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| 1 | 基于ASTER光谱特征的岩性填图和蚀变信息提取:念扎金矿例析显示文摘基于ASTER光谱特征进行岩性解译和蚀变信息提取在找矿勘查方面有着广泛应用,但在国内鲜有报道。以雅鲁藏布江缝合带念扎金矿为研究区,通过对与Fe^(3+)、Fe^(2+)、Al-OH、Mg-OH、硅酸盐、碳酸盐等成分相关特征的矿物光谱特征分析,运用“波段比值法+假彩色合成法”进行细致的岩性单元分类与地质填图,运用“地质遥感剖面+最优密度分割法”定量圈定与矿化有关的蚀变带范围,结合已有的控矿构造信息,提供推测找矿有利区2处。研究结果表明,基于ASTER光谱特征的岩性填图和蚀变信息提取方法进行找矿预测,在西藏高海拔地区具有天然的适用性,可以准确指示岩性和蚀变的关键找矿标志,是西藏地区快速有效找矿勘查的重要手段,也为区带内其他相同类型的金矿床研究提供借鉴。 | 宋伊圩 王鹏 连琛芹 代雪健 王斌 | 2021 | 西北地质2021,54,2: | 3 |
| 2 | 遥感技术在青岛市城市地质调查中的应用显示文摘遥感技术可运用于地质调查、城市空间拓展、自然资源开发、生态环境保护和城市安全等多个领域,为城市地质工作提供更为宏观和直观的数据支撑。通过多期高精度遥感影像分析,建立了胶州湾地质单元遥感解译标志,重新厘定了胶州湾区域地质图,查明了环胶州湾人工填土分布及面积,初步估算出青岛市主城区0~10、10~30、30~50、50~100 m深度地下空间资源量,提出10~50 m是青岛市地下空间拓展的主要深度。遥感技术为城市地质问题解决和城市空间扩展提供了技术支持,在青岛城市地质调查中发挥了巨大作用。 | 付佳妮 刘洪华 董杰 窦衍光 明强 刘海松 夏伟强 邹亮 | 2021 | 海洋地质前沿2021,37,9: | 2 |
| 3 | 福建沿海高植被覆盖区构造地质遥感解译应用研究显示文摘福建1:5万佛昙赤湖、港尾幅等3幅区调项目采用LandSat卫星影像数据开展地质遥感解译工作,通过图像增强处理方法区分研究区不同地质体的影像特征,从色、形、纹、貌以及水系特征等方面入手,建立了研究区不同线性构造、环形构造以及地层单元的解译标志。利用地质遥感手段共解译出60条大小不等的断裂构造,结合区域地质背景分析,区内总构造线以北东、北西向为主,南北向、东西向断裂发育次之;以平潭—东山构造带为界,将研究区划分为3区6带的格状构造格架。解译出6个环形构造,经野外验证发现H1、H5、H6、H7等4个环形构造在成因上与火山喷发中心有关,H2、H32个环形构造则与岩浆侵入活动相关。解译了全新世长乐组、更新世龙海组、新近纪佛昙组、晚侏罗世南园组岩石地层单元,晚侏罗世花岗闪长岩和正长花岗岩、早白垩世正长花岗岩和二长花岗岩的界线,经野外实地勘察结果,解译界线与野外调查界线大致吻合。通过对比分析遥感解译成果和野外验证结果显示,对在地质背景、自然地理环境特征等方面与研究区相似的我国东南沿海地区,LandSat卫星影像在线性构造和环形构造解译方面效果良好,能达到区调工作遥感先行的目的。 | 林敏 | 2020 | 福建地质2020,39,4: | 1 |
| 4 | 遥感在大兴安岭森林覆盖区地质矿产调查中的应用——以黑龙江洛古河1∶5万区域地质矿产调查工作为例显示文摘大兴安岭地区森林覆盖严重,气候严寒,交通极为不便,野外有效工作时间短,给区域地质矿产调查工作增加了难度,急需遥感手段提高成果质量和效率.在黑龙江大兴安岭洛古河等4幅1∶5万区域地质矿产调查工作中,利用SPOT7、Landsat7/8、ASTER等多种遥感数据开展地质矿产解译,进行遥感影像分区,建立地层、构造和侵入岩解译标志,提取羟基和铁染蚀变异常,结合水系沉积物测量成果划分了成矿有利区,有效降低了地质矿产调查强度,提高了调查效率,增强了调查质量.表明遥感技术在大兴安岭高植被覆盖区地质矿产调查过程中能够取得较好效果. | 周传芳 陈卓 孙彦峰 梁中恺 杨长保 姜平 冯嘉 杜海双 | 2022 | 地质与资源2022,31,5: | 0 |
| 5 | 遥感在大兴安岭牛汾台林场地区1∶5万区调中的应用研究显示文摘内蒙古1∶5万牛汾台林场等4幅区调项目分别采用资源三号卫星影像和LandSat-8多光谱数据进行遥感解译.经对比分析,资源三号卫星影像适合应用于地形地貌方面的解译,而LandSat-8多光谱数据则在线型构造、环状构造解译中起到了更大作用.解译出29条NE、NW向为主的线型构造,29个与火山喷发活动相关的小型环形构造.经野外实地验证,其中11条线型构造发现断裂,11个环形影像填绘出火山机构.解译了第四系、新近系五叉沟组、古生界、上侏罗统—下白垩统和岩体的界线.经验证,五叉沟组以及第四系解译界线与野外调查界线大致吻合;解译的古生界地层界线与验证的早古生代海勒斯台构造混杂岩界线大致相同;岩体经验证为早白垩世正长花岗岩. | 林敏 | 2022 | 地质与资源2022,31,5: | 0 |