Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/79 z dnia 12 września 2016 r. ustanawiające szczegółowe wymogi techniczne i procedury badań w zakresie homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, pokładowych oddzielnych zespołów technicznych i komponentów opartych na numerze 112 eCall oraz uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do wyłączeń i mających zastosowanie norm (Tekst mający znaczenie dla EOG. )
Załącznik VI
W mocyWymagania techniczne dotyczące zgodności systemów pokładowych eCall z usługami pozycjonowania w systemach Galileo i EGNOS
1. Wymagania
1.1. Wymagania dotyczące zgodności
1.1.1.
„Zgodność z systemem Galileo” obejmuje: odbiór i przetwarzanie sygnałów z powszechnie dostępnej usługi Galileo oraz wykorzystanie ich do obliczenia końcowego położenia.
1.1.2.
„Zgodność z systemem EGNOS” obejmuje: odbiór korekt z powszechnie dostępnej usługi EGNOS oraz zastosowanie ich do sygnałów GNSS, w szczególności GPS.
1.1.3.
Zgodność systemów pokładowych eCall z usługami pozycjonowania w systemach Galileo i EGNOS powinna pokrywać się z możliwościami w zakresie pozycjonowania, o których mowa w pkt 1.2, oraz powinna zostać wykazana przez przeprowadzenie metod badania, o których mowa w pkt 2.
1.1.4.
Procedury badania, o których mowa w pkt 2.2, mogą być przeprowadzane albo na jednostce eCall, z uwzględnieniem zdolności późniejszego przetwarzania, albo bezpośrednio na odbiorniku GNSS będącym częścią systemu eCall.
1.2. Wymagania dotyczące osiągów
1.2.1.
Odbiornik GNSS jest w stanie wygenerować nawigację w formacie protokołu NMEA-0183 (komunikat RMC, GGA, VTG, GSA i GSV). Opis konfiguracji eCall do celów generowania komunikatów NMEA-0183 znajduje się w instrukcji obsługi.
1.2.2.
Odbiornik GNSS, będąc częścią systemu eCall, jest w stanie odbierać i przetwarzać indywidualne sygnały GNSS w paśmie L1/E1 z co najmniej dwóch globalnych systemów nawigacji satelitarnej, w tym Galileo i GPS.
1.2.3.
Odbiornik GNSS, będąc częścią systemu eCall, jest w stanie odbierać i przetwarzać połączone sygnały GNSS w paśmie L1/E1 z co najmniej dwóch globalnych systemów nawigacji satelitarnej, w tym Galileo i GPS; oraz SBAS.
1.2.4.
Odbiornik GNSS, będąc częścią systemu eCall, jest w stanie udzielić informacji dotyczących pozycjonowania w układzie współrzędnych WGS-84.
1.2.5.
Błąd położenia horyzontalnego nie może przekroczyć:
— w warunkach na wolnym powietrzu: 15 metrów przy poziomie ufności 0,95 z trójwymiarowym rozmyciem dokładności (PDOP) w zakresie od 2,0 do 2,5,
— w warunkach tzw. kanionu miejskiego: 40 metrów przy poziomie ufności 0,95 z trójwymiarowym rozmyciem dokładności (PDOP) w zakresie od 3,5 do 4,0.
1.2.6.
Należy określić wymagania dotyczące dokładności:
— przy prędkości w zakresie od 0 do [140] km/h,
— przy przyspieszeniu liniowym w zakresie od 0 do [2] G.
1.2.7.
Czas od zimnego rozruchu do odnalezienia przez odbiornik bieżącego położenia nie może przekroczyć:
— 60 sekund w przypadku poziomu sygnału do minus 130 dBm,
— 300 sekund w przypadku poziomu sygnału do minus 140 dBm.
1.2.8.
Czas ponownego wychwycenia sygnału GNSS po zablokowaniu trwającym 60 sekund przy poziomie sygnału do 130 dBm nie może przekroczyć 20 sekund od przywrócenia widoczności satelitów nawigacyjnych.
1.2.9.
Czułość danych wejściowych do odbiornika jest następująca:
— wykrywanie sygnałów GNSS („zimny rozruch”) nie przekracza 3 600 sekund przy poziomie sygnału danych systemu eCall na wejściu antenowym wynoszącym minus 144 dBm,
— obliczenia śledzenia i nawigacji sygnałów GNSS są dostępne przez co najmniej 600 sekund przy poziomie sygnału danych systemu eCall na wejściu antenowym wynoszącym minus 155 dBm,
— ponowne wychwycenie sygnałów GNSS oraz obliczenie nawigacji jest możliwe i nie przekracza 60 sekund przy poziomie sygnału danych systemu eCall na wejściu antenowym wynoszącym minus 150 dBm.
1.2.10.
Odbiornik GNSS jest w stanie pozyskiwać ustaloną lokalizację co najmniej co sekundę.
2. Metody badania
2.1. Warunki badania
2.1.1.
Przedmiotem badania jest system eCall, który obejmuje odbiornik GNSS i antenę GNSS wraz z określeniem charakterystyk i cech nawigacyjnych testowanego systemu.
2.1.2.
Liczba próbnych zestawów testowych eCall wynosi co najmniej 3 sztuki, które mogą być badane równolegle.
2.1.3.
System eCall jest udostępniany na potrzeby badania razem z zainstalowaną kartą SIM, instrukcją obsługi oraz oprogramowaniem (na nośnikach elektronicznych).
2.1.4.
Załączone dokumenty muszą zawierać następujące informacje:
— numer seryjny urządzenia,
— wersję sprzętu,
— wersję oprogramowania,
— numer identyfikacyjny dostawcy urządzenia,
— odpowiednią dokumentację techniczną do przeprowadzenia badań.
2.1.5.
Badania przeprowadza się w normalnych warunkach klimatycznych zgodnie z normą ISO 16750-1:2006:
— temperatura powietrza 23 (± 5) °C,
— względna wilgotność powietrza: od 25 % do 75 %.
2.1.6.
Badania systemu eCall w odniesieniu do jego odbiornika GNSS przeprowadza się z wykorzystaniem urządzeń testowych i pomocniczych określonych w tabeli 1.
Tabela 1
Wykaz zalecanych instrumentów pomiaru oraz urządzeń badawczych i pomocniczych
Nazwa urządzenia
Wymagana charakterystyka techniczna urządzenia badawczego
Zakres skali
Dokładność skali
Symulator globalnego systemu nawigacji satelitarnej generujący sygnały Galileo i GPS
Liczba symulowanych sygnałów: co najmniej 12
Średniokwadratowe odchylenie losowego komponentu dokładności pseudoodległości od satelitów Galileo i GPS nie większa niż:
— stadiometryczna faza kodu: 0,1 metra,
— faza nośnika komunikacji: 0,001 metra,
— pseudoprędkość: 0,005 m/s.
Cyfrowy stoper
Maksymalny zakres wskazań: 9 h 59 min 59,99 s
Dzienne wahania przy 25 (± 5)°С nie większe niż 1,0 sekundy.
Nieciągłość czasu – 0,01 sekundy.
Wektorowy analizator sieci
Zakres częstotliwości: 300 kHz .. 4 000 kHz
Zakres dynamiczny:
(minus 85 .. 40) dB
Dokładność F = ±1·10-6 kHz
Dokładność D = (0,1 .. 0,5) dB
Wzmacniacz niskoszumowy
Zakres częstotliwości: 1 200 .. 1 700 MHz
Współczynnik głośności: nie wyższy niż 2,0 dB
Współczynnik wzmocnienia wzmacniacza: 24 dB
Tłumik 1
Zakres dynamiczny: (0 .. 11) dB
Dokładność ± 0,5 dB
Tłumik 2
Zakres dynamiczny: (0 .. 110) dB
Dokładność ± 0,5 dB
Źródło zasilania
Zakres ustawień napięcia prądu stałego: od 0,1 do 30 V
Dokładność V = ±3 %
Natężenie prądu napięcia wyjściowego: co najmniej 3 ampery
Dokładność A = ±1 %
Uwaga: Dopuszcza się stosowanie innych podobnego rodzaju urządzeń zapewniających określenie charakterystyki z wymaganą dokładnością.
2.1.7.
Jeżeli nie określono inaczej, symulacja sygnału GNSS przebiega zgodnie z wzorcem „na wolnym powietrzu” określonym na wykresie 1.
Wykres 1
Definicja „wolnego powietrza”
Strefa
Przewyższenie (stopnie)
Zakres azymutu (stopnie)
A
0–5
0–360
Otoczenie
Obszar poza strefą A
Tekst z obrazka
Tył
Lewo
Prawo
Przód
Tłumienność: x1 dB
Tłumienność: x2 dB
2.1.8.
Miejsce na wolnym powietrzu – tłumienie:
0 dB
A
– 100 dB albo sygnał jest wyłączony
2.2. Procedury badania
2.2.1. Badanie dotyczące generowania komunikatów NMEA-0183
2.2.1.1.
Należy ustanowić połączenia zgodnie z wykresem 2.
Wykres 2
Schemat stanowiska badawczego
Tekst z obrazka
Zasilacz
Symulator sygnału
eCall
Komputer osobisty
2.2.1.2.
Należy przygotować i włączyć system eCall. Za pomocą instrukcji obsługi i oprogramowania producenta skonfigurować odbiornik GNSS tak, aby odbierał sygnały z Galileo, GPS oraz SBAS. Skonfigurować odbiornik GNSS tak, aby generował komunikaty NMEA-0183 (komunikaty RMC, GGA, VTG, GSA i GSV).
2.2.1.3.
Należy skonfigurować symulator zgodnie z instrukcją obsługi symulatora. Zainicjować skrypt symulatora według parametrów określonych w tabeli 2 dla sygnałów Galileo, GPS oraz SBAS.
Tabela 2
Główne parametry skryptu symulacji dla scenariusza statycznego
Symulowany parametr
Wartość
Czas trwania badania (hh:mm:ss)
01:00:00
Częstotliwość wyjściowa
1 Hz
Lokalizacja zgłoszenia eCall
Dowolny określony punkt na lądzie między szerokością geograficzną 80 °N a 80 °S w układzie współrzędnych WGS-84
Troposfera:
Standardowy model uprzednio zdefiniowany przez symulator GNSS
Jonosfera:
Standardowy model uprzednio zdefiniowany przez symulator GNSS
Wartość PDOP w badanym odstępie czasu
2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5
Symulowane sygnały
— Galileo (pasmo częstotliwości OS E1),
— GPS (pasmo częstotliwości kod C/A L1),
— połączone sygnały Galileo/GPS/SBAS.
Moc sygnału:
— GNSS Galileo,
minus 135 dBm,
— GNSS GPS.
minus 138,5 dBm.
Liczba symulowanych satelitów:
— co najmniej 6 satelitów Galileo,
— co najmniej 6 satelitów GPS,
— co najmniej 2 satelity SBAS.
2.2.1.4.
Za pomocą odpowiedniego interfejsu szeregowego należy ustanowić połączenie między systemem eCall a komputerem osobistym. Należy skontrolować możliwość odbierania informacji dotyczących nawigacji za pośrednictwem protokołu NMEA-0183. Wartość w polu 6 w komunikatach GGA ustawia się na „2”.
2.2.1.5.
Wyniki badania uznaje się za pozytywne, jeżeli informacje dotyczące nawigacji przekazywane za pośrednictwem protokołu NMEA-0183 są odbierane we zestawach testowych eCall.
2.2.1.6.
Można połączyć badanie dotyczące generowania komunikatów NMEA-0183 z oceną dokładności pozycjonowania w niezależnym trybie statycznym.
2.2.2. Ocena dokładności pozycjonowania w niezależnym trybie statycznym.
2.2.2.1.
Należy ustanowić połączenia zgodnie z wykresem 2.
2.2.2.2.
Należy przygotować i włączyć system eCall. Za pomocą oprogramowania producenta należy upewnić się, że odbiornik GNSS jest skonfigurowany tak, aby mógł odbierać połączone sygnały Galileo, GPS i SBAS. Skonfigurować odbiornik GNSS w taki sposób, aby generował komunikaty zgodnie z protokołem NMEA-0183 (komunikaty GGA, RMC, VTG, GSA i GSV).
2.2.2.3.
Należy skonfigurować symulator zgodnie z instrukcją obsługi. Należy rozpocząć symulację skryptu połączonych sygnałów Galileo, GPS oraz SBAS według parametrów określonych w tabeli 2.
2.2.2.4.
Należy skonfigurować rejestrowanie komunikatów NMEA-0183 po otrzymaniu nawigacji. Do czasu aż skrypt symulacji będzie kompletny, komunikaty NMEA-0183 są generowane przez odbiornik GNSS do pliku.
2.2.2.5.
Po otrzymaniu nawigacji należy skonfigurować rejestrowanie komunikatów NMEA-0183 wysyłanych przez odbiornik GNSS do pliku do czasu zakończenia skryptu symulacji.
2.2.2.6.
Należy wyodrębnić współrzędne: szerokość geograficzną (B) i długość geograficzną (L) zawarte w komunikatach GGA (RMC).
2.2.2.7.
Należy obliczyć niedokładność systematyczną wyznaczania współrzędnych w niezmiennych odstępach na podstawie wzorów (1), (2), na przykład dla współrzędnej szerokości geograficznej (B):
(1) ΔB(j) = B(j) – B
truej,
(2) ,
— Btruej oznacza faktyczną wartość współrzędnej B w czasie j, w sekundach kątowych.
— B(j) oznacza wartość współrzędnej B w czasie j określoną przez odbiornik GNSS, w sekundach kątowych.
— N oznacza liczbę komunikatów GGA (RMC) odebranych podczas badania odbiornika GNSS.
2.2.2.8.
Podobnie należy obliczyć niedokładność systematyczną współrzędnej L (długości geograficznej).
2.2.2.9.
Należy obliczyć wartość odchylenia standardowego na podstawie wzoru (3) dla współrzędnej B:
(3) ,
2.2.2.10.
Podobnie należy obliczyć wartość odchylenia standardowego dla współrzędnej L (długości geograficznej).
2.2.2.11.
Należy przekształcić obliczone współrzędne i wartości odchylenia standardowego wyznaczonych szerokości i długości geograficznej z sekund kątowych na metry na podstawie wzorów (4) i (5).
2.2.2.12.
Dla szerokości geograficznej:
(4-1)
,
(4-2)
,
2.2.2.13.
Dla długości geograficznej:
(5-1)
,
(5-2)
,
— a – duża półoś elipsoidy, w metrach;
— e – pierwszy mimośród, [0–1];
— φ – określona wartość szerokości geograficznej, w radianach.
2.2.2.14.
Należy obliczyć błąd położenia horyzontalnego na podstawie wzoru (6):
(6) ,
2.2.2.15.
Należy powtórzyć procedury badania zgodnie z pkt 2.2.2.3–2.2.2.14 dla sygnałów GNSS Galileo z zastosowaniem parametrów symulacji określonych w tabeli 2.
2.2.2.16.
Należy powtórzyć procedury badania zgodnie z pkt 2.2.2.3–2.2.2.14 wyłącznie dla sygnałów GPS GNSS z zastosowaniem parametrów symulacji określonych w tabeli 2.
2.2.2.17.
Należy powtórzyć procedury badania zgodnie z pkt 2.2.2.3–2.2.2.16 z dla wszystkich zestawów testowych eCall udostępnionych na potrzeby badania.
2.2.2.18.
Należy określić średnie wartości zgodnie ze wzorem (6) uzyskane dla wszystkich zestawów testowych eCall.
2.2.2.19.
Wyniki badań uważa się za satysfakcjonujące, jeżeli błędy położenia horyzontalnego określone wzorem (6) uzyskane dla wszystkich zestawów testowych eCall nie przekraczają 15 metrów w warunkach na wolnym powietrzu przy poziomie ufności wynoszącym 0,95 dla wszystkich skryptów symulacji.
2.2.3. Ocena dokładności pozycjonowania w niezależnym trybie dynamicznym.
2.2.3.1.
Należy powtórzyć procedury badania opisane w pkt 2.2.2, z pominięciem pkt 2.2.2.15–2.2.2.16, z zastosowaniem skryptu symulacji dla manewrowania określonego w tabeli 3.
Tabela 3
Główne parametry skryptu symulacji dla manewrowania
Symulowany parametr
Wartość
Czas trwania badania (hh:mm:ss)
01:00:00
Częstotliwość wyjściowa
1 Hz
Lokalizacja zgłoszenia eCall
Dowolny określony punkt na lądzie między szerokością geograficzną 80 °N a 80 °S w układzie współrzędnych WGS-84
Model ruchu:
Manewrowanie
— prędkość (km/h),
140
— promień zakrętu (m),
500
— przyspieszenie na zakręcie (m/s2).
0,2
Troposfera:
Standardowy model uprzednio zdefiniowany przez symulator GNSS
Jonosfera:
Standardowy model uprzednio zdefiniowany przez symulator GNSS
Wartość PDOP w badanym odstępie czasu
2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5
Symulowane sygnały
Połączone sygnały Galileo/GPS/SBAS
Moc sygnału:
— GNSS Galileo,
minus 135 dBm,
— GNSS GPS.
minus 138,5 dBm.
Liczba symulowanych satelitów:
— co najmniej 6 satelitów Galileo,
— co najmniej 6 satelitów GPS,
— co najmniej 2 satelity SBAS.
2.2.3.2.
Należy określić średnie wartości zgodnie ze wzorem (6) uzyskane dla wszystkich zestawów testowych eCall.
2.2.3.3.
Wyniki badań uważa się za satysfakcjonujące, jeżeli błędy położenia horyzontalnego uzyskane dla wszystkich zestawów testowych eCall nie przekraczają 15 metrów w warunkach na wolnym powietrzu przy poziomie ufności wynoszącym 0,95.
2.2.4. Ruch na obszarach cienia, na obszarach przerywanego odbioru sygnałów nawigacyjnych i w kanionach miejskich.
2.2.4.1.
Należy powtórzyć procedury badania opisane w pkt 2.2.3 w odniesieniu do symulacji skryptu dla ruchu na obszarach cienia i na obszarach przerywanego odbioru sygnałów nawigacyjnych (opisanego w tabeli 4) ze wzorem sygnału dla kanionów miejskich, który opisano na wykresie 3.
Tabela 4
Główne parametry ruchu na obszarach cienia i na obszarach przerywanego odbioru sygnałów nawigacyjnych
Symulowany parametr
Wartość
Czas trwania badania (hh:mm:ss)
01:00:00
Częstotliwość wyjściowa
1 Hz
Lokalizacja zgłoszenia eCall
Dowolny określony punkt na lądzie między szerokością geograficzną 80 °N a 80 °S w układzie współrzędnych WGS-84
Model ruchu:
Manewrowanie
— prędkość (km/h),
140
— promień zakrętu (m),
500
— przyspieszenie na zakręcie (m/s2).
0,2
Widoczność satelity:
— przerwy w widoczności sygnałów (s),
300
— przerwy w braku sygnałów (s).
600
Troposfera:
Standardowy model uprzednio zdefiniowany przez symulator GNSS
Jonosfera:
Standardowy model uprzednio zdefiniowany przez symulator GNSS
Wartość PDOP w badanym odstępie czasu
3,5 ≤ PDOP ≤ 4,0
Symulowane sygnały
Połączone sygnały Galileo/GPS/SBAS
Moc sygnału:
— GNSS Galileo,
minus 135 dBm,
— GNSS GPS.
minus 138,5 dBm.
Liczba symulowanych satelitów:
— co najmniej 6 satelitów Galileo,
— co najmniej 6 satelitów GPS,
— co najmniej 2 satelity SBAS.
Wykres 3
Definicja kanionu miejskiego
Strefa
Przewyższenie (stopnie)
Zakres azymutu (stopnie)
A
0–5
0–360
B
5–30
210–330
C
5–30
30–150
Otoczenie
Obszar poza strefami A, B, C
Tekst z obrazka
Tył
Prawo
Lewo
Tłumienność: x3 dB
Przód
Tłumienność: x1 dB
Tłumienność: x2 dB
2.2.4.2.
Obszar kanionu miejskiego – tłumienie:
0 dB
B
– 40 dB
C
– 40 dB
A
– 100 dB albo sygnał jest wyłączony
2.2.4.3.
Wyniki badań uważa się za satysfakcjonujące, jeżeli błędy położenia horyzontalnego uzyskane dla wszystkich zestawów testowych eCall nie przekraczają 40 metrów w warunkach kanionu miejskiego przy poziomie ufności wynoszącym 0,95.
2.2.5. Czas od zimnego rozruchu do odnalezienia przez odbiornik bieżącego położenia.
2.2.5.1.
Należy przygotować i włączyć system eCall. Za pomocą oprogramowania producenta upewnić się, że moduł GNSS jest skonfigurowany tak, aby mógł odbierać sygnały Galileo i GPS.
2.2.5.2.
Należy usunąć wszystkie dane o położeniu, prędkości, czasie, almanachu i efemerydach z odbiornika GNSS.
2.2.5.3.
Należy skonfigurować symulator zgodnie z instrukcją obsługi symulatora. Zainicjować skrypt symulatora według parametrów określonych w tabeli 2 dla sygnałów Galileo i GPS przy poziomie sygnału wynoszącym minus 130 dBm.
2.2.5.4.
Za pomocą stopera należy zmierzyć odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem symulacji sygnału a pierwszym wynikiem nawigacji.
2.2.5.5.
Należy przeprowadzić procedury badania określone w punktach 2.2.5.2–2.2.5.4 co najmniej 10 razy.
2.2.5.6.
Należy obliczyć średni czas do odnalezienia przez odbiornik bieżącego położenia w trybie zimnego rozruchu na podstawie pomiarów dla wszystkich zestawów testowych eCall dostarczonych na potrzeby badania.
2.2.5.7.
Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli średni czas do odnalezienia przez odbiornik bieżącego położenia obliczony w sposób opisany w punkcie 2.2.5.6 nie przekracza 60 sekund w przypadku poziomu sygnału do minus 130 dBm w odniesieniu do wszystkich symulowanych sygnałów.
2.2.5.8.
Należy powtórzyć procedurę badania zgodnie z punktami 2.2.5.1–2.2.5.5 przy poziomie sygnału wynoszącym minus 140 dBm.
2.2.5.9.
Wynik badania przeprowadzonego zgodnie z pkt 2.2.5.8 uznaje się za pozytywny, jeżeli średni czas do odnalezienia przez odbiornik bieżącego położenia obliczony w sposób opisany w punkcie 2.2.5.6 nie przekracza 300 sekund w przypadku poziomu sygnału do minus 140 dBm w odniesieniu do wszystkich symulowanych sygnałów.
2.2.6. Badanie ponownego wychwycenia sygnałów śledzenia po blokadzie trwającej 60 sekund.
2.2.6.1.
Należy przygotować i włączyć system eCall zgodnie z instrukcją stosowania. Za pomocą oprogramowania producenta upewnić się, że odbiornik GNSS jest skonfigurowany tak, aby mógł odbierać sygnały Galileo i GPS.
2.2.6.2.
Należy skonfigurować symulator zgodnie z instrukcją obsługi symulatora. Zainicjować skrypt symulatora według parametrów określonych w tabeli 2 dla sygnałów Galileo i GPS przy poziomie sygnału wynoszącym minus 130 dBm.
2.2.6.3.
Należy odczekać 15 minut i upewnić się, że odbiornik GNSS obliczył położenie systemu eCall.
2.2.6.4.
Należy odłączyć kabel anteny GNSS od systemu eCall i ponownie go podłączyć po upływie 60 sekund. Za pomocą stopera zmierzyć odstęp czasu pomiędzy momentem podłączenia kabla a przywróceniem śledzenia satelitów i obliczania nawigacji.
2.2.6.5.
Należy powtórzyć procedurę badania zgodnie z punktem 2.2.6.4 co najmniej 10 razy.
2.2.6.6.
Należy obliczyć średni czas ponownego wychwycenia sygnałów śledzenia satelitów przez system eCall w odniesieniu do wszystkich wykonanych pomiarów i wszystkich zestawów testowych eCall dostarczonych na potrzeby badania.
2.2.6.7.
Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli przeciętne wartości czasu ponownego wychwycenia sygnału po blokadzie wynoszącej 60 sekund, zmierzone w sposób opisany w punkcie 2.2.6.6, nie przekraczają 20 sekund.
2.2.7. Badanie czułości odbiornika GNSS w trybie zimnego rozruchu, w trybie śledzenia i w scenariuszu ponownego wychwycenia sygnałów.
2.2.7.1.
Należy włączyć wektorowy analizator sieci. Należy skalibrować wektorowy analizator sieci zgodnie z jego instrukcją stosowania.
2.2.7.2.
Należy skonfigurować schemat zgodnie z wykresem 4.
Wykres 4
Schemat kalibracji ścieżki
Tekst z obrazka
Tłumik 2
0…110 dB
Wzmacniacz niskoszumowy
Tłumik 1
0…11 dB
Wektorowy analizator
2.2.7.3.
Należy ustawić zerową tłumienność ścieżki sygnału w tłumikach. Zmierzyć częstotliwość odpowiedzi dla danej ścieżki sygnału w paśmie E1/L1 odpowiednio dla systemu Galileo/GPS. Zarejestrować średni współczynnik transmisji ścieżki w [dB] w tym paśmie częstotliwości.
2.2.7.4.
Należy zmontować obwód pokazany na wykresie 5.
Wykres 5
Układ na potrzeby oceny czułości modułu GNSS
Tekst z obrazka
Symulator sygnału
eCall
Zasilanie
Komputer osobisty
Wzmacniacz niskoszumowy
Tłumik 2
0…110 dB
Tłumik 1
0…11 dB
2.2.7.5.
Należy przygotować i włączyć system eCall zgodnie z instrukcją stosowania. Za pomocą oprogramowania producenta upewnić się, że odbiornik GNSS jest skonfigurowany tak, aby mógł odbierać sygnały Galileo i GPS. Wyczyścić pamięć RAM odbiornika GNSS w taki sposób, aby odbiornik GNSS systemu eCall przeszedł w tryb „zimnego” rozruchu. Sprawdzić, czy informacje dotyczące położenia, prędkości i czasu zostały zresetowane.
2.2.7.6.
Należy przygotować symulator sygnałów GNSS zgodnie z jego instrukcją stosowania. Zainicjować skrypt symulacji sygnałów Galileo i GPS zgodnie z parametrami podanymi w tabeli 2. Ustawić poziom mocy wyjściowej symulatora na minus 144 dBm.
2.2.7.7.
Za pomocą stopera należy zmierzyć odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem symulacji sygnału a pierwszym wynikiem nawigacji.
2.2.7.8.
Należy ustawić tłumienność ścieżki sygnału w tłumikach tak, aby sygnał na wejściu antenowym systemu eCall był równy minus 155 dBm.
2.2.7.9.
Za pomocą stopera należy sprawdzić, czy system eCall nadal zapewnia nawigację przez co najmniej 600 sekund.
2.2.7.10.
Należy ustawić tłumienność ścieżki sygnału w tłumikach tak, aby sygnał na wejściu antenowym systemu eCall był równy minus 150 dBm.
2.2.7.11.
Należy odłączyć kabel anteny GNSS od systemu eCall i ponownie go podłączyć po upływie 20 sekund.
2.2.7.12.
Za pomocą stopera zmierzyć odstęp czasu pomiędzy momentem podłączenia kabla a przywróceniem śledzenia satelitów i obliczania nawigacji.
2.2.7.13.
Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli:
— czas do odnalezienia przez odbiornik bieżącego położenia w trybie „zimnego” rozruchu, zmierzony zgodnie z pkt 2.2.7.7, nie przekracza 3 600 sekund przy poziomie sygnału na wejściu antenowym systemu eCall wynoszącym minus 144 dBm w przypadku wszystkich zestawów testowych eCall,
— nawigacja GNSS, zmierzona zgodnie z pkt 2.2.7.9, jest dostępna przez co najmniej 600 sekund przy poziomie sygnału na wejściu antenowym systemu eCall wynoszącym minus 155 dBm w przypadku wszystkich zestawów testowych eCall,
— oraz ponowne wychwycenie sygnałów GNSS oraz obliczenie nawigacji przy poziomie sygnału na wejściu antenowym systemu eCall wynoszącym minus 150 dBm jest możliwe i odstęp czasu zmierzony zgodnie z pkt 2.2.7.12 nie przekracza 60 sekund w przypadku wszystkich zestawów testowych eCall.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.