原稿 基于遥感和GIS技术的涉县矿产资源开发状况监测研究
基于遥感技术的地质矿产资源调查

基于遥感技术的地质矿产资源调查遥感技术作为一种非接触式、高效快捷的数据获取技术,在地质矿产资源调查中起到了至关重要的作用。
利用遥感技术,可以获取大范围的高精度、高分辨率的地理信息数据,为地质矿产资源调查提供了强有力的支持。
本文将从遥感技术的应用、数据处理和发展前景等方面探讨基于遥感技术的地质矿产资源调查。
首先,遥感技术在地质矿产资源调查中的应用广泛且有效。
遥感技术可以通过获取地表的可见光、红外线和微波等各种辐射信号来提取地表的地貌、植被、土壤和地质构造等信息,从而为地质矿产的勘查和调查提供了重要的数据支持。
利用遥感技术,可以实现对矿产资源的全面调查,缩小勘查范围,降低勘查成本,提高勘查效率。
其次,在地质矿产资源调查中,遥感数据的处理和分析也是极为重要的一环。
遥感数据处理主要包括预处理、信息提取和数据分析等步骤。
首先,对原始遥感数据进行预处理,包括大气、气象、坡度和方位等因素的校正,以提高数据的准确性和可靠性。
然后,根据不同的勘查目标,对遥感数据进行信息提取,例如提取矿化蚀变矿化信息、植被覆盖度、土地利用方式等指标,以获取相关的地质、环境信息。
最后,利用地质、地球物理和数学模型等方法对提取的遥感数据进行数据分析,提取有关矿产资源的信息,并进行矿产资源评价和预测。
随着科学技术的不断发展,遥感技术在地质矿产资源调查中的应用也在不断拓展和深化。
当前,矿产资源勘查已从单一的矿种向多种矿种综合成矿预测发展。
遥感技术通过融合多源、多尺度和多时相的数据,能够提供多角度、全面性和相对准确的矿产信息,为成矿规律和找矿标志研究提供了更为强大的支撑。
此外,遥感技术在地质灾害、土地利用和环境评估等方面也具有重要的应用价值。
例如,通过监测地表沉降和地质滑坡等灾害区域,可以及时采取相应的预防和应对措施,保障人民生命财产的安全。
总而言之,基于遥感技术的地质矿产资源调查在现代勘查领域发挥着重要作用。
遥感技术不仅可以提供大范围、全面性的地理信息数据,还能够准确提取地质、地貌和植被等相关信息,为地质矿产资源调查提供准确的数据支持。
采矿业中的矿产勘查遥感与GIS技术

采矿业中的矿产勘查遥感与GIS技术随着科学技术的不断发展,矿产勘查过程中的遥感与地理信息系统(GIS)技术得到了广泛应用。
这些先进的技术在采矿业中起到了关键作用,为有效地发现和评估矿产资源提供了有力支持。
一、遥感技术在矿产勘查中的应用采矿业中的矿产勘查需要大量的空间和时间去寻找矿藏。
而利用遥感技术可以对大范围进行快速的勘查,大大提高了勘查效率。
1.高分辨率卫星遥感高分辨率卫星遥感是目前应用最广泛的遥感技术之一。
通过卫星传感器可以获取大量高精度的遥感影像,这些影像可以提供关于地表地貌、植被、土地利用等方面的信息。
利用这些信息,可以初步判断潜在的矿产资源分布情况,并进行区域的初步筛选。
2.航空遥感航空遥感利用航空器携带的传感器,对地表进行影像数据的获取。
相比于卫星遥感,航空遥感具有更高的分辨率和更高的灵活性。
在矿产勘查中,航空遥感可以更详细地获取地表地貌、水文地质、植被等信息,为矿产资源的发现提供更准确的数据。
3.热红外遥感矿石和周围岩石的热红外辐射特性不同,利用热红外遥感可以检测矿体脱盖、地热异常等现象。
这些异常往往与矿产资源的存在有关,因此热红外遥感在矿产勘查中具有重要的应用价值。
二、GIS技术在矿产勘查中的应用GIS技术是一种将空间数据与属性数据相结合进行分析的技术。
在矿产勘查中,GIS技术可以对大量的地理信息进行整理、管理和分析,从而提供科学的决策支持。
1.数据集成与管理GIS技术可以将来自不同数据源的遥感影像、地质数据、水文数据等整合到一个统一的数据库中。
通过GIS技术,矿产勘查人员可以对各种数据进行有效的管理和共享,提高数据的利用效率。
2.空间分析与模型建立通过GIS技术,可以对不同空间数据进行叠加分析、空间查询和空间关系分析。
这些分析可以帮助矿产勘查人员更好地理解地质构造、水文地质等特征,并建立相应的地理模型,为矿产资源的预测和评估提供有力支持。
3.决策支持与可视化展示GIS技术可以将复杂的数据通过地图、图表等方式进行可视化展示。
遥感数据在矿产资源勘查中的应用研究

遥感数据在矿产资源勘查中的应用研究随着科技的不断发展和进步,人们对地球的认识也越来越深刻,尤其是对于矿产资源的探索和开发,遥感技术正在逐渐成为一种重要的手段和工具。
遥感数据可以提供大量有用的地理信息,例如地形图、地质图、地球物理图等,这些信息对于矿产资源勘查和开发至关重要。
本文将探讨遥感技术在矿产资源勘查中的应用研究。
一、遥感技术在矿产资源勘查中的应用遥感技术作为一种非接触式的数据获取方法,具有高效、广泛、准确等优点,逐渐成为地球科学研究领域的重要工具。
在矿产资源方面,应用遥感技术可以有效地探测地球表面的矿物和矿床分布,加速矿产资源勘查的进程,提高勘查效率和经济效益。
(一)矿物探测矿区地物遥感图像反映了地球表面变化的特征和不同地物的空间分布规律,可以通过分析图像中的陆地和水体不同频段的遥感光谱来获取周围环境和矿床的类型。
在矿物探测方面,遥感技术主要是利用遥感光谱特征,通过对矿产区域的光谱分析和分类,来确定目标区域内的矿物类型、矿体分布情况、矿化程度等信息,以此作为矿产勘查的基础资料。
(二)地形图制图地形图是一种详细描述地面形势、地形地貌、地理位置和地理环境等地图,是矿产资源调查和开发中的必要工具。
在遥感技术中,利用数字高程模型(DEM)可生成三维地形图,以此展现山涧、河谷、山峰等地貌特征。
利用三维地形数据,勘查人员可以更加直观地了解矿山位置的地理环境和地形特征,为矿区开采、运输和工程修建等提供重要参考依据。
(三)地物解译地物解译是遥感技术的一项重要应用,主要利用遥感图像的几何、光谱和时序特征,判别和识别不同的地物类型。
在矿产资源勘查中,可以利用遥感图像提取和分类地表覆盖的不同类型地物,如河流、湖泊、林区等。
由于矿区地物复杂多变,遥感技术可以很好地识别和分析出土地利用情况,有助于矿区规划和环境管理。
二、遥感技术在矿产资源勘查中的优缺点遥感技术在矿产资源勘查中的应用具有以下优点:(一)高效、快速:遥感技术数据采集和处理的速度远远快于传统的现场实地勘查方法,可以通过大量的数据和图像信息,有效地探测到矿石分布的情况,节省了勘查时间和成本。
测绘技术在矿产资源勘探中的实用指导

测绘技术在矿产资源勘探中的实用指导矿产资源是国家经济发展的重要支撑,有效的矿产资源勘探对于保障资源的合理开发和利用至关重要。
而测绘技术作为一种高效、准确的科学方法,在矿产资源勘探中发挥着重要的作用。
本文将介绍测绘技术在矿产资源勘探中的实用指导,重点着重于地理信息系统(GIS)和遥感技术在矿产资源勘探中的运用与优势。
首先,GIS技术在矿产资源勘探中的作用不可忽视。
GIS技术是一种集成了数据获取、处理、分析和管理的信息系统,它可以更加准确地描述和模拟矿产资源所在的地理环境。
通过GIS技术,矿产资源的分布、类型、数量等信息可以得到全面、准确的展示。
矿产资源勘探者可以通过掌握矿产资源的空间分布情况,优化勘探方案,提高勘探效率。
同时,GIS还可以进行三维建模,对矿区进行可视化展示,帮助决策者更好地了解矿区环境,从而更好地制定开发计划。
其次,遥感技术在矿产资源勘探中也发挥着重要作用。
遥感技术是利用卫星、飞机等遥感平台获取地面信息的一种技术手段。
通过遥感技术,勘探者可以无需进入矿区,就可以获取大范围的信息,极大地提高了勘探效率。
遥感技术可以获取地质构造、地貌特征、地下水位等多种信息,对于确定矿产资源的位置和储量具有重要意义。
此外,遥感技术还可以通过获取多光谱数据,探测矿石中的矿物组成,为勘探者提供更清晰、准确的信息。
除了GIS和遥感技术,测绘技术在矿产资源勘探中还有其他许多实用的指导。
例如,测绘技术可以通过测量地表形状和地理坐标,确定地质构造和矿体的位置、形状和大小。
此外,测绘技术还可以进行地下勘探,通过测量地下矿体的位置和形状,为勘探者提供地下空间的三维模型。
这种测绘技术在矿产资源勘探中尤为重要,可以准确地确定地下矿体的分布和空间结构,为矿产资源的开发和利用提供支持。
此外,测绘技术在矿产资源勘探中还可以用于环境影响评价。
在进行矿产资源的开发和利用过程中,要充分考虑环境保护的因素。
通过测绘技术,可以对矿区周边的自然环境进行精确测量和评估,为环境影响评价提供科学依据。
矿产资源勘探开发中的遥感与GIS应用

矿产资源勘探开发中的遥感与GIS应用随着经济的快速发展和人口的增长,矿产资源的需求越来越大。
然而,矿产资源的寻找与开发并非易事,需要大量的时间、人力和物力投入。
为了提高矿产资源勘探开发的效率和准确性,遥感技术和地理信息系统(GIS)应用在矿产资源勘探开发中扮演着重要的角色。
本文将探讨遥感与GIS在矿产资源勘探开发中的应用。
第一部分:遥感在矿产资源勘探中的应用遥感技术通过利用卫星、航空器等遥感平台获取地球表面的各种信息,为矿产资源勘探提供了重要数据和图像。
首先,遥感技术能够获取高分辨率的地表影像,这些影像能够直观地显示地质构造、地形地貌等信息,便于识别有矿潜力的地质特征。
其次,遥感技术还可以获取多光谱遥感数据,这些数据可以通过光谱分析来识别矿产资源的存在,比如通过红外光谱分析可以检测出某些矿物的存在。
此外,遥感技术还可以通过监测地表温度变化等信息来推测地下矿产资源的可能性。
第二部分:GIS在矿产资源勘探中的应用地理信息系统(GIS)是一种涉及地图、数据和空间分析等技术的信息处理系统。
在矿产资源勘探中,GIS可以用于数据的管理、分析和可视化呈现。
首先,GIS可以对遥感获取的数据进行整合和管理,通过建立专题数据库,将地理信息与属性信息结合,在地图上直观地展示矿产资源的分布情况。
其次,GIS还可以进行空间分析,通过分析地理信息之间的关联关系,寻找潜在的矿产资源富集区域。
此外,GIS还可以进行多种模型的建立和模拟,帮助决策者进行资源评估和决策制定。
第三部分:遥感与GIS的联合应用遥感和GIS的联合应用可以最大程度地发挥二者的优势,提高矿产资源勘探的效率和准确性。
首先,利用遥感技术获取的数据可以通过GIS进行空间分析和可视化展示,为决策者提供直观的信息。
其次,GIS可以根据遥感获取的地表影像数据进行地物分类和矿物解译,帮助识别出有矿潜力的地区。
此外,遥感和GIS的联合应用还可以进行矿产资源的开发潜力评估和环境影响评价,帮助制定可持续的资源开发策略。
矿产勘查中的遥感技术研究与应用

矿产勘查中的遥感技术研究与应用矿产勘查是指通过对地下矿产资源的调查和探测,以确定其分布、储量和品位等信息,为矿产资源的开发利用提供科学依据。
而在矿产勘查中,遥感技术的研究与应用正逐渐成为一种重要的手段。
一、遥感技术在矿产勘查中的作用遥感技术是利用卫星、航空器等载体,通过接收和记录地球表面反射、辐射和散射的电磁波信息,来获取地球表面的信息的一种技术。
在矿产勘查中,遥感技术可以提供大范围、高分辨率的地表信息,为矿产资源的勘查提供了便利。
首先,遥感技术可以通过获取地表的光谱信息,来识别和判别不同的矿物。
不同的矿物具有不同的光谱特征,通过遥感图像的分析,可以准确地识别出地表上的矿物类型,从而为矿产勘查提供了重要的线索。
其次,遥感技术还可以通过获取地表的形态和地貌信息,来推测地下矿体的存在情况。
例如,某些矿床常常伴随着特定的地貌特征,通过遥感图像的分析,可以发现这些地貌特征的分布规律,从而推测出矿体的存在可能性。
此外,遥感技术还可以通过获取地表的热红外信息,来探测地下矿体的热异常。
地下矿体通常具有较高的热导率和热容量,当地表上存在矿体时,会导致地表温度的异常变化。
通过遥感图像的分析,可以发现这些热异常的分布规律,从而进一步确定矿体的位置和范围。
二、遥感技术在矿产勘查中的应用案例1. 铁矿勘查铁矿是一种重要的矿产资源,其勘查工作通常需要覆盖大面积的区域。
传统的地面勘查方法效率低下,而遥感技术则可以提供大范围、高分辨率的地表信息。
通过获取地表的光谱信息,可以识别出不同类型的铁矿,从而确定矿体的分布情况。
同时,通过获取地表的形态和地貌信息,可以推测出铁矿的存在可能性。
这些信息的融合分析,可以为铁矿的勘查提供重要的参考。
2. 煤炭勘查煤炭是一种重要的能源资源,其勘查工作通常需要覆盖大面积的区域。
遥感技术可以通过获取地表的光谱信息和形态地貌信息,来识别和推测煤炭的存在情况。
此外,煤炭在地下存在时,会导致地表温度的异常变化,通过获取地表的热红外信息,可以进一步确定煤炭的位置和范围。
遥感技术在矿产勘查中的应用现状及发展

遥感技术在矿产勘查中的应用现状及发展摘要:矿产资源是人类社会得以发展的重要物质基础,自世界各国先后进入工业户发展阶段以后,矿产资源消费快速增长。
进入21世纪,面对全球性的资源紧缺问题,实现矿产资源勘查可持续性发展,作为高新技术之一的遥感技术,以效率高、质量高、效益更大、消耗更低的特点,在这个过程中将发挥关键性作用。
在构造地质学的研究中,遥感数字图像处理技术越来越显示出其优越性,尤其是在动态构造运动的监测方面取得了诸多成果。
遥感技术在地质灾害的调查评价中的应用已经比较成熟,在断层构造信息的提取上也有着较好的应用和发展。
关键词:遥感技术矿产勘查一、遥感技术的产生遥感技术是太空时代的一项高新技术。
遥感影像可以全面、客观地记录地表综合景观的几何特征,遥感图像不仅可以获得地表景观的形态、分布特征组合,而且还可以获得物质的成分和结构等,进而实现地物识别的目的。
随着遥感技术的推广,遥感地质技术人员不断在实践中总结和提高,遥感技术的应用程度日臻城熟,在地质的许多方向都有了不同程度的发展。
遥感技术的应用提高了地质研究的理论水平和工作效率,同时节约经费和创造效益。
二、遥感技术的发展1.20世纪70年代,随着美国发射了第一颗地球卫星,从此,地勘系统在地质调查过程中引入并发展遥感技术2.20世纪80年代,美国发射地球卫星,STOP卫星,解译提取成矿、控矿信息,有效的将遥感与地质找矿紧密结合,在地形地貌等直观的信息中建立成矿与控矿间的联系;3.20世纪90年代,遥感技术与地质理论相结合,开展了矿产遥感识别模式的研究,逐渐实现了遥感信息由定性化到定量化的提取,并发展了不同矿种的找矿模型。
三、遥感技术在矿山开发中的应用长期以来,由于在矿产资源开发利用中忽视环境保护,我国矿山环境不断恶化,土地破坏、生态平衡失调问题日益突出,“三废”污染严重,泥石流、地面塌陷等地质灾害频繁发生,这些己对群众的生存环境和可持续发展构成威胁。
矿山资源开发中的坏境问题中引起了社会各界的广泛关注。
遥感技术在区域地质矿产调查中的应用研究

遥感技术在区域地质矿产调查中的应用研究摘要:遥感技术作为一门优秀的空间科学,具有良好的综合性、宏观经济性和可视化,在地质环境结构解释方面具有独特的优势。
受构造操纵或损害的地层、水质和植物等土地类型在反射面上具有不同的太阳光电离辐射功能,在遥感图像上主要表现为不同的颜色和形态特征,适合直接或间接解释地质环境结构。
该地区的植物群落生长发育,有多种类型,包括高大的灌木,以及广泛的灌木和破旧的灌木。
大部分岩层被植物群落严重覆盖,只有在悬崖、采石场、道路、小径、河流和灌溉渠中才能看到连续的岩层上升。
选择地理信息系统对地质环境结构和蚀变信息进行解释,在研究区及类似地区的自然地理环境和地质环境的地质勘探和调查中发挥主导作用。
关键词:遥感技术;区域地质;矿产调查;应用1遥感技术在矿产资源调查中的应用意义遥感技术,是指一种非接触、远距离对目标进行探测的技术,由于具有高水准的科技水平,因而遥感技术可以在相当远的距离上获取目标的信息,之后通过对目标信息的有效加工与处理,进而实现对目标的详细描述,其描述内容包括目标的位置、性质及数量,以及由此延伸出的其他相关数据参数内容。
通常情况下地面的环境会因为所处地区而有所差异,目标种类之间也存在各方面的区别,因而反射出的电磁波在波长、波频等方面也具有不同表现,而遥感技术正是通过对不同电磁波波长、波频的分析,来准确获取目标的各方面信息及参数,进而实现探测目的。
从科技发展的角度来说,尖端科学的持续发展使得商业化资源卫星在空间分辨率、光谱分辨率上逐渐达到更高水准,这也为遥感技术的进一步发展创造了空间和应用余地,各类尖端技术在实现成本控制之后开始获得越来越广泛的普及与应用,因而遥感技术及策略已经能够有效应用到矿产资源开发的前期调查工作中,针对矿业秩序混乱的地区、生态环境破坏较为严重的区域等进行矿区开发点分布状态的调查,同时还能够用于监测矿产资源开发过程中引发的各种环境问题。
不可否认的是,矿产资源的开发一直都具有很高的复杂程度,即使是在各类技术、工具、设备已经得到广泛运用的当下,矿产资源的开发工作依然表现出高度复杂且具有高系统性要求的特征,矿业资源开发的各个环节都需要进行详实的分析处理,任何一个细节上的纰漏都会为周边环境带来近乎不可逆转的破坏,也会对人民的生命财产安全带来严重威胁,同时还可能对国家财产造成严重损失。
测绘技术中的矿产资源遥感监测与分析方法研究

测绘技术中的矿产资源遥感监测与分析方法研究矿产资源是国家经济发展的重要支撑,如何高效地进行矿产资源的监测与分析,对于合理开发和利用矿产资源具有重要的意义。
随着遥感技术的快速发展,矿产资源遥感监测与分析方法成为当前研究的热点之一。
本文将重点探讨测绘技术中的矿产资源遥感监测与分析方法的研究进展。
一、遥感技术在矿产资源监测中的应用遥感技术作为一种获取地表信息的有效手段,在矿产资源监测中得到了广泛应用。
遥感技术可以通过获取地表镜像、光谱、温度等多种信息,进而实现对矿产资源的监测和分析。
例如,通过遥感影像获取地表镜像信息,可以对矿区进行精确定位和分析;通过遥感光谱信息,可以确定不同矿石的光谱特征,从而实现矿产资源的分类和定量分析。
遥感技术的应用,大大提高了矿产资源的监测效率和准确性。
二、矿产资源遥感监测与分析方法的研究进展1. 区域矿产资源遥感监测方法区域矿产资源的遥感监测方法主要包括地物分类、变化检测、遥感镜像分析等。
其中,地物分类是矿产资源遥感监测中的重要环节。
通过对遥感影像中不同地物进行分类,可以实现对矿产资源的定量分析。
变化检测则可以通过对不同时间段的遥感影像进行对比,检测出矿产资源的变化情况,为资源开发提供科学依据。
遥感镜像分析则可以通过对遥感数据进行处理,提取有关矿产资源的特征信息,实现对矿产资源的监测。
2. 矿产资源遥感分析方法矿产资源的遥感分析方法主要包括光谱分析、热红外遥感分析、合成孔径雷达(SAR)遥感分析等。
光谱分析可以通过对遥感影像的光谱信息进行提取和分析,实现对矿产资源的分类和鉴定。
热红外遥感分析则通过对地表温度的遥感信息进行提取和分析,判断地下矿藏的分布情况。
SAR遥感分析则可以通过对微波辐射数据的处理,实现对地表与地下矿产资源的监测和分析。
三、矿产资源遥感监测与分析方法的挑战与前景虽然矿产资源遥感监测与分析方法在矿产资源开发中的应用前景广阔,但仍面临着一些挑战。
首先,遥感数据的获取和处理成本较高,需要大量的人力和物力投入。
基于遥感技术的矿山地质探测与矿产资源评价研究

地质勘探G eological prospecting 基于遥感技术的矿山地质探测与矿产资源评价研究陈 艳摘要:基于遥感技术的矿山地质探测与矿产资源评价研究的出现,为矿产资源勘查和评价提供了新的思路和方法,具有重要的研究意义。
本文对遥感技术进行了论述,在此基础上,结合矿山地质探测与矿产资源评价的特点,进一步分析了遥感技术在矿山地质探测与矿产资源评价中的应用,并结合案例进行了探讨,进而为矿业生产和经济发展提供有力的技术支持和决策依据,从而推动矿山开采的长远发展。
关键词:遥感;矿山地质探测;矿产资源评价传统的矿产资源勘探和评价方法存在许多限制和局限性,如时间、成本和效率等方面的限制。
常用的矿产资源勘探方法包括地质勘探、地球物理勘探和地球化学勘探等,这些方法需要大量的人力、物力和财力投入,并且需要在不同的地理区域进行野外调查和样本采集。
而遥感技术能够获取大量全球覆盖面积的信息、高效率和低成本等优势,使其成为矿业公司在资源勘探和评价过程中不可或缺的重要工具。
通过遥感技术的应用,可以提高资源勘探和评价的效率及精度,为矿业企业的决策提供科学依据,促进可持续的矿产资源开发。
1 遥感技术概述1.1 遥感技术基本原理遥感技术的基本原理是利用感应器获取地球表面的电磁波辐射,并通过数据处理和解释来获取地表信息。
其工作原理可以分为以下几个步骤。
首先,遥感技术利用卫星、航空器等平台搭载的感应器,可以接收地球表面发出的辐射,包括可见光、红外线、微波等不同波长的电磁波。
不同波长的电磁波与地表物体的相互作用不同,因此可以获取不同的地表信息。
例如,可见光可以提供地表的颜色和纹理信息,红外线可以探测地表的热量分布,微波可以穿透云层和植被,获取地表的地形和土壤湿度等信息。
其次,感应器将收集到的电磁波辐射转化为电信号,并传输到地面站或卫星上进行处理。
感应器的设计和技术使其能够高效地捕捉和记录地表的特征信息。
感应器可以选择特定的波段和波长范围,以便获取感兴趣的地表信息。
采矿业中的矿产勘查遥感与GIS技术

采矿业中的矿产勘查遥感与GIS技术【正文】采矿业中的矿产勘查遥感与GIS技术随着科技的发展,矿产勘查在过去几十年来取得了长足的进步,尤其是遥感技术和地理信息系统(GIS)的应用,为采矿业带来了许多重要的变革和发展机遇。
本文将探讨矿产勘查遥感与GIS技术在采矿业中的应用,并对其在提高勘查效率、保护环境和优化资源管理等方面的作用进行分析。
一、矿产勘查遥感技术的应用矿产勘查遥感技术是利用卫星、航拍等遥感数据,通过获取、处理和分析地表和地下的信息,以达到探测矿产资源的目的。
它在采矿业中的应用主要有以下几个方面:1. 矿产勘查目标定位利用遥感技术可以获取大范围的地表数据,通过对数据的处理和分析,可以确定潜在的矿产资源富集区域,并在该区域内进行深入的勘查工作。
遥感图像可以显示地表物质的不同特性,如植被、土壤、岩石等,从而帮助勘查人员确定勘查的重点区域。
2. 矿产类型判别矿产勘查遥感技术可以通过对地表遥感图像的解译,辨别出不同的矿产类型。
不同的矿产在地表表现出不同的特征,如矿产的颜色、纹理、反射率等,这些特征可以在遥感图像中被观测到。
通过对遥感图像的解译,可以准确地判别出不同的矿产类型,大大减少了勘查人员的工作量和勘查的时间成本。
3. 矿产资源储量估计利用遥感技术可以获取大范围的地表数据,通过对这些数据的处理和分析,可以得到地表矿产资源的分布情况。
利用GIS技术,可以将遥感数据与地质数据、地球物理数据等结合起来,从而准确地估计矿产资源的储量。
这样可以帮助采矿企业在决策和开发阶段进行资源规划和分配,提高资源的利用率和开采效率。
二、GIS技术在采矿业中的应用GIS技术(地理信息系统)在采矿业中的应用不仅可以帮助勘查人员获取地表和地下数据,还可以将这些数据整合起来,为矿产资源的开发和管理提供强大的支持。
以下是GIS技术在采矿业中的具体应用:1. 空间数据管理采矿业涉及到大量的空间数据,如地质数据、地球物理数据等。
利用GIS技术可以将这些空间数据整合起来,构建起空间数据库。
测绘技术在矿产资源调查中的应用实践

测绘技术在矿产资源调查中的应用实践导语:矿产资源是国民经济发展的重要支柱,而测绘技术的应用在矿产资源调查中扮演着至关重要的角色。
本文将探讨测绘技术在矿产资源调查中的应用实践,并介绍相关的应用案例,旨在展示测绘技术在矿产资源调查中的价值和意义。
一、地理信息系统与矿产资源调查地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是测绘技术在矿产资源调查中的重要应用方式之一。
通过GIS技术,可以对矿产资源进行全面、深入的调查分析,从而为资源勘探、开发、管理以及环境保护提供科学依据。
以某地区金矿资源调查为例,利用GIS技术,可以通过对潜在矿区地质构造、地貌地貌等地理要素的分析,确定潜在的金矿富集区;同时,利用遥感数据、地面测量数据等多源数据进行综合分析,确定勘探工作的优先区域,实现有效的资源配置。
二、遥感技术在矿产资源调查中的应用遥感技术作为一种重要的数据获取方式,为矿产资源调查提供了极大的便利。
通过遥感技术,可以远距离获取地表信息,实现对矿产资源的监测和评估。
例如,在某大型铜矿项目中,矿产资源调查团队利用卫星遥感图像,获取了最新的地表覆盖和地貌状况数据。
通过对这些数据的分析,团队成功地找到了铜矿产状体积异常的可能区域,并决定在该区域进行深入勘探。
三、激光雷达技术在矿产资源调查中的应用激光雷达技术是近年来迅速发展的测绘技术之一,其在矿产资源调查中的应用越发广泛。
通过激光雷达技术,可以实现对地表特征的高精度获取,为矿产资源勘探提供数据支撑。
以某著名铁矿项目为例,该项目团队利用激光雷达技术,对矿山附近的山体进行了三维测绘。
通过获取准确的地形数据,团队成功地分析出了矿床的扩展方向和规模,并为矿山的开发提供了科学依据,大大提高了资源利用效率。
四、无人机技术在矿产资源调查中的应用随着无人机技术的飞速发展,其在矿产资源调查中的应用也日益增多。
通过无人机的航拍技术,可以对矿产资源区域进行高效、精准的勘探和监测。
采矿业中的矿产资源遥感与GIS应用

采矿业中的矿产资源遥感与GIS应用在过去的几十年里,随着科技的进步和信息技术的发展,矿产资源遥感与GIS应用在采矿业中发挥着越来越重要的作用。
本文将探讨矿产资源遥感与GIS应用在采矿业中的意义和应用情况,并分析其带来的优势和挑战。
一、矿产资源遥感与GIS应用的意义矿产资源遥感与GIS应用是基于卫星遥感技术和地理信息系统(GIS)的空间信息技术手段,在采矿业中具有以下重要意义:1. 实现资源勘查的精准化传统的资源勘查方法需要大量的人力和物力投入,耗时且效果有限。
而矿产资源遥感与GIS应用能够通过卫星遥感影像获取大规模的地表信息,结合地理信息系统进行空间分析与处理,提高资源勘查的精准度,减少勘查成本。
2. 提高矿产资源评价的科学性矿产资源遥感与GIS应用能够获取高精度的地理信息数据,包括地形、土地覆盖、地质构造等,有助于科学评价矿产资源的潜力和价值。
通过对遥感数据的分析与处理,可以综合考虑多种因素,如矿体形态、矿产类型、矿产品质等,为矿产资源评价提供科学依据。
3. 支持环境保护与生态修复采矿业对环境的影响非常大,往往会造成土地破坏、水质污染等问题。
矿产资源遥感与GIS应用可以监测采矿活动对环境的影响,并提供空间决策支持,帮助制定合理的采矿方案和环境保护措施。
此外,还可以通过遥感监测和GIS分析,对已经开采过的矿区进行生态修复规划和监测,实现矿产资源的可持续利用。
二、矿产资源遥感与GIS应用的实践情况矿产资源遥感与GIS应用已经在采矿业中得到广泛应用,具体包括以下几个方面:1. 矿产勘查与开发利用遥感技术获取卫星影像数据,结合地理信息系统进行数据处理和分析,可以快速、高效地进行矿产勘查与开发。
通过遥感图像的解译和GIS分析,可以辅助确定矿区的地质构造、矿石产量等关键信息,为采矿决策提供科学依据。
2. 环境保护与生态修复矿产资源遥感与GIS应用可以对采矿活动对环境的影响进行监测和评估,提供环境保护决策支持。
遥感技术在矿产资源开发状况动态监测中的应用

遥感技术在矿产资源开发状况动态监测中的应用
本文利用多种遥感平台获取的多时相、多分辨率的遥感影像数据,以*市房山区大安山地区煤矿开采现状为试点,以矿产资源的非法开采监测为主题,开展了矿产资源开发状况动态监测的方法与技术路线.通过对此不同监测数据源的效果和*能,为大规模监测类似地区时遥感数据源的选择提供依据.通过对比分析不同时相遥感数据的解译结果,指出工作区存在部分违规采矿行为,很好地实现了对本区采矿行为的动态监测,为*市国土资源局及其相关处室进行矿产资源的开发管理、低成本快速高效打击非法采矿行为,提供科学执法依据.。
基于遥感和GIS技术的北京市矿产资源开发状况监测研究

基于遥感和GIS技术的北京市矿产资源开发状况监测研究【来自】国土资源信息化作者:王永刚时间:09-03-07 10:51摘要:本文以矿产资源的非法开采监侧为主题,利用遥感和GlS技术工具,采用图形图像语言和简便的计算机表达方式,为北京市矿产资源的开发管理、低成本快速高效打击非法采矿行为提供科学执法依据。
最后以房山区大安山地区矿山开采现状为试点进行了实验,效果良好。
关键词:矿产资源开发;监测;遥感;GIS1 前言北京是一个矿产资源较为丰富的地区,全市已发现矿种67种,矿床和矿点产地476处,其中经过地质勘探工作探明列人国家储量表的矿种有44种,以煤炭、铁矿、建材用非金属和建筑用砂石矿产为主。
矿产资源开发能够造福人类,但同时也会造成生态环境破坏[1-2],特别是一些地区特定的矿产资源乱采滥挖引起的环境污染、资源破坏和矿山地质灾害等一系列问题更为严重[3]。
如何及时发现这些现象,并对其实施有效监管,是当前进行矿产资源开发管理所面临的重要课题。
由于北京市的矿产资源主要分布于北部和西部山区,地形复杂、交通不便,如用传统的方法进行监测,不仅耗资巨大,而且无法及时准确掌握用于矿产资源开发与管理的多元信息。
随着卫星遥感技术的不断发展,商业化的资源卫星数据的空间分辨率和光谱分辨率越来越高,利用该技术手段在全国范围内对矿业秩序混乱地区、生态环境破坏严重或灾害多发地区的矿产开发点的分布状况、固体废弃物堆放情况、矿产开发引发的环境问题进行监测已经是必然的趋势[4]。
遥感技术能够迅速、动态地获取大范围环境信息,具有传统方法难以比拟的优势[5]。
遥感监测信息不仅客观性好、现势性强、时效性高、无人为干扰因素,而且信息的定性、定位和定量精度高,能够客观、快速、准确地提取矿产资源开采点的空间分布、数量及相应的开采状态。
本文充分应用遥感技术、地理信息技术和全球定位技术搭建可视化平台,以北京市房山区大安山地区煤矿开采现状为试点进行遥感调查和监测。
刍议遥感技术在矿产资源勘查中的应用

刍议遥感技术在矿产资源勘查中的应用摘要:随着社会经济发展,对能源需求量持续增加,满足实际的需求。
对于矿产资源勘查工作而言,要坚持与时俱进理念,发挥出遥感技术的作用,才能取得良好效果。
文章先介绍基本内容,再提出具体策略,采用有效方法促进更好的发展。
关键词:遥感技术;矿产资源勘查;有效应用引言:遥感技术在发展过程中,被应用到各个领域,矿产资源勘查也不例外。
相比较于传统方式而言,具有明显优势,解决实际中遇到问题,实现进一步优化。
在面对复杂情况时,信息收集具有全面、高效、准确的特点,为决策制定提供参考依据。
一、遥感技术在不同岩区的成矿条件及矿床类型中的应用(一)岩浆岩区矿床的应用是由火山活动入侵矿区形成的,一般在距离火山比较近的区域。
借助遥感技术,根据岩石结构特点,可以分析出相关信息,矿区比较深,处于地质断层处。
在展开找矿工作时要注意以下几点:通过成像的地形结构图,对成矿条件进行分析。
根据地质条件的特点,看找矿是否可行,有一个准确的了解。
分析地质断层的特点,确定矿产资源的具体位置,为后期开采做好充足准备。
遥感技术测量获得图像一般是比较复杂的,很难直接获得信息,所以要进行分析,通过整理提取出有价值的内容。
在运用遥感技术的时候,要和实际情况结合在一起,体现出较强针对性,才能发挥出最大的作用。
勘察必须按照规定程序进行,减少不利因素影响,实现预期制定目标。
(二)变质岩区矿床的应用变质岩区地质条件具有复杂性的特点,增加了找矿难度,因此要利用遥感技术,对实际情况进行全面分析,可以获得与之相关信息,为工作开展提供科学依据。
在整个过程中,遥感技术主要作用是对图像上的结构和色调处理,对地矿有大概的了解,为找矿提供正确指导,保证顺利开展。
同时遥感技术可以对岩区的地质图像采用叠加技术处理,从复杂的结构中找到矿物的迹象和分布规律,这对于矿产资源勘查有很大的帮助。
遥感技术一直处于不断发展之中,所以要积极引入,保持技术的先进性,从而不断提高效率和质量,适应发展的需求。
基于遥感技术的煤矿矿区监测应用报告

01 及时监测的目的。
然而遥感技术能够快速、有效地获取多时相、多波段高分辨率影像信息,与GIS 结合可以在某一地区一定范围内对矿产开发点的分布状况、固体废弃物堆放情 况以及由此引发的土地破坏等问题进行监测,更加方便有效准确。
研究煤矿的意义:采矿活动中,在获得矿产资源时,不仅要占用和破坏土地,还会
02 破坏景观和生态环境。因此矿区的研究,对露天矿区生态环境的重建与规划有
• 评价MINEO项目的实施背景、主要内容、创新成果。 • 探讨MINEO项目对我国采矿环境监测的启示。
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3. 其他研究方向
矿点分布、煤矿资源开发情况
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总结
露天煤矿的开采给生态环境、经济、社会都带来了很大的影响。因此对矿区各 方面进行监测就成为众所关注的问题。
利用遥感手段对煤矿进行监测不仅在监测手段、监测精度上有一定
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研 究 技 术 路 线 和 数 据 处 理
流 程
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2.5 MINEO项目
欧共体MINEO项目对我国采矿环境影响综合监测的启示
MINEO项目:应用遥感技术和地理信息工具对环境损害进行制图,进而对其演变进 行模拟。旨在开发低成本、有效的地球观测工具和信息系统的新组件,以回答关 于采矿环境影响评价和环境监测模拟的战略和科学问题。
影像校正
用Arcgis进行人工解译
遥感技术在矿山开发监测中的应用探析

遥感技术在矿山开发监测中的应用探析摘要:随着科技的飞速发展,遥感技术得到了长足的发展,数据的准确性和使用范围都得到了极大的改善,特别是我国的卫星性能得到了极大的改善,使得矿井的发展监控工作更加顺利,为用户提供了更为完善的服务。
政府出台相关政策和法规,大力推进先进技术的研究和应用,建立新型的技术系统和模式,以确保矿井发展监测工作的顺利进行,充分利用遥感技术的优势,促进现代社会的高质量发展。
关键词:矿山开发;遥感技术;监测应用1矿区遥感监测应用现状遥感是一种空间技术,它充分利用光、热和无线电波等能进行物质的探测,能够准确地掌握地质情况,从而达到对矿产资源的勘探要求。
遥感技术在实际应用中的主要特点是实时、全覆盖、整体使用效果好,能够迅速实现大规模的监控。
与传统的野外勘探相比,不受人为因素的影响,获得了准确、真实的信息,满足了人们的工作需求。
在矿山开发、地质灾害预测、生态环境监测和保护等方面,遥感技术应得到广泛的应用。
目前国内使用较为广泛的高分辨率数字有:WorldView、 SPOT、 QuickBird、国产高分系列等。
在卫星遥感观测资料的应用中,利用软件和技术对各种资料进行了更好的把握,全色频段的分辨率为0.3米,轨道重访周期为1.1天;我国已采用的高分辨率高精度卫星定位系统,而高分二号卫星在45米范围内的空间分辨率要好于1米。
高分四号卫星具有较大的数据、较高的准确度和较高的时域分辨率,在国内使用的卫星中,其幅宽可达400米,再搜索周期仅为20秒。
从实际使用情况来看,无人机的遥感数据具有很高的准确度,而且是以航空为基础的,与卫星相比,它的准确度有了很大的提高,而且可以实时传送,具有很强的灵活性,在矿井监控中得到了广泛的应用。
2矿山地质环境监测的必要性经济发展对矿业的发展起到了推动作用,但在开采过程中,由于重视对环境保护的重视,技术落后,开采资本不足。
煤矿开采中存在着一系列问题,如过度开采,给矿区的地质环境带来了极大的损害,同时也带来了大量的次生地质灾害和潜在危险。
矿产资源勘查中遥感技术的应用

矿产资源勘查中遥感技术的应用摘要现代社会,随着计算机领域各种高新技术的快速发展,人工智能技术的应用领域也在不断的扩大,尤其是遥感技术的进步和应用,带给人们生活的影响最大。
将遥感技术应用于地质勘探找矿过程中,为开展该项工作带来了极大的便利。
但是,遥感技术本身比较复杂,包含多方面的内容,在实际勘探工作中,容易受到各种不利因素的影响。
因此,论文笔者主要根据遥感技术在找矿工作中的主要应用技术,分析了遥感技术应用时的技术条件,以便帮助人们及时正确的使用遥感技术,提高勘查工作的效率和安全性、有效性。
本文主要是根据遥感技术在矿产资源勘查中两方面的主要任务,即感知勘察地的成矿条件、分析勘察结果,并且遥感技术将这两方面的工作结合起来应用于找矿工作,极大地提高了部门的工作效率。
当然,在应用此技术时,我们应该注意遥感技术发挥作用的条件,避免其他因素影响遥感技术的正常效果。
关键词遥感技术;成矿条件;遥感分析中图分类号P627 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)061-0112-01我国经济的迅速发展,带动了对自然资源和能源需求量的增加。
近几年来,地质资源勘查工作进展较大,一方面是理论的丰富,一方面是实践的发展。
在实际的地质勘查工作中,人们不断地利用新的技术,取得了良好的成果。
这其中,遥感技术的贡献最大。
在分析勘察地的地形地质条件方面以及其他成矿条件上,遥感技术能够根据探测器感知到的图像,给勘查工作提供可行性的分析资料;而在实际的找矿、开矿过程中,遥感技术又可以提供实际的地貌资料,以便开展工作。
遥感技术的应用,使得地矿勘查工作将理论和实践密切相结合,提高了工作绩效。
1 遥感研究在不同岩区的成矿条件及矿床类型中的技术利用随着地质学中成矿理论的发展,人们对成矿区的地质条件有了很大的了解,更加便于人们根据当地的地质、地貌条件,判断是否值得开展地矿勘查工作。
同时,各种地形区的成矿条件是不同的,因此矿床的类型也不同,自然通过遥感技术所显示出来的地质图像也不相同。
基于遥感的矿区环境监测与评价

基于遥感的矿区环境监测与评价近年来,随着社会经济的发展,矿山资源开发中的环境问题已经引起了社会各界的广泛关注,遥感技术具有用途广、探测手段多、探测范围大、获取信息丰富的特点,能够全面获取矿区环境的基本信息,进而对矿区环境进行监测。
本文详细阐述了矿区环境遥感监测的具体内容,旨在为遥感技术应用于矿区环境监测提供一定的借鉴意义。
标签:遥感技术;矿区环境监测;遥感监测1 引言长期以来,矿产资源的开发利用为我国经济社会的发展做出了巨大贡献,但与此同时,我国在矿产资源开发利用中往往忽略了环境保护,这大大影响和制约着矿业经济的可持续发展。
矿山开采过程中由于矿山采掘、开挖对原生地表进行破坏,极易发生滑坡、泥石流、坍塌等地质灾害;同时,矿山开采排放的废水、废石、废气等,引发矿区水体、粉尘、大气等污染,这些对人民群众的生存环境构成极大威胁。
目前,矿山资源开发中的环境问题已经引起社会各界的广泛关注,但传统的环境监测方法已不能适应迅速发展的矿产资源开发环境保护的需要,如何快速、高效的对矿区环境进行监测成为亟待解决的问题。
遥感是二十世纪六十年代发展起来的对地观测综合性技术,是指应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术[1]。
遥感技术具有用途广、探测手段多、探测范围大、获取信息丰富的特点,能够全面获取矿区环境的基本信息,进而对矿区环境进行监测。
矿区生态环境问题包括:对地表的破坏、对土地的占用和破坏,对自然景观的破坏,“三废”污染,水资源破坏,水土流失,诱发或孕育滑坡、泥石流、冲击地压、矿震等动力地质、环境地质问题,噪声和振动污染,热污染等[2]。
2 遥感技术在矿区环境监测中的应用利用遥感技术对矿区环境监测主要分为以下三个阶段:包括矿区环境监测遥感影像处理、矿区环境遥感监测、矿区环境质量遥感评价。
2.1 矿区环境监测遥感影像处理第一阶段,对采集到的矿区遥感影像进行处理,为后期环境遥感监测做准备。
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基于遥感和GIS技术的涉县矿产资源开发状况监测研究1 前言河北省涉县是一个矿产资源较为丰富的地区,全市已发现矿种67种,矿床和矿点产地476处,其中经过地质勘探工作探明列人国家储量表的矿种有44种,以煤炭、铁矿、建材用非金属和建筑用砂石矿产为主。
矿产资源开发能够造福人类,但同时也会造成生态环境破坏[1-2],特别是一些地区特定的矿产资源乱采滥挖引起的环境污染、资源破坏和矿山地质灾害等一系列问题更为严重[3]。
如何及时发现这些现象,并对其实施有效监管,是当前进行矿产资源开发管理所面临的重要课题。
由于北京市的矿产资源主要分布于北部和西部山区,地形复杂、交通不便,如用传统的方法进行监测,不仅耗资巨大,而且无法及时准确掌握用于矿产资源开发与管理的多元信息。
随着卫星遥感技术的不断发展,商业化的资源卫星数据的空间分辨率和光谱分辨率越来越高,利用该技术手段在全国范围内对矿业秩序混乱地区、生态环境破坏严重或灾害多发地区的矿产开发点的分布状况、固体废弃物堆放情况、矿产开发引发的环境问题进行监测已经是必然的趋势[4]。
遥感技术能够迅速、动态地获取大范围环境信息,具有传统方法难以比拟的优势[5]。
遥感监测信息不仅客观性好、现势性强、时效性高、无人为干扰因素,而且信息的定性、定位和定量精度高,能够客观、快速、准确地提取矿产资源开采点的空间分布、数量及相应的开采状态。
本文充分应用遥感技术、地理信息技术和全球定位技术搭建可视化平台,以北京市房山区大安山地区煤矿开采现状为试点进行遥感调查和监测。
试图以矿产资源的非法开采监测为主题,利用遥感技术手段,采用形象的图形图像语言和简便的计算机表达方式,为北京市国土资源部门进行矿产资源的开发管理、低成本快速高效打击非法采矿行为,提供科学执法依据。
2 利用遥感手段进行矿产资源开发状况监测本文利用多种遥感平台获取的多种类、多时相遥感数据,采用多种遥感图像处理方法,室内对比提取矿产资源开发地采矿活动痕迹的影像信息,发现其不同时间段采矿活动痕迹变化信息。
然后在野外实地建立采矿活动痕迹遥感解译标志,再对影像进行全面解译分析。
以采矿权登记信息为合理开发依据,将采矿活动痕迹解译成果与采矿权登记范围进行叠合分析,以便筛选、界定出相更友时段非法盗采区域。
最终形成监测成果图像、图件、统计分析成果,提供进一步执法检查,并能通过北京市矿产资源开发状况遥感动态监测系统展示。
总体技术路线如图1所示:2.1遥感数据源选择目前,遥感数据源种类较多,各种数据的光谱分辨率、空间分辨率和价格差距都非常大。
以较低的成本取得较好的监测效果,是大规模开展监测工作的前提。
本文通过对不同数据源的分析、应用,确立了北京地区今后遥感监测采用以下几类应用比较广泛的遥感数据源:航摄数据、SPOT一5、QuickBird、IKONOS。
2.2多源遥感数据处理矿山开采动态监测就是通过分析不同时期的卫星影像,从中提取、分析变化信息以实现其监测目的。
如何利用所获取的各种影像将信息融合,并快速发现矿山开采及环境的变化,是矿山开采动态监测所要解决的基本问题,因而遥感图像处理工作非常重要。
本文使用了波段选择、镶嵌拼接、几何纠正(正射校正、配准)、影像融合与增强处理等多种图像处理方法,具体技术流程见图2。
2.3建立解译标志利用遥感技术监测矿产资源开发状况的一个重要环节,就是要客观的建立识别各类与采矿活动有直接或间接关系的地物影像标志。
然后利用计算机自动识别技术与目视识别方法,从遥感影像上判读与采矿活动有关的信息,达到识别、解译采矿区的目的。
对于高分辨率遥感图像,一般采用直接解译标志就可满足要求,可以清楚地观察矿山图斑结构信息;对于其属性,间接解译标志也很重要。
本文试验区选择的遥感影像数据无论从几何精度、地物分辨率,还是从色调显示上都是最佳质量,所以根据建立的遥感影像综合解译标志读效果也十分理想。
2.4变化信息提取本文采用了多光谱数据计算机自动识别与目视识别两种方式综合进行遥感监测信息提取。
为了更好地提取各类信息,采取多光谱数据计算机自动识别与人机交互解译相结合的方法。
在目视解译前,分别根据所建立的解译标志,对两种数据源的多光谱波段遥感数据作了自动识别处理。
自动识别采取了最大似然分类等监督分类方法。
从分类效果来看,QUICKBIRD、IKONOS数据能较好地提取各类信息;而SPOTS数据除识别小煤窑的煤矸石堆效果欠佳外,其它地类也大致可分。
上述矿山主要地物类型在遥感影像上具有特殊的色调、阴影、纹理、色彩、边界、几何形态等表征。
(1)提取与采矿活动有关的矿山主要地物类型的空间分布、范围、形态和数量信息直接利用多种遥感平台获取的多源、多时相遥感数据,采用多种遥感图像处理方法。
在野外实地建立采矿活动痕迹遥感解译标志,再对影像进行全面目视解译分析,从而获得与采矿活动有关的矿山主要地物类型的空间分布、范围、形态和数量信息。
(2)对比解译分析,提取与采矿活动有关的变化信息以前一时相遥感数据和监测成果数据为监测本底数据,将后一时段遥感数据与其叠合,对比提取、目视解译采矿活动痕迹的影像信息,发现其不同时间段采矿活动痕迹变化信息。
在野外实地建立采矿活动痕迹遥感解译标志,再对影像进行全面解译分析,从而提取与采矿活动有关的变化信息。
(3)目视解译使用ArcGIS制图软件通过计算机进行遥感解译,将遥感解译、专业制图、地物属性输入一次性完成,即完成了遥感解译的全过程,并为建设数据库奠定了基础。
遥感要素解译的顺序依次是:交通道路→居民点、工矿企业→堆矿(石)区→采矿影响区→矿井位置→其他。
在此之前,该地区尚不存在系统的监测数据资料,本底数据的建立是从零开始,凡是监测内容中涉及的所有要素都要进行解译。
2.5外业调查验证(1)野外踏勘目的是对监测区内的矿区环境和采矿作业现场有一个感性认识,在头脑中建立起采矿区的三维立体印象,将需要解译的监测要素在遥感影像上显示的特征和实地情况之间建立一种直观的联系,从而完成室内遥感解译标志的建立。
另外,通过踏勘可帮助制订合理的野外检查验证路线和采取的工作方法。
(2)野外检查验证为保证遥感解译成果的准确性、可靠性以及解译的质量,待室内遥感解译工作全部完成后,选择了部分野外采矿点和室内建立的遥感解译标志进行野外实地检查验证。
验证工作采用GPS定位、面积量测、现场拍照、环境描述、图斑定性等调查观测手段2.6数据库建设监测区内的矿山开发信息是在PCI软件平台上进行解译,按不同的解译内容形成ArcInfo 格式文件,通过SDE导入到矿山数据库中,结合采矿证等矿山信息,对解译结果进行编码。
遥感解译建库成果主要包括:1.矿点开发信息。
在遥感解译结果的基础上,采用面向对象方法,以矿井(坑)为对象建立数据库属性表包括采矿范围、采矿许可证号、矿产种类、矿山建筑及尾矿等内容,并以户的采矿许可证为主键,把其它解译内容的采矿许正字段作为外键关联到矿点数据库中。
2.矿山环境特征。
主要包括堆矿(石)区、采矿影响区。
对野外资料主要是采取表格化的格式来进行入库管理,把野外资料信息归纳成观察点号、观察点位及在坐标、观察点现场描述和照片4类信息、与矿开发有关的其它资料,如收集当地矿管部门提供的文档(如矿权登记资料)及多媒体数据等,按矿区导入据库中。
2.7矿产资源开发监测系统建设“北京市矿产资源开采状况遥感动态监测系统”是以图形、图像、统计文档及调查研究成果等数据所构成的数据库为基础,在地理信息系统的平台上建立的可视化监测系统。
该系统的基础数据主要包括地形数据、多时相和多比例尺的遥感数据(航飞、卫星遥感)、基础地质矿产图、矿产开发利用现状图、矿产资源规划图、探矿权和采矿权登记范围图、登记表等。
主要功能包括系统初始化、查询浏览、对比监测、专题制图、滥采预警、虚拟显示、系统维护等功能。
本系统采用C/S架构,采用美国ESRI公司的ArcGIS Engine 组件进行开发。
ArcGIS Engine 是ArcGIS技术框架,以COM为基础,供开发者使用的一套组件,采用组件式开发可以增强和扩展ArcGIS桌面系统功能。
开发者可以通过ArcGIS添加新的定制要素类型,可以添加新的工具或扩展ArcGIS数据模型。
本系统开发语言选用Microsoft Visual Basic,后台数据库为Microsoft SQL server2000或Oracle 9i系统运行环境为操作系统win2000/xp。
本系统主要四个功能模块,具体模块功能描述如图3、图4所示:3 实验验证本文选取的监测实验区为房山区大安山乡,遥感监测数据源使用了航片、SPOT-5、IKONOS、QuickBird等多源、多时相数据。
这些数据显示采矿区主要地物类型在影像上的纹理特征没有太大差别,各种地物在影像上的结构和色调与该季节地物的实际情况没有太大变化,因此只需建立遥感影像综合解译标志,如表1所示。
基于上述所建立的解译标志,进行室内遥感解译工作。
为保证遥感解译成果的准确性、可靠性以及解译的质量,待室内遥感解译工作全部完成后,选择了部分野外采矿点和室内建立的遥感解译标志进行野外实地检查验证。
通过野外检查验证,结果表明:利用遥感技术方法对新增采矿信息的解译发现率在90%以上,对解译发现采矿信息的定量验证率可达100%,分类定性的准确率可达95%以上。
为了使违规、违法采矿等信息能够清晰明了地在专题图中直观反映出来,我们选择了2005年10月份以前的采矿登记资料、2005年度大安山煤矿采矿年鉴、大安山煤矿数据库等数据资料,作为大安山煤矿资源开发状况遥感监测本底信息的基础资料。
根据这些资料区分合法采区和非法采区,为矿产资源保护的执法工作提供了重要依据。
大安山煤矿资源开发状况遥感监测本底信息的遥感解译使用的是2005年10月份的航空彩色正射影像。
该影像无论从几何精度、地物分辨率以及色调显示上都是最佳质量,各种地物在影像上的结构和色调与该季节地物的实际情况没有太大变化,非常清晰直观,解译效果也十分理想。
根据大安山试验区2005年10月采矿状况遥感监测成果图统计分析,我们获得了大安山监测区2005年10月采矿状况的详细统计数据如表2所示:对于大安山地区2005年10月至2006年11月间采矿变化状况遥感调查、监测,我们充分利用了2006年4月的美国IKONOS影像、2006年11月6日约美国快鸟卫星遥感影像与2005年10月航空正射影像进行对比眸译,取得较好的监测成果。
此次工作重点是解译试验区内的堆矿(石)区、采矿影响区、矿井(坑)、治理区等4大类要素。
将这4大类要素在2005丰10月至2006年11月期间变七(变化)区域解译出来,以表示其变化结果。
通过表3、表4结果可以看出,该试验区于2005年10月至2006年11月期间,在国家和地方政府的充分重视下,北京市矿产资源管理部门采取了大量行之有效的管理措施,使其采矿活动得到明显遏制,矿区的生态环境得到一定改善。