Examining the types of unmanned aerial vehicles and their usage areas

Recent advances in technology have led to the introduction of some innovations into people's lives. New studies in the field of aviation have led to the development of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), which are used for different purposes in military and civil areas, with the combined use of communication, electronics, and navigation technologies. UAVs are pilotless aerial vehicles that carry payloads and are automatically flown with their own power system by remote command. Unmanned aerial vehicles are preferred in engineering studies and different professions due to their high resolution, speed, low cost, and multiple flights. In addition, UAVs are used in many areas, as they allow easy measurement in areas that are dangerous for people and require precise movement. UAVs, whose usages are becoming more and more widespread day by day, are used primarily in cartography studies, geological and meteorological research, archaeological studies, agricultural applications, mining, disaster management, forestry, etc. used in professions. In this study, the possibilities, and types of use of unmanned aerial vehicles by different professional disciplines are emphasized. In this context, the areas where UAVs are used, and data collection and production methods are emphasized.

___

  • [1] Ö. Yıldırım, T. Susam, S. Yaprak, A. Delen, S. İnyurt, "The Availability of UAV Systems for Agricultural Purposes", Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, c.33, s.3, ss.111-120, 2016. http://dx.doi.org/10.13002/jafag1127.
  • [2] F. Döner, S. Özdemir, M. Ceylan, "İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Veri Toplama ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı", 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Türkiye, 14-17 Ekim 2014.
  • [3] H. Yılmaz, Ö. Mutluoğlu, A. Ulvi, A. Yaman, S. Bilgilioğlu, "İnsansız Hava Aracı İle Ortofoto Üretimi ve Aksaray Üniversitesi Kampüsü Örneği", Geomatik, c.3 s.2, ss.129-136, 2018. http://dx.doi.org/10.29128/geomatik.369553.
  • [4] F. Chiabrando, F. Nex, S. Piatti, F. Rinaudo, "UAV and RPV systems for photogrammetric surveys in archaelogicalareas: twotests in the Piedmont region (Italy)", Journal of Archaeologica Science, c.38, ss.697-710, 2011. https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.10.022.
  • [5] U. Niethammer, M.R. James, S. Rothmund, J. Travelletti, M. Joswig, "UAV-based remote sensing of the Super-Sauze landslide: Evaluation and results", Engineering Geology, c.128, ss.2-11, 2012. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2011.03.012.
  • [6] L. Xiaofeng, P. Zhongren, Z. Liye, L. Li, "Unmanned Aerial Vehicle Route Planning for Traffic Information Collection", Journal of Transportation System Engineering & IT, c.12, s.1, ss.91-97, 2012. https://doi.org/10.1016/S1570-6672(11)60186-4.
  • [7] A.T. Mozas-Calvache, J. Perez-García, F. Cardenal-Escarcena, E. Mata-Castro, J. Delgado-Garcia, "Method for photogrammetric surveying of archaeological sites with light aerial platforms", Journal of Archaeological Science, c.39, s.2, ss.521-530, 2012. https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.10.007.
  • [8] J.P. Malet, T.A. Bogaard, "Integration of technologies for landslide monitoring and quantitative hazard assessment", Engineering Geology, c.128, s.1, 2012. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2012.02.001.
  • [9] V. Yılmaz, A. Akar, Ö. Akar, O. Güngör, F. Karslı, E. Gökalp, "İnsansız Hava Aracı İle Üretilen Ortofoto Haritalarda Doğruluk Analizi", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, KTÜ, Trabzon, 2013.
  • [10] O. Öztürk, B. Bilgilioğlu, M. Çelik, S. Bilgilioğlu, R. Uluğ, "İnsanız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri ile Ortogörüntü Üretiminde Yükseklik ve Kamera Açısının Doğruluğa Etkisinin Araştırılması", Geomatik, c.2, s.3, ss.135-142, 2017. https://doi.org/10.29128/geomatik.327049.
  • [11] B. Pakkan, M. Ermiş, "İnsansız hava araçlarının genetik algoritma yöntemiyle çoklu hedeflere planlanması", Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, c.4, s.3, ss.77-84, 2010. [12] Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü 2022. "İnsansız Hava Aracı", https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 05.08.2022.
  • [13] Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2022. "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) "https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/SHT-IHA_WEB.pdf. Erişim tarihi: 05.08.2022.
  • [14] M. Kahveci, N. Can, "İnsansız Hava Araçları: Tarihçesi, Tanımı, Dünyada Ve Türkiye'deki Yasal Durumu", S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.5, s.4, ss.511-535, 2017. https://doi.org/10.15317/Scitech.2017.109.
  • [15] P.V. Blyenburgh, "UAVs: an Overview. Uninhabited Aerial vehicles (UAVs)", Air and Space Europe, Vol:1, No:5/6, pp. 43-47, 1999.
  • [16] H. Eisenbeiß, "UAV Photogrammetry", ETH Zurich for the degree of Doctor of Science, ISNN 0252-9335, ISBN: 978-3-906467-86-3, Zurih, Switzerland, 2009.
  • [17] A. Kesikoğlu, "Düşük irtifa görüntüleme sistemlerinin ortofoto üretiminde kullanımı", Doktora Tezi, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2020.
  • [18] E. Gençerk , "İnsansız hava aracı fotogrametrisi uygulaması ile inşaat projesi imalat durumunun araştırılması", Yüksek Lisans Tezi, Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016.
  • [19] M. Hassanalian, A. Abdelkefi, "Classifications, applications, and design challenges of drones: A review", Progress in Aerospace Sciences, c. 91, ss.99-131, 2017. https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2017.04.003.
  • [20] A. Kabadayı ve M. Uysal, "İnsansız hava aracı ile elde edilen verilerden binaların tespiti", Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, c.1, s.1, ss.8-14, Aralık 2019.
  • [21] F. Remondino, L. Barazzetti, F. Nex, M. Scaioni, D. Sarazzi, "UAV photogrammetry for mapping and 3D Modelling Current Status and Future Perspectives". International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII-1/C22, Zurich, Switzerland, 14-16 September 2011.
  • [22] M. Yakar, O. Mırdan, "Tarihi Eserlerin İnsansız Hava Aracı İle Modellenmesinde Karşılaşılan Sorunlar", Geomatik, c.2, s.3, ss.118-125, 2017, https://doi.org/10.29128/geomatik.306914.
  • [23] A. Urbahs, I. Jonaite, "Features of the use of unmanned aerial vehicles for agriculture applications", Aviation, c.17, s.4, ss.170-175, 2013. https://doi.org/10.3846/16487788.2013.861224.
  • [24] M. Akkamış, S. Çalışkan, "İnsansız Hava Araçları ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanımı", Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, c.2, s.1, ss.8-16, 2020.
  • [25] G.J. Grenzdörffer, A. Engel, B. Teichert, "The photogrammetric potential of low-cost UAVs in forestry and agriculture", Int. Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Beijing, China, c.37, s.B1, ss.1207-1213, 2008.
  • [26] R. Çallı, "İHA Sistemleri ile Elde Edilen Ortofoto Haritaların Doğruluk Değerlendirmesi", Yüksek Lisans Tezi, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2021.
  • [27] M. Sauerbier, H. Eisenbeiss, "UAVs for the documentation of archaeological excavations", International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII (Part 5), Newcastle upon Tyne, United Kingdom, ss.526-531, 21-24 June 2010.
  • [28] M. Hendrickx, W. Gheyle, J. Bonne, J. Bourgeois, A. De Wulf, R. Goossens, "The use of stereoscopic images taken from a microdrone for the documentation of heritage–An example from the Tuekta burial mounds in the Russian Altay", Journal of Archaeological Science, c.38, s.11, ss.2968-2978, 2011. https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.06.013.
  • [29] R. Çömert, U. Avdan, E. Şenkal, "İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Gelecekteki Beklentiler", IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, Türkiye, 16-19 Ekim 2012.
  • [30] M. Kun, B. Özcan, "Maden ocaklarında insansız hava aracı kullanımı: örnek bir saha çalışması", BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, c.21, s.2, ss.554-564, 2019. https://doi.org/10.25092/baunfbed.624484.