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Les vraies possibilités des détecteurs de métaux. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / détecteurs de métaux

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Profondeur de détection

L'un des principaux paramètres d'un détecteur de métaux est la profondeur de détection des objets. C'est la question la plus obscure et la plus brûlante pour les débutants. Et ce n'est pas surprenant - dans aucun catalogue annonçant des détecteurs de métaux, vous ne trouverez aucune indication à quelle distance l'appareil détecte une pièce de monnaie, une cruche en métal, etc. Il est indiqué, au mieux, combien pèse l'appareil et combien de temps il peut fonctionner sans changer la batterie. Parfois, le paramètre "la profondeur de détection maximale théoriquement possible" est donné, qui est plusieurs fois supérieur à la valeur à laquelle pense une personne tenant un détecteur de métaux.

Afin de clarifier ce problème, les informations ci-dessous sont décomposées pour plus de commodité en une échelle de tailles pour divers éléments de recherche. Ce qui suit ne s'applique pas aux magnétomètres !

Coin

Commençons par le fait qu'une pièce de monnaie dans les descriptions de nombreux appareils étrangers signifie généralement une pièce d'un diamètre de 25 mm. Pour ceux qui s'en souviennent encore - il s'agit, par exemple, d'une pièce de monnaie de l'URSS en coupures de 5 kopecks, ou du "fer" actuel de 5 roubles. La profondeur de détection d'une telle pièce va de 10 cm pour les appareils frivoles, jusqu'à 50 cm pour les très sérieux. La profondeur de détection dépend fortement de la taille du capteur. Approximativement, pour une telle pièce, la profondeur de détection est approximativement égale au diamètre du capteur (s'il est en forme de disque). Les petites pièces seront détectées à des distances plus courtes. Par exemple, la profondeur de détection d'une pièce d'une valeur nominale de 1 kopeck sera environ deux fois inférieure à celle indiquée ci-dessus pour un nickel.

Figurine en bronze, pistolet

Naturellement, le détecteur de métaux détecte des objets plus gros à une plus grande distance. Afin d'apprécier cette augmentation, une figurine en bronze ou un pistolet est généralement cité en exemple (un boulet de canon peut être mentionné comme une relique de l'histoire russe). La profondeur de détection de tels objets est d'environ 1 m. La profondeur de détection dépend peu de la taille et du type de capteur (il peut s'agir soit de bobines coplanaires, soit de bobines orthogonales sur la tige). Pour un capteur avec des bobines de plus grand diamètre et pour un capteur avec un système de bobines orthogonales sur l'arbre, la profondeur de détection sera un peu plus grande (de 20 % en passant d'un capteur à disque de 20 cm de diamètre à un capteur de 30 cm de diamètre).

Bouclier en métal, cloches

Tout ce qui a été dit dans le paragraphe précédent est également vrai pour ces objets, à l'exception de la profondeur de détection, qui est de l'ordre de 1,5 ... 2,5 m.

Réservoir, locomotive, avion

Dans la littérature sérieuse, la profondeur de détection de tels objets est appelée comme suit : "la profondeur de détection maximale théoriquement possible". En d'autres termes, il existe une limite théorique au-delà de laquelle un détecteur de métaux électronique n'est en principe pas capable d'enregistrer des objets, malgré leurs tailles arbitrairement grandes. L'existence de cette limite sur la profondeur de détection s'explique facilement, étant donné que l'amplitude du signal réfléchi est inversement proportionnelle à la puissance 6-7 de la distance, et ne dépend de la taille de l'objet qu'à la puissance 3-5. .

La valeur de la profondeur de détection maximale théoriquement possible va de 1 m pour les appareils les plus simples avec un capteur à disque, jusqu'à 4 m - pour les appareils complexes avec un grand capteur de bobines orthogonales sur une tige. Malheureusement, c'est cette valeur qui apparaît généralement à des fins publicitaires, mais à cette profondeur vous ne trouverez rien !

Se souvenir! Le détecteur de métaux électronique le plus moderne peut détecter une pièce de monnaie moyenne à une profondeur maximale de 50 cm, un très grand objet massif entièrement métallique sans fer - à un maximum de 2,5 m.

Sélectivité pour les métaux

Contrairement à la profondeur de détection, dont les valeurs très modestes ne sont généralement pas devinées par l'ignorant, la sélectivité des métaux semble être un problème plus clair - c'est ce que pensent beaucoup de gens. Et ils ont tort.

La source des idées fausses est, comme d'habitude, la publicité pas tout à fait fiable. Dans de nombreux catalogues et prospectus d'entreprises, on trouve des photographies en gros plan des comparateurs à cadran des détecteurs de métaux. On remarque immédiatement que l'échelle de l'appareil est graduée par secteurs indiquant le type de métal : "fer", "pas de fer", "or", "argent", etc. Cependant! Nulle part il n'est explicitement indiqué que cette graduation s'applique principalement aux petits objets et est inadaptée aux recherches à longue distance d'objets volumineux.

L'incohérence des déclarations sur la sélectivité des détecteurs de métaux peut être établie même de manière purement spéculative. En fait, que se passera-t-il si, pour une expérience, on essaie de déterminer avec un détecteur de métaux muni d'un sélecteur de métaux une cible constituée de deux petits objets - l'un en fer, l'autre en argent ? Il est clair que toute indication de l'indicateur sera fausse. De plus, selon le rapport des masses, formes et tailles de ces deux objets, n'importe quel résultat peut être obtenu. Par exemple, la flèche de l'appareil peut s'arrêter au secteur "or" ! Avec la même facilité, les détecteurs de métaux avec sélection de métaux "confondent" les objets en fer avec ceux qui ne sont pas en fer, en fonction de leur forme et de leur poids. Imaginez les sentiments d'une personne qui, au lieu des montagnes dorées promises, découvre, après de nombreuses heures d'excavation, un morceau de rail de chemin de fer !!!

Une discussion à part mérite une désinformation franche qui est apparue récemment et s'est propagée grâce à Internet. Nous parlons de "moléculaires" et d'autres détecteurs de métaux capables de détecter à 100% l'or. Dans certains cas, lors de la description du principe de fonctionnement, de mystérieux faisceaux de particules apparaissent, dans d'autres - des champs électrostatiques (?!), Et parfois - des tentatives pathétiques pour décrire quelque chose comme un spectromètre de masse ou un appareil basé sur l'effet du magnétique nucléaire résonance. Les pays d'origine de ces "chefs-d'œuvre" sont indicatifs - Brésil, Türkiye, Grèce...

En résumé, nous pouvons dire ce qui suit. Les capacités annoncées des détecteurs de métaux électroniques sont exagérées. Cependant, ils sont toujours la seule classe d'appareils disponibles qui permettent de "voir des objets métalliques à travers le sol".

Auteur : Shchedrin A.I.

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Au cours de l'expérience, le cristal de pérovskite a été éclairé par une lumière laser conventionnelle, dont l'impulsion était immédiatement suivie d'une impulsion laser à rayons X synchronisée, ce qui a permis de voir la réaction de l'échantillon de matériau à la lumière. Il a été constaté que le matériau commence à réagir à la lumière avec un retard mesuré en dizaines de billionièmes de seconde. Et la réaction du matériau consiste au début de la formation de déformations de polarons, qui ont d'abord une taille comparable à la distance entre deux atomes voisins dans le réseau cristallin, puis s'étendent rapidement jusqu'à un diamètre d'environ 5 milliardièmes de mètre , ce qui correspond approximativement à la largeur de 10 couches atomiques. Dans le même temps, le processus de formation des polarons est très rapide, il ne prend que quelques picosecondes.

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