遥感技术及其在矿产勘查中的应用现状

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遥感技术及其在矿产勘查中的应用现状
遥感技术因其优越的勘查性能而被广泛地应用于矿产勘查中。

它可以使矿产勘查的工作更加的方便、准确、精细,是现代矿产勘查不可缺少的技术。

本文基于遥感技术在矿产勘查中的内容、方法、影像分析及其应用现状进行探讨。

标签:遥感技术矿产勘查应用
1遥感技术找矿的内容与方法
1.1提取含矿地质体的信息
遥感技术通过对影像的解译来进行信息的提取,通过提取的信息,确定地层含有矿产资源的矿源层以及所含的矿源是哪一类的,同时通过对信息的提取还能得到区域内存在的含矿岩体、矿化蚀变带以及含矿地质体等等的矿产资源的信息,寻找含矿的地质体主要是通过地物波谱的测试,如果地质体内含有矿源物质,那么波普测试就会显现出一定的特征,并对这些特征进行提取,以确定含矿地质的所在区域。

除此之外,矿化体和蚀变带的特征和形态也可以从解译后的影像上识别出来,比如说如果见到了浅色的纹带,那就有可能是石英脉,还要进行实地踏勘的分析,才能得出具体的结果。

1.2提取构造信息
构造信息包括:控岩控矿构造、容岩容矿构造以及导岩导矿构造,构造的类型、分布、演化以及性质方面的特点,是找矿过程中的重点研究内容。

在这其中,导岩导矿构造部位一般是线性构造的高密度区,有的时候也会是交叉点的高密度区,而容岩容矿构造部位一般是通过断裂或是剪切带的局部引张、拉伸而衍生而来的。

1.3预测成矿有利地段
对成矿有利地段的预测通常会采用数理统计的方法,预测时使用的方法主要有以下几个方法:第一,使用环形构造还有线性构造的分析圈来预测成矿的所在;第二,采用线性构造以及其他变量的统计来圈定远景区;第三,将多元化的信息进行复合式处理。

通常我们会对多元信息的复合资料进行整理和编制,编制遥感地质解译图或者是遥感技术应用预测图,这样就更加方便了地质找矿基本信息的提取。

在实际工作中,为了更有效的指导地质找矿工作的开展,我们会按照相应的规则把远景区进行分区并且分级。

总体而言,遥感技术在矿产资源的勘查的应用,能够更加有效地缩小找矿靶区,明确成矿有利地段,使矿产资源的勘查工作能够顺利、高效,是一种有效地潜力非常大的勘查技术手段和方法。

2遥感技术影像的信息分析
2.1岩性识别
利用遥感技术进行地质解译时,主要针对岩石在影像上显示的特征图像差异,我们便通过岩石反射的光谱差别、影像色调的差异等来识别岩石的类型。

岩石在形成的过程中会因为各种力的共同作用而出现不同的特征和形状,这也是不同岩石识别的标志之一。

在遥感技术的影像中不同的岩石有不同的反射光谱,这与岩石自身所含有的矿物成分有着密切的联系,如果影像上显示的是浅色调的光谱,那么所勘测到的岩石一定是含有浅色矿物较多,相反,如果显示的是深色调的光谱,那么就说明所勘测到的岩石则是以深色物质为主。

除此之外,岩石所含矿物颗粒的大小、表面的干湿度以及表面的粗糙成度这些因素都会影响岩石光谱的反射率,一般情况下,岩石的表面越湿,反射的光谱颜色就会越深,岩石的反射率也就相对较低;如果岩石所含的矿物颗粒越细,岩石的表面较为平滑,那么反射率也就越高。

2.2矿产的构造识别
在遥感影像上我们还可以进行矿产的构造识别,我们可以从中辨识出矿产构造的类型,并且判断出矿产构造的运动性质。

2.2.1遥感技术对于水平岩层的构造识别
遥感技术在对构造的水平岩层进行识别时,难度较大,出现的影像特征如下:水平岩层会对特殊的地貌形成切割,在水平岩层比较硬山坡比较陡的地方形成的阴影会比较深,相反的情况下,形成的阴影就会较浅,并且阴影的形态是同心圆形的。

地质构造的水平岩层会比较容易受到各种因素的侵蚀,具有成层性的特征,大多是呈陡坡状。

2.2.2对倾斜岩层的识别
倾斜岩层的地质结构一般都会有一定的倾斜角,它在遥感影像中呈现的特征是顺向坡的坡面一般比较长,而逆向坡的坡面则比较短,它的坡面形态一般都是弧形面或者是梯形面。

相对于水平岩层来说,遥感技术对倾斜岩层的识别是更加容易。

3遥感在矿产勘查中的应用
3.1遥感技术方法
利用卫星遥感技术进行矿产勘查经过多年改进,主要发展为两种常用方法:一是通过识别影像中线环纹理,结合地质构造信息,判断可能的成矿过程,以此解译矿点靶区;二是结合热液蚀变成矿原理,通过提取蚀变异常信息以解译矿点靶区。

通常会采用两者相结合的方式提高遥感找矿效果。

线形与环形构造信息提取:利用遥感技术可从宏观上了解区域内的构造信息。

为了提取线环构造信息,通常采用波段运算与合成、滤波、主成分分析和特殊空间变换等方式,以增强遥
感影像,以色调、阴影、大小、形状、纹理、图案、位置、空间关系等影像特征提取线环构造,结合地质信息,以丰富的人工经验进行解译,其成功案例较多。

3.2遥感技术中的不足
遥感在境外与境内的矿产资源勘查中大多采用相同的技术与方法,分析研究国内遥感矿产勘查技术中的不足,提出合理的改进方法,能更好地使遥感为境外矿产勘查服务。

从整体上来说,遥感矿产勘查是提取异常信息的过程,与物探和化探成果类似,仅达到了对未知区域定性或半定量勘查的目的,无法满足定量要求,这是整个遥感矿产勘查行业都面对的难题,因此研究一种特定的遥感定量模型能很好地为后期的矿床评价及可行性研究提供帮助。

从数据源来说,如今的遥感数据种类繁多,大多数矿产勘查研究主要使用美国陆地卫星与法国的SPOT卫星数据。

技术成熟、数据质量高、数据量丰富是其最大的优点。

4结束语
为使资源得到合理利用,实现可持续发展目标,增加资源的效用效率,获得更多的矿产资源,很多国家和地区都采用了新技术和新方法,加强了对矿产资源的勘查,获得了更多的处于地质深层的矿产资源。

遥感技术作为一种新兴的高科技的矿产资源勘查技术,在各个国家得以广泛的应用,它具有效率快、质量高而且消耗低以及效益大的特点,在矿产资源的勘查中有着广泛的应用。

参考文献
[1]王润生,熊盛青,聂洪峰,等.遥感地质勘查技术与应用研究[J].地质学报,2011,(11)∶1699-1743.
[2]王晖.遥感技术及其在矿产勘查中的应用现状[J].黑龙江科技信息,2010,(22)∶25-26.。

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