遥感技术在矿产资源潜力评价中的应用研究

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基于遥感技术的矿山地质探测与矿产资源评价研究

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。

如何利用遥感技术进行矿产资源勘探和开发利用

如何利用遥感技术进行矿产资源勘探和开发利用

如何利用遥感技术进行矿产资源勘探和开发利用矿产资源勘探与开发利用一直是人类社会发展中的重要议题。

随着科技的进步,遥感技术被广泛应用于矿产资源领域,为矿产资源的勘探和开发提供了有效手段。

本文将探讨如何利用遥感技术进行矿产资源勘探和开发利用。

首先,遥感技术是通过卫星、飞机、无人机等载体获取地球表面信息,并对获取的数据进行处理和分析的一种技术。

在矿产资源勘探中,遥感技术可以通过对地表、地下矿产相关信息的获取和分析,为矿产资源勘探提供全息、高效的手段。

在矿产资源勘探方面,遥感技术可以通过遥感图像的解译和分析揭示地质构造、岩性、地貌特征等与矿产资源相关的信息。

遥感图像可以提供大范围、大尺度的地表信息,可以辅助寻找地表迹象、地形异常等指示矿产资源存在的线索。

例如,通过对矿区附近的遥感图像进行解译,可以发现地表矿石暴露、裸露的岩体等迹象,从而提供寻找新矿体的线索。

而在矿产资源开发利用方面,遥感技术同样发挥着重要作用。

遥感技术可以通过获取矿产资源开采区域的变化信息,如土地覆盖变化、土地沉降等,判断矿产资源的开发利用状况,为矿区环境治理提供基础数据。

此外,遥感技术还可以在矿区环境监测、矿区生态修复等方面起到重要的作用。

例如,通过遥感技术可以获取矿区植被指数、地表温度等信息,辅助评估矿区生态状况,指导矿区的生态修复工作。

除了上述应用,遥感技术还可以在矿产资源开发利用过程中的遥感智能监测、遥感影响评价等方面发挥重要作用。

例如,在矿区监测方面,通过遥感技术可以实现对矿区开采活动、资源开发利用过程的实时监测,掌握矿区开发利用的整体情况,从而辅助制定环保政策、合理调整开发方式。

在矿区影响评价方面,遥感技术可以通过获取矿区周边环境、社会经济等方面的数据,对矿区影响进行评估,为矿区环保、社会稳定等方面的管理提供科学依据。

然而,要充分发挥遥感技术在矿产资源勘探和开发利用中的作用,还需面临一些挑战。

首先是遥感数据的获取和处理问题。

遥感在矿产地质调查中的应用

遥感在矿产地质调查中的应用
0 4 遥感技术可以辅助地质灾害预警, 保障矿产资源勘探人员的安全。
遥感技术在矿产资源评估中的应用
遥感技术可以快速获取大面积的地 质信息,提高矿产资源评估的效率。
遥感技术可以监测矿产资源的分布、 储量、品质等信息,为矿产资源评估 提供准确的数据支持。
遥感技术可以分析矿产资源的开发、 利用和保护情况,为矿产资源评估提 供全面的信息支持。
微波遥感:利用微波进行探测,具有
0 4 穿透云雾的能力
激光遥感:利用激光进行探测,具有
0 5 较高的空间分辨率和精度
合成孔径雷达遥感:利用雷达信号进行
0 6 探测,具有全天候、全天时的工作能力
遥感的优势
01 覆盖范围广:可以快速获取大面 积的地质信息
02 速度快:可以实时监测地质变化, 提高工作效率
4
气象条件:云、雾等气象条件会影响遥感图像的质量和准确性。
5
数据处理:遥感数据的处理和分析需要大量的时间和技术支持。
6
成本问题:遥感技术的应用成本较高,可能限制其在矿产地质调查中的广泛应用。
遥感技术的发展趋势
高分辨率遥感技术的发展:提高遥感图像的分辨 率和精度,提高对矿产地质调查的准确性和效率。
多源遥感数据的融合:整合多种遥感数据,提高 对矿产地质调查的全面性和准确性。
03 精度高:可以获ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ高分辨率的地 质数据
04 成本低:相较于传统地质调查方 法,遥感技术具有较低的成本
2
遥感在矿产地质 调查中的应用
遥感技术在矿产资源勘探中的应用
01 遥感技术可以快速、大面积地获 取矿产资源信息,提高勘探效率。
02 遥感技术可以识别矿产资源的分 布特征,为勘探工作提供依据。
03 遥感技术可以监测矿产资源的开 采情况,为环境保护提供支持。

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

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。

矿产资源勘查技术的前沿与创新

矿产资源勘查技术的前沿与创新

矿产资源勘查技术的前沿与创新矿产资源勘查技术是指通过一系列研究和实践活动,以提高矿产资源勘查工作的效率和准确性,从而更好地发现和评估地下矿产资源的存在和分布状况。

随着科技的不断进步和创新的不断涌现,矿产资源勘查技术也在不断发展,涌现出了一系列前沿技术和创新方法。

本文将围绕矿产资源勘查技术的前沿与创新展开探讨。

一、遥感与GIS技术在矿产资源勘查中的应用遥感技术是指通过无人机、卫星等遥感平台获得地表和地下矿产资源信息的一种技术手段。

通过遥感技术可以获取到大量的图像信息,包括地表形态、地质构造、植被覆盖等。

而GIS技术是指通过信息系统进行地理空间数据的采集、存储、分析和展示的一种技术。

遥感与GIS技术的结合,可以实现对矿产资源的全面、细致、高效的分析和评估。

二、地球物理探测技术在矿产资源勘查中的创新应用地球物理探测技术是指通过测量地球物理场的变化,如地震、重力、磁场等,来推断地下矿产资源分布的一种技术。

近年来,地球物理探测技术在矿产资源勘查中得到了广泛应用。

例如,利用地震测深技术可以探测矿体的深度和大小;利用磁力测量技术可以勘查磁性矿体的分布。

这些技术的创新应用,极大提高了矿产资源勘查的效率和准确性。

三、无人机技术在矿产资源勘查中的前沿应用无人机技术是指通过遥控飞行器进行矿产资源勘查的一种技术手段。

无人机具有灵活性高、成本低、安全性好等优点,因此在矿产资源勘查中得到了广泛应用。

无人机可以搭载各类传感器,如高光谱、多光谱等传感器,对地表和地下的矿产资源进行无死角、高精度的勘查。

此外,无人机还可以实时传输数据,实现矿产资源勘查的即时反馈和决策支持。

四、数据挖掘与人工智能在矿产资源勘查中的创新应用数据挖掘与人工智能技术是指通过对大量勘查数据的挖掘和分析,提取其中的有用信息,以实现对矿产资源的准确评估和预测的一种技术手段。

数据挖掘与人工智能技术在矿产资源勘查中的创新应用,主要体现在数据分析和知识发现方面。

通过建立合适的模型和算法,对矿产资源数据进行分析和挖掘,可以发现隐藏的地质特征和规律,提高矿产资源勘查的效率和准确性。

矿产资源勘探的遥感技术与应用

矿产资源勘探的遥感技术与应用

矿产资源勘探的遥感技术与应用矿产资源勘探是指通过对地质构造、地球物理、地球化学等方法的研究,寻找地下潜在矿产资源的过程。

而遥感技术作为当前科技发展中的重要成果,在矿产资源勘探中也发挥着重要作用。

本文将详细介绍矿产资源勘探中的遥感技术以及其应用。

一、遥感技术概述遥感技术是指通过使用传感器设备获取地物的信息并记录下来,然后通过对这些信息的处理和分析,来获得关于地表特征的数据。

它有着广泛的应用领域,其中包括矿产资源勘探。

二、矿产资源勘探中的遥感技术在矿产资源勘探中,遥感技术通过检测地表特征和矿产矿化带的物理、化学特性,从而帮助确定潜在矿产资源的位置和层次。

以下是几种常用的遥感技术及其应用。

1. 多光谱遥感技术多光谱遥感技术是利用不同波段的电磁能量来获取地表物体的信息。

通过对不同波长下的反射光谱进行分析,可以获得关于地表物体化学成分、植被覆盖程度、矿化带分布等信息。

这对于矿产资源的勘探非常有帮助。

2. 热红外遥感技术热红外遥感技术是通过测量地表物体的热辐射来获取地物的信息。

地下的矿体通常会导致地表温度的变化,因此可以通过热红外遥感技术来检测这些变化,从而推测地下是否存在矿产资源。

3. 雷达遥感技术雷达遥感技术是利用雷达波束对地表物体进行扫描和测量,通过测量物体的回波信号来获取地物的信息。

在矿产资源勘探中,雷达遥感技术可以探测地下的矿体形态和结构,从而为勘探提供重要线索。

4. 激光雷达遥感技术激光雷达遥感技术利用激光脉冲对地表物体进行扫描和测量,通过测量激光脉冲的反射时间和强度来获取地物的信息。

在矿产资源勘探中,激光雷达遥感技术可以获取地下矿体的三维结构信息,为矿产勘探提供准确的空间定位。

三、矿产资源勘探中的遥感技术应用案例下面将介绍两个矿产资源勘探中遥感技术的应用案例。

1. 矿化带探测通过多光谱遥感技术,可以获取地表反射光谱信息。

根据不同波段下矿化带的吸收特征,可以精确划定矿化带在地表的分布范围,进而确定矿体的位置和规模。

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

矿产资源勘查中遥感技术的应用【摘要】:遥感技术作为辅助手段一直被应用于矿产资源勘查中,但随着计算机领域高新技术的快速发展,遥感技术的进步和应用,尤其是作为现代发展的技术手段也愈加显得重要,领域也在不断的扩大。

但是,遥感技术本身比较复杂,包含多方面的内容,在实际地质勘查工作中,容易受到各种因素的影响。

本文探讨矿产资源勘查中遥感技术的应用。

【关键词】:遥感技术;成矿条件;遥感分析中图分类号:tp7 文献标识码:a 文章编号:引言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和现代技术手段,取得了良好的成果。

这其中,遥感技术的贡献最大。

在分析勘查的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和数据,给勘查工作提供可行性的分析资料;同时,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,使得地质勘查工作将理论和实践密切相结合,提高了工作绩效。

一、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质勘查工作。

同时,各种地形地貌、成矿条件的不同,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。

这样一来,使用遥感技术便能够根据图像显示的内容及采集的数据,极快的分析地质情况,了解矿床的类型。

根据现代成矿理论,遥感技术主要指导找矿的矿床类型有以下四种。

1. 岩浆岩区矿床的遥感技术利用这种类型的矿床主要是由于岩浆以及火山活动侵入造成的,一般会出现在岩浆岩和火山附近区域,尤其是内生金属矿床。

由于受火山活动以及岩浆入侵的影响,在利用遥感技术进行感知时,所呈现的图像上成矿的具体位置往往会比较复杂。

但是,可以根据周围火山或者岩石的结构特点,分析成矿的地点和分布特点。

勘测师在矿产资源调查和矿产勘探中的地质遥感和遥感解译

勘测师在矿产资源调查和矿产勘探中的地质遥感和遥感解译

勘测师在矿产资源调查和矿产勘探中的地质遥感和遥感解译地质遥感技术自20世纪中期开始广泛应用于矿产资源调查和勘探领域。

随着技术的不断发展,遥感在地质勘探中的作用日益凸显,成为勘测师的重要工具。

本文将探讨勘测师在矿产资源调查和矿产勘探中的地质遥感和遥感解译的相关内容。

一、地质遥感技术简介地质遥感是指利用航空遥感、卫星遥感等遥感技术获取地球表面信息并进行分析和解译的一门学科。

通过获取多光谱、高空间分辨率的遥感影像,勘测师可以获取地球表面的地质信息,如岩石、矿物、构造等。

二、矿产资源调查中的地质遥感应用1. 地质图像解译在矿产资源调查中,地质遥感影像的解译是勘测师的一项重要任务。

通过解译遥感影像中的地质特征,勘测师可以确定潜在的矿产资源分布区域,为后续的勘探工作提供区域指导。

2. 长矿带识别地质遥感可以从大范围上识别出可能存在矿产资源的长矿带。

通过分析遥感影像的红外、短波红外等波段信息,勘测师可以识别出不同类型的岩浆活动带和断裂带,并进一步推断潜在的矿床分布。

3. 矿产勘探目标区划在矿产勘探工作中,合理地划定勘探目标区域是很关键的。

地质遥感技术可以通过分析遥感影像中的地形、植被、水体等特征,帮助勘测师确定最有可能存在矿床的区域,提高勘探的准确性和效率。

三、矿产勘探中的遥感解译应用1. 矿床类型判别地质遥感可以辅助勘测师对矿床类型进行判别。

通过分析遥感影像中的光谱信息和地表特征,勘测师可以判断出不同类型矿床的存在,如金属矿床、非金属矿床等。

2. 矿产资源评估遥感解译在矿产资源评估中扮演着重要的角色。

勘测师可以利用遥感影像来提取矿床的空间分布信息,并结合野外调查和实验数据进行矿产资源的评估,为资源勘探和开发提供科学依据。

3. 矿床成因分析遥感解译在矿床成因分析方面也有广泛应用。

通过分析遥感影像中的构造、断裂、变质带等地质结构特征,勘测师可以推断矿床的形成机制和演化历史,为矿产勘探提供重要的依据。

四、遥感技术面临的挑战和发展趋势1. 高分辨率影像获取随着遥感技术的进步,获取高分辨率的遥感影像变得越来越重要。

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第3卷 第3 O 期
2 质
J LI I N GE0LO GY
Vb . 0 NO 3 13 . Sp. 0 1 e t 2 1
文章编号 :1 0 — 2 2 2 1 0 O 1 4 7( 0 1) 3—8 4—3
遥感技术在矿产资源潜力评价中的应用研究
Ge l g cE plr t n a d M i e a s u c s v lpme t T n h a 1 4 0 , i n Chn o o i x o a i n n r l o Re o r e De e o n, o g u 3 0 1 Jl , ia i
Abs r c :Re t e s n e h l g n Ge s i n e s t e m o twi e y u e n g o o i a p n n ta t mo e s n i g t c no o y i o c e c s i h s d l s d i e l g c l ma pi g a d
矿产资源开发地采矿活动痕迹的影像信息 ,发现其 然后制作 国际标准分幅图像 ,对其格式转换后与地 不同时间段采矿活动痕迹变化信息。 形数据进行叠加显示 ,以人机交互方式对各种矿 山
2 遥感技术的优势及在矿产资源预测中的作用
地质环境现象进行解译 ,最后将解译结果提供野外
验证 。
随着 R 遥感 ) I 地理信息系统 ) P S( 、G S( 、G S ( )几 何 校 正 与 大地 配 准 。在 地 形 图 上 采 集 1 ( 地理 定位 系统 )的发 展 ,遥 感 数据 的可 解 释程度 控制点对遥感数据进行几何校正 ,在 1 :1000 0 0 与速度得到更快地提高 ,影响遥感解译的不确定性 地形 图上采集控制 点对 E M+ 据进行校正 ; T 数 在 因素在不断减少 ,在矿产潜力评价评价方面 ,尤其 1:5 0 地形图上采集控制点对 S O 5 0 0 0 P T 数据进 是在 自然环境 比较恶劣的象地区,遥感 的作用将 由 行校正 。每景图像采集控制点数 2 3 个 , 5 6 且均 矿产资源调查评价的配角到主角 。 匀分布 于图像 内,控制点残差控 制在 1 个像 元 以 21 遥感技术的优势 . 内,将 图像配准至大地坐标。
遥感 在地质 学上 的应 用始 于 2 O世纪 7 0年代 ,
人们利用遥感视域宽、信息丰富、具有定时 陛、定
扫描仪 、 成像光谱仪、 微波辐射计、 合成孔径雷达等。 现代遥感应用技术是指在数字地球框架下 ,将遥感
位 陛的特点 ,研究地球表面及表层 的地质体 、地质 技术 与传统的地质方法相结合 ,和现代信息技术 现象的电磁辐射特征 , 识别地质体的物性及运动状 相结合 的遥感信息深化应用技术 。它的核心是遥感
态 ,从而为地质构造研究 、矿产资源勘查、区域地 信息的延伸应用和信息化。最大限度地利用信息资 质调查、环境和灾害地质监测等研究提供帮助。 源,以提高矿产资源的勘查效果 。一方面 ,露出地 表 的矿 明显 减少 ,勘 查 目标 已由地表 或 近地表转 向
1 遥感技 术概述
11 遥 感技 术 的概 念 .
遥感仪器来 获取信息。例 如可采用可见光探测物 体 ,也可采用紫外线 ,红外线和微波探测物体 。利 用不同波段对物体不 同的穿透性 ,还可获取地物内
度 ,提高解译 的精度和准确性 ,针对多分辨率遥感 数据 图像融合 的方法 比较 多,主要有色彩空间变 换如 H S a 、C I 、L b N以及 K L变换 、小波变换等方 法。对不 同的数据组合、不 同地形情况、不 同区域 及不同的研究 目标使用的融合方法各异。针对本项 目以突 出矿 山地质环境状况 的特点 ,利用 H S I 融
m i ea e o c u v y n r l s ur e s r e .W ih t e c n i u u r g e s a d d v l p n f i f r a i n p o e s n e h o o y r t h o t o s p o r s n e e o me to o m to r c s i g t c n l g , n n r mo e s n i g g o o i a e h o o y h sm a e g e t srd s Th s p p r e p a n d t e b sc p i c p e o e o e e t e sn e l g c lt c n l g a d r a ti e . i a e x l i e h a i rn i l fr m t s n i e h o o y o n t o e i n r l e o r e r d c i n a d ma e a r s a c y t e fld e p o a i n. e sng t c n l g fa d isr l n mi e a s u c s p e ito , n d e e r h b h e x l r to r i Ke r s e t e sn e h o o y mi e a e o r e ; g o o i a n o ma i n b e t e s g p o p c i g b y wo d :r mo e s n i g t c n l g ; n r lr s u c s e l g c l f r t y r mo e s n i ; r s e t y i o n n r mo e s n i gt c o o e t e s h l g n en y
资源开发预测 中的应 用,并 以实例进行研 究。 关键词 :遥感技术 ;矿产资源 ;遥感地质信 息 ;遥 感找矿 中图分类号 :P 2 文献标识码 :B 67
Ap l a i n o n r l e o r e o e ta v l a i n b p i to f c mi e a s u c sp t n i l a u t y r e o
航空遥感具有更机动灵活、更高精度 的优势 ,如 目 解译时带来不便 。需要对跨图幅影像进行镶嵌 ,镶 前较先进 的基 于 P S系统的航空摄影技术 ,可根 嵌时为 了使图像满足以下条件 : O ①信息丰富 ; ②色 据 P S系统检校场 的测量数据直接制作正射影像 调和谐 ; O ③镶嵌的几何精度高。 图,从而实现无地面控制点的高精度航空遥感影像 ( )图像剪裁 。为 了方便 解译、控 制精度精 4 定位 , 极大地提高调查的几何精度 , 缩短调查周期 。 度 、解译成果的拼接等工作 ,在矿山比较连片的地
杨正萌 ,庄毓 敏 ,李 颖
1 . 吉林省地质调查院 , 吉林 长春 10 6 ; 2通化地质矿产 勘查 开发 院,吉林 通化 301 . 14 0 30 1
摘 要 :遥感技术在地 学里应 用最广泛 的是地质 填 图和矿产资 源调 查。随着信息获取和信 息处理技 术的不断进 步 和完善 ,遥 感地质找矿在遥感应 用领域里取得 了长足的发展 。本文结合遥感技 术 ,阐述 了其基本 原理及其在矿产
与常规 手 段相 比 , 感技 术 具有 的 “ 遥 多点 位 ” 、 () 2 数据融合 。针对遥感图像不同光谱和不 同 “ 多波段” 多时相 ” 多高度”的获取和 “ 、“ 、“ 多次 分辨率的特点 , 融合处理主要集 中于象素级与特征 增强”遥感信息处理的特征 。 级融合 ,可将来源于不 同传感器 的遥感图像 的优 根据不 同的任务 ,遥感技术可选用不 同波段和 势集中起来 ,减少数据的冗余度 , 增强图像的清晰
r m o es nsngt c e t e i e hno o y lg
YANG e g. n ZHUANG m i LI ng Zh n r g , ne Yu. n , Yi
JGelgcl uvyoJl rvne C ag h n1 0 6, in C ia 2 Tn h aIs tto . oo i re inP oic, h n c u 3 0 1Jl , hn ; . og u tu aS f i i n i ef
地下深处的隐伏矿床 ,找矿难度愈来愈大。另一方 面 ,各种地学手段取得的信息资源愈来愈丰富,为
遥感技术是从远距离感知 目 标反射或 自身辐射 遥感信息与其它地学信息的集成创造了条件。 的电磁波 、可见光、红外线等 目标进行探测 和识 12 遥 感技术 的原 理 . 别的技术 。例如航空摄影就是一种遥感技术 。人造 任何物体都具有光谱特性 ,具体地说 ,它们都 地球卫星发射成功,大大推动了遥感技术的发展 。 现代遥感技术主要包括信息的获取 、传输、存储和 处理等环节。完成上述功能的全套系统称为遥感系 具有不同的吸收、反射、辐射光谱的性能。在同一 光谱区各种物体反映的情况不同,同一物体对不同 光谱 的反映也有明显差别 。即使是同一物体 ,在不
统 ,其核心组成部分是获取信息的遥感器。遥感器 同的时间和地点,由于太 阳光照射角度不同,它们 的种类很多 ,主要有照相机 、电视摄像机、多光谱 反射和吸收的光谱也各不相同。遥感技术就是根据
收稿 日期 :2 1 52 0 00 .4;修订 日期 :2 1—52 0 10 —6
作者简 介:杨正萌(9 2 ) ,山东蓬莱人 ,吉林省地质调查院工程师 18一 ,男
部信息 。 目前 ,遥感技术 的发展主要体现在空 间、时间
和光谱 分辨率 的不断提 高。民用卫 星遥感 数据 中 Q i i 数据 的最高空间分辨率 已达 0 1 uc Br k d . 轨 合方法 , E M+的 74 3 6 m, 对 T 、、 波段与 P N波段组合 , A 道重复周期 1 6 取决于纬度高低 ) 而几何分 S O 5 4 、1 d( ; P T 的 、2 波段与 P N波段组合进行融合 A 辨率 为 1 的 I O O 卫 星数 据 ,重 复周期仅 为 处理 的结果图像能较好反映矿山地质环境各要素。 m K N S 1~3 高光谱卫星数据 H pr n d; y e o ,波段高达 2 0 i 2 ( )图像镶嵌 。由于研究范 围较大 ,跨 1 景 3 7 个 ,几何分辨率达 3 0m。相对 于卫星遥感而言 , E M+图像 ,部分矿 区存在跨越多景遥感图像 ,给 T
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