Спутник NISAR, совместный проект NASA и Индийской организации космических исследований ISRO, показал, как развивалось извержение вулкана Крашенинникова на российском полуострове Камчатка, с помощью серии радиолокационных снимков, сделанных на протяжении нескольких месяцев. Считается, что землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее в близлежащем океане 30 июля 2025 года, способствовало пробуждению вулкана, который начал извергаться спустя несколько дней — впервые примерно за пять столетий.
Спутник сделал первый снимок вулкана 25 декабря 2025 года, завершая послезапусковые испытания и переходя к штатной эксплуатации. С тех пор он возвращался в этот район примерно раз в 12 дней, пролетая с юга на север, а затем с севера на юг, что позволило отслеживать изменения с двух направлений и с регулярной периодичностью.
Что показало видео?
Исследователи объединили 17 кадров, снятых до середины августа, в цейтраферное видео, на котором видно, как меньший внутренний кратер заполняется лавой, после чего лава переливается через его край в более широкий кратер, а затем распространяется веером в восточном направлении. Также виден ещё один поток, направляющийся на северо-запад; предположительно, он сформировался до получения первого снимка миссии.
Каждый пиксель на снимках соответствует площади около 10 квадратных метров — примерно половине площади теннисного корта. Лава выглядит более светлой, поскольку микроволны отражаются от неё сильнее, чем от окружающего снега или открытого грунта.
Почему эти наблюдения важны?
Значение результата заключается в регулярности измерений, а не только в получении отдельного снимка. Радар с синтезированной апертурой может работать без зависимости от видимого освещения, а почти глобальное покрытие спутника помогает отслеживать удалённые вулканы, для которых не всегда имеется достаточное количество наземных приборов. По мнению Мэтью Притчарда, члена научной группы миссии и геофизика из Cornell University, повторная съёмка высокого разрешения с двух направлений демонстрирует возможности NISAR для мониторинга природных опасностей.
Технология и доступные данные
NISAR использует две радиолокационные системы диапазонов L и S, что делает его первой свободно летающей космической миссией, объединяющей два радара с такими длинами волн. L-диапазон в некоторых случаях проникает сквозь древесный покров, позволяя наблюдать поверхность Земли под ним, тогда как S-диапазон обеспечивает дополнительные возможности для наблюдения за растительностью в зависимости от размера листьев.
Продукты радиолокационных данных L-диапазона доступны через Alaska Satellite Facility Distributed Active Archive Center, который размещает и распространяет данные NASA, полученные с помощью радара с синтезированной апертурой. Лаборатория реактивного движения JPL, управляемая Caltech в интересах NASA, руководит американской частью проекта, тогда как ISRO предоставила платформу космического аппарата и радар S-диапазона. Космический аппарат оснащён цилиндрическим радиолокационным отражателем шириной 12 метров — крупнейшим из отправленных NASA в космос.
Этот случай показывает переход отдалённого и сложного для обработки наблюдения за вулканами к регулярным данным, подготовленным для использования в облачной среде. Вместе с тем источник подтверждает возможности миссии по наблюдению и научному документированию, но сам по себе не предоставляет доказательств того, что её данные фактически использовались для принятия решения об эвакуации или осуществления конкретных мер реагирования на местах.