Как спутник NISAR будет предсказывать катастрофы с сантиметровой точностью?

В среду с барьерного острова в Бенгальском заливе, Индия, был запущен спутник NISAR — результат крупнейшего совместного космического проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Индийской организации космических исследований (ISRO). Миссия предназначена для картографирования почти всей поверхности Земли с целью мониторинга мельчайших изменений.
Как спутник NISAR будет предсказывать катастрофы с сантиметровой точностью?
Изображение носит иллюстративный характер

Проект NISAR (акроним от NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) является знаковым для американо-индийского сотрудничества в космосе. В состав делегации NASA, присутствовавшей на запуске, входили заместитель помощника администратора агентства Кейси Свейлс и руководитель научных миссий Ники Фокс.

Министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх написал в социальной сети X: «Поздравляю, Индия! Миссия принесет пользу всему мировому сообществу».

Кейси Свейлс заявила, что запуск «действительно показывает миру, на что способны наши две нации. Но более того, это действительно прокладывает путь для построения отношений». Ники Фокс, в свою очередь, назвала спутник «первым в своем роде драгоценным радарным спутником, который изменит способ изучения нашей родной планеты и поможет лучше предсказывать стихийные бедствия до того, как они произойдут».

Общая стоимость трехлетней миссии составляет 1,3 миллиарда долларов. Вклад NASA — 1,2 миллиарда долларов, в которые вошли низкочастотный радар и большой рефлектор. Вклад ISRO составил 91 миллион долларов, включая высокочастотный радар, основную конструкцию спутника и сам запуск.

Ключевая технология миссии — два радара, американский и индийский, которые могут работать днем и ночью, а также видеть сквозь облака, дождь и листву. Это позволяет вести непрерывное наблюдение за поверхностью планеты в любых погодных условиях.

Спутник оснащен 9-метровой (30-футовой) штангой, на конце которой, «подобно пляжному зонту», расположен рефлектор антенны диаметром 12 метров (39 футов). Рефлектор изготовлен из позолоченной проволочной сетки.

В ходе работы спутник будет направлять микроволновые сигналы на Землю, собирать отраженные сигналы с помощью антенны и передавать их для анализа. Ученые будут сравнивать данные, полученные при повторных пролетах над одной и той же местностью, сканируя практически всю поверхность планеты дважды каждые 12 дней.

Аппарат способен обнаруживать изменения поверхности размером всего в 1 сантиметр (доля дюйма). NISAR будет работать на околополярной орбите на высоте 747 километров (464 мили).

Основная цель миссии — помочь синоптикам и службам экстренного реагирования опережать стихийные бедствия, такие как наводнения, оползни и извержения вулканов. Собранные данные будут доступны мировому научному сообществу.

Среди ключевых научных задач — измерение скорости таяния ледников и полярных ледяных щитов, отслеживание изменений запасов подземных вод, а также фиксация движения и напряжения земной поверхности, которые предшествуют оползням и землетрясениям. Кроме того, спутник будет следить за состоянием лесов и водно-болотных угодий, влияющих на выбросы углекислого газа и метана.

После запуска потребуется неделя для полного развертывания 9-метровой штанги и открытия рефлектора. Начало научных операций запланировано на конец октября.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка