刘红山(河北恒华信息技术有限公司)
利用地面及航空遥感试验,发展适用于地质找矿的遥感系统,进行图像、数字数据的处理和地质判释。遥感地质需要应用电子计算机技术、电磁辐射理论、现代光学和电子学技术以及数学地质的理论与方法,是促进地质工作现代化的一个重要技术。
在一般情况下,一个流域范围内河流的干流,各级支流及与河流连通的湖泊组合,它的发育和分布受地貌、地质和流水条件的严格控制。水系在平面上的几何形态分布呈树枝状、平行状、格状、环状、放射状、辐聚状、星点状等。而水系与区域地质构造和地貌条件关系联系密切;在下沉地区发育的河流往往呈辐聚状水系;穹形隆起区发育的河流,多呈放射状水系;活动断裂带发育的水系多呈直角转弯的格状水系,大面积掀斜地区发育的河流,多形成近于平行的平行状水系;岩溶区发育的河流多呈星点状水系。这些水文地质信息联系都可以利用遥感地质勘查技术进行检测和解译,通过遥感器航拍的空间信息中可以清楚地检测到水系的分布形状。利用遥感地质技术提取到的水系标志信息,从而分析水系形状与地质构造间的相互联系,判断出整个区域内地质构造,相比传统的人工地质调查,它的检测范围更广,获得的信息更全面。水系的遥感图像地质解译对于研究区域地质构造和新构造运动的意义很大,是研究地质构造的一种重要技术手段。
随着科学技术的发展,遥感技术逐渐在水污染的监测上运用越来越娴熟,此项技术能连续,快速地测定河流、湖泊、水库和海洋的污染特征,以及水污染的总体分布相污染源的位置。水污染监测过程中使用的仪器主要有红外扫描仪、多光谱扫描仪、微波系统和激光雷达等。水污染遥感监测主要是利用了水中物质对光波和电磁波的反射特性,以及物质本身的热辐射特性来探测漂浮在水面和悬浮于水体中的物质以及某些溶解于水的化合物。[3]对于化学污染物可利用其荧光特性来探测,对于水中悬浮物质则利用光吸收技术来探测。红外遥感可快速测量出水温并作出大面积水体等温线图。而紫外摄影可侦察水表面的油膜。卫星遥感技术可追踪海上大面积油膜移动的方向等。
遥感地质找矿法是利用地质体的遥感信息进行找矿的方法;运用现代化的运载工具和仪器,从一定距离对地表和近地表地质体进行探测,从而达到识别地质体和地质现象及找矿的目的。主要是根据地质体的电磁波特征信息来探测和识别其性质。由于遥感图像有概括地表大型构造和“透视”地下某一深度地质构造的能力,能够揭示形成矿产的地质条件,所以可以用于预测矿产远景和寻找盲矿体。遥感图像的矿产解译特别是航空像片为主的矿产解译,是以识别矿产露头及复杂地质条件为基础,把与成矿有关的各种地质特征解译出来。[4]这些特征包括:矿产露头、岩性地层组合、构造背景、围岩蚀变、地貌、植被、土壤异常等等。一般称之为矿产解译标志。为了搞好遥感图像矿产解译,就必须与其他找矿手段(地质、地球物理、地球化学、地植物学)紧密而有效地结合;最好有“最佳影像”才能使解译成果取得事半功倍的效果。要熟练掌握解译标志,根据找矿原理结合影像进行各种分析;解译时必须从“已知”推断“未知”。利用遥感地质进行找矿,有着很大的技术潜力。