Font size
WorksheetsГеодезиялық технологиялар бойынша емтихан 4.3
Total questions: 90
Worksheet time: 45mins
Жерсеріктік радионавигациялық жүйелердің негізгі мақсаты қандай
Географиялық координаттарды дәл анықтау
Жерсеріктік телекоммуникацияны қамтамасыз ету
Ғарыштық кеңістіктегі аппараттарды басқару
Жердің геометриялық пішінін анықтау
Жердің магнит өрісін өлшеу
Жерсеріктік радионавигациялық жүйелердің жұмыс принципі неде негізделген
Жер серіктерінен шыққан сигналдардың қабылдануы және олардың ара қашықтығын анықтау
Радио толқындардың Жер бетінде таралуы
Жердің магнит өрісін өлшеу
Жердің қозғалысын зерттеу
Ғарыштық денелердің қозғалысын бақылау
Геодезияда Жерсеріктік радионавигациялық жүйелерді қолданудың артықшылығы неде
Географиялық координаттарды дәл анықтауға мүмкіндік береді
Тек жергілікті аймақтарда жұмыс істей алады
Жерсеріктердің барлық уақытта жұмыс істемейтіндігі
Жер серіктері тек аспанға бағытталғанда жұмыс істейді
Жер серіктері тек қашықтықта бағытталғанда жұмыс істейді
GPS жүйесінің жұмыс принципін дұрыс сипаттайтын жауапты таңдаңыз
GPS жүйесі жерсеріктерінің сигналдарын қабылдау арқылы жер бетінде орналасқан нүктенің координаттарын анықтайды
GPS жүйесі Жердегі барлық координаттарды береді, бірақ тек белгілі бір аймақтарда жұмыс істейді
GPS жүйесі тек белгілі бір объектілердің қозғалысын бақылауға арналған
GPS жүйесі тек күн жүйесіндегі планеталармен байланысты жұмыс істейді
GPS жүйесі тек Жердің бір бөлігінде жұмыс істейді, ал ГНСС бүкіл әлемде жұмыс істейді
Қандай геодезиялық тапсырмалар Жерсеріктік радионавигациялық жүйелердің көмегімен оңай шешіледі
Үлкен аумақтардағы жердің беткі қабатын зерттеу
Кішкентай аумақтарда жердің пішінін
Жерсеріктік радионавигациялық жүйелердің қандай негізгі компоненттері бар
Қабылдағыш, жерсеріктер, басқару орталықтары
Қабылдағыш, күшейткіш және контроллер
Геодезиялық реперлер және антенналар
Жерсеріктер мен телекоммуникация жүйелері
Ішкі бағдарлау
Жерсеріктік радионавигациялық жүйенің қандай кемшіліктері болуы мүмкін
Барлық жауаптар дұрыс
Құрылғының жоғары құны мен қолданудың күрделілігі
Сигналдардың қала аймақтарында бұзылуы және кедергілерге ұшырауы
Жоғары дәлдік, бірақ тек белгілі бір аймақтарда ғана жұмыс істейді
Белгілі бір аймақтарда ғана жұмыс істейді
Жерсеріктік радионавигациялық жүйелердің геодезиядағы маңыздылығы неде
Геодезиялық зерттеулердің дәлдігін арттырады
Олар тек аспаннан көрінетін жерсеріктермен байланысты
Тек ғарыштық миссиялар үшін қажет
Олар тек төменгі орбиталық жерсеріктермен жұмыс істейді
Жерді бақылайтын спутниктердің орнын белгілеуде
GPS жүйесі қандай негізгі функцияны орындайды
Географиялық координаттарды анықтау
Жердің магнит өрісін өлшеу
Ауа райын бақылау
Ғарыштық аппараттарды басқару
Жерге жақын орбита
GPS жүйесінің жерсеріктері қандай орбитада орналасады
Орташа орбита (құрылымдық 20 000 км)
Жерге жақын орбита
Геостационарлы орбита
Жер бетінің үстінде тікелей орналасқан орбита
Ғарыштық аппараттарды басқару
GPS жүйесі үшін қанша жерсерік ең аз жұмыс істеуі тиіс
24
18
12
6
8
GPS жүйесінің жұмыс істеуі үшін қабылдағыш пен жерсеріктер арасындағы қандай байланыс қажет
Радио сигналдары арқылы байланыс
Лазерлік сигналдар арқылы байланыс
Электрлік сигналдар арқылы байланыс
Оптикалық сигналдар арқылы байланыс
Дұрыс жауап жоқ
GPS жүйесінде «дифференциалды GPS» (DGPS) дегеніміз не
GPS қабылдағыштың дәлдігін арттыру үшін қосымша жердегі станциялардың пайдаланылуы
Тек бір жерсерік арқылы координаттарды анықтау
Қабылдағыштар арасындағы байланыс орнату
GPS жүйесінің жұмыс уақытын қысқарту
Стереофотограмметриялық
GPS жүйесінде координаттарды дәл есептеу үшін қанша жерсерік қажет
4
5
3
2
6
GPS жүйесіндегі уақыттың дәлдігі неге маңызды
Уақыттың дәлдігі координаттарды дұрыс анықтауға мүмкіндік береді
Уақыттың дәлдігі тек астрономиялық бақылаулар үшін қажет
Уақыт тек GPS жерсеріктерінің арасындағы байланыс үшін маңызды
Уақыттың дәлдігі тек навигацияны реттеуге қажет
Қабылдағыштар арасындағы байланыс орнату
GPS жүйесінің жұмыс жасау ауқымы қандай
Жердің барлық бетінде, әлем бойынша
Тек ғарыштық ұшу жолынд
Тек теңіз аймақтарында
Тек қала ішінде
Тек өріс аймақтарында
GPS жүйесінде сигналы не үшін пайдаланылатын негізгі ақпаратты қамтиды
Жерсеріктің орналасқан жері мен уақыт
Атмосфералық жағдайлар
Жердің географиялық картасы
Қабылдағыштың жұмыс күйі
Стереофотограмметриялық
GPS жүйесінің кемшіліктері қандай
Сигнал кедергілері мен көпжолды сигналдарға ұшырауы мүмкін
Барлық жерде жұмыс істей алмайды
Тек белгілі бір аймақтарда ғана жұмыс істейд
Түсірісті трансформалау
Түсірісте геометриялық өлшеулер жүргізу
Геодезиялық жерсеріктік қабылдағыштың негізгі міндеті қандай
GPS жүйесінің жерсеріктерінен сигнал қабылдау және өңдеу
Географиялық координаттарды анықтау
Атмосфералық жағдайларды бақылау
Жердің магнит өрісін өлшеу
Геометриялық өлшеулер
Геодезиялық жерсеріктік қабылдағыштың негізгі компоненттері қандай
Антенна, цифрлық процессор, уақыт таратушы, батарея
Қабылдағыш антенна, процессор, дисплей
Дисплей, антенна, басқару жүйесі
Тек антенна мен басқару жүйесі
Сигналды күшейтеді
Геодезиялық қабылдағыштың антеннасы қандай қызмет атқарады
Жерсеріктен келетін радио сигналдарын қабылдайды
Сигналды күшейтеді
Географиялық координаттарды дәл есептейді
Жерсерік орбитасын бақылап отырады
Дисплей, антенна, басқару жүйесі
Геодезиялық қабылдағышта процессордың рөлі қандай
Қабылданған сигналды өңдеу және координаттарды есептеу
Сигналды қабылдау
Антеннаны басқару
Уақыт сигналдарын жіберу
Нүктелер өсімшелерін өлшеу үшін
Геодезиялық жерсеріктік қабылдағыштың батареясы қандай мақсатта қолданылады
Қабылдағыштың жұмыс уақытын ұзарту үшін
Қабылдағышты қосу үшін
Қабылдағыштың сигналын күшейту үшін
Жерсерік орбитасын бақылау үшін
Нүктелер арасындағы қашықтықты өлшеу үшін
Қабылдағыштың уақыт таратушысы қандай міндет атқарады
Қабылдағыштың уақыт сигналын дәл сәйкестендіреді
GPS сигналдарын қабылдайды
Қабылдағыштың процессорын басқарады
Географиялық координаттарды есептейді
Геодезиялық қабылдағыштар көбінесе қай жерде пайдаланылады
Жер бетінде геодезиялық өлшеулер үшін
Тек ауада
Тек су астында
Тек ғарыштық зерттеулерде
Геодезиялық қабылдағыштың қандай негізгі артықшылығы бар
Жоғары дәлдікпен географиялық координаттарды анықтауға мүмкіндік береді
Тек белгілі бір жерсерікке арналған
Тек уақыт өлшемдерін анықтайды
Тек 2D координаттарды анықтайды
Геодезиялық қабылдағыштың құрамындағы антенна қандай типтерге бөлінеді
Жерсеріктік және радио жиілік антенналары
Жиілік модуляциялы және амплитудалы модуляциялы
Дискретті және континуалды
Кез келген түрі жоқ
Қабылдағыштың өңдеу блогы қалай жұмыс істейді
Қабылданған GPS сигналдарын өңдеп, координаттарды есептейді
Ол тек антеннадан келген сигналдарды күшейтеді
Ол тек геодезиялық ақпаратты дисплейде көрсетеді
Теодолиттік түсіруде
Ол тек батарея қуатын үнемдейді
Жерсеріктік қабылдағыштарда қолданылатын антенналардың негізгі міндеті не
Жерсеріктен келетін радиосигналдарды қабылдау
Сигналды күшейту
Географиялық координаттарды анықтау
Қабылданған сигналдарды көрсету
Теодолиттік түсіруде
Қандай типтегі антенналар жерсеріктік қабылдағыштарда жиі қолданылады
Жазық және параболалық антенналар
Винтовые антенналар
Жиілік модуляциялы антенналар
Оптикалық антенналар
Мензулдық түсіруде
Жерсеріктік антеннаның басты ерекшелігі қандай
Ол көп бағыттан келетін сигналды қабылдай алады
Ол тек су астында жұмыс істейді
Ол тек бір бағытта сигнал қабылдайды
Ол тек тек қана Жерді бақылау үшін қолданылады
Топографиялық түсіруде
Жерсеріктік қабылдағыштардағы антенналардың негізгі түрлері қандай
Параболалық және дипольді антенналар
Әуедегі және жердегі антенналар
Электрлік және магниттік антенналар
Шарикті және спиральды антенналар
Оң аэротүсірісте нивелирмен
Параболалық антенна қандай жағдайда пайдаланылады
Жерсеріктермен байланыс кезінде жоғары бағыттылықты қамтамасыз ету үшін
Жер бетінде тұрақты байланыс орнату үшін
Қабылдағышты тек уақыт сигналдары үшін қолданғанда
Жерсеріктен өте әлсіз сигналды қабылдау үшін
Далалық нивелирлеу үшін
Антеннаның бағыттылығы дегеніміз не
Антеннаның сигналды қабылдайтын немесе жіберетін бағыттағы тиімділігі
Сигналдың таралу жиілігі
Сигналдың күші мен дәлдігі
Қабылданған сигналдардың жиілігі
Сызықтың көлбеулік бұрыштар өлшеу үшін
Жерсеріктік қабылдағыштарда антеннаның поляризациясы қандай рөл атқарады
Сигналдардың қабылдану дәлдігін арттырады
Техникалық геодезиялық аспаптар
Жоғарғы дәлдікті геодезиялық аспаптар
Аэрофототүсіру аспаптары
Жоғарғы дәлдікті геофизикалық құрылғылар
Жерсеріктік антеннаның тиімді жұмыс істеуі үшін қандай шарттар қажет
Антеннаның дұрыс орналасуы және бағытталуы
Ішкі бағдарлау элементтерін өлшеуге
Сызықтың көлбеулік бұрыштарын өлшеуге
Радионивелирлеу үшін
Далалық нивелирлеу үшін
Антеннаның кедергілерге төзімділігін қалай арттыруға болады
Антеннаны тікелей көзге көрінетін жерде орнату
Антеннаның жұмыс жиілігін жоғарылату
Антеннаны екі есе ұзарту
Антеннаның көпполярлы болуын қамтамасыз ету
Сызықтың көлбеулік бұрыштарын өлшеуге
Жерсеріктік қабылдағышта антеннаны орнатудың қандай негізгі қағидалары бар
Антенна жерсеріктердің орбитасына қатысты дұрыс бағытта болуы қажет
Антеннаны тек жоғары жиілікті сигналдарға бағыттау керек
Антенна жерсеріктердің орбитасына қатысты дұрыс бағытта болуы қажет
Антеннаны көлеңкелі жерлерде орналастыру керек
Дұрыс жауап жоқ
Кеңістіктегі екі түзу қалай орналасқан болуы мүмкін
Параллель
Тек бір түзуде орналасуы мүмкін
Қиылыспайтын болады
Бір түзуде жатады және параллель емес
Түзу сызық
Егер екі түзу кеңістікте бір нүктеде қиылысса, онда олар қалай аталады
Қиылысады
Жазықтықта орналасқан
Перпендикуляр
Параллель
Қиылыспайтын болады
Екі жазықтық кеңістікте қандай жағдайда қиылысады
Бір нүктеде қиылысады
Бір жазықтықта жатады
Бір-біріне перпендикуляр болады
Бір-біріне қарама-қарсы бағытталған
Бір түзуде жатады және параллель емес
Кеңістікте екі жазықтықтың қиылысуы қалай анықталады
Олар екі түзу бойымен қиылысады
Олар тек бір нүктеде қиылысады
Олар тек бір жазықтықта болуы мүмкін
Олар бір нүктеде қиылысса, онда бұл түзу болады
Олар тек үш нүктеде қиылысады
Егер бір жазықтықта екі түзу бір нүктеде қиылысса, онда
Түзулер бір-біріне перпендикуляр болады
Түзулер параллель болады
Бұл түзу немесе жазықтық емес
Түзулер тек бір жазықтықта болады
Түзулер тек алты жазықтықта болады
Кеңістіктегі үш жазықтықтың өзара орналасуы қандай болуы мүмкін
Барлық жазықтықтар бір нүктеде қиылысады
Бір-бірімен параллель болуы мүмкін
Жазықтықтардың бәрі бір түзуде қиылысады
Үш жазықтықтың тек біреуі ғана қиылысады
Өсімше мен көлденең параллакстар айырмашылытары арасындағы
Егер екі түзу кеңістікте бір-бірімен параллель болса, онда олар
Тек бір жазықтықта болады
Әрқашан бір-бірімен қиылысады
Бір-біріне қарама-қарсы бағытта болады
Үшінші нүктеде қиылысады
Төртінші нүктеде қиылысады
істіктегі жазықтық пен түзу арасындағы қандай қатынас болуы мүмкін
Барлық жауаптар дұрыс
Түзу жазықтықты кесіп өтуі мүмкін
Түзу тек жазықтыққа перпендикуляр болады
Түзу жазықтықты кесіп өтуі мүмкін
Түзу жазықтықты перпендикуляр
Кеңістікте екі жазықтық параллель болғанда, олар
Бір-бірімен қиылыспайды
Бір-біріне перпендикуляр болады
Екі нүктеде қиылысады
Қиылысады және бір түзу пайда болады
Төрт нүктеде қиылысады
Жерсеріктік геодезияда қашықтықты өлшеудің негізі принципі қандай
Жерсеріктік сигналдардың уақыты мен жылдамдығы негізінде өлшеу
еометриялық үшбұрыштық өлшеу
Радарлық қашықтық өлшеу
Сигналдардың амплитудалық өзгерісі арқылы қашықтықты анықтау
Көпжолды сигналдарды қолдану
Жерсеріктік қашықтықты өлшеу үшін қандай сигналдар пайдаланылады
Радиосигналдар мен уақыттық кодтар
Жиілікті модуляцияланған сигналдар
Синхронды импульс сигналдары
Оптикалық сигналдар
Лазерлік сәулелер
Қашықтық өлшеу кезінде сигналдың қандай параметрін пайдаланады
Сигналдың уақытын және фазасын
Сигналдың жиілігін
Сигналдың күші мен бағытын
Сигналдың жылдамдығын
Сигналдың амплитудасын
GPS жүйесінде қашықтықты қалай өлшейді
Сигналдың жүріп өткен уақытын өлшеу арқылы
Жерсеріктен қабылданған сигналдың күші бойынша
Географиялық координаттардың өзгерісін бақылау арқылы
Сигналдың жиілігін өлшеу арқылы
Қабылдағыштың орнын анықтап, физикалық өлшеулер жүргізу арқылы
Жерсеріктік қашықтық өлшеу үшін уақыттың дәлдігі қандай рөл атқарады
Уақыттың дәлдігі тек антеннаны басқару үшін қажет
Уақыттың дәлдігі тек сигналдың бағытын анықтауға қажет
Уақыттың дәлдігі координаттарды анықтау үшін маңызды
Уақыттың дәлдігі тек қабылдағыштың жұмысын реттеуге қажет
Уақыттың дәлдігі тек әртүрлі сигналдарды айырбастау үшін қажет
Қашықтықты өлшеу үшін қолданылатын "белгіленген уақыт" принципі неге негізделеді
Сигналдың пайда болу уақыты мен қабылданған уақыты арасындағы айырмашылықты өлшеу
Сигналдың дәл бағытын анықтау үшін
Сигналдың амплитудасын бақылау
Қабылдағыштың қуатын анықтау үшін
Сигналдың жиілігін өлшеу
Жерсеріктік қашықтықты өлшеу әдісінің негізгі артықшылықтары қандай
Географиялық және климаттық жағдайларға тәуелді емес
Тек қалалық жерлерде жұмыс істейді
Тек теңізде қолданылады
Тек біржақты сигналдармен жұмыс істейді
Операциялардың жоғары жылдамдығы мен автоматизациясы
Геодезиялық қашықтық өлшеуде "дифференциалды GPS" (DGPS) жүйесінің рөлі қандай
Жердегі станциялар арқылы қабылданған сигналдарды коррекциялау
Тек бір жерсерік арқылы қашықтықты анықтау
Қабылдағыштың орнын анықтауға көмектесу
Сигналдың бағыттауын реттеу
Тек үшөлшемді координаттарды анықтау
Жерсеріктік қашықтық өлшеу кезінде "қателіктерді түзету" әдістері қандай да бір жағдайда қолданылуы мүмкін
Атмосфералық жағдайлар мен көпжолды сигналдарға әсер ететін қателіктерді түзету үшін
Сигналдың кедергісін азайту үшін
Географиялық шарттарды анықтау үшін
Сигналдардың жиілігін өзгерту үшін
Антеннаның бұрыштық дәлдігін арттыру үшін
Жерсеріктік қашықтық өлшеу жүйелерінде қолданылатын негізгі техникалық құралдар қандай
Жерсеріктік антенналар мен цифрлық процессорлар
Параболалық антенналар және электронды құрылғылар
Лазерлік қашықтық өлшегіштер мен кеңістіктік датчиктер
Тек GPS қабылдағыштары мен акселерометрлер
Динамикалық мәліметтер жинағыштар мен бақылау құрылғылары
GPS жүйесі қай елде жасалды
АҚШ
Ресей
Қытай
Франция
Германия
GPS жүйесінің негізгі мақсаты не
Географиялық орналасуды анықтау
Жердің климатын зерттеу
Жердің орбитасын бақылау
Күн жүйесін зерттеу
Жер бетінде ауа райын бақылау
GPS жүйесінде қанша спутник жұмыс істейді
24
12
20
30
50
GPS жүйесі қалай жұмыс істейді
Спутниктер Жерге сигнал жібереді, ал қабылдағыш оларды қабылдайды
Спутниктер Жерге ақпарат жібереді
Спутниктер Жерге жасанды жады арқылы ақпарат жібереді
GPS жүйесі тек жердегі станциялар арқылы жұмыс істейді
Спутниктер тек ауа райын бақылау үшін қолданылады
GPS қабылдағышы қандай сигналдарды қабылдайды
Спутниктерден келетін уақыттық және орбиталық ақпарат сигналдары
Жоғары жиілікті сигналдар
Радио жиілігіндегі сигналдар
Ракеталық қозғалтқыш сигналдары
Жер серіктерінен келетін магниттік сигналдар
GPS жүйесінің дәлдігі қандай факторларға байланысты
Барлығы дұрыс
Спутниктердің саны
Қабылдағыштың сапасы
Жер бетінде тосқауылдар болмауы
Атмосфералық жағдайлар
GPS жүйесінің пайдалану салалары қандай
Барлығы дұрыс
Көлік навигациясы
Жерді қашықтықтан зондтау
Ауыл шаруашылығы
Геодезия және картография
GPS сигналдары қандай екі негізгі компоненттен тұрады
Орбиталық және уақыттық ақпарат
Жоғары жиілікті және төмен жиілікті сигналдар
Әртүрлі географиялық деректер
Радио және оптикалық сигналдар
Тек уақыттық ақпарат
GPS жүйесінің мәліметтерін алу үшін қолданылатын технологиялардың бірі қандай
Ғарыштық зондтау жүйесі
Глобалдық байланыс жүйесі
Ғаламдық аумақтық навигация жүйесі
Қашықтан басқару құрылғылары
Гибридті спутник жүйесі
GPS жүйесінде орындалатын геометриялық түзулерді қалай атайды
Триангуляция
Параллель түзулер
Қабаттық түзулер
Көлденең түзулер
Сәулелі түзулер
Позициялау тәсілдері негізінен қандай екі түрге бөлінеді
Абсолюттік және салыстырмалы
Қашықтан басқару және жергілікті
Механикалық және электрондық
Жер бетінде және ғарыштық
Жоғары және төменгі
Абсолюттік позициялау тәсілі қандай принципке негізделген
Географиялық координаттарды пайдалану
Орынды тексеру үшін спутник қолдану
Басқа объектілермен салыстыру
Өлшеу нәтижелерінің басқа станциялармен сәйкестігі
Орынды жергілікті картада көрсету
Салыстырмалы позициялау тәсілі қандай жағдайда қолданылады
Екі немесе одан көп нүктелер арасындағы арақашықтықты анықтау үшін
Орынның нақты орналасуын анықтау үшін
Бір ғана объектінің орналасуын анықтау үшін
Географиялық координаттардың өзгерістерін өлшеу үшін
Спутник сигналдарын бақылау үшін
Геодезияда позициялау тәсілдері қандай мақсатта пайдаланылады
Нақты орналасуды анықтау және картографиялық жобалар жасау үшін
Тек ғарыштық зерттеулер үшін
Тек жерсеріктермен байланысты бақылау үшін
Әскери мақсатта
Қосымша спутник бақылау үшін
Абсолюттік позициялау кезінде қандай мәліметтер қажет
Жерсеріктік сигналдар мен орбиталық ақпарат
Тек қашықтық өлшеулер
Тек жергілікті бағдарлар
Әр түрлі физикалық шамалар
Қабылдағыштың географиялық орнын анықтау үшін қашықтық
Салыстырмалы позициялау тәсілі қай кезде ең тиімді
Қысқа қашықтықта орналасқан нүктелер үшін
Картографиялық мәліметтерді жинақтау кезінде
Орынды уақытша бақылау кезінде
Жер бетінде орын ауыстыру кезінде
Құрылыс салу кезінде
Позициялау тәсілдерінің қайсысы GPS жүйесінде ең көп қолданылады
Абсолюттік позициялау
Салыстырмалы позициялау
Динамикалық позициялау
Картографиялық позициялау
Қашықтықтық позициялау
Қашықтық өлшеуіш тәсілдері позициялау жүйелерінде қандай рөл атқарады
Нақты орналасуды анықтау үшін
Бір нүктенің координаттарын тексеру үшін
Орташа биіктіктерді анықтау үшін
Спутниктердің орбитасын тексеру үшін
Ауа райын болжау үшін
Позициялау тәсілдерінің қолданылу аясы қайсысында шектеледі
Әр түрлі салаларда, соның ішінде көлік және ауыл шаруашылығында
Тек жергілікті географиялық зерттеулерде
Тек ғарыштық зерттеулерде
Тек мұхиттық зерттеулерде
Тек ірі қалаларда
Геодезиялық позициялау жүйелерінде қолданылатын салыстырмалы тәсілдер не үшін маңызды
Географиялық мәліметтерді нақтылау үшін
Позицияны уақытша өлшеу үшін
Картографиялық анықтамаларды жасау үшін
Қосымша спутниктерді тарту үшін
Орын мен бағытын анықтау үшін
Дифференциалды позициялау әдістері негізінен қандай мақсатта қолданылады
Орынды дәл анықтау
Қашықтықты өлшеу
Географиялық карталар жасау
Спутниктердің орбитасын бақылау
Әскери мақсатта қолдану
Дифференциалды позициялау әдісі қандай принципке негізделген
Қабылдағыш пен базалық станция арасындағы қателіктерді түзету
Спутниктер арасындағы уақыттық сәйкестікті анықтау
Тек жергілікті мәліметтерді пайдалану
Картографиялық қателерді түзету
Спутниктердің қозғалыс траекториясын анықтау
Дифференциалды әдісінде қолданылатын негізгі құралдар қандай
GPS қабылдағыштары мен базалық станциялар
Радар мен лазерлік өлшеуіш құралдар
Картографиялық мәліметтер мен сәулелі сәулелер
Компьютерлер мен басқару жүйелері
Геодезиялық теодолиттер
Дифференциалды әдістердің ең кең таралған түрі қандай
RTK (Real-Time Kinematic) әдісі
Параллель позициялау әдісі
Геометриялық позициялау әдісі
Қашықтықтық әдіс
Триангуляция әдісі
Дифференциалды әдістердің қандай артықшылықтары бар
Олар жоғары дәлдікпен орынды анықтауға мүмкіндік береді
Тек жерсеріктердің сигналын қолданады
Тек ауа райы жағдайларына байланысты жұмыс істейд
DGPS әдісінің ерекшелігі неде
Орынды дәл анықтау үшін екі немесе одан көп GPS қабылдағышын пайдаланады
Барлық спутниктердің сигналдарын біріктіреді
Спутниктерден тек орбиталық мәліметтерді алады
Қабылдағыштың жағдайын тек жергілікті сигналдармен анықтайды
Тек бір станциядан алынған мәліметтерді пайдаланады
PPP әдісі қандай жағдайларда тиімді қолданылады
Жоғары дәлдікпен орынды анықтау кезінде
Өте қысқа қашықтықтар үшін
Спутниктердің орбитасын тексеру кезінде
Географиялық аймақтарда жұмыс істеуде
Картографиялық зерттеулерде
Дифференциалды позициялау әдістерінде өлшеу қателіктері қандай негізгі себептермен пайда болуы мүмкін
Атмосфералық қателіктер және көпжолдық әсер
Орынның географиялық шарттары
Тек қабылдағыштың ақаулары
Тек спутниктердің орналасуы
Спутниктердің орбитасының өзгеруі
Жалған қашықтық өлшеу әдісі қандай негізге негізделеді
Электрлік сигналдардың таралу уақытын өлшеу
Спутниктердің орбитасын бақылау
Тікелей өлшеу нәтижелерін өңдеу
Сигналдың жиілігін өлшеу
Тек қашықтық өлшеуіш құралдарды
Фазалық өлшеу әдісі неге негізделген
Сигналдың фазасын өлшеу және оның уақытша өзгерісін тіркеу
Спутниктердің траекториясын анықтауға
Электрлік сигналдардың күшеюіне
Радио толқындарының таралу уақытын өлшеу
Картографиялық мәліметтерді өңдеуге
Жалған қашықтық өлшеу кезінде қандай қателіктер жиі кездеседі
Атмосфералық қателіктер мен көпжолдық
Спутниктердің орбиталық қателіктері
Қабылдағыштың ақаулары
Радар мен лазерлік бұрмалаулар
Барлық жауаптар дұрыс
Фазалық өлшеу әдісінің артықшылығы неде
Жоғары дәлдікке қол жеткізу мүмкіндігі
Көбірек мәлімет жинау мүмкіндігі
Қарапайым және жылдам өлшеу
Тек қашықтықты ғана емес, биіктікті анықтау
Жергілікті жағдайларға тәуелсіздігі
Жалған қашықтық өлшеуде қандай негізгі көрсеткіштер анықталады
Қашықтықтың орташа мәні
Сигналдың жиілігі мен амплитудасы
Сигналдың фазалық ауытқулары
Қабылдағыштың географиялық орны мен орбитасы
Қашықтықтың уақытша өзгеріст
