振动光缆工作原理:当周界介质发生振动时,传感光缆中的光信号就会发生变化并将变化后的信号传输到控制室的采集装置。采集分析处理:采集装置接收到变化后的光信号后,进行简单处理后,传输到工控机。二次处理报警显示:工控机对信号进行系统的分析处理,并在电子地图上显示报警防区,可灵活配置联动输出。振动光缆主要由防区信号采集器、光纤转接器、防区分割包、光纤跳线等组成,根据防区数量的不同选用不同的防区信号采集器,防区信号采集器可分为双防区、四防区、八防区等。振动光缆不同于红外对射的遮断光束报警,也不同于脉冲电子围栏的触碰合金线产生报警。苏州定位型振动光缆厂商

震动光缆也就是一般说的振动光缆。震动光缆的系统结构:光缆振动传感报警系统由监控、主控仪、传感器、传感光缆和外界部件这五大部分构成。在其中,系统监控、主控仪位于监控器房间内,正确引导光缆、传感光缆和外界部件安装于户外。震动光缆的原理:当光纤传感器受到外部影响影响时,光纤中传送光的部分特性就会改变,通过配备特殊的感测机器设备,历经信号收集与分析,就能检验光的特性(即衰减、位置、光波长、电极化、模场遍布和传播时间)变化。光的特性变化通过报警控制器的特殊算法和分析解决,区别第三方入侵行为与正常影响,保持报警及定位服务。宿州振动光缆安装当有人攀爬、挖掘、敲打或者行走、触碰等行为产生的振动被振动光缆系统探测到就会触发该防区的报警。

振动光缆的工作原理是发射激光器发出直流单色光波,通过光纤耦合器分别沿正向和反向耦合进入两芯传感的光纤,形成正,反向环路马赫-泽德干涉光信号;当光纤受到沿线外界震动干扰后,将会引起光波在光纤传输中相位的变化,形成基于双环马赫-泽德干涉的光信号相位调制传感信号,通过光纤耦合器和光环行器传送至光电探测器,检测干涉光信号的光强变化,实现光纤振动报警。振动光缆报警处理单元向传感光纤发送相干模式的激光,传感光纤安装在铁丝网或者其他周界光纤围栏上,当有非法入侵人员攀爬、翻越或者间断铁丝网时会引起振动,这种振动会改变光的传输模式。振动光缆中传输光的部分特性就会改变,振动光缆报警处理单元经过对信号采集与分析,就能检测光的特性(即衰减、相位、波长、极化、模场分布和传播时间)变化。
周界防范是公共安全防范中基础的系统,是防止非法入侵和异常事件的一道防线,也是非常重要的一道防线。高速铁路、电力线、油气管线等大型基础设施中,周界往往通常长达几百、甚至几千公里,需要进行安全防范的距离非常长,原有的安防系统(脉冲式电子围栏、张力式电子围栏、红外对射等)在施工、成本及后期的实际监管上整体适应性可能就相对差一些,对于突如其来的入侵和异常事件监控人员不能准确判断,容易错过制止入侵的完美时机。针对这个问题,良好的解决方案是——分布式振动光缆探测系统。振动光缆光缆具有很高的灵敏度,即可以直接铺设在各种铁网上和各种艺术品上。

振动光缆周界报警设备在一些既没有围墙也没铁艺围栏的场所使用时也可采用地埋方式进行铺设,即将振动光缆铺设在距离地面5-10cm的位置,一般采用直线型多道铺设的方式,每道振动光缆间隔20cm,至少铺设4-6道,即可形成宽度为1.2米的防范区域,当有人进入时即可发出报警提示。对于草坪下的安装方式,周界探测区域宽度应不小于1.2米,须提高警戒级别,可增加周界探测的宽度。草坪下面的土地应是土质较为硬而紧密的泥土,如果是水分较多,软而松散的土质会吸收振动,造成探测性能下降,需要将光缆绑扎在软铁网上敷设在土层与草坪中间。在土层的表面沿周界长度方向迂回平行铺设多道光缆振动传感器,光缆振动传感器间隔距离≤30cm,即1.2米宽的区域应平行铺设4或6道光缆振动传感器,如图。光缆振动传感器应平直、紧密地附着在土层表面,可采用Φ5的钢丝折弯成的线卡子,每隔50cm用线卡子将光缆振动传感器紧压在土层上,但应注意避免因压力过大造成光缆振动传感器形。固定好光缆振动传感器后,将草坪平铺在上面。现场不采用草坪下敷设的方式可以直接埋在土下5-10CM处即可。振动光缆的使用寿命长,维护成本低,振动光缆应用环境范围广,性价比高。苏州定位型振动光缆厂商
振动光原理是利用对外界振动和压力敏感并具有感测功能的光纤作传感介质,将“传”和“感”合为一体。苏州定位型振动光缆厂商
目前,市场上大多数产品的漏报率和误报率都很高,这是因为他们对技术概念的理解很狭隘。他们往往过于关注智能算法,认为智能算法可以完全解决漏报和误报问题,而忽略了影响干扰信号和入侵信号识别的前端因素:光缆的光路结构。振动光缆系统采用高、中、低全谱分析技术,通过对采集到的不同频谱的振动信号特征进行综合判断,可以有效区分入侵信号和干扰信号,提高报警精度。对于外部干扰(风、雨、小动物等)引起的振动,频域中比较直观的响应是频率响应集中在低频部分,而实际入侵行为引起的频率响应集中在高频部分。结合其他处理和分析,可以准确识别入侵事件。苏州定位型振动光缆厂商