NISAR une 17 observaciones del Krasheninnikov y muestra meses de expansión de lava. El radar vuelve dos veces cada 12 días y funciona incluso con nubes y oscuridad.
NISAR no predice por sí solo una erupción, pero puede ver cómo cambia un volcán remoto casi en tiempo real geológico, sin depender de nubes ni luz. Diecisiete imágenes de radar muestran cómo la lava llenó la caldera y se extendió durante meses. NISAR vuelve a la zona dos veces cada 12 días y puede observar incluso con nubes o de noche. NISAR une 17 observaciones del Krasheninnikov y muestra meses de expansión de lava. El radar vuelve dos veces cada 12 días y funciona incluso con nubes y oscuridad. En la práctica: El satélite NASA-ISRO NISAR ha construido una secuencia temporal de la erupción del Krasheninnikov en Kamchatka usando 17 observaciones de radar.
NISAR está demostrando para qué sirve un radar orbital cuando un volcán entra en actividad en una región remota y frecuentemente cubierta por nubes.
El satélite conjunto de NASA e ISRO ha reunido 17 imágenes del Krasheninnikov entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.
Al montarlas en secuencia se observa cómo la lava llena una caldera interior, desborda hacia un cráter mayor y se extiende después en forma de abanico.
El radar no depende de luz solar y puede penetrar nubes, una ventaja fundamental en Kamchatka.
NISAR vuelve a la zona dos veces cada 12 días, una en cada dirección orbital, creando una serie repetida del mismo terreno.
NASA destaca además que la misión puede observar prácticamente todos los aproximadamente 1.300 volcanes activos que emergen sobre el nivel del mar.
El volcán comenzó a erupcionar pocos días después de un terremoto de magnitud 8,8 en julio de 2025; NASA habla de una posible sacudida asociada, no de una causalidad demostrada.
El valor del sistema está en combinar frecuencia, resolución de varios metros y datos abiertos para estudiar deformación, lava y otros cambios de superficie.
El satélite NASA-ISRO NISAR ha construido una secuencia temporal de la erupción del Krasheninnikov en Kamchatka usando 17 observaciones de radar.
La misión vuelve a observar el volcán dos veces cada 12 días y puede seguir la expansión de coladas incluso con nubes o de noche.
NASA destaca que NISAR puede ofrecer cobertura frecuente y detallada de prácticamente todos los aproximadamente 1.300 volcanes activos sobre el nivel del mar.
Krasheninnikov comenzó a erupcionar en 2025 por primera vez en casi cinco siglos, según NASA.
NISAR utiliza radares L-band y S-band y una antena reflectora de 12 metros.
Fuentes: NASA JPL — NISAR y KrasheninnikovNASA — NISAR volcano time-lapseNASA SVS — visualización de la erupción
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