- •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.
24. Способы определения приборной поправки электронных дальномеров.
Контроль в приборной поправке свето- и радиодальномеров можно производить 2мя способами: с использованием эталонов и без их использования.
позволяет определить геометрическую и циклическую составляющую приборной поправки с точностью 1-3 мм. Для этого необходимо использование эталонов( базисов), измеренных с точностью не ниже 0,5 мм на расстоянии 15 м.
Прибор располагают на т.1, а отражатель последовательно перемещают по точкам от 2х до 11.Для каждой из 10 измеренных линий вычисляют разность «эталон-далномер», получают среднее арифметическое из этих разностей.Ср.ар. и есть геометрическая составляющая приборной поправки.
2)при отсутствии эталонов и базисов приборную поправку можно определить нижеследующим способом:
Этот
способ позволяет определить приборную
поправку с точностью 5-10 мм. Для определения
приборной поправки используют схему
из 4х точек, расположенных в створе и
удаленных
на 3 м друг от друга. Перемещая дальномер
и отражатель измеряют все линии 1-2, 1-3,
2-4,3-4,1-3, получают 3 значения приборной
поправки. Приборную поправку определяют
как среднее весовое из 3х дискретных
значений.
25. Введение поправок и редуцирование измеренных расстояний на поверхность относимости
Измеренная на поверхности Земли длина линии не является окончательной. Ее значение может изменяться в зависимости от того для решения каких задач используется это линия. Поправки, необходимые для введения в значение длины линии:
1)приборная
2) поправка за метеоусловия
3)редуцирование линии на плоскость
4) поправка за центрировку и редукцию
5) поправка за редуцирование линии на поверхность относимости
В современных дальномерах значения приборной поправки температуры окр. среды и атмосф. давления вводится непосредственно в прибор с клавиатуры. Исправленное т.о. значение длины линии вычисляет встроенный в далномер процессор. При редуцировании линии на плоскость вводят поправку за наклон линии( приведение к горизонту)
Горизонтальное проложение D=Docosv
Поправка
Поправка в горизонтальное направление за центрировку и редукцию
а
приведенная длина линии
Поправка за редуцирование линий на плоскость Гаусса:
Ym – устредненное значение Y длины линии Ym=(Ya+Yb)/2
26.Оценка точности дальномерных измерений
q z
q- соответствует части ошибки, пропорциональной длине линии
z- формально не зависит от длины измеряемой линии
mf – скп определения масштаба частоты
mv- скп определения рабочей скорости распространения ЭМ волн в атмосфере
mΣk- скп определения приборной поправки
Не является строгой, поэтому точность измерения линии м.б. представлена составляющими,зависящими и независящими от длины измеряемой линии, не выделяя источники ошибок
Для
практических целей используют формулу
