我们的工具可完整调取原始数据,具备深度分析能力,并能与各类试验装置无缝对接。你可高精度开展结构动力学研究、振动控制、信号处理以及仿真对标工作。
开放的接口、自动化功能以及广泛的硬件兼容性,支持高效且可重复的工作流——深受麻省理工学院 (MIT)、慕尼黑工业大学 (TU Munich)、弗劳恩霍夫协会 (Fraunhofer) 和 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 等顶尖研究机构的信赖,用于开展先进的实验研究。
您的收益
获取更深层的洞察理解,加速高端研究工作流
适用于独特实验配置的灵活测试
科研场景往往需要定制化且灵活多变的试验配置。我们的振动控制系统支持线性正弦扫频、步进正弦扫频、多参数随机测试,以及适用于前沿科研试验的自定义激励波形。工程师可导入并复现时域信号、调整载荷工况,依托精准可控的振动输入完成理论模型验证。
完全原始数据访问与高级分析
m+p Analyzer 可完整调取原始时域与频域数据,助力开展深度科学数据分析。研究人员能够进行快速傅里叶变换、滤波、工作变形分析、模态分析以及仿真对标,借此探究复杂物理现象,并完成解析模型与数值模型的验证工作。
与 NI 硬件及外部工具的无缝集成
许多实验室依赖于模块化的美国国家仪器 (NI) 硬件。m+p Analyzer 可直接与 NI 系统集成,并支持实验研究广泛的导入/导出文件格式,包括 MATLAB、Python、ASCII、WAV 及自定义文件结构。这确保了测量、仿真与后处理之间顺畅的工作流。
高精度模态与结构研究
针对结构动力学研究,我们提供精确的模态分析、工作模态分析及结构分析。非接触式传感器、高分辨率测量以及可靠的曲线拟合算法,使研究人员能够以学术级的精度研究共振、阻尼和模态振型。
自动化研究工作流与远程控制
借助REST API,可实现测量流程、迭代测试循环与远程试验控制的自动化。对于大批量或长周期试验,该功能既能提升测试可复现性,也能减少人工工作量,助力新一代实验室测试及多参数科研项目开展。
服务
科研测试实验室案例研究
Prodrive Technologies | The Netherlands
Reliability Testing High-Tech Products
Aerospacelab | Belgium
High-Frequency Multi-Axis Vibration Testing
Thales Cryogenics | The Netherlands
Vibration Testing for Advanced Cooling Systems
Johns Hopkins University APL | US
Vibration Testing System
真实反馈,真实体验
科研测试工程师相关资源
近期活动
科研测试常见问题解答
在科研工作中,原始测量数据是深度分析与试验结果验证的基础。研究人员通常需要调取原始时域信号,开展定制化分析、研发新算法以及验证理论模型。
全面开放原始数据权限,便于研究人员运用自研信号处理方法、复现分析过程,同时保障试验结果的透明度与可复现性。
科研试验往往需要灵活集成各类测量设备、传感器与数据采集系统。可对接外部硬件的接口,能实现多设备测量同步,在单次试验中整合多款仪器。
依托这一灵活性,实验室可将专用设备、定制传感器及其他数据采集系统接入试验平台,同时保证整套测量流程协同运行。
科研实验室常采用MATLAB等专业分析工具完成高级信号处理与建模工作。
因此,测试系统需支持灵活的数据导出功能,将测量数据转换为外部分析工具可兼容的通用格式。研究人员可借此开展额外计算、编写自定义脚本,或将测量结果与仿真模型相结合。
科研项目通常不局限于常规测试分析,还需对测量数据开展深度解读。高级后处理工具可帮助研究人员分析复杂结构特性、进行信号调理,并运用各类专业分析手段。
模态分析、阶次跟踪、时频分析及自定义信号处理等功能,能够从试验数据中挖掘有效信息,助力研发全新的工程方法与模型。
