Video Galerie

SmartLab – Vibroakustische Testplattform
SmartLab ist die Messsoftware der Optomet SMART-Serie. Das Video zeigt den Workflow von Vorlage über 3D-Modell-Import und Kalibrierung bis zur Messung. FRF-Animationen, Zeitdaten und Modalanalyse erscheinen in einer Umgebung. [2025 | 1:06 min]
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High Dynamic Range
Demonstration des Dynamikumfangs am Quarz-Uhrwerk: Der Shaker bewegt das Bauteil makroskopisch, gleichzeitig löst das Vibrometer die Quarzschwingung bei 32,768 kHz im Nanometerbereich auf. 11 Größenordnungen in einer Messung. [2019| 1:24 min]
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Out-of-plane-Schwingung einer Bremsscheibe bei 6 kHz
Kurze Animation aus SmartLab: die Out-of-plane-Schwingform (Bewegung senkrecht zur Scheibenoberfläche) einer Bremsscheibe bei 6 kHz, berührungslos gemessen mit Laser-Doppler-Vibrometrie. [2025 | 0:10 min]
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Optomet SMART Platform – Lab-in-a-Device
Produktfilm zur SMART-Plattform: Vibrometer, Datenerfassung und Auswertung in einem Gerät, dem Lab-in-a-Device. Der Film zeigt den Systemgedanken von SMART Single+ bis SMART DAQ und Einsatzfelder von Automotive bis Turbine. [2024 | 2:38 min]
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Verdrängungsvolumen-Analyse mit LDV – Von der Schwingung zum Schall
Die Verdrängungsvolumen-Analyse in SmartLab berechnet aus Schwingungsdaten das verdrängte Luftvolumen, gezeigt an einer Autotür. So wird sichtbar, warum starke Schwingung nicht immer Schall erzeugt: der akustische Kurzschluss. [2026 | 1:34 min]
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In-plane-Schwingung einer Bremsscheibe bei 6 kHz
Visualisierung des In-Plane-Schwingungsmodes einer Bremsscheibe bei 6 kHz, gemessen mittels 3D-Laser-Doppler-Vibrometrie. Die Animation zeigt die Schwingungsanteile innerhalb der Scheibenebene. [2025 | 0:09 min]
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Vector Micro-Optics – Aufbau und Inbetriebnahme
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau der Vector Mikro-Optik: Montage auf dem Positioniertisch, Ausrichtung in drei Achsen und Fokussierung des Laserspots auf dem Prüfling. Am Ende steht die fertige Messung in der Software OptoGUI. [2022 | 1:23 min]
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Vollfeld-Schwingungsmessung ohne Sensoren
Mehrere SmartScan+ Vibrometer erfassen die Karosserie berührungslos mit tausenden Messpunkten, ohne Masse und Kabel am Objekt. SmartLab kalibriert alle Systeme in ein gemeinsames 3D-Referenzsystem, Resonanzen werden vollflächig sichtbar. [2026 | 1:12 min]
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Schwingungsmessung an einer Brücke
Schwingungsmessung an einer Brücke mit dem Langstrecken-Vibrometer Nova Xtra: Dank SWIR-Laser und integrierter Infrarotkamera sind berührungslose Messungen aus bis zu 300 m Entfernung möglich, ohne Sensoren am Bauwerk. [2020| 0:53 min]
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Fiber-Vibrometer im Einsatz
Fiber-Vibrometer im Einsatz: Kleine passive Messköpfe messen an schwer zugänglichen Stellen, hier am Triebwerk im Teststand. Per Faser-Multiplexer lassen sich mehrere Messköpfe schalten und Objekte aus verschiedenen Richtungen erfassen. [2018 | 0:28 min]
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3D-Scan einer Leiterplatte (Vollfeld)
Vollfeld-3D-Scan einer Leiterplatte in SmartLab: Die auf dem Shaker angeregte Baugruppe wird vollflächig gescannt. Die Schwingformen einzelner Bauteile wie Elektrolytkondensatoren werden direkt auf dem 3D-Modell sichtbar. [2025 | 0:41 min]
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3D-Scanning einer Leiterplatte auf dem Shaker
Kurzes Video einer 3D-Schwingungsmessung eines einzelner Kondensators in Resonanz auf einer Leiterplatte. [2025 | 0:04 min]
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Berührungslose Defekterkennung in Verbundlaminaten
Zerstörungsfreie Prüfung an einer CFK-Platte: Ein Piezoaktor regt geführte Wellen an, das SWIR-Scanning-Vibrometer erfasst deren Ausbreitung vollflächig. An Fehlstellen ändert sich das Wellenfeld, Defekte werden berührungslos lokalisiert. [2019| 1:45 min]
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3D-Schwingungsmessung an einer Turbinenschaufel
3D-Schwingungsmessung einer Turbinenschaufel mit dem SMART 3D-System: automatischer Modalhammer, rundum verteilte Messpunkte, automatische Kalibrierung zum digitalen Zwilling. Out-of-plane- und In-plane-Moden werden präzise erfasst. [2025 | 0:52 min]
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3D-Bremsscheibendynamik mit Laser-Doppler-Vibrometrie
3D-Scanning-Vibrometrie an der Bremsscheibe: Drei Vibrometer messen berührungslos in allen Raumrichtungen, ohne Zusatzmasse. Von Geometrie-Import bis Betriebsschwingform liefert SmartLab belastbare 3D-Daten für die Entwicklung. [2025 | 1:05 min]
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Schwingungsanalyse einer gedruckten Schaltung
Schwingungsanalyse einer Elektronikbaugruppe: Das portable All-in-one-Scanning-Vibrometer scannt die auf dem Shaker angeregte Leiterplatte automatisch an vordefinierten Punkten. Verschiedene Ansichten zeigen die Schwingformen. [2020 | 1:04 min]
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Modalanalyse einer Turbinen-Blisk
Schwingungsanalyse einer Turbinen-Blisk: Ein automatisierter Impulshammer regt das Bauteil an, das Scanning-Vibrometer erfasst die Antwort. Gezeigt werden Live-Messung, Schwingformen und Datenexport." [2022 | 2:24 min]
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3D-Schwingungsmessung an einer Turbinenschaufel
Betriebsschwingformen einer Turbinenschaufel: Die auf dem Shaker angeregte Schaufel wird mit dem SWIR-Scanning-Vibrometer vollflächig abgetastet. Die Software zeigt die Schwingformen bei Frequenzen von 78,5 Hz bis 8,2 kHz. [2025 | 1:28 min]
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Schwingungsmessung über große Entfernungen
Praxisdemo einer Fernmessung: Vom Fensterplatz aus misst das Vibrometer ein weit entferntes Ziel im Außenbereich, das Live-Signal erscheint sofort auf dem Laptop. Berührungslose Schwingungsmessung funktioniert auch über große Distanzen. [2018| 0:32 min]
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Hochfrequenz-Scanning Messung
Hochfrequenz-Scanning an einem Piezo-Summer: Mit der Close-up-Einheit misst das All-in-one-Scanning-Vibrometer kleinste Strukturen. Die Scans zeigen Schwingformen bei 1,77 MHz und 4,44 MHz, relevant für Ultraschall-Anwendungen. [2020 | 1:08 min]
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Schwingungen einer rauen, rotierenden Schleifscheibe
Betriebsschwingformen einer rauen, rotierenden Schleifscheibe bei 5.800 U/min: Trotz dunkler Oberfläche und Rotation misst das Vibrometer berührungslos. Zu sehen: Schwingformen bei Rotationsfrequenz und Harmonischen. [2020| 1:10 min]
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Vibration und Geometrie eines Violoncellos
Schwingung und Geometrie eines Violoncellos in einer Messung: Das SWIR-Scanning-Vibrometer liefert aus einem Infrarotlaser Schwingungs- und Abstandsdaten. So entsteht die 3D-Geometrie samt direkt darauf dargestellter Schwingformen. [2020 | 1:12 min]
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Schallfeld eines akustischen Levitators
Ultraschall sichtbar gemacht: Ein akustischer Levitator hält Partikel in den Druckknoten einer stehenden Welle. Das Vibrometer tastet das Schallfeld über Brechungsindexänderungen der Luft ab, als Amplituden- und Phasenbild. [2020 | 1:12 min]
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Akustik-Engineering im Automobilbau mit Laservibrometrie
Akustik-Engineering im Automobilbau: Laservibrometer erfassen die Karosserie im Prüfstand vollflächig und in Echtzeit. SmartLab importiert 3D-Modelle (NASTRAN, STL); die Datenerfassung bindet klassische NVH-Sensorik direkt ein. [2024 | 0:45 min]
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Modalanalyse einer Turbinenschaufel mit SMART Lab
Kurzer Software-Einblick: Modalanalyse einer Turbinenschaufel in SmartLab. Zu sehen sind Eigenfrequenzen mit Dämpfungswerten, die MAC-Matrix zum Modenvergleich sowie gefittete Frequenzgänge mit automatischer Peak-Erkennung. [2025 | 0:22 min]
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Schwingungsmessung auf menschlicher Haut
Schwingungsmessung direkt auf menschlicher Haut: Der kompakte Faser-Messkopf erfasst die Bewegung der Handfläche berührungslos, das Spektrum erscheint live in der Software. Interessant für Medizintechnik und Biomechanik. [2019 | 0:16 min]
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Modalanalyse – Scheibe und Impulshammer
Screencast einer Modalanalyse: Eine Scheibe wird mit dem Impulshammer angeregt, die Software zeigt Zeitsignale, Frequenzgänge und identifizierte Moden mit Frequenz und Dämpfung. Die Schwingformen werden auf dem Netz animiert. [2021 | 1:49 min]
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Turbinenschaufel – Eigenform bei 1883 Hz
Kurzer Animations-Loop: die Schwingform einer Turbinenschaufel bei 1.883 Hz, gemessen mit Scanning-Laservibrometrie. [2025 | 0:04 min]
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Zeitbereichs-Ansicht – Draufsicht
Zeitbereichsdarstellung der Schwingungsausbreitung in einer Wabenstruktur aus der Draufsicht. Die räumlich aufgelöste Messung zeigt die Ausbreitung des Schwingungsfeldes über die Struktur hinweg mit Verschiebungsamplituden im Nanometerbereich. [2020 | 0:13 min]
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Zeitbereichs-Ansicht – Winkelperspektive
Zeitbereichsmessung an der Wabenstruktur in Schrägansicht: Aus dieser Perspektive ist die räumliche Ausbreitung der Welle über die Oberfläche besonders gut zu erkennen. [2020 | 0:11 min]
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