INTRODUCTION OF THE REMOTE SENSING TEST FIELD SITE CONSTRUCTION PROGRESS AT HOME AND ABROAD
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摘要: 遥感试验场建设是实现遥感定量化应用的一个重要基础环节, 可用于开展遥感技术基础理论研究、技术试验、有效载荷指标的论证及评价、遥感图像质量的评价等研究工作。在地质矿产领域, 遥感技术是基础地质调查、矿产资源评价、地质灾害与地质环境调查与评价等的重要支撑技术之一。以中国地质调查局工作项目"资源能源勘探星载遥感超级试验场研究"为支撑, 开展了国内外遥感试验场建设情况调研, 比对分析了国内外主要遥感试验场的建立目的、观测内容以及应用现状等情况, 为我国在新疆哈密地区建设遥感地质试验场提供重要的参考, 对于发挥遥感技术在地质矿产资源和环境评价应用中的作用和定量化水平, 避免遥感数据应用与推广的盲目性等有重要意义。Abstract: Remote sensing test site is an important foundation for the quantitative application of remote sensing which can be used to carry out basic research, technology test, payload index demonstration and evaluation, remote sensing image quality evaluation and so on. In the research field of Geology and Mineral Resources, remote sensing is one of the most important supporting technologies for geological survey, mineral resource evaluation, surveying and evaluating geological disaster and geological environments survey. Under the support of the project "Research of integrated test field for resources and energy survey using space-borne remote sensing techniques" which is a grant from China Geological Survey, we investigated the construction of the remote sensing testing site, compared and analyzed the establishment purpose, the observation content and the application situation of the main remote sensing testing ground at home and abroad had provided an important reference to the construction of Hami remote sensing test site. This research is of great significance to promote the quantitative application of remote sensing techniques in the field of geological mineral resources survey and environment evaluation, and it overcome the blindness of remote sensing data application and promotion.
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Key words:
- remote sensing geological /
- test site construction /
- application status
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表 1 部分基于多光谱遥感的遥感试验场
Table 1. Remote sensing test site of Multispectral Remote Sensing
名称 所属地 所属学科 主管部门 负责研究机构 Pisgah火山试验场 加利福尼亚 地质学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 地质勘测局 阿什维尔(Asheville) 北卡罗来纳 地理学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 田纳西州立大学 巴克斯(Bucks)湖 加利福尼亚 森林学 美国宇航局、林业局(NASA、USFS) 加利福尼亚大学 凯恩·斯普林茨(Cane Spring) 亚利桑那 地质学 美国航宇局(NASA) 内华达大学 卡什卡德(Cascade)冰川 华盛顿州 水文学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 美国地质勘测局 芝加哥 伊力诺依 地理学 美国航宇局(NASA) 西北大学 阿古斯(Argus)岛 大西洋中(靠近百慕大) 海洋学 美国航宇局、海军海洋局(NASA、USNOO) 美国海军海洋局 戴维斯(Davis) 加利福尼亚 农业学 美国航宇局、农业部(NASA、USDA) 加利福尼亚大学戴维斯分部 加登城(Garden City) 堪萨斯 农业学 美国航宇局、农业部(NASA、USDA) 堪萨斯大学 洛杉矶 加利福尼亚 地理学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 地质勘测局、加利福尼亚大学、西北大学 米尔·克里德(Mill Creek) 俄克拉荷马 地质学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 地质勘测局 密西西比三角洲 路易斯安那 海洋学 美国航宇局(NASA) 路易斯安那州立大学、美国海岸警备队 孟农(Mono)湖 加利福尼亚 地质学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 斯坦福大学 皮斯迦 加利福尼亚 地质学及月球研究 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 地质勘测局 菲尼克斯(Phoenix) 亚利桑那 地理学制图学 美国航宇局、内政部、国防部(NASA、USDI、DOD) 地质勘测局、工兵地形测量实验室、美国空军 珀杜(Purdue) 印第安纳 农业学 美国航宇局、农业部(NASA、USDA) 珀杜大学 索尔顿(Salton)海 加利福尼亚 水文学 美国航宇局、地质勘测局(NASA、USGS) 地质勘测局 圣巴勃罗(San Pablo)水库 加利福尼亚 森林学 美国航宇局、林业局(NASA、USFS) 加利福尼亚大学 斯克里普斯(Scripps)海滨 加利福尼亚 海洋学 美国航宇局(NASA) 加利福尼亚大学 索纳拉山口(Sonora Pass) 加利福尼亚 地质学 美国航宇局(NASA) 喷气推进实验室、斯坦福大学、内华达大学 威士兰考(Weslaco) 得克萨斯 农业学 美国航宇局、农业部(NASA、USDA) 农业研究处 威尔科克斯(Willcox)盐湖 亚利桑那 雷达地质学 美国航宇局、国防部(NASA、DOD) 美工兵地形测量实验室 表 2 国内遥感试验场
Table 2. Statistical table of remote sensing test site in China
类型 试验场名称 综合试验场 云南腾冲遥感综合应用试验场 长春净月潭试验场 哈密遥感地质综合试验场 湖南洞庭湖试验场 中科院遥感所怀来遥感试验场 山东济宁综合应用试验场 黑河综合遥感联合试验区 校正场 太原几何校正场 宁乡几何校正场 敦煌陆面辐射定标试验场 青海湖水面辐射定标试验场 合肥辐射校正场 专业试验场 家农业与生态遥感野外试验场 呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测重点站 农业部迁西燕山生态环境重点野外科学观测试验站 宁芜试验场 山东禹城试验场 河北唐山试验场 甘肃定西试验场 河北衡水试验场 栾城试验场 甘肃张掖试验场 四川西昌试验场 黑龙江省江山娇试验场 广东省南昆山试验场 表 3 哈密地质试验场基础本底数据
Table 3. Basic background data of Hami test site
本底数据 苦水幅 黄山幅 黑山口幅 白干湖幅 总计 岩矿光谱 光谱剖面/条 11 12 23 23 69 零星光谱控制点/个 98 90 54 58 300 野外岩矿光谱/条 1401 2406 4010 4020 11837 室内岩矿光谱/条 466 647 763 702 2578 单矿物光谱/条 28 15 4 47 遥感影像 ETM卫星/km2 400 400 400 400 1600 Aster卫星/km2 400 400 400 400 1600 中巴02B卫星/km2 400 400 400 400 1600 02C卫星/km2 400 400 400 400 1600 SPOT5卫星/km2 400 400 400 / 1200 Geoeye-1卫星/km2 / / 400 / 400 Quickbird卫星/km2 / 360 / / 360 WorldView_2卫星/km2 400 400 400 400 1600 Radarsat_2卫星/km2 / 400 / / 400 基础地理资料 1: 50000地形图/幅 1 1 1 1 4 1: 50000 DEM数据/幅 1 1 1 1 4 地质图 1: 50000地质图/幅 1 1 1 1 4 地质矿产图 1: 50000矿产图/幅 1 / 1 1 3 地球物理
(1: 50000)航磁△T等值线图/幅 1 1 1 1 4 航磁△T平面剖面图/幅 1 1 1 1 4 航电520 Hz实虚分量剖面图/幅 1 1 1 1 4 航电2020 Hz实虚分量剖面图/幅 1 1 1 4 4 航电8020 Hz实虚分量剖面图/幅 1 1 1 4 4 能谱钾道、钍道、铀道、总道剖面图/张 4 4 4 4 16 地球化学 1: 200000地球化学图 钴, 镍, 锌, 铬, 锰, 铁, 钒, 钛, 钇, 锆, 铌, 钨, 锡, 钼, 铋, 铅, 铍, 镧, 锶, 锂, 氟, 硼, 磷, 钾, 钠, 钙, 镁, 硅, 铝, 钡等元素地球化学图和元素组合异常图 1: 50000地球化学图 / Ni, Cu地球化学图
Cu, Ni, Co异常图
Cr, V, Ti异常图等Au, Ag, As, Sb, Cu,
Pb, Zn, W, Sn, Mo
地球化学图/ 野外地质调查 1: 50000野外实测地质剖面/条 12 1 1 2 16 信息产品 遥感地质解译图/幅 1 1 1 1 4 Aster蚀变信息提取 白云母、高岭石、硅酸盐铁、绿泥石/绿帘石矿物分布图 -
[1] 荀毓龙.遥感基础试验与应用[M].北京:中国科学技术出版社, 1991.XUN Yu-long. Basic test and application of remote sensing[M]. Beijing: China Science and Technology Press, 1991. [2] 李志忠, 杨日红, 党福星, 等.高光谱遥感卫星技术及其地质应用[J].地质通报, 2009, 28(2/3):270~277. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD2009Z1021.htmLI Zhi-zhong, YANG Ri-hong, DANG Fu-xing, et al. The hyperspectral remote sensing technology and its application[J]. Geological Bulletin of China, 2009, 28(2/3): 270~277. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD2009Z1021.htm [3] Clark R N, Swayze G A, Livo K E, et al. Imaging spectroscopy: Earth and planetary remote sensing with the USGS Tetracorder and expert systems[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2003, 108(E12): 5~44. doi: 10.1029/2002JE001847/full [4] Rowan L C, Hook S J, Abrams M J, et al. Mapping hydrothermally altered rocks at Cuprite, Nevada, using the advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer(Aster), a new satellite-imaging system[J]. Economic Geology, 2003, 98(5): 1019~1027. doi: 10.2113/gsecongeo.98.5.1019