GPS考试秘笈

合集下载

GPS考试重点总结

GPS考试重点总结

1、北斗导航定位系统的特点和功能:系统的空间卫星数目少、用户终端设备简单。

2、GPS系统包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

3、GPS的特点:(1)定位精度高(2)观测时间短(3)测站间无须通视(4)可提供三维坐标(5)操作简单(6)全天候作业(7)功能多,应用广4、完全定义一个空间直角坐标系必须明确:(1)坐标原点的位置(2)三个坐标轴的指向(3)长度单位5、协议天球坐标系和协议地球坐标系的转换6、如何将GPS(WGS-84)转换为我国大地坐标7、不同大地坐标系的转换,除了上述七个参数外,还应增加两个转换参数,这就是两种大地坐标系所对应的地球椭球参数。

8、GPS时间系统采用原子时ATI秒长作为时间基准,但时间起算的原点定义在1980年1月6日UTC 0时。

9、只考虑地球质心引力作用的卫星运动成为卫星的无摄运动。

10、卫星星历是描述卫星运动轨道的信息。

GPS卫星星历分为预报星历和后处理星历。

11、GPS卫星信号包含有:载波、测距码和数据码。

12、选择这两个载频,目的在于测量出或消除掉由于电离层效应而引起的延迟误差。

13、GPS信号中使用了伪随机码编码技术,识别和分离各颗卫星信号,并提供无模糊度的测距数据。

14、GPS接收机的分类。

按接收机的用途分类(1)导航型接收机(2)测地型接收机(3)授时型接收机;按接收机的载波频率可分为单频接收机和双频接收机;按接收机通道数分类(1)多通道接收机(2)序贯通道接收机(3)多路多用通道接收机;按接收机工作原理分类(1)码相关型接收机(2)平方型接收机(3)混合型接收机(4)干涉型接收机15、GPS接收机主要由GPS接收机天线单元,GPS接收机主机单元和电源三个部分组成。

16、GPS卫星定位的基本原理:运用空间距离前方交会的方法求出卫星的位置;运用空间距离后方交会的方法求出测站点的位置;观测值为距离。

GPS期末考试复习要点

GPS期末考试复习要点

GPS期末考试
一、名词解释(3'×10)
章动:
岁差:
时间系统:
坐标系统:
受摄运动:
无摄运动:
站心坐标系:
导航电文:
周跳:
网络RTK:
二、填空题(1'×20)
三、简答题(5'×5)
四、应用题(15'×1)
五、中英互译(1'×10)
部分课堂所讲试题:
卫星导航系统由哪些部分组成,各部分分别有哪些作用?
GPS规程内容<作用>;
海云电子协会协议;
周跳及其修复;
单差、双差;
连续运行参考站;
基线结算要检核哪些内容;
实习数据的处理过程<课本上有相关内容,还有相关PPT>;
平面控制网的设计;
GPS误差类型;
高程测量的计算过程;
瑞士伯尔尼大学天文学院的Werner Gurtner于1989年提出RINEX格式,RINEX的相关内容;
静态网平差的相关内容;
北斗系统相关内容<填空>;
单点定位;。

GPS考试宝典

GPS考试宝典
(A)消除了卫星钟误差的影响;
(B)大大削弱了卫星星历误差的影响;
(C)大大削弱对流层和电离层折射的影响;
(D)消除了接收机钟误差的影响。
2、若在两个测站上同步观测5 颗卫星、240 个历元,可以组成(C )个三差方程。
(A)960; (B)1920;
6、从误差来源分析,GPS 测量误差大体上可分为以下三类:(与GPS 卫星有关的误差)、(与GPS 卫星信号传播有关的误差)和(与GPS 信号接收机有关的误差)。
7、大地测量中常用的三种高程系统分别是:(正高系统)、(正常高系统)和(大地高系统)。
1、一般来说,卫星大地测量包括(卫星三角测量,或卫星摄影测量)、(全球卫星导航定位系统,或GNSS)、(卫星激光测距,或SLR)、(卫星测高,或SA)、(卫星跟踪卫星,或SST)和(卫星梯度测量,或SG)六种技术。
5、实时动态GPS 测量系统(RTK GPS)构成主要包括三部分:(GPS 信号接收设备)、(数据传输系统)和(软件系统)。
6、GPS 网的布设按网的构成形式分为:(星形)式、(点连)式、(边连)式和(网连)式四种形式。
********选择********
1、载波相位单差(测站之间)观测方程的优点有(ABC )。
(2)测距码伪距测量的观测方程(3 分):
****公式****
2、试写出静态相对定位中载波相位的双差(先测站之间求差,后卫星之间求差)观测值方程,并说明该方程可以消除或削弱的误差类型。(共8 分)
(1)以测站、卫星之间求双差为例,静态相对定位中载波相位的双差观测值方程为:
****公式******
?12pq(t)—于观测历元t,测站(1、2)、卫星(p、q)间的双差观测值;

GPS考试复习资料-CUIT

GPS考试复习资料-CUIT

GPS考试复习资料-CUITGPS 课程考试复习资料说明:此复习文档仅供参考,知识点的不全或错误均有可能存在,请慎重!简答题1. 除了美国的GPS 以外,还有哪些卫星导航系统?(课本P8~P9)答:GLONASS - Global Navigation Satellite System (全球导航卫星系统)开发者:俄罗斯(前苏联)伽俐略(Galileo )卫星导航定位系统开发者:欧盟北斗卫星导航定位系统开发者:中国2. 载波相位差分GPS 定位原理是什么?有哪两种方法?(课本P128~P131)答:载波相位差分GPS 定位与伪距差分GPS 原理相类似,其基本思想是:在基准站上安置一台GPS 接收机,对卫星进行连续观测,并通过无线电传输设备实时的将观测数据及站坐标信息传送给用户站;用户站一方面通过接收机接收GPS 卫星信号,同时还通过无线电接收设备接收基准站传送的观测数据,然后根据相对定位原理,实时的处理数据,并实时的以厘米级的精度给出用户站的三维坐标。

两种定位方法,一种与伪距差分相同,基准站将载波相位的修正量发送给用户站,以对用户站的载波相位进行改正实现定位,该方法称为修正法;另一种是将基准站的载波相位发送给用户站,并由用户站将观测值求差进行坐标解算,这种方法称为求差法。

3. 静态相对定位单差、双差和三差模型怎么推导?(课本P95~P102) 答:1、单差观测模型及解算:指在不同观测站,同步观测相同卫星所得观测量之差;包含:卫星间求差(同时同站)、测站间求差(同时同星)、观测历元间(同星同站)测站间求单差的优点:消除了卫星钟差的影响、大大消弱了卫星星历误差的影响、大大消弱了对流层和电离层折射的影响,在短距离内几乎可以完全消除其影响;2、双差模型及其解算指不同观测站,同步观测同一组卫星,所得单差观测量之差;双差模型消除了接收机钟差的影响;3、三差模型指不同历元,同步观测同一组卫星所得双差观测量之差;三差模型消除了整周位置数;(推导:无)4. 如何用测距码信号建立伪距参数方程?伪距参数方程会写知道什么意思。

GPS考试资料(精辟)

GPS考试资料(精辟)

一、填空题.1、RTK作业模式主要有:快速静态定位、准动态定位、动态定位。

2、GPS系统的三大组成部分分别是:空间部--GPS卫星星座、地面控制部分--地面监控系统、用户设备部分—gps信号接收机等3、从误差来源分析,gps测量误差大体上可分为以下三类:gps卫星、卫星信号的传播过程、地面接收设备等4、Gps定位网技术中应该考虑的因素有:测站因素、卫星因素、仪器因素、后勤因素。

5、接收机全面检验的内容包括:一般性检验、实测检验和通电检验。

6、Gps接收机主机由变频器、信号通道、微处理器、存储器、显示器五部分组成7、1980年国家大地坐标系的大地原点在陕西省泾阳县永乐镇。

二、名词解释(每题四分)1、单点定位根据卫星星历以及一台接收机的观测值来独立确定该接收机在地球坐标系中的绝对坐标的方法称为单点定位,也称绝对定位。

2、静态定位在测量时间内。

如果特定点参数(特定点的坐标或基线向量)没有可察觉到的变化,将特定参数作为固定不变的常数求解,确定这种参数叫做静态定位3、异步观测环:有多个同步网相互连接的gps网,称之为异步观测环。

(或在构成多边形环路的所有基线向量中,只要有非同步观测基线向量则该多边形环路叫异步观测环简称异步。

)4、卫星星历:是描述卫星运动轨道的信息,其分为预报星历和处理星历。

5、伪距:就是由卫星发射的测距码信号到达gps接收机的传播时间乘以光速所得出的量测距离。

三、判断题(每题两分)1、(F)C/A码的一个码元对应的码元宽度为29.3米。

(注:C/A码其码元宽度约为293m,伪距测量精度则为2.9m;对於P码,其码元宽度约为29.3m,伪距测量精度则为0.29m,比C/A码的测量精度约高10倍。

)2、(T)gps定位观测的精度主要取决于观测卫星的空间图形结构。

3、(T)同一时刻L1载波相位测量观测值与C/A码伪距测量观测值所受到的对流层延迟是相同的。

4、(F)通过gps相对定位可消除卫星钟差和多路径误差的影响。

GPS原理及其应用考点

GPS原理及其应用考点

GPS原理及其应用考点GPS(Global Positioning System)是一种全球定位系统,通过使用数十颗位于地球轨道上的卫星,能够确定地球上任何一点的精确位置和时间。

GPS的原理是三角定位法。

GPS接收机接收从卫星发射的无线电信号,其中包含卫星的位置和时间信息。

接收机收到至少三颗卫星的信号后,根据接收到信号的时间差和卫星位置的几何关系,可以计算出接收机所在的位置。

更多卫星的信号可以提供更准确的定位。

GPS系统的应用非常广泛。

以下是一些常见的GPS应用:1.导航和车辆定位:GPS可以用于导航系统中,帮助人们在陌生的地方找到正确的道路。

很多汽车和智能手机都内置了GPS功能,可以帮助人们定位当前位置并提供导航指引。

2.航空和船舶导航:GPS在航空和船舶导航中起着关键作用。

航空器和船舶可以使用GPS来确定其准确的位置和航行方向,从而避免偏离航线和避免与其他交通工具发生碰撞。

3.地质测绘和测量:GPS在地质测绘和测量领域也有广泛应用。

测绘人员可以使用GPS定位仪来确定地面和建筑物的准确位置,用于地质调查、地图制作和土地测量。

4.军事应用:GPS最初是为军事目的开发的,因此在军事领域有广泛的应用。

军队使用GPS来进行军事定位、目标跟踪和导航。

5.应急救援:GPS在应急救援和救援任务中起着重要的作用。

救援人员可以使用GPS设备定位被困人员的准确位置,帮助他们尽快到达并提供援助。

要准备GPS原理及其应用的考试,需要了解以下重点内容:1.GPS的工作原理和三角定位法原理。

2.GPS的发展历史和主要组成部分。

3.GPS的精度和准确性,以及影响GPS精度的因素。

4.GPS的应用领域和具体应用案例。

5.GPS的优势和限制,以及与其他定位技术的比较。

6.GPS的使用注意事项和维护方法。

在准备考试时,可以参考相关教材或网上资料进行学习和研究。

可以通过阅读相关文献、参加培训课程和进行实践操作来加深对GPS原理和应用的理解。

GPS测量考试复习资料整理

GPS测量考试复习资料整理

GPS测量考试复习资料整理1、GPS选点的基本要求选点人员应由熟悉GPS、水准测量的测绘工程师和地质工程师组成。

选点前应该充分了解测区的地理、地质、水文、气象、交通、通信和水电等信息。

实地勘察点位时,点位确定后用手持GPS接收机测定大地坐标,同时考察卫星通视环境与电磁干扰环境,确定可用标石类型,记录点之记的相关内容,树立标志牌,拍摄照片。

点位应该选择在稳定的基岩、岩石、土层、建筑物顶部等能够长期保存及满足观测、扩展、使用条件的地点,并做好选点标记。

选点时应该避开环境变化大、地质环境不稳定的地区,远离反射功率强大的无线电发射源、微波信道、高压线等,距离不小于200米。

选点时应该避开多路径影响,点位周围应保证高度角15度以上无遮挡。

绘制水准联测示意图,完成后提交选点图、点之记信息、实地选点情况说明、对埋石工作的建议。

2、GPS网布设的基本原则(1)GPS网一般应采用由独立观测边构成的闭合图形。

例如三角形、多边形或附和线路,以构成检核条件,提高网的可靠性。

(2)GPS网点尽量与原有的地面控制网点相重合。

重合点数应多于3个,以便可靠地确定GPS网与地面网之间的转换参数。

(3)GPS网点应考虑与水准点相重合,而非重合点一般应根据要求以水准测量方法进行联测。

(4)为便于观测和水准联测,GPS网点一般应设在视野开阔和交通方便的地方。

(5)为了便于用常规方法联测或扩展,C、D、E级控制网点应有1-2个方向通视。

(1)GPS网的布设应视其目的,作业时卫星状况,预期达到的精度,成果的可靠性以及工作效率,按照优化设计原则进行(2)GPS网一般应通过独立观测边构成闭合图形,例如一个或若干个独立观测环,或者附合路线形式,以增加检核条件,提高网的可靠性。

(3)GPS网内点与点之间虽不要求通视,但应有利于按常规测量方法进行加密控制时应用。

(4)可能条件下,新布设的GPS网应与附近已有的GPS 点进行联测;新布设的GPS网点应尽量与地面原有控制网点相联接,联接处的重合点数不应少于三个,且分布均匀,以便可靠地确定GPS 网与原有网之间的转换参数(5)GPS网点,应利用已有水准点联测高程。

GPS试卷试题及答案要点总结计划

GPS试卷试题及答案要点总结计划

绪论空间定位技术的优点测站间不需要互相通视数学模型简单且能同时确定点的三维坐标易于实现全天候观察能达到大地测量所需要的精度水平,在长距离上还可以获得高精度的定位结果观察时间比较短操作简单,功能多,应用广经济效益明显GPS定位系统的组成及作用空间部分GPS卫星:供应星历和时间信息,发射伪距和载表信号,供应其他辅助信息地面监控部分地面监控系统:中心控制系统、实现时间同步、追踪卫星进行定轨用户部分GPS接收机:接收并测卫星信号、记录办理数据、供应导航定位信息三、时间与坐标春分点:当太阳在黄道上从天球南半球向北半球运行时,黄道与天球赤道的交点真近点角:在轨道平面上卫星与近地址之间的地心角距.升交点赤经:在地球平面上,升交点与春分点之间的地心夹角.近地址角距:在轨道平面上近地址与升交点之间的地心角距.天球:指以地球质心为中心,半径r为任意长度的一个假想球体。

为建立球面坐标系统,必定确定球面上的一些参照点、线、面和圈。

岁差:指由于日月行星引力共同作用的结果,使地球自转轴在空间的方向发生周期性变化。

章动:北天极除了平均地每年西行以外,还要绕着平北天极做周期性的运动。

轨迹为一椭圆。

极移:地球自转轴相关于地球体的地址不是固定的,地极点在地球表面上的地址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,与所获得数据对应的时辰也称历元。

吻合以下要求的周期运动现象可用作确准时间的基准:运动是连续的、周期性的。

运动的周期应拥有充分的牢固性。

运动的周期必定拥有复现性,即在任何地方和时间,都可经过观察和实验,复现这种周期性运动。

第四章卫星运动的基础知识及GPS卫星的坐标计算轨道:卫星在空间运行的轨迹轨道参数:描述卫星轨道地址和状态的参数卫星星历:描述卫星运动轨道的信息,是一组对应某一时辰的轨道根数及其变率预告星历:是经过卫星发射的含有轨道信息的导航电文传达给用户,经解码获得所需的卫星星历,也称广播星历后办理星历:是一些国家的某些部门依照各自建立的追踪站所获得的精美观察资料,应用与确定预告星历相似的方法,计算的卫星星历。

GPS考试资料

GPS考试资料

1.GPS控制网数据处理的目的?答:对数据进行平滑滤波检验,剔除粗差;统一数据文件格式并将各数据文件加工成标准化文件(如GPS卫星轨道方程的标准化,卫星时钟钟差标准化,观测值文件标准化等),找出整周跳变点并修复观测值;对观测值进行各种模型改正2.GPS测量数据处理的基本过程?答:数据采集→数据传输→预处理→基线解算→GPS网平差:第一步数据采集的是GPS接收机野外观测记录的原始观测数据,野外观测记录的同时用随机软件解算出测站点的位置和运动速度,提供导航服务。

数据传输至基线解算一般是用随机软件(后处理软件)将接收机记录的数据传输到计算机,在计算机上进行预处理和基线解算。

GPS网平差包括GPS基线向量网平差,GPS网与地面网联合平差等内容。

整个数据处理过程可以建立数据库管理系统。

3.什么叫GPS水准?其作用是什么?答:称利用GPS和水准测量成果确定似大地水准面的方法为GPS水准。

其作用是精确计算各GPS点的正常高H4.什么叫大地高?什么叫正常高?答:大地高是指从一地面点沿过此点的地球椭球面的法线到地球椭球面的距离;正常高是地面点沿铅垂线至似大地水准面的距离5.怎样将GPS大地高转换成正常高?答:当一测区内,有一定数量点平面坐标和高程已知,按坐标转换原理,求出参考椭球面与似大地水准面之间的平移和旋转参数,把这些参数加入GPS网的平差,在已知点高程约束下,通过平差,在求出各GPS点平面坐标的同时,求出点的正常高6.建立一个参心坐标系,必须解决哪些问题?答:(1)确定椭球的形状和大小(2)确定椭球中心的位置,简称定位(3)确定椭球中心为原点的空间直角坐标系坐标轴的方向,简称定向(4)确定大地原点7.1954年北京坐标系的缺点有哪些?答:(1)因1954年原北京坐标系采用了克拉索夫基椭球,与现在的精度椭球参数相比,长半轴约长109米(2)参考椭球面与中国所在地区的大地水准面不能达到最佳拟合,在中国东部地区大地水准面差距自西向东增加最大达+68米(3)几何大地测量和物理大地测量应用的参考面不统一(4)定向不明确(5)椭球只有两个几何参数(长半轴、扁率),缺乏物理意义,不能全面反映地球的几何与物理特征8.极移的概念?答:地球瞬时自转轴在地球上随时间而变,称为极移9.建立1980年国家大地坐标系的意义?答:为了解决1954年北京坐标系中存在的椭球参数不够精确、参数椭球与中国大地水准面拟合不好的缺点,1978年4月,我国在线召开了全国天文大地网整体平差会议,建立新的国家大地坐标系--1980年国家大地坐标系10.参心坐标系的缺点有哪几条?答:使用后,同一测点GPS与TRANSIT测定的点位坐标有差异,尤其在大地高方向存在系统性的偏差11.建立地心直角坐标系的方法有哪几种?哪种方法最好?答:(1)重力测量方法,它是利用重力测量资料,按斯托克斯公式和韦宁-迈内兹公式全球积分,联同天文坐标得出大地原点或若干地面点的地心大地坐标(L,B,H)(2)卫星大地测量方法,这又可分为卫星动力法和卫星定位法(3)综合利用全球地面大地测量资料和人造卫星观测资料组成新型弧度测量方程,推求局部坐标系对地心坐标系的转换参数。

GPS原理与应用考试重点总结

GPS原理与应用考试重点总结

GPS 原理与应用考试重点总结(风灵制作)一填空:1人类历史上诞生的第一代卫星导航系:子午卫星(导航)系统2我们国家发展的全球定位系统是:北斗二代3GPS 系统的基本功能是:导航,定位,测距,授时,测速,测时,测量4GPS 定位基本原理是:空间后方交会 GPS 卫星扮演什么角色:空间动态已知点5北京 2000 坐标系是地心坐标系二简答1、GPS 特点答: (1)导航:功能多,用途广;定位精度高;实时定位( 2)定位:观测站间无需通视;定位精度高;观测时间短;提供三维坐标;操作简便;全天候作业2、 GPS 系统的组成答: GPS 系统由三大部分组成:空间星座部分:由 24 颗 (3 颗备用)卫星组成。

发送信号,用于测距和告知自身位置;地面监控部分:由监测站,主控站,注入站组成。

监控、操纵系统,预报卫星轨道和钟差;用户设备部分:由 GPS 接收机,数据处理软件及其终端设备组成。

接收信号,用于定位、测速和授(守)时。

3、 GPS 在测绘行业的应用:控制测量;工程测量;地形地籍测量;海洋测绘;航测、遥感4相对于传统测量模式, GPS 测量有哪些不足之处: GPS 短边测量精度较低;测量精度受外界工作环境的影响较大;起算点应为高等级的控制点;用 GPS 施测的市政工程测量控制点高程应用常规水准仪进行水准联测,保证高程精度满足市政工程建设的需要。

5、岁差和章动是怎样产生的地球的形体接近于一个赤道隆起的椭球体,在日月引力和其他天体引力对地球隆起部分的作用下,地球自转抽在空间的指向产生移动,从而产生岁差和章动。

6、极移是怎样产生的:地球自转轴受到地球内部质量不均匀影响而产生相对于地球体本身的位置发生移动,从而产生极移。

7、我们国家参心坐标系有哪些1954 年北京坐标系、 1980 西安坐标系、新 1954 年北京坐标系8、独立坐标系是在怎样的情况下产生的在我国许多城市和工程测量中,若直接采用国家坐标系,可能会因为远离中央子午线或测区平均高程较大,而导致长度投影变形较大,难以满足工程上或实用上的精度要求。

gps试题参考答案

gps试题参考答案

gps试题参考答案GPS试题参考答案导语:全球定位系统(GPS)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任意位置的系统。

它广泛应用于交通导航、航海、测绘、军事等领域。

在GPS试题中,考察的内容涵盖了GPS的原理、应用以及相关技术。

本文将为大家提供一些GPS试题的参考答案。

一、GPS的原理GPS系统由24颗卫星组成,这些卫星围绕地球轨道运行,每颗卫星都具有精确的时钟和无线电发射器。

GPS接收器通过接收多颗卫星发射的信号,并计算信号的传播时间来确定自身的位置。

GPS的原理可以简单概括为三个步骤:接收、计算和定位。

接收:GPS接收器接收到至少4颗卫星发射的信号,并测量信号的传播时间。

计算:GPS接收器通过测量信号传播时间的差异,计算出卫星与接收器之间的距离。

定位:通过使用三角测量原理,GPS接收器将计算出的距离与卫星的位置信息相结合,确定接收器的位置。

二、GPS的应用1. 交通导航:GPS被广泛应用于车载导航系统,可以帮助驾驶员确定当前位置,并提供最佳的行驶路线。

2. 航海:GPS在航海领域起到至关重要的作用,船只可以借助GPS系统确定自身的位置,避免迷航和碰撞。

3. 测绘:GPS技术在地理测绘中得到广泛应用,可以精确测量地球上任意点的经纬度坐标。

4. 军事:GPS在军事领域具有重要意义,可以用于导航、目标定位和军事行动的协调。

5. 旅游和户外活动:GPS设备可以帮助人们在旅行和户外活动中找到正确的方向,避免迷路。

三、GPS的相关技术1. 差分GPS:差分GPS技术通过将GPS接收器与已知位置的参考接收器进行比较,纠正接收器的误差,提高定位的准确性。

2. 实时运动GPS:实时运动GPS技术可以追踪和记录物体的运动轨迹,广泛应用于运动训练和竞赛中。

3. 增强型GPS:增强型GPS技术通过结合其他传感器和地图数据,提供更精确的定位和导航信息。

4. GPS导航软件:GPS导航软件可以安装在智能手机或导航设备上,提供实时导航、交通信息和地点搜索等功能。

C1车辆科目三GPS卫星定位考试

C1车辆科目三GPS卫星定位考试

C1车辆科目三GPS卫星定位考试内容一.采取指纹信息考生上车首先在副驾驶处采集器上按压指纹,确认考试身份。

二.车辆常规检查指纹采集后下车,逆时针绕车一周做安全检查,然后上车,调整座椅,系上安全带,调整左右后视镜和内观后镜,点火启动车辆检查仪表盘。

三.模拟夜间行驶(即灯光模拟,要求在5秒内完成,每个科目之间大灯处于远光状态,本科目处于驻车状态。

)1.电脑提示雾天行驶:开启大灯近光灯、前后雾灯、双闪,当电脑提示开启远光灯时,关闭前后雾灯和双闪,开远光灯。

2.语音提示通过坡道:交替使用远近光灯。

3.语音提示照明良好的道路:开启近光灯。

4.语音提示通过没有信号灯的路口:交替使用远近光灯。

5.语音提示通过人行横道:交替使用远近光灯。

6.提示会车:使用近光灯。

7.提示通过拱桥:交替使用远近光灯。

8.提示车辆故障无法行驶时:打开雾灯和双闪。

四.车辆起步1.挂档:小车挂一档,观察左右后视镜两次。

2.打开左转向灯:最好左手扶着左转向灯,避免起步前回正。

3.按喇叭:多按几次喇叭。

4.松手刹。

5.向左扭头看左后视镜。

五. 驶出考试起点语音提示前方左转,打开左转向灯,三秒时转弯,前方通过村庄小路口,需要减速按喇叭,进入考试主干道,有一红绿灯路口,左转。

(注意按照红绿灯信号通行)六. 直线行驶(电脑语音提示)车辆驶入慢车道稳住方向直行即可。

七. 加减档操作(电脑语音提示)用三档或者四档行驶,3--4--3或者4--3--4的方法。

(限速20--30千米/小时)八. 变更车道(电脑语音提示)车辆在慢车道行驶,听到语音提示时,扭头观察左后视镜,看后方来车情况,打左转向,三秒后向左变更车道,然后再变回慢车道。

(一定要扭头看左后视镜)九. 通过直行路口(电脑语音提示)语音提示后轻踩刹车减速(刹车灯必须亮起才可以)。

十. 前方通过人行横道线(电脑语音提示)语音提示后轻踩刹车减速(刹车灯必须亮起才可以)。

十一. 前方通过学校区域(电脑语音提示)该项目一定要将速度降到35千米/小时以内,否则不合格。

GPS考试知识重点总结

GPS考试知识重点总结

GPS考试知识重点总结1. GPS全球定位系统的特点全球通用24小时可以定位,测速和授时用户设备成本低廉确保美国军事安全,服务于全球战略导航精度可达10—20m基本取代现存各种导航系统2. GLONASS的主要特点1、GLONASS卫星的识别方法采用频分复用制。

L1频率为1.602~1.616GHz,频道间隔为0.5625MHz; L2频率为1.246~1.256GHz,频道间隔为0.4375MHz。

2、可进行卫星测距。

3、民用无任何限制,不收费。

4、民用的标准精度通道(CSA)精度为:水平精度为50~70m,垂直精度75m,测速精度15cm/s,授时精度为1µs。

4. GPS 由三个主要部分组成空间部分:发射星历和时间信息发射伪距和载波信号提供其它辅助信息用户部分:接收并处理卫星信号记录处理数据提供导航定位信息地面控制部分:中心控制系统实现时间同步跟踪卫星进行定轨5. GPS系统的特点1 、定位精度高2 、观测时间短3、测站间无须通视4 、可提供三维坐标5、操作简便6、全天候作业7、功能多、应用广6. GPS系统应用前景1 、GPS系统用途广泛2 、多元化空间资源环境的出现3、发展GPS产业4、GPS 的应用将进入人们的日常生活7. 坐标系统是由原点位置、3个坐标轴的指向和尺度所定义。

根据坐标轴指向的不同,可划分为两大类坐标系:天球坐标系(在空间上固定)地球坐标系(与地球固联)。

坐标转换:坐标系之间通过坐标平移、旋转和尺度转换,可以将一个坐标系变换到另一个坐标系去。

8. 天球:指以地球质心为中心,半径r为任意长度的一个假想球体。

为建立球面坐标系统,必须确定球面上的一些参考点、线、面和圈。

天轴与天极:地球自转轴的延伸直线为天轴,天轴与天球的交点Pn(北天极)Ps(南天极)称为天极。

天球赤道面与天球赤道:通过地球质心与天轴垂直的平面为天球赤道面,该面与天球相交的大圆为天球赤道。

天球子午面与天球子午圈:包含天轴并经过地球上任一点的平面为天球子午面,该面与天球相交的大圆为天球子午圈。

GPS定位技术及其应用考试资料

GPS定位技术及其应用考试资料

1、举例说明GPS在测量领域中的应用。

答:(1)用GPS建立和维持全球性的参考框架;(2)建立各级国家平面控制网;(3)布设城市控制网、工程测量控制网,进行各种工程测量;(4)在航空摄影测量、地籍测量、海洋测量中的应用。

(《GPS测量与数据处理》,P7)2、“Transit系统是一个连续、独立的卫星导航系统”这种说法正确吗,为什么?答:这种说法不正确。

子午卫星系统(Transit)中没有采用频分、码分、时分等多路接收技术。

接收机在某一时刻只能接收一个卫星信号,这就意味着子午卫星星座中所含的卫星数不能太多。

为防止在高纬度地区的视场中同时出现两颗子午卫星从而造成信号相互干扰的可能性,子午卫星星座中的卫星一般不超过6颗,从而使中低纬度地区两次卫星通过的平均间隔达1.5h左右。

由于各卫星轨道面进动的大小和方向不一,最终造成各轨道面之间的间隔疏密不一。

相邻轨道面过密时会导致两颗卫星同时进入用户视场,造成信号相互干扰,此时控制中心不得不暂时关闭一颗卫星使其停止工作。

轨道面过疏时用户的等待时间有可能长达8~10h。

导航定位的不连续性使子午卫星系统无法称为一种独立的导航定位系统,而只能成为一种辅助系统。

(《GPS测量与数据处理》,P3)3、名词解释:多普勒计数答:若接收机产生一个频率为的本振信号,并与接收到的频率为的卫星信号混频,然后将差频信号()在时间段[,]间进行积分,则积分值,称为多普勒计数。

1、GPS系统由哪几部分组成,并说明其作用?答:GPS系统由三个部分组成:空间部分(GPS卫星)、地面监控部分和用户部分。

各部分作用如下:(1)GPS卫星可连续向用户播发用于进行导航定位的测距信号和导航电文,并接收来自地面监控系统的各种信息和命令以维持正常运转。

(2)地面监控系统的主要功能是:跟踪GPS卫星,确定卫星的运行轨道及卫星钟改正数,进行预报后再按规定格式编制成导航电文,并通过注入站送往卫星。

地面监控系统还能通过注入站向卫星发布各种指令,调整卫星的轨道及时钟读数,修复故障或启用备用件等。

科目二gps原理

科目二gps原理

科目二gps原理GPS(全球定位系统)是一种利用卫星信号进行定位的技术,它在驾驶考试科目二中起着非常重要的作用。

在科目二考试中,考生需要通过使用GPS来进行定位和导航,因此了解GPS的原理对于顺利通过考试至关重要。

GPS系统由24颗绕地球轨道运行的卫星组成,这些卫星每天都会绕地球两次以上,它们的轨道分布得非常均匀,可以确保在任何时刻都有至少四颗卫星能够被接收到。

GPS系统的原理就是通过这些卫星发射的信号来进行定位。

当我们使用GPS设备时,设备会同时接收来自不同卫星的信号,通过计算这些信号的传播时间和卫星的位置信息,就可以确定自己的位置坐标。

这个过程被称为三角定位,它利用了数学上的三边定位原理来计算出位置坐标。

在科目二考试中,考生需要通过GPS设备来进行车辆的定位和导航。

首先,考生需要打开GPS设备,并等待设备接收到足够的卫星信号。

一般来说,GPS设备需要接收到至少四颗卫星的信号才能够准确进行定位。

一旦设备完成了定位,考生就可以根据设备上显示的位置信息来确定自己的位置。

在进行车辆导航时,考生需要输入目的地的坐标或者地址信息,然后GPS设备会根据当前位置和目的地信息来规划最佳的行驶路线。

在驾驶过程中,考生需要根据GPS设备上的指示来进行转向和行驶,以确保按照规划路线顺利到达目的地。

除了在科目二考试中的应用,GPS技术在现代社会中还有着广泛的应用。

无论是在汽车导航、航空航海、户外探险还是移动通讯等领域,GPS都扮演着重要的角色。

它不仅可以帮助人们准确找到目的地,还可以提高交通运输效率,确保安全驾驶,甚至用于紧急救援和灾难预警等重要场合。

总的来说,GPS原理是基于卫星信号进行定位和导航的技术。

在科目二考试中,考生需要熟练掌握GPS设备的使用方法,并了解GPS定位的原理,以便顺利完成考试。

同时,GPS技术在现代社会中有着广泛的应用,对于提高交通运输效率和确保安全驾驶都起着重要的作用。

因此,对于驾驶人员来说,了解和掌握GPS原理是非常必要的。

深圳辅警公测航测各种题目解题技巧

深圳辅警公测航测各种题目解题技巧

深圳辅警公测航测各种题目解题技巧《深圳辅警公测航测题目解题技巧指南》最近在研究深圳辅警公测航测的各种题目,发现了一些有用的方法,今天就想和大家好好聊聊。

我有个朋友,他去参加深圳辅警公测航测,回来那是一把鼻涕一把泪的。

就因为在考试里很多题目看起来似懂非懂,又没有掌握好技巧。

比如说关于测绘中的比例尺那部分题目呀,就像一群小怪兽一样难搞。

其实,航测就像是一场在大地图上的寻宝游戏。

这比例尺呢,就好比你手里的放大镜倍数。

要是比例尺是1:1000,那就意味着地图上1厘米代表实际的1000厘米,就这么简单的理解方式,我朋友考试前要是能明白,也能多对几道题。

对了,还有个事儿要说。

航测里关于坐标定位的题目也很多。

我刚开始了解这部分的时候,那真的是头疼,感觉像是在一个混乱的迷宫里找出口。

后来啊,我把坐标定位想象成在一个超大的棋盘上找棋子的位置。

x 轴和y轴就像棋盘的横竖线,这样定位就感觉清晰多了。

在具体解题的时候,先看清楚题目是给的哪种坐标表示方式,是大地坐标呢,还是平面直角坐标。

如果是平面直角坐标,那记得x在前,y在后,就像排队,x总是在前面领路的。

按照这样的步骤去解题,准确率会提高不少。

你可能会问,要是遇到那种综合了好几个概念的复杂题目怎么办?老实说,我一开始也不懂。

就像有一次我碰到一个题,涉及到地形、比例尺还有坐标转换的。

当时就感觉自己像是个被许多线头缠住的木偶,不知所措。

后来我总结出一个技巧,先把题目中每个概念都单独拎出来分析一下,就像拆包裹一样。

比如说遇到地形起伏影响测量精度的题,先看看地形到底是山地、丘陵还是平原,不同地形对精度的影响是不同的,就像不同的路况对车的速度影响不同。

确定好地形后,再考虑比例尺和坐标转换如何与这个地形相联系。

不过这个技巧也有局限性,如果时间紧张,可能会分析得不够细致。

这时候就可以有个替代方案,先看答案选项,有些明显不符合实际地理和测量原理的就可以先排除,再进一步分析剩下的选项。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、卫星星历:描述有关卫星运行轨道的信息。

2、天线高: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:卫星的运行轨道是一个椭圆,而该椭圆的一个焦点与地球的质心相重合。

5、同步环:三台或三台以上接收机同步观测获得的基线向量所构成的闭合环,简称同步环。

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进入接收机天线,就将和直接来自卫星的信号产生干涉,从而使观测值偏离真值产生“多路径误差”,这种由多路径信号传播引起的干涉时延效应叫多路径效应。

7、周跳:在观测过程中,如果卫星信号被阻挡或受到干扰,则接收机对卫星的跟踪便可能中断(失锁),而当卫星被重新锁定后,载波相位的小数部分是连续正确的,而这时整周数却不正确,这种现象称为周跳。

8、绝对定位:利用GPS确定用户接收机天线在WG84中的绝对位置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。

10、卫星的无摄运动:中心力决定着卫星运动的基本规律和特征,此时卫星的运动称为无摄运动,由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:后处理星历,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。

由于这种星历是在事后向用户提供在其观测时间的卫星精密轨道信息,因此称为后处理星历或精密星历。

12、相对定位:确定同步跟踪相同的GPS信号的若干台接收机之间的相对位置的方法。

13、星历误差:卫星在轨位置由广播星历或精密星历提供,由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,为重复边15、异步环:在构成多边形环路的所有基线向量中,只要有非同步观测基线向量,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卫星的分布,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: 地球的形体接近于一个赤道隆起的椭球体,因此,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轴指向春点γ,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O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(normal)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固定的,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:P1是测站,O是球心。

以P1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P1为原点, P1点的法线为z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(向东为正)。

28、WGS-84大地坐标系: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BIH 1984.0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):大地原点在我国中部,陕西省径阳县永乐镇, 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JYD1968.0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0方向,Y轴与Z、X轴成右手坐标系.30、协调世界时(UTC):以原子时秒长为基础,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。

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。

该系统可简写为GPST,由GPS的主控站原子钟所控制。

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

各基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GPS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,由用户分别进行改正。

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: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像。

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,这种现象称作大气折射.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,简称时段。

38、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。

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、处理和量测,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。

41、序贯通道接收机: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量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:与序贯通道接收机相似,但对所测卫星信号量测一个循环的时间较短(<20ms),可以保持对卫星信号的连续跟踪。

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。

44、坐标联测点45、高程联测点46、协议坐标系:以协议地极为基准点的地球坐标系,称为协议地球坐标系47、天球球面坐标系:原点位于地球质心M,赤经α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δ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:以物质内部原子运动的特征为基础的原子时间系统。

49、GDOP:几何精度因子GDOP(Geometric DOP)。

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:估算的几何精度因于GDOP超过了规定的要求,那么,这时应停止观测工作。

而中止观测的时间段可称为“停测段”(Outage)。

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。

这种技术文件是指令性的,它规定了测量任务的范围、目的、精度和密度要求,提交成果资料的项目和时间要求,完成任务的经济指标等。

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。

(╳) 20、卫星的真近点角是在轨道平面上,卫星与近地点之间的地心角角距。

该参数为时间的函数,它确定了卫星在轨道上的瞬时位置。

(╳) 21、升交点是当卫星由北向南运行时,其轨道与地球赤道面的一个交点。

相关文档
最新文档