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建築攝影測量
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利用攝影測量方法,依一定比例繪出建築物之平面或剖面圖,亦可對建築物之特點如亭台、樓閣、石窟、雕琢等之現況、修復古代文物、複製雕像、監測水壩變形、滑坡、土石流等。一般使用攝影經緯儀、立體攝影機獲得立體像對,在立體測圖儀上實施立測而製成圖或得到數據。
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地面攝影三角測量
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利用地面攝影像片所作之三角測量。其構想與平板儀測量相似。作業時將像片垂直置於觀測者之前方,以觀測者位置為攝影站,調整像片使適合原攝影方位。然後利用一特製之照準鏡照準像片上各像點,繪出各像點之方向線。同樣從另一張重疊像片上繪出相同像點之方向線,即可如平板儀交會法交出所求點之位置。見平板儀測量。
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太空攝影測量
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利用太空影像從事測量之科技。一般係指從人造衛星上,用感測器拍攝地球或其他星球之影像。除提供資源訊息外,並可依據影像測製地圖或星體圖。太空攝影測量與航空攝影測量不同之處,是太空飛行的航高遠比一般航空之航高高出甚多;且太空攝影機的焦距、曝光時間與像幅等,亦與航空攝影者不同。從太空對地面攝影時,因光線路徑長,影像之量測應考慮大氣幅射校正及地球曲率之幾何改正。太空影像之比例尺常較航攝像片為小,故較適合測製中、小尺度地形圖之用。
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夾層全像攝影術
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夾層全像攝影術係由N. Abramson發展出的一種全像干涉術位移條紋控制技術,可引入適當的相位變化而改變條紋型式。如圖1所示,在進行全像干涉第一次曝光時,物體處於不受力狀態,此時以兩張將感光乳劑塗於透明玻璃板上的全像底片P1和P2疊合,具感光乳劑面對著物體,進行單次曝光後即移開,再如圖2所示將第二對全像底片P3和P4以同樣方式安置,俟物體受力後亦進行單次曝光,此四張全像底片以通常的方式顯影後,把P1和P4結合在一起即形成一張夾層全像片;如果需要,P2和P3也能用來構成第二張夾層全像片。重建影像時,可如圖3所示循原參考光方向照射此夾層全像片,即可顯現如一般全像干涉兩次曝光法的位移條紋,此時...
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單物鏡攝影機
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裝有一個鏡頭之攝影機。為最常使用之攝影機,與安裝多個鏡頭供多光譜或多片攝影用之攝影機有別。
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攝影機縮影片
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所謂攝影機縮影片,是直接由縮影攝影機拍攝完成的縮影片,為了有別於複製完成的縮影片,也稱為第一代縮影片(First Generation Microfilm),又可稱為縮影母片(Master Film)。縮影片拍攝顯像後,並完成內容鑑定及品質檢驗合格,即予以複製,一般使用或分發都以複製片為準,攝影機縮影片多予以妥善保存,供日後再複製時使用。由於縮影是利用光學攝影方式複製原始文件,除了人為刻意作偽,在作業過程中,不致引進錯誤,因之先天上具有代表原始文件的特性。攝影機縮影片,在完整的作業程序下完成後,予以隔離儲存,供作日後認證的依據。
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光學全像攝影測量
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見全像攝影測量。
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紅外攝影機
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對景物近紅外譜段攝影用的像機。其構造與一般攝影機相同,惟攝影時使用0.7~1.2μm之近紅外濾光片,且選用的膠片能對近紅外光直接感光。紅外攝影機曝光時,感光膠片灰階與色階動態範圍廣,分辨率高,易於直接判讀景物。
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航攝像片涵蓋區
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一組航攝像片所涵蓋之地區範圍。通常將每條航線之首尾及中間若干張像片,按每張像片之大小,將像框線縮繪於適當比例尺之地形圖上以表示。此處所謂一組像片係指同航線像片應有前後立體重疊,相鄰航線像片應有左右重疊者。
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阿波羅製圖攝影機系統
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美國阿波羅太空計畫於1969年執行人類登陸月球任務時,曾採用之製圖攝影機。該系統攝取高品質月球像片,並提供足夠的輔助資料,在無月球表面控制點情況下,能從像片上建立月球控制網。本系統附有雷射測高儀,其測高方向與製圖攝影機光軸方向一致;另有星體攝影機一架,其光軸與製圖攝影機光軸成一固定之夾角。三架儀器同步實施攝影及測高,以求出製圖攝影機每次曝光時之航高與攝影方向。該製圖攝影機物鏡焦距3吋,像幅4×4吋;附有依速度航高比而調節的影像前移補償裝置。轉盤式快門具有七段速率調節,配合自動曝光控制,曝光時間可為1/15至1/240秒。像片之前後重疊達78%。
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曾經查過此詞彙的人也經常查詢以下字詞:
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貓頭鷹博士