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Accuracy Analysis of Network-RTK(VRS) for Real Time Kinematic Positioning

실시간 이동 측위 적용을 위한 Network-RTK(VRS) 정확도 분석

  • 노선준 (서울시립대학교 공간정보공학과) ;
  • 한중희 (서울시립대학교 공간정보공학과) ;
  • 권재현 (서울시립대학교 공간정보공학과)
  • Received : 2012.08.10
  • Accepted : 2012.08.31
  • Published : 2012.08.31

Abstract

As the demand on the precise positioning for the moving objects has been increased in the various industry field, many studies have been conducted to analyze real time kinematic technique and its practical usage. The main purpose of this study is to analyze the possibility of Network-RTK(VRS) in real-time kinematic positioning. So, the accuracy analysis has been conducted by comparing the Network-RTK(VRS) position with respect to the RTK position. As a result, Network-RTK(VRS) based on kinematic positioning has centimeter level of RMS in the ideal environment compared to RTK positioning. However, when the integer ambiguities was lost, the accuracy of Network-RTK was meter level. At that time, the quality value has been changed dramatically and shows big correlation with accuracy. When the position and height quality values are within 0.1m, the RMS of the horizontal and vertical position appears better than 10cm and 20cm, respectively. However, if the quality value is over 0.1m, the RMS increases to larger than a meter. Therefore, it is recommended to check the quality value when conducting Network-RTK(VRS) kinematic positioning to get the centimeter level accuracy.

최근 다양한 산업분야에서 실시간으로 정밀한 이동체의 위치에 대한 요구가 증가함에 따라 GNSS(Global Navigation Satellite System)를 이용한 실시간 이동 측위에 대한 연구 및 활용이 늘어나고 있다. 본 연구에서는 Network-RTK(VRS)를 실시간 이동 측위에 적용하기 위해, 수 cm 수준의 정확도를 보이며 실시간 이동 측위에 널리 사용되고 있는 RTK를 기준으로 Network-RTK(VRS)의 이동 측위 정확도를 분석하였다. 그 결과, Network-RTK(VRS)는 모호정수가 고정된 상태에서 수평 방향으로 2cm, 수직 방향으로 7cm의RMS를 보였으며, 가시 위성 개수가 줄어들어 모호정수를 상실한 구간에서는 수 m의 RMS를 갖는 것으로 확인되었다. 또한 Network-RTK(VRS) 이동 측위 시 수신기 내부에서 실시간으로 제공되는 위치 인자를 분석한 결과, quality 값이 0.1m 이하일 때 수평 10cm, 수직 20cm 이내의 위치 정확도를 보였으나, quality 값이 0.1m 를 초과할 경우에는 수m의 현저하게 떨어진 정확도를 보였다. 따라서 Network-RTK(VRS)를 정밀한 실시간 이동 측위에 적용하기 위해서는, 위치 정확도의 정보를 포함한 quality 값들을 확인하면서 측위를 실시해야 할 것 이다.

Keywords

References

  1. 국토지리정보원 (2003), 가상기준점(VRS) 도입에관한연구.
  2. 김감례, 강대룡, 송근필(2009), VRS를 활용한 Network RTK의 지적측량 활용방안, 한국지적정보학회지 제 11권 제1호, pp. 89-99.
  3. 이두신, (2011), Network-RTK를 적용한 토지경계설정, 석사학위논문, 서울시립대학교, pp. 26-36.
  4. 한중희, 권재현, 홍창기 (2010), 공공기준점 측량에 적용을 위한 VRS(가상기준점) 방식의 Network-RTK 정확도 분석, 한국지형공간정보학회지, 제 18권, 제2호, pp. 13-20.
  5. 위성항법중앙사무소 (2002). DGNSS Data Service. http://www.ndgps.go.kr/
  6. Ayhan, C., Omer, M., and Ozer, Y. (2006), Cost and Accuracy Analysis of Detail Measurements by Real-Time Kinematic GPS(RTK-GPS), XXIII FIG Congress Munich, Germany, October 8-13, 2006.
  7. Gao, Y., and Chen, K. (2004), Performance Analysis of Precise Point Positioning Using Real-Time Orbit and Clock Products, Journal of Global Positioning Systems, Vol. 3, No. 1-2: 95-100. https://doi.org/10.5081/jgps.3.1.95
  8. Huber, K., Heuberger, F., Abart, C., Karabatic, A., Weber, R., and Berglez, P. (2010), PPP:Precise Point Positioning - Contraints and Opportunities, FIG Congress 2010, Facing the Challenges-Building the Capacity Sydney, Australia, 11-16 April 2010.
  9. Kouba, J. (2003), A Guide to Using International GPS Service (IGS) Products, IGS Publivations, IGS Central Bureau, http://igscb.jpl.nasa.gov/overview/pubs.html.
  10. Landau, H., Vollath, U., and Chen, X. (2003), Virtual Reference Stations versus Broadcast Solutions in Network RTK - Advantages and Limitations, GNSS 2003, pp. 1-15.
  11. Wilson, I., Cruddace, P., Pennington, G., Greaves, M.,Fane, C., Euler, H-J., and Levine M. (2002). Establishing an Network RTK Solution for Great Britain; From Schema to Solution. In Proc. Institute of Navigation National GPS 2002, 24-27 September.

Cited by

  1. Evaluation of Network-RTK Survey Accuracy for Applying to Ground Control Points Survey vol.22, pp.4, 2014, https://doi.org/10.7319/kogsis.2014.22.4.127
  2. Accuracy Analysis of Network RTK Surveying for Cadastral Re-survey Project vol.21, pp.4, 2013, https://doi.org/10.7319/kogsis.2013.21.4.117
  3. Analysis on the Position Accuracy through the Improvement of the VRS-GPS Controller System vol.18, pp.4, 2018, https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2018.18.4.353
  4. 위성 수신환경 변화에 따른 인터넷 RTK GPS 측량의 정확도 평가 vol.31, pp.4, 2012, https://doi.org/10.7848/ksgpc.2013.31.4.277
  5. NTRIP 보정신호 분석을 통한 국토지리정보원 FKP NRTK 시스템 안정성 평가 vol.31, pp.4, 2012, https://doi.org/10.7848/ksgpc.2013.31.4.321
  6. FKP-RTK 측위의 시공측량 적용성 실험 vol.31, pp.6, 2012, https://doi.org/10.7848/ksgpc.2013.31.6-1.463
  7. 차량항법용 네트워크 RTK 기반 연구 vol.33, pp.5, 2015, https://doi.org/10.7848/ksgpc.2015.33.5.343
  8. 다중 위성항법시스템 이용조건에 따른 위성측위 성능 분석 vol.17, pp.4, 2016, https://doi.org/10.5762/kais.2016.17.4.567
  9. Design of the Realtime GNSS Surveying Software for Advancement of Geospatial Information Construction Technology vol.34, pp.4, 2012, https://doi.org/10.7848/ksgpc.2016.34.4.425
  10. RTK Latency Estimation and Compensation Method for Vehicle Navigation System vol.6, pp.1, 2017, https://doi.org/10.11003/jpnt.2017.6.1.17
  11. 드론 촬영으로 작성한 비탈면 3차원 모델의 품질 분석 vol.21, pp.6, 2012, https://doi.org/10.14481/jkges.2020.21.6.13