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振动光缆工作原理

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振动光缆工作原理

工作原理:基于光纤传感技术,采用光纤作为感应器,来感受外界侵扰信息。传感缆和反射镜、全光纤干涉模块共同构成一干涉结构,光纤周界通过干涉结构来实现扰动信息的获取。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,最后回到全光纤干涉模块。

系统优势

独立警戒

每个防区独立分析信号、独立运行,不同防区入侵时报警互不影响

探测率100%

使用电缆作为传感单元,并利用计算机对数据进行采集和识别并实现长距离、大范围防区的探测,探测率为100%。

超强环境适应能力

后台软件可对周围环境进行参数设置,自适应外界环境变化,可适用于大风雨、低温等恶劣环境。且不受电磁干扰,也无电磁辐射,不惧雷击、闪电等恶劣天气

误报率实现有效控制

该系统的误报率通过强大的后台软件进行控制,对入侵信号与系统自带的信号数据库进行比对,来分析判断是否是真实入侵信号,可有效屏蔽掉鸟落、树枝摇动等干扰信号。

数据安全存储

数据能够有效存储,并对报警信息进行保密级别的设置,报警设备联动方便快捷,此系统在控制室实现联动报警功能,可即时对报警信息进行处理并启动联动设备。

振动光缆工作原理

感振动光纤采用铠装的通信光缆,它能保证在不受外界多变的气候和恶劣环境的影响下,仍然能采集细小的震动。

当光信号由激光器输送进振动光纤时,探测器会处理接收到的光信号的相位。

假设传感光缆没有受到任何干扰或光的传输没有变化,那么光信号的相位也将不发生变化当传感振动光纤受到运动或震动的干扰时,光信号的传输模式就会发生变化。

运动、震动、压力都会导致形态被干扰而产生光信号相位的改变。

光电探测器对相位改变进行探测,探测干扰的强度和类型,然后对探测到的信号进行处理。

判别它是否符合触发“事件”的条件。如果符合条件,触发一个“事件”,否则,忽略该信号。判断探测到的信号是否符合触发“事件”的标准是用户在软件中对每个防区设置的参数依据。