李元元
摘要:作為一項新式的科學技術,遙感技術的應用價值極為突出,其不僅具有記錄地表信息的作用,且能夠實現影像的實時傳輸,無論是地貌特征還是地表形態均能夠進行遠程觀測。在此基礎上,還能夠對測量范圍內的地質結構進行深入分析,以實現遠程判斷地貌的目標。多種技術應用優勢使得GIS遙感技術逐漸成為了礦產地質勘探中的重要應用技術,表現出了實用性強、易操作等多種特征。
關鍵詞:GIS遙感技術;礦產勘探;應用
引言:礦業勘探人員希望在時代的快速發展背景下,找尋一種能夠更為直觀且全面判斷礦產資源類型的技術,并實現遠程定位礦產位置、判斷開采范圍地形地貌的目標。GIS遙感技術作為地球科學與計算可視化相結合的一種新式技術類型,從其實際應用過程中能夠很明顯的發現該類型技術在礦產勘探過程中的重要應用優勢,使其逐漸成為了礦產勘探過程中的常用技術類型,因此對該技術的具體應用進行深入分析具有重要的現實價值。
1 遙感地質技術的應用優勢
1.1遙感技術信息增強提取
傳統圖像相關技術與多源數據技術相結合的新式技術手段,由于包含了模式識別以及圖像掩膜等內容,使得該技術具有對遙感信息進行多層次分離與提取的能力,幫助構建了一整套的技術應用流程[1]。其能夠以試驗區的不同地質礦化程度以及獨特的波段特性,構建出與含水蝕變礦物以及熱異常信息相關的遙感模型,搜集與礦產相關的各類遙感信息,為后續的礦產采掘提供基礎的信息條件。
1.2制作新型影像圖
利用此種技術所獲得的影像圖不僅較為美觀且規格數據均極為準確,能夠根據實際需要繪制不同比例尺的地質圖。圖像的直觀性更強且具有較強的實用性,其是在聯合遙感影像與提取金屬礦化程度信息后得到的圖件[2]。通過將其地形圖以及地質類型相結合后就能夠實現空間扣合過程,為新系列綜合圖像的應用奠定堅實的基礎。
1.3礦產資源的完整評價
在將遙感技術與GIS技術相結合后,就能夠根據所獲得的地理數據以及物化探礦信息對礦產資源地進行預測,同時能夠對礦產資源進行有效評價,以達到快速且有效的技術應用目的。該種找礦的新式方法是以多波段遙感數據為基礎,根據對蝕變礦物的異常信息以及綜合多波段遙感數據后,就能夠量化圈定具體的范圍。其中提到的遙感找礦異常,簡單來說就是礦產周圍的巖石異常表現信息,以及控礦構造、含礦巖層等方面的組合關系。該種方式不僅是礦產資源有效且全面評價的新方法,且具有規范性與簡便性等特點,能夠在短時間內完成遙感異常信息的提取工作,展現出了新穎性、實用性以及先進性的技術應用特點,具有極為突出的應用價值。
2 遙感技術與GIS相結合的綜合系統
遙感技術與GIS技術相結合的綜合系統是以計算機為基礎,聯合了地質勘查圖像分析系統以實現數字圖像的實時生成與傳輸,是基礎的圖像處理與輔助地質制圖過程相結合的地質勘察決策支持工具。GIS就是地理信息系統,最早起源于60年代中期,具有多種實用功能,例如信息采集、數據存儲、綜合管理以及事件分析等[3]。尤其是在空間內涵地學信息中更是能夠在計算機軟硬件系統的支持下實現一系列的信息處理流程,包括規劃、管理、決策以及綜合研究等。空間信息系統其實就是空間數據分析與綜合處理的一類信息工具,其主要的組成部分主要包含以下四類:
第一是專題數據與空間數據的輸入。其能夠將表格、圖片、文件以及遙感圖像等進行整合分析后進入系統,轉化為所需要的格式。系統在壓縮數據時具有一部分的冗余度,因此無論何種類型的數據均具有在存儲格式與地理位置的信息統一能力,為后續的技術應用奠定了基礎。
第二是數據的檢索與管理。這一功能主要由數據庫管理系統與空間數據庫組合完成,能夠保證數據存儲的及時性與有效性,根據用戶的需要自由的對屬性信息以及空間信息進行查詢,并能夠在網絡技術的輔助下實現信息共享。其中的系統不僅具有快速檢索信息的能力,還具有查詢未能直接存儲的信息類型,包括具有一定復雜特征的空間查詢均能夠完成,從而提取出滿足一定地理條件的多類型信息。是否具有足夠的檢索與數據管理能力與所需要用到的數據結構有著極為緊密的聯系,當前所主要應用的信息系統中的數據結構主要包括柵格型與矢量型兩大類[4]。以圖件為基礎所對應的信息源,若應用矢量型結構將能夠獲得較好的運用效果,典型的包括空間分析與代數運算不利的專題圖與地質圖等;由于柵格型數據表現出了較為明顯的運算方便特征,但由于涉及到的數據量過大使得整體的幾何精度較差。針對此種情況建議應用符合兩種類型數據運用特點的綜合信息系統,以便將圖像、信息系統以及計算機制圖三個方面相結合,為提高數據管理效果與檢索能力提供基礎條件。
第三是數據處理與分析??臻g信息系統功能中最為重要的兩部分就是數據處理與分析,其也是計算機輔助設計與輔助制圖區別的基本標志。在對所收集到的原始數據進行統計、空間、區域以及系統分析后,能夠在短時間內提取出與系統應用有著緊密聯系的一系列信息,是制定出符合系統應用特征的決策的重要前提。
第四是輸出。分析結果產生后就能夠以用戶的實際需求為基礎顯示出固定比例的圖像,包括計算出的數據形式等。而在進行地質勘察時,其所對應的所有勘察數據同樣包含著多種數據類型,例如地理坐標函數就是空間型數據的一種。在區域地質工作過程中,其中包含的油氣勘察、水文地質以及地質災害等信息,無論是地質環境還是災害,在對其進行調查與監測時均需要首先對比多種數據來源,從而實現不同形式的數據記錄[5]。在這一環節,GIS技術的應用功能完全符合信息管理、存儲以及分析需求,是綜合多種類型空間數據的重要工具類型。
3 遙感技術與地理信息系統在地質勘察中的應用
空間遙感與空間信息兩種類型的系統發展時間幾乎同步,二者之間在不斷時間應用的過程中突顯出了諸多應用優勢,為建立二者之間的緊密聯系提供了基礎條件。作為資源調查與環境監測的重要技術類型,遙感技術的應用重要性毋庸置疑,為監測環節提供了十分豐富的宏觀信息數據,其也是GIS技術的可靠應用數據來源。作為能夠幫助遙感優勢充分發揮與遙感技術應用效果提升的重要技術類型,GIS技術在其中扮演著保證應用可靠性的角色[6]。實際的地質應用環節,不僅能夠分析出大量的與礦產勘查有關的巖性資料、礦化蝕變以及構造的內容,搜集而來的大量信息也是環境監測、地質調查以及理論分析中的重要基礎,發揮著極為重要的應用效果。遙感記錄的主要作用為對地表地物中的多類型波譜信息進行搜集,但由于土壤覆蓋與地表植被的存在原因,使得針對不同地塊所應用的遙感技術也存在著差異。GIS與圖像分析是遙感地質技術應用效果與數據搜集的重要技術類型,為后續產生一系列的有價值的應用應用信息以及制定強有力的決策提供了基礎條件。
雖然地球物理、地球化學以及地質的不同構造與信息使得其所對應的分析方法也存在著多樣化特征,但若應用的手段較為單一將僅僅只能對地質某一側面的 特征進行反映。而若應用數字圖像處理與多元統計方法,將能夠為獲取到技術的相關性以及空間層次上的差異性提供基礎條件,并能夠將其轉化為圖像以將信息更為直觀的向技術人員展現出來,在這一基礎上為其研制了以下幾套具有較強綜合應用效果的綜合地學數據圖像分析軟件:
第一是地學數據微機數字圖像分析軟件。該系統是在原有的危機基礎上構建出的數字圖像處理軟件系統,其具有極強的適應能力,能夠對地球化學、地球勘察以及地球物理的相關工作進行深入分析與研究,且在搜集相關信息時還能夠同時實現資料的綜合性處理[7]。其不僅僅具有圖像分析處理一種功能,同樣具有幾種特殊的應用功能,能夠幫助用戶快速完成具有一定數量的數字圖像處理工作,給予后續工作一系列的便利條件。
第二是影像構造危機綜合處理軟件系統。其在通用微機的基礎上能夠準確把握影像的具體特征、密度以及中心對稱度等數值,且能夠實現針對不同構造圖像與地質資料的綜合性處理。不僅如此,所設定的圖像方式也是充分表達各類型統計分析結果的重要基礎。從其實際的應用效果來看,無論是在挖礦構造、成礦地質背景還是深入研究分析上,均有著極為重要的應用價值。
第三是二維位場數據數據處理微機軟件。該軟件系統的應用功能較為齊全,數據預處理展現出了極佳的應用優勢,另外具有數字圖像邊緣強化、彩色增強以及顯示輸出圖形的功能,功能極其強大使得其已然成為了常用的有效數據分析軟件。
4 展望
時代的發展與進步使得礦產企業們對于礦體的邊界與品位準確性的要求相較以往也有了明顯增多,很多科研機構為更好滿足企業需求應展開更多的三維可視化理論研究,包括三維數據模型構建以及三維數據結構分析等,在信息時代下均獲得了理論與實踐上的雙重技術突破。
企業為提高自己在國際礦業市場中的競爭力,需要對產業結構進行重新調整。面對競爭火熱的礦業市場,如何將自身的優勢充分發掘出來以強化生存能力,最為關鍵的問題就是在提升管理水平的同時提高應用的技術等級。GIS遙感技術作為新式的數據分析與遠程定位礦產位置的技術類型,包含了多種強大的應用功能,保證技術的應用有效性不僅能夠最大限度的降低企業經營風險,同時也是提高企業競爭力的關鍵因素。許多的礦業企業生產活動均已在科學的管控環節下, 使得企業無論是生產還是決策均具有較為突出的科學性,這也是越來越多的企業應用該類技術的主要原因。相信隨著技術的不斷成熟,其應用頻率也將更高,繼而覆蓋到更多的應用領域。
結束語:綜上所述,時代的發展與進步使得礦業勘探的需求也在不斷提升, 其所對應的技術應用流程也在不斷完善。不僅僅是礦業勘探,GIS遙感技術的普及也為企業獲得新領域下的發展機會提供了基礎條件,為企業的未來可持續性發展奠定了堅實的基礎。
參考文獻
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