摘要:遥感技术从诞生至今已经有了较长时间发展,取得了非常可观成就,技术应用范围也越来越为广泛。在现代化的矿产勘察技术中,遥感技术以其独有的技术优势得到工程、矿产行业的广泛应用和肯定。所以,对遥感技术进行深入的研究,并将其应用在实际测绘工作中,是一件具有意义的事情,能够大大提升测绘工作水平。本文将通过对遥感技术为主要的出发点,进而对遥感技术在地籍测绘以及制作专题图应用进行阐述,以供参考。
关键词:地质测绘;遥感技术;应用
1导言
现阶段,科学技术水平的不断提高,促进了社会经济的快速发展,给地质测绘工作的开展也带来前所未有的机遇与挑战。本文通过对现代遥感技术的分析及其在地质找矿中的流程探讨,深入分析了地质找矿中所应用的具体现代遥感技术,可以为日后提升现代遥感技术的应用水平,奠定坚实的基础。
2遥感技术分析
遥感技术可以实现远距离的感知,通过科学探究了解到,地球上的每一个物体都在持续不断的吸收和发射信息、能量。其中人们认知程度最强的就是电磁波,不同物体发射的电磁波强度也会有所不同。遥感技术应用本质就是应用先进的仪器设备对地表物质进行探测,进行电磁波的发射与吸收,从中找寻所需求的信息数据,最终完成地表物体远距离识别的目的。需要注重的遥感技术应用需要进行遥感平台构建,这一遥感平台可以是飞机、气球,也可以是卫星,遥感平台的主要作用就是对承载传感设备。在地球表面进行试验工作开展的过程中,工作人员有时也需要进行三角架等基础设施的构建。考虑到遥感技术应用范围和应用目的不同,科研工作人员结合专业理论研发出了多种传感器设备,这些传感器设备可以对物体可见光、微波等范围内的电磁波进行吸收。传感器设备会结合相应规模将接收的电磁波进行图表绘制。地面控制中心接收到传感设备传递的绘制图表后,分析相应的信息数据,从而满足客户对遥感技术应用的实际需求。
3遥感技术的特点
所谓的遥感,即就是从而遥远的地方进行感知,指的是各种远距离、非接触的探测技术,利用飞船、飞机以及卫星等飞行物上的遥感器对地面的数据资料进行收集,并且从中获取相关的信息,通过对信息进行记录、分析以及传送,来对地物进行识别。遥感主要有地基系统、空基系统以及研究技术三部分共同组成的。遥感技术在当前的测绘工作中是一种先进的、实用的空间探测技术,对于国民经济的发展起到了很大的作用。以下为遥感技术的几个特点:
3.1测量精度比较高
由于遥感测绘技术的优点比较明显,所以应用也越来越多。一般情况下,在进行资源勘查的过程中,对遥感技术加以应用能够对资源所在的位置进行定位,从而将测量的精度提高,将人工勘查的时间大大缩短,并且有效的节约了物力、人力。尤其是在对煤矿资源进行勘察的时候,可以利用遥感测绘技术,将勘察现场的人为活动大大减少,最大程度上对人的生命安全进行保证,降低安全事故发生的几率。
3.2不易被干扰
在测绘工作开展的过程中,容易受到外界因素的影响,比如地理环境、天气因素等,也会受到一些人文因素的影响。所以,如果不对测绘技术加以改进的话,就不能够将测绘精度提高。所以利用遥感测绘技术,能够将测绘的水平提升,其不易被干扰的特点,提升了其自身的优越性。与此同时,遥感技术可以针对不同的目标物产生不同的电磁波信息,对物体的差异进行有效的划分。
3.3不受地貌与地形的限制
利用遥感测绘技术,能够有效的对宇宙空间进行创建与开发。可以不用受到地形与地貌的影响,从而实现全方位、全天候的实时动态监测,从而在最短的时间之内获取相关信息。所以,在实际的测绘工作中,利用遥感技术能够大大的提高测绘工作的质量。
4现代遥感技术在地质找矿中的流程分析
4.1对遥感数据的详细处理
在将现代遥感技术应用到地质找矿中,应遵循相应的流程以实现对矿石的提取。在运用遥感技术时,应充分对存有矿石的地质进行探查,并结合地质矿产资源的信息进行,遥感数据的详细处理包括为对各种探查数据的预处理和影像增强等。遥感数据作为遥感技术中的重要数据支撑和信息提取手段,能有效为地质找矿提供更为精准的信息,通过对遥感数据的详细处理,能够为地质找矿奠定基础。
4.2加强遥感影像与地质图的结合
利用现代遥感技术实现地质找矿时,不仅要加强对遥感数据的信息处理,同时也要充分加强遥感影像与地质图的结合。在对探查所得的遥感数据信息处理后,通常会根据相应的信息分析,得出具体的遥感影像图,而影像图与地质图相同的地图投影坐标。该影像是工作区域内地质图的缩影,因此有效实现二者的融合,能够进一步明确地质中矿石的位置。
4.3遥感地质构造的精度分析
在使用现代遥感技术地质中的矿石时,对地质构造的精度进一步分析,是利用遥感技术寻找矿石的重要流程。在地质找矿中,不同的找矿任务和对矿石精度的要求,对于遥感地质结构的探查具有不同的要求。
5地质测绘中遥感技术应用的现实意义
5.1保障测绘数据的准确性与及时性
在地质测绘实际工作中,传统的测绘方式就是利用经纬仪、水准仪和平板仪着三种传统工具进行测绘,测绘数据经常受到人为以及自然环境的影响而容易产生误差,在作为主要依据资料的地质勘工作中,会产生不利的影响。遥感技术在地质测绘工作中的应用,解决了上述困境,还实现了数据库的实时更新,保证信息数据的准确性和及时性。
5.2实现了地质实时监测的功能
遥感技术对数据库的更新,在一定程度上实现了对地质变化的实时监测功能,及时掌握地质实际情况,完善测绘数据,为地质勘测奠定良好的基础;实现了对土地利用率的核实与调查,为城市建设提供了科学的依据,更是实现我国可持续发展战略的一项基础保证。
5.3完成人力无法实现的地质测绘
在地质测绘过程,经常会遇到一些特殊地区和特殊地质结构,人力往往难以完成地质的实际测绘,即使完成了测量,但对于实际地质图像的绘制确很难真实、全面地展现出来,遥感技术的应用,能够将这些复杂因素全方位、详细的体现出来,对于一些隐蔽的地质信息也能够完成测绘,提高地质测绘结果的研究价值。
6地质测绘中遥感技术应用
地质测绘工作开展主要是对特定的地质进行有效、科学测量,最终绘制出比较精确的地图。对以往地质测绘工作模式进行分析,工作人员会采取人工绘制的方法,最终绘制的地图与实际情况存在较大误差。随着科学技术的不断发展,地质测绘领域也发生了较大程度的变革。现阶段,很多高新技术手段与地质测绘领域进行融合,地质测绘领域突破了传统测绘工作模式的限制,地质测绘开始朝着多用途、集成化方向发展。
6.1生物地球化学技术的应用
生物地球化学技术是现代遥感技术发展进程中,生物地球化学与遥感技术有效结合的一种新兴学科,该技术的发展和应用,主要是为了解决当前被植被覆盖并隐含矿石的地质探测问题。生物地球化学技术在地质找矿中的应用,具有快速性、准确性以及视野广阔性等特点,利用该技术,能够充分实现对大面积地质内矿石的预测。同时,利用生物地球化学技术,也能够充分实现对较远地区、被植物覆盖地区的矿石的探寻。该技术在利用过程中,主要是利用植被指数和波段的比值指数,结合该技术中的主成分分析方法,实现对植被异常的综合性解译图,以此完成对植被覆盖地区中矿石的寻找。
6.2地质构造信息的提取
地质构造运动的差异会形成不同类型的矿产资源,两者紧密相关,所以不同规模的地质构造运动会导致矿床分布不同,矿产的构造信息可根据不同的构造环境和条件进行分析推断并提取,地质构造信息的提取主要是线性影像和环形影像的解译。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体的遥感找矿工作中,遥感成像过程往往会产生“模糊作用”,即用户较为感兴趣的纹理、线性、环形等重要信息在遥感影像中显示不清楚,模糊不清的信息给用户造成读取的困扰。但通过边缘增强、灰度拉伸、方向滤波、比值分析、卷积运算等遥感影像处理方法进行相关处理,可以有用的重要信息,使地质构造信息凸显出来。再对解译的线性和环形影像进行统计分析,结合地质、物探、化探等方面资料。最终确定成矿构造的分布及其特征。
6.3遥感测绘技术应用在专题图制作中
由于空间分辨率容易受到波长的长度、宽度以及比例尺的影响,所以要想将专题图制作的整体效果提升,就需要对其进行必要的测绘,从而为专题图的制作提高一个有效的保障。在对专题图进行制作的过程中,要保证测绘工作可以有效的进行,对测绘目标进行明确,特别是对最小尺寸要进行明确。在专题图制作中应用遥感测绘技术,可以在工作过程中对实际情况进行结合,对空间分辨率以及比例尺进行合理的选择。如果波段不能够进行确定,就需要针对波段采取逐一的测量,从而对测量结果的真实性加以保证。除此之外,在遥感成像效果中,时间分辨率是重要的因素。所以,剧需要将遥感测绘技术的作用予以发挥,对其进行利用,从而掌握时间分辨率变化的周期,对最高时相进行明确,从而为提高专题图绘制的质量奠定一个坚实的基础。
6.4动态监测
随着科技的进步,遥感技术也得到进一步的改革以及创新,并且在地籍测绘过程中有效的融入动态监测技术,使得测绘信息更具精确性。举例来说,在地籍测绘信息系统、遥感技术以及GPS技术三者有机结合下,给土地测绘带了更多的便利性。通过遥感技术进行地籍测绘过程中,动态监测是应用最为便捷的测绘技术。所谓的动态测绘实际上指的是应用遥感技术,其能够更加准确监测土地变更、土地动态调查等方面动态信息内容。在地籍测绘过程中应用动态监测技术是将土地利用的相关资料,通过先进的计算机技术局将难以识别的数据信息内容,变成能够识别的文字以及图像信息,相关人员对数据信息内容进行准确计算,合理的确定地籍测绘周期,从而才能对土地变化情况进行全方位的监测,同时在与每个时期的地籍测绘数据进行有效的对比,从而才能得到数据测绘数据信息。除此之外,随着我们科技水平的提高,计算技术图像处理技术不断完善以及成熟,在地籍测绘过程中有效的应用动态监测技术,在不久的将来一定带来越来越多的便利性。
6.5遥感图像全数字测绘系统的应用
遥感图像全数字测绘系统是遥感技术智能化的一项综合信息处理系统,它主要是利用遥感图像提取地质测量情况的实际信息。这一系统较之以前的测绘系统有很大程度的进步,在影像匹配方面实现了与其他遥感影像的兼容性,不仅提高了地质测绘工作的精准性和时效性,还丰富了地质测绘的信息资源的总量,地质测量工作的顺利开展提供了保障。在地质测绘实际工作中,应用遥感图像全数字测绘系统,可以实现地质结构的半自动立体测绘,通过智能化的数字图像处理技术,实现在正射影像镶嵌中无缝辐射拼接的自动化和几何纠正,绘制出来的地图实现了三维立体化,在可视的情况下,还可以对地形变化的情况进行实时的监测与调查,并且高清的设备更体现了技术水平的提高,便于使用者更加清晰地监测与分析,有利于促进测量数据可靠性与时效性的发挥。
6.6多光谱遥感技术的应用
多光谱遥感技术是地质找矿中常用的技术之一,该技术是利用多光谱摄影系统,实现对电磁波谱下不同地理物质的光谱段影像成像,充分获得地质或是制备上不同谱段上的影像遥感技术。该遥感技术在应用过程中,能够通过对所探查物质影像的形态和结构差别,实现对物质的辨别和探查。该技术在地质找矿中的应用,主要是利用CBERS-02BS型多光谱遥感技术中的数据彩色合成影像,充分实现对地质中山矿田形成的断裂结构进行分析,并根据性质的不同划分出不同的岩体,提取地质中矿产资源的信息。
6.7时相与时间分辨率的选择
由于遥感图像时间分辨率存在着较大的差异性,通过遥感制图反映制图动态变化过程中,不仅要对制图对象的变化周期进行准确把握,而且还要与之相符的遥感信号源。举例来说,在对某地森林洪水淹没范围、火灾蔓延范围以及受灾情况等一些动态变化情况进行研究过程中,首先必须要选择合理的与之相符的遥感分辨率信号源,针对这种情况,在进行测绘过程中能够有效满足这一要求的仅仅是气象卫星图像。然而,若想对农作物涨势以及植被季相节律进行研究,目前能够选择的遥感信息以SPOT或者是landsat-TM为最佳的选择。
遥感图像能够对地面的某一瞬间实况信息进行准确的记录。由于地理现象呈现出变化以及发展的状态,因此,在一段时间内的多时遥感图像中,一定存在着能够有效的揭示地理本质的“最佳时相”图像。这里所说的“最佳时相”主要涵盖两个方面内容:①为了能够在一定程度上使得地理目标对象不仅能被合理的“检出”,而且还能被有效的“识别”,同时在相关信息有着足够大强度的基础上,掌握地理现象中具有特性的本质信息资源;②探测目标地理信息与环境信息呈现出最明显以及最大的差异性。然而,在实际的地理测绘过程中,由于光谱特性以及地理实际情况的影响,研究对象的“最佳时相”也呈现出一定的差异性,因此,通过遥感技术进行时相选择过程,必须要以地理环境的实际情况为主要的出发点,并且与空间地物差异进行有机结合,从而才能得到“最佳时相”数据信息。
6.8植被波谱特征的应用
不同种类的植被会形成不同类型的矿产资源,两者紧密相关。植被在生长过程中,需要吸收各种各样的微生物,这些微生物都是由金属元素(即矿产资源)生成的,不同种类的植被对不同金属元素的吸收程度并不相同,而是具有不同的表现,所以,矿产金属元素的构成能够通过地表植被的种类以及生长特征表现出来,利用植被的波谱性质有利于提高找矿的效率,很大程度上帮助地质勘探工作者提供了一个发现矿区构造的好方法。植被生长环境下的土壤结构类型可以通过分析遥感波谱的特征推断出该区域的哪一种矿产资源较为丰富。
7促进遥感技术发展的措施
7.1政策鼓励
国家的相关部门应当对遥感技术的研究与开发以政策的形式进行鼓励与推动,从而使得遥感技术能够得到更好的应用。例如,通过政策的优势,可以对相关测绘工作者予以鼓励,在大范围中普及遥感技术,将遥感技术的优越性充分发挥出来。
7.2提高遥感技术的空间分辨率也将有利于遥感技术的普及
在早期的遥感技术中,由于受到分辨率的限制,一般比较常用于宏观的检测工作中。由于目前工作思路的影响,地质与遥感技术之间的符合程度逐渐提高,并且受到距离的限制影响也越来越小。但是,仍然还需要对相关工作进行改进,从而更好的促进地质检测水平的提升。
结束语
综上所述,测绘工作在国土资源管理中占有重要的位置,同时又具有一定的繁琐性。相关人员将遥感技术渗透到测绘领域中,不但可以将工作的内容进行简化,而且还能够确保数据能够实现精准的目的,遥感技术是一项复杂的高科技,会随着科技与时代的进步不断更新,相关工作人员在应用时也要不断提升自身综合素养,以期在使用过程中将其功能全部发挥出来,为促进地质测绘的长期发展做出贡献。
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论文作者:高靖,李甫,胡超
论文发表刊物:《防护工程》2017年第15期
论文发表时间:2017/10/20
标签:遥感论文; 地质论文; 技术论文; 信息论文; 工作论文; 数据论文; 过程中论文; 《防护工程》2017年第15期论文;