7 nowych technologii urządzeń termicznych, na które warto zwrócić uwagę w 2026 roku

Branża termowizyjna w 2026 roku rozwija się w błyskawicznym tempie — szybciej, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Prognozuje się, że globalny rynek termowizji wzrośnie z około $4,6 mld w 2023 roku do $7,6 mld do 2030 roku. Jeśli jesteś myśliwym, obserwatorem dzikiej przyrody lub po prostu chcesz lepiej widzieć w ciemności, te zmiany dotyczą właśnie Ciebie. Jesteśmy firmą Pixfra i tworzymy monokularów termowizyjnych, lunet, nakładek przednich oraz lornetek wielospektralnych dla prawdziwych miłośników przyrody. W tym wpisie przybliżamy siedem nowych technologii urządzeń termicznych, na które warto zwrócić uwagę już teraz — oraz wyjaśniamy, co oznaczają one dla Twojego kolejnego zakupu.

Zanim zaczniesz czytać dalej, warto wiedzieć, że Jakie cechy faktycznie decydują o tym, jakie urządzenie termiczne będzie najlepsze w 2026 roku?. W tamtym artykule omówiono kwestie sprzętowe. Ten artykuł skupia się na tym, w jakim kierunku zmierza technologia — i jak już teraz zmienia ona to, z czym mamy do czynienia w terenie.

Przetwarzanie obrazów wspomagane sztuczną inteligencją zmienia wszystko

Jeśli istnieje jeden trend technologiczny, który w 2026 roku bardziej niż cokolwiek innego zmienia oblicze urządzeń termowizyjnych, to jest nim sztuczna inteligencja. Włączenie sztucznej inteligencji do systemów termowizyjnych stanowi prawdopodobnie najbardziej znaczącą zmianę w sposobie, w jaki organizacje wdrażają i wykorzystują technologię podczerwieni. Ale co to właściwie oznacza dla Ciebie, gdy o 2 w nocy pracujesz w terenie?

Przetwarzanie obrazów wspomagane sztuczną inteligencją zmienia wszystko

Mówiąc prościej, przetwarzanie obrazu wspomagane przez sztuczną inteligencję pobiera surowe dane termiczne zebrane przez czujnik i sprawia, że stają się one ostrzejsze, czystsze i łatwiejsze do odczytania — a wszystko to w czasie rzeczywistym. Technologia obrazowania SharpIR wspomagana przez sztuczną inteligencję dynamicznie wyostrza krawędzie, poprawia kontrast i zwiększa wyrazistość obiektów w czasie rzeczywistym. Nie chodzi tu o filtr, który nakłada się już po wykonaniu zdjęcia. Samo urządzenie nieustannie analizuje każdą klatkę i dostosowuje obraz. Oznacza to, że gdy cyfrowo powiększasz cel znajdujący się w odległości 400 jardów, obraz nie staje się po prostu większy i bardziej rozmyty — algorytmy sztucznej inteligencji dbają o zachowanie wyrazistości krawędzi i redukcję szumów, dzięki czemu nadal możesz odróżnić kojota od pnia drzewa.

Technologia ta łączy się również z bardziej zaawansowanym rozpoznawaniem scen. Sztuczna inteligencja oparta na głębokim uczeniu się w inteligentny sposób tłumi szumy i zakłócenia. Analizuje każdą zarejestrowaną klatkę w czasie rzeczywistym, dostosowując optymalny algorytm w zależności od różnych scenariuszy, aby zwiększyć zakres dynamiczny obrazu. Dzięki temu obraz jest nie tylko wyraźniejszy i ostrzejszy, ale także obiekty są lepiej wyeksponowane. Dla myśliwych i użytkowników spędzających czas na świeżym powietrzu jest to rzeczywista zaleta — a nie tylko chwyt marketingowy. W firmie Pixfra nasza autorska technologia wykrywania ciepła zapewnia już czułość NETD na poziomie ≤18 mK w całej gamie naszych urządzeń. Połączenie takiego poziomu wydajności czujnika z przetwarzaniem opartym na sztucznej inteligencji sprawia, że termowizja przestaje być po prostu dobrym rozwiązaniem, a staje się przełomową technologią.

Nie jest to już funkcja zarezerwowana wyłącznie dla celowników o powiększeniu $5 000+. Przetwarzanie obrazu wspomagane sztuczną inteligencją oraz integracja ze smartfonami poszerzą możliwości tych urządzeń, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych poziomów cenowych. W całej branży termowizja oparta na sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej dostępna w modelach klasy średniej, co oznacza, że więcej z was będzie miało do niej dostęp bez konieczności wydawania fortuny.

Czujniki o wyjątkowej czułości z wartością NETD poniżej 15 mK

Czułość czujnika zawsze stanowiła podstawę dobrego urządzenia termowizyjnego. NETD (Noise Equivalent Temperature Difference – różnica temperatur równoważna szumowi) określa najmniejszą zmianę temperatury, jaką czujnik jest w stanie wykryć. Im niższa wartość, tym ostrzejszy obraz w trudnych warunkach: na przykład podczas gęstej mgły, deszczu lub ciepłej letniej nocy, kiedy wszystkie obiekty promieniują w podobnych temperaturach.

W 2026 roku poprzeczka została podniesiona. Najnowsze, wysoce czułe czujniki termiczne dostępne na rynku oferują czułość sięgającą wartości NETD poniżej 15 mK, w połączeniu z optyką germanową o wysokiej przepuszczalności, która maksymalizuje przepustowość światła i zdolność wykrywania. Dwa lata temu wartość ≤25 mK była solidnym wynikiem. Obecnie najwyższy standard sięga poniżej 15 mK, a czułość, która kiedyś była uważana za najwyższą klasy — jak np. ≤18 mK, którą zapewniają nasze urządzenia Pixfra — plasuje się teraz w idealnym punkcie równowagi między wydajnością a ceną.

Dlaczego ma to dla Ciebie znaczenie? Ponieważ kiedy przeszukujesz wzrokiem linię drzew w wilgotnym letnim powietrzu lub próbujesz dostrzec leżącego jelenia z odległości 300 jardów podczas lekkiego deszczu, te dodatkowe milikelwiny czułości decydują o tym, czy zobaczysz wyraźny zarys, czy będziesz mrużyć oczy, próbując rozróżnić niewyraźną plamę. Urządzenie o czułości poniżej 20 mK może wykrywać różnice temperatur rzędu zaledwie 0,018°C, ujawniając zwierzęta ukryte w gęstym zaroślach, które byłyby niewidoczne dla urządzeń o czułości powyżej 50 mK. Różnica między czułością 18 mK a 40 mK jest ogromna podczas tropienia rannej zwierzyny lub wykrywania częściowo ukrytych celów.

W całej naszej ofercie Pixfra — od serii Mile 2 po model Sirius HD — stosujemy czujniki o czułości ≤18 mK w połączeniu z rozmiarem piksela wynoszącym 12 μm, co zapewnia ostry obraz o wysokim kontraście. Takie połączenie gwarantuje wyraźne szczegóły przy każdym poziomie powiększenia, nawet w trudnych warunkach, w których mniej czułe urządzenia nie radziłyby sobie.

Miniaturyzacja czujników i odstęp między pikselami wynoszący 12 μm

Czujniki stają się coraz mniejsze — i to dobrze. Miniaturyzacja czujników spowodowała zmniejszenie rozmiarów pikseli z 35 μm do 10 μm lub mniej, co pozwala na tworzenie bardziej kompaktowych urządzeń bez utraty rozdzielczości. Mniejszy odstęp między pikselami oznacza, że na tym samym czujniku można zmieścić więcej pikseli, co zapewnia wyższą rozdzielczość w urządzeniu, które nie obciąża użytkownika.

Oto zdjęcie, które świetnie sprawdziłoby się jako ilustracja do wpisu na blogu pt. „7 nowych technologii urządzeń termicznych, na które warto zwrócić uwagę w 2026 roku”_image_1

W 2026 roku rozstaw pikseli wynoszący 12 μm stał się standardem w profesjonalnych urządzeniach termowizyjnych. Jest to idealny kompromis, który pozwala producentom tworzyć kompaktowe, lekkie urządzenia o rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji obiektów z odległości występujących w rzeczywistych warunkach. Wszystkie nasze urządzenia Pixfra wykorzystują technologię o rozstawie pikseli wynoszącym 12 μm — od modeli podstawowych po profesjonalną serię Sirius HD — dzięki czemu użytkownik uzyskuje ostry obraz niezależnie od przedziału cenowego, w którym dokonuje zakupu.

Ta miniaturyzacja przekłada się również bezpośrednio na lżejsze i bardziej ergonomiczne konstrukcje. Na przykład nasza seria Draco została oparta na lekkiej platformie stworzonej specjalnie z myślą o myśliwych, którzy potrzebują wielofunkcjonalności bez zbędnej masy. Kiedy nosisz urządzenie przez wiele godzin w zimną noc, liczy się każdy gram. Zmniejszenie rozmiarów czujnika oznacza zmniejszenie obudowy układu optycznego, wymagań dotyczących baterii oraz całkowitej masy — przy jednoczesnej poprawie jakości obrazu. Jest to rodzaj kompromisu inżynieryjnego, który ma miejsce tylko wtedy, gdy technologia czujników robi prawdziwy krok naprzód.

Systemy widzenia wielospektralnego i widzenia w ciągu całego dnia

Jedną z najbardziej ekscytujących technologii urządzeń termowizyjnych, zyskujących na popularności w 2026 roku, jest obrazowanie wielospektralne — łączące dane termowizyjne z danymi z innych pasm czujników w jednym urządzeniu. Fuzja wielospektralna łączy obraz termiczny z obrazem w słabym oświetleniu lub cyfrowym widzeniem nocnym, zapewniając doskonałą orientację sytuacyjną. Zamiast nosić ze sobą dwa urządzenia (monokular termowizyjny na noc i standardowy celownik optyczny na dzień), otrzymujesz jedno urządzenie, które spełnia obie te funkcje.

Oto zdjęcie, które świetnie sprawdziłoby się jako ilustracja do wpisu na blogu pt. „7 nowych technologii urządzeń termicznych, na które warto zwrócić uwagę w 2026 roku”_image_1

Organizacje o zróżnicowanych wymaganiach operacyjnych coraz częściej sięgają po wielosensorowe platformy obrazowania, które łączą w sobie różne możliwości spektralne. Zamiast wdrażać oddzielne systemy dla różnych scenariuszy, rozwiązania wielopasmowe zapewniają elastyczność pozwalającą na dostosowanie się do zmiennych temperatur obiektów, warunków atmosferycznych i profili misji za pomocą jednej platformy.

Właśnie w oparciu o tę koncepcję stworzyliśmy serię Pixfra Volans. Model Volans zapewnia widoczność przez cały dzień dzięki regulowanej przysłonie w zakresie od F1,2 do F3,0, która pozwala dostosować się do różnych warunków oświetleniowych, co czyni go jednym z nielicznych urządzeń termowizyjnych na rynku, które sprawdzają się równie dobrze w pełnym świetle dziennym, jak i w całkowitej ciemności. Wystarczy nosić jedno urządzenie zamiast dwóch. Taka wszechstronność była kiedyś zarezerwowana wyłącznie dla sprzętu wojskowego. Teraz jest dostępna dla myśliwych i miłośników outdooru.

Dla myśliwych z stanów, w których korzystanie z technologii termowizyjnej w celu zwalczania drapieżników w nocy jest legalne, a którzy jednocześnie poszukują sprawnego przyrządu optycznego do dziennego rozpoznania terenu, jest to oczywisty wybór. Natomiast dla obserwatorów dzikiej przyrody, którzy śledzą aktywność zwierząt w okresach przejściowych między świtem a zmierzchem, system wielospektralny oznacza, że nigdy nie trzeba zmieniać urządzeń podczas „złotej godziny”, kiedy zwierzęta są najbardziej aktywne.

Zintegrowane dalmierze laserowe i kalkulatory balistyczne

Trend w kierunku kompleksowych systemów termowizyjnych nabiera coraz większego tempa. Wbudowane dalmierze laserowe, wbudowane funkcje nagrywania dźwięku i obrazu, transmisja strumieniowa przez Wi-Fi oraz ekosystemy aplikacji towarzyszących stają się coraz częściej standardowym wyposażeniem profesjonalnych urządzeń, a nie tylko dodatkowymi funkcjami z wyższej półki. Najlepsze monokularowe urządzenia termowizyjne w 2026 roku oferują kompletny zestaw narzędzi terenowych w jednym urządzeniu.

Wbudowany dalmierz laserowy (LRF) pozwala uzyskać dokładną odległość do celu za jednym naciśnięciem przycisku. Koniec z szukaniem w ciemnościach osobnego urządzenia. Dla myśliwych oddających strzały w nocy z odległości powyżej 150 jardów zintegrowany dalmierz laserowy stanowi różnicę między pewnością a zgadywaniem. Nasze modele Pixfra z funkcją LRF — Arc LRF, Chiron LRF i Taurus LRF — wszystkie oferują zasięg pomiaru do 1 000 metrów w jednym urządzeniu. Modele Chiron LRF i Taurus LRF idą o krok dalej, oferując wbudowane kalkulatory balistyczne, które obliczają spadek pocisku i na bieżąco podają skorygowany punkt celowania.

Ten trend technologiczny wskazuje na coś znacznie większego: urządzenia termowizyjne nie są już tylko narzędziami obserwacyjnymi. Stanowią one kompletne systemy celownicze. Lunety celownicze nowej generacji z termowizją wyposażone są w precyzyjny dalmierz laserowy, obliczenia balistyczne oparte na sztucznej inteligencji oraz prawdziwie otwarty wyświetlacz zapewniający orientację sytuacyjną — zarówno w dzień, jak i w nocy, bez żadnych kompromisów.Urządzenia, które trafią na rynek w 2026 roku, zastąpią trzy lub cztery oddzielne elementy wyposażenia. Dane generowane przez te zintegrowane systemy – od pomiarów odległości po rozwiązania balistyczne – są przekazywane bezpośrednio do aplikacji towarzyszących w celu dokumentacji, udostępniania i analizy po polowaniu.

Oto krótkie zestawienie, jak zintegrowane funkcje sprawdzają się w różnych scenariuszach użytkowania w 2026 roku:

Funkcja Użycie rekreacyjne / Krótkie polowania Poważne polowanie nocne Sektor profesjonalny / Służby porządkowe
Dalmierz laserowy Byłoby miło to mieć Niezbędnik Niezbędnik
Kalkulator balistyczny Nie jest to konieczne Gorąco polecam Niezbędnik
Łączność Wi-Fi / aplikacja Byłoby miło to mieć Polecane Niezbędnik
Rejestracja obrazu z kamery pokładowej Byłoby miło to mieć Polecane Niezbędnik
Obraz w obrazie Nie jest to konieczne Byłoby miło to mieć Polecane

Wytrzymała, lekka konstrukcja o stopniu ochrony IP67+

Jakość wykonania nie jest może efektowną cechą techniczną, ale jest to jedna z technologii, która w 2026 roku po cichu uległa znacznej poprawie. Połączenie lekkich materiałów i wysokiej klasy uszczelnień chroniących przed czynnikami zewnętrznymi oznacza, że nie musisz wybierać między urządzeniem, które łatwo się nosi, a takim, które wytrzyma rzeczywiste warunki użytkowania.

IP67 to obecnie złoty standard. Oznacza to pełną szczelność przed pyłem oraz ochronę przed chwilowym zanurzeniem w wodzie — wystarczającą, by poradzić sobie z deszczem, przekraczaniem strumieni, śniegiem i tymi “ups” — upadkami do kałuży. Niektóre tańsze urządzenia nadal są dostarczane z klasą ochrony IP54, która zapewnia ochronę przed rozpryskami, ale nie wytrzyma prawdziwego zanurzenia. Jeśli polujesz w każdych warunkach pogodowych (a bądźmy szczerzy – kiedy tego nie robisz?), klasa IP67 jest niezbędna.

W Pixfra tworzymy nasze urządzenia z myślą o tych samych warunkach, w jakich je używamy. Nasze celowniki termowizyjne wytrzymują silny odrzut. Nasze monokularowe urządzenia termowizyjne są odporne na upadki. Materiały, z których wykonane są obudowy, są odporne na korozję nawet po wielu latach użytkowania. Ważną rolę odgrywa tu również waga — zbyt ciężkie urządzenie termowizyjne zmęczy Cię podczas długich sesji, utrudniając celowanie i wyczerpując Twoją cierpliwość. Dlatego w modelach takich jak seria Draco stawiamy na lekką konstrukcję, która zapewnia wielofunkcyjność bez zbędnego obciążenia.

W grę wchodzi tu również ergonomia. Zimne, ubrane w rękawiczki dłonie o 2 w nocy w czatowni nie idą w parze ze skomplikowanymi menu czy kapryśnymi przyciskami. Jeśli nie da się obsługiwać urządzenia termowizyjnego jedną ręką w ciemności, mając na rękach rękawiczki, oznacza to, że projekt zawiódł. Proste, łatwo dostępne elementy sterujące we wszystkich urządzeniach z danej serii to cecha odróżniająca sprzęt sprawdzony w terenie od sprzętu testowanego w laboratorium.

Ekosystemy aplikacji towarzyszących i aktualizacje oprogramowania układowego metodą OTA

Ostatnia technologia na naszej liście może niektórych zaskoczyć, ale jest to jeden z najszybciej zyskujących na znaczeniu czynników wyróżniających urządzenia termowizyjne: oprogramowanie. Integracja systemów termowizyjnych z technologiami inteligentnymi oraz Internetem rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej znaczącym trendem. Ta konwergencja pozwala na usprawnienie gromadzenia i analizy danych, umożliwiając monitorowanie i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Oto zdjęcie, które świetnie sprawdziłoby się jako ilustracja do wpisu na blogu pt. „7 nowych technologii urządzeń termicznych, na które warto zwrócić uwagę w 2026 roku”_image_1

Najlepsze urządzenia termowizyjne w 2026 roku nie tylko wyświetlają obraz termiczny — łączą się z telefonem, nagrywają filmy, transmitują na żywo oraz aktualizują oprogramowanie sprzętowe bezprzewodowo. Nasza aplikacja Pixfra Outdoor obsługuje wszystkie nasze aktualne modele, w tym serie Sirius, Arc LRF, Mile 2, Pegasus Pro, Chiron LRF, Taurus oraz Taurus LRF. Za pośrednictwem aplikacji można aktualizować oprogramowanie, dostosowywać ustawienia oraz przesyłać zdjęcia i filmy bezpośrednio na smartfon. Tego rodzaju łączność to coś więcej niż tylko wygoda — to narzędzie do dokumentowania polowań, dzielenia się danymi z partnerami łowieckimi lub prowadzenia rejestru aktywności dzikich zwierząt na Twojej posesji.

Szczególnie istotne są bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego (OTA). Dzięki nim urządzenie nie jest ograniczone do zestawu funkcji, z którymi zostało dostarczone — aktualizacje OTA pozwalają producentom na wprowadzanie ulepszeń — lepszego przetwarzania obrazu, nowych palet kolorów, poprawek błędów, a nawet nowych funkcji — bezpośrednio do urządzenia. Tak właśnie działają telefony od lat, a teraz stało się to wreszcie standardem w optyce termowizyjnej. Kupując urządzenie Pixfra, nie kupujesz tylko dzisiejszego zestawu funkcji. Kupujesz platformę, która z czasem staje się coraz lepsza.

Palety kolorów to kolejna przydatna funkcja, którą doceniają doświadczeni użytkownicy. Tryby „White Hot”, „Black Hot”, „Red Hot”, „Iron Bow” i „Rainbow” służą konkretnym celom w zależności od ukształtowania terenu, pogody i osobistych preferencji. Różnorodne opcje palet pozwalają na błyskawiczne dostosowanie wyświetlacza bez zmiany zdolności wykrywania samego urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób sztuczna inteligencja usprawni działanie urządzeń termowizyjnych w 2026 roku?
Sztuczna inteligencja przetwarza każdą klatkę z czujnika termowizyjnego w czasie rzeczywistym, wyostrzając krawędzie, redukując szumy i zwiększając kontrast — zwłaszcza przy większych odległościach lub podczas cyfrowego powiększania. Efektem jest wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz, który pozwala szybciej i dokładniej identyfikować cele, nawet przy złej pogodzie lub na zagraconym tle.

Na jaką wartość NETD należy zwrócić uwagę przy wyborze monokularu termowizyjnego?
Do polowań, obserwacji dzikiej przyrody i ogólnego użytkowania na świeżym powietrzu warto wybrać urządzenie o wartości NETD ≤25 mK lub niższej. Urządzenia o wartości ≤18 mK — takie jak seria Pixfra — zapewniają ostry obraz nawet w trudnych warunkach, takich jak mgła, deszcz czy całkowita ciemność. Im niższa wartość, tym lepiej czujnik wychwytuje niewielkie różnice temperatur między obiektem a tłem.

Czy wbudowany dalmierz laserowy w lunecie termowizyjnej to opłacalny wybór?
Tak — zwłaszcza jeśli polujesz z odległości powyżej 150 jardów lub strzelasz w nocy. Wbudowany dalmierz laserowy (LRF) zapewnia natychmiastowe dane dotyczące odległości bez konieczności noszenia dodatkowego urządzenia. W połączeniu z kalkulatorem balistycznym (jak w naszych modelach Chiron LRF i Taurus LRF) otrzymujesz kompletne rozwiązanie do celowania, które oblicza spadek pocisku i wskazuje skorygowany punkt celowania.

Czy urządzenia termiczne można używać w ciągu dnia?
Urządzenia termowizyjne wykrywają ciepło, a nie światło, dzięki czemu działają przez całą dobę. Niektóre modele, takie jak nasza seria Pixfra Volans, idą jeszcze dalej, oferując możliwość widzenia w ciągu całego dnia oraz regulowaną przysłonę (F1,2–F3,0), która dostosowuje się do zmieniających się warunków oświetleniowych — co czyni je doskonałym wyborem do całodobowego monitoringu za pomocą jednego urządzenia.

Jaka jest różnica między zasięgiem wykrywania a zasięgiem identyfikacji?
Zasięg wykrywania określa, z jakiej odległości urządzenie jest w stanie wykryć sygnaturę cieplną. Zasięg identyfikacji — czyli odległość, z której można potwierdzić, co się widzi — jest zawsze mniejszy. Urządzenie może wykrywać ciepło z odległości 1 500 metrów, ale dopiero z odległości 600 metrów można rozróżnić, czy jest to jeleń, czy pień drzewa. Przed zakupem zawsze sprawdź obie wartości.

Udostępnij:

Więcej wpisów

Pixfra CrossLink: Łówmy lepiej, razem

W terenie myśliwi polujący samotnie zazwyczaj rozpoznają teren za pomocą lornetki ręcznej lub monokularu, a po zlokalizowaniu celu przechodzą na lunetę celowniczą. W przypadku polowania w dwójkę

Wyślij nam wiadomość

© 2026 Pixfra Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatnościPolityka dotycząca plików cookie 

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od Pixfra

Zapisz się do newslettera Pixfra i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami o produktach, ciekawostkami ze świata outdooru oraz ekskluzywnymi nowościami.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.