연구의 기본 목적은 지형단위를 분류할 수 있는 정량적 기준 마련에 두고, 본 연구에서는 사례 지역을 대상으로 고도, 사면경사, 사면방향 등 지형요소에 따른 NDVI의 차이와 변화를 분석하고 지형단위의 분류 지표로 NDVI의 활용 가능성을 진단하고자 하는 것이다. 사례지역을 대상으로 분석한 결과, 고도, 사면경사, 사면방향 등 분석된 지형요소와 NDVI가 선형의 관계를 나타내지는 않으며, 대체로 NDVI가 높게 나타났고, 고도와 사면경사가 증가함에 따라서 NDVI의 분산범위가 작아지는 경향을 보인다. 고도와 사면경사가 증가하면서 NDVI의 분산범위가 불연속적 변화양상을 보이는데 고도의 경우에는 대략 50m와 100m를 경계로, 사면경사의 경우에는 사면경사 $10{\sim}20^{\circ}$를 경계로 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소된다. 그러나 사면방향에 따른 NDVI의 차이는 거의 나타나지 않았다.
연구의 기본 목적은 지형단위를 분류할 수 있는 정량적 기준 마련에 두고, 본 연구에서는 사례 지역을 대상으로 고도, 사면경사, 사면방향 등 지형요소에 따른 NDVI의 차이와 변화를 분석하고 지형단위의 분류 지표로 NDVI의 활용 가능성을 진단하고자 하는 것이다. 사례지역을 대상으로 분석한 결과, 고도, 사면경사, 사면방향 등 분석된 지형요소와 NDVI가 선형의 관계를 나타내지는 않으며, 대체로 NDVI가 높게 나타났고, 고도와 사면경사가 증가함에 따라서 NDVI의 분산범위가 작아지는 경향을 보인다. 고도와 사면경사가 증가하면서 NDVI의 분산범위가 불연속적 변화양상을 보이는데 고도의 경우에는 대략 50m와 100m를 경계로, 사면경사의 경우에는 사면경사 $10{\sim}20^{\circ}$를 경계로 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소된다. 그러나 사면방향에 따른 NDVI의 차이는 거의 나타나지 않았다.
Analysis and results of the relationship between the NDVI and terrain element such as elevation, slope, aspect in Chunahn city area are as follows. It does not show the linear relationship between NDVI and analyzed terrain element such as elevation, slope, aspect, etc. and there is a trend such that...
Analysis and results of the relationship between the NDVI and terrain element such as elevation, slope, aspect in Chunahn city area are as follows. It does not show the linear relationship between NDVI and analyzed terrain element such as elevation, slope, aspect, etc. and there is a trend such that the deviation of NDVI is decreased as the elevation and slope is increased. It appears that there is trends such that the distribution range of NDVI is discontinuously changed as the elevation and slope is increased. The distribution range of NDVI is discontinuously decreased based on about 50m and 100m borderline in elevation case, and slope $10{\sim}20^{\circ}$ borderline in slope case, respectively. Any special trend is discovered in the relationship between aspect and NDVI.
Analysis and results of the relationship between the NDVI and terrain element such as elevation, slope, aspect in Chunahn city area are as follows. It does not show the linear relationship between NDVI and analyzed terrain element such as elevation, slope, aspect, etc. and there is a trend such that the deviation of NDVI is decreased as the elevation and slope is increased. It appears that there is trends such that the distribution range of NDVI is discontinuously changed as the elevation and slope is increased. The distribution range of NDVI is discontinuously decreased based on about 50m and 100m borderline in elevation case, and slope $10{\sim}20^{\circ}$ borderline in slope case, respectively. Any special trend is discovered in the relationship between aspect and NDVI.
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문제 정의
수 있을 것으로 사료된다. 따라서 본 연구에서는 사례지역을 대상으로 고도, 사면 경사, 사면방향 등 지형요소에 따른 NDVI의 차이와 변화를 분석하고, 지형단위의 분류 지표로 NDVI의 활용 가능성을 진단하고자 하는 것이다.
제안 방법
한편 완경사지의 면적이 50% 이상이면서 국지적 기복량이 90m 이하인 지형면은 평지로 구분하고, 이 중 기복량이 30m 이하인 지형 면은 평야로 구분하였다. 그리고 완경사지의 면적이 50% 이상이면서 국지적 기복량이 90m 이상이고 급경사의 경사변환선을 경계로 평지와 구획되는 지형면을 고원이나 대지로 구분했다. Hudson는 사면경사를 기준으로 지표를 5등급으로 분류하였다.
먼저 문헌연구를 통하여 지형단위 분류에 대한 지표와 기준을 설정하고, 이 지표와 기준을 적용하여 지형을 분석하고, 이에 따른 NDVI의 차이와 변화를 분석한다. NDVI를 분석하기 위해서는 2000년 9월에 촬영된 Landsat 7의 ETM 영상자료를 이용하였으며, 식물 반사도의 가장 정확한 값을 얻기 위해서
본 연구에서는 사례지역을 대상으로 지형요소를 분석하고, 지형요소와 NDVI의 관계를 분석하였다. 지형요소에 따른 NDVI의 변화분석은 연구사례지역을 대상으로 하지 않고, A-B와 C-D선을 따라 한정적으로 분석하였다.
지형단위의 분류기준으로는 고도 100m 이상이면서 사면경사가 20° 이상 되는 지형을 산지로 구분하고, 고도가 100~50m이면서 사면경사가 20-15° 되는 지형을 구릉지로, 그리고 고도가 50m 이하이면서 사면 경사가 10°이하 되는 지형을 평지로 구분하였다. 다.
지형요소에 따른 NDVI의 변화분석은 연구사례지역을 대상으로 하지 않고, A-B와 C-D선을 따라 한정적으로 분석하였다. 고도 50m, 90rg를 기준으로 하여 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소된다.
Hudson는 사면경사를 기준으로 지표를 5등급으로 분류하였다. 사면경사 20° 이상의 토지를 급급경사지, 15-20° 토지를 급경사지, 10~15。토지를 준완경사지, 5~10°를 완경사지, 5°이하의 토지를 평탄지로 구분하였다. 이금삼(1999)은 Hudson의 분류기준에 따른 평탄지를 세분하여 1° 이하의 토지를 평탄지, 1~5°의 토지를 파상지로 하여 지표를 총 6등급으로 구분하였다.
최근에는 위성영상이나 DEM 자료를 이용해서 정확한 지형계측이 가능하기 때문에 합리적 기준만 설정될 수 있다면 신속하고 정확한 방법으로 광역적 지형분류가 가능하다. 특히 위성영상자료를 바탕으로 분석이 가능한 정규화 식생지수(NDVI: nonnalized difference vegetation 본 연구에서는 사례지역을 대상으로 1:25000 수치지도를 바탕으로 DEM을 생성하여 지표의 고도, 사면경사, 사면방향을 분석하고, 이와 같은 지형요소에 따른 NDVI의 차이와 변화를 분석하였다.
성능/효과
다. 고도와 NDVI의 관계를 분석한 결과 고도와 NDVI가 선형의 관계를 나타내지는 않으며, 사례지역 전체에서 NDVI 값이 높게 나타난다. 사례지역 전체에서 NDVI 값이 높게 나타나는 것은 본 사례지 역이 대체로 고도가 낮고, 사면경사가 완만한 구릉성지형을 이루고 있기 때문으로 해석된다.
이와 같은 결과는 유사한 경계면을 경계로 지형요소와 동시에 지표를 구성하는 순환적 요소나 생물적 요소에 차이를 배경으로 하는 NDVI에 차이가 있음을 암시하는 것으로 판단되며, 따라서 NDVI는 지형단위를 분류하는 지표로 활용가능성이 매우 높다고 판단된다. 넷째, 본 사례지역 전체가 대체로 완만하고 나직한 구릉성지형인 관계로 지표의 순환적 요소나 생물적 요소의 특성이 사면방향에 따라서 큰 차이가 없기 때문에 사면방향에 따른 NDVI의 차이는 거의 나타나지 않았다. 海I言
둘째, 고도와 사면경사의 증가에 따라서 NDVI의 분산범위가 불연속적 변화양상을 보인다. 고도의 경우 대략 50m와 100m를 기준으로 하여 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소되고, 사면경사의 경우에는 사면경사 1 0~20°를 경계로 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소되며, NDVI의 분산범위가 감소되는 고도 50m~100m 그리고 사면경사 10-20° 경계면은 본 연구에서 적용한 지형단위의 분류기준, 즉 산지와 구릉지의 분류에 적용한 고도 100m 와 사면경사 10~20°의 경계면은 가 20°와 구릉지와 평지의 분류에 적용한 고도 50m 와 사면경사가 10。와 대략 일치된다.
사면방향(aspect)과 NDVI의 관계를 분석한 결과 전체적으로 사면방향에 관계없이 -0.29에서 0.53의 NDVI를 나타난다. 사면의 방향에 따라서 토양의 수분 상태나 미기후적 환경이 다르고 이에 따라서 식생이나 생물군락의 환경이 크게 다를 것이라는 가정과는 다르게 사면 방향과 NDVI의 관계에서는 특이한 양상이 발견되지 않았다.
고도의 경우 대략 50m와 100m를 기준으로 하여 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소되고, 사면경사의 경우에는 사면경사 1 0~20°를 경계로 NDVI의 분산범위가 불연속적으로 감소되며, NDVI의 분산범위가 감소되는 고도 50m~100m 그리고 사면경사 10-20° 경계면은 본 연구에서 적용한 지형단위의 분류기준, 즉 산지와 구릉지의 분류에 적용한 고도 100m 와 사면경사 10~20°의 경계면은 가 20°와 구릉지와 평지의 분류에 적용한 고도 50m 와 사면경사가 10。와 대략 일치된다. 이와 같은 결과는 유사한 경계면을 경계로 지형요소와 동시에 지표를 구성하는 순환적 요소나 생물적 요소에 차이를 배경으로 하는 NDVI에 차이가 있음을 암시하는 것으로 판단되며, 따라서 NDVI는 지형단위를 분류하는 지표로 활용가능성이 매우 높다고 판단된다. 넷째, 본 사례지역 전체가 대체로 완만하고 나직한 구릉성지형인 관계로 지표의 순환적 요소나 생물적 요소의 특성이 사면방향에 따라서 큰 차이가 없기 때문에 사면방향에 따른 NDVI의 차이는 거의 나타나지 않았다.
편차가 작아지는 경향을 보인다. 즉 고도 50~ 100m에 해당하는 구릉지에서는 -0.290.53, 고도 100m 이상 되는 산지에서는 0.16~ 0.53으로 나타나서 고도가 낮을수록 NDVI 값의 편차가 커지는 경향을 보인다. 이것은 고도가 낮은 평지에서는 다양한 도시적 토지이용 패턴이 전개되고 있기 때문에 NDVI 값의 편차가 크게 나타나는 반면에 고도가 높아질수록 토지 피복상태가 단조롭기 때문에 NDVI 값의 편차가 작게 나타나는 것으로 해석된다.
같다. 첫째, 본 사례지역은 대체로 고도가 낮고, 사면경사가 완만한 구릉성지형을 이루고 있기 때문 고도, 사면경사, 사면방향 등 분석된 지형요소와 NDVI가 선형의 관계를 나타내지는 않고, 대체로 NDVI 값이 높게 나타났다. 그리고 다양한 도시적 토지이용패턴이 전개되는 평지와 구릉지의 면적이 토지 피복상태가 단조로운 산지의 비율보다 높기 때문에 고도와 사면 경사가 증가함에 따라서 NDVI 값의 분산범위가 좁아지는 경향을 보인다.
후속연구
index)는 지형적 효과, 토양 변이 등의 요인에 따라 나타날 수 있는 배경효과를 정규화하는 지표로 사용되기 때문에, 다양한 지형요소를 지표로 동질단위를 설정하는데 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 사료된다. 따라서 본 연구에서는 사례지역을 대상으로 고도, 사면 경사, 사면방향 등 지형요소에 따른 NDVI의 차이와 변화를 분석하고, 지형단위의 분류 지표로 NDVI의 활용 가능성을 진단하고자 하는 것이다.
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