Прямые измерения на почве реализуются на плоском, цилин- дрическом и коакснальном конденсаторах. Эквивалентная схема почвенного образца, помимо емкости, включает и шунтирующее сопротивление проводящего канала, `обусловленное собственной проводимостью почвенного нонизированного раствора. Для умень- шения влияния проводимости почвы применяют бесконтактный ме- тод измерений емкости, покрывая электроды конденсатора слоем изоляции. Влияние проводимости почвы менясется при изменении частоты питания прибора. Для низких частот активная и емкостная соста- вляющие тока хорошо разделяются, хотя само измерение емкости на низкой частоте производить неудобно. При высоких частотах поля в конденсаторе наличие межэлектродного активного сопротив- ления приводит к разогреву почвы, нежелательному с точки зрения точности измерений. Распределение тока_ в этом случае зависит от вида и размеров изоляции электродов. Помимо содбражений, свя- занпых с проводимостью почвы, выбор частоты определяется при- нятым методом индикации изменений емкости и требованиями кон- структивного оформления. При измерениях проводимости применяются низкие частоты (до 2 кгц), обеспечивающие исключение эффекта поляризации ионного раствора при малом воздействии на работу схемы емкост- ных элементов датчика и соединительной линии. В этом случае воз- можно применение относительно длинных линий связи, а` монтаж- ные паразитные емкости могут быть корректированы в измеритель- ном блоке. При реализации емкостных методов оценки влагосодержания желательно применение высоких частот, на которых легче осущест- вляется измерение емкости и ослабляется влияние активного со- противления. С этой точки зрения для измерений емкости неудобно применять частоты ниже 1 Мгц. Верхний предел рабочих частот при измерениях емкости связан © увеличением коэффициента пре- ломления вещества и обычно лежит в пределах 100 Мгц. При этом мнаблюдаются изменения диэлектрической проницаемости матери- ала (почвы). Применение высоких частот требуст соблюдения известных пра- вил при Конструнровании аппаратуры. В этом случае нежела- тельно использование длинных линий связи между датчиком и из- мерителем, паразитные емкости монтажа должны быть минимальны, предпочтительно производить измерения на больших массах веще- ства при малом расстоянии между электродами. Этим требова- ниям удовлетворяет аппаратура с плоским конденсатором, располо- женным непосредственно у измерительного блока, что относительно! легко реализуется для лабораторной аппаратуры и вызывает за- труднения при создании полевых приборов. Для относительно низких частот возможно создание дистанци- онной аппаратуры с размещением датчиков на поле, а измеритель- ного блока — в пункте сбора информации. 9