遥感蚀变信息提取步骤.ppt
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1、Page 1二、遥感蚀变信息提取的国内外研究现状Page 2国外 1989 年,Crosta 利用Landsat TM 图像数据成功地圈定了巴西Minais Gerais 半干旱地区铁染和泥化现象;1998 年,Rutz Armenta,J.R.和Prol.Ledesma,R.M.研究了提高TM 图像的热液蚀变矿物的光谱响应的方法;2003年,Crosta利用具有更高分辨率的ASTER数据对阿根廷巴塔哥尼亚地区的热液型金矿床蚀变进行了研究等。Page 3国内1997年,马建文提出了TM 掩模+主成分变换+分类识别提取矿化弱信息方法;1999年,张远飞等利用“多元数据分析+比值+主成份变换+掩膜
2、+分类(分割)”的方法在新疆、内蒙古及江西、云南成功的提取了金矿化蚀变信息;2005年,毛晓长、刘文灿等利用ETM+和ASTER数据在安徽铜陵凤凰山矿田进行了蚀变信息提取;2007年,张玉君等提出“去干扰异常主分量门限化技术”。2010年,荆林海等提出“多元数据分析+比值+K-T变换+分类(分割)”的提取矿化弱信息方法。Page 4三、蚀变信息提取的一般流程蚀变信息提取的一般流程Page 5Page 6遥感蚀变信息提取的理论基础Page 71 1、蚀变异常指示找矿的地质依据 近矿围岩蚀变是矿化的一个主要特征,是找矿的一个直接标志。近矿围岩蚀变主要是不同类型的热液与周围岩石相互作用的产物,是成矿
3、物质逐步富集成矿过程中留下的印迹。热液流体在运移过程中由于温度等物理、化学条件以及围岩组分差异,形成不同的蚀变矿物,按照围岩组分可以分为三类:中酸性岩的蚀变(云英岩化、绢云母化、钠长石化、钾长石化)、基性超基性岩的蚀变(蛇纹石化、绿泥石化、青盘岩化、碳酸盐化)、石灰岩及其他碳酸盐类的蚀变(矽卡岩化、硅化、重晶石化、白云岩化)。Page 8遥感探测的是地表物质的光谱信息,因此只要有一定面积的蚀变岩石出露,即便是矿体隐伏,只要有蚀变岩出露,遥感卫星都可以探测出来,在遥感图像上有一定的反应。这也是应用遥感技术提取蚀变信息进而指导矿床预测的地质依据。Page 92 蚀变异常信息提取的波谱依据 作为指示
4、矿床和矿带存在的蚀变岩及蚀变带,具有其独特的光谱特征。地物光谱特征的差异,是遥感技术识别各类地物的主要依据。Page 10常见矿物:含铁矿物,铁矿物以次生氧化物为主,部分作为热液蚀变带的原生矿物,如常见的褐铁矿、针铁矿、赤铁矿、黄钾铁矾等含大量Fe3+,也有少量Fe2+的铁氧化矿物,它们在ETM+1和ETM+4波段有强吸收带;含羟基基团和含水的矿物,如高岭石、绿泥石、绿帘石、蒙脱石、明矾石及云母类等次生蚀变矿物,在2.22.3m(相当于ETM+7波段)附近有较强的吸收谱带,使得这类含羟基和水的矿物及其所组成的岩石(蚀变岩)在ETM+7波段产生低值,而在ETM+5波段有相对的高值;含碳酸根(CO
5、32-)的矿物,如方解石、白云石、菱铁矿、石膏等,在1.82.5m和2.55m附近为较强吸收谱带。Page 11 粘土矿物主要是含水的铝、铁和镁的层状结构硅酸盐矿物,包括高岭石族矿物、蒙托石、蛭石、伊利石、海绿石、绿泥石等。羟基是粘土矿物的重要组分,其光谱特征受羟基离子的影响显著。一些主要的粘土矿物波谱特征如上图。主要粘土矿物波谱曲线图Page 12 铁元素在地球上广泛存在,在矿物的组成成分中,铁是一种非常重要的元素,铁染信息具有重要的意义。常见铁的氧化物和氢氧化物如赤铁矿、针铁矿、褐铁矿,它们的光谱特征如下图。主要含铁矿物波谱曲线图Page 13 碳酸盐矿物光谱特征,吸收带最强的在2.35m
6、处。主要碳酸盐矿物波谱曲线图Page 14 铁蚀变和羟基蚀变的波谱依据 Page 153 ETM+影像波谱特征 ETM+是NASA(美国国家航空和宇宙航行局)于1999年4 月15 日成功发射的美国陆地卫星LandSat 7 携带的对地观测传感器,是一台8波段的多光谱扫描辐射计,工作于可见光、近红外、短波红外和热红外波段。LandSat 7 平台轨道是近极地圆形太阳同步轨道,轨道高度705 km,倾角98.22,穿越赤道时间为上午10 点,扫描带宽185 km,地面重复访问周期为16天。Page 16 ETM+遥感数据基本参数及各波段主要应用领域 波段序号波段波长范围/m地面分辨率/m主要应用
7、领域1蓝色0.450.5230对水体有透射能力,能够反映潜水水下特征,可区分土壤和植被、编制森林类型图、区分人造地物类型。2绿色0.520.630探测健康植被绿色反射率、可取分植被类型和评估作物长势,区分人造地物类型,对水体有一定透射能力。3红色0.630.6930在叶绿素吸收带内,识别土壤边界和地质界线。4近红外0.760.930测定生物量和作物长势,区分不同类型的岩石,区分云、地面冰和雪。5短波红外1.551.7530水的吸收率很高,区分植被类型,绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度6热红外10.412.560探测地球表面不同物质的自身热辐射的主要波段,可用于地热制图,热惯量制图。7
8、短波红外2.082.3530用于地质制图,特别是热液蚀变岩制图PAN全色波段0.500.915用于数据融合提高其他各波段空间分辨率Page 17ETM+1:位于铁离子由晶体场和电荷转移所产生的吸收波段,因而,可用于增强铁离子信息。ETM+3:位于含铁离子矿物的高反射波段,因而,被广泛应用于增强铁染信息。ETM+4:拉大了植被与含铁离子矿物信息之间的区别。同时该波段处于水体的强吸收区,对区分土壤湿度及寻找地下水、识别与水有关的地质构造、地貌、土壤岩石类型等均有利。ETM+5:蚀变矿物在该波段具有高反射的特点,因此该波段对于蚀变矿物的判定具有重要意义。ETM+7:包含了粘土化蚀变矿物吸收谷(2.2
9、m 附近)及碳酸盐化蚀变矿物吸收谷(2.35m),对岩石、特定矿物反映敏感,有利于区分主要岩石类型、岩石的水热蚀变、探测与交代岩石有关的粘土矿物等。Page 18ASTER数据波段特征及其与ETM+数据的对比 Page 19四、遥感蚀变信息提取与分级Page 201 遥感图像处理1.1 1.1 遥感数据的选择遥感数据的选择根据需要选择合适的遥感影像(选择时主要考虑成像时间和云量多少)。本次研究所采用LandSat ETM+遥感数据景号为123/030,数据时间为2001年7月6日。1.2 1.2 子区切取子区切取根据研究需要,对经过大气校正和几何校正等预处理之后的图像切割以选择研究区。Page
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