通过公司开发的应用示例和案例研究,探索团队如何在真实场景中使用我们的技术。了解挑战、方法和结果,获取可应用于您自身工作的实用细节。

您将发现有关背景、测量设置以及塑造每个解决方案的关键决策的简明概述,以及经过验证的结果和性能改进。无论您是在评估方案、规划试点还是扩展现有工作流程,这些示例旨在帮助您比较方法、避免常见陷阱并更有信心、更快速地推进工作。

  • 利用 Q 系列 LDV 进行非接触式桥梁应变测量

    了解 Q 系列激光多普勒振动计如何远程测量密集的桥梁位移曲线,并利用欧拉-伯努利梁理论将弯曲主导的响应转换为曲率和表面应变。
  • 使用单光束 LDV 进行转轴振动分析

    应用说明:单光束 Ommatidia Qmini 测量旋转钻轴的振动,揭示运行速度响应、21 Hz 附近的次级分量以及有助于旋转机械诊断的谐波内容。
  • 使用 Ommatidia Q2 进行移动式桥梁振动监测

    两次现场演示展示了 Q2 如何提供 65 路同步非接触速度信号,以便在正常交通和火车经过的情况下进行快速、可重复的移动式桥梁振动监测,而无需封闭车道或干扰基础设施的使用。
  • 车身振动

    本应用说明展示了 Ommatidia 的 Q2 多光束激光雷达如何将经典的激光多普勒测振技术扩展到高密度、全场车身振动测绘。Q2 可同时采集 65 个点
  • 3D 矢量场与应变分析的突破

    Ommatidia Q2 使用单台并行扫描激光雷达,通过多个视角重建全场 3D 速度矢量。通过紧凑、可部署的设置实现模态分析、工作变形分析(ODS)和应变就绪输出
  • 用于变压器监测的激光多普勒测振技术

    用于预防性维护、异常检测以及变压器和并联电抗器全机组筛选的非接触式离机振动测绘。Ommatidia 的 Q2 激光雷达可同时提供 65 点测振
  • 环境激励下的远程建筑振动测量

    演示使用 Ommatidia Q2 多光束激光多普勒测振仪在环境激励下对建筑进行远程、非接触式振动测量。在 25 m 的工作距离下,65 个同步测量点实现了高灵敏度和高分辨率的结构分析。
  • 线性调频声学信号分析

    本研究探讨了使用 Ommatidia Q2 激光多普勒测振仪对线性调频声学信号进行的测量与分析。凭借其非接触、高分辨率的振动传感能力,Q2 能够精确捕获宽频率范围内的声学响应,使其成为先进声学测试和诊断的强大工具。
  • Close-up of concentric sand circles, showcasing wave patterns, with a logo for MMAtidia at the top, promoting innovative LIDAR technology.

    使用 Q1/Q2 激光雷达对沙床和玻璃珠床进行非接触式振动测量

    Ommatidia LiDAR 的 Q1/Q2 激光雷达正将航空航天级的光学振动测量技术引入地球科学领域。在最近的一次实验中,该系统被部署用于分析沙洲和玻璃珠床中的振动传播——完全无需接触或表面仪器。通过从远处捕捉高分辨率的相位解析数据,研究人员能够重建跨断层结构的波动力学,为地震研究、地形诊断和土木工程应用提供了一种强大的新工具。
  • Ommatidia workshop at the University of Patras, expanding practical applications of Q2 Massively Parallel Laser RADAR for vibrometry and metrology scanning

    Q2 激光雷达在希腊帕特雷大学多光束激光测振与计量研讨会上揭示“隐形”振动

    希腊帕特雷 | 2025 年 5 月 6 日 — Ommatidia LiDAR 在帕特雷大学主持了一场实践研讨会,展示了 Q2 激光雷达:全球首款用于非接触式测振和 3D 计量的海量并行 FMCW LiDAR。探索这一突破性技术如何重塑航空航天、风能、铁路等领域的研发与工业应用。
  • WEG 现场的 Ommatidia LiDAR:用于工业电机和变压器诊断的现场就绪型振动测量技术

    在与 WEG 的一项开创性合作中,Ommatidia LiDAR 在四个运行测试台上部署了其 Q2 激光雷达 (Laser RADAR)——从发出嗡嗡声的变压器到高频电机——展示了实时、非接触式振动测量技术在恶劣工业环境中的强大功能。这些案例研究揭示了空间分辨率振动映射和全光谱分析如何改变电机领域的预测性维护、NVH 诊断和质量控制。
  • 用于医疗诊断的激光雷达正在突破生物医学创新的边界

    在慕尼黑工业大学,Ommatidia LiDAR 的 #Q2LaserRadar 展示了其作为生理运动非接触、高分辨率监测强大工具的潜力。通过与 Daniel Rixen 教授团队的合作,Q2 成功捕获了与腹主动脉瘤相关的振动特征——且无需接触患者。 Q2 专为工业精度设计,但针对生物医学需求进行了调整,提供了亚毫米/秒(sub-mm/s)的灵敏度、3D 点云几何结构和快速扫描时间,展示了光子技术如何弥合学术研究与现实临床创新之间的鸿沟。
  • 风电塔筒监测

    使用 Ommatidia Q1 多通道激光多普勒测振仪对真实风电塔筒的结构振动进行测量和分析,旨在表征塔筒在运行(转子转动)和非运行(转子静止)工况下的动力学行为,并证明 Q1 同时解析多个空间通道模态内容的能力。
  • Lase Radar system from Ommatidia

    La Marota 高架桥数字孪生

    在 La Marota 高铁高架桥采用非接触式激光雷达技术,以实现先进的结构监测。该系统提供具有全场空间分辨率的高密度挠度和振动测量,能够精确、实时地洞察桥梁在运营条件下的结构行为。这些数据被输入到数字孪生工作流中,旨在增强预测性和预防性维护,从而在 ADIF 的计划内提高基础设施的可靠性、安全性和生命周期管理。
  • The airplane engine

    大型旋转机械

    探索 Q2 系统在大型旋转机械振动分析方面的能力。

    我们对一台在额定转速 3600 RPM 稳态下运行的发电机进行了扫描,利用 Q2 的 65 个同步激光通道采集了 101 个扫描帧。

    查看结果。
  • Hammer slab test

    混凝土板冲击振动测试

    本应用笔记展示了 Ommatidia Q2 激光多普勒测振仪测量锤击下混凝土板振动的能力,其在 65 点的同步帧中具有高点密度。
  • 关键应用中的 PCB 振动分析

    用于航天、国防、航空和交通领域的印刷电路板必须能够承受极端振动而不发生故障。传统的基于加速度计的测试无法揭示单个组件在负载下的表现。Ommatidia 的大规模并行激光多普勒测振 (LDV) 和激光雷达技术可实现跨整个 PCB 的非接触式、高分辨率振动分析——识别易发生故障的区域、验证设计并确保关键应用中的可靠性。
  • 低反射率汽车材料的振动测量

    Q2 激光多普勒振动仪成功测量了深色、多孔汽车材料以及通常会使传统光学系统失效的表面上的振动。它展示了稳定、全场、无需表面处理的非接触式测量,从而实现了更准确的 NVH 和内饰声学验证。
  • 我们的 SpeckleGuard™ 技术如何最小化噪声

    长期以来,散斑噪声一直限制着相干激光测振的精度,尤其是在粗糙或复合材料表面上。Ommatidia LiDAR 的 SpeckleGuard™ 技术利用复合孔径分集和实时融合技术来稳定多光束的速度测量,从而解决了这一挑战。其结果是获得了更清晰的数据、更高的测量相干性以及可靠的振动分析,且无需进行表面处理——即使在要求严苛的工业或研究环境中也是如此。
  • 使用 Ommatidia Q 系列激光多普勒测振仪监测桥梁挠度

    Q 系列为桥梁监测和结构健康管理带来了干涉测量级别的精度。该系列采用大规模并行 FMCW LiDAR 和光子集成技术,可在不接触或不中断交通的情况下,测量整个桥跨的挠度和振动。从活载挠度测试到数字孪生开发,为基础设施的性能和安全提供可扩展的实时洞察。
  • Car windscreen

    挡风玻璃粘接检测

    多年来,多家制造商因挡风玻璃或玻璃窗粘接不当而召回车辆,涉及数十万辆汽车。这些事件强调了对可靠、在线、无损检测方法的需求,以便在车辆出厂前验证粘接质量。
  • Electrical industrial engine

    高速 3D 工业振动分析

    该案例研究证明了该系统检测工业电机基频和倍频振动模式并识别局部热点的能力,支持其在工业质量控制、结构测试和预测性维护方面的适用性。
  • 用于气动弹性的 Q2 激光雷达

    使用 Ommatidia Q2 激光雷达研究 Morane Saulnier MS.760 Paris 飞机机翼的振动动力学:这是一种非接触式、易于部署的替代方案,能够使用单个移动单元捕获完整的 3D 测振和计量数据。单名操作员即可对飞机结构进行全面的 3D 振动测量,包括:翼尖、翼根、机身、辅助动力装置、机身段和结构接头。与 ONERA 合作。
  • 用于电力变压器振动测试的激光雷达

    了解激光雷达如何通过非接触式振动分析改变电力变压器维护。利用这项旨在满足行业标准并彻底改变大型电力系统认证流程的尖端技术,确保合规性、及早发现故障并增强系统可靠性。
  • Q1 激光雷达揭示惊人的克拉尼板振动

    Ommatidia LIDAR 的 Q1 激光雷达揭示了克拉尼板上复杂的共振图形,为材料行为和结构健康提供了重要见解。观看演示,了解这项先进技术如何彻底改变结构健康监测!