通函第34/2020/TT-BTTTT号发布《国家无线电短距离设备技术标准》

本章涉及SRD设备的技术要求,包括接收机和发射机。详细规定了通用标准、接收机类型、接收机邻道选择性、弱信号接收能力、抗干扰能力和使用FHSS调制的设备的附加要求。

Document No.34/2020/TT-BTTTT
Document type通知
Issuing authority科学技术部
Signed byNguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
Updated14/06/2026
Sector信息与传媒
Field无线电频率运输
Issued date06/11/2020
Effective date01/07/2021
Expiry date
Status生效中
✦ Smart summary

本章涉及SRD设备的技术要求,包括接收机和发射机。详细规定了通用标准、接收机类型、接收机邻道选择性、弱信号接收能力、抗干扰能力和使用FHSS调制的设备的附加要求。

Scope of application

本要求适用于所有SRD设备,特别是分频道的1类接收机和使用FHSS调制的设备。

Key points

  • 通用标准
  • 接收机类型
  • 接收机邻道选择性
  • 弱信号接收能力
  • 抗干扰能力
  • FHSS设备的附加要求

🌐 Social impact of this document

  • 确保SRD通信的稳定性和安全性
  • 限制其他在相同或邻近频段工作的系统对SRD设备的干扰能力
  • 确保设备的最低性能

❓ Frequently asked questions

本要求适用于哪些类型的设备?

适用于所有SRD设备,特别是分频道的1类接收机和使用FHSS调制的设备。

本技术要求中的通用标准包括什么?

包括正确确定接收机类型,以及在相同或邻近频段工作的其他系统可能对SRD设备造成干扰,从而对人身安全产生负面影响的能力。

如何测量接收机的邻道选择性?

测量通过使用A和B两个信号发生器进行,其中A信号发生器工作在接收机的标称频率上,而B信号发生器生成未调制信号并调整到邻近频道的中心频率。

Full text

信息和
通信部
-------

中华人民共和国
独立 自由 幸福
---------------

号: 34|2020|通信部令

北京,日期 06  11  2020

通知

||制定《国家无线电短距离设备技术规范》
||频率范围为1GHz至40GHz

根据二零零六年六月二十九日《标准化法》;

||根据《电信法》||2009年11月23日;

||根据《无线电频率法》2009年11月23日;

||根据国务院2007年8月1日发布的第127号令,即关于《标准化法》和《技术规范》若干条款的实施细则和实施指南;

||根据国务院2018年5月16日发布的第78号令,即对2007年8月1日国务院发布的第127号令进行修改和补充,该令是关于《标准化法》和《技术规范》若干条款的实施细则;

根据2017年2月17日颁布的政府令第17号,关于工业和信息化部的功能、职责、权限和组织结构的规定;

根据科技司司长的建议,

||通信部部长发布本通知,规定了国家无线电短距离设备技术规范(频率范围为1GHz至40GHz)。

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。 ||随本通知一并发布的有国家无线电短距离设备技术规范(频率范围为1GHz至40GHz)(QCVN 74:2020/通信部)。

第二条 效力实施

1. 本通知自2021年7月1日起生效。

||2. 国家无线电短距离设备技术规范(频率范围为1GHz至40GHz),编号QCVN 74:2013/通信部,由通信部副部长于2013年7月10日发布的第16号通知中规定的第1条第6款所列的技术规范自2021年7月1日起失效。

条 3. ||通信用办公室主任、科技司长、通信用各机构和单位负责人、各省及直辖市通信用主管部门主任以及与此相关的组织和个人负责执行本通知。

发送单位:
- ||总理、副总理(备查);
- 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;
各省、直辖市政府通信管理局;
- 政府法制司(司法部);
||- 公报、政府门户网站;
||- 通信部:部长及各部门、各单位负责人,通信用部网站;
无效字符,请提供有效文本进行翻译。 ||QCVN 74:2020/通信部
存档:办公厅、科技司(250)。

部长

聂文俊

阮孟雄

||国家无线电短距离设备技术规范(频率范围为1GHz至40GHz)

||关于在1GHz到40GHz频段使用的短距离无线设备(SRD)- 无线电设备
国家技术规范
 ||QCVN 74:2013/通信部。

序言

||国家无线电短距离设备技术规范(频率范围为1GHz至40GHz) 取代 ||由邮电科学研究院编制,科技司审核,科技部审定,通信部于2020年11月6日发布的第34号通知中附带发布。

||国家无线电短距离设备技术规范(频率范围为1GHz至40GHz) ||本规范适用于以下类型的无线电短距离设备(SRD):

||关于在1GHz到40GHz频段使用的短距离无线设备(SRD)- 无线电设备

国家技术规范 ||QCVN 74:2013/通信部。

第一章 总则

1.1 范围

||- 普通用途的收发机:警报、控制、远程测量、数据传输等;

||- 无线射频识别(RFID)标签;

||- 无线定位设备:目标探测器、移动物体检测器和远程报警或警告应用。

||本规范适用于在海关商品编码表D中规定的无线电短距离设备产品和货物。

||所有无线电短距离设备必须遵守我国的频率规划和频道分配规定。上述列出的无线电设备在1GHz至40GHz频段(如表1所示)内运行的情况包括:

||- 与外部天线(分离天线)或内置在收发机中的天线(集成天线)连接;

||- 所有的调制方式;

||- 语音或非语音。

||表1-允许用于1GHz至40GHz频段的无线电短距离设备的频段

||频段

||应用

||发射和接收

||2400MHz至2483.5MHz

||通用用途的短距离无线设备

||无线定位设备:雷达、目标探测、移动物体检测和远程报警

||2400MHz至2483.5MHz

||通用用途的短距离无线设备

||发射和接

||(a) 2446MHz至2454MHzu

||RFID(无线射频识别设备)

||(b) 2446MHz

||2400MHz至2483.5MHz

||至 ||2454MHz||5725MHz至5850MHz

||(b) 2446MHz

||2400MHz至2483.5MHz

||24.00GHz至24.25GHz

||无线定位设备:雷达、目标探测、移动物体检测和远程报警

||2400MHz至2483.5MHz

||通用用途的短距离无线设备和无线定位设备

||注释:(a) 和 (b) 指的是在同一频段内不同功率水平下的两个不同的工作范围(见附件C)。

||本规范适用于固定站、移动站和便携式站,并不适用于使用超宽带(UWB)技术的应用。

||本技术规范适用于在中国境内从事生产、销售受本规范调整的无线电短距离设备的中国和外国机关、组织和个人。

1.2 适用对象

[1] CISPR 16-1-1 (2015): "无线电干扰和抗扰度测量设备和方法;第一部分-1: 无线电干扰和抗扰度测量设备-测量设备"。

1.3 引用文件

[2] CISPR 16-1-4 (2010): "无线电干扰和抗扰度测量设备和方法;第一部分-4: 无线电干扰和抗扰度测量设备-辐射干扰测量用天线和测试场地"。 [3] CISPR 16-1-5 (2014): "无线电干扰和抗扰度测量设备和方法;第一部分-5: 无线电干扰和抗扰度测量设备-5MHz至18GHz的天线校准场地和参考测试场地"。 [4] ITU-T建议书

.41 (1994): "电话线路使用的声级计"。 [5] ITU-T建议书 .153 (1992): "低于主速率的误码性能测量的基本参数"。

[6] 欧盟委员会实施决定 (EU) 2017/1483,2017年8月8日,修订了关于短距离设备无线电频谱统一使用的决定2006/771/EC,并废除决定2006/804/EC。 1.4.1. 邻道 (adjacent channels)

位于指定频道中心频率两侧,间隔等于指定频道带宽的两个频道。 O1.4.2. 报警

(alarm) O使用无线电信息来指示某个位置的危险状况。

1.4.3. 假天线

1.4 术语解释

(artificial antenna) 一个不辐射的假负载,其标称阻抗等于待测设备的输出阻抗。此阻抗值由设备制造商规定。

1.4.4. 分配频段

(assigned frequency band) 设备被许可操作以实现其设计功能的频率范围。

1.4.5. 芯片

(chip) 直接序列扩频(DSSS)调制中使用的调制单元。

1.4.6. 芯片速率

(chip rate) 每秒传输的芯片数。

1.4.7. 导引测量

1.4.5. 芯片 (芯片)

用于直接序列扩频调制(DSSS)的调制单元。

1.4.6. 芯片速率 (芯片率)

每秒传输的芯片数。

1.4.7. 导引测量 (进行测量)

测量是通过直接连接到被测设备来完成的。

1.4.8. 开启累积时间 (Ton_cum) (累计开启时间(Ton_cum))

开启总时间Ton 在观察时间Tobs.

1.4.9. 分离天线 (专用天线)

可拆卸并可与无线设备一起测试的天线,作为设备不可或缺的一部分设计。

1.4.10. 直接序列扩频 (direct sequence spread spectrum)

使用数据和固定码序列的组合直接调制载波信号的方法。

1.4.11. 发射频率 (duty cycle (DC))

发射总时间Ton_cum 观察总时间Tobs 的百分比,在监控带宽Fobs.

1.4.12. 等效全向辐射功率 (equivalent isotropically radiated power)

发射机及其天线的最大辐射功率。

1.4.13. 固定站 (fixed station)

设计用于固定位置的设备。

1.4.14. 跳频扩频 (frequency hopping spread spectrum)

一种在预定的时间表内,信号在一定数量的频率之间跳变的扩频方法。

1.4.15. 识别系统 (identification system)

包括发射机、接收机(或两者结合)和天线。该系统通过应答器识别物体。

1.4.16. 整体天线 (integral antenna)

固定且可以预集成的天线,作为设备不可或缺的一部分设计。

1.4.17. 移动站 (mobile station)

安装在移动载体上或用作移动设备的装置。

1.4.18. 观察带宽 (Fobs) (观察带宽)

用于评估发射时间目的的带宽。

1.4.19. 观察期 (Tobs) (观察期)

参考时间段。

1.4.20. 占用带宽 (occupied bandwidth)

平均辐射功率在该带宽之外不超过0.5%的带宽。

1.4.21. 关闭时间(Toff)

连续两次传输之间的间隔时间。

1.4.22. 开启时间 (Ton)

在一个操作信道(OC)中用于发射目的的时间段。

1.4.23. 操作信道(OC) (Operating Channel)

频率从Flow 到Fhigh,设备仅在此频段内发送信号。

1.4.24. 操作信道宽度(OCW) (Operating Channel Width)

两个频率Flow 和Fhigh.

之间的带宽。 1.4.25. 工作频率

(operating frequency)

设备运行时的标称频率。此术语可能等同于“中心工作频率”。

注:设备可以在多个工作频率下运行。 1.4.26. 工作频率范围

(operating frequency range)战略允许设备通过调整电路、切换电路状态或重新设置状态来进行调整的频率范围。

1.4.27. 带外辐射 (out-of-band emissions)

由于调制过程产生的主要辐射之外的频率或一组频率上的辐射。

1.4.28. 移动站 (portable station)

可携带的设备。

1.4.29. 辐射测量 (radiated measurements)

与绝对场辐射值相关的测量。

1.4.30. 无线电测定 (radiodetermination)

通过无线电波技术确定物体的位置、速度和其他特性,或收集有关物体参数的信息。

1.4.31. 扩频 (spread spectrum)

将信号发射能量分布在无线电信号频谱上的调制技术。

1.4.32. 杂散发射 (spurious emissions)

在必要带宽之外的一个或一组频率上的辐射,其衰减水平不影响通信质量。

1.4.33. 远程控制 (telecommand)

使用无线电信息从远处启动、改变或终止一个过程。

1.4.34. 远程测量 (telemetry)

使用无线电信息从远处收集和记录数据。

1.4.35. 应答器 (transponder)

接收并重新发送原始信号的设备。

1.4.36. 超宽带(UWB)技术 (Ultra Wide Band (UWB) technology)

适用于短距离无线通信的技术,涉及有意在非常大的频率范围内生成和传输无线电频率能量,可能覆盖一些分配给无线通信服务的频段,如ITU-R建议SM.1755所定义。

1.4.37. 邻近频道 (alternate adjacent channels)

频率偏离指定频道两倍频道带宽的频道。

图1 - 邻近频道和邻近频道的定义

1.5. 符号

D级驾驶证颁发给持有D级驾驶证的驾驶员,允许其牵引挂车并驾驶B1、B2、C、F级驾驶证规定的其他类型车辆;am       天线口径尺寸

E          电场强度

f           频率

P          功率

R          距离

t           时间

λ          波长

1.6. 缩写

ACS

Adjacent Channel Selectivity

邻近频道选择性

ac

Alternating current

交流电

AFA

Adaptive Frequency Agility

自适应频率敏捷度

CW

Continuous Wave

连续波

DAA

Detect And Avoid spectrum access technique

发现和避免频谱接入技术

dBi

Gain in decibels relative to an isotropic antenna

相对于全向天线的分贝增益

dBm

decibel-milliwatts

dB mW 是表示功率比值为分贝(dB)相对于毫瓦(mW)的单位

dc

direct current

直流电

DM-MS

Duty Cycle

占空比

DSSS

Direct Sequence spread Spectrum

直接序列扩频

e.i.r.p.

Equivalent isotropically radiated power

等效全向辐射功率

EMC

Ear Reference Point

耳参考点

IF

Intermediate Frequency

RS

FAR

Fully Anechoic Room

完全消声室

FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum

跳频扩频

GBSAR

Ground Based Synthetic Aperture Radar

地面合成孔径雷达

ITU-R

International Telecommunications Union, Radio sector

国际电信联盟无线电部门

ITU-T

International Telecommunications Union, Telecommunications sector

国际电信联盟的电信领域

LBT

Listen Before Talk

说话前监听

OC

操作信道

活动频道

OCW

操作信道宽度

活动信道宽度

OFDM

正交频分调制

正交频分复用调制

PRR

脉冲重复率

脉冲重复速率

RBW

参考带宽

参考带宽

RF

Sound Pressure Level

声压级

RFID

射频识别

无线电频率识别

RMS

均方根

有效值

SCU

系统控制单元

系统控制单元

SF-CW

阶梯频率连续波(扩频)

阶段频率连续波(扩展频谱)

SND/ND

信号加噪声加失真除以噪声加失真

信号加噪声加失真除以噪声加失真

SRD

短距离设备

短距离无线设备

Tx

发射机

发电机

UWB

超宽带

超宽带

VSWR

电压驻波比

电压驻波比

第二章 技术要求

2.1. 环境条件

设备在制造商公布的运行环境条件下应符合本标准的技术要求。当按照附录A中的方法进行测量时,设备必须满足所有技术要求。

2.2. 技术要求的测试和验证

2.2.1. 测试环境条件

本标准的技术要求适用于制造商公布的设备运行环境条件。设备在运行环境条件范围内必须符合所有技术要求。

2.2.2. 测试设备

2.2.2.1. 总则

应提供充分的技术资料和操作指南以完成测试。

对于内置天线的固定测试设备,可以提供安装装置(见2.2.7.3)。

为了简化和统一不同实验室之间的测试程序,测试应在符合2.2.2.2至2.2.2.4要求的样品上进行。这样,本标准的要求可以在不测试所有频率的情况下得到满足。

2.2.2.2. 测试模型的选择

如果设备具有不影响无线参数(RF)的可选功能,则只需测试一种配置,该配置结合了所有最复杂的特性。需要测试的设备必须配备50Ω输出阻抗端口以进行功率测量。

如果设备使用内部天线但没有固定的50Ω RF端口,则必须提供第二个样品,该样品具有临时连接外部50Ω阻抗天线,符合测试要求(见2.2.2.4)。

2.2.2.3. 不同功率水平下的测试

如果被测设备具有由多个功率块或附加功率层组成的不同的发射功率级别,或者具有变化的发射频率,所有这些信息都必须在技术文档中说明。每个功率块或附加功率层都需要与设备一起测试。所需的测试样品数量和测试依据2.2.2的要求。在最小情况下,辐射功率(e.i.r.p.)和假辐射功率的测试结果必须记录在测试报告中。

2.2.2.4. 没有外部50Ω RF端口的设备测试(内置天线设备)

2.2.2.4.1. 具有内部临时或固定天线端口或使用专用测试适配器的设备

为支持测试,设备的输入端口、固定或临时端口必须在电路图中标明。设备供应商可以提供适当的测试适配器。测试适配器的使用、内部天线连接或外部天线的临时连接必须记录在测试报告中。

测试适配器的信息在2.2.7.3中给出。

2.2.2.4.2. 具有临时天线端口的设备

可以对连接标准天线的设备进行辐射测试。设备供应商必须配合测试室确定辐射测试结果,拆卸天线并安装临时外部天线端口。

换句话说,在测试室内有两种类型的设备需要测试:一种是连接临时端口的设备,另一种是连接天线的设备。测试通过这两种设备的组合进行。被测设备的一方必须在标准中公布两种相同的设备,除了天线端口。

2.2.2.5. 非连续工作设备的测试

在测试设计为非连续工作的发射设备时,必须确保不会超出最大工作周期。实际使用的工作周期必须记录并在测试报告中注明。

注:不应将正在测试的发射设备的最大工作周期与设备在正常工作条件下的工作周期混淆。

在测试设计为非连续工作的发射设备时,使用的周期可能大于正常工作周期。在这种情况下,应注意避免过热影响设备和所测参数。相应的最大周期时间必须提前告知测试室。

2.2.3. 机械和电气设计

2.2.3.1. 总则

发射机和接收机可以是独立的模块,也可以组合在一个模块内。

2.2.3.2. 自动关机功能

如果发射机具有自动关机功能,该功能必须在测试期间关闭。如果无法关闭此功能,将描述并记录适当的测试方法。

2.2.3.3. 关闭接收机的静音、降噪和省电功能

如果接收机具有静音、降噪或省电功能,该功能必须在测试期间关闭。如果无法关闭此功能,将描述并记录适当的测试方法。

2.2.4. 辅助测试设备

设置信息和专用信号源必须随设备一起发送进行测试。战略米范围内。

2.2.5. 测试电源

2.2.5.1. 总则

设备必须使用适当的电源测量设备按照2.2.5.2或2.2.5.3的规定进行检查。如果由外部和内部电源供电,设备必须首先使用按照2.2.5.2规定的外部能量源进行检查,然后重复使用按照2.2.5.3规定的内部电源进行检查。

所使用的测量电源必须在测量报告中列出。

2.2.5.2 外部电源测量

在测量过程中,设备的电源必须被替换为能够产生如2.2.6.2和2.2.7.2所述的正常和极端测量电压的外部测量能源。外部测量电源的内部阻抗必须足够低,以确保对测量结果的影响可以忽略不计。对于测量目的,外部测量电源的电压必须在设备输入端进行测量。外部测量能源必须适当隔离,并尽可能靠近设备电池极进行应用。对于辐射测量,任何外部功率导线都必须布置成不会影响测量。

在测量期间,测量电源电压必须保持在每个测量点±1%的容差范围内。此容差值对于某些测量可能非常重要。使用更小的容差将为这些测量提供更好的不确定度值。

2.2.5.3 内部电源测量

对于手持设备(带有内置天线)的辐射测量,应使用完全充电的内置电池。所用电池必须由制造商提供或推荐。如果使用内置电池,则其电压必须在初始电压的±5%容差范围内。如果不符,应在测量报告中添加对此效果的注释。

对于传导测量或在使用组合测量装置的情况下,外部电源可以在规定电压下替代随设备提供的电池。这必须记录在测量报告中。

2.2.6 标准测量条件

2.2.6.1 标准温度和湿度

测量室内的温度和湿度范围如下:

- 温度:15°C至35°C;

- 湿度:20%至75%。

如果无法确定上述测量条件,在测量报告中必须详细记录具体环境测量值。

2.2.6.2 标准电源测量条件

2.2.6.2.1 电网电压

连接到被测设备的电源电压必须是额定电压。

设备供应商必须为每台特定设备申报额定电压。

交流电源频率必须在49Hz到51Hz之间。

2.2.6.2.2 电池电源

当无线设备使用蓄电池时,测量电压通常是蓄电池额定电压的1.1倍(例如6V、12V等)。

2.2.6.2.3 其他电源

当设备使用其他类型的电源或不同类型的蓄电池时,测量电压必须由设备供应商申报并得到测量实验室的认可。这些值必须记录在测量报告中。

2.2.7 通用条件

2.2.7.1 标准测量信号和调制测量信号

2.2.7.1.1 总则

测量调制信号是用于调制载波信号的信号,取决于需要测量的设备类型和要求的测量。测量调制信号仅适用于具有外部调制连接头的设备。对于没有外部调制连接头的设备,直接使用设备内部调制进行测量。

使用的测量信号必须具备以下特性:

- 反映正常操作过程;

- 占用带宽最大。

对于脉冲发射机,测量信号必须保证:

- 每次发射产生的射频信号相同;

- 发射信号的过程随时间稳定;

- 发射信号序列必须准确重复;

- 测量信号的细节必须记录在测量报告中。

对于没有外部调制测量连接头的短距离设备,使用正在运行的调制进行测量。对于窄带语音(射频带宽120kHz),必须使用未调制信号。

2.2.7.1.2 数据测量标准信号

对于具有外部数据调制连接头的设备,使用以下标准测量信号:

a) D-M2: 测试信号是一串至少包含511位的伪随机二进制序列,连续重复,符合ITU-T O.153建议。如果信号序列不是连续重复的,必须在测量报告中详细说明实际应用的方法。

b) D-M3: 在使用选择性消息且设备测量装置配有编码/解码器的情况下,设备供应商和测量实验室之间必须就测量信号达成一致。战略2.2.7.2 假天线

可以使用假天线来测量短距离设备,但必须是纯电阻负载。在50Ω射频连接头上的驻波比在整个测量频率范围内不得超过1.5:1。

2.2.7.3 测量适配器

2.2.7.3.1 总则

对于使用小型内置天线且没有50Ω射频连接头的设备,必须使用合适的测量适配器。

测量适配器是一种无线电设备,用于将设备内部天线与50Ω射频终端设备在所有需要测量的频率上连接(图2)。

测量适配器必须详细描述。此外,测量适配器还可以提供:战略 a) 与外部电源的连接;

b) 从设备提供输入或输出的一种方法。这可能包括连接到或从天线连接。在评估语音设备的情况下,音频接口可以通过直接连接或音频适配器提供,或者在非语音设备的情况下,测试设备也可以提供适当的连接方式,例如数据或视频输出。

测量适配器通常由制造商提供。

测量设备的性能特性必须得到测量实验室的认可,并且必须遵循以下基本参数:

a) 组合损耗不得超过30dB;

b) 合适的带宽特性;

c) 在测量所用频率范围内,组合损耗的变化不得超过2dB。

b) 合适的带宽特性;

c) 在使用的频率范围内,组合损耗的变化不超过2dB;

d) 与RF耦合器相连的电路必须是没有积极设备或非线性设备的电路;

e) 在50Ω插孔处,驻波比在测量频率范围内不得超过1.5;

f) 耦合损耗应独立于耦合器的位置,并不受周围物体或人员的影响。当被测设备拆卸并更换时,耦合损耗应可重复。通常,耦合器位于固定位置,并规定了EUT的位置;

g) 当环境条件变化时,耦合损耗不应显著改变。

图2 - 耦合器

场强探头(或小型天线)需要正确连接。特性和确认将包含在测试报告中。

2.2.7.3.2. 使用方法

测试设备可用于促进某些发射机和接收机的测量,特别是在设备具有分离天线的情况下。

耦合器仅用于相对功率测量或不依赖于耦合比的测量。

2.2.7.4. 测量位置和整体布局

辐射测量布置图和详细描述见附录A。

2.2.7.5. 测试接收机

“测试接收机”一词指选频电压表或频谱分析仪。如果未指定特定测量,则使用均方根探测器。测试接收机的带宽,如果可能的话,应符合CISPR 16 [1]、[2] 和 [3]。为了获得所需的灵敏度,可能需要更窄的带宽,在这种情况下,这必须在测试报告样本中说明。最好是在表2中给出接收机的带宽。

表2 - 带宽优先测量

频率范围(f)

接收机参考带宽

30 MHz  f  1000 MHz

从100 kHz到120 kHz

f > 1000 MHz

1MHz

使用窄带进行测量时,使用以下转换公式:

B = A + 10 log

BW(e)完成四年制课程并为正式党员,在课程期间获得两次或以上“先进战士”称号或在国家或国际竞赛中获得正式奖项;少数民族学生属于非常少民族的学生和由政府选派的学生,以及在非军队学校学习的学生和公安部所属学校的正式党员:授予中尉的比例不超过45%。

BW测得值

其中:

A是低测量带宽下的测量值;

B是归一化到标准带宽的值,或者

如果测量频谱是离散频谱线,则直接使用测量值A(离散频谱线定义为在测量带宽内高于平均值6dB的峰值尖峰)。

2.2.8. 结果解释

2.2.8.1. 总则

记录在本标准所述测量的测试报告中的结果解释如下:

- 测量值与相应限值相关联,以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必须包含在测试报告中;

- 记录的测量不确定度值对于每次测量必须等于或小于表3中的数值。

对于本标准规定的测量方法,测量不确定度值必须计算,并对应于扩展因子(覆盖系数)k = 1.96 或 k = 2(分别为正常分布下95%和95.45%的置信水平)。测量不确定度的计算原则详见ETSI TR 100 028,具体参见ETSI TR 100 028-2的附录F。

表3基于这样的扩展因素。

表3 - 最大测量不确定度

参数

测量不确定度

声压级

±1 44周 10-7

射频功率(导引)

+1.5 dB

发射机辐射,至26.5 GHz

± 6 dB

发射机辐射,26.5 GHz 至 66 GHz

± 8 dB

接收机辐射,至26.5 GHz

± 6 dB

接收机辐射,26.5 GHz 至 66 GHz

± 8 dB

温度

±1°

水分

± 5 %

电压(直流电流)

±1 %

电压(交流电流,<10 kHz)

± 2 %

注:对于超过26.5 GHz的辐射,可能无法达到表中规定的测量不确定度水平。在这种情况下,只能接受2.2.8.2中规定的替代解释过程。

具体使用的扩展因子必须明确说明。战略 评估测量不确定度必须明确说明。

2.2.8.2. 测量不确定度大于可接受的最大测量不确定度

本条款的结果解释仅适用于超过26.5 GHz的辐射,在无法达到表3中规定的测量不确定度水平的情况下。

在这种情况下,只能接受2.2.8.2中规定的替代解释过程。

必须在将测量值与规定的限值进行比较时解释结果如下:

a) 当测量值加上可接受的最大测量不确定度与技术人员计算的测量不确定度之间的差值不超过限值时,被测设备符合本标准的要求。

b) 当测量值加上可接受的最大测量不确定度与技术人员计算的测量不确定度之间的差值超过限值时,被测设备不符合本标准的要求。

c) 技术人员执行测量时计算的测量不确定度必须记录在测试报告中。

d) 技术人员计算的测量不确定度可以是一个测量值范围内的最大值,也可以是尚未测量的具体测量的允许测量不确定度。所用的方法必须记录在测试报告中。

2.3. 发射机要求

2.3.1. 发射机测量要求

2.3.1.1. 应用

2.3.1.2节中的通用要求将适用于所有处于发射模式的EUT。

2.3.1.2. 发射机参数的测量方法和限值ơ如果发射机具有调制载波功率的能力,必须在其最高发射功率下进行测量,如设备供应商声明。然后将设备降至最低发射功率并重新进行假辐射测量(参见2.3.4)。

如果待测设备具有固定的50Ω射频输出端口且具有内置天线或内部天线,则所有测量都应在该输出端口上进行。如果输出端口不是标准化的50Ω射频耦合器,则必须使用适当的阻抗匹配电路。然后根据使用的天线增益计算等效全向辐射功率。 需要调整载波功率时,应按设备制造商声明的最大发射功率水平测量其参数。然后将设备恢复到最低发射功率水平,并重新进行假辐射测量(见2.3.4)。

如果待测设备具有固定的RF 50Ω外部连接端口和集成天线或内置天线,则所有测量均应在该输出端口上进行。如果连接端口不是标准化的RF 50Ω连接器,则必须使用适当的阻抗匹配电路。随后,等效全向辐射功率将根据所用天线的增益来计算。

如果系统包括发射机,则测量必须与该发射机一起进行。

此外,以下检查测量应在天线连接或分离的情况下进行:

a) 等效全向辐射功率(e.i.r.p.)(参见2.3.2)

b) 假辐射(参见2.3.3)

2.3.2. 等效全向辐射功率(e.i.r.p.)

2.3.2.1. 应用

等效全向辐射功率的要求适用于所有发射机。

22.3.2.2. 描述

e.i.r.p. 是发射机在天线上的最大辐射功率,按照以下条款中的程序进行测量和计算:无效2.3.2.3. 测量方法

2.3.2.3.1. 一般要求每种酒标贴的特点。为了测量e.i.r.p.,首先需要确定适当的测量方法(参见2.3.2.3.2和2.3.2.3.3)。选择适用的测量方法时,需使用带100kHz测量带宽的接收机来确定发射机的-6dB带宽。

在2.3.2.3.2中,对于-6dB带宽不超过20MHz的非频谱扩展发射机以及带宽不超过1MHz的频谱扩展发射机;

在2.3.2.3.3中,对于其他所有带宽的发射机。

使用此处描述的方法和附录A中的程序,输出功率必须被测量并记录在测试报告中。测量方法必须记录在测试报告中。

测量必须在正常测试条件下进行(参见2.2.6)。

测量时,发射机必须处于连续辐射模式。

2.3.2.3.2. 非频谱扩展发射机,其-6dB带宽不超过20MHz,以及带宽不超过1MHz的频谱扩展发射机

2.3.3.2.2.1. 总则

2.3.2.3.2.2 或 2.3.2.3.2.3 中的测量方法仅适用于:

- 非频谱扩展设备,其-6dB带宽为20MHz或更小且工作周期超过50%;

- 频谱扩展设备,其通道-6dB带宽为1MHz或更小。

必须使用频谱分析仪或选频电压表,并调整到发射机载波频率,在此频率下可检测到最高电平。

对于FHSS系统,必须使用提供最高指示电平的跳频频率,并将其记录在测试报告中。

其他类型的发射机应按2.3.2.3.3进行测量。

2.3.2.3.2.2. 测量设备是固定调制包络设备

图3 - 测试布置

由于实际原因,测量仅在发射机预期工作的最高功率水平下进行。必须使用图3所示的测试布置。

最好是在无调制情况下进行测量。

如果无法在无调制情况下进行测量,则必须在测试报告中注明这一点。

发射机必须设置为连续发射模式。如果无法实现这一点,则测量必须在信号突发时间短于实际突发时间的时间段内进行。可能需要延长突发时间。

发射机必须连接到假天线,并测量提供给假天线的功率。

然后从测得的值、已知的天线增益(相对于全向天线)、以及任何由于测试系统中的电缆和连接器造成的损耗来计算等效全向辐射功率。

2.3.2.3.2.3. 测量设备是非固定调制包络设备

测量使用符合D-M2或D-M3标准的信号进行。

优先采用连续发射模式,否则采用间歇发射模式。

发射机连接到假天线,并测量到该天线的功率。测量设备必须具有不小于通道带宽16倍的测量带宽。

e.i.r.p. 从测得的值、天线增益、电缆损耗和射频连接器损耗计算得出。

2.3.2.3.3. 其他未在2.3.2.3.2中定义的发射机

本测量方法适用于:

a) -6dB带宽大于20MHz的设备,或者工作周期低于50%的设备,

b) 频谱扩展设备,其带宽超过1MHz。等效全向辐射功率必须确定并记录下来。

在对使用对称功率分配的智能天线系统的辐射进行测量时,如果可能,EUT应配置为仅激活一个发射链(天线),而其他发射链被禁用。如果无法实现,则所使用的测量方法必须在测试报告中记录。如果只能测量一个发射链,则测量结果必须校正以反映整个系统(所有发射链)的有效性。

注:单个发射链的功率(以毫瓦计)必须乘以发射链的数量,以获得系统的总功率。

测量必须使用设备的正常操作和应用的调制进行(参见2.2.8.1)。

测试程序如下:

- 使用适当手段,将发射机输出与分路器连接;

- 将分路器输出连接到示波器的垂直通道;

第一步:

- 调整分路器二极管组合和示波器,以产生信号输出的包络峰值和工作周期;

- 观察设备的工作周期[Tx on/(Tx on+Tx off)],记为x (0

- 使用标准化的宽带射频功率计确定发射机的平均输出功率;测得的值称为A;

- e.i.r.p. 根据测得的功率A、观察到的工作周期x和天线增益G(以dBi为单位)通过公式P=A+G+10log(1/x)计算得出;

||| 第二步:

P不得超出2.3.2.4中规定的值。

对使用频段的最高、中间和最低频率重复测量,并将这些频率记录在测试报告中。

FHSS设备必须在三个不同的频率上连续跳频。

2.3.2.4. 限制

在正常测试条件下,发射机的最大e.i.r.p.功率不得超过表4中的规定值。

表4 - 最大辐射功率(e.i.r.p.)

频段(MHz)

(毫瓦)

2400至2483.5

非特定无线电设备SRD

e.i.r.p. 确定无线设备

||发射和接收

2446至2454

10

无线射频识别(RFID)设备

2446至2454

25

5725至5850

非特定无线电设备SRD

500

24000至24250

5 725 至 5 850

25

非特定用途SRD

24 000 至 24 250

100

无线电确定设备和非特定SRD设备

2.3.3. 允许工作的频率范围

2.3.3.1. 适用范围

允许的工作频率范围适用于所有发射机。

2.3.3.2. 描述

允许的工作频带包括设备在指定频段内可以利用的所有频率。设备的工作频带由制造商申报。

设备的工作频带由两个频率定义:功率包络的最低占用频率和最高占用频率(见2.3.2.4(表4))。

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;h 是功率谱包络的最高频率,是功率达到最大值的频率之上,功率下降到比e.i.r.p.功率谱密度低75dBm/Hz的最远频率(在标准测量带宽30kHz下为-30dBm)。是功率谱包络的最低频率,是功率达到最大值的频率之下,功率下降到比e.i.r.p.功率谱密度低75dBm/Hz的最远频率(在标准测量带宽30kHz下为-30dBm)。

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;外国非政府组织和越南机关的责任 当存在不同的辐射模式时,所有模式及其相关的带宽必须明确列出。

2.3.3.3. 测量方法

使用FHSS调制和跳频调制的设备的测量方法见2.3.3.4。

测量工作频带需要使用附件A中的辐射引线测量程序,并将测量结果记录在测试报告中。

测量工作频带的程序如下:

a) 将频谱分析仪设置为最小扫描速率为50Hz的平均显示模式。

b) 选择待测设备的最低工作频率并激活其以调制模式发射。设备的射频辐射将在频谱分析仪的屏幕上显示。

c) 使用频谱分析仪的频率标记旋钮找到功率谱密度降至2.3.3.2所述水平的最低频率,并将其记录在测试报告中。

d) 使用频谱分析仪的频率标记旋钮找到功率谱密度降至2.3.3.2所述水平的最高频率,并将其记录在测试报告中。

e) 测量结果c)和d)之间的频率差即为待测设备的工作频带。将此结果记录在测试报告中。

必须对设备制造商公布的每个频率重复此测量。

2.3.3.4. 使用FHSS调制设备的测量方法

可以使用附件A中描述的引线测量程序。

设备的工作频带必须被测量并记录在测试报告中。根据金融部的建议; 在这些测量中,如2.2.8.1中指定的数据序列将被使用。在测量过程中,发射机必须处于连续传输模式。如果这不可行,则测量必须在信号连续传输的时间段内进行。可能需要延长连续传输时间。负责人 đ发射机的输出功率必须设置为最大可控制功率。

这些测量必须在正常操作条件下进行。测量程序如下:

b) 选择待测设备的最低跳跃频率并激活其以调制模式发射。

c) 找到低于工作频率的最低频率,在该频率处功率谱密度降至2.3.3.2规定的水平,并将其记录在测试报告中。

b) 选择待测设备的最低工作频率并激活其以调制模式发射。设备的射频辐射将在频谱分析仪的屏幕上显示。

d) 选择待测设备的最高跳跃频率,在该频率处功率谱密度降至2.3.3.2规定的水平,并将其记录在测量结果中。

e) 测量结果c)和d)之间的频率差即为待测设备的工作频带。将此结果记录在测试报告中。

对于设备制造商公布的每个频率重复此测量。ơ2.3.3.5. 限制

功率谱包络的宽度即为设备的工作频带。对于允许调整或选择工作频率的设备,功率谱包络在许可频段内的位置不同。工作频带由最低频率F

对于设备制造商公布的每个频率,都需重复测量。

2.3.3.5. 限值

占用带宽(99%的必要辐射)和必要带宽必须位于规定的频段内。外国非政府组织和越南机关的责任 对于所有类型的SRD设备,工作频带必须位于2.3.2.4(表4)中规定的频段内。对于非SRD设备,设备的工作频带在各国之间可能有所不同。h2.3.4. 带外和假带内的非期望辐射

2.3.4.1. 适用范围

带外和假带内的非期望辐射要求适用于所有发射机。

2.3.4.2. 描述

根据CEPT/ERC建议74-01E和ITU-R SM.329-12建议,带外和假带区域之间的边界是在发射中心频率两侧各250%的带宽。带外和假带辐射在正常工作条件下通过光谱能量密度测量。

假带内的非期望辐射(假带辐射)是指在发射中心频率两侧各250%必要带宽内的辐射。

2.3.4.3. 测量方法

2.3.4.3.1. 通用要求

假带辐射的测量如下:

a) 在规定负载上的输出功率(引线辐射)和从测量组合装置和设备结构的有效辐射功率,或者

b) 从测量组合装置与天线或专用天线的有效辐射功率,当设备适合该类型天线且没有固定RF连接端口时。

对于超过1000MHz的测量,必须使用频谱分析仪的最大保持功能进行最大值测量。对于1000MHz及以下的测量,将根据CISPR 16[1]、[2]和[3]的技术规范设置峰值探测器。

如果有,将按照2.2.7.5中描述的RBW校准应用于测量结果。

2.3.4.3.2. 引线假带辐射

此测量方法适用于具有固定RF连接端口的发射机。

额外的FHSS设备要求见2.3.4.3.5。

2.3.4.3.2. 假导引辐射

本方法适用于具有固定RF连接端口的发射机。

补充要求b,经政府令第109/2025/NĐ-CP和第193/2025/NĐ-CP修正补充 对FHSS设备的规定在2.3.4.3.5中给出。

a) 发射机通过一个测量负载和一个具有50Ω射频阻抗的衰减器与接收测量机相连,必要时还需连接适当的滤波器以避免接收测量机过载。接收测量机的带宽应调整到比表4中规定的假发射电平低约6dB(参见2.3.4.4)。此带宽应在测量报告中记录。

为了测量低于载波频率二次谐波的假发射,需要使用中心频率为载波频率的尖锐滤波器(“Q”型截止滤波器),其信号衰减最小约为30dB。

为了测量高于载波频率二次谐波的假发射,需要使用宽带尖锐滤波器,其衰减大于40dB。滤波器的截止频率应接近载波频率的1.5倍。

可能需要采取预防措施,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) 测量发射机必须在最高功率下工作于非调制模式。如果无法去除调制,则进行该状态下的测量,但必须在测量报告中记录。

c) 对于载波频率在1GHz至20GHz范围内的设备,接收测量机的频率应调整为载波频率之上25MHz至10倍载波频率,但不超过40GHz。对于超过20GHz的频率,接收测量机的频率应调整为载波频率之上25MHz至2倍载波频率,但不超过100GHz,除了设备工作的频道及其相邻频道。测量得到的频率和假发射水平必须记录在测量报告中。

d) 如果接收测量机未校准输出功率,各分离信号成分的水平必须通过用信号发生器替换发射机并调整其频率和假发射水平来确定,如c)所述。必须记录每个假发射的绝对功率水平。

每次测量得到的假发射频率和水平必须记录在测量报告中。

f) 如果发射功率可调节,从步骤c)到e)重复测量,在最低可调功率下进行。

g) 如果存在待测发射机的空闲状态,重复从步骤c)到f)的测量。

2.3.4.3.3. 测量方法—外壳假发射

本方法适用于具有固定RF连接端口的发射机。

对于没有固定天线接口的发射机,请参见2.3.4.3.4。

频繁跳频设备的额外要求在2.3.4.3.5中给出。

a) 根据附录A选择测试位置,满足规定需测量的频率范围的要求。初始将天线设置为垂直极化并与接收测量机连接。调整接收测量机的带宽,使其灵敏度比表4中规定的假发射限值低6dB(参见2.3.3.4.4)。使用的带宽应在测量报告中记录。

待测发射机应与假天线连接,并固定在标准位置上,在非调制模式下工作。如果无法去除调制,则在该状态下进行测量,但必须在测量报告中记录。

b) 对于载波频率在1GHz至20GHz范围内的设备,接收测量机的频率应调整为载波频率之上25MHz至10倍载波频率,但不超过40GHz。对于超过20GHz的频率,接收测量机的频率应调整为载波频率之上25MHz至2倍载波频率,但不超过100GHz,除设备工作的频道及其相邻频道外。每次检测到的假发射频率应记录下来。如果测试位置受到外部干扰,则需要屏蔽室并减少测试天线与发射机之间的距离。

在每个需要测量发射水平的频率上重新校准接收测量机,并将天线提升或降低到接收测量机接收到的最大信号水平。

发射机必须能够沿垂直轴旋转360度,以找到最大接收信号水平。

多次提升或降低测试天线穿过获得的最大场强,并记录该最大场强。

替换天线(见A.3.2)应放置在发射天线的确切位置,采用垂直极化,并连接到信号发生器。

在每个测量发射水平的频率上,校准信号发生器、替换天线和接收测量机。提升或降低测试天线到接收测量机接收到的最大信号水平。记录信号发生器的水平以及与步骤e)相同的接收机信号水平。

每次测量的假发射频率和水平以及接收测量机的带宽应在测量报告中记录。

使用水平极化的天线重复从步骤c)到h)的测量。

如果用户设备的功率可以调节,重复从步骤c)到h)的测量,在最低可调功率下进行。

如果可能,对处于空闲状态的发射机重复从步骤c)到i)的测量。

2.3.4.3.4. 测量方法—辐射假发射

本方法适用于内置天线(内部天线)的发射机。

频繁跳频设备的额外要求在2.3.4.3.5中给出。

a) 根据附录A选择测试位置,满足规定需测量的所有频率范围的要求。初始将天线设置为垂直极化并与接收测量机连接,如有必要,通过适当的滤波器防止接收测量机过载。调整接收测量机的带宽,使其灵敏度比表5中规定的假发射限值低6dB(参见2.3.4.4)。使用的带宽应在测量报告中记录。战略 测量低于载波频率二次谐波的假发射,需要使用中心频率为载波频率的尖锐滤波器(“Q”型截止滤波器),其信号衰减最小约为30dB。

战略 测量高于载波频率二次谐波的假发射,需要使用宽带尖锐滤波器,其衰减大于40dB。滤波器的截止频率应接近载波频率的1.5倍。

待测发射机应放置并固定在标准位置上,在非调制模式下工作。如果无法去除调制,则在该状态下进行测试,但必须在测量报告中记录。

b) 使用与2.3.4.3.3中的步骤b)和k)相同的方法进行测量。

2.3.4.3.5. 频繁跳频设备的额外要求

2.3.4.3.5. 使用FHSS调制设备的补充要求

测量应在发射机在两个由制造商声明的最大跳跃步长分隔的频率之间跳跃时进行,其中一个为最低频率。

测量应在两个由制造商声明的最大跳跃步长分隔的频率上重复进行,其中一个为最高频率。

2.3.4.4. 限值

假辐射功率不得超过表5中的数值。

表5 - 假辐射

频率范围

47至74 MHz

87.5 MHz至108 MHz

174 MHz至230 MHz

470 MHz至862 MHz

其他频率
≤ 1000 MHz

频率段
> 1000 MHz

状态

是指由图书馆组织或与其他机构合作组织的旨在满足图书馆使用者需求的各种活动

4 nW

250 nW

1 μW

待机

2 nW

2 nW

20 nW

2.3.5. 工作周期

2.3.5.1. 应用

工作周期(DC)将适用于所有无线传输设备,但使用LBT或DAA的设备除外。

不适用于“先听后说”(LBT)设备。

在2446 MHz到2454 MHz频段工作的RFID发射机,在最大辐射功率不超过500 mW e.i.r.p.的情况下,以峰值功率传输,也被排除在外。

对于在2446 MHz到2454 MHz频段工作且辐射功率小于100 uW e.i.r.p.的设备,没有规定工作周期。

2.3.5.2. 描述

工作周期是以百分比表示的累积发射时间Ton_cum 在观察时间T内obs. 在观察带宽F上obs.

除非另有规定,Tobs 为1小时,观察带宽Fobs 为工作频段。每次发射包括一个或多个间隔小于T的RF发射序列。Dis.

设备可以在多个频段上同时运行(即多频),每个频段的工作周期适用于各自的频段。

在一个多载波信号在一个频段内传输的情况下,工作周期适用于整个用于传输的信号(例如OFDM)。

需要注意的是,在某些带宽上,工作周期的值可能取决于主要无线电服务的存在。

设备可以通过手动、内部定时器或外部刺激启动。根据启动方式,时间可能是可预测的或随机的。由外部刺激触发。取决于激活方法,时间可以是可预测的或随机的。

2.3.5.3. 测量方法

总体工作周期评估必须在代表性的Tobs 在观察带宽F上obs。除非另有规定,Tobs 为1小时,观察带宽Fobs 为工作频段。

代表性时间将是设备正常使用的最积极时间。按照指导,“正常使用”被视为代表设备在产生99%[辐射]期间的行为。

设置、操作和维护过程不被视为正常操作的一部分。

对于手动操作或事件驱动的设备,无论是否有软件控制功能,制造商应报告设备是否已激活,遵循预设程序还是发射机保持开启直到激活释放或设备被手动重置。制造商还应提供设备的应用描述并包含一种典型使用方式。制造商发布的典型使用案例将用于确定工作周期并与表6中的限值进行比较。

如有必要确认,需在测量过程中增加另一个发射机。

2.3.5.4. 限值

表6定义了1小时内最大工作周期。

表6 - 工作周期限值

频段(MHz)

工作周期

||发射和接收

2446至2454

无限制

共用设备

2446至2454

无限制

定向无线电设备

(a)2 446 至 2 454

无限制

RFID

(b)2 446 至 2 454

15 %

RFID

5 725 至 5 850

无限制

共用设备

24 000 至 24 250

无限制

共用设备和定向无线电设备

||本规范适用于固定站、移动站和便携式站,并不适用于使用超宽带(UWB)技术的应用。

对于大多数时间以未调制载波连续传输的设备,需要实施休眠模式以战略 提高频谱利用率。

2.3.6. FHSS设备的其他要求

2.3.6.1. 应用

这些要求仅适用于使用FHSS调制的设备。

2 3.6.2. 描述

使用FHSS的设备通过在不同频道之间移动传输频率来跨越多个频道进行传输。

2.3.6.3. 测量方法

必须申报总跳变次数、停留时间、每个跳变的带宽以及跳变的最大间隔。

2.3.6.4. 限值

对于FHSS调制设备,必须使用至少20个跳变信道,占指定带宽的90%以上。

在一个频道上的停留时间不得超过1秒。当设备处于活动状态(发射或接收)时,在工作周期内,每个跳变序列中的频道必须至少占用一次,但不超过跳变停留时间的四倍和跳变数量。

2.4. 接收机的要求

2.4.1. 接收机类型

SRD设备分为三类接收机,见表7,每种类型都有相关的接收机要求和最小性能标准。接收机要求集取决于设备制造商选择的接收机类型。

制造商必须正确确定接收机类型。特别地,制造商和用户应注意来自在同一频段或邻近频段工作的其他系统可能对SRD造成负面影响的人身安全风险。

表7中定义了接收机类型。

表7 - 接收机类型

接收机类型

条款接收机相关

接收机指标的风险评估

1

2.4.3,2.4.4和2.4.5

高可靠性的SRD通信工具,服务于人类生活中固有的系统(可能导致对人身的物理风险)

2

2.4.4和2.4.5

中等可靠性的SRD通信工具,给人们带来不便,无法通过其他手段简单解决

3

2.4.4和2.4.5

标准可靠性的无线定位设备和SRD通信工具,给人们带来不便,可以通过其他手段简单解决(例如手工操作)

对于所有使用LBT或DAA技术的设备,必须使用类型1或类型2接收机以减少干扰。类型2接收机可能被要求用于频谱接入技术。战略干扰。类型2接收机可以被要求用于频谱接入技术。

2.4.2. 共同实施标准

为了测试接收机性能目标,接收机在以下正常条件下应产生适当的输出:

- SNR/ND比为20dB,在接收机输出端通过电话加权网络测量,如ITU-T建议书.41[4]所述;或者 O.41 [4];或者

- 解调后,数据信号的比特误码率为10-2 ,无需校正;或者

- 解调后,消息接受率为80%;或者

- 错误警报率或制造商公布的适当传感器阈值。

除非另有规定,在进行测量时,设备应配置为正常工作模式或与所检查要求相关的最坏情况配置。对于本标准中的每个要求,这种最坏情况配置将由制造商声明并记录在测量报告中,以确保设备符合其预期用途。可以使用特殊软件或替代方法来使设备处于此模式。

2.4.3. 邻道选择性

2.4.3.1. 应用

此要求适用于分频道的类型1接收机。

2.4.3.2. 描述

邻道选择性是衡量接收机在存在多个有害信号且这些信号频率与有用信号相差一个邻道间隔时的工作能力。

2.4.3.3. 测量方法

测量仅在正常条件下进行。

两个信号发生器A和B通过组合电路连接到接收机,或:

a) 通过测试耦合器或测试天线连接到内置天线、外置天线或测试天线,或

b) 直接连接到固定或临时的天线输入端口。

将信号与接收机的耦合方法记录在测量报告中。

信号发生器A在接收机的标称频率上运行,用于生成未调制的期望信号。信号发生器B生成未调制的信号,并调整到邻近频道的中心频率,位于期望信号频率之上。

初始时关闭信号B,使用足够大的信号A建立可靠的接收,然后增加信号A的电平3dB。

打开信号B,调整至满足期望信号指标的水平,并记录该电平。 c形成足够的信号强度以满足所需的信号指标,记录此信号强度。

调整至满足期望信号指标的水平,并记录该电平。

使用未调制的信号发生器B,调整到邻近频道的中心频率,位于期望信号频率之下,重复上述测量。

记录上行和下行邻道的选择性(以dBm表示)。

对于标签系统(例如RF识别、防盗、访问控制、定位和其他类似系统),信号发生器A可以用位于系统测量范围70%处的物理标签替换。

在这种情况下,邻道选择性应记录为导致标签无法读取的最低非期望信号电平(信号发生器B)(以dBm表示)。

2.4.3.4. 限制

设备在规定条件下的邻道选择性不得低于-30dBm+k。修正因子k按如下计算: k = -20logf BW

其中:

f -10log

BW  为GHz单位的频率;

 为MHz单位的通道带宽。

修正因子k的范围限制为:-40dB

邻道选择性测量结果应记录在测量报告中。

2.4.4. 抑制

2.4.4.1. 应用

此要求适用于所有类型1、2和3的SRD接收机。

2.4.4.2. 描述

抑制是衡量接收机在接收期望调制信号时不被其他频率上的非期望信号影响的能力,这些非期望信号会导致接收机灵敏度下降,除了假响应或占用带宽之外的任何频率。

测量仅在正常条件下进行。

两个信号发生器A和B通过组合电路连接到接收机,或:

a) 通过测试耦合器或测试天线连接到内置天线、外置天线,或

b) 直接连接到固定的或临时的接收端口。

必须在测量报告中记录信号发生器与接收机的耦合方法。

信号发生器A在接收机的标称频率上运行,生成期望信号的正常调制。信号发生器B生成未调制的信号,并调整到接收机带宽的大约10倍、20倍和50倍的频率,高于接收机带宽的上限。

初始时关闭信号发生器B,信号发生器A在接收机的标称频率上运行。然后增加信号A的电平3dB。

然后打开信号B并调整至所需水平,并记录该电平。 c形成足够的信号强度并记录此信号强度。

调整至所需水平,并记录该电平。

使用信号发生器B的测试频率大约为接收机带宽的10倍、20倍和50倍,低于接收机带宽的下限,重复上述测量。

抑制或灵敏度损失应记录为最低非期望信号电平(通道B)(以dBm表示)。

对于标签系统(例如RF识别、防盗、访问控制、定位和其他类似系统),信号发生器A可以用位于系统测量范围70%处的物理标签替换。在这种情况下,抑制或灵敏度损失应记录为最低非期望信号电平(信号发生器B)(导致标签无法读取)除以接收机公布的灵敏度加上3dB的比率。

对于指定范围内的任何频率,阻断电平不得低于表7中给出的值,除非在发现虚假响应的频率下。

表7 - 阻断限值或去敏度限值

接收机类型

限值

1

- 30 dBm + k

2

- 45 dBm + k

3

- 60 dBm + k

校正因子k按以下方式计算:

k = - 20 log f - 10 log BW

其中:f为GHz单位的频率

BW为MHz单位的信息带宽

因子k的范围是:-40 < k < 0 dB

测量到的邻道选择性必须记录在测量结果报告中。

2.4.5. 虚假辐射

2.4.5.1. 应用

下列要求不适用于与固定在同一位置的发射机组合使用的接收机。固定在同一位置是指接收机和发射机之间的距离小于3米。在这种情况下,接收机必须与发射机一起以相同的操作方式进行测量。

2.4.5.2. 描述

接收机产生的虚假辐射是在任意频率上由设备和天线产生的辐射成分。

虚假辐射水平必须通过以下方法进行测量:

a) 规定负载上的功率电平(辐射引导)和从测试盒和设备结构发出的有效辐射功率电平,或者

b) 从测试组合和天线内部或专用天线发出的有效辐射功率,在移动设备符合该类型天线但没有固定RF连接的情况下。

2.4.5.3. 虚假辐射测量方法

2.4.5.3.1. 通用要求

此测量方法适用于具有固定RF连接端口的发射机。

2.4.5.3.2. 虚假导引成分测量方法

为了防止损坏接收机,可以将被测接收机连接到测试负载和50ΩRF衰减器,并与发射机结合成一个单元。

所使用的被测接收机必须具有足够的动态范围和灵敏度,以达到规定的限值所需的测量精度。 在规定的限值下,接收机的带宽必须调整到至少比规定虚假辐射限值低6dB。此带宽将在测量报告中记录:

a) 接收机终端设备必须连接到具有50ΩRF输入阻抗的被测接收机,并且接收机处于工作状态。

b) 对于1GHz至20GHz频段中的载波频率,被测接收机的频率必须调整到高于载波频率25MHz至10倍载波频率,但不超过40GHz。对于超过20GHz的载波频率,被测接收机必须调整到高于载波频率25MHz至2倍载波频率,但不超过100GHz。测量到的频率和虚假辐射电平必须记录在测量报告中。

c) 如果被测接收机未根据输入接收功率校准,则必须通过将接收机替换为信号发生器并将其调整到与b)中相同的频率和虚假辐射电平来确定分量电平。每个辐射分量的绝对功率电平必须记录下来。

每个测量到的虚假辐射分量的频率和电平必须记录在测量报告中。

2.4.5.3.3. 外壳辐射测量方法

此方法适用于具有固定RF连接的接收机。

a) 测试位置的选择应符合附录A的要求,满足所使用测量的频率范围要求。初始测试天线应沿垂直极化方向放置并连接到被测接收机。被测接收机的带宽必须调整,使其灵敏度至少比2.4.5.4中规定的虚假辐射限值低6dB。带宽应在测量报告中记录。

被测接收机必须安装并固定在标准位置,并连接到假天线。

b) 对于1GHz至20GHz频段中的载波频率,被测接收机的频率必须调整到高于载波频率25MHz至10倍载波频率,但不超过40GHz。对于超过20GHz的载波频率,被测接收机必须调整到高于载波频率25MHz至2倍载波频率,但不超过100GHz。每个虚假辐射分量的频率必须记录下来。如果测试位置受到外部辐射干扰,需要屏蔽室或减少发射机和测试天线之间的距离。

在每个辐射频率下,被测接收机必须调整,并且测试天线必须在被测接收机能分离的最大信号电平范围内上下移动。

将接收机绕其轴旋转360°,以找到最大信号电平。

将测试天线提升或降低到最大信号电平点。记录此信号电平。

将替代天线(见A.3.2)替换为测试位置的同极化天线。它连接到信号发生器。

当调整信号发生器、替代天线和被测接收机时,在每个频率下分离信号成分。测试天线围绕最大信号电平上下移动。记录如步骤e)中的接收机电平。考虑替代天线增益和电缆损耗后,这将是所需频率下的虚假辐射成分。

记录频率、虚假辐射成分电平、被测接收机的带宽。

重复从b)到h)的测量步骤,对横向极化的测试天线。

2.4.5.3.4. 虚假辐射成分测量方法

此方法适用于内置天线的接收机。

a) 测试位置的选择应符合附录A的要求,满足所使用测量的频率范围要求。初始测试天线应沿垂直极化方向放置并连接到被测接收机。被测接收机的带宽必须调整,使其灵敏度至少比2.4.5.4中规定的虚假辐射限值低6dB。带宽应在测量报告中记录。

测试接收机必须安装并固定在标准位置。

b) 测量按照2.4.5.3.3中的b)到i)步骤执行。

2.4.5.4. 限值

每个虚假辐射成分的功率不得超过2nW,对于25MHz至1GHz的频率范围,以及超过1GHz的频率范围不得超过20nW。

第三章 管理规定

3.1. 符合1.1范围的1GHz至40GHz短距离无线设备必须遵守本标准的技术规定。

3.2. 对于本标准第2.4.3和2.4.4条规定的技术要求,测量/测试应由指定的国内实验室、认可的国外实验室或符合ISO 17025标准的认证国内外实验室进行,或者使用制造商的测量/测试结果。

3.3. 对于本标准(除2.4.3和2.4.4外)规定的技术要求,测量/测试应由指定的国内实验室或认可的国外实验室进行。

4. 组织和个人的责任

相关组织和个人有责任执行符合性认证和公告短距离无线电设备频段1GHz至40GHz的规定,并接受国家管理机构的检查。

5. 组织实施

5.1. 电信局和各通信管理局负责组织实施指导、管理和检查企业执行本标准。

5.2. 本标准替代国家标准GBQVN 74:2013/MIBT "短距离无线电设备国家标准频段1GHz-40GHz"

5.3. 如果本标准中的规定发生变化、补充或被替换,则在新文本中实施。

5.4. 在执行本标准的过程中,如遇问题或困难,相关组织和个人应书面反映给工信部(科技司),以获得指导和解决。

附录A

产品名称、商品描述依据QCVN

辐射测量

A.1. 辐射场测量的一般要求

进行辐射场测量时,需准备测量位置、待测设备及天线(其技术特性已知)、校准过的测量仪器以及连接电缆、滤波器等辅助设备。

本附录提出了最低要求和适当的测量示例。

测量位置必须适合辐射测量,并布置成最大限度地减少参与测量对象之间的相互影响。

测量点可以是:

- 室内测试点;

- 室外测试点;

- 隔离室。

所需设备:

- 待测设备及其连接电缆;

- 天线:用于测量的天线、假天线、替代天线;

- 测量设备:接收机、频谱分析仪、滤波器、记录设备等。

A.2. 测试位置

A.2.1. 室外

- 设备支架高度至少为3米或 外国非政府组织和越南机关的责任 /2(在需要测量的频率下)。

- 空旷区域直径不小于设备与测量天线之间距离的两倍。

- 测量设备支架必须是非导电类型。

- 待测设备放置在距地面1.5米的高度,并能在水平面上旋转360度。

- 测量天线放置在距地面1米到4米的高度。

1: 待测设备战略特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。

2: 测量天线

3: 高通滤波器

4: 频谱分析仪

图A.1 - 室外测试位置

A.2.2. 室内

可用于80MHz以上的频段。

室内测试位置如图A.2所示,其中要求:

- 测量房间的天花板高度至少为2.7米,

- 测量样品和测量天线之间的墙壁距离至少为7米,侧墙距离为6米(尺寸为6米x7米)。

- 测量天线具有适用于整个测量频段的灵敏度。

图A.2 - 室内测试位置布局

A.2.3. 屏蔽室内测试位置

A.2.3.1. 总体描述

这是一个测试室,四面墙都用材料来衰减RF波。然而,这种环境不能被视为自由空间电磁波,因此需要根据图A.3对从30MHz到80GHz的频段进行屏蔽室损耗校准。

图A.3 - 屏蔽和反射的特性

H图A.4 - 屏蔽非反射测试室结构示例

A.3. 天线

A.3.1. 测量天线

测量辐射时,需要使用来自样品的辐射天线和替代天线。当测量接收机特性时,测量天线作为发射天线使用。

测量天线支架应允许其垂直或水平极化放置,高度从天线中心到地面变化范围为1米到4米。测量天线的边向最小值应等于墙壁反射限值的一半,如图A.3所示。

测量天线沿测量轴的长度不应超过测量距离的20%。

测量辐射时,测量天线应连接到校准过的接收机。接收机应能够转换到所有需要调查的频率。

当测量接收机灵敏度时,测量天线应连接到能够转换到任意所需频率的信号发生器。

必须能够改变天线高度以找到最大辐射点。

A.3.2. 替代天线

为了将设备辐射与标准辐射样本进行比较,可以在待测设备的位置使用替代天线。

在1GHz以下的频段测量时,替代天线必须是半波长双极天线,在操作频率上谐振,或更短但校准为半波长。在4GHz以上的频段测量时,需要使用喇叭天线。在1GHz到4GHz的频段测量时,可以使用半波长双极天线或喇叭天线。天线中心必须与样品测量基准点对齐。

双极天线的最低点与地面的距离必须≥0.3米。

当测量假辐射和有效辐射功率时,替代天线应连接到校准过的信号发生器。当测量接收机灵敏度时,替代天线应连接到校准过的接收机。

信号发生器和接收机必须通过组合器和网络平衡器连接到天线。

使用小于半波长的双极天线时,应在测试报告中详细记录天线信息,包括校正系数。

将替代天线沿与测量天线方向成±0.1米偏移的方向移动两次,以找到最大接收信号。如果这种位置变化导致信号变化大于2dB,则需要重新安排样品测量位置并重复测量,直到替代天线的变化幅度达到2dB。

A.3.3. 天线i根据金融部的建议;

当需要在测量箱或封闭房间内测试辐射时,假天线应连接到设备的输出端口,并使用无辐射类型的替代天线。

在可能的情况下,应直接将假天线连接到待测样品。如果必须使用电缆连接,则应注意减少电缆上的辐射。

A.4. 测量实践和辅助测量设备

天线特性、测量设备的位置及其设置应在测量报告中记录下来。测量设备必须按照公布的校准标准进行校准。被测设备、天线、电缆及其特性应在测量报告中记录下来。

测量方法必须符合设备操作指南的要求,并且测量方法和允许的限制应在技术文档中描述。

所有测量设备都必须根据现行规定进行校准,并且必须按照制造商推荐的操作程序使用。

A.5. 测量距离

A.5.1. 总则

在本附录中,测量频率必须大于25MHz,测量距离必须大于2D/2(选择较大值),其中D是在该频率下具有最大发射孔径(远场)的距离。对于低频,如果室内没有明确划分,在室外位置是必要的,或者在近场环境中。D级驾驶证颁发给持有D级驾驶证的驾驶员,允许其牵引挂车并驾驶B1、B2、C、F级驾驶证规定的其他类型车辆;2 / 外国非政府组织和越南机关的责任 预约结果 外国非政府组织和越南机关的责任 A.5.2. 标准位置

除佩戴式设备外,所有测量的标准位置应如下:

a) 对于内置天线(一体式天线)的设备,应放置在制造商声明的正常使用条件下的最近位置。

b) 对于外部网格状天线的设备,天线应垂直放置。

c) 对于非网格状外部天线的设备,天线应安装在不导电的支架上,高度与用于测量的天线高度相同。

A.5.3. 辅助电缆

辅助电缆(电源电缆和微波电缆等)的不完全连接可能会导致测量结果的变化。

为了获得可重复的结果,辅助电缆和电线应垂直布置(通过一个不导电支撑部件中的孔)或按照随设备提供的技术文档中的规定布置。必须小心确保测量电缆不会对测量结果产生负面影响。

一般测量方法描述

B.1. 总则

地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定

产品名称、商品描述依据QCVN

本附录概述了使用附录A中所述的测量位置和布置的RF信号测量方法。此外,本附录还提供了基于衰减计算的辐射发射测量方法,而不是直接测量衰减的方法。

B.2. 导出测量

设备的低功率水平应根据本标准进行测量,辐射导出测量适用于具有天线连接器的设备。对于未配备合适终端的测量设备,应使用匹配电路或具有准确终端的衰减电路。然后,从测量值、天线增益、电缆损耗以及整个测量系统中的连接器损耗计算辐射功率。

B.3. 辐射测量

这些测量使用附录A中描述的测量天线和接收机进行。测量天线和接收机、频谱分析仪或矢量网络分析仪必须根据本附录中的程序进行校准。被测设备和测量天线应定位以获得最大辐射功率。此位置应在测量报告中记录。整个频率范围应在该位置测量。

优先在防反射测量室中进行辐射测量。在其他位置需要额外调整(见附录A)。

a) 必须在整个测量频率范围内使用测量位置。

b) 测量用发射机应按标准位置(A.5.2)放置并处于发射状态。

c) 初始测量天线应沿垂直极化方向定向,除非另有说明。测量天线应提升至最高信号接收点。如果按照A.3进行,则不需要此步骤。

d) 沿垂直轴旋转发射机360度以找到最大信号接收点。

e) 如果需要,多次提升和降低测量天线,直到达到最大场强位置。记录最大值。

f) 对于水平极化的测量天线重复上述测量。

g) 将正确的替代天线替换为发射天线的位置,沿垂直极化方向。信号发生器的频率应调整到载波频率。

h) 重复c)到f)的步骤。

i) 调整替代天线接收到的信号强度,使其等于或高于接收机从发射机分离出来的信号强度。

j) 对于水平极化的测量天线重复上述测量。

k) 辐射功率等于信号发生器提供的功率,加上替代天线增益校正后的功率,减去电缆连接损耗。

B.4. 接收机的辐射测量

最好在FAR中进行辐射测量。

接收设备的测量基本上是发射机测量的逆过程,其中信号发生器连接到测量天线。校准基于用替代天线和适当测量设备替换EUT的原则。应用B.3中的替代天线(注意这不要求实际的半波偶极子,只需要求相对于半波偶极子具有已知增益的天线)。

有两种方法:

a) 将替代天线连接到校准过的测量接收机并读取直接测量结果。

b) 测量从测量天线到替代天线的传输损耗,并从信号生成水平中减去此值以获得测量结果。

对于方法a),某些测量中接收到的信号可能过低,因此可能需要增加信号发生器的水平并相应地对测量结果进行补偿。

方法b)意味着可以使用一次校准测量来完成多个测量。

工作在2.45GHz频段的RFID系统的功率限值

C.1. 功率限值和频率带宽

附录C

产品名称、商品描述依据QCVN

.1.1. 通用要求

2.45GHz RFID设备的参数如表C.1所示

表C.1 - 2.45GHz RFID系统的参数

e.i.r.p.功率限值

(注释1)

频段(MHz)

设备用途
建议

+27dBm

FHSS,CW

非特定无线电设备SRD

+36dBm(注释2)

无限制

仅限建筑物内

非特定无线电设备SRD

+ 36 dBm(注释2)

仅限建筑物内

FHSS

注释1:e.i.r.p. 包括具有以下数据的天线:

a) 水平波束宽度不大于±45°

b) 边缘衰减大于或等于15dB

c) 物理保护,RFID天线转换到双极性波的功率限值在大约位置≤+15dBm。

注释2:使用超过+27dBm(e.i.r.p.)的功率水平必须通过技术手段限制,并且工作周期不得超过200ms(30ms开启/170ms关闭)的平均15%。

C.1.2. 工作在2.45GHz频段、输出功率为4W e.i.r.p.的室内RFID设备的附加要求。

输出功率为4W e.i.r.p.的室内RFID设备必须设计成两个功率等级如下:

a) 4 - 法律法规检查局 e.i.r.p. 和

b) 500mW e.i.r.p.

非激活功率等级不超过500mW。

4W功率等级仅可通过嵌入设备的安全软件代码启用,并只能由制造商或其代表访问。

C.1.3. 频谱掩模

供应商申报的频谱掩模必须符合表C.2的规定。

表C.2 - 用于2.45GHz频段工作的RFID系统的嵌套阶梯形频谱掩模

频偏,f
(f0 = 2450MHz)

限值

测量带宽

f ≤ f0 -4.20MHz和

f ≥ f0 +4.20MHz

-5dBm

300kHz

f ≤ f0 -6.83MHz和

f ≥ f0 +6.83MHz

-30dBm

300kHz

f ≤ f0 -7.53MHz和

f ≥ f0 +7.53MHz

-30dBm

1MHz

附录D

产品名称、商品描述依据QCVN

短距离无线电信号设备HS编码

信息类别

带内置天线的地面移动无线设备,用于模拟语音通信

哌罗尼布特氧化物

(a)

01

工作在1GHz至40GHz频段的短距离无线电信号设备

8504.40.90

使用感应耦合(静电变换)技术的无线充电设备。

8525.50.00

个人调频收音机。

8517.62.59

使用无线电波进行自动识别、跟踪和管理货物、人员、动物和其他应用的设备。该设备包括两个独立部分,通过无线接口连接。

8517.62.59

8517.62.69

带有可拆卸天线或内置天线的设备,用于传输或接收声音、图像或其他形式的数据;包括使用近场通信(NFC)主动技术的设备。

8526.10.90

8526.91.90

不适用于海事和航空领域的无线导引设备。

8526.10.10

8526.10.90

雷达探测和识别设备。

8526.92.00

远程控制和测量设备,能够自动显示或记录测量参数并通过无线接口控制其他设备的功能。

参考文献目录

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07):“短距离设备(SRD); 在1GHz至40GHz频率范围内使用的无线电设备;进入无线电频谱的协调标准”。

附 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. 环境条件

2.2. 技术要求的测试和验证

2.2.1. 测试环境条件

2.2.2. 测试设备

2.2.3. 机械和电气设计

2.2.4. 辅助测试设备

2.2.5. 测试电源

2.2.6 标准测量条件

2.2.7 通用条件

2.2.8. 结果解释

2.3. 发射机要求

2.3.1. 发射机测量要求

2.3.2. 等效全向辐射功率(e.i.r.p.)

2.3.3. 允许工作的频率范围

2.3.4.2. 描述

2.3.5. 工作周期

2.3.6. FHSS设备的其他要求

2.4. 接收机的要求

2.4.1. 接收机类型

2.4.2. 共同实施标准

2.4.3. 邻道选择性

邻道选择性测量结果应记录在测量报告中。

2.4.5. 虚假辐射

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)辐射测量方法

附录B(规定)测量方法概述

附录C(规定)2.45GHz频段工作的RFID系统功率限值

附录D(规定)短距离无线电信号设备HS编码

参考文献目录

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