QTec? 已獲國際專利保護,是目前世界上先進的光學振動測量技術!
QTec?采用多通道探測技術,充分利用光的粒子性,具有無與倫比的光學靈敏度!確保任何測試環境下測試數據真實可靠!
QTec?動態范圍大,最大振動速度達30m/s!
QTec?可配備不同光學鏡頭進行切換,滿足不同的景深需求!
典型應用
· 工程表面
· 橫向移動或旋轉部
· 遠距離結構
· 生物樣本
QTec? 已獲國際專利保護,是目前世界上先進的光學振動測量技術!
QTec?采用多通道探測技術,充分利用光的粒子性,具有無與倫比的光學靈敏度!確保任何測試環境下測試數據真實可靠!
QTec?動態范圍大,最大振動速度達30m/s!
QTec?可配備不同光學鏡頭進行切換,滿足不同的景深需求!
典型應用
· 工程表面
· 橫向移動或旋轉部
· 遠距離結構
· 生物樣本
全新研發的超低噪聲光學頭QTec?
全球首發地--中國!
德國Polytec公司全新研發的QTec? 超低噪聲光學頭,采用多探測通道技術,具有全四倍優勢!該具有革新意義的技術已獲國際專利保護,是激光測振技術發展史上的又一突破!
激光多普勒干涉儀–激光測振儀的核心
QTec? 作為一種激光多普勒技術,首先具有:
· 無任何附加質量影響;
· 高線性度和動態范圍;
· 大帶寬;
· 其它非接觸式激光測振儀所具有的全部優點;
· 但遠遠不止如此!
激光在粗糙的表面上聚焦時,反光強度與散斑噪聲有關,普通單探測通道系統收集暗面的反射激光時,由于散斑效應會出現無反射光或探測不到反射信息。全新的QTec?低噪音光學頭,采用4探測通道技術,不浪費每一個光粒子,同時探測多個散斑,更大幾率獲得高質量數據和低噪聲。
QTec?使用多個探測通道,并結合來自樣本的最佳讀數以獲得一致結果。
· 信號始終保持穩定
· 信噪比顯著提升
· 測試結果清晰,便于解讀及后處理
QTec?充分利用光的粒子性,任何測試環境下確保測試數據真實可靠,專為以下具有挑戰性的測試領域而設計:
· 工程表面
· 橫向移動或旋轉部件
· 遠距離測試
· 生物樣本
01 旋轉物體測試:
測量軸的徑向測試,如彎振。
結構在旋轉時散斑效應呈周期性變化,散斑噪聲限制了測量分辨率。
周期性散斑圖樣諧波n* frot
QTec? 能顯著降低噪聲:
本底噪聲減小10dB
高頻段減小可達20dB
02 在頸部測量心跳:
該測試具有挑戰性:病人的皮膚會隨著每一次心跳發生移動,而且是橫向的,動脈內的壓力波動會產生散斑;病人本身總會發生輕微的位置移動。
?多探測通道測量結果 (QTec)
?單探測通道測量結果
根據測試結果我們可以看到,單個探測通道的信號電平下降顯然與信號失真有關,其值幾乎下降到0;而QTec的信號電平不受信號失真影響,其信號電平明顯更高!
QTec的頻譜曲線可以很好地用來揭示病理特征信息。單個探測通道系統或許也可以測量,但是QTec能提取全部細節信息!
技術參數 | |||||||||
型號 | VibroFlex QTec VFX-I-160 | ||||||||
重量 | 6.1kg | ||||||||
尺寸[W x H x L] | 135 x 121 x 383 mm | ||||||||
工作溫度 | +5 °C … +40 °C | ||||||||
存儲溫度 | -10 °C … +65 °C | ||||||||
相對濕度 | 低于80%,無冷凝 | ||||||||
搭配控制器 | VibroFlex前端 | ||||||||
最大振動速度 | ± 30 m/s | ||||||||
光學部分技術參數 | |||||||||
光學頭 | QTec外差多通道干涉儀,采用多向接收技術,受國際專利保護 | ||||||||
激光類型 | 測量激光,不可見紅外激光 (IR),波長1550 nm,輸出功率<10 mW 定位激光,可見綠色激光,波長510 - 530 nm,有效輸出功率<1mW | ||||||||
激光安全等級 | 二級 | ||||||||
聚焦 | 自動聚焦1,遠程聚焦 ,手動聚焦2 | ||||||||
最大測試距離 | 高達100 m (配置 VFX-O-LRI 長焦鏡頭,取決于被測表面反光特性) | ||||||||
VFX-O-SRI 短焦 | VFX-O-LRI 長焦 | VFX-O-1004 微型光纖頭 | VFX-O-1105 顯微光纖頭 | ||||||
最小測試距離3 | 25 | 380 | 60 | 56±2 | |||||
出射激光直徑 (1/e2)【mm】 | 2...4.5 | 11...12.4 | 3.3...4.3 | 14 | |||||
測試距離3 | 典型光斑 直徑 [μm] | 景深 [mm] | 典型光斑 直徑 [μm] | 景深 [mm] | 典型光斑 直徑 [μm] | 景深 [mm] | 典型光斑 直徑 [μm] | 景深 [mm] | |
25 mm | 48 | ±0.38 | – | – | – | – | – | – | |
50 mm | 77 | ±0.75 | – | – | – | – | – | – | |
56 mm | 81 | ±0.86 | – | – | – | – | 8 | ±0.03 | |
60 mm | 84 | ±0.94 | – | – | 28 | ±0.39 | – | – | |
75 mm | 91 | ±1.3 | – | – | 37 | ±0.69 | – | – | |
100 mm | 97 | ±1.9 | – | – | 53 | ±1.4 | – | – | |
300 mm | 150 | ±11 | – | – | 180 | ±16 | – | – | |
380 mm | 184 | ±17 | 60 | ±1.8 | 224 | ±27 | – | – | |
500 mm | 236 | ±28 | 81 | ±3.4 | 295 | ±44 | – | – | |
1,000 mm | 448 | ±102 | 171 | ±15 | 608 | ±189 | – | – | |
2,000 mm | 906 | ±415 | 349 | ±60 | 1,300 | ±873 | – | – | |
5,000 mm | 2,766 | ±3,900 | 898 | ±400 | – | – | – | – | |
– | – | +183 | – | – | – | – | – |