KR101040273B1 - Gps수신기의 변위장치 및 이를 이용한 gps수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 GPS 수신기에 의하여 평면 위치 좌표를 검측함에 있어서, 검측된 평면 위치 좌표의 오차 발생 여부를 시험하고 오차 정도를 측정하기 위하여 GPS 수신기의 위치를 평면에서 정밀하게, 그리고 용이하게 이동시킬 수 있도록 하는 GPS 수신기 변위장치 및 이를 이용한 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법에 관한 것이다.

Description

GPS수신기의 변위장치 및 이를 이용한 GPS수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법{Moving Device of GPS Receiver for Testing Error of GPS Detecting, and Testing Method of GPS Detecting using such Moving Device}
본 발명은 GPS 수신기의 변위장치 및 이를 이용한 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 GPS 수신기에 의하여 평면 위치 좌표를 검측함에 있어서, 검측된 평면 위치 좌표의 오차 발생 여부를 시험하고 오차 정도를 측정하기 위하여 GPS 수신기의 위치를 평면에서 정밀하게, 그리고 용이하게 이동시킬 수 있도록 하는 GPS 수신기 변위장치 및 이를 이용한 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법에 관한 것이다.
GPS(Global Positioning System)는 미국에서 개발한 인공위성을 이용한 위치결정 시스템이다. GPS는 원래 미국과 동맹국의 군사적 목적으로 개발되었으나, 현재는 일반시민들에게 위치정보제공을 위한 중요한 사회기반으로 활용되고 있다. GPS 수신기를 이용한 내비게이션(Navigation)이나 휴대전화 등을 이용하여 원하는 목적지를 찾아가는 것을 일상생활에서 쉽게 찾아볼 수 있다. GPS는 지구를 중심으 로 고도 약 200,000km에서 원 궤도를 그리며 운행하는 24개(현재는 28개)의 인공위성으로 구성된 측위시스템이다.
콘크리트 기둥이나 콘크리트 굴뚝, 또는 사장교, 현수교 등의 교량에서 케이블을 지지하는 콘크리트 주탑과 같은 수직 콘크리트 부재를 시공함에 있어서, 시공 과정에서의 수직 콘크리트 부재의 연직상태를 정확하게 유지하도록 관리하기 위하여 이러한 GPS를 사용하려는 시도가 이루어지고 있다. 즉, GPS를 이용하여 주탑과 같은 수직 콘크리트 부재의 위치를 측정함으로써 연직상태가 이루어지도록 관리하는 것이다. 특히, 교량 주탑 형상관리 뿐만 아니라 장대교량 캠버량 관리 등에서도 GPS를 이용한 위치 계측이 사용될 수 있다.
GPS를 이용한 위치 계측의 원리를 살펴보면, GPS 수신기는 미 국방성의 위성(24개)으로부터 발사되는 신호를 받아 자신의 위치를 계산해낸다. 즉, 지구상에 돌고 있는 24개의 위성으로부터 일정주기의 신호를 받아 전파가 도달하는 시간차를 계산하여 위치를 측정하게 된다. 이때 일반적으로 여러 가지 요인으로 인한 오차범위는 대략 m단위로 된다.
GPS를 이용한 위치 계측은 온도와 습도, 강우 등에 큰 영향이 없어 24시간 연속적으로 상시계측이 가능하다는 장점이 있다. GPS는 WGS84(World Geodetic System 1984) 좌표계를 사용하게 되는데 이는 절대좌표의 수집을 가능하게 한다. 또한 절대좌표를 통해 구조물에서의 상대변위를 관측함으로써 구조물의 안전성 평가가 가능하다.
그러나 GPS를 이용한 위치 계측의 가장 큰 문제는 정밀도가 낮다는 점과, 오 차 발생 가능성이 크다는 것이다. 여러 가지 오차요인이 발생함으로 인해 현재 기술수준으로는 GPS를 이용하여 위치를 측정하였을 때, 10개의 측정 데이터 중에서 약 3개의 데이터 정도만 사용할 수 있는 데이터이고 나머지는 오차가 심하게 된다. 이러한 GPS 측정의 오차는 결국 시공상의 오차를 유발하게 된다.
현재 GPS 수신기 등의 장비 제작사에서는, 장비의 정밀도를 수평방향 10mm 수직방향 20mm으로 제시하고 있고 중계기와 GPS 수신기의 거리가 1km 증가할 때마다 1mm 씩 정밀도가 증가한다고 제시하고 있다. 즉, 현재의 GPS 수신기로는 반지름이 10mm인 원은 동일한 평면 좌표를 갖는 것으로 측정된다는 것이다. 그러나 이러한 장비 제작사에서 제시하는 오차 범위는 현실적으로 신뢰하기 어렵다.
따라서 GPS 수신기를 이용한 평면 좌표 검출시, 그 오차 범위가 정확히 얼마인지를 아는 것이 매우 중요하며, 더 나아가 이러한 것을 알기 위한 실험에 사용될 수 있는 장비를 개발하는 것 역시 매우 중요하다.
본 발명은 위와 같은 종래 기술의 문제점과 단점을 극복하기 위하여 개발된 것으로서, 구체적으로는 GPS 수신기에 의하여 평면 위치 좌표를 검측함에 있어서, 검측된 평면 위치 좌표의 오차 발생 여부를 시험하고 오차 정도를 측정하기 위하여 GPS 수신기의 위치를 평면에서 정밀하게, 그리고 용이하게 이동시킬 수 있도록 하는 GPS 변위장치 및 이를 이용한 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에서는 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, 길게 연장되어 있는 회전축(11)과, 상기 회전축(11)을 지지하는 프레임(12)과, 상기 프레임(12)의 일측 또는 양측에서 상기 회전축(11)과 나란하게 배치되어 있으며 길이를 측정할 수 있는 눈금이 표시되어 있는 눈금자 부재(13)와, 상부에는 GPS 수신기(2)가 장착되며 하부는 회전축(11)과 나사결합되어 있어 회전축(11)이 회전함에 따라 회전축(11)을 따라 전후진 이동하는 수신기 이동부재(14)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 GPS 수신기 변위장치가 제공된다.
또한 본 발명에서는, GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법으로서, 길게 연장되어 있는 회전축(11)과, 상기 회전축(11)을 지지하는 프레임(12)과, 상기 프레임(12)의 일측 또는 양측에서 상기 회전축(11)과 나란하게 배치되어 있으며 길이를 측정할 수 있는 눈금이 표시되어 있는 눈금자 부재(13)와, 상부에는 GPS 수신기(2)가 장착되며 하부는 회전축(11)과 나사결합되어 있어 회전축(11)이 회전함에 따라 회전축(11)을 따라 전후진 이동하는 수신기 이동부재(14)를 포함하여 구성되어 있는 GPS 수신기 변위장치에, GPS 수신기를 장착하고; 회전축(11)을 회전시키거나 수신기 이동부재(14)에서의 GPS 수신기 횡방향 위치를 변경하면서 GPS 수신기에 의해 좌표를 측정하여, 기준점으로부터의 거리와 대비하여 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측치에 오차가 존재하는지의 여부를 시험하는 것을 특징으로 하는 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법이 제공된다.
본 발명에 의하면, 실제 GPS 수신기가 기준점으로부터 떨어진 거리와 동일한지를 검증하는 시험을 수행함에 있어서, GPS 수신기를 다양한 위치로 이동시키면서도 GPS 수신기가 기준점으로부터 이격되어 있는 거리를 정확하게 파악할 수 있게 된다. 또한 GPS 수신기의 이러한 변위를 미소한 길이 단위로 정밀하게 조절할 수 있게 된다. 즉, 미소한 길이 단위로 GPS 수신기를 이동시킬 수 있게 되는 것이다. 더 나아 본 발명에 의하면, 회전손잡이를 돌리는 것만으로도 GPS 수신기가 회전축 방향으로 진퇴하게 되고, GPS 수신기를 끼우는 위치를 수평판에서 횡방향으로 움직이면 되므로 GPS 수신기의 위치 변화를 간편하고 용이하게 수행할 수 있게 된다.
이하, 첨부도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예를 더욱 구체적으로 설명한다. 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 하나의 실시예로서 설명되는 것이며 이것에 의해 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심 구성 및 작용이 제한되지 않는다.
GPS에서는 위성으로부터의 신호를 수신하는 GPS 수신기에 의해, 현재 GPS 수신기가 존재하는 2차원 평면 위치를 측정하게 된다. 즉, GPS 수신기에 의해서 GPS 수신기가 놓인 점의 2차원 평면 좌표를 알 수 있는 것이다. 그러나 앞서 설명한 것처럼 GPS 수신기에 의해 측정된 2차원 평면 좌표는 오차가 존재할 수 있다. 즉, GPS 수신기의 제조사가 제시하는 것처럼 약 반경이 약 10mm인 원으로 이루어진 영역이 모두 동일한 2차원 평면 좌표를 가지는 점으로 인식되는 오류가 발생하게 되는 것이다.
그런데 이러한 오차가 존재한다는 것보다 더 중요한 것은, 이와 같이 일정 반지름을 가진 원을 하나의 점으로 인식하는 오차가 생김에 있어서 과연 오차를 발생시키는 원의 면적이 얼마인지를 정확하게 아는 것이다. 즉, GPS 수신기에 의해 측정된 2차원 평면 좌표가 얼마정도의 오차를 가지고 있는지를 정확하게 파악하는 것이 중요한 것이다.
이를 위해서는, 2차원 평면 좌표를 정확하게 알고 있는 기준이 되는 점(이하, "기준점"라고 약칭함)으로부터 GPS 수신기의 위치를 다양하게 바꾸어가면서 GPS 수신기를 이용하여 현재 GPS 수신기가 놓여 있는 위치(이하, "측정위치"라고 약칭함)의 2차원 평면 좌표를 측정한 후, 측정된 2차원 평면 좌표와 기준점의 2차원 평면 좌표와의 차이가, 실제 GPS 수신기가 기준점으로부터 떨어진 거리와 동일한지를 검증하는 시험이 필요하다.
그런데 이러한 시험을 위해서는 GPS 수신기를 다양한 위치로 이동시켜 GPS 수신기를 변위시키면서도 GPS 수신기가 기준점으로부터 이격되어 있는 거리를 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 더 나아가, GPS 수신기에 의해 측정된 2차원 평면 좌표에 발생하는 오차가 경우에 따라서는 수 mm 또는 그 이하가 될 수 있으므로, GPS 수신기를 미소한 길이 단위로 정밀하게 변위시킬 필요가 있다.
이를 위하여 본 발명에서는, GPS 수신기를 기준점으로부터 변위시키되 변위된 거리를 정확하게 파악할 수 있고 또한 정밀하게 변위시킬 수 있으며, 더 나아가 이러한 GPS 수신기의 변위를 간편하고 용이하게 수행할 수 있는 GPS 수신기 변위장치(1)가 제공된다.
도 1 내지 도 7a 및 도 7b는 각각 본 발명의 일 실시예에 따른 GPS 수신기 변위장치(이하, "GPS 변위장치"라고 약칭함)(1)의 구조와 형상을 보여주는 도면으로서, 도 1 내지 도 6은 각각 바라보는 방향을 달리하여 도시한 본 발명에 따른 GPS 변위장치(1)의 개략적인 사시도이고, 도 7a는 본 발명의 GPS 변위장치(1)에서 눈금자 부재(13)에 수신기 이동부재(14)와 다이알 게이지(18)가 장착된 상태를 보여주는 개략도이며, 도 7b는 본 발명의 GPS 변위장치(1)에 GPS 수신기(2)를 장착하여 본 발명에 따른 시험방법에 따라 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험을 수행하는 상태를 보여주는 개략도이다.
삭제
도면에서 알 수 있듯이, 본 발명에 따른 GPS 변위장치(1)는, 길게 연장되어 있는 회전축(11)과, 상기 회전축(11)을 지지하는 프레임(12)과, 상기 프레임(12)의 일측 또는 양측에서 상기 회전축(11)과 나란하게 배치되어 있으며 길이를 측정할 수 있는 눈금이 표시되어 있는 눈금자 부재(13)와, 상부에는 GPS 수신기(2)가 장착되며 하부는 회전축(11)과 나사결합되어 있어 회전축(11)이 회전함에 따라 회전 축(11)을 따라 전후진 이동하는 수신기 이동부재(14)를 포함하여 구성된다.
구체적으로 프레임(12)은 길게 연장되어 있고, 프레임(12)의 양 단부에는 회전축(11)의 양단을 회전가능하게 지지하는 단부지지체(121, 122)가 각각 구비되어 있다. 프레임(12)에는 바닥판(120)이 구비될 수 있다. 단부지지체(121, 122)는 판부재로 이루어져 상기 바닥판(120)의 양단에 수직하게 일체로 구비될 수 있다.
상기 단부지지체(121, 122)에 양단이 지지되어 회전축(11)이 프레임(12)의 연장 방향으로 구비되는데, 회전축(11)의 외면에는 나사가 형성되어 있다. 회전축(11)을 수작업으로 회전시킬 수 있도록 일측 단부에는 회전손잡이(111)가 구비될 수 있다.
상기 프레임(12)에는 눈금자 부재(13)가 회전축(11)과 간격을 두고 나란하게 회전축(11)의 연장 방향으로 길게 배치되어 구비된다. 도면의 실시예와 같이 눈금자 부재(13)는 회전축(11)의 일측에만 구비될 수도 있지만, 회전축(11)의 반대쪽 측면에도 구비될 수 있다. 즉, 눈금자 부재(13)가 두 개 구비될 수 있는 것이다. 상기 눈금자 부재(13)에는 거리를 측정할 수 있는 눈금이 형성되어 있다.
수신기 이동부재(14)는 GPS 수신기(2)가 결합되는 부재로서, 상기 수신기 이동부재(14)는 회전축(11)과 나사 결합되어 있어 회전축(11)이 회전하게 되면 회전축(11)을 따라 진퇴한다(회전축의 회전 방향에 따라 진출하거나 후퇴한다). 구체적으로 도면의 실시예에서는, 상기 수신기 이동부재(14)는 수평판(141)과 수직부(142)로 이루어진 ㄱ자 절곡 부재로 이루어져 있다. 상기 이동부재(14)의 하부 즉, 수직부(142)에는 관통공이 형성되어 있고 상기 관통공에는 회전축(11)이 나사 결합한 형태로 관통 삽입되어 있다. 따라서 회전축(11)이 회전하게 되면 나사 작용에 의해 수직부(142)가 회전축(11)을 따라 전후진하게 된다.
상기 수평판(141)의 상면에는 GPS 수신기(2)가 장착된다. 회전축(11) 방향(이하, "x방향"이라고 약칭함)과 수직한 방향(이하, "y방향"이라고 약칭함)으로 GPS 수신기(2)의 위치를 변화시킬 수 있되, 기지의 간격으로 변화시킬 수 있도록 상기 수평판(141)에는 x방향 및 y방향으로 각각 기지의 간격을 두고 복수개의 결합공(142)이 형성되어 있다. 상기 결합공(142)에 GPS 수신기(2)가 직접 결합될 수도 있으나, GPS 수신기(2)의 하부 봉 굵기에 의하여 미세한 변위가 잠식되는 것을 방지하기 위하여 장착 어뎁터(3)를 이용할 수 있다. 즉, 결합공(142)에 끼워지는 끼움봉이 하면에 구비되고 상면에는 GPS 수신기(2)의 하부 봉이 끼워질 수 있는 구멍이 형성된 장착 어뎁터(3)를 수신기 이동부재(14)의 수평판(141) 상면에 장착하고, 상기 장착 어뎁터(3) 위에 GPS 수신기(2)를 장착함으로써, GPS 수신기(2)를 수신기 이동부재(14)에 설치할 수 있다.
한편, 도면에서 프레임(12)에서 수신기 이동부재(14)가 위치하는 단부의 반대편 단부에 구비되어 있는, 도면부호 5로 표시된 판은, 추가적인 설치판(5)인데, 단순히 측정에 필요한 물건 등을 놓을 수 있는 판으로서 필요한 경우에만 장착할 수 있는 것이며 평소에는 생략되는 것이다.
한편, 도면부호 18로 표시된 것은 미세한 거리 측정을 위한 다이알 게이지(18)로서, 신축하는 측정봉(180)이 구비되어 있어 측정봉(180)이 신축하는 거리를 원형의 다이알 표시부로 표시하는 공지의 장치이며, 본 발명에서는 수신기 이동부재(14)의 이동량을 정밀하게 측정하기 위하여 상기 수신기 이동부재(14)의 수직판(142)이 측정봉에 닿도록 한 상태에서 상기 눈금자 부재(13)의 상부에 착탈가능하게 상기 다이알 게이지(18)가 필요에 따라 구비될 수 있다.
다음에서는 이러한 본 발명에 따른 GPS 변위장치(1)를 이용하여 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법을 설명한다.
도 7b는 GPS 변위장치(1)를 이용하여 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차를 시험하는 상태를 보여주는 것으로서, 도면에서 보이듯이, 지면 또는 구조물 위에 GPS 변위장치(1)를 배치한다. 이 때, GPS 변위장치의 일단은 2차원 평면 좌표를 정확하게 알고 있는 기준점 위에 위치하도록 한다. 예를 들어, 일측 단부지지체(121)가 결합되어 있는 바닥판(120)의 일측 모서리가 기준점에 위치하도록 배치할 수 있는 것이다. 상기 수신기 이동부재(14)에 GPS 수신기(2)를 결합한다. 회전축(11)을 회전시켜 수신기 이동부재(14)가 이동하도록 하여 GPS 수신기(2)가 원하는 위치에 놓였을 때, GPS 수신기(2)에 의해 측정위치에서의 2차원 평면 좌표를 판독한다. 프레임(12)에는 눈금자 부재(13)가 구비되어 있고, 프레임(12)을 이루는 부재의 두께 등의 제원 및 수신기 이동부재(14)의 제원, 그리고 수신기 이동부재(14)의 수평판(141) 상면에서 GPS 수신기(2)가 위치하고 있는 결합공(142)의 위치는 모두 기지의 값이므로, 기준점으로부터 현재 GPS 수신기(2)가 위치하는 측정위치까지의 정확한 물리적인 거리는 쉽게 알 수 있다. 즉, GPS 수신기(2)의 측정위치에 대한 정확한 2차원 평면 좌표("물리적 2차원 평면 좌표")는 GPS 변위장치(1)를 통해 쉽게 알고 있는 것이다.
삭제
이러한 상태에서 위성을 통해 GPS 수신기(2)가 측정하여 판독한 측정 위치에서의 2차원 평면 좌표("측정 2차원 평면 좌표")를 상기한 물리적 2차원 평면 좌표와 대비함으로써, 현재 시험 중인 GPS 수신기(2)의 측정 2차원 평면 좌표가 얼마만큼의 오차를 내포하게 되는지를 알 수 있게 된다.
이러한 시험은 GPS 수신기(2)의 위치를 달리하여 즉, GPS 수신기(2)를 변위시키면서 반복하여 이루어지는데, 본 발명에 따른 GPS 변위장치(1)는 위와 같이 GPS 수신기(2)를 변위시키면서 반복하여 시험을 수행하기가 매우 편리하다.
즉, 회전축(11)을 회전시키게 되면 수신기 이동부재(14)가 진퇴하게 되고 그에 따라 GPS 수신기(2)의 x방향 위치가 바뀌게 된다. 이 때, 본 발명에서는 프레임(12)에 눈금자 부재(13)가 구비되어 있으므로, 수신기 이동부재(14)의 이동 거리를 육안으로 정밀하게 확인하면서 이동시킬 수 있게 된다. 즉, 원하는 이동 거리만큼 정확하게 그리고 정밀하게 수신기 이동부재(14)를 이동시킬 수 있다. 특히, 회전축(11)을 돌리는 것만으로도 용이하게 GPS 수신기(2)의 x방향의 위치를 변경할 수 있으므로 매우 편리하다.
한편, y방향으로 GPS 수신기(2)의 위치를 변위시키고자 할 경우에는 장착 어뎁터(3) 또는 GPS 수신기(2)의 하부봉을 뽑아서, 수평판(141)의 다른 결합공에 끼우면 된다. 즉, y방향으로도 기지의 간격만큼 용이하게 GPS 수신기(20)를 변위시킬 수 있는 것이다.
이와 같이, 본 발명에 의하면, 실제 GPS 수신기가 기준점으로부터 떨어진 거리와 동일한지를 검증하는 시험을 수행함에 있어서, GPS 수신기를 다양한 위치로 이동시키면서도 GPS 수신기가 기준점으로부터 이격되어 있는 거리를 정확하게 파악할 수 있게 된다. 또한 GPS 수신기의 이러한 변위를 미소한 길이 단위로 정밀하게 조절할 수 있게 된다. 즉, 미소한 길이 단위로 GPS 수신기를 이동시킬 수 있게 되는 것이다. 더 나아 본 발명에 의하면, 회전손잡이(111)를 돌리는 것만으로도 GPS 수신기가 1방향(회전축 방향)으로 진퇴하게 되고, GPS 수신기를 끼우는 위치를 수평판(141)에서 횡방향으로 움직이면 되므로 GPS 수신기의 위치 변화를 간편하고 용이하게 수행할 수 있게 된다.
도 1 내지 도 6은 각각 본 발명의 일 실시예에 따른 GPS 수신기 변위장치를 바라보는 방향을 달리하여 도시한 개략적인 사시도이다.
도 7a는 본 발명에 따른 GPS 수신기 변위장치에서 눈금자 부재에 수신기 이동부재와 다이알 게이지가 장착된 상태를 보여주는 개략적인 사시도이다.
도 7b는 본 발명의 GPS 수신기 변위장치에 GPS 수신기를 장착하여 본 발명에 따른 시험방법에 따라 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험을 수행하는 상태를 보여주는 개략적인 사시도이다.
삭제
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
2 : GPS 수신기
14 : 수신기 이동부재

Claims (4)

  1. 길게 연장되어 있는 회전축(11)과, 상기 회전축(11)을 지지하는 프레임(12)과,
    상기 프레임(12)의 일측 또는 양측에서 상기 회전축(11)과 나란하게 배치되어 있으며 길이를 측정할 수 있는 눈금이 표시되어 있는 눈금자 부재(13)와,
    상부에는 GPS 수신기(2)가 장착되며 하부는 회전축(11)과 나사결합되어 있어 회전축(11)이 회전함에 따라 회전축(11)을 따라 전후진 이동하는 수신기 이동부재(14)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 GPS 수신기 변위장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 수신기 이동부재(14)는 수평판(141)과 수직부(142)로 이루어진 ㄱ자 절곡 부재로 이루어지고,
    상기 수평판(141)의 상면에는 GPS 수신기(2)가 장착되는데, 회전축(11) 방향과 수직한 방향으로 GPS 수신기(2)의 위치를 변화시킬 수 있되, 기지의 간격으로 변화시킬 수 있도록 상기 수평판(141)에는 회전축 방향과, 그에 수직한 방향으로 각각 기지의 간격을 두고 복수개의 결합공(142)이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 GPS 수신기 변위장치.
  3. 제1항에 있어서,
    GPS 수신기(2)를 상기 수신기 이동부재(14)에 장착함에 있어서,
    수신기 이동부재(14)의 결합공(142)에 끼워지는 끼움봉이 하면에 구비되고 상면에는 GPS 수신기(2)의 하부 봉이 끼워질 수 있는 구멍이 형성된 장착 어뎁터(3)를 수신기 이동부재(14)의 수평판(141) 상면에 장착하고, 상기 장착 어뎁터(3) 위에 GPS 수신기(2)를 장착함으로써, GPS 수신기(2)를 수신기 이동부재(14)에 설치하는 것을 특징으로 하는 GPS 수신기 변위장치.
  4. GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법으로서,
    길게 연장되어 있는 회전축(11)과, 상기 회전축(11)을 지지하는 프레임(12)과, 상기 프레임(12)의 일측 또는 양측에서 상기 회전축(11)과 나란하게 배치되어 있으며 길이를 측정할 수 있는 눈금이 표시되어 있는 눈금자 부재(13)와, 상부에는 GPS 수신기(2)가 장착되며 하부는 회전축(11)과 나사결합되어 있어 회전축(11)이 회전함에 따라 회전축(11)을 따라 전후진 이동하는 수신기 이동부재(14)를 포함하여 구성되어 있는 GPS 수신기 변위장치에, GPS 수신기를 장착하고;
    GPS 변위장치의 일측단을, 2차원 평면 좌표를 정확하게 알고 있는 기준점 위에 위치시키고;
    회전축(11)을 회전시키거나 수신기 이동부재(14)에서의 GPS 수신기 횡방향 위치를 변경하면서 GPS 수신기에 의해 좌표를 측정하여, 기준점으로부터의 거리와 대비하여 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측치에 오차가 존재하는지의 여부를 시험하는 것을 특징으로 하는 GPS 수신기의 평면 위치 좌표 검측 오차 시험방법.
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