通函第34号2015年TT-BTTTT发布“关于船舶在MF、MF/HF和VHF频段移动海上业务中使用的直接选择呼叫接收机的国家技术规范”

信息和通信部发布的第34号2015年通函TT-BTTTT规定了船舶在MF、MF/HF和VHF频段移动海上业务中使用的直接选择呼叫接收机的国家标准技术规范。该通函自2016年7月1日起生效。

Số hiệu34/2015/TT-BTTTT
Loại văn bản通知
Cơ quan ban hành科学技术部
Người kýNguyễn Bắc Son — Bộ trưởng
Cập nhật24/06/2026
Ngành信息与传媒
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày áp dụng01/07/2016
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng生效中
✦ Tóm lược thông minh

信息和通信部发布的第34号2015年通函TT-BTTTT规定了船舶在MF、MF/HF和VHF频段移动海上业务中使用的直接选择呼叫接收机的国家标准技术规范。该通函自2016年7月1日起生效。

Các điểm cốt lõi

  • 在MF、MF/HF和VHF频段工作的船舶直接选择呼叫接收机必须满足环境要求,如振动测试、温度测试和腐蚀测试。
  • MF/HF直接选择呼叫接收机的呼叫灵敏度为-104 dBm至-96 dBm。
  • VHF直接选择呼叫接收机的呼叫灵敏度为-102 dBm至-95 dBm。
  • 同频道干扰抑制、调制穿越响应和天线假导引发射的要求必须遵守。
  • 在MF、MF/HF和VHF频段工作的船舶直接选择呼叫接收机需要遵循本国家标准技术规范。

🌐 Tác động xã hội từ văn bản này

  • 积极影响:通过提高信息传输设备的工作效率来确保海上交通安全。
  • 消极影响:可能给符合新标准的选择和购买直接选择呼叫接收机带来困难。

❓ Câu hỏi thường gặp

直接选择呼叫接收机工作在哪几个频段?

直接选择呼叫接收机必须在MF、MF/HF和VHF频段工作。

MF/HF直接选择呼叫接收机的呼叫灵敏度是多少?

MF/HF直接选择呼叫接收机的呼叫灵敏度为-104 dBm至-96 dBm。

VHF直接选择呼叫接收机对呼叫灵敏度有什么要求?

VHF直接选择呼叫接收机的呼叫灵敏度为-102 dBm至-95 dBm。

MF/HF直接选择呼叫接收机需要遵守哪些技术要求?

必须遵守同频道干扰抑制、调制穿越响应和天线假导引发射的要求。

该通函从何时起生效?

该通函自2016年7月1日起生效。

Toàn văn

信息部
通信部
-----------------
中华人民共和国
独立 自由 幸福
--------------------------------------
数:34/2015/TT-BTTTT
河内,二零一五年十二月十一日

通知

颁布家标准在种植业领域。”||| 国家无线电接收设备标准

||| 在船舶上使用直接选择呼叫的无线电接收设备||| 工作在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段

||| "海上移动业务"

__________________________

根据《标准化法》于2017年11月4日通过,自2018年1月1日起施行; 2006;

根据2009年11月23日通过的《电信法》;

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/||| 根据2007年8月1日颁布的政府令第NĐ-CP号 ||| 关于《标准化法》若干条款的具体规定和实施指导 ||| 标准和技术规范 ||| 法律

根据政府令 ||| 132/2013/NĐ-CP号2013年10月16日政府令 ||| 关于信息通信部职能、任务、权力和组织结构的规定||||| 根据科学技术司司长的建议 ||| 制定国家无线电接收设备标准

||| 在船舶上使用直接选择呼叫的无线电接收设备 ||| 工作在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段,

信息和通信部发布本通知,规定 ||| 在海上移动业务中 ||| 本通知附带发布国家无线电接收设备标准 ||| 在船舶上使用直接选择呼叫的无线电接收设备

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。 ||| 工作在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段

条 2. 本通知自2016年7月1日起生效。

条 3. ||| (QCVN 97:2015/BTTTT)

部长
聂文俊
阮北松

||| 信息通信部办公厅主任、科学技术司司长、各部机关和单位负责人、各省、直辖市信息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。

||| QCVN 97:2015/BTTTT

||| 国家无线电接收设备标准l||| 在船舶上使用直接选择呼叫的无线电接收设备||| 工作在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段||| 在海上移动业务中 s||| 国家技术规范

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

||| 船舶无线电接收设备||| 直接选择呼叫接收机

||| 在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段的海上移动业务中操作

||| 2.1. 环境要求

||| 2.1.1. 振动测试

||| 2.1.2. 温度测试

||| 2.1.3. 腐蚀测试

||| 2.2. 中高频(MF/HF)接收机

||| 2.2.1. 呼叫灵敏度

||| 2.2.2. 邻道选择性

||| 2.2.3. 同频道干扰抑制 无效字符,请提供有效文本进行翻译。||| 2.2.4. 调制穿越响应

||| 2.2.5. 假信号抑制

||| 2.2.6. 堵塞保护

||| 2.2.7. 动态范围

||| 2.2.8. 天线端口假发射

||| 2.2.9. 辐射假发射

||| 2.2.10. 接收机天线输入端保护

||| 2.2.11. 扫描效率

||| 2.3. 甚高频(VHF)接收机

||| 2.3.1. 呼叫灵敏度

||| 2.3.2. 邻道选择性

||| 2.3.3. 同频道干扰抑制

||| 2.3.4. 调制穿越响应

||| 2.3.5. 假信号抑制

||| 2.3.6. 堵塞保护

||| 2.3.7. 动态范围

||| 2.3.8. 天线端口假发射

第三章 管理规定

4. 组织和个人的责任

5. 组织实施

||| 2.3.9. 辐射假发射

||| 附录A(规定)直接选择呼叫接收机的一般要求

附 录 ||| 附录B(规定)测量条件规定

参考文献目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序言

||| (规定)辐射测量方法

||| QCVN 97:2015/BTTTT是基于欧洲电信标准协会(ETSI)的ETS 301 033 V1.4.1 (2013-09)制定的。||| QCVN 97:2015/BTTTT由邮政科学研究院编写,科学技术司审核并提交审议,由信息通信部根据第34/2015/TT-BTTTT号通知发布。11 12 3. 在执行过程中,如遇问题,请相关单位直接反映给电力调节局,由其按权限处理或上报工业和贸易部处理。

 

 

||| QCVN 97:2015/BTTTT

国家 ||| 技术规范 ||| 船舶无线电接收设备||| 直接选择呼叫接收机 s||| 国家技术规范

第一章 总则

1.1 范围

||| 在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段的海上移动业务中操作

||| 本标准规定了在分配给国家无线电频率规划中的中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段用于海上移动业务的直接选择呼叫接收机的技术要求。

||| 本标准适用于独立的直接选择呼叫接收机或集成在直接选择呼叫设备或无线电话中的直接选择呼叫接收机。

1.2 适用对象

||| 对于集成设备,本标准仅规定直接选择呼叫接收机部分的要求和测量方法。

1.3 引用文件

||| 本标准适用于在越南领土和领海内从事生产、销售和使用符合本标准规定的设备的组织和个人。

||| ITU-T Recommendation E.161 (2001):“电话和其他可用来接入电话网络的设备上的数字、字母和符号的排列” s||| ITU-R Recommendation M.493-13:“用于海上移动业务的选择呼叫系统”

||| ISO 3791 (1976):“办公室机器和数据处理设备——数字应用键盘布局” ||| IEC 61162-1 (2010):“航海导航和无线电通信设备及系统——数字接口——第一部分:单个说话者和多个监听者”

||| ETSI TR 100 028-1 v4.1:“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性;第一部分”f||| ITU-T Recommendation V.11 (1996):“最高达10Mbit/s的数据信号速率下平衡双电流交换电路的电气特性”

||| IEC 60417:“设备上使用的图形符号”1||| ITU-R Recommendation M.541-9 (2004):“数字选择呼叫设备在海上移动业务中的使用操作程序”||| ETSI EN 300 338-2:“电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);用于生成、传输和接收数字选择呼叫(DSC)设备的技术特性及测量方法;第二部分:A/B类DSC”

||| ITU-R Recommendation SM.332-4 (1978):“接收机的选择性”4. 企业可以选择电子能效标签,适用于适合使用电子能效标签的设备,或选择其他能效标签来实施能效标签。||| ITU法规(2012)

||| 1.4.1. 分配频率

||| (assigned frequency)l||| 分配给接收机的中心频率。 s||| ITU-R Recommendation M.493-13:“用于海上移动业务的选择呼叫系统”

||| 1.4.2. 连续监视 ||| (continuous watch) ||| 不间断地进行无线电监视,除非在船舶接收功能减弱或因内部通信而堵塞,或者在维护期间进行定期功能检查的时间段内。||| 1.4.3. F1B s||| 使用调频的信息数位传输方式,不使用副载波进行自动接收。l||| 1.4.4. G2B

||| 使用调相的信息数位传输方式,使用副载波进行自动接收。

||| 1.4.5. J2B

1.4 术语解释

||| 使用单边带调制的信息数位传输方式,使用副载波进行自动接收,副载波被降低到比峰值功率低40dB以下。 ||| 1.4.6. 性能检查

||| (performance check)

||| 要求:在接收机在相应频段的呼叫灵敏度值时,符号错误率必须小于10^-5: ||| - 中频(MF)频段的标准测试信号1为+11 dBm;

||| - 高频(HF)频段的标准测试信号1为+6 dBm。

1.4.3. F1B

使用调制载波的数字信息发射方式,不使用副载波进行自动接收。

1.4.4. G2B

使用相位调制数字信息并采用副载波进行自动接收的发射方式。

1.4.5. J2B

经营战略使用单边带调制数字信息并采用副载波进行自动接收的发射方式,其中副载波被降至比峰值功率低40dB以下。

1.4.6. 性能检查无效 (performance check)f要求:在相应频段下,当接收机的呼叫灵敏度值为:

- 中频(MF)频段的标准测试信号1为:+11dBm;-2 - 高频(HF)频段的标准测试信号1为:+6dBm;

不期望信号的电平为90dB,并且是未调制信号。设备必须遵循从9kHz到2GHz范围内的频率,但不包括距指定频率±3kHz的带宽。

下面的公式可以计算假频,作为指导:设备必须遵循从9kHz到2GHz范围内的频率,但不包括距指定频率±3kHz的带宽。

|- VHF频段的标准信号强度等级2为:+6 dBV.

|1.4.7. 直接值守接收机 |(watchkeeping receiver)

|专门用于选择性呼叫服务,持续接收遇险频率的直接值守接收机 |MF/HF频段上的DSC,MF频段上的2187.5 kHz频率,以及VHF频段上的频道70(156.525 MHz)。 |

|在MF/HF频段上,它也被称为扫描接收机。

1.5 缩略语

|a.c

|交流电

|alternating current

|AGC

|自动增益控制

|Automatic Gain Control

|d.c

|直流电

|direct current

DSC

|选择性呼叫

|Digital Selective Calling

|e.m.f

|电动势

|electromotive force

IF

|待测设备

|Equipment Under |Test

|GMDSS

|全球海上遇险与安全系统

|Global Maritime Distress and Safety System

HF

|高频

|High Frequency

IF

中频

中频

|IMO

|国际海事组织

|International Marit|me Organization

|MF

|中频

|Medium Frequency

|MF/HF

|中频/高频

|Med|um and H|gh Frequency

|r.m.s

有效值

root mean square

RF

声压级

Sound Pressure Level

|SER

|符号错误率

|Symbol Error Rate

|SOLAS

|国际海上人命安全公约

|(International Convention for the) Saf|ety Of Life At Sea

VHF

|甚高频

|Very High Frequency

第二章 技术要求

|2.1. 环境要求

|环境测试应在其他所需测量之前进行。如果没有其他规定,设备在整个电气测量期间必须连接到电源。这些测量应使用标准电压进行。

|

|环境测试通过对接收机的呼叫灵敏度进行性能测试来评估,该接收机按照附录B中的B.5部分连接。

||| 在中频(MF)、中高频(MF/HF)和甚高频(VHF)频段的海上移动业务中操作

| 2.1.2 呼叫建立失败率

|此测试将确定设备在不降低其功能或机械损坏的情况下承受振动的能力。

|2.1.1.2. 测试方法

|EUT(带有减震和防振装置)以正常状态夹紧在振动台上。可以悬挂待测设备以补偿重量,而不是放置在振动台上。必须采取措施减少或消除由振动台产生的电磁场对设备质量的影响。

|设备必须承受垂直方向的正弦振动,在以下所有频率范围内:

|- 从5 Hz到13.2 Hz,偏移±1 mm ±10%(在13.2 Hz时,最大加速度为7 m/s²)2);

|- 从13.2 Hz到100 Hz,最大加速度保持不变,为7 m/s²2.

|频率扫描的速度必须足够慢,以便能够检测到EUT任何部分的共振。

|在振动测试过程中,必须寻找发生的共振。如果EUT的任何共振品质因数Q大于或等于表中基准值的5倍,则必须在每个共振频率下进行至少2小时的耐久测试,使用上述振动水平。如果只有Q小于5的共振发生,只需在一个共振频率下进行耐久测试。如果没有共振发生,只需在30 Hz频率下进行耐久测试。

|每次耐久测试周期为2小时,在周期结束前必须进行性能测试。

|上述测试必须在每个与水平面垂直的方向上重复进行振动。

|完成振动测试后,设备必须检查是否有可见的机械损坏。

|2.1.1.3. 要求

|设备必须满足性能测试的要求。

|设备没有可见的机械损坏。

||| 2.1. 环境要求

|设备能够在完成以下测试后承受温度影响,以维持机械特性和电气性能。

|在测试设备所在的房间内,温度的最大增加或减少速率为 1o/min。

|2.1.2.1. 干热试验

|2.1.2.1.1. 定义

|此测试允许确定设备在高温下的运行能力。

|

|2.1.2.1.2. 测试方法 |EUT被置于具有正常温度和相对湿度的房间中。EUT及其温度控制组件必须开启。随后,房间温度升高至55°C ± 3°C,并在此温度下保持10小时到16小时。 |

|在测试时间结束时,必须对EUT进行性能测试。

|在性能测试期间,测试房间的温度必须保持在+55°C ± 3°C。

|测试结束后,将EUT恢复到正常室温和相对湿度。

|2.1.2.1.3. 要求

|设备必须满足性能测试的要求。

|2.1.2.2. 高温试验政府

|2.1.2.2.1. 定义

|此测试确定设备在高湿度条件下的运行能力。 政府|

|

|2.1.2.2.2. 测试方法 l|EUT被置于具有正常温度和相对湿度的测试房间中。随后,温度升高至+40°C ± 2°C,相对湿度提高至93% ± 3%,并在3小时 ± 0.5小时内达到这些条件。这些条件在测试期间保持10小时到16小时。

|EUT中提供的气候控制系统在测试结束时开启。 l|

|EUT在约30分钟后或制造商规定的等待时间内开启,并且必须连续运行至少2小时,在此期间必须进行性能测试。

|在测试期间,测试房间的温度和相对湿度必须保持稳定。

|在测试时间结束时,将EUT留在测试房间中,使测试房间恢复到正常温度,至少需要1小时。

|测试结束后,将EUT恢复到正常室温和相对湿度。

|2.1.2.2.3. 要求

|设备必须满足性能测试的要求。

|2.1.2.3. 低温试验

|2.1.2.3.1. 定义

|此测试确定设备在低温下的运行能力。

|此测试还允许检查设备是否能在低温环境中启动。

|

|2.1.2.3.2. 测试方法ì|EUT被置于具有正常温度和相对湿度的测试房间中。随后,温度降低并保持在-15°C ± 3°C,持续10小时到16小时。EUT中的气候控制系统在整个测试期间开启。 | |

|EUT在约30分钟后或制造商规定的等待时间内开启,并且必须连续运行至少2小时,在此期间必须进行性能测试。

|在测试期间,测试房间的温度必须保持在-15°C ± 3°C。

|测试结束后,将EUT恢复到正常室温和相对湿度。

|2.1.2.3.3. 要求

|设备必须满足性能测试的要求。

||| 2.1.1. 振动测试

本测试无需进行,如果制造商能够提供足够的证据证明设备的部件、材料和组装符合这些要求。

2.1.3.1. 定义

该测试确定设备在接触盐环境时不会降低其物理特性。 l性。 测试周期通过逐渐增加的条件产生影响。

2.1.3.2. 测试方法

EUT被放置在一个测试室中,并在常温下喷洒盐溶液2小时。盐溶液按照质量比5±1%的95%NaCl和蒸馏水配制。

在盐雾喷洒过程结束后,EUT被置于一个温度保持在40°C±2°C且相对湿度在90%-95%之间的房间内,持续7天。 EUT必须经历四次盐溶液喷洒,每次持续2小时,在每次喷洒后需存放7天。

完成整个测试过程后,EUT必须进行目视检查,然后测量性能。

2.1.3.3. 要求

设备的金属部分不应出现过度损坏或腐蚀。

2.2.1.1. 定义

|设备必须满足性能测试的要求。

||| 2.1.2. 温度测试

||| 2.1.3. 腐蚀测试

接收机的呼叫灵敏度是指在给定的RF输入信号电平下,接收机输出端符号错误率小于或等于10%时的信号电平。

2.2.1.2. 测试方法 l测试信号的布置应遵循附录B中的B.5的规定。-2.

将标准测试信号1(见B.7.1)按附录B中的B.6.1规定的频率输入:

对于MF,正常测试条件下输入信号电平为+5dBV,极限测试条件下为+11dBV;

对于HF,正常测试条件下输入信号电平为0dBV,极限测试条件下为+6dBV。

输出端的符号错误率按附录B中的B.8所述确定。测试应在正常测试条件(见B.3)和极限测试条件(见B.4.1和B.4.2同时应用)下进行。对于MF/HF设备,应在附录B中的B.6.2规定的频率上重复使用标准测试信号1进行正常测试条件下的测试。

测试必须在指定输入频率±10Hz的正常测试条件下重复进行。2.2.1.3. 限制 dB符号错误率必须小于或等于10%。

邻道选择性定义为抑制邻近频道不需要信号的能力,用输出端由不需要信号引起的符号错误率表示。 l2.2.2.2. 测试方法

所需的RF信号必须是附录B中的B.6.1规定的频率上的标准测试信号1,所需信号电平为20dB。

不需要信号的输入电平为60dB。

不需要信号必须是在接收机中心频率(载波频率)正负500Hz处的未调制信号。 补发 输出端的符号错误率按附录B中的B.8所述确定。

测试还须在接收机中心频率(载波频率)负500Hz处重复进行。

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.2. 中高频(MF/HF)接收机

2.2.2.1. 定义

同频道抑制是指接收机在同频道存在不需要信号的情况下仍能接收到所需的信号的能力。

2.2.3.2. 测试方法

对于MF,正常测试条件下输入信号电平为+5dBV,极限测试条件下为+11dBV;

所需信号必须是附录B中的B.6.1规定的频率上的标准测试信号1,所需信号电平为20dB。V.

不需要信号必须是未调制信号。V.

不需要信号的输入电平必须为14dB。

输出端的比特错误率按附录B中的B.8所述确定。

2.2.3.3. 限制

输出端的比特错误率按附录B中的B.8所述确定。

射频互调响应定义为在给定的信号电平和频率下,由两个不需要信号产生的互调分量的抑制能力,用符号错误率为10%时的值表示。

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.2.1. 呼叫灵敏度

2.2.3.1. 定义

2.2.4.2. 测试方法

输入接收机的信号必须按照附录B中的B.5的规定连接。

对于MF,正常测试条件下输入信号电平为+5dBV,极限测试条件下为+11dBV;

所需信号必须是附录B中的B.6.1规定的频率上的标准测试信号1,所需信号电平为20dB。 l两个不需要信号都是未调制信号,电平均为+70dBV。V.

这两个信号都不在接收机中心频率(载波频率)的一个较小范围内(30kHz),可能产生不需要的互调产物(参见ITU-R Recommendation SM.332-4)。

输出端的符号错误率按附录B中的B.8所述确定。V.

2.2.4.3. 限制

2.2.5. 副响应抑制

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.2.2. 邻道选择性

2.2.4.1. 定义

副响应抑制是指接收机区分所需信号与位于接收机带宽外±3kHz范围内的不需要信号的能力。-2.

2.2.5.2. 测试方法

制造商必须向测试机构提供以下关于设备的信息:方框图、信号连接结构。

如果设备采用超外差原理,则必须提供以下信息: l两个不需要信号都是未调制信号,电平均为+70dBV。V.

- 使用的中频频率;- 设备使用的内部振荡器频率;旅部- 第一级变频前的滤波器排列。

如果设备使用模拟到数字转换技术,则必须提供以下信息:

- 直接在射频(RF)或中频(IF)上取样;

2.2.2.3. 限制-2.

- 用于转换的取样频率。

三阶及更高阶的两个RF干扰信号的混频可能会在所需信道频带内产生干扰信号。互调抑制指标用于评估设备保持所需频率并避免内部干扰的能力。

按照附录B中的B.5.1将两个测试信号输入接收机,自动增益控制处于工作状态。

所需信号如附录B中的B.7所述应用于适当的频率,遵循附录B中的B.6。

所需信号电平为20dB。

不需要信号电平为90dB,且为未调制信号。

设备必须在从9kHz到2GHz的频率范围内工作,除了离指定中心频率±3kHz的范围。

下面的公式计算副响应频率,可作为指导:

- 对于使用超外差原理的设备:

副响应频率 = (1-n)/m * 中频频率

- n/m * 接收频率

其中m和n是从-5到+5的整数。

副响应频率可以适用于所有变频频率(IF1, IF2...)。

- 对于使用模拟到数字转换技术的设备

receiveV.

- 对于使用超外差原理的设备:V 假频

= (1-n)/m

如果

- n/m

f接收44周 fm和n是-5到+5之间的整数。 假频适用于所有转换频率(IF1、IF2等)。 44周 f- 对于使用模拟到数字转换技术的设备,符合附录B的B.6节的要求。.限值

设备外壳和结构产生的任何频率的辐射成分。

该接收机接收到的;

提高接收机的灵敏度;

f接收 = f设置接收机的输入衰减器;/m - n/m x fsample clock

设备外壳和结构产生的任何频率的辐射成分。

||| 对于同时使用异频和数字技术的设备,需要考虑上述两个公式。

确定输出端的符号错误率。

测量在正常条件下进行(见附录B的B.3节)。

2.2.5.3. 限值

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.2.5. 假信号抑制

2.2.6.2.指标

堵塞定义为接收机区分期望信号与非期望信号的能力,在规定载波频率±3kHz到±20kHz范围内。

2.2.6.2. 测试方法

将两个测试信号按照附录B的B.5.1节的要求连接到接收机输入端。自动增益控制处于工作状态。

期望信号描述见附录B的 lB节,使用符合附录B的B.6节规定的适当频率,并且是未调制信号。 在替代天线输入端,根据天线增益调整。

receiveV.

- 对于使用超外差原理的设备:V 设备应在规定载波频率±3kHz到±20kHz范围内运行。

测试指导:

- 非期望信号以500Hz周期变化。

- 确定输出端的符号错误率。

- 测试在正常测试条件下进行(见附录B的B.3节)。

2.2.6.3. 限值

设备的动态范围是指从最小输入信号电平到最大输入信号电平之间的范围,在此范围内,接收机输出端的符号错误率不超过规定值。

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.2.6. 堵塞保护

2.2.7.1 定义

2.2.7.2. 测试方法

输入接收机的信号必须按照附录B的B.5节的规定连接。

标准测试信号1按照附录B的B.6.1节规定的适当频率连接到接收机输入端。期望信号的电平为80dB。

输出端的符号错误率按照附录B的B.8节所述的方法确定。V.

注:在最低信号电平条件下的符号错误率应符合第2.2.1条的规定。

限值

2.2.7.3测试在正常测试条件下进行(附录B的B.3节)。

符号错误率不得超过 10-2.

||| 2.2.7. 动态范围

2.2.8.1 定义

天线假发射是指在接收机中产生的任何频率成分并被引导至天线输出端。

2.2.8.2. 测试方法

接收机输入端必须连接到一个50Ω的假天线,并使用选择性测量设备来测量假发射。假发射各分量的有效值必须计算得出。

测量必须在整个9kHz到2GHz的频率范围内进行。

分析选择器的带宽为:

- 在9kHz到150kHz范围内为200Hz;

- 在150kHz到30MHz范围内为9kHz到10kHz;

- 在30MHz到1GHz范围内为100kHz到120kHz;

- 在1GHz以上频率范围内为1MHz。

分离器必须是峰值分离器。

2.2.8.3. 限值

每个假发射分量的功率不得大于2nW。

||| 2.2.8. 天线端口假发射

此测量可应用于基站,也可应用于基站重复器。此测量必须在待测设备的标准配置下进行。

接收机的假辐射是指由外壳和设备结构引起的任何频率的辐射。c 当出现假频时,应查看

2.2.9.2. 测试方法

根据附录 ,将设备放置在一个绝缘支架上,高度由制造商指定,并接近正常使用位置。

将测试天线的方向设置为垂直极化,测试天线长度与待测接收机当前频率相匹配。

将测试天线的输出端连接到待测接收机。

将接收机置于无调制模式,调整待测接收机的频率在30MHz到2GHz范围内。根据2.2.7.2款的规定应用接收机的带宽。在每个检测到的假辐射频率下:

a. 调整测试天线的高度,直到接收机接收到最大信号强度;

b. 然后,在水平面内旋转接收机360度,直到接收机接收到最大信号强度;

c. 记录接收机接收到的最大信号强度; 2) 设备类型名称或识别标记;

d. 用附录C中的替代天线替换接收机;

e. 将替代天线的方向设置为垂直极化,调整替代天线的长度以匹配检测到的假辐射频率;

f. 将替代天线连接到校准过的信号发生器;

g. 将信号发生器的频率设置为检测到的假辐射频率;

h. 如有必要,调整接收机的输入衰减器以提高接收机的灵敏度; l3) 设备序列号;

i. 调整测试天线的高度,确保接收到最大信号强度;

j. 调整替代天线输入信号的电平,使接收机显示的信号强度等于记录的假辐射信号强度,考虑到输入衰减器设置的变化;

k. 记录替代天线输入信号的电平,已调整输入衰减器设置的变化;4) 电源详细信息。

l. 再次进行测试,将测试天线和替代天线的方向设置为水平极化;

米范围内。 假辐射分量的有效辐射功率是两个记录的假辐射分量电平中的较大者,如果需要的话,已经调整了天线增益。 补发 此外,设备标签可以在显示屏幕上体现。

2.2.9.3. 限值

任何假辐射的功率不得超过下表中的规定值.

表1 - 假辐射限值

频率 负责人范围

允许值

30 MHz 到 156 MHz

876MHz到915MHz

156 MHz 到 165 MHz

-74 dBm

165 MHz 到 1GHz

876MHz到915MHz

1 GHz 到 2 GHz

1710MHz到

||| 2.2.9. 辐射假发射

2.2.10.1. 定义

保护接收机天线输入电路是指确保天线输入电路能够承受一定时间内出现的大电压。

2.2.10.2. 测试方法

制造商必须向测试机构提供以下关于设备的信息:方框图、信号连接结构。

将一个未调制的RF测试信号,电平为30V≈150dBVrms,在100kHz到27.5MHz范围内的任意频率下施加到接收机天线输入端,持续15分钟。然后移除该信号并对EUT进行性能测试。

2.2.10.3. 限值

接收机不应损坏,并且应满足性能测试要求。

||| 2.2.10. 接收机天线输入端保护

2.2.11.1. 定义

扫描性能是指接收机在扫描多达六个频率的同时,准确接收比200比特样本提前超过20比特的呼叫,而忽略所有其他信号和噪声的能力。

2.2.11.2. 测试方法

将两个RF测试信号,电平为20dBV施加到接收机。

其中一个RF信号必须具有与扫描频率链中的频率相对应的指定频率,并且相当于为紧急DSC呼叫调制的标准测试信号1。

剩余的RF信号必须具有与将要扫描的不同频率相对应的指定频率,并且相当于为DSC呼叫(带有20位点模式)调制的标准测试信号1。

紧急呼叫序列必须在随机时间间隔2.5秒到4.0秒之间重复。

接收机必须设置为扫描接收机设计的最大频率数量。

发出的紧急呼叫次数为200次,误码率必须明确确定。

2.2.11.3. 限值

接收的紧急呼叫总数必须等于或大于发出的紧急呼叫总数的95%,并且误码率必须小于或等于10。-2.

||| 2.2.11. 扫描效率

||| 2.3. 甚高频(VHF)接收机

2.3.1.1. 定义

接收机的呼叫灵敏度是在输入RF信号电平确定时,输出端误码率不超过该水平。 l率的条件下。-2.

2.3.1.2. 测试方法

制造商必须向测试机构提供以下关于设备的信息:方框图、信号连接结构。

将标准测试信号2送入接收机的输入端(见附录B.7.2)。

输出端的误码率根据附录B.8的规定确定。

输入电平为0dBV,在正常测试条件下和+6dBV,在极限测试条件下。

测试必须在正常测试条件(见附录B.3)和极限测试条件(同时应用附录B.4.1和B.4.2)下进行。

测试必须 l在正常测试条件下,在载波频率指定值±1.5kHz处重复进行。

2.3.1.3. 限值

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.1. 呼叫灵敏度

2.3.2.1. 定义

邻道选择性是衡量接收机在期望调制信号存在时,不超出允许衰减的情况下,能够接收到期望调制信号的能力,而不受出现在偏离期望信号25kHz频率上的非期望调制信号的影响。

2.3.2.2. 测试方法

输入接收机的信号必须按照附录B.5的规定连接,

期望信号必须是标准测试信号2。期望信号的电平为+3 dBV。非期望信号必须在400Hz频率上进行调制,偏移为±3kHz。非期望信号必须调谐到邻近频道的中心频率。

接收机输出端的误码率按附录B.8的规定确定。

非期望信号的输入电平为73dBV.

测试必须在非期望信号调谐到邻近频道的较低中心频率时重复进行。

2.3.2.3. 限值

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.2. 邻道选择性

.3.3.1. 定义

同频抑制是对接收机在期望调制信号存在时,不超出预先确定的衰减情况下,能够接收到期望调制信号的能力,而不受出现在相同频率上的非期望调制信号的影响。

2.3.3.2. 测试方法

制造商必须向测试机构提供以下关于设备的信息:方框图、信号连接结构。

期望信号必须是标准测试信号2。期望信号的输入电平为+3dBV。非期望信号是在400Hz频率上进行调制,偏移为±3kHz。将两个信号都以接收机需要测量的指定频率输入,并重复测试当非期望信号的频率偏移为±3kHz时。 l接收机输出端的误码率必须按附录B.8的规定确定。

非期望信号的输入电平为-5dB

2.3.3.3. 限值V.

混频响应是衡量接收机在存在两个或多个相关频率的非期望信号时,不超出预先确定的衰减情况下,能够接收到期望调制信号的能力。

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.3. 同频道干扰抑制

2.3.4.1. 定义

.2. 测试方法期望信号来自信号发生器A,其频率为接收机的指定频率,并且必须是标准测试信号2。期望信号的电平为+3dB

2.3.4非期望信号均在同一电平输入。来自信号发生器B的非期望信号是未调制信号,并调整到比接收机指定频率高(或低)50kHz的频率。来自信号发生器C的第二个非期望信号是在400Hz频率上进行调制,偏移为±3kHz,并调整到比接收机指定频率高(或低)100kHz的频率。

制造商必须向测试机构提供以下关于设备的信息:方框图、信号连接结构。

非期望信号的输入电平为68dBV.

2.3.4.3. 限值

非期望信号的输入电平为-5dB

镜像抑制是指接收机区分期望信号和非期望信号的能力,这些信号位于接收机带宽之外的频率。V.

2.3.5.2. 测试方法

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.4. 调制穿越响应

2.3.5.1. 定义

如果设备使用模拟到数字转换技术,则以下信息必须显示:

根据附录B.5.1的规定,将两个测试信号排列并送入接收机的输入端。

所需信号电平为20dB。

不需要信号电平为90dB,且为未调制信号。

设备必须在从9kHz到2GHz的频率范围内工作,除了离指定中心频率±3kHz的范围。

下面的公式计算副响应频率,可作为指导:

- 对于使用超外差原理的设备:

期望信号的电平

- n/m * 接收频率

其中m和n是从-5到+5的整数。

为3dB

- 对于使用模拟到数字转换技术的设备

非期望信号的电平为73dB l设备必须遵循从9kHz到2GHz的频率范围,除了V.

接收机的瞬变带和邻近频道。V 假频

n/m x k镜像响应可以应用于所有转换频率(IF1,

如果

- n/m

f接收 44周 ff - F2,...)。 f设置接收机的输入衰减器;

设备外壳和结构产生的任何频率的辐射成分。

- 对于使用 I模拟到数字转换

技术的设备 = f sample

f接收 clock设置接收机的输入衰减器;/m - n/m x f2.3.5.3. 限值 抗阻塞被定义为接收机在指定的分配频率±1MHz到±10MHz范围内,区分期望信号和非期望信号的能力。

设备外壳和结构产生的任何频率的辐射成分。

||| 对于同时使用异频和数字技术的设备,需要考虑上述两个公式。

确定输出端的符号错误率。

测量在正常条件下进行(见附录B的B.3节)。

2.3.6.2. 测试方法

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.5. 假信号抑制

2.3.6.1. 定义

根据附录B.5.1的规定,将两个测试信号送入接收机的输入端。

期望信号如附录B.7所述,使用符合附录B.6规定的适当频率输入。

期望信号的电平为3dB

非期望信号的电平为93dB

设备在分配频率±1MHz到±10MHz范围内运行。V.

- 确定输出端的误码率。V 假频

测试在正常测试条件下进行(见附录B.3)。

- 非期望信号以500Hz周期变化。

- 确定输出端的符号错误率。

当出现镜像响应时,视为

- 设备中安装的软件名称和版本必须在设备上标注或通过命令显示。

显示屏上显示的软件名称和版本也必须包含在设备手册中。 补发 第2.3.5节

2.3.6.3. 限制

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.6. 堵塞保护

2.3.7.1. 定义

设备的动态范围是从输入射频信号的最小值到最大值的范围,在此范围内,接收机输出端的符号误码率不超过规定值。

2.3.7.2. 测试方法

制造商必须向测试机构提供以下关于设备的信息:方框图、信号连接结构。

将标准测试信号2号送入接收机输入端。期望信号强度为80dBV.

非期望信号的输入电平为-5dB

2.3.7.3. 限制

2.2.2.3. 限制-2.

||| 2.3.7. 动态范围

见第2.2.8节的规定

||| 2.3.8. 天线端口假发射

见第2.2.9节的规定

第三章 管理规定

在移动海上业务中使用MF、MF/HF和VHF频段的直接选择呼叫接收机,必须符合本标准的技术要求。

4. 组织和个人的责任

有关组织和个人有责任对在移动海上业务中使用的MF、MF/HF和VHF频段的直接选择呼叫接收机进行合格认证并公布,并接受国家管理机构的检查。

5. 组织实施

5.1. 通信管理局和各地方信息通信局负责组织指导和实施符合本标准的无线设备的管理。

5.2. 如本标准中的规定发生变化、补充或被替代,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

直接选择呼叫DSC接收机的一般要求

A.1. 一般要求

A.1.1. 结构

A.1.1.1. 通用结构

设备应能够连续接收相应的DSC频率信道,并满足操作条件(见A.2.1节)。

A.1.1.2. 设计

机械和电气设计结构, l完整组装后的设备应能满足实际技术条件的要求,适合在船舶上使用。

设备应设计成可以连续运行。

A.1.1.3. 接近性

所有需要在检查和维护过程中调整的部分都应易于接近。

设备的所有部分应通过设备内部标记或技术文档中的说明来识别。

A.1.1.4. 校准和维护

各设备应按结构设计,使主要功能块可以容易地更换和启动,而无需复杂的校准或调整步骤。

A.1.1.5. 保护 无效天线防 静电 平台;

必须从天线端子到地面提供一条直流电流路径,其阻抗不得超过100k- 法律法规检查局 以防止由于静电可能出现在接收机输入端而导致的损坏。

A.1.1.6. 数字键盘

如果数字键盘仅包含从“0”到“9”的数字字符,则数字键必须按照ITU-T E.161建议排列。

如果键盘采用类似办公室机器和数据处理设备的字符数字形式,则从“0”到“9”的数字键可以按照ISO 3791标准的顺序排列。

A.1.2. 指示和控制要求

A.1.2.1. 一般介绍

控制器的数量、设计和操作功能、布局、排列和尺寸必须确保简单、快速和有效的操作。所有常用控制功能必须易于实现,并且排列方式应尽量减少意外触发的风险。无效A.1.2.2. 识别

所有的控制器和指示器必须在操作位置易于识别和阅读。

指示器和控制器必须用英语显示。可附加使用IEC 60417规定的符号。

A.1.2.3. 防止错误调节

对于正常操作不必要的控制功能不应轻易访问。

可能导致设备关闭、降低性能或产生不明确错误指示的无意控制功能必须安全保护,以避免意外操作。

A.1.2.4. 照明控制器和指示器必须有足够的照明,以便在任何时候都能确定控制并方便读取指示;提供的照明装置应具有调光至完全关闭的功能。

A.1.2.5. 操作

设备必须设计成即使在控制失误的情况下也不会对人体造成伤害。

A.1.3. 软件

所有集成在设备中的运行软件必须受到保护。战略 任何有助于设备操作的必要软件,包括初始激活或重新激活,必须永久安装在设备中,用户无法访问该软件。

必须具备定期监控设备运行状态的能力,并能在出现故障时触发警报或信号,设备不能自动恢复。

所有这些过程必须在制造商的使用指南中体现。

A.1.4. 存储器

预编程的DSC遇险呼叫频率和与设备操作相关的其他信息必须存储在固定的存储器中。 包含预编程操作信息的设备必须配备电源保护,允许至少连续运行10小时。A.1.5. 接口(适用于非内置设备)

除了在A.1.5.1和A.1.5.2节中描述的接口外,还可以提供其他接口,但不得降低设备质量。

A.1.5.1. 音频频率 输出端未接地600Ω(0dBm±3dB)。

A.1.5.2. 控制接口:

- 停止/开始信号遵循ITU-T V.11建议,和/或

- 符合IEC 61162-1的扫描接收机控制或读取频率的接口。

A.1.6. 标签和标识

,经政府令第109/2025/NĐ-CP和第193/2025/NĐ-CP修正补充设备的每个组件应在外部清晰地标记以下信息:

1)制造商名称;

2)设备类型名称或型号标识;

3)设备序列号;

4)电源信息。

此外,设备的标签也可以显示在显示屏上。

设备中安装的软件名称和版本必须在设备上标记或通过命令显示。

显示屏上显示的软件名称和版本也必须包含在设备的使用手册中。

可以通过外部控制器编程或打印出来。类型G交易

气候条件;l A.2.3.2.1. 救援DSC频率

直通接收机在扫描MF/HF救援DSC频率模式下,必须能够扫描2187.5kHz和8414.5kHz以及至少一个其他HF救援DSC频率,如A.2.1节所列。

其他HF救援DSC频率如A.2.1节所述,可补充设备,使其能够在一次扫描周期内扫描多达六个频率。

A.2.3.2.2. 常规通信DSC频率 直通接收机在扫描MF和HF常规通信DSC频率模式下,可以扫描最多六个常规通信频率,在一次扫描周期内。

2.3.3. 扫描停止/开始过程

对于固定频率接收机,必须明确标示设备可以操作的频率或DSC信道。对于编程扫描接收机,必须具备显示已编程扫描频率的功能或通过外部控制器打印出来。 扫描接收机必须提供一种方法,在外部DSC解码/编码设备控制下停止和开始扫描。停止/开始信号必须遵循ITU-T V.11建议。

A.1.7. 操作指南

必须提供足够的信息以确保设备正确运行和维护。

使用服务和操作手册必须:

- 至少用越南语和英语编写;

- 明确指出设备具有抵御天气影响的能力; 负责人停止信号具有逻辑“0”电平,开始信号具有逻辑“1”电平。

A.1.9. 安全措施过压和过流

必须采取措施保护设备免受过压、过流或电源反向或相序错误的影响。ì A.1.9.2. 接地

设备的金属外壳必须接地,但电源线的末端不得接触地面。

A.1.9.3.

防触电

.1.9.1. 必须尽可能安全地防止意外接触危险电压。所有直流、交流或两者结合(除无线电频率外)产生的峰值电压超过50V的部分和导线必须受到保护,以防意外接触,并在打开设备外壳时自动隔离所有电源。

此外,设备必须设计成只有使用特定工具(如扳手或螺丝刀)才能接触到这些电压,并且警告标签必须在设备内部和保护壳上都显示。

A.1.9.4. 安全距离至罗盘

设备或用户手册中必须描述从标准到罗盘的安全距离。

A.2. 工作频率和接收模式要求 A.2.1. 信道和频段

设备可以设计为单频接收机、多频接收机或在以下一个或多个频段进行扫描接收机: MF:1606.5kHz 4000kHz; - HF:4MHz - 27.5MHz;

- VHF:156MHz

174MHz。

MF/HF DSC接收机的频率必须在规定的频率范围内设计。

MF/HF DSC接收机用于安全、紧急和救援通信与其他常规通信不同。

MF/HF DSC救援呼叫频率包括:

2187.5kHz;

- 4207.5kHz; - 6312kHz;

8414.5kHz;

- 12577kHz; - - 16804.5kHz。

其他MF/HF频率也可以用于常规通信。

MF频段用于救援、紧急和安全通信的直接DSC接收机必须设置在2187.5kHz单一频率。 MF/HF频段的扫描接收机必须设计为能够扫描6个频率,专门用于DSC救援呼叫或用于常规DSC通信。

如果DSC救援呼叫扫描模式可以由操作员自定义设置,则设备必须至少扫描3个救援频率,其中必须包括两个频段:2MHz和8MHz(参见ITU-T M.541-9附录1第3款)。

- 当用于常规通信目的时,MF或MF/HF直接频率接收机可以在ITU无线电规则中详细描述的MF/HF频段内的DSC频率上接收信号。

- 在VHF频段,救援、紧急和安全通信以及常规通信使用频道70(156.525MHz)。

- 用于救援、紧急和安全通信的VHF直接频率接收机必须设置在频道70。对于常规通信,VHF直接频率接收机可以根据ITU无线电规则附录18切换到其他频道。

- A.2.2. 接收模式

MF/HF频段上的DSC信号接收设备必须能够接收F1B或J2B类型发射。

VHF频段上的DSC信号接收设备必须能够接收G2B类型发射。

A.2.3. 扫描接收机

A.2.3.1. 扫描周期

MF/HF扫描接收机必须能够在2秒内完成一次扫描周期。

A.2.3.2. I扫描频率1.3.2).

直接频率扫描接收机必须能够单独扫描两个频率:DSC救援频率扫描或常规通信DSC频率扫描。

A.2.3.2.1. 救援DSC频率

当处于MF/HF DSC救援频率扫描模式时,直接频率接收机必须扫描2187.5kHz和8414.5kHz频率以及至少一个其他列出在A.2.1中的HF救援DSC频率。 列出在A.2.1中的其他HF救援DSC频率可以添加,使设备在一个扫描周期内能够扫描多达6个频率。

A.2.3.2.2. 常规通信DSC频率

当处于MF和HF常规通信DSC频率扫描模式时,直接频率接收机可以在一个扫描周期内扫描最多6个常规通信频率。 l2.3.3. 扫描停止/开始过程

扫描频率接收机必须提供一种方法,在外部DSC解码/编码设备控制下停止和开始扫描。停止/开始信号必须遵循ITU-T V.11建议。

停止信号逻辑电平为“0”,开始信号逻辑电平为“1”。

停止和重新开始扫描的信号可以通过使用IEC 61162-1协议的DSC设备直接设置扫描接收机的频率来替代。无效MF/HF接收机必须提供一种方法,将停止扫描后的频率或频道信息传输给使用IEC 61162-1协议的DSC控制器。

A.2.3.4. 频率信息

选定的接收机频率必须易于识别。

停止和重新开始扫描的信号也可以通过直接设置扫描接收机频率来实现,使用符合IEC 61162-1协议的DSC设备。

MF/HF接收机必须提供一种方法,将停止扫描后的频率或频道信息传输给使用IEC 61162-1协议的DSC控制器。第三条 实施制度和政策的原则A.2.3.4.

频率信息

选择的频率必须易于识别。

正常操作以及极限测试条件下。

在以下范围内:

+35°C; 相对湿度:20%-90%。 安装 温度和湿度应在选定的测量顺序中得到控制,以防止过度凝结。 I测试电源频率:50Hz±1Hz。

B.7.1. 标准测试信号1

标准测试信号1用于MF/HF直通接收机,是在接收机的指定DSC号码处的一个信号,其频偏为±85Hz,并由多种DSC信号调制,调制速率为100波特。这些信号必须由校准设备生成。

B.7.2. 标准测试信号2

标准测试信号2是在接收机的指定DSC频率处的一个信号,其相位调制系数为2.0。调制信号的指定频率为1700Hz,频偏±400Hz,由多种DSC信号调制,调制速率为1200波特。这些信号必须由校准设备生成。 B.8. 错误率测量

集成DSC解码器的设备基于符号错误率(SER)进行评估。已解码的DSC呼叫序列使用纠错前向交织和完整性检查校验和信息分成块,每个块对应于接收到信号中的一个信息符号。错误块数量与总块数量的比例确定了符号错误率。

关于扫描过程后使用的频率或频道的信息必须自动传输并在外部安装设备(通常是独立的DSC设备)上显示。在此数据传输过程中使用的接口应符合IEC 61162-1标准。

 

 

附录B

产品名称、商品描述依据QCVN

测量条件的规定

B.1. 一般要求

测量应在通常测量条件和极限测量条件下进行。ì对于输出为数字的接收机,所有测量都必须通过在输出端测量符号错误率来进行。

B.2. 测试电源

在测试期间,设备应由能够产生正常电压和极限电压的测试电源供电,如B.3.2和B.4.2节所述。

应在设备电源输入端测量电源电压。

如果设备使用直接连接的电源线,则应在电源线与设备连接点处测量测试电压。

在整个测试过程中,电源电压应保持在允许偏差范围内,即相对于每次测试开始时的电压±3%。

B.3. 正常测试条件

B.3.1. 标准测试温度和湿度

标准测试温度和湿度应同时满足以下范围: 第2部分。

- 温度:+15°C至+35°C; ÷ 极性端子的低点与底面之间的距离不得小于0.3米。

- 相对湿度:20% 政府替代天线必须连接到校准过的信号发生器,当使用测试位置时,用于测量假频和发射功率。 ÷ 75 %.

B.3.2. 正常测试电源

B.3.2.1. 交流电频率和电压

设备连接到交流电源时,测试电压应为公布的电压或设备设计中的一个电压。

交流电源的频率应为50 Hz ± 1 Hz。

B.3.2.2. 辅助蓄电池电源

对于设计用于辅助蓄电池工作的设备,测试电压应为蓄电池的额定电压(12V、24V等)。

B.3.2.3. 其他电源

当使用其他电源时,测试电压应由制造商规定。

B.4. 极限测试条件

B.4.1. 极限温度测试

在极限温度测试中,测量应在低于-15°C和高于55°C的温度下进行。

在进行测量之前,设备应达到测试室的温度。在整个温度稳定时间内,设备应关闭。测量顺序的选择和测试室内的湿度控制应防止过度凝结。 ,经政府令第109/2025/NĐ-CP和第193/2025/NĐ-CP修正补充替代天线必须连接到校准过的接收机,当使用测试位置时,用于测量接收机灵敏度。

B.4.2. 极限测试电源值

B.4.2.1. 交流电频率和电压

连接到交流电源的设备的极限测试电压应为标称电压的±10%。

测试电源的频率应为50 Hz ± 1 Hz。信号发生器和接收机必须在需要测量的频率下工作,并通过适当的平衡和匹配电路与天线相连。

B.4.2.2. 辅助蓄电池电源

对于设计用于辅助蓄电池工作的设备,极限测试电压应为蓄电池额定电压的1.3倍和0.9倍(12V、24V等)。

\B.4.2.3. 其他电源

当使用其他电源时,极限测试电压应由制造商规定。

B.5. 测试信号连接到接收机

为了进行测试,接收机必须连接到具有50Ω输入阻抗的测试信号源。在1606.5kHz到4000kHz的频率范围内,根据制造商的要求,可以使用包括一个10Ω电阻串联一个250pF电容的网络。 - 法律法规检查局使用的组件布局应在报告中描述。 - 法律法规检查局 注释:这并不意味着接收机只能在具有该阻抗的天线下良好运行。

B.5.1. 测试信号源无效 测试信号必须通过上述规定的网络连接。无论是一次、两次还是多次测试信号同时到达接收机,都必须满足此要求。对于多个测试信号,必须采取措施防止由于信号之间相互影响而产生的不希望的效果。

B.5.2. 信号电平

测试信号输入电平应明确表示为信号源输出端的电动势e.m.f,包括所有连接。

B.6. 测试频率

B.6.1. 测试频率

默认测试频率如下:

- 中频带(MF):2187.5kHz或2177kHz;

- 高频带(HF):8414.5kHz或8436.5kHz;

- 甚高频带(VHF):156.525MHz(通道70)。

B.6.2. 额外的HF设备测试频率额外的HF设备测试频率:

- 对于用于救生/安全目的的设备,测试频率是适用于设备接收范围内的以下DSC救生/安全频率:4207.5kHz、6312kHz、12577kHz和16804.5kHz(参见附录A的A.2.1节);

- 对于非救生和安全用途的设备,测试频率是每个频段内的任意DSC频率:4MHz、6MHz、12MHz、16MHz、18MHz、22MHz和26MHz,适用于设备的接收范围。

B.7. 测试信号

一个标准测试信号包括一系列识别呼叫,每个呼叫包含一定数量的信息符号(格式描述、地址和类别)。这些呼叫遵循ITU-R M.493-13建议。

B.7.1. 标准测试信号1 标准测试信号1用于MF/HF直接打印DSC接收机,在其指定的DSC号码上,有±85Hz的调频,并由多种DSC信号以100波特的速度调制。这些信号必须由校准过的设备生成。 B.7.2. 标准测试信号2

标准测试信号2是在接收机的指定DSC频率上,相位调制为2.0。调制信号应具有1700Hz的指定频率和±400Hz的调频,以多种DSC信号以1200波特的速度调制。这些信号必须由校准过的设备生成。

B.8. 错误率测量

集成DSC解码器的设备基于符号错误率(SER)进行评估。已解码的DSC呼叫序列,使用纠错技术、交织和完整性检查信息被分成块,每个块对应于接收到信号中的一个信息符号。错误块的数量与总块数的比例确定了符号错误率。a对于具有数字输出的接收机进行测试时,所有测量必须通过数字输出端的符号错误率测量来完成。

注:普通扬声器天线的增益相当于全向发射天线。 1

T无效.1.4. 室内可选测试位置

当测试信号频率超过80MHz时,测试可以在室内位置进行。如果使用此测试位置,则应在测试报告中明确说明。

测试位置可以是一个最小面积为6m×7m,高度至少为2.7m的实验室。市人民政府; 除了测试设备和操作人员外,测试室应尽可能宽敞,以避免除墙壁、天花板和地板之外的反射物。

条8. 测量符号误码率k的许可 生效

集成DSC解码器的设备基于符号误码率(SER)进行评估。使用纠错技术、交织技术和校验和信息的DSC解码呼叫序列被划分为多个块,每个块对应于接收到信号中的一个信息符号。错误块数量与总块数量之比确定为符号误码率。

在对具有数字输出的接收机进行测试时,所有测量必须通过在输出端测量符号误码率来完成。

注释:IMO决议提出了字符错误率(Character Error Ratio)这一术语。在本标准中,所测量的符号错误率与IMO要求的字符错误率相对应。

B.9. 测量不确定度和测量结果解释

B.9.1. 测量不确定度

表2 - 最大根据第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。 误差 十、《交通报》应全文刊登本指示,并设立专栏以激励和提醒执行。值对于各项 计算机

量名称(绝对值)

允许的最大测量不确定度值

RF级

±0.75 dB

输出低频功率

±0.5 dB

接收机灵敏度

±3 dB

发射机杂散辐射

±3 dB

测量两个信号效力旅部

±4 dB

测量三个信号

±3 dB

根据本标准进行的测试方法,测量不确定度具有95%的置信度,按照TR 100 028-1所述的方法确定。

B.9.2. 测量结果解释

对本标准中的测量报告记录的结果进行解释时,必须满足以下要求:

- 测量值与相应限值的关系将用于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必须记录在测量报告中;

- 所有测量不确定度值必须不大于表2中规定的参数值。根据金融部的建议;图2。

根据本标准进行的测量,测量不确定度表格必须根据TR 100 028-1计算,并且必须对应于一个指数因子k = 1.96或k = 2(分别对应于95%和95.45%的置信度,在实际测量不确定度分布特性为正态(高斯)的情况下)。

 

 

附录C

产品名称、商品描述依据QCVN

辐射测量

C.1. 测试位置和相关辐射场测量的一般布置

C.1.1. 室外测试位置 天空

室外测试位置必须位于平坦的地面上或地平面。在测试位置上的任何一点,地面平面的直径不得小于5米。在地面中心有一个不导电的旋转支柱,可以水平旋转360°,该支柱用于支撑测试样品,高度为地面以上1.5米。测试位置必须足够宽,以允许天线发射器或接收器在距离2或3米处(选择较大的值)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。 l必须采取措施确保外部障碍物反射和地面反射不会影响测试结果。 l/图C.1 - 室外测试位置

注释:

1. 被测设备。

测试天线。

3. 高通滤波器(在Tx辐射较强的情况下)。

2. 4. 频谱分析仪或接收机。C.1.2. 测试天线

测试天线用于接收来自被测样品和替代天线的辐射;如果需要,它也可以作为发射天线用于接收机特性的测试位置。该天线安装在一个支架上,可以垂直或水平极化使用,并且天线相对于地面的高度可以在1米到4米之间调整。最好使用定向测试天线。测试天线沿测试轴的尺寸不得超过测量距离的20%。在测量接收机和发射机的辐射时,将测试天线连接到能够探测所需频率并准确测量其输入信号相对电平的接收机。对于测量接收机的辐射灵敏度,则将测试天线连接到信号发生器。根据金融部的建议;C.1.3. 替代天线

当在1GHz以下的频率范围内进行测量时,替代天线必须是双极天线1/2波长,谐振于工作频率,或者是一个较短但校准成1/2波长的双极天线。当在4GHz以上的频率范围内进行测量时,必须使用喇叭天线。在1GHz至4GHz的频率范围内,可以使用喇叭天线或1/2波长双极天线。该天线的中心必须与样品参考点对齐。参考点必须是样品内部天线的中心,或者外部天线连接到外壳的位置。

双极天线的底部与地面之间的距离不得小于0.3米。

当使用测试位置测量假发射和有效发射功率时,替代天线必须连接到校准过的信号发生器。当使用测试位置测量接收机灵敏度时,替代天线必须连接到校准过的接收机。

信号发生器和接收机必须在所需的频率下运行,并通过适当的平衡和匹配电路与天线相连。 注释:喇叭天线的有效性通常表示为等向性发射器。

C.1.4. 可选室内测试位置

当测量信号频率大于80MHz时,可以在室内测试位置进行测量。如果使用此测试位置,则必须在测试报告中明确说明。

测试位置可以是一个最小面积为6平方米、最小高度为2.7米的实验室。 l除了测试设备和操作人员外,测试室应尽可能宽敞,以避免除墙壁、天花板和地板外的反射物体。 l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。 l对于水平极化的测量,围绕接收天线设置的角反射器用于减少对面墙和天花板、地板的反射效应。同样,对于垂直极化的测量,使用角反射器来减少侧墙的反射效应。对于较低的频率(低于约175MHz),没有角反射器或吸收板。出于实验原因,1/2波长天线可以用长度固定且在测量频率范围内与系统足够敏感的天线替换,长度范围从1/4到1/2波长。同样,距离顶部2米的位置可以改变。 l测试天线、接收机、替代天线和校准信号发生器的使用方式与常规方法相同。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

极头低点与底面之间的距离不得小于0.3米。

替换天线必须连接到已校准的信号发生器当测试位置被使用时。战略 进行假发射和有效发射功率的测量。替换天线必须连接到已校准的接收机测量位置用于测量接收机灵敏度。

信号发生器和接收机必须在需要测量的频率下工作,并且必须通过适当的平衡和匹配电路与天线相连。

注:普通扬声器天线的有效性相应地表示为全向发射机。无效1.4. 可选的室内测量位置

当测量的信号频率大于80MHz时,可以在室内位置进行测量。如果使用此位置,则应在报告中明确记录。

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。 除测量设备和操作人员外,测量室应尽可能开阔,以避免反射物,除了墙壁、天花板和地板。.

简单的配置同时减少了测量的不稳定性,使其达到可能的最小值。 44周 7m và độ cao tối thiểu là 2,7 m.

Ngoài thiết bị đo và người vận hành, phòng đo phải càng thoáng càng tốt nhằm tránh các vật phản xạ trừ tường, trần và nền nhà.

反射墙后面的反射能力必须通过在墙壁前放置一个金属吸收板来减弱。 从400元/分钟(肆佰元每分钟)至800元/分钟(捌佰元每分钟); 在水平极化测量中,围绕接收天线的角反射器被用来减少来自对面墙壁和天花板、地板的反射效应。同样,在垂直极化测量中,角反射器被用来减少来自侧墙的反射效应。对于较低频段(低于175MHz),没有角反射器或吸收板。p xỉ 175 MHz),不存在角反射器或吸收板。 l/2可以替换为一个长度固定的天线,其长度在 l/4到 l 测量频率下,并且系统足够灵敏。以同样的方式,距离 l/2到顶点的距离可以改变。

测试天线、接收机、替代天线和校准信号发生器按照常规方法使用。为了防止由于波导接近相消干涉点而导致的误差,替代天线 应该被调整。 必须沿天线测量方向以及与初始方向垂直的两个方向移动±0.1毫米。

如果上述距离变化导致信号水平变化超过2dB,则必须重新放置测试样品,直到信号变化降至2dB以下。

图C.2 - 室内测量位置布置

C.2. 测量位置使用指南

对于涉及辐射场使用的测量,可以采用符合C.1节要求的测量位置。在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。

.2.1. 测量距离

实验表明,测量距离并非决定性因素,并且只要该距离不小于 l/2在测量频率下,并注意本附录中的说明。通常,测量室采用3米、5米, 10米和30米的距离。

.2.2. 测量天线

可以使用不同类型的测量天线,因为执行替代测量可以减少结果中的误差效应。

将测量天线的高度在1米到4米之间改变是找到最大辐射点的关键条件。

在低于约100MHz的低频情况下,ì 上述高度变化不是必需的。

.2.3. 替代天线

当使用 无效不同类型的替代天线在低于约80MHz的频率下进行测量时,测量结果可能会有所不同。

当使用短双极天线在这些频率下进行测量时,必须记录有关天线类型的信息。在使用短双极天线时,应注意校正系数。.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上。 无效在需要使用电缆的情况下,应注意减少电缆的辐射,例如通过使用铁氧体芯或双层屏蔽电缆。

.2.5. 同轴电缆

辅助电缆(如电源电缆、麦克风电缆等)的位置如果不分离可能会影响测量结果。为了获得可重复的结果,辅助电缆和导线必须从上方垂直布置(通过绝缘支架上的孔)。

.2.6. 声音测量布置

在使用接收机的最大可用灵敏度(辐射)进行声音测量时,必须通过将扬声器输出的声音信号连接到麦克风来控制输出声音。在辐射测量中,所有导电材料都必须放置在接地平面上,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。 声管长度必须适当。声管内径为6毫米,壁厚为1.5毫米。一个与扬声器直径相匹配的塑料喇叭口必须安装在扬声器前方中心位置。喇叭口必须在与发射机连接处保持柔软,以避免机械共振。喇叭口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. 使用无反射测量室的室内附加测量位置

对于辐射测量,当测量信号频率大于30MHz时,可以在具有良好屏蔽的无反射测量室中进行测量,该测量室模拟自由空间环境。如果使用这种测量室,则应在检测报告中明确注明。 测量天线、接收机、替代天线和校准信号源的使用类似于C.1节中的常规方法。对于30MHz至100MHz的频率范围,还需要额外的校准。

这种测量位置的一个例子可能是尺寸为10m

5m

5m的屏蔽无反射测量室。无效 墙壁和天花板需要覆盖1米厚的高频吸收层。

测量位置的地面需要覆盖1米厚的金属吸收层,木质地板必须能够承受测量设备和操作人员的重量。

对于高达127.75GHz的测量,可以使用测量室纵向轴距3米到5米的测量距离。 44周 这种测量室的结构如下所述。 44周 .3.1. 无反射测量室结构示例

自由空间场的测量可以在一个屏蔽室中模拟,在该室中墙壁覆盖有高频吸收层。图C.3显示了这种测量室的墙壁衰减和反射衰减要求。由于通常材料的尺寸和特性在低于100MHz的频率下(吸收层高度<1米,反射衰减<20dB)是决定性的,因此这种测量室通常更适合高于100MHz的频率范围的测量。图C.4显示了一个副部长、 一些 l面积为5m x

10m,高5m的无反射屏蔽测量室的结构。

天花板和墙壁覆盖有大约1米高的圆锥形高频吸收层。地面覆盖有吸收层。 房间的内部尺寸为3m

8m

3m,这允许房间的最大测量距离为中间轴向的5米。 在100MHz频率下,测量距离可以增加到2 地面吸收层减少了地面反射,因此不需要调整天线高度,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进行验证,同时由于简单的测量配置,测量的不稳定性被降低到最小值。

.3.2. 无反射测量室中的寄生反射影响

在自由空间传播条件下,相关场E = Eo 44周 (Ro / R) 是参考距离Ro处参考场Eo强度随距离R的变化值。 44周 在比较测量中使用这种相关性非常有用,因为所有常数都被比率消除了,电缆损耗也不重要,天线大小或天线尺寸也不重要。如果使用上述方程的对数形式,可以很容易地看到理想曲线的偏差,因为

理论相关性 l.

地面吸波层减少了地面反射,因此不需要改变天线高度,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进行验证,同时由于测量配置简单,测量的不稳定性被降至最低。 当前级别代码 toán đơn giản đồng thời độ không ổn định của phép đo được giảm xuống giá trị nhỏ nhất có thể do cấu hình đo đơn giản.

3.2. 反射寄生效应在非反射测量室中的影响和指导实施若干内容在自由空间传输条件下,相关场E=Eo

(Ro/R)是与距离R处的场强E相关的值,其中Eo是在参考距离Ro处的参考场强。 44周 使用这种相关性对比较测量非常有用,因为所有常数都被比率消除了,而且不匹配的电缆也不会影响天线的重要性或天线尺寸。如果使用上述方程的对数形式,理想曲线的偏差很容易被观察到,因

此理论相关性ì 非常明显。和指导实施若干内容强度与距离的关系可以表示为一条直线,而偏差发生在显而易见的事实中,我们可以看到。这种间接方法更容易显示由反射引起的干扰,并且比直接测量反射衰减的距离更近。

对于一个非反射测量室,其尺寸如A.3部分所建议的,在低于100MHz的频率下,没有远场条件,测量更强的反射时,也需要仔细校准。

在从100MHz到1GHz的中频范围内,场强随距离的变化关系符合 非常大的规律。

在从1GHz到12.75GHz的频率范围内,由于更多的反射将发生,场强随距离的变化关系将不再紧密相关。

.3.3. 非反射测量室的校准

非反射测量室的校准应在30MHz至12.75GHz的频段内进行。

图C.3 - 屏蔽和反射的技术要求

图C.4 - 非反射测量室结构示例

 

参考文献目录

[1] ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09): 电磁兼容性和无线电频谱事项(ERM);用于船舶值守接收机在海上MF、MF/HF和VHF频段接收数字选择性呼叫(DSC)的技术特性和测量方法。

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