uz
Feedback
Спутник ДЗЗ

Спутник ДЗЗ

Kanalga Telegram’da o‘tish

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

Ko'proq ko'rsatish
4 862
Obunachilar
+124 soatlar
+167 kun
+2630 kun
Obunachilarni jalb qilish
Sentabr '26
Sentabr '26
+15
7 kanalda
Avgust '26
+67
18 kanalda
Get PRO
Iyul '26
+74
18 kanalda
Get PRO
Iyun '26
+67
25 kanalda
Get PRO
May '26
+58
13 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+108
15 kanalda
Get PRO
Mart '26
+92
11 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+173
20 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+135
16 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+150
29 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+176
25 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+174
19 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+152
21 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+120
29 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+87
20 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+144
33 kanalda
Get PRO
May '25
+120
26 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+154
18 kanalda
Get PRO
Mart '25
+232
15 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+172
13 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+165
17 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+196
23 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+139
22 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+173
20 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+192
20 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+207
28 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+239
23 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+242
23 kanalda
Get PRO
May '24
+413
17 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+247
22 kanalda
Get PRO
Mart '24
+267
27 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+159
21 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+189
26 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+248
20 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+190
8 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+64
2 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+449
0 kanalda
Sana
Obunachilarni jalb qilish
Esdaliklar
Kanallar
05 Sentabr0
04 Sentabr+2
03 Sentabr+4
02 Sentabr+8
01 Sentabr+1
Kanal postlari
HAPSEYE — псевдоспутник от ICEYE HAPSEYE (High Altitude Pseudo-Satellite Platform for Earth Observation) — это проект, поддер
HAPSEYE — псевдоспутник от ICEYE HAPSEYE (High Altitude Pseudo-Satellite Platform for Earth Observation) — это проект, поддержанный программой ESA InCubed, который реализует компания ICEYE Spain S.L. (г. Валенсия, Испания) Цель проекта — создание солнечной высотной псевдо-спутниковой платформы (HAPS), оснащенной радаром и способной обеспечить постоянное наблюдение Земли с высоким разрешением. Проект был запущен ESA в рамках специализированного конкурса для Испании совместно с Испанским космическим агентством. Контракт по HAPSEYE был подписан в ноябре 2025 года. HAPSEYE — это беспилотный аппарат с фиксированным крылом, работающий на солнечной энергии, рассчитанный на полеты в стратосфере продолжительностью до нескольких месяцев. Он должен обеспечить: - постоянное покрытие выбранного региона выше 20 км — вне зоны неблагоприятной погоды - гибкое развёртывание: аппарат может "зависать" над зонами кризисов и интегрироваться с существующей спутниковой группировкой ICEYE 📷 - доставку радарных данных в течение примерно 3 часов при интеграции с наземным сегментом ICEYE Проект позиционируется как полностью европейская разработка. Подробностей о ходе выполнения проекта мало, характеристики аппарата также не публикуются. Известно, что в июне 2026 года испанская военная компания OVERVOXT построила в Лиссабоне (Португалия) ангар для дронов HAPSEYE. Благодарим за наводку коллег из тг-канала Stratolink. #псевдоспутник #iceye

2
70 лет назад, в сентябре 1956 года в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый номер научно-технического журнала «Юный техн
70 лет назад, в сентябре 1956 года в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый номер научно-технического журнала «Юный техник». #история
382
3
Скрипт Aesthetic Neon [источник]. #комбинация
506
4
Композит Neon Скрипт ⬇️ формирует псевдоцветной композит R = f(SWIR2−Red), G = f(Green), B = f(Blue), который может быть поле
Композит Neon Скрипт ⬇️ формирует псевдоцветной композит R = f(SWIR2−Red), G = f(Green), B = f(Blue), который может быть полезен для выделения различий в пустынях или в городской застройке. Сравните, как выглядит пустыня на изображении в естественных цветах (вверху) и на изображении, построенном с помощью Neon (внизу) 📷. Функция f имеет вид gain * Band + gamma, где Band — значение спектральной отражательной способности в канале (разности каналов). Множитель gain — это линейный коэффициент усиления отражательной способности. Он "растягивает" ее значения, делая картинку ярче и контрастнее. Для каждого цвета подбирается свой коэффициент. Слагаемое gamma дает сдвиг яркости. Отрицательная gamma, используемая в скрипте, сдвигает все значения яркости вниз: темные пиксели уходят в отрицательную область и обрезаются. #комбинация
507
5
📚 Опубликована программа X конференции молодых ученых "Почвоведение: Горизонты будущего" (14-18 сентября 2026 г.) ⚡️ Пять дн
📚 Опубликована программа X конференции молодых ученых "Почвоведение: Горизонты будущего" (14-18 сентября 2026 г.) ⚡️ Пять дней работы – и не только доклады! Напомним, что в программе конференции этого года: 9 научных и научно-практических секций, пленарные выступления, постерные сессии и, конечно, много возможностей для общения. 🗂 Также традиционно пройдут интерактивные мероприятия: 🔴 разберём, как превратить научную идею в финансируемый проект, на семинаре «От идеи до финансирования»; 🔴 соберём команды и решим реальные кейсы на агрохакатоне совместно со спонсором конференции ПАО "Акрон"; 🔴 поговорим о том, как учёным рассказывать о своих исследованиях понятно, интересно и для самой разной аудитории – на круглом столе «Популяризация научных знаний»; 🔴 проверим свои знания в почвенном квизе; 🔥 Мы приглашаем всех желающих принять участие! Напомним, что на конференции возможно участие в роли слушателя: 🔴очно (требуется регистрация, участие платное, подробнее – на сайте в разделе "организационные взносы") 🔴дистанционно (бесплатно и без регистрации) – трансляции будут идти в группе конференции ВКонтакте (только мероприятия в актовом зале – пленарные, гласные доклады, семинар, круглый стол, хакатон и лекторий) 🔗 Подробная программа доступна по ссылке. 🚀 До встречи на «Горизонтах Будущего»! #новости_ФИЦ_Докучаева #ФИЦ_Докучаева_конференции
518
6
Статистика запущенных спутников: август 2026 года В августе 2026 года было запущено 303 спутника из 7 стран. Это на 115 спутн+8
Статистика запущенных спутников: август 2026 года В августе 2026 года было запущено 303 спутника из 7 стран. Это на 115 спутников меньше чем в июле, и на 39 меньше чем в августе прошлого года. Среди запущенных спутников 83.8% составили коммерческие спутники (254 аппарата), 7.9% — военные спутники (24), 7.3% — гражданские спутники (22) и 1% — любительские спутники (3). Среди коммерческих программ лидируют Starlink 2MO (всего 234 аппарата), Globalstar-2 (8 аппаратов) и BlueBird2 (3). Среди запущенных спутников 288 (95%) являются спутниками связи, 10 (3.3%) — спутниками ДЗЗ. Кроме того, запущено по одному спутнику из категорий Навигация, NAV/COM и один спутник-демонстратор. Топ-3 стран по числу запущенных спутников: США — 269 (88.8%), Китай — 27 (8.9%) и Япония — 3 (1%). На их долю пришлось 98.7% запусков. Спутники связи запускали США (268) и Китай (20). Среди 10 запущенных спутников ДЗЗ, 6 относятся к оптическому ДЗЗ, а 4 — к радарному. Китай запустил 6 спутников ДЗЗ, Япония — 2, еще по одному запустили Таиланд и ОАЭ. Минимальная масса запущенного спутника — 5 кг, максимальная — около 500 кг. Медианная масса — 210 кг. В нынешнем году в среднем за месяц запускался 381 спутник, из которых 26 являлись аппаратами ДЗЗ. Если этот темп сохранится до конца года, то в 2026 году будет запущено 4572 спутника, из которых 312 (6.8%) будут аппаратами ДЗЗ. В 2025 году было запущено 4483 спутника, из которых 371 являлись спутниками ДЗЗ. #справка
486
7
+1
Спутники ДЗЗ и все спутники, запущенные в августе 2026 г. #справка
460
8
Запущен индийский спутник ДЗЗ EOS-5 3 сентября 2026 года в 21:25 всемирного времени с площадки SLP Космического центра имени
Запущен индийский спутник ДЗЗ EOS-5 3 сентября 2026 года в 21:25 всемирного времени с площадки SLP Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота выполнен пуск ракеты-носителя GSLV Mk II (F17) со спутником EOS-5 (ранее GISAT-1A). Космический аппарат успешно выведен на околоземную орбиту. EOS-5 — индийский спутник дистанционного зондирования Земли, работающий с геостационарной орбиты и предназначенный для обеспечения непрерывного наблюдения за Индийским субконтинентом. Запуск первого подобного спутника, GISAT-1 (EOS-3), состоялся в августе 2021 года и завершился неудачей. Второй спутник, GISAT 1A (EOS-5), планировалось создать по образцу первого. GISAT-1 был оснащен съемочной аппаратурой, включающей два мультиспектральных датчика (видимый/ближний инфракрасный и тепловой диапазоны) и два гиперспектральных датчика (видимый/ближний инфракрасный и коротковолновой инфракрасный диапазоны) c пространственными разрешениями от 50 м до 1,5 км. Масса спутника при запуске оставляла около 2100 кг. 📹 видео #индия
756
9
Ну, вы поняли) https://www.youtube.com/watch?v=NbibgHOQeYM
589
10
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
1 231
11
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.
535
12
"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
597
13
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
691
14
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.
522
15
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
555
16
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
637
17
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
720
18
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
795
19
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
646
20
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
852