RADAR laser Q2
Q2 Laser RADAR pour la vibration plein champ et la métrologie 3D
Le Q2 est-il adapté à votre mesure de vibration ?
Le Q1 pourrait être plus adapté lorsque…
Choisissez le Q1 lorsque la couverture à large portée sur des cibles plus grandes est plus importante que la géométrie 3D dense et la reconstruction de mouvement avancée.

Caractérisation dynamique dense
Capturez des données de vibration au niveau du champ qui révèlent les résonances, le comportement opérationnel et la réponse structurelle.

Surfaces complexes ou à faible coopération
Mesurez des géométries et des surfaces difficiles où les capteurs de contact ajoutent du temps, de la masse ou des contraintes d'accès.

Analyse liée à la géométrie
Connectez la vibration et le mouvement directement à la géométrie 3D mesurée de la cible.

Vecteurs de vitesse 3D & déformation
Reconstruisez des vecteurs de vitesse 3D plein champ à partir de plusieurs vues, puis calculez la déformation à partir de champs de déplacement liés à la géométrie.
NVH plein champ et dynamique structurelle sans montage dense d'accéléromètres
NVH automobile et des composants
Capturez la réponse plein champ sur les carrosseries de voitures, les pneus, les portes, les rétroviseurs et les composants sans masse de capteur ni configuration point par point.
Analyse structurelle et modale
Révélez les formes modales, la déflexion opérationnelle et la réponse vibratoire spatiale sur les structures et les composants.
Sorties de vibration et de géométrie prêtes à la décision

Spectres et cartographies modales
Visualisez les résonances et les formes modales sur le champ mesuré, et non sur une poignée de points de réponse isolés.

Nuages de points et vecteurs
Examinez la géométrie mesurée et le mouvement directionnel ensemble dans une seule vue d'ingénierie.

Champs de vibration liés à la géométrie
Reliez le comportement vibratoire aux caractéristiques, surfaces et emplacements importants sur la cible.

Analyse des vecteurs de vitesse 3D & de la déformation
Reconstruisez des vecteurs de vitesse 3D plein champ à partir de plusieurs vues, puis calculez la déformation à partir de champs de déplacement liés à la géométrie pour l’analyse de la déformation et de la réponse structurelle. Lire la note technique →
Métrologie 3D industrielle, analyse de mouvement et de vibration
Nuage de points de réflecteur d’antenne coloré par distance, illustrant la capture de géométrie Q2 pour la métrologie 3D avancée.
Spécifications du Q2 Laser RADAR
Utilisez ces valeurs pour planifier la plage de mesure, la couverture de surface, les sorties de vibration, l’intégration et le déploiement. Confirmez la configuration finale avec notre équipe d’ingénieurs.
UN CADRE DE MESURE ALIGNÉ
Métrologie + vibrométrie, sans compromis
Le Q2 maintient la géométrie, la vibration et le mouvement co-enregistrés dans le même cadre de mesure, sans compromettre aucune des capacités.
Métrologie 3D et couverture
| Plage de mesure | 1,0–50 m |
|---|---|
| Précision de mesure | 20 + 6 μm/m |
| Mise au point optique | Autofocus |
| Points par ligne | 65 fixes ; 1280 scannés |
| Plage angulaire | 360° |
| Résolution de l’encodeur angulaire | 0,20 arcsec |
| Aide au pointage | Caméra RVB Full HD |
Vibrométrie et intégration
| Fréquence d’échantillonnage du réseau | 40 kHz |
|---|---|
| Plage de vitesse du réseau | Jusqu’à ±155 mm/s DOLL™ |
| Sensibilité | <50 nm/√Hz |
| Gestion du speckle | Squelch d’amplitude IQ + diversité angulaire |
| Accéléromètre intégré | Bande passante de 2 000 Hz ; échantillonnage de 4 000 Hz |
| Réseau | Gigabit Ethernet |
| Synchronisation | GPS, E/S analogiques et numériques |
| Étalonnage | – Selon la norme ISO 16063-41 |
Protection environnementale
| Température de fonctionnement | 0–40 °C |
|---|---|
| Protection environnementale | IP54 |
| Compensation atmosphérique | Pression, température et humidité |
| Longueur d’onde | 1550 nm |
| Classe de sécurité oculaire | Classe 1M |
Système et déploiement
| Consommation électrique de pointe | 45 W |
|---|---|
| Fonctionnement sur batterie externe | Jusqu’à 240 min |
| Dimensions (sans batterie) | 380 × 220 × 180 mm |
| Poids (sans batterie) | Env. 7,5 kg |
| Monture | 3,5″–8 TPI |
| Logiciel | Ommatidia Atelier 8.0 |
FAQ Q2
Une évaluation réussie se transforme en un flux de travail de mesure pratique. Les ingénieurs d’Ommatidia aident à aligner la configuration du Q2, l’approche d’acquisition et les sorties exportées avec votre processus NVH, modal ou métrologique, afin que votre équipe puisse passer d’une démonstration prometteuse à des résultats d’ingénierie reproductibles.
Yes. Q2 is built for non-contact measurement where surface finish, complex shape, restricted access, or low cooperation makes conventional instrumentation impractical. Its speckle-management workflow combines IQ amplitude control with angular diversity, helping teams obtain useful measurement data from demanding targets without adding dense contact sensors.
Q2 connects measured 3D geometry with time-resolved vibration data, so teams can work from the same target context to produce velocity fields, spectra, mode maps, vectors, and geometry-linked motion views. The exported measurement record also preserves configuration, timing, and synchronization information for reproducible downstream analysis.
Yes. With a planned multi-view measurement, Q2 reconstructs full-field 3D velocity vectors from co-registered line-of-sight velocity measurements. Geometry-linked displacement fields can then be differentiated to calculate strain for deformation and structural-response analysis. The measurement plan should define the viewing geometry, excitation and required engineering outputs first.
Choose Q1 when stand-off industrial metrology or remote vibrometry on larger targets is the priority and you do not need Q2’s denser 3D geometry, complex-surface capability, or advanced motion reconstruction. Use the Q-Series comparison to select the system around the measurement outcome—not the product name.
Start with the target, measurement objective, access conditions, and the engineering decision you need to make. Our team turns that into a focused Q2 evaluation plan—covering capture geometry, the motion outputs to review, and the evidence needed for a confident system decision.
A successful evaluation becomes a practical measurement workflow. Ommatidia engineers help align the Q2 setup, acquisition approach, and exported outputs with your NVH, modal, or metrology process, so your team can move from a promising demonstration to repeatable engineering results.

