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    地質遙感技術精選(九篇)

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    地質遙感技術

    第1篇:地質遙感技術范文

    關鍵詞:地質找礦;遙感;發展方向

    Abstract: with the development of economic construction, the demand for mineral resources is increasing, the difficulty of finding the surface deposits continues to deepen, half concealed ore prospecting direction tends to be concealed, deposit, and paid more and more attention in the research of poor coverage area, covering half the work. Remote sensing technology is a new prospecting means, in prospecting for increasing the difficulty of situation, people pay more and more attention by the experimental research, the development, currently in the geological prospecting has made remarkable achievements, and become an important method for geological prospecting.

    Keywords: geological prospecting; remote sensing; development direction

    中圖分類號:文獻標識碼:文章編號:

    引言:隨著遙感技術的推廣,遙感地質技術人員不斷在實踐中總結和提高,遙感技術的應用程度日臻成熟,地質的許多方向都有了不同程度的發展。遙感影像可以全面、客觀地記錄地表綜合景觀的幾何特征,遙感圖像不僅可以獲得地表景觀的形態、分布特征組合,而且還可以獲得物質的成分和結構等,進而實現地物識別的目的。遙感技術在地質找礦中的應用包括直接應用和間接應用:直接應用是指遙感蝕變信息的提取,間接應用則包括地質構造信息、植被的光譜特征及礦床改造信息等方面。

    遙感技術應用于地質找礦主要是在工作的初始階段,在地質工作程度低、交通及地理條件較差的地區尤為重要。工作的目的是應用遙感影像的地質信息去分析成礦地質條件,確定找礦遠景區和圈定成礦有利地段,為進一步開展地質評價工作提供遙感地質依據。

    1 遙感地質找礦的理論依據與技術基礎

    遙感信息,特別是多種遙感信息的綜合,具有豐富的地質內涵和堅實的物理基礎。這使得遙感地質找礦具有宏觀性、多波段、信息量豐富、立體感強、便于定位等優勢,是地質找礦不可或缺的手段。在遙感地質找礦的遙感影像分析中,傳遞含礦構造和含礦載體的兩種標志:構造、結構、紋理特征;光譜特征。各種礦產資源的形成、產出,都與一定的地質構造條件有關,如斑巖銅礦與中酸入體有關:煤礦賦存在某些地質時代的煤系地層內。前者反映地質控礦構造特征、巖石類型特征等,通過研究遙感影像上顯示的線性和環狀信息可以揭示區域構造體系及其控礦作用;后者反映了地層層序、巖石類型的差異,礦物成分和含量的差異,特別是礦化蝕變信息。由于蝕變巖礦物具有本身的光譜特征,而一定類型的蝕變巖礦物組合??芍甘疽欢ǖV種的存在。

    2 遙感在地質找礦中的應用

    遙感技術在地質找礦工作中的應用可歸納為如下幾個方面:

    利用圖像上顯示的與礦化有關的地物,直接圈定靶區,為找礦指明方向。如利用植物吸收不同金屬元素所產生的不同光反射率、熱反射率和葉綠素發光率進行波譜試驗,為在植被發育地區快速發現工業礦產開辟新的找礦途徑。

    利用數字圖像處理技術,進行多波段,多種類遙感圖像的綜合處理分析,增強或提取圖像上與成礦有關的信息,尤其是礦化蝕變信息,為找礦提供依據,指明找礦方向和有利成礦的遠景地段。

    圍巖蝕變是成礦作用的產物,是一種重要的找礦標志。常見的圍巖蝕變有:矽卡巖化。有關礦產有鐵、銅、鎢、錫、鉬等。云英巖化。與鎢、錫、鉬、鋰、鈹等礦產有關。絹云母化。有關礦產有銅、鉬、金、鉛、鋅等。綠泥石化。有關礦產有銅、鉛、鋅、金、銀、錫等。硅化。與銅、金、銻、汞、明礬石、重晶石等多種礦產伴生。由于不同的蝕變礦物具有各自的特征譜帶以及巖礦石物理化學性質的差異,使其在多波段遙感圖像上表現出不同的顏色、色調和紋理差異。目前,常用的提取蝕變異常的方法有比值分析法,彩色空變換、主成份分析法、光譜角蝕變法等。此外,在異常信息的提取過程中經常受到多種因素的影響,因而需要幾種方法的有效組合,而不能只依靠某一種方法。

    2.1 地質構造信息的解譯

    構造運動是地殼內部的內在活動因素,它與變質事件、熱事件、成礦作用聯系在一起,而內、外生礦床的形成和分布均不同程度地受一定地質構造事件的控制。地質構造在遙感圖像上常表現為線性與環形特征。線性特征,是像片上呈連續或斷續的線狀或帶狀展布的影像,其空間分布型式有一定規律性。線性形跡主要指斷裂和節理等構造,它控制著巖漿活動及礦液的運移、儲存,對導礦、運礦、儲礦起著重要作用。環形構造在地殼中以近圓形的構造環帶為特征,多是地殼內部活動的表現,對形成火山型、熱液型礦床關系密切。線性構造、環形構造及構造交叉部位,往往是成礦的重要部位。通過對遙感圖像上色調、陰影、形狀的研究可以更直觀的看出研究地區的地質構造,有利于成礦預測。

    2.2 地層信息的解譯

    巖石的組成成分、內部結構、光照條件等因素決定了它的光譜特征。巖性解譯就是利用不同巖層反射光譜差異所形成的形態、結構、紋理、色調等影像差異,來判定出露地面的巖石的物理特性和產出特點,劃分不同巖石類型或巖性組合。由于所有內生、外生礦床均與一定時代的巖性、地層及巖相有關,因此在成礦預測的過程中,首先要找出有關像片圖形、地貌特征或與一定植物的聯系,以便發現礦床賦存的有利層位與構造。

    3 遙感地質找礦的發展前景

    20世紀末以來。隨著數字地球的提出和現代信息技術取得新進展,數字地球的理論方法和現代信息技術的新進展引入地質勘查領域。應用現代信息技術的新進展進一步解決礦產資源問題成為地質找礦發展的必然趨勢。在數字地球框架下,將遙感技術與地質領域傳統方法技術相結合。與其它現代信息技術相結合。

    基于數字地球的遙感找礦技術.其核心是遙感信息的延伸應用和信息化。它的目的是最大限度地利用信息資源,以提高礦產資源的勘查效果。一方面,露出地表的礦明顯減少,勘查目標已由地表或近地表轉向地下深處的隱伏礦床.找礦難度愈來愈大。另一方面.各種地學手段取得的信息資源愈來愈豐富。為遙感信息與其它地學信息的集成創造了條件。而后遙感應用技術有利于發揮遙感找礦的技術優勢,發現用常規地質方法很難發現的地質體和地質現象,為找礦提供新的依據。

    遙感找礦應用須從遙感“技術索引”的思路走出來,從控礦構造邁向與成礦機理研究相結合的高度。遙感應用必須與物化探、磁力、重力、地震探礦方法相結合,還需要進一步重視地熱、地氣的熱力作用,深入研究生物地球化學效應、地球化學填圖方法、生物成礦和數字地質的空間統計分析方法。只有加深對地表成礦信息的理解和詮釋,才有可能對深部的、海底的隱伏礦床,由此及彼、由表及里.從地球系統科學與地質信息科學的深度作出科學的推論和預測。

    隨著遙感技術的發展,傳感器的空間分辨率和光譜分辨將大幅提高,遙感信息量也將大幅增加。要在海量數據中提取有用的找礦信息,必然對遙感數據處理系統提出更高的要求。目前,多光譜遙感數據處理系統在數據的壓縮、傳輸、專業軟件的發展上都取得了很大的進步。在高光譜遙感數據分析、處理方面關鍵是在光譜維上進行圖像信息的展開和定量分析。此外,實現信息分析模型和算法語言的改進也將大大提高遙感信息處理的速度和精度,提高找礦工作的效率。

    四、結束語

    遙感技術作為礦產勘查的一種手段應用于找礦,并取得了一定成就。遙感技術的直接應用是蝕變遙感信息的提取,遙感技術的間接應用包括地質構造信息、植被的光譜特征及礦床改造信息等方面。遙感找礦具有很大的發展前景。

    多源數據的融合處理能夠避免單一信息的片面性,使融合結果更加準確和客觀。特別是利用遙感技術尋找深部礦床時,單純使用遙感圖像象存在明顯的局限性,往往需要物探、化探地學數據以及各種地質圖件的融合處理。

    參考文獻

    [1]徐友寧.礦山環境地質調查研究現狀及展望[J].地質通報,2008.

    第2篇:地質遙感技術范文

    【關鍵詞】遙感技術;地質找礦;應用;影響

    在當前形勢下,礦產資源已成為制約社會經濟發展的重要因素,經濟的飛速發展對礦產資源的需求也隨之增大,但由于礦床深埋于地層之下很難通過普通的找礦手段發現,給找礦工作增加了巨大的難度。利用新的科學找礦技術是適應地質找礦工作的要求,也是滿足社會經濟發展的需要,遙感技術就是在這種情況下不斷發展,并為找礦技術提供必要技術支持。通過遙感技術進行地質找礦工作,能夠真實全面地反映地質結構的具體成分信息,在將信息加以分析,能夠迅速準確地找到礦床的具置,極大地減少了人工工作量,提高了工作效率。

    1 遙感技術概述

    遙感技術是產生于上世紀六十年代的一種綜合性的探測技術,當前信息技術等高新技術的快速發展,使遙感技術逐漸應用與各個領域中。具體來說,遙感技術即通過對遠距離相關目標輻射和反射的可見光、紅外線、衛星云圖以及電磁波等數據信息加以收集和處理,然后感知成影像資料,是進行探測和識別相關目標事物的一種技術。遙感技術具有綜合性強、宏觀系統顯現、層次豐富以及快速準確和具備動態性等特點,其能夠有效提高地質找礦工作效率和經濟效益,應用價值極為廣泛,逐漸受到各領域的關注和應用。

    遙感技術在地質找礦工作中一般以地質繪圖為主,準確再現區域地質狀況和信息。在地質找礦工作中納入遙感技術是當前開展的促進地質找礦工作的重要途徑和必然要求。遙感技術可以客觀真實地反映地質內的分層信息和成分數據,還能夠對這些地質信息加以全面的分析和處理,對勘探和發現地質礦床的具置有巨大的作用和意義,實現礦產資源的合理開發。遙感技術在地質找礦工作中的應用和影響主要包括以下幾個方面:對地質礦體范圍加以細致勘察、將勘察信息呈現出幾何形態、礦床的地段分析以及成礦區域的相關地質條件等,通過對這些方面的勘察和分析,能夠有效地促進地質找礦工作的進行,提升找礦工作的效率。

    2 遙感技術在地質找礦工作中的應用和影響

    2.1 利用遙感技術識別地質巖石礦物

    巖石是成礦的主要物質基礎和條件,成礦需要適當的不同類型巖石組合,利用遙感技術識別地質巖石礦物是勘測成礦區域的重要途徑。識別和提取地質巖石礦物的具體信息數據需要利用遙感技術分析地質巖石礦物的光譜特征,采用圖像變化、圖像增強以及圖像分析的方法,對地質巖石礦物加以分析處理,能夠最大限度地將不同巖相、不同類型和不同巖性的地質巖石礦物加以區分,勘察最適合和需要的地質巖石礦物。利用遙感技術對地質巖石礦物加以識別對地質填圖工作有重要的影響和作用,其識別很大程度上要依靠地質巖石礦物的光譜和空間特征差別,當前在巖石礦物識別工作中應用交為廣泛的是高光譜遙感成像技術,具有分辨率高、波段多和數據信息量大的技術特點。通過利用高光譜的窄波段對地質巖石礦物加以識別,能夠清晰識別巖石礦物的具體特征,地物光譜的重建和量化提取使區分礦物巖石工作更為容易。

    2.2 利用遙感技術提取礦化蝕變數據信息

    巖石蝕變信息的提取能夠有效提升地質找礦工作的效率,在地質礦床內圍巖和礦熱液的相互作用會使產生圍巖蝕變現象,圍巖蝕變的類型取決于圍巖自身的內部元素成分和所處礦床的類型,圍巖蝕變類型的判定是找礦工作順利進行的重要依據。圍巖蝕變的常見類型有絹云母化、高嶺土化、硅化、青磐巖化等,當前對礦化蝕變信息的提取主要采取鐵染和羥基進行,礦化蝕變巖石與普通巖石的差異較大,其結構、類型和顏色等都有一定的特殊性,利用遙感技術可使蝕變巖石在特定的光譜波段下顯現出異常的光譜,從而即可進行異常信息的提取,目前廣泛應用的數據源主大多是數據源與ETM相結合的形式。

    2.3 利用遙感技術提取地質構造信息

    地質找礦工作中地質構造信息的提取是一項重要的環節,實踐證明,礦化蝕變帶的分布具有一定的規律可循,一般地質構造明顯的位置存在礦化蝕變帶的可能性較大,地質構造對成礦的影響較大,成礦的可能性和礦床范圍的大小很大程度上取決于地質構造的實際情況,因此,利用遙感技術加強對地質構造信息的提取和勘測,是尋找礦床的重要因素和途徑,需對其加以科學利用。在具體地質構造信息勘測和提取過程中,提取地質構造的信息主要可分為環形影像解譯和線性影像解譯。需要依據不同類型的成礦構造具體環境,對地質構造數據信息加以提取,比如,對礦化、接觸帶和蝕變相關的地質構造,常常提取其色帶、色環和色塊等異常數據信息;對一些區域性成礦構造往往提取其線性結構的數據信息;對于火山盆地、熱液活動以及中酸入體相關的地質構造需要提取其環形構造數據信息。利用遙感技術提取地質構造信息在成像時可能會出現模糊作用的情況,致使礦區線性形跡各紋理信息變模糊,出現這種情況時,可使用遙感影像中的灰度拉伸、比值分析、邊緣增強以及方向濾波等功能對其加以處理即可。通過對線性和環形影像進行全面、系統的整理和分析,有效結合該區域地質、化探和物探等數據資料,即可判斷成礦區域的分布位置及具體特點,還可以采用數學地質的方法統計分析已經解譯的線性結構,從而準確地判定找礦位置。

    2.4 利用遙感技術分析植被波譜特點找礦

    地表礦化蝕變巖石成分結構的改變是在微生物或地下水的作用下進行的,這種作用力還能夠改變礦化蝕變巖石上的土壤成分,利用遙感技術分析植被波譜的變化特點來尋找礦床,是一種先進的找礦技術,其主要采用的方法和原理為遙感生物地球化學找礦原理。這種方法主要是在類似礦區的區域,長期觀察植物的生長狀況和變化特點,從而來判定該區域是否存在礦產資源,因為植物在其生長過程中會大量吸收地下土壤和巖石中的礦物元素,致使植物在不同時期的生長也有不同的外部變化,通過利用遙感技術對植物的波譜特征變化加以觀察和分析,尋找礦區的具置。在植物吸收的某項礦物元素超標時,就會使植物產生一定程度的度化作用,就有了相應的生物地球化學效應,這種效應會使植物的生態和生理方面發生相應的變異。比如,植物吸收過多的重金屬會使其產生褪綠或矮化等變化,能夠通過遙感圖像清晰觀察出其植被紅光光譜曲線逐漸向短波方向進行“藍移”,從而迅速、準確地確定礦床或礦區的地理位置。

    3 結束語

    當前,遙感技術除了以上在找礦工作的應用和影響,也隨著科技的發展不斷更新,出現了多光譜遙感蝕變信息提取技術、高光譜遙感技術等新興的先進技術,為地質找礦工作提供了巨大的技術支持,有效節省了找礦所需的人力、財力和物力需求,提高了地質找礦工作的整體效率。

    參考文獻:

    [1]魏磊,趙鵬海,何曉寧.等.淺談遙感技術在礦產開發中的應用[J].測繪與空間地理信息,2012(09).

    [2]劉德長,葉發旺,趙英俊.等.地質找礦中遙感信息的綜合研究與深化應用―以鈾礦為例[J].國土資源遙感,2011(03).

    第3篇:地質遙感技術范文

    1、遙感找礦技術概述

    隨著科學技術的持續發展和進步,國際、國內的地質礦產勘探工作都不一樣程度地獲得了非常大的技術支撐,地質勘探業快速崛起,遙感找礦技術已經變成一項相對成熟的地質找礦辦法。

    遙感找礦技術關鍵是指應用遙感技術實施地質礦藏的發現、開采等項目。這技術的理論支撐是遙感技術,依照光譜分為能見光遙感、紅外遙感與微波遙感。遙感技術用于地質找礦作業,可以全面、客觀地記錄與分析礦山的物質成分與構造,使發現礦藏的幾率與速度大大的提高與改善了,而且分析結果更加精確與合理。

    遙感找礦技術關鍵是根據大地層中的各類物理化學物質所產生的反射、透射等物理作用而形成的電磁波,來傳遞各類地質成分的特點信息。通常來說,具備穩定的物理構造與穩定的化學性質的物質具有穩定的光譜吸收特征,而不同的礦物質又具有不同的電磁波輻射能力。在遙感找礦技術中,我們運用波譜儀等遙感設備對野外收集的樣品實施光譜試驗,得到數據并對其光譜曲線進行測量,再和資料庫中的已知光譜實施對比,能夠確定礦物質中所含有的各類成分,并進一步判斷其含量和純度。這樣,我們就運用遙感找礦技術,成功地為決策者開發運用礦山資源供應了可靠資料。

    2、在地質找礦中遙感技術應用的理論根據

    遙感技術能夠綜合幾種地質遙感信息,具備豐富的理論基礎,與物理內涵,在地質找礦中發揮著至關重要的關鍵作用。在地質找礦中遙感技術的運用,具備方便定位、立體感強、豐富的信息量、多波段、宏觀性等優點,運用遙感技術分析地質找礦中的遙感影像,綜合含礦載體與含礦結構的光譜特點、紋理特點、構造特點與結構特征。地質構件狀況直接關系著礦產資源的產出與形成,一般狀況下,在煤系地層中儲存煤礦資源,其光譜特點關鍵反映了巖石的特點種類、地質礦產資源的結構特點,運用遙感技術能夠獲得有關的環狀與線性信息,全面的揭示地質礦產范圍的地質系統結構。含礦結構的紋理特點與結構特點反映了地質礦產資源的巖石種類與地層層序的差異,不一樣的礦物含量與成分反映了礦化的蝕變狀況,一定規律的礦化蝕變組合經常指示著存在某種礦產資源的狀況。

    3、遙感在地質找礦中的應用

    3.1地質構造信息的解譯

    地殼內部的內在活動原因是構造運動,它和變質事件、熱事件、成礦作用關聯在一起,而內、外生礦床的產生與分布都不一樣程度地受必然地質結構事件的控制。地質結構在遙感圖像上經常表現為線性和環形特點。線性特點,是像片上呈持續或斷續的線狀或帶狀展布的影像,其有一定規律性的空間分布型式。線性形跡關鍵指斷裂與節理等結構,它控制著巖漿活動和礦液的運移、保存,對導礦、運礦、儲礦起著關鍵的作用。環形結構在地殼中以近圓形的結構環帶為特點,很多是地殼內部活動的表現,對產生火山型、熱液型礦床關聯嚴密。線性構造、環形構造和構造交叉位置,常常是成礦的關鍵位置。經過對遙感圖像上色調、陰影、形狀的研究能夠更直觀的看出研究區域的地質構造,對成礦預測有利。

    3.2提取地質構造信息

    通常狀況下,地質礦產關鍵是由各類地質構造的不一樣運動形成的。比如,火山或地震活動等。一般狀況下,礦產的分布關鍵集中在各類地質構造邊緣部位或形成變異的位置,非常多關鍵的礦產關鍵分布在不一樣板塊的結合部位或鄰近邊界的地帶。從產生時間上分析,其相同地質構造的運動時間是維持同步的,礦床的分布會由于地質構造運動的改變而形成變化,而且,展現出了帶狀分布。憑借遙感技術從事找礦工作,關鍵就是運用這一特點實施找尋工作。像,在礦物質的產生區域,憑借線性影像對應的信息實施高效提取,同時,還能夠對火山構造和盆地等地質影像資料實施合理的分析,并把找礦需要的有用信息從其中提取出,從而結合有關的影響原因,綜合評定礦物的儲備和種類等有關特點。

    3.3植被波譜特點運用

    一般狀況下,礦場四周的地貌植被和所含有的礦物質具備一定的關聯性,比如,金屬元素隨著時間的持續累積,會生成必然的微生物群落,而微生物同地下水等自然環境互相作用,會對地表的土層形成必然的作用,從而讓地表發生一定的改變。地表的各類植被在吸收了含有金屬元素的營養物質后,會產生一定的異變。當大面積發生異變后,憑借遙感技術對有關的信息實施有效地提取,從而分析出詳細的金屬元素,并借此判斷這范圍的礦物質儲備等狀況。

    3.4識別地質巖石礦物

    成礦的賦存條件多以特定的巖石組合與種類為物質基礎,可見對于成礦而言,巖石的作用顯而易見,而巖石、礦物本身的光譜特點也為運用遙感技術得到遙感信息用于辨別巖性供應了必要條件。一般用于識別巖性的辦法關鍵為加強、變換、遙感圖像分析,憑借圖像中顏色、色調、紋理等加強后的差異性,最大限度的分開巖相、劃分巖性組合或巖石種類,像巖漿巖、沉積巖、變質巖等。通常狀況下,當處于8-14μm的波長時為熱紅外域,反映的是巖石、礦物光譜中的發射特點,當其處于0.4-2.5μm時則為能見近-短波紅外域,反映的是巖石、礦物光譜中的反射特點。

    遙感技術在識別巖石、礦物中的運用也相對常見,像某礦產運用ASTER熱紅外遙感技術提取了某邊緣試驗區的硅酸鹽巖、碳酸鹽巖、硅質巖的巖性;而Crosta則以研究地區內的蝕變特點與地質狀況為根據,基于USGS礦物光譜數據庫,創建了單礦物的識別規范,并運用AVIRIS得到了遙感圖像,從而把明礬石、白云母、高嶺石等礦物提取了。由于以空間特點與地物光譜的差異性為基礎的高光譜成像遙感技術具備數據量大、高的分辨率、超多波段等優點,其窄波段能用于礦物吸收特點的不同,配以重建地物光譜、量化并提取光譜特點、混合象元定量分析等,能完成對礦物巖石的有效區分,所以在識別巖石礦物中獲得普遍運用。

    第4篇:地質遙感技術范文

    關鍵詞:遙感技術;地質勘查找礦;應用

    中圖分類號: C35 文獻標識碼: A

    引言

    礦場資源是眾多自然資源的一種,是人類來意生存的重要的物質資源。由于我國人口基數較大,對礦產資源的使用量需求較高,所以,如何有效開發利用、合理使用、以及后備資源的補充等方面的研究逐漸成為我國研究的重點。經濟的發展提高了礦產資源的需求量,同時推動了找礦工作的發展。在地質找礦中運用遙感技術,主要是通過獲取遙感信息,提取巖石中的礦物信息,并進行成礦分析,減輕了地質找礦工作的難度,有利于提高地質找礦工作的效率和質量。

    一、遙感技術在地質找礦中的運用

    1、遙感識別巖石礦物

    成礦的賦存條件和物質基礎是巖石組合和類型,巖石在成礦過程中具有十分重要的作用,遙感技術能夠提前巖石礦物信息,研究礦物的光譜特征,遙感技術中的數據提取技術能夠提取巖性信息。對圖像進行增強、變換和分析,能夠使圖像顏色增強,色調、紋理差異明顯,從而區分出不同類型的巖石及其巖性組合。同時,遙感技術的礦物識別功能在地質填圖中也發揮了重要作用。通常,適合對礦物的光譜特征進行研究的大氣窗口有兩種:0.4-2.5μm,反映了巖石的反射光譜特征;8-14μm,反映巖石的發射光譜特征。遙感技術識別地物依靠其空間特征和地物光譜的差異,高光譜遙感技術的分辨率很高、波段巨多、數據量大,其窄波段能夠對不同巖石的吸收特征進行區分,并提取、量化、重建巖石的光譜特征,識別混合象元的模型并進行分解分析,區分出巖石礦物的不同。如今,我國將遙感技術的巖性識別功能多應用在巖石率高、植被稀少的地區,在植被覆蓋較多的區域運用較少,對遙感識別巖性技術的研究重點是高光譜和多光譜提取巖性信息。

    2、提取礦化蝕變信息

    遙感技術在地質找礦中的應用主要是提取地質信息,而巖石的蝕變信息是其中的重要內容。圍巖蝕變是圍巖和含礦熱液相互作用產生的,圍巖相應的礦床類型、化學成分與蝕變類型密切相關。通常,圍巖蝕變范圍超出礦化范圍,因此圍巖蝕變是找礦的有效標志。圍巖蝕變的常見類型包括絹云母化、硅化、褐鐵礦化、云英巖化、矽卡巖化和青磐巖化等。巖石礦化蝕變后會與正常巖石在顏色、結構和種類方面形成差異,導致巖石反射光譜差異,蝕變巖石的光譜波形出現異常,為遙感技術提取圖像信息提供了科學依據。所以利用遙感技術能夠識別圖像異常,找出準確的圍巖礦化蝕變區域和開采位置。現階段,我國大多使用ASTER、ETM+數據和遙感微波數據等作為數據源,其中ETM+數據源應用最多,將該數據作為信息來源,通過彩色圖像合成法對單波段的圖像進行分類,并提取區域生金礦的蝕變信息,從而有效圈定異常礦化蝕變信息,結合野外驗證工作,能夠發現礦化蝕變帶;此外,利用ETM+數據,對圖像實施大氣校正、幾何校正等預先處理,并通過掩膜方法提取了礦化蝕變信息,從而發現了多個金、銅礦點。

    3、提取地質構造信息

    地質構造信息也是地質信息的重要組成部分。通過戶外地質觀察發現,礦化蝕變區域是沿著地質構造分布。成礦的主要條件即地質構造,對內生礦床作用顯著。提取的主要地質構造信息是環形影像和線性影像。構造環境不同導致提取出的成礦信息不盡相同。例如,不同區域的破碎斷裂帶、節理帶的線狀信息、火山盆地、熱液活動、深成巖漿等環狀信息、賦礦巖層、礦源層等帶狀信息、蝕變、礦化等色塊、色帶、色環異常信息。通過多波段數據,能夠綜合解譯礦區構造信息,從而確定礦區的成礦構造和成礦環境;結合幾何學方法,定量分析礦區線性構造,能夠確定成礦遠景區。遙感技術具有成像模糊功能,能夠使研究區域的線性紋理和形跡逐漸清晰,拉伸遙感影像的灰度、增強圖像邊緣、進行比值分析、方向濾波、卷積運算后,突顯出了構造信息。同時,通過分辨率較高的衛星數據,能夠使構造信息更加清晰。統計分析解譯的環形或線性影像,并結合物探、化探等相關資料,能夠明確成礦構造的特征及其分布;通過數學統計方法,能夠分形解譯出遙感圖像的線性構造,驗證內生金屬礦與線性構造之間的分布規律,從而明確找礦靶區;利用地質構造、水系特征、地表巖性、植被分布、山谷地貌等信息,能夠提取出地質構造隱伏信息。

    4、利用植被波譜特征確定找礦位置

    地下水和微生物能夠引發地表礦化巖石結構和成分的變化,從而改變巖石上覆蓋的土壤成分。遙感技術的利用生物化學方法確定找礦位置的原理是:植物生長會吸收巖石和土壤中蘊含的礦物元素,礦物元素與植物生物循環共同作用,形成植物組織,對植物酶的活性具有直接影響。當植物體內重金屬積累超過閾值后,便會出現毒化作用,對植物生存必要的生命元素的吸收產生抑制作用,使植物在生態和生理方面出現變異。這些變異使植物的光譜反射率以及光譜波形變化異常,反映在在遙感圖像上,則呈現出色彩、色度和灰度的變化,而遙感技術則能夠提取或探測出這些特征。

    5、提取多光譜遙感蝕變信息

    多光譜遙感技術具有多光譜攝影和系統掃描的功能,對不同普段的電磁波譜進行攝影遙感,從而獲取植被和其他地物的影像。多光譜遙感能夠影像的結構和形態差異或光譜特征對不同地物進行判別,增加了遙感信息量。多光譜遙感由于空間分辨率和波譜分辨率的影像,其數據源在地質找礦運用中受到一定限制,但是新的數據源出現為地質找礦提供了更加有效的信息。其中,ASTER遙感數據具有較多波段、更高的空間分辨率和更窄的光譜范圍,在提取礦化信息時具有顯著優勢。需要重視的是,單一數據源只能夠反映出目標地物的單一特征,在判別地物時并不準確,集中多源數據,能夠匯總有效信息,剔除無效信息。數據源集中包括遙感數據之間和遙感與非遙感數據融合。目前,遙感找礦中應用最為廣泛的是物探、化探和多光譜的融合。

    二、遙感技術在找礦工作中的利用

    1、線性構造與成礦之間的關系

    通過對線性結構進行分析,需找成礦的可能性地質地貌所形成的線性構造,會對成礦有一定的影響。通常情況下,在地質地貌發生變化比較大的地區會出現礦產,比如巨型斷裂帶。但是,很多具有工業遠景的礦床主要分布在平行的次級斷裂以及節理帶之中。通過感知地形結構,對礦區的特點進行分析在利用遙感圖像中,可以得知,巖漿區中的礦床一般會存在與剪切應力場的拉張區域,在利用遙感技術進行技術處理,可以使人們的目光鎖定在該區域之內,對拐點的附近進行勘察,從而減少時間與精力。

    2、環形構造影像與成礦之間的關系

    影像環形構造是由航天遙感圖像發現的,并且與礦產有著相應的聯系。在與礦產形成密切關系的影響環形構造中,很多原因是與巖漿有著密切關系的,因此導致找礦的意義有所不同。除此之外,巖漿侵入中造成環形體的重要因素為金屬礦產,由于巖漿在侵入的時候會引起圍漿的變化,往往會導致邊界變得模糊。影像線性體與環形體之間相互依存的關系為找礦工作提供了理論基礎,具有復合的關系。

    結束語

    總之,一個地區地質條件造就了礦產資源的不同,在勘察礦產資源的過程中,不僅要結合以往的經驗,并且還要根據實際情況進行研究,從基礎出發,在理論上闡述礦床的基本成因&遙感技術,在總結分析的過程中,建立相應的遙感資料,積極尋找勘察礦石的有效方案。

    參考文獻

    [1]錢建平,伍貴華,陳宏毅.現代遙感技術在地質找礦中的應用[J].地質找礦論叢.2012(03).

    第5篇:地質遙感技術范文

    一、遙感技術的發展

    1.1遙感的工作原理

    “遙感”,顧名思義,就是遙遠地感知。人類通過大量的實踐,發現地球上每一個物體都在不停地吸收、發射信息和能量,其中有一種人類已經認識到的形式――電磁波,并且發現不同物體的電磁波特性是不同的。遙感就是根據這個原理來探測地表物體對電磁波的反射和其發射的電磁波,從而提取這些物體的信息,完成遠距離識別物體。遙感的實現還需要遙感平臺,像衛星、飛機、氣球等,它們的作用就是穩定地運載傳感器。當在地面試驗時,還會用到像三角架這樣簡單的遙感平臺。針對不同的應用和波段范圍,人們已經研究出很多種傳感器,探測和接收物體在可見光、紅外線和微波范圍內的電磁輻射。傳感器會把這些電磁輻射按照一定的規律轉換為原始圖像。原始圖像被地面站接收后,要經過一系列復雜的處理,才能提供給不同的用戶使用。

    1.2遙感技術的發展

    遙感包括衛星遙感和航空遙感,航空遙感作為地形圖測量的重要手段已在實踐中得到了廣泛的應用,衛星遙感用于測圖也正在研究之中并取得一些意義重大的成果,基于遙感資料建立數字地面模型進而應用于測繪工作已獲得了較多的應用。自20世紀初菜特兄弟發明人類歷史上第一架飛機起,航空遙感就開始了它在軍事上的應用,從1972年第一顆地球資源衛星發射升空以來,美國、法國、俄羅斯、歐空局、日本、印度、中國等國家都相繼發射了眾多對地觀測衛星。遙感信息獲取技術已從可見光發展到紅外、微波:從單波段發展到多波段、多角度、多極化;從空間維擴展到時空維;從低分辨率發展到高分辨率甚至超高分辨率。遙感平臺有地球同步軌道衛星、太陽同步衛星、太空飛船、航天飛機、探空火箭,并且還有高、中、低空飛機、升空氣球和無人飛機等:傳感器有框幅式光學相機,縫隙、全景相機、光機掃描儀、光電掃描儀、CCD線陣、面陣掃描儀、微波散射計、雷達測高儀、激光掃描儀和合成孔徑雷達等,它們幾乎覆蓋了可透過大氣窗口的所有電磁波段。

    二、衛星遙感在測繪領域的應用

    2.1測繪的發展

    測繪,顧名思義就是測量并繪制地圖。測繪成果在一般人眼里基本上就是紙質地形圖,不過這只是對早期測繪的理解。隨著計算機技術及測繪技術的發展,目前的測繪已經遠遠超脫出傳統模擬產品的固有模式,向多品種(模擬及數字產品)、多用途、多種成果形式及高度集成化的方向邁進。當然,對衛星遙感影像資料的應用面也就日益廣泛。

    90年代中,國家測繪局根據國內外發展狀況,在原有測繪產品的基礎上,提出增加新的測繪產品模式,即4D產品(數字線劃地圖DLG、數字高程模型DEM、數字柵格地圖DRG、數字正射影像圖DOM)。航空攝影資料與衛星遙感資料的互補是4D特別是數字正射影像圖制作的資料源。利用現有的遙感影像資料可以制作多種比例尺的數字正射影像圖,如利用TM影像可制作30m分辨率的數字正射影像圖,利用陸地―7影像可制作15m分辨率的數字正射影像圖,利用斯波特影像可制作10m分辨率的數字正射影像圖,利用依科諾斯影像可制作4m和1m分辨率的數字正射影像圖等,從而極大地豐富了4D產品,為影像數據庫建設提供了多分辨率、多層次的影像資源。同時,影像數據可作為GIS(地理信息系統)的背景地圖,對GIS的深層次研究與應用提供了更直觀的影像信息資源,從而也充實和發展了數據庫本身,為規劃、管理等部門的科學化決策提供了基礎數據資料。

    2.2衛星遙感在測繪領域的應用

    利用衛星遙感影像更新數據庫的過程,從某種意義上講,就是監測并發現變化的過程。因此,各國均利用衛星遙感影像的優勢,對各種感興趣要素進行監測,如我國進行的土地利用調查及監測、城市變遷、災情監測等。這些工作的開展,一定程度上為我國可持續發展戰略的逐步實施提供了基礎保證。

    2.3應用的常規方法

    利用遙感技術獲取地面三維信息,常規的方法是立體攝影測量。由于雷達衛星具有全天時、全天候、不受云霧等惡劣天氣和夜暗影響的特性,故隨著雷達遙感的發展,合成孔徑雷達(SAR)也被用作立體攝影測量。由于斑點噪聲的存在,其使用也一度受到影響。近年發展起來的干涉合成孔徑雷達技術(INSAR),提供了獲取地面三維信息的全新方法,即利用干涉雷達提取地形數字高程模型(DEM)。該方法將大大改進數字高程模型(DEM)獲取的傳統模式,這是雷達遙感的最新領域,是遙感和攝影測量科學的前沿,目前還只處在進一步的研究之中,相信在幾年內可以大規模應用在測繪及其他領域。

    2.4遙感圖像全數字測繪系統

    遙感圖像全數字測繪系統是利用航空、航天遙感圖像提取戰場地理環境和軍事目標空間信息,進行全數字測繪作業的智能化綜合信息處理系統,是我軍首次自行設計與研制、具有自主版權的第一代全數字遙感測繪裝備。該系統的研制成功實現了遙感測繪技術進入全數字階段的跨越性和革命性轉變,為我軍數字化測繪保障提供了新型的換代技術裝備,對于改變100多年來攝影測量基于硬拷貝圖像的生產作業方式有重要意義。

    與以往的測繪系統相比,該系統在影像匹配方面,能成功用于數字空中三角測量,提高了算法的速度和可靠性,有效地解決了衛星遙感影像匹配的技術難題;在微機環境下能實現單像和立體方式下的地形半自動測繪;在數字圖像處理方面,能實現正射影像鑲嵌中幾何糾正和無縫輻射拼接的自動化;在地形三維可視化方面,實現了三維地形圖的空間查詢及分析和大區域地形數據、高分辨率遙感紋理圖像的三維可視化;在數字城市三維景觀方面,開發了基于多源遙感圖像的數字城市三維顯示實用技術;在航天影像攝影測量方面,還開發了三線陣推掃式影像的處理軟件。

    該系統配置合理、實用化程度高,總體技術水平已達到同類產品的國際先進水平,經進一步集成裝備部隊,將極大地改善我軍作戰測繪保障的網絡化作業環境。

    三、測繪新技術的發展

    測繪新技術除了遙感技術以外,不可不提的便是GPS、GIS技術,下面對此進行簡單論述:

    3.1GPS的發展

    全球定位系統(GPS)是美國從20世紀70年代開始研制,于1994年全面建成的利用導航衛星進行測時和測距,具有在海、陸、空進行全方位實時三維導航與定位能力的新一代衛星導航與定位系統。隨著全球定位系統的不斷改進,硬、軟件的不斷完善,GPS的應用領域正在不斷地開拓,目前,各種類型的GPS接收機體積越來越小,重量越來越輕,便于野外觀測。GPS已遍及國民經濟各種部門,并開始逐步深入人們的日常生活。GPS作為一項引起傳統測繪觀念重大變革的技術,已經成為大地測量的主要技術手段,也是最具潛力的全能型技術。GPS定位技術與常規地面測量定位相比,除具有對測站選擇更靈活、更適應不利條件、全天候連續作業外。還具有比任何地面常規技術供數量更多、精度更高的數據信息。

    3.2GIS的發展

    地理信息系統作為多個學科、多種技術交叉融合的產物,至今只有40多年的歷史。地理信息系統起源于20世紀60年代加拿大和美國學者的在土地和交通方面的地理信息研究。1998年1月31日美國前副總統戈爾在加利福尼亞科學中心的一次講演,在該講演中戈爾正式提出數字地球的概念。地理信息系統作為對空間地理分布有關的數據進行采集、處理、管理、分析的計算機技術系統,其發展和應用對測繪科學的發展意義重大,是現代測繪技術的重大技術支撐。

    四、結語

    現代科學技術發展的綜合化整體方向極大地影響著現代測繪科學的發展趨勢,這種趨勢表現在現代測繪新理論的概括性增強,測繪新技術的技術綜合程度提高,各專業學科之間的相互交叉與滲透,測繪學與其它門類科學的聯系增強加大,測繪學吸收和移植其它學科成果的速度加快,這種學科內外的綜合化發展,將使現代測繪學不斷開拓出新的領域。

    參考文獻:

    [1] 錢樂祥. 遙感數字圖像處理與地理特征提?。跰]. 北京:科學出版社,2004

    [2]魏建華,張展,許月光.工程地質測繪中的幾個研究對象[J].黑龍江水利科技,1999,(4).

    第6篇:地質遙感技術范文

    [關鍵詞]遙感技術 區域水文地質 地質調查 應用

    [中圖分類號] P641.4+3 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2015)-9-179-1

    1遙感技術的概念

    所謂遙感技術主要是在太空中,利用遙感器實現對檢測目標的遠距離檢測并探查地球地表上物體的特征,并對探測到的特征信息進行分類處理和利用的一種技術。

    遙感技術的出現伴隨著光學技術、計算機技術、電子技術及空間科學技術的發展。其發展的基礎是20世紀30年代的航空攝影技術,并在20世紀60年代得到迅速發展并廣泛的應用于各個領域中。

    現代遙感技術依托于電磁波理論,并由遙感平臺、遙感儀器、信息處理、接收和分析應用等部分共同組成。由于地球上的不同物體均具備不同的波譜特征,遙感技術中的遙感器也正是依據該特性,通過感知不同物體所發射及反射的不同電磁波來探查其性質、狀態及數量等。

    2遙感技術在區域水文地質調查中的具體應用

    眾所周知,工程建設項目在開始施工之前,首先應查明施工區域內的水文地質條件。

    在水文地質調查的不同階段,綜合運用航空像片、衛星圖像的解譯及其他遙感技術,促使我們獲得該區域內的地下水形成、貯存、運動特征、水質及水量的變化情況,為合理利用地下水及充分掌握該區域的地質情況提供基礎依據和參考。

    2.1水文地質測繪

    由于水文地質測繪工作的綜合性比較強,且測繪過程繁瑣。采用傳統的測繪方法效果不夠顯著,且耗時耗力。而在水文地質測繪工作中充分引入遙感技術,利用遙感圖像解譯地貌特征、水體及汗水巖體,能夠獲取較為明顯的測繪結果。通過解譯遙感圖像,能夠快速獲取該地區的水文地質規律。在水文地質測繪工作中運用遙感技術效果十分顯著。

    第一,利用遙感技術勾繪的地質界線,尤其是第四紀地質界線準確可靠,地貌的研究結果清楚明晰,同時還可以獲取隱伏斷裂及活動斷裂方面較為準確的基礎數據。

    第二,因遙感圖像能夠清晰的反映水系、水體、濕地、地下水淺埋帶等和水文地質聯系緊密的現象,可以較為準確的判斷地下水的補給、徑流及排泄等水文地質情況.

    第三,采取遙感技術能夠有效提高水文地質的普查速度,尤其是針對自然條件復雜、交通困難地區的普查工作。

    2.2地下水資源的調查

    利用遙感地質技術進行地下水資源的調查,在我國的應用范圍十分廣泛。無論是在基巖山區還是在松散的堆積區,都可以得到較好的效果。采用遙感技術進行地下水資源的調查時,首先需要解譯航空及航天圖像,查找到富水的含水層分布區或者富水的構造地帶;然后依據水文地質鉆探的相關資料和已知的開采井及水文物探資料,通過綜合分析,并計算和評價水資源。

    因遙感圖像所解譯的含水層及含水層構造的邊界十分準確,所以利用遙感技術進行地下水資源的勘察能夠獲取極佳的效果。

    此外,因熱紅外圖像能夠清晰的反映地下水淺埋帶、拳及泉水的溢出帶,所以在尋找地下水方面也可以充分利用熱紅外遙感技術。例如在天津地區,曾經就利用熱紅外遙感掃描和彩紅外航攝相結合的方法,探明了淺埋古河道的具體分布情況。

    2.3礦區水文地質勘查

    礦井一旦發生透水事故將給人們的生命財產帶來極大的威脅。礦井透水事故的發生不僅僅是由不合理開采等問題造成的。更重要的原因在于未查明礦區的水文地質情況,沒有對礦區的含水層分布及地質構造情況進行詳細的探查。

    在礦區利用遙感圖像的解譯技術,就能夠得到準確的含水層分布情況及地質構造的情況,為礦區合理布置礦井提供基礎依據和資料。這樣不僅有利于礦產資源的合理開發,還能夠有效減少因礦井透水所導致的人員傷亡事故。

    2.4水利工程的水文地質勘查

    水利工程中的水庫水文地質勘探主要是解決水庫向鄰谷及庫底的滲漏情況及滲漏量的問題。在進行水庫水文地質調查的過程中,充分利用遙感技術,將書庫區域的航天圖像和航空像片進行地質解譯,并結合地面勘探及物探工作結果,可以快速且準確的獲取庫區內及庫岸的巖層透水性、透水巖層的具體走向、泉水的出露點擊水庫和鄰谷地段的巖層透水性及可能出現滲漏的位置和方向等。依據獲取的水文地質數據,可以繪制出河谷區到分水嶺地段內不同時期的地下水位線圖,且為繪制綜合工程地質圖提供了基礎依據。例如在我國的三峽水利樞紐工程及二灘水電站中都廣泛的采用了遙感技術,并取得了十分顯著的成果。

    2.5其它水文地質工作

    除了以上幾種水文地質探查情況之外,遙感技術還可以用于海島淡水水源調查、地熱水文地質調查、環境水文地質調查等方面。運用紅外遙感技術進行古河道及河漫灘中的富水地段的尋找中,能夠獲取各種地表水體的形狀、分布及走向情況,探查到地下水露頭的具置、大小及數量等;利用遙感技術可以在沿海及島嶼上進行淡水的探查工作;利用遙感技術還能探查巖溶區的水文地質情況,探查隱伏的溶洞、巖溶水的流向及分布情況等;此外還可以運用遙感技術進行地下熱水的埋藏情況的探查工作。

    綜上所述,水文地質勘查工作是工程建設項目順利施工的前提條件。在水文地質探查中,充分運用遙感技術,能夠快速準確的獲取探查地域內部的水文地質分布及水文地質構造等基本情況,為工程建設提供基礎依據和參考。近年來,隨著我國航天技術的不斷發展、應用衛星的開發和計算機技術的快速發展,這些技術也推動了遙感技術的快速發展,并推動區域水文地質調查工作的快速發展。

    參考文獻

    [1]陳華慧主編.遙感地質學.北京:地質出版社,1988.

    第7篇:地質遙感技術范文

    關鍵詞:水文地質勘查;遙感技術;測井方法;原理;應用

    Abstract: As technology continues to develop in recent years, as well as exploration technology continues to improve, inherited the skills and knowledge of the older generation of hydro-explorers, a new generation of workers to advance with the times, continued research and be familiar withnew theories and techniques, old and new combination of mining to carve out a more excellent method of exploration, making it easy to find water, looking for water-related technology has been constantly upgrading and development.

    Keywords: hydro-geological exploration; remote sensing technology; logging methods; principle; application

    中圖分類號:TP7 文獻標識碼:A 文章編號:2095-2104(2012)

    一、遙感技術在勘探水資源中的應用

    遙感勘測的方法主要實施的手段就是在所需要勘測的區域進行航空勘探,這種方法是結合展片和航片,并于野外的水文地質進行相互補充驗證的方法,具體可以細分為四種:熱紅外監測法、水文地質遙感信息法、環境遙感信息分析法以及遙感模型法。

    1.熱紅外的監測方法

    這種方法主要就是利用紅外線的波段來對所探測區域進行遙感取像,通過地表的溫度來判斷地下是否有水源的存在,這種方法比較適合于在干旱的地區。它的工作原理就是:由于地下水在熱傳導、過毛細、以及地表蒸發等多重作用下使得地表干旱的地區溫度和濕度發生變化的,從而使得該區域冷熱異常,因而正好可以在紅外遙感下得到不同的顯示,當然也就比較容易發現水源。

    2.水文地質勘探遙感信息分析的方法

    這種方法主要就是利用水文地質的相關理論對通過遙感所獲取的地質、水文信息進行細致的分析,從而大致確定容易蓄水的地方區域,從而判斷該區域地下的水文狀況。

    3.環境的遙感信息分析方法

    這種方法就是利用遙感方式得到的圖像,從圖像中發掘與地下水存在有關的植被、水系以及湖泊等環境因子,從相互之間的關聯程度來探討地下水系的貯存狀況。這種方法的工作原理就是:在相對而言干旱的地方,植被等容易受到地貌、地下水以及氣候等的影響,而這些影響因素中淺層的地下水對于植被的影響甚大,因而可以間接的利用這些信息來判斷該區域的礦化度、水化深淺等信息。

    二、水文地質勘測

    與工程降水緊密相關的便是水文地質中的地下水、含水層、井流、穩定流、非穩定流等概念或理論。地下水按賦存條件可以分為包氣帶水、潛水、承壓水、上層滯水以及透鏡體內含水。含水層是可以透過和給出相當水量的巖層;隔水層是不能透過和給出水量的巖層,或透水或給水均甚微的巖層;透水層是可以透水但給出水量微弱的巖層。

    設計基坑降水方案之前,首先要進行水文地質勘察,以便了解含水層的特性和測定水文地質參數:影響半徑R、滲透系數K或導水系數r、釋水系數S或給水度、導壓系數、越流因素B等。

    水文地質勘察一般通過井流抽水試驗取得以上參數,就抽水試驗的類型而言,按地下水成因可分為承壓井抽水、潛水井抽水:按與觀測孔關系可分為單井(無觀測孔)抽水、多孔(有觀測孔)抽水;按井孔完整程度可分為完整井抽水、非完整井抽水;按與含水層關系可分為分層(或分段)抽水、混合抽水;按Q-s關系可分為定流量抽水、定降深(變流量)抽水;按井流流態可分為穩定流抽水、非穩定流抽水。此外還有同位素井流試驗、沖擊試驗(Slugtest)、壓水試驗、注水試驗、水位恢復試驗等。

    抽水試驗中井流理論的發展主要可以分為穩定流理論和非穩定流理論。在20世紀,這兩方面的理論各自都已發展為一個相對成熟的體系。穩定流理論方面,1863年,J.Dupuit在兩個假設條件下:理想含水層圓島和垂向深度各點水力坡度相等且等于該截面動水曲面的曲面坡度,推導了潛水層穩定流狀態下的流量一降深公式,奠定了穩定流的理論基礎。1870年,A.Thiem發展了井流公式,并最先解釋了Dupuit公式中的R,稱之為影響半徑。1886年,Ph.Forschheimer引入了保角概念、流網結構、映射方法和復變函數理論,并首先提出了傍河抽水公式。1906年,G.Thiem發展了一種用帶觀測孔的單井抽水試驗資料來測定含水層參數的野外方法。1930年,DEGlee提出了承壓含水層穩定流抽水公式,從而形成了比較完整的Dupuit-Thiem-Forschheimer穩定流抽水試驗的理論和方法。20世紀30年代以后,穩定流抽水試驗理論幾乎沒有什么進展了。

    三、地球物理測井方法

    地球物理測井是物探方法的一種,主要是配合地質鉆探對鉆孔內的水文地質狀況進行精確探測。地球物理測井方法是以嚴密的物理數學原理為基礎,主要用于分析地下水的分布,判斷地下水質量,探測巖溶洞,分析地層構造等。地球物理測井主要工作內容及工作原理如下:

    1.正確地劃分含水層并確定層位及厚度,研究它們之間的相互關系。

    2.對地下水進行地下水礦化度進行測量。地層水的礦化度越高,地層電阻率值越低。

    3.判斷裂隙及其泥質含量。裂隙存在的判斷標準:聲波時差較大,電阻率較小,密度偏低。如果裂隙存在,那么裂隙中填充的泥質越多,自然伽馬測井值就越大。

    4.巖溶水勘察。裂隙層位可由聲波曲線直接反映;當溶洞中含水時,自然伽馬曲線幅值略低,以此來可判斷其富水性;在巖溶、裂隙發育處,會出現井徑擴大的現象,因此,巖溶裂隙發育程度也可用井徑曲線來判斷。

    5.劃分鉆孔地層巖性。根據不同巖石的密度,電阻率,波阻抗,孔隙度等參數的差異,并綜合電阻率測井、聲波測井、密度測井、中子孔隙度測井等資料就可以劃分鉆孔的巖性剖面。

    四、地面核磁共振的方法的原理及應用

    這種方法就是主要就是利用不同的物質內在的原子之間可以產生不同的富有差異性的核磁共振,通過研究和分析地層中不同水質子產生的共振效應,從而判斷該區域地下水的分布狀況,這種方法主要適用于北方,由于其地表相對南方而言較為干燥。這種方法的工作原理就是:水中氫核質子由于受到地磁場的作用,是處于一定的能級之上的,然后利用拉摩爾頻率的交變磁場對其進行激發,從而使得原子核能級之間就會發生躍遷,這種產生的共振效應的強弱直接與水層中的水有很大的關聯,如果共振信號越強烈說明地層中含水量越大,因而可以根據核改變從小到大來激發脈沖矩,從而推斷或者分析出水層的由淺到深的貯存情況,這樣子可以很方便的尋找水源。這種方法屬于比較直接的找水方法,這種方法只要在勘探的區域范圍之內,一旦發現有核磁共振的信號那么就證明該區域有水,因而探測地下水很直接也很方便,主要應用在其他的勘探方法難以進行的情況下。

    五、結束語

    綜上所述;隨著時代的發展,日常生活中人們對于水資源的需求也越來越大本文主要介紹了幾種主要的水文地質勘探的方法,例如:遙感技術、地球物理測井以及核磁共振等,通過對這幾種方法的原理希望可以為今后水文勘探這一塊提供一點幫助或者參考。

    參考文獻:

    1.張榮,胡祥云,楊迪琨,郝小柱,戴苗.地面核磁共振技術發展述評(J).地球物理學進展.2006.(01)

    第8篇:地質遙感技術范文

    關鍵詞: 遙感地質問題 關鍵技術

    中圖分類號:F470.1 文獻標識碼:A

    前言

    隨著計劃經濟向市場經濟轉軌, 地礦行業各遙感應用部門更加重視遙感技術的發展。目前大型的遙感應用和研究項目大多采用公開招標、公平競爭的方式確定承擔單位, 另一方面地質工作的難度正在不斷地增加。面對這些挑戰, 近年來地礦行業各部門更加重視遙感技術的發展。

    一、當前我國遙感地質工作的基本特點

    1 遙感技術隊伍經過工作實踐更加成熟

    ( 1) 我國遙感地質隊伍已建成多層次的組織機構。我國遙感地質隊伍是隨著遙感技術的普及和應用的深入不斷壯大的, 在各部門的重視下, 現在地礦行業各部門都建立了地質遙感中心; 各大區局、省局建有遙感站、所; 地質大隊則設有遙感隊、組。形成了組織有序、結構完善、技術互補, 信息相通的三級網絡組織系統。

    ( 2) 已建成一支具有較高的知識層次的遙感技術隊伍。遙感技術是一集多種學科最新科技成就于一體的高新技術, 遙感地質應用則涉及眾多地學領域的知識, 因此遙感科技人員必須具有遙感、地質和其它相關學科的理論知識和相應的工作經驗。經過多年努力, 地礦行業遙感隊伍已普遍成了知識密集型的隊伍, 各部門具大專以上文化程度的職工人數大多超過60% ,而且具備了一批掌握多種學科知識的綜合性人才, 技術結構日趨合理。近年來, 各單位在注意提高職工總體技術素質的同時, 重視把一些理論基礎扎實、思路開闊、善于接受新生事物的年青人安排到重要的技術崗位上, 讓他們在實踐中鍛煉。無疑, 這些年青科技人員的迅速成長,將為遙感地質事業的發展帶來朝氣蓬勃的活力。

    ( 3) 遙感隊伍保持了地質健兒的優良傳統。隨著地質工作的深入, 近年地礦行業承擔的遙感地質應用項目大多集中在邊遠省份或一些自然條件較差的地區, 如新疆、西南“三江”、藏北、大興安嶺等地。為了獲取實地調查資料, 驗證遙感解譯結果, 科技人員常常深入崇山峻嶺、森林沼澤, 繼承和發揚了老一輩地質隊員不畏艱險, 勇往直前的光榮傳統。由于各地區地礦行業的遙感隊伍普遍具備較強的技術實力, 富有戰斗力, 在一系列國家、部委級的大中型遙感項目中取得了顯著成績, 大多數成員已成為各省區遙感中心以及全國地方遙感應用協會的核心和中堅力量。

    ( 4) 我國遙感地質隊伍經受了改革浪潮的考驗。隨著改革的深入, 地礦行業的遙感單位也在經歷機構的體制轉變和隊伍的戰略性調整, 以適應社會主義市場經濟的發展。在這種新形勢下, 各單位一方面充分調動廣大科技人員的聰明才智和積極性, 做到人盡其才, 調整機構, 縮減編制, 合理安排分流下崗人員; 一方面解放思想, 開闊思路, 在完成地質指令性任務的同時,拓展服務領域, 提高效益, 使遙感地質隊伍變得越來越精干。

    二、存在的主要問題

    1理論基礎和應用基礎研究不足或滯后已成為技術進步和應用向縱深發展的障礙。雖然中國國土資源航空物探遙感中心(以下簡稱為航遙中心)定位為遙感應用部門, 但對于行業和專業應用的一些理論基礎和應用基礎問題, 如遙感地質信息機理、巖礦波譜(反射、發射、微波等)特征及其地質意義等, 完全依靠他人的研究成果, 或指望和等待他人研究, 是不現實的, 也遠不能滿足應用的需求。

    2數據獲取能力嚴重不足, 長期依賴國外資源衛星, 難以提供長期、穩定的數據保障; 缺乏一些對地質應用很有價值的新型數據源(如高光譜數據) ; 航空遙感數據的集成度較低, 機動和應急反應能力不足。

    3一般化的研究較多, 甚至多有重復, 深層次的研究較少; 面上的問題研究較多, 針對典型地質問題或需求的研究較少; 跟蹤、模仿性研究較多, 探索性、前瞻性的研究較少。

    4研究分散, 技術集成度較差, 方法的協同應用能力不足。

    5信息基礎設施、實驗手段和技術保障能力的建設和發展滯后, 制約了研究向縱深方向發展;成果的智能化、產品化的程度較低, 影響了技術方法的規?;瘧煤屯茝V。

    6研究缺乏系統性和連續性, 急功近利仍較嚴重; 科研項目管理等同于工程項目或生產項目,難以按照科學技術發展的規律規劃和部署工作。

    三、遙感地質存在的問題及關鍵技術

    1高光譜礦物填圖技術的發展和深化。礦物填圖可以說是高光譜最成功的,也是最能發揮其優勢的應用領域,它使遙感地質由識別巖性發展到識別單礦物以至礦物的化學成分及晶體結構。在可見短波紅外譜段,識別的礦物主要為等過渡元素的氧化物和氫氧化物、含羥基礦物、碳酸鹽礦物以及部分水合硫酸鹽礦物,可識別的礦物可達近40 種。

    2遙感地質學由定性步入定量化發展階段。高光譜、高分辨率、熱紅外多/ 高光譜、雷達干涉、激光雷達、GPS、POS 系統等技術的興起和發展,使遙感地質學不再局限于基于圖像色調與紋理特征的目視解譯,而繼表層遙感應用領域之后,逐漸步入了定量化發展階段。

    3技術集成和應用技術體系構建。地球是一個復雜的開放巨系統,將地球科學作為系統科學,以整體論和系統論的觀點研究地球已成為地球科學家的共識。對地觀測技術以其宏觀性、區域性、綜合性、多尺度及高頻度,已成為地球系統科學研究不可缺少的手段。系統論的奠基人錢學森院士指出,研究開放復雜系統和復雜性科學的方法是“從定性到定量的綜合集成方法”。以復雜性科學理論方法開展技術集成,構建應用技術體系,建設應用技術系統將成為當前遙感應用發展的主流。對于遙感地質應用而言,在目前的發展階段,技術集成和應用系統建設主要有以下兩種類型。

    a應用技術系統。針對特定的應用領域,根據不同遙感手段和不同技術方法的特點,將多種遙感技術、多種遙感信息及多種數據處理信息提取方法有機地加以優化組合,集成為優勢互補、協同作業的應用技術體系,以提高整體應用的水平、成效和技術經濟效益。如遙感地質調查與地質找礦技術系統、地質災害調查和監測技術系統、地質環境調查和評價技術系統等。

    b.業務運行系統。針對特定的應用目標,將遙感數據及輔助數據和環境數據的采集、數據處理、信息提取、信息分析、專家知識、應用模型、真實性檢驗、信息服務等技術環節和技術方法,按專業要求和統一標準加以集成,形成具有業務化運行能力的運營系統。如礦物填圖系統、地面沉降監測系統及礦山資源開發多目標遙感監測系統等。

    4遙感服務由以數據服務為主

    向技術服務和信息服務轉變。與遙感地質應用技術系統,特別是業務運行系統建設同步,遙感向社會所提供的服務也將由數據服務為主逐漸向數據、技術和信息綜合服務轉變。地質信息是經濟和社會發展不可或缺的重要基礎信息。新的經濟社會發展形勢對地質工作提出了更高的要求。按照“國務院關于加強地質工作的決定”的要求,為緩解資源約束,保障經濟發展,推進城鄉建設,開展國土整治,防治地質災害,改善人居環境等提供客觀、準確、現時的地質信息服務,是中國地質調查局遙感地質工作的重要戰略任務和主體目標,也是遙感地質發展的必然。

    結束語

    長期以來, 地礦行業的遙感單位之間建立了良好的合作關系, 互相支持, 共同完成了許多在國內有影響的大型項目。近年, 地礦行業的遙感單位也加強了與其它行業遙感單位的合作, 為發展我國的遙感事業而不懈努力。

    參考文獻

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    [2] 郭峰利,楊聯榮.淺談地質找礦中的遙感技術[J]. 中國新技術新產品. 2012(08)

    第9篇:地質遙感技術范文

    關鍵詞: 遙感技術地圖制圖國民建設

    Abstract: With remote sensing technology continues to mature, modern remote sensing technology has been able to provide dynamic, fast, the need for accuracy of earth observation. This paper introduced the current use of a variety mapping understanding, and research future trends.Key words: remote sensing technology; cartography; national construction

    中圖分類號:P28文獻標識碼A 文章編號

    前言:

    科學技術無疑已經成為推動經濟發展的強勁動力,隨著各種群體對地圖需求的不斷提高,現有的地圖已經遠遠不能滿足經濟發展的需求。遙感技術是當今新興的高科技技術,在我們生活的諸多領域應經扮演起重要的角色。航天事業的發展直接帶動了遙感航空拍攝技術的提升,許多分辨率比較高、信息量比較大、獲取周期較短和現勢性比較強的影像不斷沖擊著我們的大腦。影像制圖將成為以后地圖制圖的重點發展方向,它能夠在軍事、數字化城市、搶險救災、地籍查詢等方面發揮巨大的作用。

    一、遙感制圖的現狀分析

    目前國內外的遙感制圖都是在自己擁有的設備基礎條件下,根據自己國家的所需進行制圖,所以目前的成圖方法有多種,制造出的產品也各有不同。經過綜合分析,成圖的主要方式可分為兩種;一種是利用比較傳統的常規設備手工制圖;另一種是利用專用的圖像處理環境自動制圖或半自動制圖。遙感制圖的產品有三種形式。

    1、把遙感信息作為資料,人工或計算機提取各種信息來編制各種各樣的專題地圖。

    2、遙感影像圖是把遙感信息通過計算機進行糾正與光學處理后沒有線劃要素的正射影像圖,它本身的特點是有較強的直觀性,不足之處是在專題和地理基礎信息上的指示性還不夠具體,不夠明確。

    3、遙感影像地圖只是單純的強調影像地圖,特點是遙感影像在地圖上能夠顯示,但又不是單純的影像圖。

    通過目前對遙感制圖產品的總結,其產品形式主要有遙感影像地圖, 三維影像圖, 正射影像圖,隨著遙感技術的不斷成熟與發展出現了一些新穎產品比如多媒體影像地圖、電子影像地圖和立體全息影像地圖等。

    (一)正射影像圖

    正射影像是指把地形的起伏變化、傳感器的傾斜以及地物的其它因素造成畸變的影像消除掉后的影像。影像圖以其獨特的特點受到青睞,尤其是近幾年來我國綜合國力的提高,航空與航天測量技術有了質的飛躍,它作為一項4D產品已經逐漸成熟并走進現實。正射影像同線畫圖相比有以下幾項進步。

    1、影像圖具有較高的直觀性,畫面鮮活生動,易懂。

    2、影像圖囊括的信息涉及范圍廣,細節性的顯示比較清楚,在土地資源管理、城市綜合規劃、公路以及鐵路選線等方面作用明顯。同線畫圖線比較,線畫圖損失的影像信息較大,無法滿足群體對地圖可視化的需求。

    (二) 遙感影像地圖

    遙感技術的不斷發展直接帶動制圖體制方法的改變。我國對于影像地圖(RSIM)的研制開始于20世紀的70年代,遙感影像地圖把遙感影像作為基礎,以一定的數學規則,按一定的比例尺把地圖的專題信息以及地理基礎的信息以注記、符號和線畫等形式進行整合,再縮編到以我們居住地球的表面影像作為其背景信息的平面上的地圖,這種地圖能夠反映出具體的各種資源環境分布和社會經濟現象的地理分布狀況。

    這種地圖不只是專題地圖,也不只是遙感正射影像圖。它的特點是能夠充分的體現出圖形的基本要素和遙感影像上的高度統一,背景的來源是影像,影像的目的是更好地體現出地圖的主題。遙感影像圖充分集合了地圖的優點與遙感影響的優點,因此它的可測量性與可讀性是遙感影像所難以比擬的。另外同普通地圖相比較它內容豐富而具體,客觀而真實,層次分明而清晰是地圖與影像雙重優勢的集中體現。

    (三)三維遙感影像圖

    三維遙感影像圖的主要特點是比較直觀。我們比較常見的三維遙感影像圖主要有三維地質影像圖、三維地貌影像圖、和其它的三維影像地圖等。遙感影像與數字地面(高程)模型對于三維遙感影像制圖而言是絕對不可缺少的必備元素。但是隨著技術的不斷進步,前一段時間在北京投產研發的正三維立體衛星影像圖主要依賴原始的衛星圖像,不用DEM 數據的支持,就可以實現多種比例尺的成圖,被廣泛的應用于水文勘測、地質災害,礦藏尋找和軍事等多種不同的領域。

    二、 遙感制圖產品實現

    遙感制圖的主要方向是在數字環境下實現產品的制作,美國、加拿大、法國、澳大利亞等國家已經有比較成熟的遙感影像處理軟件,遙感影像制圖也就變得并非難事。我國也已經研發了自主產權的遙感影像處理軟件,雖然這些軟件同國外比較成熟的遙感影像制圖軟件相比還有些不足,比如有些軟件還需要人工干預,但同以前的制圖方法相比較在時間上縮短了成圖的周期,在成圖效率上大大提高 ,在勞動量也有了減少。

    (一) 數字正射影像圖的制作

    數字正射影像圖作為一項4D產品,已經成為現實,尤其是遙感影像處理軟件的不斷成熟使得數字正射影像制圖變得十分簡單。數字正射影像圖的制作模式主要有兩種:一是單模型方式,二是多模型方式。應當引起注意的是不管哪種模式被采用都需要在整個過程中貫穿質量控制,其主要環節是模型定向質量控制與DEM質量控制等,如果有統一管理的需要可建立數字正射影像圖庫。

    1、一是單模型

    先建立單個模型的DEM, 接著可以由單影像的方式對正射影像的模型進行制作或者以多影像的方式對正射影像的模型進行制作,最后通過鑲嵌就可生成多影像拼接而成的正射影像

    2、多模型方式

    首先,立體模型根據圖幅(或所需)范圍全部直接生成,接著通過匹配處理和必要的編輯工作來建立在相應范圍的,含多個模型的DEM(已經經過了接邊處理),最后圖幅范圍內的正射影像正式生成。

    (二) 遙感影像地圖的制作

    1、專題影像圖的分類

    目前許多遙感影像地圖的產品形式以專題影像圖為主。專題影像圖可分為兩種即定量和定性。定性專題影像的目的是顯示名稱現象和種類在空間上的分布與定位;定量專題影像圖主要表現的是數量現象上的空間特征。

    2、專題要素迭加和影像底面

    專題要素迭加和影像底面是每一幅專題影像圖構成的必要因素。在對專題影像圖時判讀必須把思維與視覺結合起來,專題要素的定位信息主要由影像底圖提供,而綜合研究的定量數據由專題要素提供。所以影像底圖的選擇是否合理以及專題要素設計迭加的準確性對于產生專題影像圖有很大的影響。

    3、遙感影像地圖的制作注意點

    專題影像圖根據不同專業的需求在遙感圖像上疊加不同的專題信息來滿足各行業的分析需求。通常情況下專題影像圖的構成方式為二維空間構圖,圖形是專題要素,影像信息為背景,在對專題影像圖進行設計與編制時,要遵循構圖原則,注意圖像與專題要素的迭合與獨立,在總體的設計上應當重視協調與平衡,把視覺混亂消除掉。

    (三)三維遙感影像圖的制作

    遙感影像和數字高程模型是制作三維地貌影像的必備數據,把它們進行幾何配準后,對于保證坐標的統一和地圖投影有著重要的作用。目前大部分GIS和遙感處理軟件都能生成三維地貌影像圖。使用者要明確制作三維影像圖的目的,然后根據計算及圖形學的基本原理來生成三維影像圖所必須擁有的目標點, 觀察點、 確定視區、視角、景深高程放大比和光照模型等因子。三維場景要根據計算機根據數字高程模型生成, 用遙感影像進行填色后三維影像圖就此產生。

    結語:

    近年來隨著經濟的突飛猛進和遙感制圖技術的普及運用遙感制圖生產體系建設必將成為國家經濟建設的重點項目??萍嫉倪M步帶動國民對地圖需求的不斷提高,以后遙感制圖的產品種類還會更加豐富。

    參考文獻:

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    【2】司連法 吳川遙感影像輔助地圖制圖的研究和應用2009,3測繪通報第3期

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