Sistema de detección de intrusiones en cercas de fibra óptica basado en zonas
Ficha técnica
Sistema de detección de intrusiones en cercas de fibra óptica basado en zonas
Ficha técnica
Zonas independientes 16 · Entrenamiento e inferencia local AI

Ilustración del gabinete del procesador 1U
Descripción general del producto
ZFDS-16 utiliza un cable de detección pasiva para detectar perturbaciones en cercas, cimas de muros y perímetros enterrados. La adquisición óptica, el procesamiento de señales y AI identifican eventos de intrusión e informan la zona afectada para una respuesta de seguridad.
Características clave
Zonas 16 configurables de forma independiente con estado de habilitación individual, sensibilidad, modelo AI y mapeo de relés.
Entrenamiento local e inferencia de borde con aprendizaje de referencia, clasificación de eventos, revisión de alarmas y reetiquetado.
No se requiere energía en el extremo frontal de detección óptica; Los enlaces de fibra resisten EMI en sitios industriales y de energía.
RJ45, RS485, relés y reenvío de datos admiten video, alarmas de luz/sonido y plataformas de seguridad.
Aplicaciones típicas: subestaciones, sitios de almacenamiento de energía, instalaciones de petróleo/gas, parques químicos, fábricas, almacenes, centros de datos, aeropuertos, puertos e instalaciones de agua.
Especificaciones de detección y zona.
| Artículo | Especificación |
| tipo de producto | Sistema de detección de intrusión perimetral de fibra óptica basado en zonas |
| Principio de detección | Detección de vibración/interferometría de fibra óptica con adquisición óptica e IA |
| Zonas independientes | 16 zonas independientes |
| Cable sensor por zona | Típico ≤ 1500 m; sujeto a unidad de detección, barrera, enrutamiento y puesta en servicio |
| Distancia de transmisión inicial | Típico ≤ 20 km; Configuraciones de mayor distancia disponibles por proyecto |
| Informes de ubicación de alarma | ID/nombre de zona vinculado a un área de mapa configurada |
| Tiempo de respuesta de alarma | ≤ 3 s con una configuración de disparador calificada; configurable por proyecto |
| Eventos de intrusión | Escalar, cortar, impactar, manipular, cavar y pisar |
| Discriminación ambiental | Apoya el aprendizaje sobre viento/lluvia, vehículos, animales, vegetación y mantenimiento. |
| Configuración de zona | Nombre, estado de habilitación, alarma de rotura de fibra, sensibilidad, modelo, umbrales y mapeo |
| Fallos en la ruta óptica | Alarma de rotura de fibra de zona e informes de estado anormal |
| Supervisión del procesador | Autoprueba, manipulación del gabinete y estado del servicio de adquisición/procesamiento/AI |
| Operación | Monitoreo en línea 24/7 con implementación local/intranet |
| Poder de detección de campo | No hay energía local para el cable de detección y las unidades de detección pasiva compatibles |
Definiciones de duración y respuesta
La cifra de 1500 m es una longitud típica del cable de detección por zona. Múltiples recorridos y rutas serpenteantes/de regreso reducen la cobertura del perímetro correspondiente. La cifra de km 20 describe el enlace de entrada.
La ubicación se informa por zona, no por precisión puntual o resolución espacial estilo DAS. La respuesta depende de la clasificación, la ventana de tiempo y el recuento de desencadenantes; Los retrasos de la red externa y del actuador son adicionales.
Interfaces del procesador y condiciones de funcionamiento.
| Artículo | Especificación |
| recinto | Gabinete para rack 19 de pulgadas 1U; Instalación de gabinete interior con soporte para estante. |
| Indicación de estado | Estado de la zona 16 más indicadores de funcionamiento, alimentación y AI |
| Conectores ópticos | FC/APC; Conecte las salidas/entradas ópticas de la zona al mapa de puertos suministrado. |
| Configuración de cables | Cables de detección y de entrada combinados; recuento de núcleos, chaqueta y topología óptica por proyecto |
| Ethernet | RJ45 para configuración, monitoreo, alarmas e integración de datos |
| Interfaz serie | RS485 para comunicación de bus y expansión de relé externo |
| Mantenimiento | USB para mantenimiento, datos/configuración y gestión de archivos de actualización |
| Salidas de relé internas | Las salidas 1–20 se muestran como relés internos; mapeo para alarmas de zona 16 y funciones de sistema/fallo/personalizadas |
| Ampliación de relé | Se admiten módulos de relé RS485 externos; configurar el recuento de módulos real |
| Suministro de insumos | DC 12 V, configuración de referencia 1.5 A; Versión 24 V sujeta a confirmación del proyecto. |
| Consumo de energía | Típico ≤ 18 W, incluida la configuración de borde AI incorporada |
| Temperatura del procesador | −10°C a +55°C; versión de temperatura extendida por proyecto |
| Temperatura de la unidad sensora | −40°C a +70°C; Cable de campo/accesorios seleccionados según sus propias especificaciones. |
| Humedad de funcionamiento | 0–95 %RH, sin condensación |
| SO y localización | SO doméstico/Linux industrial; Componentes ópticos, ADC, FPGA y SoC según configuración acordada. |
Confirme las clasificaciones de los contactos del relé y la forma NO/NC, la profundidad/peso del chasis, el número de puertos ópticos y la entrada de respaldo con el plano de cableado suministrado y el pedido. Los dispositivos externos de SMS, sonido/luz y vídeo requieren alimentación independiente.
Capacidades de software y reconocimiento de IA
| Artículo | Especificación |
| Modos de reconocimiento | Detección de anomalías y clasificación de eventos, seleccionados por zona |
| Detección de anomalías | Modela condiciones normales donde las muestras de intrusión son difíciles de obtener |
| Clasificación de eventos | Al menos dos clases, incluida al menos una clase de intrusión que activa alarmas |
| Captura de muestra | La captura manual agrega la ventana de señal actual del 5 con una etiqueta de evento |
| Requisitos previos de formación | Al menos muestras 40 por clase; El rendimiento depende de datos representativos. |
| Preentrenamiento | Al menos registros de preentrenamiento 300; recopilación automática temporal y basada en características |
| Umbral de clasificación | Ajustable 0–100; valor inicial común 80; un umbral de decisión modelo |
| Lógica de activación de alarma | Al menos y detecciones calificadas en x segundos; configurar ambos juntos |
| Gestión de modelos | Capacitación local, capacitación previa, ajuste, implementación, control de versiones e importación/exportación |
| Análisis de señal | Señales multicanal en vivo, forma de onda de un solo canal, vistas FFT y STFT |
| Revisión de alarma | Detalles de alarma, señales originales, reetiquetado de falsas alarmas, estadísticas y registros de acciones. |
| Visualización | Mapas en línea o imágenes de fondo cargadas; superposiciones de zonas, modos de escena y cuadrícula |
| Usuarios y mantenimiento | Roles de superadministrador, administrador y de solo lectura; restablecer contraseña, registros, hora y actualizaciones |
Un umbral de 80 no es una afirmación de precisión del producto del % 80. Hay disponible una matriz de confusión de validación para los clasificadores; La detección de campo, los fallos y las alarmas molestas deben evaluarse por separado por tipo de evento.
La duración del entrenamiento varía según el volumen de muestra y los recursos de vanguardia. Las alarmas revisadas se pueden volver a etiquetar, volver a capacitar y redesplegar en la zona correspondiente; las importaciones utilizan formatos compatibles con el sistema.
Vistas e integración del software

16-tablero de zona y estado de alarma

Análisis de forma de onda FFT y STFT
| Artículo | Especificación |
| reenvío TCP | Integración de señal de canal sin procesar; modo servidor disponible |
| Modbus TCP/RTU Modbus TCP/RTU | Lectura/escritura de información de zona; RTU sobre RS485 |
| Integración de alarma | Mapeo de retransmisiones, sonido/luz, preajustes de vídeo y alarmas de plataforma; SMS requiere un módulo externo |
| Controles de alarma | Silencio/reinicio, intervalo de repetición de alarma y registros de operación/acción |
Los protocolos y enlaces de vídeo siguen las pruebas de integración del proyecto. Los sitios sin conexión pueden utilizar planes cargados. Los rangos de capturas de pantalla y los recuentos de datos no establecen especificaciones de muestreo de hardware.
Instalación y diseño de enlace óptico.

Conceptos de instalación de vallas en la parte superior de la pared y enterradas
Zonas y caminos ópticos.
El sistema consta del procesador, unidades de detección compatibles, cables de detección y de entrada y software. Las fibras de plomo conectan la habitación con el campo; El cable sensor se acopla mecánicamente a la barrera. Documente la asignación de núcleos, rutas de transmisión/recepción y mapeo de zonas.
| Artículo | Especificación |
| Montaje de valla | Fijar a lo largo de rieles/postes o en una ruta ondulada; separación típica entre malla y valla 30 cm con tensión constante; bucles de mantenimiento en 50 m cuando sea adecuado |
| Tapas de muros y puertas | Acoplar a través de malla/barandillas en la parte superior de la pared; asignar zonas separadas o rutas más densas en puertas, esquinas y puntos débiles |
| Instalación enterrada | Carreras serpentinas/múltiples con profundidad, espaciamiento, suelo y relleno consistentes; validar pasos/excavar en el sitio |
| Empalme y protección | Pérdida de empalme recomendada ≤ 0.2 dB; Pruebe la pérdida de extremo a extremo y proporcione sellado, alivio de tensión y etiquetas. |
Las especificaciones del cable rigen los intervalos de fijación, el radio de curvatura, la carga de tracción y la resistencia de la cubierta. Utilice un gabinete apoyado, ventilado y conectado a tierra; tape los puertos ópticos no utilizados y nunca mire las fibras activas.
Aceptación de pedidos y prestaciones.
| Artículo | Especificación |
| Modelo de procesador | ZFDS-16 / ZFDS-16 AI; Zonas 16, 19 pulgadas 1U |
| Enlaces de detección y de entrada | Confirme zonas, longitudes de cables, longitudes reales de perímetro, distancias de entrada, topología y unidades de detección. |
| Materiales de campo | Seleccione cubierta, número de núcleos, recintos de empalme, fijaciones y protección para cercas/muro/rutas enterradas |
| Opciones de energía y entorno | Estándar DC 12 V; 24 V, opciones de temperatura extendida y gabinete exterior por proyecto |
| Opciones de integración externa | Relés externos, módulo SMS, sonido/luz, vídeo e integración de protocolo según sea necesario |
| Documentos entregables | Planos de cableado, mapas de zonas/relés, archivos de protocolo, copias de seguridad de configuración y versiones de modelos |
Comprobaciones de aceptación del sitio
Cobertura: verificar los límites de la zona, puertas, esquinas y puntos débiles utilizando simulaciones apropiadas de escalada, impacto, corte o perturbaciones enterradas.
Reconocimiento: registrar pruebas, corregir detecciones, errores y clasificaciones erróneas por separado de las falsas alarmas; registre el tiempo de observación, la longitud de la zona/perímetro y el clima.
Respuesta: inicio del evento con marca de tiempo, alarma de software, acción de retransmisión y respuesta de video según las ventanas, umbrales y recuentos de activadores acordados.
Fallos: prueba de corte de fibra, manipulación, pérdida de red, restauración de energía, armado, silencio/reinicio, permisos y registros; verifique la cobertura restante con la topología óptica instalada.
Acordar objetivos de detección/alarmas molestas y requisitos de pruebas de láser, EMC, seguridad eléctrica y gabinetes en el acuerdo técnico, respaldados por registros o informes aplicables específicos del modelo. Los valores típicos respaldan la selección; El suministro final sigue los documentos técnicos acordados.
Para obtener asesoramiento sobre la detección de intrusiones de fibra óptica basada en zonas, comparta su distancia de monitoreo, entorno de instalación y requisitos de integración con nuestro equipo de ingeniería. Podemos ayudar a evaluar la ubicación del sensor, la puesta en servicio y los criterios de aceptación para su proyecto.