Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ "Об утверждении Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц" (в редакции, актуальной с 9 июня 2015 г., с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно приказам Минкомсвязи России: от 20.04.2012 г. № 119, от 25.06.2013 г. № 147, от 10.03.2015 г. № 68, от 05.05.2015 г. № 153, от 12.05.2015 г № 157) В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463), приказываю: 1. Утвердить прилагаемые Правила применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц. 2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.
Правила применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц (утв. приказом Министерства информационных технологий и связи РФ I. Общие положения1. Правила применения абонентских терминалов сетей системы стандарта UMTS (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации. 2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам абонентских терминалов в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS. 3. Требования Правил распространяются на абонентские терминалы системы стандарта UMTS. 4. Абонентские терминалы подлежат декларированию соответствия. 5. Абонентские терминалы применяются в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам. II. Требования к применению абонентских терминалов в сети подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS6. Типы оборудования, относящегося к абонентским терминалам UMTS, перечислены в приложении № 1 к Правилам. 7. В пределах возможностей абонентского терминала и соединенного с ним оборудования абонентский терминал обеспечивает доступ к одной или одновременно к нескольким телекоммуникационным услугам. 8. По способу доступа к услугам сетей подвижной связи UMTS типы абонентские терминалов UMTS следующие: 1) абонентские терминалы, работающие только в сетях подвижной связи UMTS; 2) двухрежимные абонентские терминалы, работающие в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS и в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM900/1800; 3) многорежимные абонентские терминалы, работающие кроме сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов UMTS и GSM900/1800 в сетях подвижной радиотелефонной связи других стандартов и/или в сетях беспроводной передачи данных. Приводимые в настоящих Правилах требования относятся только к работе абонентского терминала в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц. 9. Требования к характеристикам радиоинтерфейса системы подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS, за исключением характеристик радиоинтерфейса домашних абонентских терминалов1, приведены в приложении № 2 к Правилам. ______________ 1Справочно: В международной практике для домашних абонентских терминалов используется наименование Femto Cell. 10. Абонентские терминалы могут иметь в своем составе вспомогательные приемопередающие устройства малого радиуса действия, работающие в диапазоне 2,4 ГГц и предназначенные для беспроводного соединения абонентского терминала с различным терминальным оборудованием (микротелефонная гарнитура, компьютер, факс и т.п.). III. Требования к параметрам абонентских терминалов UMTS11. Каждый абонентский терминал UMTS, кроме домашних абонентских терминалов, имеет 15-значный идентификационный номер (IМЕI), из которого первые 8 цифр - код, определяющий тип данного терминала, последующие 6 цифр - серийный номер терминала, и последняя цифра - проверочная. Вместо IMEI может применяться 16-значный номер IMEISV, в котором вместо проверочной цифры добавлены две цифры, дополнительно обозначающие версию программного обеспечения терминала. Каждый домашний абонентский терминал UMTS имеет идентификационный номер (МАС-адрес). 12. Абонентские терминалы UMTS общего назначения при использовании в сетях всех операторов связи, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS, обеспечивают выполнение хотя бы одной из следующих функций: 1) обеспечение доступа пользователей к услугам подвижной радиотелефонной связи, основанным как на канальной (например, услуги телефонной сети общего пользования и телефонной сети с интеграцией услуг), так и на пакетной (основанной на протоколах Интернета) передаче; 2) обеспечение в пределах возможности данной сети подвижной связи UMTS устойчивости проводимого сеанса пользования услугами связи при перемещениях абонентского терминала в пределах зоны обслуживания сети подвижной связи UMTS; 3) для двухрежимных терминалов UMTS/GSM900/1800 - обеспечение возможности непрерывного пользования услугами подвижной связи при перемещениях абонентского терминала из зоны действия сети UMTS в зону действия сети GSM (при условии, что эти сети и их наборы услуг поддерживают такое перемещение); 4) для многорежимных абонентских терминалов UMTS - обеспечение возможности выбора вручную или автоматически реализованных в терминале режимов работы в сетях подвижной связи других стандартов. Абонентские терминалы, предназначенные для использования в сетях операторов связи, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS, проходят испытания в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), подтверждающие соответствие абонентских терминалов требованиям данного пункта Правил в сетях не менее чем трех операторов связи на территории не менее чем двух федеральных округов Российской Федерации. 13. Требования к параметрам передатчиков, за исключением передатчиков домашних абонентских терминалов: 1) значения предельно допустимой максимальной мощности для разных классов абонентских терминалов по мощности приведены в приложении № 3 к Правилам; 2) предельно допустимое отклонение частоты несущей передатчика абонентского терминала от значения, заданного базовой станцией, или от номинального значения несущей частотного канала составляет ±0,1 × 10-6 при нормальных и предельных значениях рабочей температуры окружающей среды и напряжений питания и под воздействием синусоидальной вибрации; 3) предельно допустимое отклонение фактической мощности передатчика абонентского терминала от значений, определенных уровнем принимаемого от базовой станции пилот-сигнала и поступающей от нее информацией, составляет ±9 дБ при нормальных условиях и ±12 дБ при предельных значениях рабочей температуры окружающей среды и напряжений питания; 4) допустимые значения параметров регулировки мощности при управлении мощностью по внутренней петле приведены в приложении № 4 к Правилам; 5) предельно допустимое значение минимальной выходной мощности, устанавливаемой в абонентском терминале по внешней и внутренней петлям регулировки, составляет менее -50 дБм при нормальных и предельных значениях рабочей температуры окружающей среды и напряжений питания; 6) предельное максимально допустимое время задержки выключения передатчика абонентского терминала после того, как на интервале времени 160 мс сигналы команд управления мощностью принимались с качеством ниже установленного порога, равно 40 мс. Предельное максимально допустимое время задержки обратного включения передатчика после того, как абонентский терминал в течение 160 мс возобновил прием сигналов команд управления мощностью с качеством выше установленного порога, равно 40 мс; 7) максимальная допустимая мощность излучения абонентского терминала при выключенном передатчике равна -56 дБм при нормальных и предельных значениях рабочей температуры окружающей среды и напряжений питания. К этому случаю не относятся перерывы в работе передатчика в режиме компрессии; 8) допустимые области изменения излучаемой мощности во времени при включении и выключении передатчика абонентского терминала (кроме режима компрессии) при нормальных и предельных значениях рабочей температуры окружающей среды приведены в приложении № 5 к Правилам; 9) предельно допустимые значения ослабления мощности, излучаемой в соседних частотных каналах, приведены в приложении № 6 к Правилам; 10) предельно допустимые уровни побочных излучений абонентского терминала на частотах, отстоящих от несущей частоты более, чем на 12,5 МГц, приведены в приложении № 7 к Правилам; 11) предельно допустимое максимальное значение вектора ошибки передаваемого абонентским терминалом модулированного сигнала на интервале одного временного окна (слота) равно 17,5 % при нормальных условиях, при предельных значениях рабочей температуры окружающего воздуха и напряжения питания и при механическом вибрационном воздействии; 12) предельно допустимое максимальное значение пиковой ошибки в кодовой области передаваемого абонентским терминалом модулированного сигнала на интервале одного временного окна (слота) равно - 15 дБ при нормальных условиях и при предельных значениях рабочей температуры окружающего воздуха и напряжения питания. 14. Для абонентских терминалов, за исключением домашних абонентских терминалов, предельно допустимый коэффициент ошибок бит (BER) при уровне сигнала на антенном входе приемника, равном -117 дБм (уровень эталонной чувствительности приемника), равен 0,001 при нормальных условиях и при предельных значениях температуры окружающего воздуха и напряжения питания. 15. Требования к параметрам встроенных в абонентские терминалы вспомогательных приемопередающих устройств малого радиуса действия, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, приведены в приложении № 8 к Правилам. 16. Доступ абонентского терминала, за исключением домашних абонентских терминалов, к услугам сетей UMTS, двухрежимных абонентских терминалов к услугам сетей UMTS и GSM производится только при наличии в абонентском терминале персональной идентификационной карты абонента (UICC), где записаны персональные данные абонента (модуль USIM). При отсутствии карты UICC абонентский терминал позволяет производить вызов только экстренных оперативных служб. 17. Требования к устойчивости абонентских терминалов к воздействию климатических и механических факторов внешней среды приведены в приложении № 9 к Правилам. Параметры климатических воздействий устанавливаются и декларируются изготовителем абонентского терминала. При этом значение повышенной температуры - не ниже, а пониженной температуры - не выше указанных в приложении № 9 к Правилам. При воздействии на абонентский терминал с включенным питанием внешней среды с температурой воздуха, значения которой выходят за декларированные его изготовителем пределы, излучаемая им мощность не превышает значений, указанных в приложении № 3 к Правилам для предельно допустимых температур. 17.1. Требования к домашним абонентским терминалам приведены в приложении № 9.1 к Правилам. 18. Требования к абонентским терминалам в режиме eHSPA приведены в приложении № 10 к Правилам. 18.1. Требования к параметрам встроенного в абонентские терминалы вспомогательного устройства ближней связи (NFC1) приведены в приложении № 10.1 к Правилам. 18.1. Требования к абонентскому терминалу в режиме совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing) приведены в приложении № 10.1 к Правилам. 19. Список используемых сокращений приведен в приложении № 11 к Правилам. ______________ 1 Справочно: NFC - Near Field Communication - технология ближней связи. Приложение № 1к Правилам применения
абонентских Типы оборудования, относящегося к абонентским терминалам стандарта UMTS 1. К абонентским терминалам системы подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS относятся: 1) абонентские терминалы стандарта UMTS общего назначения - конструктивно и функционально законченные устройства, имеющие органы управления и дисплей и обеспечивающие пользователей услугами телефонии, мультимедиа и передачи данных (например, "сотовые телефоны", "мобильные телефоны", малогабаритные компьютеры с выходом в сеть стандарта UMTS и др.); 2) специализированные абонентские терминалы стандарта UMTS, к которым относятся: а) приемопередатчики системы подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS, не имеющие органов управления и управляемые от подключенного компьютера или специализированного контроллера, предназначенные для работы в устройствах, использующих сети подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS для передачи сигналов управления, контроля и т.д. ("модемы" или "модули" стандарта UMTS); б) устройства, предназначенные для подключения к компьютерам для передачи данных между компьютерами и между компьютерами и сетью Интернет по сети подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS; в) устройства дистанционного управления и контроля, в составе которых имеются специализированные абонентские терминалы стандарта UMTS - приемопередающие устройства сети стандарта UMTS с ограниченной функциональностью, обеспечивающие передачу через сеть стандарта UMTS только сигналов управления и контроля. Приложение № 2к Правилам применения
абонентских Требования к характеристикам радиоинтерфейса системы подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS 1. Диапазоны рабочих частот: 1920 МГц - 1980 МГц (абонентский терминал передает, базовая станция принимает); 2110 МГц - 2170 МГц (абонентский терминал принимает, базовая станция передает). 2. Разнос несущих приема и передачи (дуплексный разнос) - 190 МГц. 3. Разнос несущих соседних частотных каналов - 5 МГц, но в конкретной сети допускаются отклонения от этой величины с шагом 200 кГц. 4. Шаг возможных значений несущих - 200 кГц. 5. Номер частотного радиоканала URAFCN: 5* несущая частота радиоканала в МГц. 6. Возможные значения номеров частотных каналов: а) на линии вверх - от 9612 до 9888; б) на линии вниз - от 10562 до 10838. 7. Полоса частот, занимаемая одним частотным каналом - 5 МГц. 8. Вид модуляции - 1) квадратурная фазовая модуляция; 2) при работе в режиме HSDPA в зависимости от условий радиоканала - квадратурная фазовая модуляция или квадратурная амплитудная модуляция с числом уровней 16 или 64. 9. Разделение каналов в одном частотном канале - кодовое. 10. Чиповая скорость - 3,84 Мчип/с. 11. На линии вниз (от базовой станции к абонентскому терминалу) при одном соединении передается один кодовый канал управления и от одного до шести кодовых каналов данных. 12. Коэффициент расширения и скорость передачи: а) на линии вверх - от 256 до 4, соответственно максимальная пользовательская скорость передачи - от 15 кбит до 960 кбит/с; б) на линии вниз - от 512 до 4, соответственно максимальная пользовательская скорость передачи - от 7,5 кбит/с до 960 кбит/с. 13. Передаваемый цифровой поток разделяется на кадры длительностью 10 мс, кадр разделяется на 15 временных окон (слотов), которые являются единицами регулировки уровня передаваемой мощности. 14. Кодирование в радиоканале - сверточное, турбо и без кодирования. При услугах в "реальном времени" используется только помехоустойчивое кодирование, при услугах "не реального времени" - помехоустойчивое кодирование в сочетании с различными видами автозапроса. Способ кодирования и, следовательно, скорость передачи устанавливаются автоматически на каждом кадре передачи в соответствии с загрузкой данного частотного канала другими кодовыми каналами, помеховой обстановкой в радиоканале и характером его многолучевости. 15. В режиме HSDPA несколько кодовых каналов на линии от базовой станции к абонентскому терминалу объединяются в один составной кодовый транспортный канал CCTrCH (Coded Composite Transport Channel), предоставляемый нескольким пользователям для совместного доступа к услугам. 16. В режиме HSUPA используется усовершенствованный назначенный канал на линии вверх, в котором применены методы адаптации канала, аналогичные используемым в HSDPA, более короткий интервал времени передачи, позволяющий более быструю адаптацию канала, и гибридный автозапрос, что позволяет увеличить пропускную способность и снизить задержку передачи. Приложение № 3к Правилам применения
абонентских Значения предельно допустимой максимальной мощности для разных классов абонентских терминалов по мощности Классы абонентских терминалов по максимальной мощности передатчика в стандартном режиме без HSDPA и в режиме HSDPA при отсутствии кодового канала управления приведены в таблице № 1, классы абонентских терминалов по максимальной мощности передатчика в режиме HSDPA при наличии кодового канала управления приведены в таблице № 2. Таблица № 1. В стандартном режиме без HSDPA и в режиме HSDPA при отсутствии кодового канала управления
Таблица № 2. Максимальная мощность передатчика в режиме HSDPA при наличии кодового канала управления
где: βc - коэффициент уровня мощности кодового канала управления (0 ≤ βc ≤ 15); βd - коэффициент уровня мощности кодового канала пользовательских данных (0 ≤ βd ≤ 15); βhs - коэффициент уровня мощности канала HSDPA. Приложение № 4к Правилам применения
абонентских Допустимые значения параметров регулировки мощности при управлении мощностью по внутренней петле Допустимые пределы величины шага изменения мощности при приеме одной команды регулировки мощности по внутренней петле приведены в таблице № 1. Допустимые пределы изменения мощности при приеме последовательно 7-ми и 10-ти одинаковых групп команд регулировки мощности по внутренней петле приведены в таблице № 2. Таблица № 1. Допустимые пределы величины шага изменения мощности при приеме одной команды регулировки мощности по внутренней петле
Таблица № 2. Допустимые пределы изменения мощности при приеме последовательно 7-ми и 10-ти одинаковых групп команд регулировки мощности по внутренней петле
Приложение № 5к Правилам применения
абонентских Допустимые области изменения излучаемой мощности во времени при включении и выключении передатчика абонентского терминала (кроме режима компрессии) при нормальных и предельных значениях рабочей температуры окружающей среды Шаблон включения и выключения излучения передатчика во времени для физического канала произвольного доступа приведен на рисунке 1, шаблон включения и выключения излучения передатчика во времени для всех остальных каналов приведен на рисунке 2. Рисунок 1. Шаблон включения и выключения излучения передатчика во времени для физического канала произвольного доступа Рисунок 2. Шаблон включения и выключения излучения передатчика во времени для всех остальных каналов
Приложение № 6к Правилам применения
абонентских Предельно допустимые значения ослабления мощности, излучаемой в соседних частотных каналах Предельно допустимые значения ослабления мощности, излучаемой в соседних частотных каналах, приведены в таблице. Таблица. Допустимое ослабление мощности излучения в соседних каналах
Для абонентского терминала, имеющего в своем составе вспомогательное приемопередающее устройство малого радиуса действия, работающее в диапазоне 2,4 ГГц, указанные требования выполняются при работе этого устройства в режиме передачи потока данных на максимальной мощности передатчика этого устройства. Приложение № 7к Правилам применения
абонентских Предельно допустимые уровни побочных излучений абонентского терминала на частотах, отстоящих от несущей частоты более, чем на 12,5 МГц 1. Общие требования к предельно допустимым значениям уровней побочных излучений приведены в таблице № 1, дополнительные требования к отдельным участкам диапазона частот приведены в таблице № 2. Таблица № 1. Общие требования
Таблица № 2. Дополнительные требования к отдельным участкам диапазона частот
2. Для абонентского терминала, имеющего в своем составе вспомогательное приемопередающее устройство малого радиуса действия, работающее в диапазоне 2,4 ГГц, указанные требования выполняются при работе этого устройства в режиме передачи потока данных на максимальной мощности передатчика этого устройства. Приложение № 8к Правилам применения
абонентских Требования к параметрам встроенных в абонентские терминалы вспомогательных приемопередающих устройств малого радиуса действия, работающих в диапазоне 2,4 ГГц 1. Мощность передатчика устройства - не более 2,5 мВт. 2. Общий рабочий диапазон частот передачи и приема вспомогательного устройства - 2,4 - 2,4835 ГГц. Рабочие частоты устройства в конкретном абонентском терминале определяются и декларируются производителем в пределах общего диапазона. 3. Предельно допустимые максимальные значения побочных излучений встроенного в абонентский терминал вспомогательного устройства малого радиуса действия (без побочных излучений приемопередатчика UMTS) приведены в таблицах № № 1, 2. Таблица № 1. Предельно допустимые значения узкополосных побочных излучений
Таблица № 2. Предельно допустимые значения широкополосных побочных излучений
Приложение № 9к Правилам применения
абонентских Требования к устойчивости абонентских терминалов к воздействию климатических и механических факторов внешней среды 1. Абонентские терминалы устойчивы к воздействию следующих климатических факторов внешней среды. При эксплуатации: температура окружающего воздуха: - от -10 °С (пониженная температура) до +55 °С (повышенная температура) - рабочие значения; относительная влажность: 65 % при +20 °С - среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный период при продолжительности воздействия 12 месяцев; 80 % при +25 °С - верхнее значение. При хранении: температура окружающего воздуха: от +5 °С (пониженная температура) до +40 °С (повышенная температура); относительная влажность: 65 % при +20 °С - среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный период при продолжительности воздействия 12 месяцев. При транспортировании: температура окружающего воздуха: от +5 °С до +40 °С; относительная влажность: 100 % при +25 °С - верхнее значение. 2. Абонентские терминалы работоспособны и сохраняют рабочие параметры при воздействии широкополосной вибрации в полосе 5 - 20 Гц со спектральной плотностью виброускорения 0,96 м2/с3 и в полосе 20 - 500 Гц со спектральной плотностью виброускорения 0,96 м2/с3 на частоте 20 Гц, далее - 3 дБ/октава. 3. Абонентские терминалы работоспособны и сохраняют рабочие параметры после транспортирования в упакованном виде при механических воздействиях в виде ударов, длительностью ударного импульса 6 мс при пиковом ударном ускорении 25g и числе ударов в каждом направлении - 4000. Приложение № 9.1к Правилам применения абонентских
Требования к домашним абонентским терминалам 1. Максимальная мощность передатчика не превышает 14 дБм в стандартном режиме без MIMO (Miltiple Input Multiple Output - система с несколькими передающими и несколькими приемными антеннами) или разнесения на передаче и не превышает 11 дБм в режиме MIMO или разнесения на передаче. 2. Ошибка по частоте составляет 0,25 × 10-6. 3. Требования к максимально допустимым уровням внеполосных излучений (маска излучаемого спектра) приведены в таблицах № 1, 2. Таблица № 1. Мощность передатчика 6 дБм ≤ P ≤ 14 дБм
Таблица № 2. Мощность передатчика Р < 6 дБм
4. Общие требования к максимально допустимым уровням побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3. Таблица № 3. Общие требования к максимально допустимым уровням побочных излучений передатчика
Мощность побочных излучений не превышает -71 дБм при совместном использовании домашних абонентских терминалов с домашними абонентскими терминалами других стандартов в диапазоне частот 1920 - 1980 МГц и ширине измерительной полосы частот 100 кГц. 5. Максимально допустимая величина абсолютного значения вектора ошибки модуляции передаваемого сигнала равна 17,5 % при использовании квадратурной фазовой модуляции и 12,5 % при использовании 16-уровневой квадратурной амплитудной модуляции. 5.1. Максимально допустимая пиковая ошибка в кодовой области не превышает -33 дБ при коэффициенте расширения спектра 256. 5.2. Относительная допустимая пиковая ошибка в кодовой области при использовании 64-уровневой квадратурной амплитудной модуляции не превышает -21 дБ при коэффициенте расширения спектра 16. 6. Рассогласование по времени. В режиме MIMO или разнесения на передаче рассогласование по времени (ТАЕ - Time Alignment Error) не превышает 0,25 от величины тактового интервала. 7. Значение величины эталонной чувствительности приемника при скорости передачи эталонного канала 12,2 кбит/с и BER ≤ 0,001 составляет -107 дБм. 8. Требования к избирательности по соседнему каналу. Коэффициент ошибок бит (BER) принимаемого сигнала не превышает 0,001 для контрольных значений уровней полезного сигнала и мешающего сигнала в полосе соседнего частотного канала, приведенных в таблице № 4. Таблица № 4. Контрольные значения уровней полезного сигнала и мешающего сигнала в полосе соседнего частотного канала, при которых коэффициент ошибок бит (BER) принимаемого сигнала не превышает 0,001
9. Требования к характеристикам блокировки приемника. Требования к эталонной чувствительности и коэффициенту ошибок бит (BER), указанные в пункте 7, выполняются при совместном поступлении на антенный вход полезного сигнала и мешающего сигнала с параметрами, указанными в таблице № 5. Таблица № 5. Параметры полезного сигнала и мешающего сигнала
10. Требования к характеристикам интермодуляции. Требования к эталонной чувствительности и коэффициенту ошибок бит (BER), указанные в пункте 7, выполняются при совместном поступлении на антенный вход полезного сигнала со средней мощностью -101 дБм и двух мешающих сигналов с параметрами, указанными в таблице № 6. Таблица № 6. Параметры мешающих сигналов
11. Требования к побочным излучениям приемника. Для всех домашних абонентских терминалов с общим антенным портом для передачи и приема выполняются требования пункта 4 к побочным излучениям передатчика. Мощность побочных излучений приемника для всех домашних абонентских терминалов с отдельными портами для передачи и приема не превышает значений, указанных в таблице № 7. Таблица № 7. Требования к побочным излучениям приемника
Приложение № 10к Правилам применения
абонентских Требования к абонентским терминалам в режиме eHSPA1 1. Абонентские терминалы в режиме eHSPA поддерживают технологию МIМО. 2. Абонентские терминалы в режиме eHSPA поддерживают квадратурную амплитудную модуляцию с числом уровней 64 на линии "вниз" и квадратурную амплитудную модуляцию с числом уровней 16 на линии "вверх". 3. Абонентские терминалы в режиме eHSPA поддерживают канал Enhanced Cell FACH для пакетной передачи данных. 4. Абонентские терминалы в режиме eHSPA поддерживают виды модуляции режимов HSDPA и HSUPA в зависимости от условий радиоканала - квадратурная фазовая модуляция или квадратурная амплитудная модуляция с числом уровней 16 или 64. 5. Абонентские терминалы в режиме eHSPA поддерживают объединение нескольких кодовых каналов на линии "вниз" в один составной кодовый транспортный канал ССТгСН, предоставляемый нескольким пользователям для совместного доступа к услугам. 6. Абонентские терминалы в режиме eHSPA на линии "вверх" поддерживают использование усовершенствованного назначенного канала E-DCH. ____________ 1Справочно: В международной практике используется аббревиатура HSPA+ (High Speed Packet Access - Доступ к Высокоскоростным Пакетным Данным). Приложение № 10.1к Правилам применения
абонентских Требования к параметрам встроенного в абонентские терминалы вспомогательного устройства ближней связи (NFC) 1. Обмен данными встроенного в абонентские станции вспомогательного устройства ближней связи (NFC) (далее - устройство NFC) осуществляется посредством индуктивной связи в непосредственной близости от терминального оборудования. В терминальном оборудовании индуктивная связь используется для подачи питания на устройство NFC, а также для управления обменом данными с устройством NFC. 2. Обмен данными осуществляется на скоростях 106, 212 и 424 кбит/с (fc/128, fc/64 и fc/32, где fc=13,56 МГц). 3. Передача и прием вспомогательного устройства NFC осуществляется на центральной частоте 13,56 МГц. 4. Устройство NFC работает в активном режиме связи и в пассивном режиме связи. В активном режиме связи инициирующее устройство и целевое устройство используют собственные радиочастотные поля для связи. Инициирующее устройство начинает транзакцию1, целевое устройство отвечает на команду инициирующего устройства в активном режиме связи посредством модуляции собственного радиочастотного поля. В пассивном режиме связи инициирующее устройство генерирует радиочастотное поле и начинает транзакцию. Целевое устройство отвечает на команду инициирующего устройства в пассивном режиме связи посредством нагрузочной модуляции радиочастотного поля инициирующего устройства. ______________ 1 Справочно: Транзакция - инициализация, обмен данными и завершение обмена данными с устройством. 5. Транзакция начинается с инициализации устройства и завершается после обмена данными с устройством. Инициирующие устройства и целевые устройства обмениваются командами, ответами и данными посредством поочередной или полудуплексной связи. Устройства NFC начинают транзакции на скоростях fc/128, fc/64 и fc/32. Инициирующие устройства выбирают одну из этих битовых скоростей, чтобы начать транзакцию, и изменяют битовую скорость с помощью команд PSL _REQ/PSL _RES в течение транзакции. Режим связи (активный или пассивный) не меняется в течение одной транзакции. 6. Радиочастотное поле определяется центральной частотой fc, минимальной напряженностью магнитного поля Hmin, составляющей 1,5 А/м, максимальной напряженностью магнитного поля Hmax, составляющей 7,5 А/м и пороговой напряженностью магнитного поля HThreshold, составляющей 0,1875 А/м. 7. В пассивном режиме связи инициирующее устройство генерирует поле с напряженностью не менее Hmin и не более Hmax. Целевое устройство работает непрерывно между Hmin и Hmax. 8. В активном режиме связи инициирующее устройство и целевое устройство попеременно генерируют радиочастотное поле с напряженностью не менее Hmin и не более Hmax. 9. Устройства NFC определяют внешние радиочастотные поля с уровнем напряженности поля выше, чем значение HThreshold. 10. Требования к сигнальному интерфейсу NFC: 1) инициирующее устройство выбирает режим связи (активный или пассивный) и битовую скорость (fc/128, fc/64 или fc/32); 2) в активном режиме обмен данными между устройствами осуществляется в направлениях: инициирующее устройство - целевое устройство; целевое устройство - инициирующее устройство; 3) целевое устройство работает непрерывно при значениях напряженности между Hmin и Hmax; 4) инициирующее устройство генерирует поле со значением напряженности не менее Hmin и не более Hmax; 5) инициирующее устройство обеспечивает питание любого одного целевого устройства; 6) инициирующее устройство при обнаружении целевого устройства выбирает сигнальный интерфейс типа А или типа В; 7) только один сигнальный интерфейс может быть активным во время сеанса связи, пока не произойдет деактивация посредством инициирующего устройства или удаление целевого устройства. Последующий(е) сеанс(ы) связи может(могут) продолжаться с другим видом модуляции; 8) в направлении от инициирующего устройства к целевому устройству поддерживаются следующие виды модуляции и кодирования для битовой скорости 106 кбит/с: для сигнального интерфейса типа А поддерживается 100 % модуляция ASK и модифицированное кодирование Миллера; для сигнального интерфейса типа В поддерживается 10 % модуляция ASK и кодирование NRZ; 9) в направлении от целевого устройства к инициирующему устройству для поднесущей fc/16 поддерживаются следующие виды модуляции и кодирования для битовой скорости 106 кбит/с: для сигнального интерфейса типа А поддерживается нагрузочная модуляция ООК и кодирование Манчестера; для сигнального интерфейса типа В поддерживается нагрузочная модуляция BPSK и кодирование NRZ-L с возможной инверсией данных. 10.1. Сигнальный интерфейс типа А: 1) при соединении в направлении от инициирующего устройства к целевому устройству битовая скорость для передачи в течение инициализации составляет fc/128 (~106 кбит/с). Для этой скорости используется 100 % амплитудная модуляция (ASK) радиочастотного рабочего поля; 2) при соединении от целевого устройства к инициирующему устройству битовая скорость для передачи во время инициализации составляет fc/128 (~106 кбит/с). При этом используется нагрузочная модуляция; 3) целевое устройство взаимодействует с инициирующим устройством посредством индуктивной связи, несущая частота нагружается для генерации поднесущей с частотой fs: а) поднесущая с частотой fs генерируется посредством подключения нагрузки в целевом устройстве; б) частота поднесущей fs составляет fc/16 (~847 кГц); в) во время инициализации длительность одного бита эквивалентна 8 периодам поднесущей; г) интервал бита начинается с нагруженного состояния поднесущей; д) для модуляции поднесущей используется модуляция ООК. 10.2. Сигнальный интерфейс типа В: 1) при соединении от инициирующего устройства к целевому устройству битовая скорость для передачи в течение инициализации составляет номинально fc/128 (~106 кбит/с). Для этой скорости используется 10 % амплитудная модуляция (ASK) радиочастотного рабочего поля, индекс модуляции принимает значения в диапазоне от 8 % до 14 %; 2) при соединении от целевого устройства к инициирующему устройству битовая скорость для передачи во время инициализации составляет номинально fc/128 (~106 кбит/с). При этом используется нагрузочная модуляция; 3) целевое устройство взаимодействует с инициирующим устройством посредством индуктивной связи, несущая частота нагружается для генерации поднесущей с частотой fs: а) поднесущая генерируется посредством подключения нагрузки в целевом устройстве; б) частота поднесущей fs составляет fc/16 (~847 кГц); в) во время инициализации длительность одного бита эквивалентна 8 периодам поднесущей; г) целевое устройство генерирует поднесущую только при передаче данных; д) для модуляции поднесущей используется модуляция BPSK; е) фазовые сдвиги происходят только в номинальных позициях восходящих и нисходящих краев поднесущей. 11. Общий поток протокола между устройствами NFC проводится посредством следующих последовательных операций: 1) любое устройство NFC первоначально находится в режиме целевого устройства не генерирует радиочастотное поле и ожидает команды от инициирующего устройства; 2) при работе в режиме инициирующего устройства устройство NFC выбирает активный или пассивный режим работы и скорость передачи; 3) инициирующее устройство NFC определяет наличие внешнего радиочастотного поля и не активирует свое радиочастотное поле, если определено наличие внешнего радиочастотного поля; 4) если внешнее радиочастотное поле не определено, то инициирующее устройство NFC активирует свое радиочастотное поле для активации целевого устройства NFC; 5) обмен командами и ответами на команды осуществляется в том же режиме связи и с той же скоростью передачи. 12. Формат кадра. Кадр состоит из: 1) преамбулы (размер преамбулы составляет минимум 48 бит, имеющих логические нулевые значения); 2) поля SYNC (поле SYNC составляет 2 байта, первый из которых равен "В2", а второй равен "4D"); 3) поля длины (поле длины является 8-битным полем и устанавливается на число байт, предназначенных для передачи в поле полезной нагрузки, плюс один. Диапазон значений поля длины составляет от 2 до 255, а другие значения зарезервированы для будущего использования); 4) поля полезной нагрузки (поле полезной нагрузки состоит из n 8-битных байтов данных, где n - число байтов данных); 5) поля CRC (CRC вычисляется с помощью полинома ). Заранее установленное значение равно "6363" и содержимое регистра инвертируется после вычисления. 13. Инициализация в активном режиме связи: 1) инициирующее устройство первоначально формирует кодовые последовательности для решения проблемы коллизии в системах радиочастотной идентификации; 2) первой командой, передаваемой инициирующим устройством, является команда ATR _REQ в активном режиме связи на выбранной скорости передачи; 3) инициирующее устройство выключает радиочастотное поле; 4) целевое устройство формирует ответные кодовые последовательности для решения проблемы коллизии в системах радиочастотной идентификации; 5) при предотвращении коллизий для активного режима связи: когда 2 или более целевых устройств находятся в поле, устройство с самым меньшим числом байтов данных (n) ответит первым, а другие устройства не ответят; когда 2 или более целевых устройств отвечают в один и тот же временной интервал, инициирующее устройство определит наличие коллизии и повторно отправит команду ATR _REQ. 14. Устройство NFC сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от 0 до 50 °С. 15. Требования к встроенному устройству NFC. 15.1. Обеспечивается отсутствие влияния встроенного в абонентский терминал устройства NFC на работоспособность абонентского терминала. 15.2. Обеспечивается возможность включения и выключения встроенного устройства NFC абонентом. 15.3. Взаимодействие с другими устройствами по сигнальному интерфейсу NFC обеспечивается на расстоянии 0 - 4 см. Приложение № 10.1к Правилам применения Требования к абонентскому терминалу в режиме совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing) 1. Абонентский терминал идентифицирует домашнюю сеть по PLMN-id (MCC + MNC), передаваемому в широковещательном режиме базовой станции, используемой для совместного доступа. 2. Абонентский терминал получает доступ в совместно используемую RAN (сеть радиодоступа) по запросу, подтвержденному HLR/VLR (Home Location Register/Visit Location Register - домашний регистр местоположения/визитный регистр местоположения) оператора домашней сети PLMN. 3. Трафик от абонентского терминала (к абонентскому терминалу), проходящий через базовую станцию и контроллер базовой станции в режиме совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing), поступает через коммутатор базовой сети абонента. Приложение № 11к Правилам применения
абонентских Справочно Список используемых сокращений 1. UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (Универсальная система подвижной связи). 2. HSDPA - High Speed Downlink Packet Access (доступ к высокоскоростным пакетным данным на линии "вниз"). 3. HSUPA - High Speed Uplink Packet Access (доступ к высокоскоростным пакетным данным на линии "вверх"). 4. HSPA - High Speed Packet Access (доступ к высокоскоростным пакетным данным). 5. eHSPA - evolved HSPA (усовершенствованный доступ к высокоскоростным пакетным данным). 6. GSM - Global System Mobile (Глобальная система подвижной связи). 7. IMEI - International Mobile station Equipment Identity (международный идентификатор оборудования подвижной станции). 8. UICC - UMTS IС Card (интеллектуальная карта UMTS). 9. USIM - UMTS Subscriber Identity Module (идентификационный модуль абонента UMTS). 10. MIMO - Miltiple Input Multiple Output (система с несколькими передающими и несколькими приемными антеннами). 11. IMT-2000 - International Mobile Telecommunications-2000 (международная мобильная связь 2000). 12. ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Европейский Институт Телекоммуникационных стандартов). 13. 3GPP - 3 rd Generation Partnership Project (Партнерский Проект по системам 3-го Поколения). 14. CCTrCH - Coded Composite Transport Channel (составной кодовый транспортный канал). 15. E-DCH - Enhanced Dedicated Channel (улучшенный назначенный канал). 16. UARFCN - UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (условный номер частотного радиоканала в системе UMTS, определяющий значение несущей частоты радиоканала). 17. ppm - 10-6. 18. МСЭ-Р - Международный союз электросвязи - Сектор радиосвязи. 19. МСС - Mobile Country Code (мобильный код страны). 20. MNC - Mobile Network Code (мобильный код сети). 21. PLMN - Public Land Mobile Network (наземная сеть подвижной связи общего пользования). 22. PLMN-id - идентификатор PLMN. 23. RAN - Radio Access Network (сеть радиодоступа). 24. RAN Sharing - совместное использование сети радиодоступа. 25. Базовые сети - сети обслуживающих операторов связи, совместно использующих сеть радиодоступа, каждая из которых используется для предоставления услуг связи абонентам этой сети. Услуги связи абонентам базовых сетей других операторов связи предоставляются посредством национального и международного роуминга.
|