Vibrométrie laser à distance pour des essais NVH et modaux plus rapides

Capturez des données NVH, modales et de dynamique structurelle à distance — avec 65 ou 128 points de mesure simultanés — sans placer de capteurs de contact, acheminer un câblage dense ou ajouter de la masse à des cibles légères. Ommatidia combine les systèmes RADAR laser de la série Q avec l’photonique intégrée pour une vibrométrie parallèle pratique.
The equipment used in this test was the Ommatidia LiDAR Q2 Laser Doppler Vibrometer, part of the QSeries of instruments based on FMCW Laser RADAR (Frequency Modulated Continuous Wave) technology. The Q2 is a highresolution instrument designed to measure the velocity or displacement of a surface without physical contact. The system incorporates a multichannel coherent detection architecture composed of 65 simultaneous laser beams. Thanks to its photonic integrated circuits (PICs), the Q2 can process multiple optical channels in parallel, enabling simultaneous measurement of vibrations.

Pourquoi les équipes remplacent les flux de travail de mesure plus lents

Les essais de vibration par contact nécessitent qu’un capteur soit monté, câblé et préparé à chaque point de mesure. La vibrométrie laser à distance capture de nombreux points à distance, réduisant l’effort de configuration tout en préservant la réponse naturelle de la cible. Découvrez les principes fondamentaux de la vibrométrie laser.

La capture parallèle de 65 ou 128 points permet aux équipes de passer de la configuration à une compréhension complète des vibrations sur l’ensemble du champ avec moins de goulots d’étranglement, aidant ainsi les campagnes NVH et modales à prendre des décisions utiles plus rapidement.

Allez au-delà du mouvement : vecteurs 3D et déformation

Découvrez comment les données de vitesse en plein champ provenant de vues multiples permettent une interprétation structurelle plus riche.

Réduire la configuration

Moins de montage. Configuration d’essai plus rapide.

Cibles difficiles

Mesurez des cibles que les capteurs ne peuvent pas atteindre.

Essais plus rapides

De la configuration aux données utiles, plus rapidement.

Une vision plus claire

Prenez de meilleures décisions en matière de NVH et d’analyse modale.

Conçu pour les environnements d’ingénierie exigeants

Des essais NVH automobiles et des matériaux à faible réflectivité aux environnements de validation exigeants, les équipes ont besoin de flux de travail de mesure à la fois pratiques et précis.
Car body vibration measurement with optical lines projected across a vehicle
Configuration pour la mesure des vibrations NVH de carrosseries automobiles à l’aide du RADAR laser d’Ommatidia.

Configuration d’essais à distance

Positionnez le flux de travail de mesure autour de la cible au lieu d’instrumenter chaque point manuellement.

Contraintes de surface et d’accès

Évaluez l’adéquation lorsque la réflectivité, la géométrie ou l’accès rendent la configuration conventionnelle plus difficile.

Examen axé sur l’ingénierie

Utilisez une conversation technique ciblée pour valider si le flux de travail correspond à votre environnement d’essai.

Découvrez ce que la vibrométrie à distance pourrait changer dans vos essais

Indiquez-nous la cible, la distance de travail, la plage de fréquences et la sortie de données dont vous avez besoin. Nous élaborerons un flux de travail pratique de vibrométrie laser à distance pour votre test.

Fonctionnement du flux de travail de mesure

1. Définir la cible

Clarifiez la structure, les conditions de fonctionnement et l’objectif de mesure.

2. Capturer à distance

Acquérez des données de vibration sans la charge d’instrumentation de contact.

3. Examiner les données

Interprétez les résultats pour l’analyse NVH, modale ou structurelle.

4. Décider des prochaines étapes

Utilisez les résultats pour accélérer les décisions d’ingénierie et la planification des essais.

Cas d’utilisation courants

Utilisez cette page pour décider si Ommatidia doit faire partie de votre prochaine évaluation technique pour les essais de vibration, NVH ou modaux. Pour des exemples plus approfondis, consultez les notes d’application sur la vibrométrie et l’inspection.

NVH automobile

Capturez la réponse complète du panneau de carrosserie, du vitrage, des garnitures et des sous-ensembles sans câblage d’accéléromètre dense ni masse ajoutée.

Essais modaux

Capturez les formes modales, les spectres et la réponse spatiale avec moins de balayage point par point et de préparation.

Flux de travail de validation R&D

Évaluez des cibles difficiles, légères, chaudes ou à accès restreint sans modifier l’essai avec une instrumentation de contact.

engine-off static vehicle in NVH test bay wide shot optical measurement head aimed at full car body with operator using laptop
Laser RADAR Ommatidia Q2 dans une configuration de mesure sur le terrain, prêt pour la mesure sans contact des vibrations et de la réponse structurelle.

Questions fréquemment posées par les équipes

Oui. Utilisez une cible représentative et convenez des critères de succès dès le départ : couverture, objectif de mesure et sortie de données attendue. Votre équipe pourra alors évaluer le flux de travail sur la base de preuves et choisir le système Q-Series en toute confiance.

Yes. Q2 is designed for demanding automotive NVH, low-reflectivity-material, and access-constrained measurement work. A technical review defines the surface, standoff distance, coverage, and vibration objective so the measurement plan is matched to the target. Explore the automotive NVH workflow.
Remote laser vibrometry is especially valuable for automotive NVH, modal testing, operating-deflection-shape studies, and structural validation—where dense coverage, non-contact measurement, or faster repeat testing changes the quality of the decision. Read the full-field modal analysis workflow.
Start with the target, standoff distance, frequency range, required coverage, and the data decision you need to make. A focused technical review turns those inputs into a practical measurement workflow and the right Q-Series configuration.
Share the target, access conditions, surface behavior, frequency range, and required output. We use that information to define measurement coverage, setup, and data handoff—so the campaign is built around the engineering decision, not a generic demo.
Yes. Use a representative target and agree the success criteria up front: coverage, measurement objective, and expected data output. Your team can then assess the workflow on evidence and select the Q-Series system with confidence.

Choisissez votre système de la série Q en toute confiance

Comparer QMini, Q1S, Q1 et Q2

Faites correspondre la plage de mesure, le nombre de canaux, les besoins géométriques et le flux de travail au système de la série Q qui convient à votre essai.

Principes fondamentaux de la vibrométrie laser

Comprenez le contexte Doppler et d’essai de vibration derrière l’approche de mesure.

Analyse modale plein champ

Découvrez comment un flux de travail modal complet sans contact peut passer de la capture à l’interprétation.

Notes d’application

Explorez d’autres exemples de vibrométrie, de métrologie et d’inspection.

Déterminez si cela correspond à votre flux de travail de mesure

Si la configuration de contact, la difficulté de surface ou le débit des essais limitent votre flux de travail actuel, la prochaine étape est un examen technique ciblé.