Joidenkin Pyramidien Geofysikaaliset Kentät Ja Signaalit - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Joidenkin Pyramidien Geofysikaaliset Kentät Ja Signaalit - Vaihtoehtoinen Näkymä
Joidenkin Pyramidien Geofysikaaliset Kentät Ja Signaalit - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Joidenkin Pyramidien Geofysikaaliset Kentät Ja Signaalit - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Joidenkin Pyramidien Geofysikaaliset Kentät Ja Signaalit - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: Pyramidien maa - arvio 2024, Saattaa
Anonim

merkintä

Annetaan kuvaus geofysikaalisten kenttien ja signaalien rekisteröintilaitteista, -laitteista ja -menetelmistä. Annetaan esimerkkejä seismisestä melusta, seismoakustisesta emissiosta ja siihen liittyvistä sähkömagneettisen säteilyn emissioprosesseista sekä seismisistä impulsseista. Joitakin tietoja Dakhshurin pyramidin rinteistä ja kaasunäytteiden tilasta Khufu (Giza) ja Red (Dakhshur) pyramidien kammioista on esitetty.

1. Alustavat huomautukset

Tutkimuksen päätavoitteiden - merkittävimpien egyptiläisten pyramidien ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien geologisten rakenteiden geofysikaaliset kentät ja signaalit - mukaisesti aluksi kenttätyöt olivat luontotutkimusluonteisia ja rajoittuivat Memphisin lähellä oleviin pyramidien kenttiin.

Jopa rutiininomaisen geofysiikan puitteissa tällä alueella on merkittävä mielenkiinto: varhaisen keskiajan voimakkaiden maanjäristysten ja pitkän tyynni jälkeen seisminen aktivoituminen on parhaillaan käynnissä. Lisäksi pyramidien kenttä, kuten suuri Kairo, joutui lisääntyneen mittakaavan ja aktiivisten vikojen alueelle. Tutkimuksen alkuvaihe koski vastaavasti Gizan tasangon pyramidien kenttää, joka tosiasiallisesti rajoittuu suurempaan Kairoon ja on kauimpana ihmisen aiheuttamien häiriöiden lähteistä, Dakhshurin pyramidikentästä sekä Medumin pyramidista [1-4].

Kattavin seismisten tutkimusten jakso suoritettiin Sneferu-pyramidilla (etelä). Samanaikaisesti huomiota kiinnitettiin epälineaaristen seismisten vaikutusten ja melun tutkimuksiin, jotka edellyttävät erityislaitteita ja korkeaa seismisen kokeen suorittamisen kulttuuria. Tällaisten tutkimusten laitteet ja metodologiset perusteet vaativat yksityiskohtaisen erityisesittelyn, joten lukija voi käyttää lopputyötä [3-7]. Kaikkien mittausten aikana tuuli ja ihmisen aiheuttama melu puuttuivat; muut yksityiskohdat on mainittu kunkin kokeen kuvauksessa.

Mainosvideo:

2. Käytetyt laitteet ja laitteet

Seuraavia mittauslaitteita käytettiin pyramidien ja vierekkäisten rakenteiden erilaisten geofysikaalisten kenttien mittaamiseen.

1. Vakiomalliset seismiset vastaanottimet - tyypin SV10, SG10 nopeusmittarit, joiden kaistanleveys on 10–1 000 Hz, muuntokerroin 16 V / m / s, ja epätyypillinen korkean herkkyyden seismiset vastaanottimet (NVS), jotka ovat nopeusmittareita, joiden muuntokerroin on korkea 500 V / m / s ja tallennuskaistanleveys on 5 - 1000 Hz.

2. Analogisten signaalien rekisteröintijärjestelmä IDL-02-04 (8 kanavaa, dynaaminen alue - 70 dB, taajuusalue Df = 0-25 kHz, SSD-muistin määrä 4 Mbit).

3. Seismiset emissiokääreiden tallennusjärjestelmän (ROSE) elektroninen yksikkö, joka koostuu mikroprosessorista, analogisten signaalien digitaalimuuntimen kaksikanavaisesta tallentimesta taajuusalueella 5–1 000 Hz seuraavalla summauksella ja keskiarvon saamisella valitulle aikavälille (s, min). Pienin mitattu signaali on <10-6V (siirtymille 1011-10-12 m, seismiselle vastaanottimelle - NVS-nopeusmittari), dynaaminen alue ~ 120 dB, äänitysaika 1 s.

4. Rekisteröintijärjestelmä IDL-02-04 suurtaajuisten signaalien (aktiivinen seismiset) tallentamista varten.

5. Dosimeter-radiometri (tyyppi ANRI-01-02), jolla on seuraavat tekniset ominaisuudet: gammasäteilytehon mittausalue, mR / h - 0,010-9.999, gammasäteilyenergian alue, MeV - 0,06-1,25, suhteellinen virhe Cs137: lle ei yli 30%.

6. Epätyypillinen kaltevuusmittari (NN), herkkyys alle 1 kaari (10 (9. aste) rad).

7. VHF-ferriittiantenni seismoakustisen säteilyn (SAE) mukaisen sähkömagneettisen säteilyn (EMP) rekisteröimiseksi.

3. Menetelmät ja tekniikat

Mittausten pääkohteet olivat seismiset prosessit ja kentät sekä seismoakustiset päästöt. Seismisten signaalien ja kenttien, kuten seismisten tai seismisten akustisten emissioiden ja taustamelun, rekisteröimiseksi käytimme NVS: ää. Seismisten kenttien tallennus suoritettiin seismisien päästöjen kirjekuoren rekisteröintijärjestelmän (ROSE) elektronisella yksiköllä. Pyramidiin kirjattu seismisen melun amplitudi ja energiaspektrit saatiin käyttämällä NVS-seismiset vastaanottimet.

Aktiivinen seisminen rajoittui heikkoihin vaikutuksiin (virityksiin) pyramidien tai niiden yksittäisten lohkojen sivupinnoille materiaalien nopeusominaisuuksien määrittämiseksi. Heijastavien rajojen ja oletettujen aukkojen määrittämiseksi käytettiin putoavan painon menetelmiä ja tavanomaisia seismiset vastaanottimet - SG10-, SV10-tyyppisiä nopeusmittareita. Samaan aikaan, ottaen huomioon käytettyjen seismisien vastaanottimien merkityksetön muuntokerroin ja pyramidien seismisen melun suhteellisen alhainen taso, aktiivisten seismisien, vain pyramidiryhmään kohdistuvien iskujen aiheuttamat seismiset signaalit ja niiden heijastumiseen ja etenemiseen liittyvät signaalit tallennettiin.

Dosimetri-radiometriä ANRI-01-02 "SOSNA" käytettiin pyramidien lohkojen ja vastakkaisten levyjen luonnollisen radioaktiivisuuden määrittämiseen, ja siksi kaikki luonnollinen radioaktiivinen tausta kirjattiin päivän pinnalle.

Kallistusmittari asennettiin lautasille pyramidien pohjalle, tuulenpuoleisten pintojen keskelle 2-3 metrin korkeudelle päivän pinnasta.

4. Seismiset ja seismiset päästökentät ja signaalit: tietueet ja esikäsittely, lyhyet kommentit

Seismiset päästökentät kirjattiin ROSE-laitteilla Sneferu-pyramideille Dakhshurissa ("Punainen" ja "Lomanaya") ja Medumiin ("Epäsäännöllinen"), mukaan lukien jälkimmäisen sisäkammio. Seismoakustisen säteilyn (SAE) tallennus suoritettiin pääasiassa yhdellä kanavalla, toisella kanavalla, VHF-antennin signaalit tallennettiin samanaikaisesti. Nauhoitusten kesto vaihteli eri syistä 20 minuutista useisiin (3-5) tunteihin.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kuva 1. Näytteet EPS: n ja EMP: n seismisen kohinan kirjekuorien tallennuksista:

a) Dakhshurin seismisten päästöjen vaipan vaihtelujen kirjaaminen eteläiseen "rikkoutuneeseen" pyramidiin, seismometri seisoi länsipinnan keskellä 5 metrin korkeudessa päivän pinnan tasosta; samoin kuin ferriittiantennista tulevan signaalin kirjekuoren tallentaminen. Harmaa kaavio - seismiset meluvaipat; musta - pyramidiryhmän sähkömagneettisen säteilyn vaippa. Abskissa on nykyinen aika sekunteina, ordinaatti on kirjekuoren amplitudi mikrovoltteina (23. maaliskuuta 2004)

b) Seismisten päästöjen kirjekuorivaihtelujen kirjaaminen "punaiselle" tai pohjoiselle pyramidille Dakhshurissa; Laite on asennettu länsimaiden keskelle lähellä havaittavaa mikrovikaa 4 m: n korkeudelle. Abskissa on nykyinen aika sekunteina, ordinaatti on kirjekuoren amplitudi mikrovoltteina, 18. maaliskuuta 2004.

c) Kuvion 1b fragmentti koordinaattien alkupisteessä 220 - 280 s

d) Seismisten päästöjen kirjekuoren vaihtelujen kirjaaminen Medumin pyramidiin, laite on asennettu eteläpinnan keskelle (harmaa kaavio); toisella kanavalla - signaalin kirjekuoren tallentaminen ferriittiantennista (musta kaavio), 21. maaliskuuta 2004

e) Seismisten päästöjen verhokäyrämuutosten tallentaminen Medumin pyramidikammiossa (harmaa kaavio) ja ferriittiantennin signaalivaipan tallennus (musta graafi), 21. maaliskuuta 2004.

f) Seismisen melun ja seismisten päästöjen vaihtelujen nauhoittaminen pienen pyramidin huipulle lähellä Dakhshurin Lomanayaa tai Yuzhnayaa kahdella kanavalla: tavallisella matalataajuisella seismisellä vastaanottimella (fn ~ 2-5 Hz) CB5, mustalla graafilla ja epätyypillisellä, erittäin herkällä (5-7 kertaa), harmaa kaavio. 23. maaliskuuta 2004.

g) Kohinan tallennuksen fragmentti (kuva 1, f); alkuosa (~ 250 s) lisääntyneellä amplitudilla johtuen indusoidun seismisen emissioiden esiintymisestä.

5. Kokeita seismisien päästöjen rekisteröimiseksi rikki (etelä) pyramidissa

Seismiset päästöt tutkittiin pienellä pyramidilla. Välittömästi ennen laitteiston virran kytkemistä, pienen pyramidin pohjaan tehtiin 3 iskua, jotta seismiset päästöt aloitettaisiin pinnan lähellä olevissa rakenteissa. Vaikutus havaittiin 600 sekunnin ajan (kuvio 1f, g).

On myös huomattava, että seisminen melutaso pienen pyramidin yläosassa nousee (noin suuruusluokkaa) suhteessa pohjan melutasoon (vertailun vuoksi kuviot 1a, f), toisin sanoen tarkennusvaikutus. Seismiset melutallenteet tehtiin myös erittäin herkällä seismisellä vastaanottimella "rikkoutuneen" pyramidin eteläpuolella.

6. Aktiiviset seismiset kentät ja signaalit

Aktiivisilla seismisillä kentillä tarkoitamme seismisten aaltojen sokkihäiriötä väliaineessa, jotta voidaan määrittää seismiset nopeudet ja etäisyydet geologisiin tai rakenteellisiin rajoihin seismisten aaltojen heijastusten seurauksena. Samanaikaisesti seismisten impulssien sokkihäiriö antaa mahdollisuuden etsiä erilaisia tyhjiä ja resonansseja, rakenteita ja esineitä pyramidiryhmästä karkeasti arvioitaessa niiden tietyt geometriset mitat. Helpoin tapa määrittää palojen tai sisäkammioiden pintarakenteen muodostavien lohkojen koko. Pyramidilohkojen seismiset nopeudet määritettiin alustavasti: P-aaltojen nopeus kalkkikivilohkoissa on luokkaa 2000-2500 m / s, S-aaltojen nopeus on 1300 m / s (Yhdysvaltain tutkimusmatkan mukaan nämä luvut ovat paljon suurempia), graniiteissa P-aaltojen nopeus on luokkaa 4500 m / s, S-aallot 2500 m / s.

Kun törmätään pyramidipintojen lohkoihin, syntyy paitsi heijastuksia lohkon rajoista, jotka määritetään geometrian avulla, myös erilaisia jälkikaiuntoja, mahdollisesti lohkojen eston mukaan. Dakhshurissa iskuja tehtiin pyramidipintojen lohkoihin: kaksi pystysuoraa (ylhäältä alas, alhaalta ylös) ja vaakaa, kun taas SG10-geofonit kiinnitettiin pystysuoraan. Kuva 2 esittää näiden lyöntien live-nauhoituksia.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kuva 2. Esimerkkejä kuulostavien lakkojen äänityksistä:

19. maaliskuuta Dakhshurissa "vaaleanpunaisella" (pohjoisella) pyramidilla tehtiin yksi pystysuora isku ylhäältä alas, jonka tietueella oli myös joitain erityispiirteitä, kuva 2e.

Medumissa 20. maaliskuuta isku tehtiin pyramidin sisään ylhäältä alas suunnattuna, kuva 2f.

Samaan aikaan joissakin tapauksissa iskujen aikana havaittiin myös melkein harmonisia jälkikaiuntoja, jotka eivät vastanneet kiinteää lohkoryhmää: esimerkiksi törmätessä Medumin pyramidin koillisosaan, kuva 2g.

22. maaliskuuta Gizassa lähellä Menkaurin (Mikerin) pyramidia, pienen äärimmäisen pyramidin huipulla, kirjattiin sokki maahan sen pohjan lähellä ja sen autokorrelaatiofunktio saavutettiin.

Seismisen tietojenkäsittelyn käytännön mukaisesti joidenkin piikkien tulkinta iskutietueessa ja sen autokorrelaatiofunktio todistavat pyramidikeskeisen seismisen heijastuksen tallentamisen syvistä kerroksista (~ 1 km).

Menkaur-pyramidin eteläpuolella tapahtui myös pysty- ja vaakasuuntaisia iskuja 22. maaliskuuta 2004 (kuva 2h, i).

Havaitut taajuudet 241 ja 231 Hz: ssä pysty- ja vaakasuuntaisista iskuista, vastaavat, liittyvät todennäköisesti lohkojen värähtelyjen viritysolosuhteisiin ja mahdollisesti pyramidin geometriaan. Tulevaisuudessa on tarpeen arvioida pyramidien viritettyjen taajuuksien arvot pysty- ja vaakasuuntaisille iskuille ja niiden riippuvuus geometriasta (kasvojen ja lohkojen kaltevuuskulma, kokonaismitat, korkeus).

7. Sähkömagneettiset kentät

Yhteys pyramidien sähkömagneettisen säteilyn seismoakustiseen säteilyyn (EMP, radiopäästöt) tarkistettiin ferriittiantennilla kilohertsin ja megahertsin taajuusalueilla. Laadullista arviointia varten käytettiin alun perin laitteistoa seismisien päästöjen kirjekuoren kirjaamiseksi (toinen kanava). Rekisteröinti suoritettiin herkkyysrajalla. Seismis- ja radiopäästöjen kirjekuorien välillä ei havaittu suoraa korrelaatiota. Siksi keskiarvo suoritettiin minuutin välein; seurauksena havaittiin merkittävä (P = 0,99) korrelaatio. SAE: n ja EMP: n tutkimuksissa käytettiin myös lyhytaaltoradiovastaanotinta, jonka työ osoitti signaalin merkittävää vähenemistä keskiaalloilla ja sen täydellistä puuttumista lyhyillä pyramidiryhmän sisällä. Tämä osoittaa radiosignaalin sähkömagneettisen suojauksen.

8. Pyramidien kaltevuuden vaihtelut

Mittaukset tehtiin rinteiden vaihteluista pitkin pyramidipohjan yhtä komponenttia. Laite asennettiin 3-4 korttelin päähän päivän pinnan tasosta, pohjoinen-eteläinen komponentti mitattiin. Koska laitteen säätämisessä ja asettamisessa työskentelyalueelle oli huomattavia vaikeuksia, käsittelyyn soveltuvien tietueiden kesto ei ylittänyt kahta tuntia.

21. maaliskuuta mitattiin kaltevuudet (suhteellisissa yksiköissä) Medumissa epäsäännöllisen pyramidin eteläpuolella. 23. maaliskuuta rinteitä havaittiin myös Dahshurissa "rikkoutuneen" pyramidin eteläpuolella.

9. Taustasäteily ja nesteet

Säteilymittaukset tehtiin kaikkien tutkittavien pyramidien ulkopuolella ja sisällä. Pohjimmiltaan vakio gamma-tausta paljastettiin kalkkikivelle ja basalteille (noin 6-9 μR / h) sekä graniiteille ja granitoideille (20-25 μR / h). Kuitenkin faraon kammion kaakkoiskulmassa sijaitsevan Khufu-pyramidin (Cheops) sisäpuolelta löydettiin 35-37 μR / h suhteellisen tuoreesta pilkkomisesta. Ehkä tämä ero tulisi liittää pyramidin rakentamisen dataan, koska useampi toroni, jolla on pieni puoliintumisaika toriumsarjassa (Tn = 55,3 s, ThC` = 60,5 min, ThC “= 3,1 min), kulkeutuu uudemmalle pinnalle, joka loppuvaiheessa kääntyy lyijyyn. Tuoreelta sirulta puuttui tämä lyijysuojus verrattuna kammion muuhun pintaan. Toinen tosiasia on myös kirjattu: Medumin pyramidin sisäosa on valmistettu radioaktiivisemmasta kalkkikivestä (13-15 μR / h),kuin ulkoinen (5-7 μR / h). On mahdollista, että pyramidin rakentamiseen käytettiin eri paikoista peräisin olevaa kalkkikiveä. Radioaktiivisemman kalkkikivikaivospaikan etsiminen ja paikantaminen voi antaa lisätietoja pyramidin sisäosan rakentamiseksi. Mutta toinen selitys on myös mahdollista.

Yleensä kalkkikivistä tehtyjen kammioiden pyramidien sisällä radioaktiivinen tausta laski 2 kertaa ja oli 2–5 μR / h, tätä ominaisuutta voidaan käyttää rekisteröidessään korkean energian kosmisia säteitä pyramidien sisään.

10. Kaasunäytteiden analyysi

Kaasunäytteet otettiin Khufu-pyramidin faraon kammiosta ja yhdestä Dakhshurin "punaisen" pyramidin kammiosta. Analyysi tehtiin 40 komponentin olemassaolon perusteella. Khufu-pyramidin (Cheops) kammion ilmakehän koostumus ei poikkea standardista; ja "punaisen" (pohjoisen) pyramidin kohdalla on poikkeavuuksia, koska C8-C12-hiilivetyjen kokonaispitoisuus saavuttaa 9 mg / m3.

johtopäätökset

Geofysikaalisten kenttien ja signaalien tutkimiseen ei tarvita ainutlaatuisia laitteita.

Seismisten impulssien aaltomuoto osoittaa sisäisten korkeataajuisten resonanssien olemassaolon joissakin pyramideissa. Kaikille suurille pyramideille ja vierekkäisille rakenteille on tunnusomaista seismoakustisen emissio. Seismoakustiseen säteilyyn liittyy sähkömagneettista säteilyä.

Kirjallisuus

Zamarovsky V. Heidän majesteettinsa ovat pyramideja. Moskova: Nauka, 1986. S. 430.

Kink H. A. kuinka egyptiläiset pyramidit rakennettiin. M., 1967.

Elebrant P. Pyramidien tragediat. 500 vuotta Egyptin hautojen ryöstämistä. M., 1984.

Silliotty A. Pyramidit. Egyptin taskuopas. American University in Cairo Press. 2003

Khavroshkin O. B. Joitakin epälineaarisen seismologian ongelmia. Moskova: OIFZ RAN, 1999. S. 286.

Khavroshkin OB, Tsyplakov VV Epälineaarinen seismologia: kokeellinen rakenne // Epälineaarinen akustiikka 2000-luvun alussa / Toim. Oleg V. Rudenko, Oleg A. Sapožnikov. 16. osa 1. M., 2002.622 Sivumäärä

Khavroshkin, O. B. ja Tsyplakov, V. V., Kokeellisen epälineaarisen seismologian laitteistot ja metodologiset perustukset, Seismicheskie pribory. Moskova: OIFZ RAN, 2003. numero. 39. S. 43-71.

Tekijät: PAVLOV D. G., KHAVROSHKIN O. B., TSYPLAKOV V. V.