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遙感技術在地質找礦中的應用探討

2014-06-17 00:00薛維江
城市建設理論研究 2014年37期
關鍵詞:線性圍巖光譜

薛維江

摘要:隨著我國經濟建設的快速發展,社會各行業在發展過程中對自然資源的需求量大幅度提高。遙感技術已經日益成熟,并且,在多種行業得到了更為廣泛的應用。本文就遙感技術在地質找礦中的應用進行了簡要的探討。

關鍵詞:遙感技術;地質找礦;應用

中圖分類號: P62 文獻標識碼: A

前言

遙感技術用于地質找礦是人類成功駕馭遙感技術的一個重要舉措,遙感技術能根據探測器感知到的圖像,為地質勘查工作提供可行性分析資料,并為找礦、開采過程提供實際地貌資料,地礦勘查工作在密切聯系理論和實踐的基礎上,既有利于順利開展工作又提高了工作績效。遙感找礦技術在地質礦產勘查中的應用,其高效、宏觀、多光譜、多層次、多時相的技術優勢為新疆礦產大區地質勘查工作提供了廣闊的前景,在加快國家西部開發戰略和新疆開發建設等項目上具有重要的現實意義和戰略意義。

一、遙感地質技術簡介

根據筆者對遙感技術的了解,針對遙感地質技術的特點進行下述簡單介紹:①與傳統的地質勘查技術不同,遙感地質技術是在傳統的地質勘查技術信息提取方面得以增強,將常規的圖像處理技術與多元數據分析、模式識別、圖像掩膜等技術完美結合,形成一套完整、多層次、高效的遙感信息分離提取技術,使得在地質勘查中工作人員能夠更加完整地獲取熱異常、鐵染、含水蝕變礦物、碳酸鹽化和植物異常等地質信息,為找礦和開發工作提供便利。②在原有的影像圖制作方面,更加合理地予以改進,使圖像更加清晰美觀、標準精確,成為一種可與相同比例尺地質圖、地形圖相映襯的基礎圖像。③與GIS相結合,以遙感信息為主,利用多波段遙感數據,更加全面、合理勘查出包括地理、地質礦產和物化探找礦信息等在內的地質信息,使地質勘查人員能夠更加快速得出綜合性的礦產資源評價,具有較強的實用性、新穎性和先進性,由此促進地質勘查工作的有序開展。

二、遙感技術在地質找礦中的應用

(1)不同巖區礦床的遙感技術應用

遙感技術的不斷發展,給社會各行各業都帶來了極大的便利,特別是在地質勘探方面。隨著遙感技術在地質勘查找礦中應用的不斷深入,給地質勘查找礦工作帶來了前所未有的便利,在很大程度上節省了人力、物力、財力,提高了地質勘探工作的速度和效率。并且隨著近幾年,互聯網技術的不斷革新,遙感技術、互聯網以及地質勘探三者得以充分結合,更多的有關地質勘探的資料被發到網上,成為共享資源,越來越多的地質勘探專家開始進行互通資源,互享數據資料,使得整個地質勘探領域結合度大增,推動了地質勘探工作的順利進行,加快了我國社會發展的步伐。

通過長期的資料整理,總結出遙感資料綜合分析方法的兩大方面:其一,研究遙感影像圖上的線性構造、環形構造與區域,以此對礦藏的進行相對準確的定位。其二,對已知的可能存在礦藏的地段,用遙感技術通過多波段、多種礦產分布及成礦的關系,判定存在礦藏幾率較大的地段,以此展開后期開發工作。

(2)直接應用

遙感技術在地質找礦工作中的常見應用有遙感蝕變信息提取法,其主要是:利用巖漿熱液對圍巖結構造成的改變提取相關的信息。當巖漿或氣水熱液作用于圍巖時,會使得圍巖出現“蝕變”,這種產物同成礦的種類、成分以及類型都有著內在的必然聯系。一般情況下,圍巖蝕變產生的實際范圍要遠超過礦化的范圍,而且,蝕變類型的不同變化和金屬礦化的空間位置存在一定的規律性,所以,圍巖蝕變能夠成為地質找礦的重要標示。

第一,圍巖蝕變主要是由原巖同熱液相互作用形成的最終產物,其主要的種類有:絹云母化、云英巖化以及硅化等。第二,有效實現地質有用信息的提取。當一些地區的地貌出現一定的變化時,當地的電磁波形成的反射或透射都會相應發生一定的變化,而電磁波是遙感技術地理信息的主要載體,同時,地質體的光譜特性以及內在的一些物理特性和化學特性都具有一定的關聯性。當地質結構出現了重大變化時,便會導致地質體內部的不同波長的光子出現一定的變化,例如,吸收性和反射性都出現了不同變化。相對來講,巖石礦物本身的化學以及物理成分相對穩定,其在光譜吸收等方面亦是較為穩固。光譜的產生主要是因為:物體內部的離子以及原子外層電子的振動和轉動,不同的電磁輻射來自于不同的礦物質。所以,借助遙感技術中的波譜儀就可以對這樣的光譜曲線進行測量,并通過光譜對比,分析出樣本為什么類型的礦物質。這種方法是當前最為有效的找礦方法中的一種。第三,現今使用的遙感技術多數都是借助航空航天技術在高空對地表物質的光譜特征進行接收,在實施的過程中,很容易因為云層、水體以及植被等物質出現一定的測量誤差,所以,在蝕變礦物信息提取過程中,應該對可能產生干擾的光譜信息進行詳細分析,以便于最大效果地降低干擾作用。當前,遙感礦化蝕變異常信息提取的主要方法包括:主成分分析法以及光譜角識別法等。

(3)遙感多波段技術分析礦產分布及成礦關系

礦床出現礦化和蝕變后,其物質的組成和物理、化學性質都會與原巖發生變化,會有構造的顯現,地形地貌呈現出異常,以致于在遙感影像上出現光譜反映出來的色調和色度上的差異,具體可表現在各種比例尺的多波段影像上,根據多波段影像色、形、線、紋、環的特征對影像進行目視和機譯后提取應有的信息,對蝕變礦化有利的巖性、構造形變情況及過程進行判識,并分析導致這些特征的機制,為綜合分析提供前瞻信息。通過紅外航空遙感圖像等多波段遙感圖像對成礦相關的巖石、地層、構造及圍巖蝕變帶等地質體進行解譯,可運用目譯解譯和遙感圖像處理技術提取礦產信息。同時,還可利用機譯將礦產解譯成果與地球物理勘探、地球化學勘查資料進行綜合處理,圈定出成礦遠景區,提出預測區和勘探靶區。

(4)不同的線性構造影像級別和礦產的關系

相關數據表明,在地質勘探中擁有礦田或者成礦帶的區域通常會出現巨型的斷裂帶、深大斷裂帶,而能夠提供給工業發展的巨型礦藏一般分布在這些主干斷裂斜交或者平行的次級斷裂和節理帶中。但是不同等級的線性構造與成礦之間的關系是不盡相同的,線性構造在成礦前可以作為導礦通道或者容礦場所,但是在后期線性構造就會破壞已形成的礦床。因此,在對遙感影像線性構造的分析中,不僅要注意線性構造不同的等級,還要注意不同的構造活動時期對成礦作用的影響。

三、結語

總而言之,由于礦產資源多數都是儲存在地下的較深處,具有非常明顯的隱蔽性,這使得找礦工作難度很大。隨著遙感地質找礦預測方式在地質找礦中的應用,遙感技術以其規范化、標準化、易操作、實用性強等特點,很好地解決了這一問題。因此,在地質找礦中,遙感技術的作用是不容忽視的,并且會隨著科技的不斷進步被逐漸地完善,為地質勘探人員更好地尋找礦產提供更大的便利,為社會的發展提供不竭動力。

參考文獻

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