비디오 갤러리

SMART Lab – 진동음향 테스트 플랫폼

SmartLab은 Optomet SMART 시리즈용 측정 소프트웨어입니다. 이 영상에서는 템플릿 설정부터 3D 모델 가져오기와 교정을 거쳐 측정에 이르는 워크플로를 보여줍니다. FRF 애니메이션, 시간 데이터 및 모달 해석을 하나의 환경에서 확인할 수 있습니다. [2025 | 1:06 min]

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6 kHz에서 브레이크 디스크의 면외 진동

SmartLab의 짧은 애니메이션: 6 kHz에서 브레이크 디스크의 면외 진동 모드(디스크 표면에 수직인 움직임)를 레이저 도플러 진동계로 비접촉 측정한 결과입니다. [2025 | 0:10 min]

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Optomet SMART Platform – 장치 내 실험실

SMART 플랫폼 제품 소개 영상: 진동계, 데이터 수집 및 분석 기능을 하나의 장치에 통합한 Lab-in-a-Device입니다. 이 영상은 SMART Single+부터 SMART DAQ까지 아우르는 시스템 개념과 자동차 분야부터 터빈까지 다양한 적용 분야를 소개합니다. [2024 | 2:38 min]

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LDV를 이용한 변위 볼륨 분석 – 진동에서 소리로

SmartLab의 체적 변위 분석은 진동 데이터로부터 변위된 공기 체적을 계산하며, 자동차 도어를 예로 들어 이를 보여줍니다. 이를 통해 강한 진동이 항상 소리를 발생시키는 것은 아닌 이유, 즉 음향 단락 현상을 확인할 수 있습니다. [2026 | 1:34 min]

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6 kHz에서 브레이크 디스크의 면내 진동

SmartLab의 짧은 애니메이션: 3D 레이저 도플러 진동계로 측정한 6 kHz에서의 브레이크 디스크 면내 진동 모드(디스크 평면 내 운동). 면외 진동 영상과 짝을 이루는 영상입니다. [2025 | 0:09 min]

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Vector Micro-Optics 설치 가이드

Vector 마이크로 광학계 설치를 위한 단계별 안내: 포지셔닝 테이블에 장착하고 3축으로 정렬한 후, 레이저 스폿의 초점을 시험 대상물에 맞춥니다. 마지막으로 Software OptoGUI에서 측정을 완료합니다. [2022 | 1:23 min]

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센서 없이 전체 필드 진동 측정

여러 대의 SmartScan+ 진동계가 대상물에 질량을 추가하거나 케이블을 연결하지 않고도 수천 개의 측정 지점에서 차체를 비접촉 방식으로 측정합니다. SmartLab은 모든 시스템을 하나의 공통 3D 기준 좌표계로 보정하여 차체 전체의 공진을 시각화합니다. [2026 | 1:12 min]

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교량 진동 측정

장거리 진동계 Nova Xtra를 이용한 교량 진동 측정: SWIR 레이저와 통합형 적외선 카메라를 통해 구조물에 센서를 설치하지 않고도 최대 300 m 거리에서 비접촉식 측정이 가능합니다. [2020| 0:53 min]

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파이버 진동계 시연

Fiber-Vibrometer 활용 사례: 소형 패시브 측정 헤드로 접근하기 어려운 위치를 측정합니다. 여기서는 테스트 스탠드의 엔진을 측정합니다. 광섬유 멀티플렉서를 사용하면 여러 측정 헤드를 전환해 가며 다양한 방향에서 물체를 측정할 수 있습니다. [2018 | 0:28 min]

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PCB 전체 필드 3D 스캔

SmartLab에서 수행한 인쇄회로기판의 전 영역 3D 스캔: 셰이커로 가진된 어셈블리의 전체 표면을 스캔합니다. 전해 커패시터와 같은 개별 부품의 진동 모드가 3D 모델에 직접 시각화됩니다. [2025 | 0:41 min]

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셰이커 위 PCB의 3D 스캐닝

회로 기판에서 공진하는 단일 커패시터의 3D 진동 측정을 담은 짧은 영상입니다. [2025 | 0:04 min]

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복합 라미네이트의 비접촉 결함 감지

CFRP 판의 비파괴 검사: 피에조 액추에이터가 유도파를 가진하고, SWIR 스캐닝 진동계가 유도파의 전파 양상을 전체 표면에서 측정합니다. 결함 부위에서는 파동장이 변화하므로 결함 위치를 비접촉 방식으로 파악할 수 있습니다. [2019| 1:45 min]

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터빈 블레이드의 3D 진동 측정

SMART 3D 시스템을 이용한 터빈 블레이드의 3D 진동 측정: 자동 모달 해머, 전체 표면에 분포된 측정 포인트, 디지털 트윈 기반 자동 보정. Out-of-plane 및 In-plane 모드를 정밀하게 측정합니다. [2025 | 0:52 min]

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레이저 도플러 진동계를 이용한 3D 브레이크 디스크 동역학

브레이크 디스크의 3D 스캐닝 진동 측정: 3대의 진동계가 추가 질량 없이 모든 공간 방향의 진동을 비접촉 방식으로 측정합니다. SmartLab은 형상 데이터 가져오기부터 운전 중 진동 형상 분석까지 개발에 필요한 신뢰도 높은 3D 데이터를 제공합니다. [2025 | 1:05 min]

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인쇄 회로의 진동 분석

전자 어셈블리의 진동 분석: 휴대형 올인원 스캐닝 진동계가 셰이커로 가진된 회로 기판을 사전 정의된 지점에서 자동으로 스캔합니다. 다양한 뷰를 통해 진동 모드를 확인할 수 있습니다. [2020 | 1:04 min]

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터빈 블리스크의 모달 해석

터빈 블리스크의 진동 분석: 자동 임팩트 해머로 부품을 가진하고, 스캐닝 진동계로 응답을 측정합니다. 실시간 측정, 진동 모드 및 데이터 내보내기 과정을 소개합니다." [2022 | 2:24 min]

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터빈 블레이드의 3D 진동 측정

터빈 블레이드의 작동 진동 모드: 셰이커로 가진된 블레이드의 전체 표면을 SWIR 스캐닝 진동계로 측정합니다. 소프트웨어는 78.5 Hz~8.2 kHz 주파수 범위의 진동 모드를 보여줍니다. [2025 | 1:28 min]

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고주파 스캐닝 측정

피에조 버저의 고주파 스캐닝: 올인원 스캐닝 진동계는 Close-up 장치를 사용해 초소형 구조물을 측정합니다. 스캔 결과는 초음파 응용 분야와 관련된 1,77 MHz 및 4,44 MHz에서의 진동 모드를 보여줍니다. [2020 | 1:08 min]

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거친 회전 연마 휠의 진동

5.800 U/min으로 회전하는 표면이 거친 연삭 휠의 작동 중 진동 모드: 어두운 표면과 회전에도 불구하고 바이브로미터는 비접촉 방식으로 측정합니다. 영상에서는 회전 주파수와 고조파에서의 진동 모드를 확인할 수 있습니다. [2020| 1:10 min]

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첼로의 진동 및 기하학

한 번의 측정으로 확인하는 첼로의 진동과 형상: SWIR 스캐닝 진동계는 적외선 레이저를 이용해 진동 및 거리 데이터를 제공합니다. 이를 통해 3D 형상을 생성하고, 그 위에 진동 모드를 직접 시각화할 수 있습니다. [2020 | 1:12 min]

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레이저 진동 측정을 활용한 자동차 음향 엔지니어링

자동차 제조 분야의 음향 엔지니어링: 레이저 진동계가 시험대에서 차체 전체 표면을 실시간으로 측정합니다. SmartLab은 3D 모델(NASTRAN, STL)을 가져오며, 데이터 수집 시스템에는 기존 NVH 센서를 직접 통합할 수 있습니다. [2024 | 0:45 min]

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SMART Lab을 활용한 터빈 블레이드 모달 해석

소프트웨어 미리보기: SmartLab을 이용한 터빈 블레이드 모달 해석. 감쇠값이 포함된 고유진동수, 모드 비교를 위한 MAC 행렬, 자동 피크 검출이 적용된 피팅 주파수 응답을 확인할 수 있습니다. [2025 | 0:22 min]

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인체 피부 진동 측정

인체 피부에서 직접 진동 측정: 소형 파이버 측정 헤드가 손바닥의 움직임을 비접촉 방식으로 감지하고, 스펙트럼을 소프트웨어에 실시간으로 표시합니다. 의료기술 및 생체역학 분야에 유용합니다. [2019 | 0:16 min]

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모달 해석 – 디스크와 임팩트 해머

모달 해석 스크린캐스트: 디스크를 임팩트 해머로 가진하면 소프트웨어가 시간 신호, 주파수 응답, 그리고 주파수 및 감쇠비와 함께 식별된 모드를 표시합니다. 진동 모드는 메시 위에 애니메이션으로 시각화됩니다. [2021 | 1:49 min]

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터빈 블레이드 – 1883 Hz 모드 형상

짧은 애니메이션 루프: 스캐닝 레이저 진동계로 측정한 1.883 Hz에서의 터빈 블레이드 진동 모드. [2025 | 0:04 min]

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시간 영역 보기 – 상단 시점

평면에서 본 허니컴 구조 측정의 시간 영역 표시: 구조를 따라 진동이 전파되는 과정이 지점별로 나타나며, 진폭은 나노미터 범위입니다. [2020 | 0:13 min]

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시간 영역 보기 – 사선 시점

비스듬한 시점에서 본 허니컴 구조의 시간 영역 측정: 이 관점에서는 표면을 따라 파동이 공간적으로 전파되는 모습을 특히 선명하게 확인할 수 있습니다. [2020 | 0:11 min]

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