Аэропорты, электростанции, дата-центры и другие объекты, принадлежащие к критически важным инфраструктурам, непосредственно влияют на жизнедеятельность городов и регионов. Даже кратковременные перебои в работе таких объектов способны привести к масштабным потерям, ощутимым для сотен тысяч и миллионов людей. Поэтому в первую очередь необходимо предотвратить любую возможность проникновения внутрь периметра злоумышленников либо управляемых ими автономных устройств.
Чтобы вовремя обнаружить и оповестить нарушителей периметра о том, что их действия контролируются службой охраны, а затем при необходимости принять меры реагирования, на объектах критически важных инфраструктур устанавливают системы охраны периметра. Этот сектор индустрии безопасности в настоящее время переживает эпоху перемен — целый ряд активно внедряемых новых технологий нашёл своё применение в периметровых системах, и производители технических средств выходят на рынок с предложениями оборудования, которое ещё пару десятилетий назад считалось чем-то экзотическим и/или запредельно дорогим. К сегодняшнему дню в охране периметра наметился ряд тенденций, позволяющих эффективно использовать возможности новейших аппаратных и программных средств в интересах защиты объектов.

Тепловизионные и мультиспектральные камеры, разработке и маркетингу которых вендоры уделяют всё больше внимания, в последние годы существенно продвинулись по своим техническим параметрам. Прежде всего это коснулось тепловой чувствительности и дистанции обнаружения целей. Появилась и специализированная видеоаналитика, ориентированная как на работу с термическими изображениями в инфракрасных лучах, так и на совместную обработку изображений в двух областях спектра (ИК и видимого света). Большинство новых моделей тепловизоров рассчитаны на передачу видеоданных по сети и совместимы с общепринятым стандартом открытых систем ONVIF.
Тепловизионная радиометрия в сочетании с искусственным интеллектом позволила существенно расширить спектр возможностей обнаружения опасных ситуаций — как в области охраны объектов, так и для обеспечения технической безопасности рабочих процессов. В частности, на многих электрических подстанциях уже внедрены процедуры тепловизионного контроля оборудования для определения необходимости вмешательства технических служб. Радиометрические тепловизоры, позволяющие с заданной точностью вести дистанционное измерение температуры в реальном времени, дают возможность оценивать в динамике состояние критически важных узлов механизмов, линий передачи энергоносителей, электрооборудования и отдельных компонентов.
Таким образом удаётся реализовать профилактический подход к техобслуживанию узлов и агрегатов, позволяющий минимизировать вероятность внезапного выхода из строя оборудования и остановки работы объекта.
Радарные системы предупреждения вторжения предоставляют операторам системы дополнительные данные об обстановке на подступах к охраняемому периметру. Сканирование территории осуществляется с частотой 1-2 раза в секунду, и на точность обнаружения, как и в случае с тепловизионными камерами, никак не влияют условия видимости, атмосферные осадки либо наличие в воздухе взвесей. Становятся всё более популярными решения, в которых радары и тепловизоры работают совместно: это позволяет вести «перекрёстный контроль», используя одну из технологий для непосредственного обнаружения целей, а другую — для верификации тревог. Отраслевые специалисты считают, что наиболее востребовано такое сочетание радаров с термографами будет в системах охраны безлюдных объектов, находящихся на значительном удалении либо в местах с затруднённым доступом.
Новейшие средства обеспечения кибербезопасности становятся всё актуальнее с ростом активности хакеров с глобальном масштабе. Поскольку практически все охранные системы, работающие на критически важных инфраструктурах, реализованы посредством цифровых технологий, защита от киберугроз должна внедряться уже на этапе проектирования каждой отдельной единицы IP-оборудования. При выборе производителя оборудования необходимо обращать внимание на набор процедур тестирования, применяемых к устройствам — в частности, тест на проникновение, исключение скрытых пользовательских учётных записей, удаление паролей по умолчанию и обеспечение максимально надёжного шифрования данных.
Видео сверхвысокого разрешения (Ultrа HD и 4К) в телевизионных камерах наблюдения обеспечивает максимальную детализацию изображения. Это существенно расширяет возможности систем как при наблюдении в реальном времени с использованием интеллектуальной видеоаналитики, так и при расследовании происшествий и чрезвычайных ситуаций. Применение адаптивного сжатия видеоданных позволило существенно снизить нагрузку на сети и потребность в средствах хранения. Выросла и производительность бортовых процессоров камер, что, в свою очередь, дало возможность использовать более сложные алгоритмы видеоаналитики — в результате происходит дальнейшее снижение объёмов пересылаемой по сети информации, поскольку вместо видеопотоков с камер на сервер транслируются лишь метаданные.
Беспилотные летательные аппараты находят всё больше применений в охране критических инфраструктур. Возможность визуального контроля объектов с воздуха существенно повышает степень защищённости территории: помимо видеоверификации тревог, дроны способны обепечить адекватный обзор зоны интереса при проведении мероприятий реагирования. А установка на БПЛА компактного мультиспектрального тепловизора позволяет вести съёмку днём и ночью, в условиях атмосферных осадков, тумана и задымления.



