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La durée de la révolution d'un satellite NAVSTAR/GPS est de : Licence opérateur

Préparation examen


Quels sont les effets, s'il y en a, du masquage par l'un des éléments de l'aéronef télépiloté (une caméra embarquée par exemple), de la réception des signaux des satellites NAVSTAR/GPS : Quel est le nombre minimal de satellites NAVSTAR/GPS nécessaire pour calculer une position en dimensions indépendante ? Le système GPS/NAVSTAR possède 2satellites répartis en : En aviation civile, la valeur de hauteur initialement calculée par le récepteur du système de navigation par satellite GPS/NAVSTAR est: Dans le domaine du système de navigation par satellite NAVSTAR/GPS, le terme 'inclinaison' désigne l'angle entre: Quelle est l'altitude approximative au dessus de l'ellipsoïde WGS8des satellites GPS/NAVSTAR en orbite terrestre? L'orbite des satellites de navigation NAVSTAR/GPS est : Dans quelle bande de fréquence se trouvent les fréquences Let Lutilisées par le système de navigation par satellite NAVSTAR/GPS pour la transmission du message de navigation? Une des tâches du segment de contrôle du système de navigation GPS/NAVSTAR est de: Les données de l'almanach stocké dans le récepteur du système de navigation NAVSTAR/GPS sont utilisées pour : En employant le GPS, l'information de position primaire est dans la forme de : La forme géométrique de référence d'un système de navigation par satellite NAVSTAR/GPS, défini par le nom WGS 8 est : Quel est le nombre minimum de satellites pour qu'un système GNSS/GPS effectue une opération en deux dimensions ? Combien de satellites opérationnels sont nécessaire pour la pleine capacité opérationnelle (Full Operationnal Capability) du système de navigation satellitaire NAVSTAR/GPS ? Concernant le système de localisation NAVSTARGPS, le mode 'Search the Sky' est : La distance entre un satellite NAVSTAR/GPS et un recepteur GPS est: Dans un système de navigation par satellite (GNSS / GPS), la position d'un aéronef télépiloté est calculée par : Parmi les configurations géométriques de satellites GPS suivantes, laquelle est la plus favorable vis à vis de la précision de positionnement ? Les différents segments du système de navigation par satellites GPS/NAVSTAR sont :





Reponse examen gratuit


  • Cela peut empêcher la réception du signal
  • Cela n'aura aucune influence car les signaux haute fréquence ne sont pas affectés
  • Le signal subira des distorsions mais pourra néanmoins être corrigé grâce à un algorithme et des informations issues de signauxaffectées
  • Cela peut produire une propagation du type multitrajets (Multipath propagation)
  • 2
  • orbites contenant satellites
  • orbites contenant satellites, plus satellites en réserve en orbite géostationnaire
  • orbites contenant satellites
  • orbites contenant satellites
  • La hauteur au dessus de l'ellipsoïde WGS8
  • La hauteur géométrique au dessus du sol.
  • Le niveau de vol.
  • La hauteur au dessus du niveau moyen des mers (MSL)
  • Le plan orbital et l'angle équatorial.
  • Le plan horizontal à l'endroit du récepteur et la direction dans laquelle se trouve le satellite.
  • Le plan orbital et l'axe de rotation de la terre.
  • Le plan horizontal du lieu du récepteur et le plan orbital du satellite.
  • 220km.
  • 190km.
  • 300km.
  • 150km.
  • Inclinée de 55° par rapport à l'équateur
  • Inclinée de 55° par rapport à l'axe de la terre
  • Inclinée de 90° par rapport à l'équateur
  • Parallèle à l'équateur
  • UHF.
  • VHF.
  • EHF.
  • SHF.
  • Surveiller l'état des satellites.
  • Manipuler les signaux des satellites sélectionnés afin de réduire la précision de la position calculée.
  • Fabriquer et lancer les satellites.
  • Accorder et surveiller les autorisations des utilisateurs
  • L'identification rapide des signaux reçus provenant des satellites visibles.
  • Assigner le code PRN reçu (Pseudo Random Noise ou bruit pseudo aléatoire) au satellite approprié.
  • Corriger l'erreur d'horloge du récepteur.
  • Reconnaître si la 'selective availability' (SA) est opérationnelle.
  • Sphères, avec les satellites dans le centre des sphères.
  • Sphères, avec l'avion dans le centre des sphères.
  • Relèvement et distance satellite.
  • positionsdimensionnelles, avec le centre de la terre comme référence.
  • Une ellipsoïde.
  • Une sphère.
  • Une géoïde.
  • Un modèle mathématique qui décrit l'exacte forme de la terre.
  • 2
  • 1
  • 1
  • 3
  • Une procédure qui débute après la mise en marche du récepteur, s'il n'y a pas de donnée relative aux satellites stockée en mémoire.
  • Une procédure continue conduite par le récepteur qui balaie le ciel à la recherche de satellites s'élevant au dessus de l'horizon.
  • Une procédure conduite par le récepteur, afin de reconnaître les nouveaux satellites devenant opérationnels.
  • Un procédé continu conduit par le segment sol, afin de surveiller les satellites.
  • Déterminée en multipliant le temps mis par le signal pour aller du satellite au récepteur, par la vitesse de la lumière.
  • Calculée à partir du décalage par effet Doppler des fréquences connues.
  • Calculée en utilsant le système de référence WGS8 à partir des positions connues du satellite et du récepteur.
  • Déterminée en multipliant le décalage de la phase de la séquence pseudoaléatoire (PRN ou Pseudo Random Noise), par la vitesse de la lumière.
  • La mesure du temps mis par un nombre minimum de transmissions provenant de satellites (ces satellites étant en des positions connues), pour atteindre le récepteur de l'aéronef télépiloté.
  • La mesure de la longueur de pulsation de signaux reçus de satellites dans un ordre séquentiel spécifique.
  • La mesure du temps mis par la transmission émise par l'aéronef télépiloté pour aller jusqu'à des satellites et revenir (ces satellites étant en des positions connues).
  • La mesure par le récepteur de l'aéronef télépiloté, de l'angle de phase de signaux reçus de satellites (ces satellites étant en des positions connues).
  • satellites à faible élévation au dessus de l'horizon, séparés les uns des autres de 120° en azimut, plus un quatrième satellite à la verticale du récepteur
  • satellites séparés les uns des autres de 90° en azimut, et dont l'élévation sera de 45° au dessus de l'horizon
  • satellites séparés les uns des autres de 120° en azimut, et dont l'élévation sera de 45° au dessus de l'horizon
  • satellites à faible élévation au dessus de l'horizon et séparés les uns des autres de 90° en azimut
  • Les segments de contrôle, spatial et utilisateur.
  • L'horloge atomique, l'alimentation et le transpondeur.
  • La station de contrôle principale, la station de surveillance et les antennes sol.
  • Les antennes, le récepteur et l'unité de contrôle centrale (CDU).

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