地质年会交流遥感技术在地质找矿中的应用.ppt
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1、遥感技术在地质找矿中的应用,中南地质勘查院湖北分院于炳飞2012年2月,简介,硕士学位:地球探测与信息技术博士学位:地质资源与地质工程(资源与环境遥感)导师:胡光道、赵鹏大(院士)(地质)专业偏差补地质知识(搞好工作的同时补地质知识)工作思路,讨论交流提纲,1.遥感技术2.数字填图技术,找矿的技术方法,找矿技术方法 是泛指为了寻找矿产所采用的工作措施和技术手段的总称。找矿技术方法实施的基本目的是获取矿化信息,并通过对矿化信息的评价研究最终发现欲找寻的矿产。找矿技术方法按其原理可分为地质方法、地球化学方法、地球物理方法、遥感方法、工程技术方法五大类。各类方法对地质体从不同的侧面进行研究,提取矿产
2、可能存在的有关信息,并相互验证,以提高矿产的发现概率。现今一个新地区的找矿,都是地质、物探、化探、遥感综合方法取得信息,然后再做综合分析判断的。,遥感找矿是一种高度综合性的找矿方法,必须与地质学原理和野外地质工作紧密结合,才能获得丰富可靠的资料和正确的结论。遥感找矿的技术路线是以成矿理论为指导,以遥感物理为基础,通过遥感图像处理、解译以及遥感信息地面成矿模式的研究,同时配合野外地质调查及验证和室内样品分析,以保证遥感找矿的有效性。需要强调指出的是,迄今为止遥感方法并不是一种直接的找矿方法,其获取的信息多是间接的矿化信息,在矿产勘查工作中,必须与其它找矿方法相配合,才能最终发现欲找寻的矿产。,遥
3、感找矿法,遥感找矿的趋势,2007年,温家宝总理在贯彻国务院关于加强地质工作的决定所作的重要批示中强调:“推进地质科研进步与创新,加快高新技术在地质工作中的应用,实现地质工作现代化”。遥感技术是对地观测的高新技术,加快其在地质工作的应用,是实现地质工作现代化的重要方面。从技术层面上讲,遥感找矿的趋势体现在如下几个方面:(1)遥感找矿地域的扩展。从陆地向海洋,如海上找石油;从人口稠密、交通方便的地区向人口稀少、生态环境相对脆弱地区,如西藏找矿。这为遥感技术优势的发挥提供了新的用武之地。(2)遥感找矿应用领域的扩大。过去找矿只注重资源量的增加。新时期的找矿要将资源量的增加与环境的保护和灾害的治理结
4、合起来。这就为遥感技术在找矿中拓展了新的应用领域。(3)找矿的全球化。随着我国经济实力的增强,找矿不仅限于国内找矿,还涉及到迈出国门找石油、天然气、铀和多金属矿产等矿产。卫星遥感技术具有不受国界限制的技术优势,在全球化找矿中可以发挥更大的作用。(4)外星找矿探索。我国的探月计划正在实施,火星探测也在考虑,必然会涉及外星找矿的问题。在外星找矿探索中,遥感技术更具有迄今任何技术无法取代的独特技术优势。这也为遥感技术应用提供了新的机遇。,概述,年发射人造地球卫星,之后的半世纪,揭开了卫星遥感、全球定位系统和卫星通信网络的新时代。地理数据的采集趋向于全球化,从而促进了地理信息系统的发展,使全球变化的研
5、究所需要的准同步观测成为现实。本世纪末,人造卫星总数已超过3颗,其中遥感卫星超过颗,地面遥感卫星接收站大约个。高光谱分辨率达到纳米级,商品化遥感影象地面分辨率达到米级,雷达图像实现了多波段多极化,全天候观测,遥感采集的数据极大丰富,迫使美国提高Internet的数据传输速率至倍,在大学研究和政府间另建Internet II。,遥感信息系统,遥感是一种远离目标,通过非直接接触而判定、测量并分析目标性质的技术。对目标进行信息采集主要是利用了从目标反射或辐射的电磁波。此外重力和磁也作为信息采集手段而加以利用,这些都包含在广义的遥感之中。接收从目标中反射或辐射的电磁波的装置叫作遥感器(remote s
6、ensor),照相机及扫描仪等即属于此类。此外,搭载这些遥感器的移动体叫做遥感平台(platform),如现在使用的飞机及人造卫星等。,狭义遥感-主要指的是空间对地的遥感。即在离开地面的平台上(包括卫星、飞机、气球、高塔等)装上遥感仪器,对地面进行探测。它主要以电磁波为媒介,包括从紫外-可见光-红外-微波的范围。换句话说,狭义遥感是把遥感作为对地球表面进行探测的一个立体观测系统。随着科学的发展,这个概念也在不断地发展。广义遥感-包括空对地、地对空、空对空遥感。它不仅把整个地球大气圈、水圈、岩石圈作为研究对象(地球遥感),而且把探测范围扩大到地球以外的日地空间(宇宙遥感)。从遥感利用的媒介来看,
7、广义遥感包括:电磁波遥感(光、热、无线电波),力场遥感(重力、磁力);声波遥感;地震波遥感。,利用遥感技术,通过观测电磁波,从而判读和分析地表的目标及现象,是利用了物体的电磁波特性,即“一切物体,由于其种类及环境条件不同,因而具有反射或辐射不同波长的电磁波的特性”。所以遥感也可以说是一种利用物体反射或辐射电磁波的固有特性,通过观测电磁波达到识别物体及物体存在的环境条件的技术。,遥感技术四个应用层次-根据遥感信息的利用方式和效应,1.实时信息的定性分析 利用单一信息和目视判读作为遥感应用的主要技术手段。如:用红外扫描仪进行林火监测。2.空间信息的定位分析 利用多波段信息,进行图象匹配,彩色合成、
8、边缘增强等处理技术。如:资源调查、地质填图、农业区划、森林普查、土地利用等。,遥感技术四个应用层次-根据遥感信息的利用方式和效应,3.时间信息的趋势分析 利用周期性的遥感图象和数据,通过时间序列的对比,反映研究对象不同时间轨迹的动态变化。如:自然环境变迁、城市扩展、灾情调查等。4.环境信息的综合分析,即多种来源信息的复合分析随着遥感技术的发展,获取环境信息的手段越来越多,为多种来源的信息进行复合处理和综合分析提供可能。,现代遥感信息采集技术的重大发展,1、高分辨率光谱遥感信息采集技术获重大突破 美国2000年11月21日成功地发射了EO-1卫星,这是美国国家航空和宇宙航行局新千年对地观测计划的
9、重要组成部分。EO-1卫星搭载了先进大地成像仪(Advance Land Imagers-ALI)、高光谱成像分光计(Hyperion)和大气校正仪(Atmospheric Corrector)等传感器。大地成像仪在0.4-2.4范围内设置了9个波段,空间分辩率30m,另有一个10米分辩率的全色波段;大气校正仪光谱范围8901600nm,光谱分辩率26nm,空间分辩率250m,主要用于对ETM+和ALI作大气校正;高光谱成像分光计具有220个波段,光谱分辨率10nm,空间分辨率30m,幅宽7.5km,适合地学遥感应用。,现代遥感信息采集技术的重大发展,高分辨率光谱遥感技术极大地增强了对地观测能
10、力和对地物的识别能力,10nm的光谱分辨率提高了遥感技术的定量化水平,一些特定的波段已经可以直接反映地表岩石中的矿物成分,用户可以根据从遥感数据中重建的地物光谱定量或半定量地直接识别地物和地物的成分,与过去常用的TM遥感数据相比高分辨率光谱遥感技术的专题制图能力会有突破性的提高。,现代遥感信息采集技术的重大发展,国土资源调查是高分辨率光谱遥感技术最能发挥优势的应用领域。在地质填图调查和矿产资源勘查中,对地层岩性的识别、构造带的追索及矿化蚀变带的划分都要利用高光谱遥感对矿物种类的识别技术;在土地及水资源调查与监测中,土地利用和土地类型划分、土壤退化(沙漠化和盐碱化)监测、环境监测,水体的污染调查
11、和监测等方面都有重要应用。,现代遥感信息采集技术的重大发展,2、高空间分辨率遥感应用前景广阔高空间分辨率的卫星近年来已步入商业卫星图像市场,美国于1999年9月24日发射了IKONOS卫星,这是第一颗具有高空间分辨率的民用卫星,全色波段的分辨率为1m,多光谱四个波段(红、绿、蓝和近红外)分辨率为4m。该卫星98分钟绕地球一周,每天绕地球14圈,3天一个回归周期。高空间分辨率的卫星图像适宜在土地及环境调查、监测,城市规划及城市预警,突发性灾害调查,军事侦察等中应用。高分辨率遥感图像的信息精度在1:1万左右。,QUICK BIRD卫星,QuickBird卫星是2001年10月18日在美国发射成功的
12、目前世界上商业卫星中分辨率最高、性能较优的一颗卫星。它在空间分辨率(0.61米),多光谱成像(1个全色通道、4个多光谱通道)、成像幅宽(16.5公里X16.5公里)、成像摆角等方面具有显著的优势,能够满足更专业、更广泛应用领域的遥感用户。,2007年9月18日“WorldView-I”的下一代地球图像卫星由一枚“Delta 2”火箭发射升空,在距离地球300公里的轨道运行。该卫星的使用寿命约为7年。(Goolge公司)“WorldView-I”与数字地球公司的另一颗卫星“Quickbird”将共同提供分辨率为0.5米的地面卫星图像,并且每天能收集超过60万平方公里的图像。2008年下半年发射“
13、具有里程碑意义”的第二代“WorldView I”,届时其拥有的三颗卫星每天能收集超过100万平方公里的高清晰图像。,现代遥感信息采集技术的重大发展,3、全天候的微波(雷达)遥感可探测地表的微小垂直变形利用波长约一厘米至数十厘米的微波进行遥感,可以不受天气的制约而进行全天候观测,因为它利用了可见光及红外遥感中所没有的优点。它除能测量观测目标的频率特性、后向散射特性(表面散射、体散射)、多普勒效应、偏振特性外,还可以利用这些数据测定用可见光及红外遥感器难于观测的海洋波浪、海面风等物理量。,现代遥感信息采集技术的重大发展,近年来微波(雷达)遥感在地形制图、地表垂直变形中得到广泛应用,美国航天飞机搭
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- 地质 年会 交流 遥感技术 中的 应用

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