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 60 На что это влияет: l Минимальный размер обнаруживаемого объекта. Например, при IFOV = 1,13 мрад на расстоянии 10 м минимальный разрешаемый объект имеет размер около 11,3 мм. l Дальность обнаружения. Чем меньше IFOV, тем на большем расстоянии можно обнару- жить и идентифицировать цель. l Выбор оптики. Увеличение фокусного рас- стояния сужает поле зрения (FOV), но улучшает пространственное разрешение, и наоборот. 5. Ограничения, связанные с типом детектора (охлаждаемые vs неохлаждаемые) Технические ограничения: l Неохлаждаемые (микроболометры): мед- леннее реагируют (время отклика ~10³ с.), имеют более высокий собственный шум и неоднородность фокальной плоскости, влияющую на погрешность измерений. l Охлаждаемые (фотонные детекторы): обес- печивают более высокую чувствительность, точность и скорость отклика (~10 с.), но тре- буют криокулеров, что увеличивает массу, энергопотребление и стоимость. На что это влияет: l Область применения. Охлаждаемые системы незаменимы для задач, требующих макси- мальной точности и дальности (военные, научные, аэрокосмические). Неохлаждае- мые – оптимальны для большинства про- мышленных и охранных задач благодаря компактности и доступной цене. l Условия эксплуатации. Охлаждаемые детек- торы требуют времени на выход на режим и более чувствительны к условиям окружающей среды. Тепловизоры vs видеокамеры с ИК-подсветкой Ключевое различие между тепловизором и камерой с ИК-подсветкой заключается в прин- ципе формирования изображения. Камера с ИК-подсветкой – это, по сути, обыч- ная камера видеонаблюдения, которая видит отраженный свет. В темноте она включает невидимый глазу ИК-прожектор, свет от которого отражается от объектов и попадает в объектив. Тепловизор – это пассивный прибор. Он не излучает, а принимает. Он улавливает собствен- ное тепловое излучение (инфракрасные волны), которое исходит от любого нагретого объекта. Это фундаментальное отличие определяет все остальные особенности их применения: 1. Дальность обнаружения. Тепловизор значи- тельно эффективнее для обнаружения целей (человека, техники) на больших расстояниях в условиях плохой видимости или ночью. Каме- ра с ИК-подсветкой имеет жесткое ограничение по дальности, определяемое мощностью про- жектора. 2. Скрытность. Тепловизор – пассивное устрой- ство, его невозможно обнаружить. Камера с ИК-подсветкой демаскирует себя излучением, которое могут зафиксировать специальные детекторы. На практике эти два типа устройств часто используются в паре, дополняют друг друга. Тепловизор обнаруживает цель в сложных условиях, а камера с ИК-подсветкой (или обычная камера) позволяет ее идентифици- ровать. Таким образом, тепловизор – это инструмент для обнаружения и анализа, работающий в любых условиях, но дающий "силуэтную" картинку. Камера с ИК-подсветкой – это инструмент для наблюдения и идентифика- ции, дающий детализированное изображе- ние, но сильно зависящий от внешних усло- вий. Выбор между ними определяется кон- кретной задачей. Ошибки размещения тепловизоров Вопрос о типовых ошибках при размещении тепловизоров крайне важен, так как, по оцен- кам экспертов, точность теплового измерения зависит от самого прибора лишь на 20%, а остальные 80% приходятся на правильную настройку параметров и методику измерения. Ошибки на этапе размещения и ввода в экс- плуатацию могут свести на нет все преимуще- ства даже самого дорогого оборудования. Обычная камера боится света (засветки и бли- ков), а тепловизор боится тепла (посторонних источников излучения и отражений). Ошибки размещения, характерные именно для теплови- зоров, лежат в теплофизической плоскости, а не в оптической. В табл. приведен систематизированный пере- чень специфических ошибок при размещении тепловизоров (отличных от обычных камер) и их последствия. Таким образом, если при размещении обычной камеры вы думаете о том, как избежать засвет- ки и обеспечить четкость, то при размещении тепловизора вы должны думать, как убрать все лишние источники тепла из поля зрения и све- сти к минимуму влияние угла и фона. От простого инструмента к интеллектуальному сенсору Эволюция требований к тепловизорам дви- жется от "инструмента для специалиста" к "интеллектуальному сенсору для цифровой системы". Критически важными становятся не столько пиксели сами по себе, сколько спо- собность устройства видеть больше, анали- зировать глубже, интегрироваться проще и делать работу пользователя удобнее и эффективнее. Понятно, что идет улучшение техпараметров и, соответственно, требований к ним, в част- ности к качеству изображения. Разрешения 320 × 240 пк и чувствительности (NETD) ~50 мК уже недостаточно, все хотят разреше- ние 640 × 512 пк и выше, а NETD стремится к ≤15 мК для максимальной детализации даже при малых перепадах температур. В плане интеллекта появились: l Автоматическое распознавание аномалий. ИИ-алгоритмы анализируют тепловое поле в реальном времени и автоматически выде- ляют зоны с аномальной температурой, ука- зывая на потенциальные неисправности. l Предиктивная аналитика. Системы не просто фиксируют проблему, но и прогнозируют ее развитие, предупреждая о возможном пере- греве оборудования до возникновения ава- рии. l Автоматическое распознавание объектов (детекция). Алгоритмы на основе нейросетей самостоятельно находят и классифицируют объекты на термограмме, что критически важно для систем безопасности и охраны периметра Но наиболее важные стимулирующие измене- ния происходят в военной сфере, и в том числе при применении тепловизоров в СВО. Наряду с беспилотниками тепловизоры стали крае- угольным камнем современной войны. Они являются не просто инструментом, а системо- образующим фактором тактики ведения боя и используются на всех уровнях, от разведки и целеуказания до поражения целей и индиви- дуальной защиты. Добавим конкретики. Тепловизоры стали основным инструментом круглосуточной разведки, особенно в условиях плохой видимости. Основной их функционал в условиях военных действий заключается в следующем: 1. Радиолокационная станция (РЛС) предостав- ляет информацию о направлении и дальности объекта, после чего тепловизионная камера наводится на указанные координаты для визу- альной идентификации. РЛС способна засечь цель на расстоянии до 40 км, тогда как тепло- визор позволяет уверенно идентифицировать июнь – июль 2026 www.secuteck.ru СПЕЦПРОЕКТ ИК-ТЕХНОЛОГИИ И ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВ Таблица. Ошибки при размещении тепловизоров и их последствия Специфическая ошибка Последствие для тепловизора Размещение напротив блестящих поверхностей (стекло, металл) Измерение отраженной температуры (а не темпе- ратуры объекта) Неучет тепловой инерции стен и пола Ложные срабатывания от "тепловых следов" прошлых объектов Угол наблюдения >30 град. к поверхности Систематическая погрешность температуры до 15 °C Установка в зоне пара, дыма или масляного тумана Резкое снижение дальности и занижение температуры Монтаж рядом с мощным источником тепла (нагрев корпуса) Дрейф нуля и плавающие показания Отсутствие сезонной перенастройки (компенсация фона) Неверные абсолютные значения температур зимой/летом Загрязненная линза (без обдува) Камера видит температуру пленки на линзе, а не объекта
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4NzYw