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RADAR laser Q2

Q2 Laser RADAR pour la vibration plein champ et la métrologie 3D

Cartographiez la vibration plein champ et la géométrie 3D, reconstruisez des vecteurs de vitesse 3D plein champ à partir de plusieurs vues et calculez la déformation à partir de champs de déplacement liés à la géométrie — sans montage dense de capteurs. Le Q2 fournit à votre équipe les preuves nécessaires pour isoler les résonances, valider les conceptions et prendre des décisions d’ingénierie éclairées.
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Q2 Laser RADAR configuré pour la mesure de vibration plein champ et la métrologie 3D dans un environnement NVH automobile.

Le Q2 est-il adapté à votre mesure de vibration ?

Choisissez le Q2 pour les cartographies de vibration denses, les surfaces difficiles ou à faible réflectivité, l’analyse liée à la géométrie et les données de mouvement multi-vue.

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.

Comparer la série Q

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

Cartographiez la vibration plein champ sur les carrosseries de véhicules, les pneus, les portes, les rétroviseurs, les composants et les structures plus grandes sans monter d’accéléromètre à chaque point. Explorez le NVH automobile pour la validation de véhicules ou la vibrométrie à distance pour les campagnes structurelles.
Formes modales de vibration mesurées par rapport aux formes modales modélisées à 60, 190 et 630 Hz.

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.

Explorer le NVH automobile

Sorties de vibration et de géométrie prêtes à la décision

Transformez la géométrie et la vibration mesurées en spectres, cartes de modes, nuages de points, vecteurs de vitesse 3D plein champ et calculs de déformation qui rendent la décision d’ingénierie évidente. Découvrez les principes de mesure dans Fondamentaux du Laser RADAR ou lisez la note d’analyse des vecteurs 3D et de la déformation.

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

Le Q2 combine une géométrie de précision avec des données de vibration denses et de vitesse multi-vue pour l’examen d’ingénierie, l’inspection et les décisions de processus. Voir Métrologie industrielle et contrôle de processus pour les flux de travail axés sur la production.
Explorer la métrologie industrielle

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 mesure1,0–50 m
Précision de mesure20 + 6 μm/m
Mise au point optiqueAutofocus
Points par ligne65 fixes ; 1280 scannés
Plage angulaire360°
Résolution de l’encodeur angulaire0,20 arcsec
Aide au pointageCaméra RVB Full HD

Vibrométrie et intégration

Fréquence d’échantillonnage du réseau40 kHz
Plage de vitesse du réseauJusqu’à ±155 mm/s DOLL™
Sensibilité<50 nm/√Hz
Gestion du speckleSquelch d’amplitude IQ + diversité angulaire
Accéléromètre intégréBande passante de 2 000 Hz ; échantillonnage de 4 000 Hz
RéseauGigabit Ethernet
SynchronisationGPS, E/S analogiques et numériques
Étalonnage– Selon la norme ISO 16063-41

Protection environnementale

Température de fonctionnement0–40 °C
Protection environnementaleIP54
Compensation atmosphériquePression, température et humidité
Longueur d’onde1550 nm
Classe de sécurité oculaireClasse 1M

Système et déploiement

Consommation électrique de pointe45 W
Fonctionnement sur batterie externeJusqu’à 240 min
Dimensions (sans batterie)380 × 220 × 180 mm
Poids (sans batterie)Env. 7,5 kg
Monture3,5″–8 TPI
LogicielOmmatidia Atelier 8.0

FAQ Q2

Que se passe-t-il après une évaluation réussie du 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.

Voir les exemples d’application du Q2 →

Can Q2 handle difficult or low-reflectivity surfaces?

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.

Explore Industrial Metrology workflows →

What does Q2 deliver beyond raw geometry?

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.

See application briefs →

Can Q2 calculate 3D velocity vectors and strain?

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.

Read the 3D velocity vector & strain analysis note →

When is Q1 the better fit?

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.

Compare Q-Series systems →

How quickly can we assess Q2 for our test programme?

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.

Talk to an engineer about your programme →

What happens after a successful Q2 evaluation?

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.

See Q2 application examples →

Planifiez votre flux de travail de mesure Q2

Dites-nous ce que vous devez mesurer, les contraintes d’accès et la décision en jeu. Nous définirons la configuration du Q2 et les sorties qui y répondront.
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