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。基于海量模型数据库,当存在风、雨、雪、过往车辆和小动物等一系列可能的干扰信号时,振动光缆系统的智能算法可以全方面集成各种算法,自动匹配数据模型,调整动态阈值,有效区分周围干扰信号,识别是否存在入侵,很大降低误报率。从振动光缆系统的传输、分析和判断工作出发,探索了上述解决方案,提高了报警精度,并通过反复实验验证和应用调试,开发出了业界超前的振动光缆产品。振动光缆前端探测器主要由:防区采集器、终端盒、防区分割包、光纤跳线等组成。淮安防区型振动光缆工厂

淮安防区型振动光缆工厂,振动光缆

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。连云港防区型振动光缆哪家可靠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。

淮安防区型振动光缆工厂,振动光缆

振动光缆通过激光器发射光信号通过光耦合器产生两个干涉信号。该信号可以将光缆用作振动感应载体,以实现保护和预警检测。当非法入侵信号的强度超过预定指标时,将生成信号。警报。振动光缆易于安装。可以安装在原有的防护网,栅栏,屋顶等上,可以实现明网防翻越,可以安装埋入的防刮墙等,接线方便灵活,特别适合于地形复杂的外面环境布防。使用范围:普遍用于不规则,复杂的地形,多个拐角,恶劣和复杂的外面环境。工业园区,物流园区,机场,办公区,学院等。

振动光缆,作为周界防范中一种特殊的报警系统,振动光缆的工作原理是怎样的?有哪些独特的优势?我们带您深入了解振动光缆系统的相关知识!振动光缆工作原理:振动光缆在周界报警系统中属于高级报警系统,其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,其工作原理是激光器发出直流单色光波,光信号通过光缆经过光学模块使光信号产生两道干涉信号,信号利用光纤作为振动传感载体,实现防护预警探测,当有人非法入侵,光波信号的强度高出预定指标,从而产生报警信号。振动光缆系统组成:振动光缆主要由防区采集器、终端盒、防区分割包、光纤跳线等组成,根据不同的项目会采用不同的防区采集器,防区采集器可分为双防区、四防区、八防区等。振动光缆检测系统使用传感光缆作为传感单元。

淮安防区型振动光缆工厂,振动光缆

什么是振动光缆呢?震动光(纤)缆、振动光缆也就是通常说的振动光缆。通常是沿周界的栅栏、围墙等铺设一圈。要根据周界类型,设计好铺设方式,如挂网、扣网、地埋等安装方式。再把这一圈分成若干个防区,然后将报警信息通过光纤传回到控制设备上。这样值班人员就看到是什么位置报警了。振动光缆分为两种设备布防模式;分布式;防区主机分为单防区和双防区,由一台或者多台组成振动光缆报警系统,在控制中心使用报警主机加模块至每台主机,用于接收信号和布防等。一缆式;防区由单台或多台防区中继器组成,前端设备采用无源方式安装。在控制中心由一台报警控制设备用于防区参数调节,显示报警信息,布防撤防等,并可与电脑连接,使用报警软件管理,新研发的波形分析软件,可分辩风雨、小动物、敲打等不同情况产生的报警,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过滤掉不必要的报警,较大限度的降低了误报率。振动光缆室外使用寿命长,环境适用性强,不易被破坏,熔接恢复快。池州振动光缆安装

振动光缆通过激光器发射光信号通过光耦合器产生两个干涉信号。淮安防区型振动光缆工厂

在安全防范的各项系统中,作为外部的一道防护,周界报警系统是非常重要的一环。周界报警系统种类也有很多种,比较常用的有红外对射系统、脉冲电子围栏等,偶尔也会用到振动光缆、泄漏电缆。振动光缆与泄漏电缆有什么区别呢?又该如何选择呢?两者的传输介质不同。泄漏电缆其结构与普通的同轴电缆基本一致,由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。而振动光缆则用的是单模光缆。所以两者在安装方式上有一定的区别,振动光缆需要专门的光纤熔接,而泄漏电缆则不用。淮安防区型振动光缆工厂

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