ежегодные мировые потери в сельском хозяйстве от засоления почв составляют около 3 млрд долларов США [1]. По данным кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель из общей площади орошаемых земель (731,7 тыс. га) двух южных областей республики, Южно- Казахстанской и Кызылррдинской, свыше 382 тыс. га от слабой до очень сильной степени засолены [2,3]. Вредное действие солей на растения проявляется с момента их прорастания, формирования и накопления урожая, снижая при этом урожайность культур. На примере влияния вредных солей, находящихся в почве, на хлопчатник (основной культуры, возделываемой в Средней Азии) учеными Узбекистана было установлено, что засоление ведет к запаздыванию прохождения фаз развития хлопчатника и созревания урожая. С увеличением степени засоления почвы снижается и урожайность хлопка-сырца. При слабой степени засоления она снижается на 30-35, при средней - 60-80 и сильной и очень сильной на-80-100 % [1, 4]. Засоление почв является одним из важнейших критериев оценки мелиоративного состояния орошаемых земель и от его оперативного определения зависит эффективность использования этих земель. В мировой практике оценки засоленности почвогрунтов объектами анализа почвогрунтов на засоление обычно являются водные экстракты или водные вытяжки. В передовых лабораториях мира на сегодняшний день применяются инструментальные методы ненарушенного анализа почвогрунтов с идентификацией солей разной растворимости, традиционно определяемых в различных вытяжках. В практику анализа вод и водных вытяжек широко внедряются позволяющие резко повысить производительность труда аналитика инструментальные методы, из которых наиболее доступными является кондуктометрия. В настоящее время, в связи с изменением форм собственности на землю, в сельском хозяйстве возросли требования к достоверности составления мелиоративного кадастра, что предопределили необходимость выполнения больших объектов солевых съемок. В процессе традиционных солевых съемок диагностика засоления предполагает массовое производство химических анализов водной вытяжки. При этом — стандартный (традиционный) анализ водной вытяжки Оотносится к дорогостоящим — анализам, характеризующимся — высокой — трудоемкостью и — материалоемкостью, — низкой производительностью труда, потребностью в широкой номенклатуре реактивов. Выполнение анализов традиционными методами не способствует оперативности контроля состояния земель, что в условиях высокой динамичности солевого режима пустынно- степной зоны ограничивает возможность принятия оперативных решений по их мелиорации с вытекающими из этого негативными последствиями (потеря урожая, профилактические промывки без достаточного обоснования). В этой связи мелиоративные службы в зоне орошения остро нуждаются в экспресс-методах оценки засоленных почвогрунтов и вод. В 1990 году нами совместно с отделом геофизики НПО «Сибцветметавтоматика» (г. Красноярск) разработан метод дипольного электромагнитного профилирования (ДЭМП) и сконструирована аппаратура среднечастотного электромагнитного зондирования (СЭМЗ) почв для оперативного определения их засоления. Поскольку возбуждение и прием электромагнитного поля осуществляется с помощью магнитных рамок, то не требуется активный контакт с почвой, благодаря чему работы можно проводить даже при замерзшей почве или в движении (рис. 1). Возможность бесконтактного исследования создает предпосылки для полной автоматизации процессов съемки, интерпретации данных и графического отображения. Апробация метода ДЭМП проводится вот уже более 15 лет на орошаемых землях Южного Казахстана на различных массивах орошения при различном физическом состоянии почвы. В результате экспериментальных работ выявлена устойчивая зависимость содержания солей в почве полученная геофизическим ДЭМП и химико- 47