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2013년 국토지리정보원에서는 합성 지오이드 모델 KNGeoid13(Korean National Geoid Model 2013)을 개발하여 제공함으로서 우리나라에서도 GNSS 측위 기술을 이용하여 높이측량을 적용하기 위한 기반이 마련되었다. 본 연구에서는 GNSS 정지측량 및 KNGeoid13을 이용하여 지역적인 수직기준과 부합하는 GNSS 기반 표고를 결정하기 위해 기지점의 타원체고 성과를 직접수준측량 성과와 모델 지오이드고를 더하여 계산된 보정타원체고로 사용하는 방법을 적용하고, 그 영향을 분석하였다. 보정타원체고를 이용하지 않은 경우에는 약 3cm 수준의 편의가 나타나는 반면 보정타원체고를 이용하면, 오차의 평균이 0.5cm 이하로 지역적인 편의가 제거되었다. GNSS 기반 표고의 정밀도를 관측시간에 따라 분석한 결과, 1일 4시간씩 2일간 관측할 경우에는 전체 데이터의 95%가 4cm 미만의 오차를 가진 것으로 나타났으며, 1일 4시간 및 2시간 관측을 수행하는 경우에는 5cm 이하의 오차를 보였다. 30분 관측하여 모호수가 고정될 경우, 전체 데이터의 95%가 10cm 이하의 정확도를 갖는 표고를 결정할 수 있는 것으로 나타났다. 본 연구에서 도출된 결과는 향후 공공측량에 GNSS 높이측량 도입을 위한 기반 자료로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

In 2013, NGII(National Geographic Information Institute) has developed and provided the KNGeoid13(Korean National Geoid Model 2013) to support the fundamental computation of GNSS-derived orthometric height. In this study, the adjusted ellipsoidal height, the sum of geoidal height and height by the leveling, is applied to calculate the GNSS-derived orthometric height without the local bias, based on GNSS static surveying and KNGeoid13. The mean of errors in GNSS-derived orthometric heights could be verified with the leveling data, which was actually less than 0.5 cm with using the adjusted ellipsoidal heights, but 3 cm by calculating differences between ellipsoidal heights and geoidal heights. By analyze the accuracy of GNSS-derived orthometric height depending on the duration of observation, we could realized 95% of data shows less than 4 cm accuracy, when the GNSS survey conducting for 4 hours spread over two days, but while the case of GNSS survey conducting for 4 hours and 2 hours respectively, resulted in 95% of data less than 5cm level of accuracy. Also, if the ambiguity is fixed, less than 10cm of accuracy could be obtained at 95% of data for only 30 minutes GNSS survey over a day. Following the study, we expected that the height determination by GNSS and geoid models can be used in the public benchmark surveying.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
수치지도와 도로명주소지도의 통합 활용을 위한 건물 매칭 분석과 신규 건물 갱신 염준호, 허용, 이재빈 pp.459-467
차량용 지리조사 시스템의 효율성 분석 서상일, 이병길, 김종인 pp.487-493
Landsat TM/+ETM 위성영상을 이용한 몽골 Tuv지역의 토지피복변화 및 광산지역확대 추이분석 Erdenesumbee, Suld, 조미수, 조기성 pp.451-457
GNSS 정지측량을 통한 표고 산출 정확도 분석 신광수, 한중희, 권재현 pp.527-537
토지 피복 세분류를 위한 경지 정리 논 자동 추출 염준호, 김용일 pp.443-450
저고도 근접 항공영상을 이용한 현장정보관리 조영선, 임노열, 정우수, 정성혁, 최석근 pp.551-560
참조 템플릿 기반 실시간 이동체 영상을 이용한 대안적 탐지 방안 : 주차관리시스템을 대상으로 주용진, 강이슬, 함창학 pp.495-503
KOMPSAT-3 위성영상의 RPC보정을 위한 국가 통합기준점의 활용 안기원, 이효성, 서두천, 박병욱, 정동장 pp.539-550
인천지역 통합기준점에서 Network-RTK 측량기법의 비교 이용창 pp.469-479
등축형 공간 분할과 독립적 옥트리 생성을 통한 대용량 3차원포인트 클라우드의 탐색 효율 향상 한수희 pp.481-486
Random Walk Model을 활용한 우면산 토석류 거동 분석 김기홍, 원상연, 모세환 pp.515-525
1:25,000 수치지도를 이용한 RapidEye 위성영상의 좌표등록 정확도 자동 향상 오재홍, 이창노 pp.505-513

참고문헌 (15건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 GSI (2014), Guidelines for Establishing GNSS-Derived Orthometric Heights, GSI Publication A1-No.368, Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Japan, pp. 5-22. (in Japanese) 미소장
2 Henning, W.E., Carlson, E.E., and Zilkoski, D.B. (1998), Baltimore County, Maryland, NAVD 88 GPS-derived orthometric height project, Surveying and Land Information Systems, Vol. 58, No. 2, pp. 97-113. 미소장
3 IGS (2009), GPS satellite ephemerides / satellite & station clocks, IGS Central Bureau, Pasadena, USA, http://igscb. jpl.nasa.gov/components/prods.html (last date accessed: 11 October 2014). 미소장
4 Kwon, C.O., Jeong, W.S., and Lee, Y.J. (2008), Accuracy of orthometric heights of public BM by using GPS/levelling, Journal of the Korean Cadastre Information Association, Vol. 6, No. 1, pp. 257-265. (in Korean with English abstract) 미소장
5 Lee, J.S., Kwon, J.H., Baek, K.M., and Moon, J.Y. (2012), Development of Korean geoid model and verification of its precision, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography, Vol. 30, No. 5, pp. 493-500. (in Korean with English abstract) 미소장
6 Lee, J.S., Kwon, J.H., Keum, Y.M., and Moon, J.Y. (2011), The update of Korean geoid model based on newly obtained gravity data, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography, Vol. 29, No. 1, pp. 81-89. (in Korean with English abstract) 미소장
7 Accuracy Evaluation of the Height Determined by Network-RTK VRS Positioning 소장
8 NGS (1998), National Height Modernization Study, Report to Congress, U.S. Dept. of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Service, Rockville, MD, USA, pp. 123-140. 미소장
9 NGII (2011), A Study on the Development Plan of Precision Geoid Model in Korea, Report, National Geographic Information Institute, Suwon, Korea, pp. 30-32. (in Korean) 미소장
10 NGII (2013), Construction of Precision Geoid Model in Korea, Report, National Geographic Information Institute, Suwon, Korea, pp. 20-28. (in Korean) 미소장
11 Park, J.K. and Jung, K.Y. (2014), Accuracy evaluation of orthometric heights from GNSS measured heights Using KNGeo13 model, 2014 Conference of The Korean Society for GeoSpatial Information System, KOGSIS, 15-16 May, Jeju, Korea, pp. 87-88. (in Korean) 미소장
12 Zilkoski, D.B. (1993), NGS/Caltrans San Diego GPSDerived Orthometric Heights Cooperative Project, NGS Project Report, Silver Spring, MD, USA, pp. 80-116. 미소장
13 Zilkoski, D.B., Carlson, E.E., and Smith, C.L. (2008), Guidelines for Establishing GPS-Derived Orthometric Heights, NOAA Technical Memorandum NOS NGS-59Version 1.5, National Geodetic Survey, Silver Spring, MD, USA, pp. 1-19. 미소장
14 Zilkoski, D.B. and D’Onofrio, J.D. (1996), Geodetic phase of NOS’ San Francisco Bay demonstration project, GIS/Lis ‘96 Annual Conference and Exposition Proceedings, ASPRS, 19-21 November, Denver, CO, USA, pp. 116-127. 미소장
15 Zilkoski, D.B., D’Onofrio, J.D., and Frakes, S.J. (1997), Guidelines for Establishing GPS-Derived Ellipsoidal Heights (Standards: 2 and 5cm), NOAA Technical Memorandum NOS NGS-58 Version 4.3, National Geodetic Survey, Silver Spring, MD, USA, pp. 1-20. 미소장