ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. ISSN 1684-1719. 2020. 6
Оглавление выпуска

Текст статьи (pdf)

English page

 

DOI https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.6.13

УДК 004.7

 

Подход к обеспечению интероперабельности в сетецентрических системах  управления

 

А. А. Башлыкова1,2, С. В. Козлов3, С. И. Макаренко4,5, А. Я. Олейников2, И. А. Фомин6

1 МИРЭА – Российский технологический университет», 119454,  Москва, пр. Вернадского, 78

 2 Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 125009, Москва, ул. Моховая 11-7

3 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, 19333, Москва, ул. Вавилова, 44-2

4 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 199178, Санкт-Петербург, 14 линия, 39

5 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5

6  3 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, 107564, Москва, Погонный проезд 10-1

 

Статья поступила в редакцию 9 июня 2020 г.

 

Аннотация. Обоснована широкая тенденция перехода от «классической» иерархической архитектуры построения информационно-управляющих систем к сетецентрической архитектуре и созданию сетецентрических информационно-управляющих систем (СЦИУС). Показана связанная с этой тенденцией возрастающая актуальность обеспечения интероперабельности в таких системах. Отмечено отставание работ по интероперабельности в РФ по сравнению с работами в странах-лидерах, связанное с общим отставанием в области развития и применения информационных технологий. Предложен подход к обеспечению интероперабельности в СЦИУС, состоящий в применении разработанного ранее и зафиксированного в ГОСТ Р 55062-2012 подхода с использованием положений, содержащихся в документах международного консорциума NCOIC. Конечным продуктом подхода планируются нормативные документы, необходимые отечественным разработчикам СЦИУС. Это исследование проводится в рамках проекта РФФИ № 19-07-00774.

Ключевые слова: интероперабельность, сетецентрическая система управления, система управления, сетецентрическая концепция, стандарты.

Abstract. The broad trend of the transition from the "classical" hierarchical architecture of building information-control systems to network-centric architecture and the creation of  network-centric information and control systems  (NCICS) is justified. Therefore, the relevance of ensuring interoperability in such systems is increasing. In the paper the lag in interoperability  works at  the Russian in comparison with the most leader countries is marked. The lag is due to Russia's overall lag in development and application of information technologies. The approach to ensuring interoperability for the   NCICS , which is based on statements  of the international  Network Centric Operations Industry Consortium  to the GOST 55062-2012, is proposed in the paper.  The final product of the approach is planning the regulatory documents required for  the domestic developers of  NCICS.  This study is supported  by the Russian Foundation for Basic Researches  (project №. 19-07-00774).

Keywords: interoperability, net-centric control system, control system, net-centric concept, standards.

Литература

1. ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and software engineering – Vocabulary. – ISO, 2017. – 522 p.

2. ГОСТ Р 55062-2012. Информационные технологии (ИТ). Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Интероперабельность. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с.

3. Макаренко С. И., Иванов М. С. Сетецентрическая война – принципы, технологии, примеры и перспективы. Монография. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2018. – 898 с.

4. Буренок В. М. Базис следующего поколения войн // Вестник академии военных наук. 2011. № 3. С. 32-37.

5. Рахманов А. А. Сетецентрические системы управления – закономерные тенденции, проблемные вопросы и пути их решения // Военная мысль. 2011. № 3. С. 41-50.

6. Гуляев Ю. В., Журавлев Е. Е., Олейников А. Я. Методология стандартизации для обеспечения интероперабельности информационных систем широкого класса. Аналитический обзор // Журнал радиоэлектроники. 2012. № 3. С. 12. – URL: http://jre.cplire.ru/jre/mar12/2/text.pdf (дата обращения 19.10.2019).

7. Гуляев Ю. В., Олейников А. Я. Состояние и перспективы развития технологии открытых систем // Информационные технологии и вычислительные системы. 2006. № 3. С. 7-18.

8. Олейников А. Я., Разинкин Е. И. Профиль интероперабельности в области электронной коммерции // Информационные технологии и вычислительные системы. 2013. № 4. С. 74-79.

9. Журавлев Е. Е., Иванов С. В., Каменщиков А. А., Корниенко В. Н., Олейников А. Я., Широбокова Т. Д. Особенности методики обеспечения интероперабельности в ГРИД-среде и облачных вычислениях // Компьютерные исследования и моделирование. 2015. Т. 7. № 3. С. 675-682.

10. Быстров Р. П., Корниенко В. Н., Олейников А. Я. Интероперабельность, информационное противоборство и радиоэлектронная борьба // Успехи современной радиоэлектроники. 2018. № 5. С. 15-34.

11. Олейников А. Я., Егоров Г. А., Журавлев Е. Е., Королев А. С., Кочуков А. Н., Широбокова Т. Д. Применение технологии открытых систем для создания интегрированных информационных систем промышленных предприятий // Радиопромышленность. 2006. № 2. С. 90-107.

12. Олейников А. Я., Каменщиков А. А. Роль интероперабельности в цифровой экономике и обороноспособности страны // ИТ-Стандарт. 2017. № 4 (13). С. 31-35.

13. Технология открытых систем. Монография / Под ред. А.Я. Олейникова – М.: Янус-К, 2004. – 288 с.

14. Макаренко С. И., Олейников А. Я, Черницкая Т. Е. Модели интероперабельности информационных систем // Системы управления, связи и безопасности. 2019. № 4. С. 215-245. https://doi.org/10.24411/2410-9916-2019-10408.

15. Козлов С. В., Макаренко С. И., Олейников А. Я., Растягаев Д. В., Черницкая Т. Е. Проблема интероперабельности в сетецентрических системах управления // Журнал радиоэлектроники. 2019. № 12. С. 16. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2019.12.4.

16. Network-Centric Operations Industry Consortium (NCOIC). 2020. – URL: https://www.ncoic.org (дата доступа: 20.05.2020).

17. Systems, Capabilities, Operations, Programs, and Enterprises (SCOPE) Model for Interoperability Assessment. Version 1.0. – NCOIC, 2008. – 154 p.

18. NCOIC Interoperability Framework (NIF v. 2.1) and NIF Solution Description Reference Manual (NSD-RM v. 1.2). – NCOIC, 2008. – 125 p.

19. New European Interoperability Framework. Promoting seamless services and data flows for European public administrations. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. – 48 p. – URL: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf (дата доступа: 20.05.2020).

20. Козлов С. В., Кубанков А. Н. О направлениях интеграции информационных, управляющих и телекоммуникационных систем на процессной основе // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. № 9. С. 34-40.  https://doi.org/10.24411/2072-8735-2018-10142.

21. Маслобоев А. В. Средства поддержки интероперабельности сетецентрических систем управления региональной безопасностью // Надежность и качество сложных систем. 2020. № 1 (29). С. 91-105. DOI: https://doi.org/0.21685/2307-4205-2020-1-11.

22. Киселев В. Д., Рязанцев О. Н., Данилкин Ф. А., Губинский А. М. Информационные технологии в оборонно-промышленных комплексах России и стран НАТО. – М.: Издательство «Знание», 2017. – 256 с.

 

Для цитирования:

Башлыкова А.А., Козлов С.В., Макаренко С.И., Олейников А.Я., Фомин И.А. Подход к обеспечению интероперабельности в сетецентрических системах  управления. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2020. №6. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.6.13