• စာမျက်နှာ_ခေါင်း_ဘီဂျီ

လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာများသည် ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာ Hydrometry ကို စမတ်ဖုန်းခေတ်သို့ မည်သို့တွန်းအားပေးနေသနည်း။

USGS သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးသည် ကော်လိုရာဒိုမြစ်ကို 'ရေဒါသေနတ်' ဖြင့် ချိန်ရွယ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ရေအမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာရုံသာမကဘဲ နှစ် ၁၅၀ သက်တမ်းရှိ ရေတိုင်းတာမှုပုံစံကို ချိုးဖျက်ခဲ့သည်။ ရိုးရာဘူတာရုံတစ်ခု၏ ၁% သာ ကုန်ကျသော ဤလက်ကိုင်ကိရိယာသည် ရေကြီးရေလျှံမှုသတိပေးခြင်း၊ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရာသီဥတုသိပ္ပံတို့တွင် အလားအလာအသစ်များကို ဖန်တီးပေးနေပါသည်။

https://www.alibaba.com/product-detail/CE-RD-60-RADAR-HANDHELD-WATER_1600090002792.html?spm=a2747.product_manager.0.0.108f71d2ltKePS

ဒါက သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ Doppler ရေဒါနိယာမတွေကို အခြေခံထားတဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာဟာ ရေဒါတိုင်းတာမှုကို အခြေခံအားဖြင့် ပြန်လည်ပုံဖော်နေပါတယ်။ စစ်ဘက်ရေဒါနည်းပညာကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဒီကိရိယာဟာ အခုဆိုရင် ရေအင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ပထမတုံ့ပြန်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံသားသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေထဲမှာ ပါဝင်လာပြီး တစ်ချိန်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ဖြန့်ကျက်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်ကို ချက်ချင်း “ပစ်မှတ်ပစ်ဖတ်” လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနေပါပြီ။

အပိုင်း ၁: နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု – ရေဒါဖြင့် စီးဆင်းမှုကို မည်သို့ 'ဖမ်းယူ' ရမည်နည်း

၁.၁ အဓိကမူ- ဒေါ့ပလာအာနိသင်၏ အဆုံးစွန်သောရိုးရှင်းမှု
ရိုးရာရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာများသည် ရှုပ်ထွေးသောတပ်ဆင်မှုလိုအပ်သော်လည်း၊ လက်ကိုင်ကိရိယာ၏ တိုးတက်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

  • Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW) နည်းပညာ- ဤကိရိယာသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်ပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သော အချက်ပြမှု၏ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
  • မျက်နှာပြင်အလျင်မြေပုံရေးဆွဲခြင်း- ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော လှိုင်းထခြင်း၊ ပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများ၏ အမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာသည်။
  • အယ်လဂိုရီသမ် လျော်ကြေးပေးခြင်း- တပ်ဆင်ထားသော အယ်လဂိုရီသမ်များသည် စက်ပစ္စည်း၏ထောင့် (ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀-၆၀ ဒီဂရီ)၊ အကွာအဝေး (၄၀ မီတာအထိ) နှင့် ရေမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုတို့ကို အလိုအလျောက် လျော်ကြေးပေးပါသည်။

အပိုင်း ၂: အပလီကေးရှင်းတော်လှန်ရေး – အေဂျင်စီများမှ နိုင်ငံသားများအထိ

၂.၁ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် “ရွှေရောင်ပထမနာရီ”
ဖြစ်ရပ်- ၂၀၂၄ ခုနှစ် ကယ်လီဖိုးနီးယား ရေကြီးရေလျှံမှု တုံ့ပြန်မှု

  • လုပ်ငန်းစဉ်ဟောင်း- USGS စခန်းဒေတာကို စောင့်ပါ (၁-၄ နာရီ နှောင့်နှေးမှု) → မော်ဒယ်တွက်ချက်မှုများ → ပြဿနာသတိပေးချက်။
  • လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်- ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများသည် ရောက်ရှိပြီး ၅ မိနစ်အတွင်း ဖြတ်ပိုင်းများစွာကို တိုင်းတာသည် → cloud သို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပ်လုဒ်လုပ်သည် → AI မော်ဒယ်များသည် ချက်ချင်းခန့်မှန်းချက်များကို ထုတ်ပေးသည်။
  • ရလဒ်- သတိပေးချက်များကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂.၁ နာရီစော၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ရပ်ရွာငယ်များမှ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှုန်းမှာ ၆၅% မှ ၉၂% အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။

၂.၂ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျပြုလုပ်ခြင်း
အိန္ဒိယလယ်သမားသမဝါယမအမှု-

  • ပြဿနာ- အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရွာများအကြား ဆည်မြောင်းရေခွဲဝေချထားပေးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုများ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေသည်။
  • ဖြေရှင်းချက်- ရွာတစ်ရွာစီတွင် နေ့စဉ် ရေလမ်းကြောင်းစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာ ၁ ခု တပ်ဆင်ထားသည်။

၂.၃ နိုင်ငံသားသိပ္ပံအတွက် နယ်နိမိတ်သစ်တစ်ခု
ယူကေ “မြစ်စောင့်ကြည့်ရေး” စီမံကိန်း-

  • အခြေခံနည်းစနစ်များကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၂၀၀ ကျော် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
  • ဒေသတွင်းမြစ်များ၏ လစဉ်အခြေခံအလျင်တိုင်းတာမှုများ။
  • သုံးနှစ်တာ အချက်အလက် လမ်းကြောင်း- မြစ် ၃၇ စင်းသည် မိုးခေါင်ရေရှားနှစ်များတွင် အလျင် ၂၀-၄၀% ကျဆင်းမှုကို ပြသခဲ့သည်။
  • သိပ္ပံနည်းကျတန်ဖိုး- ရွယ်တူချင်းသုံးသပ်ထားသော စာတမ်း ၄ စောင်တွင် ကိုးကားထားသောဒေတာ၊ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက်၏ ၃% သာရှိသည်။

အပိုင်း ၃: စီးပွားရေးတော်လှန်ရေး - ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်း

၃.၁ ရိုးရာဖြေရှင်းချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်
စံသတ်မှတ်ထားသော တိုင်းတာရေးစခန်းတစ်ခု တည်ထောင်ရန်-

  • ကုန်ကျစရိတ်: ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀ (တပ်ဆင်ခ) + တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ (ထိန်းသိမ်းခ)
  • အချိန်: ၂-၄ ပတ်ကြာ တပ်ဖြန့်ချထားခြင်း၊ အပြီးအပိုင် အခြေချနေထိုင်မည့်နေရာ
  • ဒေတာ: တစ်မှတ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်

လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာတပ်ဆင်ရန်-

  • ကုန်ကျစရိတ်: ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ – ၅၀၀၀ (စက်) + တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၅၀၀ (ချိန်ညှိခြင်း)
  • အချိန်: ချက်ချင်းဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ မြစ်ဝှမ်းတစ်ခုလုံးရှိ မိုဘိုင်းတိုင်းတာခြင်း
  • ဒေတာ: ဘက်စုံသုံး၊ ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သော၊ မြင့်မားသော နေရာလွတ်လွှမ်းခြုံမှု

အပိုင်း ၄: ဆန်းသစ်တီထွင်သော အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ

၄.၁ မြို့ပြရေနုတ်မြောင်းစနစ် ရောဂါရှာဖွေရေး
တိုကျိုမြို့တော် မိလ္လာရေဆိုးဗျူရို စီမံကိန်း-

  • မုန်တိုင်းများအတွင်း ရာနှင့်ချီသော မုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်မှုတွင် အလျင်များကို တိုင်းတာရန် လက်ကိုင်ရေဒါများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
  • တွေ့ရှိချက်- ပိုက်လိုင်းထွက်ပေါက်များ၏ ၃၄% သည် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စွမ်းရည်၏ ၅၀% အောက်တွင် လည်ပတ်ခဲ့သည်။
  • လုပ်ဆောင်ချက်- ပစ်မှတ်ထားသော သောင်တူးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
  • ရလဒ်- ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ရပ်များကို ၄၁% လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို ၂၈% လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။

၄.၂ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း
ဖြစ်ရပ်- နော်ဝေနိုင်ငံရှိ HydroPower AS

  • ပြဿနာ- ကန်များတွင် နုန်းတင်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသော်လည်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းစစ်ဆေးမှုများမှာ အလွန်စျေးကြီးပါသည်။
  • ဖြေရှင်းချက်- အဓိကအပိုင်းများတွင် အလျင်ပရိုဖိုင်များ၏ ရေဒါတိုင်းတာမှုများကို အခါအားလျော်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
  • တွေ့ရှိမှု- အောက်ခြေအလျင်သည် မျက်နှာပြင်အလျင်၏ ၃၀% သာရှိသည် (ရွှံ့နွံများ ပြင်းထန်စွာ စုပုံနေခြင်းကို ညွှန်ပြသည်)။
  • ရလဒ်- သောင်တူးခြင်း၏ တိကျသောအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းသည် နှစ်စဉ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ၃.၂% တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။

၄.၃ ရေခဲအရည်ပျော်ရေ စောင့်ကြည့်ခြင်း
ပီရူးအင်ဒီးစ်တောင်တန်းတွင် သုတေသနပြုချက်-

  • စိန်ခေါ်မှု- ရိုးရာတူရိယာများသည် အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
  • ဆန်းသစ်တီထွင်မှု- ရေခဲစီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် အေးခဲဒဏ်ခံနိုင်သော လက်ကိုင်ရေဒါများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
  • သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်- မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်များထက် ၂-၃ ပတ်စော၍ အရည်ပျော်ရေစီးဆင်းမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
  • သက်ရောက်မှု- ရေပြတ်လပ်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပိုင်းရေလှောင်ကန်လုပ်ငန်းများကို စောစီးစွာ ချိန်ညှိနိုင်ခဲ့သည်။

အပိုင်း ၅: နည်းပညာဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်နှင့် အနာဂတ်အလားအလာ

၅.၁ ၂၀၂၄-၂၀၂၆ နည်းပညာလမ်းပြမြေပုံ

  • AI-Assisted Targeting: စက်ပစ္စည်းသည် အကောင်းဆုံးတိုင်းတာသည့်နေရာကို အလိုအလျောက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။
  • ဘက်စုံပါဝင်မှု- ကိရိယာတစ်ခုတည်းတွင် အလျင် + ရေအပူချိန် + မှိုင်းမှု။
  • ဂြိုလ်တုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြင်ဆင်ခြင်း- LEO ဂြိုလ်တုများမှတစ်ဆင့် စက်ပစ္စည်း၏အနေအထား/ထောင့်အမှားကို တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။
  • Augmented Reality Interface: စမတ်မျက်မှန်များမှတစ်ဆင့် ပြသထားသော အလျင်ဖြန့်ဖြူးမှု အပူမြေပုံများ။

၅.၂ စံသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခြင်း တိုးတက်မှု

  • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (ISO) သည် တီထွင်လျက်ရှိသည်လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်း.
  • ASTM International မှ ဆက်စပ်စမ်းသပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
  • EU က ၎င်းကို အခွန်သက်သာခွင့်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော “Green Technology Product” အဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည်။

၅.၃ ဈေးကွက်ခန့်မှန်းချက်
Global Water Intelligence အရ-

  • ၂၀၂၃ ဈေးကွက်အရွယ်အစား: ဒေါ်လာ ၁၂၀ သန်း
  • ၂၀၂၈ ခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်- ဒေါ်လာ ၄၇၀ သန်း (၃၁% CAGR)
  • တိုးတက်မှု မောင်းနှင်အားများ- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ အလွန်အမင်း ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များ ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း + အိုမင်းရင့်ရော်လာသော အခြေခံအဆောက်အအုံ စောင့်ကြည့်ရေး လိုအပ်ချက်များ။

အပိုင်း ၆: စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကန့်အသတ်များ

၆.၁ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ

  • ငြိမ်သက်သောရေ- သဘာဝမျက်နှာပြင်ခြေရာခံကိရိယာများ မရှိခြင်းနှင့်အတူ တိကျမှုကျဆင်းသွားသည်။
  • အလွန်တိမ်သောစီးဆင်းမှု- ၅ စင်တီမီတာအောက် အနက်တွင် တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသည်။
  • မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု နှောင့်ယှက်မှု- မိုးရေစက်ကြီးများသည် ရေဒါအချက်ပြမှုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

၆.၂ အော်ပရေတာ မှီခိုမှု

  • ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာအတွက် အခြေခံလေ့ကျင့်မှု လိုအပ်ပါသည်။
  • တိုင်းတာမှုတည်နေရာရွေးချယ်မှုသည် ရလဒ်တိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
  • ကျွမ်းကျင်မှုအတားအဆီးကို လျှော့ချရန်အတွက် AI-guided စနစ်များကို တီထွင်လျက်ရှိသည်။

၆.၃ ဒေတာ ဆက်လက်စီးဆင်းမှု

ချက်ချင်းတိုင်းတာခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။
ဖြေရှင်းချက်- ဖြည့်စွက်ဒေတာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နည်း IoT အာရုံခံကွန်ရက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

ဆာဗာများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဝိုင်ယာလက်စ် မော်ဂျူး အစုံအလင်၊ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN ကို ပံ့ပိုးပေးသည်

SENSORS အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက

Honde Technology Co., LTD. ကို ဆက်သွယ်ပါ။

Email: info@hondetech.com

ကုမ္ပဏီ ဝက်ဘ်ဆိုက်-www.hondetechco.com

ဖုန်း: +၈၆-၁၅၂၁၀၅၄၈၅၈၂


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်