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  | –  | –  | –  | –  | –  | ||