GPS复习题
gps复习题

gps复习题GPS考试复习题1、相对定位时,两点间的距离越⼩,星历误差的影响越⼤。
A正确B错误2、采⽤相对定位可消除卫星钟差的影响。
A正确B错误3、采⽤双频观测可消除电离层折射的误差影响。
A正确B错误4、采⽤抑径板可避免多路径误差晌。
A正确B错误5、电离层折射的影响⽩天⽐晚上⼤。
A正确B错误6、测站点应避开反射物,以免多路径误差影响。
A正确B错误7、接收机没有望远镜,所以没有观测误差。
A正确B错误8、精度衰减因⼦越⼤,位置误差越⼩。
A正确B错误9、精度衰减因⼦是权系数阵主对⾓线元素的函数。
A正确B错误10、97规程规定PDOP应⼩于6。
A正确B错误11、强电磁⼲扰会引起周跳。
A正确A正确B错误13、差分定位与相对定位的主要区别是有数据链。
A正确B错误14、RTD就是实时伪距差分。
A正确B错误15、RTK就是实时伪距差分。
A正确B错误16、实时载波相位差分简称为RTK。
A正确B错误17、RTD的精度⾼于RTK。
A正确B错误18、GPS⽹的精度是按基线长度中误差划分的。
A正确B错误19、97规程中规定的GPS⽹的精度等级有5个,最⾼精度等级是⼆等。
A正确B错误20、GPS⽹中的已知点应不少于三个。
A正确B错误21、尺度基准可⽤测距仪测定。
A正确B错误23、四等GPS⽹的基线长度相对中误差应不超过1/45000。
A正确B错误24、四等GPS⽹的基线长度相对中误差应不超过1/45000。
25、同步观测基线就是基线两端的接收机同时开机同时关机。
A正确B错误26、同步环就是同步观测基线构成的闭合环。
A正确B错误27、边连式就是两个同步图形之间有两个共同点。
A正确B错误28、预报DOP值的⽂件是星历⽂件。
A正确B错误29、应当选择DOP值较⼤的时间观测。
A正确B错误30、作业调度就是安排各作业组到各个⼯地观测。
A正确B错误31、接收机号可以不在现场记录。
A正确B错误32、点之记就是在控制点旁做的标记。
A正确B错误33、环视图就是表⽰测站周围障碍物的⾼度和⽅位的图形。
gps期末复习试题库及答案

70、按接收机所处状态不同,定位方法可分为静态定位和动态定位。
71、按观测量的不同,GPS定位的观测方法可分为码相位观测和载波相位观测。
72、GPS载波相位测量中,载波相位差可分为三个部分,它们是相位差的整周部分、初始历元到观测历元的整周变化数部分和观测历元的小数部分。
73、PDOP为几何(位置)精度衰减因子。
74、按照基准站数量不同,差分定位可分为单基站差分和多基准站差分。
75、按照基准站发送修正数据的类型不同,单基站差分又可分为位置差分、伪距差分和载波相位差分等。
76、按照对GPS信号处理时间的不同,差分定位可分为实时差分和后处理差分。
77、电离层折射的影响白天比晚上大,冬天比夏天小。
78、卫星的高度角越小,对流层折射的影响越大。
79、天球坐标系的原点在地球质心。
80、美国政府对不同GPS用户提供标准定位服务和精密定位服务。
81、δ技术干扰星历数据。
82、天球坐标系的X 轴指向春分点。
83、地球坐标系的X 轴指向格林泥治子午线与地球赤道的交点。
84、参心坐标系的原点是参考椭球中心。
85、协调世界时以原子时秒长为尺度。
86、参考历元的开普勒轨道参数,称为参考星历。
87、 GPS绝对定位精度除了与观测量的精度有关外,还与卫星分布的几何图形有关。
88、载波相位测量测定的是载波从卫星到接收机的相位之差。
89、北京54坐标系使用的是克拉索夫斯基椭球。
90、GPS直接测定的是 WGS-84 坐标系中的大地经度、大地纬度和大地高。
91、 GPS用户部分由 GPS接收机、后处理软件和用户设备所组成。
92、升交点赤经是含地轴和春分点的子午面与含地轴和升交点的子午面之间的交角。
93、AODC是改正数的外推时间间隔。
94、卫星在摄动力影响下运动的轨道参数称为受摄轨道参数。
95、P码的精度比 C/A码精度高 10倍。
96、GPS卫星星历分为预报星历(广播星历)和后处理星历。
97、后处理星历星历必须事后向有关部门有偿才能获得。
gps复习题汇总

填空题1.GPS卫星分布在6个轨道平面内,每个轨道分布有4颗卫星,各轨道平面升交点的赤经相差55度。
2.GLINASS系统采用FDMA多址技术,它由空间部分、地面控制部分和用户设备三部分组成。
3.开普勒第一定律描述为:卫星的运行轨道是一个椭圆,他的一个焦点与地球的质心重合;开普勒第二定律描述为:卫星的地心径向在相同的时间内扫过的面积相等。
5.协调时是在时间服务工作中把原子时的秒长和世界时的时刻结合起来的一种时间。
6.按照所用信号的种类和精度GPS用户接收机可以分为P码接收机和C/A接收机。
8.按观测量的不同,GPS定位的观测方法可分为伪随机码相位观测和载波相位观测;按所选参考点的不同,定位方法可分为单点定位和相对定位;按接收机所处状态的不同,定位方法可分为静态定位和动态定位。
11.在GPS 定位中,影响测量的偏差可分为与接收机有关的偏差、与卫星有关的误差、与信号传播有关的偏差三类。
13. GPS卫星信号是由载波, 测距码和导航电文_三部分组成的。
15.利用IGS 精密星历进行单点定位时,所求得的站坐标属ITRF 坐标系。
16.GPS观测值在卫星间求差后,可消除接收机种差。
17.2000年底,我国发射了两颗卫星,加上地面中心站和用户一起构成了我国的双星导航定位系统,即北斗一号定位系统。
19.“要估算WGS-84坐标与北京54坐标系的转换参数,最少应该知道一个点的wgs84坐标和54坐标”,这句话不对。
20.P码的精度比C/A码精度高10倍21.电磁波的频率越低,电离层折射影响越大。
23.卫星定位中的DOP是指精度因子,TDOP是指时间精度因子,PDOP是指空间位置精度因子。
24.GPS基准设计包括位置基准设计、尺度基准设计、方位基准设计。
25.黄道是指地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交的大圆。
28.GPS按工作原理的不同可分为码相关伪距测量接收机、载波相位测量接收机、混合型接收机。
29一般来说,卫星大地测量包括.全球导航定位系统、甚长基线干涉测量、激光测月和激光测卫、卫星雷达测高、合成孔径雷达干涉测量、由卫星集成的多普勒和无线电定位系统六种技术。
(完整word版)GPS原理及应用题目及答案

GPS原理及应用复习题目一.名词解释1二体问题:2真近点角、平近点角、偏近点角:3多路径效应:4无约束平差和约束平差5.章动6.异步观测7.接收机钟差8.周跳9.三维平差10.岁差11.同步观测12.卫星钟差13.整周未知数14.二维平差二.填空题1.GPS工作卫星的地面监控系统包括__________ 、__________ 、__________ 。
2.GPS系统由__________ 、__________ 、__________ 三大部分组成。
3.按照接收的载波频率,接收机可分为__________ 和__________接收机。
4.GPS卫星信号由、、三部分组成。
5.接收机由、、三部分组成。
6.GPS卫星信号中的测距码和数据码是通过技术调制到载波上的。
7. 1973年12月,GPS系统经美国国防部批准由陆海空三军联合研制。
自1974年以来其经历了、、三个阶段。
8.GPS 卫星星座基本参数为:卫星数目为、卫星轨道面个数为、卫星平均地面高度约20200公里、轨道倾角为度。
9.GPS定位成果属于坐标系,而实用的测量成果往往属于某国的国家或地方坐标系,为了实现两坐标系之间的转换,如果采用七参数模型,则该七个参数分别为,如果要进行不同大地坐标系之间的换算,除了上述七个参数之外还应增加反映两个关于地球椭球形状与大小的参数,它们是和。
10.真春分点随地球自转轴的变化而不断运动,其运动轨迹十分复杂,为了便于研究,一般将其运动分解为长周期变化的和短周期变化的。
11.GPS广播星历参数共有16个,其中包括1个,6个对应参考时刻的参数和9个反映参数。
12.GNSS的英文全称是。
13.载体的三个姿态角是、、。
14、GPS星座由颗卫星组成,分布在个不同的轨道上,轨道之间相距°,轨道的倾角是°,在地球表面的任何地方都可以看见至少颗卫星,卫星距地面的高度是km。
15、GPS使用L1和L2两个载波发射信号,L1载波的频率是MHZ,波长是cm,L2 载波的频率是MHZ,波长是cm。
gps培训试题及答案

gps培训试题及答案GPS培训试题及答案1. GPS系统的全称是什么?A. 全球定位系统B. 地面定位系统C. 地理信息系统D. 通用定位系统答案:A2. GPS系统由哪三部分组成?A. 空间部分、地面控制部分、用户设备部分B. 天线部分、接收器部分、处理器部分C. 卫星部分、地面控制部分、用户设备部分D. 空间部分、地面控制部分、数据处理部分答案:A3. GPS定位的基本原理是什么?A. 通过接收卫星信号,计算出接收器与卫星之间的距离,从而确定位置B. 通过接收地面基站信号,计算出接收器与基站之间的距离,从而确定位置C. 通过接收卫星信号,计算出接收器与卫星之间的时间差,从而确定位置D. 通过接收地面基站信号,计算出接收器与基站之间的时间差,从而确定位置答案:A4. GPS定位的误差来源有哪些?A. 大气层的延迟B. 卫星的轨道误差C. 接收器的硬件误差D. 所有以上选项答案:D5. GPS定位系统在哪些领域有广泛应用?A. 军事、航空、航海B. 地理测绘、交通导航C. 农业、林业、气象D. 所有以上选项答案:D6. GPS接收器的定位精度通常受哪些因素影响?A. 接收器的质量B. 卫星的数量和分布C. 接收器与卫星之间的几何关系D. 所有以上选项答案:D7. GPS定位系统在城市峡谷效应中会出现什么问题?A. 信号强度增强B. 定位精度提高C. 信号遮挡D. 信号反射答案:C8. GPS定位系统在哪些情况下可能无法正常工作?A. 接收器故障B. 卫星信号被干扰C. 天气恶劣D. 所有以上选项答案:D9. GPS定位系统在哪些情况下定位精度会提高?A. 使用差分GPS技术B. 使用多模接收器C. 卫星数量增加D. 所有以上选项答案:D10. GPS定位系统在哪些情况下可能需要辅助定位?A. 室内定位B. 地下定位C. 隧道内定位D. 所有以上选项答案:D。
GPS复习题

思考题:Ch11 GPS计划经历了几个阶段,GPS卫星星座的基本参数2 GPS系统的构成,地面监控系统的构成及作用3 GPS、GPS系统的特点4 GNSSCh21 地面点位的三维表达方式有哪些;写出大地坐标(B,L,H)与空间直角坐标的转换关系式(X,Y,Z)。
2 瞬时天球空间直角坐标系与瞬时地球空间直角坐标系之间的关系。
3 章动,岁差,极移,坐标系的两种定义方式。
4 时间系统定义的必备因素,时间尺度的特点,六大时间系统的原点与尺度定义。
5 ITRF、ITRS6 我国的54北京坐标系统与80坐标系统的异同Ch31 二体问题,受摄运动,无摄运动,摄动力。
2 无摄运动轨道六参数,及图示3 卫星星历,广播星历,后处理星历,广播星历的的16个参数Ch41 导航电文,卫星信号的组成,调制后的载波所含有的成分。
2 伪随机码的特点。
3 接收机的分类、构成,GPS接收机的主机和天线的主要作用4 载波的波长与频率Ch51 GPS卫星定位的方法分类2 伪距,伪距测量定位,伪距观测方程的列立,观测方程的线性化3 重建载波的方法,整周未知数,载波相位观测方程的列立4 整周未知数的确定方法,周跳,周跳修复与探测的方法5 绝对定位,相对定位,几个精度因子及对应精度6 观测量的线性组合方法7 GPS政策与对策8 差分GPS的基本思想,差分系统的构成及分类。
Ch71 GPS测量过程中的主要误差源,各种误差源的消除办法与措施Ch81 GPS测量的工作程序2 GPS测量技术设计概念,基准有哪些,怎么确定。
两类基准(平面基准与高程基准) 设计3 GPS网构成的几个基本概念及网特征条件的计算4 GPS网与地面网联测的目的。
5 GPS测量的作业模式,RTK。
6 观测成果外业检核的主要内容。
Ch91 GPS数据处理的基本流程。
2 GPS成果到国家或地方成果的转换方法。
3 GPS大地高到正常高的转换方法。
GPS复习题

一、名词解释1.导航电文GPS卫星的导航电文是用户用来定位和导航的数据基础。
它主要包括:卫星星历、时钟改正、电离层时延改正、工作状态信息以及C/A码转换到捕捉P码的信息。
2.伪距答:GPS定位采用的是被动式单程测距。
它的信号发射时刻是卫星钟确定的,收到时刻则是由接收机钟确定的,这就在测定的卫星至接收机的距离中,不可避免地包含着两台钟不同步的误差影响,所以称其为伪距。
3.静态定位如果在定位时,接收机的天线在跟踪GPS卫星过程中,位置处于固定不动的静止状态,这种定位方式称为静态定位。
4.GPS全球定位系统GPS全球定位系统是一个空基全天候导航系统,它由美国国防部开发,用以满足军方在地面或近地空间获取一个通用参照系中的位置,速度和时间信息的要求。
5.岁差在日月引力和其他天体引力对地球隆起部分的作用下,地球自转轴方向不再保持不变,这使春分点在黄道上产生缓慢的西移现象,这种现象在天文学中称为岁差。
6.星历误差答:实际上就是卫星位置的确定误差。
星历误差是一种起始数据误差,其大小主要取决于卫星跟踪站的数量及空间分布、观测值的数量及精度、轨道计算时所用的轨道模型及定轨软件的完善程度等。
7.SA技术答:其主要内容是:(1)在广播星历中有意地加入误差,使定位中的已知点(卫星)的位置精度大为降低;(2)有意地在卫星钟的钟频信号中加入误差,使钟的频率产生快慢变化,导致测距精度大为降低。
8.差分GPS答:利用相距不太远的两个GPS 测站在同一时间分别进行单点定位时所受到的卫星星历误差、大气延迟误差和卫星钟差等误差源的空间相关性较好的原理,利用基准站上的观测结果求得上述误差的影响并通过数据链将误差改正数发送给流动站从而提高流动站定位精度。
9.相对定位答:将两台接收机分别安置在基线的两个端点,其位置静止不动,并同步观测相同的4颗以上GPS卫星,确定基线两个端点在协议地球坐标系中的相对位置,这种定位模式称为相对定位。
10.相对论效应答:GPS卫星在高20200km的轨道上运行,卫星钟受狭义相对论效应和广义相对论效应的影响,其频率与地面静止钟相比,将发生频率偏移,这是精密定位中必须顾及的一种误差影响因素。
GPS复习题要点

第一套一、单项选择题(每小题1分,共10分)1.计量原子时的时钟称为原子钟,国际上是以(C)为基准。
A、铷原子钟B、氢原子钟C、铯原子钟D、铂原子钟2.我国西起东经72°,东至东经135°,共跨有5个时区,我国采用( A )的区时作为统一的标准时间。
称作北京时间。
A、东8区B、西8区C、东6区D、西6区3.卫星钟采用的是GPS 时,它是由主控站按照美国海军天文台(USNO)( D )进行调整的。
在1980年1月6日零时对准,不随闰秒增加。
A、世界时(UT0)B、世界时(UT1)C、世界时(UT2)D、协调世界时(UTC)4.在20世纪50年代我国建立的1954年北京坐标系是( C)坐标系。
A、地心坐标系B、球面坐标系C、参心坐标系D、天球坐标系5. GPS定位是一种被动定位,必须建立高稳定的频率标准。
因此每颗卫星上都必须安装高精确度的时钟。
当有1×10— 9s的时间误差时,将引起( B )㎝的距离误差。
A、20B、30C、40D、506. 1977年我国极移协作小组确定了我国的地极原点,记作(B)。
A、JYD1958.0B、JYD1968.0C、JYD1978.0D、JYD1988.07. 在GPS测量中,观测值都是以接收机的( B )位置为准的,所以天线的相位中心应该与其几何中心保持一致。
A、几何中心B、相位中心C、点位中心D、高斯投影平面中心8.在20世纪50年代我国建立的1954年北京坐标系,采用的是克拉索夫斯基椭球元素,其长半径和扁率分别为( B)。
A、a=6378140、α=1/298.257B、a=6378245、α=1/298.3C、a=6378145、α=1/298.357D、a=6377245、α=1/298.09.GPS 系统的空间部分由21 颗工作卫星及3 颗备用卫星组成,它们均匀分布在(D)相对与赤道的倾角为55°的近似圆形轨道上,它们距地面的平均高度为20200Km,运行周期为11小时58分。
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第3章GPS测量的误差来源及其影响1、简述GPS测量主要误差的分类2、简述GPS测量各类误差的影响特性3、不同的高度角的对流层折射对结果的影响4.什么叫电离层电离层对GPS测量有什么影响为什么用双频接收机可以消除电离层的影响5.双差模型的优缺点6.站际差主要消除那些误差7.星际差主要消除那些误差8.历元差主要消除那些误差第4章 GPS卫星定位基本原理1、概念:伪距整周模糊度整周计数周跳静态绝对定位静态相对定位2、简述GPS卫星定位的基本原理3、简述伪距法定位的原理及方法4、简述载波相位测量定位的原理及方法5、简述周跳探测的原理及方法6、简述整周模糊度的确定方法7、简述各种观测值的各种线性组合及其特性8.如何判断整周未知数的最后取值是否可靠怎样才可能获得精确的整周未知数的最后取值9.不同频率组合的特点和组合的意义10.GDOP、ratio、rms是什么含义天球坐标系是利用基本星历表的数据把基本坐标系固定在天球上,星历表中列出一定数量的恒星在某历元的天体赤道坐标值,以及由于岁差和自转共同影响而产生的坐标变化。
常用的天球坐标系:天球赤道坐标系、天球地平坐标系和天文坐标系。
在天球坐标系中,天体的空间位置可用天球空间直角坐标系或天球球面坐标系两种方式来描述。
1. 天球空间直角坐标系的定义地球质心O为坐标原点,Z轴指向天球北极,X轴指向春分点,Y轴垂直于XOZ平面,与X轴和Z轴构成右手坐标系。
则在此坐标系下,空间点的位置由坐标(X,Y,Z)来描述。
2.天球球面坐标系的定义地球质心O为坐标原点,春分点轴与天轴所在平面为天球经度(赤经)测量基准——基准子午面,赤道为天球纬度测量基准而建立球面坐标。
空间点的位置在天球坐标系下的表述为(r,α,δ)。
2.1.2地球坐标系地球坐标系有两种几何表达方式,即地球直角坐标系和地球大地坐标系。
1.地球直角坐标系的定义地球直角坐标系的定义是:原点O与地球质心重合,Z轴指向地球北极,X轴指向地球赤道面与格林尼治子午圈的交点,Y轴在赤道平面里与XOZ构成右手坐标系。
2.地球大地坐标系的定义地球大地坐标系的定义是:地球椭球的中心与地球质心重合,椭球的短轴与地球自转轴重合。
空间点位置在该坐标系中表述为(L,B,H)。
WGS-84的定义:WGS-84是修正NSWC9Z-2参考系的原点和尺度变化,并旋转其参考子午面与BIH定义的零度子午面一致而得到的一个新参考系,WGS-84坐标系的原点在地球质心,Z轴指向定义的协定地球极(CTP)方向,X轴指向的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z、X轴构成右手坐标系。
它是一个地固坐标系。
新1954年北京大地坐标系新1954年北京大地坐标系是将1980年国家大地坐标系下的全国天文大地网整体平差成果,以克拉索夫斯基椭球体面为参考面,通过坐标转换整体换算至1954年北京坐标系下而形成的大地坐标系统7.格林尼治标准时(GMT)格林尼治标准时间(Greenwich Mean Time,GMT)是指位于伦敦郊区的皇家格林尼治天文台的标准时间,因为本初子午线被定义在通过那里的经线。
理论上来说,格林尼治标准时间的正午是指当太阳横穿格林尼治子午线时的时间。
由于地球在它的椭圆轨道里的运动速度不均匀,这个时刻可能和实际的太阳时相差16分钟。
地球每天的自转是有些不规则的,而且正在缓慢减速。
所以,格林尼治时间已经不再被作为标准时间使用。
现在的标准时间——协调世界时(UTC)——由原子钟提供。
自1924年2月5日开始,格林尼治天文台每隔一小时会向全世界发放调时信息。
而UTC是基于标准的GMT提供的准确时间2.1.4卫星测量中常用坐标系1.瞬时极天球坐标系与地球坐标系瞬时极天球坐标系:原点位于地球质心,z轴指向瞬时地球自转方向(真天极),x轴指向瞬时春分点(真春分点),y轴按构成右手坐标系取向。
瞬时极地球坐标系:原点位于地球质心,z轴指向瞬时地球自转轴方向,x轴指向瞬时赤道面和包含瞬时地球自转轴与平均天文台赤道参考点的子午面之交点,y轴构成右手坐标系取向。
瞬时极天球坐标系与瞬时极地球坐标系的关系如图2-4所示。
2.固定极天球坐标系——平天球坐标系由于瞬时极天球坐标系的坐标轴指向不断变化,对研究卫星的运动很不方便,需要建立一个三轴指向不变的天球坐标系——平天球坐标系。
即选择某一历元时刻,以此瞬间的地球自转轴和春分点方向分别扣除此瞬间的章动值作为z轴和x轴指向,y轴按构成右手坐标系取向,坐标系原点与真天球坐标系相同。
瞬时极天球坐标系与历元平天球坐标系之间的坐标变换通过下面两次变换来实现。
(1)岁差旋转变换ZM(t0)表示历元年平天球坐标系z轴指向,ZM(t)表示所论历元时刻t真天球坐标系z 轴指向。
由于岁差导致地球自转轴的运动使二坐标系z轴产生夹角θA;同理,因岁差导致春分点的运动使二坐标系的x轴XM(t0)与XM(t)产生夹角ζA,Z A。
通过旋转变换得到这样两个坐标系间的变换式为:0()()()()()(211)z A y A z A M t M t x x y R Z R R y z z θξ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥=---⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦式中:ζA ,θA ,Z A 为岁差参数。
(2)章动旋转变换类似地有章动旋转变换式:()()()()()(212)x z x c t M t x x y R R R y z z εεψε⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥=--∆-∆-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦式中:ε为所论历元的平黄赤交角,⊿ψ,⊿ε分别为黄经章动和交角章动参数。
3. 固定极地球坐标系——平地球坐标系(1)极移:地球瞬时自转轴在地球上随时间而变,称为地极移动,简称极移。
(2)瞬时极:与观测瞬间相对应的自转轴所处的位置,称为该瞬时的地球极轴,相应的极点称为瞬时极。
依瞬时地球自转轴定向的坐标系称为瞬时极地球坐标系。
(3)国际协定原点CIO :采用国际上5个纬度服务站的资料,以至年地球自转轴瞬时位置的平均位置作为地球的固定极称为国际协定原点CIO 。
平地球坐标系的z 轴指向CIO 。
图2-5为瞬时极与平极关系(4)平地球坐标系:取平地极为坐标原点,z 轴指向CIO ,x 轴指向协定赤道面与格林尼治子午线的交点,y 轴在协定赤道面里,与xoz 构成右手系统而成的坐标系统称为平地球坐标系。
平地球坐标系与瞬时地球坐标系的转换公式:()()(213)y p x p em etx x y R x R y y z z ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥''''=--⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦下标em 表示平地球坐标系,et 表示t 时的瞬时地球坐标系, 为t 时刻以角度p p y x '''',表示的极移值。
2.4.1 恒星时ST定义:以春分点为参考点,由它的周日视运动所确定的时间称为恒星时。
计量时间单位:恒星日、恒星小时、恒星分、恒星秒;一个恒星日=24个恒星小时=1440个恒星分=86400个恒星秒分类:真恒星时和平恒星时。
2.4.2 平太阳时MT定义:以平太阳作为参考点,由它的周日视运动所确定的时间称为平太阳时。
计量时间单位:平太阳日、平太阳小时、平太阳分、平太阳秒;一个平太阳日=24个平太阳小时=1440平太阳分=86400个平太阳秒平太阳时与日常生活中使用的时间系统是一致的,通常钟表所指示的时刻正是平太阳时。
2.4.3 世界时UT定义:以平子午夜为零时起算的格林尼治平太阳时定义为世界时UT。
2.4.4 原子时IAT原子时是以物质内部原子运动的特征为基础建立的时间系统。
原子时的尺度标准:国际制秒(SI)。
原子时的原点由下式确定:AT=(s)2.4.5 协调世界时UTC为了兼顾对世界时时刻和原子时秒长两者的需要建立了一种折衷的时间系统,称为协调世界时UTC。
根据国际规定,协调世界时UTC的秒长与原子时秒长一致,在时刻上则要求尽可量与世界时接近。
协调时与国际原子时之间的关系,如下式所示:v1.0 可编辑可修改IAT=UTC+1s×n (n 为调整参数)2.4.6 GPS时间系统GPSTGPST属于原子时系统,它的秒长即为原子时秒长,GPST的原点与国际原子时IAT相差19s。
有关系式:IAT-GPST=19(s)GPS时间系统与各种时间系统的关系见图2-6所示:仅考虑地球质心引力作用的卫星运动称为无摄运动, 最佳答案无摄运动可由一组经过选择的具有鲜明几何意义的轨道参数来描述,如果地球是一个密度均匀的正球体,又没有大气阻力和其他天体的摄动,人造地球卫星的运动就是简单的椭圆运动。
然而,实际上它的运动受到许多摄动因素的影响,这是现代天体力学的一个重要的研究课题。
摄动因素影响人造卫星运动的主要摄动因素有:①地球非球形摄动(即地球形状摄动);②大气阻力摄动;③太阳光压摄动;④日、月引力摄动等。
广播星历是定位卫星发播的无线电信号上载有预报一定时间内卫星根数的电文信息.精密星历是由若干卫星跟踪站的观测数据,经事后处理算得的供卫星精密定位等使用的卫星轨道信息为了研究工作和实际应用的方便,通常把作用于卫星上的各种力按其影响的大小分为两类:一类是假设地球为均质球体的引力(质量集中于球体的中心),称为中心力,决定着卫星运动的基本规律和特征,由此决定的卫星轨道,可视为理想轨道,是分析卫星实际轨道的基础。
另一类是摄动力或非中心力,包括地球非球形对称的作用力、日月引力、大气阻力、光辐射压力以及地球潮汐力等。
摄动力使卫星的运动产生一些小的附加变化而偏离理想轨道,同时偏离量的大小也随时间而改变。
在摄动力的作用下的卫星运动称为受摄运动,相应的卫星轨道称为受摄轨道卫星轨道参数长半径a偏心率e这两个参数确定了开普勒椭圆的形状和大小。
升交点赤经Ω:即地球赤道面上升交点与春分点之间的地心夹角。
轨道倾角I:即卫星轨道平面与地球赤道面之间的夹角。
这两个参数唯一地确定了卫星轨道平面与地球体之间的相对定向。
近地点角距ω:即在轨道平面上,升交点与近地点之间的地心夹角,表达了开普勒椭圆在轨道平面上的定向。
卫星过近地点的时刻t0:确定卫星在轨道上的瞬时位置。
(该参数可用f代替。
f为卫星的真近点角)f为卫星的真近点角:即轨道平面上卫星与近地点之间的地心角距。
该参数为时间的函数,确定卫星在轨道上的瞬时位置。