[发明专利]一种车载γ全谱测量方法在审

专利信息
申请号: 201711281120.3 申请日: 2017-12-07
公开(公告)号: CN109901210A 公开(公告)日: 2019-06-18
发明(设计)人: 李必红;陆士立;张玉燕 申请(专利权)人: 核工业北京地质研究院
主分类号: G01T1/167 分类号: G01T1/167;G01T1/36
代理公司: 核工业专利中心 11007 代理人: 闫兆梅
地址: 100029 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 全谱 全谱测量 实测 远景区 信息利用率 栅格化处理 测量模型 测量系统 成矿信息 调试测量 分析计算 含量数据 数据降噪 铀矿勘查 标准谱 有效地 测量 野外
【权利要求书】:

1.一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:

步骤一:选取、调试测量仪器及车辆;

步骤二:测量模型实测全谱;

步骤三:确定测量系统的标准谱和本底谱;

步骤四:测量野外实测全谱;

步骤五:实测全谱数据降噪处理;

步骤六:全谱分析计算,获得核素含量;

步骤七:核素含量数据栅格化处理;

步骤八:铀成矿信息提取;

步骤九:异常远景区圈定。

2.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤一:选取、调试测量仪器及车辆,包括:选取车载γ能谱仪器及越野车辆,所述车载γ能谱仪器为大于等于256道、探头晶体体积大于等于4L且具有天然峰自动稳谱、自动读取和存储全谱数据、经纬度、海拔高度数据、日期时间功能的仪器;对选取的仪器进行组装和调试,将仪器探头置于越野车辆的后备箱里固定,建立车载γ能谱测量系统。

3.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤二:测量模型实测全谱,包括:设置步骤一中车载γ能谱测量系统的测量周期,利用该测量系统在铀、钍、钾、本底、混合标准模型上进行测量,每个模型测量时间为15min,计算每个模型实测所有全谱的平均谱,记为模型实测全谱。

4.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述属步骤三:确定测量系统的标准谱和本底谱,包括:利用步骤二中的钾、铀、钍及本底模型的实测全谱数据,按照如下公式(1)计算,获得钾、铀、钍的标准谱和测量系统的本底谱

上式(1)中,i=1,2,3分别表示钾、铀、钍,j=0,1,2,3分别表示本底模型、钾模型、铀模型、钍模型,Xi(i=1,2,3)分别表示钾、铀、钍标准谱;Cji(i=1,2,3;j=0,1,2,3)表示本底模型、钾模型、铀模型、钍模型中钾、铀、钍的含量;CSj(j=0,1,2,3)表示本底模型、钾模型、铀模型、钍模型的实测谱,SB表示测量系统本底谱。

5.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤四:测量野外实测全谱,包括:采用步骤一的测量系统开展野外现场测量,获取实测全谱;所述步骤四中,野外测量按照500m线距和测线方向按行驶速度20km/h进行测量,测量时要保持测量系统及其设置与标定时相同。

6.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤六,全谱分析计算,获得核素含量,包括:按如下公式(2)计算钾、铀、钍的核素含量

式(2)中,i=1,2,3分别表示钾、铀、钍,Xi(i=1,2,3)分别表示钾、铀、钍标准谱;Xk(k=1,2,3)分别表示钾、铀、钍标准谱;Ci(i=1,2,3)表示钾、铀、钍的含量;N表示测点实测全谱,SB表示测量系统本底谱。

7.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤七:核素含量数据栅格化处理,包括:首先将每个测线的地理坐标及对应的钾、铀、钍含量形成空间散点数据,利用相关软件,采用克里金插值法插值,形成钾、铀、钍含量的空间网格化栅格数据。

8.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤八:铀成矿信息提取,包括:首先将步骤七中的铀含量栅格数据进行滑动平均处理形成铀含量的背景场栅格数据,滑动窗口设置大于等于线距的20倍,然后将铀含量实测栅格数据减去背景场的栅格数据,获得差量铀栅格数据。

9.根据权利要求1所述的一种车载γ全谱测量方法,其特征在于:所述步骤九:异常远景区圈定,包括:根据步骤八中获得的差量铀栅格数据,取大于零的数据所对应的区域为铀成矿有利标志,利用该标志划分铀成矿异常远景区。

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