判断题采用双频观测可消除电离层折射的误差影响。A对B错

判断题
采用双频观测可消除电离层折射的误差影响。
A

B


参考解析

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为了消除电离层延迟的影响,所常采用的方法是()。A站间差分B模型改正C采用双频观测值D星间差分

消除或消弱对流层延迟对导航定位的影响可采取的方法()A差分方式观测B控制基线长度C采用双频改正D采用对流层改正模型

GPS测量中,对流层延迟()。A、属于系统误差,可通过双频观测消除B、属于偶然误差,不能通过双频观测消除C、属于系统误差,不能通过双频观测消除

双频接收机可以同时接收L1和L2信号,利用双频技术可以消除或减弱()对观测量的影响,所以定位精度较高,基线长度不受限制,所以作业效率较高。A、对流层折射B、多路径误差C、电离层折射D、相对论效应

消除电离层影响的措施是()。A、单频测距B、双频测距C、L1测距+测距码测距D、延长观测时间

怎样用双频观测值来消除电离层延迟误差。

水平角观测时,采用正倒镜观测主要是为了消除()误差和()误差对观测角度的影响。

GPS定位中,为了尽量减弱和消除电离层延迟可以采取以下哪些方法?()A、采用差分方式观测B、控制基线长度C、采用双频改正D、采用水汽辐射计

利用双频技术可以消除或减弱()折射对观测量的影响,基线长度不受限制,所以定位精度和作业效率较高。

观测垂直角时,采用盘左盘右观测可消除()影响。A、ì角误差B、竖盘指标差C、视差D、目标倾斜

观测竖直角时,采用盘左盘右观测可消除()的影响。A、i角误差B、指标差C、视差D、目标倾斜

载波相位单差(测站之间)观测方程的优点有()。A、消除了卫星钟误差的影响;B、大大削弱了卫星星历误差的影响;C、大大削弱对流层和电离层折射的影响;D、消除了接收机钟误差的影响。

多选题GPS定位中,为了尽量减弱和消除电离层延迟可以采取以下哪些方法?()A采用差分方式观测B控制基线长度C采用双频改正D采用水汽辐射计

问答题如何利用双频观测值消除电离层误差的影响?

单选题双频接收机可以同时接收L1和 L2信号,利用双频技术可以消除或减弱()对观测量的影响,所以定位精度较高,基线长度不受限制,所以定位精度和作业效率较高。A对流层折射B多路径误差C电离层折射D相对论效应

单选题消除电离层影响的措施是()。A单频测距B双频测距CL1测距+测距码测距D延长观测时间

单选题GPS测量中,对流层延迟()。A属于系统误差,可通过双频观测消除B属于偶然误差,不能通过双频观测消除C属于系统误差,不能通过双频观测消除

问答题怎样用双频观测值来消除电离层延迟误差。

单选题GPS测量中,电离层延迟()。A属于系统误差,可通过双频观测消除B属于偶然误差,不能通过双频观测消除C属于系统误差,不能通过双频观测消除D误差的大小与信号传播路径水汽压的大小有关

单选题GPS静态相对定位之所以需要观测较长时间,其主要目的是为了()A消除卫星钟误差的影响;B削弱卫星星历误差的影响;C削弱对流层和电离层折射的影响;D正确求解整周未知数N。

单选题双频接收机可以同时接收L1和L2信号,利用双频技术可以消除或减弱()对观测量的影响,所以定位精度较高,基线长度不受限制,所以作业效率较高。A对流层折射B多路径误差C电离层折射D相对论效应

多选题载波相位单差(测站之间)观测方程的优点有()。A消除了卫星钟误差的影响;B大大削弱了卫星星历误差的影响;C大大削弱对流层和电离层折射的影响;D消除了接收机钟误差的影响。

多选题为了消除电离层延迟的影响,所常采用的方法是()。A站间差分B模型改正C采用双频观测值D星间差分

单选题随着DGPS基准站与GPS用户之间距离的增大,观测卫星的角度发生变化,则()。A星历表误差与电离层折射误差逐渐变小,公共性变差,差分效果也逐渐变差B星历表误差与电离层折射误差逐渐变大,公共性变差,差分效果也逐渐变差C星历表误差与电离层折射误差逐渐变小,公共性变好,差分效果也逐渐变好D星历表误差与电离层折射误差逐渐变大,公共性变好,差分效果也逐渐变好

单选题GPS测量中,对流层延迟()。A属于系统误差,可通过双频观测消除B属于偶然误差,不能通过双频观测消除C属于系统误差,不能通过双频观测消除D误差的大小与信号传播路径中自由电子的密度有关

填空题利用双频技术可以消除或减弱()折射对观测量的影响,基线长度不受限制,所以定位精度和作业效率较高。

单选题电离层折射误差可用()方法消除。A单频观测B双频观测C码相位观测D载波相位观测