Часть 12. Индикатор геомагнитных аномалий (ИГА-1)
******************************************************************************************
Сразу предупреждаю, что с этим апибором не знаком - так, что его реальную работоспособность придется оценивать тем, кто его испробует.
Все, что ниже написано - явная реклама, то есть не обязательно соответствует действительности.
KestaS
******************************************************************************************
Для поиска объемных предметов на большой глубине еще используют прибор ИГА (индикатор геомагнитных аномалий). Воду, например, с его помощью можно выявить на глубине до 50 метров. С его помощью находили могильники, пустоты, металлические предметы (как магнитные, так и немагнитные), пластмассовые трубы и много еще чего. Прибор компактен (меньше металлоискателя). Прибор дороговат, но стоит того.
Ниже письмо от производителя прибора ИГА-1:
Уважаемый Андрей Борисович!
Здравствуйте. Спасибо, что снова вышли на связь. В этом году мы модернизировали приборы ИГА-1 для помещений и полевые, добавив, кроме стрелочной индикации, показывающей границу аномалии, еще и цифровую индикацию фоновых значений до аноммалии и внутри аномалии. Некоторые наши потребители это стали использовать и при измерении фоновых значений биополя человека.
Поэтому стоимость приборов не много увеличилась, прибор ИГА-1 для помещений стоит 1500 долларов, полевой 2000 долларов при самовывозе из Уфы. Таможенное оформление в Уфе стоит 200 долларов, срок до 2 мес., для этого нужен контракт с вашей фирмой и деньги должны прийти перечислением. Т.е. срок оформления по таможне в Уфе до 2 мес. после прихода денег. Обучение в Уфе проводится бесплатно. У нас были случаи, когда мы отправляли после
таможенного оформления с кем то из знакомых, в том числе в Америку, и люди сами учились работать по описанию и видеофильму. Поезд Уфа-Ташкент тоже часто ходит и наверно от вас кто то выезжает в командировку или гости и у нас можно посмотреть.
До конца этого года у нас пока есть заказы, можем принять вашу заявку на 1 квартал след. года.
Всего доброго! Юрий Кравченко
******************************************************************************************
Источник - http://www.metallsearch.chat.ru/iga-1/ttx.htm
Прибор ИГА-1
Прибор ИГА-1 для подземной разведки захоронений, поиска пострадавших под завалами во время поисково-спасательных работ и опыт его использования
Экология жилища,геопатенные зоны и опыт использования прибора ИГА-1 при строительстве экопоселений
Как сквозь землю.
И тайное становится явным.
Технопатогенное воздействие и защитные устройства.
Краткое техническое описание
Представляет собой высокочувствительный селективный измеритель электромагнитного поля. Предназначен для разведки местонахождения металлических и неметаллических трубопроводов, в том числе полиэтиленовых, пустот, человеческих тел и других металлических и неметаллических объектов под землей, снегом, льдом, бетонными, деревянными и металлическими полами.
Прибор позволяет обнаруживать водяные жилы и утечки жидкости из трубопроводов. Глубина обнаружения трубопроводов, пустот-20 метров, человеческих тел и предметов объемом не менее 5 кубических дециметра - 3 метра.
Внешний вид прибора ИГА-1
Обследование геопатенной зоны прибором ИГА-1
Прибор настроен на фиксированную частоту приема естественного электромагнитного излучения геомагнитного поля Земли в диапазоне 5...10 Кгц.
В качестве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига на частоте приема, величина которого изменяется на границе перехода сред (грунт-труба, грунт-пустота).
Прибор выполнен в виде переносного измерительного датчика с визуальой индикацией. Питание прибора может осуществляться как от автомобильного аккумулятора(12в),так и от автономного портативного аккумулятора или батареи (потребляемая мощность 5 ватт).
Вес всей аппаратуры не превышает 2 кг ( без аккумулятора и чемодана), вес измерительного датчика не более1,2 кг.
Работоспособность обеспечивается при температурах минус 40...плюс 40 градусов и влажности до 80 процентов.
Технический ресурс прибора 5000 часов, гарантия - 2 года.
Отличительной особенностью ИГА-1 от существующих трассоискателей, работающих с использованием ультразвука и подверженных влиянию акустических помех, является возможность работы в условиях городского и промышленного шума. Прибор пассивный и не требует излучателей опускаемых в колодцы или подсоединяемых к трубопроводам.
Прибор прошел апробацию по определению местонахождения металлических, керамических, асбоцементных и полиэтиленовых трубопроводов под землей на глубине до 20 метров на ряде промышленных предприятий в зимних и летних условиях. С помощью прибора в течение трех лет производилась разведка водяных жил для организаций и садоводов. Максимальная глубина обнаружения водяных жил 60 метров.
Прибор прошел апробацию возможности обнаружения человеческих тел, засыпанных строительным мусором и обломками зданий, в поселке Нефтегорск после землетрясения 1995 года.
Прибор разработан в Уфимском Государственном Авиационном Техническом Университете. Автор изобретения и разработчик прибора -Кравченко Юрий Павлович. Имеется патент России N 2080605 от 27.05.97 г, свидетельство на полезную модель N 2448 от 16.05.96 г, авторское свидетельство СССР N 1828268 от 13.10.92 г.
Прибор представляет из себя высокочувствительный резонансный усилитель переменного тока ( чувствительность сотни пиковольт ), работающий в диапазоне частот от 5 до 10 Кгц, с высоким входным сопротивлением ( более 1000 Мом ), отличающийся от стандартных приборов такого же класса, например фирм RFT и Unipan, наличием вместо резонансных LC контуров импульсного фильтра, обеспечивающего "узкую" полосу пропускания в виде одной спектральной линии, характерезующей конкретную частоту настройки, и фазочуствительного детектора вместо амплитудного, позволяющего измерять относительный сдвиг фазы колебаний, выделяемых импульсным фильтром.
Схема импульсной фильтрации, кроме того, повышает помехоустойчивость прибора и совместно с оригинальной схемой компенсации помехового фона позволяет работать в в условиях помех.
Структурная схема прибора приводится на фиг.4,которая представляет из себя следующее:
АН - антенна в виде диска из меди или латуни;
ИФ - импульсный фильтр;
ГЕН - генератор опорной частоты;
УС - усилитель переменного тока;
ФД - фазовый детектор;
УПТ - усилитель постоянного тока;
ИНТ - интегратор;
СК - схема компенсации помехового фона;
АИ - аналоговая индикация;
ЦИ - цифровая индикация;
Принятый антенной АН шумовой сигнал естественного электромагнитного поля пропускается через импульсный фильтр, на выходе которого выделяются только колебания, совпадающие с частотой опорного генератора ГЕН.
Затем сигнал усиливается с помощью усилителя переменного тока УС, на выходе которого включен фазовый детектор ФД, регистрирующий величину фазового сдвига Ф изм между измеряемой частотой F изм и частотой опорного генератора F оп как:
Ф изм = F изм - F оп - const.
В качестве const используется сигнал схемы компенсации СК помехового фона. Const автоматически выбирается такой, чтобы приравнять к нулю величину Ф изм при удалении антенны объекта измерений, т.е. величина Ф изм измеряется относительно конкретного помехового фона, присутствующего в данном помещении или данной местности.
Усилитель постоянного тока УПТ производит фильтрацию и дальнейшее усиление напряжения на выходе фазового детектора ФД.
Интегратор предназначен для интегрирования сигнала фазового сдвига
И вых = ИНТЕГРАЛ (Ф изм ) dt
для выделения слабых сигналов на фоне помех.
Таким образом, выходной сигнал прибора представляет собой интегральную характеристику фазового сдвига электромагнитной составляющей поля на каждой конкретной частоте излучения синхронизируемой с частотой опорного генератора.
На фиг.1-3 изображены схемы поиска трубопроводов или засыпанных биообъектов при передвижении оператора по поверхности засыпанного участка, соответственно, на лыжах, пешком, над поверхностью участка на вертолете.
Способ измерений основан на способности технических или биологических объектов, в том числе их останков, находящихся под землей независимо от времени их образования, интенсивно искажать фазовые характеристики фонового электромагнитного поля, имеющего характер шума с распределенным непрерывным спектром в диапазоне сверхдлинных радиоволн на определенных фиксированных частотах. Эти искажения превышают, как правило, на несколько порядков искажения поля от неоднородностей грунта, что позволяет достаточно легко отдифференцировать их друг от друга по уровню вносимых ими фазовых искажений. Способ основан также на определении фазовых характеристик при гармоническом покомпонентном анализе шумового сигнала фонового электромагнитного поля как источника полезного сигнала непосредственно над поверхностью засыпанного участка в местах предположительного нахождения объектов поиска. Это обеспечивает высокую помехозащищенность способа, недостижимую любыми другими известными из литературных источников способами, основанными, как правило, на амплитудных, а не на фазовых измерениях, что позволило, в свою очередь, в значительной мере увеличить общее усиление и повысить чувствительность до предела, при котором без труда обнаруживаются различия в характеристиках полевого фона вблизи объектов живого и неживого происхождения. Высокой помехозащищенности способа способствует также тот факт, что прием шумовых сигналов осуществляют по их электрической, а не магнитной компоненте.
Пассивный характер способа, отсутствие необходимости предварительного размещения какого-либо оборудования на объектах поиска, а также возможность достаточно четкого различения искажений поля, вызванных объектами живой и не живой природы, от других неоднородностей грунта, обеспечивает значительное расширение функциональных возможностей, так как позволяет осуществлять поиск как металлических объектов, так и неметаллических объектов и биообъектов, что недостижимо другими способами.
Перемещаясь по поверхности засыпанного участка на лыжах (фиг.1), в случае нахождения объектов поиска под снегом, пешком (фиг.2) или на транспортном средстве, в случае нахождения объектов поиска под обломками зданий, горными обвалами и т.д., или же в непосредственной близости над поверхностью (фиг.3) засыпанного участка на вертолете, перемещают параллельно поверхности засыпанного участка приемную антенну на высоте 1,5 - 2 м так, чтобы относительно земли она двигалась с постоянной скоростью.
Непрерывно в процессе перемещения антенны принимают в качестве полезного сигнала электрическую компоненту радиошумов сверхдлинноволнового диапазона с равномерным спектром за счет того, что используют электрически малую антенну, частоты резонанса которой несравнимо выше верхней границы рабочего диапазона частот. В связи с этим резонансного усиления на какой-либо частоте не происходит и прием осуществляют с равномерной амплитудно-частотной характеристикой во всем диапазоне рабочих частот. Принятый шумовой сигнал фильтруют так, чтобы выделить его гармоническую составляющую на фиксированной частоте, при этом амплитуда гармонической составляющей не имеет значения в связи с чем можно применить усиление этого сигнала вплоть до насыщения усилительного устройства, поскольку в качестве информативной используется лишь фаза гармонической составляющей. Практически фазочастотный анализ принимаемого сигнала производят в одной точке на одной фиксированной частоте в процессе всей процедуры поиска. Конкретное значение этой частоты определялось экспериментально по максимуму вносимых техническими объектами и биообъектами фазовых сдвигов в гармоническую составляющую принимаемого шумового сигнала. Перед началом перемещения антенны располагают ее плоскость параллельно поверхности засыпанного участка,и на рабочей высоте и производят статическую компенсацию помехового фона. Это осуществляют выравниванием величины фазового сдвига выделенной гармонической составляющей за счет того, что подстраивают величину эталонной фазы под фазу принимаемого сигнала так, чтобы разностный фазовый сдвиг равнялся нулю. После этого производят динамическую компенсацию помехового фона, который вызывается встречающимися на пути перемещения антенны неоднородностями насыпанного грунта. Для этого перемещают антенну параллельно поверхности засыпанного участка типовой структуры слоя насыпи, заведомо не содержающего объектов поиска, и устанавливают величину порога для разности фаз принимаемого и эталонного сигналов, превышающую отклонение фазы принимаемого сигнала от установленной при статической компенсации фазы эталонного сигнала, чтобы ни одна неоднородность грунта (камни, куски металла и.т.д.) не воспринималась при поиске как помеха. Далее производят рабочее перемещение антенны в направлении поиска по всей засыпанной территории в местах предположительного нахождения объектов поиска. Непрерывно в процессе перемещения антенны интегрируют результат сравнения сигнала разности фаз принятого и эталонного сигналов с величиной порога. В отсутствии объектов поиска в грунте под текущим местом нахождения антенны результат интегрирования равен нулю, поскольку благодаря проведенной динамической компенсации помехового фона, величина разности фаз не превышает величину порога. Периодически устанавливают нулевые начальные условия интегрирования во избежание накопления аппаратурного дрейфа нуля.
При прохождении антенны над техническим объектом, биообъектом или его останками, находящимися под слоем грунта, в том числе, снега, появляется значительное отличие фазового сдвига принимаемой гармонической составляющей радиошума от установленной величины, которое превышает установленную пороговую величину. Такое превышение четко наблюдалось всякий раз при нахождении объектов поиска на глубине до 5 м и более. В результате этого появляется сигнал интеграла разности фаз, который продолжает изменяться вплоть до насыщения интегрирующего устройства, что легко фиксируют известными индикаторными устройствами. В случае появления и стойкого изменения сигнала интеграла разности фаз, возвращают антенну назад в положение до появления этого сигнала, устанавливают нулевые начальные условия интегрирования, отступают от траектории движения в перпендикулярном направлении и вновь начинают перемещать антенну в направлении к объекту поиска до нового появления скачка разности фаз и сигнала интеграла разности фаз. Повторяя эти операции многократно, фиксируют контур объекта при необходимости, при этом следующее новое перемещение антенны в сторону объекта производят в направлении ортогональном к его контуру или близком к нему.
С помощью органов управления, находящихся на измерительном датчике осуществляется следующее:
-переключателем ФИЛЬТР осуществляют перестройку прибора на прием естественного электромагнитного фона в пределах 5...10 кгц;
-ручками УСИЛЕНИЕ, грубо и плавно, осуществляют настройку динамической компенсации помехового фона ,
-кнопкой ОБНУЛЕНИЕ, находящейся на рукоятке измерительного датчика проводят статическую компенсацию помехового фона.
Вышеуказанная методика измерений более подробно описана в заявках на патенты России:
94014548/25 Способ геоэлектромагнитной разведки и устройство для его реализации. ( Положит. решение от 26.02.98), 94035733/14 Способ защиты от электромагнитных аномалий у поверхности Земли. ( Положит. решение от 28.01.98 ), 95117393/12 Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления. (Положит. Решение от 16.12.97), патентообладатель Кравченко Юрий Павлович.
В качестве иностранных аналогов прибора имеются немецкие трассоискатели МFE 90, TM 90, FM 850, FT 80,"FEROLUX". Все они пред назначены для поиска только металлических трубопроводов;глубина обнаружения 50 ... 80 см в пассивном режиме, для увеличения глубины к трубе необходимо подключить генератор-радиопередатчик. Наиболее близким является MFE 90 - у него кроме вышеуказанных есть еще и третий режим обнаружение металлических трубопроводов в пассивном режиме за счет наведенных полей от радиостанций в диапазоне 14...22 кгц, глубина обнаружения до 3 метров, стоимость 2500 DM. Для обнаружения неметаллических трубопроводов есть немецкий прибор FM 810, где передатчик протягивается внутри трубопровода по стекловолокну, стоимость 6600 DM.
Для обнаружения неметаллических предметов используются также георадары, недостатком которых является большой вес и обьем оборудования, их устанавливают на подвижный носитель или тележку, кроме того георадары не пробивают снежный покров, т.е. работают только летом.
Большинство поисковых приборов отечественного и импортного производства, в том числе и миноискатели плохо работают через снежный покров, приборы ПОЛИЭТИЛЕН зимой, в морозную погоду, лучше фиксируют предметы под землей, снег им не мешает, возможно это связано с улучшением прохождения радиосигнала естественного электромагнитного фона в этом диапазоне при отрицательных температурах, или промерзшая земля и лед лучше проводят радиосигналы естественного поля Земли.
*******************************************************************************************
Прибор ИГА-1 для подземной разведки захоронений, поиска пострадавших под завалами во время поисково-спасательных работ и опыт его использования
Кравченко Ю.П., Савельев А.В.
Прибор ИГА-1 представляет собой высокочувствительный селективный измеритель электромагнитного поля. Предназначен для разведки местонахождения металлических и неметаллических трубопроводов, пустот, человеческих тел и других металлических и неметаллических объектов под землей, снегом, льдом, бетонными, деревянными и металлическими полами. Глубина обнаружения трубопроводов, пустот,- 20 метров, водяных жил - 60 метров, человеческих тел и предметов обьемом не менее 5 кубических дециметра - 3 метра.
Прибор настроен на фиксированную частоту приема естественного электромагнитного излучения геомагнитного поля Земли в диапазоне 5...10 Кгц. В качестве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига на частоте приема, величина которого изменяется на границе перехода сред (грунт-труба, грунт-пустота).
Прибор выполнен в виде переносного измерительного датчика с визуальой индикацией. Питание прибора может осуществляться как от автомобильного аккумулятора(12в),так и от автономного портативного аккумулятора или батареи (потребляемая мощность до 5 ватт).
Вес всей аппаратуры не превышает 3 кг , вес измерительного датчика не более 1 кг.
Работоспособность обеспечивается при температурах минус 40...плюс 40 градусов и влажности до 80 процентов.
Технический ресурс прибора 5000 часов, гарантия - 2 года.
Отличительной особенностью ИГА-1 от существующих Прибор пассивный и не требует излучателей опускаемых в колодцы или подсоединяемых к трубопровводам.
Прибор прошел апробацию возможности обнаружения человеческих тел, засыпанных строительным мусором и обломками зданий, в поселке Нефтегорск после землетрясения 1995 года. Выпуск прибора освоен фирмой Лайт-2 в 1994 г., выпущено более 100 приборов.
Изобретение относится к области поисково - спасательных работ и может быть использовано для разведки металлических и неметаллических коммуникаций и поиска засыпанных биообъектов или их останков в районах землетрясений, а также в альпинизме при поиске биообъектов, засыпанных, например, снежными лавинами или горными обвалами.
Известен способ радиопеленга местонахождения засыпанных снежной лавиной альпинистов, заключающийся в предварительном размещении в одежде альпиниста малогабаритного маломощного приемопередатчика, включение его на постоянную работу в режиме передачи сигналов радиомаяка во время рабочего движения альпиниста и последующий радиопеленг сигналов маяка с помощью нескольких аналогичных приемопередатчиков в случае попадания альпиниста в снежную лавину с расстояния не более 60 м.
Недостатками известного способа являются низкие функциональные возможности и ограниченная сфера применения, поскольку известный способ имеет активный характер, то есть требует предварительного размещения специального оборудования / приемопередатчика/ на объектах, подлежащих поиску. В связи с этим известный способ может реально использоваться лишь в случаях ожидаемого засыпания, например, лавиной и лишь непродолжительное время /не более нескольких часов/.
Известный способ не может быть применен при неожиданных сходах лавин или внезапных горных обвалах, а также на больших территориях по причине невозможности размещения передатчиков на всех биообъектах, подлежащих защите, и невозможности их работы продолжительное время, например, в районах землетрясений. Кроме того, известный способ обладает низкими функциональными возможностями по причине того, что не позволяет обнаруживать останки биообъектов, засыпанных грунтом, снегом и так далее, через продолжительное время после засыпания.
Известен способ поиска засыпанных людей с помощью специально обученных собак.
Недостатками известного способа являются низкие функциональные возможности по причине невозможности применения для поиска останков сроком более года после их засыпания, поскольку способ основан на обнаружении местонахождении собаками по запаху, что связано с его ослаблением и исчезнованием со временем. Также к недостаткам относится субъективный характер способа, неоднозначная реакция собак, зависимость качества поиска от состояния собак, их обученности, погодных и климатических условий, что ухудшает точность и эксплуатационные возможности способа. Например, на месте крушения самолета Руслан в Красноярске собакам мешал мороз и дым от догорающего топлива, а в Нефтегорске, из-за большого количества погибших и плюсовой температуры работу собак затруднял общий фон трупного запаха.
Известен пьезоэлектрический газоанализатор, содержащий измерительную камеру с установленными в ней резонансным пьезоэлементом с нанесенным на его поверхность слоем газочувствительного сорбента и измерительный автогенератор со схемой обработки сигнала.
Данное устройство обладает достаточно высокой чувствительностью и может использоваться для поиска засыпанных биообъектов или их останков по запаху и позволяет объективно приборным методом определять местонахождение объектов поиска, что позволяет исключить влияние субъективных факторов, как в способе поиска при помощи собак, что повышает стабильность результатов и точность поиска. Однако, недостатками устройства являются низкие функциональные возможности по причине того, что не позволяет находить останки биообъектов, засыпанных более года назад, т.е. при отсутствии каких-либо запахов, а так-же низкие эксплуатационные возможности по причине наличия пневматической части и трудности её эксплуатации.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей, улучшение эксплуатационных характеристик, сокращение времени поиска и упрощение способа, за счет осуществления возможности поиска металлических и неметаллических коммуникаций, пустот, водяных жил, а также биообъектов, засыпанных различными видами грунта, в том числе повышенной неоднородности, например, развалинами зданий, снегом, пассивным образом, без предварительного размещения какого-либо оборудования на биообъектах, подлежащих поиску, а также дистанционным бесконтактным образом.
Наш способ основан на способности металлических и неметаллических подземных коммуникаций, водяных жил, биологических объектов, в том числе их останков, независимо от времени их образования, интенсивно искажать фазовые характеристики фонового электромагнитного поля, имеющего характер шума с распределенным непрерывным спектром в диапазоне сверхдлинных радиоволн на определенных фиксированных частотах.
Эти искажения превышают, как правило, на несколько порядков искажения поля от неоднородностей грунта, связанных с нахождением в нем малоразмерных объектов, что позволяет достаточно легко отдифференцировать их друг от друга по уровню вносимых ими фазовых искажений. Способ основан также на определении фазовых характеристик при гармоническом покомпонентном анализе шумового сигнала фонового электромагнитного поля как источника полезного сигнала непосредственно над поверхностью засыпанного участка в местах предположительного нахождения объектов поиска. Это обеспечивает высокую помехозащищенность способа, недостижимую любыми другими известными из литературных источников способами, основанными, как правило, на амплитудных, а не на фазовых измерениях, что позволило, в свою очередь, в значительной мере увеличить общее усиление и повысить чувствительность до предела, при котором без труда обнаруживаются различия в характеристиках полевого фона от разных объектов живого и неживого происхождения. Высокой помехозащищенности способа способствует также тот факт, что прием шумовых сигналов осуществляют по их электрической, а не магнитной компоненте. Пассивный характер способа, отсутствие необходимости предварительного размещения какого - либо оборудования на объектах поиска, а также возможность достаточно четкого различения искажений поля, вызванных объектами живой и не живой природы, от других неоднородностей грунта, обеспечивает значительное расширение функциональных возможностей, так как позволяет осуществлять разведку коммуникаций и поиск биообъектов, засыпанных неожиданным непроизвольным образом на больших поверхностях не только в снежных лавинах, но и в горных обвалах, в районах землетрясений и так далее. Кроме того, разработанный прибор ИГА-1У позволяет находить местоположение останков биообъектов, засыпанных со сроками давности год и более, что не позволяет производить ни один из известных способов.
Перемещаясь по поверхности засыпанного участка в случае нахождения объектов поиска под обломками зданий, горными обвалами и т.д., или же в непосредственной близости над поверхностью, например в производственном помещении , перемещают параллельно поверхности засыпанного участка приемную антенну на высоте 1,5 - 2 м так, чтобы относительно земли она двигалась с постоянной скоростью.
Непрерывно в процессе перемещения антенны принимают в качестве полезного сигнала электрическую компоненту радиошумов сверхдлинноволнового диапазона с равномерныи спектром за счет что используют электрически малую антенну, частоты резонанса которой несравнимо выше верхней границы рабочего диапазона частот. В связи с этим резонансного усиления на какой-либо частоте не происходит и прием осуществляют с равномерной амплитудно-частотной характеристикой во всем диапазоне рабочих частот. Принятый шумовой сигнал фильтруют так, чтобы выделить его гармоническую составляющую на фиксированной частоте, при этом амплитуда гармонической составляющей не имеет значения в связи с чем можно применить усиление этого сигнала вплоть до насыщения усилительного устройства, поскольку в качестве информативной используется лишь фаза гармонической составляющей. Практически фазочастотный анализ принимаемого сигнала производят в одной точке на одной фиксированной частоте в процессе всей процедуры поиска. Конкретное значение этой частоты определялось экспериментально по максимуму вносимых объектами поиска фазовых сдвигов в гармоническую составляющую принимаемого шумового сигнала. Перед началом перемещения антенны располагают ее плоскость параллельно поверхности засыпанного участка на рабочей высоте и производят статическую компенсацию помехового фона. Это осуществляют выравниванием величины фазового сдвига выделенной гармонической составляющей за счет того, что подстраивают величину эталонной фазы под фазу принимаемого сигнала так, чтобы разностный фазовый сдвиг равнялся нулю. После этого производят динамическую компенсацию помехового фона, который вызывается встречающимися на пути перемещения антенны неоднородностями насыпанного грунта. Для этого перемещают антенну параллельно поверхности засыпанного участка типовой структуры слоя насыпи, заведомо не содержающего объектов поиска, и устанавливают величину порога для разности фаз принимаемого и эталонного сигналов, превышающую отклонение фазы принимаемого сигнала от установленной при статической компенсации фазы эталонного сигнала, чтобы ни одна неоднородность не воспринималась при поиске как помеха. Далее производят рабочее перемещение антенны в направлении поиска по всей засыпанной территории в местах предположительного нахождения объектов поиска. Непрерывно в процессе перемещения антенны интегрируют результат сравнения сигнала разности фаз принятого и эталонного сигналов с величиной порога.
В отсутствии объектов поиска в грунте под текущим местом нахождения антенны результат интегрирования равен нулю, поскольку благодаря проведенной динамической компенсации помехового фона, величина разности фаз не превышает величину порога. Периодически устанавливают нулевые начальные условия интегрирования во избежание накопления аппаратурного дрейфа нуля.
При прохождении антенны над коммуникациями, водяными жилами, биообъектом или его останками, находящимися под слоем грунта, в том числе, снега, появляется значительное отличие фазового сдвига принимаемой гармонической составляющей радиошума от установленной величины, которое превышает установленную пороговую величину. Такое превышение четко наблюдалось всякий раз при нахождении объектов поиска на глубине до 5 м и более. В результате этого появляется сигнал интеграла разности фаз, который продолжает изменяться вплоть до насыщения интегрирующего устройства, что легко фиксируется известными индикаторными устройствами. В случае появления и стойкого изменения сигнала интеграла разности фаз, возвращают антенну назад в положение до появления этого сигнала, устанавливают нулевые начальные условия интегрирования, отступают от траектории движения в перпендикулярном направлении и вновь начинают перемещать антенну в направлении к объекту поиска до нового появления скачка разности фаз и сигнала интеграла разности фаз. Повторяя эти операции многократно, фиксируют контур объекта при необходимости, при этом следующее новое перемещение антенны в сторону объекта производят в направлении ортогональном к его контуру или близком к нему.
********************************************************************************************
Примеры использования приборов ИГА-1У
При разборке завалов дома N 18 после землетрясения в г.Нефтегорске, происшедшего в мае 1995 г. на уровне второго этажа разыскивались пять членов семьи находящихся под завалами ( плитами и обломками стен и перекрытий и деревянных полов ). Единственный оставшийся в живых глава семьи показал место нахождения квартиры но не знал где искать тела погибших. С помощью прибора ИГА-1У путем применения его описанным выше способом был проведен поиск возможного расположения погибших родственников. Скорость перемещения антенны составляла 0,5 м/с. Было определено пять предположительных мест нахождения тел погибших с указанием их контуров. После разборки завалов в указанных местах оказалось, что в четырех местах были обнаружены тела погибших, а в пятом месте находилось белье и верхняя одежда из раздавленного шифоньера. При повторном поиске был указан контур последнего члена погибшей семьи (младшего сына), что подтвердилось при последующей разборке завала. Всего в Нефтегорске с помощью прибора ИГА-1У было обнаружено около 30 погибших.
Аналогичная работа была выполнена в Екатеринбурге, по приглашению прокуратуры Свердловской области определялось местонахождение трупов замурованных в автодорогу и поиск захоронения в лесу, в районе городского кладбища.
В Башкортостане прибором ИГА-1У были обнаружены старые дореволюционные могилы (около 50 могил) около восстанавливаемого монастыря Святые Кустики в районе Павловского водохранилища. При этом прибор ИГА-1У фиксировал прямоугольный контур этих могил. Несколько могил были выложены внутри камнем (склепы), при этом прибор ИГА-1 фиксировал два контура. Таким образом, в одном из склепов было обнаружено захоронение игуменьи Серафимы, которую разыскивали верующие, чтобы поставить памятник.
Таким образом, описываемый способ обнаружения местонахождения коммуникаций, водяных жил, засыпанных биообъектов или их останков по сравнению с известными обладает следующими преимуществами:
-обладает значительно более широкими функциональными возможностями т.к. позволяет применять его для поиска объектов под землей и при любых видах завалов -снежных, песчаных, горных, при землетрясениях, разрушениях и обвалах построек и т.д., в том числе происшедших неожиданным и непрогнозируемым образом;
- малой зависимостью от количества и характера неоднородностей в засыпанном грунте, поскольку способ позволяет отстраиваться от помех подобного рода и проводить целенаправленную настройку на поиск коммуникаций, водяных жил, биообъектов или их останков;
- широкими эксплуатационными возможностями, удобством применения, поскольку не требует предварительного размещения на объектах поиска какого-либо оборудования;
- не вносит никаких ограничений во время поиска, поскольку в связи с тем, что не требует размещения оборудования на объектах поиска, нет зависимости от конечного времени работы автономных источников питания;
- высокой помехозащищенностью и чувствительностью за счет использования шума в качестве полезного сигнала, оценки его по электрической составляющей, применения фазовых измерений, являющихся самими по себе высоко помехозащищенными, а также за счет того, что функциональная развязка по операциям способа позволяют реализовать очень высокие значения коэффициентов усиления;
- значительной простотой осуществления, дистанционностью и бесконтактностью с грунтом при поиске, что в значительной мере сокращает время поиска по сравнению с известными способами, что является чрезвычайно важным при поиске живых людей, где счет времени идет на часы и минуты;
- возможностью бесконтактного поиска останков биообъектов пассивным путем без использования внешних излучений спустя год и более после засыпания любым грунтом, что не позволяет ни один из известных способов;
Актуальность данной тематики заключается в том, что в настоящее время нет портативных и надежных приборов позволяющих определить расположение неметаллических коммуникаций, а также как живых, так и погибших под завалами людей. Имеющиеся на вооружении в частях МЧС высокочувствительные акустические приборы могут быть использованы только при абсолютной тишине и при условии, что пострадавший создает шум. Имеющиеся в МВД приборы для обнаружения трупов, работающие на принципе газоанализатора не нашли применения в частях МЧС, так как при большом количестве пострадавших общий фон запахов не дает возможности работы с этой аппаратурой. В нашей стране отсутствуют также приборы для разведки местонахождения неметаллических (полиэтиленовых, керамических, асбоцементных) трубопроводов. Фирмой "Лайт-2" выпускается принципиально новый прибор ИГА-1У . измеряющий сверхслабые электромагнитные поля естественного происхождения в диапазоне сверхдлинных волн. Прибор фиксирует искажение электромагнитного поля в местах неоднородностей грунта при наличии под землей каких либо предметов. Прибор предназначен для поиска под землей металлических и неметаллических трубопроводов, пустот и человеческих тел по изменению фазового сдвига на границе перехода сред.
Для обнаружения неметаллических предметов используются также георадары, недостатком которых является большой вес и объем оборудования, высокая стоимость(отечественные до 10 тысяч долларов, импортные до 100 тысяч долларов), их устанавливают на подвижный носитель или тележку, кроме того, георадары не пробивают снежный покров, т.е. работают только летом.
Большинство поисковых приборов отечественного и импортного производства, в том числе и радиоволновые миноискатели немагнитных мин , плохо работают через снежный покров, приборы ИГА-1У зимой, в морозную погоду, лучше фиксируют предметы под землей, снег им не мешает, т.к. в мороз лучше прохождение радиоволн в этом диапазоне, промерзшая земля и лед лучше проводят радиосигналы.
Разработчики приборов имеют по данным приборам авторские свидетельства СССР, патенты России, свидетельства на полезные модели РОСПАТЕНТА:
А.С. (СССР) N 321662c -1990 г. Способ исследования электростатических полей поверхностей,
А.С. (СССР) N 1828268 от 13.02.90 г. Способ исследования электростатических полей поверхностей,
Патент РФ N 2080605 от 27.05.97 г. Способ исследования электромагнитных полей поверхностей",
Полезная модель N 2448 от 16.05.97 г. Устройство для электромагнитной разведки.
2116099 от 27.07.1998 г. «Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления».
2119680 от 27.09.1998 г. «Способ геоэлектромагнитной разведки и устройство для его реализации».
Заявки на изобретения: Приоритетный номер 20002107120 ( 007328) от 26.03.2002 г. «Устройство для поиска подземных трубопроводов» ( получено положительное решение),
2000108639 (008879) от 17.04.2000 г. , 2002108814 (009213) от 9. 04.2002 «Устройство для поиска и идентификации пластиковых мин» получено положительное решение РОСПАТЕНТа. Получены положительные решения на заявки на полезные модели 2002111763 (012401) от 30.04.2002 «Устройство для поиска подземных трубопроводов», 2002122204 (023503) от 15.08.2002 «Устройство для поиска и идентификации пластиковых мин».
**************************************************************************************************
ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ
ПРИБОР ИГА-1
http://stiffa.mail15.com/pribor.htm
(сайт указал AZAR в теме Reviewdetector > Археологический > Сокровища скрытые под землей
Туннели,пещеры,подземные ходы., Каким способом можно найти пустоту.
http://www.reviewdetector.ru/index.php? … entry13932 )
**************************************************************************************************l
Отредактировано KestaS (2006-06-16 11:27:01 am)