ဘလော့များ
သင်သည် ဤနေရာတွင် ရှိနေသည်- အိမ် / သတင်း / ဘလော့များ / LoRaWAN မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-20 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ကြေးနန်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုကို မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

တစ် LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် အဖြစ်လည်း ရည်ညွှန်းသည် LoRaWAN အခြေပြု မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက် ၊ သည် ပြင်ပ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေစောင့်ကြည့်သည့်နေရာများမှ မိုးလေဝသအချက်အလက်ကို စုဆောင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရန် ကြိုးမဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာအနှံ့ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်နေရာများ ဖြန့်ကျက်ထားခြင်း၊ ခရီးဝေး ကေဘယ်ကြိုးများ ခက်ခဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပင်မပါဝါနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု အဆင်ပြေစွာ မရရှိနိုင်သည့် ပရောဂျက်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်တွင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်တည်ဆောက်ပုံတွင်-

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ + LoRaWAN Node + LoRaWAN ဂိတ်ဝေး + တိမ်တိုက်ပလပ်ဖောင်း / ဝယ်ယူသူပလပ်ဖောင်း

连接示意图.jpg

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာသည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် လေထုဖိအားကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို တိုင်းတာသည်။ LoRaWAN node သည် RS485 ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် အာရုံခံကိရိယာဒေတာကိုဖတ်ပြီး LoRaWAN တံခါးပေါက်သို့ ကြိုးမဲ့ဖြင့် ပို့လွှတ်သည်။ ထို့နောက် တံခါးပေါက်သည် ဒေတာကို cloud ပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် အဝေးမှကြည့်ရှုခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်သို့ ပေးပို့သည်။

ဤတည်ဆောက်ပုံသည် တာဝေးအချက်ပြကြိုးများကို အားကိုးခြင်းမရှိဘဲ ကြိုးမဲ့ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်ရန် လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အဘယ်ကြောင့် LoRaWAN ကို အသုံးပြုသနည်း။

မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်းကို စိုက်ပျိုးရေး၊ စမတ်မြို့များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စက်မှုပန်းခြံများ၊ လမ်းရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကျောင်းဝင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဝေးလံခေါင်သီသောလယ်ကွင်းစီမံကိန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။

သို့ရာတွင်၊ စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များစွာကို အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည် သို့မဟုတ် နေရာအများအပြားတွင် ဖြန့်ဝေထားသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သုံးစွဲသူများသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်-

  • တာဝေးကြိုးသွယ်ခြင်းသည် ခက်ခဲသည် သို့မဟုတ် ငွေကုန်ကြေးကျများသည်။

  • Main Power မရနိုင်ပါ။

  • စောင့်ကြည့်ရေးတည်နေရာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။

  • မိုးလေဝသဒေတာကို အဝေးမှကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည်။

  • မတူညီသောနေရာများတွင် စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။

  • သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် LoRaWAN ဂိတ်ဝေး၊ ကွန်ရက်ဆာဗာ သို့မဟုတ် ဒေတာပလပ်ဖောင်းရှိပြီးသားဖြစ်နိုင်သည်။

သမားရိုးကျ ကြိုးမဲ့ ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ရေး စနစ်များသည် အများအားဖြင့် ခရီးဝေး ကေဘယ်ကြိုးများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ဆောက်မှု၊ ဒေတာ ရယူမှု ကိရိယာများနှင့် ဆိုက်တွင်း ပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ဖြန့်ကျက်မှုကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေကာ အထူးသဖြင့် စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များစွာ ပါဝင်လာသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။

LoRaWAN အခြေပြု မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်မှုဖြေရှင်းချက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံနိုင်မှု၊ ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှု၊ တံခါးပေါက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပလက်ဖောင်းဝင်ရောက်မှုတို့ကို စနစ်တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများကား အဘယ်နည်း။

ပုံမှန် BGT HYDROMET ကြိုးမဲ့ မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ရေး ဖြေရှင်းချက်တွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း လေးခု ပါဝင်ပါသည်။

1. မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာသည် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာမှ မိုးလေဝသအချက်အလက်ကို စုဆောင်းရန် တာဝန်ရှိသည်။

ပုံမှန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Louver Box Temperature၊ Humidity နှင့် Pressure Sensor ဖြစ်သည်။.

ဤအာရုံခံကိရိယာက တိုင်းတာသည်-

  • အပူချိန်

  • စိုထိုင်းဆ

  • လေထုဖိအား

လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတာမှုများအတွက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေမည့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သော သေတ္တာပုံစံဒီဇိုင်းသည် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျရောက်မှုနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုတို့မှ အာရုံခံအစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

အာရုံခံကိရိယာသည် RS485 ဆက်သွယ်ရေး ကိုအသုံးပြုပြီး ကြိုးမဲ့ဒေတာပေးပို့ခြင်းအတွက် LoRaWAN node နှင့်တွဲသုံးရန် အကြံပြုထားသည်။

ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စနစ်ပြင်ဆင်ရာတွင် အခြားရာသီဥတု ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။

2. LoRaWAN Node

LoRaWAN node သည် မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာအား ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်သည်။

၎င်းသည် RS485 အာရုံခံကိရိယာဒေတာကိုစုဆောင်းပြီး LoRaWAN မှတစ်ဆင့် အဆိုပါဒေတာကို ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် ပေးပို့သည်။

ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအရ SN100-WSQ သို့မဟုတ် SN200-WSQ ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

ပင်မဓာတ်အားမရရှိနိုင်သည့် ပြင်ပစောင့်ကြည့်ရေးနေရာများအတွက်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး LoRaWAN node ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ၊ အပါအဝင် အာရုံခံကိရိယာ လိုက်ဖက်ညီမှုကို စစ်ဆေးသင့်သည်-

  • RS485 ဆက်သွယ်ရေး

  • သင့်လျော်သောလည်ပတ်ဗို့အား

  • ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်။

  • ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် မကြာမီတွင် တည်ငြိမ်သောဒေတာထွက်ရှိခြင်း။

ဤအချက်များသည် ပါဝါနည်းသော စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တွင် အာရုံခံကိရိယာနှင့် node များ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

3. LoRaWAN ဂိတ်ဝေး

LoRaWAN တံခါးပေါက်သည် field node များမှ ကြိုးမဲ့ဒေတာကို လက်ခံရရှိပြီး ၎င်းကို ကွန်ရက်နှင့် ဒေတာပလပ်ဖောင်းဆီသို့ ပေးပို့သည်။

အိမ်တွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပတံခါးပေါက်များကို အမှန်တကယ်တပ်ဆင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အရ ရွေးချယ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် gateway သည် field monitoring devices နှင့် top-level data system အကြား အရေးကြီးသော ဆက်သွယ်မှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

4. ဒေတာပလပ်ဖောင်း

ဂိတ်ဝေးသည် LoRaWAN nodes များမှ ဒေတာကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ဒေတာကို cloud ပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်စနစ်သို့ အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်သည်။

BGT HYDROMET ပလပ်ဖောင်းနှင့် တံခါးပေါက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ သုံးစွဲသူများသည် PC ဒက်ရှ်ဘုတ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့် ဒေတာကို ရယူနိုင်သည်။

ပရောဂျက်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ် မူတည်၍ ပလပ်ဖောင်းသည် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်-

  • အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာကြည့်ရှုခြင်း။

  • သမိုင်းအချက်အလက် ကောက်ကြောင်းများ

  • စက်ပစ္စည်း အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။

  • Excel သို့မဟုတ် CSV ကဲ့သို့သော ဒေတာထုတ်ယူမှု

  • ပြင်ဆင်ပြီးပါက နှိုးစက်သတိပေးချက်

  • ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်ပိုင်ပလပ်ဖောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

ဖောက်သည်တစ်ဦးတွင် ရှိပြီးသားပလပ်ဖောင်းတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါက၊ လိုအပ်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း၊ ဒေတာဖော်မတ်၊ MQTT လိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မှာယူမှုအတည်ပြုခြင်းမပြုမီ အတည်ပြုသင့်သည်။ ပရောဂျက်နယ်ပယ်အလိုက် API လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း အတည်ပြုသင့်သည်။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

ပြီးပြည့်စုံသော data flow သည် ရိုးရှင်းပါသည်။

ChatGPT ပုံ 2026年8月19日 16_19_38.png

အဆင့် 1- မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာသည် မိုးလေဝသဒေတာကို စုဆောင်းသည်။

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာကို စောင့်ကြည့်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

ပုံမှန် louver box အာရုံခံကိရိယာအတွက်၊ စနစ်သည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် လေထုဖိအားဒေတာကို စုဆောင်းနိုင်သည်။

အာရုံခံကိရိယာအား ယေဘုယျအားဖြင့် အဆောက်အအုံများ၊ သစ်ပင်များ၊ နံရံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတာမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော အခြားအတားအဆီးများနှင့် ဝေးကွာသောနေရာတွင် တပ်ဆင်သင့်သည်။

အဆင့် 2- LoRaWAN Node သည် အာရုံခံကိရိယာဒေတာကို ဖတ်သည်။

LoRaWAN node သည် RS485 မှတဆင့် မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာနှင့် ဆက်သွယ်သည်။

၎င်းသည် အာရုံခံစာဖတ်ခြင်းကို ရယူပြီး ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ပေးသည်။

အဆင့် 3- Node သည် LoRaWAN Gateway သို့ Data ပေးပို့သည်။

node သည် စုဆောင်းရရှိထားသော မိုးလေဝသဒေတာကို LoRaWAN ကွန်ရက်မှတဆင့် ကြိုးမဲ့ ပေးပို့သည်။

၎င်းသည် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်နေရာများနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာကြားတွင် တာဝေးအချက်ပြကြိုးများ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။

အဆင့် 4- Gateway သည် ဒေတာကို ပလပ်ဖောင်းသို့ ထပ်ဆင့်ပို့သည်။

LoRaWAN တံခါးပေါက်သည် နယ်ပယ်ဒေတာကို လက်ခံရရှိပြီး ၎င်းကို cloud ပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်ဆာဗာထံ ပေးပို့သည်။

အဆင့် 5: အသုံးပြုသူများသည် ဒေတာကို အဝေးမှကြည့်ရှုပါ။

ထို့နောက် အသုံးပြုသူများသည် ကြည့်ရှုနိုင်သည်-

  • အချိန်နှင့်တပြေးညီ မိုးလေဝသ အချက်အလက်

  • သမိုင်းမှတ်တမ်းများ

  • ဒေတာလမ်းကြောင်းများ

  • စက်အခြေအနေ

PC ဒက်ရှ်ဘုတ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှတဆင့်။

ထို့ကြောင့် ဒေတာလမ်းကြောင်း အပြည့်အစုံကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးနိုင်သည်။

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ → LoRaWAN Node → LoRaWAN ဂိတ်ဝေး → ဒေတာပလပ်ဖောင်း

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။

ခရီးဝေး ကေဘယ်လ် မရှိပါ။

စနစ်သည် LoRaWAN ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုသောကြောင့်၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာကြားတွင် အကွာအဝေးအချက်ပြကေဘယ်ကြိုးများ မလိုအပ်ပါ။

၎င်းသည် ဝိုင်ယာကြိုး လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖြန့်ဝေထားသော ပြင်ပပရောဂျက်များအတွက် တပ်ဆင်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။

ပါဝါစားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း။

LoRaWAN node သည် ပါဝါနည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

ဆိုက်အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ စနစ်က သုံးနိုင်သည်-

  • ဘက်ထရီပါဝါ

  • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်

  • ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှု

အာရုံခံကိရိယာအား ပိုကြာကြာဖွင့်ထားချိန် သို့မဟုတ် ပါဝါသုံးစွဲမှုပိုမိုလိုအပ်သည့် အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ဆိုလာပြား၊ ဘက်ထရီနှင့် အားသွင်းကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

Long-Range Wireless Transmission

လက်ရှိဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းအရ၊ ပုံမှန်ရည်ညွှန်းဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးသည် ဖြစ်သည် ။ ပွင့်လင်းသောဧရိယာများတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5-10 ကီလိုမီတာ နှင့် မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင် 1-2 ကီလိုမီတာ .

အမှန်တကယ် ဂီယာအကွာအဝေးသည် အဆောက်အဦများ၊ မြေပြင်အနေအထား၊ အင်တင်နာအမြင့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။

ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တပ်ဆင်ခြင်း။

အဆိုပါစနစ်ကို လယ်ယာမြေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ပန်းခြံများ၊ လမ်းဘေးများ၊ ကျောင်းဝင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ စက်မှုနယ်မြေများနှင့် အခြားဝေးလံခေါင်သီသော စောင့်ကြည့်ရေးနေရာများကဲ့သို့သော ပြင်ပနေရာများတွင် ဖြန့်ကျက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အဝေးမှ ဒေတာ သုံးစွဲခွင့်

မိုးလေဝသဒေတာကို ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသို့ အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး PC ဒက်ရှ်ဘုတ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့် အဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။

အသုံးပြုသူများသည် စောင့်ကြည့်ရေးအချက်တိုင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် မလိုအပ်ဘဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် စက်အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။

Scalable Deployment

LoRaWAN ကွန်ရက်သည် ဂိတ်ဝတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အာရုံခံ node အများအပြားကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

လက်ရှိ BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းအရ၊ တံခါးပေါက်တစ်ခုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် LoRaWAN အာရုံခံ node ရာပေါင်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ဆုံမှတ်အရေအတွက်၊ အစီရင်ခံကြားကာလ၊ ဒေတာပမာဏနှင့် ဆိုက်အခြေအနေများအပါအဝင် ပရောဂျက်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အရ အမှန်တကယ်စွမ်းရည်ကို အတည်ပြုနိုင်သေးသည်။

ပိုကြီးသောပရောဂျက်များအတွက်၊ ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် နောက်ထပ်တံခါးပေါက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

LoRaWAN လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို မည်သို့ရွေးချယ်သင့်သနည်း။

ပံ့ပိုးပေးထားသော LoRaWAN လှိုင်းနှုန်းအစီအစဉ်ကို ဦးတည်ရာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသနှင့် ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအလိုက် ရွေးချယ်သင့်သည်။

လက်ရှိ BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းတွင် ပါဝင်သော ဘုံရွေးချယ်စရာများကို ဖော်ပြသည်-

  • EU868

  • US915/US902

  • AS923

  • AU915

ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးအကြိမ်နှုန်းဖွဲ့စည်းမှုအား အတည်ပြုရပါမည်။

သင့်လျော်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်သည် စနစ်အမှန်တကယ်အသုံးပြုမည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။

မိုးလေဝသဒေတာကို မည်မျှကြာကြာ အစီရင်ခံနိုင်သနည်း။

အစီရင်ခံခြင်းကြားကာလသည် ဒေတာပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးပရောဂျက်အများစုအတွက်၊ စာတမ်းသည် 15 မိနစ်အစီရင်ခံချိန်ကာလကို အကြံပြုထားသည်။.

မကြာခဏ အပ်ဒိတ်များ လိုအပ်သည့်အခါ ငါးမိနစ်ကဲ့သို့ ပိုတိုသော ကြားကာလကို ရွေးနိုင်သည်။ သို့သော် တိုတောင်းသော အစီရင်ခံမှုကြားကာလများသည် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို တိုးစေပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် စောင့်ကြည့်ရေးရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနည်းလမ်းနှင့် မျှော်မှန်းထားသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းအလိုက် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံမှုကြားကာလကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကို ဘယ်မှာသုံးနိုင်မလဲ။

ဖြေရှင်းချက်သည် ပြင်ပနှင့် ဖြန့်ဝေစောင့်ကြည့်ရေးအက်ပ်လီကေးရှင်းများစွာအတွက် သင့်လျော်သည်။

စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေး

လယ်ယာမြေ၊ ဖန်လုံအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဥယျာဉ်ခြံများနှင့် ဆည်မြောင်းဧရိယာများ၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် လေထုဖိအားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် သုံးစွဲသူများသည် ဒေသဆိုင်ရာ အသေးစားရာသီဥတုအခြေအနေများကို နားလည်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေး Site Environmental Monitoring

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

Smart City ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး

အခြေခံပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိုးလေဝသ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် မြို့ပြပန်းခြံများ၊ လမ်းများ၊ ကျောင်းဝင်းများ၊ လူနေရပ်ကွက်များနှင့် အများသူငှာ အဆောက်အဦများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကုန်းလမ်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ရေး

မိုးလေဝသဒေတာသည် လမ်းအခြေအနေအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကြိုတင်သတိပေးချက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြူများ၊ မိုးရွာခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဒဏ်ခံရသော နေရာများတွင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

စက်မှုပန်းခြံနှင့် စက်ရုံဧရိယာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။

စက်မှုပန်းခြံများသည် ဘေးကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှု ရည်ညွှန်းချက်အတွက် ဖြန့်ဝေထားသော ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

အဝေးမှ ကွင်းဆင်းစောင့်ကြည့်ခြင်း။

အဆင်ပြေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများမရှိဘဲ ပြင်ပနေရာများအတွက် LoRaWAN အခြေပြုဖြေရှင်းချက်သည် လက်တွေ့ကျသောကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ရေးနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်အား မည်သို့ပြင်ဆင်မည်နည်း။

နောက်ဆုံးစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအား ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ဖြင့်သာ ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။

ပရောဂျက်တစ်ခုကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ၊ အပါအဝင် လိုအပ်ချက်များအများအပြားကို အတည်ပြုသင့်သည်-

  • လိုအပ်သော စောင့်ကြည့်မှုဘောင်များ

  • စောင့်ကြည့်ရေးအချက်အရေအတွက်

  • ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေး

  • တပ်ဆင်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်

  • ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများ

  • Gateway တပ်ဆင်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်

  • ပလပ်ဖောင်းလိုအပ်ချက်များ

  • ဦးတည်ရာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသ

  • လိုအပ်သော LoRaWAN လှိုင်းနှုန်း

ပရောဂျက်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအား အတည်ပြုရပါမည်။

ပုံမှန် ပရောဂျက် ဖြန့်ကျက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  1. လိုအပ်ချက်အတည်ပြုချက်

  2. ဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းမှု

  3. ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု

  4. ဆိုက်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း။

  5. ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဒေတာအတည်ပြုခြင်း။

  6. လည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု

မှာယူခြင်းမပြုမီ မည်သည့်အချက်အလက်များကို အတည်ပြုသင့်သနည်း။

ဖြေရှင်းချက်ကို မှန်ကန်စွာ စီစဉ်သတ်မှတ်ရန် သုံးစွဲသူများသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော အဓိက ပရောဂျက်အချက်အလက်ကို ပေးသင့်သည်-

  • တပ်ဆင်ခြင်းတည်နေရာနှင့် လျှောက်လွှာအခြေအနေ

  • လိုအပ်သော စောင့်ကြည့်မှုဘောင်များ

  • စောင့်ကြည့်ရေးအချက်အရေအတွက်

  • Indoor သို့မဟုတ် Outdoor တပ်ဆင်ခြင်း။

  • ပင်မဓာတ်အားရရှိမှု

  • ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်

  • မျှော်လင့်ထားသည့် ဒေတာအစီရင်ခံမှု ကြားကာလ

  • node နှင့် gateway အကြား ခန့်မှန်းခြေအကွာအဝေး

  • အိမ်တွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပတံခါးပေါက် လိုအပ်ချက်

  • ဦးတည်ရာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသ

  • လိုအပ်သော LoRaWAN လှိုင်းနှုန်း

  • ပလပ်ဖောင်း ပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ချက်

  • နှိုးစက် အသိပေးချက် လိုအပ်ချက်များ

  • ဒေသဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် တင်သွင်းမှု လိုအပ်ချက်များ

ဤအချက်အလက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် သင့်လျော်သော အာရုံခံကိရိယာ၊ LoRaWAN node၊ ဂိတ်ဝေး၊ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနည်းလမ်းနှင့် ဒေတာဝင်ရောက်မှုပုံစံတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

နိဂုံး

LoRaWAN ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် မိုးလေဝသအာရုံခံခြင်း၊ ဒေတာရယူခြင်း၊ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး၊ ဂိတ်ဝေးပို့ခြင်းနှင့် အဝေးမှဒေတာဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကို လက်တွေ့စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

သီးခြားအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသာ ပံ့ပိုးပေးမည့်အစား၊ စနစ်သည် မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာအား LoRaWAN node၊ တံခါးပေါက်နှင့် ဒေတာပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ပြင်ပစောင့်ကြည့်ရေးဆိုက်များမှ ရာသီဥတုဒေတာများကို စုဆောင်းကာ အဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ စမတ်မြို့များ၊ စက်မှုပန်းခြံများ၊ လမ်းရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အဝေးထိန်းကွင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ဤဗိသုကာသည် ဝိုင်ယာကြိုး လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဖြန့်ကျက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်အရ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်နေရာများကို ချဲ့ထွင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

ထို့ကြောင့် BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်သည် မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသာမက သုံးစွဲသူများ စုဆောင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပြီးပြည့်စုံသော IoT စောင့်ကြည့်ရေး ပက်ကေ့ဂျ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

အကြောင်းအရာသည် ဗလာဖြစ်သည်။

ဤအတောအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ R&Ddepartment နှင့် သုံးစွဲသူများ၏ ပရောဂျက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်
ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိသည်။ 
စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို

အမြန်လင့်ခ်

နောက်ထပ်လင့်ခ်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

မူပိုင်ခွင့် ©   2025 BGT Hydromet မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။