磁性に対抗する方法はたくさんありますが、伝統的な方法は軟鉄製のインナーシェルです。 1884 年にはシカゴの C.K. ジャイルズが特許を取得しました。軟鉄製のインナーシェルは、より繊細なコンポーネントを磁場の干渉から保護できます。この設計は非常に独創的です。しかし、当時の環境には磁石の数が少なかったため、この概念は大きな影響を与えませんでした。第二次世界大戦中に磁化レーダーシステムが登場して初めて、耐磁時計がパイロットの必需品となりました。 1948 年、英国国防省はジャガー・ルクルトと IWC に伝説の時計 Mk 11 の製造を依頼しました。
おそらく、現存する最も有名な耐磁時計はロレックス ミルガウスでしょう。結局のところ、その名前が示すように、1,000 ガウスの磁場に耐えるように設計されています。 1956 年に、この時計は欧州素粒子物理学研究所 (CERN) のために特別に開発され、保護のためにファラデーケージが組み込まれていました。数十年が経った今でも、ロレックスは CERN との協力を維持しています。
もちろん、最も簡単な方法は、時計の精密部品が帯磁しないようにすることです。ヴァシュロン・コンスタンタンは、1846 年にパラジウム・ヒゲゼンマイを使用してこの技術を実験しましたが、最初に耐磁性懐中時計の製造に成功したのは 1915 年になってからでした。
ニバロックス ヘアスプリングの登場は、時計製造業界における耐磁性技術における最大の進歩であり、あらゆる面で鋼よりも耐久性の高いニッケル鉄合金であり、すぐに前者に取って代わられ、手頃な価格の時計でも普及しました。現在、ニバロックスは最も重要なヒゲゼンマイ素材の 1 つとなっていますが、完全ではなく、シリコンとは異なり磁性を持っています。
シリコンには多くの精度上の利点があり、強度が高く、潤滑が不要で、調整が容易ではなく、鋼よりも軽くて硬く、完全に耐磁性があります。 2001 年、ユリス ナルダンは驚異的なフリーク ウォッチを発売しました。これはシリコン製ヒゲゼンマイを使用した世界初の時計でもありました。
これは非常に良い選択であり、オメガやスウォッチ グループの他のブランドもこの素材を採用しており、表面的ではあるもののロレックスも例外ではありません。 Nivarox と比較すると、シリコンは高価であるため、すべてのセリタまたはミヨタのムーブメントにシリコン ヒゲゼンマイが搭載されているわけではありません。
素材と性能は日を追うごとに向上しており、ロレックス ミルガウス時計は 1,000 ガウスの磁場に耐えることができ、オメガ シーマスター アクア テラは 15,000 ガウスの磁場に耐えることができます。日常着用にはこのレベルの保護が必要だと思われがちですが、そうではありません。 5 ガウスは安全なレベルと考えられており、時計が MRI 装置に設置されない限り、実際に必要なのは ISO 764 規格を満たし、60 ガウスの磁場に耐えることができる時計だけです。
それでも、コレクターによっては、機能や機能が多ければ多いほど良いものもあります。浅瀬で泳ぐ準備はできましたか?それなら、Ultra Deep ウォッチか Deepsea Challenge ウォッチを購入するのが最善です。たとえそれが根本的に無意味であったとしても、抵抗を過剰に宣伝することは新しいことではありません。