РУБРИКИ |
Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексовРазработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексовНАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА” Озирковский Леонид Деонисиевич УДК 621.396.9 РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА И ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЦЕЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 05.12.17 - Радиотехнические и телевизионные системы АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Львов 2002 Работа выполнена в Национальном университете “Львовская политехника”
Волочий Богдан Юрьевич, Национальный университет “Львовская политехника”, доцент Официальные оппоненты: доктор технических наук, с.н.с. Клепфер Евгений Иванович, Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, главный научный сотрудник кандидат технических наук Лукенюк Адольф Антонович, Львовский центр института космических исследований Национальной академии наук и Национального космического агентства Украины, заместитель директора Ведущее учреждение – Национальный технический университет Украины “Киевский
политехнический институт” (г. Киев), Министерство образования и науки
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального университета Автореферат разослан 18 апреля 2002 г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы. Прицельный радиоэлектронный комплекс (РЭК) предназначен для обнаружения цели по целеуказанию, ее захвата, сопровождения и расчета прогнозируемой траектории движения с передачей соответствующей информации на устройство уничтожения цели. Состав прицельного РЭК формируется так, чтобы обеспечивать выполнение поставленной задачи в условиях воздействия внешних естественных и искусственных помех, при возникновении сбоев и отказов аппаратуры. Поэтому в состав РЭК входят радиоэлектронные системы(РЭС) разных типов. Последовательность процедур использования информации, которую предоставляют РЭС в процессе выполнения задачи, определяет алгоритм поиска и обнаружения цели (АПОЦ) прицельного РЭК, разработка которого является важной задачей на системотехническом этапе проектирования таких комплексов. Задачи, которые решаются прицельным РЭК характеризуются жесткими
условиями относительно затрат времени на принятие решений оператором. 1) подбором оператора с определенными психофизиологическими возможностями и обеспечением соответствующего уровня его квалификации; 2) привлечением группы операторов и усовершенствованием организации их работы с системами прицельного РЭК; 3) передачей части (или всех) функций оператора информационно- управляющей системе. Для названных способов формируются варианты АПОЦ прицельного РЭК. Без соответствующих средств задача сравнения вариантов построения АПОЦ на этапе системотехнического проектирования решается качественно, а количественные оценки показателей эффективности АПОЦ и прицельных РЭК в целом определяют на этапе натурных испытаний. Такой подход не обеспечивает решения задачи выбору приемлемых вариантов АПОЦ на этапе системотехнического проектирования и требует большого объема натурных испытаний. Поэтому актуальной является разработка средств оценки показателей
эффективности пригодных для использования на этапе системотехнического
проектирования, которые позволят впоследствии уменьшить объем натурных
испытаний и соответственно снизить затраты времени и материальных ресурсов. Связь работы с научными программами, темами. Диссертационная работа
выполнялась в рамках приоритетного направления отраслевой программы 0194U029602; Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка математических моделей, методики и программного обеспечения для оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: Объектом исследований являются алгоритмы поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов. Предмет исследований – показатели эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов (вероятность и среднее время выполнения задачи). Методы исследований, которые использованы в работе заимствованы из теории радиоэлектронных систем и комплексов, теории моделирования сложных систем, теории марковских случайных процессов, теории надежности. Научная новизна полученных результатов. Практическое значение работы. Процесс создания математических моделей и их анализ автоматизирован, для чего разработан специализированный программный пакет. Теоретические и практические результаты диссертации использованны: ЭВМ”; в дипломном проектировании студентами специальности “Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей”. Личный вклад соискателя. Личный вклад автора в полученных научных
результатах состоит в том, что все положения, которые составляют суть
диссертации, были сформулированны и решены самостоятельно. В роботах
написанных в соавторстве автору диссертации принадлежат: [1] - разработка
математической модели алгоритма поиска и обнаружения целей прицельного РЭК:
марковской на основе расширенного описания состояния и логико-вероятностной
на основе представления объекта структурно-автоматной моделью и определение
показателей эффективности алгоритма поиска и обнаружения целей прицельного Апробация работы. Основные положения и результаты работы
докладывались и обсуждались на: международной научно-технической
конференции “Современные проблемы автоматизированной разработки и
производства радиоэлектронных средств и подготовка инженерных кадров”(г. Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 11 научных работ, в том числе 4 статьи в профессиональных научных журналах, 7 публикаций в сборниках работ, тезисов и докладов научно-технических конференций. Структура работы. Диссертация состоит из вступления, четырех разделов,
выводов, списка использованных информационных источников и приложений. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во вступлении раскрыта сущность научно-практической проблемы создания средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов, обоснована актуальность работы, необходимость проведения исследований, сформулирована цель работы, показана научная новизна и практическая ценность полученных результатов, приведены сведения об апробации работы. В первом разделе проанализирован состав и принципы построения типичных прицельных РЭК, выявлены их особенности. Сформулированы требования к прицельным РЭК и рассмотрены особенности их применения. В результате качественного анализа для проведения исследований сформирован полный набор средств поиска и обнаружения целей прицельных РЭК. Для формирования конкретных вариантов применен подход прототипного проектирования: разрабатываемый вариант может включать как полный так и неполный набор средств, полученный путем исключения из полного набора отдельных РЭС. Рассмотрена задача выбора показателей эффективности прицельных РЭК. В
качестве показателя для количественной оценки эффективности варианта АПОЦ
выбрана вероятность выполнения задачи комплексом, а ограничивающим условием Для решения задач системотехнического этапа проектирования прицельных При построении адекватной математической модели АПОЦ для учета наряду с
функциональным аспектом и надежностного, в наборе параметров модели
необходимо иметь показатели надежности РЭС. Современные РЭС прицельных РЭК
проектируются со свойством отказоустойчивости, которое обеспечивается
комбинированным структурным резервированием или использованием мажоритарных
структур способных к реконфигурации. В государственных и отраслевых
стандартах для таких структур отсутствуют соответствующие математические
модели, а поэтому необходимо разработать средства их анализа. Разработанные
средства должны учитывать все возможности обеспечения отказоустойчивости
таких структур и адекватно отображать их поведение при появлении отказов. При решении проектных задач на этапе системотехнического проектирования В разделе сформулирован перечень задач, которые решены в данной работе. Во втором разделе разработаны две математические модели АПОЦ прицельных Первая модель – марковская в виде системы дифференционных уравнений Получение марковской модели в виде системы дифференционных уравнений и логико-вероятностной модели осуществляется с использованием новой технологии, которая предусматривает два этапа: на первом этапе создается программная модель, а на втором этапе с помощью программной модели формируются математические модели. Первой задачей, решенной в данном разделе есть разработка структурно-
автоматной модели (САМ) АПОЦ прицельного РЭК. Эта модель необходима для
формализованного представления объекта моделирования, которая разрешает без
известных трудностей получить марковскую и логико-вероятностную модели Вектор состояния (ВС) использован для кодирования пространства состояний, в которых может находиться прицельный РЭК в процессе выполнения задачи. В известных методиках построения марковских моделей РЭК с использованием метода состояний и переходов модель отображает только надежностное поведение РЭК. На основе проведенного анализа функциональной и надежностного поведения прицельного РЭК в процессе поиска и обнаружения цели в работе предложена следующая структура ВС: номер выполняемого операционного блока; номер РЭС, которая служит источником информации; количество повторных обращений к источнику целеуказания; количество градаций порога обнаружения; количество попыток захвата цели; количество зон обнаружения. В процессе выполнения задачи прицельным РЭК вектор состояния изменяется определенным образом. Для отображения собственно изменений и их последовательности согласно методике автоматизированного построения марковських моделей сформировано дерево правил модификации ВС. Для этого решены следующие подзадачи: установлено множество событий, разработаны правила формирования множества условий, сформированы формулы расчета интенсивностей переходов, разработаны правила формирования формул расчета вероятностей альтернативных переходов, разработаны правила модификации вектора состояния. Полученная САМ в виде ВС и дерево правил модификации разрешают построить программную модель (АПОЦ). Марковська модель в виде графа состояний и переходов АПОЦ прицельного Вторая модель АПОЦ комплекса в данной работе построена с использованием логико-вероятностного метода траекторного моделирования. Данный метод разрешает определить значения вероятности и среднего времени выполнения задачи. Оценка вероятности выполнения и времени выполнения задачи АПОЦ осуществляется с помощью транзитивных вероятностей альтернативных переходов pmn от m-го блока к n-му. Для этого используется графовая модель АПОЦ, в которой вершины отвечают операционным блокам, а дуги - переходам. Если предоставить каждой дуге значения вероятности перехода по ней pmn, то каждому маршруту алгоритма L можно поставить в соответствие вероятность его существования и время прохождения [pic] , (1) [pic], (2) где TBm - время выполнения m-го операционного блока, который лежит на данном маршруте. В свою очередь вероятность РУВ и среднее время ТУВ выполнение задачи комплексом определяются так: [pic] , (3) [pic], (4) где LУВ - множество путей, которые ведут к блоку, фиксирующему выполнение задачи. В процессе прохождения каждого маршрута “накапливаются“ значение
вероятностей и времени согласно формулам (1), (2). В момент достижения
операционного блока, который символизирует выполнение задачи, результаты в
нем “сбрасываются“ и осуществляется возвращение к последнему разветвлению. На основе созданных САМ, марковской и логико-вероятностной моделей
разработана методика исследования эффективности вариантов построения АПОЦ
прицельных РЭК и таким образом решена вторая задача. Согласно методике
входными данными для построения модели АПОЦ прицельного РЭК являются:
состав и структурная схема прицельного РЭК; параметры РЭС, которые входят в
состав РЭК; блок-схема АПОЦ комплекса; средние времена и дисперсии
выполнения каждого операционного блока АПОЦ; вероятности принятия решения 2. Построение ВС. 2. Формирование множества формальных параметров. 2. Формирование множества событий. 2. Формирование множества условий. 2. Формирование формул расчета интенсивностей переходов. 2. Формирование формул расчета вероятностей альтернативных переходов. 2. Формирование правил модификации ВС. 2. Формирование дерева правил модификации ВС. Разработанная методика апробирована при анализе эффективности варианта
построения алгоритма поиска и обнаружения целей прицельного комплекса Таблица 1 Исходные данные Вероятности выполнения задачи и время, которое необходимо оператору для выполнения задачи от количества целей и от квалификации оператора, получены с помощью модели №1 с характеристик представленых на рис.1а в виде дифференциального и на рис.1б в виде интегрального закона распределения для времени выполнения алгоритма. Расчитанные средние значения времен выполнения (Tci) и вероятностей успешного выполнения (Рваi) задачи, приведены в табл. 2. Таблица 2 Средние значения времен выполнения и вероятности выполнения задачи На рис.2а и рис.2б приведены зависимости времени выполнения и вероятность выполнения задачи прицельным РЭК от вероятности того, что погрешность ЦУ в виде сообщения оператору (>1.50. Модель №1 разрешает получить зависимость вероятности выполнение задачи
комплексом от уровня надежности аппаратных средств из которых построен РЭК На рис.4а и 4б приведены результаты исследования зависимости вероятности выполнение задачи прицельным РЭК в зависимости от выбора РЭС в качестве основного источника информации (модель №1): 1-РЛС, 2-ТОВ, 3-ТПВ, 4- равновероятный выбор РЭС, 5-преимущество РЛС. На рис.5а приведена зависимость вероятности выполнение задача от выбора типа РЭС в качестве источника информации. На рис.5б приведены результаты исследований вероятности выполнение задачи от вероятности обнаружения целей РЛС (эта вероятность изменялась от 0,65 до1). Представленные результаты иллюстрируют возможности использования разработанных средств оценки эффективности АПОЦ прицельных РЭК в процессе проектирования. В практике проектирования РЭС для прицельных РЭК нашли использования
отказоустойчивые структуры с комбинированным структурным резервированием Необходимость разработки таких моделей обусловленно потребностью иметь
достоверные значения показателей надежности отказоустойчивых РЭС, которые
используются для проведения исследований на базе математических моделей Поскольку поведение отказоустойчивых систем при появлении нарушений
работоспособности представляется соответствующим алгоритмом, то для
построения их математических моделей использован подход, примененный в
разделе 2 для построения марковских моделей АПОЦ прицельных РЭК. В
результате применения такого подхода проектировщик получает модель
отказоустойчивой системы в виде системы дифференционных уравнений Первой подзадачей решенной в разделе является разработка универсальной Формирование универсальной САМ системы с комбинированным структурным резервированием обусловило разработку следующих структур данных. 1. Вектор состояния : Компонента ВС V1 отображает текущее количество
работоспобных модулей. Начальное значение компоненты V1 равно общему
количеству элементов N. Компонента V2 - счетчик восстановлений. Компонента 2. Формальные параметры модели: M - количество модулей в минимальной
конфигурации системы; F - количество модулей скользящего резерва; N=M+F -
общее количество модулей; L - количество резервирующих систем в общем
резерве; (м - интенсивность отказов одного модуля в основной конфигурации; Разработанная структурно-автоматная модель представлена таблицей 4. Таблица 4 Структурно-автоматная модель отказоустойчивой системы с комбинированным структурным резервированием Если восстановление модулей неограниченное или ограниченное по вызову,
то в таблицах интенсивность восстановления ( равна 1/(Твик+Трем), где Твик В связи с тем, что оценка надежности в процессе проектирования должна занимать как можно меньше времени, проектировщику необходим «быстрый» инструмент для расчета показателей надежности. Для этого разработан программный пакет, предназначенный для построения и анализа надежностных математических моделей рассмотреных отказоустойчивых структур. В разделе 4 решена задача разработки математических моделей отказоустойчивых радиоэлектронных систем, которые бы учитывали эффект старения аппаратуры и реальные законы распределения продолжительности процедур технического обслуживания и ремонта, т.е. надежностное поведение системы, которое описывается немарковським дискретно-непрерывным случайным процессом. Для уменьшения размерности модели при сохранении достаточно высокой
точности расчета показателей показана целесообразность применения метода
эквивалентной интенсивности потока (ЭИП). Для этого проведен сравнительный
анализ метода ЭИП, метода стадий (фаз Эрланга (ФЭ)) и метода
экспоненциальной аппроксимации (ЭА). Модель построена методом стадий служит
эталоном. Кривая полученная методом ЭИП дает довольно точную качественную
картину в сравнении с методом ЭА. Оценка эффективности метода базируется на
сравнении порядков систем дифференционных уравнений, которые формируются
при решении тестовой задачи методом ЭИП и методом стадий. С увеличением
количества фаз от 3-х к 5-ти порядок системы дифференционных уравнений для
метода ЭИП возрос с 41 до 49 , в то время как для метода ФЭ - с 93 до 245. Для практического применения метода ЭИП формализована процедура
перехода от немарковской надежностной модели РЭС к системе уравнений В отличие от САМ, примененных в разделах 2,3 часть событий касается
вспомогательных процессов, а часть - изменения структуры системы, то
необходимо множество условий реализации данных событий, которое необходимо
проверять перед реализацией каждого события. В результате реализации
события происходит первичное изменение состояния или основной, или
вспомогательной, части описания состояния моделируемой системы. Если в
результате первичного изменения состояния состоялся запуск вспомогательного
процесса, то проверяется критерий отказа и рассматривается соответствующее
условие реализации события. В случае если в результате первичного изменения
состояния состоялось окончание вспомогательного процесса или отказ модуля с распределенной продолжительностью времени безотказной работы, то
необходимо рассмотреть множество условий запуска вспомогательных процессов. В результате применения такого метода формализации получается граф состояний и переходов моделируемой системы с обозначенными эквивалентными интенсивностями перехода. На основе формализованного метода перехода от немарковской модели отказоустойчивой РЭС к системе уравнений Колмогорова-Чепмена, разработана методика построения моделей отказоустойчивых систем, надежностное поведение которых отображается немарковським дискретно-непрерывным процессом. Для программной реализации метода формализации перехода в работе применен усовершенствованный подход построения математических моделей на основе представления САМ в классе Е - сетей Петри. Методика построения САМ предусматривает выполнение следующей
последовательности действий: Результаты решения ряда задач с использованием разработанной методики показывают принципиальную возможность получения необходимой для потребностей системотехнического проектирования РЭК точности при значительном уменьшении размерности модели и вычислительных затрат на числовой расчет параметров. В приложениях приведены программная реализация структурно-автоматной модели алгоритма поиска и обнаружения целей прицельным РЭК «Афалина» - марковская модель, программная реализация структурно-автоматной модели алгоритма поиска и обнаружения целей прицельным РЭК «Афалина» - логико- вероятностная модель, вектор состояния и матрица интенсивностей переходов прицельного РЭК «Афалина», акты внедрения результатов диссертационной работы. ВЫВОДЫ В диссертационной работе решена задача разработки средств оценки
эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных
радиоэлектронных комплексов, а именно: созданы математические модели,
методики и программные средства для автоматизации процедуры анализа
алгоритмов. В рамках данной задачи получены следующие результаты: Список основных работ опубликованных за темой диссертации 1. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Грабчак А.В., Миськив М.В., Озирковский Л.Д. Моделирование и оценка эффективности локального радиоэлектронного комплекса // Межведомственный сборник научных работ “Отбор и обработка информации”. - Львов: Изд-во ФМИ НАНУ.- 1999.-Вып.13(89) - С.65-70. “Теоретическая электротехника”. - Львов: Изд-во “Світ”.-1998. - Вып. 54. - С.8-14. 3. Озирковский Л.Д. Надежностные модели систем со сложным комбинированным резервированием и систем с мажоритарной структурой произвольной конфигурации с деградацией // Вестник государственного университета “Львовская политехника” “Радиоэлектроника и телекоммуникации”. - Львов: Изд - во гос. ун - та “Львовская политехника”. - 1999 - № 367 - С. 136-138. 4. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Построение математических моделей поведения радиоэлектронных комплексов по методу эквивалентной интенсивности потока // Вестник государственного университета “Львовская политехника” “Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств”. - Львов: Изд - во гос. ун - та “Львовская политехника”. - 1998 - № 343. - С. 74-77. 5. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Грабчак А.В., Миськив М.В., Озирковский Л.Д. Оценка эффективности эргатических систем с учетом влияния дестабилизирующих внешних факторов // Тезисы докладов 4-й научно- технической конфер. “Опыт разработки и применения приборо- технологических САПР микроэлектроники”, ч.1 – Львов, 1997.-С.13-14. 6. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Средства автоматизации проектирования алгоритмов функционирования систем управления // Труды 4-й украинской конфер. по автоматическому управлению “АВТОМАТИКА - 97”, т. 2. - Черкассы. - 1997. - С. 37. 7. Мандзий Б.А., Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Надежностные модели мажоритарных деградирующих структур и структур со сложным комбинированным резервированием // Труды междунар. симпозиума “Надежность и качество '99”. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та. - 1999. - С. 24-26. 8. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Структурно-автоматные модели двух отказоустойчивых структур радиоэлектронных систем // Тезисы докладов 3-й международной научно - техн. конф. “Математическое моделирование в электротехнике, электронике и электроэнергетике”. - Львов. - 1999. - С. 22. 9. Озирковский Л.Д., Лемишовская Л.В. Применение комбинированного структурного резервирования в надежностном проектировании отказоустойчивых радиоэлектронных систем // Работы 15-й открытой научно - техн. конф. молодых ученых и специалистов Физико- механического института им. Г.В. Карпенка НАН Украины “КМН-2000”. – Львов: ФМИ. - 2000. - С. 126-127. 10. Беляев В.П., Озирковский Л.Д., Якубенко У.В. Исследование эффективности и точности анализа отказоустойчивых систем методом эквивалентной интенсивности потока // Труды междунар. научно - техн. конф. “Современные проблемы автоматизированной разработки и производства радиоэлектронных средств и подготовки инженерных кадров”. - Львов. - 1996. - ч. 2. - С. 157. 11. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Построение математических моделей радиоэлектронных комплексов методом эквивалентной интенсивности потока // Работы международной научно- технической конфер. TCSET'98 “Современные проблемы средств телекоммуникации, компьютерной инженерии и подготовки специалистов”. - Львов. - 1998. - С. 26-27. АННОТАЦИИ Озирковский Л.Д. Разработка средств оценки эффективности алгоритмов
поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов. – Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.12.17 - радиотехнические и телевизионные системы. Национальный университет “Львовская политехника”, г.Львов, 2002 г. В работе решены следующие задачи. Разработаны структурно-автоматная модель, марковская модель и логико-вероятностная модель алгоритма поиска и обнаружения целей прицельного радиоэлектронного комплекса. Создана методика анализа эффективности вариантов построения алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельного радиоэлектронного комплекса. Для получения достоверных показателей надежности для математических моделей алгоритма поиска и обнаружения целей разработаны надежностные математические модели отказоустойчивых радиоэлектронных систем с комбинированным структурным резервированием и систем с мажоритарной структурой способной к реконфигурации, которые входят в состав прицельных радиоэлектронных комплексов. Осуществлен выбор и сравнительный анализ методов для построения математических моделей отказоустойчивых систем с учетом эффекта старения и произвольного распределения продолжительности процедур технического обслуживания. Полученные результаты внедрены во Львовском научно-исследовательском радиотехническом институте и в учебный процесс подготовки специалистов, будущих проектировщиков радиоэлектронных комплексов и систем. Ключевые слова: радиоэлектронный комплекс, алгоритм, радиоэлектронная система, системотехническое проектирование, математическая модель, надежность. Озірковський Л.Д. Розробка засобів оцінки ефективності алгоритмів пошуку і виявлення цілей прицільних радіоелектронних комплексів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи. Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів, 2002 р. В роботі вирішені наступні задачі. Розроблені структурно-автоматна модель, марковська модель та логіко-імовірнісна модель алгоритму пошуку і виявлення цілей прицільного радіоелектронного комплексу. Створено методику аналізу ефективності варіантів побудови алгоритмів пошуку і виявлення цілей прицільного радіоелектронного комплексу. Для одержання достовірних показників надійності для математичних моделей алгоритму пошуку і виявлення цілей розроблені надійнісні математичні моделі відмовостійких радіоелектронних систем з комбінованим структурним резервуванням та систем з мажоритарною структурою здатною до реконфігурації, які входять в склад прицільних радіоелектронних комплексів. Здійснено вибір і порівняльний аналіз методів для побудови математичних моделей відмовостійких систем з врахуванням ефекту старіння та довільного розподілу тривалості процесу технічного обслуговування. Отримані результати впроваджено у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті та в навчальний процес підготовки фахівців, майбутніх проектантів радіоелектронних комплексів та систем. Ключові слова: радіоелектронний комплекс, алгоритм, радіоелектронна система, системотехнічне проектування, математична модель, надійність. L. Ozirkovsky. The Development Of Tools For Efficiency Estimation Of Thesis devotes to the formulation and solution of scientific problems for the efficiency estimation of target search and detection algorithms at radio-electronics sighting complexes, i.e.: development of estimation tools for system design. These tools will cut down the expenses of time and material resources. In thesis the following problems are solved. The structurally-automatic model, the Marcov model and logical-probability model of target search and detection algorithms are developed. The technique for efficiency estimation of target search and detection algorithms at radio-electronics sighting complexes are created. For modeling of a target search and detection algorithms at radio-electronics sighting complexes are created models of fault-tolerance systems with combined structural redundancy and with majority structure capable to reconfiguration. Choice and comparative analysis of methods for construction of mathematical models of fault- tolerance systems with taking into account of aging effect and arbitrary process duration distribution of technical service are executed . Obtained results were implemented in Lviv Radio Engineering Institute
and into training process for the experts engaged in the designing of radio-
electronics systems and complexes. Підписано до друку 21.01.2002 р. Формат 60*84/16 Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,95. Друк на різографі. Наклад 100 прим. Зам. №25. НВП “Компіс” ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] Таблица 3
[pic] [pic]
|
|
© 2010 |
|