Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANIMININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2024, Cilt: 15 Sayı: 1, 1 - 24, 11.06.2024

Öz

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile İnsansız Hava Araçları (İHA)’nın küçük boyutlu versiyonlarının günlük hayatta bireysel kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. İlk başlarda askeri savunmada keşif ve taarruz amacıyla kullanılan İHA’ların günümüzde farklı amaçlara özel donatılmış olması başka alanlarda kullanımını vazgeçilmez kılmıştır. Bu çalışma İHA’ların son dönemde yükselen eğilimdeki kullanım alanlarıyla ilgili detaylı bir literatür taraması gerçekleştirerek İHA kullanımının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SKH)’ne sağladığı faydalar incelenmiştir. Bu kapsamda açlık ve yoksulluğun önlenmesinde, eşitsizliklerin azaltılmasında, sudaki yaşam ve karasal yaşamın korunmasında İHA kullanımının katkıları değerlendirilmiştir. Teknik anlamda İHA’ların temel amacı olan alan ve arazi izlemesinde İHA kullanımı üzerine yapılan çalışmalara yoğunlaşılmış ve konularına göre sınıflandırılmıştır. 2010-2023 yılları aralığında arazi izlemede İHA kullanımı ile ilgili çalışmalar afet yönetimi, fotogrametrik araştırmalar, insani yardım ulaştırma ve tarım olmak üzere 4 temel başlıkta gruplanarak yapılan 48 çalışma incelenmiştir. Gerçek hayattaki problemleri çözmede İHA kullanımının farklı eklentiler ve yazılımlarla farklı amaçlar için kullanımının yoğunlaştığı, klasik araçlara göre maliyet tasarrufu, hız ve kalitede büyük fark yarattığı görülmüştür. Bu çalışma arazi izleme çalışmalarında ilgili araştırmacılara bir kılavuz oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kaynakça

  • Abdullahi, H. S., Mahieddine, F., & Sheriff, R. (2015). “Technology Impact on Agricultural Productivity: A Review of Precision Agriculture Using Unmanned Aerial Vehicles”. In Wireless and Satellite Systems: 7th International Conference, WiSATS 2015 (pp. 388-400). Bradford, UK: Springer International Publishing.
  • Agüera-Vega, F., Carvajal-Ramírez, F., & Martínez-Carricondo, P. (2017). “Accuracy of Digital Surface Models and Orthophotos Derived from Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry”. Journal of Surveying Engineering, 413(2), 04016025.
  • Ahirwar, S., Swarnkar, R., Bhukya, S., & Namwade, G. (2019). Application of Drone in Agriculture. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 8(01), 2500-2505. Al-Naji, A., Perera, A., Mohammed, S., & Chahl, J. (2019). “Life Signs Detector Using A Drone in Disaster Zones”. Remote Sensing, 11(20), 2441.
  • Asadi, A., Pinkley, S., & Mes, M. (2022). “A Markov Decision Process Approach for Managing Medical Drone Deliveries”. Expert systems with applications, 204, 117490.
  • Bäckman, A., Hollenberg, J., Svensson, L., Ringh, M., Nordberg, P., Djarv, T., Claesson, A. (2018). “Drones For Provision of Flotation Support in Simulated Drowning”. Air medical journal, 37(3), 170-173. Başkanlığı, T. C. (2020, 02 21). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri. Retrieved 12 12, 2023, from http://www. surdurulebilirkalkinma.gov. tr: http://www. surdurulebilirkalkinma.gov.tr:/wp-content/uploads/2021/02/SKA-ve-Gostergeleri-Kapak-Birlestirilmis. pdf
  • Başpınar, A., & Özvarış, Ş. (2021). “Covıd-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkileri”. Sağlık ve Toplum Dergisi, 31(2), 3-13.
  • Baumgarten, M. C., Röper, J., Hahnenkamp, K., & Thies, K. (2022). “Drones Delivering Automated External Defibrillators—Integrating Unmanned Aerial Systems into the Chain Of Survival: A Simulation Study in Rural Germany”. Resuscitation, 172, 139-145.
  • Carrivick, J. L., & Smith, M. (2019). “Fluvial and Aquatic Applications of Structure from Motion Photogrammetry and Unmanned Aerial Vehicle/Drone Technology”. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 6(1), e1328. Chang, K. J., Tseng, C. W., Tseng, C. M., Liao, T. C., & Yang, C. (2020). “Application of Unmanned Aerial Vehicle (Uav)-Acquired Topography for Quantifying Typhoon-Driven Landslide Volume and its Potential Topographic Impact on Rivers in Mountainous Catchments”. Applied Sciences, 10(17), 6102.
  • Chowdhury, S., Emelogu, A., Marufuzzaman, M., Nurre, S., & Bian, L. (2017). “Drones for Disaster Response and Relief Operations: A Continuous Approximation Model”. International Journal of Production Economics, 188, 167-184. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (XV- I) EUL Journal of Social Sciences
  • Colica, E., D’Amico, S., Iannucci, R., Martino, S., Gauci, A., Galone, L., & Paciello, A. (2021). “Using Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry for Digital Geological Surveys: Case Study of Selmun Promontory, Northern of Malta”. Environmental Earth Sciences, 80, 1-14.
  • Colomina, I., & Molina, P. (2014). “Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 92, 79-97.
  • Comert, R., Avdan, U., & Senkal, E. (2012). “Unmanned Aerial Vehicles Usage Areas and Future Expectations. İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Gelecekteki Beklentiler”. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. Zonguldak.
  • Connor, D., Wood, K., Martin, P., Goren, S., S., Megson-Smith, D., Verbelen, Y., . . . Scott, T. (2020). “Radiological Mapping of Post-Disaster Nuclear Environments Using Fixed-Wing Unmanned Aerial Systems: A Study from Chornobyl”. Frontiers in Robotic, 6, 149.
  • Costanzo, A., Pisciotta, A., Pannaccione Apa, M., Bongiovanni, S., Capizzi, P., D'Alessandro, A., . . . Martorana, R. (2021). “Integrated Use of Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry Terrestrial Laser Scanning to Support Archaeological Analysis: The Acropolis of Selinunte Case (Sicily, Italy)”. Archaeological Prospection, 28(2), 153-165.
  • Çoban, S., & Oktay, T. (2018). “Legal And Ethical Issues of Unmanned Aerial Vehicles”. Journal of Aviation,, 2(1), 31-35.
  • Duan, H. B., Zhang, X., Wu, J., & Ma, G. (2009). “Max-Min Adaptive Ant Colony Optimization Approach to Multi-Uavs Coordinated Trajectory Replanning in Dynamic and Uncertain Environments”. Journal of Bionic Engineering, 6(2), 161-173.
  • Ercan, C., & Gencer, C. (2018). “A Decision Support System for Dynamic Heterogeneous Unmanned Aerial System Fleets”. Gazi University Journal of Science, 31(3), 863-877.
  • Erdelj, M., Król, M., & Natalizio, E. (2017). “Wireless Sensor Networks and Multi-UAV Systems for Natural Disaster Management”. Computer Networks, 124, 72-86.
  • Estrada, M. A., & Ndoma, A. (2019). “The Uses Of Unmanned Aerial Vehicles –UAV’s- (Or Drones) in Social Logistic: Natural Disasters Response and Humanitarian Relief Aid”. Procedia Computer Science, 149, 375-383.
  • Eşkinat, R. (2016). “Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(3), 267-282.
  • Fernández‐Hernandez, J., González‐Aguilera, D., Rodríguez‐Gonzálvez, P., & Mancera‐Taboada, J. (2015). “Image‐Based Modelling from Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Photogrammetry: An Effective, Low‐Cost Tool for Archaeological Applications”. Archaeometry, 57(1), 128-145.
  • Fikar, C., Gronalt, M., & Hirsch, P. (2016). “A Decision Support System for Coordinated Disaster Relief Distribution”. Expert Systems with Applications, 57, 104-116.
  • Glade, D. B. (2000). Unmanned Aerial Vehicles: Implications for Military Operations (Vol. 16). Alabama: Center for Strategy and Technology, Air War College, Air University.
  • Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). “Sustainable Development Goals and Inclusive Development”. International environmental agreements: Politics, law and economics, 16, 433-448.
  • Gupta, S. G., Ghonge, M., & Jawandhiya, D. (2013). “Review of Unmanned Aircraft System (UAS)”. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), 1646-1658.
  • Hafeez, A., Husain, M., Singh, S., Chauhan, A., Khan, M., Kumar, N., Soni, S. (2023). “Implementation of Drone Technology for Farm Monitoring & Pesticide Spraying: A Review. Information Processing in Agriculture”. Information Processing in Agriculture, 10(2), 192-203.
  • Harsh, S., Singh, D., & Pathak, S. (2021). “Efficient and Cost-effective Drone–NDVI system for Precision Farming”. International Journal of New Practices in Management and Engineering, 10(04), 14-19.
  • Inoue, Y. (2020). “Satellite-And Drone-Based Remote Sensing of Crops and Soils for Smart Farming–A Review”. Soil Science and Plant Nutrition, 66(6), 798-810.
  • Kanık, Z. B., Ömürgönülşen, M., & Soysal, M. (2023). “Son Kilometre Koli Teslimatı Literatür Taraması: Yükselen Eğilimler ve İlgili Teknolojilere Bir Bakış”. Verimlilik Dergisi, 57(2), 393-424.
  • Karataş, L., Alptekin, A., Kanun, E., & Yakar, M. (2022). “Tarihi Kârgir Yapılarda Taş Malzeme Bozulmalarının İHA Fotogrametrisi Kullanarak Tespiti ve Belgelenmesi: Mersin Kanlıdivane Ören Yeri Vaka Çalışması”. İçel Dergisi, 2(2), 41-49.
  • Khanal, S., Kc, K., Fulton, J., Shearer, S., & Ozkan, E. (2020). “Remote Sensing in Agriculture-Accomplishments, Limitations, and Opportunities”. Remote Sensing, 12(22), 3783.
  • Konert, A., Smereka, J., & Szarpak, L. (2019). “The Use of Drones in Emergency Medicine: Practical and Legal Aspects”. Emergency medicine international.
  • Kršák, B., Blišťan, P., Pauliková, A., Puškárová, P., Kovanič, L., Palková, J., & Zelizňaková, V. (2016). “Use of Low-Cost UAV Photogrammetry to Analyze the Accuracy of a Digital Elevation Model in a Case Study”. Measurement, 91, 276-287.
  • Krul, S., Pantos, C., Frangulea, M., & Valente, J. (2021). “Visual SLAM for Indoor Livestock and Farming Using a Small Drone With a Monocular Camera: A Feasibility Study”. Drones, 5(2), 41.
  • Kumar, A., Sharma, K., Singh, H., Naugriya, S., & Gill, S. (2021). “A Drone-Based Networked System and Methods for Combating Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic”. Future Generation Computer Systems, 115, 1-19.
  • Kumar, G. D., & Jeeva, B. (2017). “Drone Ambulance for Outdoor Sports”. Asian Journal of Applied Science and Technology, 1(5), 44-49.
  • Kumar, R. P., Sanjeeva, P., & Vijay Kumar, B. (2018). “Transforming the Traditional Farming into Smart Farming Using Drones”. In Proceedings of the Second International Conference on Computational Intelligence and Informatics: ICCII 2017 (pp. 589-598). Springer Singapore.
  • Kunovjanek, M., & Wankmüller , C. (2021). “Containing the COVID-19 Pandemic with Drones - Feasibility of a Drone Enabled Back-up Transport System”. Transport Policy, 106, 141-152.
  • Lorek, S., & Spangenberg, J. (2014). “Sustainable Consumption within a Sustainable Economy: Beyond Green Growth and Green Economies”. Journal of Cleaner Production, 62, 33-44.
  • Mohd, S. A., Gan, K., & Ariffin, A. (2021). “Development of Medical Drone for Blood Product Delivery: A Technical Assessment”. International Journal of Online & Biomedical Engineering, 17(9), 183-196.
  • Mohsan, S. A., Zahra, Q., Khan, M., Alsharif, M., Elhaty, I., & Jahid, A. (2022). “Role of Drone Technology Helping in Alleviating the COVID-19 Pandemic”. Micromachines, 13(10), 1593.
  • Nikolakopoulos, K. G., Soura, K., Koukouvelas, I., & Argyropoulos, N. (2017). “UAV vs Classical Aerial Photogrammetry for Archaeological Studies”. Journal of Archaeological Science: Reports, 14, 758-773.
  • O'driscoll, J. (2018).” Landscape Applications of Photogrammetry Using Unmanned Aerial Vehicles.” Journal of Archaeological Science: Reports, 22, 32-44.
  • Ozmehmet, E. (2008). “Dünyada ve Tükiye Sürdürülebilir Kalkinma Yaklaşımları”. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3(12), 1853-1876.
  • Pereira, F. L. (2021). “Optimal Control Problems in Drone Operations for Disaster Search and Rescue”. Procedia Computer Science, 186, 78-86.
  • Peşkircioğlu, N. (2016). “2030 Sürdürülebilir Kalkinma Hedefleri: Küresel Verimlilik Hareketine Doğru”. Anahtar Dergisi, 28(355), 4-9.
  • Quaritsch, M., Kruggl, K., Wischounig-Strucl, D., Bhattacharya, S., Shah, M., & Rinner, B. (2010). “Networked Uavs as Aerial Sensor Network for Disaster Management Applications”. e&i Elektrotechnik und Informationstechnik, 127(3), 56-63.
  • Rachmawati, S., Putra, A., Priyatama, A., Parulian, D., Katarina, D., Habibie, M., . . . Valentino, V. (2021). “Application of Drone Technology for Mapping and Monitoring of Corn Agricultural Land”. International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), (pp. 1-5). Bandung, Indonesia: IEEE.
  • Rajput, S. G., Thakur, M., Wagh, C., & Mahale, M. (2021). “A Review On Agricultural Drone Used In Smart Farming”. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 8(3), 313-316.
  • Recchiuto, C. T., & Sgorbissa, A. (2018). “Post‐Disaster Assessment with Unmanned Aerial Vehicles: A Survey on Practical Implementations and Research Approaches”. Journal of Field Robotics, 35(4), 459-490.
  • Restas, A. (2015). “Drone Applications for Supporting Disaster Management”. World Journal of Engineering and Technology, 3(3), 316.
  • Royset, J. O., Carlyle, W., & Wood, R. (2009). “Routing Military Aircraft with a Constrained Shortest-Path Algorithm”. Military Operations Research, 31-52.
  • Shetty, V. K., Sudit, M., & Nagi, R. (2008). “Priority-Based Assignment and Routing of a Fleet of Unmanned Combat Aerial Vehicles”. Computers & Operations Research, 35(6), 1813-1828. Sivasuriyan, V. (2021). “Drone Usage and Disaster Management”. Bodhi Int. J. Res. Humanit. Arts Sci, 5, 93-97.
  • Stehr, N. J. (2015). “Drones: The Newest Technology for Precision Agriculture”. Natural Sciences Education, 44(1), 89-91.
  • Şenol, H. İ., Yiğit, A., Yunus, K., & Ali, U. (2021). “İHA ve Yersel Fotogrametrik Veri Füzyonu ile Kültürel Mirasın 3 Boyutlu (3B) Modelleme Uygulaması: Kanlıdivane Örneği”. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3(1), 29-36.
  • Şimşek, A. B. (2022). “A GIS-Based Multi-Criteria Decision Analysis Framework for Evaluation of Emergency Assembly Points”. In In Multi-Criteria Decision Analysis (Vol. 1, pp. 235-249). CRC Press.
  • Thavasi, P. T., & Suriyakala, C. D. (2012). “Sensors and Tracking Methods Used in Wireless Sensor Network Based Unmanned Search and Rescue System-A Review”. Procedia engineering, 38, 1935-1945.
  • Thiels, C. A., Aho, J., Zietlow, S., & Jenkins, D. (2015). “Use of Unmanned Aerial Vehicles for Medical Product Transport”. Air medical journal, 34(2), 104-108.
  • Tsouros, D. C., Bibi, S., & Sarigiannidis, P. (2019). “A Review on UAV-Based Applications for Precision Agriculture”. Information, 10(11), 349.
  • Ubina, N. A., & Cheng, S. (2022). “A Review of Unmanned System Technologies with its Application to Aquaculture Farm Monitoring and Management”. Drones, 6(1), 12.
  • Washington, A. N. (2018). “A Survey of Drone Use for Socially Relevant Problems: Lessons from Africa”. African Journal Of Computing & ICT, 11(3), 1-11.
  • Wu, H., Li, H., Xiao, R., & Liu, J. (2018). “Modeling and Simulation of Dynamic Ant Colony’s Labor Division for Task Allocation of UAV Swarm”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 491, 127-141.
  • Zainuddin, Z., Manjang, S., & Wijaya, A. (2019). “Rice Farming Age Detection Use Drone Based on SVM Histogram Image Classification”. In Journal of Physics: conference series. 1198 (9), p. 092001. IOP Publishing.
  • Zaman, N. B., Raof, W., Saili, A., Aziz, N., Fatah, F., & Vaiappuri, S. (2023). “Adoption of Smart Farming Technology Among Rice Farmers”. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 29(2), 268-275.
Toplam 64 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kalkınma İşbirliği
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Bilge Meydan 0000-0003-1478-5999

Yayımlanma Tarihi 11 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 13 Aralık 2023
Kabul Tarihi 5 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Meydan, B. (2024). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANIMININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 1-24.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan iki hakemli bir dergidir. Derginin yelpazesi toplum bilimlerinin tüm disiplinlerini ve dallarını kapsamaktadır. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi yalnızca Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.  http://euljss.eul.edu.tr/euljss/