宗地结构中的测量、坐标和精度
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宗地测量
通过方位角和距离尺寸(这些尺寸通常是从原始测量的测量值获得)定义宗地结构中的宗地边界。通常,这些方位角和距离尺寸并不精确地闭合宗地多边形。也就是说,如果使用这些尺寸绕着宗地边界进行计算,将不会返回到起点的精确坐标位置。宗地的开始坐标和结束坐标之间的差称为宗地闭合差,并且是对宗地尺寸精度的量度标准。闭合差越小,宗地尺寸的精度就越高。较大的闭合差表明在原始测量的测量值或数据输入中存在粗差点。通常会由于以下原因而出现较小、可接受的闭合差:
- 重复测量之间的比例偏差
- 在不同时间段完成的重复测量之间的精度差
- 人为误差和不一致性
- 测量误差
通常由政府机构、测量专业机构或者在管辖区中的其他管理测量活动的机构指定宗地闭合差的可接受容差。
将宗地输入宗地结构时,宗地闭合差会提供一级的质量检查。可在连接该宗地之前,捕获错误的测量值和数据输入错误。将宗地连接到宗地结构中会通过显示的变换残差提供二级的质量检查,这些残差是在将该宗地从其地方坐标系转换到宗地结构的坐标系时获得的。
所有连接的宗地的最小二乘平差提供了最终和最广泛级别的质量检查。
在宗地结构中,通过使用导线输入宗地。宗地导线是一连串的尺寸线,这些尺寸线在同一点开始和结束并且在每个线顺序后定义新的点。在宗地结构编辑器中输入宗地导线时,始终会显示导线闭合差。
测量精度
宗地尺寸从野外观测的原始测量的测量值获得。原始测量的测量值始终具有关联精度,该精度反映了测量值的质量。测量值越接近其真值(越正确),该测量值就越精确。由于宗地尺寸是由原始测量的测量值得出,因而它们也可以具有关联精度。
在宗地结构中,通过测量日期将精度分配给宗地。这是因为,测量精度通常会随着测量技术和测量方法的进步而提高。按类别对精度分组,每个类别对应一个测量日期。
在宗地结构中分配给宗地线的精度类别对于最小二乘平差是有效的。精度类别在宗地网络中提供了一个权重系统。例如,在最小二乘平差中将高精度类别视为具有高权重。具有高精度(权重)的边界线比具有低精度的边界线校正的少。
宗地点坐标
通过宗地结构中的宗地点定义宗地拐角的物理位置。宗地点包含 x,y,z 坐标,这些坐标可对该点当前“最佳大小”的制图表达进行建模。宗地点坐标最初是在宗地连接过程中生成的,或者是在将现有宗地数据集迁移到宗地结构中的数据迁移过程中生成的。
将宗地连接到宗地结构中时,会将地方坐标空间中未连接的宗地坐标转换为宗地结构的空间参考。使用最小二乘法校正宗地结构时,将宗地尺寸与控制点一起使用以改善这些初始坐标的精度。由于在宗地结构中添加了更精确的宗地数据,所以通过校正产生了更精确的坐标。
仅对宗地结构的一次校正就可以改变某个宗地点的坐标。由于这些坐标是派生量,所以将它们作为该点的瞬态属性而非该点的定义进行保存。