<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://metafora.rcsi.science/xsd_files/journal3.xsd">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">moitvivt</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Моделирование, оптимизация и информационные технологии</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Modeling, Optimization and Information Technology</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2310-6018</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Издательство</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.26102/2310-6018/2019.27.4.008</article-id>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">671</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">РЕАЛИЗАЦИЯ В БАЗИСЕ ПЛИС РЕЛЯТОРНЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОПРОСНЫХ УСТРОЙСТВ</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>REALIZATION OF RELATIONAL INTERROGATORIES DEVICES FOR MONITORING IN FPGA BASIS</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Панычев</surname>
              <given-names>Сергей Андреевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Panychev</surname>
              <given-names>Sergey Andreevich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>rocky61rus@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт компьютерных технологий и информационной безопасности</aff>
        <aff xml:lang="en">Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Southern Federal University", Institute of Computer Technologies and Information Security</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <volume>1</volume>
      <issue>1</issue>
      <elocation-id>10.26102/2310-6018/2019.27.4.008</elocation-id>
      <permissions>
        <copyright-statement>Copyright © Авторы, 2026</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://moitvivt.ru/ru/journal/article?id=671"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>К устройствам функционального контроля и диагностики электронных систем для&#13;
ответственных применений предъявляются жесткие требования по быстродействию и&#13;
аппаратурной совместимости с объектом контроля. Способностью обрабатывать&#13;
диагностическую информацию в масштабе реального времени обладают реляторные&#13;
контролирующие опросные устройства, работа которых основана на выполнении операций&#13;
порядковой логики. К настоящему времени разработаны структуры нескольких типов&#13;
порядково-логических реляторных контролирующих опросных устройств, однако примеров&#13;
практических реализаций таких устройств с использованием современной элементной базы нет.&#13;
В работе в базисе ПЛИС фирмы Xilinx выполнено моделирование и тестирование реляторного&#13;
устройства регистрации единичного элемента в двоичном векторе с управляемой&#13;
приоритетностью поиска. Также представлена реализация проекта в базисе ПЛИС и результаты&#13;
тестирования реляторного устройства определения величины и адреса экстремального элемента&#13;
в массиве данных с управляемой приоритетностью поиска. Для разработки и симуляции работы&#13;
реляторных контролирующих опросных устройств дискретных сигналов использована САПР&#13;
ПЛИС Xilinx ISE. Реализация моделей реляторных функциональных элементов в базисе ПЛИС&#13;
показывает возможность изготовления устройства функционального контроля и диагностики как&#13;
системы-на-кристалле, что позволяет обеспечить его программную, информационную,&#13;
схемотехническую, интерфейсную совместимость с современными электронными системами, а&#13;
также оперативную реконфигурацию его внутренней структуры в процессе функционирования.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The devices of functional control and diagnostics of electronic systems for critical applications&#13;
are subject to strict requirements for performance and hardware compatibility with the object of control.&#13;
The ability to process diagnostic information in real time have relational monitoring devices, whose&#13;
work is based on the execution of operations of ordinal logic. To date, the structures of several types of&#13;
ordinal-logical relational devices for monitoring polling have been developed, but there are no examples&#13;
of practical implementation of such devices using modern element base. In paper the modeling and testing of a relational device for registration of a single element in a binary vector with a controlled&#13;
search priority is performed on the basis of Xilinx FPGA. The results of realization by FPGA and testing&#13;
of a relational device for determining the value and address of an extreme element in a data array with&#13;
a controlled search priority are also presented. The software package CAD FPGA Xilinx ISE is used to&#13;
develop and simulate the operation of relational monitoring devices for polling discrete signals.&#13;
Realization of models of relational functional elements in FPGA bases shows the possibility of&#13;
manufacturing the device of functional control and diagnostics in the form of a system on chip, which&#13;
allows to provide its software, information, circuit and interface compatibility with modern electronic&#13;
systems, as well as operational reconfiguration of its internal structure in the process of functioning.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>плис</kwd>
        <kwd>функциональная диагностика</kwd>
        <kwd>автоматический контроль</kwd>
        <kwd>порядковая логика</kwd>
        <kwd>реляторное устройство</kwd>
        <kwd>встроенные устройства</kwd>
        <kwd>реконфигурирование</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>fpga</kwd>
        <kwd>functional diagnostics</kwd>
        <kwd>automatic control</kwd>
        <kwd>ordinal logic</kwd>
        <kwd>embedded device</kwd>
        <kwd>reconfiguring</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без спонсорской поддержки.</funding-statement>
        <funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding.</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <title>References</title>
      <ref id="cit1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Щербаков Н.С., Самхарадзе Т.Г., Рыбин В.М. Построение универсальной встроенной&#13;
иерархической системы диагностирования сложных радиоэлектронных комплексов.&#13;
Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2012;4:46-50.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Русанов В.Н., Куликов С.В. Многофункциональная самодиагностируемая бортовая&#13;
вычислительная система для ответственных применений. Авиакосмическое&#13;
приборостроение. 2016;5:14-21.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Русанов В.Н., Киселев А.Ю., Сильянов Н.В. Самодиагностируемая трехканальная&#13;
бортовая вычислительная система с резервированием замещением. Авиакосмическое&#13;
приборостроение. 2015;3:23-31.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Hahn M., Elsner G. Advanced Integrated Control and Data Systems for Constellation&#13;
Satellites. MAPLD International Conference. 2002:217-225.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Shelton C., Koopman P., Nace W. A Framework for Scalable Analysis and Design of&#13;
System-Wide Graceful Degradation in Distributed Embedded Systems. Eighth IEEE&#13;
International Workshop on Object-Oriented Real-Time Dependable Systems (WORDS&#13;
2003). 2003:8.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Гаскаров Д.В., Голинкевич Т.А., Мозгалевский А.В. Прогнозирование технического&#13;
состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры. Сов. радио. 1974.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ломакин М.И., Миронов А.Н., Шестопалова О.Л. Многомодельная обработка&#13;
измерительной информации в интеллектуальных системах прогнозирования&#13;
надежности космических средств. Измерительная техника. 2014;1:8-13.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Hanck S. Reconfigurable computing. The theory and practice of FPGA-based computation.&#13;
Morgan Kaufmann Publ. 2007.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Gokhale M., Graham P. Reconfigurable Computing Accelerating Computation with Field&#13;
Programmable Gate Arrays. Springer Publ. 2005.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И. Реконфигурируемые&#13;
мультиконвейерные вычислительные структуры. Изд-во ЮНЦ РАН. 2008.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Волгин Л.И. Реляторные процессоры на основе графа Паскаля для адресно-ранговой&#13;
идентификации, селекции и ранжирования аналоговых сигналов. Поволжский&#13;
технологический институт сервиса. 2000.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Волгин Л.И., Зарукин А.И. Развитие элементного базиса реляторной схемотехники.&#13;
Датчики и системы. 2002;3. </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Волгин Л.И. Конъюнктивно-дизъюнктивный релятор. Патент РФ 2143730. 1999.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Самойленко А.П., Самойленко И.А., Яцко Ф.Г. Устройство переменного приоритета.&#13;
Патент SU 1383353. 1988.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Самойленко А.П., Усенко О.А. Способ централизованного контроля N объектов.&#13;
Патент 2198418 RU. 2003.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Самойленко А.П., Панычев А.И., Панычев С.А. Синтез системы автоматического&#13;
контроля работоспособности бортового радиоэлектронного комплекса. Известия&#13;
ЮФУ. Технические науки. 2015;11(172):166-177.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Самойленко А.П., Панычев А.И., Панычев С.А. Синтез контроллера внешних&#13;
прерываний с динамически изменяемым приоритетом. Проблемы разработки&#13;
перспективных микро- и наноэлектронных систем. 2016;III:212-219.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Samoilenko A.P., Panychev A.I., Panychev S.A. Statistical Diagnostics of Irreversible&#13;
Avionics As a Controlled Random Process. 2016 IEEE International Siberian Conference&#13;
on Control and Communications (SIBCON). DOI: 10.1109/SIBCON.2016.7391722.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Panychev S., Guzik V., Samoylenko A., Panychev A. The prerequisites of forming a risk&#13;
management system in the design of facilities space application. MATEC Web of&#13;
Conferences 102, 01030 (2017) V International Forum for Young Scientists "Space&#13;
Engineering". DOI: 10.1051/matecconf/201710201030.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Панычев С.А. Безэталонный способ контроля работоспособности бортовой&#13;
вычислительной системы в конструктиве концепции IMA. Моделирование,&#13;
оптимизация и информационные технологии. 2018;6(1). Доступно по:&#13;
https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2018/01/Panichev_1_1_18.pdf .</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <fn fn-type="conflict">
        <p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>