tgindex
Спутник ДЗЗ

Спутник ДЗЗ

Статистика

Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли. Обратная связь: @sputnikDZZ_bot

Последний пост
15:30
Последнее чтение
14:51
Постов за неделю
23
Всего постов
724
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Технологии (по похожим)
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
4 843
+5 за 4 дн.
Сутки
+2
+0,04%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
819
40 постов
Вовлечённость
16,9%
к подписчикам
Постов в день
3,3
всего 724
Упоминаний
47
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
671
1/48двое суток
768
1/72трое суток
829

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 15:301534

    видео или голосовое, без подписи

  • 13:3323723

    Солнечное затмение: взгляд из космоса Спутник Роскосмоса «Арктика-М» запечатлел одно из самых ожидаемых астрономических явлений года — полное затмение Солнца. На этих кадрах видно, как тень Луны постепенно проплывает над поверхностью Земли. ❤️Подписаться на Роскосмос: ТГ | MAX | VK

  • 11:351 16628

    Геостационарный спутник-инспектор от Astranis Компания Astranis из Сан‑Франциско (шт. Калифорния, США) представила свой космический аппарат Perceptor, созданный на базе спутниковой платформы microGEO. Спутник оснащён сенсорами для наблюдения и инспекции объектов на геостационарной орбите. Спутники Astranis весят несколько сотен килограммов, что значительно меньше традиционных геостационарных аппаратов массой в несколько тонн. Perceptor может облетать другие спутников, а несколько таких аппаратов способны работать в формации, что позволяет военным операторам вести наблюдение с разных точек и затрудняет уклонение цели от слежения. Объявление о Perceptor последовало за раундом финансирования на $450 млн, проведённым в мае. Тогда компания сообщила, что направит средства на расширение производственных мощностей и подготовку к государственным закупкам. В апреле Космические силы США выбрали 14 компаний, включая Astranis, для участия в конкурсе на выполнение заказов по программе Andromeda в рамках поддержки перспективной группировки RG‑XX для наблюдения на геостационарной орбите. 📷 Художественное изображение космического аппарата Astranis Perceptor. Источник #SSA

  • видео или голосовое, без подписи

  • Затмение: вид из точки Лагранжа L1 Снимки 1️⃣2️⃣ солнечного затмения 12 августа, сделанные камерой EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) космической обсерватории DSCOVR (Deep Space Climate Observatory). Обсерватория DSCOVR находится в точке Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, на расстоянии около 1,5 млн километров от Земли. #снимки

  • Второй этап развертывания сети Kepler планируется в 2028 году Канадский оператор спутниковой связи Kepler Communications заключил контракт на первый выделенный запуск аппаратов своей группировки. Запуск запланирован на 2028 год и будет выполнен ракетой Neutron компании Rocket Lab. Ранее спутники Kepler выводились на орбиту как попутная нагрузка ракетами Falcon 9 компании SpaceX. В 2028 году компания планирует несколько пусков, которые позволят нарастить пропускную способность, повысить устойчивость группировки и предложить новые услуги. В начале 2026 года, в рамках первого этапа (Tranche 1) развертывания своей низкоорбитальную ретрансляционной сети, Kepler запустила 10 спутников. Эта сеть обеспечила десятикратный рост выручки за год и стала основой для бизнеса по размещению сторонней полезной нагрузки. На спутниках Tranche 1 установлены четыре тепловизионные полезные нагрузки немецкой компании OroraTech, которая занимается обнаружением лесных пожаров (и не только). Представитель Kepler сообщил, что OroraTech также использует орбитальные вычислительные мощности и ретрансляцию данных оператора. Текущая оптическая сеть Kepler обеспечивает скорость до 2,5 Гбит/с. Второй этап (Tranche 2) рассчитан на скорость 100 Гбит/с, при сохранении совместимости с предыдущим поколением. В рамках Tranche 2 планируется вывод 10 спутников для первого элемента программы ESA HydRON. HydRON должна продемонстрировать многоорбитальную систему передачи данных с пропускной способностью в терабиты в секунду, предназначенную для расширения наземных волоконно-оптических сетей. 📷 Будущая ракета-носитель Neutron компании Rocket Lab. Источник #сеть

  • 14 авг.1 403614

    Полное солнечное затмение 12.08.26: взгляд с MTG‑I1 12 августа 2026 года с 20:26 до 20:34 по центральноевропейскому летнему времени на части Пиренейского полуострова наблюдалось полное солнечное затмение. Европейский спутник MTG‑I1 с геостационарной орбиты зафиксировал тень Луны, перемещавшуюся по поверхности Земли. Аппарат отследил прохождение тени сначала над Гренландией и Исландией, затем над северо‑восточной частью Португалии и, наконец, над Испанией. #снимки

  • AIFS-DOP — ИИ-система прогнозирования погоды по данным прямых наблюдений Исследователи из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) опубликовали препринт, посвященный AIFS-DOP — системе прогнозирования погоды по данным прямых наблюдений (Artificial Intelligence Forecasting System for Direct Observation Prediction). AIFS-DOP обучена на 40-летнем гармонизированном наборе данных (1980–2021 гг.), полученных с помощью прямых наблюдений (со спутников, метеостанций, кораблей и зондов), без использования данных реанализа или модельных данных численного прогноза погоды. В среднесрочных прогнозах (до 10 суток) AIFS-DOP показала результаты, которые сопоставимы, а местами (особенно в тропиках) превосходят показатели IFS (Integrated Forecasting System) — основой модели ECMWF. При этом создание глобального прогноза погоды на 10 суток заняло у модели менее 1 минуты. По словам разработчиков, впервые модель, основанная на данных и обученная исключительно на наблюдениях, демонстрирует конкурентоспособность по сравнению с IFS на средних прогнозных горизонтах по нескольким ключевым показателям для верхних слоев атмосферы и поверхности при верификации по данным наблюдений. 📊 Пример анализа шторма Eunice с помощью модели AIFS-DOP. В верхнем ряду слева направо представлены результаты модели AIFS-DOP с прогнозным периодом 36, 48, 60 и 72 часа, в нижнем ряду — соответствующий верификационный анализ по данным IFS. Розовыми штрихованными контурами обозначены значения скорости ветра на уровне 300 гПа при скорости 60 и 80 м/с. #погода #ИИ

  • Восемь американских стартапов отобраны для участия в программе Orbital Edge Accelerator Национальная лаборатория Международной космической станции (International Space Station National Laboratory) объявила о выборе восьми стартапов для второго года программы Orbital Edge Accelerator. Участники получат возможность для исследований и отработки технологий на орбите, а также финансирование от $500 тыс. до $750 тыс. на компанию. Стартапы разделены на два направления. В направлении Sentinel (технологии двойного назначения) представлены: 🔹Aspect Aerospace — разрабатывает спутники на одной плате (Single-Board Satellite) для сверхнизкой околоземной орбиты, позволяющие формировать рои до 100 аппаратов для решения задач позиционирования, навигации и синхронизации времени, дистанционного зондирования и бистатической радиолокации. 🔹 Mithril Space — создаёт электростатические отражатели — крупнограбаритные лёгкие антенны, перестраиваемые на орбите без подвижных частей, для адаптивной многоканальной радиолокации с меньшей массой по сравнению с фазированными решётками. 🔹 Polaris Semiconductor — производит компактные линейные регуляторы питания для космических радиочастотных систем, связи и датчиков с низким уровнем электрических шумов и оптимизированными массогабаритными характеристиками. 🔹 Vaxon Space — строит спутники для сверхнизких орбит с двигательными установками, использующими остаточную атмосферу, что позволит получать снимки более высокого разрешения и обеспечить постоянный мониторинг без больших запасов топлива на борту. К направлению Disrupt (производство в космосе и биотехнологии) относятся: 🔹 Astrileux — изготавливает фотомаски для экстремальной ультрафиолетовой литографии, необходимые для производства чипов для искусственного интеллекта. 🔹 Aura Life Science — адаптирует свою платформу биопроизводства на основе цианобактерий, превращающих свет и CO₂ в белки и ферменты, для работы в космосе. 🔹 Micro-gRx — использует микрогравитацию для производства безклеточных наномедицинских препаратов высокой чистоты, предназначенных для регенеративной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 🔹 Tensr — создаёт автономные заводы по производству роботов с применением ИИ для непрерывного самообучения. Кроме того, компании могут получить до $100 тыс. безвозвратного финансирования от корпорации Boeing в рамках Technology in Space Prize. В ближайшие месяцы команды примут участие в встречах в Анкоридже (шт. Аляска), Хьюстоне (шт. Техас), Вашингтоне (округ Колумбия), Бостоне (шт. Массачусетс) и Лос-Анджелесе (шт. Калифорния). В декабре в Сан-Франциско (шт. Калифорния) состоится Demo Day. Источник #VLEO #SAR #США

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • 🌑Спутники НИИЯФ МГУ сняли солнечное затмение из космоса 12 августа спутники «Монитор-3» и «Монитор-4» сняли с орбиты, как тень Луны проходит по поверхности Земли над Гренландией. Специалисты Центра управления полётами заранее рассчитали движение аппаратов, выбрали момент съёмки и загрузили на спутники специальную циклограмму. Сами кубсаты летят со скоростью несколько километров в секунду, тень Луны тоже быстро движется по Земле. Нужно было совместить орбиту спутников, положение Солнца, освещение Земли и возможности камер так, чтобы аппараты оказались над Гренландией в нужную секунду. Расчёт сработал: «Монитор-3» и «Монитор-4» встретили лунную тень и передали снимки на Землю. К наблюдению подключились и другие спутники 🚀 Space-π: «КузГТУ-1», UTMN-2 и Vizard-meteo. Новые данные ещё поступают с орбиты, впереди их обработка и анализ. «Монитор-3» и «Монитор-4» созданы в рамках проектов «Созвездие-270» и Space-π. В разработке научной аппаратуры участвовали школьники, студенты, аспиранты и сотрудники МГУ. Читать подробнее: 🔗Спутники НИИЯФ МГУ сняли солнечное затмение из космоса Подписаться на Space-π 🚀 ТГ-канал 💙 ВКонтакте

  • VI всероссийская научно-практическая конференция "Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. Современные тенденции и перспективы в образовании и производстве" 🗓 5-6 ноября 2026 года. 📍 Место проведения: г. Санкт-Петербург, 10 линия Васильевского острова, д. 31–33, СПбГУ, Институт Наук о Земле. Форма проведения: очная. Рабочий язык конференции: русский. Регистрация — с 1 июля 2026 года по адресу events.spbu.ru/geoca-2026. В программе конференции: пленарное заседание, работа по секциям, мастер-классы, круглые столы. Организационный сбор для участников: 4000 рублей, для студентов и аспирантов – 2000 рублей. Организационный сбор принимается с 1 июля 2026 года. Реквизиты для оплаты размещены на сайте. 🔗 Подробности можно узнать на сайте конференции — http://geoca-conference.ru/ #конференции

  • Увеличение темпов потерь надземной фитомассы европейских лесов В рамках проекта ESA RECCAP-2 (Regional Carbon Cycle Assessment and Processes, часть 2) опубликовано два любопытных исследования о потерях фитомассы европейских лесов. По данным исследования, опубликованного в Nature Geoscience, потери надземной фитомассы лесов Европы значительно выросли, начиная с 2018 года. Учёные оценили не только площадь нарушенных участков, но и объём утраченной фитомассы, используя спутниковые данные дистанционного зондирования: European Forest Disturbance Atlas (многолетние карты нарушений лесного покрова Европы, построенные по данным Landsat) и карту Canopy height and biomass map for Europe за 2019 год. Их сопоставление позволило определить динамику ежегодных потерь. Если в период с 1985 по 2023 год около 82% общих потерь фитомассы (6,5 млрд тонн) приходилось на лесозаготовки, то резкий рост после 2018 года вызван природными нарушениями — засухами в Центральной Европе (Германия, Чехия, Польша) и массовым размножением короеда, особенно ослабившего старые леса. На каждый гектар нарушенного леса с 2018 года теряется на 46% больше фитомассы по сравнению с предшествующим периодом. Моделирование в параллельном исследовании, опубликованном в National Science Review, показало, что поглощение углерода европейскими лесами к 2030 году может снизиться на 39% относительно периода 2010–2020 годов. Причина — частота и интенсивность нарушений, которые превышают естественную способность лесов к восстановлению. Как отмечает один из авторов исследования — Филипп Сиа (Philippe Ciais) из Лаборатории климатических и экологических наук (Франция) — для сохранения поглощения на фоне растущих природных потерь необходимо сокращать объём рубок. 📷 Карта относительной степени ущерба (Relative severity) — процента потерь фитомассы по отношению к ненарушенной фитомассе. Источник #лес

  • 13 авг.741615из astrodynlab

    Сдались вайбкодингу и выкатили отображалку для страницы с натыренными и не только двустрочниками :) Теперь на странице БЦ ФКИ можно нажать кнопку «перейти к глобусу» и порадоваться. Ужас, а в наше-то время...

  • 13 авг.640418из chiefdesignersector

    Хочу поделиться статьей про микроспутники радиолокационного наблюдения, которые создает американская компания Umbra (лат. "тень"). Создатели космических аппаратов смогли выжать максимум как из форм-фактора ESPA-class (упрощает попутный запуск), так и из выделенного для радиолокации Х-диапазона частот (1200 МГц). В итоге многочисленные заказчики Umbra получают данные с пространственным разрешением от 15 см на пиксель. Umbra #КА

  • Выявление следов торнадо с помощью карт когерентности Группа исследователей из Центра космических полётов имени Маршалла NASA применила радарные данные со спутника Sentinel-1A для картографирования последствий торнадо, случившегося в штате Теннесси (США) в марте 2020 года. Исследователи сравнили пары снимков до и после торнадо, выявляя линейные участки с пониженной когерентностью (мерой сходства отражённого сигнала между двумя проходами спутника). Из девяти официально подтверждённых траекторий торнадо, охватывающих диапазон интенсивности от EF0 до EF4 по шкале Enhanced Fujita, пять были уверенно обнаружены на радарных снимках — все с длиной пути более 10 км и категорией не ниже EF2. Слабые торнадо (EF0) не фиксировались. Полученные траектории хорошо совпали с наземными отчётами Национальной метеорологической службы США. 📷 Три карты когерентности, на которых показаны траектории торнадо в штате Теннесси. На каждой карте указаны даты комплексных радарных изображений, сделанных до и после торнадо, которые использовались для расчета когерентности. Источник #InSAR #США

  • Мониторинг засухи с помощью openEO Нынешние засушливые условия в Европе дают хороший повод поупражняться в мониторинге засухи по спутниковым данным. В примере для наблюдения за засухой используется NDDI (Normalised Difference Drought Index) — нормализованная разность NDVI и NDWI — который рассчитывается по данным Sentinel-2. Вместо того чтобы загружать снимки на локальный компьютер, пользователь с помощью API openEO выбирает нужные снимки (указывая интервал времени съемки и интересующую область), вычисляет индекс и строит карту, и лишь затем сохраняет готовый GeoTIFF на свой компьютер. Как это сделать при помощи Python и openEO показано здесь. А на этом видео показано, как решить задачу без программирования — в веб-редакторе openEO. 📷 Сравнение NDDI для тестового участка на территории Сербии летом 2016 г. и летом 2026 г. Значения NDDI > 0.3 указывают на засуху. #засуха #python

  • Карты CYGNSS Fractional Inundation Карты затопления CYGNSS Fractional Inundation содержат информацию о доле покрытой водой площади поверхности для сетки с ячейками размером 3 км х 3 км. Они построены по данным спутниковой группировки NASA Cyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS), состоящей из восьми микроспутников, запущенных в декабре 2016 года. Для измерений используется метод ГНСС-рефлектометрии: каждый спутник несёт приёмник, который регистрирует как прямые, так и отражённые от земной поверхности сигналы L-диапазона глобальной навигационной системы GPS. Отражательная способность земной поверхности в L-диапазоне существенно изменяется, в зависимости от изменений диэлектрической проницаемости и шероховатости, которые происходят при затоплении территории. При этом сигналы L-диапазона способны проникать под полог растительности, даже под полог леса. 🔹 Географических охват ограничен широтами от 38° ю.ш. до 38° с.ш. — это связано с наклонением орбиты спутников CYGNSS. 🔹 Временной охват: с марта 2017 года по настоящее время. 🔹 Система координат: WGS 84 / NSIDC EASE-Grid 2.0 Global (EPSG:6933). Данные содержат пять основных слоёв: 🔹 inundation_1day — доля затопления за последние сутки (только в ячейках, где были прямые наблюдения). 🔹 inundation_3day — средняя доля затопления за трое суток (интерполированная на регулярную сетку, чтобы заполнить пропуски). 🔹 interpolation_flag — флаг, указывающий, была ли ячейка интерполирована (1) или наблюдалась напрямую (0). 🔹 inundation_anomaly_1day — аномалия затопления за сутки (отклонение от среднемноголетнего значения), только для наблюдаемых ячеек. 🔹 inundation_anomaly_3day — аномалия затопления за трое суток (интерполированная). 📥 Доступ к данным: - Google Earth Engine - Исходные netCDF-файлы на сервере UCAR/COSMIC 📖 Методика: Chew, C., Small, E., Huelsing, H. (2023). Flooding and inundation maps using interpolated CYGNSS reflectivity observations. Remote Sensing of Environment, 293, 113598. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113598 #GNSSR #данные #GEE #лес #наводнение

  • 11 авг.1 260120

    Endeavor Optical Networks получила средства на разработку спутниковой группировки для межконтинентальной передачи данных Компания Endeavor Optical Networks (EON) привлекла $10,8 млн на создание спутниковой группировки для межконтинентальной передачи данных по оптическим каналам. Цель EON — предложить более дешёвую и устойчивую альтернативу подводным волоконно-оптическим кабелям, которые сейчас несут около 95% трафика между континентами и при этом уязвимы для повреждений. EON делает ставку на недорогие космические аппараты и наземную инфраструктуру. Группировка из примерно 20 спутников должна располагаться на средней околоземной орбите высотой около 13 000 км и обеспечивать каналы связи с пропускной способностью около 2,4 Тбит/с. По словам генерального директора и сооснователя компании Чарли Хоровица (Charlie Horowitz), компания стремится минимизировать обработку сигнала на борту. В идеале сеть должна работать как зеркало: наземная станция направляет лазерный сигнал на спутник, который “отражает” его на приёмную станцию, находящуюся по другую сторону океана. Компания планирует выйти на полную операционную готовность к 2029 году. Однако ключевая техническая задача — замкнуть полноценную линию связи на высокой скорости — пока не решена. Для отработки технологий точного наведения, захвата и сопровождения в конце 2027 или начале 2028 года запланирован запуск демонстрационного спутника на низкую околоземную орбиту. Хоровиц ожидает, что в этом полёте будет продемонстрирована самая высокопропускная на сегодняшний день оптическая линия передачи данных на Землю. Также в ходе полёта проверят работоспособность разработанных компонентов. Затем предстоит подтвердить, что предложенная схема работает и на средней околоземной орбите, в более жесткой радиационной обстановке. На полученные средства EON переедет в новое помещение площадью около 1400 м² в Южной Калифорнии (США), где разместятся офис и производственные мощности, включая собственную оптическую лабораторию для создания и тестирования камер и систем наведения. Источник #сеть

Спутник ДЗЗ — tgindex