Просмотр сведений о научной статье


Обложка номера

№1 2020

Заголовок

Разработка автоматизированной системы развертывания программного обеспечения автоматизированных рабочих мест центра управления полетами космических аппаратов

Авторы

1М.А. Прохоров, 1А.Ю. Цветков, 2А.А. Толмачев

Организации

1Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
г. Тверь, Российская Федерация

Аннотация

В настоящее время повседневная и боевая деятельность практически любой армии мира во многом определяется качеством информационно-космического обеспечения. При этом качество обеспечения во многом зависит от устойчивости функционирования таких уникальных технических объектов, как центры управления полетами космических аппаратов. Исходя из особенностей построения новых и модернизации уже существующих центров управления полетами установлена их восприимчивость к деструктивным информационным воздействиям. В связи с этим был определен единственный способ гарантированного восстановления информационно-управляющей системы после информационно-технического воздействия, а именно полное переразвертывание автоматизированных рабочих мест, включающее переустановку операционных систем, общего программного обеспечения и специального программного обеспечения. Для обеспечения оперативности восстановления рассматриваемой системы была обоснована необходимость автоматизации процесса развертывания программного обеспечения автоматизированных рабочих мест центра управления полетами космических аппаратов. Результаты проведенного анализа существующих подходов к развертыванию программного обеспечения показали необходимость реализации непосредственно дистроспецифичных методов. Исходя из этого был произведен объектно-ориентированный анализ процесса развертывания программного обеспечения, а также предложена структура автоматизированной системы развертывания программного обеспечения автоматизированных рабочих мест центра управления полетами космических аппаратов, применение которой позволит обеспечить необходимый уровень устойчивости выполнения технологических циклов управления космическими аппаратами в частности, и качество информационно-космического обеспечения войск в целом.

Ключевые слова

автоматизированная система, деструктивное информационное воздействие, развертывание программного обеспечения, оперативность, устойчивость инфраструктуры

Список литературы

[1] Остапенко О. Н., Баушев С. В., Морозов И. В. Информационно-космическое обеспечение группировок войск (сил) ВС РФ : учеб.-науч. издание. СПб. : Любавич, 2012. 368 с.

[2] Мануйлов Ю. С., Калинин В. Н., Гончаревский В. С., Делий И. И., Новиков Е. А. Управление космическими аппаратами и средствами наземного комплекса управления. СПб. : ВКА имени А.Ф. Можайского, 2010. 609 с.

[3] Чащин С. В., Вечеркин В. Б., Гончаров А. М. Алгоритм оценивания живучести комплексов систем автоматизации и его элементов в условиях деструктивных воздействий // Телекоммуникационные технологии. 2016. № 14. С. 122-125.

[4] Прохоров М. А. Оценивание устойчивости центра управления полетами космических аппаратов в условиях деструктивных воздействий // Труды науч.-практ. конф. «Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях». Военная академия связи. 2017. С. 160-164.

[5] Криков А. П., Квасов М. Н., Прохоров М. А. Практические рекомендации по обеспечению устойчивости функционирования автоматизированных систем специального назначения критически важными объектами в условиях деструктивных информационных воздействий // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. Вып. 6. 2019. С. 14-21.

[6] Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных [Электронный ресурс]. URL: www.bdu.fstec.ru/documents/16 (дата обращения: 10.01.2020).

[7] Пискунов И. В. Цепочка Cyber-kill Chain: от моделирования до проектирования защищенного периметра [Электронный ресурс]. URL: https://www.securitylab.ru/blog/personal/Informacionnaya_bezopasnost_v_detalyah/325123.php (дата обращения: 12.01.2020).

[8] Макаренко С. И. Проблемы и перспективы применения кибернетического оружия в современной сетецентрической войне // Спецтехника и связь. 2011. № 3. С. 41-47.

[9] Макаренко С. И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. Монография. СПб. : Наукоемкие технологии, 2017. 546 с.

[10] Некрасов М. В., Пакман Д. Н., Антамошкин А. Н. Методы унификации современных средств обработки телеметрической информации в центрах управления полетами космических аппаратов // Вестник СибГАУ. 2014. № 1 (53). С. 48-53.

[11] Развертывание различных дистрибутивов Linux в корпоративной среде [Электронный ресурс]. URL: https://xakep.ru/2014/10/06/linux-in-corp/ (дата обращения: 13.01.2020).

[12] Чернышов А. С. Анализ методов моделирования автоматизированных систем // Материалы Х Всеросс. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, работников образования и промышленности. 2019. С. 367-370.

[13] Буренин П. В., Девянин П. Н., Лебеденко Е. В., Проскуриков В. Г., Цибуля А. Н. Безопасность операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition : учеб. пособ. для вузов. М. : Горячая линия - Телеком, 2016. 312 с.

[14] Кузьмицкий А. Автоматическая установка «Astra Linux Special Edition» (часть 2) [Электронный ресурс]. URL: http://lab50.net/auto_install_astra_linux_part2/ (дата обращения: 13.01.2020).



Цитирование данной статьи

Прохоров М.А., Цветков А.Ю., Толмачев А.А. Разработка автоматизированной системы развертывания программного обеспечения автоматизированных рабочих мест центра управления полетами космических аппаратов // Космические аппараты и технологии. 2020. Т. 4. № 1. С. 20-27. doi: 10.26732/j.st.2020.1.03


Лицензия Creative Commons
Данная статья лицензирована по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.