Dziennik pomiarów RTK/RTN: Różnice pomiędzy wersjami

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 +
== Opis modułu ==
 +
 
{| class="wikitable" align="right"
 
{| class="wikitable" align="right"
 
  !colspan=2|Dziennik pomiarów RTK/RTN
 
  !colspan=2|Dziennik pomiarów RTK/RTN
Linia 8: Linia 10:
 
  |Obliczenia -> Dziennik pomiarów RTK/RTN
 
  |Obliczenia -> Dziennik pomiarów RTK/RTN
 
  |-
 
  |-
  !rowspan=2|Powiązania
+
  !Powiązania
|[[Dziennik pomiarów RTK/RTN]]
+
|-
+
 
  |[[Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS]]
 
  |[[Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS]]
 
|}
 
|}
Linia 16: Linia 16:
 
W przypadku przekazywania wyników pomiarów geodezyjnych do ''Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej'' każdy pomiar winien być udokumentowany w postaci dziennika pomiarowego czy też szkicu. Nie inaczej jest w przypadku pomiarów wykonywanych techniką satelitarną w trybie RTK lub RTN. Dystrybutorzy sprzętu geodezyjnego starają się do każdego sprzedawanego odbiornika dostarczać oprogramowanie umożliwiające generowanie niezbędnych raportów. Wadą programów tego typu jest to, że nie umożliwiają wygodnej edycji pomiarów, dodatkowych przeliczeń, czy też nie są zintegrowane z popularnymi programami geodezyjnymi. Z tych powodów zdecydowaliśmy na dodanie dodatkowego modułu do programu C-Geo. Opracowany przez nas moduł ''Dziennik pomiarów RTK/RTN''  eliminuje wszystkie wymienione niedogodności i mamy nadzieję, że będzie znacząco ułatwiał Państwu przetworzenie pomiarów, a także skompletowanie niezbędnej dokumentacji.
 
W przypadku przekazywania wyników pomiarów geodezyjnych do ''Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej'' każdy pomiar winien być udokumentowany w postaci dziennika pomiarowego czy też szkicu. Nie inaczej jest w przypadku pomiarów wykonywanych techniką satelitarną w trybie RTK lub RTN. Dystrybutorzy sprzętu geodezyjnego starają się do każdego sprzedawanego odbiornika dostarczać oprogramowanie umożliwiające generowanie niezbędnych raportów. Wadą programów tego typu jest to, że nie umożliwiają wygodnej edycji pomiarów, dodatkowych przeliczeń, czy też nie są zintegrowane z popularnymi programami geodezyjnymi. Z tych powodów zdecydowaliśmy na dodanie dodatkowego modułu do programu C-Geo. Opracowany przez nas moduł ''Dziennik pomiarów RTK/RTN''  eliminuje wszystkie wymienione niedogodności i mamy nadzieję, że będzie znacząco ułatwiał Państwu przetworzenie pomiarów, a także skompletowanie niezbędnej dokumentacji.
  
[[Plik:Dziennik pomiarów RTK1.png]]
+
[[Plik:Dziennik pomiarow RTK1.png]]
  
 
Projektując i tworząc nowy moduł przyjęliśmy podobnie jak np. w tachimetrii założenie, że najważniejsze z pomiaru są obserwacje (w niektórych obecnych na rynku generatorach raportów autorzy uważają, że są nimi współrzędne). W przypadku pomiarów satelitarnych są nimi przyrosty współrzędnych geocentrycznych między odbiornikiem bazowym oraz ruchomym, wraz z dostępną informacją o błędach pomiaru.
 
Projektując i tworząc nowy moduł przyjęliśmy podobnie jak np. w tachimetrii założenie, że najważniejsze z pomiaru są obserwacje (w niektórych obecnych na rynku generatorach raportów autorzy uważają, że są nimi współrzędne). W przypadku pomiarów satelitarnych są nimi przyrosty współrzędnych geocentrycznych między odbiornikiem bazowym oraz ruchomym, wraz z dostępną informacją o błędach pomiaru.
  
 
[[Plik:RTK2.jpg|750px|thumb|left|Obserwacje w pomiarach RTK/RTN]]
 
[[Plik:RTK2.jpg|750px|thumb|left|Obserwacje w pomiarach RTK/RTN]]
 
 
 
 
 
 
  
  
Linia 46: Linia 40:
  
 
[[Plik:RTK3.jpg|750px|thumb|left|Mechanizm uzupełniania informacji dodatkowych]]
 
[[Plik:RTK3.jpg|750px|thumb|left|Mechanizm uzupełniania informacji dodatkowych]]
 
 
 
 
 
  
  
Linia 106: Linia 95:
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziennik pomiarów RTK/RTN umożliwia również edycje zaznaczonych punktów w dzienniku pomiarowym. Dostępne są opcje umożliwiające: zmianę bazy, kodu, typu pikiety i edycje daty i godziny, a także zmianę wysokości anteny. Zamianę anteny możemy zmienić na dwa sposoby poprzez wprowadzenie nowej wysokości anteny dla zaznaczonych punktów oraz poprzez dodanie wartości do istniejącej wysokości, w przypadku zmniejszenia wysokości wpisujemy wartość ze znakiem przeciwnym.
 
[[Plik:edycja zaznaczonych pikiet.png]]
 
  
  
Linia 144: Linia 116:
  
  
 +
Dziennik pomiarów RTK/RTN umożliwia również edycje zaznaczonych punktów w dzienniku pomiarowym. Dostępne są opcje umożliwiające: zmianę bazy, kodu, typu pikiety i edycje daty i godziny, a także zmianę wysokości anteny. Zamianę anteny możemy zmienić na dwa sposoby poprzez wprowadzenie nowej wysokości anteny dla zaznaczonych punktów oraz poprzez dodanie wartości do istniejącej wysokości, w przypadku zmniejszenia wysokości wpisujemy wartość ze znakiem przeciwnym.
 +
[[Plik:edycja zaznaczonych pikiet.png]]
  
  
Linia 149: Linia 123:
  
 
[[Plik:RTK5.jpg|750px|thumb|left|Wizualizacja przebiegu pomiaru]]
 
[[Plik:RTK5.jpg|750px|thumb|left|Wizualizacja przebiegu pomiaru]]
 
 
 
  
  
Linia 193: Linia 164:
  
 
[[Plik:RTK6.jpg|750px|thumb|left|Analiza pomiarów na punktach kontrolnych]]
 
[[Plik:RTK6.jpg|750px|thumb|left|Analiza pomiarów na punktach kontrolnych]]
 
 
 
 
 
  
  
Linia 290: Linia 256:
  
 
[[Plik:RTK8.jpg|750px|thumb|left|Obsługa pomiarów mimośrodowych]]
 
[[Plik:RTK8.jpg|750px|thumb|left|Obsługa pomiarów mimośrodowych]]
 
 
  
  
Linia 375: Linia 339:
  
  
 
+
Obecnie (grudzień 2018 r.) program odczytuje pliki w następujących formatach:
 
+
 
+
Obecnie (maj 2015 r.) program odczytuje pliki w następujących formatach:
+
 
* RW5 (pochodzące z programów takich jak ''SurvCE'' czy też ''FieldGenius''),  
 
* RW5 (pochodzące z programów takich jak ''SurvCE'' czy też ''FieldGenius''),  
 
* TSJ i MJF z odbiorników firmy ''Topcon''
 
* TSJ i MJF z odbiorników firmy ''Topcon''
Linia 389: Linia 350:
 
* RAW SurveyPro
 
* RAW SurveyPro
 
* RAW dla programu ''X-PAD'' wykorzystywanego w odbiornikach GeoMax
 
* RAW dla programu ''X-PAD'' wykorzystywanego w odbiornikach GeoMax
 +
* Pliki eksportu odbiorników Hi-Target
 +
* Raport TXT z Leica/X-PAD Geomax
 +
* Pliki eksportu z odbiorników Javad
 +
* Pliki eksportu z odbiorników Stonex
 +
* Pliki XML z programu PowerGPS
 +
* Eksport plików w formacie GeoJSON
  
  
Linia 407: Linia 374:
  
 
[[Plik:Zrz3.png]]
 
[[Plik:Zrz3.png]]
 +
 +
 +
== Dostępne geoidy ==
 +
W programie C-GEO udostępniony jest zbiór różnych modeli geoidy:
 +
* C-Geo 2009 - geoida niwelacyjna opracowana przez E. Osadę, wykorzystana m.in. w pierwszej wersji programu Transpol umożliwiająca przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF89 na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'86
 +
* PL-ETRF2000/ep.2011 (stacje ASG-EUPOS) - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF2000/ep.2011 (układ stacji referencyjnych) na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'96
 +
* PL-ETRF89 (POLREF) Empiryczna - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF89 na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'86
 +
* PL-ETRF89 (POLREF) Teoretyczna - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF2000/ep.2011 (układ stacji referencyjnych) na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'86 nie zawierający korekt Hausbrandta
 +
* PL-EVRF2007-NH - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF89 na wysokości normalne w układzie EVRF2007 (Amsterdam'2007)
 +
* PL-EVRF2007-NH (ETRF2000/ep.2011.0) - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF2000/ep.2011 (układ stacji referencyjnych) na wysokości normalne w układzie EVRF2007 (Amsterdam'2007)
  
 
== Kalibracja na lokalne punkty osnowy ==
 
== Kalibracja na lokalne punkty osnowy ==

Aktualna wersja na dzień 12:13, 22 gru 2023

Opis modułu

Dziennik pomiarów RTK/RTN
Kategorie Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia -> Dziennik pomiarów RTK/RTN
Powiązania Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS

W przypadku przekazywania wyników pomiarów geodezyjnych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej każdy pomiar winien być udokumentowany w postaci dziennika pomiarowego czy też szkicu. Nie inaczej jest w przypadku pomiarów wykonywanych techniką satelitarną w trybie RTK lub RTN. Dystrybutorzy sprzętu geodezyjnego starają się do każdego sprzedawanego odbiornika dostarczać oprogramowanie umożliwiające generowanie niezbędnych raportów. Wadą programów tego typu jest to, że nie umożliwiają wygodnej edycji pomiarów, dodatkowych przeliczeń, czy też nie są zintegrowane z popularnymi programami geodezyjnymi. Z tych powodów zdecydowaliśmy na dodanie dodatkowego modułu do programu C-Geo. Opracowany przez nas moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN eliminuje wszystkie wymienione niedogodności i mamy nadzieję, że będzie znacząco ułatwiał Państwu przetworzenie pomiarów, a także skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Dziennik pomiarow RTK1.png

Projektując i tworząc nowy moduł przyjęliśmy podobnie jak np. w tachimetrii założenie, że najważniejsze z pomiaru są obserwacje (w niektórych obecnych na rynku generatorach raportów autorzy uważają, że są nimi współrzędne). W przypadku pomiarów satelitarnych są nimi przyrosty współrzędnych geocentrycznych między odbiornikiem bazowym oraz ruchomym, wraz z dostępną informacją o błędach pomiaru.

Obserwacje w pomiarach RTK/RTN








Dzięki takiemu podejściu możliwe jest ponowne przeliczenie pomiarów np. w przypadku gdy korzystaliśmy z własnej bazy i w późniejszym opracowaniu wyznaczyliśmy jej nowe współrzędne, czy też jeśli w terenie pomyliliśmy się przy wprowadzeniu wysokości tyczki, a pomyłkę zauważyliśmy dopiero podczas ich analizy w biurze. Przy obliczeniu wysokości normalnych punktów w układzie Kronsztadt 86 wykorzystywana jest oficjalna geoida niwelacyjna PL-geoid-2011.

Dla wygody użytkowników wprowadziliśmy szereg mechanizmów, które przyspieszają wprowadzenie typowych informacji opisowych. Przykładem takich informacji jest opis wykorzystanego systemu poprawek, czy też strumienia danych. W tym celu dodane zostały okna edycyjne umożliwiające wprowadzanie własnych elementów, a także oznaczenie jednego z nich jako domyślnego. Dzięki temu, tworząc kolejne raporty użytkownik będzie musiał poświęcić minimum czasu na rutynowe uzupełnienie danych, a skoncentrować się na tym co jest najważniejsze, czyli wynikach pomiaru.

Mechanizm uzupełniania informacji dodatkowych





















Podobnym ułatwieniem jest możliwość automatycznego opisywania lokalizacji pomiaru. W przypadku połączenia komputera z internetem program na podstawie lokalizacji pikiet może w pełni automatycznie uzupełnić informację o położeniu dla każdej z inicjalizacji odbiornika.

Automatyczna lokalizacja pomiarów

















Dziennik pomiarów RTK/RTN umożliwia również edycje zaznaczonych punktów w dzienniku pomiarowym. Dostępne są opcje umożliwiające: zmianę bazy, kodu, typu pikiety i edycje daty i godziny, a także zmianę wysokości anteny. Zamianę anteny możemy zmienić na dwa sposoby poprzez wprowadzenie nowej wysokości anteny dla zaznaczonych punktów oraz poprzez dodanie wartości do istniejącej wysokości, w przypadku zmniejszenia wysokości wpisujemy wartość ze znakiem przeciwnym. Edycja zaznaczonych pikiet.png


Równie istotnym elementem modułu jest możliwość wizualizacji pomiaru. Oczywiście samo C-Geo ma szerokie możliwości prezentacji punktów na tle podkładów map Google'a czy też danych udostępnianych przez serwery WMS i WFS. Dlatego w tym miejscu skoncentrowaliśmy się na narzędziu umożliwiającym analizę przebiegu pomiaru. W tym celu każda inicjalizacja (jeśli tylko występuje taki podział w pliku danych) czy też nawiązanie do odmiennej bazy referencyjnej jest przedstawiane odmiennym kolorem.

Wizualizacja przebiegu pomiaru




















Ważnym elementem każdego pomiaru jest wykonanie kontroli. Zgodnie z rozporządzeniem o standardach wykonywania pomiarów geodezyjnych w każdym dniu pomiaru na danym terenie powinien być zrealizowany pomiar kontrolny na punktach osnowy geodezyjnej. Dodatkowo przyjęto, iż punkty te nie mogą być oddalone o więcej niż 5 km od miejsca pomiaru. Nasze oprogramowanie umożliwia oznaczanie punktów kontrolnych w sposób ręczny lub w pełni automatyczny (analizując nazwę pikiety), wyznaczenie odchyłek (w celu analizy czy odchyłki są np. mniejsze niż 12 cm w przypadku współrzędnych sytuacyjnych) oraz wizualną kontrolę odległości.

Analiza pomiarów na punktach kontrolnych





















W kwestiach kontrolnych niektóre punkty (zwłaszcza te które będą stanowić osnowę pomiarową dla pomiarów klasycznych) powinny być mierzone wielokrotnie. C-Geo automatycznie wykrywa takie punkty i uśrednia. Zaznaczyć należy, iż program przy liczeniu średniej uwzględnia dokładności pomiaru w celu minimalizacji wpływu punktów obarczonych dużym błędem. Dla analizy wyników program przedstawia wszystkie punkty jakie były brane do obliczeń, wylicza odchyłki i na ich podstawie ocenia dokładność punktu uśrednionego. Wzór jaki wykorzystuje program w celu obliczenia wartości błędu wyznaczenia współrzędnych punktu pomierzonego wielokrotnie znajduje się poniżej.

Uśrednianie pomiarów wielokrotnych












Obliczanie wartości błędu z kilku obserwacji












W przypadku pomiarów elementów utrudnionych dla obserwacji technikami satelitarnymi nabierają znaczenia metody mimośrodowe (tzw. offsety). Po zaimportowaniu danych z plików pomiarowych użytkownik ma możliwość przeglądnięcia wykonanych pomiarów, oraz co najważniejsze (najrzadziej spotykane w innych programach tego typu), dokonać modyfikacji zmierzonych wartości. Może być to szczególnie przydatne jeśli wprowadzono do kontrolera błędną wartość (np. jeśli dysponujemy dalmierzem laserowym bez bluetooth'a), ale poprawną wartość mamy na szkicu. Moduł uwzględnia trzy rodzaje pomiarów mimośrodowych: domiary prostokątne, miary biegunowe (azymutalne) oraz wcięcia liniowe. Oprócz dokumentacji samych pomiarów mimośrodowych użytkownik dysponuje również pełną informacją na temat pomiarów punktów stanowiących bazę dla tych wyznaczeń. W przypadku pomiarów offsetowych szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej istotna jest informacja na temat dokładności pomiaru,co może być szczególnie istotne podczas rozmowy z inspektorem w ODGiK. Bazując na dokładności pomiarów RTK/RTN oraz mimośrodowych dla każdej pikiety wyznaczane są w sposób ścisły (uogólnione prawo przenoszenia się błędów średnich) wszystkie składowe błędu położenia punktu.

Obsługa pomiarów mimośrodowych


















Ostatecznie, wszystkie wyniki pomiarów, uśrednień, odchyłek na punktach kontrolnych przedstawiane są w postaci konfigurowalnego raportu.

Wygenerowany raport z pomiarów RTK/RTN
























Obecnie (grudzień 2018 r.) program odczytuje pliki w następujących formatach:

  • RW5 (pochodzące z programów takich jak SurvCE czy też FieldGenius),
  • TSJ i MJF z odbiorników firmy Topcon
  • JXL dla odbiorników Trimble.
  • DB dla programu LandStar CHC (Uwaga! Zadanie w programie LandStar 5.02 to plik .db. Każde zadanie tworzy się w nowym katalogu o podanej nazwie zadania. Możemy odnaleźć je wchodząc do Menu Start, a następnie klikając File Explorer\Program Files\RTKCe\Projects › › › › nazwa wybranego zadania. )
  • Land XML dla odbiorników Leica
  • Leica z naszego formularza FRT udostępnianego przez moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN
  • Pliki eksportu odbiorników GeoMax
  • RAW SurveyPro
  • RAW dla programu X-PAD wykorzystywanego w odbiornikach GeoMax
  • Pliki eksportu odbiorników Hi-Target
  • Raport TXT z Leica/X-PAD Geomax
  • Pliki eksportu z odbiorników Javad
  • Pliki eksportu z odbiorników Stonex
  • Pliki XML z programu PowerGPS
  • Eksport plików w formacie GeoJSON



Uwagi praktyczne do wczytywania Punktów kontrolnych. Jeśli chcemy wykonać porównanie współrzędnych punktów pomierzonych ze znamy punktami kontrolnymi, to robimy to w kilku krokach:

  • Punkty znane musimy mieć w tabeli roboczej.
  • Punkty pomierzone, które będziemy porównywać z punktami znanymi, oznaczamy zmieniając ich nazwę, stosując przyrostek, przedrostek, określony ciąg znaków w nazwie lub kod. Przykładowo do nazw dodajemy przyrostek k (1023k, 1024k itd.). Nazwę możemy modyfikować już podczas pomiaru, jak i po wczytaniu pomiaru do modułu, edytując nazwy punktów w zakładce Pomiary w polu Numer.
  • W zakładce Dane ogólne ustawiamy przyrostek punktów kontrolnych k.

Zrz1.png

  • W zakładce Pomiary w kolumnie Typ punktu zmieniamy punktom kontrolnym status Pikieta, na kontr. 3D (lub 2D, 1D).

Zrz2.png

  • Wykonujemy obliczenie (żarówka), do zakładki Punkty kontrolne, kolumny Pomierzone punkty kontrolne, zostają wczytane punkty zgodnie z ustawionym filtrem k. Program wyszukuje po nazwie, w tabeli roboczej, odpowiadające im punkty i umieszcza je w kolumnie Punkt osnowy.

Zrz3.png


Dostępne geoidy

W programie C-GEO udostępniony jest zbiór różnych modeli geoidy:

  • C-Geo 2009 - geoida niwelacyjna opracowana przez E. Osadę, wykorzystana m.in. w pierwszej wersji programu Transpol umożliwiająca przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF89 na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'86
  • PL-ETRF2000/ep.2011 (stacje ASG-EUPOS) - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF2000/ep.2011 (układ stacji referencyjnych) na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'96
  • PL-ETRF89 (POLREF) Empiryczna - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF89 na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'86
  • PL-ETRF89 (POLREF) Teoretyczna - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF2000/ep.2011 (układ stacji referencyjnych) na wysokości normalne w układzie Kronsztadt'86 nie zawierający korekt Hausbrandta
  • PL-EVRF2007-NH - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF89 na wysokości normalne w układzie EVRF2007 (Amsterdam'2007)
  • PL-EVRF2007-NH (ETRF2000/ep.2011.0) - oficjalny model geoidy wydany przez GUGiK umożliwiający przeliczenie wysokości elipsoidalnych w układzie ETRF2000/ep.2011 (układ stacji referencyjnych) na wysokości normalne w układzie EVRF2007 (Amsterdam'2007)

Kalibracja na lokalne punkty osnowy

Niezależnie od mechanizmu kontroli punktów, przez porównanie punktów pomierzonych z punktami w tabeli, może zaistnieć potrzeba odnoszenia się do współrzędnych zapisanych w plikach. Przykładowo program SurvCE poza plikami RW5 wykorzystuje pliki *.LOC, które przechowują informacje o współrzędnych teoretycznych - osnowy, punktów kontrolnych lub do wytyczenia. W module Dziennik pomiarów RTK/RTN wprowadziliśmy możliwość takiego porównywania punktów oraz dostosowania (kalibracji) pomierzonych pozycji punktów, na podstawie porównania rzeczywistych i teoretycznych współrzędnych punktów osnowy i zamodelowania odstępstw między nimi.

Stosowanie transformacji lokalnej na osnowę włączamy w zakładce Dane ogólne, od tego zależy, czy wykonanie transformacji zostanie wspomniane w raporcie/dzienniku. Model dopasowania do osnowy jest przechowywany w plikach z parametrami kalibracji w formacie XML. Zestawów może być kilka, tworzymy je od początku lub konwertujemy ze wspomnianego formatu LOC programu SurvCE, plików Topcon TopSurv/Magnet albo tworzymy z punktów kontrolnych. Pliki przechowujemy w folderze C-Geo do użycia globalnego albo w folderze projektu, możemy je wtedy przenosić łącznie z kopią projektu.

Parametry transformacji są edytowalne. Możemy wybierać, dla transformacji xy:

  • Translację,
  • Wiernokątną 1go stopnia (Helmert),
  • Wiernokątną wyższego stopnia.

Możemy zastosować poprawki Hausbrandta.

Transformację wysokości wykonujemy funkcją liniową.

Rezultaty transformacji zapisujemy do raportu z dziennika RTK/RTN.

Sposób wykonania kalibracji pokazuje film: [1]

A krok po kroku robimy to następująco:

1. Ustawiamy układ na najbliższy docelowemu np. 65 strefa 4.

2. Na zakładce Dane ogólne w polu Dopasowanie do osnowy lokalnej naciskamy przycisk Nowy, a z listy do wyboru należy wybrać odpowiedni typ konwersji (z Topcona, z SurvCE, z punktów kontrolnych).

NowaKali.png
NowaKali1.png

















3. Pojawi się okno z punktami łącznymi, należy wykonać obliczenia i zapisać kalibrację.

NowaKali2.png







4. Zaimportować dane pomiarowe.

5. Sprawdzić ustawienie czy jest Dane ogólne > Transformacja lokalna > Tak.

6. Wykonać obliczenia.