Galerie vidéo

SMART Lab – Plateforme de test vibroacoustique

SmartLab est le logiciel de mesure de la série SMART d’Optomet. La vidéo présente le flux de travail, de la création d’un modèle à l’importation du modèle 3D et à l’étalonnage, jusqu’à la mesure. Les animations FRF, les données temporelles et l’analyse modale sont réunies dans un même environnement. [2025 | 1:06 min]

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Plage Dynamique Élevée

Démonstration de la plage dynamique sur un mouvement à quartz : le pot vibrant déplace le composant à l’échelle macroscopique, tandis que le vibromètre détecte simultanément l’oscillation du quartz à 32,768 kHz dans la plage nanométrique. 11 ordres de grandeur en une seule mesure. [2019| 1:24 min]

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Vibration hors plan d'un disque de frein à 6 kHz

Courte animation issue de SmartLab : la déformée vibratoire hors plan (mouvement perpendiculaire à la surface du disque) d’un disque de frein à 6 kHz, mesurée sans contact par vibrométrie laser Doppler. [2025 | 0:10 min]

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Plateforme Optomet SMART – Laboratoire intégré

Film de présentation de la plateforme SMART : vibromètre, acquisition et analyse des données réunis dans un seul appareil, le Lab-in-a-Device. Le film présente le concept système, de SMART Single+ à SMART DAQ, ainsi que des domaines d’application allant de l’automobile aux turbines. [2024 | 2:38 min]

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Analyse du volume de déplacement avec LDV – De la vibration au son

L’analyse du volume déplacé dans SmartLab calcule, à partir des données vibratoires, le volume d’air déplacé, comme l’illustre l’exemple d’une portière automobile. Elle montre pourquoi de fortes vibrations ne génèrent pas toujours de son : c’est le court-circuit acoustique. [2026 | 1:34 min]

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Vibration dans le plan d'un disque de frein à 6 kHz

Courte animation issue de SmartLab : le mode vibratoire dans le plan (mouvement dans le plan du disque) d’un disque de frein à 6 kHz, mesuré par vibrométrie laser Doppler 3D. Le pendant de la vidéo montrant la vibration hors plan. [2025 | 0:09 min]

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Vector Micro-Optics – guide d'installation

Guide pas à pas pour l’installation de la micro-optique Vector : montage sur la platine de positionnement, alignement sur trois axes et focalisation du spot laser sur l’échantillon. La procédure s’achève par la mesure finalisée dans le logiciel OptoGUI. [2022 | 1:23 min]

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Mesure des vibrations en champ complet sans capteurs

Plusieurs vibromètres SMART Scan+ mesurent la carrosserie sans contact en des milliers de points, sans ajouter de masse ni de câbles à l’objet. SMART Lab calibre tous les systèmes dans un référentiel 3D commun, rendant les résonances visibles sur l’ensemble de la surface. [2026 | 1:12 min]

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Mesure de vibrations sur un pont

Mesure des vibrations d’un pont avec le vibromètre longue portée Nova Xtra : grâce au laser SWIR et à la caméra infrarouge intégrée, des mesures sans contact sont possibles jusqu’à 300 m de distance, sans capteurs sur l’ouvrage. [2020| 0:53 min]

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Vibromètre à fibre en action

Vibromètres à fibre en action : de petites têtes de mesure passives effectuent des mesures dans des zones difficiles d’accès, ici sur un moteur installé sur un banc d’essai. Un multiplexeur à fibre permet de commuter entre plusieurs têtes de mesure et d’analyser des objets sous différents angles. [2018 | 0:28 min]

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Scan 3D plein champ d'un circuit imprimé

Scan 3D plein champ d’un circuit imprimé dans SmartLab : l’ensemble excité sur le pot vibrant est scanné sur toute sa surface. Les modes vibratoires de composants individuels, tels que les condensateurs électrolytiques, sont directement visualisés sur le modèle 3D. [2025 | 0:41 min]

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Balayage 3D d'un circuit imprimé sur shaker

Courte vidéo d’une mesure vibratoire 3D d’un condensateur individuel en résonance sur un circuit imprimé. [2025 | 0:04 min]

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Détection sans contact des défauts dans les laminés composites

Contrôle non destructif d’une plaque en PRFC : un actionneur piézoélectrique génère des ondes guidées, tandis que le vibromètre à balayage SWIR mesure leur propagation sur toute la surface. Le champ d’ondes est modifié au niveau des discontinuités, ce qui permet de localiser les défauts sans contact. [2019| 1:45 min]

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Mesure des vibrations 3D sur une aube de turbine

Mesure vibratoire 3D d’une aube de turbine avec le système SMART 3D : marteau modal automatique, points de mesure répartis sur tout le pourtour, étalonnage automatique par rapport au jumeau numérique. Les modes hors plan et dans le plan sont mesurés avec précision. [2025 | 0:52 min]

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Dynamique 3D des disques de frein avec vibrométrie laser Doppler

Vibrométrie 3D par balayage sur un disque de frein : trois vibromètres mesurent sans contact dans toutes les directions de l’espace, sans masse ajoutée. De l’importation de la géométrie à la déformée opérationnelle, SmartLab fournit des données 3D fiables pour le développement. [2025 | 1:05 min]

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Analyse des vibrations d'un circuit imprimé

Analyse vibratoire d’un module électronique : le vibromètre à balayage portable tout-en-un scanne automatiquement, en des points prédéfinis, la carte de circuit imprimé excitée par le pot vibrant. Différentes vues permettent de visualiser les modes de vibration. [2020 | 1:04 min]

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Analyse modale d’un disque aubagé monobloc de turbine

Analyse vibratoire d’un blisk de turbine : un marteau d’impact automatisé excite la pièce, tandis que le vibromètre à balayage en mesure la réponse. La vidéo présente la mesure en direct, les modes propres et l’exportation des données." [2022 | 2:24 min]

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Mesure des vibrations 3D sur une aube de turbine

Déformées vibratoires en fonctionnement d’une aube de turbine : l’aube excitée par le pot vibrant est balayée sur toute sa surface à l’aide du vibromètre à balayage SWIR. Le logiciel affiche les déformées vibratoires à des fréquences comprises entre 78,5 Hz et 8,2 kHz. [2025 | 1:28 min]

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Mesure des vibrations sur de grandes distances

Démonstration pratique d’une mesure à distance : depuis une fenêtre, le vibromètre mesure une cible extérieure très éloignée, tandis que le signal en direct s’affiche immédiatement sur l’ordinateur portable. La mesure vibratoire sans contact fonctionne également sur de grandes distances. [2018| 0:32 min]

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Mesure de balayage haute fréquence

Balayage haute fréquence sur un buzzer piézoélectrique : grâce à l’unité Close-up, le vibromètre de balayage tout-en-un mesure les structures les plus petites. Les balayages révèlent les déformées vibratoires à 1,77 MHz et 4,44 MHz, pertinentes pour les applications ultrasonores. [2020 | 1:08 min]

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Vibration et géométrie d'un violoncelle

Vibrations et géométrie d’un violoncelle en une seule mesure : le vibromètre à balayage SWIR fournit, grâce à un laser infrarouge, des données de vibration et de distance. Il permet ainsi de générer la géométrie 3D, avec les modes vibratoires directement représentés sur celle-ci. [2020 | 1:12 min]

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Champ sonore d'un lévitateur acoustique

Visualisation des ultrasons : un lévitateur acoustique maintient des particules dans les nœuds de pression d’une onde stationnaire. Le vibromètre cartographie le champ acoustique à partir des variations de l’indice de réfraction de l’air, sous forme d’images d’amplitude et de phase. [2020 | 1:12 min]

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Ingénierie acoustique automobile par vibrométrie laser

Ingénierie acoustique dans l’industrie automobile : les vibromètres laser mesurent l’ensemble de la carrosserie sur banc d’essai, en temps réel. SmartLab importe des modèles 3D (NASTRAN, STL) ; l’acquisition de données intègre directement les capteurs NVH classiques. [2024 | 0:45 min]

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Analyse modale d'une aube de turbine avec SMART Lab

Bref aperçu du logiciel : analyse modale d’une aube de turbine dans SmartLab. La vidéo présente les fréquences propres avec leurs valeurs d’amortissement, la matrice MAC pour la comparaison des modes ainsi que les réponses en fréquence ajustées avec détection automatique des pics. [2025 | 0:22 min]

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Mesure de vibrations sur la peau humaine

Mesure des vibrations directement sur la peau humaine : la tête de mesure à fibre compacte détecte sans contact les mouvements de la paume de la main, tandis que le spectre s’affiche en temps réel dans le logiciel. Une solution particulièrement intéressante pour les technologies médicales et la biomécanique. [2019 | 0:16 min]

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Analyse modale – disque et marteau d'impact

Screencast d’une analyse modale : un disque est excité à l’aide d’un marteau d’impact ; le logiciel affiche les signaux temporels, les réponses en fréquence et les modes identifiés avec leur fréquence et leur amortissement. Les déformées modales sont animées sur le maillage. [2021 | 1:49 min]

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Aube de turbine – déformée modale à 1883 Hz

Courte animation en boucle : forme modale d’une aube de turbine à 1.883 Hz, mesurée par vibrométrie laser à balayage. [2025 | 0:04 min]

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Vue temporelle – vue de dessus

Représentation dans le domaine temporel d’une mesure effectuée sur une structure en nid d’abeille vue de dessus : la propagation de la vibration à travers la structure est visualisée point par point, avec des amplitudes de l’ordre du nanomètre. [2020 | 0:13 min]

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Vue temporelle – perspective inclinée

Mesure dans le domaine temporel de la structure en nid d’abeille en vue oblique : cette perspective permet de particulièrement bien observer la propagation spatiale de l’onde à la surface. [2020 | 0:11 min]

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