DOI: 10.69803/3083-6034-2025-2-237
УДК 528.44:504.064(477):[341.232.1]
А. О. Сєдов
ORCID: 0000-0003-0604-4015
Державний біотехнологічний університет
С. О. Винограденко, канд. екон. наук, доцент
ORCID: 0000-0002-8520-6504
Державний біотехнологічний університет
І. І. Садовий, канд. екон. наук, доцент
ORCID: 0000-0001-8727-0596
Державний біотехнологічний університет
Д. Д. Хайнус, канд. екон. наук, доцент
ORCID: 0000-0001-6097-1464
Державний біотехнологічний університет
Відновлення пунктів геодезичних мереж, пошкоджених унаслідок воєнних дій, катастроф
та надзвичайних ситуацій: адаптація міжнародного досвіду до українського сьогодення
У статті досліджено актуальну проблему відновлення пошкоджених геодезичних мереж в Україні, що виникла внаслідок воєнних дій, техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Геодезичні мережі є фундаментальним складником просторової інформаційної інфраструктури країни, забезпечуючи базу для високоточного позиціонування, топографо-геодезичних робіт, створення кадастрових карт, а також реалізації інфраструктурних і наглядових систем. Руйнування геодезичних пунктів призводить до суттєвого зниження точності координатної основи, ускладнює процеси планування відбудови, розмінування та моніторингу території, що, своєю чергою, негативно впливає на безпеку, економічний розвиток і управління земельними ресурсами. Автори ґрунтовно проаналізували міжнародний досвід з відновлення геодезичних мереж у країнах, перед якими поставали подібні виклики, зокрема США, Японії, Туреччині й Ізраїлі. Особливу увагу віддано застосуванню мобільних GNSS-станцій, інноваційним методам інтеграції супутникових спостережень (SAR), а також створенню відкритих баз геопросторових даних та автоматизованих систем моніторингу і реагування на надзвичайні ситуації. Описано співпрацю України з американською компанією Trimble, що сприяє відновленню мережі CORS з точністю позиціонування до 2 см, відкриваючи нові можливості для точного й оперативного відновлення просторової інфраструктури. Водночас дослідження виявило гостру потребу у створенні єдиної централізованої системи реагування на надзвичайні ситуації, розширенні функціоналу відкритих геопросторових баз, а також повній інтеграції сучасних технологій GNSS у національну інфраструктуру. У статті визначені напрями подальших досліджень, що спрямовані на підвищення точності, стабільності й оперативності геодезичних мереж України, адаптованих до національних умов та міжнародних стандартів.
Ключові слова: геодезична мережа, GNSS, відновлення інфраструктури, SAR, мобільні станції, кадастр, просторові дані.
Список використаних джерел:
- Брусак І., Бабченко В., Савчук Н. та ін. Нові виклики для функціонування активних перманентних ГНСС-станцій під час бойових дій на прикладі України. ISTCGCAP. 2024. Вип. 99. С. 28–37. DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2024.99.028
- Inside GNSS. Trimble CORS for Ukraine to provide down to 2 cm accuracy. 2023. URL: https://insidegnss.com/trimble-cors-network-being-installed-in-ukraine-to-provide-down-to-2-cm-accuracy/
- Yokota Y., Ishikawa T., Watanabe S. Seafloor crustal deformation data along the subduction zones around Japan obtained by GNSS‑A observations. arXiv preprint. 2018. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.01750
- Yalvaç, S. Determining the effects of the 2020 Elazığ‑Sivrice/Turkey earthquake from surrounding CORS-TR GNSS stations. Turkish Journal of Geosciences. 2020. Vol. 1(1), pp. 15-21. URL: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1108771
- Uzel, T., Eren, K., Gulal, E., Tiryakioglu, I., Dindar, A. A., & Yilmaz, H. Monitoring the tectonic plate movements in Turkey based on the national continuous GNSS network. Arabian Journal of Geosciences. 2013. Vol. 6(9), pp. 3573-3580. DOI: https://doi.org/10.1007/s40328-012-0005-1
- Nof, R. N., Lior, I., & Kurzon, I. Earthquake Early Warning System in Israel – towards an operational stage. Frontiers in Earth Science. 2021. Vol. 9, 684421. DOI: https://doi.org/10.3389/feart.2021.684421
- Третяк К., Брусак І., Бабченко В. Сучасні деформації земної кори території України за даними ГНСС-мереж GEOTERRACE ТА SYSTEM.NET. JGD. 2024. № 2 (37). С. 56–68. DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2024.02.056
- Survey of Israel. GNSS, cadastral modernization and geospatial services. Official Portal. 2022. URL: https://mapi.gov.il
Rеferences
- Brusak I., Babchenko V., Savchuk N. et al. (2024). New challenges for exploitation of continuously operating reference GNSS stations during hostilities. Case study of Ukraine. Geodesy, cartography and aerial photography. Issue 99, 2024, Number 99, pp. 28-37. DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2024.99.028
- Inside GNSS (2023). Trimble CORS for Ukraine to provide down to 2 cm accuracy. URL: https://insidegnss.com/trimble-cors-network-being-installed-in-ukraine-to-provide-down-to-2-cm-accuracy/
- Yokota Y., Ishikawa T., Watanabe S. (2018). Seafloor crustal deformation data along the subduction zones around Japan obtained by GNSS‑A observations. arXiv preprint. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.01750
- Yalvaç, S. (2020). Determining the effects of the 2020 Elazığ‑Sivrice/Turkey earthquake from surrounding CORS-TR GNSS stations. Turkish Journal of Geosciences, 1(1), pp. 15-21. URL: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1108771
- Uzel, T., Eren, K., Gulal, E., Tiryakioglu, I., Dindar, A. A., & Yilmaz, H. (2013). Monitoring the tectonic plate movements in Turkey based on the national continuous GNSS network. Arabian Journal of Geosciences, 6(9), pp. 3573-3580. DOI: https://doi.org/10.1007/s40328-012-0005-1
- Nof, R. N., Lior, I., & Kurzon, I. (2021). Earthquake Early Warning System in Israel – towards an operational stage. Frontiers in Earth Science, 9, 684421. DOI: https://doi.org/10.3389/feart.2021.684421
- Tretyak K., Brusak I., Babchenko V. (2024). Recent deformations of the Earth's crust in Ukraine based on GNSS network data from GeoTerrace and System.Net. JGD, Vol. 2(37): pp. 56-68. DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2024.02.056
- Survey of Israel. (2022). GNSS, cadastral modernization and geospatial services. Official Portal. URL: https://mapi.gov.il
O. Sedov, S. O. Vynogradenko, I. I. Sadovy, D. D. Hainous, Restoration of points of geodesic networks damaged as a result of military actions, disasters and emergency situations: adaptation of international experience to the ukrainian contemporary This article addresses the urgent issue of restoring damaged geodetic networks in Ukraine caused by military actions, technological disasters, and other emergency situations. Geodetic networks constitute a fundamental component of a country's spatial information infrastructure, providing the basis for high-precision positioning, topographic and geodetic works, cadastral mapping, as well as the implementation of infrastructure and monitoring systems.
The destruction of geodetic points significantly reduces the accuracy of the coordinate framework, complicates the processes of reconstruction planning, demining, and territorial monitoring, which negatively impacts security, economic development, and land management The authors conducted a comprehensive analysis of the international experience in restoring geodetic networks in countries facing similar challenges, such as the USA, Japan, Turkey, and Israel. Particular attention is given to the use of mobile GNSS stations, innovative methods for integrating satellite observations (SAR), as well as the creation of open geospatial databases and automated emergency monitoring and response systems.
The article highlights Ukraine’s collaboration with the American company Trimble, which contributes to restoring the CORS network with positioning accuracy up to 2 cm, opening new opportunities for precise and rapid recovery of spatial infrastructure. At the same time, the study identified the critical need for establishing a unified centralized system for emergency response, expanding the functionality of open geospatial databases, and fully integrating modern GNSS technologies into the national infrastructure. The article outlines directions for further research aimed at improving the accuracy, stability, and operational efficiency of Ukraine’s geodetic networks, adapted to national conditions and international standards.
Keywords: geodetic network, GNSS, infrastructure restoration, SAR, mobile stations, cadastre, spatial data
[707.83 Kb]

: