EN 300 328 V1

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EN 300 328 V1.9.1与V1.8.1的区别
序言:
此文档只是针对于新标准中常用的蓝牙(我们将其当做跳频的Non-Adaptivity设备)和Wifi (非跳频的宽带调制设备,包括Adaptivit和Non-Adaptivity设备)。

一 Output power, Duty Cycle, Tx-sequence, Tx-gap。

1.测量Output power时,判定一个Burst的起始、结束点判断标准由比最高点低20db改为
了30db, 这将影响到328系统测到的功率值。

二功率谱密度。

1.频谱仪的设置 Sweep time由Auto改为10s。

2.具体规定了如何归一化采样值,用如下公式,去掉总功率与测Output power时得到的功
率之间的偏差。

三累积发射时间,频率占用和跳频序列。

1.定义不同。

V1.8.1中需要测量驻留时间,最低频率占用和跳频序列。

驻留时间指的是跳频设备单次跳到某一频率时,发射机占用此频率的时间。

在此时间内,发射机不一定处于发射状态。

(也可能处于接收或者空闲状态)。

V1.9.1中累积发射时间则是指在特定跳频频率上,在一定周期内,发射机处于发射状态的时间。

(这里强调了发射状态)。

V1.8.1中最低频率占用指的是在一定周期内,各个跳频频率被占用的最少时间。

V1.9.1中频率占用指一定周期内各个跳频频率被占用的次数。

(无论设备处于发射,接收或者空闲模式,只要跳到此频率即视为占用)。

2 限值。

限值方面完全用累积发射时间代替了驻留时间,在15ms*N(跳频频率数)的观察时间内,不得大于15ms的时间。

用频率占用代替了最低频率占用(时间)。

最低频率占用为在4*累积发射时间*N(跳频频率数)的观察时间内,等于一个驻留时间。

频率占用其满足下列条件之一即为Pass:
a 在 4*累积发射时间*N(跳频频率数)的观察时间内,任一跳频频率至少被占用一次。

b 任一频率的占用几率在和77%之间,U是跳频频率数。

3 测试方法。

频谱扫描时间设置为15ms*N(跳频频率数)
测试跳频序列时,频谱的设置如下:
扫描时间由Auto改为1s,同时频谱仪若支持快速傅里叶变换,即FFT模式,应切换到FFT模式,避免图形稳定时间太长。

4 一致性。

对于累积发射时间,客户可以提供统计分析数据,证明此项目满足要求的几率在95%以上。

对于频率占用,a方式,客户可以提供统计分析数据证明满足要求。

(因在频率占用时间内,设备有时处于接收或者空闲状态,未测到功率)
对于频率占用,b方式,客户可以提供统计分析数据证明满足要求。

以上客户提供说明可以由客户声明的方式来通过测试。

(模拟分析及数学分析都可以作为统计分析的依据)。

四跳频间隔。

1.限值。

V1.8.1与V1.9.1中都是大于等于单个跳频频率的占用带宽且不得小于100kHz。


1.9.1中又说明,若eirp功率低于10dbm,则限值大于等于100KHz即为Pass。

2.测试方法。

频谱仪的扫描时间由Auto改为1s。

五占用带宽。

1.测试方法。

频谱设置—频带宽度,V1.8.1中只是规定了2倍的占用带宽,V1.9.1中分两种情况,
对于跳频设备,频带宽度为最小频率间隔。

对于非跳频设备,频带宽度为2倍占用带
宽。

频谱扫描时间V1.8.1中未规定,V1.9.1中规定为1s。

六带外传输杂散。

1.测试条件。

V1.8.1中要求在正常环境和极端温度下测量,V1.9.1只要求在正常环境下测试。

2.测试方法。

频谱设置
V1.8.1中扫描点:5000,扫描时间:足够覆盖一个Burst(Output power中测得的
Burst)。

V1.9.1中扫描点:Sweep time(s)/1us 或者5000两个值中的最大者。

扫描时间:>120%
的最长Burst持续时间(Output power中测得的Burst)。

七杂散域内的传输杂散。

1.测试方法。

a Pre-scan 频谱仪设置:
30MHz-1GHz
V1.9.1增加了滤波类型项,选择3db(Gaussian)。

扫描点由V1.8.1的大于等于9970
变为19400。

在跳频设备中,可能会引起测量时间的变长,为了提高效率,1.9.1建
议频谱仪切换到FFT模式。

1GHz-12.75GHz
V1.9.1增加了滤波类型项,选择3db(Gaussian)。

扫描点由V1.8.1的大于等于11750
变为23500。

在跳频设备中,可能会引起测量时间的变长,为了提高效率,1.9.1建
议频谱仪切换到FFT模式。

b Pre-scan中检测到的杂散的测量频谱仪设置:
V1.8.1是在频域内测量而V1.9.1是在时域内测量。

频谱仪更改如下:
测量模式:时域
频带宽度:0Hz
扫描模式:Single Sweep
扫描时间:>120%的最长Burst持续时间(Output power中测得的Burst)。

扫描点:扫描时间(us)/1us,最大不超过30000。

触发方式:Video(Burst信号)或者手动(连续信号)。

V1.8.1中只是用Peak功能抓取相关频段内的最大值。

而V1.9.1中要求设置一个窗
口,窗口的起始点对应于Burst的最高功率的起始点。

然后测此窗口的累积功率。

若测试信号是连续波形,则测扫描时间起始点的累积功率。

八接收杂散。

1.测试方法。

a Pre-scan 频谱仪设置:
30MHz-1GHz
V1.9.1增加了滤波类型项,选择3db(Gaussian)。

扫描点由V1.8.1的大于等于9970
变为19400。

1GHz-12.75GHz
V1.9.1增加了滤波类型项,选择3db(Gaussian)。

扫描点由V1.8.1的大于等于11750
变为23500。

b Pre-scan中检测到的杂散的测量频谱仪设置:
V1.8.1是在频域内测量而V1.9.1是在时域内测量。

频谱仪更改如下:
测量模式:时域
频带宽度:0Hz
扫描模式:Single Sweep
扫描时间:30ms
扫描点:大于等于30000。

触发方式:Video(Burst信号)或者手动(连续信号)。

V1.8.1中只是用Peak功能抓取相关频段内的最大值。

而V1.9.1中要求设置一个窗
口,窗口的起始点对应于Burst的最高功率的起始点。

然后测此窗口的累积功率。

若测试信号是连续波形,则测扫描时间起始点的累积功率。

九地理定位能力
V1.9.1相比V1.8.1增加了地理定位能力。

即针对于同一设备在不同地点,其配置也不同。

设备根据检测到的位置信息自动进行相应配置。

此项功能是设备商设定好的,用户无法更改。

所以标准里面只要求客户声明就可以。

十自适应
1.测试要求和限值。

我们测试的自适应设备一般都是带LBT的Load Based 设备,所以我们只讨论这种
情况。

a CCA时间由V1.8.1的20us改为了18us。

b 在扩展CCA中,1.8.1需要客户提供一个q值,好计算扩展CCA的时间,而此q
值客户一般是无法提供的。

1.9.1中直接定义扩展CCA的时间在18us-160us之间
(理论上也需客户提供)。

c 当设备在CCA或扩展CCA的时间内未检测到干扰,则使用此检测频段,此时间
为信道占用时间,由1.8.1的(13/32)*q ms改为1.9.1中的小于等于13ms。

2.测试条件。

V1.8.1中要求测试最高,最低两个信道。

而V1.9.1中要求从2400-2442MHz,和
2442-2483.5MHz中各随机选取一个信道来测试。

设备需配置为最长信道占用时间的
模式。

3.测试方法。

a 1.8.1中只是含糊的要求EUT要有足够的负载,即占空比。

1.9.1中具体的要求
EUT的占空比要达到0.3,如果不能达到,必须以尽可能高的占空比来测试。

b 为了观测到在AWGN信号存在的情况下,EUT是否在检测频段恢复发射,频谱
仪的检测时间,即扫描时间应大于60s。

此时间1.8.1未规定。

4.干扰信号要求。

V1.8.1中对于AWGN信号的要求比较笼统,如下:
100%的占空比,其带宽大于UUT的OCB,PSD要求是接近水平,OCB带宽内最大抖动为+/-1.5db。

PSD门限值为
V1.9.1中要求:100%的占空比,干扰信号的99%带宽等于UUT的OCB带宽的
120%,同时不得低于5MHz。

干扰信号在UUT的OCB带宽内,最高和最低功率之差不得大于4db。

PSD接近水平门限值为。

同时,1.9.1中要求干扰信号直接连频谱仪,并且验证上述要求。

频谱仪设置如下:
对于PSD则用下述设置来验证:
十一接收阻塞。

1.测试限值。

1.9.1中阻塞信号功率由-30dbm变为-35dbm,阻塞信号频率适用范围是跟随
Adaptivity中的第2点而变,如下图。

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