Мощность передатчика измеряют на интервале 200 пакетов.
Отклонение мощности передатчика от номинального значения должно находиться в пределах:
+/- 2 дБ при нормальных условиях (см. примечание 1);
+3/-4 дБ при экстремальных условиях (см. примечание 2).
Примечания
1 Нормальные условия - условия, определенные как: температура внешней среды от 15 °C до 35 °C; относительная влажность от 45% до 75%; атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.; напряжение электропитания - номинальное.
2 Экстремальные условия - условия одновременного воздействия рабочей повышенной (пониженной) температуры и повышенного (пониженного) напряжения электропитания.
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией, характеризуются средним значением мощности, измеренным на интервале полезной части пакета на частотах +/- 25 кГц, +/- 50 кГц, +/- 75 кГц относительно частоты несущей и не должны превышать максимальных значений, приведенных в таблице 5.2.
Таблица 5.2
обусловленные модуляцией
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных модуляцией, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [1], [2]).
5.1.3 <*> Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами в передатчике
--------------------------------
<*> Данное требование распространяется на базовые приемопередатчики, поддерживающие режим прерывистой передачи (discontinuous mode) - т.е. осуществляющие передачу только в отдельных слотах кадра TDMA.
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами (ramp-up и ramp-down) в режиме прерывистой передачи, характеризуются средним значением мощности, измеренным в пределах интервалов нарастания и спада на частотах +/- 25 кГц относительно частоты несущей, и не должны превышать минус 50 дБн для всех классов мощности.
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных переходными процессами в передатчике, не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
5.1.4 <*> Уровни излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале BLCH (см. [1], [2])
--------------------------------
<*> Пакет линеаризации и одноименный канал (BLCH) используются базовой станцией для заполнения слотов, не выделенных в данный момент абонентским радиостанциям на несущей, являющейся основной.
Сумма
отрезков на интервале пакета линеаризации, в пределах которых уровень излучения в соседних каналах на частотах +/- 25 кГц относительно частоты несущей превышает минус 45 дБн, не должна превышать 1 мс.Пиковое значение уровня излучения не должно превышать минус 30 дБн (для нормальных и экстремальных условий).
Побочными являются излучения (дискретные побочные излучения и широкополосные шумы) на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и более в диапазоне частот от 9 кГц до 4 ГГц.
5.1.5.1 Уровень дискретных побочных излучений
Уровень дискретных побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне частот от 9 кГц до 1 ГГц не должен превышать минус 36 дБ (мВт).
Уровень дискретных побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне частот от 1 до 4 ГГц не должен превышать минус 30 дБ (мВт).
5.1.5.2 Уровень широкополосных шумов
Уровень широкополосных шумов, измеренных на антенном разъеме, не должен превышать максимально допустимых значений, приведенных в таблицах 5.3 (для широкополосных шумов на частотах до 700 МГц) и 5.4 (для широкополосных шумов на частотах свыше 700 МГц).
Таблица 5.3
Таблица 5.4
Уровни излучений корпуса и элементов конструкции передатчика, измеренные в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать соответствующих предельных значений, установленных в 5.1.5.
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала БС, измеренной в полосе 30 кГц, должно быть не менее 70 дБ. Для БС с одним передатчиком, не предназначенной для размещения совместно с другим радиопередающим оборудованием, ослабление продуктов интермодуляции должно быть не менее 40 дБ.
Абсолютные значения уровня любого продукта интермодуляции БС с одним передатчиком не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в пределах диапазона частот передатчика, вызванной использованием комбайнеров в многоканальной базовой станции, измеренной в полосе 30 кГц, должно быть не менее 60 дБн.
Абсолютные значения уровня любого продукта интермодуляции многоканальной БС не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
5.1.9 Огибающая мощности передатчика в режиме прерывистой передачи. Мощность, излучаемая в неактивном состоянии <*> (см. [1], [2])
--------------------------------
<*> Данное требование распространяется на базовые приемопередатчики, поддерживающие режим прерывистой передачи (discontinuous mode) - т.е. осуществляющие передачу только в отдельных слотах кадра TDMA.
Огибающая мощности передатчика в режиме прерывистой передачи при нормальных и экстремальных условиях должна находиться в пределах временной маски мощности, приведенной на рисунке 5.1, с максимальным значением мощности, излучаемой в неактивном состоянии Lmin минус 40 дБн и значениями
параметров t1 = 7 интервалов длительности символа, t2 = 246 интервалов длительности символа (при передаче в единственном слоте), t3 = 7 интервалов длительности символа.Абсолютные значения уровня мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [1], [2]).
![]() Примечания
1 Интервал t1 начинается с момента включения передатчика в начале первого пакета и заканчивается моментом поступления символа SN0.
2 Интервал t2 начинается с момента поступления символа SN0 и заканчивается моментом поступления символа SNmax.
3 Интервал t3 начинается с момента поступления символа SNmax последнего пакета и заканчивается моментом завершения переходных процессов при выключении передатчика.
передатчика в режиме прерывистой передачи БС
5.1.10 Ошибка по частоте
Ошибка по частоте представляет собой разность между фактически измеренным значением частоты несущей на интервале SNmax модуляционных символов в 20 пакетах и ее номинальным значением.
Ошибка по частоте должна находиться в пределах +/- 0,2·10-6 (+/- 0,2 ppm).
При использовании в базовой станции нескольких сигналов несущих их тактовая синхронизация должна осуществляться от одного первичного сигнала с использованием общей схемы формирования тактовой частоты. Временной сдвиг между сигналами различных несущих не должен превышать 1/4 длительности символа. При совместном использовании
ресурса одной несущей различными базовыми станциями временной сдвиг между сигналами двух любых БС не должен превышать 1/2 длительности символа (см. [1], [2]).5.1.11 Тип модуляции, параметры модуляции
Среднеквадратическое отклонение вектора ошибки не должно быть более 0,1 в любом пакете.
Пиковое значение вектора ошибки не должно быть более 0,3 на любом символе.
Амплитуда остаточной несущей C0 не должна быть более 5% амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра в любом пакете (см. [1], [2]).
5.2.1 Уровни побочных излучений в режиме приема
Уровни побочных излучений в режиме приема (при отсутствии передачи), измеренные на антенном разъеме, не должны превышать минус 57 дБ (мВт) в диапазоне частот от 9 кГц до 1 ГГц и минус 47 дБ (мВт) в диапазоне частот от 1 до 4 ГГц.
5.2.2 Избирательность по побочным каналам приема
Избирательность приемника по побочным каналам приема характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе мешающих сигналов на побочных каналах приема.
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 112 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте fl, - получаемого путем перестройки генератора сигналов с шагом 6,25 кГц в пределах "ограниченного диапазона частот":
, (1)где fl0 - частота задающего генератора гетеродина приемника, (fi1, ... fij) - промежуточные частоты;
sr - ширина диапазона частот приемника или за пределами "ограниченного диапазона частот" до 4 ГГц на частотах nfl0 +/- fi1, n >= 2 и pfr +/- fi1, p >= 1, где fr - частота любого другого генератора, используемого в формировании частоты гетеродина приемника, с уровнем минус 45 дБ (мВт).
Значение коэффициента BER не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.5.
Таблица 5.5
для побочных каналов приема
5.2.3 Интермодуляционная избирательность
Интермодуляционная избирательность приемника характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе двух или более сигналов на частотах, определенным образом связанных с частотой полезного сигнала.
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 112 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте f1 с уровнем минус 47 дБ (мВт);
- мешающего модулированного сигнала
на частоте f2 с уровнем минус 47 дБ (мВт), так что f0 = 2f1 - f2 и |f2 - f1| = 200 кГц; значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 5.6 (см. [1], [2]).Таблица 5.6
для интермодуляционной избирательности
5.2.4 Устойчивость к блокирующим сигналам
Устойчивость приемника к блокирующим сигналам характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе мешающего немодулированного сигнала на частотах в пределах рабочего диапазона, отличных от частот побочных каналов приема или соседних каналов.
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 112 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частотах f0 +/- 1 МГц, f0 +/- 2 МГц, f0 +/- 5 МГц, f0 +/- 10 МГц с уровнем минус 25 дБ (мВт); значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 5.7.
Таблица 5.7
для блокирующих сигналов
5.2.5 Номинальное значение коэффициента ошибок
Номинальное значение коэффициента ошибок характеризует способность приемника принимать сигнал при обычных условиях: при уровне входного сигнала не менее минус 85 дБ (мВт), при отсутствии помех, в условиях статического канала, а также в условиях многолучевости.
Требования к значениям BER для различных вариантов условий приема приведены в таблице 5.8 (см. [1], [2]).
Таблица 5.8
для различных условий приема
5.2.6 Уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции приемника
Уровни излучений корпуса и элементов конструкции приемника, измеренные в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать минус 57 дБ (мВт) в диапазоне частот от 30 МГц до 1 ГГц и минус 47 дБ (мВт) в диапазоне частот от 1 до 4 ГГц.
Динамическая эталонная чувствительность характеризует способность приемника принимать сигнал с заданными качественными характеристиками в условиях наличия многолучевости.
Требования к значениям коэффициентов ошибок BER и MER для различных типов логических каналов и моделей многолучевости при уровне динамической эталонной чувствительности минус 106 дБ (мВт) (для нормальных условий) и минус 100 дБ (мВт) (для экстремальных условий) приведены в таблице 5.9.
Таблица 5.9
и коэффициент ошибок сообщений (MER) для различных
логических каналов и моделей многолучевости
в нормальных и экстремальных условиях
Требования к значению вероятности необнаружения искаженного сообщения PUEM приведены в таблице 5.10.
Таблица 5.10
Эталонная помехозащищенность характеризует способность приемника принимать сигнал с заданными качественными характеристиками при наличии соканальной помехи с отношением сигнал/помеха C/Ic = 19 дБ или помехи по соседнему каналу с отношением сигнал/помеха C/Ia = минус 45 дБ (для нормальных условий) и C/Ia = минус 35 дБ (для экстремальных условий).
Требования к значениям коэффициента ошибок MER для различных типов логических каналов и моделей многолучевости для соканальной помехи и помехи в соседнем канале приведены в таблице 5.11 (см. [1], [2]).
Таблица 5.11
для соканальной помехи и помехи в соседнем канале
5.3.1 Квазипиковые значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах БС в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 30429 [подраздел 5.1 (рисунок 1, кривая 1)].
5.3.2 Средние значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах БС в диапазоне частот от 30 до 100 МГц не должны превышать 26 дБ (мВт)кВ согласно ГОСТ 30429 (подраздел 5.2).
5.3.3 Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех, создаваемых БС, в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц, измеренные на расстоянии 1 м, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 30429 [подраздел 5.3 (рисунок 2, кривая 1)].
5.3.4 Напряжение радиопомех на портах связи БС в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц не должно превышать значений, приведенных в ГОСТ Р 51318.22 [подраздел 5.2, таблица 3 (оборудование класса А)].
5.3.5 Устойчивость БС к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.3 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A <*>)].
--------------------------------
<*> A - нормальное функционирование в соответствии с требованиями, установленными изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем.
5.3.6 Устойчивость БС к электростатическим разрядам должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.2 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже B <**>)].
--------------------------------
<**> B - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования, которые исчезают после прекращения помехи и не требуют вмешательства оператора для восстановления работоспособности.
5.3.7 Устойчивость БС к наносекундным импульсным помехам должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.4 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A)].
5.3.8 Устойчивость БС к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями, должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.6 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A)].
5.3.9 Устойчивость БС к динамическим изменениям напряжения электропитания должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.11 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже B)].
5.3.10 Устойчивость БС к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5 [раздел 5 (класс эксплуатации 5, критерий качества функционирования - не хуже A)].
5.4.1 В зависимости от условий эксплуатации БС подразделяют на классы в соответствии с ГОСТ 16019 (таблица 1) по следующим группам аппаратуры:
С1 - стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
С2 - стационарная, устанавливаемая под навесом на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
Группа БС, исходя из условий ее эксплуатации, устанавливается в ТУ на БС конкретного типа.
5.4.2 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к БС группы С1 должны устанавливаться в ТУ на БС.
При этом должны предусматриваться следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) <***> испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2);
г) <***> испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4) характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 2);
--------------------------------
<***> Проводят, если это оговорено в ТУ на аппаратуру конкретного назначения.
д) <*> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
е) <*> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
ж) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 2).
5.4.3 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к БС группы С2 должны устанавливаться в ТУ на БС конкретного типа.
При этом должны предусматриваться следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 2);
г) <*> испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2];
д) <*> испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 [пункт 2 (при эксплуатации) таблицы 2];
е) <*> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 2);
и) <*> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
к) <*> испытание на воздействие песка и пыли в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 10 таблицы 2);
л) <*> испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 2);
--------------------------------
м) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 2).
5.4.4 После каждого испытания, а также в ходе испытаний в случаях, предусмотренных методикой испытаний, должны контролироваться следующие параметры БС:
- отклонение мощности передатчика от номинального значения (см. 5.1.1).
Примечание - Допустимое отклонение мощности передатчика от номинального значения в ходе испытаний по 5.4.2, 5.4.3 должно находиться в пределах +3,0/-4,0 дБ.
- уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией (см. 5.1.2).
Примечание - Максимальные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией, в ходе испытаний по 5.4.2, 5.4.3 приведены в таблице 5.2 (для экстремальных условий);
- уровни излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в BLCH (см. 5.1.4).
Примечание - Пиковое значение уровня излучения не должно превышать минус 30 дБн;
- огибающая мощности передатчика в режиме прерывистой передачи (см. 5.1.9).
Примечание - Данное требование распространяется на базовые приемопередатчики, поддерживающие режим прерывистой передачи;
- динамическая эталонная чувствительность (см. 5.2.7).
Примечания
1 В ходе испытаний по 5.4.2, 5.4.3 должно использоваться значение уровня входного сигнала приемника минус 100 дБ (мВт).
2 В ходе испытаний контролируются только значения коэффициента MER для SCH/F;
- эталонная помехозащищенность (см. 5.2.8).
Примечания
1 В ходе испытаний контролируется только устойчивость к помехам по соседнему каналу.
2 В ходе испытаний по 5.4.2, 5.4.3 должно использоваться значение уровня полезного входного сигнала приемника минус 97 дБ (мВт) и уровень мешающего сигнала в соседнем канале минус 62 дБ (мВт).
5.5.1 БС может питаться как от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц по ГОСТ 5237, так и от внешних источников постоянного тока.
5.5.2 При питании от сети переменного тока БС должна обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 15% до плюс 10% относительно номинального напряжения.
5.5.3 При питании от внешнего источника постоянного тока номинальное напряжение питания и диапазон допустимых напряжений должны устанавливаться в ТУ на БС конкретного типа.
В качестве внешнего источника постоянного тока могут быть использованы источники вторичного питания, имеющие сертификат соответствия Российской Федерации.
5.5.4 Для обеспечения надежного функционирования БС должно быть предусмотрено резервирование основного источника питания.
В качестве резервного источника питания могут быть использованы аккумуляторные батареи, имеющие сертификат соответствия Российской Федерации.
5.5.5 Переключение основного источника питания на резервный источник питания и обратно должно происходить автоматически.
Критерии переключения основного источника питания на резервный источник питания и обратно устанавливают в ТУ на БС конкретного типа.
5.6.1 В БС должны быть предусмотрены меры по защите от поражения электрическим током согласно 6.14 ГОСТ Р 50829.
5.6.2 Значения уровней плотности потока энергии, создаваемых БС в месте ее установки, должны находиться в пределах, установленных [3].
5.6.3 Электрическая изоляция цепи питания БС должна соответствовать требованиям 6.20 ГОСТ Р 50829.
5.6.4 В БС должно быть предусмотрено заземление доступных частей путем введения клемм защитного заземления, зажимов. Доступные проводящие детали должны быть надежно заземлены в соответствии с 6.2.1 ГОСТ Р 50829. Значение сопротивления между клеммой защитного заземления и любой металлической нетоковедущей частью оборудования, доступной для прикосновения, не должно превышать 0,1 Ом.
5.6.5 Должна быть исключена возможность воспламенения оборудования при случайном замыкании в цепи питания и неправильном включении полярности питания.
5.6.6 Температура наружных поверхностей БС во время работы должна соответствовать требованиям 8.1 ГОСТ Р 50829.
5.6.7 Уровни акустического шума, создаваемого БС в месте ее установки, должны соответствовать требованиям раздела 2 ГОСТ 12.1.003.
6.1 Требования, характеризующие использование радиочастот в режиме V+D (TMO) (в части радиоинтерфейса Um)
Диапазон рабочих частот и дуплексный разнос должны декларироваться фирмой - изготовителем оборудования и соответствовать решению Россвязь.
Разнос частот между соседними радиоканалами должен быть 25 кГц.
Параметры передатчика
Номинальное значение мощности передатчика и уровни регулировки мощности АС декларируются предприятием-изготовителем в соответствии с классами мощности, приведенными в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Уровни регулировки мощности приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Мощность передатчика измеряют на интервале полезной части 200 пакетов.
Отклонение измеренного значения мощности передатчика от номинального значения, соответствующего классу АС или шлюза DMO (радиоинтерфейс Um), должно находиться в пределах +/- 2 дБ при нормальных условиях и +3,0/-4,0 дБ при экстремальных условиях.
При нормальных условиях разность между значениями мощности, соответствующими соседним уровням регулировки (см. таблицу 6.2), должна быть в пределах от (5,0 +/- 2,5) дБ до (2,5 +/- 2,5) дБ для первого шага регулировки в АС или шлюзе DMO, имеющих класс номинального значения мощности с индексом L.
Примечание - Нормальные и экстремальные условия определены в 5.1.1.
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией, характеризуются средним значением мощности, измеренным на интервале полезной части пакета на частотах +/- 25; +/- 50; +/- 75 кГц относительно частоты несущей и не должны превышать максимальных значений, приведенных в таблице 6.3 (для АС классов мощности 4 и 4L) и в таблице 6.4 (для АС всех остальных классов мощности).
Таблица 6.3
обусловленные модуляцией для передатчиков классов 4 и 4L
Таблица 6.4
каналах, обусловленные модуляцией для передатчиков
остальных классов мощности (кроме 4 и 4L)
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных модуляцией, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [1], [2]).
6.1.3 Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами в передатчике
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами (ramp-up и ramp-down), характеризуются средним значением мощности, измеренным в пределах интервалов t1 и t3 согласно рисунку 6.1 на частотах +/- 25 кГц относительно частоты несущей, и не должны превышать минус 50 дБн.
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных переходными процессами в передатчике, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [1], [2]).
![]() Примечания
1 Интервал t1 начинается с включения передатчика в начале первого пакета и заканчивается моментом поступления символа SN0.
2 Интервал t2 начинается с момента поступления символа SN0 и заканчивается моментом поступления символа SNmax.
3 Интервал t3 начинается с момента поступления символа SNmax последнего пакета и заканчивается моментом завершения переходных процессов при выключении передатчика.
мощности передатчика АС
Сумма
отрезков на интервале пакета линеаризации, в пределах которых уровень излучения в соседних каналах на частотах +/- 25 кГц относительно частоты несущей превышает минус 45 дБн, не должна превышать 1 мс при нормальных и экстремальных условиях. Пиковое значение уровня излучения не должно превышать минус 30 дБн при нормальных и экстремальных условиях (см. [1], [2]).Побочными являются излучения на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и более в диапазоне от 9 кГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц не должен превышать минус 36 дБ (мВт).
Уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне от 1 до 4 ГГц не должен превышать минус 30 дБ (мВт).
Уровень широкополосных шумов, измеренных на антенном разъеме, не должен превышать максимально допустимых значений, приведенных в таблице 6.5 (до 700 МГц) и таблице 6.6 (свыше 700 МГц).
Таблица 6.5
Таблица 6.6
(для частот свыше 700 МГц)
6.1.6 Уровни излучений корпуса и элементов конструкции
Уровни излучений корпуса и элементов конструкции, измеренные в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать соответствующих предельных значений, установленных в 6.1.5 (см. [1], [2]).
6.1.7 Ослабление продуктов интермодуляции
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в АС или шлюзе DMO (интерфейс Um), работающей на номинальном уровне мощности в соответствии с классом, измеренное в полосе 30 кГц, должно быть не менее 60 дБ (см. [1], [2]).
Огибающая мощности АС или шлюза DMO при нормальных и экстремальных условиях (интерфейс Um) должна находиться в пределах маски, приведенной на рисунке 6.1, с максимальным значением мощности, излучаемой в неактивном состоянии Lmin = минус 70 дБн, и значениями
параметров t1, t2, t3 согласно значениям, приведенным в таблице 6.7.Таблица 6.7
параметров t1, t2, t3 в зависимости от типа пакета
Абсолютные значения уровня мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [1], [2]).
6.1.9 Ошибка по частоте
Ошибка по частоте представляет собой разность между фактически измеренным значением частоты несущей и ее номинальным значением, измеренным на интервале SNmax модуляционных символов в 20 пакетах. Ошибка по частоте должна находиться в пределах +/- 100 Гц.
Регулировка времени начала передачи пакета.
Время начала передачи пакета АС не должно отличаться более чем на 1/4 интервала длительности символа от эталонного сигнала, принимаемого от БС (см. [1], [2]).
АС и шлюз DMO (интерфейс Um) должны устанавливать начальное значение мощности передатчика на основании данных, транслируемых БС в BNCH. При этом АС и шлюз DMO должны использовать значение мощности, ближайшее к PMS, где
PMS = min (MS_TXPWR_MAX_CELL, ACCESS_PARAMETER - Rlev), (2)
где MS_TXPWR_MAX_CELL - максимальное значение мощности, допустимое для АС или шлюза DMO;
ACCESS_PARAMETER - параметр, используемый для расчета мощности;
Rlev - усредненное значение уровня сигнала, принимаемого АС или шлюзом DMO (интерфейс Um).
Измеренное значение начальной мощности передатчика АС или шлюза DMO (интерфейс Um) должно находиться в пределах +/- 9 дБ относительно значения PMS при нахождении PMS в пределах диапазона регулировки мощности данной радиостанции или шлюза DMO.
В случае, когда значение PMS находится за пределом диапазона регулировки мощности данной радиостанции или шлюза DMO, должно использоваться ближайшее к нему максимальное или минимальное значение уровня регулировки мощности. При этом точность установки мощности должна находиться в пределах, определенных в 6.1.1.
В ходе испытаний должны использоваться тестовые сценарии (тесты), приведенные в таблице 6.8. Измеренное значение начальной мощности не должно превышать максимально допустимых значений, установленных в таблице 6.8 для каждого теста.
Таблица 6.8
мощности передатчика
6.1.11 Тип модуляции, параметры модуляции
Среднеквадратическое отклонение вектора ошибки должно быть не более 0,1 в любом пакете.
Пиковое значение вектора ошибки должно быть не более 0,3 на любом символе.
Амплитуда остаточной несущей C0 должна быть не более 5% амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра в любом пакете (см. [1], [2]).
Параметры приемника
Уровни побочных излучений в режиме приема (при отсутствии передачи), измеренные на антенном разъеме, не должны превышать минус 57 дБ (мВт) в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц и минус 47 дБ (мВт) - в диапазоне от 1 до 4 ГГц.
Уровни излучений корпуса и элементов конструкции, измеренные в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать соответствующих предельных значений, установленных в 6.1.12.
6.1.14 Избирательность по побочным каналам приема
Избирательность приемника по побочным каналам приема характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе мешающих сигналов на побочных каналах приема.
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 109 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте fl, получаемого путем перестройки генератора сигналов с шагом 6,25 кГц в пределах "ограниченного диапазона частот":
, (3)где fl0 - частота задающего генератора гетеродина приемника, (fi1, ... fij) - промежуточные частоты;
sr - ширина диапазона частот приемника или за пределами "ограниченного диапазона частот" до 4 ГГц на частотах nfl0 +/- fi1, n >= 2 и pfr +/- fi1, p >= 1, где fr - частота любого другого генератора, используемого в формировании частоты гетеродина приемника, с уровнем минус 45 дБ (мВт); значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 6.9 (см. также [1], [2]).
Таблица 6.9
(BER) при помехах по побочным каналам
6.1.15 Интермодуляционная избирательность
Интермодуляционная избирательность приемника характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе двух или более сигналов на частотах, определенным образом связанных с частотой полезного сигнала.
Значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 6.10, при наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 109 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте f1 с уровнем минус 47 дБ (мВт);
- мешающего модулированного сигнала
на частоте f2 с уровнем минус 47 дБ (мВт), так что f0 = 2f1 - f2 и |f2 - f1| = 200 кГц.Таблица 6.10
(BER) при информационных помехах
6.1.16 Устойчивость к блокирующим сигналам
Устойчивость приемника к блокирующим сигналам характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе мешающего синусоидального немодулированного сигнала на частотах в пределах рабочего диапазона, отличных от частот побочных каналов приема или соседних каналов.
Значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 6.11, при наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 109 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частотах f0 +/- 1; f0 +/- 2; f0 +/- 5; f0 +/- 10 МГц с уровнем минус 25 дБ (мВт).
Таблица 6.11
(BER) при блокирующих сигналах
6.1.17 Номинальное значение коэффициента ошибок
Номинальное значение коэффициента ошибок характеризует способность приемника принимать сигнал при обычных условиях: при уровне входного сигнала не менее минус 85 дБ (мВт), отсутствии помех, в условиях статического канала, а также в условиях многолучевости.
Требования к значениям BER для различных вариантов условий приема приведены в таблице 6.12.
Таблица 6.12
(BER) для обычных условий приема
Динамическая эталонная чувствительность характеризует способность приемника принимать сигнал с заданными качественными характеристиками в условиях наличия многолучевости.
Требования к значениям коэффициентов ошибок BER и MER для различных типов логических каналов и моделей многолучевости при уровне динамической эталонной чувствительности минус 103 дБ (мВт) при нормальных условиях [минус 97 дБ (мВт) при экстремальных условиях] приведены в таблице 6.13 (см. также [1], [2]).
Таблица 6.13
(BER) и коэффициентов ошибок сообщений (MER)
для различных типов логических каналов
Требования к значению вероятности необнаружения искаженного сообщения PUEM приведены в таблице 6.14.
Таблица 6.14
сообщения (PUEM) для различных типов логических каналов
Эталонная помехозащищенность характеризует способность приемника принимать сигнал с заданными качественными характеристиками при наличии соканальной помехи с отношением сигнал/помеха C/Ic = 19 дБ или помехи по соседнему каналу с отношением сигнал/помеха C/Ia = минус 40 дБ при нормальных условиях (C/Ia = минус 30 дБ при экстремальных условиях).
Требования к значениям коэффициента ошибок MER для различных типов логических каналов и моделей многолучевости для соканальной помехи и помехи в соседнем канале приведены в таблице 6.15.
Таблица 6.15
для соканальных помех и помех по соседнему каналу
6.2 Требования, характеризующие использование радиочастот абонентской радиостанцией в режиме DMO (радиоинтерфейс Ud)
Диапазон рабочих частот и дуплексный разнос должны декларироваться предприятием - изготовителем оборудования и соответствовать решению Россвязь.
Разнос частот между соседними радиоканалами должен быть 25 кГц.
Параметры передатчика
Мощность передатчика измеряется на интервале полезной части 200 пакетов. Номинальное значение мощности должно устанавливаться предприятием-изготовителем в соответствии с классом АС (см. таблицу 6.1).
Отклонение измеренного значения мощности передатчика от номинального значения, соответствующего любому уровню регулировки мощности (см. таблицу 6.2), ниже номинального значения должно находиться в пределах +/- 2,5 дБ при нормальных условиях.
При экстремальных условиях отклонение измеренного значения мощности передатчика от номинального значения, соответствующего минимальному уровню регулировки мощности, должно находиться в пределах +/- 4,0 дБ от минимального уровня регулировки мощности.
Отклонение измеренного значения мощности передатчика от номинального значения, соответствующего классу абонентской радиостанции, а также на любых поддерживаемых уровнях мощности должно находиться в пределах +/- 2 дБ при нормальных условиях и от +3,0 до -4,0 дБ - при экстремальных условиях [4].
--------------------------------
<*> Испытания на соответствие данному требованию выполняют для АС, поддерживающих только режим DMO.
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией, характеризуются средним значением мощности, измеренным на интервале полезной части пакета на частотах +/- 25; +/- 50; +/- 75 кГц относительно частоты несущей, и не должны превышать максимальных значений, приведенных в таблице 6.16 (для АС мощности 4 и 4L) и таблице 6.17 (для АС всех остальных классов мощности) (см. [4]).
Таблица 6.16
обусловленные модуляцией (для классов мощности 4 и 4L)
Таблица 6.17
в соседних каналах, обусловленные модуляцией
(для всех остальных классов мощности АС, кроме 4 и 4L)
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных модуляцией, не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
6.2.3 <*> Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами в передатчике
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами (ramp-up и ramp-down), характеризуются средним значением мощности, измеренным в пределах интервалов t1 и t3 в составе рисунка 6.1 на частотах +/- 25 кГц относительно частоты несущей и не должны превышать минус 50 дБн (см. [4]).
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных переходными процессами в передатчике, не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
6.2.4 <*> Уровни излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале LCH
--------------------------------
Сумма
отрезков на интервале пакета линеаризации, в пределах которых уровень излучения в соседних каналах на частотах +/- 25 кГц относительно частоты несущей превышает минус 40 дБн, не должна превышать 1 мс при нормальных и экстремальных условиях. Пиковое значение уровня излучения не должно превышать минус 30 дБн при нормальных и экстремальных условиях (см. [4]).Побочными являются излучения на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и более в диапазоне от 9 кГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц не должен превышать минус 36 дБ (мВт).
Уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне от 1 до 4 ГГц не должен превышать минус 30 дБ (мВт).
Уровень широкополосных шумов, измеренных на антенном разъеме, не должен превышать максимально допустимых значений, приведенных в таблице 6.18 (см. [4]).
Таблица 6.18
6.2.6 <*> Уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции корпуса и элементов конструкции, измеренные в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать соответствующих предельных значений, установленных в 6.2.5.
--------------------------------
<*> Испытания на соответствие данному требованию выполняют для АС, поддерживающих только режим ДМО.
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в АС, работающей на номинальном уровне мощности согласно ее классу, измеренной в полосе 30 кГц, должно быть не менее 60 дБ.
Огибающая мощности АС при нормальных и экстремальных условиях должна находиться в пределах маски, приведенной на рисунке 6.2 с максимальным значением мощности, излучаемой в неактивном состоянии Lmin = минус 70 дБн, и значениями
параметров t1, t2, t3 согласно значениям, приведенным в таблице 6.19.Абсолютные значения уровня мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика, не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
![]() Примечания
1 Интервал t1 начинается с включения передатчика в начале первого пакета и заканчивается моментом поступления символа SNO.
2 Интервал t2 начинается с момента поступления символа SN0 и заканчивается моментом поступления символа SNmax.
3 Интервал t3 начинается с момента поступления символа SNmax последнего пакета и заканчивается моментом завершения переходных процессов при выключении передатчика.
мощности передатчика АС
Таблица 6.19
параметров t1, t2, t3 в зависимости от типа пакета
Ошибка по частоте представляет собой разность между фактически измеренным значением частоты несущей и ее номинальным значением, измеренным в интервале SNmax модуляционных символов. Ошибка по частоте в любом пакете должна находиться в пределах +/- 1 кГц при нормальных и экстремальных условиях (см. [4]).
Ошибка по частоте радиостанции, являющейся "ведомой" (режим "slave") относительно частоты сигнала, принимаемого от "ведущей" радиостанции, должна находиться в пределах +/- 100 Гц (см. [4]).
6.2.11 <*> Тип модуляции, параметры модуляции
Среднеквадратическое отклонение вектора ошибки должно быть не более 0,1 в любом пакете.
Пиковое значение вектора ошибки должно быть не более 0,3 на любом символе.
Амплитуда остаточной несущей C0 должна быть не более 5% амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра в любом пакете.
Параметры приемника
6.2.12 <*> Уровни побочных излучений в режиме приема
Уровни побочных излучений в режиме приема (при отсутствии передачи), измеренные на антенном разъеме, не должны превышать минус 57 дБ (мВт) в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц и минус 47 дБ (мВт) в диапазоне от 1 до 4 ГГц (см. [4]).
6.2.13 <*> Уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции приемника
Уровни излучений корпуса и элементов конструкции приемника, измеренные в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать соответствующих предельных значений, установленных в 6.2.12 (см. [4]).
6.2.14 <*> Избирательность по побочным каналам приема
--------------------------------
Избирательность приемника по побочным каналам приема характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе мешающих сигналов на побочных каналах приема.
Значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 6.20.
Таблица 6.20
(BER) для помех по побочным каналам приема
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 109 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте fl, получаемого путем перестройки генератора сигналов с шагом 6,25 кГц в пределах "ограниченного диапазона частот":
, (4)где fl0 - частота задающего генератора гетеродина приемника, (fi1, ... fij) - промежуточные частоты;
sr - ширина диапазона частот приемника или за пределами "ограниченного диапазона частот" до 4 ГГц на частотах nfl0 +/- fi1, n >= 2 и pfr +/- fi1, p >= 1, где fr - частота любого другого генератора, используемого в формировании частоты гетеродина приемника, с уровнем минус 45 дБ (мВт).
6.2.15 <*> Интермодуляционная избирательность
Интермодуляционная избирательность приемника характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе двух или более сигналов на частотах, определенным образом связанных с частотой полезного сигнала.
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 109 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте f1 с уровнем минус 47 дБ (мВт);
- мешающего модулированного сигнала
на частоте f2 с уровнем минус 47 дБ (мВт), так что f0 = 2f1 - f2 и |f2 - f1| = 200 кГц - значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 6.21 (см. [4]).Таблица 6.21
(BER) для интермодуляционных помех
6.2.16 <*> Устойчивость к блокирующим сигналам
Устойчивость приемника к блокирующим сигналам характеризует его способность принимать полезный сигнал без существенного ухудшения качества при наличии на его входе мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частотах в пределах рабочего диапазона, отличных от частот побочных каналов приема или соседних каналов.
При наличии на входе приемника:
- полезного сигнала на частоте приема f0 с уровнем минус 109 дБ (мВт);
- мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частотах f0 +/- 1 МГц, f0 +/- 2 МГц, f0 +/- 5 МГц, f0 +/- 10 МГц с уровнем минус 25 дБ (мВт) - значение коэффициента BER не должно превышать значений, установленных в таблице 6.22 (см. [3]).
Таблица 6.22
(BER) при блокирующих сигналах
6.2.17 <*> Номинальное значение коэффициента ошибок
--------------------------------
Номинальное значение коэффициента ошибок характеризует способность приемника принимать сигнал при обычных условиях: при уровне входного сигнала не менее минус 85 дБ (мВт) при отсутствии помех в условиях статического канала, а также в условиях многолучевости.
Требования к значениям BER для различных вариантов условий приема приведены в таблице 6.23 (см. [3]).
Таблица 6.23
для обычных условий приема и различных типов канала
6.2.18 <*> Динамическая эталонная чувствительность
Динамическая эталонная чувствительность характеризует способность приемника принимать сигнал с заданными качественными характеристиками в условиях наличия многолучевости.
Требования к значениям коэффициентов ошибок BER и MER для различных типов логических каналов и моделей многолучевости при уровне динамической эталонной чувствительности минус 103 дБ (мВт) при нормальных условиях [минус 97 дБ (мВт) при экстремальных условиях] приведены в таблице 6.24 (см. [3]).
Таблица 6.24
и коэффициента ошибок сообщений (MER) в условиях
многолучевости для различных типов логических каналов
Требования к значению вероятности необнаружения искаженного сообщения PUEM приведены в таблице 6.25.
Таблица 6.25
искаженного сообщения (PUEM)
6.2.19 <*> Эталонная помехозащищенность
--------------------------------
Эталонная помехозащищенность характеризует способность приемника принимать сигнал с заданными качественными характеристиками при наличии соканальной помехи с отношением сигнал/помеха C/Ic = 19 дБ или помехи по соседнему каналу с отношением сигнал/помеха C/Ia = минус 45 дБ при нормальных условиях (C/Ia = минус 30 дБ при экстремальных условиях).
Требования к значениям коэффициента ошибок MER для различных типов логических каналов и моделей многолучевости для соканальной помехи и помехи в соседнем канале приведены в таблице 6.26 (см. [3]).
Таблица 6.26
для соканальных помех и помех по соседнему каналу
Диапазон рабочих частот и дуплексный разнос должны декларироваться предприятием - изготовителем оборудования и соответствовать решению Россвязь.
Разнос частот между соседними радиоканалами должен составлять 25 кГц.
Передача и прием в режиме DMO (радиоинтерфейс Ud) должны осуществляться только на частотах, выделенных для DMO. При этом шлюз, являющийся также ретранслятором сигналов DM REP/GATE типа 1A, осуществляет прием и последующую передачу усиленного сигнала на одной и той же частоте несущей. Шлюз-ретранслятор DM REP/GATE типа 1B использует для приема и передачи усиленного сигнала в режиме DMO различные частоты f1 и f2.
Параметры передатчика
Требования к мощности передатчика, уровням ее регулировки и точности установки аналогичны приведенным в 6.2.1.
6.3.2 Уровни побочных излучений
Побочными являются излучения на частотах, отстоящих от несущей частоты на 100 кГц и более в диапазоне от 9 кГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц не должен превышать минус 36 дБ (мВт).
Уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, в диапазоне от 1 до 4 ГГц не должен превышать минус 30 дБ (мВт).
Уровень широкополосных шумов, измеренных на антенном разъеме, не должен превышать максимально допустимых значений, приведенных в таблице 6.27.
Таблица 6.27
Требования к огибающей мощности шлюза аналогичны требованиям, приведенным в 6.2.8. Максимальное значение мощности, излучаемой в неактивном состоянии, должно быть не более Lmin = минус 40 дБн.
Абсолютные значения уровня мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [5]).
6.3.4 Ошибка по частоте
Требования к ошибке по частоте для шлюзов DMO (интерфейс Ud) аналогичны требованиям, приведенным в 6.2.9 (см. [5]).
6.3.5 Регулировка времени начала передачи пакета
Время начала передачи пакета АС не должно отличаться более чем на 1/4 интервала длительности символа от эталонного сигнала, принимаемого от БС (см. [4]).
6.4 Требования, характеризующие использование радиочастот ретранслятором в режиме DMO типа 1 (DM-REP1)
6.4.1 Диапазон рабочих частот и дуплексный разнос
Диапазон рабочих частот DMO должен декларироваться предприятием - изготовителем оборудования и соответствовать решению Россвязь.
Ретранслятор сигналов типа 1A осуществляет прием и последующую передачу усиленного сигнала на одной и той же частоте несущей. Ретранслятор типа 1B использует для приема и передачи усиленного сигнала в режиме DMO различные частоты f1 и f2.
6.4.2 Ошибка по частоте
Требования к ошибке по частоте для ретрансляторов DMO типа 1 должны быть аналогичными приведенным в 6.2.9.
6.4.3 Ошибка по частоте в режиме "slave"
Требования к ошибке по частоте в режиме "slave" для ретрансляторов DMO типа 1 должны быть аналогичными приведенным в 6.2.10 (см. [6]).
Требования к мощности передатчика, уровням ее регулировки и точности установки должны быть аналогичными приведенным в 6.2.1 (см. [6]).
6.4.5 <*> Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией
Требования к уровням излучения в соседних каналах, обусловленных модуляцией, должны быть аналогичными приведенным в 6.2.2 (см. [5]).
6.4.6 <*> Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами в передатчике
Требования к уровням излучения в соседних каналах, обусловленных переходными процессами в передатчике, должны быть аналогичными приведенным в 6.2.3 (см. [5]).
6.4.7 <*> Уровни излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале LCH
Требования к уровням излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале LCH должны быть аналогичными приведенным в 6.2.4 (см. [5]).
6.4.8 Уровни побочных излучений
6.4.9 <*> Уровни побочных излучений в режиме приема
6.4.10 <*> Уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции приемопередатчика
Требования к уровням излучений корпуса и элементов конструкции приемопередатчика должны быть аналогичными приведенным в 6.2.6, 6.2.13 (см. [5]).
6.4.11 <*> Ослабление продуктов интермодуляции
Требования к ослаблению продуктов интермодуляции должны быть аналогичными приведенным в 6.2.7 (см. [6]).
Требования к огибающей мощности передатчика и мощности, излучаемой в неактивном состоянии, должны быть аналогичными приведенным в 6.2.8 (см. [5]).
6.4.13 Тип модуляции; параметры модуляции
6.4.14 <*> Избирательность по побочным каналам приема
Требования к избирательности по побочным каналам приема должны быть аналогичными приведенным в 6.2.14 (см. [5]).
6.4.15 <*> Интермодуляционная избирательность
Требования к интермодуляционной избирательности должны быть аналогичными приведенным в 6.2.15 (см. [5]).
6.4.16 <*> Устойчивость к блокирующим сигналам
Требования устойчивости к блокирующим сигналам должны быть аналогичными приведенным в 6.2.16 (см. [6]).
6.4.17 <*> Номинальное значение коэффициента ошибок
--------------------------------
<*> Испытания на соответствие данному требованию проводят для устройств, реализующих только функции ретранслятора DMO типа 1.
Требования к номинальному значению коэффициента ошибок должны быть аналогичными приведенным в 6.2.17 (см. [5]).
6.4.18 <*> Динамическая эталонная чувствительность
Требования к динамической эталонной чувствительности должны быть аналогичными приведенным в 6.2.18 (см. [6]).
6.4.19 <*> Эталонная помехозащищенность
--------------------------------
<*> Испытания на соответствие данному требованию проводят для устройств, реализующих только функции ретранслятора DMO типа 1.
Требования к эталонной помехозащищенности аналогичны приведенным в 6.2.19.
6.4.20 Параметры, характеризующие использование радиочастот ретранслятором DMO типа 1, должны подлежать декларированию (см. [6]).
6.5 Требования, характеризующие использование радиочастот ретранслятором в режиме DMO типа 2 (DM-REP2)
6.5.1 Диапазон рабочих частот и дуплексный разнос
Диапазон рабочих частот DMO должен декларироваться предприятием - изготовителем оборудования и соответствовать решению Россвязь.
Ретранслятор сигналов типа 2 осуществляет прием сигналов от АС на частоте "вверх" f1 и передачу в направлении АС на частоте "вниз" f2, являющейся дуплексной частотой по отношению к частоте f1.
6.5.2 Ошибка по частоте
Требования к ошибке по частоте для ретрансляторов DMO типа 2 должны быть аналогичными приведенным в 6.2.9 (см. [7]).
6.5.3 Ошибка по частоте в режиме "slave"
Требования к ошибке по частоте в режиме "slave" для ретрансляторов DMO типа 2 должны быть аналогичными приведенным в 6.2.10 (см. [7]).
Требования к мощности передатчика, уровням ее регулировки и точности установки должны быть аналогичными приведенным в 6.2.1 (см. [7]).
6.5.5 <**> Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией
Требования к уровням излучения в соседних каналах, обусловленных модуляцией, должны быть аналогичными приведенным в 6.2.2 (см. [7]).
6.5.6 <**> Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами в передатчике
Требования к уровням излучения в соседних каналах, обусловленных переходными процессами в передатчике, должны быть аналогичными приведенным в 6.2.3 (см. [7]).
6.5.7 <**> Уровни излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале LCH
Требования к уровням излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале LCH должны быть аналогичными приведенным в 6.2.4 (см. [7]).
6.5.8 Уровни побочных излучений
6.5.9 <**> Уровни побочных излучений в режиме приема
Требования к уровням побочных излучений в режиме приема должны быть аналогичными приведенным в 6.2.12 (см. [7]).
6.5.10 <**> Уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции приемопередатчика
Требования к уровням излучений корпуса и элементов конструкции приемопередатчика должны быть аналогичными приведенным в 6.2.6, 6.2.13 (см. [7]).
6.5.11 <**> Ослабление продуктов интермодуляции
--------------------------------
<**> Испытания на соответствие данному требованию проводят для устройств, реализующих только функции ретранслятора DMO типа 2.
Требования к ослаблению продуктов интермодуляции должны быть аналогичными приведенным в 6.2.7 (см. [7]).
Требования к огибающей мощности передатчика и мощности, излучаемой в неактивном состоянии, должны быть аналогичными приведенным в 6.2.8 (см. [7]).
6.5.13 Тип модуляции. Параметры модуляции
6.5.14 <*> Избирательность по побочным каналам приема
Требования к избирательности по побочным каналам приема должны быть аналогичными приведенным в 6.2.14 (см. [7]).
6.5.15 <*> Интермодуляционная избирательность
Требования к интермодуляционной избирательности должны быть аналогичными приведенным в 6.2.15 (см. [7]).
6.5.16 <*> Устойчивость к блокирующим сигналам
Требования устойчивости к блокирующим сигналам должны быть аналогичными приведенным в 6.2.16 (см. [7]).
6.5.17 <*> Номинальное значение коэффициента ошибок
Требования к номинальному значению коэффициента ошибок должны быть аналогичными приведенным в 6.2.17 (см. [7]).
6.5.18 <*> Динамическая эталонная чувствительность
Требования к динамической эталонной чувствительности должны быть аналогичными приведенным в 6.2.18 (см. [7]).
6.5.19 <*> Эталонная помехозащищенность
--------------------------------
<*> Испытания на соответствие данному требованию проводят для устройств, реализующих только функции ретранслятора DMO типа 2.
6.6.1 Квазипиковые значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах блоков питания или зарядных устройств (при их наличии в комплекте поставки) в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц не должны превышать значений, приведенных в 5.1, рисунок 1, кривая 1, ГОСТ 30429.
6.6.2 Средние значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах блоков питания или зарядных устройств (при их наличии в комплекте поставки) в диапазоне частот от 30 до 100 МГц не должны превышать 26 дБ (мВт)кВ.
6.6.3 Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех, создаваемых АС, в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц, измеренные на расстоянии 1 м, не должны превышать значений, приведенных в 5.3, рисунок 2, кривая 1, ГОСТ 30429.
6.6.4 Устойчивость АС к электростатическим разрядам должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.2 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже B)].
6.6.5 Устойчивость АС к радиочастотным электромагнитным полям в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.3 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A)].
6.6.6 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитным полем в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц, должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.6 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A)]. Данное требование распространяется на шлюзы DMO, ретрансляторы DMO и возимые АС.
6.7.1 В зависимости от условий эксплуатации АС согласно ГОСТ 16019 (таблица 1) подразделяют на следующие группы:
В4 - возимая АС, устанавливаемая в автомобилях, на мотоциклах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике;
Н6 - носимая АС, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеждой абонента, или в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
Н7 - носимая АС, эксплуатируемая на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
Группа АС, исходя из условий ее эксплуатации, должна устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
6.7.2 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к АС группы аппаратуры В4 должны устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
При этом должны быть предусмотрены следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры по ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 2);
г) испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2);
д) испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при эксплуатации) таблицы 2];
е) <*> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 2);
и) <*> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
к) испытание на воздействие песка или пыли в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 10 таблицы 2);
л) <*> испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 11 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 12 таблицы 2);
м) испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 2);
н) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при транспортировании) таблицы 2].
6.7.3 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к АС группы аппаратуры Н6 должны устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
При этом должны быть предусмотрены следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) <*> испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 2);
г) испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2);
д) испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при эксплуатации) таблицы 2];
е) <*> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 2);
и) <*> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
к) <*> испытание на герметичность при погружении в воду в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 10 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 11 таблицы 2);
л) <*> испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 11 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 12 таблицы 2);
м) испытание на свободное падение в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 12 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 2);
н) <*> испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 2);
--------------------------------
п) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при транспортировании) таблицы 2].
6.7.4 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к АС группы аппаратуры Н7 должны устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
При этом должны быть предусмотрены следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 2);
г) испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2);
д) испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при эксплуатации) таблицы 2];
е) <*> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 2);
и) <*> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
к) испытание на воздействие песка или пыли в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 10 таблицы 2);
л) <*> испытание на герметичность при погружении в воду в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 10 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 11 таблицы 2);
--------------------------------
м) испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 11 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 12 таблицы 2);
н) испытание на свободное падение в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 12 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 2);
п) испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 2);
р) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при транспортировании) таблицы 2].
6.7.5 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к шлюзам и ретрансляторам DMO и параметры испытательных режимов должны устанавливаться в ТУ. При этом требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям приведены:
- для стационарного оборудования, предназначенного для работы в отапливаемых наземных и подземных сооружениях, по 5.4.2;
- для стационарного оборудования, предназначенного для работы в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях, по 5.4.3;
- для возимого оборудования по 6.7.2.
6.7.6 После каждого испытания, а также в случаях, если процедура испытаний предусматривает проведение измерений непосредственно при внешнем воздействии, контролируют следующие параметры АС, шлюзов и ретрансляторов DMO:
Примечание - Допустимое отклонение мощности передатчика от номинального значения в ходе испытаний на воздействие повышенной и пониженной температуры составляет от +3,0 до -4,0 дБ (для наименьшего уровня регулировки мощности +/- 4,0 дБ);
- уровни излучения в соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в CLCH (см. 6.1.4, 6.2.4, 6.4.7, 6.5.7);
Примечания
1 В ходе испытаний на воздействие повышенной и пониженной температуры должно использоваться значение уровня входного сигнала приемника минус 97 дБ (мВт).
2 В ходе испытаний контролируются только значения коэффициентов MER для каналов типа 2 (см. таблицу 6.9);
Примечания
1 В ходе испытаний контролируется только устойчивость к помехам по соседнему каналу.
2 В ходе испытаний на воздействие повышенной и пониженной температуры должны использоваться значение уровня полезного входного сигнала приемника минус 94 дБ (мВт) и уровень мешающего сигнала в соседнем канале минус 59 дБ (мВт).
6.8.1 Питание АС в зависимости от их назначения может осуществляться от следующих источников питания:
- сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц по ГОСТ 5237 в случае использования зарядных устройств для носимых АС и блоков питания для возимых АС;
- внешнего источника постоянного тока (бортовой сети подвижного объекта);
- собственного источника постоянного тока (аккумуляторной батареи).
6.8.2 При питании от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В АС должна обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 15% до плюс 10% номинального напряжения.
6.8.3 При питании от бортовой сети подвижного объекта (аккумулятора, который заряжается во время эксплуатации) АС должна обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 10% до плюс 30% номинального напряжения.
6.8.4 В АС должна быть предусмотрена защита от повреждения при неправильном включении полярности питания.
6.8.5 В возимых АС, питание которых осуществляется от бортовой сети подвижного объекта, общий провод питания, соединенный с корпусом АС, должен иметь отрицательную полярность.
6.8.6 При питании от собственного источника постоянного тока его тип, номинальное напряжение питания и диапазон допустимых напряжений должны устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
6.9.1 В АС, питание которой осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, должны быть предусмотрены меры по защите пользователя от поражения электрическим током согласно 6.14 ГОСТ Р 50829.
6.9.2 Уровень напряженности электрического поля, создаваемый АС, должен находиться в пределах, установленных в [3].
6.9.3 Уровень плотности потока энергии, создаваемый АС, должен находиться в пределах, установленных в [3].
6.9.4 Электрическая изоляция цепей сетевого питания блоков питания и зарядных устройств АС должна соответствовать требованиям 6.2 ГОСТ Р 50829.
6.9.5 Должна быть исключена возможность воспламенения АС при случайном замыкании в цепи питания и/или при неправильном включении полярности питания в соответствии с 13.3 ГОСТ Р 50829.
6.9.6 Температура наружных поверхностей АС во время работы при нормальных условиях (НУ) должна соответствовать требованиям 8.1 ГОСТ Р 50829.
Диапазон рабочих частот и дуплексный разнос должны декларироваться предприятием - изготовителем оборудования и соответствовать решению Россвязь.
Разнос частот между соседними радиоканалами должен быть 25 кГц.
7.1.1 Параметры ретранслятора, декларируемые предприятием-изготовителем:
- рабочий диапазон частот;
- максимальная мощность на один радиоканал;
- число усиливаемых радиоканалов.
Мощность передатчика измеряют отдельно для усиливаемых сигналов BS-MS и MS-BS. Номинальное значение мощности должно устанавливаться предприятием-изготовителем в соответствии с классами мощности, установленными для базовых приемопередатчиков (см. таблицу 5.1). Установка ретрансляторов, выходная мощность которых превышает 1 Вт, осуществляется по согласованию с оператором соответствующей сети и органами Россвязи.
Отклонение мощности передатчика от номинального значения должно находиться в пределах:
+/- 2 дБ - при нормальных условиях;
от +3 до -4 дБ - при экстремальных условиях.
Коэффициент усиления сигналов за пределами рабочей полосы частот ретранслятора при нормальных и экстремальных условиях не должен превышать максимальных значений, установленных в таблице 7.1 (для ретрансляторов сигналов с шириной рабочей полосы частот 1 МГц и менее) и 7.2 (для ретрансляторов с шириной рабочей полосы частот свыше 1 МГц) (см. [8]).
Таблица 7.1
сигналов за пределами рабочей полосы частот
ретранслятора шириной до 1 МГц
Таблица 7.2
за пределами рабочей полосы частот ретранслятора
шириной свыше 1 МГц
7.1.4 Уровни излучения в соседних частотных каналах
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные модуляцией, характеризуются средним значением мощности, измеренным в интервале полезной части пакета на частотах +/- 25; +/- 50; +/- 75 кГц, относительно частоты несущей и не должны превышать максимальных значений, приведенных в таблице 7.3.
Таблица 7.3
в соседних частотных каналах
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных модуляцией, не должны превышать минус 36 дБ (мВт) (см. [8]).
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными процессами (ramp-up и ramp-down) в режиме прерывистой передачи усиливаемого сигнала, характеризуются средним значением мощности, измеренным в пределах интервалов нарастания и спада на частоте +/- 25 кГц относительно частоты несущей и не должны превышать минус 50 дБн.
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах, обусловленных переходными процессами, не должны превышать минус 36 дБ (мВт).
7.1.5 Уровни побочных излучений
Побочными являются излучения на частотах, отстоящих от частоты несущей усиливаемого сигнала на 100 кГц и более в диапазоне от 9 кГц до 4 ГГц:
а) уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, на частотах, отстоящих от частоты несущей усиливаемого сигнала на 600 кГц и более в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц, не должен превышать минус 36 дБ (мВт);
б) уровень дискретных составляющих побочных излучений, измеренных на антенном разъеме, на частотах, отстоящих от частоты несущей усиливаемого сигнала на 600 кГц и более в диапазоне от 1 до 4 ГГц, не должен превышать минус 30 дБ (мВт);
в) уровень широкополосных шумов, измеренных на антенном разъеме, не должен превышать максимально допустимых значений, приведенных в таблице 7.4 (см. [8]).
Таблица 7.4
Абсолютные значения широкополосных шумов ниже минус 55 дБ (мВт) для частот расстройки до 5 МГц и минус 70 дБ (мВт) - свыше 5 МГц не являются обязательными;
г) уровни побочных излучений корпуса и элементов конструкции ретранслятора, измеренные на частотах, отстоящих от частоты несущей усиливаемого сигнала на 600 кГц и более в диапазоне от 30 МГц до 4 ГГц, не должны превышать соответствующих предельных значений, установленных в 7.1.5, перечисления а), б).
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в ретрансляторе при нормальных и экстремальных условиях должно быть не менее 60 дБ. Максимальные абсолютные значения интермодуляционных компонент сигнала ниже минус 36 дБ (мВт) не являются обязательными (см. [8]).
7.1.7 Параметры модуляции
Среднеквадратическое отклонение вектора ошибки должно быть не более 0,1 в любом пакете (см. [8]).
Пиковое значение вектора ошибки должно быть не более 0,3 на любом символе.
7.2.1 Квазипиковые значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах БС в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц не должны превышать значений, приведенных в 5.1 (рисунок 1, кривая 1) ГОСТ 30429.
7.2.2 Средние значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах БС в диапазоне частот от 30 до 100 МГц не должны превышать 26 дБ (мВт) кВ согласно 5.2 ГОСТ 30429.
7.2.3 Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех, создаваемых БС, в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц, измеренные на расстоянии 1 м, не должны превышать значений, приведенных в 5.3 (рисунок 2, кривая 1) ГОСТ 30429.
7.2.4 Напряжение радиопомех на портах связи БС в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц не должно превышать значений, приведенных в ГОСТ Р 51318.22 [пункт 5.2 таблицы 3 (оборудование класса А)].
7.2.5 Устойчивость БС к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.3 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A <*>)].
--------------------------------
<*> A - нормальное функционирование в соответствии с требованиями, установленными изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем.
7.2.6 Устойчивость БС к электростатическим разрядам должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.2 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже B <*>)].
--------------------------------
<*> B - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования, которые исчезают после прекращения помехи и не требуют вмешательства оператора для восстановления работоспособности.
7.2.7 Устойчивость БС к наносекундным импульсным помехам должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.4 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A)].
7.2.8 Устойчивость БС к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями, должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.6 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A)].
7.2.9 Устойчивость БС к динамическим изменениям напряжения электропитания должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.11 [раздел 5 (степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже B)].
7.2.10 Устойчивость БС к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5 [раздел 5 (класс эксплуатации 5, критерий качества функционирования - не хуже A)].
7.3.1 В зависимости от условий эксплуатации ретрансляторы подразделяют в соответствии с ГОСТ 16019 (таблица 1) на следующие группы аппаратуры:
С1 - стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
С2 - стационарная, устанавливаемая под навесом на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
Группу ретранслятора, исходя из условий его эксплуатации, устанавливают в ТУ на ретранслятор конкретного типа.
7.3.2 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к ретранслятору группы С1 должны устанавливаться в ТУ на ретранслятор конкретного типа.
При этом должны предусматриваться следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) <**> испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2);
г) <**> испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 2);
д) <**> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
е) <**> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
ж) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 2).
7.3.3 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям к ретранслятору группы С2 должны устанавливаться в ТУ на ретранслятор конкретного типа.
При этом должны предусматриваться следующие виды испытаний:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 2);
г) <**> испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 1 таблицы 2);
д) <**> испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 [пункт 2 (при эксплуатации) таблицы 2];
--------------------------------
е) <*> испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 6 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 2);
и) <*> испытание на воздействие соляного тумана в циклическом режиме в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 8 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 2);
к) <*> испытание на воздействие песка и пыли в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 9 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 10 таблицы 2);
л) <*> испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 13 таблицы 2);
--------------------------------
м) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019 (пункт 2 таблицы 2).
7.3.4 После каждого испытания, а также в ходе испытаний в случаях, предусмотренных методикой, должны контролироваться следующие параметры ретранслятора:
- мощность передатчика (см. 7.1.2);
- усиление внеполосных сигналов (см. 7.1.3);
- ослабление продуктов интермодуляции (см. 7.1.6).
7.4.1 Ретранслятор может питаться как от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц по ГОСТ 5237, так и от внешних источников постоянного тока.
7.4.2 При питании от сети переменного тока ретранслятор должен обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 15% до плюс 10% номинального напряжения.
7.4.3 При питании от внешнего источника постоянного тока номинальное напряжение питания и диапазон допустимых напряжений должны устанавливаться в ТУ на ретранслятор конкретного типа.
В качестве внешнего источника постоянного тока могут быть использованы источники вторичного питания, имеющие сертификат соответствия Российской Федерации.
7.4.4 Для обеспечения надежного функционирования ретранслятора должно быть предусмотрено резервирование основного источника питания.
В качестве резервного источника питания могут быть использованы аккумуляторные батареи, имеющие сертификат соответствия Российской Федерации.
7.4.5 Переключение основного источника питания на резервный источник питания и обратно должно происходить автоматически.
Критерии переключения основного источника питания на резервный источник питания и обратно устанавливают в ТУ на ретранслятор конкретного типа.
7.5.1 В ретрансляторе должны быть предусмотрены меры по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р 50829 (подраздел 6.14).
7.5.2 Значения уровней плотности потока энергии, создаваемых ретранслятором в месте его установки, см. в пределах, установленных в [3].
7.5.3 Электрическая изоляция цепи питания ретранслятора должна соответствовать требованиям 6.20 ГОСТ Р 50829.
7.5.4 В ретрансляторе должно быть предусмотрено заземление доступных частей путем введения клемм защитного заземления, зажимов. Доступные проводящие детали должны быть надежно заземлены в соответствии с 6.2.1 ГОСТ Р 50829. Значение сопротивления между клеммой защитного заземления и любой металлической нетоковедущей частью оборудования, доступной для прикосновения, не должно превышать 0,1 Ом.
7.5.5 Должна быть исключена возможность воспламенения оборудования при случайном замыкании в цепи питания и при неправильном включении полярности питания.
7.5.6 Температура наружных поверхностей ретранслятора во время работы должна соответствовать требованиям 8.1 ГОСТ Р 50829.
7.5.7 Уровни акустического шума, создаваемого ретранслятором в месте его установки, должны соответствовать требованиям раздела 2 ГОСТ 12.1.003.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/43/gost_83139.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||