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文档简介

一、单项选择题UTC是指()协议天球坐标系C.协调世界时AS政策是指()。紧密定位服务C.选择可用性协议地球坐标系D.国际原子时标准定位服务D.反电子欺骗GPS定位中,信号传播过程中引起的误差主要包括大气折射的影响和()影响。多路径效应 B.对流层折射电离层折射 D.卫星中差一般地,单差观测值是在()的两个观测值之间求差。同卫星、同历元、异接收机B.同卫星、异历元、异接收机同卫星、同历元、同接收机D.同卫星、异历元、异接收机双差观测方程可以消除()。整周未知数B.多路径效应 C.轨道误差 D.接收机钟差C/A码的周期是()1ms B.7天 C.38星期 D.1ns7•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,最大距离可为平均距离的()倍。1〜2 B.2〜3 C.1〜3 D.2〜4()年10月4日,世界上第一颗人造地球卫星发射成功,标志着人类进入了空间技术的新时代。1961 B.1957 C.1972 D.1947岁差和章动旋转变换是用于哪两个坐标系之间的转换()。瞬时极天球坐标系与平天球坐标系瞬时极天球坐标系与平地球坐标系瞬时极天球坐标系与瞬时极地球坐标系平天球坐标系与平地球坐标系10•根据GPS定位原理,至少需要接收到()颗卫星的信号才能定位。A.5 B.4 C.3 D.2在以下定位方式中,精度较高的是()。A.绝对定位 B.相对定位 C.载波相位实时差分 D.伪距实时差分GPS技术给测绘界带来了一场革命,下列说法不正确的是()利用GPS技术,测量精度可以达到毫米级的程度与传统的手工测量手段相比,GPS技术有着测量精度高的优点GPS技术操作简便,仪器体积小,便于携带当前,GPS技术已广泛应用于大地测量、资源勘查、地壳运动观测等领域13•与传统的手工测量手段相比,GPS技术具有的特点是()A.测量精度高,操作复杂 B.仪器体积大,不便于携带C.全天候操作,信息自动接收、存储 D.中间处理环节较多且复杂GPS测量中,在测区中部选择一个基准站安置一台接收设备连续跟踪所有可见卫星,另一台接收机依次到各点流动设站,每点观测数分钟。该作业模式是()A.经典静态定位模式B.快速静态定位C.准动态定位D.动态定位GPS卫星信号的基准频率是多少?()A.1.023MHzB.10.23MHzC.102.3MHzD.1023MHz组成闭合环的基线向量按同一方向(顺时针或逆时针)矢量的各个分量的和是()A.基线闭合差 B.闭合差 C.分量闭合差 D.全长闭合差以下哪个因素不会削弱GPS定位的精度()晴天为了不让太阳直射接收机,将测站点置于树荫下进行观测测站设在大型蓄水的水库旁边在SA期间进行GPS导航定位夜晚进行GPS观测双频接收机可以同时接收L1和L2信号,利用双频技术可以消除或减弱()对观测量的影响,所以定位精度较高,基线长度不受限制,所以作业效率较高。A.对流层折射 B.多路径误差 C.电离层折射D.相对论效应在使用GPS软件进行平差计算时,需要选择哪种投影方式()。A.横轴墨卡托投影B.高斯投影C.等角圆锥投影D.等距圆锥投影地球在绕太阳运行时,地球自转轴的方向在天球上缓慢地移动,春分点在黄道上随之缓慢移动,这种现象称为()。A.岁差 B.黄赤交角 C.黄极 D.黄道GPS卫星信号取无线电波中L波段的两种不同频率的电磁波作为载波,在载波L上调制有2()。A.P码和数据码 B.C/A码、P码和数据码C.C/A和数据码 D.C/A码、P码我国自行建立第一代卫星导航定位系统“北斗导航系统”是全天候、全天时提供卫星导航信息的区域导航系统,它由()组成了完整的卫星导航定位系统。A.两颗工作卫星 B.两颗工作卫星和一颗备份星C.三颗工作卫星 D.三颗工作卫星和一颗备份星我国西起东经720,东至东经1350,共跨有()个时区,我国采用东8区的区时作为统一的标准时间。称作北京时间。A.2 B.3 C.4 D.5计量原子时的时钟称为原子钟,国际上是以()为基准。A.铷原子钟B.氢原子钟C.铯原子钟D.铂原子钟我国西起东经72°,东至东经135°,共跨有5个时区,我国采用()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GPS卫星信号取无线电波中L波段的两种不同频率的电磁波作为载波,它们的频率和波长分别为():a分别为():af二1575.02MHz,九二19.13cmA. 1 1Rf二1575.32MHz,九二19.23cmB. 1 1rf二1575.42MHz,九二19.03cmC. 1 1nf=1575.62MHz,九=19.53cmD. 1 1f=1227.60MHz,九=24.22cm22f=1227.66MHz,九=22.42cm22f=1227.60MHz,九=24.42cm22f=1227.06MHz,九=24.12cm22在20世纪50年代我国建立的1954年北京坐标系是()坐标系。A.地心坐标系A.地心坐标系球面坐标系参心坐标系天球坐标系参心坐标系天球坐标系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1X10—9s的时间误差时,将引起()cm的距离误差。A.20B.30C.40D.5029•在GPS测量中,观测值都是以接收机的()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C.点位中心B.相位中心D.高斯投影平面中心在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()。A.a=6378140、a=1/298.257B.a=6378245、a=1/298.3C.a=6378145、a=1/298.357D.a=6377245、a=1/298.0GPS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()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。A.3个B.四个 C.五个 D.6个测量工作的直接目的是要确定地面点在空间的位置。早期解决这一问题都是采用()测量的方法。A.卫星 B.天文C.大地D.无线电周跳产生的原因()建筑物或树木等障碍物的遮挡电离层电子活动剧烈多路径效应的影响卫星信噪比(SNR)太高在使用GPS软件进行平差计算时,需要选择哪种投影方式()。A.横轴墨卡托投影 B.高斯投影C.等角圆锥投影 D.等距圆锥投影以下哪个因素不会削弱GPS定位的精度()晴天为了不让太阳直射接收机,将测站点置于树荫下进行观测测站设在大型蓄水的水库旁边在SA期间进行GPS导航定位夜晚进行GPS观测GPS具有测量三维位置、三维速度和()的功能。A.三维坐标B.导航定向 C.坐标增量 D.时间GPS目前所米用的坐标系统,是()。A.WGS-72系 B.WGS-84系 C.西安80系 D.北京54系广域差分主要是为了削弱这些误差源,它们分别是大气延时误差、卫星钟误差()。A.星历误差 B.接收机误差 C.电离层误差D.系统误差单频接收机只能接收经调制的L1信号。但由于改正模型的不完善,误差较大,所以单频接收机主要用于()的精密定位工作。A.基线较短 B.基线较长C.基线±40kmD.基线±30kmGPS接收机天线的定向标志线应指向()。其中A与B级在顾及当地磁偏角修正后,定向误差不应大于±5°。A.正东 B.正西 C.正南 D.正北基准站GPS接收机与TRIMMRKII(UHF)数据链无线电发射机之间的数据传输波特率为()。A.4800 B.9600 C.19200 D.38400利用测距码进行测距的优点是便于对系统进行控制和管理(如AS)、易于捕获微弱的卫星信号还有()。A.减少搜索时间B.可提高测距精度C.减少误差D.容易进行处理美国海军导航卫星系统是美国第一代卫星导航系统,由于该系统卫星轨道都通过地球极点,故也称()卫星系统。A.子午 B.GPS C.GLONASS D.NAVSATGPS工作卫星的主体呈圆柱形,整体在轨重量为843.68kg,它的设计寿命为()年,事实上均能超过该设计寿命而正常工作。A.10 B.15 C.7.5 D.945.1884年在美国华盛顿召开的国际会议决定米用一种分区统一时刻,把全球按经度划分为24个时区,每个时区的经度差为15 。,则相邻时区的时间相差lh。这种时刻叫()。A.世界时 B.历书时 C.恒星时 D.区时二、填空题GPS信号接收机,按用途的不同,可分为 型、测地型和授时型等三种。2•在定位工作中,可能由于 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 。按照GPS系统的设计方案,GPS定位系统应包括 部分、 部分和用户接收部分。4•在接收机和卫星间求二次差,可消去两测站接收机的 改正。在实践中应用甚广。5•广域差分可纠正的误差种类包括 、 、 。6•单站差分GPS按基准站发送的信息方式来分,可分为 、 和相位差分。GPS测量中,减弱电离层影响的措施包括 、 和利用同步观测求差。TOC\o"1-5"\h\zGPS测量中,与卫星有关的误差包括 、 、 。多路径误差的大小取决于 、 。目前正在运行的全球卫星导航定位系统有美国的(GPS)和俄罗斯的(GLONASS)。我国的第一代卫星导航定位系统称为 ,欧盟计划组建的卫星导航定位系统称为 。GPS卫星系统由空间部分、 、 三部分组成。按用途,可将GPS接收机分为导航型接收机、 、 。根据测距的原理,可将GPS定位的方法分为 、载波相位测量定位和差分GPS定位三种。GPS卫星发送的信号是由载波、 、 三部分组成的。15•我国的GPS卫星跟踪网是由拉萨、乌鲁木齐、北京、武汉、 、长春、昆明等七个跟踪站组成的。当地球自转360°时,卫星绕地球运行两圈,环绕地球运行一圈的时间为 小时58分。地面的观测者每天可提前4min见到同一颗卫星,可见时间

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