四十多年前,频域电磁 (FDEM) 方法促成了首次航空电磁 (AEM) 发现。尽管早期面临来自时域技术的竞争,但 FDEM 尤其是直升机电磁 (HEM) 多年来蓬勃发展并多样化,成为采矿勘探的主要工具之一。随着传感器和解释技术的成熟,应用变得越来越定量,特别是在工程和环境任务中。为这些应用开发的 FDEM 方法的改进现在正应用于矿产勘探。校准精度和稳定性已成为这些定量调查数据解释质量的重要因素。随着技术的不断改进,诸如检测细微特征等困难的勘探问题(由于系统精度和分辨率不足而目前无法访问)正变得可处理。勘探人员和仪器/解释专家的共同努力对于这些新应用的开发至关重要。未来十年的技术改进可能包括系统硬件和软件的进一步集成、引入具有更宽光谱范围和密度的系统、增强校准能力、减少系统噪声和漂移以及更好地跟踪传感器方向。
GOMA 的合作伙伴包括阿巴拉契科拉国家河口研究保护区 (ANERR)、佛罗里达州应急管理部 (FDEM)、佛罗里达州卫生部 (FDOH)、佛罗里达州森林服务局 (FFS)、佛罗里达州海洋资助学院计划 (Florida Sea Grant) 和佛罗里达大学食品与农业科学推广研究所 (UF/IFAS Extension)。作者包括 Harris Berns-Cadle、Randall Cantrell、Libby Carnahan、Ronnie Fetzko、Dennis Hwang、Rosalyn F. Kilcollins、Darren Okimoto、Janna Rosenthal、Brooke Saari、Todd Schroeder 和 Michael Spranger。本出版物得到了美国环境保护署墨西哥湾计划(奖项编号 MX95452810)以及 GOMA 沿海社区复原力团队(NOAA 编号 NA08NOS473398)的支持。本文表达的观点均为作者的观点,并不一定反映 ANERR、FDEM、FDOH、FFS、佛罗里达海事资助、GOMA、UF/IFAS Extension 或其任何下属机构的观点。
• 我理解该产品尚未获得 FDA 批准或许可,但已根据 EUA 获得 FDA 紧急使用授权,用于预防 2019 年冠状病毒病 (COVID-19),供 12 岁及以上(仅限辉瑞)或 18 岁及以上(辉瑞、Moderna 和强生)的个人使用;并且该产品的紧急使用仅在声明存在证明根据《联邦食品、药品和化妆品法案》第 564(b)(1) 条授权紧急使用该医疗产品的情况有效期内获得授权,除非该声明提前终止或授权被撤销。 • 我理解不可能预测接种疫苗可能产生的所有副作用或并发症。我理解上述疫苗的风险和益处,并且已收到、阅读和/或有人向我解释了我选择接种的 COVID-19 疫苗的紧急使用授权情况说明书。我还承认我有机会提出问题,并且这些问题得到了令我满意的答复。 • 我承认,我已被告知在接种疫苗后留在疫苗接种地点附近约 15 分钟(特定情况下可能更长时间)进行观察。如果我出现严重反应,我将拨打 9-1-1 或去最近的医院。• 我谨代表我自己、我的继承人和个人代表,免除佛罗里达州、佛罗里达州卫生部 (DOH)、佛罗里达州应急管理部 (FDEM) 及其职员、代理人、继任者、部门、关联公司、子公司、官员、董事、承包商和雇员因接种上述疫苗而引起、与之相关或以任何方式与其相关的所有已知或未知的责任或索赔。• 我承认:(a) 我了解 Florida SHOTS 和佛罗里达州免疫登记处的目的/好处,(b) DOH 会将我的个人免疫信息纳入 Florida SHOTS,并将我的个人免疫信息与疾病控制中心 (CDC) 或其他联邦机构共享。 • 我进一步授权 DOH、FDEM 或其代理人向我的保险公司或 Medicare Part B 提交索赔,无需为我支付上述要求的物品和服务的补充保险费。我指定并请求代表我向 DOH、FDEM 或其代理人支付与上述要求的物品和服务有关的授权福利。我理解,我应承担经济责任的任何款项均应在服务时支付,或者如果 DOH 在服务后向我开具发票,则在收到此类发票时支付。• 我确认已收到 DOH 的隐私惯例通知。
免责声明 本文件为制定流域总体规划提供指导。本文件引用了包含具有法律约束力要求的监管条款。但是,本文件并未施加具有法律约束力的要求,并且可能不适用于所有政府 地方政府决策者保留采用或修改本指导文件中所述方法的自由裁量权。采纳此处的建议或推荐并不一定构成 CRS 周期验证访问期间的批准。相关方可以自由提出他们对指南在某种情况下的应用适当性的意见,FDEM 将考虑本指南中的建议在该情况下是否合适,以便将来对本指导文件进行修改。
下图(图 4)表示现有的地形等高线和高程,来源于佛罗里达州应急管理局 (FDEM) 的 LiDAR 数据。虽然这些信息不提供设计级地形勘测数据,但却提供了一个有价值的分析工具,可用于确定现有的排水模式和大致高程。所显示的信息与从 FEMA 洪泛区地图和前几张图所示的湿地位置收集的数据一致。该地形信息显示,地块 B 和 C 的北部和西部有高地(平均海拔大约为 3'-4' NAVD88),而地块 B 和 C 的东部/南部海拔较低(平均海拔大约为 2'-3' NAVD88)。地块 A 的高地海拔大约为 2'-4',但包含大量地表水和海拔较低的洼地。进口填充成本可能因场外材料的可用性和接近性而有很大差异;然而,该地区最近的项目数据显示,每立方码进口填料(现场压实和粗略分级)的成本约为 30 美元。这相当于将一英亩土地抬高 1 英尺的成本约为 50,000 美元。该指标将用于确定所提议的每个替代方案的估计土方成本。
内布拉斯加州已进行了超过 32,000 线公里(20,000 线英里)的 AEM 勘测(图 2)。内布拉斯加州的首次 AEM 勘测于 2006 年和 2007 年由 Fugro Airborne 使用 RESOLVE© 频域电磁 (FDEM) 系统进行,该系统由美国地质调查局承包,用于东内布拉斯加州水资源评估 (ENWRA)(Smith 等人,2008 年)。 Fugro RESOLVE© 于 2008 年和 2009 年再次被北普拉特和南普拉特自然资源区 (NRD) 用于内布拉斯加州西部 (Hobza 等人,2014 年),2009 年被 ENWRA NRD 用于内布拉斯加州东部 (Smith 等人,2011 年),2012 年被美国陆军工程兵团用于内布拉斯加州米德的一个项目。2010 年,SkyTEM 的时间域电磁 (TDEM) 系统、Aeroquest 的 AeroTEM IV 系统和 Geotech 的 VTEM™ 系统在内布拉斯加州西部进行了测试 (Bedrosian 等人,2016 年)。同年,在内布拉斯加州东部进行了地面 TDEM 测试 (Abraham 等人,2011 年)。 TDEM 系统已成为实现测绘目标的有效工具,因此它是自 2013 年以来内布拉斯加州东部和中部使用的唯一系统,包括 2013 年、2014-2015 年、2016 年、2018 年和 2019 年的活动。这些调查使用了丹麦开发的 SkyTEM 系统的几种变体。