太空热成像听起来像科幻小说,但它却真实存在(而且非常有用)。无论您是追踪野火、监控工业现场,还是检查建筑物热损失,卫星热成像都能让我们“看到看不见的东西”。但目前谁在这方面做得好呢?在本指南中,我们将带您了解一些提供卫星热成像服务的顶级公司,了解它们的优势,以及如何根据您的需求选择合适的服务。

1. FlyPix AI
在 FlyPix AI,我们致力于让卫星和航拍图像更易于使用。无需花费数小时手动分析热数据,我们的平台利用人工智能 (AI) 实现自动化处理。我们构建了一个系统,可以检测、细分和监控地面上发生的事件,无论是追踪温度变化、绘制植被应力图,还是分析基础设施热损失。该系统旨在让用户无需自行编写代码或处理原始数据,即可更快地获得洞察。
我们真正要做的是让人们能够以清晰、结构化的方式“观察”复杂的热成像和视觉模式。借助我们的 GeoAI 工具,用户可以处理卫星或无人机图像,并将其转化为切实可行的洞察,供您实际决策。我们倾向于将其视为人工智能与地理空间分析之间的桥梁。您无需成为数据科学家即可理解图像中蕴含的信息;您只需要合适的工具即可理解它。
主要亮点:
- 用于卫星和航空图像分析的人工智能平台
- 自动检测和分割热数据和视觉数据
- 与无代码工具配合使用,使地理空间洞察更易于获取
- 支持卫星和无人机图像处理
- 专为能源、农业和环境等行业的实际使用而设计
最适合人群:
- 监测基础设施或陆地区域的热活动的团队
- 追踪植被或热量模式的环境分析师
- 管理灌溉或作物压力的农业公司
- 能源和建筑公司分析地表温度
- 希望无需编码即可实现图像分析自动化的组织
联系方式和社交媒体信息:
- 网站: flypix.ai
- 电子邮件: info@flypix.ai
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/flypix-ai
- 地址:Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt, Germany
- 电话:+49 6151 2776497

2. SatVu
SatVu 是一款专注于从太空捕获热数据的工具。它利用红外卫星监测建筑物、城市和工业场所的热量释放情况。这类信息可以揭示大量关于能源效率、气候影响和环境变化的信息。其方法将卫星图像与分析技术相结合,帮助组织机构发现普通光学摄像机无法捕捉到的信息。
SatVu 的突出之处在于其对可持续性和实用性的关注。他们并非仅仅为了数据而收集数据,而是致力于将其应用于现实世界的决策,例如改善建筑隔热性能、追踪热泄漏或评估城市温度模式。他们与行业、政府和环保组织合作,将所有红外数据转化为可操作且易于理解的数据。
主要亮点:
- 关注热红外卫星图像
- 监测建筑物和城市地区的热量排放
- 帮助识别能源效率低下和气候影响
- 与政府、研究人员和私营部门合作
- 将数据集成到用户友好的分析工具中
最适合人群:
- 城市规划者希望减少城市热岛效应
- 能源顾问评估建筑性能
- 环境机构监测气候变化
- 专注于可持续发展的建筑和房地产开发商
- 研究温度趋势或能源使用的研究人员
联系方式和社交媒体信息:
- 网站: www.satellitevu.com
- 邮箱:hello@ha-lo.co
- 地址:英国伦敦贝尔维德路郡政厅可持续工作区5楼,SE1 7PB
- LinkedIn:www.linkedin.com/company/satvu
- 推特:x.com/satvu

3.Hydrosat
Hydrosat 收集卫星数据,并将其转化为实际可用数据,用于了解地面状况。他们主要专注于热红外图像,这种图像可以显示陆地、水体和植被的温度变化。这些数据可以帮助你了解干旱的形成地点、农作物的生长情况,甚至能源使用对土地的影响。它并不引人注目,但如果你关心地球的现状,它就非常有用。
Hydrosat 的酷炫之处在于其扎实的实际应用。它们并非只是空谈太空术语;它们让农民、研究人员甚至城市规划人员更清晰地了解地球的日常运行情况。它们的工具可以帮助人们在水资源短缺演变成灾难之前发现它,监测土壤健康状况,并更明智地规划应对气候挑战。简而言之,它们能够处理大量复杂的卫星数据,并使其真正发挥作用。
主要亮点:
- 使用热红外卫星追踪陆地和水温
- 重点关注土壤湿度、植被健康和环境模式
- 弥合科学数据与实际决策之间的差距
- 对气候、农业和可持续性规划有用
- 保持数据驱动,而不会使流程过于复杂
最适合人群:
- 希望获得作物胁迫或干旱早期预警的农民
- 气候科学家正在研究地表温度和湿度趋势
- 管理水和土地资源的城市或区域规划人员
- 能源供应商关注基础设施附近的热量模式
- 任何需要可靠热数据而又不需要专业术语的人
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:hydrosat.com
- 地址:1250 Connecticut Avenue NW, Suite 700-PMB 5127 Washington, DC 20036
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/hydrosat
- Instagram: www.instagram.com/hydrosat_earth

4. Sentinel Hub
Sentinel Hub 让人们无需成为遥感专家即可更轻松地处理卫星图像。他们构建了一个系统,作为原始卫星数据与日常应用之间的桥梁。用户无需下载大型文件并手动处理,而是可以直接在浏览器或应用程序中流式传输、分析和可视化卫星图像。对于那些只想专注于洞察,而非处理其背后技术难题的人来说,这种设置可以节省时间。
他们从 Sentinel、Landsat 等卫星获取数据,使其能够应用于从农业监测到环境研究等各个领域。他们的目标是将复杂的卫星数据提供给真正需要的人,而不仅仅是科学家或航天机构。该平台实用性强,专为实际应用而设计,无论您是追踪森林砍伐、监测农作物,还是仅仅尝试使用地理空间数据。
主要亮点:
- 通过 API 轻松访问和处理卫星数据
- 支持来自多个卫星源(如 Sentinel 和 Landsat)的图像
- 提供实时可视化和分析工具
- 专为跨行业和应用而设计
- 注重用户友好的集成和最少的设置
最适合人群:
- 开发人员利用卫星数据构建工具
- 研究土地利用、植被或气候的研究人员
- 农业公司监测作物和土壤状况
- 追踪森林或海岸线变化的环保组织
- 学习地理空间分析的教育工作者和数据爱好者
联系方式和社交媒体信息:
- 网站: www.sentinel-hub.com
- 电子邮件: info@sentinel-hub.com
- 电话:+386 (0) 1 320-61-50
- 地址:斯洛文尼亚 Cvetkova ulica 29 SI-1000 卢布尔雅那
- LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/sentinel-hub
- 推特:x.com/sentinel_hub
- 脸书: www.facebook.com/sentinelhub.by.planetlabs

5. OroraTech
OroraTech 制造小型卫星,用于监测地球上的热变化。本质上,他们利用太空探测热量,防止其演变成更严重的问题。他们的工作主要围绕野火探测和环境监测。其目的是及早发现热量异常,以便政府、林业部门或保险公司能够更快地做出反应。他们从自己的卫星获取热数据,并将其与其他来源的数据相结合,从而更清晰地了解地面的情况。
他们的有趣之处在于其使命的务实性。他们并非试图兜售“太空魔法”,而是专注于实际用途,例如帮助管理自然资源、监测工业区或追踪气候变化对土地的影响。他们的平台提供的警报和热图对卫星世界之外的人来说也切实可行,这些信息能够帮助人们做出真正的决策,而不仅仅是填满仪表盘。
主要亮点:
- 专注于野火和环境监测的热卫星成像
- 使用小卫星星座频繁收集热数据
- 结合多种数据源,获得更清晰的热图像
- 提供预警和态势感知工具
- 旨在支持实时决策
最适合人群:
- 环保机构追踪野火或陆地温度变化
- 政府和地方当局管理自然灾害
- 保险公司在高温地区进行风险监控
- 工业部门关注热量积聚或安全风险
- 研究气候相关热模式的研究人员
联系方式和社交媒体信息:
- 网站: ororatech.com
- 邮箱: info@ororatech.com
- 地址:St.-Martin-Str. 112, 81669 Munich
- LinkedIn:www.linkedin.com/company/ororatech
- 推特:x.com/OroraTech
- Instagram: www.instagram.com/ororatech
- 脸书:www.facebook.com/ororatech

6. Constellr
Constellr 提供了一个专注于热红外卫星的工具,用于监测地球表面温度。该工具的目标是让人们更容易地了解热量如何在土地、农作物和水体中移动。该工具构建的传感器可以捕捉到哪怕是细微的温度变化,从而更好地了解地球如何管理能源和水资源。这项工作默默地支持着粮食安全、资源管理和气候研究等重大议题,却又不张扬。
Constellr 的有趣之处在于,他们如何将自己的定位定位于科学与实际应用之间,并运用这一工具。他们并非仅仅为了将卫星送入轨道而这样做;他们试图让数据足够简单,以便决策者能够真正利用它。农民可以用它来更有效地规划灌溉,研究人员可以用它来追踪干旱,政府可以更早地发现环境风险。这是一项务实、注重细节的工作,而这项工作的完成者显然更注重准确性而非关注度。
主要亮点:
- 专注于热红外卫星数据
- 测量表面温度和与水相关的指标
- 旨在支持农业、气候和环境监测
- 构建紧凑型传感器以提供高质量的热图像
- 将科学精度与可用性相结合
最适合人群:
- 农业规划人员优化灌溉和用水
- 环境科学家监测温度趋势
- 管理自然资源的政策制定者
- 研究干旱或热量分布的气候研究人员
- 依赖基于温度的风险分析的企业
联系方式和社交媒体信息:
- 网址:www.constellr.com
- 电子邮件:constellr@tancredigroup.com
- 电话:+49 (0) 89 94473335
- 地址:Heinrich-von-Stephan-Straße 5c 79100 Freiburg 德国
- LinkedIn:www.linkedin.com/company/constellr

7. 反照率
Albedo 致力于让卫星图像看起来更像飞机拍摄的图像:超级精细、超级清晰,但仍然来自太空。他们制造的低空卫星可以捕捉可见光图像和热图像,这意味着它们能够以惊人的精度显示地面物体的温度。他们的目标是缩小卫星距离和地面清晰度之间的差距,同时又不增加用户的使用难度。
Albedo 的有趣之处在于,他们将实用性与雄心壮志融为一体。他们希望让高分辨率热成像数据变得触手可及,让企业和研究人员能够真正地在日常工作中使用它,而不仅仅是航空航天工程师或分析师。无论是追踪城市热量、管理农作物,还是检查各个城市的能源效率,他们的图像都能帮助人们发现普通卫星通常会忽略的模式。这当然是一项技术任务,但他们以一种并不像火箭科学那样复杂的方式来解释它。
主要亮点:
- 建造用于高分辨率可见光和热图像的低轨道卫星
- 捕捉地面温度变化和地表热模式
- 专注于轻松获取高细节卫星数据
- 旨在使热成像在不同行业中更具应用性
- 将热成像和光学成像结合在一个系统中
最适合人群:
- 研究热量分布和基础设施的城市规划人员
- 能源分析师检查大面积的隔热和效率
- 农民或农业技术团队监测作物健康状况
- 追踪环境或气候模式的研究人员
- 需要详细、基于温度的洞察的公司
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:albedo.com
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/albedo-space
- 推特:x.com/albedo
- Instagram:www.instagram.com/albedo

8. SuperSharp 空间
SuperSharp Space 正在研发一种听起来像科幻小说但实际却非常实用的可折叠太空望远镜。他们的目标是让高分辨率热成像和光学成像卫星更小、更轻、发射成本更低。他们没有建造巨型刚性系统,而是开发了可以在发射前折叠,进入轨道后展开的望远镜。这是一种巧妙的方法,无需像传统硬件那样笨重或昂贵,就能从太空获取详细的图像。
他们脱颖而出的不仅仅是技术本身,更在于其背后的理念:让太空成像更加高效灵活。他们的工作与地球观测和热监测等领域息息相关,在这些领域,每一点图像清晰度都至关重要。无论是监测城市温度变化,还是绘制农田地图,他们的技术都致力于在不使流程过于复杂的情况下,更清晰、更锐利地展现地面上正在发生的事情。
主要亮点:
- 专注于紧凑型、可折叠卫星望远镜技术
- 结合光学和热成像以获得高分辨率结果
- 旨在减少发射规模和成本,同时提高清晰度
- 支持环境和基础设施监测应用
- 总部位于英国,专注于可扩展卫星创新
最适合人群:
- 需要紧凑型成像系统的航天和卫星公司
- 研究气候和环境数据的研究人员
- 监测土地和城市热量的政府或机构
- 依赖高分辨率地球图像的企业
- 工程师探索轻量级太空硬件解决方案
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:www.supersharp.space
- 地址:英国剑桥创新园布伦海姆楼 G7-9 号,邮编 CB25 9GL
- LinkedIn:www.linkedin.com/company/super-sharp-space-systems-ltd

9. 萨特兰蒂斯
Satlantis 致力于为卫星制造高分辨率光学和热成像相机。他们的目标非常简单:制造紧凑型成像系统,使其能够安装在小型卫星上,同时仍能提供详细的地球观测数据。他们并非追求大规模的太空任务,而是专注于更小巧、更灵活的系统,这些系统可以更快地发射,并用于环境监测、边境管控和基础设施跟踪等用途。
Satlantis 的亮点在于他们巧妙地将强大的成像性能融入到更小的装置中。他们的仪器被应用于卫星上,用于捕捉可见光和红外数据,从而更全面地展现地面状况。无论是探测温度变化、监测城市发展,还是研究沿海地区,他们的技术都能帮助将卫星图像转化为易于应用于实际场景的实用信息。
主要亮点:
- 为小型卫星设计光学和热成像系统
- 专注于紧凑硬件格式的高分辨率数据
- 致力于地球观测和环境应用
- 结合可见光和红外成像,获得更详细的洞察
- 总部位于西班牙,项目涉及国际太空计划
最适合人群:
- 卫星运营商需要紧凑型成像有效载荷
- 环境和气候研究人员使用遥感数据
- 城市规划人员追踪土地和基础设施变化
- 需要精确视觉监控的政府和国防项目
- 参与太空研究的大学和机构
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:www.satlantis.com
- 地址:西班牙毕尔巴鄂市莱奥阿塞德大学科技园2楼48940
- LinkedIn:www.linkedin.com/company/satlantis
- 推特:x.com/satlantis_

10.艾斯特空间
Aistech Space 正在研发热成像和光学成像卫星,用于近乎实时地监测地球上发生的事件。他们致力于让太空数据不仅对科学家有用,也为处理环境变化、资源管理或基础设施监控等事务的人员提供实用价值。他们的卫星能够捕捉可见光和红外图像,这意味着它们不仅可以显示物体的外观,还可以显示物体的温度。
Aistech Space 的有趣之处在于他们如何将成像与分析技术相结合。他们不仅仅出售轨道照片,还对数据进行处理,帮助用户真正理解其含义。他们正在构建工具,帮助追踪水资源、土地利用和热量模式等信息,所有这些都来自一个小型卫星网络。他们的目标似乎是将复杂的太空数据转化为清晰、可用且切实可行的数据。
主要亮点:
- 开发用于热和光学地球观测的小型卫星
- 专注于环境、基础设施和水资源监测
- 使用红外成像检测地面温度变化
- 提供分析工具和原始卫星数据
- 总部位于西班牙,项目旨在实现地球实际应用
最适合人群:
- 环境机构监测土地和水资源状况
- 公用事业和基础设施公司关注资产或热度水平
- 管理资源或监测气候影响的政府
- 研究城市热浪或环境变化的研究人员
- 企业使用地理空间数据进行运营规划
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:aistechspace.com
- 电子邮件:info@aistechspace.com
- 电话:+34 935 481 193
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/aistech-space
- 推特:x.com/aistechspace
- Instagram:www.instagram.com/aistechspace

11.欧空局地球观测
欧洲航天局的地球观测计划基本上是所有监测地球的大型卫星任务的集合。他们运行和管理卫星,观测从陆地温度到海洋变化、空气质量和冰川运动等各种情况。该计划的目的不仅仅是收集图像,更是为了建立地球变化的长期记录。他们工作的很大一部分包括热成像,捕捉热量在地表的移动方式,这有助于追踪干旱、野火和城市热岛等现象。
ESA 系统的优势在于其数据开放且易于访问。他们不再将卫星信息封闭在封闭的系统中,而是与科学家、政府,甚至想要研究环境模式的普通用户共享。该网站本身是哥白尼和哨兵等地球观测任务的枢纽,提供查看、下载和分析图像的工具。它融合了科学、透明和技术,帮助人们实时了解地球上正在发生的事情。
主要亮点:
- 执行多项地球观测任务,包括哨兵卫星
- 专注于热成像、气候监测和环境分析
- 提供对卫星数据和可视化工具的开放访问
- 跟踪全球气温、土地利用和海洋变化
- 支持研究、灾难响应和可持续发展项目
最适合人群:
- 研究气候、温度或土地变化模式的研究人员
- 追踪全球趋势的环保组织
- 政府利用数据进行规划和灾害管理
- 学习卫星监测的教育工作者和学生
- 任何有兴趣无障碍探索真实卫星数据的人
联系方式和社交媒体信息:
- 网址:earth.esa.int
- 脸书:www.facebook.com/EuropeanSpaceAgency
- 推特:x.com/ESA_EarthOnline

12.NV5 地理空间软件
NV5 地理空间软件专注于开发能够帮助人们真正理解卫星数据的工具,尤其是在热成像和环境分析方面。他们开发了 ENVI 和 IDL 等软件,这些软件广泛用于处理卫星图像、分析模式以及识别温度变化、植被变化或地表物质等特征。简而言之,他们开发的软件能够将原始像素转化为人们可以使用的信息。
NV5 的优点在于,他们的工具并非仅仅面向预算雄厚的科学家。他们的产品面向研究人员、工程师,甚至需要处理复杂卫星数据的小型团队,无需从头构建一切。他们专注于让地理空间分析更容易实现,无论您是在查看城市热图、森林健康状况还是水面温度。他们在热成像领域的角色更多是幕后:他们开发了帮助其他人了解卫星所见的软件。
主要亮点:
- 开发用于分析卫星和航空图像的软件
- 专注于热、环境和多光谱数据解释
- 以用于地理空间分析的 ENVI 和 IDL 等产品而闻名
- 支持从国防到环境研究等广泛的行业
- 弥合原始卫星数据与实际见解之间的差距
最适合人群:
- 研究人员利用热卫星和环境卫星数据
- 需要高级图像处理工具的工程师和分析师
- 研究土地利用或气候变化的政府机构
- 教授遥感和地理空间分析的教育工作者
- 企业使用卫星数据进行监测和规划
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:www.nv5geospatialsoftware.com
- 电子邮件:geospatialinfo@NV5.com
- 电话:+1 (303) 786-9900
- 地址:385 Interlocken Crescent, Suite 300 Broomfield, CO 80021 美国
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/nv5geospatialsoftware
- Twitter:x.com/GeoByENVI
- 脸书:www.facebook.com/NV5GeospatialSoftware
- Instagram: www.instagram.com/geobyenvi

13. Esri
Esri 已经存在了几十年,地图或地理空间领域的大多数人都了解他们的软件,尤其是 ArcGIS。它基本上是将复杂的地理数据转化为实际可见和可操作数据的首选工具包。在卫星热成像方面,Esri 提供了一个平台,可以对这些图像进行可视化、分析,并将其与其他类型的数据相结合。他们自己并不制造卫星,而是为人们提供数字空间,让他们能够理解卫星捕获的信息。
Esri 的突出之处在于其工具的灵活性。研究人员、城市规划人员,甚至应急响应团队,都使用 ArcGIS 将热数据叠加到地图上,追踪从热岛效应到森林火灾等各种事件。他们的软件弥合了原始图像与决策之间的差距。您可以获取洞察,发现随时间推移的变化,或构建完整的仪表盘来追踪环境状况。这种系统默默地为许多地图绘制工作提供支持,而大多数人甚至都没有意识到这些工作正在幕后进行。
主要亮点:
- ArcGIS 的开发者,ArcGIS 是最广泛使用的地图平台之一
- 支持热、光学和多光谱卫星数据可视化
- 用于环境监测、规划和应急响应
- 整合多个数据层,以便更好地分析和决策
- 为地理空间工作流程提供基于云和桌面的工具
最适合人群:
- 环境科学家追踪热量和土地变化
- 城市规划人员研究温度和基础设施模式
- 灾害管理小组监测火灾或干旱地区
- 使用卫星或基于传感器的数据集的研究人员
- 需要统一地图和分析平台的组织
联系方式和社交媒体信息:
- 网站:www.esri.com
- 电话:+18004479778
- 地址: 380 New York Street 雷德兰兹,加利福尼亚州 美国
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/esri
- Twitter:x.com/Esri
- Instagram: www.instagram.com/esrigram
- 脸书:www.facebook.com/esrigis

14.Teledyne空间成像公司
Teledyne Space Imaging 设计并制造用于卫星和航天器的先进传感器和摄像头。他们是那些默默地在幕后致力于真正实现太空观测的技术的公司之一。他们的重点是光学和红外成像系统,这些系统对于从轨道收集热数据至关重要。简而言之,它们帮助卫星“看到”热量,无论是用于监测陆地温度、研究气候变化还是支持科学任务。
他们之所以引人注目,是因为他们的工作范围非常广泛。他们并不局限于单一类型的任务;他们的传感器应用范围广泛,从环境监测到行星探索,无所不包。他们的许多系统都旨在在严苛环境下提供高精度,这意味着它们能够在不损失图像质量的情况下应对太空的极端条件。正是这种扎实的工程技术,支撑着其他机构的重大发现,却鲜少引起太大轰动。
主要亮点:
- 专门从事卫星光学和红外成像系统
- 为地球观测和空间科学任务提供仪器
- 设计能够捕捉详细热图像和可见图像的传感器
- 与国际空间机构和研究组织合作
- 专注于可靠、高性能的长期使用硬件
最适合人群:
- 卫星制造商需要成熟的成像技术
- 执行地球或行星观测任务的航天机构
- 研究热和环境变化的研究小组
- 需要精确成像传感器的国防和航空航天组织
- 将先进光学器件集成到遥感系统的公司
联系方式和社交媒体信息:
- 网址:www.teledynespaceimaging.com
- LinkedIn:www.linkedin.com/showcase/teledyne-space-imaging
- 推特:x.com/TeledyneSI
结论
卫星热成像技术的意义已不再仅限于从太空拍摄照片,而是在于理解这些图像背后的真正含义。我们之前提到的这些公司都在探索各自的方法来实现这一目标。有些公司负责制造卫星,有些公司负责设计传感器,还有一些公司专注于开发有助于理解数据的软件。他们携手合作,将热成像和红外信号转化为人们能够实际利用的信息,无论是用于农业生产、城市规划还是追踪气候变化。
这个领域仍在不断发展,但方向清晰。随着卫星体积越来越小、智能化,以及人工智能的不断进步,我们将对地球的运行方式有更清晰的认识。目前,观察每个参与者如何为这幅拼图增添自己的元素,默默地塑造着我们俯瞰地球、理解地球的方式,这很有意思。