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文档简介
北斗理论知识科普考试一、单项选择题1、当太阳在黄道上从天球南半球向北半球运行时,黄道与()的交点为春分点。[单选题]*A、天球子午圈B、赤道C、天球赤道√D、天球赤道面2、地心坐标系统中,()的Z轴正方向为地心指向地轴北极。[单选题]*A、地心地固坐标系B、地心惯性坐标系√C、CTS3、由于地球的实际形体接近于一个赤道隆起的椭球体,在日月引力和其它天体引力对地球隆起部分的作用下,地球在绕太阳运行时,自转轴的方向不再保持不变,而是在空间围绕黄极发生缓慢旋转,形成一个倒圆锥体,这种运动称为()。[单选题]*A、岁差√B、黄道岁差C、赤道岁差D、极移4、()是指以瞬时北天极作为基点、以瞬时天球赤道作为基圈、以瞬时春分点作为主点,以过瞬时春分点和瞬时北天极的子午圈作为主圈而建立的天球坐标系。[单选题]*A、瞬时极天球坐标系√B、平天球坐标系C、协议天球坐标系D、国际天球参考系5、()是只顾及岁差运动而不顾及章动运动所建立的天球坐标系。[单选题]*A、瞬时极天球坐标系B、平天球坐标系√C、协议天球坐标系D、国际天球参考系6、()又称为协议惯性坐标系、历元平天球坐标系,它是一个三轴指向不变的坐标系。[单选题]*A、瞬时极天球坐标系B、平天球坐标系C、协议天球坐标系√D、国际天球参考系7、时间测量需要有一个公共的标准尺度,称为()。[单选题]*A、时间间隔B、时刻C、时间基准√D、时间系统8、()是以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所定义的时间系统。[单选题]*A、太阳时B、区时C、世界时D、恒星时√9、真太阳日是指真太阳中心连续两次经过本地子午圈所经历的时间间隔,它包含()个真太阳时。[单选题]*A、12B、24√C、23时56分4秒D、23.910、世界时系统是以()为基础的。[单选题]*A、地球的自转√B、地球的公转C、太阳的公转D、太阳的自转11、()是基于原子震荡的时间系统。[单选题]*A、协调世界时√B、历书时C、年积日D、地球动力学时12、原子时的基本单位是(),定义为:在零磁场下,铯133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射919-2631-770周所持续的时间。[单选题]*A、秒B、原子时秒√C、时D、原子时13、根据()和()不同,BDS导航电文分为D1导航电文和D2导航电文。[单选题]*A、速率、内容B、结构、内容C、内容、编码D、速率、结构√14、导航电文的每个超帧由()个主帧组成。[单选题]*A、10B、5C、24√D、1215、导航电文的每个主帧由()个子帧组成。[单选题]*A、10B、5√C、24D、1216、导航电文的每个子帧由()个字组成。[单选题]*A、10√B、5C、24D、1217、由于()的中心频率为1176、45MHz,因此“北斗”接收机可以兼容GPSL5或者GalileoE5a信号。[单选题]*A、B1B、B1-CC、B2a√D、B318、B1I和B2I信号测距码(以下简称CB1I码和CB2I码)的码速率为2.046Mcps,码长为()。[单选题]*A、1024B、2000C、2046√D、204819、D1导航电文速率为()bps。[单选题]*A、40B、50√C、60D、7020、D2导航电文速率为()bps。[单选题]*A、200B、300C、400D、500√21、北斗卫星的()频段为1559~1563MH1587~1591MHz。[单选题]*A、B1√B、B2C、B3D、B422、北斗卫星的()频段为1164~1215MHz。[单选题]*A、B1B、B2√C、B3D、B423、北斗卫星的()中心频率为1268、52MHz。[单选题]*A、B1B、B2C、B3√D、B424、伪距观测方程为,其中I为电离层误差,T为()。[单选题]*A、站星距离B、卫星钟差C、接收机钟差D、对流层误差√25、卫星信号是一种(),因而信号接收机接收到载波的相位已不再连续。[单选题]*A、长波B、调制波√C、中波D、短波26、在进行载波相位测量以前,首先要进行解调工作,设法将调制在载波上的测距码和卫星电文去掉,重新获取载波,这一工作称为()。[单选题]*A、去除电文B、调制测距码C、调制载波D、重建载波√27、载波相位测量的观测量是指接收机Ti所接收到的卫星载波信号与接收机本振参考信号的()。[单选题]*A、距离差B、时间差C、相位D、相位差√28、在初始锁定卫星时,相位观测量与接收机到卫星的距离相差载波波长的整数倍N0,它是一个固定不变的值,该整数被称为()。[单选题]*A、卫星模糊度B、初始模糊度C、周跳D、整周模糊度√29、根据已知的基准站坐标加上实时坐标差求解出移动站实时坐标,这一过程就是典型的()工作原理。[单选题]*A、动态相对定位√B、绝对定位C、相对定位D、精密单点定位30、太阳系质心动力学时(TDB)在天体运动方程和行星星表编制中的作用是什么()[单选题]*A、用于解算太阳系质心的位置B、用于编制行星的轨道参数C、用于描述太阳系质心相对参考点的时间参数D、用于计算天体相对太阳系质心的运动方程√31、在动态定位中,基准站与流动站之间的距离小于()km时,电离层延迟及对流层延迟可以得到有效削弱。[单选题]*A、9B、10√C、11D、1232、在长基线数据处理中,经双差处理后的()等误差仍不可忽略,在方程中应附加参数或者采用相应的模型来进行消除。[单选题]*A、接收机钟差B、卫星钟差C、电离层、对流层延迟√D、观测值标准差33、()的基本思想是将模糊度作降相关变换,然后在变换后的模糊度空间作条件搜索,这样可有效缩小模糊度搜索空间,提高搜索效率。求得变换后的模糊度整数最优解后,利用模糊度逆变换反求原始模糊度空间中的模糊度。[单选题]*A、求解模糊度B、求模糊度整数最优解C、求整周模糊度实数解D、LAMBDA法√34、如果由于某种原因使得计数器无法进行连续计数,当卫星被重新跟踪后,整周计数由于丢失了在失锁期间载波相位变化的整周数,致使变得不正确,不足一整周的部分是一个瞬时量测值,因而仍是正确的。这种现象叫做()。[单选题]*A、岁差B、章动C、整周模糊度D、整周跳变√35、接收机内跟踪环路设计不理想,在某些环境下,相位发生90°位移时,将产生()周跳。[单选题]*A、1/4√B、1/3C、1/2D、136、周跳探测与修复方法中的()只能发现很大的周跳。[单选题]*A、屏幕扫描法√B、电离层残差法C、高次差法D、M-W法37、周跳探测与修复方法中的(),当观测值周跳恰好与组合系数成比例(77:60)和(9:7)时,此方法失效。[单选题]*A、屏幕扫描法B、电离层残差法√C、高次差法D、M-W法38、周跳探测与修复方法中的(),当周跳与组合系数成比例(1:1)时,此方法失效。[单选题]*A、屏幕扫描法B、电离层残差法C、高次差法D、M-W法√39、以下不属于周跳探测与修复的方法是()。[单选题]*A、多项式拟合法B、卡尔曼滤波法C、LAMBDA法√D、小波探测法40、影响整周模糊度解算的主要因素不包含()。[单选题]*A、卫星的几何位置与数量B、观测时间C、多路径效应D、接收机数量√41、整周模糊度求解的固定步骤里,第三步为()。[单选题]*A、求浮点解B、最优解检验√C、求固定解D、整周模糊度固定42、快速模糊度解算法是使用初始平差的统计信息来确定搜索范围,然后使用()和协方差矩阵来剔除不可靠的整周模糊度组。[单选题]*A、差分B、平差C、方差√D、多次差分43、在双差平差模型中,整周模糊度的可能组合数在置信水平确定的情况下,主要决定于初始平差后所得的整周模糊度方差的大小和所观测卫星的()。[单选题]*A、时间B、位置C、数量√D、位置和数量44、快速模糊度解算法中,为了减少整周模糊度可能的整数取值,一般采取两种方法,这两种方法都是通过()来提高搜索整周模糊度最佳估值的速度。[单选题]*A、缩小搜索整周模糊度最佳估值的范围√B、利用对双频观测数据的检验,删除那些不能通过检验的整周模糊度的组合C、利用初始平差所获得的整周模糊度的实数解及其方差,对所取整周模糊度的整数解进行检验,删除那些不能通过检验的整周模糊度的组合D、以上都是45、()是目前国际上公认的理论上最严密的整周模糊度解算方法。[单选题]*A、最小二乘降相关平差法√B、伪距相位组合法C、模糊度函数法D、快速模糊度解算法46、以下属于LAMBDA算法内容的是()。[单选题]*A、整数模糊度正变换√B、快速模糊度解算法C、可靠性检验D、F-ratio检测47、在整周模糊度固定的快速模糊度解算法中,当前具有重要现实意义的问题是()。[单选题]*A、如何减少平差计算工作量B、如何缩短搜索整周模糊度最佳估值的时间C、提高其可靠性D、以上都是√48、最小二乘降相关平差法是由()发展而来的。[单选题]*A、最小二乘法B、平差C、序贯条件最小二乘模糊度搜索方法√D、搜索方法49、整周模糊度确认的主要手段是()。[单选题]*A、可靠性检验√B、求浮点解C、求固定解D、最优解检验50、整周模糊度解算成功率与()有关。[单选题]*A、函数模型B、随机模型C、整周模糊度解算方法D、以上都是√51、整周模糊度确认主要有两类解决方法,其中一类是基于整周模糊度估计理论框架下成功率/失败率指标的判定方法以及两者结合的()。[单选题]*A、检验法B、综合法√C、区分性检验法D、对比法52、如果采用先验随机模型评估,使用计算整周模糊度解算的成功率,使成功率满足()。[单选题]*A、最大值√B、最小值C、一半D、90%53、网络RTK是由()组成的。[单选题]*A、基准站网B、数据处理中心C、数据通信线路与用户D、以上全部√54、网络RTK测量中,()应按规定的采样率进行连续观测,并通过数据通信链实时将观测资料传送给数据处理中心。[单选题]*A、基准站√B、数据处理中心C、数据通信线路D、流动站55、网络RTK测量中,()根据流动站发送来的近似坐标(可根据伪距法单点定位求得)判断出该流动站位于由哪三个基准站所组成的三角形内。[单选题]*A、基准站B、数据处理中心√C、数据通信线路D、用户56、地心地固坐标系(ECEF)的特点是什么()[单选题]*A、原点位于地球质量中心B、z轴与地球平均自转轴一致C、x轴指向赤道与格林尼治子午线的交点D、所有选项都正确√57、在天球空间球面坐标系中,赤经、赤纬和向径长度分别表示什么()[单选题]*A、赤经:天体与天球子午面的夹角,赤纬:天体与天球赤道面的夹角,向径长度:天体距离地球质心的距离B、赤经:地球质心与天体的连线与天球子午面的夹角,赤纬:地球质心与天体的连线与天球赤道面的夹角,向径长度:地球质心至天体的距离C、赤经:含天轴和春分点的天球子午面与天体的连线夹角,赤纬:天体与天球赤道面的夹角,向径长度:天体距离地球质心的距离√D、赤经:地球质心与天体的连线与含天轴和春分点的天球子午面的夹角,赤纬:天体与天球赤道面的夹角,向径长度:天体距离地球质心的距离58、极移现象对地固坐标系的影响是什么()[单选题]*A、地球自转轴相对地球体的位置固定B、地球参考系的X轴方向会有所改变C、地球赤道面和起始子午面的位置不固定√D、地球上点的海拔高度发生变化59、地球动力学时(TDT)在天体运动方程和卫星星历计算中的作用是什么()[单选题]*A、用于解算地球质心的位置B、用于编算卫星的轨道参数C、用于描述地球自转的时间参数D、用于计算天体相对地球质心的运动方程√二、多选题1、坐标系可分为()[多选题]*A、天球坐标系√B、地球坐标系√C、协议坐标系D、轨道坐标系统√2、坐标系统的三个基本要素是()[多选题]*A、原点位置√B、坐标轴的指向√C、尺度√D、X、Y、Z轴3、地球坐标系可以分为()[多选题]*A、协议坐标系B、空间直角坐标系C、参心坐标系√D、地心坐标系√4、迄今为止,实际应用的较为精确的时间基准主要有()[多选题]*A、地球自转周期√B、行星绕太阳的公转周期或月球绕地球的公转周期√C、原子中的电子从某一能级跃迁至另一能级时所发出(或吸收)的电磁波信号的震荡频率√D、脉冲星的自转周期√5、D1导航电文包含的基本导航信息有()等()[多选题]*A、电离层延迟模型改正参数√B、全部卫星历书及与其它系统时间同步信息√C、卫星星历参数及数据龄期√D、用户距离精度指数√6、北斗卫星导航电文同样由()、()和()组成()[多选题]*A、超帧√B、子帧√C、主帧√D、次帧7、2009年7月在维也纳全球卫星导航系统国际委员会关于未来卫星导航系统兼容性的工作组会议期间,我国为卫星导航向国际电信联盟申请了多个频带,分别为()[多选题]*A、B1√B、B2√C、B3√D、B48、北斗卫星导航系统(BDS)将在()及接收机等方面进行全面改造,采用与GPS、CLONASS及Galileo同样的导航模式,实现全球卫星导航定位()[多选题]*A、导航体制√B、测距方法√C、卫星星座√D、信号结构√9、单点定位的优点有()[多选题]*A、精度不受系统性偏差影响B、一台接收机单独定位√C、观测简单√D、可瞬时定位√10、单点定位的精度主要由()决定()[多选题]*A、伪距B、单位权中误差√C、卫星数量D、对应的协因数矩阵√11、常用的精度因子有()[多选题]*A、距离精度因子B、几何精度因子√C、位置精度因子√D、时间精度因子√12、重建载波一般可采用()两种方法()[多选题]*A、距离精度因子B、几何精度因子C、平方法√D、码相关法√13、RTK测量系统一般由()三部分组成()[多选题]*A、基准站√B、卫星C、流动站√D、数据链√14、RTK测量设备包含()[多选题]*A、卫星B、接收机√C、数据通信链√D、RTK软件√15、以下属于RTK技术优点的有()[多选题]*A、观测时间短√B、定位精度高√C、全天候工作√D、测量自动化、集成化程度高√16、RTK技术的局限性有()[多选题]*A、效率低B、用户需要架设本地的参考站√C、有距离限制√D、工作量大17、周跳产生的原因有()[多选题]*A、信号被遮挡,导致卫星信号无法被跟踪√B、由于载体运动速度太快或天线倾斜使信号丢失√C、由于多路径误差、电离层活动加剧、对流层延迟影响,使卫星信号的噪声偏大而产生周跳√D、接收机质量较差√18、周跳探测与修复的方法有()[多选题]*A、屏幕扫描法√B、电离层残差法√C、高次差法√D、M-W法√19、整周模糊度解算的必要性有()[多选题]*A、获得高精度基线向量解算√B、提高卫星定位作业效率√C、避免所有误差D、提高定位结果利用率20、按照整周模糊度固定技术的不同,可以将整周模糊度固定技术分成三类()[多选题]*A、测量域的固定技术√B、坐标域的搜索技术√C、模糊度域的搜索技术√D、测量域的搜索技术三、判断题1、为了使用上的方便,国际上都通过协议来确定某些全球性坐标系统的坐标轴指向,这种共同确认的坐标系,通常称为协议坐标系。对√错2、由于地球自转轴相对地球体的位置的变化,使得地极点在地球表面上的位置随时间变化,这种现象称为地极移动,简称极移。对√错3、时间系统框架规定了时间测量的标准,包括时刻的参考基准(起点)和时间间隔的尺度基准,是由定义和相应的
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