Некоторые вопросы реализации импортозамещения в бортовом радиоэлектронном оборудовании авиационных комплексов

Слайд 2

Обеспечение полного жизненного цикла изделий Обеспечение полного жизненного цикла изделий авиационной

Обеспечение полного жизненного цикла изделий

Обеспечение полного жизненного цикла изделий авиационной ВТ,
которая

в сумме составляет от 30 до 60 лет,
при жизненном цикле комплектующих изделий 3 – 10 лет
решается двумя путями:
- создание страховых запасов;
- замена ЭКБ ИП, снятой с производства, и переработка конструкторской документации на системы, включая импортозамещение на отечественную ЭКБ.
Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок замещения устаревшей ЭКБ, в том числе иностранного производства, приводит к фрагментарному решению задачи поддержания жизненного цикла оборудования, сравнительному несоответствию технических характеристик современному уровню, значительному риску невыполнения ГОЗ.
Слайд 3

НИР «Замещение» Целью НИР является проведение системного анализа находящегося в серийном

НИР «Замещение»

Целью НИР является проведение системного анализа находящегося в серийном изготовлении

и эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования разработки РПКБ в части его соответствия современному уровню и определения возможных путей замещения устаревшей и импортной ЭКБ с одновременным повышением его тактико-технических характеристик.
 Работа базируется на лучших имеющихся результатах предприятий электронной промышлености РФ, в том числе:
- многоядерные высокопроизводительные микропроцессоры семейства «Эльбрус»;
- высокопроизводительные микропроцессоры семейства «КОМДИВ»;
- микропроцессоры и контроллеры ОАО «НПЦ «Элвис», ЗАО НТЦ «Модуль», ЗАО «ППК Миландр».
Изделия данных разработчиков по техническим характеристикам соответствует современным требованиям, в том числе, по производительности и функциональной интеграции. Однако разработка бортовой аппаратуры на их основе требует применения ЭРИ, отсутствующих как в ограничительных перечнях, так и в планируемых ОКР по разработке ЭКБ. К ним можно отнести следующие классы ЭРИ:
- ОЗУ динамической памяти;
- энергонезависимой памяти с необходимым уровнем интеграции;
- преобразователей и стабилизаторов электропитания необходимой мощности;
- пассивных SMD элементов (конденсаторы, резисторы, дроссели) современных типоразмеров 0402, 0201, 01005 и т.д.
Слайд 4

РПКБ НИР «Замещение» УВСС, СОИ Кооперация НИР «Замещение» МЦСТ и УНЭУМ

РПКБ
НИР «Замещение»
УВСС, СОИ

Кооперация НИР «Замещение»

МЦСТ и УНЭУМ им. Брука
Многоядерные микропроцессоры архитектуры

«Эльбрус»

НИИСИ РАН
Микропроцессоры серии КОМДИВ ОС РВ Багет

НТЦ Модуль
Микропроцессоры, контроллеры авиационных интерфейсов

Элвис
Микропроцессоры, граф. контроллеры, ОЗУ

МИЛАНДР
Микроконтроллеры, память

ОАО «КТЦ «Электроника» и ОАО "ВЗПП-С»
ПЛИС

Технологический центр МИЭТ
БМК САПР «Ковчег»

НИИМЭ и Микрон
КМОП КНИ 180, 90 нм БМК

ФНПЦ НИИС им. Ю.Е. Седакова
КНИ 240 нм Микропроцессоры, память

Слайд 5

Одна УВСС заменяет: БЦВМ «Багет-53-31М» - 2 шт. БК-79 – 4

Одна УВСС заменяет:
БЦВМ «Багет-53-31М» - 2 шт.
БК-79 – 4 шт.
БГС-3М –

1 шт.
БПКТС-2 - 1 шт.
ВЗУ-3 – 1 шт.

УВСС – унифицированная высокопроизводительная сетевая вычислительная система

Слайд 6

УВСС Архитектура УВСС УВСС является развитием, разрабатываемого АО «РПКБ» семейства БЦВМ

УВСС

Архитектура УВСС
УВСС является развитием, разрабатываемого АО «РПКБ» семейства БЦВМ на базе

платформы ИМА БК, с использованием отечественного высокопроизводительного многоядерного микропроцессора «Эльбрус»
УВСС является системой с открытой архитектурой, соответствующей концепции ИМА БК: модульность, информационные связи по сетевой технологии Fibre Channel, использование открытых стандартов на системы, конструкцию и ПО
В УВСС заложены аппаратно-программные средства обеспечения динамической реконфигурации вычислительной платформы для парирования аппаратных отказов и оптимизации работы для различных режимов функционирования
Отечественная операционная система реального времени ОС РВ «Багет 4000»
Техническое лицо УВСС
Архитектура ядер процессора: «Эльбрус» с расширенным набором команд
Общее количество процессорных ядер БЦВМ: 24 ядра
Тактовая частота ядра (не менее): 600 МГц
Суммарная производительность: до 20 000 DMIPS (на тесте Dhrystone), до 150 GFLOPS для чисел двойной точности, до 300 GFLOPS для чисел одинарной точности (для сравнения Intel Core2 Quad Q8300 2,5ГГц, 4 ядра – 40 GFLOPS)
Полностью резервированная система электропитания
Слайд 7

БРЭО в существующем лице

БРЭО в существующем лице