en
Feedback
Спутник ДЗЗ

Спутник ДЗЗ

Open in Telegram

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

Show more
4 853
Subscribers
+324 hours
+77 days
+2630 days
Posts Archive

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 терминаловР. Р. Аскаров, С. А. Крылов Формализация выбора оптимальных способов представления информации о динамике географических объектовД. С. Логинов, В. В. Беленко, Н. И. Баранова Картографическое обеспечение оценки перспектив нефтегазоносности по данным дистанционного зондирования Земли и морских сейсморазведочных работЯ. Г. Пошивайло Современные тенденции, проблемы и задачи картографииА. В. Трофимова Разработка ГИС-сервиса для тематической обработки данных гиперспектральных и мультиспектральных оптико-электронных системТ. Т. Жагипарова, О. С. Музыка, Н. И. Добротворская, О. И. Малыгина Формирование системы мониторинга для выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель Республики КазахстанЛ. 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 краяД. В. Филиппов Возможности применения цифровых двойников местности для исследования растительного покрова в сельском хозяйствеА. 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 процессовТ. С. Молокина Основные принципы выполнения картографической визуализации и критерии их реализацииБ. А. Фисич Пути совершенствования средств и методов динамического отображения процессов в геопространстве для решения специальных задачС. А. Чигридов, Е. Н. Кулик Использование принципов локальных климатических зон мегаполиса для оптимизации сети мониторинга атмосферного воздуха #журнал

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.

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.

Загадочности в полях, конечно, немного. А вот за снимки — спасибо!

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

▶ 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"

Shield AI испытало свою автономную систему управления Hivemind на борту спутника Компания Shield AI впервые применила свою ав
Shield AI испытало свою автономную систему управления Hivemind на борту спутника Компания Shield AI впервые применила свою автономную систему управления Hivemind на борту спутника на низкой околоземной орбите. Испытания провели в августе 2026 года совместно с компаниями Sedaro и NOVI Space. Hivemind генерировала команды для спутника, а программный комплекс автономного управления полетом Sedaro 📷 SAFE (Sedaro Autonomy Framework for the Edge) проверял их с помощью бортового моделирования: перед выполнением команды система прогнозировала её последствия. За 24 часа спутник выполнил 189 таких команд. В эксперименте кубсат LIME от NOVI Space выступал в роли лидера группировки из пяти виртуальных (смоделированных) спутников. Алгоритмы распределяли задачи дистанционного зондирования с учетом технического состояния спутника, уровня заряда батарей и требований к ориентации. При этом сохранялся контроль со стороны операторов NOVI — они участвовали в проверке и утверждении решений. Разработчики подчеркнули, что ключевая проблема автономных космических систем – доверие к действиям ИИ. Проверочный слой Sedaro, по словам генерального директора компании Робби Робертсона (Robbie Robertson), позволяет "валидировать автономные решения до их исполнения". Отметим, что программа Hivemind была установлена на спутнике уже после вывода того на орбиту. Это показывает возможность добавления автономных функций существующим космическим аппаратам. Работа выполнена при поддержке SpaceWERX — подразделения Космических сил США по инновациям — по гранту Phase 2 Small Business Innovation Research на сумму $1,76 млн. В проекте участвовали Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) и Командование космических систем. #ИИ #война

В МФТИ разрабатывают два студенческих спутника Статья была опубликована на сайте МФТИ еще 4 мая, но в наши обзоры не попала. Что ж: лучше позже, чем… Две команды из МФТИ победили в конкурсе федерального проекта «Кадры для космоса». Гранты общей суммой 52 миллиона рублей получили студенческие проекты по созданию малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и отработки технологии межспутниковой лазерной связи. Оба проекта реализуются за восемь месяцев – с мая по декабрь 2026 года. Первый грант реализуется под руководством старшего научного сотрудника лаборатории прикладных нанотехнологий МФТИ, доцента кафедры вычислительной физики МФТИ Натальи Завьяловой. За 8 месяцев команда студентов под руководством наставников от университета и предприятий ракетно-космической отрасли пройдёт полный цикл разработки и испытаний реального спутника, оснащённого мультиспектральной камерой. Камера может проводить наблюдения в четырёх диапазонах спектра. Разрешение составит 3–5 метров на пиксель. Для управления спутником и приёма данных планируется модернизировать две наземные станции: МФТИ в Долгопрудном и ООО «Физмехлаб» в Анадыре. Второй грант реализуется под руководством Ивана Завьялова — старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ, доцента Центра образовательных программ ФАКТ МФТИ. Цель проекта — создать космический аппарат для отработки технологии межспутниковой лазерной связи. Сегодня космические аппараты обмениваются данными по радиоканалу. Лазерный луч передает информацию на порядки быстрее: до сотен гигабит в секунду. Такой терминал не требует громоздкого оборудования и позволяет сбрасывать снимки на Землю почти мгновенно с помощью межспутниковой передачи данных, не дожидаясь пролёта над наземной станцией. Это критично для оперативного мониторинга пожаров, паводков и других чрезвычайных ситуаций. При создании космического аппарата будет использоваться научно-технический задел в части лазерного терминала, полученный в рамках проекта фонда Национальной Технологической Инициативы (НТИ) Каждый проект рассчитан на 30 студентов — бакалавров старших курсов и магистров. Обучение встроено в рабочий процесс: теоретические блоки по системному инжинирингу, радиосвязи, энергопитанию и ориентации космических аппаратов чередуются с лабораторными сменами. Студенческие группы закреплены за конкретными подсистемами спутника. Проекты поддержаны индустриальными партнёрами — АО «ГНЦ «Центр Келдыша», ПАО «РКК «Энергия», АО «НПО «Лептона», ООО «Физмехлаб». На базе созданного задела в МФТИ планируют развернуть постоянно действующее студенческое конструкторское бюро космического приборостроения, которое после завершения проекта продолжит выполнение НИОКР и подготовку кадров для космической отрасли. Источник #россия

Геопрофи № 3 / 2026 📖 Содержание 📚 PDF • РУСГЕОКОМ Как создавалась первая методика поверки SLAM-сканеров в России • Старосо
Геопрофи № 3 / 2026 📖 Содержание 📚 PDFРУСГЕОКОМ Как создавалась первая методика поверки SLAM-сканеров в РоссииСтаросотников Н.О., Шпаковский Е.А. Съемочная оптико-электронная аппаратура сверхвысокого пространственного разрешения для группировок миниспутниковГЕОСКАН ИКИ РАН и Геоскан представили проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе МКАРАКУРС Фотограмметрические решения компании «Ракурс» для горнодобывающей, нефтегазовой и лесной отраслейКалинников В.В. InnoGNSS — российское программное обеспечение для высокоточной обработки статических измерений радиосигналов ГНССГЕОСКАН На кубсате Colibri-S отработали гиперспектральную съемкуИтоги форума «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2026»Итоги Международной научной конференции «Пространственные данные: наука и технологии»ГЕОСКАН Сервис Геоскана для управления геопространственными данными в браузереМурзабулатов Б.С., Ясыбаев И.И. Проблемы земельных споров в Республике Башкортостан и способы их разрешения с привлечением эксперта-землеустроителяИванов В.Е. К вопросу решения прямой координатной задачи при фотограмметрической обработке снимковГЕОСКАН Геоскан запускает отраслевые программы подготовки специалистов по БАСКашина Н.Л., Кашин В.Л. Действующая и проектируемая навигационные спутниковые системы Республики Корея #журнал

Portal Space Systems и Rebel Space займутся мониторингом радиоспектра: от анализа помех до активной защиты спутников Стартап Portal Space Systems (г. Сиэтл, шт. Вашингтон, США), разрабатывающий маневренные космические аппараты, заключил соглашение о сотрудничестве со стартапом Rebel Space (г. Лонг-Бич, шт. Калифорния, США). Стороны планируют разместить на борту аппаратов Portal оборудование для мониторинга радиоспектра. Обсуждаются два подхода к интеграции технологии. Первый — установка специализированной полезной нагрузки от Rebel. Второй — встраивание функций мониторинга в штатные системы спутника, что позволит непрерывно оценивать радиочастотную обстановку без выделенного устройства. Генеральный директор Rebel Кэрри Маршалл (Carrie Marshall) пояснила, что перенос анализа радиочастотной обстановки на борт спутника даст операторам более оперативную информацию о помехах по сравнению с наземными наблюдениями. Для военных спутников это позволит выявлять попытки подавления сигналов, подозрительные команды или необычную активность. По словам Маршалл, один из вариантов предусматривает создание полезной нагрузки, которая сможет не только анализировать обстановку, но и активно противодействовать угрозам. Глава Portal Джефф Торнберг (Jeff Thornburg) отметил, что компания заинтересована во "встроенной способности" оценивать радиоэлектронную обстановку. Такая функция дополнит оптические средства контроля космического пространств информацией об электромагнитной активности. Компания Portal Space Systems разрабатывает маневренные космические платформы Starburst и Supernova для оперативных орбитальных задач, инспекции спутников и удаления космического мусора. В марте 2026 года Portal вывела на орбиту спутник-демонстратор в ходе миссии Transporter-16 компании SpaceX. Следующим этапом станет полёт маневренного аппарата Starburst массой около 300 кг, запланированный на октябрь 2026 года в рамках миссии Bandwagon-5 на орбиту со средним наклонением. Запуск спутника с полезной нагрузкой от Rebel Space состоится не ранее 2027 года. Источник #SSA #sigint

Новости ICEYE 🔷 26 августа 2026 года компания объявила об открытии юридического лица в Амстердаме (Нидерланды). Руководителе
Новости ICEYE 🔷 26 августа 2026 года компания объявила об открытии юридического лица в Амстердаме (Нидерланды). Руководителем ICEYE Netherlands назначен Йост Элстак (Joost Elstak). В рамках нового подразделения создаётся технологический хаб на базе Netherlands Defence Technological Industrial Base (NLDTIB). ICEYE уже поставляет радарные данные Королевским ВВС и Космическим силам Нидерландов, дополняя это решениями в области наземного сегмента и аналитических систем. Новый хаб будет заниматься инженерной поддержкой, совместными разработками в рамках NLDTIB, взаимодействием с военными структурами и подготовкой кадров для космической деятельности. Йост Элстак заявил, что компания сможет разрабатывать новые технологии, используя промышленную базу Нидерландов. 🔷 ICEYE открыла дочернее предприятие ICEYE India в Нью-Дели (Индия). Основная задача нового офиса — обеспечение индийских военных и разведывательных структур доступом к передовым средствам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и аналитическим решениям, укрепляющим национальную безопасность. Помимо работы с заказчиками, ICEYE India станет платформой для организации производства спутников. Компания намерена развернуть в Индии сборочные мощности, используя местных поставщиков, компоненты и инженерные кадры. Компания также изучает варианты кооперации с индийскими партнёрами в сфере пусковых услуг, производства электроники и компонентов. #iceye #война #нидерланды #индия

Veoware применила мини-гиродины на борту Planet Pelican Бельгийская компания Veoware впервые успешно применила миниатюрные ги
Veoware применила мини-гиродины на борту Planet Pelican Бельгийская компания Veoware впервые успешно применила миниатюрные гиродины (miniature Control Moment Gyroscope, 📷 miniCMG) на борту спутника дистанционного зондирования Земли Pelican американской компании Planet. Испытания прошли в августе 2026 года. В ходе испытаний спутник выполнил поворот по крену на 30° с помощью четырёх маховиков (reaction wheels) и двух miniCMG. Манёвр был завершён примерно в 2,5 раза быстрее, чем при работе только с маховиками. Кроме того, аппарат совершил три последовательных перенацеливания примерно на 23°; в каждом случае поворот занял менее 7 секунд, а стабилизация с точностью до 0,5° — около 4 секунд. Такая повышенная манёвренность позволит спутникам ДЗЗ оперативно перенацеливаться для съёмки нескольких объектов в пределах одного витка. Источник #бельгия

В полёте MTG-I2 27 августа 2026 года в 20:10 всемирного времени с площадки ELA-4 космодрома Куру во Французской Гвиане выполн
В полёте MTG-I2 27 августа 2026 года в 20:10 всемирного времени с площадки ELA-4 космодрома Куру во Французской Гвиане выполнен пуск ракеты-носителя Ariane-62 (VA270) компании Arianespace с европейским геостационарным метеорологическим спутником MTG-I2 (Meteosat Third Generation-Imager-2). Космический аппарат успешно выведен на геопереходную орбиту и направляется на геостационарную орбиту. MTG-I2 войдёт в группировку MTG (Meteosat Third Generation), которая сейчас состоит из двух спутников — MTG-I1 (запущен в декабре 2022 г.) и MTG-S1 (июль 2025 г.). Новому аппарату предстоит проработать на орбите не менее 10 лет. На спутниках MTG-Imager установлен прибор Flexible Combined Imager (FCI) — мультиспектральный радиометр, работающий в 16 диапазонах — от видимого до теплового инфракрасного, а также Lightning Imager, который позволяет непрерывно отслеживать молнии. Спутник MTG-I2 создан европейским промышленным консорциумом под руководством Thales Alenia Space, основными партнерами которого выступили OHB System и Leonardo.

Картинки и комментарии к ⬆️ 📷 Lingzhi-09 (слева) и Zhongke 14 / Zhongke 15 (справа) на адаптере полезной нагрузки [источник]
+1
Картинки и комментарии к ⬆️ 📷 Lingzhi-09 (слева) и Zhongke 14 / Zhongke 15 (справа) на адаптере полезной нагрузки [источник]. 📷 Композитные изображения северной части моря Лаптевых, построенные по данным нескольких поляризаций полученных спутником AIRSAT-05 — на обложке пятого номера журнала National Remote Sensing Bulletin [источник]. Beibuwan-1 — это AIRSAT-04. Производственные мощности Leitu позволяют выпускать до 100 комплектов радарной аппаратуры в год. Zhongke (Чжункэ), то есть 中科, — это сокращение от 中国科学院 (Чжунго Кэсюэюань) — буквально “Китайская академия наук” (China Academy of Sciences). То есть Zhongke = CAS.

В полёте семь китайских спутников 25 августа 2026 года в 03:21 всемирного времени с космодрома Тайюань выполнен пуск ракеты-носителя “Чанчжэн-6С” (Y1) с семью космическими аппаратами: Zhongke 14 (中科卫星14), Zhongke 15 (中科卫星15), Muduo 1A (木铎1A), Muduo 1B (木铎1B), Jingan Mengxiang (静安梦想), Bayi 04 (八一04) и Yinhe Hangtian Linghzi 09 Taiguo Lifang (银河航天灵知09泰国立方). Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту. 🛰🛰 Zhongke 14 / Zhongke 15 (они же AIRSAT-14 / AIRSAT-15; Zhongke 14 также называют Beibuwan-2) — спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), каждый из которых имеет массу около 360 кг и оснащен радаром X-диапазона. Спутники будут работать на солнечно-синхронной орбите высотой около 537 км, обеспечивая съемки с пространственным разрешением лучше 1 м и полоса захвата до 50 км (режимы съемки: staring spotlight, sliding spotlight, stripmap, TOPS). Бортовой вычислительный модуль каждого спутника, производительностью свыше 200 TOPS (триллионов операций в секунду), обеспечивает полный цикл обработки данных на борту (предобработка, интеллектуальное дешифрирование, выделение признаков, фильтрация избыточности, сжатие) — то есть данные могут поступать потребителю за считаные минуты после съемки. Межспутниковая лазерная связь используется для объединения в сеть с другими аппаратами группировки. Предполагается, что итоговая группировка AIRSAT будет состоять из 24 радарных и 16 оптических спутников. Разработчиком аппаратов является частная компания Yinhe Hangtian (银河航天), известная как Galaxy Space. Заказчиком и оператором выступает CAS Satellite Technology Group (она же China Science and Technology Satellite Group или Zhongke Weixing (中科卫星) — “Чжункэ Вэйсин”) — преимущественно государственная компания, дочернее предприятие Институт аэрокосмической информации Китайской академии наук (CAS). Радары разработаны и изготовлены компанией Anhui Leitu Technology (安徽雷图科技) — дочерним предприятием CAS Satellite. 🛰 Lingzhi-09 (银河航天灵知09泰国立方星) — кубсат формата 3U, разработанный GalaxySpace для Агентства геоинформатики и космических технологий Таиланда (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, GISTDA). Он будет выполнять задачи по сбору данных ДЗЗ для поддержки сельскохозяйственного сектора и экологического мониторинга. Сообщается, что тайской стороне было предоставлено оборудование для связи со спутником, а также технические ноу-хау, необходимые для его дальнейшей эксплуатации. 🛰 Bayi-04 (八一04星) — радиолюбительский спутник, разработанный в Харбинском политехническом институте (HIT). 🛰 Jing'an Mengxiang (静安梦想星) или JAMX01 — радиолюбительский спутник, разработанный учащимися Центра детско-юношеской деятельности района Цзинъань (Шанхай) при участии Восьмой академии аэрокосмической науки и техники (八院). Проект длился около 8 лет. В числе полезной нагрузки указана камера высокого разрешения. 🛰🛰 Muduo 1A / Muduo 1B (木铎1A / 木铎1B) — группировка спутников ДЗЗ Muduo 1, связанная с Пекинским педагогическим университетом (Beijing Normal University). Сочетает обзорные и детальные наблюдения. Muduo 1A осуществляет мультиспектральную обзорную съемку, а Muduo 1B детальную съемку с использованием 26 спектральных каналов. Бортовые модули ИИ производительностью 100 TOPS позволяют спутникам обрабатывать изображения, идентифицировать объекты и выводить результаты анализа. Оба спутника взаимодействуют при помощи лазерной линии связи. #китай #SAR #сеть #оптика

Beyond Reach Labs представил линейку развёртываемых солнечных батарей Cтартап Beyond Reach Labs (шт. Нью-Йорк, США) представи
Beyond Reach Labs представил линейку развёртываемых солнечных батарей Cтартап Beyond Reach Labs (шт. Нью-Йорк, США) представил линейку развёртываемых солнечных батарей 📷 Flarewing. Устройства предназначены для малых спутников. В сложенном виде они занимают компактный объём, а после раскрытия обеспечивают большую площадь и высокую мощность. Модель Flarewing-S площадью 30 м² генерирует от 5 до 8 кВт электроэнергии. Старшая модель Flarewing-L площадью 625 м² — до 200 кВт. Технология Flarewing появилась в ходе работ над исследовательским проектом NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), в котором участвовал соучредитель и генеральный директор компании Митч Фогельсон (Mitch Fogelson). Компания привлекла более $11 млн инвестиций, включая посевной раунд на $10 млн, а также заключила два контракта с нераскрытыми заказчиками. Источник #сеть

Constellr заказала спутники у Space Inventor Немецкая компания Constellr заказала два спутника у датского производителя Space
+1
Constellr заказала спутники у Space Inventor Немецкая компания Constellr заказала два спутника у датского производителя Space Inventor для расширения своей группировки тепловой съёмки земной поверхности HiVE (High-Precision Versatile Ecosphere). Текущие аппараты группировки имеют пространственное разрешение 30 м и строятся на платформе MP42 компании Kongsberg NanoAvionics. Третий спутник на этой платформе планируется запустить в феврале 2027 года. Новые аппараты от Space Inventor должны обеспечить более высокое пространственное разрешение (конкретные значения не раскрываются). В перспективе Constellr стремится достичь разрешения менее 5 м для предоставления разведывательных услуг правительственным и военным заказчикам. В феврале 2026 года Constellr привлекла $43 млн в рамках раунда серии A. Тогда же компания сообщила, что её данные использовались для 📷 мониторинга морской активности у российской базы атомных подводных лодок в Рыбачьем. Тепловые следы от кильватерных струй оставались заметными до 60 минут в ночное время, что позволяло определять направление и скорость движения кораблей. Заказ стал первым для платформы BIG CAT 600 компании Space Inventor, рассчитанной на полезную нагрузку массой до 400 кг. Предыдущие аппараты Space Inventor были значительно меньше: первый спутник Sternula-1 (формата 6U) запущен в 2023 году для датской компании Sternula, а спутник BIFROST массой около 50 кг был выведен на орбиту в июне 2025 года в рамках датско-шведского оборонного проекта, ориентированного на Гренландию и Арктику. В отличие от NanoAvionics, применяющей стандартизированные модульные платформы, Space Inventor адаптирует спутниковую платформу под конкретную полезную нагрузку. Источник #LST #война #германия

Aerospace Corporation продолжает лётные испытания спутников DiskSat Aerospace Corporation завершает начальный этап испытаний
Aerospace Corporation продолжает лётные испытания спутников DiskSat Aerospace Corporation завершает начальный этап испытаний спутников DiskSat, запущенных в декабре 2025 года. Четыре аппарата дисковидной формы диаметром 1 м, толщиной 2,5 см и массой 17 кг выведены на орбиту высотой 550 км, где из-за аэродинамического сопротивления теряют около 2 км высоты в месяц. Для перевода на сверхнизкую околоземную орбиту — ниже 300 км — используются двигательные установки Enpulsion Nano Field Emission Electric Propulsion разработки Enpulsion. В компании отметили, что нестандартная форма спутников потребовала перепроектирования систем энергопитания, связи, ориентации и терморегуляции. Основные сложности были связаны с: ・ обеспечением теплового режима двигателей, звёздных датчиков и полезной нагрузки; ・ работой разработанного для DiskSat контейнерного пускового устройства; ・ засветкой звёздных датчиков отражённым светом (устранена коррекцией алгоритмов работы); ・ дефектом схемы питания нагревателей аккумуляторов: из-за неравномерного распределения нагрузки две батареи на аппарате C и одна на аппарате A вышли из строя (неисправность частично парирована программным путём). Несмотря на потерю трёх аккумуляторов, миссия считается выполнимой по всем основным задачам. Подробности можно прочитать в докладе DiskSat: On-Orbit Performance and Lessons Learned From the Inaugural Flight of Two-Dimensional Satellites. Параллельно с лётными испытаниями Aerospace Corp. передаёт технологию по лицензионным соглашениям компаниям Neumann Space, Orbotic Systems и Satlyt. Ещё с несколькими фирмами ведутся переговоры с целью создание производственной базы для серийного выпуска подобных аппаратов. 📷 Интеграция полезной нагрузки на DiskSat на предприятии компании Rocket Lab. Источник #США #VLEO

🌦 Один день на метеостанции: рабочая смена наблюдателя Что на самом деле происходит на метеостанции во время обычного дежурс
🌦 Один день на метеостанции: рабочая смена наблюдателя Что на самом деле происходит на метеостанции во время обычного дежурства? Давайте буквально по минутам проследим работу наблюдателя от первого лица. Дежурство начинается ещё до официального начала смены. По дороге на станцию уже оцениваются состояние неба, облачность, видимость и погодные явления. В описываемое июльское утро наблюдалась значительная облачность: высококучевые башенковидные облака среднего яруса и перистые волокнистые облака верхнего яруса. Отмечалась слабая роса. В 8 часов начинается собственно работа: проверяются часы, автоматический метеорологический комплекс, барометры, барограф, дозиметр и другое оборудование. Затем — обход метеоплощадки и подготовка приборов к наблюдениям. Каждый стандартный срок — это целый комплекс операций: измерение температуры воздуха и почвы, оценка облачности, высоты нижней границы облаков, видимости, погодных явлений, отсчёты по психрометрическим термометрам, измерение атмосферного давления. И так каждые три часа. Результаты заносятся в журналы, компьютерные программы и передаются в виде синоптических телеграмм. Погода меняется... К 11 часам появились кучевые облака, а общая облачность достигла 9 баллов. К полудню облачность уже составляла 10 баллов, а ветер усиливался до 7–8 м/с в порывах. К 17 часам ситуация стала значительно интереснее: появились кучево-дождевые облака, и облака вертикального развития занимали уже половину неба. Вечерняя гроза В 19:20 небо резко потемнело, ветер сменился на северо-западный и усилился до 11 м/с в порывах. В 19:24 был зафиксирован первый раскат грома — началась гроза. Через четыре минуты пошёл ливневой дождь. Видимость снизилась до 2 км. Было зафиксировано опасное явление по плохой видимости во время осадков, и немедленно передано штормовое сообщение. Дождь продолжался ещё несколько часов. К 21:26 он закончился, а автоматическая система показала 13,3 мм осадков; ручное измерение с поправкой дало 13,4 мм за два часа. Это уже было близко к критерию неблагоприятного явления — 15 мм за период не более 12 часов, поэтому наблюдение за осадками продолжалось. Ночной туман После дождя началось ухудшение видимости из-за дымки. В 22:35 видимость упала до 1 км, а к 22:56 — примерно до 500 метров. Так дымка перешла в слабый туман, и снова было передано штормовое сообщение. Ночью туман постепенно ослабел, однако затем видимость снова начала ухудшаться. В 04:52 она вновь снизилась примерно до 1 км. Только утром, после появления слабой мороси, видимость постепенно улучшилась. Фиксация наблюдений Дежурный наблюдатель не просто следит за погодой. Он постоянно сопоставляет визуальные наблюдения с показаниями приборов, контролирует качество данных, составляет и передаёт телеграммы, фиксирует начало и окончание явлений, включая неблагоприятные и опасные, рассчитывает суточные характеристики. Есть у этой работы и ещё одна важная особенность. Дневник погоды, хотя его ведение формально не является обязательным, на станции сохраняет подробную картину прошедшей погоды после того, как ежемесячные книжки КМ-1 отправляются в архив УГМС. Поэтому такой дневник становится фактически уникальной хроникой погоды. 〰️〰️〰️〰️ Приведённое описание — пример рутинной работы на метеостанции в условиях меняющейся погоды. И каждое такое изменение должно быть вовремя замечено, измерено, записано и передано. Именно из таких непрерывных наблюдений и складывается метеорологическая информация, которой затем пользуются синоптики, а также другие потребители, включая каждого из нас. Но труд наблюдателя на станции не ограничивается одними наблюдениями. Это и проверка приборов, состояния площадки, заполнение разных журналов и форм, включая проверку качества наблюдений и их занесения предыдущими сменами. Так что работа наблюдателя на станции весьма напряжённая. Особенно в смены со сложной, переменчивой погодой. 〰️〰️〰️〰️〰️ На сегодняшний день в структуре Росгидромета действует более 3,6 тыс. метеостанций. #метеостанции #метеослужба