王少峰,上官晶亮
(安徽省地質礦產勘查局332地質隊,安徽 黃山245000)
在信息技術不斷發展的大背景下,遙感技術在地質工作中的普及程度也越來越高,其所形成的影像,能夠幫助地質工作人員及時準確的判斷出地層巖石的性質,并對區域內的地質斷裂情況做出詳細的分析。可以說遙感技術的出現,使地質工作能夠更加深入有序的進行,同時近幾年來,遙感技術與地質找礦工作進行了深度結合,通過遙感技術強大的探測能力,可以使找礦工作變得更加準確,真正實現礦產的精準開采。
遙感技術從本質上來說就是一種探測技術,在技術層面上通過紅外線和電磁波技術的深度結合,來對復雜的地質環境進行探測。目前,經過信息技術的不斷發展,遙感技術的成像質量已經能夠達到非常高的標準,對于目標物的位置判定也更加精確,尤其在一些地理環境極為復雜的區域,僅通過人力無法進行實地勘測,遙感技術能夠進行深入探測,明確辨析巖石和土層的具體性質,是地質探測人員在進行地質工作時所參考的首要資料。
對一些具有鮮明特性的地理環境來說,我們可以依據線性因素來對地質構造進行解讀,依靠建立遙感解讀標志的方式來深入了解地質構造的詳細信息。其判斷依據主要有如下幾點,一是遙感技術成像的紋理狀況,二是影像的色調、三是整個地質的形態。通過將這幾種因素結合起來,就可以對區域的地質構造有一個詳細的了解。在這里我們以安徽省某地區的地質勘測工程為例,該工程在使用遙感技術進行地質探測時,按照ETM+影像的紋理狀況,并通過對色調的分析和研究建立出了相應的遙感解讀標志。該地區具有非常明顯的線性特征,地質的紋理結構有規律可循,具有非常強的延展能力。整個探測地區主要由斷裂性巖體所構成,探測區域當中的線性構造方向包括東北方向和西北方向,并在一些區域內發現了非常明顯的三角斷層面。地質條件并不是十分惡劣,具有一定的深入勘探價值。這些探測成果,僅僅通過人力是根本無法達到的,因為這些地區普遍交通不便,人員和工作設備都無法深入,而利用遙感技術可以輕易地做到對這些復雜地理環境的深入了解,從而提升地質探測工作的準確性。圖1為該地質探測區域的遙感成像圖片。

圖1 研究區域的遙感影像圖片
一般來說,礦物所存在的條件與周圍的巖石有著密切的關系,因此通過遙感技術來識別巖石種類是利用其進行地質找礦工作開展的核心所在。在巖石性質的分析研究上,可以使用圖像變換法和圖像增強法,利用色彩上的差異和圖案紋理上的區別來劃分巖石的種類。對巖石具體類型的判斷,是找礦工作中的基礎性步驟,也是重要的先決步驟,利用對巖石特征的準確分析,如沉積巖、圍巖、巖漿巖和變質巖,都是判斷地區是否存在礦產,礦產規模的大小以及是否具有開采價值的重要依據。
大多數情況下,判斷巖石類型的光譜特征大氣窗口主要有兩種,一是在0.5-2.7μm的短波紅外成像域,通過反射原理將巖石和礦產的光譜特征反映出來,二是在9-15μm范圍內的熱紅外成像域,探測巖石和礦產所發射的光譜特征,從而得到巖石和礦物的具體信息。
以安徽省某次地質勘探找礦工程作為典型案例,分析如何通過巖石的蝕變狀況來對區域礦物信息作出準確的判定。該地質探測區域含有數量非常多的圍巖,而圍巖與含有礦物質的熱液進行接觸過后,就會造成圍巖的蝕變,這是由圍巖本身所固有的化學性質所決定的。地質工作人員通過對圍巖蝕變類型的分析,以遙感技術影響作為首要判斷依據,分析得出該地區礦床的性質,極大地提升了地質找礦的工作效率。
在一般情況下,圍巖的蝕變類型主要有硅化、綠石化、云英巖化和矽卡巖化等。工作人員經過調查分析發現,該地區圍巖蝕變的類型屬于矽卡巖化,而出現矽卡巖化則表示其周圍含有鐵礦、銅礦或者錫礦。如果圍巖蝕變呈現硅化的話,那么就代表地區周圍含有大量的汞、金或是明礬石,綠石化則代表地區周圍含有大量的錫、銀或是鉛。從整體上來說,巖石的礦化蝕變與常規的巖石或是普通蝕變的巖石有著非常大的差異,其化學性質在本質上的不同就決定了礦化蝕變巖石在光譜圖上有著明顯的特征,因此利用遙感技術成像,以巖石的蝕變狀況作為依據來判定礦產的規模和性質是非常科學有效的辦法。
遙感技術的全面普及應用,是我國在地質勘探工作中的一項重要進步,通過現代化的信息成像技術,使地質探測和地質找礦工作變得更加便捷。在遙感技術使用的過程中,要將現代成礦理論和遙感技術進行深度結合,以豐富的礦產知識作為理論支撐,通過遙感技術的強大技術輔助作用,從而成倍的提升地質找礦工作的效率,在本文中筆者結合具體案例,詳細介紹了應用遙感技術進行地質探測及地質找礦的具體操作,旨在于通過此次研究分析,推動遙感技術在地質探測及地質找礦領域的縱深化應用,使我國的地質工作實現層次上的飛躍。