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      鈾礦地質(zhì)遙感的創(chuàng)新、進(jìn)步與持續(xù)發(fā)展

      劉德長

      摘 要:本文從核工業(yè)北京地質(zhì)研究院鈾礦地質(zhì)遙感發(fā)展的創(chuàng)新歷程,論述了由于鈾礦地質(zhì)遙感的發(fā)展帶給鈾礦地質(zhì)的科技進(jìn)步,并探討了未來如何持續(xù)發(fā)展好鈾礦地質(zhì)遙感,為鈾礦地質(zhì)的發(fā)展發(fā)揮更大作用。謹(jǐn)以此文獻(xiàn)給核工業(yè)北京地質(zhì)研究院建院五十周年。

      關(guān)鍵詞:遙感技術(shù),鈾礦地質(zhì),創(chuàng)新進(jìn)步,持續(xù)發(fā)展

      鈾礦地質(zhì)遙感是應(yīng)用遙感技術(shù)來研究和解決鈾礦地質(zhì)問題,主要是鈾礦找礦、鈾礦環(huán)境調(diào)查和相關(guān)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等。它涉及遙感技術(shù)和鈾礦地質(zhì)兩個(gè)方面,從科學(xué)層面上看,是遙感信息科學(xué)與鈾礦地質(zhì)學(xué)的相互交叉;從技術(shù)角度上看,是遙感信息技術(shù)在鈾礦地質(zhì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

      我國鈾礦地質(zhì)遙感技術(shù)的誕生與發(fā)展是核工業(yè)人將遙感技術(shù)引入到鈾礦地質(zhì)勘查領(lǐng)域,并不斷開拓創(chuàng)新的結(jié)果。而核工業(yè)北京地質(zhì)研究院的研究人員無論是在理念更新上、技術(shù)創(chuàng)新上、以及應(yīng)用的深度和應(yīng)用效果上都為鈾礦地質(zhì)遙感的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn),使我國鈾礦地質(zhì)遙感具有了自己的特色和先進(jìn)性。下面分3個(gè)部分作以論述。

      1 核工業(yè)北京地質(zhì)研究院鈾礦地質(zhì)遙感的創(chuàng)新歷程

      核工業(yè)北京地質(zhì)研究院的鈾礦地質(zhì)遙感研究工作是從1975年開始的。這在全國來說,也是應(yīng)用遙感技術(shù)最早單位之一。30多年來,經(jīng)歷了一個(gè)理念不斷更新、技術(shù)不斷創(chuàng)新、應(yīng)用不斷深入的發(fā)展過程,大致可以分為3個(gè)階段:

      1.1 20世紀(jì)70年代中-90年代初,衛(wèi)星遙感的引進(jìn)、示范研究和輕型飛機(jī)遙感技術(shù)開發(fā)階段

      早在70年代中期“核工業(yè)北京地質(zhì)研究院”在核工業(yè)系統(tǒng)首先利用陸地衛(wèi)星MSS黑白圖像,對華南基底斷裂系、環(huán)狀構(gòu)造及鈾礦分布規(guī)律進(jìn)行了試驗(yàn)研究[1],推動了核工業(yè)遙感地質(zhì)工作的開展。80年代中期,在核工業(yè)系統(tǒng)最先探索了美國陸地衛(wèi)星TM圖像的處理及應(yīng)用[2]。90年代初利用遙感圖像,在伊犁盆地,成功解譯了第四系覆蓋下的隆起區(qū)和拗陷區(qū),并發(fā)現(xiàn)一條控制該區(qū)鈾礦床分布的東西向斷裂富水帶,為覆蓋區(qū)遙感應(yīng)用做出了示范[3]。

      20世紀(jì)70年代末,在國內(nèi)率先開展了輕型飛機(jī)遙感技術(shù)研究,建立了輕型飛機(jī)與航攝儀相匹配的輕型飛機(jī)航攝系統(tǒng)[4]。該系統(tǒng)具有調(diào)用方便,機(jī)動靈活,油耗少,成本低等優(yōu)點(diǎn)。先后在福建南平、河南長葛、江西相山、河南新鄉(xiāng)、山東東明等地進(jìn)行了作業(yè),為推動我國輕型飛機(jī)遙感事業(yè)的發(fā)展起了“火車頭”作用。

      1.2 20世紀(jì)80年代末-2000年,航空放射性伽瑪能譜信息與遙感信息集成研究的創(chuàng)新階段

      多源地學(xué)信息集成技術(shù)是80年代末遙感地質(zhì)領(lǐng)域的一個(gè)前沿研究課題。它的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,即是在地質(zhì)領(lǐng)域,既可以用于石油、煤炭勘查,又可以用于金屬礦產(chǎn)勘查,但是在鈾礦地質(zhì)領(lǐng)域怎樣才能用得更有成效呢?根據(jù)核工業(yè)系統(tǒng)幾十年來找礦的經(jīng)驗(yàn),航空伽瑪能譜測量技術(shù)對找鈾礦具有極其重要的作用。因此,在多源地學(xué)信息集成技術(shù)研究上,將航放數(shù)據(jù)作為主信息源,將遙感、地質(zhì)、物化探信息作為基礎(chǔ)信息源,開發(fā)了以航放為主的多源地學(xué)信息集成技術(shù)[5]。該技術(shù)經(jīng)部級專家會評審,認(rèn)為“該項(xiàng)研究將多源地學(xué)信息圖像數(shù)字綜合處理技術(shù)創(chuàng)造性的應(yīng)用于鈾礦地質(zhì)勘查,是我國多源地學(xué)信息處理技術(shù)的一個(gè)新發(fā)展,“在開發(fā)深度和技術(shù)特色上,屬國際領(lǐng)先水平,取得明顯應(yīng)用效果,具有重要的推廣價(jià)值”。

      針對多光譜遙感圖像在植被覆蓋區(qū)識別巖性效果差,難以直接探測與鈾礦有關(guān)的礦化蝕變信息等不足,在“以航放為主的多源地學(xué)信息集成技術(shù)”研究基礎(chǔ)上,將航放信息利用數(shù)字圖像處理系統(tǒng)進(jìn)行了二次開發(fā),并與遙感圖像融合,開發(fā)了光-能譜集成技術(shù)[6]。該技術(shù)對遙感技術(shù)的應(yīng)用,特別是在植被覆蓋區(qū)的的應(yīng)用進(jìn)行了擴(kuò)展,當(dāng)時(shí)在國內(nèi)外尚屬首創(chuàng)。

      1.3 21世紀(jì)以來,遙感信息及其延伸應(yīng)用研究階段

      針對鈾資源勘查由地表轉(zhuǎn)向深部隱伏礦床的必然趨勢與遙感主要反映地表或淺部信息之間的矛盾。在對遙感應(yīng)用進(jìn)行新思維的基礎(chǔ)上,在國內(nèi)外首次提出后遙感應(yīng)用技術(shù)的新理念,強(qiáng)調(diào)通過信息源和技術(shù)的集成,對遙感信息進(jìn)行延伸應(yīng)用研究,即后遙感應(yīng)用技術(shù)研究[7]。同時(shí),圍繞新理念探索了后遙感應(yīng)用技術(shù)的基本內(nèi)涵,技術(shù)構(gòu)成,研究內(nèi)容,應(yīng)用思路和工作程序等,使理念不斷完善與系統(tǒng)化。同時(shí),圍繞新理念開發(fā)了5項(xiàng)新技術(shù)。隨著這些新技術(shù)的開發(fā),一些新型遙感技術(shù)和各種現(xiàn)代信息技術(shù),如地理信息系統(tǒng)、三維可視化、計(jì)算機(jī)模擬和虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù),被深入地應(yīng)用于鈾資源勘查或被積極探索,進(jìn)一步促進(jìn)了鈾礦地質(zhì)遙感的創(chuàng)新和集成。

      在后遙感應(yīng)用技術(shù)支持下,先后在鄂爾多斯盆地和塔里木盆地北緣進(jìn)行了鈾礦地質(zhì)研究,在鈾成礦理論上提出斷塊成礦理論和斷隆成礦觀點(diǎn),在鈾礦找礦中取得好的找礦效果。遙感信息及其延伸應(yīng)用研究是將遙感技術(shù)從技術(shù)層面提升到科學(xué)層面的有效途徑[8]。

      總之,核工業(yè)北京地質(zhì)研究院鈾礦地質(zhì)遙感的發(fā)展,經(jīng)歷了一個(gè)從單純的遙感技術(shù)應(yīng)用 → 遙感信息與航放信息集成為主的應(yīng)用 → 遙感信息與傳統(tǒng)地學(xué)方法和現(xiàn)代技術(shù)信息技術(shù)的集成應(yīng)用。這從一個(gè)側(cè)面反映了我國鈾礦地質(zhì)遙感應(yīng)用的創(chuàng)新歷程。

      2 鈾礦地質(zhì)遙感的創(chuàng)新和發(fā)展促進(jìn)了鈾礦地質(zhì)的科技進(jìn)步

      促進(jìn)鈾礦地質(zhì)科技進(jìn)步主要表現(xiàn)在以下幾方面:

      2.1 遙感技術(shù)方面

      (1)改變了傳統(tǒng)的鈾成礦區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造背景的研究方式遙感技術(shù)具有區(qū)域性和綜合性,它使鈾礦地質(zhì)工作者在研究鈾成礦區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造背景時(shí),能夠直接宏觀的觀察地質(zhì)體和地質(zhì)現(xiàn)象,而不是原來的通過地面-點(diǎn)-滴的觀察,然后通過推斷了解全局,從而減少了臆想性,提高了客觀性。同時(shí),這種從面到線到點(diǎn)的研究方式,更符合人的深化思維方式,有利于研究者的創(chuàng)新思維。

      (2) 提升了對鈾礦控礦要素的分析深度

      遙感技術(shù)的多波段性,使人們不僅可以從可見光,而且可以從近紅外、短波紅外、甚至微波的角度來研究鈾礦的控礦要素,改變了傳統(tǒng)鈾礦地質(zhì)主要從可見光研究的局限性。這一光譜探測范圍的擴(kuò)大,促進(jìn)了鈾礦地質(zhì)研究在提取含礦層、控礦構(gòu)造、識別蝕變現(xiàn)象,以及感知熱信息等方面的科技進(jìn)步。圖1 是巴什布拉克鈾礦床油氣蝕變信息增強(qiáng)效果圖。利用自主開發(fā)的蝕變信息反向增強(qiáng)技術(shù),不僅提取出白堊含礦層中的蝕變帶,而且可以根據(jù)蝕變帶內(nèi)未蝕變紅色地層殘留體的多少,區(qū)分出地表蝕變強(qiáng)弱的地段[9]。

      圖1 白堊系含礦層蝕變信息反向增強(qiáng)效果圖

      (紅色斑點(diǎn)為白堊系中原紅色地層中的殘留體)

      ①強(qiáng)蝕變地段(殘留體少);②弱蝕變地段(殘留體較多);③白堊系未蝕變地段(基本為紅色層)

      (3) 增添了構(gòu)建鈾成礦模式的地質(zhì)依據(jù)

      從遙感圖像上可以直接看到用傳統(tǒng)地質(zhì)方法不易發(fā)現(xiàn)的塊狀和環(huán)狀構(gòu)造。研究表明,塊狀構(gòu)造有不同規(guī)模和形態(tài),區(qū)域上可形成隆起的斷塊(斷隆)和拗陷的斷塊(斷陷);環(huán)狀構(gòu)造也有不同的規(guī)模和各種各樣的形態(tài),常見的有單環(huán)狀、同心環(huán)狀、套環(huán)狀和鏈環(huán)狀等,其成因可以是巖漿的、油氣的、甚至是大型地塊扭動形成的。塊狀和環(huán)狀構(gòu)造有時(shí)對鈾成礦有明顯的控制作用。如,東勝鈾礦床從遙感圖像上看,處于-楔型斷隆構(gòu)造背景之上(圖2);東勝礦床西邊與油氣有關(guān)的環(huán)狀構(gòu)造,經(jīng)研究認(rèn)為,對東勝地區(qū)鈾的成礦提供了還原性氣體(圖3)[10]。遙感圖像上發(fā)現(xiàn)的這些塊狀和環(huán)狀構(gòu)造,為鈾礦成礦模式構(gòu)建增添了新的地質(zhì)依據(jù)。

       

       

        2 東勝鈾礦床所處區(qū)域構(gòu)造背景

      遙感三維圖像

       3 東勝礦床東邊與油氣有關(guān)

      環(huán)狀構(gòu)造遙感影像圖

      (4) 開拓鈾礦直接找礦的新途徑

      放射性地質(zhì)測量是直接找鈾礦的主要途徑,高光譜遙感技術(shù)的發(fā)展和在鈾礦地質(zhì)中的應(yīng)用,有望為鈾礦的直接找礦開拓另一條新的途徑。與多光譜遙感技術(shù)相比,高光譜遙感技術(shù)具有波段數(shù)多(數(shù)十或數(shù)百),窄波段成像(納米級),圖、譜合一,解像力可達(dá)分子級等優(yōu)勢。在鈾礦地質(zhì)領(lǐng)域,可利用上述優(yōu)勢進(jìn)行與鈾礦有關(guān)的巖石礦物分類、填圖,研究形成巖礦光譜特征的溫、壓、熱等成礦信息。通過尋找與鈾礦有關(guān)的蝕變帶,達(dá)到直接找礦的目的。目前能夠獲得的高光譜衛(wèi)星數(shù)據(jù)(Hyperion),雖然光譜分辨率高,但空間分辨率低(30米),用于鈾礦找礦效果并不理想。核工業(yè)北京地質(zhì)研究院國家級遙感重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室引進(jìn)的加拿大388波段的航空成像光譜儀,可以獲得高空間分辨率的高光譜遙感數(shù)據(jù),為開展遙感直接找礦研究提供了技術(shù)支持。

      航空放射性伽瑪能譜與航空高光譜遙感技術(shù)的結(jié)合,將會為鈾礦找礦開創(chuàng)出新的局面。

      2.2 光-能譜集成技術(shù)方面

      (1) 探索了航放數(shù)據(jù)二次開發(fā)的新方法

      20世紀(jì)90年代初,利用遙感數(shù)字圖像處理系統(tǒng)對多道航空伽瑪能譜數(shù)據(jù)進(jìn)行了二次開發(fā),包括插值、網(wǎng)格化、數(shù)據(jù)壓縮(或拉伸)、灰階轉(zhuǎn)換等處理,然后輸入圖像處理系統(tǒng)進(jìn)行影像化顯示,將原來的等值線圖形成各種影像圖,并利用處理遙感圖像的各種增強(qiáng)方法對能譜圖形進(jìn)行增強(qiáng)、模式識別和特征提取[11]。圖4是對連山關(guān)地區(qū)的多道航空伽瑪能譜數(shù)據(jù),利用數(shù)字圖像處理系統(tǒng),經(jīng)假彩色合成得到的U、U/TH、U/K等多參數(shù)的假彩色融合圖像。圖中白點(diǎn)處為U、U/TH、U/K等參數(shù)的高值區(qū),其中3個(gè)已知鈾礦床均位于白點(diǎn)區(qū),另外3處白點(diǎn)區(qū)經(jīng)野外檢驗(yàn),均發(fā)現(xiàn)有明顯控礦因素控制的鈾礦化異常。

      圖4 U、U/TH、U/K等參數(shù)假彩色合成影像圖

      (方框內(nèi)的白點(diǎn)區(qū)為已知鈾礦床;圓框內(nèi)白點(diǎn)區(qū)為預(yù)測區(qū))

      (2) 提出一種快速識別鈾成礦構(gòu)造的新思路

      通過對同一地區(qū)航放鈾影像圖的線狀、環(huán)狀體與遙感圖像上的線狀、環(huán)狀構(gòu)造進(jìn)行相關(guān)性分析。當(dāng)鈾影像圖上解譯的線狀體與遙感圖像上某些線狀和環(huán)狀構(gòu)造相吻合時(shí),則反映遙感圖像上的這些線狀和環(huán)狀構(gòu)造可能是鈾的成礦斷裂或與鈾有關(guān)的環(huán)狀構(gòu)造。利用這種相關(guān)性分析,可以從遙感圖像上快速查明與鈾礦有關(guān)的線狀和環(huán)狀構(gòu)造,為解決怎樣從遙感圖像上快速識別鈾成礦構(gòu)造難題提供了新思路。并據(jù)此確定了連山關(guān)地區(qū)鈾成礦的構(gòu)造格局[12]。

      (3)開發(fā)了植被覆蓋區(qū)鈾礦地質(zhì)研究的新技術(shù)

      將遙感數(shù)據(jù)與航放數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)字圖像處理系統(tǒng)進(jìn)行融合,形成一種光-能譜融合圖像[13]。這種圖像既具有多光譜遙感圖像地形信息豐實(shí)、立體感強(qiáng),便于定位和解決構(gòu)造問題的長處,又具有能譜便于區(qū)分巖性,蝕變現(xiàn)象和鈾礦化的優(yōu)點(diǎn)。利用這種新類型圖像不僅可以進(jìn)行植被覆蓋區(qū)的地質(zhì)填圖,包括鈾礦區(qū)的地質(zhì)填圖[13](圖5),經(jīng)在廬樅火山巖地區(qū)試驗(yàn),將地層可以劃分到段,其解譯圖與常規(guī)地質(zhì)方法所填1:5萬地質(zhì)圖相比,不僅基本輪廓相似,而且精度有所提高,所省人力、物力、時(shí)間是常規(guī)方法無法比擬的。此外,還可由于鈾礦和與鈾有關(guān)的非放射性礦產(chǎn)的找礦,以及放射性生態(tài)環(huán)境制圖等方面。

      2.3 后遙感應(yīng)用技術(shù)方面

      (1)后遙感應(yīng)用技術(shù)開發(fā),為鈾礦地質(zhì)提供了一項(xiàng)重要技術(shù)支持

      后遙感應(yīng)用技術(shù)是指將遙感技術(shù)與傳統(tǒng)地學(xué)方法和現(xiàn)代信息技術(shù)相整合,應(yīng)用于鈾資源勘查的遙感信息深化應(yīng)用技術(shù)。圍繞后遙感應(yīng)用技術(shù)的理念,開發(fā)了:①鈾資源數(shù)字勘查區(qū)構(gòu)建技術(shù);②遙感信息與其它地學(xué)信息集成技術(shù);③地學(xué)信息三維可視化技術(shù);④鈾成礦過程的計(jì)算機(jī)模擬技術(shù);⑤虛擬找礦與虛擬勘探技術(shù)等。這些技術(shù)前后銜接,構(gòu)成一個(gè)整體。

      圖5 廬樅地區(qū)光-能譜集成圖像(左)及其地質(zhì)解譯圖(右)

      1-第四系;2-浮山組;3-雙廟組;4-磚橋組三段;5-磚橋組二段;6-磚橋組一段;龍門院組;7-石英正長巖;8-正長斑巖;9-線性構(gòu)造;10-環(huán)形構(gòu)造;11-砂巖

      后遙感應(yīng)用技術(shù)不同于多源地學(xué)信息集成技術(shù),因?yàn)樗幌抻谛畔⒃吹募,還包括了方法技術(shù)的集成。實(shí)踐表明,后遙感應(yīng)用技術(shù)比起單一的遙感技術(shù)具有更大的應(yīng)用價(jià)值和更好的應(yīng)用效果[14]。

      (2) 斷塊成礦理論的提出,豐富和發(fā)展了砂巖型鈾成礦理論

      在上述理念和新技術(shù)的支持下,通過對鄂爾多斯盆地鈾礦地質(zhì)的研究,提出砂巖型鈾礦斷塊找礦的理論。塔里木盆地北緣和松遼盆地田家店等地區(qū)的鈾礦地質(zhì)實(shí)踐,也為該理論的正確性提供了新的證據(jù)。構(gòu)成斷塊成礦理論的主要內(nèi)容(或概念)有:①斷隆成礦的觀點(diǎn)[15];②構(gòu)造-地球化學(xué)障控礦模式[16];③與油氣或地下熱流體有關(guān)的成因類型;④雙向思維的找礦判據(jù),即找鈾礦既要重視沉積體系和鈾礦化特征的研究,又要重視斷裂構(gòu)造和油氣等深部流體運(yùn)移跡象的研究。

      斷塊成礦理論的核心是強(qiáng)調(diào)斷裂構(gòu)造,特別是深位貫通性斷裂和油氣等深部物質(zhì)在砂巖鈾成礦中的重要作用。它突破了傳統(tǒng)理論認(rèn)為砂巖型鈾礦是淺部成礦作用,與深部物質(zhì)無關(guān)的觀點(diǎn),豐富和發(fā)展了砂巖型鈾礦成礦理論,開闊了砂巖型鈾礦的找礦思路。

      中國地臺不同于國外巨大而長期穩(wěn)定的地臺,是小而破碎的地臺。因此,活動性要比國外地臺大的多。尤其是中-新生代以來,由于受太平洋和印度板塊的推擠,包括地臺區(qū)在內(nèi)的中國東部和西南部地區(qū)的地殼發(fā)生了構(gòu)造活化。其主要標(biāo)志是地殼塊斷活動和由其誘發(fā)的深部物質(zhì)上涌。在這一大地構(gòu)造背景上形成的鈾礦床,很難是國外那種典型的與斷裂和深部物質(zhì)無關(guān)的淺部成礦作用模式。因此,斷塊成礦理論符合于中國大地構(gòu)造的基本特征。它是中國這一特殊大地構(gòu)造背景上合乎邏輯的產(chǎn)物。

      (3) 砂巖鈾礦找礦新模式的建立,進(jìn)一步明確和具體了找礦目標(biāo)

      在斷塊成礦理論的指導(dǎo)下,建立了我國構(gòu)造活化區(qū)大型盆地砂巖型鈾礦的的區(qū)域和礦床找礦模式:

      ① 斷隆構(gòu)造區(qū)域找礦模式,按照該模式構(gòu)造活化區(qū)大型砂巖盆地區(qū)域找礦方向應(yīng)圍繞斷隆構(gòu)造及其邊緣地帶。

      ② 構(gòu)造-地球化學(xué)障的礦床找礦模式,即鈾礦床定位于含礦層中有利砂體與貫通性斷裂的復(fù)合,并有油氣和地下熱流體運(yùn)跡象(如蝕變)和鈾礦化顯示的地段。

      根據(jù)上述模式確定的找礦判據(jù)主要有:1)長期隆起的富鈾斷塊;2)斷隆構(gòu)造及其邊緣發(fā)育有利成礦砂體;3)發(fā)育從地表切入盆地基底的貫通型斷裂;4)反映深部油氣噴出通道的環(huán)狀構(gòu)造;5)貫通性斷裂與有利砂體的復(fù)合地段;6)在復(fù)合地段有明顯鈾的遷入等。

      總之,后遙感應(yīng)用技術(shù)體現(xiàn)了從“信息找礦”→“理論找礦”→“模式找礦”的有機(jī)結(jié)合。

      3 鈾礦地質(zhì)遙感技術(shù)的持續(xù)發(fā)展

      (1) 及時(shí)采用新型遙感數(shù)據(jù)源,提高應(yīng)用效果

      當(dāng)前遙感技術(shù)發(fā)展很快,一系列對地觀測遙感衛(wèi)星成功發(fā)射,新型傳感器相繼問世,不斷增添具有更高空間分辨率、光譜分辨率和更多極化方式的新型數(shù)據(jù)源。隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,這一趨勢將有增無減。因此,要及時(shí)關(guān)注遙感信息獲取技術(shù)的進(jìn)展,開展新型遙感數(shù)據(jù)的研究。尤其是核工業(yè)北京地質(zhì)研究院國家級遙感重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的CASI-1500和SASI-600航空成像光譜儀數(shù)據(jù)源,將為鈾資源勘查提供高空間分辨率的高光譜數(shù)據(jù)源。新型遙感數(shù)據(jù)源的采用往往會發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)遙感數(shù)據(jù)源不能或很難發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)現(xiàn)象,從而促進(jìn)地質(zhì)人員進(jìn)行創(chuàng)新思維,導(dǎo)致地質(zhì)新概念的產(chǎn)生和鈾礦化規(guī)律新認(rèn)識的形成,提高遙感技術(shù)的應(yīng)用效果。

      (2) 開發(fā)先進(jìn)的圖像處理方法,挖掘應(yīng)用潛力

      新型遙感技術(shù)的有效應(yīng)用,必然涉及先進(jìn)的圖像處理方法。遙感數(shù)據(jù)中往往包含著豐實(shí)的與礦化有關(guān)的地質(zhì)信息。但是有些信息,特別是與找礦直接有關(guān)的蝕變信息,常常不能輕易被人們發(fā)現(xiàn),需要進(jìn)行專業(yè)的處理。國內(nèi)外遙感地質(zhì)工作者,在礦化蝕變異常提取方面開展了大量圖像處理新方法的研究,如主分量閾值分析法、光譜角制圖技術(shù)、巖礦混合光譜分解、多層次分離提取、機(jī)遇矢量機(jī)(SVM)遙感信息提取、高植被覆蓋區(qū)巖石礦化蝕變信息提取等。除需要及時(shí)將這些方法引入鈾礦地質(zhì)領(lǐng)域應(yīng)用外,還應(yīng)該針對鈾資源勘查的特殊需要,開發(fā)適用的、有效的蝕變信息提取方法。特別是需要充分挖掘高光譜遙感等新型遙感信息源的應(yīng)用潛力,以便實(shí)現(xiàn)遙感直接找礦的變革。

      (3) 加強(qiáng)多學(xué)科交叉與集成,促進(jìn)遙感信息應(yīng)用的科學(xué)化

      鈾礦地質(zhì)遙感不僅涉及到遙感技術(shù),而且涉及地質(zhì)學(xué)、鈾礦床學(xué)、地理學(xué)、地球物理、地球化學(xué)、水文學(xué)等諸多學(xué)科領(lǐng)域。另外,遙感技術(shù)在電磁波譜中僅反映地物從紫外-可見光-微波(0.38μm_1m)電磁波的輻射特性。它反映的是地表或近地表的信息,無論其探測技術(shù)如何發(fā)展,也都難以反映地下深處的地質(zhì)信息。這就需要在鈾礦地質(zhì)基礎(chǔ)和理論的指導(dǎo)下,將遙感技術(shù)與反映地下深處地質(zhì)信息的傳統(tǒng)地學(xué)方法結(jié)合起來。因此,鈾礦地質(zhì)遙感就存在一個(gè)多學(xué)科交叉與多種技術(shù)、信息的集成問題。

      陳述彭在“遙感找礦面臨的新挑戰(zhàn)”香山科學(xué)會議上指出:“遙感應(yīng)用須從遙感技術(shù)索引的思路走出來,從“控礦構(gòu)造”邁向與成礦機(jī)理研究相結(jié)合的高度。遙感應(yīng)用必須與磁力、重力、地震探礦等方法相結(jié)合。加強(qiáng)多學(xué)科交叉與集成……“[17]。因此,鈾礦地質(zhì)遙感要從后遙感應(yīng)用技術(shù)理念出發(fā),進(jìn)一步加強(qiáng)多學(xué)科的交叉、技術(shù)集成和信息綜合,要重視將純粹的信息上升為科學(xué)層次的規(guī)律研究,提高鈾礦地質(zhì)遙感的應(yīng)用水平,促使其向科學(xué)層面的持續(xù)發(fā)展。

      (4) 充分發(fā)揮鈾礦地質(zhì)遙感的優(yōu)勢,開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域

      我國西部巖石裸露區(qū)是鈾礦地質(zhì)遙感最能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢的地區(qū),而這些地區(qū)氣候條件差,人煙稀少,交通不便,地質(zhì)工作程度低,在鈾資源勘查中也更需要遙感技術(shù)去發(fā)揮作用。隨著我國礦產(chǎn)資源勘查重點(diǎn)西移,又為其發(fā)揮作用提供了良好機(jī)遇。因此,要充分發(fā)揮鈾礦地質(zhì)遙感在我國西部鈾資源勘查的優(yōu)勢。同時(shí),由于衛(wèi)星遙感技術(shù)不受國界限制,因此更要在我國邊境地區(qū)和國外找鈾礦中發(fā)揮其優(yōu)勢。

      過去找礦只注重資源量的增加。新時(shí)期的找礦要將資源量的增加與環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測結(jié)合起來。另外,隨著鈾礦勘查的放開,鈾礦地質(zhì)工作者更需要加強(qiáng)以鈾為主的綜合找礦。這些都為鈾礦地質(zhì)遙感拓展了新的應(yīng)用領(lǐng)域,向這些新領(lǐng)域的開拓,同樣有利于鈾礦地質(zhì)遙感的持續(xù)發(fā)展。

      文章寫作過程中得到董秀珍、楊旭的幫助,在此深表感謝!

      參 考 文 獻(xiàn)

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      6.劉德長,何建國,歐陽浩. 航天遙感圖像應(yīng)用途徑的新進(jìn)展——光-能譜復(fù)合集成圖像在鈾資源勘查中的應(yīng)用[J]. 北京地質(zhì),1997(3):11-16.

      7.劉德長,葉發(fā)旺. 后遙感應(yīng)用技術(shù)的提出與思考[J].世界核地質(zhì)科學(xué),2004,21(1):33-37.

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      13.趙英俊

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      17.陳述彭. 礦產(chǎn)資源與遙感信息深度開發(fā)應(yīng)用[J]. 2007遙感科技論壇論文集. 北京:地震出版社,2007:373-375.

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