平面观测值文件中的测站顺序可以任意排列。一般来说不会影响平差效率和结果,但本软件包还特意提供了观测值文件排序(网点优化排序)的功能(详见2.3.1)。通过优化排序,既有利于网点近似坐标的推算,也可提高解算容量和速度,但一般对于200个点以上的大网或一些特殊网才有较明显的效果。
图2-1为某一测角网的网图,其相应的平面观测值文件*.IN2”的数据格式见表2-1。对于有多组测角、测边精度的网,其平面观测值文件如表2-2所示。
1 6
3 2
5 4 图 2-1
表 2-1 IN2文件示例(仅一组精度的情况)
2,3,3
1,3730958.610,264342.591 2,3714636.8876,276866.0832 1
13
2,L,0 3,L,27.362557 6,L,83.435791 2 4,L,0 3,L,74.593577 1,L,105.481560 4 5,L,0 3,L,41.334905 2,L,77.283653 5 6,L,0 3,L,58.405347 4,L,155.514999 6 1,L,0 3,L,57.240198 5,L,117.072390 3 1,L,0
2,L,121.345421 4,L,190.403024 5,L,231.554475 6,L,293.313088
14
表2-2 多组精度情况的IN2文件示例
1.800,3.000,2.000,1 3.000,5.000,3.000,2 5.000,5.000,5.000,3
k1, 2800.000000, 2400.000000 k4, 2400.000000, 3200.000000 ?? k1
k2,L,0.0000,1 k5,L, 44.595993,1 k6,L, 89.595993,1 k7,L, 135.000120,1 k4
p5,L,0.0000,2 p5,S, 200.004728,2 p3,L, 90.000031,2 ??
2.1.2 高程观测值文件
高程观测值文件也是标准的ASCⅡ码文件,它的结构如下:
Ⅰ 已知点点号,已知点高程值 ?,?
测段起点,终点,高差,距离,测段测站数,精度号
Ⅱ ????[,?]
该文件的内容也分为两部分,第一部分为高程控制网的已知数
15
据,即已知高程点点号及其高程值(见文件的第Ⅰ部分)。第二部分为高程控制网的观测数据,它包括测段的起点点号,终点点号,测段高差,测段距离、测段测站数和精度号(见文件的第Ⅱ部分)。
第一部分中每一个已知高程点占一行,已知高程以米为单位,其顺序可以任意排列。第二部分中每一个测段占一行,对于水准测量,两高程点间的水准线路为一测段,测段高差以米为单位,测段距离以公里为单位。对于光电测距三角高程网,测段表示每条光电测距边,测段距离为该边的平距(单位公里)。如果平差时每一测段观测按距离定权,则“测段测站数”这一项不要输入或输入一个负整数如-1。若输了测站测段数,则平差时自动按测段测站数定权。该文件中测段的顺序可以任意排列。当只有一种精度时,精度号可以不输。对于多种精度(多等级)的水准网,第一部分的前面还要增加几行,每行表示一种精度,有三个数据。
水准等级,精度号,每公里精度值(单位mm/km)。 A2 A3 TP1 A4 Z5 Z6 Z7 图 2-2
图2-2为某一水准网的水准路线图,其相应的高程观测值文件
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见表2-3。
表2-3 高程观测值文件
TP1 100
Z5 TP1 0.0585 1.000 Z5,Z6,0.0683,1.000 Z6,Z5,0.0634,1.000 Z6,A4,0.0683,1.000 Z6,Z7,0.0489,1.000 TP1,A2,0.0320,1.000 TP1,A3,40.1607,1.415 TP1,A4,0.0562,1.000 A3,TP1,-39.8801,1.415 A2,TP1,0.0732,1.000 A4,Z6,0.0780,1.000 A4,TP1,0.0683,1.000
下面给出按距离定权、按测站数定权和多等级水准网的高程观测值文件的数据结构
(1)按距离定权 S0,219.9592 N2,212.5328
N1,S246, 24.8433, 0.612 N1,S0, 62.8298, 0.858 N1,N0, 50.7066, 0.525 N0,S2, 34.7798, 0.690
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