통지 제 14/2021/TT-BTTTT "케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스의 전자기적 호환 국가 기술 규범"을 발포함

본 기술 규범은 케이블 TV, 음성 및 상호작용 서비스 시스템에 대한 전자기적 호환(EMC)을 규정한다. 이는 다양한 대역에서 케이블 외부의 최대 전자기장 강도와 신호 대 잡음비를 요구하며, 이를 통해 신호 품질을 보장한다. 또한 규범은 시스템의 외부 EMC와 방해 저항력에 대한 구체적인 측정 방법을 제시한다.

Document No.14/2021/TT-BTTTT
Document type시행규칙
Issuing authority과학기술부
Signed byNguyễn Mạnh Hùng — Bộ trưởng
Updated13/06/2026
Sector정보통신
Field과학기술방송 및 전자정보
Issued date29/10/2021
Effective date01/07/2022
Expiry date
Status발효 중
✦ Smart summary

본 기술 규범은 케이블 TV, 음성 및 상호작용 서비스 시스템에 대한 전자기적 호환(EMC)을 규정한다. 이는 다양한 대역에서 케이블 외부의 최대 전자기장 강도와 신호 대 잡음비를 요구하며, 이를 통해 신호 품질을 보장한다. 또한 규범은 시스템의 외부 EMC와 방해 저항력에 대한 구체적인 측정 방법을 제시한다.

Scope of application

본 규범은 베트남 영토 내에서 운영되는 케이블 TV, 음성 및 상호작용 서비스 네트워크 사업자에게 적용된다.

Key points

  • 케이블 외부의 최대 전자기장 강도는 부록 B.1에 명시되어 있다.
  • 신호 대 잡음비는 신호 품질을 보장하기 위해 부록 B.2에 명시된 요구사항을 충족해야 한다.
  • 시스템의 외부 EMC와 방해 저항력 측정 방법은 부록 B에 자세히 설명되어 있다.
  • 무선 전파 대역과 업무는 부록 C에 나열되어 있다.
  • 국제 표준과의 호환성을 보장하기 위해 IEC, ITU-T, ITU-R 등 국제 문서를 참조한다.

🌐 Social impact of this document

  • 무선 장치와 케이블 네트워크 시스템 간의 잡음 최소화.
  • 지상 디지털 방송 DVB-T2 수신점의 디지털 지상 방송 신호 품질을 QCVN 83:2014/BTTTT에 따라 보장한다.
  • 국가 무선 주파수 대역 계획에 적합하도록 71/2013/QĐ-TTg 결정에 부속된 국가 무선 주파수 대역 계획과 02/2017/QĐ-TTg 결정으로 수정된 내용에 따른다.

❓ Frequently asked questions

본 규범은 어떤 대역에 적용되나?

본 규범은 30MHz부터 3500MHz까지의 대역에 적용되며, 지상 디지털 방송 DVB-T2를 위한 대역도 포함된다.

케이블 외부의 최대 전자기장 강도는 얼마인가?

규범 부록 B.1에 따르면, 0.15MHz부터 3500MHz까지의 케이블 외부 최대 전자기장 강도는 106dBµV/m이고, 694MHz부터 862MHz까지는 120dBµV/m이다.

외부 EMC 측정 방법은 무엇인가?

외부 EMC 측정 방법은 부록 B에 자세히 설명되어 있으며, 전문 측정 장비 사용과 안테나 위치 변경을 통해 방해 전자기장 강도를 확인하는 것을 포함한다.

Full text

통신 및 방송부

사회주의 공화국 베트남

독립 - 자유 - 행복

 번호: 14/2021/TT-BTTTT 

 하노이, 2022년 10월 29일

시행규칙

 “케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스에 대한 전기자기 호환성 국가 기술 규범”을 제정함

 

2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;

통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함

무선 전파 주파수 법률(2009년 11월 23일 제정)에 의거

정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함

 정부령 제78/2018/NĐ-CP 2018년 5월 16일 공포된 정부가 정부령 제127/2007/NĐ-CP 2007년 8월 1일 공포된 정부가 법률 제정 세부사항을 규정한 법률 시행령 일부 조항을 개정하고 보완함을 근거로

2017년 2월 17일 정부가 발부한 시행령 제17/2017/NĐ-CP는 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정함;

 과학기술과 차장의 건의에 따라

 정보통신부 장관은 이 통지에서 케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스에 대한 전기자기 호환성 국가 기술 규범을 규정하는 통지를 발포한다.

조 1.  이 통지와 함께 제정되는 국가 기술 규범은 케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스에 대한 전기자기 호환성 (QCVN 71:2021/BTTTT)이다.

조 2. 효력 발생

1. 이 통지의 효력은 2022년 7월 1일부터 발생한다.

 2. 케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스에 대한 전기자기 호환성 (EMC) 국가 기술 규범 (QCVN 71:2013/BTTTT)은 정보통신부 장관이 2013년 7월 10일 발포한 정부령 제16/2013/TT-BTTTT 제1조 제3항에 규정되어 있는 내용은 2022년 7월 1일부터 효력을 상실한다.

조 3.  정보통신부 장관실장, 과학기술과 차장, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위의 책임자, 각 지방 정보통신청장, 중앙 직할 도시 정보통신청장 및 관련 조직, 개인은 이 통지를 엄격히 준수해야 한다./.

- 중앙부처 및 지방 정보통신청;                                                            

- 총리, 부총리 (참조);

- 각 부처, 정부 직속 기관, 정부 소속 기관;

- 각 지방인민회의, 지방인민위원회

 - 중앙당 비서실 및 각 당 부

- 의회 사무실;

- 국가주석실;

 - 최고인민재판소

 - 최고검찰원

- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트;

- 법제처 검토국

 - 공보, 정부전자정부 홈페이지

- 통신 및 미디어 부처: 장관 및 차관, 통신 및 미디어 부처 소속 각 기관 및 단위, 통신 및 미디어 부처 웹사이트

 - 보관: VT, KHCN (250).

장관

 

&(nbsp;) (署名) 

 Nguyễn Mạnh  Hùng

 

 

 

 


사회주의 공화국 베트남

 

 

 

QCVN 93:2015/BTTTT

 

Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD

 케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스에 대한 전기자기 호환성

 

 

National technical regulation

 on electromagnetic compatibility (EMC) of cable network for distribution of television, sound and interactive services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 하노이 - 2021

 

 

목차

 

 1…일반 규정... 2

 1.1.   적용 범위.. 2

 1.2.   적용 대상. 2

 1.3.   참조 자료.. 2

 1.4.   용어 해석.. 2

 1.5.   약어 2

 2…기술 규정.. 2

 2.1.   기술 요구 사항 2

 2.1.1. 디지털 및 광대역 신호 방사. 2

 2.1.2. 좁은 대역 신호 방사. 2

 2.2.   측정 방법. 2

 2.2.1. 일반 규정. 2

 2.2.2. 전력 측정 방법. 2

 2.2.3. 부수파 측정 방법.. 2

 3. 관리 규정.. 2

 4. 조직 및 개인의 책임... 2

 5…시행 조직... 2

부록 A (규정) 다른 표준 거리에서 측정 3 m. 2

부록 B (참고) 케이블 네트워크의 면역성. 2

부록 C (참고) 무선 전파 대역 및 업무. 2

부록 D (참고) HFC 케이블 네트워크 시스템 모델. 2

참고 문헌 목록.. 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서문

QCVN 71:2021/BTTTT는 QCVN 71:2013/BTTTT를 대체한다.

QCVN 71:2021/BTTTT는 무선 전파 주파수국이 작성하였으며, 과학기술과가 검토하였고, 과학기술부가 심사하였으며, 정보통신부는 2021년 통지 제 /2021/TT-BTTTT에 따라 제정하였다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendment 1:2025 QCVN 07:2023/BXD

  케이블 분배 신호 방송, 음성 및 상호작용 서비스에 대한 전기자기 호환성

 

National technical regulation

 on electromagnetic compatibility (EMC) of cable network for distribution of

 television, sound and interactive services 

 1.      일반 규정

 1.1.    적용 범위

 이 국가 기술 규범은 베트남에서 0,15 MHz에서 3,5 GHz까지의 대역에서 방송, 음성 및 상호작용 서비스를 위한 케이블 네트워크의 전기자기 방사 요구 사항을 규정한다.

 헤드엔드 (중심 수신-송신기)에서 시스템 아웃렛 (시스템 출력)까지의 케이블 네트워크 (부록 D 참조)는 특별한 규정이 없는 한 이 규범을 준수해야 한다.

 이 규범의 적용은 케이블 네트워크가 안전, 광고, 항공 이동, 항공 이동 항로 지도, 지상 이동 (셀룰러 이동 포함) 및 국가 무선 주파수 대역 계획에서 규정된 다른 업무와 동시에 작동하면서 간섭 없이 작동할 수 있도록 보장한다. 일부 업무의 대역은 부록 C를 참조하십시오.

 1.2.    적용 대상

 이 기술 규범은 베트남 영토에서 케이블 TV 서비스를 제공하는 조직 및 기업에게 적용된다.

 1.3.    참조 자료

 IEC 60728-12:2017 케이블 네트워크를 위한 TV 신호, 음성 신호 및 상호작용 서비스 - 제12부: 시스템의 전기자기 호환성.

 1.4.    용어 해석

 1.4.1.   전기자기 방사 (electromagnetic radiation)

 - 전기자기 파형 에너지가 공간으로 방출되는 현상;

 - 전기자기 파형 에너지가 공간을 통해 전달되는 현상.

 참고: "전기자기 방사"라는 개념은 때때로 인도네이션 (induction) 현상을 포함하기도 한다.

 1.4.2.   상호작용 서비스 (interactive services)

 중심 수신-송신기와 사용자 간에 양방향 정보 교환이 가능한 서비스 (예: 인터넷 서비스).

 1.4.3.   간섭 면역성 (immunity to a disturbance)

 간섭 전기자기파가 존재할 때도 정상적으로 작동할 수 있는 구성 요소, 장치 또는 시스템의 능력.

 1.4.4.   간섭 현상 (disturbance)

 구성 요소, 장치 또는 시스템의 작동을 저해하는 모든 전기자기 현상.

 1.4.5.   전기자기 간섭 (electromagnetic interference - EMI)

 전기자기 간섭으로 인해 장비, 전송 채널 또는 시스템의 성능 품질이 저하되는 현상.

1.4.6.   운동 주파수 범위(operating frequency range)

설비가 설계된 대상 신호의 통신 범위.

1.4.7.   수신 대 간섭 비율(carrier-to-interference ratio[STV1] )

수신 주파수와 시스템 내부 및 다른 시스템에서 발생하는 총 간섭 신호의 공력비.

1.4.8.   수신-송신 중앙(headend)

안테나 수신기 또는 다른 신호 소스와 나머지 케이블 네트워크를 연결하는 장비 시스템으로, 신호는 여기서 분배된다.

주석: 케이블 수신-송신 중앙은 안테나 증폭기, 주파수 변환기, 결합기, 분리기 및 신호 생성기 등을 포함할 수 있다.

1.4.9.   시스템 출력(system outlet)

구독자 케이블을 케이블 네트워크에 연결하기 위한 장치.

1.4.10.간섭 수준(disturbance level)

특정 위치에서 전자기장 간섭 신호의 강도로, 여러 간섭 원인의 합성 결과이다.

1.4.11.성능 저하(degradation of performance)

기기 또는 시스템의 예상 성능과 비교하여 원하지 않는 성능 감소 현상.

주석: "저하"라는 개념은 일시적 또는 영구적인 손상을 적용할 수 있다.

1.4.12.구독자 연결 케이블(subscriber’s feeder)

구독자의 케이블을 시스템 출력 또는 직접 구독자 장치에 연결하는 케이블.

주석: 구독자 연결 케이블은 필터와 밸런스 트랜스(Balun)를 포함할 수 있다.

1.4.13.수신기 연결선(receiver lead)

구독자 장치의 네트워크 출력 단자.

1.4.14.디지털 광대역 신호(digital, broadband signal)

이 규격에서는 디지털 광대역 신호는 디지털 방송 신호 또는 인터넷 신호를 의미한다.

1.4.15.단일 대역 신호(narrowband signal)

유사한 방식으로 아날로그 방송 등...

1.5.    약어

AM

Amplitude Modulation

BPF

Band Pass Filter

대역 통과 필터

CATV

공동 안테나 텔레비전

케이블 TV

DSC

Distress, Safety and Calling

선택 주파수 전화

EMC

전자기 호환성

전자기적 호환성

EMI

전자기 간섭

간섭

EPIRB

Emergency Position Indicating Radiobeacons

긴급 위치 표시 무선표지기

FM

주파수 변조

변조

HFC

광섬유-케이블 복합망

케이블 복합망

ILS

야간 착륙 시스템

착륙 지원 시스템

ITU-R

 

국제 전기통신

연맹 - 무선

국제 전기통신 연맹 - 무선 부문

LNA

낮은 잡음 증폭기

저잡음 증폭기

MATV

주 안테나 텔레비전 네트워크

주 안테나를 사용한 텔레비전 네트워크

多技术NR和E-UTRA移动信息基站设备的国家技术标准—无线接入部分

Radio Frequency

무선 주파수

RMS

제곱 평균 제곱근

제곱 평균 제곱근

SMATV

위성 주 안테나 텔레비전 네트워크

위성을 사용한 주 안테나 텔레비전 네트워크

TV

Television

TV 수신기

VSB

잔여 측면 대역

잔여 측면 대역

 

2.      기술 규정

 

2.1.    기술 요구사항

2.1.1.   광대역 디지털 신호 방사

광대역 디지털 신호 최대 방사 수준은 2.2 절의 측정 방법에 따라 표 1에서 정해진다.

표 1 - 광대역 디지털 신호 방사 제한

대역

MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;

3m에서의 방사 전력 밀도 제한, 채널 대역폭 8MHz 측정

dBµV/m

분리 모드

30부터 950

37

RMS

950부터 2500

43

RMS

2500부터 3500

45

RMS

2.1.2.   단일 대역 신호 방사

만약 케이블 네트워크에서 단일 대역 신호 방사가 포함되어 있다면, 단일 대역 신호 최대 방사 수준은 2.2 절의 측정 방법에 따라 표 2에서 정해진다.

표 2 - 방사제한 단일 대역 신호

대역

MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;

3m에서의 방사 전력 밀도 제한

dBµV/m

측정 대역폭

분리 모드

30부터 950

27

100kHz

RMS

950부터 2500

43

1MHz

RMS

2500부터 3500

45

1MHz

RMS

2.2.    측정 방법

이러한 측정 방법은 케이블 네트워크가 생성하는 방사 수준을 측정하기 위한 절차를 설명한다.

측정은 케이블 네트워크와 무선 통신 네트워크 또는 다른 전기, 전자 장비 사이의 전자기 호환성 문제를 평가하기 위해 필요한 측정 파라미터와 조건을 포함한다. 실험 중에는 케이블 네트워크가 예상되는 정상 작동 조건에서 작동해야 한다.

2.2.1.   일반 규정

케이블 네트워크를 측정할 때, 종단 장치가 연결될 수 있다. 관련 제한에 대한 케이블 네트워크의 측정은 종단 장치를 해제해야 할 수도 있다. 제한을 초과하면, 네트워크의 일부분(예: 종단 장치, 외부 위성 수신기 블록, 배포 설치...)이 다음으로 검사되어 네트워크의 어느 부분이 제한을 초과하는지 확인할 수 있다.

측정 주파수는 지상 디지털 방송, 이동 통신 등 측정 지역에서 강한 무선 방사로부터 영향을 받지 않도록 선택되어야 한다.

측정 주파수의 수는 케이블 네트워크의 실제 운용 주파수 범위 전체에서 방사 신호 구성 요소를 충분히 평가할 수 있도록 선택되어야 한다.

케이블 네트워크의 지리적 지역 내에서 측정 포인트의 수는 네트워크의 적극적인 장치(광-전 변환기, 증폭기 등)가 있는 위험한 방사 포인트를 포함하도록 선택되어야 하며, 네트워크의 전자기 호환성 문제를 충분히 평가할 수 있도록 한다.

2.1에서 허용된 최대 방사 수준이 정해져 있다.

2.2.2.   전력 밀도 측정 방법

 

그림 1 - 전력 밀도 측정 도표

2.2.2.1.  측정 장비 요구사항

- 케이블 네트워크의 방사를 측정하기 위해, 측정 시스템은 채널 전력과 적절한 분리 모드를 측정할 수 있는 적절하게 보정된 수신기와 방향성 안테나를 포함해야 한다;

- 적절하게 보정된 수신기를 사용하여 채널 전력과 적절한 분리 모드를 측정할 수 있어야 한다;

- 보정된 안테나(증폭, 안테나 계수, 저항 등이 확인된 안테나);

- 특성 손실/주파수가 확인된 안테나 케이블;

- 필요하다면, 보정된 저잡음 증폭기(LNA)와 요구된 주파수 대역을 포함하는 보정된 대역 통과 필터(BPF)를 사용할 수 있다;

- 이 규격은 3m 거리에서의 방사물의 전력 밀도를 측정하여 방사 수준을 결정한다. 특별한 경우(표준 3m 거리에서 측정이 불가능한 실외 환경)는 부록 A에서 규정된 다른 측정 거리를 사용할 수 있다.

2.2.2.2.  전력 밀도 측정 절차

케이블 네트워크가 정상 신호 수준으로 작동하고 있음을 확인해야 한다.

조사 대상 주파수 대역의 채널들의 방사 수준이 동일하다고 판단될 경우, 조사 대상 주파수 대역 내 일부 채널의 방사 수준을 측정하여 대표적으로 평가할 수 있다.

측정 장치를 분해기 모드(RMS)와 표시 모드(AVERAGE)로 설정한다. 디지털 신호 방사를 측정하는 경우, 채널 전력 측정 모드를 설정하여 8MHz 내에서 총 방사 전력을 계산한다. 케이블 네트워크에 디지털 신호가 포함되어 있고 채널 간격이 8MHz가 아닌 경우, 측정 주파수는 조사 대상 채널의 중심 주파수로 설정하고 총 8MHz 내 방사 전력을 측정하며, 제1표의 한도에 따라 평가한다.

좁은 대역 신호 방사를 측정하는 경우, 해상도 대역폭(RBW)을 설정하고 제2표의 한도에 따라 평가한다.

측정 거리는 d 다음 방법으로 결정된다: 케이블 네트워크의 조사 대상 지점에서 측정 안테나의 참조 지점까지의 거리이다.

특정 측정 지점에서는, 측정 안테나의 방향, 높이 및 극성도를 변경하여 최대 전자장 강도 값을 측정해야 한다.

주석 1: 안테나 매개변수, 특히 안테나 높이는 측정 주파수에 따라 변동한다. 측정 안테나의 크기가 실제와 일치하지 않을 경우, 보정된 동축 안테나 사용이 매우 유용하다.

측정 장치가 입력 전압 값으로 결과를 제공하는 경우, 전자장 강도는 다음 공식을 사용하여 계산 및 변환할 수 있다.

                                                   (1)

여기서:

  이는 방사 전자장의 강도이며, 단위는 dBµV/m이다;

  이는 측정 수신기의 입력 전압 단위로 dBµV (50Ω 저항)이다;

  이는 케이블 손실이며 단위는 dB이다;

  이는 제조사 기술 자료 또는 안테나 보정 과정에서 제공되는 안테나 계수이며 단위는 dB/m이다. 50Ω 저항을 가진 안테나의 경우, 안테나 계수는 다음 공식을 통해 안테나 증익을 통해 결정될 수 있다.

                                  (2)

여기서:

g는 측정 안테나의 증익이며 단위는 dBi이다;

f는 측정 주파수이며 단위는 MHz이다;

2.2.3.   부수 파형 측정 방법

디지털 신호, 광대역 신호의 방사를 직접 측정할 수 없는 경우(예를 들어, 측정 가능한 전자장 강도가 수신기의 민감도보다 낮은 경우) 부수 파형 측정 방법을 사용한다. 이는 광대역 신호를 측정하기 위해 대역폭을 확장하면 수신기 입력의 신호 대 잡음비가 감소하기 때문인 경우가 많다.

2.2.3.1.  방사 수준 및 조정

디지털 신호, 광대역 신호의 누설 방사 수준을 평가하기 위해 부수 파형 측정 방법을 사용하는 경우, 비모조 신호 형태의 sin 파형을 디지털 신호, 광대역 신호 사이에 삽입할 수 있다. 이 부수 파형은 200Hz 측정 대역폭에서 측정될 수 있도록 설정되며, 이전에 측정된 디지털 신호, 광대역 신호의 측정값과 일치하도록 한다.

필요하다면, 부수 파형은 디지털 신호, 광대역 신호의 원하는 수준보다 높은 수준으로 제공될 수 있다. 시스템의 제한 사항을 적절히 고려하는 것이 중요하다. 디지털 신호, 광대역 신호의 누설 전자장 강도는 2.2.3.2에 따라 결정된다.

모든 경우에 있어서, 부수 파형 사용은 통신 사업자와 협력해야 한다.

2.2.3.2.  방사 전자장 강도 결정

부수 파형과 디지털 신호, 광대역 신호의 수준이 2.2.3.1에 따라 설정되면, 측정 지점에서 측정된 부수 파형 결과는 수신기 입력 전압에 직접적 또는 간접적으로 영향을 미치는 전자장 강도를 제공한다.

만약 부수 파형이 디지털 신호, 광대역 신호보다 높은 수준으로 케이블 네트워크에 제공되면, 디지털 신호, 광대역 신호의 누설 수준은 부수 파형의 측정된 전자장 강도에서 부수 파형과 디지털 신호, 광대역 신호의 수준 차이를 뺀 값으로 결정된다.

                                      (3)

여기서:

      이는 측정하려는 누설 신호의 전자장 강도(dBµV/m)이다;

      이는 부수 파형의 누설 전자장 강도(dBµV/m)이다;

      이는 케이블 네트워크에 입력된 부수 파형의 전력(dBm)이다;

    이는 측정하려는 디지털 신호, 광대역 신호의 전력(dBm)이다.

3.         관리 규정

1.1항에 따라 규제 대상인 이미지, 음성 및 상호작용 서비스를 전송하는 케이블 네트워크의 전자기 간섭 방사는 본 기준에서 정한 요구사항을 준수해야 한다.

4.         조직 및 개인의 책임

4.1. 케이블 TV 서비스를 제공하는 조직 및 기업은 설계, 설치, 운영, 유지보수 과정에서 케이블 네트워크가 본 기준에 적합하도록 보장하고, 케이블 TV 네트워크로부터 발생하는 간섭이 다른 네트워크 및 서비스 활동에 영향을 미칠 경우 관련 당사자들과 협력하여 문제 해결에 참여해야 한다.

4.2. 케이블 TV 서비스를 제공하는 조직 및 기업은 자체 케이블 네트워크의 간섭 저항성을 보장해야 한다(부록 B 참조).

4.3. 케이블 TV 서비스를 제공하는 조직 및 기업은 정보통신부의 규정 및 지침에 따라 합격 인증을 공표하고, 정부 관리 기관의 정기적 및 임시 검사를 받는 책임이 있다.

4.4. 통신청은 합격 인증 등록을 수령하고, 합격 인증 관리 및 검사 업무를 수행한다. 합격 인증 공표 절차는 2012년 12월 12일 통신과학기술부령 제28호 2012년 통신과학기술부령 제28호 "합격 기준 및 합격 인증 공표 및 기준 충족 평가 방법"에 따른다.

5.         시행

5.1. 통신청, 무선주파수청 및 각 지방정보통신청은 본 기준을 준수하도록 조직 및 기업을 지도하고 실행한다.

5.2. 본 기준은 국가 기술규격 QCVN 71:2013/BTTTT "케이블 네트워크의 전자기 호환 기술 국가 기술규격"을 대체한다.

5.3. 본 기준에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다.

5.4. 본 기준을 시행하는 과정에서 발생하는 문제나 질문은 정보통신부(과학기술국)에 서면으로 보고하여 지도 및 해결을 받을 수 있다./.

 

부록 A

(규정)

3m 표준 거리 외 측정

A.1. 3m 미만 거리 측정

3m 미만 거리에서 측정하는 경우, 케이블 네트워크와의 거리는 동축 안테나의 기하학적 개구경에 의해 결정된다.

조건 3m 표준 거리에서 측정이 불가능한 경우(예를 들어 골목 같은 제한된 공간에서)는 더 짧은 거리에서 측정을 수행할 수 있다. 그러나 측정 거리는 최소 1m 이상이어야 한다. 이 경우, 측정 결과는 공식 A-1에 따라 조정 계산된다.

                                       (A-1)

여기서:

  는 측정 결과로, 단위는 dBµV/m이다;

  는 조정된 측정 결과로, 단위는 dBµV/m이다;

  는 측정 거리로, 단위는 m이다;

  는 표준 측정 거리(3m)이다.

A.2. 3m 초과 거리 측정

표준 3m 거리에서 측정이 불가능한 경우에는 3m 이상의 거리에서 측정을 수행할 수 있다. 측정해야 하는 케이블 방향과 직각인 축 위에 두 측정 점을 설정해야 하며, 두 측정점 사이의 거리는 가능한 한 크게 설정되어야 한다. 케이블 방향으로 측정된 전력 밀도는 2.2.2절에서 설명한 대로 측정된다. 측정 결과는 dBµV/m 단위로 표현되며, 거리의 로그 그래프로 그려진다. 측정 결과를 연결하는 선은 측정 방향으로 전력 밀도 감소를 나타낸다. 전력 밀도 감소가 확인되지 않는 경우에는 추가 측정이 필요하다. 표준 전력 밀도는 그래프에서 연결선을 통해 읽어내야 한다.

 

 

부록 B

(참고)

케이블 네트워크의 면역성

B.1. 기술 요구사항

면역성 한계(표 B.1)는 케이블 네트워크 외부의 표준 전력 밀도를 정의한다. 해당 값은 케이블 네트워크의 모든 지점에서 표 B.2(품질 요구사항)에 따른 원하는 신호 채널의 주파수 대 잡음비를 만족해야 한다.

B.1 - 최대 전력 밀도

주파수 범위 (MHz)

전력 밀도 (dBµV/m)

0,15부터 3 500

106

694부터 862

120||| a

||| a 원하는 신호가 디지털 변조를 사용하는 경우

케이블 네트워크의 품질 요구사항은 AM-VSB-TV 또는 QAM-DVB 신호가 30 MHz부터 1 000 MHz까지, FM-TV 신호가 950 MHz부터 3 500 MHz까지의 주파수 범위에서 적용된다. 다른 신호(디지털 변조 신호 등)를 분배하는 경우, 해당 신호의 주파수 대 잡음비 요구사항이 낮아져 케이블 네트워크의 면역성이 높아질 수 있다.

측정 방법은 B.2절에 규정되어 있다.

B.2 - 주파수 대 잡음비 요구사항

적용 주파수 범위 (MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;)

주파수 대 잡음비 (dB)

30부터 1 000

≥ 57 (AM)

≥ 35 (64/256 QAM)

950부터 3 500

≥ 33 (FM)

≥ 13 (QPSK)

B.2.  측정 방법

간섭이 발생한 경우, 간섭된 출력 포트에서 주파수 대 잡음비를 측정한다.

먼저, 각 간섭된 채널에서 원하는 신호의 전력 수준을 측정해야 한다. 그런 다음 케이블 네트워크는 시스템의 전환 장치 또는 안테나로부터 분리되어야 한다. 오픈 포트는 75Ω 저항으로 종료되어야 한다. 각 출력 포트에서의 신호 전력 수준은 피크 모드로 작동하는 수신기로 측정되며, 원하는 신호의 대역폭을 고려해야 한다. 측정 장치와 네트워크 간의 저항 조정이 잘 이루어졌는지 확인하고, 반사 손실(return loss)이 고려되어야 한다.

원하는 신호 전력 수준과 간섭 신호 전력 수준 사이의 차이는 주파수 대 잡음비로, 표 B.2에 명시된 요구사항을 충족해야 한다.

주파수 대 잡음비가 명시된 요구사항 이상일 경우, 네트워크는 요구사항을 충족한다. 주파수 대 잡음비가 요구사항보다 낮다면, 추가 측정이 필요하다. 시스템의 모든 출력 포트 외부에 설치된 모든 구성 요소(수신기 케이블, 수신기, 구독자 설정 등)는 네트워크에서 분리되어 검사를 위해 제거되어야 한다. 대부분의 경우, 간섭은 이러한 구성 요소들에 의해 발생한다. 간섭 신호 전력 수준을 재측정해야 한다. 측정 후, 네트워크의 정상적인 운영 상태를 복원해야 한다.

이러한 검사 방법들이 주파수 대 잡음비를 개선하지 못하면, 간섭 신호가 케이블 네트워크에 침입한 것으로 간주된다. 이 경우, 건물 근처에서 간섭 신호가 침입한 것으로 추정되는 위치 근처에서 외부 신호의 전력 밀도를 측정해야 한다.

간섭 신호의 최대 전력 밀도는 안테나 위치를 변경하여 결정된다. 표 B.1에 명시된 전력 밀도 한계 내에서, 표 B.2에 명시된 주파수 대 잡음비 요구사항을 충족해야 한다.

간섭 신호의 전력 밀도가 이러한 값보다 크거나 같으면, 네트워크는 요구사항을 충족하지 않으며, 네트워크 운영자는 네트워크의 면역성을 개선하기 위한 조치를 취해야 한다.

간섭 신호의 전력 밀도가 이러한 값보다 높다면, 케이블 네트워크의 요구사항은 다른 무선 서비스(대출력 무선 발신기 등)의 요구사항과 일치하지 않을 수 있다. 이 문제는 관리 기관과 무선 서비스 제공자가 해결해야 한다.

 

 

부록 C

(참고)

주파수 대역 및 무선 서비스

 

대역 (MHz당 1년(12개월) 동안 사용할 수 있는 이용료 징수 기준 금액이며, 단위는 동(VND)/MHz/년;)

보호된 무선 시스템

74,8부터 75,2

우주 항공 무선 항로 지시;

무선 ILS 지시등

108부터 117,975

항공 무선 항로 지시

121,450부터 121,550

구조 안전(EPIRPs)

156,525

구조 DSC

156,7625부터 156,8375

국제 해양 구조

328,6부터 335,4

항공 무선 항로 지시

406,0부터 406,1

구조 안전 EPIRP

703부터 733 및 758부터 788

이동 통신 셀 정보

824부터 835

이동 통신 셀 정보

869부터 915

이동 통신 셀 정보

925부터 960

이동 통신 셀 정보

1710부터 1785 및 1805부터 1880

이동 통신 셀 정보

1920부터 1970 및 2110부터 2170

이동 통신 셀 정보

2300부터 2400

이동 통신 셀 정보

2500부터 2690

이동 통신 셀 정보

 

 

부록 D

(참고)

HF 케이블 네트워크 모델 

 

 

 

참고 문헌 목록

 

[1] IEC 60728-12:2017 Edition 2.0 (06/2017) 케이블 네트워크 TV 신호, 음성 신호 및 상호작용 서비스를 위한 - 제12부: 시스템의 전자기적 호환성;

[2] ITU-T K.106 (03/2015) 무선 장치와 유선 광대역 네트워크 또는 케이블 TV 네트워크에 연결된 장치 간 간섭을 완화하기 위한 기술;

[3] ITU-R BT.2339-0 (11/2014) 694-790 MHz 주파수 대역에서 디지털 지상 TV 방송과 국제 이동통신 간 동일 주파수 대역 사용 및 호환성 연구;

[4] ICAO Doc 9718 AN/957 (2018) 민간 항공을 위한 라디오 주파수 스펙트럼 요구사항 핸드북 - 제I권 ICAO 스펙트럼 전략, 정책 문구 및 관련 정보;

[5] Title 47:  통신(FCC 규칙), 제76장 다중 채널 비디오 및 케이블 TV 서비스.

[6] ITU-R 권고안 F.1336-5 (01/2019) 고정 및 이동 서비스를 위한 케이블 분배 시스템 내 장비의 전자기적 상호작용(EMC) 국가 기술 규범에 대한 연구 용도로 사용할 방사 패턴 참조.

[7] QCVN 72:2013/BTTTT, 케이블 분배 시스템 내 장비의 전자기적 상호작용(EMC) 국가 기술 규범.

[8] QCVN 83:2014/BTTTT, 지상 디지털 텔레비전 방송 시스템 DVB-T2 수신점 신호 품질 국가 기술 규범.

[9] ITU-R 권고안 BT.2033-1 (2015) VHF/UHF 대역에서 디지털 지상 텔레비전 방송 시스템 2세대를 위한 계획 기준 포함 보호 비율.

[10] ITU-R 보고서 BT.2254-4 (10/2020) DVB-T2 주파수 및 네트워크 계획 측면.

[11] ITU-R 권고안 BT.419-3 텔레비전 방송 수신 시 안테나의 방향성 및 극성 차별.

[12] ITU-R 스펙트럼 모니터링 핸드북 (2011).

[13] 국무총리령 제71/2013/QĐ-TTg 호 2013년 11월 21일 무선 전파 주파수 국가 계획을 발부하기 위한 국무총리 결정.

[14] 국무총리령 제02/2017/QĐ-TTg 호 2017년 1월 17일
국무총리는 2013년 11월 21일 국무총리 제71/2013/QĐ-TTg 호에 따른 무선 전파 주파수 국가 계획을 수정 보완하기 위해 2017년 1월 17일 국무총리 결정을 발부함.

 

 

 


Original document (PDF)

Open PDF in a new tab ↗