通知2017年第24号关于国家移动通信E-UTRA基站接入无线部分技术规范的通知

通知2017年第24号关于国家移动通信E-UTRA基站接入无线部分技术规范的通知,适用于生产、经营该设备的组织和个人。本通知自2018年7月1日起生效。

Document No.24/2017/TT-BTTTT
Document type通知
Issuing authority科学技术部
Signed byTrương Minh Tuấn — Bộ trưởng
Updated23/06/2026
Sector邮政电信
Field未分类
Issued date17/10/2017
Effective date01/07/2018
Expiry date01/07/2024
Status已失效
✦ Smart summary

通知2017年第24号关于国家移动通信E-UTRA基站接入无线部分技术规范的通知,适用于生产、经营该设备的组织和个人。本通知自2018年7月1日起生效。

Scope of application

生产、经营移动通信E-UTRA基站接入无线部分的组织和个人。

Key points

  • 应执行有关工作环境要求、非必要辐射、邻道泄漏比(ACLR)、假发射和接收辐射、基站最大输出功率、调制穿透特性、阻塞特性、调制穿透特性、邻道选择性、窄带阻塞、室内输出功率以保护相关信道的要求。
  • 必须遵守测量方法和管理规定。
  • 负责执行本通知。
  • 不得违反非必要辐射、邻道泄漏比(ACLR)、假发射和接收辐射、基站最大输出功率、调制穿透特性、阻塞特性、调制穿透特性、邻道选择性、窄带阻塞、室内输出功率以保护相关信道的技术要求。
  • 不得违反测量方法和管理规定。

🌐 Social impact of this document

  • 积极影响:确保移动服务质量,减少干扰

❓ Frequently asked questions

本技术规范适用于哪种基站设备?

本通知规定了国家移动通信E-UTRA基站接入无线部分的技术规范。

本通知何时生效?

本通知自2018年7月1日起生效。

生产基站设备的组织和个人需要遵守哪些技术要求?

生产基站设备的组织和个人需要遵守工作环境、非必要辐射、邻道泄漏比(ACLR)、假发射和接收辐射、基站最大输出功率、调制穿透特性、阻塞特性、调制穿透特性、邻道选择性、窄带阻塞、室内输出功率以保护相关信道的技术要求。

是否有关于测量方法和管理的规定?

有,本通知规定了移动通信E-UTRA基站接入无线部分的测量方法和管理规定。

谁负责执行本通知?

省、自治区、直辖市通信管理局局长,工业和信息化部科技司司长,部属各单位主要负责人,省、自治区、直辖市通信管理局局长以及与本通知相关的组织和个人负责执行本通知。

Full text

信息和通信部
-------

中华人民共和国
独立 自由 幸福
---------------

数:24/2017/TT-BTTTT

北京,日期 1710 年2017

 

通知

颁布《国家无线电通信基站E-UTRA接入无线部分技术规范》

根据二〇〇七年八月一日国务院令第127号《关于实施<标准化法>和<技术规范法>若干规定的细则》政府和2006年6月29日的技术规范;

根据2009年11月23日通过的《电信法》;

根据《无线电管理条例》 以及2009年11月23日的无线电管理规定;

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2017年2月17日第17/2017/NĐ-CP号政府法令;副部长、 本通知规定实施细则执行《奖励和表彰法》第二十四条第四款;第二十六条第三款;第二十七条第三款;第二十八条第三款;第七十一条第二款;第七十四条第六款;第七十五条第二款;第八十四条第六款的内容。

根据科技司司长的建议,

信息和通信部部长发布本通知,规定国家技术规范关于无线电通信基站E-UTRA接入无线部分 的技术要求。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。 本通知附带颁布国家技术规范关于无线电通信基站E-UTRA接入无线部分(QCVN 110:2017/BTTTT)。

本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 本通知由信息和通信部办公厅主任、科技司司长、信息和通信部各机关单位负责人、各省市直辖市信息和通信局局长及有关组织和个人负责执行。

条 2. 本通知自2018年7月1日起施行。

条 3. 国家无线电通信基站E-UTRA接入无线部分技术规范

 


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
聂文俊



张明俊

 

QCVN 110:2017/BTTTT

国家技术规范关于演进通用陆地无线接入(E-UTRA)基站

1.5. 符号

 

目录

第一章 总则

1.1 范围

1.2 适用对象

1.3 引用文件

1.4 术语解释

1.6. 缩写

2.1. 环境条件

第二章 技术要求

2.2. 技术要求

2.2.1. 一般要求

2.2.2. 工作频段内的非必要辐射

2.2.3. 邻道泄漏功率比(ACLR)

2.2.4. 假发射

2.2.5. 基站最大输出功率

2.2.6. 发射机调制特性

2.2.7. 假接收

2.2.8. 削峰特性

2.2.9. 接收机调制特性

2.2.10. 邻道选择性(ACS)和窄带阻塞

2.2.11. 室内基站输出功率以保护邻近UTRA信道

2.2.12. 室内基站输出功率以保护邻近E-UTRA信道

2.2.13. 室内基站输出功率以保护同频E-UTRA信道

2.2.14. 标准选择性水平

2.2.15. 辐射发射

3.1. 测试条件

3.测量方法

3.2. 测试结果解释

3.3. 无线部分的关键参数

3.3.1. 工作频段内的非必要辐射

3.3.2. 邻道泄漏功率比(ACLR)

3.3.3. 假发射

3.3.4. 基站最大输出功率

3.3.5. 发射机调制特性

3.3.6. 假接收

3.3.7. 削峰特性

3.3.8. 接收机调制特性

3.3.9. 邻道选择性(ACS)和窄带阻塞

3.3.10. 室内基站输出功率以保护邻近UTRA信道

3.3.11. 室内基站输出功率以保护邻近E-UTRA信道

3.3.12. 室内基站输出功率以保护同频E-UTRA信道

3.3.13. 标准选择性水平

3.3.14. 辐射发射

附录A(规定)基站配置

4. 管理规定

第五章 组织和个人的责任

第六章 实施组织

附录B(参考)环境节约

附录C(参考)测试图

参考文献目录

QCVN 110:2017/BTTTT的技术规定和测量方法符合欧洲电信标准协会(ETSI)的EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07)和EN 301 908-14 V11.1.1 (2016-05)标准。

 

序言

QCVN 110:2017/BTTTT由邮政科学研究院编写,科技司审核并提交,信息和通信部于2017年10月17日通过第24/2017/TT-BTTTT号通知发布。

本规范规定了在表1规定的全部或部分频段内工作的演进通用陆地无线接入(E-UTRA)基站设备的技术要求。

 

国家技术规范关于演进通用陆地无线接入(E-UTRA)基站

1.5. 符号

第一章 总则

1.1 范围

表1 演进通用陆地无线接入(E-UTRA)基站设备的频段

频段E-UTRA方向频段E-UTRA基站1发射2110 MHz到2170 MHz接收1920 MHz到1980 MHz3发射1805 MHz到1880 MHz接收1710 MHz到1785 MHz7发射2620 MHz到2690 MHz接收2500 MHz到2570 MHz8发射925 MHz到960 MHz接收880 MHz到915 MHz38发射和接收2570 MHz到2620 MHz40发射和接收2300 MHz到2400 MHz

本技术规范适用于在中国境内从事生产、进口、销售和使用受本规范调整的设备的国内外机构、组织和个人。

1.2 适用对象

ETSI TS 136 141 (V11.14.0) (01-2016): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 version 11.14.0 Release 11)"

1.3 引用文件

ETSI TS 125 104 (V11.12.0) (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 11.12.0 Release 11)"

ETSI TS 125 105 (V11.9.0) (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station (BS) radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 25.105 version 11.9.0 Release 11)"

ETSI TS 125 141 (V11.12.0) (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 11.12.0 Release 11)"

ETSI TS 136 211 (V11.6.0) (10-2014): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version 11.6.0 Release 11)"

ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics"

ETSI TS 136 214 (V11.1.0) (02-2013): "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214 version 11.1.0 Release 11)"

Recommendation ITU-R SM.329-12 (09-2012): "Unwanted emissions in the spurious domain"

IEC 60721-3-3 (2002): "Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weather protected locations"

IEC 60721-3-4 (1995): "Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weather protected locations"

1.4.1. 聚合信道带宽(Aggregated Channel Bandwidth)

1.4 术语解释

射频带宽,在此带宽内,一个基站同时发送和接收多个相邻载波信号。

注:聚合信道带宽的单位是MHz。

1.4.2. 基站类别(Base Station class)

1.4.2. 基站类(Base Station class)

广域基站、中等服务区域基站、局部基站或室内基站由制造商公布。

1.4.3. 基站射频带宽(Base station RF Bandwidth)

基站在一个支持的操作频段内发射和/或接收一个或多个载波信号的射频带宽。

注:在单载波操作中,基站的射频带宽等于信道带宽。

1.4.4. 基站射频带宽边缘(Base station RF Bandwidth edge)

基站射频带宽的一个边缘频率。

注:基站射频带宽划分了基站射频带宽的边缘。

1.4.5. 载波(carrier)

在物理E-UTRA或UTRA(WCDMA)信道上已调制传输的信号形式。

1.4.6. 载波聚合(carrier aggregation)

将两个或更多个载波组件合并以支持更宽的发射带宽。

1.4.7. 载波聚合频段(earner aggregation band)

在其中聚合载波具有相同技术要求的一组一个或多个操作频段。

注:表3和表4规定了制造商公布的E-UTRA基站的载波聚合频段。

1.4.8. 信道带宽(channel bandwidth)

支持单个RF E-UTRA载波的射频带宽,该载波配置为小区的上行链路或下行链路上的发射带宽。

注:信道带宽的单位是MHz,并被视为发射机和接收机RF要求的参考。

1.4.9. 信道边缘(channel edge)

E-UTRA载波的最低或最高频率。

注:信道带宽划分了信道边缘。

1.4.10. 相邻载波(contiguous carriers)

配置在一个频谱块中的两个或多个载波,在此频谱块中没有基于共存的RF要求集,允许未协调的操作。

1.4.11. 连续频谱(contiguous spectrum)

包括一个没有保护间隔的连续频谱块。

1.4.12. 下行链路操作频段(downlink operating band)

用于下行链路(BS发射)的部分操作频段。

1.4.13. 下行链路参考符号功率(Downlink Reference Symbol power)

下行链路参考符号资源元素的功率成分。

1.4.14. 室内基站(Home Base station)

具有满足微蜂窝要求特征的基站。

1.4.15. 射频带宽间间隔(Inter RF Bandwidth gap)

在两个相邻的射频带宽之间支持的操作频段中的频率间隔。

1.4.16. 跨频段载波聚合(inter-band carrier aggregation)

在不同操作频段中聚合载波组件。

注:每个频段中的聚合载波可以是连续的或非连续的。

1.4.17. 跨频段间隔(inter-band gap)

在两个相邻的支持操作频段之间的频率间隔。

1.4.18. 内频段连续载波聚合(intra-band contiguous carrier aggregation)

在同一操作频段中聚合的连续载波。

1.4.19. 内频段非连续载波聚合(intra-band non-contiguous carrier aggregation)

在同一操作频段中聚合的非连续载波。

1.4.20. 局部基站(Local Area Base station)

具有满足微微蜂窝要求特征的基站,从BS到UE的连接损耗最小为45dB。

1.4.21. 子块下边缘(lower sub-block edge)

子块的下边缘频率。

注:用作发射机和接收机要求的频率参考点。

1.4.22. 基站最大射频带宽(maximum Base station RF Bandwidth)

基站支持的最大射频带宽,对于每个支持的操作频段。

1.4.23. 最大输出功率(maximum output power)

在天线端口测量的基站载波平均功率,符合规定的标准条件。

1.4.24. 最大无线带宽(maximum Radio Bandwidth)

使用的最高载波上边沿频率与使用的最低载波下边沿频率之间的最大频率差。

1.4.25. 最大吞吐量(maximum throughput)

可以在标准测试信道上达到的最大吞吐量。

1.4.26. 平均功率(mean power)

在载波信道带宽内测量的时间至少为一个时隙(1ms)的功率,除非另有说明适用于E-UTRA传输。

1.4.27. 中程基站(Medium Range Base Station)

具有满足微蜂窝要求特征的基站,从BS到UE的连接损耗最小为53dB。

1.4.28. 多频段基站(multi-band Base Station)

具有发射机和/或接收机能力,能够同时处理两个或多个激活RF组件中的载波,其中一个载波与其他载波配置不同。

1.4.29. 多频段接收机(multi-band receiver)

能够同时处理两个或多个激活RF组件中的载波,其中一个载波与其他载波配置不同的接收机。

1.4.30. 多频段发射机(multi-band transmitter)

能够同时处理两个或多个激活RF组件中的载波,其中一个载波与其他载波配置不同的发射机。

1.4.31. 多载波传输配置(multi-carrier transmission configuration)

一个或多个连续载波的集合,基站可以根据制造商的技术特性同时传输这些载波。

1.4.32. 非连续频谱(non-contiguous spectrum)

包括两个或多个被保护间隔分隔的频谱块。

1.4.33. 操作频段(operating band)

由一组确定的技术要求定义的频段(成对或不成对),在此频段中E-UTRA运行。

注释:根据表1的规定,基站E-UTRA的工作频段由制造商公布。E-UTRA的工作频段用阿拉伯数字编号,而UTRA相应的工作频段则用罗马数字编号。

1.4.34 输出功率

基站载波信号的平均输出功率,提供给等于发射机标称阻抗的负载。

1.4.35 标称输出功率

基站的标称输出功率是指制造商公布的在天线连接端口可用的载波信号的平均输出功率水平。

1.4.36 总标称输出功率

制造商公布的在天线连接端口可用的平均输出功率水平。

1.4.37 资源块

物理资源包括一定数量的时间符号和连续的子载波,这些子载波在频率域内覆盖180kHz的带宽。

1.4.38 子块

在同一基站中分配并用于发送和接收的一组频谱。

注释:在一个基站射频带宽中可能存在多个子块配置。

1.4.39 子块带宽

子块的带宽。

1.4.40 子块保护间隔

在一个基站射频带宽中,两个连续子块之间的频率保护间隔,在此保护间隔内的射频要求基于非同步共存操作。

1.4.41 同步操作

在两个不同系统中的TDD操作,其中上行链路和下行链路不同时出现。

1.4.42 吞吐量

在标准条件下,通过标准测试信道在一秒钟内接收到的有效比特数。

1.4.43 总射频带宽

支持的操作频段中基站射频带宽的最大总和。

1.4.44 发射带宽

从UE或BS即时发射的带宽,单位为资源块。

1.4.45 发射带宽配置

在规定的信道带宽内,分配给上行链路或下行链路的最大发射带宽,单位为资源块。

1.4.46 发射器关闭周期

基站发射器不允许发射数据的时间周期。

1.4.47 发射器开启周期

基站发射器发射数据和/或参考符号的时间周期,例如部分数据帧或DwPTS。

1.4.48 发射器瞬态周期

发射器从关闭周期转换到开启周期或相反的时间周期。

1.4.49 非同步操作

在两个不同系统中的TDD操作,其中同步操作条件未得到满足。

1.4.50 上行链路工作频段

指定用于上行链路(基站接收)的部分工作频段。

1.4.51 子块上边缘

子块的上边沿频率。

注释:该频率被用作发射机和接收机要求的频率参考点。

1.4.52 宏基站

具有满足宏小区要求的特性,即从基站到UE的耦合损耗最小为70dB的基站。

图1 - E-UTRA载波的信道带宽和发射带宽配置

图2说明了相邻内频段载波聚合的信道带宽组合。

对于每个载波,中心子载波(对应于基本频段中的DC)在下行链路中不得发射。

图2 - 内频段非相邻载波聚合的信道带宽组合

下列定义适用:

- 组合信道带宽BWchannel_CA的下边沿是Fedge_low = FC_low - Foffset;

- 组合信道带宽BWchannel_CA的上边沿是Fedge_high = FC_high + Foffset;

- 组合信道带宽BWchannel_CA = Fedge_high - Fedge_low (MHz)。

图3说明了在非连续频谱中工作的基站的子块带宽。

图3 - 非连续内频段子块带宽

下列定义也适用于本标准:

- 子块带宽的下边沿Fedge,block,low = FC,block,low - Foffset;

- 子块带宽的上边沿Fedge,block,high = FC,block,low + Foffset;

- 子块带宽BWChannel,block = Fedge,block,high - Fedge,block,low (MHz)。

表2定义了Foffset,其中BWChannel在ETSI TS 136 141的表5.6-1中规定。

表2 - Foffset的定义

最高或最低信道带宽BWChannel (MHz)Foffset (MHz)5, 10, 15, 20BWChannel/2注释1:每个基站射频带宽边沿/子块边沿的Foffset分别计算。注释2:如果组成部分载波的最高和最低信道带宽相同,则UE和基站的BWChannel_CA/BWChannel,block值相同。

图4 - 多频段基站的最大无线带宽BWmax和总射频带宽BWtot

1.6. 缩写

||| 最大射频基站带宽位于支持频段的末端,单位为MHz。通道带宽BWChannel,块带宽BWChannel,block,单位为MHz,其中BWChannel,block = Fedge,block,high - Fedge,block,low。配置带宽BWConfig,单位为MHz,上行链路BWConfig = NRB x 180 kHz,下行链路BWconfig = 15 kHz + NRB x 180 kHz。最大无线带宽BWmax,总带宽BWtot。RF CPICH功率Ec,公共信道编码功率(在邻近信道中),参考信号接收功率RSRP,频率f,频率间隔Δf,定义为通道边频与最近的-3dB滤波器点之间的距离,最大值Δfmax用于确定要求。中心频率FCT,块中心频率FC,block,high,块中心频率FC,block,low,最高载波中心频率FC_high,最低载波中心频率FC_low,单位为MHz。组合通道下边界Fedge_low,单位为MHz,Fedge_low = FC_low - Foffset;组合通道上边界Fedge_high,单位为MHz,Fedge_high = FC_high - Foffset;块下边界Fedge,block,low,Fedge,block,low = FC,block,low - Foffset;块上边界Fedge,block,high,Fedge,block,high = FC,block,high - Foffset;频率偏移Foffset,从FC_high到基站射频带宽上边界或从FC,block,high到块上边界,从FC_low到基站射频带宽下边界或从FC,block,low到块下边界;滤波器中心频率Ffilter,干扰信号中心频率finterferer,偏移量f_offset,定义为通道边频与滤波器中心频率之间的距离,最大值f_offsetmax用于确定要求;上行链路工作频段最低频率FUL_low,上行链路工作频段最高频率FUL_high(见表1);总接收功率密度loht,不包括基站自身信号;内部逻辑接口luant,E-Node B中的O&M功能处理和RET天线及TMAs控制功能模块之间;配置带宽NRB,单位为资源块组成部分;天线端口数(Pi),天线端口i处的信号功率(Ps),所有天线端口的总功率(Ps);10MHz最大输出功率P10MHz;发射功率电平PEM,N,N信道的申报发射功率;32频段的申报发射功率PEM,B32,ind,ind=a,b,c,d,e;最大载波输出功率Pmax,c;输出功率Pout;标称输出功率Prated,c;标准接收功率电平PREFSENS;基站底部射频带宽BRFBW;保护间隔Wgap,块保护间隔或相关带宽保护间隔。

||| 下行链路资源块数量

||| 资源块中的子载波数量 = 12

2.1. 环境条件

||| 邻道泄漏比ACLR,邻道选择性ACS,衰减器ATT,加性白高斯噪声AWGN,底部射频通道BRFBW,基站BS,基站收发信台BTS,带宽BW,连续CAC,载波聚合CA,累积ACLR CACLR,封闭用户组CSG,连续波CW,直流电源DC,下行链路DL,数字地面电视DTT,特殊子帧的下行部分DwPTS,E-UTRA绝对射频信道号EARFCN,电磁兼容性和频谱问题EMC,E-UTRA测试模型ETM,被测设备EUT,演进UMTS陆地无线接入E-UTRA,固定参考信道FRC,全球移动通信系统GSM,国际移动电信IMT,多频带测试MBT,移动站MS,移动标准组MSG,多标准无线电MSR,宏用户设备MUE,无线接入技术RAT,资源块RB,射频RFR,射频带宽RFBW,均方根RMS,升余弦滤波器RRC,接收RX,单频带测试SBT,顶部射频通道TRFBW,发射TX,用户设备UE,上行链路UL,通用移动通信系统UMTS,UMTS陆地无线接入UTRA

第二章 技术要求

2.2. 技术要求

||| 本标准的技术要求适用于制造商声明的操作环境条件。设备必须完全符合本标准的所有技术要求,在声明的操作环境条件范围内运行。

||| 附录B指导制造商如何声明操作环境条件。

2.2.1. 一般要求

2.2.2. 工作频段内的非必要辐射

||| 设备制造商必须公布:

||| - 基站的工作频段;

||| - 支持载波聚合的基站的工作频段;

||| - 根据ETSI TS 136 141第4.6.8条规定的支持的射频配置。

对于支持多频带操作的基本站,第3条规定的测量必须在每个频带上分别进行。

对于配置为接收多个载波信号的基本站,所有关于吞吐量的要求必须适用于每个接收到的载波。对于ACS特性、阻塞和调制穿透,干扰信号的下偏移应相对于基本站射频带宽的上边界进行比较。

对于能够进行多频带操作的基本站,本标准中的要求适用于每个工作频带,除非另有规定。在某些情况下,可以明确规定适用于该基本站的具体补充或删除要求。

对于由不同设备(多频带或单频带)组合而成并映射到一个或多个天线端口的不同方式的基本站,如果频带在不同的天线上发射,则:

- 单频带ACLR测量、工作频带内的非期望发射、假发射机发射、发射机调制穿透和假接收机发射应针对每个天线端口进行;

- 如果基本站配置为单频带操作,单频带要求适用于配置为单频带操作的天线端口,并适用于能够进行多频带操作的基本站。单频带要求应在配置为单频带操作的天线端口独立测量,而所有其他天线端口应保持连接。

对于能够支持TDD模式的多频带操作的基本站,本标准中的RF要求假设同步操作,在这种操作中,上行链路和下行链路不会同时出现在支持的操作频带之间。

技术要求适用于基本站的各种配置,详见附录A。

E-UTRA基站工作在表3至表6中规定的载波聚合频带内。

表3 - 内部相邻载波聚合频带

频带CAC工作频带CA_11CA_33CA_77CA_3838CA_4040

表4 - 跨频带载波聚合频带(两个频带)

频带CAC工作频带CA_1-313CA_1-717CA_3-818CA_3-737CA_3-838CA_7-878CA_8-40840

表5 - 跨频带载波聚合频带(三个频带)

频带CAC工作频带CA_1-3-8138

表6 - 不相邻内部载波聚合频带(两个部分)

频带CAC工作频带CA_3-33CA_7-77

2.2.3. 邻道泄漏功率比(ACLR)

2.2.2.1. 定义

非期望发射包括带外发射和假发射。带外发射是除假发射之外的非期望发射,位于信道带宽之外,在调制过程中由于发射机的非线性影响而产生。发射机BS的带外发射限值根据工作频带内的非期望发射和邻近信道泄漏比(ACLR)确定。

工作频带内的非期望假发射限值从每个支持的下行链路工作频带的最低频率以下10MHz到每个支持的下行链路工作频带的最高频率以上10MHz规定(见表1)。

这些要求适用于所有类型的发射机(单载波或多个载波)和制造商技术指标所选择的所有发射模式。此外,对于在多个频带中工作的BS,这些要求适用于跨射频带宽保护间隔内的范围。

对于支持多载波的基本站,非期望发射要求适用于大于或等于5MHz的载波通道带宽。

对于配置为支持相邻和不相邻内部载波聚合的多载波E-UTRA基本站,上述定义适用于在最低载波频率上的发送载波下边带和在最高载波频率上的发送载波上边带,其中载波在规定的工作频带内。

对于能够在多个频带上工作的多频带基本站,其中多个频带映射到单独的天线端口,应用单频带要求而不累加计算跨射频带宽保护间隔内的发射限值。

2.2.2.2. 限值

对于广域基本站,此要求适用于基本站射频带宽之外。此外,对于在不连续频谱中工作的广域基本站,此要求也适用于任何组成部分保护间隔内,并且对于在多个频带中工作的广域基本站,此要求适用于任何跨射频带宽保护间隔内。

对于具有中等服务区域的基本站,此要求适用于基本站射频带宽之外。此外,对于在不连续频谱中工作的具有中等服务区域的基本站,此要求适用于任何组成部分保护间隔内,并且对于在多个频带中工作的具有中等服务区域的基本站,此要求适用于任何跨射频带宽保护间隔内。

对于局域基本站,此要求适用于基本站射频带宽之外。此外,对于在不连续频谱中工作的局域基本站,此要求适用于任何组成部分保护间隔内,并且对于在多个频带中工作的局域基本站,此要求适用于任何跨射频带宽保护间隔内。

在基本站射频带宽之外,非期望发射不超过表7、表8、表11和表12中规定的最大限值,其中:

- ∆f 是信道边频与最接近载波频率的滤波器测量的-3dB标定点之间的频率差;

- f_offset 是信道边频与滤波器测量的中心频率之间的频率差;

- f_offsetmax 是偏离工作频带下行链路外部10MHz的频率差;

- ∆fmax 等于f_offsetmax减去滤波器测量的一半带宽。

对于在多个频带中工作的基本站,在任何Wgap<20MHz的跨射频带宽保护间隔内,非期望发射不应超过每个跨射频带宽保护间隔侧的基本站射频带宽边界的限值总和。基本站射频带宽边界的限值在表7、表8、表11和表12中规定,其中:

- ∆f 是基本站射频带宽边频与最接近基本站射频带宽边频的滤波器测量的-3dB标定点之间的频率差;

- f_offset 是基带射频边带频率与基站和测量滤波器中心频率之间的频率差;

- f_offsetmax 等于射频带间保护频带减去测量滤波器的一半带宽;

- ∆fmax 等于f_offsetmax减去滤波器测量的一半带宽。

对于能够进行多载波操作的基站,其中多个频段映射到同一天线端口,在工作频段内的非期望发射限制也适用于任何载波传输中的支持下行链路频段内的一个频段,如果在该频段内存在其他支持下行链路频段中的载波传输。在这种情况下,在支持下行链路频段之间以及任何载波传输之外的支持下行链路频段之间的带间保护频带中应用非累加限制,并且:

- 如果支持下行链路频段与载波传输之间的带间保护频带小于20 MHz,则f_offsetmax是从支持下行链路频段的外部边界频率偏离10 MHz的距离,以及在载波传输中存在的频段内,根据本条规定的表格中定义的非期望发射限制适用于两个下行链路频段。

- 在这种情况下,根据本条规定的最大频率偏移(∆fmax)的非期望发射限制从最低频率以下10 MHz到最高频率以上10 MHz应用于任何载波传输之外的支持下行链路频段。

此外,在任何宽带基站工作的不连续频谱中的组件保护频带内,测量结果不超过为每个保护频带边缘邻近组件规定的所有限制的总和。对于每个组件,限制规定在表7、表8、表11和表12中,在此情况下:

- ∆f 是组件边带频率与最接近边带频率的测量滤波器-3dB点之间的频率差;

- f_offset 是组件边带频率与测量滤波器中心频率之间的频率差;

- f_offsetmax 等于组件保护频带的带宽减去测量滤波器的一半带宽;

- ∆fmax 等于f_offsetmax减去滤波器测量的一半带宽。

2.2.2.2.1. 宽带基站的限制(频段1、3和8)

对于在频段1、3和8中工作的宽带E-UTRA基站,其发射不超过表7中规定的最大值。

表7 - 宽带基站工作频段内的非期望发射限制,对于5MHz、10MHz、15MHz和20MHz信道带宽(频段1、3和8)

测量滤波器的-3dB点频率偏移,∆f测量滤波器中心频率偏移,f_offset限制(注释1、2和3)测量带宽0 MHz ≤ ∆f < 0.2 MHz0.165 MHz ≤ f_offset < 0.215 MHz-12.5 dBm30 kHz1.015 MHz ≤ f_offset < 1.5 MHz-24.5 dBm30 kHz1 MHz ≤ ∆f ≤ 最小(10 MHz,∆fmax)1.5 MHz ≤ f_offset < 最小(10.5 MHz,∆f_offsetmax)-11.5 dBm1 MHz10 MHz ≤ ∆f ≤ ∆fmax10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-15 dBm1 MHz注释1:当∆fmax < 10 MHz时,要求不适用。注释2:对于支持任何频段中不连续频谱操作的宽带基站,在保护频带中的限制通过将每个保护频带边缘邻近组件的部分相加来计算,其中远端组件的部分按近端组件的测量带宽比例分配。除非从保护频带的每个边缘的两个邻近组件中都存在∆f ≥ 10 MHz的情况,此时保护频带内的限制是-13 dBm/100 kHz。注释3:对于支持多频段操作且射频带间保护频带< 20 MHz的宽带基站,在射频带间保护频带内的限制通过将每个保护频带边缘邻近组件或基站射频带宽的部分相加来计算,其中远端组件或基站射频带宽的部分按近端组件的测量带宽或基站射频带宽的比例分配。

0.2 MHz ≤ ∆f < 1 MHz 0.215 MHz ≤ f_offset < 1.015 MHz

30 kHz

2.2.2.2.2. 宽带基站的限制(频段7、38和40)

对于在频段7、38和40中工作的宽带E-UTRA基站,其发射不超过表8中规定的最大值。

表8 - 宽带基站工作频段内的非期望发射限制,对于5MHz、10MHz、15MHz和20MHz信道带宽(频段7、38和40)

频率偏移为-3dB点的滤波器测量,Δf频率偏移为中心频率的滤波器测量,f_offset限制(注释1、2和3)测量带宽5 MHz ≤ Δf < 最小值(10 MHz,Δfmax)5.05 MHz ≤ f_offset < (10.05 MHz,f_offsetmax)-12.5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δfmax10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-15 dBm1 MHz注释1:当Δfmax < 10 MHz时,要求不适用。注释2:对于支持非连续频谱操作的基站,在任何频段中的保护间隔块内的限值由相邻块元素在每个保护间隔块边界的累积总和确定,其中最远块元素按最近块元素的测量带宽比例分配。除非来自保护间隔块每侧的两个相邻块的Δf ≥ 10 MHz,在此情况下,保护间隔块内的限值为-13 dBm/100 kHz。注释3:对于支持多频带操作且RF带间保护间隔< 20 MHz的基站,RF带间保护间隔内的限值由相邻块元素或基站的RF带宽在每个RF带间保护间隔边界的累积总和确定,其中最远块元素或基站的RF带宽按最近块元素的测量带宽或基站的RF带宽比例分配。

0 MHz ≤ Δf < 5 MHz 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz

100 kHz

2.2.2.2.3 基站内部的限值

对于内部基站,发射不超过表9中规定的最大限值。

表9 - 内部基站工作频带内不需要的发射限值,对于5 MHz、10 MHz、15 MHz和20 MHz的信道带宽

频率偏移为-3dB点的滤波器测量,Δf频率偏移为中心频率的滤波器测量,f_offset限制测量带宽5 MHz ≤ Δf < 最小值(10 MHz,Δfmax)5.05 MHz ≤ f_offset < 最小值(10.05 MHz,f_offsetmax)-35.5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-37 dBm(见注释)100 MHz注释1:当Δfmax < 10 MHz时,要求不适用。

0 MHz ≤ Δf < 5 MHz 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz

100 kHz

2.2.2.2.4 室内基站的限值

对于室内基站,发射不超过表10中规定的最大限值。

表10 - 室内基站工作频带内不需要的发射限值,对于5 MHz、10 MHz、15 MHz和20 MHz的信道带宽

频率偏移为-3dB点的滤波器测量,Δf频率偏移为中心频率的滤波器测量,f_offset限制测量带宽5 MHz ≤ Δf < 最小值(10 MHz,Δfmax)5.05 MHz ≤ f_offset < 最小值(10.05 MHz,f_offsetmax)-40.5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmaxP-52 dB,2dBm ≤ P ≤ 20 dBm-50 dBm,P < 2 dBm(见注释1和2)1 MHz注释1:对于室内基站,参数P是所有天线端口的最大功率之和。注释2:当Δfmax <10 MHz时,要求不适用。

0 MHz ≤ Δf < 5 MHz 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz

100 kHz

2.2.2.2.5 中等服务区基站的限值

对于中等服务区E-UTRA基站,发射不超过表11和表12中规定的最大限值。

表11 - 中等服务区基站工作频带内不需要的发射限值,对于5 MHz、10 MHz、15 MHz和20 MHz的信道带宽,31 dBm < Pmax,c ≤ 38 dBm

频率偏移为-3dB点的滤波器测量,Δf频率偏移为中心频率的滤波器测量,f_offset限制(注释1和3)测量带宽5 MHz ≤ Δf < 最小值(10 MHz,Δfmax)5.05 MHz ≤ f_offset < 最小值(10.05 MHz,f_offsetmax)Pmax,c - 58.5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax最小值(Pmax,c - 60 dB,-25 dBm)(见注释2)100 kHz注释1:对于支持非连续频谱操作的基站,在任何频段中的保护间隔块内的限值由相邻块元素在每个保护间隔块边界的累积总和确定,其中最远块元素按最近块元素的测量带宽比例分配。除非来自保护间隔块每侧的两个相邻块的Δf ≥ 10 MHz,在此情况下,保护间隔块内的限值为最小值(Pmax,c - 60 dB,-25 dBm)/100 kHz。注释2:当ΔFmax <10 MHz时,要求不适用。注释3:对于支持多频带操作且RF带间保护间隔< 20 MHz的基站,RF带间保护间隔内的限值由相邻块元素或基站的RF带宽在每个RF带间保护间隔边界的累积总和确定,其中最远块元素或基站的RF带宽按最近块元素的测量带宽或基站的RF带宽比例分配。

0 MHz ≤ Δf < 5 MHz 0.05 MHz < f_offset < 5.05 MHz

100 kHz

表12 - 中等服务区基站工作频带内不需要的发射限值,对于5 MHz、10 MHz、15 MHz和20 MHz的信道带宽,Pmax,c ≤ 31 dBm

频率偏移为-3dB点的滤波器测量,Δf频率偏移为中心频率的滤波器测量,f_offset限制(注释1和3)测量带宽5 MHz ≤ Δf < 最小值(10 MHz,Δfmax)5.05 MHz ≤ f_offset < 最小值(10.05 MHz,f_offsetmax)-27.5 dBm100 kHz10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax-29 dBm(见注释2)100 kHz注释1:对于支持非连续频谱操作的基站,在任何频段中的保护间隔块内的限值由相邻块元素在每个保护间隔块边界的累积总和确定,其中最远块元素按最近块元素的测量带宽比例分配。除非来自保护间隔块每侧的两个相邻块的Δf ≥ 10 MHz,在此情况下,保护间隔块内的限值为-29 dBm/100 kHz。注释2:当Δfmax < 10 MHz时,要求不适用。注释3:对于支持多频带操作且RF带间保护间隔< 20 MHz的基站,RF带间保护间隔内的限值由相邻块元素或基站的RF带宽在每个RF带间保护间隔边界的累积总和确定,其中最远块元素或基站的RF带宽按最近块元素的测量带宽或基站的RF带宽比例分配。

0 MHz ≤ Δf < 3 MHz 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz

100 kHz

2.2.2.3 测试方法

使用第3.3.1条规定的测试方法

2.2.4. 假发射

2.2.3.1. 定义

不希望的发射包括带外发射和假信号发射。带外发射是指在信道带宽之外产生的发射,这些发射是在调制过程中由于非线性效应而产生的。基站(BS)的带外发射限值根据工作频段内的不希望发射和邻道泄漏比(ACLR)确定。

邻道泄漏比(ACLR)是指中心频率位于分配频道上的经过根升余弦滤波的平均功率与中心频率位于邻近频道上的经过根升余弦滤波的平均功率之比。

此要求适用于任何类型的发射机(单载波或多载波),无论是在基站射频带宽或最大无线带宽之外,并且符合制造商的技术规范的所有发射模式。信号干扰比相对于基站射频带宽的边界进行测量。

对于在一个非连续频谱中工作的基站(BS),ACLR应用于保护间隔内第一个邻近频道,该保护间隔的大小为Wgap≥15MHz。对于保护间隔大小为Wgap≥20MHz的情况,ACLR应用于第二个邻近频道。条款2.2.3.2.2规定的CACLR要求适用于表13中规定的耦合频谱和表14中规定的非耦合频谱的保护间隔。

对于在多个频带工作的基站(BS),这些频带映射到同一天线端口,ACLR应用于射频频带间保护间隔内的第一个邻近频道,该保护间隔的大小为Wgap≥15MHz。对于任意大小为Wgap≥20MHz的射频频带间保护间隔,ACLR要求应用于第二个邻近频道。条款2.2.3.2.2规定的CACLR要求适用于表13中规定的耦合频谱和表14中规定的非耦合频谱的射频频带间保护间隔。

发射机在整个开启周期内都应满足此要求。

2.2.3.2. 限值

2.2.3.2.1. ACLR限值

根据表13和表14的规定,ACLR是指具有与分配信号配置带宽(BWConfig)相同的带宽的方波滤波器,在计算出的频道中心频率上,以及在邻近频道中心频率上的相应滤波器。

对于广域基站(BS),ACLR限值为表13和表14中的规定值或绝对限值-15dBm/MHz,取较宽松者。

对于中等服务区域的基站(BS),ACLR限值为表13和表14中的规定值或绝对限值-25dBm/MHz,取较宽松者。

对于室内基站(BS),ACLR限值为表13和表14中的规定值或绝对限值-50dBm/MHz,取较宽松者。

在耦合频谱中工作时,ACLR必须大于表13中规定的值。

表13 - 耦合频谱中的基站ACLR

分配的最低/最高E-UTRA载波带宽(BWChannel)(MHz)基站中心频率与分配的最低/最高E-UTRA载波中心频率之间的偏移假设的邻近载波(参考)邻近载波滤波器及相应的滤波器带宽ACLR限值5,10,15,20BWChannelE-UTRA相同BW方波(BWconfig)44.2 dB2 x BWChannelE-UTRA相同BW方波(BWconfig)44.2 dBBWChannel/2 + 2.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dBBWChannel/2 + 7.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB注释1:BWChannel和BWconfig是分配的最低/最高E-UTRA载波带宽和计算出的频道带宽的配置。注释2:RRC滤波器对应于ETS I 125 104中规定的脉冲型滤波器,芯片速率如表所示。

在非耦合频谱中工作时,ACLR必须大于表14中规定的值。

表14 - 同步非耦合频谱中的基站ACLR

分配的最低/最高E-UTRA载波带宽(BWChannel)(MHz)基站中心频率与分配的最低/最高E-UTRA载波中心频率之间的偏移假设的邻近载波(参考)邻近载波滤波器及相应的滤波器带宽ACLR限值5,10,15,20BWChannelE-UTRA相同BW方波(BWconfig)44.2 dB2 x BWChannelE-UTRA相同BW方波(BWconfig)44.2 dBBWChannel/2 + 0.8 MHzUTRA 1.28 Mcps RRC(1.28 Mcps)44.2 dBBWChannel/2 + 2.4 MHzUTRA 1.28 Mcps RRC(1.28 Mcps)44.2 dBBWChannel/2 + 2.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dBBWChannel/2 + 7.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dBBWChannel/2 + 5 MHzUTRA 7.68 Mcps RRC(7.68 Mcps)44.2 dBBWChannel/2 + 15 MHzUTRA 7.68 Mcps RRC(7.68 Mcps)44.2 dB注释1:BWChannel和BWconfig是分配的最低/最高E-UTRA载波带宽和计算出的频道带宽的配置。注释2:RRC滤波器对应于ETS I 125 105中规定的脉冲型滤波器,芯片速率如表所示。

表15 - 非连续耦合频谱中的基站ACLR

当限值适用时,保护间隔大小(Wgap)中心频率与保护间隔内的基站中心频率之间的偏移假设的邻近载波(参考)邻近载波滤波器及相应的滤波器带宽ACLR限值Wgap ≥ 15 MHz2.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dBWgap ≥ 20 MHz7.5 MHzUTRA 3.84 Mcps RRC(3.84 Mcps)44.2 dB注释:RRC滤波器对应于ETS I 125 104中规定的脉冲型滤波器,芯片速率如表所示。

在非连续非耦合频谱中工作时,ACLR必须大于表16中规定的值。

表16 - 非连续非耦合频谱中的基站ACLR

条件下中心频率偏移的邻道频率范围(Wgap)与BS边界的成分块保护区内或相邻频带内的频谱不连续时,邻道滤波器及其相应带宽如下:Wgap≥15MHz,2.5MHz,方型(BWconfig),44.2dB;Wgap≥20MHz,7.5MHz,方型(BWconfig),44.2dB。

2.2.3.2.2. 邻道泄漏比(ACLR)累积限值在非连续频谱范围内

成分块保护区或射频频段间保护区的尺寸要求如表17所示:

- 在工作于非连续频谱范围内的基站的成分块保护区内;

- 在工作于多个频段的基站的射频频段间保护区内,这些频段映射到同一天线端口上。

成分块保护区或射频频段间保护区内的邻道功率泄漏比累积值是以下两个值的比例:

a) 在分配给两个邻近载波的所有频率上的平均中心滤波总功率,每个载波的一侧;

b) 在邻近载波的一个频率上的平均中心滤波功率,该频率位于成分块边界或射频频段边界之一。

表17和表18规定了邻道滤波器的假设条件,分别为成对和不成对频谱。表19规定了分配给各载波的滤波器。

对于广域基站,在成对非连续频谱范围内,CACLR限值为表17规定的限值或-15dBm/MHz绝对限值,取较宽松者。

对于中等服务区域基站,在成对非连续频谱范围内,CACLR限值为表17规定的限值或-32dBm/MHz绝对限值,取较宽松者。

对于本地基站,在成对非连续频谱范围内,CACLR限值为表17规定的限值或-50dBm/MHz绝对限值,取较宽松者。

在非连续频谱或多个载波操作中,对于每个成分块保护区或射频频段间保护区一侧的E-UTRA载波,其CACRL必须大于表17规定的成对频谱限值或表18规定的不成对频谱限值。

表17 - 在成对非连续频谱中的基站CACLR

当应用限制时,成分块保护区或射频频段间保护区的尺寸(Wgap)与BS边界的邻道中心频率偏移(在保护区内)如下:5MHz≤Wgap<15MHz,2.5MHz,UTRA 3.84Mcps RRC(3.84Mcps),44.2dB;10MHz≤Wgap<20MHz,7.5MHz,UTRA 3.84Mcps RRC(3.84Mcps),44.2dB。注:RRC滤波器对应于ETSI 125 104中规定的脉冲发射滤波器,芯片速率按此表规定。

表18 - 在不成对非连续频谱中的基站CACLR

当应用限制时,成分块保护区或射频频段间保护区的尺寸(Wgap)与BS边界的邻道中心频率偏移(在保护区内)如下:5MHz≤Wgap<15MHz,2.5MHz,方型(BWconfig),44.2dB;10MHz≤Wgap<20MHz,7.5MHz,方型(BWconfig),44.2dB。

表19 - 反向分配信道的滤波参数

接近保护区内成分块或射频频段间的网络类型(RAT)与分配给各载波的滤波器及其相应带宽:E-UTRA,E-UTRA相同带宽。注:RRC滤波器对应于ETSI 125 104中规定的脉冲发射滤波器,芯片速率按此表规定。

2.2.3.3. 测试方法

使用第3.3.2节描述的测试方法。

2.2.5. 基站最大输出功率

2.2.4.1. 定义

不期望的辐射包括带外辐射和虚假辐射。虚假辐射是由发射机的不良效应产生的,例如谐波辐射、寄生辐射、调制穿透成分和变频成分,但不包括带外辐射。该值在基站天线端口处测量。

发射机的虚假辐射限值从9kHz到12.75GHz,不包括最低下行频段频率以下10MHz至最高下行频段频率以上10MHz的频段(见表1)。对于支持多频段操作且多个频段映射到同一天线端口的基站,必须针对每个支持的频段进行排除。对于支持多频段操作且多个频段映射到不同天线端口的基站,必须应用单频段要求而不进行多频段排除和预防措施。高于12.75GHz的频率上限适用于活动频段。

对于支持多载波的基站,不期望的辐射适用于大于或等于5MHz的载波带宽。

必须对所有类型的发射机(单载波或多载波)应用这些要求。这些要求适用于制造商技术指标所选择的任何发射模式。除非另有规定,所有要求均以平均功率(RMS)形式测量。

2.2.4.2. 限值

2.2.4.2.1. 虚假辐射

任何虚假辐射的功率不得超过表20规定的限值。

表20 - 基站强制虚假辐射限值

频率范围最大值带宽测量备注9kHz到150kHz-36dBm1kHz备注1150kHz到30MHz-36dBm10kHz备注130MHz到1GHz-36dBm100kHz备注11GHz到12.75GHz-30dBm1MHz备注2注释1:带宽如ITU-R SM.329-12建议书第4.1条所述。注释2:带宽如ITU-R SM.329-12建议书第4.1条所述,频率更高如ITU-R SM.329-12建议书第2.5条表1-1。

2.2.4.2.2. 与其他系统的共存操作

必须应用此要求以保护UE/MS和其他系统的接收机。

任何假发射功率不得超出表21中规定的限制。对于能够多频段工作的BS,必须应用表21注释中的条件和排除条款,适用于每个工作频段。对于能够多频段工作的BS,在多个频段分别映射到不同天线端口的情况下,必须应用表21注释中的条件和排除条款,适用于支持的天线端口工作频段。

表21 - 为保护其他系统而设定的假发射限值

受保护的系统频率范围最大值带宽测量备注GSM 900925MHz到960MHz-57dBm100kHz不适用于在8880MHz到915MHz频段工作的E-UTRA基站。880MHz到915MHz频段,不适用于在8频段工作的E-UTRA基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。GSM 18001805MHz到1880MHz-47dBm100kHz不适用于在31710MHz到1785MHz频段工作的E-UTRA基站。不适用于在3频段工作的E-UTRA基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 2100, E-UTRA频段12110MHz到2170MHz-52dBm1MHz不适用于在11920MHz到1980MHz频段工作的E-UTRA基站。不适用于在1频段工作的E-UTRA基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 1800, E-UTRA频段31805MHz到1880MHz-52dBm1MHz不适用于在31710MHz到1785MHz频段工作的E-UTRA基站。不适用于在3频段工作的E-UTRA基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 850869MHz到880MHz-52dBm1MHz824MHz到835MHz-49dBm1MHzE-UTRA频段72620MHz到2690MHz-52dBm1MHz不适用于在7频段工作的E-UTRA基站。2500MHz到2570MHz-49dBm1MHz不适用于在7频段工作的E-UTRA基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 900, E-UTRA频段8925MHz到960MHz-52dBm1MHz不适用于在8880MHz到915MHz频段工作的E-UTRA基站。880MHz到915MHz-49dBm1MHz不适用于在8频段工作的E-UTRA基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。E-UTRA频段382570MHz到2620MHz-52dBm1MHz不适用于在38频段工作的E-UTRA基站。在7频段工作,请参见注释2。E-UTRA频段402300MHz到2400MHz-52dBm1MHz不适用于在40频段工作的E-UTRA基站。注释1:对于具有相同或重叠频率范围的两个条目,必须同时应用所规定的限值。注释2:适用于2.2.4.1中列出的频段的要求。同时列出的表格中的要求不适用于紧邻工作下行频段(参见表1)或受保护系统所在频段的10MHz频段。

2.2.4.2.3. 保护同一基站或其他基站的接收机

必须应用此要求以防止基站接收机因来自同一基站发射机的发射而导致灵敏度降低。

任何假发射功率不得超过表22中根据申报的基站类型规定的限值。

表22 - 为保护基站接收机而设定的假发射限值

基站类型频率范围最大值带宽测量备注广域基站FUL_low到FUL_high-96dBm100kHz中等服务区域基站FUL_low到FUL_high-91dBm100kHz本地基站FUL_low到FUL_high-88dBm100kHz室内基站FUL_low到FUL_high-88dBm100kHz注释:FUL_low和FUL_high是相应E-UTRA基站上行链路工作频段的最低和最高频率。

2.2.4.2.4. 与其他频段内室内基站共存的操作

必须应用这些要求以保护在不同频段工作的室内基站接收机。仅适用于室内基站。

室内基站的任何假发射功率不得超过表23中规定的限值。

表23 - 为保护一个室内基站接收机而设定的假发射限值

受保护的系统频率范围最大值带宽测量备注W-CDMA FDD 2100, E-UTRA频段11920MHz到1980MHz-71dBm100kHz不适用于在1频段工作的室内基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 1800, E-UTRA频段31710MHz到1785MHz-71dBm100kHz不适用于在3频段工作的室内基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 850824MHz到835MHz-71dBm100kHzE-UTRA频段72500MHz到2570MHz-71dBm100kHz不适用于在7频段工作的室内基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。W-CDMA FDD 900, E-UTRA频段8880MHz到915MHz-71dBm100kHz不适用于在8频段工作的室内基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。E-UTRA频段382570MHz到2620MHz-71dBm100kHz不适用于在38频段工作的室内基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。E-UTRA频段402300MHz到2400MHz-71dBm100kHz不适用于在40频段工作的室内基站,因为2.2.4.2.3已规定了这些要求。

2.2.4.3. 测试方法

使用第3.3.3条规定的测试方法。

2.2.6. 发射机调制特性

2.2.5.1. 定义

基站的最大输出功率Pmax,c是在天线连接端在整个发射机开启周期内,在指定的标准条件下测量的单载波平均功率水平。

2.2.5.2. 限值

- 在正常条件下:Prated,c - 2.7 ≤ Pmax,c ≤ Prated,c + 2.7;

- 在极限条件下:Prated,c - 3.2 ≤ Pmax,c ≤ Prated,c + 3.2。

2.2.5.3. 测试方法

使用第3.3.4条规定的测试方法。

2.2.7. 假接收

2.2.6.2.指标

发射互调指标是衡量发射机去除由期望信号和通过发射天线的干扰信号在发射机非线性元件中产生的信号的能力。该指标适用于整个发射机开启周期和发射机过渡周期。

发射互调电平是指当一个E-UTRA干扰调制信号出现在天线连接端,其平均功率比期望信号的平均功率低30dB时,互调分量的功率。

对于具有多频段操作能力的基站,其中多个频段映射到单独的天线连接端,单频段指标不依赖于干扰信号相对于RF带宽保护间隔的位置。

期望信号可以是单载波、多载波或相邻的E-UTRA载波组合,适用于连续频谱和非连续频谱操作。

该指标适用于所有类型的发射机(单载波或多载波)以及制造商公布的发射方式。

2.2.6.2. 限值

期望信号的信道带宽BWChannel是最大信道带宽。

在与本要求相关的频率范围内,当存在规定的干扰信号时,发射互调电平不超过第2.2.2.2、2.2.3.2和2.2.4.2条规定的非期望发射限值。

对于在非连续频谱中工作的基站,此要求适用于位于保护间隔内的内部干扰信号偏移,当干扰信号完全位于保护间隔内时。干扰信号偏移规定相对于保护间隔边界。

对于具有多频段操作能力的基站,此要求适用于每个支持的操作频段的基站RF带宽边界。如果保护间隔RF带宽小于15MHz,则仅适用于完全位于保护间隔内的内部干扰信号偏移。

此要求适用于超出基站RF带宽或最大无线带宽之外的情况。干扰信号偏移规定相对于基站RF带宽或最大无线带宽边界。

表24 - 设备发射互调的期望信号和干扰信号

参数值干扰信号中心频率偏移从期望信号或保护间隔内的块成分边界的低/高边界±2.5 MHz±7.5 MHz±12.5 MHz注:此指标排除了部分或全部位于基站下行链路工作频段之外的干扰信号位置,除非这些干扰信号位于同一限制区域内的邻近频段的工作频段范围内。

如果干扰信号位置不适用表24中的规定,则选择的期望信号信道带宽BWChannel必须满足至少有一个干扰信号位置符合表24的规定。

测量期望发射互调指标可能受到所有三阶或五阶互调产物频率范围的限制,必须考虑这些互调产物的宽度,并且不包括期望带宽和干扰信号带宽。

2.2.6.3. 测试方法

使用第3.3.5条规定的测试方法。

2.2.8. 削峰特性

2.2.7.1. 定义

接收机假发射功率是指在基站天线连接端出现的由接收机生成或放大的发射功率。以下要求适用于所有具有独立接收和发射天线端口的基站。测试应在同时开启接收和发射的情况下进行,发射端口应连接负载。

对于具有共用接收和发射天线端口的TDD基站,这些要求适用于发射机关闭周期。对于具有共用接收和发射天线端口的FDD基站,发射机假发射功率限值规定在第2.2.4条。

对于具有多频段操作能力的基站,其中多个频段映射到单独的天线连接端,单频段要求适用,并且被排除的频段仅适用于每个天线连接端支持的操作频段。

2.2.7.2. 限值

任何假发射功率不应超过表25规定的限值。

除表25中的要求外,任何假发射功率不应超过第2.2.4.2.2和2.2.4.2.3条的规定。

表25 - 假发射测量要求

频率范围最大值带宽测量备注30 MHz至1 GHz-57 dBm100 kHz 1 GHz至12.75 GHz-47 dBm1 MHz 注:除了在第一个使用的载波频率下方2.5倍信道带宽和最后一个使用的载波频率上方2.5倍信道带宽之间,以及低于支持的下行链路工作频段的最低频率10 MHz以上或高于支持的下行链路工作频段的最高频率10 MHz以上(见表1)。对于具有多频段操作能力的基站,被排除的频率范围适用于所有支持的操作频段。对于具有多频段操作能力的基站,其中多个频段映射到单独的天线连接端,单频段要求和被排除的频率范围仅适用于每个天线连接端支持的操作频段。

2.2.7.3. 测试方法

使用第3.3.6条规定的测试方法。

2.2.9. 接收机调制特性

2.2.8.1. 定义

阻断特性是衡量接收机在接收机分配的频道频率下接收所需信号的能力,当存在1.4 MHz、3 MHz或5 MHz的E-UTRA信号干扰或带外频段的CW信号干扰时。干扰信号E-UTRA的规定见ETSI TS 136 141附录C。

2.2.8.2. 限值

在使用表29和表26、表27、表28或表30中的参数的情况下,对于一个期望信号和一个干扰信号组合到基站天线输入端,吞吐量必须大于等于标准测量信道最大吞吐量的95%。标准测量信道的期望信号是根据ETSI TS 136 141表7.2-1、7.2-2、7.2-2或7.2-4中规定的每个信道带宽定义的,并在ETSI TS 136 141附录A中规定,取决于基站类型和工作频段。

阻断要求适用于基站射频带宽或最大无线带宽之外。干扰信号偏移相对于基站射频带宽边界和最大无线带宽边界规定。

对于在任何工作频段内非连续频谱范围内工作的基站,如果保护带部分宽度大于或等于表29中的干扰信号偏移两倍,则在任何保护带部分内增加阻断要求。干扰信号偏移相对于保护带部分内的带部分边界规定。

对于具有多频段操作能力的基站,在每个支持的工作频段中应用带内阻断频段的要求。如果跨射频带宽保护带宽度大于或等于表29中的干扰信号偏移两倍,则在任何跨射频带宽保护带内增加阻断要求。

对于具有多频段操作能力的基站,在每个工作频段中应用带外阻断频段的要求。带外阻断要求不适用于支持的工作频段中的带内阻断频段,这些频段在表26、表27和表30中规定。

表26 - 宽带基站阻断特性要求

工作频段干扰信号中心频率(MHz)(参见注释1)平均干扰信号功率(dBm)平均期望信号功率(dBm)(参见注释2)(*)(MHz)(参见注释4)干扰信号类型1、3、7、38、40(FUL_low - 20)至(FUL_high + 20)-43PREFSES + 6 dB(注释3)参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 20)至12 750-15PREFSENS + 6 dB-连续波载波8(FUL_low - 20)至(FUL_high +10)-43PREFSENS + 6 dB(注释3)参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 10)至12 750-15PREFSENS + 6 dB-连续波载波注释1:FUL_low和FUL_high分别是上行链路工作频段的最低和最高频率,并在表1中规定。注释2:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2节规定。注释3:对于具有多频段操作能力的基站,在期望信号存在且干扰信号不在工作频段的带内阻断频段内时,平均期望信号功率为PREFSENS + 1.4 dB。注释4:(*)是从基站射频带宽下边沿/上边沿或保护带部分外的带部分边沿到干扰信号中心频率的最小偏移。

表27 - 局域基站阻断特性要求

工作频段干扰信号中心频率(MHz)(参见注释1)平均干扰信号功率(dBm)平均期望信号功率(dBm)(参见注释2)(*)(MHz)(参见注释4)干扰信号类型1、3、7、38、40(FUL_low - 20)至(FUL_high + 20)-35PREFSES + 6 dB(注释3)参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 20)至12 750-15PREFSENS + 6 dB-连续波载波8(FUL_low - 20)至(FUL_high +10)-35PREFSENS + 6 dB(注释3)参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 10)至12 750-15PREFSENS + 6 dB-连续波载波注释1:FUL_low和FUL_high分别是上行链路工作频段的最低和最高频率,并在表1中规定。注释2:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2节规定。注释3:对于具有多频段操作能力的基站,在期望信号存在且干扰信号不在工作频段的带内阻断频段内时,平均期望信号功率为PREFSENS + 1.4 dB。注释4:(*)是从基站射频带宽下边沿/上边沿或保护带部分外的带部分边沿到干扰信号中心频率的最小偏移。

表28 - 室内基站阻断特性要求

工作频段干扰信号中心频率(MHz)(参见注释1)平均干扰信号功率(dBm)平均期望信号功率(dBm)(参见注释2)(*)(MHz)(参见注释4)干扰信号类型1、3、7、38、40(FUL_low - 20)至(FUL_high + 20)-27PREFSES + 14 dB参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 20)至12 750-15PREFSENS + 14 dB-连续波载波8(FUL_low - 20)至(FUL_high + 10)-27PREFSENS + 14 dB参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 10)至12 750-15PREFSENS + 14 dB-连续波载波注释1:FUL_low和FUL_high分别是上行链路工作频段的最低和最高频率,并在表1中规定。注释2:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2节规定。注释3:(*)是从期望信号的通道边沿到干扰信号中心频率的最小偏移。

表29 - 阻断特性要求的干扰信号

E-UTRA载波带宽最低/最高频率(MHz)中心频率干扰信号与基站射频带宽下边沿/上边沿或保护间隔外块段边界之间的最小偏移(MHz)干扰信号类型5±7,55MHz的E-UTRA信号10±7,55MHz的E-UTRA信号15±7,55MHz的E-UTRA信号20±7,55MHz的E-UTRA信号

表30 广域基站阻塞特性要求

工作频段干扰信号中心频率(MHz)(参见注释1)平均干扰信号功率(dBm)期望信号平均功率(dBm)(参见注释2)(*)(MHz)(参见注释4)干扰信号类型1、3、7、38、40(FUL_low - 20)至(FUL_high + 20)-38PREFSES + 6 dB(注释3)参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 20)至12750-15PREFSENS + 6 dB-连续波载波8(FUL_low - 20)至(FUL_high +10)-38PREFSENS + 6 dB(注释3)参见表29参见表291至(FUL_low - 20)(FUL_high + 10)至12750-15PREFSENS + 6 dB-连续波载波注释1:FUL_low和FUL_high是上行链路工作频段的最低和最高频率,规定在表1中。注释2:PREFSENS取决于信道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2条所述。注释3:对于能够多频段工作的基站,在干扰信号不在期望信号所在工作频段的内带抑制范围内时,期望信号平均功率等于PREFSENS + 1.4 dB。注释4:(*)是从基站射频带宽下边沿/上边沿或保护间隔外块段边界到干扰信号中心频率的最小偏移。

2.2.8.3 测试方法

使用第3.3.7条规定的测试方法。

2.2.10. 邻道选择性(ACS)和窄带阻塞

2.2.9.1 定义

两个RF干扰信号的三阶及更高阶互调产物可能在期望信道的频带上产生干扰信号。互调响应抑制是衡量接收机在存在两个特定频率相关的干扰信号的情况下,能否在分配给该信道的频率上接收期望信号的能力。干扰信号可以是连续波信号或E-UTRA信号,如ETSI TS 136 141附录C所述。

2.2.9.2 限值

每个E-UTRA载波的吞吐量应不小于标准测试信道最大吞吐量的95%,其中期望信号位于分配频率上,且有两个符合表31和表32规定的互调指标条件的干扰信号以及表33,

表34、表35或表36规定了各申报基站类别的窄带互调指标。期望信号的标准测试信道在ETSI TS 136 141的表7.2-1、7-2-2或7.2-3中根据不同的信道带宽规定,并在ETSI TS 136 141的附录A中规定。

接收机的互调要求始终适用于基站射频带宽或最大无线带宽之外。干扰信号相对于基站射频带宽边沿和最大无线带宽边沿的偏移被定义。

对于在任何工作频段内部非连续频谱中工作的基站,如果保护间隔大于或等于表32中规定的E-UTRA干扰信号信道带宽,则在任何保护间隔内应用额外的窄带互调要求。干扰信号相对于保护间隔内的块段边沿的偏移。此要求适用于所有块段。

对于能够多频段工作的基站,互调要求适用于任何连贯射频带宽内的区域,前提是保护间隔必须大于或等于从基站射频带宽边沿到E-UTRA干扰信号中心频率的两倍偏移。

对于能够多频段工作的基站,在任何连贯射频带宽保护间隔内应用窄带互调要求,前提是保护间隔大于或等于表33,

表34或表36中规定的E-UTRA干扰信号。干扰信号相对于基站射频带宽边沿的偏移在连贯射频带宽保护间隔内。

表31 互调要求

基站类别期望信号平均功率(dBm)平均干扰信号功率干扰信号类型广域基站PREFSENS + 6 dB(参见注释)-52 dBm参见表32中等覆盖基站PREFSENS + 6 dB(参见注释)-47 dBm局部基站PREFSENS + 6 dB(参见注释)-44 dBm室内基站PREFSENS + 14 dB(参见注释)-36 dBm注释:PREFSENS取决于信道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2条所述。对于10 MHz、15 MHz和20 MHz的E-UTRA信道带宽,此要求仅适用于映射到邻近干扰信号频率范围的FRC A1-3(参见ETSI TS 136 141的A.1)。

表32 互调指标的干扰信号

E-UTRA载波接收带宽最低/最高频率(MHz)干扰信号中心频率与基站射频带宽下边沿/上边沿的偏移(MHz)干扰信号类型5±7,5CW±17,55MHz的E-UTRA信号10±7,375CW±17,55MHz的E-UTRA信号15±7,25CW±17,55MHz的E-UTRA信号20±7,125CW±17,55MHz的E-UTRA信号

表33 广域基站窄带互调要求

E-UTRA载波最低/最高接收带宽(MHz)期望信号平均功率(dBm)干扰信号平均功率(dBm)从基站射频带宽下边沿/上边沿或组成部分边界保护带内的中心RB干扰偏移量(kHz)干扰信号类型5PREFSENS+6dB(参见注释1)-52±360CW-52±1060E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)10PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-52±325CW-52±1240E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)15PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-52±380CW-52±1600E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)20PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-52±345CW-52±1780E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)注释1:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2条所述。注释2:干扰信号包括一个在预定偏移处放置的资源块,干扰信号的通道带宽靠近基站射频带宽的下边沿/上边沿。注释3:此要求仅适用于映射到邻近干扰信号的通道边界的FRC A1-3(参见ETSI TS 136 141附录A.1)。

表34 窄带互调要求对于局部基站

E-UTRA载波最低/最高接收带宽(MHz)期望信号平均功率(dBm)干扰信号平均功率(dBm)从基站射频带宽下边沿/上边沿或组成部分边界保护带内的中心RB干扰偏移量(kHz)干扰信号类型5PREFSENS+6dB(参见注释1)-44±360CW-44±1060E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)10PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-44±325CW-44±1240E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)15PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-44±380CW-44±1600E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)20PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-44±345CW-44±1780E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)注释1:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2条所述。注释2:干扰信号包括一个在预定偏移处放置的资源块,干扰信号的通道带宽靠近基站射频带宽的下边沿/上边沿。注释3:此要求仅适用于映射到邻近干扰信号的通道边界的FRC A1-3(参见ETSI TS 136 141附录A.1)。

表35 窄带互调要求对于室内基站

E-UTRA载波最低/最高接收带宽(MHz)期望信号平均功率(dBm)干扰信号平均功率(dBm)从期望信号通道边沿的中心RB干扰偏移量(kHz)干扰信号类型5PREFSENS+6dB(参见注释1)-36±360CW-36±1060E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)10PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-36325CW-361240E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)15PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-36380CW-361600E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)20PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-36345CW-361780E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)注释1:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2条所述。注释2:干扰信号包括一个在预定偏移处放置的资源块,干扰信号的通道带宽靠近基站射频带宽的下边沿/上边沿。注释3:此要求仅适用于映射到邻近干扰信号的通道边界的FRC A1-3(参见ETSI TS 136 141附录A.1)。

表36 窄带互调要求对于中等服务区基站

E-UTRA载波最低/最高接收带宽(MHz)期望信号平均功率(dBm)干扰信号平均功率(dBm)从基站射频带宽下边沿/上边沿或组成部分边界保护带内的中心RB干扰偏移量(kHz)干扰信号类型5PREFSENS+6dB(参见注释1)-47±360CW-47±1060E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)10PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-47±325CW-47±1240E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)15PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-47±380CW-47±1600E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)20PREFSENS+6dB(参见注释1和3)-47±345CW-47±1780E-UTRA 5MHz,1RB(参见注释2)注释1:PREFSENS取决于通道带宽,如ETSI TS 136 141第7.2条所述。注释2:干扰信号包括一个在预定偏移处放置的资源块,干扰信号的通道带宽靠近基站射频带宽的下边沿/上边沿。注释3:此要求仅适用于映射到邻近干扰信号的通道边界的FRC A1-3(参见ETSI TS 136 141附录A.1)。

2.2.9.3 测试方法

应使用第3.3.8条规定的测试方法。

2.2.11. 室内基站输出功率以保护邻近UTRA信道

2.2.10.1 定义

邻道选择性(ACS)和窄带阻塞是衡量接收机在指定的干扰信号频率偏移下接收分配给该信道的期望信号的能力的度量。干扰信号必须是ETSI TS 136 141附录C中规定的E-UTRA信号。对于窄带阻塞,干扰信号是一个单一的E-UTRA资源块。

2.2.10.2 限值

通过量应≥标准信道测量的最大吞吐量的95%。

对于广域基站,干扰信号和期望信号应按照表37和表38中的规定组合到基站天线输入端,用于窄带阻塞,以及表39中的规定组合到基站天线输入端,用于ACS。期望信号的标准信道由ETSI TS 136 141的表7.2-1规定,具体取决于通道带宽,并在ETSI TS 136 141的附录A中规定。

对于中等服务区域的BS,干扰信号和期望信号配对到BS天线输入的规定见表37和表38(窄带)以及表42(ACS)。期望信号的标准测量信道规定在ETSI TS 136 141的表7.2-4中,针对不同的信道带宽,并在ETSI TS 136 141的附录A中规定。

对于局部BS,干扰信号和期望信号配对到BS天线输入的规定见表37和表38(窄带)以及表40(ACS)。期望信号的标准测量信道规定在ETSI TS 136 141的表7.2-2中,针对不同的信道带宽,并在ETSI TS 136 141的附录A中规定。

对于室内BS,干扰信号和期望信号配对到BS天线输入的规定见表37和表38(窄带)以及表41(ACS)。期望信号的标准测量信道规定在ETSI TS 136 141的表7.2-3中,针对不同的信道带宽,并在ETSI TS 136 141的附录A中规定。

ACS和窄带的要求适用于基站射频带宽或最大无线带宽之外。干扰信号偏移相对于基站射频带宽边界的规范要求。

对于在任何工作频段内非连续频谱上运行的BS,如果保护间隔内的干扰信号大小大于或等于表39、表40和表42中的值,则在任何保护间隔内增加ACS要求。干扰信号偏移相对于保护间隔内的组成部分边界。

对于具有多频段操作能力的BS,如果保护间隔内的RF带间间隔大于或等于表39、表40和表42中的E-UTRA干扰信号大小,则在任何保护间隔内增加ACS要求。干扰信号偏移相对于保护间隔内的基站射频带宽边界。

对于在任何工作频段内非连续频谱上运行的BS,如果保护间隔内的组成部分大小大于或等于表38中的E-UTRA干扰信号通道带宽,则在任何保护间隔内增加窄带要求。干扰信号偏移相对于保护间隔内的组成部分边界。

对于具有多频段操作能力的BS,如果保护间隔内的RF带间间隔大于或等于表38中的E-UTRA干扰信号大小,则在任何保护间隔内增加窄带要求。干扰信号偏移相对于保护间隔内的基站射频带宽边界。

表37 - 窄带要求

类别BSC平均期望信号功率(dBm)平均干扰信号功率(dBm)干扰信号类型广域BSPREFSENS + 6 dB(参见注释)-49 dBm参见表38中等服务区域BSPREFSENS + 6 dB(参见注释)-44 dBm局部BSPREFSENS + 6 dB(参见注释)-41 dBm室内BSPREFSENS + 14 dB(参见注释)-33 dBm注:PREFSENS根据ETSI TS 136 141第7.2条规定的信道带宽而定。

表38 - 干扰信号对于窄带要求

E-UTRA载波最低/最高获得的信道带宽(MHz)从中心RB干扰信号到基站射频带宽或保护间隔内组成部分边界的频率偏移(MHz)干扰信号类型5± (342.5 + m x 180),m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 245 MHz E-UTRA信号,1RB(参见注释)10± (347.5 + m x 180),m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 245 MHz E-UTRA信号,1RB(参见注释)15± (352.5 + m x 180),m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 245 MHz E-UTRA信号,1RB(参见注释)20± (342.5 + m x 180),m = 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 245 MHz E-UTRA信号,1RB(参见注释)注:干扰信号包括一个预先设定偏移量的资源块,干扰信号的信道带宽位于基站射频带宽边界的附近。频率偏移是信道外的干扰信号。

表39 - 广域BS邻近信道选择性

E-UTRA载波最低/最高获得的信道带宽(MHz)平均期望信号功率(dBm)平均干扰信号功率(dBm)从中心RB干扰信号到基站射频带宽或保护间隔内组成部分边界的频率偏移(MHz)干扰信号类型5PREFSENS + 6 dB(参见注释)-52±2.50255 MHz E-UTRA信号10PREFSENS + 6 dB(参见注释)-52±2.50755 MHz E-UTRA信号15PREFSENS + 6 dB(参见注释)-52±2.51255 MHz E-UTRA信号20PREFSENS + 6 dB(参见注释)-52±2.50255 MHz E-UTRA信号注:PREFSENS根据ETSI TS 136 141第7.2条规定的信道带宽而定。频率偏移是信道外的干扰信号。

表40 - 局部BS邻近信道选择性

E-UTRA载波最低/最高获得的信道带宽(MHz)平均期望信号功率(dBm)平均干扰信号功率(dBm)从中心RB干扰信号到基站射频带宽或保护间隔内组成部分边界的频率偏移(MHz)干扰信号类型5PREFSENS + 6 dB(参见注释)-44±2.50255 MHz E-UTRA信号10PREFSENS + 6 dB(参见注释)-44±2.50755 MHz E-UTRA信号15PREFSENS + 6 dB(参见注释)-44±2.51255 MHz E-UTRA信号20PREFSENS + 6 dB(参见注释)-44±2.50255 MHz E-UTRA信号注:PREFSENS根据ETSI TS 136 141第7.2条规定的信道带宽而定。频率偏移是信道外的干扰信号。

表41 - 室内BS邻近信道选择性

E-UTRA载波带宽(MHz)期望信号平均功率(dBm)干扰信号平均功率(dBm)干扰信号中心频率偏移(MHz)干扰信号类型5PREFSENS + 22 dB(参见注释)-282.5025E-UTRA 5 MHz干扰信号10PREFSENS + 22 dB(参见注释)-282.5075E-UTRA 5 MHz干扰信号15PREFSENS + 22 dB(参见注释)-282.5125E-UTRA 5 MHz干扰信号20PREFSENS + 22 dB(参见注释)-282.5025E-UTRA 5 MHz干扰信号注:PREFSENS取决于在ETSI TS 136 141第7.2条中规定的载波带宽。频率偏移是指干扰信号超出期望信号的边带。

表42 - 邻道选择性对于具有平均服务区域的基站

E-UTRA载波带宽获得的最低/最高值(MHz)期望信号平均功率(dBm)干扰信号平均功率(dBm)干扰信号中心频率偏移(MHz)干扰信号类型5PREFSENS + 6 dB(参见注释)-472.5025E-UTRA 5 MHz干扰信号10PREFSENS + 6 dB(参见注释)-472.5075E-UTRA 5 MHz干扰信号15PREFSENS + 6 dB(参见注释)-472.5125E-UTRA 5 MHz干扰信号20PREFSENS + 6 dB(参见注释)-472.5025E-UTRA 5 MHz干扰信号注:PREFSENS取决于在ETSI TS 136 141第7.2条中规定的载波带宽。频率偏移是指干扰信号超出期望信号的边带。

2.2.10.3 测试方法

应使用第3.3.9条规定的测试方法。

2.2.12. 室内基站输出功率以保护邻近E-UTRA信道

2.2.11.1 定义

室内基站必须能够调整发射机输出功率,以减少对邻近信道的干扰水平,同时优化室内基站的服务覆盖范围,在同一地理区域内分配给其他运营商的邻近信道被授权的情况下。这些要求仅适用于室内基站,并且适用于AWGN无线传输条件。

2.2.11.2 限制

室内基站的输出功率Pout必须符合表43中的规定,在以下输入条件下:

- CPICH Ec,以dBm为单位测量,是室内基站天线端口上从现有邻近信道接收到的主CPICH编码功率。如果在主CPICH上应用了TX分集,则CPICH Ec等于每个天线传输的主CPICH编码功率之和(W)。

- loh,以dBm为单位测量,是从室内基站天线端口上接收到的总接收分集功率,包括信号和干扰,但不包括在同一活动信道上的室内基站自身信号。

本条款的要求所确定的输入条件是在室内基站天线端口处定义的。对于具有分集接收机的室内基站,要求应用于每个单独的天线端口,其他天线端口被终止或禁用。这些要求在不同条件下保持不变。对于无法测量的室内基站,假设标准天线增益为0 dBi,用于将功率电平转换为场强。

注:此要求检查强制机制,以确保室内基站的输出功率保护邻近的UTRA信道,假设有一个邻近的UTRA信道需要保护,该信道已授权给其他运营商。对于正在运行的室内基站,在两个邻近信道都授权给其他运营商的情况下,最严格的要求适用于Pout。当一个邻近信道授权给E-UTRA运营商而另一个邻近信道授权给UTRA运营商时,本条款和第2.2.11条中最严格的要求适用于Pout。当两个邻近信道和室内基站的活动信道都授权给同一个运营商时,不适用本条款的要求。

表43 - 为了保护运营商的邻近UTRA信道,室内基站的输出功率

输入条件输出功率,Poutloh > CPICH Ec + 43 dB且CPICH Ec ≥ -105 dBm≤ 10 dBmloh ≤ CPICH Ec + 43 dB且CPICH Ec ≥ -105 dBm≤ 最大值(8 dBm,最小值(20 dBm,CPICH Ec + 100 dB))CPICH Ec < -105 dBm≤ 20 dBm

- 在正常工作条件下,室内基站的输出功率Pout必须等于或小于表43中规定的值加上2.7 dB;

- 在极限工作条件下,室内基站的输出功率Pout必须等于或小于表43中规定的值加上3.2 dB。

2.2.11.3 测试方法

应使用第3.3.10条规定的测试方法。

2.2.13. 室内基站输出功率以保护同频E-UTRA信道

2.2.12.1 定义和适用性

室内基站必须能够调整发射机输出功率,以减少对在同一地理区域内分配给其他运营商的授权邻近信道的干扰水平,同时优化室内基站的服务覆盖范围。这些要求仅适用于室内基站,并且适用于AWGN无线传输条件。

2.2.12.2 限制

室内基站的输出功率Pout必须符合表44中的规定,在以下输入条件下:

- CRS Es,以dBm为单位测量,是从室内基站天线端口上从现有邻近信道接收到的标准信号接收功率。为了确定CRS Es,必须使用在ETSI TS 136 211中规定的典型小区特征R0标准信号。如果室内基站检测到多个TX天线用于在邻近信道上发射,则可以使用所有检测到的天线上的CRS Es的平均值(W)。

- loh,以dBm为单位测量,是从室内基站天线端口上接收到的总接收分集功率,包括信号和干扰,但不包括在同一活动信道上的室内基站自身信号。

条款中规定的输入条件适用于室内基站天线连接器。对于分集接收的室内基站,这些要求适用于每个单独的天线连接器,其他天线连接器被终止或失效。这些要求在不同条件下保持不变。对于无法测量的室内基站,则假设标准天线增益为0dBi以转换功率电平。

注:此要求检查室内基站输出功率强制机制,以保护邻近的E-UTRA信道,假设有另一个运营商获得许可的邻近E-UTRA信道需要保护。对于正在运行的室内基站,在两个邻近信道都由不同运营商获得许可的情况下,最严格的要求将应用于Pout。如果一个邻近信道由E-UTRA运营商获得许可,而另一个邻近信道由UTRA运营商获得许可,则本条款和第2.2.11条中的更严格要求将应用于Pout。如果两个邻近信道和室内基站操作信道均由同一运营商获得许可,则不适用本条款的要求。

表44 - 用于保护邻近运营商E-UTRA信道的室内基站输出功率

输入条件输出功率,PoutCRS Es < -127 dBm≤ 20 dBm

loh > CRS Es+10 · log10() + 30 dB 和 CRS Es ≥ -127 dBm

≤ 10 dBm

loh ≤ CRS Es+10 · log10()+ 30 dB 和 CRS Es ≥ -127 dBm

≤ 最大(8 dBm, 最小(20 dBm, CRS Es+10 · log10( + 85 dB))

在正常工作条件下,室内基站的输出功率Pout必须等于或小于表44规定值加上2.7 dB;

在极限工作条件下,室内基站的输出功率Pout必须等于或小于表44规定值加上3.2 dB。

2.2.12.3 测量方法

使用第3.3.11条规定的测量方法。

2.2.14. 标准选择性水平

2.2.13.1 定义及适用性

为了减少对附近工作的非CSG宏UE的下行同频干扰,同时优化CSG室内基站的覆盖范围,室内基站可以根据本条款中提出的要求调整其输出功率。本条款中的要求可以适用于无线传输AWGN条件。

2.2.13.2 限制

对于支持本条款中规定要求的室内基站,其输出功率Pout必须根据表45的规定,在以下输入条件下遵守:

- CRS Es,以dBm为单位测量,是室内基站接收天线连接器从共存的广域基站接收到的标准信号的接收功率。为了确定CRS Es,必须使用ETSI TS 136 211中规定的特定RO标准信号。如果室内基站检测到共存的广域基站使用多个TX天线端口进行传输,则可以使用所有检测到的TX天线端口上的CRS Es平均值(包括R0)。

- loh,以dBm为单位测量,是在室内基站接收天线连接器上,当前操作信道上的下行总接收功率,包括所有干扰但不包括室内基站自身的信号。

- lob,以dBm为单位测量,是在室内基站接收天线连接器上,当前操作信道上的上行干扰接收功率,包括热噪声,在ETSI TS 136 214中定义的物理资源块带宽内的资源元素。 在ETSI TS 136 214中确定,目前在室内基站天线连接处的室内基站工作信道上存在。

条款中规定的输入条件适用于室内基站天线连接器。对于分集接收的室内基站,这些要求适用于每个单独的天线连接器,其他天线连接器被终止或失效。这些要求在不同条件下保持不变。对于无法测量的室内基站,则假设标准天线增益为0dBi以转换功率电平。

表45 - 用于保护邻近E-UTRA同频信道的室内基站输出功率

输入条件输出功率,Pout选项1:CRS Es < -127 dBm 或选项2:CRS Es < -127 dBm 和 lob > -103 dBm≤ 20 dBm

loh (DL) > CRS Es + 10 · log10() + 30dB 和

选项1:CRS Es ≥ -127 dBm 或

选项2:CRS Es ≥ -127 dBm 和

lob > -103 dBm

≤ 10 dBm

loh (DL) > CRS Es + 10 · log10() + 30dB 和

选项1:CRS Es ≥ -127 dBm 或

选项2:CRS Es ≥ -127 dBm 和 lob > -103 dBm

≤ 最大(8 dBm, 最小(CRS Es + Pmax,c10 · log10())

30 dB ≤ X ≤ 70 dB

Pmin =-10 dBm

在正常工作条件下,室内基站的输出功率Pout必须等于或小于表45规定值加上2.7 dB;

在极限工作条件下,室内基站的输出功率Pout必须等于或小于表45规定值加上3.2 dB。

2.2.13.3 测量方法

使用第3.3.12条规定的测量方法。

2.2.15. 辐射发射

2.2.14.1 定义

标准选择功率水平PREFSENS是在天线连接器处获得的最小平均功率水平,在该处,对于规定的标准测量信道,必须满足一个吞吐量要求。

2.2.14.2 限制

对于每个测量的E-UTRA载波,吞吐量必须≥ ETSI TS 136 141附录A.1中规定的标准测量信道的最大吞吐量的95%,其中BS广域、BS局部、BS室内和BS中等服务区的参数分别规定在表46、表47、表48和表49中。

表46 - 广域基站的标准选择功率水平

E-UTRA信道带宽(MHz)标准测量信道标准选择功率水平,PREFSENS(dBm)5FRC A1-3附录A.1(见注释)-100.810FRC A1-3附录A.1(见注释)-100.815FRC A1-3附录A.1(见注释)-100.820FRC A1-3附录A.1(见注释)-100.8注释:PREFSENS是标准测量信道的一个情况下的功率水平。此要求将针对连续应用的FRC A1-3情况满足,该情况映射到分离的频率带宽为25个资源块的频段。

表47 局部基站的选择级别

E-UTRA信道带宽(MHz)标准测量信道选择功率标准水平,PREFSENS(dBm)5FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.810FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.815FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.820FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.8注:PREFSENS是标准测量信道的功率水平。此要求将适用于每个连续应用的FRC A1-3情况映射到分离频段,每个频段宽度为25个资源块。

表48 室内基站的标准选择级别

E-UTRA信道带宽(MHz)标准测量信道选择功率标准水平,PREFSENS(dBm)5FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.810FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.815FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.820FRC A1-3附录A.1(参见注释)-92.8注:PREFSENS是标准测量信道的功率水平。此要求将适用于每个连续应用的FRC A1-3情况映射到分离频段,每个频段宽度为25个资源块。

表49 广覆盖基站的标准选择级别

E-UTRA信道带宽(MHz)标准测量信道选择功率标准水平,PREFSENS(dBm)5FRC A1-3附录A.1(参见注释)-95.810FRC A1-3附录A.1(参见注释)-95.815FRC A1-3附录A.1(参见注释)-95.820FRC A1-3附录A.1(参见注释)-95.8注:PREFSENS是标准测量信道的功率水平。此要求将适用于每个连续应用的FRC A1-3情况映射到分离频段,每个频段宽度为25个资源块。

2.2.14.3 测量方法

使用第3.3.13条规定的测量方法。

3.1. 测试条件

2.2.15.1 定义

本指标评估来自基站外壳端口的虚假辐射发射水平。对于多壳基站,可以分别对具有数字无线电单元和无线电单元的基站进行测量。

2.2.15.2 限值

频率偏移和标准带宽转换之间的虚假辐射发射和外部辐射发射符合ITU-R SM.329-12和SM.1539-1建议。

表50规定了基站虚假辐射发射的限值。表中的要求适用于发射频段内的频率。

表50 虚假辐射发射的要求

频率最低要求(E.R.P)/标准带宽可用性30 MHz ≤ f < 1 000 MHz-36 dBm/100 kHz所有1 GHz ≤ f< 12.75 GHz-30 dBm/1 MHz所有

2.2.15.3 测量方法

使用第3.3.14条规定的测量方法。

3.测量方法

3.2. 测试结果解释

在本标准中确定的所有测量必须在所申报的操作环境条件边界范围内的重要点上进行。

对于技术指标随操作环境条件变化的情况,必须在多种环境条件下(属于所申报的操作环境条件范围)进行测量,以验证受影响的技术要求的合规性。

通常,所有测量必须在正常测试条件下进行,除非另有规定。可参考附录B使用其他测试条件来验证合规性。

本条款规定了E-UTRA(FDD和TDD)的测量方法。

多载波操作的测量配置和带宽必须符合ETSI TS 136 141第4.10、5.7.1和5.7.1A条的规定。

通常,所有测量必须在基站支持的最低和最高带宽下进行,除非另有规定。如果未进行测量,制造商必须申报以满足所有其他支持的带宽。

在单载波情况下,多个测量应在基站工作频带的末端、中间和起始频率处进行。这些频率标记为B(末端)、M(中间)和T(起始),并在ETSI TS 136 141第4.7条中定义。

在单频带多载波情况下,多个测量应在基站工作频带的末端、中间和起始位置的最大RF带宽处进行。这些频率标记为BRFBW(末端)、MRFBW(中间)和TRFBW(起始),并在ETSI TS 136 141第4.7.1条中定义。

在双频带情况下,多个测量应在下工作频带支持的末端和上工作频带支持的起始位置的基站RF带宽处进行。这些频率标记为BRFBW_T’RFBW和B’RFBW_TRFBW,并在ETSI TS 136 141第4.7.1条中定义。

规定的每项测量系统的描述见附录C。

3.3. 无线部分的关键参数

根据本标准规定的测量结果必须解释如下:

- 测得的值与用于确定设备是否符合标准要求的相应限值相关;

- 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51中的值。

根据本标准,在测量方法中,这些不确定度值必须根据ETSI TR 100 028计算,具体见ETSI TR 100 028-2附录D,并且必须对应一个扩展因子(覆盖因子)k = 1.96或k = 2(该因子规定了95%和95.45%的置信度,当实际测量不确定度分布为正态分布时)。

表51基于此扩展因子。

表51 测量系统最大不确定度

参数条件 不确定度 带外发射 ±1.5 dBT ACLR 邻道功率比 ±0.8 dB 对于绝对功率要求 ±2.0 dB ACPR ±0.8 dB 对于绝对功率要求 ±2.0 dB 发射机假信号 对于“假信号” 9kHz4GHz ±4.5dB 对于共存要求 ±2.8dB 干扰信号 ±1.0dB 接收机假信号 30MHz≤f≤4GHz ±2.0dB 4GHz

3.3.1. 工作频段内的非必要辐射

3.3.2. 邻道泄漏功率比(ACLR)

3.3.1.1. 初始条件

测试环境:正常;参见附录B的B1条款。

必须对单载波进行RF通道测量的频道:B、M和T;参见第3.1条。

必须对基站RF带宽进行测量的位置:

- 单频段操作时的BRFBW、MRFBW和TRFBW;参见第3.1条。

- 多频段操作时的BRFBW_T'RFBW和B'RFBW_TRFBW;参见第3.1条。

测试设置:

1) 按照附录C的C.1.1条款的规定将信号分析仪连接到基站天线端口。

通常,测试设备的解调带宽应等于测试带宽。然而,为了提高测量的精度、灵敏度和性能,避免载波泄漏等,解调带宽可以小于测试带宽。当解调带宽小于测试带宽时,结果必须在测试带宽上积分以获得等效的测试带宽噪声带宽。

2) 分离模式:实际均方根电压。

3.3.1.2. 测量程序

1) 对于仅能单载波工作的BS,按照ETSI TS 136 141的E-TM1.1设置基站,在制造商规定的额定输出功率Prated,c下发送信号。

对于能够多载波工作的BS,按照ETSI TS 136 141的E-TM1.1在所有配置使用的载波上发送信号,并根据ETSI TS 136 141的第4.10和4.11条的规定设置相应的功率。

2) 将测试滤波器中心频率按相邻步长移动并测量指定频率范围内的发射,使用指定的测试带宽。对于在多个非连续频段或频谱中工作的BS,必须使用指定的测试带宽从基站RF带宽边缘或最近的组件保护带边缘测量跨频带RF或组件保护带内的发射。

3) 使用ETSI TS 136 141的E-TM1.2设置重复测量。

此外,以下步骤适用于能够多频段工作的BS:

4) 对于单频段测试和多载波BS,重复上述步骤,针对每个相关频段,其中单频段测试设置和测试模型应用于其他频段中未激活的载波。对于具有独立天线端口的多频段工作能力的BS,不要在单频段或多频段天线端口连接的情况下进行测试。

3.3.3. 假发射

3.3.2.1. 初始条件

测试环境:正常;参见附录B的B1条款。

必须对单载波进行RF通道测量的频道:B、M和T;参见第3.1条。

必须对基站RF带宽进行测量的位置:

- 单频段操作时的BRFBW、MRFBW和TRFBW;参见第3.1条。

- 多频段操作时的BRFBW_T'RFBW和B'RFBW_TRFBW;参见第3.1条。

测试设置:

1) 按照附录C的C.1.1条款的规定将测试设备连接到基站天线端口。

2) 测试设备的特性必须是:

- 测试滤波器的带宽:规定在第2.2.3.2条。

- 分离模式:实际均方根电压或实际平均功率。

3) 对于仅能单载波工作的BS,按照ETSI TS 136 141的E-TM1.1设置基站,在制造商规定的额定输出功率Prated,c下发送信号。对于能够多载波工作的BS,按照ETSI TS 136 141的E-TM1.1在所有配置使用的载波上发送信号,并根据ETSI TS 136 141的第4.10和4.11条的规定设置相应的功率。

4) 设置在BS支持的频率范围内载波频率。

3.3.2.2. 测量程序

1) 按照表13(对于成对频谱)或表14(对于不成对频谱)的规定,测量两个边带上的邻道功率比,对于多个载波,只需测量最低载波频率以下和最高载波频率以上的偏移频率。

2) 对于非连续频谱或多频段操作中的相邻带宽保护区域内的ACLR要求:

a) 如果可行,按照第2.2.3.2.1条的规定测量保护带内的ACLR或相邻带宽保护区域内的ACLR。

b) 测量CACLR内部保护带或RF宽带保护带内的频段,依据第2.2.3.2.2条的规定,如果可行。

3) 使用ETSI TS 136 141的E-TM1.2设置重复测量。

此外,以下步骤适用于能够多频段工作的BS:

4) 对于单频段测试和多载波BS,重复上述步骤,针对每个相关频段,其中单频段测试设置和测试模型应用于其他频段中未激活的载波。对于具有独立天线端口的多频段工作能力的BS,不要在单频段或多频段天线端口连接的情况下进行测试。

3.3.4. 基站最大输出功率

3.3.3.1. 初始条件

测试环境:正常;参见附录B的B1条款。

必须对单载波进行RF通道测量的频道:B、M和T;参见第3.1条。

必须对基站RF带宽进行测量的位置:

- 单频段操作时的BRFBW、MRFBW和TRFBW;参见第3.1条。

- 多频段操作时的BRFBW_T'RFBW和B'RFBW_TRFBW;参见第3.1条。

测试设置:

1) 按照附录C的C.1.1条的规定,将天线端口连接到接收测量设备上,并根据需要使用衰减器或定向耦合器。

2) 测量必须使用符合ETSI TS 136 104第6.6.4条规定的测量带宽。

3) 载波分集模式:实际均方根电压。

4) 对于仅能单载波工作的基站,配置基站使其在制造商公布的最大输出功率下工作。

对于能够多频带工作的基站,按照ETSI TS 136 141的E-TM 1.1设置基站,在所有配置的载波上进行操作,如第4.10条所述。

3.3.3.2. 测量程序

1) 将基站设置为以ETSI TS 136 141的E-TM1.1模式在制造商公布的最大输出功率下发射信号。

2) 在指定频率和测量带宽下测量发射,并且测量值不得超过规定值。

此外,以下步骤适用于能够多频段工作的BS:

3) 对于单频带测量和多频带工作的基站,对每个相关频带重复上述步骤,其中单频带测量条件和测量模型适用于其他频带上的非活动载波。对于具有独立天线端口的多频带基站,不进行天线端口SBT和MBT连接的测量。

3.3.5. 发射机调制特性

3.3.4.1. 初始条件

测试环境:正常;参见附录B的B.1条。

必须对单载波进行RF通道测量的频道:B、M和T;参见第3.1条。

需要测试的基站RF带宽位置:

- 单频段操作时的BRFBW、MRFBW和TRFBW;参见第3.1条。

- 多频段操作时的BRFBW_T'RFBW和B'RFBW_TRFBW;参见第3.1条。

此外,在一个基站RF带宽位置或RF信道上,必须在附录B的B.4条中定义的限供电源下进行测试。

注:在限供电源下的测试也包括极限温度下的测试,参见附录B的B.2条。

测试设置:

1) 按照附录C的C.1.1条的规定,将功率测量设备连接到基站的天线端口。

3.3.4.2. 测量程序

1) 对于仅能单载波工作的基站,按照ETSI TS 136 141的E-TM 1.1设置基站。

对于能够多载波工作的基站,使用相应的测试配置和功率设置,按照ETSI TS 136 141的第4.10和4.11条在所有配置的载波上设置基站。

2) 在天线端口测量每个载波的平均功率。

此外,以下步骤适用于多载波基站:

3) 对于单频带测量和多载波基站,对每个相关频带重复上述步骤,其中单频带测试条件和测量模型适用于其他频带上的非活动载波。对于具有独立天线端口的多频带基站,不进行单频带或多频带天线端口连接的测量。

3.3.6. 假接收

3.3.5.1. 初始条件

测试环境:正常;参见附录B的B.1条。

必须对单载波进行RF通道测量的频道:B、M和T;参见第3.1条。

多载波基站需要测试的RF带宽位置:BRFBW、MRFBW和TRFBW;参见第3.1条。期望的信道带宽BWChannel是基站支持的最大信道带宽。

测试设置:

1) 按照附录C的C.1.2条的规定,将信号分析仪连接到基站的天线端口。

3.3.5.2. 测量程序

1) 对于仅能单载波工作的基站,按照ETSI TS 136 141的E-TM 1.1设置基站,在制造商公布的额定输出功率Prated,c下工作。

对于能够多载波工作的基站,使用相应的测试配置和功率设置,按照ETSI TS 136 141的第4.10和4.11条在所有配置的载波上设置基站。

2) 根据表24中的条件生成ETSI TS 136 141的E-TM1.1干扰信号,中心频率偏移和信道带宽为5MHz,但排除超出下行链路工作频带的干扰信号频率,或者不在组件保护带或RF宽带保护带内的干扰信号频率。

3) 调整ATT1,使E-UTRA干扰信号电平符合第2.2.6.2条的规定。

4) 按照第3.3.1和3.3.2条的规定,对所有出现在第3.3.1和3.3.2条中定义的频率范围内的三阶和五阶交调分量进行带外发射测量。交调分量的带宽应予以考虑。

5) 按照第3.3.3条的规定,对所有出现在第3.3.3条中定义的频率范围内的三阶和五阶交调分量进行假发射机发射测量。交调分量的带宽应予以考虑。

6) 确保发射水平不超过要求的限值,除了干扰信号频率。

7) 对剩余的干扰信号中心频率偏移,按表24中的条件重复测试。

此外,以下步骤适用于多频带基站:

8) 对于单频带测量和多频带工作的基站,对每个相关频带重复上述步骤,其中单频带测试条件和测量模型适用于其他频带上的非活动载波。对于具有独立天线端口的多频带基站,不进行天线端口连接的测量。

注:三阶交调分量是(2F1 ± F2)和(F1 ± 2F2),五阶交调分量是(3F1 ± 2F2)、(2F1 ± 3F2)、(4F1 ± F2)和(F1 ± 4F2),其中F1对应于期望的中心频率或每个组件的中心频率,F2对应于干扰信号的中心频率。

交调分量的带宽为:

(n x BWF1 + m x 5 MHz) 对于nF1 ± mF2;

(n x 5 MHz + m x BWF1) 对于mF1 ± nF2;

其中,BWF1 对应所需的射频信号带宽,或者在单载波情况下对应信道带宽,或者在多成分块的情况下对应成分块带宽。

3.3.7. 削峰特性

3.3.6.1. 初始条件

测试环境:正常;参见附录B的B.1条。

需要测量的单载波RF信道:M;参见第3.1条。

需要测试的基站RF带宽位置:

- 单频段操作下的MRFBW;参见第3.1条。

- 多频段操作时的BRFBW_T'RFBW和B'RFBW_TRFBW;参见第3.1条。

测试设置:

1) 按照附录C中的C.2.6节所述,将接收机测试设备连接到基站天线端口。

2) 启动基站工作。

3) 按照附录C中的C.2.6节规定,完成基站发射天线端口的连接。

3.3.6.2. 测量程序

1) 对于仅声明具有单载波能力的FDD基站,根据制造商公布的额定输出功率Prated,c启动基站发射,遵循ETSI TS 136 141中的E-TM 1.1。

对于声明具有多载波能力和/或载波聚合能力的FDD基站,按照ETSI TS 136 141第4.10和4.11条规定的配置和相应功率设置,在所有配置的载波上建立基站发射,遵循E-TM1.1。

2) 根据表25的规定设置测量设备参数。

3) 测量每个指定频率范围内的假发射,参见第2.2.72条。

4) 重复测量已连接的(各)接收端口。

此外,对于具有多载波能力的基站,还需执行以下步骤:

5) Với đo kiểm đơn băng tần và BS hoạt động đa băng tần, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm đơn băng tần và các mô hình đo kiểm áp dụng với sóng mang không hoạt động trong băng tần khác. Với BS có khả năng hoạt động đa băng tần có đầu nối ăng ten riêng biệt, không tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.

3.3.7. Đặc tính chặn

3.3.7.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.

Các vị trí băng thông RF trạm gốc cần được đo kiểm cho đa sóng mang:

- MRFBW; xem điều 3.1.

- BRFBW_T'RFBW and B'RFBW_TRFBW tại hoạt động đa băng tần; xem điều 3.1. Ngoài ra, trong hoạt động đa sóng mang:

- Với BRFBW_T'RFBW, có thể bỏ qua việc kiểm tra chặn ngoài băng trên băng tần hoạt động cao nhất.

- Với B'RFBW_TRFBW, có thể bỏ qua việc kiểm tra chặn ngoài băng trên băng tần hoạt động thấp nhất.

Thiết lập đo kiểm:

BS phải được định cấu hình để hoạt động càng gần với trung tâm băng tần hoạt động (xem Bảng 1) càng tốt.

Đo kiểm các băng thông kênh:

a) Trong dải tần số từ (FUL_low - 20) MHz đến (FUL_high + 20) MHz, các yêu cầu được đo kiểm với các băng thông thấp nhất và cao nhất được BS hỗ trợ.

b) Trong dải tần số từ 1 MHz đến (FUL_low - 20) MHz và (FUL_high + 20) MHz đến 12 750 MHz, các yêu cầu chỉ được đo kiểm với băng thông thấp nhất được BS hỗ trợ.

1) Đấu nối bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu mong muốn và bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu can nhiễu đến đầu nối ăng ten của một cổng như quy định trong điều C.2.5, Phụ lục C.

2) Kết cuối bất kỳ cổng RX nào khác không đo kiểm.

3) Khởi động phát theo kênh đo chuẩn được trình bày trong điều A.1 của ETSI TS 136 141 tới BS đo kiểm. Mức tín hiệu mong muốn được đo tại đầu nối ăng ten BS sẽ phải thiết lập đến mức quy định trong điều 2.2.8.2.

3.3.7.2. Thủ tục do

1) Với BS FDD chỉ có khả năng hoạt động sóng mang đơn, khởi động phát BS theo E-TM 1.1 của ETSI TS 136 141 tại công suất ra danh định Prated,c do nhà sản xuất công bố.

Với BS FDD khai báo có khả năng hoạt động đa sóng mang và/hoặc hoạt động CA, thiết lập BS phát theo E-TM1.1 trên tất cả các sóng mang được cấu hình bằng cách sử dụng các thiết lập cấu đo kiểm và công suất tương ứng theo quy định trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141.

Máy phát có thể được tắt trong các đo kiểm khóa ngoài băng khi tần số của bộ khóa không có các sản phẩm IM2 hoặc IM3 bên trong băng thông tín hiệu mong muốn.

2) Điều chỉnh bộ tạo tín hiệu để tạo các tín hiệu can nhiễu, các mức và các độ lệch tần số theo quy định trong các Bảng 26, Bảng 27, Bảng 28 hoặc Bảng 29 và Bảng 30. Tín hiệu can nhiễu E-UTRA được quét với bước quét có kích thước 1 MHz, bắt đầu từ độ lệch cực tiểu đến các biên kênh của tín hiệu mong muốn theo quy định trong Bảng 29. Tín hiệu can nhiễu CW được quét với bước quét có kích thước 1 MHz trong dải tần theo quy định trong các Bảng 26, Bảng 27, Bảng 28 hoặc Bảng 30.

3) Đo thông lượng tín hiệu mong muốn tại máy thu BS theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141 cho hoạt động đa sóng mang, thông lượng này phải được đo cho các sóng mang liên quan được quy định trong thiết lập đo kiểm trong điều 4.10 của ETSI TS 136 141.

4) Hoán đổi các đấu nối của các cổng thu BS và lặp lại các phép đo từ bước 1) đến 3).

Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:

5) Với đo kiểm đơn băng tần, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm đơn băng tần và các mô hình đo kiểm áp dụng với sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.

6) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng cổng như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áo dụng trên cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.

7) Lặp lại bước 6) với tín hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.

3.3.8. Đặc tính xuyên điều chế máy thu

3.3.8.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường: xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.

Các vị trí băng thông RF trạm gốc cần được đo kiểm cho đa sóng mang:

- BRFBW, MRFBW và TRFBW tại hoạt động đơn băng tần; xem điều 3.1.

- BRFBW_T'RFBW and B'RFBW_TRFBW tại hoạt động đa băng tần; xem điều 3.1.

Thiết lập đo kiểm:

1) Thiết lập các hệ thống đo kiểm như mô tả trong điều C.2.7, Phụ lục C.

3.3.8.2. Thủ tục đo

1) Tạo tín hiệu mong muốn bằng cách sử dụng cấu hình đo trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141 và thiết lập mức tín hiệu đến BS đang đo kiểm ở mức được quy định trong Bảng 31.

2) Điều chỉnh các bộ tạo tín hiệu phát ra tín hiệu can nhiễu tại các mức và độ lệch tần số được quy định trong Bảng 31 và Bảng 32 cho yêu cầu xuyên điều chế, Bảng 33 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS diện rộng, Bảng 36 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS có vùng phục vụ trung bình,

3) Bảng 34 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS cục bộ và Bảng 35 cho yêu cầu xuyên điều chế băng hẹp BS trong nhà.

4) Đo thông lượng theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141, với hoạt động đa sóng mang, thông lượng đo được đối với các sóng mang liên quan phải tuân theo thủ tục đo kiểm trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141.

5) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho (các) cổng đã được kết cuối.

Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:

6) Với đo kiểm băng tần đơn, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm băng tần đơn áp dụng cho sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.

7) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng một cổng được coi như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áp dụng trên cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.

8) Lặp lại bước 6) với tin hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.

3.3.9. Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) và chặn băng hẹp

3.3.9.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường: xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.

Các vị trí băng thông RF trạm gốc cần được đo kiểm cho đa sóng mang:

- MRFBW tại hoạt động đơn băng tần; xem điều 3.1.

- BRFBW_T'RFBW and B'RFBW_TRFBW tại hoạt động đa băng tần; xem điều 3.1.

Thiết lập đo kiểm:

1) Thiết lập các hệ thống đo kiểm như mô tả trong điều C.2.4, Phụ lục C.

3.3.9.2. Thủ tục đo cho độ chọn lọc kênh lân cận

1) Tạo tín hiệu mong muốn bằng cách sử dụng cấu hình đo trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141 và thiết lập mức tín hiệu đầu vào đến BS đang đo kiểm ở mức được quy định trong Bảng 39 cho BS diện rộng, trong Bảng 42 cho BS có vùng phục vụ trung bình, Bảng 40 cho BS cục bộ và Bảng 41 cho BS trong nhà.

2) Thiết lập tín hiệu can nhiễu tại tần số kênh lân cận và điều chỉnh mức tín hiệu can nhiễu tại đầu vào BS đến mức được quy định trong Bảng 39 cho BS diện rộng, Bảng 42 cho BS có vùng phục vụ trung bình, Bảng 40 cho BS cục bộ và Bảng 41 cho BS trong nhà.

3) Đo thông lượng theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141, với hoạt động đa sóng mang, thông lượng đo được đối với các sóng mang liên quan phải tuân theo thủ tục đo kiểm trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141.

4) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho (các) cổng đã được kết cuối.

Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:

5) Với đo kiểm băng tần đơn, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm băng tần đơn áp dụng cho sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.

6) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng một cổng được coi như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áp dụng trên cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.

7) Lặp lại bước 6) với tín hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.

3.3.9.3. Thủ tục đo cho chặn băng hẹp

1) Với BS FDD chỉ có khả năng hoạt động sóng mang đơn, khởi động phát BS theo E-TM 1.1 của ETSI TS 136 141 tại công suất ra danh định do nhà sản xuất công bố.

Với BS FDD khai báo có khả năng hoạt động đa sóng mang, thiết lập BS phát theo E-TM1.1 trên tất cả các sóng mang được cấu hình bằng cách sử dụng các thiết lập đo kiểm và công suất tương ứng theo quy định trong điều 4.10 và 4.11 của ETSITS 136 141.

2) Tạo tín hiệu mong muốn bằng cách sử dụng cấu hình đo trong điều 4.10 và 4.11 của ETSI TS 136 141 và thiết lập mức tín hiệu đến BS đang đo kiểm tại mức được quy định trong Bảng 37.

3) Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn tại đầu vào BS ở mức tín hiệu được quy định trong Bảng 37. Thiết lập và điều chỉnh độ lệch tần số trung tâm RB can nhiễu tới biên kênh của tín hiệu mong muốn quy định trong Bảng 38.

4) Đo thông lượng theo quy định trong Phụ lục E của ETSI TS 136 141, với hoạt động đa sống mang, thông lượng đo được đối với các sóng mang liên quan phải tuân theo thủ tục đo kiểm trong điều 4.11 của ETSI TS 136 141.

5) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho (các) cổng đã được kết cuối.

Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang với các đầu nối ăng ten riêng biệt:

6) Với đo kiểm băng tần đơn, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm băng tần đơn áp dụng cho sóng mang không hoạt động trong băng tần khác.

7) Tín hiệu can nhiễu đầu tiên áp dụng trên cùng một cổng được coi như tín hiệu mong muốn. Đo kiểm lặp lại với các tín hiệu can nhiễu áp dụng trong cổng khác (nếu có) được ánh xạ đến cùng máy thu như tín hiệu mong muốn. Tiến hành đo kiểm trong trường hợp đầu nối ăng ten bất kỳ không có tín hiệu đơn sóng mang hoặc đa sóng mang được kết cuối.

8) Lặp lại bước 6) với tín hiệu mong muốn cho (các) băng tần khác áp dụng trong (các) cổng tương ứng.

3.3.10. Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh UTRA lân cận

3.3.10.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: M; xem điều 3.1;

Thiết lập đo kiểm:

1) Thiết lập thiết bị như mô tả trong điều C.1.4, Phụ lục C.

2) Cấu hình BS trong nhà phải thỏa mãn rằng các kênh lân cận khai báo giống khai báo của các nhà khai thác khác.

3.3.10.2. Thủ tục đo

1) Đấu nối các tín hiệu can nhiễu đường xuống được phối hợp (được xem như điểm D trong Hình C.4 Phụ lục C) tới cổng đo dành riêng (được xem như điểm 1 trong Hình C.4 Phụ lục C) trong trường hợp khả dụng, nếu không đấu nối tới điểm 2.

2) Cấu hình bộ tạo tín hiệu can nhiễu đồng kênh phát AWGN trên băng thông theo BWconfig được đặt giữa RF kênh M.

3) Cấu hình bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu kênh lân cận DL để phát tín hiệu theo mô hình đo kiểm 1 trong ETSI TS 125 141 tại tần số trung tâm bằng RF kênh M + BWChannel/2 + 2,5 MHz.

4) Bật các bộ tạo tín hiệu phát các can nhiễu đồng kênh và can nhiễu kênh lân cận, và điều chỉnh ATT1 và ATT2 đến mức CPICH Êc = -80 dBm và loh = -50 dBm.

5) Kích thích cơ chế điều chỉnh công suất của trạm gốc trong nhà.

6) Cấu hình BS trong nhà để phát tín hiệu theo E-TM1.1 trong ETSI TS 136 141. Tín hiệu phải được phát với công suất ra cực đại cho phép.

7) Đo công suất ra của BS trong nhà, Pout, và kiểm tra công suất này có nhỏ hơn giá trị đã quy định theo các giá trị của CPICH Êc và loh được xác định trong bước 4).

8) Lặp lại các bước từ 3) đến 7) với tần số trong bước 3) được thiết lập ở RF kênh M - BWChannel -2,5 MHz.

9) Lặp lại các bước từ 3) đến 8) với các thiết lập khác nhau cho ATT1 và ATT2 để đạt được các cặp CPICH Êc và loh như quy định trong Bảng 52.

Bảng 52 - Thiết lập các tham số đo kiểm

Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)2-90-603-100-704-100-50

3.3.11. Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh E-UTRA lân cận

3.3.11.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: M; xem điều 3.1.

Ngoài ra, chỉ trên một kênh EARFCN, đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn quy định trong điều B.4, Phụ lục B.

CHÚ THÍCH: Các đo kiểm trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn cũng được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, xem điều B.2, Phụ lục B.

Tắt các bộ tạo tín hiệu phát ra các can nhiễu đồng kênh và can nhiễu kênh lân cận.

Thiết lập đo kiểm:

1) Thiết lập thiết bị như mô tả trong điều C.1.4, Phụ lục C.

2) Cấu hình BS trong nhà phải thỏa mãn rằng các kênh lân cận được khai báo giống như khai báo của các nhà khai thác khác.

3.3.11.2. Thủ tục đo

1) Đấu nối các tín hiệu can nhiễu đường xuống sau khi trộn (được xem như điểm D trong Hình C.4 của Phụ lục C) tới cổng đo dành riêng (được xem như điểm 1 trong Hình C.4 của Phụ lục C) trong trường hợp khả thi, nếu không đấu nối tới điểm 2.

2) Cấu hình bộ tạo tín hiệu can nhiễu đồng kênh phát AWGN trên băng thông theo BWConfig được đặt giữa RF kênh M.

3) Cấu hình bộ tạo tín hiệu cho tín hiệu DL kênh lân cận để phát tín hiệu theo E- TM1.1 trong ETSI TS 136 141 tại tần số trung tâm băng RF kênh M + BWChannel MHz.

4) Bật các bộ tạo tín hiệu phát các nhiễu đồng kênh và nhiễu kênh lân cận, và điều chỉnh ATT1 và ATT2 đến mức CRS Ês = -65 - 10 · log10 () dBm và loh = -50 dBm.

5) Kích thích cơ chế điều chỉnh công suất của trạm gốc trong nhà.

6) Cấu hình BS trong nhà để phát tín hiệu theo E-TM1.1 trong ETSI TS 136 141. Tín hiệu phải được phát với công suất ra cực đại cho phép.

7) Đo công suất ra của BS trong nhà, Pout, và kiểm tra xem công suất này có nhỏ hơn giá trị đã quy định theo các giá trị của CRS Ês và loh được xác định trong bước 4).

8) Lặp lại các bước từ 3) đến 7) với tần số trong bước 3) được thiết lập ở kênh M của RF - BWChannel MHz.

9) Lặp lại các bước từ 3) đến 8) với các thiết lập khác nhau cho ATT 1 và ATT2 để đạt được các cặp CRS Ês và loh như quy định trong Bảng 53.

Bảng 53 - Các cặp CRS Ês và loh

Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)

2

- 75 - 10 · log10 ()

-60
3

- 90 - 10 · log10()

-70
4

- 90 - 10 · log10 ()

-50

3.3.12. Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ E-UTRA đồng kênh

3.3.12.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường: xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: M; xem điều 3.1.

Ngoài ra, chỉ trên một kênh EARFCN, đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn quy định trong điều B.4, Phụ lục B.

CHÚ THÍCH: Các đo kiểm trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn cũng được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, xem điều B.2, Phụ lục B.

Tắt các bộ tạo tín hiệu phát ra các can nhiễu đồng kênh và can nhiễu kênh lân cận.

Thiết lập đo kiểm:

1) Thiết lập thiết bị như mô tả trong điều C.1.5, Phụ lục C dựa trên tùy chọn được BS trong nhà hỗ trợ.

2) Can nhiễu đồng kênh được cấu hình chứa ít nhất một tín hiệu của BS marco ngay cạnh. Đối với tùy chọn 2 trong Bảng 45, bộ tạo tín hiệu bổ sung cần cung cấp tín hiệu UL MUE.

3.3.12.2. Thủ tục đo

1) Đấu nối các tín hiệu can nhiễu đường xuống sau khi trộn (được xem như điểm D trong Hình C.5 Phụ lục C) tới cổng đo dành riêng (được xem như điểm 1 trong Hình C.5 Phụ lục C) trong trường hợp khả thi, nếu không đấu nối tới điểm 2. Riêng với tùy chọn 2 trong Bảng 45, đấu nối can nhiễu UL tới điểm 2 cho UL thu như trong Hình C.6.

2) Cấu hình bộ tạo tín hiệu can nhiễu đồng kênh phát AWGN trên băng thông theo BWConfig được đặt giữa RF kênh M.

3) Cấu hình X = 30 dB. Bật các bộ tạo tín hiệu phát các can nhiễu, và điều chỉnh ATT đến mức CRS Ês = -10 - 10 · log10 () dBm và loh = -50 dBm.

4) Kích thích cơ chế điều chỉnh công suất của trạm gốc trong nhà.

5) Cấu hình BS trong nhà để phát tín hiệu theo E-TM1.1 trong ETSI TS 136 141. Tín hiệu phải được phát với công suất ra cực đại cho phép.

6) Đo công suất ra của BS trong nhà, Pout, và kiểm tra xem công suất này có nhỏ hơn giá trị đã quy định theo các giá trị của CRS Ês và loh được xác định trong bước 3). Giá trị Pmin cho đo kiểm là -10 dBm.

7) Lặp lại các bước từ 4) đến 6) với các thiết lập khác nhau cho ATT để đạt được các cặp CRS Ês và loh như quy định trong Bảng 54 hoặc Bảng 55, cho tùy chọn trong Bảng 45.

Bảng 54 - Các CRS Êc và Eoh cho tùy chọn 1

Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)

1

-20 -10 · log10()

-60
2

Pmin -30-10 · log10 ()

-70
3

-90-10 · log10 ()

-50

Bảng 55 - Các CRS Êc và loh cho tùy chọn 2

Trường hợp đo kiểmCRS Ês (dBm)loh (dBm)lob (dBm)

1

-75 -10 · log10()

-60 -98
2

Pmin - 30 -10 · log10()

-70 -98
3

-90 -10 · log10 ()

-50 -98

3.3.13. Mức chọn lọc chuẩn

3.3.13.1. Điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem điều B.1, Phụ lục B.

Các kênh RF cần được đo kiểm cho đơn sóng mang: B, M và T; xem điều 3.1.

Các vị trí đo bổ sung được thiết lập như sau:

a) Trên từng điểm B, M và T, đo kiểm phải thực hiện trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn quy định trong điều B.4, Phụ lục B.

CHÚ THÍCH: Các đo kiểm trong điều kiện nguồn cung cấp tới hạn cũng được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, xem điều B.2, Phụ lục B.

Thiết lập đo kiểm:

1) Kết nối thiết bị đo như mô tả trong điều C.2.1, Phụ lục C.

3.3.13.2. Thủ tục đo

1) Với BS FDD, khởi động phát BS theo E-TM 1.1 trong ETSI TS 136 141 tại công suất ra danh định Prated,c do nhà sản xuất công bố.

2) Thiết lập công suất trung bình tín hiệu đo được quy định trong Bảng 46 cho BS diện rộng, Bảng 47 cho BS cục bộ, Bảng 48 cho BS trong nhà và Bảng 49 cho BS có vùng phục vụ trung bình.

3) Đo thông lượng theo phụ lục E trong ETSI 136 141.

4) Lặp lại bước đo cho (các) cổng RX khác.

Ngoài ra, các bước sau áp dụng cho BS có khả năng hoạt động đa sóng mang:

5) Với đo kiểm băng tần đơn và BS có khả năng hoạt động đa sóng mang, lặp lại các bước trên cho từng băng tần liên quan trong đó các thiết lập đo kiểm đơn băng tần áp dụng với sóng mang không hoạt động trong băng tần khác. Không tiến hành đo kiểm đầu nối băng ten được kết cuối với BS đa sóng mang có đầu nối ăng ten riêng biệt.

3.3.14. Phát xạ bức xạ

3.3.14.1. Phương pháp đo

1) Vị trí đo kiểm phải đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu Khuyến nghị ITU-R SM.329-12. Thiết bị cần đo kiểm EUT được đặt trên một giá đỡ không dẫn điện và được cấp nguồn qua bộ lọc RF để hạn chế bức xạ từ các dây dẫn điện.

Công suất trung bình của bất kỳ thành phần phát xạ nào cũng phải được phát hiện bởi ăng ten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ một máy phân tích phổ). Tại mỗi một tần số của phát xạ được phát hiện và công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) của thành phần phát xạ đó được xác định bằng một phép đo thay thế, điều chỉnh độ cao của ăng ten đo kiểm và quay EUT để thu được đáp ứng tối đa. Phép đo phải được lặp lại với ăng ten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.

CHÚ THÍCH: Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) là bức xạ của một nửa sóng đã được điều chỉnh bởi ăng ten lưỡng cực thay vì ăng ten đẳng hướng. Hệ số chuyển đổi giữa e.i.r.p và E.R.P. là 2,15 dB

E R.P (dBm) = e.i.r.p. (dBm) -2,15

(Khuyến nghị SM.329-12, Phụ lục 1 của ITU-R).

2) BS phải phát với công suất tối đa theo công bố của nhà sản xuất với tất cả máy phát hoạt động. Thiết lập trạm gốc để phát một tín hiệu như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.

Trong trường hợp có bộ lặp, độ tăng ích và công suất ra phải được điều chỉnh đến giá trị tối đa như đã được nhà sản xuất công bố. Sử dụng tín hiệu ngõ vào như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.

3) Độ rộng băng video phải gần bằng ba lần độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video này không khả dụng trên máy thu đo thì độ rộng này phải được điều chỉnh tối đa có thể và tối thiểu phải bằng 1 MHz. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, tất cả các phép đo phải đo kiểm với công xuất trung bình. Công suất thu được sẽ được đo trên các dải tần số và sử dụng băng thông đo kiểm quy định trong Bảng 50.

3.3.14.2. Cấu hình đo

Điều này xác định các cấu hình để đo kiểm phát xạ như sau:

- Thiết bị phải được đo kiểm trong các điều kiện đo kiểm bình thường theo quy định;

- Cấu hình đo kiểm càng gần với cấu hình sử dụng thông thường càng tốt;

- Nếu thiết bị là một phần của hệ thống hoặc được kết nối hệ thống qua thiết bị phụ, thì có thể đo kiểm thiết bị khi kết nối với cấu hình tối thiểu của thiết bị phụ cần thiết để thử các cổng;

- Nếu thiết bị có nhiều cổng, phải lựa chọn đủ số cổng để mô phỏng các điều kiện hoạt động thực và bảo đảm rằng tất cả các kết cuối khác nhau đều được đo kiểm;

- Các điều kiện đo kiểm, các cấu hình đo kiểm và chế độ hoạt động phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm;

- Các cổng hoạt động bình thường được kết nối với một thiết bị phụ hoặc một đoạn cáp để mô phỏng các đặc tính vào/ra của thiết bị phụ, các cổng vào/ra tần số vô tuyến (RF) được kết cuối chính xác;

- Đối với các cổng hoạt động bình thường không kết nối với cáp, ví dụ các đầu nối dịch vụ, các đầu nối lập trình, các đầu nối tạm thời. Các cổng này phải không được kết nối với bất cứ cáp nào cho Điều đích đo kiểm. Khi có cáp kết nối tới những cổng này hoặc các cáp liên kết bắt buộc phải mở rộng chiều dài để đo kiểm EUT thì phải đảm bảo việc đo kiểm đánh giá EUT không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung hay kéo dài các cáp này.

Đối với một EUT chứa nhiều BS, chỉ cần thực hiện đo kiểm đối với các đầu nối của BS điển hình của EUT.

Đối với EUT có nhiều trạm lặp, chỉ cần thực hiện đo kiểm đối với các đầu nối của trạm lặp điển hình của EUT.

Tùy theo nhà sản xuất, đo kiểm có thể được thực hiện trên thiết bị phụ riêng rẽ hoặc trên một cấu hình điển hình của một tổ hợp thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ. Trong mỗi trường hợp, EUT được đo kiểm theo các quy định về phát xạ của Quy chuẩn này và cho phép thiết bị phụ được sử dụng với các thiết bị vô tuyến khác.

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Các thiết bị vô tuyến liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi của Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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

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

6.3. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC A

(Quy định)

Cấu hình trạm gốc

A.1. Thu tín hiệu với nhiều đầu nối ăng ten máy thu, phân tập máy thu

Với các đo kiểm trong điều 3, yêu cầu phải áp dụng tại từng đầu nối ăng ten máy thu cho các máy thu với phân tập ăng ten hoặc trong trường hợp thu đa sóng mang với nhiều đầu nối ăng ten máy thu.

Các yêu cầu máy thu được đo tại đầu nối ăng ten với các máy thu còn lại bị vô hiệu hóa hoặc kết cuối các đầu nối ăng ten của nó. Nếu nhà sản xuất công bố theo cách máy thu tương đương, có đủ khả năng áp dụng các quy định tín hiệu đo tại một đầu nối ăng ten máy thu bất kỳ.

Với BS đa sóng mang, các đo kiểm đa sóng mang cho chặn và xuyên điều chế được thực hiện với nhiều can nhiễu áp dụng cho từng đầu nối ăng ten ánh xạ đến máy thu cho các tín hiệu mong muốn, tuy nhiên chỉ với duy nhất một ăng ten tại một thời điểm. Kết cuối áp dụng với các đầu nối ăng ten không có tín hiệu.

A.2. Các bộ song công

Những yêu cầu của quy chuẩn này phải được đáp ứng với một bộ song công thích hợp, nếu bộ song công được cung cấp như một phần của BS. Nếu bộ song công được nhà sản xuất cung cấp như một tùy chọn, thì những đo kiểm đầy đủ phải được lặp lại trong trường hợp có và không có bộ song công thích hợp để xác định xem BS có đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn này trong cả hai trường hợp hay không.

Những đo kiểm sau đây phải được thực hiện với bộ song công thích hợp, và không có bộ song công thích hợp nếu bộ song công này là tùy chọn:

1) Điều 3.3.4, công suất ra cực đại của trạm gốc, chỉ đối với mức công suất tĩnh cao nhất, nếu đo tại đầu nối ăng ten;

2) Điều 3.3.3, các phát xạ phổ của máy phát; bên ngoài băng phát của BS;

3) Điều 3.3.5, xuyên điều chế máy phát; để đo kiểm hợp quy, các tần số sóng mang phải được lựa chọn để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế từ các máy phát rơi vào các kênh thu.

Những đo kiểm còn lại có thể được thực hiện trong trường hợp có hoặc không có bộ song công thích hợp.

CHÚ THÍCH 1: Khi thực hiện đo kiểm máy thu với một bộ song công thích hợp, điều quan trọng là phải bảo đảm sao cho đầu ra từ các máy phát không ảnh hưởng đến thiết bị đo kiểm. Có thể sử dụng một tổ hợp các bộ suy hao, các bộ cách ly và các bộ lọc để đạt được việc này.

CHÚ THÍCH 2: Khi sử dụng các bộ song công, các thành phần xuyên điều chế được tạo ra, không chỉ ở trong bộ song công mà còn ở trong hệ thống ăng ten. Các thành phần xuyên điều chế được tạo ra trong hệ thống ăng ten không được điều chỉnh theo các yêu cầu kỹ thuật, và có thể suy giảm trong thời gian hoạt động (ví dụ: do sự thâm nhập của hơi nước). Vì vậy, để bảo đảm cho hoạt động liên tục thỏa đáng của một BS, thông thường nhà khai thác sẽ lựa chọn các UARFCN để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế rơi vào các kênh thu. Nhà khai thác có thể chỉ định các UARFCN cần dùng để đo kiểm toàn diện.

A.3. Các tùy chọn nguồn cung cấp

Nếu BS được cung cấp với một số cấu hình nguồn cung cấp khác nhau, có thể không cần đo kiểm các tham số RF đối với từng tùy chọn của nguồn cung cấp điện nếu chứng minh được rằng phạm vi các điều kiện mà thiết bị được đo kiểm ít ra cũng lớn bằng phạm vi các điều kiện đặt ra cho bất cứ cấu hình nguồn cung cấp nào.

Điều này được đặc biệt áp dụng nếu một BS có một thanh DC có thể được cấp nguồn từ bên ngoài hoặc từ một nguồn cung cấp của mạng điện nội bộ. Trong trường hợp này, những điều kiện về nguồn cung cấp điện tới hạn đối với các tùy chọn của nguồn cung cấp của mạng điện có thể được đo kiểm bằng cách chỉ đo kiểm tùy chọn của nguồn cung cấp DC bên ngoài. Dải điện áp vào DC để đo kiểm phải đủ để xác định chỉ tiêu đối với bất cứ nguồn cung cấp điện nào trong các nguồn cung cấp điện, trong phạm vi điều kiện hoạt động của BS, kể cả sự thay đổi của điện áp vào của mạng điện, nhiệt độ và dòng ra.

A.4. Các bộ khuếch đại RF phụ

Các yêu cầu của quy chuẩn này phải được đáp ứng với bộ khuếch đại RF phụ thích hợp. Với những đo kiểm theo điều 3 cho TX và RX tương ứng, bộ khuếch đại phụ được nối với BS qua một mạng kết nối (bao gồm bất cứ (các) cáp, (các) bộ suy hao nào...) với suy hao phù hợp để bảo đảm những điều kiện hoạt động thích hợp của bộ khuếch đại phụ và BS. Dải suy hao thích hợp của mạng kết nối được nhà sản xuất công bố. Những đặc tính khác và sự phụ thuộc nhiệt độ của độ suy hao của mạng kết nối được bỏ qua. Giá trị suy hao thực của mạng nối được chọn cho từng đo kiểm là một trong số các giá trị tới hạn được áp dụng. Giá trị thấp nhất được sử dụng nếu không có quy định khác.

Những đo kiểm thích đáng phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ thích hợp và không có bộ khuếch đại RF phụ, nếu bộ khuếch đại RF phụ đó là tùy chọn, để kiểm tra xem BS đáp ứng những yêu cầu của quy chuẩn trong cả hai trường hợp hay không.

Khi đo kiểm, những đo kiểm trong Bảng A.1 dưới đây phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ tùy chọn thích hợp, trong đó X chỉ ra rằng đo kiểm là thích hợp:

Bảng A.1 - Các đo kiểm áp dụng cho các bộ khuếch đại RF phụ

 ĐiềuChỉ cho bộ khuếch đại TXChỉ cho bộ khuếch đại TXCho các bộ khuếch đại TX/RX kết hợp (xem chú thích)Các đo kiểm máy thu3.3.9 XX3.3.7 XX3.3.6 XX3.3.8 X 3.3.13 XXCác đo kiểm máy phát3.3.1X X3.3.2X X3.3.3X X3.3.4X X3.3.5X XCHÚ THÍCH: Việc kết hợp có thể do các bộ lọc song công hoặc bất cứ mạng nào khác. Các bộ khuếch đại có thể ở trong nhánh RX hoặc ở trong nhánh TX hoặc trong cả hai nhánh. Một trong hai bộ khuếch đại này có thể là một mạng thụ động.

Trong đo kiểm tại điều 3.3.4, giá trị suy hao phù hợp lớn nhất được áp dụng.

A.5. BS sử dụng các giàn ăng ten

Một BS có thể được cấu hình với một kết nối đa cổng ăng ten cho một số hoặc tất cả các máy thu phát của nó; hoặc một BS có thể được cấu hình với một giàn ăng ten liên quan đến một cell (không phải một giàn cho từng máy thu phát). Điều này áp dụng cho một BS đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện sau đây;

- Các tín hiệu ra của máy phát từ một hoặc nhiều máy thu phát xuất hiện tại nhiều cổng ăng ten; hoặc

- Có nhiều cổng ăng ten của máy thu cho một máy thu phát hoặc cho từng cell và một tín hiệu vào được yêu cầu tại nhiều cổng để máy thu hoạt động đúng, do vậy các đầu ra từ các máy phát cũng như các đầu vào các máy thu được kết nối trực tiếp với vài ăng ten; hoặc

CHÚ THÍCH: Thu phân tập không bất buộc đáp ứng yêu cầu này.

- Các máy phát và các máy thu được kết nối qua các bộ song công tới nhiều ăng ten.

Trong hoạt động bình thường, nếu một BS được sử dụng cùng với một hệ thống ăng ten chứa các bộ lọc hoặc các phần từ tích cực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của UTRA, đo kiểm có thể được thực hiện trên một hệ thống bao gồm BS cùng với các phần tử này, được cung cấp riêng cho điều đích đo kiểm. Trong trường hợp này, phải chứng minh rằng chỉ tiêu của cấu hình đang được đo kiểm là điển hình cho hệ thống trong hoạt động bình thường và việc đánh giá hợp quy chỉ có thể áp dụng khi dùng BS với hệ thống ăng ten.

Để đo kiểm hợp quy một BS như vậy, các thủ tục sau đây có thể được sử dụng.

A.5.1. Đo kiểm máy thu

Đối với từng đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối ăng ten của máy thu phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm được chỉ ra trong đo kiểm.

Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp như trong Hình A.1.

Hình A.1 - Thiết lập đo kiểm máy thu

Đối với các phát xạ giả từ đầu nối ăng ten của máy thu, có thể thực hiện đo kiểm riêng biệt cho từng đầu nối ăng ten của máy thu.

A.5.2. Đo kiểm máy phát

Đối với từng đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối ăng ten của máy phát (Pi) phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm (Ps) được chỉ ra trong đo kiểm. Có thể đánh giá việc này bằng cách đo riêng các tín hiệu được phát xạ bởi từng đầu nối ăng ten và cộng các kết quả lại, hoặc bằng cách kết hợp các tín hiệu và thực hiện một phép đo đơn. Các đặc tính (ví dụ biên độ và pha) của mạng kết hợp phải lớn đến mức công suất của tín hiệu kết hợp là tối đa.

Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp như trong Hình A.2.

Hình A.2 - Thiết lập đo kiểm máy phát

Đối với suy hao xuyên điều chế, có thể thực hiện đo kiểm riêng biệt cho từng đầu nối ăng ten của máy phát.

A.6. Phát với nhiều đầu nối ăng ten máy phát

Với các đo kiểm trong điều 3, yêu cầu áp dụng cho từng đầu nối ăng ten máy phát trong trường hợp phát cho nhiều đầu nối ăng ten máy phát, trừ khi có quy định khác.

Các yêu cầu của máy phát được đo kiểm tại đầu nối ăng ten, với (các) đầu nối ăng ten còn lại đã được kết cuối. Nếu nhà sản xuất công bố theo cách máy phát tương đương, nó có khả năng đo tín hiệu tại một đầu nối ăng ten máy phát bất kỳ.

A.7. BS với môdem BS luant tích hợp

Đối với các đo kiểm trong quy chuẩn này, modem BS luant tích hợp sẽ bị tắt. Các phát xạ giả theo quy định trong các điều 3.3.3 và 3.3.6 chỉ đo tại các tần số lớn hơn 20 MHz với modem BS luat tích hợp được bật, trừ khi có quy định khác.

 

PHỤ LỤC B

(Tham khảo)

Điều kiện môi trường

Điều này xác định các điều kiện môi trường cho từng phép đo kiểm BS.

Các điều kiện môi trường sau đây có thể được nhà cung cấp khai báo:

- Áp suất khí quyển: thấp nhất và cao nhất;

- Nhiệt độ: thấp nhất và cao nhất;

- Độ ẩm tương đối: thấp nhất và cao nhất;

- Nguồn điện: giới hạn điện áp trên và dưới.

Khi hoạt động bên ngoài các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo, thiết bị này không được ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả phổ tần và gây ra nhiễu có hại.

B.1. Môi trường đo kiểm bình thường

Khi môi trường đo kiểm bình thường được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện trong các giới hạn thấp nhất và cao nhất của các điều kiện được chỉ định trong Bảng B.1.

Bảng B.1 - Giới hạn các điều kiện cho môi trường đo kiểm

Điều kiệnThấp nhấtCao nhấtÁp suất khí quyển86 kPa106 kPaNhiệt độ15°C30°CĐộ ẩm tương đối20%85%Nguồn điệnDanh định, như khai bảo của nhà sản xuấtĐộ rungKhông đáng kể

Các dải áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm trên đây tương ứng với sự biến thiên tối đa được mong đợi trong môi trường không bị kiểm soát của một phòng thử nghiệm. Nếu không thể duy trì các tham số này trong phạm vi các giới hạn đã chỉ định, các giá trị thực tế phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm.

CHÚ THÍCH: Ví dụ, các phép đo phát xạ bức xạ trong một điểm đo kiểm trường mở rộng.

B.2. Môi trường đo kiểm tới hạn

Nhà sản xuất phải khai báo một trong những trường hợp sau:

1) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60721-3-3.

2) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60721-3-4.

3) Đối với thiết bị không tuân theo các loại đã được đề cập đến, các loại có liên quan trong tài liệu của IEC 60721 về nhiệt độ, độ ẩm và độ rung, phải được khai báo.

CHÚ THÍCH: Sự suy giảm tính năng do các điều kiện môi trường nằm ngoài các điều kiện hoạt động chuẩn không được đo kiểm trong quy chuẩn này. Những điều kiện môi trường này có thể được quy định và đo kiểm riêng.

B.2.1. Nhiệt độ tới hạn

Khi một môi trường đo kiểm nhiệt độ tới hạn được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện với các nhiệt độ hoạt động thấp nhất và cao nhất chuẩn được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang được đo kiểm.

Nhiệt độ thấp nhất:

Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-1.

Nhiệt độ cao nhất:

Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-2.

CHÚ THÍCH: Khuyến nghị rằng thiết bị được vận hành đầy đủ chức năng trước khi được đưa tới nhiệt độ hoạt động cận dưới của nó.

B.3. Độ rung

Khi các điều kiện về độ rung được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện khi thiết bị được rung theo một trình tự được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đo kiểm. Đo kiểm phải sử dụng thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-6. Các điều kiện môi trường khác phải nằm trong phạm vi được chỉ rõ trong điều B.1.

CHÚ THÍCH: Các mức rung cao hơn có thể gây ra ứng suất vật lý quá mức bên trong thiết bị sau một đợt đo kiểm kéo dài. Nhóm đo kiểm chỉ nên làm rung thiết bị trong quá trình đo RF.

B.4. Nguồn cung cấp

Khi các điều kiện về nguồn cung cấp tới hạn được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn chuẩn trên và dưới của điện áp hoạt động được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang đo kiểm.

Giới hạn điện áp trên:

Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn trên theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp quy định trong IEC 60 068- 2-1: Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2: Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.

Giới hạn điện áp dưới:

Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn dưới theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp quy định trong IEC 60 068- 2-1: Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2: Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.

B.5. Phép đo cho các môi trường đo kiểm

Độ chính xác đo của môi trường kiểm tra BS định nghĩa trong Phụ lục B là:

Áp suất: ±5 kPa.

Nhiệt độ: ±2 độ.

Độ ẩm tương đối: ±5%.

Điện áp một chiều: ±1,0%.

Điện áp xoay chiều: ±1,5 %.

Độ rung: ±10%.

Tần số rung: 0,1 Hz.

Các giá trị trên phải được áp dụng, trừ khi môi trường đo kiểm được kiểm soát và các yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát môi trường đo kiểm có chỉ định độ không bảo đảm cho các tham số.

 

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

Sơ đồ đo

C.1. Máy phát

C.1.1. Công suất ra của trạm gốc, phát xạ không mong muốn

Hình C.1 - Thiết lập hệ thống đo công suất ra của trạm gốc, phát xạ không mong muốn

C.1.2. Xuyên điều chế máy phát

Hình C.2 - Thiết lập hệ thống đo xuyên điều chế máy phát

C.1.3. Lỗi hiệu chỉnh thời gian

Hình C.3 - Thiết lập hệ thống đo lỗi hiệu chỉnh thời gian

C.1.4. Công suất ra BS trong nhà để bảo vệ kênh lân cận

Hình C.4 - Thiết lập hệ thống đo công suất ra BS trong nhà để bảo vệ kênh lân cận

C.1.5. Công suất ra BS trong nhà để bảo vệ đồng kênh E-UTRA

Hình C.5 - (Tùy chọn 1) Thiết lập hệ thống đo công suất ra BS trong nhà để bảo vệ đồng kênh E-UTRA

Hình C.6 - (Tùy chọn 2) Thiết lập hệ thống đo công suất ra BS trong nhà để bảo vệ đồng kênh E-UTRA

C.2. Máy thu

C.2.1. Mức chọn lọc chuẩn

Hình C.7 - Thiết lập hệ thống đo mức chọn lọc chuẩn trạm gốc

C.2.2. Dải động

Hình C.8 - Thiết lập hệ thống do dải động

C.2.3. Chọn lọc trong kênh

Hình C.9 - Thiết lập hệ thống đo độ chọn lọc trong kênh

C.2.4. Chọn lọc kênh lân cận (ACS) và chặn băng hẹp

Hình C.10 - Thiết lập hệ thống đo độ chọn lọc kênh lân cận và chặn băng hẹp

C.2.5. Các đặc tính chặn

Hình C.11 - Thiết lập hệ thống đo các đặc tính chặn

C.2.6. Phát xạ giả máy thu

Hình C.12 - Thiết lập hệ thống đo phát xạ giả máy thu

C.2.7. Các đặc tính xuyên điều chế

Hình C.13 - Thiết lập hệ thống đo các đặc tính xuyên điều chế

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ETSI EN 301 908-1 (V11.1.1): "IMT cellular networks; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements".

[2] ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) IMT cellular networks: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements.

 

Original document (PDF)

Open PDF in a new tab ↗