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时间:2019-09-23
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1、....子午卫星系统的缺点该系统卫星数目少,运行高度低,从地面站观测到卫星的时间间隔长,因而不能进行三维连续导航。加之获得一次导航所需要的时间较长,所以难以充分满足军事导航的要求,从大地测量的角度来看,由于它的定位速度慢,精度较低,因此,该系统在大地测量学和动力学研究方面受到了极大限制。GPS的基本组成卫星星座,地面控制与监控站,用户设备3个部分什么是标准定位服务?提供C/A码(又称粗码)民用SPS定位服务GPS信号接收机主要组成主要由接收机硬件、数据处理软件以及微处理机及其终端设备组成(硬件包括主机
2、、天线、电源。软件部分主要是对数据处理的软件)子午卫星系统与GPS定位原理有何区别?子午卫星系统是根据多普勒效应原理进行接收定位的,而GPS定位则是以后方交汇原理进行测量。名词解释:天球:是指以地球质心为中心、以无穷大为半径的一个假象球体。赤经:含天轴和春分点r的天球子午面与过空间点s的天球子午面之间的夹角。赤纬:为原点O至空间点S与天球赤道面之间的夹角。黄道:地球绕太阳公转的轨道面与天球相交的平面称为黄道面,相交的大圆称为黄道。春分点:黄道与天球赤道有两个交点,其中太阳的视位置由南向北通过赤道的交点
3、为春分点。岁差:地球在太阳、月亮的万有引力和其他天体引力对地球隆起的部分的作用,地球自转轴方向不再保持不变,这使得春分点在黄道上产生缓慢的西移现象,这种现象称为岁差。章动:由于月球轨道和月地距离不断变化,地球自转轴所产生的一系列短周期变化被统称为章动极移:由于地球内部质量不均匀的影响,地球自转轴相对于地球体位置随时间而变化的现象世界时:以平子夜为零时起算的格林尼治平太阳时。原子时:原子时秒长:位于海平面上的Cs133原子基态有2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1
4、原子时秒。而原子时的原点由式AT=UT2-0.0039(s)来确定,UT2为经过改正的世界时。协调世界时:一种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中的时间系统。儒略日:是从公元前4713年儒略历1月1日格林尼治平正午起算的连续天数。简述协议地球坐标系的定义学习资料....地球坐标系是以地球质心为坐标原点O,其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平面构成的右手坐标系。 以协议地极为基准点的地球坐标系,称为协议地球坐标系。赤纬与大地纬度有何区别
5、赤纬为原点至空间点的连线与天球赤道面之间的夹角 大地纬度为过地面点的椭球法线与椭球赤道面的夹角赤经与大地经度有何区别赤经为含天轴和春分点的天球子午面与过空间点的天球子午面之间的夹角 大地经度为过地面点的椭球子午面与格林尼治平子午面之间的夹角。什么是参心坐标系先定义一个参考椭球,即选取一个参考椭球面作为基本参考面,选一参考点作为大地测量的起算点,并利用大地原点的天文观测量确定参考椭球在地球内部的位置和方位。这种原点位于地球质心附近的坐标系,称为地球参心坐标系,简称参心坐标。什么是GPS定位测量采用的时
6、间系统?它与协调世界时UTC有什么区别?GPS定位中,采用专门为GPS建立的时间系统,该系统可简写为GPST,由GPS主控站的原子钟控制。规定GPST与协调世界时的时刻于1980年1月6日0时相一致,其后随时间的积累,两者之间的差别将表现为秒的整数倍。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。试说明GPS全球定位系统的组成。卫星大地测量最初阶段人造地球卫星仅仅作为一种空间观测目标,由地面上的2个测站对卫星瞬间位置进行同步摄影观测,形成三角网,从而确定地面点位置,此方法称为卫星三角测量。其
7、特点是虽能实施大陆与海岛的联测定位,但难以实现远距离联测定位问题,定位精度不高。更高级的阶段是子午卫星系统的问世,,它的问世是对导航定位技术的发展具有划时代的意义,其原理是多普勒效应原理。但仍还有很大的局限性,该系统在大地测量学和地球动力学研究方面受到了极大的限制。随后的就是现在的GPS系统。GPS系统包括卫星星座,地面控制与监控站,用户设备3个部分。世是测绘技术发展史上的一场革命?1、测站间无需通视。2、定位精度高。3、观测时间短。4、提供三维坐标。5、仪器轻便、自动化程度高。6、全天候作业。因此,
8、GPS定位技术的发展是对经典测量技术的一次重大突破。简述GPS、GLONASS、与NAVSAT三种卫星导航定位系统工作卫星的主要参数。GPS卫星颗数21+3,轨道倾角55°,平均高度20183KM,运行周期11h58min,GLON21+365°1910011h15minNAVS12+663.45°2017811h58min简述(历元)平天球坐标系、(观测)平天球坐标系以及瞬时极(真)天球坐标系之间差别。学习资料....(历元)平天球坐标系是以某时刻作为
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