• စာမျက်နှာ_ခေါင်း_ဘီဂျီ

ရေပညာရှင်တစ်ဦး ရပ်သင့်သော နောက်ဆုံးနေရာ- ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ ရေကြီးရေလျှံမှုတုံ့ပြန်မှုတွင် လက်ကိုင်ရေဒါသည် ရေစီးကြောင်းတိုင်းတာမှုများကို အဘယ်ကြောင့် အစားထိုးနေသနည်း။

ရက်စွဲ: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်

ရေဗေဒမှာ အန္တရာယ်အရှိဆုံးတိုင်းတာမှုကတော့ ရေကြီးနေချိန်မှာ တိုင်းတာရမယ့် တိုင်းတာမှုပါပဲ။ တိုင်းတာရေးဌာနကနေ မဟုတ်ဘဲ၊ တယ်လီမက်ထရီကနေလည်း မဟုတ်ပါဘူး — ချိန်ညှိတိုင်းတာမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မျဉ်းကွေးကို ခိုင်မာစေတဲ့၊ ရေမျက်နှာပြင်ကို စွန့်ထုတ်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ တိုင်းတာမှုကနေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရေဟာ အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်မှာ ဘယ်လောက်မြန်မြန် ရွေ့လျားနေလဲဆိုတာကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တိုင်းတာရပါမယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အဲဒီလူတစ်ယောက်ဟာ USGS ရေအရင်းအမြစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ အေဂျင်စီဟာ ခြောက်ပတ်တစ်ကြိမ် ရေစီးကြောင်းတိုင်းတာရေးကိရိယာ ၈၀၀၀ ခန့်ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး မုန်တိုင်းတွေရောက်လာတဲ့အခါ ရေစီးကြောင်းမြင့်မားတဲ့ တိုင်းတာမှုတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင်နည်းလမ်းကတော့ ရေစီးကြောင်းတိုင်းတာရေးကိရိယာပါ။ ရေစိုဝတ်စုံနဲ့ အသက်ကယ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ ရေစီးကြောင်းတိုင်းတာတဲ့တုတ်၊ Price AA စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရေစီးကြောင်းမီတာနဲ့ ကေဘယ်လ်ရစ်လ်တစ်ခုနဲ့ မြစ်ထဲကို လျှောက်သွားပြီး ရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အလျင်ကို တိုင်းတာပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေအရင်းအမြစ်ပညာရှင်တွေဟာ ရေစီးကြောင်းအောက်ဘက်ကို မျောပါသွားတာကြောင့်၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်က ဖမ်းမိပြီး တံတားတိုင်နဲ့ ကပ်ငြိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

အစားထိုးနည်းပညာသည် တံတားကုန်းပတ်မှ ရေကို ချိန်ရွယ်ထားသော တူးစက်ကြီးတစ်ခု၏ အရွယ်အစားရှိသော သေတ္တာတစ်လုံးဖြစ်သည်- 24GHz Doppler လက်ကိုင်ရေဒါအလျင်မီတာ။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်အလျင်ကို ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ဘေးကင်းသောအနေအထားမှ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တိုင်းတာသည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဤကိရိယာသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ ရေတိုင်းတာမှုတွင် အသစ်အဆန်းတစ်ခု မဟုတ်တော့ပါ။ ၎င်းသည် ဝန်ထမ်းများကို ရေထဲသို့ထည့်ခြင်းကို အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်တော့သော အေဂျင်စီများက လက်ခံကျင့်သုံးနေသော စံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဒီကိရိယာက တကယ်လုပ်ဆောင်တဲ့အရာ

Honde လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာသည် ရေမျက်နှာပြင်တွင် 24GHz မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သောအချက်ပြမှု၏ Doppler ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို တိုင်းတာသည်။ ပြောင်းလဲမှုသည် အာရုံခံကိရိယာဆီသို့ ရွေ့လျားနေသော ရေမျက်နှာပြင်အလျင်နှင့် အချိုးကျသည်။ ကိရိယာသည် အလျင်ကို 0.03 မှ 20 m/s အထိ ±0.01 m/s တိကျမှုဖြင့် မီတာ 100 အထိ တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးတွင် တစ်ကြိမ်ဖတ်ရှုမှုတွင် ငါးစက္ကန့်အောက်အတွင်း တွက်ချက်ပေးသည်။

တူညီသောအသုံးချမှုတွင်အသုံးပြုသော acoustic Doppler velocimeters များထက် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်မှာ လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်- ရေဒါကိရိယာသည် တံတားကုန်းပတ်၊ ကမ်းပါး သို့မဟုတ် ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော တြိဂံမှ အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်မြှုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ရေအပူချိန်၊ အနည်အနှစ်ဝန် သို့မဟုတ် ရေကြီးရေလျှံမှုအခြေအနေများတွင် အသံတိုင်းတာမှုများကို ယိုယွင်းစေသော အခြေအနေသုံးရပ်ကြောင့် ၎င်းသည် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။

ရေစီးကြောင်းပညာရှင်တစ်ဦးသည် တံတားမှ မြောင်းအကျယ်တစ်လျှောက် ဖတ်ရှုမှုများစွာကို ရယူခြင်းဖြင့် ရေကြီးမှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို တိုင်းတာသည် - ရေစီးကြောင်းဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုလျှင် ဖတ်ရှုမှုတစ်ခု၊ ရေစီးကြောင်းဖြတ်ပိုင်းနည်းလမ်း၏ နေရာအလိုက် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထင်ဟပ်စေသည် - ထို့နောက် ဖြတ်ပိုင်းပျမ်းမျှအလျင်ကို တွက်ချက်သည်။ တိုင်းတာမှုဒေတာဘေ့စ်မှ မြောင်းဂျီသြမေတြီဖြင့် ရေစီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို တွက်ချက်သည်။ တံတားပေါ်ရှိ ခြောက်သွေ့သောနေရာမှ တိုင်းတာမှုတစ်ခုလုံးသည် မိနစ် ၁၅ မှ ၂၀ အထိ ကြာမြင့်သည်။ ရေစီးကြောင်းပညာရှင်သည် အချိန်တစ်လျှောက်လုံး ရေထဲတွင် ရှိနေခြင်းဖြင့် ၁ မှ ၃ နာရီအထိ ကြာမြင့်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာက ဘာကြောင့် ပြောင်းလဲနေတာလဲ

ပြောင်းလဲမှုသည် တိကျမှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ရေထဲတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာသည့် နည်းလမ်းသည် ရည်ညွှန်းစံနှုန်းအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၂၄-၂၀၂၆ ကာလအတွင်း ပေါင်းစည်းခဲ့သော အားသုံးခုက မောင်းနှင်သည်။

ဘေးကင်းရေးမူဝါဒ။USGS လယ်ကွင်းဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များသည် ရေစီးကြောင်းမြင့်မားသောအခြေအနေများတွင် ရေစီးကြောင်းတိုင်းတာမှုများကို တဖြည်းဖြည်းကန့်သတ်ထားသည်။ ကန့်သတ်ချက်သည် ဒေသအလိုက်ကွဲပြားသော်လည်း ဦးတည်ရာသည် တစ်ပြေးညီဖြစ်သည်- တံတားမှထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ရေစီးကြောင်းကို တိုင်းတာနိုင်ပါက ရေစီးကြောင်းဝင်ရောက်မှုကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ Water Survey၊ ဂျပန်၏ MLIT နှင့် ဩစတြေးလျ၏ BoM တို့တွင်လည်း အလားတူမူဝါဒပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ လက်ကိုင်ရေဒါသည် မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည် - ရေထဲတွင် အလောင်းမပါဘဲ ရေစီးကြောင်းက ပေးစွမ်းနိုင်သည့်ဒေတာကို ပေးစွမ်းသည်။

အလုပ်သမားအင်အား ရှားပါးမှု။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံရှိ ရေအရင်းအမြစ်တိုင်းတာရေးအေဂျင်စီများသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာကြသည်။ ရေကြောင်းတိုင်းတာမှု ၅၀၀ ပြုလုပ်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံရှိ ရေအရင်းအမြစ်ပညာရှင်တစ်ဦးသည် လက်ဖြင့်ပေးပို့၍မရသော အသိပညာကို သယ်ဆောင်ထားသည်။ လက်ကိုင်ရေဒါသည် လယ်ကွင်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်- ညွှန်ပြခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ လူနှစ်ဦးပါဝင်သော အဖွဲ့သားများသည် တစ်ရက်တည်းတွင် စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ အသိပညာလွှဲပြောင်းမှုပြဿနာသည် ဟာ့ဒ်ဝဲသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုများတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကွေးတိကျမှု။အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မျဉ်းကွေးတိုင်း၏ မသေချာဆုံးအပိုင်းမှာ နောက်ဆုံးတိုင်းတာထားသော ရေထုတ်လွှတ်မှုအလွန်အပိုင်းဖြစ်သည့် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုဒေသကို ချဲ့ထွင်တွက်ချက်ထားသည်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော ရေလွှမ်းမိုးမှုတိုင်းတာမှုတိုင်းသည် အရေးကြီးဆုံးနေရာတွင် မျဉ်းကွေးကို ခိုင်မာစေသည်။ လက်ကိုင်ရေဒါသည် ယခင်က မတိုင်းတာခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များအတွင်း တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန် လက်တွေ့ကျစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေထဲတွင် မျောပါသွားနိုင်ခြေ အလွန်မြင့်မားသည်ဟု ယူဆထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မြင့်မားသော Conversion Keyword များနှင့် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှု

ဤကိရိယာအတွက် ဝယ်ယူမှုရှာဖွေမှုအသုံးအနှုန်းများသည် ရည်ရွယ်ချက်သုံးခုကို ဝန်းရံထားသည်- ဘေးကင်းရေးအစားထိုးမှု (“ထိတွေ့မှုမရှိသောစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်း”၊ “တံတားကုန်းပတ်ထုတ်လွှတ်မှုတိုင်းတာခြင်း”)၊ နည်းပညာအတန်းအစား (“လက်ကိုင်ရေဒါအလျင်မီတာ”၊ “သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်အလျင်အာရုံခံကိရိယာ”၊ “24GHz Doppler စီးဆင်းမှုမီတာ”) နှင့် အေဂျင်စီလိုက်ဖက်ညီမှု (“USGS နှင့်လိုက်ဖက်သောထုတ်လွှတ်မှုတိုင်းတာခြင်း”၊ “ရေလမ်းလျှောက်ခြင်းအစားထိုး”)။ တင်ဒါအနိုင်ရသောကိရိယာသည် တစ်ခုတည်းသော spec sheet ဖြင့် ရှာဖွေမှုရည်ရွယ်ချက်သုံးခုလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာဖြစ်သည်။

အေဂျင်စီ ဖြန့်ကျက်မှုများအတွက် ဖြေရှင်းချက် ဗိသုကာ

လက်ကိုင်ရေဒါကိရိယာသည် လယ်ကွင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Honde ဖြေရှင်းချက်သည် ၎င်းကို ဒေတာကွန်ရက်အဖြစ် တိုးချဲ့ထားသည်။

အဆင့် ၁ — ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှုနှင့် ဒေသတွင်းမှတ်တမ်းများ

ဤကိရိယာသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Handmeter — ဖတ်ရှုမှုတစ်ခုစီအတွက် အလျင်၊ အကွာအဝေးနှင့် အချက်ပြစွမ်းအားကိုပြသသည့် ပေါင်းစပ်မျက်နှာပြင်ပါရှိသော သီးခြားတိုင်းတာမှုယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များသည် ရေကြီးရေလျှံမှုတိုင်းတာမှုများကို ကိရိယာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက် တိုင်းတာသည့်နေရာ သို့မဟုတ် ကွင်းဆင်းယာဉ်ရှိ မျက်နှာပြင်ပါရှိသော Data logger သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ Logger သည် ကွန်ရက်ထုတ်လွှင့်မှုမပြုလုပ်မီ တိုင်းတာမှုမှတ်တမ်း — ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ တည်နေရာ၊ အလျင်ပရိုဖိုင် — ကို ဒေသတွင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းသည်။

အဆင့် ၂ — ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

ဒေသတွင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့များကို လုပ်ဆောင်နေသော အေဂျင်စီများအတွက်၊ ကိရိယာသည် GPRS၊ 4G၊ WIFI၊ LoRa သို့မဟုတ် LoRaWAN ကြိုးမဲ့မော်ဂျူးများမှတစ်ဆင့် MQTT Json ဖော်မတ်ဖြင့် packet လုပ်ထားသော အေဂျင်စီ၏ ရေထုတ်လွှတ်မှုဒေတာဘေ့စ်သို့ ချိတ်ဆက်သည်။ ဝိုင်ယိုးမင်းရှိ တံတားတစ်စင်းတွင် ညနေ ၃ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရေကြီးရေလျှံမှုတိုင်းတာမှုကို ကွင်းဆင်းအဖွဲ့သားများ ရုံးသို့ပြန်လာပြီးနောက်မှ မဟုတ်ဘဲ ဒေသဆိုင်ရာရေသိပ္ပံစင်တာ၏ အချက်အလက်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများသည် တစ်နာရီအတွင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

အဆင့် ၃ — Cloud နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ

Cloud server နှင့် software သည် field တိုင်းတာမှုအားလုံးကို centralized discharge archive ထဲသို့ ပေါင်းစည်းပြီး gaging network တစ်ခုလုံးတွင် real-time data နှင့် history data များကို ပြသပေးသည်။ Alarm relay system သည် documentation function ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်- တိုင်းတာထားသော discharge သည် လက်ရှိ rating curve တွင် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ relay သည် rating-curve manager ထံ notification တစ်ခု ပေးပို့ပြီး curve ၏ extrapolated segment တွင် ထည့်သွင်းရမည့် တိုင်းတာထားသော anchor point တစ်ခု ရှိကြောင်း flag လုပ်သည်။

ကွင်းဆင်းရလဒ်များ- USGS ပုံစံ ရေကြီးရေလျှံမှု တုံ့ပြန်ရေး ဖြန့်ကျက်မှု၊ ပစိဖိတ် အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ၂၀၂၅-၂၀၂၆

ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ဒေသတွင်းရေသိပ္ပံစင်တာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များအား ၂၀၂၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Honde လက်ကိုင်ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာ ၁၂ ခု တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး ချောင်းရေမှတ် ၁၈၀ တွင် ရေစီးကြောင်းအခြေခံ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှုများကို အစားထိုးခဲ့သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲ:လက်ကိုင်ရေဒါယူနစ် ၁၂ ခုကို လူလေးဦးပါ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များထံ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။

ဒေသတွင်း:လယ်ကွင်းယာဉ်တစ်စီးစီတွင် မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဒေတာမှတ်တမ်းတင်စက်။

ကူးစက်ခြင်း:4G မော်ဂျူးများ၊ MQTT Json ကို ဒေသတွင်း ထုတ်လွှင့်မှုဒေတာဘေ့စ်သို့ ပေးပို့သည်။

ပေါင်းစည်းမှု-တိုင်းတာမှုမှတ်တမ်းများကို ဂိတ်၏ အဆင့်-အားထုတ်လွှတ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မျဉ်းကွေးများနှင့် အပြန်အလှန်ရည်ညွှန်းထားသည်။

၁၀ လကြာပြီးနောက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များ (၂၀၂၆ ခုနှစ် နွေဦးရာသီ ဒုတိယအကျော့အထိ)-

  • ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဆီးနှင်းအရည်ပျော်ရာသီအတွင်း အဖွဲ့သားများသည် ရေစီးကြောင်းမြင့်မားစွာစီးဆင်းမှု တိုင်းတာမှု ၃၇ ခုကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး ယင်းသည် ရေကူးခြင်းဘေးကင်းရေး ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျဆင်းနေခဲ့သော တိုင်းတာမှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤတိုင်းတာမှုများအနက် ကိုးခုသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများတွင် ယခင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှုထက် ကျော်လွန်ပြီး ထိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မျဉ်းကွေးများ၏ အမြင့်ဆုံးအပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
  • ရေကြီးမှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှတိုင်းတာချိန်သည် ၂.၅ နာရီ (ရေလမ်းလျှောက်ခြင်း) မှ ၂၂ မိနစ် (တံတား-ကုန်းပတ်ရေဒါ) အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ အချိန်လျှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့် အဖွဲ့သားများအနေဖြင့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလျှင် နေရာပိုမိုတိုင်းတာနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်ပတ်တည်းတွင် တိုင်းတာမှုများစွာ အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိသည့်ရာသီတွင် အရေးကြီးသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
  • ၂၀၂၅ ခုနှစ် ရေလမ်းလျှောက်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ရေလွတ်လုနီးပါး ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၆ ခုနှစ် ရေကြီးရေလျှံမှုရာသီအတွင်း လယ်ကွင်းဘေးကင်းရေးဖြစ်ရပ်များ သုညဖြစ်ရပ်။
  • အဓိက ရေကြီးရေလျှံမှု ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုတွင် တွက်ချက်ထားသော အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှတ်မှုတွင် ၁၅.၂% အထက်သို့ ပြင်ဆင်မှု — ရေဒါတိုင်းတာမှုများက ယခင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မျဉ်းကွေးတွင် ထိုအနားသတ်ဖြင့် မြင့်မားသောရေစီးဆင်းမှုကို လျှော့တွက်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ မြစ်အောက်ပိုင်း ရေကြီးရေလျှံမှု ခန့်မှန်းချက်ပုံစံများအတွက် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်သည်။
  • ကွင်းဆင်းအဖွဲ့သားများက ကိရိယာ၏ မီတာ ၁၀၀ တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးသည် ယခင်က ရေလမ်းတိုင်းတာမှုအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရသော တံတားကုန်းပတ်များမှ ဖတ်ရှုမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေခဲ့ပြီး မည်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံအသစ်မှ မပါဘဲ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်ရှိသော တိုင်းတာမှုများ၏ကွန်ရက်ကို တိုးချဲ့ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။

ရေတိုင်းတာခြင်းနှင့် ရေကြီးရေလျှံမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် Honde နည်းပညာကို ဆက်သွယ်ပါ။

Honde Technology သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ TUV နှင့် Alibaba အတည်ပြုထားသော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရရေအားတိုင်းတာရေးအေဂျင်စီများမှ ၎င်းတို့၏ ရေကြီးရေလျှံမှုတိုင်းတာရေးအစီအစဉ်များကို ခေတ်မီအောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် လိုအပ်သော လက်ကိုင်ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါအလျင်မီတာများ၊ လယ်ကွင်းဒေတာမှတ်တမ်းတင်သည့် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် telemetry ပေါင်းစပ်ယုတ္တိဗေဒတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

အာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်နှင့် စိတ်ကြိုက် IoT ဖြေရှင်းချက်များအတွက် Honde Technology Co., LTD. သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

ဖွံ့ဖြိုးပြီး ရေအားလျှပ်စစ် အေဂျင်စီများတစ်လျှောက်ရှိ ဝယ်လိုအားမြေပုံ

ဘေးကင်းရေးအခြေပြု ပြောင်းလဲမှုသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံရှိ အဓိက ရေအရင်းအမြစ်တိုင်းတာရေးအေဂျင်စီတိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ကနေဒါ၏ ရေစစ်တမ်းသည် USGS ကဲ့သို့ ရေလမ်းကြောင်းဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် တက်ကြွသော ချောင်းရေ ၂၅၀၀ ကျော်ကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ဂျပန်၏ MLIT မြစ်ဌာနများသည် ရေလမ်းကြောင်းဖြတ်ကူးခြင်းကို ဘယ်သောအခါမှ ခွင့်မပြုသည့် မြစ်များတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအပြီး အတည်ပြုချက်တိုင်းတာမှုများအတွက် လက်ကိုင်ရေဒါကို အသုံးပြုပါသည်။ သြစတြေးလျ၏ BoM ရေကြီးရေလျှံမှုသတိပေးအဖွဲ့များသည် အဖြစ်အပျက်များအတွင်း ရေစီးဆင်းမှုမရှိသော ရေဝေရေလဲများကို လျင်မြန်စွာ အကဲဖြတ်ရန်အတွက် လက်ကိုင်ရေဒါကို သယ်ဆောင်ထားသည်။ UK ပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီသည် တံတားများသည် မတည်ငြိမ်သောလမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်ကျော်သည့် ရေကြီးရေလျှံမှုတုံ့ပြန်မှု ကင်းထောက်မှုအတွက် ၎င်းတို့ကို ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ အေဂျင်စီတစ်ခုစီ၏ ဝယ်ယူမှုသတ်မှတ်ချက်သည် တူညီသောကိရိယာတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်- 0.03–20 m/s အကွာအဝေး၊ ±0.01 m/s တိကျမှု၊ 100-မီတာရောက်ရှိမှုနှင့် telemetry-ready data output ပါရှိသော 24GHz non-contact Doppler ရေဒါ — ရေမျက်နှာပြင်မှ တံတားကုန်းပတ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးပြီး အန္တရာယ်ရှိသောအမျိုးအစားမှ ပုံမှန်အမျိုးအစားသို့ တိုင်းတာမှုကို ရွှေ့ပေးသည့်ကိရိယာ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်