Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Тепловидение: от простого ИК-снимка к автоматическому анализу данных

Дата публикации: 20-08-2026 07:05:52




Мировой рынок тепловизоров находится на подъеме благодаря высокому спросу со стороны оборонной и промышленной отраслей, активной интеграции с ИИ и IoT, а также выходу в новые сегменты, такие как автомобилестроение и умная логистика. Учитывая высокий спрос на ИК-технологии, редакция журнала "Системы безопасности" пригласила экспертов ОКБ "АСТРОН", НВП "Болид", компаний "АРМО-Системы", "АВИКС ДЦ", "Делетрон" и "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" обсудить особенности применения тепловизоров, требования пользователей, технологические ограничения и другие вопросы.

Основное содержимое страницы с новостью.

Мнения экспертов 20/08/26

Мировой рынок тепловизоров находится на подъеме благодаря высокому спросу со стороны оборонной и промышленной отраслей, активной интеграции с ИИ и IoT, а также выходу в новые сегменты, такие как автомобилестроение и умная логистика. Учитывая высокий спрос на ИК-технологии, редакция журнала "Системы безопасности" пригласила экспертов ОКБ "АСТРОН", НВП "Болид", компаний "АРМО-Системы", "АВИКС ДЦ", "Делетрон" и "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" обсудить особенности применения тепловизоров, требования пользователей, технологические ограничения и другие вопросы.

эксп (6)-Aug-20-2026-05-59-00-4209-AM

эксп (7)-4

Тепловизоры для производств и охранных систем. Обзор >>

Каковы основные технологические ограничения современных тепловизионных камер? На что они влияют?

Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН"

Основные ограничения современных тепловизионных камер связаны с разрешением, чувствительностью, частотой кадров, качеством оптики и точностью температурных измерений. Разрешение тепловизоров обычно ниже, чем у обычных видеокамер, поскольку инфракрасные (ИК) матрицы сложнее и дороже в производстве. Это влияет на дальность обнаружения, распознавания и идентификации объекта. Человек может быть виден как тепловое пятно на большой дистанции, но для уверенного распознавания требуется достаточное количество пикселей на цель.

Чувствительность камеры определяет, насколько малую разницу температур она способна различить. Чем выше чувствительность, тем лучше тепловизор работает при слабом тепловом контрасте, например когда человек находится на фоне нагретой земли, стены или оборудования. Недостаточная чувствительность приводит к потере деталей, росту шума и ошибкам аналитики.

Частота кадров влияет на работу с движущимися объектами и быстрыми процессами. Для охраны периметра часто достаточно 25–30 кадр/сек, но для промышленной диагностики, испытаний и контроля быстрого нагрева может потребоваться более высокая частота.

Важны также ограничения оптики. Тепловизоры не работают через обычное стекло, а ИК-объективы изготавливаются из специальных материалов, что повышает стоимость. Точность измерения температуры зависит от коэффициента излучения материала, расстояния, влажности и отражений. Поэтому тепловизор необходимо выбирать под конкретную задачу, а не только по разрешению или дальности.

Игорь Дружинин, АРМО-Системы

Прежде всего функциональность и качество оптической системы. Предложение моделей с моторизованными тепловизионными объективами хорошего качества по-прежнему ограниченно.
Далее – разрешение. В 2026 г. производители начали предлагать тепловизоры с разрешением 1 280 пк по горизонтали, но значительная ценовая разница, очевидно, сдерживает их продвижение на рынке.

В конечном счете эти факторы напрямую влияют на информативность изображения и результаты видеоанализа – дистанции уверенной детекции и распознавания объектов.

Дмитрий Портнов, АВИКС ДЦ

В основе современных тепловизоров для систем безопасности и производств лежат неохлаждаемые микроболометрические матрицы, составляющие 95% рынка, – это набор физических и экономических компромиссов, где базовыми ограничениями выступают разрешение матрицы, температурная чувствительность (NETD) и частота кадров. В отличие от классического CCTV с разрешением до 4К и более в тепловидении преобладают матрицы 384 × 288 (редко меньше) или 640 × 512 пк, что напрямую определяет дистанцию работы. Низкое разрешение ограничивает плотность пикселей на метр, изза чего для простой детекции человека (теплового объекта) нужно 2–3 пк, а для классификации – уже от 6 пк и более. Температурная чувствительность, в среднем – 30–40 мК (самые передовые модели – 20 мК, это тепловое разрешение 0,02 °С), определяет способность камеры различать объекты в условиях низкого теплового контраста, например в дождь или туман; при этом высокие значения NETD (например, 50 мК) делают картинку "шумной", снижая точность распознавания. Наконец, частота кадров четко разделена на простые 9 Гц и профессиональные 25/30/50 Гц: при низкой частоте остаются "шлейфы" за движущимися объектами вроде автомобилей или мотоциклов, но приемлемо для статического периметра, при этом более высокая частота критически необходима для контроля дорожного движения и работы поворотных платформ (PTZ).

Сергей Глотов, Делетрон

Тепловизионная камера – это не просто детектор тепла, а измерительный прибор с жесткими физическими пределами. Когда мы выбираем тепловизор для периметра объекта топливноэнергетического комплекса или транспортной безопасности, мы смотрим не только на паспортные цифры, но и на то, как они лягут на стандарт, прописанный в Р 78.36.032–2013 и рекомендациях Росгвардии.

1. Разрешение матрицы. Для охраны периметра протяженностью более 200 м мы никогда не используем матрицы ниже 384 × 288 пк. Человек займет 3–5 пк – это критерий "обнаружение", но не распознавание. Идентифицировать нарушителя или отделить человека от крупного животного вы сможете только с 640 × 480 пк. Для транспортных узлов, где требуется распознавание номера вагона или лица, приходится ставить длиннофокусную оптику с холодной диафрагмой и разрешением 1024 × 768.

2. Температурная чувствительность (NETD). На ответственных рубежах мы требуем NETD не меньше 25 мК и подтверждаем это протоколом заводских испытаний.

3. Частота кадров. 9 Гц – стандарт для дешевых гражданских моделей, но для охранной системы это недопустимо. При движении цели со скоростью пешехода (5 км/ч) на дистанции 100 м картинка будет дергаться, а видеоаналитика может пропустить объект или классифицировать его как помеху. Мы закладываем минимум 25 Гц, а для антидроновых подсистем и подвижных платформ – 50 Гц и выше.

4. Оптика и поле зрения. "Широкий угол" на периметре – враг детализации. Приходится балансировать: для ближней зоны (до 30 м) оправданна оптика 19–24 град., для средней – 7–10 град., для дальних рубежей – 2–4 град. При этом светосила объектива и пропускание в диапазоне 8–14 мкм критичны: потери на германиевой оптике без просветления могут съедать до 30% чувствительности.

Евгений Гуменюк, НВП "Болид"

Современные тепловизионные камеры имеют несколько ключевых технологических ограничений, среди которых основное место занимает разрешение матрицы, где стандартом де-факто для профессионального сегмента сегодня считается 640 × 512 пк, данный параметр определяет детализацию и дальность идентификации объектов, а также тепловая чувствительность (NETD), которая влияет на способность камеры выделять объекты с близкими температурами на фоне окружающей среды. Кроме того, существует ограничение в точности измерения температуры: камеры, оптимизированные для высокой чувствительности вблизи комнатных температур, должны использовать эталонное "черное тело" и при этом не способны корректно работать с экстремально нагретыми или охлажденными объектами.

Александр Кудрявцев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ

Основными технологическими ограничениями неохлаждаемых тепловизоров остаются разрешение матрицы и температурная чувствительность (NETD). В отличие от стандартных дневных камер с разрешением в десятки мегапикселей стандарт для тепловизионных матриц составляет 640 х 512 или 1280 х 1024 пк. Это напрямую ограничивает плотность пикселей на цель при удалении объекта и снижает точность работы видеоаналитики на сверхдальних дистанциях. Чувствительность NETD, измеряемая в милликельвинах (мК), определяет способность прибора различать минимальные перепады температур: если этот параметр высок (например, выше 50 мК), картинка в условиях густого тумана или дождя будет "слепнуть" и покрываться шумами.

Регистрация руководителей и специалистов в области безопасности и ИТ  на годовую программу конференций

Назовите особенности применения тепловизоров в сравнении с обычными камерами, оснащенными ИК-подсветкой.

Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН"

Тепловизор и обычная камера с ИК-подсветкой работают по разным принципам. Камера с ИК-подсветкой видит отраженный инфракрасный свет, то есть ей все равно требуется источник освещения, пусть и невидимый для глаза. Тепловизор регистрирует собственное тепловое излучение объектов и поэтому может работать в полной темноте без подсветки.

Главное преимущество тепловизора – возможность обнаруживать людей, животных, транспорт, перегретое оборудование и очаги возгорания независимо от уровня освещения. Он эффективен для охраны периметров, промышленных площадок, складов, энергетических объектов и территорий, где невозможно или нежелательно ставить освещение.

Однако тепловизор хуже подходит для идентификации. Обычная камера может показать лицо, одежду, номер автомобиля, маркировку или другие визуальные признаки. Тепловизор чаще показывает тепловой силуэт и температурный контраст. Поэтому в системах безопасности оптимально использовать оба канала: тепловизор обнаруживает событие, а обычная камера подтверждает и документирует его.

Важно также учитывать, что тепловизор не видит через обычное стекло, чувствителен к дождю, туману, влажности и загрязнению оптики. Камеры с ИК-подсветкой дешевле и дают более привычное изображение, но их дальность зависит от мощности подсветки и отражающих свойств объекта.

Игорь Дружинин, АРМО-Системы

Тепловизионные камеры работают в более длинноволновом спектре и, соответственно, имеют больше возможностей для отображения внутренней структуры объекта (это значимо для использования в дефектоскопии), а также любого рода тепловых неоднородностей в визуально непрозрачной среде, такой как плотные осадки, туман, растительность (важно для охранного видеонаблюдения).

Несложная встроенная видеоаналитика тепловизоров способна достаточно эффективно определять абсолютную температуру поверхности объектов для целей обеспечения пожаробезопасности, технологического видеонаблюдения.

Дмитрий Портнов, АВИКС ДЦ

Особенности применения тепловизоров и камер с ИК-подсветкой напрямую зависят от принципов их работы. Это принципиально разные физические процессы: ИК-камера фиксирует отраженный свет (ближний ИК-диапазон, 850–940 нм), а тепловизор – излучаемый (дальний ИК-диапазон, LWIR, 8–14 мкм).

В связи с этим:

1. Зависимость от окружающей среды. ИК-видеокамера слепнет в тумане, сильном снегопаде, дыму (свет отражается от капель/частиц обратно в объектив); тепловизор работает в туман, дым, ему не страшны пыль и легкая растительность.

2. Дальность работы. Камера с ИК-подстветкой ограничена мощностью прожектора и возможностями оптики камеры, до 600 м; тепловизор ограничен только оптикой и разрешением матрицы (эффективная детекция на километры).

3. Маскировка целей. ИК-камера – камуфляж, повторяющий фон, может обмануть наблюдателя, объект в тени деревьев невидим без прямой засветки; против тепловизора маскировка неэффективна, если объект выделяет тепло, живое существо или работающий двигатель контрастны всегда.

4. Засветка и слепые зоны. Встречный свет (фары, солнце) приводит к встречной засветке и потере картинки ИК-камерой; тепловизор полностью невосприимчив к засветке в видимой части спектра, может "смотреть" прямо на фары автомобиля.

5. Детализация. У ИК-камеры высокая – позволяет прочесть номера, распознать лицо при наличии разрешения; у тепловизора низкая – различает силуэты, распределение температуры.

Сергей Глотов, Делетрон

Сравнивать их – все равно что сравнивать микроскоп и бинокль. Объясню на простых сценариях:

  • Ночь, открытая местность, нет искусственного освещения. Камера с ИК-прожектором высветит кусты и неровности почвы, но как только человек наденет маскхалат или ляжет в траву, отраженный сигнал упадет до нуля. Тепловизор видит тепловой контраст тела относительно фона, поэтому нарушитель будет заметен сразу.
  • Туман, дымка, задымление при пожаре. ИКподсветка на длине волны 850 нм отражается от аэрозолей, создавая "белую стену". Тепловизор в диапазоне 8–14 мкм сквозь умеренный туман проходит значительно лучше.
  • Идентификация. Здесь тепловизор проигрывает. Лицо, номер вагона, тип автомобиля – только оптическая камера высокого разрешения.
  • Экономика. Тепловизор дороже в 5–15 раз.
    Поэтому для внутренних зон торговых центров или офисов, где есть стабильное освещение или ИК-подсветка, тепловизор избыточен. Зато для периметра складов, НПЗ, аэропортов он окупается сокращением ложных тревог и надежным обнаружением в любую погоду.

Евгений Гуменюк, НВП "Болид"

В отличие от камер с ИК-подсветкой тепловизор является пассивным прибором, регистрирующим инфракрасное излучение объектов на приличных расстояниях, тогда как камера с подсветкой фиксирует отраженный от объектов свет, дальность которого жестко лимитирована мощностью ИК-прожектора. Поэтому тепловизор работает в полной темноте, сквозь легкий дым и туман, при этом он полностью скрытен и не демаскирует себя излучением, а также устойчив к засветке яркими источниками. Однако тепловизоры не способны обеспечить картинку, необходимую для чтения автомобильных номеров или распознавания лиц, и стоят значительно дороже своих оптических аналогов, хотя и предоставляют уникальную возможность бесконтактного измерения температуры.

Александр Кудрявцев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ

Главное отличие заключается в том, что обычная камера с ИК-подсветкой является активной системой, фиксирующей отраженный свет, в то время как тепловизор – это пассивная система, регистрирующая собственное тепловое излучение объектов. Камера с ИКподсветкой имеет ограниченную дальность действия (обычно до 50–150 м) и легко слепнет от встречной засветки, автомобильных фар или плотного тумана/пыли, отражающих лучи подсветки обратно в объектив. Тепловизор работает на дистанциях в километры в полной темноте, не нуждается в освещении и без труда видит цели, скрытые за маскировочными сетками, густой травой, дымом или туманом. Кроме того, ИК-подсветка обычных камер выдает их местоположение для любых сторонних средств наблюдения, тогда как тепловизор абсолютно скрытен в работе. Однако стоит помнить, что тепловизор не покажет вам лица человека или номер машины: он предназначен для раннего обнаружения и классификации класса целей, а не для их детальной портретной идентификации.

Расскажите о распространенных ошибках, которые допускаются при размещении тепловизоров. К чему они приводят?

Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН"

Одна из частых ошибок – неправильный выбор высоты и угла установки. Если тепловизор установлен слишком низко, обзор могут перекрывать заборы, трава, кусты, техника, снег или складированные материалы. Если камера установлена слишком высоко и направлена почти вертикально вниз, объект занимает мало пикселей, а аналитике сложнее определить его тип и движение.

Вторая ошибка – попадание в кадр большого участка неба, горизонта или сильно меняющегося температурного фона. Это ухудшает автоматическую настройку контраста и может снижать заметность объектов на земле. Возможны также ложные тревоги от птиц, облаков, веток, осадков или нагретых поверхностей.

Третья ошибка – неправильный выбор объектива. Широкий угол дает большую зону обзора, но уменьшает детализацию объекта. Узкий угол увеличивает дальность распознавания, но сокращает контролируемую площадь. Поэтому важно рассчитывать, сколько пикселей будет приходиться на цель на нужной дистанции.

Распространены также установка тепловизоров за обычным стеклом, игнорирование тепловых помех, отсутствие защиты от загрязнения, неправильная настройка зон детекции и порогов аналитики. Все это приводит к пропускам реальных событий, ложным тревогам, снижению дальности и потере доверия к системе. Правильная установка тепловизора должна учитывать геометрию сцены, фон, климат, обслуживание и реальные сценарии применения.

Игорь Дружинин, АРМО-Системы

Здесь можно столкнуться ровно с теми же проблемами, что и в видеонаблюдении оптического диапазона. Современные тепловизоры неидеальны, и это требует еще более придирчивого внимания к точности выбора оптимального угла обзора и, соответственно, определения необходимого количества устройств для оснащения объекта. От этого прежде всего зависит качество событий, формируемых видеоаналитикой на требуемых дистанциях наблюдения. Совместить требования заказчика об увеличении угла обзора и повышении эффективной дальности распознавания целей по-прежнему невозможно.

Дмитрий Портнов, АВИКС ДЦ

В основном ошибки при размещении тепловизоров аналогичны ошибкам при размещении камер видеонаблюдения (игнорирование слепых зон, выбор неправильного фокусного расстояния, монтаж на нестабильные опоры). Все это приводит к существенному ухудшению качества наблюдения. Но есть и специфические промахи, а именно направление оптической оси на ИК-отражающие поверхности, размещение тепловизора так, чтобы в кадр попадали крупные водные поверхности (озера, заливы) под углом отражения или металлические крыши. Вода и металл – отличные зеркала для ИК-излучения тепловизионного диапазона. В результате появляются "тепловые фантомы" (отражения солнца или нагретых облаков) и качество наблюдения существенно падает.

Сергей Глотов, Делетрон

Тепловизор – прибор, чувствительный к окружению. Типовые ошибки:

1. Игнорирование теплового портрета зоны. Мы всегда проводим предпроектное обследование с ручным тепловизором, строим гистограмму температур фона по времени суток и только затем выбираем точки установки.

2. Установка за стеклом. Обычное оконное стекло непрозрачно для длинноволнового ИКизлучения. Камера, спрятанная за стеклопакетом, будет измерять температуру стекла, а не улицы.

3. Неверный угол наклона. Если тепловизор направлен слишком высоко, фоном становится холодное и любой теплый объект вызывает засветку. При слишком низком наклоне "едят" переотражения от нагретой земли. Оптимальный угол – когда в кадре не более 20–30% неба и нет прямых солнечных бликов.

4. Пренебрежение тепловой инерцией. Если охрана включает тепловизор только по тревоге, первые минуты измерения некорректны. Мы обязательно закладываем подогрев кожуха и круглосуточное питание камеры. В противном случае в техническом задании должно быть четко указано время выхода на рабочий режим.

5. Отсутствие молниезащиты и грозозащиты. Тепловизионные IP-камеры на мачтах – магнит для наведенных токов. Мы ставим защитные автоматы, разрядники и обязательно оптическую развязку по Ethernet (медиаконвертеры с оптикой).

Евгений Гуменюк, НВП "Болид"

При размещении тепловизоров нужно учитывать специфические особенности, связанные с физикой распространения инфракрасного излучения. Одной из самых распространенных проблем является направление камеры на блестящие или полированные поверхности, которые не излучают, а отражают тепло, создавая ложные термографические артефакты и делая измерения недостоверными. Ошибки также возникают при неправильном выборе фона, когда за контролируемым объектом располагается источник тепла с близкой температурой, что приводит к потере контраста и слиянию цели с окружением. Кроме того, установка в зонах с экстремальными перепадами температур вызывает необходимость адаптации матрицы и временное "ослепление" прибора. Допущенные ошибки ведут к ложным срабатываниям тревоги, пропуску реальных угроз или полностью некорректному температурному мониторингу, что в промышленных условиях может обернуться серьезными авариями.

Александр Кудрявцев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ

Одна из самых частых ошибок проектирования – пренебрежение правильной высотой и углом установки приборов периметральной охраны. Если тепловизор монтируется слишком низко (менее 4 м) и направлен параллельно горизонту, в кадр попадает линия неба. Это приводит к постоянным ложным тревогам из-за движения облаков, а также чревато необратимым "выгоранием" матрицы при прямом попадании солнечных лучей во время рассветов или закатов (особенно для сенсоров типа A-Si).

Второй критический промах – отсутствие перекрытия полей зрения соседних камер, из-за чего прямо под опорой оборудования образуются слепые зоны. Нарушитель может беспрепятственно преодолеть такой участок периметра. Наконец, часто совершают ошибку при выборе объектива: берут узкоугольную оптику ради большой дальности обнаружения, полностью лишая систему контроля на ближних подступах.

Узнайте о возможностях лидогенерации и продвижении через контент

Как изменились требования пользователей к тепловизорам? Какие функциональные возможности становятся критически важными?

Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН"

Раньше от тепловизора часто требовали только получения теплового изображения. Сейчас пользователи ожидают от него полноценной работы в составе цифровой системы безопасности или промышленного контроля. Важным становится не просто изображение, а автоматическое обнаружение события, классификация объекта, выдача тревоги, интеграция с другими системами и формирование данных для принятия решения.

Одно из ключевых требований – снижение ложных тревог. Пользователям важно, чтобы система отличала человека от животного, транспорт от случайного теплового пятна, реальную угрозу от веток, пара, дождя или нагретого объекта. Поэтому все более востребованной становится встроенная видеоаналитика и алгоритмы искусственного интеллекта.

В промышленности растет спрос на радиометрические тепловизоры, которые позволяют измерять температуру по зонам или по каждому пикселю. Это нужно для контроля перегрева электрошкафов, двигателей, подшипников, аккумуляторов, конвейеров, печей и других узлов.

Критически важными становятся сетевые интерфейсы, поддержка VMS, SCADA, API, ONVIF, тревожных выходов и удаленного управления. Возрастает также роль кибербезопасности, обновления прошивок, разграничения доступа и журналирования. Все чаще востребованы мультисенсорные решения: тепловизор, обычная камера, радар и аналитика в одном комплексе.

Игорь Дружинин, АРМО-Системы

Практически ушли из обсуждения модели с частотой обновления 9 кадр/сек, по понятным причинам позабылись ограничения на поставку тепловизионных камер реального времени.
Объяснима большая популярность биспектральных версий тепловизоров, хотя их распространение сдерживается необходимостью резервирования дополнительных каналов записи. Стали более востребованы функции автоматического захвата цели как средствами видеоаналитики, так и в ряде случаев сторонними устройствами, например микроволновыми радарами. Более высокая чувствительность и разрешение в комбинации с продвинутыми алгоритмами видеоаналитики станут залогом выбора заказчика в пользу современных тепловизионных решений.

Дмитрий Портнов, АВИКС ДЦ

Рынок ушел от запроса "нужна термокартинка". Сейчас требования сместились в сторону автоматизации и интеграции. Критически важный функционал сегодня:

1. Нейросетевая аналитика (ИИ/Deep Learning на борту). Классические алгоритмы (изменение контраста пикселей) генерировали слишком много ложных тревог. Сегодня стандарт – это классификация объектов: "человек", "транспортное средство", "БПЛА" с фильтрацией помех. Люди привыкли и научились использовать сценарии аналитики в камерах наблюдения, пришло время тепловизоров.

2. Биспектральные системы (Bi-spectrum). Совмещение в одном корпусе тепловизора и оптической камеры. Тепловизор обнаруживает цель в любых условиях и дает координату, оптическая камера – верифицирует и дает детали.

3. Высокоточная термометрия. Не просто охрана периметра, а измерение абсолютных значений температур в режиме реального времени. Критично для подстанций, серверных, складов ГСМ и портов (контроль перегрева узлов, выявление тления до появления дыма). В связи с повсеместным распространением электромобилей становится актуальным вопрос наблюдения за парковками и зарядными станциями – тут биспектральные камеры способны проявить себя особенно хорошо.

4. Открытые протоколы и интеграция. Поддержка ONVIF (Profile S/G/T/M) и интеграция с радиолокационными станциями (РЛС). Связка "радар + тепловизор (биспектральная камера) на поворотной платформе" – сегодня сформированный тренд в охране стратегических объектов.

Сергей Глотов, Делетрон

Раньше от тепловизора хотели одного: "Покажи, где теплое". Сейчас потребности ушли далеко вперед:

  • Тепловизор как сенсор IIoT. Камера передает не видео, а массив температурных данных, по которому система автоматически строит тренды и выявляет дефекты. Заказчику критична точность ±2 °С или ±2%, а не просто картинка.
  • Кибербезопасность. Поскольку тепловизор включен в сеть КИИ, мы требуем соответствие приказам ФСТЭК: поддержку 802.1X, шифрование видеопотока по ГОСТу, встроенный межсетевой экран.
  • Отечественное производство. После 2022 г. мы жестко ориентируем заказчиков на реестровые изделия. Программа Минпромторга по МЭМС-матрицам принципиально важна.
  • Edge-аналитика и дообучаемость. Нужны камеры со встроенным нейросетевым ускорителем, способные различать человека, животное, беспилотник прямо "на борту". Причем ИИ должен дообучаться под конкретную сцену: отличать лису от человека на конкретном пустыре, где зимой нет листвы. Без этого оператор тонет в ложных тревогах.
  • Мобильный доступ и push-уведомления. Начальник смены хочет получать на планшет не просто сигнал "тревога", а PIP-изображение с тепловизора и оптической камеры, с координатами на плане и возможностью удаленного ручного наведения. Мобильное приложение должно работать через защищенный канал.

Евгений Гуменюк, НВП "Болид"

Требования пользователей к тепловизионным системам смещаются в сторону не просто получения картинки, а реализации комплексных интеллектуальных возможностей. Сегодня важной функциональностью становится интеграция искусственного интеллекта, который позволяет камерам автономно классифицировать цели, отличая человека от животного или транспорта, что радикально снижает количество ложных срабатываний на периметре.

Набирает обороты тренд на биспектральные камеры, при котором тепловизоры объединяются с обычными RGB-камерами, а также гибридные комплексы с радарами и лидарами для получения одновременно тепловой картины, детализированного изображения и данных о дистанции. В сфере беспилотных летательных аппаратов высок запрос на высокое разрешение и миниатюризацию. В промышленном секторе на первый план выходит интеграция с системами предиктивной аналитики, когда алгоритмы анализируют изменения температуры и прогнозируют отказы оборудования до их возникновения. Дополнительно возросли требования к устойчивости самих приборов в экстремальных условиях, включая вибрации, пыль и химически агрессивные среды.

Александр Кудрявцев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ

Современный заказчик ушел от концепции "тепловизор как продвинутый видеодатчик, за которым круглосуточно следит оператор". Сегодня ключевое требование рынка – глубокая интеграция тепловизионного потока с интеллектуальной видеоаналитикой на базе нейросетей (ИИ).
Камера должна самостоятельно, с минимальным уровнем ложных тревог, обнаруживать и классифицировать цели ("человек", "автомобиль", "БПЛА") на дальних границах охраняемой зоны. Критически важной стала функция двойного назначения оборудования. Пользователи хотят, чтобы одна и та же периметральная система безопасности параллельно выполняла задачи технологического мониторинга: контролировала перегрев трансформаторов, предупреждала о локальных возгораниях кабельных трасс или отслеживала утечки на производстве.

Резко также возрос спрос на высокоскоростные поворотные платформы со специализированными алгоритмами автоматического сопровождения малоразмерных скоростных воздушных угроз.

Какие климатические, электромагнитные и прочие факторы наиболее сильно влияют на работу тепловизоров и какие решения наиболее перспективны для компенсации этих влияний?

Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН"

На работу тепловизоров сильно влияют дождь, туман, снег, высокая влажность, пыль, дым, пар, загрязнение оптики, температурный фон, отражения, вибрации и электромагнитные помехи.
Инфракрасное излучение может поглощаться и рассеиваться атмосферой, поэтому в плохую погоду дальность обнаружения снижается. Особенно заметно это на больших дистанциях.

Запыленность и загрязнение объектива ухудшают контраст и чувствительность. На промышленных объектах это особенно важно, поскольку камера может работать рядом с пылью, сажей, маслом, паром или химическими аэрозолями. Для компенсации применяют защитные кожухи, козырьки, обогрев, воздушную завесу, специальные покрытия и регулярное обслуживание.

Температурный фон также имеет большое значение. Если объект и фон имеют близкую температуру, тепловой контраст падает. Например, летом человек на фоне нагретого бетона может быть менее заметен, чем зимой на фоне холодной поверхности. Для компенсации используют камеры с высокой чувствительностью, интеллектуальную обработку изображения, анализ динамики и сравнение с эталонными тепловыми профилями.

Перспективными решениями являются мультисенсорные системы, где тепловизор дополняется обычной камерой, радаром, датчиками погоды и промышленными датчиками. Важны также алгоритмы машинного обучения, которые помогают отличать реальные объекты от помех и снижать количество ложных тревог.

Игорь Дружинин, АРМО-Системы

Из практики более известны климатические факторы, напрямую влияющие на качество изображения тепловизора, прежде всего его контрастность. Здесь, конечно, важен сезонный фактор, определяющий тепловой фон местности и различного рода мешающие засветки – солнце, прожекторы и т.п. С первым бороться проблематично, влияние второго фактора можно уменьшить грамотной расстановкой камер в зоне обзора.

Дмитрий Портнов, АВИКС ДЦ

Факторов, отрицательно влияющих на работу тепловизионных систем, не так много. Многие связаны с ошибками проектирования и монтажа (уже описаны в ответе на третий вопрос). Конечно, необходима защита линий связи от электромагнитных помех, обеспечение стабильного питания, как и другому оборудованию.

Наиболее критичными можно считать загрязнения поверхностей входных стекол, как контрмера эффективны механические очистители и воздушные заслоны (пневматические бленды), особенно в условиях промышленных предприятий. Кроме того, "тепловой туман" отрицательно влияет на контрастность и общую видимость, при этом помогает применение алгоритмов автоматического улучшения контраста и статистической обработки термоизображения.

Сергей Глотов, Делетрон

1. Резкие сезонные и суточные перепады. Для России типична ситуация: камера установлена в Сибири, где амплитуда от -50 до +40 °С. Без активной термостабилизации матрица "плывет".
Решение: термокожухи с подогревом и охлаждением.

2. Атмосферные осадки и аэрозоли. Снегопад средней интенсивности снижает дальность обнаружения в 1,5–2 раза. В портовых зонах соленый туман разъедает просветляющие покрытия.

3. Электромагнитные помехи. Рядом с ЛЭП 110 кВ или трансформаторными подстанциями наводится сильный фон. Решение: кабель витая пара, экранированный FTP Cat.7 с заземлением экрана с двух сторон либо сразу переход на оптику.

4. Вибрация. На мостовых кранах, шасси БПЛА, вышках связи вибрация размывает термограмму. Применяем виброизолирующие платформы с демпферами и цифровую стабилизацию изображения, реализованную в процессоре камеры.

Перспективные направления компенсации:

  • Алгоритмы на основе ИИ, восстанавливающие контраст в тумане и при задымлении (обучены на тысячах термограмм, снятых в реальных условиях).

  • Встроенные "сцены" радиометрической калибровки по внутреннему шторному эталону, корректирующие показания каждые 30 сек.

  • Переход на российские МЭМС-болометры с улучшенной равномерностью чувствительности и меньшим дрейфом.

Евгений Гуменюк, НВП "Болид"

На стабильность работы тепловизоров оказывает влияние целый комплекс внешних факторов, среди которых наиболее критичными являются климатические условия. Водяной пар сильно поглощает длинноволновое ИК-излучение, что в плотном тумане способно сократить дальность обнаружения с километров до десятков метров, а в жаркую погоду, когда температура объектов сравнивается с фоном, возникает проблема падения теплового контраста.

Запыленность и загрязнения оптики также создают помехи, хотя тепловизор и способен видеть сквозь облако пыли, если оно не осело на линзе. Для компенсации этих факторов разрабатываются методики коррекции с учетом температурных изменений линз, применяются высокочувствительные сенсоры и в сложных случаях используются охлаждаемые камеры средневолнового диапазона, которые менее чувствительны к атмосферному ослаблению.

Перспективным решением является также использование мультисенсорных архитектур, объединяющих тепловизор с камерами видимого спектра, которые меньше зависят от погоды. Для защиты от влаги и пыли применяются гидрофобные покрытия и системы автоматической продувки объективов. Электромагнитные помехи нивелируются экранированием и оптоволоконной передачей данных.

Александр Кудрявцев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ

Сильнее всего на тепловизионную съемку влияют атмосферные явления с высокой концентрацией влаги в воздухе (ливневый дождь, плотный туман, снегопад), которые поглощают ИК-излучение длинноволнового диапазона (LWIR) и резко снижают температурный контраст сцены. Запыленность и смог также вносят свои коррективы, рассеивая сигнал. Самым перспективным решением для компенсации климатических факторов является переход на мультиспектральные системы контроля, сочетающие LWIR, MWIR (средневолновый) и SWIR (коротковолновый) диапазоны, каждый из которых по-разному ведет себя в сложных метеоусловиях. На программном уровне эту проблему решают продвинутые алгоритмы адаптивного контрастирования и цифрового шумоподавления, встроенные непосредственно в процессоры камер. Что касается аппаратной защиты от внешних воздействий, то применение герметичных корпусов из нержавеющей стали с IP67/IP68, систем очистки смотрового окна (стеклоочистители, обдув воздухом) и оптических элементов с углеродным защитным покрытием (DLC) полностью нивелирует угрозы агрессивных сред на производстве.

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?

Дмитрий Шатунов, ОКБ "АСТРОН"

В ближайшие годы ИК-технологии будут активно развиваться в безопасности, промышленности, энергетике, транспорте, робототехнике и беспилотных системах. Главный тренд– переход от простой тепловой картинки к автоматическому анализу данных. Тепловизор будет не только показывать изображение, но и самостоятельно выявлять отклонения, классифицировать объекты, оценивать риск и передавать тревогу в систему управления.

В безопасности будет развиваться интеллектуальная охрана периметра. Тепловизоры будут использоваться совместно с обычными камерами, радарами и нейросетевой аналитикой. Это позволит точнее обнаруживать людей и транспорт, снижать ложные тревоги и повышать эффективность охраны критической инфраструктуры.

В промышленности одним из главных направлений станет предиктивное обслуживание оборудования. Тепловизоры будут постоянно контролировать двигатели, подшипники, электрощиты, аккумуляторные системы, конвейеры и технологические линии, выявляя перегрев до аварии. Это позволит снижать простои и предупреждать пожары.

Будет расти применение тепловизоров в контроле качества продукции, энергетике, диагностике солнечных панелей, систем накопления энергии, зарядной инфраструктуры и электромобилей. В беспилотниках и роботах ИК-камеры будут использоваться для поиска людей, ночной навигации, инспекции ЛЭП, трубопроводов 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 тепловизоров в области охранных систем за пределами привычного видеонаблюдения. Сейчас тепловизор с качественным детектором движения успешно замещает уличные охранные извещатели, 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 удешевлением производства матриц и ростом вычислительных мощностей Edge AI, такое оборудование 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 тонированное стекло, определять влажность предметов и обеспечивать феноменальную четкость в тумане, превосходящую традиционный LWIR.
Снижение стоимости их производства перевернет рынок охраны портов и дорог.

Технология неохлаждаемых матриц с уменьшенным шагом пикселя (до 10–12 мкм и ниже) позволит выпускать сверхкомпактные тепловизионные модули с высоким разрешением (HD+) при снижении энергопотребления и стоимости оптики.

Перспективные области применения:

1. Наблюдение за городской инфраструктурой. Согласно официальным прогнозам ООН и Всемирного банка, к 2050 г. в городах будет жить 68% населения Земли. В этих условиях становится актуальным предотвращение аварий в сфере ЖКХ, мониторинг транспорта (особенно электрического и средств индивидуальной мобильности: 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 тепловизионных модулей в качестве штатных сенсоров беспилотных автомобилей и коммерческого транспорта. Это единственная технология, гарантирующая детекцию пешехода или животного на трассе ночью за пределами зоны действия фар в любых погодных условиях. Применимо это и к инфраструктуре умных дорог для детекции инцидентов (остановка в неположенном месте, ДТП в тоннелях). 

3. Мониторинг производства (Индустрия 4.0). Переход от ручного обхода электриков с портативными тепловизорами к непрерывному автоматизированному стационарному контролю. Роботизированные тепловизионные системы будут в режиме 24/7 сканировать конвейеры, роботизированные ячейки, трансформаторы и доменные печи, выявляя дефекты на стадии зарождения.

Сергей Глотов, Делетрон

1. Антидроновая защита. Сегодня это драйвер номер один. Тепловизоры становятся обязательным элементом анти-БПЛА комплексов, поскольку только они дают гарантированное пассивное обнаружение малоразмерных целей в ночное время.

2. Мониторинг вечной мерзлоты и трубопроводов в Арктике. БПЛА с тепловизорами выявляют утечки метана и протаивание грунта, предотвращая аварии на газопроводах.

3. Промышленная безопасность систем накопления 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 мониторинг. Городские администрации заинтересованы в стационарных тепловизионных постах, способных автоматически фиксировать выбросы, утечки тепла из теплотрасс, возгорания на свалках.

5. Интеграция с носимыми устройствами. Сотрудники охраны получают легкие тепловизионные монокуляры, сопряженные с планшетом, где нейросеть подсвечивает цели.

Драйверы роста:

  • Массовое производство российских МЭМСматриц второго поколения (топология до 8 мкм), что снизит цену в два-три раза.
  • Повсеместное распространение Edge AI на борту камеры – тепловизор становится интеллектуальным датчиком, не требующим мощного сервера.

Евгений Гуменюк, НВП "Болид"

Наиболее перспективными видятся области применения тепловизионных технологий в беспилотных летательных аппаратах, автономном транспорте и робототехнике, для навигации и обнаружения препятствий в темное время суток и при плохой погоде, а также в промышленной предиктивной аналитике, где системы будут не просто мониторить перегревы, а прогнозировать отказы оборудования на основе тепловых данных, интегрируясь непосредственно в технологические процессы. Ключевыми драйверами этого развития станут рост производства ИК-матриц и снижение их стоимости, достижение физических пределов разрешения и чувствительности микроболометров. 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 получат распределенные сети малогабаритных неохлаждаемых LWIR-тепловизоров, интегрированных в единый комплекс с радарами и средствами РЭБ. На производстве произойдет бум автоматизированного тепловизионного контроля качества и предиктивной аналитики оборудования без участия человека. Что касается инноваций, то здесь ключевыми драйверами 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 габаритов охлаждаемых матриц MWIR-диапазона, что сделает дальнее обнаружение доступным для коммерческого сектора. И в-третьих – внедрение нейросетевых ИИ-процессоров непосредственно "на борту" ИК-камер, что кардинально повысит скорость принятия решений.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ГОДА

Дмитрий Шатунов

Заместитель генерального директора по производству АО "ОКБ "АСТРОН"

Игорь Дружинин

Директор департамента перспективных технологий компании "АРМО-Системы"

Дмитрий Портнов

Ведущий инженер ООО "АВИКС ДЦ"

Сергей Глотов

Директор компании "Делетрон"

Евгений Гуменюк

Начальник сектора технических средств видеонаблюдения АО НВП "Болид"

Александр Кудрявцев

Руководитель отдела "Системы безопасности" АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ"

Иллюстрация сгенерирована ИИ для ООО "Гротек"

Опубликовано в журнале "Системы безопасности" № 3/2026

Следите за новыми материалами на наших ресурсах:

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Управление доступом и потоками посетителей: выгоды автоматизации013.4412-08-2026
2Мы не просто делаем детекторы – мы создали полный цикл производства тепловизионной техники!012.6117-08-2026
3Архитектуры интеллектуального видеонаблюдения. Угрозы, ограничения и решения012.7914-08-2026
4Современные АРМ мониторинга: роль "Орион Икс" в архитектуре комплексных систем безопасности013.4711-08-2026
5Пожаротушение должно быть частью общей системы безопасности объекта013.4407-08-2026
6Интеллектуальные решения для мониторинга зоны погрузки в порту013.5510-08-2026
7СКУД в девелопменте: от проекта до реализации015.8811-08-2026
8Тепловой дайджест МКС: ключевые события в инженерном строительстве и теплоснабжении ...0706-07-2026
9Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км010.0131-07-2026
10Защита на опережение: интеграция данных киберразведки в систему управления ИБ09.5323-07-2026

Классификация: Пресс-релизы. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 17.42. Источник: www.secuteck.ru.