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动态定位(RTK)
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GPS原理及其应用《GPS原理及其应用》真题及答案
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关于实时动态定位技术叙述错误的是
该技术简称为RTK技术
该技术是GPS测量技术与数据传输技术相结合的产物
该技术是全站仪与GPS测量技术相结合的产物
该技术可以布设各等级的路线带状平面控制网
GPS定位技术在测绘中已经得到应用和普及近年来推出的载波相位差分技术我们又称为实时动态定位技术
TRK
RTK
KTR
TKR
在进行GPS—RTK实时动态定位时需要计算在开阔地带流动站工作的最远距离已知TRIMMRKⅡUHF数
18.72m
16.72m
18.61m
16.61m
下列测绘地理信息技术中在共享单车项目中得到应用的是
GPS差分定位
互联网地图服务
pos 辅助定位
网络 RTK
GPS定位技术在测绘中已经得到应用和普及近年来推出的RTK技术又称为定位技术
动态
实时动态
静态
实时静态
GPS-RTK能够实时地提供测站点在指定坐标系中的定位结果
一维
二维
三维
多维
当距岸1km以上定位精度要求很高的水域难以搭建测量平台时宜采用等高精度定位技术进行施工定位
红外线测距仪
DGPS
DGP
RTK—DGPS
下列关于GNSS接收机说法错误的是
RTK分为电台模式和网络模式两种
GNSS接收机作业方案主要分为两种:静态测量和RTK动态测量
静态测量至少需要采用2台GNSS接收机
RTK网络模式的与电台模式的主要区别是采用的网络方式传输差分数据
边长为5~10km的地籍各等级基本控制网优先采用
导线测量
常规静态测量
GPS-RTK动态定位
GPS快速静态定位
GPS定位技术在测绘中已经得到应用和推广近年来推出的载波相位差分技术我们又称为实时动态定位技术
RTK
TRK
TKR
KTR
简述RTK定位技术及其作业模式
某高精度GNSS动态定位项目可采用的技术是
单点定位技术
RTK技术
虚拟参考站(VRS)技术
静态同步观测技术
水底沉管隧道施工干坞工程基槽浚挖双GPS-RTK定位定深系统可以对船舶进行三维精确定位其平面定位精度
2~3
1~2
1.5~2
2~4
当距岸1km以上定位精度要求很高的水域难以搭建测量平台时宜采用等高精度定位技术进行施工定位
DGPS
DGP
红外线测距仪
RTK-DGPS
下面关千RTK技术的描述正确的是
两台接收机(一台基准站,一台流动站),流动站在观测卫星数据,传送给基准站进行差分计算,从而精确地定出基准站与流动站的空间相对位置关系
广播模式下,基准站只允许一台无人机连接定位基站
影晌GNSS定位精度的原因地磁信号的干扰有直接关系
RTK测呈是实时的差分计算
水底沉管隧道施工干坞工程基槽浚挖双GPS-RTK定位定深系统可以对船舶进行三维精确定位其高程精度为c
2~3
1~2
4~6
2~4
网络RTK根据其解算模式可分为
动态RTK技术
单基站RTK技术
虚拟基站技术
主副站技术
三维仿真技术
全球定位系统实时动态测量GPS-RTK测量宜采用的时间系统是
世界协调时
世界时
原子时
力学时
通常所说的RTK定位技术是指
位置差分定位
伪距差分定位
载波相位差分定位
广域差分定位
载波相位差分技术称为实时动态定位技术
TRK
TKR
KTR
RTK
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参心坐标系的原点是
按所选参考点不同定位方法可分为绝对定位和定位
静态相对定位是指在作业过程中利用两台以上接收机分别安置在基线两端在静止状态下同步观测GPS卫星获得充分的观测数据经过数据处理确定基线两端点的
97规程规定最小有效观测卫星数为
GPS卫星分布在个轨道平面内
AODC是
按照基准站发送修正数据的类型不同单基站差分又可分为位置差分伪距差分和载差分等
GPS绝对定位精度除了与观测量的精度有关外还与有关
天球坐标系的原点在
北京54坐标系使用的是
平差通过检验说明观测数据可靠
电离层折射的影响白天比晚上冬天比夏天小
受岁差影响下的北天极称为
P码的精度比C/A码精度高
反映测站周围卫星信号遮挡情况的图件叫
按观测量的不同GPS定位的观测方法可分为码相位观测和相位观测
DOP越小观测精度越
ASHTECHLocus接收机电开关键按下6秒钟则被删除
可从磁盘和向工程项目添加数据
ASHTECHLocus数据处理软件中输入的点名和点号是字符
开普勒六参数有asesVΩI和ω61预报星历通常包括和轨道摄动项参数.
将较低频的测距码和数据码加载到较高频的载波上的过程称为
ASHTECHLocus接收机观测记时器灯闪烁次表示15km基线观测数据已够
载波L1的测距精度为
电离层的折射率
GPS信号包括载波测距码和等信号分量
传输一个码元所需的时间称为
PDOP为几何精度衰减因子
GPS用户部分由后处理软件和用户设备所组成
ASHTECHLocus数据处理软件中的文件是星历文件
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