1. Nettleton, Lewis Lomax, 1957, Submarine gravity detailing, San Luis Pass dome, Brazoria County, Texas: Geophysics: v. 22, no. 2: p. 348-358.

Résumé

Le dôme de sel peu profond de San Luis Pass se trouve à environ 7 milles au large de la côte du Texas, sous environ 50 pieds d'eau. Une étude détaillée de la gravité sous-marine a été réalisée pour déterminer le contour, l'épaisseur et la profondeur du roc de couverture afin de guider les forages d'essai pour l'évaluation du dôme comme prospectif de soufre. Il n'y avait pas de contacts de forage sur le dôme lorsque les travaux ont été effectués. Dix-sept puits d'essai ont ensuite été forés à l'intérieur du contour du dôme peu profond, tel qu'estimé à partir de l'analyse des résultats de gravité. Le roc de couverture trouvé était légèrement plus petit en surface, considérablement plus peu profond et d'une épaisseur sensiblement identique à celle prédite. Le matériau du roc de couverture est presque entièrement du gypse.

BibTeX
@article{nettleton1957submarine,
    author = "Nettleton, Lewis Lomax",
    title = "Submarine gravity detailing, San Luis Pass dome, Brazoria County, Texas",
    year = "1957",
    journal = "Geophysics",
    abstract = "The San Luis Pass shallow salt dome lies about 7 miles offshore from the Texas coast under about 50 feet of water. A detailed submarine gravity survey was made to determine the outline, thickness and depth of caprock as a guide for test drilling for the evaluation of the dome as a sulphur prospect. There were no drilling contacts on the dome when the work was done. Seventeen test wells were subsequently drilled within the shallow dome outline as estimated from analysis of the gravity results. The caprock found was slightly smaller in area, considerably shallower in depth and of substantially the same thickness as predicted. The caprock material is nearly all gypsum.",
    url = "https://doi.org/10.1190/1.1438367",
    doi = "10.1190/1.1438367",
    number = "2",
    pages = "348-358",
    volume = "22"
}

2. Davis, J. B. et Kirkland, D. W., 1970, Native sulfur deposition in the Castile Formation, Culberson County, Texas : Economic Geology : v. 65, no. 2 : p. 107-121.

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@article{davis1970native,
    author = "Davis, J. B. et Kirkland, D. W.",
    title = "Native sulfur deposition in the Castile Formation, Culberson County, Texas",
    year = "1970",
    journal = "Economic Geology",
    url = "https://doi.org/10.2113/gsecongeo.65.2.107",
    doi = "10.2113/gsecongeo.65.2.107",
    number = "2",
    openalex = "W2037415867",
    pages = "107-121",
    volume = "65"
}

3. Dickinson, Kendell A., 1976, Contrôles géologiques du dépôt d'uranium, comté de Karnes, Texas : Rapport à fichier ouvert.

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@misc{dickinson1976geologic,
    author = "Dickinson, Kendell A.",
    title = "Contrôles géologiques du dépôt d'uranium, comté de Karnes, Texas",
    year = "1976",
    booktitle = "Rapport à fichier ouvert",
    url = "https://doi.org/10.3133/ofr76331",
    doi = "10.3133/ofr76331",
    openalex = "W1521707859",
    references = "doi10130683d91d2116c711d78645000102c1865d, doi102113gsecongeo516495, doi102113gsecongeo592309, doi103133b1084a, doi103133pp765"
}

4. Seimers, C. T, 1978, Dépôt par éventail sous-marin de l'intervalle Woodbine-Eagleford (Crétacé supérieur), comté de Tyler, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 28, p. 493-533.

BibTeX
@article{seimers1978submarine1,
    author = "Seimers, C. T",
    title = "Dépôt par éventail sous-marin de l'intervalle Woodbine-Eagleford (Crétacé supérieur), comté de Tyler, Texas",
    year = "1978",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 28, p. 493-533",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Seimers, C. T., 1978, Dépôt par éventail sous-marin de l'intervalle Woodbine-Eagleford (Crétacé supérieur), comté de Tyler, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 28, p. 493-533.}"
}

5. Siemers, Charles T., 1978, Dépôt de formation Woodbine (Crétacé supérieur) par un évent sous-marin, comté de Tyler central, Texas--Étude de carottage souterrain : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 62.

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@article{siemers1978submarinefan,
    author = "Siemers, Charles T.",
    title = "Dépôt de formation Woodbine (Crétacé supérieur) par un évent sous-marin, comté de Tyler central, Texas--Étude de carottage souterrain : RÉSUMÉ",
    year = "1978",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/c1ea5355-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/c1ea5355-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "62"
}

6. Ordonez, Steve R., 1984, Permian (Guadalupian) Shelf Deposition and Diagenesis: Tansill Formation of Cheyenne Field, Winkler County, Texas: RÉSUMÉ : AAPG Bulletin : v. 68.

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@article{ordonez1984permian,
    author = "Ordonez, Steve R.",
    title = "Permian (Guadalupian) Shelf Deposition and Diagenesis: Tansill Formation of Cheyenne Field, Winkler County, Texas: RÉSUMÉ",
    year = "1984",
    journal = "AAPG Bulletin",
    url = "https://doi.org/10.1306/ad4609bd-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/ad4609bd-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W1995337112",
    volume = "68"
}

7. Richard C. Haack, A. D. Jacka, 1984, Dépôt, Diagenèse et Relations de Porosité dans la Formation de Glorieta, Champ Keystone (Holt), Comté de Winkler, Texas : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 68.

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@article{richardchaack1984deposition,
    author = "Richard C. Haack, A. D. Jacka",
    title = "Dépôt, Diagenèse et Relations de Porosité dans la Formation de Glorieta, Champ Keystone (Holt), Comté de Winkler, Texas : RÉSUMÉ",
    year = "1984",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/ad460d96-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/ad460d96-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2149050902",
    volume = "68"
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8. Galloway, William E., 1985, Système de canyons sous-marins dans la formation de Frio au Texas du Sud : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 69.

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@article{galloway1985submarine,
    author = "Galloway, William E.",
    title = "Système de canyons sous-marins dans la formation de Frio au Texas du Sud : RÉSUMÉ",
    year = "1985",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/ad462ce0-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/ad462ce0-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2006995513",
    volume = "69"
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9. Sidney E. Glenn, Alonzo D. Jacka, 1986, Dépôt, Diagenèse et Histoire de la Porosité de la Formation de San Andres, Champ pétrolier de Shafter Lake, Comté d'Andrews, Texas : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 70.

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@article{sidneyeglenn1986deposition,
    author = "Sidney E. Glenn, Alonzo D. Jacka",
    title = "Dépôt, Diagenèse et Histoire de la Porosité de la Formation de San Andres, Champ pétrolier de Shafter Lake, Comté d'Andrews, Texas : RÉSUMÉ",
    year = "1986",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/948856b5-1704-11d7-8645000102c1865d",
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    openalex = "W2153014917",
    volume = "70"
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10. Moore, Brian K., 1987, Environment of Deposition of Clear Fork Formation: Yoakum County, Texas: RÉSUMÉ : AAPG Bulletin : v. 71.

BibTeX
@article{moore1987environment,
    author = "Moore, Brian K.",
    title = "Environment of Deposition of Clear Fork Formation: Yoakum County, Texas: RÉSUMÉ",
    year = "1987",
    journal = "AAPG Bulletin",
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    openalex = "W1973382313",
    volume = "71"
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11. {MILLER, RANDALL S., Reservoirs, Inc}, 1991, Lower Wilcox Submarine Canyon Channel Sandstones, Sheridan Field, Colorado County, Texas: AAPG Bulletin: v. 75.

BibTeX
@article{miller1991lower,
    author = "{MILLER, RANDALL S., Reservoirs, Inc}",
    title = "Lower Wilcox Submarine Canyon Channel Sandstones, Sheridan Field, Colorado County, Texas",
    year = "1991",
    journal = "AAPG Bulletin",
    url = "https://doi.org/10.1306/0c9b2051-1710-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/0c9b2051-1710-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "75"
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12. Hubbard, Bernard E. et Gallegos, Tanya J. et Stengel, Victoria, 2023, Cartographie des caractéristiques des mines d'uranine abandonnées à l'aide d'imagerie Worldview-3 dans des parties des comtés de Karnes, Atascosa et Live Oak, au Texas : Minerals.

Résumé

Des données multispectrales à 16 bandes de Worldview-3 (WV3) ont été utilisées pour cartographier les affleurements de roche mère et les tas de déchets miniers associés à l'exploitation minière à ciel ouvert historique de gisements d'uranium de type roll-front dans des roches sédimentaires (sandstone) le long de la plaine côtière du sud du Texas. Nous avons utilisé l'approche « sablier spectral » pour extraire des endmembers spectraux représentatifs de ces caractéristiques à partir de l'image. Cette approche nécessite d'abord d'étalonner l'imagerie pour la réflectance, puis de masquer la végétation, suivi d'une réduction spatiale et spectrale des données à l'aide d'une procédure basée sur une analyse en composantes principales qui réduit le bruit et identifie des cibles homogènes suffisamment « pures » pour être considérées comme des endmembers spectraux. Dans ce cas, nous avons utilisé une seule image WV3 couvrant une zone d'environ 11,5 km par 19,5 km des comtés de Karnes, Atascosa et Live Oak, sous-jacente à des roches exploitées du groupe de Jackson et de la formation de Catahoula. Jusqu'à 58 endmembers spectraux ont été identifiés à l'aide d'une méthode supplémentaire de ségrégation de classes multidimensionnelle et ont été utilisés comme entrées pour la classification par angle spectral (SAM). La classification SAM a permis d'identifier au moins 117 caractéristiques liées aux mines et aux déchets miniers, dont la plupart étaient inconnues auparavant. La similarité des classes a été évaluée davantage, et les minéraux dominants dans chaque classe ont été identifiés par comparaison avec des bibliothèques spectrales et des échantillons mesurés de roches hôtes d'uranium du groupe de Jackson. Les classes redondantes ont été éliminées, et SAM a été exécuté une seconde fois en utilisant un ensemble réduit de 23 endmembers, qui se sont révélés cartographier ces mêmes caractéristiques aussi efficacement qu'en utilisant l'ensemble complet de 58 endmembers, mais avec un bruit et des valeurs aberrantes spectraux significativement réduits. Nos résultats de classification ont été validés en évaluant la cartographie à l'échelle détaillée de trois sites miniers connus (Esse-Spoonamore, Wright-McCrady et Garbysch-Thane) avec des informations de vérité terrain publiées sur la couverture végétale, l'étendue de l'érosion et l'exposition des matériaux des tas de déchets et/ou des informations géologiques sur la lithologie hôte et la minéralisation. Malgré la démonstration réussie de l'utilité des données WV3 pour l'inventaire des caractéristiques minières, d'autres caractéristiques du paysage telles que les champs agricoles nus et les plateformes de forage pétrolier et gazier ont également été identifiées. L'élimination de ces caractéristiques nécessitera la combinaison des cartes de classification spectrale présentées dans cette étude avec des données topographiques de haute qualité. De plus, les endmembers spectraux identifiés au cours de cette étude pourraient être utiles pour des efforts de cartographie à plus grande échelle en utilisant des images WV3 supplémentaires bien étalonnées au-delà de la couverture de notre zone d'étude initiale.

BibTeX
@article{doi103390min13070839,
    author = "Hubbard, Bernard E. and Gallegos, Tanya J. and Stengel, Victoria",
    title = "Mapping Abandoned Uranium Mine Features Using Worldview-3 Imagery in Portions of Karnes, Atascosa and Live Oak Counties, Texas",
    year = "2023",
    journal = "Minerals",
    abstract = "Worldview-3 (WV3) 16-band multispectral data were used to map exposed bedrock and mine waste piles associated with legacy open-pit mining of sandstone-hosted roll-front uranium deposits along the South Texas Coastal Plain. We used the « spectral hourglass » approach to extract spectral endmembers representative of these features from the image. This approach first requires calibrating the imagery to reflectance, then masking for vegetation, followed by spatial and spectral data reduction using a principal component analysis-based procedure that reduces noise and identifies homogeneous targets which are « pure » enough to be considered spectral endmembers. In this case, we used a single WV3 image which covered an \textasciitilde 11.5 km by \textasciitilde 19.5 km area of Karnes, Atascosa and Live Oak Counties, underlain by mined rocks from the Jackson Group and Catahoula Formation. Up to 58 spectral endmembers were identified using a further multi-dimensional class segregation method and were used as inputs for spectral angle mapper (SAM) classification. SAM classification resulted in the identification of at least 117 mine- and mine waste-related features, most of which were previously unknown. Class similarity was further evaluated, and the dominant minerals in each class were identified by comparison to spectral libraries and measured samples of actual Jackson Group uranium host rocks. Redundant classes were eliminated, and SAM was run a second time using a reduced set of 23 endmembers, which were found to map these same features as effectively as using the full 58 set of endmembers, but with significantly reduced noise and spectral outliers. Our classification results were validated by evaluating detailed scale mapping of three known mine sites (Esse-Spoonamore, Wright-McCrady and Garbysch-Thane) with published ground truth information about the vegetation cover, extent of erosion and exposure of waste pile materials and/or geologic information about host lithology and mineralization. Despite successful demonstration of the utility of WV3 data for inventorying mine features, additional landscape features such as bare agricultural fields and oil and gas drill pads were also identified. The elimination of such features will require combining the spectral classification maps presented in this study with high-quality topographic data. Also, the spectral endmembers identified during the course of this study could be useful for larger-scale mapping efforts using additional well-calibrated WV3 images beyond the coverage of our initial study area.",
    url = "https://doi.org/10.3390/min13070839",
    doi = "10.3390/min13070839",
    openalex = "W4381742032",
    references = "dickinson1976geologic"
}