<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.40119</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-40119</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ СЕТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Чаадаев</surname>
              <given-names>К.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Chaadaev</surname>
              <given-names>K.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vkchaadaev@molnet.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)</institution>
        <institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-08-06">
        <day>06</day>
        <month>08</month>
        <year>2024</year>
      </pub-date>
      <issue>8</issue>
      <fpage>100</fpage>
      <lpage>105</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=40119</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Для национальной сети цифрового эфирного вещания бесперебойность предоставляемых телекоммуникационных услуг является приоритетной задачей в связи с их значением для общества, поскольку телевидение представляет собой основной канал донесения актуальной и достоверной информации до граждан. Цель настоящей статьи состоит в определении базовых технических требований к программно-аппаратному комплексу (программируемому контроллеру) с функциональностью, обеспечивающей комплексную диагностику объекта связи, и являющемуся самодостаточным элементом системы управления качеством телекоммуникационных услуг. В статье дается характеристика технологической структуры Российской телевизионной и радиовещательной сети – оператора мультиплексов цифрового эфирного телевидения, анализ которой позволил выявить приоритетные возможности повышения технологичности процессов и основные точки роста технологических возможностей системы дистанционного мониторинга состояний и управления объектами сети связи. В итоге были исследованы способы и технологии дистанционного мониторинга состояний и управления объектами вещания, формализованы технические требования к контроллеру, осуществлена разработка алгоритмов сбора и обработки данных, проведена экспериментальная проверка работоспособности полезной модели и ее тестовая отладка взаимодействия с действующими информационными системами Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Дальнейшие направления исследований автора связаны с разработкой опытного образца и его отладкой в условиях работы реального объекта связи.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>For the national digital terrestrial broadcasting network, the continuity of telecommunications services provided is a priority due to their importance for society, since television is the main channel for delivering relevant and reliable information to citizens. The purpose of this article is to define the basic technical requirements for a hardware and software complex (programmable controller) with functionality that ensures comprehensive diagnostics of a communication facility and is a self-sufficient element of a telecommunications services quality management system. The article provides a description of the technological structure of the Russian television and radio broadcasting network – an operator of digital terrestrial television multiplexes, the analysis of which allowed us to identify priority opportunities for improving the technological efficiency of processes and the main growth points of the technological capabilities of the system for remote monitoring of the states and control of communication network objects. As a result, the methods and technologies for remote monitoring of the states and control of broadcasting objects were investigated, technical requirements for the controller were formalized, algorithms for collecting and processing data were developed, an experimental test of the operability of the utility model and its test debugging of interaction with the existing information systems of Russian Television and Radio Broadcasting Network (RTRS) were carried out. Further directions of the author’s research are related to the development of a prototype and its debugging under the operating conditions of a real communication facility.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>инциденты</kwd>
        <kwd>контроллер</kwd>
        <kwd>мониторинг</kwd>
        <kwd>сеть телерадиовещания</kwd>
        <kwd>система управления</kwd>
        <kwd>технические требования</kwd>
        <kwd>цифровые технологии</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>broadcasting network</kwd>
        <kwd>control system</kwd>
        <kwd>controller</kwd>
        <kwd>digital technologies</kwd>
        <kwd>incidents</kwd>
        <kwd>monitoring</kwd>
        <kwd>technical requirements</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Бахтизин А.Р., Макаров В.Л., Логинов Е.Л., Хабриев Б.Р., Ву Ц., Ву З. Гибридные войны в макроэкономической суперсистеме XXI века // Экономические стратегии. 2023. Т. 25, № 2 (188). С. 6–23. DOI: 10.33917/es-2.188.2023.6-23.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Сайдуллаев У.У. Основы обеспечения качества услуг цифрового телевидения // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2022. № 11. С. 161–167.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Каляев И.А. Искусственный интеллект и суперкомпьютерные технологии // Экономические стратегии. 2024. Т. 26, № 2 (194). С. 42–53. DOI: 10.33917/es-2.194.2024.42-53.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Чаадаев К.В. Разработка программного модуля системы автоматического управления состоянием объекта сети телерадиовещания // Современные наукоемкие технологии. 2023. № 6. С. 74–80. DOI: 10.17513/snt.39634.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Отчет руководителя РТРС за 2022 год. [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/9052/ (дата обращения: 02.06.2024).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Карякин В.Л. Системные требования к оборудованию телевизионного вещания в России // Инфокоммуникационные технологии. 2023. Т. 21, № 1. С. 44–53. DOI: 10.18469/ikt.2023.21.1.06.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Sushko I.V., Karyakin V.L. Diagnostics of sustainability of SFN networks – The first step to solving the problem of high-quality TV broadcasting in Russia // 2019 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO). 2019. P. 1–4. DOI: 10.1109/SYNCHROINFO.2019.8814053.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Карякин В.Л. Клиент-серверная система мониторинга качества ТВ-вещания в России // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2022. Т. 25, № 3. С. 36–42. DOI: 10.18469/1810-3189.2022.25.3.36-42.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Маратканов А.С., Суханов А.А., Воробьева А.А. Средства анализа и визуализации метрик работы приложения // International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education: Collection of Scientific Articles of LIX International Correspondence Scientific and Practical Conference. 2019. С. 41–43.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Кузовкова Т.А., Кузовков Д.В., Журавлева С.Д. Оценка качества услуг цифрового телевидения на основе квалиметрических и статистических методов // Век качества. 2018. № 4. С. 65–79</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
