本章描述了无线电系统中发射机(transmitter)和接收机(receiver)的技术标准和测量方法。标准包括灵敏度、同频道干扰抑制、邻道选择性、假响应以及频率稳定性、发射功率和恶劣环境耐受能力等特性。
适用范围
移动通信系统的无线电设备
要点
- 最大可用灵敏度
- 同频干扰抑制
- 邻道选择性
- 假响应抑制
- 音频频率响应
- 频率稳定性
- 发射功率
🌐 本文件的社会影响
- 确保移动通信服务质量
- 节约能源和无线电频谱
- 提高系统中不同设备之间的互操作性
❓ 常见问题
最大可用灵敏度是什么?
接收机的最大可用灵敏度是在输入接收机的最小信号电平下,产生音频输出功率为额定值的50%,且信噪比加噪声比(SINAD)等于20dB时的信号电平。
同频干扰抑制的重要性如何?
同频干扰抑制使接收机能够在不因同频非期望信号的存在而降低性能的情况下接收到期望信号。
全文
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信息和通信部 |
中华人民共和国 |
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号: 25/2020/TT-BTTTT |
北京,二〇二〇年九月十五日 |
通知
制定“国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备”
根据二〇〇七年八月一日国务院发布的《中华人民共和国标准化法》实施细则,对若干条款进行详细规定;
根据 标准化法和国家技术规范法 2006年6月29日;
根据 电信法 2009年11月23日;
根据 无线电频率法 2009年11月23日;
根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 127/2007/NĐ-CP 2007年8月1日国务院令,对《标准化法》和《合格评定技术法规》的部分条款进行详细规定和指导实施;
根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 78/2018/NĐ-CP 根据越南国家测绘地理信息局局长的建议 127/2007/NĐ-CP 信息和通信部部长发布本通知,规定国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备。
根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 信息与传媒部部长于2018年10月15日发布关于按照许可证和审批程序、申请材料办理进口网络安全产品许可证的规定。 第一条 修改和补充通令第13/2018/TT-BTTTT号令的规定
根据科技司司长的建议,
随本通知一并发布的有国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备(QCVN 52:2020/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。 2. 国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备,编号为QCVN 52:2011/BTTTT,根据二〇一一年十月二十六日信息和通信部部长发布的第29/2011/TT-BTTTT号通知中第一条规定,自二〇二一年七月一日起失效。
第二条 效力实施
1. 本通知自2021年7月1日起生效。
办公厅主任、科技司司长、部属各机构和单位负责人、各省及直辖市的信息和通信局局长以及与本通知有关的组织和个人负责执行本通知。
条 3. - 公报、政府门户网站;
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发送单位: |
部长 |
国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备
National technical regulation on VHF radiotelephone used for the maritime mobile service
由邮政科学研究院编制,科技司审核,科学技术部审定,信息和通信部根据二〇二〇年九月十五日发布的第25/2020/TT-BTTTT号通知随附发布。
序言
国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备 取代 本技术标准规定了用于语音和选择呼叫(DSC)的甚高频电话设备的最低要求,该设备具有外部天线接口。
国家无线电通信设备技术标准关于甚高频移动海上业务电话设备 本标准适用于在移动海上业务频段内工作的甚高频电话设备(具体频段按照国家无线电频率规划的规定),使用12.5kHz和25kHz频道。
National technical regulation on VHF radiotelephone used for the maritime mobile service
由邮政科学研究院编制,科技司审核,科学技术部审定,信息和通信部根据二〇二〇年九月十五日发布的第25/2020/TT-BTTTT号通知随附发布。
第一章 总则
1.1 范围
本标准适用于作为产品或商品的甚高频电话设备,这些设备用于移动海上业务,并且其HS编码在附件D中列出。
本技术标准适用于在中国境内从事生产或销售受本标准调整范围内的甚高频电话设备的中国和外国组织或个人。
ITU无线电规则;
1.2 适用对象
ITU-T建议书E.161(2001):“用于接入电话网络的电话和其他设备上的数字、字母和符号排列”;
1.3 引用文件
ITU-T建议书
.41(1994):“用于电话线路的声波计”;
ITU-T建议书E.161(2001):“用于接入电话网络的电话和其他设备上的数字、字母和符号排列”; OITU-R建议书M.493-11(2004):“用于海上移动业务的选择性呼叫数字系统”;
ITU-R建议书M.541-9(2004):“海上移动业务中使用选择性呼叫设备的操作程序”;
IMO决议A.803(19):“船载甚高频无线电装置性能标准,包括语音通信和选择性呼叫”;
IMO决议A.524(13):“甚高频多值守设施性能标准”;
IEC 61162-1(2000):“海事导航和无线电通信设备和技术—数字接口—第一部分:单讲话者和多听众”;
ETSI TR 100 028-1(V1.4.1):“电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线电设备特性测量中的不确定度—第一部分”;
ETSI EN 300 338:“电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);生成、传输和接收海上MF、MF/HF和/或VHF移动服务中数字选择性呼叫(DSC)设备的技术特性和测量方法”;
ITU-R建议书SM.332-4(1978):“接收机的选择性”;
ITU-R建议书M.1084-4(2001):“改进156-174MHz频段中海上移动业务台站使用的效率的临时解决方案”;
1.4.1. 第16频道
(channel 16)
1.4 术语解释
频率为156.8MHz。 1.4.2. 第70频道
(channel 70)
频率为156.525MHz。 1.4.3. G3E相位调制
(phase-modulation G3E)
1.4.3. 调制方式G3E (调相G3E)
调频相位调制(具有6dB/八度的增益调整的频率调制)。
1.4.4. 相位调制G2B (phase-modulation G2B)
带有数字信息的相位调制,带有用于DSC操作的副载波。
1.4.5. 调制指数 (modulation index)
频率偏移与调制频率之比。
1.4.6. 性能检查 (performance check)
检查以下参数:
- 发射机的载波频率和功率;
- 接收机的可用灵敏度(见2.4.2)。
1.5. 符号
dBA dB对应于2 x 10-5 Pa。
1.6. 缩写
|
AC |
交流电 |
Alternating Current |
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ad |
幅度差 |
amplitude difference |
|
AIS |
自动识别系统 |
Automatically Identification System |
|
DM-MS |
Direct Current |
EM |
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DSC |
选择呼叫 |
Digital Selective Calling |
|
e.m.f |
电动势 |
Electro-motive Force |
|
IF |
RS |
Intermediate Frequency |
|
fd |
频率差 |
Frequency Difference |
|
FSI |
频率设置信息 |
Frequency Set Information |
|
RF |
声压级 |
Sound Pressure Level |
|
r.m.s |
有效值 |
root mean square |
|
SFI |
扫描频率信息 |
Scanning Frequency Information |
|
SINAD |
信号+噪声+失真/噪声+失真 |
Signal+Noise+Distortion/Noise + Distortion |
|
VHF |
非常高的频率 |
Very High Frequency |
第二章 技术要求
2.1. 通用要求
2.1.1. 结构
制造商必须公布符合在 第2.1节中规定的 要求,并提供相关文件。
设备的机械结构、电气结构以及组装完成后的设备必须按照所有方面进行良好设计,设备必须适合在船舶上使用。
设备上的所有控制旋钮必须尺寸适当以便于操作,控制旋钮的数量应最少以确保良好的简单操作。
设备中用于测试或维护的所有部件必须易于接近。设备中的所有部件必须易于识别。
必须随设备提供相关的技术文件。
海事VHF移动通信业务使用单频信道和双频信道。对于双频信道,接收频率和发射频率之间的间隔为4.6MHz(参见《无线电规则》)。
设备可以由一个或多个单元组成,必须能够手动控制(单工)在单频信道和双频信道上工作。它还必须能够在无需手动控制的情况下(双工)在双频信道上工作。
设备必须能够在《无线电规则》附录18注释m)和e)中规定的所有频道上工作。
除《无线电规则》附录18中规定的频道外,其他附加频道可能允许使用,但在安装到船上之前,必须采取措施锁定任何或全部这些附加频道,使用者不得解锁或打开这些附加频道。
如果设备提供额外的12.5kHz频道,则必须遵循ITU-R M.1084-4。
设备必须设计成确保频道70仅用于DSC目的,而AIS1和AIS2频道仅用于AIS目的,不用于其他用途(参见ITU-R M.493-11和ITU-R M.541-9建议)。
如果发射机中的任何频率生成部分未锁定,则设备不得发射。
在换频期间,设备不得发射。
2.1.2. 控制和指示要求
设备必须有一个频道选择器,并且必须清楚地标明频道注册号,如《无线电规则》附录18所示。频道注册号在任何照明条件下都必须清晰可见。
频道16和70必须明显标记。选择频道16,如果可能的话还包括频道70,必须通过易于访问的方式实现(例如,通过明显的标记开关)。当选择频道16时,发射机输出功率自动设置为最大值,如果需要,可以通过手动调节降低该功率水平。
设备表面上的数字0至9的布局必须遵循ITU-T E.161建议。
设备必须具备以下附加控制旋钮和指示:
- 一个显示系统是否正在运行的全系统开/关开关;
- 一个非锁闭的手动按压通话(PTT)按钮,用于启动发射机;
- 一个扬声器开/关开关;
- 一个将发射机输出功率降至1W以下的开关;
- 一个音频输出功率电平控制旋钮;
- 一个降噪控制旋钮;
- 一个将设备照明亮度降至0的控制旋钮;
- 一个显示发射机正在运行的指示器。
设备还必须满足以下要求:
- 用户无法访问可能导致设备技术功能损坏的任何控制旋钮;
- 如果可访问的控制旋钮布置在一个单独的控制面板上,并且如果有两个或多个控制面板,则其中一个控制面板必须优先于其他控制面板。如果有多个控制面板,则一个控制面板的操作必须在另一个控制面板上显示。
2.1.3. 手持麦克风和扬声器组合
设备必须配备手持麦克风或内置/外部扬声器插孔。如果设备具有双工操作功能,则必须配备手持麦克风。
设备必须能够关闭扬声器而不改变提供给手持麦克风的音频输出功率。
单工发射时,接收机输出必须关闭。双工发射时,只有手持麦克风才能工作。必须采取措施确保双工模式的良好运行,并采取预防措施避免由于音频反馈或电反馈引起的故障,这些反馈可能会导致振荡。
2.1.4. 安全措施
必须采取措施保护设备免受过电压和过电流的影响。
必须采取措施防止设备因电源极性突然变化而损坏。
必须对裸露的金属部件采用接地方法,但这些方法不得使电源的任何一极接地。
所有直流或交流(非无线电频率)电压峰值超过50V的部件和导线,必须采取保护措施以防止意外接触,并且在防护外壳被拆卸时应自动与所有电源隔离。或者,设备应制造成除非使用适当的工具如扳手或螺丝刀,否则无法接触到这些工作部件。清晰的警告标签必须贴在设备的两侧以及防护外壳上。
当天线端子连接到开路或短路电路至少5分钟时,不得损坏设备。
为了防止由天线端子产生的静电电压造成的损坏,必须从天线端子到底座提供一条直流电路径,其阻抗不得超过100kΩ。
在断电期间,临时存储设备中的信息应在最长60秒内保持保存。
2.1.5 标记
所有控制旋钮、部件、指示器和端子都必须清楚地标记。
设备供电源的信息必须在设备上明确标示。
设备的各个部分必须在外壳表面清晰地标明制造商、设备注册型号和部件序列号等信息。
安全距离必须在设备上或随附的使用说明书中标明。
2.1.6 设备启动
设备在开机后必须在5秒内开始运行。
2.2 技术要求
2.2.1 频道切换时间
频道切换布置必须确保从一个频道切换到任何其他频道所需的时间不超过5秒。
从发射模式切换到接收模式或反之所需的时间不得超过0.3秒。
2.2.2 调制和辐射分类
设备必须使用相位调制G3E(6dB/八度频移键控)进行语音通信,并使用G2B进行选择性呼叫报文(DSC)。
设备必须设计为能够以12.5kHz和25kHz的频道间隔良好工作。
2.2.3 多观察功能
2.2.3.1 补充质量标准
具有多观察功能的甚高频无线电话机必须符合以下补充质量标准(参见IMO A.524(13)决议):
a) 设备必须具备优先频道和辅助频道的自动扫描功能。设备可以具有自动更改辅助频道的功能,但用户不应执行此功能。必须有锁定/解锁机制;
b) 优先频道即使在辅助频道上有信号的情况下也必须采样,接收机在该频道上的信号检测时间内将锁定;
c) 辅助频道是在设备不采样或不在优先频道上接收信号的时间段内监视的频道;
d) 提供的功能必须包括手动开启/关闭扫描功能。此外,必须确保接收机在整个通信期间与发射机保持在同一频道上,例如,当关闭手持组合装置时,扫描功能可以自动关闭;
e) 必须能够在操作位置选择辅助频道和优先频道;
f) 当扫描功能启用时,设备正在使用的两个频道的编号必须同时清晰显示;
g) 在无线电收发信机中,当扫描功能启用时,不得发射。当关闭扫描功能时,接收机和发射机必须自动切换到选定的辅助频道的频率;
h) 收发信机需要有一个手动控制旋钮(例如按钮),以便快速将设备切换到优先频道;
i) 在收发信机的操作位置,所选的辅助频道必须在设备处于活动状态时清晰显示。
2.2.3.2 扫描特性
当启用扫描功能时,优先频道的最大采样时间为2秒。如果优先频道上有信号,则接收机必须在接收到的信号持续时间内保持在此频道上。
如果在辅助频道上接收到信号,则优先频道的采样必须继续,因此必须在最短时间内中断在此频道上的接收,且不得超过150毫秒。
接收机的设计必须在优先频道的采样时间内表现良好,因为优先频道上的接收条件可能与辅助频道上的不同。
当优先频道没有信号,而辅助频道上有信号时,在此频道上的每次监听时间最小为850毫秒。
必须有方法来指示正在接收信号的频道。
2.2.4 DSC控制器接口
设备的DSC信号输出阻抗和输入阻抗必须是600Ω,对称并有单独的地线。
如果设备设计为集成块或固定安装数字接口到DSC控制器,则必须符合EN 300 338的相关要求,作为集成设备。
2.2.4.1 操作接口
控制接口必须遵循IEC 61162-1。
协议必须遵循FSI(参见附录B)。发射机闭锁输入接口是一个双绞线封闭回路,开路电压为50V,最大短路电流为100mA。
DSC控制器接口的合规性通过成功建立一次通过无线接口使用不同于设备先前选择的频道的识别呼叫来验证。收发信机必须连接到DSC控制器以进行此测试。
必须使用商业可用的连接设备。制造商必须向用户提供连接设备的技术规格。
2.3 测试通用条件
2.3.1 测试信号输入接收机的布置
测试信号源必须连接到接收机输入,使得接收机输入的阻抗为50Ω,无论是一次还是多次同时将测试信号输入接收机。
必须在测量设备的终端以电势差的形式表示测量信号的级别。
接收机的额定频率是选定频道的载波频率。
2.3.2. 静音功能
除非另有指示,接收机的静音功能在执行测量期间不得启用。
2.3.3. 正常测量调制
对于正常测量调制,调制频率必须为:
- 25kHz频道:1kHz和频偏为±3kHz;
- 12.5kHz频道:1kHz和频偏为±1.5kHz。
2.3.4. 假天线
在使用假天线进行测量时,该天线必须具有50Ω无辐射和反射负载。
2.3.5. 将测试信号送入发射机输入端的布置
根据本标准,调制音频信号应由信号发生器产生并通过麦克风转换器接口送入发射机。
2.3.6. 测试频道
除非另有规定,否则无需对第16频道进行测试。
2.3.7. 测量不确定度及解释测试结果
2.3.7.1. 测量不确定度
表1 - 绝对测量不确定度:最大值
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参数 |
最大测量不确定度 |
|
射频频率 |
±1x10-7 |
|
射频功率 |
±0.75dB |
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最大频偏 |
|
|
- 在调制频率300Hz至6kHz范围内 |
±5 % |
|
- 在调制频率6kHz至25kHz范围内 |
±3dB |
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频偏限值 |
±5 % |
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邻道功率 |
±5dB |
|
发射机假导引发射 |
±4dB |
|
输出音频功率 |
±0.5dB |
|
接收机限幅器幅度特性 |
±1.5dB |
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20dB SINAD灵敏度 |
±3dB |
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接收机导引发射 |
±3dB |
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双信号测量 |
±4dB |
|
三信号测量 |
±3dB |
|
发射机辐射发射 |
±6dB |
|
接收机辐射发射 |
±6dB |
|
发射机瞬态时间 |
±20 % |
|
发射机瞬变频率 |
±250Hz |
|
接收机双工模式下的灵敏度下降 |
±0.5dB |
对于本标准中的测量方法,测量不确定度值在按照ETSI TR 100 028-1方法计算时,其可信度为95%。
2.3.7.2. 解释测试结果
测试报告中记录的测试结果的解释应如下进行:
- 将所测得的值与相应的要求进行比较,以确定设备是否符合本标准的要求;
- 每个参数的测量不确定度值应在测试报告中记录;
- 测试报告中记录的每个参数的测量不确定度值应等于或低于表1中的值。
注:使用最大测量不确定度值的过程有效,直到有同等规定为止。
2.3.8. 测试条件、电源和温度
2.3.8.1. 正常测试条件和极限测试条件
应在正常测试条件下进行测试,并在规定的情况下同时在极限测试条件下(应用2.3.10.1和2.3.10.2)进行测试。 2.3.10.1和2.3.10.2。
2.3.8.2. 测试电源
在测试过程中,提供给设备的电源必须能够生成规定的正常测试电压和极限测试电压(见2.3.9.2和2.3.10.2)。 测试电源的内部阻抗必须足够小(可以忽略不计),不会影响测试结果。必须在设备输入处测量电源电压。
在测试过程中,必须保持电源电压在初始测试电压的±3%误差范围内。
2.3.9. 正常测试条件
2.3.9.1. 正常温度和湿度条件
允许的正常湿度和温度条件包括温度和相对湿度必须在以下范围内:
- 温度:从15°C
35°C; ¸ - 相对湿度:从20%
当相对湿度低于20%时,必须在测试报告中记录。 ¸ 75 %.
2.3.9.2. 正常电源
2.3.9.2.1. 网络电压频率和电压
对于连接到电网电源的设备,正常测试电压必须是电网额定电压。根据本标准,额定电压必须是公布的或设备设计的任何电压值。测试电压的频率必须是50Hz±1Hz。
2.3.9.2.2. 电池电源
当设备设计为使用电池供电时,正常测试电压是电池的额定电压(12V,24V...)。
2.3.9.2.3. 其他电源
当设备使用其他电源时,正常测试电压必须由设备制造商公布。
2.3.10. 极限测试条件
除非另有规定,否则极限测试条件意味着EUT必须在高于温度和上限供电电压以及低于温度和下限供电电压的同时进行测试。
2.3.10.1. 极限温度
对于极限温度测试,必须在2.3.11中,在最低极限温度-15°C和最高极限温度+55°C下进行测试。
2.3.10.2. 极限测试电源 2.3.10.2.1. 电网电源
连接到电网电源的设备的极限测试电压必须是额定电网电压的±10%。测试电压的频率必须是50Hz±1Hz。
2.3.10.2.2. 电池电源
当设备使用电池供电时,极限测试电压必须是电池额定电压的1.3倍和0.9倍(12V,24V...)。
2.3.10.2.3. 其他电源
当使用其他电源时,极限测试电压必须由测试单位和设备制造商协商确定。
2.3.11. 极限温度测试程序
设备必须在稳定温度的时间段内关闭。
在高温导引测试之前,必须将设备放置在测试室中直至达到热平衡。然后在正常电压下以高功率运行30分钟,设备必须满足本国家标准的技术要求。
对于低温测试,必须将设备放置在测试室中直至达到热平衡。然后在待机或接收模式下运行1分钟,设备必须满足本标准的要求。
2.4. 环境测试
2.4.1. 测试程序
2.4. 环境测试方法
2.4.1. 测试程序
必须在对同一设备进行其他测量之前先进行环境测试。
除非另有规定,连接到电源的设备仅在与电力测量时间相同的时间内连接。这些测试均使用标准测量电压。
2.4.2. 质量检查
检查包括:发电机频率误差检查(参见2.5.1.1),发射机载波功率检查(参见2.5.2.1)和接收机可用灵敏度检查(参见2.5.3.1)。 2.5.1.1),发射机载波功率(参见 2.5.2.1)和接收机可用灵敏度(参见 2.6.3.1):
- 必须在没有调制且发射机连接到假天线的情况下,在频道16上测量载波频率(参见2.3.4)。将输出开关置于最大位置进行测量。频率误差必须在±1.5kHz范围内; 2.3.4)。在输出开关处于最大位置时进行测量。频率误差必须在±1.5 kHz范围内;
- 必须在发射机连接到假天线的情况下,在频道16上测量发射机的载波功率(参见2.3.4)。将输出开关置于最大位置进行测量。载波功率必须在6W至25W之间; 2.3.4)。在输出开关处于最大位置时进行测量。载波功率必须在6 W和25 W之间;
- 必须在频道16上测量接收机的可用灵敏度。将标准调制测试信号(参见2.3.3)输入接收机。将接收机的输出端连接到音频负载和SINAD测量仪(通过如2.6.3.1中的噪声滤波器)。调整测试信号电平直到SINAD比为20dB,并调节接收机的音频输出功率以使最小输出功率达到表观输出功率的50%。测试信号电平不得超过+12dBμV(e.m.f)。 2.4.3. 振动试验 2.4.3.1. 定义
该试验旨在检查设备在机械方面不减弱以及特性不降低的情况下承受振动的能力。
2.4.3.2. 试验方法
将EUT连同减震器牢固地固定在振动台上,高度通常由支撑装置确定。如果无法将EUT固定在振动台上,则可以悬挂EUT以补偿重量。必须减少振动试验引起的电磁场对设备性能的影响。
EUT必须承受垂直方向上的正弦振动,频率范围如下:
- 2.5Hz至13.2Hz,振幅±1mm,±10%(在13.2Hz时的最大加速度为7m/s²);
- 13.2Hz至100Hz,最大加速度保持不变为7m/s²。
频率扫描速度必须足够慢,以便能够检测到EUT任何部分的共振。2 在振动试验过程中寻找共振。如果设备相对于振动台具有Q≥5的共振,则必须在每个共振频率下进行2小时的振动耐久性测试,振动水平如上述。如果设备具有Q<5的共振,则仅在观察到的共振频率下进行振动耐久性测试。如果没有共振,则在30Hz下进行振动耐久性测试。
在完成2小时的振动耐久性测试后,进行质量检查。2.
通过沿水平面内的每一对相互垂直的方向分别进行振动试验来重复试验。
在完成振动试验后,检查设备是否有任何可见的机械变形。
2.4.3.3. 要求
设备必须满足质量检查的要求。
不得有任何肉眼可见的设备变形。
2.4.4. 温度试验
2.4.4.1. 定义
设备对温度影响的免疫力是指在完成以下试验后保持其初始电气和机械特性的能力。
2.4.4.2. 干热试验
2.4.4.21. 定义
该试验确定设备在高温和温度变化下的工作能力。
2.4.4.22. 测量方法
将EUT放置在一个相对湿度和正常温度的测试室中。然后打开EUT和温度控制设备。随后将温度升高并保持在55°C±3°C。
在测试室中,在55°C±3°C的温度下经过10至16小时的温度测试后,进行EUT的质量检查。在整个质量检查期间,测试室的温度应保持在55°C±3°C。在检查结束后,将EUT恢复到正常的环境条件或允许进行后续测试的条件。测试室温度的增加或减少速度最大为1°C/min。
2.4.4.23. 要求
设备必须满足质量检查的要求。
2.4.4.3. 湿热试验
2.4.4.31. 定义
该试验旨在确定设备在高湿度条件下的工作能力。
2.4.4.32. 测量方法
将EUT放置在一个相对湿度和正常温度的测试室中。然后将温度升至40°C±2°C,相对湿度升至93%±3%,持续时间为3小时±0.5小时。保持这些条件持续10至16小时。在测试结束时,可以打开随附的温度控制设备。然后在30分钟后打开EUT,或者在制造商同意的情况下,在测试温度期间立即打开EUT,并至少保持2小时的工作状态,在此期间进行设备的质量检查。在整个质量检查期间,测试室的相对湿度和温度应保持在规定的水平。在检查结束后,将EUT留在测试室内,至少需要1小时将测试室的温度降至正常水平。在完成整个测试后,将EUT恢复到正常的环境条件或允许进行后续测试的状态。测试室温度的增加或减少速度最大为1°C/min。
2.4.4.33. 要求
2.4.4.4. 低温循环试验
2.4.4.41. 定义
这些试验确定设备在低温下工作的能力,同时也能展示设备在低温下的启动能力。
该试验旨在确定设备在高湿度条件下的工作能力。
2.4.4.42. 测量方法
2.4.4.4.1. 定义
这些测试确定设备在低温下工作的能力,同时允许设备展示其在低温下的启动能力。
2.4.4.4.2. 测量方法
将EUT置于具有正常温度和相对湿度的测量室中。然后降低房间温度并保持在-15°C±3°C,持续时间为10至16小时。在此温度检查期间后,可以开启与设备配套的温控装置。30分钟后,开启EUT并至少保持运行状态2小时,在此期间进行设备质量检查。在整个质量检查过程中,保持测量室温度为-15°C±3°C。检查结束后,将EUT恢复到正常条件或后续测量所需的条件。测量室温度的最大升温和降温速率为1°C/分钟。
2.4.4.4.3. 要求
设备必须满足质量检查的要求。
2.5. 发电机要求
所有测量应在输出功率开关处于最大位置时进行,除非另有规定。
2.5.1. 频率误差
2.5.1.1. 定义
发电机的频率误差是指测得的载波频率与标称值之间的差异。
2.5.1.2. 测量方法
在未调制的情况下测量载波频率,当发电机连接到假天线(参见2.3.4)时。在正常测量条件(参见2.3.9)和极限条件下(参见2.3.10)进行测量。应分别在输出功率开关处于最大和最小位置时进行测量。 2.3.4)。在正常测试条件下进行测量(参见 2.3.9)和极限条件(参见 2.3.10).
在输出功率开关处于最大和最小位置时执行此测试。
2.5.1.3. 极限值
频率误差必须在±1.5kHz范围内。
2.5.2. 载波功率
2.5.2.1. 定义
载波功率是在一个无线频率周期内无调制情况下平均传递给假天线的功率。
标称输出功率是由制造商公布的载波功率。
2.5.2.2. 测量方法
将发电机连接到假天线(参见2.3.4),并测量发送到该假天线的功率。在最高频率频道、最低频率频道和第16频道上,在正常测量条件(参见2.3.9)下进行测量。 2.3.4)并测量到假天线的发射功率。在最高频率信道、最低频率信道和第16信道上,在两种正常测试条件下进行测量(参见 2.3.9)和极限条件(参见 2.3.10).
2.5.2.3. 极限值
2.5.2.3. 限制
2.5.2.3.1. 正常测量条件 当在附录18(国际无线电规则)中的频道上进行测量时,输出功率开关应处于最大位置(参见2.1.2),载波功率应在6W和25W之间,并且不应超过标称输出功率的±1.5dB。
2.5.2.3.2. 极限条件
输出功率开关处于最大位置时,载波功率应在6W和25W之间,并且应在标称输出功率的+2dB和-3dB范围内。
当输出功率开关处于最小位置时,载波功率应在0.1W和1W之间。
2.5.3. 频偏
2.5.3.1. 定义
频偏是调制信号瞬时频率与载波频率之间的差值。
2.5.3.2. 最大允许频偏
2.5.3.2.1. 测量方法
将发电机连接到假天线(参见2.3.4),并测量发送到该假天线的功率。在最高频率频道、最低频率频道和第16频道上,在正常测量条件(参见2.3.9)下进行测量。 使用能够测量最大频偏的频偏计,在输出端测量频偏,由于调制成分和由发射机产生的谐波而产生频偏。
将调制频率在100Hz和3kHz之间变化。测试信号的电平应比正常调制测试信号的电平高20dB(参见2.3.3)。使用输出功率开关分别处于最大和最小位置再次进行测量。 2.3.3)。将输出功率开关置于最大和最小位置重新进行测量。
2.5.3.2.2. 限制
最大允许频偏应为:
- 25kHz频道:±5kHz;
- 12.5kHz频道:±2.5kHz。
2.5.3.3. 大于3kHz调制频率下的频偏衰减
2.5.3.3.1. 测量方法
发射机在正常测量条件(参见2.3.9)下工作,按照2.3.4的规定将其连接到负载。发射机以正常调制测试信号(参见2.3.3)工作。保持调制信号输入电平不变,将调制频率从3kHz(参见注释)变到等于设备计算出的频道间隔的频率,并进行频偏测量。 注释:对于使用12.5kHz频道间隔的发射机,为2.55kHz。 2.3.4. 正常调制发射机测试(参见 2.3.3)。保持调制信号输入电平不变,改变调制频率从3 kHz(参见注释)到设备计算的频道间隔频率,并进行频率偏移测试。
2.5.3.3.2. 限制
对于调制频率在3kHz(对于使用25kHz频道间隔的设备)或2.55kHz(对于使用12.5kHz频道间隔的设备)和6kHz之间的设备,频偏不得超过3kHz/2.55kHz调制频率下的频偏。对于6kHz调制频率,频偏不得超过最大允许频偏的30%。
对于调制频率在6kHz和等于设备计算出的频道间隔的频率之间的设备,频偏不得超过根据调制频率的线性响应确定的限制,该响应从6kHz处开始,斜率为-14dB/八度,随着调制频率的增加,频偏减少,如图1所示。
: 最低专用频率:
其中:
f1: 3.0kHz(对于25kHz频道间隔);或2.55kHz(对于12.5kHz频道间隔);
f2MPFD:最大允许频偏,参见A项;
A:在fcs处测得的频偏; 2.5.3.2;
fcs:频道间隔频率。2;
f图1 - 频偏随调制频率的变化:频道间隔频率。
图1 - 频率偏移随调制频率变化图
2.5.4. 包括麦克风在内的调制器灵敏度
2.5.4.1. 定义
这一特性表示当将相当于平均正常声音水平的音频信号送入麦克风时,发射机能生成完全调制的能力。
2.5.4.2. 测量方法
选择一个25kHz频道并激活发射机。
将一个1kHz频率、声级为94dBA的信号送入麦克风。测量结果频偏。
2.5.4.3. 限制
频偏必须在±1.5kHz和±3kHz之间。
2.5.5. 音频频率响应
2.5.5.1. 定义
音频频率响应是发射机的频偏,它是调制频率的函数。
2.5.5.2. 测量方法
将1kHz调制信号送入发射机,测量输出端的频偏。调整音频信号输入电平,使频偏为±1kHz。这是图2中的参考点(1kHz对应0dB)。
然后将调制频率在300Hz和3kHz(参见注释)之间变化,但保持音频信号电平不变,如前所述。
只在一条频道(参见 2.3.6).
注释:2.55 KHz适用于专门用于12.5 KHz频道间隔的发射机。
2.5.5.3. 限值
音频频率响应必须位于参考点(见图2)通过的斜率为6dB/倍频程的直线上的+1dB和-3dB范围内。对于12.5kHz频道,上限频率为2.55kHz。
图2 - 音频频率响应
2.5.6. 音频频率谐波失真
2.5.6.1. 定义
谐波失真由一个音频信号调制的发射被定义为所有基波谐波分量的有效值电压与线性解调后的信号有效值电压之比,以百分比表示。
2.5.6.2. 测量方法
发射机产生的RF信号通过适当的适配器连接到具有6dB/倍频程压缩特性的线性解调器中。
在25kHz频道上,在输出功率开关处于最大和最小位置时进行此测量。
2.5.6.2.1. 正常测试条件
在正常测试条件下(见2.3.9),RF信号必须在300Hz、500Hz和1kHz的频率下成功调制,调制度保持不变,等于3。
在上述所有频率下测量音频信号的谐波失真。
2.5.6.2.2. 极限测试条件
在极限测试条件下(同时应用 2.3.10.1和2.3.10.2),在1kHz频率下进行测试,频率偏移为±3kHz。
2.5.6.3. 限值
谐波失真不得超过10%。
2.5.7. 邻道功率
2.5.7.1. 定义
邻道功率是在特定调制条件下机器总输出功率的一部分,该功率位于以邻近频道中心频率为中心的确定带宽内。
这是由于调制、噪声和杂散辐射引起的平均功率总和。
2.5.7.2. 测量方法
在最低频率频道、最高频率频道和第16频道上执行此测试。
使用符合附录A要求以及ITU-R SM 332-4建议的功率接收机测量邻道功率。
a) 发射机应在如 2.5.2 正常测试条件下的载波功率下工作。将发射机的输出端与功率接收机的输入端通过适当的适配器连接,使得发射机的阻抗为50Ω,并且功率接收机的输入电平适当;
b) 对于未调制的发射机,应调整功率接收机的频率,使其达到最大响应。这是0dB响应点。应记录功率接收机衰减设置参数和测量结果;
可以使用正常调制的发射机进行测试,在这种情况下,应在报告中记录测试条件和测量结果;
c) 将功率接收机的频率调整远离载波频率,使功率接收机的响应在距离载波频率指定值17kHz处达到-6dB(对于25kHz频道)或8.25kHz处(对于12.5kHz频道);
d) 发射机用1.25kHz频率调制,其幅度高于所需水平20dB,以产生±3kHz的频率偏移(对于25kHz频道)或1.5kHz的偏移(对于12.5kHz频道);
e) 调整功率接收机的衰减设置,使其类似于步骤b)中的读数或与其有明确关系;
邻道功率与载波功率的比值是功率接收机在步骤b)和e)中两次衰减设置变化之间的差值,已根据任何读数差异进行了校正;
g) 将功率接收机的频率调整到载波频率的另一侧再次进行测量。
2.5.7.3. 限值
邻道功率不得大于:
- 对于25kHz频道:发射机载波功率减去70dB,但不低于0.2µW;
- 对于12.5kHz频道:发射机载波功率减去60dB,但不低于0.2µW。
2.5.8. 带外辐射
2.5.8.1. 定义
带外辐射是指在必要带宽之外的一个或多个频率上的辐射,这些辐射可以通过减少而不影响相应信息传输。带外辐射包括谐波辐射、寄生辐射、交叉调制产物和频率转换产物,但不包括带外辐射。
2.5.8.2. 测试方法
使用未调制的发射机连接到假天线(见2.3.4)进行带外辐射测试。
在从9kHz到2GHz的频率范围内进行测试,不包括正在使用的频道及其相邻频道。
使用无线电测量设备或频谱分析仪对每个带外辐射进行测量。
2.5.8.3. 限值
任何带外辐射在任何离散频率上的功率不得超过0.25µW。
2.5.9. 结构和外壳辐射与其他带外辐射不同
2.5.9.1. 定义
结构和外壳辐射包括由设备结构和外壳在各种频率上发出的辐射。
其他带外辐射不同于天线带外辐射,指的是除期望调制过程产生的载波频率和变频频率外的其他频率上的辐射,这些辐射是由导线和随附部件中的传导引起的。
2.5.9.2. 测试方法
根据附录C选择的测试位置,将设备放置在一个非导电转台上,高度固定,按照制造商推荐的正常使用方式放置。
将发射机的天线接口连接到假天线,参见 2.3.4.
将测试天线的方向调整为垂直极化,并选择适合当前接收机频率的测试天线长度。
将测试天线的输出连接到接收机。
打开未调制的发射机,将接收机的频率调整到从30MHz到2GHz的范围,避开正在使用的频道及其相邻频道。
在每个检测到的虚假成分频率下:
a) 在一定范围内调整假天线支撑台的高度,直到接收机接收到最大信号电平;
b) 将发射机旋转360°,直至接收测量设备获得最大信号电平;
c) 记录接收测量设备获得的最大信号电平;
d) 使用附录C中的替代天线替换发射机;
e) 将替代天线定向为垂直极化,并选择与接收到的假成分频率相匹配的替代天线长度;
f) 将替代天线连接到已校准的信号发生器;
g) 将已校准的信号发生器的频率设置为接收到的假成分频率;
h) 如有必要,调整接收测量设备的输入衰减器以提高其灵敏度;
i) 在一定范围内改变天线支撑架的高度,以确保获得最大信号;
j) 调整替代天线的输入信号电平,使接收测量设备指示的信号电平与输入衰减器调整后的记忆值一致;
k) 记录调整输入衰减器变化后的替代天线输入信号电平,按功率计数;
l) 使用定向为水平极化的测试天线和替代天线重新进行测量;
m) 每个假发射成分在替代天线输入端记录的两个功率电平中较大的一个,如果需要,则调整以补偿天线增益;
n) 使用处于待机模式的发射机重新进行测量;
2.5.9.3. 限值
当发射机处于待机模式时,假发射和设备外壳辐射不得超过2nW。
当发射机处于工作模式时,假发射和设备外壳辐射不得超过0.25µW。
2.5.10. 发射机附加调制
2.5.10.1. 定义
发射机附加调制比是指无期望调制时解调出的RF信号与正常测试调制下解调出的RF信号之间的分贝差。
2.5.10.2. 测试方法
使用正常的测试调制如在 2.3.3 中所述,对发射机进行。将发射机产生的高频信号通过适当的组合设备送入线性解调器,该组合设备后接一个6dB/倍频程的压缩电路,该压缩电路的时间常数最小为750µs。
必须采取措施避免由内部噪声引起的低频影响。
使用均方根电压表测量解调器输出端的信号。
关闭调制模式并再次测量解调器输出端的附加音频信号电平。
2.5.10.3. 限值
附加调制信号电平不得大于-40dB(对于25kHz或12.5kHz信道)。
2.5.11. 数字语音信道(DSC)输入特性
2.5.11.1. 定义
本测试旨在确保发射机能准确调制DSC音频信号。
2.5.11.2. 测试方法
在70频道上进行测试。
使用DSC锁定线路设置发射机的传输模式。
使用DSC音频输入终端设备,用0.775V±0.075V的1300Hz单音信号调制发射机。
确定发射机的调制度。使用与前次测试相同的幅度,用2100Hz单音信号再次调制发射机。
2.5.11.3. 限值
在两种情况下确定的调制度必须在1.8至2.2之间。
2.5.12. DSC音频输入限制
2.5.12.1. 定义
本测试旨在确保发射机在DSC音频输入过量的情况下能够限制频率偏移。
2.5.12.2. 测试方法
在70频道上进行测试。
使用DSC锁定线路设置发射机的传输模式。
使用DSC音频输入终端设备,用2.45V±0.3V的2100Hz单音信号调制发射机。
确定发射机的调制度。
2.5.12.3. 限值
调制度必须低于2.4。
2.5.13. 调制启动时间
2.5.13.1. 定义
调制启动时间是从锁定制发射机到发射机准确调制的时间。
2.5.13.2. 测试方法
在70频道上进行测试。将1300Hz、均方根幅度为0.775V±0.075V的信号送到发射机的DSC输入端。通过适当的方法将发射机连接到宽带信号鉴别器测试仪。
将从宽带信号鉴别器测试仪恢复的音频信号送入具有存储功能的示波器。
设置示波器的垂直灵敏度,使得恢复的音频信号稳定后的峰峰值对应于4个刻度。示波器的垂直时间分辨率设置为每格20ms。设置触发点发生在屏幕左侧边缘起1格处。
布置测试装置,当通过DSC锁定线路锁定制发射机时,示波器也被激活,见图3。示波器显示发射机的调制行为,并表明发射机的调制电路何时稳定,见图4。
稳定时间tset 是从触发点开始的时间,即从发射机被锁住到恢复的信号稳定在4个刻度不变的时间。
使用相同幅度的2100Hz音频信号再次调制发射机。
2.5.13.3. 限值
稳定时间tset 必须小于90ms。
图3 - 测试布置
图4 - 示波器输出
2.5.14. 发射机频率跃变
2.5.14.1. 定义
发射机频率跃变是指发射机输出RF功率开启和关闭时,发射机频率与标称频率之差随时间的变化。
2.5.14.2. 测试方法
图5 - 测试布置
将两个信号通过组合电路送入信号鉴别器(参见 2.3.1).
将发射机连接到50Ω功率衰减器。
将功率衰减器的输出端通过组合电路的一端连接到信号鉴别器。
测试信号发生器连接到组合电路的另一输入端。
调整测量信号的频率与发射机的额定频率一致。
测量信号由1kHz频率信号调制,频偏为±25kHz。
将测量信号的电平调整为待测发射机功率的0.1%,并保持该电平在整个测量过程中不变。
将鉴频器输出的频偏(fd)和幅度失真(ad)端口连接到具有存储功能的示波器上。
设置具有存储功能的示波器显示与频偏输入(fd)对应的通道,其频偏不超过一个频道的频偏,等于相应的频道间隔,从额定频率开始。
设置具有存储功能的示波器扫描速度为10ms/div,并设置触发点在屏幕左侧边缘起始的1个格子处。
屏幕将连续显示1kHz的测量信号。
然后设置具有存储功能的示波器,在与幅度失真输入(ad)对应的通道上,在低电平上升沿触发。
接着打开未调制的发射机,以产生触发脉冲并在屏幕上形成图像。
测量信号与发射机输出功率之间的功率比变化将在屏幕上形成两个独立部分,一部分表示1kHz的测量信号,另一部分表示发射机随时间变化的频率:
-on 是完全阻挡1kHz测量信号的时间点;
- 时间段t1 和t2 根据表2确定适当的限值形状;
- 在时间段t1 和t2 内,频偏不得超过表2中给出的值;
- 在t2结束后,频偏必须在频率误差范围内,参见 2.5.1;
- 记录频偏随时间的变化结果;
- 发射机保持开启状态。
设置具有存储功能的示波器,在与幅度失真输入(ad)对应的通道上,在高电平下降沿触发,并设置触发点在屏幕右侧边缘起始的1个格子处:
- 然后关闭发射机;
-off 是1kHz测量信号开始增加的时间点;
- 时间段t3 如表2所示,t3 用于确定适当的限值;
- 在t3开始之前,频偏必须在频率误差范围内,参见 2.5.1;
- 记录频偏随时间的变化结果。
开启条件:
关闭条件:
图6 - 观察 负责人1支持工具2, 负责人3 在示波器上
2.5.14.3. 限值
负责人on:根据描述的方法2.6.10.2,发射机的开启时间t 根据输出功率超过额定功率的0.1%时的状态确定。on :从t
负责人1开始,到表2中给定的时间结束。on :从t
负责人2结束的时间点开始。1 :从t
负责人off关闭时间根据输出功率降至额定功率的0.1%以下时的状态确定。
负责人3:从toff 开始,到表2中给定的时间结束。
表2 - 时间限值
|
时间 |
频率限值 |
|
负责人1 (ms) |
5,0 |
|
负责人2 (ms) |
20,0 |
|
负责人3 (ms) |
5,0 |
|
注:在时间段t1 和t2内,频偏不得超过25kHz。在时间段t2内,频偏不得超过12.5kHz。 |
|
2.6 对接收机的要求
2.6.1 音频输出功率和谐波失真
2.6.1.1 定义
接收机输出端的谐波失真是所有谐波分量的有效值电压与信号有效值电压之比,用百分比表示。
音频输出功率是指制造商规定的最大输出功率,此时满足标准要求。
2.6.1.2 测试方法
将+100dBμV的测试信号,载波频率与接收机的额定频率相同,并按常规调制(参见 2.3.3)施加到接收机的天线端口,按照 2.3.1.
的条件进行。 对于每次测量,调节接收机的音频频率使其达到额定值,使用模拟实际负载的假负载(参见
2.6.1.1)。此假负载的值由制造商规定。 在常规测试条件下(参见
2.2.3),测试信号依次在300Hz、500Hz和1kHz的频率下调制,调制度为3(调制频率与频率偏差之比)。测量所有上述频率下的谐波失真和音频输出功率。 在极限测试条件下(同时应用
2.2.4.1和2.2.4.2),在接收机的额定频率及其±1.5kHz处进行测试。对于这些测试,调制频率为1kHz,频率偏差为±3kHz。
2.6.1.3 限值
最小音频输出功率为:
- 扬声器输出2W;
谐波失真不得超过10%。
- 手持组合耳机输出1mW。
2.6.2 音频频率响应
2.6.2.1 定义
音频频率响应是当固定频率偏差的无线电信号施加到接收机输入端时,接收机输出音频频率电平随调制频率变化的情况。
2.6.2.2 测试方法 将+60dBμV(e.m.f.)的测试信号,载波频率与接收机的额定频率相同,并按常规调制(参见 2.3.1.
调整接收机的音频频率功率,使其输出功率水平达到额定输出功率的50%(参见2.6.1)。在整个测量过程中保持此设置。 ||| 在随后的测量中,将频率偏移降至1kHz,并相应地调整该频率下的音频输出电平作为基准点,如图7所示(1kHz对应0dB)。
||| 保持频率偏移不变,将调制频率在300Hz和3kHz之间变化,测量输出电平。
||| 使用接收机的额定频率±1.5kHz的测试信号重新进行测量。
||| 只在一个频道上执行此测试(参见2.6.2.3)。
||| 2.6.2.3. 限值 2.3.6).
||| 音频频率响应不得超过+1dB或-3dB相对于以音频频率为变量的输出电平特性曲线上的1kHz点,该曲线斜率为6dB/倍频程(参见图7)。
||| 图7 - 音频频率响应
||| 2.6.3. 最大可用灵敏度
||| 2.6.3.1. 定义
||| 接收机的最大可用灵敏度是在接收机正常调制测试条件下输入的最小信号电平(e.m.f),该电平在接收机的额定频率下,会产生:
||| - 在所有情况下,音频频率输出功率等于额定输出功率的50%(参见2.6.1);以及 ||| - SINAD比值=20dB,在接收机的音频输出端口通过电话噪声滤波器(如ITU-T O.41建议)测量。
||| 2.6.3.2. 测量方法 ||| 在最低频率频道、最高频率频道和第16频道上进行测量。
||| 测试信号在载波频率上与接收机的额定频率相同,经过正常的调制测试(参见2.3.3)。将该测试信号输入接收机。连接一个音频负载和一个SINAD比值测量设备(通过一个噪声滤波器,如2.6.3.1所述)到接收机的音频输出端口。
||| 通过使用噪声滤波器并调整接收机的音频频率功率至额定输出功率的50%,调节测试信号的电平直到达到SINAD比值=20dB。在这种条件下,输入端的测试信号电平是最大可用灵敏度的值。
||| 在正常测试条件(参见2.3.9)和极限条件下(同时应用2.3.10)进行测量。
||| 在极限测试条件下,对于灵敏度值,接收机的音频输出功率的变化范围必须在±3dB之内,相对于额定输出功率的50%。 ||| 2.6.3.3. 限值
||| 在正常测试条件下,25kHz和12.5kHz频道的最大可用灵敏度不得超过+6dBμV(e.m.f),在极限测试条件下不得超过+12dBμV(e.m.f)。
||| 2.6.4. 同频道抑制 2.3.10.1和2.3.10.2。
||| 2.6.4.1. 定义
||| 同频道抑制是指接收机在接收机的额定频率下能够接收期望调制信号而不受同一频率下不期望调制信号影响的能力,超过一定阈值。
||| 2.6.4.2. 测量方法
||| 将两个输入信号通过一个组合网络(参见2.3.1)输入接收机。期望信号具有正常的调制测试(参见2.3.3)。不期望信号在400Hz频率上被调制,频率偏移为±3kHz。两个输入信号都在待测接收机的额定频率上。用不期望信号移动±3kHz重复测量。
||| 将期望信号的电平设置为已测量的最大可用灵敏度对应的值(参见2.6.3)。然后调整不期望信号的大小,直到接收机输出端的SINAD比值下降到14dB。
||| 同频道抑制比是以分贝表示的不期望信号电平与期望信号电平在接收机输入端的比值。在此同频道抑制比下,SINAD比值下降到规定值。
||| 2.6.4.3. 限值
||| 在确定的频率范围内,任何不期望信号的同频道抑制比必须在以下范围内: ||| - 对于25kHz频道:-10dB和0dB; ||| - 对于12.5kHz频道:-12dB和0dB。
||| 2.6.5. 邻道选择性 ||| 2.6.5.1. 定义
||| 邻道选择性是指接收机在接收期望调制信号时不受邻近频道上不期望调制信号影响的能力,超过一定阈值。
||| 2.6.5.2. 测量方法
||| 将两个输入信号通过一个组合网络(参见2.3.1)输入接收机。期望信号在接收机的额定频率上,具有正常的调制测试(参见2.3.3)。不期望信号在400Hz频率上被调制,频率偏移为25kHz频道的±3kHz或12.5kHz频道的±1.5kHz,该信号位于期望信号上方的频道。
||| 然后调整不期望信号的大小,直到接收机输出端的SINAD比值下降到14dB。用不期望信号位于期望信号下方的频道重复测量。
||| 邻道选择性是接收机输入端在期望信号频率上下方的不期望信号电平与期望信号电平的比值中的较小值,以分贝表示。
||| 在极限测试条件下(同时应用2.3.10.1和2.3.10.2),将期望信号的电平设置为在这些条件下对应的最大可用灵敏度的值。
||| 2.6.5.3. 限值
||| 25kHz频道:在正常测试条件下,邻道选择性不得小于70dB,在极限测试条件下不得小于60dB。
||| 12.5kHz频道:在正常测试条件下,邻道选择性不得小于60dB,在极限测试条件下不得小于50dB。
||| 在正常测试条件(参见2.3.9)和极限条件下(同时应用2.3.10)进行测量。
||| 2.6.6. 带外抑制 ||| 2.6.6.1. 定义 ||| 带外抑制是指接收机能够在接收机的额定频率上区分期望调制信号和任何其他频率上的不期望信号的能力。
||| 2.6.5. 邻道选择性 ||| 2.6.6.2. 测量方法
||| 将两个信号通过一个组合网络(参见2.3.1)输入接收机。
在极限测试条件下(同时应用 2.3.10.1和2.3.10.2)进行测量,期望信号电平设置为对应于最大可用灵敏度的值,在这些条件下也是如此。
2.6.5.3. 极限值
25 kHz频道:在正常测试条件下,邻近频道选择性不得低于70 dB,在极限测试条件下不得低于60 dB。
12.5 kHz频道:在正常测试条件下,邻近频道选择性不得低于60 dB,在极限测试条件下不得低于50 dB。
2.6.6. 假响应抑制
2.6.6.1. 定义
假响应抑制是指接收机能够区分指定频率上的期望调制信号与任何其他频率上的非期望信号的能力。
2.6.6.2. 测量方法
将两个信号通过一个组合电路输入接收机(参见 2.3.1). 愿望信号是接收机标称频率上的信号,并进行正常的调制测试(参见2.3.3)。
不愿望信号在400Hz频率上进行调制,频偏为±3kHz。
||| 2.6.5. 邻道选择性 2.7.3). 将不愿望信号的电平调整为+86dBμV(e.m.f)。然后扫描从100kHz到2GHz的频率范围。
在任何假响应频率下,调整输入电平直到SINAD比值降至14dB。
假响应抑制比是指以分贝表示的不愿望信号电平与愿望信号电平之比,在接收机输入端。在此值时,SINAD比值降至规定值。
2.6.6.3. 限值
在任何偏离接收机标称频率超过25kHz的频率下,假响应抑制比不得低于70dB。
2.6.7. 交调响应
2.6.7.1. 定义
交调响应是指接收机在存在多个特定频率关系的不愿望信号的情况下,仍能正常接收调制的愿望信号而不超过预先设定阈值的能力。
2.6.7.2. 测试方法
将A、B、C三个信号发生器通过一个组合电路连接到接收机(参见 2.3.1)。愿望信号A,其频率等于接收机的标称频率,并进行正常的调制测试(参见 2.3.3)。不愿望信号B,未调制,频率高于(或低于)接收机的标称频率50kHz。第二个不愿望信号C在400Hz频率上进行调制,频偏为±3kHz,频率高于(或低于)接收机的标称频率100kHz。
||| 2.6.5. 邻道选择性 2.6.3)。调整使两个不愿望信号的幅度相等,并调整直到接收机输出端的SINAD比值降至14dB。稍微调整信号B的频率以产生最大SINAD比值下降。随后调整两个不愿望信号的幅度以恢复SINAD比值=14dB。
交调响应是以分贝表示的不愿望信号电平与愿望信号电平之比,在接收机输入端,当SINAD比值降至规定值时。
2.6.7.3. 限值
交调响应比必须大于68dB。
2.6.8. 阻断特性
2.6.8.1. 定义
阻断特性是指由于其他频率的不愿望信号导致接收机期望输出功率的变化(通常是减少)或SINAD比值的降低。
2.6.8.2. 测试方法
将两个信号通过一个组合电路输入接收机(参见 2.3.1)。愿望信号是接收机标称频率上的信号,并进行正常的调制测试(参见 2.3.3)。初始时关闭不愿望信号,并将愿望信号电平设置为对应于最大可用灵敏度的值。
如果可能,将音频功率调整为额定输出功率的50%,如果按步调整,则第一步的最小输出功率应为额定输出功率的50%。不愿望信号未调制,并扫描频率范围在标称频率的+1MHz和+10MHz之间,以及-1MHz和-10MHz之间。在上述所有频率范围内,调整不愿望信号的输入电平以引起:
a) 愿望信号的音频电平降低3dB;或者
b) 使用ITU-T O.41建议中描述的噪声滤波器,SINAD比值降至14dB,记录任何在此之前发生的衰减。
2.6.8.3. 限值
对于确定频率范围内的任何频率,阻断特性不得小于90dBμV,除非在假响应频率(参见 2.6.6).
2.6.9. 带外辐射
2.6.9.1. 定义
接收机的带外辐射是从任何频率发出的成分,出现在接收机的输入端口。
2.6.9.2. 测试方法
带外辐射的电平是在天线处测量的功率电平。
测量带外辐射,即在接收机输入端口的任意离散信号的电平。将这些端口连接到具有50Ω输入阻抗的频谱分析仪或电压选择器,并开启接收机。
如果测量设备未根据输入功率校准,则所测得的任何带外辐射成分的电平必须通过替代方法使用信号发生器确定。
测量频率范围从9kHz到2GHz。
2.6.9.3. 限值
在9kHz到2GHz的频率范围内,任何辐射成分的功率不得超过2nW。
2.6.10. 辐射杂散
2.6.10.1. 定义
接收机的辐射杂散是从任何频率发射的成分,由设备外壳和结构发射。
2.6.10.2. 测试方法
根据附录C选择的测量位置,将设备放置在一个绝缘支架上,高度确定,位于制造商规定的最常用位置。
将测量天线定向为垂直极化,选择与被测接收机当前频率相对应的测量天线长度。
将测试天线的输出连接到接收机。
将接收机置于非调制模式,调整被测接收机的频率在30MHz到2GHz的频率范围内。
在每个检测到有杂散辐射的频率点:
a) 调整测量天线的高度,在规定的高度范围内,直到被测接收机接收到最大信号电平;
b) 然后,在水平面内旋转接收机360°,直到被测接收机接收到最大信号电平;
c) 记录接收测量设备获得的最大信号电平;
d) 用附录C中的替代天线替换接收机;
e) 将替代天线定向为垂直极化,调整替代天线的长度以匹配检测到的杂散频率;
f) 将替代天线连接到已校准的信号发生器;
g) 将信号发生器的频率设置为检测到的杂散频率;
h) 如有必要,调整被测接收机的输入衰减器以提高接收机的灵敏度;
i) 在规定的高度范围内调整测量天线的高度,确保接收到最大信号。
j) 调整替代天线输入信号电平,使其与在测量假部件时记录的信号电平一致,该电平已根据接收机测量设备输入衰减设置的变化进行了调整;
k) 记录替代天线输入电平,该电平已根据接收机测量设备输入衰减设置的变化进行调整,并以功率电平表示;
重新执行测量,使测试天线和替代天线均定向为水平极化;
假部件的有效辐射功率值是在替代天线输入端记录的两个功率电平中的较大者,如果需要,则根据天线增益进行调整;
2.6.10.3. 限值
在30MHz到2GHz频段内,任何虚假发射的功率不得超过2nW。
2.6.11. 接收机噪声
2.6.11.1. 定义
接收机噪声被定义为噪声和由电源系统虚假影响或其他原因引起的干扰的声频功率与由正常调制检测信号产生的声频功率之间的比值(以dB表示)。
2.6.11.2. 测量方法
将+30dBµV电平的检测信号引入接收机输入端,该信号的载波频率等于接收机的标称频率,并按中等调制进行调制。 2.3.3 将一个声频负载连接到接收机输出端。调节声频功率,使其产生标称输出功率。 2.6.1.
使用具有最小-6dB带宽至少为20kHz的电压表(有效值)测量输出信号的电压电平。关闭调制并再次测量声频输出功率。
2.6.11.3. 限值
接收机噪声不应超过调制信号电平的-40dB。
2.6.12. 静音功能
2.6.12.1. 定义
该功能的目的是当接收机天线端口的信号电平低于预定值时,关闭接收机的输出音频信号。
2.6.12.2. 测量方法
按以下方法进行测量:
a) 不启用(关闭)静音功能,将+30dBµV电平的检测信号引入接收机天线端口,该信号的载波频率等于接收机的标称频率,并按中等调制进行调制。 2.3.3 将一个声频负载和一个实际语音杂音滤波器电路(参见2.6.3.1)连接到接收机输出端。调节接收机的声频功率,使其产生标称输出功率。 测量输出信号电平;然后切断输入信号,启用(打开)静音功能并再次测量声频输出电平; 2.6.1;
b) 再次不启用(关闭)静音功能,将+6dBµV电平的中等调制检测信号引入接收机天线端口,并设置接收机以产生50%的标称输出功率。降低输入信号电平,启用(打开)静音功能。然后增加输入信号电平,直到输出功率恢复到之前的水平。之后,测量SINAD比值和输入信号电平;
c) 不启用(关闭)此功能,将+6dBµV(e.m.f)电平的中等调制检测信号引入接收机天线端口,调节接收机以产生50%的标称输出功率。在最大静音位置启用(打开)静音功能,并增加输入信号电平,直到输出功率恢复到50%的标称输出功率(仅适用于可连续调节静音功能的设备)。
2.6.12.3. 限值
在2.6.12.2a)条件下,声频输出功率不应超过标称输出功率的-40dB。
在2.6.12.2b)条件下,输入电平不应超过+6dBµV(e.m.f)。
在2.6.12.2c)条件下,在最大静音位置时,输入信号不应超过+6dBµV(e.m.f)。 2.6.13. 静音延迟
在2.6.12.2c)条件下,在最大静音位置时,输入信号不应超过+6dBµV(e.m.f)。 2.6.13.1. 定义
在2.6.12.2c)条件下,在最大静音位置时,输入信号不应超过+6dBµV(e.m.f)。 静音延迟是指在开启和关闭静音功能时接收机输入信号电平之间的差异(以dB表示)。
2.6.13.2. 测量方法
如果设备外部有控制静音功能的开关,则应将其置于完全关闭的位置。在启用(打开)静音功能时,将未调制的输入信号引入接收机天线端口,该信号的载波频率等于接收机的标称频率,并保持足够低的电平以避免触发静音功能。逐渐增加输入信号电平,直到触发静音功能。记录此输入信号电平。继续启用静音功能,缓慢降低输入信号电平,直到再次关闭接收机输出。
2.6.13.3. 限值
静音延迟应在3dB和6dB之间。
2.6.14. 多观察特性
2.6.14.1. 定义
扫描周期是优先频道上两个连续样本开始之间的时间间隔,当该频道没有信号时。
优先频道上的停止时间是从任意样本开始到结束的时间间隔,当该频道没有信号时。
补充频道上的停止时间是从任意样本开始到结束的时间间隔。
2.6.14.2. 测量方法
优先频道的空闲时间是从优先频道上没有信号开始到结束的任意样本的时间段。
辅助频道的空闲时间是从该频道上没有信号开始到结束的任意样本的时间段。
2.6.14.2. 测量方法
调整设备以在优先频道和一个附加频道上扫描。这些特性可能不存在于DSC频道(频道70)上。
执行静音功能,并调整以使接收机在两个频道上的声音关闭。在附加频道的指定频率上发送一个标准调制测试信号(参见2.3.3),通过组合电路(参见2.3.1)输入接收机。第二个测试信号具有优先频道的指定频率,未调制,也通过组合电路的不同输入端口输入接收机。两个测试信号在接收机输入端的电平为+12 dBµV(e.m.f)。将一个记忆示波器连接到音频输出端。初始状态下,关闭优先频道的测试信号输出。开始扫描过程并观察示波器上的输出信号。测量音频脉冲信号之间的时间间隔以及每个脉冲信号的长度。开启优先频道的测试信号,扫描将在接收到最后一个脉冲信号后停止,并在优先频道上停留一段时间。使用单工附加频道进行测量,并重复使用双工附加频道进行测量。 2.6.14.3. 限制 扫描周期不得超过2秒。
在优先频道上的停留时间不得超过150毫秒。
在附加频道上的停留时间必须在850毫秒至2秒之间,该时间定义为两个低频输出信号簇之间的空闲时间。
2.6.15. 音频输出特性
2.6.15.1. 定义
DSC音频特性是在接收机接收准确调制的DSC信号时,在DSC音频输出端的两个DSC音的电平。
2.6.15.2. 测试方法
将载波频率的标准测试信号输入接收机。该信号由1300 Hz的音频调制,调制度为2。设置信号发生器的电平为+26 dBµV。
DSC音频输出端的负载电阻为600Ω。
在70频道上进行测试。
测量这些端口的音频电平。
使用2100 Hz的音频调制信号重复上述测量,保持调制度为2。
2.6.15.3. 限制
输入负载后的音频信号电平必须在0.55 V(rms)和1.1 V(rms)之间。
2.7. 双工操作
如果设备设计用于双工操作,则在合规测试中必须安装双工滤波器,并执行以下补充测试以确保良好运行。
2.7.1. 接收机灵敏度因同时接收和发射而降低2.7.1.1. 定义
接收机灵敏度降低是由于发射功率转换到接收机所引起的耦合效应导致的。
这种降低表示为同时接收和发射时的最大可用灵敏度与不同时接收和发射时的最大可用灵敏度之间的差异(以dB表示)。
2.7.1.2. 测试方法
设备的天线端口包括接收机、发射机和双工滤波器,通过一个组合装置连接到规定的假天线(如2.3.1)。
标准调制测试信号发生器(如2.3.3)连接到组合装置,以不影响阻抗匹配。
发射机应在2.5.2规定的载波输出功率下工作,用400 Hz的信号调制,频偏±3 kHz: 2.3.4.
- 按照规定测量接收机灵敏度; - 记录信号发生器的输出电平C dBµV(e.m.f);
- 关闭发射机,并重新测量接收机灵敏度; - 记录信号发生器的输出电平D dBµV(e.m.f);
- 灵敏度降低值为C和D之间的差值。 2.6.3;
2.7.1.3. 限制
灵敏度降低不得超过3 dB。在同时接收和发射条件下,最大可用灵敏度不得超出2.5.2中的限制。
2.7.2. 双工收发机内的混合
2.7.2.1. 定义
双工收发机内部的混合会导致在某些频率下的接收机灵敏度不符合预期。
2.7.2.2. 测试方法 2.6.3.3.
设备的天线端口包括接收机、发射机和双工滤波器,通过一个组合装置连接到规定的假天线(如2.3.1)。a) 外观形状:使用一个测试端口将信号切换到接收机。
2.7.2.1. 定义
双工收发机内部混频会导致在某些频率上的接收机灵敏度不符合预期。
2.7.2.2. 测量方法
设备的天线端口包括接收机、发射机和双工滤波器连接到假天线,如图所示。 2.3.4.
使用一个测试转换器将信号转换到接收机。
将设备的频率调整到频道18的频率,发射机在无调制工作模式下以载波输出功率如规定进行 2.5.2.
按照 2.6.6.2 使用接收机的测试端口。在以下频段内执行测试:
- 161.5 MHz - 2 x fi - 1 MHz 到 161.5 MHz-2 x fi + 1 MHz;
- 161.5 MHz + 2 x fi - 1 MHz 到 161.5 MHz + 2 x fi + 1 MHz;
- 155.9 到 157.9 MHz。
fi 是制造商公布的接收机第一中频中心频率。
2.7.2.3. 限值
在任何出现响应的频率上,信号电平比值应按照 2.6.6.2 不得小于70 dB。
第三章 管理规定3.1. 属于本标准调整范围内的VHF电话设备 第1.1条 必须遵守本标准中的技术要求,并按现行规定进行符合性声明。
3.2. 对于第2.5.1、2.5.2、2.5.3 条、 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.9和2.6.10 条的技术要求的测试/检验,由指定的国内实验室或认可的国外实验室进行。
3.3. 除第 3.2条规定的其他技术要求外,组织和个人可以使用指定的国内实验室或认可的国外实验室的结果,或者符合ISO 17025标准的认可的国内外实验室的结果,或制造商的测试结果。
4. 组织和个人的责任相关组织和个人有责任执行本标准范围内VHF电话设备的符合性声明规定,并接受国家管理机构的检查。
5. 组织实施5.1. 通信管理局和各信息通信局负责组织本标准的实施指导。
5.2. 本标准替代国家标准QCVN 52:2011/BTTTT“VHF移动业务设备国家标准”。
5.3. 如果本标准中的规定发生变化、补充或被取代,则按照新文件的规定执行。
5.4. 在实施本标准过程中,如果遇到问题或困难,相关组织和个人应书面反映至工业和信息化部(科技司)以获得指导和解决。
附录A 产品名称、商品描述依据QCVN 接收机邻道功率测量仪
A.1. 技术指标
邻道功率测量仪包括一个混频器、中频(IF)滤波器、振荡器、放大器、衰减变换单元和均方根(RMS)指示器。如果没有使用衰减变换单元和RMS指示器,则可以使用经过dB校准的RMS值指示器。邻道功率测量仪的技术特性如下所述(参见ITU-R SM 332-4建议书)。
A.1.1. 中频(IF)滤波器
中频(IF)滤波器必须在选择性特性的限制范围内,如图A.1所示。
图A.1 - 中频(IF)滤波器选择性特性限制
选择性特性将保持与邻近频道中心频率的表A.1中规定的频率间隔。
表A.1 - 选择性特性
|
频道间隔(kHz) |
中频滤波器曲线与邻近频道中心频率的频率间隔(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 |
9,5 |
|
25 |
5 |
8,0 |
9,25 |
13,25 |
衰减点不得超过表A.2和表A.3中规定的容差值。
表A.2 - 靠近载波的衰减点
|
14米 频道(kHz) |
容差(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A.3 - 远离载波的衰减点
|
频道间隔(kHz) |
容差(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 |
+3,5 |
|
|
|
|
|
-6,0 |
|
25 |
±3,5 |
+3,5 |
±3,5 |
+3,5 |
|
|
|
|
|
-7,5 |
外部滤波器在90 dB衰减点之外的最小衰减必须等于或大于90 dB,
A.1.2. 衰减指示器
衰减指示器必须具有至少80 dB的量程和±1 dB的读数精度。
A.1.3. 均方根(RMS)指示器
设备必须能够准确地显示非正弦信号峰值与RMS值之间的比例,比例为10:1。
A.1.4. 振荡器和放大器
振荡器和放大器的设计应确保当测量未调制低噪声发射机的邻道功率时,设备自身的噪声不会影响测量结果,产生≤-90 dB的读数。
地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定 产品名称、商品描述依据QCVN IEC 1162-1协议关于频率设置命令的信息
B.1. 频率设置信n息
此命令用于设置无线电电话的频率、操作模式和发射功率,以便读取频率、模式、功率并理解设置命令。
图B.1 - 频率设置信息
注释1:操作模式:
- d = F3E/G3E 单工电话;
- e = F3E/G3E 双工电话;
- m = J3E,电话;
- o = H3E,电话;
- q = F1B/J2B FEC NBDP, 电传/打印机;
- s = F1B/J2B ARQ NBDP,电传/打印机,
- t = F1B/J2B 收市人民政府; 发,打印机/DSC;
- w = F1B/J2B,打印机/DSC;
- 44周 = A1A Morse,记录器b无效c) 实施公共营养、环境卫生、学校卫生、劳动健康、职业病防治、意外伤害防治等工作;监测饮用水质量,保护环境,防止有害健康的因素,依照法律规定;
- {= A1A Morse,摩尔斯键/耳机:
- | = F1C/F2C/F3C,传真机;
- 空白表示无信息。自 注释2:频率以100 Hz步长增加:
- MF/HF电话频道的前三位数字必须跟随ITU频道号,前导零按要求添加;
- MF/HF电传频道的前四位数字必须是频率表的第二和第三位数字,ITU频道号从第四位到第六位,每个数字前按要求添加前导零;
- VHF频道的前九位数字必须跟随频道号,前导零按要求添加。
注释3:对于成对频率,只需包含发射频率;接收频率字段为空。对于接收频率,发射频率字段必须为空。
辐射测量
附录C 产品名称、商品描述依据QCVN C.1. 测试位置和与辐射场相关的测量布置
C.1.1. 室外测试位置
室外测试位置必须位于合理表面或地面之上。在测试位置的一个点上,底座平面必须具有至少5米的直径。底座中央有一个不导电的旋转支柱,可沿水平方向旋转360°,该支柱用于支撑测试样品,距底座平面高度为1.5米。测试位置必须足够宽,以允许安装天线或在λ/2或3米(取较大值)的距离处进行测量。实际距离必须与在该位置进行的测试结果一起记录。
外场测试位置必须位于合理表面或地面上。在测试位置的一个点上,底面平面直径至少为5米。底面中心有一个不导电的可旋转360°的支撑柱,用于支撑测试样品,距底面1.5米高。测试位置必须足够宽,以允许在λ/2或3米(取较大值)的距离处安装发射天线或进行测试。实际距离必须与在该位置进行的测试结果一起记录。
必须采取措施,确保外部物体反射和地面反射不会影响测量结果。
图C.1 室外测量位置
注释:
1. 测量设备;
2. 测量天线:
3. 高通滤波器(在基本Tx辐射较强的情况下):
4. 频谱分析仪或接收机测量装置。
C.1.2 测量天线
测量天线用于接收待测样品和替代天线的辐射,在进行辐射测量时使用测量位置;如有必要,它也可以作为发射天线在使用测量位置进行接收机特性测量时使用。
该天线安装在一个支撑杆上,允许其以垂直或水平极化方式使用,并且天线相对于地面的高度可以在1米到4米之间调整。最好使用定向测量天线。测量天线沿测量轴的尺寸不得超过测量距离的20%。
在对接收机和发射机的辐射测量中,将测量天线连接到测量接收机,该接收机能够探测所需频率并准确测量其输入端信号的相对电平。对于接收机辐射灵敏度测量,则将测量天线连接到信号发生器。
C.1.3 替代天线
当在高达1GHz的频段内进行测量时,替代天线必须是λ/2偶极子,谐振于工作频率,或者是一个较短但校准为λ/2偶极子的双极子。当在4GHz以上的频段进行测量时,必须使用喇叭天线。对于在1GHz至4GHz之间的频段进行的测量,可以使用喇叭天线或λ/2偶极子。该天线中心应与样品参考点对齐。该参考点应是样品天线安装在壳体内时的中心,或者是外部天线连接到壳体的位置。
偶极子底部与地面的距离不得小于0.3米。
当使用测量位置测量假辐射和有效辐射功率时,替代天线必须连接到校准后的信号发生器。当使用测量位置测量接收机灵敏度时,替代天线必须连接到校准后的测量接收机。
信号发生器和接收机必须在需要测量的频率下运行,并通过适当的平衡和匹配电路与天线相连。
注:喇叭天线的增益通常对应于全向发射器。
C.1.4 可选的室内测量位置
当被测信号频率大于80MHz时,测量可以在一个室内测量位置进行。如果使用此测量位置,则应在测试报告中明确记录。
测量位置可以是一个最小面积为6米x7米、高度至少为2.7米的实验室。
除了测量设备和操作人员外,测量室应尽可能空旷,以避免除墙壁、天花板和地板外的反射物。
为了减少被测设备后面的墙壁反射,应在墙壁前放置一块金属吸收板。对于水平极化的测量,围绕测量接收天线的角反射器被用来减少对面墙和天花板、地板反射的影响。同样,对于垂直极化的测量,角反射器被用来减少侧墙反射的影响。对于较低频段(低于约175MHz),不需要角反射器或吸收板。出于实验目的,λ/2偶极子可以用长度固定在λ/4到λ范围内的天线替换,前提是测量系统足够灵敏。同样地,λ/2到顶点的距离也可以改变。
测量天线、测量接收机、替代天线和校准信号发生器按照常规方法使用。
为了防止由于信号直接路径和剩余反射信号之间的相消干涉导致的误差,替代天线必须沿着测量天线方向以及两个垂直于初始方向的方向移动±0.1毫米。
如果上述距离变化导致信号电平变化超过2dB,则必须重新定位样品,直到信号电平变化降至2dB以下。
图C.2 室内测量位置布置
C.2 辐射测量位置使用指南
对于涉及使用辐射场的测量,可以使用符合C.1部分要求的测量位置。使用此类测量位置时,必须监控以下条件以确保测量结果的稳定性。
C.2.1 测量距离
实验表明,测量距离不是决定性因素,只要该距离不小于测量频率下的λ/2,并注意本附录中的注意事项,就不会显著影响测量结果。通常,测量室采用3米、5米、10米和30米的测量距离。
C.2.2 测量天线
可以使用不同类型的测量天线,因为替代测量可以减少测量结果中的错误效应。
将测量天线的高度在1米到4米范围内变化是找到最大辐射点的关键条件。
对于低于约100MHz的低频,上述高度变化是不必要的。
C.2.3 替代天线
在低于约80MHz的低频段使用不同类型的替代天线时,测量结果可能会有所不同。
在这些频率下使用短双极子接收天线时,必须记录天线类型及其测量结果。使用短双极子接收天线时,应注意校正系数。
C.2.4 模拟天线
在辐射测量中,模拟天线的尺寸必须小于被测样品。
如有可能,应直接将模拟天线连接到被测样品。
在需要使用电缆连接的情况下,应注意减少电缆的辐射,例如使用铁氧体芯或双层屏蔽电缆。
C.2.5 同轴电缆
辅助电缆(例如电源线、麦克风线等)在未分离的情况下可能会影响测量结果。为了获得可重复使用的测量结果,辅助电缆和导线必须从上到下垂直布置(通过绝缘支架上的一个孔)。
社.2.6. B了 tr无效 声音测量
在使用接收机最大灵敏度(辐射)进行声音测量时,输出声音信号必须通过将扬声器的声音信号连接到麦克风来控制。在辐射测量中,所有导电材料必须接地,并且声音信号必须通过非导电声管从发射机传输到测试麦克风。
声管的长度必须适当。声管的内径应为6毫米,壁厚应为1.5毫米。一个与扬声器直径相匹配的塑料漏斗必须安装在扬声器前面的中心位置。塑料漏斗必须在与发射机连接处保持柔软以避免机械共振。漏斗的小端必须连接到声管的一端,而麦克风则连接到另一端。
C.3. 室内补充测量位置(使用无反射室)
对于辐射测量,当被测信号频率大于30MHz时,可以在具有良好屏蔽的无反射室内进行测量,模拟自由空间环境。如果使用这种测量室,则应在报告中明确说明。
测量天线、接收机、替代天线和已校准的信号发生器的使用类似于C.1节中的常规方法。对于30MHz至100MHz频段,需要额外的校正。
这种测量位置的一个例子可能是尺寸为10米x5米x5米的屏蔽无反射测量室。
墙壁和天花板需要覆盖一层厚度为1米的高频吸收层。
测量位置的地面需要覆盖一层厚度为1米的金属吸收层,地板可以是木质并能承受测量设备和操作人员的重量。
对于高达127.75GHz的测量,可以使用测量室之间的垂直距离为3米到5米。此类测量室的结构如下所述。
C.3.1. 无反射测量室结构示例
自由空间场强测量可以在屏蔽室中模拟,其中墙壁覆盖有高频吸收层。图C.3显示了此类测量室的屏蔽衰减和反射衰减墙的要求。由于通常材料的吸收层高度小于1米,反射衰减小于20dB,在低于100MHz的频率下,此类测量室通常更适合高于100MHz的频段测量。图C.4显示了一个面积为5米x10米,高5米的屏蔽无反射测量室的结构。
天花板和墙壁覆盖有约1米高的锥形高频吸收层。地面覆盖有吸收层。
测量室内部尺寸为3米x8米x3米,这允许最大测量距离沿中轴线为5米。
在100MHz频率下,测量距离最多可以增加到2λ。
地面吸收层减少了反射,因此不需要调整天线的高度,也不需要考虑地面反射的影响。
因此,测量结果可以通过简单的计算验证,同时由于测量配置简单,测量的不稳定性降至最低。
C.3.2. 无反射测量室中的寄生反射影响
在自由空间远场条件下传播电磁波时,相关系数E=E0 (R0/R) 是表示场强E随距离R变化的合适系数,因此E0 是标准距离R0.
此相关系数在比较测量中非常有效,因为所有常数因电缆损耗比、不对称天线连接或天线尺寸的影响而被消除。
如果对上述方程取对数,偏离理想曲线的情况很容易被发现,因为强度与距离的理想相关性是一条直线,实验偏差可以明显看到。间接方法更容易清晰地显示出由反射引起的干扰,而不是反射损耗测量。
在低频下(低于100MHz),在无反射测量室中没有远场条件,因此需要仔细校正较强的反射。对于100MHz到1GHz的中频范围,场强随距离的变化遵循理论。
在1GHz到12.75GHz的频段,场强随距离的变化不会完全相关,因为受到反射的影响较大。
C.3.3. 无反射测量室校正
无反射测量室的校正必须在30MHz到12.75GHz的频段内进行。
图C.3 - 屏蔽和反射的技术要求
底部表面
图C.4 - 无反射测量室结构示例
附录D 产品名称、商品描述依据QCVN HS编码:VHF移动通信电话设备
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信息类别 |
带内置天线的地面移动无线设备,用于模拟语音通信 |
编码了 HS |
(a) |
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01 |
用于海上移动业务的VHF电话设备 |
8517.18.00 |
用于电话和选择呼叫(DSC)的VHF发射机,带有外部天线接口,适用于船舶 |
参考文献目录
[1] ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05): 电磁兼容性和无线电频谱事务(ERM); VHF频段工作的海上移动服务无线电电话发射机和接收机; 第一部分: 技术特性及测量方法。
[2] ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006-12): 电磁兼容性和无线电频谱事务(ERM); VHF频段工作的海上移动服务无线电电话发射机和接收机; 第二部分: 覆盖指令3.2基本要求的协调EN。
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. 符号
1.6. 缩写
第二章 技术要求
2.1. 通用要求
2.1.1. 结构
2.1.2. 控制和指示要求
2.1.3. 手持麦克风和扬声器组合
2.1.4. 安全措施
2.1.5 标记
2.1.6 设备启动
2.2 技术要求
2.2.1 频道切换时间
2.2.2 调制和辐射分类
2.2.3 多观察功能
2.2.4 DSC控制器接口
2.3 测试通用条件
2.3.1 测试信号输入接收机的布置
2.3.2. 静音功能
2.3.3. 正常测量调制
2.3.4. 假天线
2.3.5. 将测试信号送入发射机输入端的布置
2.3.6. 测试频道
2.3.7. 测量不确定度及解释测试结果
2.3.8. 测试条件、电源和温度
2.3.9.1. 正常温度和湿度条件
除非另有规定,否则极限测试条件意味着EUT必须在高于温度和上限供电电压以及低于温度和下限供电电压的同时进行测试。
在高温导引测试之前,必须将设备放置在测试室中直至达到热平衡。然后在正常电压下以高功率运行30分钟,设备必须满足本国家标准的技术要求。
2.4. 环境测试方法
2.4.1. 测试程序
2.4.2. 质量检查
该试验旨在检查设备在机械方面不减弱以及特性不降低的情况下承受振动的能力。
2.4.4.2. 干热试验
2.5. 发电机要求
2.5.1. 频率误差
2.5.2. 载波功率
2.5.3. 频偏
2.5.4. 包括麦克风在内的调制器灵敏度
2.5.5. 音频频率响应
2.5.6. 音频频率谐波失真
2.5.7. 邻道功率
2.5.8. 导引辐射到天线
2.5.9. 壳体辐射和其他导引辐射与导引辐射到天线的区别
2.5.10. 发射机附加调制
2.5.11. 数字语音信道(DSC)输入特性
2.5.12. DSC音频输入限制
2.5.13. 调制启动时间
2.5.14. 发射机频率跃变
2.6 对接收机的要求
2.6.1 音频输出功率和谐波失真
- 手持组合耳机输出1mW。
||| 2.6.3.1. 定义
||| 将两个输入信号通过一个组合网络(参见2.3.1)输入接收机。期望信号具有正常的调制测试(参见2.3.3)。不期望信号在400Hz频率上被调制,频率偏移为±3kHz。两个输入信号都在待测接收机的额定频率上。用不期望信号移动±3kHz重复测量。
||| 在极限测试条件下(同时应用2.3.10.1和2.3.10.2),将期望信号的电平设置为在这些条件下对应的最大可用灵敏度的值。
2.6.6. 假响应抑制
2.6.7. 交调响应
2.6.8. 阻断特性
2.6.9. 带外辐射
2.6.10. 辐射杂散
2.6.11. 接收机噪声
2.6.12. 静音功能
2.6.13.2. 测量方法
优先频道上的停止时间是从任意样本开始到结束的时间间隔,当该频道没有信号时。
DSC音频特性是在接收机接收准确调制的DSC信号时,在DSC音频输出端的两个DSC音的电平。
2.7.1. 接收机灵敏度因同时接收和发射而降低
接收机灵敏度降低是由于发射功率转换到接收机所引起的耦合效应导致的。
2.7.2. 双工收发机内的混频
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)邻近信道功率测量接收机
附录B(规定)IEC 1162-1频率设置信息的指令协议
附录C(规定)辐射测量方法
附录D(规定)用于海上移动业务的VHF电话设备HS编码
参考文献目录
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关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。
译本
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