Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минцифры России от 16 июня 2021 г. N 21-58-06 "Об утверждении метода измерений и контроля и норм по защите от индустриальных радиопомех"

Обзор документа

Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минцифры России от 16 июня 2021 г. N 21-58-06 "Об утверждении метода измерений и контроля и норм по защите от индустриальных радиопомех"

Заслушав сообщение федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева" (ФГУП НИИР) по вопросу об утверждении Методики выполнения измерений индустриальных радиопомех в местах эксплуатации средств информационных технологий с цифровой сменой изображений в условиях сложной электромагнитной обстановки и Норм по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения, использующих светодиодное оборудование, ГКРЧ решила:

1. Утвердить и ввести в действие с 30.06.2021 Нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения, использующих светодиодное оборудование, в соответствии с приложением N 1 к настоящему решению ГКРЧ.

2. Утвердить Методику выполнения измерений индустриальных радиопомех в местах эксплуатации средств информационных технологий с цифровой сменой изображений в условиях сложной электромагнитной обстановки в соответствии с приложением N 2 к настоящему решению ГКРЧ.

3. Рекомендовать использование Методики, указанной в пункте 2 настоящего решения ГКРЧ, при проведении измерений уровня напряженности электромагнитного поля индустриальных радиопомех, создаваемых техническими средствами информационных технологий с цифровой сменой изображения на месте их эксплуатации.

4. Считать утратившими силу с 30.06.2021 Временные нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных радиопомех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения типа медиафасад, рекламных и иных конструкций, использующих светодиодное оборудование, утвержденные решением ГКРЧ от 24.12.2018 N 18-48-05.

5. Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Приложение N 1
к решению ГКРЧ
от 16 июня 2021 г. N 21-58-06

Государственная комиссия по радиочастотам
(ГКРЧ)

Нормы
по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех. Технические средства информационных технологий с цифровой сменой изображения, использующие светодиодное оборудование. Допустимые значения. Метод измерения
(Нормы 7А-21)

Область применения

Настоящие нормы распространяются на различные типы технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения, использующих светодиодное оборудование (ТСИТ), и устанавливают допустимые значения излучаемых радиопомех и метод испытаний в полосе частот от 30 до 6000 МГц.

Нормативные ссылки

1. ГОСТ CISPR 32-2015. Межгосударственный стандарт. Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии.

2. ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006). Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

Определения

1. К техническим средствам информационных технологий с цифровой сменой изображения в настоящих нормах относят любое оборудование:

а) выполняющее основную функцию, связанную с вводом, хранением, обработкой, коммутацией, отображением с цифровой сменой изображения, которое при этом может быть снабжено одним или несколькими портами, используемыми обычно для передачи информации;

б) имеющее номинальное напряжение питания не более 600 В.

ТСИТ включает в себя, например, видеооборудование, оборудование обработки данных, электронное оборудование и оборудование связи.

Примечание - Примеры: медиафасады, рекламные и иные конструкции, использующие светодиодное оборудование.

2. Наивысшая внутренняя частота Fx: самая высокая основная частота, генерируемая или используемая ТСИТ, или наивысшая частота, на которой оно работает.

Примечание - Данное определение включает в себе частоты, используемые исключительно в интегральных схемах ТСИТ.

Обозначения и сокращения

В настоящих нормах применены следующие сокращения:

ТСИТ - техническое средство информационных технологий с цифровой сменой изображения типа медиафасад, рекламные и иные конструкции, использующие светодиодное оборудование;

CISPR - Международный специальный комитет по радиопомехам;

1. Нормы

1.1 Наивысшая частота, применимая при нормах, указанных в таблицах 2-5.

Таблица 1 - Требуемая наивысшая частота при измерении излучаемых индустриальных радиопомех

Наибольшая внутренняя частота, Fx Наивысшая частота измерения
Fx 108 МГц 1 ГГц
108 МГц < Fx 500 МГц 2 ГГц
500 МГц < Fx 1000 МГц 5 ГГц
Fx > 1000 МГц 5 Fx максимум до 6 ГГц

Если Fx не известна, нормирование излучаемых индустриальных радиопомех проводят до 6 ГГц включительно.

1.2 Требования к излучаемым индустриальным радиопомехам

Таблица 2 - Требования к излучаемым индустриальным радиопомехам на частотах до 1 ГГц для оборудования, устанавливаемого вдали от трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны

Раздел таблицы Полоса частот, МГц Измерение Напряженность поля, дБ (мкВ/м)
Расстояние, м Тип детектора/ширина полосы частот    
2.1 30-230 10 Квазипиковый/
120 кГц
30
230-1000 37
Во всей полосе частот применяют только 2.1

Таблица 3 - Требования к излучаемым индустриальным радиопомехам на частотах свыше 1 ГГц для оборудования, устанавливаемого вдали от трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны

Раздел таблицы Полоса частот, МГц Измерение Напряженность поля, дБ (мкВ/м)
Расстояние, м Тип детектора/ширина полосы частот    
3.1 1000-3000 10 Средних значений/
1 МГц
50
3000-6000 54
3.2 1000-3000 Пиковый/ 1 МГц 70
3000-6000 74
В полосе частот от 1000 МГц до наивысшей требуемой частоты измерения, принимаемой по таблице 1, применяют 3.1 и 3.2.

Таблица 4 - Требования к излучаемым индустриальным радиопомехам на частотах до 1 ГГц для оборудования, устанавливаемого вблизи трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны

Раздел таблицы Полоса частот, МГц Измерение Напряженность поля, дБ (мкВ/м)
Расстояние, м Тип детектора/ширина полосы частот    
4.1 30-140 10 Квазипиковый/
120 кГц
30
140-470 26
470-1000 37
Во всей полосе частот применяют только 4.1

Таблица 5 - Требования к излучаемым индустриальным радиопомехам на частотах свыше 1 ГГц для оборудования, устанавливаемого вблизи трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны

Раздел таблицы Полоса частот, МГц Измерение Напряженность поля, дБ (мкВ/м)
Расстояние, м Тип детектора/ширина полосы частот    
5.1 1000-3000 10 Средних значений/
1 МГц
50
3000-6000 54
5.2 1000-3000 Пиковый/ 1 МГц 70
3000-6000 74
В полосе частот от 1000 МГц до наивысшей требуемой частоты измерения, принимаемой по таблице 1, применяют 5.1 и 5.2.

2. Метод измерений и контроля

Метод измерений и контроля приведен в приложении к Нормам "Метод измерений и контроля индустриальных радиопомех в местах эксплуатации средств информационных технологий с цифровой сменой изображений, использующих светодиодное оборудование".

Приложение N 2
к решению ГКРЧ
от 16 июня 2021 г. N 21-58-06

Метод измерений и контроля
индустриальных радиопомех в местах эксплуатации средств информационных технологий с цифровой сменой изображений, использующих светодиодное оборудование

1. Назначение и область применения

Настоящий метод устанавливает процедуру проведения измерений уровня напряженности электромагнитного поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 30 до 6000 МГц, создаваемых техническими средствами информационных технологий (ТСИТ) с цифровой сменой изображения (ЦСИ) на месте их эксплуатации.

Метод предназначен для оценки соответствия ТСИТ с ЦСИ требованиям документа "Нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех. Технические средства информационных технологий с цифровой сменой изображения, использующие светодиодное оборудование. Допустимые значения. Метод измерения", а также нормам, установленным в нормативных документах [1] и [2].

2. Требования к погрешности измерений

Допускаемая погрешность измерений электромагнитного поля не должна превышать дБ.

3. Средства измерений

3.1. Измерительный приемник или анализатор спектра с функциями измерительного приемника на полосу частот от 30 до 6000МГц по ГОСТ 30805.16.1.1-2013.

3.2. Измерительные антенны на полосу частот от 30 до 6000МГц по ГОСТ CISPR 16.4.2-2013.

4. Метод измерений

4.1. Метод измерений реализует метод косвенных измерений напряженности электрической компоненты электромагнитного поля на основе априорной информации о характеристиках измерительной антенны и результатах прямых измерений уровня сигнала на ее выходе.

5. Требования безопасности

5.1. Измерение уровня электромагнитного поля проводятся в соответствии с требованиями документов по охране труда, а также руководств по эксплуатации используемого измерительного оборудования.

6. Требования к квалификации персонала

К выполнению измерений и обработке их результатов с использованием настоящей методики допускается инженерно-технический персонал со средним и высшим техническим образованием, имеющий практической опыт работы с радиоизмерительными приборами и проведения измерений на открытых площадках непосредственно на месте эксплуатации ТСИТ.

7. Условия измерений

ТСИТ с ЦСИ могут иметь разное конструктивное исполнение (модульное, сетчатое, реечное, кластерное) и характеризуются большим разбросом габаритных размеров, от единиц до сотен квадратных метров.

ТСИТ, которые имеют небольшие размеры и поставляются в виде конструктивно завершенного изделия или требуют незначительного монтажа на месте эксплуатации, должны испытываться на измерительных площадках по методикам в соответствии с [6].

ТСИТ больших размеров, которые собираются на месте их использования, испытываются непосредственно на месте эксплуатации.

Примечание - Оборудование может считаться физически большим, если оно имеет общий размер, превышающий тот, который практичен для испытания на стандартной испытательной площадке с измерительным расстоянием 10 м.

При выполнении измерений ТСИТ больших размеров соблюдают следующие условия:

7.1. Для минимизации воздействия метеорологических условий на значения измеряемой напряженности поля, измерения следует проводить в сухую погоду при температуре не ниже 5 °С и при скорости ветра менее 10 м/с. Также погодные условия должны соответствовать рабочим условиям эксплуатации применяемых средств измерений.

Примечание: Поскольку при планировании измерений в условиях свободного пространства используют прогнозируемые метеорологические данные, которые могут не совпасть с реальными условиями, допускается в отдельных случаях проводить измерения в условиях, не соответствующих указанным выше. При этом метеоусловия должны соответствовать условиям эксплуатации применяемых средств измерений. В противном случае измерения не проводят.

7.2 Перед проведением измерений необходимо выполнить оценку электромагнитной обстановки в месте проведения испытаний:

7.2.1 Определить уровень внешних помех в исследуемой полосе частот при временном отключении исследуемого ТСИТ, например, во время перерыва при известном расписании его работы. Уровень измеренных посторонних радиопомех должен быть не менее, чем на 10 дБ ниже нормы.

Допускается проводить измерения при уровне посторонних радиопомех ниже нормы на 6 дБ, в противном случае измерения на соответствие требованиям норм не проводятся.

Для снижения уровня фона посторонних радиопомех до допустимого проводят организационные мероприятия и применяют методические процедуры, указанные в п.7.3.6.2 [6].

7.2.2 Для определения полос частот, наименее загруженных внешними помехами, в которых могут быть обнаружены ИРП от испытуемого ТСИТ, и с целью более эффективного использования времени целесообразно на этапе предварительных измерений применять анализатор спектра или сканирующий приемник с пиковым детектором.

7.3 Измерения длительных ИРП проводят на частотах, где уровни ИРП максимальны. Измерения широкополосных ИРП проводят на всех частотах в пределах анализируемой полосы частот с дискретностью, не менее номинальной полосы пропускания анализатора, указанной в п.9.2.

Для определения частот с максимальными значениями ИРП измерения выполняют при работе ТСИТ в энергонасыщенных режимах, например, в светлое время суток, когда яркость его мультимедийных экранов устанавливается на максимум.

7.4 Измерения проводят при вертикальной и горизонтальной поляризации измерительной антенны.

7.5 Место расположения измерительной антенны выбирается исходя из геометрических размеров и местоположения ТСИТ. На линии визирования между измерительной антенной и центром экрана испытуемого ТСИТ не должно быть препятствий на удалении стандартных измерительных расстояний. Должна быть предусмотрена возможность, при необходимости, изменения измерительного расстояния, а также отсутствие в пределах главного лепестка диаграммы направленности антенны переизлучателей (металлических конструкций и сооружений). Высота установки антенны должна составлять 1,5 метра от уровня подстилающей поверхности (земли).

7.6 Для выявления максимальных значений напряженности поля ИРП от ТСИТ измерения проводят с разных позиций вокруг медиаэкрана. Число позиций и их направление на ТСИТ выбирают, исходя из его физических размеров и условий размещения на месте эксплуатации. Рекомендуется выполнять измерения со стороны центра и краев конструкции ТСИТ [1].

При отклонении от стандартизованного измерительного расстояния 10 метров осуществляют пересчет измеренной напряженности поля в значение, соответствующее стандартизованному измерительному расстоянию, согласно следующему уравнению:

(1)

где - фактическое измерительное расстояние; - стандартизованное измерительное расстояние; - измеренная напряженность поля при фактическом измерительном расстоянии; - измеренная напряженность поля при стандартизованном измерительном расстоянии.

Коэффициент п зависит от расстояния следующим образом:

- если м, то n = 1;

- если , то n = 0,8;

- если , то п = 0,6.

Примечание: Если испытуемое оборудование установлено на большой высоте, то фактическое измерительное расстояние при этом определяют по прямой линии между испытуемым объектом и измерительной антенной с использованием следующего выражения:

, (2)

где r - расстояние по горизонтали от испытуемого объекта до измерительной антенны, м; h - разность высот между медиаэкраном ТСИТ и измерительной антенной в соответствии с рис 1.

Т.к. испытуемое ТСИП и измерительная антенна находятся на разной высоте относительно земли, то для получения максимальных показаний измерительного приемника может потребоваться наклонить антенну в соответствии с ее диаграммой направленности. Угол наклона антенны не должен превышать 70°.

7.7 Измерения уровня напряженности электромагнитного поля с помощью измерительного приемника, установленного на транспортном средстве, выполняются во время остановок автомобиля. При этом измерительная антенна должна располагаться таким образом, чтобы собственная конструкция транспортного средства не затеняла направление, по которому проводится измерение, также в пределах главного лепестка диаграммы направленности антенны не должно быть переизлучателей (металлических конструкций и сооружений). Высота установки антенны должна составлять 1,5 метра от уровня подстилающей поверхности (земли).

7.8 Излучаемую радиопомеху оценивают относительно требований норм. Для ускорения процедуры измерения допускается провести измерения пиковым детектором. В полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц сравнить результаты испытаний с нормой для квазипиковых значений. Последующие измерения квазипиковых значений и сравнение результатов с нормой для квазипиковых значений проводят только в тех частотных полосах, где данные, полученные при измерении пиковым детектором, превышали эту норму.

В полосе частот от 1,0 ГГц до 6,0 ГГц сравнить результаты испытаний с нормой для средних значений. Последующие измерения средних значений и сравнение результатов с нормой для средних значений проводят только в тех частотных полосах, где данные, полученные при измерении пиковым детектором, превышали эту норму.

8. Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

8.1 Собирается схема в соответствии с рисунком 1.

Рис. 1 - Схема измерительной установки

Проверяется прочность крепления антенны на антенной опоре, четкость фиксации ее положений.

8.2 Измерительная антенна ориентируется на ТСИТ (центр, боковые грани медиаэкрана).

8.3 Измеряются внешние метеорологические условия (температура, влажность) в месте выполнения измерений.

8.4 Измерительный приемник (анализатор спектра) прогревается в течение времени, указанного в эксплуатационной документации.

8.5 При измерении уровней напряженности электромагнитного поля измерительным приемником, который управляется программой установленной на компьютере, загружается программное обеспечение.

8.6 Осуществляется контроль работоспособности оборудования в порядке, указанном в эксплуатационной документации.

9. Выполнение измерений

При выполнении измерений напряженности электромагнитного поля ИРП, создаваемых ТСИТ, выполняют следующие операции:

9.1. Выполняют настройку измерительной антенны, т.е. ориентируют антенну по азимуту, углу места и заданной поляризации, для получения максимального показания сигнала, отображаемого на измерительном приемнике (анализаторе спектра). Чтобы исключить ложную настройку на внешнюю помеху или отраженный сигнал уточняют, совпадает ли отмеченное направление прихода сигнала с действительным направлением на ТСИТ.

9.2. Устанавливают на измерительном приемнике ширину полосы пропускания (RBW) в зависимости от диапазонов измеряемых частот:

- в диапазоне 30...1000 МГц ширина полосы частот - 120 кГц.

- в диапазоне 1000...6000 МГц ширина полосы частот - 1 МГц.

9.3. Устанавливают полосу видеосигнала (VBW) таким образом, чтобы выполнялось отношение RBW/VBW=0,1 ,..., 0,5.

9.4. Время развертки переключают в автоматический режим.

9.5. Измерения в полосе частот от 30 до 1000 МГц проводят измерительным приемником с квазипиковым детектором.

Примечание: 1. В большинстве случаев ИРП имеют хаотичный импульсный характер, поэтому, чтобы оценить их мешающее воздействие они должны быть усреднены.

2. Для уменьшения времени испытаний вместо квазипикового детектора допускается применять пиковый детектор с учетом указаний п. 7.8. В спорных случаях преимуществом обладают результаты измерений квазипиковых значений ИРП.

9.6. Измерительный приемник переключают в режим максимального удержания (накопления). В случае, если показания приемника на частоте измерений изменяются, то фиксируется наибольшее из наблюдаемых показаний за время не менее 15 сек. Если уровни ИРП на частоте измерений меняются случайным образом более чем на 2 дБ, то ИРП измеряют в течение более длительного времени.

Примечание: При использовании квазипикового детектора усреднение по нескольким кривым не рекомендуется, поскольку они состоят из максимальных и минимальных значений, поэтому в измерительном приемнике часто используется автоматическое переключение на детектор выборки.

9.7. Устанавливают маркер измерительного приемника в требуемую точку, соответствующую выбранной частоте, и считывают величину уровня спектральной составляющей по показанию маркера.

9.8. Зная показания измерительного приемника (анализатора спектра) и коэффициент калибровки (антенный фактор), рассчитывают абсолютное значение напряженности поля по формуле:

, (3)

где - измеренная величина напряжения, дБ (1 мкВ);

Lc - ослабление, вносимое фидерной линией, дБ (если антенна калибровалась вместе с фидерной линией вносимое ослабление при расчете не учитывают);

AF - коэффициент калибровки (антенный фактор), дБ (1/м).

Измерения уровня напряженности поля ИРП проводят не менее 5...10 раз в выбранной точке измерений.

9.9. Измерения в полосе частот от 1,0 до 6,0 ГГц проводят измерительным приемником с пиковым детектором и детектором среднего значения.

9.10. Включают пиковый детектор. Повторяют процедуры по п. 9.6 - 9.8.

9.11. Включают детектор среднего значения. Повторяют процедуры по п. 9.6 - 9.8.

9.12. Выполняют измерение расстояния от измерительной антенны до испытуемого ТСИТ в направлении ориентации антенны.

9.13. Измерительную антенну переставляют в следующую выбранную точку и повторяют процедуры по 9.5 - 9.12.

В результате измерений получают набор данных измерения напряженности поля ИРП от ТСИТ в виде группы результатов прямых многократных независимых измерений.

Для обеспечения статистической стабильности результатов измерений за результат единичного измерения принимают среднее арифметическое значение измеренных уровней напряженности поля ИРП.

9.14. После проведения измерений осуществляют обработку данных из полученных результатов.

10. Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений выполняется в соответствии с [8], для доверительной вероятности Р=0,95 посредством статистической обработки группы не менее 5 результатов измерений ( ).

11. Контроль точности результатов измерений

Контроль точности результатов измерений осуществляется путем подтверждения метрологических характеристик средств измерений в ходе периодической поверки.

12. Перечень используемой нормативно-технической документации

1. Временные нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения типа медиафасад, рекламных и иных конструкций, использующих светодиодное оборудование. // Приложение к решению ГКРЧ "О мерах по обеспечению защиты приемных средств различных радиослужб от индустриальных помех, создаваемых техническими средствами от 24.12.2018 г. N 18-48-05". - М.: 2018.

2. ГОСТ CISPR 32-2015. Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии.

3. ГОСТ CISPR 16-1-4-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех.

4. ГОСТ CISPR 16-1-1-2016. Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура.

5. ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006). Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

6. ГОСТ CISPR 16-2-3-2016. Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех.

7. ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019. Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-5. Измерения мешающей электромагнитной эмиссии от оборудования больших размеров на месте эксплуатации.

8. ГОСТ Р 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

Обзор документа


ГКРЧ утвердила новые нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения, использующих светодиодное оборудование. Они вводятся с 30 июня 2021 г.

Установлена методика измерений указанных индустриальных радиопомех.

Решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: