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
Q2は貴社の振動測定に適していますか?

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。
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

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
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。
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.

