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船载A级自动识别系统性能测试大纲型式试验大纲船载A级自动识别系统性能测试大纲型式试验大纲 船载A级自动识别系统 性能和功能试验大纲 2010年9月 第 1 页 共 51 页 目 录 1. 试验目的 ................................................................................................................................................... 5 2. 试验依据 .....................

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船载A级自动识别系统性能测试大纲型式试验大纲 船载A级自动识别系统 性能和功能试验大纲 2010年9月 第 1 页 共 51 页 目 录 1. 试验目的 ................................................................................................................................................... 5 2. 试验依据 ................................................................................................................................................... 5 3. 试验样品说明 ........................................................................................................................................... 5 3.1 试验系统说明 ................................................................................................................................... 5 3.2 试验条件 ........................................................................................................................................... 5 3.2.1 正常和极端测试条件 ........................................................................................................ 5 3.2.2 AIS 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 测试环境 ............................................................................................................. 6 3.2.3 测试信号 ............................................................................................................................ 6 3.2.4 施加给接收机输入端的测试信号安排 ............................................................................. 6 3.2.5 接收机测试的编码器 ........................................................................................................ 6 3.2.6 接收机的免测 .................................................................................................................... 6 3.2.7 阻抗 .................................................................................................................................... 7 3.2.8 模拟天线,假负载, ........................................................................................................ 7 3.2.9 访问设施 ............................................................................................................................ 7 3.2.10 发信机的操作模式........................................................................................................... 7 3.2.11 测量的不确定度............................................................................................................... 7 4. 外观检查项目 ........................................................................................................................................... 8 4.1 外观检查 ........................................................................................................................................... 8 4.2 外壳防护等级检查 ........................................................................................................................... 8 4.2.1 显示终端 ............................................................................................................................ 8 4.2.2 主机 .................................................................................................................................. 10 5. 性能和功能试验项目 ............................................................................................................................. 11 5.1 操作试验 ......................................................................................................................................... 11 5.1.1 工作模式/性能试验 ........................................................................................................ 11 5.1.2 复合时隙报文测试 .......................................................................................................... 13 5.1.3 信息内容测试 .................................................................................................................. 14 5.1.4 报告速率测试 .................................................................................................................. 14 5.1.5 安全测试 .......................................................................................................................... 15 5.1.6 初始化时间测试 .............................................................................................................. 16 5.1.7 信道选择测试 .................................................................................................................. 16 5.1.8 收发信机保护测试 .......................................................................................................... 16 5.1.9 报警和指示,后备安排测试........................................................................................... 16 5.1.10 显示和控制测试............................................................................................................. 20 5.2 物理试验 ......................................................................................................................................... 21 5.2.1 TDMA发信机测试 .......................................................................................................... 21 5.2.2 DSC发射测试 .................................................................................................................. 25 5.2.3 TDMA接收测试 .............................................................................................................. 25 第 2 页 共 51 页 5.2.4 DSC接收机测试 .............................................................................................................. 31 5.2.5 传输到天线的传导性杂散发射....................................................................................... 33 5.3 链路层试验 ..................................................................................................................................... 34 5.3.1 TDMA同步 ...................................................................................................................... 34 5.3.2 时间分割,帧格式, ...................................................................................................... 35 5.3.3 同步抖动 .......................................................................................................................... 35 5.3.4 数据编码,比特填充, .................................................................................................. 36 5.3.5 帧校验序列测试 .............................................................................................................. 36 5.3.6 时隙分配,信道访问 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ,测试................................................................................... 36 5.3.7 指定模式操作 .................................................................................................................. 37 5.3.8 报文格式测试 .................................................................................................................. 38 5.4 网络层试验 ..................................................................................................................................... 40 5.4.1 双信道工作 ...................................................................................................................... 40 5.4.2 由VDL报文设定的“区域” ........................................................................................ 40 5.4.3 由系列信息,Serial message,设定的“区域”............................................................. 41 5.4.4 功率设定试验 .................................................................................................................. 41 5.4.5 报文优先权操作 .............................................................................................................. 42 5.4.6 时隙复用,链路拥挤, .................................................................................................. 42 5.4.7 接收的区域操作设置的管理........................................................................................... 42 5.4.8 从表示接口或MKD,键盘显示单元,正确的输入试验 ............................................ 43 5.4.9 寻址信令试验 .................................................................................................................. 43 5.4.10 无效区域试验................................................................................................................. 44 5.4.11 其它情况的自我证明..................................................................................................... 44 5.4.12 自主模式报告速率的连续性 ......................................................................................... 44 5.5 传输层试验 ..................................................................................................................................... 44 5.5.1 寻址报文 .......................................................................................................................... 44 5.5.2 询问应答 .......................................................................................................................... 45 5.5.3 其它非周期性报文 .......................................................................................................... 45 5.6 表示接口试验 ................................................................................................................................. 46 5.6.1 总体要求 .......................................................................................................................... 46 5.6.2 制造厂文件检查 .............................................................................................................. 46 5.6.3 电气性能检查 .................................................................................................................. 46 5.6.4 输入传感器界面性能 ...................................................................................................... 46 5.6.5 传感器输入测试 .............................................................................................................. 47 5.6.6 高速输出测试 .................................................................................................................. 47 5.6.7 高速输出接口性能测试 .................................................................................................. 47 5.6.8 高速输入 .......................................................................................................................... 48 5.7 DSC功能试验 ................................................................................................................................ 49 5.7.1 试验要求和试验方法 ...................................................................................................... 49 5.7.2 有效的DSC呼叫 ............................................................................................................. 49 5.7.3 无效的DSC呼叫 ............................................................................................................. 49 5.7.4 带有顺序号120的有效DSC呼叫编号为104 ............................................................... 49 第 3 页 共 51 页 5.7.5 带区域指定的DSC呼叫 ................................................................................................. 49 5.7.6 轮询试验 .......................................................................................................................... 50 5.8 远距离功能试验 ............................................................................................................................. 50 5.8.1 远程询问 .......................................................................................................................... 50 5.8.2 “所有船舶”的远程询问 .............................................................................................. 50 5.8.3 连续远程“所有船舶”询问........................................................................................... 51 第 4 页 共 51 页 A类船舶自动识别系统性能和功能试验大纲 1. 试验目的 验证产品是否满足ITU-RM.1371协议、IEC61993-2的技术要求; 通过试验获取必要的试验数据及资料,作为申请通过中国船级社产品型式认可的依据。 2. 试验依据 IEC61993-2,航海及无线电通信设备与系统—自动识别系统—第二部分:A级船载自动识别系统(AIS)— 操作和性能要求、试验方法和要求的试验结果 IEC60945,海上航行和无线通信设备与系统—常规要求—测试方法和要求结果 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) GD 01-2006 中国船级社指导性文件 电气电子产品型式认可试验指南 3. 试验样品说明 3.1 试验系统说明 试验系统包括:五–六个AIS目标、被试样品AIS(简称EUT)一台、DGPS一台和传感器装置(模拟软件一套)。 3.2 试验条件 3.2.1 正常和极端测试条件 a) 正常测试条件 ? 温度和湿度 温度和湿度应在下列范围内: 温度: +15?,+35? 湿度:20,~75, ? 电源 正常的电源供应应符合IEC60945 CI.5.2.1要求,即正常的测试电源电压,相对于为设备 设计的一个(或任何)船用电源的额定电压,误差应在?3%内。对于交流电源,测试电源频 率应在额定频率?1Hz 之内。 b) 极端测试条件 第 5 页 共 51 页 极端测试条件应符合IEC60945要求。需要时,极端测试条件应是同时施加干热和电源高限电压以及同时施加低温和电源低限电压。 型式试验时,设备的电源应由能够产生正常和极端测试电压的测试电源代替。 3.2.2 AIS标准测试环境 a) EUT在使用测试设备模拟和记录VDL信息的环境下进行试验。标准环境包括至少5个模拟目标。任一模拟目标的射频(RF)输入口输入信号电平应至少为,100dBm。输入到EUT的本船传感器信息由测试系统或其他方法模拟。在海上移动频带上检查工作状况。 b) 使用的信道应通过手动输入或者通过开始测试之前的信道分配报文进行选择。 3.2.3 测试信号 a) 标准测试信号1 指对单船的,使用命令103(报告位置)、使用命令111(报告船名)的DSC呼叫, 除非另有说明。 b) 标准测试信号2 对TDMA类型1:测试信号由010101的无穷序列组成。 标准测试信号3 c) 对TDMA类型2:测试信号由00110011的无穷序列组成。 3.2.4 施加给接收机输入端的测试信号安排 不管是否一个或更多信号源通过连接网络同时施加给接收机,带给接收机输入的信号源阻抗都应为50Ω(见3.2.7)。接收机输入端的测试信号电平应该用dBm表示。测试信号源产生的任何噪声和互调产物的影响应可以被忽略。 3.2.5 接收机测试的编码器 需要时,为了便于进行接收机测试,应提供数据系统的编码器,以及正常调制过程的详细情况。编码器用来调制作为测试信号源的信号。 应提供使用的所有码元和码格式的详细资料。 3.2.6 接收机的免测 如果制造商宣称两个TDMA接收机相同,测试应限于一台接收机,第二台接收机的测试可以免测。测试报告应给予明确。 第 6 页 共 51 页 3.2.7 阻抗 本大纲中术语“50Ω”指50Ω无抗电阻。 3.2.8 模拟天线,假负载, 测试应使用模拟天线进行。模拟天线应是连接到天线连接器的无电抗的、不辐射的50Ω负载。 3.2.9 访问设施 所有测试应使用EUT标准端口完成。特定测试所需的访问设施,制造商应予提供。 3.2.10 发信机的操作模式 为达到按标准测试的目的,应有使发信机无调制运行的设备。或者,获得未调制载波的方法或特殊类型的调制模式也应在制造商和测试实验室的协议中决定。测试报告中应有描述。应包括测试设备适当的、暂时的内部修正。例如,移频键控中(FSK),连续发射仅包括0的序列和仅包括1的序列的方法较好。 3.2.11 测量的不确定度 a) 绝对测量误差的最大值应满足下列要求: -7RF频率 ?1×10 RF功率 ?0.75dB; 邻信道功率 ?5dB; 发信机传导寄生发射 ?4dB; 接收机传导寄生发射 ?3dB; 双信号测量 ?4dB; 三信号测量 ?3dB; 发信机辐射发射 ?6dB; 接收机辐射发射 ?6dB; 发信机起动时间 ?20,; 发信机释放时间 ?20,; 发信机瞬时频率(频率偏差) ?250Hz。 b) 按照本指南的测试方法,这些误差数据有95,的可信度。 c) 本指南描述的各测试项目,记录在报告中的结果解释如下: ? 与对应的极限值有关的测量值应用来决定设备是否满足本指南的要求; ? 测试过程中,每个特定项目的实际测量误差应包括在测试报告中; ? 对每一个测试项目,实际测量误差值应等于或小于本表给出的数据(绝对测量 误差)。 第 7 页 共 51 页 4. 外观检查项目 4.1 外观检查 测试方法 用目测法检查受试设备的外观结构、选用材料、制造工艺和标志等。 要求结果 设备各部件的外观质量应符合下列要求: a) 表面不应有凹坑、裂纹、锈蚀、毛刺等明显缺陷; b) 涂镀层应均匀、平滑、不应有脱落、划痕等明显缺陷; c) 外露器件应固定牢靠、无损伤。 4.2 外壳防护等级检查 4.2.1 显示终端 测试方法 显示终端的外壳防护等级满足IP64。 a) 试验应在防尘箱中进行,其基本原理如下图1所示。密闭试验箱内的粉末循环泵可用能使 滑石粉悬浮的其他方法代替。滑石粉应用金属方孔筛滤过。金属丝直径50μm,筛孔尺寸 为75μm。滑石粉用量为每立方米试验箱容积2kg,使用次数不得超过20次。滑石粉的选 用应符合人体健康与安全的各项规定。被试外壳按正常工作位置放入试验箱内,但不与真 空泵连接。在正常情况下开启的泄水空,试验期间应保持开启。试验持续8h。 b) 使用如下图2所示的淋水喷头(从喷头上除去平衡重物的挡板,使外壳在各个可能的方向 都受到溅水),角度为与垂直方向?180?范围淋水,水流量为:每孔0.07(1?5%)L/min 2乘以孔数10(1?5%)L/min,试验持续时间为1min/m,至少5min。试验用清水进行,水 温与被试外壳的温差应小于5K。试验时壳内水分可能有部分冷凝,凝露水的沉积不要误以 为是进水。外壳表面积的计算误差应在10%以内。 要求结果 a)显示终端的外壳应能完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入; b)显示终端的外壳应能防止各方向飞溅而来的水进入而造成损害。 第 8 页 共 51 页 图1 检查防尘试验装置(防尘箱) 图2 检验防溅水手持式试验装置(喷头) 第 9 页 共 51 页 4.2.2 主机 测试方法 主机的外壳防护等级满足IP32。 +0.2a)用3N?0.3N的力度将边缘无毛刺的直径2.5mm的刚性钢棒推入主机外壳开口。0 +0.5b)使用下图3a)所示的滴水箱,调节水流量为3mm/min,被试外壳在四个固定位置各试验0 2.5min,这四个位置在两个互相垂直的平面上与垂线各倾斜15?(如下图3b))。试验总持续时间为 10min。 图3a) 滴水箱(单位:mm) 第 10 页 共 51 页 图3b)倾斜角度(单位:mm) 要求结果 a) 主机的外壳防护等级满足IP3X。即钢棒不能进入主机外壳。 b) 主机的外壳防护等级满足IPX2。即试验后主机能正常运行。 5. 性能和功能试验项目 5.1 操作试验 5.1.1 工作模式/性能试验 5.1.1.1 自主模式测试 1、发射位置报告 测试方法 a) 建立标准测试环境。 b) 记录VDL通信信息和核查EUT的报文。 第 11 页 共 51 页 要求结果 确认EUT连续发射,发射的数据符合传感器的输入。 2、接收位置报告 测试方法 建立标准测试环境。 a) 接通测试目标电源,开始操作EUT; b) 开始操作EUT,然后测试目标合上电源。 要求结果 确认在a) 和b) 条件下EUT连续接收,并通过表示接口显示接收到的信息。 5.1.1.2 指定模式测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 通过以下方式向EUT发射指定模式报文消息16: a) 规定时隙偏移量和增量; b)指定报告速率。 记录发射的报文。 要求结果 确认EUT按照定义的参数发射位置报告消息2,并在4~8分钟后恢复为标准报告速率并以 SOTDMA方式发射消息1。 5.1.1.3 轮询模式测试 1、发射询问 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。EUT向1-2个指定目的地址开始发射询问报 文(消息15),要求以下响应: a) 来自移动台的消息3、消息5 b) 来自基地台的消息4、消息20、消息22。 记录发射的报文。 要求结果 核实EUT能正确发射询问报文(消息15)。 2、询问响应 测试方法 a) 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 b) 在VDL上加入询问报文(消息15,EUT作为目的地址)。要求响应消息3、消息5,以及按 规定值设置时隙偏移量。记录发射的报文和帧结构。 要求结果 第 12 页 共 51 页 核实EUT按要求在设定时隙偏移后发射正确的询问响应报文。确认EUT在接收询问报文的同一 信道上发射询问响应。 5.1.1.4 寻址工作测试 1、发射寻址报文 测试方法 a) 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 b) EUT发射指定地址的二进制报文(消息6,EUT作为源)。 c) 记录发射的报文。 要求结果 地发射消息6。用指定地址的有关安全的报文(消息12)重复测试。 核实EUT正确 2、接收寻址报文 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 a) 向VDL施加指定地址的二进制报文(消息6;EUT作为目的地址); b) 向VDL施加指定地址的二进制报文(消息6;其他台作为目的地址)。 记录发射的报文和帧结构 要求结果 核实EUT发射正确的确认报文。确认: a) EUT通过表示接口输出接收到的报文。 b) EUT通过表示接口不输出报文。 5.1.2 复合时隙报文测试 5.1.2.1 5个时隙报文测试 测试方法 向EUT的表示接口施加一个最长121数据比特的BBM句子(广播二进制消息),用来产生消 息8的发射。 要求结果 核实EUT相应地发射5个时隙的报文。 5.1.2.2 更长的报文测试 测试方法 向EUT的PI施加一个BBM句子(广播二进制消息),其信息内容超过5个时隙。(例如超 过121数据比特)。 第 13 页 共 51 页 要求结果 检查信息不能发射。核实否定的确认显示在PI上。 5.1.3 信息内容测试 测试方法 a) 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 b) 向EUT施加所有的静态、动态和与航行有关的数据。 c) 记录VDL上所有的报文,核实位置报告消息1和静态数据报告消息5的内容。 要求结果 确认EUT发射的数据符合手动输入和传感器输入的数据。 5.1.4 报告速率测试 5.1.4.1 速度和航向的改变测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 a) 自身速度开始设定在10海里,记录VDL上所有的报文10分钟,通过计算测试期间平均时 隙偏移量估计EUT位置报告的报告速率。 b) 按照表5.1.4.1 增加速度和改变航向(ROT>10?,min,从艏向获得)。 c) 降低速度和转向率到表5.1.4.1给定值以下。 d) 使速度和/或航向传感器不可用。 对b)、c)、d)记录VDL上所有信息,核实两个连续发射之间的时隙偏移。 要求结果 a) 对于上述步骤a),报告速率应满足表5.1.4.1(10s?10%)。 b) 对于上述步骤b),确认已建立新的报告速率。 确认4分钟(速度降低)后或20秒(ROT降低)后报告速率降低。 c) 对于上述步骤c), d) 对于上述步骤d),核实使用不可用的传感器,报告速率恢复为缺省值(若没有传感器连接, 10秒)。 表5.1.4.1 自主模式的信息更新率 船舶类型 报告速率 船舶停泊且以低于每小时3海里的速度移动 3分钟 船舶停泊且以高于每小时3海里的速度移动 10秒 船舶行驶速度为每小时0-14海里 10秒 船舶行驶速度为每小时0-14海里并改变航向 31/3秒 船舶行驶速度为每小时14-23海里 6秒 船舶行驶速度为每小时14-23海里并改变航向 2秒 船舶行驶速度超过每小时23海里 2秒 船舶行驶速度超过每小时23海里并改变航向 2秒 第 14 页 共 51 页 5.1.4.2 航行状态改变测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。向EUT的表示接口施加航行数据信息改变航 行状态。 a) 设NavStatus(航行状态)为“在锚地”和速度,3海里 b) 设NavStatus(航行状态)为“在锚地”和速度,3海里 c) 设NavStatus(航行状态)为其它值 记录VDL上的所有信息,估计EUT位置报告的报告速率。 要求结果: a) 报告速率应为3分钟。 b) 报告速率应为10秒。 c) 报告速率应根据速度和航向调整。 5.1.4.3 指定报告速率测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 以下列参数向EUT发射指定模式命令报文消息16: a)初始时隙偏移和增量; b)指定报告速率。 改变航向、速度和航行状态,记录发射的信息。 要求结果 EUT按消息16定义的参数发射位置报告消息2;报告速率不受航向、速度和航行状态的影确认 响。4至8min后EUT恢复到标准报告速率的自主工作模式发布消息2或消息3。 5.1.4.4 静态数据的报告速率测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 a) 记录发射的消息,检查静态和与航行有关的数据(消息5)。 b) 改变静态和/或与航行有关的本站数据。记录发射的信息,检查静态和与航行有关的数据。 要求结果 a) 确认EUT使用6分钟的报告速率发射消息5。 b) 确认EUT在1分钟之内发射消息5,然后恢复到6分钟的报告速率。 5.1.5 安全测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。关闭EUT 超过15分钟,然后再合上电源,如 此重复操作至少10次。恢复和读出记录的数据。 第 15 页 共 51 页 要求结果 确认EUT正确记录和显示时间和事件。 5.1.6 初始化时间测试 测试方法 建立标准测试环境。使所有传感器工作。 a) 接通EUT电源,操作EUT工作在自主模式。 b) 关闭EUT电源约0.5秒。记录发射的信息。 要求结果 确认EUT在合上电源后两分钟之内开始发射。 5.1.7 信道选择测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。将EUT置于随机选取的不同信道,使用25kHz 和12.5kHz的信道宽度(包括在25kHz的信道上以12.5kHz的宽度发射): a) 手动; b) 向EUT广播的信道管理消息(消息22); c) EUT表示接口上ACA句子(AIS信道分配消息)的申请; d) 向EUT发射的DSC指令。 记录VDL上的信息。 要求结果 确认EUT转换到相应的信道/带宽和双工/单工信道。 确认EUT发布ID036的TXT语句,跟随ACA句子(AIS信道分配消息),用来提示AIS使用 的地区操作设定变更。 5.1.8 收发信机保护测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。EUT的VHF天线终端分别开路和短路至少 60秒。 要求结果 重新装好天线2min内,EUT应重新可以操作,收发信机没有受到任何损坏。 5.1.9 报警和指示,后备安排测试 5.1.9.1 电源失电测试 测试方法 断开EUT的电源供应。 第 16 页 共 51 页 要求结果 证实电源断开时,继电器动作。 5.1.9.2 功能和完整性监测测试 1、 发射故障 测试方法 断开天线使发射机不能进行。 要求结果 证实发出包含报警ID001的ALR报警句子,继电器输出信号显示故障状态。 证实EUT收到ACK(确定收信语句)时继电器不动作,ALR语句的状态字被修改。 2、 天线电压驻波比 测试方法 通过天线不匹配(电压驻波比3:1)阻止EUT全功率发射。在不匹配期间输出功率不要求达到额定输出功率。 要求结果 证实EUT继续工作。证实包含报警ID002的ALR报警语句发出,继电器输出信号显示故障状态。 证实EUT收到ACK(确定收信语句)时继电器不动作,ALR报警语句的状态字被修改。 3、 接收故障 制造商应提交文件描述AIS如何检测接收故障,以及包含适当报警号的ALR句子(报警语句)如何发出。 4、UTC丢失 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。断开GNSS天线(UTC时钟丢失)。 要求结果 验证系统持续运行,但改变到间接同步。包含ID007的TXT语句已发出,并且继电器不动作。 5、 如适用时,断开MKD(显示键盘单元) 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 a) 断开与MKD(显示键盘单元)的连接。 b) 提供ID为008的报警确认ACK句子给表示接口。 要求结果 a) 验证ID008的报警语句已发出,继电器输出信号显示故障状态。验证EUT持续运行,消息5中的DTE值置为“1”。 b) 验证EUT收到ACK语句(确认收信语句)时继电器不动作,报警语句中的状态字被修改。 第 17 页 共 51 页 5.1.9.3 传感器数据检测 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。检查制造商的文件,弄清EUT位置传感器的配置。 EUT按下面定义的操作施加位置传感器数据: a) 使用外部DGNSS(修正); b) 使用内部DGNSS(修正,消息17),若采用; c) 使用内部DGNSS(修正,信标),若采用; d) 使用外部EPFS(不修正); e) 使用内部GNSS(不修正),若采用; f) 未使用位置传感器 检查ALR语句和VDL消息1中的位置精度标记位。 要求结果 验证位置源的使用,位置精度标记位,RAIM(接收机自主完好性监测)标记值和位置信息符合如下表5.1.9.3(3)。 验证状态改变时,ALR(025,026,029,030)或TXT(021,022,023,024,025,027,028)语句相应地按表5.1.9.3(1)或表5.1.9.3(2)发出。 验证向下转换时5s后,向上转换时30s后状态改变。 表5.1.9.3(1) 使用ALR语句格式编辑器的完整性警报条件 报警的描述电文 超过报警未超过报警 报警编号或 系统对超过报警条件 条件界限 条件界限 电文识别号 界限的反应 AIS:发射故障 A V 001 停止发射 AIS:天线VSWR超过限制 A V 002 继续发射 AIS:发射频道1故障 A V 003 在受影响频道停止发 射 AIS:发射频道2故障 A V 004 在受影响频道停止发 射 AIS:发射频道70故障 A V 005 在受影响频道停止发 射 AIS:产生错误 A V 006 停止发射 AIS:MKD连接丢失 A V 008 继续运行,“DTE”设 为“1” AIS:外部EPFS丢失 A V 025 继续运行(见表4) AIS:未使用传感器位置 A V 026 继续运行(见表4) AIS:没有有效的SOG信息 A V 029 使用默认数据继续运 行 AIS:没有有效的COG信息 A V 030 使用默认数据继续运 行 AIS:航向丢失/无效 A V 032 使用默认数据继续运 行 AIS:没有有效的ROT(转A V 035 使用默认数据继续运弯速度指示器)信息 行 第 18 页 共 51 页 表5.1.9.3(2) 使用TXT语句格式编辑器的传感器状态显示 电文消息 电文识别码 系统反应 AIS:UTC时钟丢失 007 使用间接或信号同步持续运行 AIS:使用外部DGNSS 021 持续运行 AIS:使用外部GNSS 022 持续运行 AIS:使用内部DGNSS(信号) 023 持续运行 AIS:使用内部DGNSS(消息17) 024 持续运行 AIS:使用内部GNSS 025 持续运行 AIS:使用外部SOG/COG 027 持续运行 AIS:使用内部SOG/COG 028 持续运行 AIS:有效航向 031 持续运行 AIS:使用转弯速度指示器(ROT) 033 持续运行 AIS:使用其它ROT 034 持续运行 AIS:频道管理参数改变 036 持续运行 表5.1.9.3(3) 位置传感器后备条件 优 消息1,2,3中受影响的数据 位置精确时间标记 接收机位置(经度/纬先 位置传感器状态 度标记 自主完度) 级 好性监 测标记 1( 使用外部DGNSS(1) 1 UTC-s 1/0* 纬/经(外部) 2( 使用内部DGNSS(消息17)(2) 1 UTC-s 1/0* 纬/经(内部) 3( 使用内部DGNSS(信号)(3) 1 UTC-s 1/0* 纬/经(内部) 4( 使用外部EPFS(1) 0 UTC-s 1/0* 纬/经(外部) 5( 使用内部GNSS(2) 0 UTC-s 1/0* 纬/经(内部) 6( 人工位置输入 0 61 0 纬/经(人工) 推算位置 62 纬/经(推算) 没有位置 63 不可用=181/9 (1)适用于所有配置(最低要求) (2)如内部GNSS接收机用于位置后备,可用 (3)仅在提供内部信号接收机时,才可用。 * 如接收机自主完好性监测可用,则为“1”;否则,默认为“0” 5.1.9.4 航向传感器测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 a) 断开HDG和ROT的输入,或使他们的信息失效。 b) 重新连接HDG和ROT输入。 c) 断开ROT输入。 d) 重新连接ROT输入。 第 19 页 共 51 页 要求结果 a) 核实包含报警ID032表示无效HDG的ALR句子和包含报警ID035表示无效ROT的ALR句子发给已发给表示接口,并且VDL上消息1、2或3 “默认”数据发出。 b) 核实包含报警ID031表示有效HDG的ALR报警句子和包含ID033表示有效ROT的ALR报警句子发给表示接口。验证在报警语句中,报警条件标记已设为“V”,并且继电器不动作。 c) 核实ID034表示“使用其他ROT源”的TXT句子发给表示接口,并且信息内容里ROT域是正确的“转向方向”。 d) 核实ID033表示“正在使用的ROT指示器”的TXT句子发给表示接口。 5.1.9.5 速度传感器测试 测试方法 测试环境,操作EUT工作在自主模式。验证制造商的文件,弄清EUT速度传感器建立标准的 的配置。 a) 施加有效的外部DGNSS位置数据和外部速度数据。 b) 断开外部DGNSS,断开SOG,COG输入,或设它们的数据为无效(仅在内部GNSS 用作位置源时,测试b)才能进行)。 要求结果 a) 检查报警ID027的报警语句ALR已发给表示接口,并且VDL上消息1、2或3 SOG/COG外部数据已发出。验证系统持续运行,继电器不动作。 b) 检查ID028的报警语句ALR已发给表示接口,并且VDL上消息1、2或3 SOG/COG内部数据已发出。验证系统持续运行,继电器不动作。 5.1.10 显示和控制测试 1、 数据输入/输出设备 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 a) 检查MKD(键盘显示单元)显示尺寸。 b) 记录接收到的消息,检查MKD(键盘显示单元)显示的内容。 c) 通过MKD(键盘显示单元)显示输入静态和与航行有关的数据。 要求结果 a) MKD(键盘显示单元)显示应包括至少三行数据,距离和方位不允许水平滚动。 b) 确认所有信息包括接收到的二进制的、与安全有关的和远程信息能够显示,确认选择信息显示和要求显示数据的方法可行。 c) 确认所有需要的数据都能输入。 2、 启动报文发射 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。启动发射EUT提供的非预定报文和询问报文。 要求结果 确认至少与安全有关的指定地址的报文和广播报文(消息12和消息14)能够通过MKD(键 第 20 页 共 51 页 盘显示单元)启动发射。确认消息4,16,17,18,19,20,21,22不能发射。 3、系统控制 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。按要求实施系统控制/连接命令。检查系统状态/报警的指示。 要求结果 至少能够通过MKD(键盘显示单元)进行信道选择。输出功率不能手动调节,确认不准备被操作者使用的配置和其他功能,通过口令或其他方法保护。 5.2 物理试验 5.2.1 TDMA发信机测试 5.2.1.1 频率误差测试 定义 发信机的频率误差是发信机没有调制的情况下测量的载波频率和要求的频率之差。 测试方法 EUT 频率计 功率衰减器 图4 测试安排 设备应如图4所示连接。 在没有调制的情况下测量载波频率,测试在正常测试环境和极端测试环境下进行。 测试应在4个信道(156,025MHz, 157,4125MHz, 160,6375MHz, 162,025MHz)进行。 要求结果 频率误差在正常测试条件下不应超过?0.5kHz,在极端测试条件下不应超过?1kHz。 5.2.1.2 载波功率测试 定义 发信机载波功率(传导)是在一个无线电频率周期中施加额定50Ω负载时的平均功率。额定输出功率(传导)是指额定高和低载波功率。 在一个脉冲(时隙)期间测量功率。 测试方法 设备应如图5所示连接。 应在正常测试环境和极端测试环境下测量额定高和额定低两种功率。 第 21 页 共 51 页 功率衰减器 功率计 EUT 图5 载波功率测试安排 要求结果 载波功率应在额定载波功率的?1.5dB内。 极端测试条件下载波功率应在额定输出功率的+2.0dB和,3.0 dB内。 5.2.1.3 25kHz信道模式的调制频谱测试 测试方法 此测试的目的是为确保由特定测试模式产生的调制边带落到容许的掩模上。 有两种测试方法: a)测试在EUT使用调制和发信机键控的情况下进行; b)制造商提供访问调制器和发信机键控的方法,测试信号施加给EUT。 测试应在DSC和TDMA两种模式下使用标准调制。使用连续的标准测试信号1、2和3。在DSC和TDMA两种模式下,使用标准调制,25kHz信道模式的发射掩模为: —频率在载波频率的?10 kHz时,调制边带在,25dBc以下。 —频率在载波频率的?25 kHz时,调制边带在,70 dBc以下。不需要低于0.25μW。 频率在载波频率?10 kHz和?25 kHz范围内,调制边带在该两点的连线以下。 fc,kHz 图6 调制频谱25kHz 要求结果 调制频谱应在图6中的掩模内。 5.2.1.4 12.5kHz信道模式的调制频谱测试 测试方法 第 22 页 共 51 页 同5.2.1.3 测试使用TDMA模式的标准调制,使用连续的标准测试信号2和3。 12.5kHz信道模式的发射掩模为: 频率在载波频率的?12.5 kHz时,调制边带在,60dbc以下。 频率在载波频率?2.5kHz和?12.5 kHz范围内,调制边带在起始点为0dBc/?2.5kHz,终点为 2.5kHz的线段以下。不需要低于0.25μW。 ,60dBc/? 图7调制频谱12.5kHz 要求结果 调制频带应在图7的掩模内。 5.2.1.5 发射启动时间测试 定义 发射机启动时间(Ta)为启动“transmitter on”功能时刻(To)和达到以下状态时刻所耗费的时间: a) 发射机输出功率达到稳态功率(Pc)的1dB以下或1.5dB以上,并维持在Pc的+1.5dB/-1dB,或 b) 载波频率保持在稳定状态频率(Fc)的?1kHz。 选择条件b),可使测试更容易进行和有好的重复性。在这些条件下,在发射启动时间结束几毫秒内载波频率应达到所需的频率容差。 测试方法 测试应使用未调制的载波进行。 测试步骤如下: a) 发信机通过匹配负载连接到RF探测器和鉴频器。测试负载衰减这样选择:检波器的输入受到保护以免超负载;发信机载波一超过1mW,鉴频器的限幅放大器就正确地工作在限定范围。测试安排如以下图8所示: 第 23 页 共 51 页 图8 发射机功率和频率的瞬间行为,包括发射机工作和释放时间的测试安排 鉴频器应由混频器和本地振荡器(提供辅助频率)组成。 ——鉴频器应足够灵敏,可测量输入信号直到Pc的,30dB; ——鉴频器应足够快显示频率变化(大约100kHz/100ms); ——鉴频器输出应是直流耦合。 b)示波器的扫描应使用信号发生器校准功率、频率和时间。 c)发射启动时间(最好)在发信机没有调制的情况下。 通过直接读取示波器获得。 要求结果 发射机启动时间不应超过1ms,瞬间功率水平在任何时间不应超过其最后值的+1.5dB。载波频率在1ms 之后不应超过额定值的?1kHz。 5.2.1.6 发射释放时间测试 定义 发信机释放时间(Tr)是“transmitter off'?动作启动与发信机输出功率减少到稳态功率(Pc)的50dB以下所需的时间。 测试方法 测试安排见5.2.1.5图8。测试在载波未调制的情况下进行。 测试步骤如下: a)发信机通过匹配功率衰减器连接到RF探测器和鉴频器,功率衰减这样选择:鉴频器的输入受到保护以免超负载;发信机载波功率(衰减器之前)一超过1mW,鉴频器的限幅放大器就正确地工作在限定范围。双踪示波器(或瞬态记录仪)按log标度记录来自RF探测器的发射波幅度暂态过程和来自鉴频器的频率暂态过程。使用触发器以保证开始扫描的时刻正好是启动“transmitter off”功能时刻。如果发信机拥有自动降低功率装置(例如在发射定长报文时),该装置可以代替触发器启动示波器的扫描; b) 示波器的扫描应使用信号发生器校准功率、频率和时间; c) 发射释放时间(最好)在发信机没有调制的情况下,通过直接读取示波器获得。 要求结果 发射机释放时间不应超过1ms。 第 24 页 共 51 页 5.2.2 DSC发射测试 5.2.2.1 DSC信号的频率误差测试 定义 B(2100Hz)和Y(1300Hz)状态的频率误差是指从解调器检测的频率和额定值之差。 测试方法 发信机应与3.2.8所述的假天线(一个50Ω的不反应、不辐射、与天线连接器相连的人工天线)和合适的FM解调器连接。发射机应设定在70频道。 设备应设定在连续发射的B或Y状态。 对连续发射B或Y状态,测量调制输出。 测试应在正常和极端测试条件下进行。 要求结果 正常和极端测试条件下B和Y状态的频率误差应在?1%范围内。 5.2.2.2 调制速率测试 定义 调制速率定义为测量出的单位为bit/s的数据流的速度。 测试方法 设备设定在连续发射点模式。设备发射输出终端连接带有合适FSK(频移键控)解调器的线性FM(频率调制)解调器。 要求结果 波特率应为1200bits/s?30ppm。 5.2.3 TDMA接收测试 5.2.3.1 25kHz操作模式的灵敏度测试 定义 最大可用灵敏度(传导数据或信息)是载波在接收机额定频率上,并用正常测试信号调制,无干扰解调后,数据包误码率(PER)不超过特定值时,接收机输入端的最小信号电平。 测试方法 EUT消息发生器信号发生器消息测量测试装置 图9 测试安排 表5.2.3.1 第 25 页 共 51 页 参数 比特 前同步信号 24 开始标记 8 数据 168 CRC 16 结束标记 8 总计 224 使用到2个类型的数据包:一种类型是数据的比特模式由交替变化的1和0(10101010……)组成;另一种类型是数据的比特模式由交替变化的两个1和两个0(110011001100……)组成;测试应交替使用两种类型的数据包。测试最少应发送1000个数据包。PER由接收到的数据包数除发送包数 162.025MHz进行。 得到。测试在156.025MHz和 要求结果 在正常测试条件下,灵敏度应为,107dBm;极端条件下为,101 dBm,操作在25kHz信道,误码率为20,。 5.2.3.2 12.5kHz操作模式的灵敏度测试 测试方法 使用5.2.3.1的方法。测试应使用频率157.4125MHz和160.6375MHz进行。 要求结果 在正常测试条件下灵敏度为,98 dBm,极端条件下,92 dBm。操作在12.5kHz频道,误码率为20,。 5.2.3.3 高输入电平下的误码测试 测试方法 测试安排如图9。 测试步骤如下: a) 输入信号频率与接收机额定频率相同,正常调制,按制造商的操作手册和经测试实验室同意,加到接收机输入端; b) 输入信号电平调整到,77 dBm水平; c) 标准测试信号发射1000次,观察每个单元是否成功接收信息。 d) 记录没有成功接收的信息数量。 e) 接收机输人信号电平调整到,7dBm,重复进行测试。 要求结果 输入信号电平为,7dBm时,与输入信号电平为,77 dBm时相比,没有成功接收的信息数量相差不超过1,。 第 26 页 共 51 页 5.2.3.4 同信道抑制——25kHz操作测试 定义 同信道抑制是测试在频率与接收机额定频率相同的无用的调制信号存在的情况下,接收机接收有用的调制信号的能力不超过给定的劣化程度。 测试方法 图10 带消息的测试安排 信号发生器A 合成仪 EUT 信号发生器B 消息测量测试装置 测试步骤如下: a) 两个信号发生器A和B,通过合成网络连接到接收机。由信号发生器A产生的有用信号,在接收机额定频率上,并有正常的测试调制。无用信号由信号产生器B产生,为频偏3kHz(信道间隔的12,)的400Hz调频信号。两个信号都在接收机额定频率上。 b) 开始,信号发生器B关掉(保留输出阻抗),信号发生器A产生的有用信号调整到高于描述于5.2.3.1的灵敏度6dB以上。 c) 开启信号发生器B,调整无用信号电平直到获得10%的消息成功接收率。 d) 然后标准测试信号重复发射,观察每次发射信息是否成功接收;若信息没有成功接收,无用信号电平减少2dB。该过程持续进行,直到3个连续信息成功接收,记下此时的无用信号电平。 e) 无用信号电平应增加1dB,记录新值。标准测试信号发射20次。在每一次发射中,如果信息没有成功接收,无用信号电平降低1 dB,并标记新值;除非电平有变化,无用信号电平不再标记。标记步骤d、e记录的信号电平的平均值(该值对应80,的信息成功接收率)。 f) 对无用信号的每个频率,同信道抑制率应表示成dB形式:步骤e标记的平均电平比有用信号电平。记录该比值; g) 无用信号频率在额定频率加上信道间隔的?12,时重作测试。 h) 测试设备的同信道抑制表示成按步骤f计算得出的三个值中最小的值,用dB表示,通常为负。 i) 使用测试信号2代替信号发生器B,重复此测试。 要求结果 同信道抑制率的值应在-10.0dB~0dB。也可以是正值。 5.2.3.5 同信道抑制——12.5kHz操作测试 测试方法 使用5.2.3.4中的方法。 要求结果 同信道抑制率应在,18dB,0dB。也可以是正值。 第 27 页 共 51 页 5.2.3.6 邻信道选择性——25kHz信道测试 测试方法 测试安排如图10。 测试步骤如下: a) 两个信号发生器A和B通过连接网络连接到接收机上。 有用信号,由A产生,在接收机额定频率上,并被标准测试信号调制。 无用信号,由B产生,是已调制信号,并且频率为有用信号频率的上一个信道频率。 b) 开始,信号产生器B(无用信号)关机(保留输出阻抗)),在接收机输入端,信号发生器A产生的有用信号电平调整到最大可用灵敏度以上3dB。 c) 然后应打开信号发生器B,调整无用信号电平直到获得10%的信息成功接收率。 d) 重复发射标准测试信号,观察察每次发射信息是否成功接收。 e) 若出现一次信息没有成功接收,无用信号电平降低2dB。该过程持续进行,直到连续三个信息成功接收。标记无用信号电平值。 f) 无用信号电平增加1dB,记录新值。标准测试信号发送20次。每一次发送,如果信息没有成功接收,无用信号电平减少1dB,并标记新值。如果信息成功接收,无用信号电平不应改变,直到三个连续信息被成功接收。然后,无用信号电平增加1 dB,并标记新值。 g) 记录步骤e)和f) 标记的信号电平的平均值(该值对应80,的信息成功接收率)。 h) 邻信道选择性表示成比率,用dB的形式。该比率为接收机输人端无用信号电平比有用信号电平。记录该比率。 i) 使无用信号频率处在有用信号频率下一个信道频率上重新测试。 j) 设备的邻信道选择性应表示成以上测量出的两个值中较小的一个。 k) 测试应在极端测试条件下(极端温度和极端电压同时实施),有用信号电平增加6dB,重复进行。 要求结果 邻道选择性应低于表5.2.3.6中给定的值。 表5.2.3.6 邻道选择性25kHz 信道间隔 25kHz 正常测试条件 70,0dB 极端测试条件 60,0dB 5.2.3.7 邻信道选择性——12.5kHz测试 测试方法 使用5.2.3.6的方法 要求结果 邻道选择性应不低于表5.2.3.7中给定的值。 表5.2.3.7 邻道选择性12,5kHz 频道分离 12,5kHz 正常测试条件 50,0dB 极端测试条件 50,0dB 第 28 页 共 51 页 5.2.3.8 寄生响应抑制测试 定义 寄生响应抑制用来测试在任何其他频率的无用调制信号存在的情况下(在这个频 率上接收机获得一个响应),接收机不超过给定衰减地接收有用调制信号的能力。 测试方法 为了决定发生寄生响应的频率,应做下面的计算: a)计算限制的频率范围: 限制的频率范围由以下定义:施加到接收机的第一混频器的本地振荡频率信号( fLO )加上或减去中间频率的总和( I1 f ,... In f )和接收机选择范围(sr)的一半(156,163MHz);限制的频率fI范围为: b)限制的频率范围以外的频率: 应计算出在a)所述的范围以外的可能产生寄生响应的频率。 限制的频率范围以外的频率等于本地振荡信号频率( LO f )施加到接收机第一个混频器产生的谐波加上或减去接收机第一个中间频率 I1 f 。因此,这些寄生响应频率为: n为整数,大于或等于2。 首先应测试接收机的第一镜象频率响应,来验证计算的寄生响应频率。 为计算上面的a)和b),制造商应标明接收机频率。施加到接收机第一混频器的本地振荡信号频率( LO f ),中间频率( I1 I 2 f 、f etc.),以及接收机选择范围(sr)。 搜索“限制的频率范围”方法: 测试安排如图10。 测试步骤如下: a) 两个信号发生器A和B应通过联合网络与接收机连接。 有用信号,由A提供, 被标准的测试信号调制,并在接收机额定频率上。 无用信号,由B提供,应为频偏?3kHz的400Hz调频信号。 b) 开始,信号产生器B关掉(保持输出阻抗),有用信号电平调整到最大可用灵敏度的3dB以上。 使用连续比特流的情况下,应标记接收机解调后的比特误码率(BER)。 c) 然后应打开信号发生器B,把无用信号电平调至-27dBm。无用信号频率应在“限制的频率范围”以及计算得到的“限制的频率范围以外的频率”段上以5kHz的间隔递增。 d) 记录搜索过程中检测到的任何寄生响应频率(例如比特误码率显著上升)。 e) 不能使用连续比特流的情况下,用信息成功接收率的减少来识别寄生响应。 信息的测试方法: 测试应如下所示进行,并使用图10的测试安排: a) 两个信号发生器A和B应通过联合网络与接收机连接。 信号发生器A提供的有用信号应为接收机的额定频率,并应由标准测试调制。信号发生器B提供的无用信号应使用频偏?3kHz的400Hz的调频信号,其频率应为考虑的寄生响应频率。 b) 开始,信号产生器B关掉(保持输出阻抗),有用信号电平调整到最大可用灵敏度的3dB以 第 29 页 共 51 页 上。 c) 开启信号发生器B,调整无用信号电平直到信息成功接收率小于10,。 d) 标准测试信号重复发送,观察每次发送信息是否成功接收。若信息不成功接收,无用信号值减少2dB。该过程持续进行直到连续三个信息成功接收。标记输入信号电平。 e) 无用信号电平增加1dB,记录新值。发射标准信号电平20次。每一次发射,若信息不成功接收,无用信号电平减少1dB并标记新值。若信息成功接收,无用信号电平不变化,直到连续三个信息成功接收。这种情况下,无用信号电平增加1dB并标记新值。 记录步骤d和e标记的无用信号电平的平均值。 f) 对每一个频率,寄生响应抑制应表示成比率,用dB形式:接收机输入端无用信号值比有用信号值。记录该比值。 g) 所有寄生响应频率上重做测试。 h) 寄生响应抑制应由步骤f获得的最小值表示。 要求结果 离接收机额定频率2个或2个以上信道间隔的任一频率上,寄生响应抑制应不少于70.0dB。 5.2.3.9 互调响应抑制和阻塞测试 定义 互调响应抑制用来衡量在2个或2个以上和有用信号频率具有特定关系的无用信号存在的情况下,接收机不超过给定衰减地接收有用信号的能力。 测试方法 四个信号发生器连接到测试的AIS transponder上(见图11)。有用信号由信号发生器A产生,其 TDMA AIS测试的封装误差率测试一致。有用信号电平在AIS transponder设置应与符合表5.2.3.9(2)的 输入端应设为,101dBm。 信号发生器A(TDMA发射机) 信号发生器B EUTPCRF混频器 信号发生器C 信号发生器D 图11 测试设置 无用信号,由B产生,被频偏?3kHz的400Hz信号调制,调整到AIS1信道频率的500kHz 以上或以下。 由C产生的无用信号不调制,调整到AIS信道频率的1000kHz以上或以下。AIS输入端信 号B和C的值设为,27dBm。 由D产生的不需要的信号不调制,调整到AIS信道频率的5725kHz以上或以下。在AIS输 入端其值设为,15dBm。 具体如下表5.2.3.9(1)。 表5.2.3.9(1) 第 30 页 共 51 页 发生器A 发生器B 发生器C 发生器D 测试#1 156.025 156.525 157.025 161.750 测试#2 162.025 161.525 161.025 156.300 表5.2.3.9(2) 要求的TDMA接收机特性 接收机参数 25kHz频道 12,5kHz频道 灵敏度 -107dBm, PER?20% -98dBm, PER?20% 共同频道抑制 -10 ~0dB -18 ~ 0dB 邻道选择性 70dB 50dB 寄生响应抑制 70dB 不可用 互调响应抑制和阻塞 20% 不可用 要求结果 在B、C、D输出信号存在的情况下,输出封装误差率应?20%。 5.2.3.10 发射转为接收转换时间测试 定义 发射转为接收转换时间描述TDMA接收机紧跟发射时隙的时隙接收的能力。 测试方法 根据上图10连接测试设备,但添加一个30dB功率衰减器。置TDMA发信机在缺省功率发射(额定12.5W),在紧跟发射时隙的时隙测接收机的灵敏度。 要求结果 正常测试条件下灵敏度应为-107dBm,封装误差率最高为20%。 5.2.4 DSC接收机测试 5.2.4.1 灵敏度测试 定义 -2 接收机灵敏度是接收机输入端输入测试调制信号,产生10BER时,接收机在额定频率上的最小信号电平。 测试方法 RF信号发生器产生的测试调制信号连接到EUT,测试设备应设为连续发射DSC点模式。EUT 应从其内的DSC解调器提供逻辑电平输出来测量误码率。 要求结果 正常测试条件下,最大可用灵敏度不应低于-107dBm,极端测试条件下不应低于-101dBm。应在额定载波频率156.525MHz?1.5kHz上重复测试。 第 31 页 共 51 页 5.2.4.2 高输入电平的误码测试 定义 设备的动态范围指在70频道上接收机输出的BER不超过特定值时的输入信号电平范围。 测试方法 按标准测试信号1产生测试信号,施加接收机输入端。测试信号电平应为-7dBm。 要求结果 -2BER?10。 5.2.4.3 同信道抑制测试 测试方法 有用信号应为标准测试信号1。有用信号电平应为-104dBm。 无用信号应为频偏为?3kHz的400Hz的调频信号。无用信号的输入电平应为-112dBm。 两个信号都在接收机的额定频率。无用信号频率增、减3kHz,重复测试。 要求结果 共同频道抑制率的值应在-10.0dB~0dB之间。 -2BER?10。 5.2.4.4 邻信道选择性测试 测试方法 有用信号应为标准测试信号1。有用信号的电平应为-104dBm。 无用信号应为频偏为?3kHz的400Hz的调频信号。无用信号的输入电平应为-34dBm。无用信号调谐到上一个邻近信道的中心频率。 无用信号调谐到下一个邻近信道的中心频率时重复进行测试。 要求结果 不同频道的邻道选择性不应低于表5.2.4.4给出的值。 -2BER?10。 表5.2.4.4 邻道选择性DSC 标准测试条件 70.0dB 极端测试条件 60.0dB 5.2.4.5 寄生响应抑制测试 定义 寄生响应抑制用来测试在接收机边带外频率的无用调制信号存在的情况下,接收机不超过给定衰减地接收有用调制信号的能力。 测试方法 有用信号应为标准测试信号1,电平为-104dB。 无用信号电平应为未调制的。频率应在100Hz和2GHz之间。无用信号电平应为-24dBm。 第 32 页 共 51 页 要求结果 离开接收机额定频率2个或2个以上信道的任一频率上,寄生响应抑制应不少于70dB。 -2BER?10。 5.2.4.6 互调响应抑制测试 定义 互调响应抑制用来衡量在2个或2个以上和有用信号频率具有特定关系的无用信号存在的情况下,接收机不超过给定衰减地接收有用信号的能力。 测试方法 有用信号由A产生,为接收机额定频率,并为标准测试信号1,电平为,104dBm。 无用信号由B产生,未调制,调整到接收机额定频率以上50Hz。第二个无用信号由C产生,为 400Hz调频信号,调整到接收机额定频率以上100kHz。每一个无用信号输入电平为,频偏?3kHz的 39dBm。无用信号频率低于接收机额定频率时,重复上述测试。 要求结果 互调响应抑制率不应低于65dB。 -2BER?10。 5.2.4.7 阻塞或减敏测试 定义 阻塞抗扰度用来衡量在接收机频带范围外的无用调制信号存在的情况下。接收机不超过给定衰减地接收想要的调制信号的能力。 测试方法 有用信号应为标准测试信号2,电平为-104dBm。 无用信号应是未调制的。其频率用在-10MHz和-1MHz之间,或者在+1MHz与+10MHz范围变化,取决于有用信号的额定频率。无用信号电平应为-20dBm。 要求结果 给定范围的任何频率阻塞比率不应低于84dB,发现有寄生响应的频率除外。 -2BER?10。 5.2.5 传输到天线的传导性杂散发射 5.2.5.1 接收机产生的杂散发射测试 定义 传输到天线的杂散发射是接收机产生并传导到天线端的任何RF发射。 测试方法 传导性杂散发射应测量接收机天线端任何频率组份的功率,接收机天线端连接频谱 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 仪或具有50Ω输入阻抗的伏特表,接收机开启,如果检测装置没有按输入功率校准,检测到的频率组份水平应由使用信号发生器的替代方法决定。测量应在150kHz至2GHz频率范围进行。 第 33 页 共 51 页 要求结果 天线端频率范围在150kHz到1GHz内的任何传导性杂散发射功率应不超过-57dBm(2nW),频率范围在1GHz到2GHz内的任何传导性杂散发射功率应不超过-47dBm(20nW)。 5.2.5.2 发信机产生的杂散发射测试 定义 传导杂散发射是指在需要的频带范围之外的一个或几个频率,其信号电平减少不会影响相应信号的发射。杂散发射包括谐波发射,寄生任务,互调产物和频率转换产物,不包括边带外的发射。 测试方法 传导杂散发射应使用未调制的发射机连接到假负载进行测试。测试应在150kHz到2GHz的频率范围进行,不包括发射机正使用的信道及其邻近信道。 要求结果 任何离散频率的杂散发射功率在频率范围150kHz到1GHz内不应超过-36dBm(0.25μW),在1GHz到2GHz内不应超过-30dBm(1μW)。 5.3 链路层试验 5.3.1 TDMA同步 5.3.1.1 使用UTC时间的同步试验 测试方法 建立标准测试环境;选择试验条件使EUT工作于下列同步状态: — UTC直接同步 — UTC间接同步(不使用内部GNSS接收机;其他站至少一个工作于UTC直接同步状态) — 基站直接同步(不使用内部GNSS;在接收范围内的基站工作于UTC直接同步状态) 检查位置报告中通信状态字段的同步状态参数和报告速率。 要求结果 发射报文中的同步状态参数应与设备所处的同步状态相一致。 5.3.1.2 不使用UTC的同步试验,标杆站 测试方法 建立标准测试环境,此时UTC时间不可用。使EUT作为标杆站工作,即作为其他站的同步源。检查位置报告中通信状态字段的同步状态参数和报告速率。 要求结果 第 34 页 共 51 页 发射报文中的同步状态参数应与设备所处的同步状态相一致。 作为标杆站工作时,EUT应将报告速度增加到每2s一次。 5.3.1.3 不使用UTC的同步试验 测试方法 建立标准测试环境,选择试验条件使EUT工作于下列同步状态: a) 基站间接同步(不使用内部GNSS;其他站不工作在UTC直接同步状态,基站在接收范围之内) b) 移动站间接同步(不使用内部GNSS;其他工作在UTC直接同步状态的移动站或基站在接收范围之外) c) 在除UTC直接同步之外的状态下,使内部的GNSS接收机可用。 检查位置报告中通信状态字段的同步状态参数和报告速率。 要求结果 a) 发射报文中的同步状态参数应与设备所处的同步状态相一致。 b) 发射报文中的同步状态参数应与设备所处的同步状态相一致。 c) 同步状态恢复到UTC直接同步。 5.3.2 时间分割,帧格式, 测试方法 使输入的船速大于23kn,输入的回转速率大于20?/s,从而使EUT工作于最大报告速率(2s一次)。记录VDL报文,检查使用的时隙。检查位置报告中通信状态字段的时隙编号参数。检查时隙长度(发射时间)。 要求结果 发射报文所使用的时隙编号应与通信状态字段中指示的时隙编号一致。时隙编号不应超过2249。时隙长度不应超过26.67ms。 5.3.3 同步抖动 定义 同步抖动(发射计时误差)是指由UTC同步源确定的时隙开始时间和发射机“开始发射”时间To之间的差值。 测量方法 建立标准试验环境。设定EUT工作于25kHz带宽,最大报告速率(2s一次)及处于: a)UTC直接同步。 b)UTC间接同步(断开EUTGNSS接收机的天线)。 记录VDL报文。测量时隙开始时间和“开始发射”时间之间的差值。另一种方法,例如,确定帧开始标志并推算出To。 在带宽为12.5kHz时,重复上述试验。 要求的结果 同步抖动不应超过: 第 35 页 共 51 页 a)?104μs使用UTC直接同步; b)?3lμs使用UTC间接同步。 5.3.4 数据编码,比特填充, 测量方法 建立标准试验环境。 a)在VDL中发射二进制报文(消息8)。该报文的数据部分中包含有十六进制数据“7E 3B 3C 3E 7E”,检查EUT的PI的输出。 b)通过PI向EUT输入BBM语句,启动EUT发射包含有上述十六进制数据的消息8,检查VDL。 要求的结果 确认: a)通过PI输出的数据与VDL上发射的数据一致。 b)设备发射的数据与通过PI的输入数据一致。 5.3.5 帧校验序列测试 测试方法 在VDL上模拟发送带错误的CRC(循环冗余校验)比特序列的位置报告报文。 要求结果 确认该报文未通过表示接口输出。 5.3.6 时隙分配,信道访问协议,测试 5.3.6.1 网络访问测试 测试方法 建立标准测试环境;启动EUT。记录初始化阶段后的前3帧的预定的位置报告报文。检查信道访问模式的通信状态字段。 要求结果 在第一帧中,EUT开始使用ITDMA通信状态字段自主的发送消息3(位置报告),其中的保留标志设为„真?。在其后的帧中,使用SOTDMA发送消息1。 5.3.6.2 自主 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的发射,SOTDMA,测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。记录有计划的位置报告(消息1),并检查帧结构。检查所发射报文的通信状态字段,确认其信道访问方式,时隙保留时间,时隙编号和时隙偏移 第 36 页 共 51 页 量。 要求结果 检查标称报告速率在20,间变化(在选择间隔(SI)中指定报告时隙)。确认EUT每3-8分钟后,在选择间隔中指定新的标称发射时隙。检查通信状态字段中指示的时隙偏移量与用于发射的时隙相对应。 5.3.6.3 安全相关/二进制报文的发射 ,RATDMA,测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。 — 向EUT的表示接口输入长度为一个时隙的二进制广播报文(消息8)。记录发射的报文。 — 向EUT的表示接口输入下列报文的组合:二进制广播报文(消息8),寻址的二进制报文(消息14),与安全相关的广播报文(消息6)和寻址的与安全相关的报文(消息12)。记录发射的报文和EUT的表示接口的输出。 要求结果 a) 最多在4s中内,EUT应发射消息8。在信道负荷为90,时,重新试验。 b) 确认一帧中最多有20个时隙可用于通过RATDMA进行未预先声明的报文的发射。使用21个或更多的时隙将被拒绝。当报文被拒绝发射时,确认信息ABK以“确认类型2”(信息不应被播发)通过表示接口输出。 5.3.7 指定模式操作 5.3.7.1 指定模式——指定报告速率测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。向EUT发送包含下列控制信息的指定模式命令报文(消息16): a) 每10分钟的报告次数不是20的整数倍 b) 每10分钟的报告次数大于600。 要求结果 a) 确认EUT发送消息2,报告速率为对应于向上选取的20的整数倍。 b) 确认EUT发送消息2,报告速率为每秒一次。 5.3.7.2 接收试验 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。用下列方式为EUT发射分配模式命令消息16: — 时隙偏移量和增量 — 指定报告速率 记录发射的报文。 要求结果 第 37 页 共 51 页 确认EUT按照指定的参数发射位置报告消息2,并在4-8分钟后回到自主模式状态并以标准的报告速率发射消息1。 5.3.7.3 指定的选择性测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。检查帧结构。向另一个站发射指定模式命令消息16,该命令中的时隙偏移量和时隙增量指向EUT正在使用的一个时隙。记录发射的报文。 要求结果 确认EUT不分配消息16中指定给其他站的时隙。 5.3.7.4 指定时隙到FATDMA的保留时隙 该试验检查消息16指定发射时隙是消息20的保留时隙。 测试方法 建立标准试验环境,操作EUT工作在自主模式。向EUT发射数据链路管理报文(消息20),报文中包含有时隙偏移量和时隙增量信息。然后向EUT发射指定模式命令(消息16),指定EUT使用一个或多个FATDMA分配的时隙。记录发射的报文。 要求结果 确认EUT使用消息16指定的时隙进行发射。 5.3.7.5 固定分配发射 ,FATDMA,测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。向EUT发射数据链路管理报文(消息20),报文中包含有时隙偏移量和时隙增量信息。记录发射的报文。 要求结果 EUT在4,8min的保留时间结束之前,不使用消息20中指定的时隙进行自己的发射。 5.3.8 报文格式测试 5.3.8.1 接收的报文测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。向VDL发送表5.3.8.1中的报文。记录EUT的表示接口输出的报文。 表5.3.8.1 VDL消息的使用 消息消息名称 M.1371-1参O(输T(发备注 R/P 编号 考 (接出) 射) 收和 第 38 页 共 51 页 处 理) 0 未定义 无 是 是 不 保留为将来所用 1 位置报告(预期A2-3.3.8.2.1 是 是 是 安排) 2 位置报告(分配) A2-3.3.8.2.1 是 是 是 3 位置报告(询问A2-3.3.8.2.1 是 是 是 时) 4 基站报告 A2-3.3.8.2.2 是 是 不 5 静态和航行相关A2-3.3.8.2.3 是 是 是 数据 6 寻址二进制消息 A2-3.3.8.2.4 是 是 是 (1)只对自有站寻址 7 二进制回复 A2-3.3.8.2.5 是 是 是 (2)任何情况下,ABK PI 消息将被送至PI 8 二进制广播消息 A2-3.3.8.2.6 是 是 是 9 标准SAR航行位A2-3.3.8.2.7 是 是 不 置报告 10 UTC和日期询问 A2-3.3.8.2.8 是 信息 是 11 UTC/日期回复 A2-3.3.8.2.2 是 信息 是 12 寻址安全消息 A2-3.3.8.2.9 是 是 是 (3)只对自有站寻址 13 安全回复 A2-3.3.8.2.5 是 信息 是 (4)任何情况下,ABK PI 消息将被送至PI 14 安全广播消息 A2-3.3.8.2.10 是 是 是 15 询问 A2-3.3.8.2.11 是 信息 是 A级船载移动站将为消息 4,5,9,18,19,20,21, 22询问 时隙偏移值应设为“0” 16 分配模式命令 A2-3.3.8.2.12 是 信息 不 17 DGNSS A2-3.3.8.2.13 是 信息 不 (5)只有在内部GNSS接 收机有能力处理DGNSS 校正时,或PI包含一个 DGNSS输入端口时 (6)在其它PI端口:信 息 18 标准B级设备位A2-3.3.8.2.14 是 是 不 置报告 19 扩展B级设备位A2-3.3.8.2.15 是 是 不 置报告 20 数据链路管理消A2-3.3.8.2.16 是 信息 不 息 21 助航报告 A2-3.3.8.2.17 是 是 不 22 频道管理消息 A2-3.3.8.2.18 是 信息 不 23-63 未定义 无 是 是 不 保留为将来所用 第 39 页 共 51 页 注意: R/P:内部接收和处理,如,通过PI准备输入,对接收到的信息的反应,内部使用接收到的 信息等。 O:使用PI VDM消息通过PI输出消息 T:由自有站发射:“是”=允许或要求;“不”=不会被发射 INF:VDL消息将使用PI VDL信息通过PI输出。此功能可能会被配置设置禁止。 要求结果 表示接口以相应的格式输出正确的报文或做出相应的响应。 确认EUT通过 5.3.8.2 发射的报文测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。根据表11的规定启动EUT发射相应的报文。记录发射的报文。 要求结果 确认EUT以正确的字段和格式发射报文或作出适当的响应。确认EUT不能发射报文4、9、16、17、18、19、21、22。 5.4 网络层试验 5.4.1 双信道工作 测试方法 在“标准测试环境”中将EUT置于AIS1、AIS2缺省信道并工作于自主模式下。记录在双信道上按计划发射的位置报告,检查时隙分配的通讯状态字段。 要求结果 确认EUT在交替的二个信道上分配时隙。重复检查VDL在访问时段的工作情况。 5.4.2 由VDL报文设定的“区域” 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。将信道管理报文(消息22)通过VDL(VHF数据链)来定义二个具有不同频率分配的相邻“区域1”和“区域2”,并且在“区域1,”和“区域2”共同边界上各有超过4n mile的过渡区(Transitional Zone)。其中至少一个信道应为12.5kHz频宽。 让EUT从“区域2”5n mile以外公海向“区域1”靠近,记录在所有6个信道上发送的报文。 如下图12和表5.4.2(1)。 第 40 页 共 51 页 图12 区域范围示例 表5.4.2(1) 第一频道 第二频道 区域1 CH A 1 CHB1 区域2 CHA 2 CHB2 默认区域 AIS 1 AIS 2 要求结果 在经过上述过渡区时,确认EUT在区域指定的主信道上发射和接收,同时转换信道并使报告速 率加倍。在离开过渡区后,EUT将恢复区域信道上缺省的自主工作模式。信道变化情况见下表5.4.2 (2)所示: 表5.4.2(2) 地区 使用的频道 1 默认区域 AIS1,AIS2 2 第一个过渡带 AIS1,CHA2 3 区域2 CHA2,CHB2 4 第二个过渡带 CHA2,CHA1 5 区域1 CHA1,CHB2 5.4.3 由系列信息,Serial message,设定的“区域” 由ACA系列信息(区域频道管理消息)来定义上述的“区域l”、“区域2”,进行与5.4.2项相同 的试验。 5.4.4 功率设定试验 测试方法 第 41 页 共 51 页 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。通过发射消息22来设定功率为高/低。 以ACA系列信息及手动方法重复上述试验。 要求结果 检查EUTT输出功率与所设定的一致。 5.4.5 报文优先权操作 测试方法 建立标准测试环境,试验设备以90,信道载荷操作。通过设定EUT >23kn的速度和转向速率(ROT)>20?/s,使其报告速率达到2s一次,记录VDL报文并检查使用时隙情况。用EUT发射二个长度为5个时隙的报文(分别为消息12和消息),记录两个信道上发射的报文。 要求结果 检查EUT根据报文的优先级按正确顺序发射报文。 5.4.6 时隙复用,链路拥挤, 测试方法 试环境,操作EUT工作在自主模式。发送消息20给EUT,消息20(岸站数据链管理建立标准测 报文)设置了分配给基站时隙的偏移量(Offset)和增量(increment),确保试验接收机的来自EUT接收的信号强度超过来自试验发射机接收的信号强度。记录发射的报文并检查帧结构,设置额外的试验目标模拟VHF数据链(VDL)负荷大于90,,直到EUT复用时隙。 要求结果 确认位置报告消息1标准报告速率在拥挤情况下仍可达?10,范围(在选择间隙SI中分配时隙),确认最远处电台占用的时隙(在选择间隙中)已按“复用运算法”被复用,确认电台在一帧中复用时隙不超过一次,并确认已分配给本地岸基站的时隙不被复用。 5.4.7 接收的区域操作设置的管理 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。将包含有本站的区域设置报文(消息22)发送给EUT。接着将7个与第1个区域以及彼此不相重叠的区域设置以消息22和DSC信令方式发送给EUT,再进行下述顺序的操作: a) 发送第9个与前述8个区域不相重叠的消息22给EUT。 b) 步骤1:将EUT本台位置设置在前述第2个到第9个区域中的任一个。 步骤2:将包含与步骤l选中区域部分重叠但不包括本台位置的区域的第10个信令发送给 EUT。 c) 步骤1:将EUT移动在前述区域以外500n mile以上的位置。 步骤2:然后将EUT本台位置相继设定在由前述所有区域中。 要求结果 经初始化后,EUT应按照在第一个消息22中设定的区域操作设置工作。 a) EUT应返回到缺省操作设置。 b) 步骤1:EUT已改变设置到包含本台位置的区域。 第 42 页 共 51 页 步骤2:确认EUT已转变为缺省设置(备注:由于EUT在步骤1中设置因步骤2而被删除,又由于因区域间互相不重叠定义而无其他主区域操作设置,EUT因此将转为缺省值)。 c) 步骤1:检查EUT工作于缺省设置。 步骤2:检查EUT工作于缺省设置。 5.4.8 从表示接口或MKD,键盘显示单元,正确的输入试验 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。按下列顺序进行测试: a) 发送包含有效区域操作设置的消息22或DSC信令给在含本站位置操作区域的EUT。 b) 通过MKD输入一个不同的有效区域设置。 c)在前述步骤中通过表示接口发送一个不同的区域设置给EUT,该区域与使用MKD输入的区域部分重叠,并包含本站现在位置。 d) 在表示接口通过上述信令收到的区域中,使用MKD输入缺省操作设置。 e) 将包含不同的区域操作设置的消息22或DSC信令发送给EUT,该EUT在包含本站现在位置的操作区域中。 f) 在步骤e) 后的两小时之内,通过表示接口发送一个不同的区域操作设置给EUT,该EUT位于有效的操作区域并与消息22或DSC信令设置的区域相重叠。 要求结果 a) 确认EUT使用由消息22或DSC信令指定的区域设置。 b) 步骤1:确认前述消息22或DSC信令的区域设置在MKD上显示给用户供编辑。 步骤2:确认EUT允许用户编辑显示的区域操作设置。检查EUT不接受不完整或无效的区域操作设置。检查EUT接受完整或有效的区域操作设置。 步骤3:检查EUT提示用户确认区域设置即将作的更改。检查EUT允许用户返回编辑菜单或放弃区域操作设置的变更。 步骤4:检查EUT使用通过MKD输入的区域操作设置。 c) 检查EUT使用通过表示接口收到的区域设置。 d) 检查EUT接受缺省操作设置。 e) 检查EUT使用由消息22或DSC信令的区域操作设置。 f) 检查EUT不使用由表示接口发送的区域操作设置。 5.4.9 寻址信令试验 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。按下列顺序进行测试: a) 以包含不同于缺省值的有效区域设置的消息22或DSC信令发送给包含本站当前位置的操作区域的EUT。 b) 发送给与原信令中不同区域操作设置的EUT一个寻址的消息22或寻址的DSC信令。 c) 将EUT从寻址信令所设定的区域移出到无区域设置地区。 要求结果 a) 检查EUT使用步骤a)中指令的设置。 b) 检查EUT使用步骤b)中指令的设置。 c) 检查EUT返回到缺省值。 第 43 页 共 51 页 5.4.10 无效区域试验 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。在完成所有其它的关于区域操作设置改变的测试后,按下列顺序进行测试: a) 将三个相邻的区域操作地区的有效区域设置,它们彼此的角互相均在8nm范围内,以消息22或DSC信令发送给EUT或通过MKD输入或通过表示接口输入,EUT本站位置在第三个区域设置的地区。 b) 将EUT本站目前位置相继移至最早的二个有效区域操作设置的区域操作区。 要求结果 a) 确认EUT使用在收到第三个区域设置前的区域设。 b) 确认EUT相继地使用前二个区域操作地区的操作设置。 5.4.11 其它情况的自我证明 与以上描述不同的其他情况的履行情况应由生产厂家自我证明。 5.4.12 自主模式报告速率的连续性 测试方法 当在一个指定模式指令中和在过渡区域中,检查EUT按自主模式报告速率继续进行报告。 要求结果 确保EUT可维持自主模式报告速率。 5.5 传输层试验 5.5.1 寻址报文 5.5.1.1 发射 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。设定一个仅在AIS1信道上按计划发射的试验目标,通过EUT发射一个寻址的二进制报文(消息6)给试验目标,记录在二个信道上发射的报文。 要求结果 检查EUT在AIS1信道上发射消息6。在AIS2信道上重复以上测试。 5.5.1.2 确认,回执, 测试方法 第 44 页 共 51 页 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。将EUT作为目标台,给它在AIS1信道上以VHF数据链(VDL)发送4个寻址二进制报文(消息6)记录二个信道上发射报文,并在AIS2信道重复上述试验。。 要求结果 确认EUT在收到消息6的信道上,在4秒内使用合适的序列号发射二进制确认(回执)报文(消息7)。确认EUT将结果以合适的信息传送给表示接口。 5.5.1.3 重新发射 测试方法 试环境,操作EUT工作在自主模式。用EUT发射4个寻址二进制报文,此报文将不建立标准测 会有回执确认(如目标不存在)记录发射报文。 要求结果 确认EUT为每个二进制寻址报文重复进行了三次发射(可配置)。确认每次发射的间隙为4-8秒。确认EUT将结果以合适的信息传送给表示接口。 5.5.1.4 安全有关寻址报文的回执确认 可重复5.5.1.2试验,对安全有关报文作同样的测试。 5.5.2 询问应答 测试方法 在标准测试环境下将EUT置于自主模式。将EUT作为目标站台,在VHF数据链中加入询问报文(消息15)。并以消息5应答,在AIS1信道上对时隙作补偿设置,记录两信道上发射的报文。 要求结果 确认EUT在AIS1信道上发射了适当的询问应答报文,在AIS2信道上重复上述试验。 5.5.3 其它非周期性报文 测试方法 试环境,操作EUT工作在自主模式。用EUT发射5个二进制广播报文(消息8)。建立标准测 记录在两个信道上发射的报文。 要求结果 检查消息8在“信道A”和“信道B”上交替发射。 第 45 页 共 51 页 5.6 表示接口试验 5.6.1 总体要求 在试验前应对EUT包括所有必要的试验设备应作设置和检查,生产厂商应提供EUT足够的技术文件并接口界面技术参数,下述试验应在按本大纲3.2.1a)所定义的“正常”环境条件进行。在合适情况下,对不同章节要求的试验亦可类似地进行。 5.6.2 制造厂文件检查 a)对所有接口在标准的一致性和符合性方面做以下检查: ? 认可的句型与IEC61162对照。 ? 专有句型与IEC61162对照。 ? 对不同功能所要求的域的用法,包括提供缺省值或设置。 ? 发射间隙与IEC61162对照。 硬件及软件的配置(若与界面性能和接口选择相关)。 ? b)检查下述IEC61162符合性: ? 输出驱动能力。 ? 在输入线上的负载。 ? 输入电路的电气隔离。 5.6.3 电气性能检查 测试方法 按相应的标准在输入端以最小和最大的电压、电流对符合IEC6112- 1或IEC6112- 2配置的输入/输出口进行试验。 要求结果 接口应符合有关标准。 5.6.4 输入传感器界面性能 测试方法 按制造厂说明连接妥所有EUT输入输出口并利用试验系统模拟VDL报文。以模拟的传感器数据包括相关数据及额外数据予以输入。每个传感器输入量应达到界面容量的70,,80,, 记录VDL及EUT高速接口的输出。 要求结果 确定VDL和表示接口的输出与模拟输入相一致,所有输出数据被无遗漏和延误的发送。 第 46 页 共 51 页 5.6.5 传感器输入测试 测试方法 建立标准测试环境,使用模拟传感器数据进行输入。记录VDL输出。 a) 模拟传感器位置、速度、艏向、ROT信息。 b) 模拟无效的及无法得到的数据。 要求结果 a) 确认记录的VDL报文信息与模拟的传感器信息一致。 b) 确认所影响的数据被设置成缺省值。 5.6.6 高速输出测试 测试方法 在标准测试环境下利用试验系统模拟VDL位置报告(见表5.6.6)。 要求结果 报文内容与模拟VDL内容(VDM)和本台发射数据(VDO)一致。 验证记录的 表5.6.6 AIS高速输出数据和格式 5.6.7 高速输出接口性能测试 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。增加VDL负载为大于90%。记录发射的报文, 检查EUT的表示接口在“外部显示”和“辅助显示”口的输出。 要求结果 确认EUT输出所有接收的报文至表示接口。在“辅助显示”口重复测试。 第 47 页 共 51 页 5.6.8 高速输入 测试方法 建立标准测试环境。对EUT实施与下表5.6.8描述的语句一致的模拟输入数据。记录VDL输 出。 要求结果 验证VDL报文内容符合模拟输入数据。 表5.6.8 AIS高速输入数据和格式 数据 IEC 61162-1语句 正常访问 — 参数进入 航行信息: VSD — 航行静态数据 船舶类型和货物分类 航海状态 吃水,最大实际静态 目的地 估计到达日期和时间 区域应用标记 台站信息 SSD — 台站静态数据 船名 呼叫号 天线位置 长度和宽度 开始VHF数据链路广播 安全消息 ABM — 寻址二进制消息 BBM — 广播二进制消息 二进制消息 ABM — 寻址二进制消息 BBM — 广播二进制消息 询问消息 AIR — AIS询问信息 AIS设备 — 参数进入 AIS VHF 频道选择 ACA — AIS频道分配消息 AIS VHF功率设置 ACA — AIS频道分配消息 AIS VHF频道带宽 ACA — AIS频道分配消息 发射/接收模式设置 ACA — AIS频道分配消息 MMSI 最小键盘和显示(MKD)或合适的语句(有限访问) IMO编号 最小键盘和显示(MKD)或合适的语句(有限访问) 其它AIS设备控制 最小键盘和显示(MKD)或合适的语句(有限访问) BIIT输入 报警/指示回复 ACK — 回复消息 远程回复 人工远程回复 LRF — 远程功能 第 48 页 共 51 页 5.7 DSC功能试验 5.7.1 试验要求和试验方法 将EUT设置成自主工作模式,在AIS1和AIS2的频道上以2s的报告间隔时间进行报告。 5.7.2 有效的DSC呼叫 测试方法 检查有效呼叫的序列,包括试验信号1、地理区域呼叫(满足ITU-RM.493规定)、试验信号1、单船呼叫(满足ITU,R M.493规定)、试验信号1。 要求结果 EUT应准确接收并处理这三个试验呼叫,并且AIS正确操作不受交叉呼叫的影响。 5.7.3 无效的DSC呼叫 测试方法 给EUT发射无效的呼叫:不正确的MMSI、船位在指定地理区域之外、与被呼船的航向或船型不同。 要求结果 检查EUT不响应。 5.7.4 带有顺序号120的有效DSC呼叫编号为104 测试方法 向EUT发送一标准试验信号1,并且带有符号编码104和03,随后紧跟0l和120值(以编组号1和顺序号120激活交替系统)。 要求结果 检查EUT没有响应。 5.7.5 带区域指定的DSC呼叫 使用下列DSC命令进行描述于5.4.2的测试: 给EUT发送一个标准测试信号1,且在试验中应带有与地理区域和规定的频道相符的符号编码。注意,在这一试验中,过渡的边界为5nm。 第 49 页 共 51 页 5.7.6 轮询试验 测试方法和要求结果 a)检查EUT能够接收、处理、并自动响应满足ITU— R M.825规定的下列呼叫:101(在双通道上发出命令)、102、103、108、109、111、112和116呼叫。呼叫的序列包括试验信号1、有效的地理区域呼叫,并能证明EUT既能在单信道上工作,也能在双信道上工作; b)通过这一试验可以验证MMSI码、船名、船长度和船型已编入在EUT中; c)发送标准试验信号1,并带有附加符号码109和116,检查回答报文100、119和120已自动编成; d)当某一指令的响应信息无法得到时,检查发出的响应跟随在字符126之后; e)发出标准试验信号1,并带有附加符号101和信道数87。以信道数88重复上述试验,再以附加符号104及信道数为2087、附加符号00及信道数为2088重复上述试验。检查所有响应在70频道产生; f)发送带有单站地址和和命令组103(报告你的船位)和111(报告船名)DSI语句到CH4和CH5。检查确认EUT不发射DSC报文; g)用合适的DSC命令设置EUT的RF输出功率为高/低,检查确认输出功率已相应调整。 5.8 远距离功能试验 5.8.1 远程询问 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。将一组远程编址询问报文加到EUT的远程接口;记录远程输出端口和AIS高速输出端口的信息。设EUT为: — 自动响应 — 通过MKD手动响应 — 通过表示接口手动响应复 要求结果 检查EUT显示远程询问报文并输送至表示接口。 检查EUT输出一组远程位置报告报文: — 自动显示(并在显示屏指示动作) — 通过MKD手动确认后 — 通过表示接口手动确认后 5.8.2 “所有船舶”的远程询问 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。用一组远程“所有船舶”询问报文加到EUT的远程接口,并定义包括船舶自身位置的地理范围,记录远程输出端口信息。设EUT为: — 自动响应 — 手动响应 第 50 页 共 51 页 将本船置于指定区域之外重复试验。 要求结果 检查EUT输出一组远程位置报告信息 — 自动显示(在显示屏显示其作用) — 手动确认后 重复检查时没有响应输出。 5.8.3 连续远程“所有船舶”询问 测试方法 建立标准测试环境,操作EUT工作在自主模式。用5组远程“所有船舶”询问报文加到EUT的远程 接口端,并定义包括船舶自身位置的地理范围,记录远程输出端口信息。 将LRI报文中的控制标志位设为: — 0(只回答第一次询问) — 1(回答所有适用的询问) 要求结果 检查EUT输出一组远程位置报告报文 — 只报告第一次询问 — 报告所有询问 第 51 页 共 51 页
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分类:其他高等教育
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