ch
Feedback
Спутник ДЗЗ

Спутник ДЗЗ

前往频道在 Telegram

Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли. Обратная связь: @sputnikDZZ_bot

显示更多
4 861
订阅者
+624 小时
+117 天
+3130 天
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+12
在5个频道中
八月 '26
+67
在18个频道中
Get PRO
七月 '26
+74
在18个频道中
Get PRO
六月 '26
+67
在25个频道中
Get PRO
五月 '26
+58
在13个频道中
Get PRO
四月 '26
+108
在15个频道中
Get PRO
三月 '26
+92
在11个频道中
Get PRO
二月 '26
+173
在20个频道中
Get PRO
一月 '26
+135
在16个频道中
Get PRO
十二月 '25
+150
在29个频道中
Get PRO
十一月 '25
+176
在25个频道中
Get PRO
十月 '25
+174
在19个频道中
Get PRO
九月 '25
+152
在21个频道中
Get PRO
八月 '25
+120
在29个频道中
Get PRO
七月 '25
+87
在20个频道中
Get PRO
六月 '25
+144
在33个频道中
Get PRO
五月 '25
+120
在26个频道中
Get PRO
四月 '25
+154
在18个频道中
Get PRO
三月 '25
+232
在15个频道中
Get PRO
二月 '25
+172
在13个频道中
Get PRO
一月 '25
+165
在17个频道中
Get PRO
十二月 '24
+196
在23个频道中
Get PRO
十一月 '24
+139
在22个频道中
Get PRO
十月 '24
+173
在20个频道中
Get PRO
九月 '24
+192
在20个频道中
Get PRO
八月 '24
+207
在28个频道中
Get PRO
七月 '24
+239
在23个频道中
Get PRO
六月 '24
+242
在23个频道中
Get PRO
五月 '24
+413
在17个频道中
Get PRO
四月 '24
+247
在22个频道中
Get PRO
三月 '24
+267
在27个频道中
Get PRO
二月 '24
+159
在21个频道中
Get PRO
一月 '24
+189
在26个频道中
Get PRO
十二月 '23
+248
在20个频道中
Get PRO
十一月 '23
+190
在8个频道中
Get PRO
十月 '23
+64
在2个频道中
Get PRO
九月 '23
+449
在0个频道中
日期
订阅者增长
提及
频道
03 九月+3
02 九月+8
01 九月+1
频道帖子
2
На кубсате Colibri-S отработали гиперспектральную съемку Малый космический аппарат (МКА) Colibri-S отправился на орбиту 5 ноя+1
На кубсате Colibri-S отработали гиперспектральную съемку Малый космический аппарат (МКА) Colibri-S отправился на орбиту 5 ноября 2024 г. вместе с еще четырьмя спутниками, спроектированными Геосканом для университетов-партнеров по проекту Space-π Фонда содействия инновациям. Спутник, разработанный на базе усовершенствованной платформы «Геоскан 3U», оснащен гиперспектральной камерой для дистанционного зондирования Земли. Для компании Геоскан запущенные спутники стали первыми с активной системой ориентации в пространстве. В течение нескольких месяцев команда Геоскана вместе с сотрудниками Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева тестировала работу системы ориентации, в том числе маховики, и полезную нагрузку МКА. За это время провели около 30 сеансов съемки. Специалисты настроили сканирование данных с повышенной частотой кадров в режиме биннинга 2х2 — технологии объединения соседних пикселей в группы. Решение увеличило частоту кадров на одноплатном бортовом компьютере более чем втрое и повысило устойчивость съемки при большой скорости полета аппарата, сохранив высокую информативность данных. «Для нас выход на орбиту МКА Colibri-S вместе с еще четырьмя наноспутниками научно-образовательного проекта Space-π Фонда содействия инновациям был большим шагом: впервые Геоскан вывел и взял на управление несколько кубсатов за один запуск. Мы использовали модернизированную спутниковую платформу. Она оснащена новой системой ориентации и стабилизации, а также улучшенной системой связи, в том числе благодаря разработанному нашими инженерами высокоскоростному передатчику с пропускной способностью 250 Мбит/с. Устройство работает на частотах 10,45–10,5 ГГц и обеспечивает однонаправленный канал связи по линии "космос–Земля"», — рассказал руководитель отдела проектов МКА компании «Геоскан» Александр Хохлов. После преобразования видеопотока специалисты сформировали гиперспектральный куб данных собранных 120 спектральными каналами в диапазоне 400–1000 нм. На его основе получили цветосинтезированное RGB-изображение — полосу поверхности Земли шириной 20 км и длиной 145 км. Для повышения точности выполнили пространственную коррекцию изображения с учетом скорости и траектории полета кубсата, углов ориентации сканирования и характерных текстурных признаков поверхности. Это снизило геометрические искажения, возникающие при съемке на большой скорости. После цветокоррекции на изображении стали хорошо различимы растительность, песчаные участки, снежный покров и горные массивы. «В Самарском университете давно разрабатывают гиперспектральные камеры высокого разрешения. Изначально их предполагалось ставить на малые спутники массой несколько сотен килограммов с высокоточной системой ориентации и стабилизации. Для примера, при разрешении по поверхности Земли 30 м/пикс необходимо, чтобы колебания оси объектива камеры не превышали 10 угловых секунд. Установка таких камер на кубсаты, особенно небольшие, как Colibri-S, усложняет получение гиперспектральных снимков высокого разрешения: столь малые космические аппараты намного труднее стабилизировать. Специалисты команды Геоскана успешно справились с этой задачей», — отметил профессор кафедры киберфотоники Самарского университета Роман Скиданов. В дальнейшем специалисты планируют испытать новые режимы ориентации кубсата с управлением по тангажу — аппарат будет компенсировать скорость движения по орбите за счет управляемого поворота против направления полета. Такой подход уменьшит скорость сканирования поверхности Земли относительно движения спутника в два-четыре раза и повысит четкость гиперспектральных данных. Colibri-S не только проводит гиперспектральную съемку, но и участвует в радиолюбительских программах: МКА транслирует фотографии, детские рисунки и картинки. Галерея принятых со спутника материалов доступна на сайте сети наземных станций «СОНИКС». Источник #гиперспектр
804
3
Делимся снимком Владивостока с орбиты, где на этой неделе проходит Восточный экономический форум🌍 🌴 Основная площадка Восто
Делимся снимком Владивостока с орбиты, где на этой неделе проходит Восточный экономический форум🌍 🌴 Основная площадка Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.  Снимок получен на мультиспектральную камеру космического аппарата «Зоркий-2М» с разрешением 2,5 м/пиксель.
412
4
"Киноспутник" планируется запустить в конце ноября Спутник с камерой сверхвысокого разрешения для дистанционного зондирования
"Киноспутник" планируется запустить в конце ноября Спутник с камерой сверхвысокого разрешения для дистанционного зондирования Земли "Киноспутник" будет запущен в конце ноября текущего года. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель генерального директора "Спутникс" Всеволод Шевцов. По словам Шевцова, для развития отечественной частной космонавтики компаниям нужен гарантированный спрос для создания полноценной космической группировки и космической системы под решение различных задач. Кроме того, подчеркнул он, сейчас развивается тенденция перехода непосредственно от съемки или предоставления данных в сторону обработки при помощи искусственного интеллекта и выдачи конкретному заказчику продукта в зоне его интереса. "На сегодняшний день есть инструменты, и мы проговариваем это и с правительством — инструменты государственного частного партнерства. И со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы все заработало", — заключил замглавы "Спутникс". "Спутники и другие космические аппараты становятся компактнее, а значит, растет потребность в легких и сверхлегких ракетах-носителях. Поэтому особенно важно формировать экосистему, в которой разработчики спутников, ракет, бортовых систем и наземной инфраструктуры дополняют друг друга. Мы уже взаимодействуем со "Спутникс" и другими компаниями в этом направлении, чтобы совместно создавать полноценные решения для рынка", — добавил модератор сессии, генеральный директор Space Energy Георгий Емелин. Космический аппарат "Киноспутник" построен на базе новой платформы для малых спутников "Паллада" и имеет на борту мультиспектральную камеру с пространственным разрешением менее 1 м. Запуск нескольких таких низкоорбитальных аппаратов позволит создать спутниковую группировку сверхвысокого разрешения для оперативного ДЗЗ. Источник 🔗 Спутниковая платформа “Паллада” и 📷 “Киноспутник” на сайте компании "Спутникс". #россия
490
5
York Space Systems представила спутниковую платформу для сверхнизкой орбиты Компания York Space Systems представила спутников+1
York Space Systems представила спутниковую платформу для сверхнизкой орбиты Компания York Space Systems представила спутниковую платформу LX/V-Class, предназначенную для длительных полётов на сверхнизкой околоземной орбите (Very Low Earth Orbit, VLEO) — на высотах от 200 до 300 км. Платформа создана на основе существующих моделей ❶ S-Class и ❷ LX-Class. Заявленный срок активного существования — от трёх лет. Для работы на VLEO конструкция LX/V-Class учитывает повышенное сопротивление атмосферы и воздействие атомарного кислорода. Среди инженерных решений: обтекаемый корпус с уменьшенной площадью поперечного сечения, система активной компенсации сопротивления с использованием холловских плазменных двигателей (разработки недавно приобретенной York компании Orbion Space Technology) и покрытия, устойчивые к эрозии. Платформа рассчитана на полезную нагрузку массой до 250 кг и обеспечивает мощность до 1,5 кВт для работы оптических сенсоров или радаров. В отличие от других производителей (Redwire, Kreios Space, Bellatrix Aerospace), которые разрабатывают аппараты для высот ниже 300 км, York, по словам генерального директора Дирка Валлингера (Dirk Wallinger), не видит необходимости опускаться ниже 300 км для выполнения целевых правительственных заказов. Компания делает ставку на скорость производства: от заключения контракта до запуска должно проходить 6–7 месяцев. Платформа уже запущена в мелкосерийное производство на автоматизированной сборочной линии в Денвере (шт. Колорадо, США). Завершение квалификационных испытаний конструкции и двигательной установки запланировано на начало 2027 года, а первые выводы на орбиту — на середину 2027 года. York является основным подрядчиком Агентства космического развития Космических сил США (Space Development Agency, SDA) США и ранее поставляла спутники для миссии T1DES и для контракта по второму траншу транспортного уровня SDA (SDA Tranche 2 Transport Layer Gamma variant). Источник #VLEO #война #США
582
6
Коллеги указывают, что есть физические основания для создания подобных технологий https://t.me/sputnikDZZ/6602 Сайт разработчика: https://diffraqtion.com/spacedomainawareness Наша технология была разработана совместно с DARPA для улучшения классификации объектов в рамках системы Space Domain Awareness (SDA) за пределами дифракционного предела. Наши возможности: * Подсчет и разделение объектов при съемке хуже дифракционного предела. Разрешение многоисточниковых сцен, где обычная камера возвращает одно пятно. * Обнаружение изменений. Модальные сигнатуры смещаются при вращении и движении объекта до того, как пиксельное изображение покажет что-либо. На геостационарной орбите спутник и объект, находящийся рядом с ним, попадают в одно и то же дифракционное пятно большого наземного телескопа. Традиционная съемка отбрасывает информацию, необходимую для их разделения, до начала обработки. Мы же учитываем эту информацию. То есть речь идет не о том, чтобы можно было газету со спутника читать. Тут совсем другое: когда «белеет что-то: то ли женщина, то ли подушка» - хотя бы примерно понять, что это такое, сколько его там и что именно оно делает. Сбивает с толку название стартапа: «Quantum Camera Tech». И вообще квантово-ориентированность рекламы. По сути, речь идет о фурье-оптике. А сам метод – какой-то аналог метода темного поля. https://books.ifmo.ru/file/pdf/548.pdf Линза при этом – это прибор, осуществляющий фурье-преобразование; в фокальной плоскости – находится фурье-образ рассматриваемого объекта; ближе к оптической оси – главные, не самые интересные в данном случае моды, они «вырезаются»; ближе к краям – моды, отвечающие за мелкие детали, которые и исследуются для ответа на перечисленные вопросы. Узкая область применения технологии – слежение за спутниками и т.п. – видимо и ограничивает объем финансовых вливаний. Название и реклама, ориентированные на «квантвость», сбивают с толку. При чем тут квантовость? Обычная волновая оптика, которая была известна, как минимум, за столетие до квантовой механики; а вообще и Ньютон что-то о дуализме писал. Гюйгенс, опять же. С другой стороны, может быть и есть основания для квантово-ориентированности: может быть, чем-то квантовым эти поля в фокальной плоскости измеряют. P.S. Будучи студентом, узнав о методе темного поля, задумался: нет ли в живой природе кого-то, у кого зрение основано на подобном принципе? Оказалось, что есть, у некоторых глубоководных обитателей, у всяких кальмаров что-то похожее. Так что, в каком-то смысле, это будут спутники-кальмары.
447
7
Как разлилась река Трисули в Непале во время наводнения — показывает спутник Роскосмоса «Ресурс-П» Спутник Роскосмоса сфотогр
Как разлилась река Трисули в Непале во время наводнения — показывает спутник Роскосмоса «Ресурс-П» Спутник Роскосмоса сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня после. Наводнение в Непале началось утром 2 августа, пострадали более 1100 человек. ❤️Подписаться на Роскосмос: ТГ | MAX | VK
505
8
Морской гидрофизический журнал, № 3 / 2026 📖 Содержание номера Избранные статьи: • А. А. Алескерова, Л. В. Харитонова, Н. В.
Морской гидрофизический журнал, № 3 / 2026 📖 Содержание номера Избранные статьи: • А. А. Алескерова, Л. В. Харитонова, Н. В. Василенко, А. А. Кубряков, С. В. Станичный «Распределение взвешенного вещества в Каркинитском заливе по спутниковым данным» (с. 447–466) • О. А. Юнев, В. В. Суслин, В. Н. Белокопытов, Я. Карстенсен ««Цветение» фитопланктона в поверхностном слое глубоководной части Черного моря: анализ методов и результатов исследования по спутниковым данным» (с. 467–482) • В. В. Солбаков, С. Н. Зацепа, Н. А. Дианский, А. А. Ивченко, Е. А. Коршенко, И. И. Панасенкова, В. В. Фомин «Моделирование разлива мазута с использованием программного комплекса SPILLMOD» (с. 483–505) — про моделирование разлива мазута после аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. #журнал
592
9
LatConnect 60 и Phi Earth заключили соглашение о партнёрстве Компании Phi Earth Technologies и LatConnect 60 (LC60) (Австрали
LatConnect 60 и Phi Earth заключили соглашение о партнёрстве Компании Phi Earth Technologies и LatConnect 60 (LC60) (Австралия) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве для объединения данных дистанционного зондирования Земли от LC60 с верифицированными полевыми измерениями от Phi Earth. Цель сотрудничества — создать цифровую платформу мониторинга, отчётности и верификации (digital Monitoring, Reporting and Verification, dMRV) для использования в природоохранных проектах. Техническую основу составят данные перспективной спутниковой группировки SWIRSAT (Short Wave Infra Red Satellite), предназначенной для высокодетальной съёмки в коротковолновом инфракрасном диапазоне (об этой группировке мы писали здесь и здесь, см. также видео). Запуск первых двух аппаратов запланирован в первом квартале 2027 года. Развёртывание полной группировки из 18 спутников должно завершиться к 2029 году. Проект поддерживается Австралийским космическим агентством и правительством штата Западная Австралия. P.S. Если вам показалось, что SWIRSAT — это про сельское хозяйство и охрану природы — то вам показалось. #оптика
670
10
Региональные геосистемы — № 2 / 2026 📖 Содержание 📚 PDF Избранные статьи номера: • С. И. Евдокимов, А. В. Штефуряк Простран
Региональные геосистемы — № 2 / 2026 📖 Содержание 📚 PDF Избранные статьи номера: • С. И. Евдокимов, А. В. Штефуряк Пространственно-временной анализ трансформации дельты реки Великой (1975–2024 гг.) с использованием спутниковых снимков • Н. С. Евсеева, М. А. Каширо, З. Н. Квасникова, И. В. Кужевская Анализ и оценка влияния ливневой деятельности на почвы агроландшафтов Томской области • А. В. Коробейников, М. В. Кузякина, А. Н. Пелина Многолетний мониторинг изменений озера Абрау с использованием данных дистанционного зондирования Земли • Л. В. Гарафутдинова, В. К. Каличкин, Д. С. Федоров Оценка точности классификации многозональных космических снимков при использовании пиксельного и объектно-ориентированного подходов • Д. С. Дубовик, Л. К. Трубина, А. С. Щербинина Оценка благоприятности физико-географических факторов для развития поселений на примере Новосибирской области • Э. А. Лебедев Матрица переходов геосистем как инструмент геоэкологической интерпретации трансформации территории ХМАО – Югры • С. Ю. Орехов, В. И. Часовский Разработка комплексного показателя для концепции 15-минутного города на основе мер доступности и оценки пространственных неравенств трамвайной сети Калининграда #журнал
714
11
Diffraqtion получила финансирование на создание квантовой камеры Стартап Diffraqtion (базируется в Сомервилле, шт. Массачусет
Diffraqtion получила финансирование на создание квантовой камеры Стартап Diffraqtion (базируется в Сомервилле, шт. Массачусетс, США) привлёк $10 млн в рамках предпосевного раунда. Инвесторами выступили Lockheed Martin Ventures, Presidio Ventures (венчурное подразделение японской Sumitomo Corp.), и другие участники. Diffraqtion (ранее известная как Sensorq Technologies Inc.) развивается на базе разработок ученых Мэрилендского университета и Массачусетского технологического института. Она создаёт квантовые камеры, которые позволяют обходить дифракционный предел — фундаментальное ограничение разрешения обычных оптических систем, связанное с длиной волны и диаметром объектива. Вместо измерения интенсивности света технология, названная модальной визуализацией (modal imaging), анализирует форму (моды) принимаемого излучения. По словам разработчиков, это даёт возможность извлекать данные о форме и ориентации удалённого объекта, например космического аппарата, тогда как традиционный снимок показывает лишь размытое пятно. Согласно результатам моделирования, разрешение деталей может быть в 20 раз выше, чем у обычных камер. Недостатком новой технологии является то, что, хотя датчик и может передавать информацию о форме объекта, он не формирует изображение. Технологию лучше всего использовать, комбинируя информацию о форме, которую она предоставляет, с данными других датчиков, способных создавать обычные изображения. Технология прошла лабораторные испытания. В январе 2026 года Diffraqtion получила контракт Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA по программе Small Business Innovation Research на сумму $1,5 млн для проверки метода на наземных телескопах. Средства предпосевного раунда пойдут на создание первой полноценной камеры с производительностью, значительно превышающей лабораторный прототип, и её тестирование на телескопах. Также компания собирается разместить камеру в качестве попутной полезной нагрузки на спутнике в 2028 году, однако для этого потребуется дополнительное финансирование. Первоначальный интерес к разработке связан с задачами осведомлённости об обстановке в космосе (space domain awareness) — различением типов спутников, их ориентации, а также идентификацией космических объектов. После получения контракта DARPA поступили запросы на применение сенсора в робототехнике, беспилотных летательных аппаратах и промышленном контроле. Генеральный директор и соучредитель Diffraqtion Йоханнес Галацанос (Johannes Galatsanos) имеет ученые степени Массачусетского технологического института и Оксфордского университета, а также более 15 лет опыта работы в области искусственного интеллекта, квантовых технологий и управленческой деятельности, в том числе, в качестве исполнительного директора компании Novartis, где он занимался разработкой продуктов в области данных и искусственного интеллекта. Технология Diffraqtion основана на исследованиях другого соучредителя — профессора Сайката Гухи (Saikat Guha). Третьим соучредителем является Кристин Ван (Christine Wang) — технический директор компании и опытный инженер-фотоник. За компанией числится один патент США: US12631939B1 - Managing optical nonlinearities and optical mode sorting. Источник #оптика #SSA
596
12
Продолжение ⬆️ Выездные экспертизы стали практической частью квалификационного этапа конкурса. Экспертная группа проверяла готовность команд к испытаниям, соответствие документации представленному изделию, условия проведения работ, наличие измерительных средств и результаты демонстраций. После завершения выездных экспертиз экспертная группа оформила материалы квалификационного этапа и рассмотрела пояснительные записки команд, где была подробно описана концепция малого космического аппарата и будущее развёртывание космической группировки. На основании этих записок и результатов экспертиз оргкомитет решил, какие команды допустить к финальному этапу конкурса. На данный момент в статусе финалистов конкурса значатся 16 команд: ・ Низколетящий спутник ДЗЗ — ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (НИУ)» (Москва) ・ Воздух — ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (Москва) ・ Каисты — ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева» (Казань) ・ Эль Пять — ООО «Эль пять» (Москва) ・ ОРБИТЕК — ООО «Орбитек» (Москва) ・ Cortex — ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (НИУ)» (Москва) ・ Небоход — ООО «ИНКВаер» (Москва) ・ СТЦ — ООО «СТЦ» (Санкт-Петербург) ・ Д-Старт — ООО «Д-СТАРТ» (Омск) ・ Объединённая команда «Телум» — АО «Зонд-Холдинг» (Москва) ・ ЭКИПО — ООО «ЭКИПО» (Сергиев Посад) ・ SX-VICTORIA — ООО «Спутниковые инновационные космические системы» (Москва) ・ СВЕРХ — ООО «СВЕРХ» (Москва) ・ НидлСат — ООО «Малые космические системы» (Москва) ・ Автономные аэрокосмические — ООО Научно-производственное предприятие «Автономные аэрокосмические системы – ГеоСервис» (Красноярск) ・ Парус-МГУ — ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (Москва) #VLEO #КТС #россия
784
13
Завершена экспертиза проектов-участников конкурса «Сверхнизкие орбиты» Экспертная группа завершила выездные экспертизы 13 ком+1
Завершена экспертиза проектов-участников конкурса «Сверхнизкие орбиты» Экспертная группа завершила выездные экспертизы 13 команд-участников технологического конкурса Фонда НТИ Up Great «Сверхнизкие орбиты». Об этом конкурсе мы писали: 1, 2, 3. Четыре команды — «Спутникс», «Парус-МГУ», Cortex и «Телум» — выбрали для своих аппаратов двигатель КМ-35, работающий на эффекте Холла и разработанный Центром Келдыша. 🛰 «Парус-МГУ» готовит аппарат для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и связи с полезной нагрузкой от МИЭТ — радаром и аппаратурой высокоскоростной передачи данных, — а также с дополнительными воздушными электрореактивными двигателями разработки МГУ. Высота расчётной орбиты составит 165–210 км. 🛰 Команда «SX-VICTORIA» от компании «Спутникс» разрабатывает аппарат массой около 300 кг для высот 220–280 км со сроком службы не менее года. Целевой аппаратурой может стать оптико-электронная камера или активная фазированная антенная решётка для ДЗЗ, а также отделяемые кубсаты разных типоразмеров. 🛰 «Cortex» из МГТУ имени Баумана и МГУ создаёт спутниковую платформу с комбинированной системой ориентации, которая совмещает аэродинамическую стабилизацию с активными методами и допускает установку разной полезной нагрузки, включая научные приборы. 🛰 «Телум» проектирует аппарат для длительной работы на сверхнизких орбитах для ДЗЗ в оптическом диапазоне и ретрансляции данных в радиодиапазоне; в перспективе на этой платформе планируют предоставлять услуги связи, включая широкополосный доступ и сервисы Direct-to-Cell. 🛰 Команда «Д-Старт» разрабатывает платформу малого спутника «Мотылёк» форм-фактора TinySat 2T для ДЗЗ в оптическом диапазоне. Двигатель для этого аппарата команда сделала из композитного углепластика: при нагреве панели инфракрасным излучением в вакууме полимерное связующее вещество на всей поверхности панели переходит из твёрдого состояния в газ — этот процесс термосублимации и создаёт тягу. 🛰 Команда «Воздух» готовит спутник с воздухозаборным устройством в нестандартном обтекаемом корпусе. На экспертизе она показала работу собственного высокочастотного ионного двигателя с внешним магнитным полем в двух режимах — на инертном аргоне и на смеси аргона с воздухом. 🛰 «Орбитек» строит маневрирующий аппарат также в нестандартном обтекаемом форм-факторе. Его основное назначение — оптическое ДЗЗ. Команда продемонстрировала собственный двигатель НТ-1000, работающий на эффекте Холла и способный использовать как криптон, так и ксенон. 🛰 Команда «Сверх» выбрала для спутника форм-фактор «башня» и решение без расхода топлива — электродинамическую тросовую двигательную установку. Ток проходит по проводящему тросу длиной несколько сотен метров, взаимодействует с магнитным полем Земли и создаёт тягу, которая компенсирует аэродинамическое торможение. Куратор экспертной группы Конкурса НТИ, заместитель директора по развитию НИИ ПМЭ МАИ Александр Богатый, отметил, что участники показали широкий спектр подходов к освоению сверхнизких орбит. Большинство команд применяет традиционные двигатели, которые уже доказали надёжность и обладают достаточным ресурсом для конкурсной задачи, но некоторые команды предлагают решения, которые ещё не испытывали в космосе — в случае успеха они смогут конкурировать с известными технологиями. ❶ Демонстрация работоспособности прототипа солнечного термосублимационного двигателя стационарно-циклической микротяги команды Д-Старт в термобарокамере собственной разработки. ❷ Демонстрация работы двигательной установки команды «Воздух». Источник #VLEO #КТС #россия
3 116
14
🙏 Благодарим, расположив в календарном порядке, телеграм-каналы, делавшие репосты и цитировавшие наши публикации в августе 2026 года: ・ НОС ・ Заметки инженера - исследователя ・ СКАНЭКС ・ Дистанционное зондирование и геоинформатика ・ Дмитрий Конаныхин 🇷🇺 ・ CosmoRaccoon 🚀 ・ Астродинамика ・ Сектор главного конструктора ・ заметки на ракетных стабилизаторах ・ Banya & Bites ・ Землеустроитель в законе 🇷🇺 ・ ГеоИнфо ・ Сказки ・ Космос на связи ・ Космонавт без скафандра ・ Fly AI Спасибо, коллеги!
633
15
Вестник СГУГиТ — Том 31, № 3 и № 4 / 2026 № 3: 📖 Содержание, 📚 PDF № 4 : 📖 Содержание, 📚 PDF Избранные статьи номеров: •
Вестник СГУГиТ — Том 31, № 3 и № 4 / 2026 № 3: 📖 Содержание, 📚 PDF № 4 : 📖 Содержание, 📚 PDF Избранные статьи номеров: • М. А. Сквазников, Д. Л. Колыгин Применение данных аэро- и космических съемок в задачах оптимизации логистики морских контейнерных терминалов • Р. Р. Аскаров, С. А. Крылов Формализация выбора оптимальных способов представления информации о динамике географических объектов • Д. С. Логинов, В. В. Беленко, Н. И. Баранова Картографическое обеспечение оценки перспектив нефтегазоносности по данным дистанционного зондирования Земли и морских сейсморазведочных работ • Я. Г. Пошивайло Современные тенденции, проблемы и задачи картографии • А. В. Трофимова Разработка ГИС-сервиса для тематической обработки данных гиперспектральных и мультиспектральных оптико-электронных систем • Т. Т. Жагипарова, О. С. Музыка, Н. И. Добротворская, О. И. Малыгина Формирование системы мониторинга для выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель Республики Казахстан • Л. В. Илларионова, А. С. Степанов, К. Н. Дубровин, Е. А. Фомина Аппроксимация временных рядов NDVI сплайнами и рядом Фурье для мультисенсорной классификации пахотных земель Хабаровского края • Д. В. Филиппов Возможности применения цифровых двойников местности для исследования растительного покрова в сельском хозяйстве • А. Н. Бешенцев, Т. А. Борисова Картографирование наводнений на основе геоморфометрического анализа ЦМР (на примере р. Баргузин, бассейн оз. Байкал) • Л. Н. Бурмин Способ 3D-визуализации горного отвода на основе дискретной воксельной модели для анализа пространственных процессов • Т. С. Молокина Основные принципы выполнения картографической визуализации и критерии их реализации • Б. А. Фисич Пути совершенствования средств и методов динамического отображения процессов в геопространстве для решения специальных задач • С. А. Чигридов, Е. Н. Кулик Использование принципов локальных климатических зон мегаполиса для оптимизации сети мониторинга атмосферного воздуха #журнал
676
16
Человек, открывший нам Венеру: 105 лет со дня рождения В.М. Ковтуненко 🪐 Сегодня, 31 августа, исполняется 105 лет со дня рож+1
Человек, открывший нам Венеру: 105 лет со дня рождения В.М. Ковтуненко 🪐 Сегодня, 31 августа, исполняется 105 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Ковтуненко – главного конструктора, благодаря которому НПО Лавочкина стало лидером межпланетных исследований. Фронтовик, учёный, организатор. Под его руководством были созданы миссии «Венера-13 и -14», впервые передавшие цветные снимки с поверхности планеты, «Вега-1 и -2», изучившие Венеру и ядро кометы Галлея, а также заложены основы разгонного блока «Фрегат». «Он умел слушать, договариваться и думать о будущем», — вспоминают коллеги. 📖 Читайте большой материал о жизни и наследии Вячеслава Михайловича на нашем Яндекс Дзен.
647
17
Загадочные круглые поля зафиксировали спутники СТЦ Необычная геометрия на поверхности Земли — это рукотворные сельскохозяйств+2
Загадочные круглые поля зафиксировали спутники СТЦ Необычная геометрия на поверхности Земли — это рукотворные сельскохозяйственные поля с системой кругового орошения. На снимках малых космических аппаратов (МКА) СТЦ — участки в Бразилии и Саудовской Аравии. Данный метод полива используют в регионах, где недостаточно естественных осадков. Система представляет собой длинную установку, вращающуюся вокруг центральной точки и равномерно орошающую посевы. Для нас особый интерес представляет сравнение снимков, сделанных малым 3-юнитовым спутником и более крупным аппаратом формата 12U. Разница в детализации позволяет наглядно оценить возможности МКА разных форм-факторов. Так, цветной снимок провинции Хаиль (Саудовская Аравия) получен с МКА ANSAT-1 3U, разработанного в сотрудничестве с Юношеским клубом космонавтики им. Г.С. Титова. Этот спутник отправился выполнять свою миссию в декабре 2025 года в составе пятого космического пуска. Черно-белые, или панхроматические, фотографии региона Луис-Эдуарду-Магальяйнс (Бразилия) сделаны на оптику спутника 12U, который работает на околоземной орбите с ноября 2024 года.
606
18
Загадочности в полях, конечно, немного. А вот за снимки — спасибо!
592
19
Коллеги! 21 сентября в 11:00 (МСК) проведём вебинар «Гиперспектральные данные : получение и обработка» Совместно с Центром ин
Коллеги! 21 сентября в 11:00 (МСК) проведём вебинар «Гиперспектральные данные : получение и обработка» Совместно с Центром инновационных технологий покажем, как в IMC пройти путь от исходного куба до интерпретируемого результата. Никакого перечисления меню – только один рабочий маршрут: 📥 импорт → 🛠 подготовка → 📊 индексы → 📈 спектры → 🗺 классификация → 📍 геоданные. В прямом эфире разберём, почему выбор алгоритма зависит от сенсора и как не допустить ошибок на начальных этапах. 🗓 21 сентября, 11:00 МСК ⏳ 60 минут 🎯 бесплатно 👉 Регистрация по ссылке До встречи на вебинаре! #вебинар #гиперспектральныеданные #обработкаданных #IMC #Оптивиста #ПРОКСИМА
652
20
▶ NASA запустило ракету-носитель Falcon Heavy с космическим телескопом Nancy Grace Roman, следует из трансляции космического
▶ NASA запустило ракету-носитель Falcon Heavy с космическим телескопом Nancy Grace Roman, следует из трансляции космического управления США. Миссия будет длиться пять лет, первые снимки NASA планирует опубликовать к началу 2027 года. Видео: Nick Sortor/Х ✔ Подпишись на ТАСС / Наука в "Максе"
684