RU2157002C2 - Квадрупольные детекторы мин - Google Patents

Квадрупольные детекторы мин Download PDF

Info

Publication number
RU2157002C2
RU2157002C2 RU98107128/09A RU98107128A RU2157002C2 RU 2157002 C2 RU2157002 C2 RU 2157002C2 RU 98107128/09 A RU98107128/09 A RU 98107128/09A RU 98107128 A RU98107128 A RU 98107128A RU 2157002 C2 RU2157002 C2 RU 2157002C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
coils
squid
ferrite
circuit
Prior art date
Application number
RU98107128/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107128A (ru
Inventor
В.С. Гречишкин
Р.В. Гречишкина
Original Assignee
Гречишкин Вадим Сергеевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гречишкин Вадим Сергеевич filed Critical Гречишкин Вадим Сергеевич
Priority to RU98107128/09A priority Critical patent/RU2157002C2/ru
Publication of RU98107128A publication Critical patent/RU98107128A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157002C2 publication Critical patent/RU2157002C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H11/00Defence installations; Defence devices
    • F41H11/12Means for clearing land minefields; Systems specially adapted for detection of landmines
    • F41H11/13Systems specially adapted for detection of landmines
    • F41H11/136Magnetic, electromagnetic, acoustic or radiation systems, e.g. ground penetrating radars or metal-detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ядерно-магнитных измерений и предназначено для дистанционного обнаружения мин. Техническим результатом является повышение степени достоверности обнаружения мин в пластиковых корпусах и увеличение дальности обнаружения мин. Детектор содержит поверхностную возбуждающую катушку и приемный параллельный контур с ферритовыми катушками, предназначенный для подачи сигнала, наводимого в указанных катушках, через катушку связи на сквид постоянного тока, поверхностная катушка связана с указанными ферритовыми катушками взаимной индукцией, на величину которой влияет намагниченность взрывчатого вещества мины. 4 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерно-магнитных измерений, касается импульсной аппаратуры ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР14N) и предназначено для дистанционного обнаружения мин.
Наиболее близкими по техническим решениям являются системы с большой катушкой в качестве облучателя и с ферритовыми приемными антеннами [1-3].
Недостатком этих систем является:
- невозможность дистанционного обнаружения,
- влияние металлических деталей.
Целью настоящего изобретения является:
- устранение указанных выше недостатков;
- повышение степени достоверности обнаружения мин в пластиковых корпусах;
- увеличение дальности обнаружения мин.
Цель достигается тем, что в предлагаемое устройство введены параллельный рабочий контур, сквид постоянного тока - сверхпроводящий квантовый интерференционный детектор, катушка связи сквида с рабочим контуром, катушка подмагничивания сквида, низкошумящий предусилитель.
Совокупность существенных признаков заявляемых устройств обеспечивает обнаружение мин в пластиковых корпусах на глубине залегания в грунте ~ 30 см.
Авторам не известны технические решения из области ядерно-магнитных измерений и из других областей техники, обладающие техническими свойствами заявляемого технического объекта изобретения. Таким образом, заявляемое техническое решение удовлетворяет критерию существенных отличий.
На чертеже приведено двухчастотное устройство для дистанционного обнаружения мин в пластиковых корпусах, где:
1 - поверхностная катушка,
2 - ферритовые катушки,
3 - конденсатор последовательного контура,
4 - конденсатор параллельного контура.
5 - сквид постоянного тока,
6 - катушка связи сквида с параллельным контуром,
7 - катушка подмагничивания сквида,
8 - предусилитель приемника,
9 - криостат для жидкого гелия,
10 - Q - спойлер,
11 - катушка подмагничивания Q-спойлера.
Рассмотрим работу устройства, приведенного на чертеже.
Плоская поверхностная катушка 1 располагается на тележке, которая может перемещаться над грунтом, где могут быть мины. Вместе с конденсаторов 3 эта катушка образует последовательный колебательный контур, питание которого осуществляется от специального генератора импульсов. Над поверхностной катушкой располагаются ферритовые катушки 2, так, чтобы обеспечить взаимоиндукцию. Конденсатором 4, который является высокодобротным, и ферритовые катушки образуют параллельный приемный контур. Облучение мины полем поверхностной катушки производится на частоте ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР)14 Nf= 5192 кГц для гексогена и f=860 кГц для тринитротолуола (TNT). Приемный контур фиксирует слабый резонансный сигнал и с помощью катушки связи 6 передает его на сверхпроводящий квантовый интерференционный детектор-сквид 5, который этот сигнал усиливает и детектирует. Следовательно сквид регулирует добротность приемного контура. Со сквида сигнал поступает на низкошумящий предусилитель 8 приемника. Катушка 7 служит для подмагничивания сквида. Для защиты сквида и уменьшения звона приемного контура используется выключатель добротности (Q - спойлер), Q - спойлер (10) состоит из 20 переходов Джозефсона. Критический ток каждого перехода 4 мкА, и его можно варьировать наложением слабого постоянного магнитного поля параллельно поверхности пленок Q - спойлера. Это поле подается на Q - спойлер с помощью катушки (II). Добротность приемного контура при выключенном спойлере равна 2500, при включенном 0,5.
Параллельный контур, включающий ферритовые катушки 2, Q - спойлер 10, конденсатор 4 и катушку 6, сквид 5 и катушка 7 помещается в криостат с жидким гелием.
Предусилитель 8 приемника находится вне криостата.
Таким образом, благодаря низкой шумовой температуре сквида и высокой добротности приемного контура, чувствительность детектора увеличивается в 100 раз, а время накопления сигнала при накоплении импульсов с расстройкой [3] уменьшается до 10 с. Связь приемной антенны со сквидом осуществляется через катушку 6, что обеспечивает достижение технического результата - увеличение дальности обнаружения. Это позволяет детектирвоать сигналы как гексогена, так и TNT дистанционно.
Поверхностная катушка 1 представляет собой плоскую спираль, диаметр которой выбирается примерно равным диаметру мины, т.е. 20 см. Поверхностную катушку следует изготавливать с помощью технологического лазера CO2, прорезая с его помощью в посеребренном медном листе на поверхности полистироловой пластины 30 витков спирали.
Величина сигналов, наводимых прецессирующими намагниченностями M1 взрывчатого вещества будут в (1) и во (2) катушках:
V1 = Q1E1 , V2=Q2E2.
где Q1 и Q2 добротности катушек 1 и 2 соответственно. Следовательно, ЭДС индукции в катушках 1 и 2 и E2 равны:
E1 = π3ω0M1d 2 1 n1,
E2 = π3ω0M1d 2 2 n2,
где ω0 - частота 14N в образце, n1, n2 - число витков в спиральной и ферритовой катушках соответственно, а d1, d2 - их средние диаметры
Обычно L1C1= L2C2 R1ω0C1 = R2ω0C2, а коэффициент связи между катушками
Figure 00000002
где M - коэффициент взаимоиндукции катушек, причем на его величину влияет взрывчатое вещество. Если принять K = δβ, где β - степень связи, а δ - декремент затухания контуров, то коэффициент передачи системы (K) будет равен
Figure 00000003

Здесь K0 = const, α = 2Ω/δω0 - безразмерная расстройка, Ω - расстройка относительно ω0. Если β > 1, то координаты горбов резонансной кривой [2] будут
Figure 00000004
Для повышения чувствительности необходимо выбрать Ω ≃ 1 - 2,5 кГц. Некоторое повышение чувствительности может быть достигнуто за счет увеличения n1, так и применением методов выделения сигналов из шумов [3].
Но главный выигрыш, то есть увеличение расстояния обнаружения, может дать применение ферритовой катушки. Обычно добротность ферритовых катушек Q2~ 80-100. Тогда можно применить схему гашения звона контура. Если же Q2 = 300 при длине ферритового стержня l2 = 20 см и при намотке катушек на стержни по две соединенные последовательно, и при использовании четырех стержней с катушками, соединенными в параллель, эффективная длина приемной антенны, образованной параллельным контуром, становится равной Q2 l2 = 60 м, что совпадает с длиной волны в гексогене.
Использование предлагаемых устройств позволяет:
- обнаруживать дистанционно мины на глубине залегания в грунте до 30 см, т.е. увеличить дальность обнаружения мины;
- повысить достоверность обнаружения;
- избавиться от пьезоэффектов;
- повысить чувствительность приемного устройства, а следовательно, время обнаружения мины.
Технические решения, приведенные в [1-3] и выбранные в качестве прототипов, позволяют обнаруживать мины только на расстоянии 10-12 см. Кроме того, время измерения ЯКР14N сигнала TNT достигает 5 минут.
Использование предлагаемых устройств сократит время обнаружения до 10 с, повысит достоверность обнаружения до 97-99% увеличит дальность обнаружения до 30 см.
Источники информации
1. Гречишкин В.С. и др. Оптимальные условия наблюдения локального ЯКР. ВИНИТИ N 4791-В88, 1988 (прототип).
2. V.S. Grechishkin. NQR Device for Detecting Plastic Explosives, Mines and Drugs. Appl. Phys. A55,505-507. 1992 (прототип).
3. V. S. Grechishkin. Application of Multipulse Sequences in Remote NQR. Appl. Phys. A58,63-65, 1994.

Claims (5)

1. Устройство для дистанционного обнаружения мины в пластиковом корпусе, содержащее поверхностную возбуждающую катушку и приемный параллельный контур с ферритовыми катушками, предназначенный для подачи сигнала, наводимого в указанных катушках, через катушку связи на сквид постоянного тока, поверхностная возбуждающая катушка связана с указанными ферритовыми катушками взаимной индукцией, на величину которой влияет намагниченность взрывчатого вещества мин.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ферритовые катушки приемного параллельного контура расположены на четырех ферритовых высокочастотных стержнях по две, соединенные последовательно на каждом указанном стержне.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выход указанного сквида через конденсатор подключен к предусилителю.
4. Устройство по любому из пп.1 - 3, отличающееся тем, что указанный контур и сквид находятся в жидком гелии.
5. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что устройство содержит спойлер для указанного сквида, выполненный с возможностью изменения добротности указанного контура.
RU98107128/09A 1998-04-14 1998-04-14 Квадрупольные детекторы мин RU2157002C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107128/09A RU2157002C2 (ru) 1998-04-14 1998-04-14 Квадрупольные детекторы мин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107128/09A RU2157002C2 (ru) 1998-04-14 1998-04-14 Квадрупольные детекторы мин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107128A RU98107128A (ru) 2000-02-20
RU2157002C2 true RU2157002C2 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20204824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107128/09A RU2157002C2 (ru) 1998-04-14 1998-04-14 Квадрупольные детекторы мин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157002C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527315C1 (ru) * 2013-02-27 2014-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство контроля электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2538318C2 (ru) * 2013-04-01 2015-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2564384C2 (ru) * 2014-02-12 2015-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2566610C1 (ru) * 2014-07-08 2015-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2595797C1 (ru) * 2015-03-23 2016-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2613015C1 (ru) * 2015-10-28 2017-03-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
CN110579137A (zh) * 2019-09-16 2019-12-17 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 一种基于氘氘中子发生器的热中子分析探雷装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527315C1 (ru) * 2013-02-27 2014-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство контроля электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2538318C2 (ru) * 2013-04-01 2015-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2564384C2 (ru) * 2014-02-12 2015-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2566610C1 (ru) * 2014-07-08 2015-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2595797C1 (ru) * 2015-03-23 2016-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
RU2613015C1 (ru) * 2015-10-28 2017-03-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей
CN110579137A (zh) * 2019-09-16 2019-12-17 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 一种基于氘氘中子发生器的热中子分析探雷装置
CN110579137B (zh) * 2019-09-16 2021-06-18 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 一种基于氘氘中子发生器的热中子分析探雷装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6054856A (en) Magnetic resonance detection coil that is immune to environmental noise
US5206592A (en) Detection of explosives by nuclear quadrupole resonance
Jackson et al. Remote (inside-out) NMR. III. Detection of nuclear magnetic resonance in a remotely produced region of homogeneous magnetic field
EP0813685B1 (en) System and method for contraband detection using nuclear quadrupole resonance
EP1060403B1 (en) Apparatus for and method of nuclear quadrupole resonance testing a sample in the presence of interference
US6573715B2 (en) Porosity and permeability measurement of underground formations containing crude oil, using EPR response data
US6420872B1 (en) Probe for detecting a transient magnetic resonance signal, wherein the ratio of the Q of the probe to the Q of the resonance signal is relatively large
US20020153891A1 (en) Methods of and apparatus for analysing a signal
RU2004117769A (ru) Способ, чувствительные элементы и система для обнаружения и/или анализа соединений, одновременно проявляющих ядерный квадрупольный резонанс и ядерно-магнитный резонанс, или двойной ядерный квадрупольный резонанс
GB2367129A (en) Toroidal receiver for NMR MWD
US7394250B2 (en) Mine detector with NQR-SQUID
WO2005022199A1 (en) Nuclear quadrupole resonance method and apparatus
RU2157002C2 (ru) Квадрупольные детекторы мин
US6573720B1 (en) Resonant structure for spatial and spectral-spatial imaging of free radical spin probes using radiofrequency time domain electron paramagnetic resonance spectroscopy
JP2002512376A (ja) Epr応答データを使用した原油含有地下層の間隙率および透水係数の測定方法
JP5083744B2 (ja) 超伝導量子干渉素子用電子回路及びそれを用いた装置
Hemnani et al. 14 N NQR spectrometer for explosive detection: A review
RU2335780C1 (ru) Способ дистанционного обнаружения и идентификации вещества
JP2006527362A (ja) 核四重極共振検査システム
US9500609B1 (en) Method for detecting target materials using nuclear quadrupole resonance
TonThat et al. Low magnetic field dynamic nuclear polarization using a single-coil two-channel probe
Blauch et al. Landmine detection using feedback NQR
Ostafin et al. Detection of plastic explosives in luggage with14N nuclear quadrupole resonance spectroscopy
RU2165104C2 (ru) Система ядерного квадрупольного резонанса (якр) для обнаружения мин и контроля багажа
AU2002301342B2 (en) Magnetic Resonance