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文档简介
1GB/TXXXXX-XXXX人员搜救信标性能和测试要求本文件规定了人员搜救信标设备的通用技术要求、船舶自动识别系统功能、数字选择性呼叫功能、北斗三号区域短报文功能的技术要求、测试方法和要求的测试结果。本文件适用于包含船舶自动识别系统功能、数字选择性呼叫功能以及北斗三号区域短报文功能的人员搜救信标设备的设计、生产、使用和管理。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。IEC60529由外壳提供的保护等级(IP码)[Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IPCode)]IEC60945海上导航和无线电通信设备及系统一般要求测试方法及要求的测试结果(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems—Generalrequirements—Methodsoftestingandrequiredtestresults)IEC61108-1海上导航无线电通信设备系统全球导航卫星系统(GNSS)第一部分:全球定位系统(GPS)—接收机性能标准和测试要求(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems–Globalnavigationsatellitesystems(GNSS)–Part1:Globalpositioningsystem(GPS)–Receiverequipment–Performancestandards,methodsoftestingandrequiredtestresults)IEC61108-2海上导航无线电通信设备系统全球导航卫星系统(GNSS)第二部分:格洛纳斯(GLONASS)—接收设备性能标准和测试要求(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems–Globalnavigationsatellitesystems(GNSS)–Part2:Globalnavigationsatellitesystem(GLONASS)–Receiverequipment–Performancestandards,methodsoftestingandrequiredtestresults)IEC61108-3海上导航无线电通信设备系统全球导航卫星系统(GNSS)第三部分:伽利略(Galileo)—接收机性能标准和测试要求(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems–Globalnavigationsatellitesystems(GNSS)–Part3:Galileoreceiverequipment–Performancerequirements,methodsoftestingandrequiredtestresults)IEC61108-5海上导航无线电通信设备系统全球导航卫星系统(GNSS)第五部分:北斗导航卫星系统(BDS)—接收机性能和测试要求(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems–Globalnavigationsatellitesystems(GNSS)–Part5:BeiDounavigationsatellitesystem(BDS)–Receiverequipment–Performanceequipment–Performancerequirements,methodsoftestingandrequiredtestresults)IMOMSC.81(70):1998关于救生设备试验的修订建议(Revisedrecommendationontestingoflife-savingappliances)ITU-RM.493-15:2019用于海上移动业务的数字选择性呼叫系统(Digitalselective-callingsystemforuseinthemaritimemobileservice)ITU-RM.1371-5:2014在甚高频海上移动频段内使用时分多址的自动识别系统的技术特性(TechnicalcharacteristicsforanautomaticidentificationsystemusingtimedivisionmultipleaccessintheVHFmaritimemobileband)2GB/TXXXXX-XXXX注:GB/T20068—2017船载自动识别系ITU-RM.585水上移动业务标识的分配和使用(Assignmentanduseofidentitiesinthemaritimemobileservice)ITU-TO.153比特率低于一次群速率差错性能测量的基本参数(Basicparametersforthemeasurementoferrorperformanceatbitratesbelowtheprimaryrate)UN试验和标准手册(2019)[(ManualofTestsandCriteria(2019)]3术语、定义与缩略语3.1术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1.1激活模式activemodeMOB在紧急状态下发射时所处的工作模式。3.1.2测试模式testmode用于验证MOB能否正常发射的工作模式。3.1.3开环openloopMOB将信息发送至所有船舶(全呼)的发射方式。3.1.4自组织时分多址接入self-organizedtimedivisionmultipleaccess一种具有避免和解决通信冲突能力的时分多址接入算法。[来源:GB/T20068—2017,3.1.1]3.1.5北斗卫星导航系统BeiDounavigationsatelitesystem中国研制建设和管理的为用户提供实时三维位置、速度和时间等信息的全球卫星导航系统。[来源:GB/T39267—2020,2.1.11]3.2缩略语下列缩略语适用于本文件。AIS:船舶自动识别系统(AutomaticIdentificationSystem)AMRD:海上自主无线电设备(AutonomousMaritimeRadioDevices)BDS:北斗卫星导航系统(BeidouNavigationSatelliteSystem)BER:误比特率(BitErrorRatio)CIRM:国际海上无线电委员会(CommitteeInternationalRadioMaritime)COG:对地航向(CourseOverGround)CRC:循环冗余校验(CyclicRedundancyCheck)DSC:数字选择性呼叫(DigitalSelectiveCalling)EIRP:等效全向辐射功率(EffectiveIsotropicRadiatedPower)EPFS:电子定位系统(ElectronicPositionFixingSystem)EUT:被测设备(EquipmentUnderTest)3GB/TXXXXX-XXXXFSK:频移键控(FrequencyShiftKeying)GMSK:高斯滤波最小移位键控(GaussianFilteredMinimumShiftKeying)GNSS:全球卫星导航系统(GlobalNavigationSatelliteSystem)ID:身份(Identity)IMO:国际海事组织(InternationalMaritimeOrganization)ITU-R:国际电信联盟-无线电通信管理局(InternationalTelecommunicationUnionRadiocommunicationsSector)ITU-T:国际电信联盟-电信管理局(InternationalTelecommunicationUnionTelecommunicationSector)MMSI:海上移动业务标识(MaritimeMobileServiceIdentity)MOB:人员搜救信标(ManOverboardDevices)NRZI:反向不归零(NonReturntoZeroInverted)RAIM:接收机自主完整性监测(ReceiverAutonomousIntegrityMonitoring)RF:射频(RadioFrequency)SINAD:信纳比[(Signal+Noise+Distortion)to(Noise+Distortion)]SOG:对地航速(SpeedOverGround)SOTDMA:自组织时分多址接入(Self-OrganizedTimeDivisionMultipleAccess)TDMA:时分多址接入(TimeDivisionMultipleAccess)UN:联合国(UnitedNations)UTC:世界协调时(CoordinatedUniversalTime)VDL:甚高频数据链路(VHFDataLink)VHF:甚高频(VeryHighFrequency)WGS84:世界大地坐标系(WorldGeodeticSystem1984)4通用要求和相关测试4.1一般要求MOB应选配AIS功能、DSC功能和北斗三号区域短报文功能中的一种或多种。当其至少配置AIS功能和DSC功能时,才能被作为AMRDA类设备使用。各种功能组合的MOB设备均应满足本部分的要求。4.2操作要求4.2.1激活MOB设备应满足以下条件:a)易于非专业人员操作激活;b)配备防止意外激活的装置;c)能手动激活和手动关闭。4.2.2控制为防止意外激活,MOB应使用两个简单且独立的机械激活步骤,这两个步骤都不应单独激活设备。其中一个机械激活步骤可用水浸传感器替代。若其中一个激活步骤为水浸传感器触发,则第一个激活步骤对应的触发机构应确保设备在水下时能自动激活。MOB启动后应易于关闭,应明确标明关闭的方法,并应采用多种措施来防止MOB被意外关闭。注:防止意外关闭的措施可以是长时间按下关闭按钮、同时按下两个按MOB所有控制装置都应保证佩戴厚度为5mm氯丁橡胶手套的工作人员能激活或关闭设备。MOB任何自检测试操作功能的开关释放后都应自动弹回。自检测试功能的激活装置应在测试完成后自动复位,测试中发射的报文应包含所有要求的报文类型。4.2.3指示器MOB应提供一种单视觉、单听觉或视觉和听觉共存的指示信号来表明设备的运行状态。4GB/TXXXXX-XXXXMOB应在激活和信号发射后提供听觉或视觉指示,且视觉指示应足够明亮,以便用户在明亮的日光下仍然能看到。任何一种声音指示都应有独特的报警音调,当在距离MOB10cm处测量时,最小声压级为85dBA。指示器应明确区分AIS、DSC和北斗三号区域短报文的发射,并指示以下状态:a)设备处于激活模式时:2)MOB在无法获取GNSS信息时发射;3)MOB在获取GNSS信息时发射;4)MOB已收到DSC确认,且DSC发射已关闭;5)MOB的激活状态被关闭。b)设备处于自检测试模式时:1)MOB正在进行自检测试,并以自检方式进行发射;2)MOB在自检测试模式下已正确接收DSC确认;3)MOB已完成自检测试或已手动停用;4)MOB未设置目标MMSI,无法完成DSC测试;5)MOB未获取GNSS位置,无法完成自检测试。4.2.4水浸激活功能若MOB具备水浸激活功能,应提供防止盐水喷雾或雨水使其意外激活的防护措施。作为IEC60945中跌落试验的一部分,当未处于待机状态的MOB在落入水中时不应被激活。4.2.5自检测试MOB应具有在整个工作温度范围内进行自检测试的功能。GNSS、AIS、DSC和北斗区域短报文的功能可组合测试,也可单独测试。MOB应具有标识设备自检测试成功或失败的指示器。该指示器应指示自检测试功能检测到的任何故障,还应明确指示电池容量不足以满足设备规定的使用时间的情况。用户不准许重置上述指示信息。MOB在自检测试期间,只准许发射本文件中规定的相关测试信息。设备的自检测试应具有防止连续启动的功能。4.2.6自动关闭MOB应提供发射机自动关闭功能,以确保发射持续时间不超过2s,且此关闭功能应独立于操作软件。即使MOB启动自动关闭功能,设备也可在下一个发射时刻进行发射。MOB应具有传输自身设备ID的能力。该ID应在设备制造时预先写入,并存储在非易失性存储器中。设备ID写入设备后,不准许用户自行更改。设备ID应符合ITU-RM.585的相关规定。设备ID为972xxyyyy,其释义如下:——xx为制造商ID,取值范围为01~99;——yyyy为制造商分配的序列号,取值范围为0000到9999。制造商序列号由CIRM发布,制造商应使用CIRM发布的制造商ID。xx取值为00应用于测试。4.4结构MOB应满足以下要求:a)若不安装在救生装备上,则具备漂浮能力;b)配备的系绳能漂浮;c)所有表面均具有利于被发现的鲜明颜色;d)外部结构平滑,以避免损坏救生装备。GB/TXXXXX-XXXXMOB可配备光源,以利于被搜救人员发现,光源在垂直方向上的发光强度应至少为0.75cd,若光源为闪烁光,应以每分钟20次~30次的频率闪烁,发光持续时间介于10-6s~10-1s之间。4.5环境MOB应满足IEC60945中对“便携式”设备的环境条件要求。4.6电池MOB应自带电池,在激活时不应依赖任何外部电源运行。电池更换时间和使用寿命应由制造商确定。电池的更换时间应为电池制造日期加上不超过电池使用寿命一半的时间。电池的使用寿命为电池制造日期之后的一段时间,此时间段内在考虑到电池的所有损耗后,电池仍能继续满足MOB的额定发射功率要求至少24h。计算电池使用寿命时,应包括温度在+20°C±5°C时的以下损耗:a)在保证GNSS启用的情况下,每月进行一次自检测试;b)电池自放电;c)待机负载。制造商应提供上述电池寿命的计算依据,包括自检测试时间和假定典型的GNSS获取时间。处于待机状态的MOB设备电池使用寿命至少为4年。安装日期不应超过电池制造日期的1年。应在电池上清晰、耐久地标识其制造日期。MOB应清晰地标识电池的更换时间。计算时应假定MOB从制造日期起已处于待机状态。示例:若电池的使用寿命为10年,其更换时间不超过制造日期后的5年。电池除满足设备运行功率要求外,还有电池正负极反接时应无法连接,设备内部应提供反向极性保护。4.7GNSS位置源应使用内部GNSS接收机作为设备位置报告来源,内部定位源应兼容北斗卫星导航系统。GNSS接收机应符合IEC61108-1、IEC61108-2、IEC61108-3及IEC61108-5中关于GNSS接收机的规定:位置精度、捕获灵敏度和动态范围、位置更新、特定干扰信号的影响。GNSS接收机应每分钟至少更新一次,提供万分之一弧分的分辨率,并使用WGS84。制造商应证明在激活MOB时,内部GNSS设备是强制冷启动(冷启动不依赖内存中的时间和位置信息,这些信息可能会影响GNSS信号的捕获)。4.8标签MOB的外壳上应附有一个或多个永久性的标签。所有标签都应能抵抗阳光的长期直射,不受海水或油渍的腐蚀,且具有耐磨损性。MOB标签上应包含以下信息:a)制造商序列号;b)使用户激活或关闭设备的完备说明;c)自检测试操作说明;d)制造商名称和地址;e)设备型号;f)检验机构标识(如需要);g)避免遮蔽GNSS天线的警告;h)罗经的安全距离;i)仅在紧急情况下启动设备的警告;j)更换电池日期(在更换电池后可以便捷地更改该日期);k)安全警告和废弃处置标识;l)设备ID(参见4.3)。4.9电池安全电池应符合UN《试验和标准手册(2019)》第三部分第38.3节的要求。6GB/TXXXXX-XXXX4.10说明书制造商提供的说明书应包括以下内容。a)设备的用途;b)设备的测试和操作说明;c)设备电池信息(如电池更换说明、电池类型、有关电池使用和处置的安全信息d)关于更换电池日期的说明;e)设备最低可运行时间,运行和贮存温度范围;f)设备在意外激活时需采取的措施说明;g)仅在紧急情况下激活设备的警告;h)关于设备使用区域的相关说明,即该设备适用于海上,可不在河流、湖泊等淡水中自动激活;i)关于装配设备和在紧急情况下在水中正确操作的使用说明;j)警告声明:.“警告-设备仅在紧急情况下使用,不适用于在通常状况下对人或物的追踪”;.“警告-如果自检测试频率超过制造商的推荐值,电池寿命可能会缩短”;.“警告-为确保设备正常运行,在紧急情况下激活后应更换新电池”;4.11测试方法和测试结果要求4.11.1测试条件4.11.1.1通则在没有其他要求的情况下,制造商应在测试开始之前配置并确保被测设备(EUT)正常工作。在进行性能测试时,供电应由EUT自身的电池提供。在极端电源测试中,可使用外接电源代替电池,见4.11.1.4。EUT在激活后1min内,应满足本文件要求。EUT应根据IEC60945中适用于“便携式”设备的一般要求进行测试。低温测试可与电池测试相结合。若需要测量罗经安全距离,则EUT可处于非供电状态。可用杂散发射测试代替辐射发射测试。若完成测试过程中需要额外的连接器,制造商应提供相应的支持。EUT应根据IEC60945的要求和本文件的相关规定,在测试模式下进行性能检验和性能测试。4.11.1.2测试设置在测试AIS和DSC的信号辐射时,EUT应在距离天线中心5m或更远的地方进行测量,见图1。测试平台应水平放置。对于一个自动浮动的EUT,测试平台应完全容纳EUT,并与其紧密贴合。对于连接到救生衣或其他浮力装置上的EUT,应将EUT以典型方式进行配置并安装在浮力设备上。EUT放置于平台上时,其天线根部高度为10cm±3cm。制造商和测试机构可商定安装EUT的替代方法,并将其写入测试报告。测试应使用垂直极化天线并安装在不导电的支架上,其电缆水平固定在天线支架上,并穿过支撑架,电缆的另一端应连接到测试接收机。测试应在直径至少为3m的导电接地平台上进行,测试天线高度应在1m~4m之间调整,以便获得测试接收机的最大读数。测试天线的仰角应根据EUT尺寸进行调整,并指向EUT天线中部。GB/TXXXXX-XXXX图1测试设置4.11.1.3正常测试条件和极端测试条件在正常温度和极端温度下进行的测试应符合IEC60945中关于“便携式”设备的规定。极端电源电压值应由制造商提供,在以下条件下测得:——低温且电池接近4.6中规定的电池使用寿命,并已持续工作了接近24h;——高温且电池满电量。4.11.1.4极端电源电压4.11.1.4.1极端测试电压上限每次测试均应确定极端测试电压的上限,极端电压上限应通过在极端温度上限测量新电池的电压获得,测量时电池带的负载应与设备激活时相等。4.11.1.4.2极端测试电压的下限每次测试均应确定极端测试电压的下限。将装有电池的设备放置在温度可调的试验箱中,将其冷却至-20oC并静置2h,然后激活设备24h,随后在带负载的情况下测量电池电压,该电压即为极端测试电压的下限。4.11.1.5MOB测试前的准备工作准备两个标准MOB,其中一个经过改造,天线端口能连上另一端带有50Ω负载的同轴电缆,同时还应具备发射特定测试信号的能力,以验证设备的射频参数。),式中:rd——功率放大器输出功率差比,单位为分贝(dB);8GB/TXXXXX-XXXXPs——标准设备功率,单位为分贝毫瓦(dBm);Pm——改造后的设备功率,单位为分贝毫瓦(dBm)。除非另有规定,所有测试都应在标准的MOB上开展。由制造商提供的测试设备,应在测试开始前提供符合本条款要求的证明。4.11.1.6标准测试信号测试中使用的标准测试信号见5.4.1和6.4.1.5。4.11.1.7模拟天线(假负载)除辐射功率外,所有发射机测试都可使用模拟天线进行,该天线应使用无电抗无辐射的50Ω负载并与天线连接器相连。对于整合了天线的一体化设备,若内部没有原生的50Ω连接器,为方便测试,可使用配备了50Ω天线电缆和连接器的样机进行测试。注:本文件提及的发射机测试方法,允许有两种或4.11.1.8连接器测试用连接器应由制造商提供。4.11.1.9发射机运行模式为达到测试目的,发射机运行模式应至少满足以下一项要求:a)使发射机处于非调制状态;b)提供一种获取非调制载波的方式;c)提供一种调制模式的特殊类型(由制造商和测试方协商确定)。采用的发射机运行模式应在测试报告中说明。测试时,可对设备进行适当的临时改造。4.11.1.10测量不确定度绝对测量不确定度的最大值应符合表1的要求:表1绝对测量不确定度最大值7±5%±0.5±1.5±20%±250按照本文件进行测试,测试结果若落在95%置信区间之内,则视为有效。在本文件表述的测试中,测试报告所记录的测量结果应满足如下要求:a)通过本文件规定的指标上限与测量值的比较,判断设备是否符合本文件的要求;b)在每次测量中,测试实验室得出的实际测量不确定度,应记录在测试报告中;9GB/TXXXXX-XXXXc)每次测量时,实际测量不确定度的数值应不大于表1给定的数值(绝对测量不确定度的最大值)。4.11.2性能测试4.11.2.1操作4.11.2.1.1激活测试方法和要求的测试结果如下:a)4.2.1a)通过检验确认;b)4.2.1b)通过检验确认;c)4.2.1c)通过检验确认。4.11.2.1.2控制通过检验确认EUT符合4.2.2中规定的所有适用要求。当佩戴最小厚度为5mm的氯丁橡胶手套时,应能完成对EUT的所有控制。4.11.2.1.3指示信号通过查看产品文档,并检验确认所有的听觉和视觉信号均符合4.2.3中规定的适用要求。4.11.2.1.4水下激活功能测试4.11.2.1.4.1测试方法在EUT处于待机状态时,将EUT、任意外部水浸传感器和附加的救生装备(如有)放置在盐溶液中漂浮。用于测试的盐为干燥时含有不超过0.1%碘化钠和0.03%其他杂质的氯化钠(NaCl),溶解于蒸馏水或去离子水中形成浓度为(0.1±0.01)%的盐溶液。4.11.2.1.4.2测试结果EUT应在置入水中60s内激活。4.11.2.1.5防雨/防喷雾激活测试4.11.2.1.5.1测试方法EUT应处于活动状态并安装在模拟其正常工作的装置上。设备应按照IEC60529(IP03)的规定进行模拟水喷洒测试,持续时间10min,所使用的水为盐溶液。测试所使用的盐应由总杂质含量不超过0.1%的氯化钠(NaCl)配制而成,其与蒸馏水或去离子水配成浓度为(3.5±0.5)%的盐溶液。4.11.2.1.5.2测试结果在此测试期间,EUT不应被激活。4.11.2.1.6自检测试4.11.2.1.6.1测试方法自检测试功能应根据制造商提供的说明文件进行验证。该测试应分别在环境温度、最高温度和最低温度下进行。4.11.2.1.6.2测试结果EUT应具备用户可操作的自检测试功能,并提供自检测试结果指示。4.11.2.1.7自动关闭通过查看制造商说明文件,确认设备提供了独立于操作软件的发射机关闭程序,该程序允许EUT在下一个发射时刻进行发射。GB/TXXXXX-XXXX4.11.2.2标识符(设备ID)4.11.2.2.1测试方法通过查看制造商提供的说明文件,检验确认EUT符合4.3中规定的要求。4.11.2.2.2测试结果确认设备ID可存储并从EUT中读取,但用户不能更改设备ID。确认EUT可发射设备ID。4.11.2.3结构测试方法和要求的测试结果如下:a)4.4a)符合4.11.2.4相关规定;b)4.4b)通过检验确认;c)4.4c)通过检验确认;d)4.4d)通过检验确认。通过测试确认,若EUT配置了用于搜救的灯光,发光强度应至少为0.75cd,若光源为闪烁光,应符合4.4节的相关要求。根据IMOMSC.81(70)第10.4.9节的规定,测量应在与灯光光源垂直的方向上进行。4.11.2.4漂浮特性(如适用)4.11.2.4.1定义漂浮特性是指设备可受到的最大浮力与其重力的比值。4.11.2.4.2测试方法若EUT配有非永久性的外包装,则应在进行测试之前将EUT从袋子或包装中取出。将EUT完全淹没在淡水中。注1:该测试使用淡水的目的是考虑到淡水相比海应使用以下测试方法之一进行测试:——将EUT完全浸没在淡水中,测量受到的浮力。将浮力除以EUT的重力作为测试结果,并予以记录;——通过EUT的总体积除以水线以下EUT的体积来计算浮力,并记录测试结果。测试浮力采用的测试方法应在测试报告中进行说明。4.11.2.4.3测试结果浮力值至少应为1.05倍的重力。4.11.2.5环境EUT按照IEC60945中对“便携式”设备的要求,接受耐久性和外部环境抗性的测试。所有测试按照IEC60945规定的顺序在单个EUT上进行。EUT应符合IEC60945中规定的适应性要求。4.11.2.6罗经安全距离EUT按照IEC60945中规定的罗经安全距离进行测试。4.11.2.7电池容量测试4.11.2.7.1测试方法EUT应使用新的电池组,按照制造商规定的时间段在室温下激活设备,该时间段消耗的电量相当于电池组在使用寿命内由于自检测试、待机负载以及电池组自放电而导致的电池容量损失。制造商应提供计算出该时间段的依据。GB/TXXXXX-XXXX制造商也可选择另一种替代方式来补偿电池容量损失:延长原本为24h的电池容量和低温测试。如果使用这种测试方法,制造商应提供一个补偿数值,作为延长测试的时间,以替代电池容量损失。该测试应在最低工作温度(-20℃)下进行。该补偿数字和依据应由制造商提供。将EUT放置常温的试验箱中,然后将试验箱环境温度降低至-20°C±3°C,并保持10h至16h,试验箱的温度控制装置应在测试结束前保持开启。EUT应在上述所有操作完成后的30min内激活,并持续工作24h。在整个24h的时间内,试验箱温度应保持上述规定。在测试期间,应验证EUT的发射和运行情况。此外,在24h持续工作时间最后阶段,应进行性能测试。注:如果采用上述替代测试方法,所有关于24h周期的4.11.2.7.2测试结果EUT保持激活并至少发射24h。该测试完成后,应满足性能测试的要求。4.11.2.8反接保护电池的反接保护应通过查看制造商提供的说明文件来确认。4.11.2.9GNSS位置源通过查看制造商提供的说明文件并进行检验,确认EUT符合4.7中的规定。4.11.2.10标签4.11.2.10.1测试方法通过检验确认。4.11.2.10.2测试结果EUT按照4.8中的要求使用了相应的标签。4.11.2.11电池安全4.11.2.11.1测试方法按照UN《试验和标准手册(2019)》第三部分第38.3节中所规定的测试流程进行测试。4.11.2.11.2测试结果EUT应满足第4.9节中所述的安全要求。4.11.2.12说明书4.11.2.12.1测试方法通过检验确认。4.11.2.12.2测试结果说明书根据4.10的要求提供了相应内容。5.1概述本部分内容规定了MOB中AIS功能的最低运行和性能要求、测试方法和要求的测试结果。5.2性能要求5.2.1一般要求GB/TXXXXX-XXXXMOB应能发射指示落水人员的位置、静态信息和安全信息的报文。发射应在AIS信道1或信道2上进行(见表4发射的报文应与现有的AIS设备相兼容,并能被接收范围内的AIS设备识别和显示。MOB应具备以下性能:a)按照本文件定义的关于使用脉冲发射台站的要求进行发射;b)发射本文件规定的测试报文。5.2.2辐射功率MOB的EIRP应为1W。5.2.3发射5.2.3.1激活模式在激活模式下,MOB应每分钟发射一组,每组发射8条报文。1号报文中SOTDMA通信状态位用于预约其后续的发射时隙。MOB应按照ITU-RM.1371-5中的规定发射1号报文和14号报文。1号报文的航行状态设置为14,14号报文中与安全相关的文本置为“MOBACTIVE”。14号报文发射间隔应为4min,在14号报文发射的那一分钟,两个信道上将各少发射一次1号报MOB首组发射时应根据随机选择的第一个时隙的发射时间(T0)确定其报文发射时间表。首组发射中的其他7个时隙应由第一个时隙的发射时间(T0)确定。在同一组发射中时隙之间的偏置应为75个时隙,并在AIS1和AIS2信道之间交替发射,如表2所示。表2激活模式发射时间表T01111111721111111163111111115411111111451111113611111111271111111118111111110在第8次发射时,通信状态的子消息中下一次发射的偏置应在2025~2475个时隙之间随机选择。上述发射会重复进行,允许在AIS2上进行首次发射。即使GNSS的位置和时间同步信息丢失或出现故障,MOB也应继续发射。MOB应在30s内启动发射。若EPFS设备无法提供有效的位置信息,则应使用默认值(经度为181°,纬度为91°,COG为3600,SOG为1023)进行发射。若时间不确定,则设备应开始非同步状态下的发射。在正常运行状态下,MOB应在5min内以正确的位置信息开始同步状态下的发射。一旦获取GNSS位置,则MOB的位置信息应至少每分钟更新一次。若MOB在5min内未获取时间和位置信息,则设备应在激活后的第一个小时内至少尝试获取位置信息30min,并在后续的时间内至少每小时尝试获取5min。GB/TXXXXX-XXXX若位置和时间同步信息丢失,设备应继续发射最后获取的位置、COG和SOG,并指示定位系统无效(时间戳置为63),同步状态置为3。5.2.3.2测试模式表3给出了测试模式发射时间表,单次测试报文发射应包含ITU-RM.1371-5定义的1号报文和14号报文。1号报文的航行状态应设置为15,14号报文中与安全相关的文本设置为“MOBTEST”。MOB应由一组发射的第一个时隙的发射时间(T0)确定其报文发射时间表。发射中的其他7个时隙应由第一个时隙的发射时间(T0)确定。在同一次发射中时隙之间的偏置应为75个时隙,并在AIS1和AIS2信道之间交替发射。当设备位置定位成功、SOG、COG和时间均可用,MOB应立即发射测试报文。设备应在UTC可用时进行发射,以确保即使后续UTC参数无效或过时,仍能完成该组发射。若5min后UTC仍不可用,则设备应停止发射且退出测试模式。表3测试模式发射时间表T0111111100发射完成后,测试设备的自检测试功能应自动重置。5.3技术要求5.3.1一般要求在激活状态时,MOB应发射1号报文和14号报文。AISTDMA同步应为UTC直接同步,MOB不必配备AIS接收机。5.3.2发射机要求和技术特性5.3.2.1通则MOB应在AIS1和AIS2两个信道上使用修改版的SOTDMA协议进行发射。GNSS接收机确定MOB的当前位置,并在UTC直接模式下进行TDMA同步。5.3.2.2物理层要求5.3.2.2.1信道MOB应工作在VHF海上移动业务频段的AIS1和AIS2两个信道上,带宽为25kHz。5.3.2.2.2参数设置按照ITU-RM.1371-5规定,MOBAIS发射机参数的要求、设定及调制应符合表4、表5和表6的要求。符号的含义见ITU-RM.1371-5的相关章节。表4MOBAIS发射机参数要求PH.AIS2GB/TXXXXX-XXXX表4MOBAIS发射机参数要求(续) 表5物理层参数设定要求值NRZI表6物理层调制参数要求值5.3.2.2.3AIS发射机特性发射机技术特性应符合表7的要求。表7AIS发射机技术特性的最低要求 ±1.5±500△fc<±10kHz0±10kHz<△fc<±25kHz±25kHz<△fc<±62.5kHzGB/TXXXXX-XXXX表7AIS发射机技术特性的最低要求(续)发射机输出功率与时间的函数是发射机延迟、启动时间、释放时间和发射时间的组合,如表8所示,其中:a)发射机延迟时间(TA–T0)是从第一个时隙的发射时间(T0)到发射功率超过(Pss-50dB)的时刻(TA)之间的时间;b)发射机启动时间(TB2–TA)是发射功率超过−50dBc的时刻(TA)到发射功率保持在(Pss+1.5dB)~(Pss-1dB)之间的起始时刻(TB2)的时间;c)发射机释放时间(TF–TE)是结束标志发射完成的时刻(TE)到发射机输出功率保持在(Pss-50dB)的起始时刻(TF)之间的时间;d)发射持续时间(TF–TA)是功率超过-50dBc的时刻(TA)到功率回到并保持在-50dBc以内的起始时刻(TF)的时间。图2功率与时间掩模GB/TXXXXX-XXXX表8时间参数定义位T000T0—TATB68TTG5.3.2.3链路层要求5.3.2.3.1通则链路层规定了数据在VDL上传输的格式和传输方式。链路层要求应符合ITU-RM.1371-5中的规定。MOB应按照ITU-RM.1371-5中关于使用脉冲发射台站的要求进行发射。5.3.2.3.2激活模式在激活模式下(见图3MOB应将首次发射的所有1号报文通信状态的时隙超时值置为7,然后根据ITU-RM.1371-5中SOTDMA的规则逐渐减少时隙超时值。由于MOB没有AIS接收机,无法判断可用时隙,所有时隙在选择过程中均应被视为候选时隙。当时隙超时发生时,距离下一组8次发射的偏置应在1min±6s的时间段内随机选择。每组发射的所有1号报文的通信状态时隙超时值均应相同。按照ITU-RM.1371-5中的规定,所有1号报文的通信状态的子消息类型应与时隙超时值相对应。图3激活模式下的发射每个信道每4min应发射1条14号报文,从第1分钟开始(此时时隙超时为7,第5分钟的时隙超时值为3),14号报文应为每组发射中的第5和第6条报文(见表2)。14号报文应在AIS1和AIS2上交替发射。5.3.2.3.3测试模式GB/TXXXXX-XXXX在测试模式下,MOB应在仅有的一组发射中,将所有1号报文时隙超时的通信状态和子消息置为每组发送中所有1号报文通信状态的时隙超时值均应相同。在每个信道上各发送两条14号报文,其位于发射中的第1和第8条报文(见表3)。若EPFS数据不能用,则MOB不应在测试模式下发射。5.3.2.4GNSS位置源GNSS接收机应满足第4章的相关规定,并兼容北斗卫星导航系统。激活时,若GNSS接收机无法提供有效的位置定位,则应将MOB报告的位置经度设置为181°(默认值),纬度设置为91°(默认值),COG设置为3600(默认值),SOG设置为1023(默认值),时间戳字段设置为63。若GNSS位置定位在1min内没有更新,则MOB应继续发送最后已知的COG和SOG,时间戳字段设置为63(表示定位系统失效),SOTDMA通信状态的同步状态值设置为3。5.3.2.5同步5.3.2.5.1同步方法同步用于判定TDMA帧和时隙,以便在所需的时隙进行AIS报文发射。MOB的同步方式应为UTC直接。在此状态下,SOTDMA通信状态中的同步状态值应置为0。激活后,在MOB获得UTC时间之前,应在非同步状态下发射,SOTDMA通信状态中的同步状态值应置为3。若UTC直接同步丢失,MOB应继续以最后获取的位置、COG、SOG进行发射,并指示定位系统失效(时间戳置为63,同步状态置为3)。5.3.2.5.2同步精度在UTC直接同步期间,MOB的发射定时误差(包括抖动)应在±3bit(±312μs)之内。5.4测试方法和测试结果要求5.4.1测试信号5.4.1.1标准测试信号1使用010101循环填充AIS报文的数据位,并加上帧头、开始标志、结束标志和CRC。010101比特流和CRC字段均不使用NZRI编码。同时,射频信号的功率应在AIS数据帧两端分别有斜升和斜降。5.4.1.2标准测试信号2使用00001111循环填充AIS报文的数据位,并加上帧头、开始标志、结束标志和CRC。00001111比特流和CRC字段均不使用NZRI编码。同时,射频信号的功率应在AIS数据帧两端分别有斜升和斜5.4.1.3标准测试信号3使用ITU-TO.153中规定的伪随机序列填充AIS报文的数据位,并加上帧头、开始标志、结束标志和CRC。伪随机序列流和CRC字段均不使用NZRI编码。同时,射频信号的功率应在AIS数据帧两端分别有斜升和斜降。5.4.2物理层测试5.4.2.1频率误差5.4.2.1.1测试目的该测试的目的是验证未经调制的载波频率与要求的载波频率之间的偏差是否在允许范围内。5.4.2.1.2测试方法测试应按照如下方法进行:GB/TXXXXX-XXXXa)设备按照图4所示进行连接;b)在未经调制的情况下测量载波频率;c)在正常测试条件和极端测试条件下分别进行;d)在AIS1和AIS2信道上分别进行。图4频率误差的测试连接图5.4.2.1.3测试结果正常测试条件下的频率误差不应超过±0.5kHz;极端测试条件的频率误差不应超过±1kHz。5.4.2.2传导功率5.4.2.2.1测试目的该测试的目的是验证在极端工作条件下,EUT的输出功率是否在允许范围内。5.4.2.2.2测试方法将测试单元连接到功率计上,并记录正常测试条件下的传导功率(P20)。在极端低温和高温条件下重复测试,并记录-20℃和55℃条件下的传导功率(P-20和P55)。按公式(2)计算EUT的天线增益: 式中:G——天线增益,单位为分贝(dB);PR——辐射功率,单位为分贝毫瓦(dBm),从5.4.2.3.2中测得;P20——在正常测试条件下测量的传导功率,单位为分贝毫瓦(dBm);Pd——4.11.1.5中给出的功率放大器输出功率差比,单位为分贝(dB)。5.4.2.2.3测试结果经过天线增益修正的传导功率最小值应符合表9的规定。表9传导功率的最小值5.4.2.3辐射功率5.4.2.3.1测试目的该测试的目的是验证EUT在正常工作条件下的EIRP标称值是否为1W。5.4.2.3.2测试方法该测试应在正常测试条件下进行,使用的设备电池应至少已开启23h。若测试超过1h,可采用另一个已经运行23h的电池来替换。物理设置应符合4.11.1.2的规定。将EUT以90°为步长进行旋转,记录方位平面4个不同点测量的接收功率及最小接收功率(PREC按公式(3)计算正常工作温度下的辐射功率:PR=PREC−GREC+LC+LP............................................................式中:GB/TXXXXX-XXXXPR——辐射功率,单位为分贝毫瓦(dBm);PREC——接收机测量功率的记录值,单位为分贝毫瓦(dBm);GREC——测试接收机天线的天线增益,单位为分贝(dB);LC——接收系统的衰减器和电缆损耗,单位为分贝(dB);LP——自由空间传播损耗,单位为分贝(dB)。5.4.2.3.3测试结果辐射功率应至少为27dBm(500mW)。5.4.2.4调制信号的频谱5.4.2.4.1测试目的该测试的目的是验证发射机在正常工作条件下产生的调制和瞬态边带落在允许的掩模范围内。5.4.2.4.2测试方法测试应采用以下方法:a)使用标准测试信号3;b)MOB连接到频谱分析仪。频谱仪应采用1kHz的分辨率带宽、3kHz或更大的视频带宽以及正峰值检测(最大保持)。使用足够的扫描次数,并测试足够的发射数据包,以生成稳定的图像轮廓。5.4.2.4.3测试结果时隙发射频谱应在发射掩模范围内,如表7和图5所示。测量的参考电平应为5.4.2.2中记录的相应测试频率中的载波(传导)功率。图5发射掩模5.4.2.5发射机测试序列和调制精度5.4.2.5.1测试目的该测试的目的是为了验证同步序列是否以0开头的24位的0101码型。利用基带信号产生的频率偏移来验证调制精度。5.4.2.5.2测试方法测试按照如下方法进行:a)MOB宜按照图6所示的配置A或配置B连接,若测试设备能与发射的脉冲同步,则触发装置可不连接;GB/TXXXXX-XXXXb)发射机发射载波调至AIS2的中心频点上;c)发射机采用标准测试信号1进行调制;d)将信号相对于载波频率的偏移作为时间的函数进行测试;e)发射机使用标准测试信号2进行调制;f)将信号相对于载波频率的偏移作为时间的函数进行测试;g)在AIS1上重复测试;h)在极端测试条件下重复测试。图6调制精度测试连接5.4.2.5.3测试结果在所有测试中,同步序列应以“0”开头。数据帧内各点的峰值频率偏移应符合表10的规定。峰值频率偏移限值适用于正调制峰值和负调制峰值。0被定义为同步序列的第一个比特。表10峰值频率偏移与时间的关系测量时间段(比特中心到比特中心)标准测试信号1标准测试信号2正常测试条件极端测试条件正常测试条件极端测试条件第0bit至第1bit<3400第2bit至第3bit2400±480第4bit至第31bit2400±2402400±4802400±2402400±480第32bit至第199bit1740±1751740±3502400±2402400±4805.4.2.6发射机输出功率对时间的函数5.4.2.6.1测试方法应使用标准测试信号1进行发射测试。EUT应连接至频谱分析仪。测试中频谱分析仪的分辨率为1MHz、视频带宽为1MHz且需要使用采样检测模式。在测试期间,频谱分析仪应采用零扫宽模式,且与时隙(T0)的标称启动时间同步,该时间信号可由外部源或EUT提供。5.4.2.6.2测试结果发射机功率应保持在图2所示的掩模和表8给出的相关时序范围内。GB/TXXXXX-XXXX5.4.2.7发射机杂散辐射5.4.2.7.1测试目的该测试的目的是为了验证与正常调制相关的载波和边带以外的频率信号辐射是否超过限值。5.4.2.7.2测试方法应使用50Ω阻抗的接收装置或频谱仪连接发射机的输出端进行测试,频谱仪的带宽设置为100kHz~120kHz之间或其最近的设置档位,并覆盖表7规定的频带。5.4.2.7.3测试结果在测试频段内的信号功率不应超过表7中定义的值。5.4.3链路层测试5.4.3.1同步精度测试5.4.3.1.1测试目的该测试的目的是为了验证MOB的同步误差是否满足要求。5.4.3.1.2测试方法在EPFS可用的情况下激活EUT,并记录40min的发射数据。记录VDL报文,比较ITU-RM.1371-5的规定与设备实际发射特性。根据ITU-RM.1371-5的规定,应将数据帧的开始标志作为发射时序的参考。5.4.3.1.3测试结果在测试开始的15min~40min之间,同步误差及抖动不应超过±312μs。5.4.3.2激活模式测试5.4.3.2.1测试目的该测试是为了验证激活模式下EUT的发射情况。5.4.3.2.2测试方法在激活模式下启动设备,记录40min的发射数据。关闭EPFS数据后额外记录20min的发射数据。记录EUT的激活时间。记录所有发射报文的以下信息:a)发射时间(UTC时间);b)发射时隙;c)时隙内发射时序;d)发射信道;e)报文内容。5.4.3.2.3测试结果-初始化阶段初始化阶段应满足如下要求:a)在EUT激活后的30s内发射第一条报文;b)在5min内发射包含有效位置的第一条报文。5.4.3.2.4测试结果-1号报文内容在测试开始的5min~40min之间发射的1号报文应满足以下要求:a)报文ID为1;b)转发指示符为0;c)设备ID与MOB中的配置一致;GB/TXXXXX-XXXXd)航行状态为14;e)转向率为-128(默认值);f)SOG来自内部GNSS接收机的输出;g)位置精度根据RAIM提供的结果,缺省为0;h)位置来自内部GNSS接收机的输出;i)报文中携带的位置信息应每分钟至少更新1次;j)COG来自内部GNSS接收机的输出;k)真艏向为511(默认值);l)时间戳为UTC秒(0~59);m)根据制造商文件确认指示器是否正常。5.4.3.2.5测试结果-14号报文的内容14号报文内容应满足以下要求:a)报文ID为14;b)转发指示符为0;c)设备ID与EUT中的配置一致;d)文本为“MOBACTIVE”。5.4.3.2.6测试结果-1号报文的发射时间表在测试开始的5min~40min之间发射的1号报文应满足以下要求:a)确认EUT在UTC直接同步模式下运行;b)EUT每分钟发射一组报文;c)一组报文的发射时长为14s;d)一组报文由8条报文组成;e)发射在AIS1和AIS2信道上交替进行;f)一组报文中相邻报文间隔为75个时隙,相邻的报文在不同信道上发射;g)同一系列的八组报文在8min内发射完毕;h)8min后,新的一个系列报文会再次随机选择时隙发射;i)在报文对应的时隙方面,新的一系列报文中第一个时隙距前一系列的最后一组发射的第一个时隙的时间间隔在1min±6s的范围内,即新时隙在前一系列最后一组发射的第一个时隙的2025~2475个时隙范围内随机选择时隙偏置;j)根据制造商提供的说明验证时隙偏置的随机性。5.4.3.2.7测试结果-1号报文的通信状态在测试开始的5min~40min之间发射的位置报告,通信状态应满足以下要求:a)符合1号报文中SOTDMA通信状态的字段定义;b)同步状态为0;c)变更时隙后,第一组发射的所有报文时隙超时值均为7;d)每帧时隙超时值减少1;e)超时值为0后,超时值重置为7;f)超时值为3、5、7时子消息为接收到的设备数(置为0);g)超时值为2、4、6时子消息为本次发射的时隙号;h)超时值为1时子消息为UTC小时和分钟;i)超时值为0时子消息为下一帧中发射时隙的偏置。5.4.3.2.8测试结果-14号报文的发射时间表14号报文的发射时间表应满足以下要求:a)14号报文每隔4min发射一次;b)14号报文的发射在AIS1和AIS2上交替进行;c)14号报文发射时占用1号报文在同信道计划发射的时隙。GB/TXXXXX-XXXX5.4.3.2.9测试结果-EPFS数据丢失的发射对于启动45min后发射的1号报文,在EPFS数据丢失的情况应满足以下要求:a)EUT继续发射;b)使用与EPFS数据可用时一致的发射规则进行发射;c)通信状态的同步状态位置为3;d)SOG为获取的最后一个有效的SOG;e)位置精度较低;f)位置为最后有效位置;g)COG为获取的最后一个有效的COG;h)时间戳为63;i)RAIM标志为0;j)根据制造商文件确认指示器是否正常。5.4.3.3测试模式测试5.4.3.3.1测试目的该测试是为了验证测试模式下EUT的发射情况。5.4.3.3.2有可用EPFS数据的发射5.4.3.3.2.1测试方法在EPFS数据可用的测试模式下激活设备,并记录发射数据。5.4.3.3.2.2测试结果EPFS可用时的发射结果应满足以下要求:a)EUT在GNSS数据可用后开始发射;b)按照5.2.3.2规定的顺序发射一组含有8条报文的信息;c)设备ID与EUT中的配置一致;d)航行状态为15(未定义);e)SOG为来自内部GNSS接收机的输出;f)位置精度根据RAIM提供的结果,缺省为0;g)位置为来自内部GNSS接收机的实际位置;h)COG为来自内部GNSS接收机的输出;i)时间戳为UTC秒(0~59);j)通信状态的时隙超时为0,子消息的对应比特均置为0;k)一组含有8条报文的发射结束后,停止发射;l)14号报文中的文本内容为“MOBTEST”;m)根据制造商文件确认指示器是否正常。5.4.3.3.3EPFS数据丢失的发射5.4.3.3.3.1测试方法在EPFS数据丢失的测试模式下激活设备,并记录发射数据。5.4.3.3.3.2测试结果EPFS数据丢失的发射结果应满足以下要求:a)EUT不发射;b)5min后自检测试自动终止;c)根据制造商的文件确认指示器是否正常。6DSC功能GB/TXXXXX-XXXX6.1概述本部分规定了MOB的DSC功能的基本操作、性能要求、测试方法和要求的测试结果。设备的通用要求见第4章的相关规定。6.2性能要求6.2.1一般要求MOB应按照ITU-RM.493-15中关于使用VHFDSC(M级)落水人员设备的要求进行制造和操作。MOB应能发射指示落水人员的位置、静态和安全相关的信息。发射的报文应与现有的DSCA类和D类设备兼容。MOB应能接收对发射的DSC呼叫的确认信息。MOB发射的DSC呼叫应符合ITU-RM.493-15规定的格式要求。MOB应满足以下要求:a)具备按照本文件定义的符合ITU-RM.493-15要求的发射和接收功能;b)具备按照本文件定义的方式发射测试报文的功能。6.2.2船舶自身MMSI(DSC单独呼叫目的ID)除设备ID(见4.3)外,MOB应能写入其所属船舶或船队的MMSI。MOB所属船舶的MMSI应能现场修改,例如当MOB从一艘船舶移至另一艘船舶时,用户应能在MOB上重新修改MMSI使其属于新的船舶,而无需经过MOB制造商。MOB的MMSI应保存在非易失性存储器中。若MMSI无效,应在写入过程中给出指示,且不应将其写入到非易失性存储器中。6.2.3辐射功率MOB的EIRP应为1W。6.3技术要求6.3.1一般要求激活设备时,MOB应能发射包括设备位置的信息。6.3.2发射机技术要求6.3.2.1发射机工作模式6.3.2.1.1激活模式当MOB处于激活模式时,应按照ITU-RM.493-15中MOBM级的要求发射DSC报文。6.3.2.1.2测试模式当MOB处于测试模式时,应按照ITU-RM.493-15中的要求发射和接收DSC单台测试呼叫报文。6.3.2.2发射机特性MOB发射的信号服务ITU-RM.493-15中的定义,调制方式为G2B(相位调制工作频段为VHF信道70(156.525MHz)。表11规定了MOBDSC发射机的工作参数,表12中规定了DSC发射机的技术要求。表11MOBDSC的工作参数GB/TXXXXX-XXXX表11MOBDSC的工作参数(续)±10 表12DSC发射机特性最低要求—±1.5 0±10kHz<∆fc<±25k±25kHz<∆fc<±62.5±1.5—2.0±10%—在DSC70信道进行自由信道发射测试6.3.3接收机技术特性表13规定了DSC接收机的技术特性。表13DSC接收机特性最低要求和测试信号电平6.3.4位置指示GB/TXXXXX-XXXXMOB应具有6.3.5中规定的内置GNSS接收机。MOB应使用GNSS接收机在其发射的DSC遇险报文中提供位置信息。MOB不应接收DSC位置请求。6.3.5GNSS位置源GNSS接收机应满足4.7规定的要求,并兼容北斗卫星导航系统。若GNSS接收机无法提供有效的定位,则报告的位置应为最后一个有效的定位位置。此时位置时间戳应置为8888。注:MOB激活后,对GNSS接收机执行冷启动。在冷启动期间,在获得有效的位置之前,DSC报文中遇险坐标应置6.4物理层的测试方法和测试结果要求6.4.1一般要求6.4.1.1频率测试MOB应使用信道70作为测试信道。若未在电磁波暗室中进行辐射测试,在测试期间应使用除信道70以外的其他信道,以防止对海上无线电通信产生干扰。使用的替代信道频率应在156.525MHz±1%的范围内,并应记录使用的频率。6.4.1.2标识符(设备ID)EUT应配置在第4章规定的设备ID。6.4.1.3船舶或船组MMSI通过查看和检查制造商提供的说明文件确认EUT满足以下要求:a)应修改所属船舶或船队MMSI;b)应现场重新修改MMSI而不必返回给制造商;c)应在非易失性存储器中存储所属船舶或船队MMSI;d)应在修改过程中对无效的MMSI进行提示;e)不应写入无效的MMSI。6.4.1.4正常测试调制对于正常测试调制,调制频率为1kHz,调制频偏为±3kHz。为进行DSC测试,MOB应具生成带有点阵的连续信号B或信号Y的功能。VHF设备应具产生的未调制载波的功能。6.4.1.5DSC标准测试信号VHFDSC解码器的标准测试信号应为VHF信道70上的相位调制信号,调制指数为2。调制信号的标称频率应为1700Hz,频率偏移为±400Hz,调制速率为1200波特。标准测试信号应由一系列符合ITU-RM.493-15中规定的MOB遇险转发单呼序列组成。标准测试信号应足够长或不间断的重复以满足测试要求。6.4.1.6DSC误比特率测试标准测试信号应由至少十个相同的测试确认序列组成,并符合ITU-RM.493-15中A1-4.2和A1-4.的相关中规定。这些信息应以足够长的连续序列进行连接,以便进行测试。也可使用十条相同的单个报文进行测试,报文间最大间隔为1s。10个测试确认相当于250个符号或2500比特的数据。BER为10-2相当于10个测试确认中至少有8个测试确认正确接收。当确认信息被正确接收后,EUT指示器应给予指示。见4.1.3。6.4.1.7用于发射测试的分辨率带宽测试所用的分辨率带宽应符合表14和表15的要求。GB/TXXXXX-XXXX表14用于测量杂散发射的分辨率带宽表151GHz以下的接近MOB期望发射的分辨率带宽16.4.2DSC发射机6.4.2.1频率误差6.4.2.1.1测试目的该测试的目的是验证载波频率与其标称值的差值是否在允许的范围内。6.4.2.1.2测试方法应在未调制的情况下,将发射机连接到模拟天线(见第4章),并调制到信道70测试载波频率。应在正常条件和极端条件下(见第4章)进行测试,在极端条件下测试时应同时使用最极端的电压和温度。6.4.2.1.3测试结果频率误差应满足表12中的要求。6.4.2.2传导功率6.4.2.2.1测试目的该测试的目的是验证EUT在极端工作温度下的输出功率是否在规定的范围内。6.4.2.2.2定义传导功率是在未调制情况下传送给模拟天线(见第4章)的平均功率或中值功率。6.4.2.2.3测试方法发射机应连接模拟天线(见第4章),在正常条件和极端温度下测量模拟天线的平均功率(见第4测试正常条件下PNorm。测试极端条件下P-20和P+55的平均功率。正常和极端测试条件之间的差值按公式(4)、公式(5)计算:Pdiff1=PNorm–Pdiff2=PNorm–P+55...............................................................式中:Pdiff1——正常条件下的和-20℃条件下的功率差,单位为分贝(dB);Pdiff2——正常条件下的和55℃条件下的功率差,单位为分贝(dB);PNorm——正常条件下的辐射功率,单位为分贝毫瓦(dBm);P-20——温度在-20℃条件下测量的传导功率,单位为分贝毫瓦(dBm);P+55——温度在55℃条件下测量的传导功率,单位为分贝毫瓦(dBm)。6.4.2.2.4测试结果极端条件下的传导率与正常条件下的传导率之差应小于±3dB。GB/TXXXXX-XXXX6.4.2.3等效全向辐射功率6.4.2.3.1定义和目的EIRP是在指定的测试条件下在最大场强方向的辐射功率。该测试的目的是验证EUT在正常工作条件下的标称辐射功率是否为1W。6.4.2.3.2测试方法测试仅要求在正常测试条件下进行,测试设备的电池应已至少使用23h。若测试时间超过1h,可使用其它已经使用至少23h的电池进行替换。物理设置应符合4.11.1.2中所述要求。将EUT以90°为步长进行旋转,记录方位平面4个不同点测量的接收功率及最小接收功率(PREC按公式(6)计算正常工作温度下的辐射功率:PR=PREC−GREC+LC+LP 式中:PR——辐射功率,单位为分贝毫瓦(dBm);PREC——接收机测量功率的记录值,单位为分贝毫瓦(dBm);GREC——测试接收机天线的天线增益,单位为分贝(dB);LC——接收系统的衰减器和电缆损耗,单位为分贝(dB);LP——自由空间传播损耗,单位为分贝(dB)。6.4.2.3.3测试结果辐射功率应至少为27dBm(500mW)。6.4.2.4发射机调制频谱6.4.2.4.1测试目的该测试的目的是验证发射机在正常工作条件下产生的调制和瞬态边带落在允许的掩模范围内。6.4.2.4.2测试方法测试应采用以下方法:a)测试使用6.4.1.5中规定的测试信号。b)EUT连接到频谱分析仪。频谱仪采用1kHz的分辨率带宽、3kHz或以上的视频带宽和正峰值检测(最大保持)。使用足够的扫描次数,并测试足够的发射数据包,以确保形成发射特性。6.4.2.4.3测试结果时隙发射频谱应在发射掩模范围内,见图7,并应符合以下要求:a)在距离载波频率±10kHz的范围内,调制和瞬态边带低于0dBc;b)在距离载波频率±10kHz的频点,调制和瞬态边带低于–20dBc;c)在距离载波频率±25kHz~±62.5kHz的范围内,调制和瞬态边带低于–40dBc;d)在距离载波频率±10kHz~±25kHz的范围内,调制和瞬态边带低于±10kHz和±25kHz频点掩模对应点的连线。测试的参考电平应为6.4.1.1中记录的相应测试频率的载波功率。GB/TXXXXX-XXXX图7辐射掩模6.4.2.5发射机瞬态响应6.4.2.5.1定义发射机瞬态频率特性是指在射频输出开启和关闭时,发射机输出信号的频率与发射机标称频率的差值随时间的变化。ton:发射机开机瞬态,根据6.4.2.5.2中所述测试方法,ton的判断条件为天线端的输出功率高于标称功率的0.1%;t1:开始于ton的一段时间,时间长度符合表16的定义;t2:开始于t1结束时刻的一段时间,时间长度符合表16的定义;toff:发射机关机瞬态,判断条件为天线端输出功率低于标称功率的0.1%;t3:结束于toff的时间段,时间长度符合表16的定义。表16时间段6.4.2.5.2测试方法测试宜采用以下方式,见图8。当使用其他测试方法时,测试报告中应包括测试方法的描述。图8测
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