ПОБУДОВА ПЕРЕВІРНОЇ ТЕСТОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ З ВБУДОВАНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Автор(и)

  • Кузавков Василь Вікторович кафедра побудови телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інфор-матизації імені Героїв Крут https://orcid.org/0000-0002-0655-9759
  • Солодовник В’ячеслав Ігорович кафедра телекомунікаційних систем та мереж Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут https://orcid.org/0000-0002-9113-7672
  • Болотюк Юлія Володимирівна науково-організаційний відділ Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені героїв Крут https://orcid.org/0000-0002-3805-6419

DOI:

https://doi.org/10.18372/2225-5036.30.18578

Ключові слова:

технічний стан, діагностична інформація, фізична цілісність, комунікаційне обладнання, вбудоване програмне забезпечення, модель, математичне моделювання

Анотація

Сучасні засоби обміну інформації в своїй більшості побудовані як системи з вбудованим програмним забезпеченням. Процес функціонування таких систем полягає у взаємодії програмних та апаратних складових. Архітектура таких систем відповідає моделі взаємодії відкритих систем (Open System Interconnection Basic Reference Model, OSI), яка визначає певні рівні у мережах, дає їм стандартні імена та вказує, які функції має виконувати кожен рівень. Порушення функціонування подібних систем можуть бути спричинені випадковими відмовами та дефектами апаратної складової, помилками та відмовами програмного забезпечення, або як наслідок зовнішнього впливу. Складність оцінки технічного стану (технічного діагностування) обумовлена значним територіальним рознесенням елементів системи, різноманіттям функціональних вузлів та специфікацій устаткування, а також використанням в системах устаткування подвійного призначення. Враховуючи складність обраного об’єкту, завдання автоматизації контролю покладається на комп’ютерно-вимірювальні системи. Аналіз архітектури обраного об’єкту контролю (наявність формалізованих – стандартизованих рівнів) дозволів запропонувати розв’язання завдань технічного діагностування (або завдань контролю фізичної цілісності) шляхом поетапного (покрокового) тестування окремих рівнів апаратно-технічних засобів. Представлена методика перевірки спирається на організаційні заходи (наявність щоденного контролю функціонування) та використання стандартизованих наборів протоколів кожного рівня моделі OSI. При цьому, на кожному етапі перевірки відбувається реєстрація двох складових діагностичного параметру (часової та енергетичної). Наявність математичних моделей процесів старіння апаратної частини та фізичного середовища передачі даних дозволило отримати еталонні значення для діагностичного параметру при будь якому часі функціонування об’єкту контролю, або визначити зміну основних параметрів при моделюванні поведінки системи на визначений час. Сукупність чисельних значень обох складових діагностичного параметру дозволяє визначити технічний стан не лише апаратної частини об’єкту контролю і правильність функціонування програмної частини на різних рівнях моделі OSI, но і наявність (або відсутність ) в системі несанкціонованого впливу (програмного або апаратного).

Посилання

І.Ю. Субач, П.В. Хусаінов, В. А. Міщенко, Д.Е. Прусов. Cтруктура системи підтримки прийняття рішень чергового адміністратора інформаційної мережі. Вісник Національного авіаційного університету. К.:НАУ, 2009. Том 3, № 40. С. 195-199.

О. В. Соломенцев, М. Ю. Заліський, О.А. Щербина, І. М. Яшанов. Методика визначення статистичних характеристик ефективності діагностування телекомунікаційних та радіоелектронних систем. Наукоємні технології. Київ: НАУ, 2021. № 4(52). С. 357-364. DOI: 10.18372/2310-5461.52.16381.

П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко. Шляхи і методи підвищення ефективності автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних пристроїв спеціального призначення. Сучасна спеціальна техніка. Київ. 2012. №3(30). С. 69-74.

Л.М. Сакович, С.І. Глухов, О.С. Бабій, А.О. Гальоса. Методика фізичного діагностування цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки. Теоретичні основи розробки та експлуатації систем озброєння. Харків: ХНУПС, 2020. №2(62). С. 93-101. DOI: 10.30748/soivt.2020.62.12.

M. E. Ilchenko, A. V Moshinskaya, L. A. Urywsky. Levels separation and merging in the OSI reference model for information–telecommunication systems. Cybernetics and Systems Analysis. 2011. Vol. 47, No. 4, pp. 98-605. DOI: 10.1007/s10559-011-9340-4.

В. В. Кузавков, П. В. Хусаінов Прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів. Інформатика та математичні методи в моделюванні. Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2018. № 1. С. 57-68.

В.В. Кузавков, О.Г. Янковський, Ю.В. Болотюк. Обґрунтування вибору показників оцінки ефективності функціонування автоматизованої системи контролю. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. К.:НУОУ. 2022. Том 44, №2. С. 21-27. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-21-27.

П.В. Хусаінов, І.Ю. Субач, О.В. Сілко, С. В. Любарський Основи побудови операційних систем, комплексів та засобів автоматизації управління військами: навчальний посібник. Київ: ВІТІ, 2016. 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Номер

Розділ

Захист програмного забезпечення та обладнання