Table of Contents

המונחים: Satellite Based Volcano Monitoring

הטכנולוגיה של הלוויין מהפכה באופן שבו מדענים לפקח על הרי געש פעילים וזרימת לבה ברחבי העולם.ה ניטור העולמי, קרוב-מציאותי של פעילות תרמית הרי געשית הפך להיות אפשרי באמצעות חיישנים אינפרא אדום תרמיים על פלטפורמות לוויין שונות, אשר מאפשר סטיות מדויקות של פליטות געשיות.זה יכולת ניטור מתקדמת מספקת נתונים יקר ערך על פעילות געשית, עוזר לחוקרים לחזות התפרצויות, להבין תהליכים גיאולוגיים מורכבים, ולהגן על קהילות חיים ליד אזורי געשיים פעילים.

עבור רוב גדול של הרי געש לא במעקב הדוק על ידי מערכות מבוססות קרקע, חישה מרחוק לווייני מספק את האמצעים היחידים של רכישת נתונים במהירות על אי שקט געש והתפרצות אפשרית.עם כ -1,500 הרי געש פעילים ברחבי העולם, היכולת לפקח על תכונות גיאולוגיות אלה מהחלל הפך כלי חיוני עבור הרי געשיים וסוכנויות ניהול אסון.הטכנולוגיה מאפשרת התבוננות מתמשכת של אפילו מרחוק ובלתי נגיש באזורים געשיים מוקדם, המספקים יכולות מוקדמות לחסוך חיים קריטיים קריטיים.

ההתקדמות הטכנולוגית בחישה מרחוק לווייני שינתה את התפיסה וההבנה של תהליכים געשיים.מערכות לוויין מודרניות יכולות לזהות שינויים עדינים בימים פעילות געשית, שבועות, או אפילו חודשים לפני התפרצות מתרחשת, לתת לרשויות זמן יקר ליישם תוכניות פינוי ואמצעי בטיחות. יכולת זו הוכחה בעלת ערך במיוחד באזורים שבהם תשתית ניטור קרקעית מוגבלת או לא קיימת.

טכניקות מעקב מתקדמות מהחלל

טכנולוגיות Emaging

חיישני אינפרא אדום הארוכים מייצגים את אחד הכלים החזקים ביותר לגילוי ולעקוב אחר פעילות געשית מהחלל.חיישנים אלה להקל על הערכה אמינה של כוח רדטיבי וולקני (VRP), המייצג את החום המוקרן במהלך פעילות געשית.על ידי מדידה פליטות תרמיות מתכונות וולקניות, מדענים יכולים לזהות זרמי לבה פעילים, la domes, ואגמים לבה עם דיוק מדהים.

תצפית חלקית של פעילות געשית היא מערכת אוטומטית לגילוי חריגות תרמיות בטמפרטורות גבוהות ( >500K), בהתבסס על ניתוח של MODIS (החלטה מפיצה Spectroרדיוmeter) נתונים. MODIS הוא חיישן רכוב על לוח שני לווייני נאס"א, שנקרא Terra ו Aqua, במסלול הקוטבי השמש מאז מרץ 2000 ומאי 2002, תכונות רמאולריות של הר הגעש הבין-ממדי (Mofrared) כולל של פתרון שטחי של רזולוציה גלובלית של זמן) המכילהטווח של ארבע ק"ממדומי (טווח) של רזולוציה גלובלית של רזולוציה גלובלית של מקיפים של רזולוציה גלובלית של רזולוציה בינונית (טווח בינוני של , כולל של רזולוציה בינונית (R) של , כולל של רזולוציה גלובלית של רזולוציה בינונית של 4 ק"ממדיום) של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית (R) של רזולוציה בינונית של , כולל של , כולל של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית (RIS) של רזולוציה בינונית של ארבעה קילומטרים של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית של רזולוציה בינונית (

מערכת התראה המומית של MODVOLC, אשר ידועה בשם MODVOLC, מאפשרת למדענים לזהות פעילות געשית בכל מקום בעולם בתוך שעות התרחשותו.מ.ס. משיגה כיסוי עולמי מלא כל 48 שעות, כלומר המערכת בודקת כל קילומטר רבוע של העולם לפעילות געשית פעם בכל יומיים.מערכת זיהוי אוטומטית זו הוכיחה כי היא מושלמת לזיהוי התפרצויות חדשות בהרי געש מרוחקים שעלולים ללכת לאחר שבועות או ימים.

האבולוציה של ניטור תרמי ממשיכה עם מערכות לוויין חדשות יותר.The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) חיישן על Suomi-NPP ו- NOAA-20 פלטפורמות הוא מועמד מצוין למתן את פירוקה של TERRA (ו-AQUA) פלטפורמה של חיישן מסקרן בין המרחב (375 מ') ורזולוציה זמנית (עד 4 רכישות של אותה מטרה ליום) בקונסטלציה ראשונית של מערכת ניטור (שעון) אך עשויה לספק התקדמות חדשנית של הגדרות זמן) והתקדמות מעגלית (בטווח בקרה זה) ופתרון שיטתית) ופתרון זמני (אך).

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

טכנולוגיית Aperture Radar (SAR) מספקת גישה משלימה לניטור תרמי על ידי גילוי עיוות הקרקע ואת השינויים פני השטח הקשורים לפעילות געשית. נאס"א יצרה ארכיון מקוון של מכ"ם סינתטי מבוסס לווייני (SAR) של אזורים געשיים ו רעידת אדמה פעילים ברחבי העולם שניתן להשתמש בהם כדי לנתח במהירות ולקבוע אם וכיצד אזורים אלה משתנים או מפורצים.

אינטרפרומטרי Synthetic Aperture Radar (InSAR) התפתחה כטכניקה חזקה במיוחד עבור ניטור געש.InSAR מזהה שינויים בתנועת הקרקע כ 1 ס"מ זה רגישות יוצאת דופן מאפשר למדענים לזהות עיוות קרקע עדין שעשוי להצביע על תנועת מאגמה מתחת לפני השטח של הרי געש, לעתים קרובות לספק סימני אזהרה מוקדמים של התפרצויות פוטנציאליות.

מערכת ניטור געש חדשה המבוססת על מכ"ם שפותחה על ידי אוניברסיטת אלסקה פיירבנקים וסקר הגיאולוגי של ארה"ב תתרחב ברחבי ארה"ב ומעבר להרחבה, במימון נאס"א, עלולה להוביל לגילוי מוקדם יותר של אי שקט געשי.המערכת הוולגרית מייצגת התקדמות משמעותית ביכולות ניטור געש מבצעיות.

מערכת וולקארטור מזרזת ניתוח מכ"ם לוויין בסביבת מחשוב בענן, המאפשרת עיבוד וניתוח של כמויות עצומות של נתונים בתוך קומץ ימים בלבד.התהליך ידרוש כמה שבועות.הפחתה דרמטית זו בתהליכים של זמן עיבוד פירושה שמדענים יכולים להגיב מהר יותר לסימנים של אי שקט געשי, פוטנציאל לספק אזהרות קודמות לקהילות בסיכון.

יישומים אחרונים הראו את הערך של הטכנולוגיה הזו.הנתונים מ-Stinel-1, Sentinel-2, COSMO-SkyMed, Pléiades ו- PlanetScope שימשו כדי לתעד פעילות בזמן אמת. במהלך רצף החדירה של 2024-2025 בפנטגון ב- Fentale-Dofen הרי געש באתיופיה, שם כ-75,000 אנשים פונו על תצפיות לוויין.

אינטגרציה מרובה-סנסורים ו-Data Fusion

הגדלת נתונים ממקורות לווינים מרובים, כל אחד עם החלטות מרחביות וספקטרום שונות, מציע ניתוח מקיף יותר מאשר באמצעות מקורות נתונים בודדים בלבד. גישה זו של נתונים משלבת את נקודות החוזק של מערכות לווייניות שונות כדי לספק תמונה מלאה יותר של פעילות געשית.

ניטור לוויין של פעילות געשית כולל בדרך כלל ארבע תצפיות עיקריות: (1) עיוות ושינוי פני השטח, (2) פליטות גז, (3) חריגות תרמיות, ו (4) טיפות אפר.תופעות אלה מאופיינות על ידי נתונים מרוחקים המעבירים את הספקטרום האלקטרומגנטי, ממיקרוגל לאנרגיה אולטרה סגולה וכולל אורכי גל גלויים אינפרא אדום.

לווייני הקופרניקוס סנטינל של סוכנות החלל האירופית הוסיפו יכולות משמעותיות למאמצי ניטור של הרי געש.המידע המפחיד מהתפרצות הלוויינים של קופרניקוס סנטינל-2 שימש למחקר מגוון רחב של תופעות געשיות, במיוחד זרמי לבה, גירוש של la dovames, מנגנונים המניעים effusive ותקציבי מגמה, כמו גם מעקב אחר קרינה עתירה גבוהה, למרות שתוכננה בעיקר למיפוי אווירי אוויר, הם בעלי לוויינים, בעיקר, כמו גם שינויים באסונות אוויריים, כמו גם עבור לוויינים פוטנציאליים, כמו גם מיפוי גבוה, כולל לוויינים, כולל לוויינים, בעיקר, כמו גם מיפוי גבוה, כולל לוויינים, כולל לוויינים, כמו גם מיפוי גבוה, כמו גם לוויינים, כולל לוויינים, כולל לוויינים, כולל לוויינים, כולל לוויינים, בעיקר, בעיקר, כמו גם לוויינים, כמו גם לוויינים, הם, כמו גם לוויינים פוטנציאליים, כמו גם לוויינים, כמו גם מיפוי גבוה, כמו גם לוויינים, כמו גם מיפוי גבוה, כמו גם מיפוי גבוה, כולל מיפוי גבוה, כולל מיפוי גבוה, כולל מיפוי גבוה, הם, כמו גם מיפוי גבוה, כולל מיפוי גבוה, כולל לוויינים, כולל

זיהוי וול געש פעילים וסימנים מוקדמים של אזהרה

אותות ⁇ y Detectable מהחלל

ארדוף קדמו לעתים קרובות על ידי מספר אינדיקטורים שניתן לזהות מהחלל, כולל עיוות פני השטח, עלייה עדינה בטמפרטורות פני השטח, ופליטות גז גבוהות. אותות מביניהם יכולים להופיע ימים, שבועות, או אפילו חודשים לפני התפרצות, מתן זמן מוביל יקר ערך להערכת סיכונים ותכנון תגובה חירום.

גישה חדשנית אחת לאזהרה מוקדמת כוללת שינויים צמחייה ליד לוויינים של נאס"א שמפקחים על שינויים בצמחייה ליד הרי געש יכולים לסייע באזהרות התפרצויות קודמות.בשיתוף פעולה חדש בין נאס"א למכון הרוקי, מדענים מאמינים כעת שהם יכולים לזהות שינויים אלה מהחלל.טכניקה זו מנצלת את העובדה כי עלייה של פחמן דו-חמצני וגזים אחרים שיכולים להשפיע על בריאות צמח והופעתו.

כאשר מגמה געשית עולה דרך קרום כדור הארץ, היא משחררת פחמן דו חמצני וגזים אחרים שעלים על פני השטח.עצים שלוקחים את פחמן דו חמצני הופכים ירוק יותר ויותר שופע.שינויים אלה בצמחייה יכולים להיות מזוהים על ידי חיישנים לווייניים לפני סימנים אחרים של אי שקט געשי להיות גלוי, פוטנציאל לספק כלי התראה מוקדם נוסף עבור הרי געשיים.

הערך המעשי של מערכות גילוי מוקדם הוכח בתרחישים בעולם האמיתי.בדצמבר 2017, חוקרי הממשלה בפיליפינים השתמשו במערכת ניטור כדי לזהות סימנים של התפרצות מתמשכת ועוגן על פינוי המוני של האזור סביב הר הגעש.יותר מ 56,000 אנשים פונו בבטחה לפני התפרצות מסיבית החלה ב-23 בינואר 2018.

פיקוח על הקרקע

עיוות קרקעי מייצג את אחד האינדיקטורים האמינו ביותר של אי שקט געשי.כאשר מאגמה נע מתחת לר הגעש, זה גורם משטח הקרקע לbulge, להט, או סדק.טכנולוגיית InSAR מבוססת לוויין עולה בגילוי השינויים העדין הללו באזורים גדולים. צוות ממצפה וולקני אלסקה ו- אלסקה החל לנתח נתונים של הרקום באמצעות אבטיפוס וולקליברטוריון ומצאו מחדש של 3 שנים קודם לכן, ייתכן שעדיין לא ניתן היה לחשוף נתונים מפוסקו על ידי ניתוח ראקטיביסטיים אחרים.

InSAR כבר מזמן שימש כדי לעקוב אחר עיוותים בהרי געש בארה"ב, אבל העבודה נעשתה בצורה חגיגית עד לנקודה זו. וולקטארוטורי יספק מודעות מצבית להתנהגות הר הגעש ואולי לזהות הרי געשים שהפכו ללא מנוחה לפני סימנים אחרים, כמו פעילות רעידת אדמה, להופיע.יכולת זו היא בעלת ערך במיוחד עבור ניטור געש באזורים מרוחקים שבהם רשתות סיסמיות המבוססות על בסיס הקרקע עלולות להתקיים.

אירועים אחרונים הראו את הכוח של ניטור לוויין בזמן אמת. Steady uplift סביב Fentale בין 2017-2024 ואחריו חדירה של 7 ק"מ ארוך בדייק בספטמבר-אוקטובר 2024.הדיקה בתחילה propagated באופן קורנלי, לפני שינוי הכיוון כדי להפיץ לאורך ציר הקרע, להגיע 50 ק"מ אורך וגורם -3 מ"מ של משטח עקירה דרמטי זה היה מסלול מוקרן וניתן לבצע החלטות מרובות על פני השטח, באמצעות לוויינים, החלת אבטחה, החלת מערכות אבטחה, החלת דרך כמה זמן, החלת דרך לוויינים.

גילוי omaly Detection

אנומליות הרמאומליות לעתים קרובות מספקות את האינדיקציה הראשונה לכך שהרי הגעש הופך פעיל יותר.האינדיקציות הראשונות של התפרצות, במיוחד בהרי געש מרוחקים, מזוהה לעיתים קרובות בנתונים לוויין על ידי סטיות תרמיות חזקות ו/או נוכחות של אפר וגז באווירה, ההכרה אשר יכול להיות אוטומטי להתפרצות מהירה.

מערכת MODVOLC הוכיחה יעילה במיוחד בגילוי התפרצויות חדשות.באוקטובר 2001, הר געש ישן באיי הסנדוויץ' הדרומי המרוחקים החל לשטב וללבה מהפסגה שלו.זה היה ההתפרצות הראשונה של הר בלינדה בהיסטוריה המתועדת. פחות מ-24 שעות לאחר שהחלה ההתפרצות, מערכת MODVOLC זיהתה את האנומליה התרמית, והזהירה את החוקרים לפעילות החדשה למרות המיקום המרוחק של הרי הגעש.

החישה מרחוק הארסית על ידי לווין היא טכניקה מרכזית ללמידה ולעקוב אחר פעילות געשית.הטכנולוגיה מאפשרת למדענים למדוד טמפרטורות פני השטח, לעקוב אחר קירור של זרימת הלבה, להעריך שיעורי ההתפרצות, ולעקוב אחר שינויים בפעילות fumarole. המדידות אלה לספק מידע חיוני על עוצמת ואבולוציה של התפרצויות געשיות.

עקבו אחרי Lava Flows and Eruption Patterns

Lava Flow Mapping ו- Volume Asimation

תמונות לוויין מספק יכולת שאין דומה לעקוב אחר התנועה והיקף של זרימת לבה במהלך התפרצויות געשיות. ניטור געש מבוסס לווין מבוסס לעתים קרובות מסתמכ על ניתוח נתונים תרמי, אופטי וסינטטי Aperture Radar (SAR) על ידי שילוב נתונים מטיפוסים מרובים של חיישן, מדענים יכולים ליצור מפות מפורטות של מהירויות זרימה, למדוד מהירויות זרימה, להעריך את נפח החומר התפרץ.

מפות וולקניות נוצרות באמצעות נתוני SAR מהדור השני של COSMO-SkyMed (CSG) לוויין קבוצת לוויין.מפות אלה מדגישות את זרימת הלבה ממוקמת בקומת ה-Caldera, כמו גם tephra הפקדה. טכנולוגיה זו מאפשרת זיהוי של זרמי מסה געשיים ללא קשר לפני השטח או תנאי מזג האוויר, ומספקת ניטור אמין גם כאשר תצפיות אופטיות מעורפלות.

הנתונים הלווין הארומאליים מאפשרים למדענים להעריך את שיעורי ההיתוך של לבה בתקופות הקרובות-מציאותיות.התצפיות כדור הארץ הארומאליות (EO) מספקות מידע חשוב עבור הערכת קצב ההיתוך של הלבה והייתה טכניקה מבוססת היטב עבור ניטור געש מאז תחילת שנות ה-80. המדידות הללו עוזרות לר הגעש להבין את עוצמת ההתפרצות וחיזוי כמה זרמי לבה עלולים לנסוע, מידע קריטי עבור פינוי והערכה ותכנון.

השילוב של מקורות נתונים לווייניים מרובים מספק את הנוף המקיף ביותר של פעילות זרימת לבה. במהלך התפרצות Cumbre Vieja על La פלמה, מדענים השתמשו בנתונים תרמיים, אופטיים ורדאר כדי לעקוב אחר האבולוציה של ההתפרצות. 4 הימים הראשונים של ההתפרצות הראו תעריפים נמוכים יחסית של - 1.2 m3/s. אבל, החל מ -24 בספטמבר 2021 ואילך, ובמיוחד מ-27 בספטמבר ואילך, עלייה חזקה של נתיב הפינוי עד 22.7/R.

ניתוח דפוס

ניטור לוויין לטווח ארוך מאפשר למדענים לזהות דפוסים בהתנהגות געשית שיכולים לשפר את ההתפרצות הצפויה. על ידי ניתוח שנים או עשורים של נתונים לווייניים, החוקרים יכולים לאפיין התנהגות טיפוסית של הר געש לזהות סטייה שעשויה לסמן התפרצות בלתי פוסקת.פרספקטיבה היסטורית זו היא בעלת ערך במיוחד עבור הרי געש שמתפרקים באופן בלתי צפוי או יש פיקוח מבוסס קרקעי מוגבל.

נתונים של לווין גם עוזרים למדענים להבין את הקשר בין סוגים שונים של פעילות געשית.לאחר התפרצות החלה, מכשירים אופטיים ורדאר יכולים ללכוד את התופעות הקשורות השונים, כולל זרמי לבה, מפולות אדמה, סדקים קרקעיים והשלכות של רעידות אדמה הקשורות לפעילות געשית.השקפה מקיפה זו של תהליכים געשיים מסייעת לחוקרים לפתח מודלים טובים יותר של איך הרי געש פועלים ולשפר תחזיות.

חיישני אטמוספיריים על לווייניים יכולים גם לזהות את הגזים והארוסולמות שפורסמו על ידי ההתפרצות, כמו גם לכמת ההשפעה הסביבתית הרחבה יותר שלהם. ניטור פליטות גז געשיות מספק תובנות לתוך הנדסת מאגמה ודינמיקה של התפרצות, בעוד מעקב אחר זרמי אפר הוא קריטי לבטיחות התעופה.

מערכות לוויין מפתח וטכנולוגיות

נאס"א: כדור הארץ שומר על לווינים

נאס"א מפעילה מספר מערכות לוויין שממלאות תפקידים מכריעים ב ניטור הרי געשי של נאס"א עוזר לזהות הרי געש פעילים, לצייד קהילות הסובבות יותר להתפנות או לנקוט באמצעי זהירות לפני שהרי הגעש המקומי שלהם מתפרץ.שני מכשירים על לוויין הטרה של נאס"א, ה-Imaging Spectroרדיומטר הזמני של נאס"א (MODIS) ו-Spaceborne Advanced Spaceborne Thermal Emissions and Reflection Radio (ASTER), יחד עם מכשירים אחרים על ידי נאס"א, עם כלי נגינה לא נעשה שימוש ב-NA, ו-NOCTTER) ו- NODIS, הם משתמשים בהם כדי לזהות אזורים אפשריים של לוויינים פוטנציאליים של נאס"א.

סדרת לוויינים לנדסאט מספקת נתונים חשובים של ניטור געש במשך עשרות שנים.שינויים גלויים בתמונות מלווייני נאס"א כגון לנדסאט 8, יחד עם מכשירים אוויריים.תמונות שנאספו עם לוויינים לנדסאט 8, נאס"א טרה, ESA's (סוכנות החלל האירופית) Sentinel-2, ולוויינים אחרים בעלי ערך כדור הארץ משמשים לפקח על עצים סביב הרי געש.

שירות המידע של וולקני (NVIS) יהיה מרכיב חיוני של NVEWS, שילוב טכנולוגיות מידע חדשניות (IT) כדי להבטיח ניטור יעיל, פרשנות נתונים מדויקת ותקשורת יעילה של סיכונים געשיים. NVIS תהיה אחראית לאיסוף, אגרגציה, אחסון, והפצת כמויות עצומות של ניטור נתונים של הר געש מכל רחבי הארץ, כולל פעילות, עיוות, גז משולב, ותופעות אחרות של הר הגעש משולבות עם גישה געשית זו.

סוכנות החלל האירופית Sentinel Missions

לווייני הקופרניקוס סנטינל של סוכנות החלל האירופית הפכו לכלים חיוניים לניטור געשי.הלווינים הקופרניקוס סנטינל-1 מייצגים פריצת דרך משמעותית בתחום ההתבוננות בכדור הארץ, שכן הם מספקים יכולת מבצעית חסרת תקדים למיפוי מכ"ם אינטנסיבי של פני כדור הארץ הודות לשני חלליותיה.הלוויינים ה-Senstinel-1 מספקים תדירות מוגברת וכיסוי מרחבי, המאפשר מעקב תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים תכופים יותר של עיוות געשי יותר של הוול.

הערוצים האדומים התרמיים של Copernicus Sentinel 3 של Sea ו-Land Surface טמפרטורה Radiometer) ניתן להשתמש עבור שני היום ו ניטור לילה של אפר געשי, בעוד ערוצי UV של קופניקוס Sentinel 5P של מכשיר TROPOMI של TROPOMI מנוצלים כדי לשחזר את הסכום הכולל של SO2 באווירה נמוכה יותר.

החלטת המרחב חסרת התקדים של Sentinel-5P של 3.5 × 7 ק"מ מאפשרת לפליטת פליטות להיות מזוהה כמו מעולם לא, כך שהיא שולבה במערכות ניטור בזמן אמת כגון מרכזי ייעוץ וולקניים (VAAC). מרכזים מייעיים אלה משתמשים בנתונים לווייניים כדי לעקוב אחר עננים געשיים והנפיק אזהרות לרשויות התעופה, מסייע למנוע מפגשים מסוכנים בין מטוסים ו- געשיים.

מערכות לוויין מסחריות ובינלאומיות

מעבר לווייני ממשל, מערכות לוויין מסחריות ובינלאומיות לתרום נתונים יקרי ערך עבור ניטור געש. לוויינים מסחריים ברזולוציה גבוהה כמו PlanetScope ו-Pléiades לספק תמונות אופטיות מפורטות שמשלים רזולוציה נמוכה יותר אך תצפיות תכופות יותר מלווינים ממשלתיים.ה- COSMO-Skyed של סוכנות החלל האיטלקית מציעות תמונות מכ"ם ברזולוציה גבוהה כי הוא בעל ערך במיוחד עבור מחקרים מפורטים.

שילוב הנתונים ממערכות לוויין מרובות, הן ממשלתיות והן מסחריות, מספק את יכולת ניטור הרי געש מקיפה ביותר. גישה רב-כוכבית זו מבטיחה כי מדענים יש גישה לסוגים מגוונים של תצפיות עם החלטות מרחביות וזמניות שונות, המאפשרת להם לזהות ולעקוב אחר פעילות געשית יעילה יותר מאשר אפשרות עם כל מערכת לוויינית אחת.

מערכות ניטור געשיות

זיהוי אוטומטי ומערכות התראה

מערכות ניטור געש אוטומטיות שינו את המהירות והיעילות של גילוי ההתפרצות.מערכות ניטור תרמיות הנמשכות ביותר הן אלה המבוססים על חיישני פתרון בינוניים, כגון נתוני MODIS (MIROVA, MODVOLC, REALVOLC) או VIIRS (FIRMS), המספקים בערך 2/4 תמונות יומיומיות, ברזולוציה של 1 ק"מ, מערכות אלה ללא הרף עיבוד נתונים ובאופן אוטומטי של נורמה תרמית שעשויה להצביע על פעילות געשית חדשה או שינוי געשית.

מערכת MIROVA (Midle Infra Red Observation of Volcanic Activity) מדגימה את היכולות של ניטור אוטומטי מודרני.מערכת מעבדת נתונים של MODIS במשרה כמעט-אמת ומפרסם תוצאות באתר נגיש לציבור, המאפשר לרוקולוגים, מנהלי חירום, ואפילו הציבור הכללי לעקוב אחר פעילות געשית ברחבי העולם.

מערכת הר הגעש הלאומית של הר הגעש הקדום ושיטת המעקב (NVEWS) אושרה לראשונה על ידי הקונגרס בשנת 2019 כדי להקים בתוך סקר הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) NVEWS משמש מסגרת קריטית עבור האופן שבו USGS לפקח על פעילות געשית ברחבי המדינה כדי לספק אזהרות זמן ולהגן על אזרחים מפני סכנות פוטנציאליות הקשורות להתפרצויות געשיות.

שילוב עם פיקוח מבוסס קרקע

בעוד ניטור לווייני מספק כיסוי מרחבי שאין כמוהו, ניטור הר הגעש היעיל ביותר משלב תצפיות לוויין עם מדידות מבוססות קרקע. רשתות סיסמית לזהות רעידות אדמה הקשורות לתנועת מאגמה, תחנות GPS מודדות עיוות קרקע עם דיוק גבוה, וחיישנים גזים לפקח על שינויים בפליטת געשית.כאשר משולבים עם נתונים לוויין, תצפיות מבוססות קרקע אלה מספקות תמונה מקיפה של פעילות געשית.

עיוות פני השטח מוסיף אינדיקטור חשוב של פעילות געשית לצד תצפיות אחרות כי הם מבוססי לווייני, כגון גז, גז, חום וויזואלי מרחוק רגיש לפקח על הרי געש. השילוב של טכניקות ניטור מרובות מספק אדמוניות ואימות צלב, הגדלת האמון בהערכה של רמות סיכון געשי.

עבור הרי געש ממושמעים עם כלי רב מבוסס קרקע, נתונים לווייניים מספק תצפיות משלימים כי ממלאים פערים ברשת ניטור.עבור הרי געש מרוחקים או נמוכים, תצפיות לוויין עשויות להיות המקור היחיד של מידע על פעילות געשית. גמישות זו הופכת את ניטור לוויין מרכיב חיוני של מאמצי מעקב הרי געש גלובליים.

וול געש פעיל בלתי אפשרי ,Waltoloes Monitor מהחלל

קילאוו וול הגעש, הוואי

קילאה באי הוואי היא אחת הר הגעש הפעילים ביותר בעולם.ההתפרצויות והה נגישות התכופות של הר הגעש הפכו אותה למעבדה טבעית לבדיקה ולחדש טכניקות ניטור לווייניות במהלך ההתפרצות של 2018, נתונים לווייניים עקבו אחר פתיחתן של סדקים מרובים והתקדמות של זרימת לבה, מתן מידע קריטי עבור מאמצי תגובה חירום.

קיילאו מתפרץ באופן אפיזודי בתוך הסגירה מאז ה-23 בדצמבר 2024.התפרצות הפסגה בהר הגעש קיילאו שהחלה בהתפרצות הלומה ⁇ uma ⁇ u ב-23 בדצמבר נמשכה במהלך השבוע האחרון.פרק 17 החל בערב ה-7 באפריל וסיים את הבוקר של 9 באפריל.מעקב לוויין רציף עוקב אחר התפרצויות אלו, עוזר למדענים להבין את התנהגותו העתידית של הרי געש וחיזוי הפעילות.

הר אטנה, איטליה

הר אטנה, הר הגעש הפעיל ביותר באירופה, משמש כמיטת מבחן חשובה נוספת עבור טכנולוגיות ניטור לווייניים.תמונות שנאספו עם לנדסאט 8, לוויין טרה טרה, ESA (סוכנות החלל האירופית) Sentinel-2, ולוויינים אחרים בעלי ערך כדור הארץ, המקיפים את העצים סביב הר אטנה על החוף של סיציליה.

מדענים השתמשו בהר אתנה כדי לבחון גישות ניטור חדשניות, כולל זיהוי דו תחמוצת הפחמן הגעשית באמצעות שינויים בבריאות הצמחייה.ההיסטוריה המפולגת היטב של הר הגעש ורשת ניטור מבוססת קרקע נרחבת הופכת אותו למקום אידיאלי עבור אימות טכניקות ניטור מבוססות לווייני.

פנטסיה פנטון (Plast-Dofen Volcanoes)

המשבר הגעשי 2024-2025 בהרי הגעש פנטפאדה-דופן באתיופיה הראה את החשיבות הקריטית של ניטור לווייני עבור הרי געש באזורים מרוחקים עם תשתיות קרקעיות מוגבלות. בין 2024 למרץ 2025, רצף של חדירה מאגית שהתרחשה בין הר הגעש פנטון ופנדלנס, אתיופיה בשל נזק תשתיות, סדקים על פני השטח והתפרצויות פוטנציאליות, -75,000 אנשים פונו באזור היבשתי נשאר מוגבל עד שנת 2025.

פעילות סיסמוטונית האחרונה באזור פנטום-דופן הראשי של האתיופי הראשי של ה-RAE Rift מונעת על ידי חדירה של כמה dykes להגיע עד - 50 ק"מ באורך שנצפה באמצעות אינטרפרומטריה מכ"ם לווייניים.יותר מ-300 רעידות אדמה עם גודל 4 או יותר דווחו על ידי רשתות סיסמיות בינלאומיות ואתר GNSS ב- Addis Ababa עבר - 20 מ"מ למערב.

אלתטוני אר געש, אלסקה

במרחק של 900 קילומטרים מאנקורג', AK, ועמוק בים המטמון בים הבריינג יושב הר הגעש אוקמבוק.Omok פרץ לאחרונה ב-2008, שולח אפר אל תוך השמיים ומרחב האוויר המשמש אלפי טיסות אזרחיות בין צפון אמריקה ואסיה. Okmok הוא אחד הרי געש פעילים רבים לאורך מה שמכונה איי האלתיאוגראניים, קשת, בהתחשב בפעילותו של קשת וקרבה לקנדה, ומדענים חשובים, ומחנים, הם קוי הרים.

תנאי מזג האוויר הקיצוניים והנוקשות באיים האלטוניים הופכים את ניטור הלווין לערך במיוחד.לראשונה, חוקרים במחקר שפורסם לאחרונה השתמשו בהצלחה בארכיון החדש של סריקות SAR כדי למדוד באופן שיטתי את העיוות הגעשי על פני אוקמוק והר הגעש אלטוני אחר בין 2015 ל-2021.יכולת ניטור שיטתית זו מסייעת להגן על קהילות תעופה וחוף מפני סכנות געשיות.

אתגרים ומגבלות של ניטור לווייני

מזג אוויר ואוויר

כיסוי ענן מייצג את אחד האתגרים העיקריים עבור תצפיות לוויין אופטיות ורמיות תרמיות של הרי געש.ענני Dense יכול לטשטש לחלוטין את פני השטח של הר געש, למנוע זיהוי של נורמה תרמית או שינויים על פני השטח. הגבלה זו היא בעייתית במיוחד באזורים טרופיים ובמהלך חודשי החורף בקווי הרוחב גבוהים, שבו כיסוי ענן מתמשך הוא נפוץ.

חיתוך תמונות תרמיות מרחוק יש חסרונות בגלל ההסתמכות שלה על מזג אוויר נוח ותנאים אטמוספריים. צנרת אפר געשית ופליטות קיטור יכול גם להפריע תצפיות לוויין, מה שהופך את זה קשה למדוד במדויק טמפרטורות פני השטח או לזהות שינויים עדינים בפעילות געשית.

טכניקות ניטור מבוססות ראדר כמו InSAR מציעות יתרון בהקשר זה, שכן אותות מכ"ם יכולים לחדור עננים ולפעול יום או לילה.עם זאת, גורמי הגבלת מגבלת InSAR כוללים זמינות לווינית, עיוותים מאפקטים אטמוספריים, ואת הצורך במרווחים ארוכים יחסית בין המדידות כך שעיוות הוא ברור מעל גבולות זיהוי. aאטמוספירה מים פנוי יכול להציג שגיאות במדידות אינטאר, הדורשות תיקון מתוחכמות.

החלטה זמנית וספציבית של הסכם סחר

ניטור לוויין כרוך בחילופי מסחר טבועה בין פתרון מרחבי, רזולוציה זמני, וכיסוי מרחבי. לוויינים ברזולוציה גבוהה שיכולים לזהות תכונות קטנות בדרך כלל יש סטרות צרות וזמני תגמול בלתי צפויים, בעוד לווינים עם כיסוי עולמי יומי בדרך כלל יש פתרון מרחבי נמוך יותר.זה אומר כי שום מערכת לוויינית אחת לא יכולה לספק תצפיות מפורטות ו ניטור רציף של כל הרי געש.

InSAR יעיל למדידה בקנה מידה גדול, עיוות ארוך טווח על אזורים גדולים שבהם שיטות אחרות יהיו יקרות באופן בלתי חוקי, והוא טכניקה טובה עבור רפורמה שבו לא זוהה בעבר.עם כמה חריגים, InSAR הוא עדיין לא כלי מבצעי עבור רוב הרי געש כי הם מראים אי שקט משמעותי, מאיים להתפוצץ, או למעשה מתפרץ כי חוזר על תמונות של הר געש נתון יכול להיות נתפס רק על פני השטח החודשי.

פיתוח קבוצות לווייניות עם חלליות מרובות עוזר להתמודד עם הגבלה זו על ידי הגדלת תדירות השיקום.עם זאת, עיבוד וניתוח השיטפון הנובע של נתונים מציג אתגרים משלה, הדורשים מערכות אוטומטיות מתוחכמות ומשאבים חישוביים משמעותיים.

עיבוד נתונים ואתגרי פרשנות

המרת נתוני לוויין גולמיים למידע מעשי על פעילות געשית דורשת מומחיות מיוחדת ומשאבים חישוביים.עיבוד אינSAR, במיוחד, כרוך באלגוריתמים מורכבים ויכול להיות זמן-consuming. בעוד פלטפורמות מחשוב ענן מופחתות באופן דרמטי, הצורך בפירוש מומחה נשאר.

ניתוק אותות געשיים ממקורות אחרים של שינוי מציג אתגר נוסף. עיוות הקרקע יכול לגרום תהליכים לא געשיים כגון מיצוי מים קרקעיים, מפולות אדמה או תנועות טקטוניות.האנומליות עלולות להיגרם על ידי שריפות יער או פעילויות תעשייתיות. מדענים חייבים לנתח בזהירות נתונים לוויין בהקשר, בהתחשב בהגדרה הגיאולוגית, פעילות היסטורית, והנתונים האחרים כדי לפרש תצפיות נכונות.

נפח ה-Sheer של נתונים לווייניים זמין כעת גם מציג אתגרים.עם מערכות לווייניות מרובות איסוף נתונים באופן רציף, מדענים חייבים לפתח שיטות יעילות לזיהוי שינויים משמעותיים בין כמויות עצומות של תצפיות שגרתיות. Machine Learning וטכניקות בינה מלאכותית להראות הבטחה לאוטומט תהליך זה, אך מומחיות אנושית נותרה חיונית לפירוש תופעות געשיות מורכבות.

פיתוח עתידי ב-Walneyo Monitoring

מערכות לוויין חכמות

העתיד של ניטור געש לווייני נראה מבטיח יותר ויותר מערכות לוויין חדשות עם יכולות משופרות מפותחות ומושקות. Stakemakers ומדענים לצפות ההשקה של Hyperspectral Infrared Imager (HyspIRI), אשר יהיה בעל תמונה אינפרא אדום תרמי בדומה ASTER על הסיפון. מידע שנרכש על ידי ASTER משמש בפיתוח של HyspIRI וחיישנים אינפרא אדום בעתיד, לתרום לתיעוד מורחב ודור הבא של איומים מעקב על פני כדור הארץ.

ההתקדמות בטכנולוגיית לווין ממשיכה לשפר את ההחלטה המרחבית, את ההחלטה הזמנית ואת היכולות הספקטרוםיות.לוויינים עתידיים עשויים להיות מסוגלים לזהות סימנים אפילו עדינים יותר של אי שקט געשי, אשר עשויים להאריך את זמני האזהרה לפני ההתפרצויות.הפיתוח של קבוצות לוויין קטנות יכול לספק ניטור כמעט בלתי פוסק של הרי געש פעיל, שיפור דרמטי ביכולת שלנו לעקוב אחר שינויים מהירים בפעילות געשית.

בעוד הטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, כך גם NVEWS והסתמכותה על פתרונות IT מתקדמים.ההתקדמות הזו תבטיח כי NVIS ו- NVEWS יוכלו להפוך באופן מלא את מאמצי המדע להטבות מוחשיות לחברה כבעלת ברית חיונית במאמצים המתמשכים של USGS לאומה בטוחה יותר.שילוב של בינה מלאכותית ולמידה לעיבוד נתונים לווייניים מבטיח לאפשר זיהוי מהיר ומדויק יותר של אי שקט געשי.

שיפור אינטגרציה נתונים וגישה

ההתפתחויות העתידיות יתמקדו לא רק באיסוף מידע לוויין יותר וטוב יותר, אלא גם בהנגשת הנתונים לנגישים ושימושיים יותר בקהילת ניטור הרי געש.פלטפורמות עיבוד מבוססות ענן מקלות על מדענים ברחבי העולם לגשת ולנתח נתונים של לווייניים מבלי לדרוש תשתיות מחשוב מקומיות יקרות.

Bekaert, Lu, ו-InSAR בצוות פרויקט הענן יצרו בהצלחה ארכיונים וכלים שהופכים אותו מהר יותר וקל יותר לנתח ולעקוב אחר שינויים בהר הגעש.סוגים אלה של יוזמות דמוקרטיזציה גישה ליכולות ניטור לווייני, המאפשרות ליותר מדענים ומוסדות לתרום למאמצי מעקב של הרי געש גלובליים.

הפיתוח של פורמטים סטנדרטיים של נתונים וזרימות עיבוד יאפשר שילוב של נתונים ממערכות לווייני מרובות ורשתות מבוססות קרקע.מערכת זו תאפשר ניטור געש מקיף ואמינה יותר, המשלב את נקודות החוזק של טכניקות תצפית שונות כדי לספק תמונה מלאה יותר של פעילות געשית.

הגדלת תחזיות התחזיות

ככל שמערכות ניטור לווייניות בוגרות והיסטוריות של ארכיונים נתונים צומחות, מדענים מפתחים מודלים מתוחכמות יותר לחיזוי התפרצויות. אלגוריתמי למידת מכונות יכולים לזהות דפוסים עדינים בנתונים לוויין שעשויים להימלט מההודעה האנושית, ועלולים לחשוף אותות מדומים חדשים של אי שקט געשי.

מנסה למקם את הזמן המדויק של התפרצויות געשיות עדיין לא אפשרי, עם זאת, מצלמות הדמיה תרמיות מאוד לעזור למדענים USGS על ידי לכידת נתונים חשובים עבור התייחסות נוכחית והיסטורית.ככל שמדענים אמריקנים יכולים להבין כיצד הר הגעש מתנהג בזמנים פעילים ופעילים, כך הם יכולים להגיע לקביעת בדיוק כאשר געש יתפרץ.הצטברו של עשרות שנים של תצפיות לוויין יוצר מסד נתונים חסר תקדים של התנהגות געשית אשר תשפר את החיזוי לשנים הבאות.

השילוב של נתונים לווייניים עם מודלים מספריים של תהליכים געשיים מבטיח לשפר את ההבנה שלנו כיצד הרי געש פועלים ולשפר את היכולת שלנו לחזות התפרצויות. על ידי שילוב תצפיות של עיוות פני השטח, פליטות תרמיות, שחרור גז ותופעות אחרות עם מודלים המבוססים על פיזיקה של תנועת magma ודינמיקה של התפרצויות, מדענים יכולים לפתח תחזיות מדויקות יותר של פעילות געשית.

טכנולוגיות חיוניות ל-Walneyo Monitoring

ניטור מקיף של הרי געש מהחלל מבוסס על מספר טכנולוגיות מפתח שעובדות בקונצרט:

  • (FLT:0) חיישני ההדמיה הירומאליים (FLT:1) - פליטת חום Detect מפני זרמי לבה, אגמים לבה, ו fumaroles, המאפשר זיהוי של תכונות געשיות פעיל והערכה של שיעורי ההתפרצות
  • (FLT:0) ראודר אינטרפרומטריהFLT:1 - מדדים עיוות קרקע עם דיוק בקנה מידה סנטימטר, וחושף תנועת מאגמה מתחת לר הגעש לפני התפרצויות מתרחשות
  • (FLT:0) ניתוח ניתוח ספקטרום 1 - גזים געשיים ואווירסולמות באווירה, מתן תובנות על הרכב מאגמה ודינמיקה של התפרצות
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) מערכות הדמיה אופטית (Optical הדמיה) 1 - לספק תיעוד חזותי של תכונות געשיות, זרמי לבה וצנרת אפר לניתוח מפורט
  • (FLT:0) אלגוריתמים של גילויים מחוסנים 1FLT - עיבוד נתונים לוויין במשרה כמעט-אמת כדי לזהות אנומליות תרמיות וסימנים אחרים של פעילות געשית
  • (FLT:0Cloud מחשוב פלטפורמות ההרחבה של 1:1) - עיבוד מהיר וניתוח של כמויות גדולות של נתונים לווייניים ממקורות מרובים
  • (FLT:0) טכניקות היתוך נתונים 1 - שילוב תצפיות ממערכות לווייניות מרובות כדי לספק ניטור געש מקיף

ההשפעה העולמית של ניטור וולקני

חישה מרחוק מילאה תפקיד חשוב יותר במעקב כמעט כל 1500 המשוער של הרי געש פעילים בעולם.יכולות ניטור גלובליות אלה שינו את מדע הרי געש וניהול סיכונים, המאפשרים למדענים לעקוב אחר פעילות געשית בהרי געש שאחרת יישארו ללא תשלום בשל המקומות המרוחקים שלהם או משאבים מוגבלים במדינות בהן הם ממוקמים.

היתרונות של ניטור געש לווייני להאריך הרבה מעבר לקהילה המדעית.רשויות התעופה להשתמש בנתונים לווייניים כדי לעקוב אחר עננים אפר געשיים ולהוביל טיסות כדי למנוע מפגשים מסוכנים עם אsh. סוכנויות ניהול חירום מסתמכות על תצפיות לוויין כדי לקבל החלטות מושכלות על פינויים ו הקצאת משאבים. חברות ביטוח להשתמש בנתונים לווייניים כדי להעריך סיכון וולקני ולהגדיר פרמיות מתאימות.הערך הכלכלי של ניטור געש הרבה מעבר למחיר של מערכות ההפעלה.

שיתוף פעולה בינלאומי היה חיוני להצלחה של מאמצי ניטור געש גלובליים.סוכנויות חלל ברחבי העולם חולקות נתונים לווייניים ומשתפות פעולה על יוזמות ניטור, הכרה כי סיכונים געשיים עולים מעבר לגבולות לאומיים. רוח זו של שיתוף פעולה מבטיחה כי יכולות ניטור לווייניות מועילות לכל העמים, ללא קשר ליכולות של תוכנית החלל שלהם.

הדמוקרטיזציה של גישה לנתונים של לווייני אפשרה למדענים במדינות מתפתחות לפקח על הרי געש באזורים שלהם באמצעות אותם כלים מתקדמים הזמינים לחוקרים במדינות עשירות.מדיניות נתונים פתוחה גישה מנאס"א, ESA וסוכנויות חלל אחרות הפחיתו את שדה המשחק, המאפשרת observatories הר הגעש ברחבי העולם ליהנות מטכנולוגיית ניטור לווייניתנית חדשנית.

מסקנה: עתידו של וול הגעש מבוסס חלל

הטכנולוגיה של הלוויין שינתה את יכולתנו לפקח על הרי געש פעילים ועל זרמי לבה ברחבי העולם.מהדמיה תרמית המזהה את הסימנים הראשונים של מאגמה להגיע אל פני השטח אל אינטרפרומטריה מכ"ם, אשר מגלה חודשים של עיוות קרקע עדינה לפני התפרצות, ניטור מבוסס חלל מספק יכולות שלא ניתן להשיג באמצעות שיטות מבוססות קרקע בלבד.

שילוב של מערכות לווייני מרובות, כל אחת עם יכולות ייחודיות, מספק ניטור געש מקיף המשלב את נקודות החוזק של טכניקות תצפית שונות.מערכות זיהוי אוטומטיות מאפשרות זיהוי מהיר של פעילות געשית חדשה, בעוד פלטפורמות מחשוב ענן מאפשרות למדענים לעבד ולנתח כמויות עצומות של נתונים בתקופות כמעט-מציאותיות. אלה התקדמות טכנולוגית שיפרה באופן דרמטי את יכולתנו להתפרצויות ולהגן על קהילות פגיעות.

בעוד שטכנולוגיית לוויין ממשיכה להתקדם, העתיד של ניטור הרי געש נראה מבטיח יותר ויותר.ללוויינים הדור הבא עם יכולות משופרות, שיפור אלגוריתמי עיבוד נתונים, ושילוב טוב יותר של מקורות נתונים מרובים ישפר עוד יותר את יכולתנו לזהות, לעקוב ולהבין פעילות געשית.ארכיון הגדל של תצפיות לוויין היסטוריות מספק מסד נתונים חסר תקדים עבור לימוד התנהגות געשית ופיתוח מודלים מדויקים יותר של חיזוי.

הצלחתו של ניטור הר געשי לווייני ממחישה את הערך של השקעה מתמשכת במערכות תצפית כדור הארץ.היכולת לפקח על כל הרי געש פעיל של כדור הארץ מהחלל מספקת יתרונות המשתרעים הרבה מעבר למדע הר הגעש, לתרום לביטחון תעופה, ניהול חירום, וההבנה הבסיסית שלנו כיצד כוכב הלכת שלנו עובד.כפי שאנו מחפשים לעתיד, המשך הפיתוח והמבצע של מערכות ניטור לווייני יישארו חיוניות להגנה על קהילות ברחבי העולם מפני סכנות געשיות.

לקבלת מידע נוסף על ניטור געש וסיכון געשי, בקר בתוכנית וולקני (FLT:0) ,USGSW Hazards Program ,HWalmers Program) ו-FLT:2 NASAA EarthdataphigFLT 3: משאבים נוספים על יישומים רגישים לווייניים מרחוק ניתן למצוא בפורטל התצפית החלל האירופי:55th EarthdataspherbtsFal:15)