Антітепловізійний плащ

Теплоекрануючий плащ (наприклад, з майлару або аналогічних матеріалів) ефективно блокує інфрачервоне (ІЧ) випромінювання, роблячи людину невидимою для стандартних тепловізорів у темряві. Такі плащі відбивають чи поглинають теплову сигнатуру тіла, маскуючи її від пасивних ІЧ-датчиків. Однак на відстані до 1 км можливі альтернативні методи виявлення, що ґрунтуються на інших фізичних принципах: русі, відображенні хвиль, звуку або електромагнітних сигналах.

1. Радарні системи (мікрохвильовий або міліхвильовий радар)

Радар виявляє людину відображення електромагнітних хвиль, незалежно від тепла. Теплоекрануючий плащ може частково розсіювати або відбивати сигнали, але не повністю блокує їх, особливо якщо людина рухається.

– Ground Penetrating Radar (GPR) чи портативні радари виявлення людей (наприклад, Camero-Tech Xaver чи SRC AN/PPS-27). Вони виявляють рух чи дихання через перешкоди з відривом до 100–500 м.

– Міліметровохвильовий радар (наприклад, в системах ThruWall Radar від Mistral Solutions). Проникає через тонкі матеріали, виявляє серцебиття або дихання на 50-300 м. До 1 км у відкритих умовах (знижується у лісі чи місті). Цей радар працює у темряві, не залежить від погоди. Однак статична людина під плащем може бути непомітною; вимагає активного випромінювання, що розкриває позицію радара.

2. Акустичні датчики (ультразвукові чи пасивні акустичні сенсори)

Ці системи фіксують звук дихання, серцебиття або шарудіння, які плащ не маскує. Ультразвук відбивається від тіла, як ехолокація.

Ультразвукові датчики присутності (наприклад, HC-SR04 або промислові від DFRobot) виявляють рух на 2-10 м, але в масивах (на дроні) – до 100-200 м. Пасивні акустичні масиви (наприклад, ShotSpotter або військові системи на кшталт Boomerang) 500-1000 м у тихому середовищі. Такі датчики мають відносно низьку вартість, непомітність (пасивні). Однак, вони мають обмеження, такі як шум вітру, дощу або тварини заважають, ультразвук слабо працює на великих дистанціях без посилення.

3. Оптичні прилади та нічного бачення з ІІ (активне ІЧ-підсвічування або SWIR-камери)

У темряві пасивне нічне бачення (NIR) не працює без світла, але активні системи або короткохвильовий ІЧ (SWIR) можуть виявити контур або відблиски від плаща.

SWIR-камери (короткохвильовий інфрачервоний спектр, 0.9-1.7 мкм, наприклад, від Sensors Unlimited) виявляють відображення від матеріалів плаща на 500-2000 м з лазерним підсвічуванням.

Активні ІЧ-системи (наприклад, лазерні далекоміри з ІЧ-ілюмінацією в прицілах типу AN/PVS-31) підсвічують ціль невидимим ІЧ-світлом, виявляючи силует на 1 км.

ІІ-відеосистеми на дронах (наприклад, з алгоритмами YOLO для аналізу руху) комбінують відео з ІІ для розпізнавання аномалій (наприклад, “темна пляма” від плаща).

Дальність до 1 км і більше у ясну погоду. Мають високу точність з ІІ; працюють у темряві. Обмеження – активне підсвічування може видати спостерігача; плащ може розсіювати SWIR, але не повністю.

4. Сейсмічні чи вібраційні датчики

Фіксують мікровібрації від кроків або дихання через землю.

Сейсмічні сенсори (наприклад, GeoSIG або військові системи типу SensoGuard) виявляють кроки на 200-1000 м у грунті. Дальність – до 1 км для чутливих мереж. Ці сенсори непомітні, оскільки пасивні, але мають обмеження – функціональні тільки для цілей, що рухаються; марні на воді або в повітрі.

Чекаючи на виявлення замаскованих людей найкраще використовувати комбінований підхід: дрон з радаром, акустикою, ІІ-відео для покриття 1 км. Наприклад, системи типу DJI Matrice з мультиспектральними сенсорами.

Але повна нерухомість та ідеальне злиття з тлом (наприклад, у густій ​​рослинності) знижують шанси виявлення. Теплоекрануючі плащі тимчасові – тепло накопичується і може просочитися вже через 30-60 хвилин використання – що прохолодніше на вулиці, то це станеться раніше.