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Sensores Remotos y FireSat 101
Guía de Datos de FireSat
Webinarios a pedido
15 de enero de 2026
Asociación de Jefes de Bomberos del Oeste, Universidad de Tecnología en Bomberos
Ann Kapusta y Sean Triplett de EFA se unieron a este centro de capacitación colaborativo para profesionales de bomberos para discutir cómo FireSat se integrará con las herramientas existentes para apoyar una imagen operativa común más sólida y una conciencia situacional en tiempo casi real.
14 de enero de 2026
Universidad Estatal de Portland
Ann Kapusta de EFA presentó a estudiantes e investigadores como parte de una serie en curso que explora el riesgo de incendios forestales en el Noroeste del Pacífico. La discusión se centró en la misión de Earth Fire Alliance y en cómo FireSat está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los usuarios finales que enfrentan una creciente crisis mundial de incendios forestales.
Galería de Visualización de Datos de FireSat
Rorainópolis, Brasil
FireSat detectó una serie de incendios intencionales menores de 1×1 km, probablemente causados por quemas agrícolas o de deforestación.
Detecciones de incendios múltiples en Brasil
El protovuelo de FireSat detectó docenas de incendios de varios tamaños durante el transcurso de 5 días. Dado la época del año y las condiciones climáticas, es probable que estos incendios hayan sido intencionales, ya sea indígenas, agrícolas o por deforestación.
Parque Nacional Venezuela
Una detección de incendio en el Parque Nacional Parima-Tapirapeco de Venezuela. La imagen SWIR/NIR/ROJO en la esquina superior derecha muestra el alto nivel de cobertura de nubes ese día, lo cual es común en las selvas tropicales. La imagen MWIR en la parte derecha del medio demuestra la capacidad avanzada del sensor FireSat para detectar incendios a través de condiciones nubosas.
Franja de América del Sur
El protovuelo de FireSat capturó datos sobre el norte de América del Sur. Desde la franja completa de 1.500 km que abarca 6 naciones hasta los detalles de incendios activos a lo largo de la frontera entre Brasil y Guyana en la banda infrarroja de onda media, este video demuestra la notable capacidad de imagen de FireSat, que permite al satélite monitorear una actividad de incendios generalizada en grandes paisajes.
Losar de la Vera, España
FireSat monitoreó la progresión de un incendio durante el transcurso de tres días.
Área de la Península Ibérica
La amplia franja de 1.500 km de FireSat visualizada en infrarrojo de onda media (MWIR) sobre España, Portugal y el norte de África.
Bosque Nacional Shasta-Trinity, California, EE.UU.
Esta imagen demuestra la capacidad sin precedentes del sensor para detectar incendios en sus etapas más tempranas. Los detalles del incendio en el recuadro muestran un pequeño incendio detectado en las bandas infrarrojas de onda media y larga en relación con una escala de 1 km.
Tajada de Australia
Captura de datos nocturna sobre Queensland, Australia. Desde la franja completa de 1.500 km hasta los detalles de incendios activos en la banda de infrarrojo medio (MWIR), este video demuestra la notable capacidad de imagen del sensor, que permite a FireSat monitorear la actividad de incendios generalizados en grandes paisajes.
Área de EE. UU.
La amplia franja de 1,500 km de FireSat visualizada en infrarrojo de onda media (MWIR) sobre el oeste de los Estados Unidos contiguos.
Incendio en Beef Trail Creek, Columbia Británica, Canadá
Esta imagen compara los canales de infrarrojo de onda media (MWIR) y de onda larga (LWIR) a lo largo de tres noches consecutivas. El canal MWIR ( fila superior) identifica las áreas activas de incendios forestales en amarillo brillante, mientras que el canal LWIR ( fila inferior) revela la intensidad térmica del frente del incendio. Ambos canales muestran la progresión del incendio y una reducción significativa en la intensidad para el 7 de septiembre. La cobertura de nubes aparece como manchas oscuras en las imágenes LWIR, particularmente el 7 de septiembre. Este monitoreo multibanda y de varios días demuestra cómo los canales infrarrojos complementarios de FireSat trabajan juntos para proporcionar una inteligencia integral sobre incendios forestales.
Dragón Bravo Fire, Arizona, EE.UU.
FireSat capturó esta vista multibanda a lo largo del borde norte del Gran Cañón. En el compuesto de falso color SWIR_NIR_RED en la esquina superior derecha, el área quemada destaca como púrpura oscuro en contraste con la vegetación circundante en verde. La vista de infrarrojo de onda media (MWIR) aísla el frente de fuego en combustión activa, visible en amarillo brillante. La imagen de infrarrojo de onda larga (LWIR) revela el patrón más amplio de temperaturas superficiales a lo largo del cañón. Juntos, estas perspectivas complementarias ilustran cómo FireSat ofrece una inteligencia completa sobre incendios forestales, desde el calor activo hasta la huella de quemadura reciente y la vegetación restante, en una vista integrada.
Dampier, Australia
Esta imagen captura varios incendios en toda la península, demostrando una visión panorámica de incendios concurrentes. El canal de infrarrojo de onda media (MWIR) detecta incendios pequeños y en etapas tempranas, mientras que el canal de infrarrojo de onda larga (LWIR) resalta una variedad de temperaturas de incendios activos. La imagen muestra la capacidad de FireSat para identificar incendios temprano, monitorear las condiciones de incendios en curso y mostrar a los usuarios finales toda la gama de incendios activos en su región.
Borroloola, Australia
Esta imagen de múltiples incendios activos demuestra la capacidad de FireSat para monitorear la actividad de incendios generalizada en paisajes extensos. El canal de infrarrojo de onda media (MWIR) de FireSat identifica numerosas áreas de fuego activo distintas y frentes de fuego en combustión dispersos por toda la región. Tanto los canales de infrarrojo de onda media (MWIR) como los de infrarrojo de onda larga (LWIR) revelan variaciones en las temperaturas superficiales a lo largo del paisaje, proporcionando contexto ambiental junto con una detección precisa de incendios. Esta detección múltiple de incendios demuestra la capacidad de FireSat para proporcionar inteligencia regional sobre incendios que permite esfuerzos de respuesta coordinados en eventos simultáneos de incendios forestales.
Cañón de Francia, Utah, EE.UU.
El canal de infrarrojo de onda media (MWIR) de FireSat (centro) revela el frente de fuego en activo, mientras que el compuesto en falso color (izquierda) muestra la zona de quema reciente en tonos distintivos de óxido y marrón. La zona quemada se había enfriado lo suficiente como para apenas registrarse en el canal de Infrarrojo de Onda Larga (LWIR) (derecha), destacando la capacidad de FireSat para rastrear con precisión la progresión del incendio y distinguir las áreas en combustión activa de las áreas previamente quemadas.
Pequeño incendio en la carretera, Oregón, EE. UU.
Un pequeño incendio en la carretera, relativamente frío, que no fue detectado por otros sistemas basados en el espacio. El canal de infrarrojo de onda media (MWIR) de FireSat proporciona una detección clara de este incendio en etapa temprana. Esta imagen demuestra la sensibilidad superior de FireSat y su capacidad innovadora para detectar incendios en sus etapas más tempranas antes de que se conviertan en amenazas mayores.
Moran y Chicken Fires, Alaska, EE.UU.
Dos incendios forestales remotos en Alaska capturados en una sola imagen. El canal de infrarrojo de onda media (MWIR) de FireSat revela ambos frentes de fuego activos, demostrando la capacidad de FireSat para monitorear simultáneamente múltiples incendios forestales. Estas detecciones proporcionan información crítica en tiempo casi real sobre el comportamiento del fuego en el difícil y a menudo inaccesible terreno de Alaska, demostrando el valor de FireSat para una vigilancia integral de incendios forestales en regiones remotas donde la observación en tierra puede ser difícil de lograr.
Incendio Nipigon 6, Ontario, Canadá
El canal de infrarrojo de onda media (MWIR) de FireSat (arriba) identifica las regiones de incendios activos como puntos brillantes. El canal de infrarrojo de onda larga (LWIR) (medio) destaca una gama de detección de calor, que incluye llamas activas intensas al este del lago Petawanga y la zona quemada por un incendio de septiembre de 2020 que se calienta con el sol al oeste del lago; las áreas quemadas suelen ser más cálidas que las áreas circundantes debido a la falta de vegetación. El composite en falso color (abajo) que utiliza canales de infrarrojo de onda corta (SWIR), infrarrojo cercano (NIR) y rojo visible revela ambas áreas quemadas: la de 2020 en tonos óxido y el incendio actual en púrpura, demostrando la capacidad de FireSat para proporcionar información integral a lo largo del ciclo de vida de un incendio forestal.