Спутник ДЗЗ
2.87K subscribers
2.21K photos
124 videos
175 files
1.95K links
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли.

Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
加入频道
⭐️ СТРАНЫ / КОМПАНИИ / СПУТНИКИ

Страны: #австралия #германия #индия #иран #испания #канада #китай #португалия #россия #США #япония и т. п.
Но:
#корея обозначает Северную и Южную Кореи
#РБ — Республика Беларусь
#UK — Великобритания

Компании: #planet #maxar

Спутники: #landsat #sentinel1 #sentinel2

⭐️ ДЗЗ

Методы и приборы
#альтиметр
#гиперспектр — гиперспектральная оптическая съемка
#лидар
#оптика — мультиспектральная оптическая съемка
#радиометр — микроволновой радиометр
#dnb — ночная съёмка (day / night band)
#SIF — солнечно-индуцированная флуоресценция хлорофилла
#ro — радиозатменный метод
#SAR — радарная съемка
#InSAR — радарная интерферометрия
#LST — съемка в тепловом инфракрасном диапазоне
#GNSSR — ГНСС-рефлектометрия
#sigint — радиоэлектронная разведка

Виды орбит: #ГСО — геостационарная, #VLEO — сверхнизкая

#основы — обучающие материалы по ДЗЗ
#обучение курсы, обучающие сервисы и т. п.
#история — в основном, история ДЗЗ
#индексы — спектральные индексы
#комбинация — комбинации каналов

Данные
#данные — коллекции данных ДЗЗ, наземных данных, карты и т.п.
#датасет — набор данных для машинного обучения
Дополнительные хештеги, описывающие данные:
#LULC — Land Use & Land Cover
#осадки
#SST — Sea Surface Temperature
#nrt — (near real time) изображения, получаемые в режиме, близком к реальном времени
#debris — космический мусор
#границы — административные границы
#DEM — цифровая модель рельефа (ЦМР)
#keyhole — рассекреченные снимки разведспутников

Литература, справочная информация
#справка — спектральные каналы, орбиты спутников, поиск данных и т.п.
#обзор
#книга — текст книги прикреплён к сообщению.
Дополнительные хештеги:
#наблюдение — ресурсы для наблюдения спутников и орбиты спутников
#космодромы

#конференции — анонс конференций/семинаров/школ, посвященных ДЗЗ и анализ их материалов.
#конкурсы — анонс конкурсов/чемпионатов/олимпиад.
#МВК — материалы заседаний Межведомственной комиссии (МВК) по использованию результатов космической деятельности.

#снимки — поучительные (хоть в чем-то интересные) снимки, первые снимки

Программные инструменты / Языки
#нейронки #софт #GEE #R #tool #python
#ИИ #FM — Foundation Model (Remote Sensing Foundation Model)

⭐️ ОТРАСЛИ / ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

#археология #атмосфера #вода #война #засуха #климат #лед #лес #нефть #океан #оползни #наводнение #пожары #почва #растительность #севморпуть #сельхоз #снег
#AGB — надземная биомасса
#ЧС — мониторинг стихийных бедствий и катастроф
#GHG — парниковые газы
Отдельные газы: #CO2 #NO2
#энергетика — космическая энергетика
#SSA — Space Situational Awareness
Миссия LSTM: измерение температуры земной поверхности из космоса [ссылка]

Запланированная на 2028 год в рамках программы Copernicus европейская миссия Land Surface Temperature Monitoring (LSTM) предназначена для наблюдения за температурой земной поверхности. Миссия состоит из двух спутников — LSTM-A и LSTM-B. Каждый спутник будет оборудован тепловым инфракрасным сенсором, ведущим наблюдение в пяти спектральных каналах диапазона 8–12,5 мкм, дополненных каналами видимого света и инфракрасного излучения. Пространственное разрешение прибора составляет 50 м, что позволит осуществлять ежедневные наблюдения в диапазоне температур от –20°C до 30°C с точностью до 0,3°C.

LSTM — одна из шести миссий Copernicus Sentinel Expansion, которые в настоящее время разрабатывает ESA. В составе программы Copernicus эта миссия появилась в 2020 году.

📸 Источник

#LST
Hydrosat объявила о получении гранта по программе SBIR NOAA

Компания Hydrosat, занимающаяся геопространственной аналитикой, объявила о получении гранта по программе Small Business Innovation Research (SBIR) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По условиям гранта на 175 000 долларов, Hydrosat обеспечит измерение температуры земной поверхности с высоким пространственным разрешением и проведет анализ этих данных, что позволит получить информацию для мониторинга лесных пожаров, засухи, городских островов тепла, сельского хозяйства и аквакультуры.

Компания Hydrosat, основанная в 2017 году, привлекла более 32 млн долларов венчурного капитала. В июне прошлого года Hydrosat приобрела нидерландскую компанию IrriWatch, которая ежедневно предоставляет фермерам данные о климате, урожае, состоянии почвы и ирригации. Кроме того, Hydrosat подписал соглашения с Национальным управлением разведки и ВВС США. В конце нынешнего года Hydrosat планирует запустить собственный спутник для измерения температуры земной поверхности.

#LST #США
Muon Space создаст спутниковую группировку для Earth Fire Alliance [ссылка]

Американская компания Muon Space заключила с некоммерческой организацией Earth Fire Alliance соглашение по созданию спутниковой группировки FireSat, нацеленной на мониторинг лесных пожаров.

Первая фаза развёртывания группировки FireSat запланирована на 2026 год и будет состоять из трёх спутников Muon Halo, оснащённых инфракрасными сенсорами с шестью спектральными каналами.

Группировка FireSat будет работать на низкой околоземной орбите, обеспечивая полосу обзора в 1500 км с пространственным разрешением 80 м.

По оценкам Muon Space, после запуска первых трёх спутников группировка будет наблюдать за каждой точкой Земли не менее двух раз в день, причем регионы, подверженные лесным пожарам, будут посещаться чаще. Долгосрочной целью является создание группировки из более чем 50 спутников. При этом время повторного посещения для большей части земного шара сократится до 20 минут.

📸 Иллюстрация работы спутниковой группировки FireSat

#пожары #LST #США
Британская компания SatVu договорилась о запуске своего второго и третьего космических аппаратов [ссылка].

SpaceX должен запустить HotSat-2 в первой половине 2025 года, а HotSat-3 — во второй половине.

Оба космических аппарата созданы компанией Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), и будут аналогичны демонстрационному спутнику HotSat-1 массой 160 килограммов, который был выведен на орбиту в июне 2023 года и вышел из строя через шесть месяцев после запуска.

До выхода их строя, HotSat-1 успешно обслуживал клиентов, таких как Japan Space Imaging Corporation — поставщик геопространственной информации для гражданского, коммерческого, оборонного и разведывательного рынков.

HotSat-1 вёл съёмку в средневолновом инфракрасном диапазоне (3400–5000 нм) с пространственным разрешением 3.5 метра. Съемочная аппаратура спутника позволяла записывать видео длительностью до 60 с (при 25 кадрах/c).

📸 Солнечная электростанция в Техасе (США) на снимке HotSat-1.

#UK #LST
Восстановление почасовой температуры земной поверхности FY-4A AGRI LST в условиях облачности

📖 Li, Y., Zhu, S., Zhang, G., Xu, W., Jiang, W., & Xu, Y. (2024). Reconstruction of Hourly FY-4A AGRI Land Surface Temperature under Cloud-Covered Conditions Using a Hybrid Method Combining Spatial and Temporal Information. Remote Sensing, 16(10), 1777. https://doi.org/10.3390/rs16101777

Для заполнения пробелов данных FY-4A AGRI LST, вызванных облачностью, предложен гибридный метод восстановления температуры земной поверхности (LST) с использованием регрессии методом случайного леса (RF) и фильтрации методом Савицкого-Голая (S-G).

В модели регрессии в качестве ведущего признака использована результирующая солнечная радиация, полученная по данным реанализа ERA5. Кроме неё использованы нормализованный разностный индекс растительности (NDVI), нормализованный разностный индекс воды (NDWI), высота и наклон поверхности.

Фильтрация S-G использовалась для сглаживания выбросов восстановленных значений температуры поверхности во временном измерении.

Оценка точности проводилась по измеренным значениям LST на репрезентативных метеорологических станциях. Коэффициенты детерминации, полученные сравнением с эталонной LST, были выше 0,73 в три исследуемых дня, со смещением -1,13–0,39 К, средними абсолютными ошибками (MAE) 1,46–2,4 К и среднеквадратичными ошибками (RMSE) 1,77–3,2 К.

В статье данные FY-4A AGRI LST https://satellite.nsmc.org.cn/portalsite/Data/Satellite.aspx названы общедоступными. Мы пытались зарегистрироваться, чтобы их получить, но у нас ничего не вышло. Может быть у вас получится…

#LST
Оценка температуры лавовых потоков по ночным снимкам Landsat

📖 Nádudvari, Á., Abramowicz, A., Maniscalco, R., & Viccaro, M. (2020). The Estimation of Lava Flow Temperatures Using Landsat Night-Time Images: Case Studies from Eruptions of Mt. Etna and Stromboli (Sicily, Italy), Kīlauea (Hawaii Island), and Eyjafjallajökull and Holuhraun (Iceland). Remote Sensing, 12(16), 2537. https://doi.org/10.3390/rs12162537

Ночные спутниковые снимки Landsat 4-5 (TM), 7 (ETM+) и 8 (OLI) используются для оценки температуры лавовых потоков и радиационных тепловых потоков при извержениях вулканов по всему миру (Этна, Стромболи, Килауэа, Эйяфьядлайёкюдль и Холухраун). После получения спектральной светимости, значения пикселей были преобразованы в температуры с использованием рассчитанных калибровочных констант. Результаты показали, что тепловой и коротковолновой инфракрасные диапазоны были насыщены, и не могли определить температуру над активными лавовыми потоками. Однако при использовании ближнего инфракрасного, красного, зеленого и синего диапазонов удалось эффективно определить температуру в диапазоне ~500–1060 °C над активными лавовыми потоками. Применение панхроматического диапазона с разрешением 15 м позволило уточнить детали морфологии лавовых потоков.

#LST #вулкан
Ракета Ceres-1 успешно вывела на орбиту пять китайских спутников

30 мая 2024 года в 23:39 UTC с космодрома Цзюцюань выполнен пуск ракеты-носителя “Гушэньсин-1” (Ceres-1), которая успешно вывела на орбиту спутники: Jiguang 01 / Fudan Xinxi (极光星座01 / 复旦信息星), Jiguang 02 / Shanghai Jidian Xueyuan-1 (极光星座02 / 上海电机学院一号), Yunyao-1 25 / Zhangjiang Gaoke (云遥一号25 / 张江高科号), Yunyao-1 26 / Nishuihan-2 (云遥一号26 / 逆水寒二号), Yunyao-1 14 / Hebei Linxi-1 (云遥一号14 / 河北临西一号).

На спутниках Jiguang 01 и 02 будут выполняться эксперименты по широкополосной межспутниковой лазерной связи при различных расстояниях между аппаратами — от 300 км до 4 000 км.

Три частных метеорологических спутника Yunyao-1 снабжены прибором для ГНСС-радиозатменных измерений характеристик атмосферы и ионосферы, а также камерой, осуществляющая съёмку в длинноволновом инфракрасном диапазоне. Компания Yunyao Aerospace планирует создать на орбите группировку из 90 метеоспутников (см. также).

#ro #погода #китай #LST
Количественная оценка термальной активности вулкана по данным ДЗЗ из космоса с помощью метода Isolation Forest

📖 Corradino, C., Malaguti, A. B., Ramsey, M. S., & Del Negro, C. (2024). Quantitative Assessment of Volcanic Thermal Activity from Space Using an Isolation Forest Machine Learning Algorithm. Remote Sensing, 16(11), 2001. https://doi.org/10.3390/rs16112001

Понимание динамики термальной активности вулкана имеет важное значение для прогнозирования вулканической опасности. Наблюдения из космоса предоставляют для этого ценные данные с высоким временным и спектральным разрешением, позволяя осуществлять комплексный тепловой мониторинг вулканической активности.

Предлагается подход к количественной оценке уровней термальной активности вулканов в режиме, близком к реальному времени, с применением тепловых инфракрасных спутниковых данных MODIS и алгоритма Isolation Forest. Подход реализован в Google Colab с использованием движка Google Earth Engine (GEE), который использует данные MODIS о температуре земной поверхности земли для автоматического получения информации о тепловом состоянии вулканов.

Особенность подхода заключается в использовании алгоритма Isolation Forest. Это алгоритм машинного обучения, который применяется для обнаружения аномалий (выбросов) в наборах данных. Он родственен известному методу Random forest, но относится к методам обучения без учителя. Isolation forest обнаруживает аномалии, выделяя их из “обычных” точек с помощью ансамбля деревьев принятия решений. Алгоритм наращивает дерево, выбирая разделяемую переменную и разделяя её значения случайным образом, пока каждое наблюдение в подмножестве не попадёт в отдельный конечный узел. Идея алгоритма состоит в том, что аномалии встречаются реже, чем обычные наблюдения, и их легче отделить от остальной выборки — для этого требуются более “короткие” деревья (т. е. количество ребер, которые должно пройти наблюдение в дереве, идущем от корня к конечному узлу, для аномалий меньше, чем для обычных наблюдений).

📸 Схема процесса определения уровня термальной активности вулкана.

#вулкан #LST
ISRO и CNES разрабатывают спутник для мониторинга температуры, излучательной способности, биофизических и радиационных параметров поверхности Земли [ссылка]

Спутник TRISHNA (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment), создаваемый специалистами Индийской организации космических исследований ISRO и французского космического агентства CNES, предназначен для мониторинга температуры, излучательной способности, биофизических и радиационных параметров поверхности Земли с высоким пространственным и временным разрешением для составления энергетического баланса в региональном и глобальном масштабах.

TRISHNA оснащён двумя основными полезными нагрузками.

1️⃣ Прибор Thermal Infra-Red (TIR), разработанный CNES, содержит четырехканальный датчик длинноволнового инфракрасного изображения способный составлять карты температуры и излучательной способности поверхности с высоким пространственным разрешением.

2️⃣ Прибор Visible - Near Infra-Red - Short Wave Infra-Red (VNIR-SWIR), разработанный ISRO, имеет семь спектральных каналов, предназначенных для детального картирования отражательной способности поверхности в указанных диапазонах.

ISRO сообщило, что спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой 761 км, обеспечивая пространственное разрешение 57 метров для суши и прибрежных районов и 1 километр для океана и полярных регионов. Миссия рассчитана на пятилетний срок работы.

TRISHNA предназначен для решения важнейших проблем водной и продовольственной безопасности, мониторинга эвапотранспирации, а также последствий антропогенного изменения климата.

#индия #франция #LST #evapotranspiration
Первый тепловой сенсор компании Hydrosat планируется запустить 8 июля

Американская компания Hydrosat разместит свой тепловой сенсор на борту спутника YAM-7 компании Loft Orbital, который планируется запустить 8 июля 2024 года в ходе миссии SpaceX Transporter-11.

Данные сенсора Hydrosat будут поступать на платформу IrriWatch, которая обслуживает пользователей из 38 стран, используя бесплатные и коммерческих спутниковые данные.

Hydrosat стремится заполнить существующий недостаток данных тепловой инфракрасной съёмки высокого пространственного разрешения. Основными открытыми данными в этой области являются снимки приборов Landsat 8 TIRS, Landsat 9 TIRS-2 и ECOSTRESS с разрешением 70–100 метров.

Компания декларирует, что полученные ею данные будут использоваться для решения сельскохозяйственных задач и мониторинга изменений климата. Однако данные Hydrosat будут также передаваться NRO, где очевидно будут использоваться для других задач.

В следующий раз Hydrosat планирует запустить свой прибор для мультиспектральной и тепловой инфракрасной съёмки в начале следующего года на борту спутника группировки Muon Space Constellation-as-a-Service.

📸 Художественное изображение спутника компании Muon Space, на котором в следующем году предполагается запустить сенсор Hydrosat (источник)

#LST