KR101403296B1 - 3차원 항공 자력 탐사 시스템 및 이를 이용한 3차원 항공 자력 탐사 방법 - Google Patents
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Abstract
상기 3차원 항공 자력 탐사 시스템은 측정하고자 하는 지표 또는 지층의 좌표영역을 따라 움직이되, 상기 좌표영역 별로 고도를 가변시켜 이동하는 자력 탐사용 무인 비행체(110); 상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)에 탑제되며, 상기 고도에 따른 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 측정하는 자력 측정부(120); 및 상기 고도에 따른 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 상기 좌표영역별로 역산 처리하는 3차원 자력데이터 처리부(130); VSAT 인터페이스(300); 상기 VSAT 인터페이스(300)와 연동되어, 상기 3차원 자력데이터를 수신하고, 내부에 자동항법 프로그램을 통해 상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)를 고도 별로 이동이 가능하도록 제어하는 비행 제어신호, 측점 좌표신호, 자력 측정 신호를 출력하는 상기 자력 탐사용 무인 비행체로 출력하는 무선 제어부(140)를 포함하고, 상기 무선 제어부(140)는, 상기 3차원 자력데이터를 상기 측정 대상 지표 또는 상기 측정 대상 지층의 좌표별로 사용자에게 표시하는 영상정보 표시부(141)를 구비하는 것을 특징으로 한다.
Description
도 2는 본 발명이 실시 예에 따른 자력 탐사용 무인 비행체가 고도 별로 동일한 자력 측정 지점들로부터 대상체(지면 또는 지층)의 자력을 탐사하는 과정을 도시한 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 3차원 항공 자력 탐사 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 4는 도 3에 도시된 3차원 자력 데이터 처리부를 보다 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 3차원 항공 자력 탐사 방법을 설명하기 위한 플로우 챠트이다.
도 6은 모델 검증에 사용된 모델의 대자율 구조 단면도이다.
도 7은 모델 검증에 사용된 모델 중 고대자율체의 3차원 영상이다.
도 8은 2차원 탐사를 가정하여 생성된 측점을 나타낸다.
도 9는 3차원 탐사를 가정하여 생성된 측점을 나타낸다.
도 10은 2차원 탐사 역산 처리 결과 중 고대자율체 영역을 나타낸다.
도 11은 3차원 탐사 역산 처리 결과 중 고대자율 영역을 나타낸다.
도 12는 도10의 확대 영상을 나타낸다.
도 13은 도 11의 확대 영상을 나타낸다.
도 14는 2차원 탐사 역산 결과의 단면을 나타낸다.
도 15는 3차원 탐사 역산 결과 단면을 나타낸다.
도 16은 도 14의 확대 영상을 나타낸다.
도 17은 도 15의 확대 영상을 나타낸다.
도 18은 본 발명의 실시 예인 3차원 항공 자력 탐사 시스템을 이용한 3차원 항공 자력 탐사 방법을 통해 획득한 지층의 3차원 자력 영상의 단면을 나타낸 예시도이다.
도 19는 도 18의 입체 영상을 나타낸 예시도이다.
100: 3차원 항공 자력 탐사 시스템
110: 자력 탐사용 무인 비행체 111: DGPS 모듈
112: 고도 설정부 120: 자력 측정부
130: 3차원 자력데이터 처리부
131: 3차원 격자 모듈 132: 3차원 역산처리부
140: 무선 제어부 141: 영상정보 표시부
141a: 터치 스크린 141b: 화면 제어부
142: 데이터 처리부 300: VSAT 인터페이스
[방법 부재번호]
S100: 3차원 항공 자력 탐사 방법 S110: 자력 측정 준비 단계
S120: 자력 측정 단계
S130: 3차원 자력데이터 처리단계 S131: 3차원 격자화 단계
S132: 3차원 역산 처리단계 S133: 2차원 데이터 변환단계
S140: 영상정보 표시 단계
Claims (8)
- 측정하고자 하는 지표 또는 지층의 좌표영역을 따라 움직이되, 상기 좌표영역 별로, 고도를 가변시켜 이동하는 자력 탐사용 무인 비행체(110);
상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)에 탑제되며, 상기 고도에 따라 서로 다른 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 측정하는 자력 측정부(120);
상기 고도에 따른 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 3차원 좌표를 이용하여 역산 처리하는 3차원 자력데이터 처리부(130);
VSAT(Very Small Aperture Terminal) 인터페이스(300); 및
상기 VSAT 인터페이스(300)와 연동되어, 상기 3차원 자력데이터를 수신하고, 내부에 자동항법 프로그램을 통해 상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)를 고도 별로 이동이 가능하도록 제어하는 비행 제어신호, 측점 좌표신호, 자력 측정 신호를 상기 자력 탐사용 무인 비행체로 출력하는 무선 제어부(140)를 포함하고,
상기 무선 제어부(140)는,
상기 3차원 자력데이터를 상기 측정 대상 지표 또는 상기 측정 대상 지층의 좌표별로 사용자에게 표시하는 영상정보 표시부(141)를 구비하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사 시스템.
- 제1항에 있어서,
상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)는,
상기 지표 또는 지층의 좌표영역을 탐색하는 GPS 모듈(111); 및
상기 무선 제어부(140)에서 출력되는 고도 제어신호에 따라 상기 좌표영역 별로 고도를 가변시키는 고도 설정부(112)를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사 시스템.
- 제1항에 있어서,
상기 3차원 자력데이터 처리부(130)는,
상기 3차원 자력데이터를 측정방향에 따라 일정 간격으로 3차원 격자화시키는 3차원 격자 모듈(122); 및
3차원 격자화된 상기 3차원 자력데이터를 3차원 역산처리하여 해석하는 3차원 역산 처리부(132)를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사 시스템.
- 제1항에 있어서,
상기 영상정보 표시부(141)는,
복수의 감지방식으로 사용자의 터치를 감지할 수 있는 터치 스크린(141a); 및
실행 중인 어플리케이션의 타입 또는 상기 어플리케이션의 표시상태를 기초로 상기 복수의 감지방식에 의해 각각 감지되어 생성된 터치신호들 중 하나를 선택하고, 상기 선택된 터치신호에 따라 상기 어플리케이션이 동작되도록 하는 제어부(141b)를 포함하고,
상기 복수의 감지방식은,
감압식, 정전식, 초음파방식, 적외선방식, 광학방식 및 변형률계(Strain Gauge) 방식 중 적어도 두 개를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사 시스템.
- 청구항 제1항 내지 청구항 제4항 중 어느 하나의 항에 기재된 3차원 항공 자력 탐사 시스템을 이용한 3차원 항공 자력 탐사 방법에 있어서,
측정하고자 하는 지표 또는 지층의 좌표영역, 상기 좌표영역의 측정 좌표점, 상기 좌표영역 상공을 이동하는 자력 탐사용 무인 비행체의 고도를 무선 제어부에서 설정하는 자력 측정 준비 단계(S110);
비행 고도 별로 상기 지표 또는 지층의 좌표영역의 자력을 측정하는 자력 측정 단계(S120); 및
고도 변화에 따라 측정된 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 측정방향에 따라 일정 간격으로 3차원 격자화시킨 후, 3차원 역산 처리하는 3차원 자력데이터 처리단계(S130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사 방법
- 제5항에 있어서,
상기 3차원 자력데이터 처리단계(S130)는,
상기 3차원 자력데이터를 측정방향에 따라 일정 간격으로 3차원 격자화시키는 3차원 격자화 단계(S131); 및
3차원 격자화된 상기 3차원 자력데이터를 3차원 역산 처리하는 3차원 역산처리 단계(S132)를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사방법.
- 제5항에 있어서,
상기 3차원 자력데이터를 상기 측정 대상 지표 또는 상기 측정 대상 지층의 좌표별로 영상정보 표시부(141)를 통해 사용자에게 표시하는 영상정보 표시단계(S140)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 항공 자력 탐사 방법.
- 측정하고자 하는 지표 또는 지층의 좌표영역, 상기 좌표영역의 측정 좌표점, 상기 좌표영역 상공을 이동하는 자력 탐사용 무인 비행체의 고도를 무선 제어부에서 설정하는 자력 측정 준비 단계(S110);
비행 고도 별로 상기 지표 또는 지층의 좌표영역의 자력을 측정하는 자력 측정 단계(S120); 및
고도 변화에 따라 측정된 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 측정방향에 따라 일정 간격으로 3차원 격자화시킨 후, 3차원 역산 처리하는 3차원 자력데이터 처리단계(S130)를 기록한 코드를 판독하는 기록 매체.
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