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    正直摄影测量(正直摄影测量基本原理)

    创意和灵感  2023-01-132000

    1. 正直摄影测量基本原理

    一、评价幼儿体格生长发育的指标类别

    通常采用形态指标评价幼儿的体格生长。

    形态指标包括长、宽、围、厚、重五类。幼儿体格生长评价中常用身高(长)、体重、头围、胸围、上臂围和皮褶厚度等指标。

    1.身高(长)

    身高(长)指头顶至足底的长度,反映幼儿的长期营养状况和生长速度。

    新生儿出生时身长平均50 cm;第一年快速增长,1岁可达75 cm;第二年生长减速,2岁约为87 cm;2岁后至青春期前,身高平稳增加,每年约增加7 cm。常用以下公式计算幼儿身高:2~12岁身高(cm)=年龄(岁)×7+77。

    身高(长)为身体的全长,包括头部、躯干和下肢的长度,幼儿期头部发育较早,下肢发育较晚。因此,常用坐高反映躯干和下肢的比例关系。

    坐高是头顶至坐骨结节的长度,坐高增长代表头颅和脊柱的发育。

    2.体重

    反映近期营养状况最常用的指标。

    出生体重与新生儿的胎次、胎龄、性别以及宫内营养有关。正常足月头胎男婴出生体重平均为3.3 kg,女婴为3.2 kg。与身高增长模式相似,体重增长亦非等速增加,出生后头3个月体重增加最快,至1岁时体重约为出生体重的3倍,2岁约为4倍;2岁后至青春期前,稳速增长。受营养和活动水平影响,幼儿体重波动范围较宽,可用以下公式粗略估计:

    3~12个月体重(kg)=(月龄+9)÷2

        1~6岁体重(kg)=年龄(岁)×2+8

    7~12岁体重(kg)=[年龄(岁)×7-5]÷2

    3.头围

    反映脑和颅骨的发育程度。

    胎儿脑的发育最早,故新生儿出生时头相对较大,头围平均34 cm,至1岁约46 cm,2岁约48 cm,5岁约50 cm;15岁时接近成人的头围,约54~58 cm。

    4.胸围

    在一定程度上反映心肺功能的发育状况,故常用于体育锻炼的效果评估。

    新生儿的胸围小于头围,出生时平均32 cm;1岁时约等于头围;1岁后胸围应大于头围,其差数(cm)在青春期前约等于幼儿的年龄。

    5.上臂围

    常用于反映幼儿营养状况。

    在无条件测量幼儿身高和体重的情况下,上臂围可用来评估5岁以下幼儿的营养状况:>13.5 cm为营养良好;12.5~13.5 cm为中等;<12.5 cm为营养不良。

    6.皮褶厚度

    常用以推算体脂含量,判断营养状况,评价体成分。

    皮下脂肪占全身脂肪的50%以上,测量躯干、四肢不同区域的皮下脂肪厚度不仅可以反映全身脂肪含量,还可以间接计算体成分、体密度,常用于判断肥胖和营养不良的程度。

    二、幼儿生长发育标准的概念

    生长发育标准是评价幼儿个体和群体生长发育状况的统一尺度。选择评价标准是进行评价的前提,标准不同,所评价的结果也不同。生长发育标准的建立,是利用参照人群(指一批具有代表性的幼儿人群)生长发育指标的测量结果,来界定参考值范围的过程。因选择的参照人群不同,标准可分为现状标准和理想标准两大类。

    (一)现状标准

    现状标准,是以某一区域特定时期无疾病幼儿为参照人群,反映普通幼儿目前的生长状态。建立现状标准的参照人群,一般不做严格的限制,只排除患有各种可能影响生长发育的急慢性疾病幼儿。

    现状标准具有时间的局限性。随着社会经济文化的发展,新的环境因素的发现和改善,参照人群的特征也会变化,周期性地修订生长发育标准是十分必要的。

    (二)理想标准

    理想标准,是以遗传赋予的生长潜力得以充分发挥的健康幼儿为参照人群,反映幼儿应该达到的生长状态。建立理想标准的参照人群,应该选择生活在最适宜的环境中的幼儿,所谓最适宜的环境包括:①幼儿的喂养和膳食安排合理,营养素供给充足;②良好的生活居住环境;③可以得到医疗保健服务。

    理论上,理想标准高于现状标准。以理想标准进行评价,适用于国际上的比较,并易于发现差距;以现状标准进行评价,适用于反映在目前环境条件下,个体在幼儿群体中实际的发育等级或相对位置。

    三、基本形态与生理机能指标的测量技术

    准确而稳定的测量结果是正确评价的前提,提高测量准确性的技术要求包括:测量前要校正测量仪器、统一测量方法,测试人员要熟练掌握测试技术;测试时,场地安排、检查流程、人员配合要合理,减少测试误差。

    (一)身高的测量

    使用前应用水平仪检查身高计是否放置平稳,用直角尺检查滑测板与立柱是否垂直,用标准钢卷尺校正刻度尺,误差不得超过±0.2%。

    幼儿取立正姿势站在底板上,两眼直视正前方,两臂自然下垂,脚跟并拢,脚尖分开约60°,脚跟、臂部和两肩胛间三点紧靠立柱,躯干自然挺直,头部保持正直。测量者向下轻移滑板,使顶板与颅顶点接触,同时观察被测者姿势是否符合要求。读数时,误差不超过0.1cm。

    (二)体重的测量

    幼儿使用杠杆式磅秤,最大载重50kg,精确度50g。测量前校正磅秤零点。

    幼儿空腹或餐后2小时测量,尽量排空大小便,穿单衣、单裤。称重时,3岁以上幼儿取站位立于秤台正中,身体不能接触其他物体。测试者先放置砝码使之接近幼儿年龄相当的体重,称量时迅速调整游锤至杠杆平衡。读数,以千克(kg)为单位记录至小数点后两位。

    (三)头围的测量

    使用软尺,刻度精确到1mm,测量前用标准钢卷尺校正。

    测量时,幼儿取坐位或立位。测量者立于右侧或前方,用左手拇指将软尺零点固定于右侧眉弓上缘处,右手持软尺经枕骨粗隆、左侧眉弓上缘回至零点。读数时,误差不超过0.1cm。

    测量时软尺应紧贴皮肤,左右位置对称。

    (四)胸围的测量

    使用软尺,刻度精确到1mm,测量前用标准钢卷尺校正。

    测量时,3岁以上幼儿取立位,裸上体,两臂下垂,均匀平静呼吸。测量者面对幼儿,将软尺上缘经背部两肩胛骨下角下缘绕至胸前,左手拇指将软尺零点固定于右侧胸前乳头下缘,右手拉软尺经左侧乳头下缘回至零点。读数时,误差不超过0.1cm。

    (五)皮褶厚度的测量

    常用测试部位有:①肱三头肌部:位于肩峰点与桡骨点连线中点、肱三头肌的肌腹上。②肩胛下角部:位于肩胛下角下端约1 cm处,皮褶方向与脊柱成40°角。

    使用皮褶厚度计测量,使用前调整零点,校正压力,将仪器臂钳的两个接触点间的压力调整至10g/mm2范围内。

    测量者左手拇、食指将幼儿皮肤和皮下组织捏紧提起(拇食指间约保持3 cm距离),右手持皮褶厚度计,张开臂钳,在距离左手指捏起部位附近处钳入约1cm,放开活动把柄,读数并记录。测试误差不得超过±5%。

    (六)肺活量的测量

    肺活量是指一次深吸气后能呼出的最大气量,反映肺容量及呼吸肌力量。

    肺活量测量常使用回转式肺活量计。用前检查刻度准确性,有无漏气、漏水,然后盛满与室温相近的清洁水至标志线。正式测试前,先测水温,并调整读数指针基部至相应的摄氏度处为零点。

    测试时,幼儿取直立位,先做一两次扩胸动作,然后尽力深吸气,吸满后憋住气,向肺活量计的口嘴内以中等速度尽力呼出,直到不能再呼气为止,待浮筒平稳后读数。每位受测幼儿测3次,选最大值记录,单位为毫升(mL)。

    (七)脉率的测量

    脉率为单位时间内测得的脉搏次数(次/分),是反映心血管功能的重要指标。脉率的个体差异较大,且易受体力活动和情绪变化的影响,应在安静时测量。

    测定前令幼儿休息15分钟,伸右前臂平放于桌面,掌心向上。测试者用食、中、无名指指端置于受试幼儿腕部桡动脉上,施以适当压力即可感到动脉搏动。连续测量3个10秒钟脉搏数,直到其中两次相同而与另一次仅差1次时,可认为处于相对安静状态。测量30秒钟脉搏数,乘以2,记录为脉率。所用秒表误差不超过0.2秒/分。

    五、幼儿生长发育的评价方法

    生长发育评价,是通过与标准或参照值进行比较,对幼儿个体或群体的发育程度和发育特征作出判断的过程。可从生长发育水平、生长发育速度、发育匀称度和成熟度等几个方面进行评价。

    (一)生长发育水平的评价方法

    生长发育水平评价,是对幼儿个体或群体的发育水平在参照人群中所处的等级或相对位置做出判断的过程。常用的指标有身高、体重、胸围、头围等。

    按照评价所使用的生长标准建立方法的不同,又可分为离差法、标准差分(Z分)法、百分位数法,各有其适用范围和优缺点。

    离差法和标准差分法本质上是一类方法,适用于正态分布或近似正态分布数据;百分位数法适用于任意分布数据,如正态分布、偏态分布、不规律或未知分布等。

    (二)生长发育速度的评价方法

    生长速度指幼儿的身高、体重、头围等指标在一定时期内增长的量,以年(月)增长值、年(月)增长率表示。生长速度评价,是通过对个体进行定期、连续的生长发育测量,以计算身高的年(月)增长值,并将该值与参照人群生长速度值相比较,做出生长速度属于正常、不增、下降和增长不足等评价结果。

    生长速度评价采用纵向动态的观察方法,最能反映幼儿的生长轨迹和趋势,体现生长的个体差异。

    制定生长速度标准的数据,主要来自于对参照人群生长发育指标的追踪调查,若无追踪调查资料,也可用半追踪调查或横断面调查资料制定。但后两种资料制定的速度标准一般仅用于群体评价,而不适用于个体评价。

    (三)指数评价法

    指数评价法,是根据人体各部分的比例关系,利用数学公式将两项或多项指标联合起来判断营养状况、体型、体能的变化,是一种综合评估体格生长的方法。

    指数大致可分为三类,彼此又可交叉应用。第一类为体型指数,第二类为营养指数,第三类为功能指数。

    幼儿体格评价中最常用的是BMI,该指数不仅能较敏感地反映身体的充实度和体型胖瘦,且受身高的影响较小,与皮脂厚度、上臂围等反映体脂累积程度指标的相关性较高,是评估幼儿营养状况的较好指标。我国目前已制定0~7岁幼儿年龄别BMI参考值,WHO也制定了0~5岁幼儿年龄别BMI变化曲线图。

    (四)发育年龄评价法

    发育年龄又称生物年龄,是相对于时间年龄提出的。生长发育存在较大的个体差异,如,同为4岁的幼儿,有的已开始换牙,有的则没有,前者较后者的发育成熟程度相对高。在这种情况下用时间年龄(4岁)就无法区别两者的发育差异,而发育年龄评价法则为评估发育成熟程度提供了一个较可靠的方法。

    常用的发育年龄有骨龄、齿龄、身高年龄、第二性征发育年龄等,幼儿保健中最常用的是骨龄评价。骨龄,即骨骼的年龄,是以骨骼钙化程度来反映幼儿发育水平和发育成熟程度的指标,骨龄评价一般由专业技术人员测评。

    2. 倾斜摄影测量的原理

    倾斜光纤光栅( 也称作闪耀光纤布拉格光栅,是一种光栅平面与光纤轴向呈一定的夹角的新型无源光器件。倾斜光纤光栅与布拉格光纤光栅相同之处在于纤芯折射率调制是均匀的,不同之处在于倾斜光纤光栅由于光栅跟轴向的倾角存在而导致 TFBG中会有多种模式耦合,主要包括纤芯导模间的耦合、纤芯导模与包层模式之间的耦合以及纤芯导模与辐射模之间的耦合 包层无限大。模式间的耦合效率和泄露光的带宽由倾斜光纤光栅的倾角大小和折射率调制深度决定的。

    当一束光入射进光纤到达光栅时,满足布拉格条件的都放生布拉格反射,而满足某阶包层辐射模式条件的光将耦合到包层中并与外界环境发生能量交换。所以,倾斜光栅不同倾角的情况下会有不同的谐振峰,光纤光栅的反射波长和光谱的反射率等特性也会随之变化。在某一适当的倾角范围内,倾斜光纤光栅与普通光纤布拉格光栅的反射谱特性十分相似,而在另一合适的倾角范围TFBG还具有长周期光纤光栅(LPG)相似的特性,因此在用TFBG检测各种环境因素变化时就可以通过检测倾斜光纤光栅的反射谱和透射谱变化,再经过相关解调仪信号分析达到测量的目的。

    3. 摄影测量的原理

    属于测绘。

    遥感科学与技术属于测绘类专业,基本修业年限为4年,授予工学学士学位。该专业旨在培养具有遥感原理、摄影测量、地理信息系统、计算机科学与技术、数字图像处理等方面的基础理论与知识,掌握影像信息获取及处理、目标识别及三维重建、地理信息管理及应用的理论和技术方法,具有应用所学专业解决空间信息分析、表达与应用等实际问题的能力,毕业后能够在民用领域及军事领域从事遥感系统设计与研发、遥感信息处理及有关信息系统和管理信息系统的建设和应用的高级专门人才。

    4. 摄影测量学的基本原理与立体摄影测量

    中心投影 航空摄影测量单张像片测图的基本原理是中心投影的透视变换,立体测图的基本原理是投影过程的几何反转。航空摄影测量的作业分外业和内业。

    光由一点向外散射形成的投影,叫做中心投影。

    1、中心投影的投影线交于一点。

    2、一个点光源把一个图形照射到一个平面上,这个图形的影子就是它在这个平面上的中心投影。

    3、平面为投影面,各射线为投影线。

    4、空间图形经过中心投影后,直线变成直线,但平行线可能变成了垂直相交的直线。

    5、中心投影后的图形与原图形相比虽然改变较多,但直观性强,看起来与人的视觉效果一致。

    6、最像原来的物体,所以在绘画时,经常使用这种方法,但在立体几何中很少用中心投影原理来画图。

    7、如果一个平面图形所在的平面与投射面平行,那么中心投影后得到的图形与原图形也是平行的,并且中心投影后得到的图形与原图形相似。

    垂直投影是平面地图采用的一种几何投影方式。将地面点沿铅垂线投到水平面上,得到地面点在水平面上的平面位置,构成地面点的相应平面图形。亦是在绘画创作艺术中被广泛应用的透视法则。

    平面图形较实地长度与面积为小,平坦地面水平投影后变形很小。常用于范围不大,地球曲率影响不超过测绘误差的平面图。

    5. 正射摄影测量

    无人机航拍测绘具有高清晰、大比例尺、小面积、高现势性的优点。特别适合获取带状地区航拍影像(公路、铁路、河流、水库、海岸线等)。无人机航拍测绘系统可以携带数码相机、数字彩色航摄相机等设备,以便快速获取地表信息,获取具有高分辨率的影像,进而获取更精准的数据。

    而且最重要的是,无人机系统可以利用所获得的信息生成DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据,这些数据都可以直接运用于各类环境下应用系统的开发和应用,例如应用于精准农业 、林业监测LBS服务、三维地图、三维导航无人机太阳能光伏电站巡检智慧交通建设、城市交通系统测试评估等

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