초경량 무인비행장치는 항공법 시행규칙 제14조에 의거 자체 중량 150㎏ 이하인 무인비행기 또는 무인회전익비행장치를 일컫는 것으로 흔히 UAV(Unmaned Aerial Vechicle) 또는 Drone이라고도 한다. 초...
초경량 무인비행장치는 항공법 시행규칙 제14조에 의거 자체 중량 150㎏ 이하인 무인비행기 또는 무인회전익비행장치를 일컫는 것으로 흔히 UAV(Unmaned Aerial Vechicle) 또는 Drone이라고도 한다. 초경량 무인비행장치는 소형화 기술의 발전과 가격하락에 힘입어 대중화되고 있으며, 기존 군사분야에 한정되어 사용되던 것에서 조사·측량분야, 농업분야, 산림분야, 농업분야, 방송분야 등 다양한 분야에서 활용되고 있는 추세다.
본 연구에서는 초경량 무인비행장치를 활용한 공간정보 자료 취득 및 처리 과정 수행을 통해 최적화된 공정 과정을 정립하고자 하였으며, 이를 위해 초경량 무인비행장치의 활용성이 극대화 될 수 있는 사례지역 4곳과 사례대상 1개를 선정하여 항공영상 촬영과 후처리 과정을 직접 수행하였다. 이를 통해 정사영상과 3D 모델을 취득하고 성과를 분석하여 정확성을 검증하였으며, 정사영상과 3D 모델을 기반으로 다양한 공간정보 데이터를 산출하였다. 또한 초경량 무인비행장치를 활용한 방식과 기존 공간정보 취득방식과의 항목별 비교 분석을 통해 초경량 무인비행장치를 통한 공간정보 데이터 취득방식의 효율성과 경제성을 검증하였다.
본 연구를 통해 초경량 무인비행장치를 활용한 공간정보 취득방식의 정확성과 효율성, 경제성을 입증하였으며, 향후 초경량 무인비행장치가 공간정보 취득에 다각적으로 활용될 수 있음을 확인하였다. 법·제도적 측면에서 보완이 이루어진다면 초경량 무인비행장치를 활용한 공간정보 취득방식은 향후 공간정보 분야에서 가장 대중적인 방식으로 자리매김 할 것으로 전망된다.
An ultra-light unmanned aerial vehicle means an unmanned flight or unmanned rotorcraft flight device that weigh less than 150kg according to Aviation Law, Article 14, or often refers to a UAV (Unmanned Aerial Vehicle), or a Drone. ultra-light unmanned...
An ultra-light unmanned aerial vehicle means an unmanned flight or unmanned rotorcraft flight device that weigh less than 150kg according to Aviation Law, Article 14, or often refers to a UAV (Unmanned Aerial Vehicle), or a Drone. ultra-light unmanned aerial vehicle have become popularized due to the development of miniaturization technology and price reduction, and its use is expanding from limited military purpose uses into various fields including surveys, agriculture, forestry, and broadcasting.
In this study, I establish an optimized process through spatial data acquisition and processing by utilizing an ultra-light unmanned aerial vehicle, and select four case areas and one target where the use of ultra-light unmanned aerial vehicle flying devices can be maximized. Then, the direct flight imaging and post-processing were performed. Through this, the orthoimage and 3D model were acquired and validated for accuracy by analyzing the results. The orthoimage and 3D model were calculated based on a variety of spatial data. In addition, I verified the efficiency and economic feasibility of the method of spatial data acquisition through a comparative analysis of existing spatial information acquisition systems and data acquisition by ultra-light unmanned aerial vehicle.
The accuracy, efficiency and economic feasibility of a spatial information acquisition system were demonstrated utilizing ultra-light unmanned aerial vehicle in this study, and it was confirmed that spatial information using the ultra-light unmanned aerial vehicle can be utilized in various ways. With the improvement made in the laws and institutional aspects, spatial information acquisition methods using ultra-light unmanned aerial vehicle is expected to become the most popular method in the field of spatial information.
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