
- •1.Импульсный метод дальномерных измерений
- •3. Фазовый метод дальномерных измерений.
- •2. Основные достоинства и недостатки импульсного метода измерения дальности
- •4. Основные достоинства и недостатки фазового метода измерения дальности
- •6. Метод плавного измерения частоты.
- •7. Метод фиксированных частот
- •8. Метод кратных частот
- •9. Метод комбинационных частот
- •10. Модуляция электромагнитных колебаний.
- •11. Амплитудная модуляция электромагнитных колебаний
- •12. Частотная модуляция электромагнитных колебаний.
- •13. Фазовая модуляция электромагнитных колебаний.
- •14. Демодуляция электромагнитных колебаний.
- •15.Гетеродинирование электромагнитных колебаний.
- •16. Скорость распространения электромагнитных волн
- •17. Зависимость показателя преломления от частоты излучения.
- •18. Зависимость показателя преломления от метеоусловий.
- •19. Среднеинтегральный показатель преломления
- •24. Способы определения приборной поправки электронных дальномеров.
- •25. Введение поправок и редуцирование измеренных расстояний на поверхность относимости
- •26.Оценка точности дальномерных измерений
- •27. Источники ошибок измерений электронными дальномерами
- •28. Классификация электронных дальномеров
- •29. Глобальные системы позиционирования
- •30. Подсистемы гсп
- •32. Созвездия космических аппаратов.
- •33. Подсистема аппаратуры пользователей.
- •34. Пространственная линейная засечка
- •35. Дальности и псевдодальности
- •36. Счет времени в глобальных системах позиционирования.
- •37. Радиосигналы для измерений и передачи информации
- •38. Методы определения расстояний
- •39. Кодовый метод определения расстояний
- •40. С/а и р коды
- •42. Определение расстояний на комбинированных волнах
- •43. Влияние ионосферы на результаты спутниковых измерений.
- •44.Влияние нижних слоев атмосферы на результаты спутниковых измерений.
- •45. Многолучевость
- •46. Какие координаты определяют при спутниковом позиционировании.
- •47. Координатная система wgs-84.
- •48. Координатная система пз-90.
- •49. Геодезические координаты
- •50,51,52. Геодезическая высота. Ортометрическая высота. Нормальная высота
- •53. Способы определения координат при спутниковом позиционировании
- •54. Автономный режим определения координат
- •55. Дифференциальный режим определения координат.
- •56. Влияние геометрического фактора на точность определения координат.
- •57. Определение вектора скорости.
- •58. Понятие навигации
- •59. Точное определение пространственного вектора.
- •60. Статическое позиционирование.
- •61. Кинематическое позиционирование.
- •62. Конструктивные особенности спутниковых приемников
- •63. Сфера применения спутниковых приемников
- •64. Преобразование координат определенных из спутниковых методов.
- •1. Импульсный метод дальномерных измерений
- •3. Фазовый метод дальномерных измерений.
49. Геодезические координаты
На поверхности эллипсоида вращения положение точки определяется геодезическими координатами – геодезической широтой B и геодезической долготой L (рис.1.3).
Геодезическая широта точки – это угол, образованный нормалью к поверхности эллипсоида в этой точке и плоскостью экватора. Геодезическая долгота точки – это двугранный угол между плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана точки.
Плоскость
геодезического меридиана проходит
через точку A и малую полуось эллипсоида;
в этой плоскости лежит нормаль к
поверхности эллипсоида в точке A.
Геодезическая параллель получается от
пересечения поверхности эллипсоида
плоскостью, проходящей через точку A и
параллельной плоскости экватора.
Две координаты – широта и долгота – определяют положение точки на поверхности относимости (сферы или эллипсоида). Для определения положения точки в трехмерном пространстве нужно задать ее третью координату, которой в геодезии является высота. В нашей стране счет высот ведется от уровенной поверхности, соответствующей среднему уровню Балтийского моря; эта система высот называется Балтийской.
50,51,52. Геодезическая высота. Ортометрическая высота. Нормальная высота
Для определения положения точки в трехмерном пространстве нужно задать ее третью координату, которой в геодезии является высота. В нашей стране счет высот ведется от уровенной поверхности, соответствующей среднему уровню Балтийского моря; эта система высот называется Балтийской.
В
ысотой
точки называется
ее отстояние от поверхности принятой
за начальную.
Геодезическая высота точки
– ее отстояние от поверхности референц-эллипсоида по
нормали.Геодезические высоты
пересчитываются в используемые на
практике системы координат. В некоторых
западных странах применяют ортометрические
высоты,, отсчитываемые от
геоида.
Ортометрическая
высота точки
– ее отстояние от поверхности геоида по
отвесной линии.
H-
высота над эллипсоидом,
- высота геоида
В РБ применяют
нормальные высоты:
Нормальная
высота точки
– ее отстояние от поверхности квазигеоида по
нормали.Нормальные высоты в отличие от
ортометрических определяются строго.
53. Способы определения координат при спутниковом позиционировании
Координаты при спутниковом позиционировании определяют в 2х режимах:
абсолютный
дифференциальный ( относительный)
1.Работая одним приемником, определяют свое местонахождение независимо от каких-либо измерений. Применяются кодовые приемники. Способ прост, однако чувствителен ко всем погрешностям. Точность определения координат оценивается СКП порядка 7 м, а предельная погрешность порядка 15-20 м относительно принятой СК.
2.В дифференциальном режиме DGPS в отличие от автономного измерения вып-ся одновременно 2мя приемниками. Один приемник устанавливается на пункте с известными координатами. Эту станцию называют базовой или референцной. Другой приемник размещают над определяемой точкой. Поскольку координаты референц станций известны, то их можно использовать для сравнения с вновь определяемыми и находить поправки для подвижной станции.