На спутниковых картах погоды часто встречаются обозначения GOES, NOAA-20, NOAA-21 или JPSS. На первый взгляд может показаться, что это просто разные поколения похожих метеоспутников. В действительности за этими названиями стоят две разные системы наблюдения Земли, каждая из которых смотрит на атмосферу по-своему.
Одни аппараты находятся очень высоко над экватором и практически непрерывно наблюдают одну огромную область. Благодаря им можно видеть, как за несколько часов развивается ураган, перемещается облачный фронт или растёт грозовая система. Другие спутники проходят значительно ближе к поверхности, последовательно охватывают всю планету и получают подробные измерения температуры и влажности атмосферы, состояния океана, снега, льда, растительности и других характеристик.
Именно сочетание этих наблюдений делает спутниковую систему NOAA особенно ценной для метеорологии. Она нужна не только для создания знакомых фотографий облаков: значительная часть информации существует в виде числовых измерений, которые поступают в модели прогноза погоды.
Что такое NOAA и зачем ей нужна целая система спутников
NOAA — National Oceanic and Atmospheric Administration, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Организация занимается наблюдением и исследованием погоды, климата, океанов, побережий и окружающей среды.
За значительную часть спутниковой инфраструктуры NOAA отвечает подразделение NESDIS — National Environmental Satellite, Data, and Information Service. Его задача охватывает всю цепочку от получения исходных спутниковых измерений до создания и распространения продуктов, которыми пользуются метеорологические службы, исследователи и другие пользователи. NOAA отмечает, что спутниковые данные играют особенно большую роль в информации, поступающей в современные прогнозные модели.
Однако универсального спутника, который одинаково хорошо решал бы все задачи, не существует. Если нужно наблюдать быстро развивающуюся грозу, особенно важно часто получать новые изображения одного района. Если необходимо определить температурно-влажностную структуру атмосферы над всей планетой, приоритеты будут уже другими.
Поэтому основой оперативных наблюдений NOAA стали две взаимодополняющие системы: геостационарная GOES и полярно-орбитальная JPSS.
GOES: постоянный взгляд на большую часть Западного полушария
Спутники GOES находятся на геостационарной орбите над экватором. Они движутся вокруг Земли с такой скоростью, что относительно поверхности сохраняют почти одно и то же положение. Благодаря этому аппарат может снова и снова наблюдать одну большую территорию.
По состоянию на сентябрь 2026 года оперативным GOES East является GOES-19, а GOES West — GOES-18. GOES-19 начал работу в восточной позиции 7 апреля 2025 года, сменив GOES-16, который перешёл в резерв. GOES-18 работает в западном секторе с января 2023 года.
Такое расположение позволяет системе следить за значительной частью Западного полушария и прилегающих океанов. Особенно ценно то, что новые наблюдения поступают регулярно. На анимации можно не просто увидеть циклон, а проследить, как меняется его форма, где возникают новые облака и куда перемещается вся система.
Поэтому GOES особенно полезны для оперативного наблюдения ураганов, сильных гроз, атмосферных рек, тумана, лесных пожаров, дыма, вулканических выбросов и других процессов, которые быстро развиваются во времени. NOAA называет GOES-R Series своей современной геостационарной системой наблюдения погоды и окружающей среды.
Спутник GOES видит гораздо больше, чем обычная камера
Главным инструментом серии GOES-R является Advanced Baseline Imager — ABI. Это многоспектральный радиометр, который наблюдает Землю сразу в нескольких частях электромагнитного спектра.
Одни каналы регистрируют отражённый солнечный свет и особенно полезны днём. Другие работают в инфракрасной области и позволяют наблюдать облачные системы ночью. Есть отдельные диапазоны, чувствительные к водяному пару и другим характеристикам атмосферы.
Поэтому GOES создаёт не одну универсальную фотографию, а несколько разных представлений одной и той же территории. В одном канале особенно хорошо видна структура облаков, в другом — температурные характеристики их верхней границы, в третьем — распределение водяного пара.
Для оперативной работы используются как изображения полного земного диска, так и более частые наблюдения отдельных областей. На сервисах NOAA можно видеть стандартные последовательности кадров GOES с обновлением крупного сектора каждые десять минут, а для выбранных мезомасштабных областей применяются значительно более частые наблюдения.
Отдельный прибор серии GOES-R — Geostationary Lightning Mapper, GLM — предназначен для наблюдения молниевой активности. Такие данные помогают оценивать развитие грозовых систем вместе с изображениями облаков и другими метеорологическими наблюдениями.
Но важно понимать принцип: спутник не сообщает автоматически, что конкретная гроза станет опасной. Он даёт синоптикам дополнительную информацию о том, как система меняется.
Почему одного GOES недостаточно
Геостационарная орбита удобна для постоянного наблюдения, но у неё есть ограничения. Спутник находится примерно в 35,8 тысячи километров над экватором и смотрит на огромную область с очень большой высоты.
Для получения другого типа информации NOAA использует аппараты на значительно более низких полярных орбитах.
Они не висят над одним регионом. Спутник быстро движется вокруг планеты примерно от высоких северных широт к южным, а Земля в это время вращается под ним. Каждый следующий виток позволяет наблюдать новую полосу поверхности.
Так постепенно получается глобальный охват.
Современная американская система таких наблюдений называется JPSS — Joint Polar Satellite System. Именно она продолжила развитие полярной метеорологии NOAA после предыдущих поколений аппаратов.
NOAA-21 и NOAA-20: основной полярный сегмент NOAA
На сентябрь 2026 года основным оперативным спутником JPSS является NOAA-21, а NOAA-20 выполняет вторичную роль. NOAA-21 стал основным аппаратом группировки в марте 2024 года. Оба спутника делают около 14 оборотов вокруг Земли в сутки и обеспечивают глобальные наблюдения атмосферы, океана и поверхности.
В системе всё ещё находится и запущенный в 2011 году Suomi NPP, сыгравший важную роль в переходе к нынешнему поколению полярных наблюдений. Однако его эксплуатация подходит к завершению: NOAA объявило, что 1 ноября 2026 года прекратит распространение оставшихся научных продуктов Suomi NPP и рекомендует пользователям переходить на NOAA-21 и NOAA-20. На момент публикации этой статьи, в сентябре 2026 года, этот переход ещё продолжается.
Это важный пример того, почему состав спутников NOAA нужно проверять по текущим данным. Аппараты могут оставаться физически на орбите, но их роль в оперативной системе со временем меняется.
Что видят полярные спутники
Если GOES особенно ценен возможностью постоянно наблюдать один регион, то сильная сторона JPSS — широкий набор глобальных измерений.
На NOAA-21 установлены четыре основных научных инструмента: VIIRS, CrIS, ATMS и OMPS. Вместе они позволяют наблюдать поверхность, океан и атмосферу совершенно разными способами.
VIIRS ближе всего к тому, что обычный пользователь представляет под спутниковой съёмкой. Этот многоспектральный радиометр получает видимые и инфракрасные изображения суши, океана, атмосферы и криосферы. По его данным наблюдают облака, пожары и дым, снег и лёд, растительность, температуру поверхности и множество других характеристик Земли.
Но спутниковая метеорология не ограничивается изображениями. CrIS и ATMS помогают определять вертикальную структуру температуры и влажности атмосферы. Один использует инфракрасные измерения, другой — микроволновые. ATMS особенно ценен тем, что микроволновые наблюдения способны получать важную информацию даже в условиях облачности. Вместе эти данные формируют более подробное представление о состоянии атмосферы, необходимое для прогнозных моделей.
Ещё один прибор — OMPS — наблюдает распределение озона в атмосфере. Получается, что один полярный метеоспутник одновременно работает как камера, атмосферный зондировщик и инструмент экологического мониторинга.
Один ураган — два разных взгляда из космоса
Лучше всего различие GOES и JPSS видно на примере тропического циклона над океаном.
GOES постоянно находится над своим сектором. С его помощью можно построить анимацию и увидеть, как меняются облачные полосы, развивается конвекция вокруг центра, формируется или разрушается глаз урагана. Для синоптика это фактически постоянное наблюдение за процессом.
NOAA-21 или NOAA-20 находятся значительно ближе к Земле, но пролетают над этим же циклоном только в определённый момент. Зато во время прохода они получают другой набор информации: детальные многоспектральные изображения, температурно-влажностные измерения атмосферы и характеристики поверхности океана.
Таким образом, GOES отвечает прежде всего на вопрос «что происходит с системой прямо сейчас и как она меняется?», а полярные спутники добавляют сведения, необходимые для более полного описания текущего состояния атмосферы.
Оба набора данных затем оказываются частью одной системы прогнозирования.
Красивые снимки — лишь небольшая часть информации
Обычный пользователь чаще всего встречается с NOAA через изображения облаков. На сайте можно открыть GOES, увидеть Землю в естественно выглядящих цветах, переключиться на инфракрасный канал или включить анимацию урагана.
Но для метеоролога спутниковая система значительно важнее картинок.
Каждый прибор первоначально создаёт массив физических измерений. Из них затем получают температуру облачных вершин, профили температуры и влажности воздуха, характеристики снега и льда, параметры поверхности моря, положение очагов пожаров, содержание озона и другие продукты.
Часть из них вообще невозможно представить обычной фотографией.
После передачи на наземные станции данные проходят обработку и распространяются через инфраструктуру NESDIS. Office of Satellite and Product Operations NOAA круглосуточно собирает, обрабатывает и распространяет спутниковую информацию о погоде, атмосфере, океанах и суше.
Поэтому путь информации выглядит примерно так: прибор выполняет измерение, данные передаются на Землю, обрабатываются и превращаются в продукты, после чего поступают синоптикам, моделям и другим пользователям.
Как спутниковые измерения превращаются в прогноз погоды
Сам спутник не составляет прогноз.
Он помогает максимально точно описать, что происходит с атмосферой сейчас. Для расчёта будущего используются численные модели.
Перед каждым новым расчётом модель должна получить исходное состояние атмосферы: температуру, влажность, ветер, давление и множество других параметров в огромном трёхмерном пространстве. Наземных наблюдений недостаточно, особенно над океанами и удалёнными территориями.
Здесь полярные спутники становятся особенно важны. Их глобальные инфракрасные и микроволновые измерения температуры и влаги позволяют заполнить огромные области, где обычных метеостанций мало.
Процесс включения наблюдений в расчётное состояние модели называют ассимиляцией данных. Упрощённо это можно представить так: у модели уже есть собственная картина атмосферы, а новые реальные измерения помогают её скорректировать перед следующим прогнозом.
NOAA связывает данные JPSS с улучшением прогнозов на несколько дней вперёд и подчёркивает особую роль полярных измерений в численном моделировании.
GOES дополняет эту систему с другой стороны. Его частые изображения дают синоптику возможность постоянно контролировать, соответствует ли развивающаяся реальная ситуация ожиданиям моделей, и подробно наблюдать быстро меняющиеся явления.
Спутники NOAA наблюдают не только погоду
Хотя системы создавались прежде всего как важнейшая часть метеорологической инфраструктуры, данные используются намного шире.
По VIIRS можно наблюдать распространение дыма от лесных пожаров и находить активные тепловые аномалии. Спутники помогают следить за снежным и ледовым покровом, температурой поверхности океана, растительностью и аэрозолями.
GOES позволяет оперативно видеть крупные пожары и дымовые шлейфы, пыль, вулканические выбросы и туман. Полярные спутники дополняют этот обзор глобальными измерениями поверхности и атмосферы.
То есть выражение «метеоспутник» несколько уже реальных возможностей таких аппаратов. Фактически они наблюдают взаимосвязанную систему атмосфера — океан — суша — криосфера.
В этом отражается и сама специализация NOAA: организация занимается не только прогнозом погоды, но также океанами, климатом и окружающей средой.
Где заканчиваются спутники NOAA и начинаются проекты NASA
NOAA не создаёт всю эту инфраструктуру полностью самостоятельно.
Спутниковые программы реализуются в тесном партнёрстве с NASA. Особенно хорошо это видно на JPSS: NASA и NOAA совместно контролируют разработку, запуск, испытания и эксплуатационную подготовку аппаратов, после чего NOAA использует их как часть оперативной системы наблюдений.
Похожее распределение существует и в программе GOES-R. NOAA управляет программой и эксплуатацией, а NASA участвует в приобретении космических аппаратов и приборов и обеспечивает запуск.
Поэтому надпись NOAA на спутнике не означает, что абсолютно все этапы его создания выполняет только одна организация. Современная космическая метеорология строится на сотрудничестве нескольких ведомств, компаний и международных партнёров.
NOAA также получает данные иностранных спутников. NESDIS поддерживает международный обмен, благодаря которому американская система прогнозирования использует значительно более широкую глобальную сеть наблюдений, чем только собственные аппараты.
Куда исчезли знакомые NOAA-15, NOAA-18 и NOAA-19
Для радиолюбителей название NOAA долгое время было связано прежде всего с серией старых полярных аппаратов POES. Именно сигналы этих спутников принимали любительские станции, получая изображения облачности непосредственно во время пролёта.
Особенно известны NOAA-15, NOAA-18 и NOAA-19.
Но сегодня относить их к действующей метеорологической группировке уже нельзя. NOAA завершило эксплуатацию POES в 2025 году: NOAA-18 был выведен из эксплуатации 6 июня, NOAA-19 — 13 августа, а NOAA-15 — 19 августа 2025 года. Тем самым завершилась 47-летняя история программы POES.
Современным преемником этой полярной системы является JPSS.
Это заметный технологический переход. Ранние аппараты стали легендарными у радиолюбителей благодаря относительно доступному прямому приёму изображений, тогда как нынешние спутники получают намного более сложный массив многоспектральных и атмосферных измерений, тесно интегрированных с численным прогнозом.
Поэтому старые материалы о приёме NOAA остаются важной частью истории спутниковой метеорологии, но их нельзя использовать как описание современной оперативной группировки.
Что сейчас входит в систему NOAA
Если максимально упростить актуальную картину на сентябрь 2026 года, она выглядит так.
За непрерывный геостационарный обзор отвечают GOES-19 на востоке и GOES-18 на западе. GOES-16 находится в резерве.
В полярной системе основным аппаратом является NOAA-21, а NOAA-20 выполняет вторичную роль. Suomi NPP ещё присутствует в группировке, однако NOAA уже объявило о прекращении распространения его оставшихся научных продуктов с 1 ноября 2026 года.
Старые NOAA-15, NOAA-18 и NOAA-19 больше не являются действующими аппаратами — программа POES завершена.
Именно это различие особенно важно учитывать при чтении старых статей, инструкций по радиоприёму и описаний спутников NOAA.
Как понять, с какого спутника получена картинка
По внешнему виду это определить удаётся далеко не всегда.
Если сервис показывает почти непрерывную анимацию облачности над США, Атлантикой, Карибским регионом или значительной частью Западного полушария, весьма вероятно, что используются данные GOES.
Если перед пользователем глобальная карта температуры поверхности, пожаров, снега, ночного освещения или детальный многоспектральный продукт, источником могут быть данные VIIRS с NOAA-20 или NOAA-21.
Но угадывать спутник по картинке не стоит.
Лучше посмотреть подпись к продукту. Названия GOES-19, GOES-18, NOAA-21 VIIRS или NOAA-20 VIIRS сразу показывают не только источник, но зачастую и тип наблюдений.
Также нужно помнить, что спутниковый слой может быть составным: некоторые глобальные продукты объединяют данные нескольких аппаратов.
Итог
Спутники NOAA — это не одна серия одинаковых аппаратов, которые просто фотографируют облака.
Современная система строится вокруг двух разных способов наблюдения Земли.
Геостационарные GOES-19 и GOES-18 постоянно смотрят на большие области Западного полушария и позволяют подробно следить за развитием погоды во времени. Именно из таких данных особенно удобно создавать анимацию облаков, циклонов и грозовых систем.
Полярные NOAA-21 и NOAA-20 находятся значительно ближе к Земле и последовательно охватывают всю планету. Их приборы получают не только изображения, но и важные количественные сведения о температуре и влажности атмосферы, поверхности океана, снеге, льде, пожарах, озоне и других характеристиках окружающей среды.
Затем оба потока информации сходятся в общей системе наблюдений:
GOES показывает, как развивается ситуация → JPSS дополняет её глобальными измерениями атмосферы и поверхности → данные обрабатываются NESDIS → синоптики и численные модели используют их для анализа и прогнозирования.
Именно поэтому ответ на вопрос «какой спутник NOAA наблюдает погоду?» почти всегда должен начинаться с уточнения: для современной метеорологии нужен не один аппарат, а целая взаимосвязанная орбитальная система.
Частые вопросы
Что такое спутники NOAA?
Так обычно называют метеорологические и экологические спутники, данные которых используются Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Основные современные системы — геостационарная GOES и полярная JPSS.
Чем GOES отличается от NOAA-20 и NOAA-21?
GOES находится на геостационарной орбите и постоянно наблюдает одну огромную область Земли. NOAA-20 и NOAA-21 работают на полярных орбитах, перемещаются относительно поверхности и получают глобальные измерения атмосферы, океана и суши.
Какие данные передают спутники NOAA?
Они получают изображения облачности и поверхности, данные о температуре и влажности атмосферы, температуре океана, снеге и льде, пожарах, дыме, озоне и множестве других характеристик. Конкретный набор зависит от спутника и прибора.
Можно ли получать снимки NOAA в реальном времени?
Многие оперативные продукты NOAA публикуются с небольшой задержкой и позволяют следить за текущим состоянием атмосферы. Геостационарные GOES особенно удобны для почти непрерывной анимации облачности. Однако публичные веб-сервисы NOAA отдельно предупреждают, что информационные сайты не всегда предназначены для оперативных решений, связанных с безопасностью.
Используются ли данные NOAA для прогнозов погоды?
Да. Спутниковые изображения анализируют синоптики, а количественные измерения атмосферы и поверхности поступают в системы численного прогноза. Особенно важны для моделей глобальные данные полярных спутников JPSS.
Можно ли самостоятельно принимать сигналы спутников NOAA?
Исторически это направление было особенно связано с аппаратами POES NOAA-15, NOAA-18 и NOAA-19 и системой APT. Однако все три спутника были выведены из эксплуатации в 2025 году. Возможности прямого приёма современных аппаратов зависят от конкретной системы передачи и требуют другого оборудования и программного обеспечения.