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雷達攝影測量     
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攝影測量方法,在雷達攝影像片上從事測量工作。見雷達攝影
攝影感測器     
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利用光學攝影方法,用感光底片記載被攝物體反射或輻射之波能,直接產生影像的感測器。見攝影機。
雷達攝影     
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利用發射之雷達波遇到物體後返回之訊號,加以組合,可在雷達螢幕上顯出影像,然後將螢光幕上之影像掃成像片,謂之雷達攝影。見雷達攝影測量。
貝克能攝影     
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衛星追蹤攝影機之一種。由含有球形主鏡的望遠鏡,特別設計之改正板,可追蹤衛星之座架組成。其中光學系統係J. A. Baker設計,座架係J. Nunn設計,故名。攝影機之焦面成弧形,孔徑50cm,焦距50cm,視野5°×30°。座架為旋轉式,可兼作水平及垂直方向之轉動。並能依赤經赤緯追蹤衛星。當照準方向固定不動時,可拍攝12等級星體之像片;在星體以每秒0.1度速度移動情形下,望遠鏡可跟蹤拍攝8.5級星之像片。
天文攝影     
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以太空天體為對象的攝影
頻率轉換全像攝影     
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  以全像干涉技術執行機械振動的量測時,頻率轉換全像攝影術是一種非常有用的方式,在這項技術中,參考光波被調變,使其頻率由w0轉換至w0+nw,其中n為整數,w為測試振動物體的頻率。對一多頻振動體而言,當將頻率為w0+nw的參考光波與由此振動體形成的物體光波干涉以記錄全像圖時,參考光只與頻率為w0+nw的物光分量相干,於是只有這個分量的時間平均全像圖能形成,因此,頻率轉換全像術如同是一種從周期函數中選擇出單一頻率分量的時間濾波處理。一般而言,時間平均全像干涉術用以觀測基頻,而頻率轉換全像術則可用於觀察任何高次簡諧波。此外,頻率轉換對於減少全像干涉度量的靈敏度也是有用的,因其特徵函數(Bessel...
衛星追蹤攝影     
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安置攝影機使其光軸能對準所需攝影之人造衛星,並能隨該衛星之運動追蹤攝影。例如貝克能(Baker-Nunn)攝影機屬此類型。
磁卡攝影     
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  傳統上電影的攝影、與相片或幻燈片的拍攝,均是利用軟片作為影像的記錄媒介,近年來錄影科技與數位化電腦科技的發展日新月異,其他型態的紀錄媒體,例如磁帶、磁碟等磁性(Magnetic)記錄方式,以及光碟(Optical Disc),已有漸漸取代軟片成為主要紀錄媒介的趨勢。其中磁性的錄影帶已成為動態影像的一種最普及的紀錄媒體,而磁卡攝影則是一種結合錄影科技與數位化電腦科技,以小型磁卡(約2吋×2吋磁片)作為影像紀錄媒體的一種靜態攝影(Still Photography)技術。有別於錄影帶所拍攝的是以類比方式記錄的動態影像與聲音,磁卡攝影則是以數位化的方式將靜態影像記錄在小張的磁卡上。
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攝影測量     
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利用像片從事各種測量工作。見攝影測量學。
航測製圖攝影     
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以測量製圖為目的之航空攝影。通常採用測量攝影機及不伸縮感光軟片,作空中近似垂直且連續之攝影。見航空攝影
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