Спутник ДЗЗ
3.21K subscribers
2.49K photos
140 videos
191 files
2.22K links
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли.

Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
加入频道
Миссия SpaceX Transporter-11

16 августа 2024 года в 18:56 всемирного времени с базы Космических сил США "Ванденберг" (штат Калифорния, США) в рамках миссии Transporter-11 осуществлён пуск ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 (F9-365) со 116 микроспутниками. Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту.

Миссия Transporter-11 выполнена по программе SmallSat Rideshare Program. Она предназначена для одновременного вывода на орбиту большого числа малых космических аппаратов, и позволяет операторам небольших спутников вывести их аппараты в космос относительно недорого — от 300 000 долларов за миссию на солнечно-синхронную орбиту, которая включает до 50 кг полезной нагрузки.

В будущем мы рассмотрим относящиеся к ДЗЗ космические аппараты, которые вывела на орбиту миссия Transporter-11. Там будет много радаров двойного назначения и спутников радиочастотной разведки. Не хотелось бы тратить на это внимание в воскресенье.

#США
Гиперспектрометр приступил к работе на МКС [ссылка]

Новое оборудование опробовали на российском сегменте МКС в рамках эксперимента “Ураган”. Исследователи надеются, что прибор поможет вывести на новый уровень мониторинг состояния лесов, водоёмов и сельскохозяйственных земель. Кроме того, как отмечает научный руководитель эксперимента, доктор технических наук, профессор Михаил Беляев, гиперспектрометр будет использоваться в экспериментах “Сценарий” и “Дубрава”.

Прибор был доставлен на МКС грузовым кораблём “Прогресс МС-27” в июне и установлен на иллюминаторе №9 служебного модуля “Звезда”. 30 июля космонавт Александр Гребёнкин впервые провёл съёмку земной поверхности при помощи гиперспектрометра.

Одной из целей космического эксперимента “Ураган” является контроль потенциально опасных и катастрофических явлений, в частности, лесных пожаров. В перспективе, задачами гиперспектрометра могут стать:

* оценка состояния лесных угодий;
* оценка состояния сельскохозяйственных посевов;
* обнаружение загрязнения растительности и воды нефтью, мазутом и другими веществами, а также определение нанесённого этими факторами ущерба;
* построение карт концентрации хлорофилла в приповерхностных водах (такие данные помогают учёным понять, насколько здорова экосистема водоёма и даже отследить изменение климата).

Первое включение аппаратуры, выполненное 30 июля, прошло успешно. Проведена съёмка территории Российской Федерации, в том числе наземного полигона Института географии РАН. На 📸 снимках видны облака, водоёмы, лесные участки и поля. Теперь предстоит калибровка прибора.

При регистрации гиперспектрального изображения Александр Гребёнкин прекрасно справился с первым использованием сложной аппаратуры на борту станции. Ему помогали сотрудники Главной оперативной группы управления и куратор научной аппаратуры, выпускник космического факультета МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, инженер РКК “Энергия” Александр Кузьмин.

В дальнейшем обработка результатов съёмки гиперспектрометра будет проходить на борту с участием космонавта. Это позволит повысить оперативность анализа полученной информации, сократит время подготовки и потоки данных, передаваемых на Землю.

Новый прибор — результат многолетней совместной работы специалистов МФТИ и НПО “Лептон”. Постановщиком эксперимента является РКК “Энергия”.

1️⃣ Фрагмент снимка полученный с трёх каналов ближнего инфракрасного диапазона спектра (дата съёмки 30.07.2024). 2️⃣ Фрагмент снимка полученный с одного канала (дата съёмки 30.07.2024).

#МКС #гиперспектр
Первая фотография Земли из стратосферы

Фотография 📸 (источник) сделана 11 ноября 1935 года капитаном Альбертом У. Стивенсом (Albert W. Stevens) с борта аэростата Explorer II, принадлежащего Национальному географическому обществу и Корпусу ВВС США. В момент съёмки Explorer II находился на высоте 22 066 м (рекордной на тот момент) над точкой, расположенной в 88,5 километрах к югу от города Мердо, штат Южная Дакота.

На снимке зафиксирована кривизна линии горизонта — первое фотоподтверждение того, что Земля имеет шарообразную форму. Прямая чёрная линия проведена, чтобы чётко показать кривизну линии горизонта.

Кроме того, впервые было зафиксировано разделение атмосферы Земли на тропосферу и стратосферу. На снимке эта граница видна в виде резкого перехода от светлого к тёмному у горизонта. Белёсая полоса над горизонтом — поднятая высоко в тропосферу пыль. Стратосфера практически свободна от пыли, солнечный свет там почти не рассеивается, поэтому она выглядит на снимке тёмной.

У горизонта слабо видны горы Биг-Хорн в штатах Вайоминг и Монтана, со светлыми пятнами снега и тёмными — леса. Длинная тёмная область в центре — это Чёрные холмы Южной Дакоты. Лес, покрывающий эту область, придаёт ей тёмный цвет и настолько маскирует горы, что их не удаётся разглядеть на снимке.

Лоскутный узор из квадратов на переднем плане слева — сельскохозяйственные поля. Дома, шоссе и железные дороги — слишком маленькие объекты, чтобы их можно было различить с такой большой высоты и расстояния. Ближайшие объекты на переднем плане находятся на расстоянии более 80 километров от точки съёмки, а линия горизонта находится на расстоянии около 850 километров.

На снимке видно больше, чем мог бы увидеть человеческий глаз. Благодаря фильтру, установленному перед объективом камеры, и особому типу инфракрасной чувствительной плёнки, снимок был сделан в инфракрасном диапазоне спектра.

Explorer II был запущен 11 ноября 1935 года в 8:00 утра со Стратобола в Южной Дакоте. Гелиевый шар нёс экипаж из двух человек — капитанов Корпуса ВВС США Альберта В. Стивенса и Орвила А. Андерсона (Orvil A. Anderson), находившихся в герметичной сферической кабине. Аэростат достиг рекордной высоты в 22 066 м и благополучно приземлился в 16:13 в районе города Уайт-Лейк в штате Южная Дакота.

#история
Глобальный атлас ветров (https://globalwindatlas.info/ru/) — бесплатный веб-сервис, который обеспечивает доступ к мировым данным о ветровых ресурсах. Атлас охватывает всю поверхность суши и шельфовую зону в пределах 200 км от береговой линии.

В разделе Загрузить можно загрузить карты ветроэнергетического потенциала с высоким разрешением (250 м), а также на уровне стран и административно-территориальных единиц первого уровня (штат/провинция/область).

Информация о наборах данных и методологии, которая использовалась в процессе создания атласа, размещена в разделах Методология и Наборы данных.

Глобальный атлас ветров — это совместная инициатива Технического университета Дании и Группы Всемирного банка.

#данные
17–19 сентября 2024 года в Калуге состоятся 59-е Научные чтения памяти К. Э. Циолковского

Каждый год ко дню рождения К. Э. Циолковского проводятся Научные чтения памяти учёного. В 2024 году они пройдут в Музее истории космонавтики (г. Калуга) с 17 по 19 сентября.

Секции:

1. Исследование научного творчества К. Э. Циолковского и история ракетно-космической науки и техники
2. Проблемы ракетной и космической техники
3. К. Э. Циолковский и механика космического полета
4. К. Э. Циолковский и проблемы космической медицины и биологии
5. Авиация и воздухоплавание
6. Космонавтика и общество: философия К. Э. Циолковского
7. К. Э. Циолковский и научное прогнозирование
8. К. Э. Циолковский и проблемы космического производства
9. К. Э. Циолковский и проблемы профессиональной деятельности космонавтов
10. К. Э. Циолковский и проблемы образования
11. К. Э. Циолковский и экономика космической деятельности

📝 Программа Научных Чтений

🔗 Сайт Научных Чтений

💡 В рамках Чтений состоится VIII Симпозиум “Современные проблемы создания российских малых космических аппаратов и их использование для решения социально-экономических задач”.

#конференции
Обнаружение выбросов диоксида азота по данным Sentinel-2 и Landsat

Диоксид азота относится к одним из самых распространенных видов выбросов в атмосферу, имеющих антропогенное происхождение. Он образуется в ходе протекания фотохимических реакций оксидов в атмосфере. Их источниками в свою очередь являются различные продукты сгорания и отходы предприятий промышленного сектора.

Несмотря на то, что спутники картографируют концентрацию диоксида азота, начиная с 1990-х годов, их разрешения обычно недостаточно, чтобы определить точечные источники выбросов, такие как электростанции.

📖 В недавнем исследовании учёные использовали снимки со спутника Sentinel-2 для наблюдения шлейфов диоксида азота от электростанций, что стало значительным шагом вперед в мониторинге загрязнения воздуха. Для обнаружения шлейфов и измерения концентрации диоксида азота использовались каналы видимого и ближнего инфракрасного диапазонов съёмочной аппаратуры Sentinel-2 и Landsat. Наличие многолетних временных рядов данных Landsat позволило проанализировать тенденции выбросов с течением времени.

Объектом исследования стали электростанции в Саудовской Аравии и США. Исследователи использовали изображения в синем и ультра-синем (Ultra Blue) каналах обоих спутников для выявления шлейфов диоксида азота.

Снимки высокого (10–30 метров) разрешения позволили оценить уровень выбросов оксидов азота нескольких крупных электростанций, в том числе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и в Вайоминге (США). В частности, на электростанции № 9 в Эр-Рияде анализ снимков за 13 лет (с 2009 по 2021 год) показал значительные сезонные колебания выбросов. Летом, когда активно используются кондиционеры, выбросы достигают максимума.

Руководитель работы Даниэль Варон (Daniel J. Varon) так прокомментировал результаты исследований: “Эта неожиданная возможность означает, что спутники Landsat и Sentinel-2 могут использоваться для обнаружения выбросов диоксида азота с тонким пространственным разрешением, что особенно полезно в городской застройке, где источники загрязнения многочисленны и расположены близко друг к другу”.

Думается, что говоря о неожиданных возможностях, Даниэль немного лукавит. Он известен своими работами по применению данных Sentinel-2 и Landsat для мониторинга выбросов метана, так что наверняка знал, что и где искать.

Как и в случае с метаном, использование Sentinel-2 и Landsat для мониторинга выбросов диоксида азота не лишено проблем. По словам Варона: “… спутники лучше всего работают на ярких и однородных поверхностях и могут испытывать трудности в районах со сложным рельефом или тёмными поверхностями.”.

Результаты исследования расширяют возможности применения спутников Sentinel-2 и Landsat, позволяя им вносить вклад в мониторинг качества воздуха.

📸 Шлейфы диоксида азота над электростанцией № 9 в Эр-Рияде (источник).

#атмосфера #sentinel2
Летняя Антарктида

📸 Мозаика Антарктиды, составленная по снимкам прибора MODIS спутника Aqua, сделанным 27 января 2009 года.

В это время в Антарктиде царило лето и солнечный свет освещал континент постоянно. Через всю Антарктиду — от берега моря Росса (внизу) до шельфового ледника Ронне (вверху) — тянутся Трансантарктические горы 🗺, формой напоминающие вытянутую букву “S”. Полярное плато в центре континента выглядит гладким — видны лишь слабые тени, отбрасываемые облаками. Море Уэдделла, севернее ледника Ронне, покрыто глыбами морского льда.

#лед #снимки
Радарные спутники миссии Transporter-11

Особенностью миссии SpaceX Transporter-11 стало то, что подавляющее большинство из 116 полезных нагрузок находилось в транспортно-пусковых контейнерах Exolaunch, ISISpace, D-Orbit ION, Maverick Space Systems и SEOPS. Десять спутников, в том числе британский Tyche, о котором мы рассказывали, размещались отдельно.

В контейнере Exolaunch были запущены: 🛰спутник Capella-15 (Capella Acadia 5) массой 160 кг, и четыре 🛰спутника компании ICEYE — X33/39/40/43 — массой 90 кг каждый. Среди них первый из семи спутников, изготовленных для компаний Bayanat и Yahsat из Объединенных Арабских Эмиратов.

Отдельно выведены на орбиту 🛰 аппарат QPS-SAR-8 (Amateru-IV) японской компании iQPS, и два 🛰 спутника Umbra 9 и 10 одноимённой американской компании.

Все космические аппараты выведены на орбиту высотой 590 км.

📸 Развёртывание антенны спутника Amateru-Ⅳ на фоне Земли (источник).

#SAR #япония #capella #umbra #iceye #ОАЭ
Всероссийский семинар “Проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса” — 5 сентября, ИКИ РАН

Очередное заседание Всероссийского семинара “Проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса” состоится четверг 5 сентября 2024 года в 11:00 по московскому времени.

Тема семинара: Причины таяния льдов Арктики

Докладчик: Аванесов Генрих Аронович, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Институт космических исследований РАН

Соавторы: Жуков Б.С. (ИКИ РАН), Михайлов М.В. (РКК "Энергия")

Описан процесс абсолютизации разработанной авторами астрономической модели инсоляции зон полярных суток Земли. В качестве основы абсолютизации модели из разных источников взяты данные о таянии льдов Арктики. На основании полученных данных рассчитан профицит инсоляции в Арктике на трех временных интервалах: от минус 10 тыс. лет до нашего времени, в наше время, и в последующие 3 тыс. лет. Показано, что в последние 10 тыс. лет на поддержание стабильной температуры в Арктике в среднем ежегодно расходовалось около 150 куб. км льда. Накопленные за время большого ледникового периода запасы льда оказались израсходованными в середине прошлого века. С этого момента началось таяние многолетних льдов Северного Ледовитого океана, стали расти площади и время существования открытой воды. Энергия инсоляции начала расходоваться не только на таяние льда, но и на подогрев воды. Величины идущих на эти цели энергетических потоков приведены в Джоулях. Показано, что эпоха относительной климатической стабильности, в которой сформировалась человеческая цивилизация, идет к своему закату.

Сформулированы основные отличительные черты уходящей эпохи, названы основные факторы, которые на протяжении 10 тыс. обеспечивали высокую стабильность среднегодовых температур на планете. Подчеркивается уникальность условий ее появления и существования. Показано, что еще не поздно принять меры для сохранения существующего климата.

Принять участие в заседании можно очно (аудитория 344.1 ИКИ РАН) или в режиме онлайн-конференции: https://us02web.zoom.us/j/85888087092?pwd=74hvNxJSqNLAzOZMCShq0BqIjezRJO.1
Идентификатор конференции: 858 8808 7092
Код доступа: 922595

Более подробная информация будет размещена на странице семинара:

🔗 Всероссийский семинар “Проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса”

📹 Записи семинаров

#конференции
🗓30 августа в 11:00 по московскому времени на площадке АНО “Цифровая экономика” состоится экспертно-аналитическое мероприятие “Э+ Космос”.

В рамках мероприятия планируется описать текущие и перспективные сценарии применения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в отраслевом бизнесе, ФОИВ и РОИВ, получить фактуру для проведения аналитического исследования на тему “Использование космических данных и сервисов для развития экономики данных и цифровой трансформации государства”, а также объединить экспертное сообщество в сфере космической деятельности в рамках подгруппы “Информационная инфраструктура” АНО “Цифровая экономика”.

Мероприятие разделено на несколько тематических блоков:

🔹 пленарная часть с обсуждением текущего состояния применения данных ДЗЗ, перспективы, барьеры и вопросы, требующие привлечение регулятора;
🔹 практическая работа участников встречи по направлениям: сельское хозяйство, умный регион, экологический мониторинг и предупреждение ЧС, транспорт и логистика;
🔹 представление результатов и формирование образа перспективного применения данных ДЗЗ.

🚀К участию приглашаются представители Минцифры России, Минпромторга России, а также эксперты в космической отрасли.

🔍Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

#конференции
На снимке, сделанном 12 августа 2024 года космическим аппаратом Sentinel-2, показаны пожары в окрестности Афин (Греция). Снимок обработан таким образом, что растительность выделена красным цветом, а сгоревшие участки — чёрным (вероятно, комбинация каналов 8-4-3). Выгоревшая площадь превышает 100 кв. км.

#снимки #пожары
По просьбам читателей публикуем список космических аппаратов, выведенных на орбиту миссией SpaceX Transporter-11. Мы же продолжим заниматься спутниками, относящимися к дистанционному зондированию Земли.
Список полезных нагрузок миссии Transporter-11 по предварительным данным с форума NSF:

📦🛰Exolaunch
   Acadia-5 (160 kg, microsat, Capella) (590)
   Arctic Weather Satellite (120 kg, ESA) (590)
   BRO-14 (?U, Unseen Labs) (590)
   BRO-15 (?U, Unseen Labs) (590)
   CAKRA-1 (8U, GomSpace for Indonesia)
   Connecta IoT-1/2/3/4 (4x 6U, Plan-S, Turkey)
   CUAVA-2 (6U, U of Sydney, Australia)
   Deimos (1.5U, Aethero, US)
   EagleEye (60 kg, Creotech Instruments, Poland)
   ERNST (12U, Fraunhofer Society, Germany)
   GaindéSat-1A (1U, Senegal/CSUM)
   Hawk 10A/10B/10C (3x ~30 kg, microsat, Hawkeye 360) (590)
   HYPSO-2 (6U, NTNU, Norway) (Nanoavionics) (590)
   Lemu Nge (6U, Lemu Earth) (Nanoavionics) (590)
   LEMUR-2 () (?U, Spire) (590?)
   LEMUR-2 () (?U, Spire) (590?)
   LEMUR-2 (Hubble-3) (16U, Spire for Hubble Network) (590?)
   Nightjar (Nanoavionics SDR) (3U, Nanoavionics for Taiwan Space Agency/Rapidtek Technology, Taiwan) (590)
   NUSAT-48/49/50 (3x 40 kg, Satellogic)
   ORESAT0.5 (2U, Portland State University)
   PhiSat-2 (6U, Open Cosmos/ESA)
   Sateliot_1/2/3/4 (4x 6U, Sateliot) (590)
   TORO (Nanoavionics RGB) (3U, Nanoavionics for TASA/Pyras Technology, Taiwan) (590)
   UM5-EOSAT (590)
   UM5SAT-RIBAT (590)
   Waratah Seed WS-1 (6U, U of Sydney, Australia)
   ICEYE X33/39/40/43 (4x, 90 kg) (590)

📦🛰ISISpace
   GNA-3 (Sweden)
   Hyperfield-1 (6U, Kuva Space, Finland)
   Kanyini (6U, Myriota, Australia)
   PICo-IoT (PICO-1B1+) (9x 1/3U, Apogeo Space, Italy) (590)
   QUBE (3U, ZfT, Germany)
   Flock 4BE 1-36 (36x 3U, Planet Labs) (SuperDoves)

📦🛰D-Orbit ION SCV-012 Magnificent Monica (590)
   LEMUR-2 (4x 3U, Spire)
   Sedna-1 (3U, AAC Clyde Space)
   (hosted) Tetraplex (TelePIX) edge computing
   (hosted) RocketStar thruster

📦🛰SEOPS
   Iperdrone.0 (6U, Tyvak/ASI (Italian Space Agency))
   PTD-4 (6U, NASA Ames) (590)
   PTD-R (6U, NASA Ames)
   TROOP-F2 (6U, NearSpace Launch) (Ghost Trap)
   (hosted) Harmony Flight (Celestis)
   WREN-1 (6U, C3S, Hungary)

📦🛰Maverick Space Systems
   ROCK LOPEN (2x 1U, Array Labs) 0232-EX-CN-2024
   SATORO-T2 (?U, SATORO Space, Taiwan)

Отдельные спутники
GNOMES-5 (41 kg, Space Sciences & Engineering LLC, d/b/a PlanetiQ) (590)
LUR-1 (~50 kg, Added Value Solutions, Spain)
QPS-SAR "AMATERU-IV" (~100 kg, iQPS) (590)
Tanager (microsat, Planet Labs)
Tomorrow-S1/2 (2x 6U, Tomorrow.io)
Tyche (150 kg, UK Space Command/SurreySat)
Umbra 9/10 (2x microsat, Umbra) (590)
YAM-7 (90 kg, Loft Orbital with Hydrosat Imager)

Спутники распределены по транспортно-пусковым контейнерам. Цифры в последних скобках справа — высота орбиты в километрах.

Краткое описание спутников — здесь.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎈 Американская аэрокосмическая компания Sceye запустила беспилотный дирижабль, который использует солнечную энергию для поддержания высоты в стратосфере, обеспечивая стабильное подключение к интернету.

Длина Sceye HAPS - 65 метров, работает он на высоте от 18 288 до 19 812 метров. Дирижабль зависает в заданных координатах на нужной высоте и находясь там несколько месяцев может выполнять такие задачи, как предоставление широкополосного интернета малообеспеченным сообществам, мониторинг климата и окружающей среды, отслеживание лесных пожаров и других стихийных бедствий.

📡 Расположенные на борту станции 4G позволяют аппарату "раздавать" интернет на расстояние больше 140 км. Днем батареи аппарата подзаряжаются с помощью солнечных панелей, что позволяет работать ему круглосуточно. Но самое интересное, что это не единственный подобный проект - Thales Alenia Space и Lockheed Martin усердно работают над своими собственными аналогичными платформами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Метеоспутники миссии Transporter-11

🛰 AWS (Arctic Weather Satellite) — малый полярно-орбитальный метеорологический спутник, созданный в рамках программы ESA Earth Watch в качестве прототипа потенциальной спутниковой группировки EUMETSAT Polar System - Sterna (EPS-Sterna). Космический аппарат массой 120 кг использует 19-канальный сканирующий микроволновый радиометр для измерения влажности и температуры атмосферы и будет дополнять данные группировки MetOp.

Основной разработчик AWS, шведская компания OHB Sweden, выступает в качестве поставщика спутниковой платформы (InnoSat) и системного интегратора. Omnisys instruments AB (подразделение AAC Clyde Space) изготовила полезную нагрузку, а Thales Alenia Space обеспечила создание наземного сегмента.

Полярная группировка EPS-Sterna, в случае ее реализации, должна состоять из шести спутников в трех орбитальных плоскостях.

🛰 GNOMES-5 — малый спутник компании PlanetiQ (масса: 41 кг), несущий радиозатменную полезную нагрузку для сбора данных для прогнозирования погоды. Это пятый спутник группировки GNOMES (GNSS Navigation and Occultation Measurement Satellites). Полная группировка должна состоять из 20 спутников.

Все аппараты GNOMES изготовлены американской компанией Blue Canyon Technologies. Полезная нагрузка изготовлена PlanetiQ.

🛰 Tomorrow MS1 и MS2 — пара наноспутников формата CubeSat 6U, каждый из которых оборудован микроволновым зондом. Аппараты принадлежат американской компании Tomorrow.io, которая также изготовила полезную нагрузку для них. Спутники изготовлены Blue Canyon Technologies.

Два 🛰 спутника LEMUR (из контейнера Exolaunch) компании Spire оснащены полезной нагрузкой для радиозатменных измерений и ГНСС-рефлектометрии. Они предназначены для сбора метеорологических данных и мониторинга влажности почвы.

Ещё четыре 🛰 спутника LEMUR, которые, судя по всему, находились в контейнере ION компании D-Orbit, выполнены в форм-факторе CubeSat 3U и несут полезную нагрузку интернета-вещей для компании Myriota, морскую автоматическую идентификационную систему (АИC) и полезную нагрузку для радиозатменных измерений компании Spire.


📸 Художественные изображения спутников: 1️⃣ Arctic Weather Satellite, 2️⃣ GNOMES-3, 3️⃣ Tomorrow MS1.

#погода #ro #GNSSR