ເບິ່ງພາບລວມຂອງ “ສາມໃນໜຶ່ງ”
ການຕິດຕາມກວດກາທາງດ້ານອຸທົກກະສາດແບບດັ້ງເດີມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນໍ້າ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວການໄຫຼ, ແລະອຸປະກອນຄິດໄລ່ການໄຫຼແຍກຕ່າງຫາກ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຫັກ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສັບສົນ. ເທັກໂນໂລຢີ Radar 3-in-1, ໂດຍໃຊ້ radar ຄື້ນມິນລິແມັດ, ບັນລຸໄດ້:
ການວັດແທກແບບບໍ່ສຳຜັດ: ອຸປະກອນເຣດາຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຂົວ ຫຼື ແຄມແມ່ນ້ຳ, ບໍ່ສຳຜັດກັບນ້ຳ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເສດເຫຼືອ ຫຼື ຕະກອນ.
- ການຊິ້ງຂໍ້ມູນສາມພາລາມິເຕີ:
- ຄວາມໄວຂອງພື້ນຜິວ: ວັດແທກໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນຜ່ານຜົນກະທົບຂອງ Doppler.
- ລະດັບນໍ້າ: ຄິດໄລ່ຈາກເວລາສະທ້ອນຄື້ນ radar.
- ການປ່ອຍປະລະจุທັນທີ: ຄິດໄລ່ໃນເວລາຈິງໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບຄວາມໄວ.
- ການເຮັດວຽກທຸກສະພາບອາກາດ: ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝົນ, ໝອກ ຫຼື ຄວາມມືດ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ 24/7.
ກໍລະນີການນຳໃຊ້ໃນໂລກຕົວຈິງ
ກໍລະນີທີ 1: ລະບົບຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດກາງຂອງແມ່ນໍ້າຢາງຊີຂອງຈີນ
- ການນຳໃຊ້: 3 ພາກສ່ວນສຳຄັນຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນສາມຜາ.
- ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກ: radar K-band, ລະບົບສົ່ງກຳລັງຄູ່ RS485/4G.
- ຜົນໄດ້ຮັບ: ໃນລະຫວ່າງລະດູນໍ້າຖ້ວມປີ 2022, ລະບົບໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຕືອນລ່ວງໜ້າ 6-12 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບຈຸດສູງສຸດຂອງນໍ້າຖ້ວມ 5 ຈຸດ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນເວລາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກຽມພ້ອມຂອງຕົວເມືອງທາງລຸ່ມ. ວິດີໂອສາທິດໃນ YouTube ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມຫຼາຍກວ່າ 500,000 ເທື່ອ.
ກໍລະນີທີ 2: ອ່າງແມ່ນ້ຳມິດຊິດຊິບປີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ
- ນະວັດຕະກໍາ: ເຄືອຂ່າຍຕາໜ່າງ LoRaWAN ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວແມ່ນ້ຳຍາວ 200 ກິໂລແມັດ.
- ຜົນໄດ້ຮັບ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕາມກວດກາຫຼຸດລົງ 40%, ອັດຕາການໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ໄດ້ດີຂຶ້ນຈາກລະດັບຊົ່ວໂມງເປັນນາທີ. ກໍລະນີນີ້ໄດ້ຖືກສົນທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມຊົນວິສະວະກຳໄຮໂດຼລິກໃນ LinkedIn, ກາຍເປັນມາດຕະຖານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳອັດສະລິຍະ.
ກໍລະນີທີ 3: ແມ່ນ້ຳຄົງຄາ, ບັງກະລາເທດ
- ສິ່ງທ້າທາຍ: ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ, ລະດັບນໍ້າທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ອ່ອນແອ.
- ວິທີແກ້ໄຂ: ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາ radar ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ດາວທຽມ.
- ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ: ລະບົບໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທ້ອງຖິ່ນຈາກໜ້ອຍກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງເປັນຫຼາຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງ. ລາຍງານຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ເທື່ອໃນເຟສບຸກ, ເຊິ່ງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ການປຽບທຽບຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
| ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ | ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງພາລາມິເຕີ | ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ | ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງ | ເວລານຳໜ້າການເຕືອນ |
|---|---|---|---|---|
| ເຄື່ອງວັດແທກພະນັກງານແບບດັ້ງເດີມ | ລະດັບເທົ່ານັ້ນ | ອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ | ກີດຂວາງໄດ້ງ່າຍ | 1-2 ຊົ່ວໂມງ |
| ເຊັນເຊີຄວາມດັນ | ລະດັບເທົ່ານັ້ນ | ຕ້ອງການການເຮັດຄວາມສະອາດ/ການປັບທຽບຕະກອນ | ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກດິນຕົມ | 2-3 ຊົ່ວໂມງ |
| ຕົວສ້າງໂປຣໄຟລ໌ Acoustic Doppler | ຄວາມໄວ + ລະດັບ | ຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ | ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ | 3-4 ຊົ່ວໂມງ |
| ລະບົບ Radar 3-in-1 | ຄວາມໄວ + ລະດັບ + ການປ່ອຍ | ເກືອບບໍ່ຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາ | ແຂງແຮງ | 6-12 ຊົ່ວໂມງ |
ຄຳເຕືອນອັດສະລິຍະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
ລະບົບ radar ທີ່ທັນສະໄໝບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຊັນເຊີເທົ່ານັ້ນ; ພວກມັນເປັນຈຸດຕັດສິນໃຈທີ່ສະຫຼາດ:
- ການສ້າງແບບຈຳລອງໃນເວລາຈິງ: ສ້າງແບບຈຳລອງໄຮໂດຣໄດນາມິກຂອງແມ່ນ້ຳໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການປ່ອຍນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ການຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງ: ໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອລະບຸຈຸດປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ການລວມຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປະສົມປະສານຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນຈາກ radar ສະພາບອາກາດສຳລັບການຄາດຄະເນຂະບວນການ "ນ້ຳຝົນ-ນ້ຳໄຫຼ-ແມ່ນ້ຳ".
ການສະແດງພາບຂໍ້ມູນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ແບ່ງປັນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ນ້ຳຂອງໂຮນລັງໃນ Twitter ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບ radar ໄດ້ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຂອງຄູນ້ຳໃນສາຂາແມ່ນ້ຳ Rhine ລ່ວງໜ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ. ທວີດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການກົດໄລຄ໌ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄັ້ງ.
ທັດສະນະໃນອະນາຄົດ: ຈາກການຕິດຕາມກວດກາໄປສູ່ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນ
- 5G + Edge Computing: ເປີດໃຊ້ການຈຳລອງນໍ້າຖ້ວມໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຈຸດຕິດຕາມກວດກາສຳລັບການເຕືອນລະດັບທີສອງ.
- ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງເຣດາດາວທຽມກັບພື້ນດິນ: ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນເຣດາພື້ນດິນກັບຂໍ້ມູນດາວທຽມ Synthetic Aperture Radar (SAR) ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຂະໜາດອ່າງ.
- ແພລດຟອມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ: ໃຊ້ແພລດຟອມຕ່າງໆເຊັ່ນ TikTok ເພື່ອປ່ອຍພາບເຄື່ອນໄຫວຄວາມສ່ຽງຈາກນໍ້າຖ້ວມແບບສົດໆ, ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ.
ສະຫຼຸບ
ຍ້ອນວ່ານໍ້າຖ້ວມຍັງຄົງເປັນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ, ນະວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງສະໜອງເຄື່ອງມືປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາໄຮໂດຣໂລຢີ 3-in-1 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຊີການວັດແທກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງໃນປັດຊະຍາການປ້ອງກັນໄພພິບັດ - ຈາກ "ການຕອບສະໜອງຕໍ່ປະຕິກິລິຍາ" ໄປສູ່ "ການປ້ອງກັນແບບບຸກທະລຸ". ໃນຍຸກສະໄໝຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວກັບທໍາມະຊາດ.
ຍຸດທະສາດການແຈກຢາຍຫຼາຍແພລດຟອມ
1. ແຜນເນື້ອຫາວິດີໂອ
- YouTube/Vimeo (3-5 ນາທີ):
- ການເປີດ: ການປຽບທຽບສະຖານະການນໍ້າຖ້ວມຕົວຈິງກັບເສັ້ນເວລາເຕືອນໄພ.
- ແກນຫຼັກ: ຮູບໃກ້ໆຂອງການດຳເນີນງານຂອງ radar + ພາບເຄື່ອນໄຫວການສະແດງຂໍ້ມູນ.
- ການສຶກສາກໍລະນີ: ການສໍາພາດວິສະວະກອນ + ໄລຍະເວລາເຕືອນໄພຕົວຈິງ.
- ປິດ: ອະນາຄົດຂອງເທັກໂນໂລຢີ.
- TikTok/ວິດີໂອວິດີໂອ (60 ວິນາທີ):
- ລຳດັບການຕັດໄວ: ການຕິດຕັ້ງ Radar → ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນ → ອອກຄຳເຕືອນ → ການອົບພະຍົບ.
- ຈຸດເດັ່ນຂອງຄຳບັນຍາຍ: “ຄຳເຕືອນ 8 ຊົ່ວໂມງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ມັນໝາຍຄວາມວ່າສາມາດອົບພະຍົບປະຊາຊົນໄດ້ 5000 ຄົນ.”
2. ການອອກແບບເນື້ອຫາຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ
- ເຟສບຸກ/Pinterest:
- ອິນໂຟກຣາຟິກ: ການປຽບທຽບການຕິດຕາມກວດກາແບບດັ້ງເດີມທຽບກັບເຣດາ 3-in-1.
- ໄລຍະເວລາ: ວິວັດທະນາການຂອງເວລານຳໜ້າການເຕືອນໄພໃນເຫດການນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່.
- ຖາມ-ຕອບແບບໂຕ້ຕອບ: “ເມືອງຂອງເຈົ້າມີລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມບໍ?”
- ລິ້ງຄ໌:
- ສະຫຼຸບເອກະສານຂາວ: ພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກ ແລະ ການວິເຄາະ ROI.
- ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ: ແນວໂນ້ມທົ່ວໂລກໃນເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມ.
- ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາໂຕະມົນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດ
- ແຮັດແທັກ: ການນໍາໃຊ້ແບບລວມສູນຂອງ #FloodTech #RadarMonitoring #WaterSecurity.
- ການສະແດງຂໍ້ມູນ: ສ້າງແຜນທີ່ຕິດຕາມກວດການໍ້າຖ້ວມແບບສົດໆທີ່ສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
- ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານ: ຈັດກອງປະຊຸມຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີນໍ້າຖ້ວມຜ່ານ Twitter Spaces.
- ການເກັບກຳກໍລະນີສຶກສາ: ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໜ່ວຍງານນ້ຳທົ່ວໂລກແບ່ງປັນປະສົບການການນຳໃຊ້.
4. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສື່ມວນຊົນ
- ສື່ການຄ້າ: ນຳສະເໜີສິ່ງພິມທາງວິຊາການເຊັ່ນ:ນ້ຳທຳມະຊາດ.
- ສື່ມວນຊົນ: ຜະລິດພາບເຄື່ອນໄຫວສຳລັບຊ່ອງທາງສະພາບອາກາດ.
- ການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານ: ສ້າງວິດີໂອອະທິບາຍສັ້ນໆສຳລັບພະແນກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.
ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຄາດຫວັງ
| ແພລດຟອມ | KPI ຫຼັກ | ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ |
|---|---|---|
| ທະວິດເຕີ | 100K+ ຄວາມປະທັບໃຈ, 5K+ ການມີສ່ວນຮ່ວມ | ຜູ້ທີ່ມັກເທັກໂນໂລຢີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປ້ອງກັນໄພພິບັດ |
| ຢູທູບ | 500K+ ວິວ, 10K+ ກົດໄລຄ໌ | ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກຳ, ນັກສຶກສາ |
| 500+ ຄຳເຫັນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, 100+ ການແບ່ງປັນ | ວິສະວະກອນໄຮໂດຼລິກ, ພະນັກງານລັດຖະບານ | |
| ເຟສບຸກ | ການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄັ້ງ, ຮຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຮຸ້ນ | ສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ |
| ທິກຕອກ | ມີຄົນຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ, ມີຜູ້ກົດໄລຄ໌ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ | ກຸ່ມປະຊາກອນໜຸ່ມນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ມັກການສື່ສານວິທະຍາສາດ |
ຜ່ານຍຸດທະສາດເນື້ອຫາທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບນີ້, ເທັກໂນໂລຢີ Hydrological Radar 3-in-1 ສາມາດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ພ້ອມທັງເຂົ້າສູ່ສະຕິຂອງປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າສອງຢ່າງຂອງມັນທັງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ.
ຊຸດເຊີບເວີ ແລະ ຊອບແວຣ໌ໄຮ້ສາຍຄົບຊຸດ, ຮອງຮັບ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
ສຳລັບເຊັນເຊີ radar ເພີ່ມເຕີມ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.
Email: info@hondetech.com
ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com
ໂທ: +86-15210548582
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 22 ທັນວາ 2025
