Дистанционное зондирование и геоинформатика
1.37K subscribers
7.9K photos
566 videos
114 files
10.2K links
Группа о новостях геоинформатики и дистанционного зондирования Земли. Наш сайт в интернете: https://gisproxima.ru
Download Telegram
Дмитрий Баканов примет участие во Встрече глав космических агентств стран БРИКС в столице Бразилии 27 — 29 апреля

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов проведет ряд переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки, Бразилии. И выступит на пяти ключевых сессиях, посвящённых актуальным вопросам космической деятельности.

Среди главных тем к обсуждению:

▪️ Дистанционное зондирование Земли
Главы космических агентств представят предложения к 30-й Конференции ООН по изменению климата с акцентом на важности и результатах использования космических технологий для противостояния главным вызовам — угрозы природного и техногенного характера, продовольственная безопасность.

▪️ Усилия правительств стран БРИКС по повышению сплоченности, гармонизации и эффективности внутри объединения
Интеграция новых участников объединения в существующие структуры.

▪️ Проблема асимметрии между космическими агентствами стран БРИКС
Дмитрий Баканов выступит с инициативами в области космической науки, образования и технологий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤡2
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Из первого дня работы секции “Дистанционное зондирование Земли“ XXII Конференции молодых учёных “Фундаментальные и прикладные космические исследования” заинтересовали следующие доклады:

🛰 Использование данных радиометра MIRAS спутника SMOS для анализа сплоченности ледяного покрова морей российской Арктики (тезисы)

Существующие алгоритмы нередко занижают оценки сплоченности морского льда. Для решения этой проблемы предложено использовать более низкие частоты наблюдения, что позволяет принимать излучение от более глубоких слоев снежно-ледяного покрова. Одним из примеров радиометров, работающих на таких низких частотах является радиометр MIRAS спутника SMOS. Он работает на частоте 1,4 ГГц. Глубина формирования излучения на этой частоте значительно больше, чем на частотах используемых современными алгоритмами. В результате данные MIRAS позволяют получить дополнительную информацию о состоянии снежно-ледового покрова.

🛰 Обзор работ в области картографирования типов землепользования территории России по данным дистанционного зондирования Земли (тезисы)

Авторы решают задачу получения точных и актуальных ежегодных карт на территорию России по шести основным классам: "Лесные земли", "Возделываемые земли", "Пастбища", "Водно-болотные угодья", "Поселения" и "Прочие земли". На первом этапе они выполнили обзор существующих карт и методов их получения по данным дистанционного зондирования.

Если карты низкого и, часть карт среднего разрешения, в основном, представляют исторический интерес, то глобальные карты высокого разрешения (30 м – 10 м) очень даже актуальны. Результаты обзора по каждому типу карт сведены в таблицы, и это как раз тот случай, когда хотелось бы скачать презентацию, так как в обзорную статью вряд ли попадут многочисленные иллюстрации.

Выбор докладов продиктован личными вкусами и текущими научными интересами автора канала, и не является оценкой качества докладов. Вообще, лучше ознакомиться с докладами самостоятельно. Доклад длится 15 минут, так что устать не успеете.

#россия #конференции
Forwarded from Control Space
Свежая статистика о финансировании частного космоса Китая от менеджмента Руна Капитал и Space Ambition

Ребята проанализировали 130 космических стартапов из китайской базы данных ITjuzi, включая 85 – с венчурным/частным (VC/PE) финансированием

1️⃣ По объему VC/PE инвестиций в SpaceTech в 2024 Китай впервые обогнал США ($2,7 млрд vs $2,6 млрд)

2️⃣ И если в доковидную эпоху (2014 – 2020) в стране бал правили частные венчурные фонды и региональные программы с прицелом на финансирование производств ракет и спутников, то после COVID – резко (с 30 до 70%) возросла доля госучастия с фокусом на спутниковые телекоммуникации

3️⃣ Топ-5 секторов космической отрасли Китая по общему объему финансирования на начало 2025:

🚀 ракетостроение (22 компании, $3,3 млрд инвестиций, в т.ч. 39% от государства)
🛰 спутникостроение (17, $1,5 млрд, 49%)
📡 телекоммуникации (14, $1,2 млрд, 79%)
🛠️ спутниковые компоненты (10, $354 млн, 25%)
🌏 ДЗЗ (14, $289 млн, 7%)

4️⃣ Топ-4 инвесторов по числу сделок в китайские SpaceTech стартапы в 2020-2024:

💼 государственные фонды CAS Star и Shenzhen Capital - по 9 и 8 сделок каждый
💰 частные фонды Matrix Ventures и Essential Capital – по 8 сделок

5️⃣ Топ-7 китайских космических стартапов по объему привлеченных инвестиций:

📡 SpaceSail ($938 млн c 80% от государства)
🚀 SpacePioneer ($484 млн, 29%)
🚀 LandSpace ($456 млн, 39%)
🚀 Galactic Energy ($398 млн, 13%)
🚀 i-Space ($395 млн, 33%)
🚀 Expace ($390 млн, 88%)
🛰 Chang Guang ($380 млн, 33%)

Китайский Negative List 2024 года запрещает прямые иностранные инвестиции в китайские компании, связанные с ДЗЗ и навигацией. Однако, проектирование и производство ракет, гражданских спутников и их компонентов из последней версии этого документа были исключены
🛑Росреестр сообщил о запуске нового мобильного приложения
С помощью приложения можно:
➡️получать информацию о своей недвижимости;
➡️искать данные по другим объектам по кадастровому номеру или адресу;
➡️заказать выписку из ЕГРН, получить и скачать ее в приложении;
➡️собственники долей могут просматривать уведомления о продаже доли;
➡️в разделе "Недвижимость" можно подавать заявления, например: о смене контактов или о невозможности регистрационных действий без личного участия, а также поправить технические ошибки в ЕГРН;
➡️в разделе "Сервисы" – проверить статус заявки, удостовериться в подлинности электронного документа, а также записаться на прием в Росреестр;
➡️так же встроен доступ к публичной кадастровой карте, а также к отечественной картографической основе и ортофотопланам.

💯 Мобильный сервис синхронизирован с личным кабинетом на сайте Росреестра.

Говорят, пока приложение запустили на площадках RuStore и Google Play. Т.е. пока для телефонов на платформе Android. В ближайшее время ожидается версия для iOS.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOES-16 прислал новый глобальный снимок Земли.

Спутник кружит на геостационарной орбите — тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят шесть километров над экватором — и видит всё западное полушарие сразу. Камера ABI снимает в шестнадцати спектральных каналах и различает детали до пятисот метров; полная панорама обновляется каждые десять минут. Сенсор GLM отмечает каждую молнию и сообщает о вспышке через пятнадцать секунд, что даёт синоптикам дополнительное время на предупреждение.

GOES-16 стартовал на ракете Atlas V в ноябре 2016 года, семь лет дежурил над Атлантикой и помогал предсказывать ураганы, пожары и туманы. Сейчас аппарат стоит в резерве над долготой 104° з. д. и ждёт нового задания.
1
Началась конференция «Технологии Геоскан» в инновационном кластере «Ломоносов»! 🚀

Приглашаем посетить зону экспозиции рядом с залом «Космос» — там наша техническая команда демонстрирует пусковой контейнер Аэроспейс 16U .

В 15:30 Директор по продажам и маркетингу Валерия расскажет о совместных проектах ГК «Геоскан» и «Аэроспейс Кэпитал», а также про предстоящие миссии. Вы можете присоединиться онлайн к трансляции. 🛰️

Благодарим команду ГК «Геоскан» за многолетнее партнерство и доверие. Желаем новых достижений в развитии космических технологий!
🔊 Kept представил исследование об ИИ в сельском хозяйстве

Что особенно интересно:
🔘$5,6 млрд — прогнозируемый объем мирового рынка агро-ИИ к 2028 году (с ростом +22,7% в год)
🔘ИИ в животноводстве позволяет уменьшить стресс у животных, распознавая отклонения в поведении по видеоанализу. Например, система для свиней от «Сибагро» снижает контакты с людьми в 5 раз, а привесы увеличиваются на 50 г в день.
🔘ИИ контролирует качество продукции лучше человека: система «ВИСКОНТ.Свекла» от «Русагро» определяет, куда направить урожай, с точностью выше 90%, тогда как средняя точность человека — 60–70%

📎Исследование охватывает более 20 кейсов, технологии от тепличных роботов до платформ прогнозирования урожайности, и демонстрирует, как ИИ работает на поле, в теплице и на ферме

📥 Читайте полный отчет от Kept под постом — будет интересно как аграриям, так и тем, кто строит бизнес в агротехе

Как считаете, сможет ли ИИ масштабировать улучшение отрасли? Делитесь в комментариях 👇

@agrotech_startup
#тренды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍Использование методов цифровой фотограмметрии для исследований небесных тел

Виталий Кохановский представил методы цифровой фотограмметрии для исследований Марса и Луны. На встрече он рассказал о возможностях и применении технологии Agisoft Metashape для создания высокоточных 3D-моделей поверхности этих небесных тел, что позволяет проводить более детальный анализ и исследования.

В качестве примера были представлены изображения трехмерной реконструкции кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, обнажения холма Мон-Мерку на Марсе и построение фотограмметрической модели по видео секвенции лунного модуля Apollo 15.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Забота о частоте: ученые нашли способ повысить точность работы навигаторов

Источник: Известия
Российские ученые впервые рассчитали, при каких условиях системы фазовой автоподстройки частоты работают стабильно. Это электронные схемы, которые можно сравнить с дирижером в мире радиосигналов. Их основная задача — синхронизировать частоту и фазу сигнала, поступающего на устройство со спутника. Они широко используются в навигаторах и смартфонах. Работа исследователей позволит улучшить работу современных устройств и создать новые, более точные гаджеты. Подробнее о том, как математика помогает снизить погрешность в определении местоположения, — в материале «Известий».

Как пояснили «Известиям» ученые, в современных электронных устройствах — от GPS-навигаторов и смартфонов до приборов спутниковой связи и медицинского оборудования — широко используются системы фазовой автоподстройки частоты. Это электронные схемы, которые можно сравнить с дирижером в мире радиосигналов. Их основная задача — синхронизировать частоту и фазу сигнала, поступающего на устройство (например, для GPS-навигатора — сигнала со спутника), и сигнала, генерируемого непосредственно на устройстве. Это важно сделать, поскольку навигатор получает сигналы со спутника с небольшой задержкой, но ошибка даже в одну микросекунду дает погрешность определения местоположения в 300 м. Когда же автоматические системы подстраивают частоту навигатора под частоту спутника, задержка исчезает и местоположение определяется точно.

Данное исследование дает возможность лучше работать с системами GPS и ГЛОНАСС, в частности на мобильных устройствах. Системы ориентирования по спутникам, а именно GPS, сейчас применяются повсеместно. В них используются математические модели для расчета местоположения, рассказал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

— Сейчас есть проблема в том, что математические алгоритмы несовершенны и ученые смогли вывести новый, который позволяет более быстро и точно рассчитывать местоположение. Благодаря этому возможно увеличить точность мобильного GPS по ГЛОНАСС. Однако интеграция этого решения будет затруднена, потому что сейчас все системы интегрируют непосредственно в программное обеспечение разработчики таких устройств. А преимущественно, кроме ГЛОНАССа, это всё разрабатывается за рубежом, — отметил эксперт.

Снижение погрешности синхронизации времени в спутниковых системах навигации может быть использовано для систем обнаружения утечек в трубопроводах, сообщил доктор технических наук, эксперт клуба мышления НТИ Уфимского государственного нефтяного технического университета Марат Хакимьянов.

— Принцип действия таких систем основан на регистрации волн давления разнесенными в пространстве датчиками. В момент утечки возникает волна давления, которая распространяется по всему трубопроводу. Зная временные интервалы между моментами регистрации волн давления датчиками, установленными в разных местах трубопровода, можно определить место возникновения утечки, — пояснил эксперт.
Forwarded from Росреестр
🤩 Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждён перечень мероприятий по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

🤩 Данный документ разработан в рамках реализации Федерального закона № 307-ФЗ, который определяет трёхлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садовых и огородных земельных участков.

🤩 Основная цель перечня - формирование прозрачного механизма регулирования использования земельных участков, подлежащих вовлечению в экономический и хозяйственный оборот. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для соблюдения законодательства, повысить качество использования земельных ресурсов и обеспечить дополнительную защиту граждан, использующих земельные участки, расположенные по соседству с заброшенными и захламлёнными территориями.

🤩 Все подробности уже на нашем сайте.

#МихаилМишустин #Росреестр #МыТамГдеЛюди #РаботамВместе @rosreestr_news
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Спутник ДЗЗ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Обновление Федерального фонда данных ДЗЗ

В хранилище Федерального фонда данных ДЗЗ (https://api.gptl.ru/stac/browser/web-free/) в открытом доступе появились снимки со спутников “Электро-Л” №2, №3, №4 и “Арктика-М” №1, №2.

На сегодняшний день по спутникам “Электро-Л” и “Арктика-М” в Фонде находятся:

Мозаики “день-ночь” + мозаики радиационных температур по тепловому каналу. Периодичность — 30 минут.
➋ Снимки “день-ночь” по отдельным спутникам с полной периодичностью: “Электро-Л” №2 — 30 минут, “Электро-Л” №3, №4 и “Арктика-М” №1, №2 — 15 минут.

В коллекциях снимков по отдельным спутникам находятся RGB-комбинации из видимых каналов в зоне дня и ИК-каналов в зоне ночи (day-night composite image), что дает непрерывность обзора.

Данные представлены в формате geoTIFF в проекциях EPSG:3857 и EPSG:4326.

Лицензия: CC-BY-4.0

Для просмотра данные доступны в мобильном приложении Роскосмоса.

📖 Руководство пользователя по Геопорталу, Руководство системного программиста

#данные #арктика #россия
Forwarded from ИГКЭ
🇬🇧 Великобритания готова инвестировать 50 миллионов фунтов стерлингов в эксперимент по геоинженерии, направленный на замедление глобального потепления

☀️ Проект предполагает распыление отражающих аэрозольных частиц в стратосфере, чтобы отразить часть солнечного света обратно в космос. Этот метод имитирует эффект вулканических извержений, которые, как известно, приводят к временному охлаждению планеты.

🟢 Агентство передовых исследований и изобретений правительства Великобритании (Aria) утверждает, что распыляемые частицы нетоксичны и перед началом эксперимента будет проведена тщательная оценка воздействия на окружающую среду, а также консультации с населением. Тестовые запуски запланированы на ближайшие недели.

🌐 https://www.ixbt.com/news/2025/04/27/britanskie-uchenye-pridumali-kak-izbavitsja-ot-globalnogo-poteplenija-dlja-ohlazhdenija-zemli-oni-predlagajut-raspyljat.html

#геоинженерия #потепление
🤔 Новая задача в рубрике #загадочное_почвоведение! Изучайте, решайте!

🗺 Карта – второй язык географии. Помним, что нам завещал Н.Н. Баранский?

На этом языке почвоведы способны «говорить» по-разному. Сейчас таких «языков» почвенного общения как минимум два. Каждый из них базируется на знании почвы как объекта картографирования и связях конкретной почвы с факторами почвообразования.

💦 В 1883 г. Василий Васильевич Докучаев выдвинул постулат о том, что почва есть функция от пяти факторов почвообразования: климата, организмов, пород, рельефа и времени. Если изучить факторы, то можно предсказать почву и наоборот. Позднее выделили отдельный антропогенный фактор почвообразования.

📇 На постулате В.В. Докучаева базировалось традиционное почвенное картографирование, или картографирование по факторам. Зачастую качество итогового картографического продукта очень сильно зависело от квалификации почвоведа картографа.

🗺В 2003 г. постулат В.В. Докучаева обрел новое прочтение: Alex McBratney с соавторами показали, что в каждой конкретной точке пространства каждому почвообразователю можно придать математический вес и реально предсказать. Так родилась цифровая почвенная картография. В ней положение почв в той или иной точке реконструируется с использованием сложного математического аппарата. Он же позволяет оценить точность создаваемых почвенных карт и повысить объективность проведения границ между почвами.

🍃 Чаще всего методы цифровой почвенной картографии используют для составления крупномасштабных почвенных карт и реже – среднемасштабных, так как требуется большое число наземных почвенных наблюдений.

🤩 Главными источниками информации для составления почвенных карт методами цифровой почвенной картографии являются спутниковые изображения и цифровые модели рельефа — результат дистанционного зондирования Земли. Так как они отражают информацию о растительности и рельефе, то такие карты наиболее точны для тех мест, где эти факторы почвообразования являются ведущими, то есть определяют распространение и формирование тех или иных почв.

🗺 До настоящего момента все мелкомасштабные (от 1:1 000 000 и мельче) карты созданы исключительно в этом подходе. Если мы говорим о почвенных картах мира, то независимо их составляли около двух десятков раз.

❤️ Первую почвенную карту мира (точнее, северного полушария) создал В.В. Докучаев. Её экспонировали на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Карта в составе почвенной выставки получила высшую награду. Это было грандиозное научное достижение, так как являлось подтверждением факта появления новой науки, которая не просто описывала какой-то объект, но и могла предсказать наличие или отсутствие этого объекта на той или иной территории, его основные свойства.

Первую полноценную почвенную карту мира создал другой уроженец Смоленщины – ученик В.В. Докучаева – Константин Дмитриевич Глинка в 1906 году.

ВОПРОС:
Перед вами две карты. Они составлены на одну и ту же территорию национального парка «Смоленское Поозерье». Догадайтесь, какая карта составлена в духе традиционной почвенной картографии, а какая с помощью цифровой почвенной картографии? Обе карты составлены с использованием одинакового объема фактического материала.


⬇️Ответы пишите в комментариях. А 30 апреля мы опубликуем верный ответ.

Автор рубрики #загадочное_почвоведение Иван Семенков, научный сотрудник ЦЭПЛ РАН и геофака МГУ, к.г.н. и популяризатор науки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
Forwarded from Super volcanology
вулкан Ключевской.
Спутниковый снимок Landsat-9 27.04.2025. В кратере вулкана наблюдается термальная аномалия, которая связана со стромболианским типом извержения. Кратер ещё глубокий, около 200 метров. Постепенно он будет заполняться вулканическими бомбами, шлаком, лавой. Если энергия извержения не уменьшится, то увидим лавовые потоки и на склонах вулкана.
@s_volcanology
🦷Так выглядит карта зубного туризма

Проехав 200–300 км от столицы, потратить на стоматолога можно в разы меньше денег.
😁2
Forwarded from Роскосмос
Страны БРИКС в космосе — главные цифры

Сегодня в столице Бразилии начались переговоры Глав космических агентств. Делимся ключевыми фактами о БРИКС и общими достижениями:

▪️ на территории стран БРИКС работает 21 космодром и стартовый комплекс;
▪️ совокупная группировка стран БРИКС составляет около 1500 космических аппаратов;
▪️ за один год с начала реализации договоренностей участники БРИКС обменялись данными ДЗЗ с покрытием более 27 миллионов квадратных километров земной поверхности.

Подробнее — в инфографике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM