Experimento 34 Sistema de Información Integrado de Teledetección, Exploración Geofísica y Exploración Geoquímica
Superponga datos de imágenes de teledetección satelital con información de anomalías de exploración geofísica y geoquímica para crear un mapa de información geológica integral geofísica y geoquímica con imágenes de teledetección como fondo, que puede usarse para minerales. exploración mediante teledetección e información integral de exploración geofísica y geoquímica.
2. Contenido experimental
(1) Preparación para el aprendizaje de conocimientos; ②Transformación de proyección de imágenes; ③Corrección geométrica de imágenes; ④Superposición de imágenes de detección remota y anomalías de exploración geofísica y geoquímica;
3. Requisitos experimentales
Vista previa del conocimiento relevante de la teledetección y el procesamiento integrado de imágenes de información de múltiples fuentes, y aclare el papel y la importancia de la teledetección y la integración de información de múltiples fuentes. Dado que implica trabajar con datos de imágenes de muchas fuentes diferentes, la gestión de datos debe ser clara. El estricto registro espacial de datos de múltiples fuentes es la clave para el éxito de este experimento, y los datos que participan en la síntesis deben cumplir esta condición. Genere mapas de fusión de múltiples datos de teledetección, prospección geofísica y prospección geoquímica. Escribe un informe de laboratorio.
IV.Condiciones técnicas
①Microcomputadora; ②Datos de imágenes de teledetección; ③Datos vectoriales geofísicos y geoquímicos; ⑤Software MapGIS (versión 6.6 o superior) y software ACDSee (versión 4.0 o superior). ).
Pasos experimentales del verbo (abreviatura de verbo)
1. Preparación del conocimiento
El procesamiento integral de imágenes de teledetección y de información geológica de múltiples fuentes es la prospección geológica. Aplicación de información de teledetección en forma avanzada. Este método superpone información geológica de múltiples fuentes, como geología mineral, anomalías geofísicas y anomalías geoquímicas, en imágenes de sensores remotos, muestra y refleja de manera integral información geológica de múltiples fuentes y sensores remotos, y aumenta el grado de libertad para encontrar y determinar las restricciones de El área objetivo de la prospección lo hace más efectivo que depender de un solo tipo de información para la predicción de la prospección y puede hacer un uso completo y efectivo de los recursos de información de prospección geológica. Debido a estas enormes ventajas, desde su desarrollo y uso en Canadá y otros países a finales de los años 1970, esta tecnología se ha utilizado cada vez más en diferentes etapas de exploración geológica y ha atraído la atención de los geólogos.
El nombre popular actual de esta tecnología es tecnología integrada de prospección de información geocientífica mediante teledetección. Como sugiere el nombre, la tecnología central de la prospección de información geocientífica integrada mediante teledetección es el procesamiento integral. El contenido del procesamiento integral es muy rico. El procesamiento de superposición de información de imágenes realizado en este experimento es solo el procesamiento integral más simple de visualización de información múltiple. Cómo integrarlo específicamente requiere formular un plan integral específico basado en las necesidades reales de información y prospección. Pero no importa qué solución se adopte, se deben incluir datos de imágenes de sensores remotos.
El esquema integral para superponer datos de teledetección y geológicos, geofísicos y geoquímicos incluye: teledetección + geología + geofísica + datos geoquímicos, teledetección + geología + datos geofísicos, teledetección + geología + datos geoquímicos, teledetección + geología + datos geoquímicos, teledetección + geología + datos geoquímicos, teledetección + geología + datos geoquímicos, teledetección + geología + datos geoquímicos teledetección +Geofísica+Datos geoquímicos, Teledetección+Datos geofísicos, Teledetección+Datos geofísicos, Teledetección+Datos geoquímicos.
La clave técnica para lograr la integración de la información geológica de teledetección y la información de exploración geofísica y geoquímica radica en el estricto registro espacial de la teledetección y la información geológica multidimensional, es decir, la unificación de la teledetección geológica. información, información geofísica y datos geoquímicos que participan en la superposición y visualización integral en la misma cuadrícula de imágenes digitales en las mismas coordenadas.
En ENVI, el procesamiento de superposición de información geológica integral de teledetección se realiza a través de cuatro operaciones: transformación de proyección de imagen, corrección geométrica de imagen, entrada de archivos vectoriales de exploración geofísica y geoquímica, y superposición de imágenes de teledetección e imágenes geofísicas y geofísicas. anomalías de exploración geoquímica, a saber, pasos técnicos de los pasos 2 a 5 a continuación.
2. Transformación de proyección de imagen
(1) Sistema de coordenadas personalizado en ENVI. Dado que la mayoría de los datos de exploración geofísica y geoquímica que utilizamos se basan en mapas topográficos del sistema de coordenadas Beijing 54 o del sistema de coordenadas Xi'an 80 de mi país, los sistemas de coordenadas del software de procesamiento de imágenes de uso común suelen ser sistemas de coordenadas estándar o coordenadas definidas por el usuario. sistemas. Entonces, primero necesitas personalizar el sistema de coordenadas. Los archivos de definición de coordenadas en ENVI se almacenan en la carpeta pro agm\RITT\IDL\IDL 80\Products\ENVI 4.8\MapProj en el directorio del archivo de instalación. Hay tres archivos que registran la información de coordenadas:
Ellipse.txt: Archivo de parámetros del elipsoide;
Datum.txt: Archivo de parámetros de datum;
Map_proj.txt: Archivo de parámetros del sistema de coordenadas.
La personalización del sistema de coordenadas en ENVI se divide en tres pasos: definir el elipsoide, el datum y definir los parámetros de coordenadas.
El primer paso es añadir un elipsoide.
La sintaxis de descripción del elipsoide es: (nombre del elipsoide), (semieje mayor), (semieje menor).
Abra ellipse.ttx con el Bloc de notas y agregue los dos parámetros "Krasovsky, 6378245.0, 6356863.0" y "IAG-75, 6378140.0, 6356755.3" al final del elipse.txt usado en la coordenada Beijing 54. sistema y sistema de coordenadas Xi'an 80.
El segundo paso es añadir el dato.
La sintaxis de la descripción del dato es: (nombre del dato), (nombre del elipsoide) y (tres parámetros de traducción).
Abre datum.txt con el Bloc de notas e inserta "D_Beijing-54, Krasovsky, -12, -113, -41" y "D_Xian-80, IAG-75, 0.
Después de agregar el elipsoide y el dato, es necesario cerrar el software ENVI. Después de abrir el siguiente software ENVI, el elipsoide y el dato recién agregados se mostrarán en el software ENVI.
El tercer paso es. para definir las coordenadas
En el menú principal de ENVI, seleccione "Map & gt Custom Map Projection" y abra el cuadro de diálogo de definición de proyección de mapa personalizado, como se muestra en la Figura 34-1. 34-1 Sistema de coordenadas personalizado
En el cuadro de diálogo "Definición de proyección de mapa personalizado", establezca los siguientes parámetros:
Nombre de la proyección: complete el nombre del sistema de coordenadas de proyección, generalmente es necesario agregue el código de área para mostrar la diferencia;
Tipo de proyección: seleccione el tipo de proyección, seleccione "Transverse Mercator";
Datum de proyección: seleccione el tipo de datum, como datum D_Beijing54
Falso Este: La distancia hacia el este es 500000;
Falso Norte: 0;
Latitud (latitud central): 0;
Longitud: complete la longitud central de la imagen a procesar, como 110;
Factor de escala: la relación de longitud del meridiano central, complete 0.9996, la precisión es equivalente a Gauss-Kruger
Después de completar los parámetros anteriores, seleccione "Proyección > Agregar nueva proyección" para agregar la proyección a la lista de proyecciones utilizadas por ENVI. Luego seleccione "Archivo > Guardar proyección", que almacena la información de proyección nueva o modificada. Y complete las coordenadas de proyección personalizadas.
(2) Conversión de proyección de imagen En el menú principal de ENVI, seleccione "Proyección de mapa y gtConvertMap" y seleccione la imagen que se convertirá mediante proyección (Figura. 34-2), seleccione el botón "Cambiar proyección..." para que aparezca el cuadro de diálogo "Selección de proyección" Seleccione el sistema de proyección personalizado que se completó en los pasos anteriores, como Beijing 54(18). p>
Regrese al cuadro de diálogo "Convertir parámetros de proyección de mapa" (Figura 34-2 Generalmente, se selecciona el polinomio como método de conversión, el grado del polinomio se selecciona dos veces y, finalmente, se selecciona el método de remuestreo apropiado. , seleccione la ruta de salida de la imagen y el nombre del archivo de salida, haga clic en el botón Aceptar para realizar la conversión de la proyección
Figura 34-2 Cuadro de diálogo Convertir parámetros de proyección del mapa
3. /p>
Utilice puntos de control terrestre y un modelo matemático de corrección geométrica para corregir los errores causados por factores ajenos al sistema, y también proyecte el mapa en el plano. Para conocer los pasos de operación específicos, consulte el Experimento 11 y el Experimento 12.
p>4. Abra el archivo vectorial geofísico <. /p>
Una vez completada la transformación de la proyección de la imagen de detección remota y la corrección de precisión geométrica, abra los datos vectoriales de la prospección geoquímica y la prospección geofísica para prepararse para el siguiente paso. de fusión de información múltiple. Los pasos específicos son los siguientes:
(1) Conversión de archivos vectoriales. Los mapas vectoriales de exploración geofísica y geoquímica producidos por el software MapGIS generalmente existen en formatos de archivo wl, wp y wt y deben convertirse al formato SHP antes de poder usarse en ENVI. La conversión de archivos se puede lograr utilizando la función "Procesamiento de imágenes > Conversión de archivos" en el software MapGIS.
Abra el software MapGIS Image Processing>File Conversion y aparecerá el cuadro de diálogo Untitled-W60Conv. Haga clic en Archivo - Área de carga, seleccione el archivo del área de exploración geofísica y geoquímica para cargar, luego seleccione Salida - Archivo de forma de salida, seleccione la ruta para guardar y el nombre del archivo, y complete la conversión del archivo vectorial.
(2) Abra el archivo vectorial.
En la barra de menú principal de ENVI, seleccione "Archivo y gtAbrir archivo vectorial", seleccione el archivo vectorial Shapeflie convertido en el paso anterior y abra el cuadro de diálogo "Importar parámetros de archivo vectorial" (Figura 34-3), mientras los parámetros de proyección permanecen sin cambios, seleccione la ruta de almacenamiento y el nombre del archivo, y convierta el formato SHP al formato evf específico de ENVI. El archivo vectorial abierto aparecerá automáticamente en la "Lista de archivos vectoriales disponibles" (Figura 34-4).
5. Superposición de imágenes de teledetección y anomalías geofísicas y geoquímicas
Abra los datos de teledetección y visualícelos en la ventana "Pantalla", seleccione "Superposición>:Vector... ", dado que el paso anterior ya Cuando se abre un archivo vectorial geofísico o geoquímico, seleccione directamente el archivo vectorial que se abrirá en el cuadro de diálogo "Lista de vectores disponibles" (Figura 34-4) y luego haga clic en "Cargar seleccionado". y los datos vectoriales abiertos se superpondrán automáticamente en las imágenes de detección remota.
Figura 34-3 Cuadro de diálogo de parámetros de archivo vectorial de entrada
Figura 34-4 Cuadro de diálogo de lista de vectores disponibles
6. y cartografía superpuesta de prospección geoquímica
Puede utilizar la función de superposición de la ventana de imagen principal para marcar la información del mapa en el mapa completo si lo desea. Para operaciones específicas, consulte el Experimento 13 de este libro. Complete la fusión de información de detección remota, prospección geofísica y prospección geoquímica, y guarde el mapa de información completo en su propia carpeta de trabajo.
Informe del experimento de verbos intransitivos
(1) Describe brevemente el proceso experimental.
(2) Responda las preguntas: ①¿Cuál es la clave técnica para realizar con éxito el mapeo superpuesto de información geológica integral a partir de sensores remotos, prospecciones geofísicas y prospecciones geoquímicas? ②¿Cuáles son los esquemas de superposición para la información geocientífica integral de teledetección? ③¿Cuáles son las ventajas de utilizar la tecnología integral de procesamiento de imágenes de geoinformación mediante teledetección para la prospección geológica?
Consulte el Apéndice 1 para conocer el formato del informe experimental.