Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Солдаты армии США используют металлоискатель

Детектор металла представляет собой электронный прибор , который обнаруживает присутствие металла поблизости. Металлоискатели полезны для обнаружения металлических включений, скрытых внутри предметов, или металлических предметов, закопанных под землей. Они часто состоят из портативного устройства с датчиком, который можно перемещать по земле или другим объектам. Если датчик приближается к куску металла, на это указывает меняющийся звук в наушниках или перемещение стрелки на индикаторе. Обычно прибор показывает расстояние; чем ближе металл, тем выше звук в наушнике или выше идет игла. Другой распространенный тип - это стационарные "проходные" металлоискатели (см. § Проверка  безопасности ниже), используемые в точках доступа втюрьмы , суды и аэропорты для обнаружения скрытого металлического оружия на теле человека.

Самая простая форма металлоискателя состоит из генератора, вырабатывающего переменный ток, который проходит через катушку, создающую переменное магнитное поле . Если кусок электропроводящего металла находится близко к катушке, в металле будут индуцироваться вихревые токи ( индуктивный датчик ), и это создаст собственное магнитное поле. Если для измерения магнитного поля используется другая катушка (действующая как магнитометр ), можно обнаружить изменение магнитного поля из-за металлического объекта.

Первые промышленные металлоискатели были разработаны в 1960-х годах и широко использовались для разведки полезных ископаемых и других промышленных приложений. Области применения включают обнаружение наземных мин , обнаружение оружия, такого как ножи и пистолеты (особенно при обеспечении безопасности аэропортов ), геофизические исследования , археологию и поиск сокровищ . Металлодетекторы также используются для обнаружения инородных тел в продуктах питания, а в строительной отрасли - для обнаружения стальных арматурных стержней в бетоне, а также труб и проводов, проложенных в стенах и полах.

История и развитие [ править ]

Один из первых металлоискателей, созданный в 1919 году для поиска неразорвавшихся бомб во Франции после Первой мировой войны.

К концу XIX века многие ученые и инженеры использовали свои растущие знания в области теории электричества в попытке изобрести машину, которая бы точно определяла металл. Использование такого устройства для поиска рудоносных пород дало бы огромное преимущество любому горняку, который его применял. Ранние машины были грубыми, потребляли много энергии от батарей и работали лишь в очень ограниченной степени. В 1874 году парижский изобретатель Гюстав Труве разработал портативное устройство для обнаружения и извлечения металлических предметов, таких как пули, у пациентов-людей. Вдохновленный Труве, Александр Грэм Белл разработал аналогичное устройство, чтобы попытаться найти пулю, застрявшую в груди американского президента Джеймса Гарфилда.в 1881 г .; металлоискатель работал правильно, но попытка не увенчалась успехом, потому что металлическая пружина, на которой лежал Гарфилд, запутала детектор. [1]

Современные разработки [ править ]

Современное развитие металлоискателя началось в 1920-х годах. Герхард Фишерразработал систему радиопеленгации, которая должна была использоваться для точной навигации. Система работала очень хорошо, но Фишер заметил аномалии в областях, где местность содержала рудоносные породы. Он рассудил, что если радиолуч может быть искажен металлом, то должна быть возможность разработать машину, которая обнаружит металл с помощью поисковой катушки, резонирующей на радиочастоте. В 1925 году он подал заявку и получил первый патент на металлоискатель. Хотя Герхард Фишер был первым человеком, получившим патент на металлоискатель, первым подал заявку Ширл Херр, бизнесмен из Крофордсвилля, штат Индиана. Его заявка на ручной детектор скрытых металлов была подана в феврале 1924 года, но не была запатентована до июля 1928 года. Герр помогал итальянскому лидеру Бенито Муссолини.при обнаружении предметов, оставшихся от галер императора Калигулы на дне озера Неми , Италия, в августе 1929 года. Изобретение Херра было использовано во Второй антарктической экспедиции адмирала Ричарда Берда в 1933 году, когда оно использовалось для обнаружения предметов, оставленных ранее исследователями. Он был эффективен на глубине до восьми футов. [2] Однако именно лейтенант Юзеф Станислав Косацкий , польский офицер, прикрепленный к отряду, дислоцированному в Сент-Эндрюсе , Файф , Шотландия, в первые годы Второй мировой войны , усовершенствовал конструкцию до практического польского миноискателя . [3]Эти устройства все еще были довольно тяжелыми, поскольку работали на электронных лампах и нуждались в отдельных аккумуляторных батареях.

Дизайн, изобретенный Косацким, широко использовался во время Второй битвы при Эль-Аламейне, когда 500 единиц были отправлены фельдмаршалу Монтгомери для очистки минных полей от отступающих немцев, а затем использовались во время вторжения союзников на Сицилию , вторжения союзников в Италию и Вторжение в Нормандию . [4]

Поскольку создание и усовершенствование устройства было военной исследовательской операцией военного времени, информация о том, что Косацкий создал первый практический металлоискатель, хранилась в секрете более 50 лет.

Индукция частоты биений [ править ]

Многие производители этих новых устройств представили на рынке свои собственные идеи. Компания White's Electronics of Oregon начала свою деятельность в 1950-х годах с создания устройства под названием Oremaster Geiger Counter. Другим лидером в области детекторных технологий был Чарльз Гарретт , который первым изобрел машину BFO ( Beat Frequency Oscillator). С изобретением и разработкой транзистора в 1950-х и 1960-х годах производители и конструкторы металлоискателей создали меньшие и более легкие машины с улучшенной схемой, работающие от небольших батарейных блоков. Компании возникали по всей территории Соединенных Штатов и Великобритании, чтобы удовлетворить растущий спрос. Индукция частоты биений требует перемещения катушки детектора; сродни тому, как раскачивание проводника возле магнита индуцирует электрический ток; кроме импульса электрическая ЭДС, а не магнитнаяEMF [ требуется дополнительное объяснение ] .

Уточнения [ править ]

Современные топовые модели полностью компьютеризированы с использованием технологии интегральных схем, что позволяет пользователю устанавливать чувствительность, дискриминацию, скорость трека, пороговую громкость, режекторные фильтры и т. Д. И сохранять эти параметры в памяти для использования в будущем. По сравнению с тем, что было всего десять лет назад, детекторы стали легче, глубже, потребляют меньше энергии и лучше различают.

Современные металлоискатели также включают обширные беспроводные технологии для наушников, подключения к сетям Wi-Fi и устройствам Bluetooth . Некоторые также используют встроенную технологию локатора GPS, чтобы отслеживать местоположение поиска и местонахождение найденных предметов. Некоторые подключаются к приложениям для смартфонов для дальнейшего расширения функциональности.

Дискриминаторы [ править ]

Самым большим техническим изменением в детекторах стала разработка настраиваемой индукционной системы. В этой системе использовались две катушки, настроенные на электромагнитный режим. Одна катушка выступать в качестве RF передатчика другой в качестве приемника; в некоторых случаях их можно настроить в диапазоне от 3 до 100 кГц. Когда рядом с ними находится металл, обнаруживается сигнал из-за наведенных в металле вихревых токов. Что позволило детекторам различать металлы, так это то, что каждый металл имеет различную фазовую характеристику.при воздействии переменного тока; более длинные волны (низкая частота) проникают в землю глубже и подходят для целей с высокой проводимостью, таких как серебро и медь; чем более короткие волны (более высокая частота), которые, хотя и меньше проникают в грунт, используются для целей с низкой проводимостью, таких как железо. К сожалению, высокая частота также чувствительна к влиянию минерализации грунта. Эта селективность или дискриминация позволили разработать детекторы, которые могли бы выборочно обнаруживать желаемые металлы, игнорируя нежелательные.

Даже с дискриминаторами все еще было проблемой избежать нежелательных металлов, потому что некоторые из них имеют схожие фазовые характеристики (например, фольга и золото), особенно в форме сплава. Таким образом, неправильная настройка некоторых металлов увеличивала риск передачи ценной находки. Еще одним недостатком дискриминаторов было то, что они снижали чувствительность машин.

Новые конструкции катушек [ править ]

Дизайнеры катушек также опробовали новаторские разработки. Первоначальная система катушек баланса индукции состояла из двух одинаковых катушек, расположенных одна над другой. Компания Compass Electronics представила новую конструкцию: две катушки в форме буквы D, установленные спиной к спине, образуя круг. Эта система широко использовалась в 1970-х годах, и у концентрических и D-типа (или широкоформатных, как они стали называться) были свои поклонники. Другим достижением было изобретение детекторов, которые могли нейтрализовать эффект минерализации почвы. Это давало большую глубину, но было недискриминационным режимом. Он лучше всего работал на более низких частотах, чем те, которые использовались ранее, и было обнаружено, что частоты от 3 до 20 кГц дают наилучшие результаты. Многие детекторы в 1970-х имели переключатель, который позволял пользователю переключаться между режимом распознавания и режимом без распознавания.Более поздние разработки переключались между обоими режимами электронным способом. Разработка индукционного балансировочного детектора в конечном итоге приведет к созданию детектора движения, который постоянно проверяет и уравновешивает фоновую минерализацию.

Импульсная индукция [ править ]

В то же время разработчики рассматривали возможность использования другого метода обнаружения металлов, называемого импульсной индукцией. [5]В отличие от генератора частоты биений или индукционных балансировочных машин, которые использовали равномерный переменный ток на низкой частоте, импульсная индукционная машина (PI) просто намагничивала землю относительно мощным мгновенным током через поисковую катушку. В отсутствие металла поле затухало с одинаковой скоростью, и время, необходимое для падения до нуля вольт, можно было точно измерить. Однако, если бы металл присутствовал при срабатывании машины, в металле индуцировался бы небольшой вихревой ток, и время затухания измеренного тока увеличилось бы. Эти разницы во времени были незначительными, но усовершенствование электроники позволило точно измерить их и определить присутствие металла на разумном расстоянии. У этих новых машин было одно важное преимущество: они были в основном невосприимчивы к воздействию минерализации,а кольца и другие украшения теперь можно было найти даже в высокоминерализованныхчерный песок . Добавление компьютерного управления и цифровой обработки сигналов еще больше улучшило индукционные импульсные датчики.

Преимущества использования «ПИ-детектора» включают способность «пробивать» тяжелые минеральные почвы; в некоторых случаях высокое содержание минералов может даже улучшить работу детектора PI. Там, где детектор "VLF" обычно сильно отрицательно влияет, "PI" нет.

Использует [ редактировать ]

Более крупные портативные металлоискатели используются археологами и охотниками за сокровищами для обнаружения металлических предметов, таких как ювелирные изделия , монеты , пуговицы и другие аксессуары, пули и другие различные артефакты, закопанные под поверхностью.

Археология [ править ]

Металлоискатели широко используются в археологии. Впервые зарегистрировано их использование военным историком Доном Рики в 1958 году, который использовал их для обнаружения огневых рубежей в Литтл-Биг-Хорн . Однако археологи выступают против использования металлоискателей «искателями артефактов» или «мародерами», деятельность которых нарушает археологические раскопки. [6] Проблема с использованием металлоискателей на археологических раскопках или с любителями, которые находят объекты, представляющие археологический интерес, заключается в том, что контекст, в котором был обнаружен объект, утерян, и подробное исследование его окрестностей не проводится. За пределами известных участков значение объектов может быть незаметно для любителей металлоискателей. [7]

Англия и Уэльс [ править ]

В Англии и Уэльсе обнаружение металлов является законным при условии, что землевладелец дал разрешение и что этот район не является зарегистрированным древним памятником , местом особого научного интереса (УОНИ) и не охвачен элементами Схемы управления сельской местностью .

Закон о сокровищах 1996 года определяет, считаются ли обнаруженные предметы сокровищами. [8] Искатели предметов, которые закон определяет как сокровища, должны сообщать о своих находках местному коронеру. [9] Если они обнаруживают предметы, которые не считаются сокровищами, но представляют культурный или исторический интерес, искатели могут добровольно сообщить о них в Программу портативных древностей [10] и в базу данных обнаруженных обнаружений Великобритании .

Франция [ править ]

Продажа металлоискателей разрешена во Франции. Первое использование металлоискателей во Франции, которое привело к археологическим открытиям, произошло в 1958 году: люди, живущие в городе Гренкур-ле-Гавринкур, которые искали медь после разорвавшейся бомбы Первой мировой войны с помощью военного миноискателя, нашли римский серебряный клад. [11]Французский закон о металлоискателе неоднозначен, потому что он касается только цели, которую преследует пользователь металлоискателя. Первым законом, регулирующим использование металлоискателей, был Закон № 89-900 от 18 декабря 1989 года. Этот последний возобновлен без каких-либо изменений в статье L. 542-1 Свода наследия, которая гласит, что «никто не может использовать оборудование для обнаружения металлических предметов в целях исследования памятников и предметов, представляющих интерес доисторического, исторического, художественного и археологического характера, без предварительного получения административного разрешения, выданного на основании квалификации заявителя, а также характера и метода исследования. исследование археологических объектов с помощью металлоискателя не требует специального разрешения, за исключением собственника земли. Мы часто читаем от некоторых археологов:что использование металлоискателя без официального разрешения запрещено. Это неправда. Чтобы понять это, необходимо обратить внимание на намерение законодателя принять Закон № 89-900 от 18 декабря 1989 г. На вопрос о Законе № 89-900 от 18 декабря 1989 г. член парламента господин Каллуд, Джек Ланг, министр Культура в то время ответила письмом следующее: «Новый закон не запрещает использование металлоискателей, а только регулирует их использование. Если целью такого использования является поиск археологических останков, от моих служб требуется предварительное разрешение. Помимо этого случая, закон требует сообщать в соответствующие органы о случайном обнаружении археологических останков ». Все письмо Джека Ланга было опубликовано в 1990 году во французском журнале по обнаружению металлов.[12], а затем для публикации в Интернете, сканирование с разрешения автора журнала на французском веб-сайте по обнаружению металлов. [13]

Шотландия [ править ]

В соответствии с принципом bona vacantia шотландского права , Корона имеет право собственности на любой объект любой материальной ценности, первоначального владельца которого невозможно проследить. [14] Для шотландских находок также нет ограничения в 300 лет. О любом артефакте, обнаруженном с помощью металлоискателя или в результате археологических раскопок, необходимо сообщить Короне через Консультативную группу по сокровищам в Национальных музеях Шотландии. Затем панель определяет, что будет с артефактами. Сообщение не является добровольным, и отказ сообщить об обнаружении исторических артефактов является уголовным преступлением в Шотландии.

Соединенные Штаты [ править ]

Продажа металлоискателей разрешена в США. Люди могут использовать металлоискатели в общественных местах (парки, пляжи и т. Д.) И на частной собственности с разрешения владельца участка. В Соединенных Штатах сотрудничество между археологами, охотящимися за местоположением деревень коренных американцев колониальной эпохи, и любителями было продуктивным. [7]

Для хобби [ править ]

Этот золотой самородок весом 156 тройских унций (4,9 кг) , известный как самородок Мохаве , был обнаружен разведчиком в пустыне Южной Калифорнии с помощью металлоискателя.

Существуют различные виды хобби с использованием металлоискателей:

  • Стрельба по монетам предназначена специально для монет. [15] Некоторые охотники за монетами проводят исторические исследования, чтобы найти места, где можно отказаться от исторических и коллекционных монет.
  • Разведка занимается поиском ценных металлов, таких как золото , серебро и медь, в их естественных формах, таких как самородки или хлопья. [16]
  • Металлодетекторы также используются для поиска выброшенных или утерянных [17] ценных искусственных объектов, таких как ювелирные изделия, мобильные телефоны, фотоаппараты и другие устройства. Некоторые металлоискатели являются водонепроницаемыми, что позволяет пользователю искать затопленные объекты на мелководье.
  • Обнаружение металла в целом очень похоже на отстрел монет, за исключением того, что пользователь охотится за историческими артефактами любого типа. Детекторы могут быть посвящены сохранению исторических артефактов и часто обладают значительным опытом. Монеты, пули, пуговицы, головки топоров и пряжки - это лишь некоторые из предметов, которые обычно находят охотники за реликвиями; в целом потенциал намного больше в Европе и Азии, чем во многих других частях мира. Более ценные находки в одной только Великобритании включают Стаффордширский клад из англо-саксонского золота, был продан за £ 3285000, золотой кельтский Newark Торк , то кубок из ринглмира , West Bagborough Клад , Milton Keynes Клад , Роман Кросби Гаррет шлем, Stirling Клад , Collette Клад и тысячи мелких находок.
  • Прочесывание пляжа - это поиск потерянных монет или драгоценностей на пляже. Пляжная охота может быть как простой, так и сложной, в зависимости от желания. Многие преданные охотники за пляжами также знакомы с движением приливов и эрозией пляжей .
  • Клубы металлоискателей в Соединенных Штатах, Великобритании и Канаде существуют для любителей учиться у других, хвастаться находками во время охоты и узнавать больше об этом хобби. [18]

Любители часто используют свой собственный жаргон [19] для обнаружения металлов, обсуждая свое хобби с другими.

Политика и конфликты в сфере металлоискателей в США [ править ]

Сообщество металлоискателей и профессиональные археологи имеют разные идеи, касающиеся восстановления и сохранения исторических находок и мест. Археологи утверждают, что любители детекторов используют подход, ориентированный на артефакты, удаляя их из своего контекста, что приводит к безвозвратной потере исторической информации. Археологические разграбления таких мест, как Слэк-Фарм в 1987 году и Петербургское национальное поле битвы, служат доказательством против разрешения бесконтрольного обнаружения металлов в исторических местах. [20]

Проверка безопасности [ править ]

Металлоискатели в аэропорту Берлин-Шёнефельд

Серия угонов самолетов привела к тому, что Соединенные Штаты в 1972 году внедрили технологию металлодетекторов для проверки пассажиров авиакомпаний, первоначально с использованием магнитометров , которые изначально были разработаны для лесозаготовительных работ для обнаружения шипов на деревьях . [21] Финская компания Outokumpu адаптировала металлоискатели в горнодобывающей промышленности в 1970-х годах, все еще размещенные в большой цилиндрической трубе, для создания коммерческого проходного детектора безопасности. [22] Разработка этих систем продолжалась в дочерней компании и системах под торговой маркой Metor Metal Detectors.эволюционировал в виде прямоугольного портала, который сейчас является стандартом в аэропортах. Как и в других областях применения металлоискателей, используются как системы переменного тока, так и импульсные системы, а конструкция катушек и электроники претерпела изменения, чтобы улучшить дискриминацию этих систем. В 1995 году появились такие системы, как Metor 200, способные указывать приблизительную высоту металлического объекта над землей, что позволило сотрудникам службы безопасности быстрее определить местонахождение источника сигнала. Меньшие ручные металлоискатели также используются для более точного обнаружения металлических предметов на человеке.

Промышленные металлоискатели [ править ]

Промышленные металлоискатели используются в фармацевтической, пищевой, пищевой, текстильной, швейной, пластмассовой, химической, лесной, горнодобывающей и упаковочной промышленности.

Загрязнение пищевых продуктов металлическими осколками сломанного технологического оборудования во время производственного процесса является серьезной проблемой безопасности в пищевой промышленности. Металлоискатели для этой цели широко используются и интегрируются в производственную линию.

Текущая практика на предприятиях швейной или швейной промышленности заключается в применении обнаружения металла после того, как одежда полностью сшита и до ее упаковки, чтобы проверить, есть ли в одежде какие-либо металлические загрязнения (игла, сломанная игла и т. Д.). Это нужно делать из соображений безопасности.

Промышленный металлоискатель был разработан Брюсом Керром и Дэвидом Хискоком в 1947 году. Компания-основатель Геринг Керр [23] стала пионером в использовании и разработке первого промышленного металлоискателя. Mars Incorporated была одним из первых клиентов Goring Kerr, которые использовали свой металлоискатель Metlokate для проверки стержней Mars .

Основной принцип работы общепромышленного металлоискателя основан на конструкции с 3 катушками. В этой конструкции используются передающая катушка AM (с амплитудной модуляцией ) и две приемные катушки, по одной с каждой стороны передатчика . Конструкция и физическая конфигурация приемных катушек способствуют обнаружению очень мелких металлических загрязнений размером 1 мм или меньше. Сегодня современные металлоискатели продолжают использовать эту конфигурацию для обнаружения случайного металла.

Конфигурация змеевика такова, что создается отверстие, через которое продукт (продукты питания, пластмассы, фармацевтические препараты и т. Д.) Проходит через змеевики. Это отверстие или апертура позволяет продукту входить и выходить через систему из трех катушек, создавая равный, но зеркальный сигнал на двух приемных катушках. Результирующие сигналы суммируются, эффективно сводя на нет друг друга. Компания Fortress Technology представила новую функцию, которая позволяет структуре катушки их модели BSH игнорировать эффекты вибрации [24] даже при проверке токопроводящих продуктов. [25]

Когда в продукт попадает металлический загрязнитель, возникает неравномерное нарушение. Это создает очень слабый электронный сигнал. После соответствующего усиления механическое устройство, установленное на конвейерной системе, получает сигнал об удалении загрязненного продукта с производственной линии. Этот процесс полностью автоматизирован и позволяет производить бесперебойную работу.

Гражданское строительство [ править ]

В гражданском строительстве для обнаружения арматуры внутри стен используются специальные металлодетекторы ( укрыватели ) .

См. Также [ править ]

  • ДЕМИРА
  • Детекторы ( телесериал BBC )
  • Индуктивный датчик
  • Индукционная петля
  • Магнитная рыбалка
  • Схема переносных древностей

Примечания [ править ]

  1. Перейти ↑ Grosvenor and Wesson 1997, p. 107.
  2. ^ Поултер, Томас С. Краткий обзор научных достижений второй антарктической экспедиции Берда, 1933-1935 гг .
  3. ^ Модельски, Тадеуш (1986). Польский вклад в окончательную победу союзников во Второй мировой войне . Уортинг, Англия. п. 221.
  4. ^ Кролл, Mike; Купер, Лео (1998). История наземных мин . Книги о ручке и мече. ISBN 978-0-85052-628-8.
  5. ^ "Как работают металлоискатели" . 23 мая 2001 г.
  6. ^ Коннор, Мелисса; Скотт, Дуглас Д. (1 января 1998 г.). «Использование металлоискателей в археологии: введение». Историческая археология . 32 (4): 76–85. JSTOR 25616646 . 
  7. ^ a b Тайлер Дж. Келли (16 января 2017 г.). «Археологи и металлодетекторы находят общий язык» (The New York Times) . Проверено 21 января 2017 года . Разница между археологией и мародерством, пояснил Брайан Джонс, археолог штата Коннектикут, заключается в записи контекста.
  8. ^ «Закон о сокровищах 1996 - Значение слова« сокровище » » . HMSO . Проверено 18 февраля 2018 .
  9. ^ "Закон о сокровищах 1996 - юрисдикция коронеров" . HMSO . Проверено 18 февраля 2018 .
  10. ^ «Сообщить о сокровищах» . Правительство Его Величества . Проверено 18 февраля 2018 .
  11. ^ "Plat aux poissons du Trésor de Graincourt - Musée du Louvre - Париж" .
  12. ^ Le Prospecteur (5). ISSN 1169-3835 .  Отсутствует или пусто |title=( справка )
  13. ^ "Detecteur-de-metaux.com - Or natif et trésor - Conseils et guide d'achat" .
  14. ^ "Сокровищница Шотландии" .
  15. ^ "Советы по стрельбе монетами :: metaldetectingworld.com" .
  16. ^ Дэйв Маккракен (23.11.2011). «Основы электронной разведки :: goldgold.com» .
  17. ^ Скотт Кларк (2012-09-30). «В поисках украшений с помощью металлоискателя - потерянное кольцо :: Detecting.us» .
  18. ^ "Справочник клубов металлоискателей в Соединенных Штатах и ​​Канаде :: MetalDetector.com" .
  19. ^ "Металлоискательский жаргонный глоссарий" . Detecting.us .
  20. ^ "Похититель реликвий времен Гражданской войны, занимающийся" душераздирающим "разрушением" . NBC News.
  21. ^ «История безопасности аэропорта» .
  22. ^ Ярви, A, Leinonen, E, Thompson, M и Valkonen K, Проектирование Современные проходных металлодетекторов, безопасности доступа Скрининг: проблемы и решения, ASTM STP 1127 TP Tsacoumis Ed, Американское общество по испытанию материалов, Филадельфия 1992, стр 21-25
  23. ^ "История Геринга Керра - IMN" . Архивировано 23 октября 2016 года . Проверено 23 октября 2016 .
  24. ^ Редактор, Майк Pehanich, операция завода. «Обнаружение посторонних предметов» .CS1 maint: дополнительный текст: список авторов ( ссылка )
  25. ^ "История - Технология крепости" .

Ссылки [ править ]

  • Гросвенф, Эдвин С. и Вессон, Морган. Александр Грэм Белл: Жизнь и времена человека, который изобрел телефон . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, Inc., 1997. ISBN 0-8109-4005-1 . 
  • Колин Кинг (редактор), «Мины Джейн и разминирование», ISBN 0-7106-2555-3 
  • Грейвс М., Смит А. и Бэтчелор Б. 1998: подходы к обнаружению инородных тел в пищевых продуктах, тенденции в пищевой науке и технологиях 9 21–27