07.10.2026 07:00

Беспилотная техника все больше работает на полях

Текст:  Ирина Жандарова
Российская газета - Спецвыпуск: АПК №230 (10066)
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. / Юрий Смитюк / ТАСС
Читать на сайте RG.RU

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.

Патрушев: Урожай зерна в России превысил 126 млн тонн

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.

На производство топлива в России предлагают направлять зерно

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.

Сибирские аграрии учатся управлять сельхозпроизводством с помощью ИИ

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. / Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Михаил Калмацкий