СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЩОЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МОНІТОРИНГУ ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
DOI:
https://doi.org/10.18664/1994-7852.213.2025.341836Ключові слова:
вища геодезія, GNSS, InSAR, моніторинг деформацій, CORS-мережі, гібридні методи, дистанційне зондуванняАнотація
Метою дослідження є систематизація сучасних методів вищої геодезії та оцінювання їхньої ефективності для моніторингу деформацій земної поверхні. Розглянуто принципи роботи і технічні особливості GNSS, мереж CORS, інтерферометрії синтетичної апертури (InSAR) і гібридних підходів, що поєднують супутникові та наземні вимірювання. Наведено приклади застосування для контролю інженерних споруд, природних ландшафтів та інфраструктури, включно з використанням безпілотних літальних апаратів у фотограмметричних зйомках. Оцінено точність, вартість і часову ефективність різних технологій. Запропоновано рекомендації щодо вибору оптимальних методів залежно від умов об’єкта, а також перспективи розвитку, включно з впровадженням GNSS PPP-RTK, штучного інтелекту та інтеграції з ГІС.
Посилання
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Офіційний вебсайт. URL: https://www.land.gov.ua/ (дата звернення: 01.09.2025).
Fabris M., Floris M. Integrated GNSS and insar analysis for monitoring the shoulder structures of the MOSE system in venice, italy. Remote sensing. 2025. Vol. 17, No. 6. P. 1059. URL: https://doi.org/10.3390/rs17061059 (date of access: 18.08.2025).
Ferretti A., Prati C., Rocca F. Permanent scatterers in SAR interferometry. IEEE transactions on geoscience and remote sensing. 2001. Vol. 39, No. 1. P. 8–20. URL: https://doi.org/10.1109/36.898661 (date of access: 18.08.2025).
Gis technologies in land valuation: european experience for improving ukrainian practice / I. Sadovyy et al. Municipal economy of cities. 2025. Vol. 3, No. 191. P. 440–446. URL: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2025-3-191-440-446 (date of access: 10.08.2025).
Ground-based InSAR and GNSS integration for enhanced dam monitoring / M. Rebmeister et al. Applied geomatics. 2025. URL: https://doi.org/10.1007/s12518-025-00622-w (date of access: 11.08.2025).
Hanssen R. F. Radar interferometry. Dordrecht : Springer Netherlands, 2001.URL: https ://doi.org/10.1007/0-306-47633-9 (date of access: 11.08.2025).
Identifying wind turbines from multiresolution and multibackgr ound remote sensing imagery / Y. Zhai et al. International journal of applied earth observation and geoinformation. 2024.Vol. 126. P. 103613. URL: https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103613 (date of access: 01.09.2025).
Klobuchar J. A. Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 1987. 23(3). 325–331.
Leick A., Rapoport L., Tatarnikov D. GPS satellite surveying. Hoboken, NJ. USA : John Wiley & Sons, Inc. 2015. URL: https://doi.org/10.1002/9781119018612 (date of access: 02.09.2025).
Lichtenegger H., Hofmann-Wellenhof B., Wasle E. GNSS – global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, galileo, and more. Springer. 2007. 518 p.
Mohylnyi S., Khainus D., Vynohradenko S. Analysis of the accuracy of cadastral surveys using UaVs. Ukrainian journal of applied economics and technology. 2024. Vol. 9, No. 1. P. 146–151. URL: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-24 (date of access: 04.09.2025).
Overview and analysis of ground subsidence along china’s urban subway network basedon synthetic aperture radar interferometry / S. Wang et al. Remote sensing. 2024. Vol. 16, No. 9. P. 1548. URL: https://doi.org/10.3390/rs16091548 (date of access: 18.08.2025).
Petrov L. Study of the atmospheric pressure loading signal in very long baseline interferometry observations. Journal of geophysical research. 2004. Vol. 109, B3. URL: https://doi.org/10.1029/2003jb002500 (date of access: 04.08.2025).
Petit G., Luzum B. (eds.). IERS Conventions (2010). IERS Technical Note No. 36. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, 2010. 179 p.
Review of PPP–RTK: achievements, challenges, and opportunities / X. Li et al. Satellite navigation. 2022. Vol. 3, No. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s43020-022-00089-9 (date of access: 16.08.2025).
RTKLIB: an open source program package for GNSS positioning. RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning. URL: https://www.rtklib.com/ (date of access: 16.08.2025).
Seeber G. Satellite geodesy: foundations, methods, and applications. de Gruyter GmbH, Walter, 2008.
State service of ukraine for geodesy, cartography and cadastre (stategeocadastre) eurogeographics. EuroGeographics. URL: https://eurogeographics.org/member/state-service-ofukraine-for-geodesy-cartography-and-cadastre-stategeocadastre/ (date of access: 14.08.2025).
STEP – science toolbox exploitation platform. STEP – Science Toolbox Exploitation Platform. URL: https://step.esa.int/main/ (date of access: 04.09.2025).
The use of GIS technologies for geodetic monitoring / D. D. Khainus et al. IOP conference series: earth and environmental science. 2023. Vol. 1254, No. 1. P. 012137. URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012137 (date of access: 04.09.2025).
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.