Беспилотная техника все больше работает на полях

Еще несколько лет назад беспилотная техника в сельском хозяйстве воспринималась скорее как диковинка или маркетинговый трюк. Сегодня именно эта отрасль задает темп всем остальным по скорости внедрения наземных и летательных агрегатов для обработки полей.
Агродроны для обработки полей используют концентрированные растворы биопрепаратов.
Агродроны для обработки полей используют концентрированные растворы биопрепаратов. / Юрий Смитюк / ТАСС

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют до 2030 года пятикратный рост беспилотных авиасистем (БАС), применяемых в АПК. Сейчас российский рынок агродронов превышает 17,5 миллиарда рублей. По итогам 2026 года площадь обработанных агродронами полей на треть превысит прошлогодний показатель и перевалит за 1 миллион гектаров.

Для беспилотной агротехники будет создана сеть полигонов, на которых она сможет отрабатывать свои навыки и получить комплексную оценку эффективности в реальных условиях. Соответствующее решение было принято в сентябре на совещании, которое провела глава Минсельхоза России Оксана Лут.

"Нам важно не просто подтвердить, что новая машина исправно работает. Нужно посчитать, что она дает сельхозпроизводителю: как меняются затраты на гектар, производительность, расход топлива и срок окупаемости. Причем такая модель должна учитывать климат, культуры, размер хозяйства и особенности конкретной территории. В итоге аграрий должен получить понятный алгоритм - какую технику и технологию применять в его условиях и какой экономический результат это даст", - отметила министр.

Полигоны будут располагаться в разных природно-климатических зонах, что позволит испытывать технику на различных культурах и с учетом структуры хозяйств в каждом регионе. Основой для создания такой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. К работе планируется подключить Тимирязевскую академию, Санкт-Петербургский, Казанский, Ставропольский, Уральский, Омский и Дальневосточный ГАУ, а также Забайкальский филиал Иркутского ГАУ.

Практическую отработку моделей предполагается начать в 2027 году. Итогом этой работы должна стать расчетная модель, которая позволит определить себестоимость отдельных операций и всей технологической цепочки, оценить влияние новых решений на урожайность и подобрать оптимальный комплект техники для конкретного хозяйства.

Постепенно агродронам дается все больше свободы на полях. В 2026 году Минэкономразвития России расширило программу их экспериментального использования в сельском хозяйстве. Теперь она дополнительно охватывает Калининградскую, Томскую, Иркутскую, Челябинскую, Омскую области и Красноярский край. Кроме того, в этом году принят ряд послаблений по регистрации и эксплуатации БАС в агросекторе.

Агропромышленный комплекс России переживает тихую, но радикальную технологическую революцию, уверяет научный сотрудник Центра космических исследований, беспилотных и радиоэлектронных технологий ГУУ Дмитрий Рыбаков. БАС уже не просто наблюдают за посевами с высоты, но и берут на себя функции средств защиты растений (СЗР), сева и биологической борьбы с вредителями, говорит он.

В этом году принят ряд послаблений по регистрации и эксплуатации БАС в агросекторе

"Переход от экспериментальных полетов к системной интеграции дронов в агротехнологические карты крупнейших холдингов и фермерских хозяйств знаменует собой формирование нового сегмента рынка - роботизированной сельхозавиации", - считает Дмитрий Рыбаков.

Он отмечает, что работу БАС можно разделить на два типа: мониторинг и активное физическое воздействие. На этапе мониторинга они помогают выявить стрессовые состояния растений - будь то дефицит азота, скрытый патоген или очаг распространения вредителей - за несколько дней до того, как проблема станет видимой для человеческого глаза. Тепловизоры оценивают влажность почвы и эффективность работы ирригационных систем, выявляя утечки и зоны переувлажнения.

Однако подлинный прорыв последних лет связан с переходом к активному воздействию - внесению агрохимикатов и биопрепаратов. "На первый план выходит технология ультрамалообъемного опрыскивания (УМО). В отличие от традиционных наземных опрыскивателей, выливающих до 200-300 литров рабочей жидкости на гектар, агродроны используют концентрированные растворы, расходуя от 1 до 5 литров на гектар. Причем вихревые потоки винтов переворачивают листья растений, обеспечивая попадание препарата на их нижнюю сторону, где обычно базируются такие вредители, как тля или паутинный клещ", - отмечает Дмитрий Рыбаков.

Также БАС позволяет обходится без технологической колеи. Кроме того, в периоды весенней и осенней распутицы, когда поля переувлажнены, наземная техника либо вязнет, либо наносит колоссальный вред структуре почвы, а БАС работает, никак ей не вредя.

Основной вектор развития БАС в сельском хозяйстве - это модули, которые позволяют увеличивать количество быстросъемных интерфейсов полезной нагрузки. "Современный российский агродрон проектируется как универсальная летающая платформа. Утром на нее устанавливается мультиспектральная камера для ортофотопланирования и создания карт-заданий, в полдень она несет бак для УМО-опрыскивания гербицидами, а вечером на нее монтируется спредер для разбрасывания сухих удобрений", - говорит Дмитрий Рыбаков. Это позволяет хозяйству использовать одну базовую платформу и набор навесного оборудования вместо целого парка машин.

Помимо беспилотников в воздухе, на полях работает наземная автономная техника. Установленный парк тракторов и комбайнов с элементами автопилотирования в России сегодня составляет суммарно около 15 тысяч единиц.

Предложение со стороны российских производителей наземной и летательной агротехники расширяется. "В мае 2026 года холдинг "Росэл" "Ростеха" впервые показал агродроны, предназначенные для мониторинга и обработки сельхозугодий. В наземном сегменте развивается комплекс автоматизации, рассчитанный на автоматическое управление тракторами и другой сельхозтехникой. ДГТУ совместно с "Ростсельмашем" также продолжает испытания беспилотного трактора, - рассказывает доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Анна Овсянникова. И уточняет, что эти решения пока корректнее рассматривать как новые разработки, проходящие этап испытаний, чем как массовую технику.

Наиболее актуальной сегодня задачей для разработчиков новой беспилотной техники является создание систем, которые "научат" агродроны работе в "команде", рассказывает член экспертного совета Российского научного фонда, главный научный сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН Роман Мещеряков. Это позволит отправлять в поля целые "отряды" беспилотной техники.

Сегодня разработчики агродронов - получатели грантов фонда сосредоточены на решении задач, выходящих за пределы одной узкой области исследований, отмечает эксперт. К примеру, для сбора плодов роботизированной техникой нужно использовать интеллектуальное распознавание степени зрелости плода и иметь мягкий схват. В итоге над такими задачами трудятся междисциплинарные коллективы. К механикам, материаловедам, инженерам присоединяются специалисты по сельскому хозяйству, физики, химики, айтишники и экономисты, которые помогают разработке перейти в массовое производство.

Нажмите, чтобы увеличить. Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Михаил Калмацкий