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地質     
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用於地質調查與製圖之感探測工作。近年來利用測數據和影像,在大地構造分析、金屬礦床與石油、煤藏的探勘、工程地質的研究、地震災害地質調查等方面,獲得突破性的進度。在大地構造分析方面,空載或衛星雷達影像上常含有豐富的地質線性痕跡,從而可判斷該地區之地質構造體系,使板塊運動和熱動力的研究獲得幫助。
    
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遠遠的相隔著。唐.李鐸〈密雨如散絲賦〉:「隔布泉,誤時人之怨日。」
紅外測技術     
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以紅外譜段攝影或掃描進行感探測之科技。紅外攝影機或掃描儀能將物體反射或輻射的紅外光記錄在膠片或磁帶上,可藉像片判讀或影像處理方式,分析辨別物體種類。紅外測不論白天或夜晚皆可進行。常用於農林植被、環境污染之監測,以及水源、礦脈、軍事之探測等。
微波     
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  利用光譜內微波(波長1公釐至1公尺)來偵測地球表面景觀和物體之測方式。微波測和一般所熟知的空照與衛星測之不同,在於不受太陽和天候之限制,它是全天候的系統,因為微波可穿透雲層,在任何狀況之下皆可成像,因此可用於偵測一些天氣特殊的地區,如雲霧覆蓋的熱帶雨林和長晝夜或天氣惡劣之南、北極。雷達是微波測的主要儀器,目前較常見的系統,如以偵側海洋為主的Seasat和太空梭內採用的Shuttle Imaging Radar。此外,一些外太空探測的太空船亦攜帶有雷達偵測系統,用於偵測外太空星球之表面狀態,如麥哲倫(Magellan)曾利用微波測的方式,得到許多有關金星的影像。
高光譜     
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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,則此種測稱為高光譜測。一般高光譜測頻帶寬在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。
    
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自遠處監督、控制。《新唐書.卷四九.百官志四下》:「京兆、河南牧,大都督,大都護,皆親王領。」
被動式     
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藉助自然界能量(如太陽能或其他物體放射能)所作之感探測,稱為被動式測。與主動式雷達系統,係利用自身發射之雷達波以作測者不同。
多光譜     
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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,此種測稱為多光譜測。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、高光譜測。
測技術     
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一種探測技術。參見「感探測」條。
感探測應用     
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利用感探測技術獲取的資料,在資源開發、環境調查、國防建設等各方面應用之總稱。測應用範圍甚廣,包括農林、水利、礦產、地形、地理、地質、海洋、環保、氣象、軍事……等多方面。利用測技術獲取的數據或圖像,配合地理資訊系統的分析、地面實況的查證,以及電腦輔助製圖等,常能及時提供經濟建設或國防上急需應用的地圖或數值資料。按應用的領域,可分為資源測與環境測,按應用的範圍,可分為區域測與全球測。
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