《GPS定位原理与应用》习题集答案

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GPS定位原理与应用习题集

GPS定位原理与应用习题集

二、判断题以下说法是否正确?正确的打“√”,错误的打“╳”。

1、在同一测站上,相邻两天出现的卫星分布图形是相同的,只是后一天相对于前一天提前2分钟。

()2、GPS卫星的核心设备是双叶太阳能板,以保证卫星的正常工作用电。

()3、GPS地面监控系统包括1个主控站、3个注入站和5个监测站,共9个站组成。

()()4、在GPS系统中,启用备用卫星以代替失效的工作卫星的职能,由监测站执行。

5、在GPS系统中,卫星的星历是通过监测站注入的。

()6、GPS用户设备的核心设备是原子钟,为GPS测量提供高精度的时间标准。

( )7、利用单频接收机可以消除或削弱电离层对电磁波信号的延迟的影响。

()8、对于平方型接收机,其工作的基本条件是必须掌握测距码的结构;而对于码相关型接收机,可以不必掌握测距码的结构。

()9、在GPS测量中,描述卫星的运行位置和状态是在空间固定的坐标系统中进行的。

()10、在GPS测量中,表达地面观测站的位置和处理GPS观测成果是在空间固定的坐标系统中进行的。

()11、地球公转的轨道与天球相交的大圆称为黄道。

黄道面与赤道面的夹角ε称为黄赤交角,约为23.5°。

()12、以春分点为参考点,以春分点的周日视运动确定的时间系统称为世界时。

()13、瞬时天球坐标系和瞬时地球坐标系的原点相同,X轴指向相同,但Z轴指向不相同。

()14、测站对卫星的高度角和方位角在WGS-84站心赤道直角坐标系中表示最为方便。

()15、新北京54坐标系大地原点与1980年国家大地坐标系(简称C80)的相同,椭球轴向与C80椭球轴指向相同,椭球参数与旧54坐标系的椭球参数相同。

()16、恒星时以春分点为参考点,具有地方性;而平太阳时均以平太阳为参考点,但具有世界性。

()17、协调世界时是一种秒长严格等于原子时秒长的不连续的时间系统。

()18、GPS时属于原子时系统,其秒长和原点与国际原子时的相同。

()19、在世界时UT0中引入了极移改正和地球自转速度的季节性改正,由此得到的世界时,相应表示为UT1和UT2。

《GPS原理与应用》复习与思考(附答案)

《GPS原理与应用》复习与思考(附答案)

《全球定位系统原理与应用》复习与思考1、了解美国60年代初期研制的子午卫星导航系统组成①卫星星座:由六颗独立轨道的极轨卫星组成。

(i =90°;T=107m;H=1075km)②地面设有:4个卫星跟踪站;1个计算中心;1个控制中心;2个注入站;海军天文台(负责卫星钟差、钟频改正)2、了解美国90年代初期建成全球定位系统(GPS)的系统组成(i =55°;T=11h58m;H=20200km)⑴卫星星座:由6个轨道,24颗卫星组成(卫星寿命7.5年)。

⑵地面设有:①5个监测站:负责监测卫星的轨道数据、大气数据,经初处理后储存和传送到主控站;②1个主控站:根据各监测站资料,推算预报各卫星的星历、钟差和大气修正参数编制导航电文;对监测站的钟差、偏轨或失效卫星实行调控和调配。

将电文、指令传送到注入站;③3个注入站:将导航电文、控制指令注入相应的卫星。

3、了解我国的北斗一号导航系统的组成,定位精度如何系统组成:①卫星星座:由3颗同步静止卫星组成(其中1颗在轨备用)。

(i =0°;T=24h 恒星时;H=36000km)。

②地面仅有:一个中心站:负责系统测控、定位信号的发射与接收、用户坐标的解算与发布、双向授时等。

定位精度:平面精度±20m;垂直精度±10m。

4、GPS卫星的测距码(C/A码)如何产生有何作用产生:测距码(C/A码)由卫星上的原子钟所产生的基准频率f0降频10倍产生,即fC=f0÷10=1.023MHz。

作用:测距码(C/A码)是普通用户用以测定测站到卫星距离的一种主要的信号。

5、掌握二进数列的模二和或者波形积的运算法则及其简单运算模二和(不进位的加法运算):运算法则:1⊕1=0;1⊕0=1;0⊕1=1;0⊕0=0波形积:运算法则:(-1)×(-1)=1;1×1=1;(-1)×1=-1;1×(-1)=-16、认知和掌握两个结构相同m序列模二和后,在码相同步以及码相不同步时的自相关系数学表达的差异自相关函数: R(t)=(L-Y)/(L+Y)码相同步时:R(t)= -1/N= -1/(2n-1)码相不同步时:R(t)= L /L=N/N=17、记忆卫星轨道开普勒六根数为的名称及代号①轨道椭圆的长半轴a;②轨道椭圆的偏心率e;③升交点的赤经Ω;④轨道面倾角i;⑤近地点角距ω;⑥卫星的真近点角V。

《GPS定位原理与应用》习题集答案

《GPS定位原理与应用》习题集答案

第一篇《GPS定位原理与应用》习题集一、名词解释一、名词解释I、卫星星历:是描述卫星运行轨道的信息。

2、天线高:指天线的相位中心至观测点标志中心顶面的垂直距离。

3,春分点:当太阳在黄道上从天球南半球向北半球运行时,黄道与地球赤道的交点。

4、开普勒第一定律:卫星运行的轨道是一个椭圆,而该椭圆的一个焦点与地球的月心相重合。

这一定律表明,在中心引力场中,卫星绕地球运行的轨道面,是一个通过划球质心的静止平面。

5、同步环:由多台接收机同步观测的结果所构成的闭合环称为同步环。

6、多路朽效应:在GPS测量中,如果测站周围的反射物所反射的卫星信号(反射波)进入接收衫天线,这就将和直接来自卫星的信号(直接波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产且所谓的多路径误差。

这种山于多路径的信号传播所引起的干涉时延效应称为多路径效应。

7、周跳:在接收机跟踪GPS卫星进行观测的过程中,常常山于多种原因(例如接收机天线被阻挡、外界噪声信号的千扰等),可能使载波相位观测值中的9周数不正确但其不足1整周的小数部分仍然是正确的,这种现象成为整周变跳,简称周跳。

8、绝对定位:利用GPS卫星和用户接收机间的距离观测值直接确定用户接收机天线在在WGS-84坐标系中相对地球质心的绝对位置。

9,恒星时:以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所确定的时间,称为恒星时。

恒星时是地方时。

10、卫星的无摄运动:卫星在轨运动受到中心力和摄动力的影响。

假设地球为匀质球体,其对卫星的引力称为中心力(质量集中于球体的中心)。

中心力决定着卫星运动的4本规律和特征,此时卫星的运动称为无摄运动,山此所决定的卫星轨道可视为理想的轨道,又称卫星的无摄运动轨道。

11,精密星历:是一些国家的某些部门,根据各自建立的跟踪站所获得的精密观测资料,应用与确定预报星历相似的方法,而计算的卫星星历。

它可以向用户提供在用户观测时间的卫星星历,避免了预报星历外推的误差。

12、相对定位:用两台或多台接收机分别安置在基线的两端,并同步观测相同的GPS卫星,以确定4线端点在协议地球坐标系中的相对位置或4线向量的定位方法。

GPS原理及应用题目及答案

GPS原理及应用题目及答案

GPS原理及应用题目及答案一.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20220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原理及应用试题及答案

gps原理及应用试题及答案

gps原理及应用试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. GPS系统的全称是什么?A. 全球定位系统B. 全球广播系统C. 全球通信系统D. 全球导航系统答案:A2. GPS卫星的轨道高度大约是多少?A. 10000公里B. 20000公里C. 30000公里D. 40000公里答案:B3. GPS接收机至少需要多少颗卫星来确定位置?A. 2颗B. 3颗C. 4颗D. 5颗答案:C4. 以下哪个因素不会影响GPS信号的接收?A. 大气层B. 建筑物C. 卫星的运行轨道D. 接收机的电池电量答案:D5. GPS系统最初是为哪个领域设计的?A. 民用B. 商业C. 军事D. 科研答案:C6. GPS定位精度通常可以达到多少米?A. 1米B. 5米C. 10米D. 20米答案:B7. GPS接收机的DOP值代表什么?A. 接收机的电池电量B. 接收机的信号强度C. 定位的精度D. 接收机的使用寿命答案:C8. GPS系统使用的卫星信号频率主要分为哪两类?A. L1和L2B. L1和L5C. L2和L5D. L3和L4答案:A9. GPS接收机的SA技术指的是什么?A. 信号放大技术B. 信号衰减技术C. 选择性可用性D. 信号增强技术答案:C10. GPS系统可以用于哪些应用领域?A. 车辆导航B. 航空导航C. 航海导航D. 所有以上选项答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. GPS系统可以应用于以下哪些领域?A. 车辆导航B. 航空导航C. 航海导航D. 农业管理E. 军事定位答案:ABCDE2. GPS接收机的误差来源包括哪些?A. 卫星钟差B. 接收机钟差C. 电离层延迟D. 对流层延迟E. 多路径效应答案:ABCDE3. GPS系统的优势包括哪些?A. 全球覆盖B. 定位精度高C. 操作简便D. 应用广泛E. 成本低廉答案:ABCDE4. GPS接收机的DOP值包括哪些类型?A. GDOPB. PDOPC. HDOPD. VDOPE. TDOP答案:ABCDE5. GPS系统可以提供哪些类型的数据?A. 经度B. 纬度C. 高度D. 时间E. 速度答案:ABCDE三、判断题(每题2分,共10分)1. GPS系统是由美国国防部开发的。

GPS原理与应用复习题及参考答案

GPS原理与应用复习题及参考答案

GPS原理与应用复习参考一、判断题(本大题共5小题,每小题1分,共5分)(请在答题纸上判断题答题区域作答)1.(√)对于GPS网的精度要求,主要取决于网的用途和定位技术所能达到的精度。

精度指标通常是以相临点间弦长的标准差来表示。

2.(╳)GPS的测距码(C/A码和P码)是伪随机噪声码。

3.(╳)电离层延迟的大小与载波频率无关。

4.(╳)GPS定位直接获得的高程是似大地水准面上的正常高。

5.(╳)图形强度因子是一个直接影响定位精度、但又独立于观测值和其它误差之外的一个量。

其值恒大于1,最大值可达 100,其大小随时间和测站位置而变化。

在GPS测量中,希望DOP越小越好。

二、判断题(本大题共5小题,每小题1分,共5分)(请在答题纸上判断题答题区域作答)1.(╳)GPS测得的站星之间的伪距就是指GPS卫星到地面测站之间的几何距离。

2.(√)C/A码的码长较短,易于捕获,但码元宽度较大,测距精度较低,所以C/A码又称为捕获码或粗码。

3.(√)GPS的空间部分(卫星星座部分)由21颗工作卫星、3颗备用卫星组成,均匀分布在6个轨道上。

4.(╳)GPS定位直接获得的高程是似大地水准面上的正常高。

5.(╳)GPS静态定位之所以需要观测较长时间,其主要目的是为了削弱卫星星历误差的影响。

三、填空题(本题共15空,每空1分,共15分)(请在答题纸上填空题答题区域作答)1. 按照《规范》规定,我国GPS测量按其精度依次划分为AA、A、B、C、D、E六级,其中C级网的相邻点之间的平均距离为15~10km,最大距离为 40 km。

2. GPS定位系统包括空间部分、地面控制部分和用户设备部分。

3.从误差来源分析,GPS测量误差大体上可分为以下三类:与卫星有关的误差,与信号传播有关的误差和与接收设备有关的误差。

4. 美国国防部制图局(DMA)于1984年发展了一种新的世界大地坐标系,称之为美国国防部1984年世界大地坐标系,简称 WGS-84 。

GPS原理与应用(高起专)

GPS原理与应用(高起专)

GPS原理与应用(高起专)填空题1. 在定位工作中,可能由于卫星信号被暂时阻挡,或受到外界干扰影响,引起卫星跟踪的暂时中断,使计数器无法累积计数,这种现象叫___(1)___ 。

(2分)(1). 标准答案是:: 整周跳变2. 在接收机间求一次差后可消除___(2)___ 参数,继续在卫星间求二次差后可消除___(3)___ 参数,再在历元间求三次差后可消除___(4)___ 参数。

(6分)(1).标准答案是:: 卫星钟差(2). 标准答案是::接收机间的相对钟差(3). 标准答案是:: 双差整周模糊度3. PS的信号中的C/A测距码是人为产生的一种___(5)___ 信号。

(2分)(1). 标准答案是:: 伪随机噪声4. 利用GPS进行定位有多种方式,如果就用户接收机天线所处的状态而言,定位方式分为___(6)___ 定位和___(7)___ 定位;若按参考点的不同位置,又可分为___(8)___ 定位和___(9)___ 定位。

(8分) (1). 标准答案是:: 静态(2). 标准答案是:: 动态(3). 标准答案是:: 单点(4). 标准答案是:: 相对5. GPS定位误差按来源可分为三类:___(10)___ 、___(11)___ 和___(12)___ 。

(6分)(1). 标准答案是:: 与卫星有关的误差(2). 标准答案是:: 与传播途径有关的误差(3). 标准答案是::与接收设备有关的误差6. PDOP代表___(13)___ 。

(2分)(1). 标准答案是:: 空间位置图形强度因子7. 目前正在运行的全球卫星导航定位系统有___(14)___ 和___(15)___ 。

我国组建的第一代卫星导航定位系统称为___(16)___ ,欧盟计划组建的卫星导航定位系统称为___(17)___ 。

(8分)(1). 标准答案是:: GPS(2). 标准答案是::GLONASS(3). 标准答案是:: 北斗一代(4).标准答案是:: GALILEO判断题8. 20世纪50年代末期,美国开始研制多普勒卫星定位技术进行测速、定位的卫星导航系统,叫做子午卫星导航系统。

GPS原理与应用复习题及参考答案

GPS原理与应用复习题及参考答案

GPS原理与应用复习题及参考答案GPS原理与应用复习参考一、判断题(本大题共5小题,每小题1分,共5分)(请在答题纸上判断题答题区域作答)1.(√)对于GPS网的精度要求,主要取决于网的用途和定位技术所能达到的精度。

精度指标通常是以相临点间弦长的标准差来表示。

2.(╳)GPS的测距码(C/A码和P码)是伪随机噪声码。

3.(╳)电离层延迟的大小与载波频率无关。

4.(╳)GPS定位直接获得的高程是似大地水准面上的正常高。

5.(╳)图形强度因子是一个直接影响定位精度、但又独立于观测值和其它误差之外的一个量。

其值恒大于1,最大值可达100,其大小随时间和测站位置而变化。

在GPS测量中,希望DOP越小越好。

二、判断题(本大题共5小题,每小题1分,共5分)(请在答题纸上判断题答题区域作答)1.(╳)GPS测得的站星之间的伪距就是指GPS卫星到地面测站之间的几何距离。

2.(√)C/A码的码长较短,易于捕获,但码元宽度较大,测距精度较低,所以C/A码又称为捕获码或粗码。

3.(√)GPS的空间部分(卫星星座部分)由21颗工作卫星、3颗备用卫星组成,均匀分布在6个轨道上。

4.(╳)GPS定位直接获得的高程是似大地水准面上的正常高。

5.(╳)GPS静态定位之所以需要观测较长时间,其主要目的是为了削弱卫星星历误差的影响。

三、填空题(本题共15空,每空1分,共15分)(请在答题纸上填空题答题区域作答)1. 按照《规范》规定,我国GPS测量按其精度依次划分为AA、A、B、C、D、E六级,其中C级网的相邻点之间的平均距离为15~10km,最大距离为40 km。

2. GPS定位系统包括空间部分、地面控制部分和用户设备部分。

3.从误差来源分析,GPS测量误差大体上可分为以下三类:与卫星有关的误差,与信号传播有关的误差和与接收设备有关的误差。

4. 美国国防部制图局(DMA)于1984年发展了一种新的世界大地坐标系,称之为美国国防部1984年世界大地坐标系,简称WGS-84 。

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第一篇《GPS定位原理与应用》习题集一、名词解释一、名词解释I、卫星星历:是描述卫星运行轨道的信息。

2、天线高:指天线的相位中心至观测点标志中心顶面的垂直距离。

3,春分点:当太阳在黄道上从天球南半球向北半球运行时,黄道与地球赤道的交点。

4、开普勒第一定律:卫星运行的轨道是一个椭圆,而该椭圆的一个焦点与地球的月心相重合。

这一定律表明,在中心引力场中,卫星绕地球运行的轨道面,是一个通过划球质心的静止平面。

5、同步环:由多台接收机同步观测的结果所构成的闭合环称为同步环。

6、多路朽效应:在GPS测量中,如果测站周围的反射物所反射的卫星信号(反射波)进入接收衫天线,这就将和直接来自卫星的信号(直接波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产且所谓的多路径误差。

这种山于多路径的信号传播所引起的干涉时延效应称为多路径效应。

7、周跳:在接收机跟踪GPS卫星进行观测的过程中,常常山于多种原因(例如接收机天线被阻挡、外界噪声信号的千扰等),可能使载波相位观测值中的9周数不正确但其不足1整周的小数部分仍然是正确的,这种现象成为整周变跳,简称周跳。

8、绝对定位:利用GPS卫星和用户接收机间的距离观测值直接确定用户接收机天线在在WGS-84坐标系中相对地球质心的绝对位置。

9,恒星时:以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所确定的时间,称为恒星时。

恒星时是地方时。

10、卫星的无摄运动:卫星在轨运动受到中心力和摄动力的影响。

假设地球为匀质球体,其对卫星的引力称为中心力(质量集中于球体的中心)。

中心力决定着卫星运动的4本规律和特征,此时卫星的运动称为无摄运动,山此所决定的卫星轨道可视为理想的轨道,又称卫星的无摄运动轨道。

11,精密星历:是一些国家的某些部门,根据各自建立的跟踪站所获得的精密观测资料,应用与确定预报星历相似的方法,而计算的卫星星历。

它可以向用户提供在用户观测时间的卫星星历,避免了预报星历外推的误差。

12、相对定位:用两台或多台接收机分别安置在基线的两端,并同步观测相同的GPS 卫星,以确定4线端点在协议地球坐标系中的相对位置或4线向量的定位方法。

13、星历误差:卫星的在轨位置由广播星历或精密星历提供,山星历计算的卫星位置与其实际位置之差,称为卫星星历误差。

14,重复观测边:同一系线边,若观测了多个时段(>-2),则可得到多个从线边长。

这种具有多个独立观测结果的幕线边,称为重复边。

15,异步环:在构成多边形环路的所有基线向量中,只要有非同步观测琴线向量,则该多边形环路叫异步观测环,简称异步环。

16、定位星座:在用GPS卫星进行导航定位时,为了求得测站的三维位置,必须观测4颗GPS卫星,称之为定位星座。

17、间隙段: GPS卫星的星座,在个别地区仍可能在其一短时间内(例如数分钟)只能观测到4颗图形结构较差的卫星,而无法达到必要的定位精度。

这种时间段称为间隙段。

18, GPS信号接收机: 是一种能够接收、跟踪、变换和测量GPS卫星信号的接收设备,称之为GPS信号接收机。

19、岁差: 在日月引力和其它天体引力对地球隆起部分的作用下,地球在绕太阳运行时,自转轴的方向不再保持不变,从而使春分点在赤道上产生缓慢的西移,这种现象在天文学中称为岁差。

20、天球: 是指以地球质心M为中心,半径r为任意长度的一个假想的球体。

21、时圈: 通过天轴的平面与天球相交的半个大圆。

22、天球空间直角坐标系: 原点位于地球质心M. Z轴指向天球北极Pn,X轴指向春分点r, Y轴垂直于XMZ平面,与X轴和Z轴构成右手坐标系统。

23、地心空间直角坐标系: 原点。

与地球质心重合,Z轴指向地球北极,X轴指向格林尼治平子午面与地球赤道的交点E. Y轴垂直于XOZ平面构成右手坐标系。

24、地心大地坐标系: 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相合,大地纬度B为过地面点的椭球法线与椭球赤道面的夹角,大地经度L为过地面点的椭球子午面与格林尼治平大地子午面之间的夹角,大地高H为地面点沿椭球法线至椭球面的距离。

25、极移: 地球自转轴相对地球体的位置并不是vl定的,地极点在地球表面上的位置是随时间而变化的。

这种现象称为地极移动,简称极移。

26、站心赤道直角坐标系: 以测站为原点建立与球心空间直角坐标系相应坐标轴平行的坐标系叫做站心赤道直角坐标系。

27、站心地平直角坐标系:以测站(P1)为原点,P1点的法线为:轴(指向天顶为正),以子午线方向为x轴(向北为正),Y轴与X, z轴垂直(向动为正)),28, WGS-84大地坐标系:WGS-84(World Geodetic System, 1984年)是美国国防部研制确定的大地坐标系,其坐标系的几何定义是:原点在地球质心,Z轴指向BIH 1984. 0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH1984. 0的零子午面和CTP赤道的交点,Y 轴与Z, X轴构成右手系。

29, 1980国家大地坐标系(C80坐标系):是参心坐标系,椭球短轴Z轴平行于地球质心指向地极原点.〕YD1968. 0的方向;大地起始子午面平行于格林尼治平均天文台子午面,X轴在大地起始子午面内与Z轴垂直指向经度。

方向,Y轴与Z, x轴成右手坐标系。

30、协调世界时(UTC):一种以原于时秒长为AL础,在时刻上尽量接近于世界时的一种折衷的时间系统,这种时间系统称为协调世界时(UTC),或简称协调时。

协调世界时的秒长严格等于原子时的秒长,采用闰秒(或跳秒)的办法使协调时与世界时的时刻相接近。

31, GPS时((GPST):为了精密导航和定位的需要,全球定位系统((GPS)建立了专用的时间系统,称为GPS时。

GPS时属原子时系统,其秒长与原子时相同,但与国际原子时具有不同的起点。

GPST与TAI在同一瞬间均有一常量偏差,其间关系为TAI一GPST=19(s)32、开普勒第二定律:卫星的地心向径,即地球质心与卫星质心间的距离向量,在相同的时间内所扫过的面积相等。

33、预报(广播)星历:预报星历,是通过卫星发射的含有轨道信息的导航电文传递给用户的,用户接收机接收到这些信号,经过解码便可获得所需要的卫星星历,所以这种星历也叫作广播星历。

卫星的预报星历,通常均包括相对某一参考历元的开普勒轨道参数和必要的轨道摄动改正项参数。

34、广域差分GPS系统:为了在一个广阔的地区提供高精度的GPS差分服务,将多个4准站组网。

各从站并不单独地将自己所求得的距离改正数播发给用户,而是将它们送住广域差分GP5网的数据处理中心进行统一处理,以便将卫星星历误差,大气传播延迟误差分离开来。

然后再将各种误差估值播发给用户,山用户分别进行改正。

这种差分GPS系统称为广域差分GPS系统,简称WADGPS,35、相对论效应:是由于卫星钟和接收机钟所处的状态(运动速度和重力位)不同而引起卫星钟和接收机钟之间产生相对钟误差的现象。

36、大气折射:对于GPS而言,卫星的电磁波信号从信号发射天线传播到地面GPS 接收机天线,其传播路径并非真空,而是要穿过性质与状态各异、且不稳定的大气层,使其传播的方向、速度和强度发生变化,这种现象称为大气折射。

37、观测时段:测站上开始接收卫星信号到观测停止,连续工作的时间段,称为观测时段,简称时段。

38、独立观测环:山独立观测所获得的琴线向量构成的闭合环,简称独立环。

39、天线信号通道:当GPS接收机的天线同时接收多颗GPS卫星的信号,必须首先把这些信号分隔开来,以实现对各卫星信号的跟踪、处理和最测,具有这样功能的器件称为天线信号通道。

40、多通道接收机:所谓多通道接收机,即具有多个卫星信号通道,而每个通道只连续跟踪一个卫星信号的接收机。

所以,这种接收机也称连续跟踪型接收机。

41、序贯通道接收机:这种接收机通常只具有1-2个通道。

这时为了跟踪多个卫星信号,它在相应软件的控制下,按时序依次对各个卫星信号进行跟踪和量测。

由于对所测卫星依次最测一个循环所需时间较长(> 20ms),所以其对卫星信号的跟踪是不连续的。

42、多路复用通道接收机:这种接收机通常只具有1-2个通道。

这时为了跟踪多个卫星信号,它在相应软件的控制下,按时序依次对各个卫星信号进行跟踪和量测。

山于对所测卫星依次量测一个循环所需时间较短(<20ms),所以其对卫星信号的跟踪是连续的。

43, GPS相对定位的作业模式所谓GPS相对定位的作业模式,亦即利用GPS确定观测站之间相对位置所采用的作业方式。

它与GPS接收设备的软件和硬件密切相关。

同时,不同的作业模式因作业方法、观测时间和应用范围的不同而有所差异。

44、坐标联测点GPS网平面坐标系统转换,通常是采用坐标联测来实现的。

所谓坐标联测,即采用GPS定位技术,重测部分地面网中的高等级国家控制点。

这种既具有WGS-84坐标系下的坐标,又具有参考坐标系下的坐标的公共点,称为GPS网和地面网的坐标联测点(简称坐标联测点)。

坐标联测点是实现坐标转换的前提。

45、高程联测点利用GPS直接测定的高程是GPS点在WGS-84坐标系中的大地高,而实际工作中通常需要的是正常高,为实现高程系统的转换,在布设GPS网时,需采用几何水准方法联测部分GPS点,这些被联测的GPS点,称为水准联测点。

46、协议坐标系坐标系统是山原点位置、坐标轴的指向和尺度所定义的。

在GPS测最中,坐标系的原点一般取地球的质心,而坐标轴的指向具有一定的选择性。

为了使用上的方便,国际上都通过协议来确定某些全球性坐标系统的坐标轴指向,这种共同确认的坐标系,通常称为协议坐标系。

47、天球球面坐标系原点位于地球质心M,赤经为含天轴和春分点的天球子午面与过天体S的天球子午面之间的夹角:赤纬为原点M至天体S的连线与天球赤道面之间的夹角,向径长度r为原点M至天体S的距离。

在该坐标系中,天体的坐标为(a.8.7)。

圈卜2天耸空间b角坐际服种天比珠面坐帐爪48、原子时因为物质内部的原子跃迁所辐射和吸收的电磁波频率,具有很高的稳定性和复现性,因此,人们从20世纪50年代,便建立了以物质内部原子运动的特征为琴础的原子时间系统。

原子时秒长的定义为:位于海平面上的艳原子基态两个超精细能级,在零磁场中跃迁辐射振荡9192631770周所持续的时间,为一原子时秒。

该原子时秒作为国际制秒(SI) 的时间单位。

这一定义严格地确定了原子时的尺度,而原子时的原点山下式确定:TA=UT2-0. 0039 s在卫星大地测量学中,原子时作为高精度的时间从准,普遍地用于精密测定卫星信号的传播时间。

49, GDOP:是Geometric DOP的缩写,是描述三维位置和时间误差综合影响的精度因子,称为几何精度因子。

50、停测段在某一测站上,若在某一时间段内可测卫星只有4颗,而这4颗卫星的图形分布很差,其几何精度因于GDOP超过了规定的要求,以致无法保证预定的定位精度。

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