ဘူမိရူပဗေဒတွင် TDEM နည်းလမ်း၏ အခြေခံမူများနှင့် အသုံးချမှုများ

ဘူမိရူပဗေဒတွင် TDEM နည်းလမ်း၏ အခြေခံမူများနှင့် အသုံးချမှု

Time Domain Electromagnetic (TDEM) နည်းလမ်းသည် ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အထူးသဖြင့် resistivity (သို့မဟုတ် ၎င်း၏ inverse၊ conductivity) ကွာခြားချက်များကို အခြေခံ၍ မြေအောက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့် electromagnetic geophysical နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ TDEM သည် မြေအောက်ရေရှာဖွေရေးမှသည် သတ္တုရှာဖွေရေးနှင့် ညစ်ညမ်းမှုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းအထိ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော၊ နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြန်ဆန်ပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် TDEM ၏ အခြေခံမူများ၊ စနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အချက်အလက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘူမိရူပဗေဒတွင် ၎င်း၏လက်တွေ့အသုံးချမှုများကို ဆွေးနွေးထားသည်။

၁။ နောက်ခံနှင့် အခြေခံသဘောတရားများ

ဘူမိရူပဗေဒတွင် ကျောက်ခုခံမှုသည် ရေပါဝင်မှု၊ ဆားငန်ဓာတ်၊ ရေစိမ့်ဝင်မှု၊ သတ္တုအမျိုးအစား၊ အပူချိန်နှင့် ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းအတာကဲ့သို့သော အချက်များစွာက လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ဆားငန်ရေဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ရေစိမ့်ဝင်နိုင်သော ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည် (ခုခံမှုနည်းသည်)၊ ခြောက်သွေ့သော မီးသင့်ကျောက်များသည် ပိုမိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။

TDEM နည်းလမ်းသည် အချိန်ပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းအပေါ် ကမ္ဘာမြေ၏ တုံ့ပြန်မှုကို အသုံးချသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် sinusoidal လှိုင်းများကို အသုံးပြုသည့် frequency-domain electromagnetic (FDEM) နည်းလမ်းနှင့်မတူဘဲ၊ TDEM သည် ဖွင့်ပိတ်လုပ်ထားသော (pulsed သို့မဟုတ် stepped-off) လျှပ်စီးကြောင်းရင်းမြစ်ကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်၊ မူလသံလိုက်စက်ကွင်းသည် ပြိုကွဲသွားပြီး မျက်နှာပြင်အောက်တွင် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အပိုင်းအခြားများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၊ အချက်ပြမှု အချိန်နှင့်အမျှ မည်သို့ပြောင်းလဲပုံမှ အနက်အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်စေပါသည်။

၂။ TDEM ရူပဗေဒနိယာမများ- induction နှင့် eddy current များ

လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုသည် transmitter loop မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ primary magnetic field တစ်ခု ဖန်တီးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းကို လျင်မြန်စွာ ရပ်တန့်သွားသောအခါ (step-off)၊ ဤပြောင်းလဲနေသော magnetic field သည် Faraday's law အရ လှုံ့ဆော်ပေးသော electromotive force ကို ထုတ်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ မျက်နှာပြင်အောက်တွင် eddy current များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး medium ၏ resistance ကြောင့် ပျံ့နှံ့ပြီးနောက် ယိုယွင်းသွားသည်။

TDEM ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာကတော့ အချိန်နဲ့ အနက် ဆက်နွယ်မှုပါပဲ။

– အစောပိုင်းအချိန်- အက်ဒီစီးကြောင်းများသည် မျက်နှာပြင်အနီးတွင် စုစည်းနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ရေတိမ်ပိုင်းအလွှာများကို တုံ့ပြန်မှုသည် ပိုမိုထိခိုက်လွယ်ပါသည်။
– နောက်ကျချိန်- အက်ဒီစီးကြောင်းများသည် အောက်ဘက်သို့ “ပျံ့နှံ့” ပြီး အားနည်းသွားသောကြောင့် တုံ့ပြန်မှုသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အရည်အသွေးပိုင်းအရ၊ ပိုမိုလျှပ်ကူးနိုင်သော အလယ်အလတ်သည် signal decay ပိုနှေးသည် (decay ပိုရှည်သည်) ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ resistive အလယ်အလတ်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော decay ကို ပြသလေ့ရှိသည်။

ဖတ်ရန်  သတ္တုရှာဖွေရေးတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်နည်းလမ်းများ

၃။ စနစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စစ်တမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ

TDEM စနစ်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

၁။ ထုတ်လွှင့်စက်- ကွင်းဆက်/ကွိုင်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ပဲ့တင်ထပ်မှုများကို စီးဆင်းစေသော လျှပ်စီးကြောင်းရင်းမြစ်။
၂။ ထုတ်လွှင့်စက်ကွင်း- မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဆန့်ထားသော ကြိုးတစ်ချောင်း (စတုရန်း၊ စက်ဝိုင်း သို့မဟုတ် အခြားပုံစံရှိနိုင်သည်)။
၃။ လက်ခံကိရိယာ- အချိန်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ကိရိယာ။
၄။ Receiver coil: ကို loop ၏အလယ်ဗဟို (central loop) သို့မဟုတ် သီးခြားစီ (offset loop) တွင် ထားနိုင်သည်။
၅။ ထိန်းချုပ်ယူနစ်နှင့် အချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်စက်- ဗို့အားယိုယွင်းမှုမျဉ်းကွေးကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ (ယာယီတုံ့ပြန်မှု) သိမ်းဆည်းသည်။

လူကြိုက်များသော စစ်တမ်းဖွဲ့စည်းပုံများ-

– အလယ်ဗဟိုကွင်းဆက်- လက်ခံကိရိယာသည် ထုတ်လွှင့်စက်ကွင်းဆက်၏အလယ်ဗဟိုတွင် ရှိသည်။ 1D အသံထွက်နှင့် တည်ငြိမ်သောတုံ့ပြန်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။
– တိုက်ဆိုင်သော ကွင်းဆက်- လက်ခံကိရိယာနှင့် ထုတ်လွှင့်ကိရိယာတို့သည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ကျသော်လည်း တွဲဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ကနဦးတုံ့ပြန်မှုကို ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
– Offset loop: receiver ကို loop မှ အကွာအဝေးတစ်ခုတွင် ထားရှိပြီး၊ ဘေးတိုက် resolution နှင့် တိကျသော target များတွင် အထောက်အကူပြုသည်။

ကွင်းအရွယ်အစားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းအစွမ်းသတ္တိ ရွေးချယ်မှုသည် ထိုးဖောက်မှုအနက်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်- ကွင်းကြီးများနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ "မြင်နိုင်စွမ်း" ကို တိုးမြှင့်ပေးသော်လည်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။

၄။ အချက်အလက်ရယူခြင်း- အချိန်ကာလနှင့် ဆူညံသံလျှော့ချခြင်း

TDEM အချက်အလက်များကို သီးခြားအချိန်ဝင်းဒိုးများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှပ်စီးကြောင်းပိတ်ပြီးနောက် မိုက်ခရိုစက္ကန့်မှ မီလီစက္ကန့် (သို့မဟုတ် ပို၍ပင်ကြာသည်) အထိ။ အစောပိုင်းဝင်းဒိုးများသည် ရေတိမ်တုံ့ပြန်မှုများကို ဖမ်းယူပြီး နှောင်းပိုင်းဝင်းဒိုးများသည် ပိုမိုကြီးမားသောအနက်များကို ဖမ်းယူသည်။

TDEM တိုင်းတာခြင်းတွင် အဖြစ်များသောစိန်ခေါ်မှုများမှာ-

– ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆူညံသံ- ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ ယာဉ်များနှင့် သတ္တုအခြေခံအဆောက်အအုံများ။
– လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှု- လက်ခံစက် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်စက်အနီးရှိ သတ္တုအရာဝတ္ထုများမှ။
- ပျက်စီးယိုယွင်းမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အချို့သောပစ္စည်းများအပေါ် IP (Induced Polarization) အကျိုးသက်ရောက်မှု။
– တူရိယာ ရွေ့လျားမှုနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှု- ချိန်ညှိခြင်းနှင့် stacking လိုအပ်သည်။

ဒေတာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ ကျပန်းဆူညံသံ အစိတ်အပိုင်းများကို လျှော့ချရန် stacking (pulse repetition နှင့် signal smoothing) ကို အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ တိုင်းတာမှုတည်နေရာနှင့် loop orientation ရွေးချယ်မှုသည် စစ်တမ်းအောင်မြင်မှုတွင် အရေးပါသောအချက်များ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။

၅။ ဒေတာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့် ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း

ဖတ်ရန်  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ဘူမိရူပဗေဒအသုံးချမှု

TDEM အထွက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိစီးမှုနှင့် အချိန်တို့၏ မျဉ်းကွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေအောက်မော်ဒယ်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်၊ အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီး ခုခံမှုပရိုဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းပြန်လှန်သည်။

အသုံးများသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ချဉ်းကပ်မှုများ-

– 1D မော်ဒယ် (စစ်ဆေးခြင်း): အလျားလိုက်အလွှာများကို ယူဆသည်။ ရိုးရှင်းသော ကျောက်လွှာဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၊ အနည်ကျရေကန်များ သို့မဟုတ် ရေလွှာလွှာများအတွက် သင့်လျော်သည်။
– 2D မော်ဒယ်များ- ပြတ်ရွေ့များ၊ ကျောက်လွှာဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များ သို့မဟုတ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများကဲ့သို့သော ရှည်လျားသောဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် အသုံးပြုသည်။
– 3D မော်ဒယ်များ- ရှုပ်ထွေးသောပစ်မှတ်များအတွက် အရေးကြီးသည်၊ ဥပမာ ဆာလဖိုက်သတ္တုရိုင်းများ၊ ဘူမိအပူစနစ်များ သို့မဟုတ် မတူညီသော မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များ။

TDEM inversion သည် အချက်အလက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံး သီအိုရီဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် resistivity model တစ်ခုကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားသည်။ ပြဿနာသည် ထူးခြားမှုမရှိသောကြောင့်၊ regularization (model ၏ ချောမွေ့မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း) နှင့် အခြား ဘူမိဗေဒ သို့မဟုတ် ဘူမိရူပဗေဒ အချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

၆။ TDEM နည်းလမ်း၏ အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

ထူးချွန်
– လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်း- ရွှံ့စေး၊ ဆားငန်ရေ၊ ကြီးမားသော ဆာလဖိုက်များ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဇုန်များကို ထောက်လှမ်းရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။
– ထိုးဖောက်နိုင်သော အနက်ကောင်းမွန်ခြင်း- အထူးသဖြင့် ခုခံအားရှိသော နေရာများနှင့် ကွင်းကြီးများပါသည့်နေရာများတွင်။
– လုံလောက်သော ဒေါင်လိုက် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ခုခံမှုပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အလွှာများကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်း။
– နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်ဆန်သည်- ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းများကို အချက်ပြမှုများစွာအတွက် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ကန့်သတ်ချက်များ
– ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆူညံသံ ထိခိုက်လွယ်မှု- မြို့ပြဒေသများ သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းများအနီးတွင် ရှိနေရန် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။
– အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရေမရာဖြစ်မှု- ခုခံအားကို အချက်များစွာက လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
– 1D အသံဖမ်းယူမှုတွင် ဘေးတိုက်ပြတ်သားမှု၏ ကန့်သတ်ချက်များ- ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန် 3D ဖြစ်ပါက 1D မော်ဒယ်များသည် လမ်းလွဲစေနိုင်သည်။
– မျက်နှာပြင်အနီးအကျိုးသက်ရောက်မှု- ရေတိမ်ပိုင်းရှိ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော အလွှာများသည် အနက်မှ တုံ့ပြန်မှုကို "ဖုံးကွယ်" နိုင်သည်။

၇။ ဘူမိရူပဗေဒတွင် TDEM ၏ အဓိကအသုံးချမှုများ

၇.၁ မြေအောက်ရေ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း (ရေဘူမိရူပဗေဒ)
TDEM သည် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းအတွက် အလွန်ရေပန်းစားသည်-
– အနည်အနှစ်နှင့် ကျောက်လွှာ၏ အထူ၊
– ရေလွှာနှင့် ရေလွှာနယ်နိမိတ်များ (ဥပမာ- လျှပ်ကူးနိုင်သောရွှံ့စေး)၊
– ကမ်းရိုးတန်းတွင် ပင်လယ်ရေဝင်ရောက်မှု (ဆားငန်ဓာတ်မြင့်မားမှုကြောင့် လျှပ်ကူးနိုင်သောဇုန်)၊
– ထုတ်လုပ်မှုရေတွင်းများ၏ တည်နေရာကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရေလွှာအောက်ရေအလားအလာကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

လေ့လာမှုများစွာတွင် TDEM ကို မရေမရာမှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် တူးဖော်မှုနှင့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်အတူ အသုံးပြုသည်။

၇.၂ သတ္တုရှာဖွေရေးနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်သောပစ်မှတ်များ
ဆာလဖိုက်အစုအဝေးကြီးများ သို့မဟုတ် အချို့သော သတ္တုဓာတ်ပါဝင်သည့်ဇုန်များသည် မကြာခဏ လျှပ်ကူးနိုင်သောကြောင့် TDEM သည် အောက်ပါတို့အတွက် ထိရောက်မှုရှိစေသည်-
– discrete conductor များကို ထောက်လှမ်းပါ (သတ္တုရိုင်းပစ်မှတ်များ)၊
– သီးခြား ရေပူပြောင်းလဲမှုများကို မြေပုံဆွဲခြင်း၊
- တူးဖော်ခြင်း၏ ဦးစားပေးများကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

ဖတ်ရန်  ဘူမိရူပဗေဒတွင် အချိန်ဒိုမိန်း လျှပ်စစ်သံလိုက်နည်းလမ်း

လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး နှိုင်းယှဉ်အားဖြင့် သေးငယ်သောပစ်မှတ်များအတွက်၊ အော့ဖ်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော TDEM စစ်တမ်းများ (အချို့အခြေအနေများတွင် လေကြောင်းစနစ်များအပါအဝင်) သည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။

၇.၃ ဘူမိအပူစွမ်းအင်
ဘူမိအပူစနစ်များတွင်၊ ရွှံ့ဦးထုပ်သည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော်လည်း ရေလှောင်ကန်သည် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ TDEM ကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုသည်-
– မြေပုံဆွဲရွှံ့ဦးထုပ်၊
– စနစ်နယ်နိမိတ်များနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံများကို မြေပုံဆွဲခြင်း၊
- တူးဖော်ရေးတွင်းတည်နေရာများကို ရွေးချယ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း။

ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အနက်လွှမ်းခြုံမှုအတွက် TDEM ကို MT (သံလိုက်တိုတယ်လူရစ်) နှင့် မကြာခဏ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

၇.၄ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ညစ်ညမ်းမှု
ပျော်ဝင်နေသော ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ မြေဖို့ရည် သို့မဟုတ် ဆားငန်ရေ) သည် မြေဆီလွှာ၏ စီးကူးနိုင်စွမ်းကို တိုးစေနိုင်သည်။ TDEM ကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုသည်-
– ညစ်ညမ်းမှုအမှုန်အမွှားများ ဖြန့်ဖြူးမှုကို မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊
– အချိန်နှင့်အမျှ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊
– စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်မှုနေရာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။

၇.၅ ဘူမိနည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာ
အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်များအတွက် TDEM သည် အောက်ပါတို့ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်-
– ကျောက်တုံးအောက်ခြေ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊
– အားနည်းသောဇုန်များ သို့မဟုတ် ထူထဲသောရွှံ့စေးအလွှာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
– ပိုက်လိုင်း၊ လမ်း သို့မဟုတ် ရေကာတာလမ်းကြောင်းများကို သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာဖြင့် ကနဦးလေ့လာမှုများ။

သို့သော်၊ အလွန်မြင့်မားသော shallow resolution အတွက်၊ GPR သို့မဟုတ် resistivity (ERT) ကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများသည် ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။

၈။ နိဂုံးချုပ်

TDEM နည်းလမ်းသည် ခုခံမှုပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အခြေခံ၍ မြေအောက်မျက်နှာပြင်ကို လက္ခဏာရပ်ဖော်ပြရန်အတွက် အစွမ်းထက်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လွှင့်စက်လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိတ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်သံလိုက်တုံ့ပြန်မှု၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အသုံးချခြင်းဖြင့် TDEM သည် မြေအောက်ရေ၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ ဘူမိအပူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးဝင်သော အနက်အချက်အလက်များကို ပေးပါသည်။ TDEM စစ်တမ်းကောက်ယူမှု၏ အောင်မြင်မှုသည် ရယူမှုဒီဇိုင်း (ကွင်းဆက်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အချိန်ပြတင်းပေါက်)၊ ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဒေသခံဘူမိဗေဒအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပြောင်းပြန်လှန်မှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ခေတ်သစ်လက်တွေ့တွင်၊ တူးဖော်မှုဒေတာနှင့် အခြားဘူမိရူပဗေဒနည်းလမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ TDEM သည် ပိုမိုထိရောက်လာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် ပိုမိုခိုင်မာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များကို ရရှိစေပါသည်။

သင်အလိုရှိပါက ဤဆောင်းပါးကို ပညာရှင်ပုံစံ (ကိုးကားချက်များနှင့်အတူ) ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ စစ်တမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ သရုပ်ဖော်ပုံများထည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် မြေအောက်ရေ/ဘူမိအပူ/ဓာတ်သတ္တုများအတွက် TDEM ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု ဥပမာတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ