SRRC型号核准的一点澄清-- 设备型产品的SRRC是强制性的,但模块型为非强制性的,有条件可参考性

SRRC型号核准是中国大陆销售无线电设备的必要步骤。设备型产品需强制核准,而模块型产品非强制,但可在特定条件下参考。只有设备型产品需强制核准,模块型产品核准非强制,但某些设备可参考模块核准进行简化流程。

一、什么是SRRC型号核准

SRRC(State Radio Regulatory Commission of the People’s Republic of China)是国家无线电管理委员会的英文缩写,其国家无线电监测中心 (State Radio Monitoring Center, SRMC) 为中国大陆唯一获得授权可测试及认证无线电型号核准规定的机构。详细介绍可百度之。

概言之,在大陆境内销售带有无线电发射的设备产品,需到SRMC指定的实验室惊醒检测和进行SRRC的型号核准,分配SRRC CMIIT ID,然后才可以在大陆境内进行合法销售。

二、SRRC型号核主要针对设备型产品,而非模块型产品

所谓模块型产品,SRRC有一个专有术语,叫“非独立操作使用的无线电发射模块”,他们需要嵌入到其他设备产品中使用。使用这些模块的产品,就是设备型产品。设备型产品的SRRC核准为强制性的,模块型产品的核准为非强制性的。

这里需要特别注意一个误区:很多人以为,只要是带发射机的产品,包括模块,就都需要强制性的进行SRRC许可/型号核准。这是不对的。只有带发射机的设备型产品才是需要强制核准的,模块型产品不属于强制型核准!

三、模块型产品进行SRRC型号核准的意义

虽然SRRC对模块型产品的型号核准定义为非强制性的,但是为了便利一些设备型产品的核准许可,又允许模块型产品独立进行SRRC型号核准,以供设备型产品进行SRRC核准许可时参考。

然而,SRRC对于这种参考,做出了严格的限制规定。

首先,必须是指定设备产品名录列表里的限定类的设备型产品,才可以参考其所使用的模块型产品的SRRC核准许可。

不在这个指定设备产品列表里的设备型产品,必须独立进行设备整机的SRRC型号核准,其内嵌的模组型产品的SRRC型号核准不可作为参考。

这个列表内的产品很有限,搜索《嵌入“非独立操作使用的无线电发射模块”的“信息技术设备和家用电器设备”产品名录》可得,主要是信息技术设备诸如电脑打印机扫描仪,以及一些家用电器等等。

换句话说,如果是医疗器械或工控领域的设备产品,那无条件必须整机设备进行完整的SRRC型号核准,无论你所使用的无线电模块是否具备SRRC型号核准。下面的参考分型处理,就不必继续看了。

其次,如果你的设备属于《嵌入“非独立操作使用的无线电发射模块”的“信息技术设备和家用电器设备”产品名录》中所列出的设备,而你所使用的模块也通过了SRRC型号核准,那么你就可以参考模块的SRRC核准型号了。

且又按照模块的两种不同的核准类型,有2种不同的参考使用方式。

两种不同的模块核准类型

1、完整型的模块,即具备如下条件:

   (1) 该模块应具有数据缓冲/调制单元。
   (2) 该模块射频单元应有完整的屏蔽。
   (3) 该模块应使用一体化天线。
   (4) 该模块应有明确的供电要求。
   (5) 该模块符合国家其他有关法律、法规要求。

2. 限制型的模块

    即上述完整型模块要求1-4中有1项或多项不满足。

注意,完整型模块的定义,是文字规范化的,不是理论逻辑化的。例如,如果你的模块上有天线座,就意味着你的模块可能可以随意外接各种不同的天线,就可能违反条件(3),就不会被定义成完成型的模块,而会被定义成限制型。又例如,如果你的模块因为主芯片高度集成外部射频电路很少不加屏蔽罩也都可以通过EMC认证,所以,你决定不加屏蔽罩来节省成本、厚度,同时也有利于散热,但因此会违反(2)为被定义为限制型的模块。

为何SRRC会对完整型的模块定义这么严苛“僵化”?因为下面对两种不同类型模块的参考使用方法

两种不同的模块核准类型的参考方法

1. 使用完整型模块的设备

只要是属于《嵌入“非独立操作使用的无线电发射模块”的“信息技术设备和家用电器设备”产品名录》的设备,可以直接使用完整性模块的SRRC型号许可,而不必进行设备的SRRC型号核准。

注意,这里要是处于那个产品目录里的设备,使用完整型模块,才可以获得豁免。而且,使用完整性模块时,必须严格按照完整模块的使用说明,例如,假设完整型模块规定了不得使用外接天线,或者一体化了某种天线且定义了方向和环境,那么使用该完整型模块的设备型产品,就必须严格按照该要求来。

概言之,处于上述那个产品目录列表的设备,使用SRRC设备许可为完整型的模块,且严格按照完整型模块的许可约束使用,才可以获得豁免,不必去进行SRRC型号核准,直接使用完整型模块的SRRC CMIIT ID。因此,完整性模块的实际使用,会受到很多限制而显得相对呆板。

2. 使用限制型模块的设备

属于《嵌入“非独立操作使用的无线电发射模块”的“信息技术设备和家用电器设备”产品名录》的设备,依然需要进行设备的SRRC型号核准,获得独立的SRRC CMIIT ID,但是,在进行核准测试的时候,可以参考模块的型号核准测试报告,适当减少一些测试项。

注意,前提依然是,要是那个产品名录里的设备!

因此,在现实实战中,绝大多数的设备,都是需要自己独立进行SRRC型号核准的!

因为模块型产品的型号核准现实的意义很有限,因此SRRC不强制也不鼓励模块型产品进行SRRC型号核准,但是要求使用模块的无线电发射设备,必须强制进行型号核准!

四、SRRC型号核准 等同于免费,流程也很简单清晰

1. SRRC的型号核准,不会收取费用。

但在两种情形下,会收取费用:(1)如果测试失败了,需要向测试实验室支付测试费。(2)核准时承诺规定时间内销售的产品未销售完,且未延期的,按照剩余额比例收取测试费。:-)

所以,如果你的产品本身通过了其他一些EMC相关认证,或者你自己自测试了关键指标,或者你使用的模块以及关键部分都没有问题,基本上等同于免费。

2. SRRC的型号核准流程也很清晰简单

去工信部网站以公司名义注册或登录账号

1. 打开工信部主页https://www.miit.gov.cn/,找到中间的“行政服务大厅”下的“无线电和卫星通信”

    点击进入后,右上角有注册或登录账号。

2.  登录进入后,选择其中的 无线电发射设备型号核准,在线办理 或 我要咨询,按照提示执行就可以了。

3. 首先当然是提交申请相关的文档,里面都有提示和参考说明。

    也可以填写一部分,先临时保存,过几天准备好了其他的,再继续填写。

4.  填写完毕后,提交申请。然后会形式审核。

     形式审核结果一般会在2-5个工作日通知你,并且会短信提醒你。

     如果你的文档里有错误或遗漏,审核人员会明确的标注提示和解释清楚,你为啥错了,应该如何更改。非常清楚明了。订正后,再次提交。

5. 如果形式审查完毕,没有问题了,就等着测试实验室联系你,邮寄样机和提供必要的测试辅助工具。

6. 如果测试合格,基本上2-4周就发出证书分配SRRC CMIIT ID了。

题外话:本身因为这些年政府执政为民理念的贯彻越来越深入到位,而且在众多的部委中,工信部也是办事高效、清晰、服务到位的典型代表。我多次自己申请过SRRC,除了每次按照规范来准备文档相对会花些时间之外,接触到的工作人员老师和实验室测试人员,态度都很好,解决疑惑和支持辅导也都很到位。所以,一个相关的产品人员或者工程师,基本上累积总花费不超过5人*天的工作量,基本就可以独立完成SRRC的申请到拿到证书的全过程。其中简单清晰是否就可以理解了? 当然,前提是你的设备产品本身是合格的。

`SRRC` 是 **Square Root Raised Cosine** 的缩写,中文名为 **平方根升余弦滤波器**。 它是数字通信系统中常重要的一种 **脉冲成形滤波器(Pulse Shaping Filter)**,主要用于: > ✅ 减少码间干扰(ISI) > ✅ 限制信号带宽 > ✅ 配合接收端匹配滤波实现“无 ISI 传输” --- ## 🔍 一、为什么要用 SRRC? 在实际通信系统中,如果不加控制地发送矩形脉冲(如 NRZ),其频谱会常宽(sinc 形状),造成严重的频谱浪费和邻道干扰。 而使用 **升余弦(Raised Cosine, RC)或平方根升余弦(SRRC)滤波器** 可以: - 平滑符号跳变 - 控制频谱滚降 - 实现奈奎斯特无码间干扰准则 --- ## 📈 二、升余弦(RC) vs 平方根升余弦(SRRC) | 名称 | 英文 | 特点 | 使用位置 | |------|------|------|----------| | 升余弦 | Raised Cosine (RC) | 整个成滤波放在发送端或接收端 | 较少使用 | | 平方根升余弦 | Square Root Raised Cosine (SRRC) | 发送端用 SRRC,接收端也用 SRRC,级联后等效为 RC | ✅ 工业标准 | ### ✅ 核心思想:**匹配滤波 + 无 ISI** - 发送端:使用 SRRC 滤波器对符号进行脉冲成形 - 接收端:使用相同的 SRRC 滤波器作为匹配滤波器 - 总响应 = SRRCSRRC = RC → 满足奈奎斯特第一准则(在采样点无 ISI) --- ## 📐 三、SRRC 的数学表达式(时域) SRRC 的冲激响应为: $$ h(t) = \frac{\sin\left(\pi t / T_s (1 - \alpha)\right)}{\pi t / T_s (1 - \alpha)} \cdot \frac{\cos\left(\pi t / T_s (1 + \alpha)\right)}{1 - (2\alpha t / T_s)^2} $$ 其中: - $ T_s $:符号周期 - $ \alpha \in [0,1] $:**滚降系数(Roll-off Factor)** - $ \alpha = 0 $:理想低通,带宽最小但实现困难 - $ \alpha = 1 $:最大带宽,过渡最缓,易于实现 > ⚠️ 当 $ t = 0 $ 或分母为零时需取极限值处理。 --- ## 🎯 四、滚降系数 α 的影响 | α 值 | 带宽 | 波形平滑度 | 实现难度 | 应用场景 | |------|------|------------|-----------|---------| | 0.25 | 较小 | 一般 | 中等 | 高效频谱利用 | | 0.5 | 中等 | 较好 | 容易 | LTE、Wi-Fi | | 0.75 | 较大 | 很好 | 简单 | 抗定时抖动 | | 1.0 | 最大 | 极佳 | 最简单 | 测试系统 | 总带宽约为: $$ B = \frac{1 + \alpha}{2T_s} = (1+\alpha) \cdot \frac{R_s}{2} $$ 其中 $ R_s $ 是符号速率。 --- ## ✅ 五、MATLAB 中如何使用 SRRC? ### 方法 1:使用 `rcosdesign` 函数设计 SRRC 滤波器 ```matlab % 设计一个 SRRC 滤波器 alpha = 0.5; % 滚降系数 span = 6; % 滤波器跨多少个符号周期 sps = 4; % 每符号采样点数(sample per symbol) filter_type = 'sqrt'; % 'sqrt' 表示 SRRC % 生成 SRRC 冲激响应 h_srrc = rcosdesign(alpha, span, sps, filter_type); % 绘图查看 figure; plot(h_srrc, 'o-'); title('SRRC 脉冲成形滤波器冲激响应'); xlabel('采样点'); ylabel('幅度'); grid on; ``` ### 方法 2:在发送端应用 SRRC ```matlab % 假设 polar_symbols 是 ±1 的双极性符号序列 polar_symbols = 2*randi([0,1],1,100)-1; % 上采样到每符号 sps 个点 tx_upsampled = upsample(polar_symbols, sps); % 通过 SRRC 滤波器成形 tx_signal = conv(tx_upsampled, h_srrc, 'same'); ``` ### 方法 3:接收端同样使用 SRRC 匹配滤波 ```matlab % 接收信号经过信道+噪声 rx_signal = awgn(tx_signal, 20, 'measured'); % 接收端用同样的 SRRC 滤波器做匹配滤波 rx_matched = conv(rx_signal, h_srrc, 'valid'); % 下采样到符号率(每隔 sps 点抽样一次) demod_samples = rx_matched(1:sps:end); ``` --- ## 🧩 六、典应用场景 | 系统 | 是否使用 SRRC | |------|----------------| | GSM | ✅ 使用 GMSK(高斯滤波的 MSK,类似思想) | | LTE / 5G | ✅ 使用 OFDM + SRRC 前导或控制信道 | | 卫星通信 | ✅ 广泛使用 SRRC 抑制带外辐射 | | 数传电台 | ✅ 提高频谱效率 | | DVB-T | ✅ 使用升余弦保护间隔 | --- ## ✅ 七、优点总结 | 优点 | 说明 | |------|------| | 减少带宽占用 | 滚降平滑,频谱集中 | | 消除码间干扰(ISI) | 发送与接收联合设计满足奈奎斯特准则 | | 匹配滤波增益 | 提高接收信噪比 | | 易于硬件实现 | FIR 滤波器形式稳定 | --- ## ❌ 注意事项 - 必须保证收发两端都使用 **相同参数的 SRRC 滤波器** - 滤波器长度(span × sps)太短会导致性能下降 - 抽样时刻必须对准符号中心,否则引入 ISI - 若存在多普勒频移或定时偏差,需配合同步算法 ---
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