单选题GPS观测值在接收机间求差后可消除()。A电离层延迟B接收机钟差C卫星钟差D对流层延迟

单选题
GPS观测值在接收机间求差后可消除()。
A

电离层延迟

B

接收机钟差

C

卫星钟差

D

对流层延迟


参考解析

解析: 暂无解析

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GPS卫星采用两个频率L1和L2的作用为()A:削弱电离层影响B:削弱对流层影响C:消除接收机钟差D:消除卫星钟差

GPS定位中同一类型同一频率的观测值两两相减后组成双差后,再组成三差观测值,消除了()。A:卫星钟差B:卫星钟差、接收机钟差及整周模糊度C:卫星钟差、接收机钟差D:接收机钟差及整周模糊度

静态相对定位中,在卫星之间求一次差可有效消除或削弱的误差项为( )。A:卫星钟差B:电离层延迟误差C:星历误差D:接收机钟差

GPS卫星采用相对定位方法的作用为()A消弱电离层影响B消弱对流层影响C消除接收机钟差D消除卫星钟差

GPS观测值在接收机间求差后可消除()。A、电离层延迟B、接收机钟差C、卫星钟差D、对流层延迟

GPS观测值在卫星间求差后,可消除()。A、电离层延迟B、接收机钟差C、卫星钟差D、对流层延迟

通过对不同测站间.不同卫星间.不同历元间的GPS观测值相互求差,可得到()。A、单差观测值B、双差观测值C、整周模糊度D、三差观测值E、电离层延迟改正

GPS测量的误差源主要有()。   A、卫星轨道误差B、接收机钟差C、多路径效应D、电离层延迟

GPS测量的误差源中,与传播路径有关的误差包括()。A、电离层延迟B、对流层延迟C、接收机钟差D、卫星星历误差E、多路径效应

GPS测量中,与接收机有关的误差是()。A、对流层延迟B、接收机钟差C、轨道误差

GPS定位误差来源有()。A、卫星钟误差B、卫星星历误差C、电离层延迟误差D、就收机钟差E、接收机噪声

载波相位测量值在历元间求差后可消去()A、接收机钟差B、卫星钟差C、电离层延迟D、整周未知数

静态相对定位中,在卫星之间求一次差可有效消除或削弱的误差项为:()。A、卫星钟差B、电离层延迟误差C、星历误差D、接收机求差

不可用差分方法减弱或消除的误差影响()。A、电离层延迟B、对流层延迟C、卫星钟差D、接收机的内部噪声

单选题静态相对定位中,在卫星之间求一次差可有效消除或削弱的误差项为()A卫星钟差B电离层延迟误差C星历误差D接收机钟差

单选题载波相位测量值在历元间求差后可消去()A接收机钟差B卫星钟差C电离层延迟D整周未知数

多选题通过对GPS观测值求差分,可以()。A对中短基线而言,可以基本消除或削弱电离层延迟的影响B对中短基线而言,可以消除或削弱对流层延迟的影响C对长基线而言,可以消除卫星钟差的影响;对短基线则不能消除卫星钟差的影响D可以消除或削弱卫星轨道误差的影响E可以消除或削弱接收机钟差的影响

单选题GPS观测值在卫星间求差后,可消除()。A电离层延迟B接收机钟差C卫星钟差D对流层延迟

多选题GPS卫星采用相对定位方法的作用为()A消弱电离层影响B消弱对流层影响C消除接收机钟差D消除卫星钟差

单选题GPS卫星采用两个频率L1和L2的作用为()A削弱电离层影响B削弱对流层影响C消除接收机钟差D消除卫星钟差

单选题不可用差分方法减弱或消除的误差影响()。A电离层延迟B对流层延迟C卫星钟差D接收机的内部噪声

多选题当两GPS测站相距在5km之内时,通过相对定位方式可消除()对基线测量的影响。A电离层延迟B对流层延迟C接收机钟差D多路径效应E卫星钟差

单选题静态相对定位中,在卫星之间求一次差可有效消除或削弱的误差项为:()。A卫星钟差B电离层延迟误差C星历误差D接收机求差

多选题GPS测量的误差源中,与传播路径有关的误差包括()。A电离层延迟B对流层延迟C接收机钟差D卫星星历误差E多路径效应

多选题GPS定位误差来源有()。A卫星钟误差B卫星星历误差C电离层延迟误差D就收机钟差E接收机噪声

多选题GPS测量数据处理中的求差法是指通过对观测值或观测结果间一定方式的相互求差,消去或消弱求差观测值中所包含的相同或相似的误差影响,该方法可以消除或削弱()等误差。A对流层延迟B电离层延迟C接收机钟差D卫星钟差E接收机噪声误差

单选题GPS测量的误差源中,与传播路径有关的误差包括()。A电离层延迟B对流层延迟C接收机钟差D卫星星历误差E多路径效应