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.
Sectores de aplicación:
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
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Magnetómetros escalares
Miden únicamente la intensidad del campo magnético.
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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 UgCSFig.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 montajFig.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. |
02. |
Magnetómetro atómico de campo total MagNIMBUS
Sistema magnetométrico integrado aerotransportado ultrasensible alimentado por sensores magnetométricos atómicos de campo total QuSpin QTFM Gen-2.
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Magnetómetro SENSYS MagDrone R1
Utiliza un sensor magnético 1x triaxial fluxgate, el mismo que en otros magnetómetros SENSYS MagDrone.
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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.
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Magnetómetro SENSYS MagDrone R4Dispone de 5 sensores magnéticos fluxgate triaxiales distribuidos a lo largo de una barra de sensores horizontal de 2 m de longitud.
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Magnetómetro Geometrics MagArrow Mk2
MagArrow es un sensor totalmente autónomo (con receptor GPS, registrador de datos y batería incorporados).
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