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文档简介
ICS33.180
CCSM33
团体标准
T/ZKJXXXXXXX-XXXX
GNSS信号射频光载传输设备产品规范
ProductspecificationforGNSSRFopticaltransmissionequipment
(征求意见稿)
xxxx-xx-xx发布xxxx-xx-xx实施
中关村空间信息产业技术联盟发布
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GNSS信号射频光载传输设备产品规范
1范围
本文件规定了GNSS信号射频光载传输设备产品的技术要求、试验方法、检验规则和包装等内容。
本文件适用于GNSS信号射频光载传输设备产品的研制、生产与验收。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的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。
GB4824—2019工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法
GB/T13384机电产品包装通用技术条件
GB/T17626.3—2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗干扰度试验
GB/T191包装储运图示标志
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T2423.3-2016环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T34094—2017信息技术设备功耗测量方法
GB/T39267北斗卫星导航术语
GB/T4857.5包装运输包装件跌落试验方法
GB/T4857.23—2012包装运输包装件基本试验第23部分:随机振动试验方法
GB/T5080.7设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T6587—2012电子测量仪器通用规范
3术语和定义
GB/T39267界定的及下列术语和定义适用于本标准。
3.1
最大光链路传输距离LongestOpticalLinkDistance
GNSS信号通过光链路传输且能使GNSS接收机正常工作的最大距离。
3.2
光链路传输时延OpticalLinkTimeDelay
GNSS信号通过光链路传输所产生的时延。
3.3
工作频率OperatingFrequency
设备接收和传输的GNSS射频信号频率范围。
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3.4
光波长误差OpticalWavelengthMeasurementError
设备发射端接收到GNSS射频信号后,因直调激光器转换误差而引起的波长误差。
3.5
输出光功率误差OutputOpticalPowerMeasurementError
设备发射端接收到GNSS射频信号后,因直调激光器转换误差而引起的输出光功率误差。
3.6
增益调节范围AdjustableGainRange
设备光传输链路中光增益的最小调整量。
3.7
底部噪声NoiseFloor
整套传输设备引入的附加相位噪声,又称传输灵敏度。
4要求
4.1组成
GNSS信号射频光载传输设备(以下简称传输设备)的主要由源端和接收端两部分组成,源端包括
低噪放和直调激光器,接收端包括光电探测器、低噪放和衰减器,如图1所示。工作原理是输入的导航
信号经过源端中低噪放的放大后,通过直调激光器转换为光载波信号传输,光载波信号经过一定距离光
纤的传输后进入接收端,接收端中的光电探测器将光载波信号转换为电信号,还原恢复出导航信号,然
后经过一定增益的低噪放,获得适当的功率后作为导航信号输出。
图1传输设备组成原理框图
4.2功能
4.2.1GNSS信号远距离传输功能
传输设备应能将GNSS信号通过光纤,远距离传送给GNSS终端设备进行使用,并且保证GNSS接收
机能够正常工作。
4.2.2GNSS射频信号增益调整功能
传输设备应能够对源端和接收端的低噪放增益和衰减器的衰减量进行程控调整,使得射频信号总增
益满足远距离传输的放大要求。
4.2.3源端和接收端功率监测功能
传输设备应能够对源端的输出光功率和接收端的输入光功率进行功率监测,监测结果通过网络上传
给主控计算机,通过上位机软件进行状态管理。
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4.2.4通信功能
传输设备应能将光功率的监测结果通过TCP或者UDP网络上传给主控计算机,通过上位机软件进行
参数设置,控制设备管理,包括天线接收状态监测、增益调整、光功率监控及传输状态查询功能。
4.3性能
a)最大光链路传输距离:20km;
b)光链路传输时延:≤150us;
c)载波与伪码相干性:≤1°;
d)工作频率:覆盖GPS、BDS、GLONASS、Galileo的导航频点;
e)底部噪声:≤-150dBc/Hz;
f)带内杂散:≤-70dBc;
g)光波长误差:±10nm;
h)输出光功率误差:≤0.5dBm;
i)增益调节范围:≥30dB;
j)增益误差:≤1dB;
k)带内平坦度:≤1dB
4.4电磁兼容
4.4.1静电放电抗扰度
GNSS信号射频光载传输设备的静电放电抗扰度应符合GB/T19056-2021中5.12的要求。
4.4.2电源线传导发射特性
GNSS信号射频光载传输设备的电源线传导发射特性应满足GB4824-2019的要求。
4.4.3电缆束注入传导敏感度
GNSS信号射频光载传输设备的电缆束注入传导敏感度,应满足GB/T17626.6-2017的要求。
4.5接口
4.5.1数据接口
传输设备的接口应至少具有RJ45接口,还可根据实际需要具有USB、RS232接口和RS485接口。
数据输出与上传接口应与主控计算机兼容。接口类型和数量应能满足功能的要求。
4.5.2电气接口
电气接口性能要求如下:
a)工作电压:105V~240V;
b)平均功耗:≤25W;
c)源端GNSS射频信号输入接口:SMA型母头(50Ω);
d)源端光输出接口:FC/APC;
e)接收端光输入接口:FC/APC;
f)接收端GNSS射频信号输出接口:SMA型母头(50Ω)。
4.6环境适应性
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4.6.1高温
高温工作:70℃;高温贮存:85℃。
4.6.2低温
低温工作:-40℃;低温贮存:-55℃。
4.6.3湿热
在温度50℃、相对湿度93%的环境下,设备应能正常工作,并保持结构完好。
4.6.4振动
模拟被测GNSS信号射频光载传输设备在送样过程中,在公路→铁路/空运→公路环境下的振动适应
性。振动条件参照GB/T4857.23—2012内容,振动试验后被测设备应能正常工作,且无明显机械损伤。
振动条件如下:
表1公路运输振动试验条件
垂向横向纵向
频率功率谱密度转折点频率转折点功率谱密度值转折点频率转折点功率谱密度值
Hzg2/HzHzg2/HzHzg2/Hz
100.015100.00013100.0065
400.015200.00065200.0065
5000.00015300.000651200.0002
780.000021210.003
790.000192000.003
1200.000192400.0015
均方根:1.04g
5000.000013400.00003
5000.00015
均方根:0.204g
均方根:0.74g
注1:试验时间:XYZ三轴方向各振动20min;
注2:XYZ三轴的定义如图12。
表2铁路运输振动试验条件
垂向横向纵向
频率功率谱密度转折点频率转折点功率谱密度值转折点频率转折点功率谱密度值
Hzg2/HzHzg2/HzHzg2/Hz
30.00230.00230.002
800.002800.002800.002
3500.000033500.000033500.00003
注1:试验时间:XYZ三轴方向各振动20min;
注2:XYZ三轴的定义如图12。
表3空运振动试验条件
垂向横向纵向
频率功率谱密度转折点频率转折点功率谱密度值转折点频率转折点功率谱密度值
Hzg2/HzHzg2/HzHzg2/Hz
20.00220.00220.002
120.01120.01120.01
1000.011000.011000.01
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垂向横向纵向
频率功率谱密度转折点频率转折点功率谱密度值转折点频率转折点功率谱密度值
Hzg2/HzHzg2/HzHzg2/Hz
3000.000013000.000013000.00001
注1:试验时间:XYZ三轴方向各振动20min;
注2:XYZ三轴的定义如图12。
4.7可靠性
GNSS信号射频光载传输设备的平均故障间隔时间MTBF≥10000h。
4.8外观
4.8.1主机
GNSS信号射频光载传输设备主机应采用一体式标准结构,各组成模块均应位于主机本体。主机的
外观应无锈蚀、锈斑、裂纹、褪色、污迹、变形、镀涂层脱落,亦无明显划痕、毛刺;塑料件应无起泡、
开裂、变形;灌注物应无溢出等现象;结构件与控制组件应完整,无机械损伤。
4.8.2铭牌
铭牌应有清晰耐久的铭牌标志。铭牌应安装在主机表面的醒目位置,且应安装牢靠。铭牌上应标出
规格产品中文名称、规格型号、制造商信息、终端出厂年月、主机唯一性编号等内容。
4.8.3材质
应符合无毒害、无放射性的要求,应有一定的刚度和强度。
5试验方法
5.1试验设备
所涉及的试验设备见表4,仪器应在计量有效期内。
表4试验设备列表
序号设备名称性能
输出频率:支持被测车载终端所用的GNSS系统,至少需包含GPSL1和BDSB1频点,信
1GNSS信号模拟器
号功率:输出范围(-150~-110)dBm;最大允许误差:±0.5dB,伪距精度优于0.05m
2屏蔽罩屏蔽电磁波
a)频率范围:10MHz~4GHz;
3矢量网络分析仪b)动态范围:>60dB;
c)幅度精度:<0.05dB。
a)频率范围:10MHz~4GHz;
b)输出功率范围:-100dBm~+15dBm;
4信号源
c)输出幅度精度:±0.5dB;
d)具备外接频标功能。
a)频率范围:1MHz~4GHz;
5频谱分析仪b)动态范围:>70dB;
c)本底噪声:-140dBm/Hz。
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序号设备名称性能
a)波长范围:根据工作波长来选择;
6光功率计b)功率测量范围:-50dBm~+10dBm;
c)功率测量最大允许误差:±5%。
a)频率范围:DC~4GHz;
7功分器
b)幅度平衡:±0.15dB。
a)工作波长范围:1270nm~1650nm;
8波长计
b)波长精度:±1pm
a)工作波长:1310nm、1490nm、1550nm;
9光可调衰减器
b)光衰减范围:≥30dB。
a)频率范围:1MHz~4GHz;
10相位噪声测量系统b)本底噪声:-165dBc/Hz@100kHz;
c)最大允许误差:±2dB。
a)频点:支持接收GNSS信号,可单频点定位解算;
11参考接收机
b)定位偏差:1.5m,定位精密度(2σ):0.1m;
a)频率范围:3Hz~26.5GHz;
b)矢量幅度误差:0.3%rms(Freqspan≤100kHz);
0.5%rms(Freqspan≤1MHz);
12矢量信号分析仪1.0%rms(Freqspan>1MHz);
c)相位误差:0.3°rms(Freqspan≤100kHz);
0.4°rms(Freqspan≤1MHz);
0.6°rms(Freqspan>1MHz)。
5.2功能检查
用目测法检查GNSS信号射频光载传输设备,其结果应符合4.2的要求。
5.3性能测试
5.3.1最大光链路传输距离
仪器连接示意图见图2。
图2仪器连接示意图
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测试步骤如下:
a)将卫星导航信号模拟器(以下简称模拟器)与被测传输设备按图2连接;
b)模拟器设为定位精度测试场景,可见卫星不少于6颗(PDOP≤6),信号功率-130dBm;
c)使用20km光纤模拟最大光链路传输距离;
d)启动模拟器定位精度测试场景,参考接送机输出第一个有效定位后,等待3min,连续运行
15min,定位偏差小于10m。
5.3.2光链路传输时延
仪器连接示意图见图3。
图3仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)设置矢量网络分析仪工作频率为传输导航信号的频点,将网络分析仪测量端口1、端口2直接
相连,对网络分析仪进行频响校准;
b)将网络分析仪的测量端口1与传输设备源端相连,端口2与传输设备的接收端相连,网络分析
仪设置为相位显示方式,用电延时测量功能测量光链路传输时延;
c)光纤长度L,可根据实际的传输距离进行选择;
5.3.3载波与伪码相干性
仪器连接示意图见图4。
图4仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)设置卫星导航信号模拟器输出单星单频点单支路零伪距BPSK信号,调节输出电平使得传输设
备接收端恢复出来的导航信号,处于矢量信号分析仪的动态范围内;
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b)设置矢量信号分析仪内部的测量滤波器为“off”,参考滤波器设为升余弦滤波器,滚降系数
设为0.5;
c)按传输设备的导航频点要求选择校准频率,利用矢量信号分析仪进行测量,读取相位误差。
5.3.4工作频率
仪器连接示意图见图2。
测试步骤如下:
a)设置卫星导航信号模拟器输出信号的频率为工作频率;
b)重复5.3.1中的步骤b~d。
5.3.5底部噪声
仪器连接示意图见图5。
图5仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)信号源设置为工作频率,输出功率为-40dBm;
b)传输设备的增益设置为最大;
c)采用正负峰值法,通过调整移相器得到检相常数,然后调整移相器保持相位噪声测量系统处于
正交检相状态;
d)相位噪声测量系统测量得到的相位噪声曲线就是底部噪声曲线。
5.3.6带内杂散
仪器连接示意图见图6。
图6仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)将信号源输出频率设置为工作频率,输出射频功率值为-40dBm,打开信号源输出;
b)将传输设备的增益设置为最大;
c)将频谱分析仪中心频率设置为工作频率点,扫频带宽Span设置为工作频率对应的导航信号带
宽,RBW和VBW设置为适当值;
d)采用光标,读取带宽范围内的杂散最大值。
5.3.7光波长误差
仪器连接示意图见图7。
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图7仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)将信号源输出频率设置为工作频率,输出射频功率值为-40dBm,打开信号源输出;
b)等待源端发光波长完全稳定后,通过光波长计测量源端的发光波长,源端测量得到的发光波长
与发光波长标称值的差值即为光波长误差。
5.3.8输出光功率误差
仪器连接示意图见图8。
图8仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)将信号源输出频率设置为工作频率,输出射频功率值为-40dBm,打开信号源输出;
b)等待源端发光波长完全稳定后,通过光功率计测量源端的发光功率,源端测量得到的发光功率
与发光功率标称值的差值即为输出光功率误差。
5.3.9增益调节范围
仪器连接示意图见图9。
图9仪器连接示意图
测试步骤如下:
a)将传输设备的增益设置为最大值;
b)将信号源的输出电平设置为-40dBm,频率设置为工作频率,频谱分析仪测量得到的信号功率值
为P0;
c)采用光衰减器替代1公里光纤,调节光衰减器的衰减量,观察频谱分析仪所测量得到的信号功
率值为P1,当P1与P0之差的绝对值大于1dB时,光衰减器的衰减量就是增益调节范围。
5.3.10增益误差和带内平坦度
仪器连接示意图见图9。
测试步骤如下:
a)将传输设备的增益衰减值设置为0dB,矢量网络分析仪的射频端口1输出信号功率为-40dBm;
b)将矢量网络分析仪的频率范围设置为0.5GHz~2.5GHz,测量S11、S21、S22参数;
c)矢量网络分析仪测量出的S21即为系统增益值,系统增益值的最大值与最小值之差就是带内平
坦度,测量得到的系统增益值与系统增益的标称值之差就是增益误差。
5.4电磁兼容性试验
5.4.1静电放电抗干扰度
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按照GB/T17626.2-2006规定的测试方法或等价的同类指标测试方法进行测试,应符合4.4.1的要
求。
5.4.2电源线传导发射特性
按照GB4824—2019规定的测试方法或等价的同类指标测试方法进行测试,应符合4.4.2的要求。
5.4.3电缆束注入传导敏感度
按照GB/T17626.6—2017规定的测试方法或等价的同类指标测试方法进行测试,应符合4.4.3的
要求。
5.5接口试验
5.5.1数据接口
目测检查传输设备数据接口,应符合4.5.1的要求。
5.5.2电源电压适应性试验
按照GB/T6587—2012中的规定5.12进行试验,应符合4.5.2a)的要求。
5.5.3功耗测试
按GB/T34094—2017中4.5的规定进行试验,应符合4.5.2b)的要求。
5.5.4源端GNSS射频信号输入
检查传输设备源端GNSS射频信号输入接口类型,应符合4.5.2c)的要求。
5.5.5源端光输出
检查传输设备源端光输出接口类型,应符合4.5.2d)的要求。
5.5.6接收端光输入
检查传输设备接收端光输入接口类型,应符合4.5.2e)的要求。
5.5.7接收端输GNSS射频信号输出
检查传输设备接收端GNSS射频信号输出接口类型,应符合4.5.2f)的要求。
5.6环境适应性
5.6.1高温工作试验
高温工作试验方法按照GB/T2423.2-2008进行。测试被测设备在温度稳定时段的后段采集15min
的最大光链路传输距离数据,应符合4.3a)的要求。
5.6.2高温贮存试验
高温贮存试验方法按照GB/T2423.2-2008进行。在温度恢复后,测试被测设备的最大光链路传输
距离,采集15min的数据,应符合4.3a)的要求。
5.6.3低温工作试验
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低温工作试验方法按照GB/T2423.1-2008进行。测试被测设备在温度稳定时段的后段采集15min
的最大光链路传输距离数据,应符合4.3a)的要求。
5.6.4低温贮存试验
低温贮存试验方法按照GB/T2423.1-2008进行。在温度恢复后,测试被测设备的最大光链路传输
距离,采集15min的数据,应符合4.3a)的要求。
5.6.5湿热试验
湿热试验按GB/T2423.3-2006的规定进行。被测设备放入试验箱中,被测设备不工作。试验结束
后,测试被测设备的最大光链路传输距离,采集15min数据,应符合4.3a)的要求。
5.6.6振动试验
模拟被测GNSS信号射频光载传输设备在送样过程中,在公路→铁路/空运→公路环境下的振动适应
性。振动条件参照GB/T4857.23—2012内容,在表1、表2和表3的条件下试验。试验结束后,检查
被测设备的外观结构应无破损,测试被测设备的最大光链路传输距离,采集15min数据,应符合4.3a)
的要求。
5.7可靠性
在设备定型时,应进行可靠性鉴定试验。鉴定方案可选用GB/T5080.7中的试验方案。试验结束后,
被测终端的平均故障间隔时间,应满足4.7的要求。
5.8外观
目视检查传输设备外观,应符合4.8的要求。
6质量评定程序
6.1检验分类
检验包括:鉴定检验、质量一致性检验。
6.2检验项目及顺序
检验项目及顺序见表5。根据具体情况,使用方和生产方可协商裁减检验项目或改变检验顺序。
表5检验项目及顺序
质量一致性检验要求的测试方法的
序号检验项目鉴定检验
章条号章条号
抽样检验周期检验
1GNSS信号远距离传输功能●●●4.2.15.2
2GNSS射频信号增益调整功能●●●4.2.25.2
3源端和接收端功率监测功能●●●4.2.35.2
4通信功能●●●4.2.45.2
5最大光链路传输距离●●●4.35.3.1
6光链路传输时延●●●4.35.3.2
7载波与伪码相干性●●4.34.35.3.3
8工作频率●●4.314.35.3.4
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质量一致性检验要求的测试方法的
序号检验项目鉴定检验
章条号章条号
抽样检验周期检验
9底部噪声●●4.34.35.3.5
10带内杂散●●─4.35.3.6
11光波长误差●──4.35.3.7
12输出光功率误差●●─4.35.3.8
13增益调节范围●●─4.35.3.9
14增益误差●──4.35.3.10
15带内平坦度●──4.35.3.10
16静电放电抗扰度●●─4.4.15.4.1
17电源线传导发射特性●●─4.4.25.4.2
18电缆束注入传导敏感度●●─4.4.35.4.3
19接口●──4.55.5
20环境适应性●──4.65.6
21可靠性●──4.75.7
22外观●●●4.85.8
注:●表示“要求的”项目;―表示“不要求的”项目。
6.3鉴定检验
6.3.1概述
鉴定检验的目的是验证产品是否符合其规范要求。有下列情况之一时应进行鉴定检验:
a)设计定型和生产定型时;
b)在设计有重大改进、重要的原材料和元器件及工艺有重大变化使原来的鉴定结论不再有效时;
c)长期停产后恢复生产时;
d)易地生产时;
e)产品设计与流程未作任何改变而提高产品标称的性能指标时。
6.3.2样品数量
检验样品从鉴定批中随机抽出3台(套)进行,亦允许根据不同的检验项目采用不同的样品数量进
行,具体由产品鉴定方和生产方根据产品规定协商确定。
6.3.3合格判据
当规定的检验项目全部符合本标准时,则判定鉴定检验合格。
若发现某个检验项目不符合要求时,鉴定方应停止检验,生产方应对不合格项目进行分析,找出缺
陷原因,并采取纠正措施后,可继续进行检验,若所有检验项目全部符合本规范要求时,则判定为鉴定
检验合格;若继续检验仍有某个项目不符合标准要求时,可根据产品质量特性及与本标准不符合的严重
程度,由产品鉴定方决定继续采取纠正措施或判为鉴定检验不合格。
6.4质量一致性检验
6.4.1检验分类
质量一致性检验分为逐批检验和周期检验。
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6.4.2检验批的形成与提出
检验批的形成与提出应符合GB/T2828.1-2012中的规定。
6.4.3不合格分类
按产品质量特性及与本标准不符合的严重程度分为A类(严重)、B类(一般)、C类(轻微)不
合格(见附录A)。具有一个或者一个以上不合格项目的产品称为不合格产品。按不合格类型可以分为
A类、B类、C类不合格产品。
6.4.4逐批检验
6.4.4.1概述
逐批检验的目的为判断每个提交检查批的批质量是否符合规定的要求。根据实际情况,车载终端应
进行抽样检验。
6.4.4.2抽样检验
6.4.4.2.1抽样方案
从交验的合格批中,随机抽取样本。除非另有规定,抽样方案按照GB/T2828.1-2012中规定的一
般检验水平II,一次正常检验抽样方案,其接收质量限(AQL)规定为:
——A类不合格品:AQL为:0.65;
——B类不合格品:AQL为:6.5;
——C类不合格品:AQL为:15。
6.4.4.2.2合格判据
根据检验结果,若发现的三类不合格样品数均不大于规定的合格判定数,则判定检验合格,否则判
检验不合格。
6.4.4.2.3重新检验
若抽样检验不合格,生产方应对该批产品进行分析,找出产生缺陷的原因并采取纠正措施后,可重
新提交检验。重新提交检验批的抽样检验应按照GB/T2828.1-2012中的转移规则进行处理。若重新检
验合格,则判定抽样检验合格;若重新检验不合格,应判该批抽样检验产品不合格,拒收。
6.4.4.2.4样品处理
经检验合格的批中,对发现有缺陷的产品,生产方应负责修复并达到规定要求后,可作为合格产品
交付。
6.4.5周期检验
6.4.5.1概述
周期检验是周期性地从全数检验和抽样检验合格的某个批次或产品中随机抽取样本进行的检验,以
判断在规定的周期内生产过程的稳定性是否符合规定的质量指标。
在有下列情况之一时,应进行周期检验:
——连续生产的产品,每年不少于一次周期检验,具体要求由产品规范规定;
——产品主要设计、工艺及原材料、元器件发生重大改变的提交批;
——停产半年后恢复生产时。
6.4.5.2抽样方案
除非另有规定,抽样方案按照GB/T2829-2002中规定的一般检验水平III,一次正常检验抽样方
案进行,不合格质量水平(RQL)和判定数组见表6。
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表6不合格质量水平和判定数组
不合格分类RQL样本量判定数组
A类5.040Ac=0,Re=1
B类6.565Ac=1,Re=2
C类6.580Ac=2,Re=3
注:Ac:合格判定数;Re:不合格判定数。
6.4.5.3合格判据
检验的不合格品数,按照抽样方案中的判定数组要求,判定周期检验合格或者不合格。若有一组不
合格应暂停交货,分析原因,采取改进措施,重新进行周期检验。合格后,产品方可交货。
当周期检验不合格时,对已生产的产品和已交付的产品由生产方采取纠正措施。
6.4.5.4样品处理
经周期检验的样品不能作为正品出厂。
7包装、运输与贮存
7.1包装
包装应符合GB/T13384的规定,包装标识应符合GB191的规定,具体要求如下:
a)中文产品名称和型号,额定电源电压、电源频率等主要电气参数,结构尺寸、整机重量;
b)制造商名称、详细地址、产品产地、商标或标识;
c)产品所执行的、符合的标准编号及标准名称;
d)在收发货标志、包装储运图示标志、包装件尺寸及质量等;
e)单个包装箱内应有使用说明书、保修卡、检验合格证及装箱清单。
7.2运输
产品经包装后,可采用任何交通运输工具运输。但在运输过程中应采取防雨淋、防震以及必要安全
措施。
7.3贮存
包装后的设备应在环境温度为-15℃~45℃,相对湿度80%以下,周围无酸碱及其他腐蚀性气体及
强磁场的库中贮存。
若无其他规定,贮存期为两年,超过贮存期的产品应开箱检验,经复验合格后方可进入流通领域。
8使用说明
8.1使用说明书
使用说明书的编写应符合GB5296.1-2012的规定并提供下列有关信息:
a)产品型号及组成;
b)产品功能及操作;
c)运输、装配和安装;
d)保养、故障判断及修理;
e)安全注意事项;
f)其他。
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8.2安装要求
8.2.1总体要求
传输设备总体应符合以下要求:
a)传输设备的源端应安装在靠近天线的位置,接收端应安装在接近GNSS终端设备的位置;
b)传输设备安装应由经过相关培训并取得安装方认可的人员实施;
c)传输设备应安装牢固。光纤走线时应尽量使用楼宇的预留管道,避开高温区和振动剧烈的区域,
不要造成机械挤压和形变。
8.2.2电源接入和布线要求
传输设备电源接入和布线应符合以下要求:
a)传输设备源端的电源应与防雨的配电箱相连接,源端的电压输入端应作防水处理;
b)设备电源线应与其他线路垂直走线;
c)电源线转接处应尽可能采用固态接头连接方式。
15
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附录A
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