戴瀟磊
(江西省地礦局物化探大隊,江西 南昌 330000)
礦山地質勘測的工作內容繁多,比如勘測礦產儲量、礦石質量,根據找礦方向、礦床類型等,對勘探線進行合理科學布設等。在礦山地質勘測工作開展過程中,如果缺乏現代化科學技術的支持,則難以獲取全面、真實、可靠的勘測數據信息,進而會使地質工作的效率及質量難以得到有效提高[1]。而對于遙感測繪技術來說,應用范圍廣,且獲取的遙感影像分辨率高,聯合地理信息系統,則能夠為礦山地質勘測工作提供完善、優質的信息服務。由此可見,從提升礦山地質勘測工作效率及質量角度考慮,本文圍繞“測繪遙感技術和地理信息系統在礦山地質勘測中的應用”進行分析研究價值意義顯著。
測繪遙感技術,是一項可以對地面各類景物進行探測與識別的綜合技術,此項技術的應用,能夠查詢到高分辨率的遙感影像。作為一種探測技術,測繪遙感技術的優勢突出,覆蓋范圍廣,能夠實現動態實時監測,信息采集量大,且能夠避免天氣環境、人為干擾因素,進而保證測量結果數據的可靠性及準確性[2]。在礦山地質勘測作業開展過程中,會涉及到地形圖測繪及專題圖制作,而合理科學地應用測繪遙感技術,則能夠保證地形圖測繪的精度,并保證專題圖制作的成果。由此可見,測繪遙感技術值得借鑒及應用。如下圖1所述,利用測繪遙感技術,構建遙感影像處理系統,通過系統、技術的融合應用,可以實現對采集數據,比如影像、矢量圖等進行規范化、系統化處理,通過獲取輸出數據,得到原始影像、正射影像、地形圖等成果資源,進一步為相關工作提供直觀、形象的數據信息支持。
地理信息系統(GIS),屬于空間信息系統,以計算機軟硬件系統為基礎,對地球表層空間相關地理分布數據進行系統化處理的一項技術,包括:數據的采集、儲存、管理、運算分析等。地理信息系統具有多維結構,可在二維空間定位的基礎上,根據相關內容,對多維屬性特征進行展示,比如展示地理信息系統的三維信息等[3]。此外,由于地理信息系統可以對地球表面與空間地理分布之間的規律、關聯性進行分析,因此合理科學地應用到礦山地質勘測工作當中,為獲取礦山地質勘測工作所需的數據信息提供有效系統技術支持。
如前所述,認識到測繪遙感技術和地理信息系統的特點突出,優勢明顯。因此,為了提升礦山地質勘測工作效率及質量,可以合理科學地應用其技術、系統。總結起來,其技術、系統具體應用要點如下。
(1)在地形圖測繪中的應用。在礦山地質勘測工作開展過程中,可利用測繪遙感技術,結合衛星航空拍攝的影像資料,得到礦山的三維地形信息,進一步對三維地形信息加以利用,并將冗余噪聲等相關干擾因素剔除,做好相關數據的校正處理,從而得到礦山區域煩內的地形圖。與此同時,因測繪遙感技術受到干擾因素比較少,且衛星攝影精度高,數據處理軟件平臺穩定性好,能夠使礦山地形圖測繪精度得到有效提升,使人為誤差導致地形圖精度受到影響的問題的發生得到有效避免。
(2)在專題圖件制作中的應用。測繪遙感技術,將不同波段的遙感影像數據當作載體,進一步對地表信息進行采集。所以,可對不同波段數據進行篩選處理,進一步對地質構造、火成巖分布范圍、地層展布方向進行分析確定[4]。同時,還可以提取和成礦相關的地理信息,進一步綜合分析判斷找礦潛力大的區域,以此為區域找礦工作效率的提高提供有效及時支持。
(1)在數據采集及處理中的應用。基于礦山地質勘測工作開展期間,可利用GPS進行定位,然后獲取礦山地質資源勘測的GPS定位數據,并完成數據分析、處理。值得注意的是,基于數據處理期間,主要針對不同算法及類型所采集的相關數據進行分析、運算,將冗余數據剔除,并對缺失數據補充,以此保證數據的完整性及真實性;比如不同坐標之間的轉換、地圖投影變化、拓撲關系以及圖形數據編輯等,為數據處理的主要方式。
(2)在數據管理及查詢中的應用。在地理信息系統當中,空間數據管理是一大核心功能,可利用空間數據庫實現對空間數據的管理。即:以空間數據庫為基礎,優化GIS內部數據結構、柵格數據結構,并在空間索引機制的支持下,實現空間信息查詢功能,比如空間關系與屬性特征的查詢。此外,所采集、處理的信息數據,還可以在地理信息系統平臺上顯示出來,便于讀取及后續勘測作業利用。
在以上分析中,不難發現測繪遙感技術和地理信息系統在礦山地質勘測中均具備自身的應用功能及作用。與此同時,實踐工作發現測繪遙感技術與地理信息系統之間存在緊密的內在關聯性[5]。一方面,測繪遙感技術能夠為地理信息系統提供重要的數據來源;另一方面,在地理信息系統地支持下,能夠為測繪遙感技術的應用效率提高。因此,在礦山地質勘測工作開展過程中,需重視測繪遙感技術與地理信息系統之間的融合應用。總結起來,兩者的融合應用要點如下:
(1)在定量分析中的融合應用。在礦山地質勘測工作開展過程中,首先可利用測繪遙感技術,獲取礦山地質的相關信息,比如地質結構、地形地貌、地層巖性以及礦化蝕變等信息;在提取相關信息的基礎上,利用遙感影像處理技術,使影像圖像得到有效生成,進一步利用生成溫度圖像對地質數據進行定量結果分析。其次,考慮到定量分析結果的準確性,還需配合應用到地理信息系統,構建完善的數據模型,通過模型的分析利用,保證地質信息的穩定性,最終使定量分析結果的準確性得到有效保障。
(2)在地理信息處理管理中的融合應用。在測繪遙感技術中,衛星遙感影像技術的應用價值頗高,可以利用此項技術,對礦山各區域的地理信息進行采集、匯總處理、儲存;在使用現代計算機技術的基礎條件下,對地理信息轉化成直觀、形象的影像圖,以此為礦山地質情況分析提供便利。其中,對于衛星影像遙感來說,需利用到星載傳感裝置,以此提高信息采集的效率,然后采取數學解析法進行信息解析,并融合應用地理信息系統,使地理信息數據的處理、管理效率得到有效提高。總結起來,通過測繪遙感技術與地理信息系統的融合應用,能夠在短時間內獲取礦山地質地理信息,并完成這些信息的高效采集、分析、處理、管理及利用。
(3)其他技術的融合應用。在融合應用測繪遙感技術與地理信息系統的基礎上,在礦山地質勘測工作開展過程中,還有必要重視其他技術的融合應用,比如融合數據挖掘技術,對測繪遙感、地理信息系統獲取的數據,進一步利用數據挖掘技術進行數據融合、圖像查看、分析辨識等處理,并通過神經網絡分析、專家系統分類,使圖像被細分化,這樣相關工作人員便可以對礦山地質勘測信息資料進行直觀分析、辨識,從而保證礦山地質勘測工作效率的提高。
綜上所述,測繪遙感技術與地理信息系統的特點優勢突出,能夠在礦山地質勘測工作中發揮顯著的價值作用。因此,從提升礦山地質勘測工作效率及質量角度考慮,可以合理科學地應用測繪遙感技術與地理信息系統。并重視兩者之間的融合應用,對地理信息進行定量分析,保證定量分析結果的準確性;此外,在融合應用的基礎上,獲取準確、真實、完善的地理信息,為礦山地質勘測工作提供充分有效的信息支持,進一步全面提升礦山地質勘測工作的綜合效益。