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探析遥感影像在地质测绘中的应用

| 来源:网友投稿

方案进行优化,外业作业也得到了减少。

1、地质测量

地质测绘的含义:地质测绘是全部测绘工作的总称,它不仅包括地质调查和矿产勘查,还包括勘查成果图件的编制。具体来讲,包括这些方面的内容,地质点的测量、地质剖面的测量、物化探测量、井探工程测量等等。

使用范围:如果场地内有着较为复杂的地貌条件和地质条件,或者有岩石出露的情况,那么就需要进行工程地质测绘。如果场地的地质条件比较简单,工程地质测绘就可以被调查所代替。通常情况下,在可行性研究阶段以及初步勘查阶段进行工程地质测绘和调查。在可行性研究阶段,对资料进行搜集的过程中,需要将航空相片或者卫星相片的解译结果给加入进来。

测绘的比例尺和精度应该按照这些标准来进行,一是在可行性研究阶段,测绘的比例尺应该在1:5000-1:50000之间,详细勘查阶段,应该选用1:500到1:2000之间;如果地质条件比较的复杂,还可以继续放大。二是地质界线和地质观测点的测绘精度,需要保证在图上在3毫米以上。三是在布置地质观测点,需要注意这些方面,要将地质观测点布置在地质构造线、地层接触线以及岩性分界线中;要充分结合场地的地貌和地质条件来确定地质观测点的密度。

2、遥感影像

遥感影像需要是数字图像,这样才能够使用计算机来处理;如果模拟图像的获取是利用摄影来完成的,那么需要进行必要的转换,借助的是图像扫描仪。在SST等通用载体上转存这些以扫描方式获取的数字数据,需要保证可以被一般数字计算机给读出来;要在图像处理系统中处理计算机图像;通常情况下,主要有硬件和软件构成了图像处理系统,硬件主要包括计算机、显示器、数字化仪和磁带机等等。

遥感影像特征:在空间分辨率方面,我们有时也有地面分辨率来替代空间分辨率,但是两者存在着差别,地面分辨率的对象是大地,具体指的是最小目标物的大小,或者是可以识别的最小地面距离。而空间分辨率的对象则是遥感器或者图像,它指的是在图像上,可以能够区分出来的最小单元,或者是遥感器对两个目标最小角度或线性距离的度量和区分。它们反映的意义是相同的,指的是识别和区分两个非常靠近目标物的能力。

在光谱分辨率方面:光谱分辨率指的是遥感器在接受目标辐射时,能够对波长间隔进行分辨的最小值。一般来说,间隔和分辨率呈反比的关系,也就是说间隔越大,分辨率越小。光谱分辨率主要会受到三个因素的影响,分别是波段数量、各波段的波长位置以及波长间隔。越高的光谱分辨率,就可以越精确的识别物体,提高遥感应用分析的效果。

在辐射分辨率方面,辐射分辨率反映的是探测器灵敏度的大小,也就是分辨两个不同辐射源的辐射量的能力。一般在表示时,采用的是灰度的分级数。

3、实例分析遥感影像在地质测绘中的应用

测区概况:本文所讲的厦门某盐矿地质普查项目一共有3.6平方公里的勘查面积,矿区的交通不太便捷,只有一条简易的公路,矿区位于山区,位于大山的中部,相邻还有两座山。矿区的海拔较高,最高海拔标高可以达到1500米,地势比高为654米。经过调查发现,矿区是构造侵蚀地形,呈S形沟谷发育。矿区的地形条件比较复杂,有着较大的地面坡度,甚至可以达到70度左右,生长着大片的树木。本地区的遥感影像如下图所示:

首先,我们从宏观和微观两个方面分析遥感影像,对观测路线进行合理的选择和布置,确保可以对测区主要地质体以及构造形迹的空间展示进行完全控制;对本测区内的不同地质体与地质构造的影像特征及其相互关系进行研究和分析,从而对地质体划分原则进行确定,同时对地质体的特征解释标志进行选择。

其次,我们利用三维影像分析技术,并且紧密结合测区建立的遥感地质解译标志,在有着较好通行条件的地区布置地质观测路线,同时,还需要保证其穿越了最多的影像岩石单位。

最后,确定地质观测路线时,还需要保证垂直于区域构造线方向,因为本盐矿区内岩性岩相有着较大的变化,并且不太清除地质体走向延伸关系,那么在此基础上,本矿区又布置了专门的追索路线,这是因为利用主要的穿越路线不能够对某些接触关系以及狂化带及重要构造现象的空间延伸情况进行有效的了解和把握。

4、工程地质测绘技术的发展趋势

具体来讲,地质测绘技术有三个发展趋势,如下表所示:

测绘产品的多元化产品的多样化产品的集成化

测绘产品的多元化是由社会的需求所催动的包括形式多样、比例尺系列化以及精度等级化等内容以3S为代表的测绘行业技术集成化产品

工程地质测绘中的控制测量工作:工程地质测绘的基础就是控制测量,一般有两种方法可以在地质矿区布设平面控制,一是在国家一二等三角控制下进行三四等三角点的加密;二是在国家一二等三角点下不能加密情况下布设独立的三四等三角。独立的三角锁网必须要对锁网的其三边长进行测定。对于控制测量三角网的构建,如果采用传统的经纬仪或者平板仪,就会花费很多的时间,而采用GPS技术,则可以有效的改变控制测量的工作模式,不会受到通视条件或者距离条件等因素的影响,并且矿区工程点也不需要从长远距离的测三角锁从其他地方引入控制点,只需要采用边点连接跳跃式从起算点直接引入到测区即可,这样就不需要那么多的工作环节和工作步骤,对于工作时间和人力都可以起到很大的节约作用。

普通工程地质测绘工作:对于地质单位来讲,普通的工程地质测绘工作不是那么的复杂,主要有工程点测量、探槽测量以及钻孔测量等工作,那么就可以将GPS-RTK技术应用进来,这样工作量就可以得到极大的减少,测量的精度也可以得到有效的提升。

5、结语

遥感卫星系统具有较高的精度和分辨率,在测绘领域中来讲,它是一种全新的高科技技术。通过实践研究表明,在地质测绘中应用遥感影像技术,可以促使作业效率和测量精度得到极大的提高,对制图方案进行优化,外业作业也得到了减少。但是,我们需要清晰的认识到,实施自主卫星对地观测,并不是件简单的工作,它不仅需要先进的技术,还需要雄厚的财力,因此,我国应该努力发展经济,不断革新科学技术,促进地质测绘工作的发展。本文简要分析了遥感影像在地质测绘中的应用,希望可以提供一些有价值的参考意见。

参考文献:

[1]周湘江,郭庆.遥感影像在地质测绘中的应用[J].黑龙江科技信息,2013,2(8):123-125.

[2]杨贤伟.卫星遥感影像在地图现势更新中的应用[J].地矿测绘,2005,2(3):87-89.

[3]张义海.现代地质测绘中影像定位技术的发展与应用[J].科技传播,2013,2(1):34-35.


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