Q1S Laser RADAR per il monitoraggio strutturale fisso
Ommatidia Q1S è un sistema Laser RADAR fisso e senza contatto per il monitoraggio strutturale. I suoi 128 canali paralleli catturano una visione consapevole della geometria di vibrazione, deflessione a breve termine e spostamento a lungo termine—senza posizionare sensori sulla struttura.
Usa i dati per pianificare ispezioni, dare priorità alla manutenzione e monitorare come si comporta un asset nel tempo.
128 canali paralleli per vibrazione, deflessione, analisi delle deformazioni e monitoraggio dello spostamento a lungo termine da un unico sistema fisso.
Monitora la struttura, non una manciata di punti strumentati
Scegli Q1S quando hai bisogno di evidenze ripetibili da una posizione fissa e non puoi—o non dovresti—coprire l’asset con sensori convenzionali. È progettato per strutture grandi e difficili da raggiungere e programmi di monitoraggio a lungo termine.
Ponti e asset di trasporto
Cattura il comportamento di vibrazione e deflessione operativa senza chiudere corsie o distribuire sensori lungo la campata.
Edifici e strutture complesse
Comprendi come vento, traffico, occupazione o eventi sismici influenzano la risposta strutturale e la resilienza.
Tunnel, dighe e infrastrutture idriche
Monitora movimento e risposta dinamica dove l'installazione è difficile, invasiva o non appropriata per l'asset.
Vibrazione ora. Spostamento nel tempo.
Q1S combina vibrometria ad alta frequenza per l’analisi modale operativa con misurazione interferometrica assoluta dello spostamento per rilievi a lungo termine. Da una posizione fissa, puoi vedere come una struttura risponde nel momento e come cambia nel tempo.
- Interferometria assoluta per lo spostamento strutturale a lungo termine
- 40 kHz vibrometry sampling for dynamic response
- Absolute interferometry for long-term structural displacement
Evidenze che fanno avanzare la manutenzione
Insight modale operativo
Visualizza frequenze di risonanza e forme modali da vibrazione ambientale o operativa.
Tendenze di spostamento
Separa la risposta al carico a breve termine dal movimento a lungo termine, così la prossima ispezione parte con la domanda giusta.
Contesto pronto per il gemello digitale
Riunisci geometria, vibrazione e altri dati dei sensori in un modello che il tuo team può usare.
La deformazione del ponte inizia con il profilo di deflessione
Q1S cattura profili di spostamento densi lungo un ponte da una posizione remota. Per campate simili a travi dove domina la flessione, gli ingegneri possono derivare curvatura e stime di deformazione superficiale da quella forma misurata usando la teoria della trave di Euler-Bernoulli.
Il risultato è un percorso pratico dal movimento del ponte in tempo reale all’insight sulla deformazione, con la geometria di misurazione e il modello strutturale resi espliciti.
Un evento dinamico, mostrato come velocità, spostamento e la stima di deformazione risultante.
Quando il flusso di lavoro è adatto
- Una seconda visione quando contano effetti assiali o locali
- Strain-ready analysis for bending-led spans
- A second view when axial or local effects matter
Per un contesto di monitoraggio fisso, la stessa evidenza spaziale aiuta i team a interpretare il comportamento sotto carico in tempo reale e confrontare la risposta strutturale ripetibile nel tempo.
Un sistema di monitoraggio fisso che si adatta al flusso di lavoro sul campo
Progettato per installazioni esterne a lungo termine, Q1S offre protezione IP54, Gigabit Ethernet, sincronizzazione GPS e compensazione ambientale in un sistema compatto.
Funziona insieme ad accelerometri, estensimetri e sensori di distanza—aggiungendo una visione densa e senza contatto dove l’accesso alla superficie è limitato.
- Compensazione atmosferica per pressione, temperatura e umidità
- GPS and Gigabit Ethernet interfaces
- Atmospheric compensation for pressure, temperature, and humidity
Dettagli tecnici per il piano di monitoraggio
Misurazione
| Range di misurazione | 0,5–50 m |
|---|---|
| Punti per linea | 128 |
| Messa a fuoco ottica | Fissa (0,5–50 m) |
| Velocità di acquisizione | 128–25.600 punti/s |
| Precisione di misurazione | 20 µm + 6 µm/m |
| Range angolare | 12°, 30° o 62° |
Vibrometria
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
|---|---|
| Velocità massima in banda | ±155 mm/s (DOLL) |
| Sensibilità di velocità | <50 nm/s/√Hz |
| Sensibilità di deformazione | <1 µstrain |
| Sensibilità di spostamento | <0,1 µm |
| Accelerometro integrato | IMU (solo assetto) |
Installazione e integrazione
| Consumo energetico | 45 W |
|---|---|
| Funzionamento a batteria esterna | 240 min |
| Interfacce | Gigabit Ethernet / Antenna GPS |
| Montaggio | Filettatura 3,5″–8 TPI |
| Dimensioni (senza batteria) | 382 × 228 × 150 mm |
| Peso (senza batteria) | 7,5 kg |
| Ausilio di puntamento | Laser puntatore rosso (650 nm) |
| Compensazione atmosferica | Pressione, temperatura, umidità |
| Temperatura operativa | 0–40°C |
| Protezione ambientale | IP54 |
| Classificazione laser | 1550 nm (Classe 1M) |
| Calibrazione | Protocollo di calibrazione allineato a ISO 16063-41 |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
FAQ su Q1S
Q1S ha 128 canali laser paralleli e misura 128 punti lungo una linea in parallelo. Quella copertura spaziale aiuta i team a interpretare la risposta strutturale oltre un piccolo numero di posizioni di sensori isolate.
Q1S provides remote optical measurement of structural response and can reduce the amount of contact instrumentation needed. It can also work alongside accelerometers, strain gauges, and distance sensors in a synchronized monitoring approach.
In laser Doppler vibrometry mode, Q1S captures vibration and short-term deflection curves at up to 40 kHz. In absolute interferometry mode, it supports long-term monitoring of structural displacement.
Yes. Its parallel measurement capability provides vibration data that can support operational modal analysis, including the identification of resonance frequencies and mode shapes from ambient or in-service excitation.
Q1S is designed for outdoor, fixed-use scenarios with IP54 protection, atmospheric compensation, and GPS/Ethernet integration. The final installation design should reflect the asset, stand-off distance, and expected environmental conditions.
Start with the asset, the movements or events that matter, stand-off distance, access conditions, and the decision the data must support. We can turn those into a focused monitoring plan and Q1S configuration.
Structural health monitoring tracks how an asset behaves over time so teams can spot meaningful change, plan inspections, and prioritise maintenance. Q1S adds remote vibration, deflection, and displacement data to that process. See bridge structural monitoring for the wider workflow.
Q1S measures surface velocity along a bridge from a remote position. That response can be processed into deflection curves, giving engineers a spatial view of movement during a live event. Read the bridge deflection workflow.
Q1S has 128 parallel laser channels and measures 128 points along a line in parallel. That spatial coverage helps teams interpret structural response beyond a small number of isolated sensor locations.
Hai bisogno di un percorso di misurazione Q-Series diverso?
Q1
Per metrologia remota pronta per il campo e vibrometria a 128 fasci su target grandi o difficili da raggiungere.
Q2
Per caratterizzazione di vibrazione full-field densa, geometria complessa e analisi del movimento 3D integrata.
Confronta la Q-Series
Visualizza QMini, Q1S, Q1 e Q2 affiancati e scegli il sistema in base al risultato richiesto.
Pianifica il sistema di monitoraggio in base al tuo asset
Raccontaci della struttura, delle condizioni di accesso e del comportamento che devi comprendere. Ti aiuteremo a mappare la linea di misurazione, l’approccio di installazione e gli output di cui il tuo team ha bisogno.

