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高光譜遙測     
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在遙感探測系統中,常係以一定數量之頻帶記錄物體所反射或放射之能量,並藉以判釋物體之種類或性質。如頻帶之數量能達數十個,甚至數百個者,則此種遙測稱為高光譜遙測。一般高光譜遙測頻帶寬在2~10nm之間,因具有甚高之光譜解析度,故可作精確之量化判釋,有助於辨識細微地物的差異。如美國太空總署噴射推進實驗室所發展的AVIRIS空中可見光紅外光成像光譜儀,有224個頻帶,頻帶寬度為9.6nm;光譜範圍自450nm至2500nm。加拿大之CASI系統,有228個頻帶,頻帶寬度為1.9nm,光譜範圍為545nm,約介於400nm至1000nm之間。
被動式遙測     
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藉助自然界能量(如太陽能或其他物體放射能)所作之遙感探測,稱為被動式遙測。與主動式雷達系統,係利用自身發射之雷達波以作遙測者不同。
多光譜遙測     
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在遙感探測系統中,常以一定數量之頻帶記錄物體所反射或放射之能量,並藉以判釋物體之種類或性質。如遙測系統之頻帶數量有限,且其頻帶較寬,約在50~300nm之間者,此種遙測稱為多光譜遙測。因其光譜資訊有限,通常僅能辨識光譜反射性質差異較大之地物。如美國Landsat衛星之七個波段,法國SPOT衛星之四個波段等。見多光譜掃描儀、高光譜遙測
遙測技術     
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一種探測技術。參見「遙感探測」條。
地熱遙測     
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用於地下熱能調查的遙感探測工作。利用熱紅外線對溫度的敏感性,可從熱紅外線遙測影像上研判地熱場地、儲藏量及其開發條件,及火山活動地區之監測與預報。
水利遙測     
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以水文調查與水利建設為目標的遙感探測工作。在氣象衛星上進行大氣水循環的分析,對豪雨警報與乾旱預測甚有幫助。搜集各種遙測數據或影像,可用於流域水利工程之規劃與建設,包括水壩選址、水庫淹沒區評估、防洪灌溉益效、城市供水、地下水開發等。
動態遙測     
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  以不和空氣污染物實際接觸的設備對空氣污染物作定性或定量的量測。其原理是在觀測區的現場兩端架設光源及感測器,光源由觀測區的一端發出射線(如雷射、紫外線或紅外線)通過觀測區,然後由另一端的感測器接收射線,依射線通過觀測區後強度衰減的程度可以計算出觀測區空氣污染物的平均濃度。動態遙測可用來測量長距離的污染物濃度平均值,因此適合用在大範圍平均濃度的監測,如都市空氣品質的監測。此外,動態遙測因不與污染物直接接觸,故可用來監測不易採樣的排放源,例如煙囟排放的高溫廢氣。
遙測系統     
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  遙測系統通常由感測器、載台、(航行系統)、操作員、資料處理器、判釋員等構成。載台指飛機或人造衛星等,它供應感應器所需要的動力並攜帶感應器至預定的地點。載台決定攜帶體的位置及探測的區域。操作員(可能是人,也可能是自動控制系統)使載台及感應器照著計畫執行任務。感應器則對預定的目標作各種電磁輻射偵測,並把結果記錄下來,送到資料處理器。資料處理器再把各種輔助資料附加在感應器的偵測結果上,以便於釋釋資料。最後,判釋員利用處理過的資料把各研究對象的位置、性質、數量、新的發現等撰寫成報告,或繪製成圖供最後資料使用者使用。
遙測     
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用以對遠距離的資料進行測量及記錄的設備稱之。
不與受測物體接觸,即能感應並記錄該物體電磁輻射或反射譜段能量之儀器。依遙測器本身是否發射電磁波能源,分為被動式和主動式遙測器二類;前者如多光譜掃描儀係利用太陽光能源,後者如雷達系統係利用自己發射的雷達波,以偵測物體反射輻射。廣義言之,聲納、超短脈衝地下探測器與粒子能譜儀,均可稱為遙測器。
超光譜遙測     
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在高光譜遙測中,如頻帶數量超過一千者,稱為超光譜遙測。見高光譜遙測
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