遥感找矿方法
遥感新技术在地质找矿中的应用
有非 常丰富的信息 : 地表和近地表物质空 间信息 ;地形 、 地貌和构造等 物质形态信息 ; 、土壤 、水和植 被等物质成分信 息。利用遥感技术找 石
矿就是通过对这些信息 的分析和提取来达 到目的 。遥感技术具有宏观性 强、直观性强、概括性强 、综合性强和信息量大的特点 ,因此 ,其找矿 原 理 和 方法 是 多 样 的 ,可 以 概括 为 以下两 种 : 1 以蚀 变矿物的特征波谱信息为依据 ,提取矿化蚀变信 息进 而达 ) 到找矿 目的。该方法主用 于岩石 出露较好 的区域 。2)以成矿作用 和控 矿条件为依据 ,充分利用遥感技术特点 ,找出成矿有利部位 ,进而达到 找矿 目的。该方法 主用于覆 盖区域 ,尤其适用于寻找隐伏矿 和深部矿 。
2 遥感 技术 找 隐伏和 深部 矿 的理论 依据
由于隐伏矿床的矿化蚀变信息多埋 藏于地下 ,传统的找矿方法很难 直接发现 ,利用环形构造 可以有效识别和确认 隐伏矿的存在。利用遥感 技术寻找 隐伏矿主要是基 于地球动力学 、流体力学的运动原理 ,对其在 成矿过程 中产生的各种地质现象进行识别 ,间接 了解深部是否有 隐伏矿 存在。地球是个时刻运动 的球体 ,地球 内部也时刻处在热物质上升 ,冷 物质下降的对流循环运动 。在地球 内部不断的对流循环和地壳 的局部地 段应力逐渐集的过程,若局部地段的地壳不能承受时便发生破裂 ,地球 内部的各种流体便均向发生破裂的低压 区流动 ,当地壳内部压力足够大 时 ,流体将喷出地表 即火 山爆发 ;当压力较小时 ,流体 没有喷 出地表停 留在地壳 内特定位 置的活动称为岩浆 侵人 。岩浆从 深部 向浅部流动 总 是选择阻力最小的圆形通道 ,成矿 流体地质作用过程留下 的行迹在地 表 常常 以环形构造的形式反映出来 。由于遥感图像具有宏观性强 、直观性 强、概括性强、综合性强的特点 ,可以高度概括地表的景观形态 ,能够 有效地反映这些地质作用信息的特征 , 这是其它勘查技术做不到的。 在遥感 图像找矿信息中可利用识别隐伏矿的环形构造或环形构造组 合括 由热蚀变作用造成岩石结构构造的面状变化形成 的色调环形构造 和 由构造作用造成被作用岩石环形 、放射状等间距均匀破裂形成的纹理环 形构造两大类型 。它们是成矿作用演化过程中在也是 同样 , 以这些地 所 壳 中留下的形迹在地表面的反映,通过地物电磁 波谱信息 以图像的形式 客观 、真实地记录下来。在影像要素中 :色调与矿化蚀变岩的波谱特征 密切相关;纹理的几何形态反映 的是构造的几何形态 。通过对遥感 图像 找矿信息的提取 ,在特定地 区发现 了大量的色调环形 、放射状影纹都清 晰的环形构造 ,常常相互叠置在起集中分 布,表 明该地区发生 了多次成 矿地质作用或多次岩浆活动 。通过与已知成矿资料对 比分析,它们在空 间分 布上与 已知矿集 区密切相关。这与地学界普遍认为的矿床 的形成多 是由多次成矿作用 、多种成矿过程 、多种物质来源 、多种矿床共 同组合 形成的观点是致的。因此色调 、环形、放射状影纹都清晰的环形构造密 集区有着极其重要 的找矿地质意义 , 是利用遥感技术寻找隐伏矿或深部 矿的重要理论依据。 在环形构造密集区中对矿床有 明显控制作用 的环形构造主要有以下 四种类型且每种类型的找矿意义不同 : 1 环形和放射状 影纹都清晰的环形构造是 由岩浆侵入作用形成 , ) 多发育在地壳的中部。由于形成于地壳的中部 , 岩体顶部及周边岩石受到
矿产地质勘查工作的新手段与新方法7篇
矿产地质勘查工作的新手段与新方法7篇第1篇示例:随着科技的不断发展和创新,矿产地质勘查工作也在不断探索和应用新的手段与方法。
新的技术和工具的引入,为矿产地质勘查工作增添了许多便利和效率,大大促进了矿产资源的探测、评价和开发。
本文将就矿产地质勘查工作中的一些新手段与新方法进行介绍和探讨。
一、遥感技术遥感技术是一种通过卫星、航空器等远距离获取地表信息的技术,具有广泛的应用领域。
在矿产地质勘查中,遥感技术可以通过获取地球表面反射、辐射和散射的电磁波信息,实现地表覆盖情况、地貌形态、矿产矿化带等信息的快速获取和分析,为矿产勘查提供了重要的数据支持。
利用高分辨率遥感影像可以快速勘查矿产资源分布情况,指导地质勘探的方向和深度。
二、地球物理勘查地球物理勘查是利用地球物理学原理和技术手段,对地下结构、物质性质等进行探测和研究的一种方法。
地球物理勘查在矿产地质勘查中具有重要的作用,可以通过地震、重力、地磁、电磁等方法获取地下构造、岩性赋存情况和矿床成因信息。
新的地球物理勘查方法如地震成像、重磁三维成像等技术的应用,使得地下结构和矿床成因的识别更加准确和精细。
地球化学勘查是通过对地下和地表样品的化学成分分析和研究,了解地质过程和矿产矿化规律的一种方法。
在矿产地质勘查中,地球化学勘查可以通过对岩石、土壤和水体样品的分析,确定区域内矿产元素的富集情况和矿床的类型。
随着新的仪器设备和分析技术的不断引入,地球化学勘查的方法和结果更加准确可靠,为矿产地质勘查提供了有力的支持。
四、数值模拟与人工智能随着计算机技术的发展,数值模拟和人工智能在矿产地质勘查中的应用越来越广泛。
数值模拟可以对地质过程和矿床成因进行模拟和预测,为矿产资源的发现和评价提供科学依据。
人工智能技术可以通过数据挖掘、模式识别等方法,快速处理大量复杂的地质数据,从中发现矿产资源的规律和特征,并辅助决策和勘查工作。
第2篇示例:近年来,随着科技的不断发展,矿产地质勘查工作也迎来了新的变革。
遥感找矿方法
遥感找矿方法以下是 9 条关于遥感找矿方法的内容:1. 嘿,你知道吗?遥感找矿方法就像是给大地做了一次神奇的扫描!比如我们在沙漠找金矿,通过遥感技术,就好像给这片沙漠开了一双超级眼睛,能快速发现隐藏其中的宝贝迹象,太酷了吧!2. 哇塞,遥感找矿方法简直是地质学家的秘密武器啊!就像那神奇的寻宝图,指引着我们找到珍贵的矿藏。
想象一下,在茫茫山脉中,它带着我们直奔有矿的地方,这不是超厉害吗?3. 遥感找矿方法可牛了!它能从高空看穿地下的秘密。
就好比孙悟空的火眼金睛呀!我们曾经在那复杂的山林里,靠着它一下就找到了铜矿的线索,厉害不?4. 哎呀呀,还记得那次用遥感找矿方法找铁矿吗?那感觉就像大海捞针突然变成了囊中取物一样简单!简直是太神奇了,不是吗?5. 你们晓得不?遥感找矿方法就如同黑暗中的明灯!比如在那广阔的草原上寻找稀土矿,有了它,我们就不会像无头苍蝇一样乱撞啦,这多棒啊!6. 遥感找矿方法,这可真是个了不起的玩意儿!它就像是一把开启宝藏大门的钥匙。
我们不是在那片荒地用过吗,一下子就找到了隐藏的煤矿,太让人兴奋了!7. 嘿,遥感找矿方法真的超管用!可以说它是地质勘查的好帮手。
就跟拥有了千里眼顺风耳一样,不管多深多远的矿都逃不过它的法眼,牛吧?8. 哇哦,遥感找矿方法简直是神了!就像一个超级侦探,能迅速找到矿产的蛛丝马迹。
那次在海边找石油,全靠它找到关键位置了,太绝了不是吗?9. 遥感找矿方法绝对是找矿的利器!它能够穿越层层阻碍,直接锁定目标。
说它是地质找矿的魔法也不为过啊!这就是科技的力量,我们要好好利用它呀!观点结论:遥感找矿方法真的是非常强大和神奇,给我们的找矿工作带来了极大的便利和突破,一定要重视和不断发展这种技术。
现代遥感技术在地质找矿中的应用
矿产资源M ineral resources 现代遥感技术在地质找矿中的应用赵 超摘要:随着科技的快速发展,现代遥感技术已经成为地质找矿领域的重要工具。
遥感技术是一种利用传感器、雷达等设备从远距离感知目标物体所辐射的电磁波信息,获取目标物体的高分辨率、多光谱和多角度的图像或数据的技术。
遥感技术基于其快速、准确地获取大量信息的特征,已经逐渐成为一种重要的地质调查手段。
现代遥感技术在地质找矿中的应用,不仅可以提高找矿的效率和准确性,还可以推动地质找矿领域的创新和发展。
本文将对现代遥感技术在地质找矿中的应用进行深入探究,旨在提高找矿效率和准确性,为地质找矿领域的工作提供新思路、新方法。
关键词:现代遥感技术;地质找矿;应用地质找矿是指通过对地质体进行详细的研究和分析,以确定其内部的矿产资源的类型、分布和储量的过程。
传统的地质找矿方法通常依赖于大量实地勘探和采样分析,不仅耗时费力且成本高昂。
随着现代遥感技术的快速发展,遥感技术在地质找矿中的应用已经成为一种高效、准确的方法。
遥感技术是通过获取和解释地球表面和大气层的各种信息,而不直接接触地面的技术手段。
它利用航空和卫星平台上搭载的传感器,获取地面、水体和大气中反射、辐射和散射的电磁波信息,将这些信息转化为数字图像或数值数据,从而实现对地球表面特征的探测和分析。
在地质找矿中,遥感技术能够提供大范围、高分辨率的地球表面信息,从而帮助地质学家快速了解地质构造、岩石类型、地表特征等因素,进而推测潜在矿产资源的存在。
1 现代遥感技术概述现代遥感技术是利用遥感器从远距离平台对目标进行感知、获取、分析和处理,从而得到有用信息的一种技术。
在遥感技术中,信息的获取是基础和核心。
现代遥感技术获取信息的主要方式是利用各种遥感器,如照相机、电视摄像机、多光谱扫描仪、成象光谱仪、微波辐射计、合成孔径雷达等。
这些遥感器可以获取不同类型、不同精度的遥感数据,如可见光、红外线、微波等不同波段的数据,从而得到广泛的应用。
多高光谱遥感找矿模式与典型案例
ppt课件
13
新疆东天山土屋东—三岔口地区 矿物分布图
图4-21 图
ppt课件
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岩石成分探测——矿物填图
探测层次
矿物组成(蚀变矿物、造岩矿物) 矿物丰度(相对含量) 矿物化学成分和结构——类质同象
SiO4-4、O3-2、OH-、SO4-2 、CO3-2、 H2O等阴离子基团 Fe、Mn、Al、Mg、Na、K 、Ca等金属离子
“线”
构造岩块
“块”
矿化作用形迹: 矿化蚀变
“色”
后期剥蚀、破坏信息
ppt成课件矿理论、 类比 、 求异 2
多/高光谱遥感地质找矿模式
五要素遥感找矿模式(于学政、杨日红)
“线”—控矿、导矿、容矿等构造信息 “环”—火山机构、侵入体等信息 “带”—矿源层信息 “块”—构造岩块信息 “色”—色块、色晕、色斑、色带等热液蚀变信息
几种有用的TM和ETM波段选择主成分分析:
TM1、4/3、TM5、TM7作主成分分析,区分蚀变和未蚀变岩石。
比值TM4/3的作用是利用植被发育状况信息(植被指数)区分植被和蚀变岩
TM1、TM3、TM4、TM5的主成分分析,增强铁氧化物信息。
TM1、TM4、TM5、TM7的主成分分析,提取含羟基矿物信息。
围岩蚀变和蚀变矿物
铁、锰等过渡元素的氧化物和氢氧化物
含OH-、H2O的矿物 部分层状硅酸盐、粘土矿物
碳酸盐
部分水合硫酸盐
在反射光谱上都有独特的光谱特征(吸收谱带)
多光谱:色调异常、用图像处理方法提取
高光谱:根据光谱特征直接识别矿物
遥感蚀变异常、蚀变矿p物pt课件是找矿更直接的标志 5
多/高光谱地物探测
矿源场-成矿节-遥感异常找矿模式(赵福岳)
如何应用卫星遥感测绘技术进行矿产勘探
如何应用卫星遥感测绘技术进行矿产勘探卫星遥感测绘技术在矿产勘探中的应用一直备受关注。
随着技术的不断发展,卫星遥感成为了矿产勘探的重要工具之一。
本文将深入探讨如何应用卫星遥感测绘技术进行矿产勘探。
卫星遥感是利用卫星搭载的遥感装置对地面进行观测和检测的一种技术。
通过卫星遥感,我们可以获取到地球表面的高分辨率图像和各种地理信息数据。
在矿产勘探中,这些信息对于寻找矿产资源具有重要意义。
首先,卫星遥感可以提供详细的地质地貌信息。
地质地貌是矿产资源分布的重要因素之一。
卫星遥感图像可以清晰地显示出地表的地形、地貌以及地表的物理特征。
通过对地质地貌的分析,我们可以确定潜在的矿产资源分布区域。
其次,卫星遥感还可以提供大范围的快速勘查。
传统的矿产勘探方法通常需要人力资源和时间的消耗,而且只能获取有限的信息。
而卫星遥感可以在短时间内覆盖大范围的区域,获取到大量的图像和数据。
这样,我们可以在更广阔的范围内快速筛选潜在的矿产资源点,并进行进一步的研究。
再次,卫星遥感还可以提供多源多角度的观测数据。
卫星遥感技术可以用不同的频段和波段进行观测,获取到多种不同的信息。
例如,遥感卫星可以获取到可见光、红外线、热红外等多个波段的数据。
通过综合分析这些数据,我们可以对矿产资源进行多方面的研究和判断。
不仅如此,卫星遥感还可以在不同的季节和天气条件下进行观测,提供更加全面的信息。
最后,卫星遥感还可以提供动态监测和数据更新。
矿产资源是一个动态的系统,其分布和数量可能随时间发生变化。
传统的地面勘查方法无法对这种变化进行及时监测,而卫星遥感可以不受地理位置的限制,实现对矿产资源的长期监测。
通过定期获取和更新数据,我们可以及时了解到矿产资源的变化情况,为矿产开发提供有力的支持。
然而,虽然卫星遥感在矿产勘探中有着广泛的应用前景,但也面临一些挑战。
首先,遥感技术的数据处理和分析需要专业的技术和设备,增加了成本和人力投入。
其次,遥感图像的分辨率和精度存在一定的限制,可能无法满足一些矿产勘探的具体需求。
现代遥感技术在地质找矿中的应用
现代遥感技术在地质找矿中的应用摘要:经济的快速发展,科学技术水平的日益提升,为我国的矿产行业提供了强大的资金和技术支持。
特别是信息时代的到来,使得各种现代化技术不断涌现,而遥感技术作为其中的一种,将其应用到地质找矿这一领域,可以有效地提高实际的工作效率和质量,进而使地质找矿工作不断向自动化、现代化的方向迈进。
基于此,本文以现代遥感技术概述为切入点,来进一步分析遥感技术的特点,从而更深层次地探讨现代遥感技术在地质找矿中的应用,希望能为我国在该领域提供一些参考和建议。
关键词:现代遥感技术;地质找矿;应用前言:我国的矿产资源不仅种类繁多,而且非常丰富,但是随着开采活动的日益平缓,使得矿产资源越来越匮乏,再加上,我国的地质活动也比较多,所以使得矿产资源不管是在分布上,还是在成型上都存在一定的问题,而这无疑加大了其的开采难度。
所以借助对现代遥感技术的科学应用,既可以提高找矿的精确度,还能确保开采活动的顺利推进,从而为我国经济社会的发展提供强大的物质支撑,进而在此基础上提高我国的综合国力[1-2]。
1.现代遥感技术概述现代遥感技术作为空间基准的一种导航技术,经常应用在对复杂地形的测绘工作上。
而随着现代社会的不断发展,科技手段的日益完善,借助遥感技术可以对全球任何一个地方和区域进行实际的勘查,进而在全球定位系统的加持下,来最大限度地发挥遥感技术在地质找矿中的实际应用。
所以将其应用在地质找矿这一领域,不仅极大的降低了相关人员的工作难度和强度,还能够高效地完成实际的找矿任务。
当前既是信息化的时代,也是数字化的社会,而现在遥感技术作为一种新型的测绘技术,它可以在数字化技术的辅助之下,得到更加广泛的应用,所以当前还有很多科研人员致力于对遥感技术的进一步研究和分析中。
1.遥感技术的特点2.1精准水平高通常情况下,大地向量是遥感技术中坐标系所选用的单位,而当进行坐标系选取时,首先要完成的一个关键环节就是选定坐标中心,然后在立足于经度和纬度的基础上,确定某点位置,最后再以坐标中心为基础进行相关的测量和描述。
找矿方法_
描器或传感器获取信息,并经专门的技术处理成图。
• 因为本法所反映的地质矿产内容全面而系统, 所以是最基本的找矿方法。无论在什么地质环 境下,寻找什么矿产,都要进行地质填图。因 此,是一项综合性的、很重要的地质勘查工作 。
• 地质填图搞得好坏直接关系到找矿工作的效果 。有些矿区由于地质填图工作的质量不高,对 某些地质特征未调查清楚,因此使找矿工作失 误,国内外都有实例应引以为戒。同时,也有 很多实例,通过地质填图而取得可观的找矿效 果。
• 但需要强调指出的是,迄今为止遥感方法并不是一种 直接的找矿方法,其获取的信息多是间接的矿化信息 ,在矿产勘查工作中,必须与其它找矿方法相配合, 才能最终发现欲找寻的矿产。
• 遥感方法在矿产勘查工作中的具体应用主要有以下3 方面:
•1
•
遥感地质填图可以通过两个途径来实现:一是利用高
精度摄影机或电视传真机直接摄制遥感图像,或是利用扫
决于是否有相应的采样对象和形成相当的成矿元素
分散晕的地球化学前提,如岩石测量法要求有足够
的能够采样的岩石露头和形成原生晕的地质条件。
因此,在找矿工作中对各球物理找矿方法
• 地球物理找矿方法又称地球物理探矿方法(简称物探) 是通过研究地球物理场或某些物理现象,(如地磁场、 地电场、重力场等)以推测、确定欲调查的地质体的物 性特征及其与周围地质体之间的物性差异(即物探异常) ,进而推断调查对象的地质属性,结合地质资料分析, 实现发现矿床(体)的目的的一种找矿方法。
•
物探方法与地质学方法有着本质上的不同,它不是
直接研究岩石或矿石,而是通过不同的物理场的研究分
析、推测地下的地质特征,其理论基础是物理学,系把
物理学上的理论应用于地质找矿。因此,物探具有以下
遥感(TM)图像弱信息的找矿模式
该 功 能 是将 多 幅 图 像 中 , 化 特 征 相 似 或 者 彼 此 关 联 程 度 较 高 的信 息 , 类 分 离 互 变 按 不 相 关 , 分 别 各 自形 成 一 幅 新 图 像 。 由于 控 矿 构 造 是 局 部 构 造 , 再 多是 岩 浆 上 涌 在 适 宜 的 梅 造 环 境 中形 成 的 , 地 表 的 表 现 形 式 , 不 同地 段 具 有 大 致 相 似 的 特 征 。反 映在 遥 在 在 感( ) TM 图像 上 , 亮 度 值 变 化 在 各 个 渡 段 上 的规 律 具 有 大 致 相 似 的 特 征 。因 此 可 以认 其 为 由岩 浆 侵 入 作 用 形 成 的 控 矿 构 造 在 地 表 的 表 现 形 式 , 遥 感 ( 在 TM ) 像 上 是 一 类 或 图 者两类关 联程度较高的信息集合体 。 由于 主 成 份 分 析 是 基 于统 计 分 析 原 理 设 计 的 , 图 原
维普资讯
20 0 2年 第 2期
河 北 地 质 矿 产 信 息
1 3
遥感 ( M) T 图像 弱信 息 的 找 矿 模 式
李 川平
( 北 省 遥 感 中心 河
郝 跃 生
石隶 庄 0 02) 5 0 1
矿 床 ( ) 地 壳 中 的分 布是 极 不 均 匀 的 , 常 在局 部 范 屠 或 区 段 成 群 、 点 在 常 成系 列 集 中 分 布 , 成 矿 集 中 区 的 形 成 主 要 取 决 于 构 造 变 形 、 浆 活 动 、 质 作 用 、 内流 体 、 球 而 岩 变 地 地 化 学 场 等 条 件 。这 些 条 件 的变 化 又 取 决 于 地 球 的 深 部 过 程 。矿 床 的 形 成是 地 史演 化 过 程 中有 用 元 素运 移 和 富集 的一 种 具 体 表 现 形 式 。矿 床 形 成 的演 化 过 程 的形 迹 将 或 多 或
遥感蚀变信息提取(遥感与矿产资源勘查)
二、蚀变信息提取的理论依据
褐铁矿、针铁矿、赤 铁矿等的波谱曲线的 特征吸收特性是由3价 铁离子决定的。
2012-12-19
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二、蚀变信息提取的理论依据
高岭石、阳起石、绿 帘石、绿泥石、白云 母等含羟基矿物的特 征波谱曲线是由羟基 基团决定的。
2012-12-19
7
二、蚀变信息提取的理论依据
2012-12-19
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三、蚀变信息提取的方法
3.1、波段比值法
3)、用于去干扰 TM7/TM1 水体、阴影、冰雪
TM5/TM4
植被
2012-12-19
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三、蚀变信息提取的方法
3.2、主成分分析法
主成分分析(PCA),在计算机处理中称K-L变换。它是一种基于图像
统计特征的多维正交线性变换。遥感数据在图象处理系统中经K-L变换将遥
白云石、方解石等碳 酸盐岩的特征波谱曲 线是由CO2-离子造成 的。
2012-12-19
8
三、蚀变信息提取的方法
波段比值法 主成分分析法 MPH技术 光谱角法 混合像元分析法 对应分析法
三、蚀变信息提取的方法
3.1、波段比值法
两幅具有同样行、列的图像,对应像元的亮度值相除。比值运算可 以检测波段的斜率信息并加以扩展,能突出不同波段间地物光谱的差异, 提高对比度。
2012-12-19
3
二、蚀变信息提取的理论依据
常见围岩蚀变类型及其相关矿种
围岩蚀变类型 矽卡岩化 云英岩化 钾长石化 青盘岩化 常伴生的相关矿种 钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌、硅灰石、透辉石等 钨、锡、钼、铋、铌、钽、铍、锂等 铌、钽、铍、锂、钨、锡、钼及稀土元素等 铜、钼、铅、锌、金、银、黄铁矿等
遥感找矿方法
湖南 郴州市 柿竹园 钨多金属矿区 围岩蚀变
四、植被标志
在长期找矿实践中,人们发现一些多金属矿区 的地表植被常发生变异(某些植物生长特别茂 盛,分布特别集中,或植被发生病变),形成“植 被异常(毒化)”。研究发现这种异常都是因为 植物在生长过程中,通过根系吸收了过量的重 金属导致的生物地球化学效应。
二、旧矿遗址
包括古代和近代采冶遗迹,如老硐、采矿场 (坑)、废石堆、冶炼厂废址等。古时由于 生产技术水平所限,只开采了地表及浅部的 富矿,深部矿体以及“低品位”矿体被遗弃。 根据旧矿遗址可以扩大和找到矿床。
文县阳山金矿
三、围岩蚀变
蚀变围岩是在热液作用影响下,使矿物成分、化学成分 及结构、构造发生变化的岩石。蚀变岩石的分布范围 要比矿体大得多,且常具特殊的颜色和微地貌特征, 形成有异于周围岩石的影纹图案。识别围岩是找矿的 间接方法。近矿围岩经蚀变后主要发生三种变化:
云南楚雄环形构造-有色金属
广西大新下雷锰矿床
(二)矿体氧化露头及铁帽
金属矿体氧化露头,特别是硫化物矿体氧化露头, 通常显示各种鲜艳的色彩。
金属矿体 露头颜色 铁 黄、褐、枣红 锰黑 铅 黄、黄绿 铜 绿、蓝 钴 黑、鲜粉红 镍绿 银 油绿 钼 鲜黄
主要氧化矿物 针铁矿、赤铁矿、褐铁矿、硫酸铁 软锰矿、硬锰矿等,锰土 复硫酸盐、磷酸盐 硫酸盐、硅酸盐、碳酸盐、氧化物 氧化物(钴化) 镍华、硅酸镍矿 氧化物、自然银 彩钼铅矿、钼华
(2)具有某种微地貌差异,例如铁矿层常因坚硬 而呈长条状垅岗正地形;
(3)锰矿层及煤层因其易于风化呈长条状负地形, 走向与围岩层理一致。
多高光谱遥感找矿模式与典型案例
找矿模式与典型案例
王 润 生 中国Βιβλιοθήκη 土资源过航空物探遥感中心 2011.10
遥感地质找矿信息
地质背景、成矿环境(条件)、成矿作用形迹 成矿地质背景: 大地构造背景 成矿地质条件: 区域成矿区带
“带” “环” “线” “块” “色”
矿源层、赋矿地层 成矿母岩、热动力:岩体(隐伏)、火山机构 控矿、导矿、容矿 构造 构造岩块
Kaolinite Illite
5.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
云南普朗地区 Hyperion
已发现14个含矿斑岩体 普朗斑岩铜矿:钾化硅化带— 黄铁绢英岩化带—青盘岩化带 钾化、硅化、绢云母化、 褐铁矿化 绢云母+褐铁矿异常沿普朗 河断裂和和力中全达断裂展布 以其强度圈出15个找矿靶区
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斯特林格热液合成实验T-PH矿物分布图
离子数
热液系统的热液运移
概念模型
1、长英质:石英-绢云母 2、长英质和铁镁质: 钾长石-绢云母-石英 3、铁镁质:钾长石-绿泥石-石英 4、长英质和铁镁质:绿泥石-石英
J. A. Frank, et al, 2005, Geology, 33(7)
热液系统的热液运移
地质解释剖面
钠云母 —— 白云母 —— 多硅白云母—— 叶蜡石 钠云母为近矿指示标志 Rick Valentam201.2
Big Rock Candy 热液交代明矾石矿床,Utah
西藏驱龙斑岩铜矿区矿物识别与找矿
红:高岭石化 绿:低Al(长波)绢云母 蓝:高Al(短波)绢云母 黄:绿泥石化 白星:驱龙矿区
二 红 洼 地 段
北、南两岩体,深部可能相连。橄榄石普遍蛇纹石化, 局部滑石化、皂石化。辉石局部滑石化。 北岩体蛇纹石呈3条弧形:中弧短,强,局部有滑石— 橄榄岩;外弧—橄榄辉长岩;内弧—辉长苏长岩。南岩体 弱蛇纹石在东、北缘断续出现。橄榄岩相—找矿重点地段
地质遥感及其在找矿中的应用
褶皱 构造 由一 系列 的岩层 构成 , 这些 岩层 的软硬 程
度有差别 , 硬岩成正地形 , 软岩成谷地, 因此在遥感影像 上会 形成 不 同的色带 。为 发现 褶皱 构造 , 首先 就要确 定 这些不同色调的平行色带 , 选择其中在影像上显示最稳 定、 延续性最好者作为标志层 。标志层的色带呈圈闭的 圆形 、 椭圆形、 橄榄形 、 长条形或马蹄形 等, 是确定褶皱 的重要标志。在 中低分辨率影像上能反映出大的褶皱, 而在高分辨率遥感影像上 , 不仅能发现小规模 的褶皱 , 而且还可以确定其岩体层 的分布层序是否对称重复 , 具 体产状要素, 这是确定褶皱存在 的重要证据 , 特别是高
像。它基本上有两种表现形式 : 一是线性的色调异常 , 即线性的色调与两侧的岩层色调都有明显的不同; 二是 两种不同色调的分界面呈线状 延伸 。除了这两个基本 影像特征之外 , 还必须对断层两侧 的岩性、 水系和整体 地质构造进行研究 , 才能确定是否是 断层 , 特别是在高 分辨率遥感影像上, 可以通过对地层 的鉴别确定 断层 , 如地层的缺失和重复, 向不连续使两套岩层走 向错 走 断、 斜交等, 这对于判断与岩层走 向一致或角度相近的 断层是重要标志。在具体确定是否存在断层时 , 必须把 影像的基本特征与岩性及整个构造结合起来考虑。 在遥感影像上, 压性断层最常见的影像特征是呈波 状的线形展布, 规模较大, 有较宽 的挤压破碎带, 断层线 常成为色调分界面面 , 并且伴随出现与之平行 的一系列 断裂 。压 扭 陛、 张扭 性 断裂 , 两者 平 面形 态相 似 , 常呈 微
形面)这时根据岩层 出露 的形态及其与地形的关系, , 可 确定岩层的产状 。
现代遥感技术在地质找矿中的应用
现代遥感技术在地质找矿中的应用摘要:近年来,中国制造业领域迎来了新一轮的发展大潮,并获得了不少可喜的成果,社会综合生产力在日益增强。
同时,人们对各类矿产资源的综合需要量也在逐渐提高。
受科技因素的影响,各类地质矿产资料检索效果不是很好,对国内许多领域的发展有负面影响。
为了有效处理这一问题,本文对现代遥感技术在地质调查科研领域的使用状况展开了深入分析。
关键词:遥感技术; 地质找矿; 应用引言当今社会科学技术的不断发展,促进了我国矿业的快速发展。
遥感技术的广泛应用,明显提高了地质调查研究成果的准确度。
当今正是世界信息化、智能化的时期,地质调查研究工作也在逐渐趋向自动化、网络化,大大提高了地质勘探的效率。
所以,各企业应该加强对遥感技术的研发与使用,国家有关政策也应该出台一些相应标准,使得遥感技术可以更加高效地应用于地质调查科研,提升地质勘查效能。
1.现代遥感技术在找矿中的主要应用技术现代遥感技术在勘探领域的主要应用技术是利用遥感技术的渗透,实现遥感信息与当前地下矿床的共振,从而形成勘探框架。
遥感技术可以使用其波长的信息非常有效地穿透地面,并且可以穿透到数千米深的地下进行探测。
与以往的矿物检测技术相比,效率更高,效果更好。
因此,遥感技术逐渐成为找矿的主力技术。
而现在遥感技术在找矿中的主要应用是圆形转换器和方形远距离探测器,以上两种方法用于检测不同的矿物来源。
2.遥感技术的特点2.1具有精准度高的特点遥感技术中,坐标系统中所用的单位通常为大地矢量[1]。
而坐标系统选择的第一步就是先选定坐标中心,再通过确定的经纬度判断陆地上一个点的方位,然后再以此地作为坐标中心加以测定与描述。
地球表面上的一切地理位置都可通过坐标系或用数值的方法来说明。
坐标系统确定后,要针对不同的工作要求和测量位置条件,对坐标系统和参考平面之间进行换算。
对地质调查研究人员来说,遥感技术具有有很大的精度。
所有坐标系统和基线的选择都并非一成不变的,在相对变动的过程中,都要求保持可靠性和及时性,以便最好地保证遥感技术的实际应用,以及在地质调查研究中的高精度。
云南省新平县大红山铁铜矿遥感找矿方法研究
云南省新平县大红山铁铜矿遥感找矿方法研究
刘 舫
( 云南省地质技术信息 中心 , 云南 昆明 6 5 0 0 5 1 )
摘 要: 遥 感技 术作为地质工作 中的重要组成部分 , 应充Байду номын сангаас发挥遥感技术特 点, 使遥感应 用从技术层面上升到科学层面 。对云南省新平 县大红山地区以往遥 感地质 找矿工作情况主要是数据源 的应用 、 遥感地质解译到成果认识三 方面内容进行分析与评述 , 在此 基础 上提
1 主要 分水岭 ; 2 . 分水岭或主 要 山 脊 3 . 主要 线形构造 ; 4 . 主要 环形构造 ; 5 大红 山群地层 出露区 : 6 大红 山铁铜矿床 范围; 7 主 矿区外 围大红 山 群 铜矿化 集中点
图 1 大红山透镜状环形影像线一 环构造 略图
( 引 言杨世瑜《 矿床遥基地质 筒曩》 )
3 . 1 多种遥 感数 据源 的应 用 , 充分 挖 掘矿产 地质 信 息
目前 , 遥感 技 术 的 发展 已经 上 升 到 了一 个 新 的 高度 ,
I K O N O S 、 Q u i c k B i r d 、 O B V I E w、 A s t e r 、 Hy p e r i o n 、 A L O S 、 T e r r a S A R、 C B E R S 一 0 2 B等更 高空间分辨率 、光谱 分辨 率和更多极化 方式
法加 强该地 区深部 以及 周边 资源的 找矿 勘探研 究工作 是刻不 容缓 且意义重 大的 。遥感 技术作为地质 工作 中的重要 组成部
分, 亦应充分发挥其技术特 点为促进新平大红 山地 区铁 铜矿资 源的发现 。
2 研 究 现 状
多年来, 前人通过遥感地质 方法 与常规地质方法 的有机结 合, 对云南新平大红 山铁 、 铜 矿矿 床进行 了研究 , 并取得了一定 的成果 。昆明理工大学杨世瑜教授 f 1 1 等利用 T M遥感 影像数据 对该矿 区及周边开展 了遥感地质解译 工作 , 建立 了大红山铜铁
遥感找矿方法.ppt
第一节 找矿标志 第二节 实例验证
前言
遥感技术用于矿产资源勘查,作为一种新的找矿手段,其应 用概括为以下几点:
➢ 1.在某些研究程度较低地区,直接发现矿化现象和找矿 标志,进而找到矿床。
➢ 2.根据遥感图像解译资料,综合应用常规地质、物化探 等资料,查明控矿地质条件,分析、研究成矿规律,进 而确定找矿远景区。
➢ (1)因岩石物理机械性质发生变化,微地貌异常。 ➢ (2)岩石颜色发生变化。 ➢ (3)原岩结构构造发生变化。
湖南 郴州市 柿竹园 钨多金属矿区 围岩蚀变
四、植被标志
在长期找矿实践中,人们发现一些多金属矿区 的地表植被常发生变异(某些植物生长特别茂 盛,分布特别集中,或植被发生病变),形成“植 被异常(毒化)”。研究发现这种异常都是因为 植物在生长过程中,通过根系吸收了过量的重 金属导致的生物地球化学效应。
广西大新下雷锰矿床
(二)矿体氧化露头及铁帽
金属矿体氧化露头,特别是硫化物矿体氧化露头, 通常显示各种鲜艳的色彩。
金属矿体 露头颜色 铁 黄、褐、枣红 锰黑 铅 黄、黄绿 铜 绿、蓝 钴 黑、鲜粉红 镍绿 银 油绿 钼 鲜黄
主要氧化矿物 针铁矿、赤铁矿、褐铁矿、硫酸铁 软锰矿、硬锰矿等,锰土 复硫酸盐、磷酸盐 硫酸盐、硅酸盐、碳酸盐、氧化物 氧化物(钴化) 镍华、硅酸镍矿 氧化物、自然银 彩钼铅矿、钼华
铁帽是硫化物矿床的氧化露头,本身也是有 价值的铁矿资源。不同类型硫化矿床所形成 的铁帽颜色不同。多金属硫化物矿床所形成 的铁帽多呈暗红色、栗色或棕色;以黄铁矿 为主要成分的硫化物矿床,其铁帽多呈鲜艳 砖红色或鲜红色。
各类矿床铁帽铁帽的共同特点是颜色较深, 多表现为深色调、表面粗糙的正地形。
安徽铜陵铜官山铜矿铁帽现象
现代遥感技术在地质找矿中的应用探究
本法精密度和准确度符合《 地 质矿 产实验室测室测试质量 管理 规范》 要求[ 6 1 。
3 结 论
பைடு நூலகம்
通过实验表 明泡沫塑 料富集 一原子吸收法测 定矿石 中金 的含 量, 方法 简便干扰少 , 分析速度快 , 测定值 的精 密度和准确度高 , 适 合 大批量金含量 的分析测定。 参考文献 『 1 1 熊昭春. 泡塑吸附技 术研 究及其在化 学 中的应 用【 M] . 北京 : 北 京地
科 技 论 坛
・ 4 5・
现代遥感技术在地质找矿中的应用探究
于福春
( 黑 龙 江 省 地质 矿 产 测试 应 用研 究 所 , 黑龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 )
摘 要: 遥 感技术不 断推广 , 遥感地质工作人 员不断 实践 , 遥 感技 术应用情况不断成熟 , 地质研 究方向得到发展 。遥感影像对综合 景 观 特征 可以全面记录 , 能够进行地物识别。主要 分析遥感技术在地质找矿 中的应 用情 况, 以便提供参考 。
关键词 : 遥感技术 ; 地 质找 矿 ; 应 用
波普胜质。地貌植被和矿产具有内在的关系。时间不断变化 , 金属元素 1在 地 质 中遥感 技术 的应 用 土壤进行作用, 会影响到地表土层 , 地质指的是地球性质以及特征 , 包括地球的物质组成等 , 范 围比较 会形成微生物。受到地下水的影响 , 广。现代遥感技术可以借助影像 , 再现观测地 地质信息 , 包括环境信 出现改变。地表植被在吸收金属元素后 ,会出现和同类物质不 同的情 植被的波普陛质有助于寻找矿产 。 再次是矿床改造的信息。 在形成 息以及矿产分布的情况。 地质工作者可 以 结合遥感技术获取的信 息, 知 况。 晓工作地点情况 , 有助于作出合理的决策。在地质中, 遥感技术通常的 矿床以后 , 受到环境 的影响 , 矿床也会 出现变化 , 影响到矿床性质 , 所 以, 在对 比遥感 图像时, 选择不同时间段的图像 , 根据矿床 情况 , 结合对 应用是地质制图, 再现地质腈况。 成矿探查的情况 ,能够直接判断矿床出现变化的情况。研究矿床的位 2遥感技术地质找矿的依据以及基础 寻找矿床分布的规律性 , 可以作为找矿的方式。借助于遥感信息, 能 对于遥感信 息, 尤其是综合信 息, 地质内涵 比 较 的丰富 , 物理基础 置 , 较为坚实 。 以上的因素使得地质找矿具有下列的特点 : ( 1 ) 宏观 陛; ( 2 ) 多 够区分岩层类 型, 有助于选择矿区。 4遥 感技术 的发 展 波段; ( 3 ) 信息量 比较丰富 ; ( 4 ) 立体感较强 ; ( 5 ) 定Y 2 , g e 为方便。 在分析遥 遥感技术不断发展, 传感器空间分辨以及光谱分辨能力增加 , 遥感 感影像 中, 含矿结构以及载体标志是 : 第一 , 光谱特征 , 第二 , 构造等特 征。矿产形成 以及产出和地质构造具有关系。 的信息量扩大。数据信息不断增加, 要想找到所需的信 息, 难度较大 , 因 此, 需要进行系统升级 , 对处理系统深化研究。在压缩数据方面, 数据处 3在地质找矿 中遥感技术的应用 传输速率变快 , 软件不断升级 , 在获取图像信息时 , 会 在地质找矿中,遥感技术的应用主要是分成直接应用以及间接应 理系统有所发展 , 更加便利 , 数据更加准确。 此外 , 在寻找地矿时, 需要应用其他找矿的方 用。 多种方法相互结合 , 取长补短 , 找矿工作 的质量提高 , 找矿的成本降 3 . 1 直接应用 在地质找矿中, 遥感蚀变信息提取法是常用方法 , 主 式 ,
遥感找矿完整工作流程
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多高光谱遥感找矿模式与典型案例
多高光谱遥感找矿模式与典型案例各位矿业界的小伙伴们!今天咱就来唠唠这多高光谱遥感找矿模式那点事儿,顺便再给大家讲讲几个超有趣的典型案例,就当是一起开开矿界“眼界”啦!一、啥是多高光谱遥感找矿模式。
咱先得搞清楚这多高光谱遥感到底是个啥玩意儿。
简单来说呀,它就像是给地球安了一双超级厉害的“眼睛”,能看到咱肉眼看不到的好多细节。
传统的遥感技术呢,就像是戴了个普通眼镜,只能看到个大概;而这多高光谱遥感,那可是戴上了高科技的“透视镜”,能分辨出各种不同的光谱信息。
比如说,不同的矿物在不同的光谱波段下,会有自己独特的“指纹”。
多高光谱遥感就能捕捉到这些“指纹”,然后根据这些特征来判断地下可能藏着啥宝贝。
这就好比是通过一个人的指纹来识别他是谁一样,通过矿物的光谱“指纹”,咱就能知道这下面是不是有咱们心心念念的矿啦!那这找矿模式又是咋回事呢?其实啊,就是一套系统的找矿方法。
它就像是一张寻宝地图,告诉我们该从哪儿开始找,怎么找。
一般来说,先是利用卫星或者飞机上的多高光谱传感器,对大片的区域进行扫描,就像给地球来个全身“体检”。
然后呢,把得到的数据传回到地面,经过专业的处理和分析,找出那些可能有矿的地方,这就像是在“体检报告”里找出那些有问题的地方。
再派地质人员到这些可疑的地方去实地考察,看看是不是真的有矿。
这一套流程下来,就像是侦探破案一样,一步一步地接近真相。
二、多高光谱遥感找矿模式的优点。
这多高光谱遥感找矿模式啊,优点那可真是多得数都数不过来。
首先呢,它的探测范围广得很呐!就像孙悟空的火眼金睛一样,能一下子看到大片大片的区域。
传统的找矿方法,地质人员得像蚂蚁搬家一样,一点点地在地面上找,那得多累啊!而且还可能会有很多地方被遗漏。
有了多高光谱遥感,就相当于有了一个超级望远镜,能把整个区域都看个遍,大大提高了找矿的效率。
它的精度也很高。
就像给显微镜装上了GPS一样,能准确地找到那些隐藏得很深的矿。
它能分辨出不同矿物的细微差别,就算是那些藏在地下几百米深的矿,也很难逃过它的“法眼”。
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湖南 郴州市 柿竹园 钨多金属矿区 围岩蚀变
四、植被标志
在长期找矿实践中, 在长期找矿实践中,人们发现一些多金属矿区 的地表植被常发生变异(某些植物生长特别茂 地表植被常发生变异( 盛,分布特别集中,或植被发生病变),形成“植 分布特别集中,或植被发生病变),形成 形成“ 被异常(毒化)”。 被异常(毒化)”。研究发现这种异常都是因为 植物在生长过程中, 植物在生长过程中,通过根系吸收了过量的重 金属导致的生物地球化学效应。 金属导致的生物地球化学效应。
第一节 找矿标志
找矿标志:指直接或间接指示矿产可能存 找矿标志: 在的地物或现象。在遥感图像上反映的主 在的地物或现象。 要有矿体露头、旧矿遗迹、围岩蚀变、 要有矿体露头、旧矿遗迹、围岩蚀变、植 矿体露头 被以及土壤等 被以及土壤等。
一、矿体露头
矿体露头是一种特殊的地质体, 矿体露头是一种特殊的地质体,包括原生 是一种特殊的地质体 矿体露头和矿体氧化露头及铁帽。 矿体露头和矿体氧化露头及铁帽。当其出 露面积较大且颜色和物理化学特征与围岩 有较大的差别时,在较高分辨率遥感图像 有较大的差别时, 上可识别。 上可识别。
(一)原生矿体露头
指直接出露地表且未经氧化或氧化较弱的部 典型的影像特征为: 分。典型的影像特征为:
(1)具有与围岩不同的特殊颜色,如灰黑色的磁 具有与围岩不同的特殊颜色, 铁矿、锰矿、 沥青等;红色的赤铁矿; 铁矿、锰矿、煤、沥青等;红色的赤铁矿;白色的 大理岩、盐类矿产、含矿伟晶岩脉及石英岩脉等。 大理岩、盐类矿产、含矿伟晶岩脉及石英岩脉等。 (2)具有某种微地貌差异,例如铁矿层常因坚硬 具有某种微地貌差异,例如铁矿 铁矿层常因坚硬 而呈长条状垅岗正地形 长条状垅岗正地形; 而呈长条状垅岗正地形; (3)锰矿层及煤层因其易于风化呈长条状负地形, 锰矿层及煤层因其易于风化呈长条状负地形, 层及煤层因其易于风化呈长条状负地形 走向与围岩蚀变
蚀变围岩是在热液作用影响下,使矿物成分、 蚀变围岩是在热液作用影响下,使矿物成分、化学成分 及结构、构造发生变化的岩石。 及结构、构造发生变化的岩石。蚀变岩石的分布范围 要比矿体大得多,且常具特殊的颜色和微地貌特征, 要比矿体大得多,且常具特殊的颜色和微地貌特征, 形成有异于周围岩石的影纹图案。识别围岩是找矿的 形成有异于周围岩石的影纹图案。 间接方法。近矿围岩经蚀变后主要发生三种变化: 间接方法。近矿围岩经蚀变后主要发生三种变化:
铁帽是硫化物矿床的氧化露头, 铁帽是硫化物矿床的氧化露头,本身也是有 价值的铁矿资源。不同类型硫化矿床所形成 价值的铁矿资源。 的铁帽颜色不同。多金属硫化物矿床所形成 的铁帽颜色不同。 的铁帽多呈暗红色、栗色或棕色;以黄铁矿 的铁帽多呈暗红色、栗色或棕色; 为主要成分的硫化物矿床,其铁帽多呈鲜艳 为主要成分的硫化物矿床, 砖红色或鲜红色。 砖红色或鲜红色。 各类矿床铁帽铁帽的共同特点是颜色较深, 各类矿床铁帽铁帽的共同特点是颜色较深, 多表现为深色调、表面粗糙的正地形。 多表现为深色调、表面粗糙的正地形。
第二节 实例验证
矿产的形成、赋存及其分布,都受各种地质 矿产的形成、赋存及其分布, 因素控制。其中,岩浆岩、构造、岩性( 因素控制。其中,岩浆岩、构造、岩性(围 岩或含矿地层)、地貌(外生矿床) )、地貌 岩或含矿地层)、地貌(外生矿床)是主要 控矿因素,在遥感图像上一般都有显示。 控矿因素,在遥感图像上一般都有显示。 通过遥感解译以及遥感资料与常规地质、 通过遥感解译以及遥感资料与常规地质、物 化探的综合分析研究, 化探的综合分析研究,揭示诸因素与矿化之 间的关系,查明成矿地质条件及成矿规律, 间的关系,查明成矿地质条件及成矿规律, 从而进行成矿预测,指出有利成矿的地段。 从而进行成矿预测,指出有利成矿的地段。
广西大新下雷锰矿床
C1.下石炭统;D3.上泥盆统(榴江组、五指山组含锰层);D2d.中泥盆统东岗岭 下石炭统; 上泥盆统(榴江组、五指山组含锰层); d.中泥盆统东岗岭 );D 组灰岩;βµ.辉绿岩体 1.背斜轴 2.向斜轴 3.倾没方向 4.倒转背斜 5.倒转 辉绿岩体; 背斜轴; 向斜轴; 倾没方向; 倒转背斜; 组灰岩;βµ.辉绿岩体;1.背斜轴;2.向斜轴;3.倾没方向;4.倒转背斜;5.倒转 向斜;6.断层;7.地质剖面线;8.锰矿层及露头;9.钻孔;10.坑道 向斜;6.断层;7.地质剖面线;8.锰矿层及露头;9.钻孔;10.坑道 断层 地质剖面线 锰矿层及露头 钻孔
广西大新下雷锰矿床
(二)矿体氧化露头及铁帽
金属矿体氧化露头,特别是硫化物矿体氧化露头, 金属矿体氧化露头,特别是硫化物矿体氧化露头, 通常显示各种鲜艳的色彩。 通常显示各种鲜艳的色彩。
金属矿体 铁 锰 铅 铜 钴 镍 银 钼 露头颜色 黄、褐、枣红 黑 黄、黄绿 绿、蓝 黑、鲜粉红 绿 油绿 鲜黄 主要氧化矿物 针铁矿、赤铁矿、褐铁矿、 针铁矿、赤铁矿、褐铁矿、硫酸铁 软锰矿、硬锰矿等, 软锰矿、硬锰矿等,锰土 复硫酸盐、磷酸盐 复硫酸盐、 硫酸盐、硅酸盐、碳酸盐、 硫酸盐、硅酸盐、碳酸盐、氧化物 氧化物(钴化) 氧化物(钴化) 镍华、硅酸镍矿 镍华、 氧化物、 氧化物、自然银 彩钼铅矿、钼华 彩钼铅矿、
山东招远金矿区植被异常
山东招远金矿区植被异常
五、土壤标志
残积土壤的类型、分布及其颜色,以及植被、 残积土壤的类型、分布及其颜色,以及植被、 含水性和影纹特征等,都与基岩岩性密切相 含水性和影纹特征等, 关。例如蚀变岩石或矿体风化土壤的颜色, 例如蚀变岩石或矿体风化土壤的颜色, 可能与周围其他地质体不一样。不同蚀变岩 可能与周围其他地质体不一样。 石的风化土壤颜色及类型也有差异。 石的风化土壤颜色及类型也有差异。
安徽铜陵铜官山铜矿铁帽现象
二、旧矿遗址
包括古代和近代采冶遗迹,如老硐、 包括古代和近代采冶遗迹,如老硐、采矿场 (坑)、废石堆、冶炼厂废址等。古时由于 )、废石堆、冶炼厂废址等。 废石堆 生产技术水平所限, 生产技术水平所限,只开采了地表及浅部的 富矿,深部矿体以及“低品位”矿体被遗弃。 富矿,深部矿体以及“低品位”矿体被遗弃。 根据旧矿遗址可以扩大和找到矿床。 根据旧矿遗址可以扩大和找到矿床。
云南云龙锡矿带
云南个旧锡矿
云南老君山锰矿 云南老君山锰矿
云南大红山铁矿
甘孜州九龙县 里伍铜矿
甘孜州巴塘县砂西银多金属矿
易门-新平地区线环交切结构 易门-新平地区线环交切结构
云南楚雄环形构造-有色金属 云南楚雄环形构造 有色金属
第一节 总结
实际工作中应先从本区或邻区已知矿床图像 解译入手, 解译入手,认真总结处本区矿产找矿标志的 影像特征,进而推广。 影像特征,进而推广。 此外,在确定找矿目标时,应该充分应用已 此外,在确定找矿目标时, 有资料, 有资料,综合考虑与之有关的各种地质条件 和所在环境中其他因素的影响,如当地是否 和所在环境中其他因素的影响, 存在这汇总矿产的地质条件;解译出的“ 存在这汇总矿产的地质条件;解译出的“矿 产信息”是否是因其他因素引起的。 产信息”是否是因其他因素引起的。
博士( 何政伟 博士(后) 教授 博士生导师 地球科学学院 副院长
本章提纲
第一节 找矿标志 第二节 实例验证
前言
遥感技术用于矿产资源勘查,作为一种新的找矿手段,其应 遥感技术用于矿产资源勘查,作为一种新的找矿手段, 用概括为以下几点: 用概括为以下几点:
1.在某些研究程度较低地区, 1.在某些研究程度较低地区,直接发现矿化现象和找矿 在某些研究程度较低地区 标志,进而找到矿床。 标志,进而找到矿床。 2.根据遥感图像解译资料,综合应用常规地质、 2.根据遥感图像解译资料,综合应用常规地质、物化探 根据遥感图像解译资料 等资料,查明控矿地质条件,分析、研究成矿规律, 等资料,查明控矿地质条件,分析、研究成矿规律,进 而确定找矿远景区。 而确定找矿远景区。 3.利用遥感资料及其研究成果, 3.利用遥感资料及其研究成果,有效地对矿产资源进行 利用遥感资料及其研究成果 规划与勘查决策,以及恰当地选择找矿方法。 规划与勘查决策,以及恰当地选择找矿方法。 4.综合应用遥感数据、物化探数据和地质数据, 4.综合应用遥感数据、物化探数据和地质数据,采用数 综合应用遥感数据 学地质方法进行成矿预测。 学地质方法进行成矿预测。