Коротков К.Г.
СПбГУИТМО, СПбНИИФК
Проблема регистрации гео-активных зон объективными приборными методами имеет большое научное и практическое значение. Широко используемые методы биолокации позволяют получать интересную информацию, ценность которой может быть многократно увеличена за счет приборной верификации. В настоящей работе описывается конструкция и результаты испытаний ГРВ датчика, работающего в комплекте с ГРВ приборами.
Методика. Принцип работы датчика основан на организации замкнутой цепи тока возбуждения скользящего газового разряда на базе ГРВ прибора с питанием от аккумулятора. При питании от аккумулятора прибор «отвязан от земли», и замыкание разрядного тока происходит в электронной цепи прибора (рис.1).
Цепь тока замыкается через ГРВ генератор 1, батарею 2, металлический тест-цилиндр 3 и емкость антенны 7, характер которой определяется параметрами исследуемой среды. Цепь тока замыкается за счет емкостной связи прибора 1 и антенны 7. Подобная схема обеспечивает большую чувствительность датчика к изменению параметров окружающей среды. Параметры газового разряда устройства рис.1 зависят от условий внешней среды благодаря отсутствию внешней цепи заземления. Можно сказать, что чувствительным элементом является вся токовая цепь прибора. Таким образом, ГРВ датчик является индикатором параметров внешней среды.
На этих принципах был разработан прибор, получивший название «5-й Элемент». Принцип Пяти Элементов является одной из основ Традиционной китайской медицины наряду с принципом Инь-Янь. Теория Пяти Элементов возникла из наблюдений различных групп динамических взаимодействий в природе. Каждый элемент представляется как связующий базис в природе и теле человека. Например, Огонь соответствует Сердцу и Голове. Взаимоотношения Пяти Элементов служат моделью того, как различные процессы в теле соотносятся друг с другом. Эти взаимоотношения определяются в основном через циклы Шенг и Ке.
Принципы организации измерений приведен на рис.2. Прибор ГРВ Компакт служит измерительным устройством. Титановый калиброванный цилиндр (входящий в комплект ГРВ камеры) размещается на оптической линзе в специальном держателе. Важно, что ГРВ камера работает от аккумулятора 12В. Специальный автоматический переключатель соединяет контактный вывод цилиндра поочередно с каждым из сенсоров. В первом случае цилиндр соединен с общей точкой ГРВ Камеры (контакт 3 рис.2). Остальными электродами являются: металлический стержень, помещаемый в воду (река, ручей, озеро и т.п.); заземление через почву; электрод, воткнутый в дерево и радио-антенна. В каждом положении записывается динамический AVI файл в течение 10 секунд или серия BMP фалов (не менее 100) и вычисляются временные ряды параметров с использованием программы «SciLab».
Результаты экспериментов в Колумбии
Во время экспедиции в Венесуэлу были проведены серии измерений с датчиком в районе водопада Анхель (самый высокий в мире – линия падения воды 1005 м). Рассмотрим графики средних значений показателей датчиков и их стандартных отклонений. Анализ кривых позволяет сделать следующие выводы.
Выводы
Рис.3. Изменение относительной площади свечения калибровочного цилиндра по дням измерений при различных схемах подключения: к клемме ГРВ Камеры (01.avi), к датчикам воды (02 water.avi), к антенне (03 ant.avi), к земле (04 earth.avi) к дереву (05 tree.avi). Венесуэла – Колумбия, 2005.
Рис.4. Изменение стандартного отклонения площади свечения калибровочного цилиндра по дням измерений при различных схемах подключения: к клемме ГРВ Камеры (01.avi), к датчикам воды (02 water.avi), к антенне (03 ant.avi), к земле (04 earth.avi) к дереву (05 tree.avi). Венесуэла – Колумбия, 2005.
Рис.5. Изменение стандартного отклонения энтропии свечения калибровочного цилиндра по дням измерений при различных схемах подключения: к клемме ГРВ Камеры . (01. avi ), к датчикам воды (02 water . avi ), к антенне (03 ant . avi ), к земле (04 earth . avi ) к дереву (05 tree . avi ). Венесуэла – Колумбия, 2005.