Système de détection d'intrusion de clôture à fibre optique basé sur une zone
Fiche technique
Système de détection d'intrusion de clôture à fibre optique basé sur une zone
Fiche technique
Zones indépendantes 16 · Formation et inférence locales AI

Illustration du boîtier du processeur 1U
Présentation du produit
Le ZFDS-16 utilise un câble de détection passif pour détecter les perturbations sur les clôtures, les sommets des murs et les périmètres enterrés. L'acquisition optique, le traitement du signal et le AI identifient les événements d'intrusion et signalent la zone affectée pour une réponse de sécurité.
Principales caractéristiques
Zones 16 configurables indépendamment avec état d'activation, sensibilité, modèle AI et mappage de relais individuels.
Formation locale et inférence de périphérie avec apprentissage de base, classification des événements, examen des alarmes et réétiquetage.
Aucune alimentation n'est requise au niveau de l'extrémité avant de la détection optique ; les liaisons fibre résistent aux interférences électromagnétiques dans les sites électriques et industriels.
RJ45, RS485, les relais et le transfert de données prennent en charge les alarmes vidéo, sonores/lumineuses et les plates-formes de sécurité.
Applications typiques : sous-stations, sites de stockage d'énergie, installations pétrolières/gazières, parcs chimiques, usines, entrepôts, centres de données, aéroports, ports et installations hydrauliques.
Spécifications de détection et de zone
| Article | Spécification |
| Type de produit | Système de détection d'intrusion périmétrique à fibre optique basé sur des zones |
| Principe de détection | Détection interférométrique/vibratoire à fibre optique avec acquisition optique et IA |
| Zones indépendantes | Zones indépendantes 16 |
| Câble de détection par zone | Typique ≤ 1500 m ; soumis à l'unité de détection, à la barrière, au routage et à la mise en service |
| Distance de transmission d'entrée | Typique ≤ 20 km ; configurations plus longues distances disponibles par projet |
| Rapport de localisation d'alarme | ID/nom de zone lié à une zone de carte configurée |
| Temps de réponse à l'alarme | ≤ 3 avec une configuration de déclenchement qualifiante ; configurable par le projet |
| Événements d'intrusion | Escalade, coupe, impact, altération, creusement et traces de pas |
| Discrimination environnementale | Prend en charge l'apprentissage du vent/pluie, des véhicules, des animaux, de la végétation et de l'entretien. |
| Configuration des zones | Nom, état d'activation, alarme de rupture de fibre, sensibilité, modèle, seuils et mappage |
| Défauts de chemin optique | Alarme de rupture de fibre de zone et rapport d'état anormal |
| Supervision du processeur | Autotest, altération du boîtier et état du service d'acquisition/traitement/IA |
| Fonctionnement | Surveillance en ligne 24/7 avec déploiement local/intranet |
| Puissance de détection de champ | Aucune alimentation locale pour le câble de détection et les unités de détection passives correspondantes |
Définitions de longueur et de réponse
Le chiffre 1500 m correspond à une longueur typique de câble de détection par zone. Les trajets multiples et les itinéraires serpentins/retours réduisent la couverture périmétrique correspondante. La figure 20 km décrit la liaison d'entrée.
L'emplacement est indiqué par zone, et non par précision de point de type DAS ou par résolution spatiale. La réponse dépend de la classification, de la fenêtre temporelle et du nombre de déclencheurs ; les retards du réseau externe et des actionneurs sont supplémentaires.
Interfaces du processeur et conditions de fonctionnement
| Article | Spécification |
| Enceinte | Boîtier rack 19 1U pouces ; installation d'armoire intérieure avec support d'étagère |
| Indication d'état | État de la zone 16 plus indicateurs de fonctionnement, d'alimentation et AI |
| Connecteurs optiques | FC/APC ; connecter les sorties/entrées optiques de zone au plan de port fourni |
| Configuration des câbles | Câbles de détection et d'entrée assortis ; nombre de cœurs, gaine et topologie optique par projet |
| Ethernet | RJ45 pour la configuration, la surveillance, les alarmes et l'intégration des données |
| Interface série | RS485 pour la communication par bus et l'extension de relais externes |
| Entretien | USB pour la maintenance, les données/configuration et la gestion des fichiers de mise à niveau |
| Sorties relais internes | Sorties 1–20 représentées comme relais internes ; mappage des alarmes de zone 16 et des fonctions système/défaut/personnalisées |
| Extension de relais | Modules de relais externes RS485 pris en charge ; configurer le nombre réel de modules |
| Alimentation en entrée | DC 12 V, configuration de référence 1.5 A ; Version 24 V sous réserve de confirmation du projet |
| Consommation d'énergie | Typique ≤ 18 W, y compris la configuration de périphérie AI intégrée |
| Température du processeur | −10 °C à +55 °C ; version à température étendue par projet |
| Température de l'unité de détection | −40 °C à +70 °C ; câble/accessoires de terrain sélectionnés selon leurs propres spécifications |
| Humidité de fonctionnement | 0–95 %RH, sans condensation |
| Système d'exploitation et localisation | Système d'exploitation domestique/Linux industriel ; composants optiques, ADC, FPGA et SoC selon la configuration convenue |
Confirmez les valeurs nominales des contacts de relais et le formulaire NO/NC, la profondeur/poids du châssis, le nombre de ports optiques et l'entrée de secours par rapport au schéma de câblage et à la commande fournis. Les appareils externes SMS, son/lumière et vidéo nécessitent une alimentation séparée.
Reconnaissance de l'IA et capacités logicielles
| Article | Spécification |
| Modes de reconnaissance | Détection d'anomalies et classification d'événements, sélectionnés par zone |
| Détection d'anomalies | Modélise les conditions normales où les échantillons d’intrusion sont difficiles à obtenir |
| Classement des événements | Au moins deux classes, dont au moins une classe d'intrusion déclenchante d'alarme |
| Capture d'échantillon | La capture manuelle ajoute la fenêtre de signal du 5 actuel avec une étiquette d'événement |
| Pré-requis de la formation | Au moins des échantillons 40 par classe ; les performances dépendent de données représentatives |
| Pré-formation | Au moins les enregistrements de pré-formation 300 ; collecte automatique temporelle et basée sur les fonctionnalités |
| Seuil de classification | 0–100 réglable ; valeur de départ commune 80 ; un modèle de seuil de décision |
| Logique de déclenchement d'alarme | Au moins y détections qualificatives en x secondes ; configurer les deux ensemble |
| Gestion des modèles | Formation locale, pré-formation, mise au point, déploiement, versioning et import/export |
| Analyse des signaux | Signaux multicanaux en direct, forme d'onde monocanal, vues FFT et STFT |
| Examen des alarmes | Détails des alarmes, signaux originaux, réétiquetage des fausses alarmes, statistiques et enregistrements d'actions |
| Visualisation | Cartes en ligne ou images d'arrière-plan téléchargées ; superpositions de zones, modes scène et grille |
| Utilisateurs et maintenance | Rôles de super-administrateur, d'administrateur et en lecture seule ; réinitialiser le mot de passe, les journaux, l'heure et les mises à jour |
Un seuil de 80 ne constitue pas une allégation de précision du produit 80 %. Une matrice de confusion de validation est disponible pour les classificateurs ; la détection sur le terrain, les alarmes manquées et intempestives doivent être évaluées séparément par type d’événement.
La durée de la formation varie en fonction du volume d’échantillon et des ressources Edge. Les alarmes examinées peuvent être réétiquetées, recyclées et redéployées vers la zone concernée ; les importations utilisent des formats pris en charge par le système.
Vues et intégration du logiciel

16-tableau de bord de zone et état d'alarme

Analyse de forme d'onde FFT et STFT
| Article | Spécification |
| Transfert TCP | Intégration du signal de canal brut ; mode serveur disponible |
| Modbus TCP/RTU Modbus TCP/RTU | Lecture/écriture des informations de zone ; RTU sur RS485 |
| Intégration d'alarme | Cartographie des relais, son/lumière, préréglages vidéo et alarmes de plateforme ; SMS nécessite un module externe |
| Contrôles d'alarme | Muet/réinitialisation, intervalle de répétition d'alarme et journaux d'opération/action |
Les protocoles et liens vidéo suivent les tests d'intégration du projet. Les sites hors ligne peuvent utiliser des plans téléchargés. Les plages de captures d’écran et le nombre de données n’établissent pas de spécifications d’échantillonnage matériel.
Installation et conception de liaison optique

Concepts d'installation sur mur de clôture et enterrés
Zones et chemins optiques
Le système comprend le processeur, les unités de détection correspondantes, les câbles de détection et d'entrée et le logiciel. Des fibres de plomb relient la pièce au terrain ; le câble de détection se couple mécaniquement à la barrière. Documentez l'allocation de base, les chemins de transmission/réception et le mappage des zones.
| Article | Spécification |
| Montage de clôture | Fixation le long des rails/poteaux ou dans un parcours ondulé ; espacement typique des clôtures en treillis 30 cm avec une tension constante ; boucles de maintenance à 50 m le cas échéant |
| Hauts de murs et portails | Couplez-le à travers le grillage/le garde-corps du mur ; allouer des zones séparées ou un routage plus dense aux portes, aux coins et aux points faibles |
| Installation enterrée | Serpentine/parcours multiples avec une profondeur, un espacement, un sol et un remblai constants ; valider les traces/creuser sur place |
| Épissage et protection | Perte d'épissure recommandée ≤ 0.2 dB ; tester la perte de bout en bout et fournir une étanchéité, un soulagement de traction et des étiquettes |
Les spécifications des câbles régissent les intervalles de fixation, le rayon de courbure, la charge de traction et la résistance de la gaine. Utiliser une armoire supportée, ventilée et mise à la terre ; bouchez les ports optiques inutilisés et ne regardez jamais dans les fibres actives.
Réception des commandes et des performances
| Article | Spécification |
| Modèle de processeur | ZFDS-16 / ZFDS-16 AI ; Zones 16, 19 pouces 1U |
| Liens de détection et d’entrée | Confirmer les zones, les longueurs de câbles, les longueurs de périmètre réelles, les distances d'entrée, la topologie et les unités de détection |
| Matériel de terrain | Sélectionnez la gaine, le nombre de noyaux, les boîtiers d'épissure, les fixations et la protection pour les itinéraires de clôture/mur/enterrés |
| Options d'alimentation et d'environnement | Norme DC 12 V ; 24 V, options de température étendue et de boîtier extérieur par projet |
| Options d'intégration externe | Relais externes, module SMS, intégration son/lumière, vidéo et protocole selon les besoins |
| Documents livrables | Dessins de câblage, cartes de zones/relais, fichiers de protocole, sauvegardes de configuration et versions de modèles |
Contrôles d'acceptation du site
Couverture : vérifiez les limites de zone, les portes, les coins et les points faibles à l'aide de simulations appropriées d'escalade, d'impact, de coupe ou de perturbations enfouies.
Reconnaissance : enregistrer les essais, corriger les détections, les échecs et les erreurs de classification séparément des fausses alarmes ; enregistrer le temps d’observation, la longueur de la zone/périmètre et la météo.
Réponse : horodatage du début de l'événement, alarme logicielle, action de relais et réponse vidéo par rapport aux fenêtres, seuils et nombres de déclencheurs convenus.
Défauts : test de coupure de fibre, de sabotage, de perte de réseau, de restauration de l'alimentation, d'armement, de mise en sourdine/réinitialisation, d'autorisations et de journaux ; vérifiez la couverture restante par rapport à la topologie optique installée.
Convenir des cibles de détection/alarme intempestive et des exigences en matière de tests laser, CEM, de sécurité électrique et de boîtier dans l'accord technique, appuyées par les enregistrements ou rapports spécifiques au modèle applicable. Les valeurs typiques prennent en charge la sélection ; la fourniture finale suit les documents techniques convenus.
Pour obtenir des conseils sur la détection d'intrusion par fibre optique basée sur une zone, partagez votre distance de surveillance, votre environnement d'installation et vos exigences d'intégration avec notre équipe d'ingénieurs. Nous pouvons vous aider à évaluer les critères de placement, de mise en service et d’acceptation des capteurs pour votre projet.