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 61 средние по размеру беспилотники на дистан- ции от 3 до 5 км. Большие аппараты видны как значительные светлые объекты и на удалении свыше 7 км 1 . 2. Тепловизоры кардинально повышают эффективность российских дронов, превра- щая их в мощное средство разведки и пора- жения. Например, мини-квадрокоптер БПЛА400Т с российским тепловизором дово- дит результативность поражения целей почти до 100%. Это достигается за счет возможно- сти приблизиться к цели и провести ее деталь- ную разведку в любое время суток. Ударные дроны "Герань-2" оснащаются тепловизорами, что делает их идеальным инструментом для ночных атак, позволяя поражать цели в пол- ной темноте. 3. Поиск укрытий и техники. В зимних условиях тепловизоры на дронах эффективно обнаружи- вают тепловые сигнатуры спутниковых терми- налов Starlink и групп военных. Разница темпе- ратур между нагретым оборудованием и холод- ным фоном делает их заметными даже при маскировке. 4. Обнаружение мин. Тактические тепловизион- ные очки "Стрекоза" позволяют различать мины, спрятанные неглубоко под землей, за счет раз- ницы температур: днем они нагреваются на солнце и остаются теплее окружающего грунта вечером. 5. Тепловизионные прицелы, например, "Зарни- ца" для ПЗРК "Верба". Разрабатываются также беспилотники с систе- мами искусственного интеллекта и теплови- зионными камерами. Влияние внешних факторов и их компенсация Вопрос о внешних факторах – один из цент- ральных в проектировании надежных теплови- зионных систем, поскольку, в отличие от обыч- ных камер, тепловизоры взаимодействуют с окружающей средой на физическом уровне теплового излучения. Температура окружающей среды – один из главных врагов точности тепловизора. При ее отклонении от эталонных +25 °C точность измерений начинает ухудшаться. Например, для многих приборов погрешность составляет ±0,2 °C на каждый градус отклонения. Так, при работе при +35 °C базовая погрешность ±2 °C возрастает до ±4 °C. Влажный воздух действует как "экран" для инфракрасного излучения, значительно ослаб- ляя сигнал. Дождь, снег и туман формируют сложные условия для наблюдения. Попадание влаги на оптику приводит к конденсации, кото- рая блокирует часть теплового излучения и делает изображение размытым. Особенно кри- тичен переход из теплого помещения на холод- ный воздух. Взвешенные частицы (пыль, дым, туман, пар) заполняют пространство между объ- ектом и оптикой, рассеивая и поглощая теп- ловое излучение. Это приводит к снижению дальности обнаружения и занижению изме- ряемой температуры. Плотный дым, пылевые бури и технические аэрозоли могут сделать наблюдение практически невозможным. Электромагнитные поля, шумы и вибра- ция могут влиять на точность температурных измерений. Для тепловизоров это особенно актуально при работе вблизи мощного элек- трооборудования, линий электропередач, радиолокационных станций и в условиях интенсивного промышленного электромагнит- ного фона. Солнечная радиация может создавать пара- зитный нагрев поверхностей, искажая тепловое поле контролируемого объекта. Кроме того, солнечные блики могут привести к перегреву и выходу из строя чувствительного сенсора. Скорость ветра влияет на теплообмен конт- ролируемых поверхностей с окружающей средой, искажая реальную температурную картину. Конвекционные потоки горячего воздуха от оборудования создают тепловые миражи, искажающие форму и положение объектов. Пути уменьшения влияния природных воздей- ствий на качество изображения тепловизора, если коротко, заключаются в следующем: 1. Автоматическая компенсация в прошивке – современные тепловизоры учитывают темпера- туру окружающей среды через встроенные дат- чики и автоматически вносят поправки в изме- рения. 2. Использование сапфировых покрытий – рос- сийские ученые защищают чувствительный материал (кадмий, ртуть, теллур) слоями окси- да алюминия (сапфира), что обеспечивает механическую и химическую защиту от внешней среды. 3. Герметичные корпуса с высоким классом защиты – IP66, IP67 обеспечивают полную защиту от пыли и водяных струй, позволяя использовать тепловизоры в условиях соляного тумана и повышенной влажности. 4. Кожухи с подогревом и обдувом предотвра- щают запотевание и обледенение оптики в условиях резких перепадов температур. 5. Многоспектральные фильтры позволяют "прорезать" задымление и туман, работая в узких спектральных окнах прозрачности атмосферы. Например, холдинг "Росэлектро- ника" разработал линейку оптических инфракрасных фильтров для аппаратуры видеонаблюдения, тепловизоров и систем наведения. Изделия предназначены для обеспечения съемки в условиях недостаточ- ной видимости – в сумерках, темноте, тума- не, при задымлении, во время песчаной или снежной бури. Фильтры легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 до 20 мкм 2 . 6. Системы обдува и продувки оптики пред- отвращают оседание пыли и частиц на линзе в условиях запыленных производств. 7. Алгоритмы компенсации атмосферного ослабления – математические модели, учиты- вающие коэффициент пропускания атмосфе- ры на трассе визирования для корректировки измерений позволяют "прорезать" задымле- ние и туман, работая в узких спектральных окнах прозрачности атмосферы. Перспективы ИК-технологий Явная перспектива – робототехника, интер- фейсы системы. Тепловизоры с ИИ станут ключевым элементом для безопасного взаи- модействия человека и робота. Система смо- жет надежно отличать человека от автомати- ческих транспортных средств и динамически регулировать скорость робота в зависимости от близости человека, повышая гибкость про- изводства. Драйверами этого развития будут новые техно- логии. Уже разработаны первые отечественные матричные фотоприемники на основе коллоид- ных квантовых точек. Они значительно дешевле в производстве и позволяют создавать компакт- ные камеры с расширенным спектральным диа- пазоном (от видимого до коротковолнового ИК) 3 . При локализации производства тепловизоры станут значительно дешевле и компактнее, пре- вратившись из специализированного инстру- мента в повсеместно используемое устрой- ство – на каждом дроне, на каждом заводе и в каждой современной системе безопасности. ИК-технологии проникают в совершенно новые области, например: 1. Научная разведка и геология. Новые ИК- камеры будут применяться в аппаратуре для разведки и разработки месторождений полез- ных ископаемых. 2. Промышленная экология. Разрабатываются ИК-сенсоры для распознавания типов полиме- ров в потоке отходов, что критически важно для автоматической сортировки мусора. 3. Арктические проекты. В условиях Крайнего Севера, где обычные камеры часто бесполезны, ИК-технологии становятся безальтернативным решением для обеспечения безопасности и контроля технологических процессов на неф- тегазовых объектах Существенным вызовом, стимулирующим раз- витие тепловизоров, станет противодействие малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), что приведет к созданию высокочувствительных и сверхдальних систем обнаружения. Традиционные системы охраны периметра бессильны перед малыми БПЛА. Новые высокочувствительные тепловизионные системы (с чувствительностью менее 15 мК) способны обнаружить тепловой контур беспи- лотника на расстоянии до 40 км, увеличивая время на реагирование с 60 с. до 6–34 мин., то есть становится возможным дальнее обнаруже- ние дронов-камикадзе. *** Таким образом, точность работы тепловизора во многом зависит от условий и правильности монтажа, развитие ИК-технологий идет в сто- рону интеллекта и интеграции, а их будущее предопределено потребностями человека. n www.secuteck.ru июнь – июль 2026 СПЕЦПРОЕКТ ИК-ТЕХНОЛОГИИ И ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВ 1 https://www.kp.ru/daily/277791/5266059/ 2 https://tass.ru/ekonomika/19811771 3 https://anav.ru/news/tpost/v8vm2szir1-rosteh-razrabotal-matritsi-novogo-pokole Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на ss @groteck.ru
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4NzYw