Соляные бассейны Салин-де-Жиро
В центре снимка, сделанного прибором OLI-2 спутника Landsat 9 (05.08.2024), видны прямоугольные соляные бассейны Салин-де-Жиро (Salin-de-Giraud), расположенные примерно в 50 километрах к западу от Марселя (Франция). Оранжевый цвет бассейнов связан с солью, а точнее — с фитопланктоном Dunaliella salina, богатым бета-каротином, и с розовой галобактерией, которые успешно выживают в соленой среде. Микроорганизмы окрашивают соляной раствор и питают колонии креветок, которые, в свою очередь, служат пищей розовым фламинго (Phoenicopterus roseus). Соляные бассейны Салин-де-Жиро являются, таким образом, кормовой базой для тысяч перелетных птиц.
#снимки #вода
В центре снимка, сделанного прибором OLI-2 спутника Landsat 9 (05.08.2024), видны прямоугольные соляные бассейны Салин-де-Жиро (Salin-de-Giraud), расположенные примерно в 50 километрах к западу от Марселя (Франция). Оранжевый цвет бассейнов связан с солью, а точнее — с фитопланктоном Dunaliella salina, богатым бета-каротином, и с розовой галобактерией, которые успешно выживают в соленой среде. Микроорганизмы окрашивают соляной раствор и питают колонии креветок, которые, в свою очередь, служат пищей розовым фламинго (Phoenicopterus roseus). Соляные бассейны Салин-де-Жиро являются, таким образом, кормовой базой для тысяч перелетных птиц.
#снимки #вода
Роскосмос впервые начал выкупать данные ДЗЗ у частной компании
Роскосмос и группа компаний (ГК) "Спутникс" заключили первый в России форвардный контракт по выкупу данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили журналистам в госкорпорации, подводя итоги уходящего года:
"В 2024 году были направлены бюджетные ассигнования в размере до 1,4 млрд рублей для заключения форвардных контрактов с частными компаниями по выкупу получаемых с их космических аппаратов данных ДЗЗ, создаваемых в рамках федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Первый контракт на выкуп данных заключен с группой компаний "Спутникс".
В пресс-службе ГК "Спутникс" подтвердили информацию о заключении договора, подчеркнув, что сотрудничество с Роскосмосом остается одной из приоритетных задач "Спутникс": "В рамках контракта были выкуплены данные, которые уже были отгружены в фонд данных. Мы надеемся, что в следующем году сможем подписать форвардный контракт в рамках реализации дорожной карты по направлению "Перспективные космические системы и сервисы".
Источник
#россия
Роскосмос и группа компаний (ГК) "Спутникс" заключили первый в России форвардный контракт по выкупу данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили журналистам в госкорпорации, подводя итоги уходящего года:
"В 2024 году были направлены бюджетные ассигнования в размере до 1,4 млрд рублей для заключения форвардных контрактов с частными компаниями по выкупу получаемых с их космических аппаратов данных ДЗЗ, создаваемых в рамках федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Первый контракт на выкуп данных заключен с группой компаний "Спутникс".
В пресс-службе ГК "Спутникс" подтвердили информацию о заключении договора, подчеркнув, что сотрудничество с Роскосмосом остается одной из приоритетных задач "Спутникс": "В рамках контракта были выкуплены данные, которые уже были отгружены в фонд данных. Мы надеемся, что в следующем году сможем подписать форвардный контракт в рамках реализации дорожной карты по направлению "Перспективные космические системы и сервисы".
Источник
#россия
Александр Короткевич и Сергей Лемещенко: Что такое баллистика? Часть 2
Во втором видео про историю становления баллистики и орбитальной механики мы проследим за тем, что двигало людьми, собиравшими и систематизировавшими знания о движении небесных тел и положении звёзд. Как астрология стимулировала развитие астрономии? В результате чего и как произошёл прорыв в понимании законов движения планет? Каким образом задачи небесной механики приводили к появлению новых прикладных методов в математике и физике?
📹 VK Видео
📹 RuTube
📹 YouTube
Во втором видео про историю становления баллистики и орбитальной механики мы проследим за тем, что двигало людьми, собиравшими и систематизировавшими знания о движении небесных тел и положении звёзд. Как астрология стимулировала развитие астрономии? В результате чего и как произошёл прорыв в понимании законов движения планет? Каким образом задачи небесной механики приводили к появлению новых прикладных методов в математике и физике?
📹 VK Видео
📹 RuTube
📹 YouTube
VK Видео
Александр Короткевич и Сергей Лемещенко: Что такое баллистика? Часть 2
Во втором видео про историю становления баллистики и орбитальной механики мы проследим за тем, что двигало людьми, собиравшими и систематизировавшими знания о движении небесных тел и положении звёзд. Как астрология стимулировала развитие астрономии? В результате…
В Роскосмосе напомнили о планах формирования российской орбитальной группировки
🚀В 2025 году планируется запустить:
* 2 гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М",
* 2 спутника интернета вещей "Марафон",
* 4 спутника ДЗЗ "Грифон",
* 2 спутника ДЗЗ "Аист-2Т",
* радиолокационный спутник ДЗЗ "Обзор-Р",
* гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" №5.
Запланированы также запуски иностранных космических аппаратов с российских космодромов.
🚀В 2026 году планируется запустить:
* 5 спутников "Марафон",
* 4 высокоэллиптических спутника связи "Экспресс-РВ",
* геостационарные спутники "Экспресс-АМУ4" и "Ямал-501",
* 2 экспериментальных спутника ДЗЗ "Пиксел-ВР".
🚀В 2026–2027 годах планируется запустить:
* 2 модернизированных спутника ДЗЗ "Ресурс-ПМ",
* 2 экспериментальных аппарата ДЗЗ "Беркут-ВР",
* 1 радиолокационный спутник ДЗЗ "Беркут-РСА".
🚀В период 2027–2028 годов предполагается запустить:
* 6 космических аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет,
* 2 гидрометеорологических спутника "Метеор-М".
🚀К 2029–2030 годам планируется вывести на орбиту два радиолокационных спутника ДЗЗ "Кондор-ФКА".
🚀До 2031 года планируется запустить на высокоэллиптическую орбиту 4 гидрометеорологических спутника "Арктика-М".
Источник
#россия
🚀В 2025 году планируется запустить:
* 2 гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М",
* 2 спутника интернета вещей "Марафон",
* 4 спутника ДЗЗ "Грифон",
* 2 спутника ДЗЗ "Аист-2Т",
* радиолокационный спутник ДЗЗ "Обзор-Р",
* гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" №5.
Запланированы также запуски иностранных космических аппаратов с российских космодромов.
🚀В 2026 году планируется запустить:
* 5 спутников "Марафон",
* 4 высокоэллиптических спутника связи "Экспресс-РВ",
* геостационарные спутники "Экспресс-АМУ4" и "Ямал-501",
* 2 экспериментальных спутника ДЗЗ "Пиксел-ВР".
🚀В 2026–2027 годах планируется запустить:
* 2 модернизированных спутника ДЗЗ "Ресурс-ПМ",
* 2 экспериментальных аппарата ДЗЗ "Беркут-ВР",
* 1 радиолокационный спутник ДЗЗ "Беркут-РСА".
🚀В период 2027–2028 годов предполагается запустить:
* 6 космических аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет,
* 2 гидрометеорологических спутника "Метеор-М".
🚀К 2029–2030 годам планируется вывести на орбиту два радиолокационных спутника ДЗЗ "Кондор-ФКА".
🚀До 2031 года планируется запустить на высокоэллиптическую орбиту 4 гидрометеорологических спутника "Арктика-М".
Источник
#россия
Запущены четыре малых геостационарных спутника MicroGEO
Сегодня выведены на околоземную орбиту четыре геостационарных спутника связи серии MicroGEO, созданные компанией Astranis из Сан-Франциско (шт. Калифорния, США).
Два спутника, NuView Alpha и NuView Bravo, будут служить компании Anuvu из шт. Колорадо (США), обеспечивая связь на самолетах, кораблях и других транспортных средствах. Компания планирует создание группировки из восьми геостационарных спутников. Еще один спутник, Agila, станет специализированным спутником связи для Филиппин. Четвертый спутник, UtilitySat, будет обслуживать нескольких клиентов.
MicroGEO — настоящие малыши, среди геостационарных спутников. Они имеют размеры 1 м х 1 м х 1 м и массу всего около 400 кг. На изготовление одного спутника уходит 18 месяцев, а гарантийный срок его работы на орбите составляет 7 лет.
📸 Инженеры компании Astranis позируют с четырьмя спутниками связи MicroGEO (источник).
#США
Сегодня выведены на околоземную орбиту четыре геостационарных спутника связи серии MicroGEO, созданные компанией Astranis из Сан-Франциско (шт. Калифорния, США).
Два спутника, NuView Alpha и NuView Bravo, будут служить компании Anuvu из шт. Колорадо (США), обеспечивая связь на самолетах, кораблях и других транспортных средствах. Компания планирует создание группировки из восьми геостационарных спутников. Еще один спутник, Agila, станет специализированным спутником связи для Филиппин. Четвертый спутник, UtilitySat, будет обслуживать нескольких клиентов.
MicroGEO — настоящие малыши, среди геостационарных спутников. Они имеют размеры 1 м х 1 м х 1 м и массу всего около 400 кг. На изготовление одного спутника уходит 18 месяцев, а гарантийный срок его работы на орбите составляет 7 лет.
📸 Инженеры компании Astranis позируют с четырьмя спутниками связи MicroGEO (источник).
#США
Методика определения элементов вертикального распределения озона по данным “Метеор-М” №2
📖 Акишина С.В., Поляков А.В., Виролайнен Я.А. Методика определения элементов вертикального распределения озона из спектров уходящего теплого излучения
Одним из методов получения информации о вертикальном распределении озона в атмосфере является метод уходящего теплового излучения. На борту российского метеорологического спутника “Метеор-М” №2 расположен прибор ИКФС-2 (Инфракрасный Фурье-спектрометр-2), измеряющий спектры теплового излучения в диапазоне 660-2000 1/см.
Ученые из Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ предложили методику решения обратной задачи получения вертикального профиля содержания озона, в основе которой лежит физико-математический подход — обобщение метода статистической регуляризации на нелинейные задачи с элементами, улучшающими сходимость решения.
Для увеличения быстродействия обработки данных размерность задачи уменьшалась с помощью метода главных компонент как по отношению к измеренным спектрам, так и по отношению к восстанавливаемым профилям. Оптимальное число главных компонент для профиля озона равно 3.
Для оценок погрешностей и анализа работы представляемой методики интерпретации спектров ИКФС-2 проведены замкнутые численные эксперименты с использованием смоделированных спектров уходящего теплового излучения по известным профилям содержания озона (профили озонозондирования + NCEP GFS). Расчет спектров прямой задачи реализован с помощью модели переноса излучения RTTOV.
Рассмотрено влияние различных факторов решения обратной задачи: использование разной информации о профилях температуры и влажности, вариации температуры поверхности и спектральных каналов в полосе поглощения озона. Выявлено, что разности исходных и восстановленных профилей озона увеличиваются при рассмотрении состояний атмосферы высоких широт.
В планах исследователей: оптимизировать методику, продолжая проведение замкнутых численных экспериментов; рассмотреть влияние ошибки сглаживания; оценить погрешности для отдельных слоев атмосферы; обработать реальные измеренные спектры и провести валидацию на основе сравнений с независимыми данными (MLS, ACE-FTS и др.).
📚 Презентация
👨🏻🏫 Видео
Еще один пример использования данных “Метеор-М” №2. Хорошо бы в итоге получить готовый продукт.
📸 Инфракрасный Фурье-спектрометр спутников серии “Метеор-М” №2, изготовленный АО ГНЦ “Центр Келдыша” (источник)
#атмосфера
📖 Акишина С.В., Поляков А.В., Виролайнен Я.А. Методика определения элементов вертикального распределения озона из спектров уходящего теплого излучения
Одним из методов получения информации о вертикальном распределении озона в атмосфере является метод уходящего теплового излучения. На борту российского метеорологического спутника “Метеор-М” №2 расположен прибор ИКФС-2 (Инфракрасный Фурье-спектрометр-2), измеряющий спектры теплового излучения в диапазоне 660-2000 1/см.
Ученые из Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ предложили методику решения обратной задачи получения вертикального профиля содержания озона, в основе которой лежит физико-математический подход — обобщение метода статистической регуляризации на нелинейные задачи с элементами, улучшающими сходимость решения.
Для увеличения быстродействия обработки данных размерность задачи уменьшалась с помощью метода главных компонент как по отношению к измеренным спектрам, так и по отношению к восстанавливаемым профилям. Оптимальное число главных компонент для профиля озона равно 3.
Для оценок погрешностей и анализа работы представляемой методики интерпретации спектров ИКФС-2 проведены замкнутые численные эксперименты с использованием смоделированных спектров уходящего теплового излучения по известным профилям содержания озона (профили озонозондирования + NCEP GFS). Расчет спектров прямой задачи реализован с помощью модели переноса излучения RTTOV.
Рассмотрено влияние различных факторов решения обратной задачи: использование разной информации о профилях температуры и влажности, вариации температуры поверхности и спектральных каналов в полосе поглощения озона. Выявлено, что разности исходных и восстановленных профилей озона увеличиваются при рассмотрении состояний атмосферы высоких широт.
В планах исследователей: оптимизировать методику, продолжая проведение замкнутых численных экспериментов; рассмотреть влияние ошибки сглаживания; оценить погрешности для отдельных слоев атмосферы; обработать реальные измеренные спектры и провести валидацию на основе сравнений с независимыми данными (MLS, ACE-FTS и др.).
📚 Презентация
👨🏻🏫 Видео
Еще один пример использования данных “Метеор-М” №2. Хорошо бы в итоге получить готовый продукт.
📸 Инфракрасный Фурье-спектрометр спутников серии “Метеор-М” №2, изготовленный АО ГНЦ “Центр Келдыша” (источник)
#атмосфера
launches_2024-12.csv
13.7 KB
🚀 Космические и суборбитальные запуски в декабре 2024 года
🙏Благодарим, расположив в календарном порядке, телеграм-каналы, делавшие репосты и цитировавшие наши публикации в декабре 2024 года:
* @sibirskiyokean
* @Arctik_Obline
* @SCANEX_news
* @gis_proxima
* @twrussia
* @UzbekistanTtransparentWorld
* @meteovestiru
* @ykuthydromet
* @rscc_rscc
* @bmpd_cast
* @militaryrussiaru
* @yurtaRK
* @great_russia_forever
* @IngeniumNotes
* @agrodt
* @newspacecorp
* @control_space_channel
* @cyberruss
* @dataisdata
* @Kesslersyndrome
* @dobriy_ovchinnikov
* @space78125
* @realprocosmos
* @qgishack
* @solar_lunar
Спасибо, коллеги!
Отдельное спасибо коллегам @control_space_channel и @Kesslersyndrome, которые включили нас в свои списки для чтения.
* @sibirskiyokean
* @Arctik_Obline
* @SCANEX_news
* @gis_proxima
* @twrussia
* @UzbekistanTtransparentWorld
* @meteovestiru
* @ykuthydromet
* @rscc_rscc
* @bmpd_cast
* @militaryrussiaru
* @yurtaRK
* @great_russia_forever
* @IngeniumNotes
* @agrodt
* @newspacecorp
* @control_space_channel
* @cyberruss
* @dataisdata
* @Kesslersyndrome
* @dobriy_ovchinnikov
* @space78125
* @realprocosmos
* @qgishack
* @solar_lunar
Спасибо, коллеги!
Отдельное спасибо коллегам @control_space_channel и @Kesslersyndrome, которые включили нас в свои списки для чтения.
Статистика космических и суборбитальных пусков 2024 года
За 2024 год в мире было выполнено 269 пусков ракет: 257 пусков ракет космического назначения и 12 суборбитальных пусков.
Из числа пусков ракет космического назначения: 251 (97,7% от общего числа) был полностью успешным, 2 — завершились частичным успехом и ещё 6 были аварийными (2,3%).
Больше всего космических запусков осуществили США — 152 (59,1% от общего числа). Из них 97,4% осуществили частные компании SpaceX (134 пуск) и Rocket Lab (14 пусков).
На втором месте Китай, который запустил 68 ракет — 26,5% от общего числа. Вклад частных компаний составил 19 пусков (27,9%), которые осуществили ракеты: Ceres 1, Ceres 1S, Gravity 1, Hyperbola 1, Jielong 3, Kinetica 1, Kuaizhou 11, Kuaizhou 1A, ZhuQue-2E. Китай использовал самое большое число разновидностей ракет-носителей — 27.
На третьем месте находится Россия с 17 пусками (6,6% от общего числа).
На долю США, Китая и России пришлось 92,2% космических запусков.
На счету Японии 7 пусков (2 аварийных). У Индии — 5, а у Ирана — 4 пуска, ESA осуществила 3 пуска (1 — частично аварийный), КНДР совершила 1 пуск, ставший аварийным.
Больше всего пусков совершено со стартовых площадок на мысе Канаверал (шт. Флорида, США) — 65. На втором месте База Космических сил США “Ванденберг” (шт. Калифорния, США) — 47 пусков. На третьем — Космический центр имени Кеннеди (шт. Флорида, США) — 26 пусков.
Чаще всего использовалась ракета-носитель (РН) Falcon-9 — 132 старта (49,1% от общего числа). РН Electron стартовали 16 раз. На пуски РН семейства Long March пришлось 49 пусков, а на семейство РН “Союз” — 15 пусков.
📊 Число пусков по месяцам
#справка
За 2024 год в мире было выполнено 269 пусков ракет: 257 пусков ракет космического назначения и 12 суборбитальных пусков.
Из числа пусков ракет космического назначения: 251 (97,7% от общего числа) был полностью успешным, 2 — завершились частичным успехом и ещё 6 были аварийными (2,3%).
Больше всего космических запусков осуществили США — 152 (59,1% от общего числа). Из них 97,4% осуществили частные компании SpaceX (134 пуск) и Rocket Lab (14 пусков).
На втором месте Китай, который запустил 68 ракет — 26,5% от общего числа. Вклад частных компаний составил 19 пусков (27,9%), которые осуществили ракеты: Ceres 1, Ceres 1S, Gravity 1, Hyperbola 1, Jielong 3, Kinetica 1, Kuaizhou 11, Kuaizhou 1A, ZhuQue-2E. Китай использовал самое большое число разновидностей ракет-носителей — 27.
На третьем месте находится Россия с 17 пусками (6,6% от общего числа).
На долю США, Китая и России пришлось 92,2% космических запусков.
На счету Японии 7 пусков (2 аварийных). У Индии — 5, а у Ирана — 4 пуска, ESA осуществила 3 пуска (1 — частично аварийный), КНДР совершила 1 пуск, ставший аварийным.
Больше всего пусков совершено со стартовых площадок на мысе Канаверал (шт. Флорида, США) — 65. На втором месте База Космических сил США “Ванденберг” (шт. Калифорния, США) — 47 пусков. На третьем — Космический центр имени Кеннеди (шт. Флорида, США) — 26 пусков.
Чаще всего использовалась ракета-носитель (РН) Falcon-9 — 132 старта (49,1% от общего числа). РН Electron стартовали 16 раз. На пуски РН семейства Long March пришлось 49 пусков, а на семейство РН “Союз” — 15 пусков.
📊 Число пусков по месяцам
#справка
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎄1 января на снимках российского геостационарного метеоспутника “Электро-Л” №3 (http://electro.ntsomz.ru/electro/electrol3/)
#снимки
#снимки
Извержение Килауэа
23 декабря 2024 года Килауэа, самый молодой и самый активный вулкан на Гавайях (США), после трех месяцев затишья вновь начал извергать фонтаны лавы. Лава изливалась из цепочки трещин у юго-западной стены кратера Халемаумау, который находится внутри Калуапеле — вершинной кальдеры гавайского вулкана. Нынешнее извержение — шестое по счету, произошедшее в этой кальдере с 2020 года.
Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (Hawaiian Volcano Observatory) зафиксировала начало извержения в 2:20 утра по местному времени 23 декабря. Фонтаны лавы достигали 80 метров в высоту. К 9:30 утра измерения с борта вертолета вулканической обсерватории показали, что лава распространилась по дну кратера на площади 265 гектаров со средней глубиной около 3 метров.
Снимок кальдеры Килауэа сделан 24 декабря 2024 года спутником Landsat 8 и представлен в ложных цветах (каналы 7, 6 и 8 — SWIR2, SWIR1 и панхроматический), чтобы наглядно показать инфракрасное излучение новой лавы (оттенки красного и желтого цвета).
Шлейф вулканического газа, состоящий в основном из водяного пара, углекислого газа и диоксида серы, тянется к юго-западу от кальдеры и показан на снимке синим цветом. Вулканический газ представлял собой главную проблему извержения, поскольку входящий в его состав диоксид серы может создавать вредную для здоровья дымку — вулканический смог (vog). К счастью, ветер направил шлейф газа в сторону океана.
🌍 Скрипт GEE
#снимки #вулкан #комбинация #GEE
23 декабря 2024 года Килауэа, самый молодой и самый активный вулкан на Гавайях (США), после трех месяцев затишья вновь начал извергать фонтаны лавы. Лава изливалась из цепочки трещин у юго-западной стены кратера Халемаумау, который находится внутри Калуапеле — вершинной кальдеры гавайского вулкана. Нынешнее извержение — шестое по счету, произошедшее в этой кальдере с 2020 года.
Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (Hawaiian Volcano Observatory) зафиксировала начало извержения в 2:20 утра по местному времени 23 декабря. Фонтаны лавы достигали 80 метров в высоту. К 9:30 утра измерения с борта вертолета вулканической обсерватории показали, что лава распространилась по дну кратера на площади 265 гектаров со средней глубиной около 3 метров.
Снимок кальдеры Килауэа сделан 24 декабря 2024 года спутником Landsat 8 и представлен в ложных цветах (каналы 7, 6 и 8 — SWIR2, SWIR1 и панхроматический), чтобы наглядно показать инфракрасное излучение новой лавы (оттенки красного и желтого цвета).
Шлейф вулканического газа, состоящий в основном из водяного пара, углекислого газа и диоксида серы, тянется к юго-западу от кальдеры и показан на снимке синим цветом. Вулканический газ представлял собой главную проблему извержения, поскольку входящий в его состав диоксид серы может создавать вредную для здоровья дымку — вулканический смог (vog). К счастью, ветер направил шлейф газа в сторону океана.
🌍 Скрипт GEE
#снимки #вулкан #комбинация #GEE
В федеральном фонде данных ДЗЗ (ФФД) в открытом доступе находятся оперативные глобальные мозаики со спутников “Электро-Л” №2, №3 и №4, а также “Арктика-М” №1 и №2.
Для доступа к данным есть:
🌍 Сайт ФФД ДЗЗ (https://next.gptl.ru) — визуальный интерфейс + ручное скачивание (вот как это делается).
🖥 Хранилище ФФД (https://api.gptl.ru/stac/browser/web-free/) 📸 Тут можно скачать данные вручную, автоматически, а также подгружать в ГИС без скачивания.
Для просмотра данные доступны в мобильном приложении Роскосмоса.
Описание продуктов и доступа к ним есть в 🔗 Руководстве пользователя и в 🔗 Руководстве системного программиста.
Данные представлены в формате geoTIFF в проекциях EPSG:3857 и EPSG:4326.
Мозаики “Электро-Л” и “Арктики-М” находятся в “Mosaics Arctic-M Electro-L collection”:
🌍 L3BT9 — глобальные бесшовные мозаики радиационных температур по тепловому каналу КА “Арктика-М” и “Электро-Л” (справка).
🌍 L3M — глобальные бесшовные мозаики изображений КА “Электро-Л” №2, 3, 4 и КА “Арктика-М” №1 и №2, составленные по данным видимых каналов прибора МСУ-ГС в зоне дня и ИК каналов в зоне ночи (справка).
Почему мозаики? Для геостационарных спутников характерно ухудшение качества информации на краях диска обзора. Соответственно, пользователю нужно выбирать, данными какого спутника воспользоваться для мониторинга интересующей территории. В случае мозаики пользователь избавлен от этой необходимости, так как каждый пиксель мозаики собирается с того спутника, чья подспутниковая точка ближе. В итоге, в мозаику попадает самая качественная информация.
🌍 Mosaics Meteor-M collection — ежесуточные глобальные бесшовные мозаики по данным аппаратуры МСУ-МР КА “Метеор-М” (справка). Для полярноорбитальных КА также характерно ухудшение качества информации на краях строки сканирования. Мозаика составляется таким образом, чтобы каждый пиксель изображения заполнялся данными с того витка, чья середина ближе.
В коллекциях есть картинки для предпросмотра и json-файлы. В последних можно посмотреть стандартный путь к данным в Хранилище, а затем скачивать их автоматически с помощью curl или wget. Также можно скачивать только нужную территорию. Например, с помощью утилит GDAL.
#данные #арктика #россия
Для доступа к данным есть:
🌍 Сайт ФФД ДЗЗ (https://next.gptl.ru) — визуальный интерфейс + ручное скачивание (вот как это делается).
🖥 Хранилище ФФД (https://api.gptl.ru/stac/browser/web-free/) 📸 Тут можно скачать данные вручную, автоматически, а также подгружать в ГИС без скачивания.
Для просмотра данные доступны в мобильном приложении Роскосмоса.
Описание продуктов и доступа к ним есть в 🔗 Руководстве пользователя и в 🔗 Руководстве системного программиста.
Данные представлены в формате geoTIFF в проекциях EPSG:3857 и EPSG:4326.
Мозаики “Электро-Л” и “Арктики-М” находятся в “Mosaics Arctic-M Electro-L collection”:
🌍 L3BT9 — глобальные бесшовные мозаики радиационных температур по тепловому каналу КА “Арктика-М” и “Электро-Л” (справка).
🌍 L3M — глобальные бесшовные мозаики изображений КА “Электро-Л” №2, 3, 4 и КА “Арктика-М” №1 и №2, составленные по данным видимых каналов прибора МСУ-ГС в зоне дня и ИК каналов в зоне ночи (справка).
Почему мозаики? Для геостационарных спутников характерно ухудшение качества информации на краях диска обзора. Соответственно, пользователю нужно выбирать, данными какого спутника воспользоваться для мониторинга интересующей территории. В случае мозаики пользователь избавлен от этой необходимости, так как каждый пиксель мозаики собирается с того спутника, чья подспутниковая точка ближе. В итоге, в мозаику попадает самая качественная информация.
🌍 Mosaics Meteor-M collection — ежесуточные глобальные бесшовные мозаики по данным аппаратуры МСУ-МР КА “Метеор-М” (справка). Для полярноорбитальных КА также характерно ухудшение качества информации на краях строки сканирования. Мозаика составляется таким образом, чтобы каждый пиксель изображения заполнялся данными с того витка, чья середина ближе.
В коллекциях есть картинки для предпросмотра и json-файлы. В последних можно посмотреть стандартный путь к данным в Хранилище, а затем скачивать их автоматически с помощью curl или wget. Также можно скачивать только нужную территорию. Например, с помощью утилит GDAL.
#данные #арктика #россия
Ледник Якобсхавн
Ледник Якобсхавн (англ.: Jakobshavn, гренл. Sermeq Kujalleq — “южный ледник”) на западном побережье Гренландии производит около 10% всех ее айсбергов. Многие айсберги настолько велики, что сразу садятся на мель, оставаясь там годами, пока не растают настолько, чтобы начать дрейфовать. Возможно, айсберг, с которым в 1912 году столкнулся “Титаник”, происходил от ледника Якобсхавн.
На оптическом снимке Sentinel-2 1️⃣, сделанном 5 августа 2024 года, прекрасно виден белый “язык” ледника Якобсхавн в устье фьорда Илулиссат (Ilulissat). Множество айсбергов выглядят белыми точками, разбросанными по фьорду и усеивающими воды залива Диско (Disko), словно звезды на ночном небе. Стоит только помнить, что некоторые из них достигают высоты 100 метров над водой, скрывая большую часть под поверхностью. Периметр самых больших айсбергов, изображенных на снимке, достигает 2 км.
К северу от устья фьорда расположен небольшой городок Илулиссат, а еще дальше к северу светло-коричневым цветом выделяется городской аэропорт. Илулиссат, что в переводе с гренландского означает “айсберги”, — популярное место среди туристов, которые приезжают посмотреть на гигантские айсберги, проплывающие рядом с портом.
На радарном снимке 2️⃣, сделанном 3 августа 2024 года спутником Sentinel-1, показано расположение гигантских айсбергов за два дня до съемки спутником Sentinel-2. Сравнивая эти два снимка, можно проследить движение айсбергов. Обычно, в этом районе айсберги дрейфуют на север в направлении Илулиссата.
#снимки #лед #SAR
Ледник Якобсхавн (англ.: Jakobshavn, гренл. Sermeq Kujalleq — “южный ледник”) на западном побережье Гренландии производит около 10% всех ее айсбергов. Многие айсберги настолько велики, что сразу садятся на мель, оставаясь там годами, пока не растают настолько, чтобы начать дрейфовать. Возможно, айсберг, с которым в 1912 году столкнулся “Титаник”, происходил от ледника Якобсхавн.
На оптическом снимке Sentinel-2 1️⃣, сделанном 5 августа 2024 года, прекрасно виден белый “язык” ледника Якобсхавн в устье фьорда Илулиссат (Ilulissat). Множество айсбергов выглядят белыми точками, разбросанными по фьорду и усеивающими воды залива Диско (Disko), словно звезды на ночном небе. Стоит только помнить, что некоторые из них достигают высоты 100 метров над водой, скрывая большую часть под поверхностью. Периметр самых больших айсбергов, изображенных на снимке, достигает 2 км.
К северу от устья фьорда расположен небольшой городок Илулиссат, а еще дальше к северу светло-коричневым цветом выделяется городской аэропорт. Илулиссат, что в переводе с гренландского означает “айсберги”, — популярное место среди туристов, которые приезжают посмотреть на гигантские айсберги, проплывающие рядом с портом.
На радарном снимке 2️⃣, сделанном 3 августа 2024 года спутником Sentinel-1, показано расположение гигантских айсбергов за два дня до съемки спутником Sentinel-2. Сравнивая эти два снимка, можно проследить движение айсбергов. Обычно, в этом районе айсберги дрейфуют на север в направлении Илулиссата.
#снимки #лед #SAR
Выделение значимых спектральных диапазонов для анализа состояния хвойных лесов
📖 Мартинов А.О., Ломако А.А., Литвинович Г. С. Выделение значимых спектральных каналов для анализа состояния хвойных лесов
Задача обнаружения болезней леса на ранних стадиях актуальна и сложна. Часто, по данным ДЗЗ болезнь можно обнаружить лишь тогда, когда предпринимать что-либо уже поздно. Причем это касается не только наблюдений из космоса, но и с БПЛА. В последнем случае, одна из причин состоит в том, что камеры БПЛА не имеют достаточного числа спектральных каналов, необходимых для диагностики состояния леса.
Ученые из Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) задались целью выделить диапазоны длин волн в спектре отражения, которые позволят обнаружить усыхание елей на ранних стадиях 1️⃣.
Более восьми тысяч спектров, зарегистрированных при помощи беспилотного комплекса авиационного спектрометрирования (БЕКАС) были представлены в пространстве главных компонент. Это позволило провести предварительную классификацию без обучения, убрать спектры, не относящиеся к елям, и выделить для дальнейшего анализа более пяти тысяч спектров елей разной степени усыхания.
Затем выборка спектров была разделена по степени усыхания, с использованием размеченных лесопатологами данных.
К размеченной выборке (около двух тысяч спектров) применили алгоритм классификации Random Forest, который позволяет выделить наиболее значимые для классификации признаки (в нашем случае — спектральные диапазоны). В результате были выделены 2️⃣ наиболее значимые спектральные диапазоны, которые можно использовать в съемочной аппаратуре для обнаружения усыхания хвои на ранних стадиях.
👨🏻🏫 Презентация
Интересно было бы взглянуть на применение других 1) методов классификации (например, XGBoost), 2) способов оценки влиятельности признаков в Random Forest (например, treeinterpreter). Значимые диапазоны, полученные разными методами, должны совпадать или хотя бы в значительной степени пересекаться.
#лес
📖 Мартинов А.О., Ломако А.А., Литвинович Г. С. Выделение значимых спектральных каналов для анализа состояния хвойных лесов
Задача обнаружения болезней леса на ранних стадиях актуальна и сложна. Часто, по данным ДЗЗ болезнь можно обнаружить лишь тогда, когда предпринимать что-либо уже поздно. Причем это касается не только наблюдений из космоса, но и с БПЛА. В последнем случае, одна из причин состоит в том, что камеры БПЛА не имеют достаточного числа спектральных каналов, необходимых для диагностики состояния леса.
Ученые из Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) задались целью выделить диапазоны длин волн в спектре отражения, которые позволят обнаружить усыхание елей на ранних стадиях 1️⃣.
Более восьми тысяч спектров, зарегистрированных при помощи беспилотного комплекса авиационного спектрометрирования (БЕКАС) были представлены в пространстве главных компонент. Это позволило провести предварительную классификацию без обучения, убрать спектры, не относящиеся к елям, и выделить для дальнейшего анализа более пяти тысяч спектров елей разной степени усыхания.
Затем выборка спектров была разделена по степени усыхания, с использованием размеченных лесопатологами данных.
К размеченной выборке (около двух тысяч спектров) применили алгоритм классификации Random Forest, который позволяет выделить наиболее значимые для классификации признаки (в нашем случае — спектральные диапазоны). В результате были выделены 2️⃣ наиболее значимые спектральные диапазоны, которые можно использовать в съемочной аппаратуре для обнаружения усыхания хвои на ранних стадиях.
👨🏻🏫 Презентация
Интересно было бы взглянуть на применение других 1) методов классификации (например, XGBoost), 2) способов оценки влиятельности признаков в Random Forest (например, treeinterpreter). Значимые диапазоны, полученные разными методами, должны совпадать или хотя бы в значительной степени пересекаться.
#лес
Forwarded from Госкорпорация «Роскосмос»
Сегодня в 10:35 мск проведены первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения.
Получены первые изображения вдоль трассы полёта над территориями США, Китая и ОАЭ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM