光纤监控系统

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分布式光纤监控预警系统在智能安防的应用

分布式光纤监控预警系统在智能安防的应用

分布式光纤监控预警系统在智能安防的应用作者:刘姣来源:《中国科技纵横》2013年第17期【摘要】在分析目前现有安防系统存在问题的基础上,提出了分布式光纤监控预警系统与视频、红外等安防监控系统的联动解决方案。

就系统结构、传感光缆敷设方式、监控中心的设计等问题进行了详细的阐述,分析了分布式光纤监控预警系统的特点。

【关键词】光纤监控预警分布式智能安防周界探测随着社会的发展,人们安防意识的提高,各类安防技术手段得到了广泛的应用。

在一些重要的区域,为了防止非法入侵和各种破坏活动,采取了“人防+物防”相结合的安全措施。

传统的“人防+物防”措施表现为:在这些区域的外围周界处设置一些(如铁栅栏、围墙、钢丝篱笆网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。

现代安防系统解决方案如红外点对点对射方案、电子围栏、电网、感应电缆等虽为安防做出了应有的贡献,但技术上受客观条件的限制,存在着这样那样的一些缺陷。

红外点对点对射方案,防护等级较低,对于蓄意侵入者而言,很容易发现、跨越或规避;而电子围栏、电网等方案防卫级别又过高,会对一般的入侵人员造成一定伤害,产生不必要的麻烦。

对于大范围监控,电网、感应电缆等,本身没有定位功能,无法及时、准确地确定危险地点,无法及时阻止侵入行为。

由此可见,先进的周界安防系统要能够对各种入侵事件及时识别响应,且须具有长距离监控、高精度定位功能、另外还应具有低能源依赖性、高环境耐受性、抗电磁干扰、抗腐蚀等特性。

因此,安装应用先进的光纤周界探测监控预警系统就成为一种必要措施。

1 光纤周界探测监控预警系统概述光纤周界探测监控预警系统能对各种传统安全防范技术和手段进行集成、整合,组成光纤传感探测网,建立一套以光子智能化管理为中心的现代化安防系统,采用高科技的光子技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障。

一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处增加了一道人眼看不见的“光子围墙”。

监控光纤布线施工方案

监控光纤布线施工方案
2.确保光纤布线系统的长期可靠性。
3.符合国家和行业的相关标准与规定。
四、施工原则
1.安全优先,确保施工过程中无安全事故发生。
2.科学布局,优化光纤路径,降低信号衰减。
3.精细化管理,确保施工质量符合规范。
4.考虑未来扩容与升级的便利性。
五、施工准备
1.完成施工图纸的审查,明确光纤布线的设计要求。
2.配备专业的施工工具和设备,如光纤熔接机、光缆剥线器等。
2.售后服务:提供一年的质保期,质保期内免费维修和更换光纤布线系统设备。
本方案旨在为监控系统光纤布线施工提供详细的技术指导,确保施工过程合法合规,满足监控系统运行需求。施工过程中如有未尽事宜,可根据实际情况进行调整。
本文档以Markdown格式撰写,符合用户要求,全文共计2000字。
第2篇
监控光纤布线施工方案
-对发现的问题进行排查和整改,直至系统运行稳定。
6.系统验收
-组织专业团队对光纤布线系统进行验收,确保系统满足监控需求。
-提供完整的验收报告和施工资料。
七、质量保证措施
1.实施严格的质量控制流程,确保每个环节的施工质量。
2.对关键工序进行现场监督,及时纠正不符合规范的操作。
3.定期对光纤布线系统进行检查和维护,确保系统长期稳定运行。
(3)敷设过程中注意保护光缆,避免损坏和污染。
3.光纤熔接
(1)在合适的位置设立光纤接头盒,确保光纤接头安全、整洁。
(2)使用光纤熔接机进行光纤熔接,保证熔接质量。
(3)对熔接后的光纤进行测试,确保光纤传输性能达标。
4.光纤跳线制作与安装
根据设备连接需求,制作光纤跳线,并进行安装。
5.光纤布线系统测试
3.对施工人员进行技术培训,确保掌握光纤布线施工技能。

监控光纤布线施工方案

监控光纤布线施工方案

监控光纤布线施工方案在进行光纤布线施工时,需要制定详细的方案,以确保施工的质量和效果,下面是一个700字的监控光纤布线施工方案。

一、施工背景随着科技的不断发展,监控系统在社会各个领域的应用越来越广泛,对网络传输质量和稳定性有了更高的要求。

为了满足监控系统对高速、高质量传输的需求,需要对光纤布线进行施工。

二、施工目标1. 实现光纤传输的高速、稳定和无干扰。

2. 确保监控系统的可靠运行,减少传输故障和停机时间。

3. 节约资源和成本,提高光纤布线施工的效率。

三、施工原则1. 遵循相关的监控光缆施工标准和规范。

2. 选择适合的光缆和光纤设备,确保质量可靠。

3. 保证施工现场的安全,并采取防尘、防水等措施。

4. 进行详细的施工记录和测试,确保质量可控。

四、施工步骤1. 方案设计:根据实际需求,设计合理的光纤布线方案,包括布线路径和布线方法。

2. 材料准备:根据设计方案,准备所需的光缆、配件和设备。

3. 现场准备:清理和整理施工现场,保证施工环境的整洁和安全。

4. 布线施工:按照设计方案进行布线,确保光缆的整齐、紧密和安全。

5. 端口连接:连接光缆和设备端口,确保正确、稳定的信号传输。

6. 清理和测试:清理施工现场,进行详细的光纤测试和记录,确保施工质量。

五、施工要求1. 布线路径应沿墙面、顶棚或地板进行,避免与其他管线和设备产生干扰。

2. 光缆应采用质量可靠的无金属材料,例如光栅纤芯和环氧树脂外套,能够满足高速传输的要求。

3. 光纤设备应选择品牌可靠、技术先进的产品,能够提供高质量的光纤传输和信号处理。

4. 施工现场应保持清洁和整洁,避免灰尘、水等物质对光缆和设备产生影响。

5. 进行详细的施工记录和测试数据,包括光纤长度、损耗、回波等指标,确保施工质量可控。

六、施工验收在施工完成后,进行光纤布线的验收。

主要包括以下几个方面:1. 光缆和端口连接是否牢固、正确。

2. 光缆的损耗、回波和回波的符合率是否满足设计要求。

光纤的传输优势及在监控系统的架构应用

光纤的传输优势及在监控系统的架构应用

光纤的传输优势及在监控系统的架构应用光纤技术的发展光纤通讯的基本架构只是单纯的「光发射」与「光接收转换」单元而已,所以当我们要利用光纤通讯进行讯号传输时,都必须在发射端先转换成光讯号,再利用光纤来传输至接受端。

最后再将光讯号还原成原来的电讯号,所以光纤通讯中的「光收发模块」是非常重要的一部份,而这种通讯方式产生所需要的组件与设备已形成另一个产业链。

以光接收模块(Optical Receiver)为例,现在已经有不少厂商开发出传输速度达10Gbps的光接收模块。

随着各种影像状态及数据监控求越来越多,影像讯号传输距离已不能满足需求,因此,逐渐发展光纤整合影像与控制讯号(WDM或DWDM技术),可传输更长距离。

光纤传输的8大优势1、灵敏度高,不受电磁噪声之干扰。

2、体积小、重量轻、寿命长、价格低廉。

3、绝缘、耐高压、耐高温、耐腐蚀,适于特殊环境之工作。

4、几何形状可依环境要求调整,讯号传输容易。

5、高带宽,通讯量大衰减小,传输距离远。

6、讯号串音小,传输质量高。

7、保密性高。

8、便于敷设及搬运原料。

光纤传输在监控系统中的架构与应用除了影像与控制结合的要求之外,光纤监控传输的架构才是整个光纤传输建置的主轴,随着布建方式不同,也会有不同的用途与功能。

光纤通讯的应用范围相当广泛,大致上可分成电信网络(Telecom)、数据网络(Datacom)、监控网络(CCTV)与有线电视(CATV)光纤传输网络及光纤用户回路(FiberIn The Loop,FITL)等五类,而国防与军事亦可见光纤通讯之应用。

在监控网络(CCTV)领域,则多是作为监控架构的骨干部分,它可能结合单纯的影像与控制讯号转换为光讯号(FOT/FOR),也有则是透过TCP/IP网络将数字影像讯号转换为光TCP/IP讯号,进行传输与还原的方式。

(转自一览电缆英才网好用的电缆求职网)。

光纤在线监测系统技术规格书

光纤在线监测系统技术规格书

光纤在线监测系统技术规格书二〇一一年十月第一章采购清单一、光纤在线监测系统材料清单二、光纤在线监测系统各站材料清单三、服务需求:信息机房COTDR(40): 1OSW(16): 1OPM(16): 1光源1站:OS(2):1光源10站:OS(2):1监控终端服务器交换机通信机房B协转通信机房A2M协转光源光缆监测站(RTU)网线2M通道说明:共有10个光源站到信息机房C的10条光缆需要进行监测;10条光缆长度小于10km.交换机:1台式协转:1服务器:1台式协转:1监控终端:1光缆第二章主要技术规格及技术条件1.光纤在线监测系统本线在A1站设置光纤在线监测管理中心,管理和控制远端监测站,远端监测单元设置地点为A1站,实时在线监测A1站到B1站,A1站到C1站的光纤运行情况。

光纤在线监测设备介入被测的光缆线路后,应对在用的光传输系统(SDH 622M b/s)的传输性能影响最小,以避免影响在线使用系统今后的升级;同时,在今后备用光纤扩展为在用光纤时,监测系统应不进行改造即可满足要求,投标者应有技术描述。

远端监测站监测范围的计算,应充分满足以下技术条款中对光纤测试的要求,投标商对监测范围的计算及监测设备动态范围的选择,应在投标书中给出详细描述。

1.1 系统的一般要求1.1.1 本次招标的光纤在线监测系统应符合邮电部光缆线路监测系统的有关规定。

1.1.2本线SDH-622Mb/s接入网传输系统采用的传输波长为1310±30nm,1550±50nm,宽带,光纤在线监测子系统应采用1625nm为测试波长,系统采用1芯备用光纤进行光功率监测,1芯主用光纤OTDR在线监测,1芯备用光纤OTDR离线监测,并利用光路切换技术实现多芯光纤监测,即系统采用在线测试结合备纤测试方式实现光缆线路的监测。

系统以自动方式为主,也可以人工方式进行监测。

1.1.3 光纤监测远端监测站对光纤监测的方法采用光功监测和OTDR监测相结合的测试方法。

监控工程光纤方案

监控工程光纤方案

监控工程光纤方案一、前言随着社会的进步和科技的发展,监控工程在各个领域都起到了至关重要的作用。

光纤监控工程作为一种先进的监控技术,具有高速传输、信号稳定、免疫电磁干扰等优势,被广泛应用于城市安防监控、交通监控、电力监控、水利监控等多个领域。

本文将针对光纤监控工程的方案进行详细的介绍和分析。

二、光纤监控工程概述光纤监控工程是利用光纤技术进行数据传输和监控的一种高科技监控方案。

它通过将监控信号转换成光信号进行传输,在光纤中通过光的全反射进行传输,具有高速传输、抗干扰性强、信号损失小等特点,因此在监控领域得到了广泛应用。

光纤监控工程主要包括光纤传感器监控系统、光纤传输监控系统和光纤测温监控系统等。

三、光纤监控工程的设计要点1. 网络架构设计光纤监控工程的网络架构设计是光纤监控工程的核心。

它包括光纤传输主干、光纤分布网和监控设备组成。

其中光纤传输主干是将监控信号转化为光信号进行传输的主要通道,需要保证传输速度快、信号稳定。

光纤分布网是将光纤信号分布到各个监控点的网络,需要保证传输的稳定性和可靠性。

监控设备包括摄像头、传感器等监控设备,需要与光纤网络配合,实现监控信号的传输和处理。

2. 光纤选材和敷设光纤选材和敷设是影响光纤监控工程质量的重要因素。

在选材上,要选择质量好、损耗小的光纤,可以选择单模光纤或多模光纤根据具体需求进行选择。

在敷设上,尽量避免弯曲、拉扯等操作,以免影响光纤的传输效果。

3. 光纤设备的选购和配置在光纤设备的选购和配置上,需要选择质量好、稳定可靠的光纤交换机、分布器、光纤转换器等设备,并进行合理的配置和布局,以保证光纤监控系统的稳定运行。

4. 光纤监控系统的监测和维护光纤监控系统监测和维护是保障光纤监控系统正常运行的关键。

通过定期的系统监测和维护,及时发现和处理光纤故障,保证光纤系统的正常运行。

四、光纤监控工程应用案例1. 城市安防监控系统利用光纤技术搭建城市安防监控系统,可以实现高清晰度、高稳定性的监控效果。

监控光纤布线施工方案

监控光纤布线施工方案1. 引言监控系统在现代生活中扮演着重要的角色,它可以监控并记录各种环境和设备的状态。

而为了实现监控系统的正常运行,一个稳定可靠的布线系统是不可或缺的。

本文将介绍一种监控光纤布线施工方案,以确保监控系统的高效运行。

2. 施工方案概述监控光纤布线施工方案是指在建筑物或设施内部将光纤和其他设备连接起来的布线系统。

该系统通常由以下部分组成: - 光纤电缆: 传输光信号的主要介质。

-光纤连接器: 用于连接光纤之间的接头。

- 光纤跳线: 用于连接光纤和其他设备。

-光纤配线架: 用于存放和管理光纤连接器和跳线。

- 光纤终端盒: 放置在光纤终端上,用于连接光纤和设备。

3. 施工步骤以下是监控光纤布线施工方案的主要步骤:步骤1: 规划和设计在开始施工之前,需要进行规划和设计。

这包括确定需要布线的区域、确定光纤电缆的类型和长度、确定光纤连接器和跳线的数量等。

此外,还需要考虑电缆路径和光纤配线架的布置位置。

步骤2: 安装光纤电缆在施工开始前,需要准备好所需的光纤电缆。

然后,根据事先规划的路径,将光纤电缆沿着墙壁、天花板或地板进行布线。

在安装过程中,需要特别注意避免光纤电缆的弯曲和拉力过大。

步骤3: 安装光纤连接器和跳线在布线完成后,需要安装光纤连接器和跳线。

首先,将光纤连接器插入光纤电缆的末端,并固定在光纤配线架上。

然后,将光纤跳线连接到光纤连接器的另一端,并连接到监控设备或其他终端设备。

步骤4: 测试和调整在布线和连接完成后,需要进行测试和调整。

可以使用光纤测试仪器对光纤电缆的性能进行测试,包括传输损耗和带宽。

如果有需要,可以进行调整来优化系统的性能。

4. 施工注意事项在进行监控光纤布线施工时,需要注意以下事项:•安全性: 施工人员需要遵守相关安全操作规程,使用个人防护装备,并避免在高压电源附近进行施工。

•防尘措施: 光纤对尘埃和污染物非常敏感,因此在施工过程中需要采取措施防止灰尘和杂质进入光纤电缆中。

分布式光纤监控预警系统在智能安防的应用

分布式光纤监控预警系统在智能安防的应用【摘要】在分析目前现有安防系统存在问题的基础上,提出了分布式光纤监控预警系统与视频、红外等安防监控系统的联动解决方案。

就系统结构、传感光缆敷设方式、监控中心的设计等问题进行了详细的阐述,分析了分布式光纤监控预警系统的特点。

【关键词】光纤监控预警分布式智能安防周界探测随着社会的发展,人们安防意识的提高,各类安防技术手段得到了广泛的应用。

在一些重要的区域,为了防止非法入侵和各种破坏活动,采取了“人防+物防”相结合的安全措施。

传统的“人防+物防”措施表现为:在这些区域的外围周界处设置一些(如铁栅栏、围墙、钢丝篱笆网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。

现代安防系统解决方案如红外点对点对射方案、电子围栏、电网、感应电缆等虽为安防做出了应有的贡献,但技术上受客观条件的限制,存在着这样那样的一些缺陷。

红外点对点对射方案,防护等级较低,对于蓄意侵入者而言,很容易发现、跨越或规避;而电子围栏、电网等方案防卫级别又过高,会对一般的入侵人员造成一定伤害,产生不必要的麻烦。

对于大范围监控,电网、感应电缆等,本身没有定位功能,无法及时、准确地确定危险地点,无法及时阻止侵入行为。

由此可见,先进的周界安防系统要能够对各种入侵事件及时识别响应,且须具有长距离监控、高精度定位功能、另外还应具有低能源依赖性、高环境耐受性、抗电磁干扰、抗腐蚀等特性。

因此,安装应用先进的光纤周界探测监控预警系统就成为一种必要措施。

1 光纤周界探测监控预警系统概述光纤周界探测监控预警系统能对各种传统安全防范技术和手段进行集成、整合,组成光纤传感探测网,建立一套以光子智能化管理为中心的现代化安防系统,采用高科技的光子技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障。

一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处增加了一道人眼看不见的“光子围墙”。

监控光纤布线施工方案

监控光纤布线施工方案监控光纤布线施工方案1. 引言监控系统在现代安全领域中扮演着至关重要的角色。

光纤布线是一种传输数据的高效可靠的方式,因此在构建监控系统时使用光纤布线是一个明智的选择。

本文将为您介绍监控光纤布线的施工方案,包括材料准备、布线规划和施工流程等内容。

2. 材料准备在开始施工前,需要准备以下材料:- 光纤电缆:选择适当的光纤电缆,根据实际需求确定其长度和直径等参数。

- 端子盒和配件:用于连接光纤电缆和设备的端子盒、配件和接头。

- 光纤交换机:作为光纤网络的中心设备,用于转发和管理数据流量。

- 光纤测试仪:用于检测光纤连接的质量和性能。

3. 布线规划在进行光纤布线施工前,需要进行布线规划,包括以下几个方面:3.1 布线路径选择根据实际情况选择合适的布线路径。

光纤布线应尽量避免弯曲、扭曲和拉伸等情况,以确保数据传输的稳定性和可靠性。

3.2 布线距离计算根据监控系统的需求和布线路径的长度,计算所需的光纤长度。

同时,根据光纤的规格和传输性能,选择合适的光纤类型。

3.3 布线点位规划根据监控设备的位置和布线路径,确定布线点位。

每个布线点位应包括光纤接入点和设备接入点,并确保它们之间的距离不超过光纤的允许传输距离。

4. 施工流程光纤布线的施工流程一般包括以下几个步骤:4.1 光缆预处理在开始布线施工前,需要对光纤电缆进行预处理。

首先,根据实际需求剥去光缆的外护套,并清理光纤的保护层。

然后,将光纤做好预留长度,并使用剥纤刀剥去光纤的保护层,露出裸露的光纤芯。

4.2 光纤连接根据布线规划,依次连接光纤电缆和设备。

首先,使用光纤剥离器剥去光纤芯的保护层,露出裸露的光纤。

然后,分别对光纤电缆和设备进行端面清洁,并使用光纤连接器将它们连接在一起。

连接完成后,使用光纤测试仪对连接质量进行检测和验证。

4.3 光纤标记和保护为了方便布线管理和维护,需要对光纤进行标记和保护。

可以使用光纤标签将光纤进行标记,以便后续的查找和管理。

监控光纤布线施工方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着科技的不断发展,监控系统的应用越来越广泛,尤其是在公共安全、企业管理和智能建筑等领域。

光纤作为一种传输速度快、抗干扰能力强、传输距离远的通信介质,已经成为监控系统布线的主要选择。

本方案旨在为某项目提供一套完整的监控光纤布线施工方案,确保监控系统的稳定运行。

二、施工目标1. 确保监控光纤布线的质量,满足监控系统对传输速率、稳定性和可靠性的要求。

2. 优化布线结构,提高布线效率,降低施工成本。

3. 确保施工安全,避免对现有设施造成损害。

4. 符合相关国家标准和行业标准。

三、施工准备1. 施工人员:组织一支具备相关专业知识、经验丰富的施工队伍,包括项目经理、技术员、施工人员等。

2. 施工材料:根据项目需求,准备光纤、光纤连接器、光纤跳线、光纤适配器、光纤配线架、光纤分布箱、光纤熔接机、光纤测试仪等材料。

3. 施工工具:准备光纤剥皮器、光纤切割刀、光纤熔接机、光纤测试仪、水平尺、钢卷尺、胶带等施工工具。

4. 施工方案:制定详细的施工方案,包括施工步骤、质量标准、安全措施等。

四、施工步骤1. 现场勘查:对施工现场进行详细勘查,了解现场环境、布线需求、设备布局等情况,确定布线方案。

2. 材料准备:根据勘查结果,准备所需的光纤、连接器、跳线等材料。

3. 线路规划:根据监控设备的分布和需求,规划光纤布线路径,确保线路合理、美观、安全。

4. 光纤布线:- 光纤剥皮:使用剥皮器将光纤外皮剥去,注意保护光纤。

- 光纤切割:使用光纤切割刀将光纤切割成所需长度,切割面要平整。

- 光纤连接:使用光纤熔接机将光纤连接,确保连接质量。

- 光纤测试:使用光纤测试仪对连接的光纤进行测试,确保连接质量符合要求。

5. 光纤配线架安装:将光纤接入配线架,并进行标签标识。

6. 光纤分布箱安装:在适当的位置安装光纤分布箱,并将光纤接入分布箱。

7. 光纤跳线布线:根据需要,使用光纤跳线连接光纤配线架和设备。

8. 设备调试:连接监控设备,进行系统调试,确保系统运行稳定。

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监控系统中的信号有三类:图像、音频、数据,如何将这三种信号置于有效的控制之下要考虑的因素之一是----传输问题。

在光纤应用之前,铜缆因为费用低廉而被大量采用(但在远距离传输上采用光纤传输的成本要低于采用铜缆传输),但是铜缆传输越来越暴露其缺点,传输距离短直线超出(300/500米的距离)图像变形干扰纹加大,保密性差,容易受到电磁干扰,维护费用高等等。

光纤出现之后,光纤通讯的应用得到迅猛发展,已经成为远距离/近距离传输(超过300/500米的距离)的首选。 光纤监控系统的传输中,按传送信号的模式大致可分为两种方式:其一是模拟光纤传输,其二是数字光纤传输。目前,数字光纤传输因为其成熟的技术保证而得到广泛的应用。通常采用的数字光纤传输,大致可分为以下几类:VIDEO、DATA、AUDIO、VIDEO+DATA、VIDEO+AUDIO、VIDEO+DATA+AUDIO等。 在本篇中主要讨论数字光纤传输的技术、工艺、设备类型、视频信号的几个重要参数名词解释、测试问题以及设计方案(选用设备)要考虑的安全、有效的维护保证和成本等因素。 一、 光纤传输设备的技术和工艺 (1)数字光端机所采用的技术有两种:FM和AM。早期各大公司的光纤传输设备大多采用AM技术,而随着时间的推移,FM技术已经成为市场的主流,下表将AM与FM的特点作以定性比较: AM FM 系统允许光衰减 小 较大 视频信号传输带宽 小 大 传输信噪比(S/N) 低 高 对光源线形的要求 高 低 抗干扰性 差 好 由上表比较可知,FM技术较AM技术更为可靠:抗干扰能力强,保真度高,在线形良好的介质中传输,对非线形失真的要求不高,可大幅度提高光接收机的灵敏度。 (2)早期的光纤传输设备所采用的焊接工艺为插件式,插件焊接工艺有其先天不足的一面,如板间电磁干扰大,设备功耗大,产品体积大等等,这样就对传输系统造成了一定的影响,由于板间电磁干扰较大,系统引入的噪声也较大,从而影响到系统的信噪比和系统的视频指标;现在的产品大多采用SMT工艺,降低了系统的电磁噪声影响,可以更好的体现设计意图。

二、光纤传输设备的类型 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。

(1) 多模光纤传输设备所采用的光器件是LED,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LED和增强LED----ELED。多模光纤传输所用的光纤,有62.5mm和50mm两种。不同波长的光在多模光纤上的传输特性如下: 62.5mm 50mm 工作波长 带宽 衰减 带宽 衰减 850nm 160MHz.km 2.7---3.8dB/km 400MHz.km 2.3---3.0dB/km 1300nm 400MHz.km 0.6---0.8dB/km 400MHz.km 0.5---0.7dB/km 由上表可见,在多模光纤上传输决定传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作波长,例如,如果采用工作波长1300nm的LED和50微米的光纤,其传输带宽是400MHz.km,链路衰减为0.7dB/km,如果基带传输频率F为150MHz,对于出纤功率为-18dBm,接收灵敏度为-25 dBm的光纤传输系统,其最大链路损耗为7 dB,则可计算: ST连接器损耗:2dB(两个ST连接器) 光学损耗裕量:2 dB 则理论传输距离: L=(7 dB-2 dB-2 dB)/0.7dB/km=4.2 km L为传输距离,而根据光纤的带宽计算: L=B/F=400MHz.km/150MHz=2.6km 其中 B为光纤带宽,F为基带传输频率, 那么实际传输测试时,L£2.6km,由此可见,决定传输距离的主要因素是多模光纤的带宽。 (2) 单模传输设备所采用的光器件是LD,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LD、高功率LD、DFB-LD(分布反馈光器件)。单模光纤传输所用的光纤最普遍的是G.652,其线径为9微米。不同波长的光在G.652光纤上传输特性见下表 工作波长 衰减 色散 1310nm ≤0.34dB/km ≤3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤0.22 dB/km ≤20 ps/(nm.km) 由上表可知,1310nm波长的光在G.652光纤上传输时,决定其传输距离限制的是衰减因数;因为在1310nm波长下,光纤的材料色散与结构色散相互抵消总的色散为0,在1310nm波长上有微小振幅的光信号能够实现宽频带传输。 1550nm波长的光在G.652光纤上传输时衰减因数很小,单纯从衰减因数考虑,1550nm波长的光在相同的光功率下传输的距离大于1310nm波长的光下的传输的距离,但是实际情况并非如此,单模光纤带宽B与色散因数D的关系为: B=132.5/(Dl*D*L)GHz 其中L为光纤的长度,Dl为谱线宽度,对于1550nm波长的光,其色散因数如表3为20 ps/(nm.km),假设其光谱宽度等于1nm,传输距离为L=50公里,则有: B=132.5/(D*L)GHz=132.5MHz 也就是说,对于数字波形,采用1550nm波长的光,当传输距离为50公里时,传输带宽已经小于132.5 MHz,如果基带传输频率F为150MHz,那么传输距离已经小于50km,况且实际应用中,光源的谱线宽度往往大于1nm。 从上式可以看出,1550nm波长的光在G.652光纤上传输时决定其传输距离限制的主要是色散因数。

三、视频信号的DG(微分增益),DP(微分相位),S/N(信噪比) DG(微分增益):在PAL制电视信号中,彩色信号是调制在频率为4.43MHz的色副载波上,而色副载波又是迭加在亮度信号上的,色副载波的幅度决定彩色信号的饱和度。视频信号的DG失真是指系统的增益特性随输入信号的电平而变化。通俗的说,由于亮度消隐电平变到白电平时,在视频通道输出端产生色度信号幅度的变化,这样,在亮的部分和暗的部分,其彩色饱和度,色调(尤其是饱和度)均有不同的变化。 DP(微分相位):在PAL制电视信号中,彩色信号是调制在频率为4.43MHz的色副载波上,而色副载波又是迭加在亮度信号上的,色副载波的相位决定彩色信号的色调。视频信号的DG失真是指上系统的相移特性随输入视频信号而变化。传输线路上的相移量随不同亮度电平而变化,则色同步和色副载波之间相移就起变化,于是画面亮的部分和暗的部分的色调就不同 S/N(信噪比):在电视信号传输中,常用信号功率的峰峰值和噪声的有效值之比表示其值。 四、光纤传输设备的视频指标检测及常用仪器 (1)工业监控中,由于数字调频信号的解调噪声谱呈三角形状,随着基带频率的增高,解调噪声也越来越大,随着S/N的下降,图象质量也不断下降,表现在监视器画面上为有规则的的细斜纹图案,飘动状干扰图案,雪花等等。 当调制波形是数字信号时,则检波后信号电平随信号频率的增高而降低,表现为非线形失真,使基波的谐波分量增加,从而影响到DG(微分增益),DP(微分相位)。 DG微分增益不满足要求。色度信号的幅度在不同的亮度电平上发生了变化,色度信号的幅度变化导致色饱和度发生变化。这样,在屏幕的亮度发生变化时,图像的色饱和度也要发生变化,亮电平时的红色在睛电平时可能变为浅红或深红,造成图像失真。 DP 微分相位不满足要求。色度信号的相位在不同的亮度电平上发生了变化,色度信号相位变化导致色彩发生变化。这样,在亮度电平发生变化时,图像的颜色也要发生变化,造成失真。 (2) 众所周知光衰减器通常采用空气衰减或偏振片衰减以增加传输损耗,数字信号光纤传输时,可用BER表示其传输质量的好坏,并且可采用增加光衰减器的方法来测试接收机的灵敏度。但是多路视频数字信号在光纤中传输时,更多的要考虑噪声影响及系统的非线形失真(包括光器件和光纤的非线形失真),所以如果采用添加光衰减器所测试出的光功率只是单纯的功率量,其引入的系统信号噪声、S/N、系统的非线形失真是无法通过添加光衰减器的方法数字。最好的方法是采用实际距离的光纤进行检测。 (3) 视频方面有反射损耗、介入增益及其稳定度、视频杂波、视频非线性和视频线性失真五大指标,并以此来反映数字信号的通道质量。 光纤传输方面有光功率、栽噪比、接受灵敏度反映光纤传输质量。 有以下几个测试参数: · 出纤光功率 · 信噪比 · 微分增益 · 微分相位 · 视频信号幅度 · 视频波形监测及色度相位监测 (4)测试仪器: · 频谱分析仪 · 测试信号发生器 · 矢量示波器 · 波形监视仪 · 视频综合测试仪 · 示波器 · 光功率计 可选用以下仪器方案: (1) Tek 2715有线电视频谱分析仪; (2) TSG-271PAL电视测试信号发生器; (3) VM700T全自动视频综合测试仪; (4) Tek1711B电视波形监视器 (5) Tek1721矢量示波器 (6) TOP-200光功率计

五、设计方案(选用设备)要考虑的安全、有效的维护保证和成本因素 首先,电信上的光纤传输设备中,为维护系统的安全,一般具备环路系统,以保证可靠传输;闭路电视光纤传输系统中,基本是点对点传输,一般不具备倒换系统。如果传输所用光纤或者传输设备出现故障,将影响整个系统的运转。因此,应该尽量避免采用大容量复用(如64路、32路视频/音频设备)的光纤传输设备,而采用小容量(如8路,甚至4路视音频设备)传输设备以保证系统整体的安全性。 另外,从成本方面来讲,虽然采用大容量复用传输达到节省光纤资源的目的,但其成本远远高于采用小容量光传输方案。而且随着光纤价格的进一步下调,光传输系统里光纤(缆)成本所占的比重越来越小。 从监控行业的发展趋势来看,光纤数字传输设备是未来发展的方向。但是,因为技术的因素,在现阶段应用于监控行业的光纤数字传输设备因其技术成熟、价格低廉、实时无损传输等优

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