febrero 26, 2021
Magnetómetro

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🧒 Magnetómetro del momento

El paquete de circuitos de compensación. El circuito de compensación anula el voltaje de compensación característico del sensor AMR y aumenta la salida de los sensores. El sensor proporciona mediciones de la porción de campo magnético de los ejes x, y y z, así como mediciones de la temperatura del sensor que se utilizan para compensar la temperatura de la medición del campo magnético. El magnetómetro de NewSpace Systems se monta preferentemente fuera de la nave espacial en el extremo de una pluma rígida e incluye circuitos de bajo ruido, de procesamiento de precisión y de conversión analógica a digital, todo lo cual mejora la linealidad y disminuye la sensibilidad a la deriva de la cabeza del sensor. Con un bajo consumo de energía, los circuitos integrados de procesamiento y la cabeza del sensor proporcionan a la tarea una medición precisa y estable del campo magnético. El requisito de energía es una fuente de alimentación controlada de 5 V DC, mientras que los componentes del campo magnético de los ejes x, y y z medidos están disponibles como salidas analógicas de 0-5 V o como una interfaz digital en serie opcional.
Construido en colaboración con el Departamento de Física Espacial y Atmosférica del Imperial College de Londres, la cabeza del sensor voló primero en la misión CINEMA y luego en julio de 2014 como un dispositivo integrado. El magnetómetro NewSpace ha tenido cuatro vuelos adicionales desde entonces y para tres misiones más está en la línea de base.

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Magnetómetro, un dispositivo para determinar la intensidad y a menudo la dirección de los campos magnéticos, incluyendo los que están en o cerca de la Tierra y en el espacio. Los magnetómetros se utilizan a menudo para calibrar electroimanes e imanes permanentes, y para evaluar la magnetización de los materiales. Los fotomagnetómetros de la Williams/U.S. Navy son de dos tipos que se utilizan principalmente para medir el campo de la Tierra: absolutos y relativos (clasificados por sus métodos de calibración). En relación con sus propias constantes internas conocidas, los magnetómetros absolutos se calibran. Es importante calibrar los magnetómetros relativos por referencia a un campo magnético conocido y medido con precisión. El magnetómetro absoluto más sencillo, desarrollado por C.F. En 1832, Gauss consistía en una barra magnética permanente suspendida horizontalmente por una fibra de oro. La intensidad del campo se calcula calculando el tiempo de oscilación del imán en el campo magnético de la Tierra. El magnetómetro de precesión de protones es un instrumento absoluto moderno de uso común. Se mide el voltaje causado por la reorientación (precesión) de los protones polarizados magnéticamente en el agua ordinaria en una bobina.

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Usando varios instrumentos, los científicos miden las tormentas solares. Los cambios en los campos magnéticos son una de las medidas que usan para determinar la fuerza de las tormentas solares. Para rastrear la atmósfera de la Tierra en el espacio en busca de signos de mal tiempo espacial causado por la actividad solar, los científicos utilizan magnetómetros. El campo magnético de la Tierra puede ser perturbado por las tormentas solares, creando pequeños cambios en su trayectoria en la superficie, llamados tormentas magnéticas. Un magnetómetro funciona y lee los sutiles cambios como una delicada brújula.
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GEM Advanced Magnetometers for Earth Science, Geophysics and other applications es un proveedor de magnetómetros, gradiómetros y sensores magnéticos. Con más de tres décadas de investigación y desarrollo de equipos de exploración geofísica, GEM también es reconocido por su servicio y soporte, con profesionales magnéticos experimentados y la política de garantía de tres años líder en la industria.
El espín de las partículas subatómicas es utilizado por los magnetómetros cuánticos (núcleos y electrones de valencia no apareados). Mediante una fase de polarización, las partículas son inducidas a preceder el campo magnético ambiental de la tierra. Es posible convertir directamente la frecuencia de precesión resultante en unidades de campo magnético. En comparación con el vector (es decir, a partir de instrumentos geofísicos de flujo o de la tecnología GEM’s Suspended dIdD), los resultados cuánticos son escalares (intensidad total del campo).
El GEM lidera el desarrollo de tecnologías avanzadas de magnetómetros cuánticos, incluidos los magnetómetros para Overhauser, el potasio bombeado ópticamente (K-Mag) y la precesión de protones. La empresa es conocida como el exitoso desarrollador comercial tanto del magnetómetro / gradiómetro de Overhauser como de Potasio. Además, el dispositivo de última tecnología en su clase es su magnetómetro / gradiómetro de Proton Precession.

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