基于ETM+遥感数据的矿化蚀变异常信息提取

基于ETM+遥感数据的矿化蚀变异常信息提取

论文摘要

西天山位于西伯利亚、塔里木和哈萨克斯坦-准噶尔板块三大板块之间的聚合拼接带,在地质历史上,特别是在古生代时期,曾是构造岩浆活动极为活跃的地区,总体上呈弧形帚状向东收敛展布,平面上呈一锐角向东的三角形,属世界级的巨型成矿造山带。西天山地区面积大,自然条件恶劣,人烟稀疏,高寒、缺水、风沙等都给地质工作者带来极大的困难,因而该地区地质工作程度较低,并且用常规的地质工作方法来进行矿产勘查不仅成本高,而且效率低,显然已经不能满足我国改革开放的需要。随着计算机、遥感和地理信息系统技术的不断发展与成熟,遥感机助解译、矿化蚀变信息的提取和多源数据融合技术得到了新的突破。本文在充分理解和吸收已有地质资料的基础上,选择适合该地区的蚀变信息增强方法,对ETM+图像数据中的蚀变信息进行增强,提取遥感蚀变异常信息,为该地区的找矿工作提供可靠资料。本文主要在以下方面开展研究工作:(1)对研究区遥感图像进行了几何校正、子区切取等预处理工作,并根据ETM+遥感数据的特征统计分析,选择彩色合成的最佳波段组合。(2)应用遥感软件对图像进行增强处理,并对增强后的遥感图像进行目视解译和线性构造的提取,概括了工作区的基本构造格局。(3)在充分分析岩矿光谱特征和ETM+波段性能的基础上,采用主成分分析法,辅以波段比值、掩膜技术,去除植被等干扰信息,提取出矿化蚀变异常信息。(4)在对研究区已有地质资料等地学信息进行不同程度叠加分析后,进行研究区遥感综合成矿预测,圈定了四处成矿预测区。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景及研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究现状
  • 1.3 本文主要研究内容及技术路线
  • 1.3.1 主要研究内容
  • 1.3.2 主要技术路线
  • 1.4 本章小结
  • 第二章 研究区概况
  • 2.1 研究区地理概况
  • 2.1.1 地理位置
  • 2.1.2 自然地理特征
  • 2.1.3 经济地理特征
  • 2.2 研究区地质特征概况
  • 2.2.1 地层概况
  • 2.2.2 构造概况
  • 2.2.3 岩浆岩
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 遥感数据预处理
  • 3.1 遥感数据源
  • 3.2 几何校正
  • 3.2.1 地面控制点(GCP)的选取
  • 3.2.2 校正模型的选择
  • 3.2.3 几何精校正
  • 3.3 遥感图像波段选择
  • 3.3.1 遥感图像统计分析
  • 3.3.2 彩色合成波段的最终选择
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 遥感图像地质解译
  • 4.1 遥感图像地质解译的原则与方法
  • 4.1.1 遥感图像地质解译的原则
  • 4.1.2 遥感图像地质解译的方法
  • 4.2 地层及岩性解译
  • 4.3 线性构造解译
  • 4.3.1 线性构造特征
  • 4.3.2 线性构造解译标志
  • 4.3.3 线性构造解译结果
  • 4.4 环形构造解译
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 遥感矿化蚀变信息提取
  • 5.1 基本原理
  • 5.1.1 遥感矿化蚀变异常信息提取的地质依据
  • 5.1.2 遥感矿化蚀变异常信息提取的波谱依据
  • 5.2 遥感矿化蚀变信息提取流程
  • 5.3 建立掩膜
  • 5.3.1 提取水体与阴影
  • 5.3.2 提取雪
  • 5.3.3 提取植被
  • 5.3.4 合成掩膜文件
  • 5.4 矿化蚀变信息提取方法
  • 5.4.1 波段加减
  • 5.4.2 波段比值
  • 5.4.3 主成分分析原理
  • 5.4.4 一次主成分分析
  • 5.4.5 二次主成分分析
  • 5.4.6 基于主分量门限化的蚀变信息分级
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 多源数据综合分析成矿预测
  • 6.1 多源数据综合分析综述
  • 6.2 多源数据叠加
  • 6.2.1 矿化蚀变信息与地层岩性的叠加
  • 6.2.2 矿化蚀变信息与构造体的叠加
  • 6.2.3 矿化蚀变信息与已知矿点叠加
  • 6.3 成矿预测
  • 6.4 本章小结
  • 结论及存在的问题
  • 结论
  • 存在的问题
  • 参考文献
  • 攻读学位期间取得的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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