prospección magnetométrica

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Prospección Magnetométrica La norma secundaria para la medición del campo magnético de la Tierra es con 0.01nT de resolución y de 0.2 nT de precisión absoluta en su rango de temperatura. Cuanta con un control de microprocesador con gran capacidad de memoria de almacenamiento de hasta 32 MB, contiene sincronizador de unidades y estaciones portátiles y de base con correcciones automáticas para variación diurna del campo magnético. Posee acceso a los resultados en forma de serie para la recolección por los sistemas de adquisición de datos, terminales u ordenadores. El gradiometro cuenta con un modo de control estricto de los intervalos de medición y la medición simultanea de dos campos magnéticos, el resultado es una lectura de alta calidad, independiente de las variaciones diurnas de campo magnético. El sensor Overhauser tiene un radical libre añadido, este radical se asegura de la presencia de electrones libres, electrones no unidos que se acoplan con los protones, produciendo un sistema de dos centrifugados. Un campo magnético fuerte se utiliza para perturbar el acoplamiento electron-proton, al saturar las líneas libres de resonancia electrónica, la polarización de protones en el liquido del sensor aumenta considerablemente. El efecto Overhauser ofrece el método más poderoso de polarización de protones de la norma de polarización CC, es decir, señales más fuertes se obtienen de sensores más pequeños y con menos poder. El proceso de medición de un campo magnético consta de los pasos siguientes Polarización: una fuerte corriente se pasa a través del sensor de la creación de polarización de un protón fluido en el sensor Deflexión: un pulso corto desvía la magnetización de protones en el plano de precisión. Pausa: la pausa permite a los transitorios eléctricos que decaen, dejar a un protón en lenta decadencia Contar: la frecuencia de precisión de protones se mide y se convierte en campo magnético a unidades. Almacenamiento: los resultados se almacenan en la memoria junto con la fecha, hora y coordenadas de medición, en el modo de estación base, solo el tiempo y el campo total se almacenan.

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Prospección Magnetométrica

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Prospección Magnetométrica

La norma secundaria para la medición del campo magnético de la Tierra es con 0.01nT de

resolución y de 0.2 nT de precisión absoluta en su rango de temperatura.

Cuanta con un control de microprocesador con gran capacidad de memoria de

almacenamiento de hasta 32 MB, contiene sincronizador de unidades y estaciones portátiles

y de base con correcciones automáticas para variación diurna del campo magnético.

Posee acceso a los resultados en forma de serie para la recolección por los sistemas de

adquisición de datos, terminales u ordenadores.

El gradiometro cuenta con un modo de control estricto de los intervalos de medición y la

medición simultanea de dos campos magnéticos, el resultado es una lectura de alta calidad,

independiente de las variaciones diurnas de campo magnético.

El sensor Overhauser tiene un radical libre añadido, este radical se asegura de la presencia

de electrones libres, electrones no unidos que se acoplan con los protones, produciendo un

sistema de dos centrifugados. Un campo magnético fuerte se utiliza para perturbar el

acoplamiento electron-proton, al saturar las líneas libres de resonancia electrónica, la

polarización de protones en el liquido del sensor aumenta considerablemente. El efecto

Overhauser ofrece el método más poderoso de polarización de protones de la norma de

polarización CC, es decir, señales más fuertes se obtienen de sensores más pequeños y con

menos poder.

El proceso de medición de un campo magnético consta de los pasos siguientes

Polarización: una fuerte corriente se pasa a través del sensor de la creación de polarización

de un protón fluido en el sensor

Deflexión: un pulso corto desvía la magnetización de protones en el plano de precisión.

Pausa: la pausa permite a los transitorios eléctricos que decaen, dejar a un protón en lenta

decadencia

Contar: la frecuencia de precisión de protones se mide y se convierte en campo magnético a

unidades.

Almacenamiento: los resultados se almacenan en la memoria junto con la fecha, hora y

coordenadas de medición, en el modo de estación base, solo el tiempo y el campo total se

almacenan.