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Uso y Aplicación de Tecnología NIR - REFLEX TERRASPEC HALO_PVA_09_2018

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Introducción a la Espectroscopia de Reflectancia 
(VNIR - SWIR) 
REFLEX HALO 
 Paul Vargas A. 
Introducción 
• Usos de Reflectancia Infraroja en las Ciencias de la tierra 
• Clima 
• Sensores Remotos 
• Mineralogía, 
entre otros. 
• ¿Porqué? 
• Particularmente bueno 
para detectar agua y 
materiales con enlaces 
OH y otros compuestos. 
El Dominio de 350-2500 nm del espectro de radiación EM 
 
Espectroscopia VNIR 
Principios de Espectroscopia Infrarojo 
• Los enlaces iónicos en moléculas de H2O y en minerales que contienen grupos 
OH vibran con frecuencias características. 
• Cuando la radiación infrarroja entrante resuena con estas frecuencias, la 
energía es absorbida por el material a la longitud de onda asociada. 
• El espectro de reflectancia resultante muestra características de absorción en 
longitudes de onda específicas de enlace que permiten la identificación de minerales. 
Estiramiento 
Simétrico 
Estiramiento 
Antisimétrico 
Tijeras 
Balanceo Meneando Torsión 
Modos de 
Vibración de 
Enlace: 
Espectros de Reflectancia infraroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectros de Reflectancia infraroja 
Espectro de reflectancia infraroja 
• Espectros apilados para 
el rango de solución 
sólida caolinita-illita 
(simulación). 
Granulometría 
(a) Espectros de grano grueso (FC> 1 mm), malla 150 (<100 um), malla 400 (<38 um) y (b) 
primera derivada de los espectros en (a) enfatizando el espectro diferencias de contraste 
entre los tamaños de partícula. 
Librería Mineral Espectral 
• La identificación de minerales por espectroscopía IR se basa en la comparación de un 
espectro de muestra con espectros de referencia de análisis de minerales individuales. 
• Los espectros de reflectancia característicos de los minerales individuales han sido 
recopilados por varias instituciones de investigación y proveedores de servicios. 
• Estos espectros de referencia han sido compilados en extensas bibliotecas de minerales 
espectrales. 
• La biblioteca espectral PANalytical contiene una compilación de las principales 
bibliotecas de referencia disponibles al público. 
• 
• 
Los minerales en esta biblioteca fueron examinados por otros análisis de minerales 
como XRD y SEM, y se ampliaron con el análisis espectral de colecciones privadas de 
minerales. 
Actualmente, PANalytical es el único proveedor de servicios que construye bibliotecas 
de referencia personalizadas para sus clientes 
TerraSpec HALO - ¿Qué es? 
• Identificados mineral 
Proporciona predicciones multiminerales, confianza en la 
predicción (puntajes de estrella) y escalares espectrales 
• Un dispositivo portátil NIR todo en uno de rango completo 
(350-2500nm) 
 Incluye software de identificación mineral 
GPS 
Grabación de notas de Audio 
También se puede ver el espectro en la 
pantalla del equipo o en el software. 
¿Porqué se llama HALO? 
Los cuerpos de 
mineral a menudo 
están delimitados por 
bandas de diferentes 
conjuntos de 
minerales. Estas 
bandas de 
mineralogías 
cambiantes a 
menudo se conocen 
como Halo. 
Rasgos 
• Resultados en tiempo real 
• Sin cables o alambres 
• Fácil para No Geólogos 
• Fácil para No Espectroscopistas 
• Full rango (350-2500 nm) 
• GPS 
• Verificación interna en blanco / oscuro 
y verificación de longitud de onda 
Rasgos 
• Identificación Mineral y Escalares 
• Grabador de Audio 
• Configuración multi lenguaje 
• Librería Mineral Extensa 
• Librería personalizable y escalares 
disponibles Fácil exportación a 
softwares de terceros 
¿Cómo empiezo? 
• TerraSpec HALO está listo para usar; sin embargo 
 Le recomendamos que cargue las baterías primero 
 ¡Le recomendamos que configure el software Halo 
Manager antes de usarlo en el campo! 
• Viene con un proyecto predeterminado y dos ubicaciones 
predeterminadas 
 Puede ir inmediatamente al campo y recopilar datos 
 Puede agregar nuevas ubicaciones además de las 
predeterminadas 
 HALO identifica hasta 7 minerales y muestra los 4 
mejores resultados, y hasta 7 valores de escalares. 
 Viene con configuraciones de ubicación personalizables 
¿Cómo empiezo? 
Paso 2 – Deje que HALO se caliente 
• A medida que HALO se inicia, se ejecuta un 
conjunto completo de pruebas de diagnóstico y 
toma automáticamente un escaneo de 
referencia blanco desde el disco Spectralon 
externo. 
• Después de la referencia blanca externa inicial, 
HALO continuará tomando escaneos de 
referencia blancos internamente. Esto toma 
alrededor de 20 segundos. (Durante la primera 
media hora, se detendrá para escanear cada 2 
minutos. Después de la primera media hora, se 
detendrá cada 10 minutos). 
• 
• 
No puede recopilar espectros mientras HALO 
está haciendo un escaneo de referencia interno. 
Después de que HALO se haya reiniciado, verá 
la pantalla del menú principal que se muestra a 
la derecha 
Configuración de Halo 
 GPS – On/Off 
 Unidades – Pies, Metros 
 Lenguaje - Ingles, Español y Chino 
 Zona horaria: cualquiera de las 
zonas horarias universales 
 Tipo de Usuario - Técnico, Geólogo. 
Configuración de Halo 
• Hay dos tipos de usuario disponible en 
HALO: Geólogo y Técnico 
 La configuración del Geólogo mostrará todas las identificaciones minerales, 
incluidas aquellas con una confianza de una estrella, el nivel de confianza más 
bajo. 
 Configuración del técnico mostrará solo resultados de dos y tres estrellas. 
Ubicaciones 
Default Location 1 Default Location 2 
Spectrum 0001 
Spectrum 0002 
Spectrum 0003 
Spectrum 0001 
Spectrum 0002 
Spectrum 0003 
• Para mantener sus datos organizados, los espectros se organizan 
en proyectos y ubicaciones. 
• Cada espectro se recopila en una Ubicación, varias Ubicaciones 
se agrupan en un Proyecto. 
• HALO viene con un proyecto predeterminado y 2 ubicaciones 
predeterminadas ya cargadas en él. 
 
Default Project 
Colectando Data 
Jale el gatillo! 
• HALO identifica hasta 7 coincidencias de 
minerales de su base de datos mineral e 
informa las 4 principales. (Halo Manager 
muestra las 7 coincidencias). 
• 
• 
HALO también calcula los escalares 
minerales correspondientes e informa los 
primeros 7. 
El puntaje de estrella al lado de cada 
mineral indica confianza. 
 – 90% Confianza 
 
 – 60-90% Confianza 
 
 – Menos de 60% Confianza 
Colecta de datos y espectros 
Caolinita + 
Montomorillonita + 
Goetita 
Colecta de datos y espectros 
Goetita + 
Montmorillonita + 
Caolinita 
Colecta de datos y espectros 
Librería Mineral 
• La biblioteca mineral a bordo está compuesta por 
aproximadamente 125 minerales con más de 550 
espectros recogidos de universidades, colecciones 
privadas, instituciones internacionales y el 
catálogo de minerales del USGS. 
• Todos los minerales en la biblioteca han sido 
escaneados con HALO 
• Las bibliotecas personalizadas están 
disponibles en 2 opciones: 
 La biblioteca actual se puede adaptar para 
satisfacer las necesidades de los clientes 
 Envíenos sus espectros. ¡Crearemos 
una biblioteca propia! 
 
*Las personalizaciones de la biblioteca deben 
coordinarse a través de ASD-PANalytical 
Algoritmo de combinación mineral 
• HALO usa un algoritmo patentado para parear minerales. 
• El espectro desconocido se ajusta a la biblioteca mineral a bordo. Una 
vez que el espectro mineral mejor ajustado coincide, se resta del 
espectro desconocido. 
• Usando el resto del espectro desconocido, el proceso se repite para 
generar hasta 7 coincidencias de minerales 
Sincronización 
• Una vez que hayas reunido tus espectros, sincronízalos con 
HALO usando Halo Manager. 
 
 
Todos los datos y las nuevas 
ubicaciones creadas en HALO se 
sincronizan con Halo Manager y 
se almacenan en el proyecto y las 
ubicaciones correctos. 
 
El proyecto con las ubicaciones 
seleccionadas y su configuración en 
la cola de sincronización de Halo 
Manager se cargan enHALO. 
¿Qué es el Halo Manager? 
• Halo Manager es el software que puede descargar 
espectros y escalares en una computadora con 
Windows. 
 Puede crear proyectos y ubicaciones 
 Configurar ajustes para ubicaciones 
 Ver datos, escuchar notas de audio, agregar notas escritas 
 Exportar a un software de terceros 
• ¡Importante! ¡No puede mover espectros / datos 
entre proyectos o ubicaciones en Halo Manager! 
 Puede cambiar el nombre de las ubicaciones en Halo Manager 
 Puede exportar espectros / datos y reorganizar 
Halo Manager 
Halo Manager 
Exportación de archivos 
Hay muchas opciones para exportar datos en Halo Manager. La manera mas 
directa es exportando todas las muestras en una locación. 
• Para seleccionar todas 
las muestras colectadas 
bajo una marca de 
locación, marque la 
casilla "select all". 
• Clic en el menú 
desplegable "Sample 
Actions". 
• Escoger "Export 
Selected" 
Tabla de datos 
• Una vez que las muestras se han exportado, usted puede 
navegar hacia ellas usando Windows Explorer. Ellas están 
siempre almacenadas en C:\Users\Public\Halo\Exports 
 
• Los datos 
espectrales son 
exportados en 
formato .ASD 
• IDs de los minerales, 
puntuación de 
estrellas e 
información escalar 
se puede hallar en el 
archivo de texto al 
final. 
Tabla de datos 
Escalares
Al-OH Kx ISM Mg-OH Fe-OH Fe3t Fe3i Al-Fe-Mg
S_30044_0015 21 Montmorillonita Illita Vermiculita -- 2205.2 -- -- 2383.9 -- 964.3 1.8 --
S_30044_0016 21 Montmorillonita Illita Esmectita ferrosa Caolinita 2206.7 -- -- -- -- 970.9 2.1 2206.7
S_30044_0017 28T Montmorillonita Illita - Esmectita Goetita Goetita 2206.2 -- 1.3 -- -- 922.8 1.5 --
S_30044_0018 28T Montmorillonita Illita - Esmectita Jarosita -- 2206.3 1.1 1.3 -- -- 958.2 1.5 --
S_30044_0019 29T Caolinita Montmorillonita Goetita -- 2208.0 1.0 -- -- -- 964.2 1.6 --
S_30044_0020 29T Caolinita Montmorillonita Goetita -- 2208.0 1.0 -- -- -- 964.3 1.5 --
S_30044_0021 31T Montmorillonita Illita - Esmectita Yeso -- 2204.6 -- 1.4 -- -- 921.1 1.7 --
S_30044_0022 31T Montmorillonita Illita - Esmectita -- -- 2204.7 -- -- -- -- 930.9 1.8 --
S_30044_0023 32T Montmorillonita Illita - Esmectita Goetita Caolinita 2207.6 1.0 -- -- -- 918.9 1.6 --
S_30044_0024 32T Montmorillonita Illita - Esmectita Goetita Caolinita 2207.0 -- -- -- -- 916.1 1.8 --
S_30044_0025 33 Montmorillonita Caolinita -- -- 2206.4 1.0 -- -- -- -- 1.7 --
S_30044_0026 33 Montmorillonita Caolinita -- -- 2206.3 1.0 -- -- -- 979.1 1.9 --
S_30044_0027 34T Montmorillonita Halloysita Goetita -- 2205.4 -- -- -- -- 920.9 1.7 2205.4
S_30044_0028 34T Montmorillonita Halloysita Goetita -- 2205.5 1.0 -- -- -- 921.7 1.8 --
S_30044_0029 35 Goetita Montmorillonita Caolinita -- 2206.7 -- 1.2 2353.4 -- 925.0 2.7 2206.7
S_30044_0030 35 Goetita Montmorillonita Caolinita -- 2206.6 -- 1.2 2352.0 -- 930.6 2.6 2206.6
S_30044_0013 36 Goetita Esmectita ferrosa -- -- 2207.8 1.0 -- -- 2301.3 931.2 1.8 2207.8
S_30044_0014 36 Montmorillonita Goetita -- -- 2206.2 -- 1.1 2351.8 -- -- 1.7 2206.2
S_30044_0011 37 Caolinita Esmectita Clorita Epidota 2203.4 -- -- -- -- -- 1.4 2339.4
S_30044_0012 37 Caolinita Esmectita Clorita Epidota 2205.4 -- -- -- 2243.0 998.8 1.4 2205.4
S_30044_0009 39 Illita - Esmectita Montmorillonita Silice -- -- -- -- -- -- 981.1 1.5 --
S_30044_0010 39 Illita - Esmectita Montmorillonita Silice -- -- -- -- -- -- -- 1.4 --
S_30044_0007 40 Illita - Esmectita Montmorillonita -- -- 2206.1 -- -- -- -- -- -- --
S_30044_0008 40 Illita - Esmectita Montmorillonita -- -- 2206.5 -- -- -- -- -- -- --
S_30044_0005 41 Illita - Esmectita Montmorillonita Caolinita -- 2204.6 -- 1.1 2347.3 -- 919.9 1.9 2204.6
S_30044_0006 41 Illita - Esmectita Montmorillonita Caolinita -- 2204.4 -- 1.1 2349.0 -- 897.3 2.0 2204.4
S_30044_0003 42 Illita - Esmectita Halloysita Montmorillonita -- 2204.5 1.0 -- -- -- -- -- --
S_30044_0004 42 Illita - Esmectita Halloysita Montmorillonita -- 2204.6 1.0 -- -- -- -- -- --
Min_4Sample ID Sample number Min_1 Min_2 Min_3
Exportación a software terceros 
• Puede cargar o importar datos espectrales a cualquier software tercero 
como TSG de manera sencilla, navegando al folder de exportación. 
Data colectada - TSG 
 Spectrum TSG muestra una serie de muestras colectadas en superficie a lo largo 
de una grid. Cada circulo representa una muestra. Los tres ploteos han sido 
coloreados por diferentes tipos de datos: mineralización de cobre, cristalinidad de 
las micas y presencia o ausencia de goestita. 
Recomendaciones para colectar muestras 
Tanto como sea posible, las muestras deben estar: 
• Secas, Secas, Secas! La humedad enmascara rasgos diagnosticos de 
muchos minerales. 
 La superficie de la muestra debe estar seca. Si sospecha de humedad en la superficie 
de la muestra, sostenga la muestra contra la ventana de medición del HALO por 30 
segundos antes de presionar el gatillo. La fuente de luz del HALO frecuentemente 
secará la superficie de la muestra lo suficiente para obtener una buena lectura. 
• Limpio – libre de material orgánico; libre de superficies de oxidación. 
 Esto incluye capas minerales y humedad excesiva. Residuo orgánico como suelo, 
algas, liquenes y otros materiales de plantas que oculte la mineralogía subyacente, y 
mientras que es posible tomar datos en superficies intemperizadas, esto complica la 
interpretación ya que los minerales producto del intemperismo se muestran en 
aquellos identificados por el HALO. 
• Sujete la muestra firme y estable tanto 
como sea posible contra la ventana de 
medición del HALO, mientras el sistema 
esta escaneando. 
¿Qué es un escalar? 
 Los escalares describen propiedades de 
la cristalinidad o composición mineral. 
 Estos le dicen al geólogo acerca de las 
condiciones geológicas o geotermales que 
pueden vectorizar hacia la potencial 
mineralización. 
 Cuando un mineral es identificado, la base 
de datos busca el escalar relacionado. El 
escalar apropiado será activado de acuerdo 
a los minerales identificados en la muestra. 
 Por ejemplo, la Phengita, la cual 
contiene enlaces de Al, activa el escalar 
AL-OH. 
 Pueden reportarse como una posición en 
nanometros de un rasgo en la región de 
longitud de onda (Al-OH 2200) O como el 
valor de reflectancia de un ratio (e.g. Kx 
0.9) 
Ejemplo de Escalar: AL-OH 
 A medida que cambia la mineralogía del sistema, el rasgo Al-OH se desplaza de la 
izquierda a la derecha (2189 a 2200 a 2224), se profundiza y se ensancha. 
 Al observar cómo cambian los valores de la función Al-OH, un geólogo podría saber 
si están en la parte paragonítica o fengítica del sistema. 
NaAl2(Si3Al)O10(OH)2 
KAl2(Si3Al)O10(OH)2 
K(Al,Mg)2(Al,Si)4O10(OH)2 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
Escalares reportados en Halo 
 Los escalares son reportados en 
el lado derecho de la pantalla. 
 Hasta 9 escalares son 
reportados, mientras que 7 
pueden ser reportados en la 
palnatalla. Todos los escalares 
pueden ser vistos en el Halo 
Manager. 
 Minerales y escalares son 
listados por separado. 
 Los escalares presentes solo 
corresponden a los minerales 
encontrados y se ordenan de 
acuerdo a la frecuencia de uso. 
Escalares reportados 
 Al-OH – Reportado cuando el HALO 
detecta un mineral que tiene un 
enlace Al-OH en la estructura; útil 
para establecer gradientes 
geoquímicos ya que esta 
característica cambia con la 
composición. 
 Kx – Reportado cuando el HALO 
detecta el mineral caolinita; valores 
> 1 indicativos de caolinita producida 
por intemperie, valores <1 asociados 
a los producidos por alteración. 
 ISM – Reportado cuando el HALO 
detecta un mineral del grupo de las 
Illitas; aumentar el valor de ISM 
indicativo de una madurez térmica 
creciente o un grado metamórfico. 
 
 
 CSM – Reportado cuando el HALO 
detecta un mineral del grupode las 
CLoritas; aumentar el valor de CSM 
es indicativo de una madurez 
térmica o un grado metamórfico 
cada vez mayor. 
Escalares reportados 
 Mg-OH - Se reporta siempre que 
el HALO detecta un mineral que 
tiene un enlace Mg-OH en la 
estructura; útil para establecer 
gradientes geoquímicos. 
 Fe-OH - Reportado cuando el 
HALO detecta un mineral que 
tiene un enlace Fe-OH en la 
estructura; útil para establecer 
gradientes geoquímicos. 
 Fe3t – Reportado cada vez que 
HALO detecta un mineral Fe3+; 
útil para establecer la mineralogía 
Fe3 +. 
 Fe3i – Intensidad de Minerales 
Férricos. Se informa cuando el 
HALO detecta un mineral Fe3 +; 
rastrear la intensidad de la función 
de absorción Fe3 +. 
 Al-Fe-Mg - Reportado siempre 
que el HALO detecte un mineral 
que tenga un enlace Al-OH, Fe-
OH o Mg-OH en la estructura. 
Escalares cuantificados 
 Nanometros - Las unidades en algunos escalares estarán en nanómetros. La 
posición de longitud de onda de estas características espectrales es un 
indicador de las condiciones geoquímicas en el momento de la alteración. Éstas 
incluyen: 
 Al-OH (2160-2240 nm) 
 Mg-OH (2310-2370 nm) 
 Fe-OH (2240-2270 nm) 
 Fe3t (750-1000 nm) 
 Al-Fe-Mg (2160-2370 nm) 
 Ratios of Reflectance Values (unit-less) - estos escalares sin unidad son 
el resultado del ratio entre uno de los valores de reflectancia mencionados 
anteriormente dividido por el valor de reflectancia del espectro normalizado 
del Hull. Éstas incluyen: 
 Kx 
 ISM 
 CSM 
 Fe3i 
 Invalid Value (INV) – Si no hay un valor mínimo de reflectancia, o no se 
encuentra ninguna característica en el rango especificado, el escalar no se 
puede calcular y, por lo tanto, se clasifica como "Valor no válido". 
Química de las micas blancas 
• Las variaciones en la longitud de onda del rasgo de absorción de 2200 nm de la 
sericita indican sustituciones de solución sólida en el enrejado de la mica. 
• Mayor Longitud de onda=> mayor contenido de Mg2+ & Fe2+ 
• i.e. longitud de onda corta = muscovita, longitud de onda larga = fengita 
From: Halley, 2013 
Zonificación espectral a través de 
zonas de caolinita 
From: Halley, 2013 
Cristalinidad de la Caolinita:Kx 
 La caolinita es producida por eventos de alteración e intemperismo. La cristalinidad de la 
caolinita resultante está fuertemente influenciada por la temperatura de los fluidos en el 
momento de la formación. Dado que la cristalinidad de la caolinita influye en la forma de la 
característica de absorción de Al-OH centrada cerca de 2200 nm, una medición de esta 
forma característica es indicativa de la temperatura de formación. 
Madurez Espectral de la Illita: ISM 
• Los filosilicatos del grupo illita-moscovita se producen en una amplia gama de 
condiciones geoquímicas. Con el grado metamórfico creciente, el espectro de 
reflectancia de estos minerales indica una pérdida de agua molecular (como se 
deduce de la profundidad de absorción de H2O cerca de 1950 nm) junto con un 
aumento en la cristalinidad (como se deduce de la profundidad de la absorción 
de Al-OH función cerca de 2200 nm). Los valores escalares ISM mayores que uno 
son indicativos de una Illita de bajo grado metamórfico, mientras que los valores 
menores a uno están generalmente asociados con los producidos por eventos de 
alteración de temperatura más alta; cuanto menor es el valor de ISM, mayor es 
la temperatura de alteración. 
 
• El valor del escalar ISM es la relación entre el valor de reflectancia del espectro 
normalizado del casco en la característica de absorción de Al-OH dividido por el 
valor de reflectancia del espectro normalizado del Hull en la característica de 
absorción de agua. 
Madurez Espectral de la Illita: ISM 
Madurez Espectral de la Clorita: CSM 
• Los minerales del grupo clorita se producen en una amplia gama de 
condiciones geoquímicas. Con un grado metamórfico creciente, el espectro de 
reflectancia de estos minerales indica una pérdida de agua molecular (como se 
deduce de la profundidad de la característica de absorción de H2O cerca de 
1950 nm) junto con un aumento en la cristalinidad (como se deduce de las 
profundidades del Mg-OH, cerca de 2350 nm, y Fe-OH, cerca de 2260 nm, 
características de absorción. Los valores escalares de CSM mayores que uno 
son indicativos de clorita de bajo grado metamórfico, mientras que los valores 
menores a uno generalmente están asociados con los producidos por eventos 
de alteración de temperatura más alta; el valor de CSM, mayor será la 
temperatura de alteración. 
 
• El valor del escalar CSM es la relación de una suma ponderada de los valores 
de reflectancia del espectro normalizado del hull en las características de 
absorción de Mg-OH y Fe-OH dividido por el valor de reflectancia del espectro 
normalizado del hull en la característica de absorción de agua. 
Madurez Espectral de la Clorita: CSM 
From: Halley, 2013 
Conclusiones 
• La Espectroscopia IR es una poderosa técnica, no destructiva para 
identificar la presencia de minerales que contienen H2O, -OH y Fe- O en 
rocas. 
• Así como los procesos hidrotermales producen muchos minerales 
hidratados, esta técnica es particularmente idónea para mapear la 
extensión de las zonas de alteración en sistemas minerales economicos. 
• El rival predecesor del HALO; TerraSpec® IV es la base en para la 
resolución y rango espectral. 
• HALO viene con una librería espectral de clase mundial, la cual mejora 
grandemente la certeza en la identificación mineral. 
• La información escalar del análisis espectral proporciona medios 
cuantitativos de las composiciones relativas del mineral. 
Brigado!! 
Paul Vargas | GeoSciences – REFLEX PERÚ 
 
REFLEX | A leading IMDEX brand 
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	Introducción a la Espectroscopia de Reflectancia (VNIR - SWIR)
	Introducción
	Espectroscopia VNIR
	Principios de Espectroscopia Infrarojo
	Espectros de Reflectancia infraroja
	Espectros de Reflectancia infraroja
	Espectro de reflectancia infraroja
	Granulometría
	Librería Mineral Espectral
	TerraSpec HALO - ¿Qué es?
	¿Porqué se llama HALO?
	Rasgos
	Rasgos
	¿Cómo empiezo?
	¿Cómo empiezo?
	Configuración de Halo
	Configuración de Halo
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	Colectando Data
	Colecta de datos y espectros
	Colecta de datos y espectros
	Colecta de datos y espectros
	Librería Mineral
	Algoritmo de combinación mineral
	Sincronización
	¿Qué es el Halo Manager?
	Halo Manager
	Halo Manager
	Exportación de archivos
	Tabla de datos
	Tabla de datos
	Exportación a software terceros
	Data colectada - TSG
	Recomendaciones para colectar muestras
	¿Qué es un escalar?
	Ejemplo de Escalar: AL-OH
	Escalares reportados en Halo
	Escalares reportados
	Escalares reportados
	Escalares cuantificados
	Química de las micas blancas
	Zonificación espectral a través de zonas de caolinita
	Cristalinidad de la Caolinita:Kx
	Madurez Espectral de la Illita: ISM
	Madurez Espectral de la Illita: ISM
	Madurez Espectral de la Clorita: CSM
	Madurez Espectral de la Clorita: CSM
	Conclusiones
	Brigado!!

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