KR101927451B1 - 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템 - Google Patents

초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템에 관한 것으로써, 초광대역(UWB : Ultra Wide Band) 주파수를 가지는 제1전파를 적설되는 부분으로 송신하는 송신부와, 상기 제1전파가 상기 적설되는 부분에 송신된 이후 반사되는 제2전파를 수신하는 수신부를 포함하는 레이더부; 상기 송신부와 상기 수신부에 전기적으로 연결되며, 제1전파와 제2전파를 기초로 상기 적설되는 부분에 적설되는 눈의 적설량을 연산함으로써 적설량정보를 생성하는 연산부; 상기 연산부로부터 위치적으로 이격되며, 상기 적설량정보를 전달받아 화상에 표시하는 단말부; 및 상기 적설량정보를 전달받아 저장하는 서버부를 포함하되, 상기 단말부는, 상기 서버부로부터 상기 적설량정보를 전달받으며, 상기 적설되는 부분은, 건축물의 지붕이며, 상기 레이더부는, 상기 건축물의 내부에 설치되며, 상기 적설량정보는, 상기 지붕에 적설되는 눈의 두께와 상기 지붕에 생성되는 얼음의 두께에 대한 정보이며, 상기 제2전파는, 상기 지붕의 내측표면에서 반사되는 반사파와, 상기 지붕의 외측표면에서 발생되는 반사파와, 상기 지붕에 적설되는 얼음의 외측표면에서 발생되는 반사파와, 상기 지붕에 적설되는 눈의 외측표면에서 발생되는 반사파를 포함하며, 상기 연산부는, 상기 제2전파에 포함되는 복수개의 반사파의 수신 시간을 각각 길이로 변환한 후, 거리와 시간과 속력에 기초한 연산을 수행함으로서 상기 적설량정보를 생성하며, 상기 연산부는, 상기 제2전파 중에서 상기 지붕과 상기 지붕에 적설되는 눈과 상기 지붕에 생성되는 얼음 이외의 물질에 의해 반사되는 전파를 노이즈 처리하며, 상기 연산부는, 상기 서버부로부터 전달되는 기상정보를 기초로 상기 건축물이 위치하는 지역에 눈이 내리는 경우 상기 송신부와 상기 수신부가 작동되게 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 건물 내부에서 건물 외부에 적설된 적설량을 용이하게 측정할 수 있고, 측정의 정도가 대폭적으로 향상될 수 있다.

Description

초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템{MEASUREMENT SYSTEM USING ULTRA WIDE BAND RADAR}
본 발명은 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템에 관한 것으로써, 보다 상세하게는, 초광대역(UWB : Ultra Wide Band) 주파수를 가지는 전파를 송신, 수신할 수 있는 레이더부를 이용하여 건물 내부에서 건물 외부에 적설된 적설량을 용이하게 측정할 수 있고, 나아가, 측정의 정도도 대폭적으로 향상시킬 수 있는 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템에 관한 것이다.
적설량 측정장치란, 적설량을 측정하기 위한 장치로써, 영상을 이용하는 방식, 레이져를 이용하는 방식 등이 있다.
영상을 이용하여 적설량을 측정하는 장치는 카메라 및 카메라를 이동시킬 수 있는 구동장치 등을 구비해야 하므로, 장치의 제조단가 높다는 문제가 있고, 영상장비의 특성상 주변환경의 영향을 크게 받아 적설량의 측정 정도가 낮아지는 문제가 있다.
또한, 영상을 이용하는 방식은 눈이 쌓이는 부분을 카메라가 직접적으로 촬영해야 하므로, 눈이 쌓이는 부분에 장애물이 존재하는 경우, 적설량을 제대로 측정할 수 없다는 문제가 있다.
한편, 레이져를 이용하는 방식은 장치의 구성이 비교적 간단하다는 이점이 있지만, 상술한 영상을 이용하는 방식과 마찬가지로 주변환경의 영향을 크게 받는 다는 문제가 있는데, 특히, 조도, 온도에 따라서 센서가 큰 영향을 받아 적설량 측정에 오차가 크다는 문제가 있다.
한편, 레이져를 이용하는 방식도 영상을 이용하는 방식과 마찬가지로 눈이 쌓이는 부분에 레이져가 직접적으로 도달해야 하므로 눈이 쌓이는 부분에 장애물이 있으면, 적설량을 제대로 측정할 수 없는 문제가 있다.
본 발명의 목적은 상술한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로써, 초광대역(UWB : Ultra Wide Band) 주파수를 가지는 전파를 송신, 수신할 수 있는 레이더부를 이용하여 건물 내부에서 건물 외부에 적설된 적설량을 용이하게 측정할 수 있고, 나아가, 측정의 정도도 대폭적으로 향상시킬 수 있는 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 제공함에 있다.
상기 목적은, 본 발명에 따라, 초광대역(UWB : Ultra Wide Band) 주파수를 가지는 제1전파를 적설되는 부분으로 송신하는 송신부와, 상기 제1전파가 상기 적설되는 부분에 송신된 이후 반사되는 제2전파를 수신하는 수신부를 포함하는 레이더부; 상기 송신부와 상기 수신부에 전기적으로 연결되며, 제1전파와 제2전파를 기초로 상기 적설되는 부분에 적설되는 눈의 적설량을 연산함으로써 적설량정보를 생성하는 연산부; 상기 연산부로부터 위치적으로 이격되며, 상기 적설량정보를 전달받아 화상에 표시하는 단말부; 및 상기 적설량정보를 전달받아 저장하는 서버부를 포함하되, 상기 단말부는, 상기 서버부로부터 상기 적설량정보를 전달받으며, 상기 적설되는 부분은, 건축물의 지붕이며, 상기 레이더부는, 상기 건축물의 내부에 설치되며, 상기 적설량정보는, 상기 지붕에 적설되는 눈의 두께와 상기 지붕에 생성되는 얼음의 두께에 대한 정보이며, 상기 제2전파는, 상기 지붕의 내측표면에서 반사되는 반사파와, 상기 지붕의 외측표면에서 발생되는 반사파와, 상기 지붕에 적설되는 얼음의 외측표면에서 발생되는 반사파와, 상기 지붕에 적설되는 눈의 외측표면에서 발생되는 반사파를 포함하며, 상기 연산부는, 상기 제2전파에 포함되는 복수개의 반사파의 수신 시간을 각각 길이로 변환한 후, 거리와 시간과 속력에 기초한 연산을 수행함으로서 상기 적설량정보를 생성하며, 상기 연산부는, 상기 제2전파 중에서 상기 지붕과 상기 지붕에 적설되는 눈과 상기 지붕에 생성되는 얼음 이외의 물질에 의해 반사되는 전파를 노이즈 처리하며, 상기 연산부는, 상기 서버부로부터 전달되는 기상정보를 기초로 상기 건축물이 위치하는 지역에 눈이 내리는 경우 상기 송신부와 상기 수신부가 작동되게 제어하는 것을 특징으로 하는 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템에 의해 달성된다.
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또한, 상기 연산부는, 블루투스(Bluetooth) 방식, WLAN(Wireless LAN) 방식, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식, LTE(Long Term Evolution) 방식 중 어느 하나 이상의 방식으로 통신 가능하게 마련될 수 있다.
본 발명에 따르면, 건물 내부에서 건물 외부에 적설된 적설량을 용이하게 측정할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 측정의 정도가 대폭적으로 향상될 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 외부에서 원격으로 적설량 정보를 용이하게 확인할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템의 전체 구성을 도시한 것이고,
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템의 구성들 간의 전기적인 연결을 도시한 것이고,
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템의 구성들 레이더부와 연산부의 전기적인 연결을 세부적으로 도시한 것이고,
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용하여 적설량을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 것이고,
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용한 적설량 측정 방법의 순서도 이고,
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용한 적설량 측정 방법의 개시 조건의 순서를 도시한 것이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다.
그리고 본 발명의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템에 대해서 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템의 전체 구성을 도시한 것이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템의 구성들 간의 전기적인 연결을 도시한 것이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템의 구성들 레이더부와 연산부의 전기적인 연결을 세부적으로 도시한 것이고, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용하여 적설량을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 것이다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템(100)은 레이더부(110)와 연산부(120)와 서버부(130)와 단말부(140)와 관제부(150)를 포함한다.
레이더부(110)는 초광대역 주파수(UWB : Ultra Wide Band)를 가지는 전파를 이용하여 적설량을 측정하는 것으로써, 건축물의 내부에 설치된다.
여기서, 초광대역 주파수란, 3.1∼10.6㎓ 대의 주파수 대역을 의미하는 것으로써, 초광대역 주파수를 이용하면, 짧은 펄스를 사용할 수 있기 때문에, 감지하려는 대상을 정확하게 파악할 수 있다는 이점이 있다.
이러한 초광대역 주파수를 레이더에 적용하는 경우, 레이더는 무선 반송파(RF Carrier)를 사용하지 않고 기저대역(Baseband)에서 수 ㎓ 이상의 매우 넓은 주파수 대역을 사용할 수 있게 되기 때문에, 기존의 무선 시스템의 잡음과 같은 매우 낮은 스펙트럼 전력밀도를 이용하여 기존의 통신시스템과 상호 간섭영향 없이 주파수를 공유하여 사용할 수 있는 이점이 있다.
한편, 이러한 초광대역 주파수를 가지는 전파를 이용하는 레이더부(110)에 따르면, 적설 되는 부분에 장애물이 있다 하더라도 이를 전파가 통과할 수 있기 때문에, 건축물 내부에서 건축물 외부에 적설량을 측정할 수 있는 효과가 있다.
강원도 등 산간지방에는 건축물의 지붕에 많은 눈이 쌓이며, 이러한 눈은 지붕의 붕괴를 야기하기 때문에 매우 위험하다. 따라서, 건축물 지붕에 쌓이는 눈에 대한 모니터링이 필요한데, 종래의 영상을 이용한 적설측정장치 또는 레이져를 이용한 적설측정장치는 특성상 건물의 외부에 설치되어야 하며, 따라서, 적설량이 매우 많은 경우에는 적설측정장치 자체가 눈에 쌓여 그 기능을 발휘할 수 없게 되거나, 조도, 기온 등의 외부 환경에 의해서, 센서의 오류가 발생함으로써 적설측정장치의 측정 정도가 매우 불량해지는 문제가 있다.
그러나, 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템(100)의 레이더부(110)는 상술한 바와 같이, 건축물 내부에서 건축물 외부, 즉, 지붕에 쌓이는 눈의 측정하는 것이 가능하기 때문에, 적설측정장치가 외부에 설치됨에 따라 발생되는 종래의 문제점이 효과적으로 극복될 수 있다.
이러한 레이더부(110)는 송신부(111)와 수신부(112)를 포함한다.
송신부(111)는 초광대역(UWB : Ultra Wide Band) 주파수를 가지는 제1전파를 적설되는 부분으로 송신하는 것으로써, 후술하는 연산부(120)에 전기적으로 연결된다. 연산부(120)에 의해 제어되어 제1전파를 적설되는 부분으로 송신한다.
수신부(112)는 제1전파가 적설되는 부분에 송신된 이후 반사되는 제2전파를 수신하는 것으로써, 후술하는 연산부(120)에 전기적으로 연결된다. 이러한 수신부(112)는 연산부(120)로 제2전파를 전달한다.
연산부(120)는 제1전파와 제2전파를 기초로 적설되는 부분에 적절되는 눈의 적설량을 연산함으로써 적설량정보를 생성하는 것으로써, 상술한 송신부(111) 및 수신부(112)와 후술하는 서버부(130) 또는 단말부(140)에 전기적으로 연결된다.
이러한 연산부(120)는 제1전파와 제2전파를 기초로 적설량정보를 생성하는데, 그 과정은 다음과 같다. 도 4에 도시된 바와 같이, 먼저, 송신부(111)에서 제1전파가 지붕을 향해 송신된다. 이후, 반사파, 즉, 제2전파가 생성되는데, 제2전파는 지붕의 내측표면에서 반사되는 반사파와, 지붕의 외측표면(얼음의 내측표면)에서 발생되는 반사파와, 얼음의 외측표면(눈의 내측표면)에서 발생되는 반사파와, 눈의 외측표면에서 발생되는 반사파이며, 이러한 반사파들은 시간의 순서대로 수신부(112)에 수신된다. 이후, 연산부(120)는 각각의 반사파, 즉, 각각의 제2전파의 수신 시간을 각각 길이로 변환하며, 이러한 변환 후, 거리 - 시간 - 속력의 연산을 수행한다. 이러한 연산부(120)의 연산에 따라, 눈 및 얼음의 두께에 대한 정보인 적설량정보가 생성된다.
한편, 제2전파는 반사되는 물체의 종류에 따라서 진폭, 주기 등의 특성이 달라지게 되는데, 연산부(120)에는 상술한 눈, 얼음, 지붕에 따른 제2전파에 대한 특성이 각각 기입력되어 있다. 따라서, 연산부(120)는 눈, 얼음, 지붕 이외의 물질에 따른 제2전파를 클러터(노이즈)로 처리하여, 적설량정보 생성의 연산에서 제외할 수 있고, 이러한 연산부(120)에 따르면, 적설량이 더욱 정밀하게 측정될 수 있는 효과가 있다.
상술한 과정에 따라 생성된 적설량정보는 후술하는 서버부(130) 또는 단말부(140)로 직접 전달된다. 이러한 연산부(120)는 블루투스(Bluetooth), WLAN(Wireless LAN) 통신, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 통신, LTE(Long Term Evolution) 통신 등 무선 통신이 가능하도록 마련될 수 있고, UART(Universal asynchronous receiver/transmitter)가 제공되도록 마련될 수 있다.
서버부(130)는 적설량정보를 전달받아 저장하는 것으로써, 상술한 연산부(120)와 후술하는 단말부(140) 및 관제부(150)를 전기적으로 연결한다. 이러한 서버부(130)에 의해서, 단말부(140) 및 관제부(150)에서 적설량정보가 원격으로 확인될 수 있다.
단말부(140)는 상술한 연산부(120) 또는 서버부(130)로부터 적설량정보를 전달받아 화상에 표시하는 것으로써, 연산부(120) 또는 서버부(130)에 전기적으로 연결된다.
이러한 단말부(140)는 스마트폰(Smart Phone), 테블릿(Tablet), 등 모바일 기기로 마련될 수 있으나, 이에 반드시 제한되는 것은 아니며, 연산부(120) 또는 서버부(130)로부터 적설량정보를 전달받아 화상에 표시할 수 있는 것이라면 어떠한 것으로 마련되더라도 무방하다.
이러한 단말부(140)에는 적설량정보가 효과적으로 표시될 수 있도록 전용 어플리케이션이 설치되며, 단말부(140)는 이러한 어플리케이션의 구동에 의해서 적설량정보를 화상에 표시한다.
관제부(150)는 적설량정보를 이용하여 건축물의 붕괴 위험 여부를 진단하고, 그 결과 위험하다고 판단되면, 연산부(120)가 설치된 건축물에 비상인원을 파견하는 것으로써, 상술한 서버부(130)에 전기적으로 연결된다.
이러한 관제부(150)에 의해서, 건축물의 지붕에 기설정된 이상의 적설이 감지되면, 비상인원이 파견될 수 있고, 이러한 과정에 따르면, 폭설로 인해 피해가 조기에 방지되는 효과가 있다.
따라서, 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템(100)에 따르면, 건물 내부에서 건물 외부에 적설된 적설량이 용이하게 측정될 수 있고, 측정의 정도가 대폭적으로 향상되며, 외부에서 원격으로 적설량 정보를 용이하게 확인할 수 있는 효과가 있다.
지금부터는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용한 적설량 측정 방법에 대해서 상세히 설명한다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용한 적설량 측정 방법의 순서도 이고, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템을 이용한 적설량 측정 방법의 개시 조건의 순서를 도시한 것이다.
도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 연산부(120)의 제어에 따라 송신부(111)에서 생성된 제1전파가 적설이 되는 부분, 즉, 건축물의 지붕으로 송신된다. 먼저, 지붕에서 1차적으로 반사파, 즉, 제2전파가 생성되어 수신부(112)로 수신되며, 이어, 적설이 되는 부분, 즉, 얼음 및 눈에 각각 도달한 제1전파는 반사되어 각각 제2전파로 변환되며, 변환된 제2전파는 수신부(112)로 각각 수신된다.
한편, 눈이 오지 않는 경우에도 송신부(111) 및 수신부(112)가 작동하게 되면, 불필요한 에너지의 낭비가 발생하므로, 연산부(120)는 서버부(130)로부터 기상정보를 전달받은 다음, 전달받은 기상정보를 기초로 눈이 건축물이 위치한 지역에 내리고 있다고 판단하는 경우에만 송신부(111) 및 수신부(112)가 작동되도록 제어한다.
이후, 송신부(111)와 수신부(112)로부터 제1전파 및 제2전파를 전달받은 연산부(120)에서는 제1전파 및 제2전파를 기초로 연산을 수행하는데, 그 연산결과 적설량정보가 생성된다. 생성된 적설량정보는 서버부(130)로 전달되며, 이후, 서버부(130)에서는 적설량정보를 단말부(140) 및 관제부(150)로 전송한다.
이러한 과정에 의해서, 단말부(140)를 소지하고 있는 건축물로부터 이격되어 있는 사용자는 실시간으로 건물의 지붕에 적설되는 적설량을 용이하고 파악할 수 있고, 나아가, 건축물의 지붕에 적설되는 눈의 양이 기설정된 양 보다 많아지는 경우, 관제부(150)에서 비상인원이 파견됨으로써, 인명 및 재산 피해가 미연에 방지될 수 있는 효과가 있다.
이상에서, 본 발명의 실시 예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.
또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
그리고 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100 : 본 발명의 일실시예에 따른 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템
110 : 레이더부
111 : 송신부
112 : 수신부
120 : 연산부
130 : 서버부
140 : 단말부
150 : 관제부

Claims (5)

  1. 초광대역(UWB : Ultra Wide Band) 주파수를 가지는 제1전파를 적설되는 부분으로 송신하는 송신부와, 상기 제1전파가 상기 적설되는 부분에 송신된 이후 반사되는 제2전파를 수신하는 수신부를 포함하는 레이더부;
    상기 송신부와 상기 수신부에 전기적으로 연결되며, 제1전파와 제2전파를 기초로 상기 적설되는 부분에 적설되는 눈의 적설량을 연산함으로써 적설량정보를 생성하는 연산부;
    상기 연산부로부터 위치적으로 이격되며, 상기 적설량정보를 전달받아 화상에 표시하는 단말부; 및
    상기 적설량정보를 전달받아 저장하는 서버부를 포함하며,
    상기 단말부는,
    상기 서버부로부터 상기 적설량정보를 전달받으며,
    상기 적설되는 부분은,
    건축물의 지붕이며,
    상기 레이더부는,
    상기 건축물의 내부에 설치되며,
    상기 적설량정보는,
    상기 지붕에 적설되는 눈의 두께와 상기 지붕에 생성되는 얼음의 두께에 대한 정보이며,
    상기 제2전파는,
    상기 지붕의 내측표면에서 반사되는 반사파와, 상기 지붕의 외측표면에서 발생되는 반사파와, 상기 지붕에 적설되는 얼음의 외측표면에서 발생되는 반사파와, 상기 지붕에 적설되는 눈의 외측표면에서 발생되는 반사파를 포함하며,
    상기 연산부는,
    상기 제2전파에 포함되는 복수개의 반사파의 수신 시간을 각각 길이로 변환한 후, 거리와 시간과 속력에 기초한 연산을 수행함으로서 상기 적설량정보를 생성하며,
    상기 연산부는,
    상기 제2전파 중에서 상기 지붕과 상기 지붕에 적설되는 눈과 상기 지붕에 생성되는 얼음 이외의 물질에 의해 반사되는 전파를 노이즈 처리하며,
    상기 연산부는,
    상기 서버부로부터 전달되는 기상정보를 기초로 상기 건축물이 위치하는 지역에 눈이 내리는 경우 상기 송신부와 상기 수신부가 작동되게 제어하는 것을 특징으로 하는 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 연산부는,
    블루투스(Bluetooth) 방식, WLAN(Wireless LAN) 방식, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식, LTE(Long Term Evolution) 방식 중 어느 하나 이상의 방식으로 통신 가능하게 마련되는 것을 특징으로 하는 초광대역 레이더를 이용한 적설량 측정 시스템.
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