QTec® 已获国际专利保护,是目前世界上先进的光学振动测量技术!
QTec®采用多通道探测技术,充分利用光的粒子性,具有无与伦比的光学灵敏度!确保任何测试环境下测试数据真实可靠!
QTec®动态范围大,最大振动速度达30m/s!
QTec®可配备不同光学镜头进行切换,满足不同的景深需求!
典型应用
· 工程表面
· 横向移动或旋转部
· 远距离结构
· 生物样本
QTec® 已获国际专利保护,是目前世界上先进的光学振动测量技术!
QTec®采用多通道探测技术,充分利用光的粒子性,具有无与伦比的光学灵敏度!确保任何测试环境下测试数据真实可靠!
QTec®动态范围大,最大振动速度达30m/s!
QTec®可配备不同光学镜头进行切换,满足不同的景深需求!
典型应用
· 工程表面
· 横向移动或旋转部
· 远距离结构
· 生物样本
全新研发的超低噪声光学头QTec®
全球首发地--中国!
德国Polytec公司全新研发的QTec® 超低噪声光学头,采用多探测通道技术,具有全四倍优势!该具有革新意义的技术已获国际专利保护,是激光测振技术发展史上的又一突破!
激光多普勒干涉仪–激光测振仪的核心
QTec® 作为一种激光多普勒技术,首先具有:
· 无任何附加质量影响;
· 高线性度和动态范围;
· 大带宽;
· 其它非接触式激光测振仪所具有的全部优点;
· 但远远不止如此!
激光在粗糙的表面上聚焦时,反光强度与散斑噪声有关,普通单探测通道系统收集暗面的反射激光时,由于散斑效应会出现无反射光或探测不到反射信息。全新的QTec®低噪音光学头,采用4探测通道技术,不浪费每一个光粒子,同时探测多个散斑,更大几率获得高质量数据和低噪声。
QTec®使用多个探测通道,并结合来自样本的最佳读数以获得一致结果。
· 信号始终保持稳定
· 信噪比显著提升
· 测试结果清晰,便于解读及后处理
QTec®充分利用光的粒子性,任何测试环境下确保测试数据真实可靠,专为以下具有挑战性的测试领域而设计:
· 工程表面
· 横向移动或旋转部件
· 远距离测试
· 生物样本
01 旋转物体测试:
测量轴的径向测试,如弯振。
结构在旋转时散斑效应呈周期性变化,散斑噪声限制了测量分辨率。
周期性散斑图样谐波n* frot
QTec® 能显著降低噪声:
本底噪声减小10dB
高频段减小可达20dB
02 在颈部测量心跳:
该测试具有挑战性:病人的皮肤会随着每一次心跳发生移动,而且是横向的,动脉内的压力波动会产生散斑;病人本身总会发生轻微的位置移动。
•多探测通道测量结果 (QTec)
•单探测通道测量结果
根据测试结果我们可以看到,单个探测通道的信号电平下降显然与信号失真有关,其值几乎下降到0;而QTec的信号电平不受信号失真影响,其信号电平明显更高!
QTec的频谱曲线可以很好地用来揭示病理特征信息。单个探测通道系统或许也可以测量,但是QTec能提取全部细节信息!
技术参数 | |||||||||
型号 | VibroFlex QTec VFX-I-160 | ||||||||
重量 | 6.1kg | ||||||||
尺寸[W x H x L] | 135 x 121 x 383 mm | ||||||||
工作温度 | +5 °C … +40 °C | ||||||||
存储温度 | -10 °C … +65 °C | ||||||||
相对湿度 | 低于80%,无冷凝 | ||||||||
搭配控制器 | VibroFlex前端 | ||||||||
最大振动速度 | ± 30 m/s | ||||||||
光学部分技术参数 | |||||||||
光学头 | QTec外差多通道干涉仪,采用多向接收技术,受国际专利保护 | ||||||||
激光类型 | 测量激光,不可见红外激光 (IR),波长1550 nm,输出功率<10 mW 定位激光,可见绿色激光,波长510 - 530 nm,有效输出功率<1mW | ||||||||
激光安全等级 | 二级 | ||||||||
聚焦 | 自动聚焦1,远程聚焦 ,手动聚焦2 | ||||||||
最大测试距离 | 高达100 m (配置 VFX-O-LRI 长焦镜头,取决于被测表面反光特性) | ||||||||
VFX-O-SRI 短焦 | VFX-O-LRI 长焦 | VFX-O-1004 微型光纤头 | VFX-O-1105 显微光纤头 | ||||||
最小测试距离3 | 25 | 380 | 60 | 56±2 | |||||
出射激光直径 (1/e²)【mm】 | 2...4.5 | 11...12.4 | 3.3...4.3 | 14 | |||||
测试距离3 | 典型光斑 直径 [μm] | 景深 [mm] | 典型光斑 直径 [μm] | 景深 [mm] | 典型光斑 直径 [μm] | 景深 [mm] | 典型光斑 直径 [μm] | 景深 [mm] | |
25 mm | 48 | ±0.38 | – | – | – | – | – | – | |
50 mm | 77 | ±0.75 | – | – | – | – | – | – | |
56 mm | 81 | ±0.86 | – | – | – | – | 8 | ±0.03 | |
60 mm | 84 | ±0.94 | – | – | 28 | ±0.39 | – | – | |
75 mm | 91 | ±1.3 | – | – | 37 | ±0.69 | – | – | |
100 mm | 97 | ±1.9 | – | – | 53 | ±1.4 | – | – | |
300 mm | 150 | ±11 | – | – | 180 | ±16 | – | – | |
380 mm | 184 | ±17 | 60 | ±1.8 | 224 | ±27 | – | – | |
500 mm | 236 | ±28 | 81 | ±3.4 | 295 | ±44 | – | – | |
1,000 mm | 448 | ±102 | 171 | ±15 | 608 | ±189 | – | – | |
2,000 mm | 906 | ±415 | 349 | ±60 | 1,300 | ±873 | – | – | |
5,000 mm | 2,766 | ±3,900 | 898 | ±400 | – | – | – | – | |
– | – | +183 | – | – | – | – | – |