Журнал "Системы Безопасности" № 3‘2026
Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН" В ближайшие годы ИК-технологии будут актив- но развиваться в безопасности, промышленно- сти, энергетике, транспорте, робототехнике и беспилотных системах. Главный тренд– переход от простой тепловой картинки к автоматическо- му анализу данных. Тепловизор будет не только показывать изображение, но и самостоятельно выявлять отклонения, классифицировать объ- екты, оценивать риск и передавать тревогу в систему управления. В безопасности будет развиваться интеллектуаль- ная охрана периметра. Тепловизоры будут исполь- зоваться совместно с обычными камерами, рада- рами и нейросетевой аналитикой. Это позволит точнее обнаруживать людей и транспорт, снижать ложные тревоги и повышать эффективность охра- ны критической инфраструктуры. В промышленности одним из главных направ- лений станет предиктивное обслуживание обо- рудования. Тепловизоры будут постоянно конт- ролировать двигатели, подшипники, электро- щиты, аккумуляторные системы, конвейеры и технологические линии, выявляя перегрев до аварии. Это позволит снижать простои и пред- упреждать пожары. Будет расти применение тепловизоров в конт- роле качества продукции, энергетике, диагно- стике солнечных панелей, систем накопления энергии, зарядной инфраструктуры и электро- мобилей. В беспилотниках и роботах ИК-каме- ры будут использоваться для поиска людей, ночной навигации, инспекции ЛЭП, трубопро- водов и промышленных объектов. Драйверами развития станут более дешевые и качественные ИК-матрицы, искусственный интеллект, edge-обработка, мультисенсорные комплексы и интеграция с промышленными и охранными системами. Игорь Дружинин, АРМО-Системы Наметилась тенденция проникновения теплови- зоров в области охранных систем за пределами привычного видеонаблюдения. Сейчас тепло- визор с качественным детектором движения успешно замещает уличные охранные извеща- тели, существенно увеличивая эффективную дальность и одновременно снижая требования к обслуживанию зоны обзора. Перспективно также использование тепловизоров для раннего обнаружения пожароопасных зон и ситуаций, наряду со все более популярным термическим контролем технологического оборудования в самых разнообразных областях производств. Дмитрий Портнов, АВИКС ДЦ Индустрия ИК-технологий находится на пороге качественного скачка, обусловленного удешев- лением производства матриц и ростом вычис- лительных мощностей Edge AI, такое оборудо- вание уже есть на рынке. Технологически ожидается переход на матрицы SWIR (Short-Wave Infrared, 0,9–1,7 мкм) – это мост между видимым светом и тепловидением. SWIR-камеры способны видеть сквозь тониро- ванное стекло, определять влажность предме- тов и обеспечивать феноменальную четкость в тумане, превосходящую традиционный LWIR. Снижение стоимости их производства перевер- нет рынок охраны портов и дорог. Технология неохлаждаемых матриц с умень- шенным шагом пикселя (до 10–12 мкм и ниже) позволит выпускать сверхкомпактные теплови- зионные модули с высоким разрешением (HD+) при снижении энергопотребления и стоимости оптики. Перспективные области применения: 1. Наблюдение за городской инфраструктурой. Согласно официальным прогнозам ООН и Все- мирного банка, к 2050 г. в городах будет жить 68% населения Земли. В этих условиях становит- ся актуальным предотвращение аварий в сфере ЖКХ, мониторинг транспорта (особенно элек- трического и средств индивидуальной мобиль- ности: один загоревшийся самокат не страшен, но он может привести к значительному ущербу всему вокруг) и многое другое. 2. Автономный транспорт и интеллектуальные транспортные системы. Интеграция теплови- зионных модулей в качестве штатных сенсоров беспилотных автомобилей и коммерческого транспорта. Это единственная технология, гарантирующая детекцию пешехода или живот- ного на трассе ночью за пределами зоны дей- ствия фар в любых погодных условиях. Приме- нимо это и к инфраструктуре умных дорог для детекции инцидентов (остановка в неположен- ном месте, ДТП в тоннелях). 3. Мониторинг производства (Индустрия 4.0). Переход от ручного обхода электриков с порта- тивными тепловизорами к непрерывному автома- тизированному стационарному контролю. Робо- тизированные тепловизионные системы будут в режиме 24/7 сканировать конвейеры, роботизи- рованные ячейки, трансформаторы и доменные печи, выявляя дефекты на стадии зарождения. Сергей Глотов, Делетрон 1. Антидроновая защита. Сегодня это драйвер номер один. Тепловизоры становятся обязатель- ным элементом анти-БПЛА комплексов, поскольку только они дают гарантированное пассивное обна- ружение малоразмерных целей в ночное время. 2. Мониторинг вечной мерзлоты и трубопрово- дов в Арктике. БПЛА с тепловизорами выявляют утечки метана и протаивание грунта, пред- отвращая аварии на газопроводах. 3. Промышленная безопасность систем накоп- ления энергии. Литий-ионные аккумуляторные батареи на подстанциях и заводах требуют непрерывного термоконтроля. Тепловизор выявляет локальный перегрев ячейки за две– три минуты до возгорания. 4. "Безопасный город" и экологический монито- ринг. Городские администрации заинтересованы в стационарных тепловизионных постах, способ- ных автоматически фиксировать выбросы, утеч- ки тепла из теплотрасс, возгорания на свалках. 5. Интеграция с носимыми устройствами. Сотрудники охраны получают легкие теплови- зионные монокуляры, сопряженные с планше- том, где нейросеть подсвечивает цели. Драйверы роста: l Массовое производство российских МЭМС- матриц второго поколения (топология до 8 мкм), что снизит цену в два-три раза. l Повсеместное распространение Edge AI на борту камеры – тепловизор становится интел- лектуальным датчиком, не требующим мощ- ного сервера. Евгений Гуменюк, НВП "Болид" Наиболее перспективными видятся области при- менения тепловизионных технологий в беспилот- ных летательных аппаратах, автономном транс- порте и робототехнике, для навигации и обнару- жения препятствий в темное время суток и при плохой погоде, а также в промышленной предик- тивной аналитике, где системы будут не просто мониторить перегревы, а прогнозировать отказы оборудования на основе тепловых данных, интегрируясь непосредственно в технологические процессы. Ключевыми драйверами этого разви- тия станут рост производства ИК-матриц и сни- жение их стоимости, достижение физических пределов разрешения и чувствительности микро- болометров. Развитие аналитических платформ на базе ИИ открывает новые возможности в направлении интеллектуальных систем анализа для автоматизации обработки данных. Александр Кудрявцев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ В ближайшие годы главным драйвером станет защита объектов критической инфраструктуры от беспилотных угроз. Массовое развитие полу- чат распределенные сети малогабаритных неохлаждаемых LWIR-тепловизоров, интегри- рованных в единый комплекс с радарами и средствами РЭБ. На производстве произойдет бум автоматизированного тепловизионного контроля качества и предиктивной аналитики оборудования без участия человека. Что каса- ется инноваций, то здесь ключевыми драйвера- ми выступят три технологии. Во-первых, появление поляризационных тепловизионных матриц, способных выявлять скрытые объекты (технику, дроны, разливы нефтепродуктов) за счет фиксации поляризованного ИК-излучения. Во-вторых, удешевление и уменьшение габари- тов охлаждаемых матриц MWIR-диапазона, что сделает дальнее обнаружение доступным для коммерческого сектора. И в-третьих – внедре- ние нейросетевых ИИ-процессоров непосред- ственно "на борту" ИК-камер, что кардинально повысит скорость принятия решений. В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е И В И Д Е О А Н А Л И Т И К А 55 www.secuteck.ru июнь – июль 2026 СПЕЦПРОЕКТ ИК-ТЕХНОЛОГИИ И ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВ Какие новые области применения ИК-технологий в безопасности и на производстве будут активно развиваться в ближайшие три – пять лет и какие технологические инновации станут драйверами этого развития? Э К С П Е Р Т И З А , МН Е Н И Я
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4NzYw