RED 3.2 테스트
RED RF 테스트
RED 3.2조는 기기가 효율적인 스펙트럼 이용을 지원하고 유해한 간섭을 차단하는 데 필수적인 요구사항을 지정합니다. 이 지침은 셀룰러 및 비면허 대역에서 작동하는 다양한 기기에 적용됩니다. 기술이 지속적으로 발전함에 따라, RED 3.2 준수는 제조업체의 규제 준수 차원에서 뿐만 아니라 다양한 환경에서 기기의 성능과 신뢰성 보장에 있어 더욱 중요해지고 있습니다. RED 3.2 준수를 입증하기 위해 ETSI 표준에 따라 송신기 및 수신기의 성능을 평가하도록 설계된 일련의 엄격한 테스트를 실시합니다. 일반적인 Test Case는 출력 전력, 감도, 스퓨리어스 방출, 안테나 성능 등이 있습니다. 이에 따라 기기가 안전하고 효과적으로 작동하기 위한 필수 기준을 충족함을 보장할 수 있습니다.
셀룰러 기기의 RED RF 테스트
ETSI EN 표준은 셀룰러 기기 테스트에 대한 프레임워크를 제공하며, 3GPP RF 적합성 테스트와 밀접하면서도 TRP(총 방사 전력) 및 TRS(총 방사 감도)와 같은 고유한 방사 Test Case도 포함됩니다. 주요 표준은 GSM 모바일 단말기 관련 EN 301 511, LTE 및 5G NR 기기 관련 EN 301 908 시리즈 등이 있습니다. 예를 들면 다음이 포함됩니다.
- EN 301 908-1: 모든 기술에 대한 공통 요구사항
- EN 301 908-13: E-UTRA 사용자 장비
- EN 301 908-14: E-UTRA 기지국
- EN 301 908-24: NR(New Radio) 기지국
- EN 301 908-25: NR(New Radio) 사용자 장비
3GPP 셀룰러 표준이 계속 개발됨에 따라, NTN(비지상망) 또는 위성을 지원하는 기기의 인기가 높아지고 있습니다. ETSI 표준화 측면에서, MSS(이동 위성 서비스)와 MES(이동 지구국)에 대한 특정 표준은 EU 통합 표준으로 개발되었습니다. 선택하는 위성군에 따라, NTN 기능이 있는 기기는 MSS/MES에 관한 EN 표준에 따라 적합성 테스트를 실시해야 합니다. 해당 표준은 EN 301 441, EN 301 442, EN 301 444, EN 301 681, EN 302 574, EN 303 981 등이 있습니다.
비면허 대역을 이용하는 기기에 대한 RED RF 테스트
비면허 대역은 면허 면제 대역이라고도 하며, 규정된 면허 없이 접근할 수 있는 무선 스펙트럼의 일부입니다. 하지만 RED 3.2 요구사항을 준수한다는 것은 이 대역에서 작동하는 기기가 다른 기기 및 서비스에 간섭을 일으키지 않음을 보장하는 것입니다.
EU에서는 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 주파수 범위 내에서 통합 표준이 적용된 세 개의 비면허 대역이 할당됩니다. 이러한 대역은 기본적으로 다음과 같은 표준을 비롯한 IEEE 802.11 표준을 기반으로 WLAN 기술을 호스팅합니다.
- IEEE 802.11n (2.4 GHz, 5 GHz)
- IEEE 802.11ac (2.4 GHz, 5 GHz)
- IEEE 802.11ax (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- IEEE 802.11be (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
선택하는 무선 기술에는 제한이 없지만 실무에서는 WLAN 표준을 선호하는 경우가 많습니다. 특히 2.4 GHz 대역에서는 다른 기술도 대역을 공유합니다.
ETSI는 컴플라이언스 보장을 위해 다음을 포함한 비면허 대역에 대해 통합 규제가 적용된 표준을 개발했습니다.
- EN 300 328: 2.4 GHz 대역에서 작동하는 데이터 전송 시스템
- EN 301 893: 5 GHz 대역의 기기
- EN 303 687: 6 GHz 대역의 WLAN 기기
이러한 표준은 RF 테스트(송신기 및 수신기 성능), 프로토콜 관련 코이그지스턴스 테스트를 비롯한 테스트 범위를 정의하며, 예를 들면 다음과 같습니다.
- DFS(Dynamic Frequency Selection, 동적 주파수 선택): 주파수를 전환하거나 송신을 정지하여 5 GHz 대역의 기기의 레이더 간섭을 방지함
- LBT(Listen Before Talk, 송신 전 채널 확인): 송신 전 채널 가용성을 확인하여 비면허 대역의 간섭을 최소화하기 위해 WLAN에서 사용하는 메커니즘