DOLL™ - Expandindo 10x o alcance de velocidade dos Laser RADARs Q para aplicações em testes e monitoramento de vibração de alta velocidade
O Ommatidia LiDAR apresenta o DOLL™ (Digital Optical Locked Loop), que estende a faixa de velocidade mensurável de nossos principais radares a laser massivamente paralelos da série Q em 10x. Este aprimoramento permite que os usuários capturem velocimetria precisa de até 155 mm/s em vários canais. A faixa de velocidade estendida, a facilidade de operação e o processamento em tempo real permitem que um único operador meça e monitore até mesmo condições extremas de alta velocidade, melhorando a segurança, o desempenho e a confiabilidade geral do sistema.
O Primeiro Laser RADAR Multicanal do Mundo para Vibrometria 3D de Alta Velocidade
Os radares laser RADAR da série Q da Ommatidia combinam vibrometria 3D e metrologia de nível micrométrico em um único dispositivo compacto, montável em tripés de metrologia ou em configurações estáticas. A implementação do DOLL™ na série Q estende a faixa de velocidade máxima mensurável em mais de 10 vezes, permitindo que os Q1 e Q2 Laser RADARs da Ommatidia sejam usados em um conjunto ainda maior de problemas práticos de análise de vibração, incluindo aplicações avançadas de NVH, máquinas alternativas e problemas de medição não linear.
Os sistemas da série Q oferecem desempenho, versatilidade e facilidade de uso excepcionais, exigindo apenas um tripé de metrologia, bateria e laptop para operar. Esses fatores tornam os radares laser da série Q uma alternativa atraente para configurações tradicionais, como a vibrometria Doppler a laser (LDV) — normalmente limitada a um único canal de laser — ou acelerômetros de contato, que exigem uma configuração extensa e dispendiosa.

Os gráficos mostram a região mensurável e o nível de desempenho para diferentes níveis de amplitude e frequência de velocidade usando os algoritmos DOLL™. O limite atual na prática não é tanto a velocidade máxima, mas sim a aceleração máxima, que é de 63g. Esse nível de aceleração é extremo, comparável a um carro de F1 batendo contra uma parede de concreto. Quando sustentado, é mortal para humanos e danificará a maioria das estruturas.
Circuito de travamento óptico digital em uma arquitetura laser massivamente paralela
O DOLL™ estende significativamente a faixa de velocidade mensurável — até 155 mm/s — usando um Digital Optical Locked Loop em uma arquitetura massivamente paralela. Este avanço tecnológico permite que os sistemas Q Laser RADAR da Ommatidia capturem movimentos mecânicos rápidos, mantendo a alta precisão de medição e reduzindo a distorção de fase e o ruído.
Com o DOLL™, os usuários agora podem lidar com sinais de alta amplitude. Além disso, os usuários podem configurar o sistema para alta sensibilidade por meio de propriedades de filtragem ajustáveis.
Trabalhando em tempo real, o DOLL™ permite que os operadores do Q Laser RADAR recebam resultados imediatos e acionáveis. Isso permite que as equipes monitorem e respondam a sistemas dinâmicos enquanto eles continuam a operar.

Na foto - a arquitetura do algoritmo Digital Optical Locked Loop (DOLL™) exclusivo da OMMATIDIA em lasers massivamente paralelos. O DOLL™ processa sinais de velocidade em vários canais (até 128). Cada canal segue um fluxo de processamento de três estágios.
DOLL™ Capacita Aplicações NVH, GVT
A capacidade de rastrear com precisão movimentos rápidos é crucial em muitos setores: automotivo, aeroespacial, máquinas pesadas e muitos outros. A transição para a tecnologia de lasers massivamente paralelos permite que engenheiros, integradores de sistemas e pesquisadores realizem medições simultâneas de alta velocidade em vários canais de laser paralelos, reduzindo a complexidade e o custo dos testes tradicionais.
DOLL™ Capacita Novas Aplicações
- Aplicações avançadas de NVH: vibrações de alta velocidade levam a um melhor controle de ruído, vibração e aspereza em veículos e outros sistemas.
- Máquinas alternativas: medir movimentos rápidos e repetitivos com precisão é essencial para máquinas com ações alternativas de alta velocidade.
- Problemas de medição não linear: sistemas complexos com comportamento dinâmico não linear agora podem ser analisados de forma mais completa.
- Monitoramento em tempo real: aplicações que exigem insights imediatos e acionáveis de fluxos de dados de alta velocidade
- Aplicações de alta sensibilidade: como níveis de vibração do transformador.



