측정, 진동 측정 및 계측학
LiDAR 대 레이저 RADAR
LiDAR는 내비게이션, 매핑 및 광범위한 공간 인식을 위해 최적화되는 경우가 많습니다. 레이저 RADAR는 계측학 수준의 기하학, 원격 속도 및 진동 측정, 또는 변형 및 변형 분석 워크플로우가 중요한 엔지니어링 결정을 위해 구축되었습니다.
귀하의 작업에 필요한 측정 데이터(단순한 포인트 클라우드가 아닌)를 팀에 제공하는 접근 방식을 선택하십시오.
LiDAR 대 레이저 RADAR 한눈에 보기
| 결정 영역 | LiDAR | 레이저 RADAR |
|---|---|---|
| 주요 목적 | 내비게이션, 매핑, 공간 인식 및 광범위한 장면 캡처. | 정밀 엔지니어링 측정, 기하학적 유효성 검사 및 동적 응답. |
| 정확도 / 측정 모드 | 확장 가능한 커버리지를 위한 일반적인 비행 시간 포인트 클라우드 캡처. | 계측학 지향 정밀도를 위한 주파수 및 위상 기반 거리 측정. |
| 진동 기능 | 원격 속도 또는 진동 측정에는 일반적으로 선택되지 않습니다. | 진동 측정 워크플로우를 위한 원격 속도 및 진동 데이터를 캡처할 수 있습니다. |
| 일반적인 엔지니어링 워크플로우 | 환경을 스캔하고 공간 모델을 생성하며 객체 또는 특징을 찾습니다. | 중요한 기하학적 구조를 측정하고 동적 동작을 검증하며 변형 또는 변형 분석 워크플로우를 지원합니다. |
| 언제 선택해야 하는가 | 광범위한 영역의 컨텍스트와 내비게이션 등급의 공간 데이터가 우선순위일 때 선택하십시오. | 측정 정확도, 비접촉 접근, 진동 데이터 또는 엔지니어링 해석이 결정의 동인일 때 선택하십시오. |
실제 측정 작업을 위해 LiDAR와 레이저 RADAR 중 선택하시겠습니까?
시스템 비교, 원격 진동 통찰력, 구조 모니터링 또는 엔지니어링 논의 등 필요한 데이터를 기반으로 다음 단계를 선택하십시오.
측정 원리
레이저 RADAR란 무엇입니까?
센싱 수준에서 레이저 RADAR는 주파수 변조 연속파(FMCW) 거리 측정과 반환된 광 신호의 위상 정보를 함께 사용합니다.
이러한 차이는 엔지니어링에서 중요합니다. 원격 진동 측정 워크플로우에서 속도 데이터는 공진, 모드 형상 및 구조 응답의 해석을 지원합니다. Ommatidia Q1 및 Q2 시스템은 단일 측정 위치 이상이 필요한 작업의 경우 병렬 캡처(65 또는 128개 측정 지점)를 통해 이를 확장합니다. 기본 측정 컨텍스트에 대해서는 레이저 도플러 진동 측정 개요를 참조하십시오.
FMCW + 위상 정보
송신된 광 신호와 반환된 광 신호를 비교하여 거리를 측정하고, 대상이 움직일 때는 속도를 측정합니다.
65 또는 128개의 병렬 측정 지점
Q1 및 Q2는 단일 위치를 넘어 이 접근 방식을 확장하여 팀이 하나의 워크플로우에서 더 풍부한 동적 정보를 캡처할 수 있도록 돕습니다.

광범위한 공간 컨텍스트를 위해 LiDAR를 선택하십시오
넓은 장면에서 효율적인 커버리지, 포인트 클라우드, 매핑 및 상황 인식을 위해 비행 시간 캡처를 사용하십시오.

정밀도가 중요할 때는 레이저 RADAR를 선택하십시오
정밀한 기하학, 비접촉 접근, 진동 측정 또는 형상과 움직임 모두가 필요할 때 고급 광학 거리 측정을 사용하십시오.
측정 원리가 다른 방식
비행 시간 및 주파수 기반 거리 측정은 서로 다른 측정 질문에 답합니다.

LiDAR: 비행 시간 거리 측정
펄스가 대상까지 이동했다가 돌아옵니다. 이 왕복 시간은 확장 가능한 공간 캡처를 위한 거리 정보를 제공합니다.

레이저 RADAR: 주파수 기반 거리 측정
주파수 및 위상 정보는 정밀한 거리 측정을 지원하며 시간 경과에 따른 움직임을 나타낼 수 있습니다.
귀하의 측정에 적합한 Q-시리즈를 찾으십시오
작업의 범위부터 시작하십시오. 비교 허브는 측정 범위, 포인트 밀도 및 동적 데이터 요구 사항을 더 명확한 제품 선택으로 전환합니다.
LiDAR 대 레이저 RADAR의 응용 분야
LiDAR는 광범위한 공간 캡처 및 내비게이션 중심 워크플로우에 적합합니다. 레이저 RADAR는 엔지니어링 결정이 정밀한 기하학, 원격 동적 응답 또는 동일한 측정 캠페인에서 형상과 움직임을 연결하는 능력에 달려 있을 때 그 진가를 발휘합니다.

정밀 계측학
생산 및 검사 결정을 위한 치수 정보를 캡처하십시오.

원격 NVH 및 모달 테스트
각 위치에 센서를 장착하지 않고도 여러 지점의 진동을 기록하십시오.

구조 응답
까다로운 구조물에 대해 기하학적 구조와 동적 응답을 함께 확인하십시오.
선택 전 팀이 묻는 질문
예. 애플리케이션 목표와 팀에 중요한 제약 조건을 알려주십시오. 저희는 귀하의 작업을 올바른 Q-시리즈 기능, 측정 워크플로우 및 다음 검증 단계와 연결하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 엔지니어와 상담하십시오.
Yes. Ommatidia Q-Series systems capture vibration data from a distance across multiple points, helping teams reduce mounting work and prepare tests faster.
Start with range, point count, target geometry, and whether you need geometry, vibration, or both. The Q-Series comparison is the quickest next step.
Start with the measurement outcome. QMini suits focused single-point vibrometry; Q1S provides a compact Q-Series route; Q1 fits long-range inspection and metrology; and Q2 is designed for high-density dynamic and full-field vibrometry work. Compare Q-Series systems to narrow the choice.
A useful first discussion covers the target, working distance, measurement range, required precision, test environment, and whether you need geometry, vibration, strain, or a combination. With that context, an Ommatidia engineer can recommend a practical measurement route.
Yes. Bring the application objective and the constraints that matter to your team. We can help you connect the task to the right Q-Series capability, measurement workflow, and next validation step. Talk to an engineer.
측정 워크플로우를 계획할 준비가 되셨습니까?
대상, 필요한 정확도, 접근 제약 조건 및 진동 데이터 요구 사항을 알려주십시오. 저희 엔지니어들이 올바른 레이저 RADAR 워크플로우 및 Q-시리즈 시스템을 식별하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.






