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联大学堂
44701
GPS测量中,信号传播包括:()
44702
GPS测量中各观测站的天线应按天线附有的方位标进行定向,使之根据罗盘指向磁北极。通常定向偏差应保持在()度以内。
44703
卫星的星历误差是一种()
44704
GPS高程在经过精度分析后可供()使用。
44705
GPS测量中的系统误差主要包括卫星的()
44706
GPS测量误差中,信号接收包括()
44707
小城市或工程测量GPS控制网应与附近的国家控制点联测()个以上
44708
GPS高程联测宜采用不低于()等水准或与其精度相等的方法进行。
44709
一般城市和工程测量布设点的密度主要满足测图加密和工程测量的需要,平均边长往往在()
44710
GPS网与地面网的联测,可根据测区地形变化和地面控制点的分布而定。一般在GPS网中至少要重合观测()个以上的地面控制点作为约束条件。
44711
边连式与点连式相比,在相同的仪器台数条件下,观测时段数将比点连式()
44712
边连式与点连式相比,边连式有较多的非同步图形闭合条件,几何强度和可靠性均()y于点连式
44713
目前,实时动态测量系统,已在约()km范围内,得到了成功的应用。
44714
用于GPS水准计算的各种方法主要有()
44715
GPS的基准包括()
44716
GPS卫星轨道的标准化一般采用以()为变量的多项式进行拟合处理
44717
当双差固定解与实数解的向量坐标达()米级时,则处理结果可能有疑,其元因多为观测值质量不佳。
44718
GPS网的尺度基准一般由地面的()确定
44719
时间系统与坐标系统一样,应有其尺度或叫时间单位与原点或叫(),只有把两者结合起来,才能给出时刻的概念
44720
GPS计划经历了方案论证、系统论证和(生产实验)三个阶段
44721
近几年,我国建成了()、武汉、上海、西安、拉萨、乌鲁木齐等永久性的GPS跟踪站。
44722
早期的卫星定位技术是利用-()进行定位的技术
44723
每颗GPS卫星一般分别安装()台铷原子钟和铯原子钟
44724
GPS系统能为用户提供精密的()、速度和时间
44725
在无摄运动中,卫星运动的轨道是通过地心平面的椭圆,且椭圆的一个焦点与()重合。
44726
卫星的无摄运动,一般可通过一组适宜的参数来描述,但是,这组参数的选择()
44727
GPS系统中卫星钟和()均采用稳定而连续的GPS时间系统
44728
若要进行高精度的相对定位,在实际应用中必须研究GPS卫星的运动规律,改进GPS卫星的定轨()
44729
在二体问题情况下,给定六个轨道参数,即可确定任意时刻时的()及其运动速度
44730
GPS卫星星历是根据卫星发射的()算得的
44731
人造地球卫星围绕地球运动中,除受到地球对卫星的引力外,还受到()、太阳辐射压力、地球潮汐作用力、大气阻力等
44732
地球坐标系随同地球自转,可看作固定在地球上的坐标系,便于描述()的空间位置。
44733
在利用GPS进行导航和定位时,卫星是作为位置已知的(),所以其轨道误差将影响定位精度。
44734
确定卫星轨道平面与地球的相对位置和方向有升交点、近地点和()
44735
GPS测量不要求测站之间(),只要测站上空开阔即可。
44736
天球坐标系与地球自转无关,便于描述()的位置
44737
不管采用何种形式,在一个坐标系中,一组具体的()只表示唯一的空间位置
44738
GPS单点定位的()以及相对定位中解算的基线向量属于WGS-84坐标系
44739
1980年国家大地坐标系的大地原点设在我国中部陕西省()永乐镇
44740
恒星时分为真恒星时和()
44741
恒星时是以()为基础的
44742
GPS接收机主要由GPS接收机天线单元,GPS接收机主机单元和()三部分组成
44743
描述卫星运动及其轨道的参数包括三类:即()、轨道摄动九参数和时间二参数。
44744
动态定位至少有()台接收机处于运动状态,测定的是各观测时刻运动中的接收机的点位。
44745
GPS接收机电源有两种,一种为内电源,一般为锂电池;另一种为外接电源,该种电源常采用12伏直流镉镍电磁组,或采用()。
44746
伪距分为C/A码伪距和()。
44747
载波相位信号是一种周期性的正弦信号,而相位测量又只能测定()的部分,因而存在着整周不确定性的问题,使解算过程变得比较复杂。
44748
目前的大地型接收机的载波相位测量精度一般为()毫米
44749
把整周未知数当做平差中的待定参数来加以估计和确定有两种方法。短基线定位是一般采用();长基线定位时一般采用实数解。
44750
精度因子的数值与所测卫星的()有关。
44751
载波相位差分技术又称RTK技术,是实时处理()测站载波相位观测的差分方法。
44752
载波相位差分,可使实时三维定位精度达到()级。
44753
用求差的方法一般难以探测出()周跳。
44754
GPS载波相位观测值可以在卫星间求差,在()间求差也可以在不同历元间求差。各种求差方法都是观测值的线性组合。
44755
差分GPS可分为单站差分,具有多个基准站的()和广域差分三种类型。
44756
GPS卫星的导航电文是用户用来()和导航的数据基础
44757
RTK技术受到()至用户距离的限制。
44758
整周未知数从理论上讲应该是一个整数,利用这一特性能提高解的精度。()基线定位时一般采用这种方法。
44759
导航电文中的信息是以二进制码的形式按规定格式组成,按()向外播发,卫星电文又叫数据码
44760
GPS卫星虽发射几种不同频率的信号,但是他们均源于()个基准信号。
44761
目前,多基准站RTK系统差分改正信息生成的方式有两种。一种是()技术,另一种是区域改正数技术。
44762
GPS卫星的导航电文的第二数据块包含第2和第3子帧,其内容表示GPS卫星的星历,这些数据为用户提供了有关()运动位置的信息。
44763
多路径效应是GPS测量中一种重要的误差源,将严重损害GPS测量的精度,严重时还将引起信号的()。
44764
GPS测量中,多路径误差中,反射信号多经过的路径长度称为()。
44765
卫星星历的数据来源有()和实测星历两类。
44766
GPS天线相位中心偏差可分为(水平偏差)和垂直偏差两部分。
44767
同步观测值求差是利用在两个或多个观测站上,对同一卫星的同步观测值求差,以减弱()误差的影响。
44768
相对论效应主要取决于卫星的运动速度和重力位,并且是以()的误差这一形式出现的。
44769
GPS接收机天线相位中心误差的检测方法有两种。一种是用室内微波天线测量,另一种是()法。
44770
用两台接收机在基线的两端进行同步观测并取其观测量(),可以减弱电离层折射的影响。
44771
卫星的星历误差是一种()数据误差
44772
GPS测量与常规测量类似,在实际工作中也可划分为方案设计、外业实施及()
44773
GPS网技术设计的主要依据是()和测量任务书。
44774
当同步环的闭合差较小时,通常只能说明GPS基线向量的(),并不能说明GPS边的观测精度高,也不能发现接收机的信号受到干扰而产生的某些粗差。
44775
GPS测量的误差主要来源于()、卫星信号的传播过程和地面接收设备
44776
电离子含有高密度的电子,它属于弥散性介质,电磁波在这种介质内传播时,其速度与()有关。
44777
对于各类GPS网的精度设计主要取决于()
44778
为了确保GPS观测效果的可靠性,有效的发现观测成果中的粗差,当GPS网中有若干个起算点时,也可以是由两个起算点之间的数条GPS独立边构成的()。
44779
地面接收机通过地面接收设备接收卫星传送的信息来确定地面点的()
44780
GPS测量中,电离层改正的大小主要取决于()和信号频率。
44781
用()检验接收机内部噪声水平。
44782
GPS网的基准包括()、方位基准和尺度基准。
44783
接收机全面检验的内容包括一般性检视、通电检验和()。
44784
GPS网平差包括()和GPS网与地面网联合平差等内容。
44785
对于N台GPS接收机构成的同步观测环,有J条同步观测基线,其中独立基线数为()
44786
理论上,同步闭合环中各GPS边的坐标差之和(即闭合差)应为()
44787
GPS定位有单点绝对定位和点间()
44788
参考坐标系与WGS―84坐标系存在着()和旋转的关系。
44789
GPS基线向量网平差可以以三维模式进行,也可以以()进行。
44790
GPS数据处理的基本流程为:数据采集→数据传输→预处理→()→GPS网平差
44791
为了解决GPS大地高的实际应用问题,需利用测区内若干公共点的正常高和()将GPS大地高转换为实用的正常高。
44792
数据传输的同时,进行()分流,生成4个数据文件。
44793
星历
44794
春分点
44795
协定坐标系
44796
二体问题
44797
后处理星历
44798
电离层
44799
受摄运动
44800
重复观测边
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