目录

  • 1 第一章绪论
    • 1.1 GPS卫星定位技术的发展
    • 1.2 GNSS系统组成
    • 1.3 GPS在国民经济建设中的应用
    • 1.4 习题与思考
  • 2 坐标系统和时间系统
    • 2.1 天球坐标系与地球坐标系
    • 2.2 WGS-84坐标系和我国大地坐标系
    • 2.3 坐标系统之间的转换
    • 2.4 时间系统
    • 2.5 习题与思考
  • 3 卫星运动基础及GPS卫星星历
    • 3.1 卫星的无摄运动
    • 3.2 卫星的受摄运动
    • 3.3 GPS卫星星历
    • 3.4 习题与思考
  • 4 GPS卫星的导航电文和卫星信号
    • 4.1 GPS卫星的导航电文
    • 4.2 GPS卫星信号
    • 4.3 GPS卫星位置的计算
    • 4.4 GPS接收机基本工作原理
    • 4.5 习题与思考
  • 5 GPS卫星定位基本原理
    • 5.1 伪距测量
    • 5.2 载波相位测量
    • 5.3 整周相位测量
    • 5.4 整周跳变
    • 5.5 GPS绝对定位与相对定位
    • 5.6 美国的GPS政策
    • 5.7 习题与思考
  • 6 GPS测量的误差来源及其影响
    • 6.1 与信号传播有关的误差
    • 6.2 与卫星有关的误差
    • 6.3 与接收机有关的误差
    • 6.4 其他误差
    • 6.5 习题与思考
  • 7 GNSS导航
  • 8 GPS测量的设计与实施
    • 8.1 GPS测量的技术设计
    • 8.2 GPS的外业准备及技术设计书编写
    • 8.3 GPS测量的外业实施
    • 8.4 GPS测量的作业模式
    • 8.5 数据预处理及观测成果的质量检核
    • 8.6 技术总结与上交资料
    • 8.7 习题与思考
  • 9 数据处理
    • 9.1 GPS基线向量的解算
    • 9.2 基线向量网的平差
    • 9.3 GPS高程
    • 9.4 习题与思考
  • 10 试题样卷
    • 10.1 试题样题1
习题与思考

1. 接收机往往可以锁住(        )颗以上的卫星,这时,接收机可按卫星的星座分布分成若干组,每组(        )颗,然后通过算法挑选出误差(        )的一组用作定位,从而提高精度。

2. 以下关于多路径效应的说法中,错误的有(    ) 

A、进入接收机天线的直接波和反射波所引起的干涉时延效应 

B、是GPS测量的一种重要误差来源,严重时将引起载波相位观测值的频繁周跳甚至接收机失锁,损害GPS定位的精度 

C、对伪距测量和对载波相位测量的影响相同 

D、目前在数据处理中还难以模型化以削弱其影响

3. 列不是模型改正法所针对的误差源是(    )

A、相对论效应     B、电离层延迟        C、卫星钟差       D、卫星轨道误差

4. GPS卫星之所以要发射两个频率的信号,其主要目的是为了(    )

A、消除对流层延迟       B、消除电离层延迟        C、消除多路径误差         D、增加观测值个数 

5. 精密单点定位与接收机有关的误差有(    )

A、接收机种差       B、地球固体潮改正       C、海洋潮汐改正        D、地球自转改正

6 精密单点定位与卫星有关的误差有(    )

A、卫星轨道误差      B、卫星钟差        C、电离层误差            D、多路径效应

7. 以下哪个因素不会削弱GPS定位的精度(    )  

A、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

B、 测站设在大型蓄水的水库旁边  

C、在SA期间进行GPS导航定位 

D、夜晚进行GPS观测  

8. 通过 GPS 相对定位,可消除卫星钟差和多路径误差的影响。(     )

9. 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。(     )

10. 常用的对流层延迟模型有霍普菲尔德(Hopfield)改正模型、萨斯塔莫宁(Saastamoinen)改正模型和克罗布歇(Klobuchar)改正模型。(     )

11. 简述GPS导航定位包括下列六种误差。

12. 为什么GPS测量中必须仔细地消除钟误差?

13. 单频用户可以采用什么方式减弱电离层影响?

14. 详细论述与传播途径有关的误差。

15. 什么是单差、双差和三差,它们各有什么特点?