企业商机
振动光缆基本参数
  • 品牌
  • 欧脉,罗特兰
  • 型号
  • 齐全
振动光缆企业商机

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。振动光缆采用模式干扰探测技术,整个周界或探测区域无需电源供电、无电磁辐射,不会遭受雷电袭击。盐城定位型振动光缆厂

盐城定位型振动光缆厂,振动光缆

振动光缆预警系统主机安装在监控中心,现场只有防区前端模块、防区终端模块和振动光缆,均为无源设备。主机到每个防区采用普通通讯光缆连接。振动光缆预警系统可选配多媒体软件,具有本地图形化显示、联动报警功能,具有电子地图功能,联动控制现场视频等功能。振动光缆预警系统主机具有标准网络接口、USB接口等,每台主机IP地址可设定,通过以太网实现与多媒体报服务器的连接,报警软件可以管理多台系统主机。组成防区型的大型周界报警系统。振动光缆预警系统主机可同时提供相应的开关量输出信号,以便接入第三方软件或第三方标准报警主机。振动光缆使用寿命长,维护成本低,产品应用环境范围广,性价比高。杭州振动光缆售价将振动光缆通过绑扎,地埋,嵌墙等方式,安装在铁丝网,铁艺围栏,围墙顶部,地表下等进行安装。

盐城定位型振动光缆厂,振动光缆

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。

在安防行业这个大家族中,周界报警设备预算费用占比实在是较小,而周界报警产品振动光缆,更是小中之小。振动光缆主要基于“光纤干涉仪”原理。为了检测微弱振动,采用两芯单模光纤构成平衡光纤干涉仪,当用相干激光器向其发射一束激光,由这两根光纤组成的干涉仪输出干涉光信号,当光纤受到外界侵扰,如:挖掘、触碰、敲打等,则干涉光的输出波形改变,并产生干涉图像,通过光探测器可检测到这一波形变化,通过软件分析变化波形的特征,可以分辩出事件的真实情况,从而达到“入侵模式识别”的效果。振动光缆利用激光干涉原理探测周边极其微小的振动,利用数字信号处理技术分析是否发生入侵报警。

盐城定位型振动光缆厂,振动光缆

振动光缆优势:作为一套优异的周界报警系统,振动光缆拥有传输距离远、抗干扰性能强、无源设计等优势,能够满足各种周界类型的应用需求。1、远距离。每个防区(光纤长度)1公里,真正意义上实现大范围、长距离的整体防范。2、无源设计。系统采用光纤作为无源探测器,除主机需要供电,户外整个防区无源。3、抗干扰。系统采用光纤探测,不需要考虑电磁场的影响,抗干扰能力优异。十分适用于油库、电站、军业、机场、高铁等场合。4、自适应。连续运行8小时,设备的自适应能力将会达到上佳的效果。振动光缆使用寿命长,维护费用低。无锡防区型振动光缆安装

振动光缆周界报警系统是新一代信息化安全预警系统。盐城定位型振动光缆厂

振动光缆的系统结构:光缆振动传感报警系统由监控器、主控仪、传感器、传感光缆和外部组件这五大部分组成。其中,系统监控器、主控仪位于监控室内,引导光缆、传感光缆和外部组件安装于室外。振动光缆的工作原理:1、当光纤传感器受到外界干扰影响时,光纤中传输光的部分特性就会改变,通过配置特殊的感测设备,经过信号采集与分析,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。光的特性变化通过报警控制器的特殊算法和分析处理,区分第三方入侵行为与正常干扰,实现报警及定位功能。盐城定位型振动光缆厂

与振动光缆相关的产品
与振动光缆相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责