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.
22 juillet 2026

Ommatidia à AIVELA 2025 : Vibrométrie parallèle pour le diagnostic structurel

Lors de la 16e conférence AIVELA à Ancône, Ommatidia LiDAR a présenté son Q2 Laser RADAR avec des démonstrations en direct et une conférence technique sur la vibrométrie 3D à haute vitesse. L’événement a mis en lumière la capacité du Q2 à effectuer une analyse vibratoire massivement parallèle et sans contact, sans les tracas de l’installation, ce qui en fait un outil puissant pour les applications aérospatiales, automobiles et de surveillance de la santé structurelle.
22 juillet 2026
Front Picture TUM report

Le radar laser pour le diagnostic médical repousse les limites de l’innovation biomédicale

À l'Université technique de Munich, le #Q2LaserRadar d'Ommatidia LiDAR a démontré son potentiel en tant qu'outil puissant pour la surveillance sans contact et à haute résolution des mouvements physiologiques. En collaboration avec l'équipe du Prof. Dr. Daniel Rixen, le Q2 a réussi à capturer les signatures vibratoires associées aux anévrismes de l'aorte abdominale — sans toucher le patient. Conçu pour la précision industrielle mais adapté aux besoins biomédicaux, le Q2 a offert une sensibilité inférieure au mm/s, une géométrie de nuage de points 3D et des temps de balayage rapides, montrant comment la photonique peut combler le fossé entre la recherche universitaire et l'innovation clinique réelle.
22 juillet 2026
First page of Gregory's preesentation in DCMC for using Q2 Laser RADAR for MRO

Ommatidia au DCMC : la MRO avec le Laser RADAR Q2

Le 21 mai, Ommatidia LiDAR a présenté son Laser RADAR Q2 de pointe lors de l’événement DCMC 2025 à Hoogerheide, montrant comment la métrologie 3D sans contact et de haute précision pourrait révolutionner la maintenance aéronautique. Avec 128 faisceaux laser parallèles et une précision submillimétrique, le Q2 offre une nouvelle voie vers des flux de travail MRO plus rapides, plus sûrs et plus automatisés. Découvrez comment nous façonnons la prochaine génération d’inspection aérospatiale.
22 juillet 2026
Close-up of concentric sand circles, showcasing wave patterns, with a logo for MMAtidia at the top, promoting innovative LIDAR technology.

Vibrométrie sans contact de lits de sable et de billes de verre à l’aide du Laser RADAR Q1/Q2

Le Laser RADAR Q1/Q2 d'Ommatidia LiDAR apporte la vibrométrie optique de niveau aérospatial aux géosciences. Lors d'une campagne récente, le système a été déployé pour analyser la propagation des vibrations dans des bancs de sable et des lits de billes de verre, entièrement sans contact ni instrumentation de surface. En capturant des données haute résolution résolues en phase à distance, les chercheurs ont pu reconstruire la dynamique des ondes à travers des structures de type faille, offrant un nouvel outil puissant pour les études sismiques, les diagnostics de terrain et les applications d'ingénierie civile.
22 juillet 2026

Ommatidia chez WEG : vibrométrie laser pour le diagnostic des moteurs et des transformateurs

Dans le cadre d’une collaboration révolutionnaire avec WEG, Ommatidia LiDAR a déployé son Laser RADAR Q2 sur quatre bancs d’essai opérationnels — des transformateurs bourdonnants aux moteurs électriques à haute fréquence — démontrant la puissance de la vibrométrie en temps réel, sans contact, dans des environnements industriels difficiles. Ces études de cas montrent comment la cartographie des vibrations à résolution spatiale et l’analyse sur l’ensemble du spectre transforment la maintenance prédictive, le diagnostic NVH et le contrôle qualité des machines électriques.
22 juillet 2026

La photonique intégrée d’Ommatidia au Laser World of Photonics 2025

Au Laser World of Photonics 2025, Ommatidia LiDAR a présenté son Q2 Laser RADAR de nouvelle génération lors d’une intervention de l’ingénieur opto-électronique Francis (Yu) Tian. Sa présentation a mis en lumière la manière dont la photonique intégrée permet des systèmes LiDAR plus rapides, plus compacts et hautement évolutifs — marquant une avancée majeure en matière de détection de précision et de métrologie structurelle.
22 juillet 2026

Innovation prête pour le terrain à l’EVACES 2025 : le RADAR laser Q2 pour la surveillance de l’état de santé des structures

Lors de l’EVACES 2025 à Porto, Ommatidia LiDAR a présenté le RADAR laser Q2, un outil révolutionnaire pour la surveillance de l’état de santé des structures en temps réel et sans contact. Au cours de notre session sur les technologies de capteurs innovantes, nous avons montré comment le Q2 a capturé des vibrations submillimétriques sur 128 canaux simultanément — sans balayage ni cibles. Cela marque une étape importante dans la SHM à grande échelle et haute résolution pour les ponts et les structures de génie civil.