ОФНГеомагнетизм и аэрономия Geomagnetism and Aeronomy

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

Феррозондовые магнитометры для геофизических и специальных исследований, созданные на базе универсального измерительного модуля (Обзор разработок)

Код статьи
S30345022S0016794025010116-1
DOI
10.7868/S3034502225010116
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 65 / Номер выпуска 1
Страницы
127-140
Аннотация
Работа посвящена описанию конструкции измерительного модуля (феррозондового магнитного компаса) и созданию на его основе различных магнитометрических приборов. Эти приборы предназначены для проведения геомагнитных и специальных работ в различных условиях и средах как для применения в стационарных пунктах наблюдений, так и для работы в условиях экспедиций.
Ключевые слова
магнитное поле магнитные измерения магнитные съемки магнитометры градиентометры магнитовариационные станции феррозондовые магнитометры измерительный модуль
Дата публикации
23.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
31

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека