DOLL™ - Extension par 10 de la plage de vitesse des RADARs laser Q pour les applications de test et de surveillance des vibrations à haute vitesse
Ommatidia présente DOLL™ (Digital Optical Locked Loop), qui étend par 10 la plage de vitesse mesurable de nos radars laser à parallélisme massif de la série Q phares. Cette amélioration permet aux utilisateurs de capturer une vélocimétrie précise jusqu’à 155 mm/s sur plusieurs canaux. La plage de vitesse étendue, la facilité d’utilisation et le traitement en temps réel permettent à un seul opérateur de mesurer et de surveiller des conditions de vitesse même extrêmes, améliorant ainsi la sécurité, les performances et la fiabilité globales du système.
1er RADAR laser multicanal au monde pour la vibrométrie 3D à haute vitesse
Les RADARs laser de la série Q d’Ommatidia combinent la vibrométrie 3D et la métrologie au micron dans un seul appareil compact, montable sur des trépieds de métrologie ou dans des configurations statiques. L’implémentation de DOLL™ dans la série Q étend la plage de vitesse maximale mesurable par plus d’un facteur 10, permettant aux RADARs laser Q1 et Q2 d’Ommatidia d’être utilisés dans un ensemble encore plus large de problèmes d’analyse de vibrations concrets, y compris les applications NVH avancées, les machines alternatives et les problèmes de mesure non linéaires.
Les systèmes de la série Q offrent des performances, une polyvalence et une facilité d’utilisation exceptionnelles, ne nécessitant qu’un trépied de métrologie, une batterie et un ordinateur portable pour fonctionner. Ces facteurs font des radars laser de la série Q une alternative attrayante aux configurations traditionnelles telles que la vibrométrie laser Doppler (LDV) — généralement limitée à un seul canal laser — ou les accéléromètres à contact, qui nécessitent une installation complexe et coûteuse.

Les graphiques montrent la zone mesurable et le niveau de performance pour différents niveaux d’amplitude de vitesse et de fréquence à l’aide des algorithmes DOLL™. La limite actuelle en pratique n’est pas tant la vitesse maximale mais plutôt l’accélération maximale, qui s’établit à 63 g. Ce niveau d’accélération est extrême, comparable à celui d’une Formule 1 s’écrasant contre un mur de béton. Lorsqu’il est soutenu, il est mortel pour l’homme et endommagera la plupart des structures.
Boucle à verrouillage optique numérique dans une architecture laser à parallélisme massif
Le DOLL™ étend considérablement la plage de vitesse mesurable — jusqu’à 155 mm/s — en utilisant une boucle à verrouillage optique numérique dans une architecture à parallélisme massif. Cette percée technologique permet aux systèmes RADAR laser Q d’Ommatidia de capturer des mouvements mécaniques rapides tout en maintenant une précision de mesure élevée et en réduisant la distorsion de phase et le bruit.
Avec DOLL™, les utilisateurs peuvent désormais gérer des signaux de forte amplitude. De plus, les utilisateurs peuvent configurer le système pour une sensibilité élevée grâce à des propriétés de filtrage réglables.
Travaillant en temps réel, DOLL™ permet aux opérateurs de RADAR laser Q de recevoir des résultats immédiats et exploitables. Cela permet aux équipes de surveiller et de répondre aux systèmes dynamiques pendant qu’ils continuent de fonctionner.

En image - l’architecture de l’algorithme unique de boucle à verrouillage optique numérique (DOLL™) d’OMMATIDIA dans les lasers à parallélisme massif. DOLL™ traite les signaux de vitesse sur plusieurs canaux (jusqu’à 128). Chaque canal suit un flux de traitement en trois étapes.
DOLL™ renforce les applications NVH et GVT
La capacité de suivre précisément des mouvements rapides est cruciale dans de nombreux secteurs : automobile, aérospatial, machines lourdes et bien d’autres. Le passage à la technologie des lasers à parallélisme massif permet aux ingénieurs, intégrateurs de systèmes et chercheurs d’effectuer des mesures simultanées à haute vitesse sur plusieurs canaux laser parallèles, tout en réduisant la complexité et le coût des tests traditionnels.
DOLL™ permet de nouvelles applications
- Applications NVH avancées : les vibrations à haute vitesse permettent d’améliorer le contrôle du bruit, des vibrations et de la rudesse dans les véhicules et autres systèmes.
- Machines alternatives : mesurer avec précision les mouvements rapides et répétitifs est essentiel pour les machines ayant des actions alternatives à haute vitesse.
- Problèmes de mesure non linéaires : les systèmes complexes présentant un comportement dynamique non linéaire peuvent désormais être analysés de manière plus approfondie.
- Surveillance en temps réel : applications nécessitant des informations immédiates et exploitables à partir de flux de données à haute vitesse.
- Applications à haute sensibilité : telles que les niveaux de vibration des transformateurs.




