en
Feedback
آموزش حرفه‌ای اسکن

آموزش حرفه‌ای اسکن

Open in Telegram

ارتباط با ادمین ومشاوره سیستم 👇 @h_ghaaderi 📱Tel 👉 09383360634 💥فروش انواع اسکنر تک سنسور+سوپرسنسور 💥فروش نقطه‌زن و ردیاب✅ 🔥آموزش اسکن به صورت حرفه‌ای✅ 🌹تحلیل فایل اسکن کاربران✅ 🌹موفقیت شما سربلندی ماست🌹

Show more
1 419
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-230 days
Posts Archive
کاربرد اسکنرهای حجمی در شناسایی زیرسطح استفاده از اسکنرهای حجمی دقیقاً مانند این است که بتوانید داخل زمین را مشاهده کنید. تصو
+1
کاربرد اسکنرهای حجمی در شناسایی زیرسطح استفاده از اسکنرهای حجمی دقیقاً مانند این است که بتوانید داخل زمین را مشاهده کنید. تصور کنید یک فضای خالی در عمق ۸ متری وجود دارد؛ با اجرای اسکن، دستگاه تصویر سه‌بعدی از همان محدوده را با تمام جزئیات ثبت می‌کند. در خروجی اسکنر حجمی، شما قادر خواهید بود: • شناسایی دقیق فضای خالی و موقعیت آن • اندازه‌گیری ارتفاع، طول، عرض و حجم تقریبی • بررسی شکل هندسی و مرزهای فضای خالی این قابلیت نه‌تنها برای فضاهای خالی (Cavities) بلکه برای اهداف فلزی نیز کاربرد دارد. به همین روش، می‌توانید ابعاد و موقعیت یک فلز مدفون را با دقت بالا تعیین کنید و تخمینی واقعی از اندازه آن داشته باشید. @amozesh_scan @amozesh_scan

کاربرد اسکنرهای حجمی در شناسایی زیرسطح استفاده از اسکنرهای حجمی دقیقاً مانند این است که بتوانید داخل زمین را مشاهده کنید. تصور کنید یک فضای خالی در عمق ۸ متری وجود دارد؛ با اجرای اسکن، دستگاه تصویر سه‌بعدی از همان محدوده را با تمام جزئیات ثبت می‌کند. در خروجی اسکنر حجمی، شما قادر خواهید بود: • شناسایی دقیق فضای خالی و موقعیت آن • اندازه‌گیری ارتفاع، طول، عرض و حجم تقریبی • بررسی شکل هندسی و مرزهای فضای خالی این قابلیت نه‌تنها برای فضاهای خالی (Cavities) بلکه برای اهداف فلزی نیز کاربرد دارد. به همین روش، می‌توانید ابعاد و موقعیت یک فلز مدفون را با دقت بالا تعیین کنید و تخمینی واقعی از اندازه آن داشته باشید. @amozesh_scan @amozesh_scan

💥پست اختیاری ⚡️عمق قبر های باستانی @amozesh_scan @amozesh_scan

مهاجرت یونی و رسوب‌گذاری معدنی اطراف طلا و نقره @amozesh_scan زمانی که فلزات گرانبهایی چون طلا و نقره در بستر خاک برای مدت طولانی دفن می‌شوند، فرآیندهای الکتروشیمیایی و ژئوشیمیایی پیچیده‌ای آغاز می‌شود که به آن‌ها مهاجرت یونی (Ion Migration) گفته می‌شود. در این پدیده، در اثر رطوبت خاک، اختلاف پتانسیل الکتروشیمیایی و اکسیژن محیط، یون‌های فلزی (مانند Au⁺ و Ag⁺) از سطح فلز جدا شده و درون خاک شروع به حرکت می‌کنند. @amozesh_scan این یون‌ها پس از آزادسازی، در راستای میدان‌های الکتریکی-یونیکی موجود در خاک جابه‌جا شده و معمولاً در برخورد با ترکیبات معدنی نظیر سولفات‌ها، کلریدها یا کربنات‌ها، وارد واکنش شیمیایی شده و رسوبات ثانویه معدنی (Secondary Mineral Precipitation) ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، اطراف نقره اغلب رسوبات سولفید نقره (Ag₂S) تشکیل می‌شود که رنگ سیاه خاک را به‌وجود می‌آورد، در حالی که اطراف طلا، هاله‌هایی از اکسیدها و سولفات‌های آهنی باعث ایجاد تغییر رنگ به طیف‌های قرمز-قهوه‌ای یا زرد می‌شوند. تأثیر این فرآیندها بر خاک اطراف و حتی سطح زمین قابل توجه است: 1. تغییر رنگ خاک در اثر رسوب‌گذاری یون‌های فلزی. 2. تغییر pH خاک (افزایش اسیدیته یا قلیاییت موضعی). 3. ایجاد هاله‌های ژئوشیمیایی که با روش‌های ردیابی یا سنجش از دور قابل شناسایی‌اند. 4. تغییرات زیستی در سطح خاک مانند رشد غیرعادی یا پژمردگی گیاهان به دلیل تغییرات شیمیایی محیط ریشه. @amozesh_scan این پدیده‌ها سبب می‌شود اطراف فلزات مدفون، به‌ویژه در شرایط رطوبتی، دارای سیگنال‌های ژئوشیمیایی و فیزیکی خاص باشد که اساس کار بسیاری از ردیاب‌های یونی و سیستم‌های Anomaly Detector را تشکیل می‌دهد. @amozesh_scan @amozesh_scan

آموزشی تغییرات رنگ خاک با توجه نوع فلز دفن شده به دلیل نمناکی خاک .تغییرات یونی .شرایط مغناطیسی زمین . @amozesh_scan @amozesh
آموزشی تغییرات رنگ خاک با توجه نوع فلز دفن شده به دلیل نمناکی خاک .تغییرات یونی .شرایط مغناطیسی زمین . @amozesh_scan @amozesh_scan توضیحات کامل👇👇

مهاجرت یونی و رسوب‌گذاری معدنی اطراف طلا و نقره @amozesh_scan زمانی که فلزات گرانبهایی چون طلا و نقره در بستر خاک برای مدت طولانی دفن می‌شوند، فرآیندهای الکتروشیمیایی و ژئوشیمیایی پیچیده‌ای آغاز می‌شود که به آن‌ها مهاجرت یونی (Ion Migration) گفته می‌شود. در این پدیده، در اثر رطوبت خاک، اختلاف پتانسیل الکتروشیمیایی و اکسیژن محیط، یون‌های فلزی (مانند Au⁺ و Ag⁺) از سطح فلز جدا شده و درون خاک شروع به حرکت می‌کنند. @amozesh_scan این یون‌ها پس از آزادسازی، در راستای میدان‌های الکتریکی-یونیکی موجود در خاک جابه‌جا شده و معمولاً در برخورد با ترکیبات معدنی نظیر سولفات‌ها، کلریدها یا کربنات‌ها، وارد واکنش شیمیایی شده و رسوبات ثانویه معدنی (Secondary Mineral Precipitation) ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، اطراف نقره اغلب رسوبات سولفید نقره (Ag₂S) تشکیل می‌شود که رنگ سیاه خاک را به‌وجود می‌آورد، در حالی که اطراف طلا، هاله‌هایی از اکسیدها و سولفات‌های آهنی باعث ایجاد تغییر رنگ به طیف‌های قرمز-قهوه‌ای یا زرد می‌شوند. تأثیر این فرآیندها بر خاک اطراف و حتی سطح زمین قابل توجه است: 1. تغییر رنگ خاک در اثر رسوب‌گذاری یون‌های فلزی. 2. تغییر pH خاک (افزایش اسیدیته یا قلیاییت موضعی). 3. ایجاد هاله‌های ژئوشیمیایی که با روش‌های ردیابی یا سنجش از دور قابل شناسایی‌اند. 4. تغییرات زیستی در سطح خاک مانند رشد غیرعادی یا پژمردگی گیاهان به دلیل تغییرات شیمیایی محیط ریشه. @amozesh_scan این پدیده‌ها سبب می‌شود اطراف فلزات مدفون، به‌ویژه در شرایط رطوبتی، دارای سیگنال‌های ژئوشیمیایی و فیزیکی خاص باشد که اساس کار بسیاری از ردیاب‌های یونی و سیستم‌های Anomaly Detector را تشکیل می‌دهد. @amozesh_scan @amozesh_scan

آموزشی تغییرات رنگ خاک با توجه نوع فلز دفن شده به دلیل نمناکی خاک .تغییرات یونی .شرایط مغناطیسی زمین . @amozesh_scan @amozesh
آموزشی تغییرات رنگ خاک با توجه نوع فلز دفن شده به دلیل نمناکی خاک .تغییرات یونی .شرایط مغناطیسی زمین . @amozesh_scan @amozesh_scan توضیحات کامل👇👇

💥آموزشی اسکن گرفته شده از یک تونل یا حفاری شده در عمق همراه با سنگ چین . 💥اما در چنین حالتی چون هاله های فیروزه ای دور حفره پخش شده میتوان گفت حفره یا تونل حفاری شده و باستانی نیست👍 @amozesh_scan @amozesh_scan

� ساختار Coordinate System و نرم‌افزار Visualizer 3D @amozesh_scan تمام اسکنرهای OKM مانند FUSION, ROVER, eXp, Gepard از سیستم مختصات داخلی خاصی پیروی می‌کنند که محور X از راست به چپ تعریف شده است. در این سیستم، مبدأ اسکن در گوشه‌ی پایین سمت راست قرار دارد و نرم‌افزار Visualizer 3D هنگام پردازش داده‌ها مسیر را از راست به چپ به‌عنوان محور مثبت X در نظر می‌گیرد. بنابراین اگر کاربر برعکس حرکت کند، نقشه در نرم‌افزار معکوس می‌شود یا هدف در موقعیت اشتباه نمایش داده می‌شود. 🔹 طراحی سخت‌افزاری سنسور و ترتیب Trigger @amozesh_scan در آنتن‌های اسکنر OKM، ماژول ارسال (TX) در سمت راست و گیرنده (RX) در سمت چپ قرار دارد. در نتیجه، وقتی کاربر از راست به چپ حرکت می‌کند، میدان الکترومغناطیسی تولیدشده در جهت حرکت پایدار و قابل‌پیش‌بینی است. اگر جهت حرکت برعکس شود، ترتیب زمانی ارسال و دریافت (Sampling Sequence) به‌هم می‌ریزد و نرم‌افزار باید داده‌ها را بازتاب دهد (Mirror Mode). 🔹 جلوگیری از خطای هم‌فازسازی (Phase Inversion) @amozesh_scan در سیستم‌های FMCW و Pulse GPR، جهت حرکت در محور X با فاز سیگنال مرتبط است. اگر مسیر از چپ به راست انجام شود، تغییر فاز (Δφ) نسبت به محور زمان معکوس می‌شود و الگوریتم تفسیر، ناهنجاری‌ها را در سمت مخالف ثبت می‌کند. به همین دلیل شرکت OKM جهت استاندارد را از راست به چپ تعریف کرده تا هم‌فازی بین سیگنال و موقعیت مکانی حفظ شود. 🔹 استانداردسازی بین‌المللی در نسخه‌های آموزشی OKM در تمام ویدیوهای رسمی و دوره‌های آموزشی شرکت OKM، مسیر اسکن به‌صورت Right → Left تعیین شده تا کاربر بدون نیاز به تغییر تنظیمات نرم‌افزار بتواند نقشه‌ای درست و هم‌جهت با محورهای تحلیلی داشته باشد. @amozesh_scan به‌طور خلاصه: 📍 جهت اسکن از راست به چپ در OKM نتیجه‌ی چیدمان فیزیکی آنتن‌ها، منطق نرم‌افزاری محور X، و حفظ هم‌فازی سیگنال با مسیر حرکت است. 📍 اگر کاربر برعکس حرکت کند، نرم‌افزار داده را معکوس نمایش می‌دهد و تفسیر عمق یا موقعیت هدف دچار خطا می‌شود. @amozesh_scan @amozesh_scan

💥نحوه اسکن گرفتن در ویژوالایزر ⚡️شروع اولین لاین و جهت آن در شرکت okm و سیستم هایی که با ویژوالایزر راه اندازی شده اند . چرا باید در هر صورت از راست به چپ اسکن گرفته شود . @amozesh_scan @amozesh_scan توضیحات بیشتر 👇👇👇

⁨ تفاوت هاله یونی شمش طلا و مجموعه سکه‌ها در خمره زیر تپه تومولوسی در سیستم‌های اسکنر شکل و ماهیت هدف نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت سیگنال دریافتی دارد. زمانی که در زیر یک تپه تومولوسی شمش طلا دفن شده باشد، به دلیل ساختار یکپارچه و تراکم بالای فلز، میدان یونی تولید شده بسیار منظم، متقارن و پایدار است. این هاله به‌صورت شعاعی و یکنواخت از مرکز جرم شمش به اطراف گسترش یافته و تا سطح خاک ادامه می‌یابد. به همین دلیل اپراتور ردیاب یا اسکنر معمولاً سیگنالی خطی و پایدار را مشاهده می‌کند که تفسیر و قفل کردن روی هدف را ساده‌تر می‌سازد. @amozesh_scan در مقابل، زمانی که مجموعه‌ای از سکه‌های طلا در داخل یک خمره قرار گرفته باشند، هر سکه میدان یونی مختص به خود را ایجاد می‌کند. همپوشانی این میدان‌ها منجر به تولید یک هاله کلی می‌شود که ماهیتی پراکنده، لایه‌لایه و نامنظم دارد. این ناپایداری باعث می‌شود سیگنال‌ها در سطح خاک به‌صورت پالس‌دار و غیرخطی ظاهر شوند. در خروجی نرم‌افزارهای تحلیلی مانند VoxelR یا Visualizer 3D، این وضعیت به شکل لکه‌های متعدد یا نواحی متداخل با شدت متفاوت نمایان می‌شود. بنابراین: • شمش طلا → هاله متراکم، منظم، پایدار، با پاسخ قوی و یکنواخت. • خمره پر از سکه → هاله وسیع‌تر ولی ناهمگن، ناپایدار و پراکنده با سیگنال‌های متغیر. @amozesh_scan این تفاوت‌ها در تفسیر داده‌ها برای اپراتور اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که می‌تواند تعیین کند هدف کشف‌شده یک جسم یکپارچه پرارزش (مانند شمش) است یا مجموعه‌ای از اجسام کوچک‌تر در یک ظرف. @amozesh_scan @amozesh_scan

💥آموزشی ⚡️ تفاوت هاله یونی شمش طلا و مجموعه سکه‌ها در خمره زیر تپه تومولوسی با استفاده از سیستم اسکنر . @amozesh_scan @amozesh_scan

💥منظور از اسکنر حجمی چیست ؟ ⚡️دوستانی که در این مورد سوال پرسیدن ✨👈 عزیزان اسکنر حجمی همان  (Ground Scanner) یا اسکن به صورت 3D هستش. ابزاری است که برای تصویربرداری سه‌بعدی از زیر سطح زمین و شناسایی فضاهای خالی، فلزات مدفون و سایر ساختارهای زیرسطحی استفاده می‌شود.  این اسکنرها با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف، اطلاعات دقیقی از عمق، ابعاد، شکل و موقعیت اشیاء و فضاهای زیرزمینی ارائه می‌دهند.  به طور خلاصه، اسکنر حجمی: تصویربرداری سه‌بعدی: امکان مشاهده دقیق ساختارهای زیرسطحی به صورت سه‌بعدی را فراهم می‌کند. شناسایی فضاهای خالی: فضاهای خالی مانند غارها، حفره‌ها و تونل‌ها را شناسایی و مکان‌یابی می‌کند. شناسایی فلزات مدفون: ابعاد و موقعیت فلزات مدفون مانند گنج‌ها و اشیاء باستانی را تعیین می‌کند. اندازه‌گیری دقیق: امکان اندازه‌گیری دقیق ابعاد، حجم و عمق اشیاء و فضاهای زیرسطحی را فراهم می‌کند. کاربردهای متنوع: در زمینه‌‎های مختلفی مانند باستان‌شناسی، مهندسی عمران، اکتشافات معدنی و ... کاربرد دارد.  به عنوان مثال: در باستان‌شناسی، از اسکنرهای حجمی برای شناسایی مکان‌های باستانی و آثار مدفون استفاده می‌شود. در مهندسی عمران، برای شناسایی فضاهای خالی زیر جاده‌ها و ساختمان‌ها و جلوگیری از فرونشست زمین. در اکتشافات معدنی، برای شناسایی معادن و ذخایر معدنی.  به طور کلی، اسکنرهای حجمی.(Ground Scanner) یا ۳بعدی ابزاری قدرتمند برای بررسی و تصویربرداری دقیق از زیر سطح زمین هستند و کاربردهای گسترده‌ای در علوم مختلف دارند. 

💥برنامه های آموزشی و کمکی نرم افزار ویژوال جامع و کامل بدون نیاز به اموزشهای دیگر یادگیری صددرصد و تضمینی . عنوان ها : 👇👇�
💥برنامه های آموزشی و کمکی نرم افزار ویژوال جامع و کامل بدون نیاز به اموزشهای دیگر یادگیری صددرصد و تضمینی . عنوان ها : 👇👇👇 1_معرفی نرم افزار ویژوالایزر 2_نحوه صحیح اسکن گرفتن 3_ توضیحات فلزات. و نحوه جداسازی فلز 4_تصاویری از فلز با ارزش طلا و نقره. مس 5_ توضیحات حفره. دالان. راهرو. اتاقک. تفاوت آنها 6_ توضیحات سفال 7_توضیحات سنگ ها 8_توضیحات تفاوت سنگ و سفال.و فلز و نحوه تشخیص انها 9_توضیحات فلزات ریز سطحی و فلزات قوی 10_قبر های فلز دار و سفال دار و خالی از فلز 11_ بحث کلی f4 12_همراه با 100 تا فایل اسکن برای تمرین اجباری دوستان @amozesh_scan @amozesh_scan

مگنتومتر یکی از سنسورهای کلیدی در سیستم‌های تصویربرداری زیرسطحی مانند دستگاه‌های OKM است که برای تشخیص ناهنجاری‌های مغناطیسی در زمین به کار می‌رود. این سنسور قادر است تغییرات جزئی در میدان مغناطیسی طبیعی زمین را اندازه‌گیری کند؛ تغییراتی که معمولاً در اثر وجود اجسام فلزی، فضاهای خالی، یا ساختارهای دست‌ساز ایجاد می‌شوند. @amozesh_scan در مورد تونل‌ها، اتاقک‌های زیرزمینی یا چاه‌ها، تغییر چگالی و ترکیب مواد زیر سطح، باعث اختلال در میدان مغناطیسی منطقه می‌شود. حفره‌های زیرزمینی معمولاً نسبت به محیط اطراف خود دارای مغناطیس‌پذیری پایین‌تری هستند و این تفاوت باعث ایجاد ناهنجاری مغناطیسی منفی می‌شود که توسط مگنتومتر قابل شناسایی است. @amozesh_scan برای دیوارهای آجری یا سنگی، به‌ویژه آن‌هایی که در گذشته با موادی شامل اکسیدهای آهن یا مواد مغناطیسی ساخته شده‌اند، ترکیب و ساختار آن‌ها میدان مغناطیسی را به شکل قابل تشخیص تغییر می‌دهد. این تغییرات معمولاً به‌صورت خطوط یا الگوهای منظم در خروجی اسکن ظاهر می‌شوند و اطلاعات دقیقی از ساختار مدفون ارائه می‌دهند. @amozesh_scan در حوزه باستان‌شناسی، مگنتومتر ابزاری ارزشمند محسوب می‌شود زیرا بدون نیاز به حفاری می‌تواند ساختارهای دفن‌شده مانند معابد، قبرها یا دیوارهای شهری را شناسایی کند. در ترکیب با نرم‌افزارهای سه‌بعدی مانند Visualizer 3D یا Voxler، داده‌های مغناطیسی به نقشه‌هایی با وضوح بالا تبدیل می‌شوند که تفسیر و تحلیل ساختارهای زیرزمینی را ممکن می‌سازند. @amozesh_scan در مجموع، مگنتومتر در دستگاه‌های OKM نه‌تنها برای تفکیک فلزات آهنی از غیرفلزی، بلکه برای شناسایی تغییرات ژئوفیزیکی محیط زیرسطحی کاربرد تخصصی و حیاتی دارد @amozesh_scan @amozesh_scan

💥دوستان عزیز قبل هر اسکنی در سیستم های با تعداد سنسور بالا باید از تک سنسور یا مگنومتر استفاده بشه . چرا! ادامه این بحث در پست بعدی به صورت کامل 😉👌👌 کاربران عزیز سنسور مگنومتری با تست مگنومتر کاملا متفاوت هستش اشتباه نکنید.😀 ✨در هر نوع سیستمی اول مرحله تست مگنومتر شرط هست خصوصآ سیستم های داخلی که تست مگنومتر به صورت عددی هستش .و بیشتر دوستان و فروشنده ها تست مگنومتر رو اشتباهی به مشتری جلوه میدن و توضیحات اشتباه تحویل میدن . 👈اغلب اپراتورها .تست مگنومتر رو برای جمع آوری فلزات و فلزیابی تا عمق ۲الی۳ متر میدونن که کاملا اشتباه هستش . 👈تست مگنومتر فقط جهت سلامت بودن سنسور یا در برخی مواقع برای حفره یابی تا عمق نهایت ۵۰ سانت استفاده میشود . 💥توضیحات سنسور مگنومتر در پست پایین👍 👇👇👇👇👇 @amozesh_scan @amozesh_scan

یون چگونه تشکیل می‌شود؟ یون (Ion) به ذره‌ای گفته می‌شود که تعادل بین تعداد پروتون‌های مثبت و الکترون‌های منفی در آن به‌هم خورده باشد. این عدم تعادل بار الکتریکی سبب می‌شود اتم به یک یون باردار تبدیل گردد. فرآیند تبدیل اتم به یون را یونش (Ionization) می‌نامند. در فلزات، به‌ویژه عناصری مانند مس، آهن یا روی، الکترون‌های لایه بیرونی نسبتاً آزاد هستند. این فلزات در شرایط محیطی خاک، در اثر تماس با رطوبت، اکسیژن و ترکیبات معدنی، الکترون از دست می‌دهند. نتیجه این واکنش تشکیل کاتیون‌ها (یون‌های مثبت مانند Cu²⁺، Fe²⁺، Fe³⁺) است. این کاتیون‌ها به‌دلیل بار مثبت خود با یون‌های منفی موجود در خاک مانند O²⁻ یا Cl⁻ ترکیب می‌شوند و ترکیباتی همچون اکسید یا کلرید ایجاد می‌کنند. در مقابل، نافلزاتی مانند اکسیژن، کلر یا گوگرد تمایل شدیدی به گرفتن الکترون دارند. این عناصر پس از جذب الکترون، به آنیون‌ها (یون‌های منفی) تبدیل می‌شوند. تعامل میان کاتیون‌ها و آنیون‌ها، منشأ اصلی بسیاری از تغییرات شیمیایی و الکتریکی در خاک است. از منظر فلزیابی، اهمیت یون‌ها بسیار زیاد است. زمانی که فلزی مانند مس یا آهن در خاک دفن می‌شود، به مرور زمان دچار اکسیداسیون شده و یون‌های مثبت آزاد می‌کند. این یون‌ها در خاک حرکت کرده و باعث ایجاد ناهنجاری‌های الکتریکی و دی‌الکتریک می‌شوند. ردیاب‌های یونی و فرکانسی دقیقاً این تغییرات را آشکار می‌کنند. به همین دلیل، فلزات پرواکنش مانند مس و آهن هاله‌های یونی بسیار قوی دارند. در مقابل، طلا به دلیل نجیب بودن کمتر یونیزه می‌شود، اما میدان الکتریکی پایدار آن همچنان قابل شناسایی است @amozesh_scan @amozesh_scan

💥آموزشی ⚡️نحوه تشکیل یون در فلز طلا @amozesh_scan @amozesh_scan
💥آموزشی ⚡️نحوه تشکیل یون در فلز طلا @amozesh_scan @amozesh_scan

💥آموزشی ⚡️ کلیپ از خطای اپراتوری و فلز ریز ⚡️ دوستان هر اسکنی که در نمای بغل دارای دندانه های زیادی باشد. یا فاقد فلز هست یا فلزات ریز سطحی بی ارزش دارد. @amozesh_scan @amozesh_scan