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Sistema de magnetómetro para drones

Explora el sistema de magnetómetro para drones, ideal para geofísica, minería y arqueología.

El magnetómetro montado en drones de SPH Engineering es una solución avanzada para la detección geofísica, minería y prospección, y arqueología aérea. Utilizando drones UAV para levantamientos magnéticos, este sistema permite realizar estudios de anomalías magnéticas en áreas de difícil acceso, proporcionando mapas magnéticos precisos. Es ideal para aplicaciones en investigación geológica y la exploración de recursos naturales, combinando alta precisión con eficiencia. Su integración con drones lo convierte en una herramienta versátil para levantamientos aéreos en diversos campos técnicos y científicos.

Sistema de magnetómetro para drones: Detección geofísica y prospección precisa

Un campo magnético es la zona alrededor de un imán, un objeto magnético o una carga eléctrica en la que se ejerce una fuerza magnética. La Tierra se comporta como un imán gigante.

Las dos características principales de los campos magnéticos son su intensidad (denominada densidad de flujo magnético o inducción magnética) y su dirección.

Un magnetómetro es un dispositivo que mide el campo magnético en un punto.

Tipos de magnetómetros

  • Magnetómetros escalares

    Miden únicamente la intensidad del campo magnético.

  • Magnetómetros vectoriales

    Miden tanto la intensidad como la dirección del campo magnético.

 

Además de para fines científicos, los magnetómetros se utilizan para detectar objetos que crean anomalías en el campo magnético terrestre. Estos objetos suelen contener materiales ferrosos (que contienen hierro). Cuando están rodeados de campos magnéticos externos (el campo magnético de la Tierra en primer lugar), interactúan con él y crean «anomalías» o cambios de las propiedades del campo magnético (intensidad y dirección) alrededor del objeto. En cambio, los materiales «no magnéticos» no lo hacen.

 

Ejemplos de objetos detectables: depósitos de mineral de hierro, servicios públicos enterrados, artefactos explosivos sin detonar (UXO), artefactos arqueológicos, submarinos y otros objetos metálicos ferrosos.

 

Tubería subterránea

Mina terrestre con caja metálica

Barril de acero

Mineral de hierro

Ejemplos de objetos no detectables: Materiales como pepitas de oro (sí, NO es posible detectar pepitas de oro utilizando magnetómetros), minas terrestres con carcasa de plástico, barriles de plástico y cables de cobre, ya que no alteran significativamente el campo magnético.

Pepita de oro

Mina terrestre en estuche de plástico

Bote de plástico

Alambre de cobre


Cuadrícula de sondeo típica planificada con UgCS

Fig.2 – Cuadrícula de prospección magnética planificada en el software de planificación de vuelo de drones UgCS sobre el campo de pruebas de sensores geofísicos de SPH Engineering

Resultado del estudio magnético con Oasis montaj

Fig.3 – Mapa magnético y trazado de la intensidad del campo magnético a lo largo de una línea de prospección (los datos son cortesía de SENSYS GmbH). La anomalía corresponde a la bomba aérea alemana Flam C-250 de la Segunda Guerra Mundial (sin cola) que yace a 1,5 m de profundidad bajo la superficie.

Al medir el campo magnético en varios puntos de una zona de búsqueda y analizar los datos, los magnetómetros pueden identificar anomalías en las que el campo magnético difiere del nivel medio. Estas anomalías suelen indicar la presencia de objetos magnéticos ocultos bajo la superficie.

La unidad de medida más común para la densidad de flujo magnético (o inducción magnética) es nanotesla (nT). Es la que aparecerá en los resultados de mediciones, archivos de datos de magnetómetros, etc.

Las opciones que ofrece SPH

SPH Engineering dispone de una cartera que cubre todas las aplicaciones posibles de los magnetómetros aerotransportados (montados en drones). Y lo que es más importante, nuestras soluciones de prospección magnética han sido rigurosamente probadas en diversos entornos como Groenlandia, Islandia, Papúa Nueva Guinea, Israel, Chile, EE.UU. y muchos países europeos, incluyendo búsquedas reales de UXO. Disponemos de una colección de los mejores magnetómetros de su clase y conocemos sus ventajas para aplicaciones concretas.

01.

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Magnetómetro atómico de campo total MagNIMBUS

 

Sistema magnetométrico integrado aerotransportado ultrasensible alimentado por sensores magnetométricos atómicos de campo total QuSpin QTFM Gen-2.
El único magnetómetro ligero del mercado que admite la configuración de gradiómetro.
El diseño único del sistema permite volar con una distancia extremadamente baja entre la superficie y el sensor, desde sólo un par de docenas de centímetros. La montura autoplegable del sensor permite un despegue y aterrizaje sencillos sin excesivos requisitos para la cualificación del operador del dron, como ocurre con los sensores magnéticos en cuerdas de suspensión.
MagNIMBUS no dispone de un registrador de datos interno y requiere un ordenador de a bordo SkyHub.

Magnetómetro SENSYS MagDrone R1

 

Utiliza un sensor magnético 1x triaxial fluxgate, el mismo que en otros magnetómetros SENSYS MagDrone.
Tiene el mismo diseño mecánico que el MagNIMBUS, lo que le permite realizar sondeos con una distancia extremadamente baja entre el sensor y el suelo.
El sistema asequible ideal con alta capacidad de detección.
MagDrone R1 no tiene un registrador de datos interno y requiere un ordenador de a bordo SkyHub.

03.

04.

Magnetómetro SENSYS MagDrone R3

 

Tiene 2 sensores magnéticos triaxiales fluxgate en los extremos de una barra de sensores horizontal de 1 m de longitud.
Los sensores son los mismos que en MagDrone R1 o MagDrone R4. Montados en las patas del dron.
El MagDrone R3 es un verdadero caballo de batalla para la búsqueda de UXO y es utilizado por muchas empresas para ese fin en toda Europa y el mundo.
MagDrone R3 tiene un registrador de datos interno y GPS, así como un conector para GPS externo.

Magnetómetro SENSYS MagDrone R4

Dispone de 5 sensores magnéticos fluxgate triaxiales distribuidos a lo largo de una barra de sensores horizontal de 2 m de longitud.
Ofrece la mejor resolución espacial y cobertura posibles en una sola pasada del dron.
Menos maniobrable y resistente al viento que los modelos R3 y R1, ideal para grandes campos.
MagDrone R4 tiene un registrador de datos interno y un conector para GPS externo.

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Magnetómetro Geometrics MagArrow Mk2

 

MagArrow es un sensor totalmente autónomo (con receptor GPS, registrador de datos y batería incorporados).
Para minimizar los ruidos de los motores y la electrónica del dron, se recomienda utilizar cuerdas de suspensión de 3 m de longitud para montar MagArrow debajo del dron. Para dicha configuración, se recomienda utilizar drones más grandes como DJI M600 Pro o similar, con drones más pequeños (DJI M350/M300 RTK, etc.), se recomienda utilizar pértigas de extensión para las patas del dron.
MagArrow dispone de 2x sensores atómicos en diferentes orientaciones para garantizar su funcionamiento en cualquier condición, evitando una «zona muerta» para ambos sensores simultáneamente.

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