МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЇ СОЦІОЦІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ БЕЗДРОТОВОЇ ПОВІТРЯНОЇ МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Євсеєв Сергій Петрович Кафедра кібербезпеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-1647-6444
  • Дженюк Наталія Володимирівна Кафедра інформаційних систем імені В. О. Кравця, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-0758-7935
  • Мілевський Станіслав Валерійович Кафедра кібербезпеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0001-5087-7036
  • Воропай Наталія Ігорівна Кафедра кібербезпеки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-1321-7324
  • Корольов Роман Володимирович Кафедра кібербезпеки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-7948-5914

DOI:

https://doi.org/10.18372/2225-5036.30.18603

Ключові слова:

соціокіберфізичні системи, інформаційна безпека, кібербезпека, безпека інформації, класифікатор інформаційних загроз соціокіберфізичних систем, багатоконтурна система захисту інформації

Анотація

Предметом дослідження є процес побудови мережі мобільного зв'язку кіберфізичної системи. Мета – розробити рекомендації щодо побудови мережі мобільного зв’язку CPS – системи, яка ефективно працює в складному електромагнітному середовищі, що створює перешкоди. В основі розробки лежить технологія ультраширокосмугових сигналів, що циркулюють по каналах управління та зв'язку з інтеграцією в її структуру елементів штучного інтелекту. Завдання – забезпечити стабільну та безпечну роботу мережі бездротового мобільного зв’язку CPS. Методи, що використовуються: аналітичний, часово-позиційно-імпульсний кодування та методи нечіткої логіки для прийняття рішень щодо передачі мережі. Були отримані наступні результати. Розроблено рекомендації щодо побудови системи бездротового мобільного зв'язку. Показано, що для отримання високої перешкодостійкості каналів управління та зв’язку та захисту інформації від перехоплення необхідно використовувати технологію надширокосмугового зв’язку, яка дозволяє забезпечити великі обсяги та швидкості передачі інформації. Крім того, рекомендується використовувати результати обробки даних у нечіткій системі прийняття рішень під час передачі послуг між вузлами мобільної мережі в умовах перешкод. Висновки. Використання каналів з надшироким діапазоном частот дозволяє практично збільшити кількість каналів управління та зв'язку в бездротовій мобільній CPS. Попередній розподіл між каналами ортогональних кодів реалізує процес управління та зв'язку без перехоплення інформації та взаємних перешкод. Таким чином, використання методу часового позиційно-імпульсного кодування запобігає виникненню міжсимвольних спотворень кодування ультракоротких імпульсів. При цьому також знижується рівень спотворення інформаційних сигналів, який викликається його багатопроменевим поширенням, що гарантує безпеку інформації в системі. Використання нечіткої системи під час прийняття рішень у разі передачі послуг між вузлами мобільної мережі дає можливість динамічно змінювати топологію мережі CPS у режимі реального часу та підтримувати високу якість обслуговування.

Посилання

Lee E. A. (2015). The past, present and future of cyber-physical systems: a focus on models. Sensors (Basel, Switzerland), 15(3), 4837-4869. https://doi.org/10. 3390/s150304837.

Z. Wang, L. Sun, H. Zhu, Defining Social En-gineering in Cybersecurity, IEEE Access, vol. 8, pp. 85094–85115, 2020, https://doi:10.1109/access.2020.2992807.

Ayass T, Coqueiro T, Carvalho T, Jailton J, Araújo J, Francês R. Unmanned aerial vehicle with handover management fuzzy system for 5G networks: challenges and perspectives. Intell Robot 2022;2(1): 20-36. https://dx.doi.org/10.20517/ir.2021.07.

Kravchenko V. I., Serkov O. A. Radio-electronic countermeasures, strangulation and forceful injury: monograph / V. Kravchenko, O. Serkov. H.: “View. "Druka¬rnia Madrid", 2022. 422 p. fig. 108., tab. 15. ISBN 978-617-8254-00-1.

Unmanned Aerial Vehicles: Control Methods and Future Challenges / Zongyu Zuo, Cunjia Liu, Qing-Long Han, Jiawei Song // IEEE /CAA Journal of Automatica Sinica, Vol. 9, No/ 4/ Fhril. 2022 pp. 601-614.

Ultra-Wideband Signals in Control Systems of Unmanned Aerial Vehicles / Serkov A., Kravets V., Yakovenko I., Churyumov G., Tokariev V., Namnan W. // (DESSERT’2019), pp. 25-28, Leeds, United Kingdom, June 5-7, 2019, doi:10.1109/DESSERT.2019.8770039.

Security Improvement Techniques for mobile applications of Industrial Internet of Things / A.A. Serkov, B.A. Lazurenko, K.A. Trubchaninova, A.E. Ho-riushkina // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL, 20 No. 5, pp. 145-149. http:// pa-per.ijcsns.org/07_book/202005/20200519. pdf.

Serkov O.A., Lazurenko B.O., Pevnev V.Ya., Tkachenko V.A., Kharchenko V.S. The method of transmitting information over wide space pulse signals // Patent of Ukraine for winemaking No. 123519 U IPC H04B 1/69, H04B 7/00, Publ. 04/14/2021, Bull. No. 15.

Method of Increasing Security of Spatial Intel-ligence in the Industrial Internet of Things Systems / Trubchaninova K., Serkov A., Tkachenko V., Kharchenko V., Pevnev V., Doukas N. // 24th Interna-tional Conference on Circuits, Systems, Communica-tions and Computers (CSCC’2020), Platanias Chania Grete Island, Greece, July 19-22, 2020, pp. 283-289. doi:10.1109/CSCC49995.2020. 00058.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Номер

Розділ

Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури