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Acotar dónde perforar antes de pagar la campaña de campo

La espectrometría satelital no encuentra la mena: encuentra la huella de alteración que dejan los sistemas que forman yacimientos. Cruzada con el control estructural y ordenada por modelo de depósito, eso alcanza para priorizar blancos — y se puede probar que funciona, porque el método a ciegas tiene que re-encontrar las minas que ya se conocen.

Quince blancos rankeados sobre Rinconada–Pirquitas, por los dos modelos de depósito

Quince blancos rankeados sobre un bloque de 48 × 35 km en la Puna de Jujuy, por los dos modelos de depósito. ASTER 2003 sin nubes, más lineamientos del DEM Copernicus.

Qué cambia si el blanco llega antes que la campaña

  • El primer peso de terreno. El bloque tiene 1,877 km² útiles. El screening lo reduce a 15 puntos con coordenadas. La campaña de reconocimiento deja de ser un barrido y pasa a ser una visita a una lista corta.
  • Evaluar un paquete que te ofrecen. Antes de firmar por un bloque se puede ver si tiene firma de alteración, de qué tipo y dónde, sin pisar el terreno y sin pedirle un dato al vendedor.
  • Dónde muestrear dentro del blanco. Cada uno trae un vector que apunta al centro interpretado del sistema, entre 17 y 800 m del máximo. La geoquímica va ahí, no al píxel más brillante.
  • Un entregable que abrís en tu SIG. Los blancos salen como shapefile y GeoJSON, en WGS84 y en UTM 19S, con las capas de índices y el mapa clasificado ya pintado. No es una imagen.

Re-encuentra las minas conocidas, a ciegas

El bloque se amplió a propósito para meter adentro Pirquitas y Chinchillas como control positivo. El screening, sin ningún dato de las empresas y con una escena ASTER gratuita de 2003, las deja a 20 y 80 metros de la huella de alteración mapeada.

Genera blancos, no solo mapas

15 blancos con coordenadas en lat/lon y UTM, las firmas espectrales que los encienden, el modelo de depósito compatible y un vector de halo que apunta al centro mineralizado interpretado. Uno apareció solo a 600 m de Pirquitas, con score 0.94. Salen exportados como capas para ArcGIS o QGIS, no como una imagen.

Donde ASTER no llega, entra el hiperespectral

Con seis bandas SWIR, ASTER confunde la alunita con la caolinita: sus absorciones caen casi en la misma banda, y por eso la alunita queda en 0.6% del área. EMIT, con 285 bandas, sí las discrimina, y sobre estos blancos resuelve el Al-OH como caolinita más sericita. Es argílico-fílico, no alunita de alta sulfuración — que es una diferencia de modelo de depósito, no de detalle.

Lo que un blanco satelital no es

La huella de alteración cubre 282 km², el 15% del bloque: es un filtro para decidir dónde caminar, no un yacimiento. Solo funciona en terreno árido y sin vegetación, donde la roca está desnuda, y es ciega a lo que está oculto bajo cobertura. Y alteración no es mineralización: hay sistemas alterados y estériles.

Del mapa al blanco, en tres pasos

  • Mapas de alteración — qué mineral hay y dónde: los índices de ASTER uno por uno, la clasificación mineral, el mapa interactivo, y qué agrega el hiperespectral de EMIT donde ASTER mezcla.
  • Los quince blancos — cómo se pasa de mancha a lista rankeada, el catálogo con coordenadas y vectores de halo, el mapa interactivo y las capas para descargar.
  • Validación y límites — el control positivo sobre las minas conocidas, cuánta alteración hay por cada mina, y qué no ve la espectrometría.

ASTER (SWIR + TIR), EMIT hiperespectral de 285 bandas, Sentinel-2 y DEM Copernicus GLO-30 — todo público y gratuito. Escena base: 2003-06-05, sin nubes. Hay un caso previo con el mismo método sobre el cinturón El Indio–Pascua en San Juan, que mapea alteración pero no llega a generar blancos. Esta demo es una foto: el análisis se corre sobre el área que necesites. Escribime.

Alcance de este sitio

El método corre sobre cualquier bloque árido con cobertura ASTER o EMIT. Generar el catálogo de blancos para tu área, validarlo contra las minas o los sondeos que ya conozcas, y entregarlo como capas para ArcGIS o QGIS, se hace a pedido.