Спутник ДЗЗ
Open in Telegram
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли. Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
Show more4 828
Subscribers
No data24 hours
+197 days
+4530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
July '26
July '26
+71
in 18 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 | |
| 29 July | 0 | |||
| 28 July | +1 | |||
| 27 July | +3 | |||
| 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
Всероссийский семинар “Проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса” — 30 июля
Очередное заседание Всероссийского семинара “Проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса” состоится в четверг 30 июля 2026 года в 11:00 московского времени.
🔷 Формирование информативных признаков гиперспектральных изображений на основе функций расстояния
👨🏻🏫 Докладчик: Мясников Евгений Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
В докладе представлен комплекс методов и алгоритмов адаптивного формирования компактных информативных признаков гиперспектральных изображений на основе функций расстояния. Ключевая идея исследования заключается в отходе от стандартных линейных преобразований в пользу преобразований, основанных на сохранении попарных мер рассогласования или подобия, в качестве которых рассматриваются как евклидово расстояние, так и неевклидовы меры (спектральный угол, дивергенция спектральной информации, дивергенция Хеллингера, угол Бхаттачария, спектральная корреляция). Особое внимание при формировании признаков уделено вопросам учета локального пространственного контекста и разработке метода слияния разнородных признаков, в том числе извлеченных из гиперспектральных изображений предобученными нейросетями.
Значительная часть исследования посвящена алгоритмическим и аппаратным способам повышения вычислительной эффективности предложенных решений. В частности, предложены методы ускорения, основанные на разбиении пространства признаков с применением древовидных структур и использовании очередей опорных узлов с приоритетом для управления вычислительной сложностью, а также комбинация предложенных методов со стандартными способами ускорения (стохастический градиентный спуск, многомерная интерполяция). Выполнена параллельная реализация для графических процессоров, обеспечивающая ускорение в сотни раз относительно CPU-версии. Разработанный инструментарий апробирован на открытых наборах гиперспектральных изображений.
Принять участие в заседании можно очно (аудитория 348 ИКИ РАН) или в режиме онлайн-конференции: https://my.mts-link.ru/j/6892999/19981825551
🔗 Страница семинара
#конференции
| 2 | Движущиеся автомобили: вид с МКС
Это короткое видео создано Риккардо Росси (Riccardo Rossi) из ISAA (Итальянская ассоциация космонавтики и аэронавтики) на основе 94 фотографий, сделанных астронавтом Софи Адено (Sophie Adenot) 27 июня нынешнего года с борта Международной космической станции. Движение автомобилей хорошо видно в левом верхнем углу сцены.
Исходные фотографии предоставлены Отделом наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра имени Джонсона NASA (http://eol.jsc.nasa.gov/). Идентификаторы: от ISS074-E-783670 до ISS074-E-783763
#снимки | 1 092 |
| 3 | График ❶ числа выведенных на орбиту спутников — всех вместе и отдельно спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — за последние десять лет демонстрирует несколько сменяющих друг друга тенденций: медленный, но неуклонный рост в доковидные годы; стабилизацию (и даже незначительный спад для аппаратов ДЗЗ) во время эпидемии COVID-19; восстановление роста после эпидемии; резкое увеличение темпа запусков с 2023 года и, наконец, ❷ 2025 год, ставший рекордным по числе запусков даже на фоне высоких темпов двух предыдущих лет. Поэтому сравнивать динамику запусков нынешнего года можно только по сравнению с прошлым годом или с прошедшими месяцами нынешнего года.
Доля спутников ДЗЗ от общего числа запускаемых аппаратов, начиная с 2020 года, остается почти постоянной и составляет около 8–9%. Однако в нынешнем году эта закономерность может быть нарушена ❸, так как среднее число всех спутников, выведенных на орбиту за месяц в нынешнем году больше, чем в прошлом — 387 против 374, а среднемесячное число спутников ДЗЗ, наоборот, пока меньше — 27 против 31.
Если темп запусков, наблюдавшийся в первом полугодии, сохранится до конца нынешнего года, то в 2026 году будет запущено 4646 спутников, из которых 322 (7%) будут аппаратами ДЗЗ.
О данных
#справка | 671 |
| 4 | Суточная задержка публикации данных Sentinel-1,2 для района Оманского залива
Европейский союз (ЕС) ввёл 24-часовую задержку при распространении снимков со спутников Sentinel-1 и Sentinel-2 для определённого района в Оманском заливе, включающего маршруты к Ормузскому проливу и обратно. Решение принято после запроса властей США, направленного 26 мая через дипломатические каналы. Американская сторона сочла, что данные дистанционного зондирования Земли с этих аппаратов могут представлять угрозу безопасности.
Документ подписан 13 июля президентом Совета ЕС Каей Каллас (Kaja Kallas) и одобрен Политическим комитетом безопасности ЕС 10 июня. В опубликованном решении не указаны дата вступления задержки в силу, её продолжительность или срок пересмотра. Представитель Еврокомиссии назвал эту меру рутинной технической процедурой, аналогичной практикам других операторов спутников, и сослался на допущенные политикой Copernicus исключения для обеспечения безопасности.
Источник
#война | 1 032 |
| 5 | Пожары во Франции и в Испании
Непрерывные волны жары и усугубляющаяся засуха способствуют распространению лесных пожаров в Европе, особенно во Франции и в Испании.
Площадь пожаров во Франции побила исторический рекорд, подобравшись к отметке 100 тыс. га. Эвакуировано свыше 300 тыс. человек.
На снимке ❶ виден дым, поднимающийся от лесного пожара на юго-западе Франции недалеко от Бордо, который начался 22 июля 2026 года. Снимок сделан 24 июля прибором VIIRS со спутника NOAA-21. Красные точки — очаги возгораний по данным NASA FIRMS.
В Испании крупные пожары охватили территории между Мадридом и Авилой. Огонь прошел более 15 тыс. га, эвакуировано более 30 тыс. человек. Снимок ❷ получен 26 июля прибором VIIRS со спутника NOAA-20.
Лесные пожары в Испании угрожали наземным станциям NASA и ESA, однако, по предварительным данным, серьезных повреждений удалось избежать.
Из-за приближения огня NASA эвакуировало персонал комплекса дальней космической связи под Мадридом. Комплекс является одной из трех ключевых станций сети Deep Space Network, наряду с объектами в Калифорнии и в Австралии. На нем расположены одна 70-метровая и пять 34-метровых антенн, обеспечивающих связь с космическими аппаратами по всей Солнечной системе. Пока неизвестно, когда испанский комплекс полностью вернется к работе.
Лесные пожары угрожали наземной станции ESA возле города Себрерос, расположенной примерно в 77 километрах к западу от Мадрида. На ней установлена 35-метровая антенна, используемая для связи с европейскими межпланетными аппаратами. По предварительной информации, эта станция также избежала серьезных повреждений. Сотрудники эвакуированы, однако пока не могут попасть на территорию комплекса из-за сохраняющейся опасности.
С 29 июля во Франции ожидается новая волна жары. В отдельных районах температура может превысить 40 градусов, что повышает риск новых крупных возгораний.
🔥 Текущая пожарная обстановка в Европе
❸ Карта аномалий медианного значения индекса пожароопасной погоды (Fire Weather Index, FWI). Аномалии рассчитываются как стандартное отклонение от среднего значения за 30-летний период.
#пожары #снимки #франция #испания | 790 |
| 6 | Тесты двигательных установок для сверхнизких орбит
Экспертная группа технологического конкурса Фонда НТИ UpGreat «Сверхнизкие орбиты» провела выездные проверки команд, которые создают спутники для конкурса. Инженеры из команд «ЭКИПО», «СТЦ» и «Небоход» показали, как работают их двигатели, которые помогут аппаратам летать на сверхнизких высотах.
«Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) совместно с Московским авиационным институтом (МАИ) провели технологическую экспертизу 8 двигателей для космических аппаратов, основанных на очень разных принципах работы. Большая часть двигателей еще ни разу не летали в космос. Планируем, что наиболее перспективные двигатели и космические аппараты будут физически созданы и протестированы в земных условиях в 2027 году, а в 2028 отправятся на орбиту.
Натурные испытания конкурса позволяют на практике определить лучшие решения для освоения сверхнизких орбит. Эта задача актуальна и не решена в мире. Уже сейчас понятно, что современные технологии позволяют создать решения, которые будут экономически эффективными. Они определят будущее освоения сверхнизкого космоса (VLEO) на ближайшие десятилетия», — рассказал управляющий директор Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых.
❶ Команда «ЭКИПО» спроектировала двигатель для высоты около 220 километров. Он работает на конденсированном пихтовом масле. Инженеры посчитали, что на борт спутника поместится полтора килограмма рабочего тела. Двигатель расходует около 33 граммов масла в месяц, поэтому аппарат сможет работать на орбите больше трех лет. Спутник планируют оснастить бистатической радиолокационной системой, чтобы собирать геофизические данные для Арктической зоны и Северного морского пути. Проект создают совместно с институтом ЦАГИ, компанией «Космические системы» и институтом ВНИИФТРИ.
Команда «СТЦ» представила свой двигатель в Санкт-Петербурге. Инженеры планируют внести конструкторские доработки в аппарат и оснастить его ❷ двигателем «Горыныч», работающим на воде. Установка разлагает жидкость на водород и кислород, а затем сжигает их.
«Небоход» собирает аппарат для дистанционного зондирования Земли, оснащенный гиперспектральной аппаратурой. В присутствии экспертов команда измерила характеристики ❸ высокочастотной ионной двигательной установки собственной разработки. В газоразрядной камере двигатель ионизирует рабочее тело высокочастотным индуктивным разрядом, а затем ускоряет ионы. Установка способна работать на разных веществах, таких как ксенон, аргон, йод или пускать в дело газ из остаточной атмосферы.
Источник
#россия #VLEO | 831 |
| 7 | Полосатый рельеф
На снимке, сделанном 29 октября 2020 года со cпутника Landsat 8, показан необычный рельеф Среднесибирского плоскогорья (севернее 66° с.ш.): спиралевидные полосы, огибающие склоны холмов и исчезающие у рек (на снимке видна река Марха).
Американские геологи объясняют эти узоры эрозией осадочных пород: талые воды смывают частицы осадочных пород, обнажая своеобразный "слоёный пирог". Зимой снег, лежащий на плоских участках, усиливает контраст между светлыми и тёмными полосами.
#снимки | 1 167 |
| 8 | Рост числа оползней таяния на севере Западной Сибири
Результаты исследования, в котором использованы исторические и современные спутниковые снимки, показали, что с 1960-х годов количество ретрогрессивных оползней таяния (retrogressive thaw slumps) на ключевых участках наблюдения в Западно-Сибирской Арктике (на Гыданском полуострове и на полуострове Ямал) увеличилось в 23 раза. Авторы работы связывают этот рост в основном с потеплением арктической зимы, что создает дополнительные риски для трубопроводов, автомобильных и железных дорог, газовой инфраструктуры, а также коренных жителей, занимающихся оленеводством и сезонной миграцией.
📥 Геопривязанные снимки CORONA и HEXAGON
💻 Код
📖 Nesterova, N., Leibman, M., Stadie, C., Hölzer, T., Nitze, I., Tarasevich, I., Maier, K., Vasileva, M., Lantuit, H., Küpper, J., & Grosse, G. (2026). Rapid increase in West Siberia’s retrogressive thaw slumps since 1964 associated with Arctic winter warming. Scientific Reports, 16(1). https://doi.org/10.1038/s41598-026-56146-9
📷 (a) Ретрогрессивные оползни таяния в Центральном Ямале. (b) Район исследования в западносибирской Арктике: полуострова Ямал и Гыданский.
#оползни #россия | 838 |
| 9 | 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 | 745 |
| 10 | 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 | 961 |
| 11 | 🌍 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. | 722 |
| 12 | Вид на Starship со спутников Ыефкдштлhttps://x.com/elonmusk/status/2080834619998363897 | 720 |
| 13 | 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 | 879 |
| 14 | 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 | 856 |
| 15 | 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 | 827 |
| 16 | Распаковка FLEX
Космический аппарат Fluorescence Explorer (FLEX) извлекают из контейнера на Европейском космодроме во Французской Гвиане. | 816 |
| 17 | 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 | 906 |
| 18 | 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 | 986 |
| 19 | 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 | 770 |
| 20 | 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 | 1 125 |
