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Operationen liveÜberwachung von 127 aktiven Vorfällen in 81 Regionen

Katastrophenkoordination im nationalen Maßstab, entwickelt für Zero-Trust-Operationen.

Die Kommandofläche, die die Bodenlinie hält, wenn das Netzwerk dunkel wird.

Ulusal Afet Ağı kombiniert Echtzeit-Vorfall-Triage, Team-Entsendung, Langstreckenfunk/Kurzstrecken-Mesh-Kommunikation, seismische Telemetrie und Familienzusammenführungslogistik in einer einzigen operator-ersten Plattform – entwickelt, um auch dann weiterzulaufen, wenn Mobilfunkmasten, Glasfaser und Strom nicht verfügbar sind.

AiABy LyDian
Operationen live
USGS · 11 adapters live
Mesh · readyUplink · LoRa + Sat
  • Vorfall-Triage in unter 90 Sekunden
  • Mesh-erste Kommunikation mit Satelliten-Fallback
  • Ende-zu-Ende-verschlüsselte Betreiberkanäle
  • KVKK · GDPR · ISO 27001-Steuerungen integriert
  • Nationaler Maßstab, felddienstbereit, souverän gehostet
Betriebsumgebung

Entwickelt, um die Linie zu halten, wenn Sekunden Leben kosten.

Median-Triage-Zeit
<90s
Von SOS-Auslöser zu entsandtem Helfer
Immer aktive Operationen
24/7
Netzunabhängige, solarbetriebene Knoten
Multi-Transport-Stoff
Mesh + Langstreckenfunk
Kurzstrecke · Peer-to-Peer-Wi-Fi · Langstreckenfunk · Satellit
Koordinierte Domänen
16
Vorfälle · Teams · Kommunikation · Seismik · ICE · Zusammenführung · Logistik · Operationen
Plattformfähigkeiten

Jede Fähigkeit, die Ihre Einsatzleiter benötigen, und keine, die sie nicht benötigen.

Jedes Modul ist produktionsreif, um den Dienstekern, der Datenbank, den Warteschlangen, dem Verschlüsselungskern und dem Echtzeitstoff hergestellt. Keine Mocks. Keine Platzhalter. Nur Fähigkeit.

01

Vorfall-Triage-Engine

Geotaggte SOS-, Unfall-, medizinische und Feuerberichte, die über Schweregrad-bewusste Zustandsmaschinen (PENDING → ASSIGNED → RESPONDING → RESOLVED) mit voller Audit-Trail geleitet werden.

Jeder Vorfall trägt ein kanonisches Zustandsmodell, ein unveränderliches Aktivitätsprotokoll, Reaktions-SLA-Zähler, Operator-Zuweisung und WebSocket-Fan-out. Schweregrad (ROT / GELB / GRÜN / SCHWARZ) bestimmt automatische Team-Vorschläge.
02

Team-Disponent und Verfügbarkeit

Fünf-Typ-Responder-Flotte (MEDIZINISCH · FEUER · POLIZEI · RETTUNG · UNTERSTÜTZUNG) mit Live-Kapazität, geofenzter Verfügbarkeit und bidirektionalem Disponent.

Kapazität, Ausrüstungsbeladung, letzte gesehene Geolocation und Funkidentität reisen mit jedem Team. Der Disponent erzeugt ein atomares Paar mit dem Vorfall, hardware-signiert und abspielbar für die Nachbearbeitung.
03

Mesh + Langstreckenfunk-Kommunikation

Kurzstrecken-Mesh, Peer-to-Peer-Wi-Fi, Langstreckenfunk und Feldknoten halten den Operator- und Bürgerverkehr aufrecht, wenn die Infrastruktur ausfällt.

Store-and-forward-Lieferung mit eventually-konsistenter Merge-Konvergenz, Langstrecken-Armbänder für passive Triage und ein solarunterstütztes Relais-Kit-BOM, das in unter 14 Minuten im Feld einsetzbar ist. Verschlüsselt von End zu End mit authentifizierter Verschlüsselung über den Verschlüsselungskern.
04

Seismische Telemetrie und Frühwarnung

AFAD- und Kandilli-Feeds werden aufgenommen, dedupliziert und mit Verwerfungs-Kontext angereichert, auf einer Echtzeit-3D-Karte heatmapped.

Jedes Ereignis wird über Agenturen hinweg validiert, einem kanonischen UAA-ID zugewiesen und über den WebSocket-Stoff gepusht. Verwerfungs-Overlays, Gebäudeinspektion-Trigger und Feuer-Risiko-Kofaktoren werden serverseitig in unter einer Sekunde berechnet.
05

Familienzusammenführung und ICE-Profile

Datenschutz-erste Warteschlange für die Zusammenführung und In-Case-of-Emergency-Profil-Tresor — Bürger-eigen, Operator-lesbar, KVKK-konform.

Profile enthalten Blutgruppe, chronische Erkrankungen, Abhängige, Haustierinformationen und vertrauenswürdige Kontakte. Familienzusammenführungsmatches arbeiten mit gehashten Identifikatoren; ein Match wird nur autorisierten Zusammenführungs-Operatoren mit protokolliertem Einverständnis angezeigt.
06

Ressourcen- und Unterkunfts-Inventar

Live-Positionen und Kapazität von Unterkünften, Feldhospitälern, Wasserstellen, Kraftstoff, medizinischem Bestand und Generator-Flotte.

Inventar-Cursor aktualisiert in Echtzeit durch Operator-Eingabe oder Partner-Agentur-Webhooks. Eine einzelne Abfrage gibt die nächstgelegene verfügbare Ressource mit verkehrsbewusster ETA und Restkapazität zurück.
07

Echtzeit-Stoff

Das Echtzeit-Stoff-Gateway auf einem dedizierten Port verteilt Vorfall-, Team-, Kommunikations-, seismische und System-Ereignisse an jede autorisierte Oberfläche.

Räume pro Operator, pro Region, pro Vorfall. Backpressure-bewusst, mit automatischer Wiederherstellung und Offline-Wiedergabe. Geräteübergreifende Konsistenz über eventually-konsistenten Merge-Zustand.
08

Souveräner Verschlüsselungskern

Ein isolierter Dienst (authentifizierte Verschlüsselung) behandelt jeden feldsensiblen Umschlag — Operator-Nachrichten, ICE-Profile, Zusammenführungsmatches.

Schlüssel rotieren durch ein Hardware-Root-Modul. Der Core-Binärcode ist reproduzierbar erstellt, signatur-gesteuert und läuft in einem netzwerk-isolierten Sidecar. Ein Kompromiss der Web-Schicht gefährdet den Chiffre-Text nicht.
09

Offline-First & Downloads

Operatoren können Kartenblätter, ICE-Bundles, Vorfall-Schnappschüsse und Team-Manifeste für den Offline-Einsatz während der Konnektivitäts-Brownouts abrufen.

Jeder Download ist signiert; jeder Upload ist idempotent mit einer Offline-Wiedergabe-Warteschlange. Die Operator-Konsole funktioniert bis zu 72 Stunden ohne Rückleitung.
10

Full-Stack-Beobachtbarkeit

Metriken, Protokolle, Dashboards und nachverfolgte Datenbank-Änderungsfeeds geben Operations-Leads eine Grundwahrheit über die Plattform selbst.

SLOs: 99,95% Gateway-Verfügbarkeit, <500 ms Vorfall-Erstellung p95, <2 s WebSocket-Verbreitung p99. Jeder Controller, jede Warteschlange und jede interne RPC-Kante emittiert strukturierte Spuren.
11

KI-Frühwarnung

Sobald ein Erdbeben erkannt wird, läuft ein sekundengenauer Countdown, bevor die S-Wellen Ihre Städte erreichen; Risikowerte werden aus Verwerfungsnähe, Bodenart und Bevölkerungsdichte berechnet.

Szenario: Ein Erdbeben der Stärke 6,8 im Marmarameer. Das System erkennt die P-Welle in 4 Sekunden und gibt 23 Sekunden vor Erreichen Istanbuls eine Warnung aus. Gleichzeitig berechnet es die Wahrscheinlichkeiten für Erdrutsch, Tsunami und Bodenverflüssigung und zeigt die Kette der Folgegefahren auf dem Bildschirm.
12

Analyse von Folgegefahren

Ein Erdbeben ist nie nur ein Beben — nachfolgende Tsunami-, Erdrutsch-, Hochwasser-, Bodenverflüssigungs- und Brandrisiken werden automatisch erkannt und mit Wahrscheinlichkeiten ausgewiesen.

Szenario: Ein Beben der Stärke 7,1 in Hatay. Das System berechnet das Erdrutschrisiko im Amanos-Gebirge mit 67 %, das Tsunamirisiko im Golf von İskenderun mit 34 % und das Hochwasserrisiko im Ceyhan-Becken mit 22 % und zeigt die gesamte Kette auf einem einzigen Bildschirm.
13

Mehrkanaliges Alarmsystem

Erstellt Katastrophenwarnungen im internationalen CAP-Standard und stellt sie allen Bürgerinnen und Bürgern im Zielgebiet gleichzeitig per Sofortbenachrichtigung, SMS, E-Mail und Mobile-Push zu.

Szenario: Hochwasserwarnung in der Schwarzmeerregion. Das System erstellt Warnungen auf Türkisch, Englisch, Arabisch und Kurdisch und stellt sie allen Geräten innerhalb des auf der Karte gezeichneten Polygons über vier Kanäle gleichzeitig zu. Der Zustellstatus wird in Echtzeit verfolgt.
14

Schadensbewertung

KI-gestützte Schadensklassifizierung aus Bürgermeldungen, Drohnenbildern und Satellitendaten — gebäudegenaue Bewertung als unbeschädigt, leicht, schwer oder zerstört.

Szenario: In den ersten zwei Stunden nach dem Beben senden 847 Bürgerinnen und Bürger Schadensmeldungen mit Fotos. Das System klassifiziert jede Meldung mit KI, gleicht sie mit Satellitenbildern ab und erzeugt eine gebäudegenaue Schadensebene auf der Karte. Einsatzkräfte werden vorrangig in die am stärksten zerstörten Gebiete geführt.
15

Digitaler Zwilling — Simulation

Simuliert Erdbeben, die noch nicht stattgefunden haben — Gebäudeschäden, Opferschätzungen, Evakuierungsrouten und wirtschaftliche Verluste für die Katastrophenvorsorge.

Szenario: Das voreingestellte Szenario „Istanbul Marmara 7,5“ wird ausgeführt. Das System berechnet die Schadensverteilung für 42.000 Gebäude und schätzt 2.800 Opfer sowie 180 Milliarden TRY wirtschaftlichen Verlust. Es schlägt fünf Evakuierungsrouten mit jeweils geschätzter Dauer vor.
16

Live-Katastrophendatenstrom

Erdbebendaten von AFAD, Kandilli und USGS, internationale GDACS-Warnungen und NASA-Branderkennungen — alle 30 Sekunden in Echtzeit aktualisiert.

Szenario: Um 03:14 Uhr ein Beben der Stärke 5,2 in Van. AFAD liefert die Daten in 30 Sekunden, Kandilli in 45 Sekunden, USGS in 90 Sekunden. Die Daten werden automatisch gegengeprüft, Dubletten entfernt und als ein einziges verifiziertes Ereignis auf dem Lagebildschirm dargestellt.
Szenarien, aus der Realität gezeichnet

Was die Plattform tatsächlich tut, Minute für Minute.

Dies sind keine Marketing-Vignetten. Sie sind die operativen Flüsse, die die Plattform heute gegen die reale Backend ausführt.

Großes Erdbeben · urban timeline

7,2 Mw-Einschlag in einem metropolitanen Korridor

  1. T+00:00
    AFAD-Telemetrie wird aufgenommen

    Erdbeben-Controller nimmt den Epizentrum-Datensatz auf, versöhnt ihn gegen den Kandilli-Stream, weist eine UAA-ID zu und pusht das kanonische Ereignis an jedes Dashboard über den Echtzeit-Stoff in unter 800 ms.

  2. T+00:03
    Auto-Triage-Feuer

    Vorfall-Engine öffnet einen Master-Vorfall mit Schweregrad=ROT, hängt Schüttel-Intensitäts-Polygone an und weist dem nächstgelegenen MEDIZINISCHEN, FEUER- und RETTUNGSTEAM zu, dessen Status VERFÜGBAR ist.

  3. T+00:12
    Bürger beginnen mit der Selbstmeldung

    Mobile Apps geotaggen SOS-, MEDIZINISCHE- und FEUER-Teil-Vorfälle. Wo die Mobilfunkverbindung verloren geht, fallen Geräte auf eine Kurzstrecken-Mesh zurück; das Mesh-Gateway leitet sie über eine Langstrecken-Funkverbindung an ein Solarelay weiter, das sie wieder an das Rückgrat anhängt.

  4. T+02:30
    Wiedervereinigungs-Warteschlange ist gesättigt

    Wiedervereinigungs-Modul beginnt mit dem Abgleichen von gehashten Identifikatoren. Jede Übereinstimmung wird an einen autorisierten Operator mit einer Zustimmungs- und Audit-Prompt vor der Offenlegung angezeigt.

  5. T+12:00
    Nachbereitung materialisiert sich

    Statistik-Controller emittiert die kampagnenweite Analyse: Vorfälle gelöst, Teams eingesetzt, Kommunikationsvolumen, Wiedervereinigungs-Erfolgsrate, mediane SLA. Die Ausgabe ist signiert und archiviert.

Infrastruktur-Brownout timeline

72-stündiger Strom- und Rückleitungs-Ausfall, entfernte Provinz

  1. Tag 1
    Mesh übernimmt

    Kurzstrecken- und Peer-to-Peer-Wi-Fi überlappen sich über Operator-Handys. Die Feldknoten leiten Firmware weiter, die bereits auf eingesetzten Knoten geflasht wurde, und verbinden sich erneut mit einem Langstrecken-Funk-Rückgrat. Vorfallberichterstattung geht ohne Pause weiter.

  2. Tag 1 · Abend
    Solare Relais-Kits fallen ab

    Vorab positionierte Solare Relais-Kits (BOM veröffentlicht) werden an Freiwilligenteams übergeben. Jedes Kit hält einen vollen Tag an Verkehr in seiner Offline-Warteschlange und spielt ihn bei erneuter Verbindung ab.

  3. Tag 2
    Der Verschlüsselungskern bleibt souverän

    Auch unter degradierten Bedingungen setzt der Verschlüsselungskern jeden Feld-sensiblen Umschlag fort. Keine Nachricht verlässt einen Knoten im Klartext.

  4. Tag 3
    Rückleitung kehrt zurück

    Sobald die Glasfaser- oder Satelliten-Verbindung zurückkehrt, wird jedes wartende Ereignis in kausaler Reihenfolge abgespielt. Statistiken werden abgeglichen; kein Vorfall geht verloren.

Massenunfall-Vorfall timeline

Massenunfall auf der Autobahn

  1. T+00:00
    Erster Notruf eingegangen

    Ein Bürger löst den Notruf aus der mobilen App aus. Der Vorfall wird mit Schweregrad ROT und einer Genauigkeit von 3 Metern geotagged im Zustand PENDING eingetragen.

  2. T+00:01
    ICE-Profil wird automatisch angehängt

    Das ICE-Profil des Bürgers (Blutgruppe, Allergien, chronische Erkrankungen) wird mit einem Audit-Eintrag angehängt; die Sichtbarkeit ist auf das zugewiesene MEDICAL-Team beschränkt.

  3. T+00:04
    Einsatz abgeschlossen

    Der Einsatz wird mit dem nächstgelegenen MEDICAL-Team im Zustand VERFÜGBAR gepaart. Der Teamstatus wechselt zu DISPATCHED; die ETA wird an den Operator und die nächsten Angehörigen veröffentlicht.

  4. T+00:22
    Ankunft und Übergabe

    Der Teamstatus wechselt zu RESPONDING. Der Operator kann medizinische Notizen, Patientenzahl und Transportziel eintragen; jeder Eintrag wird durch den Verschlüsselungskern verschlüsselt.

Bürger-App

Eine App. Zwei Geräte. Vier Millionen Bürger.

Die Leitstand-Konsole in Ihrer Tasche — offline-fähig, Ende-zu-Ende signiert, in elf Sprachen verfügbar.

  • Offline-first BLE + LoRa mesh — keeps working when towers fall.
  • Signed, end-to-end encrypted SOS — only authorised responders can read.
  • ICE profile stored on the device — never leaves your phone unencrypted.
  • Eleven languages, voice command, large-print mode for emergencies.
iOSDemnächst — TestFlight BetaAndroidAPK herunterladen · 24 MB

v1.0.0 · 24 MB · Android 8+ · iOS 15+

Für wen es ist

Eine Plattform, viele Hände am Steuer.

Operatoren und Disponenten

Triage-Vorfälle, Teams verschieben, das Mesh betreiben und Familienwiedervereinigungsanrufe beantworten, mit jedem relevanten Datenpunkt zum richtigen Zeitpunkt.

Feldrespondenten

Eine handfreundliche, hochkontrastige mobile Konsole mit Mesh-Fallback, Offline-Warteschlange und Push-to-Record-Vorfallfluss.

Leiter der Operationen

Ein einziges Fenster für regionale situative Bewusstsein, SLA- und Arbeitslastanalysen sowie Echtzeit-Risikowärmebilder.

Nationale zivile Schutzbehörden

API-erste Integrationen mit AFAD, Kandilli, kommunalen Diensten und Partneragenturen über Webhooks und signierte Datenexporte.

Bürger

Eine mobile App, die es Menschen ermöglicht, Meldungen zu machen, sich wiederzutreffen und Frühwarnungen in ihrer eigenen Sprache über jedes verfügbare Netzwerk zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie bereitstellen.

Es handelt sich um Produktionssoftware. Sechzehn Backend-Controller, ein verwaltetes Datenbank-Schema, ein Verschlüsselungssidecar, ein Echtzeit-Fabric und ein Bedienerkonsolen-Operator sowie ein mobile Client-Feldclient werden heute ausgeliefert.

In den Einsatz bringen

Eine Plattform dieser Schwere verdient eine ernsthafte Einweisung.

Buchen Sie einen Live-Überblick mit dem Engineering-Team. Wir werden eine Bedienerkonsole einrichten, einen simulierten Vorfall leiten und zeigen, wie das Mesh nach einem synthetischen Brownout wiederhergestellt wird — von Anfang bis Ende, auf Ihrem Hardware.