Подготовка металлодетектора к работе и порядок работы с ним
Включить металлодетектор. При этом должен последовать короткий звуковой сигнал и загореться светодиод. Через 2–3 с после включения ручкой настройки установить требуемую чувствительность прибора. Для этого необходимо поднести к датчику прибора любой металлический предмет (часы, монету и т. д.), вращением ручки настройки добиться срабатывания звуковой сигнализации на максимально возможном расстоянии между поисковой катушкой прибора и металлическим предметом. Детектор готов к работе. В случае необходимости поиска металлических предметов в слабопроводящих объектах (теле человека, грунте или вблизи них) необходимо после проведения вышеописанных манипуляций проверить работу детектора на предмет отсутствия срабатывания звуковой сигнализации из-за слабой проводимости исследуемой среды и повышенной чувствительности прибора.
Такая проверка может проводиться сканированием того места слабопроводящего объекта, в котором гарантированно отсутствуют металлические предметы. Например, при таможенном досмотре человека отсутствие влияния проводимости тела оператор может проверить поднесением металлодетектора к своей грудной клетке. Если в этом случае появятся слабые звуковые сигналы прибора, то необходимо уменьшить чувствительность, повернув ручку настройки до прекращения звуковых сигналов против часовой стрелки.
Таблица 1
Основные технические характеристики металлодетектора «АКА-7202М»
Техническая характеристика |
Значение |
Максимальная дальность обнаружения, не менее, мм: |
|
Граната Ф-1 |
150 |
Пистолет Макарова (ПМ) |
180 |
Штык-нож к автомату АКМ |
120 |
Лезвие безопасной бритвы |
30 |
Лезвие безопасной бритвы (немагнитная, |
3 |
нержавеющая сталь) |
|
Фрагмент полотна для ручной ножовки длиной 150 мм |
90 |
Габаритные размеры, мм, не более |
415 х 85 х 35 |
Масса прибора, г, не более |
410 |
Диапазон температур, оС |
–10...+40 |
Порог срабатывания сигнализации разряда батареи, В |
7±0,4 |
Стационарные индукционные металлоискатели для личного досмотра
Для проведения досмотра и контроля наличия металлических предметов при большом потоке людей, следующих через рубеж досмотра, используются стационарные металлоискатели. Эти устройства способны показать наличие металлического предмета с заданной чувствительностью. Поскольку суммарное количество металла, которое может находиться в одежде человека в ходе его повседневной деятельности, может быть достаточно велико, то стационарные металлоискатели, как правило, имеют в своей конструкции несколько поисковых катушек, дающих возможность раздельно обнаруживать металл в
21
нескольких зонах по высоте фигуры человека, а не его суммарное количество. Такой подход позволяет уменьшить количество срабатываний на небольшие металлические изделия.
Арочный металлодетектор «GARRETT Magnascanner PD-6500i»
Арочный металлодетектор «GARRETT Magnascanner PD-6500i»1 имеет 33
зоны обнаружения металла по вертикали арки. Высокая точность обнаружения, современный дизайн позволяют использовать данную модель в местах с повышенными требованиями к безопасности. Металлодетектор «GARRETT Magnascanner PD-6500i» позволяет определить положение объекта проноса на теле человека с помощью индикации на вертикальной панели, что позволяет свести к минимуму необходимость ручного досмотра.
Арочный металлоискатель «GARRETT Magnascanner CS-5000j»
Арочный металлоискатель «GARRETT Magnascanner CS-5000j»2 обладает оригинальным дизайном, надежностью и доступной ценой. Имеет цифровую обработку сигнала, 200 регулируемых уровней чувствительности, 20 стандартных программ, встроенный инфракрасный датчик контроля прохода.
Общий порядок работы с мобильными индукционными металлоискателями
При необходимости применения индукционного металлоискателя требуется выполнить следующие действия: осуществить сборку узлов прибора, произвести настройку прибора согласно инструкции по эксплуатации. Следует отметить, что не всегда необходимо стремиться к установлению максимальной чувствительности прибора. При наличии в зоне поиска большого количества более мелких, чем искомый предмет, металлических объектов последние вызовут постоянное срабатывание металлоискателя, что существенно понизит эффективность поиска. Например, при поиске зарытого в землю пистолета в присутствии гвоздей необходимо установить чувствительность прибора таким образом, чтобы присутствие мелких предметов не вызывало сработки прибора.
При осуществлении поиска с использованием металлоискателя целесообразно разбивать участок, который будет обследоваться, на условные квадраты, которые последовательно обходят сначала в одном направлении, затем – в другом, перпендикулярном первому, отмечая обследованные квадраты. При этом поисковый элемент металлоискателя следует удерживать параллельно поверхности укрывающей среды на минимальном расстоянии от нее (несколько сантиметров). Перемещать поисковый элемент необходимо, как правило, с небольшой скоростью (от 2 до 50 см в секунду), так как некоторым приборам необходимо время (1–2 с) на накопление слабого сигнала3. При
1Арочный металлоискатель «GARRETT Magnascanner PD-6500i» // Сайт фирмы «Bellum». URL: httр://www: bellum.ru/ catalog/ metal_wakkthrough/C10004002.
2Арочный металлоискатель «GARRETT Magnascanner CS-5000j» // Сайт фирмы «Bellum». URL: httр://www: bellum.ru/catalog/metal_wakkthrough/C10004001.
3Максимально возможная скорость перемещения прибора определяется конструкцией прибора и условиями поиска.
22
высокой скорости движения вероятность обнаружения будет уменьшаться. Двигать поисковый элемент нужно, совершая последовательные полуокружные движения, захватывая полосу около 1–1,5 м в ширину.
При наличии сигнала от прикрытого слоем песка, травы или листвы предмета точное его местонахождение можно определить путем повторного проведения поискового элемента над подозрительным местом.
Если разыскивается несколько предметов, например гильзы, монеты, нецелесообразно извлекать каждый сразу же после появления сигнала. Следует пометить места, где прослушивался сигнал, и по окончании поиска приступить к извлечению предметов.
Индукционный металлоискатель, имеющий влагозащитное исполнение, можно использовать и при поиске в неглубоких водоемах (не глубже 1 м). Прибор сначала настраивается над поверхностью земли, как описано выше, а затем, после погружения в воду поискового элемента, производится дополнительная подстройка до полного исчезновения сигнала.
При использовании индукционного металлоискателя внутри помещений, особенно в современных благоустроенных домах, следует учитывать наличие большого числа помех, вызываемых металлической арматурой бетонных стен и перекрытий, водопроводных и канализационных труб, сетей электропроводки, проводов радиовещания и телевидения, а также гвоздями, скобами в деревянных домах. Все эти предметы могут вызывать ложные сигналы. Поэтому иногда целесообразно снизить чувствительность прибора. Естественно, при этом снизится и эффективность поиска мелких предметов.
Внутри помещений обследуются стены, полы, коробки дверей, окон, мебель, кладка печей и т. п. Практически бесполезно с использованием металлоискателя проводить поиск в пружинных матрацах, диванах, поскольку пружины создают очень сильные помехи, отстроиться от которых невозможно.
Небольшие предметы – подушки, мешки с сыпучими материалами, предметы одежды удобнее обследовать, перемещая их около неподвижно закрепленного поискового прибора.
Магниточувствительные металлоискатели
Основное отличие магниточувствительных приборов от индукционных металлоискателей заключается в том, что эти устройства могут находить только ферромагнитные объекты (практически – сплавы железа).
Задача поиска ферромагнитных предметов состоит в том, чтобы на фоне природного поля Земли обнаружить приращение поля, обусловленное искажениями от ферромагнитных предметов.
Существует несколько физических принципов и основанных на них типов магнитометрических приборов, позволяющих фиксировать минимальные изменения магнитного поля Земли или искажения, вносимые ферромагнитными объектами.
Конструкция феррозондового металлодетектора включает в себя штангу с размещенными на ней батарейным блоком питания и электронным блоком, и
23
феррозондовый преобразователь, вращающийся на оси, перпедикулярной штанге и преобразователю.
Феррозондовый преобразователь является векторным прибором, т. е. выходной сигнал преобразователя зависит от величины и направления приложенного поля. Это позволяет получать дополнительную информацию об ориентации и размерах скрытого ферромагнитного объекта.
Наиболее известными серийными приборами в нашей стране являются феррозондовые металлодетекторы «Института доктора Ферстера» (Герма-
ния). Это модели «OGF», «Ferex 4.021» и «Ferex 4.032»1.
Металлодетектор «Ferex 4.021» предназначен для поиска ферромагнитных объектов под землей и под водой. Обычными объектами поиска являются крупные объекты – неразорвавшиеся бомбы, трубы магистральных трубопроводов, силовые кабели, обломки судов и самолетов, потерпевших крушение и находящихся на достаточно большой глубине.
Прибор может быть использован для различных применений в зависимости от выставленного режима работы:
–поиск и локализация всех ферромагнитных предметов;
–поиск и локализация больших объектов с подавлением влияния малых предметов;
–поиск движущихся объектов – влияние статических объектов подавлено;
–использование в качестве компаса.
«Ferex 4.021» состоит из следующих базовых компонентов:
–герметичного электронного блока;
–герметичного батарейного отсека питания;
–герметичного преобразователя.
В зависимости от практического применения существуют три версии прибора, отличающиеся друг от друга некоторыми изменениями в базовых компонентах и дополнительными принадлежностями.
Металлодетектор «Ferex 4.021» позволяет обнаруживать большие ферромагнитные объекты на глубинах до 6 м, однако более крупные предметы могут быть обнаружены на значительно большей глубине.
Металлодетектор «Ferex 4.032» обладает характеристиками предыдущей модели «Ferex 4.021» и отличается от нее:
–более легким весом;
–более высокой чувствительностью за счет большей базы между полузондами;
–низким потреблением энергии;
–встроенным устройством записи данных;
–возможностью работы с несколькими преобразователями параллельно;
–полной водозащитой.
1 См.: Арбузов С. О. Указ. соч. С. 39–45.
24
Таблица 2
Основные технические возможности металлоискателя «Ferex 4.021»
Техническая характеристика |
Значение |
Глубина обнаружения объекта поиска, м: |
|
Патрон 7.62 |
0,2 |
Граната Ф-1 |
0,6 |
Осколочная противопехотная мина |
1,0 |
Противопехотная мина (диаметр 0,3 м) |
1,4 |
Артиллеристский снаряд 76 мм |
2,0 |
Бомба 250 кг |
3,0 |
Бомба 500 кг |
4,0 |
Количество диапазонов чувствительности |
8 |
База, мм |
650 |
Электропитание |
4 батареи типа С |
Класс водозащиты |
IP57, 95 % отн. влажности |
Температурный диапазон эксплуатации, оС |
от –25 до +55 |
Вес, кг |
4,5 |
Размеры, мм |
900 х 500 |
Из российских разработок известен феррозондовый металлодетектор «ФТ-100». Прибор разработан фирмой «АКА-КОНТРОЛЬ» (г. Москва). Это упрощенный вариант поискового прибора, в котором электронный блок и преобразователь представляют собой единую жесткую конструкцию, отсутствует точная юстировка полузондов, а уровень сигнала оценивают по переменночастотному звуковому сигналу.
5. Ультрафиолетовые осветители
Ультрафиолетовые осветители находят широкое применение в различных отраслях науки и техники. Используются они и при расследовании и раскрытии преступлений с целью поиска невидимых и слабовыраженных объектов (следов крови, спермы, различных микрочастиц и т. д.). Дело в том, что многие вещества могут давать видимое свечение при их облучении ультрафиолетовыми лучами – так называемую люминесценцию. Такое свойство этих веществ позволяет выявлять даже мельчайшие их количества на нелюминесцирующем фоне. Люминесцентные свойства веществ используются для создания элементов защиты документов от подделки.
Люминесценция определенных элементов такого защищенного документа позволяет сотрудникам правоохранительных органов быстро и при использовании простых приборов, которыми являются ультрафиолетовые осветители, провести их предварительную проверку и выявить подделки. В практике правоохранительной деятельности ультрафиолетовые осветители применяются и для выявления следов так называемых специальных химических веществ.
Ультрафиолетовое излучение – ультрафиолетовые лучи, или УФизлучение, – невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между видимым и рентгеновским излучением в преде-
25