2. 国土资源部航空物探遥感地质重点实验室, 北京 100083;
3. 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京 100083
2. Airborne Geophysical and Remote Sensing Geology Key Laboratory, Beijing 100083, China;
3. School of Earth Sciences and Resource, China University of Geosciences, Beijing 100083, China
随着我国国民经济的迅速发展,矿产资源的需求越来越大,矿产资源对我国国民经济发展的瓶颈制约凸显.面对经济发展的迫切需求,找矿的难度越来越大.航空物探遥感是地质找矿的重要新技术手段,在基础地质调查与研究、矿产资源与油气资源调查、海洋地质调查、地下水勘查、工程地质和环境调查、军事与国防建设等方面具有发挥了重要作用(李巧,1993;熊盛青,1996;王守坦,1998;郭良德,2000;王卫平和王守坦,2007;熊盛青,2007a、b;杜金虎等,2011;袁桂琴等,2011;张昌达,2012).随着找矿难度的不断加大,对于航空物探遥感技术的要求越来越大,单一的方法,已难以解决各种复杂地质问题.因此,航空物探遥感联合探测技术将成为地质找矿中的一门新兴技术.
1 航空物探遥感联合探测技术发展现状 1.1 国际航空物探遥感联合探测技术发展现状目前,国际上一些航空物探遥感技术发达的国家和公司已开展过航空物探遥感联合探测技术集成研究,如加拿大的HyVista和Fugro公司集成了航空遥感、航空物探等全新探测设备和直接找矿仪器,主要用于同步获取高空间分辨率的航磁数据、航放数据和光学遥感数据,为系统分析典型地物在不同电磁波区间内的可诊断特征提供依据,代表了当今世界上航空物探仪器的集成水平,涵盖了航空物探测量的所有参数及其不同组合.主要以航空物探模式进行作业,同时进行多元数据采集,测线间距为200~400 m.可研究地球物理探测和遥感测量之间的关联性,两者同时使用成本更低(Xiangshan Conference,2010-05-29).
1.2 国内航空物探遥感联合探测技术发展现状“十一五”期间,在国家863“航空地球物理勘查技术系统”项目支持下,将863项目最新研制的航空物探与遥感仪器,成功集成了我国首套航空物探(重、磁)与遥感综合勘查系统,并在大井坡航空物探野外动态试验场进行了联合试验与测量飞行,获取了高质量的航空物探(重、磁)遥感数据,测量数据达到单套测量系统测量的高精度要求. 2 航空物探遥感联合探测技术应用现状 2.1 国际航空物探遥感联合探测技术应用现状2.1.1 基础地质调查与研究
(1)遥感与航磁联合岩性识别研究
Ramarao 等(1991)利用航磁异常、陆地卫星和摄影地质学研究了印度地盾南部绿岩带特征.高精度航磁异常发现几千nT的航磁异常带,从磁异常特征判断该异常带应为太古代含铁建造的绿岩带引起.通过陆地资源卫星、摄影地质研究和野外检查确定了这一信息.
(2)遥感与航空磁、放联合岩性与矿物蚀变填图
加拿大地质调查局Jeff Harris 等人用机载航磁资料、机载γ射线资料(γ射线由铀、钍和钾元素方式),通过栅格化,与TM图像资料结合,用非监督分类成功区分了火山岩、花岗岩岩相.并根据钾元素的含量区分出了蚀变岩石,通过蚀变岩石的分布给出了潜在矿物的开采区(转引单新建,1999).
伊朗Ranjbar 等(2004)融合ASTER卫星5、7、9波段的遥感数据和航空地球物理(钾、铀、钍含量、磁总场强度)数据.选择位于伊朗的Sar Cheshmeh与Darrehzar两大铜矿床作为实验区进行热液蚀变填图,结果得到了实验区更高精度的热液蚀变图.
(3)遥感与重磁联合地质填图
Michel Rheanh(1989)利用TM图像和SAR图像,结合重力和航磁资料,开展了隐伏地质体、断裂带、岩性等方面的提取研究工作,在矿产和油气资源的综合研究中得到较好的应用(转引单新建,1999).
Karpuz 等(1993)综合应用遥感、地球物理(航磁和重力)、数字高程及野外地质观察对挪威北部Varanger半岛构造进行了研究.使用增加处理技术对多源数据进行处理,可清晰地看出Trollfjord-Komagelv断层将Varanger半岛划分为南北两个构造区.
(4)遥感与地球物理多源数据地质构造研究
Belocky 等(1997)利用卫星遥感、航空地球物理数据对澳大利亚波西米亚低山丘陵地区的湿地构造进行了识别和逻辑分类研究.使用的数据包括KFA-1000、陆地卫星TM、ERS雷达数据、数字高程数据、航空地球物理数据(磁、电阻率).逻辑分类包括ERS雷达和DEM的区域构造特征分析、使用陆地卫星TM和KFA-1000数据圈定陆地范围和综合无线电、低阻率数据和航磁数据用于基底断裂构造研究.
Carlos等(2002)通过航磁、卫星图片及地质信息对阿根廷西北Puna地区岩浆位置和相关矿产与深部地壳特征关系开展了研究.
Kheiralla等(2006)利用多源遥感和地球物理数据对苏丹Muglod盆地构造进行了研究.该盆地具有巨大的油气勘探潜力,使用DEM和位场数据进行了浅部构造分析,结合地球物理三维模拟展示了该盆地精确模型.三维图像和多源地球物理数据分析显示该盆地为两个主要构造方向:NW-SE和NE-SW.
Václav 等(2011)综合详细的地球物理数据和野外地质观察开展了西非克拉通一露头很少的古代花岗绿岩体的结构构造.研究过程使用了航空磁测、航空γ能谱、重力数据、遥感数据以及地质观测数据.磁场数据清楚地识别出岩体深部实际形状和多个后期岩墙,重力数据圈定了深部结构构造及岩体边界,伽马能谱资料识别了岩体浅部放射性异常元素分布,遥感数据在风化区填图发挥重要作用.
2.1.2 矿产与能源资源勘查与研究
(1)遥感与航磁联合找矿应用
遥感与航磁联合找矿应用包括用于寻找金属矿产与油气资源勘探,如:
① 金刚石矿调查
利用金伯利岩可形成金刚石,但它较周围岩石软,在地表或近地表时易风化成湖,但往往由于冰山湖与它们分布在一起,很难区分出来.Cameron Bowie等人依据较深的金伯利岩湖比较浅的冰山湖温度低的原则,在加拿大北部研究区利用TM6区分他们.然后再利用航磁资料与图像叠加,依据超镁铁质的金伯利岩(不含亚铁物质)与航磁资料的低值相对应的原则,来排除超镁铁质的金伯利岩.最后采用神经元网络方法对融合资料进行了分类,分类结果大大缩小了潜在的含金刚石的成矿区(Kevin et al., 1994)(转引单新建,1999).
② 块状硫化物矿床调查
Ramadan和Sultan(2003)利用地质、卫星TM和航磁数据对Wadi Allaqi地区的硫化物矿化区进行了识别.利用卫星TM影像、地质和航磁解释图显示有三块与块状硫化物矿床有关,利用地球化学分析了硫化物矿体范围和延伸方向.
③ 油气资源调查
美国Pirson(1995)等人综合应用磁测数据和遥感数据,划分出成油有利区和不利区,把磁异常等值线与遥感图像叠加(并加上钻孔位置),进一步证实烃类微渗透的存在,并为油气预测提供证据(陈圣波,2001).
(2)遥感与伽马能谱、磁联合找矿应用
Ranjbar等(2004)使用航空伽马能谱、磁测以及ETM+遥感数据采用模糊分类法对伊朗中部火山岩带斑岩型铜矿进行勘探.经过野外检验和取样分析证实这一分类方法精度很高.这种分析方法在伊朗中部火山岩带斑岩型铜矿勘查中十分有用.
2.1.3 遥感与航空物探多源数据集成与方法研究
Gong(1996)使用遥感、航空物探等多源数据开展了人机交互技术地质填图.包括陆地资源卫星专题制图仪、航磁、放射性和重力等多源数据用于加拿大西北部梅尔维尔半岛四种岩石类型分析研究.人机运算最高精度为96%,平均精度为92.1%,而实际全部精度为94.7,平均精度为89.3.Yu等(2012)结合数字高程(DEM)、航磁、磁化率数据开展了印度北部地区ASTER图片遥感自动合理分类方法研究,最高的全部分类精度为92.34%.
Honarm and 等(2004)以Sar Cheshmeh地区为例,开展了遥感与航空地球物理(K,U和Th总计数和总磁场)数据集成与分析,有效提高对铜矿的分辨能力.
2.2 国内航空物探遥感联合探测技术应用现状
2.2.1 遥感与航磁技术联合应用
(1)基础地质调查与研究
杨德明和洪景鹏(1992)在辽北15万地质填图中应用遥感技术提供超前地质信息,加强基础地质研究程度.根据遥感图象结合航磁资料,划分出以线性影像为主的太古宙变质上壳岩系,以环形影象为主的变质深成侵入体等影像地质单元,并解译出以细线纹为标志的韧性剪切带和片麻岩中面状构造的分布趋势.
薛重生等(1997)在上饶地区15万区调构造地质研究中,运用了航磁数据专业化处理及遥感—航磁数据图像融合处理方法,通过对融合图像深部构造和隐伏地质体的特征信息提取,增强了对区域基底构造的认识能力,揭示了该区中生代盆地下垫面的深部构造的产出状态特征,建立了区域深部地质构造的结构框架.
王振民等(2012)利用获取的航磁及遥感数据,对大兴安岭三河地区进行了构造和隐伏岩体解译研究,为寻找多金属矿产提供了有利信息.
朱卫平等(2013)利用实测高精度航磁数据与遥感影像信息,结合地质矿产资料,对燕山地区密云—喜峰口断裂的延伸问题进行了探讨,提出了该断裂至喜峰口后,向东经宽城县东大地、亮甲台,一直延伸到汤道河附近的观点.
(2)金属矿产资源调查与研究
遥感与航磁联合技术联合找矿方面的应用主要表现在寻找磁性铁矿或成矿条件与具有磁性环境的铜镍等多金属矿床等方面.
张云(2010)对秘鲁两种典型的铁矿类型——岩浆晚期热液贯入型Morrito铁矿和接触交代热液型(矽卡岩型)Marcona铁矿,进行了航磁异常特征和遥感矿化蚀变信息的提取和分析,结合矿区的地质背景,总结归纳岩浆晚期热液贯入型铁矿和接触交代热液型(矽卡岩型)铁矿的成矿规律.采用归纳出来的两种类型铁矿的成矿规律,根据相似类比原理,寻找到与Marcona铁矿和Morrito铁矿具有相同地质环境以及相似磁异常和遥感异常信息异常区,圈定靶区并对两个实例进行实地考察,验证了成矿规律的准确性.因此,可将此成矿规律应用到新的靶区预测中去,以预测更多的铁矿资源.
李为华和葛碧如(1990)在研究国内外图像处理技术基础上,建立了航磁遥感图像复合中信息提取和立体成像系统(IESIS),并以新疆喀拉通克铜镍矿区为对象阐明了IESIS的应用效果.
王振民等(2011)利用北山地区黑鹰山铁矿区的航磁、遥感资料对该矿区铁矿异常进行详细研究,发现与黑鹰山铁矿相对应的航磁异常特征明显,具有强度高、梯度陡,尖峰状异常特征;遥感铁氧化物异常表现突出与矿床对应较好.该项研究对该区寻找黑鹰山式铁矿有指导意义,即在北山地区,航磁强磁异常和遥感铁氧化物蚀变异常可以同时作为寻找黑鹰山式铁矿的找矿标志.
(3)遥感与航磁相关性研究
张新生和方洪宾(2002)依据遥感和航磁技术的方法原理及理论机制,结合广泛赋存于自然界岩石中的铁氧化物之磁性与光谱吸收特征谱带的研究分析,提出在地学领域中综合应用遥感与航磁技术方法的新认识.
2.2.2 遥感与航放技术联合应用
(1)铀矿勘查与预测
遥感与航放技术的联合应用主要表现为铀矿勘查与预测:
刘德长等(1992)利用以航放为主的多源地学信息数字图像综合技术在连山关地区进行了铀成矿预测的试验研究.以航放数据筛选出最有利的多参数的复合异常分别与地质、遥感、航磁等数据拟合(包括叠合和复合),形成不同类型的相关图像.然后,对筛选出的,认为是最有利的多参数复合异常区进行成矿环境的综合分析,取得了明显的预测效果.
刘德长等(1993)又利用铀矿具有放射性这一明显的特点,将遥感的光谱信息(TM、MSS)与放射性能谱信息进行集成,开拓了光—能谱集成技术,利用信息的优势互补效应,较好地解决了植被覆盖区遥感技术应用效果不足的问题,从而拓展了遥感技术在铀资源勘查应用的新途径.
李卫红(1996)、黄贤芳(1999)、王怀武和韩长青(2001)、刘建军(2008)、祝民强(2002)等利用MSS、TM、SPOT、SAR等遥感信息以及能谱信息先后对新疆伊犁盆地、准噶尔盆地、内蒙古二连盆地、鄂尔多斯盆地等北方砂岩盆地的铀成矿条件、铀矿远景预测进行了较深入的研究(转引刘德长和叶发旺,2004).
(2)钾盐勘查与预测
王学佑等(1997)在开展罗布泊地区TM数据图象处理与钾盐矿化“定性-定量”信息提取研究时,发现钾盐遥感矿化信息与伽玛能谱测得的钾道定量数据与地面钾盐矿量分析数据具有一定的相关关系.
(3)岩性识别研究
张万良(2005)利用遥感与航空放射性信息集成进行岩性识别研究,综合利用了遥感图像中的光谱信息和空间纹理信息,以及放射性信息具有的岩性识别能谱标志.
2.2.3 遥感与重、磁技术联合应用
(1)金属矿产勘查与预测
邓兆伦(1994)采用航空彩色红外像片和经过处理的TM数据,解译了惠山—长白县一带的构造、岩性展布和蚀变现象,追索认为朝鲜北部惠山—利原成矿带已延入玄武岩覆盖下的我国长白山地区,采用TM5/TM7,TM4/TM3,TM3/TM4比值合成图像,压抑了植被干扰,突出了粘上类矿物蚀变岩信息.结合重力、航磁资料分析,推断沿江村一万宝岗及马鹿沟以北一带存在隐伏斑岩体,确定此两处为找矿靶区.通过地面地质验证及物化探普查工作,在沿江村一带,获得了良好的找矿效果,发现了大量辉绿玢岩、低温热液蚀变岩石和铜化探异常,并于马鹿沟以北,圈定出3 km2金异常区.
(2)煤矿勘查与预测
邹远耀等(2000)利用在卫片研究了湖南雪峰煤田环形影像与重磁异常的关系,认为环形影像可以指导找煤,并利用环状向斜影像模式在湖南中新生代盖层下找煤,取得了良好的效果.
(3)数据融合与综合研究
韩玲等(2005)以鄂尔多斯盆地东北部为例,采用数据结构的转换方法(包括一是基于矢量数据结构的融合,即把从遥感影像中提取的专题图转换成矢量,再与空间数据库联合分析;二是基于栅格数据结构的融合,即把空间数据库相应图层转换成图像,经配准再与遥感影像一起参与分类),通过遥感图像上构造地貌单元及其展布提取区域构造信息与航磁、重力地球物理资料的融合与综合分析,充分认识该地区地质特征,为该区域找铀矿提供了基础资料.
2.2.4 遥感与航空磁、放技术联合应用
(1)铀矿资源勘查应用
1990年核工业总公司地质局航测遥感中心首次在内蒙古额尔古纳右旗测区同时开展了航空伽玛能谱及航磁测量和航空遥感试验研究工作,利用航空伽玛能谱资料分析研究测区的物化探特征和地质成矿环境及铀源,利用遥感资料确定测区内外的区域断裂构造体系,利用航磁资料研究盆地基底起伏和盖层厚度,圈定火山盆地范围,指明成矿有利部位,达到共同评价测区的铀成矿远景,取得了较好效果,并在上护林盆地找到了一个有代表性的HFU-3号异常,经槽探和钻探揭露见到了工业矿.1991年在相邻的满洲里测区,开展同样的工作,找到了5个较好异常,经揭露也见到了工业矿.使这个具有战略意义的额尔古纳一满洲里地区成为普查铀矿的重要新区(于百川,1994).
刘建军(2008)采用特征变量空间叠置方法、因子分析之主成分分析法和人工神经网络预测法三种基于GIS的预测方法开展了地浸砂岩型铀矿多元信息综合预测模式的建立和综合预测研究.如在构造研究方面,航放与遥感都能反映近地表的构造信息,而航磁则可反映深部构造特征.三者联合起来,通过线环组合和点面结合,使盆地基底和盖层结构构造突现.在异常信息提取方面,航磁中的弱磁、航放中的弱铀异常、遥感热红外异常都能反映盆地内的油气微渗漏,从而反映或圈出相应地段的地球化学环境(氧化—还原环境),通过三者结合,可确保解释成果的准确性.再如,航放能大致确定铀迁移方向和迁移量等,遥感能反映地下水的补、径、排区并确定冲积扇的位置,二者结合可以确定铀的富集地段.
在铀成矿理论指导下,运用彩色空间变换和比值合成方法对L and sat TM、JERS-1 SAR及航放数据进行综合处理,有效地提取了与砂岩型铀矿成矿有关的各种地质信息,如铀源条件、补给—径流—排泄等水文地质条件及矿化蚀变信息等,在此基础上,对研究区成矿远景进行了评价,并预测了远景地段(董文明,1997).
(2)油气资源勘查应用
张玉君(1994)以柴达木中部地区为例,利用获取的航磁、航放以及陆地卫星影像MSS(7、5、4波段)数据,开展了快速提取高频弱磁异常,估算高频磁异常源的埋深,放射性异常性质的归一化处理,典型异常剖面的分析,以及油气远景评价等问题的研究,提出了4个有希望含油气的异常.经验证,这4个异常中有3个见到油气显示,其中1个为工业气流.
江民忠等(2002)以萍乐坳陷西部地区为例,通过航测、遥感构造解译和区域油气成藏背景分析,指出该地区具有中小型油气藏成藏的构造条件.圈出了常指示油气圈闭构造的航磁局部构造异常和遥感环形构造,并提取了与油气微渗漏直接相关的微磁异常、航空放射性低铀异常、低钾异常和热异常,据此预测出三片油气成藏有利区.建立了萍乐坳陷西部地区的航测、遥感油气预测模型.
(3)数据融合处理方法应用研究
董秀珍等(2009)以某区遥感数据、航放数据和航磁数据处理为例,阐述了遥感数据处理的基本思路、波谱特征分析及采用的处理方法;探索了遥感数据与航放数据、航磁数据融合的处理方法;分析了其处理成果的地质意义.它不仅对研究区地质环境研究及铀矿找矿具有一定意义,而且对其他地区的应用也有参考价值.
2.2.5 遥感与航空电磁或磁技术联合应用遥感与航空电磁或磁用于地热资源勘查:
范海明(2008)以ETM遥感数据为基础,利用GIS的空间分析与定量遥感技术对山西临汾地区的地热资源分布情况进行了研究.结合航空物探资料(如航空电磁或航磁等)资料,有效提高了地热资源勘查效果.
2.2.6 遥感与航空磁、电、放技术联合应用
(1)岩性构造填图与研究
在“七五”期间,使用我国新研制的第二代航空物探仪器设备,配合15万区调填图,进行了综合航空物探(包括航磁、航空伽玛能谱,部分图幅含航电)测量,如在安徽铜陵地球开展了15万综合航磁、伽玛能谱测量,与遥感和地质结合,进行了地质填图与构造研究.在新疆西准噶尔中部地区开展了12.5万综合航空物探调查(航磁、航空伽玛能谱、航电)的开发性试验研究,填制了岩性构造图(韩登峰,1991).另外,在河南周口、山东黄河口、冀中北部等地区开展了大比例尺综合航磁、伽马能谱测量,开展了地质找水、环境评价和油气勘探提供多参数航空物探资料.
梁月明等(2002、2003、2004)利用航空物探(磁、伽马能谱和电磁)和遥感资料分别对新疆东部尾亚岩体、新疆哈密大南湖岩体和北山地区霍勒扎德盖岩体作出的精细解释,使解释结果达到或优于110万地质填图.通过航空物探与遥感资料的综合信息提取,在岩体的详细划分、岩性构造填图和解决一些关键地质问题等发挥了重要作用.
(2)钾盐勘查与评价
早在80年代,国家在新疆、青海等地区开展找钾盐矿工作中采用了物探遥感相结合的方法,并发现罗布泊含钾异常区与低放射性场、低电阻良导电磁场和卫星影像的暗色区吻合较好武学会(2013).
(3)煤火探测与研究
在国家863项目支持下,中国国土资源航空物探遥感中心(简称航遥中心)开展了地下煤层自燃遥感与地球物理探测关键技术研究(熊盛青等,2006;朱晓颖等,2007).以地下煤层自燃灾害严重的乌达煤矿为试验区,研究了地下煤层自燃的发火机理和燃烧规律.研究和建立了燃烧塌陷区、燃烧系统、烧变岩、采煤工作面等煤火信息在遥感影像上的表现特征和提取方法,在试验区形成了通过卫星高空间分辨率多光谱遥感、多光谱热红外遥感、地面热红外测温和热红外成像、并辅以井下观测的煤火遥感立体监测体系.研究出面向地下煤层火不同时期和不同监测需求的遥感综合探测技术.研究和分析了地下煤层自燃区岩石的磁、电、放射性等物理特征及其不同燃烧阶段岩石地球物理场的变化模式,通过中德国际合作项目的实施,在国内首次利用航空物探技术获得区域性地下煤层自燃磁、电磁测量资料.提出了以高精度航空磁、电磁测量为基础,以辅以少量地面电法测量、氡气测量、米测温等地下煤层火地球物理综合探测方法组合.研究出探测煤层火深度的磁异常、电异常和氡气异常的反演方法,以及点火源深度和强度的地面温度场反演方法,并以Surpac为平台,建立了地下煤层火的三维立体探测模型.课题关键技术成果处于当前国际先进水平,部分解释结果已得到验证,相应技术已用于防灭火工程实际工作.
2.2.7 遥感与航空重、磁、放相关性研究
叶发旺等(2005)从铀资源勘查后遥感应用技术的研究内容出发,着重从物理意义相关性、反映地质规律深度相关性、时态相关性、平面赋存规律相关性,以及信息相关性的作用机理等5个方面对遥感信息与重力、航磁、航放等地球物理信息之间的相关性进行了初步探讨,为今后从定性和定量角度深人研究后遥感应用技术中遥感信息与其他地学信息之间的相关性开创了一个良好的开端.
2.2.8 地学多源信息技术联合应用
(1)岩性构造填图与方法研究
航空物探与遥感技术在基础地质研究与找矿勘查方面发挥了重要作用,得到了很好的应用.“十一五”期间,航遥中心开展了覆盖区航空物探、遥感填图技术应用示范研究,在125万区调、特别是在125万区调前期准备中发挥了重要作用(熊盛青,2007a、b).选择125万北京幅和内蒙四子王旗幅为示范区,以已有的航磁、航空伽马能谱、重力及遥感资料为主,结合新填图理论,采取了物探与遥感相结合、信息增强处理与目视解释(译)相结合、野外定点观察与剖面测量相结合的工作方法,侧重对资料的定性、定量推断解释,在覆盖广布区进行综合方法技术地质填图应用研究,为地质填图提供先验信息,并最终提供与区调地质图相配套的、可信度较高、内容丰富的推断地质图.通过研究,初步解决了覆盖广布区中区域构造及地质体(填图单元)边界的圈定、区域构造及地质体的空间特征和相互关系的分析、覆盖层厚度的计算等技术问题,形成了相应的方法技术体系、工作流程,促进了125万航空物探遥感资料在基础地质调查工作中的规范化应用(范正国等,2007).
(2)基础调查与找矿方法研究
顾丰以安徽铜陵地区为例,利用了该地区采集的15万高精度航空磁测、航空遥感、地面重力及化探等多学科数据,进行了系统的15万区域地质调查和隐伏矿体综合信息立体找矿方法研究.
植起汉(1989)以宁镇褶皱带为研究对象,开展了遥感、重力和航磁、化探等多种数据数字图像分析处理,获得了多源地学数据图像,开展了研究区构造、岩浆岩展布及综合信息找矿研究.
(3)物化遥解译关系研究
唐将等(2004)以成都市区为研究区,通过深层样化探异常与物探重力、航磁和遥感解译关系的研究,认为深层样元素异常是由隐伏构造指示元素Au、Hg,与重力负异常有关的酸性岩元素Sn、Be、F、Y,与航磁正异常有关的基性岩元素Fe、Co、Ni、V、Cr和与地层有关元素Cd、C、Tl四部分组成;解释了深层样元素异常的原因,开拓出区域化探与区域物探、遥感解译相结合的新路.
3 应用前景
航空物探与遥感技术已广泛应用于基础地质调查、矿产资源勘查、环境地质勘查、地质灾害等领域.目前,所实施的各类物探和遥感方法中,任何一种单一的方法都不可能处处适用,其应用必然存在局限.现在,在各应用领域,对于物探遥感技术的要求越来越高,单一的方法,已难于解决各种复杂地质问题,研究采用多物探遥感方法组合以达到勘查目标成为发展趋势.因此,航空物探遥感综合探测技术具有广阔的发展前景及无限的研究空间.
致 谢 感谢审稿专家提出的宝贵修改意见,感谢编辑部老师的帮助.
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