Q1S Laser RADAR für die feste Strukturüberwachung
Ommatidia Q1S ist ein fest installiertes, berührungsloses Laser-RADAR-System zur Strukturüberwachung. Seine 128 parallelen Kanäle erfassen eine geometriebezogene Ansicht von Vibrationen, kurzfristigen Durchbiegungen und Langzeitverschiebungen – ohne Sensoren an der gesamten Struktur anbringen zu müssen.
Nutzen Sie die Daten, um Inspektionen zu planen, Wartungsarbeiten zu priorisieren und zu verfolgen, wie sich ein Asset im Laufe der Zeit verhält.
128 parallele Kanäle für Vibrations-, Durchbiegungs-, Dehnungsanalyse und Langzeit-Verschiebungsüberwachung aus einem festen System.
Überwachen Sie die Struktur, nicht eine Handvoll instrumentierter Punkte
Wählen Sie Q1S, wenn Sie wiederholbare Ergebnisse von einer festen Position benötigen und das Asset nicht mit herkömmlichen Sensoren abdecken können – oder sollten. Es wurde für große, schwer zugängliche Strukturen und Langzeitüberwachungsprogramme entwickelt.
Brücken und Verkehrsanlagen
Erfassen Sie Betriebs-Vibrationen und Durchbiegungsverhalten, ohne Fahrspuren zu sperren oder Sensoren über die gesamte Spannweite zu verteilen.
Gebäude und komplexe Strukturen
Verstehen Sie, wie Wind, Verkehr, Belegung oder seismische Ereignisse die strukturelle Reaktion und Widerstandsfähigkeit beeinflussen.
Tunnel, Dämme und Wasserinfrastruktur
Verfolgen Sie Bewegungen und dynamische Reaktionen, wo die Installation schwierig, störend oder für das Asset nicht geeignet ist.
Vibration jetzt. Verschiebung über die Zeit.
Q1S kombiniert hochratige Vibrometrie für die operative Modalanalyse mit absoluter interferometrischer Verschiebungsmessung für Langzeituntersuchungen. Von einer festen Position aus können Sie sehen, wie eine Struktur im Moment reagiert und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert.
- Absolute Interferometrie für Langzeit-Strukturverschiebungen
- 40 kHz vibrometry sampling for dynamic response
- Absolute interferometry for long-term structural displacement
Ergebnisse, die die Wartung vorantreiben
Operative modale Einblicke
Sehen Sie Resonanzfrequenzen und Modenformen aus Umgebungs- oder Betriebsvibrationen.
Verschiebungstrends
Trennen Sie kurzfristige Lastreaktionen von längerfristigen Bewegungen, damit die nächste Inspektion mit der richtigen Frage beginnt.
Digital-Twin-fähiger Kontext
Führen Sie Geometrie-, Vibrations- und andere Sensordaten in einem Modell zusammen, das Ihr Team nutzen kann.
Brückendehnung beginnt mit dem Durchbiegungsprofil
Q1S erfasst dichte Verschiebungsprofile entlang einer Brücke von einer entfernten Position aus. Für balkenartige Spannweiten, bei denen die Biegung dominiert, können Ingenieure Krümmungs- und Oberflächen-Dehnungsschätzungen aus dieser gemessenen Form mithilfe der Euler-Bernoulli-Balkentheorie ableiten.
Das Ergebnis ist ein praktischer Weg von der Live-Brückenbewegung zum Dehnungseinblick, wobei die Messgeometrie und das Strukturmodell explizit gemacht werden.
Ein dynamisches Ereignis, dargestellt als Geschwindigkeit, Verschiebung und die resultierende Dehnungsschätzung.
Wenn der Workflow passt
- Eine zweite Ansicht, wenn axiale oder lokale Effekte wichtig sind
- Strain-ready analysis for bending-led spans
- A second view when axial or local effects matter
In einem festen Überwachungskontext helfen dieselben räumlichen Daten den Teams, das Live-Lastverhalten zu interpretieren und wiederholbare strukturelle Reaktionen über die Zeit zu vergleichen.
Ein festes Überwachungssystem, das zum Workflow im Feld passt
Entwickelt für den langfristigen Außeneinsatz, bietet Q1S IP54-Schutz, Gigabit Ethernet, GPS-Synchronisation und Umweltkompensation in einem kompakten System.
Es arbeitet zusammen mit Beschleunigungsmessern, Dehnungsmessstreifen und Abstandssensoren – und fügt eine dichte, berührungslose Ansicht hinzu, wo der Zugang zur Oberfläche begrenzt ist.
- Atmosphärische Kompensation für Druck, Temperatur und Feuchtigkeit
- GPS and Gigabit Ethernet interfaces
- Atmospheric compensation for pressure, temperature, and humidity
Technische Details für den Überwachungsplan
Messung
| Messbereich | 0,5–50 m |
|---|---|
| Punkte pro Linie | 128 |
| Optischer Fokus | Fest (0,5–50 m) |
| Erfassungsgeschwindigkeit | 128–25.600 Punkte/s |
| Messgenauigkeit | 20 µm + 6 µm/m |
| Winkelbereich | 12°, 30° oder 62° |
Vibrometrie
| Abtastfrequenz | 40 kHz |
|---|---|
| Max. In-Band-Geschwindigkeit | ±155 mm/s (DOLL) |
| Geschwindigkeitsempfindlichkeit | <50 nm/s/√Hz |
| Dehnungsempfindlichkeit | <1 µstrain |
| Verschiebungsempfindlichkeit | <0,1 µm |
| Integriertes Beschleunigungsmessgerät | IMU (nur Lage) |
Bereitstellung und Integration
| Leistungsaufnahme | 45 W |
|---|---|
| Externer Akkubetrieb | 240 min |
| Schnittstellen | Gigabit Ethernet / GPS-Antenne |
| Montage | Gewinde 3,5″–8 TPI |
| Abmessungen (ohne Akku) | 382 × 228 × 150 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 7,5 kg |
| Zielhilfe | Roter (650 nm) Zeigerlaser |
| Atmosphärische Kompensation | Druck, Temperatur, Feuchtigkeit |
| Betriebstemperatur | 0–40°C |
| Umweltschutz | IP54 |
| Laserklassifikation | 1550 nm (Klasse 1M) |
| Kalibrierung | ISO 16063-41-konformes Kalibrierprotokoll |
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Q1S FAQs
Q1S verfügt über 128 parallele Laserkanäle und misst 128 Punkte entlang einer Linie parallel. Diese räumliche Abdeckung hilft Teams, die strukturelle Reaktion über eine kleine Anzahl isolierter Sensorstandorte hinaus zu interpretieren.
Q1S provides remote optical measurement of structural response and can reduce the amount of contact instrumentation needed. It can also work alongside accelerometers, strain gauges, and distance sensors in a synchronized monitoring approach.
In laser Doppler vibrometry mode, Q1S captures vibration and short-term deflection curves at up to 40 kHz. In absolute interferometry mode, it supports long-term monitoring of structural displacement.
Yes. Its parallel measurement capability provides vibration data that can support operational modal analysis, including the identification of resonance frequencies and mode shapes from ambient or in-service excitation.
Q1S is designed for outdoor, fixed-use scenarios with IP54 protection, atmospheric compensation, and GPS/Ethernet integration. The final installation design should reflect the asset, stand-off distance, and expected environmental conditions.
Start with the asset, the movements or events that matter, stand-off distance, access conditions, and the decision the data must support. We can turn those into a focused monitoring plan and Q1S configuration.
Structural health monitoring tracks how an asset behaves over time so teams can spot meaningful change, plan inspections, and prioritise maintenance. Q1S adds remote vibration, deflection, and displacement data to that process. See bridge structural monitoring for the wider workflow.
Q1S measures surface velocity along a bridge from a remote position. That response can be processed into deflection curves, giving engineers a spatial view of movement during a live event. Read the bridge deflection workflow.
Q1S has 128 parallel laser channels and measures 128 points along a line in parallel. That spatial coverage helps teams interpret structural response beyond a small number of isolated sensor locations.
Benötigen Sie eine andere Q-Series Messmethode?
Q1
Für feldtaugliche Fernmesstechnik und 128-Strahl-Vibrometrie an großen oder schwer zugänglichen Zielen.
Q2
Für dichte vollflächige Vibrationscharakterisierung, komplexe Geometrie und integrierte 3D-Bewegungsanalyse.
Vergleichen Sie die Q-Series
Sehen Sie QMini, Q1S, Q1 und Q2 nebeneinander und wählen Sie das System entsprechend dem gewünschten Ergebnis.
Planen Sie das Überwachungssystem passend zu Ihrem Asset
Erzählen Sie uns von der Struktur, den Zugangsbedingungen und dem Verhalten, das Sie verstehen müssen. Wir helfen Ihnen, die Messlinie, den Bereitstellungsansatz und die Ausgaben zu definieren, die Ihr Team benötigt.

