Explore cómo los equipos utilizan nuestra tecnología en escenarios reales a través de ejemplos de aplicación desarrollados por la empresa y Casos de Estudio. Conozca el desafío, el enfoque y los resultados, con detalles prácticos que puede aplicar a su propio trabajo.

Encontrará descripciones generales concisas del contexto, la configuración de la medición y las decisiones clave que dieron forma a cada solución, junto con resultados validados y mejoras de rendimiento. Ya sea que esté evaluando opciones, planificando un piloto o extendiendo un flujo de trabajo existente, estos ejemplos están diseñados para ayudarle a comparar enfoques, evitar errores comunes y avanzar más rápido con confianza.

4 de noviembre de 2025

Análisis de vibraciones de PCB para aplicaciones críticas

Las placas de circuito impreso utilizadas en el espacio, la defensa, la aeronáutica y el transporte deben soportar vibraciones extremas sin fallar. Las pruebas tradicionales basadas en acelerómetros no pueden revelar cómo se comportan los componentes individuales bajo carga. La vibrometría láser Doppler (LDV) masivamente paralela y la tecnología RADAR láser de Ommatidia permiten un análisis de vibraciones sin contacto y de alta resolución en todas las PCB, identificando las áreas propensas a fallos, validando los diseños y garantizando la fiabilidad en aplicaciones críticas.
29 de octubre de 2025

Efecto Doppler y vibrometría láser: pruebas de vibración avanzadas

Comprenda el papel del efecto Doppler en los vibrometría láser de barrido y la vibrometría Doppler láser. Explique cómo se puede utilizar la información de vibración para extraer desplazamientos relativos. Descubra las innovaciones de radar láser Q1 y Q2 de Ommatidia para la medición fiable de vibraciones en aplicaciones de automoción e industriales.
29 de octubre de 2025

RADAR láser para pruebas de vibración de transformadores de potencia

Descubra cómo el RADAR láser transforma el mantenimiento de los transformadores de potencia con el análisis de vibraciones sin contacto. Garantice el cumplimiento, detecte los fallos de forma temprana y mejore la fiabilidad del sistema con esta tecnología de vanguardia diseñada para cumplir con las normas de la industria y revolucionar los procesos de certificación de los grandes sistemas de energía
29 de octubre de 2025

El radar láser para diagnósticos médicos impulsa los límites de la innovación biomédica

En la Universidad Técnica de Múnich, el #Q2LaserRadar de Ommatidia LiDAR demostró su potencial como una herramienta poderosa para la monitorización sin contacto y de alta resolución del movimiento fisiológico. En colaboración con el equipo del Prof. Dr. Daniel Rixen, Q2 capturó con éxito firmas de vibración asociadas con aneurismas aórticos abdominales, sin tocar al paciente. Diseñado para la precisión industrial, pero adaptado para las necesidades biomédicas, Q2 ofreció una sensibilidad de sub-mm/s, geometría de nube de puntos 3D y tiempos de escaneo rápidos, mostrando cómo la fotónica puede cerrar la brecha entre la investigación académica y la innovación clínica en el mundo real.
29 de octubre de 2025

Radar láser Q2 que revela lo invisible en el taller de vibrometría y metrología láser multihaz en la Universidad de Patras, Grecia

Patras, Grecia | 6 de mayo de 2025 — Ommatidia LiDAR dirigió un taller práctico en la Universidad de Patras, presentando el radar láser Q2: el primer LiDAR FMCW masivamente paralelo del mundo para vibrometría sin contacto y metrología 3D. Descubra cómo esta tecnología innovadora está transformando la investigación y las aplicaciones industriales en los sectores aeroespacial, eólico, ferroviario y muchos más.
29 de octubre de 2025

Vibrometría sin contacto de lechos de arena y microesferas de vidrio utilizando el RADAR láser Q1/Q2

El RADAR láser Q1/Q2 de Ommatidia LiDAR está llevando la vibrometría óptica de grado aeroespacial a la geociencia. En una campaña reciente, el sistema se implementó para analizar la propagación de vibraciones en bancos de arena y lechos de microesferas de vidrio, todo ello sin contacto ni instrumentación de superficie. Al capturar datos de alta resolución resueltos en fase desde lejos, los investigadores pudieron reconstruir la dinámica de las ondas a través de estructuras similares a fallas, ofreciendo una nueva y potente herramienta para estudios sísmicos, diagnósticos de terreno y aplicaciones de ingeniería civil.