GPS 동물 추적

GPS animal tracking
인도 다다바 안다리 국립공원에 라디오 칼라가 달린 티그리스

GPS 동물 추적생물학자, 과학연구자 또는 보존기관에서 지구위치확인시스템(GPS)과 선택적 환경센서 또는 아르고스 위성 상승과 같은 자동화된 데이터 회수 기술을 이용해 자유 범위 야생동물에서 비교적 미세한 움직임이나 철새 패턴을 원격으로 관찰할 수 있는 과정이다.잉크, 모바일 데이터 전화 또는 GPRS 및 다양한 분석 소프트웨어 도구.[1]

GPS 추적 장치는 일반적으로 미리 정해진 간격 또는 환경 센서에 의한 인터럽트에 위치 데이터를 기록하고 저장한다.이러한 데이터는 기기의 복구 시 저장되거나 내장형 셀룰러(GPRS), 무선 또는 위성 모뎀을 사용하여 중앙 데이터 저장소 또는 인터넷에 연결된 컴퓨터에 중계될 수 있다.그리고 나서 동물의 위치는 거의 실시간으로 지도나 차트에 대해 또는 나중에 GIS 패키지나 사용자 지정 소프트웨어를 사용하여 트랙을 분석할 때 플롯될 수 있다.

GPS 추적 장치는 애완동물, 혈통 가축작업용 개와 같은 가정 동물에도 부착될 수 있다.어떤 주인들은 애완동물의 지오펜싱에 이 칼라를 사용한다.[2]

GPS 야생동물 추적은 크기와 무게에 추가적인 제약을 가할 수 있으며, 배치 후 재충전, 배터리 교체 또는 부착물 교정을 허용하지 않을 수 있다.동물의 행동과 이주에 대한 심도 있는 연구를 허용하는 것뿐만 아니라, GPS 가능 시스템에서 이용할 수 있는 고해상도 트랙은 잠재적으로 H5N1종 조류 독감과 같은 동물 매개 전염병을 더 엄격하게 통제할 수 있게 해줄 수 있다.[3]

첨부파일

칼라 부착

추적 목걸이를 한 재규어

칼라 부착은 피험자가 적절한 신체 유형과 행동을 갖는 일차 부착 기법이다.추적 칼라는 일반적으로 동물의 목(머리의 둘레가 목보다 크다고 가정할 때)[4]에 사용되지만 팔다리, 아마도 발목 주위에도 사용된다.목 부착에 적합한 동물에는 영장류, 큰 고양이, 곰 등이 포함된다.사지 부착은 발목이 발목보다 훨씬 큰 키위와 같은 동물들에게 효과가 있을 것이다.[citation needed]

하니스 부착

목의 직경이 머리 직경을 초과할 수 있는 동물과 같이 칼러 부착이 적합하지 않은 상황에서는 하니스 부착장치를 사용할 수 있다.이러한 종류의 동물의 예로는 돼지, 태즈매니아 데블 등을 들 수 있다.[citation needed]회색 거위와 같이 목이 크고 긴 새도 대상자에 의해 태그가 제거되지 않도록 마대를 장착해야 할 수 있다.[5]

직접부착

직접 부착은 새, 파충류, 해양 포유류와 같이 목줄을 사용할 수 없는 동물에 사용된다.

새의 경우, GPS 장치는 새가 날거나 수영하는 데 방해가 되지 않도록 매우 가벼워야 한다.이 장치는 일반적으로 접착제로 부착하거나, 짧은 배치의 경우 새에 테이핑하여[6] 부착한다.그 후 그 부대는 새가 다음에 물레를 잡으면 자연스럽게 떨어져 나갈 것이다.

악어, 거북이 등 파충류의 경우 에폭시(또는 이와 유사한 물질)를 이용해 유닛을 동물의 피부나 캐러피스에 붙이는 것이 가장 일반적인 방법이며 불편함을 최소화한다.[7]

인조류이타리와 같은 해양 포유류들에 대한 배치에서, 이 장치는 모피에 달라붙어 매년 물떼기 동안 떨어져 나갈 것이다.거북이 또는 해양 동물과 함께 사용되는 유닛은 바닷물의 부식 효과를 저항해야 하며 최대 200bar의 압력까지 방수되어야 한다.[citation needed]

기타부착방법

다른 응용 프로그램으로는 코뿔소 추적을 포함한다. 코뿔소 추적은 동물의 뿔에 구멍을 뚫을 수 있고 장치를 이식할 수 있다.[citation needed]다른 방법에 비해 이식된 송신기는 동물의 큰 덩어리가 전달된 힘을 흡수할 수 있기 때문에 범위가 줄어들 수 있다.[citation needed]

또한 텔레메트리 솔루션에서 제공하는 것과 같은 대형 뱀을 위한 GPS 임플란트도 있다.

소프트웨어

임베디드

듀티 사이클 스케줄링 - GPS 장치는 일반적으로 동물의 정확한 위치에 대한 데이터를 기록하고 듀티 사이클이라고 알려진 사전 설정된 간격으로 판독값을 저장한다.판독값 사이의 간격을 설정함으로써, 연구자는 장치의 수명을 결정할 수 있다. 매우 빈번한 판독치는 배터리 전원을 더 빨리 소모하는 반면, 판독값 사이의 간격이 길면 분해능은 낮지만 전개는 더 길다.[8]

타이머 해제 - 일부 장치는 탈환 및 수동 검색이 필요하지 않고 정해진 시간/날짜에 떨어뜨리도록 프로그래밍할 수 있다.일부 무선 수신기에는 원격 신호가 자동 해제를 트리거할 수 있도록 하는 저전력 무선 수신기가 장착될 수도 있다.[표창 필요한]

분석적

GPS 장치가 제공하는 위치 데이터는 오픈소스 GRAS(Geographic Information System) 패키지와 같은 지리정보시스템(GIS) 패키지를 사용하여 표시하거나, Generic Mapping Tools(GMT), FollowDem(Ecrins National Park에서 ibex를 추적하기 위해 개발) 또는 Maptool 등의 패키지를 사용하여 월드 와이드 웹에 표시할 수 있다.

R과 같은 통계 소프트웨어를 사용하여 데이터를 표시하고 검사할 수 있으며 행동 패턴이나 추세를 나타낼 수 있다.

데이터 검색

아르고스

GPS 추적 장치는 아르고스 플랫폼 송신기 터미널(PTT)과 연동되어 1978년부터 사용되고 있는 과학 위성 시스템인 아르고스 시스템을 통해 데이터를 전송할 수 있다.사용자는 텔넷을 통해 아르고스로부터 직접 데이터를 다운받아 원시 데이터를 처리해 전송된 정보를 추출할 수 있다.[9]

안테나 손상으로 인해 위성 업링크에 장애가 발생하는 경우, 위성 업링크 수신기를 사용하여 국지적으로 저전력 전송을 가로채는 것이 가능할 수 있다.[10]

GSM

GPS 위치 데이터는 GPRS 세션을 통해 SMS 메시지 또는 인터넷 프로토콜을 사용하여 GSM 모바일/휴대전화 네트워크를 통해 전송될 수 있다.[11]EPASTO GPS는 소를 추적하고 위치를 찾기 위해 사용된다.

UHF/VHF

GPS 데이터는 단거리 무선 신호를 통해 전송될 수 있으며 사용자 지정 수신기를 사용하여 디코딩할 수 있다.[citation needed]

합병증

동물에 미치는 영향

동물들에게 사용되는 GPS 칼라가 그들의 행동에 영향을 미친다고 믿어졌다.이 이론은 미국의 한 동물원에 살고 있는 코끼리를 대상으로 실험되었다.그들은 두 시나리오에 대해 같은 시간 동안 칼라를 가지고 어떻게 행동하는지 연구했고 행동의 변화를 보지 못했다.[12]GPS Ball과 Chain Collars가 원숭이 행동에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 맨틀로 된 울부짖는 원숭이를 대상으로 한 연구가 실시되었다.이 연구는 암컷 울부짖는 원숭이를 관찰하는 것을 포함했다.콜라주와 오염되지 않은 행동에 큰 차이는 없었지만 연구가 끝났을 때 원숭이들이 부상을 입었다는 것이 밝혀졌다.그 칼라는 원숭이들의 목에 손상을 입혔다; 한 마리는 작은 긁힘과 부기가 있는 반면 다른 네 마리의 원숭이는 목에서 깊은 상처를 입었다.열상을 입은 원숭이 중 두 마리는 그들의 조직이 옷깃에서 치유되었다.[13]

추적 기술 및 배터리 수명

동물과의 간섭을 피하기 위해 다년 수명으로 동물을 설계하기 위한 인터넷 사용 추적 칼라가 필요하다.위성 추적 장치는 초원 지역에 배치되어 있다.배터리 전원을 보존하기 위해 순서에 따라 필요한 경우에만 전원이 켜진다.GSM 또는 셀룰러 기술은 연결이 가능한 곳에 광범위하게 배치된다. 그러나 GSM은 배터리 전력에도 매우 집중적이다.기기는 배터리가 크거나 필요할 때만 전원이 켜진다.Sigfox나 LoRa는 사물인터넷 연결을 가능하게 하는 새로운 기술이다.이들 기술은 구축이 용이하고 사거리가 엄청나게 길기 때문에 외진 곳에 배치되기 시작하고 있다.동물 추적 칼라를 위한 이러한 기술의 장점은 장치 폼 크기를 최소화할 수 있고 배터리 수명을 크게 연장할 수 있다는 것이다.시그폭스는 남아프리카 크루거 국립공원의 많은 부분을 이미 커버해 경비원들이 더 작은 형태의 야생동물을 더 잘 추적할 수 있도록 했다.[14]

참고 항목

참조

  1. ^ 스코필드, 게일 외 연구진, "보존 관리 도구로서 바다거북의 노벨 GPS 추적" (2007) 실험 해양 생물 생태학 347 (2007) 58–68
  2. ^ Fehrenbacher, Katie (2004-08-24). "Global Pet Finder: GPS pet collar". Engadget. Archived from the original on October 25, 2008. Retrieved 2009-03-17.{{cite web}}: CS1 maint : 부적합한 URL(링크)
  3. ^ "USGS Release: Satellites Help Scientists Track Migratory Birds: GPS the Latest Tool in Fight Against Avian Influenza (9/6/2006 9:38:16 AM)". Archived from the original on 2008-02-12. Retrieved 2008-01-28.
  4. ^ GPS 태그가 장착된 BBC NEWS Technology 눈표범
  5. ^ CSL - Wayback Machine에 2007-07-02 보관Goos Project
  6. ^ P. G. 라이언, S. L. 피터슨, G. 피터스와 D.Gremillet, "GPS 추적 해양 포식자: 아프리카 펭귄의 사냥 트랙에 대한 정밀도, 해상도 및 샘플링 속도의 영향" 2004년 8월 145권, 2권, 2권, 2권, 2권, 2권, 페이지 215-223.
  7. ^ Godley, B.J. 외 연구진, "위성 추적에 의해 평가된 지중해 로거머리 바다거북의 사후 둥지 이동과 잠수 패턴" (Journal of Marine Biology and Ecology 287 (2003) 페이지 121
  8. ^ P. G. 라이언, S. L. 피터슨, G. 피터스와 D.Gremillet, "GPS 추적 해양 포식자: 아프리카 펭귄의 사냥 트랙에 대한 정밀도, 해상도 및 샘플링 속도의 영향" 2004년 8월 145권, 2권, 2권, 2권, 2권, 2권, 페이지 215-223.
  9. ^ 팬시, S. G. L. F. PANK, D.C. Douglas, C. H. C. C. CURBY, G. W. GARNER, S. C. AMSTR, W. L. LEGELIN, 1988.위성 원격 측정: 야생동물 연구와 관리를 위한 새로운 도구.미국 어류 및 야생동물 관리국, 자원 간행물 172.54 페이지.
  10. ^ "Snow Leopard Diary". BBC News. 2007-02-07. Retrieved 2021-03-04.
  11. ^ Mcconnell 등, (2004) "Phoning Home - 마크-리캡처 데이터를 수집하기 위한 새로운 GSM 휴대 전화 원격 측정 시스템", 해양 포유류 과학 20(2), 페이지.274–283
  12. ^ Horback, Kristina Marie; Miller, Lance Joseph; Andrews, Jeffrey; Kuczaj II, Stanley Abraham; Anderson, Matthew (15 December 2012). "The effects of GPS collars on African elephant (Loxodonta africana) behavior at the San Diego Zoo Safari Park". Applied Animal Behaviour Science. 142 (1–2): 76–81. doi:10.1016/j.applanim.2012.09.010.
  13. ^ Hopkins, Mariah E.; Milton, Katharine (2016-04-01). "Adverse Effects of Ball-Chain Radio-Collars on Female Mantled Howlers (Alouatta palliata) in Panama". International Journal of Primatology. 37 (2): 213–224. doi:10.1007/s10764-016-9896-y. ISSN 0164-0291.
  14. ^ "Tracking technology". TechThrive. Retrieved 2019-07-19.