在一个合适的高度(例如1米)上。测量室必须足够大,以允许至少3米或2(d/λ(m),取较大值(参见A.2.5)。实际测量中使用的距离应与测量结果一起记录。
无反射室通常比其他测量条件具有更多的优点。它减少了环境干扰,减少了地板、天花板和墙壁的反射,同时不受天气条件的影响。然而,也有一些缺点,即测量距离有限,由于吸波材料锥体的尺寸限制,低频使用也受到限制。为了改善低频性能,可以采用由铁氧体瓦片和聚氨酯泡沫吸波材料组成的结构。1+ d2)2所有的发射、灵敏度和抗扰度测量都可以在无反射室内进行,没有任何限制。
A.1.2. 带接地平面的无反射室
带接地平面的无反射室是一个封闭的房间,内部墙壁和天花板覆盖有吸波材料,通常是锥形聚氨酯泡沫。房间的地板是金属的,未被包裹,形成了一个接地平面。该房间通常在一端设有天线支架,在另一端设有旋转台。一种带接地平面的无反射室示例见图A.2。
这种类型的房间模拟了一个理想的户外测试区域,其基本特征是无限宽的完美接地平面。
图A.2 - 带接地平面的无反射室
在这种位置,地板形成了一条期望的反射路径,因此天线接收到的信号是直接路径和反射路径信号的总和。这为每个天线发射(或EUT)和接收天线相对于地板的高度产生了一个唯一的接收信号电平。
天线柱的高度可变(从1米到4米),使测试天线的位置优化,以获得天线之间或EUT和测试天线之间的最大信号组合。根据金融部的建议;转盘可以在水平面上旋转360度,用于将测试样品(EUT)放置在一个规定高度,通常是1.5米,相对于地板。测量室必须足够大,以允许至少3米或2(d
在这种测量位置,背景表面形成一个期望的反射路径,因此天线接收到的信号是直接路径和反射路径信号的总和。这导致每个发射天线(或EUT)和接收天线相对于地面的高度都有唯一的接收信号电平。
天线塔的高度可变(从1米到4米),使测试天线处于最佳位置,以获得天线间或EUT与测试天线之间的最大信号组合。
能够在水平面上旋转360°的转盘,用于将测试样品(EUT)放置在规定的高度,通常是1.5米,相对于地面。测量室必须足够大,以便允许至少3米或2(d1+ d2)2所有的发射、灵敏度和抗扰度测量都可以在无反射室内进行,没有任何限制。
测量发射首先通过在天线柱上提升和降低接收天线来确定EUT场强的“峰值”,以获得直接信号和从EUT反射信号的最大干扰叠加,然后旋转转台找到方位面上的“峰值”(最大值)。在该天线测试高度记录接收到的信号幅度。接下来,用一个替代天线(放置在EUT的相位或幅度中心)替换EUT,该天线连接到信号发生器。再次找到信号的“峰值”,并调整信号发生器的输出电平,直到在接收机上获得与步骤1相同的信号电平。
在地面平面上进行接收机灵敏度测量也涉及通过在天线柱上提升或降低测试天线来确定场强的“峰值”,以获得直接信号和反射信号的最大干扰叠加,这次使用一个放置在EUT的相位或幅度中心的测试天线在整个测量期间。提出一个转换系数。测试天线保持在步骤2的高度,同时将测试天线替换为EUT。减小发射信号的幅度,以确定在EUT上获得规定响应的场强水平。
A.1.3. 外场试验区域
外场试验区域包括一端的转台和另一端可变高度的天线柱,在一个导电良好的地平面之上,理想情况下,地平面可以无限扩展。实际上,当能够达到良好的接地时,地面尺寸会受到限制。典型的开放区域测量位置如图A.3所示。
地面产生所需的反射路径,因此由接收天线接收到的信号是直接路径和反射路径信号的总和。这两种信号的组合产生了一个唯一的接收信号电平,对应于每个发射天线(或EUT)和地平面上的接收天线的高度。
位置特征与无反射室的地平面位置上的天线位置、转台、测量距离和其他布置方式相似。在辐射测量中,OATS的使用方式类似于具有地平面的无反射室。
图A.3 - 外场试验区域
具有地平面的测量位置的标准测量布置如图A.4所示。
图A.4 - 具有地平面的测量位置布置ẳ接地距离
(用于假发射测量的OATS设置)
A.1.4. 测试天线
测试天线通常用于辐射测量方法中。在发射测量(例如频率误差、有效辐射功率、假发射和邻道功率)中,测试天线在测量的第一阶段用于检测EUT的场,并在其他阶段用于替代天线。当使用测试位置测量接收机特性(例如灵敏度和抗扰度参数)时,测试天线用作发射设备。
测试天线需要安装在一个支架上,该支架允许天线以水平或垂直极化方式使用,并且在具有地平面的测量位置(如无反射室的地平面和空旷场地),天线的高度可以在一定范围内调整(通常从1米到4米)。
在30MHz至1000MHz频段内,建议使用双极化天线(符合ANSI C 63.5标准生产)。对于80MHz及以上的频率,双极化天线应设计成在测量频率下谐振。对于低于80MHz的频率,应使用较短的双极化天线。然而,对于假发射测量,使用周期性图样的双极化天线阵列覆盖30MHz至1000MHz的整个频段。对于高于1000MHz的频率,建议使用喇叭天线,但仍可使用周期性图样的天线。
注:三轴天线(电磁天线)的增益相对于等向辐射体表示。
A.1.5. 替换天线
替换天线用于在发射参数测量(例如频率误差、有效辐射功率、假发射和邻道功率)中代替EUT。在30MHz至1000MHz频段内的测量中,替换天线必须是一个双极化天线(符合ANSI C63.5标准生产)。对于80MHz及以上的频率,双极化天线必须设计成在测量频率下谐振。对于低于80MHz的频率,使用较短的双极化天线。对于1000MHz以上的测量,应使用喇叭天线。该天线的中心必须与EUT的相位或幅度中心对齐,
A.1.6. 定测量天线
测量天线用于EUT接收参数的测量(例如抗扰度和灵敏度测量)。天线的目的是在EUT附近执行场强测量。在30MHz至1000MHz频段内的测量中,测量天线应是一个双极化天线(符合ANSI C63.5标准生产)。对于80MHz及以上的频率,双极化天线必须设计成在测量频率下谐振。对于低于80MHz的频率,使用较短的双极化天线。该天线的中心必须与EUT的相位或幅度中心对齐(如测量方法所规定)。
A.2. 辐射测量位置的使用指南
本部分具体阐述了进行测量前应执行的程序、设备布置和评估步骤,这些步骤应在进行任何辐射测量之前完成。此机制适用于附录A中描述的所有测量位置。
A.2.1 测量位置评估
不应对未获得有效校准证书的测量位置进行任何测量。附录A中描述的不同类型测量位置的校准程序(例如非反射室、带接地平面的非反射室和户外测试区域)在TR 102 273的第2、3和4部分中进行了说明。
A.2.2 被测设备准备
设备制造商需提供关于被测设备(EUT)的信息,包括工作频率、极化、电源电压和表面标准。针对特定类型的EUT,补充信息应包括载波功率、信道间隔、其他操作模式(如低功耗和高功耗模式)以及是否为连续运行或最大测试周期运行(例如1分钟开启,4分钟关闭)。
在必要时,应设置一个最小尺寸的安装座以将EUT固定在旋转台上。该安装座应由相对介电常数较低(例如小于1.5)且导电性低的材料制成,例如聚乙烯泡沫、软巴沙木等。
A.2.3 对EUT供电
所有测量均应使用可用电源进行,包括设计仅使用电池的EUT的测量。在所有情况下,电线应连接到EUT的电源输入端(并用数字电压表监控),但电池仍应留在设备内并与其余部分隔离,例如通过贴上绝缘标签。
然而,这种电源线的存在可能会影响EUT的测量质量。为此,需要确保测量过程中的“透明”。这可以通过将它们远离EUT并引导至屏蔽板下方、地面平面或测试位置的墙壁(视情况而定)来实现,同时保持最短路径。应注意减少这些电线上的损耗(例如,将电线绞合在一起,每隔0.15米加载铁氧体或其他负载)。
A.2.4 设置语音测量控制音量
如果没有其他规定,在所有接收机的语音测量中,应调整接收机的增益,使其输出功率至少达到标称输出功率的50%。对于步进增益控制,应设置增益控制,使第一步提供的输出功率至少达到标称输出功率的50%。在正常测试条件和极限测试条件下不应调整接收机的增益。
A.2.5 距离
所有测量位置的距离应足够大,以便在EUT远场范围内进行测量,即应等于或大于:
其中:
d1 EUT或替换偶极子的最大直径(m);
d2 测试天线的最大直径(m);
测量频率的波长(m)。
在替换部分的测量中,如果测试天线和替换偶极子都是半波长偶极子,则远场测量的最小距离将是:2λ。
在报告测试结果时,如果上述任一条件不满足,则应将附加不确定度纳入测量结果。
注1:对于完全非反射室,在旋转台的任意角度下,EUT的任何部分都不应超出测试频率下的“静区”。
注2:“静区”是非反射室(无地板)内的一个体积,在其中已通过测试或由设计者/制造商保证达到了规定的质量。这种规定的质量通常是吸收板的反射率或直接相关的参数(例如幅度和相位的一致性)。然而,也应注意,“静区”的规定水平可能会有所不同。
注3:对于带有地板的非反射室,应能够扫描整个高度范围,即从1米到4米,使得测试天线的任何部分都不低于吸收板的1米高度。对于两种类型的非反射室,吸收板的反射率不得低于-5dB。
注4:对于带有地板的非反射室和空旷位置,在任何时候测试期间,天线的任何部分都不应位于地板上方0.25米以内。如果上述任一条件不满足,则不得进行测量。
A.2.6 测政府试位置布线
测试位置两端的所有电缆应在距测试区域至少2米(除非在非反射室的情况下已经接触后墙)的地方横向铺设,然后沿垂直方向和外部地板或外壳(视情况而定)铺设。应注意减少这些电缆上的损耗(例如,对焊接点进行铁氧体包覆或其他负载)。对于电缆,其铺设方式应与评估文件一致。
注:对于具有反射地板的测试位置(如带有地板的非反射室和空旷位置),上述2米的要求可能无法满足。
所有测量设备部件的校准数据应齐全。对于测量天线和替换天线,这些数据应包括与等向性辐射因子(或天线因子)相关的增益系数,以及替换天线和测量天线的驻波比值。
所有电缆和衰减器的校准数据应包括外接损耗(插入损耗)和在整个测量频率范围内的驻波比。所有外接损耗和驻波比的图表应记录在具体的测量结果中。
在需要校准表/系数的地方,应随时可用。
对于所有测量设备的项目,应了解最大误差和误差分布,例如:
- 电缆损耗:±0.5 dB,误差分布为矩形;
- 测量接收机:信号电平精度(标准偏差)为1.0 dB,误差分布为高斯分布。
在开始测量时,必须对所使用的测量设备项目进行系统检查。
A.3. 合并信号
A.3.1. 概述
电气导线存在于辐射场中可能会干扰辐射场,并导致额外的测量不确定性。这些干扰可以通过使用适当的合并方法来减少,从而实现信号隔离并尽量减少对场的影响(例如光合并和声合并)。
A.3.2. 数据信号
信号隔离可以通过光学、超声波或红外方法实现。通过使用合适的光纤连接可以减少对场的影响,需要有合适的红外或超声波发射连接以减少周围干扰。
A.3.3. 模拟信号和语音信号
应在没有音频输出端口的地方使用音频合并器。
使用音频合并器时,应检查周围干扰是否影响测量结果。
A.3.3.1. 音频合并器描述
音频合并器包括一个塑料喇叭筒、一根音频管和一个带有适当放大器的麦克风。用于制造喇叭筒和管道的材料应具有低导电性和相对低的介电常数(例如小于1.5 dB)。
- 音频管应足够长以从EUT连接到麦克风,并放置在不会影响RF场的位置。音频管直径应在6毫米左右,厚度约为1.5毫米,并且足够灵活以不妨碍旋转台的转动。
v. 塑料喇叭筒的直径应与EUT扬声器的尺寸相匹配,在边缘贴有柔软的橡胶垫圈,并固定在音频管的一端,麦克风固定在另一端。将喇叭筒中心对准相关复制位置非常重要,因为该中心位置会对将要测量的频率响应产生强烈影响。这可以通过将EUT置于制造商提供的封闭式音频合并夹具中来实现,喇叭筒是集成的一部分。
- 麦克风应在50 Hz至20 kHz的频率范围内具有平坦的频率响应,至少50 dB的线性动态范围。麦克风的灵敏度和接收机的输出电平应适合测量至少40 dB的信噪比,麦克风的尺寸应足够小以插入音频管。
- 频率校正电路应调整音频合并器的频率响应,以便准确测量SINAD音频(参见IEC 60489-3附录F[A.6]部分)。
A.3.3.2. 校准
音频合并器校准的目的是确定SINAD音频比值,相当于接收机输出端的SINAD比值。
图A.5 - 校准测量图示
a) 音频合并器应安装在设备上,如果需要,使用测量合并器。直接连接到转换器输出端子的电气连接应完成。信号发生器应连接到接收机输入(或测量合并器输入)。信号生成器应在接收机标称频率下工作,并由常规测试调制。
b) 如果可能,调节接收机音量以达到至少50%的表观输出功率,如果逐级调节,则应调节到第一级以达到至少50%的表观输出功率。
c) 将输入信号电平降低到达到20 dB的SINAD电平,连接在位置1处。记录输入信号电平。
d) 在相同的输入信号电平下,测量并记录等效的SINAD音频比值,连接在位置2处。
e) 重复步骤c)和d),将SINAD电平设置为14 dB,测量并记录等效的SINAD音频比值。
A.4. 测量合并箱
A.4.1. 描述
测量合并箱是一种结合了内置天线的无线电频率合并装置,用于将该内置天线与被测设备的工作频率下的50Ω射频端口连接。这允许使用某些导引测量方法执行特定测量。只能在测量合并箱已校准的频率或附近频率上进行相对测量。
此外,测量合并箱还应提供:
a) 连接到外部电源的连接;
b) 通过直接连接或音频合并器接口的音频接口。
测量合并箱通常由制造商提供。
测量合并箱的操作特性应遵循以下基本参数:
a) 合并损耗不得超过30 dB;
b) 在用于测量的频率范围内,合并损耗的变化不得超过2 dB;
c) 与RF配接电路相连的电路不应包含主动元件和非线性元件;
d) 在50Ω插孔处的驻波比在测量频率范围内不应超过1.5;
e) 合并损耗不应受测量合并箱位置变化或周围物体和人员的影响。合并损耗应能够在拆卸和更换被测设备后重现;
f) 合并损耗不受环境条件变化的影响。
特性和校准应记录在测量报告中。
A.4.2. 校准
测量合并箱的校准建立了信号发生器输出与进入测量合并箱内部设备的场强之间的关系。
校准仅在特定频率和特定标准场极化下有效。
图A.6 - 校准测量图示
a) 使用2.3.1.3.1节所述的方法,测量场强灵敏度并记录场强值(dBµV/m)和使用的极化类型。
b) 将接收机置于已连接信号发生器的测量合并箱中。记录信号发生器产生的SINAD为20 dB的电平。
c) 测量合并箱的校准是场强(dBµV/m)与信号发生器电平(dBµV emf)之间的关系。这种关系被视为线性的。
A.4.3. 实施方式
对于发射机测量,不需要校准。
对于接收机测量,校准是必需的。
为了将规定的场强表示的信号强度级别转换为信号发生器(电动势)级别,必须使用组合测量盒的校准曲线进行转换。应用此值到信号发生器。
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
具体测量方案的技术指标
B.1. 测量功率接收机的技术指标
功率接收机用于测量发射机邻道功率。接收机包括混频器、振荡器、中频滤波器、放大器、衰减变换成器和一个电平指示器,如图B.1所示。
图B.1 -第三条 实施制度和政策的原则功率接收机
可以使用经过分贝校准的均方根电压表代替衰减变换成器并显示均方根值。功率接收机的技术特性在从B.1.1到B.1.5的小节中列出。
B.1.1. 中频滤波器
中频滤波器必须符合图B.2中规定的选频特性:
图B.2 - 中频滤波器
根据信道间隔,选频特性必须保持与邻近信道中心频率之间的频率间隔,如表B.1所示。
表B.1 - 选频特性
从邻近信道中心频率算起的滤波器曲线距离,kHz了 根据信道间隔,衰减点不应超出表B.2和表B.3中的容差范围。从邻近信道中心频率算起的滤波器曲线距离,kHz了 根据信道间隔,衰减点不应超出表B.2和表B.3中的容差范围。从邻近信道中心频率算起的滤波器曲线距离,kHz了 根据信道间隔,衰减点不应超出表B.2和表B.3中的容差范围。
|
信道间隔,kHz |
从邻近信道中心频率算起的滤波器曲线距离,kHz了 根据信道间隔,衰减点不应超出表B.2和表B.3中的容差范围。 |
||||||
| 条1 | |||||||
|
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;2 |
使用过的Kraft纸袋(包括建筑材料、化肥、颜料袋等) |
清洗过的使用过的Kraft纸袋 |
|||||
|
12,5 |
3 |
4,25 |
5,5 |
9,4 |
|||
|
25 |
5 |
8,0 |
9,25 |
13,25 |
|||
表B.2 - 接近载波的衰减点
B根据金融部的建议;容差范围,kHz
表B.3 - 远离载波的衰减点表B.3 - 远离载波的衰减点表B.3 - 远离载波的衰减点
|
信道间隔,kHz |
表B.3 - 远离载波的衰减点 |
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| 条1 | |||||||
|
Kraft I纸类(包括纸箱、板材、单层平滑Kraft多层波纹纸板等) |
使用过的Kraft纸袋(包括建筑材料、化肥、颜料袋等) |
清洗过的使用过的Kraft纸袋 |
|||||
|
12,5 |
+1,35 |
±0,1 |
-1,35 |
-5,35 |
|||
|
25 |
+3,1 |
±0,1 |
-1,35 |
-5,35 |
|||
容差范围,
kHzi在90dB衰减点之外,滤波器的最小衰减应大于或等于90dB。kHzi在90dB衰减点之外,滤波器的最小衰减应大于或等于90dB。kHzi在90dB衰减点之外,滤波器的最小衰减应大于或等于90dB。
|
信道间隔,kHz |
kHzi在90dB衰减点之外,滤波器的最小衰减应大于或等于90dB。 |
||||||
| 条1 | |||||||
|
Kraft I纸类(包括纸箱、板材、单层平滑Kraft多层波纹纸板等) |
使用过的Kraft纸袋(包括建筑材料、化肥、颜料袋等) |
清洗过的使用过的Kraft纸袋 |
|||||
|
12,5 |
±2,0 |
±2,0 |
±2,0 |
+2,0 |
|||
|
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|
|
|
-6,0 |
|||
|
25 |
+3,5 |
+3,5 |
±3,5 |
+3,5 |
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|
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|
-7,5 |
|||
B.1.2. 衰减指示器
衰减指示器必须具有至少80dB的范围,并且读数精度为1dB。对于未来的规定,建议从90dB开始衰减。
B.1.3. 均方根电平指示器
均方根电平指示器必须准确指示非正弦信号,其峰值与均方根值之比可达10:1。
B.1.4. 振荡器和放大器
振荡器和放大器的设计应使未调制噪声低的发射机邻近信道功率测量,在25kHz信道间隔时测得值≤-90dB,在12.5kHz信道间隔时测得值≤-80dB,相对于振荡器的载波,未调制噪声低的发射机对测量结果的影响可以忽略不计。
B.2. 频谱分析仪特性
B.2.1. 邻道和交叉道功率测量
频谱分析仪特性必须满足以下最低要求: - 频标读数精度应在±100Hz范围内;- 相对幅度测量精度应在±3.5dB范围内。
可以调整频谱分析仪,使其屏幕能够分离两个相距200Hz的幅度成分。
对于统计分布调制,频谱分析仪和集成设备(如有必要)需要允许确定能量光谱密度(时间和带宽内的能量),集成在指定的带宽内。可以有效地合成所有离散成分的能量效率、光谱能量密度和选定带宽内的噪声功率,并测量这些与载波功率的比例。
频谱分析仪必须具有超过90dB的动态范围,并且相邻信道的相位噪声平均值不应限制相邻信道功率测量。为此,使用2.2.3.3节中描述的测量技术,使用连续波信号源和相邻信道中心频率下-120dBc/Hz的相位噪声来测量相邻信道功率。获得的结果如下:
- 在这些条件下观察到的最大相邻信道功率不得超过-70dBc;
- 在这些条件下测量的最大交叉道功率不会超过-80dBc。
注:可以使用500Hz解析带宽代替100Hz带宽进行此测量,以减少测量时间。
B.2.2. 不期望辐射的测量
技术指标包括以下要求。
可以使用1kHz解析带宽,以在屏幕上显示的水平上,当存在期望信号时,测量信号或噪声的幅度,精度为±2dB,高于频谱分析仪的噪声水平3dB或更高。
相对幅度测量精度应在±1dB范围内。
对于统计分布调制,频谱分析仪和集成设备(如有必要)将允许确定指定带宽内的实际能量光谱密度(时间和带宽内的能量)。
B.3. 功率综合设备和集成设备
集成和功率综合设备连接到频谱分析仪的视频输出,如B.2节所述。
可以有效地合成所有离散成分的能量效率、光谱能量密度和选定带宽内的噪声功率,并测量这些与载波功率的比例。
阻带滤波器(用于SINAD测量)
使用在失真系数测量仪和SINAD测量仪中的阻带滤波器特性必须满足:在输出端,1000Hz的频率至少衰减40dB,而在2000Hz处衰减必须小于0.6dB。滤波器特性在20Hz至500Hz和2000Hz至4000Hz的频率范围内平坦度为0.6dB。
对于未调制信号,滤波器不能在待测设备的音频输出端引起超过1dB的总噪声功率衰减。
附录C
产品名称、商品描述依据QCVN
[1] ETSI EN 300 296 V2.1.1 (2016-03): 地面移动服务;主要用于模拟语音的内置天线无线电设备;涵盖指令2014/53/EU第3.2条基本要求的协调标准。
[2] IEC 60489-3 (1988): "移动服务中使用的无线电设备的测量方法;第3部分:A3E或F3E发射的接收机"。
[3] ITU-T O.41 (1994) 建议书:"电话线路使用的嘶声计"。
技术标准名称
[4] ETSI EN 300 086: "地面移动服务;主要用于模拟语音的内部或外部RF连接的无线电设备;涵盖指令2014/53/EU第3.2条基本要求的协调标准"。
合
并文
件
||| d.1. 应税收入总额:场国家 意 科学技定术委员会部 制定国德 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;2. 医学鉴定委员会包括:中央医学鉴定委员会。 家技术进规范
||| 科学技术部文第3558号BKHCN-TĐC于2023年9月11/2018)
||| 科学技术部已根据《标准化法》、《国务院关于加强标准化工作的若干规定》(国务院令第127号,2007年8月1日)和《国务院关于修改和补充若干条款的决定》(国务院令第78号,2018年5月16日)对上述国家标准草案进行了审查。
1||| 合手工粘贴 ||| 与法律法规的一致性:
||| - 国家标准草案的制定符合工业和信息化部在《无线电频率管理条例》第5条第2款第a项和《国务院关于修改和补充若干条款的决定》(国务院令第78号,2018年5月16日)中规定的职能和任务。
||| - 第三部分:管理规定:
||| 根据《国务院关于修改和补充若干条款的决定》(国务院令第78号,2018年5月16日),第五条第一款规定:“对于为管理第二类产品而制定的国家技术标准,部长或相当于部长级别的机构应在与科学技术部部长就产品和技术标准中的管理措施达成一致,以确保不会产生不必要的技术障碍,影响生产、经营和贸易活动后发布。”因此,为了保证管理措施的一致性,建议贵部按照《科学技术部关于发布合格评定结果的通知》(科学技术部令第28号,2012年12月12日)和《科学技术部关于修改和补充若干条款的通知》(科学技术部令第02号,2017年3月31日)的规定,明确合格评定公告的具体管理措施依据:
||| - 组织和个人的自我评估结果;
||| - 已注册或被认可的认证机构的认证结果;
||| - 法律规定的指定认证机构的认证结果;
||| 国家标准草案规定:相关组织和个人有责任执行合格评定和认证的规定,并接受国家管理部门的检查。
||| 工业和信息化部关于合格评定的规定: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。||| 执行《工业和信息化部关于合格评定和公告的通知》(工业和信息化部令第30号,2011年)1||| ,该通知规定了针对工业和信息化部专业管理范围内的产品和货物的合格评定和公告活动。《工业和信息化部关于合格评定和公告的通知》(工业和信息化部令第30号,2011年)已经详细规定了所有内容。自||| 内容第三条 实施制度和政策的原则||| 已经体现在已发布的无线电设备和通信设备国家标准中,用于管理。 i本法令规定了2005年《知识产权法》和2009年《修改补充知识产权法若干条款》(以下简称《知识产权法》)中作者权及相关权利的若干条款和实施办法。
||| 提出的这些规定已经在已发布的无线电设备和通信设备国家标准中体现出来,用于管理。条||| 有关无线电设备和通信设备的国家标准。策||| + 建议贵部审查并考虑根据《国务院关于从事检验检测服务经营活动条件的规定》(国务院令第107号,2016年)规定实验室和认证机构的能力。 第三条 实施制度和政策的原则||| 实验室能力已在国家标准制定过程中进行审查。目前,一些无线电频谱管理局和通信管理局的测量部门均具备测量该国家标准草案的能力(不包括极端条件下的测量)。对于国内实验室尚未能够测量的技术指标,在国家标准草案中规定制造商可以自行测试。具体规定见第三部分第2.2节。根据金融部的建议;||| - 根据《计量法》(2011年)第十六条第二款,建议补充规定测量设备必须满足技术要求,并应按照法律规定进行检定和校准。
||| 国家标准草案已在管理规定部分补充了这一内容,具体如下:
||| 测量设备:遵守现行规定。协定;||| 在国家标准体系中的统一协调性:第三条 实施制度和政策的原则 ||| 国家标准草案的规定与其他国家标准之间没有矛盾或重叠。了 ||| 关于遵循业务要求、程序和国家标准制定过程: 在 ||| 国家标准草案的文件、结构、程序、手续和表述基本齐全,符合《国务院关于加强标准化工作的若干规定》(国务院令第127号,2007年8月1日)和《科学技术部关于标准化工作指导的通知》(科学技术部令第23号,2007年9月28日)的要求。根据金融部的建议;||| 4. 对建议修改意见的解释(附函附件)
||| 意见
||| 解释
3.3. 测量设备:符合现行规定。
2. 执行无效统一协调系统中的QCVN:
QCVN草案的规定内容不与系统中其他QCVN相矛盾或重叠。
3. V关于遵守国家实施出版法副部长、 业务要求、程序、副部长、 负责人||建立QCVN:
QCVN草案的文件、结构、程序、提交格式:基本齐全,遵循《国务院关于修改〈中华人民共和国标准化法实施条例〉的决定》(国务院令第127号)和《科学技术部关于印发〈国家标准管理办法〉的通知》(科学技术部令第23号)的规定。
4. 解释采纳建议修订的意见(见附件公文)
|
序号 |
意 意见 |
||| 请求确认的表格和程序应遵循133号令附件1-HD-HTQT和D.III部分的规定,并补充以下具体信息:根据金融部的建议;提交 |
|
1 |
编 前言:将“由国家标准化管理委员会审定”修改为“由科学技术部审定” |
已审查并建议按照已发布的各部QCVN的写法进行编写: 自2006年实施《标准化法》以来,工业和信息化部提交给科学技术部审定的QCVN草案(超过80个QCVN草案),科学技术部对前言部分的表述没有意见。科学技术部已经发布的QCVN均采用统一的格式。 根据科学技术部令第30号2011年令第30/2011/TT-BKHCN对科学技术部令第23号2007年令第23/2007/TT-BKHCN的部分规定进行了修订、补充和废止,该令是关于指导制定、审定和发布技术规范的通知。 前言部分的表述与已发布的QCVN的前言一致,并符合科学技术部令第03号2011年令第03/2011/TT-BTTTT的指南。 |
|
2 |
建议按照科学技术部令第23号2007年令第23/2007/TT-BKHCN于2007年9月28日发布的关于指导制定、审定和发布技术规范的通知以及科学技术部令第30号2011年令第30/2011/TT-BKHCN对科学技术部令第23号2007年令第23/2007/TT-BKHCN的部分规定进行了修订、补充和废止的规定来编写和表达QCVN的内容(例如:统一术语、字体、表格、注释、图形的排版等)。 |
已审查并完善了QCVN草案的规定 |
|
3 |
- 建议使用计量单位符号,根据国务院令第86号2012年令第86/2012/NĐ-CP关于《计量法》若干条款的实施细则和指导意见(例如:20°C -> 20°C ...)。 |
已审查并完善了QCVN草案的计量单位符号规定 |
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4 |
统一标准中的术语,例如: + EUT是指被测量设备/需要测量的设备/测试设备。 + 评估程序/评估流程 |
已审查并完善了QCVN草案,并统一了以下内容: + EUT是指需要测量的设备 + 评估程序 |
|
5 |
设备标签的规定(QCVN 57:2018/BTTTT草案第9页):建议审查并修改“至少用英语”的规定,以符合国务院令第43号2017年令第43/2017/NĐ-CP关于商品标签的规定。 |
不属于本QCVN的范围 |
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6 |
建议明确QCVN 44:2018/BTTTT草案第3.2条,QCVN 37:2018/BTTTT草案第4.2条的具体内容。 |
同意,在QCVN草案第3.2目中具体规定了相关内容。 |
|
7 |
引用文件:将国际标准的英文名称翻译成中文。 |
保留原稿。QCVN编写指南中没有规定必须翻译“引用文件”。只有在TCVN中才规定必须翻译“引用文件”。 |
5. 结论
- 为了确保符合标准化和技术规范的法律规定,请贵部采纳上述审定意见,完善QCVN草案后方可发布。
- 发布后,请向科学技术部登记QCVN,依据《标准化法和技术规范法》第三十六条的规定。/。
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