Digitales fasergekoppeltes SWIR-Laservibrometer: Erleben Sie echte Flexibilität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Der Fiber-Micro-Manipulator ist ein hochmodernes Werkzeug für die präzise Laserausrichtung. Mit seinem innovativen, spiegelgesteuerten System, das mühelos über einen Joystick mit hohem Übersetzungsverhältnis bedient wird, bietet er eine unvergleichliche Kontrolle über die Richtung des Laserstrahls. Diese fortschrittliche Technologie arbeitet in perfekter Synergie mit dem Faservibrometer und nutzt die Vorteile des SWIR-Lasers, um dunkle, raue oder glühende Oberflächen mit Leichtigkeit zu messen.
Für eine optimale Ausrichtungspräzision ist ein sichtbarer Ziellaser in das System integriert. Dieser Laser hilft bei der Erreichung der gewünschten Ausrichtung und sorgt für Genauigkeit und Effizienz im Einrichtungsprozess. Das kompakte und leichte Design des Messkopfes erleichtert die nahtlose Integration in bestehende Systeme, während die Autofokus-Funktion Flexibilität bei der Erreichung verschiedener Arbeitsabstände und kleiner Spotgrößen ermöglicht.
In Kombination mit einem Mikroskop eröffnet der Fiber-Micro-Manipulator neue Möglichkeiten der Präzisionsausrichtung. Diese einzigartige Kombination ermöglicht separate Messungen, so dass Forscher zum Beispiel den Gehörgang analysieren und gleichzeitig eine präzise Ausrichtung des Laserstrahls sicherstellen können.
Das menschliche Ohr
Das menschliche Ohr ist ein unglaublich anspruchsvolles System zur Verstärkung von Schall und zur Erkennung von Schwingungen. Mit dem Aufkommen modernster Laser-Doppler-Vibrometer haben wir nun die Möglichkeit, die komplizierten Schwingungs- und Dynamikmerkmale der Hörmechanik wie nie zuvor zu erforschen. Diese hochmodernen Instrumente bieten eine unübertroffene Genauigkeit, Auflösung und benutzerfreundliche Bedienung und ermöglichen es den Forschern, in neue Dimensionen des Verständnisses vorzudringen.
Laservibrometer sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle geworden, die sich mit Design, Entwicklung, Qualitätskontrolle, Kalibrierung und Zertifizierung von Mittelohrimplantaten befassen. Durch die Nutzung der Laservibrometrie erhalten die Fachleute in diesem Bereich unschätzbare Einblicke in die Leistung und das Verhalten dieser Implantate. Diese Technologie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Designs zu verfeinern, eine optimale Funktionalität zu gewährleisten und die Gesamtqualität ihrer Kreationen zu verbessern.
- Kompakter, flexibler und robuster Messkopf
- Exzellenter Signalpegel
- Kabellänge flexibel 2, 5, 20... Meter
- Ethernet-Digital-Ausgang (1 GBit) und mit Remote-Funktion
- 32 Bit Dynamikbereich für Wegmessungen
- Frequenzbandbreiten: DC bis 25 MHz (Digital Real Time)
- Vibrationsgeschwindigkeiten bis zu ±30 m/s
- Verschiebungsauflösungen bis zu 50 Femtometer
- Multiplex-Funktion
OptoGUI ist eine umfangreiche und intuitiv bedienbare Software zur Fernsteuerung, Datenerfassung und Datenanalyse im Ein-Punkt-Betrieb. Die Datenübertragung erfolgt über eine verlustfreie digitale Gigabit-Ethernet-Verbindung.
Eine detaillierte Auflistung aller Vibrometer-Eigenschaften, einschließlich aller Hardware- und Software-Merkmale, finden Sie im Vibrometer-Datenblatt unter Support & Datenblätter.
Kategorie | Charakteristika |
---|---|
Laserquelle | SWIR-Laser |
Laser-Wellenlänge | Messlaser: 1550 nm |
Ziellaser: 510-530 nm | |
Laserklasse | Messlaser: Ausgangsleistung: <10 mW, Klasse 1 |
Ziellaser: Ausgangsleistung: <1 mW, Klasse 2 | |
Messgröße | Geschwindigkeit, Verschiebung, Beschleunigung |
Frequenzbandbreiten: DC bis 25 MHz | |
Max. Schwingungsgeschwindigkeit | 25 m/s |
Ausgangssignal (digital) | GBit-Ethernet (RJ45) / WiFi |
Ausgangssignal (analog) | 3 x Standard BNC Buchse |
Signalverarbeitung | Digital (Optomet UltraDSP) |
Benutzerschnittstellen-Ausgang | Farbbildschirm 3,5" + 20 Segment-LED-Bargraph |
Benutzerschnittstellen-Eingabe | Touchscreen, Drehknöpfe mit Drucktaste, Schlüsselschalter (Power) |
Abmessungen | Länge x Breite x Höhe (ohne Griff und Linse): 380 x 180 x 148 mm |
Gewicht | 8 kg |
Befestigung | Standard-Stativgewinde |
Stromversorgung | 110 -240V AC (50-60Hz) oder 12V DC |
Leistungsaufnahme | 27 Watt |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C |
Für die Auswertung der interferometrischen Messsignale steht eine Vielzahl von leistungsfähigen Echtzeitdecodern zur Verfügung. Die Optomet-UltraDSP-Technologie ermöglicht die Messung von Frequenzen bis zu 25 MHz und Schwinggeschwindigkeiten bis zu 25 m/s bei der Fiber-Serie, Verschiebungen können auf weniger als 100 fm aufgelöst werden. Alle Vibrometer sind mit einem Geschwindigkeitsdecoder ausgestattet, optional sind auch Weg- und Beschleunigungsdecoder erhältlich. Zahlreiche Messbereiche pro Decoder sorgen dafür, dass immer mit der optimalen Empfindlichkeit gemessen werden kann.
Die Decoder können einfach nachgerüstet oder aufgerüstet werden. Beginnen Sie mit einem Basissystem und passen Sie die Fähigkeiten des Messgerätes nach Bedarf an. Dies erfordert keine Rücksendung des Geräts ins Werk und keine Wartezeiten für Ihr Produktions- oder Forschungsprojekt. Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten. Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Auswahl des besten Decoders für Ihre Messaufgabe.
Decoder Name | Anzahl der Messbereiche | Max. Vibrationsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
7 | 2,5 m/s | DC - 100 kHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
7 |
|
| optional |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
8 | 5 m/s | DC - 500 kHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
8 |
|
| wahlweise |
Decoder Name | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
11 | 5 m/s | DC - 1 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
11 |
|
| wahlweise |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
11 | 5 m/s | DC - 25 kHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
11 |
|
| optional |
Decoder Name | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
12 | 12 m/s | DC - 1 MHz | erforderlich | |
19 | optional | |||
12 | wahlweise |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
9 | 12 m/s | DC - 2,5 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
9 |
|
| optional |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
11 | 25 m/s | DC - 2,5 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
11 |
|
| optional |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
12 | 30 m/s | DC - 2,5 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
12 |
|
| wahlweise |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
9 | 12 m/s | DC - 10 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
11 |
|
| wahlweise |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
14 | 25 m/s | DC- 10 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
14 |
|
| optional |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
14 | 25 m/s | DC- 25 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
14 |
|
| optional |
Decoder Bezeichnung | Anzahl der Messbereiche | Max. Schwingungsgeschwindigkeit | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
15 | 30 m/s | DC- 25 MHz | erforderlich | |
19 |
|
| optional | |
15 |
|
| optional |