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earth globe
La méthode de télédétection complexe (CRS)

représente une technologie moderne de recherche des substances utiles, appliquée à la base des derniers progrès scientifiques et techniques dans le domaine d’étude en télédétection de la Terre et des technologies informatiques en combinaison avec l’analyse complexe des résultats de tous les types des travaux géologiques, géochimiques et géophysiques.

 
Domaine d’application

La technique «CRS» est destinée à la découverte satellitedes gisements de substances utiles par la mise en relief de leurs indices sur les images multispectrales satellitaires. De tels indices sont spécifiques pour les différentes substances utiles et c’est pour cette raison que cette technologie est adaptée par les spécialistes de la compagnie « OZGEO » à la recherche des zones potentielles pour les types concrets de substances utiles. L’application de la technologie CRS réduit considérablement déjà à la phase de recherche-prévisionnelle des volumes et délais de réalisation des travaux de terrain couteux y compris ceux de forage.

 
 
Etudes en télédétection appliquées à la recherche des substances utiles primaires
 

Méthodes utilisées dans les technologies CRS pour les prévisions des métaux:

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  1. Mise en relief des anomalies spectrales induites par les corps miniers dans le spectre infrarouge.
  2. Mise à jour de la structure tectonique à la base de l’analyse du champ thermique (IR-diapason à longue distance).
  3. Déchiffrement d’expert des roches par l’analyse des diapasons spectraux visibles.
  4. Corrélation des résultats des analyses : champs thermiques et diapasons visibles lors de l’établissement de la carte structurale et géologique avec l’utilisation de l’information géologique et géophysique.
  5. Présentation des résultats des études sur le schéma régionale de répartition des objectifs : en vert – anomalies liées à la ceinture tectonique, en violet – anomalies, liées au socle.
  6. Analyse détaillée pour la planification des recherches géologiques ultérieures.

Projets réalisés pour les métaux et diamants à la base

de la technologies de CRS

Cuivre (Cu) - 2 projets:
Namibie: Région de Cunéné, projet EPL3799.
Algérie: Bloc d’Ougarat.
Polymétaux (Pb-Zn) - 3 projets:
Maroc: Projet de Djebilet-Guemassa.
Algérie: Bloc de Hodna et Guelma.
Bauxite (Al) - 1 projet:
Guinée: Région de Fatala, projet de Fria.
Uranium (U) - 1 projet:
Ethiopie: Est du pays, projet d’Uranium Ethiopie.
Or (Au) - 7 projets:
Egypte: Désert Est, projet de Hamach.
Madagascar: Régions: Maloimbandi, Betsibouka, Manandjarie.
Russie: Territoire entre deux rivières Ouldourga-Kia.
Algérie: Blocs: Guelma, Hoggar, Eglabs et Ougarta.
Platine (Pt) - 2 projets:
Algérie: Blocs: Hoggar et Eglabs.
Diamants (Dia) - 6 projets:
Mali: Projet d’Erg Chech.
Guinée: Région de Banancoro, projets: Banacoro, Doffé, Makona.
Algérie: Blocs: Hoggar et Eglabs.
Wolfram (W) - 2 projets:
Russie: Oural Sud, projet de Goumbeika.
Algérie: Bloc du Hoggar.
Etain (Sn) - 2 projets:
Ouganda: Région du lac Victoria, projet de Kabalé.
Algérie: Bloc du Hoggar.
Molybdène (Mo) - 1 projet:
Algérie: Bloc d’Eglab.
 
 
Prévision des gisements de pétrole et de gaz à la base de la technique «CRS»
 

Méthode CRS appliqué à la recherche des hydrocarbures:

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  1. Mise en relief des anomalies spectrales, reflétant l’influence des hydrocarbures à la surface diurne, par l’analyse dans certains diapasons spectraux.
  2. Mise à jour de la structure tectonique à la base de l’analyse du champ thermique (IR-diapason à longue distance).
  3. Déchiffrement d’expert des roches par l’analyse des diapasons spectraux visibles.
  4. Corrélation des résultats des analyses : champs thermiques et diapasons visibles lors de l’établissement de la carte structurale et géologique avec l’utilisation de l’information géologique et géophysique.
  5. Présentation des résultats des études sur le schéma régionale de répartition des objectifs potentiels qui correspondent aux anomalies d’hydrocarbures spectrales intenses.

Projets réalisés à la recherche des hydrocarbures à la base

de la technologie CRS

Schistes combustibles - 2 projets:
USA: Texas, projets d’Igl Ford.
Jordanie: Régions d’Attarat et de Maghar, projet d’Ain Nadia.
Charbon - 1 projet:
Corée du Nord: Bassins de charbon de la Corée du Nord, projet de Charbon de la Corée du Nord.
Pétrole et Gaz - 30 projets:
USA:
Montana, projets: Glaciers, Daniels et Chéridan;
Dakota Sud, projet de Harding et Perkins;
Texas, projets de Marpha, Trocmorton et Ficher, Mavérik et Kinney, Astin et Bastron.
Colombie: Bassin de Magdalène inférieur, projet de SSJN-1.
Paraguay: Projet de Pirity.
Grèce: Ile de Zakintos, projet de Guérodot.
Lybie: Bassin de Gadamès, projet de Tanaroute.
Mali: Bassin de Taoudéni, projet de Taoudéni.
Russie:
Sibérie occidentale – projets : Pangoda, Schuchié et Samotlor;
Oudmourtie – projet d’Igevsk;
Bachkirie – projet d’Askinskoyé;
Région d’Oulianovsk – projet de Jigulevsky Svod;
Kalmoukie - projets: superficies de Maisky, Priutninskaya;
Région d’Orenbourg - projets: surfaces de Nagumanovskaya, Bourtinskaya, Béliaevskaya;
Ile de Sakhalin – projet d’Off Shore et On Shore de Sakahalin.
Kazakhstan: Région d’Altai, projet d’Ouzen-Karamandybas.
Ouzbékistan: Région de Boukhara-Karchi, projet de Bechkent Sud.
Aphganistan: Région de Chébergan, projet de Chébergan-Sary Pul.
Corée du Nord: Off Shore de la mer du Japon et du Golf de Corée, projet d’Off Shore de la Corée du Nord.
Indonésie: Ile de Java, projet de Djitibarang.

 

Matériaux utilisés: Landsat–5 ТМ, Landsat–7 ЕТМ+, Landsat–7 SLC, Landsat–8 OLI, Aster VNIR et Tir, Levé thermique aéroporté.