ໂດຍ [ຊື່ຂອງທ່ານ]
ວັນທີ: ວັນທີ 23 ທັນວາ 2024
[ສະຖານທີ່]— ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ radar ລະດັບນ້ຳທີ່ກ້າວໜ້າກຳລັງປ່ຽນແປງວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແມ່ນ້ຳຊ່ອງທາງເປີດ. ວິທີການໃໝ່ນີ້, ໂດຍການນຳໃຊ້ການວັດແທກຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງ radar, ສະເໜີຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການຕິດຕາມລະດັບນ້ຳ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼໃນແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳ, ໂດຍສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ.
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາທີ່ດີຂຶ້ນ
ແມ່ນ້ຳຊ່ອງທາງເປີດມັກຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳຍ້ອນປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະລິມານນ້ຳຝົນ, ການລະລາຍຂອງຫິມະ, ແລະ ກິດຈະກຳຂອງມະນຸດ. ວິທີການຕິດຕາມກວດກາລະດັບນ້ຳແບບດັ້ງເດີມມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານີວັດແທກດ້ວຍມື, ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເທັກໂນໂລຢີ radar ລະດັບນ້ຳໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ສຳຜັດທີ່ປ່ອຍສັນຍານ radar ເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຊັນເຊີ ແລະ ໜ້ານ້ຳ. ວິທີການນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບອາກາດທີ່ທ້າທາຍກໍຕາມ.
"ການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຊີ radar ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງແມ່ນໍ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວິທີການແບບດັ້ງເດີມ."ດຣ. ໂຊຟີ ເບັກເກີ, ນັກອຸທົກກະສາດ ຢູ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດນ້ຳແຫ່ງຊາດ ອະທິບາຍ."ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະແສນ້ຳ ແລະ ການຄາດຄະເນເຫດການນ້ຳຖ້ວມທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ."
ການນຳໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ
ໜຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການວັດແທກຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງ radar ແມ່ນການນຳໃຊ້ມັນໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ນຳໄປສູ່ເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຂໍ້ມູນລະດັບນໍ້າ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຊຸມຊົນ.
ໃນການທົດລອງທີ່ຜ່ານມາໃນອ່າງແມ່ນ້ຳ Rhône, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍຂອງເຊັນເຊີ radar ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງກ່ຽວກັບລະດັບນ້ຳ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼ."ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ລະດັບນໍ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍອອກຄໍາເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງທັນການ,"ທ່ານ Jean-Claude Dupuis ຜູ້ອຳນວຍການອົງການປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ Rhône ກ່າວ."ເທັກໂນໂລຢີນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ."
ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດ
ນອກເໜືອໄປຈາກການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ radar ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມໄວຂອງການໄຫຼ ແລະ ລະດັບນໍ້າສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຂອງແມ່ນໍ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າປະເມີນສະພາບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນນໍ້າ.
ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນໍ້າສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງຕະກອນ ແລະ ວົງຈອນສານອາຫານ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັກສາລະບົບນິເວດຂອງແມ່ນໍ້າໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ."ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການອະນຸລັກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບໃນແມ່ນໍ້າຂອງພວກເຮົາ,"ດຣ. ເບັກເກີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ອາໄສລະບົບນິເວດທາງນ້ຳທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການພິຈາລະນາ
ໃນຂະນະທີ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ radar ລະດັບນໍ້າແມ່ນຈະແຈ້ງ, ແຕ່ກໍມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບ radar ສາມາດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອຸປະສັກຕໍ່ບາງເທດສະບານຈາກການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ພຽງພໍສໍາລັບພະນັກງານໃນການຕີຄວາມຂໍ້ມູນແລະປະສົມປະສານມັນເຂົ້າໃນຂອບການຄຸ້ມຄອງນໍ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
"ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກພາກພື້ນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຢີນີ້,"ທ່ານ Dupuis ເນັ້ນໜັກ."ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນສິ່ງຈຳເປັນ."
“ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສະໜອງວິທີແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບສຳລັບແມ່ນ້ຳຂອງພວກເຮົາ,”ດຣ. ເບັກເກີ ອະທິບາຍ."ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຊຸມຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນທີ່ແມ່ນ້ຳສະໜັບສະໜູນ."
ໃນຂະນະທີ່ແມ່ນ້ຳທີ່ເປີດກວ້າງທົ່ວໂລກປະເຊີນກັບແຮງກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກິດຈະກຳຂອງມະນຸດ, ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີນະວັດຕະກໍາເຊັ່ນ: ການວັດແທກຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງ radar ລະດັບນໍ້າອາດເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າແບບຍືນຍົງ. ດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 24 ທັນວາ 2024
