Морские информационно-управляющие системы МАЙ 2019, № 15 | Page 34

подсистема обеспечивает генерацию звуковых и световых сигналов при изменении оперативной обстановки, выдачу текстовых подсказок и кратких инструкций оператору ав- томатизированного рабочего места. Подсистема контроля состояния и  работоспособно- сти оборудования и  программных средств позволяет производить полный и выборочный контроль общей ра- ботоспособности КСОИ и  поиска неисправного обору- дования. Задача контроля состояния и работоспособности решается ПТК сбора и обработки информации и ПТК пре- дупреждения. КСОИ запускает задачи контроля состояния и  работоспособности ПТК и  собирает результаты прове- рок состояния и  работоспособности программных и  тех- нических средств. Протокол обмена информацией (сообщениями) в системе контроля управления В  процессе функционирования комплексной системы обработки информации происходит обмен данными. ПТК сбора и  обработки информации и  ПТК предупреждения и  воздействия передают в  КСОИ информацию об обна- руженных объектах, состоянии программных средств, состоянии и  работоспособности оборудования, ходе вы- полнения команд управления. КСОИ передает в  ПТК сбора и  обработки информации и  ПТК предупреждения и  воздействия команды управления. Единицей обмена информацией в вычислительной среде комплекса «Талис- ман» служит сообщение, передаваемое источником ин- формации приемнику информации. *** Итак, создание комплекса (комплексирование) гидро- акустических средств охраны прибрежных и  морских объектов дает возможность значительно повысить за- щищенность объектов по сравнению с  использованием каждого средства в  отдельности. Его использование су- щественно увеличивает вероятность обнаружения под- водного нарушителя и точность классификации цели. Работоспособность и  надежность комплекса техни- ческих средств охраны «Талисман» зависит не только от тактико-технических характеристик гидроакустических систем, входящих его в состав, но и от системы управле- ния и  контроля. Комплексная система обработки инфор- мации позволяет: • контролировать охраняемый подводный район в  режиме реального времени, обрабатывать и  ар- хивировать информацию в  трех пунктах управления и  контроля: основном сервере управления, резерв- ном сервере управления, а  также на автоматизиро- ванном рабочем месте оператора, расположенного на береговом посту; • упростить настройку оборудования, диагности- ку состояния отдельных частей комплекса, а  также ускорить вычислительные процессы программного обеспечения верхнего уровня и  передачу информа- ции на береговой пост, серверы обработки и хране- ния данных; • повысить качество целеуказания путем комплекси- рования средств, работающих на различных физи- ческих принципах действия; • повысить скорость реакции ответных действий при обнаружении несанкционированного проникновения на охраняемую территорию. Рассмотренный в  статье вопрос комплексирования средств освещения подводной обстановки, представляю- щих собой систему пространственно разнесенных гидро- акустических станций с пересекающимися зонами обзора, является, по нашему мнению, одним из перспективных направлений для повышения защищенности особо важ- ных объектов со стороны акватории. Открытость системы способствует дальнейшему развитию и включению в нее новых функциональных возможностей. ЛИТЕРАТУРА 1. Колигаев О.А., Чекер А.В. Комплексные системы защиты объектов добывающей/транспортной инфраструктуры ОАО «Газпром» прибрежного/шельфового/морского базирования // Международная конференция «Безопасность морских объектов». – Москва, 2007. 2. Громаков Е.И., Каранкевич А.Г. Проектирование систем управления для гибких автоматизированных производств. Учебно-методическое пособие. – Томск: Томский политехнический университет, 2008. – 152 с. 32 Морские информационно-управляющие системы, 2019/ No. 1 (15)