1.1 Настоящие Нормы устанавливают требования к необходимой и контрольной ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков гражданского применения, использующих классы излучений, указанные в таблицах 4.1 - 4.15 и приложениях А - М.
1.2 Настоящие Нормы распространяются на все действующие закупаемые за рубежом, разрабатываемые (модернизируемые) и производимые радиопередатчики гражданского назначения, за исключением переносных радиопередатчиков спасательных средств, радиопередатчиков, используемых для передачи сигналов тревоги и бедствия, и радиопередатчиков, работающих в полосах частот ниже 30 МГц с пиковой мощностью менее 1 Вт.
1.3 Нормы ГКРЧ являются обязательными для всех юридических и физических лиц на территории Российской Федерации, использующих радиочастотный спектр.
Требования, установленные в настоящих Нормах, являются обязательными для соблюдения органами государственного управления, субъектами хозяйственной деятельности при разработке, подготовке к производству, изготовлении, импорте, реализации (поставке, продаже) и эксплуатации (применении) радиопередающих средств.
1.4 Контроль исполнения Норм ГКРЧ, а также изменений или дополнений утвержденных Норм ГКРЧ является обязательным до времени ввода в действие в Российской Федерации и/или изменения, дополнения соответствующих действующих государственных стандартов. После ввода в действие государственного стандарта на ширину полосы радиочастот и уровни внеполосных излучений радиопередающих устройств, проверка этих средств на выполнение установленных требований осуществляется в соответствии с действующим государственным стандартом.
1.5 Для случаев, не охваченных настоящими Нормами, разработчики радиопередающих устройств составляют рекомендации по ограничению ширины полосы частот и внеполосных излучений. Рекомендуемые ограничения с необходимыми обоснованиями согласовываются с ГКРЧ на этапе получения разрешения на разработку аппаратуры и вносятся в виде технических требований в технических условиях на аппаратуру.
В отдельных случаях по согласованию с ГКРЧ могут устанавливаться значения ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений, отличающиеся от настоящих Норм.
1.6 Контроль нормируемых параметров осуществляется:
а) при испытаниях на этапах разработки, производства и подтверждения соответствия установленным требованиям. При этом порядок контроля в ходе других видов испытаний устанавливается в соответствии с техническими условиями на радиопередающие устройства;
б) на этапах эксплуатации РЭС органами радиочастотной службы и государственного надзора за деятельностью в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в случаях возникновения радиопомех.
1.7 При наличии Государственных стандартов (или принятых в Российской Федерации международных стандартов) на конкретные виды радиопередающих устройств или систем, в которых оговорены Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения и методики их измерений, нормы на эти параметры и их контроль должны соответствовать упомянутым стандартам, если требования стандарта соответствуют требованиям Норм или превышают их. При необходимости производится пересчет заявленных величин (измерительного уровня и ширины полосы) на предусмотренные карточками ТТД (форма N 1 ГКРЧ).
1.8 Выполнение измерений контрольной ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений радиопередатчиков гражданского применения выполняется в соответствии с методиками (методами) измерений, аттестованными в установленном порядке.
2.1 Класс излучения: совокупность характеристик радиоизлучения, обозначаемая установленными условными обозначениями типов модуляции основной несущей, модулирующего сигнала, вида передаваемых сообщений, а также, при необходимости, дополнительных характеристик сигнала.
2.2 Необходимая ширина полосы частот (НШПЧ): ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях.
2.3 Внеполосное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений.
2.4 Побочное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не относятся внеполосные излучения.
2.5 Полоса частот радиоизлучения на уровне X дБ: полоса частот излучения радиопередающего устройства, за пределами которой любая дискретная составляющая спектра внеполосных радиоизлучений или спектральная плотность мощности внеполосных радиоизлучений ослаблены относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ до уровня не менее чем X дБ.
2.6 Контрольная ширина полосы частот излучения: полоса частот излучения радиопередающего устройства на уровне минус 30 дБ, за пределами которой любая дискретная составляющая спектра внеполосных радиоизлучений или спектральная плотность мощности внеполосных радиоизлучений ослаблены не менее чем на 30 дБ относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ.
2.7 Пиковая мощность радиопередатчика: подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модулированной огибающей при нормальных условиях работы.
2.8 Присвоенная полоса радиочастот: полоса частот, в пределах которой разрешено излучение РЭС. Ширина присвоенной полосы частот равняется необходимой ширине полосы частот плюс удвоенное абсолютное значение допустимого отклонения частоты. Для космических станций присвоенная полоса частот включает в себя удвоенную максимальную величину доплеровского сдвига частоты, который может наблюдаться по отношению к любой точке земной поверхности.
2.9 Ограничительная линия внеполосного излучения: линия на плоскости координат (уровень-частота), которая устанавливается для каждого класса излучения и является верхней границей максимально допустимых значений уровней составляющих внеполосного спектра излучения, выраженных в децибелах относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ.
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 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.
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).
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
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
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.
![]() Рисунок 4.1 - Маска огибающей внеполосных излучений
цифрового сигнала звукового радиовещания с модуляцией вида
COFDM (DRM). Fн - номинал несущей частоты, Bн - значение
необходимой ширины полосы частот
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания - 1 - 10 Гц.
Продолжение таблицы 4.12
![]() Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания - 4 кГц.
Условные обозначения:
Маска спектра для радиопередатчиков, работающих в обычных условиях эксплуатации. Маска спектра радиопередатчиков в зонах критичных с точки зрения помех соседнему каналу.Продолжение таблицы 4.12
(в ред. Изменений, внесенных решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 30.06.2015 N 15-33-05)
![]() 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
(в ред. Изменений, внесенных решением ГКРЧ при Минкомсвязи России
от 30.06.2015 N 15-33-05)
![]() Рисунок 4.4. Огибающая кривая внеполосного спектра
сигнала (спектральная маска) для системы цифрового телевидения DVB-T/T2/H.
Для критических случаев работы системы
(в ред. Изменений, внесенных решением ГКРЧ при Минкомсвязи России
от 30.06.2015 N 15-33-05)
Таблица 4.13
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМ НА ШИРИНУ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ
И ВНЕПОЛОСНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
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
РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ 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, H3ЕJN, J3EJN, R3EJN
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ
И ВНЕПОЛОСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.1 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 Нормах 19-13, с учетом погрешности, приписанной используемой методике измерений.
1.1.2 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.
1.1.3 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.
1.1.4 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.
1.1.5 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.
1.1.6 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.
1.1.7 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.
Таблица 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 Нормами 19-13.
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 = 1,07 B-28, то есть Bк = 23 кГц x 1,07 = 24,6 кГц.
Поскольку по нормам для G1B (таблица 3) соотношение Bк = 1,4 Bн, в общем случае для данной заявки необходимая ширина полосы излучения Bн = 24,6 / 1,4 = 17,6 кГц.
1.2.1 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.
1.2.2 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.
1.2.3 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.
1.2.4 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.
1.2.5 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.
1.2.6 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:
![]() где D - максимальный размер раскрыва наибольшей из антенн, м2, или
![]() 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.
1.2.7 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.
1.3.1 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, FID, FIE, F2B, F7E, AIBBN, F7B, F8B, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W, измерения производятся при модуляции радиопередатчика испытательным сигналом типа "прямоугольные телеграфные точки".
При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения A1AAN, AIBBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, G1D, G2B, GIE, GIF, GIW, 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 = 0,88 Bмакс, где Bмакс - максимальная скорость телеграфирования в радиоканале.
При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F1BCN, FID, FIE, F2B, измерения производятся при максимальных штатных значениях девиации частоты на максимальной скорости манипуляции и при наиболее часто применяемых сочетаниях девиации и скорости манипуляции.
1.3.2 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).
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 Нормам 19-13 (раздел 4) в части синхронного режима работы каналов, следует считать, что радиопередатчик будет удовлетворять требованиям и в части асинхронного режима работы каналов.
![]() 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
Рисунок 1 - Формирование испытательного сигнала
для радиопередатчиков, работающих классом излучения F7BDX
1.3.3 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.
1.3.4 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%.
1.3.5 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.
1.3.6 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.
1.3.7 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F8EJF, в качестве испытательного сигнала используется шумовой сигнал от передатчика измерителя переходных помех.
1.3.8 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения D7W, в качестве испытательного сигнала используется сигнал от генератора псевдослучайной последовательности импульсов.
1.3.9 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений F3F, F8WWN, в качестве испытательного сигнала используется сигнал от генератора испытательных телевизионных сигналов.
1.3.10 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.
1.3.11 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 + Х17 + Х20.
1.3.12 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 + Х18 + Х23, структура синхробайта 47НЕХ, длина суперкадра 3024x188 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.
1.4.1 Уровни испытательных сигналов при контроле радиопередатчиков, работающих классами излучений A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, J2BBN, F1BCN, G1BCN, FID, FIE, F2B, F7E, AIBBN, F7B, F8B, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W, задаются уровнем немодулированной (неманипулированной) несущей, а для излучения класса R3C - уровнем поднесущей.
1.4.2 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.
Таблица 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 = KsUsin ном, где Usin ном - 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.
1.4.3 При контроле радиопередатчиков, работающих классом излучения F8EJF, уровень шумового испытательного сигнала, подаваемого на вход оконечного оборудования телефонного ствола, рассчитывается по формуле Рш.исп. = Рк.вх. + Рзагр., где Рк.вх. - номинальный уровень одного канала ТЧ на входе оконечного оборудования телефонного ствола РРЛ; Рзагр. - средний уровень многоканального сообщения, определяемый разделом 1.1 таблицы 4.1 Норм 19-13.
1.4.4 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.
1.4.5 При контроле радиопередатчиков, работающих классами излучения D7D, D7W, параметры испытательного сигнала устанавливаются в соответствии с ГОСТ 26886-86.
1.5.1 Измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений радиопередатчиков при непосредственном подключении к высокочастотному тракту производятся по структурной схеме, представленной на рисунке 2а (в обобщенном виде), а при дистанционном измерении - по структурной схеме, представленной на рисунке 2б (в обобщенном виде).
При измерениях используется та часть схемы, которая соответствует методу измерений данного класса излучения, указанной 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.
1.5.2 Структурная схема измерений ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений радиопередатчиков приведена на рисунке 2.
1.5.3 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).
1.5.4 Параметры анализатора спектра устанавливаются исходя из следующих критериев.
Полоса пропускания узкополосного тракта анализатора спектра на уровне минус 3 дБ
а)
![]() б)
![]() 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
Рисунок 2 - Обобщенная структурная схема измерений ширины
полосы радиочастот и внеполосных излучений
радиопередатчиков: а) при непосредственном подключении
к высокочастотному тракту; б) при дистанционном измерении
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 Норм 19-13.
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, FIE, FID, F7D, F7E, F8B, F9B, GID, GIE, GIF, GIW, G7D, G7E, G7F, G2B, G2D, постоянная времени должна быть минимальной из устанавливаемых в анализаторе спектра; время анализа (T) должно удовлетворять условию
![]() 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
![]() Время анализа прибора, имеющего или линейный, или квадратичный, или логарифмический детектор выбирают исходя из наклона огибающей спектра Q:
![]() Анализатор спектра должен обеспечивать указанное
время анализа
![]() Рисунок 3 - Оценка величины наклона огибающей спектра
Оценка величины Q производится перед точными измерениями ширины контрольной полосы частот излучения следующим образом.
Полоса обзора анализатора спектра выбирается в 3 - 4 раза шире Вк, 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, К1В--, Q1B-- - постоянная времени последетекторного фильтра должна быть минимальной из устанавливаемых на анализаторе спектра.
Время анализа выбирается из условия
где Fc - частота следования импульсов.При измерении параметров излучений, носящих импульсный характер, для более точных измерений рекомендуется синхронизировать анализатор спектра с источником излучений.
1.5.5 Нулевой уровень (Уровень 0 дБ) на анализаторе спектра, относительно которого отсчитываются измерительные уровни X дБ, устанавливается следующим образом (Приложение Н Норм 19-13):
- при измерениях излучений классов A1AAN, A1BBN, A2AAN, H2BBN, H2BFN, J2A, J2BBN, J2BCN, FIB, F1BCN, G1BCN, F3EGN, F1C--, F3C--, F7BDX, FID, FIE, F2B, F7E, F7B, F7D, F8B, F8D, GIB, GIE, GIF, GIW, G2B, G2D, G7D, G7E, G7F, G7W - no уровню смодулированной (неманипулированной) несущей;
- при измерениях излучений классов А3С--, R3C-- по уровню немодулированной поднесущей;
- при измерениях излучений классов PONAN, К1В--, 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.
1.5.6 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).
![]() Рисунок 4 - Отсчет контрольной ширины полосы частот
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.
1.5.7 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.
1.6 Метод измерений и контроля внеполосных излучений радиопередатчиков морской подвижной службы, работающих классами излучений R3EJN, H3EJN, H2BBN, J3EJN
1.6.1 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 Норм 19-13.
1.6.2 Измерения и контроль внеполосных спектров излучений радиопередатчиков, работающих в режиме J3EJN производятся по схеме, приведенной на рисунке 2.
1.6.3 На вход радиопередатчика подается сигнал от одного из генераторов с частотой 470 Гц и уровнем, при котором на выходе радиопередатчика обеспечивается мощность
![]() где Рпик.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:
![]() ![]() 1.6.4 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.
1.6.5 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.
1.6.6 Измерения уровней комбинационных составляющих 3 - 9-го порядков или любых других составляющих, попадающих в полосы частот, указанные в таблице 4.15 Норм 19-13, 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 Норм 19-13. По измеренным величинам ослабления спектральных составляющих, лежащих в полосах частот
1.6.7 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).
После этого производятся измерения уровней составляющих аналогично пп. 1.6.4 - 1.6.6.
1.6.8 Измерения и контроль внеполосных спектров излучений радиопередатчиков, работающих в режиме H2BBN, производятся при установке радиопередатчика в режим постоянного "нажатия" по методу, изложенному в п. 1.6.7.
1.6.9 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. 1.6.2 - 1.6.4 или 1.6.7 соответственно.
1.7 Метод измерений и контроля внеполосных излучений радиопередатчиков воздушных судов воздушной подвижной службы
1.7.1 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 Норм 19-13.
1.7.2 Измерение и контроль внеполосных излучений радиопередатчиков проводится только в классе излучений J3EJN по структурной схеме, приведенной на рисунке 2.
1.7.3 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.
1.7.4 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 x 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 Норм 19-13.
1.7.5 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 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).
![]() Рисунок 5 - Пример настройки фильтра для измерения
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
![]() где Pa - пиковая мощность синхроимпульса аналогового передатчика;
Pц - эффективная мощность цифрового передатчика.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРУЮЩИМ ФИЛЬТРАМ
А.1.1 Схема фильтра, формирующего спектр речевого сигнала, приведена на рис. А.1, а его частотная характеристика - на рис. А.2.
![]() Рисунок А.1 - Схема фильтра,
формирующего спектр речевого сигнала
![]() Рисунок А.2 - Частотная характеристика фильтра,
формирующего спектр речевого сигнала
А.1.2 Схема фильтра, формирующего спектр вещательного сигнала, приведена на рис. А.3, а его частотная характеристика - на рис. А.4.
![]() Рисунок А.3 - Схема фильтра,
формирующего спектр вещательного сигнала
![]() Рисунок А.4 - Частотная характеристика фильтра,
формирующего спектр вещательного сигнала
А.1.3 Допускаются отклонения частотных характеристик фильтров от кривых, приведенных на рис. А.2 и А.4, в отдельных участках на величину до 2 дБ.
А.1.4 Формирующие фильтры должны быть откалиброваны.
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
КЛАССЫ ИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТА 802.16
ДИАПАЗОНА 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
![]() Рисунок А.4 - Маска спектра для стандарта 802.16 диапазонов
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
ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ МАСКИ СПЕКТРА ИЗЛУЧАЕМОГО СИГНАЛА
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.
Классы излучений для стандарта 802.11b приведены в таблице Б.1.
Таблица Б.1
ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ СТАНДАРТА 802.11B
![]() Примечание: Режим измерений:
1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 100 кГц.
(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.
Классы излучений для стандарта 802.11a приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ СТАНДАРТА 802.11A
![]() Примечание: Режим измерений:
1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.
(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.
Классы излучений для стандарта 802.11n приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1
ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ СТАНДАРТА 802.11N
![]() 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
(обязательное)
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.15
Параметры спектра для стандарта 802.15 приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1
ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ СТАНДАРТА 802.15
(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
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТТХ) РЭС
СТАНДАРТА IMT-2000/UMTS (IMT-DS) В ПОЛОСАХ РАДИОЧАСТОТ
1935 - 1980 МГЦ, 2125 - 2170 МГЦ
Таблица Е.2
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
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЭС
СТАНДАРТА 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
ИЗЛУЧАЕМОГО СИГНАЛА 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.
![]() Рисунок К.2 - Маска спектра излучаемого сигнала
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.
![]() Рисунок К.3 - Маска спектра излучаемого сигнала
для оборудования при модуляции с числом позиций 16
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.4
СИГНАЛА 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.
![]() Рисунок К.4 - Маска спектра излучаемого сигнала
для оборудования при модуляции с числом позиций 32
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
Таблица К.5
СИГНАЛА 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.
![]() Рисунок К.5 - Маска спектра излучаемого сигнала
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.
![]() Рисунок Л.1 - 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
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.
![]() Рисунок Л.2 - 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
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.
![]() Рисунок Л.3 - 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
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.
![]() Рисунок Л.4 - 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
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.
![]() Рисунок Л.5 - 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)
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.
![]() Рисунок Л.6 - 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"
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.
![]() Рисунок Л.7 - 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
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.
![]() Рисунок Л.8 - 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
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.
![]() Рисунок Л.9 - 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
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.
![]() Рисунок Л.10 - 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
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.
![]() Рисунок Л.11 - 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
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.
![]() Рисунок Л.12 - 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
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.
![]() Рисунок Л.13 - 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
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.
![]() Рисунок Л.14 - 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
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.
![]() Рисунок Л.15 - 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
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.
![]() Рисунок Л.16 - 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
Примечание:
Режим измерения: Ширина полосы пропускания измерительного фильтра по ПЧ - 100 кГц.
(обязательное)
ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СЕТИ СВЯЗИ
МОБИЛЬНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
СЕТЕЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА LTE
(приложение М в ред. Решения ГКРЧ при Минкомсвязи России
от 15.04.2019 N 19-49-02)
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
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
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
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
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)
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 немодулированной (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;
(в ред. решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 24.12.2018 N 18-48-06)
- для классов излучений X7EWX, X7FWX, X7WWX - устанавливается соответствующим полной мощности COFDM сигнала, измеренного колориметрическим 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 рг 1/5)
![]() Рисунок П.2 - График зависимости огибающей внеполосных
излучений от индекса модуляции для классов излучения
F1B, F1D, F1W, F7B, F7D, F7W
(справочное)
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 Ро
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
(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: В-26 = 1,15Вн; В-38 = 1,4Вн; В-43 = 1,94Вн; В-50 = 2,75Вн; В-55 = 3,6Вн.
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:
а) по формулам, приведенным в таблицах 4.1 - 4.15;
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:
Дополнительные характеристики
(Использование дополнительных характеристик при обозначении класса излучения не является обязательным и применяется факультативно, например, при необходимости регистрации РЭС в Международном регистре частот и получения международно-правовой защиты).
(справочное)
У.1 Обозначения параметров, использованные в Нормах:
--------------------------------
<*> Размерности кГц, МГц, ГГц могут применяться ко всем параметрам сигналов, где в списке указан Гц.
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_49880.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||