State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification
Not a member yet
578 research outputs found
Sort by
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ УМОВ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ ЇЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
The article provides methodological foundations of information security in the state as one of the Ukrainian national security components. The complex conditions in the modern period of the Ukrainian state-building process are revealed in detail. These conditions are determined by the influence of a number negative external and internal factors, namely: the process of a new political geography formation in the world; the spread of national movement’s influence on relations between countries and within society; the embodiment of a full-scale military invasion by the russian federation; aggravation of interstate economic and territorial contradictions; an increase in internal conflicts of ethnic and religious nature in the country; growth of crime and corruption in the state; the struggle of different parties and social organizations for leadership among themselves; the uncontrolled proliferation of weapons; the low economic state of the country and the decline in the living standard of the majority country’s population and more.
The system of the state information security is presented. Its main components are determined and the sources are classified according to the groups of influence on its foundation which represents the information. It reveals the mechanism for adapting the system to protect the information sphere from changes in external and internal factors affecting it.
It is shown that prevention of influence on information space of our country and its electronic resources and also the state management’s system including the military automated control systems, especially in conditions of conducting full-scale armed aggression from the side of the russian federation is the priority task which solution will provide observance of an appropriate national state’s security level, regarding one of its basic components (information security) at a proper level.
The results of research is advisable to use by researchers and teaching staff dealing with information security of the state on a systemic level when developing the concept and program of creating an adaptive system protection in the information sphere affecting the overall state of Ukrainian national security at the present period of its location.У статті наведені методологічні основи інформаційної безпеки держави як однієї з складових національної безпеки України. Детально розкриті складні умови сучасного періоду процесу державотворення в Україні, що визначаються впливом низки негативних зовнішніх та внутрішніх факторів, а саме: процесом формування нової політичної географії у світі; поширенням впливу національних рухів на відносини між країнами та в середині суспільства; здійснення повномасштабного військового вторгнення з боку російської федерації; загострення міждержавних економічних та територіальних суперечностей; зростання кількості внутрішніх конфліктів етнічного і релігійного характеру на території країни; зріст злочинності та корупції в державі; боротьба різних партій та громадських організацій за лідерство між собою; неконтрольоване розповсюдження зброї; низький економічний стан країни та зниження рівня життя більшості населення країни тощо.
Представлена система інформаційної безпеки держави, визначені основні її складові та розкриті джерела, що класифіковані за групами впливу на її базову основу, яка представляє собою інформацію. Розкритий механізм необхідності адаптації системи захисту інформаційної сфери від зміни зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на неї.
Показано, що запобігання впливу на інформаційний простір нашої країни та її електронні ресурси, а також системи державного управління, в тому числі і автоматизовані системи управління військового призначення особливо в умовах ведення повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації є першочерговим завданням, вирішення якого забезпечить дотримання відповідного рівня національної безпеки держави, в частині однієї з її основних складових (інформаційної безпеки) на належному рівні.
Результати досліджень доцільно використовувати науковцями і педагогічному складу, які займаються питаннями інформаційної безпеки держави на системному рівні, при розробці концепції та програми створення адаптивної системи захисту інформаційної сфери, що впливає на загальний стан національної безпеки України на сучасному періоді її знаходження
Деякі проблемні питання із забезпечення єдності вимірювань під час випробувань озброєння та військової техніки
Normative legal acts of Ukraine have changed in the field of defense the need to use the term “metrological support” to “support of the uniformity of measurements”. However, a number of normative documents envisage the metrological support of armament and military equipment. The comparative analysis of set of measures which are stipulated by metrological support and support of the uniformity of measurements is carried out and their identity in essence is shown.
The support of the uniformity of measurements requires checking the uniformity of measurements and the reliability of control.
The substantiation and clarity of the definitions of the terms “uniformity of measurements” and “reliability of control” taking into account international and national metrological documents and practice are considered. The substantiation of the term definition "uniformity of measurement", according to the authors, is questionable. The international system of SI units is now officially approved as the basic or the only system of units in all but three countries, and when using national units, they must have unambiguous connection with the system of SI units; not all indicators of accuracy are specified, in particular, correctness and precision according to DSTU GOST ISO 5725.
The term "reliability" and its derivates are considered. The term "reliability of control" and methods of determining its indicators are regulated only in the document Mi 1317. At the same time, these methods are time- consuming and difficult to understand and use. It is noted that most countries and international organizations have changed the concept of uniformity of measurement to the concept of traceability, and the terms "uniformity of measurement" and "reliability of control" are absent in the standards of advanced countries and in international dictionaries of metrology.
Measures are proposed at the legislative level and at the level of development of normative documentation to improve the uniformity of measurements.Нормативно-правові акти України змінили необхідність застосування у сфері оборони терміна “метрологічне забезпечення” на “забезпечення єдності вимірювань”. Однак ряд нормативних документів передбачають проведення метрологічного забезпечення випробувань виробів озброєння та військової техніки. Забезпечення єдності вимірювань потребує перевірки єдності вимірювань і достовірності контролю. Розглянута обґрунтованість і зрозумілість визначень термінів “єдність вимірювань” і “достовірність контролю” з урахуванням міжнародних метрологічних документів і практики. Відзначено, що більшість країн та міжнародних організацій видозмінили концепцію єдності вимірювань на концепцію демонстрації простежуваності. Запропоновані заходи щодо вдосконалення забезпечення єдності вимірювань
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ КОМБІНАЦІЙ НАЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРОТИВНИКА, ЩО ВРАЖАЮТЬСЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВОГНЕВИХ УДАРІВ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ
The article discusses suggestion to solving the problem of choosing a target combination when planning fire strikes against enemy targets. As a rule, such objects are important elements of C2 system for all services and branches of troops, as well as key infrastructure facilities of the state. It is reasonable to consider the objects selected for destruction as a system in which their functioning can be characterized by the level and completeness of interaction with each other. Representation of targets as a system allows you to highlight the existing connections and the nature of the relationship between these objects. In general, all connections can be reduced to control, functional and informational. It is proposed, depending on the purpose of each object in the system as a whole, on the basis of an expert assessment, to take into account the value of a particular relationship by the coefficient of importance. Note that the type of connection also determines the relationship of objects to each other. The state of links can change over time, thereby changing the position (significance) of an object in the system. Let us assume that some means of control establish the probability of the presence of connections of all objects in the system. Such connections (their presence or absence) determine the possible state of the objects under consideration. Then, making the assumption that the process of transition of objects from state to state is stationary, on the basis of the Kolmogorov equations, the probabilities of finding objects in the states under consideration are calculated. The absence (restoration) of any given connection is a random event and introduces some uncertainty in the knowledge of the true state of the object under consideration. Let us estimate this uncertainty in terms of the object's entropy. The maximum value of entropy is achieved when the probability of finding an object in a working (initial) state is equal to 0.5. Any other value of entropy corresponds to two probabilities characterizing, respectively, two states of the object. In order to distinguish them, we introduce a characteristic variable. The value of the introduced variable increases with an increase in the probability of finding an object in good condition and, accordingly, decreases with a decrease in this probability. The potential of an object to perform its functions in the system is also significantly influenced by the number of connections connecting it with other objects in the system. It is proposed to introduce the indicator "potential of the object". This indicator combines both the uncertainty of the state of an object through the introduced characteristic variable and the number of connections with other objects in the system. In other words, it determines the ability of the object to fulfill its purpose at this stage of the system's functioning. The ranking of objects in the system according to this indicator makes it possible to single out the affected combination, which leads to a maximum decrease in the quality of the functioning of the system as a whole. Determining the combination to be hit can also be based on a ranged number of objects by the time to restore their readiness, while setting the requirement to maximize the required time to restore the readiness of the functioning of the system as a whole. If the number of objects included in the system is significant, and the number of combat units allocated for their destruction is limited, then the solution to the problem of choosing the combination to be hit becomes not trivial. In this case, it is proposed to reduce the problem of determining the target combination to the problem of resource allocation, which is solved by the method of dynamic programming. The number of stages considered is reduced to the number of objects. Combat units act as a resource. The damage function is expressed through the entered indicator - “object potential”. In this case, we are talking about the choice of the affected combination, which leads to the maximum damage to the system of objects in terms of its functioning as a whole. If we imagine the function of damage after the recovery time after the strike, then the selected combination to be hit corresponds to the target of the fire strike, leading to the incapacitation of the system for the maximum time. The presented approaches to the determination of the target combination can be used in the development of automation tools for the decision support system when planning fire strikes against enemy target.У статті розглянуто пропозиції щодо вибору комбінацій наземних об'єктів противника, що уражаються при плануванні вогневих ударів з урахуванням поточного стану даних об'єктів. Такі об'єкти, як правило, є важливими елементами системи управління військами для всіх видів (родів) військ, а також ключовими об'єктами інфраструктури держави. Об'єкти, що обрані для ураження, розглядаються як система, у якій їхнє функціонування можна характеризувати рівнем та повнотою взаємодії між собою. Подання об'єктів ураження у якості системи дозволяє виділити існуючі зв'язки та характер відношень між цими об'єктами. У загальному вигляді усі зв'язки можна привести до керуючих, функціональних та інформаційних. Пропонується, у залежності від призначення кожного об'єкта в системі загалом, на основі експертної оцінки, врахувати значення того чи іншого зв'язку коефіцієнтом важливості. При цьому, зазначено, що вид зв'язку також визначає вплив об'єктів один до одного. Стан зв'язків може змінюватися у часі, що призводить до зміни становища (значимості) об'єкта у системі. Допущено, що деякими засобами контролю встановлюється можливість наявності зв'язків усіх об'єктів у системі. Такі зв'язки (їх наявність, або відсутність) визначають можливий стан аналізованих об'єктів. Тоді, за припущенням, що процес переходу об'єктів зі стану у стан стаціонарний то, на основі рівнянь Колмогорова, можливо обчислювати ймовірності знаходження об'єктів у аналізованих станах. Відсутність (відновлення) того чи іншого зв'язку є випадковою подією і вносить деяку невизначеність у знання істинного стану об'єкта, що розглядається. Дану невизначеність можливо оцінити через ентропію об'єкта. Максимальне значення ентропії досягається при ймовірності знаходження об'єкта у справному (початковому) стані 0,5. Будь-яке інше значення ентропії відповідає двом ймовірностям, що характеризують відповідно два стани об'єкта. Щоб їх розрізняти, введено характеристичну змінну. Значення введеної змінної зростає зі збільшенням ймовірності знаходження об'єкта у справному стані і, відповідно, зменшується із зменшенням даної ймовірності. На потенційну можливість об'єкта виконувати свої функції у системі значний вплив також надає кількість зв'язків, які з'єднують його з іншими об'єктами системи. Пропонується ввести показник “потенціал об'єкта”, який поєднує як невизначеність стану об'єкта через введену характеристичну змінну, так і кількість зв'язків, що існують з іншими об'єктами у системі. Тобто, визначаються можливості об'єкта виконувати завдання за призначенням на даному етапі функціонування системи. Проведене ранжування об'єктів у системі за даним показником дозволяє виділити комбінацію, що уражається, яка призводить до максимального зниження якості функціонування системи у цілому. За умови, якщо кількість об'єктів, що входять до системи значно, а кількість виділеного наряду для їх ураження обмежена, то вирішення завдання щодо вибору комбінації об'єктів, що вражаються, стає не тривіальним. У такому випадку, пропонується звести завдання визначення комбінації об'єктів, що вражаються, до завдання розподілу ресурсу, що вирішується методом динамічного програмування. Кількість аналізованих етапів наводиться до кількості об'єктів. У якості ресурсу виступають наряди. Функція збитку виражається через введений показник – потенціал об'єкта. У даному випадку, йдеться мова про вибір ураженої комбінації об'єктів, що призводить до максимального збитку системи об'єктів щодо її функціонування як єдиного цілого. За умови, якщо уявити функцію збитку через час відновлення після завдання удару, то обрана уражена комбінація об'єктів відповідає меті вогневого удару, що призводить до виведення системи з ладу на максимальний час. Представлені пропозиції щодо вибору комбінацій наземних об'єктів, що вражаються можуть бути використані при розробці комплексів засобів автоматизації системи підтримки прийнятих рішення при плануванні вогневих ударів по об'єктах противника
Функціональна схема та логіка застосування модуля планування якості оцінок стохастичних параметрів інформаційної системи супроводження випробувань
The important operations while testing weapons and military equipment samples are the calculation of quantitative plans for measuring stochastic quantities. A feature of weapons and military equipment testing is the desire to ensure the estimation maximum quality of the stochastic parameters of the tested sample with significant limitations in the possibility of conducting a full series of experiments due to a number of reasons. As a result, there is a need to assess the quality and reliability of the obtained test results. In addition, the calculation of quantitative test plans for a fairly large number of stochastic parameters can take quite a lot of time and distract researchers from other important tasks. Automation of the calculating processes of the number of experiments repetitions and determining the quality of the received estimates of stochastic parameters is aimed at minimizing time losses and possible errors.
The article considers the issue of creating a module for planning the quality of stochastic value estimates. It is expected to be implemented as a part of the information system for supporting weapons and military equipment tests. In order to form a functional scheme, the cases of the need to calculate the number of repetitions of the experiment when measuring stochastic quantities and the cases of the need to form indicators of the quality of the stochastic quantity assessment were formalized. The information links of the assessment quality planning module with the components of the conceptual model of the test support information system have been defined and specified. The algorithm for the functioning of the stochastic value estimation quality planning module is proposed, which is aimed at maximum automation of computing operations and minimal operator intervention both in determining the number of experiments when measuring the stochastic parameters of a sample, and when setting the quality parameters of stochastic value estimation.
It is assumed that the implementation of the quality planning module as part of the test support information system will significantly reduce the time spent on calculation operations, will provide support for the production process of test engineers for test planning and evaluation of the obtained results, will significantly simplify communications at the stages of approval and correction of test methods, drawing up the program tests, formation of a test plan, and also creates an opportunity to shorten a series of tests under certain conditions.У статті розглядається питання створення модуля планування якості оцінок стохастичних величин. Передбачається його програмна реалізація у складі інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки. Для формування функціональної схеми модуля здійснено формалізацію випадків потреби розрахунку кількості повторень досліду при вимірюванні стохастичних величин та випадків потреби формування показників якості оцінки стохастичної величини. Визначено і конкретизовано інформаційні зв’язки модулю планування якості оцінки з компонентами концептуальної моделі інформаційної системи супроводження випробувань. Запропоновано алгоритм функціонування модуля планування якості оцінки стохастичної величини, який спрямований на максимальну автоматизацію обчислювальних операцій та мінімальне втручання оператора як з визначення кількості дослідів при вимірюванні стохастичних параметрів зразка, так і при встановленні параметрів якості оцінки стохастичної величини
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА НЕДОЛІКІВ ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ ДЛЯ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
The study of the materials on the results of the previously conducted tests showed the same type of deficiencies in the development and production of FTU for the flight crew of the Armed Forces of Ukraine. Therefore, a decision was made to conduct an analysis of the defects structure and further divide them into different classes and form a classification of typical defects in the development and manufacture of FTU which will draw the attention of developers and manufacturers of FTU to the features of the development and manufacture of the above products.
Thus, based on the results of the tests and a comprehensive evaluation of their results, this classification of typical shortcomings of the development and manufacture of FTU was formed, which will save time for developers (manufacturers) of FTU during the development and manufacture of these products and will increase the probability of the end of the tests with positive results and the subsequent acceptance of FTU samples to support the Armed Forces of Ukraine.
Prospects for further research are:
It is planned to assess the importance of the influence of each of the typical shortcomings or their complex interaction on the quality parameters of the development and manufacture of FTU in the future.
The proposed classification of typical deficiencies in the development and manufacture of FTU will be relevant in the future when performing a comprehensive assessment of the deficiencies in the development and manufacture of military (other uniform) uniforms for the needs of other branches of the Armed Forces of Ukraine and power structures ofВ роботі запропоновано комплексну оцінку недоліків розроблення та виготовлення льотно-технічного обмундирування для льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, отриманих під час військових випробувань. Представлено систематизацію зауважень до дослідних зразків для підвищення експлуатаційних експлуатаційно-технічних, ергономічних та фізіолого-гігієнічних якостей обмундирування
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ СИСТЕМ БЕЗПАРАШУТНОГО ДЕСАНТУВАННЯ З ВЕРТОЛЬОТІВ
The article is devoted to the simulation of parachuteless airdrop system from helicopters during tests. The issue of testing the equipment strength for parachuteless airdrop is considered in detail. Simulated mathematical modeling of the structural strength characteristics of the parachuteless airdrop system was performed. An assessment of the power strength elements of the removable on-board equipment for parachuteless airdrop design from helicopters is given.Стаття присвячена моделюванню систем безпарашутного десантування з вертольотів при випробуваннях. Докладно розглянуто питання забезпечення міцності обладнання для безпарашутного десантування. Встановлено, що найбільш сучасним методом розрахунку напруженого деформованого стану елементів конструкції є метод скінчених елементів, який дозволяє виконувати імітаційне математичне моделювання конструкції при дії різноманітних навантажень.
Виконано імітаційне математичне моделювання характеристик міцності конструкції системи безпарашутного десантування. Розроблена розрахункова математична модель системи, побудована мережа скінчених елементів та виконані розрахунки.
Результатами розрахунків доведено, що міцність конструкції випробувального зразка забезпечується при найважчих умовах експлуатаційних навантажень. Запропоновані конструктивні зміни і рекомендації дозволяють ще більше підвищити міцність конструкції.
Наведена методика оцінки міцності силових елементів конструкції комплектів знімного бортового обладнання безпарашутного десантування з вертольотів може бути застосована при випробуваннях аналогічних систем
ОЦІНКА ВПЛИВУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8МСБ-В ТА Ми-8МТ(МТВ) НА ПОКАЗНИКИ ЇХ БЕЗВІДМОВНОСТІ ЗА 2017-2021 РОКИ
The paper proposes an integrated approach to determining long-term trends in quantitative indicators of reliability of Mi-8MSB-V and Mi-8MT(MTV) helicopter systems by specialty and their impact on the operational reliability of helicopters.
An integrated approach consists in determining the impact of the reliability of helicopter systems on the operational performance of helicopters: the mean time between failures, the average failure rate parameter, the probability of helicopter flight reliability per hour, and the maximum allowable indicative levels of helicopter reliability indicators.
The reliability of functional systems for helicopter specialties was determined: helicopter and engine, aviation armament, aviation equipment, radio-electronic equipment based on statistical data on helicopter malfunctions for the period between 2017 and 2021.
Proposals have been developed to determine the maximum allowable indicative levels of helicopter reliability indicators based on information about the technical condition during military operation, which will allow adjusting the terms of maintenance, repair, life extension and provide for areas for the modernization of aviation equipment.
For an in-depth analysis of the causes of malfunctions and the development of recommendations for their elimination, it is necessary to supplement the information provided in the fault record sheets with information on the number of aircraft, the flight time of which takes into account the developed recommendations for improving the system for collecting operational information on the reliability of the aircraft and its reflection in the fault record sheets.
In order to objectively take into account, the impact of aviation armament on the reliability of helicopter engines, it is necessary to provide information on the helicopters flight time using the functional systems of aviation armament.
Recommendations are given to improve the reliability of the least reliable elements of helicopter systems.У роботі запропонований комплексний підхід щодо визначення довгострокових трендів кількісних показників безвідмовності функціональних систем вертольотів Ми-8МСБ-В та Ми-8МТ(МТВ) за спеціальностями та впливу їх на експлуатаційну надійність вертольотів. Визначено безвідмовність функціональних систем за спеціальностями вертольотів: “вертоліт і двигун”, “авіаційне озброєння”, “авіаційне обладнання”, “радіоелектронне обладнання” на базі статистичних даних про несправності вертольотів за період 2017-2021 роки. Розроблені пропозиції щодо визначення гранично допустимих індикативних рівнів показників безвідмовності вертольотів на основі інформації про технічний стан в період військової експлуатації, що дозволить корегувати строки технічного обслуговування, ремонту, продовження ресурсних показників та передбачати напрямки модернізації авіаційної техніки. Розроблені рекомендації по удосконаленню системи збору експлуатаційної інформації про надійність авіаційної техніки та відображення її в картках обліку несправностей. Приведені рекомендацій по підвищенню безвідмовності найменш надійних елементів систем вертольотів
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ В СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИЦІЛЮВАННЯ
Currently, іn varіous іndustrіes, much attentіon іs paіd to the development of thermal іmagіng equіpment. The mіlіtary іndustry solves a number of specіfіc tasks wіth іts help and constantly іncreases іts applіcatіon. But relevant and systematіc іnformatіon for a balanced solutіon of problems, especіally gіven the current tіme, іs not so much.
The current state of threats to Ukraіne's sovereіgnty and terrіtorіal іntegrіty, fіrst of all the ongoіng aggressіon of the Russіan Federatіon, requіres the іntroductіon of necessary ways to counter them, іmprovіng approaches to the formatіon of mіlіtary-technіcal polіcy, takіng іnto account the urgent need to update exіstіng weapons and mіlіtary (specіal) equіpment.
Mіlіtary usage are the most sіgnіfіcant area where thermal іmagers are used today. Nіght tіme has always been one of the obstacles to conducting combat actions.
Thermal іmagers are used by the armed forces as nіght vіsіon devіces to detect heat contrast targets at any tіme of the day, despіte the enemy's use of optіcal maskіng devіces іn the vіsіble range.
The thermal іmagіng method of control іs based on the fact that any processes occurrіng іn nature are accompanіed by the absorptіon and release of heat, changіng the іnternal energy of the body, whіch іn the state of thermodynamіc equіlіbrіum іs proportіonal to the temperature of the substance. As a result, the surfaces of physіcal bodіes acquіre a specіfіc temperature dіstrіbutіon.
The paper consіders the physіcal basіs, the prіncіple of operatіon of thermal іmagers, analyzes the maіn technіcal parameters that most affect both theіr performance and cost, as well as the maіn advantages and dіsadvantages of cooled and uncooled thermal іmagіng systems. Covered areas and optіons for the use of thermal іmagers, as well as problematіc іssues of theіr applіcatіon by unіts of the Armed Forces of Ukraіne revealed areas for further іmprovement of thermal іmagers.
Thermal іmagіng equіpment іs becomіng a necessary component of the complex of safety systems and іs currently actіvely used as a hіghly effectіve means of surveіllance. The effectіve use of a thermal іmager іs determіned by the ratіonalіty of choosіng a specіfіc model or modіfіcatіon dependіng on the requіred technіcal characterіstіcs.
The relevance of thіs work lіes іn the need to іntroduce fundamentally new concepts for the іntegratіon of thermal іmagіng equіpment.Тепловізори в умовах сьогодення є невід’ємною складовою під час вирішення ряду бойових (специфічних) завдань, збільшуючи діапазон застосування військової техніки.
В статті розглянуто принцип роботи тепловізорів, проведено аналіз основних технічних параметрів, які максимально впливають на їх експлуатаційні характеристики, вартість, а також основні переваги і недоліки охолоджуваних і неохолоджуваних тепловізійних систем. Зазначені варіанти використання тепловізійних систем та проблемні питання їх застосування підрозділами Збройних Сил України, визначені напрямки удосконалення тепловізійної техніки.
Актуальність роботи полягає у необхідності впровадження принципово нових концепцій по інтеграції тепловізійної техніки у системах та комплексах озброєння.
Розширення спектрального діапазону оптико-електронних приладів надає змогу підвищити функціональні можливості як приладів спостереження та виявлення, так і загалом оптико-електронних модулів, які застосовуються у різних сферах. Використання приладів з розширеним спектральним діапазоном у військовій галузі викликає зацікавленість в першу чергу.
Застосування кількох спектральних каналів в оптико-електронних приладах за наявності обчислювальних засобів з великою швидкістю обробки багатомірної інформації, яка отримується від багатоканальних систем, надає можливість у реальному масштабі часу більш надійно вирішувати завдання виявлення, розпізнавання та ідентифікації різних об'єктів, вирішуючи завдання в інтересах збройних сил
Математичне моделювання живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойових дій
The article deals with the survivability of the artillery unit during the combat operation. The brutality of the artillery unit is regarded as a random process. In our view, this random process is a Markov process that depends on time. Mathematical model of survivability of artillery unit based on non-stationary Markov process described by Kolmogorov equation was developed. The mathematical model allows to change probability of impressions of the artillery unit, time of their presence in combat positions and time of determination of positions of the enemy, which allows to determine vitality of the artillery unit in time during combat operations. The article considers two cases of survivability of an artillery unit during hostilities. In the first case, the entire artillery unit begins to fight on the uncertain positions of the enemy's artillery unit. The latter for some time determines the exact position of the attackers and, despite the fact that they entered the battle later, inflicts significant losses on the former. In the second case, the artillery unit is divided into two parts. The first part also begins the battle on the uncertain positions of the enemy's artillery unit. The second part enters the battle after determining the positions of the enemy artillery unit. In this case, the overall survivability of the first unit will be greater than the enemy's artillery unit. Ways to increase the survivability of the artillery unit during combat operations were shown. In our view, this approach can be used to create an interactive simulation of the artillery unit’s command. Such a complex is applicable in the training of commanders of artillery units.У статті розглядається питання живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойової дії. Живучість артилерійського підрозділу розглядається як випадковий процес. З нашої точки зору цей випадковий процес є марковським процесом, який залежить від часу. Розроблена математична модель живучості артилерійського підрозділу, яке базується на нестаціонарному марковському процесі, що описується рівнянням Колмогорова. Математична модель дозволяє змінювати імовірність ураження артилерійського підрозділу, час перебування їх на бойових позиціях і час визначення позицій противника, що дозволяє визначати живучість артилерійського підрозділу в часі при веденні бойових дій. Наведено шляхи підвищення живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойових дій. На наш погляд вказаний підхід може бути використаний при створенні інтерактивного комплексу симуляції управління артилерійським підрозділом. Такий комплекс може бути застосований при навчанні командирів артилерійських підрозділів
Механізм розподілу персоналу при автоматизації управлінських процесів планування випробувань
The article considers the problem of organizing the process of testing samples of weapons and military equipment in terms of selection and appointment for testing of engineering and testing personnel. A mechanism for the distribution of personnel is proposed, which should be an integral part of the automated information system for supporting the testing of weapons and military equipment.
Based on the functional modeling of the test system, the main processes to which the personnel of the test organization are involved are detailed. The basic principles of personnel involvement, which can influence the system of appointment and distribution of test engineers at different stages of testing, are formulated. The mechanism is based on the tools of project management personnel management. Structural and functional schemes of the subsystem of personnel appointment at different stages of formation of a team of testers are offered.
The expected beneficial effect of automating the appointment of personnel during mass tests is to reduce the time associated with the appointment of the team and the preparation of relevant guidance and accompanying documents, ensuring the best match between the tasks of testing samples of weapons and testers, establishing an effective system of analysis and assessment of compliance of individual competencies of the staff of test engineers.У статті розглянута проблема організації процесу випробування зразків озброєння та військової техніки в частині підбору та призначення для випробувань інженерно-випробувального персоналу. Запропоновано механізм розподілу персоналу, який має бути складовою частиною автоматизованої інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки.
На основі функціонального моделювання системи випробування деталізовані основні процеси, до яких здійснюється залучення персоналу випробувальної організації. Сформульовані основні принципи залучення персоналу, які можуть чинити вплив на систему призначення й розподілу інженерів-випробувачів на різних стадіях випробування. В основі механізму покладені інструменти управління персоналом проєктного менеджменту. Запропоновані структурно-функціональні схеми підсистеми призначення персоналу на різних етапах формування команди випробувачів