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 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.