RAS PhysicsГеомагнетизм и аэрономия Geomagnetism and Aeronomy

  • ISSN (Print) 0016-7940
  • ISSN (Online) 3034-5022

Fluxgate magnetometers for geophysical and special research, created on the basis of a universal measuring module (Development review)

PII
S30345022S0016794025010116-1
DOI
10.7868/S3034502225010116
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 65 / Issue number 1
Pages
127-140
Abstract
The work is devoted to the description of the design of the measuring module (ferrosonde magnetic compass) and the creation on its basis of various magnetometric devices.These devices are designed to carry out geomagnetic and special works in various conditions and environments, – as for use in stationary observation points, also working on expeditions.
Keywords
магнитное поле магнитные измерения магнитные съемки магнитометры градиентометры магнитовариационные станции феррозондовые магнитометры измерительный модуль
Date of publication
23.12.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
32

References

  1. 1. Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы. Л.: Энергоатомиздат, 188 с. 1986.
  2. 2. Звежинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов // Спецтехника и связь. № 1. С. 16–29. 2009а.
  3. 3. Звежинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов. Окончание // Спецтехника и связь. № 2. С. 16–23. 2009б.
  4. 4. Зверев А.С., Любимов В.В. Градиентометр для гидромагнитной съёмки // Датчики и системы. № 12 (242). С. 46−50. 2019. https://doi.org/10.25728/datsys.2019.12.7
  5. 5. Любимов В.В. Феррозондовые магнитометры. Вопросы разработки. Часть 1: Способ устранения температурной нестабильности компенсационной обмотки датчика. Препринт № 50 (997). М.: ИЗМИРАН, 29 с. 1992.
  6. 6. Любимов В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт № 15 (1065). М.: ИЗМИРАН, 19 с. 1994.
  7. 7. Любимов В.В. Приборы для электромагнитного мониторинга и экологических исследований окружающей среды // Датчики и системы. № 9. С. 25−27. 2004.
  8. 8. Любимов В.В. К вопросу повышения точности измерений магнитного поля: Опыт термостатирования датчиков магнитометров // Приднепровский научный вестник. Т. 3. № 4. C. 84−93. 2017.
  9. 9. Любимов В.В. Обзор по магнитометрам, созданным в ИЗМИРАН. Часть 2: Инструментарий для электромагнитного мониторинга окружающей среды и некоторые результаты его применения // Приднепровский научный вестник. Т. 6. № 12. C. 3−19. 2018.
  10. 10. Любимов В.В. К вопросу измерения градиента магнитного поля на море: новая идеология создания приборов для ГМС // Проблемы научной мысли. Т. 5. № 11. С. 3−12. 2019а.
  11. 11. Любимов В.В. Обзор по магнитометрам, созданным в ИЗМИРАН. Часть 3: Приборы для медико-биологических исследований и электромагнитного мониторинга окружающей среды // Евразийское научное объединение. № 6 (52). С. 91−98. 2019б. https://doi.org/10.5281/zenodo.3271160
  12. 12. Любимов В.В. Способ измерения горизонтального градиента магнитного поля в водной среде и устройство для его реализации: буксируемый компонентный магнитометр // Евразийское научное объединение. № 11 (57). С. 233−238. 2019в. https://doi.org/10.5281/zenodo.3579443
  13. 13. Любимов В.В., Зверев А.С., Суменко К.Г. Феррозондовый поисковый буксируемый магнитометр-градиентометр: опыт разработки / Евразийское научное объединение. № 1 (47). С. 416−420. 2019. https://doi.org/10.5281/zenodo.2560101
  14. 14. Любимов В.В. Морской градиентометр на основе одной буксируемой гондолы // Приборы. № 2 (236). С. 39−43. 2020a.
  15. 15. Любимов В.В. “Феррозондовые грабли” ‒ прибор для поиска магнитных предметов и геомагнитных исследований // Евразийское научное объединение. № 7 (65). С. 120−123. 2020б. https://doi.org/10.5281/zenodo.3978400
  16. 16. Любимов В.В. Универсальный измерительный модуль на базе трехкомпонентного феррозондового датчика и магнитовариационная станция на его основе // Евразийский союз учёных. Сер. Технические и физико-математические науки. № 10 (91). С. 31−36. 2021. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.91.1473
  17. 17. Любимов В.В. Приборы на базе феррозондовых датчиков и их применение в различных условиях и средах (публикации сотрудников ИЗМИРАН) // Вектор научной мысли. № 3 (8). С. 138−158. 2024.
  18. 18. Gurfinkel’ Yu.I., Lyubimov V.V., Orayevskii V.N. Experience in the use of a diagnostic magnetometer in the emergency clinic // Biophysics. V. 40. № 5. P. 1047−1054. 1995.
  19. 19. Gurfinkel’ Y., Lyubimov V., Orayevskii V., Parfenova L. Geomagnetic monitoring: Experiments and prospects in biology and medicine // Non-equilibrium and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology / Proceedings of International Conference Dedicated to the 120th birthday of Alexander Gavrilovich Gurwitsch (1974–1954) September 28 – October 2, 1994. Moscow, Russia. M.: Bioinform Services Co. P. 473–476. 1995.
  20. 20. Lyubimov V.V. Instruments to the natural magnetic field visualization for medical institutions // Polish Journal of Science. № 44 (1). P. 10−17. 2021a.
  21. 21. Lyubimov V.V. Three-component fluxgate magnetovariation station // East European Scientific Journal. № 10 (74). P. 63−66. 2021b. https://doi.org/0.31618/ESSA.2782-1994.2021.2.74.135
  22. 22. Zverev A.S., Lyubimov V.V. Marine component gradientometer // Евразийский союз учёных. № 10 (67). 5 часть. С. 4−7. 2019.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library