DOLL™ - Vergroot 10x Snelheidsbereik van Q Laser RADARs Voor Toepassingen in Hogesnelheidstrillingtesten & Monitoring
Ommatidia LiDAR introduceert DOLL™ (Digital Optical Locked Loop), dat het meetbare snelheidsbereik van onze vlaggenschip Q-serie Massaal Parallelle Laser Radars met 10x vergroot. Deze verbetering stelt gebruikers in staat om nauwkeurige snelheidsmetingen tot 155 mm/s over meerdere kanalen vast te leggen. Het uitgebreide snelheidsbereik, het gebruiksgemak en de realtime verwerking stellen een enkele operator in staat om zelfs extreme hogesnelheidscondities te meten en te monitoren, waardoor de algehele systeemveiligheid, prestaties en betrouwbaarheid worden verbeterd.
's Werelds Eerste Meerkanaals Laser RADAR voor 3D Hogesnelheidsvibrometrie
Ommatidia's Q-Series Laser RADARs combineren 3D-vibrometrie en micron-niveau metrologie in één compact apparaat, dat op metrologische statieven of in statische configuraties kan worden gemonteerd. De implementatie van DOLL™ in de Q-Series vergroot het maximaal meetbare snelheidsbereik met meer dan een factor 10, waardoor Ommatidia's Q1 en Q2 Laser RADARs kunnen worden ingezet voor een nog groter aantal praktische vibratieanalysetoepassingen, waaronder geavanceerde NVH-toepassingen, reciprocerende machines en niet-lineaire meetproblemen.
De Q-Series systemen bieden uitzonderlijke prestaties, veelzijdigheid en gebruiksgemak, waarbij alleen een metrologisch statief, accu en laptop nodig zijn voor gebruik. Deze factoren maken Q-Series Laser Radars een aantrekkelijk alternatief voor traditionele opstellingen zoals Laser Doppler Vibrometrie (LDV) - doorgaans beperkt tot één laserkanaal - of contactgebaseerde versnellingsmeters, die een uitgebreide en kostbare opstelling vereisen.

De grafieken tonen het meetbare gebied en het prestatieniveau voor verschillende niveaus van snelheidsamplitude en frequentie bij gebruik van de DOLL™-algoritmen. De huidige limiet ligt in de praktijk niet zozeer bij de maximale snelheid, maar eerder bij de maximale versnelling, die 63g blijkt te zijn. Dit versnellingsniveau is extreem, vergelijkbaar met een F1-auto die tegen een betonnen muur botst. Bij aanhoudende blootstelling is dit dodelijk voor mensen en zal het de meeste constructies beschadigen.
Digitale optische locked loop in een massaal parallelle laserarchitectuur
De DOLL™ breidt het meetbare snelheidsbereik aanzienlijk uit—tot 155 mm/s—door gebruik te maken van een Digital Optical Locked Loop in een massaal parallelle architectuur. Deze technologische doorbraak stelt Ommatidia's Q Laser RADAR-systemen in staat om snelle mechanische bewegingen vast te leggen met behoud van hoge meetprecisie, en vermindering van fasevervorming en ruis.
Met DOLL™ kunnen gebruikers nu signalen met hoge amplitude verwerken. Bovendien kunnen gebruikers het systeem configureren voor hoge gevoeligheid door middel van aanpasbare filtereigenschappen.
DOLL™ werkt in realtime, waardoor Q Laser RADAR-operators direct bruikbare resultaten ontvangen. Dit stelt teams in staat om dynamische systemen te monitoren en erop te reageren terwijl deze in bedrijf blijven.

Afgebeeld - de architectuur van OMMATIDIA's unieke Digital Optical Locked Loop (DOLL™) algoritme in massaal parallelle lasers. DOLL™ verwerkt snelheidssignalen over meerdere kanalen (tot 128). Elk kanaal volgt een drietraps verwerkingsproces.
DOLL™ versterkt NVH, GVT toepassingen
Het vermogen om snelle bewegingen nauwkeurig te volgen is cruciaal in vele industrieën: automotive, luchtvaart, zware machines en vele andere. De overgang naar massaal parallelle lasertechnologie stelt ingenieurs, systeemintegrators en onderzoekers in staat om gelijktijdige hogesnelheidsmetingen over meerdere parallelle laserkanalen uit te voeren, terwijl de complexiteit en kosten van traditionele tests worden verminderd.
DOLL™ Maakt Nieuwe Toepassingen Mogelijk
- Geavanceerde NVH-toepassingen: hoogfrequente trillingen leiden tot verbeterde controle van geluid, trillingen en harshheid in voertuigen en andere systemen.
- Heen-en-weergaande machines: het nauwkeurig meten van snelle, repetitieve bewegingen is essentieel voor machines met hoogfrequente heen-en-weergaande acties.
- Niet-lineaire meetproblemen: Complexe systemen met niet-lineair dynamisch gedrag kunnen nu grondiger worden geanalyseerd.
- Real-time monitoring: toepassingen die onmiddellijke, bruikbare inzichten vereisen uit hoogfrequente datastromen
- Hooggevoelige toepassingen: zoals trillingsniveaus van transformatoren.



