XLIV АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КОСМОНАВТИКЕ
посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства Сборник тезисов. Том 1

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 792 стр.
  • Объём: 64.35 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 1202 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5343-6
  • Формат: PDF
  • Объём: 792 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5343-6

О книге

В сборнике размещены материалы исследований актуальных проблем, относящихся к таким тематическим направлениям современной отечественной космонавтики, как научное наследие пионеров освоения космического пространства и конструкторские школы ракетно-космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состояние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития современного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по истории космической науки и техники. Перечисленные направления являются основой для формирования тематики секций по отдельным проблемам современной космонавтики.

Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим направлениям.
Список литературы
  1. Кантемиров Б.Н. Михаил Клавдиевич Тихонравов (1900–1974) / Б.Н. Кантемиров; отв. ред. Ю.М. Батурин; Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. М.: Наука, 2014. 216 с.
  2. Худяков А., Худяков С. Гений артиллерии. М.: Изд. дом «Звонница-МГ», 2007. С. 522–551.
  3. К истории создания и эксплуатации исследовательского реактора на быстрых нейтронах БР-5 (БР-10). 1959–2009 гг. Статьи, воспоминания, фотодокументы / ГНЦ РФФЭИ им. А.И. Лейпунского. Обнинск. ГНЦ РФ-ФЭИ, 2009. С. 134–138.
  4. Сухов Ю.И., Синявский В.В. Обзор работ РКК «Энергия» им. С.П. Королёва по термоэмиссионным ядерным энергетическим установкам большой мощности космического назначения // Ракетно-космическая техника. Труды РКК «Энергия». 1995. Сер. 12, вып. 3–4. С. 13–28.
  5. Безяев И.В., Стойко С.Ф. Обзор проектов пилотируемых полетов к Марсу // Космическая техника и технологии. 2018. № 3 (22). С. 17–31.
  6. Российский государственный архив в г. Самаре. Ф. Р-933 (Фомин Г.Е.
  7. Ерофеев В.В., Чубачкин Е.А. Конструктор космической верфи (Самара космическая. Дмитрий Ильич Козлов и его соратники). Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2007. 308 с
  8. Беляков Б.В. Звездный путь «Прогресса». Самара, 2014.
  9. Фомин Г.Е. Лунная эпопея. https://seleste-rusa.livejournal.com/703555.html (дата обращения 22.11.2019).
  10. Колесников К.С. Рассказ о моей жизни. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 360 с
  11. Научные школы МГТУ им. Н.Э. Баумана. История развития / под ред. И.Б. Федорова, К.С. Колесникова. 2-е изд., доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 464 с.
  12. Шкапов П.М. Фронтовик и академик (к 100-летию со дня рождения академика К.С. Колесникова) // Машиностроение и компьютерные технологии. 2019. № 7. С. 13–25. DOI: 10.24108/0719.0001508
  13. Навигатор по космическим адресам Московского региона / авт.-сост. А.В. Хаванов; под общ. ред. М.И. Кузнецова; Федерация космонавтики России, Моск. Гос. Ин-т индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича, Союз наукоградов России. М.: Ключ-С, 2017. 128 с.
  14. Нарский А.Р. Кирха святого Михаила в Москве как памятник культуры и истории техники. События 1918–1932 гг.: по материалам первоисточников / под ред. А.М. Смолеговского; автор вступ. статьи Д.А. Бельев. М.: Полиграф сервис, 2016. 136 с
  15. Essers И. Max Valier — A Pioneer of Space travel (Макс Валье. Пионер космических путешествий). NASA, F-664. Washington, DC, 1976. Р. 263
  16. Валье М. Полет в межпланетное пространство. Л.: Книга, 1926.
  17. Валье М. Der Vorstoß in den Weltenraum. Мюнхен; Берлин, 1924.
  18. Валье М. Raketenfahrt. Der Vorstoß in den Weltenraum. Eine Technische Möglichkeit. Мюнхен, 1928/1930.
  19. Валье М. Полет в мировое пространство как техническая возможность / под общ. ред. проф. В.П. Ветчинкина. М.; Л.: Главная редакция научно-популярной и юношеской литературы ОНТИ, 1936.
  20. Челышев Е.П. Поклонимся Великим тем годам // Русское зарубежье. 2005. № 1–2. С. 6–13
  21. Лаверов Н.П., Саркисов А.А. Подводный флот: вклад российской науки // Вестник Российской академии наук. 2006. Т. 76. № 8. С. 737–745
  22. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693
  23. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2662628.
  24. Панфилов А.П. Эволюция системы обеспечения радиационной безопасности атомной отрасли страны и ее современное состояние // Радиация и риск (бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра). 2016. Т. 25, № 1. С. 47–64
  25. Мозговой А.Ф. Универсальный «Калибр» // Морской сборник. 2016. Т. 2016, № 1. С. 61–70
  26. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664071
  27. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664072.
  28. Ивкин В.И., Сухина Г.А. Задача особой национальной важности. М.: РОСПЭН, 2010. 1207 c
  29. Батурин Ю.М. Советская космическая инициатива 1946–1964. М.: РТСофт, 2008. 416 с.
  30. Советский космос. Специальный выпуск к 50-летию полета Ю.А. Гагарина. М.: Архив Президента РФ, 2011. 720 с
  31. Первый министр ракетно-космической отрасли Сергей Александрович Афанасьев. М.: Ре-старт, 2008. 166 с.
  32. Сергей Александрович Афнасьев. Создатель отечественной космической индустрии. Ярославль: РМП, 2018
  33. «НПО Энергомаш». Путь в ракетной технике / под ред. Б.И. Каторгина. М.: Машиностроение, 2004. 488 с.
  34. Рахманин В.Ф., Судаков В.С. Разработка ЖРД РД-180 для РН «Атлас» // История развития отечественных ракетно-космических двигательных установок. Т. 5. М.: Столичная энциклопедия, 2018. С. 306–310
  35. История развития отечественных автоматических космических аппаратов. М.: Столичная энциклопедия, 2015. С. 352–353
  36. Федоров В.М. Военно-морская разведка: история и современность. М.: Оружие и технологии, 2008. С. 577.
  37. История отечественной морской радиоэлектронной техники. М.: Столичная энциклопедия, 2018. С. 189, 192
  38. Батурин Ю.М. Академия наук и космос. К 50-летию полета Ю.А. Гагарина / отв. сост. В.Ю. Афиани, сост. Е.В. Косырева, Н.В. Литвина. М.: Архив РАН, 2011. 70 с
  39. Гражданин Вселенной: к 150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. Документы, фотографии из фондов Архива РАН / сост. Т.Г. Краснова, Н.В. Литвина, А.А. Коротков, Л.И. Панцырева; под ред. В.Ю. Афиани. М., 2007. 90 с.
  40. Селиванова О.В. Документы личного фонда академика В.П. Мишина как источник по истории космонавтики // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение. Материалы XXVII междунар. науч. конф. Москва, 9–11 апреля 2015 г.). М.: РГГУ, 2015. С. 398–400
  41. http://isaran.ru/?q=ru/funds&str=%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
  42. Исторический архив. 2017. № 3. С. 74–91
  43. Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 — (1958). Д. 93; Оп. 1 — (1961). Д. 44.
  44. Архив РАН. Ф. 2. Оп. 6а. Д. 149; Оп. 6. Д. 383.
  45. Первый пилотируемый полет. Российская космонавтика в архивных документах / под ред. В.А. Давыдова. В 2 кн. Кн. 1: Федеральное космическое агентство. М.: Родина МЕДИА, 2011. с. 456.
  46. Архив РАН. Ф. 530. Оп. 26. Д. 57.
  47. Зиновьев А.Н. Ансамбль ВСХВ: архитектура и строительство. М., 2014. 408 с
  48. Ребров М.Ф., Ткачев А.В. Москва-Космос. М.: Московский рабочий, 1983
  49. Лопатин А.В., Рутковская М.А. Обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн (Часть 1) // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнёва. 2007. № 2. С. 51–57.
  50. Баничук Н.В. Механика больших космических конструкций / Н.В. Баничук, И.И. Карпов, Д.М. Климов и др. М.: Изд-во «Факториал», 1997. 302 с.
  51. Likhachev V.A., Razov A.I., Cherniavsky A. G., Kravchenko Y., Trusov S.N. (1994, March). Truss mounting in space by shape memory alloys. In Proceedings of the First Interenational Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies, California, USA. Pp. 245–248.
  52. Liang C., & Rogers C.A. Design of shape memory alloy actuators // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 1997. Vol. 8 (4). Pp. 303–313.
  53. Li J., Zhong G., Yin H., He M., Tan Y., & Li Z. Position control of a robot finger with variable stiffness actuated by shape memory alloy // In 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2017. May. Pp. 4941–4946.
  54. Брусов В.С., Салмин В.В. Комбинированная двигательная система, универсальная для диапазона маневров // Космические исследования. 1974. Т. XII, вып. 3. С. 368–373.
  55. Петрухина К.В., Салмин В.В. Оптимизация баллистических схем перелетов между некомпланарными орбитами с помощью комбинации двигателей большой и малой тяги // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, № 4. С. 186–201.
  56. Салмин В.В., Петрухина К.В., Кветкин А.А. Моделирование перелетов КА с малой тягой с высокоэллиптической на геостационарную орбиту // Материалы V Всероссийской конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» (V Козловские чтения) СамНЦ РАН. Самара. 2017. Т. 2. С. 88–99
  57. Бойков В.Г., Юдаков А.А. Моделирование динамики системы твердых и упругих тел в программном комплексе EULER // Информационные технологии и вычислительные системы. 2011. № 1. С. 42–52.
  58. Бойков В.Г., Гаганов И.В., Файзуллин Ф.Р., Юдаков А.А. Моделирование движения механической системы, состоящей из деформируемых упругих тел, путем интеграции двух пакетов: EULER и FIDESYS // Чебышевский сборник. 2017. № 3 (63). С. 133–153.
  59. Беклемищев Ф.С., Файзуллин Ф.Р. Опыт использования программного комплекса EULER (ЭЙЛЕР) для имитационного моделирования систем вооружения // Успехи современной радиоэлектроники. 2016. № 2. С. 150–156.
  60. Зимин В.Н., Бойков В.Г., Файзуллин Ф.Р. Особенности моделирования раскрытия трансформируемой конструкции ферменного типа // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машино-строение. 2013. № 2 (91). С. 98–108
  61. Журин С.В. Парашютная система с упругим звеном и тандемным разделением груза на две части // Научный Вестник МГТУ ГА. 2019. Т. 22, № 01. С. 29–38.
  62. Белошицкий А.В., Журин С.В., Пахмутов П.А., Швед Т.Н. Пат. 2600028 РФ. Устройство для парашютной посадки груза на посадочную поверхность. Опубл. 22.09.2016.
  63. Кульков В.М., Егоров Ю.Г., Тузиков С.А., Фирсюк С.О. Анализ схемных решений и оценка эффективности малых космических аппаратов с электродинамическими тросовыми системами // Актуальные проблемы космонавтики: XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства (Москва, 29 января — 1 февраля 2019 г.). М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 33
  64. Кульков В.М. Анализ проектных параметров и исследование режимов управления орбитальным движением электродинамической тросовой системы // Вестник Московского авиационного института. 2011. Т. 18, № 2. С. 41–46.
  65. Кульков В.М., Егоров Ю.Г., Тузиков С.А. Прикладные задачи механики космических тросовых систем и методы их исследования // XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Аннотации докладов (Казань, 20–24 августа 2015 г.). Казань: Изд-во академии наук РТ, 2015. С. 163.
  66. Кульков В.М., Егоров Ю.Г., Фирсюк С.О., Тузиков С.А. Вопросы проектирования малых космических аппаратов с тросовой системой для управления движением в гравитационном и магнитном полях // Труды XXV Международной научно-технической конференции «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации». 2016. Алушта. С. 114–115
  67. Константинов М.С., Мин Тейн. Оптимизация траектории выведения космического аппарата на геостационарную орбиту для транспортной системы с удельным импульсом двигателя 600–900 с // Труды МАИ. 2017. Вып. 95. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=84516
  68. Финогенов С.Л., Коломенцев А.И., Константинов М.С. Характеристики космического аппарата с солнечным тепловым ракетным двигателем. // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2017. № 2 (74). С. 62–69
  69. Кудрин О.И. Солнечные высокотемпературные космические энергодвигательные установки. М.: Машиностроение, 1987. 247 с
  70. Белик А.А., Егоров Ю.Г., Кульков В.М., Обухов В.А. Анализ проектно-баллистических характеристик комбинированной схемы выведения космического аппарата на геостационарную орбиту с использованием ракет-носителей среднего класса // Авиационно-космическая техника и технология. 2011. № 4 (81). С. 17–21.
  71. Виноградов Ю.И. Метод решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений // ДАН РФ. 2006. Т. 409. № 1. С. 15–18
  72. Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, 1976.
  73. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 1967.
  74. Виноградов А.Ю., Виноградов Ю.И. Функции Коши — Крылова и алгоритмы решения краевых задач теории оболочек // ДАН РФ. 2000. Т. 375, № 3. С. 331–333.
  75. Pulecchi T., Casella F., Lovera M. Object-oriented modelling for spacecraft dynamics: Tools and applications // Simulation Modelling and Theory. 2010. Vol. 18, No. 1. Pp. 63–86.
  76. Bartilson D.T., Jang J., Smyth A.W. Finite element model updating using objective-consistent sensitivity-based parameter clustering and Bayesian regularization // Mechanical Systems and Signal Processing. 2019. Vol. 114. Pp. 328–345.
  77. Torres R.H., da Luz E.F.P., de Campos Velho H.F. Multi-particle collision algorithm with reflected points // Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics. 2015. Vol. 3, No. 1. 010433 (6 p.).
  78. Sulimov V.D., Shkapov P.M., Sulimov A.V. Jacobi stability and updating parameters of dynamical systems using hybrid algorithms // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. No 468. 012040 (11 p.).
  79. Баркова М.Е. Космический аппарат для утилизации космического мусора в околоземном пространстве [Электронный ресурс] // Труды МАИ. 2018. № 103. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=100712 (дата обращения 20.10.2019).
  80. Баркова М.Е. Способ утилизации космического мусора непосредственно на орбите. Всероссийская научная конференция «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы»: сборник трудов. Сер. Механика, управление и информатика. М.: ИКИ РАН, 2019. С. 171–175.
  81. Аппазов Р.Ф., Лавров С.С., Мишин В.П. Баллистика управляемых ракет дальнего действия. М.: Наука, 1966. 305 с
  82. Алифанов О.М., Андреев А.И., Гущин В.Н. и др. Баллистические ракеты и ракеты-носители: учебник /под ред. О.М. Алифанова. М.: Дрофа, 2004. 512 с
  83. Мишин В.П., Безвербый В.К., Панкратов Б.М., Зернов В.И. Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы): учебное пособие для технических вузов / под ред. А.М. Матвеенко, О.А. Алифанова. М.: Машиностроение, 2005. 375 с
  84. Мухамедов Л.П. Основы проектирования транспортных космических систем: учеб. пособие. 2-е изд., испр. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 265 с
  85. Клюшников В.Ю. Lean-носитель — основа системы транспортного обеспечения начального этапа индустриализации космоса // Воздушно-космическая сфера. 2018. № 3 (96). С. 38–51. DOI: 10.30981/2587-7992-2018-96-3-38-51
  86. Мухамедов Л.П. Основы проектирования транспортных космических систем: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 265 с
  87. Straub J., Marsh R., Whalen D.J. Small Spacecraft Development Project-Based Learning. Springer International Publishing, 2017. 231 p.
  88. TNS-0 No. 2 Nanosatellite Orientation System / D.S. Ivanov [and etc.] // Preprinty IPM im. M.V. Keldysha. 2017. № 118. 20 p
  89. Vishnevsky V.I., Lyakhov A.I., Portnoy S.L., Shakhnovich I.V. M.: Technosphere, 2005. 592 p
  90. rowald J.S. Large reflector antenna: critical review of the state of theart // Proceed. 32-nd ESA Antenna work shop on antennas for space applications. 2010. 38 p
  91. Reznik S.V., Novikov A.D. Comparative analysis of the honeycomb and thin-shell space antenna reflectors // MATEC Web of Conferences, Thermophysical Basis of Energy Technologies, 2017. No. 01012, 2016. 5 p
  92. Reznik S.V. Prospects of increasing the dimensional stability and the weight efficiency of mirror space antenna reflectors made of composite materials / S.V. Reznik, P.V. Prosuntsov, A.D. Novikov // Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building. 2018. No. 1. Pp. 71–83
  93. Kuchta B., Spencer JR B. Aerodynamic and flight characteristics of several variable geometry entry spacecraft during subsonic wing deployment and landing // Astrodynamics Conference. 1969. P. 742.
  94. Badiagin A.A., Eger S.M., Mishin V.F., Sklianskii F.I., Fomin N.A. Aircraft Design. M.: Mashinostroenie, 1972. 511 p. (in Russian)
  95. Krasnov N.F., Zakharchenko V.F., Koshevoi V.N. Fundamentals of aerodynamic calculation. M.: Vysshaia shkola, 1984. 264 p. (in Russian)
  96. Глушко В.П. Космонавтика: Энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1985. С. 396–370. 528 с.
  97. Краснов Н.Ф., Захарченко В.Ф., Кошевой В.Н. Основы аэродинамического расчета. М.: Выс-шая школа, 1984. 391 с.
  98. Malozemov V.V., Teplovoj rezhim kosmicheskih apparatov [Thermal conditions of spacecraft]. M.: Mashinostroenie, 1980. 232 p
  99. Morkovin A.V., Plotnikov A.D., Borisenko T.B., Teplonositeli dlja teplovyh trub i naruzhnyh gidravlicheskih konturov system termoregulirovanija avtomaticheskih i pilotiruemyh kosmicheskih apparatov [Coolants for heat pipes and external hydraulic circuits of thermal control systems of automatic and manned spacecraft] // Kosmicheskaja tehnika i tehnologii [Space Engineering and Technology]. 2015. No. 3. P. 89–99.
  100. Favorskij O.N., Kadaner Ja.S. Voprosy teploobmena v kosmose [The issue of heat transfer in space]. M.: Vysshaja shkola, 1967. 248 p.
  101. Formalev V.F. Heat transfer in anisotropic solids. M.: Fizmatlit, 2015. (in Russian
  102. Formalev V.F., Reviznikov D.L. Numerical methods. M.: Fizmatlit, 2004. (in Russian).
  103. Alifanov O. M., Artyukhin E. A. , Rumyantsev S.V. Extreme methods for solving ill-posed problems and their applications to inverse heat transfer problems. M .: Nauka, 1988
  104. Bloch A.G., Zhuravlev Yu.A., Ryzhkov L.N. Heat transfer by radiation. Directory. Energoatomizdat Publishing House Moscow, 1991
  105. Елизарова Т.Г., Шеретов Ю.В. Теоретическое и численное исследование квазигазодинамиче-ских и квазигидродинамических уравнений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2001. Т. 41, № 2. С. 239–255.
  106. Молчанов А.М. Расчет теплового излучения колебательно-неравновесного газа методом k-распределения // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2015. Т. 16, вып. 1. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2015-16-1/articles/317/
  107. Win Ko Ko, Temnov A.N. Experimental and theoretical studies of oscillations of stratified fluid //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 468. P. 012031.
  108. Луковский И.А. Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащими жидкость / отв. ред. В.А. Троценко; АН УССР. Ин-т математики. Киев: Наук. думка, 1990. 296 с.
  109. Нариманов Г.С., Докучаев Л.В., Луковский И.А. Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. М.: Машиностроение, 1977. 208 с.
  110. Колесников К.С. Динамика ракет. М.: Машиностроение, 2003. 520 с
  111. Биркин И.А. Об эффективности перелива топлива между ракетными ступенями, Актуаль-ные проблемы российской космонавтики // Материалы ХХХV академических чтений по космонавтике. Москва, январь 2011. М., 2011. С. 42–43.
  112. Дьяченко М.И., Темнов А.Н. Проблемы динамики перераспределения топлива в крупнога-баритных ракетно-космических объектах // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. Вып. S2. С. 164–174.
  113. Колесников К. С. Динамика ракет. М.: Машиностроение. 2003. 520 с
  114. Копачевский Н.Д. Малые движения и собственные колебания идеальной вращающей-ся жидкости. Харьков, Физико-технический институт низких температур, препринт. 1978. С. 38–77
  115. Орлов В.В., Темнов А Н. Колебания вращающейся жидкости, вытекающей из закрытого со-суда // Инженерно-физический журнал. 2000. Т. 71, № 1. С. 165–174.
  116. Орлов В.В. Колебания вращающейся жидкости, вытекающей из открытого сосуда // Вест-ник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2010. № 3. С. 1–4
  117. Кульков В.М., Глотов М.К., Юн Сон Ук. Отработка перспективных технологий маневрирования МКА в космическом эксперименте «Аэрокосмос-МАИ» // Научное наследие и развитие идей К.Э. Циолковского. Материалы 54-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Ч. I. Ка-луга, 2019. C. 94–96
  118. Horn A.C. A Low Cost Inflatable CubeSat Drag Brake Utilizing Sublimation. M.S., Old Dominion University, United States, Virginia, 2017
  119. NovaWurks Services: Conformal Spacecraft Services. [Электронный ресурс]. URL: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=4
  120. iBOSS. [Электронный ресурс] URL: http://www.iboss-satellites.com/iboss/
  121. Чижевский А.Л. Теория космических эр // К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский: калужские стр-ницы русских космистов / сост. Л.Т. Энгельгардт, А.В. Манакин. Калуга: Гриф, 2007. 262 с.
  122. Улубеков А.Т. Богатства внеземных ресурсов. М.: Знание, 1984. 256 с
  123. Грилихес В.А. Солнечные космические энергостанции. Л.: Наука, 1986. 182 с
  124. Madhusudana C.V. On heat flow across cylindrical joints // Proc. 8th int. conf. Heat Transfer, San Francisco, Calif., 1986. Р. 651–658
  125. Меснянкин С.Ю., Ежов А.Д., Басов А.А. Определение контактного термического сопротивления на базе трехмерного моделирования соприкасающихся поверхностей // Известия РАН. Энергетика. 2014. № 5. С. 65–74.
  126. Шлыков Ю.П., Ганин Е.А., Царевский С.Н. Контактное термическое сопротивление. М.: Энергия, 1977. 327 с
  127. Janovsky R., Kassebom M., Lübberstedt H., RombergO., Burkhardt H., Sippel M., Krülle G., Fritsche B. End-of-life deorbiting strategies for satellites // Deutscher Luft- und Raumfahrt congress. 2002. DOI: 10.2514/6.IAC-03-IAA.5.4.05
  128. Ткаченко И.С., Кауров И.В. Интегральная оценка эффективности космической системы орбитальной инспекции на базе малых космических аппаратов // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2013. № 1 (39). С. 91–100.
  129. Klinkrad H. Space Debris. Models and Risk Analysis. UK, Chichester: Springer, 2006. 430 p
  130. Tkachenko I.S., Kirilin A.N., Tkachenko S.I., Salmin V.V. Scientific program and operation of small satellites "AIST" // Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC. 2015. Vol. 6. P. 4355–4361.
  131. Сыромятников В.С. Стыковочные устройства космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1984. 216 с.
  132. Яскевич А.В Кинематическая схема стыковочного механизма типа «штырь–конус» для перспективных космических кораблей // Космическая техника и технологии. № 4 (19). 2017. С. 95–104
  133. Рамазанова Д.Р. Надувная конструкция пилотируемого космического аппарата для дальних и длительных космических полетов // Всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ «Орбита молодежи» и Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Орбита молодежи»: материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Красноярск. 2018. С. 182–184
  134. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. М.: Энергия, 1976. 392 с
  135. Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопластиков. М.: Химия, 1973. 219 с.
  136. Панкратов Б.М., Полежаев Ю.В., Рудько А.К. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. М.: Машиностроение, 1975. 324 с.
  137. Tibert G. Deployable tensegrity structures for space applications: Doctoral thesis / Royal Institute of Technology, Department of Mechanics, Stockholm, Sweden. 2002. 220 p
  138. PLA-plastic for 3D printing [Electronic resource]. Access: https://3dtoday.ru/wiki/PLA_plastic
  139. Reznik S.V. Actual problems of design, production and testing of rocket-space composite constructions // Engineering Journal: Science and Innovation. 2013. Iss. 3 (15). Pp. 16
  140. Reznik S.V., Mikhailovsky K.V., Prosuntsov P.V. Development of high thermal polymer composite materials for space constructions // Vestnik MGTU im. N.E. Bauman. Ser. "Engineering". Spec. release of "Progressive materials, designs and technologies of rocket and space mechanical engineering". 2012. Pp. 98–106.
  141. Reznik S.V., Prosuntsov P.V., Azarov A.V. Justification of the design-layout scheme of a reflector of a mirror space antenna with high shape stability and low linear density // Engineering Physics Journal. 2015. Vol. 88, No. 3. Pp. 674–680
  142. Mikhailovsky K.V., Gorodetsky M.A. Development of methods for determining and correcting the parameters of the working orbit of a spacecraft for remote sensing of the earth // Vestnik RUDN. Engineering research. 2017. Vol. 18, No. 3. Pp. 361–372
  143. Богачев Е.А., Тимофеев А.Н. Свойства конструкционного окислительно-стойкого композиционного материала с карбидокремниевой матрицей из газовой фазы монометилсилана для изделий авиакосмической техники // Труды конференции «Высокотемпературные керамические композиционные материалы и защитные покрытия», ФГУП ВИАМ, 2014
  144. Barinov D.Ya., Prosuntsov P.V. Modelling the heating and ablation of carbon-ceramic composite materials of various density // AIP Conference Proceedings 2135, 020008 (2019)
  145. Горский В.В., Гордеев А.Н., Дудкина Т.И. Расчетно-теоретическая модель аэротермохимической деструкции карбида кремния, омываемого высокотемпературным потоком воздуха // Теплофизика высоких температур. 2012. Т. 50. № 5. С. 692–699
  146. Баринов Д.Я., Просунцов П.В. Моделирование деструкции углерод-керамического композиционного материала // Тепловые процессы в технике. 2018. Т. 10. № 5–6. С. 198–206.
  147. Резник С.В. Актуальные проблемы проектирования, производства и испытания ракетно-космических композитных конструкций // Инженерный журнал: Наука и инновации. 2013. № 3 (15). 16 с.
  148. Агеева Т.Г., Дудар Э.Н., Резник С.В. Комплексная методика проектирования конструкции крыла многоразового космического аппарата // Авиакосмическая техника и технология. 2010. № 2. С. 3–8
  149. Агеева Т.Г., Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация структуры гибридного композиционного материала для обшивки крыла многоразового космического аппарата туристического класса // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2018. № 1. С. 4–19.
  150. Ашихмина Е.Р., Агеева Т.Г., Просунцов П.В. Анализ температурного состояния и разработка тепло-вой защиты крыла многоразового космического аппарата туристического класса из гибридного композиционного материала // Тепловые процессы в технике. 2018. Т. 10. № 5-6. С. 266–273
  151. Солошенко В.Н., Попов Ю.И. Концептуальное проектирование конструкции кессона крыла из композиционных материалов среднемагистрального самолета // Вестник Московского авиационного института. 2013. Т. 20. № 1. C. 16–30.
  152. Бирюк В.И., Нгуен Хонг Фонг. Влияние анизотропии композиционной конструкции панелей на снижение веса крыла большого удлинения // Наукоемкие технологии. 2014. Т. 15, № 7. С. 14–20.
  153. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. М.: Машиностроение, 2005. 406 с.
  154. Чепурных И.В. Прочность конструкций летательных аппаратов: учеб. пособие. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. 137 с
  155. Михаловский К.В., Барановски С.В. Методика проектирования крыла из полимерных ком-позиционных материалов на основе параметрического моделирования. Часть 2. Проекти-рование силовой конструкции // Известия высших учебных заведений. Сер. Машиностро-ение. 2016. № 12 (681). C. 106–116
  156. Смердов А.А., Буянов И.А., Чунов И.В. Анализ оптимальных сочетаний требований к разра-батываемым углепластикам для крупногабаритных ракетно-космических конструкций // Известия высших учебных заведений. Сер. Машиностроение. 2016. № 8. C. 70–78
  157. eznik S.V., Prosuntsov P.V. and Mikhailovsky K.V. Prediction of thermophysical and thermomechanical characteristics of porous carbon–ceramic composite materials of the heat shield of aerospace craft // J Eng Phys Thermophy. 2015. Vol. 88, No. 3. Pp. 594–601
  158. Prosuntsov P.V. and Taraskin N.Yu. Theoretical and numerical characterization of the thermal physical properties of carbon ceramic material // MATEC Web of Conferences. 2016. Vol 72. 7 p.
  159. Vignoles G.L. A hybrid random walk method for the simulation of coupled conduction and linearized radiation transfer at local scale in porous media with opaque solid phases // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. Vol. 93. Pp. 707–719
  160. Reznik S.V. Prediction of thermophysical and thermomechanical characteristics of porous carbon-ceramic composite materials of the heat shield of aerospace craft / S.V. Reznik, P.V. Prosuntsov, K.V. Mikhailovskii // Journal Of Engineering Physics And Thermophysics. 2015. Vol. 88. No. 3.
  161. Narottam P.B. Handbook of Ceramic Composites. Boston: Kluwer academic publishers, 2005. 554 p
  162. Prosuntsov P.V. Theoretical and Numerical Characterization of the Thermal Physical Properties of Carbon Ceramic Material / P.V. Prosuntsov, N.Y. Taraskin // Matec Web of Conferences, 2016. Vol. 72. P. 010929.
  163. Dunning P.D., Stanford B.K., Kim H.A. Level–set topology optimization with aeroelastic constraints // 56th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, AIAA SciTech Forum. Kissimmee, 2015. AIAA Paper. 2015–1128. P. 1–19.
  164. Rao J.S., Kiran S. Concept design of composite aircraft wing // Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vancouver, 2010. IMECE Paper. 2010. Vol. 37206. Pp. 1–9.
  165. Yang W., Yue Z., Li L., Wang P. Aircraft wing structural design optimization based on automated finite element modelling and ground structure approach // Engineering Optimization. 2016. Vol. 48, No. 1. Pp. 94–114.
  166. Zhao Yb., Guo Wj., Duan Sh., Xing Lg. A novel substructure–based topology optimization method for the design of wing structure // Intern. J. for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization (IJSMDO). 2017. Vol. 8, No. A5. Pp. 1–9
  167. Шульженко М.Н. Конструкция самолетов. М.: Машиностроение, 1971. 416 с
  168. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2005. 406 с.
  169. Фаворский О.Н., Каданер Я.С. Вопросы теплообмена в космосе. Изд. 2-е, доп. Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1972. 280 с
  170. Хамиц И.И., Филиппов И.М., Бурылов Л.С., Медведев Н.Г., Чернецова А.А., Зарубин В.С., Фель-дштейн В.А., Буслов Е.П., Ли А.А., Горбунов Ю.В. Трансформируемые крупногабаритные кон-струкции для перспективных пилотируемых комплексов // Космическая техника и техно-логии. 2016. Вып. 2 (13). С. 23–33
  171. Голденко Н.А. Расчетно-экспериментальные методы исследования прочности трансфор-мируемых модулей орбитальных станций при воздействии осколочно-метеороидной среды: дис. канд. тех. наук: 01.02.06 / Голденко Наталья Александровна. М., 2017. 169 с.
  172. Финченко В.С., Иванков А.А., Шматов С.И. Проект КА, оснащенного системой удаления кос-мического мусора (аэродинамика, габаритно-массовые характеристики и траектории спу-ска КА с околоземных орбит) // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2018. № 1. С. 10–18.
  173. Голомазов М.М., Иванков А.А. Программный комплекс для разработки систем тепловой за-щиты космических аппаратов, спускаемых в атмосферах планет // Вестник НПО им. С.А. Ла-вочкина. 2017. № 3. С. 41–53.
  174. Баранцев Р.Г. Взаимодействие разреженных газов с обтекаемыми поверхностями. М.: Наука, 1975. 344 с.
  175. Черняк В.Г. Кинетика разреженного газа: учеб. пособие. СПб.: Изд-во «Лань», 2018. 540 с
  176. Kennedy K.J., Raboin J., Spexarth G. and Valle G. Inflatable Structures Technology Handbook. NASA, 2000. 45 p
  177. Reznik S.V., Prosuntsov P.V., Mikhailovsky K.V. and Shafikova I.R. Material science problems of building space antennas with a transformable reflector 100 m in diameter // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, Vol. 153, No. 1. 10 p
  178. Концепция космической транспортно-энергетической системы на основе солнечного межорбитального электроракетного буксира / И.И. Хамиц, И.М. Филиппов, Л.С. Бурылов и др. // Космическая техника и технологии. 2017. Тю 16, № 1. С. 32–40.
  179. Яковлев Р.В. Перспективы использования композиционных материалов в ракетно-косми-ческой технике // Сб. тезисов XLIII Академических чтений по космонавтике. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 191–192
  180. Топологическая оптимизация в ANSYS. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/362-topological-optimization-what-is-it-for.html
  181. Самолет DA-62. [Электронный ресурс]. URL: https://www.diamondaircraft.com/en/private-pilots/aircraft/da62/overview/
  182. Нормы летной годности гражданских легких самолетов. Межгосударственный авиацион-ный комитет ОАО. 2014. С. 206.
  183. Резник С.В., Агеева Т.Г. Сравнительный анализ конструктивно-технологического совершен-ства многоразовых космических аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машино-строение. 2010. Спец. вып. «Актуальные проблемы развития ракетно-космической техники и систем вооружения». С. 19–34.
  184. Зворыкин Д.Б. Отражательные печи инфракрасного нагрева / Д.Б. Зворыкин, А.Т. Алексан-дрова, Б.П. Байкальцев. М.: Машиностроение, 1985. 176 с
  185. Prosuntsov P.V., Taraskin N.Yu. Theoretical and Numerical Characterization of the Thermal Physical Properties of Carbon Ceramic Material // MATEC Web of Conferences. EDP Sciences. 2016. Vol. 72, Article no. 01092. 7 p. DOI: 10.1051/matecconf/20167201092
  186. Baldzhiev R.S., Prosuntsov P.V. Modeling Combined Heat Transfer in the Operating Area of the High Power Heating Test Facility // MATEC Web of Conferences. EDP Sciences. 2017. Vol. 110, Article no. 01009. 4 p. DOI: 10.1051/matecconf/201711001009
  187. Brouwer W.D., Herpt E C F C and Labordus M 2003 Vacuum injection moulding for large structural applications. Compos. Pt. A. 34. P. 551–558
  188. Friedrich K. and Almajid A.A. 2013 Manufacturing aspects of advanced polymer composites for automotive applications Appl. Compos. Mater. 20. P. 107–128.
  189. Baurova N.I., Zorin V.A., Prikhodko V.M. 2016 Taking into account the factors of technological heredity by technological mechanics Polymer Science-Series D 9(4). P. 402–406
  190. Ruiz E. and Trochu F. 2006 Multicriteria thermal optimization in liquid composite molding to reduce processing stresses and cycle time Compos. Pt A. 37. P. 913–924
  191. Петрова А.П., Малышева Г.В. Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги: учебное пособие / под общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ, 2017. 472 с
  192. Баурова Н.И. Применение полимерных композиционных материалов при производстве и ремонте машин: учеб. пособие / Н.И. Баурова, В.А. Зорин. М.: МАДИ, 2016
  193. Мараховский П.С., Баринов Д.Я., Чуцкова Е.Ю., Мельников Д.А. Отверждение многослойных полимерных композиционных материалов. Часть 2. Формование толстостенной плиты стеклопластика // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2018. № 6. С. 7–14
  194. Баринов Д.Я., Мараховский П.С., Куцевич К.Е., Чуцкова Е.Ю. Математическое моделирование температурных полей с учетом кинетики отверждения толстой плиты стеклопластика // Перспективные материалы. 2017. № 5. С. 19–28.
  195. Зленко М.А., Попович А.А., Мутылина И.Н. Аддитивные технологии в машиностроении. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2013. 223 с.
  196. Клюева О.Г. Пластинчато-ребристый агрегат наддува однокамерного ЖРД. Ч. 3 // Труды АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко». 2007. № 25. С. 269–285.
  197. Клюева О.Г. Унифицированный пластинчато-ребристый агрегат наддува однокамерного ЖРД. Часть 4 // Труды АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко». 2007. № 25. С. 286–01
  198. Беляев К.В. Пластинчатый теплообменник с шахматным расположением каналов. Патент РФ № 2535187 от 03.06.2013
  199. Гребенюк А.Т., Каналин Ю.И., Полетаев Н.П. Расчетно-методическое обеспечение проектирования стояночного уплотнения кислородного насоса ЖРД // Труды АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко». 2014. № 31. С. 131–145.
  200. Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1989. 263 с
  201. Проектирование и отработка ракетно-прямоточных двигателей на твердом топливе: учебное пособие / под об. ред. В.А. Сорокина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 317 с
  202. Черкез А.Е. Инженерные расчеты газотурбинных двигателей методом малых отклонений. М.: Машиностроение, 1975. 355 с.
  203. Волков Е. Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок. Кн. I. Статика / Е.Б. Волков, Т.А. Сырицын, Г.Ю. Мазинг. М.: Машиностроение, 1978. 320 с.
  204. King M.K. Ignition and Combustion of Boron Particles and Clouds // Journal of Spacecraft and Rockets. 1982. Vol. 19, No. 4. Pp. 294–306
  205. Yen C.L., Kuo K.K. Ignition and Combustion of Boron Particles // Progress in Energy and Combustion Science. 1996. Vol. 22. Pp. 511–541.
  206. Kalpakli B., Acar E.B., Ulas A. Improved Combustion Model of Boron Particles for Ducted rocket combustion chambers // Combustion and Flame. 2017. Vol. 179. Pp. 267–279.
  207. Дегтярь В.Г., Сон Э.Е. Гиперзвуковые летательные аппараты. Т. 1. М.: Янус-К, 2016. 812 с.
  208. Wen Bao, Youhai Zong, Juntao Chang, Qingchun Yang, and Jichao Hu. Effects of Wall Temperature on the Scramjet Combustion Characteristics. Proceedings of the 10th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. 2011. Vol. 7.
  209. Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Недра, 1975. 296 с.
  210. Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука, 1971. 553 с.
  211. Баленков Д.С., Ледков Я.Ю., Назаров В.П. Технический анализ вариантов конструктивных схем ЖРД посадочной платформы космического аппарата «Экзомарс» // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т. 1. С. 113–115.
  212. Ceramic composites. [Electronic resource]. URL: https://www.wiley.com/ en-us/Ceramic+Matrix+Composites%3A+Materials%2C+Modeling+and+ Technology-p-9781118231166
  213. Evdokimov S. A. Ceramic materials in aviation engine building (review) / S.A. EVdocimo, N.E. Schegoleva, O.Yu. Sorokin // Electronic scientific journal "PROCEEDINGS of VIAM". 2018. No. 12. 120 p
  214. Киселев М.И., Комшин А.С., Матвеев В.А. Система информационно-метрологического сопровождения объектов энергетики страны на базе спутниковой группировки // Наукоемкие технологии. 2017. Т. 18. № 6. С. 68–72.
  215. Anthopoulos L., Janssen M., Weerakkody V. A unified smart city model (uscm) for smart city con-ceptualization and benchmarking // International Journal of Electronic Government Research. 2016. Vol.. 12, No. 2. Pp. 77–93.
  216. Шалагинов А. Концепция SMART/SAFE CITY от «А» до «Я» // Технологии и средства связи. 2016. № 3 (114). С. 23–25.
  217. Комиссаров К. «Умная» энергетика // Control Engineering Россия. 2013. № 2 (44). С. 64–66.
  218. Макриденко Л.А., Геча В.Я. Сидняев Н.И., Онуфриев В.В. Аэромеханика низкоорбитальных космических аппаратов // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. Труды Четвертой международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли». М.: АО «Корпорация «ВНИИЭМ». 2016. С. 103–114.
  219. Онуфриев В.В., Сидняев Н.И., Говор С.А., Синявский В.В., Геча В.Я., Макриденко Л.А., Ягодников Д.А. Об энергетической эффективности электротермического двигателя с дополнительным подводом тепла для малого космического аппарата // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2018. № 5. С. 92–100
  220. Онуфриева Е.В., Онуфриев В.В., Синявский В.В., О влиянии энерговооруженности корректирующей двигательной установки низкоорбитального космического аппарата на срок его активного существования // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2019. № 4. С. 119–129
  221. Акимов В.Н., Оглоблина И.С. Электроракетные двигатели в задаче поддержания рабочей высоты низкоорбитальных малоразмерных КА // Полет. 2015. № 4.
  222. Alexander S. Lovtsov, Dmitry A. Tomilin, Vyacheslav A. Muravlev. Development of High-Voltage Hall Effect Thrusters at Keldysh Research Centre // Proc. of 68th International Astronautical Congress (IAC), Adelaide, Australia, 25-29 September 2017, IAC-17-C4.4.4
  223. Ребров С.Г., Янчур С.В., Фаустов А.В., Филин С.В. Ламинированные литий-ионные аккумуляторы с высокими удельными характеристиками // Вестник Московского авиационного института. 2018. Т. 25, № 4. С. 240–248.
  224. Вежневец П.Д., Лукоянов Ю.М., Соболев В.В., Великанов А.А. Разработка и испытания гибридного двухфазного контура с капиллярной прокачкой теплоносителя для СОТР КА // Тезисы Шестой Российской национальной конференции по теплообмену: в 3 т. Т. 2. М.: Издат. дом МЭИ, 2014. 309 с. С. 188–189
  225. Arkhipov A.S., Kim V.P., Sidorenko E.K. Statsionarnye plazmennye dvigateli Morozova (Morozov’s Stationary Plasma Thrusters). M.: Izd-vo MAI, 2012, 292 p.
  226. Hayashi M., Bibliography of electron and photon cross sections with atoms and molecules in the 20th century (xenon), Research Rep. NIFS Data Series. Tokyo, 2003
  227. Nazarenko I.P., Gavryushin V.M., Evdokimov K.V. Relaksatsiya puchka elektronov vysokikh energii v statsionarnom plazmennom dvigatele (Relaxation of a High-Energy Electron Beam in a Stationary Plasma Thruster) // Izvestiya VUZ. Aviatsionnaya tekhnika. 2017. No. 4. Pp. 120–125.
  228. Kuzenov V.V., Dobrynina A.O., Shumaev V.V. Calculating processes of laminar and turbulent heat transfer around the elements of the aircraft // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 980. P. 012023.
  229. Ryzhkov S.V., Kuzenov V.V. New realization method for calculating convective heat transfer near the hypersonic aircraft surface // ZAMP. 2019. Vol. 70. P. 46
  230. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Approximate method for calculating convective heat flux on the surface of bodies of simple geometric shapes // Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 815. P. 012024
  231. Ryzhkov S.V., Kuzenov V.V. Analysis of the ideal gas flow over body of basic geometrical shape // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 132. Pp. 587–592.
  232. Мерьков А.Ю., Куркин И.И. Портативная энергетика, противодействие угрозам, повышение оперативной эффективности космических и аэрокосмических аппаратов // Сб. тез. «Королёвские чтения – 2019». М., 2019.
  233. Kurkin I.I., Merkov A. Competing evolution of engines, power installations and mobile starting complexes under scenarios of atmospheric and space prospects. 63rd International Astronautical Congress 2012, Naples, Italy
  234. Куркин И.И. Анализ подходов к формированию облика и тактико-технических требований к современным летательным аппаратам // Аэрокосмическое приборостроение. 2014. № 2. С. 3–15.
  235. Куркин И.И. Лидеры и инновации, сценарии аэрокосмической модернизации России // Ежегодник. Вып. 12. Россия: тенденции и перспективы развития. Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции. М., 2017.
  236. Куркин И.И. Аэрокосмическое будущее России Ученик-Учитель-Ученый: сб. научных статей. Институт стратегии развития образования. Российская академия образования. Ростов-н/Д, 2016.
  237. Онуфриева Е.В., Синявский В.В., Онуфриев В.В. Высокотемпературные системы преобразования тока перспективных космических энергодвигательных установок // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2009. № 4. С. 137–144.
  238. Онуфриева Е.В., Алиев И.Н., Онуфриев В.В., Синявский В.В. Энергетические характеристики высокотемпературных плазменных вентилей систем преобразования тока космических энергодвигательных установок // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2016. № 3. С. 127–140
  239. Онуфриева Е.В., Онуфриев В.В., Гришин Ю.М., Сидняев Н.И., Синявский В.В., Ивашкин А.Б. О расчете напряжения зажигания обратного дугового разряда в высоковольтном плазменном термоэмиссионном диоде // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2018. № 4. С. 107–115
  240. Щербинин П. П. Генераторы прямого преобразования тепловой и химической энергии в электрическую. Т. 6: Термоэмиссионные преобразователи. М.: ВИНИТИ, 1981. 242 с
  241. Мойжес Б.Я., Пикус Г.Е. ред. Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма. М.:, Наука, 1973. 480 с.
  242. Стаханов И.П., Черковец В.Е. Физика термоэмиссионного преобразователя. М.: Энергоатомиздат, 1985. 208 с.
  243. Никифоров А.Ф., Новиков В.Г., Уваров В.Б. Квантово-статистические модели высокотемпературной плазмы и методы расчета росселандовых пробегов и уравнений состояния. М.: Физматлит, 2000.
  244. Кузенов В. В., Рыжков С. В., Шумаев В. В. Применение модели Томаса – Ферми для определения термодинамических свойств замагниченной плазмы // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2014. Т. 15. № 3. URL. http://chemphys.edu.ru/media/files/14_aphm2013.pdf.
  245. Дьячков С.А. Квазиклассическая модель термодинамических свойств электронов с учетом состояний дискретного спектра и область ее применимости: дис. ... канд.физ.-мат.наук. М., 2018. 138 с
  246. Кузенов В.В., Лебо А.И., Лебо И.Г., Рыжков С.В. Физико-математические модели и методы расчета воздействия мощных лазерных и плазменных импульсов на конденсированные и газовые среды. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 328 с
  247. Drell S.D., Foley H.M., Ruderman M.A. Drag and Propulsion of Large Satellites in the Ionosphere: An Alfven Propulsion Engine in Space// J. Of Geophysical Research. 1965, July. Vol. 70, No. 3. Pp. 3131–3145
  248. Martinez-Sanchez M., Hastings D.E. A Systems Study of a 100kW Tether // J. of Astronautical Sciences. 1987. Vol. 35. Pp. 75–96
  249. Andrews D.G., Zubrin R. Magnetic Sails and Interplanetary Travel // J. Spacecraft. 1991, March-April. Vol. 28, No. 2. Pp. 197–203
  250. Winglee R., Slough J., Ziemba T., Goodson A. Mini-Magnetospheric Plasma Propulsion: Tapping the energy of the solar wind for spacecraft propulsion// J. of Geophysical Research. 2000. Vol. 105. Pp. 21067–21078.
  251. Пат. 2637489 Российская Федерация, МПК Н02К7/02, Н02J15/00. Комбинированный накопитель энергии / Ц.Г. Надараиа, И.Я. Шестаков, А.А. Фадеев, К.Н. Виноградов, К.В. Надараиа, А.И. Селиванов; патентообладатель Ц.Г. Надараиа, И.Я. Шестаков, А.А. Фадеев, К.Н. Виноградов, К.В. Надараиа, А.И. Селиванов. № 2016150749; заявл. 22.12.16; опубл. 05.12.17, Бюл. №34. 9 с.
  252. Надараиа Ц.Г., Селиванов А.И., Шестаков И.Я., Фадеев А.А., Виноградов К.Н. Гибридный накопитель в системе электропитания перспективных космических аппаратов // Вестник МАИ. 2018. Т. 25, № 2. C. 202–209
  253. Федоров В.А. Электризация ракеты на старте и при движении в атмосфере на активном участке траектории // Космические исследования. 2011. Т. 49, № 4. C. 384–391
  254. Модель космоса: Научно-информационное издание: В 2 т. / под ред. М.И. Панасюка, Л.С. Новикова. Т. 2: Воздействие космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов. М.: КДУ, 2007. 1144 с.
  255. Baez N., Birchenough A. and Lebron-Velilla R. Description of the Prometheus Program Alternator/Thruster Integration Laboratory (ATIL). NASA/TM—2005-213895
  256. Koroteev A. S., Akimov V.N., Popov S.A. Project Of Creation Of Transport-power Module On The Basis Of Nuclear Power Propulsion System Of Megawatt Type Polyot [Flight]. 2011. № 4.
  257. Birchenough A. and Hervol. D. Operational Results From a High Power Alternator Test Bed. NASA/TM-2007-214708.
  258. Balagurov V.A., Galteev F.F., Larionov A.N. Electricheskie mashini s postoyannimi magnitami [Electrical machines with permanent magnets]. Moskow-Leningrad, Energiya Publ., 1964. 480 p
  259. Bogatyy A.V. Research of laboratory of small forces measurement system. 3rd EUCASS International European Conference for Aerospace Science: сборник трудов конференции. 6–9 июля 2009. Версаль, Франция.
  260. Pierce J.R. Rectilinear Electro flowing beams. Journal of applied physics. V.11, 548, 1940
  261. Панасенков А.А., Равичев С.А., Семашко Н.Н., Кулыгин В.М. Водородный источник ионов с периферийным магнитным полем // Плазменные ускорители и ионные инжекторы. М.: Наука, 1984. C. 154–163
  262. Форрестер А.Т. Интенсивные ионные пучки. М.: Мир.,1992
  263. Архипов А.С., Ким В.П. Сидоренко Е.К. Стационарные плазменные двигатели Морозова. М.: МАИ, 2012
  264. Гришин С.Д., Лесков Л.В. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1989. 216 с
  265. Архипов А.С., Ким В.П., Сидоренко Е.К. Стационарные плазменные двигатели Морозова. М.: Изд-во МАИ, 2012. 292 с
  266. Ким В.П., Захарченко В.С., Меркурьев Д.В., Смирнов П.Г., Шилов Е.А. О влиянии расхода ксенона и криптона на тяговую эффективность стационарных плазменных двигателей Морозова // Физика плазмы. 2019. Т. 45, № 1. С. 14–24
  267. Kim V., Kozlov V., Popov G. et al. Investigation of SPT performance and Particularities of its operation with Kr and Kr/Xe mixtures-papуr IEPC-01-065, 27th IEPC, Pasadena, Oсtober 15–19, 2001
  268. Nakles M.R., Hargus W.A., Delgado J.J., Corey R.L. A Performance Comparison of Xenon and Krypton Propellant on an SPT-100 Hall Thruster // paper IEPC-2011-003 in the Proceedings of the 32nd International Electric Propulsion Conference, September 11–15, 2011. Wiesbaden, Germany.
  269. Гришин С.Д., Лесков Л.В. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1989. 216 с.
  270. Духопельников Д.В., Ивахненко С.Г., Рязанов В.А., Шилов С.О. О возможности использования хол-ловского двигателя на забортном воздухе для удержания космического аппарата на низкой околоземной орбите // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. № 1–2. С. 57–71
  271. Ерофеев А.И., Никифоров А.П., Попов Г.А., Суворов М.О. и др. Разработка воздушного прямоточ-ного электрореактивного двигателя для компенсации аэродинамического торможения низ-коорбитальных космических аппаратов // Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. 2016. № 3. С. 104
  272. Andreussi T. et al. Development and Experimental Validation of a Hall Effect Thruster RAM-EP Concept, 35th International Electric Propulsion Conference, 8–12 October 2017, IEPC-2017-377
  273. Архипов А.С., Ким В.П., Сидоренко Е.К. Стационарные плазменные двигатели Морозова. М.: МАИ, 2012
  274. Жакупов А.Б. Влияние граничных условий на рабочие процессы и интегральные характе-ристики ускорителя с замкнутым дрейфом электронов: автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 1996
  275. Szabo J., Robin M., Paintal S., Pote B., Hruby V., Freeman Ch. Iodine Plasma Propulsion Test Results at 1–10 kW // IEEE Trans. Plasma Sci. Jan. 2015. Vol. 43, No. 1. Pp. 141–148.
  276. Ostrovskij V.G., Smolencev A.A., Shherbina P.A. Jod kak al’ternativnoe rabochee telo jelektroraketnyh dvigatelej // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ajerokosmicheskogo universiteta. 2014. No. 5 (47). Рp. 131–136
  277. Holodkova N.V., Holodkov I.V. Tehnika vysokogo vakuuma: laboratornyj praktikum. Ivanovo: Ivan. gos. him.-tehnol. un-t, 2014. Pp. 143
  278. Rozanov L.N. Vakuumnaja tehnika: uchebnik dlja vuzov. 3-e izdanie, pererab. i dop. M.: Vysshaja shkola, 2007. Pp. 391
  279. Kral’kina Е.А. Inductive radiofrequency low-pressure discharge and radiofrequency source’s modernization capabilities // UFN/ 2008. No 178 (5). Pp. 519–540; Phys. Usp. 2008. Vol. 51 (5). Pp. 493–512.
  280. Pandey A., Sudhir D., Bandyopadhyay M., Chakraborty A. Conceptual design of a permanent ring magnet based helicon plasma source module intended to be used in a large size fusion grade ion source // Fusion Engineering and Design. 2016. Vol. 103. Pp. 1–7. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2015.11.025
  281. Sharma N., Chakraborty M., Neog N.K., Bandyopadhyay M. Design of a helicon plasma source for ion–ion plasma production // Fusion Engineering and Design. 2017. Vol. 117. Pp. 30–38. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2017.02.00
  282. Kuzenov V.V., Polozova T.N., Ryzhkov S.V. Numerical simulation of pulsed plasma thruster with a preionization helicon discharge // Вопросы атомной науки и техники. 2015
  283. Shumeiko A.I., Telekh V.D. Helicon engine in outboard air as a successful solution for maintain-ing small space vehicle in orbits up to 200 km // AIP Conference Proceedings. 2019. Vol. 2171. P. 170019.
  284. Takahashi K., Komuro A., Ando A. Effect of source diameter on helicon plasma thruster perfor-mance and its high power operation // Plasma Sources Science and Technology. 2015. Vol. 24 (5). P. 055004.
  285. Charles C. A review of recent laboratory double layer experiments // Plasma sources science and technology. 2007. Vol. 16 (4). P. R1
  286. Дюбуа Б.Ю., Королёв А.Н. Электровакуумные приборы. Современные эффективные катоды // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2011. Вып. 1 (508). С. 5–24
  287. Бенклян А.С., Ляпин А.А., Клименко Г.К. Исследование оксидного катода в качестве безрасходного катода-компенсатора электроракетных двигателей // Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. № 6. С. 6.
  288. Островский В.Г., Смоленцев А.А., Щербина П.А. Йод как альтернативное рабочее тело электроракетных двигателей // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2014. № 5 (47). С. 131–136
  289. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений AIIIBV / Е.В. Слыщенко, А.А. Наумова, А.А. Лебедев и др. // Сибирский жур-нал науки и технологий. 2018. Т. 19. № 2.
  290. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентри-рованного солнечного излучения. Л.: Наука, 1989
  291. Наумова А.А., Вагапова Н.Т., Лебедев А.А. Построение модели и проведение расчета омических и оптических потерь в современных солнечных элементах на основе гетероструктур AIIIBV // Тезисы докладов XXI Научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», г. Королёв, 2017
  292. Gessert T.A., Coutts T.J. Grid metallization and antireflection coating optimization // Journal of Vacuum Science & Technology. 2013. Vol. F10.
  293. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений АIIIBV / Е.В. Слыщенко, А.А. Наумова, А.А. Лебедев и др. // Сибирский журнал науки и технологий. Красноярск, Т 19, № 2, 2018
  294. Наумова А.А., Лебедев, А.А., Вагапова Н.Т. и др. Влияние соотношения In/Ga в газовой фазе на характеристики эпитаксиальных слоев InxGa1–хP современных каскадных солнечных элементов, полученных методом Мосгидридной эпитаксии // Сборник тезисов конференции «Разработка, производство, испытания и эксплуатация космических аппаратов и систем», IV Научно-техническая конференция молодых специалистов АО «ИСС». Железногорск, 2017.
  295. Influence of the In/Ga relation in the gas phase on the characteristics of the InxGa1-xP epitaxial layers of cascade solar cells / A. A. Naumova, A. A. Lebedev, B. V. Zhalnin1 et al. // Siberian Journal of Science and Technology. 2018. Vol. 19, No. 1. Pp. 137–145.
  296. Акчурин Р.Х., Мармалюк А.А. МОС-гидридная эпитаксия в технологии материалов фотоники и электроники. М.: ТЕХНОСФЕРА, 2018.
  297. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений АIIIBV / Е.В. Слыщенко, А.А. Наумова, А.А. Лебедев и др. // Сибирский журнал науки и технологий. 2018. Т. 19, № 2.
  298. Смирнов А.А. Автоматизация расчета состава газовой смеси и других условий высокооднородного эпитаксиального роста в машинах МОСГФЭ промышленного типа / 74-е Дни науки студентов НИТУ «МИСиС» международные, межвузовские и институтские научно-технические конференции. М.: МИСиС, 2019
  299. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений АIIIBV / Слыщенко Е.В., Наумова А.А., Лебедев А.А. и др. // Сибирский журнал науки и технологий. Красноярск, Т 19, № 2, 2018
  300. Наумова А.А., Вагапова Н.Т., Лебедев А.А. Построение модели и проведение расчета омических и оптических потерь в современных солнечных элементах на основе гетероструктур InGaP/InGaAs/Ge // Тезисы докладов XXI Научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва». Королёв, 2017.
  301. Наумова А.А., Стаценко А.А., Генали М.А. Оптимизация конструкции фотопреобразователя в части увеличения удельных характеристик солнечной батареи космических аппаратов // Всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ «Орбита-молодежи»: материалы. СПб.: БГТУ «Военмех», Инфо-Да, 2019.
  302. Drondin A.V., Zernov O.D., Yanchur S.V. Sposob izgotovleniya yacheistogo sotovogo zapolnitelya iz kompozitsionnykh materialov [A method of manufacturing a cellular honeycomb aggregate from composite materials]. Patent RF, No. 2623781(13), 2017
  303. Rauschenbach G. Spravochnik po proyektirovaniyu solnechnykh batarey [Solar Design Guide]. Moscow, Energoatomizdat, 1983.
  304. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений AIIIBV / Е.В. Слыщенко, А.А. Наумова, А.А. Лебедев и др. // Сибирский журнал науки и технологий. 2018. Т. 19. № 2. С. 308–324.
  305. Пат. 2 610 843(13) Российская Федерация, МПК7 H01L 21/027, H01L 21/312, G03F 7/022, H05K 3/06. Способ взрывной фотолитографии / А.Ф. Ламбакшев, В.Е. Котомина, С.В. Зеленцов и др. № 2015150113; заявл. 23.11.2015; опубл. 16.02.2017 Бюл. № 5. 2 с.
  306. Ch.-Y. Tseng, Ch.-T. Lee. Improved performance mechanism of III–V compound triple-junction solar cell using hybrid electrode structure // Solar Energy, 2013. Vol. 89. Pp. 17–22.
  307. Капустин В.И. Материаловедение и технологии электроники. М.: StudRed, 2014, 422 с.
  308. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений AIIIBV / Е.В. Слыщенко, А.А. Наумова, А.А. Лебедев и др. // Сибирский журнал науки и технологий. 2018. Т. 19, № 2. С. 308–324.
  309. Gallium arsenide solar cells grown at rates exceeding 300 μmh-1 by hydride vapor phase epitaxy / W. Metaferia, K.L. Schulte, J. Simon et al. // NATURE COMMUNICATIONS. 2019. Pp. 1–8.
  310. Subcell light current-voltage characterization of irradiated Multijunction solar cell / D. Walker, J. Nocerino, Y. Yue, C. J. Mann et al. // E3S Web of Conferences 16. 2017. Pp. 1–3.
  311. Thorough subcells diagnosis in a multi-junction solar cell via absolute electroluminescence-efficiency measurements / С. Shaoqiang, L. Zhu, Y. Masahiro et al. // Scientific Reports. 2015
  312. The review of modern solar cells for space application based on AIIIBV materials / E. V. Slyshchenko, A. A. Naumova, A. A. Lebedev, at al. // Siberian Journal of Science and Technology. 2018. Vol. 19, No. 2. Pp. 308–324.
  313. Seonyong Park. Irradiation effect in triple junction solar cells for spatial applications Atomic Physics [physics.atom-ph]. Université Paris-Saclay, 2018. English
  314. Zernov A.S., Nikolayev V.D. Experience of operating solar arrays on the service module of the international space station // Space technics and technology. 2016. No. 1 (12).
  315. Subcell light current-voltage characterization of irradiated multijunction solar cell D. Walker, J. Nocerino, Y. Yue, et al. // E3S Web of Conferences 16. 2017.
  316. Энеев Т.М., Ивашкин В.В., Шаров В.А., Багдасарян Ю.В. Система автономной навигации «Аль-фа» проекта пилотируемого облета Луны Л-1. XXXII Академические Чтения по Космонавтике. Москва, 29 января — 1 февраля 2008 г. ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. URL: https://keldysh.ru/papers/2008/source/article/Chten_08.pdf . 20 с.
  317. Timur M. Eneev, Vyacheslav V. Ivashkin, Victor A. Sharov, Jury V. Bagdasaryan. Spase autonomous navigation system of Soviet project for manned fly by Moon // Acta Astronautica. 2010. Vol. 66. P. 341–347.
  318. Носкин Г. Первые БЦВМ космического применения и кое-что из постоянной памяти. Санкт-Петербург: ООО «Реноме», 2011. 268 с.
  319. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Горячие дни «холодной войны». М.: РТСофт, 2007. 768 с
  320. Охоцимский Д.Е., Энеев Т.М. Диалог. Разговор-воспоминания об истории ИПМ // Прикладная механика и управление движением: сб. статей, посвященный 90-летию со дня рождения Д.Е. Охоцимского. М.: ИПМ им. М.В Келдыша. 2010. C. 303. URL: http://keldysh.ru/memory/okhotsimsky
  321. Охоцимский Д.Е., Энеев Т.М., Аким Э.Л., Сарычев В.А. Прикладная небесная механика и управление движением. Сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения Д.Е. Охоцимского. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша. 2010. С. 328–367
  322. Бегиева-Кучемезова Р. Свет звезды и свечи. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2015. 192 с. URL: http://library.keldysh.ru/e-biblio/eneev/
  323. Энеев Т.М., Козлов Н.Н., Кугушев Е.И. Компьютерный анализ процессов структурообразования нуклеиновых кислот // Математич. моделирование. 2013. Т. 25, № 4. С. 126–134.
  324. Петухов В.Г. Оптимизация траекторий космических аппаратов с электроракетными двигательными установками методом продолжения: 05.07.09: дис. ... д-ра техн. наук. М., 2013. 223 c
  325. Николичев И.А. Оптимизация многовиткового межорбитального перелета космического аппарата с электроракетной двигательной установкой с учетом действия возмущений: 05.07.09: дис. ... канд. техн. наук. М., 2017. 283 c
  326. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. М. : Мир, 1990. 512 с.
  327. Дубошин Г. Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. М.: Наука, 1968. 800 с
  328. Liberzon D. Calculus of Variations and Optimal Control Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012, 256 p
  329. Wie B., Weiss H., Arapostathis A. Quaternion Feedback Regulator for Spacecraft Eigenaxis Rotations // J. Guid. Control. Dyn. 1989. Vol. 12, No. 3. Pp. 375–380
  330. Sands N. Escape from planetary gravitational field by use of solar sail //ARSJ. 1961. Vol. 31, No. 4. Pp. 527–531
  331. Коцур О.С., Неровный Н.А., Майорова В.И., Попов А.С., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М. Заявка № 2011126902. Cпособ переориентации и управления тягой вращающегося космического аппарата с солнечным парусом. Россия, 2011 г
  332. Сивухин Д.В. Тензор и эллипсоид инерции. Вращение твердого тела по инерции вокруг не-подвижной точки // Общий курс физики. М.: Наука, 1979. Т. I. Механика. С. 297–300
  333. Абрашкин В.И., Богоявленский Н.Л., Воронов К.Е., Казакова А.Е., Пузин Ю.Я., Сазонов В.В., Сем-кин Н.Д., Чебуков С.Ю. Неуправляемое движение спутника Фотон М-2 и квазистатические микроускорения на его борту // Космические исследования. 2007. Т. 45, № 5. С. 450–470
  334. Абрашкин В.И., Казакова А.Е., Сазонов В.В., Чебуков С.Ю. Определение вращательного движе-ния спутника Фотон М-2 по данным бортовых измерений угловой скорости // Космические исследования. 2008. Т. 46, № 2. С. 146–167.
  335. Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. М.: Наука, 1965
  336. Буланов Д.М., Сазонов В.В. Исследование эволюции вращательного движения спутника Фотон М-2. Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2016. № 116
  337. Shan M., Guo J., Gill E. Review and comparison of active space debris capturing and removal methods // Prog. Aerosp. Sci., 2016. Vol. 80. Pp. 18–32
  338. Bonnal C., Ruault J.-M., Desjean M.-C. Active debris removal: Recent progress and current trends // Acta Astronaut. 2013. Vol. 85. P.p 51–60
  339. Akhloumadi M., Ivanov D. Satellite relative motion SDRE-based control for capturing a noncooperative tumbling object // Proceedings of 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST. 2019. Pp. 253–260
  340. Kezerashvili R.Ya. Solar sail: materials and space environmental effects // Advances in Solar Sailing. Springer. Berlin, Heidelberg, 2014. S. 573–592.
  341. Forward R.L. Grey Solar Sails // Journal of the Astronautical Sciences. 1990. Vol. 38, no. 2. P. 161–185
  342. Starinova O.L., Gorbunova I.V. Analytical control laws of the heliocentric motion of the solar sail spacecraft // AIP Conference Proceedings. 2014. Vol. 1637, no 1. Pp. 358–367
  343. Impact of optical degradation on solar sail mission performance / B. Dachwald, M. Macdonald, C.R. McInnes, G. Mengali, A.A. Quarta // Journal of Spacecraft and Rockets. 2007. Vol. 44, No. 4. Pp. 740–749.
  344. Ye P., Sun Z., Zhang H. et al. An overview of the mission and technical characteristics of Change’4 Lunar Probe // Sci. China Technol. Sci. May 2017. Vol. 60, Iss. 5. Pp. 658–667
  345. Mars Orbiter Mission: Annual Report 2014–2015 / Government of India, Department of Space, 2015.
  346. Djachkova M.V., Mitrofanov I.G., Litvak M.I., Sanin A.B. Selection of Luna-25 landing sites in the South Polar Region of the Moon // Solar System Research. May 2017. Vol. 51 (3). Pp. 185–195
  347. Hashimoto T., Hoshino T., Wakabayashi S. et al. Lunar polar Exploration Mission // Japan Aerospace Exploration Agency. January 6, 2017. 48 p.
  348. Архангельский Ю.А. Аналитическая динамика твердого тела. М.: Наука, 1977.
  349. Суликашвили Р.С. Стационарные движения тел, допускающих группу симметрии правиль-ных многогранников в ньютоновском поле сил. ПММ. 1989. Т. 53. Вып. 4. С. 582–586
  350. Sulikashvili R.S. On stationary motions of Plato's bodies in a gravitational field // Teor. Primen. Mekh. 1989. No. 5. Pp. 119–125
  351. Буров А., Герман А., Суликашвили Р. Об орбитальном движении тетраэдра-гиростата. ПММ. Прикладная математика и механика. 2010. Т. 74, вып. 4. С. 594–609.
  352. Miller J.K., Konopliv A.S. et al. Determination of Shape, Gravity, and Rotational State of Asteroid 433 Eros // Icarus. 2002. No. 155. Pp. 3–17.
  353. Kaula W.M. Theory of Satellite Geodesy. Massachusetts: Blaisdell Publishing Company, 1966. P. 121
  354. Foster C. et al. Differential Drag Control Scheme for Large Constellation of Planet Satellites and on-Orbit Results. Proc. of 9th International Workshop on Satellite Constellation and Formation Flying, Boulder, 19-21 June 2004. P. 18.
  355. Аким Э.Л., Энеев Т.М. Определение параметров движения космического летательного аппарата по данным траекторных измерений // Космические исследования. 1963. № 1, вып. 1. С. 46.
  356. Lunar Orbital Facility Location Options, Posted on April 16, 2016 by Jonathan Goff. Selenian Boondocks.
  357. Meyer K.W., Buglia J.J., Desai P.N. Lifetimes of lunar satellite orbits // NASA Technical Paper 3394. 1994.
  358. Recent Gravity Models as a Result of the Lunar Prospector Mission. A.S. Konopliv, S.W. Asmar, E. Carranza, W.L. Sjogren, and D.N. Yuan Received June 14, 2000; revised September 27, 2000
  359. Кащеев Р.А., Новлянская И.О. Сравнение и оценка точности современных моделей гравита-ционных потенциалов Луны и Марса // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2014. № 6. С. 3–9.
  360. Проскуряков А.И. Сравнение апсидальных и неапсидальных импульсных траекторий выве-дения КА на целевую орбиту с учетом сброса ступеней в атмосферу // XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдаю-щихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. Т. 1, с. 111
  361. Ермолин В.С., Королёв В.С., Потоцкая Е.Ю. Теоретическая механика. Часть I. Кинематика: учеб. пособие. СПб.: СПбГУ, ВВМ, 2013. 225 с.
  362. Борисов А.В., Мамаев И.С. Динамика твердого тела. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 384 с
  363. Мисюра Н.Е. Математические модели для аналитического описания сложных геометрических объектов и их преобразований: теория и приложения. Пермь, 2018. 130 c.
  364. Мисюра Н.Е., Митюшов Е.А. Иллюстрация плавного разворота КА в конфигурационном пространстве. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_k00jJIBqWY (дата обращения 22.10.2019)
  365. Скрипниченко П.В., Кузнецов Э.Д. Исследование динамической эволюции астероидов, ис-пытывающих влияние эффекта Лидова-Козаи. Известия Главной астрономической обсер-ватории в Пулкове. 2018. № 225. Труды Всероссийской астрометрической конференции «ПУЛКОВО — 2018». С. 217–222
  366. Morales J. C., Mustill A. J., Ribas I., … (список всех авторов и аффиляций см. https://science.sciencemag.org/content/365/6460/1441?intcmp=trendmd-sci). A giant exoplanet orbiting a very-low-mass star challenges planet formation models. // Science. 2019. Vol. 365, Iss. 6460. Pp. 1441–1445. Manuscript author version https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1909/1909.12174.pdf
  367. Вашковьяк М.А. Некоторые особенности эволюции орбит в спутниковой ограниченной эл-липтической двукратно осредненной задаче трех тел // Астрономический вестник. 2020. Т. 54. № 1 (в печати)
  368. Вашковьяк М.А. Об эволюции орбит во внешнем варианте ограниченной эллиптической двукратно осредненной задачи трех тел // Астрономический вестник. 2020. Т. 54 (в печати)
  369. Ulybyshev Y. Optimization of Three-Dimensional Lunar Landing Trajectories and Accessible Area Computation // AIAA Guidance. Control and Dynamics. SCITECH2019, San-Diego, CA, Jan. 7–11, 2019, AIAA 2019-0668. 13 р
  370. Ulybyshev Y. Continuous Thrust Orbit Transfer Optimization Using Large-Scale Linear Programming // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2007. Vol. 30, No. 2. Pp. 427–436
  371. Ulybyshev Y. Spacecraft Trajectory Optimization Based on Discrete Sets of Pseudo-Impulses // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2009. Vol. 32, No. 4. Pp. 1209–1217 (см. также AIAA Paper 2008-6276).
  372. Tracy J. Lunar Orbital Platform-Gateway // The Next Great Steps: 45th Space Congress Proceedings, Cape Canaveral, Florida, USA, February 27 — March 1, 2018. 27 p
  373. Newman P. et al. Stationkeeping, Orbit Determination, and Attitude Control for Spacecraft in Near Rectilinear Halo Orbits // AAS/AIAA Astrodynamics Specialists Conference, Snowbird, Utah, August 19–23, 2018. 20 p
  374. Муртазин Р.Ф. Эффективное выведение космического аппарата на высокую круговую око-лолунную орбиту // Космонавтика и ракетостроение, 2019. Т. 108, № 3. С. 5–12.
  375. Tselousova A., Shirobokov M., Trofimov S. Direct Two-Impulse Transfers from a Low-Earth Orbit to High Circular Polar Orbits around the Moon // AIP Conference Proceedings 2171, 130022 (2019)
  376. Armstrong J.C., Barnes R., Domagal-Goldman S., Breiner J., Quinn T.R., Meadows V.C. Effects of extreme obliquity variations on the habitability of Exoplanets// Astrobiology. 2014. Vol. 14. Pp. 277–291.
  377. Cowan N.B., Voigt A., Abbot D.S. Thermal phases of Earth-like planets: estimating thermal inertia from eccentricity, obliquity, and diurnal forcing// Astrophys. J. 2012. Vol. 757. P. 80
  378. Kasting J.F., Catling D. Evolution of a habitable planet// Annu. Rev. Astron. Astrophys. 2003. Vol. 41. Pp. 429–463
  379. Красильников П.С., Захарова Е.Е. Нерезонансные вращения спутника относительно центра масс на условно периодической орбите в ограниченной задаче N тел // Космич. исслед. 1993. Т. 31, вып. 6. С. 11–2
  380. Biktimirov S. et al. Deployment and maintenance of solar sail-equipped CubeSat formation in LEO // 18th Australian International Aerospace Congress (2019): ISSFD — 27th International Symposium on Space Flight Dynamics (ISSFD). Melbourne: Engineers Australia, Royal Aeronautical Society. 2019. Pp. 983–988.
  381. Ivanov D. et al. Writing with Sunlight: CubeSat Formation Control Using Aerodynamic Forces // Proceedings of 70th International Astronautical Congress (IAC), Washington, USA, 21-25 October 2019. Pp. IAC-19-B4.IP.4.
  382. Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом. М.: URSS, 2018. 302 c
  383. Petukhov V.G. Optimal heliocentric trajectories for solar sail with minimum area / AIP Conference Proceedings, 1959, 040013 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5034616
  384. Овчинников М.Ю., Зараменских И.Е. Устранение относительного векового ухода орбит двух спутников, вызванного полярным сжатием Земли // Космические исследования. 2011. Т. 49, № 1. С. 68–74.
  385. Youtao Gao, Jingyun Wu. Asteroid rotation control via a tethered solar sail // Advances in Space Research. 2016. Vol. 58, Iss. 11. Pp. 2304–2312
  386. Старченко А.Е. Оптимизация траектории выведения космического аппарата на геостацио-нарную орбиту с целью снижения поглощенной дозы космической радиации // Космиче-ские исследования. 2019. Т. 57, № 4. С. 308–320
  387. Старченко А.Е. Сглаживание функции эквивалентного потока в задаче минимизации де-градации солнечных батарей при выведении на геостационарную орбиту // Вестник «НПО им. С. А. Лавочкина». 2019. № 2 (44). С. 65–73.
  388. Kluever C.A., Messenger S.R. Solar-Cell Degradation Model for Trajectory Optimization Methods // Journal of Spacecraft and Rockets. 2019. Vol. 56, No. 3. Pp. 844–853.
  389. Nortje C.R., Ward W.O.C., Neuman B.P., Bai L. Spherical Harmonics for Surface Parametrisation and Remeshing // Mathematical Problems in Engineering. 2015. Vol. 2015. Article ID 582870
  390. Lawden D.F. Optimal trajectories for space navigation, Butterworths Publishing Corporation, 1963
  391. Давиденко Д.Ф. Об одном новом методе численного решения систем нелинейных уравне-ний // ДАН СССР. 1953. Т. 88, № 4. С. 601–602
  392. Петухов В.Г. Оптимизация межпланетных траекторий космических аппаратов с идеаль-но-регулируемым двигателем методом продолжения // Космические исследования. 2008. Т. 46, № 3. С. 224–237
  393. Mashtakov Y.V., Ovchinnikov M.Y., Tkachev S.S. Study of the disturbances effect on small satellite route tracking accuracy // Acta Astronaut. 2016. Vol. 129. P. 22–31
  394. Ivanov D. et al. Analytical study of microsatellite attitude determination algorithms // Acta Astronaut. 2015. Vol. 116. P. 339–348.
  395. Burov A.A., Guerman A.D., Kosenko I.I. and Nikonov V.I. Dynamics of a pendulum anchored to a rotating asteroid // IFAC PapersOnLine. 2018. Vol. 51. P. 867–872.
  396. Рулев Д.Н., Черемисин М.В., Новиченков К.А., Лупян Е.А., Мазуров А.А., Бурцев М.А. Учет уходящего от земли излучения при моделировании энергобаланса РС МКС в КЭ «Альбедо» // Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и эксперименты на МКС» . 9-11 апреля 2015, г. Москва, ИКИ РАН. C. 218–219
  397. Патент RU 2640937, МПК B64G 1/44. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата / А.И. Спирин, Д.Н. Рулев, Ю.А. Скурский, Г.А. Лифанова, А.Б. Сапоженков; заявитель и патентообладатель ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва». № 2016114937; заявл. 18.04.2016; опубл. 12.01.2018, бюл. № 2. 8 с.
  398. Патент RU 2665145 C1, МПК B64G 1/44 (2006.01). Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата / А.И. Спирин, М.Ю. Беляев, Д.Н. Рулев, Н.Д. Рулев, Э.Э. Сармин, В.В. Сазонов; заявитель и патентообладатель ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва». № 2017119080; заявл. 31.05.2017; опубл. 28.08.2018, бюл. № 25. 12 с.
  399. Черноусько Ф.Л., Акуленко Л.Д., Лещенко Д.Д. Эволюция движений твердого тела относительно центра масс. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. 308 с.
  400. Акуленко Л.Д., Зинкевич Я.С., Козаченко Т.А., Лещенко Д.Д. Эволюция движений твердого тела, близких к случаю Лагранжа, под действием нестационарного момента сил // ПММ. 2017. Т. 81. Вып. 2. С. 115–122
  401. Сазонов В.В., Сидоренко В.В. Возмущенные движения твердого тела, близкие к регулярным прецессиям Лагранжа // ПММ. 1990. Т. 54. Вып. 6. С. 951–957.
  402. Асланов В.С. Пространственное движение тела при спуске в атмосфере. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 160 с
  403. Минглибаев М.Дж. Динамика гравитирующих тел с переменными массами и размерами. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 229 с
  404. Minglibayev M.Zh., Ahmetrassulova A.A. Secular perturbations in the problem of translational-rotational motion two axisymmetric non-stationary gravitating bodies with variable oblate // 7th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics. Selected Papers — Poland, Siedlce: Wydawnictwo Colleguim Mazovia, October 23-28, 2012. Pp. 116–127
  405. С.Б. Бижанова, М.Дж. Минглибаев, А.Н. Прокопеня. Исследование вековых возмущений поступательно-вращательного движения в нестационарной задаче двух тел с применением компьютерной алгебры // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2020. Т. 60, № 1. C. 27–36
  406. Баркин Ю.В. Уравнения поступательно-вращательного движения небесных тел в оскулирующих элементах // Астрономический журнал. 1977. Т. 54. C. 413–424
  407. Surzhikov S.T. Validation of computational code UST3D by the example of experimental aerodynamic data // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. 2017. Vol. 815. P. 012023. 10 p. DOI: 10.1088/1742-6596/815/1/012023
  408. Surzhikov S.T. Calculation analysis of the experimental data of HIFiRE-I using the computer code NERAT-2D // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. 2018. Vol. 1009. P. 012001. DOI: 10.1088/1742-6596/1009/1/012001
  409. M.A. Kotov, L.B. Ruleva, S.I. Solodovnikov and S.T. Surzhikov. Gas dynamic process formation in reflected shock tunnels and its validation purposes by hypersonic aerodynamic shock tube example // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1250. DOI: 10.1088/1742-6596/1250/1/012014
  410. Глотов Г.Ф. Локальные дозвуковые зоны в сверхзвуковых струйных течениях // Изв. РАН. МЖГ. 1998. № 1. С. 143–150
  411. Савин А.В., Смирнов П.Г., Соколов Е.И. Формирование свободновисящей циркуляционной зоны в сверхзвуковой недорасширенной струе // ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов (Казань, 20–24 августа 2015 г.). Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального университета, 2015. 4436 с. С. 3283–3286.
  412. Савин А.В., Соколов Е.И. Анализ условий формирования свободновисящих циркуляционных зон в сверхзвуковых недорасширенных струях // Материалы XI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ 2016). 25–31 мая 2016 г., Алушта. М.: Изд-во МАИ, 2016. 600 с. С. 189–191
  413. Краснов Н.Ф., Кошевой В.Н., Калугин В.Т. Аэродинамика отрывных течений. М.: Высшая школа. 1988. 351 с
  414. Усков В.Н., Чернышов М.В. Дифференциальные характеристики поля течения плоской перерасширенной струи в окрестности кромки сопла // Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47, № 3. С. 72–83
  415. Silnikov M.V., Chernyshov M.V. Supersonic flow gradients at an overexpanded nozzle lip // Shock Waves. 2018. Vol. 28, No. 4. Pp. 765–784
  416. Silnikov M.V., Chernyshov M.V., Uskov V.N. Analytical solutions for Prandtl-Meyer wave — oblique shock overtaking interaction // Acta Astronautica. 2014. Vol. 99. Pp. 175–183
  417. Silnikov M.V., Chernyshov M.V. The interaction of Prandtl-Meyer wave and quasi-one-dimension-al flow region // Acta Astronautica. 2015. Vol. 109. Pp. 248–253
  418. Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. V-образные крылья с углом раскрытия, большим, при сверх- и гиперзвуковом обтекании // Докл. РАН. 2016. Т. 469, № 6. С. 680–685
  419. Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О режимах обтекания ромбовидного крыла со срывным вихрем в ударном слое // Докл. РАН. 2017. Т. 477, № 4. С. 410–414
  420. Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Управление структурой обтекания ромбовидного крыла в сверхзвуковом потоке // Докл. РАН. 2019. Т. 485, № 3. С. 290–294.
  421. Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Об условиях существования вихревых особенностей Ферри в сверхзвуковых конических течениях // Изв. РАН. МЖГ. 2015. № 1. С. 130–151
  422. Гордеев А.Н., Колесников А.Ф. Высокочастотные индукционные плазмотроны серии ВГУ //Сб. Актуальные проблемы механики: Физико-химическая механика жидкостей и газов. М.: Наука, 2010. С. 151–177
  423. Чаплыгин А.В., Васильевский С.А., Гордеев А.Н., Колесников А.Ф. Новые режимы теплообмена в высокочастотном мегаваттном индукционном плазмотроне ВГУ-3 // XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Сборник трудов в 4 томах. Т. 2. Механика жидкости и газа. Уфа: РИЦ БашГУ Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 2019. С. 921–922
  424. Жестков Б.Е. Исследование термохимической устойчивости теплозащитных материалов // Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, № 5. C. 62–77.
  425. Ваганов А.В., Жестков Б.Е., Сахаров В.И., Сенюев И.В., Целунов М.М., Штапов В.В. Методика ис-следования неравновесного теплообмена и каталитических свойств высокотемператур-ных материалов. Доклад на XXX Научно-технической конференции по аэродинамике 25–26 04.2019 // Материалы XXX Научно-технической конференции по аэродинамике. ЦАГИ. 2019. С. 74–75.
  426. Сенюев И.В. Применение спектральной пирометрии в аэродинамическом эксперименте для измерения температуры поверхности и пламени // Ученые записки ЦАГИ. 2017. Т. XLVIII, № 2. С. 50–61.
  427. Löhle S., Hermann T., Zander F. Experimental assessment of the performance of ablative heat shield materials from plasma wind tunnel testing // CEAS Space journal. 2018. No. 10. Pр. 203–211.
  428. Gnoffo P.A., Gupta R.N., Shinn J.L. Conservation Equations and Physical Models for Hypersonic Air Flows in Thermal and Chemical Nonequilibrium // NASA TP 2867, February 1989.
  429. Суржиков С.Т. Расчет обтекания модели космического аппарата MSRO с использованием ко-дов NERAT-2D и NERAT-3D // Физико-химические процессы в газовой динамике. 2010. Т. 10. www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-003.pdf
  430. Железнякова А.Л., Суржиков С.Т. Поле течения около космического аппарата FIRE II под углом атаки. //Физико-химические процессы в газовой динамике. 2010. Т. 10. www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-020.pdf
  431. Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы в неравновесной аэротермодинами-ке. М.: Физматлит, 2002.
  432. Ступоченко Е.В., Лосев С.А., Осипов А.И. Релаксационные процессы в ударных волнах. М.: Нау- ка, 1965.
  433. Физико-химические процессы в газовой динамике. Компьютеризованный справочник в 3-х томах. Том I: Динамика физико-химических процессов в газе и плазме // под ред. Г.Г. Черного и С.А. Лосева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
  434. Физико-химические процессы в газовой динамике: справочник. Т. 2: Физико-химическая кинетика и термодинамика // под ред. Г.Г. Черного и С.А. Лосева. М.: Научно-издательский центр механики, 2002
  435. Елизарова Т.Г., Шеретов Ю.В. Теоретическое и численное исследование квазигазодинами-ческих и квазигидродинамических уравнений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2001, Т. 41, № 2. С. 239–255.
  436. Молчанов А.М. Расчет теплового излучения колебательно неравновесного газа методом k-распределения / Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2015. Т. 16, вып. 1. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2015-16-1/articles/317/
  437. Дитякин Ю.Ф., Клячко Л.А., Новиков Б.В., Ягодкин В.И. Распыливание жидкостей. М.: Машино-строение, 1977. 208 с.
  438. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники распыливания жидкостей. М.: Химия, 1984. 256 с.
  439. Hendrics C.D., Schneider J.M. Stability of Conducting Droplet under the Influence of Surface Ten-sion and Electrostatic Forces // American Journal of Physics. 1963. Vol. 1 (6). Pр. 450–453
  440. Григорьев А.И. О механизме неустойчивости заряженной проводящей капли // Журнал тех-нической физики. 1986. Т. 56 (7). С. 1272–1278
  441. Cheng K.J., Chaddock J.B. Deformation and Stability of Drops and Bubbles in an Electric Field // Physics Letters A. 1984. Vol. 106 (1–2). Pр. 51–54.
  442. Сергеев М.Н. К теории дробления заряженной капли в потоке // Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. Вып. 4
  443. Hastie J.W. Molecular Basis of Flame Inhibition. // Journal of research of the National Bureau of Standards // A. Physics and Chemistry. 1973. Vol. 77. P. 735764.
  444. Rubtsov N.M., Vinogradov A.N., Kalinin A.P., Chernysh V.I. et al. Cellular combustion and delay periods of ignition of a nearly stoichiometric H2–air mixture over a platinum surface // Mendeleev Communications. 2016. Vol. 26. P. 160162.
  445. Rubtsov N.M. The Modes of Gaseous Combustion // Springer International Publishing. Switzerland, 294 p.
  446. Tretyakov P.K., Krainev V.L., Lazarev A.M., Postnov A.V. Peculiarities of Organization of Effective Hydrocarbon Fuel Combustion in Supersonic Flow // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 2027. Pp. 030029
  447. Zamuraev V.P., Kalinina A.P. Control of the Formation of a Transonic Region in a Supersonic Flow by Using a Throttling Jet and Near-Wall Heat Release // J. Appl. Mech. Techn. Phys. 2019. Vol. 60, No. 4. Pp. 631–638.
  448. Zamuraev V.P., Kalinina A.P., Popova D.S., Fedorova D.V., Ivanova O.N. Choice of boundary conditions at the unsteady modeling of jets flowing into the supersonic flow // J. of Physics: Conf. Series 1268. 2019. 012024.
  449. Kuzmin A. Shock wave bifurcation in convergent–divergent channels of rectangular cross sec-tion // Shock Waves. 2016. Vol. 26. Pр. 741–747
  450. Kuzmin A. Transonic flow instability in the entrance region of a channel with breaks of walls // Archive of Applied Mechanics. 2017. Vol. 87. Pр. 1269–1279
  451. Kuzmin A. Shock wave instability in a bent channel with subsonic/ supersonic exit // 2019 Ad-vances in Aircraft and Spacecraft Science. Vol. 6, No. 1. Pр. 19–30.
  452. Zamin М., Young A.D. Experimental investigation of the boundary layer in a stream wise corner // Aeron. Quart. XI, 1970.
  453. Шабака И.М., Брэдшоу П. Измерение характеристик турбулентного течения около идеали-зированного сочленения крыла с фюзеляжем // Ракетная техника и космонавтика. 1981. Т. 19, № 3
  454. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М.: Физматгиз, 1960
  455. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З. и др. Эффективные поверхности теплообмена. М.: Энергоатомиздат, 1998. 408 с
  456. Лобанов И.Е., Парамонов Н.В. Математическое моделирование интенсифицированного те-плообмена при течении в каналах на основе сложных моделей турбулентного погранич-ного слоя. М.: Изд-во МАИ, 2011. 160 с.
  457. Андрианов А.М., Синицын В.И. // ЖТФ. 1977. Т. 47. № 11. С. 2319–2327.
  458. Юсупалиев У. // Физика плазмы. 2005. Т. 31. № 6. С. 543–559
  459. Жарников М.Н., Камруков А.С., Кожевников И.В. и др. // ЖТФ. 2008. Т. 78, № 5. С. 38–46.
  460. Буланов С.С., Есиев Р.У., Камруков А.С., Козлов Н.П. и др. // ЖТФ. 2010. Т. 80, № 11. С. 87–94
  461. Amann H.O. Experimental study of the starting process in a reflected nozzle. // Phys. Fluids, Sup-pl. 1. 1969. Vol. 12 (5). Pр. 150
  462. Fedorova N.N., Fedorchenko I., Goldfeild M., Valger S.A. Effect of jet injection on flow structure and mixing in channel with sudden expansion // CD-ROM Proceedings of the 6th ECCOMAS 2012, September 10–14, 2012. Vienna, Austria
  463. Пак О.В., Чижиков А.С. Детонационный шестеренчатый двигатель. Патент на полезную мо-дель Ru 2019 104 023 U. 2019
  464. Василевский В.В. Модель аэрокосмической системы дистанционного зондирования Земли с учетом рисков импортозамещения / К.Э. Циолковский и этапы развития космонавтики. Материалы 52 Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга: Издательство «Эйдос», 2017. 429 с
  465. Василевский В.В. Синтез состояния подвижных объектов при накоплении измерительной информации аэрокосмического мониторинга / Системный анализ, управление и навига-ция: тезисы докладов. М.: Московский авиационный институт (технический университет), 2018. С. 197–198
  466. Пугачев В.С., Синицын И.Н. Теория стохастических систем. М.: Логос, 2004
  467. ГОСТ Р 57194.1–2016. Трансфер технологий. Общие положения. М.: Стандартинформ, 2016. 10 с.
  468. Дутов А.В., Клочков В.В. Модель и критерии принятия решений в задачах оптимального планирования прикладных исследований в наукоемкой промышленности // Экономиче-ский анализ: теория и практика. 2014. № 44 (395). С. 2–13
  469. Харитон В.А., Кузнецов С.В., Симоновская Т.В. Методический подход к отбору и оценке при-оритетности проведения исследований в обеспечение создания вооружения, военной и специальной техники в условиях финансовых ограничений // Аудит и финансовый анализ. 2018. № 3. С. 214–216
  470. Панкова Л.В. Перспективные космические технологии и безопасность: неотложность де-батов // Специальное приложение к сборнику «Ядерное распространение». Московский центр Карнеги. 2002. Вып. 2. C. 33
  471. Першин Ю.Ф., Воронков В.В. ГЛОНАСС-технологии. Королёв: КИУЭС, 2008 г
  472. Локтионов А.С. Космические услуги: эволюция рынка и становление рыночной инфра-структуры // Экономика и социальная политика. 2016. № 3. С. 17–22.
  473. Nikolskaya Y.M., Selivanov V.V., Omelchenko I.N., Rakhlina L.I. Increase of the Methods of Program-target Planning of the Knowledge-intensive Sectors // Proceedings of 2018 11th International Conference "Management of Large-Scale System Development&quot, MLSD 2018. DOI: 10.1109/MLSD.2018.8551855
  474. Lysons K., Gillingham M. Purchasing and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2016.
  475. Дроговоз П.А., Леус Н.А. Мировые тенденции развития предиктивной аналитики больших данных в промышленной сфере // Экономика и предпринимательство. 2019. № 4. C. 168–176
  476. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. Винница: Издатель-ство Винницкого государственного технического университета. 2011. 198 с
  477. Беляева М.А., Буреш О.В., Шаталова Т.Н. Разработка интегрированной системы поддержки принятия решений по управлению проектами в условиях неопределенности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 3. C. 43–48
  478. Панфилов И.А., Пен Т.А. Создание математической модели для решения экономических за-дач, используя математический аппарат «нейронная сеть» // Молодой ученый. 2019. № 3. C. 109–112.
  479. Володина С.А., Володин С.В. Менеджмент: избранные разделы. М.: УЦ «Перспектива» 2014. 140 с
  480. Щенников С.А. Открытое дистанционное образование. М.: Наука, 2002. 527 с
  481. Каталог программ корпоративной Академии Роскосмоса. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/media/files/katalog_2019_.pdf (дата обращения: 03.11.2019).
  482. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономи-ческой теории. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 672 с
  483. Стымковский В.И. Подготовка инженерных кадров для наукоемких отраслей в условиях ре-ализации стратегической ресурсности дополнительного профессионального образования вуза. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2017. 106 с.
  484. Казанцев А.К., Никитина И.А. Подготовка молодых научных кадров для национальной ин-новационной экономики: анализ ситуации и перспективы развития // Современные на-укоемкие технологии. 2010. № 1. С. 106–108
  485. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
  486. http://expert275.ru — сайт экспертно-аналитический центр ценообразования в оборон-ной промышленности.
  487. Хайфак. [Электронный ресурс]. URL: https://hifak.ru/ctatistika-kosmicheskih-zapuskov-po-stranam-2018/
  488. Власенко А.В., Задунова А.Э. Перспективы развития ракетно-космической отрасли в России // Экономика и управление в XXI веке / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Издатель-ство ЦРНС, 2017. С. 160–165
  489. Юдина З.А. Реструктуризация ракетно-космических предприятий // Производственный менеджмент / под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. С. 185–190.
  490. Фролов И.Э. Развитие мировых высокотехнологичных производств и космические рынки: сможет ли космонавтика стать новым глобальным нововведением? // Экономическая на-ука современной России, 2017. № 4. С. 47–57.
  491. Яник А.А. К концепции «космической экономики» // Тренды и управление. 2018. № 1. С.51–66.
  492. Bryce Space and Technology, LLC «Start-Up Space: Updated on Investment in Commercial Space Ventures», 2019. 38 с.
  493. International Space University «A roadmap for Emerging Space States. Final report», Space Studies Program 2017. 34 с
  494. Щеглов Д.К. Методика выбора PDM-системы для предприятия ракетно-космической от-расли // Инновации. 2011. № 5 (151). С. 107–108.
  495. Щеглов Д.К. Методика выбора PDM-системы для предприятия ракетно-космической от-расли // Инновации. 2011. № 5 (151). С. 110–114.
  496. Вичугова А.А. Модели и алгоритмы автоматизированного управления жизненным ци-клом разнотипных взаимозависимых объектов в интегрированной информационной среде. [Электронный ресурс]. URL: https://sibsutis.ru/upload/iblock/cbd/259_autoreferat_vichugovaaa.pdf
  497. Картамышев А.С., Мурыгин А.В. Подход к созданию интегрированной информационной системы управления на предприятиях ракетно-космической отрасли // Вестник СибГАУ. 2016. Т. 17, № 1. С. 50–55
  498. Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М. Аддитивные технологии: пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». 2015. С. 6–10.
  499. Аддитивные технологии в действии. [Электронный ресурс] // Официальный сайт рос-сийской государственной корпорации «Ростех». URL: https://rostec.ru/news/additivnye-tekhnologii-v-deystvii/ (дата обращения 22.10.2019)
  500. Аддитивное производство (Additive Manufacturing).[Электронный ресурс] // Информаци-онный портал TAdviser. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ Статья: Аддитивное_произ-водство__(Additive_Manufacturing) (дата обращения 23.10.2019)
  501. Технологии аддитивного производства — рынок, тенденции и перспективы до 2025 г. [Электронный ресурс] // Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». URL: https://metalinfo.ru/ru/news/100367 (дата обращения 23.10.2019).
  502. CALS-технологии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lean-manufacturing-japan.com/scm-terminology/cals-computer-aided-logistics-support.html
  503. PDM-система. [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Product_data_management/
  504. Марьин C.Л. Секреты PLM // Промышленный еженедельник. 2013. № 38. С. 3
  505. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышлен-ности на 2013–2025 годы». 2014. № 303. С. 5–8.
  506. Каширин А.И., Баранов Е.А., Каширин П.А. Диверсификация и уникальные технологические компетенции // Инновации. 2019. № 1 (243). С. 18–25
  507. Управление компетенциями в корпоративной практике: монография / А.И. Каширин, А.С. Семенов, В.В. Стреналюк, П.Г. Филиппов, А.А. Островская, Т.В. Кокуйцева. М.: РУДН, 2018. 137 с
  508. Диверсификация, компетенции, проблемы и задачи. Новые возможности / С.В. Чемезов, Н.А. Волобуев, Ю.Н. Коптев, А.И. Каширин // Инновации. 2017. № 4 (222). С. 3–26
  509. ГОСТ Р 58048–2017. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрело-сти технологии. М.: Стандартинформ, 2018. 42 с
  510. Agile development brings new challenges for software assurance at NASA // NASA Office of Safety & Mission Assurance. URL: https://sma.nasa.gov/news/articles/newsitem/2014/09/04/agile-development-brings-new-challenges-for-software-assurance-at-nasa
  511. EADS: Centralizing data to speed up R&D decision making. URL: https://www.sciforma.com/customers/ppm-success-stories/eads-centralizing- data- speed-rd-decision-making.
  512. Корпоративная академия Роскосмоса. URL: https://www.roscosmos.ru/ 25077/
  513. Costantino F., Di Gravio G., Nonino F. Project selection in project portfolio management: An artificial neural network model based on critical success factors //International Journal of Project Management. 2015. Vol. 33, No. 8. Pp. 1744–1754
  514. Ведерников Ю.В. Модели и алгоритмы интеллектуализации автоматизированного управ-ления диверсификацией деятельности промышленного предприятия / Ю. В. Ведерников, А.Ю. Гарькушев и др. // Вопросы оборонной техники. Сер. 16. Технические средства проти-водействия терроризму. 2014. № 5–6. С. 61–72
  515. Дроговоз П.А., Рассомагин А.С. Обзор современных методов интеллектуального анализа данных и их применение для принятия управленческих решений // Экономика и пред-принимательство. 2017. № 3. С. 689–693
  516. Будылин М.А. Применение реальных опционов для оценки инвестиционных проектов // Cибирский журнал науки и технологий. 2007. № 4. С. 157–160
  517. Гутенев А.В., Кочкин И.А., Степанов А.В. Сравнительный анализ применения моделей Блэка – Шоулза и Кокса – Росса – Рубинштейна для оценки реальных опционов в инвестиционных проектах в промышленности // Экономика и предпринимательство. 2019. № 4. С. 535–543.
  518. Кашеварова Н.А., Курцев Н.О. Применение интеллектуального анализа данных для целей патентных исследований // Управление научно-техническими проектами: Матер. III меж-дунар. науч.-техн. конф. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 190–194
  519. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вто-рая редакция). Официальное издание. М.: Экономика, 2000
  520. Принципы оценки эффективности использования результатов прикладных исследований и экспериментов, проводимых на борту РС МКС // Сборник тезисов «XL Академические чте-ния по космонавтике памяти С.П. Королёва» / РАН. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016
  521. Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. Совершенствование механизмов ресурсного обеспечения инновационной деятельности в системе управления космическими проек-тами // Тр. XLII академических чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018
  522. Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. Моделирование процесса формирования ин-новационных кластеров в системе управления космическими проектами // Сб. докладов LIII Научных Чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга, 2018.
  523. Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. Механизм формирования инновационных кластерных цепочек в системе управления космическими проектами // Тр. XLIII академи-ческих чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019.
  524. Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. Совершенствование организационно-эконо-мических механизмов инновационной деятельности в системе управления космическими проектами // Сб. докладов LIV научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга, 2019.
  525. Ильяхинская Г.В. Использование форсайт-исследований для построения дорожных карт в целях повышения конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных отраслей // Московский экономический журнал. 2018. № 5
  526. Крюков С.В. Форсайт: от прогноза к формированию будущего // Terra Economicus. 2010. № 8 (3Э2)
  527. Augustin S., von Hornstein E., Stihl N. Change Management — Ein Wechselspiel von Psychologie und Logistik. Gabler, Wiesbaden, Kap. 2. 2011
  528. Müller H. 2008. Die sieben Knappheiten. Campus, Frankfurt/Main S.8. KEA — Kumulierter Energieaufwand. VDI Richtlinie 4600, 2004
  529. Wiedmann T., Minx J. A Definition of “Carbon Footprint”. Ecological Economics Research Trends. C. C. Pertsova: Chapter 1, pp. 1–11. Nova Science Publishers, Inc, Hauppauge NY, USA, 2008
  530. Абрамов А. С. Проблемы инвестиционных проектов в оборонно-промышленном комплек-се // Решетнёевские чтения. 2009. № 13. С. 595.
  531. Дроговоз П.А., Рассомагин А.С. Обзор современных методов интеллектуального анализа данных и их применение для принятия управленческих решений // Экономика и пред-принимательство. 2017. № 3. С. 68–693
  532. ГОСТ Р 54869–2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2012. 11 с
  533. Брутян М.М. Применение экспертно-тестовой методики оценки уровней готовности тех-нологий для решения практических задач в наукоемких отраслях // Научные исследова-ния экономического факультета. Электронный журнал. 2015. Т. 7, вып. 3. С. 4–59.
  534. ГОСТ Р 58048–2017. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрело-сти технологий. М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2018. 42 с.
  535. Вертц Дж.Р. Экономическая модель многоразовых и расходных ракет-носителей, Конгресс МАФ, Рио-де-Жанейро, Бразилия, Октябрь 2–6, 2000
  536. Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск раке-ты-носителя // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машино-строения», 2017. С. 29–36
  537. Бадиков Г.А., Бурнашова Е.В., Левашов Р.Д. Анализ чувствительности экономической моде-ли затрат на запуск современных ракет-носителей // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машиностроения», 2018. С. 27–39
  538. Решетников А.И., Садовский Г.Л. Внедрение технологий инженерного анализа в условиях цифровой модернизации промышленности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 707–710
  539. Дроговоз П.А., Рассомагин А.С. Обзор современных методов интеллектуального анализа данных и их применение для принятия управленческих решений // Экономика и пред-принимательство. 2017. № 3. С. 689–693.
  540. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf (дата обращения 12.10.2019)
  541. Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года. [Элек-тронный ресурс]. URL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf (дата обраще-ния 12.10.2019)
  542. Lysons K., Gillingham M. Purchasing and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2016
  543. Nikolskaya Y.M., Selivanov V.V., Omelchenko I.N., Rakhlina L.I. Increase of the Methods of Program-target Planning of the Knowledge-intensive Sectors // Proceedings of 2018 11th International Conference "Management of Large-Scale System Development", MLSD 2018. DOI: 10.1109/MLSD.2018.8551855
  544. Омельченко И.Н., Кузнецов А.А. Новые тенденции на рынке железорудного сырья // Гумани-тарный вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана (Электронный журнал). 2017. № 8. DOI: 10.18698/2306-8477-2017-8-463
  545. Омельченко И.Н., Кузнецов А.А. Управление закупочной деятельностью интегрированной бизнес-группы (на примере АО SAT & Company) // Гуманитарный вестник МГТУ им. Н.Э. Бау-мана (Электронный журнал). 2016. № 2. DOI: 10.18698/2306-8477-2016-2-34
  546. Беляева Е.К. Моделирование структуры космического рынка и оптимального взаимодей-ствия его участников // Вестник НГИЭИ. Сер. Экономические науки. 2018. № 11 (90). C. 5–14.
  547. Bea F.X., Scheurer S., Hesselmann S. Projektmanagement. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2011. 796 S
  548. Jakoby W. Projektmanagement für Ingenieure: Ein praxisnahes Lehrbuch für den systematischen Projekterfolg. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019. 444 S.
  549. Авдеева Л.А., Мусабирова К.М. Совершенствование процессов управления проектами в проектных организациях. Науковедение. 2016. Т. 8, № 1. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/65EVN116.pdf (дата обращения 25.11.2019).
  550. Эпштейн Д. Рабочий процесс планирования проекта // Управление проектами и програм-мами. 2019. № 2 (58). С. 126–139
  551. Gemünden H.G., Lehner P., Kock A. The Project-Oriented Organization and its Contribution to Innovation // International Journal of Project Management. 2018. Vol. 36, iss. 1. P. 147–160
  552. Omelchenko I.N., Lyakhovich D.G., Dobryakova K.V. The Method of Forming Innovative Project Portfolio in a Project-Oriented Organization // Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Mechanical Engineering. 2019. No. 1 (124). Pp. 84–89.
  553. Боброва К.О., Морозова Н.Г. Эффективные методы администрирования НДС // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения в условиях цифро-визации экономики»: межвузовский сб. науч. тр. и результатов совместных научно-иссле-довательских проектов, представленных на 3-й Междунар. науч.-практ. конф. в Государ-ственном университете управления / Государственный университет управления, кафедра бухгалтерского учета, аудита и налогообложения. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. 448 с. С. 306–311
  554. Обоснование концепции развития бухгалтерского учета, аудита, контроля, формирования социально-экономической, налоговой стратегии РФ и способов их реализации на длитель-ную перспективу / кол. авторов; под общ. ред. Т.М. Рогуленко. М.: РУСАЙНС, 2019. 292 с.
  555. Макарова Д.Ю., Хрусталёв Е.Ю. Концептуальный анализ мирового и российского ракетно-космических производств и рынков // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 28. С. 11–27
  556. Сайт компании SpaceX. URL https://spacex.com (дата обращения 25.11.2019)
  557. Launch U. Business-Oriented Benefits Analysis, Bryce Space and Technology; prepared for Aerospace Corporation, July 31, 2019. URL: https://www.brycetech.com (дата обращения 25.11.2019)
  558. Абрамова Н.А., Коврига С.В. О некоторых аспектах формирования и согласования понятий и их влияния на качество интеллектуальной деятельности // Тез. докл. 2-й междунар. конф. по когнитивной науке / СПГУ. СПб., 2006. Т. 2. С. 607
  559. Авдеева З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.И., Максимов В.И. Когнитивный подход в управлении // Проблемы управления, 2007. — Спец. выпуск памяти И.В. Прангишвили (в печати).
  560. Ажмухамедов И.М. Нечеткая когнитивная модель оценки компетенции специалиста // Ин-формационные технологии в образовательной деятельности. Вестник АГТУ. Сер. Управле-ние, вычислительная техника и информатика. 2011. № 2. С. 186–190.
  561. Кузнецов О.П., Кулинич А.А., Марковский А.В. Анализ влияний при управлении слабострук-турированными ситуациями на основе когнитивных карт // Человеческий фактор в управ-лении / под ред. Н.А. Абрамовой, К.С. Гинсберга, Д.А. Новикова. М.: КомКнига, 2006. С. 313–344
  562. Проект по исследованию астероидов главного пояса с помощью космического аппарата с электроракетной двигательной установкой» / А.Е. Шаханов, А.М. Крайнов, Е.В. Власенков, Т.Ш. Комбаев, П.С. Черников
  563. Уведомление о приеме и регистрации заявки (от 19.02.2019 вх. № 008632, регистрацион-ный № 2019104569) «Способ изменения орбиты астероида с использованием его собствен-ных ресурсов в качестве топлива для ракетного двигателя, устанавливаемого на нем»
  564. Мосин Д.А., Северенко А.В., Михайленко А.В. Подход к созданию облика малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли как элемента многоспутниковой низкоор-битальной группировки // Научное наследие и развитие идей К.Э. Циолковского. Матери-алы 54 научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Ч. 2. Калуга: изд-во АКФ «Политоп». 2019. С. 90–94.
  565. Разработка систем космических аппаратов / под ред. П. Фортескью, Г. Суарнейда, Д. Старка; пер. с англ. М: Альпина Паблишер, 2016. С. 655.
  566. Матвеев Ю.А., Ламзин В.А., Ламзин В.В. Исследования влияния надежности модификаций КА на программу развития космической системы // Вестник ФГУП НПО им. Лавочкина. 2015. № 16. С. 41–47
  567. Козедра П.А., Матвеев Ю.А., Позин А.А., Чикачева Ю.В., Шершаков В.М. Оценка возможностей проектов ракет-носителей сверхлегкого класса для формирования спутниковых группи-ровок // Общероссийский научно-технический журнал «Полет». 2019. № 9. С. 20–27
  568. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. 1977 г.
  569. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами. 1972 г.
  570. Патент № 2442998 «Способ идентификации космических аппаратов и их обломков в кос-мическом пространстве (варианты)»
  571. Тищенко А.А. Научно-инженерный подход к проектированию комплексов летательных ап-паратов // Труды 42 чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 424 с
  572. Тищенко А.А. Проектная интегративная эффективность сложных технических систем // Труды 43 чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. Т. 1. С. 231–233
  573. Погосян М.А. Лисейцев Н.К. и др. Проектирование самолетов. М.: Инновационное машино-строение, 2018. 864 с.
  574. Тищенко А.А., Ярополов В.И. Моделирование при обеспечении безопасности космических полетов. М.: Машиностроение, 1981. 189 с.
  575. Северцев Н.А., Тищенко А.А. К системному управлению безопасностью транспортных ком-плексов // Вестник Международного института управления. 2011. № 5–6. С. 98–105
  576. Национальный стандарт ГОСТ Р 52925–2018. Изделия космической техники. Общие требо-вания к космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства. 2018.
  577. Руководящие принципы Комитета по использованию космического пространства в мир-ных целях по предупреждению образования космического мусора. A/AC.105/C.1/L.260
  578. Патент № 2698608 «Способ ограничения срока пассивного существования элементов кос-мического аппарата в околоземном космическом пространстве и устройство для его осу-ществления»
  579. http://www.skibr.ru/content/main/VAH_viki.htm
  580. Коллективный разум. По мотивам дискуссии о круглом столе в Государственной Думе Рос-сийской Федерации, 30 мая 2016 г. http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/KR.pdf
  581. Хайченко В.А. Коллективный разум — источник энергии и труда. Проект доклада по прось-бе Мельникова Владимира Павловича для представителей МАИ. Россия, Москва, 01.05.2019. http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/krist.pdf
  582. Кокорин А.О. Изменение климата: обзор Пятого оценочного доклада. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 80 с. URL: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/916 (дата об-ращения 28.07.2015).
  583. Сизенцев Г.А., Синявский В.В., Соколов Б.А. Концепция космического энергоклиматическо-го комплекса для парирования превышения глобальной температуры над допустимым уровнем» // Космическая техника и технологии. 2019. № 1. С. 107–119.
  584. Грибков А.С., Романов С.Ю., Севастьянов Н.И., Синявский В.В. Лунный добывающий и про-мышленно-перерабатывающий комплекс на базе атомной теплоэлектростанции // Изве-стия РАИ. Энергетика. 2007. № 3. С. 22–34.
  585. Шевченко В.В. Утилизация привнесенного на Луну астероидного вещества как более эко-номичный путь к получению космических ресурсов высокой ценности // Космическая тех-ника и технологии. 2018. № 1. С. 5–22.
  586. Lange C., Biele J., Ulamec S., Krause Ch., Cozzoni B., Küchemann O., Tardivel S., Ho T.-M., Grimm Ch., Grundmann J.T., Wejmo E., Schröder S., Lange M., Reill J., Hérique A., Rogez Y., Plettemeier D., Carnelli I., Ziach Ch. MASCOT2 — A small body lander to investigate the interior of 65803 Didymos' moon in the frame of the AIDA/AIM mission // Acta Astronautica. 2018. Vol. 149. Pр. 25–34.
  587. Буслаев С.П. Моделирование посадки космических аппаратов на грунты Венеры и Фобоса // Общероссийский науч.-техн. журн. «Полет». 2011. № 1. С. 35–40.
  588. Jurado E., Martin T., Canalias E., Blazquez A., Garmier R., Ceolin T., Gaudon Ph., Delmas C., Biele J., Ulamec St., Remetean E., Torres A., Laurent-Varin J., Dolives B., Herique A., Rogez Y., Kofman W., Jorda L., Vincent J.-B. Rosetta lander Philae: Flight Dynamics analyses for landing site selection and post-landing operations // Acta Astronautica. 2016. Vol. 125. Pр. 65–79
  589. Ulamec S., Kucherenko V., Biele J., Bogatchev A., Makurin A., Matrossov S. Hopper concepts for small body landers // Advances in Space research. 2011. Vol. 47, Issue 3. Pр. 428–439
  590. Хачатуров Р.В. Теория пятимерной тороидальной Гипервселенной // Прикладная матема-тика и математическая физика. 2015. Т. 1, № 1. С. 129–146
  591. Хачатуров Р.В. Объяснение природы гравитации и черных дыр с помощью теории Гипер- вселенной // Труды XL академических чтений по космонавтике, посвященных памяти С.П. Королёва (Москва, январь 2016). М.: Комиссия РАН, 2016. С. 153–155.
  592. Хачатуров Р.В. Обмен материей и энергией между параллельными Вселенными с точки зрения теории Гипервселенной // Гагаринский сборник. XLIV международные обществен-но-научные чтения, посвященные памяти Ю. А. Гагарина (Гагарин, Март 2017). Гагарин: БФ Мемориального музея Ю. А. Гагарина, 2017. С. 420–444
  593. Хачатуров Р.В. Динамика изменения размера Вселенной и природа гравитации в соответ-ствии с математической моделью и теорией Гипервселенной // Труды Всероссийской науч-ной конференции «Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт (Моисеев–100)». Научное издание: ФИЦ ИУ РАН, 2017. С. 93–102.
  594. Волков Л.И., Шишкевич А.М. Надежность летательных аппаратов. М.: Высшая школа, 1975. 296 с
  595. Фрейденталь А.М. Статистический подход к хрупкому разрушению // Разрушение: в 8 т. Т. 2 / под ред. Г. Либовица. М.: Мир, 1975. С. 616–645.
  596. Болотин В. В. Статистические методы в строительной механике. М.: Стройиздат, 1965. 279 с.
  597. Матвеев Ю.А., Ламзин В.А., Ламзин В.В. Основы проектирования модификаций космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. М.: Изд-во МАИ, 2015. 176 с
  598. Матвеев Ю.А., Ламзин В.А., Ламзин В.В. Метод прогнозных исследований эффективности модификаций КА при комплексной замене подсистем // Вестник ФГУП НПО им. С.А. Лавоч-кина. 2015. № 4. С. 53–59
  599. Матвеев Ю.А., Ламзин В.В. Космические системы дистанционного зондирования Земли: состояние и перспективы развития // Общероссийский научно-технический журнал «По-лет». 2007. № 5. С. 31–37
  600. Использование винтовых летательных аппаратов для исследования планет/В.А. Воронцов, Д.С. Хмель // 53 Научные чтения памяти К.Э. Циолковского. Калуга, 2018. С. 132–133, 345–346.
  601. Способ полета в расширенном диапазоне скоростей на винтах с управлением вектором силы» / С.Г. Зубков, В.И. Резниченко, Д.С Хмель // Патент РФ № 2371354, 27.10.2009. Бюл. № 30. 132 с
  602. Avduevsky V.S., Marov V.Ya., Kulikov Yu.N., Shari V.P., Gorbachevskiy A.Ya., Uspenskiy G.R., Cheremukhina Z.P. Structure and parameters of the Venus atmosphere according to Venera probe data. // In Venus. Tucon: Arizona Press, 1983. Pр. 681–765.
  603. Mars Helicopter Technology Demonstrator. J. Balaram, T. Canham, C. Duncan, M. Golombek, H.F. Grip, W. Johnson, J. Maki, A. Quon, R. Stern, D. Zhu. American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), SciTech Forum Conference; 8–12 January 2018, Kissimmee, Florida
  604. Мельников Л.Н. Имитация суточных и сезонных ритмов в интерьере космического корабля // Космическая биология и медицина. 1972. № 1. С. 74–77.
  605. Мельников Л.Н. Программы, алгоритмы, конструкции. М: Наука, 1980. 137 с
  606. Петров Ю.А. Физиолого-гигиенические и психологические аспекты организации жизни в кабине космического корабля // Основы космической биологии и медицины: Совместное советско-американское издание. Т. III. М.; Вашингтон, 1975.
  607. Патент 2533672 РФ. МПК G21D 5/00, B64G 1/00. Ядерная энергодвигательная установка кос-мического аппарата / Заявитель и патентообладатель Государственный научный центр Российской Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие «Иссле-довательский центр им. М.В. Келдыша» (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»). № 2013133152/07; за-явл. 18.07.2013; опубл. 20.11.2014 // Бюл. № 32
  608. Патент 2594937 РФ. МПК F03H 1/00. Плазменный электрореактивный двигатель и способ создания реактивной тяги / Заявитель и патентообладатель Беклемишев Алексей Дмитри-евич. № 2015100498/06, заявл. 2015.01.12; опубл. 2016.08.20
  609. Дворников С.В., Саяпин В.Н., Симонов А.Н. Теоретические основы координатометрии источ-ников радиоизлучений. СПб.: ВАС, 2007. 80 с.
  610. Могучев В.И. Дифференциальная пеленгация земных станций через геостационарный спутник // Электросвязь. 2004. № 6.
  611. Могучев В.И. Допплеровская пеленгация земных станций через геостационарный спутник связи // Электросвязь. 2003. № 1.
  612. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника Земли. Патент № 2652603. МПК G01S 5/00 (2006.01). Бюл. №12 от 27.04.18. Заявка № 2017121725 от 20.06.17 г. Балабанов В.В., Беспалов В.Л., Кельян А.Х., Пономарев А.А., Севидов В.В., Чемаров А.О.
  613. Решение Исполкома Моссовета № 16/30 от 10 апреля 1969 г.
  614. Устав Государственного учреждения культуры города Москвы «Мемориальный музей кос-монавтики» (редакция №3) от 27.09.2018 г.
  615. Алдарова М. Дедал. Оратория. М.: Искусство – XXI век, 2017. 408 с.
  616. Гройс Б. Русский космизм. Антология. М.: AdMarginem, 2015. 336 с.
  617. Русский космизм. Антология философской мысли / сост. С.Г. Семенова, А.Г. Гачева. М.: Педагогика-Пресс, 1993. 368 с.
  618. Космическое аппаратостроение: Научно-технические исследования и практические раз-работки ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» / под ред. д.т.н. А.Н. Кирилина. Самара: Издательский дом «АГНИ», 2011. 280 с.
  619. Конструирование автоматических космических аппаратов / Д.И. Козлов, Г.П. Аншаков, В.Ф. Агар- ков и др.; под ред. Д.И. Козлова. М.: Машиносторение, 1996. 448 с
  620. Богданова Н.В. Космическая летопись Самарской области: Сборник статей о предприятиях ракетно-космической отрасли. Самара: Издательский дом «Агни», 2011. 208 с
  621. Создатель, учитель, легендарный конструктор, наш современник… Дмитрий Козлов / под ред. Р.Н. Ахметова, Г.П. Аншакова, А.Д. Сторожа. Самара: Типография РКЦ «Прогресс», 2019. 232 с
  622. Безбородов В.Г., Жаков А.М. Суда космической службы. Л.: Судостроение, 1980. 248 с
  623. Космический флот и управление космическим полетом / А.М. Жаков, В.Г. Безбородов, В.С. Феоктистов и др.; под ред. А.М. Жакова. СПб.: Судостроение, 1992. 208 с.
  624. Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Русский космизм: Антол. филос. мысли / сост. и пре-дисл. к текстам С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой; примеч. А.Г. Гачевой. М.: Педагогика-пресс, 1993. 365 с. С. 39–48.
  625. Доклад на VI Чтениях, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циол- ковского (Калуга, 1971 г.). Опубликован: Н.И. Мизюлина. О научных связях К.Э. Циолковского с общественными и государственными организациями // Труды Седьмых Чтений, посвя-щенных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Секция «Ис-следование научного творчества К.Э. Циолковского. М.: ИИЕТ, 1973. С. 99–109
  626. По России космической. Справочник туриста: автор-составитель Н.С. Кирдода. М.: Общерос-сийская общественная организация «Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС), 2017. 174 с.
  627. Архипов А., Музычук В. Культурный туризм в стратегии развития отечественного туризма // Вестник Института экономики РАН. 2011. № 4
  628. Сморжок И.П. Роль межкультурной коммуникации в туризме, в содержании туристского об-разования и науки // Интерактивная наука. 2016. № 9.
  629. Поляхова Е.Н., Коблик В.В. Солнечный парус — фантастика или реальность космоплавания? М.: URSS, 2017
  630. Тычина П.А., Егоров В.А., Сазонов В.В. Квазиоптимальный перелет космического аппарата с солнечным парусом между гелиоцентрическими круговыми орбитами // Космические ис-следования. 1996. Т. 34, № 4. С. 420
  631. Тычина П.А., Егоров В.А., Сазонов В.В. Оптимизация перелета космического аппарата с сол-нечным парусом от Земли к Марсу с пертурбационным маневром у Венеры // Космические исследования. 2002. Т. 40, № 3. С. 276
  632. Добровольский Г.В., Челышев Е.П. Сохраняя Великое наследие: к 20-летию со дня учрежде-ния Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия // Про-странство и Время. 2012. № 2 (8). С. 11–17.
  633. Степанова А.С. «Космос» и «Космизм» (к динамике идей, понятий и образов в истории фи-лософии и культуры) // Русский космизм: философско-антропологический проект: сбор-ник научных статей. СПб., 2012. С. 116–123
  634. Рогозин Д.О. О работе Правительства Российской Федерации по расширению использова-ния результатов космической деятельности в различных отраслях экономики // Россий-ские инновационные технологии и мировой рынок: матер. Междунар. форума. М., 2015. С. 13–20.
  635. Раткин Л.С. К столетию со дня рождения Президента АН СССР М.В. Келдыша: у истоков про-граммы пилотируемых космических полетов (пленарный доклад) // Материалы Второй международной научно-технической конференции «Нестационарные, энерго- и ресур-сосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии — НЭР-ПО-2011» / под общ. ред. Г.И. Ефремова. М.: Изд-во МГОУ, 2011. С. 13–16.
  636. Азаров Ю.П. Звездный час (Проблемы ноосферного, духовного состояния эпохи. Космо-навтика и педагогика). К пятидесятилетию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 44 с
  637. Виртуальный аэрокосмический музей [Электронный ресурс]. URL: http://vakm.meson.ru
  638. Гончарова Л.А., Гончарова М.Р., Гончарова О.В. Вологда аэрокосмическая. Вологда: ООО «Во-логодская типография», 2013. 240 с.
  639. Батурин Ю.М. Повседневная жизнь российских космонавтов. М.: Молодая гвардия, 2011
  640. Кубасов В.Н., Максимов С.Н., Таран В.А. Профессиональная подготовка космонавтов. М.: Ма-шиностроение, 1985.
  641. Пономарева В.Л. Женское лицо космоса. М.: ГЕЛИОС, 2002
  642. Стейнерт А. Профессия космонавт. М.: АСТ, 2017.
  643. Медведев А.А. Инновационные подходы при создании ракетно-космической техники. Уни-фикация как проектный параметр управления эффективностью. М.: Доброе слово, 2019. 396 с.
  644. Pivovarova L. Determining Success for Smallsat Launchers// Northern Sky Research, Cambridge, USA, 26.09.2019. URL: https://www.nsr.com/ (дата обращения 01.10.2019)
  645. Медведев А.А. Инновационные подходы при создании ракетно-космической техники. Уни-фикация как проектный параметр управления эффективностью. М.: Доброе слово, 2019. 396 с
  646. Kasaboski D. What if LEO Constellations Fail? // Northern Sky Research, Cambridge, USA, 20.08.2019. URL: https://www.nsr.com/ (дата обращения 01.10.2019).
  647. Медведев А.А. Унификация как средство повышения эффективности ракетно-космиче-ской техники // Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое машинострое-ние / гл. ред. А.Г. Братухин. М.: ОАО «НИИАСК», 2008. С. 125–149
  648. Закарян С.М. Оружие России. Новости // Космос. 20.07.16. Интервью с А.А. Медведевым.
  649. Бобылев А.В., Глушков Н.Н., Свириденко Ю.Н., Ярошевский В.А. и др. Анализ путей умень-шения размеров районов падения отделившихся ускорителей ракет-носителей с гиперз-вуковыми скоростями входа в атмосферу / ЦАГИ. Всероссийская НТК. Сборник трудов. Т. 2. 1998.
  650. Медведев А.А., Кузнецов С.В., Володин В.Д., Барыбин О.А., Белик А.В. Экспертный анализ воз-можных способов спасения отработавших первых ступеней в составе РКН «Ангара» тяже-лого, среднего и легкого классов для повторного использования с целью уменьшения цены пусков // Авиакосмическая техника и технология. 2018. № 1
  651. Афанасьев И.. Первый полет обновленного «Фолкона» // Новости космонавтики. 2013. № 11. Последняя модификация Falcon 9 // Новости космонавтики. 2018. № 07
  652. Афанасьев И. США о предстоящей войне в космосе // Новости космонавтики. 2018. № 01.
  653. Медведев А.А. Предложения по повышению конкурентоспособности ракет-носителей среднего и тяжелого классов за счет применения многоразовых элементов в отечествен-ных средствах выведения // Космонавтика и ракетостроение. ЦНИИМаш. 2018. № 3 (102).
  654. Жуков Э.Л. Технология машиностроения: в 2 кн. Кн. 1. Основы технологии машиностроения: учеб. пособие / под ред. С.Л. Мурашкина. 3-е изд., стер. М.: Высшая школа, 2008. 278 с
  655. Гусев В.Г. Приспособления для современных станков с ЧПУ: учеб. пособие / В.Г. Гусев и др.; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-вых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. 202 с.
  656. Лебедев Л.В. Проектирование технологических систем и оснастки: учеб. пособие. М.: Издат. центр «Академия», 2009. 336 с
  657. Клименко Н.Н. Первые действующие псевдокосмические аппараты для военных и граж-данских пользователей // Воздушно-космическая сфера. 2018. № 3 (96). С. 64–77
  658. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы.Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 160 с.
  659. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 7-е изд. М.: Изд-во МГУ, 2001. 528 с.
  660. Рассолов Т.В., Рулева Т.В. Опыт создания системы проектно-производственного контура на базе единого информационного пространства в КБ «Арматура» — филиале ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2013. № 22.
  661. Фаткин А.А. Совершенствование системы оперативно-производственного планирования в условиях многономенклатурного единичного и мелкосерийного производства: дис. … канд. техн. наук. Владимир, 2004
  662. Балясов Ю.А. Информационное сопровождение производственных процессов как база для мониторинга за ходом изготовления в условиях единичного и мелкосерийного производ-ства // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2016. № 2.
  663. Новое в электроэрозии — электроэрозионное точение / Перевод из журнала Modern Machineshop // Металлообработка и станкостроение. 2010. № 8. С. 20–23
  664. Бондарь А.В. Качество и надежность. М.:Машиностроение, 2007. 308 с
  665. Гордон А.М. Специальные технологии. Очерки производства жидкостных ракетных двигате-лей: научно-юбилейный сборник. ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» / А.М. Гор- дон, С.С. Юхневич, А.С. Грибанов, А.И. Портных. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типо-графия», 2013. 352 с. С. 65–80.
  666. Ryazantsev A.Yu., Yukhnevich S.S. Use of combined methods of treatment to obtain artificial roughness on the parts surfaces // MATEC Web of Conferences: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2018). 2018. Vol. 224, 01058. DOI: 10.1051/matecconf/201822401058
  667. Мир материалов и технологий. Наноструктурные материалы / под редакцией Р. Ханника, А. Хилл, пер. с англ. А.А. Шустикова под ред. Н.И. Бауровой. М.: Техносфера, 2009. 488 с
  668. Меньшиков В.А., Рудаков В.Б., Сычев В.Н. Контроль качества космических аппаратов при от-работке и производстве. М.: Машиностроение, 2009. 400 с
  669. Черножуков Н.И., Казакова Л.П. Методика выделения и характеристика твердых ароматиче-ских углеводородов масляных фракций нефти // Химия и технология топлив и масел. 1956. № 1. С. 57–61.
  670. Цыбулевский А.М., Бочаров В.И., Гореченкова Н.А. Переработка нефтяных газов // Сборник материалов. 1977. № 2. С. 133–143.
  671. Шафранский Е.Л., Карташов М.В. Освоение работы установки селективной очистка N-метилпирролидоном по технологии фирмы «ТЕКСАКО» (США) // Нефтепереработка и нефтехимия. 1996. № 6. С. 4–6
  672. Саушкин Б.П., Елисеев Ю.С. Электроэрозионная обработка изделий авиационно-космиче-ской техники. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 437 с
  673. Ставицкий И.Б. Разработка методов повышения производительности электроэрозионной прошивки прецизионных глубоких отверстий: дис. … канд. техн. наук (05.03.01). М., 1994.
  674. Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ра-кетно-космических комплексов. М.: ООО «Издательство «РЕСТАРТ», 2012. С. 419–474
  675. Нестеров В.Е. Космический ракетный комплекс «Ангара». История создания. М., 2018. С. 653–777
  676. Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. Изд. 2, перераб. и доп. М.: Недра, 1975. С. 296
  677. арный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. Изд. 2, перераб. и доп. М.: Недра, 1975. С. 296
  678. Баленков Д. С., Ледков Я. Ю., Назаров В. П. Технический анализ вариантов конструктивных схем ЖРД посадочной платформы космического аппарата «Экзомарс» // Актуальные про-блемы авиации и космонавтики. Т. 1. 2017. С. 113–115
  679. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1969
  680. Беляев Н.М. Системы наддува топливных баков. М.: Машиностроение, 1979
  681. Махин В.А., Присняков В.Ф., Белик Н.П. Динамика жидкостных ракетных двигателей. М.: Ма-шиностроение, 1969
  682. Рабинович Е.З. Гидравлика. М.: Гос. изд-во физ-мат литературы, 1963.
  683. Полухин Д.А., Орещенко В.М., Морозов В.А. Отработка пневмогидросистем двигательных установок ракет-носителей и космических аппаратов с ЖРД. М.: Машиностроение, 1987.
  684. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработ-ки. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 660 с
  685. Федорова Л.В., Федоров С.К., Иванова Ю.С., Исаев К.Р. Структура и износостойкость стали 65г по-сле электромеханической поверхностной закалки // Технология металлов. 2017. № 3. С. 27–30
  686. Shiganov I.N., Misurov A.I., Melnikov D.M. Laser shock peening of welded joints // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. 2018. No. 1109. DOI: 10.1088/1742-6596/1109/1/012018
  687. Ding K., Ye L. Simulation of multiple laser shock peening of a 35CD4 steel alloy // Journal of Materials Processing Technology. 2006. No. 178. Pp. 162–169
  688. Amendola V., Meneghetti M. What controls the composition and the structure of nanomaterials generated by laser ablation in liquid solution? // Phys. Chem. Chem. Phys. 2013. No 15. P. 3027–3046.
  689. Мельникова М.А., Колчанов Д.С., Мельников Д.М. Селективное лазерное плавление: приме-нение и особенности формирования трехмерных конструктивных технологических эле-ментов // Фотоника. 2017. № 2 (62). С. 42–49.
  690. Макаров Г.Н. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и нанострук-тур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии // Успехи физических наук. 2013. № 7. С. 673–718
  691. Тюльпанова Е.М., Мельников Д.М., Кавешникова Н.А., Голубенко Ю.В., Каленова Е.А. Влияние условий облучения на параметры наночастиц, получаемых методом лазерной абляции в жидкости // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2018. № 6 (84). С. 3–6.
  692. Глазьев С.Ю., Айвазов А.Э., Беликов А.А. Циклически-волновые теории экономического раз-вития и перспективы мировой экономики. Предсказуемо ли среднесрочное и долгосроч-ное развитие мировой экономики // Научные труды вольного экономического общества России, 2019. Т. 219, № 5. С. 177–211
  693. Богданов Ю.И., Фастовец Д.В., Бантыш Б.И., Чернявский А.Ю., Семенихин И.А., Богданова Н.А., Катамадзе К.Г., Кузнецов Ю.А., Кокин А.А., Лукичев В.Ф. Методы анализа качества элементной базы квантовых информационных технологий // Квантовая электроника. 2018. Т. 18, № 11. С. 1016–1022.
  694. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693.
  695. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2662628
  696. Урличич Ю.М., Зенькович П.С. Патент на полезную модель 69691
  697. Урличич Ю.М., Селиванов А.С., Тучин Ю.М., Степанов А.А., Панцырный О.А., Смирнов К.Ю., Ви-ноградов И.С., Никушкин И.В., Старцев В.К., Овчинников М.Ю. Патент на полезную модель 45128
  698. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664071.
  699. Исходные данные по РН «Союз-2» этапов 1а, 1б, 1в для создания стартового комплекса кос-модрома «Восточный». 353П000-40442-1704. ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ — ПРОГРЕСС»
  700. Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.Н. Теория ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1980.
  701. Техническая термодинамика: учебник для вузов / под ред. В.И. Крутова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1981.
  702. Краткий справочник физико-химических величин / под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаре-вой. 9-е изд. СПб.: Специальная литература, 1999.
  703. Кузнецов А.В. Расчет состава продуктов сгорания углеводородного топлива с учетом хими-ческих реакций. Материалы XXXIX академических чтений по космонавтике. 2015.
  704. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники: ин-женерное пособие. Кн. 2 / под общ. ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2006
  705. Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.Н. Теория ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1980
  706. Зрелов В.М., Серегин Е.П. Жидкие ракетные топлива. М.: Химия, 1975
  707. Дубровкин Н.Ф., Маланичева В.Г., Массур Ю.П., Федоров Е.П. Справочник. Физико-химиче-ские и эксплуатационные свойства ракетных топлив М.: Химия, 1985
  708. Нафтил. Технические условия ТУ38.001244-81. Миннефтехимпром СССР, 1991.
  709. Поиск отработавших ступеней ракет с помощью беспилотников ZALA // Группа компа-ний ZALA AERO. URL: http://zala.aero/poisk-otrabotavshix-stupenej-raket-s-pomoshhyu-bespilotnikov-zala/ (дата обращения 12.10.2019)
  710. Гончаренко В.И., Лебедев Г.Н., Михайлин Д.А. Задача оперативной двумерной маршрути-зации группового полета беспилотных летательных аппаратов // Известия РАН. Теория и системы управления. 2019. № 1. С.153–165. DOI: 10.1134/S0002338819010074
  711. Лебедев Г.Н., Гончаренко В.И., Царева О.Ю., Михайлин Д.А. Выбор множества приоритетных наземных объектов наблюдения с помощью беспилотных летательных аппаратов и марш-рутизация их полета // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2019. № 2. С. 3–12.
  712. Малышев В.В., Пиявский Б.С., Пиявский С.А. Метод принятия решений в условиях многооб-разия способов учета неопределенности // Известия РАН. Теория и системы управления. 2010. № 1. С. 46–61
  713. Панов Д.В., Малышев В.В., Пиявский С.А., Ковков Д.В. Сравнительный многокритериальный анализ сложных технических и социальных систем в экономико-управленческом аспекте // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2. С. 74–83. DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.2.74.83
  714. Малышев В.В. Разумов Д.А. Концепция имитационной модели для проектирования автома-тизированной системы управления космодромом // Информация и Космос. 2019. №. 2 (9). С. 57–67. URL: http://infokosmo.ru/ru/journal/875/
  715. Малышев В.В. Разумов Д.А. Концепция проектирования автоматизированной системы управления космодрома. Имитационная модель для оптимизации проектных параме-тров. ЦНИИМАШ // Космонавтика и ракетостроение. 2019. № 2 (107). С. 146–163. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37603134
  716. Лоховин В.А. Развитие частотно-временного обеспечения объектов наземной космической инфраструктуры на примере разработки системы единого времени космодрома «Восточ-ный». «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики: сборник докладов Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Томск: Изд-во ТПУ, 2017. С. 75–76.
  717. Беспалый В.Д., Тюляков А.Е., Белов Л.Я., Дружин В.Е. Системные аспекты частотно-времен-ного обеспечения наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный» // Труды Института прикладной астрономии РАН, вып. 27. 2013. С. 395–398.
  718. Крючков И.В., Филатов А.А. Синхронизация подвижных модулей распределенных радио-локационных комплексов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение». 2012. С. 45–52
  719. Новожилов Б.М. Гидравлические механизмы подъема для установочных агрегатов // Аэро-космический научный журнал. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 06. С. 15–25. DOI: 10.7463/aersp.0616.0851796.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.