Magnetómetro de protones de alta precisión para detectar campos magnéticos

Número de modelo:WCZ-3
Lugar de origen:Chongqing, China
Cantidad mínima de pedido:1 juego
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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 medición20,000 nT ~ 100,000 nT
Precisión± 1nT
Resolución0.1nT
Gradiente permitidoSe aplicarán las siguientes medidas:
Velocidad de mediciónmás de 2 s/lectura
Intervalo de medición de la estación2 ~ 60 años, opcional
Datos almacenadoscon un valor de lectura superior a 2 mil millones de puntos, con protección de apagado
Precisión del posicionamiento GPSmás de 2,5 m CEP
Display de pantalla LCD160×160, con luz de fondo
Entrada del teclado16 llaves
PuertoPuerto de serie estándar USB
Fuente de energíaBatería de litio recargable (para una lectura de 4000 veces), fuente de alimentación externa opcional (12V)
Dimensión de la consolaLas medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2.
Peso1.5 kg (incluida la batería)
Tamaño del sensorφ75 mm × 155 mm
Peso del sensor0.8 Kg
Temperatura de trabajo-10 °C~+50 °C

 

 

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