И ВНЕПОЛОСНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
4.1 Необходимая ширина полосы частот является исходным параметром при нормировании ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений и определяется по формулам, приведенным в таблицах 4.1 - 4.15. При расчете необходимой ширины полосы частот должны использоваться предусмотренные настоящими нормами параметры модуляции, относящиеся к данному классу излучения и типу радиопередающего устройства. Для систем цифровой передачи при использовании фильтров формирования цифровых импульсов необходимо учитывать коэффициент пропускания фильтра с косинусоидальным спадом или его аппроксимацию. Списки условных обозначений параметров и аббревиатур типов модуляции, использованных в Нормах, даны в приложении У.
4.2 Нормы на контрольную ширину полосы частот определяются по формулам, приведенным в таблицах 4.1 - 4.15 на уровне минус 30 дБ (BК = B-30) относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ. Для некоторых типов радиолокационных станций BК определяется на уровне минус 40 дБ.
4.3 Нормы на внеполосные излучения установлены по значениям ширины полосы частот радиоизлучения на уровнях X дБ, равных минус 40, минус 50 и минус 60 дБ (B-40, B-50, B-60) относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ. Нормированные значения ширины полосы на этих уровнях определяются по формулам, приведенным в таблицах 4.1 - 4.15. Соединение нормированных точек, координаты которых по оси ординат соответствуют указанным выше уровням, а по оси абсцисс - логарифму относительно расстройки от несущей частоты по частоте, дает ограничительную линию для внеполосного спектра.
Таблица 4.1
и внеполосные излучения для аналоговых видов
модуляции с амплитудной модуляцией
Таблица 4.2
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для аналоговых
видов модуляции с частотной модуляцией
Таблица 4.3
многоканальным сообщением
--------------------------------
<*> Для аппаратуры ТРРС ("Горизонт-М", ДТР-12, ТР-120) максимальное значение
.Таблица 4.4
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для аналоговых
видов модуляции с фазовой модуляцией
Таблица 4.5
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для цифровых видов модуляции
с амплитудно-фазовой модуляцией <*>
--------------------------------
<*> Для расчета огибающей ШПИ (значения BК, B-40, B-50, B-60) используется величина BН при значении S = 4.
Таблица 4.6
с использованием формообразующего импульс
фильтра "корень из косинуса"
Таблица 4.7
и внеполосные излучения для цифровых видов модуляции
с частотной модуляцией <*>
--------------------------------
<*> Для расчета огибающей ШПИ (значения BК, B-40, B-50, B-60) используется величина BН при значении S = 4.
Таблица 4.8
Таблица 4.9
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для цифровых видов модуляции
с фазовой модуляцией
--------------------------------
<*> По "Временным нормам на цифровую передачу ТВ сигналов стандартного качества по спутниковым каналам" BН = BК = 1,2KсвKрсR/log2S, где Kсв - коэффициент учета сверточного кодирования, Крс - коэффициент расширения полосы за счет применения кодирования.
<**> Для расчета огибающей ШПИ (значения BК, B-40, B-50, B-60) используется величина BН при значении S = 4.
Таблица 4.10
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для цифровых видов модуляции
со ступенчатой квадратурной и кодовой манипуляцией
--------------------------------
<*> Первые три знака (XXX) здесь и далее означают, что дополнительные знаки относятся к классам излучения, указанным в пункте, включая дополнительные.
<**> Для расчета огибающей ШПИ (значения BК, B-40, B-50, B-60) используется величина BН при значении S = 4.
Таблица 4.12
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для систем цифровой передачи
данных с использованием модуляции COFDM
--------------------------------
<3> BН = 4,5 кГц; BН = 9 кГц; BН = 18 кГц применима в ДВ и СВ диапазонах; BН = 5 кГц; BН = 10 кГц; BН = 20 кГц применима в КВ диапазоне.
Продолжение таблицы 4.12
![]() Сдвиг относительно центральной частоты, МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания - 4 кГц
Условные обозначения:
Продолжение таблицы 4.12
![]() Рисунок 4.3 - Огибающая кривая внеполосного спектра сигнала
(спектральная маска) цифрового телевидения DVB-T/T2/H,
исключающая помехи аналоговой системе телевидения K/SECAM
в смежных каналах. Для обычных условий работы системы
![]() Сдвиг относительно центральной частоты, МГц
Рисунок 4.4 - Огибающая кривая внеполосного спектра сигнала
(спектральная маска) для системы цифрового телевидения
DVB-T/T2/H. Для критических случаев работы системы
Таблица 4.13
Формулы для расчета норм на ширину полосы радиочастот
и внеполосные излучения для импульсной модуляции
4.4 При нормировании параметров спектра излучаемых сигналов стандартизованных технологий необходимо использовать спектральные маски, приведенные в приложениях А - М.
4.5 Контроль ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений осуществляется путем измерения контрольной ширины полосы частот и ширины полосы частот по уровням минус 40, минус 50 и минус 60 дБ относительно нулевого уровня (приложение Н).
4.6 Требования к внеполосным излучениям радиопередатчиков ВЧ диапазона, работающих на борту летательных аппаратов классами излучений H2BBN, H3EJN, J3EJN, J7BCF, JXX- <*>, приведены в таблице 4.14.
Примечание - <*> Здесь и далее по тексту прочерки в обозначении класса излучения заменяют не используемые дополнительные характеристики (см. приложение Т).
Таблица 4.14
ВЧ диапазона воздушных судов воздушной подвижной
службы, работающих классами излучений
H2BBN, H3EJN, J3EJN, J7BCF, JXX
4.7 Требования к внеполосным излучениям радиопередатчиков морской подвижной службы, работающих классами излучений H2BBN, H3EJN, J3EJN, R3EJN, приведены в таблице 4.15.
Таблица 4.15
морской подвижной службы, работающих классами
излучений H2BBN, H3EJN, J3EJN, R3EJN
И КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ И ВНЕПОЛОСНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
5.1 Общие требования к измерениям и контролю
5.1.1 Контроль ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений осуществляется по результатам измерений уровня и частоты составляющих спектра сигнала при непосредственном подключении к высокочастотному тракту радиопередатчика или дистанционно - без непосредственного подключения к нему (т.н. режим измерений при связи между контролируемым передатчиком и измерительным приемником по полю).
Полоса радиочастот и внеполосных излучений радиопередатчика должна удовлетворять требованиям, приведенным в настоящих Нормах, с учетом погрешности, приписанной используемой методике измерений.
5.1.2 При измерении контрольной ширины полосы радиочастот (КШП) и внеполосных излучений с подключением к высокочастотному тракту должна быть обеспечена возможность управления режимами работы передатчика для установления рекомендуемого режима работы. Если измерение производится дистанционно, то управление режимами работы передатчика не обязательно, но рекомендуется.
5.1.3 Контроль ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений осуществляется путем измерения контрольной ширины полосы частот и ширины полосы частот по уровням -40, -50 и -60 дБ относительно нулевого уровня.
5.1.4 При контроле радиопередатчиков с перекрытием диапазона частот более 2 - измерения производят на трех частотах диапазона (в начале, середине и в конце диапазона).
При коэффициенте перекрытия менее 2 - измерения производят на одной частоте, близкой к середине диапазона.
При невозможности управления режимами передатчика (см. п. 1.1.1), измерение производят на рабочей частоте радиопередатчика.
5.1.5 Метрологические характеристики используемых средств измерений и вспомогательного оборудования должны обеспечивать необходимую точность измерений. Конкретные требования к ним должны определяться в соответствующих методиках измерений, уточняющих настоящие методы измерений.
5.1.6 Для радиопередатчиков, в которых используются классы излучений R3EGN, R3EJN, J3EJN, H3EJN, R7BCF, J7BCF, допускается производить контроль выполнения настоящих Норм только для класса излучения J3EJN.
Для радиопередатчиков, использующих классы излучений B8EJN, B8EGN и B9WWX, контроль производится только для класса излучения B8EJN.
5.1.7 Если нормативно-технической документацией (НТД) на какое-либо радиосредство распространяется стандарт, предусматривающий определение ширины полосы внеполосного излучения, отличающейся по измеряемому уровню внеполосного излучения от уровня -30 дБ, производится пересчет ширины полосы к уровню BК (B-30) с использованием таблицы 1.
Примечание:
Пересчет произведен, исходя из средней величины наклона огибающей внеполосного спектра 12 дБ на октаву.
По формулам взаимозависимости величин BН и BК для рассматриваемого (заявляемого) класса излучения может быть произведено определение необходимой ширины полосы излучения (НШПИ) и проверка соответствия заявленной НШПИ, предусматриваемой настоящими Нормами.
Пример: Для класса излучения G1B в заявке указана ширина полосы внеполосного излучения 23 кГц на уровне -28 дБ, то есть B-28 = 23 кГц.
В соответствии с таблицей 1 BК = 1,07B-28, то есть BК = 23 кГц x 1,07 = 24,6 кГц.
Поскольку по нормам для G1B (таблица 3) соотношение BК = 1,4BН, в общем случае для данной заявки необходимая ширина полосы излучения BН = 24,6/1,4 = 17,6 кГц.
5.2 Условия измерений
5.2.1 Условия окружающей внешней среды: температура и давление окружающей среды, относительная влажность воздуха определяются рабочими условиями, в которых разрешено использование СИ и вспомогательных средств.
При отличии реальных условий измерения от нормальных, в погрешности измерений должна учитываться дополнительная погрешность.
5.2.2 При обеспечении возможности управления режимами передатчика (см. п. 1.1.1), измерение КШП и внеполосных излучений проводят при номинальном значении мощности излучения, предусмотренном условиями применения радиопередатчика, приведенным в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов. При измерениях должны быть предприняты меры, чтобы испытываемые радиопередающие устройства не создавали недопустимых помех.
5.2.3 Испытуемый радиопередатчик должен работать в режиме модуляции излучаемого сигнала испытательными сигналами, приведенными в подразделе 1.3.
Если установление передатчика в указанный режим невозможно, то измерения производятся в одном из штатных режимов, предусмотренных в ТУ на радиопередатчик.
5.2.4 В ходе измерений необходимо исключить влияние электромагнитных излучений и колебаний посторонних источников на результаты измерений и контроля. Требования к допустимым уровням помеховых излучений должны быть определены в соответствующих методиках измерений, уточняющих настоящие методы измерений.
5.2.5 При измерении КШП и внеполосных излучений уровень шумов должен быть меньше заданного (исходного) уровня на величину, равную (X + 10) дБ, где X - уровень сигнала относительного заданного (исходного) уровня, на котором измеряется ширина полосы частот.
5.2.6 Дополнительные условия при дистанционном измерении КШП и внеполосных излучений.
Условия окружающей внешней среды:
- отсутствие осадков;
- воздействие на антенну различных факторов окружающей внешней среды, приводящих к увеличению погрешности измерения (самопроизвольное изменение положения измерительной антенны вследствие воздействия на нее ветровой нагрузки, изменение характеристик антенны при расположении в непосредственной близости от отражающих поверхностей, наличие импульсных и других видов помех), должно быть снижено до такого уровня, когда вызываемая этими факторами дополнительная погрешность не будет превышать допустимой величины, установленной конкретной методикой измерений.
Измерительная площадка, на которой проводятся измерения, должна удовлетворять следующим условиям:
- площадки измерений должны иметь прямую видимость на антенну излучающего средства;
- вдоль линии распространения радиосигнала, на расстоянии равном максимальному радиусу первой зоны Френеля
, где - минимальное расстояние между антенной испытуемого передатчика Dа и антенной измерительной установки Dиа должно соответствовать дальней зоне этих антенн и определяется одним из следующих уравнений:
(1)где D - максимальный размер раскрыва наибольшей из антенн, м2, или
(2)Для слабонаправленных антенн минимальное расстояние между ними должно удовлетворять условию
.Измерительная антенна должна быть установлена в пространстве в соответствии с поляризацией измеряемого сигнала и ориентирована по максимуму принимаемого сигнала. Рекомендуется установить измерительную антенну в точку, через которую проходит луч, исходящий из фазового центра антенны контролируемого РЭС в направлении главного максимума ее диаграммы направленности, но на высоту не менее 3 м над уровнем подстилающей поверхности.
5.2.7 Для классов излучения, не имеющих в данных нормах специфических правил измерения ширины контрольной полосы и внеполосных излучений, применяются общие правила, предусмотренные в Рекомендациях МСЭ-Р.
5.3 Испытательные сигналы для проведения измерений и контроля радиопередатчиков
5.3.1 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, F1D, F1E, F2B, F7E, A1BBN, F7B, F8B, G1B, G1E, G1F, G1W, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W, измерения производятся при модуляции радиопередатчика испытательным сигналом типа "прямоугольные телеграфные точки".
При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, G1D, G2B, G1E, G1F, G1W, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W, измерения производятся при максимальной скорости манипуляции, оговоренной в ТУ на испытуемый радиопередатчик.
При контроле радиопередатчиков морской подвижной службы, работающих классом излучения G1BCN в режиме узкополосной относительной фазовой телеграфии (УОФТ), измерения производятся при скорости телеграфирования B = 0,88Bмакс, где Bмакс - максимальная скорость телеграфирования в радиоканале.
При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F1BCN, F1D, F1E, F2B, измерения производятся при максимальных штатных значениях девиации частоты на максимальной скорости манипуляции и при наиболее часто применяемых сочетаниях девиации и скорости манипуляции.
5.3.2 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения F7BDX, F7D, F7E, F8B, испытательный сигнал формируется путем манипуляции обоих каналов радиопередатчика "телеграфными точками", скорость и синхронизация которых выбраны таким образом, чтобы мгновенная частота (фаза) радиопередатчика последовательно принимала все четыре значения в течение равных промежутков времени (рисунок 1).
![]() f1 - частота, соответствующая "отжатию" в первом и втором
каналах; f2 - частота, соответствующая "нажатию" в первом
и "отжатию" во втором каналах; f3 - частота, соответствующая
"отжатию" в первом и "нажатию" во втором каналах;
f4 - частота, соответствующая "нажатию" в первом
и втором каналах; U - манипулирующее напряжение
для радиопередатчиков, работающих классом излучения F7BDX
При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F7BDX, измерения производятся при максимальном разносе частот и максимальной скорости манипуляции (по одному из каналов).
Примечание.
Если при измерениях с использованием указанных манипулирующих сигналов радиопередатчик удовлетворяет настоящим Нормам (раздел 4) в части синхронного режима работы каналов, следует считать, что радиопередатчик будет удовлетворять требованиям и в части асинхронного режима работы каналов.
5.3.3 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F1C-- или F3C--, испытательный сигнал представляет собой синусоидальный сигнал с частотой 1,9 кГц, модулированный по амплитуде с коэффициентом модуляции, равным 90%, частотой 1,1 кГц. Измерения ширины полосы частот производятся при девиации частоты на выходе радиопередатчика, равной 1500 Гц.
5.3.4 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения A3C-- или R3C--, испытательный сигнал представляет собой синусоидальный сигнал с частотой 1,9 кГц, модулированный по частоте синусоидальным сигналом с частотой 550 Гц и девиацией 400 Гц (имитация передачи черно-белых штриховых изображений). Коэффициент глубины модуляции на выходе радиопередатчика устанавливается равным 90%.
5.3.5 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F3EGN, испытательный сигнал представляет собой синусоидальный сигнал с частотой, равной максимальной модулирующей частоте с коэффициентом нелинейных искажений, не превышающим 1%. Измерения производятся при максимальной девиации частоты. Девиация устанавливается с точностью не хуже 5%.
Примечание.
Нормы на контрольную ширину полосы частот излучений вещательных радиопередатчиков с широкополосным линейным трактом модуляции выполняются, если не превышается установленное техническими условиями максимальное значение девиации частоты при соблюдении норм на нелинейные искажения, шумы и фон радиопередатчиков.
5.3.6 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений A3EJN, A3EGN, H3EJN, J3EJN, R3EJN, R3EGN, R7BCF, J7BCF, F3EJN, B8EJN, B9WWX, измерения производятся на шумовых испытательных сигналах, сформированных с помощью фильтров.
При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения A3EGN или R3EGN, используется фильтр, формирующий вещательный сигнал (п. А.1.2).
При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений R7BCF, J7BCF, B9WWX, а также радиопередатчиков подвижной службы, работающих классами излучений A3EJN, R3EJN, H3EJN, J3EJN, F3EJN, в качестве формирующего фильтра применяется любой фильтр, имеющий полосу пропускания телефонного канала, используемого в данной службе.
Во всех остальных случаях в качестве формирующего фильтра используется фильтр, формирующий речевой сигнал (п. А.1.1). Для передатчиков, работающих классами излучений B8EJN, B9WWX, шумовой испытательный сигнал подается через формирующие фильтры в каждый из каналов.
5.3.7 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F8EJF, в качестве испытательного сигнала используется шумовой сигнал от передатчика измерителя переходных помех.
5.3.8 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения D7W, в качестве испытательного сигнала используется сигнал от генератора псевдослучайной последовательности импульсов.
5.3.9 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений F3F, F8WWN, в качестве испытательного сигнала используется сигнал от генератора испытательных телевизионных сигналов.
5.3.10 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений M7E, PONAN или K1B--, Q1B--, измерения производятся в режиме модуляции радиопередатчика некодированными импульсами, длительность которых должна быть наименьшей из предусмотренных в ТУ на испытуемый радиопередатчик. В случае невозможности работы радиопередатчика в режиме только коротких импульсов допускается производить измерения в рабочем или испытательном режиме модуляции.
5.3.11 При контроле радиопередатчиков, работающих с COFDM модуляцией в классе X7EWX в стандарте T-DAB измерения проводятся при использовании испытательного COFDM сигнала, сформированного в соответствии со стандартом ETSI ETS 300 401 и имеющего параметры: количество несущих 1536, модуляция QPSK, относительная скорость кода 8/32, длительность защитного интервала 246 мкс, разнос несущих 1 кГц, скорость цифрового потока 2,048 Мбит/с, вид первичного сигнала: псевдослучайная последовательность с параметрами порождающего полинома 1 + X17 + X20.
5.3.12 При контроле радиопередатчиков, работающих с COFDM модуляцией в классе X7FWX в стандарте DVB-T (DVB-T2) или X7WWX при цифровой передаче данных, измерения проводятся с использованием испытательного OFDM сигнала, сформированного в соответствии со стандартом ETSI EN 300 744 и имеющего параметры: количество несущих 1705, QAM-64, относительная скорость кода 1/2, относительная величина защитного интервала 1/4, полезная скорость потока данных 14,93 Мбит/с, вид первичного сигнала: псевдослучайная последовательность с параметрами порождающего полинома 1 + X18 + X23, структура синхробайта 47HEX, длина суперкадра 3024 x 188 байт, в начале каждого суперкадра генератор псевдослучайных последовательностей должен устанавливаться в состояние "все единицы". При контроле радиопередатчиков, работающих с COFDM модуляцией в стандарте DRM, должны использоваться параметры стандартного испытательного COFDM сигнала.
5.4 Установка уровней испытательных сигналов
5.4.1 Уровни испытательных сигналов при контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, F1D, F1E, F2B, F7E, A1BBN, F7B, F8B, G1B, G1E, G1F, G1W, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W, задаются уровнем немодулированной (неманипулированной) несущей, а для излучения класса R3C - уровнем поднесущей.
5.4.2 Уровни шумовых испытательных сигналов при контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, F3EJN, устанавливаются следующим образом.
На вход радиопередатчика от низкочастотного генератора подается синусоидальный сигнал с частотой 600 Гц при использовании фильтра, формирующего речевой сигнал, 1000 Гц при использовании фильтра, имеющего полосу пропускания телефонного канала, или 300 Гц при использовании фильтра, формирующего вещательный сигнал (Приложение А).
Уровень входного синусоидального сигнала устанавливается таким образом, чтобы обеспечивалась 100% модуляция радиопередатчика, работающего классом излучения A3EJN или A3EGN, номинальная пиковая мощность радиопередатчиков, работающих классами излучений R3EGN, R3EJN, B8EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, или номинальная девиация частоты радиопередатчика, работающего классом излучения F3EJN.
Замечается среднеквадратическое напряжение этого сигнала Usin. Затем на вход радиопередатчиков, работающих классами излучений A3EJN, A3EGN, R3EGN, R3EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B8EJN, B9WWX, через тот же формирующий фильтр подается шумовой сигнал, уровень которого устанавливается таким образом, чтобы эффективное напряжение шума, измеряемое тем же вольтметром, было равно
.Если невозможно обеспечить коэффициент модуляции, равный 100% (при излучении класса A3EJN или A3EGN), допускается устанавливать среднеквадратическое значение напряжения шумового сигнала по соотношению Uш = 2KsU'sin, где U'sin - эффективное значение уровня сигнала, обеспечивающее коэффициент модуляции, равный 50%.
Значение коэффициента Ks для различных случаев указано в таблице 2.
Необходимый уровень шумового сигнала при измерениях классов излучений R3EJN, R3EGN, J3EJN, B8EJN, J7BCF может устанавливаться с помощью выходной мощности радиопередатчика таким образом, чтобы при подаче шумового сигнала средняя выходная мощность радиопередатчика составляла 0,25 от его номинальной пиковой мощности.
При контроле радиопередатчиков, которые работают только с определенными типами электроакустических преобразователей (микрофон, ларингофон и т.д.) и имеют ограничители динамического диапазона входного сигнала, уровень шумового сигнала на входе радиопередатчика устанавливается равным Uш = KsUsinном, где Usinном - среднеквадратическое значение номинального напряжения, создаваемого электроакустическим преобразователем, указанное в ТУ на этот преобразователь, Ks - коэффициент из таблицы 2.
При контроле радиопередатчиков, у которых нормируется среднеквадратическое значение входного напряжения модулятора, среднеквадратическое напряжение шумового сигнала должно устанавливаться равным этому значению.
5.4.3 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F8EJF, уровень шумового испытательного сигнала, подаваемого на вход оконечного оборудования телефонного ствола, рассчитывается по формуле Pш.исп = Pк.вх + Pзагр, где Pк.вх - номинальный уровень одного канала ТЧ на входе оконечного оборудования телефонного ствола РРЛ; Pзагр - средний уровень многоканального сообщения, определяемый разделом 1.1 таблицы 4.1 настоящих Норм.
5.4.4 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F8WWN, уровень испытательного сигнала (размах сигнала яркости, подаваемого на вход оконечного оборудования телевизионного ствола РРЛ) должен быть равен 1 В.
5.4.5 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения D7D, D7W, параметры испытательного сигнала устанавливаются в соответствии с ГОСТ 26886-86.
5.5 Измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений
5.5.1 Измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений радиопередатчиков при непосредственном подключении к высокочастотному тракту производятся по структурной схеме, представленной на рисунке 2 а (в обобщенном виде), а при дистанционном измерении - по структурной схеме, представленной на рисунке 2 б (в обобщенном виде).
![]() 1 - радиопередатчик; 2 - генератор шума; 3а, 3б - звуковые
генераторы; 4 - имитатор телеграфных сигналов;
5 - формирующий фильтр; 6 - вольтметр с квадратичным
детектором; 7 - элемент связи (направленный ответвитель);
8 - измеритель коэффициента AM; 9 - эквивалент антенны;
10 - измеритель девиации частоты ЧМ; 11 - аттенюатор;
12 - анализатор спектра; 13 - частотомер; 14 - измеритель
мощности; 15 - передающее устройство измерителя переходных
помех; 16 - генератор испытательных телевизионных сигналов;
17 - генератор цифровых сигналов; 18 - антенна передатчика;
19 - измерительная антенна; 20 - МШУ
полосы радиочастот и внеполосных излучений
радиопередатчиков: а) при непосредственном подключении
к высокочастотному тракту; б) при дистанционном измерении
При измерениях используется та часть схемы, которая соответствует методу измерений данного класса излучения, указанная в данном разделе.
При необходимости измерительная аппаратура помещается в экранированную камеру.
Примечание:
При контроле РЭС, подпадающего под действие международного или национального стандарта с уровнями измерения, отличными от установленных для бланка формы N 1 "ТТД РЭС", должен производиться пересчет к контрольной ширине полосы частот на уровнях - 30 дБ или - 40 (60) дБ соответственно (см. таблицу 1).
Для радиопередатчиков, использующих классы излучений F9B, F9E, F9D, контроль производится в каждом канале, отличающемся по типу передаваемой информации по методу, который применим к типу передаваемой информации.
5.5.2 Структурная схема измерений ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений радиопередатчиков приведена на рисунке 2.
5.5.3 Для измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений рекомендуется использовать цифровые анализаторы спектра или измерительные приемники, построенные на основе быстрого преобразования Фурье.
Для расширения динамического диапазона анализатора спектра и снижения собственных шумов, особенно при дистанционных измерениях, рекомендуется использовать внутренние или внешние малошумящие усилители (МШУ).
Полоса пропускания узкополосного тракта анализатора спектра на уровне минус 3 дБ
При использовании шумовых испытательных сигналов
Полоса обзора анализатора спектра П (а при использовании анализатора спектра, подключаемого к тракту УПЧ приемника, и ширина полосы пропускания приемника) устанавливается в 1,5 - 2 раза шире значений ширины полосы частот, рассчитанных по данным таблицы 4.1 настоящих Норм.
Постоянная времени последетекторного фильтра и время анализа анализатора спектра выбираются в зависимости от класса излучения радиопередатчика следующим образом:
- при измерении излучений классов A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, F3EGN, F1C--, F3C--, F7BDX, F1E, F1D, F7D, F7E, F8B, F9B, G1D, G1E, G1F, G1W, G7D, G7E, G7F, G2B, G2D, постоянная времени должна быть минимальной из устанавливаемых в анализаторе спектра; время анализа (T) должно удовлетворять условию
(3)при этом могут использоваться анализаторы спектра с линейным или логарифмическим детектором;
- при измерении излучений классов A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, F3EJN, F8EJF и D7W могут использоваться анализаторы спектра с линейным, квадратичным и логарифмическим детекторами, при этом постоянная времени
(4)Время анализа прибора, имеющего или линейный, или квадратичный, или логарифмический детектор, выбирают исходя из наклона огибающей спектра Q:
(5)Анализатор спектра должен обеспечивать
указанное время анализа
![]() Оценка величины Q производится перед точными измерениями ширины контрольной полосы частот излучения следующим образом.
Полоса обзора анализатора спектра выбирается в 3 - 4 раза шире BК, после чего величина Q оценивается непосредственно по экрану анализатора спектра с логарифмическим детектором в соответствии с рисунком 3 или по разности показаний аттенюаторов анализатора спектра при отсчете на отметке шкалы "0 дБ" последовательно значений BК и 2 x BК.
Примечание.
Допускается производить оценку величины Q по разности уровней Q' между полосами BК и 1,5 x BК. Тогда величина Q рассчитывается по формуле Q = 1,7 x Q'.
При измерениях уровней внеполосного излучения цифровых передатчиков звукового вещания стандарта T-DAB с классом излучения X7EWX и телевизионных передатчиков стандарта DVB-T с классом излучения X7FWX или цифровой передачи данных с классом излучения X7WWX в диапазоне частот, соответствующих спектральной маске, проводится анализатором спектра с шириной статической полосы пропускания на уровне -3 дБ
.При измерениях излучений классов PONAN, K1B--, Q1B-- - постоянная времени последетекторного фильтра должна быть минимальной из устанавливаемых на анализаторе спектра.
Время анализа выбирается из условия T350/Fс, где Fс - частота следования импульсов.
При измерении параметров излучений, носящих импульсный характер, для более точных измерений рекомендуется синхронизировать анализатор спектра с источником излучений.
5.5.5 Нулевой уровень (Уровень 0 дБ) на анализаторе спектра, относительно которого отсчитываются измерительные уровни X дБ, устанавливается следующим образом (Приложение Н настоящих Норм):
- при измерениях излучений классов A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, H2BFN, J2A, J2BBN, J2BCN, F1B, F1BCN, G1BCN, F3EGN, F1C--, F3C--, F7BDX, F1D, F1E, F2B, F7E, F7B, F7D, F8B, F8D, G1B, G1E, G1F, G1W, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W - по уровню смодулированной (неманипулированной) несущей;
- при измерениях излучений классов A3C--, R3C-- по уровню немодулированной поднесущей;
- при измерениях излучений классов PONAN, K1B--, Q1B-- - по уровню максимальной составляющей спектра выходного каскада радиопередатчика при его модуляции испытательным сигналом;
- при измерениях излучений классов A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, B8EGN, D7W, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, F3EJN, F3EHN, F3F, F8EJF, F8WWN, F9D, F9E - по максимальному уровню огибающей спектра (установка нулевого уровня) в пределах боковой полосы частот, т.е. уровень отклика анализатора спектра, соответствующего несущей частоте, не учитывается (см. рисунок 3);
- при измерениях излучений технологии открытых систем стандартов 802.16, 802.11a, 802.11n классы излучений - G7W, D7W; стандарта 802.11b, GSM класс излучений - G7D; стандарта 802.15 класс излучений - F7D; стандартов IMT-2000/UMTS (IMT-DS) и IMT-2000/UMTS (IMT-TC) классы излучений - G7W, G7D, G7E; цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной цифровой иерархии классы излучений - G7W, G7D, G7E, F7W, F7D, F7E; цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной цифровой иерархии классы излучений - G7W, G7D, G7E, F7W, F7D, F7E - по величине максимальной спектральной плотности мощности излучения;
- при измерениях излучений классов X7EWX, X7FWX, X7WWX - устанавливается соответствующим полной мощности COFDM сигнала, измеренного калориметрическим измерителем мощности (измерителем средней мощности).
Примечание.
Если при измерениях излучения класса A3EGN максимальный уровень спектральной плотности мощности в пределах боковой полосы частот маскируется откликом от несущей, спектр на экране анализатора устанавливается таким образом, чтобы на уровне минус 10 дБ ширина полосы частот излучения была равна 4 кГц.
Амплитуда соответствующей спектральной составляющей на экране анализатора спектра устанавливается на отметку "0 дБ", или, если это не может быть обеспечено, в качестве отметки нулевого уровня принимают максимальную величину спектральной плотности мощности излучения. Далее от этого исходного уровня отсчитываются другие стандартизированные уровни: минус 30, 40, 50 и 60 дБ.
Установка нулевого уровня и собственно измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений должны производиться при одних и тех же параметрах анализатора спектра: полосы пропускания узкополосного тракта, времени развертки и постоянной времени последетекторного фильтра.
5.5.6 После установки нулевого уровня осуществляют измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений.
Отсчет контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений производят непосредственно по шкале анализатора спектра на соответствующих уровнях по частотному интервалу между крайними спектральными составляющими, превышающими этот уровень (рисунок 4).
![]() и внеполосных излучений на анализаторе спектра
с логарифмическим детектором
Если при этом измеряемая ширина полосы частот излучения выйдет за пределы полосы обзора анализатора спектра, что приведет к необходимости ее увеличения, то после изменения полосы обзора необходимо повторно произвести калибровку анализатора спектра (установку нулевого уровня в соответствии с п. 1.5.5). После этого следует повторить описанные выше операции.
5.5.7 При дистанционном измерении КШП и внеполосных излучений для снижения погрешностей измерений, вызванных замираниями, выполняют не менее 5 наблюдений, при этом устанавливают измерительную антенну в нескольких точках отстоящих друг от друга на расстояние
Результат измерений вычисляют, находя среднее арифметическое по выполненным наблюдениям.
5.6 Метод измерений и контроля внеполосных излучений радиопередатчиков морской подвижной службы, работающих классами излучений R3EJN, H3EJN, H2BBN, J3EJN
5.6.1 Уровень любой дискретной спектральной составляющей выходного сигнала радиопередатчика в пределах внеполосного спектра при модуляции радиопередатчика двухтоновым испытательным сигналом, обеспечивающим его модуляцию до номинальной пиковой мощности огибающей, не должен превышать величин, указанных в таблице 4.15 настоящих Норм.
5.6.2 Измерения и контроль внеполосных спектров излучений радиопередатчиков, работающих в режиме J3EJN производятся по схеме, приведенной на рисунке 2.
5.6.3 На вход радиопередатчика подается сигнал от одного из генераторов с частотой 470 Гц и уровнем, при котором на выходе радиопередатчика обеспечивается мощность
где Pпик.ном - номинальная пиковая мощность огибающей. Затем, не отключая сигнал от первого низкочастотного генератора, на радиопередатчик подается сигнал от второго низкочастотного генератора с частотой 2550 Гц, уровень которого устанавливается таким образом, чтобы на выходе радиопередатчика обеспечивалась мощность:
P"пик = 0,25Pпик.ном. (7)
5.6.4 Полоса обзора анализатора спектра устанавливается не менее 20 кГц, полоса пропускания анализирующего фильтра - 50 - 150 Гц. Скорость (время) анализа определяется согласно п. 1.5.4.
5.6.5 Спектральные составляющие модулирующего сигнала устанавливаются по горизонтали в центре шкалы анализатора спектра.
В случае равенства уровней спектральных составляющих, соответствующих модулирующему сигналу, они путем регулировки коэффициента передачи анализатора спектра устанавливаются на отметку "0 дБ" или на другую заменяющую ее отметку, расположенную в верхней трети шкалы анализатора спектра. Если уровни спектральных составляющих модулирующего сигнала не равны, путем небольшого изменения уровней модулирующих сигналов добиваются их равенства, следя, чтобы не нарушались соотношения формулы (7). Затем выравненные уровни спектральных составляющих модулирующего сигнала устанавливаются на отметку "0 дБ" или заменяющую ее отметку шкалы анализатора спектра.
5.6.6 Измерения уровней комбинационных составляющих 3 - 9-го порядков или любых других составляющих, попадающих в полосы частот, указанные в таблице 4.15 настоящих Норм, при использовании анализатора спектра с логарифмической шкалой производятся непосредственно по шкале анализатора спектра, а при использовании анализатора спектра с линейной шкалой - с помощью аттенюаторов спектра согласно его описанию. Измеренные уровни должны быть ослаблены по отношению к уровню спектральных составляющих модулирующего сигнала не менее чем это указано в таблице 4.15 настоящих Норм. По измеренным величинам ослабления спектральных составляющих, лежащих в полосах частот fпр +/- 7,5 кГц, рассчитывают их мощности. Мощность каждой из этих составляющих в соответствии с таблицей 4.15 настоящих Норм не должна превышать 50 мВт.
5.6.7 Измерения и контроль внеполосных спектров излучений радиопередатчиков, работающих в режиме H3EJN, производятся по схеме рисунка 2.
Уровень несущей радиопередатчика устанавливается таким образом, чтобы на его выходе обеспечивалась мощность в соответствии с формулой (6). Затем на радиопередатчик подается сигнал от низкочастотного генератора с частотой 2000 Гц, уровень которого устанавливается таким образом, чтобы на выходе радиопередатчика обеспечивалась мощность в соответствии с формулой (7).
5.6.8 Измерения и контроль внеполосных спектров излучений радиопередатчиков, работающих в режиме H2BBN, производятся при установке радиопередатчика в режим постоянного "нажатия" по методу, изложенному в п. 5.6.7.
5.6.9 Измерения и контроль внеполосных спектров излучений радиопередатчиков, работающих в режиме R3EJN, производятся при установке данного радиопередатчика в один из режимов J3EJN или H3EJN. Измерения производятся по методу, изложенному в пп. 5.6.2 - 5.6.4 или 5.6.7 соответственно.
5.7 Метод измерений и контроля внеполосных излучений радиопередатчиков воздушных судов воздушной подвижной службы
5.7.1 Уровень любой компоненты спектральной плотности мощности внеполосного излучения, подводимого к антенне или ее эквиваленту, при модуляции радиопередатчика шумовым испытательным сигналом, обеспечивающим номинальную пиковую мощность, не должен превышать величин, указанных в таблице 4.14 настоящих Норм.
5.7.2 Измерение и контроль внеполосных излучений радиопередатчиков проводится только в классе излучений J3EJN по структурной схеме, приведенной на рисунке 2.
5.7.3 На вход радиопередатчика 1 от генераторов низкочастотных сигналов 3а и 3б подаются два синусоидальных сигнала с частотами 1100 Гц и 1500 Гц одинакового уровня Us, обеспечивающего номинальную пиковую мощность, подводимую к эквиваленту антенны 9.
На анализаторе спектра 12 обе компоненты модуляции точной регулировкой их низкочастотного уровня поддерживают равными и устанавливают на уровне минус 6 дБ с помощью аттенюаторов ВЧ или ПЧ анализатора спектра или внешним аттенюатором 11. В этом случае уровень 0 дБ соответствует пиковой мощности излучения радиопередатчика в классе излучения J3EJN.
5.7.4 Отключают генератор низкочастотных сигналов 3 и на вход радиопередатчика подключают генератор шума 2 через формирующий фильтр речевого сигнала 5. Уровень сигнала от генератора шума 2 на входе радиопередатчика 1 устанавливают равным 0,47 х Us по вольтметру с квадратичным детектором 6. Ширину полосы частот, занимаемую внеполосными излучениями, измеряют на уровнях минус 30; 38 и 43 дБ относительно выставленного в п. 1.7.3 нулевого уровня. Ширина полосы частот не должна превышать величин, указанных в таблице 4.14 настоящих Норм.
5.7.5 При контроле радиопередатчиков, работающих с COFDM модуляцией в классе X7FWX (X7WWX) и стандарте DVB-T (DVB-T2), для измерения внеполосных излучений на низких относительных уровнях (например, минус 85 дБ, минус 110 дБ, минус 120 дБ и т.д.), при недостаточном динамическом диапазоне анализатора спектра, возможно использование либо полосового, либо узкополосного режекторного фильтра, требования к которым приведены в Приложении 5.А.
При выполнении измерений фильтр настраивается на такую частоту, чтобы обеспечивалось ослабление основного излучения сигнала и отсутствие искажений внеполосных излучений. На рисунке 5 показана настройка фильтра для измерения внеполосных излучений на частотах выше (650 МГц + 3,8 МГц).
![]() внеполосных излучений на частотах
выше (650 МГц + 3,8 МГц)
В случае если в соседних радиоканалах работают аналоговые телевизионные передатчики, расположенные на одной мачте, при одинаковой поляризации излучения аналогового и цифрового сигналов, то к значениям подавления внеполосных излучений ограничительной маски следует прибавить корректирующую величину
(8)где Pа - пиковая мощность синхроимпульса аналогового передатчика;
Pц - эффективная мощность цифрового передатчика.
5.А.1.1 Схема фильтра, формирующего спектр речевого сигнала, приведена на рис. 5.А.1, а его частотная характеристика - на рис. 5.А.2.
![]() речевого сигнала
![]() формирующего спектр речевого сигнала
5.А.1.2 Схема фильтра, формирующего спектр вещательного сигнала, приведена на рис. А.3, а его частотная характеристика - на рис. А.4.
![]() вещательного сигнала
![]() формирующего спектр вещательного сигнала
5.А.1.3 Допускаются отклонения частотных характеристик фильтров от кривых, приведенных на рис. 5.А.2 и 5.А.4, в отдельных участках на величину до 2 дБ.
5.А.1.4 Формирующие фильтры должны быть откалиброваны.
5.А.1.5 Фильтр, использующийся для подавления сигнала передатчика T-DAB/DVB-T (DVB-T2) в основной полосе частот, должен быть перестраиваемым полосовым фильтром либо перестраиваемым режекторным фильтром.
Диапазон частот, внутри которого может перестраиваться фильтр, должен быть не уже полосы частот, в которой контролируются внеполосные излучения.
Фильтр должен обеспечить достаточное ослабление сигнала, позволяющее выполнять измерение внеполосных излучений на соответствующих уровнях с помощью выбранного анализатора спектра.
Если используется режекторный фильтр, то его полоса заграждения на уровне минус 3 дБ должна быть не менее 8 МГц для измерений внеполосных излучений передатчика стандарта DVB-T (DVB-T2) и не менее 2 МГц для измерений внеполосных излучений передатчика стандарта T-DAB.
(обязательное)
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.16
Маски спектра для стандарта 802.16 приведены на рисунках А.1 - А.4.
Классы излучений и зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала (см. рисунки А.1 - А.4) для стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 66 ГГц приведены в таблицах А.1 - А.5.
Таблица А.1
частот от 2 до 66 ГГц
![]() диапазонов частот 5, 6 ГГц для режима SCa
Примечание: Режим измерения: Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
Таблица А.2
Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала
для стандарта 802.16 диапазонов частот 5, 6 ГГц
для режима SCa
![]() Рисунок А.2 - Маска спектра для стандарта 802.16 диапазона
частот 2 - 11 ГГц для режимов OFDM, OFDMA
Примечание: Режим измерения: Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
Таблица А.3
Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала
для стандарта 802.16 диапазона частот 2 - 11 ГГц
для режимов OFDM, OFDMA
![]() Рисунок А.3 - Маска спектра для стандарта 802.16 диапазонов
частот 10 - 66 ГГц для режима SCa и модуляции QPSK и 16QAM
Примечание: Режим измерения: Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
Таблица А.4
Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала
для стандарта 802.16 диапазонов частот 10 - 66 ГГц
для режима SCa и модуляции QPSK и 16QAM
![]() частот 10 - 66 ГГц для режима SCa и модуляции 64QAM
Примечание: Режим измерения: Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
Таблица А.5
для стандарта 802.16 диапазонов частот 10 - 66 ГГц
для режима SCa и модуляции 64QAM
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.11b
Маска спектра для оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных стандарта 802.11b приведена на рисунке Б.1.
![]() Примечание: Режим измерений:
1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 100 кГц.
Классы излучений для стандарта 802.11b приведены в таблице Б.1.
Таблица Б.1
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.11a
Маска спектра для оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных стандарта 802.11a приведена на рисунке В.1.
![]() Примечание: Режим измерений:
1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
Классы излучений для стандарта 802.11a приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.11n
Маски спектра для оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных стандарта 802.11n приведены на рисунках Г.1, Г.2.
![]() Примечание: Режим измерений:
1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
при частотном разносе каналов 20 МГц
![]() Примечание: Режим измерений:
Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
Полоса обзора - 120 МГц.
Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
при частотном разносе каналов 40 МГц
Классы излучений для стандарта 802.11n приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1
(обязательное)
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.15
Параметры спектра для стандарта 802.15 приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СТАНДАРТОВ
IMT-2000/UMTS (IMT-DS) IMT-2000/UMTS (IMT-TC)
Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) РЭС стандартов IMT-2000/UMTS (IMT-DS) и IMT-2000/UMTS (IMT-TC) приведены в таблицах Е.1, Е.2.
Таблица Е.1
стандарта IMT-2000/UMTS (IMT-DS) в полосах радиочастот
1935 - 1980 МГц, 2125 - 2170 МГц
Таблица Е.2
стандарта IMT-2000/UMTS (IMT-TC) в полосе радиочастот
2010 - 2025 МГц
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
СТАНДАРТА IMT-MC
Таблица Ж.1
Основные технические характеристики РЭС стандарта IMT-MC
в полосах радиочастот 453 - 457,4 МГц и 463 - 467,4 МГц
Таблица Ж.2
Основные технические характеристики РЭС стандарта IMT-MC
в полосах радиочастот 1920 - 1935 МГц и 2110 - 2125 МГц
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
СТАНДАРТОВ GSM
Основные тактико-технические характеристики РЭС стандарта GSM приведены в таблице И.1. Маска спектра сигнала стандарта GSM приведена на рисунке И.1.
Таблица И.1
GSM в полосах радиочастот 890 - 915 МГц, 935 - 960 МГц,
1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц
![]() Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра - 30 (100) кГц при смещении относительно несущей частоты 0 - 1800 (1800 - 6000) кГц.
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ
СВЯЗИ ПЛЕЗИОХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ
Маски спектра излучаемого сигнала цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной цифровой иерархии приведены на рисунках К.1 - К.16.
Маска спектра излучаемого сигнала для частотной или амплитудной модуляции (манипуляции) приведена на рисунке К.1. Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала для частотной или амплитудной модуляции от частотного разноса между соседними радиостволами оборудования приведена в таблице К.1.
![]() для частотной или амплитудной модуляции (манипуляции)
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.1
для частотной или амплитудной модуляции от частотного
разноса между соседними радиостволами
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с двухпозиционной и четырехпозиционной модуляцией приведена на рисунке К.2. Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала для оборудования с двухпозиционной и четырехпозиционной модуляцией от частотного разноса между соседними радиостволами оборудования приведена в таблицах К.2 и К.3.
![]() для оборудования с двухпозиционной и четырехпозиционной
модуляцией
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.2
для оборудования с двухпозиционной и четырехпозиционной
модуляцией от частотного разноса между соседними
радиостволами для диапазонов частот от 0,06 до 2 ГГц
Таблица К.3
для оборудования с двухпозиционной и четырехпозиционной
модуляцией от частотного разноса между соседними
радиостволами для диапазонов частот от 4 до 57 ГГц
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования при модуляции с числом позиций 16 приведена на рисунке К.3. Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала для оборудования при модуляции с числом позиций 16 от частотного разноса между соседними радиостволами оборудования приведена в таблице К.4.
![]() для оборудования при модуляции с числом позиций 16
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.4
для оборудования при модуляции с числом позиций 16
от частотного разноса между соседними радиостволами
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования при модуляции с числом позиций 32 приведена на рисунке К.4. Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала для оборудования при модуляции с числом позиций 32 от частотного разноса между соседними радиостволами оборудования приведена в таблице К.5.
![]() для оборудования при модуляции с числом позиций 32
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.5
для оборудования при модуляции с числом позиций 32
от частотного разноса между соседними радиостволами
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования при модуляции с числом позиций 64 или 128 приведена на рисунке К.5. Зависимость параметров маски спектра излучаемого сигнала для оборудования при модуляции с числом позиций 64 или 128 от частотного разноса между соседними радиостволами оборудования приведена в таблице К.6.
![]() для оборудования при модуляции с числом позиций 64 или 128
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.6
для оборудования при модуляции с числом позиций 64 или 128
от частотного разноса между соседними радиостволами
В случае использования OFDM спектр определяется по вышеприведенным маскам в соответствии с методом модуляции несущих и используемым частотным разносом между соседними радиостволами оборудования.
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ
СВЯЗИ СИНХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ
Маски спектров излучаемых сигналов цифровых радиорелейных систем связи синхронной цифровой иерархии в зависимости от скорости передачи цифрового сигнала, метода модуляции, диапазона и шага сетки частот оборудования приведены на рисунках. При использовании OFDM спектр излучаемого сигнала определяется по ниже приведенным маскам в соответствии с используемой скоростью передачи сигнала, методом модуляции несущих и частотным разносом между соседними радиостволами оборудования.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 4-позиционной модуляцией со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 55 или 56 МГц с соседними стволами в одинаковой поляризации для диапазонов частот от 8 до 57 ГГц приведена на рисунке Л.1.
![]() для оборудования с 4-позиционной модуляцией со скоростью
передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот
55 или 56 МГц с соседними стволами в одинаковой поляризации
для диапазонов частот от 8 до 57 ГГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 8-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 2 до 57 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот от 27,5 до 30 МГц с соседними стволами как в одинаковой, так и ортогональной поляризации приведена на рисунке Л.2.
![]() для оборудования с 8-позиционной модуляцией для диапазонов
частот от 2 до 57 ГГц со скоростью передачи цифрового
сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот от 27,5 до 30 МГц
с соседними стволами как в одинаковой,
так и ортогональной поляризации
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 16-/32-/64-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 2 до 40 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 20 МГц (от 27,5 до 30 МГц) с соседними стволами в одинаковой поляризации приведена на рисунке Л.3.
![]() для оборудования с 16-/32-/64-позиционной модуляцией
для диапазонов частот от 2 до 40 ГГц со скоростью передачи
цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 20 МГц
(от 27,5 до 30 МГц) с соседними стволами
в одинаковой поляризации
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 13,75 или 14 МГц с соседними стволами в одинаковых поляризациях для диапазонов частот от 13 до 18 ГГц приведена на рисунке Л.4.
![]() для оборудования со скоростью передачи цифрового сигнала
51 Мбит/с с шагом сетки частот 13,75 или 14 МГц с соседними
стволами в одинаковых поляризациях для диапазонов частот
от 13 до 18 ГГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 16-/32-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 23 до 57 ГГц с соседними стволами в одинаковой поляризации со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 13,75 или 14 МГц (со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с с шагом сетки частот 55 или 56 МГц для диапазонов частот от 13 до 57 ГГц) приведена на рисунке Л.5.
![]() для оборудования с 16-/32-позиционной модуляцией
для диапазонов частот от 23 до 57 ГГц с соседними стволами
в одинаковой поляризации со скоростью передачи цифрового
сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 13,75 или 14 МГц
(со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с
с шагом сетки частот 55 или 56 МГц для диапазонов частот
от 13 до 57 ГГц)
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 64-/128-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 2 до 15 ГГц с шагом сетки частот 28 МГц (от 29 до 30 МГц) со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с с соседними стволами в одинаковых поляризациях или 2 x 155 Мбит/с в режиме "co-channel" приведена на рисунке Л.6.
![]() для оборудования с 64-/128-позиционной модуляцией
для диапазонов частот от 2 до 15 ГГц с шагом сетки частот
28 МГц (от 29 до 30 МГц) со скоростью передачи цифрового
сигнала 155 Мбит/с с соседними стволами в одинаковых
поляризациях или 2 x 155 Мбит/с в режиме "co-channel"
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования диапазонов частот от 18 до 57 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с с соседними стволами в одинаковых поляризациях с шагом сетки частот от 27,5 до 30 МГц приведена на рисунке Л.7.
![]() для оборудования диапазонов частот от 18 до 57 ГГц
со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с
с соседними стволами в одинаковых поляризациях
с шагом сетки частот от 27,5 до 30 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 128-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 15 до 40 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 2 x 155 Мбит/с с соседними стволами в одинаковой поляризации и со скоростью передачи цифрового сигнала 4 x 155 Мбит/с (режим "co-channel") с шагом сетки частот 55 или 56 МГц приведена на рис. Л.8.
![]() для оборудования с 128-позиционной модуляцией для диапазонов
частот от 15 до 40 ГГц со скоростью передачи цифрового
сигнала 2 x 155 Мбит/с с соседними стволами в одинаковой
поляризации и со скоростью передачи цифрового сигнала
4 x 155 Мбит/с (режим "co-channel") с шагом сетки частот
55 или 56 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 32-/64-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 2 до 11 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 14 МГц с соседним стволом в ортогональной поляризации приведена на рисунке Л.9.
![]() для оборудования с 32-/64-позиционной модуляцией
для диапазонов частот от 2 до 11 ГГц со скоростью
передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки
частот 14 МГц с соседним стволом в ортогональной
поляризации
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 16-/32-/64-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 13 до 40 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 13,75 или 14 МГц с соседним стволом в ортогональной поляризации приведена на рисунке Л.10.
![]() для оборудования с 16-/32-/64-позиционной модуляцией
для диапазонов частот от 13 до 40 ГГц со скоростью передачи
цифрового сигнала 51 Мбит/с с шагом сетки частот 13,75
или 14 МГц с соседним стволом в ортогональной поляризации
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 64-/128-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 2 до 57 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с с соседним стволом в ортогональной поляризации с шагом сетки частот от 27,5 до 30 МГц приведена на рисунке Л.11.
![]() для оборудования с 64-/128-позиционной модуляцией
для диапазонов частот от 2 до 57 ГГц со скоростью
передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с с соседним стволом
в ортогональной поляризации с шагом сетки частот
от 27,5 до 30 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования для диапазонов частот от 2 до 11 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 2 x 155 Мбит/с с шагом сетки частот 40 МГц с соседним стволом в ортогональной поляризации приведена на рисунке Л.12.
![]() для оборудования для диапазонов частот от 2 до 11 ГГц
со скоростью передачи цифрового сигнала 2 x 155 Мбит/с
с шагом сетки частот 40 МГц с соседним стволом
в ортогональной поляризации
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования диапазонов частот от 15 до 40 ГГц со скоростью передачи цифрового сигнала 2 x 155 Мбит/с с соседними стволами в различных поляризациях с шагом сетки частот 55/56 МГц приведена на рисунке Л.13.
![]() для оборудования диапазонов частот от 15 до 40 ГГц
со скоростью передачи цифрового сигнала 2 x 155 Мбит/с
с соседними стволами в различных поляризациях
с шагом сетки частот 55/56 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования с 64-позиционной модуляцией для диапазонов частот от 2 до 11 ГГц со скоростью передачи 2 x 155 Мбит/с (режим co-channel) с шагом сетки частот 40 МГц приведена на рисунке Л.14.
![]() для оборудования с 64-позиционной модуляцией для диапазонов
частот от 2 до 11 ГГц со скоростью передачи 2 x 155 Мбит/с
(режим co-channel) с шагом сетки частот 40 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования диапазонов частот от 2 до 11 ГГц со скоростью 4 x 155 Мбит/с (режим co-channel) с шагом 40 МГц приведена на рисунке Л.15.
![]() для оборудования диапазонов частот от 2 до 11 ГГц
со скоростью 4 x 155 Мбит/с (режим co-channel)
с шагом 40 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Маска спектра излучаемого сигнала для оборудования диапазонов частот от 2 до 15 ГГц со скоростью 2 x 155 Мбит/с (режим co-channel) с шагом от 28 до 30 МГц приведена на рисунке Л.16.
![]() для оборудования диапазонов частот от 2 до 15 ГГц
со скоростью 2 x 155 Мбит/с (режим co-channel) с шагом
от 28 до 30 МГц
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
(обязательное)
МОБИЛЬНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
СЕТЕЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА LTE
М.1 Максимально допустимые уровни внеполосных излучений для базовых станций и ретрансляторов для диапазонов 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19 (см. таблицу М.16) рабочих частот для категории А приведены в таблицах М.1 - М.3.
Таблица М.1
канала 1,4 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
Таблица М.2
Уровни внеполосных излучений при полосе частотного канала
3 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
Таблица М.3
5, 10, 15 и 20 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
М.2 Максимально допустимые уровни внеполосных излучений для базовых станций и ретрансляторов для диапазонов 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (см. таблицу М.16) рабочих частот для категории А приведены в таблицах М.4 - М.6.
Таблица М.4
(включая продукты интермодуляции)
при полосе частотного канала 1,4 МГц
(диапазоны рабочих частот выше 1 ГГц)
Таблица М.5
Уровни внеполосных излучений при полосе частотного канала
3 МГц (диапазоны рабочих частот выше 1 ГГц)
Таблица М.6
5, 10, 15 и 20 МГц (диапазоны рабочих частот после 1 ГГц)
М.3 Максимально допустимые уровни внеполосных излучений для базовых станций и ретрансляторов для диапазонов 5, 8, 12, 13, 14, 17, 20 (см. таблицу М.16) рабочих частот для категории Б приведены в таблицах М.7 - М.9.
Таблица М.7
интермодуляции) при полосе частотного канала 1,4 МГц
(диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
Таблица М.8
Уровни внеполосных излучений при полосе частотного канала
3 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
Таблица М.9
5, 10, 15 и 20 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
М.4 Максимально допустимые уровни внеполосных излучений для базовых станций и ретрансляторов для диапазонов 1, 2, 3, 4, 7, 10, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (см. таблицу М.16) рабочих частот для категории Б приведены в таблицах М.10 - М.12.
Таблица М.10
интермодуляции) при полосе частотного канала 1,4 МГц
(диапазоны рабочих частот выше 1 ГГц)
Таблица М.11
Уровни внеполосных излучений (включая продукты
интермодуляции) при полосе частотного канала 3 МГц
(диапазоны рабочих частот выше 1 ГГц)
Таблица М.12
интермодуляции) при полосе частотного канала 5, 10, 15
и 20 МГц (диапазоны рабочих частот выше 1 ГГц)
М.5 Максимально допустимые уровни внеполосных излучений для базовых станций и ретрансляторов для диапазона 31 (см. таблицу М.16) рабочих частот для категории Б приведены в таблицах М.13 - М.15.
Таблица М.13
интермодуляции) при полосе частотного канала 1,4 МГц
(диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
Таблица М.14
Уровни внеполосных излучений при полосе частотного канала
3 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
Таблица М.15
5 МГц (диапазоны рабочих частот ниже 1 ГГц)
М.6 Диапазоны рабочих частот оборудования стандарта LTE и их условное обозначение.
Таблица М.16
М.7 Требования к допустимым значениям уровней внеполосных излучений абонентских станций приведены в таблице М.17.
Таблица М.17
внеполосных излучений
(обязательное)
ВЫБОРА НУЛЕВОГО УРОВНЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ШИРИНУ ПОЛОСЫ
РАДИОЧАСТОТ И ВНЕПОЛОСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ
Н.1 Нулевой уровень (Уровень 0 дБ), относительно которого отсчитываются уровни X дБ, устанавливается следующим образом:
- для классов излучений A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, H2BFN, J2A, J2BBN, J2BCN, F1B, F1BCN, G1BCN, F3EGN, F1C--, F3C--, F7BDX, FID, FIE, F2B, F7E, F7B, F7D, F8B, F8D, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W - по уровню смодулированной (неманипулированной) несущей;
- для классов излучений A3C--, R3C-- по уровню немодулированной поднесущей;
- для классов излучений PONAN, K1B--, Q1B-- по уровню максимальной составляющей спектра выходного каскада радиопередатчика при его модуляции испытательным сигналом;
- для классов излучений A3EJN, A3EGN, R3EJN, R3EGN, B8EJN, B8EGN, D7W, H3EJN, J3EJN, R7BCF, J7BCF, B9WWX, F3EJN, F3EHN, F3F, F8EJF, F8WWN, F9D, F9E - по максимальному уровню огибающей спектра (установка нулевого уровня) в пределах боковой полосы частот, т.е. уровень отклика анализатора спектра, соответствующего несущей частоте, не учитывается;
- при измерениях излучений стандартизованных радиотехнологий стандартов 802.16, 802.11a, 802.11n классы излучений - G7W, D7W; стандарта 802.11b, GSM классы излучений - G7D, G7W; стандарта 802.15 класс излучений - F7D; стандартов IMT-2000/UMTS (IMT-DS) и IMT-2000/UMTS (IMT-TC) классы излучений - G7W, G7D, G7E; цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной цифровой иерархии классы излучений - G7W, G7D, G7E, F7W, F7D, F7E; цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной цифровой иерархии классы излучений - G7W, G7D, G7E, F7W, F7D, F7E - по максимальной величине спектральной плотности мощности излучения;
- для классов излучений X7EWX, X7FWX, X7WWX - устанавливается соответствующим полной мощности COFDM сигнала, измеренного калориметрическим измерителем мощности (измерителем средней мощности).
Амплитуда соответствующей спектральной составляющей на экране анализатора спектра устанавливается на отметку "0 дБ", или, если это не может быть обеспечено, в качестве отметки нулевого уровня принимают максимальную величину спектральной плотности мощности излучения. Далее от этого исходного уровня отсчитываются другие стандартизированные уровни: минус 30, 40, 50 и 60 дБ.
Установка нулевого уровня и собственно измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений должны производиться при одних и тех же параметрах анализатора спектра: полосы пропускания узкополосного тракта, времени развертки и постоянной времени последетекторного фильтра.
(справочное)
ГРАФИКИ
ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА В НОРМЫ ГКРЧ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
О ВНЕПОЛОСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЯХ, ВЫРАЖЕННЫХ В ВЕЛИЧИНЕ ОТСТУПА
В % ОТ ЦЕНТРА НЕОБХОДИМОЙ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ
![]() Рисунок П.1 - Стандарт огибающей для внеполосных излучений
в системе ИНТЕЛСАТ (док. 76 рг1/5)
![]() Рисунок П.2 - График зависимости огибающей внеполосных
излучений от индекса модуляции для классов излучения
F1B, F1D, F1W, F7B, F7D, F7W
(справочное)
ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА НШПЧ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К КОЭФФИЦИЕНТУ ОШИБОК НА КАНАЛЕ СВЯЗИ
![]() Рисунок Р.1 - Зависимость по критерию Найквиста необходимой
ширины полосы излучения FT от степени достаточности
достоверности получаемой цифровой информации Pо без учета
применяемой системы кодирования информации
и избыточности кода
Пример: для системы BPSK в связи с вводом исправляющего кода требования к достоверности информации в канале 5·10-4. Соответственно, требования в НШПИ в формулах таблицы 4.1 - 4.15 сокращаются до 82%.
Б.1. В случаях особо загруженных полос радиочастот и/или применения радиосистем, особо чувствительных к помехам, а также систем с высокими требованиями к достоверности информации, расчет необходимой полосы частот должен проводиться с учетом качества передачи сообщений.
Б.2. Для цифровых систем передачи качество передачи характеризуется средней вероятностью ошибки на один бит Pош. Исходя из величины требуемой вероятности ошибки возможно определить необходимую ширину полосы частот полезного сигнала, обеспечивающую необходимую достоверность передачи информации, как полосу, при которой обеспечивается заданное значение вероятности ошибки на бит по всей системе радиосвязи. Получаемые при этом значения могут существенно отличаться от расчетного значения необходимой ширины полосы частот, установленной по параметрам модуляции и, соответственно, по контрольной ширине полосы частот на уровне минус 30 дБ.
(справочное)
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ И КОНТРОЛЯ
ВНЕПОЛОСНЫХ СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЙ
![]() Рисунок С.1 - Пример сравнения измеренных и нормируемых
значений уровней внеполосных излучений для класса излучения
J3EJN для радиопередатчика фиксированной службы
Звездочкой отмечены результаты измерений: B-26 = 1,15BН; B-38 = 1,4BН; B-43 = 1,94BН; B-50 = 2,75BН; B-55 = 3,6BН.
Жирной линией отмечена ограничительная линия, соответствующая действующим нормам.
Примечание: Результаты сравнения измеренных значений с предусмотренными нормами показывают, что ширина контрольной полосы частот и внеполосные спектры излучений соответствуют данным Нормам.
(справочное)
Т.1 Излучения должны обозначаться в соответствии с их необходимой шириной полосы частот и их классификацией.
Т.2 Для полного обозначения излучения перед обозначением класса следует с помощью четырех знаков указать необходимую ширину полосы. Необходимая ширина полосы должна выражаться тремя цифрами и одной буквой. Буква занимает положение запятой, отделяющей целую часть от дробной в десятичной дроби и указывает единицу измерения полосы частот. Первый знак не должен быть ни нулем, ни буквой K, M или G.
Необходимая ширина полосы:
от 0,001 до 999 Гц должна выражаться в герцах (буква H);
от 1,00 до 999 кГц должна выражаться в килогерцах (буква K);
от 1,00 до 999 МГц должна выражаться в мегагерцах (буква M);
от 1,00 до 999 ГГц должна выражаться в гигагерцах (буква G).
Примеры:
Необходимая ширина полосы частот определяется:
б) путем расчетов в тех случаях, которые не предусмотрены в п. "а";
Т.3 Класс излучения представляет собой совокупность характеристик (см. п. 2.1 Норм). Излучения должны классифицироваться и обозначаться в соответствии с их основными и дополнительными характеристиками.
С помощью первых трех условных обозначений описываются основные характеристики для классификации излучения, а для полного описания излучения необходимо добавить две дополнительные характеристики.
Первое обозначение - тип модуляции основной несущей.
Второе обозначение - характер сигнала (сигналов), модулирующего основную несущую.
Третье обозначение - тип передаваемой информации.
Четвертое обозначение - подробные данные о сигнале (сигналах).
Пятое обозначение - характер уплотнения.
Основные характеристики являются обязательными в обозначении излучения, а вместо дополнительных, если они не используются, ставятся прочерки.
Основные характеристики класса излучения:
(справочное)
У.1 Обозначения параметров, использованные в Нормах:
B - скорость телеграфирования, Бод;
Bб - общая канальная скорость телеграфирования, Бод;
BН - необходимая ширина полосы частот, Гц <*>;
--------------------------------
<*> Размерности кГц, МГц, ГГц могут применяться ко всем параметрам сигналов, где в списке указан Гц.
BК - контрольная ширина полосы излучения, Гц;
BS - максимальный сдвиг частоты несущей, Гц;
BT - нормированная полоса фильтра, равная произведению полосы фильтра на уровне -3 дБ на длительность передачи одного кодового элемента (подымпульса);
D - пиковая девиация частоты (половина разности между максимальной и минимальной величинами мгновенной частоты), Гц;
Dразм.тв - размах девиации частоты, создаваемый видеосигналом, Гц;
F0 - номинал несущей частоты, Гц;
Fв - максимальная частота модуляции, максимальная звуковая частота, Гц;
FВК - верхняя частота канала, Гц;
FНК - нижняя частота канала, Гц;
FВЦ - высшая центральная частота, Гц;
FН - минимальная звуковая частота, минимальная частота модуляции, Гц;
Fмакс - максимальная частота синусоидального сигнала, модулирующего вершину импульса класса излучения K1D, Гц;
Fп - частота поднесущей, Гц;
Fп.с. - частота пилот-сигнала, Гц;
fпр - присвоенная частота радиопередатчика, Гц;
K - коэффициент, принимающий различное значение в расчетных формулах таблицах 4.6 - 4.11;
Kсв - коэффициент учета сверточного кодирования;
Kрс - коэффициент расширения полосы за счет применения кодирования;
KG,
--------------------------------
Kd - коэффициент, равный относительной нестабильности частоты несущей;
KЗ - коэффициент, характеризующий влияние замираний на линии передачи;
KS - коэффициент при измерении среднеквадратичных значений напряжения;
KR - коэффициент избыточности кодирования при исправлении ошибок, равный отношению количества кодовых элементов на выходе кодера к входному количеству элементов (KR > 1). Если избыточность
;m - индекс частотной модуляции;
m' - индекс частотной модуляции с учетом особенностей данной системы, включая учет пик-фактора;
Nc - число каналов;
Nf - количество поднесущих частот;
Np - число независимых полос частот;
T - время анализа (длительность прямого хода развертки), с;
; ;P - мощность излучения, дБВт;
Pзагр - средняя мощность многоканального сообщения, дБВт;
Pк.ср - средняя мощность одного канала тональной частоты, дБВт;
R - скорость цифровой передачи данных, бит/с (кбит/с, Мбит/с, Гбит/с);
S - количество позиций (позиционность) фазовой манипуляции; <***>
--------------------------------
Z - максимально возможное число белых и черных элементарных посылок в секунду.
Таблица У.1
Аббревиатуры типов модуляции, использованные в Нормах
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/grafik/0/normy.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||