GPS測(cè)量原理與應(yīng)用試卷及答案(共5套)_第1頁
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文檔簡介

1、第一套一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分,共10分)1.計(jì)量原子時(shí)的時(shí)鐘稱為原子鐘,國際上是以( c)為基準(zhǔn)。a、銣原子鐘 b、氫原子鐘 c、銫原子鐘 d、鉑原子鐘2.我國西起東經(jīng)72,東至東經(jīng)135,共跨有5個(gè)時(shí)區(qū),我國采用( a )的區(qū)時(shí)作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。稱作北京時(shí)間。a、東8區(qū) b、西8區(qū) c、東6區(qū) d、西6區(qū)3.衛(wèi)星鐘采用的是gps 時(shí),它是由主控站按照美國海軍天文臺(tái)(usno)( d )進(jìn)行調(diào)整的。在1980年1月6日零時(shí)對(duì)準(zhǔn),不隨閏秒增加。a、世界時(shí)(ut0) b、世界時(shí)(ut1)c、世界時(shí)(ut2) d、協(xié)調(diào)世界時(shí)(utc)4.在20世紀(jì)50年代我國建立的1954年北京坐標(biāo)系是( c

2、)坐標(biāo)系。a、 地心坐標(biāo)系 b、 球面坐標(biāo)系c、 參心坐標(biāo)系 d、 天球坐標(biāo)系5. gps定位是一種被動(dòng)定位,必須建立高穩(wěn)定的頻率標(biāo)準(zhǔn)。因此每顆衛(wèi)星上都必須安裝高精確度的時(shí)鐘。當(dāng)有110 9s的時(shí)間誤差時(shí),將引起( b )的距離誤差。a、20 b、30 c、40 d、506. 1977年我國極移協(xié)作小組確定了我國的地極原點(diǎn),記作(b)。a、jyd1958.0 b、jyd1968.0 c、jyd1978.0 d、jyd1988.07. 在gps測(cè)量中,觀測(cè)值都是以接收機(jī)的(b )位置為準(zhǔn)的,所以天線的相位中心應(yīng)該與其幾何中心保持一致。a、幾何中心 b、相位中心c、點(diǎn)位中心 d、高斯投影平面中心8

3、.在20世紀(jì)50年代我國建立的1954年北京坐標(biāo)系,采用的是克拉索夫斯基橢球元素,其長半徑和扁率分別為( b)。a、a=6378140、=1/298.257 b、a=6378245、=1/298.3c、a=6378145、=1/298.357 d、a=6377245、=1/298.09.gps 系統(tǒng)的空間部分由21 顆工作衛(wèi)星及3 顆備用衛(wèi)星組成,它們均勻分布在(d)相對(duì)與赤道的傾角為55的近似圓形軌道上,它們距地面的平均高度為20200km,運(yùn)行周期為11小時(shí)58分。a、3個(gè) b、四個(gè) c、五個(gè) d、6個(gè)10.gps衛(wèi)星信號(hào)取無線電波中l(wèi)波段的兩種不同頻率的電磁波作為載波,在載波2 l 上調(diào)

4、制有(a)。a、p 碼和數(shù)據(jù)碼 b、c/a碼、p碼和數(shù)據(jù)碼c、c/a和數(shù)據(jù)碼 d、c/a碼、p碼二、名詞解釋(54分)1、sa技術(shù): 其主要內(nèi)容是:(1)在廣播星歷中有意地加入誤差,使定位中的已知點(diǎn)(衛(wèi)星)的位置精度大為降低;(2)有意地在衛(wèi)星鐘的鐘頻信號(hào)中加入誤差,使鐘的頻率產(chǎn)生快慢變化,導(dǎo)致測(cè)距精度大為降低。2、多普勒定位法: 根據(jù)多普勒效應(yīng)原理,利用gps衛(wèi)星較高的射電頻率,由積分多普勒計(jì)數(shù)得出偽距差。3、整周跳變:接收機(jī)在信號(hào)跟蹤接收過程出現(xiàn)信號(hào)中斷使計(jì)數(shù)器無法連續(xù)計(jì)數(shù),恢復(fù)正常后小數(shù)部分正確,但整周數(shù)發(fā)生跳躍,即出現(xiàn)整周跳變。4、相對(duì)論效應(yīng):gps測(cè)量中由于衛(wèi)星鐘和接收機(jī)鐘在慣性空間

5、鐘的運(yùn)動(dòng)速度不同以及所處的位置引力位的不同而引起的測(cè)量誤差。5、赤經(jīng):指赤道坐標(biāo)系的經(jīng)向坐標(biāo),過天球上一點(diǎn)的赤經(jīng)圈與過春分點(diǎn)的二分圈所交的球面角。三、填空(201分)1、由于地球內(nèi)部和外部的動(dòng)力學(xué)因素,地球極點(diǎn)在地球表面上的位置隨時(shí)間而變化,這種現(xiàn)象叫 極移。隨時(shí)間而變化的極點(diǎn)叫 瞬時(shí)極 ,某一時(shí)期瞬時(shí)極的平均位置叫平地極,簡稱平極 。2、gps定位誤差中跟衛(wèi)星有關(guān)的誤差主要有 星歷誤差 、 鐘誤差 、 相對(duì)論效應(yīng) 。 3、在一般的gps 短基線測(cè)量中,向量解的形式應(yīng)盡量采用雙差固定解 。4、gps控制網(wǎng)的網(wǎng)形主要有: 點(diǎn)連式、 邊連式 、 網(wǎng)連式 。5、測(cè)地型gps測(cè)量時(shí),其基本觀測(cè)量是 偽

6、距 、 載波相位 。6、數(shù)據(jù)碼即導(dǎo)航電文,它包含著衛(wèi)星的星歷、衛(wèi)星、時(shí)間系統(tǒng)、運(yùn)行狀態(tài)、軌道攝動(dòng)改正、大氣折射改正、由c/a碼捕獲p碼的信息等。7、動(dòng)態(tài)定位是用gps信號(hào)地測(cè)得運(yùn)動(dòng)載體的位置。按照接收機(jī)載體的運(yùn)行速度,又將動(dòng)態(tài)定位分成低動(dòng)態(tài)、中等動(dòng)態(tài)、高動(dòng)態(tài)三種形式。8、按照規(guī)范規(guī)定,我國gps測(cè)量按其精度依次劃分為 aa 、a、b、c、d、e六級(jí),其中d級(jí)網(wǎng)的相鄰點(diǎn)之間的平均距離為105km,最大距離 15 km。9、gps通用數(shù)據(jù)交換格式的名稱為: rinex 。 四、簡答題(50分)1. 簡述gps信號(hào)接收設(shè)備的其結(jié)構(gòu)和作用。(10分)答:(1)天線(帶前置放大器);(2)信號(hào)處理器,用

7、于信號(hào)接收、識(shí)別和處理;(3)微處理器,用于接收機(jī)的控制、數(shù)據(jù)采集和導(dǎo)航計(jì)算;(4)用戶信息傳輸,包括操作板、顯示板和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器;(5)精密振蕩器,用以產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)頻率;(6)電源。2. 在用gps信號(hào)傳遞時(shí)間時(shí),存在著哪三種時(shí)間尺度(時(shí)標(biāo))?(10分)答:其一為gps時(shí)間,它是一種全球性的時(shí)間信號(hào)源,用以進(jìn)行精確的時(shí)間比對(duì);二是每顆gps衛(wèi)星的時(shí)鐘;三是用戶的接收機(jī)時(shí)鐘。gps定時(shí)的實(shí)質(zhì)是測(cè)定用戶時(shí)鐘相對(duì)于gps時(shí)間的偏差,并根據(jù)衛(wèi)星電文給出的有關(guān)參數(shù),計(jì)算出世界協(xié)調(diào)時(shí)(utc)。3、試述歷元平天球坐標(biāo)系到協(xié)議地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換過程(15分)答:(1)歲差旋轉(zhuǎn)變換 zm(t0)表示歷元j2000.

8、0年平天球坐標(biāo)系z(mì)軸指向,zm(t)表示所論歷元時(shí)刻t真天球坐標(biāo)系z(mì)軸指向。兩個(gè)坐標(biāo)系間的變換式為: 式中:a ,a,za為歲差參數(shù)。(2)章動(dòng)旋轉(zhuǎn)變換類似地有章動(dòng)旋轉(zhuǎn)變換式: 式中:為所論歷元的平黃赤交角,分別為黃經(jīng)章動(dòng)和交角章動(dòng)參數(shù)。(3)瞬時(shí)極天球坐標(biāo)系與瞬時(shí)極地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換關(guān)系為: 下標(biāo)et表示對(duì)應(yīng)t時(shí)刻的瞬時(shí)極地球坐標(biāo)系,ct表示對(duì)應(yīng)t時(shí)刻的瞬時(shí)極天球坐標(biāo)系。g為對(duì)應(yīng)平格林尼治子午面的真春分點(diǎn)時(shí)角。(4)平地球坐標(biāo)系與瞬時(shí)地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換公式: 下標(biāo)em表示平地球坐標(biāo)系,et表示t 時(shí)的瞬時(shí)地球坐標(biāo)系, 為t時(shí)刻以角度表示的極移值。4、簡述所學(xué)南方gps基線處理軟件進(jìn)行控制網(wǎng)內(nèi)業(yè)平

9、差的步驟。(15分)答:一、基線向量解算程序:(1).獲取觀測(cè)數(shù)據(jù):a.選擇相應(yīng)接收機(jī)類型后進(jìn)入文件對(duì)話框,找到任意一個(gè)gps數(shù)據(jù)文件b.對(duì)gps數(shù)據(jù)文件取名(2)信息編輯:輸入天線高,測(cè)站名和測(cè)站坐標(biāo)。(3)解算方法及參數(shù)選擇:a.l1、l2單頻解算;雙頻寬項(xiàng)(widelane)解算b.控制參數(shù)(起始?xì)v元、總共歷元、采樣頻率、截止角、衛(wèi)星刪除 )(4)解算(5)解算成果查詢二、網(wǎng)平差程序:(1)獲取基線數(shù)據(jù):建立基線目錄,統(tǒng)一基線結(jié)果文件格式;選擇一個(gè)基線結(jié)果文件調(diào)入。(2)計(jì)算閉合差:選擇基線各種不同解以及編輯刪除基線;計(jì)算基線閉合差;查詢計(jì)算結(jié)果文件(3)參數(shù)選擇:坐標(biāo)系選擇;輸入中央子

10、午線和確定投影方式選擇坐標(biāo)轉(zhuǎn)換類型。求平移參數(shù)(shift),求尺度比參數(shù)(scale),求旋轉(zhuǎn)參數(shù)(rot)選擇海拔高擬合方式。簡單平移(c);平面擬和(c+x+y);xy二次曲面擬和(c+x+y+xy);二次曲面擬和(c+x+y+xy+xx+yy)(4)平差計(jì)算(5)平差成果查詢第二套一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分,共10分)1.在gps測(cè)量中,觀測(cè)值都是以接收機(jī)的( b )位置為準(zhǔn)的,所以天線的相位中心應(yīng)該與其幾何中心保持一致。a、幾何中心 b、相位中心c、點(diǎn)位中心 d、高斯投影平面中心2. 在使用gps軟件進(jìn)行平差計(jì)算時(shí),需要選擇哪種投影方式( a )。a、橫軸墨卡托投影 b、高斯投影c、

11、等角圓錐投影 d、等距圓錐投影3. 計(jì)量原子時(shí)的時(shí)鐘稱為原子鐘,國際上是以( c )為基準(zhǔn)。a、銣原子鐘 b、氫原子鐘 c、銫原子鐘 d、鉑原子鐘4. gps系統(tǒng)的空間部分由21顆工作衛(wèi)星及3顆備用衛(wèi)星組成,它們均勻分布在( d )相對(duì)與赤道的傾角為55的近似圓形軌道上,它們距地面的平均高度為20200km,運(yùn)行周期為11小時(shí)58分。a、3個(gè) b、4個(gè) c、5個(gè) d、6個(gè)5. gps定位是一種被動(dòng)定位,必須建立高穩(wěn)定的頻率標(biāo)準(zhǔn)。因此每顆衛(wèi)星上都必須安裝高精確度的時(shí)鐘。當(dāng)有110 9s的時(shí)間誤差時(shí),將引起( b )的距離誤差。a、20 b、30 c、40 d、506.在20世紀(jì)50年代我國建立的

12、1954年北京坐標(biāo)系是( c )坐標(biāo)系。a、 地心坐標(biāo)系 b、 球面坐標(biāo)系c、 參心坐標(biāo)系 d、 天球坐標(biāo)系7.我國在1978年以后建立了1980年國家大地坐標(biāo)系,采用的是1975年國際大地測(cè)量與地球物理聯(lián)合會(huì)第十六屆大會(huì)的推薦值,其長半徑和扁率分別為( a )。a、a=6378140、=1/298.257 b、a=6378245、=1/298.3c、a=6378145、=1/298.357 d、a=6377245、=1/298.08.我國西起東經(jīng)72,東至東經(jīng)135,共跨有( d )個(gè)時(shí)區(qū),我國采用東8區(qū)的區(qū)時(shí)作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。稱作北京時(shí)間。a、2 b、3 c、4 d、5 9. 地球在繞太

13、陽運(yùn)行時(shí),地球自轉(zhuǎn)軸的方向在天球上緩慢地移動(dòng),春分點(diǎn)在黃道上隨之緩慢移動(dòng),這種現(xiàn)象稱為( a )。a、歲差 b、黃赤交角 c、黃極 d、黃道10.基準(zhǔn)站gps接收機(jī)與trimmrk(uhf)數(shù)據(jù)鏈無線電發(fā)射機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳輸波特率為( d )。a、4800 b、9600 c、19200 d、38400二、名詞解釋(54分)1、wgs-84大地坐標(biāo)系: 坐標(biāo)系的原點(diǎn)是地球的質(zhì)心,z軸指向bih1984.0定義的協(xié)議地球極(ctp)方向,x軸指向bih1984.0的零度子午面和ctp赤道的交點(diǎn),y軸和z,x軸構(gòu)成右手坐標(biāo)系。 2、多路徑效應(yīng): 在gps測(cè)量中,測(cè)站周圍的反射物所反射的衛(wèi)星信號(hào)進(jìn)入接收

14、機(jī)天線,并和直接來自衛(wèi)星信號(hào)產(chǎn)生干涉,從而使觀測(cè)值偏離真值。這種由于多路徑的信號(hào)傳播所引起的干涉時(shí)延效應(yīng)稱為多路徑效應(yīng)。3、偽距: gps定位采用的是被動(dòng)式單程測(cè)距。它的信號(hào)發(fā)射時(shí)刻是由衛(wèi)星鐘確定的,收到時(shí)刻則是由接收機(jī)鐘確定的,這就在測(cè)定的衛(wèi)星至接收機(jī)的距離中,不可避免地包含著兩臺(tái)鐘不同步的誤差影響,所以稱其為偽距。 4、靜態(tài)定位: 如果在定位時(shí),接收機(jī)的天線在跟蹤gps衛(wèi)星過程中,位置處于固定不動(dòng)的靜止?fàn)顟B(tài),這種定位方式稱為靜態(tài)定位。 5、廣播星歷: 衛(wèi)星將地面監(jiān)測(cè)站注入的有關(guān)衛(wèi)星運(yùn)行軌道的信息,通過發(fā)射導(dǎo)航電文傳遞給用戶,用戶接收到這些信號(hào)進(jìn)行解碼即可獲得所需要的衛(wèi)星星歷,這種星歷就是廣

15、播星歷。三、填空(201分)1、差分gps可以分為單站gps差分(srdgps) 、局部差分 、廣域差分三種類型。2、gps接收機(jī)按載波頻率分為:單頻接收機(jī) 、雙頻接收機(jī)。3、gps衛(wèi)星信號(hào)包含 載波 、 測(cè)距碼 、 數(shù)據(jù)碼 三類。4、數(shù)據(jù)碼即導(dǎo)航電文,它包含著衛(wèi)星的星歷、衛(wèi)星工作狀態(tài)、時(shí)間系統(tǒng)、衛(wèi)星鐘運(yùn)行狀態(tài)、軌道攝動(dòng)改正、大氣折射改正、由c/a碼捕獲p碼的信息等。5、利用雙頻技術(shù)可以消除或減弱 電離層 折射對(duì)觀測(cè)量的影響,基線長度不受限制,所以定位精度和作業(yè)效率較高。6、gps是美國的衛(wèi)星定位系統(tǒng)的簡稱,目前在運(yùn)行和正在研制、即將運(yùn)行的衛(wèi)星定位系統(tǒng)主要還有俄羅斯的glonass、歐盟的伽利

16、略系統(tǒng)gnss(galileo)、中國的北斗一號(hào)/北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。7、考慮到gps定位時(shí)的誤差源,常用的差分法有如下三種:在接收機(jī)間求一次差;在接收機(jī)和衛(wèi)星間求二次差;在接收機(jī)、衛(wèi)星和 觀測(cè)歷元間 求三次差。8、gps接收機(jī)檢驗(yàn)的主要內(nèi)容有 一般性檢驗(yàn) 、 實(shí)質(zhì)性檢驗(yàn) 。9、天線的定向標(biāo)志線應(yīng)指向 正北 。其中a與b級(jí)在顧及當(dāng)?shù)卮牌切拚?,定向誤差不應(yīng)大于 5。天線底盤上的圓水準(zhǔn)氣泡必須居中。10、在對(duì)衛(wèi)星所有的作用力中, 地球重力場(chǎng) 的引力是最重要的。如果將它的引力視為1,則其它作用力均小于10-5。四、簡答題(50分)1、 gps技術(shù)設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮哪些因素?(10分)答:技術(shù)設(shè)計(jì)主要

17、是根據(jù)上級(jí)主管部門下達(dá)的測(cè)量任務(wù)書和gps測(cè)量規(guī)范來進(jìn)行的。它的總的原則是,在滿足用戶要求的情況下,盡可能減少物資、人力和時(shí)間的消耗。在工作過程中,要考慮下面一些因素:(1)測(cè)站因素;(2)衛(wèi)星因素;(3)儀器因素;(4)后勤因素。2、 試說明載波相位觀測(cè)值的組成部分(10分)答:完整的載波相位觀測(cè)值是由三部分組成的:即載波相位在起始時(shí)刻沿傳播路徑延遲的整周數(shù) ,和從某一起始時(shí)刻至觀測(cè)時(shí)刻之間載波相位變化的整周數(shù) ,以及接收機(jī)所能測(cè)定的載波相位差非整周的小數(shù)部分 。3、詳細(xì)闡述gps測(cè)量數(shù)據(jù)處理的具體過程。(16分)答:(1)數(shù)據(jù)采集。野外數(shù)據(jù)采集。(2)數(shù)據(jù)傳輸。數(shù)據(jù)傳輸并分流生成四個(gè)文件:

18、載波相位和偽距觀測(cè)方程,星歷參數(shù)文件,電離層參數(shù)和utc參數(shù)文件,測(cè)站信息文件。(3)數(shù)據(jù)預(yù)處理:對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑濾波檢驗(yàn)、剔除粗差,統(tǒng)一數(shù)據(jù)文件格式并將各類數(shù)據(jù)文件加工成標(biāo)準(zhǔn)化文件。找出整周跳變點(diǎn),修復(fù)觀測(cè)值,對(duì)觀測(cè)值進(jìn)行模型改正。gps衛(wèi)星軌道方程標(biāo)準(zhǔn)化 pi(t)=ai0+ai1*t+ ain*tn衛(wèi)星鐘差標(biāo)準(zhǔn)化t=a0+a1(t-t0)+ a2(t-t0)2觀測(cè)文件的標(biāo)準(zhǔn)化(4)gps向量的解算。利用載波相位觀測(cè)值雙差求解或向量解算法求解基線向量,是一復(fù)雜的平差過程。觀測(cè)值殘差分析基線長度精度基線向量環(huán)閉合差及檢核(5)gps網(wǎng)平差。以gps基線向量為觀測(cè)值以其方差陣之逆陣為權(quán),進(jìn)行平差

19、計(jì)算消除多種圖形閉合條件不符值,求定各gps網(wǎng)點(diǎn)坐標(biāo)并進(jìn)行精度評(píng)定。4、闡述偽距測(cè)量和載波相位測(cè)量的基本原理,并寫出它們的觀測(cè)方程。(14分)答:偽距法定位是由gps接收機(jī)在某一時(shí)刻測(cè)得四顆以上gps衛(wèi)星的偽距及已知的衛(wèi)星位置,采用距離交會(huì)法求定接收機(jī)天線所在點(diǎn)的三維坐標(biāo)。gps衛(wèi)星依據(jù)自己的時(shí)鐘發(fā)出某一結(jié)構(gòu)測(cè)距碼,該測(cè)距碼經(jīng)過t時(shí)間傳播后到達(dá)接收機(jī)。接收機(jī)同時(shí)產(chǎn)生一組結(jié)構(gòu)完全相同測(cè)距碼(復(fù)制碼)并通過時(shí)延器進(jìn)行相關(guān)處理使兩者完全對(duì)齊,則其延遲時(shí)間即為傳播時(shí)間,與光速乘積即得偽距觀測(cè)值。觀測(cè)方程:(xjs-x)2+(xjs-x)2+(xjs-x)21/2-ctk=j+j1+j2- ctj載波相

20、位測(cè)量以gps接收機(jī)接收到的載波信號(hào)與本振參考信號(hào)的相位差作為觀測(cè)量,接收機(jī)跟蹤衛(wèi)星信號(hào),不斷測(cè)定小于一周的相位差。對(duì)載波相位觀測(cè)量運(yùn)用各種求差模型解算接收機(jī)天線的位置。觀測(cè)方程:jk=f/c*+f*ta- f*tb-f/c*1-f/c*2+njk第三套一、單項(xiàng)選擇題(每小題1 分,共10 分)1.在20世紀(jì)50年代我國建立的1954年北京坐標(biāo)系,采用的是克拉索夫斯基橢球元素,其長半徑和扁率分別為( b )。a、a=6378140、=1/298.257 b、a=6378245、=1/298.3c、a=6378145、=1/298.357 d、a=6377245、=1/298.02.在使用gps

21、軟件進(jìn)行平差計(jì)算時(shí),需要選擇哪種投影方式(a)。a、橫軸墨卡托投影 b、高斯投影c、等角圓錐投影 d、等距圓錐投影3.我國西起東經(jīng)72,東至東經(jīng)135,共跨有( d )個(gè)時(shí)區(qū),我國采用東8區(qū)的區(qū)時(shí)作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。稱作北京時(shí)間。a、2 b、3 c、4 d、5 4.在進(jìn)行g(shù)psrtk實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位時(shí),需要計(jì)算在開闊地帶流動(dòng)站工作的最遠(yuǎn)距離,已知trimmrk(uhf)數(shù)據(jù)鏈無線電發(fā)射機(jī)天線的高度為9m,流動(dòng)站天線的高度為2m,則流動(dòng)站工作的最遠(yuǎn)距離為( a )。a、18.72m b、16.72m c、18.61m d、16.61m5. 1884年在美國華盛頓召開的國際會(huì)議決定采用一種分區(qū)統(tǒng)一時(shí)刻

22、,把全球按經(jīng)度劃分為24個(gè)時(shí)區(qū),每個(gè)時(shí)區(qū)的經(jīng)度差為15,則相鄰時(shí)區(qū)的時(shí)間相差1h。這種時(shí)刻叫( d )。a、世界時(shí) b、歷書時(shí) c、恒星時(shí) d、區(qū)時(shí)6. 地球在繞太陽運(yùn)行時(shí),地球自轉(zhuǎn)軸的方向在天球上緩慢地移動(dòng),春分點(diǎn)在黃道上隨之緩慢移動(dòng),這種現(xiàn)象稱為( a)。a、歲差 b、黃赤交角 c、黃極 d、黃道7.gps衛(wèi)星信號(hào)取無線電波中l(wèi)波段的兩種不同頻率的電磁波作為載波,它們的頻率和波長分別為( c ):a、 b、 c、 d、 8.測(cè)量工作的直接目的是要確定地面點(diǎn)在空間的位置。早期解決這一問題都是采用( b )測(cè)量的方法。a、衛(wèi)星 b、天文 c、大地 d、無線電9.單頻接收機(jī)只能接收經(jīng)調(diào)制的l1

23、信號(hào)。但由于改正模型的不完善,誤差較大,所以單頻接收機(jī)主要用于( a )的精密定位工作。a、基線較短 b、基線較長 c、基線40km d、基線30km10.gps接收機(jī)天線的定向標(biāo)志線應(yīng)指向( d )。其中a與b級(jí)在顧及當(dāng)?shù)卮牌切拚?,定向誤差不應(yīng)大于5。a、正東 b、正西 c、正南 d、正北二、名詞解釋(54分)1、世界協(xié)調(diào)時(shí):一種以原子時(shí)秒長為基礎(chǔ),在時(shí)刻上盡量接近于世界時(shí)的一種折中的時(shí)間系統(tǒng)。2、參考站:在一定的觀測(cè)時(shí)間內(nèi),一臺(tái)或幾臺(tái)接收機(jī)分別固定在一個(gè)或幾個(gè)測(cè)站上,一直保持跟蹤衛(wèi)星,其余接收機(jī)在這些測(cè)站的一定范圍內(nèi)流動(dòng)站作業(yè),這些固定測(cè)站就稱為參考站。 3、被動(dòng)式測(cè)距:發(fā)射站在規(guī)定的

24、時(shí)刻內(nèi)準(zhǔn)確地發(fā)出信號(hào),用戶則根據(jù)自己的時(shí)鐘記錄信號(hào)到達(dá)的時(shí)間,根據(jù)這一時(shí)差 求得單程距離 。由于用戶只需被動(dòng)的接收信號(hào),故將這種測(cè)距方式稱為被動(dòng)式測(cè)距。4、導(dǎo)航電文:包含有關(guān)衛(wèi)星的星歷、衛(wèi)星工作狀態(tài)、時(shí)間系統(tǒng)、衛(wèi)星鐘運(yùn)行狀態(tài)、軌道攝動(dòng)改正、大氣折射改正和由c/a碼捕獲p碼等導(dǎo)航信息的數(shù)據(jù)碼(或d碼),是利用gps進(jìn)行定位的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。5、多普勒定位法 : 根據(jù)多普勒效應(yīng)原理,利用gps衛(wèi)星較高的射電頻率,由積分多普勒計(jì)數(shù)得出偽距差。三、填空(201分)1、gps全球定位系統(tǒng)具有全能性、全球性、全天候、 連續(xù) 性和實(shí)時(shí)性的導(dǎo)航、定位和定時(shí)功能。能為各類用戶提供精密的 位置 、速度和時(shí)間。2、定義一

25、個(gè)空間直角坐標(biāo)系需要確定的三個(gè)要素是坐標(biāo)原點(diǎn)的位置、3個(gè)坐標(biāo)軸的指向、長度單位 。3、gps系統(tǒng)的空間部分由21顆工作衛(wèi)星及 3 顆備用衛(wèi)星組成,它們均勻分布在6個(gè)軌道上,距地面的平均高度為20200km,運(yùn)行周期為11小時(shí)58分。gps接收機(jī)進(jìn)行偽距定位時(shí),至少需要同時(shí)觀測(cè)4顆衛(wèi)星。4、在gps測(cè)量定位中,與接收機(jī)有關(guān)的誤差主要有接收機(jī)鐘誤差、接收機(jī)位置誤差、 中心位置 誤差和載波相位觀測(cè)誤差等。5、gps接收機(jī)按接收載波的頻率可分為:導(dǎo)航型接收機(jī)和測(cè)地型接收機(jī)。6、確定gps衛(wèi)星軌道平面的參數(shù)是升交點(diǎn)赤經(jīng),軌道面的傾角。 7、降低gps測(cè)量過程中的多路經(jīng)效應(yīng)的影響主要措施有選擇合適的站址和

26、對(duì)接收機(jī)天線的要求。8、在定位工作中,可能由于衛(wèi)星信號(hào) 被暫時(shí)阻擋,或受到外界干擾影響,引起衛(wèi)星跟蹤的暫時(shí)中斷,使計(jì)數(shù)器無法累積計(jì)數(shù),這種現(xiàn)象叫 整周跳變 。9、gps接收機(jī)重建載波的主要方法有平方法、碼相關(guān)法。四、簡答題(30分)1、簡述gps載波相位測(cè)量中,產(chǎn)生整周未知數(shù)的原因以及在觀測(cè)過程中是如何讓其保持固定值?(10分)答:對(duì)于第一個(gè)歷元觀測(cè)時(shí)刻(to時(shí)刻),載波相位觀測(cè)中,0 =n0+fr0 ,實(shí)際觀測(cè)值是fr0 ,是不足一周的小數(shù)部分波長,而整數(shù)部分的波長n0是無法測(cè)得的,這就是產(chǎn)生的整周未知數(shù)。要讓它保持固定值就要進(jìn)行連續(xù)觀測(cè),對(duì)于后續(xù)的歷元觀測(cè)時(shí)刻,載波相位觀測(cè)中i=n0+fr

27、i+int(i),實(shí)際觀測(cè)值是fri和整周計(jì)數(shù)int(i)。所以通過兩個(gè)以上歷元的連續(xù)觀測(cè),未知數(shù)沒有變化,觀測(cè)方程個(gè)數(shù)增加,就可以求解整周未知數(shù)。2、簡述實(shí)測(cè)星歷的概念及意義。(10分)答:它是根據(jù)實(shí)測(cè)資料進(jìn)行擬合處理而直接得出的星歷。它需要在一些已知精確位置的點(diǎn)上跟蹤衛(wèi)星來計(jì)算觀測(cè)瞬間的衛(wèi)星真實(shí)位置,從而獲得準(zhǔn)確可靠的精密星歷。這種星歷要在觀測(cè)后12個(gè)星期才能得到,這對(duì)導(dǎo)航和動(dòng)態(tài)定位無任何意義,但是在靜態(tài)精密定位中具有重要作用。3、怎樣用雙頻觀測(cè)值來消除電離層延遲誤差(10分)答:雙頻是同時(shí)接收l1.l2載波的信號(hào),利用兩頻率對(duì)電離層延遲的不一樣,可消除電離層對(duì)電磁波延遲的影響.對(duì)于所有的

28、gps觀測(cè)數(shù)據(jù)而言,電離層的誤差都是固有的,但通過結(jié)合兩個(gè)頻率的衛(wèi)星觀測(cè)信息,可以通過建立模型有效的消除這種誤差。五、論述及分析題(20 分)1.根據(jù)下列控制網(wǎng)的圖形,用三臺(tái)雙頻gps接收機(jī)作業(yè),相臨點(diǎn)之間的距離約1km,儀器遷移時(shí)間約2030分鐘,已知接收機(jī)的使用序號(hào)和天線編號(hào)如下表,時(shí)間為2005年1 月17日。請(qǐng)回答下列問題。(15分)序 號(hào) 機(jī) 號(hào)1 29192 2930 d3 5306 根據(jù)右圖編寫定位的先后次序,并根據(jù)考試當(dāng)天的時(shí)間在相應(yīng)位置上寫出gps文件格式;根據(jù)下圖pdop值選擇最佳的觀測(cè)時(shí)段,填入gps作業(yè)調(diào)度表中;根據(jù)控制網(wǎng)的圖形的觀測(cè)順序和觀測(cè)時(shí)間填寫gps作業(yè)調(diào)度表;

29、時(shí)段編號(hào)觀測(cè)時(shí)間測(cè)站號(hào)/名測(cè)站號(hào)/名測(cè)站號(hào)/名機(jī)號(hào)機(jī)號(hào)機(jī)號(hào)08:108:40abd29192930530618:509:20cbd291929305306時(shí)間為2005年1月17日,故gps文件格式為:第一個(gè)三角形a:29190170.dat b:29300170.dat c:53060170.dat第二個(gè)三角形d:29190171.dat b:29300171.dat c:53060171.dat注:除4時(shí)和8時(shí)左右外,觀測(cè)時(shí)間可以任選。2.已知權(quán)系數(shù)陣為:試從權(quán)系數(shù)陣中取出若干權(quán)系數(shù)元素,寫出平面位置的圖形強(qiáng)度因子hdop和及其相應(yīng)的平面位置精度,空間位置的圖形強(qiáng)度因子pdop和及其相應(yīng)的

30、三維位置精度。(5分)答:平面位置的圖形強(qiáng)度因子:相應(yīng)的平面位置精度:空間位置的圖形強(qiáng)度因子:相應(yīng)的三維位置精度:第四套一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分,共10分)1.在進(jìn)行g(shù)psrtk實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位時(shí),基準(zhǔn)站放在未知點(diǎn)上,測(cè)區(qū)內(nèi)僅有兩個(gè)已知點(diǎn),( c )定位測(cè)量的精度最高。a、兩個(gè)已知點(diǎn)上 b、一個(gè)已知點(diǎn)高,一個(gè)已知點(diǎn)低c、兩個(gè)已知點(diǎn)和它們的連線上 d、兩個(gè)已知點(diǎn)連線的精度高2.在進(jìn)行g(shù)psrtk實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位時(shí),需要計(jì)算在開闊地帶流動(dòng)站工作的最遠(yuǎn)距離,已知trimmrk(uhf)數(shù)據(jù)鏈無線電發(fā)射機(jī)天線的高度為9m,流動(dòng)站天線的高度為2m,則流動(dòng)站工作的最遠(yuǎn)距離為( a )。a、18.72m b、16

31、.72m c、18.61m d、16.61m3.基準(zhǔn)站gps接收機(jī)與trimmrk(uhf)數(shù)據(jù)鏈無線電發(fā)射機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳輸波特率為( b )。a、4800 b、9600 c、19200 d、384004. 1884年在美國華盛頓召開的國際會(huì)議決定采用一種分區(qū)統(tǒng)一時(shí)刻,把全球按經(jīng)度劃分為24個(gè)時(shí)區(qū),每個(gè)時(shí)區(qū)的經(jīng)度差為15,則相鄰時(shí)區(qū)的時(shí)間相差1h。這種時(shí)刻叫( d )。a、世界時(shí) b、歷書時(shí) c、恒星時(shí) d、區(qū)時(shí)5. 地球在繞太陽運(yùn)行時(shí),地球自轉(zhuǎn)軸的方向在天球上緩慢地移動(dòng),春分點(diǎn)在黃道上隨之緩慢移動(dòng),這種現(xiàn)象稱為( a )。a、歲差 b、黃赤交角 c、黃極 d、黃道6. 我國西起東經(jīng)72,東至

32、東經(jīng)135,共跨有5個(gè)時(shí)區(qū),我國采用( c )的區(qū)時(shí)作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。稱作北京時(shí)間。a、東六區(qū) b、東七區(qū) c、東8區(qū) d、東9區(qū)7. 按照規(guī)范規(guī)定,我國gps測(cè)量按其精度依次劃分為aa、a、b、c、d、e六級(jí),最大距離可為平均距離的 (b )倍。a、12 b、23 c、13 d、248.在20世紀(jì)50年代我國建立的1954年北京坐標(biāo)系,采用的是克拉索夫斯基橢球元素,其長半徑和扁率分別為( b)。a、a=6378140、=1/298.257 b、a=6378245、=1/298.3c、a=6378145、=1/298.357 d、a=6377245、=1/298.09.gps衛(wèi)星信號(hào)取無線電

33、波中l(wèi)波段的兩種不同頻率的電磁波作為載波,它們的頻率和波長分別為( c ):a、f1 =1575.02mhz,l1 =19.13cm 2 2 f = 1227.60mhz,l = 24.22cmb、1 1 f =1575.32mhz,l =19.23cm 2 2 f = 1227.66mhz,l = 22.42cmc、1 1 f =1575.42mhz,l =19.03cm 2 2 f = 1227.60mhz,l = 24.42cmd、1 1 f =1575.62mhz,l =19.53cm 2 2 f = 1227.06mhz,l = 24.12cm10.在gps測(cè)量中,觀測(cè)值都是以接收機(jī)

34、的( b )位置為準(zhǔn)的,所以天線的相位中心應(yīng)該與其幾何中心保持一致。a、幾何中心 b、相位中心c、點(diǎn)位中心 d、高斯投影平面中心二、名詞解釋(54分)1、gps時(shí)間系統(tǒng):gps時(shí)間系統(tǒng)采用原子時(shí)ati秒長作為時(shí)間基準(zhǔn),時(shí)間起算原點(diǎn)定義在1980年1月6日utc0 時(shí)。2、靜態(tài)相對(duì)定位:接收機(jī)處于相對(duì)周圍建筑靜止?fàn)顟B(tài)下,采用至少兩臺(tái)gps接收機(jī)同步觀測(cè)相同的gps衛(wèi)星,以確定基線端點(diǎn)的相對(duì)位置或基線向量。3、原子時(shí):1967年國際計(jì)量委員會(huì)決定采用銫原子零場(chǎng)在基態(tài)的兩個(gè)超精細(xì)能級(jí)結(jié)構(gòu)間躍遷輻射頻率9192631770個(gè)周期的時(shí)間間隔為1秒,這樣長度的秒,定義為原子時(shí)秒,以此為基準(zhǔn)的時(shí)間系統(tǒng),稱為

35、原子時(shí)。4、多路徑效應(yīng):在gps測(cè)量中,測(cè)站周圍的反射物所反射的衛(wèi)星信號(hào)進(jìn)入接收機(jī)天線,并和直接來自衛(wèi)星信號(hào)產(chǎn)生干涉,從而使觀測(cè)值偏離真值。這種由于多路徑的信號(hào)傳播所引起的干涉時(shí)延效應(yīng)稱為多路徑效應(yīng)。5、黃道:地球繞太陽公轉(zhuǎn)的軌道面與天球相交的平面稱為黃道面,相交的大圓稱為黃道。三、填空(201分)1、gps系統(tǒng)主要由衛(wèi)星星座 、地面控制系統(tǒng)、用戶設(shè)備三部分組成。2、在進(jìn)行g(shù)ps 測(cè)量時(shí),觀測(cè)量中存在著 系統(tǒng)誤差 和偶然誤差。其中 系統(tǒng) 誤差影響尤其顯著。3、gps網(wǎng)一般是求得測(cè)站點(diǎn)的三維坐標(biāo),其中高程為 大地 高,而實(shí)際應(yīng)用的高程系統(tǒng)為 正常 高系統(tǒng)。4、gps接收機(jī)主要由 天線 、 主機(jī)

36、、 電源 三部分組成。5、在對(duì)衛(wèi)星所有的作用力中, 地球重力場(chǎng)的引力 的引力是最重要的。如果將它的引力視為1,則其它作用力均小于10-5。6、單站gps差分按基準(zhǔn)站發(fā)送信息的方式分:位置差分 、 偽距差分 、 載波相位差分 。7、就整個(gè)地球空間而言,參心坐標(biāo)系的不足之處主要表現(xiàn)在:它不適合建立全球統(tǒng)一坐標(biāo)系的要求、它不便于研究全球重力場(chǎng)、平、高控制網(wǎng)分離,破壞了空間點(diǎn)三維坐標(biāo)完整性。8、gps定位的實(shí)質(zhì)就是根據(jù)高速運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星瞬間位置作為已知的起算數(shù)據(jù),采取 空間距離后方交會(huì)的方法,確定待定點(diǎn)的空間位置。9、用gps定位的方法大致有四類:多普勒法、偽距法、射電干涉測(cè)量法、載波相位測(cè)量法。目前在測(cè)

37、量工作中應(yīng)用的主要方法是靜態(tài)定位中的偽距法和 載波相位測(cè)量法。四、簡答題(50分)1、簡述gps定位技術(shù)相對(duì)于常規(guī)測(cè)量技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。(10分)答:(1)選點(diǎn)靈活,無需通視(2)精度提高,耗費(fèi)降低(3)操作簡便,效益增加;(4)全天候作業(yè),變被動(dòng)為主動(dòng)。2、gps測(cè)量誤差主要來源于哪幾個(gè)方面?并根據(jù)測(cè)量誤差對(duì)定位結(jié)果的影響說明在外業(yè)工作中,選擇gps點(diǎn)時(shí)的注意事項(xiàng)。(12分)答:誤差源:衛(wèi)星部分、信號(hào)傳播、信號(hào)接收、其他影響(一)衛(wèi)星部分 星歷誤差鐘誤差相對(duì)論效應(yīng)(二)信號(hào)傳播 電離層對(duì)流層多路徑效應(yīng)(三)信號(hào)接收 接收機(jī)鐘誤差位置誤差天線相位中心變化(四)其他影響 地球潮汐負(fù)荷潮選擇gps點(diǎn)時(shí)的

38、注意事項(xiàng):主要要考慮消除多路徑效應(yīng)測(cè)站應(yīng)遠(yuǎn)離大面積平靜水域。灌木叢、草和其他地面植被能較好吸收微波信號(hào)的能量,是較為理想的設(shè)站地址。測(cè)站不宜選擇在山坡、山谷、和盆地中。以避免反射信號(hào)從天線抑徑板上方進(jìn)入天線,產(chǎn)生多路徑效應(yīng)。測(cè)站設(shè)置應(yīng)遠(yuǎn)離高層建筑物。3、簡述進(jìn)行g(shù)ps衛(wèi)星位置計(jì)算的具體步驟。(14分)答: 計(jì)算衛(wèi)星運(yùn)行的平均角速度n 。 n0= n=n0+n計(jì)算歸化時(shí)間tk 。 tk=t-toe 觀測(cè)時(shí)刻衛(wèi)星平近點(diǎn)mk的計(jì)算。 mk=m0+n tk計(jì)算偏近點(diǎn)角ek 。 ek= mk+esinek計(jì)算真近點(diǎn)角vk 。 vk=arctan(升交距角k的計(jì)算。k =vk+攝動(dòng)改正項(xiàng)u,r,i的計(jì)算u

39、,=cuc*cos(2k)+cus*sin(2k)r,=crc*cos(2k)+crs*sin(2k)i,=cic*cos(2k)+cis*sin(2k)計(jì)算經(jīng)過攝動(dòng)改正后升角距uk、衛(wèi)星矢徑日rk、軌道傾角ik 。計(jì)算衛(wèi)星在軌道平面坐標(biāo)系得坐標(biāo)。xk=rkcosukyk=rksinuk觀測(cè)時(shí)刻升交點(diǎn)經(jīng)度k的計(jì)算k=gast計(jì)算衛(wèi)星在地心固定坐標(biāo)系中的直角坐標(biāo)xk= xkcosk- ykcosiksinkyk=xksink+ykcosikcoskzk=yksinik衛(wèi)星在協(xié)議地球坐標(biāo)系中坐標(biāo)計(jì)算,考慮極移影響。xcts= xk+ xp* zkycts= yk- yp* zkzcts=- xp*

40、 xk+ yp* yk+ zk4、根據(jù)所學(xué)的專業(yè)知識(shí),闡述gps的應(yīng)用概況和應(yīng)用前景。(14分)答:一、gps應(yīng)用于導(dǎo)航 主要是為船舶,汽車,飛機(jī)等運(yùn)動(dòng)物體進(jìn)行定位導(dǎo)航。例如: 船舶遠(yuǎn)洋導(dǎo)航和進(jìn)港引水 飛機(jī)航路引導(dǎo)和進(jìn)場(chǎng)降落 汽車自主導(dǎo)航 地面車輛跟蹤和城市智能交通管理 緊急救生 個(gè)人旅游及野外探險(xiǎn) 個(gè)人通訊終端(與手機(jī),pda,電子地圖等集成一體) 二、gps應(yīng)用于授時(shí)校頻 電力,郵電,通訊等網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間同步 準(zhǔn)確時(shí)間的授入 準(zhǔn)確頻率的授入 三、gps應(yīng)用于高精度測(cè)量 各種等級(jí)的大地測(cè)量,控制測(cè)量 道路和各種線路放樣 水下地形測(cè)量 地殼形變測(cè)量,大壩和大型建筑物變形監(jiān)測(cè) gis應(yīng)用 工程機(jī)械(

41、輪胎吊,推土機(jī)等)控制 精細(xì)農(nóng)業(yè) gps應(yīng)用于智能運(yùn)輸系統(tǒng)(its) gps車輛監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng) 正如人們所說:gps的應(yīng)用,僅受人們的想象力制約。gps問世以來,已充分顯示了其在導(dǎo)航,定位領(lǐng)域的霸主地位。許多領(lǐng)域也由于gps的出現(xiàn)而產(chǎn)生革命性變化。目前,幾乎全世界所有需要導(dǎo)航,定位的用戶,都被gps的高精度,全天候,全球覆蓋,方便靈活和優(yōu)質(zhì)價(jià)廉所吸引。第五套一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分,共10分)1.雙頻接收機(jī)可以同時(shí)接收l1和 l2信號(hào),利用雙頻技術(shù)可以消除或減弱( c )對(duì)觀測(cè)量的影響,所以定位精度較高,基線長度不受限制,所以作業(yè)效率較高。a、對(duì)流層折射 b、多路徑誤差 c、電離層折射 d、相

42、對(duì)論效應(yīng)2.gps衛(wèi)星信號(hào)取無線電波中l(wèi)波段的兩種不同頻率的電磁波作為載波, 在載波上調(diào)制有( a )。a、p碼和數(shù)據(jù)碼 b、c/a碼、p碼和數(shù)據(jù)碼c、c/a和數(shù)據(jù)碼 d、c/a碼、p碼3.在定位工作中,可能由于衛(wèi)星信號(hào)被暫時(shí)阻擋,或受到外界干擾影響,引起衛(wèi)星跟蹤的暫時(shí)中斷,使計(jì)數(shù)器無法累積計(jì)數(shù),這種現(xiàn)象叫( a )。a、 整周跳變 b、相對(duì)論效應(yīng) c、 地球潮汐 d、負(fù)荷潮4.我國自行建立第一代衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng) “北斗導(dǎo)航系統(tǒng)”是全天候、全天時(shí)提供衛(wèi)星導(dǎo)航信息的區(qū)域?qū)Ш较到y(tǒng),它由( b )組成了完整的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。a、兩顆工作衛(wèi)星 b、兩顆工作衛(wèi)星和一顆備份星c、三顆工作衛(wèi)星 d、三顆工

43、作衛(wèi)星和一顆備份星5.衛(wèi)星鐘采用的是gps 時(shí),它是由主控站按照美國海軍天文臺(tái)(usno)的( d )進(jìn)行調(diào)整的。在1980年1月6日零時(shí)對(duì)準(zhǔn),不隨閏秒增加。a、世界時(shí)(ut0) b、世界時(shí)(ut1)c、世界時(shí)(ut2) d、協(xié)調(diào)世界時(shí)(utc)6.在20世紀(jì)50年代我國建立的1954年北京坐標(biāo)系是( c )坐標(biāo)系。a、 地心坐標(biāo)系 b、 球面坐標(biāo)系c、 參心坐標(biāo)系 d、 天球坐標(biāo)系7.我國在1978年以后建立了1980年國家大地坐標(biāo)系,采用的是1975年國際大地測(cè)量與地球物理聯(lián)合會(huì)第十六屆大會(huì)的推薦值,其長半徑和扁率分別為( a )。a、a=6378140、=1/298.257 b、a=63

44、78245、=1/298.3c、a=6378145、=1/298.357 d、a=6377245、=1/298.08.我國西起東經(jīng)72,東至東經(jīng)135,共跨有( d )個(gè)時(shí)區(qū),我國采用東8區(qū)的區(qū)時(shí)作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。稱作北京時(shí)間。a、2 b、3 c、4 d、5 9.在進(jìn)行g(shù)psrtk實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位時(shí),需要計(jì)算在開闊地帶流動(dòng)站工作的最遠(yuǎn)距離,已知trimmrk(uhf)數(shù)據(jù)鏈無線電發(fā)射機(jī)天線的高度為9m,流動(dòng)站天線的高度為2m,則流動(dòng)站工作的最遠(yuǎn)距離為( a )。a、18.72m b、16.72m c、18.61m d、16.61m10.基準(zhǔn)站gps接收機(jī)與trimmrk(uhf)數(shù)據(jù)鏈無線電發(fā)射

45、機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳輸波特率為( d )。a、4800 b、9600 c、19200 d、38400二、名詞解釋(53分)1.黃極:過天球中心垂直于黃道面的直線與天球的交點(diǎn)稱為黃極。2.被動(dòng)式測(cè)距:發(fā)射站在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)準(zhǔn)確地發(fā)出信號(hào),用戶則根據(jù)自己的時(shí)鐘記錄信號(hào)到達(dá)的時(shí)間,根據(jù)這一時(shí)差求得單程距離。由于用戶只需被動(dòng)的接收信號(hào),故將這種測(cè)距方式稱為被動(dòng)式測(cè)距。3.導(dǎo)航電文:gps衛(wèi)星的導(dǎo)航電文是用戶用來定位和導(dǎo)航的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。它主要包括:衛(wèi)星星歷、時(shí)鐘改正、電離層時(shí)延改正、工作狀態(tài)信息以及c/a碼轉(zhuǎn)換到捕捉p碼的信息。4.靜態(tài)定位:如果在定位時(shí),接收機(jī)的天線在跟蹤gps衛(wèi)星過程中,位置處于固定不動(dòng)的靜止

46、狀態(tài),這種定位方式稱為靜態(tài)定位。5. 偽距:gps定位采用的是被動(dòng)式單程測(cè)距。它的信號(hào)發(fā)射時(shí)刻是由衛(wèi)星鐘確定的,收到時(shí)刻則是由接收機(jī)鐘確定的,這就在測(cè)定的衛(wèi)星至接收機(jī)的距離中,不可避免地包含著兩臺(tái)鐘不同步的誤差影響,所以稱其為偽距。三、填空(201分)1. 1957 年10月4日,世界上第一顆人造地球衛(wèi)星發(fā)射成功,標(biāo)志著人類進(jìn)入了空間技術(shù)的新時(shí)代。2.我國的gps衛(wèi)星跟蹤網(wǎng)是由拉薩 、烏魯木齊、北京、武漢、上海、長春 、昆明等七個(gè)跟蹤站組成的。3.當(dāng)?shù)厍蜃赞D(zhuǎn)360時(shí),衛(wèi)星繞地球運(yùn)行兩圈,環(huán)繞地球運(yùn)行一圈的時(shí)間為11 小時(shí)58分。地面的觀測(cè)者每天可提前4min見到同一顆衛(wèi)星,可見時(shí)間約為5 小時(shí)

47、。這樣,觀測(cè)者至少能觀測(cè)到4顆衛(wèi)星,最多可觀測(cè)到11顆衛(wèi)星。4.1968年國際時(shí)間局(bih)決定,采用通過國際協(xié)議原點(diǎn)(cio)和原格林尼治天文臺(tái)的經(jīng)線為起始子午線。起始子午線與相應(yīng)于cio的赤道的交點(diǎn)e為經(jīng)度零點(diǎn)。這個(gè)系統(tǒng)稱為“1968bih ”系統(tǒng)。5. 利用gps進(jìn)行定位有多種方式,如果就用戶接收機(jī)天線所處的狀態(tài)而言,定位方式分為靜態(tài) 定位和 動(dòng)態(tài) 定位;若按參考點(diǎn)的不同位置,又可分為單點(diǎn)定位和相對(duì)定位。6.美國國防部制圖局(dma)于1984年發(fā)展了一種新的世界大地坐標(biāo)系,稱之為美國國防部1984年世界大地坐標(biāo)系,簡稱 wgs84 。7.協(xié)調(diào)世界時(shí)是綜合了世界時(shí)與原子時(shí)的另一種記時(shí)方法,即秒長采用原子時(shí)的秒長,時(shí)刻采用 世界時(shí) 的時(shí)刻。8.我國西起東經(jīng)72,東至東經(jīng)

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