振动光缆的优点:1、无源,能耗低。布设于防区内的振动感应光缆为普通通信用光缆,无需能源供给,很好的弥补了振动电缆、泄露电缆、电子围栏等安防系统外场设备需要大量电力支撑的不足,节能,环保。2、防范性能好,误报率低。通过不同的光缆铺设方式,对各种入侵行为均可实时有效监控,如周界围墙、护栏的攀爬、剪断、挖凿等以及线缆管道的挖掘、拉扯、切割等破坏行为。传统的安防设备,如红外、视频监控,受风、霜、雨、雪等恶劣天气影响很大,误报率较高,本系统采用模块化设计、嵌入式系统算法,智能化的入侵模式判别,每一个防区均可单独配置参数,对于各种气候条件均有良好的适应性,误报率低。3、施工简单,维护方便。本系统布线简单,只需将光缆敷设到围墙、护栏上即可,防区中无需敷设电源及信号线,不必挖电缆沟。本系统采用的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。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。常州定位型振动光缆价钱
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。淮北防区型振动光缆供应商振动光缆对恶劣环境耐受度高,无机械运动部件,不易磨损,有较好的稳定性和耐久性。
振动光缆的原理中心:(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。(2)本系统主要基于“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。
振动光缆和普通光缆的区别:1.自主知识产权,全国产部件例如:报警处理单元有多个配置参数,包括信号门限,信号频率,事件计数器,信号持续时间,软件参数以及频率过滤器等,可通过程序对每个防区参数进行单独调试。因为拥有自主知识产权,可以为不同环境防区调试设置。2.布设件非金属,防侦测,完全不受雷电影响不受雷电干扰破坏,由于光纤本身不导电,所以它不会受到雷电的破坏。传感光缆不发射,也不接收以下信号:电磁信号,雷达信号,无线电信号,高压静电信号,在强电场和磁场环境能正常工作。3.长距离无源系统,能源依赖性低光纤本身为无源器件,辅助器件也全部为无源,适合长距离使用。4.环境适用性强,适合各种环境下使用运行系统的补偿算法可以使系统在强噪声环境下如飞机场正常运作,在暴风雨的环境中正常工作。5.无电火花,无易燃易爆材料,防水耐腐蚀适合一些危险场所,如油罐物附近使用6.无辐射,环保,安全性强保证使用人员的安全。6.警戒级别可调整,并可选择实时观听。振动光缆需要专门的光纤熔接,而泄漏电缆则不用。
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。振动光缆可普遍应用各种野外环境、边界线等不便铺设供电线路的场所。宿州振动光缆价钱
振动光缆可以有效区分入侵信号和干扰信号,提高报警精度。常州定位型振动光缆价钱
振动光缆基于光纤传感技术的周界防入侵技术,是近年来随着光纤传感技术在工业领域内的应用而发展起来的,以光纤传感技术为基础的周界安防系统正成为周界安防技术领域中的一大亮点与热点。它的明显特点是采用光纤作为感应器,来感受外界侵扰信息。光纤周界是通过干涉结构来实现扰动信息的获取。传感缆和反射镜、全光纤干涉模块共同构成一干涉结构。光从全光纤干涉模块的输入端口进入,经光纤干涉模块处理后的光输入到传感缆上,在传感缆的末端经反射镜反射后,重新进入传感缆,然后回到全光纤干涉模块。该干涉模块是由光无源器件构成。经不同光路到达干涉模块输出端口的光在此汇合,发生干涉,输出端口的光强随着相互干涉的光之间。常州定位型振动光缆价钱