ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ತಪ್ಪು ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲೊಕೇಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಿಸೀವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಿಖರ, ನಂಬಬಹುದಾದ ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆ ಯಾವುದೇ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುರಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಧುನಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲೊಕೇಟರ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪೀಕ್, ನಲ್, ಕರೆಂಟ್, ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ರಿಸೀವರ್ ಭೌತಿಕ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ವಾಹಕಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ರಿಸೀವರ್ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆಳದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಬಹುದು.
ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಕೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಏನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ:
- ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ತೆ RD8200SG;
- ವಿವಾಕ್ಸ್-ಮೆಟ್ರೋಟೆಕ್ vLoc3-5000;
- ಉಪಸೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಗಾರ್ಡ್ 2;
- OSHA ಉತ್ಖನನ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ-ಸ್ಥಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು.
ತಯಾರಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ತಾಣಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದೋಷ ದರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ವಾಹಕ ಕೇಬಲ್, ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಸರ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಸೀವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂದು ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೀಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಆಳವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಆ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಹತ್ತಿರದ ವಾಹಕವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತದ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:
1. ಹತ್ತಿರದ ವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಜೋಡಣೆ;
2. ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂಧ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ;
3. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹ.
ನಂತರ ರಿಸೀವರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಜೋಡಣೆ
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಜೋಡಣೆಯು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಕೇತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲೋಹೀಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ:
- ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ;
- ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ;
- ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ;
- ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ;
- ಪಕ್ಕದ ವಾಹಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಪ-ಸೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೇಡಿಯೊಡೆಕ್ಷನ್ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಠಿಣ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಕಾರಿಡಾರ್ನಾದ್ಯಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹರಡಬಹುದು.
ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಾಂಡ್ಗಳು
ಎರಡು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಒಂದೇ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ:
- ಕಟ್ಟಡ ಮೈದಾನಗಳು;
- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು;
- ಪೀಠಗಳು;
- ಕೇಬಲ್ ಗುರಾಣಿಗಳು;
- ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು;
- ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು;
- ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು;
- ಹಲವಾರು ಲೋಹದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ರಚನೆಗಳು.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹಕವನ್ನು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಂತರ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವ ರಿಸೀವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಗುರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ರೇಖೆಯು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿವಾಕ್ಸ್-ಮೆಟ್ರೋಟೆಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ದಿಕ್ಕಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆಲ-ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಗುರಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಸ್ಟೇಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪಾಲನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ನೆಲದ ಸ್ಟೇಕ್ ಆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಬಂಧಿತ ರಚನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟೇಕ್ ಹಲವಾರು ವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಆಪರೇಟರ್ ಗುರಿ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ನೆಲದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳ ನೆಲದಲ್ಲ.

ರಿಸೀವರ್ ಏನು ತೋರಿಸಬಹುದು
ಸಮಾನಾಂತರ-ರೇಖೆಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆಳ, ಅಂತರ, ಪ್ರವಾಹ, ಮಾರ್ಗ ರೇಖಾಗಣಿತ, ಆವರ್ತನ, ವಾಹಕದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
| ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಲಕ್ಷಣ | ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ | ಮುಖ್ಯ ಅಪಾಯ |
|---|---|---|
| ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಯು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. | ರಿಸೀವರ್ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. | ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಪ್ಪು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. |
| ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಶಿಖರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. | ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ | ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯು ಎರಡೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೀಳಬಹುದು. |
| ಶಿಖರ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. | ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿದೆ. | ಸ್ಪಷ್ಟ ರೇಖೆಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ |
| ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. | ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಆಳದ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ವಾಹಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಪ್ರವಾಹವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ | ಬಾಂಡ್, ಟೀ, ಫಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಪಥವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ | ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಪ್ಪು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ |
| ಎರಡು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. | ವಾಹಕಗಳು ಬಾಂಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ | ನಿರ್ದೇಶನ ದತ್ತಾಂಶವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. |
| ರಚನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. | ಲೋಹವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ | ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಊಹಿಸಬಹುದು |
ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಟರ್ ಹಲವಾರು ವಾಚನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕು.
ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ದೂರ ಎರಡನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಕಪಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ವಾಹಕವು ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಆಳವಾದ ಗುರಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಸೀವರ್ ತಪ್ಪು ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು.
ಹಲವಾರು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರೇಡಿಯೋಡೆಟೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹವು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕು.
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧವು ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರೂಪತೆಯು ರಿಸೀವರ್ನ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಒಂದು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಿರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ನಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಆಂಟೆನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಪೀಕ್ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
ರೇಡಿಯೊಡೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಪೀಕ್ ಗರಿಷ್ಠವು ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ:
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಿನ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಾಗಿ ಪೀಕ್ ಬಳಸಿ;
- ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ;
- ಆಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ;
- ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ.
ರೇಡಿಯೋಡೆಟೆಕ್ಷನ್ನ RD8200SG ಕೈಪಿಡಿಯು, ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ನಲ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ನಿಜವಾದ ರೇಖೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೀಕ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಳದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಿಂದ ಲೊಕೇಟರ್ ಆಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ವಾಹಕವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಸ್ಥಿರ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸಬಹುದು.
ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ತೆ RD8200SG ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೈಪಿಡಿಯು 1–2 ಮೀ (3–6 ಅಡಿ) ಒಳಗೆ ಪಕ್ಕದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ±50% ಆಳ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೈಪಿಡಿಯು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಳ-ದೋಷ ಮೂಲವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯಮ-ವ್ಯಾಪಿ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೈಪಿಡಿಯು ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಹಿಂದಿನ ವಾಹಕದ ಗಾತ್ರಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆವರ್ತನಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೀರ್ಮಾನವು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ: ಪಕ್ಕದ ಸಂಕೇತವು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಆಳ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಲೊಕೇಟರ್ ಆಳವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ತೆಕಾರಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಗೆಯುವ ಆಳವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಆಳವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಆಳವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
1. ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪೀಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ.
2. ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಆಳವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
4. ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ದೂರದಿಂದ ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
5. ಆಳದ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
6. ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಆಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
RD8200SG ಕೈಪಿಡಿಯು ತ್ವರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ 2 ಇಂಚಿನ (50 ಮಿಮೀ) ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ತಯಾರಕರು ಬೇರೆ ದೂರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ರಿಸೀವರ್ಗಾಗಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ವಿಫಲವಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಳ ಓದುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ದವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ
ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವು ಇನ್ನೂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧಗಳು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು;
- ಕಳಪೆ ನೆಲವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ;
- ನೆಲದ ನಿಯೋಜನೆಯು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮರಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು;
- ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವು ಬಂಧಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು;
- ಶಕ್ತಿಯುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಲೀಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್
ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ನೇರ ಲೋಹದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ವಾಹಕರು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕೇಬಲ್ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ಲಾಂಪ್, ಬಂಧಿತ ಕವಚ ಅಥವಾ ಬಹು-ವಾಹಕ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. ಕ್ಲಾಂಪ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸಾರ ಇಂಡಕ್ಷನ್
ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ತನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಹಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಂತೆ ವಿವಾಕ್ಸ್-ಮೆಟ್ರೋಟೆಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪರೇಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತ-ರೇಖೆಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುರುತಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಕಾಟ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
| ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ | ಗುರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಸಮಾನಾಂತರ-ರೇಖೆಯ ಅಪಾಯ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ |
|---|---|---|---|
| ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ | ಗರಿಷ್ಠ | ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಕನಿಷ್ಠ | ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ವಾಹಕವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು |
| ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ | ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದು | ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ | ಲೋಹೀಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು |
| ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರವೇಶ | ಕಡಿಮೆ | ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು | ಅಜ್ಞಾತ ವಾಹಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಆವರ್ತನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ವಿನಿಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ, ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನೆಲಸಮವಾದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿ:
1. ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ;
2. ಗುರಿಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ;
3. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ;
4. ಕಡಿಮೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ;
5. ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.
ಉತ್ತಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದೇಶನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ.
ಹಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೊಕೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
- ರೇಡಿಯೋಡೆಟೆಕ್ಷನ್ RD8200SG ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶನ;
- ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ Vivax-Metrotech vLoc3-5000 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಯ್ಕೆ;
- ಯುಟಿಲಿಗಾರ್ಡ್ 2 ಉಪಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನಿಂದ ದೂರ ಹರಿಯುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಮಾದರಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳು, ಆವರ್ತನಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ದಿಕ್ಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಬಂಧಿತ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ "ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ" ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿವಾಕ್ಸ್-ಮೆಟ್ರೋಟೆಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ:
- ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ;
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋಲಿಕೆ;
- ಮಾರ್ಗ ನಿರಂತರತೆ;
- ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದು ಪುರಾವೆಗಳು;
- ಆಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು;
- ದೈಹಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ.
ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಬಳಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸದ ಹರಿವು
ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕ್ರಮವು ತಪ್ಪು ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
1. ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
811 ಟಿಕೆಟ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ-ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಚರ ರಚನೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಗುರುತುಗಳು, ಕವಾಟಗಳು, ಪೀಠಗಳು, ಮೀಟರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ.
2. ಪೂರ್ಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಗುಡಿಸಿ
ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ.
ಸೈಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
3. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ನೀವು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ.
4. ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ನೆಲದ ಕಂಬವನ್ನು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಂಕಿತ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮಾರ್ಗವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಲೋಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೆಲವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.
5. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಗುರಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಕ್ಕದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
6. ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್
ಹಲವಾರು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ದಾಖಲೆ:
- ಶಿಖರ ಸ್ಥಾನ;
- ಪ್ರಸ್ತುತ;
- ಆಳ;
- ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿ;
- ಆವರ್ತನ;
- ದಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ;
- ಮಾರ್ಗದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
7. ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ನಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
ನೇರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಪ್ರವಾಹ, ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಆಳ ಬದಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
8. ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಳ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಬದಲಾವಣೆಯು ರಿಸೀವರ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ.
9. ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿದಾಗ:
- ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸರಿಸಿ;
- ನೆಲದ ಪಾಲನ್ನು ಸರಿಸಿ;
- ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ;
- ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬಳಸಿ;
- ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಯಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ;
- ಅನುಮತಿಸಲಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಎಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿ;
- ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಿ;
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ.
10. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ
ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
OSHA ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಭೂಗತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಖನನವು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಲೊಕೇಟರ್ ಗುರುತು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ವಾಚನಗಳು
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಆಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು:
- ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ನಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ;
- ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ;
- ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ;
- ದಿಕ್ಕಿನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ;
- ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ದರ್ಜೆಯ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಳ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ;
- ಸಂಕೇತವು ಬಂಧ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ;
- ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ;
- ದಾಖಲೆಗಳು, ಮೇಲ್ಮೈ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೊಕೇಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಘರ್ಷ;
- ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ;
- ರಿಸೀವರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ;
- ಗುರಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೊಕೇಟರ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಲೊಕೇಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಪಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು.
ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ನಲ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿರೂಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೀಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಿನ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಆಳವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದರ RD8200SG ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ±50% ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳು ಜೋಡಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಸಬಹುದಾದ ಗುರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡನ್ನೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಓದುವಿಕೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಲೊಕೇಟರ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ದಾಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.




