2026年4月21日

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。
2026年4月21日
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。
2026年4月21日

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。
2026年4月21日

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。
2026年4月21日

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。
2026年4月21日
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。
2026年4月21日
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。
2026年4月21日
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。
2026年4月21日

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。