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仪可以提供水平面测量的精度)。 多数现代全站仪通过电子光学扫描镌刻在镜片上上的十字划分版来测量角度。好的全站仪精度可以达到0.5秒,而普通的建筑用全站仪的精度介于5至10秒之间。 全站仪的测距原理是以安装在同轴望远镜的光敏二极管以一定光学路径发出调制微波或红外线信号,通过测量。

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空中测量又称航空摄影测量或者航空测量(英语:Aerial photogrammetry或Aerophotogrammetry),是一种遥距感应的测量方法,测量者本身並没有亲身接触过所测量的事物,而只利用探测工具从空中量度或感应地面上被测量物的特质和位置。其主要目的是得到立体空间中,各种物体的形状、。

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红外线温度计,常分为固定式测温仪与手持式测温枪(例如额温枪),是一种使用侦测物体表面的红外线强度、波长,进而达成温度测量的温度计。因为红外线强度越大、波长越短代表温度越高,所以可以使用红外线测量温度,测量范围一般在400 ℃以内,最高可达3000℃,测量误差在 1~3% 之间。 红外线温度计常备有雷射指引,帮助用户確定测量区域。。

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相机可以检测隔绝系统的热损失,观查皮肤中血液流动的变化,以及电子设备的过热。红外线穿透云雾的能力比可见光强,像红外线导引常用在飞弹的导航、热成像仪及夜视镜可以用在不同的应用上、红外天文学及远红外线天文学可在天文学中应用红外线的技术。 DanielBaroletabFrançoisChristiaenscMichael。

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红外线(IR)辐射及光谱和辐射测量相关的问题。科布伦茨是首位,即使不是第一,也是非常早的验证普朗克黑体辐射定律之人。 在科布伦茨就读于康奈尔大学的年代,红外光谱的研究在今天看来尚处于非常原始的状态。作为康奈尔大学的一名年轻研究生,科布伦茨自己组装和校准了红外线测量设备,所测量的红外。

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在紫外线,可见光和近红外光中,吸收率和反射率分光光度计通常用单色光照射样品。在相应的红外仪器中,单色器通常用于分析来自样品的光。 单色器还用于光学仪器中,该仪器可测量除简单吸收或反射以外的其他现象,无论光的颜色如何变化很大。圆二色光谱仪例如包含单色仪。 激光产生的光比此处讨论的光学单色仪。

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由于光速太快,这种仪器在测量近距离时并不准确。在需要小于毫米级别的高精度测距时,三角测量法更为适宜。 可以对脉冲进行编码以减少测距仪故障的机会。可以使用多普勒效应,观察接受到波的频率与波源发出的频率並不相同的现象,以判断物体是在靠近还是远离测距仪,并可观测其移动速度。。

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红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号, 红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应, 根据转变成电信号大小, 可以确定物体的温度。 三大分类 1人用 例如:红外线人体体温监测仪适用于人流量大的公共场合快速监测人体体表温度的专业仪器。具有非接触式测温、准确度高、测量。

度,作为对比他使用弧光灯的碳和钙的火光。他还研究了红外线的衍射、光在不同长度上的区别以及不同颜色的光的极化。 1851年傅科在巴黎先贤祠悬挂一枚很长的重摆,藉以显示地球的自转,此举吸引了许多观众,这是首次动力学地证明地球的自转。数年后他又命名了陀螺仪。1855年他成为皇家巴黎天文台的物理学家,同年皇。

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红外光谱学是光谱学中研究电磁波红外部分的分支。它包括了许多技术,到目前为止最常用的是吸收光谱学。同所有的分光镜技术一样,它可以被用来鉴别一种化合物和研究样品的成分。红外光谱学相关表见于文献,方便查找。 化学键的振动是量子化的。分子会吸收特定频率的红外线,使化学键由振动基态跃迁至激发态(通常是第一激发。

将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。。

用(英语:Interactome)、表面轮廓分析、微流控、应力与应变的测量、测速以及验光等领域的研究都非常重要。 干涉仪(interferometer)广泛应用于科学研究和工业生产中对微小位移、折射率以及表面平整度的测量。在干涉仪中,从单个光源发出的光会分为两束,经不同光路(英语:Optical。

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光电管(反射式) 激光测距仪 被动式(例如感光耦合元件) 无源热敏红外线 雷达 电离辐射反映 声纳(主动或被动式) 超声波传感器 光纤传感器 霍尔效应传感器 倒车雷达,安装在汽车保险杠上的系统,可感知与附近车辆的距离以便停车 地面迫近警告系统 机械装置中旋转轴的振动测量 往复式发动机中的上止点(TDC)/凸轮轴传感器。

类似新视野号探测器上的窄角相机,也曾计划安装在双小行星改道测试和露西号; 类似火星侦察轨道器上“火星专用小型侦察影像频谱仪”(CRISM)的近红外成像光谱仪;  一台质谱仪,用于分析巡航中遇到的小行星和行星际尘埃脱落的微粒样本; 一台测量热辐射的中红外线相机,由英国合作者制造。 “主带小行星和近地天体成像和光谱探测之旅(螳螂号)”.Andrew。

舌体水分含量测量仪或舌津液测定仪是一种医学上用于测量舌体的水分含量的医疗器械。主要用于中医临床舌诊的定量分析。 舌体水分含量测量仪的制造方法主要有: 用精密试纸,再用秒表测量试纸完全浸润的时间 用激光或红外线,比较入射波与反射波的差别 用陶瓷镀金电极板,根据不平衡电桥原理测量与舌体接触后的电阻值。

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红外望远镜。 近地天体监视任务将搭载在近地天体测量者航天器上,在位于日-地之间的拉格朗日1点进行监测,以便能近距离地观察太阳并看到地球轨道内的天体。该任务将是近地天体广角红外线探测望远镜(NEOWISE)的后继者,它的首席研究员也是近地天体广角红外线。

测量、地面定位和导航。地球自转和地壳运动,会使天球上和地球上的坐标系发生变化。为了修正这些变化,建立了时间和极移服务,进而研究天体测量学和地学的相互影响。 古代的天体测量手段比较落后,只能凭肉眼观测,对于天体测量的范围有限。随着时代的发展,发现了红外线、紫外线、X射线和γ射线等波段,天体测量。

热影像仪(thermographic device),也称热成像仪(thermal imaging)、被动式红外夜视仪(passive infrared night vision) 主动式红外夜视仪(active infrared night vision),带有红外线照射功能的热成像仪 激光瞄准器(laser aiming。

x 7公里。 红外辐射计(OIR) ,用于测量金星大气层辐射的红外线。 空气辉光紫外光谱仪(OUVS) ,用于测量散射和辐射的紫外线。 中性质谱仪(ONMS) ,检测高层大气层成分 太阳风等离子体分析仪(OPA) ,测量太阳风特性 磁强计(OMAG) ,描述金星的磁场特征。

期最常用以腋窝温度测量较为方便。儿童不宜通过测量口腔温度来测量体温,因其可不慎咬碎温度计致其中的汞误食。红外线感测体温的耳温枪普及后,因测温时间仅需数秒钟,而逐渐取代其他传统体温测量方式。但若需测量多人体温时,通常以不需接触人体的红外线额温枪或是热成像仪更为方便卫生。 (1)口腔温度。

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