Accuracy Analysis of Ellipsoid Height for GNSS Height Determination
Y. Lee, Jeong-Hyun Park
Abstract
Y. Lee, Jeong-Hyun Park
Abstract
다양한 위성 항법의 등장과 전자 장비의 발달로 인해 GNSS 측량의 활용성은 많은 분야에서 입증되고 있다. 특히 기준점 측량 중 수평 위치 결정 분야에서는 GNSS 측량이 가능한 조건에서는 이를 이용하여 기준점 측량을 수행하고 있는 상황이다.BR 그러나, 수평위치와 달리 높이측량 분야에서는 레벨측량 방법으로 높이 결정을 수행하고 있으며 많은 작업시간과 오차를 포함할 수 있는 상황이다.BR 이에 본 연구에서는 높이 결정에 많은 영향을 미치는 GNSS 타원체고 정확도를 비교하고자 하였다. 비교를 위해 관측 시간별로 정확도를 분석하였으며, 상업용 프로그램과 학술용 프로그램을 사용하여 GNSS 높이 정확도를 분석하였다. 분석결과 타원체 고 정확도 향상을 위해서는 8시간의 관측시간이 필요하다는 것을 입증할 수 있었다.
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다양한 위성 항법의 등장과 전자 장비의 발달로 인해 GNSS 측량의 활용성은 많은 분야에서 입증되고 있다. 특히 기준점 측량 중 수평 위치 결정 분야에서는 GNSS 측량이 가능한 조건에서는 이를 이용하여 기준점 측량을 수행하고 있는 상황이다.BR 그러나, 수평위치와 달리 높이측량 분야에서는 레벨측량 방법으로 높이 결정을 수행하고 있으며 많은 작업시간과 오차를 포함할 수 있는 상황이다.BR 이에 본 연구에서는 높이 결정에 많은 영향을 미치는 GNSS 타원체고 정확도를 비교하고자 하였다. 비교를 위해 관측 시간별로 정확도를 분석하였으며, 상업용 프로그램과 학술용 프로그램을 사용하여 GNSS 높이 정확도를 분석하였다. 분석결과 타원체 고 정확도 향상을 위해서는 8시간의 관측시간이 필요하다는 것을 입증할 수 있었다.
Key concepts: GNSS applications, Geodesy, Remote sensing, Ellipsoid, Geology, Computer science, Global Positioning System, Telecommunications