本标准规定了在甚高频(VHF)频段中地面移动服务无线电设备的技术要求和测量方法,包括假导引辐射、调制抑制比、阻塞、外壳辐射等参数以及其它多项指标。适用于使用幅度调制(AM)的地面移动服务中的发射机、接收机和双工收发信机。
Đối tượng áp dụng
本标准适用于在第1.1目规定的范围内的无线电设备,包括使用幅度调制(AM)的甚高频(VHF)频段中的地面移动服务中的发射机、接收机和双工收发信机。
Các điểm cốt lõi
- 关于假导引辐射的规定
- 调制抑制比测量方法
- 阻塞的技术要求和测量方法
- 外壳辐射的标准
- 其他要求如灵敏度、工作频率、发射功率等
- 管理及相关组织和个人的责任规定
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 确保无线电设备的技术质量
- 支持无线电设备的合规认证和公告
- 提供依据现行规定管理及检查无线电设备的法律基础
❓ Câu hỏi thường gặp
本标准适用于哪些类型的设备?
适用于在甚高频(VHF)频段中地面移动服务中的无线电设备,包括使用幅度调制(AM)的发射机、接收机和双工收发信机。
相关组织和个人负有何种责任?
对属于本标准范围内的无线电设备进行合规认证和公告,并接受国家管理部门的检查。
电信局和信息局负有何种责任?
指导并组织实施对本标准调整范围内无线电设备的管理。
Toàn văn
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信息和 通信部 |
中华人民共和国 |
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编号:27/2016/TT-BTTTT |
越南社会主义共和国河内市,公元 07 月 12 日 |
通知
制定“关于在航空移动业务中使用地面117.975-137MHz频段调幅制无线电设备的国家标准”
根据2006年6月29日《标准化法》和《合格评定法》;
根据2009年11月23日通过的《电信法》;
根据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》;
根据政府于2013年10月16日颁布的第132/2013/NĐ-CP号法令关于信息和通信部的功能、任务、权限和组织结构;
根据科技司司长的建议,
日 tr和指导实施若干内容||| 农业部门||| 通信部发布本通知,规定关于在航空移动业务中使用地面117.975-137MHz频段调幅制无线电设备的国家标准策||| 无线设备 负责人||| 在航空移动业务中使用的地面117.975-137MHz频段调幅制无线电设备
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 本通知附带制定了关于在航空移动业务中使用地面117.975-137MHz频段调幅制无线电设备的国家标准(QCVN 105:2016/BTTTT)。
条 2. 本通知自2017年7月1日起生效.
条 3. 通信局办公室主任、科技司司长、信息和通信部各机构和单位负责人、各省市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。
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发送单位: |
部长 |
QCVN 105:2016/BTTTT
关于在航空移动业务中使用地面117.975-137MHz频段调幅制无线电设备的国家标准
国家技术规范关于地面航空移动服务中使用的无线电设备 登记证书的颁发条件,设立项目办公室和代表处的登记证书:使用幅度调制在117.975-137MHz频段
目录
第一章 总则
1.1 范围
1.2 适用对象
1.3 引用文件
1.4 术语解释
1.5 缩略语
第二章 技术要求
2.1 发射部分的规定
2.1.1 频率误差
2.1.2 载波功率(传导)
2.1.3 邻道功率
2.1.4 带外辐射
2.1.5 调制衰减(仅适用于地面基站设备)
2.1.6 发射机过带频率特性(仅适用于地面基站设备)
2.1.7 机壳辐射
2.2 接收部分的规定
2.2.1 灵敏度
2.2.2 邻道选择性
2.2.3 抑制虚假响应
2.2.4 抑制调制衰减
2.2.5 压缩
2.2.6 接收部分的虚假响应发射
2.2.7 抑制调制衰减
2.2.8 机壳辐射
3.测量方法
3.1 测试条件
3.1.1 正常测试条件
3.1.2 测试电源
3.1.3 正常测试条件
3.1.4 性能测试
3.2 通用条件
3.2.1 接收机信号准备
3.2.2 发射机信号准备
3.2.3 测试通道
3.3 测试结果解释
3.4 测试方法
3.4.1 发射部分测试
3.4.1.1 测试频率误差
3.4.1.2 测试载波功率(传导)
3.4.1.3 测试邻道功率
3.4.1.4 测试带外辐射
3.4.1.5 测试调制衰减
3.4.1.6 测试发射机过带频率特性
3.4.1.7 测试机壳辐射
3.4.2 接收部分测试
3.4.2.1 测试灵敏度
3.4.2.2 测试邻道选择性
3.4.2.3 测试抑制虚假响应
3.4.2.4 测试抑制调制衰减
3.4.2.5 测试压缩
3.4.2.6 测试接收部分的虚假响应发射
3.4.2.7 测试抑制调制衰减
3.4.2.8 测试机壳辐射
4 规定德 管理
5 责任场 组织、个人
6. 条场 疾病应急响应中心
参考文献草O
序言
QCVN 105:2016/BTTTT是基于欧洲电信标准协会(ETSI)的ETSIE EN 300 676-2 V1.5.1 (2011-09)标准制定的。
QCVN 105:2016/BTTTT由通信管理局编写,科技司审核并提交审议,信息和通信部根据2016年12月7日发布的第27/2016/TT-BTTTT号通知发布。
关于在航空移动业务中使用地面117.975-137MHz频段调幅制无线电设备的国家标准z 使用在地面上
国家技术规范关于地面航空移动服务中使用的无线电设备 登记证书的颁发条件,设立项目办公室和代表处的登记证书:使用幅度调制在 频段117.975-137MHz117,975-137兆赫频段
第一章 总则
1.1 范围
本标准适用于全双工载波幅度调制(DSB AM)VHF无线电发射接收设备,频道间隔为8.33kHz或25kHz,用于模拟语音通信以传输ACARS信息。
本标准的范围限于地面基站设备、便携式设备、手持设备和手提设备,在地面使用时可能工作在整个或部分117.975MHz至137MHz频段内。
1.2 适用对象
本标准适用于在中国领土上从事生产、销售符合本标准范围内的无线电设备的国内外组织和个人。
1.3 引用文件
QCVN 42:2011/BTTTT,关于用于数据传输(和语音)的分离天线地面移动无线电设备的国家标准。
ICAO附件10卷五(2001年6月):“航空无线电频谱利用”。
ITU-T建议书0.41:“电话线路用的噪声计”。
ETSI TR 100 028(所有部分)(V1.4.1):“电磁兼容性和无线电频谱事务(ERM);移动无线电设备特性的测量不确定度”。
1.4 术语解释
1.4.1 航空移动业务 (航空移动业务)
在航空电台和飞机电台之间或飞机电台之间的移动业务,包括紧急救援电台和紧急定位无线电指示器电台可以在紧急和遇险频率上参与该业务。
1.4.2 导电测量 (导电测量)
通过直接连接到待测设备的RF端口进行的测量。
1.4.3 环境条件 (环境概况)
本技术标准范围内设备必须遵守的环境条件范围。
1.4.4 地面基站 (地面基站)
在航空移动业务中使用的带有外部天线并固定安装在地面上的基站设备。
1.4.5 手持设备 (手持设备)
使用电池供电,设计为可携带并在手中操作的无线电设备。
1.4.6 整合天线设备 (整合天线设备)
具有内置天线且不使用外部连接的无线电通信设备,天线被视为设备的一部分。
注释:整合天线可以安装在设备内部或外部。对于此类设备,必须有一个50Ω的RF连接点,一个AF输入和输出点,以便进行测试。
1.4.7 移动站 (移动站)
设计、安装并长期或临时安装在车辆上,由车辆上的直流电源供电,连接外部天线,使用PTT键、麦克风、扬声器和/或耳机的无线电设备。
1.4.8. 非集成天线设备 (non-integral antenna equipment)
具有用于连接外部天线的接口的无线电通信设备。
1.4.9. 手持设备 (portable station)
使用电池独立操作并可手持的无线电设备。
注:可以在设备上创建与外部天线、PTT键、麦克风、耳机和充电器的连接端口。但主要作为独立设备运行,并已预先集成。
1.4.10. 辐射测量 (radiated measurements)
与测量辐射场有关的测量。
1.4.11. 阻抗耦合装置在 抗 (impedance coupling device)
测量时,同轴电缆的一端具有50Ω负载,不发射且无反射。
1.4.12. Keyline
调频通话通道组件。
1.4.13. 载波偏移系统 (carrier offset system)
多站多频率发射系统位于接收机的带宽内。
1.5 缩略语
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ACARS |
用于飞机报告和信息传输的系统 |
Aircraft Communications Addressing and Reporting System |
|
AC |
交流电 |
交流电(馈电、信号) |
|
AF |
音频频率 |
Audio Frequency |
|
调幅 |
自动增益控制 |
比特误码率 |
|
AGC |
自动调整放大系数 |
Automatic Gain Control |
|
DM-MS |
Direct Current |
直流电(馈电、信号) |
|
DSB |
完整双边带调制 |
Double Side Band |
|
ICAO |
国际民用航空组织 |
International Civil Aviation Organization |
|
IF |
中频 |
Intermediate Frequency |
|
PTT |
按键通话 |
Press To Talk |
|
ppm |
百万分之一 |
parts per million |
|
R&TTE |
无线和电信终端设备 |
Radio and Telecommunications Terminal Equipment |
|
RF |
声压级 |
Sound Pressure Level |
|
rms |
有效值 |
root mean square |
|
SES |
欧洲航空组织 |
单一欧洲天空 |
|
SINAD |
(信号+噪声+失真)/(噪声+失真) |
(Signal + Noise + Distortion)/(Noise + Distortion) |
|
VHF |
非常高频 |
Very high frequency |
第二章 技术要求
2.1 发射部分的规定
2.1.1 频率误差
| 2.1.2 呼叫建立失败率
发射机的载波频率误差是测得的载波频率与发射机标称频率之间的差值。
2.1.1.2. 限值
发射机的载波频率误差不得超过下表中的规定值。
表1 - 载波频率误差
|
以下期i 设备b根据第241/2025/NĐ-CP号令第五条第二款的规定,“副局长/副司长及相当职务”一词被“国内市场监管分局副局长/副科长及相当职务属于国内市场监管局”一词取代,该令对第33/2022/NĐ-CP号令的若干条款进行了修改和补充,该令于2022年5月27日由政府发布,详细规定了市场管理条例中的若干条款,自2025年9月10日起生效。 |
载波频率误差(ppm) |
|
地面固定站(8.33kHz) |
±1 |
|
移动/手持(8.33kHz) |
±1 |
|
手持(8.33kHz) |
±1 |
|
地面固定站(25kHz) |
±5 |
|
移动/手持(25kHz) |
±10 |
|
手持(25kHz) |
±10 |
|
02-03载波偏移系统(25kHz信道间隔) |
±5 |
|
04载波偏移系统(25kHz信道间隔) |
±3,8 |
|
05载波偏移系统(25kHz信道间隔) |
±0,3 |
|
02载波偏移系统(8.33kHz信道间隔) |
±1 |
|
注:载波偏移的规定见ICAO附件10第五卷。 |
|
2.1.1.3. 测试方法
使用3.4.1.1中描述的测试方法。
2.1.2 载波功率(传导)
|- 模拟呼叫:至少进行3,000次模拟呼叫,分布于不同的测试条件:室内测试(至少1,000次);固定位置室外测试(至少1,000次);移动室外测试(至少1,000次)。对于有两个服务区的企业服务提供商,模拟呼叫的数量分配如表1所示。对于每种测试条件,应在一天中的不同时间,在服务区范围内进行测试;来自同一主叫用户的连续模拟呼叫之间的间隔不少于30秒。测试位置的要求见附录A。
载波功率(导)是指在未调制期间传送到阻抗匹配设备的平均功率。
本标准的要求必须满足所有发射机工作功率水平下的要求,输出阻抗为50Ω天线。实际上,仅在发射机最低和最高功率水平下进行测量,除非另有规定。
2.1.2.2. 限值
在正常测试条件下,当载波功率(导)被调节到最大时,其输出功率不应偏离最大额定输出功率超过±1.5dB。
2.1.2.3. 测试方法
使用3.4.1.2中描述的测试方法。
2.1.3 邻道功率
2.1.3.1. 定义
邻道功率是总输出功率的一部分,在确定的调制条件下,该功率位于邻近信道的带宽内,中心频率为两个邻近信道之一的标称频率。这是由调制、噪声和干扰引起的平均总功率。
2.1.3.2. 限值
邻道功率必须小于发射机载波功率至少如下:
- 8.33kHz信道间隔:50dB;
- 25kHz信道间隔:60dB。
2.1.3.3. 测试方法
使用3.4.1.3中描述的测试方法。
2.1.4 带外辐射
2.1.4.1. 定义
假导发射是在RF输出端口出现的一个或多个超出必要带宽的频率上的发射,这些发射的强度可以降低而不影响相应信息的传输。假导发射包括谐波发射、寄生发射、交叉调制和变频分量,但不包括带外发射。
2.1.4.2. 限值
任何假导发射的功率不得超过下表中的规定值。
表2 - 假导发射根据金融部的建议; 引
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环境现象 |
频率范围 |
限值,Tx(待机状态) |
限值,Tx(工作状态) |
带宽 |
|
RF假导发射 |
9kHz - 150kHz |
-57dBm(2nW) |
-46dBm |
B=1kHz |
|
RF假导发射 |
>150kHz - 30MHz |
-57dBm(2nW) |
-46dBm |
B=9kHz-10kHz |
|
RF假导发射 |
>30MHz - 1GHz |
-57dBm(2nW) |
-36dBm有谐波, |
B=10kHz(注释1和2) |
|
RF假导发射 |
>1GHz - 4GHz |
-47dBm(20nW) |
-30dBm有谐波, |
B=10kHz |
|
注释1:对于输出RF功率大于50W的设备,谐波假导发射的限值为-80dBc。 注释2:工作状态下载波周围±1MHz的带宽除外。 |
||||
2.1.4.3. 测试方法
使用3.4.1.4中描述的测试方法。
2.1.5. 交调衰减(此要求仅适用于地面基站设备)市人民政府; 适用于地面基站设备)
2.1.5.1. 定义
交调衰减是发射机限制由于载波和噪声信号通过天线进入发射机而产生的非线性信号的能力。
交调衰减定义为三阶交调分量功率与载波功率之比,以dB表示。
2.1.5.2. 限值
最小调制保护度应为40dB。
2.1.5.3. 测试方法
使用3.4.1.5中描述的测试方法。
2.1.6. 过渡带宽特性 q(此要求仅适用于地面基站设备)
2.1.6.1. 定义
发射机的过渡带宽特性是由宽带响应引起的,原因是keyline的移动。
2.1.6.2. 限值
最低过渡带宽应在载波频率至少10kHz处测量,参考水平至少低30dB。
2.1.6.3. 测试方法
使用3.4.1.6中描述的测试方法。
2.1.7 机壳辐射
2.1.7.1. 限值
条款2.2.5中的辐射外壳要求必须符合QCVN 42: 2011/BTTTT的规定。
2.1.7.2. 测试方法
使用在3.4.1.7中描述的测试方法。
2.2 接收部分的规定
2.2.1 灵敏度
2.2.1.1. 定义
接收机灵敏度是在规定频率下,在正常测试条件下(参见条款3.2.1.3)输入接收机的信号电平,该电平将产生:
- 在所有情况下,输出音频功率至少为额定输出功率的50%(参见条款3.2.1.5),和
- SINAD比值为12dB,测量点为通过电话噪声测量电路的接收机输出端(参见ITU-T建议O.41)。
2.2.1.2. 限值
在正常测试条件下,最大灵敏度不得超过-101dBm。
2.2.1.3. 测试方法
使用在3.4.2.1中描述的测试方法。
2.2.2 邻道选择性
2.2.2.1. 定义
邻道选择性是接收机在期望调制信号存在的情况下,能够从不期望的邻近调制信号中分离出期望信号的能力,而不超过给定阈值,其中不期望信号与期望信号之间的频率间隔为8.33kHz或25kHz。
2 2.2.2. 限值
邻道选择性应大于60dB。
2.2.2.3. 测试方法
使用在3.4.2.2中描述的测试方法。
2.2.3 抑制虚假响应
2.2.3.1. 定义
带外抑制是指接收机区分期望调制信号和非期望信号的能力,非期望信号位于任何具有接收响应的频率上。
2.2.3.2. 限值
在距接收机标称频率两个信道间隔或更多距离的任何频率上,带外抑制不应低于70dB。
2.2.3.3. 测试方法
使用在3.4.2.3中描述的测试方法。
2.2.4 抑制调制衰减
2.2.4.1. 定义
互调抑制是指接收机在标称频率上接收期望调制信号的能力,而不会因多个非期望信号的存在而超过给定阈值,这些非期望信号与期望信号之间具有特定的频率关系。
2.2.4.2. 限值
互调抑制比应
- 对于工作在8.33kHz和25kHz宽频带的地面站设备,应大于70dB,
- 对于工作在8.33kHz和25kHz宽频带的手持、便携和手持设备,应大于64dB。
2.2.4.3. 测试方法
使用在3.4.2.4中描述的测试方法。
2.2.5 压缩
2.2.5.1. 定义
抑制是指接收机在接收期望调制信号时,不会因非期望信号的存在而超过给定衰减的能力,非期望信号位于除带外抑制频率和邻道频率之外的任何频率上。
2.2.5.2. 限值
设备在确定频率范围内的任何频率上的抑制比不得低于80dB(对于地面站设备)和70dB(对于手持、便携和手持设备)。
2.2.5.3. 测试方法
使用在3.4.2.5中描述的测试方法。
2.2.6 接收部分的虚假响应发射
2.2.6.2.指标
假导频发射是从接收机及其天线端口发出的任意频率成分。假导频发射的大小通过其在天线连接端口处的功率水平来测量。
2.2.6.2. 限值
任何假导频发射的大小不得超过表3中的值。
表3 - 接收机假导频发射
|
环境现象 |
频率范围 |
限值(Rx) |
带宽 |
|
RF假导发射 |
9kHz - 150kHz |
-57dBm(2nW) |
B=1kHz |
|
RF假导发射 |
150kHz - 30MHz |
-57dBm(2nW) |
B = 9kHz - 10kHz |
|
RF假导发射 |
30MHz - 1GHz |
-57dBm(2nW)(参见注释) |
B = 100kHz - 120kHz |
|
RF假导发射 |
1GHz - 4GHz |
-47dBm(20nW) |
B = 1MHz |
|
注释:对于在117.975MHz至137MHz频段工作的地面站设备,假导频发射限值为-81dBm,测量带宽为10kHz。 |
|||
2.2.6.3. 测试方法
使用在3.4.2.6中描述的测试方法。
2.2.7 抑制调制衰减
2.2.7.1. 定义
互调是指来自强非期望信号的AM成分转移到期望信号中。
互调抑制是指在互调导致期望信号的SINAD比下降到20dB时,非期望信号与最大灵敏度(见条款2.2.1)之间的差值。
2.2.7.2. 限值
地面站设备的互调抑制比不得低于80dB,手持、便携和手持设备不得低于70dB。
2.2.7.3. 测试方法
使用在3.4.2.7中描述的测试方法。
2.2.8 机壳辐射
2.2.8.1. 限值
接收机外壳的辐射必须符合QCVN 42: 2011/BTTTT条款2.3.7的要求。
2.2.8.2. 测试方法
使用在3.4.2.8中描述的测试方法。
3.测量方法
3.1 测试条件
3.1.1 正常测试条件
所有的测试都应在正常条件下进行。
3.1.2 测试电源
在整个测试过程中,设备应由能够产生正常测试电压的电源供电。
测试电源的内部阻抗应足够小,以使其对测试结果的影响可以忽略不计。为了进行测试,必须测量测试电源电压,即在设备电源输入端之间的电压。
在整个测试过程中,测试电源电压应保持在初始测量值的±3%以内。
3.1.3 正常测试条件
3.1.3.1. 正常湿度和温度
测量的正常温度和湿度条件是以下温度和湿度范围内任意组合:
温度:15°C 至 35°C
相对湿度:20% 至 75%
如果无法在上述条件下进行测试,则记录测试时的环境温度和相对湿度,并将其记录在测试结果中。
3.1.3.2. 正常测试电源电压
a) 电网
连接到电网电源的设备的正常测试电压应为电网电源的额定电压。根据标准的目的,额定电压应为公布的或设备设计中公布的任何值。电网交流电源的频率应在49Hz和51Hz之间。
b) 汽车铅酸蓄电池
当无线设备使用汽车铅酸蓄电池供电时,正常测试电压应为电池额定电压的1.1倍(例如6V;12V...)。
c) 其他电源电压
当设备使用其他电源或电池类型(初级或次级)时,正常测试电压应为制造商公布的值。
3.1.4 性能测试
根据本标准的目的,“测量和测试性能”是指以下测量和限制:
- 对于发射机:
+ 频率误差:对于连接到阻抗匹配设备的发射机,频率误差规定见第2.1.1节。
+ 载波功率:对于连接到阻抗匹配设备的发射机,在未调制的情况下,输出功率应符合第2.1.2节的规定;
+ 调制:对于连接到阻抗匹配设备的发射机,必须关闭调制。
- 对于接收机:
+ 接收灵敏度:对于AGC,一个常规测试信号(见第3.2.1.3节)将被提供给接收机。接收灵敏度规定见第2.2.1节。
3.2 通用条件
3.2.1 接收机信号准备
3.2.1.1. 测试信号源
测试信号源应连接到输入端口,该端口具有50Ω的输入阻抗,无论是一次还是多次同时向接收机提供测试信号。
3.2.1.2. 频率标称值
接收机的频率标称值是选定频道的载波频率。
3.2.1.3. 常规测试信号
常规测试信号是完全双边带(DSB)载波调幅(AM)正弦波信号,其载波频率为1kHz,调制度为30%。
3.2.1.4. 语音输出功率
语音输出功率标称值是由制造商公布的在输出端的最大功率值,所有本标准的要求均得到满足。
在本标准规定的条件下,语音输出功率保持在标称值的50%,除非另有规定。
3.2.1.5. AGC声音
如果提供了AGC功能,则应将其关闭(如果可能),除非另有规定。
3.2.2 发射机信号准备
3.2.2.1. 同轴电缆终端
当使用50Ω阻抗、无辐射和反射的同轴电缆段进行测试时。
3.2.2.2. 信号源
调制信号通过话音信号输入端口提供给发射机。
3.2.2.3. 常规测试信号
常规测试信号是在发射机处的1kHz正弦波信号,调制度为30%,除非另有规定。
3.2.3 测试通道
测试应在以下三个频率下进行,除非另有规定:
- 118MHz;
- 127.5MHz;
- 136.975MHz。
3.3 测试结果解释
解释测试结果中记录的测量结果如下:
- 将测量值与相应的限值进行比较,以确定设备是否满足本标准要求的最低参数。
- 对于每个具体的测量,实际测量不确定度值应记录在测试报告中。
- 对于每个测量,测量不确定度值应等于或低于表4中的值。
对于本技术标准中的测量方法,测量不确定度值的计算遵循TR 100 028 V1.4.1,扩展因子分别为k=1.96或k=2(这些因子对应于实际测量不确定度分布为正态分布(高斯分布)的情况下的95%和95.45%置信水平)。
表4基于这些扩展因子计算得出。
表4 - 测量不确定度最大值
|
测量不确定度 |
最大值 |
|
邻道功率 |
±2.5dB |
|
邻道选择性 |
±4dB |
|
堵塞 |
±4dB |
|
载波功率(常规测试条件) |
±0.75dB |
|
假导频发射: 低于1GHz 从1GHz到4GHz |
±3dB ±6dB |
|
导频辐射发射: 低于1GHz 从1GHz到4GHz |
±3dB ±6dB |
|
抑制调制 |
±4dB |
|
频率误差 |
±1×10-9 |
|
调制抑制 |
±3dB |
|
抑制调制响应 |
±3dB |
|
发射机过渡带特性 |
±3dB |
|
接收机工作范围 |
±2dB |
|
接收灵敏度 |
±3dB |
|
抑制假响应 |
±4dB |
|
过渡带特性 |
±250Hz |
对于本标准中的测试方法,测量不确定度值具有95%的置信水平,按照TR 100 028 V1.4.1所述的方法描述。
3.4 测试方法
3.4.1 发射部分测试
3.4.1.1 测试频率误差
载波频率应在未调制状态下测量,发射机应连接到阻抗匹配设备。测量应在常规测试条件下(见第3.1.3节)在127.5MHz频率下进行。
3.4.1.2 测试载波功率(传导)
图1 - 载波功率测量图
发射机连接到阻抗匹配设备,并在输出端测量发射功率。
测量应在常规测试条件下(见第3.1.3节)对发射机的最大和最小输出功率进行。测量应在测试通道上进行(见第3.2.3节)。
3.4.1.3 测试邻道功率
图2 - 邻道功率测量图
邻道功率可以通过功率计接收机或等效分析仪进行测量,在这里称为“功率计接收机”。
a) 发射机应在未调制状态下以最大载波功率(见第2.1.2节)运行,发射机的输出应通过连接器连接到“功率计接收机”的输入端,使得发射机的阻抗为50Ω且“功率计接收机”的输入电平适当;
b) 发射机应以1kHz信号进行调制,通道宽度分别为8.33kHz和25kHz,调制度为85%;
c) 对于已调制的发射机,“功率计接收机”的增益应调整至最大响应点,这是0dB点。设置的衰减和仪表读数应记录下来;
d) “功率计接收机”应调整远离载波频率,使得“功率计接收机”的-6dB响应点最接近发射机载波频率,偏离标称载波频率4.83kHz(通道间隔8.33kHz)或17kHz(通道间隔25kHz);
e) “功率计接收机”的可变衰减器应调整至获得与步骤c)相同的仪表读数或已知的关系;
g) 邻道功率与载波功率的比值是步骤c)和步骤e)之间设置的衰减差,经过校正任何仪表读数差异后;
h) 应重复测量,将“功率计接收机”调整到载波频率的另一侧。
3.4.1.4 测试带外辐射
a) 假导频发射应在未调制状态下,发射机连接到阻抗匹配设备并工作在测试中心频率(见第3.2.3节)。
b) 测量必须在整个从9kHz到4GHz的频率范围内进行,不包括发射机正在运行的频道以及中心频率1MHz范围内的频段。
c) 对于每个假发射的测量,必须使用调谐无线电测量设备或频谱分析仪进行。
d) 测量必须在发射机处于待机模式时重复进行。
3.4.1.5 测试调制衰减
图3 - 调制衰落测量图示
a) 如图3所示为测量图示。
b) 将发射机通过一个10dB衰减器(50Ω阻抗)和频谱分析仪连接起来,该衰减器与定向耦合器相连。可能需要在定向耦合器和频谱分析仪之间添加一个额外的20dB衰减器以避免过载。
c) 为了减少测量误差的影响,必须将10dB衰减器与被测发射机用最短的电缆连接。
d) 干扰信号源通过一个20dB衰减器(50Ω阻抗)与定向耦合器的另一端连接。
e) 干扰信号源可以是与被测发射机具有相同功率等级和类似类型的发射机,或者是一个信号发生器和一个能够提供与被测发射机相同输出功率的线性功率放大器。
f) 定向耦合器的耦合损耗应低于1dB。如果使用定向耦合器,则其带宽必须足够大,并且定向系数至少为20dB。
g) 被测发射机和干扰信号源必须物理上分开,以确保测量不受直接辐射的影响。
h) 被测发射机不得调制,频谱分析仪应调整为显示最大值,扫描带宽为500kHz。
i) 干扰信号源不得调制,并且其频率比被测发射机的频率高150kHz至200kHz。
j) 选择频率,使得所测得的调制穿透分量不会与其他杂散分量重叠。
k) 使用功率计将干扰信号源的输出功率调整到与被测发射机载波功率相同的水平。
I) 通过直接观察频谱分析仪上的第三大调制穿透分量与载波的比例来测量调制穿透分量。记录此值。
m) 用干扰信号源在比被测发射机频率低150kHz至200kHz的频率下重复此测量。
3.4.1.6 测试发射机过带频率特性
Hì图4 - 发射机过渡频率特性测量图示
a) 发射机必须通过一个50Ω阻抗匹配器连接,该匹配器能够将RF功率降低到频谱分析仪的安全水平。
b) 发射机必须设置在118MHz的频率上,并由一个1kHz音频信号调制,调制度约为85%。
c) 频谱分析仪应调整到发射机的标称频率,并扩展到100kHz的带宽,分辨率为1kHz。
d) 发射机锁定,频谱分析仪的设置调整以显示中心频率参考点(使用保持最大功能),工作范围内至少有60dB。
e) 然后通过适当的切换信号控制发射机的关键线,这将允许发射机以至少5Hz的速度切换。
f) 频谱分析仪设置为保持最大值,关键线切换速度至少为2分钟。
g) 频谱分析仪的显示屏应记录下来。
h) 对所有测试通道重复上述步骤(参见3.2.3节)。
3.4.1.7 测试机壳辐射
发射机外壳辐射测量规定在QCVN 42:2011/BTTTT第2.2.5节中。
3.4.2 接收部分测试
3.4.2.1 测试灵敏度
a) 在接收机输入端施加一个标准测试信号(参见3.2.1.3节),其载波频率等于接收机的标称频率。一个音频频率和一个用于测量SINAD比值(通过一个杂音电路)的测量设备连接到接收机的输出端。
b) 调整测试信号的幅度,直到SINAD比值达到12dB,使用杂音电路和接收机的音频电平控制,使其产生50%的标称输出功率。在此条件下,输入端测试信号的幅度即为最大灵敏度值。
c) 测量应在正常测试条件下进行(参见3.1.3节)。
d) 接收机输出功率变化±3dB对应于50%的评估输出功率。测量应在所有测试通道上进行(参见3.2.3节)。
3.4.2.2 测试邻道选择性
a) 测量必须在所有测试通道上进行(参见3.2.3节)。
b) 两个来自信号发生器G1和G2的输入信号将通过组合电路施加到接收机输入端。一个电话分析仪连接到接收机的输出端,通过一个杂音滤波器。
c) 关闭信号发生器G2,设置G1在接收频率上的期望测试信号,以获得1kHz处60%的调制度。
d) 调整G1的电平,使接收机输出端的SINAD比值达到12dB。此电平视为电平1。
e) 再次进行测量,但这次关闭G1并调整G2,在1kHz处获得60%的调制度,使接收机输出端的SINAD比值达到12dB。此电平视为电平2。
f) 打开信号发生器G1。设置G2在一个高于接收机标称频率的频道频率上,并应用400Hz处60%的调制度。
g) 不期望信号的幅度调整,直到接收机输出端的SINAD比值降至6dB。此电平视为电平3。
h) 邻道选择性是电平3和电平2之间的差值。
i) 必须再次进行测量,但这次不期望信号(G2)位于期望信号的较低频道。
j) 记录邻道选择性为测量结果中较高和较低邻道之间的最小差异。
3.4.2.3 测试抑制虚假响应
响应假可能出现在所有频率范围内,并且本标准中的要求必须在所有频率上得到满足。出于实际原因,仅需按照本标准的规定进行测量。具体而言,该测量方法不要求对所有响应假进行测量,而是选择最有可能出现的响应假。然而,在接近接收机标称频率的频率范围内,接收机无法确定响应假的可能性,因此测量范围限于该频率范围。这种方法具有高度可靠性,并且设备也符合未测量频率的要求。
3.4.2.3.1 寻找频率限制带的方法
a) 使用常规测试信号(参见第3.2.1.3节)。
b) 测试信号将调整到与通过噪声滤波器的SINAD比为12dB相对应的电平,并将其视为参考电平。
c) 输入测试信号电平随后将调整至比参考电平低80dB。
d) 频率将在频率限制带内和超出适当频率范围连续变化。
e) 在搜索过程中发现的任何假响应的频率将被记录下来,以供以下描述的测量使用。
3.4.2.3.2 测量方法
a) 来自信号发生器的测试信号将提供给接收机输入端。一个均方根电压表必须连接到接收机输出端,经过一个噪声滤波器。
b) 测试信号是位于接收机标称频率处的常规测试信号(参见第3.2.1.3节)。
c) 射频信号电平被调整以产生12dB的SINAD比,该射频电平被记录为参考电平。
d) 信号发生器随后调整到根据第3.4.2.3.1节发现的假响应频率,并用常规调制方式进行调制。
e) 射频信号电平增加直到接收机输出信号产生12dB的SINAD比。
f) 此时的射频信号电平被记录为不需要信号电平。
g) 假响应抑制比是以不需要信号电平与参考信号电平的分贝比表示。
h) 必须对第3.4.2.3.1节规定的每个频率执行此测量。
3.4.2.4 测试抑制调制衰减
a) 来自信号发生器A的期望信号必须位于接收机标称频率处,并用常规测试信号(参见第3.2.1.3节)调制,然后通过组合电路提供给接收机输入端。
b) 来自信号发生器B的不需要信号,位于接收机标称频率之上100kHz处,未调制,通过组合电路的第二个输入端提供给接收机。
c) 一个均方根电压表必须连接到接收机输出端,经过一个噪声滤波器。
d) 不需要信号被关闭,期望信号电平设置为-53dB,调节接收电平以使输出话音功率大约为50%。
e) 期望信号电平降低直到产生12dB的SINAD比。
f) 在这些条件下,期望信号电平被记录为(x)。
g) 期望信号频率随后改变到相对于接收机标称频率偏移200kHz的位置。这形成了第二个不需要信号。
h) 两个不需要信号的电平保持相同,并增加电平直到再次获得12dB的SINAD比。如果需要,可以稍微改变其中一个信号的频率以获得最大比率,调整电平以恢复12dB的SINAD比。
i) 在这些条件下,两个信号的电平被记录为(y)。
j) 调制交叉抑制比是以不需要信号电平(y)与期望信号电平(x)的分贝比表示。
k) 测量必须在标称频率的两侧进行。
3.4.2.5 测试压缩
a) 两个输入信号必须通过组合电路提供给接收机。一个均方根电压表必须连接到接收机输出端,经过一个噪声滤波器。
b) 期望信号必须位于接收机标称频率处,并用常规测试信号(参见第3.2.1.3节)调制,接收机的灵敏度(参见第2.2.1节)应用于通过组合电路输入端的接收机输入连接。
c) 如果可用,接收机功率控制调整到50%的额定输出功率(参见第3.2.1.5节)。
d) 不需要信号不进行调制,频率在标称频率的+1MHz和-1MHz范围内。不需要信号输入电平调整直到:
- 期望信号的话音输出功率下降3dB;或
- 输出端的SINAD比减少6dB。
e) 压缩比是以不需要信号电平与在标称频率输入端测得的期望信号电平的分贝比表示,它们按话音输出功率或SINAD比的下降而衰减。
f) 测量在127.5MHz频率下进行。
3.4.2.6 测试接收部分的虚假响应发射
假辐射必须作为接收机RF输入端口的离散信号的功率电平来测量。将接收机终端连接到具有50Ω输入阻抗的频谱分析仪或选频电压表,并开启接收机。
如果分路器没有针对输入功率校准,则任何分路器成分的电平必须通过替代方法使用信号发生器来确定。
测量扩展到从9kHz到4GHz的整个频率范围。
3.4.2.7 测试抑制调制衰减
a) 两个输入信号必须通过组合电路提供给接收机。一个均方根电压表必须连接到接收机输出端,经过一个噪声滤波器。
b) 期望信号必须位于接收机标称频率处,并用常规测试信号(参见第3.2.1.3节)调制,该信号通过组合电路的输入端提供给接收机。信号电平设置为使用如ITU-T建议O.41所述的噪声滤波器,以在接收机输出端产生30dB的SINAD比。
c) 不需要信号位于标称频率偏移1MHz处,并用400Hz调制,深度为30%,应用于组合电路的第二个输入端。
d) 射频功率电平的不需要信号增加,直到其400Hz下边带使期望信号的SINAD比降低20dB。
注释:干预源必须是低噪音的发电机,其他情况必须过滤所需的RF信号,以防止干扰。
e)此信号的RF电平与最大灵敏度(按2.2.1节规定)之比应为完全穿透调制。
f)对于接收机标称频率下的低于1MHz的干扰信号,测量必须重复进行。
此测量在127.5MHz频率下进行。
3.4.2.8 测试机壳辐射
收发信机外壳辐射的测量按照QCVN 42: 2011/BTTTT第2.3.7节的规定执行。
4. 管理规定
属于本规定第1.1节范围内的无线设备必须遵守本标准的技术要求。
第五章 组织和个人的责任
相关组织和个人有责任对属于本标准范围内的无线设备(第1.1节)进行合规认证和公告,并接受国家管理机构现行规定的检查。
第六章 实施组织
6.1. 电信局和各省信息通信局负责指导并组织实施对属于本规定第1.1节范围内无线设备的管理,依据本标准执行。
6.2. 如本标准中的规定有所更改、补充或被替代,则依照新文件的规定执行。/
参考文献目录
[1] ETSI EN 300676-1 v1.5.2 (2011-03): 地面甚高频手持、移动和固定无线电发射机、接收机和收发信机,用于甚高频航空移动服务,采用幅度调制;第一部分:技术特性和测量方法。
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