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Anatel

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:1/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  3. DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3.1.Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019.

3.2.Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

3.3.Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado por meio da Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017.

3.4.ANSI C63.4: 2003 – American National Standard for Methods of Measurement of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GHz.

3.5.ANSI C63.10: 2013 - American National Standard of Procedures for Compliance Testing of Unlicensed Wireless Devices.

3.6.ANSI C63.17: 2006 – American National Standard Methods of Measurement of the Electromagnetic and Operational Compatibility of Unlicensed Personal Communications Services (UPCS) Devices.

3.7.ANSI C63.2: 1996 – American National Standard for Electromagnetic Noise and Field Strength Instrumentation, 10 Hz to 40 GHz—Specifications.

3.8.CISPR 16-1-1 - Specification For Radio Disturbance And Immunity Measuring Apparatus And Methods – Part 1-1: Radio Disturbance And Immunity Measuring Apparatus – Measuring Apparatus.

3.9.ETSI EN 302 567 V2.1.1 (2017-07) - Multiple-Gigabit/s radio equipment operating in the 60 GHz band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

3.10.ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) - 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

3.11.ETSI EN 302 571 V2.1.1 (2017-02) - Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

3.12.ETSI EN 302 729 V2.1.1 (2016-12) - Short Range Devices (SRD); Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU.

3.13.ETSI EN 302 372 V2.1.1 (2016-12) - Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU.

3.14.FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02 (2019-04) - Guidance for Compliance Measurements on Digital Transmission System, Frequency Hopping Spread Spectrum System, and Hybrid System Devices Operating Under Section 15.247 of the FCC Rules.

3.15.FCC KDB 789033 D02 General U-NII Test Procedures New Rules v02r01 (2017-12) - Guidelines for Compliance Testing of Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) Devices Part 15, Subpart E.

3.16.FCC KDB 987594 D02 U-NII 6 GHz EMC Measurement v01 (2020-12) - Guidelines for Compliance Testing of Unlicensed National Information Infrastructure 6 GHz (U-NII) Devices Part 15, Subpart E.

3.17.FCC KDB 412172 D01 Determining ERP and EIRP v01r01.

3.18.FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v01r01.

3.19.FCC KDB 644545 D01 Guidance for IEEE 802.11ac v01.

3.20.ITU-R SM.329-11 - Unwanted emissions in the spurious domain.

3.21.ISED Radio Standards Specification RSS-Gen (2014-11) - General Requirements for Compliance of Radio Apparatus replaces RSS-Gen.

3.22.Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​.

Contribuição N°: 1
ID da Contribuição: 96966
Autor da Contribuição: EDUARDO ISSAMU OSHIMA
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 19/07/2021 13:50:50
Contribuição:

A agência reguladora americana FCC (Federal Communications Commission) redigiu recentemente um Aviso de Proposta de Regulamentação (NPRM - Notice of Proposed Rulemaking) que propõe atualizar as regras da Comissão relacionadas a operações de radar móvel não licenciadas na banda 57-71 GHz. Esta proposta de regulamentação é uma continuação de uma série de isenções (“waivers”) que foram aprovadas anteriormente para permitir o uso de radares em veículos com um limite de potência maior do que o atualmente permitido pelas regras da Comissão para fins de detecção de ocupantes, incluindo a detecção de crianças deixadas em o banco de trás.

 

Os recentes avanços tecnológicos para sensores de perturbação de campo (FDS - field disturbance sensor) / dispositivos de radar levaram ao aumento da demanda por operações de radar móvel não licenciado na porção 57-64 GHz da banda e, como exemplo disso, a FCC concedeu isenções ao Google em 2018 e  a várias partes em 2021 para operar radares móveis com potência superior ao permitido 47 CFR § 15.255 - Funcionamento dentro da banda 57-71 GHz.

 

Em uma reunião em 14 de janeiro de 2021, o Comitê Consultivo de Tecnologia da FCC recomendou que a Comissão iniciasse um processo de regulamentação para fazer uma revisão abrangente do uso não licenciado sob a Seção 15.255.

 

Enquanto aguardava a atualização antecipada de 15.255, a FCC decidiu em 9 de julho de 2021 conceder mais uma série de isenções para o radar de 60 GHz:

 

OET Grants Waiver for Faurecia Clarion Electronics North America | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Texas Instruments Incorporated | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Amazon.com Services LLC | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Acconeer AB | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Vayyar Imaging Ltd. | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Huyndai Mobis Co., Ltd. | Federal Communications Commission (fcc.gov)

Um destas isencões permite por exemplo que o radar opere em veículos novos na faixa de 57-64 GHz. Tendo como exempplo: a 5% de ciclo de trabalho, avaliado em 0,125 μs em intervalos de tempo médio, em média EIRP de 3 dBm.

 

Em 13 de julho de 2021, a FCC publicou um NPRM (Aviso de Proposta de Regulamentação) para revisar suas regras para fornecer flexibilidade operacional expandida para sensores de perturbação de campo não licenciados (FDS) dispositivos (por exemplo, radares) que operam na banda de 57-64 GHz (Banda de 60 GHz) na seção 15.255:

 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-83A1.pdf

Este NPRM reconhece a crescente praticidade do uso de dispositivos móveis de radar na banda de 60 GHz para realizar funções inovadoras e que salvam vidas, incluindo controle por gestos, detecção de crianças desacompanhadas / esquecidas em veículos, entre outras funções, garantindo também a coexistência entre dispositivos FDS não licenciados e dispositivos de comunicação atuais e futuros não licenciados na banda de 60 GHz. A NPRM propõe permitir que radares fixos e móveis operem na banda de 60 GHz, para remover o uso do Sensor de Movimento Interativo de Curto Alcance (Short-Range Interactive Motion Sensor - SRIMS) da seção 15.255, pois esta limitação para uso móvel não seria mais necessária. A proposta do NPRM é permitir até 20 dBm valor  médio da potência de EIRP, 10 dBm de potência de saída conduzida do transmissor, 13 dBm/MHz de valor médio de densidade espectral de potência de EIRP e 10% de ciclo de carga a cada 33 milissegundos (ms) de intervalo para todos os dispositivos FDS operando na banda 57-64 GHz.

Justificativa:

Em linha com o apresentado acima, a Volvo Cars e seus fornecedores recomendam fortemente que a ANATEL permita dispositivos de radar de curto alcance de acordo com o recentemente publicado NPRM da FCC ou com a Norma Européia ETSI EN 305 550.

Observe que a suposição da FCC de que as solicitações buscam limitar a operação à parte inferior da banda de 57-71 GHz para alinhar as operações e dispositivos com os padrões internacionais, como Norma Européia Harmonizada ETSI EN 305 550 que restringe dispositivos de curto alcance, por exemplo, radares, para a banda de 57-64 GHz.

Anatel

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:2/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  3. DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3.1.Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019.

3.2.Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

3.3.Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado por meio da Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017.

3.4.ANSI C63.4: 2003 – American National Standard for Methods of Measurement of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GHz.

3.5.ANSI C63.10: 2013 - American National Standard of Procedures for Compliance Testing of Unlicensed Wireless Devices.

3.6.ANSI C63.17: 2006 – American National Standard Methods of Measurement of the Electromagnetic and Operational Compatibility of Unlicensed Personal Communications Services (UPCS) Devices.

3.7.ANSI C63.2: 1996 – American National Standard for Electromagnetic Noise and Field Strength Instrumentation, 10 Hz to 40 GHz—Specifications.

3.8.CISPR 16-1-1 - Specification For Radio Disturbance And Immunity Measuring Apparatus And Methods – Part 1-1: Radio Disturbance And Immunity Measuring Apparatus – Measuring Apparatus.

3.9.ETSI EN 302 567 V2.1.1 (2017-07) - Multiple-Gigabit/s radio equipment operating in the 60 GHz band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

3.10.ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) - 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

3.11.ETSI EN 302 571 V2.1.1 (2017-02) - Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

3.12.ETSI EN 302 729 V2.1.1 (2016-12) - Short Range Devices (SRD); Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU.

3.13.ETSI EN 302 372 V2.1.1 (2016-12) - Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU.

3.14.FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02 (2019-04) - Guidance for Compliance Measurements on Digital Transmission System, Frequency Hopping Spread Spectrum System, and Hybrid System Devices Operating Under Section 15.247 of the FCC Rules.

3.15.FCC KDB 789033 D02 General U-NII Test Procedures New Rules v02r01 (2017-12) - Guidelines for Compliance Testing of Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) Devices Part 15, Subpart E.

3.16.FCC KDB 987594 D02 U-NII 6 GHz EMC Measurement v01 (2020-12) - Guidelines for Compliance Testing of Unlicensed National Information Infrastructure 6 GHz (U-NII) Devices Part 15, Subpart E.

3.17.FCC KDB 412172 D01 Determining ERP and EIRP v01r01.

3.18.FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v01r01.

3.19.FCC KDB 644545 D01 Guidance for IEEE 802.11ac v01.

3.20.ITU-R SM.329-11 - Unwanted emissions in the spurious domain.

3.21.ISED Radio Standards Specification RSS-Gen (2014-11) - General Requirements for Compliance of Radio Apparatus replaces RSS-Gen.

3.22.Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​.

Contribuição N°: 2
ID da Contribuição: 96995
Autor da Contribuição: ELCIO ALVES FERREIRA
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 20/07/2021 14:52:54
Contribuição:

A agência reguladora americana FCC (Federal Communications Commission) redigiu recentemente um Aviso de Proposta de Regulamentação (NPRM - Notice of Proposed Rulemaking) que propõe atualizar as regras da Comissão relacionadas a operações de radar móvel não licenciadas na banda 57-71 GHz. Esta proposta de regulamentação é uma continuação de uma série de isenções (“waivers”) que foram aprovadas anteriormente para permitir o uso de radares em veículos com um limite de potência maior do que o atualmente permitido pelas regras da Comissão para fins de detecção de ocupantes, incluindo a detecção de crianças deixadas em o banco de trás.

 

Os recentes avanços tecnológicos para sensores de perturbação de campo (FDS - field disturbance sensor) / dispositivos de radar levaram ao aumento da demanda por operações de radar móvel não licenciado na porção 57-64 GHz da banda e, como exemplo disso, a FCC concedeu isenções ao Google em 2018 e  a várias partes em 2021 para operar radares móveis com potência superior ao permitido 47 CFR § 15.255 - Funcionamento dentro da banda 57-71 GHz.

 

Em uma reunião em 14 de janeiro de 2021, o Comitê Consultivo de Tecnologia da FCC recomendou que a Comissão iniciasse um processo de regulamentação para fazer uma revisão abrangente do uso não licenciado sob a Seção 15.255.

 

Enquanto aguardava a atualização antecipada de 15.255, a FCC decidiu em 9 de julho de 2021 conceder mais uma série de isenções para o radar de 60 GHz:

 

OET Grants Waiver for Faurecia Clarion Electronics North America | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Texas Instruments Incorporated | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Amazon.com Services LLC | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Acconeer AB | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Vayyar Imaging Ltd. | Federal Communications Commission (fcc.gov)

OET Grants Petition of Waiver for Huyndai Mobis Co., Ltd. | Federal Communications Commission (fcc.gov)

Um destas isencões permite por exemplo que o radar opere em veículos novos na faixa de 57-64 GHz. Tendo como exempplo: a 5% de ciclo de trabalho, avaliado em 0,125 μs em intervalos de tempo médio, em média EIRP de 3 dBm.

 

Em 13 de julho de 2021, a FCC publicou um NPRM (Aviso de Proposta de Regulamentação) para revisar suas regras para fornecer flexibilidade operacional expandida para sensores de perturbação de campo não licenciados (FDS) dispositivos (por exemplo, radares) que operam na banda de 57-64 GHz (Banda de 60 GHz) na seção 15.255:

 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-83A1.pdf

Este NPRM reconhece a crescente praticidade do uso de dispositivos móveis de radar na banda de 60 GHz para realizar funções inovadoras e que salvam vidas, incluindo controle por gestos, detecção de crianças desacompanhadas / esquecidas em veículos, entre outras funções, garantindo também a coexistência entre dispositivos FDS não licenciados e dispositivos de comunicação atuais e futuros não licenciados na banda de 60 GHz. A NPRM propõe permitir que radares fixos e móveis operem na banda de 60 GHz, para remover o uso do Sensor de Movimento Interativo de Curto Alcance (Short-Range Interactive Motion Sensor - SRIMS) da seção 15.255, pois esta limitação para uso móvel não seria mais necessária. A proposta do NPRM é permitir até 20 dBm valor  médio da potência de EIRP, 10 dBm de potência de saída conduzida do transmissor, 13 dBm/MHz de valor médio de densidade espectral de potência de EIRP e 10% de ciclo de carga a cada 33 milissegundos (ms) de intervalo para todos os dispositivos FDS operando na banda 57-64 GHz.

Justificativa:

Em linha com o apresentado acima, a ABEIFA recomenda fortemente que a ANATEL permita dispositivos de radar de curto alcance de acordo com o recentemente publicado NPRM da FCC ou com a Norma Européia ETSI EN 305 550.

Observe que a suposição da FCC de que as solicitações buscam limitar a operação à parte inferior da banda de 57-71 GHz para alinhar as operações e dispositivos com os padrões internacionais, como Norma Européia Harmonizada ETSI EN 305 550 que restringe dispositivos de curto alcance, por exemplo, radares, para a banda de 57-64 GHz.

Anatel

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:3/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  4. DAS DEFINIÇÕES

4.1. Center Frequency: função do equipamento que define a frequência central da faixa de frequências a ser observada.

4.2.Duty Cycle: é o valor da soma das larguras de pulsos em um período (Exemplo: 100ms), dividido pelo tamanho do período (Exemplo: 100ms).

4.3.EIRP: Potência Equivalente Isotropicamente Radiada.

4.4.ESE: equipamento sob ensaio.

4.5.EMI: interferência eletromagnética.

4.6.Frequency Span: função do equipamento que define a janela de frequências a ser observada no equipamento. O frequency span pode ser reduzido até 0 Hz, neste caso, a medida é semelhante a um osciloscópio (amplitude em função do tempo).

4.7.Largura de faixa Efetiva (EBW): é a largura do sinal entre dois pontos, um abaixo e o outro acima da frequência fundamental, que estão a 26 dB abaixo da amplitude da frequência central.

4.8.Max Hold: função do equipamento de medição que mantém a máxima medida realizada.

4.9.Máxima Potência de Pico Conduzida: nível de potência máxima, fornecida para todas as antenas e elementos de antena, quando o transmissor está funcionando com a potência máxima possível de ser ajustada em seu software de controle, medida com um detector de pico utilizando um filtro com largura e forma suficientes para medir corretamente a largura de faixa do sinal.

4.10.Resolution Bandwidth (RBW): resolução do filtro de FI (frequência intermediaria) do analisador de espectro.

4.11.Valor médio: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um detector de valor médio conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.12.Valor de pico: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um instrumento de medição com detector de valor de pico conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.13.Valor quase-pico: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um detector de valor quase-pico conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.14.Valor RMS: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um detector de valor RMS conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.15.Video Bandwidth (VBW): filtro aplicável ao sinal a ser exibido no ecrã do analisador de espectro para suavizar ruídos.

4.16.Video trigger: função do equipamento que inicia a medição (ou medições) após o nível de gatilho ajustado ter sido atingido.

Contribuição N°: 3
ID da Contribuição: 96967
Autor da Contribuição: EDUARDO ISSAMU OSHIMA
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 19/07/2021 13:52:40
Contribuição:

Detecção de presença

A resolução da distância do radar é uma propriedade importante para distinguir a presença de várias pessoas dentro do campo de visão do radar. Uma largura de banda de 500 MHz, como é permitido atualmente para instalações fixas com maior potência de saída, limita a resolução da distância e, portanto, a possibilidade de distinguir entre as diversas pessoas presentes. Isso também aumenta a taxa de falsos positivos. Os níveis de potência permitidas atualmente no § 15.255 para banda de 57-64 GHz não permite detecção precisa para SNR (Signal-to-Noise Ratio) aceitável.

Permitir que os radares operem de acordo com o recentemente publicado NPRM da FCC ou a Norma Européia ETSI EN 305 550 permite casos de uso que requerem detecção precisa da presença humana em detecção de passageiros automotivos, alarme de intrusão e lembrete de cinto de segurança. Nos últimos vinte anos, quase 900 crianças morreram devido à insolação veicular pediátrica somente nos Estados Unidos. Essas mortes poderiam ter sido evitadas com tecnologias como o sistema de radar que, operando em 60 GHz, pode detectar a presença de uma criança deixada em um veículo. Os sistemas de radar de ondas milimétricas têm vantagens sobre outros tipos de sistemas de detecção, incluindo sistemas baseados em câmeras ou sistemas de detecção de ocupantes no assento. Ao contrário das câmeras, o radar mmWave fornece percepção de profundidade e pode “ver” através de materiais macios, como um cobertor cobrindo uma criança em um sistema de retenção infantil. Ao contrário dos sensores no assento, os sistemas mmWave podem diferenciar entre uma criança e um objeto deixado no assento, reduzindo a probabilidade de alarmes falsos. Além disso, o radar mmWave pode detectar micromovimentos como padrões de respiração e batimentos cardíacos, nenhum dos quais pode ser capturado com precisão por câmeras ou sensores instalados separadamente.

Permitir que os radares operem de acordo com o recentemente publicado no NPRM  da FCC ou a Norma européia ETSI EN 305 550 também permite a introdução da classificação dos ocupantes, o que significa que será possível distinguir entre crianças, adultos e objetos, entre outros. A classificação pode ser usada para melhorar a segurança dos ocupantes do veículo, adaptando os sistemas de segurança do veículo.

Controle por gesto

O desejo de interfaces intuitivas sem contato para controlar dispositivos está crescendo devido ao desejo de ter melhores modos de interagir com dispositivos que não podem contar com tela sensível ao toque devido a razões ambientais, de tamanho ou de custo. Um exemplo é o sistema de entrada/saída de veículos baseado em gestos, exigindo baixo consumo de energia, que é possível com o radar de pulso.

O controle por gestos para acesso de veículos promove a segurança pública ao permitir o acesso rápido a um veículo em áreas de alta criminalidade onde ele pode ser inseguro para se deslocar. O radar de pulso pode reconhecer diferentes movimentos do corpo humano para ativar diferentes formas de abertura do veícullo quando este está parado. Este sistema de detecção de controle por gestos fica ativo somente quando o veículo estiver parado, quando o nível de energia é muito baixo. Fornecer detecção precisa com baixo consumo de energia é uma das principais vantagens da tecnologia de radar de pulso.

Justificativa:

Há alta demanda para novas aplicações baseadas em SRDs - Short Range Devices(Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita) que operam na banda de 57-64GHz.

A Tabela 1 lista uma seleção alguns exemplos diferentes identificados de casos de uso importantes de uma perspectiva de aplicação automotiva.

As seções subsequentes estão incluídas no apêndice e fornecem mais detalhes sobre seus respectivos recursos.

Tabela 1 Seleção de exemplos de casos de uso que atualmente são destinados à banda de 57-64 Ghz por SRD.

Identificação

Exemplo de uso

Características

A

Detecção de passageiro do veículo

Detecção de presença

B

Alarme de cinto de segurança do veículo

Detecção de presença

C

Alarme de intrusão no veículo

Detecção de presença

D

Controle de acesso do veículo

Controle por gesto

E

Navegação autônoma veicular

Detecção de obstáculo

Anatel

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:4/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  4. DAS DEFINIÇÕES

4.1. Center Frequency: função do equipamento que define a frequência central da faixa de frequências a ser observada.

4.2.Duty Cycle: é o valor da soma das larguras de pulsos em um período (Exemplo: 100ms), dividido pelo tamanho do período (Exemplo: 100ms).

4.3.EIRP: Potência Equivalente Isotropicamente Radiada.

4.4.ESE: equipamento sob ensaio.

4.5.EMI: interferência eletromagnética.

4.6.Frequency Span: função do equipamento que define a janela de frequências a ser observada no equipamento. O frequency span pode ser reduzido até 0 Hz, neste caso, a medida é semelhante a um osciloscópio (amplitude em função do tempo).

4.7.Largura de faixa Efetiva (EBW): é a largura do sinal entre dois pontos, um abaixo e o outro acima da frequência fundamental, que estão a 26 dB abaixo da amplitude da frequência central.

4.8.Max Hold: função do equipamento de medição que mantém a máxima medida realizada.

4.9.Máxima Potência de Pico Conduzida: nível de potência máxima, fornecida para todas as antenas e elementos de antena, quando o transmissor está funcionando com a potência máxima possível de ser ajustada em seu software de controle, medida com um detector de pico utilizando um filtro com largura e forma suficientes para medir corretamente a largura de faixa do sinal.

4.10.Resolution Bandwidth (RBW): resolução do filtro de FI (frequência intermediaria) do analisador de espectro.

4.11.Valor médio: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um detector de valor médio conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.12.Valor de pico: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um instrumento de medição com detector de valor de pico conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.13.Valor quase-pico: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um detector de valor quase-pico conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.14.Valor RMS: resultado da medição da grandeza física em questão quando se utiliza um detector de valor RMS conforme especificado pela CISPR 16-1-1.

4.15.Video Bandwidth (VBW): filtro aplicável ao sinal a ser exibido no ecrã do analisador de espectro para suavizar ruídos.

4.16.Video trigger: função do equipamento que inicia a medição (ou medições) após o nível de gatilho ajustado ter sido atingido.

Contribuição N°: 4
ID da Contribuição: 96996
Autor da Contribuição: ELCIO ALVES FERREIRA
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 20/07/2021 14:52:54
Contribuição:

Detecção de presença

A resolução da distância do radar é uma propriedade importante para distinguir a presença de várias pessoas dentro do campo de visão do radar. Uma largura de banda de 500 MHz, como é permitido atualmente para instalações fixas com maior potência de saída, limita a resolução da distância e, portanto, a possibilidade de distinguir entre as diversas pessoas presentes. Isso também aumenta a taxa de falsos positivos. Os níveis de potência permitidas atualmente no § 15.255 para banda de 57-64 GHz não permite detecção precisa para SNR (Signal-to-Noise Ratio) aceitável.

Permitir que os radares operem de acordo com o recentemente publicado NPRM da FCC ou a Norma Européia ETSI EN 305 550 permite casos de uso que requerem detecção precisa da presença humana em detecção de passageiros automotivos, alarme de intrusão e lembrete de cinto de segurança. Nos últimos vinte anos, quase 900 crianças morreram devido à insolação veicular pediátrica somente nos Estados Unidos. Essas mortes poderiam ter sido evitadas com tecnologias como o sistema de radar que, operando em 60 GHz, pode detectar a presença de uma criança deixada em um veículo. Os sistemas de radar de ondas milimétricas têm vantagens sobre outros tipos de sistemas de detecção, incluindo sistemas baseados em câmeras ou sistemas de detecção de ocupantes no assento. Ao contrário das câmeras, o radar mmWave fornece percepção de profundidade e pode “ver” através de materiais macios, como um cobertor cobrindo uma criança em um sistema de retenção infantil. Ao contrário dos sensores no assento, os sistemas mmWave podem diferenciar entre uma criança e um objeto deixado no assento, reduzindo a probabilidade de alarmes falsos. Além disso, o radar mmWave pode detectar micromovimentos como padrões de respiração e batimentos cardíacos, nenhum dos quais pode ser capturado com precisão por câmeras ou sensores instalados separadamente.

Permitir que os radares operem de acordo com o recentemente publicado no NPRM  da FCC ou a Norma européia ETSI EN 305 550 também permite a introdução da classificação dos ocupantes, o que significa que será possível distinguir entre crianças, adultos e objetos, entre outros. A classificação pode ser usada para melhorar a segurança dos ocupantes do veículo, adaptando os sistemas de segurança do veículo.

Controle por gesto

O desejo de interfaces intuitivas sem contato para controlar dispositivos está crescendo devido ao desejo de ter melhores modos de interagir com dispositivos que não podem contar com tela sensível ao toque devido a razões ambientais, de tamanho ou de custo. Um exemplo é o sistema de entrada/saída de veículos baseado em gestos, exigindo baixo consumo de energia, que é possível com o radar de pulso.

O controle por gestos para acesso de veículos promove a segurança pública ao permitir o acesso rápido a um veículo em áreas de alta criminalidade onde ele pode ser inseguro para se deslocar. O radar de pulso pode reconhecer diferentes movimentos do corpo humano para ativar diferentes formas de abertura do veícullo quando este está parado. Este sistema de detecção de controle por gestos fica ativo somente quando o veículo estiver parado, quando o nível de energia é muito baixo. Fornecer detecção precisa com baixo consumo de energia é uma das principais vantagens da tecnologia de radar de pulso.

Justificativa:

DEMANDAS PARA RADAR DE CURTO ALCANCE

Há alta demanda para novas aplicações baseadas em SRDs - Short Range Devices(Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita) que operam na banda de 57-64GHz.

A Tabela 1 lista uma seleção alguns exemplos diferentes identificados de casos de uso importantes de uma perspectiva de aplicação automotiva.

As seções subsequentes estão incluídas no apêndice e fornecem mais detalhes sobre seus respectivos recursos.

Tabela 1 Seleção de exemplos de casos de uso que atualmente são destinados à banda de 57-64 Ghz por SRD.

Identificação

Exemplo de uso

Características

A

Detecção de passageiro do veículo

Detecção de presença

B

Alarme de cinto de segurança do veículo

Detecção de presença

C

Alarme de intrusão no veículo

Detecção de presença

D

Controle de acesso do veículo

Controle por gesto

E

Navegação autônoma veicular

Detecção de obstáculo

 

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:5/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  10.5. Emissão fora da faixa

10.5.0.1.O analisador de espectro deve ser configurado conforme abaixo:

a) Start Frequency = Frequência do canal inicial do ESE – 100 MHz;

b) Stop Frequency = Frequência do canal final do ESE;

c) RBW = 100 kHz e VBW = 300 kHz;

d) Escala = Log com 10 dB/div;

e) Modo de detecção = Positive peak;

f) Ref. Level = ajustar adequadamente;

g) Sweep time = Auto; e

h) Display = Max hold.

10.5.0.2.Com a função Delta Marker, determine o delta entre a frequência fundamental e o maior espúrio. Repita o procedimento acima, mas considerando:

a) Start Frequency = 30 MHz;

b) Stop Frequency = Freq. do canal inicial do ESE;

c) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE;  

d) Stop Frequency = Freq. do canal final do ESE + 100 MHz;

e) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE; e  

f) Stop Frequency = 18.000 MHz.

Contribuição N°: 5
ID da Contribuição: 97111
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:51:55
Contribuição:

Alterar os passos:

De:

a) Start Frequency = 30 MHz;

b) Stop Frequency = Freq. do canal inicial do ESE;

c) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE;

d) Stop Frequency = Freq. do canal final do ESE + 100 MHz;

e) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE; e

f) Stop Frequency = 18.000 MHz.

Para:

a) Start Frequency = 30 MHz;

b) Stop Frequency = Freq. do início da faixa de operação

c) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE;

d) Stop Frequency = Freq. do canal final do ESE + 100 MHz;

e) Start Frequency = Freq. do final da faixa de operação; e

f) Stop Frequency = 18.000 MHz.

Justificativa:

As faixas de frequências de varredura informadas no procedimento causam a sobreposição de medidas nas bordas das faixas.

Como não há alteração na metodologia em relação aos parâmetros de configuraçaõ de RBW, VBW e varredura, não faz sentido essa sobreposição.

 

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:6/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  11. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA EQUIPAMENTOS COM ESPALHAMENTO ESPECTRAL OU OUTRAS TÉCNICAS DE MODULAÇÃO DIGITAL NAS FAIXAS 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz e 5.725-5.850 MHz.
Contribuição N°: 6
ID da Contribuição: 97114
Autor da Contribuição: Eder Francis Gomes
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 21:54:48
Contribuição:

Adotar o método de medida média para os testes de Potência Máxima e Densidade nas faixas de 915-928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz e 5.725-5.850 MHz (excluir os itens 11.2 e 11.4 (medidas de pico), e manter apenas os itens 11.3 e 11.5 (medidas de média)).

Justificativa:

O procedimento padrão de medida de Potência Máxima e Densidade descritos no Ato 6506 indicam o uso de detector de Pico para as faixas de 2,400 - 2,4835 GHz e 5,725 – 5,850 GHz, e indicam também um método para medição de potência média. No caso o item 11.2 e 11.4 trazem os procedimentos para medida com detector de pico e o 11.3 e 11.5 os procedimentos para detector de RMS (média).

 

Hoje no Ato 14448 há a menção da medida de pico como sendo o padrão, e a medida de média como método alternativo. No entanto nem o Ato 14448 nem a Resolução 6506 definem em quais condições o método alternativo deve ser adotado. Normalmente o método de medição de média é adotado para equipamentos com suporte à técnica CSS (Chirp Spread Spectrum) – que é o caso do LoRa, mas não para equipamentos Wifi.

 

Entendo que para estas faixas deveríamos usar unicamente o método de medida média (detector de RMS), alinhando ao procedimento adotado internacionalmente:

 

Para a faixa de 2,400 - 2,4835 GHz – O método utilizado está descrito no documento KDB 558074 D01 v05r02 e na ANSI C63.10-2020

 

Para a faixa de 5,725 – 5,850 GHz – O método utilizado está descrito no documento FCC KDB 789033 02r01

 

Estas documentações são atuais e mostram o método de medição de média (RMS) como padrão, e são utilizados na certificação FCC.

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:7/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  11.2. Potência de pico máxima de saída

11.2.0.1.Utilizar o procedimento do item 9.1.

Contribuição N°: 7
ID da Contribuição: 97109
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:47:21
Contribuição:

Excluir itens 11.2 e 11.4 (medidas de pico), e manter apenas os itens 11.3 e 11.5 (medidas de média)

Justificativa:

O procedimento padrão de medida de Potência Máxima e Densidade descritos no Ato 6506 indicam o uso de detector de Pico para as faixas de 2,400 - 2,4835 GHz e 5,725 – 5,850 GHz, e indicam também um método para medição de potência média. No caso o item 11.2 e 11.4 trazem os procedimentos para medida com detector de pico e o 11.3 e 11.5 os procedimentos para detector de RMS (média).

 

Hoje no Ato 14448 há a menção da medida de pico como sendo o padrão, e a medida de média como método alternativo. No entanto nem o Ato 14448 nem a Resolução 6506 definem em quais condições o método alternativo deve ser adotado. Normalmente o método de medição de média é adotado para equipamentos com suporte à técnica CSS (Chirp Spread Spectrum) – que é o caso do LoRa, mas não para equipamentos Wifi.

 

Entendo que para estas faixas deveríamos usar unicamente o método de medida média (detector de RMS), alinhando ao procedimento adotado internacionalmente:

 

Para a faixa de 2,400 - 2,4835 GHz – O método utilizado está descrito no documento KDB 558074 D01 v05r02 e na ANSI C63.10-2020

 

Para a faixa de 5,725 – 5,850 GHz – O método utilizado está descrito no documento FCC KDB 789033 02r01

 

Ambos mostram o método de medição de média (RMS) como padrão, e são utilizados na certificação FCC.

 

 

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:8/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  11.2. Potência de pico máxima de saída

11.2.0.1.Utilizar o procedimento do item 9.1.

Contribuição N°: 8
ID da Contribuição: 97116
Autor da Contribuição: Gustavo Iervolino de Morais
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 23:29:46
Contribuição:

Excluir o item para IEEE 802.11.

Justificativa:

No Ato 14448/2017 há a menção da medida de pico como sendo o padrão, e a medida de média como método alternativo. No entanto não há definição em quais condições o método alternativo deve ser adotado. Normalmente o método de medição de média é adotado para equipamentos com suporte à técnica CSS (Chirp Spread Spectrum) – que é o caso do LoRa, mas não para equipamentos WiFi..

A sugestão é para 802.11 usar unicamente o método de medida média (detector de RMS), alinhando ao procedimento adotado internacionalmente:

Para a faixa de 2,400 - 2,4835 GHz – O método utilizado está descrito no documento KDB 558074 D01 v05r02 e na ANSI C63.10-2020

Para a faixa de 5,725 – 5,850 GHz – O método utilizado está descrito no documento FCC KDB 789033 02r01

Ambos utilizam o método de medição de média (RMS) como padrão, e são utilizados na certificação FCC.

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:9/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  11.4. Pico da densidade de potência

11.4.0.1.O analisador de espectro deve ser configurado conforme abaixo:

a) Frequência Central = canal a ser medido;

b) FREQUENCY SPAN = no mínimo 1,5 vezes a largura do canal;

c) RBW = 3 kHz;

d) VBW = 10 kHz;

e) Detector = Pico;

f) Sweep Time = Auto; e

g) Traço = Max hold.

Nota:

Aguardar o traço estabilizar e usar a função Peak search para realizar e medida.

Contribuição N°: 9
ID da Contribuição: 97110
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:47:21
Contribuição:

Excluir itens 11.2 e 11.4 (medidas de pico), e manter apenas os itens 11.3 e 11.5 (medidas de média)

Justificativa:

O procedimento padrão de medida de Potência Máxima e Densidade descritos no Ato 6506 indicam o uso de detector de Pico para as faixas de 2,400 - 2,4835 GHz e 5,725 – 5,850 GHz, e indicam também um método para medição de potência média. No caso o item 11.2 e 11.4 trazem os procedimentos para medida com detector de pico e o 11.3 e 11.5 os procedimentos para detector de RMS (média).

 

Hoje no Ato 14448 há a menção da medida de pico como sendo o padrão, e a medida de média como método alternativo. No entanto nem o Ato 14448 nem a Resolução 6506 definem em quais condições o método alternativo deve ser adotado. Normalmente o método de medição de média é adotado para equipamentos com suporte à técnica CSS (Chirp Spread Spectrum) – que é o caso do LoRa, mas não para equipamentos Wifi.

 

Entendo que para estas faixas deveríamos usar unicamente o método de medida média (detector de RMS), alinhando ao procedimento adotado internacionalmente:

 

Para a faixa de 2,400 - 2,4835 GHz – O método utilizado está descrito no documento KDB 558074 D01 v05r02 e na ANSI C63.10-2020

 

Para a faixa de 5,725 – 5,850 GHz – O método utilizado está descrito no documento FCC KDB 789033 02r01

 

Ambos mostram o método de medição de média (RMS) como padrão, e são utilizados na certificação FCC.

 

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:10/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  11.6. Emissão fora da faixa

11.6.1.Utilizar o procedimento do item 10.5.

Contribuição N°: 10
ID da Contribuição: 97112
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:51:55
Contribuição:
Justificativa:
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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:11/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  12.3. Emissão fora da faixa

12.3.1.O analisador de espectro deve ser configurado conforme abaixo:

a) Start Frequency = Frequência do canal inicial do ESE – 100 MHz;

b) Stop Frequency = Frequência do canal final do ESE;

c) RBW = 1 MHz e VBW = 3 MHz;

d) Escala = Log com 10 dB/div;

e) Modo de detecção = Positive peak;

f) Ref. Level = ajustar adequadamente;

g) Sweep time = Auto; e

h) Display = Max hold.

12.3.2.Com a função Delta Marker, determine o delta entre a frequência fundamental e o maior espúrio. Repita o procedimento acima, mas considerando:

a) Start Frequency = 30 MHz;

b) Stop Frequency = Freq. do canal inicial do ESE;

c) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE;   

d) Stop Frequency = Freq. do canal final do ESE + 100 MHz;

e) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE; e

f) Stop Frequency = 18.000 MHz.

12.4.Seleção dinâmica de frequência (DFS)

12.4.1.Para realização do ensaio deverá ser utilizada a configuração da Figura 2.

[VERIFICAR IMAGEM NO DOCUMENTO SEI 6962856 no processo SEI 53500.034321/2020-95 - https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 ]

Figura 2 – Método de ensaio de DFS

12.4.2.O formato do pulso a ser aplicado deve atender as características apresentadas na Tabela 5.

Largura do Pulso

Taxa de repetição

1 microssegundo

1428 microssegundos

Tabela 5 – Especificação do Pulso de DFS

12.4.3.Os valores de RBW e VBW deverão ser ajustados para um mínimo de 3 MHz. O tempo de varredura deverá ser ajustado de forma a visualizar que o equipamento cessou a aplicação no período especificado.

Contribuição N°: 11
ID da Contribuição: 97113
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:51:55
Contribuição:

Alterar os passos:

De:

a) Start Frequency = 30 MHz;

b) Stop Frequency = Freq. do canal inicial do ESE;

c) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE;

d) Stop Frequency = Freq. do canal final do ESE + 100 MHz;

e) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE; e

f) Stop Frequency = 18.000 MHz.

Para:

a) Start Frequency = 30 MHz;

b) Stop Frequency = Freq. do início da faixa de operação

c) Start Frequency = Freq. do canal final do ESE;

d) Stop Frequency = Freq. do canal final do ESE + 100 MHz;

e) Start Frequency = Freq. do final da faixa de operação; e

f) Stop Frequency = 18.000 MHz.

Justificativa:

As faixas de frequências de varredura informadas no procedimento causam a sobreposição de medidas nas bordas das faixas.

Como não há alteração na metodologia em relação aos parâmetros de configuraçaõ de RBW, VBW e varredura, não faz sentido essa sobreposição.

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:12/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  13.4. Medidas EIRP

13.4.1.Onde o regulamento específico estabelecer os limites de potência e.i.r.p, o efeito do ganho combinado das múltiplas antenas deve ser considerado no cálculo.

13.4.2.Classificam-se as transmissões como: correlacionadas (quando existe a correlação entre os sinais transmitidos por pelo menos duas antenas) ou como não correlacionadas. No caso de sinais correlacionados o ganho combinado das antenas é considerado como 100%, mesmo que na prática este efeito seja menor. Exemplos de transmissões correlacionadas:

I - Os mesmos dados digitais são transmitidos a partir de duas ou mais antenas, mesmo com codificação e deslocamento de fase diferentes;

II - Os múltiplos transmissores têm como finalidade concentrar a energia em determinada direção; e

III - O modo de transmissão combina técnicas relacionadas com não relacionadas.

13.4.3.Se o equipamento possui múltiplas antenas de mesmo ganho e possui transmissão correlacionada, o ganho a ser computado deve ser: Ganho direcional = Gant + 10log (N) [dBi], onde N é o número de saídas. Se o sinal é não relacionado, o Ganho Direcional = Gant dBi.

13.4.4.Para equipamentos que possuem múltiplas antenas com ganhos diferentes, o ganho direcional é dado por: Sinais correlacionados = 10log{ [ 10^(G1/20) + 10^(G2/20) + ...+ 10^(Gn/20))^2 ] / N } , onde N é o número de saídas. O denominador do expoente “20” refere-se à soma quadrática dos termos.

13.4.5.Se os sinais forem não correlacionados o ganho direcional deve ser dado por 10log { [ 10^(G1/10) + 10^(G2/10) + ...+ 10^(Gn/10) ] / N }.

Contribuição N°: 12
ID da Contribuição: 97103
Autor da Contribuição: ANA LUIZA VALADARES RIBEIRO
Entidade: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.
Área de atuação: OUTRO
Data da Contribuição: 05/08/2021 16:02:40
Contribuição:

Sugere-se aperfeiçoamento do item, em especial dos subitens 13.4.2 e 13.4.3, na forma que segue:

 

13.4.1. Onde o regulamento específico estabelecer os limites de potência e.i.r.p, o efeito do ganho combinado das múltiplas antenas deve ser considerado no cálculo.

13.4.2. Classificam-se as transmissões como: correlacionadas (quando existe a correlação entre os sinais transmitidos por pelo menos duas antenas) ou como não correlacionadas. No caso de sinais correlacionados o ganho combinado das antenas é considerado como 100%, mesmo que na prática este efeito seja menor. Exemplos de transmissões correlacionadas:

I - Os mesmos dados digitais são transmitidos a partir de duas ou mais antenas, mesmo com codificação e deslocamento de fase diferentes;

II – Existência de correlação entre dois sinais transmitidos em qualquer radiofrequência e atraso no tempo de transmissão (time-delay);

III - Os múltiplos transmissores têm como finalidade concentrar a energia em determinada direção; OU

III - O modo de transmissão combina técnicas relacionadas com não relacionadas.

13.4.3.Se o equipamento possui múltiplas antenas de mesmo ganho e possui transmissão correlacionada, o ganho a ser computado deve ser: Ganho direcional = GANT + 10log (NANT) dBi, onde NANT é o número de saídas. Se o sinal é não relacionado, o Ganho Direcional = GANT dBi.

13.4.4.Para equipamentos que possuem múltiplas antenas com ganhos diferentes, o ganho direcional é dado por: Sinais correlacionados = 10log{ [ 10^(G1/20) + 10^(G2/20) + ...+ 10^(Gn/20))^2 ] / N } , onde N é o número de saídas. O denominador do expoente “20” refere-se à soma quadrática dos termos.

13.4.5.Se os sinais forem não correlacionados o ganho direcional deve ser dado por 10log { [ 10^(G1/10) + 10^(G2/10) + ...+ 10^(Gn/10) ] / N }.

Justificativa:

A contribuição tem por propósito atualizar o item 13.4 e alinhá-lo a padrões internacionalmente estabelecidos, a exemplo daqueles adotados no documento FCC KDB 662 911, disponível em https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=49466&switch=P

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:13/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 13
ID da Contribuição: 97096
Autor da Contribuição: ADRIANO PEREIRA BARBOSA
Entidade: NORMATEL LTDA-ME
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 04/08/2021 15:44:07
Contribuição:

Concordamos com os itens sugeridos nesta consulta. 

Justificativa:

Como a proposta está baseada no FCC KDB 789033 D02, norma internacional, já em uso em outros países, entedemos que sua aplicação é acertada para o Brasil.

Entendemos, não ser aplicável, ensaio de compartilhamento de acesso ao meio, para equipamentos que operam de acordo com os padrões IEEE 802.11, pois os mesmos já possuem nativamente mecanismo de compartilhamento de acesso ao meio, assim como não é necessária a apresentação de certificado da Wifi Alliance que comprove tal atendimento. Outro ponto importante a ser considerado, é o aumento significativo no tempo dos ensaios que acarretará em um grande aumento nos custos da certificação para o cliente.

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 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 14
ID da Contribuição: 97100
Autor da Contribuição: BRENO GUALBERTO DE LAIA
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 11:21:36
Contribuição:

Concordo com a escolha dos itens para esta tecnologia.

Justificativa:

A utilização da FCC KDB 789033 D02 é acertada, visto que se trata de uma norma internacional já em uso.

Como equipamentos que operam de acordo com os padrões IEEE 802.11, já possuem nativamente mecanismo de compartilhamento de acesso ao meio, entendo que essa verificação não é necessária para este tipo de equipamento, operando na faixa de 5.925-7.125 MHz, nem a apresentação de certificado da Wifi Alliance que comprove tal atendimento. Em minha visão e verificação de relatórios, este ensaio causa um aumento significativo no tempo dos ensaios. Isso acarretará em um grande aumento nos custos da certificação para o cliente.

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 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 15
ID da Contribuição: 97102
Autor da Contribuição: Camila de Almeida Lemos
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 12:14:23
Contribuição:

Inclusão do subitem 15.3: Para sistema de compartilhamento de acesso ao meio, aplicar os procedimentos de ensaios do documento Guidelines for Compliance Testing of Unlicensed Naonal Informaon Infrastructure 6 GHz (U-NII) Devices Part 15, Subpart E, 987594, v01v01 descritos em seu item I - Contention Based Protocol.

 

(Contribuição do comitê dos OCDs) 

Justificativa:

Apresentar metodologia de ensaios para sistema de compartilhamento de acesso ao meio.

(Justificativa do comitê dos OCDs) 

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 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 16
ID da Contribuição: 97104
Autor da Contribuição: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SANTOS
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 17:52:48
Contribuição:

Para a faixa de 5925-7125MHz, adicionar também os procedimentos descritos no FCC KDB 987594 D02 U-NII 6GHz EMC Measurement v01r01.

Justificativa:

Padronizar com os ensaios internacionais e também ter prodecimentos detalhados o suficiente para orientar os laboratórios nacionais.

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 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 17
ID da Contribuição: 97106
Autor da Contribuição: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SANTOS
Entidade: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
Área de atuação: FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ASSOCIAÇÃO OU SINDICATO
Data da Contribuição: 05/08/2021 17:58:16
Contribuição:

Adicionar também os procedimentos descritos no FCC KDB 987594 D02 U-NII 6GHz EMC Measurement v01r01. 

Justificativa:

Padronizar com os procedimentos internacionais e uniformizar a forma de medição dos laboratórios nacionais.

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 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 18
ID da Contribuição: 97107
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:38:17
Contribuição:

Adicionar os seguintes itens:

 

15.3 Aos produtos operando na faixa de 5925 MHz a 7125 MHz, aplicam-se os procedimentos descritos no Item I da FCC KDB 987594 (Referência 3.16) para a análise do mecanismo de compartilhamento de acesso ao meio.

15.3.1 Os produtos devem ser ensaiados alternadamente em canais de 20 MHz ou no mais baixo, localizados na frequência central da banda de operação do produto e em seus canais mais alto e canal mais baixo. As frequências dos sinais a serem ajustadas no AWGN coincidirão com as frequências centrais dos canais definidos e o nível de sensibilidade será determinado conforme procedimento descrito no documento de referência.

15.3.2 O produto deve ser ensaiado em canais de 160 MHz ou no mais alto localizados no centro da faixa de operação do produto e em seus canais mais alto e mais baixo. A sensibilidade em cada um destes canais deve ser verificado ajustando alternadamente o AWGN em três frequências dentro de cada canal, sendo uma no centro do canal e duas outras em cada uma das extremidades do canal. A sensibilidade é determinada conforme procedimento descrito no documento de referência.

Justificativa:

Inserir o procedimento de como fazer o ensaio do item 11.7.11 do Ato n° 1306/2021. Além disso, tendo em vista que diversos dispositivos operam nessa faixa de frequência e tem prioridade sobre o uso da faixa é importante que esse ensaio seja aplicado para todos os produtos, independentemente de ter o certificado Wifi Alliance. O procedimento acima estabelece um requisito de ensaio reduzido, mas entendemos que é representativo e suficiente para avaliar os sistemas de compartilhamento de acesso ao meio.

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:19/25
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 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 19
ID da Contribuição: 97115
Autor da Contribuição: PERICLES DE PAIVA TELES
Entidade: FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.
Área de atuação: UNIVERSIDADE OU INSTITUTO DE PESQUISA
Data da Contribuição: 05/08/2021 21:55:12
Contribuição:

Inclusão dos itens abaixo:

 

15.3. Para a avaliação do protocolo de compartilhamento de espectro do produto aplica-se os procedimentos descritos no Item I da FCC KDB 987594 [Referência 3.16], considerando adicionalmente as seguintes prescrições:

15.3.1. Os produtos devem ser ensaiados alternadamente em três canais de 20 MHz localizados no inicio, meio e final da banda de operação do produto. A frequência central do sinal interferente (sinal incumbente) AWGN com largura de 10 MHz deve coincidir com as frequências centrais dos canais definidos e o nível de sensibilidade será determinado conforme procedimento descrito no documento de referência [3.16].

15.3.2. O produto deve ser ensaiado também nos três canais de 160 MHz: inicial, central e final da faixa de operação do produto. A sensibilidade em cada um destes canais deve ser verificada com o sinal interferente (sinal incumbente) AWGN com largura de 10 MHz centrado nas frequencias, inicial, central e final do canal. A sensibilidade é determinada conforme procedimento descrito no documento de referência [3.16].

Justificativa:

O itens propostos visam complementar o procedimento descrito no documento de referência [3.16] FCC KDB 987594 na seção I - Contention Based Protocol para uma avaliação considerada suficiente das características do produto relativas ao compartilhamento do espectro com sistemas primários operando na mesma faixa de frequencias de sua operação. O procedimento teve como base a realização de ensaios em três canais conforme indicado na Tabela 3 do Ato 6506 e desta consulta publica, e descrito na Tabela 1 do documento de referência [3.16], onde o número de medições esta baseadas no BW do canal e no BW do sinal incumbente simulado através de um sinal de BW igual a 10 MHz AWGN.

Cumpre aqui reafirmar para avaliação da agência que dada a importancia deste recurso dos produtos wifi6E para a compatibilidade dos sistemas de RF que operam em caráter primário na mesma banda, a idéia da realização em 100% dos produtos seria em um primeiro momento a melhor solução tendo em vista as diversas vezes em que ao longo destes anos de regulamentação ANATEL, se verificou reprovações comprovadas em produtos importados certificados ou ensaiados no exterior.

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:20/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  15. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS, OPERANDO NA FAIXA 5.925-7.125 MHz

15.1.Aplicar os procedimentos de ensaios do documento FCC KDB 789033 D02 (Referência 3.15), relacionados a seguir:

a) Item II.A - General Guidance;

b) Item II.B - Duty Cycle (x), Transmission Duration (T), and Maximum Power Control Level;

c) Item II.C.1 - Emission Bandwidth (EBW);

d) Item II.D - 99% Occupied Bandwidth;

e) Item II.E - Maximum Conducted Output Power;

f) Item II.F - Maximum Power Spectral Density (PSD); e

g) Item II.G - Unwanted Emission Measurement.

15.1.1.Os procedimentos de ensaios do caput podem ser realizados por meio de medições de potência conduzida. Contudo, em caso de inviabilidade, testes de potência radiada poderão ser realizados ​​para avaliar a conformidade do produto, de acordo os procedimentos estabelecidos no documento FCC KDB 789033 D02.

15.1.2.No que se refere ao Item II.G.3 b)(i) - Cabinet Emissions Measurements do documento FCC KDB 789033 D02, os procedimentos de ensaios podem ser realizados de acordo com o estabelecido nos Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações​ (Referência 3.22).

15.2.Tendo em vista a proteção do Sistema de Comunicação Veicular, operando na faixa 5.850-5.925 MHz, aplicam-se as seguintes disposições:

15.2.1.As emissões espúrias e qualquer emissão fora da faixa devem obedecer aos limites estabelecidos pelos Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Referência 3.2), cujo valor RMS, também deve ser mensurado com a utilização de instrumento de medição detector de RMS.

15.2.2.Quando as emissões de pico forem limitadas em 20 dB acima do valor do limite médio, a medição dos valores de emissão radiada deve ser realizada com instrumento de medição que empregue a função de detecção média.

15.2.3.Salvo disposição contrária, as medições acima de 1000 MHz devem ser realizadas utilizando-se de uma largura de faixa de resolução mínima de 1 MHz. Deve ser observado que o uso de um fator de correção de dessensibilização de pulso pode ser necessário para determinar o nível de emissão de pico total. O manual de instruções ou nota de aplicação para o instrumento de medição deve ser consultado para determinar os fatores de dessensibilização de pulso, quando aplicável.

Contribuição N°: 20
ID da Contribuição: 97117
Autor da Contribuição: Gustavo Iervolino de Morais
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 23:29:46
Contribuição:

Adicionar:

15.3 Aos produtos operando na faixa de 5925 MHz a 7125 MHz, aplicam-se os procedimentos descritos no Item I da FCC KDB 987594 (Referência 3.16).

15.3.1 Os produtos devem ser ensaiados alternadamente em canais de 20 MHz ou no mais baixo, localizados na frequência central da banda de operação do produto e em seus canais mais alto e canal mais baixo. As frequências dos sinais a serem ajustadas no AWGN coincidirão com as frequências centrais dos canais definidos e o nível de sensibilidade será determinado conforme procedimento descrito no documento de referência.

15.3.2 O produto deve ser ensaiado em canais de 160 MHz ou no mais alto localizados no centro da faixa de operação do produto e em seus canais mais alto e mais baixo. A sensibilidade em cada um destes canais deve ser verificado ajustando alternadamente o AWGN em três frequências dentro de cada canal, sendo uma no centro do canal e duas outras em cada uma das extremidades do canal. A sensibilidade é determinada conforme procedimento descrito no documento de referência.

Justificativa:

Inserir o procedimento de como fazer o ensaio do item 11.7.11 do Ato n° 1306/2021. Tendo em vista que diversos dispositivos operam nessa faixa de frequência e tem prioridade sobre o uso da faixa é importante que esse ensaio seja aplicado para todos os produtos, independentemente de ter o certificado Wifi Alliance. O procedimento acima estabelece um requisito de ensaio reduzido, mas que é representativo para avaliar os sistemas de compartilhamento de acesso ao meio.

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Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:21/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  18. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERANDO NA FAIXA 57-64 GHz

18.1.Os procedimentos de ensaio descritos neste item aplicam-se ao Sistema Multigigabit sem Fio, operando na faixa 57-71 GHz.

18.2.Aplicar, no que couber, os procedimentos descritos nos seguintes itens da norma ANSI C63.10 (Referência 3.5):

a) 9.1 General;

b) 9.2 Measurement instrumentation;

c) 9.3 Emission bandwidth measurement procedure;

d) 9.4 Equations to calculate and extrapolate field strength;

e) 9.5 Equations to calculate EIRP;

f) 9.6 Equations to calculate power density;

g) 9.7 Equation to calculate power output;

h) 9.8 Maximum measurement distance for final radiated measurements above 40 GHz;

i) 9.9 Maximizing procedure for measurements above 40 GHz;

j) 9.11 Measurement of the fundamental emission using an RF detector;

k) 9.12 Measurement of harmonic and spurious emissions above 40 GHz;

l) 9.13 Measurement of harmonic and spurious emissions at or below 40 GHz; e

m) 9.14 Frequency stability instrumentation and measurement procedures for millimeter-wave devices

18.2.1.O valor da EIRP deve ser calculado de acordo com a equação a seguir, em substituição à equação 23 da norma ANSI C63.10, item 9.5 - Equations to calculate EIRP, cujos parâmetros são especificados pela norma.

EIRP = PCond + GEUT

18.2.2.Para os sistemas ponto-a-ponto, ponto-multiponto ou multiponto-multiponto operando em ambiente outdoor na faixa de 57-66 GHz, aplicam-se os seguintes procedimentos de ensaio para avaliação do requisito de controle automático de potência de transmissão (Automatic Transmit Power Control - ATPC):

18.2.2.1.A Figura 7 descreve a configuração do cenário de testes. Tanto o ESE quanto o dispositivo complementar devem ser fornecidos pelo fabricante. O fabricante deve fornecer um método para gerar transmissão do dispositivo complementar e medir a taxa de erro de quadro (Frame Error Rate - FER) no ESE, enquanto controla a seleção do canal, a taxa de transferência e define de modo adequado.

[VERIFICAR IMAGEM NO DOCUMENTO SEI 6962856 no processo SEI 53500.034321/2020-95 - https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 ]

Figura 7 - Setup de testes para verificação de ATPC em equipamento

18.2.2.2.A combinação do detector de diodo e do osciloscópio deve ser utilizada para reproduzir fielmente o ciclo de trabalho do sinal de saída do transmissor.

18.2.2.3.O equipamento de medição deve ser acoplado a um detector de diodo combinado ou equivalente, por meio da utilização de atenuadores adequados. A saída do detector de diodo deve ser conectada ao canal vertical de um osciloscópio ou equipamento de medição de potência equivalente.

18.2.2.4.O Duty Cycle (X) do transmissor deve ser calculado de acordo com a fórmula a seguir e registrado no relatório de teste. Para fins de ensaio, o equipamento deve ser operado com um ciclo de trabalho igual ou superior a 0,1.

X = Tx_on / ( Tx_on + Tx_off),

sendo que: 0,1 ≤ X ≤ 1

18.2.2.5.O medidor de potência pode ser um true power meter ou um analisador de espectro operado no modo de medição de potência.

18.2.2.6.Os passos a seguir definem o procedimento para verificar o requisito de ATPC quanto ao compartilhamento de acesso ao meio:

a) Configure os dispositivos e deixe-os associar, execute o treinamento de beamforming e inicie a transmissão na taxa de dados, usando um valor de atenuação médio que corresponda a perda do link;

b) Diminua o valor da atenuação até que a máxima taxa de transferência seja atingida;

c) Confirme que a diminuição adicional do valor de atenuação, além do valor configurado no item anterior, não aumenta a taxa de transferência;

d) Registre o valor da atenuação que fornece a taxa de transferência máxima;

e) Meça a potência média transmitida pela ESE, em toda a largura de faixa, durante o teste de 30 segundos e registre-a como valor de P1;

f) Diminua gradualmente o valor da atenuação em 20 dB;

g) Meça o valor da potência média transmitida pelo ESE em toda a largura de faixa, durante o período de teste de 30 segundos, e registre-a como P2;

h) Calcule a diferença entre P1 - P2; e

i) Verifique e registre no relatório de teste a diferença relativa ao fator de mitigação.

Contribuição N°: 21
ID da Contribuição: 97105
Autor da Contribuição: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SANTOS
Entidade: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
Área de atuação: FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ASSOCIAÇÃO OU SINDICATO
Data da Contribuição: 05/08/2021 17:54:36
Contribuição:

Corrigir título para 57-71 GHz. 

Justificativa:

O título não condiz com o restante do texto. 

Anatel

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 Item:  18. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERANDO NA FAIXA 57-64 GHz

18.1.Os procedimentos de ensaio descritos neste item aplicam-se ao Sistema Multigigabit sem Fio, operando na faixa 57-71 GHz.

18.2.Aplicar, no que couber, os procedimentos descritos nos seguintes itens da norma ANSI C63.10 (Referência 3.5):

a) 9.1 General;

b) 9.2 Measurement instrumentation;

c) 9.3 Emission bandwidth measurement procedure;

d) 9.4 Equations to calculate and extrapolate field strength;

e) 9.5 Equations to calculate EIRP;

f) 9.6 Equations to calculate power density;

g) 9.7 Equation to calculate power output;

h) 9.8 Maximum measurement distance for final radiated measurements above 40 GHz;

i) 9.9 Maximizing procedure for measurements above 40 GHz;

j) 9.11 Measurement of the fundamental emission using an RF detector;

k) 9.12 Measurement of harmonic and spurious emissions above 40 GHz;

l) 9.13 Measurement of harmonic and spurious emissions at or below 40 GHz; e

m) 9.14 Frequency stability instrumentation and measurement procedures for millimeter-wave devices

18.2.1.O valor da EIRP deve ser calculado de acordo com a equação a seguir, em substituição à equação 23 da norma ANSI C63.10, item 9.5 - Equations to calculate EIRP, cujos parâmetros são especificados pela norma.

EIRP = PCond + GEUT

18.2.2.Para os sistemas ponto-a-ponto, ponto-multiponto ou multiponto-multiponto operando em ambiente outdoor na faixa de 57-66 GHz, aplicam-se os seguintes procedimentos de ensaio para avaliação do requisito de controle automático de potência de transmissão (Automatic Transmit Power Control - ATPC):

18.2.2.1.A Figura 7 descreve a configuração do cenário de testes. Tanto o ESE quanto o dispositivo complementar devem ser fornecidos pelo fabricante. O fabricante deve fornecer um método para gerar transmissão do dispositivo complementar e medir a taxa de erro de quadro (Frame Error Rate - FER) no ESE, enquanto controla a seleção do canal, a taxa de transferência e define de modo adequado.

[VERIFICAR IMAGEM NO DOCUMENTO SEI 6962856 no processo SEI 53500.034321/2020-95 - https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 ]

Figura 7 - Setup de testes para verificação de ATPC em equipamento

18.2.2.2.A combinação do detector de diodo e do osciloscópio deve ser utilizada para reproduzir fielmente o ciclo de trabalho do sinal de saída do transmissor.

18.2.2.3.O equipamento de medição deve ser acoplado a um detector de diodo combinado ou equivalente, por meio da utilização de atenuadores adequados. A saída do detector de diodo deve ser conectada ao canal vertical de um osciloscópio ou equipamento de medição de potência equivalente.

18.2.2.4.O Duty Cycle (X) do transmissor deve ser calculado de acordo com a fórmula a seguir e registrado no relatório de teste. Para fins de ensaio, o equipamento deve ser operado com um ciclo de trabalho igual ou superior a 0,1.

X = Tx_on / ( Tx_on + Tx_off),

sendo que: 0,1 ≤ X ≤ 1

18.2.2.5.O medidor de potência pode ser um true power meter ou um analisador de espectro operado no modo de medição de potência.

18.2.2.6.Os passos a seguir definem o procedimento para verificar o requisito de ATPC quanto ao compartilhamento de acesso ao meio:

a) Configure os dispositivos e deixe-os associar, execute o treinamento de beamforming e inicie a transmissão na taxa de dados, usando um valor de atenuação médio que corresponda a perda do link;

b) Diminua o valor da atenuação até que a máxima taxa de transferência seja atingida;

c) Confirme que a diminuição adicional do valor de atenuação, além do valor configurado no item anterior, não aumenta a taxa de transferência;

d) Registre o valor da atenuação que fornece a taxa de transferência máxima;

e) Meça a potência média transmitida pela ESE, em toda a largura de faixa, durante o teste de 30 segundos e registre-a como valor de P1;

f) Diminua gradualmente o valor da atenuação em 20 dB;

g) Meça o valor da potência média transmitida pelo ESE em toda a largura de faixa, durante o período de teste de 30 segundos, e registre-a como P2;

h) Calcule a diferença entre P1 - P2; e

i) Verifique e registre no relatório de teste a diferença relativa ao fator de mitigação.

Contribuição N°: 22
ID da Contribuição: 97108
Autor da Contribuição: Marcos Pimentel Rezende
Entidade: Instituto de Pesquisas Eldorado
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 05/08/2021 20:39:54
Contribuição:

Contribuir (Item 18):

 

Revisar:

DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERANDO NA FAIXA 57-71 GHz

 

Contribuir (Item 18.2.1):

 

Inserir:

A medição da emissão da portadora deve ser realizada com o detector de RF, conforme procedimento indicado no item 9.11 da ANSI C63.10 (Referência 3.5).

Justificativa:

Item 18:

Justificativa:

Correção do título. O item deve cobrir a faixa até 71GHz.

 

Item 18.2.1:

Justificativa:

É importante no documento de metodologia destacar que as emissões das portadoras devem ser medidas com o detector de RF, conforme previsto na ANSI C63.10 (Referência 3.5). A medida com esse dispositivo é prevista pelas suas características inclusive para obter uma boa exatidão da medida.

Anatel

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 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
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CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  18. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERANDO NA FAIXA 57-64 GHz

18.1.Os procedimentos de ensaio descritos neste item aplicam-se ao Sistema Multigigabit sem Fio, operando na faixa 57-71 GHz.

18.2.Aplicar, no que couber, os procedimentos descritos nos seguintes itens da norma ANSI C63.10 (Referência 3.5):

a) 9.1 General;

b) 9.2 Measurement instrumentation;

c) 9.3 Emission bandwidth measurement procedure;

d) 9.4 Equations to calculate and extrapolate field strength;

e) 9.5 Equations to calculate EIRP;

f) 9.6 Equations to calculate power density;

g) 9.7 Equation to calculate power output;

h) 9.8 Maximum measurement distance for final radiated measurements above 40 GHz;

i) 9.9 Maximizing procedure for measurements above 40 GHz;

j) 9.11 Measurement of the fundamental emission using an RF detector;

k) 9.12 Measurement of harmonic and spurious emissions above 40 GHz;

l) 9.13 Measurement of harmonic and spurious emissions at or below 40 GHz; e

m) 9.14 Frequency stability instrumentation and measurement procedures for millimeter-wave devices

18.2.1.O valor da EIRP deve ser calculado de acordo com a equação a seguir, em substituição à equação 23 da norma ANSI C63.10, item 9.5 - Equations to calculate EIRP, cujos parâmetros são especificados pela norma.

EIRP = PCond + GEUT

18.2.2.Para os sistemas ponto-a-ponto, ponto-multiponto ou multiponto-multiponto operando em ambiente outdoor na faixa de 57-66 GHz, aplicam-se os seguintes procedimentos de ensaio para avaliação do requisito de controle automático de potência de transmissão (Automatic Transmit Power Control - ATPC):

18.2.2.1.A Figura 7 descreve a configuração do cenário de testes. Tanto o ESE quanto o dispositivo complementar devem ser fornecidos pelo fabricante. O fabricante deve fornecer um método para gerar transmissão do dispositivo complementar e medir a taxa de erro de quadro (Frame Error Rate - FER) no ESE, enquanto controla a seleção do canal, a taxa de transferência e define de modo adequado.

[VERIFICAR IMAGEM NO DOCUMENTO SEI 6962856 no processo SEI 53500.034321/2020-95 - https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 ]

Figura 7 - Setup de testes para verificação de ATPC em equipamento

18.2.2.2.A combinação do detector de diodo e do osciloscópio deve ser utilizada para reproduzir fielmente o ciclo de trabalho do sinal de saída do transmissor.

18.2.2.3.O equipamento de medição deve ser acoplado a um detector de diodo combinado ou equivalente, por meio da utilização de atenuadores adequados. A saída do detector de diodo deve ser conectada ao canal vertical de um osciloscópio ou equipamento de medição de potência equivalente.

18.2.2.4.O Duty Cycle (X) do transmissor deve ser calculado de acordo com a fórmula a seguir e registrado no relatório de teste. Para fins de ensaio, o equipamento deve ser operado com um ciclo de trabalho igual ou superior a 0,1.

X = Tx_on / ( Tx_on + Tx_off),

sendo que: 0,1 ≤ X ≤ 1

18.2.2.5.O medidor de potência pode ser um true power meter ou um analisador de espectro operado no modo de medição de potência.

18.2.2.6.Os passos a seguir definem o procedimento para verificar o requisito de ATPC quanto ao compartilhamento de acesso ao meio:

a) Configure os dispositivos e deixe-os associar, execute o treinamento de beamforming e inicie a transmissão na taxa de dados, usando um valor de atenuação médio que corresponda a perda do link;

b) Diminua o valor da atenuação até que a máxima taxa de transferência seja atingida;

c) Confirme que a diminuição adicional do valor de atenuação, além do valor configurado no item anterior, não aumenta a taxa de transferência;

d) Registre o valor da atenuação que fornece a taxa de transferência máxima;

e) Meça a potência média transmitida pela ESE, em toda a largura de faixa, durante o teste de 30 segundos e registre-a como valor de P1;

f) Diminua gradualmente o valor da atenuação em 20 dB;

g) Meça o valor da potência média transmitida pelo ESE em toda a largura de faixa, durante o período de teste de 30 segundos, e registre-a como P2;

h) Calcule a diferença entre P1 - P2; e

i) Verifique e registre no relatório de teste a diferença relativa ao fator de mitigação.

Contribuição N°: 23
ID da Contribuição: 97118
Autor da Contribuição: Gustavo Iervolino de Morais
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 23:29:46
Contribuição:

Revisar o título:

DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERANDO NA FAIXA 57-71 GHz

Inserir:

A medição da emissão da portadora deve ser realizada com o detector de RF, conforme procedimento indicado no item 9.11 da ANSI C63.10 (Referência 3.5).

Justificativa:

Justificativa 1:

Correção do título. O item deve cobrir a faixa até 71GHz.

Justificativa 2:

É importante no documento de metodologia destacar que as emissões das portadoras devem ser medidas com o detector de RF, conforme previsto na ANSI C63.10 (Referência 3.5). A medida com esse dispositivo é prevista pelas suas características inclusive para obter uma boa exatidão da medida.

Anatel

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Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:24/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  19. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ACESSO AO MEIO

19.1.Aos produtos LBE e FBE operando nas faixas 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz e 5.725-5.850 MHz, aplicam-se os procedimentos a seguir:

19.1.1.O ESE e o dispositivo complementar devem ser fornecidos pelo fabricante. O fabricante também deve fornecer um método para gerar transmissão do dispositivo complementar e medir a taxa de erro de quadro (Frame Error Rate - FER) no ESE.

19.1.2.Os procedimentos de ensaios para avaliação da conformidade do Sistema de Compartilhamento de Acesso ao Meio devem ser realizados de acordo com o disposto no item 5.4.9 da norma ETSI EN 301 893 V2.1.1 (Referência 3.10) para medidas de potência conduzida ou radiada.

Contribuição N°: 24
ID da Contribuição: 97097
Autor da Contribuição: ADRIANO PEREIRA BARBOSA
Entidade: NORMATEL LTDA-ME
Área de atuação: LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data da Contribuição: 04/08/2021 15:51:21
Contribuição:

Nosso entendimento, é que esse ensaio, deve ser aplicado somente para tecnologia diferente dos padrões IEEE 802.11. 

Justificativa:

Como equipamentos que operam de acordo com os padrões IEEE 802.11, já possuem nativamente mecanismo de compartilhamento de acesso ao meio, entendemos que essa verificação não é necessária para este tipo de equipamento, operando nas faixas de 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz, 5.725-5.850 MHz e 5.925-7.125 MHz, nem a apresentação de certificado da Wifi Alliance que comprove tal atendimento. Outro ponto importante a ser considerado, é o aumento significativo no tempo dos ensaios. Isso acarretará em um grande aumento nos custos da certificação para o cliente.

Anatel

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Relatório de Contribuições Recebidas

 Data:16/08/2022 10:02:45
 Total de Contribuições:25
 Página:25/25
CONSULTA PÚBLICA Nº 27
 Item:  19. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ACESSO AO MEIO

19.1.Aos produtos LBE e FBE operando nas faixas 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz e 5.725-5.850 MHz, aplicam-se os procedimentos a seguir:

19.1.1.O ESE e o dispositivo complementar devem ser fornecidos pelo fabricante. O fabricante também deve fornecer um método para gerar transmissão do dispositivo complementar e medir a taxa de erro de quadro (Frame Error Rate - FER) no ESE.

19.1.2.Os procedimentos de ensaios para avaliação da conformidade do Sistema de Compartilhamento de Acesso ao Meio devem ser realizados de acordo com o disposto no item 5.4.9 da norma ETSI EN 301 893 V2.1.1 (Referência 3.10) para medidas de potência conduzida ou radiada.

Contribuição N°: 25
ID da Contribuição: 97101
Autor da Contribuição: BRENO GUALBERTO DE LAIA
Entidade: --
Área de atuação: --
Data da Contribuição: 05/08/2021 11:24:05
Contribuição:

Concordo, desde que fique claro a não aplicação do item para os padrões IEEE 802.11.

Justificativa:

Como equipamentos que operam de acordo com os padrões IEEE 802.11, já possuem nativamente mecanismo de compartilhamento de acesso ao meio, entendo que essa verificação não é necessária para este tipo de equipamento, operando nas faixas de 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz e 5.725-5.850 MHz, nem a apresentação de certificado da Wifi Alliance que comprove tal atendimento, este entendimento deve ser claro para evitar entendimentos divergentes. Em minha visão e verificação de relatórios, este ensaio causa um aumento significativo no tempo dos ensaios. Isso acarretará em um grande aumento nos custos da certificação para o cliente.


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