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측지원자 측지원자 측지원자는 측량 및 지형조사 분야에서 일하는 기술자나 기술직 종사자를 일컫는 말입니다. 일반적으로 측지원자는 대학교 측량 및 지형조사 과정 등에서 측량, 지형조사, 지리정보 시스템(GIS) 등의 이론과 실무를 학습하며, 졸업 후 측량 및 지형조사 관련 업무를 수행합니다. 측지원자는 대부분 현장에서 측량 작업을 수행하며, 측량기기와 GIS 소프트웨어를 활용하여 지형 조사, 지적도 작성, 건축물 위치 측정 등 다양한 작업을 수행합니다. 측지원자는 측량 및 지형조사 분야에서 중요한 역할을 담당하며, 건설, 교통, 환경, 국방 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 측지원자의 기본요소 측지원자가 필요로 하는 기본요소는 다음과 같습니다. 1. 기술적 지식: 측지원자는 측량, 지형조사, 지리정보 시스템 등.. 2023. 3. 7.
높이의 종류와 우리나라 높이의 기준 높이의 종류와 우리나라 높이의 기준 높이(height)는 특정 기준면(sea level 등)으로부터 얼마나 높이에 위치한 지점인지를 나타내는 지형 정보입니다. 이러한 높이는 다음과 같은 종류가 있습니다. 1. 절대고도(Absolute elevation) : 지표면으로부터의 높이 차이를 의미합니다. 대개 바다수위면(MSL, Mean Sea Level)을 기준면으로 사용합니다. 2. 상대고도(Relative elevation) : 두 지점 간의 높이 차이를 의미합니다. 일반적으로는 기준점이 주어지며, 해당 기준점으로부터 높이 차이를 계산합니다. 3. 기압고도(Barometric elevation) : 대기압과 연관되는 높이를 의미합니다. 대기압과 높이 간의 관계를 이용하여 높이를 계산합니다. 4. 기하고도(.. 2023. 3. 6.
한국 측지계 한국 측지계 측지계(Geodetic Datum)란 지구상에 경도. 위도를 나타내기 위한 기준이 되는 좌표계와 지구상의 형상을 나타내는 타원체를 총칭하는 기준계를 말한다. 우리나라는 고정밀화 . 자동화되고 있는 첨단 측량에 이용하기 위해서 첨단측량에 불합리한 기준 지역측지계에서 높은 정확도의 측지계인 세계측지계를 2003년에 도입하여 시행하고 있다. 한국 측지계의 구성 기존의 Bessel 타좌원체 중심의 경위도 좌표계를 지구중심 좌표계로 2010년까지 순차적으로 변경하여 사용하고 있다. GRS80 타원체 GRS80(Geodetic Reference System 1980) 타원체는 지구의 모양을 나타내는 수학적인 모델인 타원체 중 하나입니다. 이 타원체는 1980년에 국제 지구 회전 및 지구 중력 조사 그룹.. 2023. 3. 6.
수직위치 기준 및 표시방법 수직위치 기준 및 표시방법 수직위치는 일반적으로 대기 중의 공기압 기준으로 측정합니다. 이를 기압고도라고 합니다. 그러나 대기 중의 기압은 고도에 따라서 변화하기 때문에, 고도가 높아질수록 기압이 낮아져서 기압고도가 낮아지게 됩니다. 따라서, 고도가 높아질수록 기압고도와 고도 간의 차이가 커지게 됩니다. 실제로 지형의 높이를 측정하는 경우에는, 대기 중의 기압이 일정하지 않은 상황에서 측정을 해야 하기 때문에, 보정이 필요합니다. 이를 위해서는 측정 시간과 장소의 기압과 온도, 상대습도 등을 고려하여 보정을 해야 합니다. 수직위치 표시방법 수직위치를 표시하는 방법으로는 등고선, 높이계, 고도계 등이 있습니다. 등고선은 동일한 고도의 지형을 연결한 선으로, 지도나 산업용 도면 등에서 많이 사용됩니다. 등고.. 2023. 3. 6.
수평 위치 기준 및 표시 방법 수평 위치 기준 및 표시 방법 수평위치 기준은 대개 해수면을 기준으로 측정됩니다. 이를 MSL(Mean Sea Level, 평균해수면)이라고 하며, 다양한 관측을 통해 평균해수면의 높이가 결정됩니다. MSL은 지구상에서 모든 지점에서 고도를 비교할 수 있는 공통된 기준이 됩니다. 표시방법은 대개 지형도 등에서 사용되는 등고선을 예로 들 수 있습니다. 등고선은 동일한 고도를 가지는 지점들을 연결한 선으로, 지형지물의 고도를 나타내는 데 사용됩니다. 등고선은 등고간격이 일정하며 등고선 사이의 간격이 좁을수록 경사가 급하다는 것을 나타냅니다. 등고선은 수직위치와 함께 사용하여 지형의 3차원 형태를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 또한, 건축물의 경우 수평위치 기준으로는 일반적으로 지표면이 사용됩니다. 건축.. 2023. 3. 6.
종래 측량과 최근 측량의 특징 종래 측량과 최근 측량의 특징 종래 측량과 최근 측량의 주요한 특징은 다음과 같습니다. 종래 측량: 기계화와 디지털화가 되지 않은 시대에서 수작업으로 측량 작업을 수행함. 측량 기술이 미진하여 측량 오차가 큼. 측량 결과를 바탕으로 지도 및 구역 설정 등의 업무를 수행함. 최근 측량: GPS(Global Positioning System) 등의 첨단 측량 장비를 활용하여 높은 정밀도와 정확도를 보장함. 측량 작업에 필요한 데이터 처리 기술이 발전함. 공간정보 시스템의 발전과 함께 측량 정보를 다양한 분야에 활용함. 환경보호, 재해 예방 및 대응, 도시 계획 등 다양한 분야에서 측량 기술이 활용됨. 요약하자면, 최근의 측량 기술은 첨단 기술의 도입과 데이터 처리 기술의 발전으로 인해 높은 정밀도와 정확도를.. 2023. 3. 6.
우리나라 측량 및 측지 사업의 연혁 우리나라 측량 및 측지사업의 연혁 인류에 탄생으로부터 출발된 측량은 인간 삶의 향상과 더불어 발전해오고 있으나, 그 기록이 많이 남아 있지 않다. 본문에서는 우리나라 측량(지형도 제작) 및 측지사업의 역사만 간단히 정리하고자 한다. 우리나라 측량의 연혁(지형도제작) 우리나라에서 측량 및 지형도 제작의 역사는 매우 오래되었습니다. 대략적인 연혁은 다음과 같습니다. 조선시대: 조선시대에는 지리 정보를 기록하기 위해 지리서(地理書)라는 책이 작성되기도 했으며, 지형도 작성을 위해 측량 기술이 사용되었습니다. 일제강점기: 일제강점기에는 일본의 지리관리 체계가 도입되면서 지리정보 수집 및 지형도 작성이 활발히 이루어졌습니다. 이때 작성된 지형도는 대한제국 육해군, 경찰 등의 조직에서 사용되었습니다. 한국전쟁:한국.. 2023. 3. 5.
측량의 역할 및 영역 측량의 역할 및 영역 우리나라 측량 및 측지사업의 연혁 우리나라의 측량 및 측지사업은 아래와 같은 연혁을 가지고 있습니다. 1900년대 초반: 신민족주의의 성격을 띤 독립운동의 활동을 통해 국내에서 측량 기술에 대한 관심이 높아짐. 1910년대: 일제강점기에 들어서면서 일본에서 운영하는 측량 및 측지사업이 실시되기 시작. 1945년: 광복 후, 한국 정부가 조직된 측량 및 측지사업이 시작됨. 1948년: 국립측량위원회 출범. 국가 측량의 중추 기관으로서 역할을 수행. 1955년: 측량기술을 보급하기 위한 측량사관학교 설립. 1961년: 국가 기본측지사업 시작. 국토의 기초적인 측량 및 측지정보를 확보하기 위한 프로그램. 1966년: 측량 및 측지기술의 현대화를 위해 대한측량학회 설립. 1970년대: 측량.. 2023. 3. 5.
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