Читаем Биолокация в Вооруженных Силах и правоохранительных органах России полностью

При фиксации объектов, имеющих относительно большие поперечные размеры, биолокационная рамка будет отклоняться несколько по-другому. Зафиксируем какое-либо здание или предмет мебели в помещении. При этом окажется, что конец чувствительного плеча биолокационной рамки будет указывать на левую границу объекта (если рамка в правой руке) или на правую границу объекта, если биолокационная рамка в левой руке. То есть чем больше поперечный размер объекта, тем больше угол, на который отклоняется рамка (рис. 30).

При приближении под прямым углом к подземным коммуникациям непосредственно перед ними угол отклонения биолокационной рамки составляет примерно 90 градусов.

Некоторые операторы биолокации работают одновременно с двумя рамками. При определении направлений на объекты концы рамок могут занимать положения, показанные на рис. 31.

Если же объект имеет значительный поперечный размер, то конец правой рамки будет указывать на левую границу объекта, а конец левой рамки – на правую границу (рис. 32).


screen_image_42_274_227

Рис. 31. Определение направлений при работе с двумя рамками: а – при нахождении объекта поиска справа; б – при нахождении объекта поиска на линии передвижения; в – при нахождении объекта поиска слева


screen_image_42_1210_537

Рис. 32. Указание двух биолокационных рамок на объект значительных размеров


Таким образом, если оператор биолокации работает с места, рамка отклоняется в сторону горизонтального угла, образованного направлениями от глаз оператора биолокации на боковые границы объекта, и не выходит за пределы этого угла. Для объектов с малыми поперечными размерами этот угол незначителен и его можно практически не принимать во внимание, а рассматривать как линию направления на объект.

При фиксировании объекта свободный конец рамки входит в указанный угол, где и удерживается до переключения внимания на другой объект.

Возьмем полоску бумаги шириной 10,0 см. и длиной 2,0 м. Прикрепим ее к стене в вертикальном положении так, чтобы нижний край был на уровне пола. Через каждые 10,0 см нарисуем закрашенные круги, квадраты, треугольники черного цвета и пронумеруем их снизу вверх. С расстояния 1,0 м от стены будем фиксировать поочередно все фигуры, начиная снизу и не меняя положения рамки. Отметим номер последней фигуры, которую удастся зафиксировать, измерим ее высоту от пола и вычертим в масштабе схему (рис. 33).

Измерим угол Y. Его величина будет составлять примерно 20–25 градусов. Этот угол назовем углом превышения объекта относительно рамки. Величину этого угла каждый оператор биолокации должен определить для себя опытным путем и всегда об этом помнить. При работе с места не удастся зафиксировать объект, если угол его превышения будет больше установленных пределов. Величина указанного угла, а также длина рамки и ее высота над уровнем земли контролируют предельную дальность фиксирования объектов (рис. 34). Для увеличения предельной дальности надо увеличить длину рамки (до определенных пределов) или держать ее выше над уровнем земли, или применять рамку с отогнутым вверх концом (рис. 35).

Теперь попробуем зафиксировать какой-либо объект с закрытыми глазами. Из этого ничего не получится. Рамка не будет отклоняться, как бы отчетливо мы не представляли объект поиска, как видимый, так и невидимый. Проведем опыты ночью и увидим, что и видимые и невидимые объекты ночью фиксировать можно.


screen_image_43_1034_513

Рис. 33. Фиксирование фигур: H1 – высота глаз оператора биолокации над уровнем пола; H2 – высота рамки над уровнем пола; H3 – высота последней зафиксированной фигуры над уровнем пола; L – расстояние от вертикальной линии, проходящей через глаз оператора, до конца рамки


screen_image_43_2158_452

Рис. 34. Предельная дальность поиска объекта при использовании рамки (рис. 10)


screen_image_44_317_446

Рис. 35. Предельная дальность поиска объекта увеличивается при использовании рамки с отогнутым концом вверх (рис. 12)


Станем лицом к одной из сторон света (на север, юг, запад, восток). Объект поиска поместим у себя за спиной и, не поворачивая головы, попытаемся его зафиксировать. Рамка отклоняться не будет.

Рассмотрим, как отклоняется рамка в вертикальной плоскости.

На участке длиной 3,0 м через каждые 20,0 см нанесем на асфальте или полу параллельные линии длиной 1,0 м. Для удобства линии пронумеруем от 0 до 15,0 см. Станем у нулевой линии, касаясь ее носками обуви, и будем поочередно фиксировать все линии начиная с первой. При этом голову все время надо держать прямо, не наклоняя, а биолокационная рамка должна находиться на одной и той же высоте и на одном и том же удалении от корпуса. Запомним номер последней линии, которую удастся зафиксировать, и вычертим в масштабе схему (рис. 36).


screen_image_44_2103_671

Рис. 36. Отклонение биолокационной рамки в вертикальной плоскости: L1 – расстояние до самой дальней зафиксированной линии; L2 – расстояние от вертикальной линии, проходящей через глаз оператора биолокации до конца рамки; H1 – высота глаз оператора биолокации над землей (полом); H2 – высота биолокационной рамки над уровнем земли (пола)


Перейти на страницу:

Похожие книги

Что такое полупроводник
Что такое полупроводник

Кто из вас, юные читатели, не хочет узнать, что будет представлять собой техника ближайшего будущего? Чтобы помочь вам в этом, Детгиз выпускает серию популярных брошюр, в которых рассказывает о важнейших открытиях и проблемах современной науки и техники.Думая о технике будущего, мы чаще всего представляем себе что-нибудь огромное: атомный межпланетный корабль, искусственное солнце над землей, пышные сады на месте пустынь.Но ведь рядом с гигантскими творениями своих рук и разума мы увидим завтра и скромные обликом, хоть и не менее поразительные технические новинки.Когда-нибудь, отдыхая летним вечером вдали от города, на зеленом берегу реки, вы будете слушать музыку через «поющий желудь» — крохотный радиоприемник, надетый прямо на ваше ухо. Потом стемнеет. Вы вынете из кармана небольшую коробку, откроете крышку, и на матовом экране появятся бегущие футболисты. Телевизор размером с книгу!В наш труд и быт войдет изумительная простотой и совершенством автоматика. Солнечный свет станет двигать машины.Жилища будут отапливаться... морозом.В городах и поселках зажгутся вечные светильники.Из воздуха и воды человек научится делать топливо пластмассы, сахар...Создать все это помогут новые для нашей техники вещества — полупроводники.О них эта книжка.

Глеб Анфилов , Глеб Борисович Анфилов

Детская образовательная литература / Физика / Техника / Радиоэлектроника / Технические науки