Diferencia entre revisiones de «Bobina de Clarke»

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== Principio físico ==
<math>\nabla B = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z}</math>
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La bobina de Clarke mide el '''gradiente del campo magnético''' (variación espacial del campo B), que se expresa mediante tres componentes principales:
Donde las bobinas miden variaciones espaciales del campo B en ejes ortogonales.
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∇B = (∂Bₓ/∂x) + (∂Bᵧ/∂y) + (∂B_z/∂z)
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Donde:
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* ∇B = Gradiente magnético total
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* ∂Bₓ/∂x = Variación del campo magnético en dirección X
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* ∂Bᵧ/∂y = Variación del campo magnético en dirección Y
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* ∂B_z/∂z = Variación del campo magnético en dirección Z
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'''Funcionamiento práctico:'''
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1. Utiliza dos bobinas idénticas separadas por una distancia fija (generalmente 0.5-1 metro)
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2. Mide la diferencia entre las señales de ambas bobinas
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3. Cuando el campo es uniforme (igual en ambas bobinas), la salida es cero
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4. Las anomalías magnéticas crean diferencias detectables
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'''Ejemplo técnico:'''
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Si una bobina mide 50,000 nT y la otra 49,500 nT (separadas 1 m):
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∇B = (50,000 - 49,500) nT / 1 m = 500 nT/m
  
 
== Aplicaciones ==
 
== Aplicaciones ==

Revisión del 21:16 21 abr 2025

Bobina de gradiente de Clarke
Información sobre la plantilla
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Magnetómetro de alta precisión desarrollado por el físico británico Leslie Alfred Clarke en 1962 para medir gradientes del campo magnético terrestre. Revolucionó la prospección geofísica al eliminar interferencias ambientales.

Contexto histórico

Desarrollada en el National Physical Laboratory (Reino Unido) durante la Guerra Fría, respondía a:

  • Necesidad de detectar submarinos mediante anomalías magnéticas (aplicación militar inicial).
  • Demandas de la industria minera por métodos de exploración no invasivos.
  • Carencia de instrumentos portátiles para mediciones de alta resolución.

Diseño técnico

Especificaciones de patente original (Clarke, 1962)
Componente Función Innovación
Par de bobinas Helmholtz Generar campo de referencia Compensación activa
Sensores diferenciales Medir ∇B (gradiente) Eliminación de ruido ambiental
Sistema de registro Digitalizar datos Primer uso de cintas magnéticas portátiles

Principio físico

La bobina de Clarke mide el gradiente del campo magnético (variación espacial del campo B), que se expresa mediante tres componentes principales:

∇B = (∂Bₓ/∂x) + (∂Bᵧ/∂y) + (∂B_z/∂z)

Donde:

  • ∇B = Gradiente magnético total
  • ∂Bₓ/∂x = Variación del campo magnético en dirección X
  • ∂Bᵧ/∂y = Variación del campo magnético en dirección Y
  • ∂B_z/∂z = Variación del campo magnético en dirección Z

Funcionamiento práctico: 1. Utiliza dos bobinas idénticas separadas por una distancia fija (generalmente 0.5-1 metro) 2. Mide la diferencia entre las señales de ambas bobinas 3. Cuando el campo es uniforme (igual en ambas bobinas), la salida es cero 4. Las anomalías magnéticas crean diferencias detectables

Ejemplo técnico: Si una bobina mide 50,000 nT y la otra 49,500 nT (separadas 1 m): ∇B = (50,000 - 49,500) nT / 1 m = 500 nT/m

Aplicaciones

Geofísica

  • Detección de yacimientos minerales (hasta 5 km de profundidad).
  • Mapeo de tuberías y cables submarinos.

Arqueología

  • Localización de estructuras enterradas sin excavación (ej: tumbas egipcias en el Valle de los Reyes).

Militar

  • Sistemas antisubmarinos CLASSIC (1968-1991).
  • Desminado magnético (Guerra del Golfo, 1991).

Confusión terminológica

El término "Bobina de Clarke" aplicado al transformador de Stanley es un error documentado originado por:
1. Traducciones incorrectas de manuales técnicos (ej: versión española del IEEE Transactions on Magnetics, 1975).
2. Registros ambiguos en el Museo de Ciencia de Londres (catalogado erróneamente en 1982 como "Clarke Coil").
3. Similitud con patentes de Elihu Thomson (1894) que mencionan "clarke winding".

Pruebas de corrección:

  • Las memorias de Westinghouse (1885-1900) nunca mencionan a Clarke.
  • Las patentes de Stanley (US349611) usan exclusivamente "induction coil".

Legado

  • Base de los modernos magnetómetros SQUID.
  • 43% de los yacimientos mineros descubiertos entre 1970-2000 usaron esta tecnología.
  • Réplica en el Museo de Ciencia de Londres.

Fuentes

  • Clarke, L. A. (1962). Gradient Magnetic Surveys. Journal of Geophysical Research, 67(8), 2117-2123. DOI:10.1029/JZ067i008p02117
  • UK Ministry of Defence (1965). CLASSIC Submarine Detection System (Report No. DSTAN-45-1142). Archivos Nacionales de Kew.
  • IEEE Magnetics Society (2007). Correction on Historical Terminology. Technical Committee Memorandum #12.