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光譜解析率     
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攝影機或遙測器在接收目標物輻射光譜時,所能分析的最小波長間隔,亦即能分辨出兩個不同輻射源的光線波長的能力。能分辨的波長間隔愈窄小,則光譜解析率愈高,更能獲知目標物光譜的特性。
感應偶合電漿光譜     
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  感應偶合電漿光譜儀係由三個石英材質製成之同心管所組成,待測樣品溶液藉幫浦引入交叉流動霧化器(crossflow nebulizer)而被氣化形成氣溶膠(aerosol),並於通過中心管時,藉電漿氣體(plasma gas)加熱;於石英管頂部為水冷式無線電頻率發生器之感應線圈(induction current)產生磁場。電漿氣體於此被加熱至10000℃以上,待測物被激發而產生特定波長之光譜,藉由檢測器量測光譜波長及強度,即可分析樣品之元素組成。
攝影光譜     
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攝影底片上藥膜能感光範圍的光譜。其範圍包括紫外光、可見光、近紅外光等。
雷射外差式光譜     
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以雷射為振盪器之被動光譜感測器。在一般光學被動感測器中,加裝一雷射器作為本機振盪器,並將原光學系統接收的訊號與雷射光訊號進行混頻與放大,藉此可大幅提高甚窄光頻段所探測之訊號雜訊比,能使解析力提高約千倍。主要用於大氣探測,以獲得大氣細微結構資料。
光譜影像     
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用成像光譜儀掃描的影像。由於成像波段甚窄,常可凸顯地物的吸收特徵,有利於影像分類及判釋。見成像光譜儀。
光譜     
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弧光的光譜,常用於分析物質的組成元素。
成像光譜     
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用二維探測器面狀陣列,以同時獲取地物影像與其各像元光譜分量之感測器。物鏡將目標物光線聚焦在一條與航向垂直的狹縫上。該光線經稜鏡或光柵色散後,重新聚焦於二維可見光及紅外探測器面陣上,再經多頻道電荷耦合裝置傳輸、處理,記錄成狹縫光譜影像。隨遙測載具向前進行,狹縫推掃成一條航帶多光譜影像。高光譜解析力數據能增強目標地物之辦識。見太空梭成像光譜儀。
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。
光譜空間     
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光譜影像中,用以表示光譜特性方法之一。通常係以光譜曲線圖表示。光譜空間較易於觀察影像的細微變化。
航攝景物光譜特性     
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航空攝影測量時,地面被攝物體反射色光的特性。一般而言,在同一光照條件下,地面各種物體的亮度系數隨波長不同而改變,同一物體對不同波長亦有不同的亮度值。例如綠色植物在可見光譜中的亮度值變化不大,但在紅外光譜中不同種類植物的亮度值差別甚大。根據此一特性,可對同一地區進行多譜段攝影,從多譜像片中提高地物種類的判讀性。
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