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Magnetómetro de protones de alta precisión para detectar campos magnéticos
Principio de trabajo
(I) Fenómeno de precesión de protones
El magnetómetro de protones funciona basado en el principio de
precesión de protones (precesión).etc.Cuando en un campo magnético
externo estable (como el campo magnético de la tierra),el momento
magnético del protón se organizará a lo largo de la dirección del
campo magnético externoSi se aplica un campo magnético de pulso de
radiofrecuencia perpendicular a la dirección del campo magnético de
la Tierra en este momento,el momento magnético del protón se
desviará de la dirección del campo magnético externoCuando el pulso
de radiofrecuencia se detiene, el momento magnético del protón
precederá alrededor de la dirección del campo magnético de la
tierra.
(II) Medición de la frecuencia de precesión
La frecuencia de precesión del protón es proporcional a la fuerza
del campo magnético externo, y la relación se ajusta a la ecuación
de Larmor: , donde es la frecuencia de precesión, es la relación
giromagnética del protón (constante), y es la fuerza del campo
magnético externo.la fuerza del campo magnético de la tierra se
puede calcular con precisiónEn un magnetómetro de protones, una
bobina de inducción se utiliza generalmente para detectar la fuerza
electromotriz inducida generada por la precesión de los protones.Su
frecuencia es la misma que la frecuencia de precesión del
protónDespués del procesamiento y análisis de la señal, se puede
obtener el valor del campo magnético.
Composición estructural
(I) Parte de la sonda
La sonda es un componente clave del magnetómetro de protones.
Contiene un contenedor para el líquido fuente de protones y una
bobina de radiofrecuencia que lo rodea. The probe needs to have
good sealing and stability to ensure that the proton source liquid
is not disturbed by the outside world and that the radio frequency
coil can accurately generate and receive signalsCon el fin de
mejorar la precisión de la medición, el diseño de la sonda a menudo
utiliza materiales y estructuras especiales para reducir la
interferencia de los campos electromagnéticos externos.
(II) Parte del anfitrión
Generador de pulsos de RF: Es responsable de generar pulsos de
radiofrecuencia de frecuencia e intensidad precisas,que se
transmiten a la bobina de radiofrecuencia de la sonda para
estimular la precesión de protonesEl generador de pulsos de
radiofrecuencia de los modernos magnetómetros de protones tiene
capacidades de control de frecuencia de alta precisión para
garantizar la precisión de las mediciones.
Amplificador y filtro de señal: La señal de precesión de protones
recibida de la bobina de inducción de la sonda suele ser muy débil
y necesita ser amplificada y filtrada en múltiples etapas.El
amplificador tiene características de alta ganancia y bajo ruido,
que puede mejorar efectivamente la intensidad de la señal, mientras
que el filtro puede eliminar el desorden y las señales de
interferencia para hacer que la señal de medición sea más pura.
Contador de frecuencia y unidad de procesamiento de datos: El
contador de frecuencia se utiliza para medir con precisión la
frecuencia de precesión de protones, y su precisión de medición
puede alcanzar un nivel extremadamente alto.La unidad de
procesamiento de datos calcula la intensidad del campo magnético
basándose en la frecuencia medida y la ecuación de Larmor, y
realiza operaciones tales como almacenamiento, visualización y
transmisión de los datos.
III) Sistema de alimentación eléctrica
El sistema de alimentación proporciona una fuente de alimentación
estable para todo el magnetómetro de protones.Algunos magnetómetros
de protones están equipados con baterías recargables y circuitos de
estabilización de voltaje para garantizar un funcionamiento normal
en diferentes entornos, como las operaciones de campo, reduciendo
al mismo tiempo el impacto de las fluctuaciones de la fuente de
alimentación en los resultados de medición.
Aplicación
Exploración de minerales magnéticos: para el hierro, el níquel, el
cobalto y otros recursos minerales con magnetismo evidente,el
magnetómetro de protones puede detectar directamente la anomalía
del campo magnético fuerte generado por el cuerpo del mineral, para
determinar rápidamente la ubicación aproximada y el rango del
cuerpo de mineral, y mejorar la eficiencia y la precisión de la
exploración mineral.
Exploración indirecta de minerales no magnéticos: Algunos minerales
no magnéticos, como el oro, la plata, el cobre, etc., aunque no
tienen un magnetismo obvio, son utilizados para la extracción de
minerales.puede ir acompañado de la paragénesis de minerales
magnéticos o cambios en la estructura geológica durante su
formación y apariciónLos magnetómetros de protones pueden
proporcionar pistas para encontrar minerales no magnéticos mediante
la detección de estas anomalías del campo magnético indirecto.
Las especificaciones técnicas:
Canales | 1. canal ((configuración estándar, para medición de gradiente separada) 2. canales ((opcional, para la medición simultánea del gradiente) |
Rango de medición | 20,000 nT ~ 100,000 nT |
Precisión | ± 1nT |
Resolución | 0.1nT |
Gradiente permitido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Velocidad de medición | más de 2 s/lectura |
Intervalo de medición de la estación | 2 ~ 60 años, opcional |
Datos almacenados | con un valor de lectura superior a 2 mil millones de puntos, con protección de apagado |
Precisión del posicionamiento GPS | más de 2,5 m CEP |
Display de pantalla LCD | 160×160, con luz de fondo |
Entrada del teclado | 16 llaves |
Puerto | Puerto de serie estándar USB |
Fuente de energía | Batería de litio recargable (para una lectura de 4000 veces), fuente de alimentación externa opcional (12V) |
Dimensión de la consola | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Peso | 1.5 kg (incluida la batería) |
Tamaño del sensor | φ75 mm × 155 mm |
Peso del sensor | 0.8 Kg |
Temperatura de trabajo | -10 °C~+50 °C |