通知2015年第29号令发布国家数字无线图像传输设备1.3GHz至50GHz频段技术规范,适用于在越南生产、经营此类设备的组织和个人。该规范规定了技术要求、测量方法和管理虚假发射、输出功率、信道带宽以及运行环境条件。
适用范围
在越南生产、经营数字无线图像传输设备1.3GHz至50GHz频段的组织和个人。
要点
- 工作在1.3GHz至50GHz频段的数字无线图像传输设备必须遵守本规范的技术规定。
- 输出功率和信道带宽根据eirp测量方法和计算公式确定。
- 必须控制超出所需带宽的一个或多个频率上的虚假发射,具体功率限制明确。
- 运行环境条件如温度、湿度、电网电压必须符合规定要求。
- 测量必须按照具体的方法和条件进行,以确保结果准确。
🌐 本文件的社会影响
- 积极影响:确保数字无线图像传输质量,减少干扰和频率冲突。
- 消极影响:由于必须遵守复杂的技术规定,企业成本增加。
❓ 常见问题
发射机的输出功率是如何确定的?
输出功率(或功率范围)是在特定工作条件下发射机提供的平均输出功率。使用平均功率传感器或等效校准系统进行eirp测量方法。
虚假发射限值是多少?
在25MHz到1GHz频段内,虚假发射限值不得超过2nW,在1GHz以上频段内不得超过20nW。
发射机RF(导)功率的精度如何?
RF(导)功率测量的不确定度为±4dB,必须小于或等于表8中的数值。
测量必须遵循哪些环境条件?
测量室的温度和相对湿度组合应在+15°C到+35°C之间,相对湿度应在20%到75%之间。电网电压应为额定电压。测量电源频率应在49Hz到61Hz范围内。
本规范何时生效?
本通知自2016年5月1日起施行。
全文
及通信
通知
颁布“国家数字无线视频传输设备技术规范”
频率范围为1.3GHz至50GHz
______________________
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,
信息和通信部部长发布本通知,规定了频率范围为1.3GHz至50GHz的国家数字无线视频传输设备的技术规范。
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 本通知附带颁布了频率范围为1.3GHz至50GHz的国家数字无线视频传输设备技术规范(QCVN 92:2015/BTTTT)。
条 2. 本通知自2016年5月1日起施行。
条 3. 信息和通信部办公厅主任、科技司司长、部属各机关单位负责人、各省直辖市信息和通信局局长以及与此相关的组织和个人负责执行本通知。
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部长 阮北松 |
QCVN 92:2015/BTTTT
国家数字无线视频传输设备技术规范(频率范围为1.3GHz至50GHz)
国家数字无线视频链路设备技术规范(频率范围为1.3GHz至50GHz)
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. 一般要求
2.1.1. 环境条件
2.1.2. 假天线
2.1.3. 测量组合箱
2.1.4. 辐射测量位置和布置
2.1.5. 发射机输入端测量信号布置
2.2. 测量条件
2.2.1. 测量条件
2.2.2. 测量电源
2.2.3. 正常测量条件
2.2.4. 极限测量条件
2.3. 发射机技术要求及测量方法
2.3.1. 输出功率
2.3.2. 信道带宽
2.3.3. 带外辐射
2.4. 接收机技术要求及测量方法
2.4.1. 假发射
2.5. 测量结果解释
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)辐射场测量
附录B(规定)测量方法概述
参考文献目录
序言
QCVN 92:2015/BTTTT基于欧洲电信标准协会(ETSI)的ETS 302 064-2 V1.1.1 (2004-04)制定。
QCVN 92:2015/BTTTT由邮政科学研究院编写,科技司审核并提交审议, 信息和通信部于2015年10月20日发布的第29/2015/TT-BTTTT号通知附带颁布。
国家数字无线视频传输设备技术规范(频率范围为1.3GHz至50GHz)
国家数字无线视频链路设备技术规范(频率范围为1.3GHz至50GHz) 在1.3GHz至50GHz频段内工作的数字无线视频传输设备适用本规范。
第一章 总则
1.1 调整范围
本规范适用于允许信道带宽最大为5MHz、10MHz、20MHz的设备类型。
数字无线视频传输设备的工作频率必须遵守国家频率管理规定。
ETSI TR 100 027 (V1.2.1): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);私人移动无线电设备的测量方法"。
1.2 适用对象
本规范适用于在越南境内从事生产、销售受本规范调整范围内的组织和个人。
1.3 引用文件
ETSI TR 100 028 (V1.4.1)(所有部分): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);移动无线电设备特性测量中的不确定度"。
ANSI C63.5: "用于电磁干扰(EMI)控制中辐射发射测量用天线校准的美国国家标准(9kHz至40GHz)"。
ETSI TR 102 273(所有部分): "电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);改进辐射测量方法(使用测试场地)及其相应测量不确定度的评估"。
CISPR 16-1: "无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范;第一部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备"。
IEC 60489-3: "用于移动服务的无线电设备测量方法。第三部分:接收器用于A3E或F3E发射"。
IEC 60489-1: "用于移动服务的无线电设备测量方法。第一部分:通用定义和标准测量条件"。
dBc
1.4 术语解释
相对于未调制载波发射功率的分贝值
注:在某些情况下,如在一些无法测量载波的数字调制方法中,dBc值是相对于平均功率P的分贝值。
最小声明带宽,包括发射机所需的所有带宽
信道带宽 (channel bandwidth)
导向测量
(传导测量) 通过直接连接到待测设备进行测量
整合天线
(集成天线) 有或没有连接头,作为设备的一部分设计,并由制造商声明
平均功率
(平均功率) 在足够长的时间内提供给天线的平均功率,该时间超过最低调制频率出现的包络调制工作条件下的持续时间
必要带宽
(必要带宽) 对于每种给定的发射,在确定条件下确保以所需速度和质量传输信息所需的带宽宽度
带外发射
(带外发射) 在一个或多个位于必要带宽之外的频率上产生的发射,这是由于调制过程的结果,但不包括假发射
端口
(端口) 待测设备上的任何连接点,用于连接电缆到或从该设备
辐射测量
(辐射测量) 绝对电磁场辐射值的测量
在特定工作条件下发射机输出端的平均功率(或功率范围)
输出功率 (rated output power)
参考带宽
(参考带宽) 假发射水平已确定的带宽
假发射
假信号 (假发射)
在一个或多个位于必要带宽之外的频率上产生的发射,这些发射的水平可以降低而不影响相应的信息传输。假发射包括谐波发射、寄生发射、交叉调制产物和变频产物,但不包括带外发射
不希望的发射 (不希望的发射)
包括假发射和带外发射
1.5. 符号
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l |
波长(米) |
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G |
总符号周期 |
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B |
信道带宽 |
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E |
场强 |
|
Eo |
标准场强(见附录A) |
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fc |
f ≤ 3.0GHz |
|
fo |
构造 |
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Pmax |
输出功率 |
|
P0 |
等效全向辐射功率Pmax |
|
R |
距离(见附录A) |
|
Ro |
标准距离(见附录A) |
1.6. 缩写
|
ac |
交流电 |
|alternating current |
|
B |
声明信道带宽 |
声称信道带宽 |
|
COFDM |
正交频分复用编码子载波 |
编码正交频分复用 |
|
eirp |
等效全向辐射功率 |
等效各向同性辐射功率 |
|
EMC |
耳参考点 |
Ear Reference Point |
|
IF |
|待测设备 |
Intermediate Frequency |
|
固定无线接入 |
固定无线接入 |
Fixed Wireless Access |
|
开放区域测试站 |
开放区域测试站 |
Open Area Test Site |
|
分辨率带宽 |
分辨率带宽 |
射频无线电频率 |
|
RF |
信号噪声和失真比 |
Sound Pressure Level |
|
SIgnal to Noise And Distortion |
视频带宽 |
Video BandWidth |
|
Tx |
发电机 |
发射机 |
|
驻波比 |
本标准的技术规定适用于设备制造商公布的运行环境条件。设备在规定的环境条件下运行时,必须符合本标准的技术规定。 |
测试通过使用一个假天线进行,该天线实际上是一个50欧姆的非反射、不辐射负载连接到天线端口。 |
|
VSWR |
在整个测量频率范围内,端口50欧姆处的驻波比(VSWR)不得超过1.2:1。 |
电压驻波比 |
第二章 技术要求
2.1. 一般要求
2.1.1. 环境条件
射频辐射功率测量通常不够准确,因此优选导通测量(除非是虚假发射)。用于测量的设备必须配备适合射频导通功率测量的适配器。如果无法实现,则将使用制造商提供的合适转换盒将辐射信号转换为导通信号。此外,还必须执行辐射测量。
2.1.2. 假天线
设备供应商可以提供一个合适的转换盒,以允许对已检查样品进行相对测量。 - 法律法规检查局 在所有情况下,转换盒必须提供:- 法律法规检查局 外部电源连接。
2.1.3. 测量组合箱
带有内置天线的设备的转换盒必须包括一个与内置天线结合的射频合路器,以便在EUT的工作频率上将内置天线与天线端口连接起来。这使得可以通过导通测量方法执行任何测量。仅执行相对测量,并且仅在转换盒校准频率或附近进行测量。
转换盒的技术特性必须由实验室验证,并且必须遵循以下基本参数:
射频连接电路不得包含主动元件或非线性元件;
- 合路损耗不会影响测量结果;
合路损耗不受转换盒位置的影响,也不受周围物体或附近人员的影响;
合路损耗在拆卸和更换EUT时能够重现;
- 合路损耗在环境条件变化时应保持基本不变。
- 参见附录A。
- 根据本标准,在发射机输入端的音频/视频信号必须由一个连接到已知输入的校准阻抗上的信号发生器提供,除非另有要求。制造商必须明确规定代表性的测量信号。
- 测量应在正常测试条件下进行,除非要求在极限条件下进行测量。
- 测试条件和测量方法必须与2.2.2至2.2.4.4节的规定相同。
2.1.4. 辐射测量位置和布置
在合规测试中,待测设备的电源必须用能够提供正常和极限测试电压的测试电源替换,如2.2.3.2、2.2.3.3、2.2.4.2、2.2.4.3和2.2.4.4所述。测试电源的内部阻抗必须足够小,以使其对测量结果的影响可以忽略不计。对于测试目的,测试电源的电压必须在设备输入端测量。
2.1.5. 发射机输入端测量信号布置
对于使用电池的设备,在测量过程中必须移除电池并用接近实际电池电压的合适测试电源替换(测试电源的技术指标应与实际电池相同)。在进行辐射测量时,外部电源线的布置不应影响测量。如果需要在设备内部用规定的电压替换电池,则必须在测试报告中记录。
2.2. 测量条件
2.2.1. 测量条件
如果设备通过电源线或插座供电,则测试电压必须在电源线连接到待测设备的点测量。
在测量过程中,电源电压相对于每次测量开始时的电压偏差不得超过±1%。这个偏差值对于某些测量非常重要。使用更小的偏差会得到更好的测量不确定度。如果使用内置电池,则每次测量结束时的电压相对于每次测量开始时的电压偏差不得超过±1%。
2.2.2. 测量电源
温度和湿度
测试室的温度和湿度必须是以下值的组合:
温度:+15°C到+35°C;
相对湿度:20%到75%。
2.2.3. 正常测量条件
如果不能按照上述条件进行测试,则必须在测试报告中记录实际环境的温度和相对湿度值。
电网电压
- 连接到电网的设备的正常测试电压必须是额定电网电压。根据本标准,额定电压是指声明的电网电压或为设备设计的任何电网电压。
- 交流电测试电源的频率必须在49 Hz到51 Hz之间。
其他电源
当设备使用其他类型的电源或不同类型的电池(原电池或二次电池)时,正常测试电压必须由设备供应商声明并由实验室批准。这些值必须记录在测试报告中。
极限温度
表1 - 极限温度范围
一般
-20°C到+55°C
2.2.4. 极限测量条件
手持设备
-10°C到+55°C
通常室内使用的设备
|
0°C到+55°C |
注释:“通常室内使用的设备”意味着房间温度受到控制,且室内最低温度不低于5°C。 |
|
极限温度下的测试程序: |
在进行测试之前,设备必须在测试室中达到热平衡状态。设备必须在稳定温度期间关闭。如果没有通过测量来检查热平衡,则至少要维持一个小时的稳定温度时间。 |
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通常使用的室内设备 |
0°C到+55°C |
|
注:术语“通常使用的室内设备”是指受控房间温度且最低室内温度不低于5°C。 |
|
极限温度下的测量程序:
在进行测量之前,设备必须在测量室中达到热平衡状态。设备应在稳定温度期间关闭。如果未通过测量来检查热平衡,则应至少保持一小时的稳定温度。
测量顺序必须选择,并且测量室的湿度必须控制以防止过度凝结。
在进行高温测试之前,设备必须放置在测量室内直到达到热平衡。然后设备必须在发射条件下开启一分钟,之后设备必须满足规定的条件。
对于低温极限测试,设备必须放置在测量室内直到达到热平衡,然后在设备满足规定条件后切换到待机或接收模式一分钟。
当设备使用其他类型的电源或不同类型的电池(原电池或二次电池)时,正常测试电压必须由设备供应商声明并由实验室批准。这些值必须记录在测试报告中。
对于连接交流电源的设备,极限测量电压应为额定电网电压的±10%。
交流电源网络的测量频率应在49 Hz至61 Hz之间。
可充电电池源
当无线设备使用可充电电池时,极限测量电压应为电池额定电压的1.3倍和0.9倍。对于每种不同类型的电池,在放电条件下设备制造商必须声明极限测量下限电压。
使用其他类型电池的电源
使用一次性电池作为电源的设备的极限测量下限电压如下:
- 对于Leclanché或锂电池:极限测量电压为电池额定电压的0.85倍;
- 对于汞电池:极限测量电压为电池额定电压的0.9倍;
- 对于其他一次性电池:在放电条件下极限测量下限电压由设备制造商声明。
在这种情况下,额定电压被视为极限测量上限电压。
一般
对于使用其他电源或能够使用多种电源的设备,极限测量电压将是设备制造商与实验室之间商定的值,这些值必须与测量结果一起记录。
2.3. 发射机技术要求及测量方法
2.3.1. 输出功率
定义
输出功率(或输出功率范围)是在特定工作条件下由发射机提供的平均功率(或功率范围)。
EIRP测量方法
输出功率由一个实际的平均功率传感器或等效校准系统通过适当的测量程序检测,如附录B所述。
发射机必须用2.1.5中规定的测量信号调制。
EUT必须在其工作范围内在最高、最低和最近的频道上运行。
天线端口测量方法
如需指导,请参阅TR 100 027中的第7部分。
通常,输出功率的确定基于对负载上的耗散功率测量或其产生的热效应,或者RF电压通过负载。所选方法将主要取决于输出功率、服务类型和频率特性。
例如:
a) 热量测量方法;
b) 温度依赖性成分。
限值
制造商必须公布输出功率和等效全向辐射功率(EIRP)。对于可以与不同类型天线一起使用的设备,制造商必须在用户手册中公布天线的最大增益。
2.3.2. 信道带宽
定义
根据本标准,信道带宽(B)定义为最小声明带宽,包括发射机所需带宽(见1.1)。发射机所需的带宽是根据2.1.5中规定的测量信号进行测量的。
测量所需带宽
发射功率Pmax 由专用设备测量。
等效全向辐射功率(EIRP)(见注释1),符号为P0.
注释1:当使用指定天线时
频谱分析仪设置如下:
|
- 中心频率: |
f社:发射机(Tx)的额定频率; |
|
- 频率范围(Span): |
≥ f社 - 2B MHz到f社 + 2B MHz; |
|
- 分辨带宽(RBW): |
3 kHz; |
|
- 视频带宽(VBW): |
300 Hz; |
|
- 解调模式: |
平均或rms; |
|
- 显示模式: |
平均。 |
注释2:如果发射机结合了任何信号通道或辅助编码通道,则在所有频谱测量之前必须激活这些通道。
注释3:对于多种数字调制形式,包括COFDM信号,由于非线性放大器的高峰均比,会产生sinx/x调制分量和交叉调制产物。因此,必须选择合适的分辨带宽以减少频谱分析仪分离出的平均包络(rms)与真实rms之间的测量误差。原则上,分辨带宽不应超过1/G 其中 G 是总的符号周期。对于符合DVB-T系统的COFDM信号,适合的值为3kHz。
发射机的输出频谱必须相对于图1中的测量掩模进行考虑,其中B是已知的信道带宽。

图 1 - 测量掩模示例,适用于信道带宽
要求的实际功率用于确定超出信道带宽B的块2和块3,如图1所示。
块2包括从f社 - 3B/2到f社 - B/2和f社 + B/2到f社 + 3B/2的邻近信道。
块3位于低于f社 - 3B/2和高于f社 + 3B/2的邻近信道。
测量接收机可以与适当的滤波器配合使用,该滤波器调整为信道带宽。此外,测量接收机可以在预设带宽内的频率范围内执行测量。整个带宽上的总功率是各个单独带宽功率的总和。
所需带宽限制
a) 总功率限制与PMAX
表2 - 总功率限制与PMAX 当P0 <0.3 W EIRP时
|
|
每个半区域 |
两个半区域 |
|
块2 |
-36 dB |
-33 dB |
|
块3 |
-42 dB |
-39 dB |
表3 - 总功率限制与PMAX 当P0 >0.3 W EIRP时
|
|
每个半区域 |
两个半区域 |
|
块2 |
-36 dB - 10 log(P0/0,3) |
-33 dB - 10 log(P0/0,3) |
|
块3 |
-42 dB - 10 log(P0/0,3) |
-39 dB - 10 log(P0/0,3) |
b) 频谱离散分量与PMAX
为了捕获可能引起不对称干扰的频谱离散分量,这些区域的另一个限制如下:
表4 - 频谱离散分量与PMAX 当P0 <0.3 W EIRP时
|
|
任意3 kHz带宽内的功率 |
|
块2部 |
<-48 dB |
|
块3部 |
<-54 dB |
表5 - 频谱离散分量与PMAX 当P0 >0.3 W EIRP时
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|
任意3 kHz带宽内的功率 |
|
块2部 |
<-48 dB - 10 log(P0/0,3) |
|
块3部 |
<-54 dB - 10 log(P0/0,3) |
2.4.1. 假发射
定义
在一个或多个超出必要带宽的频率上发射,并且这些发射水平可以降低而不影响相应信息的传输。假发射水平应按以下两种方式之一确定:
a)
i) 负载上的功率水平(导射发射);
ii) 设备外壳和结构的辐射有效功率(外壳辐射)。
预约结果
b) 设备外壳和集成天线或独立天线的辐射有效功率,当设备与该天线匹配且没有固定RF连接时。
接收机测量
如果可能的话,接收机测量带宽必须遵循CISPR 16-1第7节的规定。为了达到所需的灵敏度,如果需要更窄的带宽,则应在测试报告中记录下来。接收机的最大测量带宽见表6。
表6 - 接收机测量带宽
|
测量频率(f) |
接收机测量带宽 |
|
f<1000MHz |
100kHz到120kHz |
|
f≥1000MHz |
1MHz |
导射假发射测量方法
本方法适用于具有固定天线连接端口的发射机。
a) 发射机通过测量负载、50欧姆阻抗衰减器连接到接收机测量仪,并在必要时连接适当的滤波器以避免过载接收机测量仪。调整接收机测量仪的带宽,使其灵敏度至少比表7中的假发射限值低6dB(参见2.3.3.6)。此带宽需记录在测试结果报告中。- 法律法规检查局为了测量低于载波频率二次谐波水平的假发射,需要在发射机载波频率中心使用一个不同类型的滤波器(“Q”陷波滤波器),其信号衰减至少为30dB。
为了测量等于或高于载波频率二次谐波水平的假发射,需要使用一个通带大于40dB的高通滤波器。滤波器的截止频率应约为发射机载波频率的1.5倍。
可能需要采取措施,确保测量负载不会产生或高通滤波器不会削弱载波的谐波。
b) 对于1GHz至20GHz范围内的载波频率,接收机测量仪的频率应调整在载波频率的25MHz至10倍范围内,但不超过40GHz。对于超过20GHz的载波频率,接收机测量仪的频率应调整在载波频率的25MHz至2倍范围内。频率和假发射水平需记录。由发射机载波占用的频道及其邻近频道的发射将不被记录。
c) 如果接收机测量仪未校准到发射机输出功率水平,则通过用信号发生器替换发射机并校准它以再现c)部分中记录的频率和假发射水平来确定各分离成分的水平。需记录每个发射的绝对功率水平。
d) 记录每次测量的假发射频率和水平以及接收机测量仪的带宽,在测试结果报告中。
e) 如果用户功率电平可调,从c)到e)步骤在最低功率电平下重复进行。
f) 如果有,对处于待机状态的发射机重复从c)到f)的步骤。
假发射外壳辐射测量方法
本方法适用于具有固定天线连接端口的发射机。对于没有固定天线连接端口的发射机,请参见2.3.3.5。
a) 根据附录A选择测试位置,满足所有规定的测量频率范围要求。初始测试天线沿垂直极化方向放置并与接收机测量仪连接。调整接收机测量仪的带宽,使其灵敏度至少比表7中的假发射限值低6dB(参见2.3.3.6)。此带宽需记录在测试结果报告中。
需要测量的发射机应连接到假天线并固定在标准位置(参见2.1.2)。
b) 对于1GHz至20GHz范围内的载波频率,接收机测量仪的频率应调整在载波频率的25MHz至10倍范围内,但不超过40GHz。对于超过20GHz的载波频率,接收机测量仪的频率应调整在载波频率的25MHz至2倍范围内,但不包括发射机工作频道及其邻近频道。每次分离出的假发射频率需记录。如果测量位置受到外部干扰的影响,可以在屏蔽室中进行测量,并减少测试天线与发射机之间的距离。
c) 在每个需要测量辐射水平的频率上校准接收机测量仪,并将测试天线在规定高度范围内上下移动,直到接收机测量仪接收到最大信号强度。
d) 发射机必须绕垂直轴旋转360度,以找到最大接收信号强度。
e) 测试天线在规定高度范围内多次上下移动,直到获得最大值并记录此最大值。o f) 替换天线(参见A.1.5)替代发射天线,并置于发射天线的正确位置,沿垂直极化方向。该天线连接到信号发生器。
g) 在每个测量发射频率上,校准信号发生器、替换天线和接收机测量仪。测试天线在规定高度范围内上下移动,直到在接收机测量仪上获得最大信号强度。记录信号发生器的水平和接收机测量仪上的信号水平,如e)部分所述。经过替换天线增益和信号发生器与替换天线之间电缆损耗的校正后,即为该频率下的假发射辐射。
h) 每次测量的频率和假发射水平以及接收机测量仪的带宽需记录在测试结果报告中。
i) 使用水平极化的测试天线重复从c)到h)的步骤。
j) 如果用户功率电平可调,则在最低功率电平下重复从c)到h)的步骤。
k) 如果有,对处于待机状态的发射机重复从c)到i)的步骤。
j) 如果用户可以调整功率水平,则重复从c)到h)步骤中的最低功率水平。
k) 如果存在待机状态,则对发射机重复从c)到i)步骤。
假辐射发射测量方法
本方法适用于具有内置天线的发射机。
a) 测试位置应根据附录A选择,并满足所需测量的频率范围的所有要求。初始测试天线应沿垂直极化方向定向,并通过适当的滤波器连接到接收机,以避免过载接收机(如需要)。接收机带宽应调整为使其灵敏度至少比表7规定的假发射限值低6dB。此带宽应在测试结果报告中记录。
为了测量低于载波频率二次谐波水平的假发射,应在发射机载波频率中心使用具有至少30dB信号衰减的带阻滤波器(“Q”陷波滤波器)。
为了测量等于或高于载波频率二次谐波水平的假发射,应使用一个通带大于40dB的高通滤波器。该滤波器的截止频率应约为发射机载波频率的1.5倍。
b) 按照2.3.3.4中的b)至k)步骤执行相同的操作。
限值
假发射功率不得超过表7中的数值
表7 - 假发射辐射
|
状态 |
频率≤1000MHz |
频率>1000MHz |
|
运行 |
250nW |
1 米- 法律法规检查局 |
|
等待 |
2nW |
20nW |
2.4. 接收机技术要求及测量方法
2.4.1. 假发射
这些要求不适用于与在同一位置连续发射的发射机一起使用的接收机。同一位置定义为小于3米。在这种情况下,接收机必须在操作模式下与发射机一起进行测试。
定义
接收机的假辐射是设备和天线在任何频率上产生的辐射成分。假辐射水平可以通过以下两种方法之一来测量:
a)
i) 在确定负载上的功率电平(假导引发射);
ii) 设备外壳和结构的辐射有效功率(外壳辐射)。
预约结果
ii) 当设备移动且符合天线并不存在固定RF连接时,从外壳和集成天线或单独天线辐射的有效辐射功率。
导引假成分的测量方法
本方法适用于具有固定天线连接端口的接收机。
为了避免损坏接收机,可以将接收机与负载和50欧姆衰减器组合成一个单元与发射机相连。 - 法律法规检查局 结合成为一个单元与发射机。
为了达到规定限制内的所需测量精度,接收机必须具有合适的动态范围和灵敏度。接收机带宽应调整为使其灵敏度至少比2.4.1.5中规定的假发射限值低6dB。此带宽应在测试结果报告中记录。
a) 接收机的输入端口应连接到50欧姆的测试接收机,并且接收机处于工作状态。 - 法律法规检查局 和处于工作状态的接收机。
b) 对于载波频率在1GHz到20GHz范围内的情况,测试接收机的频率应在载波频率的25MHz到10倍载波频率范围内调节,但不超过40GHz。对于载波频率超过20GHz的情况,测试接收机应在载波频率的25MHz到2倍载波频率范围内调节。每个假发射的绝对频率和功率电平应在测试结果报告中记录。
如果分路器未按输入功率校准,则分路器各部分的电平应通过用信号发生器替换接收机并将其调至与b)中相同的频率和假发射电平来确定。每个假发射部分的绝对功率电平应在测试结果报告中记录。
测试接收机的频率、测得的假发射电平和带宽应在测试结果报告中记录。
外壳辐射测量方法
本方法适用于具有固定天线连接端口的接收机。
a) 测试位置应根据附录A选择,并满足所需测量的频率范围的所有要求。初始测试天线应沿垂直极化方向定向,并连接到测试接收机。测试接收机的带宽应调整为使其灵敏度至少比2.4.1.5中规定的假发射限值低6dB。此带宽应在测试结果报告中记录。
测试接收机应固定在标准位置的支架上,并连接到假天线,参见2.1.2。
b) 对于载波频率在1GHz到20GHz范围内的情况,测试接收机的频率应在载波频率的25MHz到10倍载波频率范围内调节,但不超过40GHz。对于载波频率超过20GHz的情况,测试接收机应在载波频率的25MHz到2倍载波频率范围内调节。每个假辐射成分的频率应在测试结果报告中记录。如果测试位置受到外部辐射干扰,可以在屏蔽室中进行测试,并减少测试天线与发射机之间的距离。
在每个辐射测量频率下,测试接收机应被校准,并且测试天线应在指定的高度范围内上下移动,直到在测试接收机上找到最大信号电平。
沿垂直轴旋转测试接收机360o 度,以找到最大信号电平。
e) 在指定的高度范围内多次上下移动测试天线,直到获得最大信号电平。记录此信号电平。
替换天线(见A.1.5)应在相同位置并沿垂直极化方向安装,并连接到信号发生器。
在每个频率分离信号成分时,需要校准信号发生器、替换天线和测试接收机。测试天线应在指定的高度范围内上下移动,直到在测试接收机上找到最大信号电平。信号发生器的电平和测试接收机上的信号电平(如e)中所述)应在测试结果报告中记录。经过替换天线增益和电缆损耗校正后的电平即为该频率下的假辐射成分。
测试接收机的频率、测得的每个假发射电平和带宽应在测试结果报告中记录。
i) 对于沿水平极化的测试天线,重复从b)到h)的测量步骤。
无线发射成分(假辐射)测量方法
本方法适用于具有集成天线的接收机。
a) 测试位置应根据附录A选择,并满足所需测量的频率范围的所有要求。初始测试天线应沿垂直极化方向定向,并连接到测试接收机。测试接收机的带宽应调整为使其灵敏度至少比2.4.1.5中规定的假发射限值低6dB。此带宽应在测试结果报告中记录。
安装并固定在标准位置上的接收测量设备应放置在支架上。
b) 按照2.4.1.3中的b)到i)步骤执行相同的操作。
限值
在25MHz至1GHz频段内,任何假发射功率不得超过2nW,在1GHz以上频率中不得超过20nW。
2.5. 测量结果解释
应按照以下方式解释本标准中测量报告中的记录结果:
- 测量值与相应限值的比较结果必须用于确定设备是否符合本标准的要求;
- 每个参数测量的不确定度值应在测量报告中记录;
- 每次测量的不确定度值应等于或小于表8中列出的数值。
对于遵循本标准的测量,测量不确定度值应根据TR 100 028文件第5节的方法计算,并对应于扩展因子(覆盖系数)k=1.96或k=2(对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95.45%和95%置信水平)。
表8 - 测量不确定度
|
参数 |
测量不确定度 |
|
声压级 |
±1 × 10-7 |
|
射频功率(引用) |
±4dB |
|
发射机辐射,最高至80GHz |
±6 dB |
|
接收机辐射,最高至80GHz |
±6 dB |
|
温度 |
±1°C |
|
水分 |
±5 % |
第三章 管理规定
遵守本标准第1.1条规定的从1.3GHz到50GHz频段的无线数字图像传输设备,必须遵守本标准的技术规定。
4. 组织和个人的责任
相关组织和个人有责任执行关于从1.3GHz到50GHz频段的无线数字图像传输设备的合规公告规定,并接受国家管理机构现行规定的检查。
5. 组织实施
5.1. 电信局和各信息通信局负责组织指导实施从1.3GHz到50GHz频段的无线数字图像传输设备的管理,依照本标准进行。
5.2. 如本标准中的规定发生变化、增加或被替代,则按照新文件的规定执行。
附录A
产品名称、商品描述依据QCVN
辐射场测量
A.1. 使用辐射场的测量位置和一般布置
本附录提出了三种常用的辐射测量位置:无反射室、带地面的无反射室和户外测试位置(OATS)。这些位置通常被称为自由空间测量位置。绝对测量和相对测量都可以在这些位置进行。进行绝对测量时,需要对测量室进行检查。详细的评估程序在TR 102 273的相关部分2、3和4中描述。
注:为了确保辐射测量的可重复性和一致性,仅使用本技术标准中规定的以下测量位置进行辐射测量。
A.1.1. 无反射室
无反射室是一个封闭的空间,通常被包裹起来,内部墙壁、地板和天花板覆盖有无线电波吸收材料,通常是聚氨酯锥形泡沫。该房间通常在一端设有天线支撑柱,在另一端设有旋转台。一种无反射室示例见图A.1。

图A.1 - 无反射室
无线电波吸收材料和房间的包覆层结合在一起,形成一个受控环境,适用于测量目的。这种类型的测量室模拟了自由空间条件。
隔离室产生一个测量空间,减少周围信号的干扰水平以及其他外部效应,同时吸收无线电波材料减少了可能影响测量的墙壁和天花板的不希望反射。实际上,可以轻松地包裹以产生高屏蔽衰减水平(从80dB到140dB),通常产生很小的周围干扰水平。
转盘能够在水平面上旋转360o 度,并用于将测试样品(EUT)放置在合适的高度(例如1米)之上。测量室必须足够大,以便允许至少3米或2(d1+d2)2 /λ(m)的测量距离,选择较大的值(参见A.2.5)。实际测量中使用的距离应与测量结果一起记录。
非反射测量室通常比其他测量条件具有若干优点。这些优点包括减少环境噪声、减少地板、天花板和墙壁的反射,同时不受天气条件的影响。然而,它也有一些缺点,即测量距离受限以及由于吸波材料的尺寸限制了低频使用。为了改善低频性能,采用了一种由铁氧体瓦片和聚氨酯泡沫吸波材料组成的结构。
所有发射、灵敏度和抗扰度测量都可以在一个非反射室内进行,没有任何限制。
A.1.2. 具有接地平面的非反射测量室
具有接地平面的非反射测量室是一个封闭的房间,其内部墙壁和天花板被覆盖有通常为聚氨酯泡沫锥形的无线电波吸收材料。测量室的地面是金属的,未被覆盖并形成接地平面。测量室通常在一端设有天线柱,在另一端设有转盘。一种具有接地平面的非反射测量室示例如图A.2所示。
这种类型的测量室模拟理想的户外测量位置,其基本特征是无限宽广的完美接地平面。

图A.2 - 具有接地平面的非反射测量室
在这种测量位置中,地面形成了期望的反射路径,因此接收天线接收到的信号是直接路径和反射路径信号的总和。这导致对于每个发射天线(或EUT)和接收天线相对于地面的高度,有一个唯一的接收信号电平。
天线柱的高度可变(从1米到4米),使测试天线的位置优化,以获得天线之间或EUT和测试天线之间的最大信号组合。
转盘能够在水平面上旋转360o 在水平面上,并用于将测试样品(EUT)放置在规定的高度上,通常是1.5米,相对于地面。测量室必须足够大,以便允许至少3米或2(d1+d2)2/λ(m)的测量距离,选择较大的值(参见A.2.5)。实际测量中使用的距离应与测量结果一起记录。
发射测量首先涉及通过在天线柱上提升和降低接收天线来确定EUT的“峰值”场强(以获取直接信号和来自EUT的反射信号的最大干扰),然后旋转转盘找到方位角上的“峰值”(最大值)。在此测试天线的高度下,记录接收到的信号幅度。接下来,用一个替代天线(置于EUT的相位中心或幅度中心)替换EUT,该天线连接到信号发生器。再次寻找信号的“峰值”,并调整信号发生器的输出电平,直到在接收机上获得与步骤1相同的信号电平。
接收机在接地平面上的灵敏度测量也涉及通过在天线柱上提升或降低测试天线来确定“峰值”场强(以获取直接信号和反射信号的最大干扰),这次使用的是置于EUT的相位中心或幅度中心的测试天线在整个测量期间。给出一个转换因子。测试天线保持在步骤2的高度,同时用EUT替换测试天线。降低信号幅度以确定在EUT上获得规定响应的场强水平。
A.1.3. 开放区域测试站
户外测量位置包括一端的转盘和另一端的可调高度天线柱,位于一个接地平面上,理想情况下这个接地平面具有良好的导电性且可以无限扩展。实际上,当能够达到良好的导电性时,地面尺寸会受到限制。一个典型的开放区域测量位置如图A.3所示。

图A.3 - 户外测量位置
地面形成了期望的反射路径,因此接收天线接收到的信号是直接路径和反射路径信号的总和。这两种信号的组合产生了对于每个发射天线(或EUT)和接收天线相对于地面的高度,唯一的接收信号电平。

图A.4 - 在具有接地平面的测量位置中的测量布置
(用于假发射测量的OATS设置)
位置特性与非反射测量室具有接地平面的位置的天线位置、转盘、测量距离和其他布置方式相似。在辐射测量中,OATS的使用方式与非反射测量室具有接地平面的方式相同。
具有接地平面的测量位置的标准和常见的布置方式如图A.4所示。
A.1.4. 测试天线
测试天线通常用于辐射测量方法中。在发射测量(例如频率误差、有效辐射功率、假发射和邻道功率)中,测试天线在测量的第一阶段用于检测EUT产生的场,在其他阶段则用于替代天线。在使用测试位置测量接收机特性(例如灵敏度和抗扰度参数)时,测试天线用作发射设备。
测试天线需要安装在一个支架上,该支架能够使天线在水平极化或垂直极化下使用,在具有地面的测量位置(如非反射测量室具有接地平面和开放区域位置)中,可以在一定范围内调整天线高度(通常从1米到4米)。
在30MHz至1000MHz频段内,建议使用双极天线(按ANSI C 63.50标准生产)。对于80MHz或以上频率,双极天线的长度应使其在测量频率下产生谐振。低于80MHz时,应使用较短的双极天线。然而,在进行假发射测量时,周期对数偶极子天线阵列被用来覆盖从30到1000MHz的整个频段。_对于1000MHz以上的频率,建议使用喇叭天线,尽管也可以使用周期对数天线。
注:喇叭天线(电磁辐射天线)的增益相对于全向辐射器表示。
A.1.5. 替代天线
替代天线用于替代EUT进行发射参数测量(例如频率误差、有效辐射功率、假发射和邻道功率)。在30MHz至1000MHz频段内的测量中,替代天线必须是双极天线(按ANSI C63.50标准生产)。对于80MHz或以上频率,双极天线的长度应使其在测量频率下产生谐振。低于80MHz时,使用较短的双极天线。对于1000MHz以上的测量,应使用喇叭天线。该天线的中心应与EUT的相位中心或幅度中心对齐。
A.1.6. 测量天线
测量天线用于EUT接收参数的测量(例如抗扰度和灵敏度测量)。其目的是在EUT附近进行电场强度测量。在30MHz至1000MHz频段内的测量中,测量天线应为双极天线(按ANSI C63.5标准生产)。对于80MHz或以上频率,双极天线的长度应使其在测量频率下产生谐振。低于80MHz时,使用较短的双极天线。该天线的中心应与EUT的相位中心或幅度中心对齐(如测量方法所规定)。
A.1.7. 带状线耦合器
A.1.7.1. 概述
带状线耦合器是一种射频连接设备,用于将设备中的集成天线与50Ω无线频率端口连接起来。这允许在无需户外测量空间的情况下进行辐射测量,但仅限于有限的频段。可以进行绝对值和相对值测量;绝对值测量需要校准带状线耦合器。
A.1.7.2. 描述
带状线由三块良好导电的板组成,形成一个允许待测设备置于已知电场中的部分。这些导电板必须足够坚固以支撑待测设备。
以下是带状线特性的两个示例
|
|
IEC 60489-3 0 |
FTZ No512 TB 9 |
|
|
使用的频率范围 |
MHz |
1到200 |
0.1计数4000 |
|
尺寸限制 |
长 |
将样品加工成能通过0.5毫米筛网的尺寸,并使用磁铁去除混入样品中的金属铁。充分混合样品,采用四分法取约120克样品,研磨至能通过0.25毫米筛网,继续采用四分法取约50克样品,研磨至能通过0.125毫米筛网。继续采用四分法取约20克样品,然后在玛瑙研钵或实验室粉碎机上进一步研磨至能通过0.063毫米筛网。在105 |
1200毫米 |
|
(包括天线) |
宽 |
将样品加工成能通过0.5毫米筛网的尺寸,并使用磁铁去除混入样品中的金属铁。充分混合样品,采用四分法取约120克样品,研磨至能通过0.25毫米筛网,继续采用四分法取约50克样品,研磨至能通过0.125毫米筛网。继续采用四分法取约20克样品,然后在玛瑙研钵或实验室粉碎机上进一步研磨至能通过0.063毫米筛网。在105 |
1200毫米 |
|
|
高 |
250毫米 |
400毫米 |
A.1.7.3. 校准
校准的目的是建立信号发生器提供的电压与带状线内部设计测量区域的电场强度之间的关系。
A.1.7.4. 执行方式
带状线耦合器可用于其校准频段内的所有辐射测量。
测量方法类似于使用户外测量位置的方法,不同之处在于带状线耦合器的输入插孔代替了测试天线。
A.2. 辐射测量位置使用的指南
本部分详细说明了进行任何辐射测量之前应执行的具体程序、设备布置和评估步骤。此机制适用于附录A中描述的所有测量位置。
A.2.1. 测量位置评估
不应对未获得有效校准证书的测量位置进行任何测量。附录A中描述的不同类型测量位置的校准程序(例如非反射室、带接地平面的非反射室和户外测量位置)在TR 102 273的第2、3和4部分中进行了介绍。
A.2.2. 准备EUT
制造商需要提供有关EUT的信息,包括工作频率、极化、电源电压和表面标准。具体到不同类型的EUT,补充信息应包括载波功率、信道间隔、其他操作模式(例如低功耗和高功耗模式)以及是否连续运行或受最大测试周期限制(例如一分钟开启四分钟关闭)。
在必要时,应在转台上安装一个最小尺寸的EUT安装座。该安装座应由相对介电常数较低(例如小于1.5)且导电性低的材料制成,如聚苯乙烯、轻木等。
A.2.3. 向EUT供电
所有测量均需使用可用电源进行,包括设计为仅使用电池的EUT的测量。在所有情况下,电线必须连接到EUT的电源输入端口(并用数字电压表监控),但电池仍应留在机器内并与设备的其余部分绝缘,例如通过将接触端粘贴起来。
然而,这种电源线的存在可能会影响EUT的测量质量。为此,需要使它们对测量“透明”。这可以通过将它们远离EUT并引导至屏蔽层、地面平面或测量位置的墙壁(视情况而定)来实现,以最短路径为准。应注意减少这些电线上的损耗(例如,将电线绞合在一起,每0.15米加载铁氧体或其他负载)。
A.2.4. 设置话音模拟测量的幅度控制
如果没有其他规定,在所有接收机的话音模拟测量中,应调整接收机的幅度,使其输出功率至少达到标称输出功率的50%。对于步进幅度控制,应设置幅度控制,使其在第一步提供至少等于标称输出功率50%的输出功率。不应在正常测试条件和极限测试条件下调整接收机的幅度。
A.2.5. 距离
所有测量位置的距离应足够大,以便在EUT远场范围内进行测量,即距离应等于或大于:

其中:
d1是EUT/双极天线更换后的最大直径(m);
d2是测试天线的最大直径(m);
λ是测量频率的波长(m)。
在此替换测量的部分中,如果测试天线和替换天线都是半波长双极天线,则远场测量的最小距离将是:2λ。
在报告测试结果时,如果上述任一条件不满足,则应将附加不确定度纳入测量结果。
注1: 对于完全非反射室,,在转台的任意旋转角度下,EUT的任何幅度部分都不应超出该室在测量标称频率下的“静默区”。
注2:“静默区”是指在完全非反射室(无底板)中证明符合规定质量要求或由设计者/制造商保证的质量区域。规定质量通常是指吸收板的反射率或直接相关的参数(例如信号幅度和相位的一致性)。然而,也应注意,“静默区”的规定水平可能会有所不同。
注3: 对于带有底板的非反射室,应能够扫描整个高度范围,即从1米到4米,确保测试天线的任何部分都不低于吸收板的1米高度。对于两种类型的非反射室,吸收板的反射率不得低于-5dB。
注4: 对于带有底板的非反射室和空旷位置,天线的任何部分在测试过程中的任何时候都不应位于底板上方0.25米以内。如果上述任一条件不满足,则不得进行测量。
A.2.6. 准备位置
测试位置两端的所有电缆应在横向方向上远离测量区域至少2米(除非在非反射室的情况下已触及后墙),然后沿纵向方向并置于底板或外壳外部(视情况而定)的测量设备之外。应注意减少这些电缆上的损耗(例如,通过包覆铁氧体焊点或其他负载)。对于电缆,布线和包覆应与评估文档一致。
注:对于具有底板反射的测试位置(如带有底板的非反射室和空旷位置),结合卷轴电缆和天线柱的要求,上述2米距离可能无法满足。
所有测量设备部件的校准数据应齐全。对于测量天线和替换天线,这些数据应包括与测量频率相关的与等向性辐射因子(或天线因子)相关的增益系数。还应了解替换天线和测量天线的驻波比值。
所有电缆和衰减器的校准数据应包括外接损耗(插入损耗)和在整个测量频段内的驻波比。所有外接损耗和驻波比的图表应记录在具体的测量结果中。
在需要校准表/系数的地方,应随时可用。
对于所有测量设备的项目,应了解其最大误差和误差分布,例如:
- 电缆损耗:±0.5 dB,误差分布为矩形;
- 测量接收机:信号电平精度(标准偏差)为1.0 dB,误差分布为高斯分布。
在开始测量时,必须对所使用的测量设备项目进行系统检查。
A.3. 信号组合
A.3.1. 概述
电气导线在辐射场中的存在可能会干扰辐射场并导致额外的测量不确定性。这些干扰可以通过使用适当的组合方法来减少,从而实现信号隔离,并且对场的影响最小(例如光组合和声组合)。
A.3.2. 数据信号
可以通过使用光学、超声波或红外技术来实现信号隔离。可以使用合适的光纤连接来减少对场的影响。需要合适的红外或超声波发射连接来减少周围干扰。
A.3.3. 模拟信号和语音信号
在没有音频输出端口的地方应使用音频组合器。
使用音频组合器时,应检查周围干扰是否影响测量结果。
A.3.3.1. 音频组合器描述
音频组合器包括一个塑料喇叭筒、一根音频管和一个带有适当放大器的麦克风。用于制造喇叭筒和音频管的材料应具有低导电性和相对介电常数(例如小于1.5 dB)。
- 音频管应足够长以便从EUT连接到麦克风,并放置在不会影响RF场的位置。音频管的内径应在6毫米左右,壁厚约为1.5毫米,并且足够灵活以不妨碍旋转台的转动。
- 塑料喇叭筒的直径应与EUT扬声器的尺寸相匹配,在边缘贴有柔软的橡胶垫圈,并固定在音频管的一端,麦克风固定在另一端。将喇叭筒中心对准与EUT相关的复制位置非常重要,因为该中心位置会对被测频率响应产生强烈影响。这可以通过将EUT置于制造商提供的封闭式音频安装架中来实现,喇叭筒是其集成部分之一。
- 麦克风应在50 Hz至20 kHz的频率范围内具有平坦的频率响应,线性动态范围至少为50 dB。麦克风的灵敏度和接收机的输出电平应适合测量至少40 dB的信噪比,这是在EUT指定输出电平下的。麦克风的大小应足够小以适配音频管。
- 频率校正电路应调整音频组合器的频率响应,使声音SINAD测量准确(参见IEC 60489-3附录F[A.6])。
A.3.3.2. 校准
音频组合器校准的目的是确定声音SINAD比率,它相当于接收机输出端的SINAD比率。
A.4. 标准测量位置
除了裸线测量图外,标准位置位于测量点内,对于不佩戴在人身上的设备,包括手持设备,将放置在一个非导电桌面上,高度为1.5米,能够围绕垂直轴旋转。标准位置如下:
a) 对于内置天线的设备,应将其放置在制造商声明的最接近正常使用的位置;
b) 对于固定外部天线的设备,天线应垂直放置;
c) 对于非固定外部天线的设备,设备应放置在非导电支架上,天线应垂直拉出。
对于佩戴在人身上的设备,将使用人体模型辅助进行测量。
人体模型包括一个装满盐水的可旋转丙烯酸管,放置在地面上。
管子的尺寸如下:
- 高度:1.7 ± 0.1 米;
- 内径:300 ± 5 毫米;
- 管壁厚度:5 ± 0.5 毫米
管子将被填充浓度为每升蒸馏水1.5克食盐的盐水。
设备将固定在人体模型表面的适当高度处。
注:为了减轻人体模型的重量,可以使用内径最大为220毫米的其他管子。
在裸线测量图中,待测设备或替代天线应放置在设计的工作区域内的正常工作点,根据产生的场,所有设备都放置在由低介电常数材料(介电常数小于2)制成的基座上。
A.5. 测试组合箱
测试组合箱仅用于评估使用内置天线的设备
A.5.1 描述
测试组合箱是一种无线电频率组合装置,结合了一个内置天线设备,使其与测试设备的工作频率下50Ω终端相连。这允许使用导引测量方法进行某些测量。只能在测试组合箱已校准的频率或附近进行相对测量。
此外,测试组合箱还必须提供:
a) 到外部电源的连接;
b) 在语音设备评估的情况下,通过直接连接或音频组合器提供音频接口;
对于非语音设备,测试组合箱还可以提供适用于数据输出的合适组合器。
测试组合箱通常由制造商提供。
测试组合箱的操作特性必须经过实验室验证,并且必须符合以下基本参数:
a) 组合损耗不得超过30 dB;
b) 在测量使用的频率范围内,组合损耗的变化不得超过2 dB;
c) 与RF组合器连接的电路不得包含有源元件和非线性元件;
d) 在测量频率范围内,50Ω插孔的VSWR不得超过1.5;
e) 组合损耗不应受测试组合箱位置变化或周围物体和人员的影响。组合损耗应能够在移除和更换待测设备时重复;
f) 组合损耗应基本不受环境条件变化的影响。
特性和校准应记录在测量报告中。
A.5.2 校准
测试组合箱的校准建立了信号发生器输出与进入组合箱内部设备的场强之间的关系。
调整仅在特定频率和特定极化方向的标准场下有效。
实际设置的使用取决于设备类型(例如数据、语音)。

注1:适配器设备,例如AF负载/音频混合器(在音频设备的情况下)。
注2:用于评估质量的设备,例如电平计/失真比测量仪、误码率测量设备等。
图A.5 - 校准图示
校准方法:
a) 按照本标准中所述测量灵敏度,并记录该场强值(以dBμV/m表示)以及所使用的极化类型;
b) 将接收机置于已连接信号发生器的校准适配器中。记录信号发生器产生的电平:
- SINAD为20dB;
- 误码率为0.01;或
- 接收信噪比为80%。
校准适配器与场强(以dBμV/m表示)和信号发生器电平(以dBμV emf表示)之间的关系是线性的。
A.5.3 实施方式
校准适配器可用于具有内置天线设备的测量。
它特别适用于辐射功率和可用灵敏度在极限测试条件下以场强表示的测量。
对于发射机测量,不需要校准,因为使用的是相对测量方法。
对于接收机测量,需要校准,因为使用的是绝对测量方法。
为了应用规定为场强表示的目标信号电平,必须将其转换为信号发生器电平(emf),使用校准适配器的校准曲线。将此值应用于信号发生器。
附录B
产品名称、商品描述依据QCVN
测量方法概述
本附录概述了使用附录A中描述的位置和布置进行的RF高频信号测量方法。此外,还提供了一种基于损耗计算的辐射发射测量方法,替代直接损耗测量。
B.1 导向测量
导向测量适用于具有天线接口的设备。对于未配备合适终端的测量设备,需使用适当的适配器或衰减器。从测量值、已知天线增益、相对于全向天线的增益、电缆损耗和系统中所有终端的损耗计算出等效全向辐射功率。
B.2 辐射测量
辐射测量借助测试天线和接收机进行,如附录A所述。测试天线、接收机、频谱分析仪或选择性电压表(选频电压表)需根据本附录中的程序进行校准。被测设备和测试天线应定位以获得最大辐射功率电平。应在报告中记录此位置。整个频率范围应在该位置测量。
优先在无反射测量室中进行辐射测量。在其他位置需要额外校正(见附录A)。
a) 必须使用符合规定测量频率范围要求的测量位置。
b) 测试发射机应按照标准位置(A.1.2节)放置并处于发射状态。
c) 初始测试天线应沿垂直极化方向定向,除非另有要求。测试天线应提升至规定的高度范围内,直到在接收机上获得最大信号电平。如果按照A.1.1节的位置进行测量,则无需执行此步骤。
d) 沿垂直轴旋转发射机360度以找到最大接收信号电平。o 提升和降低测试天线多次,如果需要,直至达到最大场强位置。记录最大电平。(此最大值可能小于超出规定高度限制时可获得的最大值)。
e) 对水平极化的测试天线重复上述测量。
f) 将正确的替换天线安装到发射天线位置,沿垂直极化方向。信号发生器频率应调整到发射机载波频率。
g) 重复c)到f)步骤。
h)||| 替换天线输入信号应调整到等于或已知从发射机接收到的接收机电平。
i) j)
辐射功率等于信号发生器提供的功率,在校准替换天线增益和信号发生器与替换天线之间电缆损耗后增加。 将正确的替换天线安装到发射天线位置,沿垂直极化方向。信号发生器频率应调整到发射机载波频率。
(九) [1] EN 302 064-1 V1.1.2 (2004-07): 电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);工作在1.3 GHz至50 GHz频段的无线视频链路(WVL);第1部分:技术特性及测量方法。
参考文献目录
[2] EN 302 064-2 V1.1.1 (2004-04): 电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);工作在1.3 GHz至50 GHz频段的无线视频链路(WVL);第2部分:根据R&TTE指令第3.2条协调的EN标准。
[2] EN 302 064-2 V1.1.1 (2004-04): 电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);在1.3 GHz至50 GHz频率范围内工作的无线视频链路(WVL);第2部分:根据《R&TTE指令》第3.2条协调的EN标准。
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