通知第29/2017/TT-BTTTT号发布《Ku频段移动地面站设备的国家技术规范》

本章描述了卫星通信设备(MES)的技术检查流程,包括准备、测量、结果计算和监控/控制部分。测量旨在确保MES符合关于性能、安全性和运行稳定性的技术要求。

Document No.29/2017/TT-BTTTT
Document type通知
Issuing authority科学技术部
Signed byTrương Minh Tuấn — Bộ trưởng
Updated13/06/2026
Sector信息与传媒
Field科学技术无线电频率
Issued date07/11/2017
Effective date01/07/2018
Expiry date
Status生效中
✦ Smart summary

本章描述了卫星通信设备(MES)的技术检查流程,包括准备、测量、结果计算和监控/控制部分。测量旨在确保MES符合关于性能、安全性和运行稳定性的技术要求。

Scope of application

卫星通信设备(MES)

Key points

  • 设备和环境的准备
  • 测量技术指标如EIRP功率谱密度、MES的控制和监控
  • 根据限值面罩进行结果计算
  • 检查MES在运行过程中发生故障时的恢复能力
  • 执行测量以确保符合关于性能、安全性和运行稳定性的技术要求。

🌐 Social impact of this document

  • 确保卫星通信服务质量
  • 确保MES使用过程中的安全性
  • 增强系统在遇到故障时的恢复能力

❓ Frequently asked questions

对MES需要执行哪些测量?

需要执行EIRP功率谱密度、MES的控制和监控的测量。

如何计算结果?

结果通过提出一个基于最大轴上EIRP参考水平规定的限值面罩来计算。

Full text

信息和通信部
-------

中华人民共和国
独立 自由 幸福
---------------

数:29/2017/TT-BTTTT

北京,日期 0711 年2017

 

通知

颁布“国家移动卫星地面站设备在Ku频段运行的国家标准技术规范”

      根据2006年6月29日颁布的《标准化法》;

    根据2009年11月23日通过的《电信法》;

    根据2009年11月23日通过的《无线电频率法》;

    根据2007年8月1日国务院令第127号《关于实施<标准和合格评定技术法规>若干规定的细则》;

    根据2017年2月17日国务院令第17号《关于信息产业部职能、任务、权限及组织结构的规定》;

    根据科技司司长的建议,

    信息产业部部长发布本通知,规定国家移动卫星地面站设备在Ku频段运行的技术规范。随附本通知的是国家移动卫星地面站设备在Ku频段运行的技术规范(QCVN 116:2017/BTTTT)。政府信息产业部办公厅主任、科技司司长、各相关机构和单位负责人、各省、直辖市通信管理局局长以及与本通知有关的组织和个人负责执行本通知。国家移动卫星地面站设备在Ku频段运行的技术规范

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。 National Technical Regulation on Mobile Satellite Earth Station (MES) Operating in the Ku Band

条 2. 本通知自2018年7月1日起施行。

条 3. 2. 规定

 


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


(签字)

张明俊

 

QCVN 116:2017/BTTTT

2.1. 环境条件

2.2. 技术要求

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

2.2.1. 带外非必要发射 技术

2.2.2. 带内非必要发射

2.2.3. 指定带宽内的偏轴等效全向辐射功率密度

2.2.4. 控制和监视功能(CMF)

2.2.5. 偏轴增益图

2.2.6. 抑制比

2.2.7. 邻道选择性

3.1. 带外非必要发射

3.1.1. 一般要求

3.1.2. 测量位置

3.测量方法

3.1.3. 测量方法

3.1.4. 测量程序

3.2. 带内非必要发射

3.2.1. 测量方法

3.3. 指定带宽内的偏轴等效全向辐射功率密度

3.3.1. 一般要求

3.3.2. 静态定向天线的均方根精度

34 ||| 无天线时测量偏轴等效全向辐射功率

3.3.1. 通用要求

36 ||| 有天线时测量偏轴等效全向辐射功率

3.3.3. 偏轴EIRP测量无天线

38 ||| 控制和监视

3.4. 控制和监控

39.1. 测量图

40.2. 处理器监控

41.3. 发射子系统监控

42.4. 关闭电源

43.5. 控制信道(CC)接收

44.6. 网络控制命令

45.7. 启动序列发射

3.5. 偏轴增益图

3.5.1. 测量位置

3.5.2. 测量方法

3.6. 抑制比

3.7. 邻道选择性

4.规 管理

第五章 组织和个人的责任

6. T 疾病应急响应中心

参考文献目录

序言

QCVN 116:2017/BTTTT基于欧洲电信标准化协会(ETSI)EN 301 427 V2.1.1 (2016-06)标准制定。

QCVN 116:2017/BTTTT由邮政科学研究院编写,科技司审核并提交审议,信息产业部于2017年11月7日发布随同第29/2017/TT-BTTTT号通知。

 

技术规范国家技术规范 移动卫星地面站设备在Ku频段运行National Technical Regulation on Mobile Satellite Earth Station (MES) Operating in the Ku Bandd) 安全帽:

本规范规定了移动卫星地面站(MES)在Ku频段运行的无线电频谱要求,不包括国际海事组织(IMO)要求的安全和救援功能的航空移动卫星地面站。 使用政府经常性预算资金并由中央机关、组织下达订单的公共服务产品(包括公益服务产品和公共福利服务产品)(不包括管理和维护铁路基础设施的服务)本规范适用于MES在固定业务卫星(FSS)频段中的操作:

第一章 总则

1.1 范围

- 10.70 GHz至11.70 GHz(下行链路);

- 12.50 GHz至12.75 GHz(下行链路);

- 14.00 GHz至14.25 GHz(上行链路)。

MES可以是:

- 地面移动地球站(LMES),和/或

- 海洋移动地球站(MMES),不提供IMO要求的安全和救援功能。

- LMES可以安装在车辆或手持设备上。

- MMES安装在船上。

- MES可能包含一些用户界面模块。

- MES使用线性极化。

- MES通过位于相同频段和区域的静止轨道卫星进行操作,卫星之间的间隔为3度。

- MES的天线可能是全向或定向的。

- MES作为卫星网络的一部分用于信息的分发和交换。

- MES由网络控制功能(NCF)控制和监控。

本技术规范适用于在中国境内从事生产、销售和运营受本规范调整的设备的中国和外国机关、组织和个人。

CISPR 16-1:“无线电干扰和抗扰度测量设备和方法;第一部分:无线电干扰和抗扰度测量设备”。

1.2 适用对象

1.4.1. 无载波状态

1.3 引用文件

(carrier-off state)

1.4 术语解释

当MES被NCF允许发射但未发射信号或未被NCF允许发射时,MES处于此状态。 1.4.2. 有载波状态

(carrier-on state)

当MES被NCF允许发射并发送信号时,MES处于此状态。 1.4.3. 控制信道

(Control Channel (CC))

MES从NCF接收控制信号的一个或多个通道。 1.4.4. 外置设备

(Externally Mounted Equipment (EME))

EME包括制造商公布的计划安装在车外的IE模块。 1.4.5. 可安装设备

(Installable Equipment (IE))

用于装备车辆的设备。 注释:IE可能包括一个或多个连接在一起的模块。

1.4.6. 内置设备

(Internally Mounted Equipment (IME))

不被制造商声明为EME的IE模块定义为IME。 1.4.7. 移动地球站

(Mobile Earth station (MES))

一种在移动或停靠在不确定地点时使用的卫星移动业务地球站。 1.4.8. 指定带宽

(nominated bandwidth)

1.4.8. 标称带宽 (提名带宽)

无线电频率MES的带宽由制造商确定。名义带宽足够大,以容纳所有超过规定无意发射限值的发射频谱成分,并考虑到发射载波频率的稳定性。

1.4.9. 可携设备 (Portable Equipment (PE))

一个完整的台式或便携设备。通常,一个可携设备包括一个单独的单元或几个连接在一起的单元。

1.4.10. 无意发射 (unwanted emissions)

超出名义带宽的发射。

1.4.11. E面 (E-plane)

对于线极化天线,这是包含电场矢量和最大辐射方向的平面。电场或E平面定义了无线电波的极化或方向。对于垂直极化天线,E平面通常与垂直平面重合。对于水平极化天线,E平面通常与水平平面重合。

1.5 缩略语

 CC

控制信道

Control Channel

CMF

 控制和监控功能

Control and Monitoring Functions

EIRP

等效全向辐射功率

Equivalent Isotropically Radiated Power

EME

外置设备

Externally Mounted Equipment

IF

被测试设备

Intermediate Frequency

IE

安装设备

Installable Equipment

IME

内置设备

Internally Mounted Equipment

LMES

地面移动地球站

Land Mobile Earth station

MES

移动地球站

Mobile Earth Station

MMES

海上移动地球站

Maritime Mobile Earth Station

NCF

网络控制设施

Network Control Facility

ITU

国际电信联盟

International Telecommunication Union

PE

可携设备

Portable Equipment

RF

无线电频率

Sound Pressure Level

rms

有效值

root mean square

R&TTE

无线和电信终端设备

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

STE

专用测试设备

Special Test Equipment

第二章 技术要求

2.2.2. 带内非必要发射

本标准的技术要求适用于制造商公布的设备工作环境条件。该设备在工作环境条件范围内必须符合本标准的所有技术要求。

设备的工作环境条件应包括湿度、温度和电源范围。

2.2.3. 指定带宽内的偏轴等效全向辐射功率密度

2.2.4. 控制和监视功能(CMF)

2.2.1.1. 目的

保护地面和卫星服务免受MES在14.00GHz到14.25GHz频段外的无意发射。

2.2.1.2. 要求

在测量带宽内以及从MES在14.00GHz到14.25GHz频段外的所有方向上的无意发射不得超过以下限值:

1. 在30MHz到1000MHz频段内的无意发射不得超过表1a中LMES和表1b中MMES的规定限值。

表1a - LMES在30MHz到1000MHz频段内的无意发射限值(在10米距离处,带宽为120kHz) 在距离10米处,带宽为120kHz的范围内从30MHz到1000MHz

频率 (MHz)

最近峰值限值(dBμV/m)市人民政府;表1b - MMES在30MHz到1000MHz频段内的无意发射限值(在10米距离处,带宽为120kHz)

30 - 230

30

230 - 1 000

37

表1b - MMES在各频率下的非必要发射限值 频率(MHz)

最近峰值限值(dBμV/m)

14(见注释)

30-156

30

156-165

注:在156MHz到165MHz频段内,应用的带宽为9kHz。

165-230

30

230 - 1 000

37

转发频率采用较低的限值。

2. 在1000MHz以上的频率,在测量带宽内以及在所有方向上的等效全向辐射功率(EIRP)的无意发射不得超过表2中的规定限值。

表2 - 1000MHz以上频率和14.00GHz到14.25GHz频段外的无意发射限值

有载波 无载波EIRP限值(dBpW)

频率 (MHz)

测量带宽(kHz)

EIRP限值(dBμW)

2.2.1.3. 测试

按照第3.1条。

2.2.2.1. 目的

按照第3.1条。

1 000 - 1 525

49

100

48

100

1 525 - 1 559

49

100

17

3

1 559 - 3 400

49

100

48

100

3 400 - 10 700

55

100

48

100

10 700 - 21 200

61

100

54

100

21 200 - 40 000

67

100

60

100

2. 在1000MHz以上的频率,在测量带宽内以及在所有方向上的等效全向辐射功率(EIRP)的无意发射不得超过表2中的规定限值。

保护主要在14.00GHz到14.25GHz频段工作的服务。

2.2.2.2. 要求

2.2.5. 偏轴增益图

要求1:有载波状态

在14.00GHz到14.25GHz频段和名义带宽之外的EIRP频谱密度不应大于4 -10 log N dBW/100kHz。

其中N是同时在同一频率上发射的最大MES数量。同时发射的MES数量不应超过0.01%的时间。N值和系统操作条件由制造商申报。

要求2:无载波状态

在14.00GHz到14.25GHz频段内任意EIRP发射不应大于-21 dBW/100kHz。

2.2.2.3. 测试

按照第3.2条。

2.2.3.1. 目的

保护使用类似频段的其他卫星系统。

2.2.3.2. 要求

2.2.6. 抑制比

对于任何方向Ф度角从天线主瓣轴线到任何极化MES的最大定向天线的EIRP,在静止轨道上3°的轨道范围内不得超出以下限值:

33 - 25 Ig (Ф + δФ) -10 lg(K) dBW/40 kHz,当2.5° ≤ Ф + δФ ≤ 7.0°;

12-10 lg(K) dBW/40 kHz,当7.0° < Ф + δФ ≤ 9.2°;

36 - 25 Ig (Ф + δФ) -10 lg(K) dBW/40 kHz,当9.2° < Ф + δФ ≤ 48°;

- 6 -10 lg(K) dBW/40 kHz,当48° < Ф + δФ ≤ 180°。

其中Ф是从主瓣轴线到考虑方向的角度(单位为度)。δФ的值为:

a) 天线的有效值,或者

b) 天线有效值的两倍,取较大者。

K是在40kHz带宽内满载系统和被测MES之间的功率密度比。

K值将根据制造商申报的所有技术特性和操作条件记录在测试结果报告中。

这些限制适用于制造商申报的纬度范围和静止轨道。

对于非定向天线,40kHz带宽内的最大EIRP在任何方向上均不得超过:

- 6 - 10 log (K) dBW/40 kHz;

其中:K如上所述。

2.2.3.3. 测试

按照第3.3条。

必须使用以下最小控制和监视功能来减少MES可能形成无意发射并干扰其他系统的可能性。

MES受到限制,并且在传输任何错误状态时必须采用无载波状态。

2.2.4.1. 处理器监控

为了确保MES可以在处理子系统故障的情况下禁止发射。

其中:K如上定义。

2.2.3.3. 检查测试

根据第3.3条。

2.2.7. 邻道选择性

MES必须使用以下最小控制和监控功能以减少MES可能形成不必要的发射并对其它系统造成有害干扰的可能性。

MES受到限制,并且在传输任何错误状态时必须应用无载波状态。

2.2.4.1. 处理器监控

一、目的

确保在处理子系统故障的情况下MES可以禁止发射。

2. 要求

MES必须将其处理器监控功能与每个处理器相关联,以管理流量和控制监控功能。

处理器监控功能必须能够检测处理器的硬件和软件错误。

在发生错误后的一秒钟内,MES将切换到无载波状态,直到处理器监控功能确定所有错误已被修复。

3. 测试和检查 按照第3.4条。

2.2.4.2. 发射子系统的监控

一、目的

为了确保发射频率子系统准确运行,并在子系统故障时限制其工作。

2. 要求

MES将监控其发射频率子系统的运行情况。

在发射频率子系统出现故障后的五秒内,MES将切换到无载波状态,直到发射子系统监控功能确认所有错误已解决。

3. 测试和检查

按照第3.4条。

2.2.4.3. 关闭电源

一、目的

为了确保MES在设备关闭电源后达到受控的非发射状态,或者当有此功能时由操作员执行关闭电源的操作。

2. 要求

在执行关闭电源功能期间,MES保持在无载波状态。

3. 测试和检查 按照第3.4条。

2.2.4.4. 接收控制信道(CC)

一、目的

为了确保MES只有在从NCF正确接收控制信道通知的情况下才能发射。

2. 要求

a) 如果没有从NCF正确接收控制信道通知,MES将保持在无载波状态。

b) 如果在不超过30秒的时间段内未正确接收到控制信道通知,MES必须立即切换到无载波状态。

3. 测试和检查

按照第3.4条。

2.2.4.5. 网络控制命令

一、目的

这些要求确保MES具有以下能力:

a) 在网络中保持唯一的标识符并在接收到适当请求时传输;

b) 通过CC从NCF接收命令并执行这些命令。

2. 要求

MES必须保存其在网络中的唯一标识符。

MES必须能够通过其CC接收来自NCF的通知(发送给MES),该通知包含:

- 允许发射的命令;

- 禁止发射的命令;

- 请求标识符。

当接收到允许发射的命令时,MES被允许发射。

在启动后,MES将在接收到允许发射的命令之前保持在无载波状态。对于没有预期允许发射命令的系统,在启动后MES只能传输初始化块(参见22.5.6)。

当接收到禁止发射的命令时,MES必须在一秒钟内切换到无载波状态,直到下一个允许发射的命令替换禁止发射的命令。

MES必须能够在接收到请求标识符时发射其标识符。

3. 测试和检查 按照第3.4条。

2.2.4.6. 初始化块发射

一、目的

为了限制对其他服务的干扰。

2. 要求

对于没有预期允许发射命令的系统,在关闭电源后MES可以发射初始化块:

a) 初始化块发射不得超过总时间的1%;

b) 每个初始化块的发射时间不得超过一秒钟。

3. 测试和检查 按照第3.4条。

2.2.5. 增益偏移天线接收图无效偏轴接收天线增益

2.2.5.1. 目的

为了保护所需的信号不受地面业务和其他卫星业务的干扰。

2.2.5.2. 要求

每个同极化分量的最大天线增益在主瓣轴方向φ度角范围内的任何极化方向上不得超过以下限值:

G = 32-25 log φ dBi,其中(φmin ≤ φ <480

G = -10 dBi,其中480 ≤ φ ≤ 85 °

G = 0 dBi,其中85° ≤ φ ≤ 180°

其中:

φmin = 1°或100 λ/D度,取较大者,其中D / λ ≥ 50。

φmin = 20 或114 (D / λ)-1,09 度,取较大者,其中D / A <50。

D是天线的名义直径。

每个交叉极化分量的最大天线增益在主瓣轴方向φ度角范围内的任何极化方向上不得超过以下限值:

Gx (φ) = 23-20 log φ dBi,其中φr ≤ φ ≤ 70

其中:

φr = 1°或100 λ/D,取较大者。

2.2.5.3. 测试和检查

按照第3.5条。

3.1.1. 一般要求

2.2.6.1. 目的

为了阻止高功率外部信号进入接收频带,从而阻止接收频带内的信号。

2.2.6 2. 要求

这里描述的接收机阻塞是通过压缩接收频带内的信号增益来实现的,这是由于接收频带外的高功率信号造成的。其他信号水平与接收频带内将导致类似增益压缩的信号水平进行比较。

阻塞接收机拒绝特定频率作为第二信号水平,该信号水平在该频率上导致接收频带内第一信号的一定增益压缩减去接收频带内相同过程的增益压缩。

第一信号必须位于接收频带的中心频率范围内。第二信号必须相对于第一信号压缩1 dB的增益。

拒绝按照表3执行。

B根据金融部的建议;表3 - 接收机阻塞拒绝

频率

级别 最小低于9 GHz

20 dB

9至10 GHz

14至16 GHz

9至10 GHz

超过16 GHz

9至10 GHz

注:在10 GHz至10.7 GHz和12.75 GHz至14 GHz频段内,需要进一步研究拒绝

9至10 GHz

2.2.6.3. 测试和检查

按照第3.6条。

2.2.7. 邻近信号选择性

2.2.7.1. 要求无效允许在邻近频率上传输高EIRP密度信号的位置处接收所需信号。

注:从轨道位置传输的信号能量由卫星运营商控制。从不靠近天线增益图的轨道位置传输的信号将被抑制。

2.2.7.2. 要求

邻近信号选择性是接收机接收分配频道信号的能力,同时存在一个在频道中心频率偏移的邻近信号。邻近信号将占据与所需信号相同的带宽。邻近信号的偏移频率和相应的功率水平相对于所需信号应采用表4中的值。BW是所需信号的带宽。

表4 - 邻近信号频率和功率水平

信号

B根据金融部的建议;中心频率相对于所需信号的偏移

相对于所需信号的邻近功率水平

邻近载波 BW

7 dBsd关于所需信号要求的衰减与邻近信号的噪声比不得超过0.5 dB。

2.2.7.3. 测试和检查

按照第3.7条。

7dBd

信号要求与邻近信号的噪声比下降不得超过0.5dB。

2.2.7.3. 检查测试

根据第3.7条。

3.测量方法

各测量参数的不确定度值适用于本标准中的所有检查情况。测量不确定度不得超过表5中给出的数值。

B根据金融部的建议;表5 - 测量不确定度根据金融部的建议;使用机动车辆公路运输;根据金融部的建议;o đo

通报数

测量不确定度

射频频率

± 10 kHz

射频功率

± 0.75 dB

假导引

± 4 dB

天线增益

± 2 dB

假辐射

± 6 dB

为了进行性能指标测量,必须使用制造商提供的专用测量设备(STE)。由于这些专用测量设备是为每个系统专门确定的,因此无法在标准中提供详细的测量要求。然而,以下基本原则必须得到保证:

- 如果MES需要接收从卫星传输的调制载波信号并发射,则必须单独布置测量以模拟卫星信号,使MES能够发射以便测量发射参数。

- 制造商必须明确指出任何可能直接或间接影响测量参数的专用测量布置特征。

所有带有载波信号的测量必须在发射机具有最大发射功率和最大发射束速时进行。

制造商声明的所有技术特性和操作条件必须包含在测试结果报告中。

3.1.3. 测量方法

3.1.4. 测量程序

为了进行测量,被测设备(EUT)包括:

a) 对于IE:

- EME;

- IME;

- 连接IME和EME系统的连接电缆;

- 确保终端设备正常运行所需的电源电缆和其他类型电缆。

b) 对于PE:

- 一个PE模块,该模块包括使其处于正常工作配置所需的所有部件;

- 多个PE模块,所有模块均配备制造商提供的所有必要连接电缆,包括使系统正常运行所需的部件。

在1000MHz及以下频率的测量中,EUT与测量天线之间的距离为10米。对于超过1000MHz频率的测量,EUT或替代天线与测量天线之间的距离必须确保每个天线的近场辐射不重叠。EUT和替代天线的较大近场辐射用于确定第一种情况下EUT与测量天线之间的最小距离。

3.1.2. 测量位置

测量应在户外或半消声室或全消声室内进行。背景噪声水平必须至少比不需要的发射限低6dB。

户外测量位置应平坦,无悬挂物和附近的反射结构,并且足够宽,以允许在规定的测量距离处放置天线,并且天线、测量设备和反射结构之间有足够的隔离。

地面上放置一块金属板。金属板的一端长度应超出EUT的边缘至少1米,另一端长度应超出测量天线至少1米。

3.2.1. 测量方法

对于IE,EUT应置于IME和EME之间,间隔0.5米,并连接制造商规定的最大长度的连接电缆。电缆的高度应在0.5米到1米之间。电缆通过非金属装置固定在该位置。在指定的工作配置下,EME应放置在一个高度为0.5米到1米的非金属板上。对于1000MHz及以下频率的测量,IME应放置在一个高度为0.8米的非金属板上;对于1000MHz以上频率的测量,IME应放置在一个高度为0.5米到1米的非金属板上。任何与设备相关的配件,例如笔记本电脑或数据终端设备,如果MES运行所必需,则应放置在IME旁边并保持相同高度。

对于PE,设备应按照制造商建议的正常工作配置设置,并放置在一个高度为0.5米到1米的非金属板上。

如果没有制造商在用户手册中要求的适当设备连接到接地端口,则EUT必须在各端口连接适当的阻抗。

对于80MHz及以下频率,测量天线必须是一个平衡偶极子,其长度等于80MHz的共振长度,并且必须通过适当的转换器调整到非共振状态。如果测量位置符合CISPR 16-1的要求,则可以使用宽带天线进行测量。

对于80MHz至1000MHz范围内的频率,测量天线必须是一个平衡偶极子,其长度等于共振长度。如果测量位置符合CISPR 16-1的要求,则可以使用宽带天线进行测量。

对于高于1000MHz的频率,测量天线必须是一个具有已知增益/频率特性的喇叭天线。当用作接收天线时,天线和放大系统的幅度/频率响应必须在整个测量频率范围内相对于标准曲线保持在±2dB以内。

3.1.3.1. 接收测试设备

1. 用于1000MHz及以下频率测量的接收机

接收机应具备以下特性:

- 对于恒定幅度的正弦波信号,其响应在整个测量频带内应保持在±1dB以内;

- 使用峰值分离器,在-6dB带宽为120kHz的范围内;

- 接收机在整个测量过程中必须低于1dB压缩点工作。

2. 用于1000MHz以上频率测量的频谱分析仪

频谱分析仪的分辨率带宽必须设置为测量带宽。如果分辨率带宽不同于规定的测量带宽,则必须对宽带辐射进行宽带信号噪声的带宽校准。测量系统必须能够检测出至少比不需要的发射限低6dB的信号。

3.3. 指定带宽内的偏轴等效全向辐射功率密度

3.1.4.1. 测量图

图1 - 不需要的发射测量图,第一个轴

图2 - 不需要的发射测量图,第二个轴

图3 - 不需要的发射测量图,第三个轴

3.1.4.2. 1000MHz及以下频率的测量

a) 如图1所示的测量图,接收测试设备为接收机。EUT调整天线,使天线调整轴位于旋转平面内。天线的调整轴必须与EUT的旋转平面一致。

b) EUT必须处于载波信号状态,且载波频率应尽可能低。

c) EUT需旋转360度,在30MHz到1000MHz的频段上测量不需要的发射信号的频率和幅度。记录每个信号的频率和幅度。

d) 测量应在与被测天线极化相反的情况下重复进行,并记录类似信号强度的数据。

e) 当EUT的载波频率处于最高中心频率时,将重复c)和d)步骤中的测量。

f) 在没有载波信号的情况下,将重复c)和d)步骤中的测量。

g) 将重复从b)到f)步骤中的测量,此时EUT旋转,使旋转轴与第一次情况下的旋转轴正交,如图2所示。EUT天线调整轴保持在旋转平面内。

h) 将重复从b)到f)步骤中的测量,此时EUT旋转,使旋转轴与前两种情况下的旋转轴正交,如图3所示。EUT天线调整轴垂直于旋转平面。

3.1.4.3. 高于1000MHz的频率测量

对于MES,如果无法在天线法兰处进行测量或制造商不同意,则EUT必须使用天线进行测试。测试应分两个阶段进行:

- 步骤a:确定不需要的发射信号的重要频率。

- 步骤b:测量已确定的不需要的发射信号的功率水平。

对于MES,如果可以在天线法兰处进行测量并且制造商同意,则无需天线即可对EUT进行测试。测试应分三个阶段进行:

- 步骤a):确定不需要的发射信号的重要频率;

- 步骤b):测量已确定的不需要的发射信号的功率水平;

- 步骤c):测量传导的不需要的发射。

1. 确定不需要的发射信号的重要频率

a) 如图1所示布置测量设备,接收测试设备为频谱分析仪。EUT调整天线,使其调整轴位于旋转平面上。需要测量的天线的调整轴必须与EUT的旋转调整平面一致。

b) EUT必须处于载波信号状态,且载波频率应尽可能低。

c) EUT需旋转360度,在1000MHz到40GHz的频段上测量不需要的发射信号的频率和幅度。记录每个信号的频率和幅度。

d) 测量应在与被测天线极化相反的情况下重复进行,并记录类似信号强度的数据。

e) 当EUT的载波频率处于最高中心频率时,将重复c)和d)步骤中的测量。

f) 在没有载波信号的情况下,将重复c)和d)步骤中的测量。

g) 将重复从b)到f)步骤中的测量,此时EUT旋转,使旋转轴与第一次情况下的旋转轴正交,如图2所示。EUT天线调整轴保持在旋转平面内。

h) 将重复从b)到f)步骤中的测量,此时EUT旋转,使旋转轴与前两种情况下的旋转轴正交,如图3所示。EUT天线调整轴垂直于旋转平面。

2. 测量已确定的不需要的发射信号的功率水平

图4 - 使用天线测量EUT的不需要的发射信号的示意图

a) 如图4或图5所示布置测量。

b) EUT必须处于载波信号状态,载波频率应调制以匹配先前确定的不需要的发射信号。

c) 测量天线的高度应调整,EUT旋转以在频谱分析仪上获得最大响应,对于每个已识别的不需要的发射信号,记录该响应水平。

d) 如图1所示重复测量,但将测量天线放置在正交极化方向上,并记录类似的响应水平。

e) 用替代天线替换EUT,该天线连接到信号发生器。测量天线和替代天线的主要瓣轴必须对齐。

f) 调整测量天线和替代天线的极化,以便在步骤c)和d)中获得EUT和测量天线之间的最大响应。

g) 信号发生器的输出信号应调整,使得接收电平等于先前记录的最大杂散发射电平。

记录信号发生器的输出电平。不需要的发射信号的EIRP等于信号发生器的输出信号加上替代天线的增益减去连接电缆的损耗,单位为dB。

图5 - 不使用天线测量EUT的不需要的发射信号的示意图

3. 测量天线法兰处的传导不需要的发射

测量程序:

Hì图6 - 测量传导不需要的发射的示意图

a) 如图6所示布置测量。必须使用一个基带滤波器,其频率设置为载波信号频率,以保护频谱分析仪并确保测量的准确性,特别是在接近载波信号频率时。

b) 必须考虑1000MHz到40GHz的频率范围,在最大功率和标准调制下检查载波状态下的不需要的发射。必须测量确定的不需要的发射信号的功率密度。

c) 为了获得最大的EIRP,必须将测量天线在已识别的发射频率上的最大增益加到测量得到的功率密度上,并应用校准和组合因子。如果制造商同意,可以接受根据3.4.3.2测量的最大天线增益代替在已识别的发射频率上的最大天线增益。

必须在无载波状态下重复测量。

3.2. 表格中的不需要的发射

3.3.2. 静态定向天线的均方根精度

用于测试的EUT包括:

a) 对于IE:

- EME;

- IME;

- 连接IME和EME系统的连接电缆;

- 确保终端设备正常运行所需的电源电缆和其他类型电缆。

b) 对于PE:

- 一个PE模块,该模块包含辅助设备,使其具有正常工作配置;

- 多个PE模块,所有模块均配备制造商提供的所有必要连接电缆,包括使系统正常工作的辅助设备。

EUT或替代天线与测量天线之间的距离必须足够大,以防止每个天线的近场辐射重叠。EUT和替代天线的较大近场辐射用于确定EUT和测量天线之间在第一种情况下的最小距离。

3.2.1.1. 通用要求

对于MES,如果可以在天线法兰处进行测试并且制造商同意,则在天线法兰处进行测试。

对于MES,如果无法在天线法兰处进行测试或制造商不同意,则使用测量天线进行测试。

3.2.1.2. 天线法兰处的测量方法

a) 如图7所示布置测量。

b) 在14.00GHz至14.25GHz的频率范围内进行测试。对于载波状态,测量不应在规定的带宽内进行。测量应在载波信号以最大功率调制传输时进行。载波频率应尽可能靠近EUT操作频率范围的下限。

c) 普通解调带宽应设置为规定的测量带宽或尽可能接近。如果普通解调带宽不同于规定测量带宽,则必须对宽带杂散辐射进行带宽校正。

d) 为了获得沿轴传输的非预期发射功率电平,必须将定向天线增益增加到每个测量结果中,并将校准系数纳入结果中。

图7 - 天线法兰处沿轴非预期发射测量示意图

e) 天线增益在第3.4.3.2条中测量。

f) 从b)到e)的步骤必须在无载波信号状态下重复。

g) 从b)到f)的步骤必须在EUT发射频率接近工作频段上限时重复。

3.2.1.3. 使用天线测量的方法

a) 测量图如图8所示。

b) 在14.00GHz至14.25GHz的频率范围内进行测试。对于载波状态,测量不应在规定的带宽内进行。测量应在载波信号以最大功率调制传输时进行。载波频率应尽可能靠近EUT操作频率范围的下限。

c) 普通解调带宽应设置为规定的测量带宽或尽可能接近。如果普通解调带宽不同于规定测量带宽,则必须对宽带杂散辐射进行带宽校正。

d) EUT必须安装其他系统,这些系统放置在正常操作位置。连接电缆由非金属设备固定在0.5米至1.0米的高度。

e) 测量天线调整高度,EUT旋转以使相关频谱分析仪在每个识别出的非预期发射上达到最大响应并记录该响应水平。

f) 测量天线调整高度和极化方向,EUT旋转以使相关频谱分析仪在先前识别出的每个非预期发射上达到最大响应并记录该响应水平。

g) EUT被替代天线替换。该天线与信号发生器相连。测量天线和替代天线的主要波束必须对齐。

h) 测量天线和替代天线的极化方向必须一致,以便在步骤e)和f)中,在EUT和测量天线之间产生最大的响应。

i) 信号发生器的输出信号必须调整,使得接收信号电平等于先前记录的最大杂散辐射电平。

j) 记录信号发生器的输出电平。轴上的杂散辐射EIRP等于信号发生器的输出信号加上替代天线的等效全向辐射功率减去连接电缆的损耗,单位为dB。

k) 从d)到j)的步骤必须在无载波信号状态下重复。

图8 - 使用测量天线沿轴测量非预期发射示意图 đ适配性通过以下方式确定:

34 ||| 无天线时测量偏轴等效全向辐射功率

3.3.1. 通用要求

a) 静态定向天线的rms精度测量;

b) 偏轴EIRP测量。

偏轴EIRP测量可以在EUT有或没有天线的情况下进行:

- 对于MES,如果可以在天线法兰处进行测量并且得到制造商的同意。测量必须分三个阶段进行:

a) 测量发射机输出功率密度(dBW/40kHz);

b) 测量天线增益(dBi);

c) 测量天线发射辐射图(dBi)。

- 对于MES,如果不能在天线法兰处进行测量或未得到制造商的同意,EUT必须配备天线。测量必须分三个阶段进行:

a) 测量最大EIRP与40kHz的比值(dBc/40kHz);

b) 测量最大轴上EIRP(dBW);

测量方法

- 对于MES,如果不能在天线法兰处进行测量或未得到制造商的同意,EUT必须配备天线。测量必须分三个阶段进行:

36 ||| 有天线时测量偏轴等效全向辐射功率

图9 - 静态定向天线rms精度测量示意图

a) 设备布置如图9所示,两个天线位于远场中,EUT远离STE旋转。闭合STE电路并断开EUT电路。

b) STE辐射信号的电平将调整为EUT接收到的功率密度对应于制造商公布的信噪比。该功率密度预计为MES系统中的95%,通常会高于设计覆盖区域边缘2dB以上。

c) 闭合EUT电路并允许静态定向。

d) 静态定向精度被测量并记录。所使用的测量方法将在制造商和测试实验室之间商定。

e) 如果改变定向,静态定向精度将被跟踪以确定是否需要测量该定向角的rms值。

f) 静态定向精度被测量五次。

g) 在EUT旋转至少90°并在最少1秒的时间内断开EUT电路。

h) 重复从c)到f)的测量步骤。

i) 静态定向精度的rms值是记录的十个结果中的最大值。

3.3.3.1. 发射输出功率密度

3.3.3. 偏轴EIRP测量无天线

在测试中,EUT包括所有安装在天线法兰上的设备:

如果EUT设计为可以直接连接到天线法兰或连接到制造商提供的特殊设备上,以代替MES测试。

a) 对于IE:

- EME;

- IME;

- 连接IME和EME系统的连接电缆;

- 确保终端设备正常运行所需的电源电缆和其他类型电缆。

b) 对于PE:

- 一个PE模块,该模块包含辅助设备,使其具有正常工作配置;

- 多个PE模块,所有模块均配备制造商提供的所有必要连接电缆,包括使系统正常工作的辅助设备。

测试方法:

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

a) EUT连接到测试负载,如图10所示。

b) 对于随机比特序列调制的载波信号,提供给天线法兰的最大功率密度必须以dBW/40kHz计算。必须考虑测量耦合器的耦合系数以及波导适配器的损耗。频谱分析仪的分辨率带宽应尽可能接近规定的测量带宽。如果分辨率带宽不同于规定测量带宽,则必须进行带宽校正。

3.3.3.2. 天线增益

在本标准中,天线增益定义为以dB表示的标准天线(例如:空间隔离的全向辐射器)与待测天线之间的功率比,使得它们在同一距离和同一方向上产生相同的场强。如果没有特别说明,增益是指最大辐射方向。

1. 通用要求

在此测量中,EUT被视为包括天线和天线法兰在内的MES的一部分。EUT包括一个包含电气设备和天线馈电部分的单元(见3.4.3.1)。

2. 测量位置

测量应在远场户外位置或缩小的测量距离处进行。然而,如果近场扫描技术能够将近场测量转换为远场结果,并且对于两种测试位置都足够准确,则可以使用近场进行天线测量。

3. 测量方法

图11 - 天线增益测量示意图

图11 - 测量示意图无效天线发射增益

a) 如图11所示,EUT连接到测量接收机。来自运动机构/伺服的与旋转角度位置成比例的信号必须输入X轴,而来自测量接收机的信号电平必须输入Y轴。

b) 测量发射机在E面的第一个平面上通过水平极化天线发射测量信号。EUT天线的主瓣轴必须与测量发射机天线的主瓣轴对齐。EUT天线或其极化板必须旋转并调整主瓣轴,使E面与测量发射机天线的E面重合。

c) 当测试信号的E面发生变化时,EUT天线必须围绕其主瓣轴旋转,使其E面与测量发射机天线的E面重合。

d) 测量信号的频率设置为5MHz,这是制造商公布的最低频段。

e) EUT必须调整以获得最大的接收信号,并且XY绘图仪必须调整以在图表上获得最大读数。

f) EUT必须沿方位角移动10度。

g) 当EUT沿相反方向(相对于初始点)沿方位角移动10度时,所得到的图谱由绘图仪记录下来。

h) EUT被替换为具有最大接收信号强度的替代天线。

i) 此信号强度被记录在XY绘图仪上。

j) 替代天线必须按照步骤f)和g)中的方位角进行旋转。

k) EUT的增益计算如下:

IF = L1 -2 ĐMT

其中GIF:EUT的增益(dBi);

L1:使用EUT获得的值(dB);

L2:使用替代天线获得的值(dB);

C:替代天线在测量频率下的标准增益(dBi)。

l) 从步骤e)到k)的测量步骤应在制造商公布的各频段之间变化的频率下重复进行。

m) 从步骤e)到k)的测量步骤应在制造商公布的最低频段内变化至5MHz的频率下重复进行。

n) 从步骤d)到m)的测量步骤可以同时进行。

o) 从步骤c)到n)的测量步骤必须在E面垂直的情况下重复进行。

p) 从步骤c)到n)的测量步骤必须在E面相对于水平面倾斜45度的情况下重复进行。

q) 从步骤c)到n)的测量步骤必须在E面相对于水平面倾斜-45度的情况下重复进行。

r) 从步骤b)到q)的测量步骤必须针对制造商公布的全部频段重复进行。

3.3.3.3. 天线辐射图

1. 通用要求

在本标准中,天线辐射图是指在固定距离处,天线定向场强随角度的变化图。

在此测量中,EUT被视为MES的一部分,包括天线和法兰盘。天线包括反射器、馈源、支撑杆以及安装在天线焦点处的电子设备和馈源(见3.4.3.1)。

测量应在远场户外位置或缩小的测量距离处进行。然而,如果近场扫描技术能够将近场测量转换为远场结果,并且对于两种测试位置都足够准确,则可以使用近场进行天线测量。

3. 测量方法

图11 - 天线增益测量示意图

a) 如图12所示,EUT连接到测量接收机。来自运动机构/伺服的与旋转角度位置成比例的信号必须输入X轴,而来自测量接收机的信号电平必须输入Y轴。

图12 - 测量ơ 天线辐射图根据金融部的建议;天线辐射图发射

b) 测量发射机在水平极化天线的E面的第一个平面上发射测量信号。EUT天线的主瓣轴必须与测量发射机天线的主瓣轴对齐。EUT天线或其极化板必须旋转并调整,使E面与测量发射机天线的E面重合。

c) 当测试信号的E面发生变化时,EUT天线必须围绕其主瓣轴旋转,使其E面与测量发射机天线的E面重合。

d) 测量信号的频率设置为5MHz,这是制造商公布的最低频段。

e) EUT必须调整以获得最大的接收信号,并且XY绘图仪必须调整以在图表上获得最大读数。

f) EUT必须沿方位角移动180度。

g) 当EUT沿方位角移动360度时,所得到的发射图谱由绘图仪记录下来。

h) 从步骤c)到g)的测量步骤应在制造商公布的各频段之间变化的频率下重复进行。

i) 从步骤c)到g)的测量步骤应在制造商公布的最低频段内变化至5MHz的频率下重复进行。

j) 从步骤c)到i)的测量步骤可以同时进行。

k) 从步骤c)到j)的测量步骤必须在E面垂直的情况下重复进行。

l) 从步骤c)到j)的测量步骤必须在E面相对于垂直面倾斜+α度的情况下重复进行。α度定义为制造商声明的最坏情况下水平面与静地轨道纬度之间的角度。

m) 从步骤c)到j)的测量步骤必须在E面相对于水平面倾斜-α度的情况下重复进行。α度定义在步骤I)中。

n) 从步骤c)到m)的测量步骤必须针对制造商公布的全部频段重复进行。

3.3.3.4. 结果计算

结果必须通过引入一个“掩模”,该掩模根据输出功率密度和天线增益之和规定的参考水平来确定。此参考水平必须放置在从测量发射图谱获得的最大图谱点上,以确保偏离轴的EIRP密度符合技术要求。

38 ||| 控制和监视

3.3.4.1. 通用要求

对于1000MHz以上的测量,应用第3.2.1至3.2.3.1.2条的要求。

3.3.4.2. 最大EIRP密度与EIRP的比值

为了执行此测量,EUT必须是带有天线的MES。

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

a) 如图13所示,两个天线面对面布置。

b) 载波信号通过随机比特序列调制。传输将连续发送到可能的地方。

c) 频谱分析仪的分辨率带宽应设置得大于但尽可能接近占用带宽。总功率P1以dBW单位测量。

d) 频谱分析仪的分辨率带宽必须设置为规定测量带宽40kHz或尽可能接近。如果分辨率带宽不同于规定测量带宽,则必须进行带宽校正。最大值P2是在占用带宽内的40kHz带宽内接收到的功率,单位为dBW。

e) 最大EIRP密度与EIRP的比值(dBc/40kHz)等于(P1-P2)。

图13 - 功率密度测量图

3.3.4.3. 最大轴向EIRP

1. 通用要求

为了执行此测量,EUT必须是带有天线的MES。

EUT或替代天线与测量天线之间的距离必须足够大,以防止每个天线的近场辐射重叠。EUT和替代天线的较大近场辐射用于确定EUT和测量天线之间在第一种情况下的最小距离。

测量应在远场户外位置或缩小的测量距离处进行。然而,如果近场扫描技术能够将近场测量转换为远场结果,并且对于两种测试位置都足够准确,则可以使用近场进行天线测量。

3. 测量方法

图11 - 天线增益测量示意图

a) 如图14所示,两个天线面对面布置。来自运动机构/伺服的与旋转角度位置成比例的信号必须输入X轴,而来自测量接收机的信号电平必须按接收功率(dBW)的比例输入Y轴。

b) EUT以最大功率传输载波信号,并通过伪随机位序列进行调制。传输应尽可能连续进行。

c)频谱分析仪的带宽分辨率应设置得更大,但要尽可能接近所传输信号占用的带宽。

d)通过EUT的水平极化天线在其E面测量信号辐射。接收天线的主瓣轴必须与EUT天线的主瓣轴对齐。接收天线或其偏振器必须旋转并调整主瓣轴,使E面与EUT的E面对齐。

图14 - 最大轴向EIRP测量示意图

e)当测试信号的E面发生变化时,接收天线必须围绕其主瓣轴旋转,使其E面与EUT的E面对齐。

f)测量信号的频率设定为5MHz,使用制造商公布的最低频率范围。

g)EUT应调整以获得最大的接收信号,并且X-Y绘图仪应调整以在图表上获得最大的读数值。

h)EUT应在方位角方向移动10度角。

i)当EUT沿相反方向(相对于初始点)移动10度方位角时,可以获得简化图,绘图仪记录结果。

j)EUT应被一个连接到校准天线(替代天线)的信号发生器替换,在EUT载波频率下传输载波信号。接收信号强度应达到最大。

k)此接收水平应在X-Y绘图仪上记录下来。

l)带有替代天线的信号发生器应在方位角方向旋转,如同步骤h)和i)所述。

m)EUT发出的信号的EIRP按以下方式计算:

EIRPIF = L1 - L2 + G + P

其中:

- EIRPIF 是EUT发射信号的EIRP(dBW),在考虑的方向;

- L1是在相同方向上使用EUT接收到的水平(dBW);

- L2是使用替代天线的信号发生器接收到的水平(dBW);

- G是替代天线在测量频率下的校准增益(dBi);

- P是信号发生器在替代天线端口处产生的功率(dBW)。

n)从步骤g)到m)的测量步骤应在制造商公布的最低频率范围内重复进行。

o)从步骤g)到m)的测量步骤应在5MHz与制造商公布的最低频率范围内重复进行。

p)从步骤g)到o)的测量步骤可以同时进行。

q)从步骤g)到p)的测量步骤应在E面垂直的情况下重复进行。

r)从步骤g)到p)的测量步骤应在E面相对于水平面倾斜45度的情况下重复进行。

s)从步骤g)到p)的测量步骤应在E面相对于水平面倾斜-45度的情况下重复进行。

t)从步骤g)到s)的测量步骤应对制造商公布的全部频率范围重复进行。

u)EUT发出信号的最大轴向EIRP是根据步骤m)计算出的最大值。

3.3.4.4. 天线辐射图

1. 通用要求

在本标准中,天线辐射图是指在固定距离处由天线定向的场强与角度的关系图。

为了执行此测量,EUT必须是带有天线的MES。

EUT或替代天线与测量天线之间的距离应确保每个天线的近场辐射不重叠。EUT和替代天线的较大近场辐射用于确定在第一种情况下的EUT和测量天线之间的最小距离。

测量应在远场户外位置或缩小的测量距离处进行。然而,如果近场扫描技术能够将近场测量转换为远场结果,并且对于两种测试位置都足够准确,则可以使用近场进行天线测量。

测量应在远场户外位置或缩小的接收距离处进行。然而,如果近场扫描技术能够将近场测量转换为远场结果,并且证明对于所有测试位置都足够准确,则可以在近场中进行天线测量。

图11 - 天线增益测量示意图

a)如图15所示,两个天线面对面放置。来自运动机构/伺服的旋转角度的位置信号应输入到X轴,而接收机测量的信号电平应按接收到的功率(dBW)比例输入到Y轴的绘图仪。

b)EUT以伪随机位序列调制载波信号进行传输。传输应尽可能连续进行。

c)频谱分析仪的带宽分辨率应设置得更大,但要尽可能接近所传输信号占用的带宽。

d)通过EUT的水平极化天线在其E面测量信号辐射。EUT天线的主瓣轴必须与EUT天线的主瓣轴对齐。接收天线或其偏振器必须旋转并调整主瓣轴,使E面与EUT的E面对齐。

图15 - 测量示意图根据金融部的建议;天线辐射图发射

e)当测试信号的E面发生变化时,EUT应围绕其主瓣轴旋转,使其E面与测量接收器的E面对齐。

f)测量信号的频率设定为5MHz,使用制造商公布的最低频率范围。

g)EUT应调整以获得最大的接收信号,并且X-Y绘图仪应调整以在图表上获得最大的读数值。

h)EUT应在方位角方向移动180度角。

i)当EUT沿相反方向(相对于初始点)移动360度方位角时,可以获得简化图,绘图仪记录结果。

j)从步骤g)到i)的测量步骤应在制造商公布的最低频率范围内重复进行。

k)从步骤g)到i)的测量步骤应在5MHz与制造商公布的最低频率范围内重复进行。

l)从步骤g)到k)的测量步骤可以同时进行。

m)从步骤e)到I)的测量步骤应在E面垂直的情况下重复进行。

n)从步骤e)到I)的测量步骤应在E面相对于水平面倾斜+α度的情况下重复进行。α度定义为制造商声明的最坏情况下水平面与静地轨道纬度之间的角度。

o)从步骤e)到I)的测量步骤应在E面相对于水平面倾斜-α度的情况下重复进行,α度定义如n)。

p)从步骤e)到o)的测量步骤应对制造商公布的全部频率范围重复进行。

3.3.4.5. 结果计算

结果应通过引入一个“掩模”,该掩模规定了参考水平,即最大轴向EIRP加上EIRP/40kHz比值和两次静态指向精度rms误差。此参考水平应设置在从辐射图测量获得的简化图的最大点上,以确认偏离轴的EIRP密度符合技术要求并位于掩模内。

3.4. 控制和监控

如果EUT是MES,并且制造商已调整其以执行这些测量,同时提供充分的证明材料来验证模拟调整准确反映了所需的测量条件。

为了进行这些测量,EUT可以是有天线的MES,也可以是没有天线的MES。

EIRP的频谱密度测量必须限制在指定的带宽范围或中心频率为载波频率的10MHz带宽范围内,取较大者。

39.1. 测量图

测量图如图16或图17所示。EUT必须被允许发射,并且必须处于“允许发射”状态,当每次测量开始时。除了其他状态外,双通道示波器必须监控并测量命令或故障与预期事件(例如关闭)之间的时间差。功率计和频谱分析仪必须显示EUT的输出电平。

图16 - 监控和控制测量的一般测量图用于传输测量 传输测量

图17 - 监控和控制测量的一般测量图用于辐射测量

40.2. 处理器监控

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

a) EUT中的每个处理器依次被破坏。

b) 在破坏后的1秒内,EUT的发射必须停止(在频谱分析仪上观察)。

c) 必须观察功率计和频谱分析仪,以确认发射已被完全停止。

d) 必须将损坏的处理器恢复到正常工作条件,并且在破坏下一个处理器之前,EUT必须自动恢复到正常工作条件。

41.3. 发射子系统监控

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

a) 分频器的频率必须被破坏:

1) 频率稳定;

2) 输出。

b) 在破坏发生后的6秒内,EUT的发射必须停止(在频谱分析仪上观察)。

c) 必须观察功率计和频谱分析仪,以确认发射已被完全停止。

d) 必须将损坏的部分恢复到正常工作条件,并且在破坏下一个部分之前,EUT必须恢复到正常工作条件。

42.4. 关闭电源

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

a) 关闭EUT和STE,不允许其发送控制信道;

b) 打开EUT;

c) EUT在打开电源后和之后不得发送,并应切换到无载波状态。

从a)到c)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。如果存在手动关机功能,则必须执行以下测量:

d) 打开EUT和STE发送CC;

e) 从EUT发起一个呼叫,EUT必须切换到有载波状态;

f) 启动关机功能;

g) EUT必须切换到无载波状态。

从e)到g)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

43.5. 控制信道(CC)接收

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

进行以下测量:

- EUT未接收到CC;

- EUT在通话期间丢失CC;

- EUT在非发射期间丢失CC;

- EUT在等待时间T1期间丢失CC并且发起一个呼叫。

在这些测量中使用的等待时间T1是30秒。

a) EUT未接收到CC:

a1) 关闭EUT和STE,不允许其发送CC;

a2) 打开EUT;

a3) 从EUT发起一个呼叫;

a4) EUT必须保持在无载波状态。

从a1)到a4)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

b) EUT在通话期间丢失CC:

b1) 必须打开EUT和STE发送CC;

b2) 从EUT发起一个呼叫;

b3) STE必须停止发送CC;

b4) 在b3)步骤的等待时间T1期间,EUT必须切换到无载波状态。

从b2)到b4)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

c) EUT在非发射期间丢失CC:

c1) 打开EUT和STE发送CC;

c2) STE停止发送CC;

c3) 在经过时间T1后,从EUT发起一个呼叫;

c4) EUT必须保持在无载波状态。

从c2)到c4)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

d) 当EUT丢失CC并在等待时间T1期间发起一个呼叫时:

d1) 必须打开EUT和STE发送CC;

d2) STE必须停止发送CC;

d3) 在d2)步骤的等待时间T1期间,EUT发起一个发射请求;

d4) EUT可以发射,但在等待时间T1期间,EUT必须切换到无载波状态。

从d2)到d4)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

44.6. 网络控制命令

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

必须按以下顺序进行以下测量:

- 允许发射的命令;

- 禁止发射的命令;

- 请求识别/确定。

a) 允许发射命令:

a1) 必须打开EUT和STE发送CC;

a2) EUT必须切换到无载波状态;

a3) EUT发起一个呼叫,EUT必须保持无载波状态;

a4) STE必须向EUT发送一个允许命令;

a5) EUT发起一个呼叫。

a6) EUT必须切换到有载波状态并发射。

从a2)到a6)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

b) 禁止发射命令:

b1) 继续从a6)步骤;

b2) STE必须向EUT发送一个禁止发射命令;

b3) EUT必须在1秒内切换到无载波状态;

b4) EUT发起一个呼叫;

b5) EUT必须保持无载波状态;

b6) STE必须发送一个允许命令;

b7) EUT发起一个呼叫;

b8) EUT必须切换到有载波状态并发射;

b9) EUT结束呼叫。

从b2)到b9)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

c) 请求识别:

c1) 继续从b9)步骤;

c2) STE将发送识别请求;

c3) EUT必须切换到有载波状态并发送其识别码。

EUT发送的识别码将在STE上显示。

45.7. 启动序列发射

图10 - 发射输出功率密度测量示意图

a) 关闭EUT和STE发送CC;

b) 必须打开EUT;

c) EUT不得发送,除非有启动序列;

d) 每个启动序列不得超过1秒,启动序列的发送不得超过总时间的1%。

从b)到d)的事件必须由示波器和发射信号测量显示并确认。

3.5. 偏轴增益图

3.5.1. 测量位置

测量应在远场户外测试位置或缩小距离的测试位置进行。然而,如果近场扫描技术能够将近场测量转换为足够准确的远场结果,则可以在近场进行天线测量。如果测试结果可以通过规定的方法证明是准确的,可以使用全自动系统进行测试。

3.5.2. 测量方法

图18 - 测量图 đ条 | o - 进行天线接收图的测量

款 | a) 如图18所示,EUT应连接到接收测量设备。

款 | b) 必须将与旋转角度位置成比例的信号输入X轴,并将接收测量设备的信号电平输入绘图仪的Y轴。

款 | c) 测量频率必须是每个频带中心频率。平面E必须保持垂直。

款 | d) EUT应调整以获得最大接收信号电平,并且X-Y绘图仪应调整以在图表上获得最大读数。

款 | e) EUT应在方位角180°范围内移动。

款 | 当EUT在方位角360°范围内移动时,可以获得发射图,绘图仪记录结果。

款 | 步骤b)至e)应在制造商公布的频带下限频率下重复进行。

款 | 步骤b)至e)应在制造商公布的频带上限频率下重复进行。

款 | 步骤b)至h)应在设计中规定的其他频率下重复进行,但不一定同时在所有频带内执行。

款 | 步骤b)至h)应在H平面而不是E平面发送测试信号时重复进行。

款 | 步骤b)至h)应在相对于H平面45°发送测试信号时重复进行。

款 | 步骤b)至h)应在相对于步骤k)中的平面90°发送测试信号时重复进行。

款 | 步骤b)至I)应在φr和7°之间重复进行,EUT或天线或EUT的辅助极化系统旋转90°,以提供交叉极化测量。

条 | 6.5.1.3 计算

结果计算通过创建一个“掩模”,其限制根据天线增益计算的参考电平设定在所测得的图的最大点处完成。

3.6. 抑制比

图9 - 静态定向天线rms精度测量示意图

项 | a) 两个信号发生器的输出信号将以相等的权重组合。组合信号必须合理地与LNB输入相结合。

项 | 必须将频谱分析仪连接到LNB输出,以便提供LNB功率。

c) 6500小时c 是接收频带的中心频率。

项 | 第一信号发生器的频率信号设置为 6500小时c.

项 | 第一信号发生器的电平必须设置在LNB工作输入范围内的某个水平。

项 | 频谱分析仪设置为测量第一转换信号在LNB输出处的电平。

项 | 第二信号发生器的频率信号必须设置为 6500小时c - 20 MHz。

项 | 第二信号发生器的电平必须调整,使得在没有第二信号时测量电平低1 dB。

项 | 第二信号发生器的电平必须记录为参考电平。

项 | 第二信号发生器的频率信号必须设置为目标频率。

项 | 第二信号发生器的电平必须调整,使得在没有第二信号时测量电平低1 dB。

项 | 目标频率等于第二信号发生器的电平减去在步骤i)中确定的参考电平。

项 | 步骤j)到I)必须在表3的范围内重复进行。

注:最坏情况下的拒绝可以在步骤i)之后通过扫描第二信号发生器的频率信号在频带内并观察增益,然后在具有最高增益的频率下执行步骤j)到I)来确定。

3.7. 邻道选择性

图9 - 静态定向天线rms精度测量示意图

项 | 使用两个信号发生器。每个信号发生器必须生成在IME输入频率范围内的调制信号和热噪声。

项 | 信号发生器通过分路器(组合)连接到IME输入。

项 | 测试信号发生器必须按照表4设置频率和电平。

项 | IME必须设置为接收第一个信号发生器的信号。

项 | 第二个测试信号发生器必须设置为关闭状态。

项 | 第一个测试信号发生器的噪声电平(或信噪比)必须改变以确定标准灵敏度阈值。

项 | 第二个信号发生器必须设置为开启状态。

项 | 第一个测试信号发生器的噪声电平(或信噪比)必须改变以确定标准灵敏度阈值。

项 | 在步骤h)中确定的噪声电平(或信噪比)减去在步骤f)中确定的噪声电平(或信噪比)。

项 | 所得结果是最大的衰减。

4. 管理规定

条 | 4.1 符合本规定第1.1条范围内的移动地面站设备必须遵守本标准的技术要求。

款 | 组织和个人可以使用ISO/IEC 17025认可的实验室对第2.2.3条的要求进行合规认证和公告。对于标准的其他技术要求(除第2.2.3条外),合规认证和公告必须按照现行规定进行。

第五章 组织和个人的责任

有关组织和个人负责实施移动地面站设备的合规认证和公告,这些设备在Ku频段运行,并接受国家管理机构的检查。

第六章 实施组织

6.1. 通信管理局和各信息通信局负责指导和组织实施符合本标准的设备管理。

6.2. 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。

6.3. 在实施本标准的过程中,如遇问题或困难,相关组织和个人应书面反映给工业和信息化部(科技司)以获得指导和解决。

 

参考文献目录参考文献

[1] ETSI EN 301 427 V2.1.1 (2016-06): “卫星地球站和系统(SES):针对11/12/14 GHz频段操作的低数据率移动卫星地球站(MES)(不包括航空移动卫星地球站)的协调EN,涵盖R&TTE指令第3.2条的基本要求”。

 

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