Z ogromną satysfakcją ogłaszamy nawiązanie oficjalnej współpracy dystrybucyjnej pomiędzy TMSYS a Ommatidia LiDAR. Misją TMSYS od zawsze jest dostarczanie polskim inżynierom i jednostkom badawczym najbardziej zaawansowanych narzędzi metrologicznych na świecie. Wprowadzenie do naszej oferty systemów z serii Q to krok milowy w dziedzinie bezkontaktowej analizy drgań (wibrometrii) oraz metrologii wielkogabarytowej w Polsce.
Czym jest Laser RADAR? Przełomowa zasada działania
Technologia opracowana przez Ommatidia LiDAR to rozwiązanie typu „Massively Parallel Laser RADAR”. Inspiracją dla jej twórców była biomimetyczna budowa oka owada (złożonego z jednostek zwanych ommatidia), co pozwoliło na stworzenie sensora zdolnego do jednoczesnego zbierania danych z setek punktów pomiarowych bez konieczności sekwencyjnego skanowania.
W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań, systemy te opierają się na technologii FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), co pozwala na jednoczesny i niezwykle precyzyjny pomiar:
- dystansu: poprzez modulację częstotliwości fali ciągłej (\Delta f \propto \Delta d);
- prędkości: z wykorzystaniem efektu Dopplera (\Delta f \propto \Delta v).
Kluczem do wydajności serii Q jest pierwszy na świecie układ scalony fotoniki (Photonic Integrated Circuit – PIC). Ten opatentowany komponent umożliwia równoległy pomiar w 65 lub 128 kanałach jednocześnie. W modelu Q2 unikalna kombinacja 65 kanałów z zaawansowanym skanowaniem pozwala uzyskać do 1300 punktów pomiarowych w jednej linii, co czyni go potężnym narzędziem metrologicznym dla największych struktur.
Kluczowe parametry technologiczne:
- długość fali 1550 nm: praca w paśmie niewidzialnym i całkowicie bezpiecznym dla ludzkiego oka (eye safe);
- technologia SpeckleGuard™: minimalizacja szumów i stabilny pomiar nawet na trudnych, nieprzygotowanych teksturach powierzchni;
- częstotliwość próbkowania wibrometrycznego: do 40 kHz;
- brak masy dodanej: pomiar całkowicie bezkontaktowy, kluczowy przy badaniu lekkich struktur kompozytowych.
Gdzie precyzja spotyka praktykę: Kluczowe branże i zastosowania
Technologia Laser RADAR wyznacza nowe standardy wszędzie tam, gdzie tradycyjne czujniki stykowe lub jednopunktowe wibrometry laserowe (LDV) generują zbyt wysokie koszty operacyjne lub ryzyko błędu.
Infrastruktura krytyczna i budownictwo
Monitoring stanu strukturalnego (SHM) mostów kolejowych, wiaduktów oraz tam staje się efektywniejszy. Możliwość wykrywania mikrodeformacji z dużego dystansu bez zamykania obiektu dla ruchu to realna oszczędność. Skuteczność systemu potwierdzają wdrożenia u partnerów takich jak ADIF (hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej) przy monitoringu wiaduktu La Marota.
Energetyka: Od turbin wiatrowych po obiekty jądrowe
W sektorze OZE Laser RADAR umożliwia zaawansowaną analizę modalną (Operational Modal Analysis – OMA) łopat turbin wiatrowych pod obciążeniem operacyjnym. W energetyce konwencjonalnej i jądrowej system znajduje zastosowanie w:
- analizie wibroakustycznej transformatorów: kluczowej dla ograniczania emisji hałasu;
- monitorowaniu bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych: bezinwazyjny pomiar wibracji krytycznych komponentów;
- diagnostyce zapór wodnych: śledzenie zachowania struktury w zmiennych warunkach środowiskowych.
Inżynieria mechaniczna i maszyny rotujące
Dla inżynierów mechaników kluczowym parametrem jest technologia SpeedSync™, która pozwala na pomiar prędkości do ± 47,9 m/s. Umożliwia to precyzyjną diagnostykę szybkoobrotowych maszyn przemysłowych oraz komponentów lotniczych. Przykładem zaawansowanego wykorzystania metrologii 3D Ommatidia jest projekt dla ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) dotyczący pomiarów reflektorów z włókna węglowego, gdzie precyzja mikronowa decyduje o sukcesie misji.
Przewaga technologiczna: dlaczego Laser RADAR wygrywa z tradycyjnymi metodami?
W inżynierii pomiarowej czas to pieniądz, a dokładność to bezpieczeństwo. Poniższe zestawienie pokazuje, dlaczego seria Q redefiniuje standardy rynkowe:
| Kryterium | Akcelerometry (stykowe) | Tradycyjne wibrometry LDV | Ommatidia Laser RADAR |
| Masa czujnika | Dodana (zmienia dynamikę) | Brak (bezkontaktowe) | Brak (bezkontaktowe) |
| Punkty pomiarowe | 1 na czujnik (setki kabli) | 1 (skanowanie sekwencyjne) | Do 128 równolegle |
| Czas konfiguracji | Bardzo długi (montaż) | Długi (siatki lustrzane) | Minimalny („Align and Shoot”) |
| Zasięg pomiaru | Kontakt bezpośredni | Zależny od optyki | Do 50 m (rozszerzalny) |
| Zakres częstotliwości | Ograniczony od dołu | Zależny od czujnika | Od DC (0 Hz) do 40 kHz |
Unikalne korzyści biznesowe serii Q:
- redukcja przestojów (instrumentation downtime): metoda „align and shoot” pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pomiarów bez nakładania fizycznych siatek pomiarowych czy budowania rusztowań;
- praca w ekstremalnych warunkach: możliwość pomiaru obiektów gorących, będących pod wysokim napięciem lub znajdujących się w strefach niebezpiecznych;
- brak masywnych szaf sterowniczych: system jest mobilny, zwarty i nie wymaga „bulky electronic racks”, co ułatwia pracę w terenie.
Zobacz technologię w akcji: próbne pomiary i demonstracje na żywo
Jako oficjalny dystrybutor nie ograniczamy się do sprzedaży. Eksperci TMSYS oferują pełną demonstrację sprzętu na obiekcie klienta. Dostarczamy nie tylko surowe dane, ale kompletną analizę wyników przygotowaną przez naszych specjalistów.
Prezentacja obejmuje pracę w środowisku Atelier 8.0 – autorskim oprogramowaniu do zarządzania gęstymi zbiorami danych, które umożliwia:
- generowanie precyzyjnych chmur punktów 3D;
- tworzenie map drgań i wizualizację postaci drgań własnych w czasie rzeczywistym;
- pełną integrację z koncepcją Digital Twin (Cyfrowy Bliźniak).
Zaproszenie do współpracy: Nauka i Przemysł
Specjalną ofertę kierujemy do uczelni wyższych oraz instytutów R&D. Rozwiązania Ommatidia LiDAR są już z powodzeniem wykorzystywane przez takie instytucje jak TU Delft, University of Parma czy Utrecht University. Zapraszamy do współpracy wszystkich badaczy, dla których analiza modalna i wibroakustyka są kluczowe w procesach tworzenia innowacji.
FAQ: odpowiedzi na pytania inżynierów
Jaka jest rzeczywista dokładność metrologiczna systemu?
Dokładność pomiaru dystansu przy odległości 25 m definiuje precyzyjna formuła: 20 µm + 6 µm/m. System wykrywa mikroprzemieszczenia z dokładnością lepszą niż 0,1 mm, co jest wynikiem bezkonkurencyjnym dla systemów bezkontaktowych o takim zasięgu.
Czy technologia FMCW radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych?
Tak. Dzięki technologii SpeckleGuard™ oraz pracy na fali 1550 nm, system jest odporny na intensywne nasłonecznienie, cienie oraz specyficzne tekstury powierzchni materiałów budowlanych i przemysłowych.
Jak szybko system zbiera dane do pełnej analizy modalnej?
Dzięki równoległości pomiaru (Massively Parallel), pełna analiza modalna dla zbioru ponad 20 000 punktów zajmuje zazwyczaj około 20-25 minut. Tradycyjne metody jednopunktowe wymagałyby na to samo zadanie wielu godzin, a nawet dni pracy.
Jak wygląda integracja z systemami Industry 4.0?
Urządzenia posiadają interfejs Gigabit Ethernet, synchronizację GPS oraz zestaw analogowych i cyfrowych wejść/wyjść (I/O). Oprogramowanie Atelier 8.0 pozwala na łatwy eksport danych do standardowych formatów inżynieryjnych.
Współpraca TMSYS z Ommatidia LiDAR to otwarcie nowego rozdziału w polskiej diagnostyce inżynieryjnej. Łącząc szybkość pomiarów równoległych z mikronową precyzją, dostarczamy rozwiązanie, które zmienia sposób postrzegania bezpieczeństwa i efektywności konstrukcji.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić bezpłatną konsultację techniczną i sprawdzić możliwości serii Q w Twoim zakładzie lub laboratorium.

