这项研究由国家搜救秘书处进行,通过分析 2003 年至 2007 年期间在加拿大境内发生的实际飞机事故,研究了 ELT 的成功启动率和人为因素问题。成功率(在实际飞机事故中幸存并通知搜救当局的 ELT 百分比)为 74%(所分析的案例中有 64% 是自动启动的)。这比过去的成功率有所提高。这项研究的目的是比较 121.5/243 MHz ELT 和 406 MHz ELT 的成功率和人为因素问题。但是,事故数据不包括任何涉及 406 MHz ELT 的事故。该研究还研究了 2006 年至 2008 年间发生的 121.5/243 MHz 和 406 MHz ELT 的误报率和人为因素问题。误报率被确定为很高,在任一频率上运行的 ELT 约为 90%。
1. 在本第三份报告和命令中,我们实施了 2024 年 9 月 26 日颁布的《发射通信法》(LCA)的某些规定,该法规定了 2025-2110 MHz、2200-2290 MHz 和 2360-2395 MHz 频段(统称为 LCA 频段)内商业太空运营的授权和便利化。LCA 指示委员会在颁布后的 90 天内将 LCA 频段分配给商业太空发射和再入运营,并完成与采用服务规则有关的任何现行程序,以便为这些运营访问这些频段。为了履行这一法定职责,我们以委员会 2023 年 9 月第二份报告和命令中采取的行动为基础,其中包括将 2025-2110 MHz 和 2200-2290 MHz 频段重新分配给非联邦空间运营,并针对这两个频段采用了委员会第 26 部分的太空发射许可框架。
DTT 已在许多国家实施,其他国家也正在规划和推广。WRC12 决定从 2015 年 6 月起将 700 MHz 频段(694 至 790 MHz)分配给 1 区移动和广播,这势在必行,必须确保及时关闭 700 MHz 频段的模拟电视。这也刺激了 DTT 的规划和实施。要实现改变 700 MHz 频段的使用并在 UHF 频谱的其他地方引入 DTT 的双重目标,需要强有力的政府领导,尤其是在相对较短的时间内实现时。政府面临的关键问题是“如何满足最后期限”?
1. 根据两个发射、两个接收亚纳秒脉冲的要求定制 FPGA 板和 RTL 设计。数量——1。 2. 基于 RTL 的多输入实时相关,具有可调延迟参数。 3. 符合规格或更好的 RF 组件(除非另有说明,所有组件均具有 50 欧姆阻抗)a. 低噪声放大器 (LNA) - UWB 100 MHz 至 5000 MHz,35 dB 增益,+8 dB 输入功率,噪声系数 < 3 dB@2GHz。数量——2。b. RF 放大器/驱动器 - UWB 100 MHz 至 3000 MHz,35 dB 增益,+10 dB 输入功率,输出功率 15 dBm@2GHz,噪声系数 < 3 dB@2GHz。数量——2。c. Vivaldi 天线 – 1000 MHz 至 6500 MHz,SWR < 2.5:1 @2GHz,实现增益 > 7 dBi @2GHz,实现效率 > 90% @2GHz。数量 – 4。4. RF 脉冲接收器的脉冲整形电子设备和发射器的输入调节电子设备。5. GUI 用于控制和监视整个系统的状态。6. 系统应针对 500 ps FWHM UWB RF 脉冲创建(在 FPGA 中)、传输(驱动器)、接收(LNA)和检测(在 FPGA 中)进行开发和优化。4 招标类型 两种投标系统
●对高频辐射10 V/m,80 MHz至2 GHz的干扰免疫力,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 3 V/M,2 GHz至2.7 GHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 10 V,10 kHz至80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 3 V/M,2 GHz至2.7 GHz,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 10 V,10 kHz至80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 10 V,10 kHz至80 MHz,80%AM ACC。至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-6
(EMI) EN61812-1 外壳发射:EN55011 第 1 组 A 类 交流电源发射:EN55011 第 1 组 A 类 (EMS) EN61812-1 静电放电抗扰度:EN61000-4-2:6 kV 接触放电(2 级)8 kV 空气放电(3 级) 射频干扰抗扰度:EN61000-4-3:10 V/m(幅度调制,80 MHz 至 1 GHz)(3 级);10 V/m(脉冲调制,900 MHz 5 MHz)(3 级) 传导干扰抗扰度:EN61000-4-6:10 V(0.15 至 80 MHz)(3 级) 突发抗扰度:EN61000-4-4:2 kV 电源线(3 级); 1 kV I/O 信号线 (等级 4) 抗浪涌:EN61000-4-5:1 kV 线对线 (电源线和输出线) (等级 3);2 kV 线对地 (电源线和输出线) (等级 3) 抗电压骤降/中断:EN61000-4-11:0.5 周期,100% (额定电压)
在 UHF 频段,RFID 系统在 860 – 930 MHz 范围内运行。这是一个非常宽的频段,这是因为任何应用可用的频率都受系统运行所在地区的无线电法规控制。例如,在美国,频率和功率由 FCC 控制,定义为 4W EIRP 功率下的 902-928 MHz(ERP 和 EIRP 定义如下,是测量功率的不同方法)。传统上,在欧洲,这是 2W ERP 下的 865.6 – 867.6 MHz。这两个系统的性能非常不同,受 ETSI 控制的欧洲法规仅允许更小的频段和更低的功率。最近,RAIN 和其他公司一直在与欧洲共同体合作,为 RFID 获得更多带宽和功率。这使得 915 – 921 MHz 频段的空间在 2019 年可用。
(EMI) EN61812-1 外壳发射:EN55011 第 1 组 A 类 交流电源发射:EN55011 第 1 组 A 类 (EMS) EN61812-1 ESD 抗扰度:EN61000-4-2:6 kV 接触放电(2 级)8 kV 空气放电(3 级) RF 干扰抗扰度:EN61000-4-3:10 V/m(幅度调制,80 MHz 至 1 GHz)(3 级);10 V/m(脉冲调制,900 MHz 5 MHz)(3 级) 传导骚扰抗扰度:EN61000-4-6:10 V(0.15 至 80 MHz)(3 级) 突发抗扰度:EN61000-4-4:2 kV 电源线(3 级); 1 kV I/O 信号线 (等级 4) 抗浪涌:EN61000-4-5:1 kV 线对线 (电源线和输出线) (等级 3);2 kV 线对地 (电源线和输出线) (等级 3) 抗电压骤降/中断:EN61000-4-11:0.5 周期,100% (额定电压)
●对80-1000 MHz的高频辐射的干扰免疫,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 1.4-2 GHz的3 V/m,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 2-2.7 GHz的1 V/m,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 1.4-2 GHz的3 V/m,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 2-2.7 GHz的1 V/m,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 2-2.7 GHz的1 V/m,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-6
挑战: • 尽量减少 DCR 噪声和堆积对时间分辨率的影响 • 应对极高的速率(每通道 2.5 MHz MIP + 5 MHz 低 E 命中) • 处理探测器寿命期间动态范围的变化(因子 4)