시행규칙 제 03/2020/TT-BTNMT 위성국가정위망 기술에 관한 규정

본 시행규칙은 베트남 내 국가위성정위망(GNSS) 네트워크에 대한 세부기술사항을 규정하며, GNSS 정위소 요구기술사항, 데이터 시스템 및 서비스 제공에 대한 요구사항을 포함한다. 또한 특정 지역에서 고정밀 실시간 위치측정 서비스 사용에 대해 언급한다.

Số hiệu03/2020/TT-BTNMT
Loại văn bản시행규칙
Cơ quan ban hành농업환경부
Người kýNguyễn Thị Phương Hoa — Thứ trưởng
Cập nhật14/06/2026
Lĩnh vực미분류
Ngày ban hành29/05/2020
Ngày áp dụng15/07/2020
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng발효 중
✦ Tóm lược thông minh

본 시행규칙은 베트남 내 국가위성정위망(GNSS) 네트워크에 대한 세부기술사항을 규정하며, GNSS 정위소 요구기술사항, 데이터 시스템 및 서비스 제공에 대한 요구사항을 포함한다. 또한 특정 지역에서 고정밀 실시간 위치측정 서비스 사용에 대해 언급한다.

Đối tượng áp dụng

부처, 부처와 동등한 기관, 중앙정부 소속 기관, 각 지방자치단체 및 관련 조직과 개인

Các điểm cốt lõi

  • GNSS 정위소 요구기술사항은 지리적 위치, 필요한 장비, 비상 전원 시스템 및 보안 시스템을 포함한다.
  • 데이터 시스템은 데이터 종류에 따라 영구적으로 보존하거나 최소 20년간 보존해야 한다.
  • 제공 서비스는 RINEX 형식의 GNSS 데이터, mm 정밀도의 GNSS 네트워크 계산 및 고정밀 실시간 위치측정 서비스를 포함한다.
  • 고정밀 실시간 위치측정 서비스의 정확도는 교정 방법과 고정위성정위소로부터의 거리에 따라 달라진다.
  • 효력 발생일은 2020년 월 일부터

🌐 Tác động xã hội từ văn bản này

  • 고정밀 측량, 지도제작 서비스 제공 능력을 강화한다.
  • 지구공간 분야의 과학 연구 및 기술 발전을 지원한다.

❓ Câu hỏi thường gặp

본 시행규칙은 언제부터 효력이 발생하는가?

본 시행규칙은 2020년 월 일부터 효력이 발생하며, 구체적으로는 2020년 6월 15일부터이다.

고정밀 실시간 위치측정 서비스의 정확도는 어떠한가?

고정밀 실시간 위치측정 서비스의 정확도는 교정 방법과 고정위성정위소로부터의 거리에 따라 달라진다. 예를 들어, VRS, MAX, iMAX 방식을 사용할 때, k≤80km인 지역에서는 평면 절대 정확도가 3cm ÷ 5cm이다.

Toàn văn

환경부

번호:03 /2020/TT-BTNMT

사회주의 공화국 베트남

독립 - 자유 - 행복

하노이, 2020년 5월 29일

시행규칙

위성국가정위망 기술규정에 관한 규정

측량 및 지도법(2018년 6월 14일 제정)에 의거함

정부가 2019년 3월 13일 제정한 「측량 및 지도법」 일부 시행에 관한 명세를 규정한 2019년 제27호 정부령

- 2016년 5월 14일 제정된 정부령 제34호 2016. 5. 14.에 근거함;

베트남 국가측량, 지도 및 지리정보국 국장, 과학기술과 차관, 법제과 차관의 제안에 따라

환경부 장관은 국가위성정위망 기술규정에 관한 고시를 제정한다.

장 1

총칙

조 1. 적용범위

본 고시는 측량 및 지도 활동에서 국가위성정위망 기술규정에 대한 기술적 요구사항을 정한다.

조 2. 적용대상

본 고시는 국가위성정위망 기술규정을 구축하는 관공서, 단체 및 개인, 측량 및 지도 활동에서 국가위성정위망 서비스를 제공하고 사용하는 주체에게 적용된다.

조 3. 용어와 약어 해석

1. 용어 해설

가) 실시간 측정 서비스: 국가위성정위망이 제공하는 실시간 데이터 보정 서비스로서, 측량 및 지도 활동에서 cm 수준의 정확성을 실시간으로 제공하기 위해 3개 이상의 국가위성정위망 정위소에서 처리된 데이터를 제공하는 서비스;

나) 신호 수집 간격(Data Sampling): 측정값이 수신기 메모리에 저장되는 시간 간격(단위: 초);

다) 안테나 마운트: 기준점 기둥에 안테나를 고정시키고 안테나 방향을 조정할 수 있는 부속품으로 국제 표준에 따라 제작됨;

라) ZAM 텐: 철, 아연, 알루미늄, 마그네슘 합금으로 구성된 재료로, 우수한 내마모성과 높은 내구성을 가지며 건물 구조재로 일반적으로 사용됨;

항 2. 약어

가) GNSS(Global Navigation Satellite System): 전세계 위치 시스템;

나) GPS(Global Positioning System): 미국의 전세계 위치 시스템;

다) GLONASS(Global Navigation Satellite System): 러시아의 전세계 위치 시스템;

라) GALILEO: 유럽 연합이 운영하는 유럽의 전세계 위치 시스템;

마) BDS(BeiDou Navigation Satellite System): 중국의 전세계 위치 시스템;

바) QZSS(Quasi-Zenith Satelite System): 일본의 아시아-태평양 지역을 중심으로 하는 전세계 위치 시스템;

사) IRNSS(Indian Regional Navigation Satellite System): 인도 연구원이 개발한 인도 지역 전세계 위치 시스템;

아) IGS(International GNSS Service): GNSS 시스템 서비스를 제공하는 국제 조직;

자) ITRF(International Terrestrial Reference Frame): 국제 지구 참조 프레임;

차) RINEX(Receiver Independent Exchange format): GNSS 측정값을 ASCII 형식으로 표준화하여 처리에 독립적인 수신기 또는 소프트웨어를 사용할 수 있도록 하는 데이터 포맷;

카) VRS(Virtual Reference Station): 가상 참조 정위소;

타) MAC(Master-Auxiliary Concept): 주 정위소-보조 정위소 개념;

파) MAX: 주 정위소-보조 정위소 기술을 사용한 보정 서비스;

하) MAX: 주 정위소-보조 정위소 기술을 사용하고 보정된 보정 서비스;

한) Single Base: 단일 정위소 기술을 사용한 보정 서비스;

라) RTCM(Radio Technical Commission for Maritime services): 해운 서비스를 위한 데이터 구조 표준을 개발한 무선 기술 위원회;

마) DVR(Digital video recoder): 디지털 카메라로부터 신호를 수신하여 실시간으로 영상을 처리하고 기록하는 전자 장치;

바) FTTH(Fiber to the Home): 통신사로부터 가정이나 기관까지 직접 연결되는 광케이블 솔루션;

사)leased line 또는 전용 회선: 네트워크 노드 사이에 전용 데이터 전송 채널을 사용하여 직접 연결하는 형태;

아)LAN(Local Area Network) 또는 국소 네트워크: 작은 범위 내에서 컴퓨터들을 연결하는 네트워크 시스템;

조 4. 국가 위성 정위망 일반 규정

1. 국가 위성 정위망은 국가 위성 정위 기지와 중앙 제어 처리 기지가 인터넷을 통해 연결되어 데이터 수집이 지속적이고 안정적으로 이루어질 수 있도록 구성된 것을 말한다.

2. 중앙 제어 처리 기지는 데이터 센터와 제어실이 로컬 네트워크를 통해 연결되어 측량 및 지도 작성, 정위, 고정밀 경로 안내, 과학 연구를 위한 서비스 제공, 처리, 계산 기능을 수행한다.

3. 국가 위성 정위망은 VN-2000 좌표계, 국가 고도계 내에서 전국을 포괄하는 통합 시스템으로 구축되며, 국제 지구 참조계 ITRF를 기준으로 일일 정기적으로 좌표를 결정하고, 10년 주기로 중력값과 중력값 변화를 결정한다.

4. 해수면 고도를 결정하기 위한 Geoid 모델은 베트남 국토에 적합한 모델로서 환경부가 국가 위성 정위망 서비스 제공과 동시에 공표하며, 해수면 고도 h = H - N (H는 지리고도, N은 해당 Geoid 모델로부터 추정된 Geoid 고도)이다.

5. 일부 해안 위성 정위 기지는 가장 가까운 해양 기상 기지와 연결되어 해수면 관측 자료를 제공하여 국가 고도계 설정, Geoid 모델 정확화, 해수면 상승 관측을 지원한다.

6. 국가 위성 정위망은 사용 요구사항을 충족시키고, 현재 세계적인 위성 정위, 경로 안내 시스템 기술과 호환성을 유지할 수 있는 확장 및 업그레이드 능력을 가져야 한다.

장 II

국가 위성 정위 기지

조 5. 국가 위성 정위 기지 기본 설계

1. 국가 위성 정위 기지는 목적에 따라 다음과 같이 설계된다:

a) 지속 운영 기초 참조 기지: 전국에 균등하게 분포되어 있으며, 기지 간 평균 거리는 150km에서 200km이며, 국가 좌표계 참조 프레임, 과학 연구, 측량 및 지도 작성 활동을 지원한다. 이미 건설된 24개의 지속 운영 기초 참조 기지 위치는 본 통지 부록 01에 표시되며, 그 중 1개에서 3개는 IGS 네트워크에 참여한다.

b) 지속 운영 참조 기지: 기초 참조 기지 사이에 추가 설치되며, 기지 간 평균 거리는 50km에서 70km이며, 특별한 경우 100km까지 가능하다. 지속 운영 참조 기지는 기초 참조 기지와 함께 국가 위성 정위망을 형성하여 실시간 정위, 경로 안내 서비스를 제공하며, 현재 측량 및 지도 작성 작업의 정확성 요구사항을 대부분 충족한다.

2. 설계 과정에서는 이미 존재하는 기반 인프라(자원 환경 관측 기관, 지역 자원 환경 전문 기관, 각급 인민위원회 등) 위치를 우선적으로 선택하여 투자 및 운영 비용을 최소화하고, 장기적인 안정성과 데이터 보안을 보장해야 한다.

3. 설계 과정 종료 시 모든 국가 위성 정위 기지 위치는 1:1,000,000 지형도 기반으로 전체적으로 표시되며, 각 기지의 구체적인 위치는 1:50,000 또는 더 큰 스케일의 지형도 기반으로 표시되어 기지 건설 위치 선정을 위한 기초 자료로 활용된다.

조 6. 국가 위성 정위 기지국의 명칭 및 번호 부여

1. 국가 위성 정위 기지국의 명칭은 완전한 명칭과 약어로 구성된다. 완전한 명칭은 기지국이 설치된 지역의 지명을 따온다. 약어는 4자리로 완전한 명칭에서 추출되며 다음 요구 사항을 충족해야 한다:

가) 완전한 명칭보다 쉽게 알아볼 수 있어야 함;

나) 국가 위성 정위 기지국 네트워크 내에서 중복되지 않아야 함;

다) IGS 네트워크의 점들과 중복되지 않아야 하며(IGS 조직의 위성 정위 기지국 네트워크에 참여하는 점들에 대해서);

2. 국가 위성 정위 기지국의 번호는 9자리로 구성되며: 첫 2자리는 국가 코드, 그 다음 4자리는 기지국의 약어, 마지막 3자리는 기지국 네트워크 내에서의 순번으로 구성된다. 기준 기지국은 001부터 039까지, 연속적으로 작동하는 기지국은 040부터 시작한다. 국가 위성 정위 기지국의 번호는 국가 위성 정위 기지국 네트워크 내에서 유일하게 존재해야 한다.

조 7. 국가 위성 정위 기지국 건설 위치 탐사 및 선정

1. 이 조 제5항에 따른 국가 위성 정위 기지국 설계 초안 결과를 바탕으로 예상 건설 지역에 대한 현지 탐사를 실시한다. 탐사는 다음 정보를 수집하기 위한 목적으로 수행된다:

가) 기본 정보 그룹: 지리적 위치, 자연 특징, 기후, 교통, 경제 사회, 지역 안보 등에 관한 정보;

나) 풍경 정보 그룹: 기지국을 설치할 예정인 지역 주변의 풍경 정보로, 위성 신호 수신 품질에 영향을 미칠 수 있는 정보;

다) 인프라 정보 그룹: 해당 지역의 기존 인프라 정보와 시설 설치 작업을 지원하는 세부 정보;

라) GNSS 위성 관측 그룹: 설계된 수신기 설정에 따라 예상 기준점 설치 위치에서 최소 24시간 동안 직접 데이터를 수집하여 모든 관측 주파수에서의 위성 신호 수신 품질을 분석하고 평가하며, 각 위성에 대한 간섭, 방해, 신호 감쇠를 일일 평가하고, 지역 내 다른 무선 파형의 영향을 평가한다;

마) 측량 및 현황 조사 그룹: 지역 지도 작성, 특히 신호 수신에 방해가 될 수 있는 높은 대상에 대한 특별한 관심;

바) 국가 좌표 및 고도 그룹: 좌표, 고도, 중력 포인트의 존재와 사용 가능성 검토를 포함하여 측정 연결을 위해 필요한 지역 내의 포인트;

사) 지질 정보 그룹: 기준 기지국의 연속적인 운영을 위해 건설될 위치의 지질 특성, 지형 및 토양 조건에 대한 일반적인 평가;

아) 각 그룹의 세부 사항은 본 항 제1호, 2호, 3호, 4호, 5호 및 7호에 따라 통지 별지 2에 규정된 내용에 따름. 탐사 과정을 마친 후 탐사 단체는 참가자들의 확인을 받은 탐사 결과 종합 보고서를 작성해야 한다.

2. 설계 초안과 탐사 결과를 바탕으로 기지국 건설 위치를 선택하고 동시에 정식 설계를 진행한다. 정식 설계 도면에는 기지국의 기본 정보가 모두 포함되어야 하며, 이름, 번호, 근사 좌표, 인근 기지국과의 거리 등이 포함되어야 한다. 설계 도면에서 사용되는 표기는 명확하고 일관되어야 한다. 정식 설계는 종이 형태와 디지털 형태로 제출된다.

조 8. 국가 위성 정위 기지국 기준점 기둥 설치

1. 국가 위성 정위 기지국 기준점 기둥은 안정된 지반에 설치되며, 통풍이 잘 되는 곳에서 설치되어야 하며, 안테나를 설치한 위치에서 하늘로 향하는 각도가 170도보다 크도록 설치해야 한다. 기둥 주변 2미터 이내에는 금속 재질의 지붕, 넓은 가지를 가진 나무, 금속 울타리 등을 설치하지 않아야 하며, 이는 간섭을 최소화하기 위함이다.

2. 기둥은 철근 콘크리트 M25(1995년 TCVN 6025에 따른) 이상으로 제작되며, 기둥의 직경은 0.3미터이고, 기둥의 높이는 기둥 밑부분부터 안테나 설치 위치까지 4미터여야 한다. 일부 특별한 경우는 다음과 같이 규정된다.

가) 기둥 주변에 건축물이 있어 신호 수신에 영향을 미치는 경우에는 기둥의 높이를 높일 수 있으나, 8미터를 초과할 수 없다.

나) 기둥이 건축물 위에 설계되는 경우에는 기둥의 높이를 낮출 수 있으나, 건축물의 지붕보다 2미터 이상 낮아서는 안 된다.

3. 기둥의 상단에는 안테나를 고정시키는 장치가 설치되며, 이 장치는 부식되지 않는 강철 재질로 제작되어야 하며, 안테나를 고정시키고, 안테나의 균형을 맞추고, 안테나 방향을 조정하는 기능을 가져야 한다(본 고시 부록 3 참조).

4. 기둥의 바닥에는 두 개의 고도 표지판이 설치되며, 하나는 기둥 바닥 표면 위에 설치되고, 다른 하나는 지표면 아래에 설치된다. 건축물 위에 설치된 기둥의 경우에는 한 개의 고도 표지판만 설치한다. 고도 표지판과 안테나 참조점(ARP) 사이의 수직 차이를 2mm 이하의 정확도로 측정해야 한다. 고도 표지판의 규격은 본 고시 부록 4에 따라 규정된다.

5. 연속 작동하는 기초 참조 기지국의 기둥은 지상에 설치되며, 안정된 지층까지 철근 콘크리트로 시공되어야 한다. 연속 작동하는 기초 참조 기지국의 기둥 규격은 본 고시 부록 5에 따라 규정된다.

6. 연속 작동하는 참조 기지국의 기둥은 지상 또는 견고한 건축물 위에 설치될 수 있다. 연속 작동하는 참조 기지국의 기둥 규격은 본 고시 부록 6에 따라 규정된다.

조 9. 국가 위성 정위 기지국의 위성 신호 수신 장비

1. 위성 정위 신호를 수신하는 안테나는 기둥 상단에 고정 장치를 통해 설치되며, 수평면에 정렬되어야 하며, 안테나 방향은 북쪽 실제 방향으로 ±5도 이내로 회전되어야 하며, 이 범위를 초과하면 구체적인 값을 일지에 기록해야 한다. 안테나는 다음 기본 요구 사항을 충족해야 한다.

가) GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS 등 현재 사용 중인 모든 위성 정위 시스템의 모든 신호(주파수)를 수신할 수 있는 감응 저항이 있는 안테나를 사용하며, 이러한 시스템이나 새로운 시스템(IRNSS)에서 아직 발사되지 않았지만 계획된 신호를 수신할 수 있는 안테나를 권장한다.

나) 국제 위성 서비스 조직(IGS)의 절대 보정된 위상 중심 안테나 목록에 이름이 포함되어 있어야 한다.

다) 습기 100%까지 견딜 수 있으며, 국제 전기 기술위원회(IEC)의 표준에 따르면 최소 IP67 등급 이상의 먼지 및 물 내성을 가져야 한다.

라) -10°C에서 +70°C의 환경에서 작동할 수 있어야 한다.

마) 연속 작동하는 기초 참조 기지국은 Dorne-Margolin 재질의 감응 저항을 가진 안테나를 사용해야 하며, 다른 기지국에서도 권장된다.

바) 안테나에는 반구 형태의 보호 캐노피만 사용할 수 있으며, 원뿔 형태의 캐노피는 사용할 수 없다.

사) 기지국이 운영을 시작한 후에는 하드웨어 고장 수리를 위해 안테나를 분해할 수 없으며, 그 외의 경우는 분해할 수 없다.

2. 위성 정위 신호를 수신하는 수신기는 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치되어야 하며, 연속적으로 작동해야 한다. 수신기에 대한 기본 요구 사항은 다음과 같다.

가) GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS 등 현재 사용 중인 모든 위성 정위 시스템의 모든 신호를 수신할 수 있어야 한다.

나) 수신 채널은 최소 555개 이상이며, 각 시스템의 주파수당 최소 12개 이상의 채널이 있어야 한다.

다) 10도 이하의 각도에서 위성을 찾고 수신할 수 있어야 하며, 다중 경로 간섭을 제거하는 기능을 지원해야 한다.

라) 신호 간격 1초 또는 그 이하에서 신호를 수신할 수 있어야 하며, 현재 사용 중인 RTCM 2.x/3.x 버전을 지원해야 하며, CRM, CMR+, NMEA-0183 등의 데이터 전송을 지원하도록 권장한다. 또한 Ntrip, TCP/IP, FTP를 지원해야 한다.

마) 최소 2개 이상의 전원 공급원을 가져야 하며, 직접 기상 센서와 기울기 센서와 연결할 수 있어야 한다.

바) 기본적인 연결 포트(RJ-45, USB, 3G/4G/5G, RS-232)가 모두 갖춰져 있어야 한다.

사) 국제 전기 기술위원회(IEC)의 표준에 따르면 최소 IP67 등급 이상의 먼지 및 물 내성을 가져야 한다.

아) -10°C에서 +65°C의 환경에서 작동할 수 있어야 한다.

자) 내장 메모리는 최소 60일 동안 데이터를 저장할 수 있어야 하며, 확장 메모리 연결을 지원해야 한다.

차) 수신기에서 안테나까지의 신호 연결 케이블 길이는 70미터를 넘지 않아야 한다. 특별한 경우는 설치 전 신호 품질을 측정하여 평가해야 하며, 빈번한 번개 지역에서는 가능한 한 짧은 거리를 유지하도록 설계해야 한다.

카) 안테나와 수신기를 연결하는 케이블은 PVC 또는 HDPE 산업용 파이프 내부에 배치되어 지하에 매설되어야 하며, 특별한 경우는 공중에 설치할 수 있으나, 튼튼한 지지 시스템을 갖추어야 하며, 케이블이 너무 당겨지지 않도록 해야 한다. 특히 해안 지역에서는 케이블 연결부가 물에 새지 않도록 보호해야 한다.

타) 수신기는 모든 관찰 가능한 위성에서 24시간 연속으로 1초 간격으로 신호를 수신하도록 설정되어야 하며, 수신기 내부의 경계각은 0도로 설정되어야 한다.

3. 위성 정위 신호 수신기와 관련 부속 장비는 열교환 팬이 자동으로 작동하는 냉각 시스템을 갖춘 장비 캐비닛 내부에 설치되며, 이는 캐비닛 내부 온도를 낮추기 위함이다(본 고시 부록 7 참조).

4. 설비 보관함의 위치는 가능한 방안에 설치해야 하며, 특별한 경우 방과 안테나 기준점 사이의 거리가 너무 멀거나 방 내에서 보관함을 설치할 수 없는 경우에는 실외에 설치할 수 있다. 열대성 기후나 연간 강수량이 많으며, 보관함을 실외에 설치할 때 안전이 보장되지 않는 지역에서는 보관함을 보호하기 위해 건물(보관함 설치 건물 설계는 본 통지 부록 08 참조)을 건설해야 한다.

제10조 기상 센서

1. 국가 위성 정위 기지국에 기상 센서를 통합하여 과학 연구, 계산 품질 개선, 기상 모델 연구를 수행하는 경우, 설치되는 기상 센서 장치는 전문 장치여야 하며, 기상 센서는 설치 전 기술 요구 사항을 충족하도록 검사되어야 한다.

2. 기상 센서는 위성 신호 수신 안테나 근처에 설치되지만 신호 수신 또는 간섭을 방해해서는 안 되며, 안테나 참조점(ARP)과 기상 센서의 기압 센서 사이의 높이 차이는 정확도 1cm 미만으로 측정되어야 한다.

3. 기상 센서의 기본 요구사항은 다음과 같다:

가) 기압 측정 정확도: ±0.1 hPa 미만;

나) 상대 습도 측정 정확도: ±2% 미만;

다) 온도 측정 정확도: ±0.1°C 미만;

라) -10°C부터 +60°C까지의 온도 환경에서 작동 가능.

4. 운영 중에는 특히 온도 센서의 작동 상태를 지속적으로 점검하고 필요한 조치를 취하여 즉시 수리 또는 교체해야 한다. 점검, 유지보수, 수리 및 교체는 통지 제7조, 제8조 및 제9조 2015년 12월 23일 제70/2015/TT-BTNMT 호 국토자원환경부가 발행한 자동 기상수문 관측소 기술 규정에 따른다.

제11조 전원

1. 각 국가 위성 정위 기지국은 최소한 두 개의 전원 공급원을 가져야 하며, 그 중 하나는 국가 전력망에서 제공되고 다른 하나는 UPS, 배터리 등으로 구성된 비상 전원 시스템으로, 모든 기지국 장비의 지속적인 작동을 최소 48시간 이상 보장해야 한다. 연간 일조 시간이 긴 지역에서는 비상 전원 시스템이 태양광 패널 시스템일 수 있다.

2. 국가 위성 정위 기지국 장비에 대한 전원 공급은 주 전원과 비상 전원 사이의 자동 전환 기능을 갖춘 분배 시스템으로 관리되어야 한다.

3. 모든 전기 부품은 갑작스러운 전압 상승을 방지하기 위한 부품을 장착하여 전체 시스템의 안전을 보장해야 한다.

제12조 데이터 전송 솔루션

1. 국가 위성 정위 기지국은 중앙 제어 및 처리 센터로 데이터를 전송하기 위한 안정적인 인터넷 연결을 설치해야 한다. 인터넷 연결은 기지국 데이터 전송을 위한 별도의 설계가 필요하며, 다른 목적으로 사용하지 않아야 보안 및 데이터 전송 대역폭을 보장한다.

2. 주 인터넷 연결이 광케이블 FTTH(또는 Leased Line)인 경우, 각 국가 위성 정위 기지국은 다른 통신사의 광케이블 FTTH 또는 안정적인 3G/4G/5G 신호가 있는 지역에서는 해당 신호를 사용하여 추가 비상 인터넷 연결을 설치해야 한다. 각 FTTH 연결은 데이터 전송을 안정적으로 수행하기 위해 고정 IP 주소를 제공받아야 한다.

3. 중앙 제어 및 처리 센터는 두 통신사로부터 광케이블 FTTH(또는 Leased Line) 연결을 설치해야 하며, 각 인터넷 연결은 최소 한 개의 고정 IP 주소를 제공받아야 한다. 두 연결 모두 사용자에게 지속적으로 서비스를 제공하고 중단 없이 데이터를 수신하기 위해 충분한 대역폭을 가져야 한다.

4. 실시간 측정 서비스 제공 품질을 보장하기 위해 위성 정위 기지국에서 중앙 제어 및 처리 센터로 데이터를 전송하는 평균 지연 시간은 FTTH(또는 Leased Line) 연결의 경우 50ms 미만, 3G/4G/5G 연결의 경우 100ms 미만이어야 한다.

조 13. 방전 시스템

1. 직접 방전 시스템은 국가 위성 정위 기지국의 장비를 안전하게 보호하도록 설계되어야 한다. 각 기지국은 통신 및 포털부 2016년 제26호 고시인 국가 접지 기준에 따라 접지장을 설치해야 한다.

2. 전파 확산으로 인해 영향을 받을 수 있는 장비는 전기원, 위성 안테나와 위성 신호 수신기 사이의 연결선, 기상 센서와 위성 신호 수신기 사이의 연결선(있을 경우)에 방전 장치를 설치해야 한다.

장 III

위성 정위 기지국 네트워크 연결 측정

조 14. 국가 위성 정위 기지국 네트워크 연결 측정 및 VN-2000 좌표 결정

1. 국가 좌표 0등급 지점 중 해당 지역 내에 있는 지점을 네트워크 연결 측정의 기초 지점으로 사용한다. 위성 정위 기지국 네트워크 확장 시 기존 지역 내 기지국을 기초 지점으로 사용할 수 있다. 기초 지점은 네트워크 연결 측정 내에서 균형 있게 배치되며, 기초 지점의 수는 측정해야 하는 국가 위성 정위 기지국 수에 따라 결정되지만 최소 5개 이상이어야 한다.

2. 국가 좌표 0등급 지점에 설치된 GNSS 수신기는 최소 L1/L2 신호를 동시에 수신할 수 있는 다중 주파수 수신기가 되어야 하며, 관측 시간은 연속적으로 24시간 이상이고 오전 7시부터 시작하며, 신호 수신 간격은 15초로 설정되어야 한다. 정적 측정 방법을 사용하고 수신각 임계값은 10도로 설정한다. 위성 정위 기지국 내 설치된 GNSS 수신기는 본 고시 제9조 제2항 목 m에 따른 규정에 따라 설정된다.

3. GNSS 처리 소프트웨어를 사용하여 처리 작업을 수행하며, 측정 처리 과정에서 기초 선(baseline) 계산에는 정확한 위성 궤도 정보(Final Orbit)가 사용되어야 한다. 계산 후 위치 오차는 표준 편차 기준으로 2cm를 초과하지 않아야 한다. 계산 절차는 환경부 2009년 제6호 고시인 국가 좌표 네트워크 구축 기술 규범에 따른다.

조 15. 국가 위성 정위 기지국 높이 측정

1. 국가 위성 정위 네트워크 내 지점들의 높이를 독립적인 높이 선으로 결정한다. 단일 선 형태로 설계되며, 각 높이 선은 해당 지역 내 국가 높이 네트워크 상위 등급 지점 2개 이상을 기초 지점으로 사용해야 한다. 높이 측정, 계산은 환경부 2008년 제11호 결정인 국가 높이 네트워크 구축 기술 규범에 따른다.

2. 지속적으로 운영되는 기초 참조 기지국 내 지점에 대해서는 높이 측정 2등급 절차를 따르며, 기초 높이 지점은 1등급 또는 2등급 지점이다. 오차는 이동 측정과 반대 방향 측정 간, 그리고 상위 높이 지점 간에 동반 평야 지역에서는 ±4^L, 산악 지역에서는 ±5^L을 초과하지 않아야 한다(L은 측정 선 길이(km)이다).

3. 지속적으로 운영되는 참조 기지국 내 지점에 대해서는 높이 측정 3등급 절차를 따르며, 기초 높이 지점은 1등급, 2등급, 3등급 지점이다. 오차는 이동 측정과 반대 방향 측정 간, 그리고 상위 높이 지점 간에 동반 평야 지역에서는 ±1oVZ, 산악 지역에서는 ±12VL을 초과하지 않아야 한다(L은 측정 선 길이(km)이다).

4. 국가 위성 정위 기지국 높이 측정은 본 고시 제8조 제4항에 따른 모든 표지석에 대해 수행되어야 한다. 표지석 높이와 안테나 참조점(ARP) 간의 수직 차이는 전용 철사 치수기 또는 동등 정밀도의 측정 도구를 사용하여 별도로 기록되며, 수준 측정 일지와 분리되어 기록된다.

조 16. 중력 연결 및 국가 위성 정위 기지 중력 가치 결정

1. 측정 구역 내에 있는 기본 중력점과 1등급 중력점 기초로, 2등급 중력 방법을 사용하여 국가 위성 정위 기지와의 중력 연결선을 설계한다. 각 연결선은 지역 내 고급 중력망에 속하는 최소 02개의 점을 출발점으로 사용해야 한다.

2. 국가 위성 정위 기지에서 중력 가치를 결정하는 위치는 고도 표식이 부착된 기준 표식이다. 중력 가속도 오차는 평균 제곱근 오차 기준으로 0,05mGal을 초과하지 않아야 한다.

3. 최소 0,03mGal 정밀도의 중력 측정 장비를 사용하여 국가 위성 정위 기지 네트워크의 중력 가치를 결정한다.

조 17. 국가 위성 정위 기지 네트워크 국제 지리 참조 시스템 ITRF와의 연결

1. 국가 위성 정위 기지 네트워크는 국제 GNSS 서비스 제공 조직 IGS의 지역 내 기지들을 통해 국제 지리 참조 시스템 ITRF와 연결된다. 모든 국가 정위 기지 네트워크의 점들은 ITRF에서 일일적으로 정밀하게 처리되며, 정확도는 2mm 미만이다.

2. IGS 네트워크의 최소 05개 기지로부터 GNSS 데이터를 사용하며, IGS 권고사항에 따라 안정적인 데이터, 오래된 기지, 관련 파라미터가 완전한 기지를 우선적으로 사용한다.

3. Bernese, GAMIT/GLOBK 등 고정밀 소프트웨어를 사용하여 계산한다. 계산 과정에서는 GNSS 측정값 외에도 IGS 검증 후 안테나 파라미터, 정확한 위성 일정, 지구 극 회전 파라미터, 대양 조석 영향 보정 모델, 대류권 모델, 전기 분해층 모델 등 다른 관련 데이터를 사용하여 정확성을 높인다.

4. 계산은 UTC 시간 0시부터 하루 단위로 수행되며, 30초 간격의 GNSS 신호 수신 데이터를 사용하여 처리한다. 이 결과는 판동, 상승, 참조 시스템 및 국가 좌표 시스템 동적 관점의 구축, VN-2000 국가 좌표 시스템과 ITRF 사이의 변환 파라미터 결정을 위한 기반이 된다.

장 IV

중앙 제어 처리 기지

조 18. 중앙 제어 처리 기지

1. 중앙 제어 처리 기지는 국가 위성 정위 기지 네트워크의 서비스 제공, 계산, 처리를 담당한다. 중앙 제어 처리 기지는 안정적인 국립 전력 공급, 고속 인터넷 연결, 보안 및 데이터 보호를 보장하는 기술 인프라가 갖추어진 장소에 설치되어야 한다.

2. 국가 위성 정위 기지로부터 연속적으로 데이터를 수신하고, 사용자에게 24시간 7일 연속으로 서비스를 제공하기 위해 계산, 처리, 서비스 제공을 보장한다.

3. 국제 지리 참조 시스템 ITRF에서 국가 위성 정위 기지 네트워크의 점들의 좌표를 밀리미터 정밀도로 계산할 수 있다.

4. 인터넷을 통해 고정밀 실시간 정위 서비스를 빠르고 정확하게 제공할 수 있다.

5. GNSS 측정값을 온라인으로 처리할 수 있다.

6. 인터넷을 통해 국가 위성 정위 기지의 구성 설정, 원격 감독 및 활동 상태를 지속적으로 관리할 수 있다.

7. 실시간 정위 서비스를 사용하는 GNSS 장비의 활동 상태를 감독할 수 있다.

8. 국가 위성 정위 기지 네트워크의 사용자 계정 관리를 할 수 있다.

9. GNSS 데이터와 위성 정위 기지 내 기상 센서 데이터를 결합하여 대기층 파라미터를 계산할 수 있다.

10. 국가 위성 정위 기지로부터 수집된 GNSS 데이터를 RINEX V2.x, V3.x 형식으로 저장할 수 있다. 저장 기간은 다음과 같이 규정된다:

a) 30초 간격의 데이터는 영구적으로 저장한다.

b) 15초 간격의 데이터는 최소 20년간 저장한다(특별 요구 사항 제외).

c) 1초 간격의 데이터는 최소 10년간 저장한다.

d) 참조 시스템 및 국가 좌표 시스템 구축 관련 계산 결과는 영구적으로 저장한다.

11. 국가 위성 정위 기지 네트워크 데이터와 사용자 데이터에 대한 보안을 보장하기 위해 다중 계층 보안 시스템을 갖추고 있다.

12. 데이터의 안전성을 보장하기 위해 주기적으로 자동 백업을 수행할 수 있다.

조 19. 데이터 센터

1. 안정적이고 품질이 우수한 국가 전력망 시스템을 갖추고 있어야 하며, 3상 전원을 설정하고 예비 발전기를 설치하여 전력망의 중단 사태가 발생할 경우 데이터 센터에 필요한 전력을 공급할 수 있도록 한다.

2. 대용량 UPS 시스템을 설치하여 데이터 센터의 모든 장비를 포함한 서버, 냉각기, 보조 장비 등을 최소 30분 동안 작동할 수 있도록 하고, 예비 발전기와 UPS를 1+1 표준으로 설정하는 것을 권장한다.

3. 공기 조절 시스템을 통해 연속적으로 작동할 수 있으며, 온도는 ±1℃, 습도는 ±5%까지 정밀하게 제어할 수 있어야 한다.

4. 전기 누설로부터 보호되는 기술 플로어 또는 격리층을 갖추어야 하며, 전기 시스템과 장비는 라이트닝 차단기 및 분산 장치를 설치해야 한다.

5. 화재 탐지 시스템을 설치하여 초기 연기 감지와 자동 경보를 가능하게 하며, 자동 소화 시스템을 갖추어야 한다.

6. DVR 녹화기와 연결된 감시 카메라 시스템을 설치하여 데이터 센터 내외부의 영상을 지속적으로 모니터링할 수 있도록 한다.

7. 예비 요소를 고려한 충분한 성능의 서버 시스템을 갖추어야 하며, 스위칭 시스템은 최적의 예비 메커니즘을 통해 병렬로 작동해야 한다. 케이블 시스템은 조직화되고 유연하며 재사용 가능해야 하며, 모든 캐빈, 랙, 패널, 케이블은 일관된 원칙에 따라 쉽게 기억하고 확장할 수 있도록 표식되어야 한다.

장 V

네트워크 서비스 제공 및 사용

조 20. 국가 위성 위치 정립 기지국 네트워크를 통한 서비스 제공

1. GNSS 데이터를 제공하며, 신호 수신 간격이 30초, 15초, 1초인 RINEX 형식의 데이터를 제공하여 후처리(Post Processing)를 위해 해당 조 18항 10호에서 규정된 시간 내에 제공한다.

2. 국제 지리 참조계 ITRF를 기준으로 GNSS 네트워크를 처리하여 최대 밀리미터 단위의 정확도를 제공한다.

3. 사용자 요구에 따라 온라인으로 GNSS 측정값을 자동 처리하고 계산한다.

4. 국가 좌표계 VN-2000 및 국가 고도계를 사용하여 실시간 GNSS 측정 서비스를 제공하며, VRS, MAX, iMAX 또는 단일 기지국(Single Base) 등 네트워크 RTK 기술을 적용하여 사용자에게 제공한다.

5. 국가 위성 위치 정립 기지국 네트워크를 통해 제공되는 서비스는 지형도 작성, 국가 기반 지리 데이터베이스 구축 및 업데이트, 지적도 작성, 과학 연구, 기타 측량 및 지도 작성 활동에 사용된다.

조 21. 실시간 측정 서비스 사용

1. 국가 위성 위치 정립 기지국 네트워크를 통해 제공되는 실시간 측정 서비스를 사용하기 위해서는 다음 기본 요구사항을 충족해야 한다:

a) 다중 주파수 GNSS 측정 장비로서, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS 등의 일반적인 위성 위치 정립 시스템에서 전송되는 모든 신호를 수신할 수 있어야 한다.

b) Ntrip 프로토콜을 지원하고, RTCM v3.x 형식의 수정 데이터를 1021부터 1027까지의 패킷 형식으로 수신할 수 있어야 한다.

c) 위성 위치 정립 시스템에서 신호를 수신할 수 있는 개방된 환경에서 작동해야 한다.

2. 국가 위성 위치 정립 기지국 네트워크를 통해 제공되는 실시간 측정 서비스를 사용할 때의 정확도는 아래 표와 같다:

수정 방식 평면 절대 정확도 고도 절대 정확도(환경 모델 Geoid를 사용할 경우)
지역 k≤80km 지역 k>80km 평야 지역 산악 지역
VRS, MAX, iMAX 3cm ÷ 5cm 4cm÷7cm <10cm <17cm
단일 기지국(Single Base)(S ≤ 25km 적용 시) < 5 cm

여기서:

- k는 네트워크를 통해 실시간 측정 서비스를 제공하기 위해 처리되는 위성 위치 정립 기지국 사이의 거리를 의미한다. 2019년 12월 31일까지 구체적인 지역 범위는 본 통지의 부록 09에 명시되어 있다.

- S는 이동식 위성 수신 장비의 위치와 수정을 위한 고정된 위성 위치 정립 기지국 사이의 거리를 의미한다.

- 환경 모델 Geoid의 적용 범위는 본 통지의 부록 10에 명시되어 있다.

장 6

시행규정

조 22. 효력 발효

본 통지는 2020년부터 효력이 발생한다.

조 23. 조직적 실행

1. 各部委、相当于部委的机构、政府机关、各省和直辖市人民委员会以及有关组织和个人负责执行本通知。

2. 시행 과정에서 문제가 발생하면 즉시 환경부에 보고하여 검토 및 결정을 받도록 한다./.

국무총리 인준

부총리

(인)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Văn bản gốc (PDF)

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