Спутник ДЗЗ
Open in Telegram
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли. Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
Show more4 826
Subscribers
-124 hours
+117 days
+4930 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
July '26
July '26
+67
in 14 channels
June '26
+67
in 25 channels
Get PRO
May '26
+58
in 13 channels
Get PRO
April '26
+108
in 15 channels
Get PRO
March '26
+92
in 11 channels
Get PRO
February '26
+173
in 20 channels
Get PRO
January '26
+135
in 16 channels
Get PRO
December '25
+150
in 29 channels
Get PRO
November '25
+176
in 25 channels
Get PRO
October '25
+174
in 19 channels
Get PRO
September '25
+152
in 21 channels
Get PRO
August '25
+120
in 29 channels
Get PRO
July '25
+87
in 20 channels
Get PRO
June '25
+144
in 33 channels
Get PRO
May '25
+120
in 26 channels
Get PRO
April '25
+154
in 18 channels
Get PRO
March '25
+232
in 15 channels
Get PRO
February '25
+172
in 13 channels
Get PRO
January '25
+165
in 17 channels
Get PRO
December '24
+196
in 23 channels
Get PRO
November '24
+139
in 22 channels
Get PRO
October '24
+173
in 20 channels
Get PRO
September '24
+192
in 20 channels
Get PRO
August '24
+207
in 28 channels
Get PRO
July '24
+239
in 23 channels
Get PRO
June '24
+242
in 23 channels
Get PRO
May '24
+413
in 17 channels
Get PRO
April '24
+247
in 22 channels
Get PRO
March '24
+267
in 27 channels
Get PRO
February '24
+159
in 21 channels
Get PRO
January '24
+189
in 26 channels
Get PRO
December '23
+248
in 20 channels
Get PRO
November '23
+190
in 8 channels
Get PRO
October '23
+64
in 2 channels
Get PRO
September '23
+449
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 26 July | 0 | |||
| 25 July | 0 | |||
| 24 July | +2 | |||
| 23 July | +6 | |||
| 22 July | +12 | |||
| 21 July | 0 | |||
| 20 July | 0 | |||
| 19 July | +1 | |||
| 18 July | +3 | |||
| 17 July | +8 | |||
| 16 July | +2 | |||
| 15 July | +1 | |||
| 14 July | +1 | |||
| 13 July | +2 | |||
| 12 July | +3 | |||
| 11 July | +2 | |||
| 10 July | 0 | |||
| 09 July | +3 | |||
| 08 July | +7 | |||
| 07 July | +3 | |||
| 06 July | +2 | |||
| 05 July | +2 | |||
| 04 July | +2 | |||
| 03 July | +3 | |||
| 02 July | +1 | |||
| 01 July | +1 |
Channel Posts
Опубликованы откалиброванные данные радара L-диапазона спутника NISAR
С 20 июля 2026 года открыт доступ к откалиброванным данным, полученным радаром L-диапазона спутника NISAR. Данные находятся на Alaska Satellite Facility Distributed Active Archive Center (ASF DAAC) и на портале NASA Earthdata. Для поиска и загрузки доступны веб-инструменты (Earthdata Search, Vertex), а также API и пакет asf_search на языке Python.
Первый выпуск включает наблюдения, сделанные начиная с 17 июня 2026 года. Новые снимки будут добавляться по мере обработки. Полный архив данных за первый год научной работы спутника планируется выложить к концу 2026 года.
📁 Основные продукты NISAR:
- NISAR Ancillary and Auxiliary Data
- NISAR Provisional Geocoded Pixel Offsets (Version 1)
- NISAR Provisional Geocoded Polarimetric Covariance Product (Version 1)
- NISAR Provisional Geocoded Single Look Complex Product (Version 1)
- NISAR Provisional Geocoded Unwrapped Interferogram Product (Version 1)
- NISAR Provisional Radar Raw Signal Calibration Data (Version 1)
- NISAR Provisional Radar Raw Signal Science Data (Version 1)
- NISAR Provisional Range Doppler Pixel Offsets (Version 1)
- NISAR Provisional Range Doppler Single Look Complex Product (Version 1)
- NISAR Provisional Range Doppler Unwrapped Interferogram Product (Version 1)
- NISAR Provisional Range Doppler Wrapped Interferogram Product (Version 1)
- NISAR Provisional Soil Moisture (Version 1)
📄 Справочные данные NISAR:
- NISAR Coordinated Observation Plan – XML
- NISAR L-SAR Radar Clock to UTC Conversion File – ASCII
- NISAR Observation Radar Observation Sequence Table – XML
- NISAR Orbit Ephemeris – XML
- NISAR Radar Pointing – XML
- NISAR Spacecraft Trajectory Utility File – XML
- NISAR Total Electron Content – JSON
#данные #SAR #США
| 2 | Вихри за островом Петра I
Над Южным океаном, окружающим Антарктиду, ветры могут свободно обходить земной шар, почти не встречая препятствий в виде суши. Когда же ветер наталкивается на преграду, например на остров, возмущение воздушного потока может быть весьма живописным.
В один из дней антарктического лета, 11 февраля 2026 года, спутник Landsat 8 сделал снимок вихревых дорожек фон Кармана, образовавшихся с подветренной стороны острова Петра I. Эти цепочки чередующихся вихрей возникают, когда поток воздуха отклоняется препятствием. Потоки срываются поочередно то с верхней, то с нижней части препятствия, закручиваясь в противоположных направлениях: один вихрь по часовой стрелке, а следующий за ним — против. В результате за островом образуются два параллельных ряда вихрей, вращающихся в противоположных направлениях. Для формирования вихрей скорость ветра обычно должна составлять от 5 до 15 м/с. При более сильных штормовых порывах вихри не могут сохранять свою структуру.
Остров Петра I — этот покрытый льдом вулкан, расположенный на 68,86° южной широты в море Беллинсгаузена, примерно в 400 километрах от побережья Западной Антарктиды и более чем в 1800 километрах от мыса Горн (Чили). Остров открыт 11 января (по старому стилю) 1821 года российской экспедицией под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева.
#снимки | 664 |
| 3 | 🌍 Использование платформы Global Surface Water Explorer при изучении русловых процессов
При исследовании многолетних деформаций речных русел одна из основных задач — понять, где и в какие периоды происходили изменения положения русла, развитие новых рукавов, расширение пойменных проток, изменение площади водной поверхности и интенсивные русловые переформирования.
Одним из вспомогательных инструментов, который удобно использовать на начальных этапах анализа, является Global Surface Water Explorer — глобальный продукт Европейской комиссии (Joint Research Centre, JRC), созданный по многолетнему архиву спутниковых снимков Landsat.
🔗 Карта
🔗 Загрузка данных
Этот ресурс активно применяется не как конечный источник информации, а как инструмент руслового анализа [1,2]. С его помощью выделялись участки размывов, оценивались участки изменений русла, определялись объемы наносов, поступающих в результаты русловых деформаций.
Наиболее полезными при изучении русловых деформаций являются несколько слоев.
💧 Water Occurrence позволяет оценить устойчивость положения русла и выделить участки периодического затопления поймы.
🔄 Water Transitions помогает выявить территории, где берега превратились в акваторию реки или наоборот.
📈 Occurrence Change Intensity позволяет быстро обнаружить участки наиболее интенсивных изменений водной поверхности.
🌊 Maximum Water Extent используется при анализе максимальных разливов водных объектов (показывает предельные наблюденные границы затопления).
Пространственное разрешение продукта составляет 30 м.
📖 Основная публикация
Pekel J.-F., Cottam A., Gorelick N., Belward A. High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature. 2016. Vol. 540. P. 418–422. | 444 |
| 4 | Вид на Starship со спутников Ыефкдштлhttps://x.com/elonmusk/status/2080834619998363897 | 524 |
| 5 | Запуск пяти китайских спутников
23 июля 2026 года в 23:33 всемирного времени из коммерческой зоны “Дунфэн” космодрома Цзюцюань выполнен пуск ракеты-носителя “Лицзянь-1” (Lijian-1) с пятью спутниками: “Тяньи-48” (Tianyi-48, 天仪48), “Ганде-1-01” (Gande-1-01, 甘德一号01), “Сигуан-2-03” (Xiguang-2-03, 西光贰号03), “Цзитяньсин А04” (Jitianxing A04, 吉天星A-04) и “Инлун Фэнгуан-1” (Yinglong Fengguang-1, 应龙风光一号).
Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту.
🛰 Tianyi 48 / Chenguang-1 (辰光一号) — отработка технологий космических дата-центров. Спутник тестирует ключевые технологии, включая космическую энергетику (концентраторные солнечные батареи) и системы теплоотвода (графеновые излучающие панели) для работы высокопроизводительных серверов на орбите. Также несёт коммерческие вычислительные серверы и малую камеру дистанционного зондирования для отработки бортовых вычислений и съёмки Земли. Планируется обеспечить вычислительную мощность 25 PFlops.
🛰 Gande-1 01 — первый спутник одноименной группировки и первый китайский коммерческий спутник для мониторинга космического мусора. Предназначен для каталогизации и отслеживания космического мусора (включая миллиметровые фрагменты), выдачи предупреждений о столкновениях и управления космическим движением. Оснащён широкоугольной обзорной камерой и камерой высокодетального наблюдения. Имеет бортовой ИИ для автономного планирования миссий и несколько новых двигательных установок для орбитальных манёвров (включая межорбитальные переходы и сближение с объектами). Спутниковая платформа разработана компанией Aerospace Dongfanghong Satellite Co., Ltd. Планируемая численность группировки Gande — 120 аппаратов.
🛰 Xiguang-2 03 / AVIC Infrared-1 (中航红外一号) — спутник дистанционного зондирования с бортовым ИИ. Масса: 199,56 кг. Несёт датчики высокого пространственного разрешения для работы в видимом/коротковолновом инфракрасном (ИК) (1,38 м), средневолновом ИК (5 м) и в длинноволновом ИК (12,5 м), а также обзорную камеру средневолнового ИК-диапазона. Оснащён вычислительным модулем с ИИ для работы с большими моделями на борту. Ориентирован на задачи ситуационной осведомлённости, мониторинга чрезвычайных ситуаций, судоходства и авиации, предотвращения аварий в энергосетях и метеорологии. Совместная разработка Shanghai Xuntian Qianhe Space Technology и Xinghuo Chuanming.
🛰 Jitianxing A-04 / Yunjian Muxi (云尖沐曦号) — создан для отработки технологий вычислений в космосе и автономного управления спутниками (самостоятельное планирование задач, обработка данных, выдача команд). Является частью проекта San-Ti Computing Constellation (“Вычислительная группировка трёх тел”). Оборудован вычислительным модулем на базе GPU Muxi, бортовым маршрутизатором и терминалом лазерной связи. Способен автономно управлять своим состоянием и выполнять полный цикл задач без вмешательства с Земли. Совместная разработка Zhejiang Lab, Yunjian Information, Muxi Technology, Xuntian Qianhe и ZJU-City College.
🛰 Yinglong Fengguang-1 — коммерческий метеорологический спутник. Предназначен для вертикального зондирования атмосферы (температура и влажность), обнаружения и визуализации наземных объектов с высокой температурой, мониторинга изменений температуры поверхности. Будет использоваться для прогнозирования погоды, предупреждения стихийных бедствий, мониторинга ресурсов и прогнозирования генерации энергии от возобновляемых источников (солнечная и ветровая энергетика). Основные полезные нагрузки: микроволновый радиометр и инфракрасная камера.
#китай #LST #оптика #радиометр #SSA #ИИ | 629 |
| 6 | Картографирование объектов по переработке и хранению сои в Бразилии с помощью эмбеддингов
Компании Trase и Ode Partners использовали эмбеддинги AlphaEarth и Clay для выявления объектов по переработке и хранению сои на территории Бразилии, начав с 321 образца и сузив круг поиска с территории всей страны до 12 000 потенциальных мест. Эмбеддинги AlphaEarth использовались для поиска вероятных объектов, Clay — для сокращения числа ложных срабатываний с учетом окружающего пространственного контекста, а официальные данные об объектах для хранения сои от CONAB и данные MapBiomas о площадях посевов сои — для итоговой перепроверки.
🗺 Карта объектов по переработке и хранению сои в Бразилии
📖 Описание процесса от Ode Partners
#ИИ | 719 |
| 7 | Испытания космической техники в одном посте!
В течение пары недель я писал про испытания космической техники, стараясь затронуть основные моменты. Это занятное чтиво, компактно собранное в одном флаконе, а именно в одном посте.
Поэтому если вы в ускоренном порядке хотите узнать через что проходит спутник прежде чем отправиться в космос, то вот ссылки на мои посты с испытаниями:
1. Термовакуумные испытания
2. Вибромеханические испытания
3. Электромагнитная совместимость
4. Испытания на рад. стойкость, часть 1
5. Испытания на рад. стойкость, часть 2
6. Испытания на рад. стойкость, часть 3
7. Автоматизированные испытания
8. Комплексные испытания
9. Стандарты испытаний
10. Комплексная программа экспериментальной отработки
11. Программа летных испытаний
Ценность этих постов в том, что почти каждый из них сопровождался российской и международной нормативной базой с прикреплением файлов и ссылок на них, чтобы вы могли сами ознакомиться с ними. А это и ГОСТы, и ECSS, и MIL
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов | 641 |
| 8 | Распаковка FLEX
Космический аппарат Fluorescence Explorer (FLEX) извлекают из контейнера на Европейском космодроме во Французской Гвиане. | 704 |
| 9 | earthkit 1.0
Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) выпустил earthkit 1.0 — экосистему пакетов на Python с открытым исходным кодом, предназначенную для доступа, анализа, обработки и визуализации метеорологических и климатических данных.
🔗 Сайт earthkit
#софт #python #погода | 780 |
| 10 | IHI изучает возможность использования гиперспектральных спутников Kuva для создания японской мультисенсорной группировки
Японская корпорация IHI рассматривает возможность включения гиперспектральных спутников финской компании Kuva Space в состав своей будущей мультисенсорной группировки дистанционного зондирования Земли, которая должна состоять из 100 аппаратов. 21 июля стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого изучат возможности производства и эксплуатации спутников Kuva Hyperfield-2 в Японии.
Согласно меморандуму, заказы от IHI ожидаются в 2027 году. К тому времени Kuva Space намерена вывести на орбиту первый аппарат Hyperfield-2, массой около 70 кг. Сейчас в активе Kuva два 12-килограммовых кубсата Hyperfield-1.
По оценкам Kuva, около 20 спутников Hyperfield-2 обеспечат ежедневное покрытие территории примерно 20 млн км², охватывающей Японию, сопредельные страны и окружающие морские акватории. Финская компания планирует развернуть 100 спутников к концу 2030 года, что позволит проводить мониторинг Восточной Азии с периодичностью менее суток. IHI получит доступ к данным пропорционально числу закупленных аппаратов, но сможет пользоваться более высокой частотой обзора всей группировки.
IHI уже запустила в 2025 году гиперспектральный спутник-демонстратор, изготовленный в Литве компанией Kongsberg NanoAvionics, и с ноября прошлого года анализирует данные и аналитику с Hyperfield-1. Ранее IHI заказала у финской Iceye четыре радарных спутника, два из которых планируется собирать и испытывать в Японии (контракт предусматривает опцион ещё на 20 аппаратов). С IHI сотрудничают британские компании — оператор тепловизионной съёмки SatVu и производитель спутников Surrey Satellite Technology Limited, которые также могут принять участие в создании группировки. В первоначальный план IHI входят оптические и радиочастотные полезные нагрузки, а также VDES (VHF Data Exchange System) — система обмена данными в диапазоне ультракоротких волн.
Источник
#япония #финляндия #гиперспектр | 738 |
| 11 | Маленький двигатель с большой историей: как СПД-50 изменил космическую отрасль
Ровно 14 лет назад, 22 июля 2012 года, был выведен на орбиту малый космический аппарат «Канопус-В» — первый российский спутник, оснащённый стационарным плазменным двигателем СПД-50.
Для российской космонавтики это стало знаковым событием. Электроракетные двигатели к тому времени уже имели солидную историю: первый СПД был создан в ОКБ «Факел» ещё в 1970-х годах. Однако на малых аппаратах такие технологии долгое время не применялись — считались слишком сложными и тяжёлыми. СПД-50 доказал обратное.
Не весом, а тягой
Стационарный плазменный двигатель СПД-50 мощностью 230 ватт в настоящее время является одним из самых маленьких двигателей данного типа, применяемых на отечественных космических аппаратах, его вес всего 1.23 кг. Особенностью заправленной ксеноном двигательной установки «Канопуса-В» является малая масса 26 кг (у аналогов свыше 100 кг) и небольшая тяга 14 мН (у аналогов не менее 40 мН). Этого достаточно, чтобы годами поддерживать орбиту, экономя драгоценное топливо.
Модернизация
Со временем на смену СПД-50 пришла его усовершенствованная версия — СПД-50М. Мощность выросла с 230 до 300 ватт, а удельный импульс тяги увеличился в полтора раза. А вот масса осталась практически неизменной — 1,32 кг. СПД-50М выдерживает более 11 000 включений, а ресурс по времени работы — не менее 5000 часов. Эти показатели сделали двигатель ещё более привлекательным для коммерческих проектов.
Идеальный выбор для низких орбит
Эти двигатели как нельзя лучше подходят для малых космических аппаратов на низких и сверхнизких орбитах. В условиях, где каждый грамм на счету, а атмосферное торможение требует регулярной коррекции, лёгкий и экономичный плазменный двигатель становится оптимальным решением.
Для группировок малых спутников дистанционного зондирования Земли — а именно для таких задач создавался «Канопус-В» — СПД-50 позволяет значительно увеличить срок активного существования и долю полезной нагрузки. Сегодня эти двигатели успешно работают уже на сотнях космических аппаратах.
Маленький, лёгкий, неприхотливый СПД-50 — настоящая «рабочая лошадка» современной космонавтики.
Принцип работы стационарного плазменного двигателя смотрите в инфографике
Мы в 📲МАХ | 💙VK | 💬Телеграм | 💙Дзен | 609 |
| 12 | Данные Biomass 2-го уровня обработки
30 июня в открытый доступ были выпущены данные спутника ESA Biomass 2-го уровня обработки — Level-2A Forest Height (FH) и Level-2A Ground Notching (GN).
График выпуска данных Biomass 2-го уровня выглядит так:
・ апрель 2027 г. — Level-2A Forest Disturbance (FD)
・ май 2027 г. — Level-2B Forest Height (FH) и Above Ground Biomass (AGB), соответствующие снимкам, полученным на этапе томографии (Tomographic phase) — с 21 ноября 2024 г. по 9 апреля 2027 г.
・ декабрь 2027 г. — Level-2B Forest Disturbance (FD)
📝 О данных Biomass Level 1 мы рассказывали здесь.
📥 Доступ к данным Biomass всех уровней
#данные #SAR #InSAR #лес | 874 |
| 13 | Подготовка к запуску европейских спутников FLEX и Sentinel-3C
Два спутника дистанционного зондирования Земли, FLEX и Sentinel-3C, доставлены в Европейский космопорт во Французской Гвиане после двухнедельного морского перехода из Ниццы (Франция). Запуск аппаратов ракетой-носителем Vega-C запланирован на сентябрь.
В течение восьми недель перед стартом инженеры проведут испытания, проверки, заправку топливом и финальную подготовку к запуску. Спутники будут установлены в головном обтекателе ракеты так, что Sentinel-3C окажется выше FLEX и будет выведен на орбиту первым.
Sentinel-3C продолжит работу группировки Sentinel-3, выполняя мониторинг океанов, суши, ледяного покрова и атмосферы.
FLEX — спутник программы Earth Explorer, предназначенный для наблюдения солнечно-индуцированной флуоресценции растительности. Его основная задача — создание первых глобальных карт флуоресценции растительности с разрешением 300×300 м для оценки фотосинтетической активности. Аппарат оснащён спектрометром Fluorescence Imaging Spectrometer, который регистрирует слабое свечение, испускаемое растениями в процессе фотосинтеза. FLEX будет работать в группе (formation flying) с одним из аппаратов Sentinel-3, используя его данные о состоянии атмосферы и земной поверхности для совместного анализа.
📷 Выгрузка контейнера со спутниками во Французской Гвиане.
Источник
#sentinel3 #SIF | 858 |
| 14 | C борта морской платформы “Дунфэн хантяньган” запущено 9 китайских спутников
22 июля 2026 года в 02:54 всемирного времени из акватории Восточно-Китайского моря с борта морской платформы “Дунфэн хантяньган” выполнен пуск ракеты-носителя “Иньли-1” (Yinli-1/Gravity-1) компании Orienspace с шестью спутниками “Дунпо” (东坡, Dongpo) №№ 13–14, 17–20 и тремя другими космическими аппаратами: “Сяцюан-2-01” (西光贰号01, Xiguang-2-01), “Тяньи-49” (天仪49, Tianyi-49) и “Цидинсин-3” (紫丁香三号, Zidingxiang-3).
Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту.
Шесть новых спутников “Dongpo” довели численность группировки “Хуаньтянь” (Huantian) до 20 аппаратов.
🛰 Dongpo 13 (东坡13), он же Chuanzi-1 (川资一号), и Dongpo 14 (东坡14), он же Xinan Caijing Daxue (西南财经大学号) — аппараты оптического дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Dongpo 14 имеет массу 280 кг и обеспечивает пространственное разрешение до 0,5 м.
🛰 Dongpo 17/Zhongjian Xikan-1 (东坡17 / 中建西勘一号), Dongpo 18/Nongjiao Zhongxin-1 (东坡18 / 农交中心一号), Dongpo 19/Chengli-1 (东坡19 / 成理一号), Dongpo 20/Lianzhi-1 (东坡20 / 联智一号) — радарные спутники. Диапазон работы и другие характеристики радаров не указаны.
Аппараты Dongpo произведены китайской компанией Weina Aerospace (微纳星空) на её производственной линии в городе Уси (провинция Цзянсу). Производство осуществлялось через дочернее предприятие — Jiangsu Guoyu Xingkong Technology Co., Ltd.
Из трех попутных спутников про аппарат Tianyi 49 известно, что он создан компанией Spacety и, вероятно, относится к её группировке Tyanyi. Zidingxiang-3 (буквально: Сирень-3) — студенческий спутник Харбинского политехнического университета.
Аппарат Xiguang-2 01 — гиперспектральный спутник с возможностью обработки информации на орбите — первый спутник группировки, создаваемой компанией Zhongke Xiguang Aerospace. Спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой 535 км с периодичностью съёмки 4 суток, охватывая широты от 80° с.ш. до 80° ю.ш. На спутнике установлена панхроматическая оптическая полезная нагрузка.
#китай #SAR #оптика #гиперспектр | 842 |
| 15 | Анализ открытых данных Vantor в GeoLibre
📹 В этом видео доктор Цюшэн Ву показывает как исследовать открытые спутниковые снимки высокого разрешения в разработанном им открытом веб-ГИС-приложении GeoLibre. Вы узнаете как установить плагин Vantor Open Data, выполнять поиск событий, связанных с бедствиями, просматривать снимки до и после события, а также загружать изображения для дальнейшего анализа.
Плагин Vantor Open Data обеспечивает бесшовный доступ к облачным архивам снимков бедствий, размещённым Vantor на AWS, без необходимости установки какого-либо ГИС-ПО или ручной загрузки данных. Новые события становятся доступными автоматически по мере их публикации в каталоге STAC.
#wu #софт | 836 |
| 16 | Мета-обзор применений искусственного интеллекта и дистанционного зондирования в сельском хозяйстве
Глубокое обучение (нейросети) в применении к данным со спутников и дронов все шире используется в сельском хозяйстве: с 2016 года вышло почти 4000 научных статей по этой тематике, и их число растет на 60% в год. Растет и число обзорных работ, однако оно не успевает за стремительно разрастающейся областью знаний.
Авторы мета-обзора попытались охватить весь спектр достижений в приложениях глубокого обучения к данным дистанционного зондирования в агромониторинге. Для этого они отобрали 37 обзорных работ, опубликованных в период с 2020 по март 2024 г. Обсуждаются архитектуры нейронных сетей, источники данных, оценка производительности моделей, возникающие проблемы. Используя библиометрический анализ, были выявлены общие темы обзоров, описана производительность моделей глубокого обучения, указаны пробелы в знаниях, тенденции развития области знаний и обозначены будущие направления исследований.
📊 Процесс отбора релевантных обзорных статей в соответствии с блок-схемой PRISMA.
📖 Сафонова А. Н., Маглинец Ю. А., Каплун Д. И. Искусственный интеллект и дистанционное зондирование Земли в сельском хозяйстве: обзор // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2026. Т. 23. № 3. С. 9–24. DOI: 10.21046/2070-7401-2026-23-3-9-24
Читать работу, на наш взгляд, обязательно стоит. Основная ее проблема — в излишней сжатости: собственно обзору посвящено около 6 страниц текста. Такое “обобщение обобщений” можно использовать как карту, чтобы выбрать нужный обзор.
Вторая проблема — общая для всех быстрорастущих направлений: большая задержка между “снимком” области знаний его публикацией. Обзор результатов двухлетней давности с учетом задержки с публикаций исходных обзоров резко снижает актуальность работы. Напрашиваются периодические обзоры только по свежим материалам с публикацией в форме коротких сообщений.
#обзор #нейронки | 1 033 |
| 17 | В полете три первых спутника группировки FireSat
17 июля 2026 года с базы Космических сил США “Ванденберг” (шт. Калифорния, США) ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту первые три оперативных микроспутника группировки FireSat для обнаружения лесных пожаров. Программой управляет некоммерческий Earth Fire Alliance при поддержке компании Google и Bezos Earth Fund. Google профинансировал начальный этап развертывания группировки на сумму более $15 млн, Фонд Безоса дал $26 млн.
Спутники FireSat разработаны калифорнийской компанией Muon Space, оснащены мультиспектральными сенсорами, которые обеспечивают обнаружение очагов возгорания вплоть до размеров 5×5 м (точное пространственное разрешение сенсоров не разглашается) — это подтвердил демонстрационный спутник FireSat Protoflight, запущенный в марте 2025 года и собравший более 1 млн снимков.
После трехмесячного тестирования аппараты начнут передавать данные пожарным службам Калифорнии, Колорадо, Австралии и Португалии, обеспечивая покрытие всех пожароопасных регионов Земли не реже двух раз в сутки. К 2029 году группировка должна предоставлять актуальные снимки любого района планеты с часовым интервалом, а к началу 2030-х, после развёртывания полной группировки из более чем 50 спутников, — каждые 20 минут.
Google Research сообщил о планах использования собственных моделей искусственного интеллекта для сравнения оперативных данных FireSat с историческими снимками — это должно повысить точность идентификации малых возгораний и улучшить прогнозы распространения пожаров.
Источник
📷 Три спутника группировки FireSat [источник].
Напомним еще об одной сфере возможных применений группировки FireSat.
#LST #пожары #США #война | 945 |
| 18 | Баку
На снимке, сделанном спутником Sentinel-2 в январе 2026 года, показана столица Азербайджана — Баку. Это один из самых крупных городов в мире, расположенных ниже уровня моря (на 28 м). С площадью около 2140 км² и населением более двух миллионов человек, Баку является крупнейшим городом на Каспийском море и самым большим в Кавказском регионе. Баку расположен на южной стороне Апшеронского полуострова, который защищает город от сильных ветров, дующих круглый год. Бакинская бухта, укрытая с юга Бакинским архипелагом, обеспечивает лучшую гавань на Каспийском море.
На снимке использована ложноцветовая комбинация каналов (вероятно, 8-4-3), где в качестве красного цвета используются данные ближнего инфракрасного канала. Поскольку растения отражают больше всего света в этом диапазоне, густо покрытая растительностью земля отображается ярко-красным цветом. Городская застройка, асфальт и бетон отражают излучение относительно равномерно во всех трех каналах, из-за чего город выглядит на снимке серым. Водные объекты — озера и Каспийское море — выглядят темно-синими или черными в зависимости от их глубины. Мутные воды, в частности, вдоль побережий, выглядят голубыми или светло-голубыми, скорее всего из-за осадков, выносимых реками в море.
#снимки #азербайджан #комбинация | 1 044 |
| 19 | BetaEarth — аппроксимация эмбеддингов AlphaEarth
Миколай Черкавский (Mikolaj Czerkawski) разработал BetaEarth — открытую модель, которая воспроизводит (аппроксимирует) эмбеддинги AlphaEarth, опираясь на данные Sentinel-2 L1C, Sentinel-2 L2A, Sentinel-1 RTC и COP-DEM 30. Модель AlphaEarth в настоящее время закрыта, зато открыто ее приближение — BetaEarth. BetaEarth работает локально с любыми сценами S2/S1 — это удобно для работы с пользовательскими временными окнами или в случаях, когда доступ к Earth Engine отсутствует.
💻 Репозиторий
🤖 Модель на Hugging Face
📝 Colab-блокнот с примерами
📖 Препринт
📹 Видео от разработчика на YouTube
#ИИ | 1 092 |
| 20 | Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440
Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полётами БЮРО 1440.
После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи.
—
®️ Мы в MAX | 664 |
