МЕТОДОЛОГИЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ПРАКТИКЕ ИННОВАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

МЕТОДОЛОГИЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ПРАКТИКЕ ИННОВАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

© В.Д.Оноприенко, А.М.Кирюшкин
© Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Секция "К.Э. Циолковский и научное прогнозирование"
2014 г.

Основная проблема комплексного проектно-конструкторского процесса разработки, создания и эксплуатации потенциально эффективной космической техники заключается в разработке единого информационно-коммуникационного пространства проекта. Решение этой проблемы видится в разработке и внедрении вычислительной техники, средств связи, системы наблюдения, взаимного обмена и передачи данных нового поколения, унификации каналов обмена технико-технологической информацией, сопряжения разрозненных автоматизированных систем управления проектированием и автоматизированных систем управления технологическим проектированием, а также средств автоматизации, проектирования, управления и решения многих других организационно-технических и производственно-технологических проблем.

В настоящее время многие страны развиваются в пятом технологически-экономическом укладе, который по многочисленным прогнозам может закончиться в период до 2025–2035 гг. Этот уклад основан на достижениях в области микроэлектроники и высокой робототехники, информатики, биотехнологии, а также активного использования космического пространства в области спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли, навигационных систем, межорбитальной космической системы ретрансляции и др.

В недрах пятого технологически-экономического уклада постепенно формируется и начинает развиваться шестой уклад, который характеризуется условным сокращением NBIRC — конвергенции и дивергенциям новейших технологий (нано, био, информационных, ракетных и когнитивных технологий).

Особенностью такого объединения является то, что оно охватывает не только системы проектирования ракет-носителей (РН), систем управления (СУ), двигательных установок (ДУ) ракет, систем контроля космического пространства (СК), но и системы связи, вычислительной техники, наблюдения, отдельные элементы изделия, системы и комплексы, которые входят в мегакомплексы и в мегасистемы. Это, в свою очередь, повлияло на формы и способы проектирования объединенных группировок наблюдения, ретрансляции, навигации и т.д., а также на выбор инновационно-функциональных путей реализации потенциальных возможностей, заложенных в платформы космической техники.

Успех операций проектирования будет зависеть от объединения всех участников проектно-технологических процессов в рамках единой информационно-коммуникационной системы пространства и разъединение по точности и целенаправленности обмена комплексными данными по всем элементам космического проекта.

Сетецентрические принципы управления проектированием изделий, систем, комплексов и их конвергенция (схождение и вхождение) в мегаизделия, мегасистемы и мегакомплексы, которые предназначены для разработки, проектирования, создания и эксплуатации потенциально возможной космической техники при едином центре информационно-коммуникационного проектно-конструкторского пространства и связи всех участников проектно-конструкторского процесса в единое информационно- коммуникационное пространство.

Сетецентрические принципы управления предназначены для ведения схождения и вхождения различных проектно-конструкторских подразделений из единого центра, интеграции всех участников проектно-конструкторского процесса в единую сеть, конструкторов и проектантов на первом этапе — с переходом изделий-роботов в группировки действий на любом удалении от центра управления проектированием до действующих платформ–роботов для освоения космического пространства.

В свете теории сингулярности технологического развития сегодня трудно предсказать, какие именно космические средства будут осуществлять целенаправленные взаимодействия и воздействия — нанороботы, биологические или химические агенты, средства передачи направленной энергии, различные виды ракетного движения, компьютерные вирусы или что-то, что мы пока не в состоянии предвидеть. Но активизировать научно-технические и биологические усилия на этих направлениях необходимо уже сейчас, чтобы не проспать очередную революцию.

Магистральным направлением развития ближнего и дальнего космоса должно быть внедрение сетеценстрических принципов не только в систему управления космическими группировками различного назначения, но и в проектирование новых образцов ракетно-космической техники (платформ, систем и комплексов).