YD T 1476-2006 基于边界网关协议 多协议标记交换的虚拟专用网(BGP MPLS VPN)技术要求.pdf
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1、YD 中华人民共和国通信行业标准YD!T 1476-2006 基于边界网关协议多协议标记交换的虚拟专用网BGP/MPLS VPN )技术要求Technical Specification for BGP/MPLS VPN 2006-06-08发布2006-10-01实施中华人民共和国信息产业部发布YD厅14842006自次前言.H I 范围.2 规范性引用文件.3 定义和缩略语3.1 定义3.2缩略语 . .2 4 试验条件.24.1 坐标系统.oooouooooo2 4.2测量通用条件4.3 移动台测量.7 5 射频辐射功率测量方法.7 5.1功率测量设备.7 5.2功率测量通用条件53 C
2、DMA射频辐射功率测量.8 5.4 GSM射频辐射功率测量.96 接收机性能测试.106.1 CDMA接收机性能测试. .10 6.2 GSM接收机性能测试附录A(规范性附录)四P与TIS计算方法.13 附录B(规范性附录)人头模型和组织液配方.14附录C(规范性附录)纹波测试. . 15 附录D(规范性附录)测试系统不确定度分析.19YD厅14842006 前本标准在制定过程中参考了以下标准:YDC 023-2003 800 MHz CDMA IX数字移动通信网设备测试方法:移动台第一部分:基本无线指标、功能和性能;;. E习。YD厅1214却02900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动
3、通信网通用分组元线业务设备技术要求:移动本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。本标准由中国通信标准化协会提出并归口。本标准起草单位:信息产业部电信研究院本标准主要起草人:肖雳王洪博郭琳宋崇汶XIJ彦阳II YD厅1484-2006移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法1 范围本标准规定了移动台的空间射频辐射功率和接收机性能测量方法,包括频率范围和限值。本标准适用于便携和车载使用的移动台,也适用于那些由交流电源供电且在固定位置使用的移动台。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均
4、不适用于本部分。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注目期的引用文件,其最新版本适用于本部分。TIA-98-E T认尼IA回690ETSI TR 102 273 ETSI TR I0028 IEEE 1528 TS 51.010 TS 05.05 3定义和缩暗语c由国2000移动台建议最低性能建议标准SOOMHz蜂窝移动台最低标准辐射测试方法的改进及相应不确定度分析移动台元线设备测试不确定度分析确定人体内无线通信设备产生的峰值空间平均比吸收率(SAR)的推荐准则:实验方法移动台一致性规范,3GPPGSM/EDGE元限接入网络技术规范z无线发射和接收,3GP
5、P下列定义和缩略语适用于本标准。3.1 定义3.1.1 总辐射功率TotalRadiated Power 移动台在空间三维球面上的射频辐射功率积分值,反应了移动台在所有方向上的发射特性。3.1.2 总金向灵敏度(Total Isotropic Sensitivity I 移动台在空间三维球面上的接收灵敏度积分值,反应了移动台在所有方向上的接收特性。3.1.3 最小前向链路功率MinimumForward-link Power 由基站发出的使移动台的误码率(或误帧率)达到某一水平时的最小功率。3.1.4 接近水平面辐射功率NearHorizon PaitalRadiated Power 移动台在
6、接近水平面t一定夹角范围内的辐射功率积分值,反应了移动台在此夹角范围内的发射特性。YD厅14842006 3.1.5 接近水平面金向灵敏度NearHorizon Parital Isotropic Sensitivity 移动台在接近水平面上俗定夹角范围内的接收灵敏度积分值,反应了移动台在此夹角范围内的接收特性。3.2缩略语BER Bit Error Rate 误码率ERP Ear Reference Point 耳参考点EUT Equipment Under Test 受试设备FER Frame Error Rate 误帧率MS Mobile Station 移动台RF Radio Freq
7、uency 射频4试验条件为衡量移动台三维空间射频辐射功率和接收机性能,本标准规定测量移动台的球形有效全向辐射功率,简称总辐射功率(To凶RadiatedPower,四川和球形有效接收机灵敏度,简称总全向灵敏度(TotalIsotropic Sensitivity, TIS )。由于移动台在自由空间状态下的测量结果和在人头模型左、右耳两种状态下的测量结果可能互不不同,所以本标准要求分别进行以上三种状态下的测试,对于具有可伸缩天线约E盯,还需要在天线拔出和缩回两种状态下分别进行测试。4.1坐标系统图1所示为典型球形坐标系统,Phi()轴即为Z轴,Theta角定义为测量点与Z轴之间的夹角,Phi角
8、定义为测量点在XY平面上的投影与到西之间的夹角。+Z +Z -X x 啕”而1etaAxis)-Y +Y +Y +X +X mHK节E)Z -Z (a) (b) 圄1球形坐标系统定义了球形坐标系统以后,定义每个测量点的两个正交极化方向:Phi极化方向定义为Phi轴旋转时的运动方向,Theta极化方向定义为Theta:轴旋转时的运动方向,如图2所示。2 YD!T 1484 -2006 Theta极化旷飞+Y +X -Z 图2测量天线极化示意图本标准假定EUT支撑物沿Z轴方向,因此会导致Theta=180。时的数据点无法测量,所以对于球形测量覆盖区域(基于15。步长)不包括181165。的区域。4
9、.2测量通用条件测试在全电波天线暗室中进行,EU旋转中心与测量天线相位中心之间的距离必须大子最小测试距离R(参见附录C),整个测量系统不确定度需小于2dB。E盯支撑夹具结构必须能够满足对移动台进行自由主间、人头模型左右耳共3种测试条件的要求,并且使用射频透明材料。为便于测试,基于球形测试方法,定义两种定位系统:分布铀系统和组合轴系统,如图3所示。分布轴系统是指两个旋转轴相互独立,参见图3(a),此时测量天线围绕Theta轴转动,E盯围绕Phi轴转动。组合轴系统的两个旋转轴相互结合在一起,参见图3( b),此时是在Theta轴定位器基础上加装Phi轴定位器,E盯同时绕两个轴旋转。a 电4aE(a
10、)典型分布轴系统(b)组合轴系统图3基于球形测试方法基于以上定位系统定义两种测量扫描方法:( l )圆锥切法即分布轴系统:移动台旋转轴为轴,在每个旋转位置,测量天线在移动台上方和下方多个位置测量。圆锥切法测试配置参见4.2.2/J、节。对于单天线测量系统,圆锥切法要求测量天线能够在E盯的平面内旋转,对于多天线测量系统,则通过选择不同位置的测量天线来代替测量天线的旋转。3 YD厅14842006。oo和1800时不用测试,测试过程中,E盯固定在转台l方,测量天线定位在个起始。角,EUT绕轴旋转360。,测量天线移f.lJf 个角,重复上述步骤进行测量。在进行射频辐射功率和接收机性能测试时,为了减
11、小EUT复定位引起的测量不确定度,.和Eo,要求同时测试。( 2)大圆切法l!P组合轴系统:此时测量天线固定不动,移动台在两个正交轴上按照一定顺序旋转c大圆切法切割方法及测量数据点参见图4(基子”。步长),测量在图示的水平圃和垂直圆的交叉点上进行。oo和180时不用测试。由图4中可以看出:( I )人头模型的方位,此时人头模型水平放置,绕Theta轴旋转;(2)人头模型中心点为坐标原点,测试过程中,两个旋转轴必需通过人头模型中心。困4大圃切示意固和测量点测试过程中要尽量避免测试耳在最顶部情形,在此情况下,若人头含有气泡,可能会得到错误的结果。为了减小测量不确定度,人头模型中应填满组织液以排除气
12、泡,本标准规定每周至少应检查一次组织液的状态,在人头模型水平放置时,所有气泡汇聚以后直径应小于2n。大圆切法测试配置参见4.2.l和4.2.2小节。其他具有类似极化特性、并且能够在规定位置获得数据点的定位系统也可以用来进行测试。根据E盯类型,分别在以下两种情况下进行测试:( I )自由空间:当EUT为非便携式设备时只需要进行自由空间下的测试。此时EUT置于转台上方,三维旋转轴的中心为移动台听筒位置,昕筒位置定义参见IEEE-1528。图5和图6所示分别为直板式与折叠式移动台在自由空间测试条件下的坐标系统。其中,移动台纵向长轴为Z轴,右手法则定义X和Y轴。?简听筒0 图5直板式移动台自由空间坐标
13、系统图6折叠式移动台自由空间坐标系统4 YD/T 1484- 2006 ( 2)人头模型:当E盯为便携式设备时除需要进行自由空间下的测试外还需要进行人头模型下的现1试。此时,人头模型置于转台上方,EUT紧贴人头模型。由于EUT在人头模型的左右耳两种情况下测量的数据可能不同,所以本标准要求在两种情况下分别测试。图7所示为移动台置于人头模型上时的坐标系统,此时Z轴指向人头模型顶部,右手法则定义X和轴,轴由左耳穿出,如图7中实线所示。回7人头模型坐标系统4.1.1 测试系统配置自由空间由于圆锥切和大圆切两种测试系统配置定义的暗室轴不同,所以它们在自由空间和人头模型的测试配置上稍有差异。图8所示是自由
14、空间大圆切法典型测试配置,为了完成整个球面扫描,移动台不仅要绕Theta轴旋转,还需要绕Phi轴旋转。帮锣锣锣聊锣嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咆嘟嘟频谱分析仪或接收机额谱分析仪或接收机-.R 回8自由窒饲下大圆切法典型试验配置Phi角图9所示为自由空间圆锥切法典型测试配置,Theta轴和Phi轴通过暗室中相互独立的定位器分别进行旋转。5 YD厅14842006 固9自由空间下圆锥切法典型试验配置4.2.2测试系统配置一人头模型人头模型测试配置实质上与自由空间配置相同,只是此时旋转轴中心为人头模型中心,而不是移动台本身。图10和图11所示分别为人头模型下的大圆切法配置和圆锥切法配置。6 可仰伊吨伊啕阿
15、V可F啕庐哪网聊吨V可F电F审问V电F吨F可F吨F吨F可F颇谱分析仪或接收机频谱分析仪或接收机注R固10人头模型下大圆切法典型试验配置YD厅1484-2006圈11人头模型下圆锥切法典型试验配置对于圆锥切法系统,人头模型将竖立,在水平面上旋转,测试的数据点与大圆切法完全相同。4.3 移动台测量4.3.1 发射机射频辐射功率测量通过在移动台球形周围不同位置测量移动台EIRP来衡量EUT的射频辐射性能。本标准通过分析球面上每个测量点的测量数据来刑古有效辐射功率,得到E盯的三维辐射特性。在球坐标的Theta轴和Phi轴分别间隔15取l个测量点,即能够充分描述E盯的远场辐射模式和总辐射功率。由于在(=
16、0。和(= 180。时不用测试,所以每个极化需测量264个点,将所有测量结果按照方程A1积分成总辐射功率(四川04.3.2 接收机性能测量通过测量E盯在一定误码率(BER)或误帧率(阳R)条件下的最小前向链路功率来衡量E盯的接收机性能。本标准规定在E盯接收灵敏度最差的配置下进行试验,通过分析球面上每个测量点的测量数据来评估有效接收机灵敏度,得到EUT的三维接收机特性。在球坐标的。轴和轴分别间隔30。取1个测量点,即能够充分描述E盯的总接收灵敏度。由于在(= 0。和(= 180。时不用测试,所以每个极化需测量个点,将所有测量结果按照方程A-4积分成总全向灵敏度(TIS)。由于某些数字技术的E盯需
17、要特殊的控制方法才能对BER进行测量,在这种情况下,该设备就可能需要外部电缆和手动命令来进入设置状态,但这些只能用于对E盯进行设置,在测试过程中,必须拆除所有电缆连接,E盯运行在独立电池供电模式。5射频辐射功率测量方法5.1 功率测量设备推荐的功率测量设备为频谱分析仪,因为它可以直接控制相关参数来满足不同通信信号功率测量要求。由于功率计探头的宽带响应,很难将反向链路功率与前向功率进行隔离,因此不推荐使用功率计作为本标准的功率测量设备,除非功率探头有合适的响应时间和隔离度。7 功率汩lj量通用条件对所有的功率测量,本节列出通用要求。假定使用频l昔仪作为功率测量设备,除非特殊注明,频谱仪使用峰值检
18、波方式。频谱仪接收的峰值信号强度至少要高于本底噪声40dB飞调整频谱仪的参考电平和衰减值,使接收的峰值信号比频谱分析仪显示方梅最大值至少低5dB,为了满足不同调制信号的特性要求,频谱仪应支持扫描时间和测试数据点的调整功能。频谱仪用来进行数据分析的软、硬件必须支持相应的数字信号分析功能来得到所需的结果。除非特殊指出,E盯的工作模式应为通话并且以最大功率发射。对支持多种制式的E盯,每一种制式都应进行测试。CDMA射频辐射功率测量5.3.1 测试步骤按照TIA厄IA-98-D的4.4.5小节设置CDMA参数,在移动台与基站模拟器之间建立连接,调整移动台射频输出功率至最大。在E盯所支持频段内选择高、中
19、、低三个不同的信道进行测试,见表loYD厅14842006 5.2 5.3 频段信道号Designatwn 频率(MHz)Cellular A 1013 上行824.70 Cellular A 1013 下行869.70 Cellular B 384 上行836.52 Cellular B 384 下行881.52 Cellular C 777 上行848.31 Cellular C 777 下行893.31 CDMA射频辐射功率测斌频率表1将CDMA功率控制信号设为“AlwaysUp”可以使移动台在数毫秒之后发射最大功率。将频谱分析仪的最小驻留时间设为10阳回,触发方式设为“世ee-run”
20、,零扫描带宽,分辨率带宽为3MHz,视频带宽为IOMHz。接收信号必须稳定,所有数据点应在其中值0.5dB范围内,频谱分析仪采用RMS检波。典型测量结果如图12所示。1曲CDMA Signal由皿ghP国k,RMS.andSm叩leDe田tors!OOms S协副,501pts,3MHz RBW,lOMHz VBW 90 80 70 50 Time(ms) CDMA射频辐射功率图60 40 回1230 20 10 -30 -25 -35 (gmmuV坠,。自YD厅14842006 5.3.2 限值CDMA辐射功率完整的射频辐射功率测量应该包括在自由空间和人头模型两种配置f(如果适用)和天线拔出
21、和缩回两种模式下(如果适用)进行所有测试信道的测试。CDMA最小辐射功率应符合表2的规定。功率控制Always up 5.4 GSM射频辐射功率测量5.4.1 测试步骤按照表3设置GSM基站模拟器参数。表2CDMA最小辐射功率要求CDMA 自由空间TRP;.20c1Bm 表3GSM基站模拟器参敢参数| 值类型| G喝M人头模型RP待定频段I 900MHz/1800MHz 功率等级I so 在基站模拟器与移动台之间建立连接,调整移动台射频输出功率至最大。测试应在E盯所支持频段内选择高、中、低三个不同的信道进行,见表4o襄4GSM射频辐射功率测试频率频段信道号DesignatJ.on 频率(MHz
22、)GSM900A 975 下行925.2 GSM900A 975 上行880.2 GSM900B 38 下行942.6 GSM900B 38 上行89706 GSM900C 124 下行959.8 GSM900C 124 上行914.8 GSM 1800A 512 下行I 805.2 GSM 1800A 512 上行I 710.2 GSM 18008 661 下行I 835 GSM 18008 661 上行I 740 GSM !800C 885 下行I 879.8 GSM 1800C 885 上行I 784.8 为刻画天线性能,定义宽度在0.577ms士10%范围内的GSM脉冲为有效脉冲,应在
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