哪一种探测器种类探测深度好

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任何一款仪器都不是万能的,影响深度和精度的原因很多。探测没有你想象的那么简单!请慎重!
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为兴趣而生,贴吧更懂你。或大深度地下金属探测器
本仪器是采用最新技术研发的新一代金属探测器. 它具有较大的探测深度和准确的识别能力,是专业型超深探测器,特别适用于地层深部的探测作业。
商品编码:TM808
品牌:虎牌
显示:指针指示
最大探测深度:7.0米
大深度地下金属探测器 TM808
1. 将&SIGNAL BALANCE旋钮和&GROUND BALANCE&旋钮设到各自的&NORMAL&区域, 将
&AUTOMATIC THRESHOLD&开关设到&AUTO&档.
2. 顺时针旋转&THRESHOLD&旋钮以开机,立刻检查仪表指针以确定电池的状况(指针
必须打在&75&以上, 否则仪器不能正常工作).
调节&THRESHOLD&旋钮直到仪器发出一个非常微弱的声音. 此时,仪器旋钮和开关
的设置可使仪器在大部分场合都可以良好地工作. 但是,如果要实现最优的性能
和探测深度,需进一步调节&GROUND BALANCE&旋钮和&SIGNAL BALANCE&旋钮.
3. 将&AUTOMATIC THRESHOLD&开关设到&NO-AUTO&档.
注意:仪器必须远离所有的金属物体,如汽车、管道、混凝土钢筋等. 使用者必
须取下身上的金属物体,如钥匙、手表、小刀等. 使用者所站立地方的下
方不能有金属物体.
4. 如图11所示,将仪器提在您身体的一侧,手臂伸直,就像您拿着一个手提箱一样
(离地面大约45厘米). 按住手柄上的按钮,一秒后松开. 使用者将会听临界声.
如图12所示, 将仪器提高约15厘米. 如果临界声变化很小或不变变化,那么最初
将&GROUND BALANCE&旋钮设在&NORMAL&的位置是适合仪器在这个区域进行探测的.
将&AUTOMATIC THRESHOLD&开关设到&AUTO&档就可以开始金属探测了.
但是,如果仪器提高时临界声发生变化,将&AUTOMATIC THRESHOLD&开关依然设在
&NO-AUTO&档,然后按下面的方式进一步调节:
A. 如果仪器提高后临界声变小或消失,将&GROUND BALANCE&旋钮逆时针朝(-)
稍微旋转一点. 然后降低仪器高度直到手臂重新伸直. 按下、松开手柄按钮,
在仔细听临界声的同时将仪器提高约15厘米. 如果临界声依然减小或消失,则
重复上述过程直到当提高仪器约15厘米时临界声保持不变.
B. 如果仪器提高时临界声变大,则只需按照与上述A中相反的步骤操作即可:
将&GROUND BALANCE&旋钮顺时针朝(+)稍微旋转一点. 再将仪器降低到手臂
伸直时的高度,按下、松开手柄按钮. 然后在仔细听临界声的同时将仪器向上
提高约15厘米. 如果临界声声音依然变大,则重复上述过程直到仪器向上提高
约15厘米时&临界声&保持不变.
C. 每次调整完&GROUND BALANCE&旋钮后,降低仪器高度直到手臂伸直,然后按下
手柄按钮一秒钟,然后松开. 再将仪器提高约15厘米,观察仪器的声音是变大还是变小了,然后再适当地调整&GROUND BALANCE&旋钮. 然后降低仪器的高度
直到手臂伸直,再按下、松开手柄按钮. 重复这个过程直到探测仪提高后临界
声变化很小或者没有变化.
D. &SIGNAL BALANCE&旋钮的设置离(+)越近,调地平衡就越重要. 对于大多数
探测,无需将&SIGNAL BALANCE&旋钮设置在&NORMAL&范围之外. 如果按照上
述方法无法完成地平衡的调整,则应将仪器拿到另一个地方试试,因为您所站
的地面下方可能埋藏者着金属物体. 如果换地方后问题依然存在,将
&SIGNAL BALANCE&旋钮朝逆时针朝(-)方向稍微旋转一点再试. 通过根据不
同的情形将&SIGNAL BALANCE&旋钮设在合适的位置可以使地平衡能够实现且仪
器具有稳定的工作性能,仪器因此具有最大的探测深度. 如果&GROUND
BALANCE&旋钮设在&NORMAL&区域合适,或者调地平衡比较容易,您可以将&SIGNAL BALANCE&旋钮顺时针朝(+)稍微转一点,然后再调地平衡. 这种方
法可将&SIGNAL BALANCE&旋钮依实际情况设置在最佳位置从而实现最大的探
测深度. 一旦调好地平衡,应将&AUTOMATIC THRESHOLD&重新设在&AUTO&档.
确定金属的位置
当仪器探测到金属物体时,仪器的声音会增大且仪表指针的读数会增加. 如果金属物体离地面很近,当仪器探靠近金属物体时,仪表指针可能会打到满刻度值,仪器的声 音也可能达到最大值. 记住,当选择&AUTO&档进行探测时,则在查找目标物体中心
位置的过程中仪器必须保持移动状态. 如果仪器停在目标上方,则信号的声音将逐渐消失. 使用者应至少从两个方向对可疑的区域进行扫描,同时注意观察在土壤的哪个位置仪器的声音最大且仪表指针达到最大值. 两个不同方向探测的交汇点可用来确定目标物体的中心.
使用&NO-AUTO&档进行探测时,靠近地表的金属物体的可探测范围可能会非常大,这种现象是正常的. 必须缩小目标物体的可探测范围才能更精确地定位. 应至少从两个方向对目标区域进行探测. 当仪表指针达到满值时,按住手柄按钮一会儿然后松开.
继续朝目标物体逼近,在此过程中按下、松开手柄按钮几次. 总能找到一个位置,在此位置仪表指针的读数达到峰值同时仪器的声音音量也达到峰值,此时前端天线的下方就是金属物体所在的位置. 此时按下、松开手柄按钮,这使得土壤中发出信号的区域进一步缩小从而更容易精确定位. 使用&NO-AUTO&档时,需要通过使用手柄按钮来精确定位目标物体. 在使用&AUTO&档时,仪器的自动临界声恢复功能可自动执行定位.
探测一个区域最有效的方法是采用栅格模式. 栅格线之间的距离不要大于1.5米. 沿 着同一个方向的栅格线扫描几次,然后转90度沿着另一个方向的栅格线再扫描几次以确保没有遗漏任何一个埋藏的物体. 目标物体通常是位于前端天线的下方.
有时一些埋藏较深的目标物体在被探测到时其埋藏点会比较靠近仪器的后部. 通常情况下,即使埋藏最深的目标物体,其埋藏的位置距离前端线圈的后部的距离不会超过7至10厘米.
金属深度的确定
一旦找到目标物体的中心位置,在此中心位置做个记号,使用下面的三角测量方法可以确定目标在地下的大概深度:
1. 离开被标记的目标物体.
2. 将&AUTOMATIC THRESHOLD&开关设到&NO-AUTO&档. 手提仪器,手臂处于伸直状态.
按住、放松手柄上按钮.
3. 朝着标记点的方向走. 当仪器发出第一次声音报警时立刻停下脚步. 此时,前端
天线的中心点到目标物体标记点的距离就是目标物体埋藏深度的近似值.
此方法只适用于埋藏深的物体. 如果目标物体埋藏较浅,则这此方法不适用.
虎牌地下金属探测器
虎牌手持式金属探测器
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虎牌金属探测器
漳州市玉山电子制造有限公司
福建省 漳州市 芗城区 金峰开发区 金塘路 东方科技工业园
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传真: / 2161727深度好文 | 这次真的可以上天了——高空探测器制作全过程_无线电杂志-爱微帮
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点击上方 无线电杂志 可订阅哦!导语对于一般的无人机,无论是多旋翼还是固定翼,其飞行的高度都是有限的,常用航拍无人机的工作高度通常不会超过100m,极限状态下也只能达到几千米高。而我们开启的这个计划希望突破重力的限制,利用气象气球将航拍器升至20~30km的高空进行录像,以及其他的科学实验。通过该项目,体验类似于航天工程一样的系统工程,就像发射一颗返回式卫星,我们独立完成了从制作、发射到回收的全过程。&方案的设计与器材的选择&为了做一个可回收的高空探测器,必须从多方面进行设计。由于缺乏具体的经验, 我们决定尽量简化。在探测器方面,要具有摄像功能和实时图像与信息传输功能。通过摄像获得高空的宝贵图像,实时的图像传输可以获得低清晰度的视频和设备的高度、速度等信息。但是由于无线传输的局限性,高清晰度、高质量的视频必须通过回收设备后,才能从探测器上的存储卡中获得。因此,即使能够在地面接收站获得低清晰度视频,也必须尽可能回收设备。我们知道,气球在上升过程中,由于气压降低,会导致球体膨胀,当球体半径达到其爆炸极限时,气球爆裂,气球与设备之间的降落伞自然打开,就可以开始下降。当设备降落在地面时,我们可利用其搭载的GPS追踪仪来获得精确位置,进行回收。&大致方案确定之后,便开始制作,但是制作过程中存在着一些问题,例如设备型号的选择与匹配、工作性能的测试等。下面将详细介绍方案定型、设备选择、制作与测试的过程。1气球的填充气体的选择氢和氦都可作为气球的填充气体,氢气是最轻的气体,可以通过电解水的方法获得,成本很低。但是氢气有一个致使的缺点:危险性极高,极其易燃易爆,为了保证安全,我们选择了氦气作为填充气体。2回收方式的选择用线绳将气球的球柄与降落伞的顶端相连,降落伞的下端与设备舱相连。当气球升到一定高度自然爆破后,由于失去升力,设备舱下落,降落伞便会自然打开,减缓下降速度。若采用此种方案,既省略了复杂的电子控制器件,减轻了重量,又提高了降落伞打开的可靠性,并且能够最大限度地利用气球,使设备到达气球所能达到的最大高度。3搭载系统的设计经过项目组的讨论,我们希望能够利用气球将设备带到高空摄录视频,获得从高空看地球的影像,同时监测探测器的高度、速度、位置等信息,将视频与信息实时传输至地面接收站并存储。相机的首选是运动相机,目前较好的运动相机当属Gopro,但Gopro价格昂贵,为了降低成本,我们选择了功能类似的“小蚁运动相机”。小蚁运动相机&对于图像实时传输系统,最终我们选择了5.8GHz模块,因为该频段为完全开放的业余频段,不存在干扰通信的风险。为了显示探测器的信息,我们使用了OSD模块,在摄像头的输出与图像发射机之间串联该模块,可以将高度、速度、航程、GPS坐标等信息叠加显示在屏幕上,无需再增加额外的数据传输系统。4图像传输模块的选择为了获得较远的传输距离,无线电的发射功率应尽可能大,地面接收天线的增益也应该尽量大。但是发射端需要考虑重量和能耗的限制,地面接收天线需要考虑成本和便携性能的限制。经过对可购买到的产品的比较,我们选择了创兴科2200mW功率的5.8GHz图传发射模块作为发射端,30dBi的栅格天线作为地面接收天线。在控制成本的同时获得了较好的效果,是性价比很高的一种方案。5回收设备(GPS追踪器)的选择当气球带着探测器上升到一定高度,气球爆炸,降落伞打开后自然回落至地面,气球的轨迹、降落点可通过http://predict.habhub.org/网站进行大致的预测,但是回收设备需要误差小于10m的定位信息。如此精确的落点需利用GPS确定并且回传。GPS的定位不需要互联网,但是位置信息的回传需要网络,因此需要将GPS定位器和可利用SIM卡通信的模块结合。经调研,市售有成品可用,因此选择了车用GPS追踪器作为回收设备。6气球的选择对于此次任务,我们预期载荷为1kg,因此选择了1000g气象气球,其载重能力为1kg,实用升限31000m,可以满足要求。气象气球7地面接收设备的选择天线使用5.8GHz的抛物面栅格天线,增益30dBi,接收机使用航模较为常用的Aomway 5.8GHz图传接收机,灵敏度高,并且可插入存储卡进行录像,保存数据。图传的输出端接入通用液晶显示屏即可,这里我们使用了自制的笔记本屏幕改造成的显示器。5.8GHz抛物面栅格天线8机载电池的选择选择锂聚电池为探测器搭载的电子设备供电。将探测器的设备连接完成后进行通电测试,15V电压下工作电流约0.8A,上升至30000m高度,预计飞行时间为2h,平衡功耗与重量,选择了2200mAh的电池,4节串联使用。探测器的制作及调试1机载模块的组装与电路连接探测器搭载的设备有:小蚁运动相机×1、GPS追踪仪×2、图像传输系统(摄像头、OSD、图传发射机、发射天线、锂电池)。其中,图像传输系统由4个分立模块组成,根据各模块的说明,正确地进行电路连接,在导线的接头处使用热缩管或绝缘胶带进行绝缘处理,避免短路和干扰。如下图所示。2地面接收系统的组装栅格天线的输出端为N母头,利用转接头转换为SMA接口,即可与图传接收器连接。图传接收用锂电池供电,通过配套的线材将视频信号输送至显示器进行显示。需要注意的是,图传接收器的使用,启动录像与保存录像的操作方法。3远距离图像传输实验为测试图像传输模块的效果,需要进行实验,检测发射机与接收机在一定距离的传输效果。4&测试降落伞为测试降落伞的性能,用1L水作为重物模拟载荷,从高处降落。从视频中估算,降落12m的高度用时3s,下降速度4m/s,可保证设备的安全。测试降落伞性能5静态测试小蚁相机性能开启相机,设置录像模式1080p@25fps,连续录像1h,查看录像文件,视频被分成约22min的片段保存,每段1.85GB。若使用32GB存储卡,可存储超过5小时的高清视频,超过气球的飞行时间,可满足要求。6探测器的最终组装与系统验收在之前所做的各项准备工作的基础上,进行气球释放前夜的最后准备。将探测器的各系统进行整合,安装至泡沫保温盒中。在保温盒上合适的位置开孔,露出摄像头、相机镜头、天线。将图像发射系统、相机、回收定位系统固定在盒内的合适位置。将搭载的生物材料(与北大化学院的学长合作,将种子和苔藓带到高空,研究高空环境对种子的影响和苔藓忍耐高空极端环境的能力)、信息卡(印有联系方式,若被人拾获,可根据联系方式回收)粘贴至保温盒的外侧。至此探测器部分制作完成,如下图所示。探测器最终成品图将探测器装在保温盒里制作完成的探测器总重600g,与计划中的1000g有较大差距,因此用400g细沙作为配重,使其达到额定质量。气象气球的质量为1000g,探测器不能过轻,否则气球爆炸后,较重的气球下沉可能导致降落伞无法打开。因此,载荷必须达到设计标准。气球的放飞放飞气球是最关键的一个过程,每一个操作都要特别注意,一个小小的失误可能导致整个项目的失败。因此需要预先撰写操作手册,确定整个过程的操作步骤、先后顺序及注意事项。架设天线及地面接收系统气球充气,封口,固定系好绳索,连接气球、降落伞与探测器倒计时,释放气球调整天线方向,跟踪信号,使画面清晰当探测器飞出视距后,利用地面接收天线进行超视距跟踪,约25min后无法接收到任何信号。设备回收当丢失图像传输信号后,放飞任务结束。由于在高空无通信信号,无法利用GPS追踪器进行定位,只能在设备降落至地面后搜寻信号。幸运的是,在起飞两小时后,我们收到了GPS定位器传回的信号,其中一个定位器仅传回了LBS(基站定位)信息,具有很大的误差。而另一台工作完全正常,获得了精确度为10m的GPS定位信息。与起飞点的直线距离仅33km,因此我们立即出发,开车奔袭50多千米(到达回收点需要走公路,因此比直线距离长),到达追踪仪所指示的地点,成功回收到了设备。设备降落在了树上,毫发无伤。以下是探测器在太空中拍摄的照片,忍不住给自己点十万个赞!探测器升到高空探测器升到极限高度约为34000m项目总结此高空探测器,其飞行高度达到了34km,甚至远远高于民航客机的巡航高度(一般不超过13km)。获得了高质量的高空影像资料。在这个过程中,我们学习到了多方面的实用技术,例如电子电路的设计与制作、远程无线图像传输系统的搭建、GPS追踪技术及其应用、锂电池的选择与使用等,这些技术在科研中都有很高的实用价值,能够帮助我们将设想转化为现实。此外,该项目为一项系统工程,基础设计、制作、调试、放飞都是需要进行多方面考虑的复杂过程,在实现项目的过程中还锻炼了整体思维、系统思维。小编提示释放高空气球前一定要先到相关部门办理气球放飞手续哦!更多详细制作步骤请查阅《无线电》杂志!温馨提示了解更多精彩信息一定要订阅《无线电》杂志哦!内容有料到爆炸!”本文为 无线电杂志 微信公众平台原创文章,详细内容及高清大图请查阅《无线电》杂志。…………………………………………………无线电杂志微信号:radiomagazine长按识别二维码可订阅
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