Determinación de la química de rocas carbonatadas utilizando imágenes hiperespectrales basadas en laboratorio
Autores: Zaini, Nasrullah; van der Meer, Freek; van der Werff, Harald
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2014
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencia y tecnología de los recursos naturales
Palabras clave
Desarrollo
Sensores hiperespectrales
Mezclas minerales
Firma espectral
Métodos de análisis espectral
Minerales de carbonato
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 6
Citaciones: Sin citaciones
El desarrollo de sensores hiperespectrales avanzados basados en laboratorio, como SisuCHEMA, ha creado una oportunidad para extraer información composicional de mezclas minerales a partir de imágenes espectrales. Determinar las proporciones de minerales en las superficies de las rocas basándose en la firma espectral es un enfoque desafiante debido a los minerales que ocurren de forma natural y que existen en forma de mezclas íntimas, así como a las variaciones en el tamaño de grano. Este estudio demuestra la aplicación de los datos hiperespectrales de SisuCHEMA para determinar los componentes minerales en muestras de mano de rocas carbonatadas. Aquí, aplicamos el enfoque de posición de longitud de onda, el mapeador de ángulo espectral (SAM) y el desenmascaramiento espectral lineal (LSU) para estimar la composición química y la abundancia relativa de minerales carbonatados en las superficies de las rocas. También se analiza la precisión de estos métodos de clasificación y la correlación entre la química mineral y las características espectrales minerales en la determinación de los constituyentes minerales de las rocas. Los resultados mostraron que la composición química (relación Ca-Mg) de los minerales carbonatados a nivel de píxel (por ejemplo, sub-grano) puede ser extraída de los espectros de píxel de la imagen utilizando estos métodos de análisis espectral. Los resultados también indicaron que la distribución espacial y las proporciones de mezclas de calcita-dolomita en las superficies de las rocas varían entre los métodos espectrales. Para los espectros de imagen en el infrarrojo de onda corta (SWIR), se encontró que el enfoque de posición de longitud de onda era sensible a todas las variaciones composicionales de las mezclas de minerales carbonatados en comparación con los enfoques SAM y LSU. La correlación entre los elementos geoquímicos y los parámetros espectroscópicos también reveló la presencia de estas mezclas carbonatadas con diversas composiciones químicas en las muestras de roca. Este estudio concluye que el enfoque de posición de longitud de onda es una técnica estable y reproducible para estimar la química de los minerales carbonatados en las superficies de las rocas utilizando datos hiperespectrales basados en laboratorio.
Descripción
El desarrollo de sensores hiperespectrales avanzados basados en laboratorio, como SisuCHEMA, ha creado una oportunidad para extraer información composicional de mezclas minerales a partir de imágenes espectrales. Determinar las proporciones de minerales en las superficies de las rocas basándose en la firma espectral es un enfoque desafiante debido a los minerales que ocurren de forma natural y que existen en forma de mezclas íntimas, así como a las variaciones en el tamaño de grano. Este estudio demuestra la aplicación de los datos hiperespectrales de SisuCHEMA para determinar los componentes minerales en muestras de mano de rocas carbonatadas. Aquí, aplicamos el enfoque de posición de longitud de onda, el mapeador de ángulo espectral (SAM) y el desenmascaramiento espectral lineal (LSU) para estimar la composición química y la abundancia relativa de minerales carbonatados en las superficies de las rocas. También se analiza la precisión de estos métodos de clasificación y la correlación entre la química mineral y las características espectrales minerales en la determinación de los constituyentes minerales de las rocas. Los resultados mostraron que la composición química (relación Ca-Mg) de los minerales carbonatados a nivel de píxel (por ejemplo, sub-grano) puede ser extraída de los espectros de píxel de la imagen utilizando estos métodos de análisis espectral. Los resultados también indicaron que la distribución espacial y las proporciones de mezclas de calcita-dolomita en las superficies de las rocas varían entre los métodos espectrales. Para los espectros de imagen en el infrarrojo de onda corta (SWIR), se encontró que el enfoque de posición de longitud de onda era sensible a todas las variaciones composicionales de las mezclas de minerales carbonatados en comparación con los enfoques SAM y LSU. La correlación entre los elementos geoquímicos y los parámetros espectroscópicos también reveló la presencia de estas mezclas carbonatadas con diversas composiciones químicas en las muestras de roca. Este estudio concluye que el enfoque de posición de longitud de onda es una técnica estable y reproducible para estimar la química de los minerales carbonatados en las superficies de las rocas utilizando datos hiperespectrales basados en laboratorio.