
【YD通讯标准】 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝通信系统的电磁兼容性要求及测量方法 第二部分:基站及其辅助设备
- YD1139-2001
- 现行
标准号:
YD 1139-2001
标准名称:
900/1800MHz TDMA 数字蜂窝通信系统的电磁兼容性要求及测量方法 第二部分:基站及其辅助设备
标准类别:
通信行业标准(YD)
标准状态:
现行出版语种:
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标准简介:
YD 1139-2001.Requirement and measurement methods of electromagnetic compatibility for 900/1 800 MHz digital celular telecommunications system - Part 2:Base station and ancillary equipment.
1范围
YD 1139规定了900/1800MHzTDMA数字蜂窝系统基站设备及其辅助设备的电磁兼容性要求及测量方法。
YD 1139适用于发送和接收语音和/或数据的第一阶段、第二阶段以及增强型第二阶段(包括GPRS)和EDGE阶段的GSM900/1800MHz数字蜂窝通信系统的固定或移动基站无线设备及其相应的辅助设备(包括基站控制器和中继器等)。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时.所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 9254--1998信息技术设备的尤线电骚扰限值和测量方法
GB/T 6113. 1--1995无线 电骚扰和抗扰度测量设备规范
GB/T 17626. 2--1999电磁兼容试验 和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4--1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.6- 1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.11-1999电 磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GSM 11.21 version 4.14.0基站子系统(BSS)设备性能规范第1部分:射频特性.
GSM 11.26 version 5.2.1基站子系统(BSS)设备性能规范第4部分:中继器

部分标准内容:
本标准主要参考了GB9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB/T176181998《信息技术设备的抗扰度限值和测量方法》、ITU-K.43《电信设备的抗扰度要求》(1998)、ETS300342-2《欧洲数字蜂窝通信系统(GSM900MHz和GSM1800MHz)的EMC要求第2部分:基站设备和辅助设备》、ETS300342-3《欧洲数字蜂窝通信系统(GSM900MHz和GSM1800MH)的EM要求第3部分:第2阶段的基站设备和辅助设备以及中继器》进行制订。本标准规定了基站及其辅助设备的电磁兼容测试项日、骚扰限值、抗扰度等级、性能判据和试验方法。本标准由范围、引用标准、定义和缩略语、通用测试条件、性能判据、适用性、杂散骚扰的測量方法和限值、连续骚扰测量方法和限值、抗扰度试验方法和等级以及标准的附录A、附录B、附录(.附录D和!附录E组成。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D和附录E都是标准的附录。本标准自发布之日起强制实施。本标准由信息产业部电信研究院提出并归口本标准起草单位:信息产业部通信计量中心、深圳市中兴通讯股份有限公阅。本标淮主要起草人:肖雳、王南、陆冰松,张睿、朱智劲、未建平、布宇。415
中华人民共和国通信行业标准
900/1800MHzTDMA数字蜂窝通信系统的电磁兼容性要求及测量方法
第二部分:基站及其辅助设备
Requirement and measurement methods of electromagneticcompatibility for 900/1 800 MHz digital cellulartelecommunications system
Part 2: Base station ant ancillary equipment1范围
YD 1139 2001
本标准规定了900/1800MHzTDMA数字蜂窝系统基站设备及其辅助设备的电磁兼容性要求及测量方法,
本标准适用于发送和接收语音和/或数据的第一阶段、第二阶段以及增强型第二阶段(包括GPRS)和EDGE阶段的GSM900/1800MHz数字蜂窝通信系统的固定或移动基站无线设备及其相应的辅助设备(包括基站控制器和中继器等)。2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB9254-1998信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB/T6113.1--1995无线电骚扰和抗扰度测量设备规范GB/T 17626. 2.--1999
电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626. 3---1998
GB/T 17626. 4--1998
GB/T 17626.5 -1999
GB/T 17626. 6--1998
电磁兼容
电磁兼容
电磁兼容
试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度电磁兼容
GB/T17626.11—1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
基站子系统(BSS)设备性能规范第1部分:射频特性GsM 11. 21 vcrsion 4. 14. 0 GSM 11. 26 version 5. 2. 1 ↓基站子系统(BSS)设备性能规范第4部分:中继器3定义和缩略语
下列定义适用于本标准。
3.1.1A接Ainterface
基站控制器(BSC)与移动交换中心(MSC)之间的逻辑接口中华人民共和国信息产业部2001-05-25批准416
HiKANiKAca
2001~11-01实施
3.1.?Abis 接Abis interface免费标准下载网bzxz
YD 1139--2001
基站(BTS)与基站控制器(BSC)之间的逻辑接口。3.1.3辅助设备ancilaryequipment与基站、辅助射频放大器或中继器连接使用的设备(装置),且同时满足下列条件:a)与基站、辅助射频放大器或中继器相连,以提供额外的工作和/或控制特性(例如把控制延伸到其他位置):
b)独立于基站、辅助射频放大器或中继器之外就不能提供单独的用户功能;c)与辅助设备相连的基站、辅助射频放大器或中继器在没有辅助设备时,仍能执行收发等预定的功能,即它不是主要设备基本功能的重要子单元;d)在基站、辅助射频放大器或中继器与辅助设备之间有物理连接(如中继器对基站不认为是辅助设备);
e)设备的主要功能不是在基站的发射和/或接收天线接口与天线之间提供放大器作用。3.1.4辅助射频放大器ancillaryRFamplifien同基站相连的设备,且必须符合下列条件:a)设备的主要功能是在基站的发射和/或接收天线的接口与天线之间提供放大器作用;b)设备同基站间使用同轴电缆进行射频连接;)在没有任何被定义了特性的控制信号被放大的情况下(例如GSM时隙中的时钟信号和发射功率的控制信号),设备应能符合其规范性能:d)如果设备仅为某些特殊类型的基站而服务,那么在缺少辅助射频放大器的情况下,这些基站仍能满足GSM的性能要求。
注:如果辅助射频放大器仅为某些特殊类型的基站服务,这些基站在同辅助射频放大器相连的情况下才能满足GSM的性能要求时,辅助射频放大器就被认为是基站的一部分。3.1.5天线端口antenna port
使用同轴电缆连接到天线的设备的端。3.1.6-体化天线 integral antenna该类天线是基站设备的一部分,与基站(BTS相连时无需使用额外连接器。一体化天线可以是内置的或外置的。
3.1.7维护端口maintenanceport维护、测试或配置时使用的外部接口,运行时不需连接。3.1.8无线通信设备radiocommunicationsequipment包括一个或多个发信机、收信机,射频放大器或其中的某部分。注:如果设备不是通过天线连接器,而是通过外部光接口传输射频GSM调制信号,就不是无线通信设备。在这种情况下,它必须同带有天线连接器的无线通信设备连接在一起才能进行本标准所规定的测试3.1.9中继器repeaten
一种两个端口可能都连接到天线的双射频端口设备。它能同时对BSS发射频段的信号和相应的BSS接收频段的信号进行接收、放大和发射。3.1.10收信质量RXQUAI
用于对接收信号质量的评价参数,在移动通信中作为射频功率控制和切换的依据。3.2缩略语
以下缩略语适用于本标准。
人工电源网络
误码率
误数据块率
PUDTCH
TCH/FS
4通用测试条件
4.1测试条件
基站子系统
基站控制器
YD 1139—2001
中继器和辅助射频放大器的连续骚扰性能判据收信机连续骚扰性能判据
发信机连续骚扰性能判据
电磁兼容性
受试设备
通用分组无线业务
线路阻抗稳定网络
分组数据业务信道
收信质量
收信机瞬态骚扰性能判据
中继器和辅助射频放大器的瞬态骚扰性能判据发信机瞬态骚扰性能判据
业务信道
绝对频道号
时分多址
设备应在相关产品或基础标准所规定的正常测试条件下进行。4.2通用测试布置
测试布置应尽可能地接近正常或典型的实际运行状态。对发射测试:
a)在正常工作的条件下,测试应在测试频段内设备产生最大骚扰的情况下进行;b)应当尝试接收最大的辐射发射,例如通过移动设备的线缆;c)EUT的所有发信机必须全功率发射;d)通过设置绝对射频信道号,在BSS的工作频段内选择发信机的工作频率,均勾分布。如果设备是系统的一部分或与辅助设备相连,那么在测试时,设备应连上最小典型配置的辅助设备,但与辅助设备相连的端口必须激活。对辅助设备的抗扰度测试而言,如果没有单独的通过/失败准则,那么就必须将其与发信机,收信机或收/发信机连接到一起判定辅助设备的通过/失败。在测试中的工作模式和配置必须准确记录在测试报告中。如果设备有大量的端口,就必须挑选足够数量的端口以确保能模拟实际情况具确保不同类型的端口都能被测试。
如果EUT由多个BTS组成,对每个BTS的天线连接器都必须进行測试。在正常工作下的端口将与辅助设备相连或通过电缆与模拟辅助设备的阻抗终端相连,RF输人输出端口应被正确端接。
除非在测试布置中EUT有需要,否则维护端口不需要被端接。4.3抗扰度的测试条件
在发信机的抗扰度测试中,发信机应工作在最大的输出功率的情况下,但最大不超过20W,进行GSM调制(见4.4),应建立通信链路(见4.6)。418
ikAoNikAca
YD 1139-2001
在收信机的抗扰度测试中,有用信号进行GSM调制(见4.4和4.7),应建立通信链路(见4.6)。在带有双.T滤波器的基站的抗扰度测试中,有用信号进行GSM调制(见4.4和4.7),发信机应输出最大的功率,但最大不超过20W,应建立通信链路(见4.6)。在中继器的抗扰度测试中,有用信号应分别耦合到每一个天线端口,其电平应能使每个信道能产生最大射频功率输出。如果指定的信号能同时耦合到所有的天线端口,那么就可以只进行单次的测试。4.4基站设备测试的正常调制
必须同-个合适的移动台或基站系统测试设备(BSSTE)(以后叫“测试系统”)之间建立-条通信链路。
应符合下列条件:
a)EUT应运行在最大发射功率的情况下,但最大不超过20W;b)上行和下行链路的RXQUAL、BER(或BLER)应被监视4.5发信机输人端口和收信机输出端口测试信号的布置在EUT和测试系统之间通过A或Abis接口建立条通信链路,或通过空中接II建立条通信链路。
4.6发信机输出端口测试信号的布置测试系统必须隔离于测试环境。建立通信链路的有用信号通过同轴电缆传送到天线的连接口。采取适当的措施应使从阅轴电缆传过来的骚扰信号对测试设备的影响最小,同时避免骚扰信号对测试设备的影响。4.7收信机输入端口测试信号的布置测试系统必须隔离于测试环境。建立通信链路的有用信号通过同轴电缆传送到天线的连接口。采取适当措施应使从同轴电缆传过来的骚扰信号对测试设备的影响最小。输人信号源必须在测试环境之外,其信号电平为-·47dBm,但在9.7.2中,其有用信号电平必须满足9.7.2的要求。4.8基站收信机的免测频段
收信机的免测频段是指不进行辐射抗扰度测试的频段详见表1。免测频段的低端频率是EUT接收频段的低端频率一5%。免测频段的高端频率是EUT接收频段的高端频率+5%。表1收信机免测频段
RX,MHz
P-GSM900
E-GSM900
R-GSM900
GSM1 800
4.9发信机的免测频段
890~915
880~915
876~915
1 710~~1 785
发信机的免测频段是指不进行辐射抗扰度测试的频段。发信机的免测频段为发信机信道中心频率士200kHz。4.10收信机抗扰度测试的窄带响应免测频段,MHz
845960
836-960
832~~960
1 625~-1874
收信机和收/发信机在离散频率测试过程中产生的窄带响应通过以下方法来判定。a)在抗扰度试验时,必须监视RXQUAL、BER(或BLER)或语音输出信号电平。窄带响应和宽带现象都可能引起RXQUAI、BER(或BLER)或语音输出信号电平的增加,在此情况下,须作进步判断。
b)将测试频点偏置土400kHz,重复测试。如果RXQUAI.、BER(或BL.ER)或语音输出信号电平增419
加的情况消失,这就是窄带响应。YD1139-2001
c)如果RXQUAL、BER(或BLER)或语音输出信号电平增加的情况未消失,则可能为势-个骚扰信号所引起的窄带响应。在此情况下,将测试频点偏置士500kH2.重复测试。d)如果语音输出信号电平增加的情况仍未消失,则认为是宽带现象,即EUT未通过测试!案带响应可以忽略。
4.11中继器和辅助射频设备的免测频段在中继器和辅助射频设备免测频段内不进行辐射抗扰度测试。如果在某频段范围内至少满足下列条件之一,那么中继器和辅助射频设备在此频段内就不必做辐射抗扰度测试:
a)无论在两个射频端口的哪一个进行测试,增益二25dB;b)无论在两个射频端口的哪一个进行测试,增益不会比设备工作频段中心频点的增益低25dB以上。
如果在工作频段中心频点的增益0dB,那么中继器和辅助射频设备覆盖频段即为工作频段。4.12一体化天线设备的测试布置在本标准所规定的所有测试中,任何一体化天线都不与BTS相连。在正常工作条件下.任何与--体化天线相连的大线端口都应被正确端接(连接到测试设备或端接适当的无辐射的负载)。5性能评估方法
5.1总则
a)在EMC测试过程中或测试后,无线设备的主要功能以及第6章中所要求的内容都应当被测试:b)EUT的功能应同设备文件中的描述相一致;c)在EMC测试后,需要评估在正常运行条件下所需的用户控制功能和存储的数据是否丢失;d)应测试问无线设备相连的辅助设备:e)辅助设备的测试应独立进行,不能与无线设备联合进行;)对天线和射频端口、电源、信号/控制线、维护端口应详尽的列出。电源端口应标明交/直流。如果辅助设备适用于远端遥控使用,那么它应该满足所有的抗扰度测试和骚扰测量。在测试中或测试结束之后对性能降低所作的评估或许是较简单的,但是同时应有足够的证据说明设备的重要功能仍是可工作的。那些独立于收信机、发信机、收/发信机的辅助设备适用于本标准的所有抗扰度和骚扰测量。5.2发信机输出BER评估方法
发信机输出BER的评估可由下面所述的方法进行。5.2.1用第一层功能对BER(或BIER)评估基站系统应配置最大数量的收/发信机。绝对射频信道号的数量应覆盖被测基站系统的整个工作频段。如果基站系统支持慢速跳频,那么应配置一个收/发信机来支持广播信道。每一个收/发信机应当发射GSM调制信号,而且在发信机天线接I上应连接基站终端设备。在基站系统信道编码之前,应当馈人-个长度超过超顿(1326个TDMA顿)的已知比特序列,在信道编码后,通过基站终端设备输出另一个比特序列。
在测试中应对TCH/FS的二类误码率进行评估。当EUT为GPRS设备时应对PIDTCH的BLER评估。
如果EUT不支持TCH/FS或PDTCH,那么可根据相应的性能判据对某条逻辑信道进行性能评估。
5.2.2用RXQUAL对BER评估
发信机的输出应同RXQUAL评估设备相连。RXQUAI评估设备的输人电平应确保对RXQUAI420
iiKAoNikAca-
YD1139-2001
的评估不会受到影响,在整个测试过程中,RXQUAL应被监测。注:评估设备可以是-一个带有RXQUAL监测器的GSM移动台。5.3收信机输出BER评估方法
收信机输出BER的评估可由下面所述的方法进行。5.3.1用RXQUAI.对BER评估
用合适的测试设备对由IBTS或BSS所报告的RXQUAI的值进行监测。5.3.2用BER报告对BER(或BLER)评估用合适的测试设备对收信机输出的二类误码率或BLER进行监测。如果EUT不支持TCH/FS或PDTCH,那么可根据相应的性能判据对某条逻辑信道进行性能判据。
注:本测试可用\环回测试\的方法进行。通过BTS的发信机将收信机解调下来的数据发送给产生源信号的测试设备。在信号端口的抗扰度测试中,“环回测试”包括了信号端口间的外部连接。5.4中继器和射频放大器评估方法中继器和射频放大器的性能评估的参数为在工作频段内的增益。评估按本标准的附录A和附录1进行。
6性能判据
通信链路的建立、保持和对RXQUAL、BER(或BLER)的评定是在抗扰度测试中对收信机、发信机主要功能的性能判据。中继器和射频放大器的性能判据的参数为在工作频段内的增益。设备尤其应符合下列章节中所描述的最小性能判据。6.1发信机连续骚扰的性能判据(CT)在开始测试时必须建立一条通信链路(见4.5和4.6),并在测试中一直保持。在测试中对下行链路BER的评估应按照第5.2中所述之一进行。如果按照第5.2.1中内容进行,TCH/FS的二类误码率不应超过1.6%(当RXQUAL3时,本BER值为上限值),PDTCH的BLER不应超过1%。如果按照第5.2.2中内容进行,RXQUAL值不应当超过3。在测试结束后,EUT仍能按预定方式工作,用户控制功能和存储的数据没有丢失,通信链路仍旧保持着。
如果EUT是--个单纯的发信机,测试应在空闲模式下进行,EUT在测试过程中不应出现无意辐射。
6.2发信机瞬态骚扰的性能判据(TT)在开始测试时必须建立一条通信链路(见4.5和4.6)。EUT在工作中没有用户可察觉的通信链路的损失。整个测试包括系列和个别端口,EUT仍能按预定方式工作,并且没有用户控制功能和存储数据的损失,通信链路仍然保持着。
如果EUT是一个单纯的发信机,测试应在空闲模式下进行,EUT在测试过程中不应出现无意辐射。
6.3收信机连续骚扰的性能判据(CR)在开始测试时必须建立一条通信链路(见4.5和4.7),并在测试中一直保持。在测试中对上行链路BER的评估应按照第5.3中所述之一进行。如果按照第5.3.1中内容进行,RXQUAI.值不应当超过3。如果按照第5.3.2中内容进行,TCH/FS的二类误码率不应超过1.6%(当RXQUAL=3时,本BER值为上限值).PDTCH的BIER不应超过1%。421
YD 1139--2001
对于个基站,在整个测试频率范围内,其上行链路的RXQUAL值不应当超过3。在测试结束后,EUT仍能按预定方式工作,用户控制功能和存储的数据没有丢失,通信链路仍旧保持着。
6.4收信机瞬态骚扰的性能判据(TR)在开始测试时必须建立一条通信链路(见4.5和4.7)。EUT在工作中没有用户可察觉的通信链路的损失。整个测试包括系列和个别端口,EUT仍能按预定方式工作,并且没有不允许的用户控制功能和存储数据的损失,通信链路仍然保持着。6.5中继器和辅助射频放大器连续骚扰的性能判据(CRptr)按附录A所述,对EUT的增益进行测试。在试验前后,其增益的变化应不大于1dB。在测试结束后,EUT仍能按预定方式工作,用户控制功能和存储的数据没有丢失。6.6中继器和辅助射频放大器瞬态骚扰的性能判据(TRptr)按附录B所述,对EUT的增益进行测试。在试验前后,其增益的变化应不大于1dB。在测试结束后,EUT仍能按预定方式工作,用户控制功能和存储的数据没有丢失。6.7基站控制器(BSC)的性能判据BSC的A口和/或Abis口在自环状态下进行测试,可以通过误码仪来实现自环状态。自环码流采用PRBS11或15或23码。按附录E所述对BSC进行测试。适用性
在本章中,对基站、中继器和辅助射频放大器的要求也同样适用于在测试中同它们相连的辅助射频设备。
7.1骚扰测量
骚扰测量项目见表2。
表2骚扰测量项目
设备测试要求
适用端口
机箱端口
机箱端口
直流电源输人/输出端口
交流电源
天线端口
信号和控制端口
7.2抗扰度测试
抗扰度测试项目见表3。
静电放电抗扰度
基站设备
辅助设备
中继器
表3抗扰度测试项目
设备测试要求
适用端口
机箱端口
TrrkANikAca
辅助射频放大器
基站和辅助设备
本标准中的参考章节
7.3、8.4
本标准中的参考章节
射频电磁场辐射抗扰度(80MHz
1 000 MHz)
电快速瞬变脉冲群抗扰度
浪涌(冲击)抗扰度
射频场感应的传导骚扰抗扰度
(0. 15 MHz~80 MHz)
电压暂降和短时中断抗扰度
7.3辅助射频放大器的测量
YD 1139--2001
表3(完)
设备测试要求
适用端口
机箱端口
信号和控制端口,交直流电源端信号和控制端口,交直流电源端口
信号和控制端口,交直流电源端交流电源输人端口
天线端!!
本节描述了辅助射频放大器外部和天线端口的测量。基站和辅助设备
辅助射频放大器可以被认为是一个独立的设备或是BTS的一部分。本标准中的参考章节
9.7、9.8
注:从GSM特性来看,辅助射频放大器不是-个单独的实体。从GSM的逻辑结构的发展看,它是BIS的部分。但它在物理.上独立于BTS,而且可独立BTS之外被单独供电7.3.1独立的辅助射频放大器
如果辅助射频放大器被认为是一个独立的设备,除了表2和表3的内容外,也应进行表4和表5的测量。
表4独立的辅助射频放大器的骚扰测量适用端口
机箱端口
天线端口
适用端口
天线端口
独立.的辅助射频放大器
表5独立的辅助射频放大器的抗扰度试验独立的辅助射频放大器
7.3.2同BIS相连的辅助射频放大器的测量本标准巾的参考章节
本标准中的参考章节
如果辅助射频放大器被认为是…个独立的设备,除了表2和表3的内容外,表4和表5的测量也应进行。BTS的性能判据适用于此。如果辅助射频放大器连同BTS一起进行测量,那么辅助射频放大器的天线端口可被认为是BTS的天线连接器。
注:如果IBTS没有使用辅助射频放大器,那么就需要对BTS的天线端口重新进行测量。8基站、中继器、辅助射频放大器及其辅助设备的骚扰测量方法和限值8.1机箱端(辅助设备)
本测量适用于与基站、中继器、辅助射频放大器相连的非一体化的辅助设备。测量应在辅助设备的典型配置下进行。本测量项目评估辅助设备限制从机箱端口向外辐射的能力。8.1.1测量方法
YD 1139—2001
测量方法见GB9254-1998中的第10章。8.1.2限值
限值见表6和表7(10m测量距离)。当EUT仅仅在电信中心内部使用时,表6中的限值适用,否则,应当满足表7的限值。
注:测量距离非10m时、限值处理见GB92541998中的10.6。表6电信中心机箱端口的辐射骚扰限值频率范围
30-~230
230~1000
1在过渡频率处(230MHz)应采用较低的限值。当出现环境干扰时,可以采取附加措施。2
准峰值限值
dB(μV/m)
表?非电信中心机箱端口的辐射骚扰限值频率范围
30~230
2301000
在过渡频率处(230MHz)应采用较低的限值。当出现环境干扰时,可以采取附加措施,2
8.2直流电源输人/输出端
准峰值限值
dB(μV/m)
本测量项图适用于基站、中继器、辅助射频放大器和直流电源线超过3m的辅助设备。测量应在移动设备的典型配置下进行或是移动和辅助设备联合的典型配置下进行。本测量项目评估基站、中继器、辅助射频放大器和辅助设备在直流电源输入/输出端口处对内在噪声的抑制能力。
8.2.1测量方法
测量方法见GB9254—1998中的第9章。(0.02~-0.15)MHz,采用502/50μH+5Q型AMN;(0.15~~30)MHz,采用502/50μH型AMN。
设备应安置在如GB9254-1998中9.3所定义的接地板上。用尽可能短的线把LISN的参考接地点同接地平板相连接。
直流电源输出端口应通过AMN与负载相连。直流电源必须输出额定电流。测量收信机应符合GB/T6113.1~-1995中的要求。测量收信机依次同每一个LISN的测量点相连,记录传导骚扰电平。没有测量的LISN应端接502负载。
8.2.2限值
设备应符合表8和表9的限制值(包括平均限值和准峰值限值)。当EUT仅仅在电信中心内部使用时,表9中的限值适用。否则,应当满足表8的限值。平均检波收信机和准峰检波收信机以及测量必须符合8.2.2中所述。当采用准峰值检波测量仪所测量的骚扰值不大于平均值限值时,则认为设备满足了两种限值,就不必再用平均值检波测量仪进行测量。424
HiKANiKAca
频率范围
0. 15 ~0. 5
5~30
YD1139--2001
表8非电信中心直流电源端口的传导骚扰限值限值,dBuV
平均值
在过渡频率处(0.50MHz和5MHz)应采用较低的限值。2在(0.15~0.50)MHz频率范围内,限值随频率的对数呈线性减小。表9电信中心直流电源端口的传导骚扰限值频率范围
0.02~0.15
0. 15~~0. 5
平均值
注:在过渡频率处(0.50MHz)应采用较低的限值。8.3交流电源输入/输出端口
限值.dBuV
准峰值
准峰值
本测量项目适用于由交流电源供电的基站、中继器、辅助射频放大器和辅助设备。测量应在移动设备的典型配置下进行或是移动和辅助设备的联合典型配置下进行。本测量项日评估基站、中继器、辅助射频放大器和辅助设备在交流电源输人/输出端口处对内在噪声的抑制能力。
8.3.1测量方法
测量方法见GB9254—1998中的第9章,交流电源输出端口应通过AMN与负载相连。交流电源必须输出额定电流。8.3.2限值
设备的传导骚扰限值,见表10和表11。当EUT仅仅在电信中心内部使用时,表10中的限值适用。否则,应当满足表11的限值。
表10电信中心交流电源端口的传导骚扰限值频率范围
0.15~0.50
推峰值
注:在过渡频率处(0.50 MHz)应采用较低的限值。限值,dBμV
平均值
非电信中心交流电源端门的传导扰限值表11
频率范围
0.15~0.50
5~30
准蜂值
在过渡频率处(0.50MHz和5MHz)应采用较低的限值。限值,dBuV
单均值
2在(0.15~-0.50)MHz频率范围内,限值随频率的对数星线性减小425
8.4天线端门(基站)
YD 1139—2001
本测量项目适用于带有外部天线接口的基站设备。测量应在无线设备的典型配置下进行或是无线和固定的联合辅助设备的典型配置下进行,本测量项目评估基站对由天线传导过来的杂散固有噪声的抑制能力。8.4.1测量方法
本项日的测量方法参照GSM11.21进行。传导杂散骚扰测量的带宽见表12。传导杂散骚扰测量的带宽
频率段
BSS TX带内
BSS TX 带外
8.4.2限值
(载频的频偏)
≥1.8 MHz
≥6. 0 MHz
(BSS TX的频偏)
25. 0 MHz
10 MHz
20 MHz
230MHz
天线端口的传导杂散骚扰限值见表13和表14。表13发信机天线端口的传导杂散骚扰限值频率范围
100 kHz--1 000 MHz
1 000 MHz12. 75 GHz
分辨带宽
100kHz
30 ki1z
100 kHz
300kHz
--36dBm
表14收信机天线端门的传导杂散骚扰限值频率范围
100 kHz~1 000 MHz
1 000 MHz~~12. 75 GHz
若为收发公用的天线端口,按表13测量。8.5机箱端口(基站)
本測量项目适用于基站设备。
-37 dBm
- 47 dBm
测量应在无线设备的典型配置下进行或是无线和固定的联合辅助设备的典型配置下进行。本测量项目评估基站对由机箱端口辐射杂散骚扰的抑制能力,8.5.1测量方法
测量方法见GSM11.21中的第8章。辐射杂散骚扰应在全电波暗室的环境下进行测量,测量距离≥3m。机箱的辐射杂散发射在机箱端口处测量无线信号的峰值输出功率电平,辐射相应信息的有用信号排除在本测量之外。
适当的测量应防止有用信号过载对测量设备的影响带宽的选择见表12。
8.5.2限值
收/发信机机箱端口的杂散辐射骚扰限值见表15。426
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