| Русский Русский | English English |
   
Главная Архив номеров
29 | 03 | 2025
10.14489/vkit.2025.02.pp.055-062

DOI: 10.14489/vkit.2025.02.pp.055-062

Ибрагимов Б. Г., Мамедов И. А., Садыгов У. К.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРАХ
(c. 55-62)

Аннотация. Предложен новый подход к построению математической модели эффективности телекоммуникационных систем в критических информационных инфраструктурах. На базе модели проведен системный анализ показателей критических объектов систем связи, определяющих своевременность, достоверность и безопасность системы информационного обмена. Рассмотрены задачи улучшения показателей качества функционирования критических информационных инфраструктур при ограничении на суммарную стоимость аппаратно-программных комплексов системы связи. Предложена целевая функция, которая описывает сущность нового подхода. На базе модели исследованы временные и вероятностные характеристики эффективности системы телекоммуникации – показатели своевременности, надежности и живучести системы, критерии информационной безопасности системы. В результате исследования получены аналитические выражения, позволяющие оценить показатели качества функционирования важных критических объектов систем связи в условиях информационно-технических воздействий.

Ключевые слова:  критическая информационная инфраструктура; система защиты информации; своевременность; достоверность; безопасность; сетевая стеганография; оценка эффективности.

 

Ibrahimov B. G., Mamedov I. A., Sadigov U. K.
RESEARCH OF THE QUALITY OF FUNCTIONING CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURES IN THE TELECOMMUNICATION SYSTEM
(pp. 55-62)

Abstract. The article examines the algorithms for the operation of the quality of functioning of telecommunication systems in critical information infrastructures, taking into account the requirements for efficiency, noise immunity and reliability message transmission systems. Comprehensive characteristics of the efficiency of an important critical object communication system are studied using the technology building distributed communication networks under information technology influences. Based on the study, a new approach to constructing a mathematical model of the efficiency telecommunication systems in critical information infrastructures is proposed. Based on the model, system analyses indicators of important critical objects communication systems were carried out, characterizing the criteria timeliness, reliability and security inherent in the information exchange system. The problems improving the performance indicators critical information infrastructures with a limit on the total cost hardware and software complexes of the communication system are considered, and an objective function is proposed that describes the essence of the new approach under consideration. Based on the model, the temporal and probabilistic characteristics of the generalized indicators of the efficiency telecommunication system were studied, such as indicators timeliness, reliability and survivability of the system, network steganography for hiding data transmitted over communication channels, as well as criteria for the information security of the system under the influence various sources interference and information technology impacts. Based on the model, a numerical analysis was performed and a graphical dependence of the probability erroneous reception of a traffic message on the signal-to-noise ratio at a given bit rate transmission was constructed. Based on the mathematical model of the quality of functioning communication systems in critical information infrastructures, taking into account the features of the proposed new approach, important formulas were obtained for assessing the performance indicators and noise immunity important critical objects of telecommunication systems under conditions of information technology influences.

Keywords: Critical information infrastructure; Information security system; Timeliness; Reliability; Security; Network steganography; Performance evaluation.

Рус

Б. Г. Ибрагимов, И. А. Мамедов, У. К. Садыгов (Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджанская Республика) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Eng

B. G. Ibrahimov, I. A. Mamedov, U. K. Sadigov (Azerbaijan Technical University, Baku, Republic of Azerbaijan) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Рус

1. Ерохин С. Д., Петухов А. Н., Пилюгин П. Л. Управление безопасностью критических информационных инфраструктур. М.: Горячая линия–Телеком, 2021. 240с.
2. Ibrаhimov B. G., Mammadov T. H. Research methods for increasing the security of communication systems important objects of critical information infrastructure // T-Comm. 2024. V. 18. No. 6. P. 61–66.
3. Fayazi S. A., Vahidi A. Mixed-Integer Linear Programming for Optimal Scheduling of Autonomous Vehicle Intersection Crossing // IEEE Transactions on Intelligent Vehicles. 2018. V. 3, No. 3. P. 287–299.
4. Пшеничников А. П., Росляков А. В. Будщие сети: учеб. для вузов. М.: Горячая линия–Телеком, 2022. 256 с.
5. Ибрагимов Б. Г., Гумбатов Р. Т., Ибрагимов Р. Ф., Исаев А. М. Анализ показателей производительности мультисервисных телекоммуникационных сетей будущего поколения с использованием технологий программно-конфигурируемых сетей // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2019. № 5. С. 39–44.
6. Шелухин О. И. Моделирования информационных систем. М.: Горячая линия–Телеком, 2018. 516 с.
7. Valiyev V. M., Ibrаhimov B. G., Alieva A. A. About one resource control task and optimization throughput in multiservice telecommunication networks // T-Comm. 2020. V. 14. No. 6. P. 48–52.
8. Построение адаптивной трехуровневой модели процессов управления системой защиты информации объектов критической информационной инфраструктуры / А. С. Голдобина, Ю. А. Исаева, В. В. Селифанов и др. // Докл. ТУСУР. 2018. Т. 21, № 4. С. 51–58.
9. Ibrаhimov B. G., Tahirova K. M. Method for calculation maximum throughput hidden channels in systems of steganographic communications // T-Comm. 2022. V. 16, No. 9. P. 40–45.
10. Пшеничный Ф. И., Королев И. Д., Иванов С. В. Оценка показателей информационноуправляющей системы комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного назначения в условиях информационно-технических воздействий // Науко¬емкие технологии в космических исследованиях Земли. 2022. Т. 14, № 1. С. 28–35.
11. Ибрагимов Б. Г., Тахирова К. М. Исследование эффективности стеганографических систем при встраивании или извлечении скрытых данных // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2022. Т. 19, № 11. C. 43–49. DOI: 10.14489/vkit.2022.11.pp.043-049
12. Шелухин О. И., Канаев С. Д. Стеганография. Алгоритмы и программная реализация; под ред. профессора О. И. Шелухина. М.: Горячая линия–Телеком, 2018. 592 c.
13. Ибрагимов Б. Г., Гасанов А. Г., Алиева А. А., Исаев А. М. Исследование показателей качества функционирования мультисервисных телекоммуникационных сетей на базе архитектурной концепции будущих сетей // Надежность и качество сложных систем. 2019. № 1(25). С. 88–95. DOI 10.21685/2307-4205-2019-1-10
14. Рябко Б. Я., Фионов А. Н. Основы современной криптографии и стеганогрфии. 2-е изд. М.: Горячая линия–Телеком, 2020. 232 c.
15. Bayram Ibrahimov. Investigation of noise immunity telecommunication systems according to the criterion energy efficiency//Transport and Telecommunication. 2023. V. 24, No. 4. P. 375–384.

Eng

1. Erohin S. D., Petuhov A. N., Pilyugin P. L. (2021). Security management of critical information infrastructures. Moscow: Goryachaya liniya–Telekom. [in Russian language]
2. Ibrаhimov B. G., Mammadov T. H. (20024). Research methods for increasing the security of communication systems important objects of critical information infrastructure. T-Comm, 18(6), 61 – 66.
3. Fayazi S. A., Vahidi A. (2018). Mixed-Integer Linear Programming for Optimal Scheduling of Autonomous Vehicle Intersection Crossing. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 3(3), 287 – 299.
4. Pshenichnikov A. P., Roslyakov A. V. (2022). Future networks: a textbook for universities. Moscow: Goryachaya liniya–Telekom. [in Russian language]
5. Ibragimov B. G., Gumbatov R. T., Ibragimov R. F., Isaev A. M. (2019). Analysis of performance indicators of future generation multiservice telecommunication networks using software-defined network technologies. Vestnik komp'yuternyh i informatsionnyh tekhnologii, (5), 39 – 44. [in Russian language]
6. Sheluhin O.I. (2018). Modeling information systems. Moscow: Goryachaya liniya–Telekom. [in Russian language]
7. Valiyev V. M., Ibrаhimov B. G., Alieva A. A. (2020). About one resource control task and optimization throughput in multiservice telecommunication networks. T-Comm, 14(6), 48 – 52.
8. Goldobina A. S., Isaeva Yu. A., Selifanov V. V. et al. (2018). Construction of an adaptive threelevel model of processes for managing the information security system of critical information infrastructure objects. Doklady TUSUR, 21(4), 51 – 58. [in Russian language]
9. Ibrаhimov B. G., Tahirova K. M. (2022). Method for calculation maximum throughput hidden channels in systems of steganographic communications. T-Comm, 16(9), 40 – 45.
10. Pshenichniy F. I., Korolev I. D., Ivanov S. V. (2022). Evaluation of the indicators of the information and control system of complexes with unmanned aerial vehicles for military purposes in the conditions of information and technical influences. Naukoemkie tekhnologii v kosmicheskih issledovaniyah Zemli, 14(1), 28 – 35. [in Russian language]
11. Ibragimov B. G., Tahirova K. M. (2022). Research efficiency of steganographic systems in embedding or extracting hidden information. Vestnik komp'yuternyh i informatsionnyh tekhnologiy, 19(11), 45 – 51. [in Russian language] DOI: 10.14489/vkit.2022.11.pp.045-051
12. Sheluhin O. I. (Ed.), Kanaev S. D. (2018). Steganography. Algorithms and software implementation. Moscow: Goryachaya liniya–Telekom. [in Russian language]
13. Ibragimov B. G., Gasanov A. G., Alieva A. A., Isaev A. M. (2019). Research of quality indicators of functioning of multiservice telecommunication networks based on the architectural concept of future networks. Nadezhnost' i kachestvo slozhnyh sistem, 25(1), 88 – 95. [in Russian language] DOI 10.21685/2307-4205-2019-1-10
14. Ryabko B. Ya., Fionov A. N. (2020). Fundamentals of modern cryptography and steganography. 2nd ed. Moscow: Goryachaya liniya–Telekom. [in Russian language]
15. Bayram Ibrahimov (2023). Investigation of noise immunity telecommunication systems according to the criterion energy efficiency. Transport and Telecommunication, 24(4), 375 – 384.

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

Стоимость статьи 700 руб. (в том числе НДС 20%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.

После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.

Для заказа скопируйте doi статьи:

10.14489/vkit.2025.02.pp.055-062

и заполните  форму 

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

The cost of a single article is 700 rubles. (including VAT 20%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.

After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.

To order articles please copy the article doi:

10.14489/vkit.2025.02.pp.055-062

and fill out the  form  

 

.

 

 

 
Поиск
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования