通过一个固定系统即可实现 128 个并行通道,用于振动、挠度、应变分析和长期位移监测。
监测整个结构, 而不仅仅是少数仪器测量点
当您需要从固定位置获得可重复的证据,且不能(或不应)在资产上覆盖传统传感器时,请选择 Q1S。它专为大型、难以进入的结构和长期监测计划而设计。
桥梁和交通资产
无需关闭车道或在跨度上布置传感器,即可捕获运行中的振动和挠度行为。
建筑物和复杂结构
了解风力、交通、占用或地震事件如何影响结构响应和韧性。
隧道、大坝和水利基础设施
在安装困难、具有破坏性或不适合资产的情况下,跟踪运动和动态响应。
即时振动。随时间变化的位移。
Q1S 将用于工作模态分析的高速率振动测量与用于长期测量的绝对干涉位移测量相结合。从一个固定位置,您可以观察结构的即时响应以及随时间的变化。
- 用于长期结构位移的绝对干涉测量
- 40 kHz vibrometry sampling for dynamic response
- Absolute interferometry for long-term structural displacement
推动维护工作的证据
工作模态洞察
从环境或运行振动中观察共振频率和模态振型。
位移趋势
将短期负载响应与长期运动分开,使下一次检查从正确的问题开始。
数字孪生就绪背景
将几何、振动和其他传感器数据整合到您的团队可以使用的模型中。
桥梁应变始于挠度剖面
Q1S 从远程位置捕获沿桥梁的密集位移剖面。对于以弯曲为主的梁式跨度,工程师可以使用欧拉-伯努利梁理论从测量的形状中推导出曲率和表面应变估算。
其结果是从实时桥梁运动到应变洞察的实用路径,且测量几何形状和结构模型均已明确。
一个动态事件,显示为速度、位移和由此产生的应变估算。
当工作流程匹配时
- 当轴向或局部效应至关重要时的第二视角
- Strain-ready analysis for bending-led spans
- A second view when axial or local effects matter
在固定监测背景下,相同的空间证据有助于团队解释活载行为并比较随时间变化的可重复结构响应。
符合现场工作流程的固定监测系统
Q1S 专为户外长期部署而设计,将 IP54 防护等级、千兆以太网、GPS 同步和环境补偿集成到一个紧凑的系统中。
它可与加速度计、应变计和距离传感器协同工作——在表面接触受限的情况下增加密集的非接触式视图。
- 针对压力、温度和湿度的气压补偿
- GPS and Gigabit Ethernet interfaces
- Atmospheric compensation for pressure, temperature, and humidity
监测计划的技术细节
测量
| 测量范围 | 0.5–50 m |
|---|---|
| 每线点数 | 128 |
| 光学焦距 | 固定 (0.5–50 m) |
| 采集速度 | 128–25,600 点/秒 |
| 测量精度 | 20 µm + 6 µm/m |
| 角度范围 | 12°、30° 或 62° |
振动测量
| 采样频率 | 40 kHz |
|---|---|
| 最大带内速度 | ±155 mm/s (DOLL) |
| 速度灵敏度 | <50 nm/s/√Hz |
| 应变灵敏度 | <1 µstrain |
| 位移灵敏度 | <0.1 µm |
| 集成加速度计 | IMU(仅姿态) |
部署与集成
| 功耗 | 45 W |
|---|---|
| 外置电池运行时间 | 240 分钟 |
| 接口 | 千兆以太网 / GPS 天线 |
| 安装座 | 螺纹 3.5″–8 TPI |
| 尺寸(不含电池) | 382 × 228 × 150 mm |
| 重量(不含电池) | 7.5 kg |
| 瞄准辅助 | 红色 (650 nm) 指示激光 |
| 大气补偿 | 压力、温度、湿度 |
| 工作温度 | 0–40°C |
| 环境防护 | IP54 |
| 激光等级 | 1550 nm (Class 1M) |
| 校准 | 符合 ISO 16063-41 的校准协议 |
规格如有变更,恕不另行通知。
Q1S 常见问题
Q1S 拥有 128 个并行激光通道,可并行测量线上的 128 个点。这种空间覆盖能力有助于团队在少量孤立的传感器位置之外解释结构响应。
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.

