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La cartographie précise des champs magnétiques émis par divers objets revêt une importance cruciale dans la fabrication de produits industriels. Pour répondre à cette exigence, cette étude présente un dispositif de détection magnétique avancé offrant une haute résolution spatiale. Le capteur du dispositif, un réseau composé de 256 éléments Hall en arsenure de gallium (GaAs) non encapsulés disposés dans une matrice de 16 × 16, s'étend sur une zone effective de 19,2 mm × 19,2 mm. Le design maintient une séparation de 1,2 mm entre les éléments adjacents. Pour une résolution accrue, la sonde scanne l'échantillon via un système de rails motorisé capable d'exécuter des motifs de mouvement spécialisés. Une structure de support intégrée dans la sonde minimise la distance de mesure à moins de 0,5 mm, amplifiant ainsi le signal magnétique et réduisant les erreurs dues à un alignement non parallèle sonde-échantillon. Le logiciel interactif associé utilise l'interpolation par splines cubiques pour transformer les relevés magnétiques en cartes détaillées de distribution des champs magnétiques en deux et trois dimensions, signifiant la force et la polarité du champ par des variations d'intensité de couleur et de signe d'amplitude. L'efficacité du dispositif à cartographier avec précision les distributions de champs magnétiques de surface des matériaux magnétiques et magnétisés a été corroborée par des tests sur trois échantillons distincts : un aimant néodyme-fer-bore, le réseau magnétique circulaire d'un smartphone, et une plaque en acier 430 magnétisée. Ces tests, axés sur la qualité d'imagerie et la caractérisation des champs magnétiques, soulignent la compétence du dispositif dans l'analyse non destructive des champs magnétiques.
Tan et al. (Mon,) ont étudié cette question.