KR101646967B1 - 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법 - Google Patents

국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 지반정보, 지질정보, 지하수정보, 탄광정보, 해저정보 등의 지하정보의 실시간 연계 구축하여 효율적으로 관리할 수 있고, 지진방재와 관련된 비상대처계획(EAP: Emergency Action Plan) 수립 등 기반정보 등에 활용할 수 있는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법 및 구축 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 지진방재를 위한 지하정보 데이터베이스(DB)의 범위를 결정하는 지하정보 데이터베이스범위 결정 단계; 상기 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화 단계; 상기 데이터베이스화된 데이터베이스를 관련 데이터베이스끼리 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합 단계; 및 상기 연계통합되어 구축된 데이터베이스에 근거한 정보를 제공하는 정보 제공 단계를 포함하는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법을 제공한다.

Description

국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법{INTEGRATED INFORMATION SYSTEM FOR EARTHQUAKE DISASTER PREVENTION OF BASED ON UNDERGROUND SPATIAL INFORMATION DB AND OPERATING METHOD THEREOF}
본 발명은 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하세는 지반정보, 지질정보, 지하수정보, 탄광정보, 해저정보 등의 지하정보의 실시간 연계 구축하여 효율적으로 관리할 수 있고, 지진방재와 관련된 비상대처계획(EAP: Emergency Action Plan) 수립 등 기반정보 등에 활용할 수 있는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법에 관한 것이다.
본 발명은 소방방재청의 "지진 및 급경사지 방재를 위한 지질 및 지반자료 통합관리와 활용체계 개발"의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다[과제관리번호: NEMA-자연-2012-65, 과제명: 지진 및 급경사지 방재를 위한 지질 및 지반자료 통합관리와 활용체계 개발].
최근 지진 재해 빈도 증가에 따른 재산피해의 증가가 늘어나고 있고 전세계적으로 특히, 일본, 인도, 아이티 등에서 지진 발생으로 인한 막대한 피해가 발생했다. 한반도 지진의 경우 동북아시아에서 발생한 대부분의 지진과 같이 판 경계보다는 판 내부에서 발생하기 때문에 지진발생에 따른 커다란 위험은 없는 안전지대라고 인식되고 있다. 하지만 우리나라에 큰 규모의 지진이 발생하지 않는다고 속단할 수는 없는 상황이다.
우리나라의 지난 33년간 지진발생 추이를 보면 3.0 이상의 지진이 평균 약 9회에 걸쳐서 일어나고 있으며, 지진의 진앙지 역시 해안가에서 내륙지방 쪽으로 이동하고 있다.
종래에는 이러한 지진 발생에 대비 또는 지진 발생 시의 경보 등에 기술은 대한민국 등록특허공보 제10-056789호나 대한민국 공개특허공보 제10-2009-0027391호 등이 제안되어 있으나, 지진 발생 이전에 지진 영향권에 대한 효율적이고 체계적인 관리에 대한 기술은 제안되어 있지 않다.
따라서, 우리나라 또한 지진 발생 가능성이 커짐에 따라 지진방재를 대한 더욱 구체적이고 체계적인 대비책과 관리가 필요한 실정이다.
이에 대하여 현재는 지진 재해취약지역의 지질 및 지반 특성 파악 자료가 부족하므로, 전국 단위로 신규 지질, 지반조사 자료를 수집하고 기존의 지하정보와 공동 활용을 통한 지진방재계획 수립이 필요하다. 그러나, 지반정보, 지질정보, 지하수정보, 탄광정보, 해저정보 등의 지하정보는 각 기관들이 개별적으로 보유 관리하고 서로 공유가 되지 않고 있어, 지하정보의 공동 활용 측면에서 비효율적인 관리가 되고 있고, 이런 문제점들을 해결하기 위해 각각의 데이터베이스(DB)를 통합관리하고 각 기관들과의 데이터베이스 연계 서비스를 통해 실시간 자료공유뿐만 아니라 지진방재용 데이터베이스구축을 통해 실시간 지하정보 데이터베이스 연계가 필요한 실정이다.
(문헌1) 대한민국 등록특허공보 제10-056789호(2010.04.30) (문헌2) 대한민국 공개특허공보 제10-2009-0027391호(2009.03.17)
따라서, 본 발명은 상기한 종래의 문제점들을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 본 발명의 일 관점에 따르면, 지진방재를 위한 지하정보 데이터베이스(DB)의 범위를 결정하는 지하정보 데이터베이스범위 결정 단계; 상기 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화 단계; 상기 데이터베이스화된 데이터베이스를 관련 데이터베이스끼리 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합 단계; 및 상기 연계통합되어 구축된 데이터베이스에 근거한 정보를 제공하는 정보 제공 단계를 포함하는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법을 제공한다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 데이터베이스 연계통합 단계는 붕괴위험도가 높은 급경사지 정보를 포함한 추가정보를 연계통합시키는 것을 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 지하정보 데이터베이스(DB) 범위 결정 단계에서 데이터베이스 범위는 지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보, 동적물성치, 및 해저 정보를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 지반정보는 3차원 위치좌표인 점형태의 공간정보와 속성정보를 포함하고, 상기 지질 정보 및 탄광정보는 암반지층정보, 단층과 습곡 및 파쇄대 정보, 수치지질도 그리고 심도정보를 포함하고, 상기 탄광정보는 광산지질도, 갱내도, 시추탐사도 및 광업지적별 공사 보유자료, 도면구축현황을 포함하고, 상기 관정정보는 지층정보, 지하수위, 공간정보, 및 프로젝트정보, 시추공정보, 시험정보를 포함하며, 상기 동적물성치는 시료정보, 물성시험정보, 입도시험정보, 표준관입시험정보, 물리탐사정보를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 각 정보는 지리정보시스템(GIS)과 연계되어 데이터베이스화되는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 데이터베이스 연계통합 단계는 상기 데이터베이스화된 정보에서 데이터베이스 구성이나 데이트베이스 구조를 파악하는 데이터베이스 파악 단계; 상기 데이터베이스 파악 단계에서 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하는 연계 데이터베이스 추출분류 단계; 상기 연계 데이터베이스 추출분류 단계에서 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하는 표준화 단계를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 데이터베이스 파악 단계는 지하정보 중 상기 표준화 단계에서 통합 표준화하는 대상인 데이터베이스를 파악하도록 이루어지는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 연계 데이터베이스 추출분류 단계는 통합 표준화의 대상으로서 지질정보, 위치정보, 심도정보, 속성정보, 시험정보, 수질정도를 포함하는 관계형 데이터베이스를 추출 분류하여 저장하도록 이루어지는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 표준화 단계는 지층을 표준화하는 지하정보 지층별 표준화, 단위를 표준화하는 지하정보 단위체계 표준화, 상기 지층별 표준화를 기준으로 관련 정보별로 연계시키는 정보 연계 표준화, 및 상기 각 표준화된 데이터베이스를 통합하여 표준화하는 지하정보 통합 데이터베이스 표준화하는 것을 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 지하정보 지층별 표준화는 토층과 암층의 지하공간해석을 위한 항목에 대하여 각각 표준화하고, 각 표준화된 토층과 암층을 통합하여 지층별 표준화를 셋팅하도록 이루어지고, 상기 지하정보 단위체계 표준화는 각종 지하정보의 관계 데이터베이스에서 단위를 갖는 데이터베이스에 대하여 단위를 표준화하도록 이루어지며, 상기 정보 연계 표준화는 정보별로 매핑시킨 매핑테이블을 생성하여 정보별 연계 표준화를 구축하도록 이루어지는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 정보 제공 단계는 사용자 인터페이스를 통해 관리자 및 사용자의 인증 모드를 거쳐 접속되고, 입력 명령을 실행하여 디스플레이하는 것을 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 데이터베이스 연계통합 단계는 지진 관련 정보에 대한 기준 임계값을 단계별로 설정하는 것을 포함하고, 상기 데이터베이스 연계통합 단계 이후 또는 상기 정보 제공 단계 이후 연계 통합 정보에 대한 데이터 값이 기준 임계값의 설정 범위를 벗어난 경우에 단계별 경보를 발생시키는 단계별 경보 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 따르면, 지하정보와 관련되고 원격지에 구축된 복수의 지하정보 데이터베이스를 통합 구축하기 위한 시스템으로서, 지하정보와 관련된 각종 데이터베이스가 구축되어 있고 원격지에 설비된 복수의 지하정보 제공부; 상기 복수의 지하정보 제공부로부터 제공받은 지하정보를 통합 연계시켜 구축하는 통합정보 구축부; 상기 복수의 지하정보 제공부와 통합정보 구축부을 실시간 연계시키는 연계 통신망; 및 상기 통합정보 구축부의 정보를 활용하도록 제공하는 사용자 인터페이스부를 포함하는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템을 제공한다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 복수의 지하정보 제공부는 지반정보 데이터베이스, 지질정보 데이터베이스부, 탄광정보 데이터베이스부, 관정정보 데이터베이스부, 동적물성치 데이터베이스부를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 지반정보 데이터베이스부는 3차원 위치좌표인 점형태의 공간정보와 속성정보를 포함하고, 상기 지질정보 데이터베이스부는 암반지층정보, 단층과 습곡 및 파쇄대 정보, 수치지질도 그리고 심도정보를 포함하고, 상기 탄광정보 데이터베이스부는 광산지질도, 갱내도, 시추탐사도 및 광업지적별 공사 보유자료, 도면구축현황을 포함하고, 상기 관정정보 데이터베이스부는 지층정보, 지하수위, 공간정보, 프로젝트정보, 시추공정보, 시험정보를 포함하며, 상기 동적물성치 데이터베이스부는 시료정보, 물성시험정보, 입도시험정보, 표준관입시험정보, 물리탐사정보를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 통합정보 구축부는 상기 복수의 지하정보 제공부의 각 데이터베이스부로부터 제공받을 지하정보 데이터베이스의 대상을 결정하는 지하정보 데이터베이스 범위 결정부; 상기 지하정보 데이터베이스 범위 결정부에서 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화부; 상기 데이터베이스화된 데이터베이스를 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합부; 및 상기 연계되어 통합 구축된 데이터베이스에 근거하여 필요 정보를 제공하는 통합정보 제공부를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 지하정보 데이터베이스 범위 결정부는 상기 복수의 지하정보 제공부의 각 데이터베이스부로부터 데이터베이스화할 지하정보의 범위를 설정하도록 구성되고, 상기 데이터베이스화부는 상기 결정된 범위의 지하정보에 포함되는 각 정보에서 지진방재와 관련된 항목의 정보를 데이터베이스화하도록 구성되고, 상기 데이터베이스 연계통합부는 상기 데이터베이스화된 정보에서 데이터베이스 구성을 파악하고, 상기 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하며, 상기 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하도록 구성되며, 상기 통합정보 제공부는 사용자 인터페이스부를 통해 관리자 및 사용자의 인증 모드를 거쳐 접속되어 입력된 명령을 실행하여 디스플레이하도록 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 지하정보 데이터베이스 범위 결정부에서 설정되는 지하정보는 지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보, 동적 물성치 정보이고, 상기 데이터베이스 연계통합부에서 상기 데이터베이스의 구성은 지하정보 중 통합 표준화하는 대상으로서 지질정보, 위치정보, 심도정보, 속성정보, 시험정보, 수질정도를 포함하는 관계형 데이터베이스이고, 상기 통합 표준화는 지층을 표준화하는 지하정보 지층별 표준화, 단위를 표준화하는 지하정보 단위체계 표준화, 상기 지층별 표준화를 기준으로 관련 정보별로 연계시키는 정보 연계 표준화, 및 상기 각 표준화된 데이터베이스를 통합하여 표준화하는 지하정보 통합 데이터베이스 표준화를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 연계 통신망은 가상사설망(VPN: Virtual Private Network)으로 구성되고, 상기 사용자 인터페이스부는 소프트웨어 및 하드웨어 장치를 통해 상기 통합정보 구축부와 정보를 주고 받을 수 있는 구되는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 통합정보 구축시스템은 상기 통합정보 구축부에서 통합 연계되는 지하정보에 연계되는 정보를 통합정보 구축부에 추가 제공하기 위한 추가정보 연동부를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 관점에 있어서, 상기 추가정보 연동부는 붕괴위험도가 높은 급경사지 데이터를 포함하는 급경사지 데이터베이스부로 이루어지는 것이 바람직하다.
본 발명의 해결과제는 이상에서 언급한 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 해결과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기한 목적들 및 다른 특징들을 달성하기 위한 본 발명의 일 관점에 따르면, 지반정보, 지질정보, 지하수정보, 탄광정보, 해저정보 등의 지하정보의 실시간 연계 구축하여 효율적으로 관리할 수 있고, 지진방재와 관련된 비상대처계획(EAP: Emergency Action Plan) 수립 등 기반정보 등에 활용할 수 있는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법은 다음과 같은 효과를 제공한다.
첫째, 본 발명은 지하정보관련 특성상 분야별 및 개별적으로 보유 관리되고 있는 각종 지하정보를 상호 공유할 수 있어 지하정보의 공동 활용에 효율적인 관리가 가능하여, 각각의 데이터베이스(DB)를 통합관리하고 각 데이터베이스 연계 서비스를 통해 실시간 자료공유뿐만 아니라 지진방재용 데이터베이스구축을 통해 실시간 지하정보 데이터베이스 연계가 가능한 효과가 있다.
둘째, 본 발명은 지진방재와 관련된 비상대처계획(EAP: Emergency Action Plan) 수립 등 기반정보 등에 활용할 수 있는 국토지하정보를 실시간 연계하여, 지진방재를 위한 통합정보를 구축 운용할 수 있어 방재계획을 체계적으로 수립할 수 있는 효과가 있다.
셋째, 본 발명은 건설분야에서 정확한 토층과 암층의 지하정보를 활용한 지하공간모델 구축 제공이 가능하여 기존의 2차원 기반의 검색에서 입체적으로 토층과 암층의 지층별 모습을 구현하여 지하정보의 가시화를 보다 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
넷째, 본 발명은 국토의 효율적인 개발과 이용 및 관리가 가능해지고, 도시의 건설계획 및 주요시설물 입지선정의 기반 조성이 가능하며, N치 정보 분석과 공학적인 지반분석으로 설계 및 시공 사업시 업무 효율성 증대 및 안정 설계와 함께 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
다섯째, 본 발명은 국가시설물 관리분야에서 지하정보의 효과적인 개발로 인해 지하시설물의 매설위치의 최적 위치선정과 지하와 지상의 시설물의 유지관리와 피해 감소를 도모할 수 있으며, 환경 및 방재분야에서 표준화된 지하정보를 기반으로 지하수위 분석을 통해 방치공관리, 무분별한 시추방지로 인한 환경보존과 지하정보 활용을 통한 재해예방 및 재해발생시의 신속 대응 및 복구 등에 활용될 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 해결과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해되어 질 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법을 도시한 플로차트이다.
도 2는 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법에 포함되는 표준화단계에서 토층에 대하여 표준화한 일 예를 나타낸 표이다.
도 3은 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법에 포함되는 표준화단계에서 암층에 대하여 표준화한 일 예를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법에 포함되는 표준화단계에서 토층과 암층의 표준을 적용한 지하정보 지층별 표준화를 나타낸 표이다.
도 5는 본 발명의 표준화 단계에서 단위 표준화 내용 중 예시로서 토사시험의 삼축압축시험에 대한 단위 표준화를 나타낸 표이다.
도 6은 본 발명의 통합 표준화 단계에서 단위 표준화 내용 중 예시로서 토사시험의 암반시험의 암석삼축시험에 대한 단위 표준화를 나타낸 표이다.
도 7은 본 발명의 통합 표준화 단계에서 정보별 연계 표준화 매핑 테이블의 일 예를 나타낸 표이다.
도 8은 본 발명의 통합 표준화 단계에서 통합 DB 표준화의 예시를 나타낸 표이다.
도 9는 본 발명의 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법의 시뮬레이션을 통해 관련 통합 정보를 제공하는 예시로서, 지층별 지하공간모델 가시화를 통해 지하공간 지층단면도를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법의 시뮬레이션을 통해 관련 통합 정보를 제공하는 예시로서, N치 정보를 매핑한 3차원 가시화를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법의 시뮬레이션을 통해 관련 통합 정보를 제공하는 예시로서, 지층정보 위에 지하수정보를 중첩한 지하수 모델링을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템의 구성을 개략적으로 도시한 개념도이다.
본 발명의 추가적인 목적들, 특징들 및 장점들은 다음의 상세한 설명 및 첨부도면으로부터 보다 명료하게 이해될 수 있다.
본 발명의 상세한 설명에 앞서, 본 발명은 다양한 변경을 도모할 수 있고, 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 아래에서 설명되고 도면에 도시된 예시들은 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도는 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 명세서에 기재된 "...부", "...유닛", "...모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미할 수 있다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 구축 방법에 대하여 첨부 도면을 참조하여 설명한다. 아래에서 설명되는 통합정보 구축 방법 및 구축 시스템은 다양한 소프트웨어 및 하드웨어적인 법을 통해 구현되는 것임을 명시한다.
먼저, 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법을 도 1을 참조하여 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법을 도시한 플로차트이다.
본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법은, 도 1에 도시된 바와 같이, 기구축되어 있는 국토지하정보 데이터베이스(DB)에서 지진방재용 지하정보 데이터베이스(DB)의 범위(대상)를 결정하는 지하정보 데이터베이스 범위(지하정보 데이터베스의 대상) 결정 단계(S100); 상기 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 분류시켜 별도로 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화 단계(S200); 상기 별도로 분류된 데이터베이스를 관련 데이터베이스끼리 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합 단계(S300); 및 상기 연계통합되어 구축된 데이터베이스에 근거한 필요 정보를 제공하는 단계(S400)를 포함한다.
또한, 본 발명은 각 데이터베이스를 연계 통합시키는 단계(S300)에서 지하정보에 더하여 붕괴위험도가 높은 급경사지 정보를 포함한 필요 추가정보를 연계시키는 추가정보 연계 단계(S500)를 더 포함한다.
상기 지하정보 데이터베이스(DB) 범위 결정 단계(S100)에서 데이터베이스 범위(대상)는 기구축되어 있는 국토지하정보 데이터베이스(DB)에 저장된 지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보(시추정보), 동적물성치, 및/또는 해저 정보 등을 포함한다.
상기 지하정보 데이터베이스화 단계(S200)는 상기 결정된 범위의 지하정보에 포함되는 각 정보의 세부 정보를 데이터베이스화한다.
구체적으로, 지반정보는 지하정보 중 가장 활용성이 높은 것으로, 3차원 위치좌표인 점형태의 공간정보와 속성정보를 포함한다. 상기 지질 정보 및 탄광정보는 암층정보로서 암반지층정보, 단층, 습곡, 파쇄대 정보를 포함한다. 여기에서 지질 정보는 2차원 기반의 수치지질도 및 심도정보를 포함하며, 탄광정보는 광산지질도, 갱내도, 시추탐사도 및 광업지적별 공사 보유자료, 도면구축현황을 포함한다.
또한, 상기 관정정보는 공간정보와 속성정보를 포함하는 것으로, 시추조사를 통하여 분석된 결과인 지층정보, 지하수위, 공학정보 등 지하의 공간정보, 및 프로젝트정보, 시추공정보, 시험정보 등의 지하 속성정보를 포함한다. 상기 동적물성치는 시료정보, 물성시험정보, 입도시험정보, 표준관입시험정보, 물리탐사정보 등을 포함한다. 상기 해저 정보는 1m 이내의 표토층의 지층정보를 포함한다.
여기에서, 상기 각 정보는 지리정보시스템(GIS)과 연계되어 데이터베이스화되는 것이 바람직하다.
상기 데이터베이스 연계 통합 단계(S300)는 상기 데이터베이스화된 정보에서 데이터베이스 구성이나 구조를 파악하는 데이터베이스 파악 단계(S310); 상기 데이터베이스 파악 단계에서 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하는 연계 데이터베이스 추출분류 단계(S320); 상기 연계 데이터베이스 추출분류 단계(S320)에서 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하는 표준화 단계(S330)를 포함한다.
상기 데이터베이스 파악 단계(S310)는 다양한 지하정보(지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보(시추정보), 동적물성치, 해저 정보)중 후처리 단계인 표준화 단계에서 통합 표준화에 적합한 데이터베이스를 파악하게 된다.
상기 연계 데이터베이스 추출분류 단계(S320)는 통합 표준화에 적합한 것으로 파악된 데이터베이스를 별도로 추출하여 관련 정보별로 추출 분류하여 관계형 데이터베이스로 저장한다. 여기에서, 관련 정보로는 예를 들어 지질정보, 위치정보, 심도정보, 속성정보, 시험정보, 수질정보 등을 포함할 수 있다.
다음으로, 상기 표준화 단계(S330)는 추출 분류된 관계형 데이터베이스를 표준화하기 위한 것으로, 각 관계형 데이터베이스에서 지층을 표준화하는 지하정보 지층별 표준화, 단위를 표준화하는 지하정보 단위체계 표준화, 상기 지층별 표준화를 기준으로 관계 정보별로 연계시키는 정보 연계 표준화, 및 상기 각 표준화된 데이터베이스를 통합하여 표준화하는 지하정보 통합 DB 표준화를 포함한다.
상기 지하정보 지층별 표준화는 지층을 구분하면 크게 토층과 암층으로 구분되는데 이 토층과 암층에 대하여 지하정보의 해석에 관련된 세부항목에 대하여 각각 표준화하고, 각 표준화된 토층과 암층을 통합하여 지층별 표준화를 셋팅한다. 도 2는 토층에 대하여 표준화한 일 예를 나타낸 표이고, 도 3은 암층에 대하여 표준화한 일 예를 나타낸 도면이며, 도 4는 토층과 암층의 표준을 적용한 지하정보 지층별 표준화를 나타낸 표이다.
상기 지하정보 단위체계 표준화는 각종 지하정보의 관계형 데이터베이스에서 단위를 갖는 데이터베이스에 대하여 단위를 표준화하기 위한 것이다. 도 5는 단위 표준화 내용 중 예시로서 토사시험의 삼축압축시험에 대한 단위 표준화를 나타낸 표이고, 도 6은 단위 표준화 내용 중 예시로서 토사시험의 암반시험의 암석삼축시험에 대한 단위 표준화를 나타낸 표이다.
다음으로, 상기 정보 연계 표준화는 예를 들어 각 정보별로 매핑시킨 매핑테이블을 생성하여 정보별 연계 표준화를 구축할 수 있다. 도 7은 정보별 연계 표준화 매핑 테이블의 일 예를 나타낸 표이다. 도 7에서 토층은 매립토층, 퇴적토층, 붕적토층, 충적토층, 잔적토층, 풍화토층을 기준으로 관정(시추)정보, 탄광정보, 지하수정보에 공통으로 속하는 정보를 연계 매칭시킨 것이다. 암층 역시 퇴적암, 화성암, 변성암을 기준으로 각 정보별 연계 매칭시킨 것이다.
계속해서, 도 8은 통합 DB 표준화의 예시를 나타낸 표로서, 지하정보의 토층정보, 암층정보, 지하수정보, 시험정보를 통합하여 DB 표준화 테이블과 속성정보와 DB TYPE을 만든 것이다.
계속해서, 필요 정보를 제공하는 단계(S400)는 사용자 인터페이스를 통해 관리자 및/또는 사용자의 인증 모드를 거쳐 접속된 소프트웨어/하드웨어 장치에서 입력된 명령을 실행하여 디스플레이하는 것을 포함한다. 도 9 내지 도 11은 본 발명의 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법의 시뮬레이션을 통해 관련 통합 정보를 제공하는 예시들을 나타낸 것으로, 도 9는 지층별 지하공간모델 가시화를 통해 지하공간 지층단면도를 나타내는 도면이고, 도 10은 N치 정보를 매핑한 3차원 가시화를 나타낸 도면이며, 도 11은 지층정보 위에 지하수정보를 중첩한 지하수 모델링을 나타낸 도면이다.
한편, 본 발명은 데이터베이스 연계 통합 단계는 각 정보 중 지진 관련 정보에 대한 기준 임계값을 단계별로 설정하는 것을 포함하고, 데이터베이스 연계 통합 단계 이후 또는 정보제공 단계 이후 상기 데이터베이스의 연계 통합 정보에 대한 데이터 값이 기준 임계값의 설정 범위를 벗어난 경우에 단계별 경보를 발생시키는 단계별 경보 단계(S600)를 더 포함할 수 있고, 재해를 사전에 대비 및 예방할 수 있게 된다.
상기한 각 단계별 데이터베이스는 정기적 또는 실시간 업데이트 저장되며, 이에 따라 통합정보 제공 단계는 가장 최근의 정보를 제공할 수 있게 된다.
다음으로, 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템을 도 12를 참조하여 설명한다. 도 12는 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템의 구성을 개략적으로 도시한 개념도이다.
도 12에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템은, 지하정보와 관련되고 원격지에 구축된 복수의 지하정보 데이터베이스를 통합 구축하기 위한 시스템으로서, 지하정보와 관련된 각종 데이터베이스(DB)가 구축되어 있고 원격지에 설비된 복수의 지하정보 제공부(100); 상기 복수의 지하정보 제공부(100)로부터 제공받은 지하정보를 통합 연계시켜 구축하는 통합정보 구축부(200); 상기 복수의 지하정보 제공부(100)와 통합정보 구축부(200)을 실시간 연계시키는 연계 통신망(300); 및 상기 통합정보 구축부(200)의 정보를 활용하도록 제공하는 사용자 인터페이스부(400)를 포함한다.
상기 복수의 지하정보 제공부(100)는 지반정보 데이터베이스, 지질정보 데이터베이스부, 탄광정보 데이터베이스부, 관정정보(시추정보)데이터베이스부, 동적물성치 데이터베이스부, 및/또는 해저 정보 데이터베이스부 등을 포함한다.
구체적으로, 지반정보 데이터베이스부는 지하정보 중 가장 활용성이 높은 것으로, 3차원 위치좌표인 점형태의 공간정보와 속성정보를 포함한다. 상기 지질정보부 및 탄광정보부는 암층정보로서 암반지층정보, 단층, 습곡, 파쇄대 정보를 포함한다. 여기에서 지질정보 데이터베이스부는 2차원 기반의 수치지질도 및 심도정보를 포함하며, 탄광정보 데이터베이스부는 광산지질도, 갱내도, 시추탐사도 및 광업지적별 공사 보유자료, 도면구축현황을 포함한다.
또한, 상기 관정(시추)정보 데이터베이스부는 공간정보와 속성정보를 포함하는 것으로, 시추조사를 통하여 분석된 결과인 지층정보, 지하수위, 공학정보 등 지하의 공간정보, 및 프로젝트정보, 시추공정보, 시험정보 등의 지하 속성정보를 포함한다. 상기 동적물성치 데이터베이스부는 시료정보, 물성시험정보, 입도시험정보, 표준관입시험정보, 물리탐사정보 등을 포함한다. 상기 해저 정보는 1m 이내의 표토층의 지층정보를 포함한다.
여기에서, 상기 각 정보의 데이터베이스부는 지리정보시스템(GIS)과 연계되어 데이터베이스화되는 것이 바람직하다.
다음으로, 상기 통합정보 구축부(200)는 상기 복수의 지하정보 제공부(100) 각 데이터베이스부로부터 제공받을 지하정보 데이터베이스(DB)의 범위(대상)를 결정하는 지하정보 DB 범위(대상) 결정부(210); 상기 지하정보 DB 범위 결정부(210)에서 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화부(220); 상기 데이터베이스화된 데이터베이스를 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합부(230); 및 상기 연계되어 통합 구축된 데이터베이스에 근거한 필요 정보를 제공하는 통합정보 제공부(240)를 포함한다.
상기 지하정보 DB 범위 결정부(210)는 상기 복수의 지하정보 제공부(100)의 각 데이터베이스부로부터 데이터베이스화할 지하정보의 범위를 설정한다.
상기 데이터베이스화부(220)는 상기 결정된 범위의 지하정보에 포함되는 각 정보의 세부 정보를 데이터베이스화한다.
상기 데이터베이스 연계통합부(230)는 상기 데이터베이스화된 정보에서 데이터베이스 구조를 파악하고, 상기 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하며, 상기 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하도록 구성된다.
상기 데이터베이스 구조를 파악하는 것은 다양한 지하정보(지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보(시추정보), 동적물성치, 해저 정보)중 후처리 단계인 통합 표준화 단계에서 통합 표준화에 적합한 데이터베이스를 파악하게 된다.
상기 데이터베이스의 추출분류하는 것은 통합 표준화에 적합한 것으로 파악된 데이터베이스를 추출하여 관련 정보별로 추출 분류하여 관계형 데이터베이스로 저장하게 된다. 여기에서, 관련 정보로는 예를 들어 지질정보, 위치정보, 심도정보, 속성정보, 시험정보, 수질정보 등이다.
상기 통합 표준화하는 것은 추출 분류된 관계형 데이터베이스를 표준화하기 위한 것으로, 각 관계형 데이터베이스에서 지층을 표준화하는 지하정보 지층별 표준화, 단위를 표준화하는 지하정보 단위체계 표준화, 상기 지층별 표준화를 기준으로 관계 정보별로 연계시키는 정보 연계 표준화, 및 상기 각 표준화된 데이터베이스를 통합하여 표준화하는 지하정보 통합 DB 표준화를 포함하여 이루어진다.
여기에서, 상기 지하정보 지층별 표준화는 토층과 암층의 세부항목에 대하여 각각 표준화하고, 각 표준화된 토층과 암층을 통합하여 지층별 표준화를 셋팅한다(도 2 내지 도 4 참조). 또한, 상기 지하정보 단위체계 표준화는 각종 지하정보의 관계형 데이터베이스에서 단위를 갖는 데이터베이스에 대하여 단위를 표준화한다(도 5 참조). 그리고 상기 정보 연계 표준화는 예를 들어 각 정보별로 매핑시킨 매핑테이블을 생성하여 정보별 연계 표준화를 구축한다(도 7 참조). 상기 통합 DB 표준화는 예를 들어 지하정보의 토층정보, 암층정보, 지하수정보, 시험정보를 통합하여 DB 표준화 테이블과 속성정보와 DB TYPE을 만든다.
계속해서, 상기 통합정보 제공부(240)는 사용자 인터페이스부(400)를 통해 관리자 및/또는 사용자의 인증 모드를 거쳐 접속된 소프트웨어/하드웨어 장치에서 입력된 명령을 실행하여 디스플레이한다(도 9 내지 도 11 참조).
또한, 상기 통합정보 제공부(240)는 지진 관련 정보에 대한 관련값이 미리설정된 기준값의 범위를 벗어난 경우에 단계별 경보를 발생시키도록 구성될 수 있고, 이에 따라 재해를 사전에 대비 및 예방할 수 있게 된다.
다음으로, 상기 연계 통신망(300)은 유무선 통신망으로 구성될 수 있으며, 바람직하게는 안전한 실시간 DB 연계를 위하여 해킹의 위험이 없는 가상사설망(VPN: Virtual Private Network)으로 구성되는 것이 바람직하다.
상기 사용자 인터페이스부(400)는 퍼스널 컴퓨터와 같은 소프트웨어 및 하드웨어 장치를 통해 통합정보 구축부와 정보를 주고 받을 수 있는 구성이라면 어떠한 방식이라도 무방하며, 바람직하게는 관리자 및 사용자 인증 모드로 구현되는 방식의 인터페이스로 구성되는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 통합정보 구축시스템은 통합정보 구축부(200)에서 통합 연계되는 지하정보에 연계되는 정보를 통합정보 구축부(200)에 추가 제공하기 위한 추가정보 연동부(500)를 더 포함한다.
상기 추가정보 연동부(500)는 붕괴위험도가 높은 급경사지 데이터를 포함하는 급경사지 데이터베이스부로 이루어진다.
상기와 같은 본 발명에 따른 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템 및 그의 구축 방법은, 분야별 및 개별적으로 보유 관리되고 있는 각종 지하정보를 상호 연계하여 공유할 수 있어 지하정보의 공동 활용에 효율적인 관리가 가능하며, 지진방재와 관련된 비상대처계획(EAP: Emergency Action Plan) 수립 등 기반정보 등에 활용할 수 있는 국토지하정보를 실시간 연계하여, 지진방재를 위한 통합정보를 구축 운용할 수 있어 방재계획을 체계적으로 수립할 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명은 건설분야에서 정확한 토층과 암층의 지하정보를 활용한 지하공간모델 구축 제공이 가능하여 기존의 2차원 기반의 검색에서 입체적으로 토층과 암층의 지층별 모습을 구현하여 지하정보의 가시화를 보다 향상시킬 수 있으며, 국토의 효율적인 개발과 이용 및 관리가 가능해지고, 도시의 건설계획 및 주요시설물 입지선정의 기반 조성이 가능하고, N치 정보 분석과 공학적인 지반분석으로 설계 및 시공 사업시 업무 효율성 증대 및 안정 설계와 함께 비용을 절감할 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명은 국가시설물 관리분야에서 지하정보의 효과적인 개발로 인해 지하시설물의 매설위치의 최적 위치선정과 지하와 지상의 시설물의 유지관리와 피해 감소를 도모할 수 있고, 환경 및 방재분야에서 표준화된 지하정보를 기반으로 지하수위 분석을 통해 방치공 관리, 무분별한 시추방지로 인한 환경보존과 지하정보 활용을 통한 재해예방 및 재해발생시의 신속 대응 및 복구 등에 활용될 수 있는 이점이 있다.
본 명세서에서 설명되는 실시 예와 첨부된 도면은 본 발명에 포함되는 기술적 사상의 일부를 예시적으로 설명하는 것에 불과하다. 따라서, 본 명세서에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술적 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아님은 자명하다. 본 발명의 명세서 및 도면에 포함된 기술적 사상의 범위 내에서 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 변형 예와 구체적인 실시 예는 모두 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100: 지하정보 제공부
200: 통합정보 구축부
210: 데이터베이스 범위 결정부
220: 데이터베이스화부
230: 연계통합부
240: 통합정보 제공부
300: 연계 통신망
400: 사용자 인터페이스부
500: 추가정보 연동부
S100: 지하정보 데이터베이스 범위 결정 단계
S200: 각종 지하정보 데이터베이스화 단계
S300: 데이터베이스 연계 통합 단계
S310: 데이터베이스 파악 단계
S320: 연계 데이터베이스 추출분류 단계
S330: 통합 표준화 단계
S400: 통합정보 제공 단계
S500: 추가정보 연계 단계
S600: 단계별 경보 단계

Claims (21)

  1. 지하정보와 관련되고 원격지에 구축된 복수의 지하정보 데이터베이스를 통합 구축하기 위한 통합정보 구축시스템을 이용한 통합정보 구축방법에 있어서,
    상기 통합정보 구축시스템의 지하정보 데이터베이스 범위 결정부에 의해 기구축되어 있는 국토지하정보 데이터베이스(DB)에서 지진방재를 위한 지하정보 데이터베이스(DB)의 범위를 결정하는 지하정보 데이터베이스범위 결정 단계;
    상기 통합정보 구축시스템의 지하정보 데이터베이스화부에 의해 상기 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 별도로 분류하여 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화 단계;
    상기 통합정보 구축시스템의 지하정보 데이터베이스화부에 의해 별도로 분류된 데이터베이스를 상기 통합정보 구축시스템의 데이터베이스 연계통합부에 의해 관련 데이터베이스끼리 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합 단계; 및
    상기 통합정보 구축시스템의 통합정보 제공부에 의해 상기 연계통합되어 구축된 데이터베이스에 근거한 정보를 제공하는 정보 제공 단계
    를 포함하는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터베이스 연계통합 단계는 붕괴위험도가 높은 급경사지 정보를 포함한 추가정보를 연계통합시키는 것을 더 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 지하정보 데이터베이스(DB) 범위 결정 단계에서 데이터베이스 범위는 지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보, 동적물성치, 및 해저 정보를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 지반정보는 3차원 위치좌표인 점형태의 공간정보와 속성정보를 포함하고,
    상기 지질 정보 및 탄광정보는 암반지층정보, 단층과 습곡 및 파쇄대 정보, 수치지질도 그리고 심도정보를 포함하고,
    상기 탄광정보는 광산지질도, 갱내도, 시추탐사도 및 광업지적별 공사 보유자료, 도면구축현황을 포함하고,
    상기 관정정보는 지층정보, 지하수위, 공간정보, 및 프로젝트정보, 시추공정보, 시험정보를 포함하며,
    상기 동적물성치는 시료정보, 물성시험정보, 입도시험정보, 표준관입시험정보, 물리탐사정보를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 각 정보는 지리정보시스템(GIS)과 연계되어 데이터베이스화되는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 데이터베이스 연계통합 단계는
    상기 데이터베이스화된 정보에서 데이터베이스 구성이나 데이트베이스 구조를 파악하는 데이터베이스 파악 단계;
    상기 데이터베이스 파악 단계에서 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하는 연계 데이터베이스 추출분류 단계;
    상기 연계 데이터베이스 추출분류 단계에서 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하는 표준화 단계를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  7. 삭제
  8. 제6항에 있어서,
    상기 연계 데이터베이스 추출분류 단계는
    통합 표준화의 대상으로서 지질정보, 위치정보, 심도정보, 속성정보, 시험정보, 수질정도를 포함하는 관계형 데이터베이스를 추출 분류하여 저장하도록 이루어지는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 표준화 단계는
    지층을 표준화하는 지하정보 지층별 표준화, 단위를 표준화하는 지하정보 단위체계 표준화, 상기 지층별 표준화를 기준으로 관련 정보별로 연계시키는 정보 연계 표준화, 및 상기 각 표준화된 데이터베이스를 통합하여 표준화하는 지하정보 통합 데이터베이스 표준화하는 것을 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 지하정보 지층별 표준화는 토층과 암층의 지하공간해석을 위한 항목에 대하여 각각 표준화하고, 각 표준화된 토층과 암층을 통합하여 지층별 표준화를 셋팅하도록 이루어지고,
    상기 지하정보 단위체계 표준화는 각종 지하정보의 관계 데이터베이스에서 단위를 갖는 데이터베이스에 대하여 단위를 표준화하도록 이루어지며,
    상기 정보 연계 표준화는 정보별로 매핑시킨 매핑테이블을 생성하여 정보별 연계 표준화를 구축하도록 이루어지는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 정보 제공 단계는
    사용자 인터페이스를 통해 관리자 및 사용자의 인증 모드를 거쳐 접속되고, 입력 명령을 실행하여 디스플레이하는 것을 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 데이터베이스 연계통합 단계는 지진 관련 정보에 대한 기준 임계값을 단계별로 설정하는 것을 포함하고, 상기 데이터베이스 연계통합 단계 이후 또는 상기 정보 제공 단계 이후 연계 통합 정보에 대한 데이터 값이 기준 임계값의 설정 범위를 벗어난 경우에 단계별 경보를 발생시키는 단계별 경보 단계를 더 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축방법.
  13. 지하정보와 관련되고 원격지에 구축된 복수의 지하정보 데이터베이스를 통합 구축하기 위한 시스템으로서,
    지하정보와 관련된 각종 데이터베이스가 구축되어 있고 원격지에 설비된 복수의 지하정보 제공부;
    상기 데이터베이스 구조를 파악하고, 상기 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하며, 상기 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하여 상기 복수의 지하정보 제공부로부터 제공받은 지하정보를 통합 연계시켜 구축하는 통합정보 구축부;
    상기 복수의 지하정보 제공부와 통합정보 구축부을 실시간 연계시키는 연계 통신망; 및
    상기 통합정보 구축부의 정보를 활용하도록 제공하는 사용자 인터페이스부
    를 포함하는 국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 복수의 지하정보 제공부는 지반정보 데이터베이스, 지질정보 데이터베이스부, 탄광정보 데이터베이스부, 관정정보 데이터베이스부, 동적물성치 데이터베이스부를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 지반정보 데이터베이스부는 3차원 위치좌표인 점형태의 공간정보와 속성정보를 포함하고,
    상기 지질정보 데이터베이스부는 암반지층정보, 단층과 습곡 및 파쇄대 정보, 수치지질도 그리고 심도정보를 포함하고,
    상기 탄광정보 데이터베이스부는 광산지질도, 갱내도, 시추탐사도 및 광업지적별 공사 보유자료, 도면구축현황을 포함하고,
    상기 관정정보 데이터베이스부는 지층정보, 지하수위, 공간정보, 프로젝트정보, 시추공정보, 시험정보를 포함하며,
    상기 동적물성치 데이터베이스분는 시료정보, 물성시험정보, 입도시험정보, 표준관입시험정보, 물리탐사정보를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 통합정보 구축부는
    상기 복수의 지하정보 제공부의 각 데이터베이스부로부터 제공받을 지하정보 데이터베이스의 대상을 결정하는 지하정보 데이터베이스 범위 결정부;
    상기 지하정보 데이터베이스 범위 결정부에서 결정된 범위의 지하정보 데이터베이스를 별도로 분류하여 데이터베이스화하는 지하정보 데이터베이스화부;
    상기 데이터베이스화된 데이터베이스를 연계 통합시키는 데이터베이스 연계통합부; 및
    상기 연계되어 통합 구축된 데이터베이스에 근거하여 필요 정보를 제공하는 통합정보 제공부를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 지하정보 데이터베이스 범위 결정부는 상기 복수의 지하정보 제공부의 각 데이터베이스부로부터 데이터베이스화할 지하정보의 범위를 설정하도록 구성되고,
    상기 데이터베이스화부는 상기 결정된 범위의 지하정보에 포함되는 각 정보에서 지진방재와 관련된 항목의 정보를 데이터베이스화하도록 구성되고,
    상기 데이터베이스 연계통합부는 상기 데이터베이스화된 정보에서 데이터베이스 구성을 파악하고, 상기 파악된 결과에 근거하여 연계 통합이 가능한 데이터베이스를 추출 분류하며, 상기 추출된 연계 데이터베이스를 통합 표준화하도록 구성되며,
    상기 통합정보 제공부는 사용자 인터페이스부를 통해 관리자 및 사용자의 인증 모드를 거쳐 접속되어 입력된 명령을 실행하여 디스플레이하도록 구성되는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 지하정보 데이터베이스 범위 결정부에서 설정되는 지하정보는 지반정보, 지질정보, 탄광정보, 관정정보, 동적 물성치 정보이고,
    상기 데이터베이스 연계통합부에서 상기 데이터베이스의 구성은 지하정보 중 통합 표준화하는 대상으로서 지질정보, 위치정보, 심도정보, 속성정보, 시험정보, 수질정도를 포함하는 관계형 데이터베이스이고, 상기 통합 표준화는 지층을 표준화하는 지하정보 지층별 표준화, 단위를 표준화하는 지하정보 단위체계 표준화, 상기 지층별 표준화를 기준으로 관련 정보별로 연계시키는 정보 연계 표준화, 및 상기 각 표준화된 데이터베이스를 통합하여 표준화하는 지하정보 통합 데이터베이스 표준화를 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 연계 통신망은 가상사설망(VPN: Virtual Private Network)으로 구성되고,
    상기 사용자 인터페이스부는 소프트웨어 및 하드웨어 장치를 통해 상기 통합정보 구축부와 정보를 주고 받을 수 있는 구성되는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  20. 제13항에 있어서,
    상기 통합정보 구축시스템은
    상기 통합정보 구축부에서 통합 연계되는 지하정보에 연계되는 정보를 통합정보 구축부에 추가 제공하기 위한 추가정보 연동부를 더 포함하는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 추가정보 연동부는 붕괴위험도가 높은 급경사지 데이터를 포함하는 급경사지 데이터베이스부로 이루어지는
    국토지하정보 실시간 연계기반의 지진방재를 위한 통합정보 구축시스템.
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