GPS习题集名词解释

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GPS名词解释

GPS名词解释

天球以地球质心M为中心,已r任意长为半径的一个假想的球体2 .(3分)同步观测两台或两台以上接收机同时对同一组卫星进行观测。

3 .(3分)截止高度角在gps测量中,为了屏蔽遮挡物及多路径效应的影响而设置的蔽遮高度角,低于此角视空域的卫星不予跟踪。

4 .(3分)异步观测环在构成多边形环路的基线向量中,只要存在非同步观测基线向量,就构成异步观测环5 .(3分)春风点当太阳在黄道上从天球南半球向天球北半球运行时,黄道与天球赤道的交点6 .(3分)观测时段即测站上连续接受卫星信号的观测时间段7 .(3分)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,而用户利用接收机接受到的信号,并通过解码便可获得所需要的卫星星历。

8 .(3分)整周未知数整周未知数又称整周模糊度,是在全球定位系统技术的载波相位测量时,载波相位与基准相位之间相位差的首观测值所对应的整周模糊度。

9 .(3分)绝对定位以地球质心为参考点,确定接收机天线在WGS-84坐标系下的绝对位置。

10 .(3分)异步环异步环是在用全球定位系统(GPS)进行测量中,由数条GPS独立边构成的闭合多边形。

在GPS网中,必须保证有足够数量的异步环,才能确保观测成果的可靠性和有效地发现观测值中存在的粗差。

11 .(3分)采样间隔间隔即为周期,采样周期越短,数字量化越精确,也就是精度高,同时数据量也越大。

采样间隔用在A/D转换、数据采样中。

12 .(3分)精密星历是根据地面跟踪站所获得的精密观测资料计算而得到的星历,其精度是一种不包含外推误差的实测星历,可为用户提供观测时刻的卫星精密星历。

13 .(3分)卫星星历是描述卫星运动轨道的信息,即是一组对应于某一时刻的卫星轨道根数及其变率。

14 .(3分)观测时段即测站上连续接受卫星信号的观测时间段15 .(3分)多路径效应GPS接收机所收到GPS信号经由建筑物、水面或其它反射物表面反射抵达接收机天线的干扰信号。

《GPS原理及其应用》习题

《GPS原理及其应用》习题

《GPS原理及其应用》习题集第一章思考题[1]名词解释:天球;赤经;赤纬;黄道;春分点;岁差;章动;极移;世界时;原子时;协调世界时;儒略日。

[2]简述卫星大地测量的发展历史,并指出其各个发展阶段的特点。

[3]试说明GPS全球定位系统的组成。

[4]为什么说GPS卫星定位测量技术问世是测绘技术发展史上的一场革命?[5]简述GPS、GLONASS与NA VSAT三种卫星导航定位系统工作卫星星座的主要参数。

[6]简述(历元)平天球坐标系、(观测)平天球坐标系以及瞬时极(真)天球坐标系之间的差别。

[7]怎样进行岁差旋转与章动旋转?它们有什么作用?[8]为什么要进行极移旋转?怎样进行极移旋转?[9]简述协议地球坐标系的定义。

[10]试写出由大地坐标到地心空间直角坐标的变换过程。

[11]综述由(历元)平天球坐标系到协议地球坐标系的变换过程。

[12]简述恒星时、真太阳时与平太阳时的定义。

[13]什么是GPS定位测量采用的时间系统?它与协调世界时UTC有什么区别?[14]试述描述GPS卫星正常轨道运动的开普勒三大定律。

[15]试画图并用文字说明开普勒轨道6参数。

[16]简述地球人造卫星轨道运动所受到的各种摄动力。

[17]地球引力场摄动力对卫星的轨道运动有什么影响?[18]日、月引力对卫星的轨道运动有什么影响?[19]简述太阳光压产生的摄动力加速度,并说明它对卫星轨道运动有何影响?[20]综述考虑摄动力影响的GPS卫星轨道参数。

[21]试写出计算GPS卫星瞬时位置的步骤。

第二章思考题[1]名词解释:码;码元(比特);数码率;自相关系数;信号调制;信号解调;SA技术。

[2]试说明什么是随机噪声码?什么是伪随机噪声码?[3]C/A码和P码是怎样产生的?[4]试述C/A码和P码的特点。

[5]试述伪随机噪声码测距原理。

[6]试述导航电文的组成格式。

[7]名词解释:遥测字;交接字;数据龄期;时延差改正;传输参数。

[8]简述导航电文数据块Ⅱ的主要内容。

GPS名词解释简答答案(精品文档)_共5页

GPS名词解释简答答案(精品文档)_共5页

一、名词解释1、岁差:地球在绕太阳运行时,地球自转轴的方向在天球上缓慢移动,春分点在黄道上随之慢慢移动章动:在岁差的基础上还存在各种大小和周期各不相同的微小的周期性变化2、WGS-84坐标系:美国国防部1984年世界大地坐标系,属于协议地球坐标系3、卫星星历:描述有关卫星轨道的信息4、自相关系数:R(t)=(Au-Bu)/(Au+Bu)Au为相同码元数Bu为相异码元数5、重建载波:在进行载波相位测量前,首先要进行解调工作,设法将调制在载波上的测距码和导航电文去掉,重新恢复载波,这一工作叫重建载波6、相对定位:确定同步跟踪相同的GPS卫星信号的若干台接收机之间的相对位置(坐标差)的定位方法7、伪距:ρ=τ*c 距离ρ并不等于卫星至地面测站的真正距离,叫伪距8、整周跳变:如果由于某种原因使计数器无法连续计数,那么信号被重新跟踪后,整周计数器中将丢失某一量而变得不正确。

而不足一整周的部分Fr(φ)由于是一个瞬时量测值,因而仍是正确的,这种现象叫整周跳变9、整周未知数:是在全球定位系统技术的载波相位测量时,载波相位与基准相位之间相位差的首观测值所对应的整周未知数10、PDOP值:空间位置精度因子11、相对论效应:是由于卫星钟和接收机钟所处的状态(速度和重力位)不同而引起卫星钟和接收机钟产生相对钟误差的现象12、数学同步误差:加上改正数后的卫星钟读数和GPS标准时间之差称为数学同步误差13、平均相位中心:天线瞬时相位中心的平均值14、独立基线:两台接收机得到的多余观测边以外的必要基线15、异步环闭合差不是完全由同步观测基线所组成的闭合环称为异步环,异步环的闭合差16、基线解算:利用多个测站的GPS同步观测数据,获得这些测站之间坐标差的过程17、网平差:将基线结果再当成数据18、约束平差:平差时所采用的观测值完全是GPS观测值(即GPS基线向量),而且,在平差时引入了使得GPS网产生由非观测量所引起的变形的外部起算数据。

GPS定位原理介绍习题及答案解析(完整版)

GPS定位原理介绍习题及答案解析(完整版)

14 全球定位系统(GPS)定位原理简介一、填空题:1、GPS接收机基本观测值有伪距观测值、载波相位观测值。

2、GPS接收机按用途分,可分为导航型接收机、测地型接收机、授时型接收机和姿态测量型接收机。

其中测地型接收机,按载波频率又可分为单频接收机、双频接收机。

3、GPS接收机主要由GPS接收机天线、GPS接收机主机和电源三部分组成。

4、GPS定位是利用空间测距交会定点原理。

5、全球定位系统(GPS)主要由空间卫星部分、地面监控部分和用户设备三部分组成。

6、GPS卫星星座由 24颗卫星组成。

其中21颗工作卫星, 3 颗备用卫星。

工作卫星分布在 6 个近圆形的轨道面内,每个轨道上有 4 颗卫星。

GPS工作卫星距离地面的平均高度是20200km。

7、地面监控部分按功能可分为监测站、主控站和注入站三种。

8、GPS接收机接收的卫星信号有: 伪距观测值和载波相位观测值及卫星广播星历。

9、根据测距原理,GPS卫星定位方法有伪距定位法、载波相位测量定位和 G PS 差分定位。

对于待定点位,根据接收机运动状态可分为静态定位和动态定位。

根据获取定位结果的时间可分为实时定位和非实时定位。

10、在两个测站上分别安置接收机,同步观测相同的卫星,以确定两点间相对位置的定位方法称为相对定位。

11、载波相位相对定位普遍采用将相位观测值进行线性组合的方法。

具体方法有三种,即单差法、双差法和三差法。

12、GPS差分定位系统由基准站、流动站和无线电通信链三部分组成。

13、GPS测量实施过程与常规测量一样包括方案设计、外业测量和内业数据处理三部分。

二、名词解释:1、伪距单点定位----利用GPS接收机在某一时刻测定的四颗以上GPS卫星伪距及从卫星导航电文中获得的卫星位置,采用距离交会法求定天线所在的三维坐标.2、载波相位相对定位----用两台GPS接收机,分别安置在测线两端(该测线称为基线),固定不动,同步接收GPS卫星信号。

利用相同卫星的相位观测值进行解算,求定基线端点在WGS一84坐标系中的相对位置或基线向量。

gps期末复习题

gps期末复习题

gps期末复习题一、名词解释导航:通过实时地测定运载体在途中行进时的位置和速度,引导运载体沿一定航线经济而安全地到达目的地的技术。

极移:地球自转轴相对于地球体的位置不是固定的,地极点在地球表面上的位置随时间而变化的现象称为极移。

历元:在天文学和卫星定位中,与所获取数据对应的时刻也称历元。

多路径效应(多路径误差):即接收机天线除直接收到卫星发射的信号外,还可能收到经天线周围地物一次或多次反射的卫星信号。

两种信号迭加,将引起测量参考点位置变化,使观测量产生误差。

在一般反射环境下,对测码伪距的影响达米级,对测相伪距影响达厘米级。

在高反射环境中,影响显著增大,且常常导致卫星失锁和产生周跳。

整周模糊度:又称整周未知数,是在全球定位系统技术的载波相位测量时,载波相位与基准相位之间相位差的首观测值所对应的整周未知数。

正确地确定它,是全球定位系统载波相位测量中非常重要且必须解决的问题之一。

周跳:当卫星信号被障碍物遮挡或受无线电干扰时,会发生短时间失锁,从而引起相位观测值得整周数发生跳变,这种现象称为周跳。

天线相位差:卫星天线几何中心与相位中心的偏差。

绝对定位:绝对定位也称单点定位,是指在协议地球坐标系中,直接确定观测站相对于坐标原点(地球质心)绝对坐标的一种方法。

相对定位:相对定位是利用两台GPS接收机,分别安置在基线的两端,同步观测相同的GPS卫星,以确定基线端点在协议地球坐标系中的相对位置或基线向量。

整数解(固定解):将平差计算所得的整周未知数取为相近的整数,并作为已知数代入原方程,重新解算其它待定参数。

当观测误差和外界误差(或残差)对观测值影响较小时,该方法较有效,一般应用于基线较短的相对定位中。

非整数解(实数解或浮动解):如果外界误差影响较大,求解的整周未知数精度较低(误差影响大于半个波长),将其凑成正数,无助于提高解的精度。

此时,不考虑整周未知数的整数性质,平差计算所得的整周未知数,不再进行凑整和重新计算。

(完整word版)GPS原理及应用题目及答案

(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练习题二资料19

GPS练习题二资料19

《GPS测量原理与应用》练习题二一、名词解释1、同步环由多台接收机同步观测所构成的闭合环称为同步环。

2、重复观测边同一基线边,若观测了多个时段(>=2), 则可得到多个基线边长。

这种具有多个独立观测结果的基线边,称为重复边。

3、异步环在构成多边形环路的所有基线向量中,只要有非同步观测向量的,则该多边形环路叫做异步观测环,简称异步环。

4、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。

5、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。

6、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。

7、独立观测环由独立观测所获得的基线向量构成的闭合环,简称独立环。

8 GPS相对定位的作业模式利用GPS确定观测站之间相对位置所采用的作业方式。

它与GPS接收机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。

9、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。

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网和地面网的坐标连测点(简称坐标联测点)。

坐标联测点是显示坐标转换的前提。

10、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。

11、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GDOpg过了规定的要求,以致无法保证预订的定位精度。

GPS考试名词解释简答

GPS考试名词解释简答

1卫星星历:是描述卫星运动轨道的信息,是一组对应某一时刻的轨道根数及其变率。

根据卫星星历可以计算出任时刻的卫星位置及其速度,GPS卫星星历分为预报星历和后处理星历。

2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。

3导航电文:导航信息的二进制数据码。

包括卫星星历、时钟改正数、卫星工作状态、轨道摄动改正、大气折射改正等信息。

4无摄运动:仅考虑地球质心引力作用的卫星运动称为无摄运动。

5受摄运动:在摄动力的作用下的卫星运动称为受摄运动。

6载波重建:重建载波相位是输入的(经多普勒位移的)GPS载波相位与接收仪产生的(名为固定的)参考频率相位,两者之的差。

7周跳:在GPS载波相位观测中,因卫星信号失锁引起的相位整周跳变。

8章动:指真北天极绕平北天极所做的顺时针椭圆运动。

9重复基线闭合差:当某条基线被两个或多个时段观测时,就构成了所谓的重复基线闭合差条件。

(不同观测时段,对于同一条基线的观测结果就是重复基线)10世界时:以平子夜为0时起算的格林威治平太阳时UT。

11岁差:地球在绕太阳运行时,地球自转轴的方向在天球上缓慢移动,春分点在黄道上随之缓慢移动的现象。

12黄道:地球绕太阳公转的轨道平面称为黄道面,它与天球相交的大圆称为黄道。

它就是当地球绕太阳公转时,观测者所看到的太阳在天球上运动的轨道。

13 伪距: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。

14整周未知数:指卫星信号从发射时刻到接收机接受时刻这个阶段载波的整个周数。

15升交点:指当卫星轨道平面与地球赤道平面的夹角即轨道倾角不等于零时,轨道与赤道面有两个交点,卫星由南向北飞行时的交点称为升交点。

16升交点赤经: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等。

17真近点角:天体从近点起沿轨道运动时其向径扫过的角度。

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1、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、多路径效应: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、外界噪声信号的干扰等),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):先报告,预先告知,预报情况结果。

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。

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。

那么,这时应停止观测工作。

这种中止观测的时间段可称为“停测段”(Outage)。

停测段延续时间既取决规定精度因子的数值大小,也取决于观测卫星的最小高度角。

精度因子的数值要求越小,观测卫星的最小高度角越大,则停测段持续的时间就会越长。

51、测量任务书:测量任务书或测量合同是测量施工单位上级主管部门或合同甲方下达的技术要求文件。

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