Металлодетекторы (МД) — замечательные машины. Многие люди пользующиеся МД, полны энтузиазма, расхваливая особенности своих любимцев, перед тем, как отправиться на поиски сокровищ. Цель этой статьи — попытаться разъяснить все те «загадки», которые порой происходят при неумелом обращении с прибором. Нужно ли знать принципы работы детектора для того, чтобы эффективно его использовать? Конечно, нет (при условии что вы внимательно читаете инструкцию — прим.переводчика). Может ли такое знание в будущем позволить вам полнее использовать возможности вашего прибора? Наверняка да, но лишь при некотором усердии и тренировках. Ведь самый лучший детектор работает настолько хорошо, насколько грамотно его применяют. Сверх Низкие Частоты. Схема передатчик-премникПЕРЕДАТЧИК Внутри поисковой рамки металлодетектора (которую также называют поисковой головкой, катушкой, антенной) находится намотанный провод, называемый передающей катушкой. Электрический ток, протекая по ней, создает электро-магнитное поле. Направление тока меняется несколько тысяч раз в секунду на противоположное, и характеристика «рабочая частота» говорит о том, сколько раз в секунду ток движется по часовой и против часовой стрелки. Когда ток протекает в одном направлении возникает магнитное поле, направленное в землю, когда направление тока изменяется на противоположное, то и магнитное поле будет направлено уже от земли (как южный и северный полюса у школьного магнита). В любом металлическом (и даже электропроводящем) объекте, оказавшемся поблизости, под влиянием такого изменяющегося магнитного поля возникнут электрические токи, во многом аналогичные тем, что возникают в обмотке генератора, вращающейся в постоянном магнитном поле. НаведЈнный ток, в свою очередь, создаст собственное магнитное поле, с направленностью обратной магнитному полю передатчика. Внутри рамки есть еще одна — приемная — катушка, расположенная таким образом, чтобы максимально нейтрализовать влияние передающей катушки, для чего используются специальные методы. А вот поле от металлического предмета оказавшегося поблизости, будет наводить в приемной катушке ток, который можно усилить и обработать электроникой, предварительно отделив от более мощного сигнала передатчика. Суммарный принятый сигнал обычно появляется с некоторой задержкой относительно излученного сигнала. Эта задержка вызвана тем, что проводящие материалы обладают свойствами сопротивляться как самому протеканию электрического тока (резистивностью), так и изменению величины уже протекающего в них тока (индуктивностью). Мы называем эту видимую задержку «фазовым сдвигом». Максимальный фазовый сдвиг будут производить объекты, которые по большей части индуктивны — это большие, толстые предметы, сделанные из отличных проводников, таких как золото, серебро и медь. Меньший фазовый сдвиг характерен для объектов, которые по природе своей резистивны — это более мелкие, более тонкие объекты либо предметы, сделаные из материалов с худшей проводимостью. Те материалы, которые плохо проводят электрический ток или совсем его не проводят, также могут вызывать сильный сигнал в приемнике. Такие материалы называются ферромагнетиками. Ферромагнитные тела сильно намагничиваются, будучи помещенными во внешнее поле (например, скрепка которая прицепляется к поднесенному магниту). Сигнал в приЈмнике покажет минимальный либо нулевой фазовый сдвиг. Многие типы почвы содержат мельчайшие крупинки железосодержащих минералов, которые на детекторе будут определяться как ферромагнетики. Металлические отливки (например, кованые гвозди) и стальные предметы (пивные пробки) обнаружат как ферромагнитные, так и проводящие свойства. Следует также отметить, что здесь описываются схемы детекторов «индуктивного баланса» иногда называемые схемами СНЧ — сверхнизкой частоты (ниже 30 кгц). В настоящее время это наиболее популярная технология включаюшая в себя также и схемы НЧ — низкой частоты (30…300 кГц). ДИСКРИМИНАЦИЯПоскольку сигнал принятый от любого металлического предмета проявит свой характерный фазовый сдвиг, то можно классифицировать различные типы объектов и различать их. Например, серебряная монетка даЈт значительно больший фазовый сдвиг, нежели алюминиевая пуговица, поэтому можно так настроить детектор, что он будет подавать звуковой сигнал в первом случае и молчать во втором, либо идентифицировать предмет на дисплее, либо отклонять стрелку микроамперметра. Процесс распознавания металлических объектов называется дискриминацией (распознаванием, разделением). Самая простая форма дискриминации позволяет прибору подавать звуковой сигнал когда рамкой проводят над объектом, фазовый сдвиг сигнала от которого превышает среднюю величину (настраиваемую). К сожалению, аппараты с таким типом дискриминатора не будут срабатывать на некоторые монеты и большую часть ювелирных изделий, если уровень дискриминация настроен достаточно высоко (для игнорирования обычного алюминиевого хлама типа пуговиц или крышечек от лекарств). Более полезная схема — это так называемый дискриминатор с выделением диапазона (notch discriminator). Такого типа схемы реагируют на объекты в пределах определенного диапазона (например, диапазон «никелевые монетки и кольца») и не будут реагировать на фазовые сдвиг сигнала выше этого диапазона (пуговицы, крышечки от лекарств) так и ниже него (железо, фольга). Более продвинутые детекторы этого типа можно настроить так, что для каждого из нескольких диапазонов он будет либо реагировать либо наоборот игнорировать сигналы фазового сдвига внутри него. Например прибор White’s Spectrum XLT дает возможность программировать 191 вариант различных диапазонов. Детекторы металлов могут быть оборудованы различными устройствами считывания информации: цифровой дисплей, индикация на стрелочном приборе, и другие, помогающие идентифицировать объект. Мы называем эту характеристику ВИД (визуальный индикатор дискриминации) и главная ее функция — дать оператору возможность принять информированное решение о том, стоит ли приниматься за раскопки, не полагаясь только на звуковой сигнал. Но большинство, если не все МД, оборудованые ВИД, имеют также и звуковую систему распознавания. Тип металлического объекта можно предсказать по коэффициенту отношения его индуктивности к его собственной резистивности. При заданной частоте передатчика этот коэффициент можно вычислить по задержке (фазовый сдвиг) сигнала, приходящего от объекта. Электронная схема, называемая фазовым детектором, может измерить эту задержку фазы. Обычно используется два таких фазовых демодулятора, пиковые величины сигнала на которых они производят измерения, сдвинуты друг относительно друга на 1/4 длины волны передатчика или на 90 градусов. Мы называем эти два канала X и Y , соответственно. Третий демодулирующий канал, называемый G, может быть настроен так, что его отклик на любой сигнал с постоянным фазовым сдвигом относительно импульсов передатчика (например, почва) может быть уменьшен до нуля, невзирая на амплитуду этого сигнала. Это нужно для того, чтобы разделить две составляющие сигнала — отклика от почвы и от объекта , и определить наиболее вероятный тип объекта. Некоторые МД используют микропроцессор для обработки этих трех каналов и определения наиболее вероятного типа обьекта. Соотношение показаний каналов X и Y, вне зависимости от значения канала G (), есть некоторое число. Мы можем найти это отношение с хорошим разрешением — лучше, чем 500 к 1 по всему диапазону встречающихся материалов, от феррита до чистого серебра. Сигнал от железных объектов чувствителен к ориентации, поэтому численная характеристика может сильно меняться, когда рамка движется над ними. Графические дисплеи, откладывающие отношение X/Y по горизонтальной оси, а амплитуду принятого сигнала по вертикальной, очень полезны для отбраковывания металлического мусора от более ценных предметов. Мы называем такой тип дисплея «сигмаграф» (SigmaGraph). Как прежде было сказано, большинство почв являются железосодержащими. Они также могут иметь свойства электропроводности из-за присутствия солей, растворенных в подпочвенной воде. Поэтому сигнал, получаемый МД от почвы может быть в 1000 раз сильнее сигнала от металлического предмета, зарытого в землю на достаточную глубину. К счастью, фазовый сдвиг принимаемого сигнала от почвы остаЈтся достаточно постоянным в пределах некоторой площади поверхности Земли. Можно так сконструиировать детектор, что даже когда сигнал от земли сильно изменяется — например, при поднимании и опускании рамки, или при прохождении оператора по насыпи или над ямой, показания МД будут оставаться неизменными. Про такой МД говорят, что он «отстроен от земли». Хорошая отстройка от земли делает возможным определить с большой точностью как расположение объекта, так и оценить глубину его залегания. Если вы выбираете режим «все металлы» — без дискриминации сигналов по фазовому сдвигу — хорошая отстройка от земли особенно важна. В простейшей форме отстройка от земли выглядит так: оператор поднимает и опускает рамку металлоискателя, вращая ручку настройки и добиваясь равенства показаний индикатора. Хотя этот метод достаточно эффективен, он может показаться утомительным, а для некоторых пользователей и достаточно сложным. Более дорогие модели МД производят отстройку от земли автоматически, обычно в два приема: первый — с поднятой, а второй — с опущеной головкой. Самые «умные» приборы будут осуществлять подстройку постоянно, так, что вы даже не заметите этого при переходе с одного на другой тип почвы. Это так называемая «следящая отстройка от земли» ( tracking ground balance). Хорошие детекторы с такой функцией позволяют настроившись раз, провести весь оставшийся день в поисках без дополнительных подстроек. Но, предупреждаем: большинство МД, которые продаются под вывеской «автоматическая» или «следящая отстройка от земли», на самом деле просто настроены производителем на некоторый фиксированный уровень баланса земли. Это слегка напоминает ситуацию, если бы вам приварили педаль газа электросваркой к полу автомобиля в положении «средний газ» и сообщили, что на ваш автомобиль установлена современная система «круиз-контроль». ДИНАМИЧЕСКИЙ И СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМЫ(motion/non-motion modes) Хотя сигнал от земли может быть значительно сильнее сигнала от объекта, все же сигнал от земли стремиться оставаться неизменным или изменяться очень плавно во время движения рамкой. С другой стороны, сигнал от объекта возрастает резко до пикового значения и затем спадает в момент, когда рамка проходит над ним. Это открывает возможности использовать технику распознавания объекта не по амплитуде полученного сигнала, а по скорости его изменения. Такой режим работы МД называется «динамическим» (motion mode). Наиболее важный пример использования такого принципа — это динамическая дискриминация (motion discrimination). Если мы хотим выделить полезные сигналы, достаточные для идентификации объекта , недостаточно произвести только лишь отстройку от земли. Нужно посмотреть на объект под двумя различными углами, примерно так, как для определения расстояния мы решаем триангуляционную задачу, выбирая более чем одну точку наблюдения. Отстроившись от земли в одной точке, а в другой мы получаем некую комбинацию сигнала земли и объекта. И динамический режим используется для того, чтобы минимизировать этот остаточный сигнал от земли. В настоящее время все дискриминаторы и ВИД детекторы требуют для эффективного распознавания металлов постоянного передвижения рамки. Это не такой уж большая беда, поскольку в процессе поиска всЈ равно нужно двигаться. Если вы обнаружили объект в режиме динамической дискриминации, то, вероятно захотите поточнее определить его местоположение, чтобы не копать впустую. Если ваш детектор оборудован глубиномером, вы захотите измерить и глубину залегания. Для точного определения положения и глубины залегания используется режим «все металлы» (all metal mode). Дискриминация тут не нужна, соответственно и рамкой двигать не нужно, за исключением тех движений, которые выводят рамку на точно на центр объекта. Если выражаться точнее — не важна скорость, с которой вы перемещаете рамку в этом режиме. Поэтому режим «все металлы» часто называют «статическим» (non-motion mode) (а также «нормальным режимом» (normal mode) или «режимом постоянного тока» (D.C.mode)). Есть несколько пунктов в рекламных буклетах приборов, которые могут сбить вас с толку. Некоторые МД снабжены функцией «автоподстройка порога срабатывания» АПС (SAT-self ajustment threshold), которая медленно увеличивает и уменьшает мощность аудио выхода, обеспечивая тихий, но различимый звук «порога». Это позволяет сгладить изменения, вызванные переменой типа почвы или плохой отстройкой от земли. «Автоподстройка порога » может быть быстрой или медленной в зависимости типа детектора и его настройки, но честно говоря, АПС сильно смахивает на динамический режим работы. Поэтому вы можете прочитать рекламу о «детекторах которые имеют настоящий статический режим» (true non-motion mode), что по сути означает режим «все металлы» без автоподстройки порога. Другая вещь, которая может иногда сбить с толку: некоторые дискриминаторы позволяют так настроить порог, что дискриминатор начинает реагировать на все металлы. Другими словами — это дискриминатор который не дискриминирует. Это нечто отличное от описанного выше режима «все металлы». Такой режим часто называется «нулевой диск» (Zero disk). МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕМикропроцессор это сложная электронная схема, выполняющая все логические арифметические и управляющие функции, необходимые для построения компьютера. Последовательность инструкций, записанных в памяти процессора, называется программой и выполняется процессором последовательно, одна за одной, со скоростью до нескольких миллионов действий в секунду. Использование микропроцессоров в современных МД открывает такие возможности, о которых несколько лет назад нельзя было и мечтать. В прошлом, добавление новых полезных функций в МД означало появление новых кнопок и переключателей. С какого-то момента размеры, стоимость и сложность управления таким прибором выходили за разумные рамки. Микропроцессор, жидко-кристаллический экран и простейшая клавиатура стали решением проблемы. Практически неограниченное число новых функций может быть встроено в прибор без изменения внешнего вида. Дополняется лишь встроенная система меню, и, следуя инструкциям на экране , практически любой человек может разобраться и настроить прибор в соответствии со своим желанием. Таким образом, один и тот же МД может быть настроен под любого оператора. А что, если вы не хотите заниматься всеми этими настройками? Вот тут и проявляется вся гениальность микропроцессорного управления — вам и не нужно этого делать. При включении аппарата все параметры устанавливаются в некоторые заранее установленные величины, так что новичок или случайный пользователь может даже и не догадываться о всех дополнительных возможностях прибора. И что совсем замечательно — простым перебором меню вы можете выбрать режимы поиска монет, общего просмотра, археологического поиска, и т.д. — и микропроцессор выполнит все необходимые настройки, так как это было выверено многолетним опытом ветеранов поискового дела. Добавим к этому, что мощная программная поддержка улучшила звуковые функции приборов для определения нужных металлов, а изображения на ЖК мониторе в различных формах ускоряют и упрощают работу оператора. ВЫВОДЫ ПО СНЧ ПРИБОРАМХотя СНЧ приборы изготовляются уже более 10 лет, улучшения в производительности постоянно происходят. Появляются всЈ более «умные» и простые в использовании приборы . Будьте уверены, что пока существуют ненайденные сокровища, разработка новых улучшеных приборов будет вестись, насколько совершенными не казались бы уже существующие. Импульсная индукция ПЕРЕДАТЧИК Устройство поисковая катушка или рамки МД с импульсной индукцией очень проста сравнительно с СНЧ приборами. Единственная катушка с намотанным проводом используется как для передачи , так и для приема. Передающая схема состоит из простого электронного ключа, который закорачивает эту катушку на короткое время на батарею питания. Сопротивление катушки очень мало поэтому по катушке может протекать ток силой в несколько ампер. Хотя сила тока велика, но время его протекания очень коротко. Электронный ключ подаЈт импульс тока в катушку, затем обрывает его и затем опять включается для подачи следующего импульса. Скважность, те отношение времени за которое ток передается к времени когда ток выключен составляет обычно около 4%. Это предохранят передатчик и катушку от перегрева и уменьшает разряд батареи. Скорость повторения импульсов (частота передатчика) типичного МД с импульсной индукцией составляет примерно 100 герц. Разные модели МД используют частоты от 22 герц до нескольких килогерц. Чем ниже частота передачи тем больше излучаемая мощность. На более низких частотах достигается большая глубина и чувствительность обнаружения предметов сделанных из серебра, однако при этом падает чувствительность к никелю и сплавам золота. Такие приборы имеют замедленную реакцию , поэтому требуют очень медленного перемещения рамки. Более высокие частоты повышают чувствительность к никелю и сплавам золота, однако менее чувствительны к серебру. Возможно они не проникают так глубоко как более низкие частоты что касается серебра, прие этом можно премещать рамку более быстро. Это позволяет обшарить большую площадь за заданный период времени и также такие приборы более чувствительны к главным пляжным находкам — изделиям из золота. Рамка приборов с импульсной индукцией, с которой мы начали этот раздел, состоит из единственной катушки провода, которая служит и для передачи, и для приЈма. Передатчик действует подобно катушке зажигания автомобиля. Каждый импульс тока в передающей катушке создаЈт магнитное поле. Когда ток обрывается, магнитное поле вокруг катушки внезапно исчезает, но в этот момент импульс напряжения противоположной полярности и большой амплитуды появляетсмя на выводах катушки. Этот выброс напряжения называется противодействующей электро-движущей силой, или противо-ЭДС. В автомобиле это именно то высокое напряжение, которое поджигает искру в свече зажигания. В нашем случае МД с импульсной индукцией амплитуда выброса ниже — обычно от 100 до 130 вольт в пике. По длительности импульс очень небольшой — 30 миллионных долей секунды (30 микросекунд). Он называется «отраженным импульс». ПРИЕМНИКОт величины электрического сопротивления катушки с проводом зависит время затухания этого электрического импульса. Полное отсутствие сопротивления, или напротив при очень высокая его величина заставит импульс «звенеть». Это похоже на бросание резинового мячика на очень твердую поверхность, на которой он отскакивает многократно, прежде чем успокоится окончательно. При достаточном электрическом сопротивлении время затухания импульса укорачивается и отраженный импульс «сглаживается». Это аналогично бросанию резинового мячика в подушку. Про катушку детектора с импульсной индукцией говорят, что она критично заглушена, когда отраженный импульс быстро затухает до нуля без «звона» . Чрезмерное или недостаточное подавление будет вносить нестабильность в работу и маскировать хорошо проводящие металлы такие, как золото и уменьшать глубину обнаружения. Когда металлический предмет находится поблизости от поисковой катушки он запасает в себе некоторую часть энергии импулься, что приведЈт к затягиванию процесса затухания этого импульса до нуля. Изменение в ширине отраженного импульса измеряется и сигнализирует о присутствии металлического объекта. Для того чтобы выделить сигнал такого объекта, мы должны измерить ту часть импульса где он спадает к нулю (хвост). На входе приемника с катушки стоит резистор и ограничивающий диодная схема, которые обрезают напряжение входного импульса до величины 1 вольт , чтобы не перегружать вход схемы. Сигнал в приемнике сосотоит из импульс от передатчика и отраженного импульса. Обычно усиление приемника составляет 60 децибел. Это означает, что область где отраженный сигнал спадает до нуля можно увеличить в 1000 раз. СХЕМА СТРОБИРОВАНИЯУсиленный сигнал от приемника поступает в схему, измеряющую время спадения напряжения до нуля. Отраженный импульс преобразуется в последователность импульсов. Когда металлический предмет приближается к катушке, форма импульса передатчика не изменится , а вот отраженный импульс станет немного длиннее. Увеличение длительности «хвоста» импульса всего на несколько миллионных долей секунды (микросекунды) достаточно для того, чтобы определить наличие металла под катушкой. На этот отраженный импульс накладываются импульсы (стробы), синхронизованные с началом импульса передатчика, и на выходе электронной схемы получается серия стробов, количество которых пропорционально длине «хвоста» импульса. Наиболее чувствительный импульс расположен максимально близко к концу хвоста там, где напряжение совсем близко к нулю. Обычно это временная область около 20-ти микросекунд после выключения передатчика и начала отраженного импульса. К сожалению, это так же область где работа МД с импульсной индукцией становится неустойчивой. По этой причине большинство моделей МД с импульсной индукцией продолжают вырабатывать стробирующие импульсы еще 30-40 микросекунд после полного затухания отраженного импульса. ИНТЕГРАТОРДалее стробированный сигнал должен быть преобразован в напряжение постоянного тока. Это выполнятся схемой — интегратором, который усредняет последовательность импульсов и преобразует их в соответствующее напряжение, которое возрастает, когда объект близко от рамки и уменьшается когда когда обьект удаляется. Напряжение дополниетльно усиливается и управляет схемой звукового контроля. Период времени, в течение которого интегратор собирает входящие стробы постоянная времени интегратора- (ПВИ) определяет то, насколько быстро МД реагирует на металлический объект. Большая ПВИ (порядка секунд) имеет преимущество в уменьшении шума и упрощении настройки детектора, но при этом требует очень медленного перемещения рамки, поскольку объект может быть пропущен при быстром движении. Малая ПВИ (порядка десятых долей секунды) быстрее реагирует на цель, что позволяет быстрее двигать рамкой, но помехоустойчивость и стабильности работы ухудшаются. ДИСКРИМИНАЦИЯМД с импульсной индукцией не способны к такой же степени дискриминации как СНЧ приборы. За счет измерения увеличивающегося периода времени между окончанием импульса передатчика и точкой, в которой отраженный импульс рассасывается до нуля (задержки) , можно отфильтровать объекты состоящие из определенных металлов. На первом месте по этой характеристике стоит алюминиевая фольга, затем мелкие никелевые монетки, пуговицы и золото. Некоторые монеты могут быть вычислены по очень длинному хвосту импульса, однако железо таким образом НЕ определяется. Было сделано много попыток создать МД с импульсной индукцией, способный определять железо, однако все эти попытки имели очень ограниченный успех . Хотя железо и дает длинный «хвост», однако серебро и медь имеют такие же характеристики. Столь длительная задержка плохо влияет на определение глубины залегания. Содержание минералов в почве также будет удлинять отраженный импульс, изменяя точку, в которой объект определяется или отвергается. Если постоянная интегрирования настроена так, что золотое кольцо не определяется в воздухе, это же кольцо может «засветиться» в грунте, насыщенном солями. Таким образом, почва, насыщеная солями, изменяет всЈ, что относится к времени задержки и избирательной способности МД с импульсной индукцией. ОТСТРОЙКА ОТ ЗЕМЛИОтстройка от земли является очень критичной для СНЧ приборов, но не для МД с импульсной индукцией. В среднем почва не запасает какого-либо значительного количества энергии от поисковой катушки и обычно сама не даЈт никакого сигнала. Почва не будет маскировать сигнал от закопанного объекта и даже напротив, минерализация почвы слегка удлиняет сигнал пропорционально увеличению глубины залегания предмета. По отношению МД с импульсной индукцией часто применяется термин «автоматическая отстройка от земли» (automatic ground balance) они обычно не реагируют на избыточную минерализацию почвы не требуют внешней подстройки для разных типов почвы. Исключением является один из наиболее неприятных компонентов грунта — магнетит (Fe3O4), или магнитный оксид железа. Он вызывает перегрузку входных катушек детекторов СНЧ типа, сильно уменьшая их чувствительность, Детекторы с ИИ будут работать но могут показывать ложные цели, если поднести катушку слишком близко к земле. Можно свести до минимума этот вредный эффект , удлинив время задержки между окончанием импульса передатчика и началом стробирования. Настраивая эту постоянную времени можно отстроиться от помех, вызванных минерализацией грунта. АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ НАСТРОЙКАБольшинство МД с импульсной индукцией имеют ручную настройку. Это означает что оператор должен крутить настройку до тех пор пока не послышиться шелкающий или зудящий звук в наушниках. Если почва в районе поиска изменяется от «черного» до нейтрального песка или от сухой почвы до морской воды, в этом случае подстройка необходима. Если этого не делать, можно потерять в глубине обнаружения и пропустить некоторые объекты . Ручная настройка очень затруднительна при использовании короткой ПВИ, поэтому многие приборы с ручной настройкой имеют длинную ПВИ и требуют медленного перемещения рамки. Нет проблем с использованием МД с импульсной индукцией для подводного поиска, поскольку при этом поисковую катушку не перемещают быстро. При использовании в полосе прибоя, катушка будет находится то в воде, то под водой, и при таких условиях использование приборов с ручной настройкой может вас сильно разочаровать, поскольку придется непрерывно подстраивать порог срабатывания. Некоторые операторы в таком случае сразу настраивают прибор чуть ниже порога срабатывания. Но это может привести к уменьшению глубины обнаружения , при изменении характеристик почвы. Автоматическая настройка (SAT- self adjusting Threshold) дает значительное преимущество при поиске в и над соленой водой или на почве с высоким содержанием солей. Она позволяет использовать детектор на максимальной чувствительности без постоянной подстройки. Это улучшает стабильность работы, помехозащищенность и позволяет использовать больший коэффициент усиления. МД с импульсной индукцией не излучают сильные отрицательные сигналы как СНЧ приборы. Поэтому они не зашкаливают на ямах с минералами. Необходимо непрерывно перемещать рамку металлоискателя оснащенного системой автоподстройки, поэтому если вы останавливаете рамку, настройка сбивается или прибор перестает реагировать. АУДИО КОНТРОЛЬСхемы звуковой сигнализации МД с импульсной индукцией распадаются на две категории: с изменяющейся частотой и изменяющейся громкостью. Схемы с изменяющейся частотой, построенные на основе генератора управляемого напряжением, хороши для регистрации небольших предметов, поскольку изменение в частоте легче уловить на слух, чем изменение в громкости, особенно при небольшом уровне громкости, особенно для приборов с ручной подстройкой порога. Однако звук похожий на пожарную сирену быстро утомляет, а некоторые люди не способны различать высокие тона. Один из хороших вариантов — это механическая вибрация, которая первоначально использовалось для подводных аппаратов. Такой прибор издает кликающие звуки и вибрацию которая нарастает до жужжания при обнаружении объекта. Сигналы такого механического прибора легко распознать и они не заглушаются системой подачи воздуха. Многие люди предпочитают более традиционный звуковой тон с нарастанием громкости, а не частоты. Такие системы звукового контроля работают хорошо в приборах, с быстрым перемещением рамки, те в приборах с автоматической подстройкой, при этом они звучат аналогично приборам с СНЧ. ВЫВОДЫ ПО МД С ИМПУЛЬСНОЙ ИНДУКЦИЕЙ Это специализированные инструменты. Они мало пригодны для поиска монет в
городских условиях, поскольку не могут отфильровать железный (ферросодержащий м)
мусор. Могут быть использованы для археологических поисков в сельской местности,
где нет железного мусора в больших количествах. Они предназначены для поисков на
максимальной глубине в экстремальных условиях , таких как побережья морей или
места, где земля сильно минерализирована. Такие МД показывают отличные
результаты в подобных условиях и в целом сравнимы с СНЧ приборами, особенно по
их способностям отстраиваться от таких грунтов и «пробивать» их на максимальную
глубину.
|
Ниже мы рассмотрим принипы работы металлоискателей. Но не зависимо от того, с помощью чего прибор обнаруживает метал в земле, все металлоискатели можно разделить на процессорные и аналоговые.
Аналоговые и процессорные металлоискатели
Необходимо сразу понять разницу между этими понятиями, т.к. в литературе происходит путаница и замещение одних слов другими.Иногда импульсные металлоискатели называют аналоговыми. Это верно , но отчасти.
В чем же разница?
Если металлоискатель имеет процессор, который обрабатывает сигнал, то такой металлоискатель называется процессорным.
Если процессора нет, и сигнал никак не обрабатывается, т.е. идет сразу напрямую оператору (в динамик или наушники), то такой металлоискатель называется аналоговым.
Пример аналогового металлоискателя- Golden Mask 4WD PRO.
Аналоговые металлоискатели не имеют задержек и сообщают оператору в тот момент, когда цель находится под катушкой. А процессорные имеют задержку. Катушка уже в стороне от цели, а сигнал только пришел.
С этой точки зрения аналоговые металлоискатели предпочтительней, но процессор дает больше возможностей по поиску: дополнительные программы поиска, графическое представление, специальная обработка сигнала для отсева нежелательных помех, как от грунта, так и от целей, которые дискриминируются, кроме того выборочная дискриминация (на аналоговых дискриминация последовательная).
Далее мы будем описывать принципы работы металлоискателей, так вот они могут быть , как процессорными, так и аналоговыми. Вопрос реализации технологии.
Общий принцип действия металлоискателя
В основе всех технологий работы металлоискателя лежит следующий принцип:катушка металлоискателя генерирует электромагнитные волны
в металлическом объекте под воздействием этих волн возникают собственные вихревые токи
эти вихревые токи порождают собственные электромагнитные волны
эти волны от предмета и регистрирует металлоискатель
Далее вопрос встает , как металлоискатель их будет регистрировать и обрабатывать. По разнице фаз, по разнице частот и т.п.
PI-металлоискатель (импульсный)
PI-металлоискатель не все время подает сигнал от катушки в грунт. Он использует импульсы. Сначала он подает сигнал, потом молчит и принимает на ту же катушку сигнал от цели.Понятно, что приходит отраженный сигнал и от грунта. Но от него он затухает быстрее , чем от цели.
Обычная частота работы таких металлоискателей 0т 50 до 400Гц.
TR-металлоискатели
TR-металлоискатели используют при работе 2-е сбалансированные катушки, находящиеся в одной плоскости: одна передает, вторая принимает. Сигнал от первой катушки поступает в грунт, а вторая регистрирует возвращаемя сигнал. По разнице фаз сигнала делается вывод о наличии (или отсутствии) под катушкой цели.
Рабочая частота около 20кГц
VLF/TR — металлоискатели
VLF — Very Low Frequency (Очень низкая частота).VLF принцип работы металлоискателя является на сегодняшний день самым современным. Это разновидность TR- металлоискателя.
Так же имеется две катушки (но к ним предъявляются более жесткие требования, по согласованности), они так же расположены в одной плоскости, одна передает, другая принимает. по фазовому сдвигу делается вывод о наличии цели.
Рабочая частота от 1 кГц до 10кГц.
RF-металлоискатели
RF — Radio Frequency (радио частота).Это металлоискатели , работающие на том же принципе, что и TR, только частота работы у них выше: от 50 до 500 кГц. А катушки расположены не в одной плоскости , как это было в VLF и TR, а перпендикулярны и разнесенные на определенное расстояние.
Пример такого металлоискателя — Fisher Gemini-3.
(Данный принцип работы известен давно, с 30-х годов)
BFO-металлоискатели
Такие металлоискатели работают на принципе биений. Старя технология, использовавшаяся в 60-70-х годах.Есть генератор частоты, есть входящая частота от цели. Производится сравнение 2-х частот. На основании этого делается вывод о наличии цели.
Частота данных приборов от 40 до 500кГц
Достоинства и недостатки различных принципов работы металлоискателей
- BFO-металлоискатели — не высокая чувствительность, низкая стабильность, проблемная работа на минерализованных и влажных грунтах.
- TR-металлоискатели — высокая чувствительность, хорошее различение металлов, хорошая балансировка по грунту. Недостаток — при увеличении глубины теряется чувствительность к мелким целям.
- RF- металлоискатели — крайне слаба чувствительность к мелким целям. Применяется в глубинных металлоискателях.
- PI-металлоискатели — нечувствительны к грунту, плохое распознавание целей, высокая энергозатратность.
Соответственно металлоискатели VLF могут быть , как процессорными, так и аналоговыми.
Еще о современных металлоискателях
Дата: Четверг, 12 Января 2017
Для новичка металлоискатель — это специальный прибор, способный найти металлические предметы под землей. Однако, на самом деле, не все так просто. Земля таит в себе массу железосодержащего мусора. Как найти в нем на самом деле ценную вещь? Прочитав эту статью, вы узнаете все о металлоискателях и сможете подобрать устройство, которое станет незаменимым помощником в поиске спрятанных сокровищ.
Общая характеристика
Металлоискатель — это прибор, который обнаруживает металлические предметы в нейтральной среде. Под нейтральной средой подразумевается земля, вода, стены здания, организм живого существа и т.д. Современные металлоискатели не только сигнализируют о найденном металле, но и способны классифицировать его.
Именно поэтому, правильное название прибора — металлодетектор.
Существуют металлодетекторы, которые ориентированы на обнаружение только цветных, черных или драгоценных металлов. Способности современных металлодетекторов практически безграничны. В умелых руках — этот инструмент настоящий помощник, в неумелых — практически бесполезная вещь. Для того, чтобы новичку научится эффективно использовать это устройство, необходимо разобраться с принципами его работы.
Металлодетекторы – принцип действия

Фото с сайта izeurope24.ru
Все металлодетекторы можно разделить на несколько типов:
- устройства типа «прием-передача»
- импульсные
- индукционные
- генераторные
Большинство моделей средней ценовой категории являются приборами «прием-передача». Принцип работы металлоискателя такого типа достаточно прост, он основывается на передаче и приеме электромагнитного излучения. Главной частью устройства этого типа являются две катушки. Передающая катушка излучает волну, поисковая — принимает.
Передающая катушка излучает электромагнитные волны, которые свободно проходят сквозь нейтральную среду. В случаях, когда на пути электромагнитной волны встречается металлический предмет, они отражаются от него, и прибор получает отраженную волну. Срабатывает сигнал, который информирует оператора о нахождении цели.
Принцип действия металлоискателя индукционного типа идентичен устройствам типа «прием-передача». Главное отличие — в конструкции присутствует только одна катушка, которая одновременно и посылает, и принимает сигнал.
Особенностью металлодетекторов этих двух типов является чувствительность к минерализации грунта. Высокое содержание солей создает помехи, на которые реагирует детектор. Поэтому прибор перед работой необходимо настроить, указав тип грунта окружающей среды.
В отличии от предыдущих, импульсные металлоискатели нечувствительны к минерализации грунта. В основе своей конструкции они также имеют катушку. Ее электромагнитное поле создает на поверхности металлического предмета вихревые токи. Именно их и улавливает прибор. Однако такой принцип работы, понижает возможности детектора к дискриминации, что может стать существенным недостатком при работе с одним типом металла.
Читаем, как правильно выбрать металлоискатель
Генераторные металлодетекторы бывают разных видов. Но у всех них в основе конструкции находится LC-генератор. Такие устройства являются мало чувствительными, также зачастую они предназначены для поиска металла только одного вида.
Особенности технических характеристиках
При выборе металлодетектора необходимо четко понимать в какой среде он будет работать. Также важно учитывать, какой размер предмета и на какой глубине он будет искать. Металлодетекторы, технические характеристики которых позволяют легко обнаружить монету под трехметровым слоем грунта могут не увидеть ее на поверхности, и наоборот.

Фото с сайта izeurope24.ru
Рассмотрим основные технические характеристики, на которые следует обратить внимание при покупке:
- принцип действия
- рабочая частота (кГц)
- чувствительность (см)
- дискриминатор
- балансировка грунта
- целеуказание
- вес
- дополнительные функции
Принцип действия и рабочая частота дают основную характеристику возможностей устройства. Они показывают к какому типу можно отнести прибор: от простого грунтового до профессионального. Без специальных навыков настройки, профессиональный металлодетектор мало чем отличается от более простых моделей, поэтому новичкам лучше начинать с бюджетных грунтовых металлоискателей. Эффективности их работы будет достаточно для успешного поиск ценностей.
Чувствительность — показывает на какой глубине устройство способно найти предмет, размером с монету. Посмотрев в технический паспорт, можно увидеть две цифры — минимальную и максимальную глубину обнаружения. Зачастую, этот показатель варьируется от 10-50 см до 60-150 см. Однако есть глубинные модели, созданные для обнаружения предметов под 5-ти метровым слоем земли.
Дискриминатор — позволяет металлодетектору реагировать только на определенный вид металла. Знаете ли вы сколько железосодержащего мусора можно найти под землей? Фольга от сигаретных пачек, алюминиевые банки, крышечки от бутылок — детектор реагирующий на все это, значительно добавляет работы оператору. Настроив дискриминатор, можно пропускать весь этот мусор и сосредоточится на поиске только золота, или только меди.
Благодаря дискриминатору, можно значительно упростить работу оператора, поэтому на этот показатель следует обратить особое внимание. Чем больше количество программ заложено в память дискриминатора, тем легче работать с металлоискателем.
Балансировка грунта — позволяет настроить устройство на тот тип почвы, в котором находится мишень. Перепады минерализации грунта могут давать ложные сигналы, что затрудняет работу прибора. Большинство детекторов настраивают этот показатель автоматически.
Целеуказание можно отнести к дополнительным функциям. Суть этой программы сводится к настройке поиска на определенный размер мишени.
Все вышеперечисленные технические характеристики помогают понять возможности металлодетектора. Однако успешность его работы зависит от настроек, которые вносит пользователь. Рассмотрим их подробнее.
Как настроить металлоискатель
Настройка металлодетектора — вещь тонкая. Она зависит от типа цели, модели детектора и многих сопутствующих факторов. Невозможно дать одну определенную формулу. Оператор подбирает настройки индивидуально, практикуясь и экспериментируя. Однако общие принципы все же существуют:
- Чувствительность — чем выше задан параметр, тем глубже устройство может обнаружить мишень. Однако с повышением этого показателя возрастает уровень помех, поэтому задавать максимум не рекомендуется. Если поиск проводится на замусоренной территории, несколько близлежащих целей смазывают сигнал и затрудняют поиск. В таких случаях новичкам рекомендуется снизить порог чувствительности. Тогда прибор не будет реагировать на близко расположенные предметы, что позволит более точно локализовать цель поиска.
- Дискриминация — очень важный показатель. От успешности его настройки напрямую зависит результат работы. Современные приборы имеют запрограммированные режимы и интуитивно понятный интерфейс. Необходимо выбрать необходимый режим, исходя из модели устройства. Однако следует обратить внимание, что точность работы дискриминатора на больших глубинах снижается. Поэтому для новичка лучше пользоваться режимом «Все металлы». Это позволит не пропустить ценную находку.
Остальные настройки зависят от конкретной модели металлодетектора. Среди них встречаются баланс грунта, целеуказание, звуковой сигнал. Наиболее важной из них является балансировка грунта, однако она чаще всего настраивается автоматически. Остальные показатели настраиваются согласно инструкции и возможностей конкретного металлодетектора.
Как пользоваться металлоискателем

Фото с сайта www.garrett-shop.ru
Правильно выбранный и настроенный металлодетектор — только половина дела. Для успешной работы необходимо научится ним правильно пользоваться.Во время работы лучше не спешить. Разделите площадь поиска на зоны и плавно ведите улавливатель как можно ближе к земле, двигая его вправо и влево. Обнаружив цель, детектор подает звуковой сигнал. Если он четкий, значит обнаружен небольшой предмет в виде монеты, а если прерывистый — вы нашли предмет неправильной формы. С опытом придет умение определять по звуку размер находки и глубину ее залегания.Услышав звуковой сигнал, необходимо посмотреть на экран прибора. Перемещение указателя вправо позволяет классифицировать тип найденного металла. Если взять центр за 0, то перемещение стрелки к 8-12 указывает на золото, 26-28 — на медь.
В заключение можно сказать, что при поиске ценностей, металлодетектор является всего лишь вспомогательным прибором. Успешность работы больше зависит от умений и везения самого пользователя. Если вы твердо хотите стать профессиональным кладоискателем, пробуйте, набирайтесь опыта, и, возможно, однажды отыщите настоящий клад.
Более подробно можно увидеть на обучающем видео, как пользоваться металлоискателем.
Как работают металлоискатели
Главная > Как работают металлоискателиМеталлоискатель состоит из четырех основных частей:
- Блок управления — в нем находится электронная схема металлоискателя. Это самая ценная и уязвимая часть металлодетекторов. Берегите блок управления от ударов и сотрясений, предохраняйте от попадания влаги, используя защитных чехлы.
- Подлокотник — удерживает руку, обеспечивая упор. Длина рук у всех разная, поэтому в большинстве моделей предусмотрена возможность менять месторасположение подлокотника.
- Штанга — телескопическая штанга является основой металлоискателя. К ней крепятся все остальные части. Штанга позволяет регулировать длину прибора, адаптируя ее под ваш рост. Если у вас высокий рост, то обязательно перед покупкой прибора удостоверьтесь в том, что максимальная длина штанги достаточная, чтобы вам не приходилось постоянно наклоняться вперед, приближая катушку к земле.
- Катушка — магнитная катушка излучающая магнитное поле. Ее еще называют антенной или датчиком.
Как работает металлоискатель.
Большинство металлоискателей использует технологию VLF Induction Balance. В катушке находятся два радиуса обмотки. Первый радиус излучает электромагнитное поле с определенной частотой сигнала. Второй радиус принимает этот сигнал. Металлические объекты, попавшие в это поле создают искажения. Данные передаются в блок управления, который анализирует эти искажения и выдает результат в виде звукового сигнала и визуального отображения информации на экране. Характер искажения зависит от проводимости металлического объекта. Так металлоискатель определяет тип металла, находящегося в земле.
Грунт также искажает эти сигналы. Степень влияния грунта на сигнал катушки зависит от степени его минерализации. Чем более он минерализован, тем больше помех он создает и прибор начинает издавать «ложные», «фантомные» сигналы, затеняя глубокие или очень мелкие металлические объекты. Глубина обнаружения металлических объектов во многом зависит от того, как металлоискатель способен справляться с помехами от грунта. Для этого существует функция баланса грунта (отстройки от грунта), призванная настроить прибор таким образом, чтобы он не реагировал на минерализацию грунта, но продолжал обнаруживать металлические объекты.
Основные понятия:
Фиксированный баланс грунта
Это заводская фиксированная установка на грунт. Это очень грубая настройка, подходящая под большинство грунтовых условий. В результате мы имеем прибор, стабильно работающий практически на любом грунте. Но данные приборы уступают по глубине приборам с автоматическим или ручным балансом грунта.
( + ) работа с данными приборами не требует большого опыта и знаний тонкостей настройки на грунт.
( — ) нельзя адаптировать прибор к определенным условиям грунта, добиваясь большей чувствительности и глубины обнаружения.
Автоматический баланс грунта
Прибор автоматически выполняет отстройку от грунта. Вам достаточно выполнить некоторые манипуляции с катушкой в режиме автобаланса грунта. Вся процедура занимает 10-20 секунд. Сигнал от грунта обрабатывается микропроцессором и он самостоятельно настраивает детектор на работу в данном конкретном месте. Следует помнить ,что бывают места, когда грунт меняется довольно часто. Рекомендуется заново отстраивать прибор при каждой смене места поиска или если вы заметите нестабильность в работе прибора. Даже если прибор долгое время продолжает работать стабильно и вы не меняли место поиска, то рекомендуется совершать операцию отстройки от грунта в среднем раз в два часа для достижения лучших результатов поиска.
( + ) прибор автоматически выполняет операцию баланса грунта не позволяя вам ошибиться в настройках.
( — ) невозможность более тонкой настройки на грунт для получения лучших результатов.
Ручной баланс грунта
Оператор самостоятельно принимает решение о необходимом значении баланса грунта. Операция похожа на автоматическую отстройку от грунта, но оператор сам определяет степень минерализации грунта ориентируясь по показаниям прибора и принимает решение о том в какой степени прибор должен «видеть» или не «видеть» грунт. Работа с подобной функцией требует от оператора большого опыта и знаний тонкостей влияния грунта и настройки на грунт на результаты поиска. Неправильная работа с ручным балансом может привести к значительному ухудшению результатов поиска. Но профессиональное использование данной функции позволяет существенно расширить возможности металлоискателя.
( + ) лучшие показатели в работе, возможность самостоятельного принятия решения о необходимой степени влияния грунта в зависимости от целей и условий поиска.
( — ) требуется опыт и знания, чтобы неправильным оперированием данной функцией не ухудшить возможности прибора.
Дискриминация
Функция распознавания типа металла. Возможность дискриминировать, то есть «закрывать» или «маскировать» определенные объекты, чтобы детектор не реагировал на них, например предметы из железа или свинца, алюминия и т.д. Прибор не имеющий функции дискриминации не способен различать металлы и обязывает копать все металлические предметы.
Пинпоинт (Pinpoint)
Функция определения точного месторасположения объекта. С помощью этой функции мы можем точно определить где находится объект и не повредить его при выкапывании. Данная функция крайне необходима цифровым приборам, отличающимся медленным откликом от цели. Аналоговые приборы отличаются чрезвычайно быстрым откликом от цели, вследствие чего многие из них не оснащены подобной функцией. В режиме пинпоинта детектор переходит в статический режим поиска без дискриминации.
Режим «Все металлы»
Правильнее было бы говорить о разнице между динамическим режимом обнаружения и статическим или псевдостатическим. Зачастую под режимом «Все металлы» принято подразумевать отсутствие закрытых сегментов определенных металлов. Например в Minelab X-Terra 305 вы можете нажать кнопку «All Metals» и будете слышать сигналы от всех типов металлических объектов. Но этот режим нельзя назвать истинным «Все металлы». Это динамический режим поиска, при котором дискриминация уже работает, вы всего лишь можете слышать сигналы от всех металлов, но прошедшие через программные фильтры микропроцессора. В этом режиме детектор способен пропустить мельчайшие металлические объекты. Истинный режим «Все металлы» — это статический или псевдостатический режим работы детектора с быстрой или медленной автоподстройкой порогового тона (трешхолда). В этом режиме отсутствует какая-либо дискриминация, звуковая или визуальная. Детектор реагирует на любой металл одним тоном. Плюсом этого режима является его экстра чувствительность даже к самым мелким объектам и наибольшая глубина обнаружения. Минусом является невозможность определить тип металла. Детекторы начального уровня не имеют такой функции. Начиная с модели Garrett Ace 250 появляется режим Пинпоинта. Это и есть статический режим Все металлы, когда звук от цели не исчезает если остановить катушку прямо над целью и держать. Он помогает находить точное месторасположение цели. Наиболее чувствительным является псевдостатический режим с автоподстройкой порогового тона. Это чистый неотфильтрованный сигнал. Сигнал появляется при наведении катушки на цель и пропадает если ее остановить и держать. Этот режим еще называют Все металлы с пороговым тоном. Сигнал, который вы слышите в этом режиме, и есть тот самый пороговый тон или «гул земли». Подобный режим есть в металлоискателей Minelab X-Terra 705 и называется Prospecting (геологоразведка), этот режим есть почти во всех старших моделях Tesoro и Fisher и этот режим получил новое развитие в металлодетекторах российской марки АКА. Сейчас даже в более младших моделях детекторов начинает применяться этот режим, например в Teknetics Delta 4000. Этот режим является наиболее чувствительным к золотым самородкам и золотым цепочкам.
Пороговый тон (Threshold)
Так называемый «гул земли». Уровень порогового тона (threshold) напрямую влияет на глубину обнаружения. Чем выше тон (звук), тем больше сигналов мы слышим. Но излишнее превышение тона недопустимо, так как прибор начнет реагировать на минерализацию земли.
(кликните на рисунок для увеличения)
Значение тона 1 — это ТИХИЙ уровень порогового тона (трешхолда) при котором мы не слышим сигналы от земли и сложных целей (мелкая монеты). Очень много пропусков
правильных целей.
Значение тона 2 — наиболее оптимальный уровень порогового тона при котором мы слышим сигналы от всех целей но не слышим гул земли. Пропусков меньше, но поиск комфортный.
Значение тона 3 — чрезмерный уровень порогового тона при котором глубина обнаружения больше, но много сигналов от минерализации земли. Сигналы от земли могут перекрыть сигналы от глубинных целей.
Вы решили купить металлоискатель, но не знаете с как вести поиск с ним. Эти простые советы пригодятся вам в практической работе с металлодетектором. Ведь поиск сокровищ это целая технология, и если вы овладеете ей, то ваш поиск с металлоискателем принесет вам не только радость и удовольствие но и удачные находки
Давайте разберем технику поиска сокровищ по порядку:
1. Техника сканирования
При работе с металлоискателем главное не торопиться, перемещайте металлоискатель медленно из стороны в сторону, постепенно продвигаясь вперед. Металлодетектор держите ровно. Перед растениями, кочками и другими препятствиями, слегка приподнимайте катушку. Каждый новый взмах должен быть равен половине диаметра поисковой катушки.
2. Методы поиска
Поиск с 50% перекрытием взмахов
Такое сканирование производится в динамическом режиме металлоискателя. С каждым шагом – взмах и постепенное продвижение вперед. Сначала обойдите «длину» поля, затем перемещайтесь по «ширине». Двигайтесь параллельно первому проходу.
Сеткообразный маршрут.
В этом способе сохраняется все то же самое, что в первом, только немного меняем схему маршрута. После того, как обследуете длинную сторону поля, двигайтесь поперек, то есть перпендикулярно предыдущему маршруту. При таком способе вы быстрей обойдете всю площадь. За время прохождения можно найти ценные объекты и приступить к раскопкам, либо идти дальше. Поиск клада –тщательное и непростое занятие!
3. Деление участка на зоны поиска.
Для того чтобы не запутаться в поиске и не ходить по одному и тому же месту несколько раз, следует делить участок на сектора. Вы можете обозначать места, которые проверили флажками либо шнуром. Определили площадь проверки, пометили начало и конец двумя колышками и натянули на них во всю длину шнур. Как перейдете к следующей площадке, то снимаете шнур с предыдущего и натягиваете на новую площадь. Места, где детектор издавал самый сильный сигнал, помечаем красным флажком, менее сильный – белым. Когда закончите обследование территории, то можете начинать раскопку, в тех местах, где у вас стоят алые флажки.
4. Определение местоположения объекта.
Если ваш металлоискатель дал знать, что нашел клад, не спешите сразу начинать копать. Вы можете зря потратить время и ничего не найти. Если металлоискатель оборудован глубиномером, то вам будет легко измерить глубину залегания объекта.
Для того, чтобы найти точное место залегания объекта, используются несколько режимов работы нашего детектора:
- Динамический режим «Все металлы». В таком режиме металлоискатель издает звуковые сигналы только в движении. Скорость перемещения катушки должна быть одинаковой.
- Статический режим «Все металлы». Здесь движение неважно. Катушка неподвижна и издает звук? Значит, клад находится прямо под ней.
Для того чтобы точно определить место залегания объекта, водите катушкой словно рисуете букву Х. Отметьте точку, где услышите максимальный звук. Затем проведите катушкой взад вперед, перпендикулярно первым движениям. Если детектор будет реагировать на различные точки, то перемещайте металлоискатель до тех пор, пока все звуки не совместятся в одной точке. Точное нахождение предмета будет на пересечении всех визуальных прямых, где будет максимальный звук. Когда найдете это место, оставьте пометку и можно начинать поиск клада.
5. Раскопки
Поиск клада подошел к главному моменту – раскопкам. Здесь будьте предельно внимательны. Обычно многие объекты находятся недалеко от поверхности. Раскапывая, тщательно исследуйте грунт металлоискателям, чтобы ничего не пропустить. Если нашли ценные предметы, откладывайте, дома вы их тщательно прочистите и обследуете на предмет ценности. Хороший кладоискатель всегда закопает за собой раскопанные места.
6. Практика
Перед тем как выходить на поиск клада, потренируйтесь использовать металлоискатель. Изучите все его настройки и режимы работы. Попробуйте создать «искусственный» клад. Посмотрите, как будет реагировать детектор.
Примите эти советы к сведению и хорошенько потренируетесь, перед тем как выходить в поле искать настоящие сокровища. Практикуйтесь и будьте уверенны, что вам повезет. Удачных вам поисков!
Абсолютно каждый человек в своей жизни мечтал найти клад. В детстве у всех были мечты стать пиратами, которые охотятся за золотом, а кто-то просто хотел стать кладоискателем. Огромную роль в формировании этой мечты играли найденные вещи, которые попадалась в самых тайных местах при игре на улице. Многие из ребят впоследствии становились археологами или историками, которым в своей профессиональной деятельности приходилось не раз сталкиваться с чудным прибором под названием металлоискатель. Но необязательно быть археологом, чтобы знать, как правильно пользоваться металлоискателем. Сейчас мы рассмотрим все основные требования к этому детектору.

Покупка
После покупки долгожданной поисковой вещи необходимо достать инструкцию и как следует ознакомиться с ней, чтобы знать, как пользоваться металлоискателем. Не рекомендуется пробегать по ней глазами, потому что информация, которая хранится на листах этого бумажного руководства, позволит в дальнейшем избежать грубых ошибок. В ней указаны основные рекомендации по эксплуатации, возможные проблемы и пути их решения. Ознакомившись с инструкцией, вам будет легче разбираться с вопросами по поводу того, как пользоваться металлоискателем.
Сборка металлоискателя
Перед сборкой металлоискателя в первую очередь необходимо проверить наличие всех деталей, которые идут в комплекте от завода производителя. Если случилась такая ситуация, что в коробке не оказалось катушки, шайб или штанги, то немедленно следует обратиться к продавцу.

Каждый прибор собирается по определенной схеме, которые индивидуальны для каждой модели. В этой статье мы рассмотрим сборку на примере одного известного металлоискателя под названием Garrett Ace 250, который является очень популярной моделью среди профессиональных искателей и даже новичков.
Алгоритм действий
Порядок сборки очень простой и заключается в следующем:
- снять прокладку из бумаги со специальных шайб и насадить их на нижнюю штангу, а затем присоединить катушку к штанге металлоискателя;
- в катушке имеется отверстие, в которое нужно вставить болт и затем при помощи рук крепко закрутить два маховика;
- взяв верхнюю часть штанги, нужно вставить ее в нижнюю. Когда данная конструкция будет собрана, то в нее нужно вставить пульт управления и нажать две кнопки, которые соединят корпус со штангой;
- произвести регулировку длины собранного агрегата;
- обмотать специальный провод катушки вокруг штанги. Нужно заметить, что первый виток обязательно должен находится наверху;
- вставить штекер от кабеля в корпус и вновь затянуть, не используя подручных инструментов;
- отодвинуть крышку батарейного отсека назад и установить аккумуляторные батареи, если они не стояли изначально;
- отрегулировать опору для локтя, вытянув при этом винт на нижней части подлокотника, а затем повернуть манжету;
Если четко соблюдать вышеуказанные правила, то ничего сложного в сборке металлоискателя нет.

Настройка металлоискателя
Если снова взять руководство по эксплуатации металлоискателя, то можно заметить, что кроме правил сборки там присутствуют и указания по настройке. После ряда несложных операций металлоискатель уже будет готов к действию и его можно использовать в деле.
Для более точной убежденности в том, что аппарат настроен, потребуются мелкие или средние предметы из цветных металлов. Ярким примером являются изделия из золота, медные монеты и даже имеющаяся в каждом доме фольга. Для тестирования прибора можно использовать и цинковый гвоздь. Перед тем, как ввести металлоискатель в эксплуатацию, на панели управления нужно выставить самый низкий уровень чувствительности и нулевую дискриминацию.

После всех предварительных настроек нужно провести металлоискателем над вышеперечисленными предметами на расстоянии 15-20 см, внимательно отслеживая показания на дисплее экрана и звуковые сигналы. В инструкции по эксплуатации написано – чем выше звук, тем больше шансов найти какие-либо драгоценные вещи из серебра, латуни или меди. Если же металлоискатель издает низкий тон, то это значит, что под ногами находится мелкая деталь из золота, которая представляет интерес для добытчика. Когда индикатор издает что-то среднее между этими двумя звуками, то это дает понять, что найдены алюминиевые изделия.
Звуки
Если же перед кладоискателем стоит цель найти конкретные изделия из золота, то чаще всего на эти ювелирные изделия металлоискатель реагирует низкой или средней тональностью. Именно поэтому при использовании прибора не стоит выбрасывать из поиска ненужные сегменты дискриминации. Чтобы это сделать, нужно хорошо изучить устройства.
Для начала нужно провести несколько тестов при помощи предметов из различных металлов, настраивая при этом металлоискатель на разные режимы. Этот легкий и достаточно хитрый способ поможет получить максимальную отдачу от использования агрегата для поисков.
Металлоискатель в полевых условиях
Перед тем, как ехать в полевые условия и заниматься поиском кладов, нужно узнать, разрешено ли пользоваться металлоискателем на данной территории. Существует много запретных мест, где подобная деятельность строго настрого запрещена. Информацию о том, где можно пользоваться металлоискателем в России, нужно заранее узнавать у специальных органов:
- Можно искать и копать на местах, где не зафиксировано наличие старых поселений и других следов человеческой деятельности старше века. Если же при таком поиске найдены какие-либо археологические предметы, — их необходимо сдать государству, поскольку, как сказано в законе «О металлоискателях», государство является собственником всего, что найдено в земле или под водой.
- Допустим поиск с металлоискателем на общественных пляжах, в силу того, что культурный слой там отсутствует, а находки, соответственно, не могут представлять историческую ценность и не являются археологическими предметами.
- Можно вести поиск на полях, где ежегодно происходит вспахивание тракторами, — там культурный слой также отсутствует.
После того, как всего разрешения были получены, можно выезжать. В первую очередь нужно подстроить прибор под нужный рост. На штанге для этого имеются специальные отверстия, при помощи которых металлоискатель принимает ту длину, которая необходима человеку. Чтобы проверить, правильно ли выбрана длина, нужно вхолостую провести на некотором расстоянии от земли. Если во время этой процедуры рука не устала, то все в порядке – можно работать.

На многих металлоискателях есть режим, регулирующий баланс грунта. При включении этой функции прибор не будет реагировать на ложные сигналы. Эти помехи возникают из-за этого, что в почве содержатся много солей или минералов, которые и провоцируют ложные сигналы.
Тестирование
Перед тем, как начать на практике использовать различные функции металлоискателя, рекомендуется протестировать его дома. Например, можно взять несколько предметов и закопать их на глубину до 50 см. Также стоит учитывать тот факт, что хорошо притоптанная почва будет выдавать ложные помехи, поэтому следует сначала вскопать участок грунта, а затем прятать предмет. В таком случае металлоискатель будет реагировать без ошибок. После всех проведенных экспериментов рекомендуется записывать все показания прибора в блокнот, чтобы потом провести анализ работы.
Для начинающих кладоискателей характерны некоторые ошибки, такие, как резкие взмахи рук влево и вправо. Так делать нельзя. Катушка металлоискателя должна передвигаться плавно без дрожащих движений и на определенном расстоянии от земли. Стоит запомнить, что чем ниже катушка – тем больше вероятность найти ценные вещи. Это и есть основные требования к тому, как правильно пользоваться металлоискателем.

Важно немного привыкнуть к устройству. Проведя несколько предварительных тестов, вы не только поймете, как пользоваться металлоискателем, но и начнете его чувствовать в руках и управлять так, будто вы работали с ним всю жизнь. Это и является важнейшим моментом в кладоискательстве.
Методика досмотра человека ручным досмотровым металлоискателем (металлодетектором).
Предупреждение: следуйте законам РФ, утвержденной политике и процедуре досмотра людей вашей организации. Данный материал предоставляется ЗАО «СФИНКС» в рекомендательных целях.
— Сохраняйте приватность при досмотре. В процессе досмотра рекомендуется не касаться досматриваемого человека ручным металлодетектором.
— Ручной металлодетектор СФИНКС не является оружием нападения и не должен рассматриваться как таковой. Корпус металлодетектора СФИНКС при необходимости позволяет использовать его в качестве средства самообороны.
— Перед использованием металлодетектора СФИНКС ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Для более эффективной работы с металлодетектором по выявлению запрещенных металлических объектов необходимо проводить регулярное тестирование персонала, мероприятия по повышению квалификации и обучению сотрудников охраны и силовых структур.
— Ручной металлодетектор при сканировании человека должен находиться на расстоянии 5-10 см от тела. Избегайте касания частей тела или одежды досматриваемого металлодетектором. Тем не менее, в некоторых случаях при досмотре человека в верхней одежде (пуховики, куртки, пальто и пр.) необходимо подносить металлодетектор к телу досматриваемого на расстояние меньше 5 см для обеспечения наилучшего качества по выявлению металлических предметов.
— Используйте металлодетектор СФИНКС в режиме максимальной чувствительности. Исключением может являться случай, когда досмотр проводится рядом с крупными металлическими предметами (например, пол с металлической арматурой).
— Досмотр человека должен всегда проводиться по одному и тому же алгоритму с соблюдением четкой последовательности действий.
На иллюстрации ниже представлена наиболее эффективная методика досмотра человека на примере ручного металлодетектора СФИНКС ВМ-611 ВИХРЬ.
Описание методики досмотра человека ручным металлодетектором СФИНКС.
1. Регулярно в течении смены проверяйте работоспособность металлодетектора, поднося его к металлическим предметам, находящимся на вашем теле (пряжка, часы и пр.). Сканированием со скоростью не более 0.5 м/с поднесите металлодетектор к локальному металлическому предмету. Срабатывание металлодетектора (световая и звуковая сигнализация) на расстоянии в соответствии с паспортом на изделие будет гарантировать, что металлодетектор работает и вы обеспечиваете эффективный досмотр.
2. Попросите досматриваемого выложить все металлические предметы, которые находятся при нем (ключи, телефон, монеты и др.). Также необходимо, чтобы досматриваемый снял головной убор и, по возможности, крупную верхнюю одежду.
3. Досматриваемый должен располагаться лицом к оператору, ноги — на расстоянии не менее 50 см друг от друга, а руки расставлены в стороны параллельно полу.
(+) Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить
4. Начните с верхней части одного из плеч досматриваемого. Держите металлодетектор горизонтально и параллельно передней части тела человека. Сканируйте половину передней части тела сверху вниз до стопы*, перейдите к другой стопе и продолжайте сканирование другой половины передней части тела в направлении снизу вверх до другого плеча, как показано на рисунке 1. Обращайте внимание, если длина датчика (активная зона сканирования) металлодетектора меньше половины ширины тела досматриваемого (например, модель тактического металлодетектора ВМ-311), то алгоритм должен быть изменен в сторону увеличения проходов по вертикали со смещением, чтобы вся поверхность тела была в зоне сканирования.
(+) Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить
5. Проведите металлодетектором через верхнюю часть плеча и следуйте от плеча в сторону кисти руки. Переместите металлодетектор на нижнюю часть кисти и далее следуйте до подмышечной впадины. Сканируйте боковую часть тела вниз до стопы, переместите сканирующую часть металлодетектора на внутреннюю часть ноги. Продолжайте проводить досмотр снизу вверх с переходом на противоположную ногу, а затем, дойдя до противоположной стопы, перейдите на внешнюю часть ноги и поднимитесь до другой подмышечной впадины. Повторите движения в обратной последовательности, которые вы проделали с противоположной рукой, как это проиллюстрировано на рисунке 2. Обратите внимание, чтобы в процессе сканирования не допускались касания тела досматриваемого.
(+) Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить
6. Попросите досматриваемого развернуться на 360 градусов. Алгоритм, который использовался для лицевой части следует повторить для задней части тела человека в соответствии с рисунком 3.
(+) Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить
7. Если требования вашей методики досмотра (например, ИКАО) предполагают досмотр обуви, ознакомьтесь с рисунком 4. Попросите досматриваемого опереться на стол или любой другой объект и поднять ногу, согнув ее в колене под углом 90 градусов, как указано на рисунке. Просканируйте обувь со стороны подошвы. Повторите с другой ногой. При нахождении в обуви металлических супинаторов или других металлических вставок обе ноги должны вызывать одинаковое срабатывание металлодетектора. Наилучшим вариантом досмотра обуви является использование интроскопа.
8. Сканирование головы начните от лобной части и перейдите через верхнюю часть головы к шее. Обогните голову, чтобы вся ее поверхность была отсканирована. Особенное внимание обращайте на женщин с пышными прическами. Обратите внимание, чтобы в процессе сканирования ручным металлодетектором не допускались касания головы досматриваемого.
В предыдущей части методики досмотра с помощью ручного металлодетектора СФИНКС мы рассмотрели процесс сканирования досматриваемого, следующим шагом будут действия оператора при обнаружении металлических предметов.
— Когда металлодетектор выдает сигнализацию об обнаружении металлического предмета и оператор визуально не наблюдает объект обнаружения
(он скрыт под одеждой, в волосах и т.п.), следует:
1. Попросить досматриваемого предъявить к контролю объект из области обнаружения для визуального контроля оператором.
2. Провести повторное сканирование области обнаружения.
3. В случае повторного срабатывания металлодетектора вернуться к пункту 1. В случае отсутствия сигнализации при повторном сканировании следует продолжить досмотр согласно методике.
Важным требованием является повторный досмотр той области, в которой был обнаружен и изъят металлический предмет. Помните о том, что досматриваемый может положить телефон, металлическую визитницу или другой объект в карман, а за этим объектом “спрятать” пистолет, нож или другой запрещенный предмет. Принцип прост: обнаружение – изъятие — визуальный контроль — повторное сканирование места обнаружения объекта и так, возможно, несколько раз до тех пор, пока металлодетектор не будет сигнализировать об обнаружении металлических предметов.
Также обратите внимание на следующую рекомендацию: оператор должен обязательно осуществить визуальный контроль обнаруженного объекта и убедиться, что именно он вызвал срабатывание металлодетектора. Например, если металлодетектор сработал в области запястья и досматриваемый уверяет, что это часы, которые находятся под рубашкой, то оператор должен попросить человека поднять рукав, чтобы увидеть объект. Если часы крупные, следует попросить снять их и еще раз досмотреть область запястья, если она скрыта одеждой.
— Если в составе системы безопасности на объекте используется рамочный стационарный металлодетектор, и он вызвал тревогу при проходе досматриваемого, то вне зависимости от количества контролируемых зон и количества активных зон обнаружения проведите досмотр ручным металлодетектором в соответствии с полным алгоритмом данной методики досмотра. При обнаружении одного объекта не останавливайте процесс досмотра и завершите его в соответствии с описанным алгоритмом.
— Как правило, на средней части тела человека, в районе пояса, находятся металлические предметы такие как пряжки, крупные металлические пуговицы, кнопки или металлические молнии. Если при сканировании передней части досматриваемого происходит обнаружение металлического предмета, то предлагаются два варианта дальнейших действий:
а) Оператор должен попросить досматриваемого оттянуть и повернуть наружу внутреннюю часть пояса и пряжку ремня, если он есть, чтобы оператор смог убедиться в отсутствии металлического предмета за поясом или ремнем.
б) Оператор должен попросить досматриваемого расстегнуть ремень и отвести пряжку от места срабатывания металлодетектора. Затем оператор должен осуществить повторное сканирование области срабатывания. При дальнейшем обнаружении объекта в указанной области в соответствии с законами РФ должен быть осуществлен персональный досмотр в отдельном помещении.
Данный материал подготовлен для сотрудников ЧОО (ЧОП), служб безопасности и силовых структур.
Копирование данного материала без ссылки на автора ЗАО «СФИНКС» и источник недопустимо.
(+) Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить
*В случае наличия металлический конструкций в полу рекомендуется проводить сканирование области стоп досматриваемого с сохранением неизменного расстояния от металлодетектора до пола, как это показано на рисунке 5.
Материал предоставлен официальным сайтом производителя ручных металлодетекторов «Сфинкс» (ЗАО «СФИНКС») https://www.sphinx-md.ru/.
Перейти на главную страницу производителя ручных металлодетекторов СФИНКС
Скачать в формате pdf
Крис Вудфорд. Последнее обновление: 1 ноября 2019 года.
Bleep Bleep! Bleep Bleep! Есть ли что-нибудь более захватывающее, чем находить сокровища? Миллионы людей по всему миру имеют веселье с использованием металлоискателей, чтобы раскрыть ценные реликвии похоронены под землей. Точно такая же технология работает в наших военных и службы безопасности, помогая сохранить мир, раскрывая ружья, ножи и мины.Металлодетекторы основаны на наука об электромагнетизме. Давайте узнаем, как они работают!
Фото: этот морской пехотинец США использует металлоискатель Garrett для поиска скрытого оружия. Фото Тайлер Хилл любезно предоставлено Корпусом морской пехоты США.
Когда магнетизм встретил электричество
Фото: блестящий физик Джеймс Клерк Максвелл. Публичное фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.
Если вы когда-либо делали электромагнит, обмотав катушку провода вокруг гвоздя и подключив его к батарее, вы будете знать, что магнетизм и электричество подобны старая супружеская пара: всякий раз, когда вы найдете одну, вы всегда найдете другую, не очень далеко.
Мы воплощаем эту идею в хорошее практическое использование каждую минуту каждого дня. Каждый раз, когда мы используем электрический прибор, мы полагаемся на связь между электричеством и магнетизмом. Электричество мы используем исходит от электростанций (или, все чаще из возобновляемых источников как ветряные турбины), и это сделано генератор, который на самом деле просто большой барабан из медной проволоки. Когда провод вращается на высокой скорости через магнитное поле электричество «магически» генерируется внутри него, и мы можем использовать эту силу для наших собственных целей.Электрические приборы мы используем (во всем от стирки машины к пылесосам) содержат электродвигатели, которые работают с точностью до генераторы: когда в них течет электричество, оно генерирует магнитное поле в катушке проволоки, которая сталкивается с полем постоянный магнит, и это то, что заставляет мотор вращаться. (Ты можешь найти многое другое об этом в нашей статье об электродвигателях.)
Короче говоря, вы можете использовать электричество, чтобы сделать магнетизм и магнетизм сделать электричество.Фантастически умный шотландский физик по имени Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) подытожил все это в 1860-х годах когда он написал четыре обманчиво простые математические формулы (теперь известные как уравнения Максвелла). Один из них говорит, что всякий раз, когда есть изменяющееся электрическое поле, вы также получаете изменяющееся магнитное поле. Другой говорит, что когда есть изменяющееся магнитное поле, вы получаете меняющееся электрическое поле. Максвелл действительно говорил, что электричество и магнетизм — это две части одного и того же: электромагнетизм.Зная это, мы можем точно понять, как металл детекторы работай.
Как электромагнетизм приводит металлодетектор в действие
Фото: разработан этот усовершенствованный сквозной детектор в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории использует волновые изображения для обнаружения пластикового и керамического оружия не подобраны обычными металлоискателями. Фото любезно предоставлено Министерством энергетики США.
Artwork: Компактный металлоискатель современного стиля был изобретен Чарльзом Гарреттом в начале 1970-х годов.Вы можете ясно видеть две катушки (которые я покрасил в красный и синий цвета). Коробка (оранжевая) в верхней части рукоятки (зеленая) содержит схему управления, включая батарею (не показана), громкоговоритель (24), переключатель громкости (27), управление чувствительностью (28) и переключатель включения / выключения ( 29). Эта иллюстрация взята из патента США 3 662 255 Чарльза Гарретта, выданного в 1972 году, любезно предоставленного Бюро по патентам и товарным знакам США.
Различные металлоискатели работают по-разному, но вот наука за одним из более простых видов.Металлоискатель содержит катушка проволоки (обернута вокруг круглой головки в конце ручка), известная как катушка передатчика. Когда течет электричество через катушка, вокруг нее создается магнитное поле. Как вы подметаете детектор над землей, вы заставляете магнитное поле двигаться слишком. Если вы перемещаете детектор по металлическому объекту, перемещение Магнитное поле влияет на атомы внутри металл. На самом деле это изменяет способ, которым электроны (крошечные частицы «вращаются» вокруг эти атомы) двигаться.Теперь, если у нас есть изменяющееся магнитное поле в металл, призрак Джеймса Клерка Максвелла говорит нам, что мы также должны иметь электрический ток тоже движется туда. Другими словами, металлоискатель создает (или «индуцирует») некоторую электрическую активность в металле. Но тогда Максвелл говорит нам еще кое-что интересное: если у нас электричество движется в кусок металла, он должен также создать некоторый магнетизм. Итак, когда вы переместить металлоискатель на кусок металла, магнитное поле исходящий от детектора вызывает появление другого магнитного поля металл.
Это второе магнитное поле вокруг металла, которое обнаруживает детектор. У металлоискателя есть вторая катушка провода в его голове (известный как приемная катушка), которая подключена к цепи, содержащей громкоговоритель. Как вы двигаете детектор о над куском металла, магнитное поле, создаваемое металлом, прорезает катушку. Сейчас если вы перемещаете кусок металла через магнитное поле, вы делаете поток электричества через него (помните, так работает генератор). Итак, когда вы перемещаете детектор по металлу, электричество течет через приемную катушку, заставляя громкоговоритель щелкнуть или подать звуковой сигнал.Привет Presto, металлоискатель сработал, и вы что-то нашли! Чем ближе вы перемещаете катушку передатчика к куску металла, тем Чем сильнее магнитное поле, создаваемое катушкой передатчика, тем сильнее Магнитное поле, которое металл создает в приемной катушке, тем больше тока, что течет в громкоговоритель, и громче шум.
Итак, спасибо, Джеймс Клерк Максвелл, за то, что помог нам увидеть, как работают металлоискатели — используя электричество для создания магнетизма, который создает больше электричества где-то еще.
Какие бывают типы металлоискателей?
Как мы видели выше, магнитные поля создаются изменением электрических полей, которые колеблются в определенном частота. Различные частоты дают лучшие или худшие результаты в зависимости от того, какой металл, который вы ищете, как глубоко в земле вы ищете, из какого материала сделана земля (песок или почва или что-то еще) и так далее.
Хотя все металлоискатели работают в целом одинаково, превращая электричество в магнетизм и обратно опять же, они бывают трех основных типов.Самые простые подходят для всех видов общего назначения. металлоискание и охота за сокровищами. Они называются VLF (очень низкие частоты) детекторы , потому что они используют одна фиксированная частота обнаружения обычно составляет около 6–20 кГц (как правило, менее 30 кГц). Вы также встретите PI (импульсная индукция) детекторов , которые используют более высокие частоты и импульсные сигналы. Как правило, они могут поднимать вещи глубже, чем детекторы VLF, но они не такие разборчивые и ничего, как обычно используется.Третий тип известен как детектор FBS (полный спектр спектра) , который использует несколько частот одновременно, так что, по сути, это похоже на использование нескольких слегка настроенных детекторов одновременно.
Как глубоко пойдет металлодетектор?
К сожалению, нет точного ответа на этот вопрос, потому что это зависит от всех факторов, в том числе:
- Размер, форма и тип заглубленного металлического предмета: на глубине легче находить большие вещи, чем маленькие.
- Ориентация объекта: объекты, спрятанные в земле, как правило, легче найти, чем объекты, спрятанные так, чтобы их концы были направлены вниз, отчасти потому, что это создает большую целевую область, а также потому, что это делает скрытый объект более эффективным при отправке своего сигнала обратно на детектор ,
- Возраст объекта: вещи, которые были похоронены в течение длительного времени, с большей вероятностью окислились или подверглись коррозии, что затрудняет их поиск.
- Природа окружающей почвы или песка вы ищете.
- Тип детектора и частота (или частоты), которые он использует.
Вообще говоря, металлоискатели работают на максимальной глубине около 20–50 см (8–20 дюймов).
Где используются металлоискатели?
Металлоискатели используются не только для поиска монет на пляже. Вы можно увидеть их в проходных сканерах в аэропортах (предназначенных для остановки люди, несущие оружие и ножи на самолеты или в другие безопасные места, такие как тюрьмы и больницы) и во многих видах научных исследовательская работа.Археологи часто осуждают неподготовленных людей, использующих металл детекторы для нарушения важных артефактов, но при правильном использовании и С уважением, металлоискатели могут быть ценными инструментами в исторических исследованиях.
Фото: этот датчик типа палочки, называемый SuperScanner и изготовленный металлоискателями Garrett, используется для проверки посетителей медицинской клиники в Афганистане. Он работает от встроенной 9-вольтовой батареи, которая обеспечивает около 60 часов непрерывной работы. Если вы найдете металл, детектор сообщит вам с комбинацией мигающих светодиодов и дребезжащего шума.Это 42 см (16,5 дюйма) в длину и весит 500 г (17,6 унции). Такие детекторы стоят около 200 долларов. Фото Кристофера Полюбоваться любезно предоставлено армией США.
Кто изобрел металлоискатели?
Металлодетекторы, по-видимому, датируются расстрелом президента США Джеймса Гарфилда в июле 1881 года. Одна из пуль, нацеленных на президента, попала в его тело и не была обнаружена. Пионер телефонной связи Александр Грэм Белл быстро соединил электромагнитное устройство для определения металла, называемое индукционным балансом, на основе более раннего изобретения немецкого физика Генриха Вильгельма Дава.Хотя пуля не была найдена, а президент позже умер, устройство Белла работало правильно, и многие считают его самым первым электромагнитным металлическим локатором.
Работа: Слева: найди эту пулю! На этом наброске Уильяма А. Скинкля из иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли от 20 августа 1881 года показано довольно много врачей (!), Использующих индукционный баланс Белла для обнаружения пули, потерянной в теле президента. В комнате слева находится оборудование, расположенное на столешнице, которое обозначено как «прерыватель», «конденсатор» и «батарея» (коробки на задней части стола).Вы можете просто разобрать провода, которые простираются вокруг нижней части картины до президентской кровати справа. Предположительно, Александр Грэхем Белл говорит по телефону бородатый человек? Предоставлено Библиотекой Конгресса США.
Портативные металлоискатели были изобретены немецким инженером-электронщиком Герхардом Фишером (который он также написал «Фишер»), когда он жил в Соединенных Штатах, и он подал заявку на патент на эту идею в январе 1933 года. Он назвал свое изобретение «Металлоскоп». «метод и средство для указания присутствия захороненных металлов, таких как руда, трубы или тому подобное» — и вы можете увидеть это на чертеже здесь.В том же году он основал исследовательскую лабораторию Fisher, которая и по сей день остается ведущим производителем металлоискателей. Доктор Чарльз Л. Гарретт, основатель Garrett Electronics, в начале 1970-х годов впервые применил современные электронные металлоискатели. После работы в НАСА над программой посадки на Луну «Аполлон» Гаррет обратил свое внимание на свое хобби — любительскую охоту за сокровищами — и его компания произвела революцию в этой области с помощью ряда инноваций, включая первый компьютеризированный металлоискатель с цифровой обработкой сигналов, запатентованный в 1987 году. ,
Artwork: Металлоскоп, запатентованный Герхардом Фишером (Fisher) в 1937 году, который я раскрасил, чтобы было легче следить за ним. Катушка передатчика находится в красной коробке спереди; приемная катушка находится в синей коробке сзади. Передатчик использует неслышимые сигналы 30000 Гц; Приемник посылает звуковые сигналы (с частотой около 500 Гц) в наушники, как в современном металлоискателе. Катушки передатчика и приемника установлены под прямым углом друг к другу, поэтому приемник не принимает сигналы непосредственно от передатчика.Произведение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Как насчет неметаллических детекторов?
Охотники за сокровищами всегда будут ценить металлоискатели, подобные этим, потому что исторически ценные вещи обычно делались из металла. Но в мире безопасности уже недостаточно полагаться на металлоискатели в качестве нашей единственной линии защита. Например, люди, которым нравится провозить оружие через систему безопасности, хорошо осведомлены что им придется пройти через металлоискатели, и они, вероятно, попробуют альтернативы, такие как керамика, пластиковые или углеродистые ножи.Хотя авторитетные производители стараются убедиться, что в ручки «неметаллических» ножей, именно по этой причине ничто не может помешать кому-нибудь заточить кусок пластика импровизировать нож, как полиция неоднократно нашел. Как же тогда мы обнаруживаем неметаллические угрозы?
Одним из решений, принятых аэропортами, является использование сканеров миллиметрового диапазона (MMS) для обнаружения металлических и металлических объектов. По сути, они работают как более безопасные версии рентгеновских аппаратов: волны проходят сквозь одежду, но отражаются нашими телами, и любое скрытое оружие (металлическое или иное) отображается в виде картинок на экране.Рентгеновские аппараты используют очень мощное излучение (с длиной волны примерно в нанометрах или миллиардных долях метров), что может быть опасно, если ваше тело поглощает слишком много из них. Как следует из их названия, сканеры миллиметровых волн используют гораздо более длинные волны размером 1–10 мм (примерно в 10 раз меньше, чем микроволны, посылаемые и принимаемые мобильными телефонами), интенсивность которых в раз намного меньше на , и поэтому создают мало или нет риска для здоровья людей.
Как работают металлоискатели | База знаний
Поиск
ПоискПоиск
Отмена- Язык
- Стать дилером
- Countermine
- Войти
- Поиск
- английский
-
французский язык
-
русский
-
арабский
-
испанский
-
португальский
-
китайский язык
-
монгольский
-
японский язык
-
Немецкий
- индонезийский
-
корейский язык
-
бирманский
- турецкий
- тайский
- хинди
Как работают металлоискатели | HowStuffWorks
Очень низкая частота (VLF), также известная как индукционный баланс , является, вероятно, самой популярной на сегодняшний день технологией детекторов. В металлоискателе VLF есть две отдельные катушки:
- Передающая катушка — Это внешний контур катушки. Внутри него катушка проволоки. Электричество передается по этому проводу, сначала в одном направлении, а затем в другом, тысячи раз в секунду.Количество раз, когда направление тока переключается каждую секунду, определяет частоту устройства.
- Приемная катушка — Эта внутренняя петля катушки содержит другую катушку провода. Этот провод действует как антенна для захвата и усиления частот, поступающих от целевых объектов в земле.
Ток, проходящий через катушку передатчика, создает электромагнитное поле, подобное тому, что происходит в электродвигателе. Полярность магнитного поля перпендикулярна катушке провода.Каждый раз, когда ток меняет направление, полярность магнитного поля меняется. Это означает, что если катушка провода параллельна земле, магнитное поле постоянно толкает землю, а затем оттягивает ее назад.
Когда магнитное поле пульсирует взад и вперед в землю, оно взаимодействует с любыми проводящими объектами, с которыми сталкивается, заставляя их генерировать собственные слабые магнитные поля. Полярность магнитного поля объекта прямо противоположна магнитному полю катушки передатчика.Если поле катушки передатчика пульсирует вниз, поле объекта пульсирует вверх.
Этот контент не совместим с этим устройством.
Анимация выше демонстрирует технологию VLF.
Приемная катушка полностью экранирована от магнитного поля, создаваемого передающей катушкой. Тем не менее, он не защищен от магнитных полей, поступающих от объектов в земле. Следовательно, когда приемная катушка проходит над объектом, излучающим магнитное поле, через катушку проходит небольшой электрический ток.Этот ток колеблется с той же частотой, что и магнитное поле объекта. Катушка усиливает частоту и отправляет ее на блок управления металлоискателя, где датчики анализируют сигнал.
Металлоискатель может приблизительно определить, насколько глубоко объект погружен, основываясь на напряженности создаваемого им магнитного поля. Чем ближе к поверхности находится объект, тем сильнее магнитное поле, воспринимаемое приемной катушкой, и тем сильнее генерируется электрический ток.Чем дальше под поверхностью, тем слабее поле. За определенной глубиной поле объекта настолько слабо на поверхности, что его невозможно обнаружить приемной катушкой.
В следующем разделе мы увидим, как металлоискатель VLF различает металлы разных типов.
,Задумывались ли вы, как работают металлоискатели? В этой статье вы узнаете, как эти машины находят ценные монеты, защищают солдат и делают наши аэропорты более безопасными (без математического уравнения в поле зрения).
Что-то удивительное в перспективе поиска зарытых сокровищ. У этого есть врожденная привлекательность, которая, вероятно, является причиной, почему обнаружение металла стало таким популярным хобби. Если вы один из миллионов людей, которые используют металлодетекторы для обнаружения скрытых монет и других потенциально ценных реликвий, вы точно поймете, что я имею в виду!
Конечно, металлоискатели не просто для удовольствия.Эта технология имеет множество применений, включая обнаруживающих мин, в зонах военных действий и , предотвращающих попадание опасных предметов на самолеты .
Несмотря на то, что подробности о том, как металлодетекторов находят металл в году, известны многим людям в течение 900 лет, они все еще остаются загадкой. На самом деле все относительно просто — и все начинается с принципа электромагнетизма .
(Быстрые) основы электромагнетизма

Я обещал, что это будет «простой английский» справочник по металлоискателям, но важно немного понять физику того, почему эти машины работают.
Электромагнетизм звучит пугающе, но это всего лишь комбинация электричества и магнетизма .
Мы полагаемся на электроэнергию практически для любой деятельности в наши дни. Будь мы в Интернете, смотрим телевизор, пользуемся феном или готовим еду, мы все знаем, насколько важно электричество для современной жизни.
Что некоторые люди не понимают, так это то, что мы также полагаемся на магнетизм — просто менее очевидным способом. Чтобы создать электричество, генератор вращает барабан из медного провода через магнитное поле.Это генерирует электричество внутри провода — магнитное поле создало электричества. Отношения также работают в обратном порядке, как работают электродвигатели.
Другими словами, электричество может создавать магнетизм, а магнетизм — электричество.
Точно, как работает генератор, выходит за рамки этой статьи (вот полезное руководство, если вы хотите узнать больше). Но главное, что нужно помнить, это то, что магнетизм и электричество взаимосвязаны. Всякий раз, когда вы получаете один, вы также найдете другой .
И, если вы всегда находите две вещи вместе, имеет смысл говорить о них, как будто они едины. Отсюда и название «электромагнетизм».
Есть еще одна концепция, которую важно понять. Изменение магнитного поля на вызывает изменение электрического поля на . То же самое относится и к электричеству: изменяющееся электрическое поле генерирует изменяющееся магнитное поле .Это короткая версия одного из известных уравнений Максвелла
. Самое главное для этой статьи, это также объясняет, почему работают металлоискатели.
Как VLF-детектор использует электромагнетизм
Итак, мы знаем, что магнитные поля генерируют электрические поля, и что верно и обратное. Мы также знаем, что изменяющиеся электрические и магнитные поля создают изменяющиеся поля другого типа.
Как это относится к металлоискателям?
Существуют различные типы металлоискателей, поэтому они не все работают одинаково.Начнем с одного из самых распространенных детекторов, известного как Very Low Frequency (VLF) .

Эти типы детекторов содержат две катушки: катушку передатчика , катушку и катушку приемника .
Как следует из названия, передающая катушка «передает» магнитное поле вокруг детектора. Это достигается путем подключения батареи, которая пропускает переменный электрический ток через катушку (помните, что электричество генерирует магнитные поля).«Рабочая частота» современного детектора — это то, как часто направление тока меняется.
Отличительной особенностью магнитных полей является то, что они не подвержены влиянию почвы или грязи, поэтому они проходят сквозь них. Если детектор находится достаточно близко к металлическому объекту, постоянно переключающееся магнитное поле воздействует на атомы в металле , что заставляет электроны двигаться . Это эффективно создает изменяющееся электрическое поле , которое создает изменяющееся магнитное поле вокруг металла .
Другими словами, акт перемещения металлического детектора рядом с металлом вызывает новое магнитное поле, окружающее металл.
Здесь вам пригодится приемная катушка . Когда приемная катушка движется через новое магнитное поле, окружающее металл, в катушке генерируется электрический ток. Катушка подключена к громкоговорителю, что приводит к звуковому сигналу или щелчку.
В техническом примечании провод приемника должен быть расположен так, чтобы на него не влияло магнитное поле катушки передатчика.Невыполнение этого условия будет означать, что любой сигнал от металла будет затоплен большим и близким током катушки передатчика. Если вы хотите узнать больше о том, как работает схема, есть много схем в Интернете.
Приятный бонус в том, что чем ближе вы к металлу, тем сильнее магнитное поле и, следовательно, больше электрический ток. Вот почему звуковой сигнал громче, когда вы находитесь рядом с объектом.
Как VLF обнаруживает различные типы металла
VLF металлоискатели могут сделать обоснованное предположение относительно того, какой металл был обнаружен (алюминий, золото, железо и так далее).Как они достигают этого, хотя?
Способность различать разные металлы обусловлена принципом с фазовым сдвигом .
Не вдаваясь в подробности, частота катушки передатчика отличается от частоты, обнаруженной катушкой приемника. Это потому, что каждый тип металла имеет различное электрическое сопротивление, которое влияет на то, насколько легко электричество протекает через него.
Зная сопротивление каждого материала и, следовательно, сдвиг фаз, детектор может определить, какой тип металла находится ниже уровня земли.Это называется дискриминацией в металлообнаружении.
В качестве дополнительного преимущества многие детекторы VLF также позволяют фильтровать металлы, которые вы не хотите находить. Это достигается с помощью ручки для установки определенного порога сдвига фазы. Если вы хотите определить определенный диапазон, некоторые детекторы VLF позволят вам создать меток (или диапазонов сдвига фаз) или даже несколько меток.
Другие компоненты
Как вы можете заметить, просто взглянув на них, современные металлоискатели — это гораздо больше, чем просто две катушки провода и батарея.Другие важные функции включают в себя:
- Блок управления — Здесь хранится большинство важных вещей. Блок управления содержит батарею, динамики, цифровой процессор и любые элементы управления, которые может иметь детектор.
- Вал — Для более удобного определения металла у потребительских моделей имеется длинный стержень, поэтому вы можете стоять прямо. Большинство валов регулируются.
- Поисковая головка — Поисковая головка содержит катушки (или одну катушку в зависимости от типа).Он обычно имеет овальную форму и иногда известен как антенна, петля или поисковая катушка.
- Стабилизатор — Стабилизатор крепится к верхней части устройства и помогает удерживать его в устойчивом положении при движении антенны по земле. Он не найден на всех моделях, но может облегчить поиск в контролируемом движении.
Помимо этих компонентов, большинство металлоискателей имеют разъем для наушников и панель дисплея.
Кто изобрел металлоискатель?
Можно утверждать, что происхождение металлоискателя восходит к Джеймсу Максвеллу, который открыл уравнения, необходимые для их работы.Только в конце 19 века ученые начали использовать эти важные теории для создания машин для обнаружения металла. Первая «портативная» модель была изобретена французом по имени Гюстав Трув в 1874 году, а Александр Грэм Белл изобрел машину для обнаружения пули, заложенной в президента Джеймса Гарфилда несколько лет спустя.
Лишь в 1920-х годах разработка металлоискателей начала набирать обороты. Первый патент на металлоискатель был присужден Герхарду Фишеру в 1925 году, хотя он был усовершенствован различными изобретателями на протяжении многих лет.Например, лейтенант Йозеф Станислав Косацкий усовершенствовал конструкцию в более практичную машину, хотя и значительно более тяжелую, чем современные машины. Сегодня топовые модели имеют такие функции, как компьютеризированный дизайн и технология интегральных микросхем, которые позволяют пользователю точно настраивать параметры обнаружения.
Существуют ли разные типы?
Существуют различные типы металлоискателей, и одним из наиболее важных для обнаружения увлечений является детектор с индуктивностью импульсов (PI) .
В отличие от VLF-детекторов, они обычно имеют только одну катушку, которая действует как передатчик и приемник. Короткие импульсы тока пропускаются через один провод, который создает магнитное поле. Как только импульс переключается, поле коллапсирует, что вызывает всплеск электричества, что приводит к другому короткоживущему току.
Если детектор находится рядом с металлическим предметом, схема выборки детектора регистрирует противоположное магнитное поле. Он может обнаружить металл, так как второй импульс (называемый отраженным импульсом ) занимает больше времени, чтобы исчезнуть.
Хотя технология импульсной индукции обеспечивает большую глубину и достойную чувствительность к золоту, есть несколько недостатков.
Большинство детекторов PI не подходят для использования в городских районах, поскольку они не могут идентифицировать или игнорировать железный «мусор». Это потому, что они имеют плохую дискриминацию по сравнению с VLF. Они лучше для охоты в сельской местности, хотя и могут обеспечить более глубокий поиск. Они также отлично подходят для пляжей и других сред, содержащих высоко проводящий материал.
Существуют также металлоискатели с частотой биений (BFO) .Это самые дешевые и наименее сложные. Они не так точны, как детекторы VLF или PI, и не обеспечивают такой же уровень контроля.
Помимо детекторов PI, BFO и VLF, существует множество других для различных отраслей промышленности. Например, многие промышленные детекторы имеют конструкцию с тремя катушками. Эта конфигурация позволяет инструментам обнаруживать крошечные кусочки металла.
Насколько глубокими могут быть объекты?
Это сложный вопрос. В общем, максимальная глубина составляет около 20-30см .Максимальная глубина детектора может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:
- Тип и размер объекта — Чем больше объект, тем больше магнитное поле и тем глубже его можно обнаружить. Металлы, которые создают более сильные магнитные поля (например, железо), также легче обнаружить.
- Тип детектора — Различные типы детекторов могут обнаруживать металлы на разных глубинах. Даже среди детекторов одного типа используемые технология и частота могут влиять на максимальную глубину обнаружения.
- Помехи — Все, что может проводить электрический ток, может мешать показаниям металлоискателей. Это включает в себя кабели, трубы и линии электропередач.
- Тип почвы — Если почва содержит материалы с естественной проводимостью, это может затруднить обнаружение объектов.
Кроме того, некоторые металлические предметы вызывают увеличение проводимости окружающей почвы с течением времени. Это называется гало .
Для чего можно использовать детекторы?

Металлоискатели используются для различных целей и бывают разных форм.Вот некоторые из наиболее распространенных:
- Сканирование безопасности — Одним из наиболее очевидных применений металлоискателей является обеспечение безопасности в аэропортах. Все пассажиры проходят через порталы, в которых используются детекторы как импульсного, так и переменного тока, в то время как портативные модели могут использоваться персоналом для поиска объектов. Современные детекторы не просто обнаруживают металл, они также могут указывать приблизительные размеры. Подобные системы используются в зданиях и безопасности событий.
- Промышленные детекторы — Металлодетекторы являются жизненно важным инструментом во многих отраслях промышленности, включая пищевую, пластмассовую, горнодобывающую, фармацевтическую и многие другие.Например, в пищевой промышленности детекторы могут предупреждать персонал о пищевых продуктах, загрязненных металлом от оборудования.
- Археология — Археологи используют металлодетекторы уже более 50 лет, так как он отлично подходит для поиска таких вещей, как огневые рубежи на военных объектах. Однако многим археологам не нравятся любители, поскольку, как только артефакт найден и откопан, контекст теряется без более детального исследования.
- Любители — Любители металлоискателей ищут широкий спектр артефактов и предметов.Некоторые из наиболее распространенных включают монеты, золото, исторические предметы и ценные современные предметы (такие как ожерелья). Обнаружение металла превратилось в популярное хобби с клубами по всему миру для изучения и сравнения находок.
Звучит весело, но разве они не дороги и трудны в использовании?
Металлоискатели могут выглядеть пугающе для новичка, но они не должны быть сложными — или даже дорогими. Это правда, что современные детекторы становятся все более совершенными, но во многих случаях вы можете начать, только зная основы.Некоторые из лучших детекторов для начинающих относительно дешевы и позволяют охотиться за артефактами, монетами и другими предметами с большим шансом на успех.
Если вы заинтересованы в выборе хобби, нажмите кнопку ниже, чтобы просмотреть мой список лучших металлоискателей, или посмотрите мой список начинающих детекторов здесь. Будьте осторожны — обнаружение металла может вызвать привыкание!