5.3 Верхняя граница диапазона частот контроля побочных излучений FВ определяется по таблице 2.
Таблица 2
побочных излучений
Требования на допустимые уровни побочных колебаний (излучений) радиопередающих устройств гражданского назначения в диапазоне частот контроля побочных излучений установлены в таблице 3. Требования предусматривают выполнение необходимого ослабления (AПИ) мощности побочных колебаний относительно мощности основного излучения на выходе радиопередатчика.
В таблице 3 (третий столбец) приведены также требования к допустимым уровням побочных колебаний в виде максимально допустимой мощности (Pi) любых составляющих побочных колебаний, поступающих от радиопередатчика на антенну, которые эквивалентны требованиям AПИ.
Таблица 3
радиопередающих устройств
--------------------------------
<1> Кроме случаев, когда нужны измерения Pпик, нормы излучения в области побочных излучений установлены в терминах средней мощности на выходе 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.
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 побочные излучения 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 ПК не должен превышать 1 мВт для ОВЧ станций, а для УВЧ станций - 12 мВт.
10 В качестве допустимого уровня побочных колебаний выбирается значение Aпи или Pi, соответствующее менее жесткому требованию.
7.1.1 Контроль допустимого уровня побочного излучения осуществляется по результатам измерений мощности (напряжения) электромагнитных колебаний в высокочастотном тракте или плотности потока энергии (напряженности) электромагнитного поля в свободном пространстве.
7.1.2 Полосы пропускания измерительного приемника, используемые при измерениях уровней побочных излучений, приведены в таблице 4.
Таблица 4
при измерениях уровней побочных излучений
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 При импульсной модуляции несущей 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 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-допплеровской РЛС - средняя частота повторения импульсов порядка 10 - 30 кГц и фазово-кодовая модуляция.
7.1.3 Конкретные методики измерения уровней ПК (ПИ) приведены в разделах 7.2 - 7.9.
Приближенный метод оценки ПИ радиопередатчиков фиксированной службы декаметровых волн по допустимому значению эквивалентной напряженности поля приведен в приложении Д.
7.1.4 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.
7.1.5 Испытуемый радиопередатчик должен работать в режиме излучения максимальной мощности несущей без модуляции.
В случаях, предусмотренных приложением Б (вместо режима излучения только несущей, если такой режим невозможен), устанавливается режим из числа штатных режимов, предусмотренных в ТУ на радиопередатчик.
Рекомендуемые режимы работы при контроле специфичных классов излучений указаны в приложении Б.
7.1.6 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.
7.1.7 Во всем диапазоне частот контроля по возможности должен использоваться один вид измерительного приемника с полосой частот пропускания Bпр >= Bi, которая устанавливается постоянной при измерениях во всем диапазоне частот контроля.
Примечания
1 При импульсной модуляции несущей допускается проведение измерений при других значениях Bпр с пересчетом результатов в соответствии с приложением Г.
2 Величина ширины полосы пропускания определяется на уровне 6 дБ.
3 Значения ширины полосы Bi указаны в таблице 4.
7.1.8 Контроль ПИ проводят с использованием приборов, технические характеристики которых приведены в приложении Ж.
7.1.9 На результаты измерений и контроля не должны оказывать влияние электромагнитные излучения и колебания посторонних источников.
7.1.10 Измерения ПИ (ПК) в одномодовом режиме распространения колебаний производятся:
для коаксиальных линий в диапазоне частот, меньших критической частоты fв.к коаксиальной линии передачи
, (1)где d1, d2 диаметры внешнего и внутреннего проводников в мм;
для волноводных линий - в диапазоне частот от fкр до 1,7 f0;
для двухпроводных линий - в диапазоне частот контроля.
7.1.11 Измерения ПИ (ПК) в многомодовом режиме распространения колебаний производятся:
для коаксиальных линий в диапазоне частот
; (2)для волноводных линий - в диапазоне частот от 1,7 f0 до 8 f0.
7.1.12 Результаты контроля выполнения требований норм оформляются протоколом измерений, рекомендуемая форма которого приведена в приложении В.
7.2.1 При выполнении измерений ПК (измерения по тракту) определяют коэффициенты передачи компонентов (фильтров, кабелей и т.п.) на частотах, указанных в пунктах 7.1.6. - 7.1.7.
7.2.2 Определяют частоты контроля. Включают контролируемый передатчик на частоте контроля, производят обнаружение ПИ (ПК), перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля и отмечают в протоколе испытаний частоты ПИ (приложение В).
При проведении измерений по подразделу 7.8 (измерение уровней ПК интермодуляционного типа) отмечают в протоколе одну из частот основного передатчика, выбранную для контроля, и соответствующие частоты интермодуляционных колебаний 3-го порядка по пункту 7.8.5.
7.2.3 Повторяют операцию пункта 7.2.1 на всех других частотах, выбранных для контроля.
7.2.4 Собирают схему, представленную на рисунке 2.
![]() 1 - измерительный генератор; 2 - высокочастотный переключатель; 3 - измерительный тракт (начиная с выхода направленного ответвителя или делителя, или измерительной антенны); 4 - измерительный аттенюатор; 5 - измерительный приемник
7.2.5 Устанавливают переключатель 2 в положение "а" (рисунок 2) и настраивают измерительный генератор 1 и измерительный приемник 5 на одну из частот по п.п. 7.2.2, 7.2.3.
7.2.6 Устанавливают уровень мощности генератора таким, чтобы на индикаторе измерительного приемника отчетливо наблюдался сигнал генератора, и фиксируют показания индикатора.
7.2.7 Устанавливают переключатель 2 в положение "б", а затухание
. (3)где
7.2.8 Повторяют действия по п.п. 7.2.5 - 7.2.7 на всех частотах, зафиксированных по п.п. 7.2.2. и 7.2.3.
7.3.1 Отключают вход измерительной установки (точка А на рисунках 3 - 10, Д.1, Д.2, Д.3) и нагружают его на экранированное согласованное сопротивление.
7.3.2 Для измерения уровня наведенной помехи устанавливают на измерительном приемнике предел измерения уровня мощности (напряжения) на 10 дБ ниже рассчитанного по формулам Ж.1 или Ж.2. При измерениях по полю (по разделу 7.9 и приложению Д) устанавливают максимальную чувствительность измерительного приемника.
7.3.3 Включают контролируемый передатчик (или основной и дополнительный радиопередатчики в случае измерения уровней ПК интермодуляционного типа) на одной из частот контроля. Перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, отмечают показания его индикатора на частотах, при которых наблюдается прием наведенной помехи (побочного излучения).
7.3.4 Повторяют измерения по п. 7.3.3 на всех частотах, выбранных для контроля.
7.3.5 Определяют частоту, соответствующую Pн.макс (Uн.макс).
7.3.6 Восстанавливают схему измерений, производят измерения мощности Pиi (напряжения Uиi) на частоте, соответствующей Pн.макс (Uн.макс), и далее, определив превышение измеренной мощности Pиi (Uиi) над Pн.макс (Uн.макс), устанавливают необходимость дополнительной экранировки.
7.3.7 Экранировка считается достаточной, если измеренный уровень ПК не менее чем на 10 дБ выше уровня наводимой помехи. Если это условие не выполняется, необходимо произвести дополнительные мероприятия по уменьшению наведенной помехи.
7.3.8 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
7.4 Измерения в одномодовом режиме колебаний передатчика, согласованного с нагрузкой во всем диапазоне частот контроля
7.4.1 Структурные схемы измерений представлены на рисунках 3 и 4. Включение фильтра в измерительный тракт осуществляется в случае, если относительный уровень ПК превышает по абсолютному значению динамический диапазон измерительного приемника.
Для радиопередатчиков с симметричной нагрузкой в схеме рисунка 4 направленные ответвители встраивают в каждый фидер.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости); 3 - развязывающий аттенюатор; 4 - измерительный аттенюатор; 5 - фильтр; 6 - высокочастотный переключатель; 7 - измерительный приемник; 8 - экранированная камера (используется при необходимости); 9 - эквивалентное нагрузочное сопротивление
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости); 3 - направленный ответвитель; 4 - измерительный аттенюатор; 5 - фильтр; 6 - высокочастотный переключатель; 7 - измерительный приемник; 8 - эквивалентное нагрузочное сопротивление или штатная антенна передатчика; 9 - экранированная камера (используется при необходимости)
7.4.2 Выполняют измерения в соответствии с разделом 7.2 и проверку достаточности экранирования измерительной установки (раздел 7.3).
7.4.3 Измеряют мощность Pи0 (напряжение (Uи0) на выходе передатчика и, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, измеряют мощность Pиi (напряжение (Uиi) ПК. Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
или
7.4.5 Повторяют действия по п.п. 7.4.3 и 7.4.4 при настройке передатчика на каждую частоту контроля ПИ.
7.4.6 Испытуемый передатчик удовлетворяет норме, если выполняется хотя бы одно из условий:
|Pотн| >= |Aпи| или Pиi/kн.i ki <= Pi или U2иi/(Rвх kн.i ki) <= Pi
на каждой из обнаруженных частот ПИ, где норма ослабления Aпи или абсолютное значение Pi берутся из таблицы 3.
7.4.7 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
7.5 Измерения в многомодовом режиме колебаний передатчика, согласованного с нагрузкой во всем диапазоне частот контроля
7.5.1 Структурная схема измерений представлена на рисунке 5.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - направленный ответвитель для волны основного типа; 3 - НОММ или отборник другого типа; 4 - многоканальный коаксиальный переключатель; 5 - эквивалентное нагрузочное сопротивление или штатная антенна передатчика; 6, 12 - высокочастотный переключатель; 7 - измерительный аттенюатор; 8 - фильтр (используется при необходимости); 9 - измерительный приемник; 10, 13 - экранированная камера (используется при необходимости); 11 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости)
7.5.2 Выполняют измерения в соответствии с разделом 7.2 и проверку достаточности экранирования измерительной установки (раздел 7.3).
7.5.3 Производят обнаружение ПК при одном из положений переключателя каналов (4), перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля и фиксируя частоты приема ПК.
7.5.4 Повторяют действия по п. 7.5.3 для каждого положения переключателя каналов 4. Обобщая результаты обнаружения ПК в каждом из вторичных каналов НОММ, определяют частоты ПК контролируемого передатчика.
7.5.5 Измеряют мощности Pи0 и Pиij в каждом вторичном канале НОММ, где Pиij - мощность на входе измерительного приемника, измеренная на i-ой частоте ПК в j-ом канале НОММ.
7.5.6 Вычисляют мощность ПК на i-ой частоте на входе приемника по формуле (6):
где l - число вторичных каналов.
7.5.7 Рассчитывают относительный уровень ПК на i-ой частоте по формуле (7):
Повторяют действия по п.п. 7.5.3 - 7.5.6 при настройке передатчика на каждую из частот, выбранных для контроля ПИ.
7.5.8 Испытуемый передатчик удовлетворяет норме, если выполняется хотя бы одно из условий:
|Pотн| >= |Aпи| или Pи i/kн.i ki <= Pi на каждой из обнаруженных частот ПИ.
7.5.9 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
7.6 Измерения в одномодовом режиме колебаний передатчика, согласованного с нагрузкой не во всем диапазоне частот контроля
7.6.1 Структурная схема измерений представлена на рисунке 6.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - направленный ответвитель; 3 - антенна; 4, 5 - направленные ответвители соответственно падающей и отраженной волн; 6 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости); 7, 8 - высокочастотный переключатель; 9 - фильтр; 10 - измерительный приемник; 11 - измерительный генератор; 12 - измерительный аттенюатор; 13 - экранированная камера (используется при необходимости)
Рисунок 6 - Структурная схема измерений ПИ для передатчика, работающего на несимметричную нагрузку, в одномодовом режиме колебаний
7.6.2 Для радиопередатчиков с симметричным выходом направленные ответвители встраивают в каждый фидер.
7.6.3 Выполняют измерения в соответствии с разделом 7.2 и проверку достаточности экранирования измерительной установки (раздел 7.3).
7.6.4 Подключают на вход измерительной установки направленный ответвитель падающей волны.
7.6.5 Настраивают измерительный приемник на рабочую частоту передатчика и отмечают показания его индикатора.
7.6.6 Подключают на вход измерительной установки измерительный генератор и, не меняя настройки и усиления измерительного приемника, добиваются тех же показаний индикатора, подавая сигнал от генератора на рабочей частоте передатчика.
7.6.8 Повторяют действия по п.п. 7.6.5 - 7.6.7, подключив на вход измерительной установки направленный ответвитель отраженной волны.
7.6.9 Повторяют действия по п.п. 7.6.5 - 7.6.8, последовательно настраивая измерительный приемник на частоты ПК передатчика, производя измерения мощности падающей и отраженной волны Pпад(i) и Pотр(i).
или
в зависимости от градуировки регулятора выходного уровня генератора (по мощности или напряжению).
7.6.11 Рассчитывают относительный уровень ПК в фидерном тракте передатчика по формуле:
7.6.12 Испытуемый передатчик удовлетворяет норме, если на каждой из обнаруженных частот ПИ выполняется хотя бы одно из условий:
|Pотн| >= |Aпи| и Pпр i <= Pi,
где допустимые значения Aпи и Pi берутся из таблицы 3.
7.6.13 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
7.7 Измерения в многомодовом режиме колебаний передатчика, согласованного с нагрузкой не во всем диапазоне частот контроля
7.7.1 Измерение уровня ПК производят при помощи НОММ, на измерительной секции которого расположены ответвители падающей и отраженной волн.
7.7.2 Структурная схема измерения аналогична схеме рисунка 6, но вместо направленного ответвителя 2 фидерный тракт включает НОММ и направленный ответвитель для волны основного типа (если нет таких ответвителей в НОММ), ориентированные на падающую и отраженную волны.
7.7.3 Подключают на вход измерительной установки направленный ответвитель падающей волны основного типа. Настраивают измерительный приемник на одну из частот, выбранных для контроля, и отмечают показание индикатора измерительного приемника.
7.7.4 Подключают на вход измерительной установки измерительный генератор и, не меняя настройки и усиления измерительного приемника, добиваются тех же показаний индикатора, подавая сигнал от генератора.
7.7.6 Повторяют действия по п.п. 7.7.3 - 7.7.5, подключив на вход измерительной установки направленный ответвитель отраженной волны основного типа.
7.7.7 Рассчитывают проходящую мощность Pпр0 на рабочей частоте по формулам п. 7.6.10.
7.7.9 Производят обнаружение ПК в ответвителе НОММ, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, и отмечают показания индикатора измерительного приемника. Выключая испытуемый передатчик, устанавливают, что ПК относится к данному передатчику.
7.7.10 Подключают на вход измерительной установки измерительный генератор и, не меняя настройки и усиления измерительного приемника, настраивают генератор на частоту приемника. Регулировкой выходного уровня генератора добиваются тех же показаний индикатора измерительного приемника.
7.7.11 Определяют величину мощности или напряжения ПК падающей волны по шкале аттенюатора генератора (Pпад ij или Uпад ij).
7.7.12 Повторяют действия по п.п. 7.7.8 - 7.7.11, подключив на вход измерительной установки j-й ответвитель отраженной волны.
7.7.13 Определяют величину мощности или напряжения ПК отраженной волны по шкале аттенюатора генератора (Pотр ij или Uотр ij).
7.7.14 Величину проходящей мощности i-го ПК вычисляют по формулам 11 или 12
или
где l - число пар ответвителей падающей и отраженной волны НОММ.
7.7.15 Рассчитывают относительный уровень ПК в фидерном тракте передатчика по формуле п. 7.6.11.
7.7.16 Испытуемый передатчик удовлетворяет норме, если выполняется хотя бы одно из условий |Pотн| >= |Aпи| или Pпр i <= Pi на каждой из обнаруженных частот ПИ.
7.7.17 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
7.8.1 Измерения уровней интермодуляционных колебаний (излучений) проводят при работе двух радиопередатчиков: контролируемого и дополнительного.
7.8.2 Структурные схемы измерительных установок представлены на рисунках 7 - 9. Схема, представленная на рисунке 9, используется в случае, если динамический диапазон по двухсигнальной избирательности измерительного приемника меньше абсолютного значения нормы на интермодуляционные колебания (излучения) передатчика и не может быть увеличен с помощью фильтров.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - дополнительный передатчик; 3, 4 - эквивалент нагрузочного сопротивления; 5 - устройство регулируемой связи; 6 - фильтр; 7 - аттенюатор; 8 - измерительный приемник; 9, 10 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости); 11, 12 - экранированная камера; 13 - направленный ответвитель
Рисунок 7 - Структурная схема изменения мощности ПК интермодуляционного типа при связи между передатчиками по тракту
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - дополнительный передатчик; 3 - направленный ответвитель; 4 - антенна контролируемого передатчика; 5 - антенна дополнительного передатчика; 6 - фильтр; 7 - аттенюатор; 8 - измерительный приемник; 9, 10 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости); 11 - экранированная камера
Рисунок 8 - Структурная схема измерения мощности ПИ интермодуляционного типа при связи между передатчиками по полю
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - направленный ответвитель; 3 - дополнительный передатчик; 4, 6 - эквивалент нагрузочного сопротивления; 5 - устройство регулируемой связи; 7 - измерительный генератор; 8 - согласующее устройство с ослаблением 6 дБ; 9 - фильтр; 10 - аттенюатор; 11 - измерительный приемник; 12 - квадратичный вольтметр; 13 - осциллограф; 14, 15 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости); 16, 17 - экранированная камера
Рисунок 9 - Структурная схема измерения мощности ПК интермодуляционного типа при связи между передатчиками по тракту с использованием метода сравнения
7.8.3 Устанавливают одну из рабочих частот контролируемого радиопередатчика f0, выбранную для измерений. Частоту дополнительного радиопередатчика fд устанавливают с расстройкой
(когда fд < f0). Величина расстройки должна быть 0,1 f0 для радиопередатчиков, работающих в полосе частот до 1000 МГц и 0,025 f0 для радиопередатчиков, работающих на частотах выше 1000 МГц.7.8.4 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемного устройства Bпр, исходя из условия
, и настраивают его на частоту f0.7.8.5 Определяют частоты интермодуляционных колебаний (излучений) 3-го порядка, создаваемых двумя передатчиками, по формулам:
f1 и 3 = 2 f0 - fд (13)
f2 и 3 = 2 fд - f0 (14)
Частоты f0, fд, f1 и 2, f2 и 3 не должны совпадать с частотами побочных каналов приема измерительного приемника.
7.8.6 Выполняют измерения в соответствии с разделом 7.2 и проверку достаточности экранирования измерительной установки (раздел 7.3).
7.8.7 Включают контролируемый передатчик. С помощью аттенюатора 7 (рисунки 7 и 8) или 10 (рисунок 9) устанавливают уровень сигнала на входе измерительного приемника в пределах 10 lgPв.п >= 10 lgPи0 >= |Aпи| + 10 lgPн.п + 5. Фиксируют показания индикатора приемника Pи0(Uи0).
7.8.8 Выключают контролируемый передатчик. Включают дополнительный передатчик, настраивают измерительный приемник на частоту fд. Изменяя связи между передатчиками с помощью устройства регулируемой связи 5 (рисунок 7 или 9), или изменяя взаимное положение антенн 4, 5 (рисунок 8), устанавливают на индикаторе измерительного приемника уровень сигнала на 15 дБ ниже сигнала контролируемого радиопередатчика, работающего на ненаправленную антенну, или на 40 дБ ниже - для радиопередатчика, работающего на направленную антенну.
7.8.9 Настраивают измерительный приемник на одну из рассчитанных в п. 7.8.5 частот и, при включенных обоих передатчиках, при измерениях по схемам рисунков 7 и 8 фиксируют показания индикатора измерительного приемника Pиз (Uиз). При измерениях по схеме рисунка 9 фиксируются показания вольтметра 12.
7.8.10 Чтобы установить, что измеряемый сигнал является интермодуляционным колебанием, необходимо убедиться, что показания измерительного приемника исчезают при выключении каждого передатчика. После такой проверки при работе обоих радиопередатчиков аттенюатором 7 (рисунки 7 и 8) или 10 (рисунок 9) вводят дополнительное затухание 3 дБ. Показания измерительного приемника должны уменьшиться на 3 дБ. В противном случае наблюдаемый сигнал не является интермодуляционным колебанием (излучением).
7.8.11 При измерениях по схеме рисунка 9, не выключая обоих передатчиков, включают генератор 7 и, установив на генераторе достаточный уровень сигнала, настраивают его на частоту измеряемого интермодуляционного колебания. Совпадение частот генератора и интермодуляционного колебания передатчика определяется по возрастанию показаний выходного индикатора измерительного приемника или по "нулевым биениям" на осциллографе 13. Уровень сигнала генератора 7 устанавливают таким, чтобы показание вольтметра 12 увеличилось на 3 дБ по сравнению с зафиксированным на этой частоте по п. 7.8.9.
7.8.12 Производят отсчет установленного уровня интермодуляционного колебания 3-го порядка Pги3 (Uги3) по выходному аттенюатору генератора 10.
Повторяют действия по 7.8.9 - 7.8.11 при настройке измерительного приемника 8 (рисунки 7 и 8) или измерительного приемника 11 и генератора 7 (рисунок 9) на вторую частоту интермодуляционного колебания, рассчитанную по 7.8.5.
7.8.13 Повторяют действия по п.п. 7.8.3 - 7.8.6, 7.8.8 - 7.8.12 при расстройке дополнительного передатчика
7.8.14 Рассчитывают относительные уровни интермодуляционных колебаний в фидерном тракте контролируемого передатчика по формулам:
при измерениях по схемам, представленным на рисунках 7 и 8
(15)при измерении по схеме, представленной на рисунке 9
(16)для обеих расстроек дополнительного передатчика (fд > f0 и fд < f0).
7.8.15 При контроле радиопередатчиков, работающих в импульсном режиме, в случае необходимости результаты измерений могут быть пересчитаны в соответствии с приложением Г.
7.8.16 Контролируемый радиопередатчик соответствует норме при измерениях по схемам рисунков 7 и 8 на каждой из обнаруженных частот ПК, если выполняется хотя бы одно из условий:
|Pотн| >= |Aпи| и Pи3/kнi ki <= Pi
или
U2и3/Rвх kнi ki <= Pi, (17)
а при измерениях по схеме рисунка 9 - выполняется хотя бы одно из условий:
|Pотн| >= |Aпи| и
![]() или
(18)на частотах интермодуляционного колебания 3-го порядка.
7.8.17 Повторяют действия по 7.8.3 - 7.8.16 при настройке контролируемого передатчика на каждую из частот, выбранных для контроля.
7.8.18 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
7.9.1 Минимальное расстояние между антеннами контролируемого передатчика и измерительной установки должно соответствовать дальней зоне этих антенн и определяется одним из следующих уравнений:
, (19)если Dа < 0,4Dи.а или Dи.а < 0,4 Dа,
где D - максимальный размер раскрыва наибольшей из антенн,
или
, (20)если Dа ~= Dи.а
Для слабо направленных антенн минимальное расстояние между ними должно удовлетворять условию
.7.9.2 Высота подъема измерительной антенны по возможности должна быть равна высоте фазового центра антенны контролируемого передатчика (с учетом места размещения передатчика).
7.9.3 Структурная схема измерений представлена на рисунке 10.
![]() 1 - контролируемый передатчик; 2 - антенна испытуемого РЭС; 3 - измерительная антенна; 4 - высокочастотный переключатель; 5 - аттенюатор; 6 - фильтр; 7 - измерительный приемник; 8 - экранированная камера; 9 - генератор модулирующих сигналов (используется при необходимости).
7.9.4 Определяют на одной из рабочих частот максимум диаграммы направленности антенны испытуемого передатчика либо вращением антенны, либо перемещением измерительной установки вокруг контролируемого передатчика.
7.9.5 Выполняют измерения в соответствии с разделом 7.2 и проверку достаточности экранирования измерительной установки (раздел 7.3).
7.9.7 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с п. 7.1.2.
7.9.10 Измеряют мощность Pви0 (напряжение (Uви0) на входе измерительного приемника и заносят результаты измерения в протокол.
Примечание: Верхний индекс "в" у обозначений мощности (напряжения) указывает, что измерения произведены при вертикальной поляризации измерительной антенны, а индекс "г" - горизонтальной поляризации.
7.9.11 Устанавливают горизонтальную поляризацию измерительной антенны.
7.9.12 Измеряют мощность Pги0 (напряжение (Uги0) на входе измерительного приемника и заносят результаты измерений в протокол.
7.9.13 Повторяют действия по п.п. 7.9.9 - 7.9.12 для каждой из зафиксированных по п. 7.9.8 частот ПИ.
7.9.14 Усредняют измеренные значения мощности (напряжения) на входе измерительного приемника при вертикальной и горизонтальной поляризации по формулам:
(21)или
(22)7.9.15 Рассчитывают значение относительного уровня ПИ для каждой из частот, на которых производились измерения, по одной из формул:
(23)или
(24)7.9.16 Для сравнения результатов измерения ПИ в свободном пространстве с нормами (таблица 3) измеренные относительные уровни ПИ корректируются на величину
(25)где Gi - коэффициент усиления антенны на частоте измерений ПИ, определяемый по результатам измерений либо по документации изготовителя антенны радиопередающего устройства.
7.9.17 Испытуемый передатчик соответствует норме, если выполняется хотя бы одно из условий
|Pотн + 10 lg(G0/Gi)| >= |Aпи| и
![]() или
(26)на каждой из обнаруженных частот ПИ.
7.9.18 Повторяют действия по п.п. 7.9.6 - 7.9.16 при настройке передатчика на каждую из частот, выбранных для контроля.
7.9.19 Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение В).
(рекомендуемое)
ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ СЛУЧАЕВ, КОГДА НЕВОЗМОЖЕН РЕЖИМ
ИЗЛУЧЕНИЯ 100% МОЩНОСТИ НЕСУЩЕЙ
Общие положения
А.1 Измерения проводят с выполнением требований методик измерения и контроля уровней ПИ, изложенных в разделе 7.
А.2 Измерения ПИ перечисленных в таблице А.1 типов передачи производятся с использованием основного эксплуатационного класса излучения при максимальном значении мощности передатчика.
А.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 >= Bн. Таким образом, выявляются все виды ПИ и уточняются их уровни. Для обеспечения однозначности результатов измерений в таблице А.1 даны рекомендуемые режимы модуляции. Кроме того, для систем с цифровой модуляцией в таблице А.2 приведены виды стандартных испытательных сигналов, предусмотренных Рекомендациями МСЭ-Р и МСЭ-Т О.153 [5] для целей измерения полезных и нежелательных сигналов.
Б.4 При использовании в радиопередатчике формообразующих фильтров измерения ПИ, где это возможно, проводят при выключенном фильтре.
Таблица А.1
Таблица А.2
--------------------------------
(рекомендуемое)
радиопередатчика
Общие характеристики испытуемого радиопередатчика
ИЗМЕРЕНИЯ
1. Результаты измерений на рабочих частотах f0 радиопередатчика:
ИЗМЕРЕНИЯ
Результаты измерений и расчетов ПИ (ПК)
в режиме излучения несущей, в режиме эксплуатации
радиопередатчика (нужное подчеркнуть)
Заключение испытательного центра (лаборатории) о выполнении (или невыполнении) требований Норм 18- <В.4>
--------------------------------
<В.1> В случае невозможности режима излучения 100% несущей (см. приложение Б), указываются параметры модулирующего сигнала, предусмотренные Нормами 19-02 для испытуемого класса излучения, например: B - скорость передачи, D - девиация частоты, FВ - верхняя звуковая частота, S - позиционность и т.п.
<В.2> Эффективная площадь указывается в документации измерительной антенны. Для рамочных и вибраторных антенн, указывается калибровочный коэффициент.
<В.3> Коэффициент усиления антенны радиопередающего устройства определяется либо по результатам измерений, либо по документации изготовителя.
<В.4> В случае необходимости, в протоколе подготовленного к серийному выпуску радиопередатчика указываются значения ослабления ПИ реквизитов, предусмотренных пунктами 4.17 - 4.20 Формы N 1 ТТД РЭС в радиочастотной заявке; для закупаемых радиопередатчиков промышленного выпуска - пунктами 4.17 и 4.19.
(справочное)
ПОБОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ (ИЗЛУЧЕНИЙ) ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
Мощность на входе измерительного приемника в полосе Bпр (п. 7.1.2) при измерениях приемником с полосой B'пр определяется по формуле
, (В.1)где
g - коэффициент пересчета (для большинства встречающихся на практике случаев g = 1). В случае необходимости g определяется с использованием огибающей спектра сигнала, полученного на экране анализатора спектра (рис. В.1):
![]() Рисунок В.1. Изображение сглаженной огибающей спектра контролируемого импульсного сигнала на экране анализатора спектра.
Пересчет коэффициента g производится по формулам В.2 и В.3
Q, Q' - средние значения уровней спектра в полосах пропускания Bпр, B'пр соответственно (рисунок В.1);
M = 0,1 - в режиме квадратичного детектирования;
M = 0,2 - в режиме линейного детектирования.
Динамический диапазон D, одновременно наблюдаемых составляющих спектра, должен составлять 17 - 20 дБ.
(рекомендуемое)
РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ДЕКАМЕТРОВЫХ ВОЛН
ПО ДОПУСТИМОМУ ЗНАЧЕНИЮ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ
Общие положения
Уровни ПИ могут быть оценены по величине эквивалентной напряженности поля, допустимые значения которой E1 приведены в таблице Г.1. Превышение этих значений не является основанием для установления несоответствия радиопередатчика нормам, приведенным в разделе 6. При превышении этих допустимых значений радиопередатчик проверяется на соответствие нормам по методикам раздела 7. Значения E1 определяются в зависимости от мощности передатчика на рабочей частоте и норм на побочные излучения.
В таблице Г.2. приведены значения EВ для 2 - 5 гармоник рабочей частоты.
ВГДШ - вибратор горизонтальный диапазонный шунтовой;
РГД - ромбическая горизонтальная двойная;
СГД РА - синфазная горизонтальная диапазонная антенна с рефлектором апериодическим.
Значения EВ для частот ПИ, отличающихся от рабочей частоты не более чем на 10%, приведены в таблице Г.3
Оценка уровней ПИ осуществляется путем измерения вертикальной составляющей напряженности поля EВ в секторах ее наибольших значений.
Расположение секторов и их углы для антенн типов ВГДШ, СГДРА, РГД указаны на рисунке Г.1. Буквой А обозначены центры антенн.
а)
![]() б)
![]() в)
![]() вертикальной составляющей напряженности поля Eв антенн:
а - ВГШД; б - СГДРА; в - РГД
Антенно-фидерная система, а также тот сектор измерения, в котором находится меньше местных предметов, наносятся на карту района расположения радиостанции. Масштаб карты должен быть не более 25000 : 1.
Измерения должны производиться на расстоянии 3 - 5 км от антенны. Точки измерения с учетом местных условий располагаются равномерно по дуге. Их число должно быть:
для антенны ВГДШ - 5;
для антенны СГДРА - 5;
для антенны РГД - 10.
Результаты измерений приводятся к одному расстоянию Rпр = 5000 м по формуле:
где E2 - приведенное значение напряженности поля, мкВ/м.
Eи/макс - измеренное максимальное значение напряженности поля, мкВ/м
r - фактическое расстояние от антенны при измерениях, м
Структурная схема измерений приведена на рисунке Г.2.
![]() 1 - контролируемый радиопередатчик; 2 - антенно-фидерная система; 3 - измерительная антенна; 4 - фильтр; 5 - измеритель напряженности поля; 6 - экранированная камера (используется при необходимости).
Рисунок Г.2 - Структурная схема измерений напряженности поля стационарных радиостанций декаметровых волн:
Порядок проведения контроля
Г.1 Соберите измерительную установку в соответствии со структурной схемой рисунка Г.2.
Г.2 Установите вертикальную поляризацию измерительной антенны.
Г.3 Проверьте достаточность экранирования измерительной установки в соответствии с разделом 7.3.
Г.4 Произведите обнаружение основного и побочных излучений в диапазоне частот контроля, фиксируя частоты приема сигналов.
Г.5 Отсчитайте по прибору измерителя напряженность поля E3 для всех частот ПИ.
Г.6 Значения напряженности поля ПИ с учетом потерь в фильтре Kф вычисляются по формуле:
Eи i = KфE3 (Г.2)
Г.7 Испытуемый передатчик удовлетворяет норме, если максимальное приведенное значение напряженности поля ПИ E2, вычисленное по формуле Г.1, не превосходит допустимого значения E1.
Г.8 В случае, когда частота ПИ не может быть отделена фильтром от основной частоты радиопередатчика, измерение напряженности поля проводят методом замещения по структурной схеме, представленной на рисунке Г.3.
![]() 1 - контролируемый радиопередатчик; 2 - антенно-фидерная система; 3 - измерительная антенна; 4 - коаксиальный переключатель; 5 - измерительный генератор; 6 - аттенюатор; 7 - измерительный приемник; 8 - экранированная камера (используется при необходимости).
Рисунок Г.3 - Структурная схема измерений напряженности поля ПИ на частотах, отличающихся от основной частоты не более чем на 10%:
Г.9 Проверяют достаточность экранирования измерительной установки в соответствии с разделом 7.3.
Г.10 Устанавливают коаксиальный переключатель в положение I и настраивают измерительный приемник на частоту ПИ.
Г.11 Аттенюатор устанавливают в положение, при котором показания индикатора измерительного приемника в полтора-два раза превышает уровень собственных шумов, и фиксируют его.
Г.12 Коаксиальный переключатель устанавливают в положение II и на вход приемника подают сигнал от измерительного генератора, при котором на индикаторе измерительного приемника установится уровень, равный зафиксированному на этой частоте по Г.11.
Г.13 Вычисляют значение напряженности поля по формуле:
Eи i = kU, (Г.3)
где U - напряжение, отсчитываемое по шкале регулятора выходного уровня измерительного генератора, мкВ;
k - калибровочный коэффициент измерительной антенны, м-1.
Г.14 Приводят вычисленное значение Eиi по формуле Г.1 к значению E2.
Г.15 Контролируемый передатчик удовлетворяет норме, если приведенное значение напряженности поля ПИ E2 не превосходит значения E1.
(справочное)
ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ
В ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ В АБСОЛЮТНЫЕ
В таблице Д.1 приведены результаты пересчета абсолютных значений мощности в относительные и относительных в абсолютные.
Таблица Д.1
в относительные и относительных в абсолютные.
(обязательное)
Е 1. Основные средства измерений
В качестве основных средств измерений для контроля ПК (ПИ) используют измерительный приемник (анализатор спектра, измеритель радиопомех по ГОСТ Р 51319-99) и комплект измерительных антенн с характеристиками, указанными ниже и в таблице Е.1.
Таблица Е.1
Допускается в процессе измерений для перекрытия требуемого частотного диапазона по участкам использовать несколько средств измерений. Допускается замена средств измерений на аналогичные, обеспечивающие требуемые параметры и значения погрешности измерений.
Используемые средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке.
Измерительный приемник
Для измерения мощности ПИ, подаваемых в антенну или излучаемых через корпус радиопередающих устройств, используется измерительный приемник (или анализатор спектра) соответствующего частотного диапазона.
Ширина полосы пропускания измерительного приемника должна соответствовать ширине полосы, определенной в таблице 4.
Нижний предел измерения мощности (напряжения) измерительного приемника должен удовлетворять условиям:
формулы (Е.1) при измерениях мощности в тракте
или формулы (Е.2) при измерениях напряжения
где Aпи - норма ослабления в дБ уровня мощности ПК в соответствии с таблицей 3;
kмин - минимальный коэффициент передачи по мощности высокочастотного измерительного тракта;
kнi - коэффициент передачи по мощности направленного ответвителя (развязывающего аттенюатора);
Rвх - входное сопротивление измерительного приемника, Ом.
Ослабление восприимчивости побочных каналов приема H измерительного приемника относительно основного должно составлять по отношению к норме Aпи:
H >= |Aпи| + 5 (Е.3)
Если это требование не удовлетворяется, необходимо применение дополнительного фильтра для ослабления излучения на рабочей частоте на входе измерительного приемного устройства на величину
Cф >= |Aпи| - H + 5 (Е.4)
Измерительный приемник при измерениях должен работать в линейном режиме во всем диапазоне измерений напряжения.
При импульсном режиме работы контролируемого передатчика, измерительный приемник должен иметь пиковый детектор.
Измерительная антенна
Для измерений используются рамочные (9 кГц - 30 МГц), дипольные (30 МГц - 1 ГГц) и рупорные антенны (1 ГГц - 40 ГГц) с известными калибровочным коэффициентом или эффективной площадью (коэффициентом усиления).
Измерительная антенна должна иметь линейную поляризацию (с возможностью ее установки в двух ортогональных плоскостях в диапазоне 30 МГц - 40 ГГц). Эффективная площадь антенны связана с коэффициентом усиления формулой:
; (Е.5)КСВН измерительной антенны не должен быть более 2,5.
Е 2. Вспомогательные средства контроля
В качестве вспомогательных в процессе контроля ПК (ПИ) используются средства, указанные ниже. Основные характеристики вспомогательных средств измерений приведены в таблице Е.2.
Таблица Е.2
Направленный ответвитель
Для измерения мощностей основного излучения применяются направленные ответвители. Импеданс ответвителя должен соответствовать импедансу передатчика на основной частоте.
Первичный тракт одномодового направленного ответвителя (НОМ) должен быть рассчитан на мощность, значение которой не меньше мощности контролируемого передатчика и обеспечивать отбор мощности с погрешностью не более 3,5 дБ.
На рабочей частоте коэффициент передачи по мощности НОМ в измерительный тракт должен находится в пределах:
(Е.6)КСВН входа НОМ не должен быть более 1,8.
Направленность НОМ должна составлять не менее 20 дБ.
Первичный тракт многомодового направленного ответвителя (НОММ) должен быть рассчитан на мощность, значение которой не меньше мощности контролируемого передатчика, удовлетворять условию КСВН <= 1,8 и обеспечивать отбор многомодовой мощности с погрешностью не более 3,5 дБ.
Число вторичных каналов НОММ должно быть не менее 6.
Переходное затухание (развязка) между каналами НОММ должно быть не менее 20 дБ.
Измерительная нагрузка
Для измерения мощности ПК передатчик должен быть соединен с измерительной нагрузкой (нагрузочным сопротивлением). Точность измерения зависит от соответствия импедансов оконечного каскада передатчика, фидера и нагрузочного сопротивления.
Допустимая мощность рассеяния на эквивалентном нагрузочном сопротивлении должна быть не менее максимальной средней мощности основного излучения контролируемого передатчика.
КСВН на входе эквивалентного нагрузочного сопротивления в диапазоне частот контроля должен быть не более 1,4.
Заграждающий фильтр основной частоты
В случае, когда отношение мощности на основной частоте радиопередатчика к мощности ПИ составляет 70 дБ и более, при измерениях ПИ на частотах близких к основной частоте для подавления основного излучения на входе измерительного устройства служит заграждающий фильтр. Параметры заграждающего фильтра должны быть выбраны такими, чтобы подавление основного излучения радиопередающего устройства позволяло проводить измерение побочных излучений в динамическом диапазоне измерительного приемника.
КСВН фильтра в диапазоне частот контроля не должен быть более 2,5 дБ.
Е.3 Вспомогательные элементы измерительного тракта
Вспомогательные элементы измерительного высокочастотного тракта (высокочастотные переключатели, высокочастотные переходы, соединительные фидерные тракты) должны быть аттестованы во всем диапазоне частот контроля. При необходимости измеряют коэффициенты передачи вспомогательных элементов измерительного тракта в соответствии с 7.2.
КСВН вспомогательных элементов высокочастотного измерительного тракта не должен превышать 1,5.
Высокочастотные переходы и переключатели не должны вносить дополнительные затухания более 0,5 дБ.
[1] Нормы ГКРЧ 18-85 Общесоюзные нормы на побочные излучения радиопередающих устройств гражданского назначения.
[2] Нормы ГКРЧ 19-02 Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения.
[3] Рекомендация МСЭ-Р SM.1541-1 Нежелательные излучения в области внеполосных излучений.
Unwanted emissions in the out of band domain.
Unwanted emissions in the spurious domain.
[5] Radio Regulations, Edition of 2004, ITU.
[6] Рекомендация МСЭ-Т О.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.
Spurious emissions.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/normy/11/normy_74485.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||