Космическая перспектива: как и зачем исследуют Землю с высоты
Раньше водителям приходилось учить карты городов наизусть, а сегодня любой мегаполис со всеми своими проспектами и переулками «упакован» в нашем телефоне - в навигаторе. Это все благодаря тысячам спутников, которые «следят» из космоса за нашей планетой.
С их помощью мы можем изучать карты любой местности, смотреть сквозь облака, расследовать преступления и даже получать уникальные произведения искусства! Как же выглядит наша планета из космоса и причем тут нейросети?
Как «ловили» фотопленку, которую сбрасывали первые космические аппараты из космоса? И почему деревья на спутниковых снимках до сих пор красные? Ответы на эти и другие вопросы в нашем материале.
Сейчас вылетит птичка
Фотографии нашей планеты из космоса начали делать еще в 1946 году. Во второй половине сороковых годов удалось сделать более тысячи таких кадров с высоты более 160 км - с борта ракет и других летательных аппаратов.
А вот первым спутником, который заснял нашу планету, стал Explorer 6 - он сделал исторический кадр в 1959 году.
Чуть позже, в 1961 году советский космонавт Герман Титов на борту аппарата Восток-2 провел первую ручную космическую киносъемку - космонавты любили снимать нашу планету с орбиты.
Некоторые из их работ даже попадали в газеты и журналы. Журналисты оставляли под ними подписи: «Как Земля будет выглядеть для посетителей с другой планеты, прибывающих на космическом корабле».
Но, если ручная съемка распространялась в изданиях, спутниковые снимки часто лишь пылились в архивах - их обычно использовали военные, а сами аппараты были в основном «разведчиками».
Из-за этого первые системы открытого мониторинга вышли на орбиту лишь спустя несколько лет - в 1970-е годы.
Идея вселенского масштаба
Идея мониторить нашу планету с неба - проводить дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) появилась давно. Эта технология начала зарождаться еще до освоения космоса.
Прародительницей ее была авиафотосъемка - с воздушных шаров, аэропланов и самолетов. Тогда с их помощью составляли карты местности. Но, безусловно, космические технологии оказались в разы эффективнее - поэтому они быстро вытеснили своих предшественников.
«Как правило, спутниковая съемка ведется выше ста километров над земной поверхностью. Все, что ниже - это аэрофотосъемка.
Такой вид наблюдений сейчас по-прежнему используется, если нужно, например, оперативно организовать наблюдения в конкретном регионе, к тому же он дает более детальные снимки.
Однако в труднодоступные районы такие устройства отправить сложнее, да и спутники сейчас пытаются конкурировать с ними по качеству снимков и высокой детализации», - рассказывает главный конструктор российской космической компании-разработчика суборбитальных и орбитальных ракет-носителей, малых космических аппаратов и спутниковых группировок SR Space Петр Кудряшов.
Ожидаются осадки… в виде фотопленок
Первые спутники делали из алюминиево-магниевого сплава, затем инженеры перешли на конструкции из титана - более легкого материала. Но и это не предел.
Современные летательные аппараты делают также из углепластика - он весит примерно на 30% меньше, чем его алюминиевые аналоги.
«Раньше это были громоздкие и многотонные аппараты. Для их систем и электроники нужно было больше места, а сама технология была не такая совершенная. С развитием микроэлектроники ситуация изменилась.
Сейчас у нас есть, в том числе и миниатюрные аппараты - кубсаты - у которых такое же разрешение, как и у больших спутников.
Допустим, с кубсата, который весит 20 килограмм и по габаритам составляет 20 на 20 на 50 сантиметров, можно получить снимок с высоты пятьсот километров, с разрешением полтора метра на пиксель», - объясняет эксперт.
Следуя трендам, более компактными становятся и фотоспутники. Однако их технологическая «начинка» только совершенствуется - новая оптика, пусть и весит меньше, позволяет делать намного более качественные снимки.
Так, разрешение объектива такого космического аппарата в среднем - около полуметра. То есть каждый пиксель на спутниковой фотографии - это квадрат на поверхности Земли с гранью 50 сантиметров.
В начале своей истории спутники, безусловно, не могли передавать такие точные фотоданные. Более того - они делали не цифровые снимки, а фотографии на пленку. И их разрешение было минимально - оно позволяло составить только карту ландшафта.
Сегодня на высокоточных снимках мы можем различить разметку на дороге, машины, людей. И современный снимок ценен только тогда, когда мы каждый его пиксель можем показать на карте.
До появления цифровой фотографии съемки велись на фотопленку и сбрасывались в специальной капсуле. Это был один из быстрых способов получить данные.
Капсулы из прошлого были оборудованы специальным радиомаяком, который позволял обнаружить их после «приземления». Пленку проявляли в лабораториях - тогда эти фотоснимки печатались даже в специальных журналах.
Были и особые фоторегистраторы на поверхности Земли - это магнитные ленты длинной около полукилометра. На них записывались снимки - по зашифрованной информации, которую пересылали спутники.
Однако это была недолговечная установка - со временем материал высыхал, начинал сыпаться и трескаться, из-за чего ухудшалось качество снимков. Цифровые технологии полностью устранили эту проблему.
«Сейчас системы продолжают совершенствоваться, скорость передачи данных постоянно растет. Если раньше снимок могли ждать по 30-40 часов, то сейчас это вопрос нескольких минут», - говорит специалист.
Красные деревья и взгляд сквозь облака
Современные спутники делают свои фотографии в разных спектрах - например, видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Все зависит от аппарата и его задач.
Но сегодня большинство из них умеют делать снимки сразу в нескольких спектрах. Кроме того, спутники не только делают снимки - они также проводят спектрометрические и координатные измерения.
Спектральная съемка позволяет делать снимки поверхности планеты в любую погоду - например, «смотреть» сквозь облака. В видимом спектре мы будем непременно наблюдать облачность, а вот волны других спектров просто «пройдут» сквозь тучи.
«Данные со спутников принимает центр управления космическими аппаратами. Есть специальный наземный комплекс приема, обработки и распространения снимков. В зависимости от задачи, аппарат может вести съемку на постоянной основе по заданной циклограмме.
Если нужно оперативно получить какую-то определенную информацию по региону, делают следующим образом: когда спутник проходит через зону видимости радиосвязи с центром управления полетами, он получает задание.
Затем выполняет его, делает снимки и передает их в том районе, где находятся приемные станции. Время на всю эту логистику зависит от каждой конкретной ситуации», - поясняет Петр Кудряшов.
При этом все фотографии обязательно обрабатываются - с полученной со спутников информацией обязательно работают специалисты. И цветные снимки - на тех же онлайн-картах - получаются при совмещении нескольких каналов.
Например, спутник фиксирует волны красного, зеленого и синего цветов. И только при их смешивании получаются знакомые нашему глазу изображения.
Если вместо одного из них берется иной канал - например, набор данных с длинами волн, которые находятся вне видимого диапазона, за ним все равно закрепляется определенный цвет из трех базовых.
Тогда получаются изображения в ложной цветопередаче. Но именно такие снимки позволяют выявить уникальные особенности Земли или атмосферы - и все они могут быть просто не видны в привычном для нас цветовом решении.
Высокое искусство
Спутниковые снимки применяются во всех сферах - от сельского хозяйства и геологии до строительства. Причем их делают как спутники из государственных космических группировок, так и частые системы.
К последним могут получить доступ практически все желающие. Пользователям предлагают разные услуги - например, они могут получить фотоснимки своего участка земли - той же фермы, - чтобы следить за ней.
Также кадры из космоса помогают следователям - при необходимости можно заказать судебную экспертизу по снимкам со спутников.
Например, с их помощью можно отследить процесс возникновения незаконной свалки, строительства дома, незаконную добычу ресурсов и многие другие нарушения.
Интересно, что даже художники используют кадры из космоса в своих работах. Так, немецкий фотограф и дизайнер Том Хеген в своих фотосериях исследует влияние человека на нашу планету.
Он показывает, как добыча полезных ископаемых и глобальное потепление меняют земные ландшафты. Для своих экспозиций использует фотографии из космоса и Катрин Гансер.
Американский фотограф Дэниэл Лейвик делает коллажи из множества спутниковых снимков - это его авторская интерпретация, которая также рассказывает про нашу планету.
А вот автор Клемент Валла собирает коллекцию спутниковых снимков дорог, которые деформировались из-за ошибок программного обеспечения.
Он напоминает, что все технологии не могут отразить реальность достаточно достоверно - они создают лишь виртуальный иллюзорный мир, пусть иногда и максимально приближенный к знакомой нам действительности.
Спутники и нейросети
Если когда-то спутники использовали только в разведывательных целях, сегодня эти данные покупают и используют компании практически в любой сфере.
Причем люди постоянно находят им новое применение - появляются новые запросы у общества, новые профессии, которым необходима эта информация.
Постоянно совершенствуется и сама технология создание и расшифровки снимков из космоса - их начинает обрабатывать ИИ.
«Высших учебных заведений, обучающих специалистов по спутниковым коммуникациям, много. Среди них: Московский государственный университет геодезии и картографии, Казанский федеральный университет.
Можно получить дополнительное образование в Университете „Сириус“, Московском авиационном институте, Московском энергетическом институте, Дальневосточном федеральном университете.
Все эти направления связаны с дистанционным зондированием и картографией», - поделился ученый.
Другими словами, с помощью спутников мы можем постоянно следить за нашей планетой - и вовремя решать те или иные прикладные задачи. Так или иначе всем иногда нужен «взгляд со стороны» - и Земля не исключение.
Анна Шиховец, Полина Казакова






























Заседание попечительского совета МГУ
Генная терапия и искусственный интеллект
Космическая перспектива: как и зачем исследуют Землю с высоты
Дизайн белков, ИИ-биотехнологии и исследования ДНК
Аналитики и мечтатели: кто такие интроверты и как их вычислить в толпе
Инженерная революция и потрясающие результаты
Пересадить жизнь: как развивается современная трансплантология
Шкатулка с секретом: искусство и технологии палехской росписи
Не выходя из комнаты: как Юрий Кнорозов разгадал тайну языка индейцев ...
По следам Семёнова-Тян-Шанского, или взгляд из прошлого в будущее
Эмоции на Луне. Завершён годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23
Умный коровник: как новые технологии хотят изменить сельское хозяйство...
"Сфера" высоких технологий: как и для чего разрабатывается "Русский St...
Покоритель Луны и Венеры: что известно о проектах Георгия Бабакина
Наедине с космосом. История экспериментов, моделирующих длительные кос...
"Полгода плохая погода, полгода - совсем никyда"
Нити времени: сочетание традиций и инноваций в балахнинском кружеве
Угроза спутниковой связи на Земле? О возможных последствиях разрушения...
Нейрогенетика: как ДНК влияет на мозг и его старение
Электрические сны: в чем опасность концепции цифрового бессмертия
Амурские кости: как благовещенский студент-химик стал палеонтологом
Лаборатория «Гжель»: где наука создаёт красоту, а художникам помогают ...
Промышленность высоких технологий: как машины делают машины в России
От коллайдера до редких приц
Будущее энергетики: автономность, эффективность, чистота
Водные беспилотники ИПУ РАН: навигация, исследование глубин, помощ эки...
Газовая колыбель жизни: что происходит с озоновым слоем?
Вычислить гения: о чём говорят тесты на интеллект?
Мозг по-разному распределяет сигналы перед реальным и воображаемым дви...
Физики расширили понимание магнитных вихрей
Важные открытия паразитологии последних лет
Сценарии развития экономики в условиях декарбонизации
Мусор орбитального масштаба
Суверенный прием: в РФ создают антенну для отечественного аналога Star...
Роботизированный Science Art
"Первым делом, первым делом - самолёты"
Виртуальные клоны: как цифровые двойники пациентов помогают врачам
Почему вещи крутятся. Загадки неустойчивого вращения
Центрифуга, инкубатор, 48 яиц
Шелками по золоту
Изменение климата в Арктике может способстовать снижению концентрации ...
Президенты РАН в XXI века: от реформ к технологическому суверенитету
Суперконденсаторы для альтернативной энергетики России
Что общего между рыбками данио и Ван Гогом?
Причиной потепления в полярных регионах являются землетрясения
Изменчивость и гениальность
Значительная часть нейтрино рождается в нашей Галактике
Получение наноразмерных мембран по-новому предложили учёные ЮФУ
Новый взгляд на природу оптической нелинейности
Самый большой линейный ускоритель протонов в Евразии
Коллайдер NICA получил первые элементы для системы электронного охлажд...
В Уфе создан сверхпрочный материал
Методика учёных ИТМО позволит определить подлинность картин
В НИЯУ МИФИ разработали уникальную систему кодирования информации
Каков уровень сейсмической опасности на Горном Алтае?
"Полимеры надо перерабатывать, разлагая на исходные компоненты"
Лень мозга
Археологи СПбГУ обнаружили в Великом Новгороде остатки храмов XII века
Итоги первого дня работы общего собрания Академии наук России
"Мы делаем кремний технологически более высокого качества"
Современное потепление - самое сильное за последние 7 000 лет
Российские учёные сделали важный шаг в разработке будущего термоядерно...
Учёные ГЕОХИ РАН подтвердили факт глобального похолодания начала XVII ...
Погребения XI века под Суздалем
За чёрным силицидом будущее
Ядовитая таблетка Байкала
"Нашего полку прибыло"
Химики раскрыли биохимический механизм неспособности к обучению
Что исследуют в росскийских ЦКП при вузах
Влияние невесомости на организм человека
"Метановая бомба" с часовым механизмом
Исследование нейтрино на Байкале
Существующие критерии головных болей, связанных с инсультом, модернизи...
Томские бетатроны
В безымянном саркофаге Вознесенского собора захоронена дочь Ивана III
Природоподобные соединения для лечения болезни Паркинсона
Создание возобновляемых источников энергии в России
"Похоже, что существует только одно, что люди не боятся потерять, - эт...
Три центра геномных исследований в 2021 году: итоги геномных исследова...
Борьба с пандемией и бедностью
Разработан новый способ диагностики рака и метастазов
Исследования на Таганском холме
Cделан новый шаг к созданию квантового компьютера
От создания кораблей до управления МКС
Двенадцать тезисов американских претензий к Роскосмосу и ответы на них
Новые археологические открытия под Суздалем: "Гнездиловский всадник"
Россия показывает новые возможности управления в дальнем космосе
Определена светимость с рекордной точностью в столкновении пучков LHC ...
Углеродная нейтральность - новый тренд в мировой экономике
Глобальный вызов человечеству
Создан полимерный композит на основе графена, поглощающий волны радаро...
Как научили спутники заглядывать под землю
Физики поняли, как вычислить плотность тёмной энергии
Путин утвердил Стратегию национальной безопасности
Короед-типограф - губитель хвойных лесов России
Термоядерную плазму протестировали в токамаке нового поколения
"В своём болоте и лягушка поёт..."
"Нам здесь всем понятно, что суперкомпьютеры России крайне необходимы"
Сибирские учёные усовершенствовали аэрозольную доставку препаратов
Химики впервые в мире получили пластины на основе серебра и таллия