董保平,朱 哲
(江西省核工業地質局二六一大隊,江西 鷹潭 335000)
礦業是我國經濟發展的支柱性產業,我國的有色金屬礦產資源總量豐富,但是人均擁有量較低,并且隨著長期過度、無序開采導致目前的有色金屬礦產可利用率偏低,資源已經出現嚴重的危及。對于一些老礦山,一般擁有大量的地質資料和找礦模式[1],使找礦的工作人員難以在找礦過程中獲得新思路,阻礙了對有色金屬成礦規律的新認識,使一些新礦床不能被發現,并且干擾因素較多,例如基礎設施、工業污染等都影響著找礦進度。另一方面,由于有色金屬礦產的特殊性,在進行找礦時,必須依靠不算創新的地質科學理論和技術,尋找一套適用于有色金屬礦產的找礦新技術。傳統的有色金屬礦產找礦方法在進行找礦時不能發現深入的礦產資源,不能準確探測出礦產中的有色金屬,找礦效率非常低。
針對目前有色金屬礦產地質找礦方法的現狀,對有色金屬礦產地質的找礦方法進行設計,提出遙感技術,其原理是利用現代的先進技術通過有色金屬礦體的光譜特征,來判斷礦體的大致走向、規模以及礦體種類,使用遙感技術對有色金屬找礦,能夠發現更深的礦產資源,并且能夠提高找礦效率,使我國的礦業發展更加健康,促進我國的經濟發展。
采用遙感技術,進行尋找有色金屬礦產,在進行有色金屬礦產找礦時,利用遙感技術對礦產的基本情況進行提取,由于遙感技術在空中作業,所以設置四個監測控制點,并對參數詳細設計,保證對礦產全面檢測[2],在檢測時,保證遙感設備與礦產的距離保持在8km以內,以保證該數據的獲取精度和通訊正常,將檢測到的圖像傳送到地面的接收終端,工作人員通過獲取此處礦產的影像信息,進行分析,在獲取礦產的基本信息時,會受到共線方程干擾,對觀測值造成影響,采用方位法確定干擾因素,公式表示如下:

公式(1)中,Rx代表干擾因素,h-pc代表探測到的礦產圖像信息,n*P代表處理因子,QMv代表引入的方位法參數,此次計算不做定向分析。
在排除干擾因素的基礎上,判斷此處礦產是否存在圍巖蝕變現象,如果存在圍巖蝕變現象則證明附近存在熱液礦床,圍巖蝕變礦物和正常礦物的成分、結構和顏色都大不相同,根據圍巖蝕變礦物的特殊光譜特征快速圈定有色金屬礦體的所在區域,通過提取的熱液判斷礦產的范圍和種類,經過分析,能夠提取到基本的有色金屬礦產地質數據。
在上述提取到的基本的有色金屬礦產地質信息的基礎上,對有色金屬礦產進行深入分析。在遙感技術的基礎上,提出高光譜遙感影像技術,來提取礦區外的可見光、紅光波段以及短紅波外的連續光譜波段信息,更精準的探測礦產。并通過提取的基本信息繪制礦產的基本圖像,引入數字化繪圖技術,提高繪制有色金屬礦產的精準度,在進行繪制時,將采集的影像信息和其他基本信息進行錄入到計算機中,進行數據處理,處理公式為:

公式(2)中,gc代表采集到的信息參數,g+dt代表繪制礦產地形圖時的不穩定因子代表影像信息,po代表其他基本信息參數,此次計算不做定向分析。
在對基本信息處理完成后,繪制礦產的基本圖像,將公式中的數據格式進行轉換,計算公式為:

公式(3)中,He代表數據之間的轉換因子,bh2代表礦產地貌信息,kht代表圖像格式,此次計算不做定向分析。
通過上述公式,完成繪制礦產地形圖,通過繪制的基本礦產地形圖,能夠確定有色金屬礦產信息,其中包括有色金屬的位置,基本礦產形狀以及種類。

圖1 找礦速度對比結果圖
上述設計只是從理論上證明此次設計的有效性,為保證此次設計的找礦方法具有一定的實際應用意義,進行實際應用,采用傳統的有色金屬找礦方法和本文設計的有色金屬找礦方法進行對比,以保證該實驗的嚴謹性。實驗位置采用某地有色金屬礦產,設置相同的有色金屬礦種,并設置找礦的標準時間,對兩種方法與標準找礦時間進行對比,實驗對比結果如圖所示。
分析圖1可知,傳統的有色金屬找礦方法在進行找礦時,與標準的找礦時間相差較多,遠遠低于標準找礦時間,而本次設計的有色金屬礦產找礦方法與標準值相差較少,能夠保證有色金屬找礦的速度,通過上述實驗基本能夠證明此次設計的有效性,大大提高了有色金屬的找礦效率。
綜上所述,礦產資源能夠推動國家的發展,本文通過分析傳統找礦技術上存在的問題,對有色金屬礦產地質找礦方法進行設計。針對有色金屬的成礦特征,采用遙感技術對有色金屬進行找礦,根據圍巖蝕變礦物的特殊光譜特征快速圈定有色金屬礦體的所在區域,經過分析,提取到基本的有色金屬礦產地質數據。在此基礎上,提出高光譜遙感影像技術,來提取礦區外的可見光、紅光波段以及短紅波外的連續光譜波段信息,確定有色金屬礦產信息,以此實現了有色金屬地質找礦方法設計,希望此次設計的找礦方法能夠對有色金屬礦產勘查提供一定的意義,以促進國家的經濟發展。