учет поправок в измерения. В процессе предобработки программой в измеренные линии, направления и превышения вносятся поправки: атмосферные, за кривизну земли и рефракцию, за редуцирование на уровень моря, за редуцирование на плоскость, за редуцирование на поверхность относительности;
библиотека инструментов (рисунок 27). Обработка измерений в сетях и
тахеометрии ведется в соответствии с указанным в таблицах Измерения и
Теодолитные ходы типом инструмента (прибора). Для одной станции или одного
теодолитного хода предусматривается использование одного типа инструмента.
Измерения, принимаемые с электронных регистраторов, содержат в файле все
необходимые параметры для описания инструмента.
Рисунок 27. Установки инструмента
В программе CREDO_DAT для правильной интерпретации команд управления, необходимо установить (настроить) соответствие элементов информационного блока при импорте и обработке. Порядок работы при импорте файлов приборов Trimble М3 и Trimble 330Х следующий:
) создается новый проект;
) выбирается в меню Файл/Импорт команда Из файла;
) в окне Импорт файлов приборов в выпадающем списке поля Формат выбирается тип: M5 -Trimble 3300, M3 (*.dat, *.txt);
) в окне настройки для импорта файлов формата Trimble (рисунок 28), для вкладки форматы и режимы, необходимо:
в группе Установки формата ввести число позиций (начало/длина), которое отводится под код в информационном блоке и под имя точки в группе Формат при этом отображаются позиции кода (С) и имени точки (Р). Там же при некорректном задании числа позиций появляется сообщение о неверном формате;
установить режим работы, который применялся при съемке и которому
соответствует порядок записи в файле;
Рисунок 28. Окно импорта файлов с электронных тахеометров
) далее нажимаются кнопки Применить и ОК. Выполненные установки автоматически сохраняются для импорта данных в сеансах;
) можно просмотреть выбранный файл с помощью блокнота Credo_Pad, нажав кнопку Просмотр в окне Импорт файлов приборов (рисунок 29);
) в окне Импорт файлов приборов нажимается кнопка Импорт и выполняется
загрузка файла (файлов).
Рисунок 29. Окно настройки для импорта файлов формата М5
В процессе импорта контролируется корректность файла, проверяется правильность выбранного режима работы, в определенной степени выполняется контроль правильности порядка действий исполнителя.
Ввод и редактирование данных
Все импортированные из внешних источников данные, а так же данные, введенные с клавиатуры, попадают в табличные редакторы и являются доступными для последующего редактирования и документирования. Данные, размещенные в таблице, одновременно отображаются в графическом окне и наоборот - все измерения по созданию и редактированию данных, выполненные интерактивно в графическом окне, отражаются в ячейках табличных редакторов.
Все пункты, хранимые и обрабатываемые в credo_dat, разделены на два типа (рисунок 30):
пункты планово-высотного обоснования (ПВО);
пункты тахеометрии (Тахеометрия).
Рисунок 30. Область редактирования таблиц
Обработка данных измерений
Поочередно выбирая вкладки табличного редактора Пункты ПВО, Дирекционные
углы, Измерения и Топографические объекты, необходимо просмотреть содержащиеся
в них данные полевых измерений, которые сформировались при импорте файла
(рисунок 31).
Рисунок 31. Область редактирования данных измерений
Обработка данных в CREDO_DAT, состоит из нескольких последовательных этапов:
- предварительная обработка;
- анализ. Автоматический (L1-анализ) или "ручной" (Цепочка) поиск грубых ошибок измерений;
- уравнивание планово-высотного обоснования, расчет координат и высот полярных точек и тахеометрии.
Предварительная обработка данных
Предварительная обработка данных (предобработка) является обязательным подготовительным шагом перед уравниванием.
Основной функцией предобработки является преобразование к единому внутреннему формату данных измерений и параметров проекта, полученных из различных источников. В процессе предобработки выполняются следующие действия:
- расчет направлений, горизонтальных проложений и превышений на основе средних значений отсчетов измерений, контроль соблюдения инструктивных допусков, установленных для соответствующих классов;
- вычисление вертикальных углов и превышений;
- учет поправок за атмосферное влияние, за кривизну Земли и рефракцию, за редуцирование линий и направление на плоскость в выбранной проекции, за редуцирование на уровневую поверхность;
- формирование векторов измерений, то есть редуцированных значений длин, направлений и превышений, подлежащих уравниванию;
- расчет предварительных координат пунктов;
- отображение в графическом окне схемы планово-высотного обоснования, тахеометрической съемки, топографических объектов и других элементов проекта;
- распознавание избыточных измерений и формирование топологии сети обоснования. Определение статуса координат пунктов;
- распознавание теодолитных и нивелирных ходов;
- формирование необходимых промежуточных протоколов и отчетных документов.
По результатам предварительной обработки создаются следующие выходные
документы (рисунок 32):
Рисунок 32. Меню Ведомости
- ведомость предобработки (рисунок 33) для каждой станции и пункта наведения планово-высотного обоснования (включая теодолитные ходы), которая содержит усредненные значения расстояний, направлений и класс точности измерения;
- ведомость линий и превышений (рисунок 34) для каждой станции и пункта наведения планово-высотного обоснования (включая теодолитные ходы);
- содержит значения расстояний и превышений в прямом и обратном направлении, их среднее значения и среднеквадратические ошибки;
Рисунок 33. Ведомость предварительной обработки
Рисунок 34. Ведомость линий и превышений
Выделение грубых ошибок измерений
В Сredo_dat реализована технология поиска, локализации и нейтрализации грубых ошибок в сетях геодезической опоры. Она включает три основных метода:
- L1-анализ: уравнивание с минимизацией L1-нормы поправок;
- метод трассирования;
- выборочное отключение.
Рекомендуется поэтапное применение каждого из этих методов. Как правило, поиск начинается с выполнения L1-анализа, что в лучшем случае позволяет сразу установить источник ошибки, в худшем - локализовать ход или участок сети, содержащие ошибочные измерения. Затем при необходимости подозрительные измерения анализируются с помощью методов трассирования и выборочного отключения.
При обнаружении программой поправок в измерения, превышающих установленные в настройках параметров анализа, на экран выводится сообщение об обнаружении грубых ошибок в плановых и/или высотных измерениях. Одновременно формируются необходимые отчеты:
- ведомость L1-анализа (сеть) содержит поправки в углы и линии, выходящие за пределы, установленные в настройке параметров анализа;
- ведомость L1-анализа (по ходам) (рисунок 35) аналогична по
содержанию ведомости для сети, с той лишь разницей, что поправки сгруппированы
по теодолитным ходам;

- ведомость L1-анализа (нивелирование) (рисунок 36) содержит
поправки в превышения, выходящие за пределы, установленные в настройке
параметров анализа.
Рисунок 36. Ведомость L1-анализа (нивелирование)
Уравнивание геодезических построений
В Сredo_Dat реализовано совместное уравнивание линейных и угловых измерений, отличающихся по классам точности, топологии и технологии построения. Уравнивание проводится параметрическим способом по критерию минимизации суммы квадратов поправок в измерения.
Каждый параметр векторов измерений (направление, горизонтальное проложение и превышение), а так же каждый дирекционный угол, образует одно уравнение в системе уравнений поправок. Система уравнений поправок решается под условием минимума суммы квадратов поправок в измерения с учетом весов измерений:
- учет точности измерений разных классов при совместном уравнении измерений разных классов;
- согласованность уравнений, соответствующих измерениям разных типов (угловым и линейным);
- совместное уравнивание измерений в сетях, включающих как участки ходов, так и участки линейно-угловых построений.
Для решения системы уравнений поправок используются итерационный алгоритм.
На каждой итерации вычисляются поправки в координаты пунктов, затем коэффициенты уравнений рассчитываются заново, и процесс повторяется. Алгоритм заканчивает работу, если выполняется одно из условий:
- процесс прерван пользователем;
- среднеквадратическое значение поправок в координаты в очередной итерации не превосходит значения погрешности планового уравнивания, заданного в панели настройки параметров уравнивания;
- число итераций превышает максимально допустимое значение, установленное в той же панели;
- среднеквадратическое значение поправок увеличивается от итерации к итерации (процесс расходится). Это означает, что в данных присутствует грубая ошибка измерений, которую необходимо локализовать и устранить. Затем процедуру уравнивания можно повторить.
Для графического представления точности высотного уравнивания вокруг каждого пункта, уравненного по высоте, отображается окружность с радиусом, равным среднеквадратической ошибке вычисления абсолютной отметки.
По результатам уравнивания формируются следующие выходные документы:
- каталог ПВО - содержит координаты уравненных пунктов, линии и дирекционные углы сторон сети планово-высотного обоснования;
- ведомость оценки точности положения пунктов - содержит среднеквадратические ошибки планового и высотного положения пунктов сети, а также размеры и углы наклона полуосей эллипсов ошибок;
- ведомость оценки точности сети - содержит оценку точности измерений планового обоснования, включая среднеквадратические ошибки измерений углов, линий и превышений;
- ведомость теодолитных ходов - содержит описание расчетных теодолитных ходов, включая координаты пунктов, измеренные углы и длины сторон, а также дирекционные углы и длины сторон, вычисленные по результатам уравнивания;
- ведомость поправок - содержит вычисленные по результатам уравнивания поправки в направления, горизонтальные проложения и превышение сторон сети планово-высотного обоснования;
- ведомость координат - содержит координаты и абсолютные отметки всех пунктов планово-высотного обоснования и тахеометрической съемки;
- характеристики теодолитных ходов - включает вычисленные по результатам уравнивания невязки расчетных теодолитных ходов;
- ведомость нивелирных ходов - содержит описание расчетных ходов геометрического нивелирования;
- характеристики нивелирных ходов - включает вычисленные по результатам уравнивания невязки расчетных нивелирных ходов;
- ведомость тригонометрического нивелирования - содержит измеренные и уравненные значения превышений в ходах тригонометрического нивелирования;
- характеристики ходов тригонометрического нивелирования -
включает вычисленные по результатам уравнивания невязки расчетных ходов
тригонометрического нивелирования.
Система CREDO (КРЕДО) ТОПОПЛАН 1.1 предназначена для создания инженерной цифровой модели местности (ЦММ) по данным инженерно-геодезических изысканий, подготовки ЦММ для дальнейшего проектирования, выпуска на ее основе чертежей топографических планов, планшетов и ведомостей. Формируемые с помощью системы CREDO ТОПОПЛАН материалы и данные могут с успехом использоваться в качестве пространственной основы для геоинформационных, кадастровых и иных систем различного назначения, ведения крупномасштабных дежурных планов. В системе CREDO ТОПОПЛАН разработана принципиально новая идеология выпуска чертежей топографических планов - создание и выпуск чертежной модели.
Создание топографических планов масштаба 1:2000 в "СREDO - Топоплан"
Базы данных в CREDO - Топоплан
Все данные систем CREDO III хранятся в базах данных. Данные включают геометрию и семантику моделируемых прикладных объектов, а также общие ресурсы: классификаторы, условные знаки, шаблоны чертежей, стили заполнения, штриховки и т.п. Данные внутри базы данных взаимосвязаны, поэтому в каждый момент времени система CREDO III может работать только с одной базой данных.
Сохранение данных осуществляется в ту же базу данных, из которой они были загружены, т.е. в активную.
Различают два типа баз данных CREDO: персональные и корпоративные.
Персональная база данных может размещаться как на локальном компьютере, так и на любом другом компьютере в рамках локальной сети. Несколько пользователей могут сделать одну и ту же персональную базу данных активной. Однако в этом случае только один Пользователь имеет возможность работать с этой персональной базой данных в режиме редактирования.
В качестве персональной базы данных системы CREDO III используют файлы формата MDB СУБД Microsoft Jet (Microsoft Access).
Для соблюдения конфиденциальности и обеспечения сохранности данных рекомендуется создавать персональные базы данных, защищенные паролем, и размещать их в личных папках с ограниченным доступом.
Корпоративная база данных создается для обеспечения одновременного доступа к данным нескольких пользователей в рамках предприятия или подразделения. Использование корпоративной базы данных позволяет организовать совместную работу над одними и теми же проектами CREDO III, а также обеспечить единое информационное пространство предприятия для работы с общими ресурсами, такими как классификатор, библиотеки символов, растровые подложки и т. д., их централизованную модификацию.
Импорт данных CREDO - Топоплан
В качестве исходных данных для систем CREDO III может использоваться информация различного характера, подготовленная как программами комплекса CREDO, так и другими системами. В платформе CREDO III реализован импорт следующих данных (рисунок 37):
Рисунок 37. Настройка импорта в проект
1) первичные материалы полевых съемок (файлы GDS CREDO_DAT);