曹子存
(天津華北地質勘查局核工業二四七大隊,天津 301800)
近幾年,隨著資源危機的逐漸加劇,礦產資源的開采需求也在不斷的增加。根據這一現狀,在金屬礦山地質勘查的工作中引入了更加多的勘查手段,但是由于數據過多,導致其不能明確的表現金屬礦山的地質情況。因此,對不同的勘查數據來源進行整合是金屬礦山地質勘查工作的重點[1]。多源數據融合技術正好滿足地質勘查的這一需求,其可以有效的提升勘查工作的質量。但是,作為金屬礦山地質勘查中新引入的技術,其具體應用還不完善,本文主要對其在金屬礦山地質勘查中的應用進行研究與分析。
多源數據融合技術本質上是一種數據處理技術,其只是將不同來源的數據進行整合,使其融為一個整體,從而使得數據分析人員對研究對象的信息具有全面的了解。多源數據融合技術的工作模式可以與礦山地質勘查工作完美的結合。在金屬礦山地質勘查的過程中,主要對礦山的地質、溫度、濕度等要素進行勘查,勘查的數據量非常龐大,并且數據源也是不同,其中涉及到很多先進設備,這就需要采用多源數據融合技術對多來源數據進行整合[2]。
隨著多源數據融合技術在礦山地質勘查中的應用,更多的勘查技術被采用,每種勘查技術的優勢都能得到充分的發揮,這樣可以增加礦山地質勘查工作的全面性。在礦山地質勘查的過程中,由于地質條件與礦產情況難以用地質數據來表示,對其進行分析時,需要對多項數據進行相應的處理才可以繼續進行,這嚴重影響了勘查工作的效率。遙感技術的使用可以極大的加快勘查工作的效率,其可以通過圖像的形式將地質勘查工作的結果直接呈現于分析人員的眼前。遙感技術與多源數據融合技術的結合,可以使更多來源的數據整合到一張勘查圖中,而其中包含的信息也更加豐富,數據分析人員就可以了解到更加全面的信息,為后續的開采工作提供有力的支撐。所以,就目前而言,多元數據融合技術在金屬礦山地質勘查中的應用主要是依靠與遙感技術配合進行實現的。
在金屬礦山地質勘查中,要想多源數據融合技術的作用完全的發揮,相關工作人員必須根據一定的流程來對多源數據融合技術進行應用,其具體的應用流程如圖1所示:

圖1 多源數據融合技術的引用流程圖
選擇數據。選擇數據是多源數據融合技術在金屬礦山地質勘查中應用的關鍵環節,也是礦山后續工作開展的關鍵環節。若數據選擇不正確,對數據融合的效果就會產生影響,從而影響金屬礦山的開采工作。
由此可以看出,正確選擇數據的重要性。要想正確選擇數據,就要求相關人員對多源數據融合技術的應用足夠的了解。以此為前提,相關工作人員再合理的對遙感數據進行選擇。由于遙感圖像的類型有很多,選擇的依據也有所不同,相關人員必須嚴格的依照要求來對數據進行選擇,其主要的依據是地和光譜分辨率。
對數據進行預處理。在該技術應用之前,相關工作人員需要對數據進行預處理,由于各種數據的種類、來源都不相同,會影響后續的融合效果,因此需要對數據進行統一的處理。其中最重要的內容就是標準化處理,使所有數據的種類、格式等統一,這樣有利于后期的數據融合。
數據融合。數據融合是該技術應用的主體步驟。該技術對數據融合的分辨率要求很高,所以在實際的勘查工作中,一般會采用遙感技術,該種技術的分辨率很高,可以滿足多源數據技術的要求。
遙感數據與多源數據融合技術兩者的融合,具有良好的效果,因為這兩種技術都有各自的優勢,將其應用在礦山地質勘查中,使得勘查的結果更加真實可靠。
綜合分析結果。多源數據融合技術的融合方法有很多,就算是采用同種融合方法產生的圖像融合效果也是存在很大的不同,由于這種情況的發生,可見綜合分析的重要性。相關工作人員必須充分了解礦山的地質情況,對圖像進行處理的基礎上,在金屬礦山地質勘查的過程中還需要進行野外勘查,對實際剖面進行勘查來滿足綜合分析的需求。綜合分析結果可以將多源數據融合技術的優勢展現出來。
在礦化蝕變信息的提取中,非遙感數據與遙感數據經過融合既能做到優勢的互補。根據不同的要求及數據源特點,將遙感圖像數據與地物化數據進行融合,取得了良好的效果。
根據研究區已知的礦產分布等情況,并且對照已有的研究成果,進行礦山地質勘查。相比于傳統勘查方案,該方案有利于金屬礦山勘查數據快速融合,且應用范圍非常廣泛。
本文主要對首先,對多源數據融合技術在金屬礦山地質勘查中的應用進行研究。
首先,對多源數據融合技術進行簡單的介紹;其次,對金屬礦山地質勘查中多源數據融合技術的應用流程進行分析,主要分為四步:選擇數據、對數據進行預處理、數據融合和綜合分析結果。經過多源數據融合技術在金屬礦山地質勘查中的使用,可以使勘查的數據更加真實可靠。希望本文對以后的研究有所幫助。