DOLL™ – Erweitert den 10-fachen Geschwindigkeitsmessbereich des Q Laser RADARs und ermöglicht Anwendungen in der Hochgeschwindigkeits-Schwingungsprüfung & -überwachung

DOLL™ – Erweitert den 10-fachen Geschwindigkeitsbereich von Q Laser RADARs für Anwendungen in der Hochgeschwindigkeits-Schwingungsprüfung & -überwachung

Ommatidia LiDAR führt DOLL™ (Digital Optical Locked Loop) ein, wodurch der messbare Geschwindigkeitsbereich unserer Flaggschiff- Q-Serie Massively Parallel Laser Radars um das 10-fache erweitert wird. Diese Erweiterung ermöglicht es Benutzern, präzise Geschwindigkeitsmessungen von bis zu 155 mm/s über mehrere Kanäle zu erfassen. Der erweiterte Geschwindigkeitsbereich, die einfache Bedienung und die Echtzeitverarbeitung ermöglichen es einem einzelnen Bediener, selbst extrem hohe Geschwindigkeiten zu messen und zu überwachen, wodurch die allgemeine Systemsicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit verbessert werden.

Weltweit erstes Mehrkanal-Laser-RADAR für Hochgeschwindigkeits-3D-Vibrometrie

Die Q-Serien-Laserradare von Ommatidia kombinieren 3D-Vibrometrie und Metrologie auf Mikrometer-Ebene in einem einzigen, kompakten Gerät, das auf Messtativ montiert oder in statischen Konfigurationen eingesetzt werden kann. Die Implementierung von DOLL™ in der Q-Serie erweitert den maximal messbaren Geschwindigkeitsbereich um mehr als das Zehnfache, wodurch die Q1- und Q2-Laserradare von Ommatidia in einer noch größeren Anzahl praktischer Schwingungsanalyseprobleme eingesetzt werden können, einschließlich fortschrittlicher NVH-Anwendungen, Hubkolbenmaschinen und nichtlinearen Messproblemen.

Die Systeme der Q-Serie bieten außergewöhnliche Leistung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit und benötigen für den Betrieb lediglich ein Messtativ, eine Batterie und einen Laptop. Diese Faktoren machen die Laserradare der Q-Serie zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen Setups wie der Laser-Doppler-Vibrometrie (LDV) – die typischerweise auf einen einzigen Laserkanal beschränkt ist – oder berührungsbasierten Beschleunigungsmessern, die einen umfangreichen und kostspieligen Aufbau erfordern.

Digitale optische Phasenregelschleife in einer massiv parallelen Laserarchitektur

DOLL™ erweitert den messbaren Geschwindigkeitsbereich erheblich – bis zu 155 mm/s – durch die Verwendung eines Digital Optical Locked Loop in einer massiv parallelen Architektur. Dieser technologische Durchbruch ermöglicht es den Q Laser RADAR-Systemen von Ommatidia, schnelle mechanische Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig eine hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten sowie Phasenverzerrungen und Rauschen zu reduzieren.

Mit DOLL™ können Benutzer jetzt Signale mit hoher Amplitude verarbeiten. Darüber hinaus können Benutzer das System durch einstellbare Filtereigenschaften für hohe Empfindlichkeit konfigurieren.

DOLL™ arbeitet in Echtzeit und ermöglicht es den Bedienern von Q-Laser-RADARs, sofortige und verwertbare Ergebnisse zu erhalten. Dies ermöglicht es Teams, dynamische Systeme während ihres Betriebs zu überwachen und auf sie zu reagieren.

DOLL™ ermöglicht NVH- und GVT-Anwendungen

Die Fähigkeit, schnelle Bewegungen präzise zu verfolgen, ist in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schwermaschinen und viele andere. Der Übergang zur massiv parallelen Lasertechnologie ermöglicht es Ingenieuren, Systemintegratoren und Forschern, simultane Hochgeschwindigkeitsmessungen über mehrere parallele Laserkanäle durchzuführen und gleichzeitig die Komplexität und die Kosten herkömmlicher Tests zu reduzieren.

DOLL™ ermöglicht neue Anwendungen

  • Fortschrittliche NVH-Anwendungen: Hochgeschwindigkeitsvibrationen führen zu einer verbesserten Geräusch-, Vibrations- und Rauheitskontrolle in Fahrzeugen und anderen Systemen.
  • Hubkolbenmaschinen: Die genaue Messung schneller, sich wiederholender Bewegungen ist für Maschinen mit schnelllaufenden Hubbewegungen unerlässlich.
  • Nichtlineare Messprobleme: Komplexe Systeme mit nichtlinearem dynamischem Verhalten können jetzt gründlicher analysiert werden.
  • Echtzeitüberwachung: Anwendungen, die unmittelbare, verwertbare Erkenntnisse aus Hochgeschwindigkeitsdatenströmen erfordern
  • Hochempfindliche Anwendungen: wie z. B. Schwingungspegel von Transformatoren.