Спутник ДЗЗ
3.57K subscribers
2.69K photos
148 videos
203 files
2.45K links
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли.

Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
加入频道
Немного HAPS’а вам в ленту.

#псевдоспутник
Forwarded from Космодайвер
⚡️Сегодня исполняется ровно год с момента запуска нашего стартапа СТРАТОЛИНК про который я давно обещал вам рассказать!

Мы начали с амбициозной идеи — сделать связь доступной в самых удалённых уголках планеты. И вот, спустя год, я готов рассказать о наших результатах и планах.

СТРАТОЛИНК — это стартап, который разрабатывает инновационные стратосферные платформы. Наша ключевая разработка — АРГУС, уникальный стратосферный самолёт, который решает задачи, для которых раньше нужны были дорогостоящие космические спутники.

Связь и интернет в любом месте
Наша главная миссия — обеспечить связь и интернет в любой точке мира, быстро, гибко и по разумной цене.

С помощью АРГУС мы сможем создавать зону покрытия интернета с высоты от 16 до 25 километров, обеспечивая стабильную связь там, где её нет или она разрушена.

📡 Как это работает?

Для удалённых территорий: мы заменим дорогостоящие спутники лёгкими стратосферными платформами.

Для зон бедствий: связь и интернет можно восстановить за считанные часы, спасая жизни.

Для временных проектов: мероприятия, строительные объекты, добывающие станции — всё, что требует временной инфраструктуры, решается без прокладки кабелей и сложных сетей.

Интернет вещей (IoT)

С АРГУС вы сможете подключить к сети миллионы умных устройств, даже в самых удалённых местах.

Примеры применения:
🌾 Умные датчики в сельском хозяйстве помогут фермерам отслеживать состояние почвы и оптимизировать полив.
⚡️ Датчики в энергетике позволят управлять удалёнными солнечными и ветровыми станциями.
🏭 Промышленные IoT-устройства смогут работать надёжно, снижая издержки и повышая эффективность.

Почему именно HAPS? Запуск спутников в космос — дорого и долго.

💰Стоимость вывода 1 кг груза на низкую околоземную орбиту составляет 5000–20 000 долларов, а на геостационарную орбиту — ещё выше.

Очередь на запуск спутника может растянуться на 4–6 лет из-за ограниченного числа ракетных пусков.

🌌 Геостационарная орбита распределена между странами, как полезные ископаемые, что делает её доступной лишь для избранных.

HAPS, или стратосферные платформы, решают все эти проблемы. Они дешевле, быстрее и не требуют выхода в космос.

Наши преимущества

🔄 Аппараты могут возвращаться на землю для обслуживания и модернизации полезной нагрузки. Оборудование которое по функциям аналогично спутникам на борту АРГУС, становится дешевле и проще в производстве.

🎯 Если задачи изменились, полезную нагрузку можно заменить, адаптировав её под новые цели.

💡 Вы больше не платите миллионы за запуск и потерю одноразового спутника. АРГУС обеспечивает долгий жизненный цикл оборудования.

АРГУС — это не просто стратосферный самолёт, а универсальная платформа, которая открывает новые горизонты в телекоммуникациях и мониторинге.


💨 Характеристики:

Высота полёта: 25 км
Масса: 315 кг
Размах крыла: 40 м
Полезная нагрузка: до 40 кг

Еще один пример применения - мониторинг лесных пожаров.
Представьте: над Сибирью разгораются пожары, которые уничтожают гектары леса и наносят ущерб экологии.

С помощью АРГУС мы можем развернуть группу аппаратов с тепловизорами, управляемыми ИИ. Они обнаружат очаги возгораний, пока их ещё можно потушить.

Это позволит сильно снизить затраты на ликвидацию последствий. Сократит выбросы CO₂ и спасет экологию о которой так любят писать зеленые. И самое главное, такую группировку можно быстро развернуть.

Наши достижения и планы:
Мы уже запустили производство первого демонстрационного самолёта (масштаб 1:5).
Проведены переговоры с крупным холдингом, который заинтересован в наших технологиях. Сейчас мы на этапе подписания договора.
В ближайшие годы планируем привлечь 1.7 млрд рублей для масштабирования проекта.

СТРАТОЛИНК — это не просто стартап, это будущее связи и технологий.
Присоединяйтесь к нашему каналу, там будем публиковать новости по продвижению проекта а так же мировые тенденции в этой области стартапов.

Если у вас есть вопросы или идеи, пишите — будем рады сотрудничеству. 🚀
16 декабря 2024 года в 18:50 всемирного времени с площадки №9 космодрома Тайюань осуществлен пуск ракеты-носителя “Чанчжэн-2D” с четырьмя спутниками Hongtu-2: Hongtu-2-09 (Zhongyuan 2) [宏图二号09 (中原二号)], Hongtu-2-10 (Shuili 1) [宏图二号10 (水利一号)], Hongtu-2-11 (Huanggang-1) [宏图二号11 (黄冈一号)] и Hongtu-2-12 (Huanggang-2) [宏图二号12 (黄冈二号)].

Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту.

📸 Hongtu-2-09 – Hongtu-2-12, как и предыдущие спутники этого семейства, разработаны китайской компанией GalaxySpace, а принадлежат компании Zhuzhou Space Interstellar Satellite Technology. Последняя планирует создать группировку из 16 радарных спутников X-диапазона, развертывание которой должно быть завершено в марте 2025 года. Сейчас на орбите находится 12 спутников группировки.

#китай #SAR #InSAR
База научных публикаций по искусственному интеллекту (https://papers.a-ai.ru/) собирает информацию о статьях российских авторов на научных конференциях и в индексируемых журналах. На данный момент собрана информация о более 6000 статей с российских ученых, опубликованных с 2014 года.

На сегодняшний день в базе публикаций реализован поиск статей по авторам, организациям, конференциям и журналам, не требующий регистрации.

Ресурс предоставляет всем зарегистрированным пользователям бесплатный доступ по API, который содержит информацию об авторах, конференциях, журналах, организациях, публикациях и дашбордах.

В базе настроены аналитические инструменты, которые, по достижении полноты архива, позволят анализировать публикационную активность по различным параметрам

Базу публикаций создает ИТМО по заказу “Альянса в сфере искусственного интеллекта”. Она будет постоянно пополняться данными из открытых источников, а также данными, предоставленными пользователями.

#ИИ #справка
25 лет назад, 18 декабря 1999 года в 18:57 всемирного времени с базы ВВС США Ванденберг был выполнен пуск ракеты-носителя Atlas IIAS со спутником дистанционного зондирования Земли Terra.

Изначально рассчитанный на 6 лет работы, четверть века спустя Terra продолжает поставлять ежедневные данные, используемые специалистами по всему миру.

С днем рождения!


📝 Terra — совместный проект США, Японии и Канады. США поставили космический аппарат и три прибора, разработанные центрами NASA. Космический аппарат спроектирован Центром космических полетов имени Годдарда и изготовлен компанией Lockheed Martin Missiles and Space. Прибор Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) создан Исследовательским центром Лэнгли (Langley Research Center), Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) — Лабораторией реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory), а Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) разработан Центром космических полетов имени Годдарда (Goddard Space Flight Center) и изготовлен компанией Santa Barbara Remote Sensing (гражданским подразделением Raytheon). Министерство международной торговли и промышленности Японии поставило прибор Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), а Канадское космическое агентство — прибор Measurements of Pollution In The Troposphere (MOPITT) [источник].

📸 Terra в чистой комнате предприятия Lockheed Martin Missiles and Space в Valley Forge [источник]

🔗 Сайт Terra

#история
Esper Satellites разместит гиперспектральные сенсоры на борту спутников YAM

Австралийская компания Esper Satellites, специализирующаяся на гиперспектральной съемке, отправит в космос свои четыре флагманские полезные нагрузки на спутниках Loft Orbital, сообщил генеральный директор Esper Шоаиб Икбал (Shoaib Iqbal).

Первый гиперспектрометр от Esper был запущен в марте нынешнего года миссией Transporter-10 в качестве полезной нагрузки спутника Optimus, созданного компанией Space Machines. Спутник на связь не вышел. Следующий запуск сенсоров Esper планируется в первом квартале 2025 года на спутнике от компании Dhruva Space.

Контракт с Loft Orbital относится к миссии Esper Four Leaf Clover, запланированной на начало 2026 года: гиперспектральные сенсоры Esper будут размещаться на борту спутников Yet Another Mission (YAM) от Loft Orbital.

Esper рассчитывает, что каждый сенсор будет приносить ей 70 миллионов долларов в год.

#гиперспектр #австралия
Прожиг на отлично: успешные испытания двигателя для «Аиста»

Впервые в РКЦ «Прогресс» провели огневые испытания системы коррекции для космического аппарата «Аист-2Т». Во время прожига двигатель показал полную работоспособность и без замечаний прошёл проверку во всех режимах.

Специалисты «Прогресса» воссоздали условия космического полёта, максимально приближенные к рабочим на орбите. Это совершенно новая технология и уникальный опыт для предприятия.

Для огневых испытаний в самарском космическом центре было разработано новое и модернизировано имеющееся оборудование, а также создана методика для анализа результатов.

Фото: РКЦ «Прогресс»
Prithvi-EO-2.0_Valencia_Flood.gif
12.7 MB
Выпущена фундаментальная модель с открытым исходным кодом Prithvi-EO-2.0

NASA, IBM и Forschungszentrum Julich выпустили расширенную версию базовой модели (foundation model) искусственного интеллекта (ИИ) Prithvi Geospatial с открытым исходным кодом — Prithvi-EO-2.0. Благодаря включению глобальных данных, Prithvi Geospatial может отслеживать изменения в землепользовании, выполнять мониторинг стихийных бедствий и прогнозировать урожайность по всему миру.

Первая версия Prithvi Geospatial, выпущенная NASA и IBM в августе 2023 года, была на тот момент самой большой в мире геопространственной моделью ИИ. Prithvi-EO-2.0 насчитывает 600 миллионов параметров и в шесть раз превосходит свою предшественницу. Она была предварительно обучена в сотрудничестве с Юлихским исследовательским центром в Германии (Forschungszentrum Julich) на более обширном географическом наборе данных, и включает в себя эмбеддинги (embedding), которые отражают богатые взаимосвязи в данных, распространяющиеся во времени и в пространстве.

“Теперь Prithvi 2.0 может лучше отражать длительные процессы, протекающие годами, а также ассимилировать информацию высокого разрешения”, — сообщил Паоло Фраккаро (Paolo Fraccaro), исследователь IBM, возглавлявший группу разработчиков Prithvi-EO-2.0.

Модель доступна на Hugging Face:

🔗 IBM-NASA Prithvi Models Family
🖥 Prithvi-EO-2.0

📖 Описание Prithvi-EO-1.0: Foundation Models for Generalist Geospatial Artificial Intelligence
📖 Новое в Prithvi-EO-2.0: Prithvi-EO-2.0: A Versatile Multi-Temporal Foundation Model for Earth Observation Applications

📸 Картографирование области затопления во время наводнения в Валенсии.

Источник

#FM
tidyplots

Цель пакета tidyplots (https://tidyplots.org/) — упростить создание графиков для научных публикаций. Он позволяет постепенно добавлять, удалять и корректировать элементы графиков, используя последовательный и интуитивно понятный синтаксис.

Многие пакеты tidy-вселенной так или иначе связаны с Хэдли Уикемом (Hadley Wickham), чего нельзя сказать о tidyplots. Более того, его автор Ян Бродер Энглер (Jan Broder Engler) предложил грамматику графики альтернативную принятой в знаменитом пакете ggplot2, разработанном Уикемом.

Для построения графиков используются функции вида Add, Remove, Adjust, Themes, Split, Output. С Add все понятно, но зачем нужен Remove? А вот зачем: вместо того, чтобы обнулять или делать пустым ненужный элемент, функции Remove говорят: “удалить заголовок легенды” (remove_legend_title) или “удалить ось y” (remove_y_axis). Вроде бы мелочь, но кому-то именно такой способ работы придется по душе. Функции Adjust настраивают элементы графиков, например, размер шрифта или цвет. Themes — это темы, то есть типовые настройки графиков. Split позволяет строить несколько графиков одновременно. Output настраивает вывод графиков в файлы.

Подробнее о работе с пакетом читайте в:

📖 Начало работы с tidyplots

Еще подробнее — в препринте.

Ян Энглер является также автором пакета tidyheatmaps.

Спасибо коллегам за наводку!

#R
L3Harris наращивает производство спутников для военных

Компания L3Harris расширяет производство спутников и переходит к автоматизации производства полезных нагрузок — инфракрасных датчиков, — сообщил один из руководителей компании.

L3Harris является одним из основных подрядчиков проекта по созданию группировки спутников слежения за ракетами для вооруженных сил США. Компания получила заказы на производство 38 спутников по программе Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), которую курирует Агентство космического развития США (SDA). Целью программы является развертывание на низкой околоземной орбите группировки из сотен спутников для повышения возможностей обнаружения ракетной угрозы и слежения за ракетами.

Источник

#США #война
Соглашение Maxar и Satellogic расширяет возможности разведки из космоса

Maxar Intelligence заключила стратегическое партнерство с компанией Satellogic. Соглашение направлено на расширение возможностей использования данных ДЗЗ из космоса органами национальной безопасности США. Оно позволяет Maxar заказывать, получать и распространять снимки спутниковой группировки Satellogic.

Satellogic управляет группировкой из 23 спутников, ведущих оптическую съемку высокого разрешения, что обеспечивает гораздо более высокую периодичность съемки по сравнению с несколькими спутниками Maxar. Кроме того, спутники компании Satellogic оснащены гиперспектральными камерами с пространственным разрешением 30 м и полосой обзора 150 км.

Источник

#maxar #война
Muon Space получила контракт SpaceWERX

Компания Muon Space получила контракт SpaceWERX на расширение возможностей космического мониторинга окружающей среды. Контракт предусматривает поддержку разработки компанией Muon Space многоцелевого мультиспектрального прибора оптико-электронного/инфракрасного наблюдения.

Muon Space заявила, что ее группировка FireSat будет иметь двойное назначение и, в частности, решать задачи Министерства обороны США по космическому мониторингу окружающей среды. Компания разрабатывает 50-спутниковую группировка FireSat, которая будет работать на низкой околоземной орбите.

Новый прибор, разрабатываемый Muon Space, предназначен для получения характеристик облаков и метеорологических снимков театра военных действий.

SpaceWERX — подразделение Исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory), занимающееся поддержкой новых технологий.

Источник

#война #погода #США #LST
Группировка военных спутников Silent Barker вступит в строй в 2025 году

Первые космические аппараты, созданные в рамках совместной программы Космических сил США и Национального разведывательного управления (NRO) для обеспечения осведомленности об обстановке в космосе, начнут эксплуатироваться в следующем году.

Космические аппараты Silent Barker были запущены 10 сентября 2023 года ракетой-носителем Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал. С тех пор спутники проходят этап испытаний и проверок, который близится к завершению.

Silent Barker — секретная программа, направленная на обнаружение и обеспечение контроля за объектами в космосе, а также выявление и предупреждение угроз геостационарным спутникам. Ожидается, что группировка будет включать в себя несколько спутников, чтобы следить за обстановкой на геостационарной орбите.

Silent Barker задумана как замена устаревающим спутникам системы Space-Based Space Surveillance System, срок работы которых подойдет к концу в 2028 году.

📸 Запуск ракеты-носитель Atlas V с миссией Silent Barker/NROL107 10 сентября 2023 года.

Источник

#США #война
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Космонавты установили рентгеновский спектрометр на модуле «Звезда»

19 декабря в 22:53:40 всемирного времени (20 декабря в 01:53:40 московского времени) российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работу в открытом космосе (ВКД-63) и возвратились на борт МКС.

Во время выхода космонавты:

⭐️ установили на внешней поверхности модуля "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН
⭐️ заменили четыре фиксирующие платы на модуле «Звезда»
⭐️ демонтировали два устройства экспонирования в интересах эксперимента «Тест» и две панели (эксперимент «Выносливость») на модуле «Поиск»
⭐️ сняли научную аппаратуру «Индикатор-МКС» эксперимента «Контроль»
⭐️ Алексей Овчинин оттолкнул в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами от рентгеновского спектрометра и научной аппаратурой «Индикатор-МКС». Эта укладка вскоре должна сгореть в атмосфере Земли.

Продолжительность выхода в открытый космос составила 7 часов 17 минут.

📹 Отталкивание укладки во время выхода в открытый космос Алексеем Овчининым с переносного рабочего места на манипуляторе ERA (источник)

Рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН создан в ИКИ РАН. С его помощью учёные будут проводить периодические обзоры небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трёх лет. Всего предполагается выполнить 15 таких обзоров.

Источник

📝 Хронология выходов отечественных космонавтов в открытый космос

#МКС #справка
Концентрация фтороуглерода HFC-125 в атмосфере по данным ACE-FTS

Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) впервые провели спутниковые измерения концентрации фтороуглерода HFC-125 в атмосфере. Результаты показали, что последние 20 лет содержание HFC-125 в атмосфере увеличивается в геометрической прогрессии.

HFC-125 относится к группе гидрофторуглеродов, которые широко применяются в системах охлаждения и огнетушителях. На озоновый слой газ не влияет, но усиливает парниковый эффект.

Хотелось бы обратить внимание на данные. Они получены спектрометром ACE-FTS канадского спутника SCISAT-1 (запущен в августе 2003 года).

ACE-FTS (Atmospheric Chemistry Experiment - Fourier Transform Spectrometer) представляет собой интерферометр, работающий в диапазонах длин волн 2–13 мкм. Он предназначен для отслеживания содержания CFC-11, CFC-12, CH4, ClONO2, CO, H2O, HCl, HF, HNO3, N2O, N2O5, NO, NO2 и O3.

🔗 Данные ACE-FTS по портале открытых данных правительства Канады
🛢 Данные ACE-FTS 2004–2024

📸 Спектрометр ACE-FTS

#атмосфера #GHG #данные
Анализ временных рядов радиолокационных данных Sentinel-1 для мониторинга сельскохозяйственных культур Хабаровского края

📖 Верхотуров А.Л., Холодков А.А. Анализ временных рядов радиолокационных данных Sentinel-1 для мониторинга сельскохозяйственных культур Хабаровского края

🔹 Временные ряды отношения интерферометрической когерентности двух поляризаций (Coh_VH/Coh_VV) имеют значительную корреляцию с NDVI — 0,87 для полей сои и 0,72 для полей гречихи.
🔹 Наиболее подходящими поляриметрическими характеристиками для идентификации фенологических фаз растений являются степень линейной поляризации, угол ориентации и угол эллиптичности.

📚 Презентация
👨🏻‍🏫 Видео

Комментарии:

Осадки важны, особенно выпавшие незадолго до момента съемки
Разрешение важно (слайд “Перспективы”), у вас просто поля большие)

#сельхоз #SAR
Forwarded from ЭРОЗИОННЫЕ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ (Георгий Голубцов)
📌 Делимся опубликованными видеозаписями семинаров лаборатории эрозии почв и русловых процессов, а также записью научного семинара "Маккавеевские чтения — 2024"

1. Сидорчук Алексей Юрьевич (д.г.н. в.н.с. НИЛ эрозии почв и русловых процессов)
«МОДЕЛИ ЭРОЗИИ ПОЧВ ВОДНЫМИ ПОТОКАМИ»
16.09.2024 г.

https://youtu.be/JTurGdkpZnU

2. Михайлова Надежда Михайловна (к.г.н., с.н.с. НИЛ эрозии почв и русловых процессов)
«НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕФОРМАЦИЙ РУСЕЛ РЕК БАССЕЙНОВ КУБАНИ И ЧЕРНОГО МОРЯ»
03.10.2024 г.

https://youtu.be/MIl-7M1kmfs

3. Горобец Андрей Васильевич (к.б.н., н.с. НИЛ эрозии почв и русловых процессов)
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ СМЫВА И ЭРОДИРУЕМОСТИ МОДЕЛЬНЫХ ПОЧВ И ГРУНТОВ»
28.10.2024 г.

https://youtu.be/ABqJHv50Yfc

4. Дегтярев Алексей Андреевич (заместитель директора по научной работе ООО Аквазонд, г. Таганрог)
«ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ СУШИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКА АДПТ»
21.11.2024 г.

https://youtu.be/ZJDJ-VIqotk

5. Семинар "Маккавеевские Чтения – 2024"
11.12.2024 г.

https://youtu.be/PFBJHl0oq5Q

#семинар_ЭПиРП