Российские исследователи из Академии Государственной противопожарной службы МЧС и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны разработали новый подход к обеспечению информационной безопасности на стратегических объектах Госкорпорации «Росатом» в условиях чрезвычайных ситуаций. Результаты этой научной работы, опубликованные в профильном журнале «Безопасность в современном мире», предлагают использовать технологию распределённых реестров для кардинального повышения надёжности систем оповещения и координации при авариях и катастрофах.
Научная новизна исследования заключается в адаптации децентрализованной архитектуры блокчейна для решения критически важной задачи — обеспечения безупречной фиксации и передачи данных в условиях, когда традиционные централизованные системы управления оказываются уязвимыми. Авторы работы проанализировали опыт крупнейших аварий в истории атомной энергетики, включая трагедии на Три-Майл-Айленде, Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1. Ключевым выводом этого анализа стало то, что наряду с техническими сбоями, одной из главных причин масштабных последствий неизменно становилась информационная несогласованность между службами, задержки в передаче сигналов и отсутствие единой, защищённой системы обмена данными.
Особую остроту проблема приобретает для объектов, расположенных в приграничных зонах, где спектр угроз расширяется за счёт геополитических факторов, а координация требует синхронизации с международными протоколами. Предложенный алгоритм представляет собой поэтапную систему, которая охватывает полный жизненный цикл сигнала бедствия: от первичного срабатывания датчиков или ввода информации оператором до момента подтверждения получения сообщения каждым из задействованных ведомств. В отличие от существующих решений, где информация движется по иерархической вертикали и может быть потеряна или искажена при отказе одного из узлов, новая модель использует смарт-контракты. Эти программные модули автоматически записывают каждый инцидент в распределённую базу данных в виде уникального блока, содержащего временную метку, тип аварии, координаты и цифровую подпись оператора. Благодаря хешированию цепочки блоков, данные становятся абсолютно защищёнными от несанкционированного изменения или удаления, что обеспечивает высочайший уровень прозрачности и доверия между всеми участниками процесса — от локальных диспетчерских служб до Росатома, МЧС, Ростехнадзора, ФСБ и международных структур, таких как МАГАТЭ.
Практическая ценность разработки не ограничивается лишь программной логикой. Учёные уделили серьёзное внимание математическому моделированию надёжности технических компонентов системы, используя экспоненциальное распределение для расчёта вероятности безотказной работы оборудования. Такой подход позволяет прогнозировать риски отказов по общей причине, когда одно разрушительное событие, например, землетрясение или пожар, одновременно выводит из строя несколько каналов связи. В научной работе детально рассмотрены сценарии каскадных аварий, включая падение воздушных судов, взрывы газа, затопления и разрушение инфраструктуры, и показано, как резервирование физических каналов в сочетании с децентрализованной маршрутизацией сигналов позволяет системе сохранять функциональность даже в экстремальных условиях.
Сферы применения разработанного алгоритма выходят далеко за рамки атомной отрасли. В первую очередь, он может быть интегрирован в цифровые платформы кризисного реагирования на любых стратегически важных объектах, где цена ошибки управления недопустимо высока. Возможность автоматического перехвата управляющих функций при выходе из строя нижестоящих звеньев и встроенная функция аудита всех действий делают эту систему незаменимой для построения комплексных систем безопасности. Особый интерес представляет совместимость алгоритма с международными протоколами оповещения, такими как Common Alerting Protocol и система IRMIS МАГАТЭ, что критически важно для трансграничного взаимодействия при авариях, способных затронуть территории сопредельных государств.
Кроме того, как отмечают авторы, предложенное решение может лечь в основу создания цифровых двойников объектов, позволяя моделировать различные сценарии чрезвычайных ситуаций и отрабатывать действия персонала в условиях, максимально приближённых к реальным. Это делает разработку востребованной не только в МЧС и госкорпорациях, но и в системе профессиональной подготовки кадров, а также при проектировании новых защищённых систем управления для промышленных гигантов. В эпоху геополитической нестабильности и роста техногенных рисков такой научно обоснованный, математически выверенный подход к информационному обмену становится не просто технологическим улучшением, а фундаментальным элементом национальной безопасности.
Изображение на обложке: разработано Magnific


