Q2レーザーRADAR

全視野振動および3D計測のためのQ2レーザーRADAR

高密度センサー取り付けを行わずに、全視野振動と3D形状をマッピングし、複数の視点から全視野3D速度ベクトルを再構成し、形状連動変位場からひずみを計算します。Q2は、共振の特定、設計の検証、確信を持ったエンジニアリング判断を行うための証拠をチームに提供します。
自動車NVH環境における全視野振動測定および3D計測用に構成されたQ2レーザーRADAR。

Q2は貴社の振動測定に適していますか?

高密度振動マップ、困難または低反射率表面、形状連動解析、多視点運動データが必要な場合はQ2をお選びください。

Q1の方が適している場合…

高密度3D形状や高度な運動再構成よりも、大型対象物における広範なスタンドオフカバレッジが重要な場合は、Q1をお選びください。

高密度動的特性評価

共振、動作挙動、構造応答を明らかにする視野レベルの振動データを取得します。

複雑または低協調性表面

接触センサーが時間、質量、またはアクセス制約を追加する複雑な形状や表面を測定します。

形状連動解析

振動と運動を対象物の測定された3D形状に直接関連付けます。

3D速度ベクトルとひずみ

複数の視点から全視野3D速度ベクトルを再構成し、形状連動変位場からひずみを計算します。

高密度加速度計取り付けを必要としない全視野NVHおよび構造動力学

すべての点に加速度計を取り付けることなく、車体、タイヤ、ドア、ミラー、コンポーネント、大型構造物全体の全視野振動をマッピングします。車両検証については自動車NVHを、構造キャンペーンについてはリモート振動測定をご覧ください。
60、190、630 Hzにおける測定値とモデル化された振動モード形状の比較。

自動車およびコンポーネントNVH

センサー質量や点ごとのセットアップなしで、車体、タイヤ、ドア、ミラー、コンポーネントの全視野応答を取得します。

構造およびモーダル解析

構造物やコンポーネント全体のモード形状、動作変形、空間振動応答を明らかにします。

意思決定に対応した振動および形状出力

測定された形状と振動を、スペクトル、モードマップ、点群、全視野3D速度ベクトル、ひずみ計算に変換し、エンジニアリング判断を明確にします。測定原理についてはレーザーRADARの基礎で、または3Dベクトルおよびひずみ解析ノートをお読みください

スペクトルとモードマップ

少数の孤立した応答点ではなく、測定視野全体の共振とモード形状を確認します。

点群とベクトル

測定された形状と方向性運動を1つのエンジニアリングビューで一緒に確認します。

形状連動振動場

振動挙動を対象物上の重要な特徴、表面、位置に関連付けます。

3D速度ベクトルとひずみ解析

複数の視点から全視野3D速度ベクトルを再構成し、変形および構造応答解析のために形状連動変位場からひずみを計算します。 技術ノートを読む →

産業用3D計測、運動および振動解析

Q2は、エンジニアリングレビュー、検査、プロセス判断のために、精密形状と高密度振動および多視点速度データを統合します。生産重視のワークフローについては、産業計測およびプロセス制御をご覧ください。

高度な3D計測のためのQ2形状取得を示す、距離で色分けされたアンテナ反射鏡の点群。

Q2レーザーRADAR仕様

これらの値を使用して、測定範囲、表面カバレッジ、振動出力、統合、展開を計画してください。最終構成については、当社のエンジニアリングチームにご確認ください。

1つの整列された測定フレーム

計測+振動測定、妥協なし

Q2は、どちらの機能も妥協することなく、形状、振動、運動を同じ測定フレーム内で共同登録します。

3D計測とカバレッジ

測定範囲1.0–50 m
測定精度20 + 6 μm/m
光学フォーカスオートフォーカス
ライン当たりの点数固定65点; スキャン1280点
角度範囲360°
角度エンコーダ分解能0.20秒角
ポインティング補助フルHD RGBカメラ

振動測定と統合

アレイサンプリング周波数40 kHz
アレイ速度範囲最大±155 mm/s DOLL™
感度<50 nm/√Hz
スペックル管理IQ振幅スケルチ+角度ダイバーシティ
統合加速度計2,000 Hz帯域幅; 4,000 Hzサンプリング
ネットワークギガビットイーサネット
同期GPS、アナログおよびデジタルI/O
校正ISO 16063-41に準拠

環境保護

動作温度0–40 °C
環境保護IP54
大気補正圧力、温度、湿度
波長1550 nm
アイセーフティクラスクラス1M

システムと展開

ピーク消費電力45 W
外部バッテリー動作最大240分
寸法(バッテリーなし)380 × 220 × 180 mm
重量(バッテリーなし)約7.5 kg
マウント3.5″–8 TPI
ソフトウェアOmmatidia Atelier 8.0

Q2 FAQ

成功した評価は実用的な測定ワークフローになります。Ommatidiaのエンジニアは、Q2のセットアップ、取得アプローチ、エクスポートされた出力を貴社のNVH、モーダル、または計測プロセスに合わせて調整し、有望な実証から再現可能なエンジニアリング結果への移行を支援します。

Q2アプリケーション例を見る →

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 →

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 →

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 →

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 →

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 →

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 →

Q2測定ワークフローを計画

測定が必要な対象、アクセス制約、問題となっている判断についてお知らせください。Q2の構成とそれに答える出力を定義いたします。

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