что это такое, определение, виды, силовые линии
Магнитное поле — это поле, которое можно определить как пространство вокруг магнита, в котором действуют магнитные силы.
Как известно, электрический ток может оказывать различные действия, например, тепловые, химические и магнитные. Магнитное действие проявляется, например, в том, что между проводниками с электрическим током возникают силы взаимодействия, которые называются магнитными силами.
Магнитное взаимодействие
Еще в древности было замечено, что одни тела притягивают другие тела. Янтарь следует натирать, чтобы он притягивал к себе волосы или обрывки ткани, но магниты всегда притягивают, но только железные предметы. Древние люди также обнаружили, что магнит может заставить другое тело, сделанное из железа, приобрести магнитные свойства, если держать его достаточно близко к магниту. Они также заметили, что две стороны магнита имеют разные свойства — обращенные друг к другу магниты могут притягивать или отталкивать друг друга.
Уже в настоящее время мы знаем, что магнитное поле возникает между полюсами магнитного материала. Полюса бывают северными и южными. Вы, наверное, сами сталкивались с тем, что когда вы сводите два магнита вместе, они либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга. Это происходит потому, что магнитные полюса с разными названиями (север-юг) притягиваются, а полюса с одинаковыми названиями (север-север, юг-юг) отталкиваются.
Магнитное поле тела часто представляют в виде диаграммы линий поля. Если внести ферромагнитное тело в магнитное поле, оно выровняется вдоль линий поля. Ферромагниты — самые известные магниты, создающие постоянное магнитное поле.
Если мы поднесем некоторое количество железных скрепок к магниту, то заметим, что большинство скрепок скопятся на концах магнита (называемых полюсами), потому что магнитная сила там наибольшая. Однако в середине магнита она имеет наименьшее значение. Магнитные силы действуют в пространстве вокруг магнита и создают то самое магнитное поле.
Магнитное поле невидимо, но, используя железные опилки, вы можете наблюдать его эффекты (см. рисунок 1).
Рис. 1. Железные опилки расположены характерным образом — они образуют линии вокруг магнита.Эти линии показывают форму магнитного поля, которое возникло вокруг стержневого магнита.
Большая часть железных опилок скапливается возле полюсов, а остальные располагаются вдоль линий поля. Они представляют собой линии магнитного поля, которые окружают магнит. Железные опилки намагничиваются, т.е. приобретают магнитные свойства и становятся маленькими магнитами, которые притягивают друг друга.
Изображение линий магнитного поля для некоторых видов магнитов
Начнем с изображения силовых линий магнитного поля. Они используются для визуализации магнитного поля. Вне магнита линии поля всегда идут от северного полюса к южному. Поскольку магнитное поле является замкнутым полем, они должны двигаться с юга на север внутри магнита. Плотность линий поля дает информацию о силе магнитного поля; чем плотнее линии поля, тем больше напряженность магнитного поля.
Магнитное поле стержневого магнита
На рисунке 2 ниже показано магнитное поле стержневого магнита. Стержневой магнит является постоянным, и имеет северный и южный полюсы.
Рис. 2. Магнитное поле стержневого магнитаЕсли сравнить магнитное поле с электрическим, то вместо плюсового и минусового полюса есть северный и южный. На этом рисунке показан ход линий поля от северного до южного полюса. Здесь также видно, что плотность линий поля не является постоянной для стержневого магнита. На полюсах она выше, чем между полюсами. Это говорит о том, что магнитное поле сильнее непосредственно у полюсов, чем между полюсами.
Магнитное поле подковообразного магнита
Кроме стержневого магнита, существуют и другие формы постоянных магнитов. Одной из важных форм является подковообразный магнит, который может быть круглым или квадратным.
Рис. 3. Магнитное поле подковообразного магнитаКак видите, магнитное поле внутри подковы однородно (см. рисунок 3). Однородность означает, что магнитное поле постоянно и не зависит от местоположения. Однородное магнитное поле на диаграмме линий поля можно распознать по параллельным линиям поля, расположенным на одинаковом расстоянии. Поэтому напряженность магнитного поля в однородном магнитном поле одинакова в каждой точке.
Магнитное поле двух стержневых магнитов
Давайте посмотрим на другой пример магнитного поля (см. рисунок 4 ниже):
Рис. 4. Магнитное поле двух стержневых магнитовЭти линии поля показывают, что два магнита с одинаковой полярностью отталкиваются друг от друга. Из этого можно сделать вывод, что одинаковые полюса отталкиваются, а разные полюса притягиваются.
Магнитное поле планеты Земля
Но какое отношение имеют полюса магнита к северу и югу Земли? Вы можете приблизиться к ответу, если спросите себя, как работает компас.
Рис. 5. Компас выравнивается по магнитному полюЗемля также имеет магнитное поле (см. рисунок 5), начало которого лежит на полюсах, т.е. на северном и южном полюсах. Стрелка компаса представляет собой постоянный стержневой магнит и выравнивается по этому полю. При этом северная часть стрелки компаса притягивается к южному полюсу магнитного поля Земли. Поэтому географический юг лежит на магнитном севере.
Магнитное поле проводника с электрическим током
Когда вы рассыпаете мелкие металлические опилки вокруг магнита и проводника, по которому течет электрический ток, они образуют определенные геометрические фигуры. Вы уже знаете, что это явление вызвано магнитным полем, создаваемым магнитом. Будет ли то же самое с проводником?
Наличие магнитного поля можно проверить с помощью магнитной стрелки, которая, как известно, является частью компаса. Как мы знаем, магнитная стрелка имеет два полюса: северный и южный. Линию, которая соединяет полюсы магнитной стрелки называют осью. я осью. Кроме того, мы знаем, что северный полюс магнитной стрелки указывает на южный магнитный полюс, а южный полюс стрелки указывает на северный магнитный полюс.
Рядом с магнитом он выравнивается по силовым линиям магнитного поля и указывает на южный полюс. С помощью магнитной стрелки определяются положения магнитных полюсов Земли и географические направления. Возникает ли магнитное поле только вокруг магнитов и Земли? Чтобы выяснить это, нужно провести эксперимент, которые отражает взаимодействие проводника с электрическим током и магнитной стрелки.
Опыт Эрстеда.
Для того, чтобы провести опыт, расположим проводник, который включён в электрическую цепь источника тока, над магнитной стрелкой параллельно её оси (см. рисунок 6).
Рис. 6. Взаимодействие проводника с электрическим током и магнитной стрелкиОтклонение магнитной стрелки возле проводника, по которому протекает электрический ток, указывает на наличие магнитного поля. Направление отклонения магнитной стрелки зависит от того, в каком направлении течет электрический ток. Эта связь была открыта Хансом Кристианом Эрстедом в 1820 году. Его опыт имел большое значение для развития учения об электромагнитных явлениях.
Таким образом можно вывести 3 следующих вывода:
- Магнитное поле существует вокруг любого проводника с электрическим током, т. е. вокруг движущихся электрических зарядов. Электрический ток и магнитное поле неразрывно связаны между собой.
- Направление силовых линий магнитного поля можно найти с помощью магнитной стрелки. Направление силовых линий магнитного поля зависит от того, в каком направлении течет электрический ток.
- Расположение силовых линий магнитного поля вокруг проводника с током зависит от формы проводника.
Поэтому вокруг неподвижных электрических зарядов существует только электрическое поле, а вокруг движущихся зарядов, т.е. электрического тока, существуют и электрическое, и магнитное поля. Магнитное поле возникает вокруг проводника, когда в нем возникает электрический ток, поэтому электрический ток следует рассматривать как источник магнитного поля. Выражения «магнитное поле электрического тока» или «магнитное поле, создаваемое электрическим током» следует понимать в этом смысле.
Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010. [2]
Изменит ли изменение формы проводника форму магнитного поля?
Силовые линии магнитного поля вокруг проводника, скрученного в петлю, уплотняются внутри него. Если проволоку намотать много раз, мы получим катушку, и железные опилки будут располагаться так же, как и вокруг магнита (см. рисунок 7).
Рисунок 7. Железные опилки отражают линии магнитного поляЭлектромагниты и их применение
Существование магнитного поля вокруг проводника с электрическим током широко используется в технике и промышленности. Часто используются устройства, называемые электромагнитами. Электромагнит состоит из катушки, сердечника и источника напряжения (см. рисунок 8).
Рис. 8. Структура электромагнитаФерромагнитный сердечник электромагнита играет важную роль. Внутри него создаются магнитные поля, которые усиливают магнитное поле катушки.
Мелкие изделия из ферромагнитных материалов сильнее всего притягиваются полюсами электромагнита. Таким образом, можно сделать вывод, что магнитное поле вокруг электромагнита похоже на магнитное поле стержневого магнита.
Применение электромагнитов.
Рис. 9. Электромагниты — это устройства, имеющие широкое практическое значение. Они используются буквально везде: от дверных замков, звонков и громкоговорителей до промышленного оборудования и высокоскоростных поездов, а также медицинской и исследовательской аппаратуры.Электромагниты имеют различные применения. Например, на складах металлолома электромагнитные краны перемещают разбитые автомобили.
Также электромагниты используются в электрических замках. Когда электрический ток проходит через электромагнит, создается магнитное поле, которое сильно воздействует на металлическую (стальную) часть замка (ригеля). Это приводит к перемещению заслонки и открыванию двери. Когда дверь закрыта, соответствующим образом расположенная пружина перемещает ригель и блокирует замок. Замок можно открыть после повторного подключения электропитания.
Самые сильные электромагниты используются, в том числе, в ускорителях для управления движением частиц с высокой энергией. До недавнего времени магнитное поле, создаваемое токоведущими проводниками, управляло движением электронов в телевизионных кинескопах и компьютерных мониторах.
Список использованной литературы
- Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с.
- Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.
Изолятор для магнита и экранирование магнитного поля
Уважаемые клиенты!
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вы часто спрашиваете как сделать так, чтобы два магнита, находящиеся рядом друг с другом, не чувствовали присутствие друг друга? Какой материал нужно разместить между ними, чтобы силовые линии магнитного поля от одного магнита не достигали бы второго магнита?
Этот вопрос не такой тривиальный, как может показаться на первый взгляд. Нам нужно по-настоящему изолировать два магнита. То есть, чтобы эти два магнита можно было по-разному поворачивать и по разному перемещать их относительно друг друга и тем не менее, чтобы каждый из этих магнитов вёл себя так, как будто бы другого магнита рядом нет. Поэтому всякие фокусы с размещением рядом третьего магнита или ферромагнетика, для создания какой-то особой конфигурации магнитных полей с компенсацией всех магнитных полей в какой-то одной отдельно взятой точке, принципиально не проходят.
Иногда ошибочно думают, что таким изолятором магнитного поля может служить диамагнетик. Но это не верно. Диамагнетик действительно ослабляет магнитное поле. Но он ослабляет магнитное поле только в толще самого диамагнетика, внутри диамагнетика. Поэтому, если один из магнитов (или оба) замуровать в куске диамагнетика, тогда их притяжение или их отталкивание действительно ослабеет.
Но это не является решением проблемы. Во-первых, силовые линии одного магнита всё равно будут достигать другого магнита, то есть магнитное поле только уменьшается, но не исчезает совсем. Во-вторых, если магниты замурованы в толще диамагнетика, то мы не можем их двигать и поворачивать.
А если сделать из диамагнетика просто плоский экран, то этот экран будет пропускать сквозь себя магнитное поле. Причем, за этим экраном магнитное поле будет точно такое же, как если бы этого диамагнитного экрана не было бы вообще.
А это говорит о том, что даже замурованные в диамагнетик магниты не испытают на себе ослабления магнитного поля. В самом деле, ведь там, где находится замурованный магнит, прямо в объеме этого магнита диамагнетик попросту отсутствует. А раз там, где находится замурованный магнит, отсутствует диамагнетик, то значит, оба замурованных магнита на самом деле взаимодействуют друг с другом точно также, как если бы они не были замурованы в диамагнетике. Диамагнетик вокруг этих магнитов также бесполезен, как и плоский диамагнитный экран между магнитами.
Нам нужен такой материал, который бы, вообще, не пропускал через себя силовые линии магнитного поля. Нужно чтобы силовые линии магнитного поля выталкивались их такого материала. Если силовые линии магнитного поля проходят через материал, то, за экраном из такого материала, они полностью восстанавливают свою силу. Это следует из закона сохранения магнитного потока. Единственный материал, который выталкивает из себя силовые линии магнитного поля, это сверхпроводник.
На поверхности сверхпроводника вектор напряженности магнитного поля всегда направлен вдоль этой поверхности по касательной к поверхности сверхпроводящего тела. На поверхности сверхпроводника вектор магнитного поля не имеет составляющую, направленную перпендикулярно поверхности сверхпроводника. Поэтому силовые линии магнитного поля всегда огибает сверхпроводящее тело любой формы.
Но это совсем не означает, что если между двумя магнитами поставить сверхпроводящий экран, то он решит поставленную задачу. Дело в том, что силовые линии магнитного поля магнита пойдут к другому магниту в обход экрана из сверхпроводника. Поэтому от плоского сверхпроводящего экрана будет только ослабление влияния магнитов друг на друга. Это ослабление взаимодействия двух магнитов будет зависеть от того, на сколько увеличилась длина силовой линии, которая соединяет два магнита друг с другом. Чем больше длины соединяющих силовых линий, тем меньше взаимодействие двух магнитов друг с другом.
Это точно такой же эффект, как если увеличивать расстояние между магнитами без всякого сверхпроводящего экрана. Если увеличивать расстояние между магнитами, то длины силовых линий магнитного поля тоже увеличиваются. Значит, для увеличения длин силовых линий, которые соединяют два магнита в обход сверхпроводящего экрана, нужно увеличивать размеры этого плоского экрана и по длине и по ширине. Это приведет к увеличению длин обходящих силовых линий. И чем больше размеры плоского экрана по сравнению с расстоянием между магнитами, тем взаимодействие между магнитами становится меньше.
Взаимодействие между магнитами полностью исчезает только тогда, когда оба размера плоского сверхпроводящего экрана становятся бесконечными. Это аналог той ситуации, когда магниты развели на бесконечно большое расстояние, и поэтому длина соединяющих их силовых линий магнитного поля стала бесконечной.
Теоретически, это, конечно, полностью решает поставленную задачу. Но на практике мы не можем сделать сверхпроводящий плоский экран бесконечных размеров. Хотелось бы иметь такое решение, которое можно осуществить на практике в лаборатории или на производстве. (Про бытовые условия речи уже не идет, так как в быту невозможно сделать сверхпроводник. )
По другому, плоский экран бесконечно больших размеров можно интерпретировать как разделитель всего пространства на две части, которые не соединены друг с другом. Но пространство на две части может разделить не только плоский экран бесконечных размеров. Любая замкнутая поверхность делит пространство тоже на две части, на объем внутри замкнутой поверхности и объем вне замкнутой поверхности. Например, любая сфера делит пространство на две части: шар внутри сферы и всё, что снаружи.
Поэтому сверхпроводящая сфера является идеальным изолятором магнитного поля. Если поместить магнит в такую сверхпроводящую сферу, то никогда никакими приборами не удается обнаружить, есть ли внутри этой сферы магнит или его там нет.
И, наоборот, если Вас поместить внутрь такой сферы, то на Вас не будут действовать внешние магнитные поля. Например, магнитное поле Земли невозможно будет обнаружить внутри такой сверхпроводящей сферы никакими приборами. Внутри такой сверхпроводящей сферы можно будет обнаружить только магнитное поле от тех магнитов, которые будут находиться тоже внутри этой сферы.
Таким образом, чтобы два магнита не взаимодействовали друг с другом надо один из этих магнитов поместить вовнутрь сверхпроводящей сферы, а второй оставить снаружи. Тогда магнитное поле первого магнита будет полностью сконцентрировано внутри сферы и не выйдет за пределы этой сферы. Поэтому второй магнит не почувствует присутствие первого. Точно также магнитное поле второго магнита не сможет залезть вовнутрь сверхпроводящей сферы. И поэтому первый магнит не почувствует близкое присутствие второго магнита.
Наконец, оба магнита мы можем, как угодно поворачивать и перемещать друг относительно друга. Правда, первый магнит ограничен в своих перемещениях радиусом сверхпроводящей сферы. Но это только так кажется. На самом деле взаимодействие двух магнитов зависит только лишь от их относительного расположения и их поворотов вокруг центра тяжести соответствующего магнита. Поэтому достаточно разместить центр тяжести первого магнита в центре сферы и туда же в центр сферы поместить начало координат. Все возможные варианты расположения магнитов будут определяться только всеми возможными вариантами расположения второго магнита относительно первого магнита и их углами поворотов вокруг их центров масс.
Следите за новостями!
Материал взят с сети интернет: http://www.quarkon.ru/physics/supermag.htm
MAGNET Field — Поле и офис, бесшовное соединение
MAGNET Field — Поле и офис, бесшовное соединение | Позиционирование ТопконЭтот узел не опубликован
Промышленность
Геопозиционирование Строительство Строительная конструкция Мониторинг OEM-производитель ГНСС Образование Мощение Геодезия Земляные работы Животноводство Растениеводство Управление кормамиmyTopcon
Полевое программное обеспечение и контроллеры MAGNET Field
Полевое и офисное, бесшовное соединение
Повышение производительности в полевых условиях для специалистов в области геодезии и строительства
Повышение производительности в полевых условиях для специалистов в области геодезии и строительства
Информация о продукте
Название компании
Описание компании
Серийный номер *
Онлайн-поддержка
Простой бесплатный вход в систему дает вам следующие преимущества:
- Загружаемые руководства по продуктам
- Видеоуроки и краткие руководства
- Комплексное обучение и документация
Создайте бесплатную учетную запись Topcon
Расширьте свои преимущества
Зарегистрируйте свой продукт сейчас, чтобы получить дополнительную поддержку, включая:
- Обновления программного обеспечения и прошивки
- Уведомления для конкретных продуктов
Зарегистрируйте свой продукт
Загрузите бесплатную пробную версию
Попробуйте бесплатно в течение 30 дней. Мы уверены, что вы увидите преимущества.
Посмотреть в действии
Вашему местному дилеру не терпится показать вам, что мы можем сделать для вашего бизнеса.
Просмотр календаря событий
Topcon Positioning Systems, Inc.
7400 National Drive
Чтобы получить дополнительную информацию и найти ближайшего к вам дилера, посетите:
https://www.topconpositioning.com/#dealerModal
© 2023, Topcon Positioning Systems, Inc.
Этот продукт может быть доступен не во всех регионах. Пожалуйста, уточните наличие у местного дистрибьютора.
Testing
Equipment Type
Please choose:AgricultureVertical ConstructionConstructionSite and Grade ManagementGrading, Excavating & Mass HaulAsphalt Paving3D Asphalt & Concrete PavingIntelligent PavingIntelligent Compaction2D Milling & PavingLevels and Optical InstrumentsLasersConstruction SoftwareGeopositioningField SurveyingDesign and ManagementMobile MappingAerial MappingLaser ScanningGNSSLayoutLevels and Manual OpticalMapping/GISForensicsDeformation MonitoringForestryNetworksMiningOEMEducation
Country
Use Current LocationAlbaniaAngolaArgentinaAustraliaAustriaBelarusBelgiumBeninBoliviaBosnia and HerzegovinaBrazilBulgariaBurkina FasoBurundiCameroonCanadaChadChileChinaColombiaCongoCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCyprusCzech RepublicDemocratic Republic CongoDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGambiaGermanyGreeceGuatemalaGuineaHaitiHondurasHungaryIcelandIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKenyaKosovoLatviaLiberiaLithuaniaLuxembourgMaliMauritaniaMauritiusMexicoMoldova, Republic ofMozambiqueNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNorwayPakistanPanamaParaguayPeruPolandPortugalPuerto RicoRepublic of Central AfricaRomaniaRussian FederationRwandaSaudi ArabiaSenegalSerbiaSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenSwitzerlandTogoTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayVenezuelaZambia
Выберите дилера
Мы обещаем не продавать и не передавать вашу контактную информацию, и мы не будем связываться с вами для каких-либо других целей.
Магнитное поле Topcon | Самая низкая цена онлайн
€400,00 – €2,480,00 Искл. НДС
Доставка по всему миру из Нидерландов
100% страхование груза от повреждений и утери
Эксперты по импорту/экспорту/налогам и пошлинам
Премиум-поддержка от экспертов по продуктам
Защита покупателей и гарантия на всю продукцию
Global GPS Systems
Независимая проверка
Рейтинг магазина 4,75 (отзывов: 430) | 4.60 рейтинг продукта
Нужна помощь? Позвоните нам!
+31 (0)35 205 7939
€400,00 – €2,480,00 Искл. НДС
MAGNET® Field — это ссылка на наши инструменты позиционирования. Для сбора данных о местоположении и строительства, планировки и съемки дорог, а также картографирования ГИС, оставаясь при этом на связи с вашей командой.
Используя локальный Wi-Fi или мобильные телефоны, все задачи по картографированию и позиционированию можно выполнять на фоновом дисплее Bing Maps в режиме реального времени, что дает вам полный визуальный контекст и делает полную картину доступной в любое время!
Магнитное поле идеально подходит для:
- Топографической съемки
- Топография и исполнительная документация
- Гражданское строительство и проектирование
- Управление размерами
- Строительство
- БИМ
- Коммунальные услуги
- Судебно-медицинское расследование
Спецификации и руководства
Руководство
РЕКОМЕНДУЕТСЯ GLOBAL GPS SYSTEMS:
Цена за все: €1 639,00
- Этот продукт: Topcon Magnet Field Версия: KIT,MAGNET FIELD GIS — €400,00 Искл.
НДС - Соккия IX серии — €19995,00 – 27 495,00 евро Искл. НДС Варианты просмотра >
- Юг HR842 — 895,00 € Искл. НДС
- Мини-призма 25,4 мм с секционным стержнем — 149,00 € Искл. НДС
- Штатив Вуд — €195,00 Искл. НДС
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ ДАННЫХ:
Быстрый просмотр
С рейтингом 5,00 из 5
€795,00 – €995,00 Искл. НДС
Выберите опции
Быстрый просмотр
Рейтинг 4,75 из 5
€795,00 Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,67 из 5
895,00 € Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
1 575,00 € Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 5,00 из 5
2 990,00 € – 3 390,00 €
Выберите опции
Быстрый просмотр
3 995,00 € Искл. НДС
Добавить в корзину
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,57 из 5
€495,00 Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,63 из 5
995,00 € Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,60 из 5
1 095,00 евро – 1 795,00 евро
Выберите опции
Быстрый просмотр
С рейтингом 5,00 из 5
€525,00 – €1,000,00 Искл. НДС
Выберите опции
Быстрый просмотр
С рейтингом 5,00 из 5
€490,00 – €1,080,00 Искл. НДС
Выбрать варианты
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,92 из 5
€395,00 – €750,00 Искл. НДС
Выберите опции
С рейтингом 4,73 из 5
€195,00 Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,00 из 5
€150,00 Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 5,00 из 5
€159,00 Искл. НДС
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,67 из 5
В корзину
Быстрый просмотр
С рейтингом 4,67 из 5
€129,95 Искл. НДС
В корзину
€400,00 – €2,480,00 Искл. НДС
Доставка по всему миру из Нидерландов
100% страхование груза от повреждений и утери
Эксперты по импорту/экспорту/налогам и пошлинам
Премиум-поддержка от экспертов по продуктам
Защита покупателей и гарантия на всю продукцию
Global GPS Systems
Независимая проверка
Рейтинг магазина 4,75 (отзывов: 430) | 4.60 рейтинг продукта
Нужна помощь? Позвоните нам!
+31 (0)35 205 7939
Описание
Обзор продукта Topcon Magnet Field
MAGNET Field — это мощное и интуитивно понятное полевое прикладное программное обеспечение, которое позволяет собирать геодезические картографические данные и выполнять строительство и планировку дорог с помощью тахеометров, уровней и приемников GNSS.
MAGNET Field прост в использовании. Выполняйте топографические и компоновочные операции с фоновым изображением, поддерживающим карты Microsoft Bing Maps. Перенесите свои пользовательские стандарты САПР в поле одним касанием экрана; программа мгновенно нарисует трехмерные линии и символы.
Откройте для себя возможности и преимущества MAGNET Field.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Расширенный набор инструментов для дорожного движения
- Обширная библиотека форматов файлов импорта/экспорта
- Расчет, оконтуривание и сравнение поверхностей
- Разбивка поверхности с автоматическим созданием цифровой модели местности
- Цветные индикаторы выемки и заполнения, а также расчеты объема
- Прямое подключение к вашей частной учетной записи компании для удобного обмена данными и быстрого чата
- Microsoft Bing Maps® для изображений точек, линий и импортированных файлов проекта в режиме реального времени
ИНТУИТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Программное обеспечение MAGNET Field — это ваш пользовательский интерфейс к нашим инструментам позиционирования. Собирайте данные о местоположении земли и выполняйте строительство, планировку дорог и геодезию, а также картографирование ГИС, оставаясь на связи со своей командой.
Используя локальный Wi-Fi или встроенную сотовую связь, все задачи по картографированию и позиционированию могут выполняться на ярком фоне спутникового изображения, что дает вам полный визуальный контекст и позволяет вам всегда получать полную картину вашего проекта!
Технические характеристики
Технические характеристики магнитного поля Topcon
Торговая марка | Топкон |
---|
Отзывы (0)
Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.
НУЖНА ПОМОЩЬ С GPS?
RTK GNSS С наклоном 60°:
2 695,00 € Искл.