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平板定方位     
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定位又稱定方位,其目的乃使平板上諸控制點之方位與實地相應諸點之方位確切一致。平板定位又稱標定測板,其法有三:(一)用已知測線定位:當平板在某一控制點上定心與定平之後,以定規邊緣切於該點與另一控制點之連線上,迴轉測板,俟另一控制點之覘標適在器視線以內而固定之,則測板方位已經標定。利用此法定位,應選擇距離遠、高差小,且目標明顯之控制點為之,並以其他控制點檢核之。(二)用羅針定位:將方框羅針之盒緣與測板上已有之磁北方向線(先以已知測線標定測板,置方框羅針於測板一隅,迴轉羅針盒,使磁針一端與盒內指標一致,沿盒緣繪線,此線即為磁北方向線)相切,轉動測板,使磁針正指盒內之南北指標,平板即已定位,再將測...
多譜段掃描     
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以掃描方式產生多譜段影像之感測器;通常由光學系統(含透鏡組、掃描鏡、濾光鏡)、探測器與電子晶片系統等所組成。多譜段掃描可裝在飛機或人造衛星上,供掃描地表覆蓋物之用。以美國陸地衛星的多譜段掃描為例,譜段範圍為0.5~1.1微米,另增加熱紅外線譜段10.4~12.6微米。該掃描總視場角為11.6~14.9度;當軌道高度約900公里時,地面解析力約為80米;左右掃描寬度達185公里。多譜段影像常用於農作物和森林調查,土地利用和土地覆蓋物分類,天然災害評估,與能源和礦產探測等方面。
立體測距     
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利用立體像對原理測距之器。其原理乃於實地沿一直線,每隔100公尺豎一標有距離之標誌,然後應用立體攝影機攝取全部之標誌列,將攝取之立體像對縮製於分劃板上,在裝置於雙筒望遠鏡之像平面,觀測時依目標所在分劃板上標誌位置,可判讀其距離,其構造如附圖。
星體追蹤     
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一種裝於飛彈或其他飛行物體上的器,以便在飛行中盯住某個天體,以作導引。
光軸自動檢定     
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配有照明十字線之光學器。用以校正光學或測量器等,當反射面在正確位置時,經反射後,其十字線的反射像與原有之十字線相重合。
極式圓盤求積     
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極點式求積之一種。將極點置於欲測圖形之內或外,以指針繞行該圖形邊緣一周,讀取圓盤測輪刻劃數,依指臂所定比例可求得該圖形面積之求積
螺槳流速     
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藉水流推動器尾端螺旋槳,以單位時間之轉動次數,計算流速之驗流。此係早期設計之驗流,用於歐拉測流法,其流向則藉器上磁羅經記錄。見歐拉測流法。
壓管測速     
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  利用壓力管量測流體流動所產生的動壓力,以推算流體之流速的器稱之為壓管測速。最常見的壓管測速為皮托管(Pitot tube)。
  應用柏努利(Bernoulli)方程式於1、2兩點之間可得:
  
  式中,V1為點1的流速;p1為點1的壓力;p2為點2的壓力;γ為單位流體重;h0為點2距水面的高差;△h為皮托管中水位與水面的高差。上式之右手邊即壓管所測得之壓力,但因為1點之靜壓為:
  
  所以流速和動壓力頭△h之關係即為:
巴貝基分析     
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早期一種計算機器。十九世紀初由英國數學家巴貝基(Charles Babbage)發明。原構想機器具有輸入、記憶、運算、控制和輸出五個單元,可惜因當時的製造水準無法符合而告失敗,但對後來電子計算機的發明有重大貢獻。也作「巴貝基分析機」。
數字求積     
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數字求積亦稱電子求積,有脈衝式與坐標式兩種,脈衝式採類似一般機械式求積計數輪之積分導輪裝置,坐標式則由兩個循環編碼器代替積分導輪。兩者在外型上皆由操作鍵盤(內裝編碼器與微處理器等)與顯示幕、描跡鏡及滾輪等部分組成,主要區別在於坐標式除上述不同外,其內部電子系統與鍵盤結構亦較為精密,故其功能除測面積外,尚可量計線長及點位坐標等。附圖一為日本測機舍KP-90脈衝式求積,圖二為日本牛方商會X-PLAN360坐標式求積,使用時,均應先於鍵盤設定比例尺與面積單位,再將描跡鏡中心點沿欲測圖形周邊繞行一圈,即可自顯示幕直接讀得所測面積之大小數值。  ...
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