Об авторе и от автора
Ф. И. О.: Компанейцев Вячеслав Петрович.
Год и место рождения: 1936 г., с. Красный Лиман Панинского района Воронежской области.
Образование: геологоразведочный факультет Свердловского горного института (1959 г.); заочная аспирантура Казахского политехнического института (1967 г.); кандидат геолого-минералогических наук (1971 г.).
Научная и производственная деятельность.
1959 - 1973 гг. - геолог, ст. геолог, гл. геолог геологоразведочной экспедиции Южно-Казахстанского геологического управления. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
1973 - 1992 гг. - ст. научный сотрудник Института геологических наук Академии Наук КазССР (г. Алма-Ата). Региональные геологические исследования по территории Казахстана (тектоника и магматизм Тянь-Шаня, Урала и западной части Центрального Казахстана).
1992 - 1994 гг. - ведущий геолог золотодобывающего предприятия "Кварц" (г. Алма-Ата). Геологическое обслуживание золотодобывающих рудников. Разведка месторождения угля.
1994 - 1998 гг. - зав. лабораторией Казахского института минерального сырья (г. Алма-Ата). Оценка конъюнктуры минерального сырья на мировом и внутреннем рынках, геолого-экономическая оценка месторождений твердых полезных ископаемых Казахстана, предлагаемых для освоения иностранным инвесторам.
С 1998 г. - пенсионер.
Области деятельности: петрография, минералогия, оптические методы исследования горных пород и минералов, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, подсчет запасов минерального сырья, геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых.
Дополнительная информация. Работа на персональном компьютере. Статистические методы обработки информации (корреляционный, регрессионный и дискриминантный анализы). Эксперт и член Территориальной комиссии по запасам при ПГО "Южказгеология" (до 1998 г.). Автор и соавтор свыше 40 научных и производственных отчетов и 38 опубликованных работ.
То, что приведено выше, - это мое сокращенное резюме. Далее я расскажу о том, что меня "сподвигло" к созданию собственного сайта в Интернете.
Мое увлечение петрографией началось в студенческие годы под влиянием замечательных лекций Д. С. Штейнберга - прекрасного оратора и выдающегося петролога, знатока магматизма Урала. На практических занятиях, впервые посмотрев в микроскоп, я был удивлен красочной картиной, наблюдаемой в шлифе - тонкой пластинке, вырезанной из невзрачного серого камня. Под микроскопом можно узнать о горной породе все: ее минеральный состав и структуру, как и в каких условиях она возникла, какие изменения претерпела после своего образования. Микроскопический метод - это обязательное звено в полном цикле исследования горной породы: сбор данных о ее составе и структуре, их анализ и синтез, включающий диагностику горной породы и расшифровку условий ее образования. Все это меня заинтересовало и уже на 4 курсе я принял твердое решение - буду петрографом.
Мне повезло. При распределении молодых специалистов я был направлен в Южно-Казахстанское геологическое управление и оказался на интересном объекте - Даубабинском комплексе калиевых щелочных базальтоидов в северо-западных отрогах Таласского Алатау, в 50 км к северо-востоку от г. Чимкента (ныне г. Шымкент). Этот комплекс представляет собой остатки древнего верхнепалеозойского стратовулкана, по своему составу (лавы и туфы лейцитовых тефритов, лейцититов, ортоклазовых базальтов, тефрито-базальтов) являющийся аналогом современного вулкана Везувий в Италии.
Я - тогда начинающий и единственный петрограф в геологоразведочной экспедиции - был лишен возможности получить консультацию от более опытных специалистов. Это побудило меня, во избежание ошибок при диагностике минералов, использовать всю совокупность их оптических свойств, уделив особое внимание тем из них, которые определяются в коноскопе (осность, угол оптических осей, оптический знак и дисперсия оптических осей).
Коноскопический метод простой в исполнении, оперативный. В отличие от федоровского метода определение оптических констант производится в процессе описания шлифа, без перерыва на установку и настройку универсального столика. Главный недостаток коноскопического метода - невозможность измерения больших (свыше 50°) углов оптических, который усугубляется тем обстоятельством, что большинство породообразующих минералов имеют 2V выше указанной величины.
Чтобы преодолеть этот недостаток, нужна была соответствующая теоретическая база. А ее не было. Достаточно указать на то, что в коноскопии (ее прикладной части) известна только одна простая формула Малляра для определения угла оптических осей. Все остальное - это графическое объяснение формы изогиры и ее поведения при вращении столика микроскопа. И это при том, что теория кристаллооптики (а коноскопия - ее часть) разработана еще в начале прошлого века.
В 1984 г. я самонадеянно взялся за разработку теории изогиры, не представляя, что уйдут многие годы напряженного труда, прежде чем будет получен положительный результат. В качестве математической модели изогиры взял уравнение равносторонней гиперболы. Через три года убедился в том, что гиперболическая модель изогиры является ложной, не соответствующей реальной наблюдаемой изогире. Она не выдержала тест - в сечении двуосного кристалла с 2V = 90°, перпендикулярном оптической оси, изогира должна быть прямой при любом угле поворота столика.
Далее в хронологическом порядке.
1987 г. Удалось добиться первого скромного успеха - вывести формулу для расчета угла наклона оптической оси одноосного кристалла по данным измерений в коноскопе и на ее основе разработать методику
микроструктурного анализа без федоровского столика.
1988 г. Сделан первый крупный шаг в создании теории изогиры: выведена формула для расчета интенсивности белого света в произвольной точке поля зрения коноскопа и доказано, что изогира проходит через точки, в которых биссектрисы углов между проекциями направлений световых колебаний в кристалле и в николях совпадают. Результаты исследований опубликованы в 1992 г.в статье
"Главная коноскопическая теорема".
1990 г. Подготовлена программа компьютерного воспроизведения изогиры на экране монитора по заданным координатам оптических осей. Результаты ее применения опубликованы в статье
"Прямая коноскопическая задача" в 1996 г. Последняя версия этой
программы находится на сайте.
1995 г. Решена обратная коноскопическая задача - определение координат оптических осей, угла 2V и ориентировки оптической индикатрисы по координатам точек изогиры.
Компьютерная программа для решения этой задачи пригодна для любых сечений кристаллов, в том числе и косых сечений, в которых оптические оси находятся за пределами поля зрения коноскопа.
1996 г. Выведено гномоническое уравнение изогиры, показывающее зависимость координат точек "нулевой" изогиры от координат оптических осей. Это уравнение выдержало испытание тестом на прямолинейность в сечении, перпендикулярном оптической оси для кристалла с 2V = 90° при любых углах поворота столика.
2006 г. Опубликована статья "
"Уравнение изогиры для одноосных и двуосных кристаллов". Длительная, десятилетняя задержка с публикацией статьи связана с моим переездом из Алма-Аты в Москву и обустройством на новом местожительстве. Это уравнение было использовано для написания
программы воспроизведения "нулевой" изогиры.
2009 г. Опубликована статья "
Диаграммы для определения угла оптических осей кристаллов в косых симметричных сечениях".
На этом я решил приостановить дальнейшую публикацию статей по коноскопической тематике. Причина,образно говоря, - их низкий к.п.д. Из статей читатели узнают о существовании метода и его теоретическом обосновании, но из-за отсутствия компьютерных программ эти знания не могут быть реализованы. Поэтому я решил воспользоваться возможностями Интернета передавать не только текстовую и графическую информацию, но и компьютерные программы. Пришлось срочно осваивать "сайтостроительство". Мой первый сайт получился простым, без украшательств, но, как я полагаю, удобным для пользования. Если у читателей возникнут какие-нибудь проблемы с работой на сайте, прошу сообщить о них мне. Я укажу на их возможные причины и при необходимости внесу в сайт исправления.
На главную страницу