Q2 laser RADAR
Q2 Laser RADAR para vibração de campo total e metrologia 3D
O Q2 é adequado para sua medição de vibração?
O Q1 pode ser mais adequado quando…
Escolha o Q1 quando a ampla cobertura de distância em alvos maiores for mais importante do que a geometria 3D densa e a reconstrução avançada de movimento.

Caracterização dinâmica densa
Capture dados de vibração em nível de campo que revelam ressonâncias, comportamento operacional e resposta estrutural.

Superfícies complexas ou de baixa cooperação
Meça geometrias e superfícies desafiadoras onde os sensores de contato adicionam restrições de tempo, massa ou acesso.

Análise vinculada à geometria
Conecte a vibração e o movimento diretamente à geometria 3D medida do alvo.

Vetores de velocidade 3D & deformação
Reconstrua vetores de velocidade 3D de campo total a partir de múltiplas visualizações e, em seguida, calcule a deformação a partir de campos de deslocamento vinculados à geometria.
NVH de campo total e dinâmica estrutural sem montagem densa de acelerômetros
NVH automotivo e de componentes
Capture a resposta de campo total em carrocerias, pneus, portas, espelhos e componentes sem a massa do sensor ou configuração ponto a ponto.
Análise estrutural e modal
Revele formas de modo, deflexão operacional e resposta de vibração espacial em estruturas e componentes.
Saídas de vibração e geometria prontas para decisão

Espectros e mapas de modo
Veja ressonâncias e formas de modo em todo o campo medido, não apenas em alguns pontos de resposta isolados.

Nuvens de pontos e vetores
Revise a geometria medida e o movimento direcional juntos em uma única visualização de engenharia.

Campos de vibração vinculados à geometria
Relacione o comportamento da vibração com os recursos, superfícies e locais que importam no alvo.

Vetores de velocidade 3D & análise de deformação
Reconstrua vetores de velocidade 3D de campo total a partir de múltiplas visualizações e, em seguida, calcule a deformação a partir de campos de deslocamento vinculados à geometria para análise de deformação e resposta estrutural. Leia a nota técnica →
Metrologia 3D industrial, análise de movimento e vibração
Nuvem de pontos de refletor de antena colorida por distância, ilustrando a captura de geometria do Q2 para metrologia 3D avançada.
Especificações do Q2 Laser RADAR
Use estes valores para planejar o alcance de medição, cobertura de superfície, saídas de vibração, integração e implantação. Confirme a configuração final com nossa equipe de engenharia.
UM QUADRO DE MEDIÇÃO ALINHADO
Metrologia + vibrometria, sem concessões
O Q2 mantém a geometria, a vibração e o movimento co-registrados no mesmo quadro de medição — sem comprometer nenhuma das capacidades.
Metrologia 3D e cobertura
| Alcance de medição | 1,0–50 m |
|---|---|
| Precisão de medição | 20 + 6 μm/m |
| Foco óptico | Autofoco |
| Pontos por linha | 65 fixos; 1280 digitalizados |
| Alcance angular | 360° |
| Resolução do codificador angular | 0,20 arcseg |
| Auxílio de apontamento | Câmera RGB Full HD |
Vibrometria e integração
| Frequência de amostragem do array | 40 kHz |
|---|---|
| Faixa de velocidade do array | Até ±155 mm/s DOLL™ |
| Sensibilidade | <50 nm/√Hz |
| Gerenciamento de speckle | Squelch de amplitude IQ + diversidade angular |
| Acelerômetro integrado | Largura de banda de 2.000 Hz; amostragem de 4.000 Hz |
| Rede | Gigabit Ethernet |
| Sincronização | GPS, E/S analógica e digital |
| Calibração | – De acordo com a ISO 16063-41 |
Proteção ambiental
| Temperatura de operação | 0–40 °C |
|---|---|
| Proteção ambiental | IP54 |
| Compensação atmosférica | Pressão, temperatura e umidade |
| Comprimento de onda | 1550 nm |
| Classe de segurança ocular | Classe 1M |
Sistema e implantação
| Consumo de energia de pico | 45 W |
|---|---|
| Operação com bateria externa | Até 240 min |
| Dimensões (sem bateria) | 380 × 220 × 180 mm |
| Peso (sem bateria) | Aprox. 7,5 kg |
| Montagem | 3,5″–8 TPI |
| Software | Ommatidia Atelier 8.0 |
Perguntas frequentes sobre o Q2
Uma avaliação bem-sucedida torna-se um fluxo de trabalho de medição prático. Os engenheiros da Ommatidia ajudam a alinhar a configuração do Q2, a abordagem de aquisição e as saídas exportadas com seu processo de NVH, modal ou metrologia, para que sua equipe possa passar de uma demonstração promissora para resultados de engenharia repetíveis.
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.

