Дистанционное зондирование и геоинформатика
1.38K subscribers
7.94K photos
567 videos
114 files
10.2K links
Группа о новостях геоинформатики и дистанционного зондирования Земли. Наш сайт в интернете: https://gisproxima.ru
Download Telegram
🎁 Подарки всем зарегистрированным на вебинар участникам:

- Доступ к NDVI снимкам
- Бесплатная оценка ваших полей
- Специальная методика работы без техники

👉Пройти регистрацию

📊 Дифференцированное внесение удобрений: технология для каждого

30 апреля в 11:00 (МСК) эксперты ExactFarming расскажут о технологиях дифференцированного внесения удобрений

Что Вы узнаете:

- Как анализировать данные и готовиться к внесению
- Как применять технологию даже без специальной техники
- Как составлять карты предписаний при наличии оборудования

🎯 Главный приз разыграем в прямом эфире — бесплатный доступ к максимальному функционалу ExactFarming на 1000 Га стоимостью 83 000 руб!!!

#агротехнологии #удобрения #точноеземледелие
👍1
Forwarded from Флай Дрон
Петербургская ГК «Геоскан» анонсировала запуск летом 2025 г. девяти малых космических аппаратов (МКА) на орбиту Земли. Группировка будет состоять из восьми МКА формата CubeSat (кубсат) 3U и одного 16U. МКА запустят на ракетоносителе «Союз-2» с космодрома «Восточный». Об этом на конференции «Технологии Геоскана 2025» рассказал руководитель отдела проектов МКА компании Александр Хохлов.

CubeSat – это малые космические аппараты. Размер базового спутника формата 1U составляет 10х10х10 см, а его масса – не более 2 кг. На кубсатах 3U, которые запустят летом 2025 г., будет установлено радиолюбительское и технологическое оборудование, экспериментальные камеры среднего разрешения, гамма-спектрометр, приемники АИС для идентификации морских судов и для мониторинга пилотируемых и беспилотных воздушных судов. На кубсате 16U установят оборудование для дистанционного зондирования Земли.

Компания реализует проект запуска малых космических аппаратов с 2021 г. совместно с Фондом содействия инновациям по программе Space-π для образовательных учреждений. Согласно данным на платформе Space-π, сейчас на орбите Земли находятся 34 учебных спутника формата CubeSat. Как рассказал Хохлов, стоимость кубсата 3U в рамках программы составляет около 4 млн руб. Дополнительные расходы – полезная нагрузка (установленное оборудование), а также вывод на орбиту, оцениваются примерно еще в 10 млн руб.

Руководитель отдела разработки МКА ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий отметил, что на данный момент у «Геоскана» на орбите находится шесть малых космических аппаратов. Всего с 2021 г. было запущено 7 наноспутников компании, однако срок работы таких МКА составляет от полутора до четырех лет. При этом в 2026-2027 гг. в компании рассчитывают вывести на орбиту Земли самые крупные объекты – два кубсата 60U. «Их полезная нагрузка – оптико-электронная аппаратура. Установим две камеры, чтобы решить амбициозную задачу – снимать Землю с субметровой точностью», – рассказал Боровицкий. Он добавил, что общая группировка микроспутников позволит пополнять национальную систему данных, обнаруживать изменения в сельском хозяйстве и выполнять другие важные задачи.

Вместе с этим «Геоскан» прорабатывает программу запуска спутников на основе кубсатов к Луне и Марсу. Цель проекта – провести детальную съемку и создать 3D-модели космических объектов, рассказал председатель правления компании Алексей Семенов. «Это новое направление и самое интересное. Мы решили полететь на Луну. <…> На это потребуется много времени. Срок подготовки спутника составляет около полутора лет», – прокомментировал он, добавив, что после этого начнется следующий этап – подготовка к запуску.

Руководитель группы программного обеспечения и оборудования ГК «Геоскан» Михаил Кохановский рассказал, что задача новой космической миссии – сделать более детальную 3D-модель Луны с разрешением 30 см на пиксель и Марса – 2,5 м на пиксель. По его словам, на данный момент трехмерная модель Луны выполнена с разрешением 50 см на пиксель, а Марса – 5 м на пиксель. По словам Кохановского, для составления трехмерной модели спутника Земли потребуется 197 дней, за этот период будет сделано 42,2 млн снимков общим объемом данных 122 Тб на высоте 60 км от объекта. Для аналогичной миссии к Марсу потребуется сделать 3,39 млн снимков с общим объемом данных 10 Тб на высоте в 500 км, но для этого необходимо 74 дня. Семенов пояснил, что «Геоскан» в рамках этой программы будет заниматься созданием спутников, системы обработки и передачи данных.

Продолжение статьи ⬇️
Forwarded from Control Space
Космическая_платформа_ДЗЗ_«Геоскан_16U»_и_новые_вызовы.pdf
3.4 MB
Геоскан планирует выходить на коммерческий рынок ДЗЗ из космоса с кубсатами 16U и «60U» на базе собственных спутниковых платформ

О технической подготовке к этому на конференции "Технологии Геоскана 2025" рассказал руководитель отдела разработки малых космических аппаратов компании, Дмитрий Боровицкий

🔊 Единственными элементами платформы 16U, созданными за пределами контура Геоскана, стали звездные датчики («Азмерит») и трехосевые волоконно-оптические гироскопы («Оптолинк»)

👨‍💻 Алгоритмы ориентации и стабилизации платформы разработаны Институтом прикладной математики имени Келдыша

Запуск первого российского кубсата в форм-факторе 16U – «Инносат16» – запланирован на 25 июля 2025. Спутник летит на орбиту на год раньше срока из-за освободившегося места в пуле попутной полезной нагрузки запуска основных аппаратов «Ионосфера-3 и 4»

Как следствие спешки - ограниченные возможности полезной нагрузки:
‣ отсутствие поддержки скоростной радиолинии в S-диапазоне
‣ отсутствие двигателей и системы коррекции
‣ отсутствие второго звездного датчика
‣ низкая пропускная способность модема в X-диапазоне

Тем не менее, «Инносат16» оснащен панхроматической камерой с проекцией пиксела в надир на высоте 500 км - 2,5 м

🧮 Запуск второго кубсата 16U – «Лобачевский» – в рамках проекта Space-pi запланирован на август 2025. Аппарат оснащен мультиспектральной и гиперспектральной камерами с проекцией пиксела в надир на высоте 500 км – в 4 и 15 м, соответственно

📦 Перспективная платформа «60U» к 2027 должна стать основой группировки Геоскана из 8 спутников с сочетанием панхроматической и мультиспектральной камер с пространственным разрешением на высоте 375 км – 0,9 и 3,1 м, соответственно

🤔 Стоит ли переживать Спутниксу? Посмотрим

🔗 Состав и главные особенности платформы 16U - на слайдах в приложении
🎬 Видеопрезентация
В ФНЦБЗР разработали способ дистанционно выявлять болезни озимой пшеницы 

💻Учёные #ФНЦБЗР работают над современными методами диагностики заболеваний озимой пшеницы, которые помогут находить болезни на ранних стадиях, когда они ещё не заметны.

📱В чём суть? Когда растение заболевает, у него меняется состав, цвет и способность отражать свет. Эти изменения можно уловить с помощью спектрометров – приборов, которые считывают, как листья отражают свет на разных волнах. После анализа научные сотрудники центра занимаются расшифровкой данных, чтобы понять, здоровы ли посевы или уже начались проблемы.

🎓Учёные проводят полевые спектрометрические измерения посевов озимой пшеницы и одновременно берут образцы листьев для биохимического анализа в лаборатории.

📑Их задача – сопоставить данные: как изменяются спектральные характеристики инфицированных растений с изменениями их пигментного состава (хлорофилла и других веществ).

📷Погодные условия, температура, влажность – всё это тоже влияет на показатели приборов. Поэтому важно учитывать абиотические факторы и корректно интерпретировать результаты.

🦅Исследование проходит в рамках проекта РНФ 25-26-00210 «Изучение влияния концентрации биохимических соединений в составе растений озимой пшеницы, поражённых болезнями, на спектральные характеристики их посевов».

#защитарастений_ФНЦБЗР #лаборатории_ФНЦБЗР
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Запуск уже летом: в России готовят несколько экспериментальных спутников зондирования и связи

На конференции «Технологии Геоскана 2025» компания анонсировала собственную группировку малых космических аппаратов с разными видами полезной нагрузки для тестирования технологий, которые в будущем могут выйти на коммерческую стадию.

Запуск уже летом: в России готовят несколько экспериментальных спутников зондирования и связи
В будущем этот опыт поможет масштабировать проверенные решения на космические аппараты более тяжелого класса
ozon.ru
Реклама
На конференции «Технологии Геоскана 2025» компания анонсировала собственную группировку малых космических аппаратов с разными видами полезной нагрузки для тестирования технологий, которые в будущем могут выйти на коммерческую стадию.

Запуск уже летом: в России готовят несколько экспериментальных спутников зондирования и связи
Иллюстрация: «Геоскан»
На орбиту Земли планируется вывести сразу 9 аппаратов на спутниковых платформах «Геоскана», в том числе 8 спутников формата кубсат 3U и один кубсат 16U. Запуск запланирован на лето 2025 года ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и попутной нагрузкой с КА «Ионосфера-М» № 3, № 4 с космодрома Восточный.

Спутник «ИнноСат16» форм-фактора 16U оборудован панхроматической камерой разработки АО «НПО «Лептон» с разрешением 2,5 метра на пиксель (при высоте орбиты 500 км) для дистанционного зондирования Земли. В России кубсат такой размерности запускается впервые.

На аппаратах 3U «Геоскан-1», «Геоскан-2», «Геоскан-3», «Геоскан-4», «Геоскан-5», «Геоскан-6», «ИнноСат3» установлено, в том числе, радиолюбительское оборудование, экспериментальные камеры среднего разрешения Cyclop, гамма-спектрометр, приемники АИС для идентификации морских судов и АЗН-В для мониторинга пилотируемых и беспилотных воздушных судов.

Источник
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз

В поиске рудных месторождений на первое место выходят спутниковые данные, компьютерное моделирование и нейросети

Современные подходы к поиску минеральных богатств стали темой международной научной конференции «Физика твердого тела», организованной на площадке Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева.

Как отметил кандидат геолого-минералогических наук, исполнительный директор по геологии ТОО «Qaz Gold Minerals» Олег Гавриленко, в Правительстве приняли серьезные меры, чтобы обеспечить в стране минерально-сырьевую безопасность. И задача науки – подсказать предприятиям, где, каким образом и что искать.

Источник
🔥1
Роснедра пообещали создать электронный государственный баланс запасов полезных ископаемых

Также в 2025 году планируется создание средств автоматизированного контроля исполнения обязательств недропользователя.
Forwarded from ТАСС / Наука
В Красноярске создали российский аналог Autodesk. Испытания ПО для строительной отрасли пройдут летом 2025 года, сообщил ТАСС руководитель исследования, заведующий кафедрой программной инженерии СФУ Олеслав Антамошкин.

✔️ Подпишись на ТАСС / Наука
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
Фонд «Московский инновационный кластер» и Центр стратегических разработок опубликовали отчет "Космос не ждёт: развитие частного космоса в Москве и мире".

Идеологические моменты и обусловленные ими прогнозы обсуждать никакого смысла нет. Но статистические данные приводятся интересные. Также интересно кого именно авторы отчёта считают ключевыми игроками отрасли.

1. Определение того, кто является "главными игроками" в отрасли в России. (Страница 9.)

"• Госкорпорация «Роскосмос» и ее подведомственные организации
• Спутникс – частная компания-производитель нано и микроспутников, космических компонентов и технологий
• Бюро 1440 - частная космическая компания, которая планирует запустить услуги доступа в интернет в 2027 году"

2. "Структура рынка космических технологий. Распределение компаний по типу продуктов в Москве, России и мире" (страница 13).

В мире:
Средства выведения и двигательные установки - 18,6%
Космические аппараты и их элементы - 46,9%
Наземные средства - 11,7%
Комплектующие изделия и элементы для применения в составе космических средств - 22,8%

В России:
Средства выведения и двигательные установки - 28,6%
Космические аппараты и их элементы - 19,8%
Наземные средства - 49,3%
Комплектующие изделия и элементы для применения в составе космических средств - 19,8%

То есть в мире большая часть рынка занимается космическими аппаратами и их элементами. А в России - наземными средствами.

3. Численность сотрудников группы компаний "наземные средства" не растет и даже уменьшается. В отличии от выручки, которая с 2021 года выросла чуть ли не в четыре раза. (Страница 26.)

4. А вот у группы "космические аппараты и их элементы" выручка на одного сотрудника стремительно падает. (Страница 28.)
Число сотрудников в 2020 - 900 человек, в 2024 - 2500.
Выручка в 2020 - 7,9 млрд, 2023 - 19,9, 2024 - 15,0.

5. У группы "комплектующие изделия и элементы" всё стабильно. (Страница 30).
👍1
Forwarded from Ivan Begtin (Ivan Begtin)
TerraMind, свежая генеративная модель по данным наблюдения за Землёй от IBM и ESA [1] также доступная на Hugging Face [2] и статья на Arxive.org [3]

Всё под лицензией Apache 2.0, общий объём разных версий модели более 10 ГБ.

Авторы пишут что она превосходит аналогичные foundation models на 8%

Ссылки:
[1] https://research.ibm.com/blog/terramind-esa-earth-observation-model
[2] https://huggingface.co/ibm-esa-geospatial
[3] https://arxiv.org/abs/2504.11171

#geodata #opendata #ibm #ai #aimodels
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Опубликована видеозапись вебинара «Цифровой мониторинг:
от контроля строительства до решения нестандартных задач»
🔈

Sarex поделился видеозаписью открытого вебинара от 24 апреля со всеми, кто его пропустил или хочет освежить в памяти ключевые моменты. 

Старший менеджер Sarex, Никита Чабровский, рассказал, что можно получить от работы с данными цифрового мониторинга в платформе и сделал обзор ключевых возможностей российского продукта.

Из видео вы узнате ⬇️

какое место занимает «Цифровой мониторинг» в платформе Sarex, и как устроен процесс работы с фактическими данными

как разные типы фактических данных визуализируются в платформе: фотографии, 360-панорамы, ортофотопланы, карты высот, камеры видеонаблюдения, облака точек

какие инструменты позволяют комплексно работать с «фактом» за разные даты: сравнение данных, проведение измерений, поиск коллизий, контроль изменений, согласование замечаний, обнаружение отклонений, аналитика данных

А еще вы увидите, как в одном цифровом пространстве объединить все типы данных: плановую BIM-модель, увязанный с ней по датам график проекта и облако точек как цифровой факт, получив полноценный 4D-сценарий.

Продолжительность: 31 минута (таймкоды в описании к видео)

Посмотреть видеозапись вебинара можно здесь 🎦

#реклама ООО «САРЕКС»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Pro Космос
🛰В России предложили метод для сборки спутников прямо на орбите

Для начала спутники на орбите будут собирать из готовых блоков, займутся этим роботы-манипуляторы.

В перспективе планируется перейти к серийному производству аппаратов прямо в космосе. В России уже работают над несколькими необходимыми для этого технологиями.

Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔В предыдущем посте в рубрике #загадочное_почвоведение мы спрашивали, какая карта составлена в духе традиционной почвенной картографии, а какая с помощью цифровой почвенной картографии?

☝️Правильный ответ:
Карта 1 – традиционная почвенная картография;
Карта 2 составлена с помощью цифровой почвенной картографии.

🗺 На почвенных картах, составленных классическими методами, границы между объектами плавные в соответствии с представлением о постепенности снижения роли того или иного фактора почвообразования. В природе не бывает острых углов и ровных границ. Такое больше присуще объектам, создаваемым человеком.

📇 При составлении карт методами цифровой почвенной картографии обязательно используют спутниковые изображения, которые состоят из пикселей. Размер пикселя определяет зернистость итогового картографического продукта. Если зерна крупные, то на почвенной карте могут быть заметны квадратики. Кроме того, в обширном контуре однородного цвета могут затесаться единичные пиксели другого цвета, соответствующие иной почве. В классической почвенной картографии подобное невозможно, так как существует минимальное ограничение по площадному размеру объектов. Такие единичные объекты были бы объединены с преобладающей почвой или всё же отображены в виде внемасштабного знака.

💬 Материалы из статьи Корнилова А.И., Смирнова М.А., Семенков И.Н. 2025 Традиционное и цифровое картографирование почв центральной части национального парка «Смоленское Поозерье» // Почвоведение, № 2. Полнотекстовый вариант на английском.

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