孙立恒,秦 昆
(江西省煤田地质局测绘大队,江西 南昌 330001)
传统地质测绘作业,通常依赖测绘工作人员走进实地开展测绘作业,但因我国幅员辽阔,且地质类型复杂,会在很大程度上增加地质测绘工作人员的工作量及工作难度。而随着遥感技术的普及应用,可以有效填补传统地质测绘模式的缺陷,提高地质测绘作业的效率,保证测绘结果的准确性,进一步有助于获取高质量的地质测绘数据信息[1]。与此同时,遥感技术能够实现反复对同一地区地质测绘的目标,及时掌握地质的变化情况,确保地质测绘作业顺利有序开展。此外,遥感技术可以满足大面积测绘作业的要求,节约工作人员的测绘时间,并减少人力、物力资源的投入,从而有效提高地质测绘的质量效益。鉴于此,从地质测绘工作效率及质量全面提升角度考虑,本文针对“地质测绘中遥感技术的应用”进行分析研究具有重要的价值意义。
遥感技术可以实现远距离感知,通过科学探究了解到地球上每一个物体都在持续不断发射和吸收信息与能量。其中,人们认知程度最高的是电磁波,不同物体发生的电磁波往往在强度方面存在一定的差异性。基于应用本质角度而言,遥感技术应用是借助于先进的仪器技术设备来探寻地表物质,通过电磁波发射与吸收,从中寻找到所需要的信息数据,进而实现地表物体距离的识别目的。但要强调的一点是遥感技术应用在物体探测中,需要建构必要的遥感平台,如飞机、卫星等,目的在于搭载相关的传感设备,以便顺利开展遥感测量工作。在地表展开遥感工作时,技术工作人员在特殊情况下,需要借助于三脚架等基础设施来建构平台。此外,考虑到遥感技术应用范围和应用目的的不同,科研工作人员结合专业理论研发出性能不同的多种传感器设备可以有效吸收物体可见光、微波等范围内的电磁波。不仅如此,在遥感测量中,传感器设备可以结合相应规模,采取图表方式来绘制所接收到的电磁波,而地面控制中心在接收传感器设备传递的绘制的电磁波图表之后,可以据此进行相关信息数据的分析,便于满足客户对遥感技术应用的实际需求。
1.2.1 保证测绘结果
以往常规地质测绘作业倾向使用水准仪、平板仪及经纬仪等工具设备,在具体测量期间深受多方面因素的影响,例如人为因素、自然环境因素等,会严重影响测量数据的准确性。而地质测绘结果在地质勘查工作中的价值作用显著,如果地质测量数据的准确性难以得到有效保证,则会严重影响地质工作的正常有序开展[2]。而在地质测绘作业中合理科学应用遥感技术,可以有效填补常规地质测绘作业模式的不足,消除外在、人为等相关因素的影响,进一步确保测绘结果的准确性。
1.2.2 满足实时监测的要求
遥感技术能够实现实时更新数据库的目标,从时效性角度来看,遥感技术可以满足实时监测的要求。因此,在地质测绘作业中应用遥感技术,可以全面掌握地质情况,有效填补常规地质测绘作业模式的不足,尤其是过去地质测绘作业多为人工作业模式,缺乏提供实时结果的条件。而遥感技术的应用可以完善、丰富测绘数据,有利于后期地质勘查作业顺利有序进行。
此外,在遥感技术实时监测期间,可以全面调查及核实土地的利用状况,进一步为现代城市建设提供技术层面的有效支持。
1.2.3 解决人力不足问题
常规地质测绘作业多依靠人力进行数据收集、后期分析,如果在具体作业期间受到特殊地区的影响,比如地形或地质相对特殊的地区,则难以通过人力进行测绘作业。同时,即便人力能够勉强进入特殊地区执行测绘作业任务,但是绘制出的地质图像难以保证真实性、准确性。而将遥感技术应用到地质测绘作业当中,则可以满足远距离探测的要求,无需接近被探测区域,可摆脱自然环境对人力的限制,使测绘作业的全面性、可靠性及真实性均得到有效保证。
1.2.4 抗干扰能力强
对于地质测绘工作而言,在实践工作中并非往往极易受到气候、地质等外界因素的影响,使得常规地质测绘工作质量难以提高。
针对此问题,为保证地质测绘工作质量和效率,技术工作人员可以借助遥感技术来提升地质测绘精准度,原因在于遥感技术应用可以规避外界因素的影响,具体是通过收集探测物体发射的电磁波,不会受到其他因素的干扰,从而可以有效提高测量结果的精度。
如前所述,遥感技术的优势突出,因此从地质测绘工作效率及质量提升角度考虑,可合理科学地应用遥感技术。总结起来,在地质测绘工作中,遥感技术的具体应用要点如下。
生物球化学技术,是以遥感技术为基础持续演变发展而形成的一种技术,将遥感技术、生物球化学技术合理科学地应用到地质测绘工作当中,可以保证矿石勘探结果的有效性及准确性。同时,无论矿石表面是否覆盖大面积植,应用生物球化学技术均不会影响到勘探结果。由此可见,生物球化学技术适用监测矿产资源,具有测绘速度快、测绘精确程度高等鲜明特点,可以极大程度上拓展勘探面积,进一步实现大范围探测矿石的目标[3]。此外,生物球化学技术的探测距离较远,合理应用到地质测绘作业当中,可以有效分析植被指数、相应波段的指数,进一步满足全方位解译异常植被的要求。
地质构造深受地壳运动的影响,导致矿产资源分布存在明显差异。由此可见,地质结构运动规模不同,对矿产分布的影响也不尽相同。因此,相关技术人员需结合不同自然环境、开采条件,深入分析矿产资源的构造信息,即:可以利用环形影像或线性影像能解释,获取地质结构信息[4]。与此同时,具体成像处理中,遥感技术应用不当,易出现成像模糊问题,进而对使用者造成一定的困扰。因此,相关技术人员需全面了解遥感技术的功能,充分发挥遥感及时处理作用,比如运算卷积、分析比值、灰度拉伸、边缘增强等,以达到凸显关键地质结构信息的目标,进一步结合物探化探、线性影像及环形影像,明确矿产分布,为获取真实可靠的地质信息提供有效凭据[5]。
空间分辨率的影响因素相对较多,包括比例尺、宽度、波长等。为了保证专题图的总体制作水平得到有效提高,需开展相应的测绘作业[6]。
具体而言,在测绘作业前期,需率先明确测绘作业的主体对象,了解测绘的最小尺寸值,再灵活运用遥感技术进行专题图制作,以此提高制作效率,保证制造质量,结合实际情况,科学合理设计比例尺、空间分辨率等。如果难以精准确定波段,则需仔细测量每一个波段,以达到保证测量结果准确性的目标[7]。
总之,在专题图绘制中合理应用遥感技术,可以保障图像的绘制质量;在充分发挥遥感技术应用优势的基础上,能够帮助绘制人员准确把握时间分辨率的变化周期,确保满足最大时相的要求[8]。
将遥感技术、GPS技术、地质测绘数据系统之间有机结合起来,可以为地质测绘作业提供更多的便利。即:将地质测绘作业融入动态监测技术,可以保证获取的测绘数据更为精准。
其中,动态测绘技术,指以遥感技术为基础演变发展的地质勘探技术,可以满足精准化、动态化监测土地信息的要求。与此同时,在动态监测技术应用期间,技术人员可以运用计算机技术将辨别相对困难的数据信息转变为易于辨别的文字或图像,再对获取的信息进行精准计算,进而有助于得到准确的测绘周期,实现全方位监测土地变化情况的目标[9]。此外,还可通过对比不同时间段地质测绘信息的方法,获取精准的测绘数据。
遥感图像全数字系统,是以遥感图像为基础,提取地质测量相关数据信息的一种系统。遥感图像全数字系统的应用,可以提高地质测绘作业的实效性及精确度,并满足合理整合测绘数据信息的要求,进一步确保测绘作业顺利有序开展[10]。
与此同时,遥感图像全数字系统可以实现对地质结构开展半自动、立体式的测绘作业。此外,在遥感图像全数字系统中融入几何纠正、无缝辐射拼接功能,可以准确绘制三维立体地图。此外,遥感图像全数字系统可发挥可视化技术的作用,满足动态化调查、监测地形具体变化的要求。由此可见,遥感图像全数字系统值得借鉴及应用。如下图1所示,利用遥感图像全数字系统,可按照规范流程,输入数据,最终输出所需数据,满足地质测绘工程对数据信息成果的基本要求。
图1 遥感图像全数字系统数据处理流程图
在遥感技术应用在地质测绘中,仍然存在一定的不足,使得遥感技术应用价值难以充分发挥出来,不利于地质测绘工作效率和精准度的提高。
因此,相关技术工作人员应对遥感技术应用的不足引起重视,以便有针对性地改进遥感技术的应用。总结遥感技术在地质测绘中的缺陷和不足,具体如下:地质测绘与遥感技术两者之间的内容存在一定的差异性,这使得两者结合工作仍然需要深度研究。当前基于遥感技术的地质测绘工作,常见问题是严重缺乏兼顾地质测绘工作知识和遥感技术技能的复合型人才,使得在具体的工作中,难以借助于遥感技术展开地质测绘工作[11]。首先,地质测绘工作人员缺乏遥感技术知识,导致其在遥感技术应用中,难以展开具体工作,往往要专业遥感工作技术人员辅助展开,一定程度上增加了地质测绘工作的人力资源成本。其次,遥感技术工作人员缺乏地质测绘领域的知识,难以有效处理分析相关数据信息,从而不利于遥感技术应用价值的体现,进而会影响地质测绘工作质量。
在信息网络技术快速发展及普及使用背景下,遥感技术在地质测绘中的应用范围不断扩大。相信在未来发展中,遥感技术会凭借计算机技术等技术的发展而不断提高技术应用水平,如精准度、效率等,都会显著提高,可以更好地满足日益提高的地质测绘要求。此外,集成化程度更高。由于遥感技术在未来发展中,会不断地集成其他技术进行融合使用,可以进一步丰富遥感技术内容,涉及到的专业领域更加广泛,从而有利于遥感技术实用性的增强,能够为遥感技术在地质测绘中推广应用并发挥应有价值奠定良好基础[12]。例如:主动遥感与被动遥感的相结合,可以构建被动与主动相结合的测绘模式,便于大幅度提升地质测绘工作的综合效益。
通过本文的分析探究,认识到开展地质测绘作业至关重要。同时,在地质测绘工程中应用遥感技术,可以保证测绘数据测绘结果的及时性及准确性,实现动态化监测地质状况的目标,并且还能够完成人力难以顺利完成的测绘作业任务。
由此可见,遥感测绘技术的应用优势相对突出。对于相关测绘技术工作人员,则需充分重视地质测绘工作的开展,灵活运用遥感技术方法,注重减轻自身工作负担,提高测绘作业效率,消除影响测绘结果准确性的相关风险因素,促进地质测绘工作效率及质量的全面提升。