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SMART Lab – 振动声学测试平台

SmartLab 是 Optomet SMART 系列的测量软件。本视频展示了从创建模板、导入 3D 模型和校准,到执行测量的完整工作流程。FRF 动画、时域数据和模态分析均集成于同一环境中。[2025 | 1:06 min]

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制动盘6 kHz面外振动

SmartLab 短动画:制动盘在 6 kHz 下的面外振型(垂直于盘面方向的运动),采用激光多普勒测振技术进行非接触式测量。[2025 | 0:10 min]

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Optomet SMART平台 – 实验室设备

SMART 平台产品宣传片:将测振仪、数据采集与分析功能集成于一台设备中,打造 Lab-in-a-Device。影片展示了从 SMART Single+ 到 SMART DAQ 的系统理念,以及从汽车到涡轮机的各类应用领域。[2024 | 2:38 min]

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使用LDV进行位移体积分析——从振动到声波

SmartLab 中的体积位移分析根据振动数据计算所排开的空气体积,并以汽车车门为例进行演示。由此可以直观看出,为什么强烈振动并不总会产生声音:这就是声学短路现象。[2026 | 1:34 min]

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制动盘6 kHz面内振动

SmartLab 短动画:采用 3D 激光多普勒测振技术测得的制动盘在 6 kHz 下的面内振型(沿盘面方向运动)。该动画与面外振动视频相对应。[2025 | 0:09 min]

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Vector Micro-Optics 安装指南

Vector 微型光学组件安装分步指南:将其安装到定位台上,进行三轴调节,并将激光光斑聚焦到被测件上。最后在 OptoGUI 软件中完成测量。[2022 | 1:23 min]

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无需传感器的全场振动测量

多台 SMART Scan+ 测振仪以数千个测点对车身进行非接触式测量,无需在被测对象上附加质量或铺设电缆。SMART Lab 将所有系统校准至统一的 3D 参考坐标系,使共振以全场方式清晰呈现。[2026 | 1:12 min]

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桥梁振动测量

使用 Nova Xtra 远距离测振仪对桥梁进行振动测量:得益于 SWIR 激光器和集成红外相机,无需在建筑结构上安装传感器,即可从最远 300 m 处进行非接触式测量。[2020| 0:53 min]

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光纤测振仪实拍

光纤测振仪的应用:小巧的无源测量头可在难以接近的位置进行测量,此处用于测试台上的发动机。通过光纤多路复用器,可在多个测量头之间切换,并从不同方向测量物体。[2018 | 0:28 min]

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印刷电路板全场3D扫描

在 SmartLab 中对电路板进行全场 3D 扫描:对由振动台激励的组件进行整个表面扫描。电解电容器等各个元器件的振型可直接显示在 3D 模型上。[2025 | 0:41 min]

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振动台上印刷电路板的3D扫描

印刷电路板上单个电容器发生共振时的 3D 振动测量短视频。[2025 | 0:04 min]

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涡轮叶片的3D振动测量

使用 SMART 3D 系统对涡轮叶片进行三维振动测量:自动模态锤激励,测点分布于叶片四周,并自动校准至数字孪生模型。可精准捕捉面外和面内模态。[2025 | 0:52 min]

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使用激光多普勒测振仪进行3D刹车盘动态分析

制动盘 3D 扫描测振:三台测振仪以非接触方式测量全部三个空间方向的振动,无需附加质量。从几何模型导入到工作振型分析,SmartLab 为研发提供可靠的 3D 数据。[2025 | 1:05 min]

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印刷电路的振动分析

电子组件的振动分析:便携式一体化扫描测振仪可自动扫描由激振器激励的电路板上的预定义测点。多种视图直观呈现振型。[2020 | 1:04 min]

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涡轮整体叶盘的模态分析

涡轮叶盘振动分析:自动冲击锤激励部件,扫描式测振仪采集其响应。视频展示了实时测量、振型及数据导出。" [2022 | 2:24 min]

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涡轮叶片的3D振动测量

涡轮叶片的工作振型:使用 SWIR 扫描测振仪对由激振器激励的叶片进行全场扫描。软件显示频率范围从 78.5 Hz 到 8.2 kHz 的振型。[2025 | 1:28 min]

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远距离振动测量

远程测量现场演示:振动仪从窗边对室外远处的目标进行测量,实时信号随即显示在笔记本电脑上。即使距离很远,也能进行非接触式振动测量。[2018 | 0:32 min]

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高频扫描测量

压电蜂鸣器的高频扫描:借助近摄单元,一体化扫描测振仪可测量最微小的结构。扫描结果展示了 1.77 MHz 和 4.44 MHz 下的振型,对超声应用具有重要意义。[2020 | 1:08 min]

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粗糙旋转砂轮的振动

转速为 5,800 U/min 的粗糙旋转砂轮的工作振型:尽管表面较暗且处于旋转状态,测振仪仍可进行非接触式测量。画面展示:旋转频率及其谐波下的振型。[2020| 1:10 min]

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大提琴的振动和几何结构

一次测量同步获取大提琴的振动与几何形貌:SWIR 扫描测振仪利用红外激光采集振动和距离数据,从而生成 3D 几何模型,并直接在其表面呈现振型。[2020 | 1:12 min]

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声场声悬浮器

让超声波清晰可见:声悬浮器将粒子悬浮在驻波的压力节点处。测振仪通过检测空气折射率的变化对声场进行扫描,并生成振幅与相位图像。[2020 | 1:12 min]

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基于激光测振的汽车声学工程

汽车制造中的声学工程:激光测振仪在试验台上对车身进行全表面实时测量。SmartLab 可导入 3D 模型(NASTRAN、STL);数据采集系统可直接集成传统 NVH 传感器。[2024 | 0:45 min]

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使用SMART Lab进行涡轮叶片模态分析

软件速览:在 SmartLab 中对涡轮叶片进行模态分析。内容包括带阻尼值的固有频率、用于振型对比的 MAC 矩阵,以及采用自动峰值检测的拟合频率响应。[2025 | 0:22 min]

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人体皮肤振动测量

直接测量人体皮肤振动:紧凑型光纤测量头以非接触方式采集手掌运动,频谱实时显示在软件中。适用于医疗技术和生物力学领域。[2019 | 0:16 min]

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模态分析——圆盘与力锤

模态分析屏幕演示:使用冲击锤激励圆盘,软件显示时域信号、频率响应以及识别出的模态及其频率和阻尼。振型以网格动画形式呈现。[2021 | 1:49 min]

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涡轮叶片——1883 Hz 振型

简短动画循环:采用扫描式激光测振技术测得的涡轮叶片在 1.883 Hz 频率下的振型。[2025 | 0:04 min]

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时域视图——俯视角

蜂窝结构俯视测量的时域显示:振动在结构上的传播过程逐点清晰呈现,振幅达到纳米级。[2020 | 0:13 min]

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时域视图——斜视角

蜂窝结构的时域测量(斜视图):从这一视角可以特别清晰地观察到波在表面上的空间传播。[2020 | 0:11 min]

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