Découvrez comment les équipes utilisent notre technologie dans des scénarios réels à travers des exemples d’applications et des études de cas développés par l’entreprise. Apprenez-en davantage sur les défis, l’approche et les résultats, avec des détails pratiques que vous pouvez appliquer à votre propre travail.
Vous trouverez des aperçus concis du contexte, de la configuration de mesure et des décisions clés qui ont façonné chaque solution, ainsi que des résultats validés et des améliorations de performance. Que vous évaluiez des options, planifiiez un pilote ou étendiez un flux de travail existant, ces exemples sont conçus pour vous aider à comparer les approches, à éviter les pièges courants et à progresser plus rapidement en toute confiance.
Surveillance mobile des vibrations de ponts avec l’Ommatidia Q2
RADAR laser massivement parallèle Analyse modale de ponts sans installation de capteurs Deux démonstrations sur le terrain montrent comment le Q2 fournit 65 signaux de vitesse […]Vibrations de la carrosserie
Cette note d’application montre comment le Laser RADAR multifaiseau Q2 d’Ommatidia étend la vibrométrie laser Doppler classique à une cartographie dense, en plein champ, des vibrations de carrosserie automobile. Le Q2 acquiert simultanément 65 pointsVibrométrie laser Doppler pour la surveillance des transformateurs
Cartographie des vibrations sans contact, à distance de mesure, pour la maintenance préventive, la détection d'anomalies et le dépistage à l'échelle du parc de transformateurs et de bobines d'inductance. Le RADAR laser Q2 d'Ommatidia offre une vibrométrie simultanée sur 65 pointsRadar laser Q2 pour l’aéroélasticité
Dynamique vibratoire d'une aile d'avion Morane Saulnier MS.760 Paris, avec le radar laser Q2 d'Ommatidia : une alternative sans contact, facile à déployer, capable de capturer des données complètes de vibrométrie 3D et de métrologie à l'aide d'une seule unité mobile. Un seul opérateur effectue des mesures de vibrations 3D complètes sur les structures d'aéronefs, y compris : les extrémités d'ailes, les emplantures d'ailes, le fuselage, les groupes auxiliaires de puissance, les sections de fuselage et les jonctions structurelles. Collaboration avec l'ONERA.Avancée majeure en analyse de champ vectoriel 3D & déformation
Ommatidia Q2 reconstruit les vecteurs de vitesse 3D plein champ à partir de plusieurs vues en utilisant un seul RADAR laser à balayage parallèle.Essai de vibration par impact sur dalle en béton
Cette note d’application montre la capacité du vibromètre laser Doppler Q2 d’Ommatidia à mesurer les vibrations d’une dalle en béton sous l’impact d’un marteau, avec une forte densité de points dans des trames simultanées de 65 points.Grandes machines tournantes
Découverte des capacités de notre système Q2 pour l'analyse vibratoire des grandes machines tournantes.Nous avons scanné un générateur électrique fonctionnant en régime permanent à une vitesse de rotation nominale de 3600 tr/min, acquérant 101 trames de balayage avec les 65 canaux laser simultanés du Q2.
Voyez ce qui s'est passé.Analyse des vibrations industrielles 3D à grande vitesse
L’étude de cas prouve la capacité du système à détecter les modes de vibration fondamentaux et harmoniques dans un moteur industriel et à identifier des points chauds localisés, confirmant sa pertinence pour le contrôle qualité industriel, les essais structurels et la maintenance prédictive.Inspection du collage de pare-brise
Au fil des ans, plusieurs fabricants ont rappelé des véhicules en raison d'une adhérence inadéquate du pare-brise ou du vitrage, affectant des centaines de milliers de véhicules. Ces événements soulignent la nécessité de méthodes d'inspection fiables, en ligne et non destructives, capables de vérifier la qualité du collage avant que les véhicules ne quittent la chaîne de production.Vibrométrie à distance de bâtiments sous excitation ambiante
Démonstration de la mesure à distance et sans contact des vibrations d’un bâtiment sous excitation ambiante à l’aide du vibromètre Laser Doppler multifaiseau Ommatidia Q2. À une distance de recul de 25 m, 65 points simultanés ont permis une analyse structurelle avec une sensibilité et une résolution élevées.Surveillance de tour d’éolienne
Mesure et analyse des vibrations structurelles d'une tour d'éolienne réelle à l'aide du vibromètre laser Doppler multicanal Ommatidia Q1, visant à caractériser le comportement dynamique de la tour dans des conditions opérationnelles (rotor en mouvement) et non opérationnelles (rotor statique), et à démontrer la capacité du Q1 à résoudre le contenu modal sur plusieurs canaux spatiaux simultanément.Analyse des vibrations d’un essieu rotatif avec un LDV à faisceau unique
Note d’application : un Ommatidia Qmini à faisceau unique mesure la vibration d’un essieu de perceuse en rotation, révélant la réponse à la vitesse de rotation, une composante secondaire proche de 21 Hz et un contenu harmonique utile pour le diagnostic des machines tournantes.Déformation de pont sans contact par LDV série Q
Découvrez comment un vibromètre laser Doppler série Q peut mesurer à distance des profils de déplacement denses d'un pont et convertir la réponse dominée par la flexion en courbure et déformation de surface à l'aide de la théorie des poutres d'Euler-Bernoulli.Vibrométrie du moteur diesel Doosan L136T à l’École d’ingénierie navale de l’UPM
Vibrométrie laser plein champ pour l'analyse des vibrations de moteur diesel, le développement de bancs d'essai et la surveillance de l'état.Jumeau numérique du viaduc de La Marota
Technologie de radar laser sans contact au viaduc à grande vitesse de La Marota pour permettre une surveillance structurelle avancée. Le système fournit des mesures de déflexion et de vibration à haute densité avec une résolution spatiale en plein champ, offrant un aperçu précis et en temps réel du comportement structurel du pont dans des conditions opérationnelles. Ces données alimentent un flux de travail de jumeau numérique conçu pour améliorer la maintenance prédictive et préventive, renforçant ainsi la fiabilité, la sécurité et la gestion du cycle de vie des infrastructures, dans le cadre de l’initiative d’ADIF.Analyse de signaux acoustiques chirp
Ce travail explore la mesure et l’analyse de signaux acoustiques chirp à l’aide du vibromètre laser Doppler Ommatidia Q2. Grâce à sa détection de vibrations sans contact et à haute résolution, le Q2 permet une capture précise des réponses acoustiques sur une large gamme de fréquences, ce qui en fait un outil puissant pour les tests et diagnostics acoustiques avancés.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.Surveillance de la déflexion des ponts avec le vibromètre laser Doppler de la série Q d’Ommatidia
La série Q apporte une précision interférométrique à la surveillance des ponts et à la gestion de la santé structurelle. Utilisant un LiDAR FMCW massivement parallèle et une intégration photonique, elle mesure la déflexion et les vibrations sur des travées de pont entières, sans contact ni perturbation du trafic. Des essais de déflexion sous charge réelle au développement de jumeaux numériques, elle permet une analyse évolutive et en temps réel des performances et de la sécurité des infrastructures.Comment notre technologie SpeckleGuard™ minimise le bruit
Le bruit de speckle a longtemps limité la précision de la vibrométrie laser cohérente, en particulier sur les surfaces rugueuses ou composites. La technologie SpeckleGuard™ d'Ommatidia LiDAR relève ce défi en utilisant la diversité d'ouverture composée et la fusion en temps réel pour stabiliser les mesures de vitesse sur plusieurs faisceaux. Le résultat est des données plus propres, une cohérence de mesure supérieure et une analyse de vibration fiable sans préparation de surface, même dans des environnements industriels ou de recherche exigeants.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.Surveillance des quais à Amsterdam
Un essai sur site à Amsterdam compare le Q1 Laser RADAR et les accéléromètres pour la mesure des vibrations des quais.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.Q2 Laser RADAR : révéler l’invisible lors de l’atelier sur la vibrométrie laser multi-faisceaux et la métrologie à l’Université de Patras, Grèce
Patras, Grèce | 6 mai 2025 — Ommatidia LiDAR a animé un atelier pratique à l’Université de Patras, présentant le Q2 Laser RADAR : le premier LiDAR FMCW massivement parallèle au monde pour la vibrométrie sans contact et la métrologie 3D. Découvrez comment cette technologie de rupture transforme la recherche et les applications industrielles dans l’aérospatiale, l’énergie éolienne, le ferroviaire, et bien plus encore.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.Ommatidia LiDAR chez WEG : vibrométrie prête pour le terrain pour le diagnostic des moteurs et transformateurs industriels
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.
























