زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

ارزیابی قابلیت باندهای محدوده مادون قرمز حرارتی سنجنده ASTER در شناسایی رخنمون‌ های سیلیسی مرتبط با کانه‌ زایی طلای سولفیداسیون پایین، اندیس کهیاز، شمال‌ غرب نایین، استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
10.22067/econg.2026.1175
چکیده
تصویرهای ماهواره‌ای چندطیفی سنجش از دور به‌ عنوان ابزاری کم‌ هزینه و در دسترس، نقشی مهم در شناسایی اولیه زون‌های دگرسانی و اکتشاف ذخایر معدنی ایفا می‌کنند. در این پژوهش، قابلیت باندهای مادون قرمز حرارتی سنجنده رادیومتر پیشرفته فضابرد نشر و بازتاب حرارتی برای شناسایی رخنمون‌های سیلیسی و کربناته مرتبط با کانه‌زایی طلای اپی‌ترمال سولفیداسیون پایین در اندیس کهیاز، شمال‌غرب نایین، واقع در زون ماگمایی ارومیه– دختر، ارزیابی‌شد. برای این منظور، از روش‌های نسبت باندی، تحلیل مؤلفه های اصلی، ترکیب رنگی کاذب، کشش ناهمبسته برای بارزسازی واحدهای سیلیسی و کربناته در مقیاس ناحیه‌ای استفاده شد. سپس، نقشه‌های توزیع کوارتز و کلسیت با بهره‌گیری از الگوریتم‌های نقشه بردار زاویه طیفی و پالایش تطبیقی تهیه و با بررسی‌های میدانی، بررسی‌های سنگ‌نگاری و نتایج پراش پرتو ایکس اعتبارسنجی شدند. نتایج نشان‌داد که مؤلفه دوم تحلیل بیشترین تطابق را با نتایج نسبت باندی 12/14 داشته و در افزایش کنتراست بین واحدهای سیلیسی و کربناته مؤثر است. همچنین، طبقه‌بندی SAM و MF توانستند توزیع کوارتز و کلسیت را با دقت قابل قبولی آشکار سازند؛ به‌ طوری‌که دقت کلی برای روش MF بین 89 تا 5/97 درصد و برای روش SAM بین 95 تا 98 درصد و ضریب کاپا بین 6/0 تا 7/ 0به دست آمد. باندهای حرارتی سنجنده ASTER، با وجود محدودیت قدرت تفکیک مکانی، در صورت استفاده از روش‌های پردازش مناسب و اعتبارسنجی میدانی، قابلیت مناسبی برای شناسایی رخنمون‌های سیلیسی و کربناته مرتبط با کانه‌زایی طلای سولفیداسیون پایین دارند و می‌توانند به‌ عنوان ابزاری مؤثر در مراحل اولیه اکتشاف معدنی مورد استفاده قرار‌گیرند.
کلیدواژه‌ها

Abrams, M. and Hook, S.J., 1995. Simulated ASTER data for geologic studies. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 33‌(3): 692–699. https://doi.org/10.1109/36.387584
Abrams, M., Hook, S. and Ramachandran, B., 2002. ASTER User Handbook: A dvanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. Jet Propulsion Laboratory California Institute of Teehnology, California, 135 PP. Retrieved July 27, https://lpdaac.usgs.gov/documents/262/ASTER_User_Handbook_v2.pdf
Abrams, M. and Yamaguchi, Y., 2019. Twenty years of ASTER contributions to lithologic mapping and mineral exploration. Remote Sensing, 11‌(11): 1394. https://doi.org/10.3390/rs11111394
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monié, P., Meyer, B. and Wortel, R., 2011. Zagros orogeny: A subduction-dominated process. Geological Magazine, 148(5-6): 692–725. https://doi.org/10.1017/S001675681100046X
Aghazadeh, M., Hou, Z., Badrzadeh, Z. and Zhou, L., 2015. Temporal-spa tial distribution and tectonic setting of porphyry copper deposits in Iran: Constraints from zircon U-Pb and molybdenite Re-Os geochronology. Ore Geology Reviews, 70: 385–406. http://dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.03.003
Bahroudi, A. and Fonoudi, M., 2005. Geological Map of Shahrab, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
Baldridge, A.M., Hook, S.J., Grove, C.I. and Rivera, G., 2009. The ASTER spectral library version 2.0. Remote Sensing of Environment, 113(4): 711–715. https://doi.org/10.1016/j.rse.2008.11.007
Barati, B. and Aghazadeh, M., 2019. Geology map of the Kahyaz, scale 1:25000, Kowsar Industries and Mines Development Investment Company, Tehran, Iran.
Beiranvand Pour, A., Ranjbar, H., Sekandari, M., El-Wahed, M.A., Shawkat Hossain, M., Hashim, M., Yousefi, M., Zoheir, B., Wambo, J.D.T. and Muslim, A.M., 2023. Remote sensing for mineral exploration. In: A. Beiranvand Pour, M. Parsa and A.M. Eldosouky (Editors), Geospatial Analysis Applied to Mineral Exploration, Elsevier, pp. 17–149. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95608-6.00002-0
Berberian, F. and Berberian, M., 1981. Tectono-plutonic episodes in Iran. In: H.K. Gupta and F.M. Delany (Editors), Zagros-Hindu Kush-Himalaya Geodynamic Evolution, V. 3, Geodynamics Series, pp. 5–32. Retrieved July 27, 2026 from https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/GD003p0005
Bolouki, S.M., Ramazi, H.R., Maghsoudi, A., Beiranvand Pour, A. and Sohrabi, Gh., 2020. A Remote Sensing-Based Application of Bayesian Networks for Epithermal Gold Potential Mapping in Ahar-Arasbaran Area, NW Iran. remote sensing, 12‌(1): 105. https://doi.org/10.3390/rs12010105
Carrino, T.A., Crosta, A.P., Toledo, C.L.B., Silva, A.M. and Silva, J.L., 2015. Geology and Hydrothermal Alteration of the Chapi Chiara Prospect and Nearby Targets, Southern Peru, Using ASTER Data and Reflectance Spectroscopy. Economic Geology, 110(1): 73–90. https://doi.org/10.2113/econgeo.110.1.73
Congalton, R.‌G., 1991. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. Remote Sensing Enviroment, 37‌(1): 35–46. https://doi.org/10.1016/0034-4257(91)90048-B
Di Tommaso, I. and Rubinstein, N., 2007. Hydrothermal alteration mapping using ASTER data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina. Ore Geology Reviews, 32‌(1–2): 275–290. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2006.05.004
Dilles, J.H. and Einaudi, M.T., 1992. Wall-rock alteration and hydrothermal flow paths about the Ann-Mason porphyry copper deposit, Nevada-a 6-km vertical reconstruction. Economic Geology, 87(8): 1963–2001. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.87.8.1963
Foody, G.‌M., 2004. Thematic map comparison, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 70‌(5): 627–633. https://doi.org/10.14358/PERS.70.5.627
Gillespie, A.R., Kahle, A. B. and Walker, R‌.E., 1986. Color enhancement of highly correlated images. I. Decorrelation and HSI contrast stretches, Remote Sensing of Environment, 20(3): 209–235. https://doi.org/10.1016/0034-4257(86)90044-1
Gupta, R.P., Tiwari, R.K., Saini, V. and Srivastava, N., 2013. A Simplified Approach for Interpreting Principal Component Images. Advance in Remote Sensing, 2(2): 111–119. https://doi.org/10.4236/ars.2013.22015
Haghighi, H., 2018.  Exploratory modeling of epithermal gold deposits using remote sensing, field spectroscopy, geological and geochemical data. case study of Bazman area. Ph.D. Thesis, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran. 242 pp.
Harman, J., 2005. Using decorrelation stretch to enhance rock art images. In: American Rock Art Research Association Annual Meeting, Retrieved July 27, 2026 from https://www.dstretch.com/AlgorithmDescription.html
Hunt, G.R., 1977. Spectral signatures of particulate minerals in the visible and near infrared. Geophysics 42‌(3): 501–513. https://doi.org/10.1190/1.1440721
John, D.A., Ayuso, R.A., Barton, M.D., Blakely, R.J., Bodnar, R.J., Dilles, J.H., Gray, F., Graybeal, F.T., Mars, J.C., McPhee, D.K., Seal, R.R., Taylor, R.D. and Vikre, P.G., 2010. Porphyry copper deposit model, chap. B of Mineral deposit models for resource assessment, U.S. Geological Survey Scientific Investigations, Report 2010-5070–B, 169 pp. https://doi.org/10.3133/sir20105070B
John, D.A., Vikre, P.G., du Bray, E.A., Blakely, R.J., Fey, D.L., Rockwell, B.W., Mauk, J.L., Anderson, E.D. and Graybeal, F.T., 2018. Descriptive models for epithermal gold-silver deposits. U.S. Geological Survey Scientific Investigations, Report 2010–5070–Q, 247 pp. https://doi.org/10.3133/sir20105070Q
Jolliffe, I.T., 2002. Principal Component Analysis. Springer, New York.488 pp. https://doi.org/10.1007/b98835
Khademian, F., Alaminia, Z., Nadimi, A., Lentz, D.R., Ghasemi, A. and Sharifi, M., 2024. Structural and alteration zones controls on Cu mineralization in the northwest of Nain (northeastern Isfahan, Iran): A remote sensing perspective. Journal of African Earth Sciences, 211: 105151. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2023.105151
Maanijou, M., Mostaghimi, M., Abdollahy Riseh, M., Lentz, D.R. and Sepahi Gerow, A.A., 2022. Petrology and geochemistry of adakitic intrusions and dykes at Sarcheshmeh porphyry Cu‐Mo±Au deposit, Iran: Insights into their source. Resource Geology, 72(1): e12297. https://doi.org/10.1111/rge.12297
Maanijou, M., Puyandeh, N., Sepahi, A. and Dadfar, S., 2015. Mapping of hydrothermal alteration of Dashkasan (Sari Gunay) epithermal gold mine using ASTER sensor images and XRD analysis. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 24(95): 95–104. https://doi.org/10.22071/GSJ.2015.42160
Ninomiya, N., Fu, B. and Cudahy, T.J., 2005. Detecting lithology with Advanced Spaceborne Thermal and Reflection Radiometer (ASTER) multispectral thermal infrared “radiance-at-sensor” data. Remote Sensing Environment, 99(1–2): 127–135. https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.06.009
Omrani, J., Agard, P., Whitechurch, H., Benoit, M., Prouteau, G. and Jolivet, L., 2008. Arc-magmatism and subduction history beneath the Zagros Mountains, Iran: A new report of adakites and geodynamic consequences. Lithos, 106(3–4): 380–398. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.09.008
Rajendran, S., Hersi, O.S., Al-Harthy, A., Al-Wardi, M., El-Ghali, M.A. and Al-Abri, A.H., 2011. Capability of advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER) on discrimination of carbonates and associated rocks and mineral identification of eastern mountain region (Saih Hatat window) of Sultanate of Oman. Carbonates and Evaporites, 26: 351–364. https://doi.org/10.1007/s13146-011-0071-4
Research Systems, Inc., 2001. ENVI Tutorials, Tutorial 12. Research Systems, Inc., A Kodak Company, Boulder, Colorado, USA, 46 pp. Retrieved July 27, 2026 from https://www.glyfac.buffalo.edu/courses/gly560/Lessons/OLD/hyperspectral/assets/ENVI_Tut_12-13.pdf
Richards, J.P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A. and Flectcher, T., 2012. High Sr/Y magmas reflect arc maturity, high magmatic water content, and porphyry Cu ± Mo ± Au potential: Examples from the Tethyan arcs of central and eastern Iran and western Pakistan. Economic Geology, 107‌(2): 295–332. https://doi.org/10.2113/econgeo.107.2.295
Richards, J.P., Wilkinson, D. and Ullrich, T., 2006. Geology of the Sari Gunay epithermal gold deposit, northwest Iran. Economic Geology, 101‌(8): 1455–1496. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.101.8.1455
Rockwell, B.W. and Hofstra, A.H., 2008. Identification of quartz and carbonate minerals across northern Nevada using ASTER thermal infrared emissivity data—implications for geologic mapping and mineral resource investigations in well-studied and frontier areas. Geosphere, 4 (1): 218–246. https://doi.org/10.1130/GES00126.1
Rowan, L.C., Kingston, M.K. and Crowley, J.K., 1986. Spectral reflectance of carbonatite and related alkalic igneous rocks: Selected samples from four North American localities. Economic Geology, 81‌(4): 857–871. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.81.4.857
Rowan, L.C. and Mars, J.C., 2003. Lithologic mapping in the Mountain Pass, California area using advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER) data. Remote Sensing Environment, 84‌(3): 350–366. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00127-X
Rowan, L.C., Schmidt, R.G. and Mars, J.C., 2006. Distribution of hydrothermally altered rocks in the Reko Diq, Pakistan mineralized area based on spectral analysis of ASTER data. Remote Sensing Environment, 104(1): 74–87. https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.05.014
Salisbury, J.W. and D’Aria, D.M., 1992.  Emissivity of terrestrial materials in the 8–14 μm atmospheric window. 42(2): 83–106. https://doi.org/10.1016/0034-4257(92)90092-X
Shafiei, B., Haschke, M. and Shahabpour, J., 2009. Recycling of orogenic arc crust triggers porphyry Cu mineralization in Kerman Cenozoic arc rocks, southeastern Iran. Mineralium Deposita, 44: 265–283. https://doi.org/10.1007/s00126-008-0216-0
Shahabpour, J. 2005. Tectonic evolution of the orogenic belt in the region located between Kerman and Neyriz. Journal of Asian Earth Sciences, 24(4): 405–417. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2003.11.007
Simmons, S.F. and Browne, P.R.L., 2000. Hydrothermal minerals and precious metals in the Broadlands-Ohaaki geothermal system: Implications for understanding low-sulfidation epithermal environments. Economic Geology (2000) 95‌(5): 971–999.  https://doi.org/10.2113/gsecongeo.95.5.971
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 01 شهریور 1405

  • تاریخ دریافت 03 خرداد 1405
  • تاریخ بازنگری 05 مرداد 1405
  • تاریخ پذیرش 17 مرداد 1405