A Study on Resurvey of Cadastre Business Efficiency Measurement Methods Residential Areas
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(2) 지적재조사사업 주택밀집 지역 측량 방법의 효율성에 관한 연구. review of GPS-RTK surveying methods is avoided by the measurement method to establish the first principles method based on total station surveying the GPS-RTK survey to draw conclusions appropriated to take advantage of the assistance and inspection methods. KEYWORDS : Resurvey of Cadastre, GPS-RTK survey, Total Station surveying. 1. 서론. 지적도근점 등 기준점 측량에 정지측량(Static). 지적재조사 사업은 지적공부와 실제 이용상황. 방법으로 실무에 많이 사용되고 있어 정확도 등. 이 불일치하는 지적불부합지를 정리하고 기존의. 에 큰 문제가 없지만 일필지 세부측량에서는. 아날로그 방식의 지적을 디지털 지적으로 전환하. RTK 측량 방식을 주로 사용 할 것을 법과 규정. 는 사업으로 전 국토를 최신 측량 방법을 통해 정. 등에 언급하고 있어 사전 철저한 검증이 필요하. 확하고 다양한 정보를 등록하고 새로운 지적공부. 다 사료된다.. 를 만드는 사업이다. 2011년 지적재조사에 관한. 도시지역의 일필지 세부측량을 위성측량 방식. 특별법이 공포되어 2012년 선행사업을 시작으로. 인 RTK 측량 방법을 이용하여 결론을 도출한 선. 2013년도에 국가예산 200억으로 본격 시행되었. 행 연구에서는 위성측량 수신 등의 문제를 이유로. 으나 전 국토를 대상으로 하는 것이 아닌 15%인. 일정부분 토탈스테이션 측량을 병행하면 가능하. 지적불부합지만을 대상으로 실시하고 나머지 토. 다고 되어 있는데 본 연구자가 주택밀집 지역에서. 지는 세계측지계로 전환하는 것으로 지적재조사. 실제 위성측량을 해본 결과 주택밀집 지역에서의. 사업의 근본적인 취지와는 다소 차이가 있다.. 수신율이 현저히 떨어지고 아울러 성과 차이도 토. 본 연구는 2013년 의왕시 지적재조사 사업. 탈스테이션을 이용할 때 보다 많은 차이를 보이는. 지구인 이동 새터말 및 창말 지적재조사 사업지. 것으로 확인되어 이러한 사유로 주택밀집 지역의. 구의 일필지 세부측량 재조사 측량과정에서의. 일필지 세부측량에서는 위성측량에 의한 RTK. RTK(Network, Single) 측량과 토탈스테이션. 측량 방법을 지양하는 것이 타당하다 생각된다.. (T/S) 측량 방법별 성과 및 소요시간 등의 차이. 본 연구의 범위는 의왕시 지적재조사 사업지구. 를 분석하고 RTK 측량과 T/S 측량의 정밀도를. 인 이동 새터말 및 창말 지적재조사 사업지구로. 분석하고자 한다. 지적재조사 측량 방법은 GPS. 새터말과 창말은 1980년대초 의왕 콘테이너기지. 측량과 토탈스테이션 측량을 병행하는 것으로 사. (ICD)를 조성하면서 발생된 이주단지로 블록 형. 업을 추진하고 있으며 특히, 신기술 적용을 강조. 식으로 구획이 된 지구로 창말지역은 저층 단독주. 하여 기준점측량과 일필지 세부측량 부분에서. 택이 주를 이루고 새터말은 고층(4, 5층) 주택이. GPS 측량을 권고하고 있는 실정이다.. 주를 이루고 있는 지역적 특성을 가지고 있다.. GPS 측량은 지적삼각점 및 지적삼각보조점, 182 LX한국국토정보공사 학술지 「지적과 국토정보」. 특히 새터말은 현재 도시형생활주택 등의 고.
(3) 최초원·신순호. 층 다세대, 연립의 주택밀집지역으로 기완료된. 행 사업을 시작으로 2013년부터는 전국적으로. 재조사 지역 중에서는 특수하게 주택밀집 지역으. 진행되고 있다.. 로서 처음으로 행하여진 지역이라 사료되어 지적. 지적재조사측량은 지적삼각보조점 및 지적도. 재조사 측량 방법의 효율성을 분석하고자 본연구. 근점 등의 지적기준점을 정하기 위한 기초측량과. 의 범위로 설정하였고 지적불부합 유형으로는 남. 일필지의 경계와 면적을 정하는 세부측량으로 구. 동향 방향으로 2∼3미터가 밀리는 편위형 지역. 분하고 있다. 기초측량은 위성측량 및 토탈 스테. 으로 지적불부합지로 조사된 지역이다.. 이션측량의 방법으로 한하고, 세부측량은 위성측. 연구방법은 먼저 이동 새터말과 창말 지역에 지적삼각보조점을 설치하고 세계측지계 좌표를. 량, 토탈 스테이션측량 및 항공사진측량 등의 방 법으로 시행하도록 규정하고 있다2).. 산출한 후 세계측지계 기반으로 면적보정 및 경. 지적재조사측량은 지적재조사 측량수행자를. 계보정을 실시하여 좌표를 산출하였으며 여기에. 선정하여 측량을 실시하고 결과에 대해서는 지적. 토탈스테이션 측량 방법으로 임시경계점을 설치. 소관청에 성과검사를 받아야 한다. 소관청에서는. 하고 GPS 측량 방법으로 표시된 임시경계점의. 지적측량수행자가 행한 사업지구의 성과에 대해. 좌표를 관측하여 정확도를 비교하였다.. 위성측량, 토탈 스테이션측량 및 항공사진측량 방 법 등으로 지적재조사측량성과(지적기준점측량. 2. 지적재조사 및 측량 방법. 성과는 제외한다)의 정확성을 검사하여야 한다.. 2.1. 지적재조사 개요. 성과허용 범위는 지적재조사측량성과와 지적재. 지적재조사 사업은 지적공부의 등록사항과 실. 조사측량성과에 대한 검사의 연결교차가 지적기. 제 현황이 일치하지 아니하는 지적불부합지 등을. 준점은 ±0.03m이내, 일필지 경계점은 ±0.07m. 조사ㆍ측량하여 새로이 등록하고 기존의 지적공. 이내일 경우 최종 확정 성과로 결정한다3).. 부를 디지털 지적에 의한 새로운 지적공부로 대. 다만 지적소관청이 지적재조사 측량시에 현지. 체함과 동시에 지적불부합지를 바로 잡기 위하여. 에 입회검사를 한 경우에는 현지 검사측량을 생. 실시하는 국가사업을 말한다. 이 사업은 종이에. 략할 수 있다 라고 규정되어 있다4).. 구현된 지적(地籍)을 디지털 지적으로 전환함으 로써 국토를 효율적으로 관리함과 아울러 국민의 1). 재산권 보호에 기여함을 목적으로 하고 있다 .. 2.2. 지적재조사 측량방법 2.2.1. Network RTK 측량. 지적재조사사업은 2012년부터 2030년까지 약. RTK-GPS 측량은 기준국으로부터 이동국이. 20여년간 추진을 계획하고 있으며 2012년도 선. 멀어질수록 위성의 궤도력, 대류권, 전리층의 영. 1) 지적재조사에 관한 특별법 제1조, 제2조 2) 지적재조사에 관한 특별법 시행규칙 제5조 3) 지적재조사에 관한 특별법 시행규칙 제6조, 제7조 4) 지적재조사측량규정 제11조 제2항. 학술지 「지적과 국토정보」 (제45권 제1호) 2015 183.
(4) 지적재조사사업 주택밀집 지역 측량 방법의 효율성에 관한 연구. 향에 의한 계통적 오차 등이 발생하고 이에 따른 계통적 오차의 상관성이 저하됨에 따라 정확도의 감소와 수신기의 초기화 시간이 증가하는 단점을 가지고 있다. 이러한 단점을 보완하고자 GPS 상 시관측소의 기준점망을 사용하여 계통오차를 분 리, 모델링하여 네트워크 내부의 임의의 위치에 서 관측된 것과 같은 가상의 기준점 자료를 생성 하고, 이 가상의 기준점자료와의 상대측위를 통 하여 정밀한 이동국의 위치를 결정하는 방법이 Network RTK방식이다. Network RTK의 종류에는 가상기준점 방식 (VRS)과 면보정계수 방식(FKP), 격자보정계. [그림 1] VRS Network RTK6). 수 방식(MutiRef)이 있으며, 소프트웨어의 종류. 가상 기준점 방식의 측위 과정은 이동국의 위치. 중 그 중 하나가 가상 기준점(Virtual Reference. 를 모바일 통신 방식인 CDMA(Code Division. Station)방식으로 알려진 Trimble사의 VRS와. Multiple Access)를 이용하여 NMEA(National. 독일의 GEO++사와 Leica사가 공동으로 개발. Marine Electronics Association) 형식으로. 한 GNSMART/GEO++가 있으며 이는 초기. VRS 서버에 전송한다. 서버에서 전송받은 이동. 모델로 현재는 Leica사가 초기버전을 독자적으. 국 위치에 인접한 상시관측소들의 데이터를 이용. 5). 로 보완하여 개발한 Spider Net이 있다 .. 하여 전리층, 대류층, 위성 관련 오차등과 같은 오. 각각의 방식들은 계산 알고리즘, 데이터 전송. 차를 계산하고 이동국 근처에 가상 기준점을 생성. 방법 등의 기술이 조금씩 다르다. 이들 방식의 주. 한다. 마지막으로 생성된 가상 기준점의 위치 및. 된 차이는 오차를 계산하는 알고리즘, 오차를 전. 보정 정보를 NTRIP(Networked Transport of. 송하는 형태와 방식에 있으며 실제 사용자 입장. RTCM via Internet Protocol) 방식으로 이동국. 에서 가장 큰 차이점은 사용자가 가상 관측치를. 에 전송하고 이 정보를 이용하여 이동국의 정밀한. 취득하는 방법에 있다. 현재 우리나라에서는 [그. 위치를 결정하게 된다.. 림 1]과 같이 상시관측소들의 데이터를 이용하여. 이동국으로의 통신 방식에 있어서 양방향 통. 이동국 인근에 가상 기준점(VRS)를 생성하고,. 신 방식은 휴대전화 등을 이용하여 사용자의 단. 보정신호를 이동국에 전송하여 위치를 결정하는. 독측위 결과를 중앙 제어국에 통보하고 중앙 제. 방식을 사용하고 있다.. 어국에서는 이로부터 계산한 가상 관측치를 이. 5) 최한준·연상호·이병길 (2013), 「네트워크 RTK 측량의 사이트 캘리브레이션 방안에 관한 연구」, 한국측량학회지, 제31권 제1호 pp.99-107. 6) 박춘수·박기헌·홍성언 (2013), 「지적재조사사업에서 Network RTK 측량의 적용 정확도 분석」, 한국지형공간정보학회지, 제21권 제4호 pp.117-123.. 184 LX한국국토정보공사 학술지 「지적과 국토정보」.
(5) 최초원·신순호. 동국으로 재전송하는 방식이며, 단방향 통신방. 고 정확도는 2㎜+2ppm 정도이다. T/S는 컴퓨. 식은 중앙 제어국에서 보간계산면 상수(FKP)를. 터 시스템과 간단한 소프트웨어가 내장되어 있어. 계산하여 방송하고 가상 관측치는 사용자 자신. 각과 거리가 측정되는 동시에 측정에 대한 좌표. 이 계산하는 방식이다. 보정계수방식을 채택 하. 계산 등 필요한 사항이 바로 계산되며 기본적인. 면 사용자 수는 무제한이지만 사용자 측에서 가. 각도측정 및 거리측정을 수행 할 수 있음은 물론. 상 관측치를 계산해야 하는 부담이 따르고, VRS. 이고 기계점의 좌표와 후시점의 좌표를 입력하면. 방식을 채택하면 중앙 제어국의 동시 연결회선. 자동적으로 두 측점 간의 방위각이 계산되고 이. 수 제한으로 인해 사용자수에 제한이 있는 단점. 후 시준하는 측점에 대한 3차원 좌표가 즉시 계. 이 있다.. 산되는 기능도 갖고 있다. 토탈스테이션은 입력자료를 포함한 모든 자료. 2.2.2. Single RTK 측량. 가 메모리 카드와 같은 저장장치나 내장된 기억. 단일기준국(Single)-RTK 측량은 기본적으로. 장치에 보관되어 주 컴퓨터에 의한 추가적인 계. Network RTK 측량 방법과 유사하며 다만 이. 산에 활용할 수 있으며 이러한 저장장치는 보통. 동국의 위치를 휴대폰 등을 이용한 모바일 통신. 수천 점 또는 수만 점의 측점에 대한 측점기록을. 방식인 CDMA를 이용하여 NMEA(National. 저장할 수 있는 특징을 가지고 있다.. Marine Electronics Association) 형식으 로 VRS 서버에 전송하는 방식이 아닌 기준국. 3. 실험 및 분석. (BASE)에서 보정데이터를 생성하여 라디오 모. 3.1. 대상지역 선정 및 관측. 뎀을 통해 이동국으로 전달되어 이동국의 위치를 결정하게 된다.. 연구에서는 의왕시 지적재조사사업 지구인 이 동 새터말 및 창말을 대상지역으로 선정하였다. 새터말 지구는 남동 방향으로, 창말지구는 남서. 2.2.3. 토탈스테이션(T/S) 측량. 방향으로 편위된 편위형의 지적불부합지이며, 측. 토탈스테이션 측량은 전자식 데오도라이트가. 량방법에 따른 일필지 경계점의 정확도 등을 분. 갖고 있는 측각 기능과 전자 및 광파거리측정기. 석하기 위해서 지적재조사 사업지구에 지적삼각. 가 갖고 있는 거리측정 기능을 동시에 가지고 있. 보조점 2점을 신설하고 대상지구를 세계측지계. 는 측량 장비로서 측각 장치는 측각 방법과 정밀. 로 면적보정을 하여 좌표를 취득하였으며 면적보. 도 등이 전자식 데오도라이트의 경우와 같고 보. 정된 일필지 경계에 대한 토탈스테이션 측량을. 통 최소 읽음 값이 초 단위로 되어 있으며 거리. 하여 임시경계점을 설치하고 설치된 임시경계점. 측정 장치는 전자파거리측정기와 똑같이 적외선. 에 대하여 Network RTK 및 Single RTK측량. 또는 레이저와 같은 광파를 매개 전자파로 사용. 을 실시하여 동일 측점에 대한 비교분석을 진행. 하며 측정거리는 일반적으로 약 3∼5㎞ 정도이. 하였다. 학술지 「지적과 국토정보」 (제45권 제1호) 2015 185.
(6) 지적재조사사업 주택밀집 지역 측량 방법의 효율성에 관한 연구. 대상지역인 이동 새터말지구는 이동 218번지 외 104필지로 면적은 21,147㎡이고 창말은 이동. 313-1번지외 71필지로 30,712㎡이며, 대상지역 은 [그림 2]와 같다.. 이동 새터말지구 토지소재. 경기도 의왕시 이동 218번지 외 104필. 면적(㎡). 21,147. 축척. 1,200. 유형. 편위형. 토지소유자수. 47명. 용도지역. 1종일반주거. 지역. 도ㆍ농복합. 사업대상지 지적도. 사업대상지 위치도. 이동 창말지구 토지소재. 경기도 의왕시 이동 313-1번지 외 71필. 면적(㎡). 30,712. 축척. 1,200. 유형. 편위형. 토지소유자수. 13명. 용도지역. 개발제한구역. 지역. 도ㆍ농복합. 사업대상지 지적도. 사업대상지 위치도. [그림 2] 사업지구 현황 186 LX한국국토정보공사 학술지 「지적과 국토정보」.
(7) 최초원·신순호. 3.2. 재조사 측량 성과 분석 3.2.1. 대상지역의 임시경계점 표지 설치 대상지역의 임시경계점 표지는 지적재조사에 관한 특별법 법령에 규정한 대로 지적경계점에 임 시표지(리본)를 설치하여 현지에 설치하였다.[그 림 3]. [그림 3] 임시경계점 표지 설치. 3.2.2. 대상지역 전체의 성과 분석 의왕시 이동 새터말 및 창말 지적재조사사업 지구의 지구계 및 현황측량을 실시하고 현황측량 성과를 바탕으로 일필지에 대하여 세계측지계에 의한 면적 보정후 세계측지계 좌표를 산출하고 학술지 「지적과 국토정보」 (제45권 제1호) 2015 187.
(8) 지적재조사사업 주택밀집 지역 측량 방법의 효율성에 관한 연구. 산출된 좌표에 의하여 임시경계점 표지를 설치하. 것을 유추해 볼 수 있는데 창말지역은 비교적 높. 였다.. 은 건물이 없는 지역으로 측량성과가 비교적 정. 토탈스테이션에 의한 측량을 실시하여 설치된. 확하게 나타났으나 새터말 지역은 주택 밀집지. 임시경계점은 전부 1∼2㎝ 정도의 정확도로 현. 역으로 비교적 고층(4층) 건물이 많아 GPS 수신. 지에 복원할 수 있었다.. 상태 등에 많은 영향을 끼친 것으로 판단되며 측. 설치된 임시경계점에 Network RTK 및. 량지역의 현황은 [그림 4]와 같다.. Single RTK측량 방법에 의한 좌표를 검측한 결 과 창말은 종선차(X좌표)가 평균 ±6㎝, 횡선차. 3.2.3. 지역별 성과 분석. (Y좌표)가 ±4㎝로 일필지 경계점은 ±0.07m이. 대상지역 전체의 성과 분석 결과를 보면 창말. 내에 들어 왔으나 새터말 지역은 종선차(X좌표). 이 종선차가 평균 ±6㎝, 횡선차가 평균 ±4㎝,. 가 평균 ±38㎝, 횡선차(Y좌표)가 ±28㎝로 연. 새터말이 종선차 ±38㎝, 횡선차가 ±28㎝로 나. 결교차를 크게 벗어남을 알 수 있었다.. 타남을 알 수 있었는데 새터말과 창말의 지역별. 원인을 살펴보면 측량지역의 특수성에 있다는. 성과를 분석하여 보면 다음과 같다.. [그림 4] 사업지구 주택 현황. 188 LX한국국토정보공사 학술지 「지적과 국토정보」.
(9) 최초원·신순호. 창말은 전체 일필지 경계점중 133점을 GPS-. X좌표가 8.6m, Y좌표가 2.7m가 넘는 것으로. RTK 측량으로 관측하였으며 종선차가 평균 ±. 관측되어 이부분은 GPS 오차중 사이클슬립이나. 6㎝, 횡선차 평균 ±4㎝이지만 개별적으로 「지적. 다중경로 오차(Multi-path)가 발생된 것으로 사. 재조사에 관한 특별법」에서 규정한 연결교차 ±7. 료된다.. ㎝ 벗어난 점이 32점으로 비율로 보면 24%가 넘. 또한 임시경계점을 담장 및 구조물 등에 설치. 는 것으로 관측되었고 제일 오차가 큰 필지 경계. 한 경우에는 GPS 수신기를 제대로 세울수가 없. 점은 최대 15㎝가 연결교차를 벗어났다.. 어 정확한 관측 성과를 구할 수가 없는 경우가 많. 새터말은 더욱더 오차가 크게 벌어지는데 일. 이 있었다([그림 5] 참조).. 필지 경계점 116점을 관측하여 오차를 비교하 였더니 연결교차 평균이 종선차 ±38㎝, 횡선차. 4. 분석 결과 고찰. 가 ±28㎝로 규정된 연결교차를 크게 벗어 났으. 4.1. 측량 방법별 시간소요 고찰. 며 개별적으로 벗어난 점도 49점으로 비율로도. 측량 방법별 일필지 경계점의 소요시간을 분. 42%가 넘게 조사 되었고 제일 오차가 큰 필지는. 석해 보면 이동 새터말 및 창말 지적재조사 사업 지구 177필지 51,859㎡를 관측하는데 토탈스테 이션 측량은 2013년 12월 9일부터 2013년 12 월 23일까지 11일이 소요되어 1일 평균 5시간 총 55시간이 소요되었다. GPS-RTK 측량은 249점을 측량하는데 2014 년 1월 6일부터 2014년 2월 7일까지 총 23일이 소 요되었으며 1일 평균 5시간 총 115시간으로 1점 평균 관측시간이 27.7분으로 나타났으며 제일 많 이 걸린 시간은 1점 관측에 1시간 10분이 소요된 점도 있었다. 이는 새터말 지역이 특히 심하였는데 주택가 밀집 지역에 들어가면 GPS 수신도 잘 안 될 뿐더러 사이클슬립 및 다중경로 오차 등이 많이 발생하여 정확한 측량성과를 기대할 수 없었다.. 4.2. 측량 정확도 고찰 앞에서 나타난 성과분석을 보면 의왕시 이동 지적재조사 사업지구중 창말은 법에서 정한 연 [그림 5] 임시경계점의 관측. 결교차를 평균치에서 충족하였지만 새터말은 연 학술지 「지적과 국토정보」 (제45권 제1호) 2015 189.
(10) 지적재조사사업 주택밀집 지역 측량 방법의 효율성에 관한 연구. 결교차를 크게 벗어 남을 알 수 있었으며, 더욱이. 측량 방법에 의하여 검측하는 방법으로 정확도. 일필지 개별적인 오차는 더욱 크게 나타나 고층. 를 분석하였으며 향후 저층 주택 밀집 지역과 고. 주택가 밀집 지역의 지적재조사 사업지구에서는. 층 주택 밀집 도시지역 지적재조사 사업의 GPS-. GPS-RTK 측량의 성과가 많이 벗어남을 본 연. RTK 측량의 합리적인 적용 방안을 제시해 보고. 구를 통해 알 수 있었다.. 자 하였다. 도출된 연구 결과는 다음과 같다.. 이러한 오차의 원인을 분석해 보면 대상지역. 대상지역으로 저층 단독주택 밀집 지역인 창. 이 저층 주거지역일 경우보다 고층 주거지역 건. 말 지역과 다세대 등의 고층주택 밀집 지역인 새. 물 밀집 지역이 건축물 및 구조물 등으로 인한 상. 터말 지역을 지적재조사 사업지역으로 선정하고. 공장애가 원인인 것으로 판단되고 또한 주택지역. 토탈스테이션 측량에 의한 성과와 GPS-RTK. 의 경계점은 담장, 처마 등으로 GPS-RTK 관측. 측량에 의한 성과를 비교해 보면 창말 지역은 전. 이 불가한 경계점이 다수 있었고 측량시점이 동. 체 일필지 경계점중 133점을 GPS-RTK 측량으. 절기라 가로수 등의 영향을 덜 받는 주위 환경이. 로 관측하여 종선차가 평균 ±6㎝, 횡선차 평균. 라고 보면 하절기에는 관측 성과가 더욱 양호하. ±4㎝로 법에서 정한 연결교차 안에 성과로 나타. 지 않을 것으로 사료된다.. 났지만 개별적으로 법에서 규정한 연결교차 ±7 ㎝ 벗어난 점이 32점으로 비율로 보면 24%가 넘. 4.3. 분석결과의 평가 본 연구에서는 재조사 사업지역의 모든 경계. 는 것으로 관측되었고 제일 오차가 큰 필지 경계 점은 최대15㎝가 연결교차를 벗어났다.. 점을 토탈스테이션 측량에 의한 방법으로 경계점. 새터말은 일필지 경계점 116점을 관측하여 오. 을 설치하고 설치된 일필지 관측점중 249점의 경. 차를 비교하였더니 연결교차 평균이 종선차 ±. 계점에 대하여 GPS-RTK 측량을 실시하여 정. 38㎝, 횡선차가 ±28㎝로 규정된 연결교차를 크. 확도를 분석하였다.. 게 벗어 났으며 개별적으로 벗어난 점도 49점으. 비교적 낮은 건물이 위치해 있는 창말지역은. 로 비율로도 42%가 넘게 조사 되었고 제일 오차. 지적재조사사업의 오차 허용범위를 만족하는 수. 가 큰 필지는 X좌표가 8.6m, Y좌표가 2.7m가. 준의 결과값을 얻을 수 있었으나 고층 주거용 건. 넘는 것으로 나타났다.. 물이 밀집해 있는 새터말 지역은 오차 허용범위 를 크게 벗어남을 알 수 있었다.. 연구에서는 이러한 분석 결과를 종합적으로 평가해 향후 지적재조사 사업에서의 현실적인 대 안을 제시하고자 한다. 많은 선행연구 결과에 의. 5. 결론. 해 농촌지역 및 비도시지역은 GPS-RTK 측량. 본 연구에서는 의왕시 지적재조사 사업지구 이. 방법이 여러 가지 측면에서 효율적이겠으나 도시. 동 새터말 및 창말지구 일필지 경계점의 성과를. 지역의 지적재조사 측량 특히 고층 주거용 건물. 토탈스테이션 측량에 의하여 구하고 GPS-RTK. 이 밀집되어 있는 지역에서는 효율적이지 않다는. 190 LX한국국토정보공사 학술지 「지적과 국토정보」.
(11) 최초원·신순호. 결론을 도출하였다. 이러한 이유로 지적재조사. 서용수(2012), 「측량 효율성 향상을 위한 T/S. 사업에서의 일률적이고 정확한 측량성과를 얻기. 와 VRS 정확도 비료 분석에 관한 연구」, 석사. 위해서는 주거지역의 건물 밀집 지역이 있는 도. 학위논문, 전남대학교.. 시지역에서는 GPS-RTK 측량 및 검사 방법을. 윤한철·박민호·최승영(2013), 「경제성을 고려. 지양하고 토탈스테이션에 의한 측량 방법을 제1. 한 지적재조사 측량방법에 관한 연구」, 한국지. 원칙으로 정하며 GPS-RTK 측량은 보조 측량. 적학회지, 제29권 제1호 pp.71-89.. 방법 및 감사 방법 등에 활용하는 것이 가장 타당 한 방법이라 사료된다.. 임원호(2009), 「지적측량에서 VRS RTK를 이 용한 현장 능률성 평가」, 석사학위논문, 경북대 학교.. 【참고문헌】. 최한준·연상호·이병길(2013), 「네트워크 RTK. 김덕호·홍성언(2013), 「현행 지적측량과 지적. 측량의 사이트 캘리브레이션 방안에 관한 연. 재조사측량에 적용을 위한 Network RTK 측. 구」, 한국측량학회지, 제31권 제1호, pp.99-. 량의 정확도 분석」, 한국지적학회지, 제29권 제. 107.. 1호, pp.57-70. 박춘수·박기헌·홍성언(2013), 「지적재조사사 업에서 Network RTK 측량의 적용 정확도 분석」, 한국지형공강정보학회지, 제21권 제4호 pp.117-123.. 학술지 「지적과 국토정보」 (제45권 제1호) 2015 191.
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pISSN 2508 3384 eISSN 2508 3392 Journal of Cadastre & Land InformatiX Vol 49 No 2 (2019) 한국국토정보공사 「지적과 국토정보」 제49권 제2호 2019년 12월 p 169 185
1차 라이닝의 구조적거동을 나타내는 Beam 요소와 투수거동을 나타내는 Solid 요소의 결합모델에 2차 라이닝의 거동과 배수재의 투수성을 나타내는
current 변환기의 saturate시 1차 측 nominal current는 약 100배 정도로 커지며, 그 결과 변환 기의 1차 측과 2차 측의 proportional 상태가 깨어 지게 된다.. 이
수행하였다. 두 지역의 상세 도시 대기 흐름의 특성을 조사하기 위해 건물 자료 구축 알고리즘을 통해 벡터 형식으로 제공되는 LARIAC2 GIS 자료로부터 건물 도메인