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高分解译指南.doc

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高分解译指南

岩性、构造高分辩率卫星遥感解译指南 一、概述 随着遥感地质学所依赖的遥感技术的飞速发展,特别是航天遥感对地探测技术的快速提高,遥感地质学已从宏观遥感地质学逐步向微观遥感地质学方向迈进。遥感地质调查是以遥感地质学为理论指导的地质调查方法,而遥感地质解译则是该方法的重要技术手段,故随着遥感技术的高速发展,遥感地质解译的技术路线、方法手段甚至解译的理念也随之发生了巨大的变化。仅随在遥感探测技术中地面分辨率由低到高的不断提升,遥感地质调查也总体经历了航空宏观遥感地质调查、航天与航空的宏观遥感地质调查和航天与航空的精细遥感地质调查等三个较大阶段的发展,目前基本已逐步进入精细遥感地质调查阶段。遥感地质解译作为遥感地质调查的主要方法、手段和内容,利用高分辨率卫星遥感数据,对岩性、构造进行识别解译应是当前精细遥感地质调查阶段的重要标志。 1、遥感地质调查的发展及其遥感地质解译 自20世纪60年代遥感地质调查的兴起,随着遥感技术与计算机技术的高速发展,它基本经历了三个大的快速发展阶段。在每一阶段中,遥感地质解译的技术路线、方法手段以及解译内容均具有较大的变化。 20世纪60~70年代为航空宏观遥感调查阶段。该时期的遥感地质调查,主要依赖于航空黑白摄影。限于航空照片地物的灰度、粗略纹形以及类别较低的微地貌形态识别,照片洗印与镶嵌是其主要的图像处理方法,遥感地质解译以目视解译为主,故解译内容更多的是反映了地表地质的宏观特征。 20世纪80年代到20世纪末,属航天、航空宏观遥感地质调查阶段。卫星遥感数据的使用以及航空摄影技术的提高,特别是在20世纪末,计算机技术在遥感影像处理与地质解译中的应用,使遥感地质调查得以快速发展,其调查成果中信息量明显增大,并得以更加广泛的应用。同时,业已形成相对较为完善的技术方法、体系。但在该时期,由于各类航天、航空影像数据的分辨率普遍较低,信息提取方法单一,遥感地质解译仍以目视解译为主,宏观地质现象仍是解译的主要内容。 进入21世纪,高分辨率卫星遥感数据类型不断增加,数据获取十分便利,为在人机交互解译下的相对微观的遥感地质解译提供了技术支撑,使开展精细遥感地质调查成为可能。特别是自2010年中国地质调查局开始全面实施以优于1m分辨率的卫星遥感数据为基本数据源的“我国重要成矿带矿产资源遥感地质调查”项目,同时开展了部分地区的机载高光谱试验性遥感调查研究,遥感地质调查真正步入航空、航天精细遥感地质调查发展阶段,其相应的遥感地质解译技术路线、方法手段以及解译内容均有了很大的变化,它们将是本指南重点讨论的内容。 2、高分辩率遥感地质解译的概念和特征 目前用于遥感地质解译的航空、航天遥感数据类型十分繁杂,一般依据它们的地面分辨率大小分别归属为高、中、低分辨率数据。但因没有一个统一的划分标准,同一分辨率的数据其归属多样。为了便于讨论,我们暂且划分为5类,即把地面分辨率小于15m的遥感数据称为低分辨率数据,分辨率在15~5m为中低分辨率数据,5~1m的为中高分辨率,优于1米的为高分辨率数据,一般简称为高分数据。所谓的高分辨率遥感地质解译就是指:利用高分数据,通过严格的图像处理流程,在全像素条件下对岩性、构造、成控矿要素等的人机交互解译。高分辨率遥感地质解译也可简称为高分遥感地质解译。 高分遥感地质解译,因数据量大,在航空、航天遥感技术领域对地面地物的反映相对更为微观,故对解译的整个过程均具有着较高的技术要求。有关解译前、解译过程中针对不同地质现象为达到最佳信息提取的目的而进行的一系列图像处理技术要求在本指南中已有详细的论述。仅就解译而言,对前人调查研究成果的深入分析研究,对相对更为微观的各类地质现象的客观理解,对岩性、构造遥感解译分类原则的正确掌握等都有着很高的要求,解译中甚至对传统的“遥感解译标志” 概念也存在一定挑战性,也就是说在高分遥感地质解译中,不可完全依赖“标准性”标志,纹形、色调仅在对工作区解译中具有暂时性对比、识别、圈定作用,在进行新区工作时,将应依据数据类型、时像、处理方法以及自然地理条件等进行新的确定,以适应高分数据对地物波谱因环境微小变化而发生变化的敏锐反映。 3、高分岩性、构造遥感解译前的准备工作 高分遥感地质解译与利用低、中低甚至中高分辨率遥感数据所进行地质解译具有较大的差异。其中以前人调查研究成果为基础,利用其它分辨率遥感数据对工作区的大地构造背景进行了解和确定,搭建构造格架,进行岩石大类解译分区等解译前的准备工作,是进行高分岩性、构造遥感解译的重要基础。 通过“我国重要成矿带矿产资源遥感调查”项目实施发现:利用如ETM等低分数据,参考如ASTER等中低分数据和SPORT中高分数据可以对工作区所 处的大地构造背景进行很好的了解与确定(图1a、b),同时建立工作区的构造格架(图2、图3),开展

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