Проникающий на землю радар в криминалистике водно -болотных угодий

Радар проникновения на землю (GPR) – мощный инструмент, используемый археологами и полицией для обнаружения захороненных костей без копания. Хотя болотистая, влажная почва ослабляет сигналы, современные технологии GPR, интеллектуальное программное обеспечение и правильная частота все еще помогают раскрыть скелеты даже на болотистой почве.

Skeleton Whisperer: Радар проникновения в землю в криминалистике водно -болотных угодий

Радар проникновения в землю (GPR) изменил то, как археологи и исследователи ищут под поверхностью без копания. Но может ли он найти человеческие скелеты, похороненные в болотистых, грязных местах? Ответ интересен и не такой простой.

Как выглядит GPR?

Представьте себе машину, которая выглядит как современная газонокосилка без лезвий. Вот как выглядит система GPR. Обычно он имеет колеса и имеет размеры небольшого чемодана. Он несет электронные детали и экран для отображения изображений. Самая важная часть-антенна-это плоское устройство в форме коробки, размером с ноутбука. Его толкают или натягивают на землю. Кабели подключают эту антенну к основному компьютерному блоку. Этот компьютер выглядит как сильный, прочный планшет, который показывает живые изображения из Underground. Некоторые из последних моделей еще меньше. Они портативны и могут использоваться как большие металлоискатели. Машины GPR легко переносить и построены, чтобы перемещаться по грязной и грубой земле, куда не могут идти большие машины.

Как работает GPR?

GPR отправляет высокочастотные электромагнитные волны в землю с помощью специальной антенны. Эти волны движутся на разных скоростях в зависимости от типа материала под землей. Когда волны попадают в объекты, такие как кости, металл или пустые пространства, они отскакивают назад к другой антенне на поверхности. Этот отскакивание создает сигналы, которые отображаются как изображения на экране. Эти изображения помогают экспертам понять, что похоронены ниже. Кости сделаны в основном из фосфата кальция. Этот материал ведет себя не так, как почва, когда радиолокационные волны попадают в него. Из -за этого кости сильно отражают радарные волны, делая их видимыми на экране. Жесткие кости ясно отображаются. Мягкие ткани, которые разложились, оставляют позади пустую или нарушенную почву, которая также проявляется как странные закономерности.

Read more:  По просьбе Трампа республиканские государства отправляют сотни членов Национальной гвардии в Вашингтон - де Telegraaf

Проблемы в болотистых районах

Болотая и болотая почва заставляет GPR работать усерднее. Это потому, что влажная почва, особенно почва с большим количеством глины, имеет много воды и электричества. Эти условия ослабляют радиолокационный сигнал. Это называется «ослабление сигнала» – сигнал теряется быстрее. Глиняная почва особенно сложна, потому что она впитывает и распространяет радиолокационные волны. Тем не менее, найти кости в таких местах невозможно. Хитрость в выборе правильной частоты радара. Более низкие частоты (например, от 100 до 400 МГц) углубляются в влажную землю, но дают менее подробные изображения. Более высокие частоты (от 800 до 1600 МГц) показывают более подробную информацию, но не могут глубоко во влажной почве.

Насколько глубоко он может обнаружить?

В сухой почве GPR может найти кости глубиной от 3 до 6 футов. Но в болотистой почве диапазон гораздо меньше – обычно только от 1 до 3 футов в глубину. Это зависит от того, насколько соленая вода и сколько глины в почве. Пресноводные болота легче для GPR, чем соленые водные болота. Соль увеличивает электрическую проводимость и быстро ослабляет радиолокационный сигнал. Возраст костей также имеет значение. Старые кости могут быть труднее обнаружить, поскольку они со временем смешивают с почвой. Новые машины GPR используют Smart Software для улучшения обнаружения. Такие методы, как «обработка миграции», помогают очистить размытые сигналы. Специальные фильтры используются для обострения слабых сигналов из более глубоких пятен. Некоторые эксперты даже используют две или более антенн с разными частотами, чтобы получить лучшую общую картину.

Как выглядят изображения GPR

Данные GPR выглядят как подземные карты или изображения поперечного сечения. Скелеты обычно отображаются в виде изогнутых или прямых линий на изображениях. Полный скелет может показать серию сильных сигналов, которые соответствуют форме человеческого тела. Одиночные кости появляются как маленькие отдельные сигналы. Эксперты ищут узоры – такие как круглая форма черепа, прямые линии для рук и ног или кластеры сигналов для ребер. Если земля была нарушена во время захоронения, она выглядит грязным или смешанным на экране, отличается от естественных слоев почвы.

Read more:  Девять обратных культурных шоков от приезда домой из Германии на каникулы

Реальное использование и проблемы

Полиция использует GPR для поиска скрытых могил. Археологи используют его для изучения старых мест захоронения без копания. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) теперь легче читать данные GPR и избегать запутывания костей с камнями или корнями деревьев. Но GPR не всегда работает отлично. Такие вещи, как деревянные гробы или одежда, могут не показаться ясно. Очень старые останки могут сломаться настолько, что их вообще нельзя увидеть, и в очень влажных местах даже лучший GPR не может сканировать более одного или двух футов ниже поверхности.

Что будет дальше?

Новые технологии делают GPR более мощным. Антенны, которые могут отправлять сигналы в нескольких направлениях, могут помочь не сказать Кости отдельно от других вещей. Дроны, оснащенные GPR, могут быстро сканировать большие болотистые участки сверху. Также, используя GPR вместе с другими инструментами, такими как электрические или магнитные датчики, – могут дать лучшие результаты. В трудных местах, таких как болота, успех исходит от разумного использования GPR, знания местной почвы и объединения ее с другими методами. GPR не может видеть через все, но он остается одним из лучших инструментов, которые мы должны раскрыть секреты, похороненные под землей.

Итак, если вы когда -нибудь увидите следователей, использующих странные машины в болоте, помните – они слушают эхо из Underground. Та же технология, используемая для изучения океанов и планет, теперь помогает нам найти истории, скрытые чуть ниже наших ног.

(Гириш Линганна – научный коммуникатор и защитный, аэрокосмический и геополитический аналитик. Он является управляющим директором Add Engineering Components India Pvt. Ltd., дочерней компании Add Engineering GmbH, Германия. Контакт: [email protected])

(Отказ от ответственности: взгляды, выраженные выше, являются собственными автором и не отражают мнения ДНК)

Read more:  Соединенные Штаты: Таможенные обязанности на небольших пакетах вступают в силу

Ещё по этой теме

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.