საზღვაო გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ტექნიკური სისტემის შემადგენლობა

ტექნიკური სისტემა

საზღვაო გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ტექნიკური სისტემის შემადგენლობა

საზღვაო გარემოს უსაფრთხოების ტექნოლოგია ძირითადად ახორციელებს საზღვაო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას, ინვერსიას, მონაცემთა ასიმილაციას და პროგნოზირებას და აანალიზებს მის გავრცელების მახასიათებლებსა და ცვალებად კანონებს; საზღვაო გარემოს შესახებ ინფორმაციის საჭიროებების შესაბამისად, ის ახორციელებს საზღვაო გარემოს ელემენტების შეგროვებას და ქმნის სიტუაციის ანალიზის შედეგებს, რაც საზღვაო უსაფრთხოების საფუძველია. მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. მაგალითად,მოქცევადაშვებისას, დენების გავლენა დატალღებინავიგაციის უსაფრთხოებაზე, წყალქვეშა ტემპერატურის გავლენაზე, მარილიანობის განაწილებასა და წყალქვეშა კომუნიკაციაზე ცვლილებებზე და ა.შ. საზღვაო გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ტექნოლოგიური სისტემა მოიცავს სამ დამოუკიდებელ და განუყოფელ ნაწილს: საზღვაო გარემოს პარამეტრების აღქმის ტექნოლოგიას, მონაცემთა ინტეგრაციისა და ანალიზის ტექნოლოგიას და გამოყენების უზრუნველყოფის ტექნოლოგიას.

⑴ საზღვაო გარემოს პარამეტრების აღქმის ტექნოლოგია. საზღვაო გარემოს პარამეტრები მოიცავს: ატმოსფერულ ტემპერატურას, ტენიანობას, ჰაერის წნევას, ნალექს, ღრუბლებს, ნისლს, ქარის ველს და ა.შ., წყლის გარემოს ტემპერატურას, მარილიანობას, წნევას, დინებას, წყლის ფერს და ა.შ., ზღვის ფსკერის გარემოს ტოპოგრაფიას, ლანდშაფტის ფორმებს და ა.შ. საზღვაო გარემოს პარამეტრების აღქმის ტექნოლოგია არის საზღვაო გარემოს პარამეტრების შეძენის, გადაცემის და შენახვის ტექნოლოგია, ძირითადად მოიცავს თანამგზავრული დაკვირვების ტექნოლოგიას, სამეცნიერო კვლევითი გემების დაკვირვების ტექნოლოგიას, ნაპირზე დაფუძნებულ და წყალქვეშა/ბუის ტიპის დაკვირვების ტექნოლოგიას, მობილური პლატფორმის დაკვირვების ტექნოლოგიას და ზღვის ფსკერის დაკვირვების ქსელის ტექნოლოგიას და ა.შ.

მრავალი დისციპლინის ინტერდისციპლინურ მახასიათებლებზე დაყრდნობით, საზღვაო მეცნიერება დაკვირვების მეთოდებისა და პლატფორმების ყოვლისმომცველობაზე მაღალ მოთხოვნებს აყენებს. აუცილებელია ოკეანის დაკვირვების ინტეგრაციის ახალი ტიპის ტექნოლოგიის შემუშავება, რომელიც ხასიათდება დაბალი ენერგომოხმარებით, მაღალი სიზუსტით, დაბალი დრიფტით და მრავალი სენსორით; დიდი ნაკადის, ყველა ამინდის, სრული ზღვის სიღრმის, უსაფრთხო და საიმედო რეალურ დროში გადაცემის, წყალქვეშა რეალურ დროში კომუნიკაციის, სენსორული კოლაბორაციული დაკვირვების, ენერგომომარაგებისა და სხვა ძირითადი ტექნოლოგიების გარღვევით.

⑵ მონაცემთა ინტეგრაციისა და ანალიზის ტექნოლოგია. საზღვაო გარემოს მონაცემების მრავალწყაროიანი, მრავალმონაცემიანი ფორმატის, მრავალმასშტაბიანი და დინამიური ბუნება განსაზღვრავს, რომ მონაცემთა ინტეგრაცია აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ეფექტურად ორგანიზება, მართვა და გამოყენება შეუძლებელია. იდეალურიინტეგრაციატექნიკა უნდა დაიწყოს მოთხოვნების კონცეპტუალური მოდელით და შეისწავლოს სხვადასხვა მოთხოვნებს შორის ინტეგრაციის შესაძლებლობა. მოთხოვნის კონცეპტუალურ მოდელსა და მონაცემთა მოდელს შორის ურთიერთობის შესაბამისობის გზით, საბოლოოდ ხორციელდება მოთხოვნის ფენიდან მონაცემთა ფენაში ეფექტური ინტეგრაცია. ფუნდამენტურად გააცნობიეროს მრავალწყაროიანი მონაცემების ინტეგრაციისა და მომსახურების პრობლემები, შემდეგ კი გადაჭრას ინტეგრირებული მონაცემების ხელით ურთიერთქმედებისა და ვიზუალიზაციის პრობლემები აპლიკაციის უზრუნველყოფისთვის.

(3) გამოყენების გარანტიის ტექნოლოგია. გამოყენების გარანტიის ტექნოლოგია გულისხმობს საზღვაო გარემოს საინფორმაციო საჭიროებების მჭიდროდ შერწყმას, რომელიც ეფუძნება საზღვაო გარემოს პარამეტრების მოპოვებას და კომპიუტერული, საკომუნიკაციო, ქსელური და სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებას, როგორც მომსახურების პლატფორმებს, და რესურსების სრულად გამოყენებას საზღვაო გარემოს უსაფრთხოების მხარდაჭერისა და გარანტირების უზრუნველსაყოფად, საზღვაო გარემოს ელემენტებისა და სიტუაციების შესაბამისად. საზღვაო გარემოს დაცვა ძირითადად საზღვაო გარემოსთვის ყოვლისმომცველი გამოყენებაა, როგორიცაა: რეალურ დროში გარემოსდაცვითი საინფორმაციო ქსელი და ანალიზის სისტემა, ყოვლისმომცველი გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა და ა.შ., ასევე სხვადასხვა სცენარისთვის განკუთვნილი აპლიკაციები.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 19 ოქტომბერი