通知20/2018/TT-BTTTT发布"国家无线电移动地面设备技术规范(内置天线,用于数据和语音传输)"

本通知规定了具有内置天线的地面无线电移动设备的技术要求,包括频率、发射功率、杂散发射、发射机启动和关闭时间、接收机平均可用灵敏度、高输入信号影响、同频道干扰抑制。适用于在越南领土范围内从事生产或销售地面无线电移动设备的组织和个人。

Số hiệu20/2018/TT-BTTTT
Loại văn bản通知
Cơ quan ban hành科学技术部
Người kýNguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
Cập nhật23/06/2026
Ngành信息与传媒
Lĩnh vực科学技术运输
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày áp dụng01/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng生效中
✦ Tóm lược thông minh

本通知规定了具有内置天线的地面无线电移动设备的技术要求,包括频率、发射功率、杂散发射、发射机启动和关闭时间、接收机平均可用灵敏度、高输入信号影响、同频道干扰抑制。适用于在越南领土范围内从事生产或销售地面无线电移动设备的组织和个人。

Đối tượng áp dụng

在越南全境从事具有内置天线的地面无线电移动设备生产和销售活动的国内外组织和个人。

Các điểm cốt lõi

  • 需要测量的设备必须配备完整的辅助测量设备;
  • 测量应在正常和极限条件下进行,电源和环境温度应符合规定;
  • 发射机的频率误差不得超过2.50kHz(极限温度范围)或±1.35至±2.50kHz(正常温度范围);
  • 最大有效发射功率必须在名义有效发射功率的-6dB到+2dB范围内;
  • 接收机的平均可用灵敏度不得超过规定的操作频率限制;
  • 当输入信号强度较高时,错误率不得超过10^-4比特误码率和1个报文丢失或损坏;
  • 接收机的同频道干扰抑制必须达到25kHz信道间隔为-8.0dB到0dB,12.5kHz信道间隔为-12.0dB到0dB;

🌐 Tác động xã hội từ văn bản này

  • 减少地面无线电移动设备的非期望辐射,保护电磁环境;
  • 提高数据和语音传输质量,确保信息安全;
  • 制定新的国家标准,促进电信行业的技术和生产发展;
  • 增加企业在测量设备投资和遵守规定方面的成本;
  • 可能会给缺乏足够资源来满足新技术要求的小型和中型企业带来困难;

❓ Câu hỏi thường gặp

发射机的频率误差是如何规定的?

在正常和极限温度条件下,频率误差不得超过±1.35至±2.50kHz,具体取决于信道间隔;

发射机的有效发射功率有限制吗?

最大有效发射功率必须在名义有效发射功率的-6dB到+2dB范围内;

接收机的平均可用灵敏度有限制吗?

是的,不同类型的设备的平均可用灵敏度将遵循表9和表10中规定的场强值;

当输入信号强度较高时,错误率有限制吗?

是的,连续比特流的比特误码率不得超过10^-4,丢失或损坏的报文数量不得超过1个;

接收机的同频道干扰抑制有什么具体要求?

同频道干扰抑制必须达到25kHz信道间隔为-8.0dB到0dB,12.5kHz信道间隔为-12.0dB到0dB;

Toàn văn

信息和
通信部

-------

中华人民共和国
独立 自由 幸福
---------------

数:20/2018/TT-BTTTT

越南社会主义共和国河内市,公元 2812 二零一8

 

通知

制定“地面移动无线设备内置天线用于数据和语音传输的国家技术规范”

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2018年5月16日第78/2018/NĐ-CP号政府法令,对2007年8月1日第127/2007/NĐ-CP号政府法令中关于《标准化法》若干条款的具体实施规定进行修改和补充;

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

根据科技司司长的建议,

信息通信部部长发布本通知,规定地面移动无线设备内置天线用于数据和语音传输的国家标准技术规范。

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。 本通知附带制定地面移动无线设备内置天线用于数据和语音传输的国家标准技术规范(QCVN 44:2018/BTTTT)。

第二条 效力实施

1. 本通知自2019年7月1日起生效。

2. 地面移动无线设备内置天线用于数据(和语音)传输的国家标准技术规范(QCVN 44:2011/BTTTT),由2011年10月4日第26/2011/TT-BTTTT号信息通信部令规定的第1条第3款自2019年7月1日起失效。

条 3. 信息通信部办公厅主任、科技司司长、信息通信部各机构和单位负责人、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。


发送单位:
- 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和通信管理局;
- 政府法制司(司法部);
- 政府公报、政府门户网站;
2.1.1 平均延迟时间
存档:办公厅、科技司(250)。

部长




阮孟雄

 

QCVN 44:2018/BTTTT

国家技术规范

关于地面移动无线设备内置天线用于数据和语音传输

国家技术规范

on land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data and speech

 

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 缩略语

第二章 技术要求

2.1. 一般要求

2.1.1. 测试设备

2.1.2. 测试条件、电源和环境温度

2.1.3. 其他条件

2.1.4. 测试结果解释

2.2. 发射机要求

2.2.1. 频率误差

2.2.2. 辐射有效功率

2.2.3. 邻道和其它频道功率

2.2.4. 假辐射发射

2.2.5. 发射机启动时间

2.2.6. 发射机关闭时间

2.2.7. 发射机瞬态效应

2.3. 接收机要求

2.3.1. 平均可用灵敏度(场强、数据或信令)

2.3.2. 高输入信号时的误码影响

2.3.3. 同频干扰抑制比

2.3.4. 邻道选择性

2.3.5. 虚假响应抑制

2.3.6. 调制穿越响应抑制

2.3.7. 截止特性

2.3.8. 假辐射

第三章 管理规定

4. 组织和个人的责任

5. 组织实施

附录A(规定)场强测量

附录B(规定)邻道功率测试图

参考文献目录

 

序言

QCVN 44:2018/BTTTT取代QCVN 44:2011/BTTTT。

QCVN 44:2018/BTTTT符合欧洲电信标准协会(ETSI)的ETS I EN 300 390 V2.1.1 (2016-03)标准。

QCVN 44:2018/BTTTT由邮政科学研究院编写,科技司审核并提交,随同2018年12月发布的第20/2018/TT-BTTTT号通知发布。

 

国家技术规范

关于地面移动无线设备内置天线用于数据和语音传输

国家技术规范

on land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data and speech

·1. 总则

1.1 范围

本标准规定了在30MHz至1GHz频段内工作的地面移动无线设备的技术要求,通道间隔为12.5kHz和25kHz。

表1 - 工作频段

 

工作频段

发射

30MHz至1000MHz

30MHz至1000MHz

本标准适用于使用内置天线连续或间歇传输数据和/或语音的数字无线设备和模拟/数字组合无线设备。

1.2 适用对象

本标准适用于在中国境内从事生产、销售上述设备的国内外组织和个人。

1.3 引用文件

ANSI C63.5 (2006): "美国国家标准,用于电磁干扰辐射发射测量的天线校准"。

ITU-T O.153 (10-1992): "低于主速率的误码性能测量的基本参数"。

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务(ERM); 移动无线设备特性的测量不确定性"。

ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001): "电磁兼容性和无线电频谱事务(ERM); 移动无线设备特性的测量不确定性; 第二部分"。

ETSI EN 300 793 (V1.1.1): "电磁兼容性和无线电频谱事务(ERM); 地面移动服务; 型式试验设备的展示"。

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

1.4 术语解释

1.4.1. 内置天线(integral antenna)

设计用于直接连接到设备而无需使用外部50Ω阻抗天线插头,并被视为设备的一部分。内置天线可以安装在设备内部或外部。

1.4.2. 导引测量(conducted measurements)

使用直接RF连接到待测设备的测量方法。

1.4.3. 辐射测量(radiated measurements)

对绝对场强值的测量。

1.4.4. 基站(base station)

无线设备,具有天线接口以连接外部天线,并且固定在特定位置。

1.4.5. 移动站(mobile station)

移动无线设备,具有天线接口以连接外部天线,通常安装在运输工具上或可移动。

1.4.6. 手持站(handportable station)

无线设备,具有天线接口或内置天线,或两者都有,通常独立使用,携带在人身上或手持。

1.4.7. 邻道和交替频道(adjacent and alternate channels)

- 邻道:是指相对于期望频道偏移一个频道间隔的两个频道。

- 交替频道:是指相对于期望频道偏移两个频道间隔的两个频道。

1.5 缩略语

CSP

频道间隔

Channel Separation

CW

连续波

Continues Wave

dBc

相对于载波功率的分贝

dB relative to the carrier power

DM-MS

Direct Current

EM

EC

欧盟委员会

欧洲委员会

emf

电动势

电动力

IF

需要测量的设备

Intermediate Frequency

FSK

调频键控

频移键控

IF

中频(中频)

中频

OATS

室外测试区域

开放区域测试站

PLL

锁相环

相位锁定回路

PMR

移动专用无线电

专用移动无线电

RBW

分辨带宽

解析带宽

RMS

有效值

均方根

RF

无线电频率

Sound Pressure Level

Rx

接收机

接收器

sr

切换范围

切换范围

Tx

发电机

发射机

VSWR

站波比

电压驻波比

·2. 技术规定

2.1. 一般要求

2.1.1. 测试设备

独立设备必须配备所有必要的辅助设备,以便进行测量。

如果设备具有某些可选功能,并且这些功能不会影响RF参数,则只需在配置为最复杂功能组合的情况下进行测量。

在可能的情况下,必须提供50Ω连接以进行RF导电功率水平测量。

对于内置天线的设备,如果没有固定的50Ω连接器,则可以使用带有临时天线连接器的第二个设备来方便检查。不得使用任何变型设备进行辐射测量。

所需测量设备的指标必须代表相应产品的样品指标。

注:具体指南参见ETSI EN 300 793。

2.1.2. 测试条件、电源和环境温度

2.1.2.1. 正常和极限测量条件

测量必须在正常测量条件下进行,并在有指示时在极限测量条件下进行。

2.1.2.2. 测量电源

在测量期间,设备的电源必须被替换为能够提供如第2.1.2.3.2和2.1.2.4.2节中确定的正常和极限测量电压的测量电源。测量电源的纯内阻必须足够小,以不影响测量结果。对于测量目的,电源电压必须在设备输入处测量。

如果设备有电源电缆,则测量电压必须是在电源电缆与设备连接点处测量的电压。

对于使用电池的设备,必须拆下电池,并且测量电源的技术指标应与实际电池相同。

在测量过程中,电源电压相对于每次测量开始时的电压的容差不得超过±1%。此容差是电源测量的限制。

2.1.2.3. 正常测量条件

2.1.2.3.1. 正常温度和湿度

测量时的正常温度和湿度条件是处于以下范围内:

- 温度:+15°C到+35°C;o至+35°Co°C;

- 相对湿度:20%到75%。

2.1.2.3.2. 正常测量电源
a. 电网电压

连接到电网的设备的正常测量电压是额定电网电压。在此标准中,额定电压是指公布的或为设备设计的任何电压。

交流电网电源的频率应在49 Hz至51 Hz之间。

b. 用于运输工具的铅酸蓄电池电源

当无线设备使用运输工具上的铅酸蓄电池时,正常测量电压为蓄电池额定电压的1.1倍。

c. 其他电源

使用其他类型的电源或蓄电池时,正常测量电压必须是制造商公布的电压。

2.1.2.4. 极限测量条件

2.1.2.4.1. 极限温度

在极限温度下测量时,必须按照第2.2.1.3节中的程序,在以下温度范围内进行测量:-20°C到+55°C。o至+55°CoC.

根据表3,第2.2.1.2节中的极限温度范围已减少至0°C到+30°C,并在设备不满足表3中-20°C至+55°C的极限温度要求时使用。o至+30°Co°C,并在设备无法满足表3中规定的-20°C极限温度要求时使用。o至+55°CoC.

测量报告必须明确记录使用的温度范围。

2.1.2.4.2. 极限测量电源电压
a. 电网电压

连接到交流电源的设备的极限测量电压是额定电网电压的±10%。

b. 用于运输工具的铅酸蓄电池电源

当在使用铅酸蓄电池的运输工具上使用设备时,正常测量电压为蓄电池额定电压的1.3倍和0.9倍(6V、12V等)。

c. 使用其他类型蓄电池的电源

使用其他类型蓄电池的设备的最低极限温度如下:

- 对于Leclanché或锂蓄电池:蓄电池额定电压的0.85倍。

- 对于汞或镍镉蓄电池:蓄电池额定电压的0.9倍。

没有最高极限测量电压。

如果不适用上述极限测量电压,则相应的四个测试条件是:

V最大下坡纵坡/最大下坡纵坡,V。最大下坡纵坡/max

Vmax/最大下坡纵坡,V。max/max

d. 其他电源

对于使用其他电源或蓄电池的设备,极限测量电压必须由制造商选择或由制造商和实验室同意。这必须在测量报告中记录。

2.1.2.5. 极限温度下的测量程序

在进行测量之前,设备必须在测量室中达到热平衡。设备必须在热稳定期间关闭。

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,然后设备必须满足规定的条件。对于此类设备,制造商必须提供独立于设备其余部分的晶体振荡器电源电路。

如果无法通过测量验证热平衡,则热稳定时间至少为1小时或根据实验室的决定更长的时间。

测量顺序必须选择并调整测量室的湿度,以防止凝结现象发生。

2.1.2.5.1. 连续运行设备的测量程序

如果制造商声明设备设计为连续运行,则测量程序如下:

- 在进行高于极限温度的测量之前,设备必须放置在测量室中直到达到热平衡。然后将设备置于发射状态30分钟,之后设备必须满足规定的条件。

条款前,设备应在测量室中放置直至达到热平衡状态,然后进入待机或关闭状态1分钟。之后,设备必须满足规定的要求。

2.1.2.5.2. 非连续工作设备的测量程序

如果制造商声明设备设计为间歇运行,则测量程序如下:

条款前,设备应在测量室中放置直至达到热平衡状态。随后,在发射状态下开启设备1分钟,接着在接收状态下保持4分钟。之后,设备必须满足规定的要求。

条款前,设备应在测量室中放置直至达到热平衡状态,然后进入待机或关闭状态1分钟。之后,设备必须满足规定的要求。

2.1.3. 其他条件

2.1.3.1. 正常测量信号(期望信号和非期望信号)

对于使用比特流和消息定义的方法进行测量,期望信号如第2.1.3.1.1和2.1.3.1.2节所述。

信号A-M3作为干扰同频道和邻道选择性的非期望信号用于比特流或消息方法。该信号定义如下:

信号A-M3包括一个由1_kHz音频频率信号调制的RF信号,其偏移量为通道间隔的12%。

2.1.3.1.1. 比特流测量信号

当设备设计为连续发送比特流(数据、传真、图像传输、数字语音)时,正常测量信号如下:

- 信号D-M0,包含无限序列的0比特;

- 信号D-M1,包含无限序列的1比特;

- 信号D-M2,包含至少511比特的伪随机比特序列,符合ITU-T O.153建议;

- 信号D-M2',与D-M2类似,但伪随机比特序列独立于D-M2(可能与D-M2相同,但起始点不同)。

发送无限序列的0或1比特通常没有特定的带宽特征。使用信号D-M2以接近特定带宽特征。

2.1.3.1.2. 消息测量信号

当设备使用消息进行测量时,正常测量信号将是一系列正确编码的消息或比特。

正常测量信号及其调制方式如下:

- 信号D-M3,对应单个分组,用于上行和下行测量,通过人工或自动系统刺激。

- 信号D-M4,包含正确编码的消息,依次发送每个消息,消息之间无间隔。

D-M3用于接收机测量方法,需要多次发送单个消息。相应的正常调制方式应由制造商和测试实验室统一确定。

信号D-M4用于发射机测量方法,例如邻道功率和假辐射发射。

信号D-M3和D-M4的详细信息应记录在测量报告中。

2.1.3.2. 假天线

使用组合测量装置对发射机进行测量时,应连接50Ω无辐射、无反射的终端电阻。

2.1.3.3. 测量信号到接收机输入端的布置及通过组合测量装置和测量天线

测量信号源通过组合测量装置和假天线连接至接收机输入端,使得组合测量装置和测量天线的阻抗均为50Ω。即使同时使用多个信号源,此要求也必须满足。

测量试信号电平表示为信号源输出端的电动势。

任何来自调制交叉噪声和信号源内部产生的噪声的影响都应是微不足道的。

2.1.4. 测试结果解释

测量结果的解释记录在测量报告中如下:

- 测量值与相应限值比较,以确定设备是否符合本标准的要求。

- 每个测量参数的实际不确定度应在测量报告中记录。

- 实际测量不确定度值应等于或低于表2中的最大绝对测量不确定度值。

对于本标准中的测量方法,计算测量不确定度值时,覆盖因子k应为1.96或2(这些覆盖因子分别对应于测量实际不确定度分布为高斯分布时的95%和95.45%置信水平)。测量不确定度值的计算遵循ETSI TR 100 028。

表2 - 最大绝对测量不确定度值

参数

测量不确定度

无线电频率

± 1 x 10-7

射频辐射功率

± 6 dB

使用组合测量装置时射频导变功率

± 0.75 dB

邻道功率

± 5 dB

灵敏度

± 3 dB

测量两个信号,最高至12.75 GHz(使用组合测量装置)

± 4 dB

使用辐射场测量两个信号

± 6 dB

测量三个信号(使用组合测量装置)

± 3 dB

发射机辐射发射,最高至12.75 GHz

± 6 dB

接收机辐射发射,最高至12.75 GHz

± 6 dB

发射机开启时间常数

± 20%

发射机关闭时间常数

± 20%

发射机频率转换时间常数

± 250 Hz

2.2. 发射机要求

2.2.1. 频率误差

2.2.1.1. 定义

发射机频率误差是指未调制载波频率测量值与发射机标称频率之间的差值。

2.2.1.2. 限制

在正常测量条件、极限条件或任何中间条件下,频率误差不得超过表3规定的值。

表3 - 频率误差

频道间隔

(kHz)

频率误差限值 (kHz)

低于47 MHz

从47 MHz到137 MHz

超过137 MHz到300 MHz

超过300 MHz到500 MHz

超过500 MHz到1000 MHz

25

± 0,60

± 1,35

± 2,00

± 2,00

± 2,50

(注释)

12,5

± 0,60

± 1,00

± 1,50

± 1,50

(注释)

未定

注释:

对于便携式电池供电设备,这些限制仅适用于从0°C到+30°C的温度范围。o然而,在极限温度条件(第2.1.2.4.1节)下,超出上述温度范围时,频率误差限值为:oC.

300 MHz到500 MHz之间的频率误差限值为±2.50 kHz;

500 MHz到1000 MHz之间的频率误差限值为±3.00 kHz。

2.2.1.3. 测量方法

图1 - 频率误差测量图

将被测设备置于组合测量装置(见附录A.4),将组合测量装置连接到假天线(见2.1.3.2)。测量未调制载波频率。

测量应在正常测量条件(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。

测量应在正常测量条件(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。

2.2.2. 辐射有效功率

管理机构可以公布发射机的有效辐射功率的最大值;这可能是颁发证书的条件。

如果设备设计为在不同的载波功率下运行,则每个级别或级别范围内的最大有效辐射功率将由制造商公布。用户不得干预调整此功率。

本标准中的技术要求必须满足所有可能运行的发射机功率水平。实际上,仅在发射机的最高和最低功率水平上进行测量。

2.2.2.1. 定义

最大有效辐射功率被定义为在确定测量条件下具有最大场强方向的有效辐射功率。

标称最大有效辐射功率是由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。

设备的标称平均有效辐射功率也由制造商公布。

2.2.2.2. 限值

2.2.2.2.1. 正常测量条件下的有效辐射功率

在正常测量条件下,最大有效辐射功率必须在d范围内f 标称最大有效辐射功率。

在正常测量条件下,平均有效辐射功率必须在d范围内f 标称平均有效辐射功率。

设备的特性误差(±1.5dB)将与实际测量不确定度结合计算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 是设备允许的误差(±1.5dB)。

df 是总误差。

所有值都必须以线性形式表示。

在任何情况下,测量不确定度都必须遵守2.1.5,表2。

此外,在正常测量条件下,最大有效辐射功率不得超过管理机构规定的最大值。

2.2.2.2.2. 极限测量条件下的有效辐射功率

在极限测量条件下,由于温度和电压变化导致的有效辐射功率变化不得超过+2dB或-3dB。

2.2.2.3. 测量方法

2.2.2.3.1. 正常测量条件下的最大有效辐射功率

i. 测量位置必须符合测量所需的带宽要求。首先,将天线定向到垂直极化,除非另有指示。将待测发射机放置在标准位置并开启未调制状态。

ii. 调整频谱分析仪或接收机测量设备的频率至发射机的载波频率。在规定的高度范围内调整测量天线的高度,直到在频谱分析仪或选频电压表上获得最大的信号电平。

iii. 将发射机绕垂直轴旋转3600 度,直到获得更高的信号或获得“最大”的信号。

图2 - 正常测量条件下的有效辐射功率测量示意图

iv. 再次在规定高度范围内调整测量天线的高度,直到获得新的最大信号电平。记录该电平。该最大信号电平可能低于超出规定限制高度可以获得的值。如果在无反射的测量室位置进行测量,则测量天线可能不需要调整高度(见附录A.1.2)。

图3 - 使用替代天线测量有效辐射功率的示意图

v. 使用图3所示的方法,使用替代天线代替发射机天线,并置于相同位置且具有相同的垂直极化。将信号发生器的频率调整到发射机的载波频率。测量天线必须上下调整以确保仍能接收到最大信号。

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。

待测设备的最大有效辐射功率值等于信号发生器的输出功率,在必要时根据已知的比例进行调整,并在增加替代天线增益和信号发生器与替代天线之间的电缆损耗后进行校准。

六、使用定向水平极化方向的测量天线和替代天线重复步骤二至五的操作。

设备的最大有效辐射功率将表示为步骤五中找到的两个较高值中的一个。

2.2.2.3.2. 正常测试条件下的平均有效辐射功率。

一、重复2.2.2.3.1节中从步骤二到步骤五的操作,但步骤三中发射机需旋转到八个不同的位置,每个位置间隔45度。0 从最大有效辐射功率的位置开始(参见2.2.2.3.1节步骤六)。

二、上述八个位置的平均有效辐射功率按以下方式计算:

平均有效辐射功率= 8

其中Pi是每个位置测得的功率。

2.2.2.3.3. 极限测试条件下平均有效辐射功率和最大有效辐射功率的测量方法。

图4-极限测试条件下平均有效辐射功率和最大有效辐射功率的测量示意图

一、测量必须在极限测试条件下进行。由于无法在极限温度下重复测量,因此只能使用组合测量仪进行相对测量。

二、在正常测试条件和极限测试条件下对负载提供的功率进行测量。差值以分贝表示,并代数加到正常测试条件下的平均有效辐射功率上,以计算出极限测试条件下的平均辐射功率。

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,由于组合测量仪的校准可能会出现额外的不确定度。

§2.2.3 邻道功率和其他通道功率

·2.2.3.1 定义

邻道功率是在特定调制条件下,总输出功率的一部分位于规定的带宽内,中心频率为两个邻近频道之一的标称频率。这是由调制产生的平均功率、噪声和杂散信号的总和。

·2.2.3.2 限制

对于25kHz的频道间隔,邻道功率必须低于发射机载波功率至少70dB,邻道功率不一定低于0.2μW。

对于12.5kHz的频道间隔,邻道功率必须低于发射机载波功率至少60dB,邻道功率不一定低于0.2μW。

如果设备不具备未调制载波的能力,则这些测量将在极限测试条件下进行。在极限测试条件下,测得的邻道功率不得超过:

- 对于25kHz的频道间隔,不超过设备载波功率的65dB。

- 对于12.5kHz的频道间隔,不超过55dB。

·2.2.3.3 测量方法

图5-邻道功率和其他通道功率的测量示意图

一、将待测发射机置于组合测量仪(参见A.4节)中,通过假天线(参见2.1.3.2节)连接到功率测量接收机。校准功率测量接收机以测量均方根功率电平。功率测量接收机输入端的电平必须在允许范围内。发射机应工作在其最大允许载波功率下。

二、对于未调制的发射机,调整功率测量接收机以获得最大响应。这是0dB点。记录功率测量接收机衰减器的设置值。

三、将功率测量接收机的频率偏离载波,使其在最接近发射机载波频率的频率处获得-6dB的响应,该频率对应于表4中给出的载波频率偏移。

表4-频率偏移

频道间隔(kHz)

所需带宽(kHz)

在邻近频道上的-6dB下降点(kHz)

在其他频道上的-6dB下降点(kHz)

12,5

8,5

8,25

20,75

25

16

17

42

四、用D-M2或D-M4测量信号(参见2.1.3.1节)调制发射机。

五、调整功率测量接收机可变衰减器,使其获得与步骤二相同的功率值。记录此值。

六、邻道功率与载波功率之比是步骤二和步骤五中衰减器设置值之间的差异。可以从该比率和发射机的载波功率计算邻道功率的绝对值。

七、重复步骤三至六的操作,使功率测量接收机调整到载波频率的另一侧。

八、对其他频道重复测量。

九、对于不能产生未调制载波的设备,在极限测试条件下重复测量(同时参考2.1.2.4.1和2.1.2.4.2节)。

2.2.4. 假辐射发射

2.2.4.1. 定义

带外发射是指发射机天线和外壳在载波频率之外以及常规边带频率范围内的发射。

带外发射被定义为任何离散信号的辐射功率。

2.2.4.2 限制

带外发射的功率不得超过表5中的值。

表5-带外发射

频带

工作模式Tx

待机模式Tx

30MHz到1GHz

0.25μW(-36.0dBm)

2.0nW(-57.0dBm)

超过1GHz到12.75GHz

1.00μW(-30.0dBm)

20.0nW(-47.0dBm)

参考参数列于表6和表7中。

表6-带外发射测量使用的带宽

频带

RBW

30MHz到1GHz

100kHz

超过1GHz到12.75GHz

1MHz

表7-期望发射水平使用的带宽

载波频率偏移

RBW

频道间隔的250%到100kHz

1kHz

100kHz到500kHz

10kHz

2.2.4.3 测量方法

i. 测量位置必须满足规定的频带要求。检查天线将沿垂直极化定向,并通过适当的滤波器连接到频谱分析仪或接收机,以避免接收机过载。频谱分析仪的带宽应在10kHz至100kHz之间选择一个合适的值进行准确测量。为了测量二次谐波频率载波下的杂散发射,应使用中心频率与发射机载波频率相同且至少衰减30dB的高Q值滤波器。为了测量二次谐波频率载波及其以上的杂散发射,应使用通带衰减大于40dB的高通滤波器,该滤波器的截止频率约为发射机载波频率的1.5倍。待测发射机应放置在标准位置并开启未调制状态。如果无法接收到未调制载波信号,则测量应使用D-M2或D-M4调制信号进行。

图6 - 杂散发射测量示意图

ii. 在30MHz到4GHz频段内,任何杂散发射的辐射将由测量天线和频谱分析仪或选频电压表确定,这些设备选择发射机工作频道和邻近频道。此外,对于工作频率高于470MHz的设备,在4GHz到12.75GHz频段内重复测量。记录每个检测到的杂散发射的频率。如果测量位置受到外部干扰,测量必须在一个屏蔽室中进行,发射机和测量天线之间的距离缩短。

iii. 对于每个检测到杂散发射的频率,调整频谱分析仪和测量天线的高度,直到在规定高度范围内获得频谱分析仪上的最大信号电平。

iv. 绕着垂直轴旋转发射机360度,直到在频谱分析仪上获得最大信号电平。0 直到在频谱分析仪上获得最大信号电平。

v. 再次调整测量天线的高度,范围在规定高度范围内,找到新的最大接收电平。记录此信号电平。

vi. 使用图7所示的测量方案,用具有相同垂直极化的替代天线替换发射机天线,并将其连接到信号发生器。

vii. 对于每个检测到杂散发射的频率,调整信号发生器、替代天线和频谱分析仪或选频电压表到该发射频率,调整测量天线的高度,直到在规定范围内获得频谱分析仪或选频电压表上的最大信号电平。

记录信号发生器上的电平,如上述e)项所述。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校正后的该值即为该频率下的杂散发射电平。

测量设备的分辨率带宽是可用最小带宽,但要大于需要测量的杂散发射成分的频谱宽度。

viii. 从iii.到vii.步骤,使用水平极化测量天线重新进行测量。

ix. 将发射机置于待机模式(如果有),重复上述iii.到viii.步骤。

图7 - 使用替代天线的杂散发射测量示意图

2.2.5. 发射机启动时间

2.2.5.1 定义

发射机启动时间(ta)是从“打开发射机”(Ton)时刻到:

- 发射机输出功率达到稳定状态功率(Pc)以下1dB或以上1.5dB,并保持在Pc的±1.5dB/-1dB范围内,如在测量设备或功率/时间图上观察到;或者:

- 载波频率保持在稳定状态频率(Fc)的±1kHz范围内,如在测量设备或频率/时间图上观察到。

测得的ta 值为tam;限值为tal.

2.2.5.2 限值

发射机启动时间(tam )不得超过25ms(tam ≤ tal).

2.2.5.3 测量方法

如图8所示的测量方案。

图8 - 包括启动时间和关断时间的发射机功率和频率过渡响应测量方案

i. 将待测发射机安装在测试组合装置中,该装置通过适当的负载与RF分路器和分离器相连。选择负载的衰减,使得分离器输入端口得到保护,防止过载,并且当发射机载波功率(在衰减前)超过1mW时,分离器的限制放大器能够准确工作在其限定范围内。

双通道记忆示波器(或瞬态记录仪)记录从RF分路器输出的瞬态幅度,按对数刻度,并记录从分离器输出的瞬态频率。

触发器确保示波器扫描开始的时间紧随“打开发射机”的时间之后。

ii. 使用信号发生器校准示波器的功率和频率(Y轴)以及时间(X轴)。

iii. 通过直接读取示波器来测量发射机的启动时间,此时发射机处于未调制状态。

2.2.6. 发射机关闭时间

2.2.6.2.指标

发射机的关断时间(tr)是从“关闭发射机”(Toff)时刻到发射机输出功率降低到稳定状态功率(Pc)以下50dB并保持低于该水平,如在测量设备或功率/时间图(图11)上观察到。

测得的tr 值为trm;限值为trl.

2.2.6.2 限值

发射机的关断时间(trm)不得超过20ms(trm ≤ trl).

2.2.6.3 测量方法

如图8所示的测量方案。

i. 将待测发射机安装在测试组合装置中,该装置通过适当的负载与RF分路器和分离器相连。选择负载的衰减,使得分离器输入端口得到保护,防止过载,并且当发射机载波功率(在衰减前)超过1mW时,分离器的限制放大器能够准确工作在其限定范围内。

双通道记忆示波器(或瞬态记录仪)记录从RF分路器输出的瞬态幅度(过渡),按对数刻度,并记录从分离器输出的瞬态频率。

触发器确保示波器扫描开始的时间紧随“打开发射机”的时间之后。

ii. 通过替换发射机和负载为信号发生器,校准示波器迹线的功率和频率(Y轴)以及时间(X轴)。

iii. 发电机的去激活时间通过在发电机未调制时直接读取示波器上的信号来测量。

2.2.7. 发射机瞬态效应

2.2.7.1. 定义

发射机的瞬态效应是指发射机开启和关闭输出RF功率时,其频率、功率和邻近频道功率随时间的变化关系。

功率、频率、频率容差和瞬态时间规定如下:

P0:额定功率;

Pc:稳定状态功率;

Pa:邻近频道瞬态功率。这是由于发射机开启和关闭而导致的邻近频道瞬态功率;

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;o:载波频率额定值;

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;c:稳定状态下的载波频率;

df:相对于F的频偏(相对)或频率误差(绝对)(参见2.2.1.1);cdf

:稳定状态下的频率误差(d)的限值(参见2.2.1.2);e:稳定状态下的频偏(d)限值为1kHz。如果无法关闭调制,则需增加半个频道间隔;f在瞬态期间,频偏(d)限值为半个频道间隔;当频偏小于df时,载波频率仍处于指定频道范围内。如果无法关闭调制,则需增加半个频道间隔;

:稳定状态下的频率误差(d)的限值(参见2.2.1.2);o:发射机开启时间;f:载波功率超过(P) - 30dB的时间点;

:稳定状态下的频率误差(d)的限值(参见2.2.1.2);c:发射机开启时间;f:从时间点t开始到载波功率达到(P) - 6dB为止的时间段;c:如2.2.5.1中定义的发射机激活时间;

Txon:如2.2.5.2中定义的t限值;

负责人onoffc:发射机关闭时间;

负责人责任::载波功率低于(P) - 30dB的时间点;on :从载波功率低于(P) - 6dB开始到时间点t结束的时间段;c:如2.2.6.1中定义的发射机去激活时间,在此之后,功率保持低于(P) - 50dB;

负责人am:如2.2.6.2中定义的t限值。

负责人al如果使用组合器或相位锁定环路(PLL)系统确定发射机频率,则当失去同步或在使用PLL的情况下,当环路无法锁定时,必须关闭发射机。am 2.2.7.2. 时间、频率和功率

Tx图9、图10和图11描述了根据2.2.5.1、2.2.6.1、2.2.7.1定义的时间、频率和功率,并符合2.2.5.2、2.2.6.2、2.2.7.3中的限制。2.2.7.3. 限制

||| d.1. 应税收入总额:图9、图10和图11描述了根据2.2.5.1、2.2.6.1、2.2.7.1定义的时间、频率和功率,并符合2.2.5.2、2.2.6.2、2.2.7.3中的限制。2.2.7.3.1. 功率和频率的时间域分析c:发射机关闭时间;

负责人d载波功率和载波频率随时间变化的图表,包括一些符合要求的瞬态值,应记录在测量报告中。c当载波功率大于稳定状态功率(P) - 30dB时,载波频率应在稳定状态载波频率(F)的半个频道间隔(df)范围内保持不变。图9、图10和图11描述了根据2.2.5.1、2.2.6.1、2.2.7.1定义的时间、频率和功率,并符合2.2.5.2、2.2.6.2、2.2.7.3中的限制。;

负责人rm对于激活和去激活时间,相应曲线的斜率必须满足以下条件:c- t≥0.20ms和t≥0.20ms,对于激活和去激活时间(参见2.2.7.1);

负责人rl- 在(P) - 30dB和(P) - 6dB之间的区间内,在激活和去激活两种情况下,斜率不得改变。rm 2.2.7.3.2. 邻近频道瞬态功率

邻近频道的瞬态功率不得超过以下值:

- 相对于发射机载波功率的60dB以下,以dBc表示,不一定低于2μW(-27.0dBm),对于25kHz频道间隔;

- 50dBc以下,不一定低于2μW(-27.0dBm),对于12.5kHz频道间隔。

2.2.7.4. 测量方法

待测发射机应安装在测试装置中(见A.4)。

图9 - 发射机激活时间和开启瞬态效应

(开启过程中功率增加的时间)c图10 - 发射机激活时间和开启瞬态效应c(开启过程中的频率瞬态效应)c).

图11 - 发射机去激活时间和关闭瞬态效应

这些瞬态时间(开关开启和关闭时刻)和出现的频率偏差可以在满足2.2.7.3.2要求的频谱分析仪和测量鉴别器上进行测量。责任: 2.2.7.4.1. 频域和时域测量d i. 对未调制的发射机进行测量。

ii. 测试设置如图12所示。待测发射机安装在测试装置中。ciii. 检查测量设备的校准。测试装置的输出连接到频谱分析仪和测量鉴别器的输入,通过衰减器和功率分配器。civ. 选择适当的衰减器值,以保护测量设备的输入免受过载,并确保鉴别器放大器在达到2.2.7.1规定的功率条件下准确工作。

v. 将频谱分析仪设置为测量并显示功率随时间的变化。

vi. 校准测量鉴别器。这通过将来自信号发生器的具有特定频率偏差的RF电压施加到发射机的额定频率来完成。

vii. 使用适当的设备在发射机开启和关闭时产生激励脉冲。

viii. 可以监视RF功率的开启和关闭。

ix. 测量鉴别器输出端的电压随时间变化,对应于存储设备或瞬态记录器上的功率电平。该电压是频率偏差的度量。可以使用存储设备的时间基测量频率瞬态期间的时间段。测量鉴别器的输出仅在t后有效,直到t前。

2.2.7.4.2. 测试设置和测量鉴别器特性

图12 - 发射机瞬态功率和频率测量设置

测量鉴别器可能包含一个混合器和一个内部振荡器(副载波发生器),将被测发射机的频率转换成提供给宽带放大器和宽带鉴频器的频率:

i. 测量鉴别器必须足够灵敏,以测量输入信号降至(P)以下的功率;

ii. 测量鉴别器必须足够快速,以显示频率偏差(约100kHz/100μs);

iii. 测量鉴别器的输出必须是直流耦合的。

2.2.7.4.3. 邻近频道瞬态功率测量

2.2.7.4.1. 频域与时域分析测量

i. 对未调制的发射机进行测量。

ii. 测量图如图12所示。待测发射机应放置在组合测量装置中。

iii. 检查测量设备的校准情况。组合测量装置的输出应连接到频谱分析仪和测量分离器的输入,通过功率衰减器和功率分配器实现。

iv. 功率衰减器的值应选择为使测量设备的输入不受过载保护,并且当达到2.2.7.1规定的功率条件时,测量分离器的限幅放大器在其限制范围内准确工作。

v. 频谱分析仪应设置为测量并显示随时间变化的功率。

vi. 校准测量分离器。这通过从信号发生器提供具有确定频率偏移的RF电压来完成,该偏移相对于发射机的标称频率。

vii. 使用适当的设备在开启和关闭发射机时为测量设备生成激励脉冲。

viii. 可以监测RF功率的开启和关闭。

ix. 测量分离器的输出电压应记录为与设备存储器或瞬态记录器上的功率水平相对应的时间函数。此电压是频率偏移的度量。瞬态频率过渡期间的时间间隔可以通过使用存储器的时间原点来测量。测量分离器的输出仅在on 和之前有效图9、图10和图11描述了根据2.2.5.1、2.2.6.1、2.2.7.1定义的时间、频率和功率,并符合2.2.5.2、2.2.6.2、2.2.7.3中的限制。.

2.2.7.4.2. 测量图和测量分离器特性

图12 - 发射机在启动和停机期间的功率和频率瞬态测量图

测量分离器可以包括一个混合器和一个内部振荡器(产生副载波),将被测发射机的频率转换成提供给限幅放大器(宽带)和宽带分离器组合的频率:

i. 测量分离器必须足够灵敏,以测量低至(Pc:发射机关闭时间;

ii. 测量分离器必须足够快速地显示频率偏移(约100kHz/100μs);

iii. 测量分离器的输出必须是直流耦合的。

2.2.7.4.3. 邻道瞬态功率测量

发射机需测量设备置于组合测量装置(节A.4)中,并通过功率衰减器与“邻道过量功率测量设备”相连,如2.2.7.3节所述,使得在输入端的电平介于0 dBm和-10 dBm之间,当发射机功率为P时。c.

i. 发射机必须未调制且以最大功率运行,在正常测试条件下。

ii. 调整“过量功率测量仪”,以获得最大响应。这是0 dBc的标准水平。

iii. 将“过量功率测量仪”的调谐频率调整到远离载波频率的位置,使得在发射机载波频率偏离标称载波频率(见表8)的情况下,响应达到-6 dB。

表8 - 频率偏移

频道间隔(kHz)

频率偏移(kHz)

12,5

8,25

25

17

iv. 打开发射机。

v. 使用频谱分析仪记录过量功率包络线前35毫秒的数据。记录峰值过量功率包络线,单位为dBc。

vi. 关闭发射机。

vii. 使用频谱分析仪记录过量功率包络线前35毫秒的数据。记录峰值过量功率包络线,单位为dBc。

viii. 重复步骤iii至vii,将“过量功率测量仪”调整到载波边带的另一侧。

ix. 在激活和去激活期间,邻道过量功率值是四个邻道测量值中的最大值,这些值分别在步骤v和vii中记录。

2.2.7.4.4. 邻道过量功率测量设备的特性

对邻道过量功率测量设备的要求如下:

i. 混合器:平衡二极管混合器,阻抗为50Ω;具有适当的内部振荡电平,例如+7 dBm;

ii. 邻道滤波器:适用于50Ω阻抗(附录B);

iii. 频谱分析仪:带宽为100 kHz,顶点探测或功率/时间测量。

图13 - 邻道过量功率测量设备布置图

2.3. 接收机要求

2.3.1. 平均可用灵敏度(场强、数据或信令)

2.3.1.1. 定义

可用灵敏度(数据)表示由调制信号在接收机标称频率上产生的载波场强平均值,单位为dBμV/m(见2.1.3.1节)。该信号解调后产生一个比特错误率为10-2­ 或者成功传输率为80%的数据信号。

平均值是从八个方向逐渐增加45o 度角开始测量的场强平均值。

注:由于取平均过程的特性,如2.3.1.3节中的公式所示,平均可用灵敏度与某一方向上的最大可用灵敏度相差很小。例如,如果七个方向上的灵敏度相同,而第八个方向上的灵敏度较差,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. 限制

类别A: 设备内置天线完全位于外壳内。

||| 类别B: 设备内置天线固定或可伸展至最多20厘米。

类型C: 设备内置天线固定或可伸展超过20厘米。

类型D: 不属于上述类型A、B或C的设备。

在正常测试条件下,对于类型A、B和D设备,平均可用灵敏度不应超过表9和表10中给出的场强值。

表9 - 类型A和D设备的灵敏度限制

频段(MHz)

平均可用灵敏度

单位为dB相对于1 μV/m

30到400

27,0

大于400到750

28,5

大于750到1000

30,0

表10 - 类型B设备的灵敏度限制

频段(MHz)

平均可用灵敏度单位为dB相对于1 μV/m

30到130

18,0

大于130到300

19,5

大于300到440

21,5

大于440到600

23,5

大于600到800

25,5

大于800到1000

28,0

在正常情况下,类型C设备应遵守以下限制:

- 对于大于375 MHz的频率,应遵守表10中的限制。

- 对于小于或等于375 MHz的频率,从表10中减去校正系数K,K按以下方式计算:

K = 20 log10[(l + 20)/40]

其中:l是天线外部部分的长度,单位为cm。

此校正仅适用于天线外部长度小于(15000/f0 - 20) cm的情况,其中f0 是MHz单位的频率。

对于上述所有类型的设备,在极限测试条件下的测量限值等于正常测试条件下的测量限值加上6 dB。

2.3.1.3. 测量方法

2.3.1.3.1. 在正常测试条件下使用连续比特流进行测量

图14 - 在正常测试条件下使用连续比特流进行灵敏度测量的示意图

i. 将测量天线连接到信号发生器。将信号发生器的频率调整到接收机的标称频率,并使用正常测试信号D-M2(见2.1.3.1)。

ii. 将调制信号的比特模式与解调后的接收机比特模式进行比较,以获得比特错误率。

iii. 调整信号发生器的电平,直到比特错误率达到10-1.

iv. 根据规定高度调整测量天线的高度,以找到最低的比特错误率;如果测量位置符合A.1.2节的规定或地面反射被有效排除,则无需调整测量天线的高度。

v. 再次调整信号发生器的电平,直到比特错误率达到10-2.

vi. 记录步骤iv中得到的最小信号发生器电平。

vii. 对剩余的七个接收机方向重复步骤iii至vi(每个方向旋转450).

viii. 使用A.1.2节中的关系,计算并记录八个方向Xi (i = 1,..., 8)对应的信号发生器电平,单位为μV/m。

ix. 接收机的平均可用灵敏度表示为场强E中规格 (dBμV/m),根据以下公式确定:

其中Xi 是步骤viii中计算出的八个场强值。

x. 标准方向是在八个位置测量中出现的最大灵敏度(即最小场强)的方向。

记录此标准场强值及其相应的高度和方向。

2.3.1.3.2. 在极限测试条件下使用连续比特流进行测量

图15 - 在极限测试条件下使用连续比特流进行灵敏度测量的示意图

确定测量信号的输入电平,以产生比特错误率为10%-2 在正常和极限测试条件下,差异值以分贝(dB)计算。将此差异值与正常测试条件下的平均接收灵敏度(以dBμV/m为单位,如第2.3.1.3.1节所述)相加,得到极限测试条件下的接收灵敏度。

2.3.1.3.3 测量在正常测试条件下的信令

图16 正常测试条件下测量接收灵敏度的示意图

i. 将测量天线连接到信号发生器。调整信号发生器的频率与接收机的标称频率相同,并使用正常的调制方式(见第2.1.3.1节)。

ii. 调整信号发生器的电平,直到获得小于10%的成功信令比率。

iii. 调整测量天线的高度,在规定的高度范围内寻找最大成功信令比率;如果测量位置符合规定要求或地面反射被有效排除,则无需改变测量天线的高度。再次调整测量信号的电平,以达到步骤ii中规定的成功信令比率。

记录步骤iii中的最小信号发生器电平。

正常测量信号连续发送,观察每个情况是否成功接收到信令。

对于未能成功接收到信令的情况,增加测量信号电平2dB。

继续进行该过程,直到连续三次成功接收到信令。

记录该方向上的最小信号发生器电平。

vi. 将步骤v中获得的电平减小1dB并记录新的值。

连续发送20次正常测量信号。对于每次未能成功接收到信令的情况,增加测量信号电平1dB并记录新的值。

如果成功接收到信令,则不需要更改电平,直到连续三次成功接收到信令。

在这种情况下,将信号电平降低1dB并记录新的值。

所得的平均值对应于80%的成功信令比率。此值将用于计算与步骤viii中每个位置相关的场强。

vii. 对接收机的其余七个方向(每45度一个方向)重复从ii.到vi的步骤。0).

viii. 使用A.1.2节中描述的关系,计算并记录八个方向(Xi=1,...,8)的场强(μV/m),这些值对应于步骤viii中计算出的平均值;(dBμV/m)由以下公式给出:i 其中Xi是步骤viii中计算出的八个场强的量。

ix. 接收机的平均可用灵敏度表示为场强E中规格 (dBμV/m)由公式给出:

其中Xi是步骤viii计算出的8个场强值之一。

x. 标准方向是在八个位置测量中出现的最大灵敏度(即最小场强)的方向。

记录此标准场强值及其相应的高度和方向。

2.3.1.3.4 极限测试条件下的信令测量

图17 极限测试条件下测量接收灵敏度的示意图

使用图17所示的组合测量装置,在极限测试条件下进行平均接收灵敏度的信令测量。

确定在正常和极限测试条件下产生80%的成功信令比率的测量信号输入电平,差异值以分贝(dB)计算。将此差异值与正常测试条件下的平均接收灵敏度(以dBμV/m为单位,如第2.3.1.3.3节,步骤ix所述)相加,得到极限测试条件下的接收灵敏度。

2.3.1.3.5 降级测量
a. 定义

降级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希望出现的信号(噪声)的存在而导致的接收机质量下降。对于此类测量,期望信号的电平必须比平均接收灵敏度的限制高出3dB,具体取决于设备类型,并以场强表示。

降级测量分为两种类型:

- 在测量位置进行的测量;

- 使用组合测量装置进行的测量。

只有当期望信号和不希望出现的信号之间的频率偏差非常小,以至于组合损耗对两者都相同的情况下,才使用组合测量装置。

b. 使用组合测量装置的测量程序

将组合测量装置通过组合电路连接到信号发生器,以生成期望信号和不希望出现的信号进入放置在组合测量装置内的接收机。因此,需要设置信号发生器输出的期望信号电平,使其在接收机(放置在组合测量装置内)处产生的信号对应于在第2.3.1.2节中确定的平均接收灵敏度(场强)。

信号发生器输出的期望信号电平用于所有使用组合测量装置的接收机测量。

确定信号发生器输出电平的方法如下:

i. 根据第2.3.1.3节步骤ix测量实际平均接收灵敏度,以场强表示。

ii. 记录第2.3.1.2节中确定的平均接收灵敏度限制与上述实际平均接收灵敏度(步骤i)之间的差异,以分贝(dB)表示。

iii. 将接收机放入组合测量装置中。

将信号发生器产生的期望信号通过组合电路连接到组合测量装置。组合电路的所有其他输入端口均用50Ω电阻终端;

对于连续比特流,调整信号发生器输出的正常D-M2测量信号电平,以获得10%的比特错误率。-2然后将此电平增加与步骤ii中计算的差异值相同的量。

对于信令,调整信号发生器输出的正常测量调制电平,以获得80%的成功信令比率。然后将此电平增加与步骤ii中计算的差异值相同的量。

对于每种使用的设备,信号发生器输出电平相当于该设备的平均接收灵敏度限制,以场强表示(参见2.3.1.2节)。

c. 在测量位置进行测量的程序

当在适当的测量位置进行测量时,期望信号和不希望出现的信号在待测设备的位置上校准为dBμV/m。

对于根据第2.3.4、2.3.6和A.2节进行的测量,需要记录测量天线的高度和设备待测的方向(角度),如第2.3.1.3.1节步骤x和第2.3.1.3.3节步骤x(标准方向)。

2.3.2. 高输入信号时的误码影响

2.3.2.1 定义

在高输入信号级别(无噪声)下的性能由连续比特流的比特误码率或超过最大可用灵敏度级别的信号级别时丢失或出错的消息数量确定。

2.3.2.2. 限制

连续比特流的比特误码率不得超过10-4.

错误接收的消息数量(丢失或损坏)不得超过1个消息。

2.3.2.3. 测量方法

2.3.2.3.1. 使用连续比特流的测量方法

图18 - 对连续比特流进行错误性能测量的方法

i. 接收机必须放置在测试组合中。输入信号的频率等于接收机的标称频率,使用正常的D-M2调制信号,并连接到测试组合的输入端。

ii. 调制信号的比特模式必须与解调后从接收机获得的比特模式进行比较,以获得比特误码率。

iii. 输入信号必须调整到比期望信号水平高30dB的水平,在衰减测量中。

iv. 计算在3分钟内接收机数据输出端或需要测量点处发生的错误数量。

v. 将输入组合信号的水平调整到比期望信号水平高100dB的水平,在衰减测量中重复测量。

2.3.2.3.2. 使用消息的测量方法

图19 - 对消息进行错误性能测量的方法

i. 接收机必须放置在测试组合中。输入载波信号的频率等于接收机的标称频率,使用正常的D-M2调制信号,并连接到测试组合的输入端。

ii. 输入信号必须调整到比期望信号水平高30dB的水平,在衰减测量中。

iii. 执行100次正常信号传输并观察消息是否成功接收。

iv. 记录未成功接收的消息次数。

v. 将输入组合信号的水平调整到比期望信号水平高100dB的水平,在衰减测量中重复测量。

2.3.3. 同频干扰抑制比

2.3.3.1. 定义

同频干扰抑制是指接收机在存在不需要的调制信号的情况下接收期望调制信号的能力,而不超过给定的衰减,两信号均处于接收机的标称频率上。

2.3.2.2. 限制

同频干扰抑制比值(以分贝为单位)在任何不需要信号的频率上的值应在以下范围内:

- 对于25kHz信道间隔,为-8.0dB至0dB;

- 对于12.5kHz信道间隔,为-12.0dB至0dB。

2.3.3.3. 测量方法

2.3.3.3.1. 使用连续比特流的测量方法

i. 测试设备被放置在测试组合中。将两个信号发生器A和B通过组合器连接到待测接收机;

期望信号从信号发生器A设置在接收机的标称频率上,并用正常的D-M2信号调制(见2.1.3.1.1)。

不期望信号从信号发生器B必须用A-M3信号调制(见2.1.3.1)。

两个输入信号都应设置在待测接收机的标称频率上。

图20 - 对连续比特流进行同频干扰抑制测量的示意图

ii. 初始时关闭不期望信号(同时保持输出阻抗)。调整信号发生器A产生的期望信号电平高于所用设备平均可用灵敏度限值3dB,表示为场强。

iii. 打开信号发生器B并调节不期望信号电平直到比特误码率为10。-1.

iv. 发送正常D-M2信号的同时观察比特误码率。

v. 每降低1dB不期望信号电平直到比特误码率达到10或更好。记录不期望信号电平。-2 vi. 对每个不期望信号频率,同频干扰抑制比应表示为不期望信号电平与期望信号电平之比(以分贝为单位)。记录该比率。

vii. 重复测量,每次将不期望信号移动±12%的信道间隔。

viii. 待测设备的同频干扰抑制比表示为步骤vi中三个测量值中的最低值(以分贝为单位)。

同频干扰抑制比值通常为负数。

2.3.3.3.2. 使用消息的测量方法

图21 - 对消息进行同频干扰抑制测量的示意图

i. 测试设备被放置在测试组合中。将两个信号发生器A和B通过组合器连接到待测接收机;

期望信号从信号发生器A设置在接收机的标称频率上,并用正常的D-M3信号调制(见2.1.3.1.2)。

ii. 初始时关闭不期望信号。调整信号发生器A产生的期望信号电平高于所用设备平均可用灵敏度限值3dB,表示为场强。

不期望信号从信号发生器B必须用A-M3信号调制(见2.1.3.1)。

两个输入信号都应设置在待测接收机的标称频率上。

iii. 打开信号发生器B并调节不期望信号电平直到消息成功率低于10%。

iv. 再次发送正常信号并在每种情况下观察是否成功接收消息。

如果没有成功接收消息,则每次降低2dB不期望信号电平。

继续测量直到连续三次成功接收消息。然后记录输入信号电平。

v. 增加1dB不期望信号电平并记录新值。

然后发送正常信号20次。在每种情况下,如果没有成功接收消息,则降低1dB不期望信号电平并记录新值。

记录步骤iv和v中对应消息成功率80%的平均值。

vi. 对每个不期望信号频率,同频干扰抑制比应表示为步骤v中获得的平均值与期望信号电平之比(以分贝为单位)。记录该比率。

viii. 待测设备的同频干扰抑制比不超过步骤vi中获得的三个值中的最小值(以分贝为单位)。

viii. 待测设备的同频干扰抑制比表示为步骤vi中三个测量值中的最低值(以分贝为单位)。

2.3.4.1. 定义

2.3.4. 邻道选择性

邻道选择性是指接收机在存在邻近频道的不需要信号的情况下接收期望调制信号的能力,而不超过给定的衰减。

2.3.4.2. 限制

2.3.4.2. 限值

设备在规定的测量条件下对于不同信道间隔的邻道选择性不应超过表11中规定的不需要信号电平。

表11 邻道选择性要求(dBμV/m)

频道间隔(kHz)

不需要信号电平限制(dBμV/m)

不需要信号频率≤68MHz

不需要信号频率≥68MHz

正常测量条件

极限测量条件

正常测量条件

极限测量条件

25

75

65

38.3+20lg(f)

28.3+20lg(f)

12,5

65

55

28.3+20lg(f)

18.3+20lg(f)

注:f为载波频率值(MHz)。

2.3.4.3 测量方法

2.3.4.3.1 连续比特流测量方法

图22 连续比特流邻道选择性测量示意图

i. 被测接收机应放置在测试组合装置中。将A和B两个信号发生器通过组合器连接到被测接收机;

A信号发生器产生的期望信号应设置在接收机的指定频率上,并调制为标准D-M2测量信号;

B信号发生器产生的非期望信号应调制为A-M3信号并设置在比期望信号频率高的最近邻频道频率上;

ii. 初始时,关闭非期望信号。调整A信号发生器的期望信号电平比所用设备的平均可用灵敏度极限高3dB,以场强表示;

iii. 打开B信号发生器并调节非期望信号电平直到误码率约为10%;-1.

iv. 发送正常D-M2信号的同时观察比特误码率。

v. 每降低1dB不期望信号电平直到比特误码率达到10或更好。记录不期望信号电平。-2 vi. 对每个不期望信号频率,同频干扰抑制比应表示为不期望信号电平与期望信号电平之比(以分贝为单位)。记录该比率。

vi. 对于每个邻频道,选择性应表示为非期望信号电平与期望信号电平的分贝比。记录此比值;

vii. 重复测量,使非期望信号位于比期望信号频率低的邻频道频率上;

viii. 被测设备的邻频道选择性是步骤vi中得到的上限和下限两个测量值中的较小值;

2.3.4.3.2 消息测量方法

图23 消息邻道选择性测量示意图

i. 被测接收机应放置在测试组合装置中。将A和B两个信号发生器通过组合器连接到被测接收机;

A信号发生器产生的期望信号应设置在接收机的指定频率上,并调制为标准测量信号;

B信号发生器产生的非期望信号应调制为A-M3信号并设置在比期望信号频率高的最近邻频道频率上;

ii. 初始时,关闭未调制的非期望信号。调整A信号发生器的期望信号电平比所用设备的平均可用灵敏度极限高3dB,以场强表示;

iv. 再次发送正常信号并在每种情况下观察是否成功接收消息。

如果没有成功接收消息,则每次降低2dB不期望信号电平。

继续测量直到连续三次成功接收消息。然后记录输入信号电平。

继续进行操作直至成功接收到连续三次消息。然后记录期望信号电平;

v. 将非期望信号电平增加1dB并记录新值;

记录步骤iv和v中对应消息成功率80%的平均值。

如果成功接收到消息,则无需改变非期望信号电平,直到连续三次成功接收到消息;

在这种情况下,将非期望信号电平增加1dB并记录新值;

除非有先前的变化,否则不记录非期望信号电平;

记录在步骤iv和v中获得的值的平均值(对应于80%的成功消息率);

vi. 对于每个邻频道,选择性将表示为步骤v中获得的平均值与非期望信号电平的分贝比。记录此值;

vii. 重复测量,使非期望信号位于比期望信号频率低的邻频道频率上;

viii. 被测设备的邻频道选择性是步骤vi中得到的上限和下限两个测量值中的较小值;

2.3.5. 虚假响应抑制

2.3.5.1 定义

带外抑制是指接收机在接收到期望调制信号而不超过规定质量下降的情况下,能够处理任何其他频率上的不需要调制信号的能力;

2.3.5.2 限制

设备的带外抑制必须确保在规定的测量条件下,当不需要信号电平达到以下水平时,不会超过规定质量下降:

- 对于频率≤68MHz的不需要信号,电平不超过75dBμV/m;

- 对于频率>68MHz的不需要信号,电平不超过(38.3+20log10f)dBμV/m,其中f是载波频率(MHz);

2.3.5.3 测量方法

2.3.5.3.1 测量方法介绍

为了确定具有响应的杂散频率,必须执行以下计算:

a. 计算“频率范围界限”:

频率范围界限定义为提供给接收机第一混频器的内部振荡器频率(fLS)加上或减去所有中间频率(fI1,...fIn)和预设通道带宽(sr)的一半;

因此,频率范围界限的频率fL 是:

b. 计算超出频率范围界限的频率:

- 根据步骤i中确定的频率范围界限,计算剩余相关频率范围内的具有响应的杂散频率;

- 超出频率范围界限的频率等于提供给接收机第一混频器的内部振荡器频率(fLS)加上或减去接收机的第一中频频率(fI1);

- 因此,这些杂散响应频率为nfLS ±fI1,其中n是大于或等于2的整数;

- 初始进行接收机一次互调响应测量以验证杂散频率计算;

根据上述步骤i和ii的计算,制造商必须公布接收机的频率、提供给接收机第一混频器的内部振荡器频率(fLS)、中间频率(fI1,fI2,...)以及接收机预设通道的带宽(sr);

2.3.5.3.2 带外抑制测量示意图

图24 带外抑制测量示意图

i. 使用与平均可用灵敏度测量(见2.3.1.3)相应的测量位置;

ii. 测量宽带天线的高度和方向(角度)应按照2.3.1.3.1和2.3.1.3.2的规定设置;

iii. 在测量过程中可能需要在宽带范围内发射大功率信号,必须小心避免对邻近区域正在运行的服务产生干扰;

iv. 如果存在地面反射,在宽带测量天线高度可能需要改变以优化地面反射。这不能同时针对不同的两个频率进行;

如果是垂直极化,可以通过使用直接放置在地面上的适当单极天线来容易地消除地面反射。

在天线宽带无法覆盖所需频段的情况下,可以使用两个不同的天线组合以满足替代要求。

被测设备应放置在标准位置(节A.2)并按照指引的方向进行定位(见2.3.1.3)。

2.3.5.3.3. 连续比特流的限带频率扫描方法

i. 将信号发生器A和B通过组合电路与宽带测量天线连接,如果可能的话,或者根据2.3.4.3.2步骤v使用两个不同的天线。

来自信号发生器A的期望信号应在接收机的标称频率上,并用常规测量信号D-M2调制(见2.1.3.1)。

来自信号发生器B的非期望信号必须用400Hz的频率调制,在产生±5kHz的频偏水平下。

ii. 首先关闭非期望信号(保持输出纯阻)。调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到比所用设备的平均可用灵敏度限值高3dB,表示为场强(见2.3.1.2)。

然后开启信号发生器B,并调整非期望信号电平,使其场强至少高出10dB。

iv. 发送正常D-M2信号的同时观察比特误码率。

v. 如果比特误码率优于10-2,则未发现假响应影响,并继续在下一个频率上进行搜索。

vi. 如果比特误码率劣于10-2,则已检测到假响应影响,并将继续在下一个频率上进行搜索。

vii. 在搜索过程中发现任何假响应的频率以及天线的位置和高度应记录下来,以便用于2.3.4.3中的测量。

2.3.5.3.4. 使用消息的限带频率扫描方法

i. 将两个信号发生器(A和B)通过组合器与接收机相连;信号发生器A产生的期望信号应在接收机的标称频率上,并用常规测量信号D-M2调制。信号发生器B产生的非期望信号必须用400Hz的频率和±5kHz的频偏调制。

ii. 首先关闭非期望信号。调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到比所用设备的平均可用灵敏度限值高3dB,表示为场强(见2.3.1)。

然后开启信号发生器B,并调整非期望信号电平,确保其场强至少高出10dB。

发送常规测量信号(见2.1.3.1.2),同时观察是否成功接收到消息。

如果消息成功率大于80%,则未发现假响应影响,并继续在下一个频率上进行搜索。

如果连续三次未能成功接收到消息,则已检测到假响应影响,并将继续在下一个频率上进行搜索。

vii. 在搜索过程中发现任何假响应的频率以及天线的位置和高度应记录下来,以便用于2.3.4.3中的测量。

2.3.5.3.5. 使用连续比特流的测量方法

i. 测量图示与2.3.4.3.1相同。信号发生器A产生的期望信号应在接收机的标称频率上,并用常规测量信号DM2调制(见2.1.3.1.1)。

信号发生器B产生的非期望信号必须用400Hz的频率和通道间隔的12%的频偏调制,并且应在感兴趣的假响应频率上。

ii. 首先关闭信号发生器B的非期望信号。

调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到其高于所使用设备的平均可用灵敏度限值3dB,用场强表示(参见2.3.1)。

iii. 然后打开信号发生器B,并调整非期望信号电平,直到达到比特误码率为10-1.

iv. 在观察比特误码率时,重新发送标准测量信号D-M2。

v. 每次降低1dB的非期望信号电平,直到获得BER=10-2 或更好。记录非期望信号电平。

vi. 将非期望信号频率的信道间隔增加或减少20%,并重复步骤iii.到v.,直到获得步骤v中的最低电平。

vii. 在“频带限制”范围内探测到的所有杂散响应频率以及从fRx/3,2或30MHz(取较大者)到3,2×fRx (fRx 是接收机的标称频率),在2.3.4.3.c中记录的天线位置和高度处重复测量。

viii. 测量设备的杂散响应抑制是步骤vi中记录的最低值,以dBμV/m表示非期望信号场强。

2.3.5.3.6. 使用报文的测量方法

i. 信号发生器A产生的期望信号(参见2.3.4.3)必须在接收机的标称频率上,并用标准测量信号调制(参见2.1.3.1.2)。

信号发生器B产生的非期望信号必须用400Hz的频率和通道间隔的12%的频偏调制,并且应在感兴趣的假响应频率上。

ii. 首先关闭信号发生器B的非期望信号。

调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到其高于所使用设备的平均可用灵敏度限值3dB,用场强表示(参见2.3.1)。

iii. 然后打开信号发生器B,并调整非期望信号电平,直到成功接收到的报文少于10%。

iv. 在每次观察中,包括成功接收到报文的情况,重新发送标准测量信号(参见2.1.3.1.2)。

在每次未正确接收到报文的情况下,每次降低2dB的非期望信号电平。继续进行,直到连续三次成功接收到报文。然后记录该电平。

v. 将非期望信号电平增加1dB并记录新值;

接下来发送标准测量信号20次。每次未正确接收到报文时,降低1dB的非期望信号电平并记录新值。

如果正确接收到报文,则在连续三次成功接收到报文之前不得改变非期望信号电平。在这种情况下,增加1dB的非期望信号电平并记录新值。

不记录电平,除非有先前的变化。

记录iv.和v.中的平均值(对应于正确的报文比率为80%)。

vi. 将非期望信号频率的信道间隔增加或减少20%,并重复步骤iv.到v.,直到获得步骤v中的最低平均值。

vii. 在“频带限制”范围内探测到的所有杂散响应频率以及从fRx/3,2或30MHz(取较大者)到3,2×fRx (fRx 是接收机的标称频率),记录天线的位置和高度。

viii. 测量设备的杂散响应抑制是步骤vi中记录的最低值,以非期望信号场强表示。

2.3.6. 调制穿越响应抑制

2.3.6.1. 定义

杂散响应抑制是对接收机在存在两个或多个与期望信号频率具有特定关系的非期望信号时,接收已调制的期望信号而不超过规定质量下降的能力的度量。

2.3.6.2. 限值

设备的杂散响应抑制必须确保在规定的测量条件下,对于非期望信号电平不超过:

- 70dBμV/m,对于非期望信号频率≤68MHz。

- (33.3+20log10f)dBμV/m,对于非期望信号频率>68MHz,f为载波频率(MHz)。

2.3.6.3. 测量方法

2.3.6.3.1. 连续比特流的测量方法

图25 - 连续比特流的杂散响应抑制测量图

i. 需要测量的接收机应放置在测试组合中。将三个信号发生器A、B和C通过组合器连接到测试组合;

信号发生器A产生的期望信号必须设置在接收机的标称频率上,并用标准测量信号D-M2调制(参见2.1.3.1.1)。

信号发生器B产生的第一个非期望信号不应被调制。将其调整到比接收机的标称频率高50kHz的频率。

信号发生器C产生的第二个非期望信号应被调制为A-M3,并调整到比接收机的标称频率高100kHz的频率。

ii. 首先关闭所有非期望信号。

调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到高于平均可用灵敏度限值3dB,用所使用的设备类型表示为场强(参见2.3.1)。

iii. 然后打开信号发生器B和C。两个非期望信号的电平必须保持相同,并调整到误码率为10-1 或更差。

iv. 发送正常D-M2信号的同时观察比特误码率。

v. 每次降低非期望信号电平1dB,直到误码率达到10-2 vi. 对每个不期望信号频率,同频干扰抑制比应表示为不期望信号电平与期望信号电平之比(以分贝为单位)。记录该比率。

vi. 对于每种非期望信号配置,交调抑制应表示为非期望信号电平与期望信号电平之比,以dB表示。记录此比率。

vii. 使用频率比期望信号低50kHz的非期望信号发生器B和频率比期望信号低100kHz的非期望信号发生器C重复测量。

viii. 测试设备的交调抑制是步骤vi中记录的两个值中的较小值。

2.3.6.3.2. 采用消息的方法进行测量

图26 - 消息交调抑制测量图

i. 需要测量的接收机应放置在测试组合装置中。

将三个信号发生器A、B和C通过组合电路连接到测试组合装置;

来自信号发生器A的期望信号应设置在接收机的标称频率上,并使用标准D-M2信号进行调制(参见2.1.3.1.2)。

信号发生器B产生的第一个非期望信号不应被调制。将其调整到比接收机的标称频率高50kHz的频率。

第二个非期望信号从信号发生器C应使用信号A-M3(参见2.1.3.1)进行调制,并调整到比接收机的标称频率高100kHz的频率。

ii. 首先关闭信号发生器B和C中的非期望信号。

调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到高于平均可用灵敏度限值3dB。

iii. 然后打开信号发生器B和C。保持两个非期望信号的电平相同,并调整到消息成功传输率低于10%。

iv. 在观察消息是否成功接收到的同时,重复发送标准测试信号(参见2.1.3.1.2)。

每次无法准确接收消息时,将非期望信号电平降低2dB。

继续该过程,直到连续三次成功接收到消息。记录这些电平。

v. 增加非期望信号电平1dB并记录新值。

然后发送标准测试信号(参见2.1.3.1.2)20次。对于每次未正确接收到消息的情况,将非期望信号电平降低1dB并记录新值。

如果消息成功接收到,则无需更改,直到连续三次成功接收到消息,在这种情况下,将非期望信号电平增加1dB并记录新值。

只有在先前电平发生变化时才记录电平。

记录步骤iv和v中的平均值(对应于消息成功率80%)。

vi. 对于每种非期望信号配置,交调抑制应表示为步骤v中记录的平均值与期望信号电平之比,以dB表示。记录此比率。

2.3.7. 截止特性

2.3.7.1. 定义

抑制特性是指接收机在接收期望调制信号而不超过规定衰减的情况下,能够处理出现在任何其他频率上的非期望信号的能力,除了杂散响应频率或邻近频道频率。

2.3.7.2. 限制

规定频段内任何频率处的抑制水平必须:

- 对于≤68MHz的非期望信号频率,抑制水平≥89dBμV/m。

- 对于大于68MHz的非期望信号频率,抑制水平≥(52.3+20log10f)dBμV/m,其中f为兆赫兹单位的载波频率值。

2.3.7.3. 测量方法

2.3.7.3.1. 连续比特流的测量方法

图27 - 连续比特流抑制特性的测量图

i. 将两个信号发生器(A和B)通过宽带天线组合器连接到宽带天线;

来自信号发生器A的期望信号应在接收机的标称频率上,并使用标准D-M2信号进行调制。

来自信号发生器B的非期望信号应未调制,并位于距接收机标称频率1MHz至10MHz的频率上。

实际上,应在非期望信号频率大约±1MHz、±2MHz、±5MHz和±10MHz处进行测量,避开杂散响应频率(参见2.3.4)。

ii. 首先关闭非期望信号。调整来自信号发生器A的期望信号电平,直到高于平均可用灵敏度限值3dB。

iii. 然后打开信号发生器B,并调整非期望信号电平,直到达到比特误码率为10-1.

iv. 发送正常D-M2信号的同时观察比特误码率。

v. 每次降低非期望信号电平1dB,直到误码率达到10-2 vi. 对每个不期望信号频率,同频干扰抑制比应表示为不期望信号电平与期望信号电平之比(以分贝为单位)。记录该比率。

vi. 对于每个频率,抑制特性应表示为接收机位置处的非期望信号场强dBμV/m。记录此值。

vii. 在步骤i中确定的所有频率下重复测量。

viii. 测试设备的抑制特性是在步骤vi中记录的最低非期望信号场强dBμV/m值。

2.3.7.3.2. 采用消息的测量方法

图28 - 消息抑制特性的测量图

i. 将两个信号发生器A和B通过宽带天线组合器连接到宽带天线;

来自信号发生器A的期望信号应在接收机的标称频率上,并使用标准D-M2信号进行调制(参见2.1.3.1.2)。

来自信号发生器B的非期望信号应未调制,并位于距接收机标称频率1MHz至10MHz的频率上。

实际上,应在非期望信号频率大约±1MHz、±2MHz、±5MHz和±10MHz处进行测量,避开杂散响应频率。

ii. 首先关闭非期望信号。

调整从信号发生器A到期望信号水平,直到高于平均灵敏度限值3dB;

iii. 然后打开信号发生器B,并调整非期望信号水平,直到成功消息比率达到低于10%;

iv. 在每次情况下观察是否成功接收到消息时,重新发送正常测试信号;

在每次未成功接收到消息的情况下,将非期望信号水平降低2dB;

继续进行操作,直到连续三次成功接收到消息。然后记录信号水平;

v. 将非期望信号电平增加1dB并记录新值;

然后发送正常测试信号(见2.1.3.1.2)20次。在每次情况下,如果未成功接收到消息,则必须将非期望信号水平降低1dB并记录新值;

如果成功接收到消息,则在连续三次成功接收到消息之前不得改变非期望信号水平。在这种情况下,将非期望信号水平增加1dB并记录新值;

只有在先前电平发生变化时才记录电平。

记录步骤iv和v中的平均值(对应于消息成功率80%)。

vi. 对于每个频率,阻塞特性应由在接收机位置处的非期望信号场强的dBμV/m表示,该值对应于在步骤e)中获得的平均值。对于每个频率记录此值;

vii. 在步骤i中确定的所有频率下重复测量。

viii. 检测设备的阻塞特性是步骤vi中记录的最低值,以接收机位置处的非期望信号场强表示;

2.3.8. 假辐射

2.3.8.1. 定义

发射机杂散辐射是在任何频率上从设备和天线发射的成分。它们被定义为任何离散信号的发射功率。

2.3.8.2. 限制

杂散辐射的功率不得超过表12中的值。

表12 - 辐射成分

频带

限值

30MHz到1GHz

2.0nW(-57.0dBm)

超过1GHz到12.75GHz

20.0 nW (-47 dBm)

2.3.8.3. 测量方法

图29 - 杂散辐射测量示意图

i. 测量天线定向垂直极化并与频谱分析仪或选频电压表连接。频谱分析仪或选频电压表的分辨率带宽必须是最小可获得的带宽,并且大于待测杂散成分的频谱宽度。

ii. 将待测接收机放置在标准位置(参见附录A.2)。任何杂散成分的辐射将由测量天线和频谱分析仪或选频电压表在30 MHz至4 GHz的频段内检测到。如果设备工作在470 MHz以上,则在4 GHz至12.75 GHz的频段内重复测量。

iii. 在检测到杂散成分的每个频率下,改变测量天线的高度并调整频谱分析仪,直到在频谱分析仪或选频电压表上获得最大信号电平。

iv. 绕垂直轴旋转360度o 以找到最大的接收信号电平。

v. 在规定的高度范围内提升或降低测量天线以获得最大信号。记录此值。

vi. 使用图26的测量布置,用具有相同垂直极化的替代天线替换接收机天线,并将其连接到信号发生器。

vii. 在检测到杂散成分的每个频率下,调整频谱分析仪或选频电压表信号发生器并在规定高度范围内改变测量天线的高度,直到在频谱分析仪或选频电压表上获得最大信号电平。

图30 - 使用替代天线测量杂散辐射的示意图

如果按照附录A.1.2的规定执行测量,则无需提升或降低测量天线。

记录与频谱分析仪或选频电压表上的信号电平相对应的信号发生器产生的信号电平(如步骤v所述)。经过校正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后的该值即为该频率下的杂散辐射成分。

viii. 对于具有水平极化的测量天线,重复从步骤ii到步骤vii的测量。

·3. 管理规定

3.1. 符合本规定第1.1条范围内的无线设备必须遵守本标准的技术要求。

3.2. 除2.2.2.3.3、2.3.1.3.2和2.3.1.3.4部分外,为符合认证和公告要求而进行的技术要求测量应按照现行规定进行。组织和个人可以使用指定国内实验室或认可国外实验室的结果,或者制造商对2.2.2.3.3、2.3.1.3.2和2.3.1.3.4部分的要求进行的测试结果,以实现符合性认证和公告。

·4. 组织和个人的责任

相关组织和个人负责实施符合性认证和公告地面移动无线设备(用于数据传输和语音通信,配备内置天线)的规定,并接受国家管理机构的检查。

·5. 执行机构

5.1. 电信局、无线电频率管理局和各信息通信局负责指导实施本标准规定的地面移动无线设备(用于数据传输和语音通信,配备内置天线)的管理。

5.2. 本标准取代《QCVN 44:2011/BTTTT 国家技术标准 地面移动无线设备(用于数据传输和语音通信,配备内置天线)》。

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给工业和信息化部(科技司),以便得到指导和解决。

 

·附录A

·(规定)

场强测量

A.1. 测量位置和使用场强测量的一般布局

本附件提出了三种最常用的辐射测量位置:非反射室、带地面的非反射室和户外测试位置(OATS)。这些位置通常被引用为自由场测量位置。在这些位置可以进行绝对测量和相对测量。进行绝对测量时,必须对测量室进行检查。详细的评估程序在TR 102 273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,仅使用以下位置进行本技术规范中的辐射测量。

A.1.1. 非反射室

非反射室是一个封闭的空间,通常由内部覆盖有吸波材料的墙壁、地板和天花板组成,吸波材料通常是聚氨酯锥形泡沫。该房间通常在一端设有天线支撑柱,在另一端设有旋转台。一种非反射室示例见图A.1。

图A.1 - 非反射室

吸波材料和房间的包覆层结合在一起,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。

房间的包覆层创建了一个测量空间,减少了周围信号干扰水平和其他外部影响,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结果。实际上,很容易包裹以产生高干扰抑制水平(从80 dB到140 dB),通常会产生几乎不可检测的周围干扰水平。

旋转台可以在水平面上旋转360o 度,并用于将测试样品(EUT)放置在一个合适的高度(例如1米)上。测量室必须足够大,以便允许至少3米或2(d1+ d2)2/λ (米),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。

非反射室通常比其他测量条件具有更多的优点。它减少了环境噪声,减少了来自地板、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,由于吸波材料的尺寸限制,低频使用也受到限制。为了改善低频性能,可以使用铁氧体瓦片和聚氨酯泡沫吸波材料的组合结构。

所有的发射、灵敏度和抗扰度测量都可以在非反射室内进行,没有任何限制。

A.1.2. 带接地平面的非反射室

带接地平面的非反射室是一个封闭的空间,其内部墙壁和天花板覆盖有吸波材料,通常是聚氨酯锥形泡沫。测量室的地板是金属的,未被覆盖,形成了一个接地平面。该房间通常在一端设有天线支撑柱,在另一端设有旋转台。一种带接地平面的非反射室示例见图A.2。

这种类型的测量室模拟了理想的户外测量位置,其基本特征是一个无限宽广的完美接地平面。

图A.2 - 带接地平面的非反射室

在这种位置,地面形成了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。这导致了对于每个天线发射(或EUT)和接收天线相对于地面的高度,有一个唯一的接收信号电平。

天线支撑柱的高度可变(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叠加。

旋转台可以在水平面上旋转360o 在水平面上旋转,并用于将测试样品(EUT)放置在一个规定高度,通常是1.5米,相对于地面。测量室必须足够大,以便允许至少3米或2(d1+ d2)2/λ (米),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。

/λ (米),取较大值。发射测量首先涉及通过在天线支撑柱上提升和降低接收天线来确定EUT的“峰值”场强(以获取直接和反射信号的最大干扰),然后旋转旋转台找到方位角上的“峰值”。在此测试天线高度下,记录接收到的信号幅度。接下来,用一个替代天线(置于EUT的相位中心或幅度中心)替换EUT,该天线连接到信号发生器。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。

接收机在接地平面上的灵敏度测量也涉及通过在天线支撑柱上提升和降低测试天线来确定“峰值”场强(以获取直接和反射信号的最大干扰),这次使用的是置于EUT的相位中心或幅度中心的测试天线在整个测量期间。保持测试天线在步骤2的高度不变,同时用EUT替换测试天线。减小信号发生器的幅度,以确定EUT获得规定响应的场强。

A.1.3. 户外测试位置

户外测试位置包括一端的旋转台和另一端的可调高度天线支撑柱,位于一个导电良好的接地平面上,理想情况下这个平面可以无限扩展。实际上,当能够达到良好的导电性时,地面尺寸会受到限制。一个典型的开阔区域测试位置如图A.3所示。

地面形成了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。这两种信号的组合产生了对于每个天线发射(或EUT)和接收天线相对于地面的高度,一个唯一的接收信号电平。

测量位置与天线、转台、测量距离和其他布置方式类似于非反射室的接地平面。在辐射测量中,OATS也以类似的方式使用,类似于具有地面底板的非反射室。

图A.3 - 外场测量位置

具有接地平面的测量位置的典型和常见的布置方式如图A.4所示。

图A.4 - 具有接地平面的测量位置布置

(设置OATS进行假发射测量)

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)期间,测试天线在测量的第一阶段用于检测EUT的磁场,在其他阶段则用于替代天线。当使用测试位置来测量接收机特性(例如灵敏度和抗扰度参数)时,测试天线用作发射设备。

测试天线应安装在一个支架上,该支架能够使天线在水平或垂直极化下使用,并且在具有地面底板的位置(如非反射室的接地平面和开放空间位置),可以调整天线的高度(通常在1米到4米之间)。

在30MHz至1000MHz频段内,建议使用双极天线(符合ANSI C 63.5标准)。对于80MHz或以上频率,双极天线长度应使其在测量频率处产生谐振。低于80MHz的频率,应使用较短的双极天线。然而,对于假发射测量,使用周期图的双极天线阵列组合覆盖从30MHz到1000MHz的整个频段。对于高于1000MHz的频率,建议使用喇叭天线,尽管也可以使用周期图天线。

注:喇叭天线(电磁天线)增益相对于全向辐射器表示。

A.1.5. 替代天线

替代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)中替换EUT。在30MHz至1000MHz频段内的测量中,替代天线必须是双极天线(符合ANSI C63.5标准)。对于80MHz或以上的频率,双极天线长度应使其在测量频率处产生谐振。低于80MHz的频率使用较短的双极天线。对于超过1000MHz的测量,应使用喇叭天线。该天线中心应与相位中心或幅度中心对齐。

A.1.6. 测量天线

测量天线用于EUT接收参数测量(例如抗扰度和灵敏度测量)。目的是在EUT附近进行电场强度测量。在30MHz至1000MHz频段内的测量中,测量天线应为双极天线(符合ANSI C63.5标准)。对于80MHz或以上的频率,双极天线长度应使其在测量频率处产生谐振。低于80MHz的频率使用较短的双极天线。该天线中心应与EUT的相位中心或幅度中心对齐(如测量方法规定)。

A.2. 辐射测量位置使用的指南

本部分详细说明了进行任何辐射测量之前应执行的程序、设备布置和评估步骤。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

不应在未获得有效校准证书的位置上进行任何测量。附录A中描述的不同类型测量位置(例如非反射室、带接地平面的非反射室和室外位置)的校准程序分别在TR 102 273的第2、3和4部分中介绍。

A.2.2. 准备EUT

制造商需要提供有关EUT的信息,包括工作频率、极化、电源电压和表面标准。具体到不同类型的EUT,还应包括载波功率、信道间隔、其他操作模式(如低功耗和高功耗模式)以及是否连续运行或具有最大工作周期(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,例如聚苯乙烯、轻木等。

A.2.3. 向EUT供电

所有测量均需使用可用电源进行,包括设计为仅使用电池的EUT的测量。在所有情况下,电源线必须连接到EUT的电源输入端口(并用数字电压表监控),但电池仍应留在设备内,并与其他设备绝缘,例如通过贴上绝缘胶带。

然而,这种电源电缆的存在可能会影响EUT的测量质量。为此,需要创建一个“透明”的测量过程。这可以通过将电缆远离EUT并引导至屏蔽板、地面平面或测量位置的墙壁(视情况而定)来实现,同时保持最短路径。应注意减少这些电缆上的损耗(例如,将电缆绞合在一起,每隔0.15米加载铁氧体珠或其他负载)。

A.2.4. 设置语音测量的音量控制

如果没有其他指示,在所有语音接收机测量中,应调整接收机的幅度,使其输出功率至少达到标称输出功率的50%。如果幅度控制是分步的,则应设置幅度控制,使得第一步提供的输出功率至少达到标称输出功率的50%。不应在正常测试条件和极限测试条件下调整接收机的幅度。

A.2.5. 14米

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或双极天线更换后的最大直径(m);

d2 测试天线的最大直径(m);

测量频率的波长(m)。

在此替换测量部分中需要注意的是,如果测试天线和替换天线都是半波长双极天线,则远场测量的最小距离将是:2λ。

在报告测量结果时,如果上述任一条件不满足,则应将测量不确定度附加到测量结果中。

注1:对于完全无反射室,在任意旋转角度下,EUT的任何幅度部分都不应超出测量标称频率下的“静区”。

注2:“静区”是在无反射室(无地板)中的一个体积,在其中已通过测量证明或由设计者/制造商保证达到了规定的质量。这种规定质量通常是吸收板的反射率或直接相关的参数(例如信号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:对于带有地板的无反射室,应能够扫描整个高度范围,即从1米到4米,以确保测试天线的任何部分都不低于吸收板的1米高度。对于两种类型的无反射室,吸收板的反射率不得低于-5dB。

注4:对于带有地板的无反射室和空旷位置,天线的任何部分在试验过程中任何时候都不应位于地板上方0.25米以内。如果不满足这些条件之一,则不得进行测量。

A.2.6. 准备测量位置

测量位置两端的电缆应在横向方向上远离测量区域至少2米(除非在无反射室的情况下已经接触后墙),然后沿纵向方向铺设并在设备外部(视情况而定)绕过地板或外壳。应注意减少这些电缆上的损耗(例如,通过包裹铁氧体焊点或其他负载)。对于电缆,其铺设和包裹方式应与评估文件一致。

注:对于具有反射地板的测试位置(如带有地板的无反射室和空旷位置),当结合电缆卷筒和天线柱时,上述2米的要求可能无法满足。

应具备所有测量设备部件的校准数据。对于测量天线和替换天线,这些数据应包括与测量频率对应的与等向性增益系数(或天线系数)相关的增益系数。还应了解替换天线和测量天线的VSWR值。

对于所有电缆和衰减器的校准数据,应包括外接损耗(插入损耗)和全频段内的VSWR。所有外接损耗和VSWR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。

对于所有测量设备部件,应了解最大误差和误差分布,例如:

|- 衰减电缆:± 0.5 dB,矩形分布;

|- 接收测量设备:信号电平精度(标准偏差)1.0 dB,高斯误差分布(Gauss)。

||| 在开始测量时,必须对所使用的测量设备进行系统检查。

A.3. ||| 合并信号

A.3.1. ||| 概述

||| 电磁导线在辐射场中的存在可能会干扰辐射场,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最小化对场的影响(例如光和声合并)。

A.3.2. ||| 数据信号

||| 信号隔离可以通过光学、超声波或红外手段实现。通过使用合适的光纤连接可以减少对场的影响。需要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

||| 在没有音频输出端口的地方应使用音频合并器。

||| 使用音频合并器时,需检查周围干扰是否影响测量结果。

A.3.3.1. 描述音频合并器

||| 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。用于制造喇叭筒和音频管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转盘旋转。

|- 塑料喇叭筒的直径应与EUT扬声器大小相匹配,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于EUT的复制位置非常重要,因为该中心位置对将要测量的频率响应有很大影响。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,喇叭筒是其集成部分。

|- 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,动态范围至少为50 dB。麦克风灵敏度和接收机输出电平应适合测量至少40 dB的信噪比,麦克风尺寸应足够小以便插入音频管。

|- 频率校正电路应调整音频合并器的频率响应,使声音SINAD测量准确。

A.3.3.2. 校准

||| 音频合并器校准的目的是确定声音SINAD比率,相当于接收机输出端的SINAD比率。

图A.5 - 校准测量图示

i. 音频合并器必须安装在设备上,如果需要,使用测量合并器。直接电连接到转换器输出端子将被实施。信号发生器必须连接到接收机输入(或测量合并器输入)。信号生成器必须在接收机指定频率下工作,并由正常调制调制。

ii. 如果可能,调节接收机音量以达到至少50%的额定输出功率,在逐级调节音量的情况下,必须调节到第一级以达到至少50%的额定输出功率。

iii. 测量信号输入电平必须降低直到达到20 dB的信噪比电平,连接在位置1。记录信号输入电平。

iv. 在相同的信号输入电平下,测量并记录等效的声音SINAD比率,连接在位置2。

v. 重复步骤iii和iv,信噪比电平为14 dB,测量并记录等效的声音SINAD比率。

A.4. ||| 测量合并箱

A.4.1. 描述

||| 测量合并箱是一种结合了集成天线的无线电频率合并装置,用于将该集成天线与待测设备的工作频率下的50Ω终端连接。这允许使用某些导引测量方法执行一些测量。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,测量合并箱还必须提供:

- 到外部电源的连接;

- 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必须遵循以下基本参数:

- 合并损耗不得超过30 dB;

- 在用于测量的频带内,合并损耗的变化不得超过2 dB;

- 与RF配接网络相连的电路不得包含主动元件和非线性元件;

- 在50Ω插孔处的驻波比在测量频带内不得超过1.5;

- 合并损耗不受测量合并箱位置的影响,也不受周围物体和人员的影响。合并损耗在拆卸和更换待测设备时应保持一致;

- 合并损耗在环境条件变化时应保持不变。

特性和校准必须记录在测量报告中。

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合并箱内部设备的场强之间的关系。

校准仅在特定频率和标准场极化方向上有效。

图A.6 - 校准测量图示

i. 使用第2.3.1.3.1节描述的方法,测量场强灵敏度,并记录场强值(dBμV/m)和使用的极化类型。

ii. 将接收机放入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。

iii. 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。这种关系被认为是线性的。

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。

为了应用规定表示为场强的期望信号电平,必须使用测量合并箱的校准曲线将其转换为信号发生器电平(emf)。将此值应用于信号发生器。

 

地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定

·(规定)

近邻信道功率测量方案的技术指标

B.1. 近邻信道功率测量设备的技术指标

近邻信道功率测量设备用于测量发射机的近邻信道功率。该接收机包括混频器、振荡器、中频滤波器、放大器、衰减变换单元和一个如图B.1所示的电平指示器。

图B.1 - 近邻信道功率接收机

可以使用经过分贝校准的均方根电压表代替衰减变换单元和均方根值指示器。近邻信道功率接收机的技术特性在B.1.1至B.1.4各节中列出。

B.1.1 中频滤波器

中频滤波器必须符合图B.2所示的选择性特性限制:

图B.2 - 中频滤波器

根据信道间隔,选择性特性必须保持与表B.1中规定的近邻信道中心频率之间的频率间隔。

表B.1 - 选择性特性

信道间隔,kHz

中频滤波器曲线从近邻信道中心频率算起的频率间隔,kHz

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

3

4,25

5,5

9,4

25

5

8,0

9,25

13,25

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。

表B.2 - 接近载波的衰减点

信道间隔,kHz

容差范围,kHz

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

表B.3 - 远离载波的衰减点

信道间隔,kHz

容差范围,kHz

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

- 6,0

25

± 3,5

±3,5

± 3,5

+ 3,5

- 7,5

衰减器外侧90dB衰减点之外的最小衰减应大于或等于90dB。

B.1.2 衰减指示器

衰减指示器应具有至少80dB的量程,并且读数精度应在±1dB以内。对于未来的规定,建议从90dB以上开始衰减。

B.1.3 均方根电平指示器

均方根电平指示器应对非正弦信号进行准确指示,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近邻信道功率测量不受自动噪声影响,在25kHz信道间隔时测得的值≤-90dB,在12.5kHz信道间隔时测得的值≤-80dB,相对于振荡器载波,未调制噪声低的发射机产生的噪声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 近邻信道和交叉信道功率测量

频谱分析仪特性应满足以下最低要求:

- 频率标记点读数精度应在±100Hz范围内。

- 相对幅度测量精度应在±3.5dB范围内。

可调整频谱分析仪以允许在屏幕上分离两个相距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)应能够确定所提及带宽内的能量光谱密度(时间和带宽的能量),可以有效地组合所有离散成分的能量, 光谱能量密度和选定带宽内的噪声功率,并测量此比率与载波功率的关系。

频谱分析仪应具有超过90dB的动态范围,并且相邻信道中的平均相位噪声不应限制相邻信道功率测量。为了验证这一点,使用第2.2.3.3节中的测量技术来测量CW信号源在相邻信道中心处低于-120dBc/Hz的相位噪声下的相邻信道功率。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信道功率不得超过-80dBc。

注:可以使用500Hz分辨率带宽代替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

技术特性包括以下要求。

可以使用1kHz分辨率带宽来测量高于频谱分析仪噪声水平3dB或更高的信号或噪声幅度,显示在屏幕上,当存在期望信号时,精度为±2dB。

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)将能够确定所提及带宽内的实际光谱能量密度(时间和带宽的能量)。

B.3 功率合成和集成设备

集成和功率合成设备连接到频谱分析仪的视频输出,如B.2条所述。

可以有效地组合所有离散成分的能量,光谱能量密度和选定带宽内的噪声功率,并测量此比率与载波功率的关系。

 

·参考文献目录

[1] ETSI EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) 地面移动服务;用于传输数据(和语音)并带有内置天线的无线电设备;涵盖指令2014/53/EU第3.2条的基本要求的协调标准

[2] 欧洲议会和理事会2014年4月16日关于成员国有关投放市场无线电设备的法律的协调指令2014/53/EU

[3] 委员会实施决定C(2015) 5376最终版2015年8月4日关于欧洲电工标准化委员会和欧洲电信标准化协会就支持指令2014/53/EU的无线电设备的标准请求

[4] ETSI EN 300 113 (V2.1.0): "地面移动服务;用于传输数据(和/或语音)并带有天线连接器的无线电设备,采用恒定或非恒定包络调制;涵盖指令2014/53/EU第3.2条的基本要求的协调标准"

 

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