Спутник ДЗЗ
3.39K subscribers
2.63K photos
145 videos
201 files
2.38K links
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли.

Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
加入频道
Спутник Explorer 6 был запущен 7 августа 1959 года ракетой-носителем Thor-Able с космодрома на мысе Канаверал. Его задачей было изучение электрических и магнитных полей Земли в верхних слоях атмосферы, а также фотографирование облачного покрова.

Карьера у Explorer’a 6 оказалась короткой и яркой. 14 августа он сделал первый снимок Земли, а уже 13 октября стал мишенью на испытаниях противоспутниковой ракеты Bold Orion. Ракета прошла на расстоянии менее 6,4 км от находившегося на высоте 251 км спутника, что сочли успехом.

#история
ICEYE SAR Datasets

В отличие от Capella и Umbra, у ICEYE в открытом доступе находится всего полтора десятка примеров радарных данных. Чтобы скачать один пример, нужно заполнить короткую анкету, а потом получать рекламу от ICEYE.

На снимке 25 февраля 2022 года — покрытая льдом поверхность Ботнического залива, снятая ICEYE в режиме сканирования (scan).

#данные #SAR #iceye
ICEYE_20220225T181901.jpg
4.8 MB
Вот тот же снимок без сжатия. Это quicklook (4.8 Мб), настоящий снимок занимает около 700 Мб.
NASA Earth Observations

NASA Earth Observations (NEO) — очень любопытный сервис. В нем можно просматривать и загружать более 50 глобальных наборов данных в виде ежедневных, еженедельных и ежемесячных снимков, сделанных спутниками NASA. Темы: Atmosphere, Energy, Land, Life, Ocean. Данные доступны в разных форматах, включая JPEG, PNG, GeoTIFF и CSV.

Не то, чтобы данные были совершенно уникальны — многие можно найти и в других местах. Но в NEO не нужна регистрации, так что данные можно получить буквально в два-три клика. Есть возможность пакетного скачивания. Еще есть возможности для анализа и комбинирования данных (раздел Analyze), но совсем простенькие. Забавно, но описание каждого набора данных приведено на трех уровнях сложности (и краткости): Basic, Intermediate и Advanced.

Каталог данных: https://neo.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php
Адреса для пакетного скачивания: https://neo.gsfc.nasa.gov/about/bulk.php

#данные
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Анимация суточных осадков по данным GPM IMERG за период c 9 по 17 апреля 2023 года. Данные получены с сервиса NEO.
Ледник Маласпина на юго-востоке Аляски вытекает из крутой горной долины на плоскую равнину, и растекается там как тесто для блинов. Такие ледники называют предгорными. Маласпина — один из крупнейших в мире предгорных ледников, его площадь составляет около 3900 кв. км. Ледник любят фотографировать, так что за годы спутниковых наблюдений у него накопилось отличное портфолио.

Снимок сделан Landsat 7 ETM+ 31 августа 2000 года. Это ложное цветное изображение, созданное с использованием NIR (4), Red (3) и Green (2) каналов сенсора (вместо каналов Red, Green и Blue соответственно). Пространственное разрешение повышено с помощью данных панхроматического канала.

#снимки #лед
Снимок ледника Маласпина, сделанный 8 мая 2004 года спутником SPOT 5. Оригинальное разрешение данных — 2.5 м. Про технику создания композита ничего не известно, но, видимо, это естественные цвета.
А этот снимок Маласпины сделан 8 июня 2001 года прибором ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), размещенном на спутнике Terra.

В результате композиции инфракрасного и видимого диапазонов, снег и лед выглядят светло-голубыми, густая растительность — желто-оранжевой и зеленой, а менее растительные, гравийные участки — оранжевыми. Композит составлен из данных 2, 3 и 4 каналов ASTER. Оригинальное разрешение данных: 15 метров.

ASTER имеет 14 спектральных каналов — от видимого до теплового инфракрасного диапазона, с пространственным разрешением от 15 метров (видимый свет) до 90 метров (тепловой ИК). В те годы это было очень хорошее разрешение. В области тепловой съемки данные ASTER долгие годы (до появления ECOSTRESS в 2018 году) оставались лучшими по пространственному разрешению.
Снимок получен 24 сентября 2014 года камерой Operational Land Imager (OLI) спутника Landsat 8. Лед на ледник Маласпина поступает сверху, с ледника Сьюард, расположенного в верхней центральной части снимка. Ледники Агассиз и Либби видны слева, а ледники Хейден и Марвин — справа. Пространственное разрешение повышено до 15 метров с помощью данных панхроматического канала.

Серо-коричневые линии на льду — это морены — области по краям ледника, где откладываются почва, камень и другие обломки, соскобленные ледником во время его течения. Там, где два ледника текут вместе, морены сливаются, образуя срединную морену.
Ледники, текущие с постоянной скоростью, обычно имеют относительно прямые морены. Но у Маласпины все не так. Дело в том, что ледники в этом районе Аляски подвержены периодическим "всплескам" — они быстро продвигаются вперед в течение одного-нескольких лет, а затем вновь замирают. В результате такого неравномерного течения, морены на краях и между ледниками складываются, сжимаются и сдвигаются, образуя характерные петли, наблюдаемые на Маласпине.
Читатели спросили, как сделать в Google Earth Engine изображение, подобное вот этому. Оказалось, что в заметку вкралась ошибка: была указана комбинация каналов Landsat 7 ETM+ SWIR1-NIR-Green (5-4-2), но это точно не она. Скорее всего, изображение основано на комбинации NIR-Red-Green (4-3-2), которую в литературе используют для отображения ледников. Результат показан на рисунке.

Код: https://code.earthengine.google.com/93109de9af76d2d47e8b9ae38de351ad

Как видно, изображения отличаются. Возможно, оригинал делили на три части: снег/лед, морены и остальное. Каждую часть обрабатывали отдельно, например, использовали для них разные комбинации каналов. Затем все части объединяли. Что-то подобное мы делали здесь, и еще будем делать.

В коде границы яркости подбираются автоматически, как здесь. Если захотите экспортировать снимок для обработки в Photoshop, лучше экспортировать отдельные каналы.

#GEE
До сих пор мы не уделяли внимания комбинациям каналов. Этих комбинаций придумано великое множество и нужны они для визуального дешифрирования — каждому виду объектов (например, лесу) соответствует своя комбинация или даже несколько.

С одной стороны, визуальное дешифрирование — ручная работа, которой в ДЗЗ становится все меньше. С другой стороны, эта работа все равно нужна, полезна и никогда полностью не исчезнет. Чем обучать нейронку для каждого конкретного случая, для участка в несколько десятков гектар, проще выделить нужное вручную. И тут понадобится какая-то комбинация каналов. Знание за плечами не носить, так что будем понемногу рассматривать комбинации каналов, параллельно прокачивая навыки работы в GEE. Кроме того, варьируя комбинации каналов, можно строить необычные и очень красивые изображения.

Что же касается ледника Маласпина, то у нас есть еще пара интересных снимков)
К вопросу о визуальном дешифрировании снимков.
Ряд результатов на популярном уровне докладывался здесь. Это работы С.А. Барталева и его коллег.
В поисках «спрятанного» углерода

В ИКИ РАН разрабатывается новая информационно-аналитическая система «Углерод-Э».

Углерод — составляющая важнейших парниковых газов (углекислоты и метана), и информация о его циркуляции в первую очередь важна для исследований климата и принятия мер по их регулированию и смягчению негативных последствий.

Система «Углерод-Э» поможет вести комплексный мониторинг, в том числе с помощью космических аппаратов, запасов и потоков углерода в лесных и других экосистемах, предоставлять оперативную и достоверную информацию о том, какое количество углерода поглощается, накапливается, и какой его объем возвращается обратно в атмосферу в виде парниковых газов.

ℹ️ Узнать о системе и посмотреть примеры карт, полученных с её помощью, можно на сайте ИКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Селфи Juice

14 апреля с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовал космический аппарат Европейского космического агентства Juice (это аббревиатура от JUpiter ICy Moons Explorer). Зонд отправился в восьмилетнее путешествие к ледяным лунам Юпитера, но перед этим сделал несколько снимков Земли.

На снимке, сделанном камерой JMC1 зонда Juice через полчаса после запуска, видны Африканский Рог и Аденский залив (источник).
Изображения с камеры JMC1 на передней панели зонда (есть еще камера JMC2) не отличаются высокой четкостью: разрешение составляет 1024 x 1024 пикселей, и снимки лишь слегка обработаны. Дело в том, что JMC1 и JMC2 — это технологические камеры, предназначенные следить за развертыванием солнечных батарей и антенн зонда. Возможность получить несколько снимков других небесных тел на заднем плане является бонусом. Научная съемочная аппаратура будет передавать снимки гораздо более высокого разрешения, когда зонд достигнет окрестностей Европы, Каллисто и Ганимеда в 2031 году.

Основная задача Juice — наблюдение за лунами Юпитера с помощью оптических камер, магнитометра и радара, который сможет “прощупать” поверхность ледяных лун и составить карту водных океанов, которые, по мнению ученых, находятся подо льдами.

Зонд должен совершить четыре облета Земли и Венеры, а затем отправиться к месту назначения. Так что, возможно, мы еще увидим сделанные им селфи.

Следить за зондом Juice можно на веб-странице Европейского космического агентства Where is Juice now?

#снимки
Azersky прекратил работу из-за поломки

ТАСС сообщило 20 апреля, что азербайджанский спутник дистанционного зондирования Земли Azersky, принадлежащий компании "Азеркосмос", прекратил работу на год раньше запланированного срока. В качестве возможной причины прекращения обмена информацией со спутником указано его столкновение с мелким космическим мусором или метеоритом.

Azersky — это спутник SPOT 7, разработанный французской Airbus Defence and Space, и переданный "Азеркосмосу" согласно договору, заключенному в декабре 2014 года. На спутнике был установлен прибор NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument), разработки EADS Astrium SAS, который обеспечивал съемку с пространственным разрешением 2 м в панхроматическом канале, и с разрешением 8 м — в четырех мультиспектральных каналах (Blue, Red, Green и NIR). Полоса захвата составляла 60 км. Вместе со спутником-близнецом SPOT 6, Azersky мог выполнять стереосъемку.

Отмечается, что Azersky оправдал себя как с точки зрения оказания геоинформационных услуг, так и в коммерческом отношении. Сообщают также, что в 2022 году "Азеркосмос" “приступил к работам по изготовлению нового спутника с более высоким разрешением”. Кто именно разработает новый спутник, скоро увидим. Поля во многих районах Азербайджана имеют малую площадь, и без данных высокого разрешения ему никак не провести их мониторинг.
Сравните площади полей в Азербайджане и на Кубани.