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摘要:现代社会生产生活发展过程中对矿产资源需求日益提升,使得地质矿产勘查工作效率和质量不断提高。其中遥感蚀变异常技术作为重要方法,充分发挥了遥感技术作用,科学有效的提取地质矿产勘查中发现的蚀变异常情况,这对后续勘查工作顺利开展具有重要辅助性作用。地质勘查人员通过获取遥感蚀变异常信息,可以全面掌握地质矿产资源分布情况,并进行科学判断,进而更加全面具体地了解地质矿产资源情况。对此,文章在明确遥感技术在地质勘查中应用基础上,具体分析了地质矿产勘查中遥感蚀变异常技术的应用,而后结合实例展开探讨。
关键词:遥感蚀变异常技术;地质矿产勘查;应用;实例分析
分析地质矿产勘查中应用的遥感蚀变异常技术可知,具体指的就是借助遥感技术对地质矿产进行探测,其中获取的遥感图像中出现的异常情况,这种异常情况可以综合反映出矿产资源的构造、岩性、土壤等情况,更好的帮助地质勘查人员全面深入的了解地质矿产资源情况。早在上世纪80年代,我国就已经开始引入遥感蚀变异常技术用于地质矿物勘查,在遥感技术作用下,工作人员可以有效获取地质矿产中的蚀变异常信息,有效为地质矿产勘查工作提供指导。尤其是现代社会不断发展,使得勘查技术日益更新升级,使得遥感蚀变异常技术在地质矿产勘查工作中的作用愈发突出。
1遥感技术在地质矿产勘查中的应用
遥感技术作为一种探测技术,主要应用原理就是电磁波理论,借助各类传感仪器收集、处理远距离目标发出的辐射的电磁波信息、反射的电磁波信息,得到相应的成像,以此实现对地面各类景物的探测与识别。遥感技术在探测过程中,主要利用绿光、红光、红外光三种光谱波段实现探测。其中红光段主要适用于探测植物生长、变化以及水污染等情况;而绿光段针对岩石、地下水、土壤特性进行探测;土地、矿产及资源一般使用红外段进行探测。
在遥感技术作用下,可以收集地表反射出来的多光谱数据,并与各波段光谱特征进行对照分析,并对地表各类矿物情况进行有效识别,进而辅助勘查人员推测地下矿体提供科学参考依据,实现对矿产资源储量以及分布情况的科学评估。在地质勘查找矿工作中,工作人员可以运用遥感技术实现非接触性的矿产勘探,主要是因为遥感技术能够实现对地球表面光谱信息的遥测,因此无需工作人员进行实地调查、采样,这在很大程度上节约了不少人力、物力和财力。此外,在遥感技术应用中,工作人员可以通过遥感影像实现对较大范围地表光谱数据的获取,进而提高地质勘查工作整体效率,同时也提高勘查工作质量。另外,在地质勘查过程中应用遥感技术可以准确获取到不同波段光谱数据,从而有效识别出不同矿物的情况,明确其分布情况,帮助地质勘查人员进一步了解掌握矿产资源的地质信息。不仅如此,在遥感技术应用下获取到的数据,能够实现实时获取与更新,进而准确反映出地质实际变化情况,这对日后矿产资源开发与利用将提供更为准确的科学数据支持。
2地质矿产勘查中遥感蚀变异常技术的应用
2.1利用遥感数据提取蚀变异常信息
在地质矿产勘查中可以借助遥感技术,获取相关蚀变异常信息,帮助地质勘查人员分析矿产资源的具体分布,包括岩性、构造和土壤等方面内容,从而为地质矿产勘查提供科学指引,提高工作效率和效果。
2.1.1土壤分析
土壤作为地质矿产资源勘查中关键因素,科学运用遥感技术分析土壤情况,有助于全面详细的了解勘查区域内的矿产资源分布情况。对此,地质勘查人员可以深入了解地质土壤情况,并从土壤纹理、土壤颜色、土壤结构等方面进行分析,以此为依据了解掌握勘查区域内存在的各类矿产资源以及矿产资源具体分布情况。比如,土壤呈现出的灰色、土壤纹理呈现的红色以及土壤沙质结构。工作人员在运用遥感技术分析区域矿产资源分布情况时,可以参考这三点要素,分析地质矿产勘查中土壤情况。
2.1.2岩性分析
在地质矿产勘查实际工作中,工作人员需要重点分析岩性,以此为依据进一步了解区域内矿产资源分布情况。根据上文提到的遥感技术应用原理可知,为获取科学有效的遥感数据用于岩性分析,需要借助波段组合实现,其中包含了WSW、MSS、SWS几类。工作人员运用遥感技术可以获取到反映地质矿产的遥感数据,进而提高岩性分析效果,帮助工作人员全面、详细、深入的了解到勘查地区存在的矿产资源以及实际分布情况。除此之外,在实际工作中,地质勘查人员有效融合遥感数据和其他相关数据,可以进一步提高遥感数据实际应用效果。在具体实践中,需要地质勘查人员结合实际情况,融合应用遥感数据相关的其他数据,比如,融合应用MSS和SWS等,提高遥感数据信息反馈效果,从而进一步辅助开展地质矿产勘查工作,有效获取矿产资源分布情况。
2.1.3构造分析
将遥感蚀变异常技术应用到地质矿产勘查中,为提取有效异常信息,辅助开展地区内矿产资源分析工作,必须加强对断裂构造、褶皱构造的分析,主要是因为断裂构造的存在会改变岩石颜色、纹理情况,所以地质勘查人员在处理遥感数据过程中,要重点关注并深入分析断裂构造。除此之外,岩石的纹理与颜色也会受到褶皱构造的影响而发生改变。在实际勘查过程中,考虑到不同区域间的矿产资源分布不同,工作人员在运用遥感数据提取蚀变异常信息时,需要全面详细的了解分析区域内矿产资源分布情况,确保发挥遥感数据作用,综合分析构造情况和变化,而后进一步明确区域矿产资源实际情况,为后续地质矿产勘查工作提供指导。
2.2借助波谱分析提取蚀变异常信息
所谓的波谱分析法,主要指的就是借助地物光谱特性进行分析研究,有效发挥波谱分析作用。将波谱分析方法应用到地质矿产勘查中遥感蚀变异常信息的提取,可以帮助工作人员进一步分析了解并掌握地质矿产资源情况。分析其应用原理可知,主要就是利用地物光谱特性,通过对比勘查获取到的蚀变异常信息,进而完成蚀变异常信息提取工作,辅助工作人员进一步开展地质矿产资源分布情况的勘查。但就目前地质矿产勘查实践情况看,并未大面积的应用波谱分析法,该方法还处于摸索、尝试阶段,因此,在实际应用中需要不断优化、调整,进一步提高波谱分析法在遥感蚀变异常信息提取中的作用,从而科学合理的反馈出勘查区域内矿产资源情况。具体应用方法分析如下。
2.2.1辐射传输分析法
所谓辐射传输法,主要应用原理就是利用地物反射的电磁波信息作为分析对象,在此基础上判断出勘查地区存在的矿产资源,并对其分析情况进行了解掌握。此方法也称为辐射定年法,结合地物反射电磁波特征并引入相关数学模型,可以帮助工作人员分析地物反射电磁波中存在的信息,并将这些信息作为参考依据,科学有效预测出区域内存在的矿产资源。在地质勘查工作中有效应用辐射传输法,有助于更好提取蚀变异常信息,帮助工作人员顺利开展后续地质勘查工作,了解相关区域内的矿产资源情况。
2.2.2波段比值对比分析法
分析波段比值法可知,在矿产资源分布情况勘查过程中,若想发挥此方法作用提取蚀变异常信息,需要工作人员明确蚀变异常信息和遥感数据中的波段情况,并对二者的比值进行分析研究,才能有效获取到蚀变信息。波段比值法在实际应用中表现出较强实用性特点,因此,广泛应用于矿产资源勘查工作中,但该方法也存在一定缺点,因为在矿产资源勘查过程中工作人员会收集较多信息,也存在各类因素影响,再加上各类地区对应的波段存在一定差异,会直接影响到数值对比准确性,导致遥感蚀变异常信息提取出现明显误差。为避免此类情况出现,工作人员在应用波段比值法进行矿产资源勘查时需要注意,首先,从波段比值选择入手,提高选择合理性,而且必须参照矿产勘查工作所需蚀变异常信息,作为选择依据。其次,工作人员地质矿产勘查过程中,会收集到相关光谱数据,但考虑矿产资源本身差异性,会直接影响光谱数据获取准确性,所以有必要借助获取到的光谱数据,提高分析准确性,并进行科学计算,保证所需提取蚀变异常信息的波段范围科学合理。
2.2.3主成分分析法
结合主成分分析法在地质矿产资源勘查工作的应用情况看,已经具备较长的应用时间,具有较多经验,其优势较为明显。主成分分析法的实现需要发挥遥感影像光谱信息作用,工作人员可以依据该信息获得区域内存在的矿产资源情况,同时也结合具体的影像资料了解矿产资源实际分布情况。为此,在开展地质矿产勘查工作中,工作人员可以借助主成分分析法,提取蚀变异常信息,确保勘查结果有效性,提高勘查工作效果。事实上,深入探究主成分分析法的实现,主要就是分析遥感影像信息,围绕这些信息的分析结果,进一步了解掌握勘查地区的矿产资源分布情况,这对推进区域内矿产资源开发利用具有重要作用。
2.2.4光谱吸收特征分析法
光谱吸收特征分析法在地质矿产勘查工作中的应用,主要分析依据就是光谱吸收特性。因此,必须获取到遥感图像,而后针对图像的吸收特性进行分析,以此作为参考依据分析光谱吸收特征。需要注意的是,工作人员必须加强对遥感图像的科学有效处理,这也是获取遥感图像反射率光谱的重要前提,而后借助数学方法、统计方法辅助进行处理,最终获得遥感图像吸收特征分析结果。地质勘查人员可以有效利用光谱吸收特征分析法,完成对地质蚀变异常信息的提取,并通过分析、探究蚀变异常信息和遥感图像反射率之间存在的联系,明确矿产资源分布情况。
2.2.5波谱异常组合法
工作人员在地质矿产勘查中进行波谱分析时,需要借助植被比值、植被指数等辅助分析工作。从具体实践应用看,必须先科学处理好获取到的遥感图像,在此基础上有效融入滤波分析法、主成分分析法辅助进行分析,通过多种方法融合应用,可以进一步提高对波谱分析结果的判断准确性,与此同时,也能保证蚀变异常信息提取有效性。由此可见,采取波谱异常组合法的应用方式,不仅保证了遥感蚀变异常信息提取有效性,同时也为工作人员矿产资源勘查分析顺利开展提供了基本保证,这对进一步分析区域内矿产资源分布、开发以及利用具有重大意义。
2.3不同地质矿产资源的遥感蚀变异常信息提取
根据上文分析可知,主成分分析法是遥感蚀变异常信息提取方法,此外,工作人员还可以引入光谱角分解法、多元统计分析法作为遥感蚀变异常信息提取方法。在实际应用中,地质勘查人员运用的方法不同,相应的地质矿产资源提取结果也存在一定差异。
在遥感蚀变异常信息提取中,主成分分析法得到广泛应用,工作人员可以通过准确计算原始数据内容,并与地质矿产资源中的元素进行有效分离,以此为参考依据,进一步充分了解区域内存在的矿产资源情况,并深入了解各类矿产资源的分布。而对于光谱角分解法的应用,主要就是通过分解遥感图像中存在的蚀变异常信息内容,工作人员利用对应的分解结果,辅助开展遥感图像中蚀变异常信息的分析工作,并做出科学正确地判断。除此之外,还可以应用多元统计分析法作用,该方法在实际应用中,表现出较强的目的性、针对性,可以有效提高遥感蚀变异常信息提取准确性、有效性。在实际操作中,工作人员可以提取一种或多种蚀变异常信息,作为全面深入了解勘查地区矿产资源情况的依据。
总体来看,上述几种遥感蚀变异常信息的提取方法在实践应用中,既有优点也有缺点,为此,工作人员应当综合考量地区矿产勘查工作具体情况和需求,科学选用相关提取方法,确保遥感蚀变异常信息提取效果,进而更好帮助地质勘查人员全面、清晰、深入地了解地质矿产资源分布情况。但同时也要知道,遥感蚀变异常信息提取水平如何,直接影响着地质矿产勘查工作效果,虽然如此但也容易受到其他因素影响,降低工作水平,为此,地质勘查工作人员在实践中,必须深入了解各类地质矿产资源,在各个时期所产生的遥感蚀变异常现象,并以此作为参考进行针对性地提取。为保证遥感蚀变信息提取科学有效性,地质勘查工作人员必须进行准确判断,不仅要保证信息提取科学有效性,同时还要避免信息提取过程中,引发其他问题,最终影响到后续地区矿产资源的开发和利用。
3遥感蚀变异常技术的具体应用案例分析
3.1遥感蚀变异常技术在找矿预测中的应用
为进一步阐述遥感蚀变异常技术在地质矿产勘查中的具体应用,本文主要以某地区遥感地质找矿应用实例作为分析研究对象,探讨该技术对于找矿预测工作的重要影响和应用价值。分析该地区地质情况可知,在地表岩层中,主要以各类变质岩、混合岩等为主,而且区域有着较为丰富的矿产资源,但存在强烈的岩浆活动,其中铁矿、铜矿资源较多。将遥感蚀变异常技术应用到工作实践中,工作人员可以借助ETM+数据辅助开展分析研究工作。需要明确的是,该地区为沙漠景观,所以为了保证地质矿产勘查工作顺利开展,免受气候条件的不良影响,可以选择在夏季进行,确保遥感蚀变异常信息有效提取。在具体实践中,为有效提取地质矿产蚀变异常信息,工作人员可以借助Crosta法实现,与此同时,也需要有效提取铁染蚀变异常、碳酸盐化蚀变异常等信息,在此基础上,进一步处理分析提取到的数据内容,并参考行业标准对其强弱级别进行合理划分,指导地质矿产勘查工作,有效提升地质勘查找矿预测水平。
3.2借助遥感蚀变异常技术进行详细审查
在对某地区金矿资源分布情况进行勘查分析过程中,发现该区域内,地下存在很多岩体,但矿产资源出露数量不多,基本都是中酸性脉岩,而且区域内遍布大量热液蚀变现象,比如绿帘石化、冰长石化、碳酸盐化等。在进行勘查时,工作人员可以借助Land-sat-7ETM+数据提取蚀变异常信息。分析提取结果可知,矿区显现出来的蚀变异常情况,同区域内的矿体分布基本相同,但从实际面积看,蚀变异常面积明显大于矿体面积。
4结语
总而言之,在地质矿产勘查工作中应用遥感蚀变异常技术,可以帮助工作人员全面、详细且深入的了解到勘查区域内的矿产资源分布情况,更好的预测已知矿产资源,并科学评价预测结果是否准确。但综合多种情况,在实际开展地质勘查工作中,工作人员还需要结合具体情况科学合理选用分析方法,有效提升其在遥感蚀变异常地质勘查中的应用效果。
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