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
4 819
Obunachilar
-224 soatlar
Ma'lumot yo'q7 kunlar
+3330 kunlar
Obunachilarni jalb qilish
Iyul '26
Iyul '26
+58
14 kanalda
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
22 Iyul+11
21 Iyul0
20 Iyul0
19 Iyul+1
18 Iyul+3
17 Iyul+8
16 Iyul+2
15 Iyul+1
14 Iyul+1
13 Iyul+2
12 Iyul+3
11 Iyul+2
10 Iyul0
09 Iyul+3
08 Iyul+7
07 Iyul+3
06 Iyul+2
05 Iyul+2
04 Iyul+2
03 Iyul+3
02 Iyul+1
01 Iyul+1
Kanal postlari
Данные Biomass 2-го уровня обработки 30 июня в открытый доступ были выпущены данные спутника ESA Biomass 2-го уровня обработк
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

2
Подготовка к запуску европейских спутников FLEX и Sentinel-3C Два спутника дистанционного зондирования Земли, FLEX и Sentinel
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
476
3
C борта морской платформы “Дунфэн хантяньган” запущено 9 китайских спутников 22 июля 2026 года в 02:54 всемирного времени из
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
520
4
Анализ открытых данных Vantor в GeoLibre 📹 В этом видео доктор Цюшэн Ву показывает как исследовать открытые спутниковые сним
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
635
5
Мета-обзор применений искусственного интеллекта и дистанционного зондирования в сельском хозяйстве Глубокое обучение (нейросе
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
762
6
В полете три первых спутника группировки FireSat 17 июля 2026 года с базы Космических сил США “Ванденберг” (шт. Калифорния, С
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
707
7
Баку На снимке, сделанном спутником Sentinel-2 в январе 2026 года, показана столица Азербайджана — Баку. Это один из самых кр
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
759
8
BetaEarth — аппроксимация эмбеддингов AlphaEarth Миколай Черкавский (Mikolaj Czerkawski) разработал BetaEarth — открытую моде
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
819
9
Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440 Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и
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
506
10
Пентагон ищет коммерческих поставщиков систем передачи электроэнергии в космосе и к наземным объектам Управление оборонных ин
Пентагон ищет коммерческих поставщиков систем передачи электроэнергии в космосе и к наземным объектам Управление оборонных инноваций Defense Innovation Unit (DIU) Министерства обороны США опубликовало запрос предложений для коммерческих поставщиков. Согласно документу, ведомство планирует в ближайшие несколько лет вывести на низкую околоземную орбиту прототип спутника для передачи электрической энергии. Эта технология (space power beaming) предназначена для питания как других космических аппаратов, так и наземных объектов. Ближайшая задача ведомства — создание демонстрационного образца на низкой орбите для оценки возможностей военного использования, в частности, для: граничных вычислений (edge computing), производства на орбите, а также передачи энергии на передовые операционные базы и беспилотные системы. В перспективе систему планируют сделать пригодной для работы на нескольких орбитах, вплоть до дальнего космоса, DIU планирует заключить контракт на один или несколько прототипов. Первый этап — лабораторная демонстрация в течение 12 месяцев с момента заключения соглашения. По её результатам управление решит, готова ли система к орбитальным испытаниям, которые должны пройти в течение 24 месяцев. Готовые к работе прототипы должны быть созданы к 2030 финансовому году. В запросе выделены четыре интересующих DIU направления: ❶ передача энергии между космическими аппаратами на высотах до 1200 км; ❷ передача энергии с орбиты на поверхность Земли; ❸ разработка приёмных устройств для луча энергии; ❹ создание компонентов передающих и принимающих систем, направленных на уменьшение массогабаритных характеристик и энергопотребления, а также на улучшение технологичности. Источник #энергетика #война
877
11
Год наблюдений за песчаными бурями На видео объединены данные прогнозов по пыли Службы мониторинга атмосферы “Коперник” (CAMS
Год наблюдений за песчаными бурями На видео объединены данные прогнозов по пыли Службы мониторинга атмосферы “Коперник” (CAMS) и RGB-изображения пыли со спутника Meteosat-12 за 2025 год. Данные наблюдений из космоса и моделирование позволили проследить путь шлейфов пыли, вызванных песчаными бурями, через континенты и океаны. #снимки #пыль
822
12
Новая версия данных Soil Water Index Copernicus Land Monitoring Service выпустил продукты Soil Water Index 0.1° Version 4, ко
Новая версия данных Soil Water Index Copernicus Land Monitoring Service выпустил продукты Soil Water Index 0.1° Version 4, которые предоставляют собой ежедневные и подекадные оценки влажности почвы с 2007 года по настоящее время. Эти оценки получены путем объединения спутниковых наблюдений с результатами моделирования, что позволяет отслеживать состояние влажности почвы на разных горизонтах. Региональная карта суточного показателя SWI 0.1° V4 для южной части Африки на 24 февраля 2026 года. На карте показана влажность почвы на глубине 60 см, а также обозначены границы Зимбабве, Замбии и соседних стран. Тёмно-синяя область — дельта Окаванго в Ботсване. #почва #данные
886
13
Эмбеддинги OlmoEarth OlmoEarth Studio теперь позволяет экспортировать пользовательские эмбеддинги (числовые представления дан
Эмбеддинги OlmoEarth OlmoEarth Studio теперь позволяет экспортировать пользовательские эмбеддинги (числовые представления данных наблюдения Земли), сгенерированные на основе открытых фундаментальных моделей OlmoEarth. Пользователи могут настраивать: - область интереса (полигон), - временной диапазон (1–12 месяцев), - вариант энкодера (Nano, Tiny, Base), - пространственное разрешение (от 10 до 80 м/пиксель), - источники снимков (Sentinel-2 L2A и/или Sentinel-1 RTC). Результат — многослойный GeoTIFF с целочисленными значениями (int8). Рассмотрены примеры решения задач: поиск сходства, сегментация по небольшому количеству образцов, обнаружение изменений и визуализация методом главных компонент. Есть ссылки на руководство по эмбеддингам и Colab-блоконот с кодом. 📷 Кластеризация эмбеддингов OlmoEarth, построенных на основе сезонных снимков Sentinel-2, включающих 1,1 млн образцов. Цвета обозначают 15 кластеров, сформированных методом k-средних, в пространстве эмбеддингов, редуцированном с помощью метода главных компонент. Источник #ИИ #python
745
14
BAE Systems будет создавать спутниковые платформы для Vantor Компания BAE Systems заключила соглашение с Vantor (обе — США) о
BAE Systems будет создавать спутниковые платформы для Vantor Компания BAE Systems заключила соглашение с Vantor (обе — США) о производстве спутниковых платформ для спутников Vantage с пространственным разрешением 20 см. Спутники будут строиться на базе унифицированной линейки Evolve от BAE и предназначаются для военных и разведывательных программ США. Помимо изготовления платформ, BAE Systems проведёт интеграцию и испытания оборудования. Предыдущее сотрудничество компаний включало сборку спутников Quickbird и WorldView. Аппараты Vantage будут оснащены современными системами межспутниковой связи и передачи данных, что снизит задержки и увеличивает суточный объём собираемой информации. Источник #война #США
955
15
🌍 Работать с геоданными стало проще! Мы обновили наш открытый ресурс космических данных с обзорных камер космических аппарат
🌍 Работать с геоданными стало проще! Мы обновили наш открытый ресурс космических данных с обзорных камер космических аппаратов для научных и исследовательских групп: весь архив снимков переведен в формат интерактивного глобуса! Новый интерфейс позволяет: ✅ выбрать интересующий период съемки; ✅ перейти к нужной территории прямо на глобусе; ✅ создавать собственные слои; ✅ анализировать данные в привычной геопространственной среде. Ресурс ежедневно пополняется новыми обзорными снимками Земли, полученными с орбитальной группировки на кубсат-платформах СПУТНИКС и остается полностью открытым для исследователей, разработчиков, преподавателей, студентов и всех, кто интересуется дистанционным зондированием Земли🛰️ 🔗 Переходите по ссылке globe.sputnix.ru и тестируйте обновленный интерфейс! Ресурс работает как в десктоп версии, так и в мобильной. 🔗А для заказа коммерческих данных с разрешением 2,5 м/пиксель со спутниковой группировки ДЗЗ «Зоркий-2М» используйте платформу ГК «СПУТНИКС» по ссылке https://platform.sputnix-group.ru/welcome
678
16
Использование эмбеддингов Alpha Earth Foundation вместе с данными переписи населения В статье рассматривается совместное прим
Использование эмбеддингов Alpha Earth Foundation вместе с данными переписи населения В статье рассматривается совместное применение спутниковых эмбеддингов Alpha Earth Foundation и данных переписи населения США на уровне блоков. Блоки (census blocks) — это наименьшая географическая единица переписи в США. В городах блоки переписи часто совпадают с кварталами. Авторы решают несколько задач. В частности, они прогнозируют социально-демографические переменные — плотность населения, количество жилья, площадь и долю воды (Water fraction) по данным спутниковых эмбеддингов и иногда добиваются очень приличных результатов. Кроме того, с помощью логистической регрессии им удалось классифицировать городские и сельские блоки с точностью (accuracy) 92.5%. Для интерпретации строятся композиты, на основе метода главных компонент, которые наглядно показывают пространственное распределение типов землепользования, а также проводится анализ корреляций главных компонент с реальными переменными. Ссылки на код прилагаются. 📷 Визуализация статистики эмбеддингов по блокам переписи штата Вашингтон с использованием трех главных компонент. Различия в цветовой гамме отражают различия в пространстве эмбеддингов — схожие виды землепользования отображаются схожими цветами. #ИИ #python
799
17
Участники квалификационного этапа конкурса “Сверхнизкие орбиты” Продолжается квалификационный этап конкурса “Сверхнизкие орбиты”. На данный момент участниками этапа стала 21 команда: ・ 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) ・ ЛПД МФТИ — ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (НИУ)» (Москва) ・ 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) ・ Проект 5340 — ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самара) ・ СТЦ — ООО «СТЦ» (Санкт-Петербург) ・ Д-Старт — ООО «Д-СТАРТ» (Омск) ・ VleoOne — ООО «Брэйнвейвс Инжиниринг» (Москва) ・ Объединённая команда «Телум» — АО «Зонд-Холдинг» (Москва) ・ Созидатели — ООО «СТИЛСПЭЙС» (Ставрополь) ・ ЭКИПО — ООО «ЭКИПО» (Сергиев Посад) ・ SX-VICTORIA — ООО «Спутниковые инновационные космические системы» (Москва) ・ Аврора — ООО «Аврора роботикс» (Рязань) Еще у двух команд заявки проверяются: ・ ИнтроСат - космос — ООО «Образование будущего» (Москва) ・ Revolnet — ООО «Эдкар Моторс» (Москва) Прием заявок на технологический конкурс "Сверхнизкие орбиты" был завершен 26 апреля. Всего поступило 25 заявок. Отметим, что две организации указаны одновременно и в статусе участников квалификационного этапа и в статусе “Заявка поступила”: ・ Каисты — ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева» (Казань) ・ Д-Старт — ООО «Д-СТАРТ» (Омск) Ранее, о выездной экспертизе проекта НидлСат сообщил prokosmos.ru. Во время экспертизы специалистам продемонстрировали водный электротермический двигатель «ПАРом Моноблок» в вакуумной камере на стенде измерения тяги компании-разработчика ООО «СИА». Участвует в конкурсе и компания "Спутникс", которая представила проект малого космического аппарата SX–V для работы на сверхнизкой орбите на высоте 200–280 км со сроком активного существования до 300 суток. Длина корпуса космического аппарата составляет 3 метра. Двигательная установка — одна из перспективных разработок Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос). #россия #VLEO
1 266
18
Радарный спутник Sentinel-1A завершил свою миссию на орбите Запущенный 3 апреля 2014 года с космодрома Куру ракетой-носителем
Радарный спутник Sentinel-1A завершил свою миссию на орбите Запущенный 3 апреля 2014 года с космодрома Куру ракетой-носителем “Союз-СТ-А”, Sentinel-1A стал первым космическим аппаратом программы Copernicus. Рассчитанный на семилетний срок работы, спутник проработал на орбите более 12 лет. Центр управления ESA в Германии подтвердил, что оперативные обязанности Sentinel-1A завершились 29 июня 2026 года. Вести радарное наблюдение продолжат аппараты Sentinel-1C и Sentinel-1D. Основная заслуга всего комплекса, связанного с аппаратами Sentinel-1, — в изменении отношения к радарным снимкам. Из экзотического продукта они стали рабочим инструментом тысяч людей, заложив основу для научных открытий и обеспечивая оперативной информацией службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Два из последних радарных снимков, переданных Sentinel-1A, запечатлели западную Исландию и австралийский город Мельбурн. 📷 Sentinel-1A был оснащен камерой для проверки развертывания солнечных батарей и антенны радара, так что во время ввода в эксплуатацию успел сделать некоторое количество оптических снимков. #история #sentinel1 #снимки
1 268
19
NGC Aerospace разрабатывает аэродинамическую систему управления спутником на сверхнизких орбитах Канадская компания NGC Aeros
NGC Aerospace разрабатывает аэродинамическую систему управления спутником на сверхнизких орбитах Канадская компания NGC Aerospace завершила исследование по заказу ESA, посвящённое управлению спутниками на сверхнизких околоземных орбитах. Основная трудность работы на таких орбитах — значительное сопротивление атмосферы, для компенсации которого обычно требуются затраты топлива. Разработанная компанией система управления RAVELO (Robust Attitude and Orbit Control System for Very Low Earth Orbit) решает эту задачу за счет внешних аэродинамических рулей, обеспечивающих трёхосную ориентацию без традиционных приводов. Кроме того, атмосферный момент используется для разгрузки маховиков вместо магнитных систем. Космический аппарат будет также использовать воздушно-реактивную электрическую двигательную установку, использующую в качестве топлива частицы остаточной атмосферы. В программное обеспечение системы управления заложены новые алгоритмы навигации, включая полет относительно ветра, управление креном по Солнцу и управление креном по наземной цели. Спутник автономно отслеживает орбиту и выдаёт команды на её коррекцию без участия наземных служб, а бортовые алгоритмы в реальном времени рассчитывают плотность атмосферы и потоки воздуха. Следующий этап работы — доводка аэродинамических алгоритмов и моделей воздушно-реактивной тяги для подготовки системы к использованию в коммерческих спутниковых группировках, планирующих работу на сверхнизких орбитах. 📷 К концепции аэродинамического управления космическим аппаратом на сверхнизкой орбите. Источник #VLEO #канада #США
842
20
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса — № 3 / 2026 (окончание) Дистанционное зондирование водных объектов, океана и ледяных покровов • Г.А. Кочергин, М.А. Куприянов, О.И. Соколков, О.А. Байсалямова, А.М. Золотарева, М.А. Русанов, А.В. Мельников, Ю.М. Полищук Анализ погрешностей определения фенологии ледяного покрова озёр по спутниковым данным MODIS с использованием нейросетей • А.В. Бочаров, А.Г. Костяной, С.А. Лебедев, С.И. Биденко Изменение площади Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол в условиях падения уровня воды (1993–2025) • Г.В. Пряхина, Д.О. Андреева, Е.С. Зелепукина, В.А. Распутина К вопросу количественной оценки подземного оттока из перигляциальных озёр с использованием данных дистанционного зондирования • А.Н. Романов Расчёт радиоизлучательных характеристик солёной воды в микроволновом диапазоне по ионному составу растворённых минеральных солей • А.И. Гинзбург, А.Г. Костяной, Н.А. Шеремет Элементы мезомасштабной динамики вод в восточной части Среднего Каспия: спутниковые наблюдения, натурные измерения, результаты моделирования • О.А. Даниличева, С.А. Ермаков Анализ модуляционной передаточной функции фрагментированного льда с использованием спутниковых радиолокационных данных Дистанционное зондирование атмосферных и климатических процессов • А.В. Скороходов, В.А. Шишко Климатология кристаллической облачности над Томском по данным MODIS и ERA5 за 2000–2025 гг. как основа для организации наземных лидарных наблюдений Краткие сообщения • А.Г. Терехов, Г.Н. Сагатдинова, Р.И. Мухамедиев О значимости спутниковой информации в задачах мониторинга заполненности водохранилищ • Д.Б. Балтер, А.И. Баскаков, В.В. Егоров, А.А. Комаров, М.В. Стальная Потенциальная точность измерения вертикальной скорости радаром лунного посадочного модуля • О.Ю. Лаврова Итоги Четырнадцатой международной Школы-семинара «Спутниковые методы и системы исследования Земли» Поздравление • К 80-летию профессора Г.С. Бордонского #журнал
903