用户在布放架空振动光缆应注意通过滑轮进行牵引,而架空光缆要谨慎避免与建筑物、树木及其它设施摩擦,以至于能够避免拖地或与其它锐硬物摩擦而损伤光缆外皮。此外,用户注意防护振动光缆跳出滑轮后强行牵引以防光缆被压扁而导致严重损坏。注意产品的弯曲度用户在运用振动光缆过程中应注意光缆的弯曲半径不得小于施工规定,而且光缆不允许出现过度弯曲。另外,振动光缆接头盒的选用必须符合标准要求的合格接头盒,从而确保振动光缆在接头盒内的曲率半径符合施工规定。除此之外,用户在进行振动光缆线路设计时应尽量避开易然建筑物寻,倘若无法避免,布放光缆过程中应采取防火保护措施。并且,高稳定性的振动光缆在进行较长的布放施工中,如需倒盘,光缆必须遵遁“8”字盘放,并使光缆完全处于扭状态。振动光缆可为客户节约供电设备与线路的成本,并简化施工。常州振动光缆工厂

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。振动光缆传输距离长,整个室外防御区域的被动设计,优异的抗干扰性能,并具有专业的振动光缆软件平台进行管理和控制,可用于房地产,电力,军业,机场,石化,司法和地方及文化博物馆等许多领域提供边界保护。湖州振动光缆报价振动光缆具有抗电磁波干扰,防雷击,适用范围广等特点。

振动光缆系统优势:多点识别:系统监控范围内全程无盲区,且能同时定位多个入侵点可定位8000个。系统灵敏度高可根据实际需求,对报警阈值及类型进行设置,实现实时报警。精确定位:准确定位事件发生的位置,精度能达到±1米。定点抓拍:配合摄像机,定位精度高,夜间可以近距离抓拍入侵者。高可靠性:采用双通道光纤主机组成环网,传感光缆被剪断后系统依然可以正常工作。一键排查:系统软件一键自动识别传感光缆长度,便于查询断纤点,安装维护方便,不需要专业的OTDR工具。智能算法:系统采用智能行为检测算法和空间过滤算法,可排除环境中的各种干扰振动,有效降低误报,提高报警准确率。远距离探测:单通道探测距离可以达到50km。耐腐蚀,可埋设在潮湿、水下等恶劣环境中长期使用。
了解了振动光缆的报警方式和使用范围,那是不是振动光缆像电子围栏一样分为脉冲和张力两种呢?是的振动光缆也分有源和无源的,它们的报警方式都是一样的。有源和无源振动光缆的根本区别,有源振动光缆:主机是装在围墙上的,需要把电源接到围墙的主机,但是如果有些项目离有电源的地方相对较远,单独拉电源的话比较麻烦而且增加了施工的难度和成本,那这种类型的项目就适合使用无源的振动光缆了。所以有源的振动光缆一般是一些项目米数较短,电源使用方便的项目应用的较多。无源振动光缆:主机是直接安装在控制室的,不需要安装在外面的围墙上,所以就不需要像有源的那样单独配置电源线到主机安装的地方了,施工方便了许多减少了人工成本。同时无源的振动光缆主机控制的防区数量也相比有源的多,一般应用在一些米数较长,防区较多的项目。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。

防区式振动光缆预警系统是一种比较先进的系统,拥有出色的防范功能,探测准确,误报率低,深受广大用户的喜爱,防区式振动光缆预警系统性能特点:1.采用光缆作为前端防区传感器,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,本身也不会受其他电磁场干扰;2.使用专业振动感应光缆作为传感光缆,单机可满足几公里大型周界。3.系统工程施工非常简单,整体施工成本非常低。适合在各种地形下工作,不受地形的高低、曲折、转弯、折弯等地形环境限制,实现对不规则周界防区的无死角探测,打破了传统的红外线、微波墙等只适用于视距和平坦区域使用的局限性;适用于各种铁艺围栏,护栏,铁丝网及围墙上的安装,实现对各种不规则周界的防护。4.由于探测源采用光缆,具有强度高、韧性好、耐寒、耐磨、耐油、耐高温、耐水、耐老化、耐恶劣气候等特性,同时它具有高防水性、透湿性、防寒、抗紫外线等优异功能。适合在各种恶劣环境下工作,不受高温、低温、强光、灰尘、雨、雪、雾、霜等自然气候的影响;5.设备采用模块化设计,稳定性好,维护量小,误报率低。各种数据及报警信息实时显示,界面友好,操作简单。振动光缆能够满足各种周界类型的应用需求。济南振动光缆
振动光缆可以抵抗风雨等自然因素的干扰,同时不受电磁、闪电、无线电信号等的影响。常州振动光缆工厂
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。常州振动光缆工厂