Журнал "Системы Безопасности" № 3‘2026

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 58 Системы на отечественных компонентах Это направление является приоритетным и активно развивается, хотя пока представлено меньшим числом серийных продуктов. Ведущий российский научный центр в области фотоэлектроники – АО "НПО "Орион" (холдинг "Швабе"). Ключевое достижение – создание и серийное производство SWIR-камер, на 100% состоящих из российских комплектующих. Это включает собственные матрицы на основе гете- роструктур InGaAs/InP формата 320×256 и более новые – 640×512. Новый игрок – ЦНИИ "Электрон". Петербург- ский ЦНИИ "Электрон" в декабре 2025 г. сообщил о ведущейся разработке нового моду- ля на основе сверхбыстрой КМОП-матрицы видимого диапазона со скоростью съемки до 450 кадр/сек, состыкованной с преобразовате- лем излучения из SWIR в видимый. Эта разра- ботка ведется при господдержке по програм- мам импортозамещения. В Российской Федерации основным разработ- чиком SWIR-ФПУ является АО "НПО "Орион". Серийно выпускаются камеры на матрицах 320×256 (шаг 30 мкм) и 640×512 (шаг 15 мкм). В 2026–2028 гг. планируется разработка ФПУ формата 1280×1024 с шагом 12 мкм, обеспечивающего частоту до 60 Гц и потребление менее 2 Вт. Тенденции развития систем наблюдения со SWIR-камерами на 2026–2030 гг. На основе анализа публикаций и рыночных отчетов можно выделить следующие главные тренды: 1. Уменьшение размера пикселя до 5 мкм и менее. Это позволяет увеличить разрешение при сохранении оптических габаритов. В 2026 г. уже представлены коммерческие SWIR-матри- цы с шагом 5 мкм и форматом до 5 Мпк. 2. Переход на цифровые БИС считывания с обработкой "в пикселе". Встроенные АЦП и коррекция неоднородности на чипе снижают шум и упрощают интеграцию. 3. Комбинированные системы Fusion: одно- временное использование SWIR, MWIR и LWIR с программным совмещением каналов. Опера- тор может переключаться между отраженным и тепловым изображением или наблюдать их наложение. Это повышает вероятность обнару- жения в сложных условиях. 4. Встроенная видеоаналитика на основе глубоких нейросетей. SWIR-камеры 2026 г. выпускаются с аппаратными ускорителями YOLOv8/v9, позволяющими детектировать, классифицировать и сопровождать объекты без участия ПК. 5. Снижение стоимости. За счет масштабиро- вания производства и появления неохлаждае- мых InGaAs-матриц цена SWIR-камеры за последние три года снизилась в 2–3 раза, что делает их доступными для объектов критиче- ской инфраструктуры. Говоря о развитии отечественной компонентной базы, нельзя обойти вниманием достижения в области неохлаждаемых LWIR-микроболомет- ров (диапазон 8–14 мкм), ключевым произво- дителем которых в России является АО "ОКБ "Астрон" (г. Лыткарино, входит в хол- динг "Швабе" Госкорпорации Ростех). В период с 2019 по 2025 г. предприятие, проведя работы c участием ФПИ, разработало и запустило в серию полностью отечественные микроболо- метрические матрицы формата 640×480 с шагом пикселя 17 мкм. Эти детекторы на осно- ве оксида ванадия (VOx) обладают высокой чув- ствительностью (NETD ≤40 мК) и работают без криогенного охлаждения, что кардинально сни- жает стоимость, массу и энергопотребление теп- ловизионных систем. Сегодня на базе этих оте- чественных матриц ОКБ "Астрон" серийно выпускает широкую линейку тепловизионных модулей и оптико-электронных комплексов, успешно применяемых для охраны периметра, наблюдения на транспорте, в нефтегазовом сек- торе и других отраслях. Тем самым полностью закрыта критическая зависимость от импортных неохлаждаемых LWIR-датчиков. Заключение SWIR-камеры, работающие в диапазоне 0,9–1,7 мкм, к 2026 г. стали обязательным эле- ментом профессиональных систем безопасно- сти наряду с тепловизорами и камерами види- мого света. Они обеспечивают уникальное соче- тание детальности (как в видимом диапазоне) и всепогодности (проницание тумана, дыма, работа в полной темноте). Российские пред- приятия успешно освоили выпуск таких матриц и готовых камер с характеристиками, не усту- пающими мировым аналогам (Lynred, Sony, SCD). Дальнейшее развитие связано с уменьше- нием пикселя, повсеместным внедрением HDR и интеграцией с системами видеоаналитики. Важно подчеркнуть: SWIR- и LWIR-камеры являются не конкурентами, а взаимодополняю- щими инструментами. Каждая из них наиболее эффективна в своей области. SWIR-камеры незаменимы там, где требуется высокое разре- шение, работа через стекло и идентификация объектов по отражательной способности (лиц, номеров автомобилей, скрытых надписей). Их сильной стороной является также наблюдение через туман и дым. Тепловизоры же, особенно на новых отечественных микроболометрах, обеспечивают надежное выделение целей по тепловому контрасту в полной темноте и в усло- виях густых аэрозолей (дыма, пыли, тумана), где видимый и даже SWIR-диапазоны могут быть бессильными. Таким образом, создание по-настоящему всепо- годной и всесуточной системы наблюдения должно строиться на принципах спектральной гибридизации (Fusion). Для этого в едином модуле объединяются SWIR-канал (идентифи- кация) и LWIR-канал (обнаружение и трекинг), а их изображения совмещаются оператором в реальном времени. Такой подход позволяет добиться максимальной вероятности обнаруже- ния и распознавания объектов в любых, даже самых сложных, метеоусловиях, что является ключевым требованием к системам безопасно- сти 2026 г. Комплексирование данных от двух типов датчиков – SWIR (детальное распознава- ние) и LWIR (гарантированное обнаружение) становится безусловной мировой практикой, и российская промышленность сегодня распола- гает всеми необходимыми собственными техно- логиями для ее полномасштабной реализации. Рекомендуется при проектировании новых объ- ектов транспортной, промышленной и перимет- ральной безопасности в 2026–2027 гг. в обя- зательном порядке предусматривать установку SWIR- и LWIR-камер как в составе комбиниро- ванных (Fusion) модулей, так и в виде самостоя- тельных постов наблюдения. n Иллюстрации предоставлены авторами. июнь – июль 2026 www.secuteck.ru СПЕЦПРОЕКТ ИК-ТЕХНОЛОГИИ И ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВ Рис. 4. SWIR-камера Рис. 5. Комплекс наблюдения c LWIR-камерой Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на ss @groteck.ru Рис. 3. Пример изображения сцены в а) камере видимого диапазона и б) SWIR-камере в условиях сильного задымления а б

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4NzYw