<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Earth Research from Space</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Earth Research from Space</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование Земли из космоса</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0205-9614</issn><issn publication-format="electronic">3034-5405</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">693433</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034540525030077</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ,СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ ИЗК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The sub-satellite validation system for on-orbit calibration monitoring of Russian meteorological satellite instruments and satellite products validation (cal/val system)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Система валидационных подспутниковых наблюдений для контроля калибровки целевой аппаратуры отечественных метеорологических спутников и валидации информационных продуктов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kiseleva</surname><given-names>Y. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Киселева</surname><given-names>Ю. В.</given-names></name></name-alternatives><email>julia.v.kiseleva@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Scientific-Research Center for Space Hydrometeorology “Planeta”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии “Планета”»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2025)</issue-title><fpage>85</fpage><lpage>96</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-16"><day>16</day><month>10</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-06-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0205-9614/article/view/693433">https://journals.eco-vector.com/0205-9614/article/view/693433</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>This paper describes the Calibration/Validation (CAL/VAL) System for Russian Meteorological Satellites, developed between 2012 and 2016 by the Research Center “Planeta” (Roshydromet) in collaboration with research institutes of the Russian Academy of Sciences, Roshydromet, and Roscosmos State Corporation. The system is designed for monitoring of on-board calibration, external calibration (including inter-calibration with international satellite), and validation of data products. The CAL/VAL System for Russian Meteorological Satellites was developed to fulfill Roshydromet’s international commitments as a participant in the WMO and a member of the WMO Global Space-Based Inter-Calibration System (GSICS).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Приводится описание системы валидационных подспутниковых наблюдений (СВПН ГМ), созданной в период 2012‒2016 годов ФГБУ «НИЦ “Планета”» совместно с научными институтами Росгидромета, Российской академии наук и учреждениями Госкорпорации “Роскосмос” для контроля бортовой калибровки, проведения внешней калибровки (включая интеркалибровку) бортовой целевой аппаратуры отечественных космических комплексов гидрометеорологического назначения и валидации спутниковых информационных продуктов. СВПН ГМ разработана с учетом международных обязательств Росгидромета как участника международного обмена спутниковыми данными в рамках ВМО и члена созданной в рамках ВМО рабочей группы GSICS (Глобальная космическая система по интеркалибровке).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Inter-calibration</kwd><kwd>validation</kwd><kwd>satellite</kwd><kwd>MSU-MR</kwd><kwd>IKFS-2</kwd><kwd>MTVZA-GYA</kwd><kwd>MSU-GS</kwd><kwd>CO<sub>2</sub></kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>интеркалибровка</kwd><kwd>валидация</kwd><kwd>спутник</kwd><kwd>МСУ-МР</kwd><kwd>ИКФС-2</kwd><kwd>МТВЗА-ГЯ</kwd><kwd>МСУ-ГС</kwd><kwd>CO<sub>2</sub></kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работы по созданию СВПН ГМ выполнялись в рамках Федеральной космической программы России на 2006‒2015 гг. Эксплуатация системы проводится в рамках Федеральной космической программы России на 2016–2025 гг. Государственный Заказчик – Госкорпорация “Роскосмос”.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Волкова Е.В., Кухарский А.В.Использование данных МСУ-МР с полярно-орбитального метеоспутника “Метеор-М” № 2–2 для мониторинга облачного покрова и подстилающей поверхности над европейской территорией России и Западной Сибирью / Сборник тезисов «Международный симпозиум “Атмосферная радиация и динамика”» (МСАРД–2021). 2021. С. 12‒18.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Голомолзин В.В., Рублев А.Н., Киселева Ю.В., Козлов Д.А., Прокушкин А.С., Панов А.В.Определение общего содержания диоксида углерода над территорией России по данным отечественного космического аппарата “Метеор-М” № 2 // Метеорология и гидрология. 2022. № 4. С. 79‒95.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Моисеенко К.Б., Скороход А.И., Васильева А.В., Березина Е.В., Беликов И.Б., Штабкин Ю.А.Фотохимическаягенерация озона в шлейфах антропогенно загрязненного воздуха по результатам мониторинга на высотной мачте ZOTTO (Красноярский край) в 2007‒2015 гг. // Сборник тезисов “Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования. Климат‒2019”. 2019. С. 154.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Рублев А.Н., Голомолзин В.В., Успенский А.Б., Киселева Ю.В., Козлов Д.А., Белан Б.Д., Аршинов М.Ю., Тимофеев Ю.М., Панов А.В., Прокушкин А.С.Определение общего содержания диоксида углерода в атмосфере по данным спутникового фурье-спектрометра ИКФС-2: анализ и опыт применения // Исследование Земли из Космоса (в печати).</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Салагина А.А., Фролова Е.А., Соловьева И. С., Соловьев В.И.Валидация векторов ветра, получаемых по данным бортовой аппаратуры МСУ-ГС КА “Электро-Л” № 2 (в рамках эксплуатации Системы валидационных подспутниковых наблюдений)// Сборник тезисов «Шестнадцатая всероссийская открытая конференция “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса”». 2018. С. 59.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Тимохина А.В., Прокушкин А.С., ОнучинА.А., Панов А.В., Кофман Г.Б., Верховец С.В., Хайманн М.Многолетний тренд концентрации СО<sub>2</sub>в приземной атмосфере над Центральной Сибирью // Метеорология и гидрология. 2015. № 3. С. 58‒64.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Успенский А.Б., Асмус В.В., Козлов А.А., Крамчанинова Е.К., Стрельцов А.М., Чернявский Г.М., Черный И.В.Абсолютная калибровка каналов атмосферного зондирования спутникового микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ // Исследование Земли из космоса. 2016. № 5. С. 57‒70. Филей А.А., Рублев А.Н., Зайцев А.А.Радиометрическая кросс-калибровка коротковолновых каналов многоканального спутникового устройства КА “ЭЛЕКТРО-Л” № 2 по данным измерений VIIRS КА SUOMI NPP// Совр. пробл. дист. зондир. Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 7. С. 31‒38.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Филей А.А., Рублев А.Н., Киселева Ю.В.Оценка стабильности радиометрической калибровки коротковолновых каналов многоканального спутникового устройства КА “Метеор-М” № 2 // Совр. пробл. дист. зондир. Земли из космоса. 2018. Т.15. № 4. С. 71‒77.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Фролова Е.А., Зайцев А.А., Киселева Ю.В.Валидация оценок температуры поверхности океана по данным МСУ-МР российского космического аппарата Метеор-М № 2-2 // Сборник тезисов «Международный симпозиум “Атмосферная радиация и динамика”» (МСАРД – 2023). 2023. С. 34‒35.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Цырульников М.Д., Гайфулин Д.Р., Свиренко П.И., Успенский А.Б.Усвоение данных спутниковых метеорологических наблюдений в Гидрометцентре России // Метеорология и гидрология. 2021. № 12. С. 80‒93.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Цырульников М.Д., Свиренко П.И., Гайфулин Д.Р., Горбунов М.Е., Успенский А.Б.Развитие системы оперативного усвоения данных метеорологических наблюдений в Гидрометцентре России // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2019. № 4 (374). С. 112‒126.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Borisov Ev., Rublev A., Kiseleva Yu.Inter-Calibration of MSU-GS/Electro-L № 2 and MSUMR/Meteor-M № 2 Radiometers IR Channels // The Eighth Asia/Oceania Meteorological Satellite Users’ Conference, 2017. Vladivostok city, Russian Federation (http://aomsuc8.ntsomz.ru/wp-content/uploads/2017/09/P-51_Kiseleva.pdf).</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Eyre J.R., Bell W., Cotton J., English S.J., Forsythe M., Healy S.B., Pavelin E.G.Assimilation of satellite data in numerical weather prediction. Part II: Recent years//Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2021, pp. 521‒556. DOI: 10. 1002/ qj. 4228.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Fangfang Yu. et al.GSICS GEO-LEO Inter-Calibration: Operation Status at NOAA/NESDIS // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2009. Vol. 7456. 74560A. P. 1‒10. DOI:10.1117/12.826146.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Global Space-based Inter-Calibration System[Электронный ресурс]: URL:https://gsics.wmo.int/en/members(дата обращения: 2024.04.03).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Murata H., Tabata T., Okuyama A., and Takahashi M.Inter-comparison of Himawari-8/-9 AHI using a GEO-GEO approach // GSICS Quarterly Newsletter–Spring 2017 Issue. Vol. 11. Num. 1. Pp. 1‒3. DOI:10.7289/V5BK19F0.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Rublev A.CAL/VAL system for Russian satellite instruments//GSICS Quarterly Newsletter. 2018. Vol. 12. Num. 1. DOI: 10.7289/V5/QN-GSICS-12-1-2018.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Rublev A.N., Gorbarenko E.V., Golomolzin V.V., Borisov E.Y., Kiseleva Ju.V., Gektin Yu.M., Zaitsev A.А.Inter-calibration of infrared channels of geostationary meteorological satellite imagers // Frontiers in Environmental Science. 2018.DOI: 10.3389/fenvs.2018.00142.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Rublev A., Kiseleva Ju., Uspensky A., Golomolzin V., Gayfulin D., Tsyrulnikov M.On-orbit calibration of Russian satellite instruments: New issues // GSICS Quarterly Newsletter. 2021. V. 15. № 1. P. 5‒6. DOI: 10.25923/m6pq-w122.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Saunders R.The use of satellite data in numerical weather prediction // Weather, March 2021. Vol. 76. No. 3. Pp. 95‒97.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Uspensky A., Asmus V., Kiseleva Yu., Krovotyntsev V.,Milekhin O., Rublev A., Soloviev V.Development of Cal/Val website for Russian Meteorological Satellites (тезисы доклада) // Ninth Asia / Oceania Meteorological Satellite Users’ Conference. Jakarta. Indonesia. 2018.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Zavelevich F., Kozlov D., Kozlov I., Cherkashin I., Uspensky A., Kiseleva Yu.IKFS-2 radiometric calibration stability in different spectral bands // GSICS Quarterly: Winter Issue, 2018. P. 4‒6. DOI: 10.7289/V5/QN-GSICS-12-1-2018.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Zavelevich F., Kozlov D., Kozlov I., Cherkashin I., Uspensky A., Kiseleva Yu.IKFS-2 radiometric calibration stability in different spectral bands // GSICS Quarterly: Winter Issue, 2018. P. 4‒6. DOI: 10.7289/V5/QN-GSICS-12-1-2018.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
