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问答题GPS系统有哪些特点?简述其工作原理?

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问答题
GPS系统有哪些特点?简述其工作原理?
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相似问题和答案

第1题:

1.5吨内燃叉车液压系统主要由哪些部分组成?并简述其工作原理?


正确答案: 叉车的液压系统由油泵、分配器、起升油缸、倾斜油缸、油箱和油管组成。其工作原理是油泵被电机带动旋转后,由油箱吸入工作油,加压后送到分配器,再由叉车司机操纵分配阀,将工作油送入所需要的工作油缸,完成装卸作业所需要的各种动作。

第2题:

GPS系统的工作原理如何?


正确答案: GPS系统包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。
(1)GPS卫星星座
由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成GPS卫星星座,记作(21+3)星座。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道倾角为55度,各个轨道平面之间相距60度,即轨道的升交点赤经各相差60度。每个轨道平面内各颗卫星之间的升交角距相差90度,一轨道平面上的卫星比西边相邻轨道平面上的相应卫星超前30度。
在两万里高空的GPS卫星,当地球对恒星来说自转一周时,它们绕地球运行两周,即绕地球一周的时间为12恒星时。位于地平线以上的卫星颗数随着时间和地点的不同而不同,最少可见4颗,最多可见11颗。在用GPS信号导航定位时,为了结算测站的三维坐标,必须观测4颗GPS卫星,称为定位星座。这4颗卫星在观测过程中的几何位置分布对定位精度有一定的影响。对于某地某时,甚至不能测得精确的点位座标,这种时间段叫作“间隙段”。但这种时间间隙段是很短暂的,并不影响全球绝大多数地方的全天候、高精度、连续实时的导航定位测量。
(3)地面监控系统
对于导航定位来说,GPS卫星是一动态已知点。星的位置是依据卫星发射的星历——描述卫星运动及其轨道的参数算得的。每颗GPS所播发的星历是由地面监控系统提供的。卫星上的各种设备是否正常工作,以及卫星是否一直沿着预定轨道运行,都要由地面设备进行监测和控制。地面监控系统另一重要作用是保持各颗卫星处于同一时间标准——GPS时间系统。这就需要地面站监测各颗卫星的时间,求出钟差。然后由地面注入站发给卫星,卫星再由导航电文发给用户设备。GPS工作卫星的地面监控系统包括一个主控站、三个注入站和五个监测站。
(4)GPS信号接收机
GPS信号接收机的任务是:能够捕获到一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的三维位置,甚至三维速度和时间。

第3题:

请简述GPS系统的特点?
(1)全球地面连续覆盖;
(2)功能多,精度高;
(3)实时定位速度快;
(4)抗干扰性能好、保密性强;
(5)G PS 接收机是被动式全天候系统,只收不发信号,故不受卫星系统和地面控制系统的控制。用户数量也不受限制

第4题:

什么是GPS系统?简述其组成及特点。什么是GNSS?


正确答案:GPS系统是由分布在6个轨道面上的24颗卫星组成的星座。GPS卫星的轨道高度为20000km,星上装有10-13高精确度的原子钟。地面上有一个主控站和多个监控站,定期地对星座的卫星进行精确的位置和时间测定,并向卫星发出星历信息。用户使用GPS接收机同时接收4颗以上卫星的信号,即可确定自身所在的经纬度、高度及精确时间。
整个GPS系统包括三部分:空间部分--GPS卫星及其星座;地面控制部分--地面监控系统;用户设备部分--GPS信号接收机
GPS卫星作用:
(1)连续不断向地面发送GPS导航和定位信号;
(2)接收地面站的指令,修正轨道偏差并启动备用设备;
(3)接收地面站发来的导航电文和其他信号;
地面监测系统由一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。
主控站的作用:
(1)收集数据
(2)处理数据
(3)监测协调
(4)控制卫星。
监测站的作用:接收卫星信号,为主控站提供卫星的观测数据。
注入站的作用:将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器中。
用户接收部分就是GPS信号接收机。其作用:捕获卫星信号,(计算出测站的三维位置,或三维速度和时间)达到导航和定位的目的。
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统
GPS系统的特点:
1.定位精度高;
2.观测时间短;
3.测站间无需通视;
4.可提供三维坐标;
5.操作简便;
6.全天候作业;
7.功能多,应用广。

第5题:

简述多层面CT扫描机的工作原理。其优点有哪些?


正确答案: 多层面CT扫描机在床的长轴方向上排列着多排的探测器阵列,排列数由几排到几十排,CT球管围绕人体作360度旋转扫描时,探测器接收穿过人体的X线将其转变为电信号,再由数据采集系统进行图像重建。在这个过程中,多层面CT依据采集数据的通道数目,可以同时获得多层图像数据,并可按照探测器的不同排列组合选取层厚。目前的多层数据通道为64组,故在X线管旋转360度时可得到64个层面的64幅图像,获取的数据有更高的精度。
它的优点有:
⒈缩短了扫描的全过程时间。
⒉图像质量有所提高。
⒊可以任意组合扫描层面的厚度。
⒋减少了病人的X线辐射剂量。
⒌减少了球管的冷却时间。

第6题:

什么是GPS?GPS系统具有哪些特点?


正确答案: (1)GPS:是利用由导航卫星构成的全球卫星定位系统,进行测时和测距。GPS能对静态、动态对象进行动态空间信息的获取,空间信息反馈快速、精度均匀、不受天气和时间的限
制。
(2)特点:
①全球、全天候作业
②定位精度高
③实时导航
④抗干扰性能好、保密性强
⑤执行操作简便
⑥功能多,应用广

第7题:

无分电器点火系统有何优点?简述其工作原理。


正确答案: 用电子控制装置取代了分电器,利用电子分火控制技术将点火线圈产生的高压电直接送给火花塞进行点火,点火线圈的数量比有分电器电控点火系统多。分火性能较好,但其结构和控制电路复杂。ECU在向点火器输出IGt点火信号外,还必须输送ECU内存储的判缸信号IGd,以便控制多个点火线圈的工作顺序,按点火顺序控制各缸的点火。

第8题:

简述外槽轮式排种器的构造及工作原理?其特点有哪些?


正确答案: a:外槽轮式排种器的构造及工作原理:
它是由排种盒、排种轴、外槽轮、阻塞套及排种舌等组成。排种轴通过轴销带着槽轮转动,用槽轮齿将种子排入输种管。槽轮转动时,阻塞套不转。内齿形挡盘(又叫花挡板)则随槽轮一起转动。阻塞套与内齿形挡圈可防止种子从种子盒两个侧壁漏出。
槽轮转动时,凹槽内种子随槽轮一起转动。另外,在槽轮外面有一层种子随槽轮齿及凹槽内种子一起转动。另外,在槽轮外面有一层种子随槽轮齿及凹槽内种子一起转动。这一层种子称为带动层在带动层外,则是不流动的静止层。带动层内种子的运动速度低于槽轮的圆周速度,且向外递减为零。凹槽排种和带动层排种均为强制排种,因而外槽轮排种器的排种量比较稳定。但是,凹槽排种具有脉动性,使种子在行内分布的均匀性较差。
槽轮在排种盒内的伸出长度,称为槽轮工作长度。轴向移动排种轴,可改变槽轮工作长度,以调节播量。槽轮与排种舌的间隙,称为排种间隙。此间隙过小,则种子损伤率增大;间隙过大,则降低播量稳定性。在小槽轮排种器上,排种舌有低、中、高三个位置,相应的排种间隙为20、13和8毫米,可用来播大、中、小粒种子。这种靠改变排种间隙来适应种子尺寸而槽轮转向不变的排种器,称为下排式排种器。
槽轮旋转方向可变的排种器,称为上、下排式排种器。下排时用于排中、小粒种子(排种间隙不变);槽轮反转时,种子从上面排出,称为上排,适于播玉米、大豆等大粒种子。上排时可降低大粒种子损伤率,但强制排种作用稍差,地面不平时会影响排种均匀性。国产条播机上大多采用下排式排种器。
b:外槽轮式排种器的特点是:
(1)通用性好,能播各种粒型的光滑种子如麦类、高粱、豆类、玉米、谷子和油菜等。国产条播机上采用的小槽轮排种器(槽轮直径为40.4毫米),适于播麦类、高粱等中等粒型的种子;可播大豆、玉米等大粒种子,但伤种率稍高;也可播谷子、油菜等小粒种子,但播量稳定性及排种均匀性较差。
(2)播种量稳定,受地面不平度、种子箱内种子存量及机器前进速度的影响较小。
(3)播量调整机构的结构较简单,调整方便可靠。
(4)各行播量一致性较好,但种子在行内分布有脉动现象,均匀性较差。
(5)构造简单、制造较易。

第9题:

简述GPS系统的特点


正确答案: 1)定位精度高
2)观测时间短
3)执行操作简便
4)功能多、应用广
5)抗干扰性能好,保密性强
6)全球、全天侯工作

第10题:

简述RTK GPS的系统构成及其定位原理。


正确答案: RTK GPS测量系统主要由GPS接收机、数据传输系统、软件系统三部分组成。
实时动态测量的基本思想是:在基准站上安置一台GPS接收机,对所有的可见GPS卫星进行连续观测,并将其观测数据通过无线电传输设备,实时地发送给用户观测站。在用户站上,GPS接收机在接收卫星信号的同时,通过无线电接收设备接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位的原理,实时地计算并显示用户站的三维坐标及其精度。