Preview

Региональная геология и металлогения

Расширенный поиск

Кольцевые структуры гор Букантау: дешифрирование по данным дистанционного зондирования и их значение в прогнозировании золоторудной минерализации

https://doi.org/10.52349/0869-7892_2026_106_43-52

Аннотация

Изучено значение кольцевых структур центральной и западной частей гор Букантау для прогноза золоторудной минерализации по данным дистанционного зондирования, геофизических и геолого-геохимических материалов. В основу исследования положены результаты проекта 2018–2021 гг. по созданию космоструктурной схемы и дистанционной основы масштаба 1 : 50 000 для территории площадью около 5600 км2. Использованы многоспектральные снимки Landsat-7 ETM+, Landsat-8 OLI, ASTER/Terra, Sentinel-2A и QuickBird, а также материалы аэромагнитных, гравиметрических и электроразведочных работ. Обработка выполнялась в средах ENVI, ERDAS IMAGINE, Geomatica PCI, ArcGIS и LESSA с применением методов цветовых композиций, отношений каналов, PCA, IHS/ITS, выделения минеральных и гидротермальных композиций, а также автоматизированного линеаментного анализа. По результатам визуального и автоматизированного дешифрирования установлена система из 21 кольцевой структуры различного морфологического типа. Показано, что наиболее перспективны периферийные и узловые части кольцевых структур, совмещенные с глубинными разломами, экзоконтактами интрузивов и зонами гидротермальных изменений, отражаемых индексами глинистых минералов и железа. Установлено, что интеграция кольцевых структур, линеаментного анализа и спектральных индикаторов гидротермальных изменений повышает достоверность прогноза золоторудной минерализации кокпатасского типа. Практическим результатом работ стало выделение восьми прогнозно-перспективных позиций общей площадью около 97 км2.

Об авторах

В. А. Салихов
Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан
Узбекистан

Ворис Ахмеджанович Салихов, Начальник отдела формирования геологических проектов

Ташкент


Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



М. К. Турапов
Институт минеральных ресурсов, Университет геологических наук Республики Узбекистан
Узбекистан

Мирали Камалович Турапов, Доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник

Scopus Author ID 57402378800

Ташкент


Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



Список литературы

1. Абдуллаев Х. М. Геология и металлогения Центральных Кызылкумов. Ташкент : Фан, 1975. 240 с.

2. Асадов А. Р., Ахмадов Ш. И. Тоғ жинслари ва минералларнинг спектрал электрон кутубхонасини яратиш услубияти // Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот коммуникация технологияларининг аҳамияти. Тошкент : ТАТУ, 2021. С. 8.

3. Борисов О. М., Глух А. К. Кольцевые структуры и линеаменты Средней Азии. Ташкент : Фан, 1982. 123 с.

4. Кириллов А. Б. Кольцевые структуры гор Букантау // Космические исследования геологических объектов литосферы / под ред. Х. Н. Баймухамедова. Ташкент : ФАН, 1988. С. 56–66.

5. Кочнева Н. Т. Металлогения скрытых линеаментов и концентрических структур. М. : Недра, 1984. 272 с.

6. Нурходжаев А. К., Тогаев И. С., Шамсиев Р. З. Методическое руководство по составлению космогеологической карты Республики Узбекистан на основе цифровых космоснимков. Ташкент, 2017. 199 с.

7. Рудные месторождения Узбекистана / под ред. Н. А. Ахмедова. Ташкент : ИМР, 2001. 661 с.

8. Якубов Д. Х., Ахмеджанов М. А., Борисов О. М. Региональные разломы Срединного и Южного Тянь-Шаня. Ташкент : Фан, 1976. 146 с.

9. Asadov A. R. Methodology of obtaining and estimation of temperature image of the Bukantau mountains // ACADEMICIA: An International Multidiscilplinary Research Journal. 2020. Vol. 10, no. 12. P. 814–821. https://doi.org/10.5958/2249-7137.2020.01809.1

10. Crósta A. P., De Souza Filho C. R., Azevedo F., Brodie C. Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis // International Journal of Remote Sensing. 2003. Vol. 24, no. 21. P. 4233–4240. https://doi.org/10.1080/0143116031000152291

11. Goipov A. B., Khasanov N. R., Akhmadov Sh. I. Study of the mineralized zones of the Bukantau mountains on space images in the short-wave infrared range // Journal of Critical Reviews. 2020a. Vol. 7, no. 6. P. 2070–2074.

12. Goipov A. B., Khasanov N. R., Akhmadov Sh. I., Musaxonov Z. M. Application of ratio bands of space images for mapping minerals on the example of Kokpatas-Okzhetpes trend in mountain Bukantau (South Tien Shan) // The American Journal of Applied Sciences. 2020b. Vol. 2, no. 7. P. 94–103.

13. Liu L., Zhou J., Yin F., Feng M., Zhang B. The reconnaissance of mineral resources through ASTER data-based image processing, interpreting and ground inspection in the Jiafushaersu area, West Junggar, China // Journal of Earth Science. 2014. Vol. 25. P. 397–406. https://doi.org/10.1007/s12583-014-0423-9

14. Mahboob M. A., Genc B., Celik T., Ali S., Atif I. Mapping hydrothermal minerals using remotely sensed reflectance spectroscopy data from Landsat // Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2019. Vol. 119, no. 3. P. 279–289. https://doi.org/10.17159/2411-9717/2019/v119n3a7

15. Mars J. C., Rowan L. C. Regional mapping of phyllic- and argillic-altered rocks in the Zagros magmatic arc, Iran, using Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data and logical operator algorithms // Geosphere. 2006. Vol. 2, no. 3. P. 161–186. https://doi.org/10.1130/GES00044.1

16. Pirnazarov M. M., Asadov A. R. Cosmostructural-geochemical method for forecasting gold-rare-metal mineralization in mountain regions of Uzbekistan // Asian Journal of Multidimensional Research. 2021. Vol. 10, no. 3. P. 179–186. https://doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00113.0

17. Pour A. B., Hashim M. The application of ASTER remote sensing data to porphyry copper and epithermal gold deposits // Ore Geology Reviews. 2012. Vol. 44. P. 1–9. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2011.09.009

18. Rowan L. C., Hook S. J., Abrams M. J., Mars J. C. Mapping hydrothermally altered rocks at Cuprite, Nevada, using the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), a new satellite-imaging system // Economic Geology. 2003. Vol. 98, no. 5. P. 1019–1027. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.98.5.1019

19. Sabins F. F. Remote sensing for mineral exploration // Ore Geology Reviews. 1999. Vol. 14, nos. 3–4. P. 157–183. https://doi.org/10.1016/S0169-1368(99)00007-4

20. Safari M., Pour A. B., Maghsoudi A., Hashim M. Targeting hydrothermal alterations utilizing Landsat-8 and ASTER data in Shahr-e-Babak, Iran // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2017. Vol. 42, no. 4W5. P. 153–157. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W5-153-2017


Рецензия

Для цитирования:


Салихов В.А., Турапов М.К. Кольцевые структуры гор Букантау: дешифрирование по данным дистанционного зондирования и их значение в прогнозировании золоторудной минерализации. Региональная геология и металлогения. 2026;33(2 (106)):43-52. https://doi.org/10.52349/0869-7892_2026_106_43-52

For citation:


Salikhov V.A., Turapov M.K. The Bukantau Mountains ring structures: Assessment of their role in gold ore mineralization prediction, based on remote sensing data interpretation. Regional Geology and Metallogeny. 2026;33(2 (106)):43-52. (In Russ.) https://doi.org/10.52349/0869-7892_2026_106_43-52

Просмотров: 126

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7892 (Print)