在哈薩克斯坦,這是首次使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行航空磁測(cè)量荒给。本次研究采用銣泵浦磁力儀丈挟,旋翼型無(wú)人機(jī)作為載體平臺(tái)。革命性的新型航空磁系統(tǒng)結(jié)合了無(wú)人機(jī)的可操作性和磁測(cè)設(shè)備的高靈敏度志电。該系統(tǒng)可以在極低的海拔曙咽、平坦的地形和困難的地形條件下進(jìn)行詳細(xì)的地形測(cè)量。由于這項(xiàng)新技術(shù)挑辆,可以將測(cè)量的細(xì)節(jié)水平和性能提高十倍例朱,大大提高磁測(cè)量的精度,原則上已經(jīng)可以利用階梯高度測(cè)量進(jìn)行磁場(chǎng)體積研究鱼蝉。
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哈薩克斯坦創(chuàng)新性的利用無(wú)人機(jī)和光泵磁力計(jì)進(jìn)行航磁測(cè)量找礦
(本文譯自Innovative aeromagnetic survey using unmanned aircraft for ore prospecting in Kazakhstan(P.N. Kovrizhnyh1洒嗤, D.O. Kozhamsugirov1, S.N. Kozhevnikov2魁亦, D.V. Makarov2渔隶, D.Ya.Kapshtan3 ‘’SPC‘’Geoken‘’ LLP, Republic of Kazakhstan; ”Kazzinc” LLP; “Geoscan” LLC洁奈, Russia)
介紹
在哈薩克斯坦间唉,這是首次使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行航空磁測(cè)量。本次研究采用銣泵浦磁力儀利术,旋翼型無(wú)人機(jī)作為載體平臺(tái)呈野。革命性的新型航空磁系統(tǒng)結(jié)合了無(wú)人機(jī)的可操作性和磁測(cè)設(shè)備的高靈敏度。該系統(tǒng)可以在極低的海拔印叁、平坦的地形和困難的地形條件下進(jìn)行詳細(xì)的地形測(cè)量被冒。由于這項(xiàng)新技術(shù)军掂,可以將測(cè)量的細(xì)節(jié)水平和性能提高十倍,大大提高磁測(cè)量的精度姆打,原則上已經(jīng)可以利用階梯高度測(cè)量進(jìn)行磁場(chǎng)體積研究良姆。
正文
磁法勘探被認(rèn)為是地球物理勘探中有效的方法之一,并被廣泛應(yīng)用于地質(zhì)勘探的各個(gè)階段:尋找鐵礦和其他礦物(包括碳?xì)浠衔?幔戏、地質(zhì)填圖玛追、構(gòu)造研究等。高精度精密磁力測(cè)量在考古調(diào)查和工程測(cè)量中同樣發(fā)揮著重要的作用闲延。有系統(tǒng)地將磁力計(jì)用于勘探目的可以追溯到上個(gè)世紀(jì)初痊剖。1919年,在I.M. Gubkin院士垒玲、P.P. Lazarev工程師和a.c. Arkhangelsky工程師的帶領(lǐng)下陆馁,開(kāi)始了對(duì)庫(kù)爾斯克磁異常的系統(tǒng)研究,隨后在俄羅斯的庫(kù)爾斯克合愈、別爾哥羅德和奧廖爾地區(qū)發(fā)現(xiàn)了獨(dú)特的磁鐵礦鐵質(zhì)石英巖礦床叮贩。自上世紀(jì)40年代以來(lái),哈薩克斯坦共和國(guó)的領(lǐng)土通過(guò)比例尺1:100萬(wàn)至1:20萬(wàn)的區(qū)域磁測(cè)進(jìn)行了系統(tǒng)的研究佛析,領(lǐng)土的大部分地區(qū)通過(guò)比例尺1:50000益老、1:25000和1:10000的詳細(xì)測(cè)量進(jìn)行了研究。 然而隨著時(shí)間推移寸莫,地磁在地質(zhì)勘探中的重要性不但沒(méi)有減少捺萌,人們對(duì)它的興趣在逐年增加。
在這些年的技術(shù)發(fā)展中膘茎,至少使用了四種類(lèi)型的磁力儀桃纯。在第1階段,光機(jī)平衡磁力計(jì)使用了50多年披坏。隨后态坦,磁通門(mén)、質(zhì)子和光泵磁力計(jì)被研制出來(lái)棒拂。目前驮配,磁勘探主要采用核進(jìn)動(dòng)(質(zhì)子)磁力計(jì)和光泵磁力計(jì)。針對(duì)各種測(cè)量條件着茸,地面壮锻、井下、海上和空中作業(yè)用的專(zhuān)用磁力儀被大量生產(chǎn)涮阔。
由于性能高猜绣、精度高,航空磁學(xué)研究是磁學(xué)研究的主要部分【刺兀現(xiàn)代光泵磁力計(jì)具有高分辨率(靈敏度可達(dá)0.001 nT)和高性能(每秒可達(dá)100次測(cè)量)的特點(diǎn)掰邢,確保了磁場(chǎng)記錄精度0.2-0.5 nT牺陶,使用標(biāo)準(zhǔn)空中平臺(tái)時(shí)觀測(cè)點(diǎn)之間的距離約為0.5 - 1m。采用差分?jǐn)?shù)據(jù)平差的現(xiàn)代GPS導(dǎo)航系統(tǒng)可以獲得亞米精度的觀測(cè)點(diǎn)位置辣之。而精確的標(biāo)記又可大大降低航磁測(cè)量的總體誤差掰伸,并可構(gòu)建精度無(wú)與倫比的磁場(chǎng)圖。航空磁測(cè)在研究足夠大的區(qū)域時(shí)是非常有效益的——zui初的一千平方公里或更大的區(qū)域怀估。當(dāng)研究相對(duì)較小的區(qū)域(幾十/ 100平方公里)時(shí)狮鸭,由于設(shè)備和飛機(jī)租賃的成本占很大比例,調(diào)查的運(yùn)行公里成本急劇增加多搀,動(dòng)員/遣散歧蕉,有時(shí)從基地到調(diào)查地點(diǎn)的大量非生產(chǎn)性飛行,等等康铭,因此惯退,由于性能較低,該區(qū)域的研究使用了徒步磁力計(jì)从藤,其性能水平勉強(qiáng)可接受催跪,但精度大大低于航空磁力計(jì)。
利用快速發(fā)展的無(wú)人機(jī)航磁測(cè)量技術(shù)夷野,可以較好地解決小區(qū)域磁勘探所面臨的問(wèn)題叠荠。重量不到一公斤的小型高精度高速磁測(cè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),一系列無(wú)人機(jī)的廣泛生產(chǎn)扫责,導(dǎo)致了一種全新的航空磁測(cè)技術(shù)的發(fā)展,它結(jié)合了無(wú)人機(jī)的高機(jī)動(dòng)性和磁測(cè)設(shè)備的高靈敏度逃呼。因此鳖孤,磁測(cè)量的細(xì)節(jié)水平提高了許多倍。
目前抡笼,正在積極開(kāi)展超輕型航空磁系統(tǒng)工業(yè)樣品的制作和測(cè)試工作苏揣。在俄羅斯聯(lián)邦,Geoscan LLC推姻、伊爾庫(kù)茨克國(guó)立技術(shù)研究大學(xué)俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院特羅菲穆克石油地質(zhì)與地球物理研究所(Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics)正在研究這個(gè)問(wèn)題平匈,加拿大和其他guo家也在進(jìn)行類(lèi)似的研究。在哈薩克斯坦藏古,SPC Geoken LLP于2017年9月至10月進(jìn)行了使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行的航空磁測(cè)技術(shù)的首次測(cè)試增炭。試驗(yàn)工作與Kazzinc LLP的地質(zhì)勘探部門(mén)和俄羅斯公司Geoscan LLC合作進(jìn)行,Geoscan LLC公司提供了一個(gè)基于無(wú)人機(jī)和光泵磁力計(jì)的航空磁測(cè)系統(tǒng)拧晕。
多旋翼型無(wú)人機(jī)- Geoscan 401四軸飛行器-被用作勘測(cè)的空中平臺(tái)(圖1)隙姿。
圖1 無(wú)人機(jī)- geoscan401四軸飛行器
四軸飛行器配備有自動(dòng)控制系統(tǒng)(自動(dòng)駕駛儀)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)厂捞、雙系統(tǒng)(GPS/GLONASS)導(dǎo)航接收機(jī)输玷、工作負(fù)載控制單元和用于傳輸指令和遙測(cè)數(shù)據(jù)的數(shù)字通信通道队丝。無(wú)人機(jī)由基于一臺(tái)筆記本電腦和Geoscan Planner軟件的地面控制站(GCS)控制。GCS能夠準(zhǔn)備飛行任務(wù)欲鹏,監(jiān)視和控制飛行和顯示從UAV獲得的遙測(cè)數(shù)據(jù)机久。起飛、根據(jù)飛行任務(wù)在測(cè)量航線上工作赔嚎、降落均在自動(dòng)模式下進(jìn)行膘盖,操作員可及時(shí)更改飛行任務(wù)。無(wú)人機(jī)與地面站通過(guò)數(shù)字通信信道連接尽狠。所有來(lái)自無(wú)人機(jī)的數(shù)據(jù)-坐標(biāo)衔憨,航向,滾轉(zhuǎn)袄膏,俯仰践图,速度,電池剩余電量等-在GCS實(shí)時(shí)顯示沉馆。
無(wú)人機(jī)由鋰聚合物電池供電码党。四軸飛行器z大水平速度為50 km/h (14 m/s),航磁測(cè)量以36 km/h (10 m/s)的速度進(jìn)行斥黑。z大負(fù)載重量為2kg揖盘。相對(duì)安全高度z小為25米,z大為500米锌奴。飛行時(shí)長(zhǎng)(從起飛到降落)由無(wú)人機(jī)的電池容量決定兽狭,z長(zhǎng)為40分鐘。在這段時(shí)間內(nèi)鹿蜀,可以計(jì)算出22公里的航磁路線(根據(jù)進(jìn)近和轉(zhuǎn)彎進(jìn)行調(diào)整)箕慧。在一個(gè)工作日內(nèi),可以進(jìn)行6-8次飛行茴恰,并進(jìn)行120-160公里的勘測(cè)颠焦。
磁場(chǎng)由由光泵的銣磁敏磁力計(jì)記錄。磁力計(jì)使用20米長(zhǎng)的卡普綸繩索固定在無(wú)人機(jī)上(圖2)往枣。
圖2 懸掛桿處的量子銣磁力計(jì)伐庭,由無(wú)人機(jī)用卡普綸繩索牽引
磁場(chǎng)采樣率為1000hz。單片GPS接收器與磁力計(jì)一起安裝在吊桿上分冈。定位數(shù)據(jù)記錄速率10hz圾另。GPS接收器天線固定在距磁力計(jì)傳感器約1米的桿上。原始的磁力計(jì)和定位數(shù)據(jù)記錄在可移動(dòng)存儲(chǔ)器上雕沉。飛行結(jié)束后盯捌,所有數(shù)據(jù)都會(huì)被復(fù)制到筆記本電腦上,以檢查數(shù)據(jù)的完整性和質(zhì)量蘑秽。
將磁力計(jì)原始數(shù)據(jù)由二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為文本后饺著,對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理箫攀,并將磁場(chǎng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行進(jìn)一步處理,采樣率為0.1 s幼衰,對(duì)應(yīng)于航磁路徑上0.8-1 m的間距靴跛。磁力計(jì)和定位數(shù)據(jù)使用GPS時(shí)間對(duì)齊。
所有航空磁測(cè)量都有高質(zhì)量地磁變化記錄的支持渡嚣。地磁變化測(cè)量在三個(gè)地面MVS進(jìn)行梢睛。其中兩個(gè)在固定位置,第三個(gè)站-移動(dòng)的一個(gè)-位于無(wú)人機(jī)起飛/著陸點(diǎn)附近识椰,并隨著區(qū)域的計(jì)算移動(dòng)绝葡。
為評(píng)估飛行方向?qū)Υ帕τ?jì)讀數(shù)的影響而進(jìn)行的測(cè)試表明,偏差修正不超過(guò)1.0 nT腹鹉。
在使用無(wú)人駕駛飛機(jī)進(jìn)行航空磁測(cè)之前藏畅,已從主管當(dāng)局取得所有必要的授權(quán),按照既定程序商定每天飛行高度超過(guò)50米功咒。
測(cè)試工作結(jié)果
此項(xiàng)新技術(shù)在哈薩克斯坦東部和中部的Kazzinc LLP勘探地區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)愉阎。測(cè)試的主要任務(wù)是在實(shí)踐中查明該系統(tǒng)在進(jìn)行航空磁測(cè)時(shí)在z低安全高度和非常佳飛行速度下的能力,評(píng)估磁強(qiáng)測(cè)量誤差力奋,并檢測(cè)需要更新和改進(jìn)的技術(shù)特征榜旦。此外,還解決了純工業(yè)性質(zhì)的任務(wù):在找金-石英礦和層狀多金屬礦時(shí)景殷,為地質(zhì)填圖和預(yù)測(cè)估計(jì)建立詳細(xì)的高精度磁測(cè)數(shù)據(jù)溅呢。全面開(kāi)展航磁實(shí)驗(yàn)工作,測(cè)量路線1500多公里猿挚。建立了1:50 000和1:10000比例尺的探區(qū)磁場(chǎng)數(shù)字模型咐旧。對(duì)照測(cè)量,測(cè)量均方根誤差為±0.25-0.35 nT亭饵。
航空磁測(cè)區(qū)位于哈薩克斯坦東部,位于哈薩克斯坦阿爾泰西南山脊的南坡上梁厉。根據(jù)構(gòu)造分類(lèi)方案辜羊,本區(qū)位于西卡爾賓斯克構(gòu)造帶的中部,根據(jù)成礦帶資料词顾,本區(qū)屬于西卡爾賓斯克金礦帶八秃。航磁測(cè)量是金-石英型礦石綜合找礦的一部分。航磁測(cè)區(qū)為復(fù)雜起伏地形(圖3)肉盹,海拔685 ~ 1360 m昔驱。山坡上長(zhǎng)滿了1-2米高的刺狀灌木,行走時(shí)很難穿越上忍。沿著河床——生長(zhǎng)著一片樹(shù)木高達(dá)10米的森林骤肛。航空磁測(cè)是在地表以上50米的磁力計(jì)傳感器高度進(jìn)行的纳本。為了評(píng)價(jià)多高程航空磁測(cè)在體積地質(zhì)填圖方面的效率,除了在50米高度進(jìn)行的主要調(diào)查外腋颠,還在離地面30和70米的磁力計(jì)高度測(cè)量了局部地區(qū)的磁場(chǎng)繁成。要在給定高度飛行且地形跟隨,必須有足夠精確的數(shù)字地形模型(DTM)淑玫。將預(yù)制DTM加載到GCS中巾腕,用于設(shè)計(jì)航磁路徑的垂直剖面。
圖3 哈薩克斯坦東部地區(qū)絮蒿,位于山脈的斜坡上尊搬,景觀條件復(fù)雜
目前,Aster Global DEM和SRTM DEM模型是容易獲得的免費(fèi)使用的數(shù)字地形數(shù)據(jù)土涝。SRTM DEM數(shù)據(jù)與高分辨率無(wú)人機(jī)影像攝影測(cè)量處理得到的地形數(shù)字模型(S. Mikhailov佛寿, Kazzinc, 2016)對(duì)比分析表明回铛,在山地條件下狗准,SRTM數(shù)據(jù)與地表實(shí)際高度的差異在無(wú)灌木的淺坡地為±3-4米,在丘陵山地和有喬灌木植被的地區(qū)為±9-10米茵肃。
在初始階段的研究中腔长,SRTM數(shù)據(jù)用于飛行計(jì)劃時(shí),由于模型的重大錯(cuò)誤验残,因此捞附,低估真正的地形和森林覆蓋,磁力儀的吊艙系統(tǒng)被樹(shù)木切斷了導(dǎo)致磁力計(jì)掉落您没。幸運(yùn)的是鸟召,磁力儀沒(méi)有損壞,也沒(méi)有失去工作能力氨鹏。隨后的飛行使用高精度DTM (cell/pixel size為2 m欧募,高度絕對(duì)誤差±0.2 m),使用無(wú)人機(jī)拍攝的高分辨率圖像的攝影測(cè)量處理數(shù)據(jù)構(gòu)建仆抵。后來(lái)就沒(méi)有這樣的事故了跟继。
圖4為測(cè)量路徑垂直剖面示例。
圖4 航空磁測(cè)時(shí)地形跟隨的磁力計(jì)高度與地球表面圖
航磁測(cè)量在航線之間50米的距離進(jìn)行镣丑。為了平整航磁測(cè)量數(shù)據(jù)舔糖,對(duì)與直線垂直鋪設(shè)的一系列連接線路進(jìn)行了測(cè)量,連接線路之間的距離為1 km莺匠。磁力計(jì)在測(cè)量路線上的平均速度為36 km/h (10 m/s)金吗。磁場(chǎng)采樣率為1000hz,坐標(biāo)采樣率為10hz。對(duì)磁力計(jì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理后摇庙,將磁場(chǎng)記錄到結(jié)果數(shù)據(jù)庫(kù)中旱物,時(shí)間增量為0.1 s,對(duì)應(yīng)于航空地球物理路徑上0.8-1 m的距離跟匆。
航磁測(cè)量結(jié)果為異常磁場(chǎng)彩色圖像(圖6a)和異常磁場(chǎng)垂直梯度計(jì)算結(jié)果(圖6b)异袄。場(chǎng)的垂直梯度降低了原場(chǎng)的低頻分量,增強(qiáng)了局部分量玛臂,強(qiáng)調(diào)了場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的要素烤蜕。為了比較沿多條航磁路線的航磁測(cè)量和地面測(cè)量,利用G-859光泵磁力計(jì)進(jìn)行了地面地磁測(cè)量(圖7)迹冤。
圖5 哈薩克斯坦東部地表起伏和航磁測(cè)量路線地形高程685 - 1360 m
圖6 異常磁場(chǎng)(上)和磁場(chǎng)垂直梯度(下)
圖7 使用G-859磁力計(jì)進(jìn)行徒步磁測(cè)
磁場(chǎng)為自動(dòng)模式記錄儀讽营,時(shí)間增量為4 s,操作者沿導(dǎo)線的平均速度為1.8 km/h泡徙,徒步移動(dòng)時(shí)相鄰測(cè)點(diǎn)之間的距離為0.5 ~ 4 m橱鹏,取決于灌木密度和坡角。陸地磁力計(jì)平均采樣間隔為2米堪藐。在同一導(dǎo)線上進(jìn)行的航空和陸地測(cè)量的磁場(chǎng)圖見(jiàn)圖8莉兰。
圖8 陸、航磁測(cè)量磁場(chǎng)圖對(duì)比
相對(duì)于無(wú)人機(jī)航磁測(cè)量數(shù)據(jù)而言礁竞,徒步運(yùn)動(dòng)時(shí)的磁場(chǎng)測(cè)量噪聲水平明顯較高糖荒。根據(jù)對(duì)照測(cè)量,陸地測(cè)量的均方根誤差為±2.3 nT模捂,在地磁儀高度50 m處的航空磁測(cè)量的誤差為±0.25 nT捶朵。
哈薩克斯坦中部的試驗(yàn)工作區(qū)域位于哈薩克斯坦共和國(guó)卡拉干達(dá)地區(qū)的Zhailminskaya下褶皺區(qū)。利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行航磁測(cè)量狂男,用于地質(zhì)填圖综看、隔離和追蹤有希望的層狀鉛鋅、鐵錳礦帶岖食。該地區(qū)預(yù)測(cè)與上法門(mén)統(tǒng)有機(jī)質(zhì)灰?guī)r有關(guān)红碑,被風(fēng)成砂和古近系粘土覆蓋。在上世紀(jì)70年代的找礦過(guò)程中泡垃,通過(guò)探井對(duì)方鉛礦和閃鋅礦嵌布細(xì)脈的石灰?guī)r進(jìn)行了相交析珊,深度為150 ~ 160 m。
研究區(qū)域地勢(shì)平坦兔毙,景觀條件為草原唾琼、半荒漠(圖9)兄春。研究區(qū)域面積38平方公里澎剥,采用1:10000比例尺航磁測(cè)量。航磁線路總長(zhǎng)度為465公里。地磁儀測(cè)量時(shí)高度為地表以上30米哑姚,線路間距為100米祭饭。根據(jù)控制測(cè)量,航磁測(cè)量的均方根誤差為±0.35 nT叙量。
圖9 哈薩克斯坦中部地區(qū)自然景觀:風(fēng)成沙倡蝙、大草原、半沙漠
上世紀(jì)80年代在該區(qū)域進(jìn)行了規(guī)模為1:25 000的綜合航空地球物理調(diào)查绞佩。該調(diào)查是在AN-2飛機(jī)上使用MMC-214光泵磁力計(jì)進(jìn)行的寺鸥,該磁力計(jì)具有模擬-數(shù)字磁場(chǎng)記錄。飛行高度為25-75米品山,航線間距離為250米胆建,采用“泊斯克”無(wú)線電測(cè)地系統(tǒng)進(jìn)行定位。定位誤差±13.7 m肘交,磁場(chǎng)測(cè)量MSE±2.7 nT笆载。
為了評(píng)估使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行的航磁測(cè)量的信息價(jià)值,將得到的地圖與以前進(jìn)行的航磁測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較(圖10)涯呻。利用現(xiàn)代軟件Geosoft Oasis Montaj對(duì)歸檔的數(shù)字AMS數(shù)據(jù)進(jìn)行再處理和可視化凉驻。為了便于比較,將磁場(chǎng)值降低到2017年的調(diào)查水平复罐,同時(shí)使用相同的色標(biāo)進(jìn)行可視化涝登。
新測(cè)得的磁測(cè)數(shù)據(jù)與以前高精度航磁測(cè)量的結(jié)果基本一致。因此市栗,對(duì)比分析明確表明缀拭,使用無(wú)人機(jī)獲得的航磁數(shù)據(jù)具有更大的細(xì)節(jié)和空間分辨率。新的磁力測(cè)量幾乎比1988年進(jìn)行的那次更精確填帽。局部磁場(chǎng)分量(圖11)包含了以前無(wú)法獲得的有關(guān)該地區(qū)構(gòu)造和構(gòu)造剖面細(xì)節(jié)的新信息蛛淋。隨后結(jié)合其他地質(zhì)和地球物理資料對(duì)新的磁力測(cè)量材料進(jìn)行深入分析,很可能會(huì)發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦化的其他找礦標(biāo)準(zhǔn)篡腌,并采取更合理的方法來(lái)確定有希望的地帶進(jìn)行進(jìn)一步研究褐荷。
圖10 2017年左側(cè)磁場(chǎng)異常- 1:10000測(cè)量;對(duì),1988年1:25000的調(diào)查
進(jìn)行的測(cè)試工作可以得出以下結(jié)論:
1. 利用無(wú)人機(jī)和光泵磁力計(jì)進(jìn)行航磁測(cè)量技術(shù)試驗(yàn)嘹悼,取得了良好的結(jié)果叛甫。以無(wú)人機(jī)和光泵磁力計(jì)為基礎(chǔ),利用銣磁敏傳感器構(gòu)建的航磁系統(tǒng)杨伙,將無(wú)人機(jī)的機(jī)動(dòng)性與測(cè)磁設(shè)備的高靈敏度結(jié)合起來(lái)其监。該系統(tǒng)可以在極低的海拔、平坦的地形和困難的地形條件下進(jìn)行詳細(xì)的地形測(cè)量限匣。新技術(shù)的結(jié)果是抖苦,可以將測(cè)量的細(xì)節(jié)水平和性能提高10倍,從而顯著提高磁測(cè)量的精度。
2. 隨著該系統(tǒng)的引入锌历,由于多次高程測(cè)量和垂直剖面處理贮庞,可以進(jìn)行磁場(chǎng)的體積研究,這反過(guò)來(lái)又為磁測(cè)數(shù)據(jù)分析和解釋提供了使用新方法的可能性究西,這將導(dǎo)致構(gòu)建可靠度達(dá)到新水平的體積地磁模型窗慎。
3. 進(jìn)一步改進(jìn)和引進(jìn)低空航空磁測(cè)技術(shù),將有可能為詳細(xì)地質(zhì)填圖(比例尺1:10 000 - 1:10:從而提高地質(zhì)圖的質(zhì)量和可靠性卤材,提高預(yù)測(cè)成礦分析和找礦生產(chǎn)力遮斥。
4. 當(dāng)有人駕駛的飛機(jī)無(wú)利可圖,并且徒步測(cè)量需要更多的勞動(dòng)力或由于地形條件惡劣而不可能時(shí)扇丛,使用該技術(shù)的效果預(yù)計(jì)是在中型地區(qū)(幾十平方公里伏伐,前數(shù)百平方公里)的勘探。未來(lái)幾年晕拆,利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行的低空航磁勘測(cè)很可能會(huì)被大量使用藐翎,在某些情況下幾乎完全取代陸地磁勘探,而磁測(cè)在地質(zhì)勘探中的效率和實(shí)際重要性不不斷增加实幕。
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