BIZLEXЗаконодательство Республики Молдова
Приказы

Приказ N 15 от 02.02.2012 об утверждении Технических регламентов в области электронных коммуникаций

Тип документа
Приказы
Дата принятия
02.02.2012

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

П Р И К А З

об утверждении Технических регламентов

в области электронных коммуникаций

№ 15  от  02.02.2012

 (в силу 23.06.2012) 

Мониторул Офичиал № 54-59 ст.310 от 23.03.2012

* * *

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона о техническом регулировании № 420-XVI от 22.12.2006 и с пунктом 7 подпункт 32) Положения об организации и функционировании Министерства информационных технологий и связи, структуры и предельной численности его центрального аппарата, утвержденного Постановлением Правительства № 389 от 17.05.2010,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить технические регламенты:

1) “Цифровое телевидение. Системы, основные параметры и методы измерений”, в соответствии с приложением № 1;

2) “Системы широкополосного радиодоступа. Параметры и вопросы радиочастотного спектра”, в соответствии с приложением № 2;

3) “Критерии планирования и координации радиочастот фиксированной и мобильной служб в полосе 29,7Мгц – 3Ггц”, в соответствии с приложением № 3.

2. ГП “Национальный радиочастотный центр” (г-н Теодор ЧИКЛИКЧИ) обеспечить публикацию настоящего приказа в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Технические регламенты, упомянутые в пункте 1, вступят в силу в течение трех месяцев со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на управление технического регламентирования и стандартизации.

Приложение № 1

к Приказу № 15 от 02.02.2012 г.

Примечание: В тексте технического Регламента слово “диапазон” заменено на слово “полоса” в соответствующей грамматической форме, согласно Приказу Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

“ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

СИСТЕМЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ”

[Название Технического регламента изменено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технический регламент “Цифровое телевидение. Системы, основные параметры и методы измерений” RT 38370700-003:2009 устанавливает основные параметры и технические требования к системам цифрового телевидения и к параметрам радиопередатчиков наземного цифрового телевидения.

Технический регламент устанавливает методы измерений основных параметров передатчиков наземного цифрового телевизионного вещания для их работы и тестирования.

Технический регламент применяется операторами, специализирующимися в области предоставления сетей цифрового наземного телевизионного вещания, а также поставщиками радиопередатчиков наземного цифрового телевидения.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Цифровое вещательное телевидение: вещательное телевидение, в котором используют технические средства для формирования, передачи и приема цифровых телевизионных сигналов.

Цифровое телевизионное вещание: телевизионное вещание, предназначенное для передачи телевизионных программ и служебной информации потребителю в цифровом формате.

Система цифрового телевизионного вещания: система, предназначенная для доставки телевизионных программ цифрового вещательного телевидения потребителю.

Система наземного (эфирного) цифрового телевизионного вещания: система телевизионного вещания, предназначенная для доставки телевизионных программ цифрового вещательного телевидения потребителю по радиоканалам с использованием наземных радиотелевизионных передающих станций и предусматривающая кодирование видео- и звуковых сигналов и дополнительных данных, а также мультиплексирование и формирование пакетов в транспортный поток.

Система спутникового (цифрового телевизионного) вещания: система цифрового телевизионного вещания, предназначенная для доставки телевизионных программ непосредственно на цифровые телевизоры, а также на цифровые телевизоры, подключенные к системам со спутниковыми коллективными телевизионными антеннами.

Система кабельного (цифрового телевизионного) вещания: система цифрового телевизионного вешания, предназначенная для доставки телевизионных программ потребителю по кабельной сети.

Система сотового (цифрового телевизионного) вещания: система цифрового телевизионного вешания, предназначенная для доставки телевизионных программ потребителю с использованием базовых станций.

Примечание. Существуют многоканальная (MMDS) и локальная (LMDS) многоточечные распределительные системы сотового цифрового телевизионного вещания.

Система с ограниченным доступом к программам вещательного телевидения; СОД к программам вещательного телевидения: система цифрового телевизионного вещания, обеспечивающая ограничение доступа к программам вещательного телевидения и дополнительной информации, входящим в состав мультиплекса, но распространяемым по подписке.

Интерактивное ЦТВ: цифровое телевизионное вещание, осуществляемое с использованием обратной связи от потребителя информации к ее поставщику.

Мультимедийное телевизионное вещание; мультимедийное ТВ: цифровое телевизионное вещание, в котором, помимо передачи телевизионных программ, предусмотрена передача информации, характерной для компьютерных технологий.

Примечание. Под компьютерными технологиями понимают комплексное представление информации с использованием текста, графики, изображения, анимации и звука.

Программный пакет вещательного телевидения: совокупность частей телевизионной программы с общим содержанием.

Мультиплекс (телевизионной программы): набор из нескольких программных пакетов вещательного телевидения.

Телевизионный мультиплексор: устройство, предназначенное для объединения нескольких потоков данных цифрового телевизионного сигнала в единый поток с добавлением служебных битов.

Цифровой телевизионный сигнал; ЦТС: телевизионный сигнал, в процессе формирования которого непрерывные во времени телевизионный видеосигнал и звуковой сигналы преобразуются путем дискредитации, квантования и последующего кодирования в дискретные.

Поток данных (цифрового телевизионного сигнала): последовательность битов, составляющих цифровой телевизионный сигнал, передаваемая с заданной скоростью по электромагнитным системам.

Программный поток данных (цифрового вещательного телевидения): поток данных, образованный путем мультиплексирования элементарных потоков видеоданных и звукоданных цифрового вещательного телевидения, имеющих одну общую тактовую частоту, и сформированный из программных пакетов вещательного телевидения переменной длины.

Транспортный поток данных (цифрового вещательного телевидения): набор из нескольких программных потоков данных цифрового вещательного телевидения, сформированный из программных пакетов постоянной длины с коррекцией ошибок и независимым тактированием от своих источников синхронизации.

Сжатие (потока цифрового телевизионного изображения) (Ндп. компрессия): сокращение объема передаваемой цифровой телевизионной информации за счет учета корреляционных и статистических связей между элементами и фрагментами телевизионного изображения.

Объединение ортогональных кодированных несущих радиосигнала вещательного телевидения: формирование сложного цифрового телевизионного сигнала, представляющего собой частотно-ортогональные несущие радиосигнала вещательного телевидения, подвергнутые квадратурной амплитудной модуляции с применением помехоустойчивого кодирования.

Квадратурная амплитудная модуляция несущей радиосигнала вещательного телевидения: модуляция одной несущей радиосигнала вещательного телевидения, результатом которой является образование ансамбля из ряда радиосигналов, различающихся между собой по фазе и амплитуде.

Первичная модуляция несущей радиосигнала вещательного телевидения: модуляция каждой отдельно взятой несущей радиосигнала вещательного телевидения, входящей в состав объединения ортогональных кодированных несущих радиосигнала, цифровым телевизионным сигналом.

Цифровой тракт вещательного телевидения: комплекс технических средств, предназначенный для формирования, передачи и приема цифровых телевизионных видеосигналов, звуковых сигналов и служебных, данных соответственно от выхода источника цифровых телевизионных сигналов до входа цифрового телевизора или цифровой телевизионной приставки.

EDN-метод обнаружения и визуализации ошибок в последовательном транспортном потоке данных (цифрового вещательного телевидения): метод диагностики ошибок в последовательном транспортном потоке данных цифрового вещательного телевидения, заключающийся в сравнении контрольных слов кода избыточной циклической проверки, вычисляемых в процессе формирования текущего и следующего за ним кадра телевизионного изображения.

Коэффициент ошибок модуляции несущей радиосигнала (вещательного телевидения): коэффициент, характеризующий расхождение между вычисленной и реальной позициями векторов в сигнальном созвездии ортогональных кодированных несущих радиосигнала вещательного телевидения и определяемый как отношение мощностей радиосигналов в этих позициях.

Квадратурная диаграмма радиосигнала (вещательного телевидения): полярная диаграмма радиосигнала вещательного телевидения, преобразованная в прямоугольную систему координат для адекватного отображения пространства радиосигналов в выходе квадратурного модулятора.

Примечание. По горизонтальной оси I откладывается уровень сигнала в синфазном канале, а по вертикальной оси Q – в квадратурном.

Сигнальное созвездие: полное множество модулированных радиосигналов вещательного телевидения, изображенных на квадратурной диаграмме радиосигнала вещательного телевидении в виде точек, называемых точками созвездия.

Модуляция OFDM (СOFDM): частотное уплотнение ортогональных несущих с кодированием (метод многочастотной модуляции, позволяющий существенно повысить устойчивость сигнала к эффекту многолучевого сигнала).

Квадратурная фазовая манипуляция несущей радиосигнала цифровым телевизионным сигналом: фазовая манипуляция несущей радиосигнала вещательного телевидения, при которой каждое значащее состояние модулированного цифрового телевизионного сигнала представлено дискретным изменением фазы несущей радиосигнала по отношению к фазе несущей радиосигнала предшествующего элемента цифрового телевизионного сигнала.

Генератор (цифровых телевизионных) испытательных сигналов: устройство, предназначенное для формирования параллельных или последовательных потоков цифровых телевизионных измерительных сигналов.

Цифровой телевизор: телевизор, предназначенный для приема и воспроизведения на экране программ цифрового вещательного телевидения.

Цифровые приемники: все устройства способные принимать и декодировать цифровые телевизионные сигналы, с целью представления аудио- и видеоконтента.

Коэффициент ошибок модуляции (MER): коэффициент, характеризующий расхождение между идеальной (вычисленной) и реальной позициями векторов в сигнальном созвездии oртогональных кодированных несущих радиосигнала вещательного телевидения. Коэффициент ошибок модуляции МЕR, дБ, вычисляется по формуле:

где I и Q – координаты в сигнальном созвездии идеальной точки, δIj и δQj – соответственно отклонения принятой j-й точки от идеальной.

Внеполосные составляющие спектра: компоненты спектра излучаемого колебания, непосредственно примыкающие к необходимой ширине полосы радиочастот, являющейся результатом процесса модуляции.

Необходимая полоса радиочастот: минимальная полоса частот данного класса радиоизлучения, достаточная для передачи сигнала с требуемыми скоростью и качеством.

Побочное радиоизлучение: нежелательное радиоизлучение через антенну радиопередатчика, возникающее в результате любых нелинейных процессов в радиопередатчике, кроме процесса модуляции.

Эквивалентные шумовые потери (END): мощность, необходимая для компенсации потерь информации, вызванных искажениями сигнала в радиопередатчике.

[Пкт.2.1 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

2.2. СОКРАЩЕНИЯ

[Пкт.2.2 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

3. СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

3.1. ФОРМАТ СО СТАНДАРТНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

И С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Формат со стандартным разрешением (SD) определяется количеством горизонтальных строк развертки – 480 или 576 и обозначается “480i” и “576i” соответственно.

Для формата со стандартным разрешением изображения 4:3 растр определяется как 720×480i или 720×576i.

Для формата изображения 16:9 растр определяется как 960×480i или 960×576i.

К формату с высоким разрешением (HD) относится изображение с разрешением не менее 1280×720 точек (пиксель), а звук – Dolby Digital 4.2.

Наиболее популярные форматы стандартов HD:

• 720p: 1280×720 точек, прогрессивная развертка, отношение сторон 16:9, частота – 24, 25, 30, 50 или 60 кадров в секунду;

• 1080i: 1920×1080 точек, черезстрочная развертка, отношение сторон 16:9, частота – 50 или 60 полей в секунду;

• 1080p: 1920×1080 точек, прогрессивная развертка, отношение сторон 16:9, частота – 24, 25 или 30 кадров в секунду.

 3.2. СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

3.2.1. НАЗЕМНЫЙ СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

При использовании наземного способа распределения используемая система определяется как функциональный блок оборудования, который адаптирует сигналы ТВ от выхода транспортного мультиплексора к характеристикам наземного канала передачи и должны работать в полосах частот 174-230 МГц и 470-694 МГц.

К потоку данных должны применяться следующие процессы:

• адаптация и рандомизация транспортного мультиплексора для рассредоточения энергии;

• внешнее кодирование (например, посредством кода Рида-Соломона);

• внешнее сверточное чередование (interleaving convolutional);

• внутреннее кодирование (например, посредством точечного сверточного кода);

• внутреннее сверточное чередование;

• отображение и модуляция;

• передача OFDM.

[Пкт.3.2.1 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

3.2.2. СПУТНИКОВЫЙ СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

При использовании спутникового способа распределения используется спутниковый транспондер, работающий в различных полосах частот.

Система определяется как функциональный блок оборудования, который адаптирует сигналы ТВ от выхода транспортного мультиплексора к характеристикам спутникового канала.

К потоку данных должны применяться следующие процессы:

• адаптация и рандомизация транспортного мультиплексора для рассредоточения энергии;

• внешнее кодирование (например, посредством кода Рида-Соломона);

• внешнее сверточное чередование (interleaving convolutional);

• внутреннее кодирование (например, посредством точечного сверточного кода);

• форматирование полосы для модуляции;

• модуляция

[Пкт.3.2.2 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

3.2.3. СПОСОБ КАБЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩАНИЯ

Телевизионная кабельная сеть является совокупностью технических средств, устройств, головных станций и линейной сети, обеспечивающих распределение радиосигналов в системе кабельного телевидения.

Кабельная распределительная сеть должна:

- адаптировать структуру формата данных к структуре источника сигнала. Структура кадра должна быть в соответствии с MPEG-2, включая октеты синхронизации;

- инвертировать Sync 1 октет в соответствии со структурой кадра MPEG-2 и рандомизировать поток данных для формирования спектра;

- применить код Рида-Соломона (РС) для каждого рандомизированного пакета, чтобы сгенерировать защищенный от ошибок пакет. Данный код применяется также в отношении октета синхронизации;

- выполнить сверточные чередования глубиной I=12 защищенных от ошибок пакетов. Периодичность октетов синхронизации остается неизменным;

- преобразовать сгенерированные октеты interleaver в символы QAM;

- применить дифференциальное кодирование двух наиболее значимых битов (MSB) каждого символа.

Кабельными распределительными системами телевидения, радиовещания и передачи данных используется полоса частот 9 кГц – 1000 МГц при выполнении норм на внешнюю помехозащищенность и исключении помех другим радиоэлектронным средствам, работающим в соответствии с Национальной таблицей распределения полос частот.

[Пкт.3.2.3 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

3.3. ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Системы платформы DVB (-T, -T2, -S, -S2, -C, -C2 и H) и др. в основном различаются уровнем подсистемы адаптации к каналу вещания, в частности применяемыми в них методами и параметрами цикловой синхронизации, корректирующего кодирования и модуляции, а также алгоритмами кодирования звукового сигнала. Небольшие отличия связаны с выбором набора системных команд и обеспечиваемых функций, которые определяются передачей конкретных данных сервисной информации.

Полосы частот радиоканала в базовых вариантах систем, за исключением DVB-C, совпадают с принятыми для аналогового вещания в странах-разработчиках.

В зависимости от среды передачи, системы цифрового телевизионного вещания подразделяются на три категории:

- наземное цифровое телевизионное вещание (DVB-T/T2), которое реализуется в различных вариантах: стационарное, портативное, высокой четкости и др.;

- цифровое телевизионное вещание с передачей сигнала по кабелю (DVB-C/C2);

- цифровое телевизионное вещание с передачей сигнала через спутник (DVB-S/S2).

Эти системы, с изменениями и дополнениями, разрешается использовать для цифрового телевизионного вещания на территории Республики Молдова.

[Пкт.3.3 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

[Пкт.3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 исключены Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

3.3.4. IPTV

Технология IPTV (IP-телевидение) – это цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP.

Архитектура IPTV должна включать в себя следующие составляющие:

• Подсистема управления комплексом и услугами, которую еще называют “Промежуточное программное обеспечение”, или “IPTV Middleware”

• Подсистема приема и обработки контента

• Подсистема защиты контента

• Подсистема видеосерверов

• Подсистема мониторинга качества потоков и клиентского оборудования.

IPTV функционирует в IP-сетях на основе следующих протоколов:

• HTTP – для организации интерактивных сервисов (таких как пользовательские меню и пр.);

• RTSP – для управления потоками вещания;

• RTP – для передачи потокового видео;

• IGMP – для управления мультикаст-потоками.

3.4. СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

Все форматы сжатия семейства MPEG (MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 7, MPEG H) используют высокую избыточность информации в изображениях, разделенных малым интервалом времени.

Форматы сжатия семейства MPEG сокращают объем информации следующим образом. Устраняется временная избыточность видео (учитывается только разностная информация). Устраняется пространственная избыточность изображений путем подавления мелких деталей сцены. Устраняется часть информации о цветности. Повышается информационная плотность результирующего цифрового потока путем выбора оптимального математического кода для его описания.

Форматы сжатия MPEG сжимают только опорные кадры – I-кадры (Intra frame – внутренний кадр). В промежутки между ними включаются кадры, содержащие только изменения между двумя соседними I-кадрами – P-кадры (Predicted frame – прогнозируемый кадр). Для того чтобы сократить потери информации между I-кадром и P-кадром вводятся так называемые B-кадры (Bidirectional frame – двунаправленный кадр). При кодировании в форматах сжатия MPEG формируется цепочка кадров разных типов.

[Пкт.3.4 дополнен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИФИКАЦИЙ ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ (DVB)

DVB – спецификации (-C/C2,-S/S2,-T/T2, -H) отличаются подсистемами адаптации к каналу вещания программ, в частности методами и параметрами, используемыми в циклической синхронизации, кодировании, модуляции, и алгоритмом кодирования звукового сигнала.”

При переходе на цифровое наземное телевидение формата DVB-T2 станции аналогового наземного телевидения не должны создавать вредных помех станциям цифрового наземного телевидения и не могут требовать защиты от помех от станций цифрового телевидения.

Для станций DVB вещания определяются следующие режимы работы: “1K, 2K, 4K, 8K, 16K и 32K”.

Для мультиплексирования все системы используют MPEG-синтаксис. Они используют код Рида – Соломона (204188, t = 8), который позволяет исправлять до 8 случайных ошибочных байтов в слове из 204 байтов.

Тем не менее в спутниковых системах добавляется код коррекции внутренних ошибок, а в наземных системах добавляется код коррекции с исправлением ошибок спутниковых систем, используя чередование байтов.

Методы модуляции также различны, осуществляется их адаптация к характеристикам канала.

[Пкт.4 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ – DVB-T/T2

Системы DVB-T/T2 были разработаны с заложенным свойством существенной гибкости, обеспечиваемой за счет опций выбора широкого набора параметров, с целью адаптации ко всем каналам в режимах работы, включая фиксированный, мобильный и переносной прием, а также построение одночастотных сетей.

Для внедрения цифрового наземного телевидения в Республике Молдова выбрана система DVB-T2.

Стандарт DVB-T2 основан на тех же принципах, что и DVB-T, обеспечивая большую гибкость для систем передачи. DVB-T2 обеспечивает скорости передачи информации намного более высокие и более высокую защиту от ошибок при передаче сигнала. Более высокая скорость передачи данных с кодированием MPEG-4 означает возможность передачи большего, чем 2, числа каналов HD на одном мультиплексе.

Система DVB-T2 определяется как функциональная единица оборудования, что гарантирует адаптацию цифрового телевизионного сигнала в основной полосе частот на выходе мультиплексора MPEG-4, в характеристики одного канала, стандарта наземного вещания, с шириной спектра 8 МГц.

В зависимости от выборной схемы передачи в системе DVB-T2 могут формироваться четыре группы сигнальных созвездий: равномерные для иерархической передачи (используются QPSK, 16 QAM, 64 QAM и 256 QAM).

Теоретический спектр сигнала OFDM для канала с полосой 8 МГц показан на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.1.1. Спектр сигнала OFDM

Для каждой из систем цветности (рисунок 4.1.2) оговариваются свои (допустимая внедиапазонная спектральная плотность мощности, выраженная в dB).

Рисунок 4.1.2. Защитные внеполосные спектральные маски

Также существует понятие критичной и некритичной маски. Некритичная маска (для цифрового канала) используется при работе с соседним аналоговым каналом. Обладает минимальными защитными требованиями по отношению к аналоговому каналу и используется в случаях, если:

- нет поляризационных различий между аналоговым и цифровым каналами;

- мощностные составляющие этих двух передатчиков равны (т.е. пиковая аналоговая мощность РА равна усредненной цифровой мощности PD).

Если выходные мощности не равны, то критичные точки маски (рисунок 4.1.2) должны быть скорректированы в пропорции к крайним мощностным различиям посредством корректирующего коэффициента С:

Критичная маска (рисунок 4.1.3) используется в случаях, когда DVB-T2 передатчик используется совместно с другими видами услуг (низкомощностными или работающими только на прием) в соседних каналах. В этих случаях требования по избирательности (внеканальное подавление) существенно выше, чем в случае некритичной маски.

Номинальная центральная частота fc ВЧ-сигнала во всех случаях определяется выражением:

где N – номер канала.

В выражении (2) центральная частота ВЧ-сигнала указана для полосы 470-694 с полосой канала 8 МГц. Для улучшения совместного использования спектра допускается смещение центральной частоты fс.

Рисунок 4.1.3. Критическая маска

Основные технические параметры систем DVB-T и DVB-T2 представлены в таблице 4.1.1.

Рабочие параметры систем DVB-T и DVB-T2 представлены в таблице 4.1.2 и таблице 4.1.3 соответственно.

В таблице 4.1.4 представлены требуемые минимальные значения C/N (отношение несущая/шум) неиерархической передачи для достижения BER = 2×10-4 на выходе декодера Viterbi (расчетные теоретические значения) для всех комбинаций скоростей кодирования и типов модуляции.

В таблице 4.1.5 представлены минимальные необходимые значения отношения сигнал/шум (C/N) для достижения BER = 1×10-7 на выходе декодера LDPC для всех комбинаций скоростей кодирования и видов модуляции для стандарта DVB-T2.

[Пкт.4.1 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-T/T2

4.1.2.1 Выходная мощность радиопередатчика характеризуется эффективным значением мощности радиосигнала на выходе радиопередатчика. Номинальное значение выходной мощности радиопередатчика выбирают из ряда: 10; 25; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 Вт, или устанавливают в технических условиях на конкретный тип радиопередатчика.

4.1.2.2 Отклонение выходной мощности радиопередатчика от номинального значения – не более ± 10 %.

4.1.2.3 Радиопередатчики должны обеспечивать передачу транспортного потока данных со скоростями, указанными в таблице 4.1.2.1 при соответствующих параметрах выходного сигнала (вида модуляции, кодовой скорости, защитного интервала), в режимах 2К и 8К несущих.

4.1.2.4 Для стандарта DVB-T2 достигается максимальная скорость передачи данных 32k с защитным интервалом 1/128. Максимальные скорости передачи и рекомендуемая конфигурация передатчиков для режима 32k с защитным интервалом 1/128 для разных типов модуляции представлены в таблице 4.1.2.2.

4.1.2.5 Коэффициент битовых ошибок радиопередатчика BER, измеренный перед внутренним декодером Витерби, не более 10-9 для DVB-T и 10-7 после декодера LDPC для DVB-T2.

4.1.2.6 Среднеквадратическое значение коэффициента ошибок модуляции MER радиопередатчика не менее 35 дБ, обе стандартов DVB-T и DVB-T2.

4.1.2.7 Величина эквивалентных шумовых потерь END в тракте радиопередатчика не должна превышать 0,5 дБ.

4.1.2.8 Уровень мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала радиопередатчика в области отклонений от центральной частоты ± 12 МГц не должен выходить за ограничительную маску, координаты узловых точек которой приведены в таблице 4.1.2.3.

Вид ограничительной маски для спектра выходного сигнала радиопередатчиков DVB-T/T2 представлен на рисунке 4.1.2.4.

Рисунок 4.1.2.4. Вид ограничительной маски спектра

выходного сигнала радиопередатчиков DVB-T/T2

Ограничительная маска устанавливает допустимый уровень внеполосных составляющих спектра выходного сигнала радиопередатчика, если в соседних радиоканалах работают аналоговые телевизионные радиопередатчики и выполняются следующие условия:

– антенны аналогового и цифрового передатчиков расположены на одной мачте;

– излучения аналогового и цифрового сигналов имеют одинаковую поляризацию;

– эффективная изотропно-излучаемая мощность цифрового радиопередатчика Рц и пиковая изотропно-излучаемая мощность аналогового радиопередатчика Ра равны.

Если излучаемые мощности передатчиков не равны, то к значениям уровня мощности внеполосных составляющих, задаваемым данной ограничительной маской, следует прибавить корректирующую величину ΔР, дБ, рассчитываемую по формуле

ΔP = 10lg Ра/Рц,

где

– Ра – пиковая изотропно-излучаемая мощность аналогового передатчика, дБ;

– Рц – эффективная изотропно-излучаемая мощность цифрового передатчика, дБ.

4.1.2.9 Уровень мощности любого побочного радиоизлучения радиопередатчика по отношению к выходной мощности радиопередатчика в полосе радиочастот от 30 МГц до 2,5 ГГц для радиопередатчиков III диапазона и от 30 МГц до 4 ГГц для радиопередатчиков IV и V диапазонов не должен превышать минус 60 дБ.

4.1.2.10 Значение центральной частоты радиопередатчика должно обеспечивать положение спектра излучаемого колебания в границах заданного канала и равно центральной частоте заданного канала. Допустимое отклонение центральной частоты радиопередатчика от номинального значения в течение одного месяца – не более ± 100 Гц.

[Пкт.4.1.2 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОПЕРЕДАТЧИКАМ

НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ DVB-T/T2

[Название пкт.4.1.3 дополнено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.3.1 Наземные цифровые телевизионные передатчики DVB-T/T2 (в дальнейшем – передатчики) должны отвечать требованиям настоящего регламента и эксплуатироваться в соответствии с технической документацией на конкретные типы передатчиков.

[Подпкт.4.1.3.1 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.3.2 Радиопередатчики должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение 24 часов с сохранением параметров, указанных в разделе 4.2, без дополнительной подстройки.

4.1.3.3 Радиопередатчики должны обеспечивать работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала и должны быть обеспечены или позволять дополнительное обеспечение:

– одним из способов резервирования;

– устройством для автоматического переключения на резерв;

– интерфейсами RS-232 или RS-485 для подключения устройств дистанционного управления и контроля, цепями для автоматического включения и выключения в зависимости от наличия модулирующего сигнала.

4.1.3.4 Радиопередатчики должны автоматически выключаться при превышении в выходном фидере значения КСВ, установленного для радиопередатчика конкретного типа.

4.1.3.5 Радиопередатчики должны иметь последовательный асинхронный интерфейс ASI и/или параллельный синхронный интерфейс SPI для приема транспортного потока MPEG-2 (или MPEG-4), образованного пакетами с фиксированной длиной 188–204 байт.

4.1.3.6 Исчезновение на входе радиопередатчика модулирующего сигнала не должно вызывать повреждения оборудования. При этом выходная эффективная мощность радиопередатчика должна соответствовать уровню, установленному для радиопередатчика конкретного типа.

4.1.3.7 Номинальное значение волнового сопротивления выходного ВЧ-фидера радиопередатчика должно быть 50 Ом. По согласованию с заказчиком радиопередатчик должен комплектоваться согласующим устройством для работы с ВЧ-фидером, имеющим волновое сопротивление 75 Ом.

4.1.3.8 Радиопередатчики должны быть снабжены измерительным участком для измерения КСВ и эквивалентом антенны, оперативно подключаемым к выходу.

4.1.3.9 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям

Параметры радиопередатчиков должны сохранять свои значения, указанные в разделе 4.2, при следующих климатических условиях:

– температура воздуха от плюс 5°С до плюс 45°С;

– относительная влажность 80% при температуре плюс 20°С.

4.1.3.10 Требования к надежности

4.1.3.10.1 Средняя наработка на отказ радиопередатчика должна быть не менее 2000 ч. Отказом считается нарушение работоспособности радиопередатчика, при котором он не способен выполнять заданные функции.

4.1.3.10.2 Среднее время восстановления при наличии запасных блоков должно быть не более 30 мин.

4.1.3.11 Требования к электропитанию

4.1.3.11.1 Электропитание радиопередатчиков должно осуществляться от сети трехфазного или однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 380 В и 220 В соответственно.

4.1.3.11.2 Параметры радиопередатчиков, указанные в разделе 4.1.2, должны сохранять свои значения при медленных отклонениях напряжения сети от плюс 10% до минус 15% от номинального значения при частоте (50±1) Гц.

4.1.3.11.3 Значение потребляемой радиопередатчиком мощности устанавливается для радиопередатчика конкретного типа. Коэффициент мощности радиопередатчика должен быть не менее 0,92.

4.1.3.11.4 Токи в каждой из фаз при питании от трехфазной сети не должны отличаться от их среднеарифметического значения более чем на ±10%.

4.1.3.12 Требования безопасности

4.1.3.12.1 Эксплуатация радиопередатчиков должна производиться с соблюдением требований “Правил по охране труда при работах на радиопередатчиках”, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.1.3.12.2 Противопожарная безопасность передатчиков должна соответствовать требованиям технического Регламента “Основные правила противопожарной защиты в Республике Молдова” РТ DSE 1.01-2005 (утвержден Постановлением Правительства № 1159 от 24 октября 2007).

[Подпкт.4.1.3.12.2 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.3.12.3 Допустимые значения уровней напряженности и плотности потока мощности электромагнитного поля на рабочих местах не должны превышать значений, установленных СанПин N2.2.4/2.1.8.055-96 от 08.05.1996 “Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона” и методологическими указаниями № 4.3.045-96 от 2.02.1996 “Определение напряженности электромагнитного поля на местах размещения телевизионного и радиовещательного оборудования”, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения № 01-8/35 от 19 января 1998.

[Подпкт.4.1.3.12.3 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.3.12.4 Материалы и лакокрасочные покрытия, применяемые в радиопередатчике, не должны выделять экологически вредных веществ.

4.1.3.13 Требования к электромагнитной совместимости

4.1.3.13.1 Излучение гармонических составляющих передатчиков в питающую сеть должно соответствовать требованиям технического регламента “Радиосвязь и радиовещание. Эффективное использование радиочастотного спектра и избежание вредных помех” (утвержден Приказом Министерства информационного развития № 52 от 28 апреля 2007, с изменениями и дополнениями)

Радиопередатчики с выходной мощностью более 200 Вт по помехоустойчивости должны соответствовать следующим требованиям и критериям.

[Подпкт.4.1.3.13.1 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

4.1.3.13.2 Требования помехоустойчивости предъявляются к радиопередатчикам с указанием одного из следующих критериев качества функционирования радиопередатчика:

а) критерий А – нормальное функционирование радиопередатчика в соответствии с установленными требованиями;

b) критерий В – временное снижение качества функционирования радиопередатчика без прекращения выполнения установленной функции с самовосстановлением качества функционирования после прекращения помехи;

c) критерий С – временное прекращение функционирования радиопередатчика при условии, что его функционирование самовосстанавливается или может быть восстановлено с помощью операций управления, выполняемых в соответствии с технической документацией на радиопередатчик.

4.1.3.14 Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля

Радиопередатчики должны обладать устойчивостью к воздействию радиочастотного электромагнитного поля со следующими параметрами:

– напряженность поля – 10 В/м;

– полоса частот – 80–1000 МГц;

– модуляция амплитудная – 1000 Гц;

– глубина модуляции – 80%.

Критерий качества функционирования радиопередатчика: А.

4.1.3.15 Устойчивость к воздействию электростатических разрядов

Радиопередатчики должны обладать устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами:

– напряжение при контактном разряде – 4 кВ;

– напряжение при воздушном разряде – 8 кВ.

Критерий качества функционирования радиопередатчика: B.

4.1.3.16 Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех

Радиопередатчики должны обладать устойчивостью к воздействию наносекундных импульсных помех со следующими параметрами:

а) напряжение импульсов – 1,0 кВ с частотой 5 кГц при воздействии на сигнальные порты, порты управления;

b) напряжение импульсов – 2,0 кВ с частотой 5 кГц при воздействии на входные и выходные порты электропитания при питании передатчиков от источников переменного тока.

Критерий качества функционирования радиопередатчика: B.

4.1.3.17 Устойчивость к воздействию динамических изменений напряжения электропитания

Радиопередатчики должны обладать устойчивостью к воздействию динамических изменений напряжения электропитания со следующими параметрами:

– провалы напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания на 30% в течение 25 периодов частоты питающей сети (500 мс). Критерий качества функционирования радиопередатчика: B;

– прерывания напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания более чем на 95% в течение 250 периодов частоты питающей сети (5000 мс). Критерий качества функционирования радиопередатчика: С;

– выбросы напряжения питания на 20% в течение 25 периодов частоты питающей сети (500 мс).

Критерий качества функционирования радиопередатчика: B.

4.1.3.18 Устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии

Радиопередатчики должны обладать устойчивостью к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии со следующими параметрами:

– для цепей питания напряжением переменного тока в режиме “провод – провод” значение импульса напряжения – 1 кВ;

– для цепей питания напряжением переменного тока в режиме “провод – земля” значение импульса напряжения – 2 кВ.

Критерий качества функционирования радиопередатчика: B.

4.1.3.19 Устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем

Радиопередатчики должны обладать устойчивостью к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем со следующими параметрами:

– напряжение помехи – 3 В;

– полоса частот – 0,15–80 МГц;

– модуляция амплитудная – 1000 Гц;

– глубина модуляции – 80%.

Критерий качества функционирования радиопередатчика: А.

5. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОГО (DVB-C/C2)

И СПУТНИКОВОГО (DVB-S/S2) ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

[Название пкт.5 изменено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

5.1. ИНТЕРФЕЙСЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Согласно положениям настоящего документа, кабельное цифровое телевизионное вещание и спутниковое цифровое телевизионное вещание представляют собой набор стандартов для цифрового телевизионного вещания, который определяет основные системы для среды вещания: кабельное, спутниковое. Каждый стандарт определяет канальное кодирование, схемы модуляции для приведенной среды вещания.

Данная глава представляет список параметров и методов измерений для систем DVB-C/C2 и DVB-S/S2.

Некоторые параметры и методы измерений являются общими для обеих систем DVB-C/C2 и DVB-S/S2 (см. таблицу 5.2.1).

[Пкт.5.1 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

5.2. ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ – DVB-C/C2 И DVB-S/S2

В таблице 5.2.1, в соответствии с стандартом ETSI TR 101 209, приводятся группирование параметров и методы измерений, общие как для обеих систем DVB-C/C2 и DVB-S/S2, так и специфичные для каждой из них.

[Пкт.5.2 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

5.3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ПЕРЕДАТЧИКОВ НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

5.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.3.1.1 Параметры радиопередатчиков, если условия измерений не оговорены особо, измеряют в нормальных климатических условиях:

– температура воздуха от 15°С до 35°С;

– относительная влажность воздуха от 45% до 55% при температуре 20°С;

– атмосферное давление от 86 до 106 кПа;

– при номинальном напряжении питающей сети с допустимым отклонением не более ±5%.

5.3.1.2 Радиопередатчик, средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть подготовлены к работе в соответствии с технической документацией. Измерение параметров проводят не ранее чем через 30 минут после включения радиопередатчика и средств измерений.

5.3.1.3 Параметры радиопередатчиков измеряют при работе на согласованную нагрузку или на ваттметр поглощаемой мощности.

5.3.1.4 Перечень рекомендуемых средств измерения и вспомогательного оборудования с указанием основных метрологических характеристик приведен в приложении А. Допускается применение других средств измерения, обеспечивающих соответствующие пределы и точность измерений. Средства измерения должны быть метрологически аттестованы, поверены или калиброваны. Все проводимые измерения выполняются в соответствии с инструкциями по эксплуатации средств измерения.

5.3.2. ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

5.3.2.1 Измерение выходной мощности радиопередатчика наземного цифрового телевизионного вещания производят с помощью ваттметра по схеме, приведенной на рисунок 5.3.2.1.

Рисунок 5.3.2.1. Схема измерения основных параметров радиопередатчиков

С помощью органов управления модулятора радиопередатчика устанавливают поочередно режимы работы радиопередатчика 1К, 2К, 4k, 16k, 32k для DVB-T2 и (2k, 4k для DVB-T) несущих и виды модуляции QPSK, 16QАМ, 64QАМ и 256QAM для DVB-T2 с параметрами, соответствующими максимальной скорости передачи данных по таблице 4.1.2.1 и 4.1.2.2. От генератора испытательных сигналов на один из входов модулятора подают соответствующий транспортный поток данных, содержащий псевдослучайные последовательности или тестовые видеосюжеты.

Отсчет значения выходной мощности радиопередатчика ведется по показаниям ваттметра поглощаемой мощности.

Значения измеренной выходной мощности радиопередатчика для всех режимов несущих и видов модуляции, не должны отличаться от номинального более чем на ±10%.

5.3.2.2 Проверка передачи транспортных потоков данных проводят по схеме, приведенной на рисунке 5.3.2.1. В случае, если уровень сигнала радиопередатчика на выходе направленного ответвителя превышает допустимые входные уровни средств измерения, необходимо использовать дополнительный аттенюатор.

Проверку проводят в следующем порядке:

- с помощью органов управления модулятора радиопередатчика последовательно устанавливаются параметры передаваемого сигнала радиопередатчика, соответствующие максимальной скорости для каждого вида модуляции по таблице 4.1.2.1 и 4.1.2.2;

- на входы АS1 и SP1 модулятора с генератора испытательных сигналов подаются транспортные потоки соответствующих скоростей, содержащие телевизионные испытательные таблицы и тестовые видеосюжеты;

- передачу сигналов контролируют наблюдением выбранной программы на экране цифрового измерительного приемника; если цифровой измерительный приемник не имеет режима просмотра передаваемых видеосюжетов, к измерительной схеме необходимо дополнительно подключить цифровой телевизионный приемник для контроля изображения;

- одновременно с помощью цифрового измерительного приемника контролируются информация о параметрах передачи (ТPS) и скорости передачи.

Проверку проводят для всех режимов несущих при подаче транспортных потоков на входы АS1 и SР1 модулятора.

Во всех режимах на экране цифрового измерительного приемника или цифрового телевизионного приемника должны отсутствовать искажения телевизионного изображения, а измеренные параметры и скорость передачи должны соответствовать таблице 4.1.2.1 и 4.1.2.2.

5.3.2.3 Измерение коэффициента битовых ошибок ВЕR перед внутренним декодером Витерби и среднеквадратического значения коэффициента ошибок модуляции МЕR радиопередатчика производится одновременно с измерением передачи транспортных потоков данных. Для этого на один из входов модулятора с генератора испытательных сигналов подаются транспортные потоки данных со­ответствующих скоростей, содержащие псевдослучайные последовательности и нулевые пакеты.

Уровень измеряемого сигнала на входе цифрового измерительного приемника должен быть достаточным для исключения влияния внешних помех и собственных шумов измерительного приемника.

Измеренное значение ВЕR перед внутренним декодером должно быть не более 10-9, а МЕR не менее 35 дБ.

5.3.2.4 Измерение эквивалентных шумовых потерь радиопередатчика проводится в два этапа.

На первом этапе измеряют эквивалентные шумовые потери усилительного тракта радиопередатчика в соответствии со схемой, показанной на рисунке 5.3.2.2.

Рисунок 5.3.2.2. Схема измерения эквивалентных шумовых

потерь усилительного тракта радиопередатчика

Измерения проводят в следующем порядке:

- устанавливают режим работы радиопередатчика, соответствующий максимальной скорости передачи информации (DVB-T: вид модуляции – 64-QАМ, защитный интервал – 1/32, скорость кода – 5/8; DVB-T2: вид модуляции 256 QАМ, защитный интервал – 1/128, скорость кода – 5/6 );

- вход аттенюатора подключают к выходу модулятора, а выход аттенюатора к входу ПЧ цифрового измерительного приемника;

- при выключенном встроенном генераторе шума с помощью внешнего аттенюатора и внутреннего аттенюатора цифрового измерительного приемника устанавливают такой уровень мощности на входе цифрового измерительного приемника, при котором вероятность битовой ошибки приема на выходе внутреннего декодера Витерби Рош находилась бы в интервале от 10-3 до 10-5. Далее с помощью внешнего аттенюатора увеличивают уровень входного сигнала приемника на 20 дБ;

- включить встроенный генератор шума и, регулируя уровень шума, выполнить измерения Рош в области значений от 10-3 до 10-5 при различных величинах отношения сигнал – шум;

- вход аттенюатора подключают к направленному ответвителю, а выход аттенюатора соединяют с ВЧ-входом цифрового измерительного приемника;

- на основе полученных данных строятся зависимости Рош (h) и Рош,1(h), где h – отношение сигнал/шум;

- графическим методом решают уравнения Рош (h1) = 2 х 10-4 и Рош,1(h2), Рош,1(п2) = 2 х 10-4 относительно величин h1 и h2, где h1 и h2 – значения отношений сигнал/шум, полученные в ходе решения уравнений;

- вычисляют значение эквивалентных шумовых потерь усилительного тракта радиопередатчика END1, дБ, по формуле: END1 = h2 – h1

Пример определения h1 , h2 и вычисления END1 приведен в прилож. B.

На втором этапе определяют величину эквивалентных шумовых потерь модулятора в соответствии со схемой, показанной на рисунке 5.3.2.3.

Рисунок 5.3.2.3. Схема проверки величины эквивалентных шумовых потерь модулятора

Измерения проводят в следующем порядке:

- устанавливают режим работы радиопередатчика, соответствующий максимальной скорости передачи информации (DVB-T: вид модуляции – 64-QАМ, защитный интервал – 1/32, скорость кода – 5/8; DVB-T2: вид модуляции 256 QАМ, защитный интервал – 1/128, скорость кода – 5/6 );

- с помощью аттенюатора устанавливают на входе цифрового измерительного приемника уровень сигнала в пределах от минус 17 до минус 7 дБм;

- с помощью цифрового измерительного приемника измеряют среднеквадратическое значение МЕR на выходе модулятора;

- с помощью графика, приведенного на рисунке 5.3.2.4, определяют величину эквивалентных шумовых потерь END2, дБ.

Суммарное значение эквивалентных шумовых потерь END1 и END2 радиопередатчика не должно превышать 0,5 дБ.

Рисунок 5.3.2.4. Зависимость END от МЕR для минимальных искажений

Измерения проводят для всех режимов несущих при подаче транспортных потоков на вход АSI или SРI модулятора.

5.3.2.5 Измерение уровня мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала радиопередатчика проводят с помощью анализатора спектра по схеме, приведенной на рисунке 5.3.2.1. В случае, если уровень сигнала радиопередатчика на выходе направленного ответвителя превышает допустимый входной уровень анализатора спектра, необходимо использовать дополнительный аттенюатор.

В модуляторе радиопередатчика устанавливают поочередно все режимы несущих и виды модуляции с параметрами, соответствующими максимальной скорости передачи данных по таблице 4.1.2.1 и 4.1.2.2. На вход модулятора от генератора испытательных сигналов подают соответствующий транспортный поток, содержащий псевдослучайные последовательности или тестовые видеосюжеты.

На анализаторе спектра устанавливается центральная частота, соответствующая центральной частоте радиопередатчика, полоса сканирования 24 МГц и полоса пропускания фильтра ПЧ 10 кГц.

Спектр сигнала на выходе передатчика наблюдаемого на мониторе анализатора спектра должен вписываться в ограничительную маску. Уровню нуля соответствует максимальное значение в измеряемом спектре.

Измерения проводят для всех режимов несущих и видов модуляции с параметрами, соответствующими максимальной скорости передачи данных.

5.3.2.6 Измерение мощности побочных радиоизлучений радиопередатчика по отношению к выходной мощности радиопередатчика проводят с помощью анализатора спектра по схеме, приведенной на рисунке 5.3.2.1. В случае, если уровень сигнала радиопередатчика на выходе направленного ответвителя превышает допустимый входной уровень анализатора спектра, необходимо использовать дополнительный аттенюатор.

Измерения проводят при работе радиопередатчика в режимах с параметрами, аналогичными предыдущему пункту, в полосе радиочастот от 30 МГц до 2,5 ГГц для радиопередатчиков III диапазона и в полосе частот от 30 МГц до 4 ГГц для радиопередатчиков IV и V диапазонов. Полоса пропускания фильтра ПЧ-анализатора спектра устанавливается 100 кГц при измерениях на частотах до 1 ГГц и 1 МГц при измерениях на частотах более 1 ГГц.

Величина вносимого ослабления в измерительную цепь направленным ответвителем, аттенюатором и соединительным кабелем должна быть известна для всего диапазона измерения и учтена в результатах измерений. При проведении измерений необходимо исключить влияние внешних помех дополнительной экранировкой анализатора спектра и измерительной цепи.

Измеренные значения мощности побочных радиоизлучений радиопередатчика не должны превышать минус 60 дБ по отношению к выходной мощности радиопередатчика.

5.3.2.7 Измерение центральной частоты радиопередатчика производят с помощью частотомера, подключенного к радиопередатчику в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.3.2.1. В случае, если уровень сигнала радиопередатчика на выходе направленного ответвителя превышает допустимый входной уровень частотомера, необходимо использовать дополнительный аттенюатор.

Для проведения измерений в модуляторе радиопередатчика устанавливается тестовый режим – гармоническое колебание на центральной частоте установленного частотного канала. Должно быть проведено не менее 50 измерений в течение месяца.

Допускается проводить измерения центральной частоты радиопередатчика анализатором спектра по непрерывным пилот-сигналам, расположенным в центре частотного канала.

Частота этого пилот-сигнала измеряется анализатором спектра со встроенным счетчиком при установленной полосе пропускания не более 30 Гц. Анализатор спектра должен быть оборудован опциями узкополосных фильтров и высокостабильного опорного генератора.

Все измеренные в течение месяца значения центральной частоты радиопередатчика должны отличаться от центральной частоты заданного канала не более чем на ± 100 Гц.

5.3.2.8 Методы измерений, не приведенные в настоящем Tехническом регламенте, определяются стандартами, техническими условиями, конструкторской документацией и другой технической документацией на радиопередатчик или соответствующее звено аппаратуры.

[Пкт.5.3 в редакции Приказа Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный технический регламент вступает в силу в течение трех месяцев со дня опубликования в Мonitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Приложение А изменено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 65 от 09.06.2016, в силу 17.06.2016]

END1 = h2 – h1

Рисунок Б.1. Решение уравнений Pош,(h1) и Pош,1(h2) графическим методом

Приложение № 2

к Приказу № 15 от 02.02.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

“СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА.

ПАРАМЕТРЫ И ВОПРОСЫ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА”

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технический регламент “Системы широкополосного радиодоступа. Параметры и вопросы радиочастотного спектра” устанавливает обязательные требования к параметрам оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных (далее – БПД), применяемого в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

В техническом регламенте установлены основные параметры и требования к системам широкополосного радиодоступа.

Настоящий технический регламент применяется операторами, специализирующимися в области предоставления услуг широкополосного радиодоступа, а также поставщиками систем широкополосного радиодоступа.

2. СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем ТР применяются следующие термины с соответствующими определениями и используются следующие сокращения.

[Глава 2 изменена Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

3. СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА

Широкополосный доступ – это тип электронных коммуникаций, в которых скорость соединения выше чем первичный уровень 2048 кбит/с (Е1).

Оборудование радиодоступа для БПД использует следующие технологии: a) технологии открытых систем (далее – ТОС) стандартов 802.11 (беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц на скорости 1 и 2 Мбит/с), 802.11a (беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 5 ГГц на скорости до 54 Мбит/с), 802.11b (беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц на скорости до 22 Мбит/с), 802.11g (беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц на скорости до 108 Мбит/с), 802.15 (беспроводное оборудование передачи данных со скачкообразной псевдослучайной перестройкой частоты), 802.16 (включает 802.16-2004 интерфейс для систем с фиксированным широкополосным беспроводным доступом с дополнением 2 и коррекцией 1 802.16е-2005 и 802.16-2004/cor1-2005 Интерфейс для систем с фиксированным и подвижным широкополосным беспроводным доступом), b) технология закрытых систем (далее – ТЗС).

Технический регламент (ТР) распространяется на следующее оборудование: 1) оборудование беспроводной передачи данных (точки доступа), работающее при максимальной мощности передатчика до 100 мВт (базовая станция и ретранслятор систем абонентского радиодоступа); 2) беспроводной передачи данных, работающее в режиме “точка-многоточка” или при максимальной мощности передатчика более 100 мВт (базовая станция, абонентская станция оборудования радиодоступа); 3) оборудование беспроводной передачи данных, работающее в режиме “точка-точка” при максимальной мощности передатчика до 100 мВт, встраиваемое непосредственно в компьютер или обеспечивающее подключение одного компьютера (оконечное оборудование абонентского радиодоступа); 4) оборудование беспроводной передачи данных фиксированного и подвижного широкополосного беспроводного доступа (базовые станции, абонентские станции оборудования радиодоступа, оборудование управления и мониторинга); 5) антенно-фидерные устройства, входящие в состав оборудования БПД; преобразователи частоты; двунаправленные антенные усилители.

Оценка соответствия оборудования БПД производится в соответствии со ст.42 Технического регламента “Радиооборудование и телекоммуникационное терминальное оборудование и подтверждение их соответствия”, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 1274 от 23.11.2007.

Оборудование радиодоступа для БПД применяется в полосах радиочастот, определенных Национальной таблицей распределения полос частот.

[Глава 3 изменена Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

4. АРХИТЕКТУРА СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА

Системы “многоточка” и соответствующее оборудование, определенное ETSI TC-TM TM-4, придерживаются основной системной архитектуры, представленной на рис.1.

Figure 1. Generaol system architecture

где:

CS: Central station – центральная станция. Она может быть интегрированной или разделенной на 2 части:

1. Центральная контрольная станция (СCS – Central Controller Station)

2. Центральная радиостанция (CRS – Central Radio Station)

TS: Terminal station – конечная станция может обслуживать одно и более конечных оборудований (TE – Terminal equipment).

SR: Repeater station – ретранслирующая станция может обслуживать одну и более конечных станций или может быть соединена с другой SR.

NNI: Network node interface – сетевой узловой интерфейс

SNI: Service node interface – служебный узловой интерфейс

UNI: User network interface – абонентский сетевой интерфейс

TE: Terminal equipment – конечное оборудование

Рис.1 показывает самую общую и стандартную схему для доступа сетевых аппликаций; тем не менее когда затронуты вещательные или персональные сети, возможны различные схемы. Например, CS может быть напрямую подключена к базовой сети посредством NNI интерфейса и функции коммутации могут быть внедрены в центральной станции CS и для персональных сетей интерфейс UNI может быть заменен абонентским интерфейсом.

Когда доступно существующее цифровое передающее соединение, внедрение сети может быть оптимизировано разделением CCS, установленной на сетевом узле, и CRS.

Рис.1 включает системные элементы и интерфейсы для различных видов систем “многоточка” (обе “точка-многоточка” и “многоточка-многоточка”). В отдельные сети не все системные элементы обязательно включены.

Число станций каждого типа в реальной сети может сильно варьировать. Рис.1 показывает лишь возможные типы станций и возможные типы соединений между ними. Если в аппликациях “точка-многоточка” обычно несколько CS и SR соединяют большое количество ТS, то в типичной системе “многоточка-многоточка” большое количество SR и меньшее количество ТS объединены с каждой СS.

Несмотря на возможность использования всего одной СS, как представлено, типичная система будет развертывать несколько СS, каждый с подключением к SNI локального коммутационного центра или напрямую к NNI базовой сети. Данные межсоединения осуществляются посредством радиосвязи, оптического кабеля или др.

Интерфейс между SNI и UNI может быть организован посредством одного радиоканала (обычно для систем “точка-многоточка”) или через один или несколько ретрансляторов (обычно для систем “многоточка-многоточка”).

Связь между абонентами может также предоставляться в некоторых сетях, не используя внешние базовые сети.

[Глава 4 изменена Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ ШИРОКОПОЛОСНОГО

РАДИОДОСТУПА И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД

5.1. Питание электрооборудования может осуществляться от следующих источников питания:

1) сети переменного тока с номинальным значением напряжения 220 В;

2) внешнего источника постоянного тока с номинальным напряжением 12, 24, 48, или 60 В;

3) щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов и батарей.

Для оборудования радиодоступа для БПД, устанавливаемого внутрь компьютера или иного электронно-цифрового устройства, требования к электропитанию оборудования радиодоступа для БПД определяются устройством, в которое оно устанавливается.

5.2. Требования к параметрам устойчивости к электромагнитным помехам оборудования радиодоступа для БПД приведены в приложении № 1 к Техническому регламенту.

5.3. Требования к параметрам устойчивости к климатическим и механическим воздействиям оборудования радиодоступа для БПД приведены в приложении № 2 к Техническому регламенту.

5.4. Требования к оборудованию радиодоступа для БПД технологий

открытых систем стандартов 802.11, 802.11а, 802.11b,

802.11g, 802.15, 802.16

Для систем радиодоступа для БПД ТОС устанавливаются следующие требования к параметрам оборудования:

1) стандарта 802.15 согласно приложению № 3 к настоящему Техническому регламенту;

2) стандарта 802.11 согласно приложению № 4;

3) стандарта 802.11b согласно приложению № 5;

4) стандарта 802.11a согласно приложению № 6;

5) стандарта 802.11g согласно приложению № 7;

6) для базовых станций стандарта 802.16 согласно приложению № 8;

7) для абонентских станций стандарта 802.16 согласно приложению № 9.

5.5. Требования к оборудованию радиодоступа для БПД ТЗС

5.5.1 Оборудование радиодоступа для БПД ТЗС должно иметь фиксированную установку радиочастоты или дискретную псевдослучайную перестройку рабочей частоты в пределах разрешенного диапазона.

5.5.2 Для передатчика оборудования радиодоступа для БПД ТЗС устанавливаются следующие требования к параметрам:

1) ширины полосы частот излучения передатчика при максимальной загрузке согласно приложению № 10;

2) уровней побочных излучений передатчика при максимальной загрузке согласно приложению № 11;

3) относительной нестабильности частоты передатчика или частоты задающего генератора передатчика согласно приложению № 12.

5.5.3. Для приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС устанавливаются следующие требования к параметрам:

1) уровней паразитных излучений при максимальной загрузке согласно приложению № 13;

2) избирательность приемника по зеркальному каналу для оборудования, построенного по супергетеродинной схеме, должна составлять не менее 70 дБ;

3) уровня излучения гетеродина приемника:

а) для оборудования, работающего в диапазоне частот до 470 МГц, не должна превышать минус 57 дБм;

b) для оборудования, работающего в диапазоне частот 470 МГц – 43,5 ГГц, не должна превышать минус 90 дБм;

4) чувствительность приемника согласно приложению № 14;

5) уровень сигнала на входе приемника согласно приложению № 15;

6) помеха от соседнего канала в условиях полной загрузки канала согласно приложению № 16.

[Пкт.5.5 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

[Пкт.5.6 исключен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

5.7. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД

Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД приведены в приложениях:

Приложение № 1. Требования к параметрам устойчивости к электромагнитным помехам

Приложение № 2. Требования к параметрам устойчивости к климатическим и механическим воздействиям

Приложение № 3. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.15

Приложение № 4. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11

Приложение № 5. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11b

Приложение № 6. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11а

Приложение № 7. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11g

Приложение № 8. Требования к параметрам базовых станций БПД ТОС стандарта 802.16

Приложение № 9. Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16

Приложение № 10. Требования к параметрам полосы частот излучения передатчика при максимальной загрузке

Приложение № 11. Требования к параметрам побочных излучений передатчика при максимальной загрузке

Приложение № 12. Требования к параметрам относительной нестабильности частоты передатчика или частоты задающего генератора передатчика

Приложение № 13. Требования к параметрам паразитных излучений при максимальной загрузке

Приложение № 14. Требования к параметрам чувствительности приемника для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

Приложение № 15. Требования к параметрам сигнала на входе приемника для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

Приложение № 16. Требования к параметрам помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки канала для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

[Пкт.5.7 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ДЛЯ СШРД

1. Радиочастотные полосы, используемые для СШРД

Для фиксированных СШРД используются следующие радиочастотные полосы:

2. Метод распределения радиочастотного спектра в полосах 10,15–10,30 ГГц, 10,50–10,65 ГГц, 24,5–26,5 ГГц и 27,5–29,5 ГГц для внедрения фиксированного радиодоступа

Радиочастотный спектр, включенный в полосы 10,15–10,30 ГГц. 10,50–10, 65 ГГц, 24,5–26,5 ГГц и 27,5–29,5 ГГц, для внедрения фиксированного радиодоступа (FWA) (“точка-многоточка” (P-MP)) будет распределен следующим образом:

1. Для внедрения FWA будут присваиваться (для одного заявителя, для одной местности):

• в полосе 10,15 – 10,30 ГГц и 10,50 – 10,65 ГГц – каналы с суммарной шириной полосы частот не более 2x 14 МГц (дуплекс) для систем FDD или 1x 14 МГц для систем TDD;

• в частях полос 24,5 – 26,5 ГГц (диапазон 25 ГГц) или 27,5 – 29,5 ГГц (диапазон 28 ГГц) – каналы с суммарной шириной полосы частот не более 2x 28 МГц (дуплекс) для систем FDD или 1x 28 МГц для систем TDD.

2. Присвоение каналов для одного оператора с суммарной шириной полосы частот больше, чем указанная в п.1, будет выполняться после соответствующего решения органа центрального публичного управления.

3. Использование FWA в целях предоставления услуг электронных коммуникаций осуществляется на основании лицензии на использование радиоканалов/радиочастот, выданное регулирующим органом.

4. Планы распределения каналов будут осуществляться следующим образом:

• в полосах 10,15 – 10,30 ГГц и 10,50 – 10,65 ГГц в соответствии с рекомендацией CEPT/ERC/REC 12-05;

• в полосах 24.5 – 26.5 ГГц и 27,5 – 29,5 ГГц в соответствии с рекомендацией CEPT/REC T/R 13-02 и решением ECC/DEC/(05)01.

5. Для внедрения FWA в полосах 25 ГГц и 28 ГГц заявителям будут присваиваться каналы в поддиапазонах:

• 24,549 – 24,997 ГГц и 25,557 – 26,005 ГГц (каналы (n) = 1..16);

• непарный поддиапазон 27,8285 – 27,9405 ГГц ( каналы (n) = 11..14);

• 27,9405 – 28,1625 ГГц и 28,9485 – 29,1705 ГГц (каналы (n) = 15..22).

6. Защита присвоений систем FWA, использованных соседними частотными блоками в той же зоне, будет осуществляться посредством внедрения защитных полос; защитные полосы могут быть расположены вне блоков, присвоенных операторам, или быть включены в данные блоки.

7. В полосах радиочастот 2400–2483,5 Мгц и 57–66 Ггц разрешается использование систем БПД ТЗС в соответствии с Рекомендацией CEPT/Recommendation 70-03.

[Глава 6 изменена Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный технический регламент вступает в силу в течение трех месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Приложение № 1

Требования

к параметрам устойчивости к электромагнитным помехам

1. Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к электростатическим разрядам. Параметры испытательного напряжения соответствуют значениям, приведенным в таблице № 1.

2. Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к наносекундным импульсным помехам. Параметры испытательного воздействия соответствуют значениям, приведенным в таблице № 2.

3. Оборудование радиодоступа для БПД, подключаемое к электрическим сетям переменного тока при токе нагрузки (в одной фазе) не превышает 16 А, устойчиво к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Параметры испытательного воздействия соответствуют значениям, приведенным в таблице № 3.

4. Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот 80–1000 МГц и воздействию кондуктивных электромагнитных помех в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.

Параметры испытательного воздействия соответствуют значениям, приведенным в таблице № 4.

Критерии качества функционирования оборудования приведены в таблице № 5.

5. Оборудование радиодоступа для БПД с электропитанием от внешних источников постоянного тока с номинальным напряжением Uп устойчивы к воздействию одиночного импульса прямоугольной формы с амплитудой ±0,2Uп длительностью 0,4 с и импульса с амплитудой ±0,4Uп длительностью 0,005 с. Каждое из указанных воздействий не вызывает появления цифровых ошибок и срабатывания устройств контроля и сигнализации БС.

Приложение № 2

Требования

к параметрам устойчивости к климатическим

и механическим воздействиям

1. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЗС обеспечивает сохранение своих параметров, указанных в пунктах Технического регламента; в пунктах 1 и 2 приложения № 17 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 3 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 4 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 5 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 4 приложения № 6 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 7 к Техническому регламенту; в пунктах 4.17, 4.18, 5.5 и 5.6 приложения № 8 к Техническому регламенту; в пунктах 4.16, 4.17, 5.6 и 5.7 приложения № 9 к Техническому регламенту при температуре окружающей среды от –40 до +50°С для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе, и от +5 до +40°С для оборудования, устанавливаемого в помещении.

Контроль параметров оборудования при воздействии повышенной (пониженной) рабочей температуры производится при одновременном измерении напряжения электропитания в пределах допустимых значений.

2. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЗС обеспечивает сохранение параметров, перечисленных в пунктах 13, 14, 17, 18 Технического регламента; пунктах 1 и 2 приложения № 17 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 4 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 5 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 4 приложения № 6 к Техническому регламенту; в пунктах 2 и 3 приложения № 7 к Техническому регламенту; в пунктах 4.17, 4.18, 5.5 и 5.6 приложения № 8 к Техническому регламенту; в пунктах 4.16, 4.17, 5.6 и 5.7 приложения № 9 к Техническому регламенту при относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25°С для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе, и до 80% при температуре +25°С для оборудования, устанавливаемого в помещении.

3. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЗС не содержит узлы и конструктивные элементы с механическим резонансом в диапазоне частот 5–25 Гц.

4. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЗС работоспособно и обеспечивает сохранение параметров, перечисленных в пункте 1 приложения № 2 к Техническому регламенту после воздействия синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5–80 Гц.

Приложение № 3

Требования

к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС

стандарта 802.15

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.15 приведены в таблице № 1.

Диапазон частот нормируется по значениям полосы частот радиоизлучения на уровнях минус 30 дБ относительно максимального уровня огибающей спектра.

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

2.1. Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

3. Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

3.1 Значения уровня паразитных излучений приведены в таблице № 5.

Приложение № 4

Требования

к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС

стандарта 802.11

Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11 приведены в таблице № 1.

Диапазон частот нормируется по значениям полосы частот радиоизлучения на уровнях минус 30 дБ относительно максимального уровня огибающей спектра.

Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность измеряется посредством измерителя мощности радиосигналов с возможностью измерения средней мощности импульса, передаваемого передатчиком, или посредством анализатора спектра с соответствующей полосой пропускания RBW:

- применяя полосу пропускания RBW анализатора спектра равной ширины полосы измеряемого сигнала;

- путем интегрирования мощности измеряемой с меньшей RBW в интервале частот равной ширины полосы измеряемого сигнала.

Максимальная спектральная плотность мощности измеряется для сигналов с модуляцией иной чем FHSS, непосредственно на ВЧ-соединителе передатчика со следующими настройками анализатора спектра:

- RBW = 1 МГц, VBW = 1МГц, Sweep Time = 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = достаточной для обзора всей ширины полосы сигнала,

Trace Mode = MAX HOLD

- полученный результат (D) суммируется с значением (G) – коэффициента усиления антенны и с значением 10log1/x, где x – значение рабочего цикла передатчика.

Значение максимальной спектральной плотности мощности (PD) равно:

PD = D + G + 10log1/x

Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Значения уровня паразитных излучений приемника приведены в таблице № 5.

Приложение № 5

Требования

к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС

стандарта 802.11b

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11b приведены в таблице № 1.

Диапазон частот нормируется по значениям полосы частот радиоизлучения на уровнях минус 30 дБ относительно максимального уровня огибающей спектра.

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Рисунок 1. Маска спектра сигнала

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 100 кГц.

Относительная нестабильность частоты передатчика ±25×10-6.

Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность измеряется посредством измерителя мощности радиосигналов с возможностью измерения средней мощности импульса передаваемого передатчиком или посредством анализатора спектра с соответствующей полосой пропускания RBW:

- применяя полосу пропускания RBW анализатора спектра равной ширины полосы измеряемого сигнала;

- путем интегрирования мощности измеряемой с меньшей RBW в интервале частот равной ширины полосы измеряемого сигнала.

Максимальная спектральная плотность мощности измеряется для сигналов с модуляцией иной чем FHSS, непосредственно на ВЧ-соединителе передатчика со следующими настройками анализатора спектра:

- RBW = 1 МГц, VBW = 1МГц, Sweep Time = 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = достаточной для обзора всей ширины полосы сигнала,

Trace Mode = MAX HOLD

- полученный результат (D) суммируется со значением (G) – коэффициента усиления антенны и со значением 10log1/x, где x – значение рабочего цикла передатчика.

Значение максимальной спектральной плотности мощности (PD) равно:

PD = D + G + 10log1/x

3. Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Значения параметров уровня паразитных излучений приведены в таблице № 5.

Приложение № 6

Требования

к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС

стандарта 802.11а

Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11а приведены в таблице № 1.

[Таблица 1 изменена Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

Диапазон частот нормируется по значениям полосы частот радиоизлучения на уровнях минус 30 дБ относительно максимального уровня огибающей спектра.

Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность измеряется посредством измерителя мощности радиосигналов с возможностью измерения средней мощности импульса передаваемого передатчиком или посредством анализатора спектра с соответствующей полосой пропускания RBW:

- применяя полосу пропускания RBW анализатора спектра равной ширины полосы измеряемого сигнала;

- путем интегрирования мощности измеряемой с меньшей RBW в интервале частот равной ширины полосы измеряемого сигнала.

Максимальная спектральная плотность мощности измеряется для сигналов с модуляцией иной чем FHSS, непосредственно на ВЧ-соединителе передатчика с следующими настройками анализатора спектра:

- RBW = 1 МГц, VBW = 1МГц, Sweep Time = 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = достаточной для обзора всей ширины полосы сигнала,

Trace Mode = MAX HOLD

- полученный результат (D) суммируется со значением (G) –коэффициента усиления антенны и со значением 10log1/x, где x – значение рабочего цикла передатчика.

Значение максимальной спектральной плотности мощности (PD) равна:

PD = D + G + 10log1/x

Маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Маска спектра сигнала

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 30 кГц.

Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 3.

Приложение № 7

Требования

к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС

стандарта 802.11g

Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11g приведены в таблице № 1.

Диапазон частот нормируется по значениям полосы частот радиоизлучения на уровнях минус 30 дБ относительно максимального уровня огибающей спектра.

Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность измеряется посредством измерителя мощности радиосигналов с возможностью измерения средней мощности импульса, передаваемого передатчиком, или посредством анализатора спектра с соответствующей полосой пропускания RBW:

- применяя полосу пропускания RBW анализатора спектра равной ширины полосы измеряемого сигнала;

- путем интегрирования мощности измеряемой с меньшей RBW в интервале частот равной ширины полосы измеряемого сигнала.

Максимальная спектральная плотность мощности измеряется для сигналов с модуляцией иной чем FHSS, непосредственно на ВЧ-соединителе передатчика со следующими настройками анализатора спектра:

- RBW = 1 МГц, VBW = 1МГц, Sweep Time = 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = достаточной для обзора всей ширины полосы сигнала,

Trace Mode = MAX HOLD

- полученный результат (D) суммируется со значением (G) –коэффициента усиления антенны и со значением 10log1/x, где x – значение рабочего цикла передатчика.

Значение максимальной спектральной плотности мощности (PD) равна:

PD = D + G + 10log1/x

Значения параметра уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Значения параметра уровня паразитных излучений приведены в таблице № 5.

Приложение № 8

Требования

к параметрам базовых станций БПД ТОС

стандарта 802.16

1. Базовые станции БПД ТОС стандарта 802.16 работают в диапазоне частот от 2 ГГц до 66 ГГц.

2. Требования к параметрам базовых станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в пункте 4 приложения № 8 к Техническому регламенту.

3. Требования к параметрам базовых станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц приведены в пункте 5 приложения № 8 к Техническому регламенту.

4. Требования к параметрам базовых станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц.

4.1 БС БПД ТОС используют один из следующих режимов работы:

1) режим отдельной несущей (SCa);

2) режим ортогонального частотного уплотнения (OFDM);

3) режим множественного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA).

4.2 При формировании выходного сигнала БС в режиме OFDM применяется 256-точечное обратное преобразование Фурье.

4.3 При формировании выходного сигнала БС в режиме OFDMA:

1) применяется обратное преобразование Фурье, содержащее одно число точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048;

2) применяется обратное преобразование Фурье с динамически изменяемым числом точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).

4.4 В зависимости от требуемой скорости передачи данных в БС могут применяться следующие способы модуляции несущей частоты:

1) двоичная фазовая манипуляция (BPSK);

2) квадратурная фазовая манипуляция (QPSK);

3) 16-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (16QAM);

4) 64-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (64QAM).

В режиме SCa допускается применение 256-позиционной квадратурной амплитудной манипуляции (265QAM).

4.5 Ширина канала ΔF базовых станций устанавливается кратной 0,25 МГц и составляет величину не менее 1,25 МГц и не более 28 МГц.

4.6 В режимах OFDM базовые станции предоставляют канальный ресурс ΔF полностью или в отдельных частотных подканалах или группах подканалов.

4.7 БС работают в дуплексном режиме с временным разделением (TDD) или с частотным разделением (FDD).

4.8 Допускается работа БС в полудуплексном режиме с частотным разделением (H-FDD).

4.9 БС могут поддерживать следующие режимы связи:

1) Точка-точка;

2) Точка-многоточка;

3) Сеточный (Mesh).

4.10 Для оборудования широкополосной сети подвижного доступа дополнительно выполняются требования:

1) БС поддерживают процедуры хэндовера подвижной АС;

2) максимальное время задержки сигнала при переключении подвижной АС от одной базовой станции к другой менее 200 мс;

3) БС могут поддерживать дежурный режим (sleep-mode) работы АС.

4.11 Основные параметры передатчиков БС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ-соединителе передатчика приведены в таблице № 1. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

4.12 Основные параметры приемников БС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в таблице № 2.

5. Требования к параметрам базовых станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц.

5.1. БС оборудования радиодоступа для БПД используют режим SC одной несущей частоты.

5.2. Вид дуплекса: TDD или FDD. В оборудовании радиодоступа для БПД ТОС предусмотрены полудуплексные режимы работы H-FDD.

5.3. В оборудовании радиодоступа для БПД ТОС используется ширина радиоканала 20, 25, 28 МГц.

5.4. Модуляция несущих частот: QPSK, 16QAM, 64QAM.

5.5. Основные параметры передатчиков БС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ-соединителе приведены в таблице № 3. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

5.6. Требования к параметрам приемника БС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц приведены в таблице № 4.

Приложение № 9

Требования

к параметрам абонентских станций БПД ТОС

стандарта 802.16

1. Абонентские станции БПД ТOС стандарта 802.16-04 работают в диапазоне частот от 2 ГГц до 66 ГГц.

2. Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в пункте 4 приложения № 9 к Правилам.

3. Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц приведены в пункте 5 приложения № 9 к Правилам.

4. Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц.

4.1. АС БПД ТОС используют один из следующих режимов работы:

1) режим отдельной несущей (SCa);

2) режим ортогонального частотного уплотнения (OFDM);

3) режим множественного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA).

4.2. При формировании выходного сигнала АС в режиме OFDM применяется 256-точечное обратное преобразование Фурье.

4.3. При формировании выходного сигнала АС в режиме OFDMA:

1) применяется обратное преобразование Фурье, содержащее одно число точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048;

2) применяется обратное преобразование Фурье с динамически изменяемым числом точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).

4.4. В зависимости от требуемой скорости передачи данных в АС могут применяться следующие способы модуляции несущей частоты:

1) двоичная фазовая манипуляция (BPSK);

2) квадратурная фазовая манипуляция (QPSK);

3) 16-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (16QAM);

4) 64-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (64QAM).

В режиме SCa допускается применение 256-позиционной квадратурной амплитудной манипуляции (265QAM).

4.5. Ширина канала ΔF абонентских станций устанавливается кратной 0,25 МГц и составляет величину не менее 1,25 МГц и не более 28 МГц.

4.6. В режиме OFDM АС используют канальный ресурс ΔF полностью или в отдельных частотных подканалах или группах подканалов.

4.7. АС работают в дуплексном режиме с временным TDD или с частотным разделением FDD.

4.8. Допускается работа АС в полудуплексном режиме с частотным разделением H-FDD.

4.9. АС поддерживают режим связи “точка-точка”.

4.10. Для оборудования широкополосной сети подвижного доступа дополнительно выполняются требования:

1) АС подвижной связи поддерживают процедуры хэндовера;

2) АС поддерживают дежурный режим (sleep-mode).

4.11. Основные параметры передатчиков АС БПД ТОС диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ-соединителе передатчиков, приведены в таблице № 1. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

4.12. Основные параметры приемников АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в таблице № 2.

5. Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц.

5.1. АС БПД ТОС используют режим SC одной несущей частоты.

5.2. Вид дуплекса: TDD или FDD. В оборудовании радиодоступа для БПД ТОС предусмотрены полудуплексные режимы работы H-FDD.

5.3. В оборудовании радиодоступа для БПД ТОС используется ширина радиоканала 20, 25, 28 МГц.

5.4. Модуляция несущих частот: QPSK, 16QAM, 64QAM.

5.5. Основные параметры передатчиков АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ-соединителе передатчика, приведены в таблице № 3. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

5.6. Требования к параметрам приемника АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС приведены в таблице № 4.

Приложение № 10

Требования

к параметрам полосы частот излучения передатчика

при максимальной загрузке

1. Для оборудования, работающего в диапазонах частот до 11 ГГц с сигналами без расширения спектра, за исключением OFDMA, допустимые значения необходимой ширины полосы частот, контрольной ширины полосы частот и уровень внеполосных излучений рассчитываются по формулам, приведенным в таблице № 1.

BT – нормированная полоса фильтра, равная произведению полосы фильтра на уровне –3 дБ на длительность передачи одного кодового элемента.

2. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 2300–2500 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 1; 2; 5,5; 6; 9; 11, 22 Мбит/с, маска спектра приведена на рисунке 1.

Рисунок 1.

Примечание: режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 100 кГц.

3. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 2300–2500 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 12; 18; 24; 36; 48; 54; 108 Мбит/с маска спектра приведена на рисунке 2.

Рисунок 2.

Примечание: режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 30 кГц.

4. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего с сигналом передачи данных с расширением спектра в диапазоне частот 2500–2700 МГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 3.

5. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазоне частот 5 ГГц, 6 ГГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 108 Мбит/с с канальным разносом 20 МГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 2.

6. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазоне частот 5 ГГц, 6 ГГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 4.

Рисунок 3.

Примечание: режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 20 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 0,3 кГц.

7. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 3,4–3,6 ГГц, 10,15–10,30 ГГц, 10,50–10,65 ГГц, маски спектра приведены на рисунках 5, 6.

Рисунок 4.

Примечание: режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видео фильтра – 30 кГц.

Частоты для спектральных масок (рисунок 4) приведены в таблице № 3.

Рисунок 5. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД

с видами модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM

Частоты для спектральных масок (рисунок 5) приведены в таблице № 4.

Рисунок 6. Маски спектра для оборудования радиодоступа

для БПД с OFDM сигналом

Примечание: режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 0,3 кГц.

Частоты для спектральных масок (рисунок 6) приведены в таблице № 5.

8. Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 24,25–29,5 ГГц, 40,5–43,5 ГГц, маски спектра приведены на рисунках 7, 8.

Частоты для спектральных масок (рисунок 7) приведены в таблице № 6.

Рисунок 7. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД

с видами модуляции QPSK, 16QAM

Рисунок 8. Маска спектра для оборудования радиодоступа

для БПД с видом модуляции 64QAM

Примечание: режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 0,3 кГц.

Частоты для спектральной маски (рисунок 8) приведены в таблице № 7.

Приложение № 11

Требования

к параметрам побочных излучений передатчика

при максимальной загрузке

Значения уровня побочных излучений передатчиков приведены в таблице.

Приложение № 12

Требования

к параметрам относительной нестабильности частоты передатчика

или частоты задающего генератора передатчика

1. Значения относительной нестабильности частоты передатчика или частоты задающего генератора передатчика приведены в таблице.

Приложение № 13

Требования

к параметрам паразитных излучений при максимальной загрузке

Значения уровня паразитных излучений приведены в таблице.

Приложение № 14

Требования

к параметрам чувствительности приемника для

оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

1. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот до 1350 МГц с сигналами без расширения спектра, чувствительность приемника, обеспечивающая значение коэффициента ошибки по битам (Кош)=10-6, не превышает 0,8 мкВ.

2. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот до 1000 МГц, 1000–1350 МГц, 2300–2500 МГц, 3400–3600 МГц с расширением спектра чувствительность приемника приведена в таблице № 1.

Для диапазонов частот до 1000 МГц, 1000–1350 МГц приведены уровни сигналов, обеспечивающие значение коэффициента ошибки по битам (Кош)=10-6.

Для диапазонов частот 2300–2500 МГц, 3400–3600 МГц приведены уровни сигналов, обеспечивающие процент кадров, принятых с ошибками ниже 8% от общего числа принятых кадров, при длине кадра равной 1024 байтам.

3. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 1690–2300 МГц, 2500–2700 МГц, чувствительность приемника приведена в таблице № 2.

4. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 5ГГц, 6ГГц, чувствительность приемника приведена в таблицах № 3–5.

5. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 10,15–10,65 ГГц, чувствительность приемника приведена в таблице № 6.

6. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 24,25–43,5 ГГц чувствительность приемника приведена в таблице № 7.

Приложение № 15

Требования

к параметрам сигнала на входе приемника для

оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

Значения максимального уровня сигнала на входе приемника приведены в таблице.

1. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 5ГГц, 6ГГц, чувствительность приемника приведена в таблицах № № 3–5.

2. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 10,15 – 10,65 ГГц, чувствительность приемника приведена в таблице № 6.

3. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 24,25–43,5 ГГц, чувствительность приемника приведена в таблице № 7.

Приложение № 16

Требования

к параметрам помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки

канала для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

1. Значения допустимого уровня помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки канала приведены в таблице.

[Приложение N 17 исключено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 109 от 07.10.2016, в силу 28.10.2016]

Приложение № 3

к Приказу № 15 от 02.02.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

“КРИТЕРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ РАДИОЧАСТОТ

ФИКСИРОВАННОЙ И МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБ

В ПОЛОСЕ 29,7 МГц – 3 ГГц”

[Название изменено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 102 от 05.09.2016, в силу 16.09.2016]

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработка Технического регламента “Критерии планирования и координации радиочастот мобильной и фиксированной служб в полосе частот 29,7 МГц – 3 ГГц“ (далее – ТР) была проведена в целях гармонизации использования радиочастотного спектра в гражданском секторе Республики Молдова.

ТР применяется при планировании и координации радиочастот фиксированной и мобильной служб в полосе 29,7 МГц -3 ГГц.

Положения данного ТР не затрагивают фиксированную и сухопутную подвижную службу правительственного назначения.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Вредные помехи – рассматривается как вредная помеха любое излучение, вызывающее серьезное ухудшение качества работы служб радиосвязи, или неоднократное нарушение или прерывание работы данной службы при превышении максимально допустимого мешающего поля, указанного в приложении № 1 для сухопутной подвижной службы, или превышение максимально допустимого порога ослабления, указанного в приложении № 2, для фиксированной службы.

Затронутая администрация – администрация, станции которой могут испытывать вредные помехи в результате введения в действие нового или модификации существующего частотного присвоения запрашивающей администрации или станции которой могут создавать вредные помехи планируемой приемной станции запрашивающей администрации.

3. КРИТЕРИИ РАСЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ ЧАСТОТ

3.1. Определение уровня мешающего поля для сухопутной подвижной службы

1. Общие положения

1.1 Уровень мешающего поля для сухопутной подвижной службы определяется методом расчета, соответствующего Рекомендации ITU-R P.1546, принимая во внимание аспекты координации частот.

1.2 Если в первой зоне Френеля отсутствуют препятствия, уровень поля рассчитывается посредством определения потерь в свободном пространстве. Формулы для определения зон Френеля и уровня полей в свободном пространстве приведены в приложении № 1.

1.3 Уровень мешающего поля в точке приема определяется с помощью кривых распространения.

Для сигналов с отношением излучение/отсутствие излучения менее 1:10 и временем повторения цикла, превышающим 30 секунд, применяются кривые для 10% времени (без постоянной несущей). В остальных случаях применяются кривые, соответствующие 1% времени (с постоянной несущей).

1.4 Для гармонизированных систем, использующих гармонизированный спектр, применяются только 10% времени.

2. Положения относительно различных ситуаций возникновения помех

При решении практических задач различные ситуации возникновения помех требуют применение различных методов расчета.

2.1 Базовая станция или фиксированная станция создает помехи другой базовой станции или фиксированной станции.

Для защиты базовой станции или фиксированной станции от новой станции, которая будет установлена в соседнем государстве, уровень мешающего поля определяется в точке расположения затронутой радиостанции.

2.2 Базовая станция или фиксированная станция создает помехи мобильной станции.

Для защиты мобильной станции от базовой станции или фиксированной станции уровень мешающего поля определяется в наиболее близко расположенной точке границы рабочей зоны мобильной станции.

2.3 Мобильная станция создает помехи другой мобильной станции.

Для взаимной защиты мобильных станций уровень мешающего поля, который необходимо определить, рассчитывается посредством продолжительности трассы распространения между ближайшими точками от границ рабочих зон мобильных станций.

2.4 Мобильная станция создает помехи базовой стации или фиксированной станции.

Для защиты базовой станции или фиксированной станции от мобильной станции уровень мешающего поля определяется на границе рабочей зоны мобильной станции, в наиболее близко расположенной точке относительно расположения затронутой базовой стации или фиксированной станции.

2.5 Предполагаемое расположение мобильной станции.

В качестве исключения к положениям пунктов 2.2, 2.3, и 2.4 выступают ситуации в которых работа мобильной станции в какой-либо точке создает/ подвергается воздействию помех, уровень мешающего поля которых превышает уровень поля на границе рабочей зоны, и в таких ситуациях расчет осуществляется в данной точке.

В качестве исключения к положениям пунктов 2.2, 2.3, и 2.4 в ситуации, когда радиус рабочей зоны пересекается с пограничной зоной в направлении затронутой станции, позиция мобильной станции ограничивается линией границы.

3. Особенности, которые необходимо учитывать

Точность определения уровня мешающего поля зависит в большой степени от реальных условий вдоль трассы распространения и от технических характеристик передающей и приемной станции. Точность расчета уровня поля повышается в случае учета специфических условий распространения.

С целью обеспечения взаимности расчетов вдоль трассы распространения для наклонной местности использованный профиль для расчетов будет базироваться на линии соединяющей высоты расположения передающей и приемной станций.

Взаимная связь между параметрами θ и h1 приводится в таблице 1. Поправка ∆∆h берется в расчет для всех случаев для поправочного коэффициента в зависимости от угла просвета местности применяются только отрицательные значения.

hm следует из значения превышения высоты мобильной антенны. В случае отсутствия или не превышения 3 м, в расчет берется значение 3 м.

Значение h1 определяется использованием предыдущей таблицы. Процессы интерполяции и экстраполяции представлены в приложении № 2.

Будут учтены следующие факторы:

3.1 Угол просвета местности

Если местность от передающей к приемной станции характеризуется наличием неровностей, уровень мешающего поля в точке приема следует подвергнуть поправке. Угол просвета определяется для максимального расстояния в 16 км (смотри приложение № 4). Поправочные коэффициенты для различных углов просвета местности представлены в приложении 4, для значений от 0° до +40°.

Если расстояние от передатчика до приемника не превышает 16 км, поправочный коэффициент угла просвета местности следует рассчитать по формуле.

3.2 Эффективная высота антенны

Эффективная высота антенны heff определяется как высота относительно среднего уровня местности на расстоянии от 1 до 15 км из точки отправления в направлении конечной точки.

гдe

Рис.1. Определение эффективной высоты антенны

Средняя высота местности hm рассчитывается по формуле:

Для hi высота в (1000 + i×100) метрах из отправной точки в направлении учитываемой конечной точки.

Если длина трассы между точкой отправления и конечной точкой составляет менее 15 км, учитываются только выборки высот от d/15.

3.2.1 Эффективная высота передающей антенны

Эффективная высота передающей антенны (heff Tx) определяется как высота над средним уровнем местности для области, определенной в пункте 3.2 от передатчика в направлении точки расположения приемной станции.

Эффективная высота передающей антенны должна учитываться при расчете h1 (согласно таблице 1).

3.2.2 Эффективная высота приемной антенны

Эффективная высота приемной антенны (heff Rx) определяется как высота над средним уровнем местности для области, определенной в пункте 3.2 от приемника в направлении точки расположения передатчика.

Эквивалентная высота приемной антенны должна учитываться для расчета h1(согласно таблице 1)

3.3 Неровность местности Δh

Неровность местности определяется, как указано далее, в зависимости от расстояния d между приемником и передатчиком. Поправочные коэффициенты для неровности местности не используются при расчете морских трасс распространения.

Для d < 10 км:

Для расстояния менее 10 км неровность местности не учитывается.

Для 10 км < d < 50 км:

Неровность местности Δh для 10 км ≤ d ≤ 50 км

Рис.2. Определение неровности местности менее 50 км

d1 = 4,5 км

d4 = d - 4,5 км

Для d > 50 км:

Неровность местности ΔΔh определена как разница между высотами, превышающими на 10% и соответственно 90% высоты местности, измеренные на расстоянии от 4,5 км до 25 км, а также от d – 25 км до d – 4,5 км от передатчика в направлении точки приема.

Неровность местности для d > 50 км

Рис.3. Определение неровности местности более 50 км

d1 = 4,5 км

d2 = 25 км

d3 = d - 25 км

d4 = d - 4,5 км

Кривые распространения для земных трасс распространения основаны на значении Δh = 50м. Если значение неровности местности отлично от Δh = 50 м, применяются поправочные коэффициенты для уровней мешающего поля, выведенные из кривых распространения. Соответствующие поправочные коэффициенты указаны в приложении № 3. Если расстояние между приемником и передатчиком превышает 200 км, применяется значение для d = 200 км.

3.4 Поправочный коэффициент для частоты

Кривые распространения, поправки по углу просвета и неровности местности используются только для частот 100 МГц, 600 МГц и 2 ГГц. Для других значений частот необходимо выполнить интерполяцию или экстраполяцию согласно приложению № 2.

3.5 Диаграмма антенны

При использовании направленных или регулируемых антенн в качестве передающей антенны для фиксированной станции или базовой станции, создающей помехи, данные особенности будут учитываться при расчете мешающего поля. В случае направленных антенн, угол направления cчитается в сторону движения часовой стрелки.

При использовании направленных или регулируемых антенн коэффициент усиления приемной антенны по направлению мешающего излучения будет выведен из максимально допустимого уровня мешающего поля.

Приложение № 3 содержит диаграммы нескольких типичных направленных антенн. Данные диаграммы будут использованы для выведения ослабления эффективной излучаемой мощности в точке приема или уменьшение уровня мешающего сигнала в приемнике.

3.6 Распространение на смешанных трассах

В случае когда трассы распространения проходят по зонам с различными характеристиками распространения будет использован следующий метод, учитывающий характеристики различных частей трассы.

а) В случае процента времени < 10%, будет использована следующая процедура для расчета уровня поля для трасс переходящих из сухопутной зоны в морскую зону.

где

 Интерполяция для смешанных трасс распространения

 Доля трассы, проходящая над морем

Рис.4. Интерполяция для смешанных трасс распространения

b) Для процента времени > 10% будет использована следующая процедура

где

Приложение № 1 к Разделу 3.1

Рис.5. Зоны Френеля

Расчет первой зоны Френеля

Зона Френеля

Где λ – длина волны. Остальные символы описаны в рисунке 5. Все значения должны быть подставлены в формулах в базовых единицах (трассы в метрах, частота f в Герцах).

Расчет уровней полей для свободного пространства. Где:

Приложение № 2 к Разделу 3.1

1. Интер- или экстраполяция уровня поля в зависимости от h1

10м≤ h1≤3000м

Если значение h1 равно 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 или 1200 м уровень поля может быть определен непосредственно из кривых в приложении № 3. В ином случае, уровень поля следует интер- или экстраполировать согласно следующей формуле

где:

Значение h1 ограничено до 3000 м, а уровень напряженности поля ограничен значением уровня напряженности поля для распространения в свободном пространстве.

0 м≤ h1≤10 м

Экстраполяция уровня напряженности поля на заданном расстоянии d [км], где h1 принимает значения от 0 до 10 м, основана на расстояниях в км до горизонта без учета неровности местности, записанные как dH(h1)=4,1√h где h это требуемое значение для высоты антенны h1 в метрах.

Для d < dH (h1) уровень напряженности поля задан кривой для высоты 10 метров в направлении горизонта плюс ∆E, где ∆E является разницей между уровнем напряженности поля для кривой для высоты 10 метров на расстояниях d и h1 в направлении горизонта.

Для d < dH (h1) уровень напряженности поля задан кривой для высоты 10 метров на расстоянии ∆E за горизонтом, где ∆E является разницей между d и h1 расстояние до горизонта.

Это можно выразить следующей формулой, где E10(d) является уровнем напряженности поля, выраженным в дБ(мкВ/м) для кривой распространения для высоты 10 метров на расстоянии d [км]:

Если последнее уравнение dH(10) + d – (dH(h1)) превышает 1000 км, даже если d ≤ 1000 км, E10 можно вывести из линейного экстраполирования для логарифма функции расстояния кривой из:

где

2. Интерполяция значений напряженности поля

в зависимости от расстояния

Рисунок в приложении № 3 показывает кривые напряженности поля в зависимости от расстояния d [км], в диапазоне между 1 км и 1000 км. Никакой интерполяции не требуется, если значения напряженности поля берутся прямо по этим кривым. Для промежуточных значений d интерполяцию следует выполнить согласно следующему уравнению:

где:

Для d < 1 km следует рассчитать уровень напряженности поля для распространения в свободном пространстве.

3. Интер- или экстраполяция значений напряженности поля

в зависимости от частоты

Значения напряженности поля для требуемой частоты получаются путем интерполяции между значениями для номинальных частот 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц. Для частот ниже 100 МГц или более 2000 МГц интерполяцию следует заменить экстраполяцией значений от ближайших двух номинальных частот.

Применяется формула:

где:

 Приложение № 3 к Разделу 3.1

Значения поправочного коэффициента в зависимости от ∆h [дБ]

Кривые для поправочного коэффициента затухания

Приложение № 3 включает кривые поправочного коэффициента в зависимости от неровности местности ∆h для частот 100 МГц (рисунок 6), 600 МГц (рисунок 7), 2000 МГц (рисунок 8).

Рис.6. Кривые поправочного коэффициента для частоты 100 МГц

   Рис.7. Кривые поправочного коэффициента для частоты 600 МГц

Рис.8. Кривые поправочного коэффициента для частоты 2000 МГц

Интер- или экстраполяция поправочного коэффициента в зависимости от неровности местности в функции частоты.

Значения поправочного коэффициента зависимости от неровности местности для определенной частоты получают путем интерполяции между значениями для номинальных частот 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц. Для частот ниже 100 МГц или более 2000 МГц интерполяцию следует заменить экстраполяцией значений от ближайших двух номинальных частот.

Используется формула:

где

Приложение № 4 к Разделу 3.1

Поправка по углу просвета местности

  Рис.9. Угол просвета местности

Рис.10. Поправка по углу просвета местности

Рисунок 6 представлен для наглядности. Поправка в зависимости от угла просвета местности определяется по следующей формуле:

Для расстояний, превышающих или равных 16 км

Для 100 МГц уравнение имеет вид:

где:

Предельные значения 0 дБ для острых углов и -32 для 40°.

Для 600 МГц уравнение имеет вид :

где:

Предельные значения 0 дБ для острых углов и -35 для 40°.

Для 2000 МГц уравнение имеет вид :

 где:

Предельные значения: 0 дБ для острых углов и -36 для 40°.

Для расстояний до 16 км

Поправка = поправке рассчитанной выше × d/16 км.

Интер- или экстраполяция угла просвета местности в функции частоты

Значения поправочного коэффициента угла просвета местности для определенной частоты получают путем интерполяции между значениями для номинальных частот 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц. Для частот ниже 100 МГц или более 2000 МГц интерполяцию следует заменить экстраполяцией значений от ближайших двух номинальных частот.

Применяется формула:

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

Процедура предсказаний для оценки базовых потерь при передаче следующая:

1. Введение

Процедура прогнозирования, описанная в настоящей главе, основана на Рекомендации ITU-R P.452-9. Данная процедура может быть применена для радиорелейных линий, работающих в диапазоне частот от 0,7 ГГц до 30 ГГц. Данный метод включает в себя дополнительный набор моделей распространения, обеспечивающих охват всех значительных механизмов распространения, значимых для долгосрочных помех. Методы анализа радиометеорологических и топографических характеристик трассы распространения представлены таким образом, что прогнозы могут быть разработаны практически для любой трассы распространения помех, входящей в рамки данной процедуры.

Прогнозирование осуществляется, используя четыре шага, описанные в частях 3, 4, 5 и 6.

2. Основы для моделей, использованных в процессе прогнозирования

Предполагается, что существенная помеха на ограниченный процент времени (кратковременная) не способна причинить ущерб характеристикам и пропускной способности передачи, поэтому механизмы распространения для кратковременных помех не будут включены в процедуру прогнозирования. Как следствие, будут учитываться только долговременные помехи, поэтому процент времени, для которого базовые потери рассчитанной передачи не превышены, считается равным 20%.

На основании вышеизложенного, процедура использует три модели распространения, как следует:

- прямой видимости (включает усиление сигнала как следствие эффекта множественных трасс распространения и эффектов фокусировки)

- с дифракцией (включает случаи ровной местности, неровной местности парциальных волн)

- с тропосферным рассеянием.

В зависимости от вида трассы распространения, который определяется анализом профиля трассы, будет применен один или несколько моделей для обеспечения соответствующего прогнозирования базовой потере при передаче.

Модели прогнозирования распространения оценивают среднее годовое распределение затухания эталонной передачи.

Будут приняты общие значения в случае, когда радиометеорологические и топографические характеристики местности подписывающих стран, по всей видимости, одинаковы. Данные значения будут представлены для следующих параметров:

 3. Шаг 1 процедуры прогнозирования. Подготовка входных данных.

Основные входные данные, необходимые для процедуры, приведены в таб.3. Остальная необходимая информация рассчитывается из основных данных по мере прохождения процедуры.

4. Шаг 2 процедуры прогнозирования: радиометеорологические данные

Значения радиометеорологических параметров, которые необходимо определить в общем порядке для стран запада, юга и центра Европы, указаны в пункте 2. В процедуре прогнозирования необходимо установить процент времени, для которого вертикальный градиент индекса преломления β0 (%) превышает 100 единиц N/км в первых 100 метрах нижней атмосферы. Данный параметр используется для оценки относительного влияния аномального распространения на принимаемых во внимание широтах. Использованное значение β0 соответствует центральной широте трассы распространения. Точка влияния аномального распространения, β0 (%), для центра трассы распространения определяется формулой:

где

φ: Широта, в градусах, центра трассы распространения менее 70° и превышающая -70°

Параметр μ1 зависит от степени, в которой трасса распространения расположена над уровнем земли (внутренних и/или прибрежных районов) и над поверхностью воды, и дан уравнением:

где значение μ1 ограничено μ1 ≤ 1, с:

 где

Радиоклиматические зоны, используемые для производных dtm и dlm определены в таблице 2.

Эффективный радиус Земли

Коэффициент эффективного радиуса Земли k50 для трассы распостранения определяется следующим образом:

Предполагая что действительный радиус Земли равен 6371 км и средний индекс преломления ΔN (единицы N /км) для запада, юга и центра Европы равен 45, то среднее значение радиуса Земли может быть определена из:

5. Шаг 3 процедуры прогнозирования: анализ топологического профиля трассы

Значения для количества параметров трассы, необходимых для расчетов, указанны в таблицах 5 и 6; они будут рассчитаны с помощью начального анализа топографического профиля трассы, основанной на значении aе, данной уравнением (24). Для анализа профиля трассы необходим профиль высот над уровнем моря вдоль трассы распостранения. После анализа данного профиля, трасса будет отнесена к одной из трех геометрических категорий, указанных в таблице 7.

5.1 Построение профиля трассы

Если даны географические координаты станции, создающей помехи (φt, ψt), и координаты станции, испытывающей помехи (φr, ψr), тогда на основании информации, полученной из топографической базы данных или соответствующей крупномасштабной карты, будут выведены высоты местности (над уровнем моря) вдоль трассы по дуге большого круга. Предпочтительное разрешение расстояния профиля дано целым количеством шагов в 0,1 км. Профиль будет включать высоты местности, имея в качестве начальной точки станцию, создающую помехи, и конечной точки станцию, испытывающую помехи. К значениям высот вдоль трассы следует добавить значение искривления Земли, основанной на значении ае, данной уравнением (24).

В данном приложении точка 1 на профиле пути соответствует станции создающей помехи , а точка n соответствует станции, испытывающей помехи. Таким образом, профиль трассы состоит из n точек. На рисунке 11 представлен пример профиля трассы с высотами местности над уровнем моря и различными параметрами, описывающими реальную местность.

Продолжительность трассы, d (км) следует рассчитывать согласно уравнениям для расстояния по дуге большого круга.  

Рис.11. Пример профиля для загоризонтной трассы

Примечание 1: в данном случае θt принимает отрицательное значение

5.2 Классификация трассы

Профиль трассы будет использован в дальнейшем для классификации трасс в одной из трех геометрических категорий, основанных на эффективном радиусе Земли, ae. Категории трасс помех указаны в таблице 7.

5.2.1 Шаг 1 классификации: тест для загоризонтной трассы

Трасса распространения классифицируется как загоризонтная, если физический угол места горизонта антенны, создающей помехи (относительно локального горизонта) больше угла (относительно локального горизонта станции создающей помехи) стягиваемого антенной, испытывающей помехи.

Тест для условия загоризонтности трассы:

где:

θi: угол места для точки i

где:

где:

Если выполняется условие уравнения (26), следует учитывать и остальной анализ профиля трассы, требуемый для загоризонтных трасс. В данных условиях необходимо выполнить шаг 2 классификации трасс.

Если условие уравнения (26) не выполняется, трасса определяется как трасса распространения прямой видимости, с частичным закрытием или без закрытия местностью первой зоны Френеля.

Определение параметров, происходящих из профиля загоризонтной трассы

Параметры, которые необходимо определить из профиля трассы, перечислены в таблице 6.

Угол места горизонта антенны, создающей помехи θt

Угол места горизонта антенны, создающей помехи, – это максимальный угол места горизонта для антенны в случае применения уравнения (27) для n–1 высот профиля местности.

Где θmax определяется из уравнения (27)

Расстояние горизонта антенны, создающей помехи, dlt

Расстояние горизонта – это минимальное расстояние от передатчика до точки, для которой рассчитан максимальный уровень угла места горизонта для антенны, через уравнение (27).

Угол места горизонта антенны, испытывающей помехи, θr

Угол места горизонта антенны, испытывающей помехи, – это максимальный угол места горизонта для антенны в случае применения формулы (27) для n – 1 высоты профиля трассы.

Угловое расстояние (mrad)

Угловое расстояние рассчитывается по формуле

Расстояние горизонта антенны, испытывающей помехи, dlr

Расстояние горизонта – это минимальное расстояние от приемника до точки, для которой рассчитан максимальный уровень закрытия горизонта для антенны через уравнение (27).

5.2.2 Шаг 2. Классификации трасс: Тест для прямой видимости с дифракцией по парциальной волне (первая зона Френеля не свободна от препятствий)

Трасса, которая не является загоризонтной, является трассой прямой видимости с дифракцией по парциальной волне, если угол места над физическим горизонтом, так как он видится антенной, создающей помехи (относительно горизонтальной плоскости местности) и который допускает просвет равный радиусу первого эллипсоида Френеля в точке горизонта, превышает по значению угол (относительно горизонтальной плоскости точки станции, создающей помехи), стягиваемый антенной, испытывающей помехи.

Трасса является с дифракцией по парциальной волне если:

где:

Для завершения данного анализа необходим дополнительный элемент в уравнении (28), учитывающий первый эллипсоид Френеля. Радиус данного эллипсоида, Ri (м), дан в любой точке трассы формулой:  

где f – это частота (ГГц).

Соответствующий радиус, Ri (м), добавляется к каждой высоте местности, hi (м), в уравнении (28), получая уравнение (38). Если предположить отсутствие препятствий в первой зоне Френеля, qfi, угол места терминальной антенны (рад) к точке № i получают из следующего уравнения.

Если выполняется условие из уравнения (35), можно выполнить дальнейший анализ профиля местности, необходимый для случаев с дифракцией по парциальной волне.

Если условие уравнения (35) не выполнено, трасса является с прямой видимостью и дальнейшие расчеты не осуществляются.

6. Шаг 4 процедуры прогнозирования: расчет прогнозирования распространения

Таблица 5 указывает модели распространения, соответствующие каждому виду трассы. Уравнения необходимые для данных индивидуальных прогнозирований, используя различные модели распространения, указаны в разделах таблицы.

Для выполнения глобального прогнозирования, индивидуальные прогнозирования для различных механизмов распространения необходимо рассчитывать и комбинировать в соответствии с таблицей 8. После финализации данного этапа, прогнозирование завершено.

Процедура, описанная выше, затрагивает одну или несколько моделей распространения для обеспечивания глобального прогнозирования элементами расчета. Модели распространения, описанные в данном разделе, рассчитаны на основе гипотез, изложенных в пункте 2.

6.1 Распространение прямой видимости (с включением кратковременных эффектов)

Базовые потери при передаче Lb0 (20%), которые не превышены для процента времени более 20%, определяют по следующей формуле:

где:

Es (20%): поправка для эффектов множественного распространения и фокусировки

Ag: общее поглощение атмосферными газами (дБ):

где:

ω: доля надводной трассы.

Для сухого воздуха, ослабление γo (дБ/км) дано Рекомендацией ITU-R P.676 следующим образом.

где:

f : частота (Ггц)

rp = p/1013

rt = 288/(273 + t)

p : Давление (гПа) – смотри § 2

t : температура (°C) смотри § 2.

Для паров воды, ослабление γw (дБ/км) дано:

6.2 Распространение с дифракцией

Базовые потери при передаче, не превышающие 20% времени, для трассы с дифракцией даны формулой:

где:

Ag: Поглощение атмосферными газами рассчитывается уравнениями (42) и (42a)

dlt, dlr: смотри § 5.2.

Дополнительное дифракционное затухание Ld (20%) определяется:

где:

Ld (50%): Дифракционное затухание для неровной местности для эффективного радиуса Земли ae = a (50%) км

Ld (β0): Дифракционное затухание для неровной местности для эффективного радиуса Земли ae = a(β0) км

a(p) = 6371 км (p)

k (50%) рассчитывается уравнением (23)

k (b0) = 3

Fi: коэффициент интерполяции дан уравнением:

Где I(x) обратная дополнительная кумулятивная функция нормального распределения (1), а β0 рассчитывается уравнением (19).

Следующая апроксимация обратной дополнительной кумулятивной функции нормального распределения справедлива для 0,000001 ≤ x ≤ 0,5, с максимальной погрешностью 0,00054. Она может быть применена без ограничений для функции интерполяции формулы (45). Если x < 0,000001, что определяет β0 < 0,0001%, следовательно x будет 0,000001. Функция I(x) дана:

где:

Следующий метод рекомендован для расчета дифракционного затухания (Ld (50%) и Ld (β0) ) над неровной местностью, представляющий один или несколько препятствий для распространения прямой видимости.

Метод основан на модели Deygout, ограниченной максимум тремя краями, также имея эмпирическую поправку, основанную на Рекомендации ITU-R P.526.

Профиль распространения должен быть доступен и содержать набор отметок различных высот трасс над уровнем моря, расположенных на интервалах вдоль трассы, где первая и последняя высота – это высоты передатчика и приемника над уровнем моря, и соответствующий набор горизонтальных расстояний, начиная от передатчика. Каждая пара высота-расстояние считается точкой профиля и имеет индекс, указывающий значения прироста от одного конца трассы до другого. Необходимо учитывать точки от 100 метров до 100 метров, начиная от передатчика.

Модель Deygout применяется для всего профиля трассы или только для части, определенного от точки с индексом а до точки с индексом b (a < b). Если a + 1 = b, промежуточные точки отсутствуют и дифракционное затухание равно нулю. В ином случае модель применяется для расчета vn (a < n < b) и выбирается точка с наибольшим значением v. Значение v для точки n дано уравнением:

где:

ha, hb, hn: вертикальные высоты согласно рис.12

dan, dnb, dab: горизонтальные расстояния согласно рис.12 = 8930,8 км для Ld (50%)

ae: эффективный радиус земли или = 19113 км для Ld (β0)

λ: длина волны

Все значения h, d, ae и λ даны в когерентных единицах.

Дифракционное затухание дано затуханием ”knife edge” J(v) согласно уравнению:

для v > – 0,78, в ином случае она равна нулю.

Геометрия уравнения (47а) представлена на рисунке 12. Второй член уравнения (47a) является хорошим приближением дополнительной высоты точки n, благодаря искривлению земли.

Модель Deygout применяется в первую очередь для всего профиля от передатчика к приемнику. Точка с наивысшим значением n определена как основной край p, а J(np ) – соответствующее затухание.

Если vp > – 0,78 модель применяется еще 2 раза:

- от передатчика к точке p для получения vt, а отсюда J(vt );

- от точки р по приемника, для получения vr, а отсюда J(vr );

Дополнительное дифракционное затухание для трассы дано уравнением:

где:

C: эмпирическая поправка

D: общая продолжительность трассы (км)

и:

Рис.12. Геометрия одного препятствия

6.3 Распространение с тропосферным рассеянием

Базовые потери при передаче, обусловленные тропосферным рассеянием Lbs ( 20%) (дБ), не превышают для более 20% времени значения данные следующим уравнением.

где:

Lf: частотно зависимые потери:

Lc: апертурные потери (дБ):

7. РАСЧЕТ УХУДШЕНИЯ ПОРОГА ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

1. Определение ухудшения порога (ТD Threshold Degradation)

Порог радиоприемника определяется как уровень полезного сигнала, принимаемый для определенного значения уровня битовых ошибок (BER – Bit Error Rate).

В присутствии мешающего сигнала I, уровень принимаемого полезного сигнала должен быть увеличен для поддержания BER на постоянном уровне.

Для определенного значения BER ухудшение порога (TD) – это разница между увеличенными помехами значением порога и значением порога без помех.

Предполагается, что TD равен приросту уровня шумов, из-за мешающего сигнала на входе приемника.

2. Допустимое ухудшение порога

Допустимое ухудшение порога, причиняемое приемнику фиксированной службы посторонним передатчиком фиксированной службы, не должно превышать, как правило, значения 1 дБ.

3. Расчет ухудшения порога

Расчет ухудшения порога TD осуществляется в двух этапах

В первую очередь рассчитывается уровень I мешающей мощности на входе приемника. После этого рассчитывается ухудшение порога TD из-за мешающего сигнала и сравнивается с допустимым ухудшением порога.

Рис.13 иллюстрирует механизм помехи, вызванной передатчиком X в отношении приемника U.

Рис.13. Механизм помехи

3.1 Расчет уровня мешающей мощности I

а) Технические данные, необходимые для расчета различных промежуточных параметров, а в итоге уровня мощности мешающего сигнала I на входе приемника, испытывающего помехи, перечислены ниже:

Приемник, испытывающий помехи:

- fRx (MГц): частота приемника

- географические координаты

- высота местности (м) над уровнем моря

- высота антенны (м) над уровнем земли

- азимут основного лепестка антенны

- GR (дБ): коэффициент усиления приемной антенны

- aRx (дБ): затухание при приеме между точками D и A (все потери между кронштейном антенны и входом приемника)

- кросс-поляризационные и основные диаграммы излучения приемной антенны.

- маска селективности приемника

- поляризация.

Мешающий передатчик:

- fRx (MГц): частота приемника

- PTx (дБВт): уровень излучаемой мощности

- географические координаты

- высота местности (м) над уровнем моря

- высота антенны (м) над уровнем земли

- азимут основного лепестка антенны

- GR (дБ): коэффициент усиления передающей антенны

- aTx (дБ): затухание при передаче между точками D′ и A′ (все потери между кронштейном антенны и входом передатчика)

- кросс-поляризационные и основные диаграммы излучения передающей антенны.

- маска селективности приемника (предполагаемая согласно приложению № 4)

- ATPC (дБ): динамическая область автоматической проверки мощности передатчика (если уместно)

- поляризация.

b) Уровень мешающей мощности (I) на входе приемника станции U может быть определен следующим образом:

где

atot [дБ]: Общее затухание от выхода передатчика (точка А′) до входа приемника (точка А)

где

Общее затухание в зависимости от диаграмм направленности антенн и поляризационной развязке определяется по следующей формуле:

где:

aantH и aantV могут быть установлены по формулам в таблице 7, для различных конфигураций поляризации антенн, с применением следующих определений:

3.2 Расчет ухудшения порога TD из-за помех

 _______

3.3 Метод расчета для радиорелейных линий с пассивными ретрансляторами

Пассивный ретранслятор

Рис.14. Механизм возникновения помехи

Механизм возникновения помехи от передатчика 1 в отношении приемника С иллюстрирован на рис.14. Общая мешающая мощность может быть разделена на 2 части, как результат суммирования мешающей мощности от передатчика 1 по прямому пути и мешающей мощности от пассивного ретранслятора.

Для расчета в случае пассивного ретранслятора необходимо изменить лишь формулу для общего затухания от выхода передатчика и входа приемника (формула (12)).

atot = atx–Gtx+apropID–GD+aantID+aDE–GE+apropEC–GC+aantEC+aRx+MD+NFD+ATPC,

где:

apropID[дБ] затухание распространения между антеннами I и D может быть рассчитано на основе результатов расчетов, данных в разделе 3.2, в соответствии с типом трассы распространения.

apropEC[дБ] затухание распространения между антеннами E и C может быть рассчитано на основе результатов расчетов, данных в разделе 3.2, в соответствии с типом трассы распространения.

aantiID[дБ] затухание, зависящее от диаграмм направленности антенн I и D, а также от поляризационной развязки.

aantEC[дБ] затухание, зависящее от диаграмм направленности антенн Е и С, а также от поляризационной развязки.

aDE[дБ] затухание между антеннами D и Е (затухание волновода).

Плоский отражатель

Помехи, возникающие на плоском отражателе, должны учитываться только если происходят из того же направления, что и полезный сигнал. Как следствие, плоские отражатели должны быть учтены в процессе национальной координации, но ими можно пренебречь в случае международной координации.

4. КРИТЕРИИ КООРДИНАЦИИ ЧАСТОТ

4.1 Категории частот

Частоты делятся на следующие категории:

4.1.1 Частоты, требующие координации

Частоты, которые администрации обязаны координировать с другими затронутыми администрациями перед вводом в действие станции.

4.1.2 Преференциальные частоты

Частоты, которые могут быть присвоены администрациями без предварительной координации на основе двухсторонних или многосторонних ТР, с применением предусмотренных условий.

4.1.3 Частоты совместного пользования

Частоты, которые могут быть использованы совместно, без предварительной коорднации на основе двухсторонних или многосторонних ТР, с применением предусмотренных условий.

4.1.4 Частоты планируемых сетей радиосвязи

Частоты, которые администрации должны координировать с целью дальнейшего внедрения сетями радиосвязи, в случае когда произведение числа станций и количества частот превышает 36.

4.1.5 Частоты, используемые согласно планам географических сетей.

Частоты, используемые сухопутной подвижной службой заинтересованных стран, на основе предварительно созданного и принятого географического плана сети, учитывая технические характеристики, предусмотренные в данном плане.

4.1.6 Частоты, использующие преференциальные коды.

Частоты, которые могут быть присвоены заинтересованными администрациями, без предварительной координации, на основе двухсторонних или многосторонних ТР, с применением предусмотренных условий.

4.1.7 Частоты, использованные в рамках ТР между операторами.

Частоты, предусмотренные соглашениями между операторами, могут быть использованы без предварительной координации в условиях существования подписанного договора между заинтересованными администрациями. Данные соглашения между операторами могут также содержать использование кодов.

4.2 Полосы частот, в которых необходима координация

4.2.1 Частоты в упомянутых ниже полосах, использованные для подвижной сухопутной службы заинтересованных стран, будут координироваться в соответствии с положениями настоящего ТР:

29,7 – 47 МГц

68 – 74,8 МГц

75,2 – 87,5 МГц

146 – 149,9 МГц

150,05 – 174 МГц

380 – 385 МГц, только для систем чрезвычайных ситуаций и безопасности

390 – 395 МГц, только для систем чрезвычайных ситуаций и безопасности

406,1 – 430 МГц

440 – 470 МГц

790 – 862 МГц

870 – 960 МГц, только для систем GSM 900 и UMTS/IMT-2000

1710 – 1785 МГц, только для систем GSM 1800

1805 – 1880 МГц, только для систем GSM 1800

1900 – 1980 МГц, только для наземных систем UMTS/IMT-2000

2010 – 2025 МГц, только для наземных систем UMTS/IMT-2000

2110 – 2170 МГц, только для наземных систем UMTS/IMT-2000

2500 – 2690 МГц.

4.2.2. Для сухопутной подвижной службы, использующей частоты отличные от частот определенных в пункте 4.2.1, а также для остальных служб, использующих данные частоты, может быть применена процедура координации, описанная в настоящем ТР, а в случае необходимости технические параметры будут определены в отдельном ТР.

4.2.3. Частоты в упомянутых ниже полосах следует координировать согласно положениям настоящего ТР:

4.2.4 Процедура координации, представленная в настоящем ТР для фиксированной службы справедлива только если в каждой стране, вовлеченной в процесс координации, соответствующая полоса частот выделена фиксированной службе, и соответствующая частота находится под ответственностью администраций.

4.2.5 Для частот ниже 1 ГГц перечисленных в пункте 1.2.1, используемых в заинтересованных странах для фиксированной службы, следует применить процедуру координации и технические требования, представленные в настоящем ТР для сухопутной подвижной службы.

Для частот, превышающих 1 ГГц, использованных в заинтересованных странах для фиксированной службы, в полосах частот отличных от частот, перечисленных в таблице в пункте 1.2.3, может быть применена процедура координации, представленная в настоящем ТР для фиксированной службы, а в случае необходимости технические параметры будут определены в отдельном ТР.

Для подвихной сухопутной службы необходимо выполнить координацию передающей частоты, если передатчик создает на границе страны затронутой администрации, уровень поля, который на высоте 10 м над уровнем земли превышает максимально допустимый уровень мешающего поля, как определено в приложении № 1. Частоту приема следует координировать, если приемник нуждается в защите.

Рекомендуется координация радиорелейных линий фиксированной службы, если наименьшее расстояние от границы до по крайней мере одной станции, менее или равно расстоянию определенного в приложении № 2. Следует выполнить координацию всех станций, которые могут создавать помехи станциям других стран или нуждаются в защите, независимо от их расстояний.

Для сухопутной подвижной службы эффективную излучаемую мощность и эффективную высоту антенны станции необходимо выбрать таким образом, чтобы их зона обслуживания была ограничена зоной покрытия. Следует избегать чрезмерных значений эффективных высот и мощности передачи, используя несколько местоположений и меньшие эффективные высоты антенн. Также, следует использовать направленные антенны для снижения потенциала помех. Максимальные трансграничные расстояния вредных помех для частот, координация которых необходима, представлены в приложении № 1.

Эффективную излучаемую мощность и высоту антенны станции для фиксированной службы следует выбрать согласно длине радиолинков и требованиям по качеству услуги. Следует избегать использования чрезмерных высот для антенн, больших эффективных излучаемых мощностей и слабой направленности антенн, для уменьшения потенциала помех затронутой страны.

[Пкт.4.2 изменен Приказом Министерства информационных технологий и связи N 102 от 05.09.2016, в силу 16.09.2016]

4.3. Допустимый уровень поля

4.3.1 Максимально допустимые уровни мешающих полей и максимальные трансграничные расстояния мешающих полей для частот сухопутной подвижной службы, нуждающиеся в координации, указанной в приложении № 1.

4.3.2 Координационные расстояния для фиксированной службы указаны в приложении № 2 – показатели для запуска процедуры координации для фиксированной службы.

Необходимость координации и расчета станции и оценка данной необходимости осуществляется в соответствии со следующими техническими условиями.

1. В случае сухопутной подвижной службы максимальный допустимый уровень мешающего поля указан в приложении № 1.

2. Для фиксированной службы максимальное ослабление допустимого уровня указано в приложении № 2.

3. Для сухопутной подвижной службы, если номинальные частоты различны, допустимый уровень мешающего поля следует увеличить.

4. Для фиксированной службы, если частоты и/или ширина полосы канала различны, уровень помех на входе приемника следует уменьшить, используя развязку по маске (MD) и защитную развязку (NFD – Net Filter Discrimination).

5. Для сухопутной подвижной службы, уровень мешающего поля следует определить в соответствии с приложением № 1.

6. Для фиксированной службы ухудшение порога определяется применяя приложение № 2, базовая потеря при передаче рассчитывается в соответствии с разделом 3.

5. ОБМЕН ДАННЫМИ В ПРОЦЕССЕ КООРДИНАЦИИ

5.1 Обмен данными для фиксированной службы

Обмен данными для фиксированной службы указан в приложении № 2А.

5.2 Обмен данными для подвижной сухопутной службы

Обмен данными для сухопутной подвижной службы указан в приложении № 2B1 и 2B2.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Технический регламент вступает в силу в течение трех месяцев со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Приложение № 1

Максимально допустимые уровни мешающих полей и максимальные

трансграничные расстояния в случае вредных помех для частот

сухопутной подвижной службы, требующие координации

1. Значения для максимально допустимого уровня мешающих полей.

Уровень мешающих полей не должен превышать значения, указанные во втором столбце таблицы.

2. Ограничение вредных помех, созданными передатчиками.

Трансграничные расстояния вредных помех, созданных передатчиками, которые должны быть скоординированы, зависят от диапазона частот и не должны превышать значения, представленные в третьем столбце таблицы. Значения, представленные во втором столбце, следует применять в качестве пределов для максимально допустимого уровня мешающего поля, на расстояниях от границы указанных в третьем столбце таблицы. Значения применяются для высоты 10 м над уровнем земли.

Максимальное трансграничное расстояние для вредных помех определяется через точки, расположенные на расстояниях согласно определенным в столбце 3 таблицы, начиная с пограничной линии запрашивающей администрации в направлении затронутой администрации, следуя тому же направлению от станции к соответствующим пограничным точкам.

Для преференциальных частот расчет производится по вторичной линии. Каждая точка вторичной линии расположена на расстоянии от каждой точки линии границы, согласно определенным в соответствующих соглашениях.

Рис.15. Максимальное трансграничное расстояние для вредных помех

3. Пределы защиты приемников

Защита приемников может быть запрошена, если эталонный передатчик, расположенный на месте и высоте вовлеченного приемника, генерирует поле, уровень которого не превышает значений, указанных во втором столбце таблицы на высоте 10 м над уровнем земли, на расстоянии от границы, указанном в третьем столбце таблицы.

Для данного расчета будут применены кривые, соответствующие 10% времени. Эффективная излучаемая мощность эталонного передатчика зависит от диапазона частот так, как это указано в четвертом столбце таблицы, и будет увеличена на значение коэффициента усиления антенны передатчика в данном направлении.

Значения вышеизложенной таблицы относятся к ширине полосы ≤ 25 кГц, исключая системы GSM и UMTS/IMT2000.

Для всех остальных широкополосных цифровых приложений для сухопутной подвижной службы частотой менее 1 ГГц (ширина полосы канала: > 25 kHz) необходимо добавить следующее значение:

6 × log10 (ширина полосы канала/25кГц) дБ, если источником помех является широкополосная система.

[Приложение N 1 изменено Приказом Министерства информационных технологий и связи N 102 от 05.09.2016, в силу 16.09.2016]

Приложение № 2

Координационные расстояния фиксированной службы

1. Расстояние координации

1.1 Расстояние координации определено для различных диапазонов частот и для типов топографии, как указано в следующей таблице:

1.2 Заинтересованными администрациями являются те администрации, территории которых расположены на расстояниях менее или равных расстоянию, определенному в пункте 1.1, от радиорелейной станции, запрашивающей координацию.

Приложение № 3

Приложение № 4