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      澳大利亞Carpentaria錳礦蝕變信息提取研究

      2016-12-26 10:08:56張東梅石玉龍吳瓊
      現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2016年25期
      關(guān)鍵詞:錳礦主成分分析

      張東梅++石玉龍++吳瓊

      摘要:根據(jù)錳礦相關(guān)蝕變礦物光譜特征的分析以及在分析和研究ASTER多光譜衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,利用ERDAS空間建模的方法,根據(jù)錳礦相關(guān)蝕變礦物光譜特征的分析對(duì)澳大利亞Carpentaria錳礦先做出了數(shù)據(jù)預(yù)處理以及提取蝕變異常信息,主要提取了鐵染、羥基、碳酸鹽類(lèi)的蝕變信息。

      關(guān)鍵詞:ASTER;蝕變信息;主成分分析;錳礦

      中圖分類(lèi)號(hào):TB

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      doi:10.19311/j.cnki.16723198.2016.25.092

      0引言

      以澳大利亞Carpentaria地區(qū)為例,利用ASTER對(duì)該區(qū)的礦化蝕變信息提取的研究。蝕變信息提取方法的前提條件:(1)該區(qū)的蝕變信息以及與蝕變信息對(duì)立的干擾信息的光譜特征;(2)提取的蝕變信息的最優(yōu)波段組合。先分析該區(qū)的成礦條件和蝕變礦物光譜特征,再用主成分分析的方法提取出礦化蝕變信息。

      1研究背景

      該研究區(qū)的錳礦有沉積型、熱液型、表生型三種錳礦床,軟錳礦,硬錳礦及菱錳礦等錳礦。淺層的錳礦床中富含大量羥基離子和三價(jià)鐵離子是由于在錳礦中存在大量鐵化和泥化,使錳礦化異常在一定程度上可由羥基、鐵染異常表征。根據(jù)菱錳礦的性質(zhì),錳礦化異??梢砸罁?jù)碳酸根離子來(lái)判斷。

      2ASTER數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介

      ASTER獲得的影像數(shù)據(jù)有14個(gè)波段,集中分布于可見(jiàn)光-近紅外、短波紅外、熱紅外3個(gè)光譜區(qū)。主要信息如表2所述。

      3ASTER數(shù)據(jù)的蝕變信息波譜依據(jù)

      3.1羥基離子波譜特征

      羥基離子(-OH)在8波段呈現(xiàn)強(qiáng)烈的吸收峰現(xiàn)象,在4波段呈反射峰。利用ASTER數(shù)據(jù)主成分分析提取羥基蝕變物主要對(duì)ASTER1-ASTER(N)(1,3,4,6波段主成分分析方法提取Al-OH基團(tuán)信息;1,3,4,8波段主成分分析方法提取Mg-OH基團(tuán)信息),波段的選擇取決于研究區(qū)蝕變礦物的波譜特征。在波段8為反射峰,系數(shù)取正;Band4為吸收谷,取負(fù)。

      3.2Fe3+波譜特征

      Fe3+的反射率在ASTER 1-ASTER4波段是遞增的狀態(tài),第4波段的反射率遠(yuǎn)大于3波段的反射率,從而在3波段形成一個(gè)相對(duì)較弱的吸收峰,在4波段有明顯的反射峰。1波段和3波段為吸收谷。

      鐵染蝕變礦物在ASTER1、3波段處是吸收谷,在ASTER2、4波段處是反射峰,由此得到對(duì)代表鐵染物主成分的判斷準(zhǔn)則是:選取ASTER1、2、3、4等4個(gè)波段構(gòu)成與改該主成分的特征向量。其中Band2系數(shù)應(yīng)與Band1及Band3的系數(shù)符號(hào)相反,與Band4的系數(shù)符號(hào)相同,因?yàn)殍F染物對(duì)應(yīng)的1、3波段處是波谷,因此取負(fù);同時(shí)Band2、4取正。

      3.3CO32-波譜特征

      離子在波段8有明顯的吸收峰,在波段5有一個(gè)次級(jí)吸收峰。

      4蝕變信息提取流程

      ASTER數(shù)據(jù)的蝕變信息提取的基本流程如圖1。

      5ASTER蝕變信息的提取

      5.1ASTER數(shù)據(jù)校正及波段提取

      檢查并處理ASTER數(shù)據(jù),再根據(jù)需要選取相應(yīng)的波段:鐵染(ASTER1-4波段)、羥基(ASTER1、3、4、6波段)、碳酸鹽化(ASTER1、3、5、8波段)。

      5.2掩膜去干擾并進(jìn)行主成分分析

      5.2.1制作mask文件

      植被在ASTER數(shù)據(jù)光譜特征上選band4/band3為判斷依據(jù):當(dāng)只有植被因素時(shí),其反射特征呈band4低于band3亮度值應(yīng)超過(guò)band4亮度值,相反,還有其他因素的作用時(shí),band4亮度值才會(huì)超過(guò)band3亮度值。

      水體在ASTER近紅外波段吸收較強(qiáng),在第4波段附近吸收率近100%;

      在可見(jiàn)光波段的灰度比較高,因此可以選用波段band4/band1

      此步驟采用ERDAS建模進(jìn)行。建模如圖2。

      運(yùn)算函數(shù)為:EITHER 1 IF ( $n1_prdat015_1234(4) / ($n1_prdat015_1234(1) + 0000000001) <= 1.25 AND $n1_prdat015_1234(4) / ($n1_prdat015_1234(1) + 0.0000000001) >= 056 ) OR 0 OTHERWISE

      5.2.2掩膜主成分分析

      該模型,主要是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行波段選擇,然后用生成的mask文件進(jìn)行掩膜,最后進(jìn)行主成分分析,經(jīng)過(guò)主成分分析即可得到蝕變異常信息。

      5.3鐵染礦物遙感異常的提取

      用主成分分析ASTER數(shù)據(jù)的1-4波段來(lái)提取鐵染礦物信息。Fe2+/Fe3+異常分量表征特征為ASTER2、4波段貢獻(xiàn)與3波段貢獻(xiàn)相反。

      通過(guò)對(duì)表中特征向量的觀察,可得第3主分量(PCA3)為蝕變異常分量。

      5.4OH-礦物遙感異常的提取

      通過(guò)主成分分析1、3、4、6波段,可以提取絕大多數(shù)OH-基團(tuán)礦物信息。OH-物異常分量表征特征應(yīng)為在ASTER1、3、4波段貢獻(xiàn)與6波段貢獻(xiàn)相反,并在6波段具有高載荷。

      通過(guò)對(duì)表中特征向量的觀察,可得第4主分量(PCA4)為蝕變異常分量。

      5.5碳酸鹽化蝕變異常提取

      同樣用主成分分析的方法對(duì)1、3、5和8波段進(jìn)行分析,可以提取絕大多數(shù)CO32-礦物信息。異常分量表征特征為ASTER5、8波段貢獻(xiàn)與第3波段貢獻(xiàn)相反,并在3或者8波段載荷較高。

      通過(guò)對(duì)表中特征向量的觀察,可得第2主分量(PCA2)為蝕變異常分量。

      5.6歸一化及低通濾波處理

      經(jīng)過(guò)主成分分析及均值濾波處理后的鐵染基和羥基進(jìn)行波段合成,依次歸一化處理,最終得以消除或盡量減少反照率變化和地形影像所造成的差異。其在空間建模中的算式為:

      (X-最小值最大值-最小值)×256

      最大值為:均值+2倍方差;最小值為:均值-2倍方差。

      將得到的主分量提取,分別將幾種蝕變信息的主分量提取并進(jìn)行歸一化處理

      此操作用ERDAS建模處理:

      函數(shù)為:($n1_prdat011 - (GLOBAL MEAN ($n1_prdat011 , IGNORE 0) - 2 * GLOBAL SD ($n1_prdat011 , IGNORE 0) / GLOBAL SD ($n1_prdat011 , IGNORE 0) * 64 + 1 )

      5.7蝕變信息疊加

      經(jīng)過(guò)上述蝕變信息的提取,對(duì)提取的信息進(jìn)行匯總,將異常信息疊加在一起,便可進(jìn)行下一步成礦靶區(qū)的預(yù)測(cè)與圈定。

      6結(jié)論

      (1)本文基于ERDAS空間建模對(duì)ASTER數(shù)據(jù)進(jìn)行蝕變信息提取,了解運(yùn)用ASTER數(shù)據(jù)進(jìn)行蝕變信息的提取的ERDAS空間建模處理基本流程。

      (2)本文采用主成分分析法提取鐵染基、羥基的蝕變信息、碳酸鹽礦物蝕變異常信息,對(duì)后期的成礦的預(yù)測(cè)提供了幫助。

      (3)通過(guò)對(duì)研究區(qū)的錳礦權(quán)區(qū)ASTER數(shù)據(jù)進(jìn)行異常信息提取,對(duì)錳礦的地質(zhì)研究和勘查工作提供了有益信息。

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