علوم زمین خوارزمی

علوم زمین خوارزمی

ارتباط زون‌های دگرسانی با سامانه گسلی کلمرد در منطقه ازبک‌کوه، ایران مرکزی

نویسندگان
1 دانشگاه خوارزمی تهران
2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
چکیده
سنجش ‌از دور ابزاری سودمند در شناسایی پدیده‌های زمینی است، در نواحی که سنگ‌ها رخنمون خوبی داشته و پوشش گیاهی اندک باشد، سنجش ‌از دور در شناسایی کانی‌ها و سنگ‌ها و دیگر عوارض زمین‌شناسی کاربرد فراوانی دارد. مناطق دگرسانی به‌طور معمول با کانی‌های مشخصی همراه هستند، در این پژوهش دگرسانی‌ کانی‌های رسی از جمله ایلیت، کائولینیت و دگرسانی کانی‌های گروه اکسید آهن مانند گویتیت، هماتیت و جاروسیت در منطقه ازبک‌کوه بررسی شده است. کوه‌های ازبک‌کوه با راستای شمال شرق- جنوب غرب در ورقه ایران مرکزی در پهنه گسلی کلمرد قرار دارند. در این پژوهش از تصویر ASTER برای شناسایی کانی‌های گروه اکسید آهن و هیدروکسید آهن در کوه‌های ازبک‌کوه استفاده شد. بدین‌منظور از روش لگاریتم باقی‌مانده برای پیش پردازش و از روش پالایش تطبیق یافته(MF) برای شناسایی دگرسانی‌ها بهره گرفته شد. سپس نقشۀ دگرسانی مربوط به هریک از این کانی‌ها برای منطقه مطالعاتی تهیه شد، و ارتباط این دگرسانی‌ها با گسل‌های اصلی منطقه ازبک‌کوه تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان‌دهندۀ ارتباط آشکار دگرسانی‌های استخراج شده با سه گسل اصلی منطقه ازبک‌کوه(F1, F2, F3) هستند، که در بازدیدهای صحرایی صورت گرفته از منطقۀ بررسی شده، این گسل‌ها اندازه‌گیری و برداشت شدند. روند گسل‌های اندازه‌گیری شده مانند روند اصلی کوه‌های ازبک‌کوه، شمال‌شرق- جنوب‌غرب است و شواهد جنبشی مربوط به این گسل‌ها امتداد لغز راست‌بر با اندکی مؤلفۀ معکوس تشخیص داده شد، که این حرکت مشابه روند اصلی گسل کلمرد در ایران‌مرکزی است و نشان‌گر تأثیر این پهنه گسلی بر فازهای مختلف دگرسانی در منطقه ازبک‌کوه است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

1- M J.Abrams., D Brown., L Lepley., R Sadowski., “Remote sensing for porphyry copper deposits in southern Arizon”, Econ, Geol., vol. 78, no. 4 (1983), pp. 591–604.

2- W Loughlin., “Principal component analysis for alteration mapping,” Photogrammetric Eng. Remote Sens, vol. 57 (1991), pp. 1163–1169.

3- A P. Crosta., C R. Filho., “Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis,” Int. J. Remote Sens, vol. 24, no. 21 (2003), pp. 4233–4240.

4- Allen M., J Jackson., R Walker., “Late Cenozoic reorganization of the Arabia- Eurasia collision and the comparison of short-term and long term deformation rates“, Tectonics, 23, TC2008 (2004), doi:10.1029/2003TC001530.

5- Allen M.B., Blanc E.J.-P., Walker R., Jackson J., Talebian M., Ghassemi M.R., “contrasting styles of convergence in the Arabia-Eurasia collision, why escape tectonics does not occur in Iran“, Geological Society of America Special Paper 409 (2006), 579–589.

6- Vernant Ph., Nilforoushan F., Hatzfeld D., Abassi M. R., Vigny C., Masson F., Nankali H., Martinod J., Ashtiani A., Bayer R., Tavakoli F., Chery J., “Present day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and Northern Oman“, Geophys. J. Int., 157 (2004), 381 – 398.

7- GSI (Geological Survey of Iran)., “Geology and mineralization in the Ozbak-Kuh area (East Iran) “ (1964), 21 p.
8- Green A.A., M.D Craig., “Analysis of aircraft spectrometer data, with logarithmic residuals”, Proceedings of the Airborne Imaging Spectrometer Data Analysis Workshop, April 8-10, G. Vane and A. Goetz editors, JPL (1985), pp111-119.

9- Research Systems Inc., “ENVI Tutorial“, ENVI Software Package. ver. 4.0, (2003).

10- J W. Boardman., F A. Kruse., “Analysis of imaging spectrometer data using N-dimensional geometry and a mixture-tuned matched filtering approach,” IEEE Trans, Geosci. Semote Sens, vol. 49, no. 11 (2011), pp. 4138–4152.

11- Harsanyi G.C., Farrand W.H., Chang C.S., “Detection of subpixel signatures in hyperspectral image sequences“, Proceedings of 1994 ASPRS Annual (1994).

12- Boardman J.W., Kruse F.A., Green R.O., “Mapping target signatures via partial unmixing of AVIRIS data“, summaries, Proceedings of the Fifth JPL (1995).