矿物样品特写

从国土到实地。

将遥感、地质、地球化学与实地工作整合为可追溯的矿产调查循环。

证据循环

每个阶段都降低不确定性并为下一阶段提供依据。该方法组织现有公共数据、地质观察与实地结果,同时明确区分勘探假设与矿产储量。

  1. 在多种尺度上扩展国土认知。

  2. 依据汇聚证据确定优先区域。

  3. 验证假设并重新校准下一轮调查。

研究方法带来的能力

四项流程提升,由同一条地质推理主线连接。

多尺度覆盖

解读从国土尺度开始,并逐步聚焦需要进一步调查的区域。

在不同尺度下观察的矿物纹理

可追溯整合

地质、地球化学、地形和影像在一致且可验证的数据基础上进行比较。

代表数据整合的矿物样品

严谨排序

当独立信号汇聚且下一问题可以验证时,调查重点才会前移。

与靶区排序相关的矿物构造

持续学习

实地与实验室结果会更新下一轮调查的解释、标准与决策。

与持续学习相关的矿物样品

四个动作

该方法不是僵化的线性序列,而是一个循环。新证据可以调整优先级,并将问题带回前序阶段。

01

观察

多光谱影像、地形模型和测绘帮助识别区域尺度的模式、构造与背景。

地形与遥感图层
02

整合

地质、地球化学、矿物学与国土数据被标准化,并作为互补证据进行比较。

带有观测点的国土模型
03

排序

依据独立信号的汇聚、明确标准和可验证假设来审视成矿有利度。

包含地下构造的三维地质模型
04

验证

地理标定观察、采样和实验室分析将假设与现场条件对照,并为下一轮迭代提供依据。

代表整合数据的块体模型

国土决定尺度

巴西国土广阔、地质背景多样,不同区域的数据密度差异明显。因此,区域覆盖与本地验证必须作为同一系统运行。

拖动以探索地球。巴西已突出显示。

正在加载国土可视化

贯穿每个阶段的标准

技术扩展分析能力。研究方法的质量取决于证据如何被解读、记录与检验。

先有证据,再下结论

任何单一信号都不能决定结论。判断权重来自独立来源之间的汇聚。

靶区不等于储量

该方法明确区分有利区域、调查靶区、矿产资源与矿产储量。

实地工作闭合循环

数字假设只有通过观察、采样与分析接受检验后才产生更大价值。

决策可追溯

标准、来源和修订保持可见,使每项优先级都能被理解和重新评估。