¿Puedo determinar si mi dispositivo de medición de campo electromagnético (EMF) está muy cerca de la fuente de EMF?

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Estoy tratando de resolver un problema de identificación programática si yo (o mi dispositivo de medición) está muy cerca de una fuente EMF.

La situación es que tengo una fuente emisora de EMF (disculpe si la terminología es incorrecta, no soy un estudiante de física) y también tengo un dispositivo que puede medir la EMF en milli Gaus. El dispositivo proporciona el valor de EMF en la dirección x, y, y también el EMF total (no sé cómo obtiene este valor).

Basado en esta configuración, estoy tratando de averiguar si puedo encontrar si mi dispositivo de medición está cerca de la fuente EMF. Por proximidad, me refiero a una distancia más baja que cierta distancia preestablecida de la fuente. Así que una medida de distancia sería útil. Mis preguntas son

  1. ¿Hay alguna forma de saber si estoy cerca de la fuente obteniendo una medida de los valores EMF de mi dispositivo de medición?

  2. Dado que hay muchas interferencias, ¿cuál es la mejor manera de etiquetar un conjunto de valores EMF para la fuente, de modo que pueda detectar cuándo puedo (programáticamente) determinar si estoy cerca del dispositivo? ?

pregunta quirkystack

2 respuestas

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Creo que lo que estás preguntando es "¿Cómo puedo mejorar mi emisor para poder detectarlo sin ambigüedades en presencia de ruido de fondo o interferencia"?

Ok, entonces su detector es un dispositivo de medición de densidad de flujo magnético, por lo tanto produce una salida en gauss (en estos días la densidad de flujo magnético se mide en teslas o webers por metro cuadrado). También presumo que su fuente es algo que es un imán permanente o algo así como una bobina de cable excitada con una señal de CA.

Si es un imán permanente, no puedo ayudarlo, pero si es una bobina de cable y está produciendo un campo magnético alterno, entonces es detectable utilizando otra bobina y midiendo el voltaje inducido. Para evitar interferencias, puede ajustar la bobina del receptor para que responda principalmente a la frecuencia producida por el emisor. No creo que su sensor lo ayude a este respecto. Yo usaría una bobina de alambre. Todo depende de lo que sea más importante para usted; utilizando su sensor o obteniendo buenos resultados con una mejor técnica.

Entonces, si tienes una bobina de "envío" y una bobina de "recepción", las matemáticas básicas son así: -

Mirando el transmisor, si la distancia desde el bucle / bobina es pequeña (Z mucho menor que R), la densidad de flujo (B) es casi constante pero, a medida que aumenta la distancia B se reduce a medida que la raíz cúbica de Z.

En el lado del receptor, y suponiendo que el flujo recibido es constante en toda su área (no es realmente una aproximación más allá de ciertas distancias), el voltaje inducido es proporcional al área del bucle, la densidad de flujo pico y la frecuencia de excitación.

Conclusión básica: hasta cerca, la densidad de flujo puede ser casi constante y, por lo tanto, el voltaje inducido no cambiará demasiado, pero más lejos puede usar el nivel de voltaje inducido para determinar la distancia.

    
respondido por el Andy aka
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No puede determinar la distancia desde una sola medición, una cierta lectura podría provenir de una fuente débil cercana o una fuente más fuerte más alejada.

Pero si toma medidas en cuatro o más posiciones diferentes (no todas en la misma línea o plano), y sabiendo que la intensidad de campo obedece a una ley del cuadrado inverso, puede configurar un sistema de ecuaciones que pueda resolver. Para determinar la dirección y la distancia. También puede aprovechar el hecho de que cada medición de EMF es una cantidad vectorial y estimar la curvatura del campo (cambio de dirección en diferentes posiciones), que ofrece pistas adicionales sobre la dirección y la distancia.

Por supuesto, la interferencia agregará compensaciones aleatorias a las lecturas que dificultarán la obtención de un resultado inequívoco. En la medida en que pueda crear un detector que sea selectivo para una fuente en particular (por ejemplo, al conocer su frecuencia particular o contenido armónico), puede mejorar la calidad de las lecturas sin procesar para esa fuente.

    
respondido por el Dave Tweed

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