AeroQuantumMag est conçu pour effectuer de manière efficace des levés magnétiques à l'aide d'un drone. Le dispositif se caractérise par une vitesse de mesure élevée (jusqu'à 100 Hz) et une sensibilité de 0,002 nT/√Hz rms. Le corps aérodynamique avec cadre en fibre de carbone ne pèse que 1,3 kg avec la batterie. Ce faible poids augmente le temps de vol du drone. Le magnétomètre ne nécessite aucun échange de données avec le drone et utilise sa propre batterie, il peut donc être utilisé avec n'importe quel drone.
Magnétomètre pour drone facile à utiliser
AeroQuantumtMag est équipé d'une télécommande conviviale - sélectionnez les paramètres d'étude souhaités et appuyez sur Start. Toutes les mesures sont enregistrées sur la carte microSD intégrée. Les données sont rapidement téléchargées sur un PC ou un smartphone via USB. La télécommande est équipée d'un écran OLED qui fonctionne dans une large plage de température (de -40 à +60 °C), d'un récepteur GNSS multifréquence intégré, avec enregistrement des données GNSS RAW et d'un clavier rétroéclairé.
Alimentation
La batterie légère LiPo4 4S de 1300 mAh fournit jusqu'à 1,5 heure de mesure continue (à 20°C), ce qui dépasse de 2 à 3 fois le temps de vol d'un drone léger standard. Si nécessaire, l'appareil peut également être utilisé comme une station de variation magnétique ou un tracker GNSS avec une batterie plus importante.
Format des données
L'utilisateur peut créer des dossiers de projet qui peuvent être utilisés pour séparer les sites d'étude ou les jours de collecte de données. Toutes les mesures sont enregistrées dans un fichier TXT dans le dossier du projet. Le fichier de chaque magnétomètre a un nom contenant le numéro de série de la console, le code du mode de mesure et le nombre de capteurs connectés. Les fichiers ont une structure homogène, c'est-à-dire que chaque mesure dans le fichier est une ligne qui contient toutes les informations nécessaires : date et heure UTC, fuseau horaire, numéro de vol ou nom de la base, champ mesuré, erreur estimée, numéro de série du capteur, latitude et longitude en degrés décimaux, altitude, coordonnées UTM avec sélection automatique de la zone et de l'hémisphère, précision horizontale et verticale. Les données brutes (RAW) GNSS sont stockées dans un fichier séparé portant le même nom et peuvent être facilement converties en RINEX. Même si plusieurs opérateurs travaillent en même temps sur le site, vous serez toujours en mesure d'identifier l'instrument utilisé pour chaque mesure individuelle dans la base de données.
Métrologie et protection contre le bruit - la garantie d'une grande précision
Chaque AeroQuantumMag est soumis à des tests métrologiques. Nous contrôlons l'écart-type de l'erreur aléatoire (bruit), la précision absolue et l'erreur d'orientation. Des algorithmes avancés permettent d'effectuer des mesures dans des conditions de bruit industriel élevé, dans un environnement urbain, ou juste en dessous/au-dessus de lignes électriques à haute tension.
Récepteur GNSS multibande intégré avec une précision de l'ordre du centimètre
L'heure et les coordonnées sont fournies par le récepteur GNSS multibande intégré, doté d'une fonction de post-traitement cinématique (PPK), qui permet d'atteindre une précision de l'ordre du centimètre. AerpQuantumMag dispose également d'un mode récepteur GNSS et peut être utilisée comme base GNSS, rover ou tracker sans capteur mag connecté lors d'applications géophysiques. Les données brutes (RAW) GNSS stockées peuvent être facilement converties au format RINEX.
Fiabilité et garantie
Nos spécialistes en R&D ont une grande expérience des levés géophysiques. Nous savons que ces équipements doivent être fiables et que le service doit être rapide et pratique. Nous offrons une garantie de 3 ans sur tous nos magnétomètres, et notre support technique répondra rapidement à toutes vos questions. Si vous travaillez encore avec des magnétomètres obsolètes, profitez de notre programme de trade-in et protégez vos projets des problèmes potentiels.
" Petites choses " importantes
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CMx |
CSMx |
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Type |
Magnétomètre au Cs à pompage optique |
Auto-oscillation à faisceau scindé au césium en vapeur (Cs-133 non radioactif) pompé optiquement |
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Sensibilité du capteur |
0,002 nT /√Hz |
0,0006 nT /√Hz |
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Erreur de cap |
<1,5 nT (±20°) |
<± 0,2nT dans une plage de ±35° par rapport à l’angle optimal de 45°, zones de fonctionnement 10–80° et 100–170° |
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Taux d’échantillonnage |
100 Hz |
1 280 Hz |
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Plage dynamique |
15 000 ÷ 110 000 nT |
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Précision absolue |
<2 nT |
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Résolution |
0,001 nT |
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Angle optimal entre l’axe du capteur et le vecteur du champ |
45° |
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Plage de fonctionnement de l’inclinaison par rapport à l’angle optimal |
± 30° |
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Tolérance au gradient |
20 000 nT/m |
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Interfaces |
USB |
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Récepteur GNSS |
Signaux GNSS: GPS L1C/A et L2C ; GLONASS L1OF et L2OF ; Galileo E1B/C et E5b ; BeiDou B1I et B2I ; QZSS L1C/A, L1S et L2C. SBAS : WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN. |
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Connecteurs |
XT60, USB, antenne GNSS externe |
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Écran |
160 × 128, OLED |
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Clavier |
6 boutons |
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Mémoire intégrée |
Jusqu’à 32 Go (microSD) |
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Alimentation |
9,5-21 VDC, LiPo 3S/4S, Li-ion 3S/4S, LiFePo4 4S, ou batterie au plomb |
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Température de fonctionnement |
–40 ÷ +50 °C |
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Capteurs supplémentaires |
IMU, boussole |
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Dimensions |
Ø 84×115 mm - capteur 172×63×108 mm - console |
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Poids |
1,2 kg - magnétomètre 0,17 kg - batterie LiPo 4S 1550 mAh |
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Dimensions et poids du colis |
119,7 × 48,7 × 17,5 cm, 11,5 kg |
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