مقایسه سه روش طبقه بندی(MLC، SAM و SID) جهت تهیه بهترین نقشه سنگ شناسی و استفاده از طیف سنجی و روش MTMF به منظور بارزسازی مناطق دگرسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

به علت بهبود در روش های سنجش از دور و تجزیه و تحلیل های موجود، تهیه نقشه سنگ شناسی و دگرسانی یک منطقه امکان پذیر می باشد. در این مطالعه جهت تهیه نقشه سنگ شناسی روش های طبقه بندی شامل روش های بیشترین احتمال(MLC)Maximum likelihood ، زاویه طیفی (SAM) Spectral Angle Mapper و اطلاعات طیفی واگرایی (SID)Spectral Information Divergence ، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی صحت نقشه های تهیه شده، از نقشه زمین شناسی منطقه استفاده گردید. نتایج بارزسازی سنگ شناسی منطقه نشان داد که روش طبقه بندی (MLC) دارای بیشترین دقت بوده و تصویر طبقه بندی شده از این روش قابل قبول می باشد. همچنین با استفاده از طیف های به دست آمده از نمونه های سنگی توسط دستگاه FieldSpec3Analytical Spectral Device (ASD) و روش ((MTMF Mixture Tuned Matched Filtering نقشه دگرسانی ها تهیه گردید. بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی حضور کانی های سرسیت و کلریت را در نمونه های مورد مطالعه تایید نمود. نقشه های سنگ شناسی و دگرسانی بدست آمده مشخص کردند که زون فیلیک با سنگ های گرانیتی وگرانودیوریتی و زون آرژیلیک و پروپلیتیک با سنگ های آندزیتی موجود در منطقه در ارتباط هستند.

کلیدواژه‌ها


قلمقاش ج.، 1377، نقشه زمین شناسی 100000/1 ساوه،  سازمان زمین شناسی ایران.
Abrams.M.J., Brown.D., Lepley.L., Sadowski.R., 1983, Remote sensing of porphyry copper deposits in Southern Arizona, Journal of Econ Geol, Vol: 78, p: 591–604.
Abweny, M. S., van Ruitenbeek, F. J. A, de Smeth, B., Woldai, T., van der Meer, F. D., Cudahy, T., Zegers, T., Blom, J. K., Thuss, B., 2016. Short-Wavelength Infrared (SWIR) spectroscopy of low-grade metamorphic volcanic rocks of the Pilbara Craton. Journal of African Earth Sciences 117, 124-134.
Alavi.M., 1980, Tectono stratigraphic evolution of Zagrosides of Iran, Journal of Geology, Vol: 8,p: 144–149.
Alavi.M., 2007, Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran, American Journal of Science, 307, p: 1064-1095.
Amer, R., El Mezayen, A., Hasaneinc, M., 2016. ASTER spectral analysis for alteration minerals associated with gold mineralization. Ore Geology Reviews 75, 239–251.
Azizi.H., Tarverdi.M.A., Akbarpour.A., 2010, Extraction of hydrothermal alterations from ASTER SWIR data from east Zanjan, northern Iran, Journal of Adv Space Res, Vol: 46, p: 99–109.
Beiranvand. P.A.,  Hashim. M., 2014, ASTER, ALI and Hyperion sensors data for lithological mapping and ore minerals exploration, Journal of SpringerPlus, Vol:3, 13p.
Beiranvand. P.A.,  Hashim. M., Park. Y, Hong JK., 2017. Mapping alteration mineral zones and lithological units in Antarctic regions using spectral bands of ASTER remote sensing data. Geocarto Int.
Belward.A.S., Valenzuela.C.R., 1990, Remote sensing and geographical information  systems for resource management in developing countries, Euro Courses, Journal of Remote Sensing, 509 p.   
Berberian.F., Muir.I.D., Pankhurst.R.J., Berberian.M., 1982, Late Cretaceous and early Miocene Andean-type plutonic activity in northern Makran and central Iran, Journal of Geol. Soc. London, Vol: 139, p: 605–614.
Congalton.R.G., 1999, Assessing the accuracy of remote sensing data: principle and practices, Journal of CRS press, Boca Raton, Florida, 137 p.
 Fereydooni, H., Mojeddifar, S., 2017. A directed matched filtering algorithm (DMF) for discriminating hydrothermal alteration zones using the ASTER remote sensing data. Int J Appl Earth Obs Geoinformation 61, 1–13.
Gupta, R. P., 2003. Remote Sensing Geology. Second edition, Springer-Verlag, Berline, 665p.
Ilbeyli.N., Pearce.J.A., Thirlwall.M.F., Mitchell.J.G., 2004, Petrogenesis of ollision-related plutonics in Central Anatolia, Turkey, Journal of Litho, Vol:  72, p: 163-182.
Iwasaki.A., Tonooka.H., 2005, Validation of a crosstalk correction algorithm for ASTER/SWIR, Journal of IEEE Trans, Geosci Remote Sens, Vol: 43, p: 2747–2751.
Khaleghi. M., Ranjbar. H.,   Shahabpour.J.,  Honarmand. M., 2014, Spectral angle mapping, spectral information divergence, and principal component analysis of the ASTER SWIR data for exploration of porphyry copper mineralization in the Sarduiyeh area, Kerman province, Iran, Journal of Appl Geomat, Vol: 6, p:49–58.
Kumara C., Shettya  A., Ravalb S., Sharmac R. P.K., Rayc C., 2015.  “Lithological Discrimination and Mapping using ASTER SWIR Data in the Udaipur area of Rajasthan, India”, Journal of  Procedia Earth and Planetary Science 11, 180 – 188.
Kushla.J.D.,  Ripple.W.J., 1996, An introduction to digital methods in remote sensing of   forested ecosystems: focus on the Pacific Northwest, USA, Journal of Environmental Management, Vol: 20, p: 421-435.
Mars.J.C, Rowan.L.C., 2011, ASTER spectral analysis and lithologic mapping of the Khanneshin carbonate volcano, Afghanistan, Journal of Geosphere, Vol: 7, p:276–289.
Prado, E. M. G., Silva, A. M., Ducart, D. F., Toledo, C. L. B., de Assis, L. M., 2016. Reflectance spectroradiometry applied to a semi-quantitative analysis of the mineralogy of the N4ws deposit, Carajas Mineral Province, Para, Brazil. Ore Geology Reviews 78, 101–119.
Rajendran.S., Al-Khirbasha.S., Pracejusa.B., Nasira.S., Al-Abria.A.H., Kusky.TM., Ghulam.A., 2012, ASTER detection of chromite bearing mineralized zones in Semail Ophiolite Massifs of the northern Oman Mountains: Exploration strategy, Journal of Ore Geol Rev, Vol: 44, p: 121–135.
Rajesh.H.M., 2008, Mapping Proterozoic unconformity-related uranium deposits in the Rockole area, Northern Territory, Australia using Landsat ETM+, Journal of Ore Geol Rev, Vol:  33, p: 382–396.
Rajendran.S., Nasir.S., Kusky.T.M., Ghulam.A., Gabr.S., El-Ghali.M.A.K., 2013, Detection of hydrothermal mineralized zones associated with listwaenites in Central Oman using ASTER data, Journal of Ore Geology Reviews, Vol: 53, p: 470–488.
Rowan.L.C., Mars.J.C., 2003, Lithologic mapping in the Mountain Pass, California area using Advanced Spaceborn Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data, Journal of Remote Sensing of Environment, Vol: 84, p: 250-266.                                                                                                                
Sengor.A.M.C., 1990, Plate tectonics and orogenic research after 25 years; a Tethyan perspective, Journal of Earth Sci. Rev, Vol: 27, p: 1–201.
Spatz.D.M., Wilson.R.T., 1995, Remote sensing characteristics of porphyry copper systems, western America Cordillera, Journal of Pierce FW, Bolm JG Arizona Geological Society Digest, Vol: 20, p: 94–108.
Takin. M., 1972, Iranian geology and continental drift in the Middle East, Journal of  Nature, Vol: 23, p: 147–150.
Velosky.J.C., Stern.R.J., Johnson.P.R., 2003, Geological control of massive sulfide mineralization in the Neoproterozoic Wadi Bidah shear zone, southwestern Saudi Arabia, inferences from orbital remote sensing and field studies, Journal of Precambrian Res, Vol: 123, p:235–247.

Wang.G., D.u, W., Carranza.E.J.M., 2017, Remote sensing and GIS prospectivity mapping for magmatic-hydrothermal base- and precious-metal deposits in the Honghai district, China, Journal of African Earth Sciences, Vol: 128, p: 97-11