| imc FAMOS
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| Basisdaten
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| Entwickler
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imc Test & Measurement GmbH (integrated measurement & control), Berlin
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| Aktuelle Version
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2026 R1 (April 2026)
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| Betriebssystem
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Windows
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| Kategorie
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Datenanalyse
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| Lizenz
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proprietär
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| deutschsprachig
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ja
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| FAMOS
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imc FAMOS ist ein grafisches Computerprogramm zur Auswertung, also zum Analysieren, Beurteilen und Visualisieren von Messergebnissen im Zeitbereich wie auch im Frequenzbereich.[1][2][3][4] Das Programm, dessen Name ein Akronym für Fast Analysis And Monitoring Of Signals darstellt, wurde 1987 vom deutschen Hersteller imc Test & Measurement GmbH (integrated measurement & control) in Berlin für Windows 3.11 auf den Markt gebracht. Laut Hersteller bietet FAMOS eine hohe Geschwindigkeit bei der Darstellung und Bearbeitung von beliebig großen Datensätzen.
FAMOS kann Daten in verschiedenen Formaten importieren, wie z. B. Excel-, TDMS-, CSV- oder Matlab-Dateien. Mit einem Dateiassistenten lassen sich ferner eigene Einlesefilter generieren. Diese Daten können dann auf verschiedene Arten grafisch dargestellt, beschriftet, kombiniert und verarbeitet werden. Daten speichern kann FAMOS in einem eigenen proprietären Format und z. B. im ASCII-Format oder als Excel-Datei.[5][6][7]
Datenanalyse
Importierte Daten können mit verschiedenen mathematischen Verfahren bearbeitet werden, entweder manuell oder in automatischen Abläufen.[8] Dazu gehören:
FAMOS bietet Zusatzmodule zur synchronisierten Darstellung von Daten und Videosequenzen und für das ASAM-ODS-Datenmodell. Auch können Daten über die PC-Soundkarte hörbar gemacht werden.[16]
Dokumentation
FAMOS erlaubt das Erstellen von Dokumentationen und Berichten über den sogenannten "Reportgenerator", welcher auf dem Bildschirm aus verschiedenen Dialogelementen und Plots, sowie Grafiken mit Steuerelementen besteht, welche beim Drucken automatisch ausgeblendet werden können. Die erstellten Berichte können mit unterschiedlichen Eingabedaten wiederverwendet werden, auch gibt es Vorlagen für halb- und vollautomatische Erstellung von Berichten.
Literatur
- 20 Jahre imc und ADDITIVE, sensor report 4/2008
- FAMOS 6.0 - Mehr als nur Signalanalyse, Physik Journal 6/2008
- Neue Software-Version für die Analyse von Messsignalen, ATZ 4/2008
- Signalanalyse für den Messtechniker, TECHNICA 23-24/2005
- Signalanalysesoftware mit neuen Funktionen, Maschinenmarkt 17/2008
- Wie ein Taschenrechner, MSR Magazin 11/2002
- FAMOS - Taschenrechner für die Meßtechnik, Addison-Wesley, 1997, ISBN 3-8273-1255-8
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b Márk Pesthy, Máté Boros, Csaba Tóth-Nagy: Experimental Analysis of a Turbocharger: Influence of Oil Supply Temperature and Pressure on the Bifurcation Phenomenon in Subsynchronous Frequencies. In: Lubricants. Band 13, Nr. 3, 2025, S. 133, doi:10.3390/lubricants13030133.
- ↑ Ming-zan Tang, Xiao-hui Xiong, Xiao-bai Li, Jie Zhang, Guang Chen, Kai-wen Wang: Vibration characteristics of outer windshield structures of high-speed trains based on fluid–structure interactions. In: Nonlinear Dynamics. Band 111, Nr. 3, 1. Februar 2023, ISSN 1573-269X, S. 2111–2132, doi:10.1007/s11071-022-07943-0.
- ↑ a b Daniel Szablewski, Robert Caldwell: Wheel Bearing Brake/Instrumented Wheelset (WBB/IWS) Friction Characterization Study. 1. Dezember 2019, abgerufen am 6. Juli 2026 (englisch).
- ↑ a b Massimo Bovenzi, Iole Pinto, Francesco Picciolo, Marcella Mauro, Federico Ronchese: Frequency weightings of hand-transmitted vibration for predicting vibration-induced white finger. In: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Band 37, Nr. 3, 2011, ISSN 0355-3140, S. 244–252, JSTOR:41151549.
- ↑ Hubertus Siebald, Morten Möller, Finn Lenz, Sascha Kirchner, Oliver Hensel: Acoustic condition monitoring of coffee beans, during the roasting process. In: LWT. Band 199, 1. Mai 2024, ISSN 0023-6438, 116119, doi:10.1016/j.lwt.2024.116119.
- ↑ a b Hans-Hermann Kaufmann, Hubertus Siebald, Carolina Bilibio, Abozar Nasirahmadi, Oliver Hensel: Acoustic monitoring of soil water content during tillage and sowing. In: Soil Advances. Band 3, Juni 2025, S. 100040, doi:10.1016/j.soilad.2025.100040 (elsevier.com [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ Sarah Johanna Hirsch, Lisa Winter, Thomas Grund, Thomas Lampke: Heat Treatment Influencing Porosity and Tensile Properties of Field Assisted Sintered AlSi7Mg0.6. In: Materials. Band 15, Nr. 7, 29. März 2022, ISSN 1996-1944, S. 2503, doi:10.3390/ma15072503, PMID 35407836, PMC 8999660 (freier Volltext) – (mdpi.com [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ Maximilian, Bürgler, Stefan Marschnig, Markus Loidolt: Der Einfluss von Traktionskräften auf den Schienenverschleiß. Graz 8. April 2022 (uegg.eu [PDF]).
- ↑ Christina Mueller-Blenkle, Sascha Kirchner, Isabell Szallies, Cornel Adler: A new approach to acoustic insect detection in grain storage. In: Julius-Kühn-Archiv. Nr. 463, 25. Oktober 2018, S. 328–337, doi:10.5073/JKA.2018.463.077 (openagrar.de [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ a b Hubertus Kurt Siebald, Simon Deuchert, Marius Reith, Torben Schmaus, Ino Winterhoff, Boris Kulig, Oliver Hensel: A New Approach in Sorting of Mixed Crops by Acoustics. 2024, abgerufen am 6. Juli 2026.
- ↑ Vanesa Baño, Julio Vivas, Soledad Rodríguez, Keith Crews: Numerical and experimental analysis of the vertical vibrations on several designs of timber footbridges. 1. Januar 2012 (researchgate.net [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ Zhang Zhi-Fei, Xu Zhong-Ming, He Yansong: Design of measurement and evaluation system for human exposure to mechanical vibration. IEEE, 2009, ISBN 978-1-4244-3863-1, S. 1–504–1–508, doi:10.1109/ICEMI.2009.5274819 (ieee.org [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ Bashar A. Bedaiwi: Analyzing of Impact, Vibration Response and Stability of Artificial Upper Limb. American Society of Mechanical Engineers, 2013, ISBN 978-0-7918-5622-2, doi:10.1115/IMECE2013-65827 (asme.org [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ N. Volkmann, B. Kulig, N. Kemper: Is it possible to detect lame cows by analysing their footfall sounds? In: Precision Livestock Farming'19: Papers Presented at the 9th European Conference on Precision Livestock Farming, Cork, Ireland, 26.-29 August'19. August 2019, S. 397–402 (wur.nl).
- ↑ Mark Brink, Sarah Omlin, Christian Müller, Reto Pieren, Mathias Basner: An event-related analysis of awakening reactions due to nocturnal church bell noise. In: Science of The Total Environment. Band 409, Nr. 24, November 2011, S. 5210–5220, doi:10.1016/j.scitotenv.2011.09.020 (elsevier.com [abgerufen am 6. Juli 2026]).
- ↑ Technisches Datenblatt imc FAMOS. Abgerufen am 6. Juli 2026.