Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.stu.cn.ua/123456789/30156
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСигута, А.-
dc.contributor.authorКрасножон, О. В.-
dc.date.accessioned2024-05-21T09:47:24Z-
dc.date.available2024-05-21T09:47:24Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttp://ir.stu.cn.ua/123456789/30156-
dc.descriptionСигута, А. Дослідження методів пошуку вибухонебезпечних предметів / А. Сигута, О. Красножон // Технічні науки та технології. - 2024. - № 1 (35). - С. 156-169.uk_UA
dc.description.abstractЗапропонована стаття є оглядовою, її присвячено дослідженню існуючих методів пошуку вибухонебезпечних предметів, зокрема, таких, як: георадар, Раманівська спектроскопія та пошук за допомогою терагерцового (THz) сигналу. Георадар - це технологія, яка використовує радіохвилі для виявлення підземних об'єктів. У контексті пошуку вибухонебезпечних предметів, георадар може виявити закопану вибухівку або об'єкти, які можуть бути використані як сховища для неї. Раманівська спектроскопія – це метод аналізу хімічного складу речовини шляхом вимірювання параметрів розсіяного світла на молекулах цієї речовини. Цей метод може використовуватися для виявлення вибухонебезпечної речовини, наприклад, нітрогліцерину, що є основним компонентом багатьох видів вибухівки. Пошук за допомогою THz-сигналу використовує електромагнітні хвилі, частота яких складає одиниці ТГц, для виявлення підозрілих об'єктів. THz-сигнали можуть проникати крізь велику кількість речовин, включаючи текстиль, пластмасу та ін., які можуть бути використані для маскування вибухових предметів. Використання георадара, Раманівської спектроскопії та пошуку за допомогою THz-сигналу можуть значно поліпшити можливості пошуку вибухонебезпечних предметів та забезпечити безпеку в громадських місцях та на транспорті.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЧернігів : НУ "Чернігівська політехніка"uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТехнічні науки та технології;№ 1 (35)-
dc.subjectminesuk_UA
dc.subjectexplosive objectsuk_UA
dc.subjectsearch methodsuk_UA
dc.subjectgeoradaruk_UA
dc.subjectRaman spectroscopyuk_UA
dc.subjectterahertz technologyuk_UA
dc.subjectміниuk_UA
dc.subjectвибухонебезпечні предметиuk_UA
dc.subjectметоди пошукуuk_UA
dc.subjectгеорадарuk_UA
dc.subjectРаманівська спектроскопіяuk_UA
dc.subjectтерагерцова технологіяuk_UA
dc.titleДослідження методів пошуку вибухонебезпечних предметівuk_UA
dc.title.alternativeResearch of methods of searching for explosive objectsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractalt1The study of methods of searching for explosive objects is an important problem, as it allows to determine the effectiveness of the application of each of the existing methods, which is extremely important for the safety of civilians who are in war conditions, and also allows to prevent possible terrorist acts. This article examines three main methods: laser Raman spectroscopy, ground-penetrating radar, and the terahertz search method. Laser Raman spectroscopy is one of the rather promising methods for the study of explosive objects. It is based on the analysis of the spectrum of light scattered after illumination with a laser beam. Each substance has its own characteristic scattered spectra that can be used for its identification. Laser Raman spectroscopy is highly specific and sensitive to the chemical composition of materials, including explosive substances. It can be applied for non-invasive and rapid detection of such substances, even if they are present in large volumes. GPR is another method for finding explosive objects. It uses radio wave radiation to measure the properties of materials and can detect changes caused by the presence of explosive substances. Ground-penetrating radar has high resolution and the ability to penetrate through different layers of materials, which makes it effective in detecting hidden objects. The use of a terahertz signal is also a promising method in the search for explosive substances. It is based on the use of radiation in the terahertz frequency range, which is between the microwave and infrared ranges. This method is characterized by high sensitivity to chemical changes in materials and the ability to detect even very low concentrations of substances. The use of data processing algorithms and artificial intelligence contributes to the development of effective systems for detecting explosive materials. A summary analysis of the latest research and publications indicates the effectiveness and perspective of the methods of terahertz technology, ground-penetrating radar and laser Raman spectroscopy in the detection of explosive objects. These methods are characterized by high sensitivity, specificity and the ability to work in real time. Additional research and development of these techniques can contribute to further improvements in security systems by effectively detecting and removing explosive objects to prevent potential hazards.uk_UA
Розташовується у зібраннях:Красножон О. В.: наукові статті
Технічні науки та технології. – 2024. – №1 (35)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16. Сигута_Красножон.pdfстаття808,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.