טכנולוגיות רגישות מרחוק שינו באופן יסודי את האופן שבו מדענים ומהנדסים מזהים, מתפתלים ומעריכו משאבים גיאוותררמיים. על ידי כך שהם מאפשרים איסוף נתונים גאותפטיים ותרמיים על פני שטח עצום, לעתים קרובות בלתי נגיש, כלים אלה עשו מחקר גיאותרמאלי יעיל יותר, יעיל יותר, ורגיש כיום, בניגוד לתכניות מסורתיות המבוססות על הקרקע, אשר הן איטיות ונמשכות, מספקות ראייה מבנית של גלקסיות רחוקות, אשר הן מתקופות של מינרלים, אשר נראות, אשר הן צורות מבט חיצוניות, אשר נראות, אשר הן דומות, הן דומות, הן צורות מבט חיצוניות, אשר נראות, הן צורות של מינרליות, אשר הן דומות, אשר נראות, אשר הן דומות, והן רגישות יותר, והן רגישות יותר, והן רגישות לסביבה.

מבוא ל Sensing in Gethermal Exploration

חישה מרחוק, בהקשר של מחקר גיאותרמאל, מתייחס לרכישת מידע על פני כדור הארץ ואת תת-קרקעי ללא מגע פיזי ישיר.זה מושג באמצעות מגוון של פלטפורמות - סולטים המקיף מאות קילומטרים לעיל, מטוסים מאוישים טסים בגובה נמוך יותר, וכלי רכב אוויריים לא מאוישים (UAVs) שיכולים לרח רק מאות מטרים מעל הקרקע נושאת מערך של חיישנים מתחום קרינה אלקטרומגנטית או ניתוח נתונים מגובה זה יכול להיות מגובה, או מאנרגיה מגנטית.

החשיבות של חישה מרחוק במחקר גיאותרמאל גדל באופן משמעותי מאז שנות ה-70, כאשר משימות לוויין מוקדמות כמו לנדסאט סיפקו לראשונה תמונות רב-תחומיות של פני כדור הארץ מאז, התקדמות בטכנולוגיית החיישן - הן מוכחות במרחב ופתרון ספקטרום, רגישות תרמית ויכולות מכ"ם - הרחיבו באופן דרמטי את טווח האינדיקטורים הגיאוגרפיים המזהים.

תוכניות מחקר מודרניות בדרך כלל משלבות טכניקות מרובות לחישה מרחוק כדי לעבור ממצאים.לדוגמה, נתונים אינפרא אדום תרמי עשויים להדגיש שדה אביב חם או שדה fumarole, בעוד הדמיה היפר-ספקטרום יכול לזהות חימר ומינרלים סולפטים של שינוי הידרותרמי. LiDAR יכול אז למפות את הבקרה מבנית - מחסומים ושברים - כי נוזלים חמים לתוך פני השטח זה ריבוי-רגישים גישה סיכון, ובכך להפחית את המטרות חיוני כדי לתקן את אמצעי לחימה חיוני.

סוגים של טכנולוגיות מרוחקות של Sensing Technologies

מגוון רחב של טכנולוגיות רגישות מרחוק פרוסים בחקר גיאותרמי, כל אחד מהם לוכד היבטים שונים של פני כדור הארץ וסביבת ליד-surface.השיטות הנפוצות ביותר כוללות הדמיה אינפרא אדום תרמי, הדמיה רב-ספקטרוםית ו hyperspectral, LiDAR ו-Fierferometry מכ"ם לווייני. להלן, אנו בודקים כל טכנולוגיה בפירוט, כולל איך זה עובד, מה זה מודד, ואת היישומים הספציפיים שלה בחקר.

האימאם הבוגדני

אינפרא אדום (TIR) מודד את הקרינה התרמית הנפלטת על ידי פני כדור הארץ, בדרך כלל בטווח גל 8-14 מיקרומטר באורך גל. aomalies טמפרטורה משטח - הם כי הם חמים או קר יותר מאשר סביבתם - יכול להצביע על נוכחות של פעילות גיאותרמית בעומק. במערכות גיאות פעיל, חום מועבר אל פני השטח על ידי אספקת מים חמים או יצירת קיטור חם, חיישנים חמים, אפילו מתפתלים, הם רקמות נוחות, כמה מלמטה, רקמות, רקמות, רק על ידי טמפרטורות נוחות.

חיישני TIR מבוססי לווין, כגון אלה על סדרת Landsat של נאס"א (Band 10 על Landsat 8/9) ואת מכשיר ASTER על Terra, מציעים פתרון מרחבי מתון (90-120 מטר) אבל שימש בהצלחה עבור סקרים אזוריים. AIR חיישנים באוויר, עם זאת, לספק הרבה יותר גבוה פתרון מרחבי (sub-meter) והם לעתים קרובות מועסקים עבור סיווג אתר מפורט.

למרות כוחו, הדמיה TIR יש מגבלות.זה מושפע כיסוי ענן, מים אטמוספיריים vapor, חימום סולארי (אשר יכול להסוות omalies גיאותרמית במהלך היום) לכן, רכישות לילה או תיקונים אינרטיה תרמיים נדרשים לעתים קרובות יותר., נתונים TIR רק אמצעים על פני השטח טמפרטורה; זה לא יכול להצביע ישירות על טמפרטורות בעומק, אז זה חייב להיות משולב עם נתונים אחרים עבור תמונה מלאה, אך בשימוש במהירות כמה שיותר מהר, כמו כלי הדמיה.

Multispectral and Hyperspectral Imaging

חיישנים רב-ספקטרוםיים ויפר-ספקטרום מודדים קרינה סולארית בלהקות מרובות אורכי גל צרים, המאפשר זיהוי של חומרי משטח המבוססים על חתימות ספקטרליות הייחודיות שלהם. במחקר גיאותרמאל, החיישנים האלה משמשים בעיקר כדי למפות מינרלים שינויים הידרותרמיים - קליקים, סולפטים, פחמן, סיליקה, ומדמוצמי ברזל - צורה זו כאשר חומצה חמה, נוזלית אינטראקציה עם נוכחות תרמית, במיוחד, במיוחד, עם מינרלים חזקים, הוא מחודדים, או , הוא אינדיקטורים חזקים, במיוחד, עם נוכחות של פעילות עברית, או מינרלים, במיוחד, במיוחד, עם מינרלים חזקים.

חיישנים רב-ספקטרום, כגון אלה על להקות לנדסאט (7-8 להקות) ו Sentinel-2 (13 להקות), זמינים באופן נרחב ומספקים כיסוי רחב ברזולוציה של 10-30 מטר, הם יכולים להבחין קבוצות מינרלים כלליים - לדוגמה, תחמוצות ברזל, phyllosites בהצלחה, ופחמי פחמן - אבל יש להם יכולת מוגבלת להבחין מינרלים ארוכים בשל מספר קטן של להקות Hyperspectral, על פני מאות אחרות, כמו גלקסיות אלקטרו-מרכזיות (RM) כמו מינרלים סטנדרטיות) ו-ידיים אופטיים (Ricial) כמו מינרלים) ו-A) אשר שימשו גם מינרלים (Ricial מינרלים (Riclistriftraisiclistratings) ו-A) אשר שימשו גם מינרלים (Ricial) ו-A) היו בשימוש (Ricial מינרלים (Ricial מינרלים (R) ו-A) ו-A) ו-A) כמו מינרלים (Ricial מינרלים (Ricial מינרלים (Ricial מינרלים (R) היו בשימוש גם גלקסיות) ו-A) היו בשימוש ב-A) ו-A) ו-APTSD) היו בשימוש באופן יעיל כדי להבדיל מינרלים (חומצה מינרלים

נתונים היפר-ספקטרוםיים הם בעלי ערך מיוחד למיפוי ההפצה המרחבית של אזורי שינוי, אשר לעתים קרובות עוקבים אחר בקרה מבנית כמו תקלות.יתר על כן, היחס של מינרלים חימר שונים (למשל, קטולייט לעומת smectite) יכול להצביע על הטמפרטורה וה- pH של נוזלי הידרותרמי העבר, המספק תובנות סביבתיות לתוך המשטר התרמית של המערכת.

LiDAR (Light Detection and Ranging)

LiDAR משתמשת הדופק לייזר כדי למדוד את המרחק בין החיישן לבין הקרקע, יצירת מודלים גבוהים של גובה דיגיטלי (DEMs) וענני נקודה עם דיוק אנכי לעתים קרובות יותר מ -10 ס"מ במחקר גיאותרמאל, LiDAR משמש בעיקר כדי למפות תכונות טופוגרפיים ומבנים גיאולוגיים משופרים - לדוגמה, צלקות פגומות, ליבות, מרומים תרמיים ומקיצות האביב - הקשורים לפעילות גיאומטרידת.

נתונים LiDAR יכולים לשמש גם כדי לזהות עיוות קרקע לאורך זמן כאשר סקרים חוזרים מתקיימים. שינויים אנכיים קטנים, על סדר ס"מ, יכול להצביע על שחיקה או מחיקת מאגר גיאותרמאל.טכניקה זו, לעתים קרובות בשילוב עם אינטרפרומטריה מכ"ם, מספק מידע חשוב על ההתנהגות הדינמית של מערכות גיאותרמיות.בנוסף, LiDAR-derive DEMs חיוני עבור מודלים, מים זורמים, ומקורות אנרגיה אופטימטיביים, אשר יכולים להתאים אישית, עם מקורות אנרגיה, עם מקורות חום, וחשמל, עם מקורות אנרגיה, ומערכת גמישים, וכן.

מערכות LiDAR מודרניות בדרך כלל רכובות על מטוסים או AV. LiDAR מבוסס ד"ר ד"רון מציעות את היתרון של צפיפות גבוהה מאוד (hunds of Points per Square) ואת היכולת לכסות אזורים קטנים, קשים לסח.עם זאת, העלות והדרישות לוגיסטיות של סקרי LiDAR נותרו גבוהות יותר מאשר שיטות מבוססות לווייני, כך LiDAR הוא לעתים קרובות עבור אופי מפורט לאחר מטרות אזוריות.

Satellite Radar Interferometry (InSAR)

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) הוא טכניקה מבוססת לוויין המדידה את עיוות הקרקע על ידי השוואת ההבדלים בשלב בין שני תמונות מכ"ם או יותר שנרכש על פני אותו אזור בזמנים שונים. InSAR יכול לזהות עקירות אנכיות ואופקיות של פני כדור הארץ עם דיוק בקנה מידה מילימטר, מה שהופך אותו כלי מצוין לניטור במאגרי גיאותרמאל עקב מיצוי או תשלום.

בתחומים גיאותרמאליים, תת-קרקעי או הרמת מעלה יכול להצביע על שינויים בלחץ המאגר, הגירה נוזלית או הרחבה תרמית / הדבקה של סלע המאגר.לדוגמה, מדידות ארוכות טווח בתחום הגיאורמי של הג'יררים בקליפורניה חשפו את שיעורי הפחתת הקיבולת של עד כמה ס"מ בשנה, המדבקות בייצור קיטור.

עיבוד InSAR מודרני, כגון Persistent Scatterer Interferometry (PSI) ו- Small Baseline Subset (SBAS) טכניקות, יכול לחלץ סדרת זמן של עיוות מערימות ארוכות של תמונות לוויין (למשל, Sentinel-1 נתונים) זה מאפשר ניטור רציף של שדות גיאוגרפיים לאורך שנים, עוזר למפעילים לשמור משאבים באופן קבוע ולהימנע מאירועים קטסטרופליים.

היתרונות של שימוש ב Sensing מרחוק

היישום של טכנולוגיות רגישות מרחוק מציע יתרונות רבים על שיטות מחקר מבוססות קרקע מסורתיות, במיוחד בשלבים המוקדמים של הערכת משאבים גיאותרמית. היתרונות האלה משתרעים על כיסוי מרחבי, יעילות עלות, השפעה סביבתית ויכולות ניטור זמני.

(FLT:0) סיקור בקנה מידה בקנה מידה: FLT:1 לוויינים ומטוסים יכולים לכסות אלפי קילומטרים רבועים ברכישה יחידה, המאפשר לצוותי חיפוש למסך אזורים שלמים לפוטנציאל הגיאוגרפי ללא הנחת רגל בשדה.זהו בעל ערך במיוחד באזורי גבול כגון מזרח אפריקה Rift, האנדים, או הרמה הגעשית המרכזית של ניו זילנד, שם הגישה הקרקעית היא מאתגרת באופן קרקעי באמצעות סקר ארצי של עשרות קילומטרים של נתונים של קרקעיים או ריבועיים.

יעילות:0 (FLT) יעילות: למרות שנתוני לוויין יכולים לעלות עלות מעלה, העלות של square-kilometer של חישה מרחוק היא פקודות של גודל נמוך יותר מאשר סקרים גיאופיזיקה (למשל, מגנטיווויקים או כוח הכבידה) על ידי זיהוי מהיר של סיכויי מבטיח, חישה מרחוק מצמצם את מספר השטח יקר ו- 15 נקודות משנה, צורך חיסכון משמעותי בין עלויות מחקר על פני השטח).

(FLT:0) ללא פולשני וידידותי לסביבה: ⁇ FLT:1 חישה מרחוק לא דורש ניקוי צמחייה, בניית כבישים גישה, או פריסת ציוד כבד.זהו יתרון קריטי בתחומים רגישים אקולוגית, כגון פארקים לאומיים מוגנים, יערות, או רטובות גבוהה.הטביעות סביבתיות מינימליות מתיישרות עם מטרות של התפתחות גיאותית בת קיימא, שמטרתה לספק אנרגיה נקייה פחות להפרעות סביבתיות.

(FLT:0) ניטור טמפל: לוויינים 1 ; לוויינים כמו Landsat ו Sentinel-2 revisit אותו אזור כל כמה ימים, מתן תיעוד ארוך טווח של שינויים על פני השטח.יכולות של זמן זה הוא בלתי חוקי לזיהוי וריאציות עונתיות בפעילות תרמית, ניטור האבולוציה של תכונות הידרותרמיות, והערכה של ההשפעה של פעולות גיאוותרמיות על הסביבה הסובבת, מאפשר מעקבים או חומרים רציניים, כגון מתחמיים פוטנציאליים.

(FLT:0) אינטגרציה עם GIS ולמידה מכונה: אלגוריתמי למידת מכונה: 1:1 sensing נתונים מרחוק ניתן להשתלב בקלות במערכות מידע גיאוגרפי (GIS) לניתוח מרחבי ומודלינג. יתר על כן, אלגוריתמי למידת מכונה מודרנית יכולים לעבד ערימות גדולות של תמונות כדי לזהות באופן אוטומטי אנומליות תרמיות, אזורי שינוי ודפוסים מבניים, להאיץ את תהליך הפרשנות ולהפחית את ההטיה אנושית בין מתווכים מרוחקים.

מחקרים ויישומים

טכנולוגיות רגישות מרחוק כבר הוחלו בהצלחה בפרויקטים גיאוותרמאליים רבים ברחבי העולם, המדגימות את התועלת שלהן בהגדרות גיאולוגיות מגוונות.כאן אנו מדגישים שלושה מחקרים של מקרה ייצוג ממזרח אפריקה, איסלנד וארצות הברית.

עמק ריקן מזרח אפריקה

מערכת Rift מזרח אפריקה (EARS) היא אחד האזורים המבטיחים ביותר לפיתוח גיאותרמאל ברחבי העולם, עם פוטנציאל מוערך של מעל 15 GW של חשמל.עם זאת, חלק גדול מהקרע הוא מרוחק, עם תשתיות מוגבלות ושטח מאתגר. sensing שיחק תפקיד מפתח בזיהוי ואפיון סיכויי גיאותרמית ברחבי האזור.

בקניה, השדה הגיאוגרפי של Olkaria כבר נחקר נרחב באמצעות InSAR. Persistent Scatterer Interferometry מהנתונים Sentinel-1 הראה כי במהלך תקופות של החילוץ הקיטור גבוה, התחום עובר תת-קרקעי בשיעורים של עד 3 ס"מ / שנה, בעוד אזורים העוברים מטענים מחדש הראו רממות קלות.

איסלנד – Krafla and Hengill

ההגדרה הגיאולוגית של איסלנד - נקודה חמה מתחת ל- Mid-Atlantic Ridge - מספקת משאבים גאותרמיים בשפע, עם מערכות געשיות פעילות רבות מארחות גם שדות עתירי זמן גבוהים. בשדה הגיאותרמאלי של Krafla, תמונות לוויין ו- LiDAR שימשו למפות תכונות מבניות השולטות. A 2020 שילב נתונים אינפרא אדום אווירי עם DAREMs כדי לזהות סדרה של מטרות זרם חשמליות מתקדמות.

בשדה הנג'יל ליד רייקיאוויק, סדרת זמן אינטראר מ-2015-20 חשפה דפוס מורכב של תת-קרקעיות והעלאה הקשורה לעומס טבעי והן לשינויים בלחץ המושרה בייצור.הנתונים אפשרו למהנדסי מאגרים לזרז את המודלים המספריים שלהם, שיפור הדיוק של ירידה בלחץ ארוך טווח חזו.המשרד המטאורולוגי והאנרגיה ההידרויקייקית האיסלנדית שילבו חישה מרחוק לתוך תוכניות ניטור שגרתיות שלהם, תוך שימוש בדרגות של GPS רצופות וסקר GPS רצופים.

הפארק הלאומי צהובסטון, ארצות הברית

Yellowstone is one of the largest active geothermal systems on Earth, but it is also a protected national park where direct drilling and ground disturbances are prohibited. Remote sensing is the primary tool for studying its thermal features. A 2016 study used NASA's ASTER and MODIS thermal infrared sensors to construct a decade-long temperature record for over 100 thermal features, including the iconic Old Faithful Geyser. The study found that certain sub-basins exhibited cyclic temperature patterns linked to seasonal groundwater recharge, while others responded to tectonic and volcanic processes. More recently, UAV-based thermal imaging has provided centimeter-scale maps of microgeysers and thermal springs, revealing previously unknown conduits and pools.

סקרים לידרים שנערכו על פני צהובסטון חשפו גם אלפי להקות הידרותרמיות קטנות שלא ממפות קודם לכן, המדגישים את החשיבות של טופוגרפיה ברזולוציה גבוהה בזיהוי תכונות גיאותרמיות עדינות.הנתונים האלה זמינים באופן פומבי באמצעות USGS, תמיכה במחקר מתמשך במערכת הידרותרמית של הפארק ואינטראקציה שלה עם ה- Yellowstone מסיבית Caldera.

(ב) [ה]] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]]] [ה]]] [ה]]] [ה]]][ה]]]]] [ה]]][ה'[ה']'[ה']'[ה'[ה']']'[ה'[ה']']'[ה'[ה']']'[ה'[ה']']'[ה'[ה']'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה']']']'[ה'[ה'[ה'[ה']']']'[ה']']'[ה'[ה']'[ה']']']']']']'[ה'[ה']']'[ה']'[ה'[ב']']'[ה']']'[ה'[ה'[ה'[ה']']']']']'['[ה'[']'['[ה'

אתגרים וכיוונים עתידיים

למרות ההצלחות הרבות, גילוי מרחוק של מחקר גיאותרמאל עדיין ניצב בפני כמה אתגרים טכניים ותפעוליים שחוקרים ותעשייה פועלים באופן פעיל להתגבר עליהם.הבנת המגבלות הללו חיונית לפרשנות ריאלית ולתכנון של תוכניות מחקר.

(FLT:0Spatial and spectral resolution trade-offs:FLT:1 בעוד חיישנים לווייניים כמו Landsat מספקים כיסוי רחב, פתרון מרחבי שלהם (30-120 מטר) הוא לעתים קרובות מדי כדי לפתור תכונות תרמיות קטנות (למשל, 10 מטר מעיינות חמים) באופן ניגודי, חיישנים באוויר או מבוססי מזל"טים מציעים פתרון גבוה, אך אזורים מוגבלים יותר ויקרים בין שערות אזורי שטח כגון ISurface חם, אשר בהדרגה, כמו ביולוגיה גבוהה, כמו , 000) ו-Sinterly, 000 (I) מציעים לוויינים גבוהים יותר, 000) ו-Sinterly, 000 רחב יותר, 000 רחב יותר, 000 רחב יותר, 000) מציעים ביולוגיה גבוהה, 000) מציעים ביולוגיה גבוהה, 000) מציעים , 000) מציעים לוויינים גבוהים, 000 רחב יותר, 000) מציעים לוויינים גבוהים יותר, 000 רחב יותר, 000 רחב יותר, אשר מציע , 000 רחב יותר, 000 רחב יותר, 000 רחב מציע לוויינים גבוהים מציעים â € לוויינים גבוהים יותר, 000 רחב יותר, 000 רחב יותר, 000 רחב מציע â € â € â € â € â € â € â € â € â

(FLT:0) הפרעה אטמוספירית: ®thermal אינפרא אדום וחיישנים היפר-ספקטרום רגישים מאוד ל-Vapor מים אטמוספריים, אווירוסולים ועננים.אפקטים אלה יכולים להסוות טמפרטורה פני השטח וחתימות מינרלים.תיקוןים דורשים נתונים ימיים על פרופילים אטמוספריים (למשל, מרדיוסונים או שיתוק 2), אשר תמיד זמינים לאבחון מודלים מתקדמים.

(FLT:0) NED for ייצוב אמת: ⁇ FLT:1 סיגות מרחוק הם פרוקסים עקפים לפעילות גיאותרמית תת-קרקעית; הפרשנות שלהם דורשת קליברציה נגד מדידות משטח - בדיקות זמן, דגימות סלע, או חרטות קידוחים רדודים ללא אמת קרקעית, יש סיכון של חיובי כוזב (למשל, סלע חם עקב חימום השמש או אסטרטגיות מתוחכמות) עם פני השטח הקדמיות יותר ויותר עם סודיות (כגון קרינת קרינה מרחוק).

(FLT:0) אינטגרציה עם סוגים אחרים של נתונים: ⁇ 1) מודלים החיפוש החזק ביותר ממזגים מרחוק עם גיאופיזיקה (למשל, מגנטיקלוריסים, הכבידה) ונתונים גיאוכימיים.שילוב רב-נתונים זה מאפשר שילוב רב-נתונים ארוך של תרופות גיאומטריות עם מבנים מנוגדים, המאפשר זיהוי של מקור החום והמסלולים שאינם זורמים, עכשיו, כמו התנגשויות נתונים ואפקטים של נתונים מתוחכמות, אך עדיין משתנה עם קשקשים של מערכות של נתונים עם מגבלות על פני שטח של מערכות של נתונים ואפקטיביים עם קשקשים של מערכות של תרופות המבוססות על פני כדור הארץ, אך ורקמות, אך ורקמות, אך ורקמות, אך ורקמות עם קשקשים עם קשקשים, אך ורקמות עם קשקשים עם קשקשים עם ממדיות עם מזהמים עם ממדיים עם מזהמים עם ממדיים עם מזהמים עם מזהמים עם מזהמים גבוהים, אך ורקמות, אך ורקמות עם מזהמים עם מזהמים עם מזהמים עם מזהמים עם מזהמים עם מזהמים עם מקיפים של מערכות של נתונים מורכבים, אך ורקמותרפיים עם מזהמים עם מזהמים שונים של מערכות של מערכות של מערכות של נתונים גמישים, אך ורקמותרפיים עם

(FLT:0 כיוונים עתידיים:FLT:1 בעשור הבא יש הבטחה גדולה לחישה מרחוק במחקר גיאותרמאלי.התפוצה של לווינים קטנים בעלות נמוכה (CubeSats) ו- UAV נחיל לספק נתונים תכופים יותר ויותר נגישים של נאס"א, השימוש באינטליגנציה מלאכותית עבור זיהוי אוטומטי - כגון קטע מינרלים תרמי או מיפוי - ישאר במהירות מוקדמת של חיישנים חדשים כמו גלקסיות פתוחות) כמו גלקסיות מתקדמות (IR) ו-בשיתוף פעולה עם גלקסיות מתקדמות של גלקסיות גלקסיות).

מסקנה

טכנולוגיות רגישות מרחוק הפכו לכלים חיוניים בזיהוי והערכת המשאבים הגיאוגרפיים.על ידי הצעת כיסוי רחב-שטחי, חיסכון בעלויות, השפעה סביבתית מינימלית, ויכולת לפקח על שינויים לאורך זמן, הם משלימים ולעתים קרובות עולים על שיטות מסורתיות המבוססות על שדה.מדמיית אינפרא אדום כי חושפת כתמים חמים נסתרים לחיישנים מתקדמים אשר ממפה מינרלוגארי ו-InSAR כי עוקב אחר פיזור, כל אחת מהן מספקת שיטת פיתוח ייחודי של אנרגיה משולבת באופן משמעותי.

בעוד טכנולוגיית חיישן ממשיכה לשפר - עם רזולוציה גבוהה יותר, יחס אותות טוב יותר לרעש, וזמני התחדשות תכופים יותר - התפקיד של חישה מרחוק במחקר גיאותרמאל רק יגדל.הנקודות העתידיות לעבר צינורות עיבוד אוטומטיים לחלוטין, מבוסס ענן המספקים מפות של פוטנציאל גיאותרמאל ישירות מקבל החלטות.עבור עולם תלוי יותר ויותר אנרגיה מתחדשת, נישואים של חישה מרחוק ונתיבים גמישים מתחת לרתום, ללא הסביבה הגיאומטריה חזקה, ללא יכולת גמישה.