Открыть сервис

Эффект Кирлиана — метод газоразрядной визуализации

Эффект Кирлиана (газоразрядная визуализация, ГРВ) — совокупность оптических явлений, возникающих в газовом разряде вблизи поверхности объекта при подаче на него высокочастотного электрического напряжения, а также метод регистрации этих явлений на фотоматериале или с помощью электронных устройств. Метод назван по имени советского изобретателя Семёна Давидовича Кирлиана, запатентовавшего способ фотографирования объектов в токе высокой частоты в 1949 году.

История

Семён Кирлиан, работая механиком в Краснодаре, совместно с супругой Валентиной Хрисанфовной в 1939 году обнаружил, что при помещении предмета между обкладками высокочастотного конденсатора на фотопластинке возникает свечение, повторяющее контуры объекта. После многолетних экспериментов в 1949 году супруги получили авторское свидетельство на «способ фотографирования объектов в токе высокой частоты». В 1960-е годы их работы были замечены за рубежом, и метод получил распространение в США и Европе как «кирлианография».

В 1970–1980-х годах исследования эффекта активно велись в СССР, в том числе в рамках изучения биоэнергетики. С 1990-х годов технология развивалась в направлении компьютерной обработки изображений. В 1996 году профессор Константин Коротков (Санкт-Петербург) разработал аппаратно-программный комплекс «ГРВ-камера», позволяющий проводить цифровую газоразрядную визуализацию в реальном времени.

Физические основы

Эффект возникает вследствие газового разряда — электрического пробоя воздуха в сильном неоднородном электрическом поле высокой напряжённости (обычно 10–30 кВ, частота 1–100 кГц). Вблизи поверхности объекта, обладающего электропроводностью или диэлектрическими свойствами, формируется область ионизированного газа (плазмы), которая испускает фотоны в видимом и ультрафиолетовом диапазонах.

На форму и интенсивность свечения влияют:

  • влажность и температура поверхности;
  • химический состав и структура объекта;
  • давление и состав окружающей газовой среды;
  • параметры электрического импульса (амплитуда, частота, длительность).

При фотографировании разряд оставляет на эмульсии характерный рисунок — корону, состоящую из множества микроканалов (стримеров), исходящих от краёв и неровностей объекта.

Методика и аппаратура

Классическая кирлианография использует фотопластинку, на которую помещается объект, и электрод, подключаемый к источнику высокочастотного напряжения. Современные ГРВ-комплексы включают:

Регистрация проводится в затемнённой камере для исключения посторонней засветки. Результатом является цифровое изображение короны, которое анализируется по площади, яркости, фрактальной размерности и другим параметрам.

Применение

Техническая диагностика

Метод используется для неразрушающего контроля материалов: выявления микротрещин, внутренних дефектов металлов, керамики и композитов. Газоразрядная визуализация применяется при проверке качества полупроводниковых пластин и покрытий.

Медицина и физиология

В России и ряде других стран ГРВ-графия позиционируется как метод функциональной диагностики. Предполагается, что параметры свечения коррелируют с вегетативным статусом, уровнем стресса и энергетическим состоянием организма. Методика используется в некоторых клиниках для мониторинга состояния пациентов, однако научное сообщество считает её диагностическую ценность недостаточно доказанной.

Сельское хозяйство

Эффект Кирлиана применяется для оценки всхожести семян и физиологического состояния растений по характеру свечения их срезов или листьев.

Научная оценка и критика

Эффект Кирлиана является реальным физическим явлением и воспроизводится в лабораторных условиях. Однако его интерпретация в паранаучном ключе — как «ауры», «биополя» или индикатора «жизненной энергии» — не имеет подтверждений в рамках современной физики и биологии. Критики отмечают, что на изображения влияют многочисленные внешние факторы (влажность, давление, температура), что затрудняет воспроизводимость и объективную количественную оценку.

В 2013 году группа российских учёных под руководством академика РАН Е. Б. Александрова опубликовала статью, в которой показала, что «энергетическая» трактовка ГРВ-изображений не выдерживает проверки контрольными экспериментами. Тем не менее метод продолжает использоваться как вспомогательный инструмент в ряде прикладных областей.

См. также

Источники

  • Кирлиан С. Д., Кирлиан В. Х. Фотографирование в токах высокой частоты // Наука и жизнь. — 1961. — № 8.
  • Коротков К. Г. Основы ГРВ-биоэлектрографии. — СПб.: СПбГИТМО, 2001.
  • Александров Е. Б. и др. О «биополях» и «аурах» с точки зрения физика // Успехи физических наук. — 2013. — Т. 183.
  • Mandel P. Energetische Terminalpunkt-Diagnose. — Essen, 1986.

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →