Actualités de la vibrométrie

27 juillet 2026
Edificio de la universidad de Austin, Texas

Ommatidia s’associe à l’Université du Texas à Austin

Ommatidia LiDAR a terminé la livraison et la formation pratique de notre système Laser Radar Q2 à l’Université du Texas à Austin (UT Austin), où il soutiendra la recherche expérimentale nécessitant des mesures précises, répétables et sans contact.
27 juillet 2026

Ommatidia contribue à l’emploi des jeunes en Europe

Ommatidia LiDAR forme la prochaine génération européenne de talents en photonique et en deep-tech en créant des postes qualifiés en optique, électronique, logiciel et ingénierie de test. Cet effort de recrutement est soutenu par le Fonds social européen plus (FSE+) via le programme pour l’emploi des jeunes de la Communauté de Madrid, cofinancé à 40 %.
27 juillet 2026

Mesure de vibrations sur des matériaux automobiles à faible réflectivité

Le vibromètre laser Doppler Q2 réussit à mesurer les vibrations sur des matériaux et surfaces automobiles sombres et poreux qui mettent généralement en échec les systèmes optiques conventionnels. Il permet des mesures stables, plein champ et sans contact, sans préparation de surface, permettant une validation NVH et acoustique intérieure plus précise.
27 juillet 2026

Analyse vibratoire de PCB pour des applications critiques

Les cartes de circuits imprimés utilisées dans le spatial, la défense, l’aéronautique et les transports doivent supporter des vibrations extrêmes sans défaillance. Les essais traditionnels basés sur des accéléromètres ne permettent pas de révéler le comportement des composants individuels sous charge. La vibrométrie laser Doppler (LDV) massivement parallèle et la technologie Laser RADAR d’Ommatidia permettent une analyse vibratoire sans contact et à haute résolution sur l’ensemble des PCB — en identifiant les zones sujettes aux défaillances, en validant les conceptions et en garantissant la fiabilité dans des applications critiques.
27 juillet 2026

Analyse modale quantitative plein champ en 20 minutes : un guide complet du flux de travail

L’analyse modale traditionnelle peut nécessiter des jours d’installation et de balayage pour capturer les données de vibration point par point. Avec le RADAR laser Q2 d’Ommatidia LiDAR, l’analyse modale quantitative plein champ est réalisée en seulement 20 minutes. Cette présentation explique comment le radar laser à faisceaux parallèles offre une métrologie 3D et une vibrométrie sans contact précises sur des centaines de points simultanément — transformant la manière dont les chercheurs, les ingénieurs et les laboratoires d’essais mesurent la dynamique des structures.
22 juillet 2026
Gregory showing the Q2 hardware

Ommatidia présente le FMCW basé sur PIC à l’atelier de l’ESA

Ommatidia LiDAR a participé à l'atelier FMCW LiDAR de l'ESA pour présenter ses dernières avancées en matière de LiDAR intégré photonique. De la présentation du Laser RADAR Q2 pour les applications aérospatiales à la mise en lumière des collaborations avec l'ESA, TNO et le projet SPATIAL, l'événement a démontré notre rôle dans l'élaboration de l'avenir de la technologie de détection spatiale.
22 juillet 2026
Logo for MMATIDIA, promoting a Lidar innovation event at the International Operational Modal Analysis Conference in Rennes, France.

Ommatidia à l’IOMAC 2025

Rejoignez Ommatidia LiDAR à l’IOMAC 2025 du 20 au 23 mai au stand 1, au centre de l’Université de Rennes, pour explorer l’avenir de la dynamique des structures sans contact. Nous présenterons le Q2 Laser RADAR, un système LiDAR FMCW massivement parallèle offrant une analyse vibratoire plein champ en temps réel sur 65 canaux simultanés. Conçu pour l’analyse modale opérationnelle (OMA) dans l’automobile, l’aérospatiale, le génie civil et le diagnostic de machines, le Q2 offre une précision de micro-balayage, une adaptabilité de mise au point automatique et une intégration transparente avec les principales plateformes d’analyse modale. Assistez à des démonstrations en direct et découvrez comment Ommatidia redéfinit la vibrométrie de haute précision et le SHM grâce à des technologies laser évolutives.