본 연구는 근거리 사진측량 기법을 적용하여 케이블의 3차원 위치 결정으로부터 각 방향별 케이블의 동특성을 추출하는 방법을 제안한다. 제안된 기법은 일반 디지털 카메라 혹은 캠코더를 이용하여 촬영된 케이블의 동영상 이미지에 사진측량기법을 적용하여 케이블의 3차원 동특성을 추출한다. 동영상으로부터 케이블의 변위 시간이력 추출은 다중 템플릿 매칭 기법이 적용되었다. 변위 시간이력으로부터 3차원 공간좌표를 추출하기 위해서 근거리 사진측량 기법이 적용되었다. 적용된 사진측량기법은 공간후방교회법과 공간전방교회법이다. 제안된 기법은 모형 ...
본 연구는 근거리 사진측량 기법을 적용하여 케이블의 3차원 위치 결정으로부터 각 방향별 케이블의 동특성을 추출하는 방법을 제안한다. 제안된 기법은 일반 디지털 카메라 혹은 캠코더를 이용하여 촬영된 케이블의 동영상 이미지에 사진측량기법을 적용하여 케이블의 3차원 동특성을 추출한다. 동영상으로부터 케이블의 변위 시간이력 추출은 다중 템플릿 매칭 기법이 적용되었다. 변위 시간이력으로부터 3차원 공간좌표를 추출하기 위해서 근거리 사진측량 기법이 적용되었다. 적용된 사진측량기법은 공간후방교회법과 공간전방교회법이다. 제안된 기법은 모형 사장교 케이블에 대하여 실험적 검증이 수행되었다. 그리고 제안된 기법의 타당성을 검증하기 위하여 이론적 동특성 추정값과 가속도계를 이용하여 추출된 동특성 값과 비교 되었다. 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.
첫 째, 카메라 혹은 캠코더를 이용하여 촬영된 동영상 이미지로부터 3차 원 변위 시간이력 추출이 가능하다. 추출된 변위 시간이력으로부터 3차원 위치를 추출할 수 있다. 그리고 3차원 위치로부터 케이블의 동특성을 추출할 수 있다.
둘 째, 부착식 방법인 가속도계를 이용하여 동특성을 추출하는 방법보다 동영상 이미지를 이용하여 동특성을 추출하는 방법이 더욱 간편하다. 또한 3차원 동특성을 추출하므로, 정확도 측면에서도 유리할 것으로 판단된다.
3차원 케이블 동영상으로부터 케이블의 모드형상을 추출할 수 있는 방법에 대하여 추가적인 연구가 진행된다면, 케이블 구조물의 동특성 추출 기술이 실무에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
본 연구는 근거리 사진측량 기법을 적용하여 케이블의 3차원 위치 결정으로부터 각 방향별 케이블의 동특성을 추출하는 방법을 제안한다. 제안된 기법은 일반 디지털 카메라 혹은 캠코더를 이용하여 촬영된 케이블의 동영상 이미지에 사진측량기법을 적용하여 케이블의 3차원 동특성을 추출한다. 동영상으로부터 케이블의 변위 시간이력 추출은 다중 템플릿 매칭 기법이 적용되었다. 변위 시간이력으로부터 3차원 공간좌표를 추출하기 위해서 근거리 사진측량 기법이 적용되었다. 적용된 사진측량기법은 공간후방교회법과 공간전방교회법이다. 제안된 기법은 모형 사장교 케이블에 대하여 실험적 검증이 수행되었다. 그리고 제안된 기법의 타당성을 검증하기 위하여 이론적 동특성 추정값과 가속도계를 이용하여 추출된 동특성 값과 비교 되었다. 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.
첫 째, 카메라 혹은 캠코더를 이용하여 촬영된 동영상 이미지로부터 3차 원 변위 시간이력 추출이 가능하다. 추출된 변위 시간이력으로부터 3차원 위치를 추출할 수 있다. 그리고 3차원 위치로부터 케이블의 동특성을 추출할 수 있다.
둘 째, 부착식 방법인 가속도계를 이용하여 동특성을 추출하는 방법보다 동영상 이미지를 이용하여 동특성을 추출하는 방법이 더욱 간편하다. 또한 3차원 동특성을 추출하므로, 정확도 측면에서도 유리할 것으로 판단된다.
3차원 케이블 동영상으로부터 케이블의 모드형상을 추출할 수 있는 방법에 대하여 추가적인 연구가 진행된다면, 케이블 구조물의 동특성 추출 기술이 실무에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
Applying a Close- Range Photogrammetry Technique, the research proposes a method that determines a cable's three-dimensional position and extracts a cable's dynamic characteristics for a given direction. The proposed technique applies the Photogrammetry Technique on a video image of the cable, which...
Applying a Close- Range Photogrammetry Technique, the research proposes a method that determines a cable's three-dimensional position and extracts a cable's dynamic characteristics for a given direction. The proposed technique applies the Photogrammetry Technique on a video image of the cable, which was recorded by a commercial digital camera or camcorder. This technique allows for the extraction of the cable's three-dimensional dynamic characteristics. The extraction of the cable's time history displacement from the video is achieved by applying the multi-template matching technique. For the extraction of the three-dimensional spatial coordinates from the time history displacement, the close-range Photogrammetry Technique was used. The applied Close- Range Photogrammetry Technique is both a space resection and space intersection technique. The proposed technique performs an experimental investigation with regards to the cables of a model cable-stayed bridge. Furthermore, to verify the validity of the proposed technique, the estimated value from the theoretical dynamic characteristics is compared with the value of the dynamic characteristics extracted using the accelerometer. Summing up the research results would be as follows.
First, extracting a three-dimensional displacement time history from a video image using a camera or a camcorder is possible. The extraction of a three-dimensional position from this displacement time history can also be done. Furthermore, a cable's dynamic characteristics can be extracted from the three-dimensional position.
Two, rather than the add-on method of the accelerometer for extracting the dynamic characteristics, the method of extracting the dynamic characteristics from a video image is more easy. Moreover, as the three-dimensional dynamic characteristics are extracted, we can judge that this method is superior in its accuracy also.
If there is further research concerning the method of extraction of a cable's mode shape from a three-dimensional cable video, we can expect that the technology for the extraction of the dynamic characteristics of cable structures will have practical applications.
Applying a Close- Range Photogrammetry Technique, the research proposes a method that determines a cable's three-dimensional position and extracts a cable's dynamic characteristics for a given direction. The proposed technique applies the Photogrammetry Technique on a video image of the cable, which was recorded by a commercial digital camera or camcorder. This technique allows for the extraction of the cable's three-dimensional dynamic characteristics. The extraction of the cable's time history displacement from the video is achieved by applying the multi-template matching technique. For the extraction of the three-dimensional spatial coordinates from the time history displacement, the close-range Photogrammetry Technique was used. The applied Close- Range Photogrammetry Technique is both a space resection and space intersection technique. The proposed technique performs an experimental investigation with regards to the cables of a model cable-stayed bridge. Furthermore, to verify the validity of the proposed technique, the estimated value from the theoretical dynamic characteristics is compared with the value of the dynamic characteristics extracted using the accelerometer. Summing up the research results would be as follows.
First, extracting a three-dimensional displacement time history from a video image using a camera or a camcorder is possible. The extraction of a three-dimensional position from this displacement time history can also be done. Furthermore, a cable's dynamic characteristics can be extracted from the three-dimensional position.
Two, rather than the add-on method of the accelerometer for extracting the dynamic characteristics, the method of extracting the dynamic characteristics from a video image is more easy. Moreover, as the three-dimensional dynamic characteristics are extracted, we can judge that this method is superior in its accuracy also.
If there is further research concerning the method of extraction of a cable's mode shape from a three-dimensional cable video, we can expect that the technology for the extraction of the dynamic characteristics of cable structures will have practical applications.
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