¿Dos imanes de anillo (neodimio) colocados como una bobina Helmholtz actúan como una bobina Helmholtz para producir un campo magnético uniforme entre sí?

Estrictamente hablando, la bobina Helmholtz no produce un campo magnético uniforme en todas partes. En general, ningún cuerpo (o bobina) de tamaño finito puede producir un campo magnético uniforme. Esto también es válido para la bobina Helmholtz. La razón por la cual se usa la bobina Helmholtz es porque la región entre dos bobinas tiene un campo magnético aproximadamente uniforme siempre que los tamaños de muestra sean mucho más pequeños en comparación con el tamaño de la bobina . Por lo tanto, tener un campo magnético uniforme es una declaración sobre el tamaño de la región de interés en comparación con el tamaño de las fluctuaciones en el campo magnético.

Como no conozco la especificación de sus imanes de anillo, es imposible proporcionar una respuesta concluyente, pero también influyen factores como el tamaño del anillo, la resistencia del poste y la posición de los postes.

En 1991, Guy Aubert (Patente de Estados Unidos 5.014.032) patentó la idea de utilizar dos “estructuras anulares magnetizadas por un lado radialmente con respecto al eje del cilindro y por otro lado antisimétricamente”. Esta construcción fue ideada con el propósito de lograr un alto campo de inducción magnética, homogéneo y uniforme.

Verifique también el trabajo de C. Hugon, PM Aguiar, G. Aubert, D. Sakellariou, CR Chimie 13 (2010) 388–393. DOI: 10.1016 / j.crci.2009.09.009

Como se explica en su publicación, los imanes de anillo magnetizados radialmente se pueden construir utilizando una serie de imanes NdFeB.

El sistema magnético consta de dos anillos que están magnetizados radialmente. La combinación de estos anillos crea un campo longitudinal en el centro del sistema y limita el campo en la estructura.

[Ilustración extraída de la publicación mencionada anteriormente.]

Sí, el campo magnético en el espacio cilíndrico b / w de los imanes de anillo idénticos será aproximadamente constante si los imanes de anillo están dispuestos para que sean concéntricos y se ayuden mutuamente con el campo magnético, con la distancia b / w de ellos igual al radio del imanes de anillo.

Un par de Helmholtz consta de dos bobinas magnéticas circulares idénticas (solenoides) que se colocan simétricamente a lo largo de un eje común, una a cada lado del área experimental y separadas por una distancia
igual al radio
de la bobina Cada bobina lleva una corriente eléctrica igual en la misma dirección.
La configuración, que es lo que define un par Helmholtz, minimiza la no uniformidad del campo en el centro de las bobinas, en el sentido de la configuración, pero deja una variación de aproximadamente el 7% en la intensidad del campo entre el centro y los planos de las bobinas. Un valor ligeramente mayor de h reduce la diferencia de campo entre el centro y los planos de las bobinas, a expensas de empeorar la uniformidad del campo en la región cercana al centro, como se midió,
En algunas aplicaciones, se utiliza una bobina Helmholtz para cancelar el campo de campo magnético de la Tierra y producir una región con una intensidad de campo magnético mucho más cercana a cero.

Fuente: wiki

Sí, siempre que el flujo de corriente esté en la misma dirección … el concepto de bobina helmoholtz es que dos imanes de anillo separados con una distancia d entre ellos y es igual a su radio. Por lo tanto, se pueden usar diferentes imanes de anillo, pero su flujo de corriente debe estar en la misma dirección

Todo lo que pregunta es la diferencia entre el campo magnético inducido y la representación del campo magnético permanente.
Sí, hay una diferencia, ya que los dos anillos no necesariamente tienen que tener la misma potencia magnética.
Pero en los solenoides el flujo de corriente es el mismo, por lo que en este caso la configuración de neodimio no sería práctica para lograr el requisito de la bobina de Helmholtz.