5.3 Верхняя граница диапазона частот контроля побочных излучений Fв определяется по таблице 2.
Таблица 2
побочных излучений
--------------------------------
Требования на допустимые уровни ПИ радиопередающих устройств гражданского назначения в диапазоне частот контроля ПИ установлены в таблице 3. Требования предусматривают выполнение необходимого ослабления (Aпи) мощности ПИ относительно мощности основного излучения на выходе радиопередатчика (мощности, излучаемой антенной радиопередатчика).
В таблице 3 (третий столбец) приведены также требования к допустимым уровням ПИ в виде максимально допустимой мощности (Pi) любых составляющих ПИ, поступающих от радиопередатчика на антенну или составляющих ПИ, излучаемых радиопередатчиком, которые эквивалентны требованиям Aпи.
Таблица 3
радиопередающих устройств
--------------------------------
<1> Кроме случаев, когда нужны измерения Pпик, нормы излучения в области ПИ установлены в терминах средней мощности на выходе радиопередатчика (мощности, излучаемой антенной радиопередатчика). Для импульсных радиопередатчиков измеренная мощность побочного колебания пересчитывается в среднюю.
Примечания:
1 Все классы излучения с использованием ОБП включены в категорию "ОБП". Космические станции любительской спутниковой службы подпадают под требования Приложения 3 Регламента радиосвязи (РР).
2 Маломощные радиоприборы с максимальной выходной мощностью менее 100 мВт, предназначенные для связи на короткие расстояния.
4 Земные станции любительской спутниковой службы, действующие в диапазоне ниже 30 МГц, относятся к категории службы "Любительские службы", действующие в диапазоне ниже 30 МГц (включая использующих ОБП).
5 Нормы на ПИ не относятся к космическим станциям службы космических исследований, предназначенным для работы в дальнем космосе, как это определено пунктом 1.177 РР.
6 За исключением РЛС профилей ветра (метеорологической радиослужбы), многочастотных и с активной антенной решеткой.
7 На основе пограничных соглашений Администрации могут разрешать эксплуатацию оборудования морских подвижных РЛС на закрепленном месте (то есть судовых эксплуатационных РЛС), использующих соответствующие нормы для подвижных РЛС.
8 Для аналоговых телевизионных передач средний уровень мощности определяется с используемой модуляцией видеосигнала. Этот видеосигнал должен выбираться таким образом, чтобы на фидер антенны подавался максимальный средний уровень мощности (например, на уровне гашения видеосигнала для телевизионных систем с негативной модуляцией).
9 Абсолютный уровень средней мощности ПИ не должен превышать 1 мВт для ОВЧ станций, а для УВЧ станций - не должен превышать 12 мВт.
10 В качестве допустимого уровня побочных излучений выбирается значение Aпи или Pi, соответствующее менее жесткому требованию.
15 Измерение характеристик ПИ необходимо выполнять в соответствии с методиками (методами) измерений, аттестованными установленным порядком согласно ГОСТ 8.563.
16 Уровни побочных излучений различных космических служб, таких как фиксированная спутниковая служба (Земля-космос), служба космической эксплуатации (Земля-космос), межспутниковая служба, и/или наземных служб, таких как фиксированная служба, подвижная служба и радиолокационная служба, в полосах частот 1400 - 1427 МГц; 23,6 - 24 ГГц; 31,3 - 31,5 ГГц; 50,2 - 50,4 ГГц; 52,6 - 54,25 ГГц и 86 - 92 ГГц должны удовлетворять требованиям, указанным в Приложении А.
Рекомендуемые полосы пропускания измерительного приемника, используемые при контроле уровней побочных излучений, приведены в таблице 4.
Примечания
1 В качестве исключения ширина полосы измерений побочных излучений для всех космических служб должна составлять 4 кГц.
2 Если диапазон рабочих частот радиопередатчика перекрывает номинал границы (150 кГц, 30 МГц или 1 ГГц) при измерениях уровней побочных излучений должна использоваться ширина полосы, относящаяся к большей части рабочего диапазона РЭС. Например, при диапазоне РЭС фиксированной службы 26,5 МГц - 48,5 МГц должна при измерениях ПИ использоваться полоса 100 кГц.
3 Допускается проведение измерений при других значениях Bпр с пересчетом результатов в соответствии с приложением Б.
4 Для РРЛ с аналоговой и цифровой передачей, также для систем сухопутной подвижной службы с узкополосной модуляцией и мощностью выше 1 кВт, для систем с цифровой модуляцией рекомендуется устанавливать ширину полосы с учетом величины разноса между соседними каналами и используемого диапазона. При этом ширина полосы не должна быть меньше величины 2,5 Bн.
Ширина полосы, необходимая для надлежащего измерения уровней побочных излучений от РЛС, должна рассчитываться для каждой конкретной радиолокационной системы.
Для трех основных типов импульсной модуляции, используемой в РЛС для радионавигации, радиолокации, захвата цели на автоматическое сопровождение, слежение и других функций радиоопределения, ширина полосы должна составлять:
- для РЛС с фиксированной частотой без импульсной модуляции (кодирования) - единицу, деленную на длительность импульса (например, если длительность импульса РЛС равна 1 мкс, то ширина полосы составит 1/1 мкс = 1 МГц);
- для РЛС с фиксированной частотой с внутриимпульсной модуляцией (включая фазово-импульсное кодирование) - единицу, деленную на длительность элементарной посылки (дискреты, кодового элемента) в микросекундах. (Например, если РЛС передает импульсы длительностью 26 мкс, причем каждый импульс состоит из 13 фазо-кодированных посылок длительностью 2 мкс, то ширина полосы составит 1/2 мкс = 500 кГц);
- для РЛС с качанием частоты (ЧМ или ЛЧМ импульс) - корень квадратный из величины, полученной путем деления ширины полосы качания частоты РЛС в мегагерцах на длительность импульса в микросекундах. (Например, если ЧМ охватывает полосу от 1250 до 1280 МГц (т.е. 30 МГц), во время действия импульса длительностью 10 мкс, то ширина полосы составит (30 МГц/10 мкс)1/2 = 1,73 МГц).
Примечания
1 Измерительный приемник должен иметь полосу пропускания не менее расчетной ширины полосы и оснащаться пиковым детектором.
2 Характерный признак импульсной РЛС с селекцией движущихся целей - низкая частота повторения импульсов (до 2 кГц); характерные признаки импульсно-доплеровской РЛС - средняя частота повторения импульсов порядка 10 - 30 кГц и фазово-кодовая модуляция.
В связи с тем, что ПИ радиопередающих устройств различных космических служб, таких как фиксированная спутниковая служба (Земля-космос), служба космической эксплуатации (Земля-космос), межспутниковая служба, и/или наземных служб, таких как фиксированная служба, подвижная служба и радиолокационная служба, далее именуемые "активные службы", могут создавать неприемлемые помехи для датчиков спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) и что по техническим или эксплуатационным причинам общие пределы, приведенные в Таблице 3 настоящих Норм, могут оказаться недостаточными для защиты ССИЗ (пассивной) в полосах частот 1400 - 1427 МГц; 23,6 - 24 ГГц; 31,3 - 31,5 ГГц; 50,2 - 50,4 ГГц; 52,6 - 54,25 ГГц и 86 - 92 ГГц, на побочные излучения радиопередающих устройств указанных служб в указанных полосах частот налагаются дополнительные ограничения.
Уровни ПИ радиопередающих устройств, введенных в действие в полосах и службах, перечисленных в Таблице А.1, не должны превышать максимальных допустимых уровней, указанных Таблице А.1.
Уровни ПИ радиопередающих устройств активных служб в полосах и службах, перечисленных в Таблице А.2, не должны превышать максимальных допустимых уровней, указанных Таблице А.2.
--------------------------------
<1> Под уровнем мощности побочного излучения здесь должен пониматься уровень, измеряемый на входе антенны.
<2> Предельные значения применяются в условиях ясного неба. В условиях замирания предельные значения могут превышаться земными станциями при использовании регулировки мощности на линии вверх.
--------------------------------
<1> Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься уровень, измеряемый на входе антенны.
<2> Здесь под средней мощностью понимается общая мощность, измеряемая на входе антенны (или ее эквивалент) в полосе 1400 - 1427 МГц, с усреднением за период порядка 5 с.
<3> Полоса 1429 - 1435 МГц распределена воздушной подвижной службе на первичной основе исключительно для целей воздушной телеметрии.
<4> Рекомендуемые максимальные уровни применяются в условиях ясного неба. В условиях замирания эти уровни могут превышаться земными станциями при использовании регулировки мощности на линии вверх.
Способ пересчета результатов измерений побочных излучений
при импульсной модуляции
Для увеличения точности измерений и чувствительности, полосу пропускания измерительного приемника можно сделать отличной от рекомендуемой полосы. Например, более узкая полоса разрешения иногда необходима для излучений, близких к центральной частоте. В случае, когда полоса разрешения меньше, чем рекомендуемая полоса, результат должен быть объединен по рекомендуемой полосе (объединение должно производиться на основе суммы мощностей, кроме случаев, когда известно, что побочный сигнал является аддитивным по напряжению или другому закону). Если полоса разрешения больше, чем рекомендуемая полоса, результат для широкополосного излучения побочной области должен быть нормализован к отношению полос в соответствии со следующим выражением:
, (Б.11)где
g - коэффициент пересчета (для большинства практических случаев g = 1). В случае необходимости g определяется с использованием огибающей спектра сигнала, полученного на экране измерительного приемника (рисунок Б.1).
![]() на экране измерительного приемника
, (Б.22)где
, (Б.33) (Б.44)где Q', Q - средние значения уровней спектра в полосах пропускания
Динамический диапазон D, одновременно наблюдаемых составляющих спектра, должен составлять 17 - 20 дБ.
Для дискретных (узкополосных) побочных излучений (
, И КОНТРОЛЯ УРОВНЕЙ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
9.1 Общие требования
9.1.1 Контроль допустимого уровня побочного излучения (ПИ) осуществляется по результатам измерений мощности (напряжения) электромагнитных колебаний в высокочастотном тракте или плотности потока энергии (напряженности) электромагнитного поля в свободном пространстве (т.е. дистанционно).
ПИ радиопередающих устройств должны удовлетворять требованиям, приведенным в настоящих Нормах, с учетом погрешности, приписанной используемой методике измерений.
9.1.2 При измерении уровня побочного излучения 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.
9.1.3 Рекомендуемые полосы пропускания измерительного приемника, используемые при измерениях уровней побочных излучений, приведены в Таблице 1.
Примечания
1. В качестве исключения ширина полосы измерений побочных излучений для всех космических служб должна составлять 4 кГц.
2. Если диапазон рабочих частот радиопередатчика перекрывает номинал границы (150 кГц, 30 МГц или 1 ГГц) при измерениях уровней побочных излучений должна использоваться ширина полосы, относящаяся к большей части рабочего диапазона РЭС. Например, при диапазоне РЭС фиксированной службы 26,5 МГц - 48,5 МГц должна при измерениях ПИ использоваться полоса 100 кГц.
3. Допускается проведение измерений при других значениях Bпр с пересчетом результатов в соответствии с приложением Г.
4. Для РРЛ с аналоговой и цифровой передачей, также для систем сухопутной подвижной службы с узкополосной модуляцией и мощностью выше 1 кВт, для систем с цифровой модуляцией рекомендуется устанавливать ширину полосы с учетом величины разноса между соседними каналами и используемого диапазона. При этом ширина полосы не должна быть меньше величины 2,5 Bн.
Ширина полосы, необходимая для надлежащего измерения уровней побочных излучений от РЛС, должна рассчитываться для каждой конкретной радиолокационной системы.
Для трех основных типов импульсной модуляции, используемой в РЛС для радионавигации, радиолокации, захвата цели на автоматическое сопровождение, слежение и других функций радиоопределения, ширина полосы должна составлять:
- для РЛС с фиксированной частотой без импульсной модуляции (кодирования) - единицу, деленную на длительность импульса (например, если длительность импульса РЛС равна 1 мкс, то ширина полосы составит 1/1 мкс = 1 МГц);
- для РЛС с фиксированной частотой с внутриимпульсной модуляцией (включая фазово-импульсное кодирование) - единицу, деленную на длительность элементарной посылки (дискреты, кодового элемента) в микросекундах. (Например, если РЛС передает импульсы длительностью 26 мкс, причем каждый импульс состоит из 13 фазо-кодированных посылок длительностью 2 мкс, то ширина полосы составит 1/2 мкс = 500 кГц);
- для РЛС с качанием частоты (ЧМ или ЛЧМ импульс) - корень квадратный из величины, полученной путем деления ширины полосы качания частоты РЛС в мегагерцах на длительность импульса в микросекундах. (Например, если ЧМ охватывает полосу от 1250 до 1280 МГц (т.е. 30 МГц), во время действия импульса длительностью 10 мкс, то 1/2 ширина полосы составит (30 МГц/10 мкс)1/2 = 1,73 МГц).
Примечания
1. Измерительный приемник должен иметь полосу пропускания не менее расчетной ширины полосы и оснащаться пиковым детектором.
2. Характерный признак импульсной РЛС с селекцией движущихся целей - низкая частота повторения импульсов (до 2 кГц); характерные признаки импульсно-доплеровской РЛС - средняя частота повторения импульсов порядка 10 - 30 кГц и фазово-кодовая модуляция.
9.1.4 Измерения и контроль уровней ПИ проводят при работе радиопередатчика на частотах, установленных в ТУ на радиопередатчик, или не менее чем в трех точках каждого диапазона рабочих частот передатчика - верхней, средней и нижней.
При невозможности управления режимами передатчика (см. пункт 1.1.1) измерение производят на рабочей частоте передатчика.
9.1.5 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.
9.1.6 При измерении параметров излучений, носящих импульсный характер, для более точных измерений рекомендуется синхронизировать анализатор спектра с источником излучений.
9.2 Условия измерений
9.2.1 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.
9.2.2 При обеспечении возможности управления режимами передатчика (см. пункт 1.1.1), измерения и контроль ПИ проводят при максимальном значении мощности излучения, предусмотренном техническими условиями на радиопередатчик. При измерениях должны быть предприняты меры, чтобы испытываемые радиопередающие устройства не создавали недопустимых помех.
9.2.3 Испытуемый радиопередатчик должен работать в режиме излучения, указанном в приложении А.
Если установление передатчика в указанный режим невозможно, то измерения производятся в одном из штатных режимов, предусмотренных в ТУ на радиопередатчик.
9.2.4 Во всем диапазоне частот контроля по возможности должен использоваться один вид измерительного приемника, обеспечивающий установление полосы частот пропускания в соответствии с пунктом 1.1.3, которая устанавливается постоянной при измерениях во всем диапазоне частот контроля.
9.2.5 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.
9.2.6 Дополнительные условия при дистанционном измерении уровня побочных 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:
, если Dа < 0,4 x Dиа или Dиа < 0,4 x Dа, (1)где D - максимальный размер раскрыва наибольшей из антенн, м2, или
, если Dа ~= Dиа. (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.
9.3.1 При выполнении измерений ПИ прямым методом требуется калибровка всех измерительных компонентов индивидуально (фильтров, кабелей и т.п.) или калибровка измерительной установки в целом на частотах, указанных в пункте 1.1.4. В случае наличия калибровочных значений затухания (усиления) для каждого измерительного компонента в отдельности калибровку в целом можно не выполнять, а выполнить расчет коэффициента передачи измерительного тракта k0(i), однако калибровка в целом является более предпочтительной.
9.3.2 Определяют частоты контроля. Включают контролируемый передатчик на частоте контроля, производят обнаружение ПИ, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля и фиксируют частоты ПИ.
9.3.3 Собирают схему, представленную на рисунке 1.
![]() 1 - измерительный генератор; 2 - высокочастотный
переключатель; 3 - измерительная цепь в целом или элемент
измерительной цепи (начиная от выхода контролируемого
передатчика); 4 - аттенюатор; 5 - измерительный приемник
Наличие высокочастотного переключателя необязательно. Возможно поочередное подключение измерительной цепи (элемента измерительной цепи) и аттенюатора.
9.3.4 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с подразделом 9.1.3.
9.3.5 Устанавливают переключатель 2 в положение "а" (рисунок 1.1) и настраивают измерительный генератор 1 и измерительный приемник 5 на одну из частот, зафиксированных при выполнении п. 1.3.2.
9.3.6 Устанавливают уровень мощности генератора таким, чтобы на индикаторе измерительного приемника наблюдался сигнал генератора с мощностью не менее чем на 10 дБ превышающей мощность шумов, и фиксируют показания индикатора.
9.3.7 Устанавливают переключатель 2 в положение "б", а затухание
, (3)где
В случае, если калибровку выполняют поэлементно, то коэффициент передачи измерительного тракта 3 по формуле:
(4)где
N - общее количество элементов.
9.3.8 Повторяют действия по пунктам 1.3.5 - 1.3.7 на всех частотах, зафиксированных при выполнении п. 1.3.2.
9.3.9 При необходимости, в целях снижения помех, измерительную цепь можно экранировать в специальной камере.
9.4 Прямое измерение мощности (уровня) побочных излучений радиопередающего устройства
9.4.1 Структурная схема измерений представлена на рисунке 2.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - генератор модулирующих
сигналов (используется при необходимости); 3 - устройство
связи; 4 - аттенюатор; 5 - фильтр; 6 - высокочастотный
переключатель; 7 - измерительный приемник; 8 - эквивалентное
нагрузочное сопротивление или штатная антенна передатчика;
9 - экранированная камера (используется при необходимости)
Устройство связи представляет собой направленный ответвитель. В случае если измерения проводятся для многомодового режима колебаний передатчика, то после направленного ответвителя устанавливают СВЧ переключатель для подключения измерительного тракта к вторичным каналам направленного ответвителя.
При низкой мощности передатчика возможно исключение из схемы измерений устройства связи и эквивалентной (штатной) нагрузки передатчика.
Если динамический диапазон измерительного приемника (анализатора спектра) позволяет измерять ПИ без ослабления основного излучения передатчика, то фильтр в измерительную цепь можно не включать.
Для радиопередатчиков с симметричной нагрузкой в схеме рисунка 2 направленные ответвители встраивают в каждый фидер.
9.4.2 Выполняют калибровку измерительной цепи в соответствии с п. 9.3.
9.4.3 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с подразделом 9.1.3.
9.4.4 Устанавливают переключатель 6 в положение
9.4.5 Устанавливают переключатель 6 в положение "б" и, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, измеряют мощность Pиi - (напряжение Uиi) i-го ПИ.
, (5)или
, (6)
9.4.7 Повторяют действия по п.п. 1.4.3 и 1.4.6 при настройке передатчика на каждую частоту контроля ПИ.
|Pотн| >= |Aпи| или
или на каждой из обнаруженных частот ПИ, где норма ослабления Aпи или абсолютное значение Pi берутся из таблицы 3 настоящих Норм.9.5 Измерение мощности (уровня) побочных излучений радиопередающего устройства методом замещения
1.5.1 Структурная схема измерений представлена на рисунке 3.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - генератор модулирующих
сигналов (используется при необходимости); 3 - устройство
связи; 4 - аттенюатор; 5 - фильтр; 6 - высокочастотный
переключатель; 7 - измерительный приемник; 8 - эквивалентное
нагрузочное сопротивление или штатная антенна передатчика;
9 - экранированная камера (используется при необходимости)
10 - измерительный генератор; 11 - ваттметр (вольтметр)
методом замещения
Отличием указанной схемы измерений является наличие измерительного генератора, который замещает контролируемый передатчик. При использовании данного метода измерения калибровку можно не выполнять.
9.5.2 Подключают контролируемый передатчик к измерительной цепи.
9.5.3 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с подразделом 1.1.3.
9.5.4 Подключают контролируемый передатчик к измерительной цепи. Устанавливают переключатель 6 в положение
Подключают к измерительной цепи вместо контролируемого передатчика измерительный генератор 10 и путем регулировки мощности (напряжения) на его выходе добиваются таких же показаний на измерительном приемнике. Установленное на генераторе значение мощности Pи0 (напряжение Uи0) фиксируют в качестве измеренного. Для повышения точности измерений мощности Pи0 (напряжение Uи0) можно выполнять с помощью ваттметра (вольтметра) 11, подключенного непосредственно ко входу измерительного генератора 10.
9.5.5 Устанавливают переключатель 6 в положение "б" и, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, измеряют мощность Pиi (напряжение Uиi) i-го ПИ аналогично п. 9.5.3.
9.5.6 Рассчитывают относительный уровень ПИ в фидерном тракте передатчика:
, (7) , (8)9.5.7 Повторяют действия по п.п. 9.4.3 и 9.4.6 при настройке передатчика на каждую частоту контроля ПИ.
9.5.8 Проверяют соответствие уровня побочных излучений аналогично п. 9.4.8.
9.6 Дистанционное прямое измерение уровней побочных излучений
9.6.1 Собрать измерительную установку в соответствии со структурной схемой рисунок 4.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - антенна испытуемого РЭС;
3 - измерительная антенна; 4 - высокочастотный
переключатель; 5 - аттенюатор; 6 - фильтр; 7 - измерительный
приемник; 8 - экранированная камера; при необходимости
используются: 9 - генератор модулирующих сигналов
(используется при необходимости); 10 - малошумящий
усилитель (используется при необходимости)
измерений ПИ радиопередающих устройств
9.6.2 Определяют на одной из рабочих частот максимум диаграммы направленности антенны испытуемого передатчика. Для этого измерительную антенну поворачивают в плоскости поляризации в соответствии с поляризацией радиосигнала и помещают в центре измерительной площадки на высоте более 3 м, для исключения влияния подстилающей поверхности (при измерениях на крышах зданий или башнях, высота которых более 3 м и нет влияния подстилающей поверхности, высота антенны над измерительной площадкой может быть 1 - 2 м). В этих пределах отыскивается высота, при которой мощность сигнала, измеряемая анализатором, принимает наибольшее значение. На этой высоте, плавно поворачивая измерительную антенну в горизонтальной плоскости, вновь последовательно добиваются максимальных показаний анализатора. Процедуры отыскания максимума в вертикальной и горизонтальной плоскостях повторяют до тех пор, пока не отыщется положение, отклонение от которого в любой плоскости приводит только к уменьшению показаний мощности сигнала, измеряемой анализатором.
9.6.3 Выполняют калибровку измерительной цепи (подраздел 9.3).
9.6.4 Включают передатчик на одной из рабочих частот, выбранных для контроля.
9.6.5 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с подразделом 9.1.3.
9.6.8 Измеряют мощность
Примечание:
Верхний индекс "в" у обозначений мощности (напряжения) указывает, что измерения произведены при вертикальной поляризации измерительной антенны, а индекс "г" - горизонтальной поляризации.
9.6.9 Устанавливают горизонтальную поляризацию измерительной антенны.
9.6.11 Повторяют действия по п.п. 9.6.7 - 9.6.10 для каждой из зафиксированных по пункту 1.6.6 частот ПИ.
9.6.12 Перемещают измерительную антенну в следующую j-ую точку наблюдения на расстояние
9.1.13 Рассчитывают измеренные значения мощности (напряжения) на входе измерительного приемника по следующим формулам
(9)где N - число измерений;
(10)9.6.14 Рассчитывают значение относительного уровня ПИ Pотнi, дБ, для каждой i-ой частоты, на которой производились измерения, по одной из формул
(11)или
. (12)9.6.15 Для сравнения результатов измерения ПИ в поле электромагнитных волн с настоящими Нормами (таблица 3) измеренные относительные уровни ПИ корректируются на величину
, (13)где G0, Gi - коэффициент усиления антенны на частоте измерений ПИ, определяемый по результатам измерений либо по документации изготовителя антенны радиопередающего устройства.
9.6.16 Испытуемый передатчик удовлетворяет норме N на относительное значение уровня ПИ, дБ, или норме Nа на абсолютное значение уровня ПИ, Вт (В), мкВ/м, если выполняется хотя бы одно из условий
, (14) или , (15)на каждой из обнаруженных частот ПИ.
9.7 Дистанционное измерение уровней побочных излучений методом замещения
9.7.1 Собрать измерительную установку в соответствии со структурной схемой рисунка 5. При этом калиброванный генератор располагают в непосредственной близости от испытуемого РЭС таким образом, чтобы сигнал от РЭС и от антенны генератора проходил примерно такой же путь до измерительной антенны.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - антенна испытуемого РЭС;
3 - измерительная антенна; 4 - высокочастотный
переключатель; 5 - аттенюатор; 6 - фильтр; 7 - измерительный
приемник; 8 - экранированная камера; при необходимости
используются: 9 - генератор модулирующих сигналов
(используется при необходимости); 10 - малошумящий усилитель
(используется при необходимости); 11 - калиброванный
генератор; 12 - ваттметр (вольтметр)
радиопередающих устройств методом сравнения
9.7.2 Определяют на одной из рабочих частот максимум диаграммы направленности антенны испытуемого передатчика либо вращением антенны, либо перемещением измерительной установки вокруг контролируемого передатчика.
9.7.3 Включают передатчик на одной из рабочих частот, выбранных для контроля.
9.7.4 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с подразделом 1.1.3.
9.7.7 Измеряют мощность
Примечание:
Верхний индекс "в" у обозначений мощности (напряжения) указывает, что измерения произведены при вертикальной поляризации измерительной антенны, а индекс "г" - горизонтальной поляризации.
Измерение мощности проводят методом сравнения мощности РЭС с мощностью, излучаемой калиброванным генератором, последовательно получая на экране измерительного приемника спектрограммы обоих сигналов. При этом с помощью измерительного приемника измеряют отношение мощностей сигналов калиброванного генератора и РЭС
(16)или
. (17)В процессе наблюдения спектра следует визуально анализировать наличие помех в процессе измерений, степень изменчивости спектра контролируемого излучения. Когда изображение спектра перестанет изменяться, следует зафиксировать спектрограмму.
Примечания:
1. Измеряемое отношение мощностей не должно превышать динамического диапазона измерительного приемника.
2. Если обнаружено, что в процессе проведения измерения характер анализируемого излучения существенно изменился, или огибающая спектра сигнала и мгновенной частоты показали наличие кратковременных помех, повлиявших на результат измерения, то измерение следует повторить.
9.7.8 Устанавливают горизонтальную поляризацию измерительной антенны.
9.7.10 Повторяют действия по п.п. 9.7.6 - 9.7.9 для каждой из зафиксированных по п. 9.7.5 частот ПИ.
9.7.11 Перемещают измерительную антенну в следующую j-ую точку наблюдения на расстояние
9.7.12 Рассчитывают измеренные значения мощности (напряжения) на входе измерительного приемника по следующим формулам
(18)где N - число измерений;
(19)9.7.13 Рассчитайте значение относительного уровня ПИ для каждой из частот, на которых производились измерения, по одной из формул
(20)или
. (21)9.7.14 Для сравнения результатов измерения ПИ в поле электромагнитных волн с нормами (таблица 3) измеренные относительные уровни ПИ корректируются на величину
. (22)Испытуемый передатчик удовлетворяет норме N на относительное значение уровня ПИ, дБ, или норме Nа на абсолютное значение уровня ПИ, Вт (В), мкВ/м, если выполняется хотя бы одно из условий
(23)и
или (24)на каждой из обнаруженных частот ПИ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
9.А.1 Общие положения
9.А.1.1 Испытуемый радиопередатчик должен работать в режиме излучения максимальной мощности несущей без модуляции.
9.А.1.2 Если режим максимальной мощности несущей без модуляции невозможен, то измерения ПИ перечисленных в таблице 9.А.1 типов передачи производятся с использованием основного эксплуатационного класса излучения при максимальном значении мощности передатчика.
9.А.1.3 Измерения проводят при максимальной скорости передачи для нормальных условий эксплуатации. Во всех случаях, где это возможно, измерения проводят без использования модуляции для того, чтобы выявить специфические виды ПИ. Затем для классов излучения, где это предусмотрено, включают модулирующие частоты, стандартные (максимальные) для данного класса излучения и испытуемой системы, и измерения повторяют в режиме модуляции. При измерениях уровня ПИ должно выполняться условие Bi >= Bи. Таким образом, выявляются все виды ПИ и уточняются их уровни. Для обеспечения однозначности результатов измерений в таблице 9.А.1 даны рекомендуемые режимы модуляции. Кроме того, для систем с цифровой модуляцией в таблице 9.А.2 приведены виды стандартных испытательных сигналов, предусмотренных Рекомендациями МСЭ-R и МСЭ-T O.153 для целей измерения полезных и нежелательных сигналов.
--------------------------------
9.А.1.4 При использовании в радиопередатчике формообразующих фильтров, измерения ПИ, там где это возможно, выполняют при выключенном фильтре.
[1] Нормы ГКРЧ 18-85 Общесоюзные нормы на побочные излучения радиопередающих устройств гражданского назначения.
[2] Нормы ГКРЧ 18-07 Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля.
[3] Нормы ГКРЧ 19-02 Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения.
[4] Рекомендация МСЭ-P SM.1541-1 Нежелательные излучения в области внеполосных излучений.
Unwanted emissions in the out of band domain.
Unwanted emissions in the spurious domain.
[6] Радиорегламент, редакция 2008 г. Международный союз электросвязи.
Radio Regulations, Edition of 2008, ITU.
[7] Рекомендация МСЭ-T O.153 Допустимые значения ошибки при измерении скорости передачи данных ниже первоначальной.
Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate.
[8] Рекомендация СЕПТ 74-01 Побочные излучения
Spurious emissions.
[9] ГОСТ Р 55696-2013 Телевидение вещательное цифровое. Передающее оборудование для цифрового наземного телевизионного вещания DVB-T/T2. Технические требования. Основные параметры. Методы измерений.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/normy/10/normy_83941.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||