Дистанционное зондирование и геоинформатика
1.37K subscribers
7.91K 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
🤔 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
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Оказалось, что климат и рельеф — главные факторы, от которых зависит высота крон деревьев.

Чем выше крона, тем больше у дерева листьев, а значит — больше фотосинтеза и больше углекислого газа оно «вытягивает» из атмосферы. Это напрямую влияет на климат планеты: тропики, наряду с океаническим фитопланктоном, — главный «фильтр» от парниковых газов. Чем гуще и выше леса, тем более комфортные условия создаются для жизни.

Исследователи Гарвардской группы составили 3D-карту высоты крон в Африке, Южной и Центральной Амазонии и пришли к следующим выводам:

📌 В Южной Амазонии сухие сезоны становятся всё длиннее, и это уже заметно сокращает высоту полога. Сухой климат «режет» кроны, и лес теряет способность накапливать углерод.
📌 В Центральной Амазонии и Африке тоже есть риск засух, но здесь важнее оказался рельеф. В низинах деревья выше, потому что там дольше задерживается влага и питательные вещества.

Высота крон зависит и от климата, и от рельефа, а значит — если меняется один из этих факторов, меняется и способность леса «работать» как климатический буфер. Так как высокие кроны обладают большим углеродным запасом и смягчают микроклимат, они помогают снижать температуру во время экстремальной жары.

GEDI — лазерный сканер с тремя лучами и 80‑сантиметровым телескопом. Он позволяет напрямую измерять рельеф под пологом, высоту крон и распределение листвы — ключевые показатели биомассы и углеродного запаса тропиков.

Это не единственная система лидаров, используемых в космосе для 3D-моделирования Земли. Спутник ICESat‑2 отслеживает миллиметровые изменения льдов и рельефа при помощи лидара ATLAS. А спутник CALIPSO строит вертикальные профили облаков и аэрозолей, используя лидар CALIOP.

Подписывайтесь 👉Технологические конкурсы НТИ Up Great

#Зарубежный_опыт #Космос
Космическая платформа ДЗЗ «Геоскан 16U» и новые вызовы

Руководитель отдела разработки МКА ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий представил эволюцию спутниковых платформ компании — от первых 3U до новой системы формата CubeSat 16U, ориентированной на задачи дистанционного зондирования Земли.

Также он рассказал о готовящихся миссиях по выводу в 2025 году на орбиту 10 аппаратов: 2 — на платформе 16U и 8 — на платформе 3U. На спутниках установлена разнообразная полезная нагрузка: гамма-спектрометры, экспериментальные камеры среднего разрешения, трансиверы P-диапазона и S-диапазона, приемники АЗН-В и АИС.

> Технологии Геоскана 2025. Трек «Космос».
Forwarded from ИГКЭ
🚀 Эксперты по космосу многих стран призвали к более глубокому сотрудничеству в борьбе с изменением климата
🪐 Эксперты в сфере космоса из более чем 40 стран и 10 международных организаций собрались в Шанхае для участия в Международной конференции по реагированию на изменения климата с помощью космических технологий, призвав к укреплению глобального сотрудничества в области космических технологий для борьбы с климатическими изменениями.
🌐 https://russian.news.cn/20250425/398f95ec0590461691bd83f126974057/c.html

#космос #конференция
Панельная дискуссия «Технологии в деле: реальные кейсы и результаты»

На панельной дискуссии «Технологии в деле: реальные кейсы и результаты» спикеры поделились практическим опытом применения БАС, геоданных и цифровых решений в самых разных отраслях.

Обсудили создание цифровых двойников территорий, тепловизионную съемку, мониторинг сельхозугодий с помощью дронов, а также использование беспилотников для земельного контроля и надзора.

Дискуссия стала подтверждением: технологии Геоскана не просто упрощают работу — они меняют подход к решению задач на системном уровне.

➡️Технологии Геоскана 2025. Трек «Драйв».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Роскосмос
Страны БРИКС в рамках соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки Дистанционного зондирования Земли обменялись данными о более 27 млн квадратных километров поверхности Земли, сообщил в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Только за один год с начала реализации договоренностей участники обменялись данными ДЗЗ с покрытием более 27 млн квадратных километров земной поверхности», - сказал Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Он уточнил, что Китай передал России данные о 560 тыс квадратных километров, которые были использованы в том числе для мониторинга последствий разлива нефти на черноморском побережье. В то же время, данные с российских спутников о более 34,5 тыс квадратных километров помогли индийским партнерам в ликвидации последствий землетрясений.

«Работа по реализации Соглашения между космическими ведомствами стран БРИКС о сотрудничестве в области спутниковой группировки ДЗЗ – необходимый шаг в развитии взаимодействия по мирному освоению космоса», - подчеркнул глава Роскосмоса.

Данные ДЗЗ поступают с космических аппаратов и объектов наземной инфраструктуры, которые принадлежат пяти основным участникам соглашения - Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР. Дмитрий Баканов выразил надежду, что новые участники БРИКС проявят интерес и захотят присоединиться
к соглашению.

Дмитрий Баканов представил коллегам из БРИКС Дорожную карту с поэтапным созданием платформы для обмена данными дистанционного зондирования Земли в период с 2025 по 2029 годы.

Партнерами БРИКС с 1 января 2025 стали года Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Алжир, Вьетнам, Куба, Нигерия и Турция. Еще ряд стран заявили о своем желании присоединиться к объединению в ближайшее время.
Forwarded from Роскосмос
Дмитрий Баканов предложил создать в БРИКС единую платформу по сбору студенческих заявок на запуск малых космических аппаратов в рамках российской программы «УниверСат»

Россия готова вместе с партнёрами по БРИКС растить новое поколение профессионалов по всему миру.

«В частности, речь идёт о создании и последующем запуске малых космических аппаратов силами студентов, ученых и специалистов наших стран в рамках российской программы «УниверСат», — предложил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.


С 2019 по 2024 год в рамках программы «УниверСат» на орбиту отправлены 22 малых космических аппарата для метеорологических целей. В этом году планируется запустить еще шесть аппаратов формата CubeSat.

«Страны-участницы объединения могут совместно проводить фундаментальные и прикладные научные исследования, реализовывать инженерные проекты, обмениваться опытом поддержки технологического предпринимательства и стартапов в космической сфере», — подчеркнул глава Роскосмоса.


Каждый год в России обучаются более 85 000 студентов из стран БРИКС по различным программам. Учитывая растущий интерес стран БРИКС в развитии космических кадров, Роскосмос подготовил проект меморандума в сфере космической науки и образования.

«Вместе с опорными российскими вузами мы можем разработать совместные образовательные программы по космическим технологиям, навигации, мониторингу Земли и околоземного пространства, космическому праву, — заявил Дмитрий Баканов. — Образовательные программы могут проходить как очно, так и в дистанционном формате».


В эти программы могут войти курсы по управлению космическими аппаратами, ракетостроению. А также летние космические школы с участием преподавателей ведущих вузов и ученых.
В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой. А на предприятиях создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов", - сказал Мишустин.
🤡1
🟢ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ И НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ🟢

📍Сегодня Министерство сельского хозяйства Российской Федерации открывает дополнительный отбор заявок субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания и на проведение кадастровых работ в соответствии c Порядком и критериями отбора заявок субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, утвержденными приказом Минсельхоза России от 1 апреля 2022 г. № 194.🔍

ℹ️Требования к составу, оформлению и порядку направления заявочной документации установлены Порядком отбора.

📌Сроки предоставления заявочной документации:

➡️Дата начала подачи заявок — 28.04.2025;

➡️Дата окончания подачи заявок — 30.05.2025 (включительно).


🗓Период предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации — 2025 год.

🔖Заявочная документация принимается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации посредством системы межведомственного электронного документооборота либо на бумажном носителе по адресу: 107996, Москва, Орликов переулок, 1/11, с 9:00 до 18:00 по московскому времени.🚩

⚠️Заявочная документация может быть отозвана путем направления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации соответствующего уведомления в соответствии с Порядком отбора❗️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Флай Дрон
Крупные агрохолдинги активно внедряют беспилотники с искусственным интеллектом для точного земледелия и экологического мониторинга. По данным AgriTech Analytics, к 2026 году их доля на рынке достигнет 40%.

Эксперты АО «Ак Барс» отмечают, что технологии ИИ позволяют автоматизировать скаутинг полей, контроль товарно-материальных ценностей и постановку задач для механизаторов.

Также среди перспективных направлений — сочетание ИИ с дистанционным зондированием Земли для анализа почв и мониторинга посевов, пишет «Экоправда».

Алгоритмы обрабатывают спутниковые снимки и данные дронов, обновляя карты полей с точностью до 98%. Это помогает выявлять деградацию почв, заброшенные участки и оптимизировать управление угодьями.

В Аналитическом центре лесного и сельского хозяйства отметили, что для работы таких систем критически важны качественные исходные данные и интеграция с ГИС-платформами.