張家興
(華北地質勘查局五一九大隊,河北 保定 071000)
在我國的社會經濟發展進程中,礦產資源在其中發揮著十分重要的作用,所以需要在對礦產資源進行勘探的過程中采用更加科學便利的找礦技術,實現對礦物的準確勘探。在這個過程中通過對遙感技術的應用,能夠為地質找礦作業帶來新的思路,在精準辨別遙感巖石礦物的基礎之上,來更深層次的掌握遙感技術在地質找礦之中的理論關鍵與應用情況,應用遙感技術可以很好地為找礦作業提供全新的思路,進而提升找礦的便利性和精準性。可見在地質找礦作業中對于遙感技術的合理應用是非常必要的[1-3]。
遙感技術屬于現代化的一種技術,能夠在和目標不進行直接接觸的狀況下實現目標電磁波普信息的接收,并對這些信息進行儲存、傳出和分析,我們可以將其看作為一種綜合性的科學技術,其特點在于時效性、廣泛性和客觀性,目前已經在多個領域得到了普及和應用。隨著多光譜技術和成像光譜儀器的研發,遙感技術已經從以往的多、高光譜發展到了超高光譜的程度。通過遙感技術來進行地質勘測,能夠實現對礦區構架的有效分析,并結合地質填土來對其進行相應的輔助,實現對地質體和構造的有效追蹤,并能夠獲得地質的影像內容,明確其中隱藏起來的巖石。例如通過ETM影像能夠實現對地質當中各類標志的有效識別,從而實現對地質的合理劃分,接著通過實驗進行驗證,從而實現更加科學合理的地質填圖作業,通過應用槽探設計來提升引導的科學性和合理性,進而大幅度的提升地質找礦效率。通過對遙感技術進行深入的分析,能夠使得遙感技術在地質找礦作業中應用取得更好的效果,有利于提升地質找礦的精確程度,這對于我國的礦產行業發展有著重要的幫助,并側面推動了我國的工業發展和經濟發展。因此對于遙感技術在地質找礦作業中的應用進行分析和研究是非常有必要的。遙感技術屬于探測技術中的一種,通過電磁波和紅外線等技術來實現對目標的有效探測,能夠對目標進行精確的定位,從而使得目標各項數據的采集工作能夠更加的高效。
首先要對通過遙感技術采集的數據進行處理,在地質找礦作業當中對于遙感技術進行應用,需要遵循相應的工作流程,這樣才能夠更好的完成這項工作。遙感技術所獲得的重要信息是找礦作業信息的主要獲取方式,能夠實現對找礦區域的精確定位,通過對遙感數據的合理應用,能夠為地質找礦作業帶下良好的基礎[4]。
其次要重視地質圖和遙感影像之間的融合,在地質找礦作業中運用遙感技術,除了要提升信息數據的力度之外,也要重視將遙感影像和地質圖結合起來,在對遙感信息處理后,會根據該信息來分析得出相應的影像圖,且影像圖的投影坐標會和地質圖保持一致。遙感影像主要給出的是地質圖的縮影,因此通過兩者之間的結合能夠實現地質找礦的精確定位。
最后,要做好地質構造的精度分析。在地質找礦作業中運用遙感技術,對于地質構造精度進行分析是非常必要的,這也是找礦作業的重要環節之一。不同的找礦任務和標準,所針對的地質構造標準有所不同,需要對特定區域的礦體和資源情況進行細致的分析,也可以采用巖礦結構影響來實現集中性的分析,對其中的隱性部分分析需要進行特別的強化[5]。
隨著遙感技術和信息技術的發展,其在地質找礦作業中的應用范圍逐漸增大,具體的應用主要體現在以下幾個方面。
不同的區域有著不同的環境形態和地質結構,同時也會產生多樣化的地質變化情況,所以為地質找礦工作帶來了一定的難度。在地質環境中出現了圍巖蝕變的情況實際上與該地區的礦物資源有著重要的關聯,因為圍巖蝕變要大于礦化區域,并且從空間分布的角度上來看,圍巖蝕變和礦物之間有著某種規律,由此可知通過對圍巖蝕變的構成和分布進行減壓能夠為找礦提供重要的參照。所謂圍巖蝕變,是指一種礦化產物,蝕變的情況主要由周邊的礦床和巖石來決定,所以圍巖蝕變經常會比礦化的范圍更大,不同的圍巖蝕變意味著不同的礦物分布,所以可以將圍巖蝕變作為找礦的重要參照。通過遙感技術能夠實現對圍巖蝕變異常的檢測,從而將其作為找礦的指標,圍巖蝕變和其他的巖石在影像上有著很大的區別,當前最為常見的圍巖蝕變主要包括白云巖化、黃鐵礦化、硅化和絹云母化等等,例如在我國的廣西和貴州等地,就存在著較為廣泛的黃鐵礦化,這與圍巖蝕變有著十分緊密的聯系。對于圍巖蝕變信息進行獲取,其中所反映出了光譜特點具體包括了離子晶體的反應情況和振動場效應,同時也具有穩定的物理特性,其內在的光譜吸收能夠保持穩定的狀態。因此可以運用該特征來進行找礦作業,當前該方法已經得到了廣泛的應用,通過對巖石的光譜曲線進行測量,并對巖石的光譜庫改變情況進行觀察,然后結合其特征來選擇由遙感技術提取的圍巖蝕變信息,為接下來的找礦作業帶來有利的數據分析。
一般來說內生礦產會處于地質結構邊緣地帶,且和當地的地質結構結合在一起,處于帶狀分布的形態,與地質結構的分布趨勢保持一致。地表當中存在的植物有著聚集金屬元素的效果,因為金屬元素會對植物的含水量和葉綠素進行改變,也會導致其來進行反射光譜實驗中出現相應的變化,這種反射光譜的變化情況能夠為地質找礦作業帶來理論依據,通過采用遙感技術來對植物光譜信息進行對比分析,從而對金屬元素的含量和種類進行直觀的呈現,為探尋該地區的礦物資源帶來有利條件。實際上通過遙感技術進行礦物信息的獲取與地物所具備的光譜特征有著重要的關聯,無論是礦物還是巖石都有著其自身的光譜信息,為地質找礦作業帶來有利條件。通過對圖像進行分析和增強等方式來使其在顏色或者紋理上的區別能夠更加的明顯,進而實現對巖石的性質和類型進行精確的分辨,我們將這個過程中叫做巖性識別。遙感技術在礦物和巖石識別過程中的應用如下:首先,處于熱紅外域可對礦物巖石的發射光譜特征進行準確的反映,處于近紅外和短波的紅外域,能夠對巖石礦物的反射光譜特征進行準確的反映。例如采用遙感技術能夠有效提取沖積扇地區的巖性信息,具體包括硅質鹽、鹽酸鹽巖等,并能夠對其成分和年代進行識別,對于白云母和明礬石以及玉髓等礦物提取有著十分重要的作用。
不同的地質構造會形成不同的礦物資源,且不同規模的地質運動會形成不同的礦床,通過分析地質構造能夠推斷出該地區的礦產信息,主要通過線性和環形影像來提取該地區的地質構造信息,在遙感技術找礦作業過程中,成像可能會出現模糊的效果,具體包括了線性、環形以及紋理等信息,在影像中模糊不清的信息會對人們造成困擾。但利用灰度拉伸和方向濾波等技術能夠實現對影像的有效處理,通過重要信息來凸顯出地質構造信息,再結合地質和化探等資料來對環境影像進行統計分析來對礦物分布進行明確。
當該地區形成一定的沉積物之后,那么因為地質環境發生的改變,也會導致沉積物特征出現一定的變化,尤其是該地區所出現的地質構造活動情況,會引起沉積物的斷裂或者遷移的情況。在運用遙感技術時,信息的提取是最為關鍵的環節,尤其是在推測和判斷巖漿、中酸性巖以及火山盆地與環狀構造熱流體斷層的關系時。通過對巖石光譜曲線所發生的改變情況進行測量,將巖石光譜庫作為相應的參照依據,結合其所存在的光譜特點來選擇適合提取出的數據信息,實際上所謂的信息提取是指對遙感影像的一種地質解譯,利用對圖像符號特征的總結來對其邊界進行有效的恢復。所謂色實際上就是地質材料所具備的光譜特點,具體包括了內部離子晶體的反應,其內在的光譜特征十分的穩定,所以可利用該特征來對礦物進行有效的識別。結合過去的工作經驗可知,對于遙感成像進行解譯有著較高的難度,特別是總結其中的圖像符號來源時,需要結合多種類型的沉積巖來提升總結的針對性。所以所選擇的顏色特點要結合所處區域的地質環境,防止所選擇的顏色成為了無效的標志。如砂巖、碳酸鹽巖區和玄武巖區,土壤風化在圖像主要是紅棕色,對于以紅粘土為主的地區,很難區分幾種富含鐵土壤是屬于哪一類巖石風化的土壤,因此巖性層的解釋在云南地區是有限的。
植被的類型與礦物資源的形成有著密切的關系,植被生長需要吸收微生物和金屬元素,不同植被的吸收情況各不相同,所以有著不同的表現,因此礦物元素能夠通過植被的生長特點看出,并可利用植被的波譜特征來提升地質找礦作業的效率,為地質勘探工作人員帶來便利。在地表植被的生長環境當中,通過遙感波譜技術來對該地區的土壤結構情況進行分析,能夠以此來推測出該地區有著哪種類型的礦物資源。在地質找礦作業中通過對遙感技術的合理應用,能夠發現含銅土壤與正常土壤之間有著不同的波譜反射率,可以說地質特征為礦物勘探帶來了重要的輔助信息,將其作為依據來對地表進行遙感成像分析,再結合資料來對植被中的金屬元素進行分析,從而對該區域的礦產資源分布進行合理的判斷。
隨著我國的社會經濟發展,地質找礦技術得到了迅速的進步,從而更好的滿足了社會發展的礦物需求。從未來發展的角度來看,遙感技術會從地質找礦領域向著生態環保領域發展,覆蓋范圍也會從陸地逐步向著海洋延伸,實現地質找礦更大范圍的發展。在遙感技術創新的過程中,高光譜遙感技術得到了多方面的重視和關注,因為該技術所能夠獲得的光譜影像數據更長且具有很好的連續性,所以有利于地質找礦作業的順利開展,并準確的找到新礦產區域,同時也能夠實現礦物與其他物質的準確區分[6-8]。
總而言之,人類社會的發展離不開礦產這種重要的物質資源,其同時也是社會經濟發展的重要基礎。我國的地質找礦技術隨著市場環境的變化而得到了改革和創新,而在這些新型的技術當中,主要是以遙感技術為主。通過運用遙感技術使得地質找礦技術能夠更加順利的進行,所以該技術受到了很多地質勘察人員的喜愛,即使是在環境條件十分惡劣的情況下也能夠保證地質找礦作業的順利進行,因此對于遙感技術在地質找礦中的應用進行研究有著十分重要的意義。