A principios de este mes, Ommatidia LiDAR participó en el 31º Congreso Internacional sobre Sonido y Vibración (ICSV31) en Corea 🇰🇷. Este evento global reunió a expertos en acústica, dinámica estructural y análisis de vibraciones. Estuvimos orgullosos de estar allí junto con nuestro socio coreano, Joowon Industrial Co., Ltd., y de presentar nuestro sistema más avanzado hasta la fecha: el RADAR láser Q2.

Equipo de Ommatidia & Joowon en ICSV31
Celebrado en el corazón del ecosistema de innovación de Corea, ICSV31 atrajo a especialistas de aeroespacial, automoción, ingeniería civil y otros sectores. La respuesta a nuestras demostraciones en vivo y a nuestro stand fue abrumadoramente positiva. Muchos asistentes estaban ansiosos por explorar herramientas para la monitorización de vibraciones multipunto sin contacto y el diagnóstico estructural en tiempo real. Estas son áreas en las que el RADAR láser Q2 destaca. Ya sea que esté trabajando en componentes de naves espaciales, probando motores de vehículos eléctricos o monitorizando infraestructuras, Q2 ofrece información de alta resolución, sin necesidad de contacto, objetivos o escaneo mecánico. Mapas de vibración para las frecuencias máximas detectadas🎯 Un escenario global para el futuro de la vibrometría

🔬 Por qué el RADAR láser Q2 destacó

Radar láser masivamente paralelo Q2 para vibrometría 3D y escáner de metrología a nivel de micras de Ommatidia LiDAR
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El Q2 está construido alrededor de un circuito integrado fotónico patentado, diseñado para la vibrometría paralela sin contacto. Sus características más destacadas incluyen:
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✅ Más de 65 canales láser para medición simultánea
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✅ Resolución de desplazamiento a nivel de micras y resolución de vibración submilimétrica
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✅ Análisis FFT integrado para diagnóstico en tiempo real
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✅ Diseño compacto y robusto, listo para uso en laboratorio o en campo
Debido a estas capacidades, Q2 es ideal para:
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Pruebas NVH en vehículos y maquinaria
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Análisis de fatiga de componentes
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Pruebas modales en sistemas aeroespaciales y mecánicos
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Monitorización de la salud estructural (SHM) en puentes e infraestructura civil
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En ICSV31, Q2 demostró sus puntos fuertes tanto en aplicaciones de NVH como de SHM. Con su LiDAR FMCW masivamente paralelo, Q2 realiza vibrometría multicanal sin contacto con una precisión increíble. Su motor FFT integrado proporciona información detallada de frecuencia para la sintonización modal, la elaboración de perfiles de vibración y el análisis acústico. Mientras tanto, en escenarios de SHM, Q2 permite la monitorización de campo completo de estructuras como puentes, fachadas y componentes industriales, todo ello sin tocar la superficie. Su factor de forma robusto y compacto y su funcionamiento de conectar y medir lo hacen perfecto tanto para la investigación como para el diagnóstico in situ. Como resultado, los ingenieros pueden reaccionar más rápido y obtener información más clara sobre el comportamiento estructural. 🎧 Q2 para NVH y monitorización de la salud estructural


🤝 Un creciente interés en todas las industrias
Las conversaciones que tuvimos en ICSV31 dejaron una cosa clara: las industrias están buscando activamente alternativas fiables y sin contacto a los sensores de vibración tradicionales.
Los investigadores, los OEM y los equipos de infraestructura civil estaban particularmente interesados en cómo Q2 podría mejorar los flujos de trabajo de las pruebas. En comparación con los acelerómetros, los LDV o las galgas extensométricas, Q2 ofrece una adquisición de datos más rápida, una mayor cobertura espacial y una mayor flexibilidad, especialmente para los sistemas bajo carga o en movimiento.
📩 Mantengamos la conversación
Si no nos vio en ICSV31, nos encantaría conectar con usted. Ya sea que se esté preparando para una prueba modal, desarrollando una nueva estrategia de SHM o actualizando su kit de herramientas NDT, el RADAR láser Q2 está listo para apoyar su próximo paso.
Gracias, Corea y la comunidad ICSV31, por un evento inspirador.
Estamos entusiasmados de continuar estas conversaciones y ampliar el alcance de la vibrometría de nueva generación.



