太空与航天技术

美国-印度NISAR卫星监测堪察加半岛火山喷发演变

隶属于NASA与ISRO联合任务的NISAR卫星,将俄罗斯克拉舍宁尼科夫火山的17幅雷达图像制作成一段延时视频,展示了自2025年末以来熔岩的扩展。数据显示,合成孔径雷达具备高精度、重复监测自然灾害的能力。

2026-09-24
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certi.news Editorial Team
美国-印度NISAR卫星监测堪察加半岛火山喷发演变

NISAR卫星是NASA与印度空间研究组织ISRO的联合项目。它通过数月间拍摄的一系列雷达图像,展示了俄罗斯堪察加半岛克拉舍宁尼科夫火山喷发的发展过程。据信,2025年7月30日,一场8.8级地震袭击附近海域,促使这座火山苏醒;数天后,火山开始喷发,这是其大约五个世纪以来首次喷发。

卫星于2025年12月25日首次拍摄这座火山的图像,当时它正在完成发射后测试并转入实际运行。此后,卫星大约每12天从该地区经过两次,分别由南向北和由北向南,从而能够从两个方向以固定频率跟踪变化。

视频展示了什么?

研究人员将截至8月中旬拍摄的17帧图像合成为延时视频。视频显示,熔岩填满了一个较小的内部火山口,随后越过该火山口进入更宽的火山口,并向东呈扇形扩散。画面中还显示出另一股向西北方向流动的熔岩,推测其形成时间早于该任务拍摄第一张图像。

图像中的每个像素代表约10平方米的面积,相当于网球场面积的一半左右。熔岩呈现较浅的颜色,是因为微波在熔岩上的反射程度高于周围的积雪或裸地。

这项监测为何重要?

这一成果的重要性在于测量的规律性,而不仅仅是生成一张单独的图像。合成孔径雷达无需依赖可见光照明即可工作,而卫星近乎全球的覆盖范围也有助于监测偏远火山,因为这些地区并不总是拥有充足的地面设备。任务科学团队成员、康奈尔大学地球物理学研究员Matthew Pritchard认为,以两个方向进行高分辨率重复成像,展示了NISAR监测自然灾害的潜力。

技术与可用数据

NISAR采用L波段和S波段两套雷达系统,使其成为首个搭载这两种波长雷达的自由飞行空间任务。在某些情况下,L波段可以穿透树冠层,观测其下方的地表;S波段则根据叶片大小,为植被监测提供互补特性。

L波段雷达数据产品可通过阿拉斯加卫星设施分布式主动档案中心获取。该中心负责托管和分发NASA的合成孔径雷达数据。由加州理工学院代NASA运营的喷气推进实验室JPL负责项目的美国部分,而ISRO提供了航天器平台和S波段雷达。航天器搭载了一个圆柱形雷达反射器,宽度为12米,是NASA发射入太空的最大雷达反射器。

这一案例说明,火山监测正从间隔较长且难以处理的图像,转向可重复获取并适合云端使用的数据。不过,消息来源证明了该任务具备监测和科学记录能力,但仅凭这些信息无法证明其数据实际上被用于作出撤离决定或采取具体的现场响应行动。

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