遥感技术可以提供大量地质矿产信息,这些信息有时是常规地质方法难以得到的。主要包括(楼性满等,1994;刘燕君,1991):
(1)通过断裂构造的解译,确定较大的断裂、剪切带、破碎带、并作分级处理,对其性质、时代和成矿关系进行分析。重点是对控矿断裂的识别,区分成矿前和成矿后的断裂,确立含矿构造带。
(2)划分岩带(相)单元,了解地层分布、褶皱形态,进行含矿层追索等。解译地层的挤压变形、错位及位移量,矿化蚀变带分布,甚至更详细的岩脉、节理、蚀变类型及分带等,从而为成矿预测提供基础地质资料。
(3)圈定成矿岩体:通过对环形构造或椭圆形构造的解译分析,可以识别出露岩体、半出露的、浅隐伏和深隐伏岩体的分布。并可研究侵入体的内部结构、节理系统、含矿岩脉、矿化蚀变晕圈等,分析岩浆活动期次,岩体穿插关系及复杂程度。
(4)对火山岩的分析:可以确定火山口的位置,研究火山机构的结构、组成、喷发类型、成因及其含矿性等。
(5)利用遥感信息进行矿物填图包括蚀变矿物填图,详见后述。
区域成矿研究中的遥感地质工作,构造解译为其重要内容。大量的遥感找矿实践证明,内生矿产的空间分布基本上与线性构造和环形影像有关,尤其是线性构造交叉部位和线性构造与环形构造交叉部位,常是矿床(体)产出的有利地段。
作为重要的控矿因素,断裂构造在遥感图像上一般呈现为线性构造,有时也以放射状、环状等形式出现,楼性满等(1994)较系统地总结了断裂构造的遥感标志(表4-1)。
表4-1 断裂构造的遥感影像特征
续表
环形构造也是遥感影像上一种与成矿密切相关,既可以是由隐伏岩基引起,也可能反映矿床的蚀变矿化晕。翟裕生等(1992)根据对铜陵—鄂城一带环形构造的研究,结合前人的一些资料,初步提出了环形影像与环形构造的成因分类(表4-2),并总结提出了环形构造的地质找矿意义,包括:
表4-2 环形影像和环形构造的成因分类
(1)环形构造能反映隐伏岩体的存在。隐伏岩体常伴随气液蚀变矿化晕、热变质晕、环状或放射状断裂、上覆岩体变形等,造成环形遥感影像特征。隐伏岩体是很多金属矿床的矿质、成矿流体和热动力的主要来源,与成矿紧密相关。
(2)环形构造的组合关系有助于判断是单一岩体还是复式岩体,通常单一岩体不利于成矿,而复式岩体的多期次活动,造成矿质分馏的良好条件,有利于形成矿床。单一岩体在影像上常是单调孤立的环形构造,而复式岩体表现为复杂的环形构造组合(套合),环体密集、互相重叠,造成母子环、环套环、环切环等影像,显示了多次侵入岩体的组合关系,对在复式岩体内找寻隐伏矿体有一定的指示意义。
(3)环形构造反映隐伏的控岩控矿构造,借助于遥感环形影像可帮助我们判断隐伏的控岩控矿构造。当控矿构造为环形断裂或弧形断裂时,在遥感影像上表现为环形或半环影像。结合地面观测,常可判断出隐伏的控矿断裂(带)。
(4)环形构造能反映蚀变矿化晕,这些晕圈或是由出露矿体和相伴的蚀变矿化晕直接形成的,或是由隐伏矿体或隐伏含矿岩体造成的异常色调或影纹结构而形成的。蚀变矿化晕的规模、强度、分布等情况一般能反映成矿的规模、强度和空间分布特征,对比研究其表现出的环形构造(及组合)可以帮助认识这些特征。