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bigen Bildkarten (M 1:10.000) geeignet (Abb. 3.4.1). Kameras mit großem Bild-
winkel (Weit- und Überweitwinkelkameras) weisen infolge des günstigeren Ver-
hältnisses zwischen Flughöhe h g und Aufnahmebasis b einen günstigeren Schnitt
der sog. konjugierten Bildstrahlen auf und werden für die stereoskopische Bild-
aufnahme zur Höhenauswertung bevorzugt (vgl. 3.4.2).
Filmbasierte Messkameras werden nicht zuletzt aus Kostengründen noch für
einige Zeit von Bedeutung sein. Zudem besteht die Möglichkeit, die erzeugten
Bilder durch Präzisionsscanner zu digitalisieren und damit der heute üblichen di-
gitalen Weiterverarbeitung zugänglich zu machen. Die Fortschritte in der Ent-
wicklung lichtempfindlicher Sensoren (z.B. CCD) dürften indessen bald zu einer
vollständigen Ablösung der filmbasierten (analogen) durch optoelektronische (di-
gitale) Luftbildkameras führen. Hiermit ist nicht nur ein höherer Automations-
grad bei der Bildverarbeitung und -auswertung verbunden, sondern auch eine Ver-
besserung der Bildgüte im Vergleich zum konventionellen Filmmaterial.
Bei den optoelektronischen Kameras wird zwischen flächenförmiger und zei-
lenförmiger Anordnung der CCD-Sensoren unterschieden. Letztere erzeugen
panchromatische Bilder, d.h. alle Farben werden durch Grautöne wiedergegeben.
Um auch Farbbilder zu erhalten, werden die spektralen Grundfarben Rot, Grün
und Blau (RGB) sowie das nahe Infrarot (NIR) gleichzeitig über getrennte opti-
sche Einrichtungen erfasst.
Abb. 3.4.2 : Optoelektronische Flächenkamera DMCII 250 von Intergraph Z/I (Aalen) und
Prinzip der Luftbildaufnahme mit 60%-iger Überdeckung für eine stereosko-
pische Bildauswertung (Photo: Wild, Heerbrugg)
Flächenkameras (auch Matrix - oder Arraykameras ) verfügen über einen hochauf-
lösenden Flächensensor mit zugehörigem Objektiv für die panchromatische Auf-
nahme und vier kleinere Flächensensoren mit je einem Objektiv und Farbfilter für
die Erfassung der Farben in etwas geringerer Auflösung (Multispektralkameras).
 
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