XLIV АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КОСМОНАВТИКЕ
посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства Сборник тезисов. Том 2

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 700 стр.
  • Объём: 56.88 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 1064 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5344-3
  • Формат: PDF
  • Объём: 700 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5344-3

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. Якунин В.И., Осипов Г.В., Садовничий В.А. // Интегральный проект солидар-ного развития на Евроазиатском континенте (научно-практическая кон-цепция) // Нефтегазопромысловый инжиниринг, специальный выпуск № 10: итоги-2014 и прогноз-2015. — С. 36-46.
  2. Иванов Л.А., Борисова О.Н., Муминова С.Р. // Изобретения в области на-нотехнологий, направленные на решение практических задач. Часть I // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. — 2019. — № 11 (1). — С. 91-101
  3. Раткин Л.С. К столетию со дня рождения Президента АН СССР М.В.Келдыша: у истоков программы пилотируемых космических полетов (пленарный доклад) // Материалы Второй международной научно-технической кон-ференции «Нестационарные, энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии — НЭРПО-2011» / Под общей редакцией Г.И.Ефремова.– М.: Изд-во МГОУ, 2011, С. 13–16.
  4. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693 РФ
  5. Журавлев А., Шелковников Д. Что нужно знать о космодроме Восточный // kommersant.ru URL: https://www.kommersant.ru/doc/2973690(26.04.2016, 15:19 (обновлено в 10:15, 28.11.2017
  6. Баландин А.Н., Школяр Е.В., Гусева Г.Ю. Международный творческий конкурс «Знамя мира в космосе». // Внешкольник. 2017. № 6 (180). С. 19–23.
  7. Князева М.Д. Уроки из космоса: Новый формат, новые возможности // Гео-дезия и картография. 2017. Т. 78. № 6. С. 60–64.
  8. Маняхина В.Г. Дистанционные технологии в реализации программ аэро-космического образования. // Внешкольник. 2018. № 1 (181). С. 30–33.
  9. Чемодурова О.Л. Аэрокосмическое образование — эволюционная необхо-димость // Внешкольник. 2017. № 4 (178). С. 32–36
  10. Куркин И.И. Анализ подходов к формированию облика и тактико-техниче-ских требований к современным летательным аппаратам //Аэрокосмиче-ское приборостроение. Iss. 2073-0020-2014. № 2. С. 3–15
  11. Мерьков А.Ю. Радиотехнические и сопутствующие перспективы электрон-ных ячеек: сборник тезисов докладов. 14 ноября — Московский авиацион-ный. 11-я Международная конференция «Авиация и космонавтика–2012». Сек. Информационно-телекоммуникационные технологии.
  12. Куркин И.И. Лидеры и инновации, сценарии аэрокосмической модерниза-ции России. Ч. 2. ИНИОН РАН. Вып. 12. 2017. Россия: тенденции и перспективы развития.
  13. Kurkin I.I., Merkov A. Competing evolution of engines, power installations and mobile starting complexes under scenarios of atmospheric and space prospects // 63-rd International Astronautical Congress, 2012. Naples, Italy
  14. Мельников В.П., Бурдаков В.П., Куркин И.И. Анализ подходов к формирова-нию обликов и тактико-технических требований к современным летатель-ным аппаратам. Качинские чтения XV: Сб. статей. Москва, 2011
  15. Зеленцова Н.Ф., Зеленцова Е.В., Зеленцов В.В. Формирование интеллектуаль-ной развивающей среды профильного инженерно-технического обучения молодежи в МГТУ им. Н.Э. Баумана // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Педагогика. 2017. № 4. С. 116–125.
  16. Стандарты ЕСКД. — М.: Стандартинформ, 2012. 500 с.
  17. Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 2006. 429 с
  18. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation. М.: ДМК Пресс, 2010. 464 с
  19. Практикум по компьютерному моделированию геометрии изделий с ис-пользованием SolidWorks / Г.А. Щеглов, А.Б. Минеев. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 182 c
  20. SpaceXFalcon 9 [Электронный ресурс] / LEGO. URL :https://ideas.lego.com/projects/1abc6458-52e8-4e7d-a04c-04ba917b6e5b
  21. SpaceXFalconHeavy [Электронный ресурс] / LEGO. URL : https://ideas.lego.com/projects/1d1b481c-e8b4-4dda-99f3-ec6243139099
  22. SoyuzCapsule (minifigscale) [Электронный ресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=10658
  23. Soyuz-FG 1:92 Scale [Электронный ресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=4155
  24. Apollo Spacecraft [Электронныйресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=93909
  25. Voyager ‘77 [Электронный ресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=6842
  26. Cassini-Huygens [Электронный ресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=3089
  27. Juno Space Probe [Электронныйресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=787
  28. Gaia Space Telescope [Электронныйресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=93314
  29. New Horizons 2.0 with Stand and Buildingsteps [Электронный ресурс] / BrickLink. URL: https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=72899
  30. Hubble Space Telescope 1:93 Scale [Электронныйресурс] / BrickLink. URL: https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=32504.
  31. Сanadarm [Электронный ресурс] / BrickLink. URL: https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=98266
  32. Apollo Lunar Roving Vehicle [Электронныйресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=93953
  33. Vostok 1 - The First Manned Spaceflight [Электронныйресурс] / BrickLink. URL: https://ideas.lego.com/projects/0630bb23-59e5-4eb4-8ba0-a1c88c5e8602
  34. MOC-Minifig-scale LEGO Soyuz -50th anniversary from the first flight [Элек-тронный ресурс] / Rebrickable. URL : https://rebrickable.com/mocs/MOC-13775/Kei_Abe/minifig-scale-lego-soyuz-50th-anniversary-from-the-first-flight-/
  35. ExoMars Rover “Rosalind Franklin” [Электронныйресурс] / LEGO. URL : https://ideas.lego.com/projects/4b21a910-3cb3-45b4-8c67-180356ffa5a9
  36. International Space Station Building Set [Электронныйресурс] / LEGO. URL : https://ideas.lego.com/projects/6022ca59-d731-4a12-8e07-e793ef911ba3
  37. Voyager [Электронный ресурс] / BrickLink. URL : https://www.bricklink.com/v3/studio/design.page?idModel=30215
  38. Mars Probes and Satellites [Электронныйресурс] / LEGO. URL : https://ideas.lego.com/projects/485c5369-bdee-4810-9bfc-cc2c3939e76e
  39. Лунная одиссея [Электронный ресурс] / Moonodyssey. URL : http://moonodyssey.net/
  40. Bemporad A., Pascucci C.A., Rocchi C. Hirerarchical and hybrid model predictive control of quadcopter air vehicles. In 3rd IFAS Conference on Analysis and Design of Hybrid System? Zaragoza, Spain, 2009. Pp. 14–19.
  41. Емельянова О.В., Яцун С.Ф., Попов Н.И. Изучение движения квадрокоптера в вертикальной плоскости // Актуальные вопросы технических наук: мате-риалы II Междунар. науч. конф. г. Пермь, февраль 2013 г. — Пермь: Меркурий, 2013. С. 66–69.
  42. Попов Н.И., Емельянова О.В., Яцун С.Ф. Моделирование динамики полета ква-дрокоптера // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России, Вып. 4 (13), 2014. С. 69–75.
  43. Курс теоретической механики / В.И. Дронг, В.В. Дубинин, М.М. Ильин и др.; под ред. К.С. Колесникова, В.В. Дубинина. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Бау- мана, 2017. 580 с.
  44. Зайниев Р. М., Сафаров А. С. Проблемы математической подготов-ки в системе инженерно-технического образования // Высшее обра- зование сегодня. 2017. № 1. С. 26–29.
  45. The QS World University Rankings 2018. BRICS. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018 (дата обра-щения 25.11.2019)
  46. Доклад врио ректора В.Д. Богатырева на расширенном заседании ученого совета Самарского университета 30 августа 2019 года. Самара: Изд-во Самарского университета. 2019. 96 с
  47. Фопель К. Эффективный воркшоп. ISBN: 5-85297-070-0, 3-89403-606-0. 2003 г.
  48. Мураенко Е. Д. Образовательный туризм как неотъемлемая часть профо-риентационной деятельности учреждений среднего профессионального образования // Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 120–122. URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10410/ (дата обращения: 22.11.2019)
  49. Концепция проекта создания базовых школ РАН. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/eb8b31c2f278a4fc20f053a5b0f78c05/ (дата обращения: 24.11.2019)
  50. Официальный сайт Олимпиады КД НТИ.https://nti-contest.ru
  51. Официальный сайт конкурсов программы «Дежурный по планете» http://spacecontest.ru
  52. Inozemtzeva K.M. Analysis of modern requirements for the level of foreign language proficiency of engineering specialists // The Education and science journal. 2017. No. 19. Pp. 71–90. doi: 10.17853/1994-5639-2017-6-71-90
  53. Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего об-разования МГТУ им. Н.Э. Баумана (на основе ФГОС 3++). Уровень высшего образования Магистратура. Направление подготовки 22.04.01 Материало-ведение и технологии материалов //Образовательные стандарты. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2019. URL: http://www.bmstu.ru/content/documents/sveden/standards/suos-3pp/mag/22.04.01.pdf (дата обращения 01.11.2019
  54. White K.E., Robbins C., Khan B., and Freyman C. Science and Engineering Publication Output Trends. 2017. URL: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsf18300/nsf18300.pdf (дата обращения 01.11.2019)
  55. Московская летняя студенческая программаhttp://www.bakerinstitute.org/students/moscow-summer-intern-program/ (дата обращения 16.12.2019)
  56. Международная летняя студенческая программа (International Summer Student Programme)https://www.helmholtz-berlin.de/jobskarriere/sommerstudenten/index_en.html (дата обращения 16.12.2019).
  57. Mayorova, V. I., Bannova, O. K., Kristiansen, T. H., Igritsky, V. A. Importance of joint efforts for balanced process of designing and education // Acta Astronautica. 2015. Vol. 111. Pp. 249–256. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2015.02.020
  58. Космические стартапы. Миф или реальность? URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/342405-kosmicheskie-startapy-mif-ili- realnost (дата обращения: 29.11.2019).
  59. илатов В.В. Особенности современного этапа развития аэрокосмической промышленности и новые требования в подготовке специалистов.URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-etapa-raz-vitiya-aerokosmicheskoy-promyshlennosti-i-novye-trebovaniya-v-podgot-ovke-spetsialistov] (датаобращения: 29.11.2019).
  60. Mayorova V., Popov A., Nerovnyy N., Rachkin D., Tenenbaum S. Two-Blade Solar Sail Dynamics. Advances in Solar Sailing / Macdonald M. Springer Berlin Heidelberg (2014) 717-735; D. Rachkin, S. Tenenbaum, A. Dmitriev, N. Nerovnyy, O. Kotsur, and A. Vorobyov. 2-blades deploying by centrifugal force solar sail experiment, Proc. of 62nd International Astronautical Congress (2011) 9128–9142
  61. Ещеркина Л.В., Можеевская А.Е. Проблемно-ориентированный метод обу- чения. URL: http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/1413/8.pdf?sequence=1 (дата обращения: 29.11.2019)
  62. Яминский А.В., Мышаков А.В. Инженерная элита России: понятие, концеп-ция и школа совершенствования // technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное научно-техническое издание. 2011. Вып. 10.URL http://technomag.edu.ru/doc/230463.html (дата обращения 24.10.2011)
  63. Яминский А.В. Профессиональный английский в мире бизнеса: учеб. посо-бие. 2-е изд., перераб и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 264 с
  64. Яминский А.В. К «русскому методу» подготовки инженеров в эпоху глоба-лизации: коммуникативная компонента // Русский инженер. 2013. № 1 (36). С. 30–33
  65. Яминский А.В. Национальный интерес России в свете коммуникативной компетенции // technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное на-учно-техническое издание. 2015. Вып. 3. URL http://technomag.edu.ru/doc/761212.html (дата обращения 30.03.2015). DOI: 10.7463/0315.0761212
  66. Air Force Magazine. 1988. Vol. 71. No. 3. Pp. 6–8
  67. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — про-ект построения группировки наноспутников для исследования Солнца // Космонавтика и ракетостроение. 2018. 100 (1). С. 69–78.
  68. Kuzin, S. V., Bogachev, S. A., Zhitnik, I. A., et al. // Advances in Space Research, 43, 1001 (2009).
  69. Проект SwissCube. Режим доступа: http://swisscube.epfl.ch/ (дата обращения: 01.11.2016)
  70. Компания «Planet Labs.». Режим доступа: https://www.planet.com/ (дата об-ращения: 23.06. 2016)
  71. Корецкий М.Ю., Тененбаум С.М. Унифицированный малогабаритный кон-троллер аппаратуры для применения в узлах космических микроаппаратов. Труды XLI Академических чтений по космонавтике. М. Комиссия РАН по раз-работке научного наследия пионеров освоения космического пространства. 2017. С. 355–356.
  72. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — про-ект построения группировки наноспутников для исследования Солнца // Космонавтика и ракетостроение. 2018. 100 (1). С. 69–78
  73. Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). 2018. Vol. 9. Iss. 10. Pp. 990–1000, Available at: http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359
  74. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтика и ракетостроение. 2018. 100 (1). С. 69–78
  75. Mayorova V., Melnikova V., Tenenbaum S., Rachkin D., Kotsur O., Roma nen- ko D., Pavlyuchenko V., Frolov K., Goryunova V., Gataulina A. Rotary solar sail
  76. or nanosatellite constellation formation. Proceeding of 70th International Astronautical Congress 2019
  77. Mayorova V., Shapovalov A., Nerovny N., Timakova E., Koretskiy M., Borovikov A., Ignatieva A., Zaharchenko A., Polhcikov S., Porseva S., Lazarev N. Device for passive CubeSats deorbiting. Proceeding of 70th International Astronautical Congress 2019.
  78. Решетчатые крылья в ракетостроении, космонавтике, авиации / Под ред. С.М. Белоцерковского, В.П. Фролова, В.А. Победоносцева, В.П. Плаунова. М.: Новый Центр, 2007. 407 с
  79. Коновалов А.Б., Гребенникова В.М. Ременные передачи. СПб., 2011. 106 c.
  80. Алифанов О.М., Иванов Н.А., Колесников В.А., Меднов А.Г. Определение тем-пературных зависимостей теплофизических характеристик анизотропных материалов из решения обратной задачи // Вестник МАИ. 2009. Т. 16. № 5. С. 247–254
  81. Zarubin V.S., Leonov V.V., Zarubin V.S. (Jr.) Heating of an Anisotropic Insulation Layer with Hypersonic Flow Past a Spherical Blunting // Russian Aeronautics, 2019. Vol. 62, Iss. 1. Pp. 81–88.
  82. Grishko D.A., Leonov V.V., Ayrapetyan M.A. and Shvirkina O.S. Preliminary evaluation of multiple atmospheric re-entries in Lunar return missions // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 468. Iss. 1. Pp. 1–5.
  83. Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Теплопроводность волокнистых композитов. Вывод, оценка достоверности и параметрический анализ рас-четных формул. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 128 с
  84. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Феде-рации в области космической деятельности на период до 2030 года и даль-нейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 // URL: http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc (дата обращения 28.10.2019).
  85. 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 вращаю-щегося космического аппарата с солнечным парусом. Россия. 2011.
  86. Tingting B., Popov A. Escape from the sphere of earth’s influence by means of solar sail on the orbit perpendicular to Sun’s direction. AIP Conference Proceedings 2171.060011 (2019). Pp. 1-6. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5133209
  87. Проект SwissCube: сайт. http://swisscube.epfl.ch/ (дата обращения: 01.11.2016)
  88. Компания «Planet Labs.». https://www.planet.com/ (дата обращения: 23.06. 2016)
  89. Компания «Spire». https://spire.com/ (дата обращения: 23.06. 2016).
  90. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — про-ект построения группировки наноспутников для исследования Солнца // Космонавтика и ракетостроение. 2018. No. 100 (1). С. 69–78.
  91. Островский В.Г., Синявский В.В., Сухов Ю.И. Межорбитальный электроракет-ный буксир «Геркулес» на основе термоэмиссионной ядерно-энергетиче-ской установки // Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 2 (87). С. 68–74
  92. Шестеркин А.Г., Овчаренко М.К., Синявский В.В., Экспериментальные иссле-дования распределения энерговыделения в активной зоне термоэмисси-онного реактора-преобразователя на быстрых нейтронах // Известия РАН. Энергетика. 2009. № 4. С. 145–158
  93. Синявский В.В. Графоаналитический метод определения длины элементов по высоте многоэлементной термоэмиссионной сборки // Атомная энергия. 1979. Т. 45 №3. С. 169–172.
  94. Галкин В.А. Основы программно-конфигурируемого радио. М.: Горячая линия — Телеком. 2013. 372 с
  95. XTRX by Fairwaves; https://www.crowdsupply.com/fairwaves/xtrx
  96. SWIFT-XTRX by Tethers Unlimited, Inc.; https://www.tethers.com/wp-content/uploads/2019/09/2019-XTRX.pdf
  97. Space qualified SDR platform by Gomspace https://gomspace.com/shop/subsystems/communication-systems/software-defined-radio.aspx
  98. Проект «Ярило». https://bsail.ru/?page_id=1149
  99. сновы проектирования твердотопливных управляемых баллистических ракет. Ч. I: учебное пособие / Ю.М. Николаев, С.Д. Панин, Ю.С. Соломонов, М.П. Сычев. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 104 с.
  100. Ягодников Д.А., Андреев Е.А., Эйхенвальд В.Н., Козлов В.А.: учеб. пособие на спецтему / под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 168 с.
  101. Сарбаев Б.С. Расчет силовой оболочки композитного баллона давления: Учебное пособие по курсу «Проектирование конструкций из композици-онных материалов». М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 96 с
  102. Печников В.П. Напряженно-деформированное состояние заряда РДТТ, скре-пленного с ортотропным корпусом // Инженерный журнал: наука и иннова-ции. 2013. Вып. 7. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/rocket/855.htm
  103. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. Пер. с англ. / Под ред. Г. С. Шапиро. 2-е изд. М.: Наука. 1979. 560 с.
  104. Сарбаев Б.С. Расчет силовой оболочки композитного баллона давления: Ме-тодические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Проекти-рование конструкций из композиционных материалов». М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 28 с.
  105. Arduino SteperMotor Driver // Github. М. 2016. URL: https://github.com/achest/stepperQ (дата обращения: 20.11.2018)
  106. Arduino и цифровой датчик температуры DS18B20 // arduino-diy, 2018. URL: http://arduino-diy.com/arduino-tsifrovoy-datchik-temperatury-DS18B20 (дата обращения: 20.11.2018). Н-мост и схема работы для управления дви-гателями // arduinomaster.ru. 2014. URL: https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/shema-raboty-n-mosta-dlya-upravleniya-dvigatelyami/ (дата обра-щения: 15.12.2018)
  107. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтика и ракетостроение. 2018. No. 100 (1). C. 69–78
  108. Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). 2018. Vol. 9. Iss. 10. Pp. 990–1000. http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359.
  109. Mayorova V., Melnikova V., Tenenbaum S., Rachkin D., Kotsur O., Romanen- ko D., Pavlyuchenko V., Frolov K., Goryunova V., Gataulina A. Rotary solar sail for nanosatellite constellation formation. Proceeding of 70th International Astronautical Congress 2019
  110. Васильев В.В., Мороз Н.Г. Композитные баллоны давления: проектирование, расчет, изготовление и испытания. М.: Машиностроение. 2015. 373 с
  111. Сарбаев Б.С. Об одном варианте теории пластичности с трансляционным упрочнением // Известия РАН. Механика твердого тела. 1994. № 1. С. 65–72
  112. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Богач- ев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — про-ект построения группировки наноспутников для исследования Солнца // Космонавтика и ракетостроение. 2018. No. 100 (1). C. 69–78.
  113. Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). 2018. Vol. 9. Iss. 10. Pp. 990–1000. http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359
  114. UHF downlink/VHF uplink Full Duplex Transceiver // One-stop webshop for CubeSats and Nanosats. 14.11.2019.https://www.cubesatshop.com/product/isis-uhf-downlink-vhf-uplink-full-duplex-transceiver/
  115. УКВ-приемопередатчик // ООО «СПУТНИКС». 14.11.2019.https://sputnix.ru/ru/priboryi/pribory-cubesat/ukv-priemoperedatchik
  116. Клюшников В. Ю. Ракеты-носители сверхлегкого класса: ниша на рынке пу-сковых услуг и перспективные проекты // Воздушно-космическая сфера. 2019. №. 3 (100). DOI: 10.30981/2587-7992-2019-100-3-58-71
  117. Мухамедов Л.П. Основы проектирования транспортных космических сис- тем: учебное пособие / Л.П. Мухамедов. М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Бау- мана, 2019. 265 с.
  118. Сердюк В.К. Проектирование средств выведения космических аппаратов: учеб. пособие для вузов / под. ред. А.А. Медведева. М: Машиностроение, 2009. 504 с.
  119. Аэродинамические трубы малых скоростей: Учебн. пособие / А.Н.Рябинин.СПб., 2017. 25 с.
  120. Симметричный профиль крыла в дозвуковом несжимаемом потоке: метод. указания к выполнению лаб. работы / Голубев А.Г., Калугин В.Т., Луценко А.Ю., Столярова Е.Г.; МГТУ им.Н.Э. Баумана. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. 35 с.
  121. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтикаиракетостроение. 2018. No. 100 (1). C. 69–78.
  122. вчинников М.Ю., Пеньков В.И., Ролдугин Д.С., Иванов Д.С. Магнитные систе-мы ориентации малых спутников. М.: ИПМ им. М.В.Келдыша, 2016. 366 с.
  123. Mayorova V., Melnikova V., Tenenbaum S., Rachkin D., Kotsur O., Romanen- ko D., Pavlyuchenko V., Frolov K., Goryunova V., Gataulina A. Rotary solar sail for nanosatellite constellation formation. Proceeding of 70th International Astronautical Congress. 2019.
  124. InSight и спутники MarCO: NASA готовит грандиозную экспедицию на Марс [https://www.popmech.ru/science/422112-insight-i-sputniki-marco-nasa-gotovit-grandioznuyu-ekspediciyu-na-mars/] дата обращения 13.11.2019 21:00
  125. Mayorova V., Melnikova V., Tenenbaum S., Rachkin D., Kotsur O., Romanen- ko D., Pavlyuchenko V., Frolov K., Goryunova V., Gataulina A. Rotary solar sail for nanosatellite constellation formation. Proceeding of 70th International Astronautical Congress 2019.
  126. Mayorova V., Shapovalov A., Nerovny N., Timakova E., Koretskiy M.,Borovikov A., Ignatieva A., Zaharchenko A., Polhcikov S., Porseva S., Lazarev N. Device for passive CubeSats deorbiting. Proceeding of 70th International Astronautical Congress 2019
  127. Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). 2018. Vol. 9. Iss. 10. Pp. 990–1000. http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10IS SN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359
  128. Лабораторное исследование характеристик солнечного датчика на основе полупроводникового кристалла для системы определения ориентации ми-кроспутников. Выпускная бакалаврская квалификационная работа студента 072 группы Григорова П. Ю. Научный руководитель Д.С. Иванов. Москва, 2014
  129. Методика калибровки магнитометра на этапе наземной диагностики систем космического аппарата / И.О. Акимов, С.Н. Илюхин, Н.А. Ивлев, Г.Е. Колосов. М., ООО «Спутникс», 121059, Россия 2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
  130. Миронов В.С., Сидельников В.Н. Предельные выходные характеристики ТЭП / Ядерная энергетика в космосе (май 1990): Тез. докл. Ч. 1. С. 90–92.
  131. Квасников Л. А., Кайбышев В. З., КаландаришвиллиА. Г. Рабочие процессы в термоэмиссионных преобразователях ядерных энергетических установок / Под. ред. Л. А. Квасникова. М.: Изд-во МАИ, 2001. 208 с.
  132. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Феде-рации в области космической деятельности на период до 2030 года и даль-нейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 // URL: http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc. (дата обращения 26.10.2019).
  133. Фобос-Грунт. Проект космической экспедиции. В 2 т. М.: ИКИ РАН, НПО им. А. Лавочкина, 2011
  134. Russomano, T. (2017). Life Support Systems for Manned Mars Missions, Overview. Handbook of Life Support Systems for Spacecraft and Extraterrestrial Habitats, 1–12.
  135. Fichou A., Kitsu B., Warren C., Iordanov A., Murphy C., March R. & White D. B. (2019). Preliminary Design of the Ceres Mars Greenhouse Concept. In AIAA Propulsion and Energy 2019 Forum (p. 4060
  136. Овчинников М.Ю., Пеньков В.И., Ролдугин Д.С., Иванов Д.С. Магнитные систе-мы ориентации малых спутников. М.: ИПМ им. М.В.Келдыша, 2016. 366 с.
  137. Сарычев В.А., Сазонов В.В. Нутационные демпферы спутников, стабилизи-руемых вращением // Celestial Mechanics. 1977. Vol. 15. No. 1. Pp. 75–98
  138. Nobari N.A., Misra A.K. A hybrid attitude controller consisting of electromagnetic torque rods and an active fluid ring // Acta Astronautica. 2014. Vol. 94. No. 1. Pp. 470–479.
  139. Овчинников М.Ю., Пеньков В.И., Ролдугин Д.С., Иванов Д.С. Магнитные систе-мы ориентации малых спутников. М.: ИПМ им. М.В.Келдыша, 2016. 366 с
  140. Nobari N.A., Misra A.K. A hybrid attitude controller consisting of electromagnetic torque rods and an active fluid ring // Acta Astronautica, 2014. Vol. 94. No. 1. Pp. 470–479.
  141. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Феде-рации в области космической деятельности на период до 2030 года и даль-нейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 // URL: http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc (дата обращения 24.09.2018).
  142. Баллистика и навигация космических аппаратов / Н.М. Иванов, Л.Н. Лысенко. М., Дрофа, 2004. 544 с.
  143. Основы механики космического полета / Д.Е. Охоцимский, Ю.Г. Сихарулидзе. М., Наука, 1990. 445 с
  144. Основы теории полета космических аппаратов / под ред. Г.С. Нариманова. М., Машиностроение, 1972. 601 с
  145. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Феде-рации в области космической деятельности на период до 2030 года и даль-нейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 // URL: http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc (дата обращения 24.09.2019).
  146. Salotti, J. M., &Suhir, E. (2014, March). Some major guiding principles to make future manned missions to mars safe and reliable. In 2014 IEEE Aerospace Conference (Pp. 1–6). IEEE.
  147. Bagdigian, R. M., Dake, J., Gentry, G., & Gault, M. (2015, July). “International Space Station Environmental Control and Life Support System Mass and Crewtime Utilization in Comparison to a Long Duration Human Space Exploration Mission”, ICES-2015-094, 45th International Conference on Environmental Systems, Bellevue, WA, 2015
  148. Seweryn K., Grygorczuk J., Rickman H. etc. (2010) CHOMIK — Sampling Device of Penetrating Type for Russian Phobos Sample Return Mission // Cospar, 2010.
  149. Галимов Э.М. Научное обоснование проекта доставки грунта с Фобоса // Астрон. вестн. 2010. Т. 44. № 1. С. 7-16
  150. 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.
  151. Модель космоса: Научно-информационное издание: в 2 т. / Под ред. М.И. Па-насюка, Л.С. Новикова. Т.1: Физические условия в космическом пространстве. М.: КДУ, 2007. 872 с
  152. Радиационные условия на орбите и поверхности Марса / И.П. Безродных, Е.И. Морозова, А.А. Петрукович (ИКИ РАН), В.Т. Семенов (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»)
  153. Магнитометры: принцип действия, компенсация ошибок // Электронный журнал «РадиоЛоцман» 2012, 09
  154. Зайчиков А. Микроконтроллеры в управлении летательными аппарата-ми. Определение горизонта. Комплементарный фильтр [Электронный ре-сурс]. — URL: http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/1461/ (дата обра-щения: 20.10.2019).
  155. Sebastian O.H. Madgwick, Andrew J.L. Harrison, Ravi Vaidyanathan. Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm. 2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics, Rehab Week Zurich, ETH Zurich Science City, Switzerland, June 29 — July Switzerland, June 29 — July Switzerland, June 29 — July 1, 2011
  156. Пилотируемая экспедиция на Марс / Под ред. А.С. Коротеева. М.: РАКЦ, 2006. 320 с
  157. Сидоров И.М. О возможности реализации полетов в космическом простран-стве без использования принципа реактивного движения // Полет. 2002. № 9. С. 17–23.
  158. Коровин В.В. Радиальное равновесие протяженного объекта на круговой ор-бите // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 1. С. 38–51. DOI:10.7463/0116.0831018
  159. Васильева Н.М., Товарных Г.Н. Экономия топлива при использовании тро-совой системы для полета к Марсу // ХLIII академические чтения по космо-навтике: сб. тезисов / М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019
  160. Салахутдинов Г. М. Тепловая защита в космической технике. М: Знание, 1982. 64 с
  161. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтика и ракетостроение. 2018. No. 100 (1). С. 69–78.
  162. John H. Henninger, Solar Absorptance and Thermal Emittance of Some Common Spacecraft Thermal-Control Coatings, NASA Reference Publication 1121, April. 1984
  163. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтика и ракетостроение. 2018. № 100 (1). С. 69–78.
  164. Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). 2018. Vol. 9. Iss. 10. Pp. 990–1000. Available at: http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359
  165. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтика и ракетостроение. 2018. № 100 (1. С. 69–78
  166. Гущин В.Н. // Основы устройства космических аппаратов : Учебник для вузов. М. : Машиностроение, 2003. 272 с.
  167. Алексеев К.Б., Бебенин Г.Г. // Управление космическими летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1974. 404 с
  168. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — про-ект построения группировки наноспутников для исследования Солнца // Космонавтика и ракетостроение. 100 (1): 69–78. 2018
  169. Проект SwissCube: сайт. Режим доступа: http://swisscube.epfl.ch/ (дата об-ращения: 01.11.2016)
  170. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-навтика и ракетостроение. 2018. №. 100 (1). С. 69–78
  171. Mayorova V., Shapovalov A., Nerovny N., Timakova E., Koretskiy M., Borovikov A., Ignatieva A., Zaharchenko A., Polhcikov S., Porseva S., Lazarev N
  172. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проекти-рования: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. Д.А. Ягодни- кова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 488 с.
  173. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. В 2 кн. Кн. 1. учеб. для авиац. спец. вузов / А.П. Васильев, В.М. Кудрявцев, В.А. Кузнецов и др.; Под ред. В.М. Кудрявцева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1993. 388 с
  174. Бережинский Р.А., Горохов В.Д., Коробченко В. А. Основы проектирования ка-мер сгорания ЖРД: учеб. пособие / под общ. ред. В.С. Рачука. Воронеж. гос. техн. ун-т, 2004. 129 с.
  175. Международное энергетическое агентство. URL: http://www.iea.org (дата обра-щения 15.01.2018)
  176. Архаров A.M., Кунис И.Д. Криогенные заправочные системы стартовых ракет-но-космических комплексов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 252 с
  177. Андреев В.А., Борисов В.Д., Малышев В.В. и др. Внимание газы: криогенное топливо для авиации. М.: Московский рабочий, 2001. 224 с
  178. Костюк В. В., Фирсов В. П.Теплообмен и гидродинамика в криогенных дви-гательных установках. М.: Наука, 2015. 319 с
  179. Овсянников Б.В., Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания ЖРД. М.: Машиностроение, 1986. 376 с.
  180. Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое машинострое-ние / под ред. А.Г. Братухина. М.: ОАО НИЦ АСК, 2008. 608 с.
  181. A new approach to organizing operation cycles in pulsed detonation engines / V.A. Levin, J.N. Nechaev, A.I. Tarasov // High-Speed Deflagration and Detonation: Fundamentals and Control. Eds. G.D. Roy, S.M. Frolov, R.W. Netzer, and A.A. Borisov. Moscow, ELEX-KM Publisher, 2001. Pp. 223-238.
  182. Левин В.А., Пережогин В.Н., Хмелевский А.Н. Особенности структуры течения продуктов сгорания в сферической полузамкнутой полости // ФГВ. 1995. Т. 31. № 1. С. 32–40
  183. Левин В.А., Aфонинa Н.Е., Громов В.Г., Мануйлович И.С.,Марков В.В., Хмелев-ский A.Н. Исследование спектрального состава пульсаций тяги и давления газа в соплах с дефлектором // МЖГ. 2019. Т. 54. № 3. С. 123–137
  184. Levin V.A., Afonina N.E., Gromov V.G., Manuylovich I.S., Khmelevsky A.N., Markov V.V. Spectra signals of gas pressure pulsations in annular and linear dual slotted nozzles // Combustion Science and Technology. 2019. Vol. 191. No. 2. Pp. 339–352.
  185. Кралькина Е.А. Индуктивный высокочастотный разряд низкого давле-ния и возможности оптимизации источников плазмы на его основе. УФН, 178:5 (2008). С. 519–540; Phys. Usp. 51:5 (2008). С. 493–512.
  186. Pandey, Arun & Sudhir, Dass & Bandyopadhyay, Mainak & Chakraborty, Arun. (2016). 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. 103. 1–7. 10.1016/j.fusengdes.2015.11.025.
  187. Sharma, Narayan & Chakraborty, M. & Neog, N.K. & Bandyopadhyay, Mainak. (2017). Design of a helicon plasma source for ion–ion plasma production. Fusion Engineering and Design. 117. 30–38. 10.1016/j.fusengdes.2017.02.002.
  188. Люлька А.М. Двухконтурный турбореактивный двигатель. А. с. 117179 СССР, 1958. 2 с.
  189. Письменный В.Л. Двухконтурный турбореактивный двигатель // Извес- тия высших учебных заведений. Машиностроение, 2019, № 6, с. 50–59, dio: 10.18698/0536-1044-2019-6-50-59
  190. Письменный В.Л. Внутренние термодинамические циклы // Общероссий-ский научно-технический журнал «Конверсия в машиностроении», 2006, № 3, с. 5–10.
  191. Письменный В.Л. Двухконтурный турбореактивный двигатель. Пат. РФ 2701034 РФ, 2019, бюл. № 27, 8 с.
  192. Лепешкин А.Р. Способ и установка для определения теплофизических харак-теристик твердых материалов в поле действия центробежных сил. Патент №. 2235982 РФ, опубл. 20.04.2011, Бюл. № 11
  193. Лепешкин А.Р. Экспериментальное исследование температуропроводности материалов в поле действия центробежных ускорений и сил // Тепловые процессы в технике. 2012. № 8. С. 376-379
  194. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VIII. Электродинамика сплошных сред. 4 изд. М.: Физматлит, 2005. С. 325.
  195. Даниленко В.Ф. Несущий винт вертолета с изменяемой геометрией лопас- тей. Патент № 2171207 РФ, опубл. 27.07.2001
  196. Turmanidze R. New Design of the Rotor with Variable Geometry Parameters on the Base of Cables and Hydro-System. Materials of the Ninth Forum of the Russian Helicopter Society. M., 2010. April 14–15
  197. Pupkov K.A. Intelligent Systems and Human Being. Procedia Computer Sceince. 2019. 150. P. 540–543
  198. Пупков К.А., Коньков В.Г. Интеллектуальные системы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 348 с
  199. Пупков К.А., Левадко А.Д., Лукьянова Н.В., Новикова В.А., Нэй Зин Хтун, По-лякова А.А., Садовников А.Е., Трифонов О.П., Устюжанин А.Д. Динамический стенд для оценки затрат времени на формы мышления человека-оператора при скрытом (латентном) периоде прохождения информации через мозг по экспериментальным данным при работе в системе «человек — машина» // XI Российская мультиконференция по проблемам управления (РМКПУ-2018), Санкт-Петербург. Россия. 2–4 октября, 2018
  200. Устюжанин А.Д., Пупков К.А. Динамическая идентификация и оценивание состояния человека-оператора в системах «человек — машина». М.: РУДН, 2011. 180 с.
  201. Pupkov K.A. Intelligent systems and Human Being. Procedia Computer Science, 2019. Vol. 150. Pp. 540–543
  202. Зубов Н.Е., Микрин Е.А., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Модификация мето-да точного размещения полюсов и его применение в задачах управления движением космического аппарата // Изв. РАН. ТиСУ. 2013. № 2. С. 118–132.
  203. Зубов Н.Е., Микрин Е.А., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Управление по вы-ходу продольным движением летательного аппарата // Изв. РАН. ТиСУ. 2015. № 5. С. 164–176
  204. Зубов Н.Е., Микрин Е.А., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Управление по вы-ходу спектром дескрипторной динамической системы // Доклады Академии наук. 2016. Т. 468. № 2. С. 134–136
  205. Зубов Н.Е., Лапин А.В., Микрин Е.А., Рябченко В.Н. Управление по выходу спек-тром линейной динамической системы на основе подхода Ван-дер-Воуда // Доклады Академии наук. 2017. Т. 476. № 3. С. 260–263.
  206. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математи-ческая теория оптимальных процессов. 4-е изд. М.: Наука, 1983
  207. Черноусько Ф.Л., Ананьевский И.М., Решмин С.А. Методы управления нели-нейными механическими системами. М.: Физматлит, 2006
  208. Tarbouriech S., Garcia G., Gomes da Silva Jr. J., Queinnec I. Stability and Stabilization of Linear Systems with Saturating Actuators. London: Springer-Verlag, 2011.
  209. Раушенбах Б.В., Токарь Е.Н. Управление ориентацией космических аппаратов. М.: Наука. 1974
  210. Микрин Е.А., Зубов Н.Е., Негодяев С.С., Богачев А.В. Оптимальное управление орбитальной ориентацией космического аппарата на основе алгоритма с прогнозирующей моделью // Труды Московского физико-технического института. 2010. Т. 2. № 3 (7). С. 189–195
  211. Кузнецов Н.В. Теория скрытых колебаний и устойчивость систем управле- ния // Известия РАН. Теория и Системы Управления. 2020. № 1 (в печати)
  212. Сумароков А.В. Об управлении движением Многоцелевого лабораторного модуля с помощью реактивных двигателей на автономном участке полета // Навигация и управление движением. Материалы XIV конференции молодых ученых 2012. С. 157–164.
  213. Сумароков А.В., Тырнов П.А. Алгоритм управления угловым движением и перемещением центра масс космического аппарата с использованием двигателей ориентации // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборо-строение. 2019. № 6.
  214. Воронин Ф.А., Назаров Д.С., Пахмутов П.А. и др. О принципах разработки программного обеспечения информационно-управляющей системы рос-сийского сегмента Международной космической станции // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2018. № 2. C. 69–86. DOI: 10.18698/0236-3933-2018-2-69-86
  215. Stark P.B., Parker R.L. Bounded-Variable Least-Squares: an Algorithm and Applications. Berkeley, California, 1993. 37 c.
  216. Микрин Е.А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 336 с
  217. Микрин Е.А., Кульба В.В., Косяченко С.А., Сомов Д.С., Гладков Ю.М. Комплексная отработка программного обеспечения бортового комплекса управления кос-мическими аппаратами и имитационные модели функционирования бор-товых систем и внешней среды: Научное издание. М.: ИПУ РАН. 2011. 119 с
  218. Севастьянов Н.Н. Построение режимов ориентации без датчиков угловой ско-рости на СС «Ямал-200» // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2013. № 3 (23). С. 104–110
  219. Крутова И.Н., Суханов В.М. Синтез дискретной системы управления дефор-мируемым космическим аппаратом, обеспечивающей робастную устойчи-вость упругих колебаний // Автоматика и телемеханика. 2009. № 7. С. 25–36
  220. Глумов В.М., Крутова И.Н., Суханов В.М. Особенности гиросиловой стабилиза-ции собираемой на орбите большой космической конструкции // Проблемы управления. 2016. № 1. С. 82–89
  221. Ермилов А.С., Ермилова Т.В. Оценивание ненаблюдаемых координат упругих колебаний больших космических конструкций с гиросиловым приводом // Автоматика и телемеханика. 2013. № 9. С. 143-156
  222. Рутковский В.Ю., Суханов В.М., Глумов В.М. Некоторые вопросы управления свободнолетающим космическим манипуляционным роботом // Автома-тика и телемеханика. 2013. № 11. С. 63-83
  223. Легостаев В.П., Микрин Е.А., Орловский И.В., Борисенко Ю.Н., Платонов В.Н., Евдокимов С.Н. Создание и развитие систем управления движением кос-мических кораблей «Союз» и «Прогресс»: опыт эксплуатации, планируемая модернизация: сб. статей. М.: МФТИ, 2009
  224. Борисенко Н.Ю., Сумароков А.В. Об ускоренном построении орбитальной ори-ентации грузовых и транспортных кораблей серий «Союз МС» и «Прогресс МС» // Изв. РАН. Теория и системы управления. 2017. № 5, С. 131–141.
  225. Бранец В.Н., Шмыглевский И.П. Введение в теорию бесплатформенных инер-циальных и навигационных систем. М.: Наука, 1992
  226. Журавлев В.Ф. Основы теоретической механики. М.: Физматлит, 2001
  227. Лысенко Н.М. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. М.: Военное издательство министерства обороны СССР, 1977.
  228. Захаров В.М. Формирование контура управления самолетом для режима полета по ЛЗП, учитывающего большую динамику изменения заданного траекторного угла. М.: Отчет НИИП, 2010.
  229. Алексеев А.Н., Беляев М.А., Кабачинский В.В., Кавинский В.В., Никулин А.С., Шукайло А.В. Инерциально-спутниковый режим посадки // Навигация, на-ведение и управление летательными аппаратами. М.: Раменское: ООО Из-дательство «Научтехлитиздат», 2012.
  230. Бровкин А.Г., Бурдыгов Б.Г., Гордийко С.В. и др. Бортовые системы управле-ния космическими аппаратами: учебное пособие / под ред. А.С. Сырова. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. 304 с.
  231. Рутковская Д., Пилиньский М.б Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: пер. с польск. И. Д. Рудинского. М.: Горячая линия — Телеком, 2006. 452 с
  232. Конюхов И.В. Анализ применения аэродинамической схемы «летающее крыло» на беспилотных летательных аппаратах класса «воздух — поверх-ность» // Труды МАИ, 2018. № 99
  233. Гэн К., Чулин Н.А. Алгоритмы стабилизации для автоматического управления траекторным движением квадрокоптера // Наука и образование, 2015. № 5. DOI: 10.7463/0515.077107
  234. Белоконь С.А. Управление параметрами полета квадрокоптера при дви-жении по заданной траектории /С.А. Белоконь [и др.] // Автометрия. 2012. № 5. С. 32–41
  235. Чулин Н.А., Миронова И.В. Система управления беспилотным летательным аппаратом // Инженерный журнал: наука и инновации Электрон. журнал. 2018. № 9 (81). DOI: 10.18698/2308-6033-2018-9-1802
  236. Бабишин В.Д., Некрасов В.В., Соседко К.А. Постановка научной задачи по разработке нового ДМ для управления КА. Крым: ТРУДЫ МКЭЭЭ–2018, 24–28 сентября 2018. Крым, Алушта. С. 149–151
  237. Некрасов В.В. Построение математической модели МК-системы управления ДМ в режиме заданной скорости с помощью различных методов и законов регулирования. М.: Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. Т. 171. 2019. № 4. С. 3–8.
  238. Бабишин В.Д., Некрасов В.В., Соседко К.А. Оптимизация математической модели МК-системы управления ДМ в режиме заданной скорости, постро-енной с помощью различных математических методов и законов регули-рования. Крым: Сборник трудов. 28-я Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации». 14–20 сентября 2019. С. 170–171
  239. Протокол обмена по МКО между БВМ и ДМ. ОАГ.128153 / В.В. Некрасов и др. М.: АО «Корпорация «ВНИИЭМ». 2019. 19 с.
  240. Бусурин В.И., Фам А.Т. Микроопто-электромеханический преобразователь угловых скоростей на основе оптического туннельного эффекта // Авто- метрия. 2016. Т. 52. № 2, с. 124–130.
  241. Astrom K.J. and Wittenmark B. Adaptive Control. Addison-Wesley. Boston, MA, USA, 2nd edition, 1994
  242. Wellstead P.E.E. and Zarrop M.B. Self-Tuning Systems: Control and Signal Processing. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA, 1st edition, 1991.
  243. Бабаев А.А. Амортизация, демпфирование и стабилизация бортовых опти-ческих приборов. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1984. 232 с
  244. Дегтярев Г.Л., Файзутдинов Р.Н., Спиридонов И.О. Многокритериальный синтез робастного регулятора нелинейной механической системы // Мехатроника, автоматизация, управление, 2018, Т.19, № 11, С. 691–698
  245. Баландин Д.В., Коган М.М. Синтез законов управления на основе линейных матричных неравенств. М.: Физматлит, 2007. 280 с
  246. Бородин В.М., Спиридонов И.О., Файзутдинов Р.Н. Анализ динамики системы пассивной стабилизации линии визирования с четырехосным кардановым подвесом // Изв. вузов. Авиационная техника. 2016. № 4. C. 38–45.
  247. Гудов А.М., Семехина М.В. Имитационное моделирование процессов пере-дачи трафика в вычислительных сетях. Кемерово: КГУ, 2006. 161 с
  248. Тарасов В.Н., Коннов А.Л., Ушаков Ю.А. Анализ и оптимизация локальных сетей и сетей связи с помощью программной системы Opnet Modeler. — Оренбург: ОГУ, 2006. 204 с.
  249. Боговик А.В., Игнатов В.В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки. СПб.: ВАС, 2006. 183 с.
  250. Тарасов В.Н., Коннов А.Л., Ушаков Ю.А. Анализ и оптимизация локальных се-тей и сетей связи с помощью программной системы Opnet Modeler. Орен-бург: ОГУ, 2006. 204 с.
  251. Ушанев К.В. Имитационная модель формирования трафика сложной струк-туры // Информационные технологии моделирования и управления, 2014
  252. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 363 с
  253. Шелухин О. И., Осин А. В., Смольский С. М. Самоподобие и фракталы. Теле-коммуникационные приложения / под ред. О.И. Шелухина. М.: Физматлит, 2008. 368 с
  254. Камнев В.Е. Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи. М.: Альпина Паблишер, 2004. 536 с
  255. Михайлов Р. Л., Макаренко С. И. Оценка устойчивости сети связи в услови-ях воздействия на нее дестабилизирующих факторов // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2013. № 4. С. 69–79
  256. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое примене-ние. М., 2003. 1104 с
  257. Камнев В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи. М., 2004. 536 с
  258. Цветков К.Ю., Родионов А.В., Акмолов А.Ф. Динамическое перераспределение пропускной способности коммутируемого спутникового моноканала при использовании протоколов множественного доступа // Информационно-управляющие системы. 2006. № 5. С. 47–50.
  259. Камнев В.Е. Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи. М.: Альпина Паблишер, 2004. 536 с.
  260. Даляев И.Ю., Шардыко И.В., Кузнецова Е.М. Технический облик средств ро-бототехнического обеспечения сервисного спутника, предназначенного для продления сроков активного существования космических аппаратов // Экстремальная робототехника. Труды международной научно-технической конференции. СПб.: Политехника-сервис, 2015. С. 181–186.
  261. Kozlova N., Fomichev A. Development of the remote control system of the free-flying space manipulation robot with force feedback. AIP Conference Proceedings 2171, 150005 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5133303
  262. Дублева А.П., Степанов Д.В., Усовик И.В., Яковлев М.В. Перспективы развития орбитального обслуживания // 7-я международная научно-техническая конференция «К. Э. Циолковский — 160 лет со дня рождения. Космонавти-ка. Радиоэлектроника. Геоинформатика»: Тез. докладов. 2017. С. 106–111
  263. Белоножко П.П. Космическая робототехника для монтажа и сервиса. Потен-циальные задачи, концепции перспективных систем // Воздушно-космиче-ская сфера. 2019. № 2 (99). С. 84–97
  264. Belonozhko P.P. Methodical Features of Acquisition of Independent Dynamic Equation of Relative Movement of One-Degree of Freedom Manipulator on Movable Foundation as Control Object // Smart Electromechanical Systems: The Central Nervous System. Studies in Systems, Decision and Control 95. Andrey E. Gorodetskiy, Vugar G. Kurbanov (ed.) — Springer International Publishing Switzerland. 2017. P. 261–270. 10.1007/978-3-319-53327-8_19
  265. Belonozhko P.P. Proper inertial motion of robotic space module. Reduced system dynamics. In: Proceedings – 2018 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2018. May 2018, Article number 8728701. DOI: 10.1109/ICIEAM.2018.8728701
  266. Belonozhko P.P. Robotic Assembly and Servicing Space Module Peculiarities of Dynamic Study of Given System. In: Smart Electromechanical Systems: Group Interaction. Studies in Systems, Decision and Control. 2019. Vol. 174. Pp. 287–296 // Springer International Publishing Switzerland
  267. Малый космический аппарат «АИСТ». URL:https://www.samspace.ru/products/satellites_of_scientific_purpose/mka_aist/ (веб-сайт «РКЦ Прогресс»). (дата обращения 31.10.2019)
  268. Проектное обучение студентов космических специальностей в рамках про-граммы «Универсат» в Амурском государственном университете» / Д.В. Фо- мин, А.Д Титова., С.А. Яненко, А.В. Лейфа, А.Д. Плутенко. Первая Всероссий-ская конференция по космическому образованию «Дорога в космос», М., ИКИ РАН, 2019. С. 355–358
  269. Создание распределенной сети станций управления университетскими ма-лыми космическими аппаратами» / И.Н. Карцан, Р.В. Карцан // Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической кон-ференции — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section085.html
  270. Программа запуска малых космических аппаратов (студенческих спутников) URL: https://www.roscosmos.ru/23836/ — веб-сайт ГК «Роскосмос» » (дата об-ращения 31.10.2019)
  271. SpaceFibre — Very high-speed serial link. ECSS-E-ST-50-11C. // ESA-ESTEC. Noordwijk, The Netherlands. 2019. 233 p.
  272. Aircraft Data Network. Avionics Full-Duplex Switched Ethernet (AFDX) Network, ARINC Specification 664, Part 7 // Aeronautical Radio. Inc. 2005. 145 p.
  273. Проектирование и испытание бортовых систем управления: Учебное посо-бие / под редакцией А.С. Сырова. М.: МАИ-ПРИНТ, 2011. 173 с.
  274. Парамонов П.П., Жаринов И.О. Интегрированные бортовые вычислитель-ные системы: обзор современного состояния и анализ перспектив развития авиационного приборостроения // Научно-технический вестник информа-ционных технологий, механики и оптики. 2013. № 2 (82)
  275. Микрин Е.А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 336 с.
  276. Аншаков Г.П., Мантуров А.И., Усталов Ю.М., Горелов Ю.Н. Управление угловым движением КА дистанционного зондирования // Всерос. Научно-техниче-ский журнал «Полет». 2006. № 6. С. 12–18
  277. Горелов Ю.Н. Интегральные программы управления угловым движением космического аппарата дистанционного зондирования Земли // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2008. Т. 15. Вып. 3. С. 1063–1065
  278. Тишкин Р.В. Система идентификации облачных образований на космических многозональных изображениях с использованием методов искусственного интеллекта // Дис. … канд. техн. наук, Рязань, 2008
  279. Herbert Bay, Andreas Ess, Tinne Tuytelaars, Luc Van Gool Speeded_Up Robust Features (SURF) // Computer Vision and Image Understanding, 2008. June. Vol. 110. Iss. 3. Pp. 346–359
  280. Бусарова Д.А., Месяц А.И., Прокопьев В.П. Разработка программного обе-спечения первичной и предварительной обработки целевой информации космической системы дистанционного зондирования Земли // Труды XLII академических чтений по космонавтике. 2018. С. 323–324.
  281. Goshtasby A.A. Image Registration. Principles, Tools and Methods. Springer-Verlag, London, 2012
  282. Goshtasby A.A. Image Registration. Principles, Tools and Methods. Springer-Verlag, London, 2012.
  283. Бусарова Д.А., Месяц А.И. Применение метода виртуальной подстилающей поверхности для построения непрерывного изображения системы оптико-электронного наблюдения // Труды XLII академических чтений по космо-навтике. 2018. С. 317–318
  284. Кузнецов А.Е., Побаруев В.И., Пошехонов В.И., Пресняков О.А. Программный ком-плекс обработки информации от сканерно-кадровых съемочных систем КА «Канопус-В» и «БКА» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 1. С. 287–300
  285. Лобусов Е.С., Фомичев А.В. Методическое обеспечение отработки алгорит-мов функционирования БИНС. Интеллектуальные системы: Труды Девятого международного симпозиума. М., 2010. С. 519–528
  286. Лобусов Е.С., Фомичев А.В. Алгоритмы для имитации внешней среды при от-работке навигационных систем: В сборнике: «Управление в морских и аэро-космических системах» (УМАС-2016). 9-я Российская мультиконференция по проблемам управления: материалы конференции. ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 2016. С. 433–442
  287. Лобусов Е.С., Фомичев А.В. Моделирование как средство понимания, отра-ботки и принятия решения (на примере БИНС): Интеллектуальные системы: Труды седьмого междунар. симп. М., 2006. С. 251–256.
  288. Фомичев А.В., Лобусов Е.С., Пролетарский А.В., Одинцова Е.Г. Разработка инте-грированной навигационной системы для наземного подвижного объекта специального назначения: Актуальные проблемы развития отечественной космонавтики: Труды XXXVI академических чтений по космонавтике. М., 2012. С. 459–461.
  289. Лобусов Е.С., Фомичев А.В., Жилейкин М.М. Исследование плоского движения наземного подвижного средства: Актуальные проблемы развития отечествен-ной космонавтики: Труды XLI академических чтений по космонавтике. М., 2017. С. 416–417.
  290. Лобусов Е.С., Фомичев А.В. Имитатор движения наземного подвижного объ-екта. Информационные системы и технологии (ИСТ-2012): Труды XVIII Меж-дународной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2012. С. 301–302
  291. Wu K., Zhang T., Su D., et al. An Invariant-EKF VINS algorithm for improving consistency // 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017. P. 1578–1585
  292. Mur-Artal R., Tardos J.D. Visual-Inertial monocular SLAM with map reuse // IEEE Robotics and Automation Letters. 2017. Vol. 2, No. 2, Pp. 796–803.
  293. Burri M., Nikolic J., Gohl P., et al. The EuRoC micro aerial vehicle datasets // The International Journal of Robotics Research. 2016. Vol. 35. No. 10. Pp. 1157–1163
  294. Cooper Ken B. Penetrating 3-D Imaging at 4- and 25-m Range Using a Submillimeter-Wave Radar// IEEE Transactions on microwave theory and techniques. 2008. Vol. 56.
  295. Johnson K.M., Ouimet W.B. Rediscovering the lost archaeological landscape of southern New England using airborne light detection and ranging (LiDAR) // Journal of Archaeological Science. 2014. Vol. 43. Pp. 9–20
  296. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. Second edition. New Jersey. Prentice Hall, Upper Saddle River. 2002. 813 p
  297. Куликова М.В., Куликов Г.Ю. Численные методы нелинейной фильтрации для обработки сигналов и измерений // Вычислительные технологии. 2016, Т. 21, № 4, С. 64–98.
  298. Jwo D.J., Lai S.Y. Navigation integration using the fuzzy strong tracking unscented Kalman // Journal of Navigation. 2009. Vol. 62. Pp. 303–322. DOI: 10.1017/S037346330800516X
  299. Sasiadek J.Z., Wang Q., Zeremba M.B. Fuzzy adaptive Kalman filtering for INS/GPS data fusion // Proc. 15th IEEE Int. Symp. on Intelligent Control, Rio, Patras, Greece. 2000. Pp. 181–186. DOI: 10.1109/ISIC.2000.882920
  300. Gaoge Hu, Shesheng Gao, Yongmin Zhong, Bingbing Gao and Aleksandar Subic. Modified strong tracking unscented Kalman filter for nonlinear state estimation with process model uncertainty // Int. J. Adapt. Control Signal Process. 2015. Vol. 29. Pp. 1561–1577. DOI: 10.1002/acs.2572RESEARCH
  301. Brown R.G., Hwang P.Y.C. Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering : with MATLAB exercises. 4th Edition. Boston: John Wiley & Sons Inc., 2012. Pp. 400
  302. Farrell J.A., Barth M. The Global Positioning System and Inertial Navigation. New York: McGraw-Hill, 1999. Pp. 340.
  303. Greenspan, R.L. GPS and inertial integration, In: B.W. Parkinson, J.J. Spilker (eds.), Global Positioning System: Theory and Applications (Vol. II). Washington D.C.: American Institute of Astronautics. 1996. Pp. 187–218
  304. Salychev O.S. Applied Inertial Navigation: Problems and Solutions. M.: BMSTU Press. 2004. Pp. 302.
  305. Микрин Е.А., Михайлов М.В. Навигация космических аппаратов по из-мерениям от глобальных спутниковых навигационных систем. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. С. 344
  306. Семенов С.С., Воронов Е.М., Полтавский А.В., Крянев А.В. Методы и модели при-нятия решений в задачах оценки качества и технического уровня сложных технических систем. 2-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2019. С. 516.
  307. Kaplan Elliott D. and Hegarty Christopher J. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. — 3rd Edition — Norwood: Artech House Publishers, 2017. Pp. 1064
  308. Niell A. Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths // Journal of Geophysical Research. 1996. B2. Vol. 101. Pp. 3227–3246
  309. Методы диагностики характеристик ионосферы для заданного региона и коррекция моделей ионосферы в интересах повышения точности про-гнозирования распространения радиоволн декаметрового диапазона / В.И. Арефьев, М.К. Кочерова, А.Б. Талалаев, В.В. Тихонов // Вестник тверско-го государственного университета. Сер.: Прикладная математика. 2016. № 1. С. 33–51.
  310. Беккер С.З. Вероятностно-статистические модели нижней невозмущенной среднеширотной ионосферы, верифицированные по данным наземных радиофизических измерений: дисс. … канд. физ.-мат. наук. Москва. 2018. 129 с
  311. Лемешко Б.Ю., Горбунова А.А. О применении и мощности непараметриче-ских критериев согласия Купера, Ватсона и Жанга // Измерительная техника. 2013. № 5. С. 3–9
  312. Mochalov V.P., Bratchenko N.Y., Yakovlev S.V. Analytical Model of Integration System for Program Components of Distributed Object Applications. 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 2018. P. 1–4. IEEE. URL: https://ieeexplore.ieee.org/ abstract/document/8501806 (дата обращения: 02.11.2019). doi: 10.1109/RUSAUTOCON.2018.8501806
  313. Mochalov V., Bratchenko N., Linets G., Yakovlev S. Distributed Management Systems for Infocommunication Networks: A Model Based on TM Forum Frameworx. Computers. 2019. Vol. 8. Iss. 2. P. 45. URL: https://www.mdpi.com/2073-431X/8/2/45 (дата обращения: 02.11.2019). doi: 10.3390/computers8020045.
  314. CPN Tools. URL: http://cpntools.org (дата обращения: 02.11.2019).
  315. Jensen K., Kristensen L.M. Colored Petri nets: a graphical language for formal modeling and validation of concurrent systems. Communications of the ACM. 2015. Vol. 58. Iss. 6. P. 61–70. URL: https://dl.acm.org/citation.cfm? id=2663340 (дата обращения: 02.11.2019)
  316. Montenbruck O., Gunther C., Graf S., Garcia-Fernandez M., Furthner J., Kuhlen H. GIOVE-A initial signal analysis // GPS Solutions. 2006. Vol. 10. P. 146–153. DOI: 10.1007/s10291-006-0027-7
  317. Meurer M., Erker S., S. Thoelert, Montenbruck O., Hauschild A., Langley R.B. GPS L5 First Light // GPS World. June 2009. P. 49–58
  318. Thoelert S., Furthner J., Meurer M. New Birds in the Sky — Signal in Space (SIS) Analysis of new GNSS Satellites // 25th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, Nashville TN, September 17–21, 2012.
  319. Denisenko O.V., Fedotov V.N., Voronov V.L., Ryzhov V.S. Zavgorodnii A.S. Ryabov I.V. Results of Observations of Navigation Satellites in Special Sections of Their Orbits // Measurement Techniques. 2018. № 2. P. 20–23.
  320. Чернышов А.Н., Кургузов А.В., Фирсюк С.О. Патент RU 172067 U1 Система обе-звешивания космического аппарата при наземной отработке // Яндекс.Па-тенты. 2017. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU172067U1_20170628 (дата обращения: 10.11.2019).
  321. Муравьев Ю. Особенности проектирования и производства печатных плат на металлическом основании // Производство электроники: Технология, оборудования, материалы. 2010. № 2. С. 35–38.
  322. ТУ 16-503.161-83. Стеклотекстолиты теплостойкий и теплостойкий негорю-чий фольгированные. Технические условия. М: НТЦ «Элифом», 1983. 28 с
  323. ГОСТ 21931-76. Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические усло-вия. М: Издательство стандартов, 1976. 10 с.
  324. ГОСТ 23752-79. Платы печатные. Общие технические условия. М: Издатель-ство стандартов, 1991. 35 с.
  325. ГОСТ 26246.0-89. Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний. М: Издательство стандартов, 1990. 23 с.
  326. Thrun S., Montemerlo M., et al. Stanley: The robot that won the DARPA Grand Challenge. J. Field Robot. 2006. 23. Pp. 661–692. doi: https://doi.org/10.1002/rob.20147
  327. Rasekhipour Y., Khajepour A., et al. A Potential-Field-based Model Predictive Path Planning Controller for Autonomous Road Vehicles // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2017. No. 18 (5). Pp. 1255–1267. doi: 10.1109/TITS.2016.2604240
  328. Katrakazas C., Quddus M., et al. Real-time motion planning methods for autonomous on-road driving State-of-the-art and future research directions // Transp. 2015. Res. C 60: 416–42. doi: https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.09.011
  329. Poussot-Vassal C., Spelta C., Sename O., Savaresi S.M., Dugard L. Survey and performance evaluation on some automotive semi-active suspension control methods: A comparative study on a single-corner model // Annual Reviews in Control, 2012. Apr. 1. Vol. 36(1). Pp. 148–60.
  330. Jollo P.Hespanha, Payan Naghshtabrizi, Yonggang Xu. A Survay of recent results in networked control systems, Proc. // IEEE. 2007. Vol. 95. No. 1. Pp. 138–162
  331. Е.С. Лобусов, Сарем Юнесс . Алгоритм оценки степени демпфирования ко-лесной машины // Автоматизация. Современные технологии. Том 73, № 5, 2019. С. 199–206.
  332. Johansson Karl Henrik, MartinTörngren, and Lars Nielsen.Vehicle applications of controller area network — Birkhäuser Boston. 741–765 : Handbook of networked and embedded control systems, 2005
  333. Васенин В.А. Информационно-системная безопасность критических систем: монография [Текст] / В.А. Васенин, М.В. Пирогов, А.В. Чечкин. М.: КУРС, 2018. 348 с.
  334. Занин К.А., Пирогов М.В., Шихин С.М. Контроль данных системы планирова-ния и управления работой аппаратуры космического аппарата на основе радикального моделирования // Наукоемкие технологии. М.: Радиотехника, т. 20, № 4, 2019 г., с. 19–27.
  335. Потюпкин А.Ю. Искусственный интеллект на базе информационно-систем-ной избыточности: монография [Текст] / А.Ю. Потюпкин, А.В. Чечкин. — М.: КУРС, 2019. 384 с.
  336. Чечкин А.В., Пирогов М.В. Необходимость радикальной стандартизации в формализме радикального моделирования и радикального программи-рования целенаправленных автоматизированных систем // Нейрокомпью-теры: разработка, применение. М.: Радиотехника, 2018. № 8. С. 3–19
  337. Kolokolova et al. Studying the nucleus of comet 9P/Tempel 1 using the struc-ture of the Deep Impact ejecta cloud at the early stages of its development // Planetary and Space Science, 2016.
  338. Родченко В.В., Садретдинова Э.Р., Гусев Е.В. Выбор параметров пенетратора для исследования лунного грунта. // Вестник Московского авиационного института» № 3, 2010 г., т. 17. С. 83–90
  339. Surkov Yu A., and Kremnev R.S. Mars-96 mission: Mars exploration with the use of penetrators // Planet. Space Sci., Vol. 46, No. 11/12, pp. 1689-I696. 1998.
  340. Hopf S., Kumar W.J., Karl W.T. Pike “Shock protection of penetrator based instru-mentation via a sublimation approach”. Advances in Space Research 45, 460–467, 2010
  341. Шалай В.В., Пичхадзе К.М., Багров А.В. и др. Способ доставки полезного груза в грунт небесного тела, обеспечения исследований грунта и небесного тела и устройство его реализации (варианты) // Патент РФ № 2626792 C1. 01.08.2017. Бюл. № 22.
  342. Проектирование автоматических космических аппаратов для фундамен-тальных научных исследований. Основы проектирования надувных кос-мических конструкций / В.С. Финченко, К.М. Пичхадзе // Из–во МАИ, 2012. С. 466–525.
  343. Трансформируемые крупногабаритные конструкции для перспективных пилотируемых комплексов / Медведев Н.Г., Чернецова А.А., Зарубин В.С., Фельдштейн В.А., Буслов Е.П., Ли А.А., Горбунов Ю.В. // Космическая техника и технологии. № 2 (13). 2016.
  344. Inflatable habitats / Kennedy K.J., Raboin J., Spexarth G., Valle G. // In Gossamer Spasecraft: Membrane and inflatable structures technology for space applications. AIAA. 2001. Pp. 527–552
  345. The Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) http://bigelowaerospace.com /beam/
  346. Автоматические космические аппараты для фундаментальных и приклад-ных научных исследований / ред. Г.М. Полищук, К.М. Пичхадзе. МАИ-Принт. 2010. С. 261
  347. Использование винтовых летательных аппаратов для исследования планет / В.А. Воронцов, Д.С. Хмель // 53-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского, г. Калуга. 2018 г. С. 132–133, 345–346.
  348. Venera-D: Phase II Final Report of the Venera-D Joint Science Definition Team 31.01.2019
  349. Avduevsky V.S., Marov M.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 // InVenus. Tucon: Arizona Press, Pp. 681–765. 1983.
  350. Использование винтовых летательных аппаратов для исследования пла-нет / В.А. Воронцов, Д.С. Хмель // 53-е Научные чтения памяти К.Э. Циол-ковского. Г. Калуга. 2018 г. С. 132–133, 345–346
  351. Cпособ полета в расширенном диапазоне скоростей на винтах с управле-нием вектором силы / С.Г. Зубков, В.И. Резниченко, Д.С. Хмель // Патент РФ № 2371354 27.10.2009 Бюл. № 30. 132 с.
  352. Avduevsky V.S., Marov M.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, Pp. 681–765. 1983
  353. Mars Helicopter Technology Demonstrator. J. (Bob) Balaram, Timothy Canham, Courtney Duncan, Matt Golombek, Håvard Fjær Grip, Wayne Johnson, Justin Maki, Amelia Quon, Ryan Stern, and David Zhu. American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), SciTech Forum Conference; 8–12 January 2018, Kissimmee, Florida
  354. Патент РФ на полезную модель №133046, МПК B26F 1/31, В23К 26/08, В23К 26/38. Установка для лазерной перфорации многослойных рулонных ма-
  355. териалов / Барабанов А.А., Вятлев П.А., Грозин В.A., Сергеев Д.В., Стекольщи- ков О.Ю., Сысоев В.К., заявл. 23.05.2013; опубл. 10.10.2013. Бюл. № 28.
  356. Гарвеев М.А., Корытин А.И., Кочаровский В.В. и др. Особенности генерации бесстолкновительной электростатической ударной волны в плазме при ла-зерной абляции / Письма в ЖЭТФ, 2017, том 105, вып. 3, с. 148–152
  357. Леун Е.В. Вопросы построения струйнокапельных оптических измери-тельных систем: принцип и режимы работы, возможности и основные характеристики// Омский научный вестник. 2018. № 6 (162). С. 189–195. DOI: 10.25206/1813-8225-2018-162-189-195
  358. Kaminskiy V.V., Stepanov N.N., Volodin N.M., Mishin Yu.N. Baroresistor effect and semiconductor thin film baroresistors based on samarium sulfide for spacecraft applications // Solar System Research. 2014. Vol. 48, no. 7. Pp. 561–567. DOI: 10.1134/S0038094614070107
  359. Каминский В.В., Степанов H.H., Володин H.M., Мишин Ю.Н. Барорезистив-ный эффект и полупроводниковые тонкопленочные барорезисторы на основе сульфида самария для аэрокосмических аппаратов // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2013. № 1. С. 11–16.
  360. Платов И.В., Леун Е.В., Чередов А.И., Мишин Ю.Н. Особенности контроля дав-ления в трубопроводах двигательных установок космических аппаратов // Омский научный вестник. 2019. № 4 (166). С. 78-83. DOI: 10.25206/1813-8225-2019-164-00-00
  361. Gary L. Bennett «Space Nuclear Power: Opening the Final Frontier», 4th International Energy Conversion Engineering Conference and Exhibit (IECEC), 26–29 June 2006, San Diego, California
  362. Барканов Б.П., Дербунович Б.В., Забелин С.Е., Ламонов М.С. Радионуклидные источники энергии космического назначения. Состояние, проблемы и пер-спективы развития. Автономная энергетика: технический прогресс и эконо-мика, НПП «Квант», № 33, 2014 г., с. 10–18.
  363. Krieger G. еt al. Interferometric Synthetic Aperture Radar (SAR) Missions Employing Formation Flying // Proc. of the IEEE. May 2010. Vol. 98, № 5. Pp. 816–843.
  364. Евграфов А.Е., Поль В.Г. К вопросу космической съемки рельефа земной по-верхности радиолокатором с синтезированием апертуры // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2014. № 4. С. 44–49
  365. Montenbruck O., Kirschner M., D’Amico S., Comprehensive Survey and Assessment of Spacecraft Relative Motion Dynamics Models // Journal of Guidance, Control and Dynamics. 2017. Vol. 40. № 8. Pp. 1837–1859.
  366. Назаров А.Е. Управление относительным движением космических аппаратов при организации тандемной схемы полета // Вестник НПО им. С.А. Лавоч-кина. 2018. № 1. С. 27–35
  367. Блинов Д.С. Планетарные роликовинтовые механизмы. Конструкции, методы расчетов / под ред. О.А. Ряховского. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2006. 222 с
  368. Блинов Д.С., Морозов М.И. Неравномерность распределения нагрузки между сопрягаемыми витками ролика и винта с гайкой планетарной роликовин-товой передачи / Наука и образование: электронное научно-техническое издание» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. № 9. С. 1–14.
  369. Блинов Д.С., Колобов А.Ю., Дикун Е.В. Проектирование планетарных роли-ковинтовых механизмов для электромеханических приводов летательных аппаратов (теория) / Справочник. Инженерный журнал. 2018. № 8. С. 14–23
  370. Ортенберг Ф.С. Методы инфракрасного зондирования Земли из космоса. М. Знание. 1987. 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астро-номия». № 8).
  371. Винокуров Д.К., Морозов А.С. Способы определения лучистого теплообмена при наличии осциллирующих элементов и сравнение их эффективности // Космонавтика и ракетостроение. 2017, № 2 (95). С. 102–110.
  372. Винокуров Д.К., Морозов А.С. Оценка применимости алгоритмов расчета лучистого теплообмена при наличии осциллирующих элементов // Кос-монавтика и ракетостроение. 2017. Вып. 4 (97). С. 121–131.
  373. Макриденко Л.А., Волков С.Н., Горбунов А.В., Салихов P.C., Ходненко В.П. Кос-мический аппарат «Метеор-М» № 2 // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2018. Т. 166. № 5. С. 36–48
  374. Официальный сайт Space Studies Institute, URL: http://ssi.org/programs/ ssi-exoticpropulsioninitiative (дата обращения 01.11.2019).
  375. Официальный сайт Technische Universität Dresden. URL: https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilr/rfs/forschung/forschungsfelder/raumfahrtantriebe-und-neue-konzepte/breakthrough-propulsion-physics (дата обращения 01.11.2019).
  376. Овчар А.В. Многоразовая ракета-носитель «Гравикон» грузоподъемностью от 4 до 25 тонн // Материалы XXII Междунар. науч. конф. (09–16 ноября 2018, г. Красноярск): в 2 ч. / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2018. Т. 1. С. 153–155
  377. Овчар А.В. Прорывное движение без пропеллента // Материалы XXII Между-нар. науч. конф. (09–16 ноября 2018, г. Красноярск): в 2 ч. / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2018. Т. 1. С. 156–158
  378. Залетаев В.М., Капинос Ю.В., Сургучев О.В. Расчет теплообмена космического аппарата. М. Машиностроение. 1979. С. 46–78
  379. Колесников А.В., Сербин В.И. Моделирование условий внешнего теплообмена космических аппаратов. М. ”Информация — XXI век”. 1997. 170 c.
  380. Колесников А.В., Палешкин А.В., Шеметова Е.В. Имитаторы тепловых нагрузок с диффузно излучающими модулями в строго ограниченном телесном угле. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2018, № 4, с. 47–54. DOI: 10.18698/0236-3941-2018-4-47-54
  381. Колесников А.В., Палешкин А.В., Шеметова Е.В. Имитаторы тепловых нагрузок с диффузно излучающими модулями в строго ограниченном телесном угле Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2018, № 4, с. 47–54. DOI: 10.18698/0236-3941-2018-4-47-54
  382. Галеев А.Г., Колесников А.В., Палешкин А.В., Родченко В.В. Проектирование испытательных стендов для тепловакуумных испытаний космических ап-паратов. М. Издательство МАИ. 2015. 204 с
  383. Деменко О.Г., Михаленков Н.А. О некоторых подходах к выбору ударного стенда для автономных испытаний объектов оборудования космических аппаратов // Вестник ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», 2015, № 1, стр. 28–33
  384. Бирюков А.С., Деменко О.Г., Михаленков Н.А. Влияние жесткости соединительной связи на передачу продольной ударной нагрузки через болтовое соединение тел // Вестник «НПО им. С.А. Лавочкина», 2017, № 1, стр. 53–63
  385. Wilkins M.L. Computer simulation of dynamic fenomena. Berlin-Heidelberg-New-York, Springer, 1999. 246 p
  386. Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г.А. и др. Высокоскоростное взаимо-действие тел. Новосибирск, Издательство СО РАН, 1999. 600 с.
  387. Герасимов А.В., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Защита космических аппаратов от техногенных и естественных осколков. Эксперимент и численное моде-лирование. Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех. 2011. № 4 (16). 70–78
  388. Myagkov N.N., Shumikhin T.A., Bezrukov L.N. Experimental and Numerical Study of Peculiarities at High-Velocity Interaction between a Projectile and Discrete Bumpers // Int. J. Impact Engng. 2010. Vol. 37. Pp. 980–994
  389. Герасимов А.В., Добрица Д.Б., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Теоретико-экс-периментальное исследование способа защиты космических аппаратов от высокоскоростных частиц // Космические исследования. 2016. Т. 54. № 2. С. 126–134.
  390. Wilkins M.L. Computer simulation of dynamic fenomena. Berlin — Heidelberg — New York, Springer, 1999. 246 p
  391. Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г.А. и др. Высокоскоростное взаимо-действие тел. Новосибирск. Издательство СО РАН. 1999. 600 с.
  392. Иванков А.А. Об одном методе расчета эрозионного воздействия атмос-ферных образований на поверхность головного обтекателя // Труды ХХХII академических чтений по космонавтике. Москва, январь-февраль 2008 г. М. Комиссия РАН. 2008. С. 467
  393. Айзерман М.А. Классическая механика. М. Наука. 1974. 367с
  394. Финченко В.С., Котляров Е.Ю., Иванков А.А. Системы обеспечения тепловых режимов автоматических межпланетных станций // под ред. В.В. Ефанова, В.С. Финченко. Химки. Издатель АО «НПО Лавочкина». 2018. 400 с
  395. Крестинин А.В. Кинетика образования сажевых частиц при пиролизе углево-дородов. Полииновая модель сажеобразования. Диссертация на соискание степени доктора физико-математических наук. Черноголовка. 2000. 128 с
  396. Надирадзе А.Б., Смирнов В.А., Максимов И.А. и др. Экспериментальное ис-следование загрязняющего воздействия собственной внешней атмосфе-ры на этапе орбитальной эксплуатации космического аппарата. Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнёва. 2006. №1 (8). С. 91–95
  397. Худяков В.Н. Снижение выброса сажи при стендовых испытаниях жидкост-ных ракетных двигателей. Диссертация на соискание степени кандидата технических наук. Москва. 2003. 128 с.
  398. Шустов С.А. Экспериментальное исследование фазового состава струй штат-ных ЖРД МТ на самовоспламеняющихся компонентах топлива при импульс-ных режимах включения // Конференция. Проблемы и перспективы раз-вития двигателестроения. 28–30 июня 2011 г. Самара: СГАУ. 2011. С. 41–42
  399. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Приборы и установки контактной диагностики и их использование в исследовании высокотемпературных двухфазных потоков. Физика горения и взрыва. 1991. № 6. С. 87–101
  400. Архипов Н.А., Иванов Н.Н., Иванов А.Н. и др. Устройство для отбора дис-персной фазы в двухфазных потоках. Патент РФ № 2053493. Приоритет 27.04.1993. Опубликовано 27.01.1996
  401. Дятлов А.Н., Иванов А.Н., Иванов Н.Н. и др. Прямоточное устройство для от-бора дисперсной фазы в высокотемпературных и высокоскоростных двух-фазных потоках. Патент РФ № 2108559. Приоритет 08.11.1995. Опубликовано 10.04.1998
  402. Колесников А.В., Сербин В.И. Моделирование условий внешнего теплообмена космических аппаратов. М. Информация — XXI век. 1997. 170 с.
  403. Колесников А.В., Палешкин А.В., Мамедова К.И., Методика выбора оптималь-ного режима сетчатого нагревателя. Тепловые процессы в технике. 2015. Т. 7. № 1. С. 37–42
  404. Колесников А.В., Палешкин А.В. Численный метод выбора энергетического режима работы сетчатых нагревателей // Труды МАИ. 2010. № 39
  405. Ерохин Г.А., Мандель В.И., Нестёркин Ю.А., Струков А.П. Методика расчета энергетического запаса радиолинии «космический аппарат — станция» // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. 018. Том 5, выпуск 1. С. 65–74.
  406. ITU-R Recommendations.
  407. Обзор современных радиолокаторов с синтезированной апертурой косми-ческого базирования и анализ тенденций их развития / М.И. Нониашвили, И.В. Крючков, Г.А. Лесников [и др.] // Инженерный журнал: наука и иннова-ции. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. № 8. С. 10.
  408. Tomiyasu K., Pacelli J.L. Synthetic aperture radar imaging from an inclined geosynchronous orbit // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 1983. V. GE-21, № 3. Pp. 324–329
  409. Madsen S.N., Chen C., Edelstein W. Radar options for global earthquake monito- ring // Proc. IGARSS 2002. V. 3. Pp. 1483–1485.
  410. Cardillo G.P. On the use of the gradient to determine bistatic SAR resolution // Proc. IEEE Antennas Propag. Soc. Int. Symp., Dallas. 1990. Pp. 1032–1035.
  411. Krieger G. Advanced Bistatic and Multistatic SAR Concepts and Applications. Microwaves and Radar Institute, DLR — https://elib.dlr.de/43805/1/eusar06_tutorial_advanced_bistatic_sar_final_reduced.pdf.
  412. Li F.K., Goldstein R.M. Studies of Multibaseline Spaceborne Interferometric Synthetic Aperture Radars // IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, Vol. 28, no. 1, 1990, pp. 88–97.
  413. Cherniakov M. Bistatic radar: emerging technology, Part 4 by Krieger G. and Moreira A., Spaceborne Interferometric and Multistatic SAR Systems / John Wiley & Sons, 2008, pp. 95–158.
  414. Rosen P.A., Hensley S., Joughin I.R., Li F.K., Madsen S.N., Rodriguez E., Goldstein R. Synthetic aperture radar interferometry // Proc. IEEE, 2000, v. 88 (3), 333–382.
  415. Петров А.С., Прилуцкий А.А., Сидорчук Е.А. Моделирование механических деформаций апертуры и анализ их влияния на диаграмму направленно-сти АФАР космических аппаратов // Вестник НПО имени Лавочкина. 2017 г. № 4 (38).
  416. Демкин В., Демкин А., Шадрин М., Будагов Ю. Лазерные опорные системы // Фотоника 2012 г. №3 (33)
  417. Гришанов В.Н., Ойнонен А.А. Современные лазерные измерительные систе-мы в производственном цикле космической техники // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета 2012 г. № 1 (32).
  418. Watters D., Thierry М., Freedman A., Cable V. Antenna Autocalibration and Metrology Approach For the AFRU/JPL Space-Based Radar // IEEE National Radar Conference — Proceedings May 2004.
  419. Батанов А.Ф., Хаханов Ю.А. «Результаты наблюдений рельефно-грунтовых факторов поверхности планет и их применение для оценки возможности унификации систем малогабаритных шасси планетоходов». ХLII Академи-ческие чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Ко-ролёва, Москва, 26–29.01.2018
  420. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Т. 2. Подлипки — Капустин Яр — Тюратам. Москва: Издательство «РТСофт», 2012. 656 с
  421. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Т. 4. Лунная гонка. Москва: Издательство «РТСофт», 2012. 544 с
  422. Локтев А.Л. Недавно это было секретом (Малоизвестное об известных). Очер-ки. Беседы. М.: Гео при участии ООО ТК «Скринти», 2011. 376 с.
  423. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, 1996. 670 с.
  424. Романенков В.А. [и др.] Способ изготовления многослойных конструкций. Пат. РФ на изобретение № 2678814. Опубликован 01.02.2019. Бюл. № 4
  425. Берсудский В.Е., Крысин В.Н., Лесных С.И. Производство сотовых конструкций // М.: Машиностроение, 1966, 279 с.
  426. ГОСТ 20437–89. Материал прессовочный АГ-4С. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1995. 15 с
  427. Чумадин А.С., Бурштейн Н.М., Архипов В.Н. Ротационно-давильный станок «Никпос-1». Патент РФ № 2093290. Бюллетень № 29. 1997.
  428. Чумадин А.С., Бурштейн Н.М., Архипов В.Н. Способ формообразования кон-цевого участка трубы. Патент РФ № 2104112. Бюллетень № 4. 1998.
  429. Бурштейн Н.М., Чумадин А.С., Архипов В.Н. Устройство для раздачи полых изделий. Патент РФ № 2104114. Бюллетень № 4. 1998.
  430. Белый И.В., Фертик С.М., Хименко Л.Т. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов. Харьков. Вища школа, 1977. 168 c., ил
  431. Глущенков В.А. Специальные виды штамповки. В 2 ч. Часть 2. Динамические виды деформирования: учеб. пособие / В.А. Глущенков. Самара. Изд-во СГАУ, 2012. 108 с.
  432. Попов О.В., Иванов Е.Г., Шалунов Е.П., Колесников Н.П., Астапов В.Ю. Импульсные методы обработки металлов. Конспект лекций. Чебоксары. Изд-во ЧГУ. 1982. 66 с., ил.
  433. Избранные главы по авиа- и ракетостроению. Учеб. пособие для вузов. А.С.Чумадин, В.И. Ершов, В.А. Барвинок, Л.В. Агамиров, Ю.С. Андреевская, В.Ю. Астапов и др. М. Наука и технологии, 2005. 656 с.: ил. ISBN 5-93952-024-3DEVICE
  434. Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Джоздани М.С., Хорошко А.Л. Изготовление ли-стовых окантовок люков летательных аппаратов магнитно-импульсным способом и моделирование с использованием САПР. Труды МАИ, вып. № 95. 09/20/2017, www.mai.ru/science/trudy/
  435. Избранные главы по авиа- и ракетостроению. Учеб. пособие для вузов / А.С.Чумадин, В.И. Ершов, В.А. Барвинок, Л.В. Агамиров, Ю.С. Андреевская, В.Ю. Астапов и др. М. Наука и технологии, 2005. 656 с.: ил. ISBN 5-93952-024-3
  436. Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Моделирование формообразования листовых авиационных деталей импульсным магнитным полем. XLI Академические чтения по космонавтике. Сборник тезисов. М. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 449–450. ISBN 978-5-7038-4650-6
  437. Лысенко Ю.Д., Звягинцев В.А. Механизация и автоматизация сборочно-кле-пальных работ на базе машин импульсного действия: учеб. пособие. Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. 76 с
  438. Devlieg R. “Expanding the Use of Robotics in Airframe Assembly Via Accurate Robot Technology”. SAE Int. J. Aerosp. 3(1): 198–203, 2010
  439. Технология производства жидкостных ракетных двигателей / В.А. Моисеев, В.А. Тарасов, В.А. Колмыков, А.С. Филимонов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015 г
  440. Конечно-элементное моделирование технологических процессов ковки и объемной штамповки: учебное пособие / [А.В. Власов и др.]; под ред. А.В. Власова. М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2019. 383 с
  441. Николаев А.К., Ашихмин Г.В., Ревина Н.И. Исследование влияния низкотемпе-ратурной ковки на комплекс свойств бериллиевой бронзы // ISSN 0372-2929 «Цветные металлы». 2012, № 12, с. 79–81.
  442. Железняк О.Н., Громыко Б.М., Матвеев Е.М., Постников И.Д., Недашковский К.И., Сорокин В.А. Эксплуатационные характеристики уплотнений из бериллие-вой бронзы БрБ2 после нетрадиционной термической обработки // МиТОМ, 2003, № 6, с. 26–29.
  443. Железняк О.Н., Семенов В.Н., Козыков Б.А. и др. Механические свойства и структура раскатных колец из бериллиевой бронзы БрБ2 // МиТОМ, 1999, № 10, с. 32–34.
  444. Hagiwara H., Tsubakino H., Nozato R. Discontinuous Precipitation in Cu-2,1 wt. % Be Alloy // J. Jap. Inst. Met.1977. Vol. 41, No. 12. Pp. 1310–1316.
  445. Барвинок В.А. Исследование процесса нагрева силового элемента из сплава с эффектом памяти формы / В.А. Барвинок, О.В. Ломовской, В.И. Богдано-вич // Проблемы машиностроения и автоматизации. 1995. № 1–2. С. 52–54
  446. Ломовской О.В. Основополагающие принципы применения устройств с силоприводом из сплава с памятью формы для стыковки-сварки ответ-ственных деталей трубопроводов в системах и агрегатах железнодорож-ных газотурбинных установок [Текст] / О.В. Ломовской, О.В. Феоктистов, О.В. Феоктистова // Вестник Самарского государственного университета. 2006. № 9 (49). С. 55–65
  447. Барвинок В.А. Физические основы моделирования и проектирования ре-версивных силовых приводов из материала с эффектом памяти формы [Текст] / В.А. Барвинок, В.И. Богданович, B.C. Феоктистов // Международный центр научной и технической информации. М., 1997. 72 с.
  448. Стрельников И.В. Влияние сопутствующей вибрационной обработки на остаточную деформацию и геометрию сварных соединений переменной жесткости // Сварка и Диагностика. 2018. № 3. С. 24–29.
  449. Пономарев К.Е., Стрельников И.В. К вопросу применения вибрационной об-работки сварных конструкций космических аппаратов для повышения точ-ности и размерной стабильности. Обзор // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 2017. № 4 (38). С. 89–95.
  450. Пономарев К.Е., Стрельников И.В. Влияние сопутствующей вибрационной обработки на механические свойства и структуру сварных соединений сплава АМг6 // Сварка и Диагностика. 2019. № 4. С. 47–51
  451. Проектирование самолетов / под ред. М.А. Погосяна. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инновационное машиностроение, 2018. 864 с
  452. Круглов П.В., Колпаков В.И. Закономерности взрывного формирования уд-линенных высокоскоростных элементов из стальных сегментных облицовок. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017, вып. 12. С. 1–19 URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-12-1714
  453. Круглов П.В., Колпаков В.И. Анализ влияния разнотолщинности профиля металлических сегментных облицовок на форму высокоскоростных удли-ненных элементов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2018, вып. 7. С. 1–10. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-7-1782
  454. Круглов П.В., Болотина И.А. Технология изготовления дисковых заго-товок переменной толщины для компактных летательных аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017, вып. 9, с. 1–11. http://dx.doi.org/10.18968/2308-6033-2017-9-1674
  455. Круглов П.В., Болотина И.А. Совершенствование технологии изготовления дисковых заготовок для металлических облицовок компактных летательных аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2018, вып. 8. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-8-1787
  456. Архипов А.Н., Кобзев А.А., Лекарева А.В., Махфуз A.A., Петухов Е.Н. Анализ ро-ботизации процесса гидрорезания нефтепроводов. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 73–73.
  457. Ilyukhina A.A., Kolpakov V.I., Galinovskii A.L., Khakhalin A.V. The Features of Hydroabrasive Cutting of Honeycomb Panels of Space Vehicles. Moscow University Physics Bulletin. 2018. Vol. 73 (4). Pp. 441–446. DOI: 10.3103/S0027134918040069
  458. Илюхина А.А., Колпаков В.И., Галиновский А.Л., Хахалин А.В. Особенности процесса гидроабразивной резки сотовых панелей космических аппара-тов . Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2018, № 4, с. 101–107.
  459. Колпаков В.И., Илюхина А.А. Особенности математического моделирования разрушения конструкций из разных материалов под действием высоко-скоростной гидроабразивной струи. Инженерный журнал: наука и инно-вация, 2019, вып. 9, с. 1–8. DOI: 10.18698/2308-6033-2019-9-1913. URL: http://engjournal.ru/articles/1913/1913.pdf
  460. Гайворонский И.Н. Эффективность вскрытия пластов перфорацией. Каро-тажник. 1988. № 43.
  461. Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А., Имховик Н.А., Кобылкин И.Ф., Колпа- ков В.И. [и др.]. Физика взрыва. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
  462. Боеприпасы: учебник в 2 т. Под общей ред. В.В. Селиванова. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. Т. 2. 552 с.
  463. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Экспериментальная оценка технологических по-казателей процесса механической обработки металлов лезвийным инстру-ментом со сверхвысокими скоростями // Технология металлов, 2018, № 12. С. 9–15. DOI: 10.31044/1684-2499-2018-12-9-15
  464. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Теоретическая оценка силового нагружения режущего инструмента при сверхвысоких скоростях резания // Фунда-ментальные и прикладные проблемы техники и технологии, 2015, № 3. С. 100–105.
  465. Физика взрыва. В 2 т. Т. 2 / под ред. Л.П. Орленко. М.: Физматлит, 2004. 656 с
  466. Жданов И.В., Князев А.С., Маляров Д.В. Получение высокоскоростных ком-пактных элементов требуемых масс при пропорциональном изменении размеров кумулятивных устройств // Труды Томского государственного университета. Т. 276. Серия физико-математическая. Томск: Изд-во Томского университета, 2010. С. 193–195.
  467. Федоров С.В. О возможности «отсечки» лидирующего высокоскоростного участка металлической струи при взрыве кумулятивного заряда в аксиаль-ном магнитном поле // Боеприпасы и высокоэнергетические конденсиро-ванные системы. 2008. № 2. С. 73–80.
  468. Федоров С.В. Усиление магнитного поля в металлических кумулятивных стру-ях при их инерционном удлинении // Физика горения и взрыва. 2005. Т. 41. № 1. С. 120–128.
  469. Федоров С.В., Баянова Я.М., Ладов С.В. Численный анализ влияния геометри-ческих параметров комбинированной кумулятивной облицовки на массу и скорость формируемых взрывом компактных элементов // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51, № 1. С. 150–164.
  470. Selivanov V.V., Fedorov S.V., Nikolskaya Ya.M., Ladov S.V. Compact element formation for the modeling of the high-velocity impacts of particles onto spacecraft materials and construction elements in earth conditions // Acta Astronautica. 2017. Vol. 135, No. 10. Pp. 34−43.
  471. Абашин М.И. Ускоренное определение параметров качества поверхностного слоя материала изделий по результатам воздействия на него сверхзвуковой струи жидкости. Автореферат дис. ... кандидата технических наук / Москов-ский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Москва, 2013
  472. Абашин М.И., Хафизов М.В., Проваторов А.С. Разработка методики ультра-струйной диагностики эксплуатационно-технологических характеристик поверхностного слоя материала изделий РКТ. Молодежный научно-техни-ческий вестник. 2012. № 10. С. 11.
  473. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Абашин М.И. Факторная модель ультраструй-ной гидроэрозии. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2012. № 10. С. 63–68.
  474. Тарасов В.А., Галиновский А.Л. Проблемы и перспективы развития гидро-струйных технологий ракетно-космического машиностроения. Инженер-ный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 3 (15). С. 23.
  475. Сайт www.nanosats.eu
  476. Большая энциклопедия нефти и газа [Электронный ресурс] [Сайт] https://www.ngpedia.ru/id146480p1.html
  477. Бараз В.Р., Пегашин В.Ф. Использование Ms Excel для анализа статиче-ских данных. 181с. [Электронный ресурс]. [сайт] URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28824/1/baraz_pegashkin_2014.pdf (дата обращения 03.04.2019).
  478. Данилов Ю., Артамонов И. Практическое использование NX. М.: ДМЕ Пресс, 2011. 332 с.
  479. Власенко А.В., Скрябин В.В. Применение перспективных композиционных материалов для проектов ракетно-космической техники. Актуальные про-блемы авиации и космонавтики. Том. 1. С. 71–73. 2016
  480. Комков М.А., Болотин Ю.З., Васильева Т.В. Определение параметров формо-вания отверстий в неотвержденном тканом композите методом прокалы-вания заостренным индентором. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017, вып. 9. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-9-1678
  481. Nicholas W A Brown Development of a Thermally-Assisted Piercing (TAP) Process for Introducing Holes into Thermoplastic Composites // Thesis (Doctoral), University of Surrey 2016, URL: http://epubs.surrey.ac.uk/810742/
  482. Большая энциклопедия нефти и газа. [Электронный ресурс] URL: http://www.ngpedia.ru/id634255p2.html
  483. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. Л.: Машиностроение, 1979.
  484. Попов Е.А. Основы теории листовой штамповки. М.: Машиностроение, 1968. 283 с.
  485. Листовая штамповка: Расчет технологических параметров: справочник / В.И. Ершов, О.В. Попов, А.С. Чумадин и др. М.: Изд-во МАИ, 1999. 516 с.
  486. Методика инженерной оценки погрешности гибки деталей уголковой фор-мы в инструментальном штампе / Тарасов В.А., Баскаков В.Д., Бабурин М.А. и др. // Технология металлов 2019. № 3. С. 7–13.
  487. Сайт Госкорпорации Роскосмос: https://www.roscosmos.ru/launch/
  488. Бараз В.Р., Пегашин В.Ф. Использование Ms Excel для анализа статических данных. 181 с. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28824/1/baraz_pegashkin_2014.pdf (дата обращения 03.04.2019).
  489. Космическая энциклопедия ASTROnote. URL: http://www.astronaut.ru/
  490. Повышение физико-механических показателей теплозащитных покрытий при автоклавном формовании в нейтральной среде. Романенков В.А., Ко-лесниченко А.Ф, Мартынов М.В., Тарасов В.А., Комков М.А., Боярская Р.В. Кос-мическая техника и технологии. № 3 (18), 2017, c. 34–41.
  491. Галиновский А.Л., Белов В.А. Определение рациональной длины фокусирую-щей трубки для гидроабразивной резки материалов в производстве ракет-но-космической техники. Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2019. № 4 (265). С. 34–41
  492. Галиновский А.Л., Казанцев В.П., Судник Л.В. Наномодифицированная оксид-ная композиционная конструкционная керамика и ультраструйный метод оценки ее эксплуатационных свойств. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2019. № 8. С. 25–33.
  493. Галиновский А.Л., Абашина А.А. Оперативный выбор технологических пара-метров гидрорезания методом акустической эмиссии. Информационно-из-мерительные и управляющие системы. 2016. № 9. С. 58–63.
  494. Галиновский А.Л., Абашина А.А. Анализ взаимодействия гидроабразивной струи с внутренней поверхностью канала фокусирующего сопла. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 9. С. 59–67.
  495. Шульженко М.Н. Конструкция самолетов. М.: Машиностроение, 1971. 416 с
  496. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2005. 406 с.
  497. Разработка новой концепции защиты космических аппаратов от метеоро-идов и космического мусора на основе использования активных компози-ционных материалов / А.И. Малкин, В.М. Занозин, Ю.П. Топоров, М.М. Коно-ненко, Т.А. Шумихин. Оф. сайт ИФХЭ РАН им. А.Н.Фрумкина; http://old.phyche.ac.ru/?p=4189
  498. Ren Siyuan, Zhang Qingming, Wu Qiang, Long Renrong, Liang Haozhe, Gong Liangfei. A debris cloud model for hypervelocity impact of the spherical projectile on reactive material bumper composed of polytetrafluoroeth-ylene and Aluminum // International Journal of Impact Engineering. 2019, 130, Рp. 124–137.
  499. Яшин В.Б., Имховик Н.А., Малкин А.И. Исследование возможности приме-нения механоактивированных металл-фторопластовых композитов в кон-струкциях средств защиты // Вопросы оборонной техники. Серия 16. 2012, Вып. 7–8, с. 49–53.
  500. Яшин В.Б., Алексеев В.В., Ходырев С.П., Малкин А.В., Малкин А.И., Имхо- вик Н.А., Селиванов В.В., Симонов А.К. Параметры взрыва зарядов тротила, со-держащих блоки из высокоплотных металл-фторопластовых композиций // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013, вып. 1 (13).
  501. Судник Л.В., Галиновский А.Л., Колпаков В.И., Хафизов М.В., Муляр С.Г., Сай-футдинов Р.Р. Формирование и ультраструйная диагностика спеченного материала из наноразмерного порошка бемита // Наноинженерия. 2013. № 1 (19). С. 26–31
  502. Галиновский А.Л., Муляр С.Г., Судник Л.В. Технологические особенности соз-дания конструкционной керамики с использованием наноразмерного по-рошка бемита и возможности ее ультраструйной диагностики // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2013. № 11. С. 64–69.
  503. Галиновский А.Л., Муляр С.Г., Хафизов М.В. Применение гибридной диагно-стики для оценки эксплуатационных свойств композиционной керамики //Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2012. № 9. С. 65–69.
  504. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Хафизов М.В. Имитационное моделирование акустического излучения, возникающего при взаимодействии высокоско-ростной струи жидкости с материалом // Известия высших учебных заве-дений. Машиностроение. 2013. № 8. С. 40–46.
  505. Галиновский А.Л., Колпаков В.И., Семашко В.В., Мунин Е.Н. Численное моде-лирование технологии импульсного охлаждения в потоке жидкости би-металлических образцов дисков дискаторов. В сборнике: Новые подходы и технологии проектирования, производства, испытаний и промышленного дизайна изделий ракетно-космической техники. Сборник трудов II Между-народной молодежной конференции. 2018. С. 280–288.
  506. Ли С., Галиновский А.Л., Зарубина О.В. Разработка технологии изготовления и ультраструйной диагностики биметаллического режущего инструмен-та для утилизации композитных материалов аэрокосмической техники. В сборнике: Машиностроение: инновационные аспекты развития матери-алы I международной научно-практической конференции. 2018. С. 84–85.
  507. Ронжина Ю.В., Федин В.М., Борц А.И., Дьяков A.B., Иванов A.B., Мишунин В.М. Технические решения по стабилизации работы упругих клемм рельсовых скреплений // Вестник ВНИИЖТ 2012. № 4. С. 52–55.
  508. Сюеянь Л., Семашко В.С., Галиновский А.Л., Белов В.Д., Абашин М.И. Анализ перспектив применения метода ультраструйной диагностики для оценки износостойкости биметаллического инструмента. Технология металлов. 2019. № 5. С. 41–47.
  509. Ричардсон Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 — стандарты нового по-коления. Москва: Техносфера, 2005. 368 с
  510. Metcalfe R.M., Boggs D.R. «Ethernet: dustributed packedswitching for locaL computer networks» ACM Communications. No. 19(5). Pp. 395–404, 1976.
  511. Климов Д.И. Термовидеосистема для установки на космические аппара-ты и ракеты-носители / Д.И. Климов, В.А. Благодырёв // Ракетно-космичеcкое приборостроение и информационные системы. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2016. Том 3, выпуск 3. С. 76–83
  512. Климов Д.И. Перспективы развития систем видеоконтроля при ограничениях обработки информации в условиях эксплуатации на изделиях ракетно- космической техники // Радиотехника. 2015. Т. 16. № 7. С. 68–72.
  513. SpaceWorks 2019. Nano and Micro Satellite Market Observations. 9TH EDITION (2019).
  514. Клюшников В.Ю. Lean-носитель — основа системы транспортного обеспече-ния начального этапа индустриализации космоса // Воздушно-космическая сфера. 2018. № 3 (96). С. 38–51. DOI: 10.30981/2587-7992-2018-96-3-38-51
  515. Н.М. Максимов. Мировой рынок аддитивных технологий // Аддитивные тех-нологии. 2017. № 2. С. 16–23.
  516. Грубый С.В. Оптимизация процесса механической обработки и управление режимными параметрами. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 149 с.
  517. С.В. Грубый, П.А. Чаевский. Обоснование стойкости и прочности резцов при точении канавок в заготовках из конструкционной стали повышенной твер-дости. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2019, № 3, с. 3–10.
  518. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 572 с.
  519. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В. Материалы и структуры легкой броне- защиты. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 191 с.
  520. ГОСТ Р 50109–92 Материалы неметаллические. Метод испытания на потерю массы и содержание летучих конденсирующихся веществ при вакуумно-тепловом воздействии [ http://docs.cntd.ru/document/1200026100] Дата об-ращения 15.11.2019
  521. Селиванов В.В., ред. Боеприпасы. В 2 т. Т. 1. Москва. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бау- мана. 2016. 506 с
  522. Колпаков В.И. Математическое моделирование функционирования взрыв-ных устройств. Наука и образование, 2012, № 2. URL: http://technomag.edu.ru/doc/334177.html (дата обращения 10.12.2016).
  523. Круглов П.В., Колпаков В.И. Закономерности взрывного формирования уд-линенных высокоскоростных элементов из стальных сегментных облицовок. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017, вып. 12. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-12-1714.
  524. Лавриненко В.Ю., Чуваев И.С. Экспериментальные исследования гибки листовых заготовок на молотах // Фундаментальные и прикладные про-блемы техники и технологии. 2016. № 3 (317). С. 133–136.
  525. Лавриненко В.Ю. Модернизация технологических машин ударного действия // Ремонт, восстановление, модернизация. 2017. № 2. С. 28–30.
  526. Лавриненко В.Ю., Шагалеев Р.Р., Чуваев И.С. Исследование зависимости упругого пружинения при гибке листовых заготовок от параметров бабы листоштамповочного молота с наполнителем // Фундаментальные и при-кладные проблемы техники и технологии. 2017. № 3 (323). С. 39–43.
  527. Феофанова А.Е., Демин В.А., Евсюков С.А., Лавриненко В.Ю., Семенов Е.И. Патент на изобретение РФ № 2438825. Баба молота. Опубл. 10.01.2012. Бюл. № 1
  528. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Голубев Е.С., Сысоев Н.Н., Федянин А.А., Филимо-нов А.С. Ультраструйная экспресс-диагностика анизотропии поверхностного слоя материалов и изделий ракетно-космической техники // Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. № 6
  529. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия, 1969. 320 с.
  530. Богданова Ю.Г. Адгезия и ее роль в обеспечении полимерных композитов: учеб. пособие. Москва, 2010, 68 с.
  531. Грубый С.В., Зайцев А.М. Исследование концевых фрез при фрезеровании корпусных деталей из алюминиевых сплавов. Наука и образование. Элек-тронное научн.-техн. издание, 2013, № 12, с. 31–54.
  532. Грубый С.В., Зайцев А.М. Оптимизация режимных параметров фрезерования карманов в корпусных деталях из алюминиевых сплавов. Наука и образо-вание. Электронное научн.-техн. издание, 2015, № 7, с. 44–65.
  533. Галиновский А.Л., Белов В.А. Определение рациональной длины фокусирую-щей трубки для гидроабразивной резки материалов в производстве ракет-но-космической техники. Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2019. № 4 (265). С. 34–41.
  534. Новиченко Д.Ю., Григорьянц А.Г., Смуров И.Ю. Лазерная аддитивная техно-логия изготовления покрытий и деталей из композиционного материала // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 7. С. 12–24.
  535. Akbari M. An investigation on mechanical and microstructural properties of 316LSi parts fabricated by a robotized laser/wire direct metal deposition system // Additive Manufacturing, Volume 23, October 2018, pp. 487–497
  536. Dutta B., Palaniswamy S., Mich J., Choi L.J., Song J. Mazumder Additive Manufacturing by Direct Metal Deposition // Advanced materials & processes, May 2011, pp. 33–36.
  537. Olakanmi E.O., Cochrane R.F., Dalgarno K.W. A review on selective laser sintering/melting (SLS/SLM) of aluminium alloy powders: Processing, microstructure, and properties Progress in Materials Science. No. 74 (2015). Pp. 401–477
  538. Dongdong G., Yifu Sh. Balling phenomena in direct laser sintering of stainless steel powder: Metallurgical mechanisms and control methods Materials and Design. No. 30 (2009). Pp. 2903–2910
  539. Jhabvala J., Boillat E., Cédric A., Glardon R. An innovative method to build support structures with a pulsed laser in the selective laser melting process Int. J. Additive Manufacturing Technologies. No. 59 (2012). Pp. 137–142.
  540. Yadroitsev I., Gusarov A., Yadroitsava I., Smurov I. Single track formation in selective laser melting of metal powders Journal of Materials Processing Technology. No. 210 (2010). Pp. 1624–1631
  541. Крючков Б.И., Саев В.Н., Орешкин Г.Д., Долгов П.П., Виноградов Ю.А., Каспран-ский Р.Р. Профессиональные стандарты для специалистов в области пилоти-руемой космонавтики. Научный журнал «Пилотируемые полеты в космос», № 1 (22). ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина (Звездный городок), с. 127–133, 2017 г
  542. Шереметьев К.П. Феноменальный интеллект. Искусство думать эффективно / под ред. Э.А. Саляхова. М.: Эксмо, 2015
  543. Резников Д.Ю. Регистрация электрической активности головного мозга в условиях урбанизированных территорий при влиянии искусственных электромагнитных излучений // Экология урбанизированных территорий. 2012, № 3. М.: Изд. Дом «Камертон». С. 19–21.
  544. ryuchkov B.I., Saev V.N., Oreshkin G.D., Dolgov P.P., Vinogradov Y.A., Kaspransky R.R. Professional standards for specialists in the field of manned space exploration. The scientific journal “Manned space flights”, No. 1 (22). Federal State Budgetary Institution «Scientific Research Institute named after Y.A. Gagarin» (Zvezdniy Gorodok), p. 127–133, 2017
  545. Sheremetyev K.P. Phenomenal intelligence. The Art of Thinking Effectively / Ed. E.A. Salyakhova. — M .: Eksmo, 2015.
  546. Reznikov D.Y. Registration of brain electrical activity in urbanized areas under the influence of artificial electromagnetic radiation // Ecology of urbanized territories. 2012, No. 3. — M .: Publishing House «Kamerton». — p. 19–21.
  547. Алексеев С.М., Уманский С.П. Высотные и космические скафандры. М.: Машиностроение, 1973. 279 с
  548. Воздействие на организм человека опасных и вредных экологических фак-торов. Метрологические аспекты. В 2 томах. Под ред. Л.К. Исаева Том II. М.: ПАИМС, 1997. 496 с.
  549. Гриппи М.А. Патофизиология легких. Изд. 2-е, исп. М.: СПб.: ЗАО «Издательство БИНОМ», «Невский Диалект», 1999. 344 с.
  550. S. M. Alekseev, S. P. Umansky Altitude and space suits. M.: Engineering, 1973. 279 p.
  551. The impact on the human body of dangerous and harmful environmental factors. Metrological aspects. In 2 volumes. Ed. Isaeva L.K. Volume II. M.: PAIMS, 1997. 496 p.
  552. Michael A. Grippi, Pulmonary pathophysiology M.: St. Petersburg: CJSC Publishing House Binom, Nevsky Dialect, 1999. 344 p.
  553. Королёв С.П. Тезисы к докладу «Эскизный проект лунной ракеты — ЛР». 1958 г. С. 1–2.
  554. Мясников, Степанова, Сальницкий, Козеренко, Нечаев, Мясников, Шапошни-ков, Замалетдинов. В сб.: Международная космическая станция. Т. 2. М., 2011, с. 175–177.
  555. Baranov M.V., Katuntsev V.P., Shpakov A.V., Baranov V.M.. A Method of Ground Simulation of Physiological Effects of Hypogravity on Humans // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2016. Vol. 160. Iss. 3. Pp. 401–405.
  556. Козеренко О.П., Бенке Т. Исследование когнитивных функций в длительном космическом полете // Орбитальная станция «Мир». Т. 2. Москва. 2002. С. 27.
  557. Генин А.М., Сорокин П.А. Длительное ограничение подвижности как модель влияния невесомости на организм человека. // Проблемы космической био-логии. М.: Наука. 1969. Т. 8. С. 9–16
  558. Баранов М.В., Катунцев В.П., Шпаков А.В., Баранов В.М. Метод наземного мо-делирования физиологических эффектов пребывания человека в условиях гипогравитации // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015. Т. 160, № 9. С. 392–396.
  559. Генин А.М., Пестов И.Д. Микрогравитация: механизмы и модели // Человек в космическом полете. М.: Наука. 1997. Т. 3. 360 с.
  560. Григорьев А.И., Егоров А.Д. Длительные космические полеты // Космическая биология и медицина. 1997. Т. 3. С. 368–447.
  561. Баранов М.В. и др. Метод наземного моделирования физиологических эф-фектов пребывания человека в условиях гипогравитации // Бюллетень экс-периментальной биологии и медицины. 2015. Т. 160. №. 9. С. 392–396
  562. Ковров Г.В. Сон в экстремальных условиях // Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия. 2011. № 2. С. 22–25
  563. Ешманова А.К., Лучицкая Е.С., Баевский Р.М. Исследование вегетативной регу-ляции кровообращения при воздействии 7-суточной «сухой» иммерсии // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2008. Т. 42. № 5. С. 45–51
  564. Ешманова А.К., Иванов Г.Г., Кабулова А.З., Лучицкая Е.С., Баевский Р.М. Пока-затели ЭКГ высокого разрешения и дисперсионного картирования ЭКГ при воздействии амлодипина и миостимуляции на фоне 7-суточной «сухой» иммерсии // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2009. Т. 43. С. 40–43.
  565. Slonov A., Baevsky R., Rukavishnikov I., Amirova L., McGregor C., Zhmurchak A., Bersenev E. Analysis of body posture changing, painfulness, regulation of the heart and breath during night sleep in experiment with a 5-day dry immersion The 9-th International Symposium on Neurocardiology / The 8 th International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, October 2017, Belgrade, Serbia.
  566. Brzhozovskiy A.G., Kononikhin A.S., Pastushkova L.C., et al. The effects of spaceflight factors on the human plasma proteome, including both real space missions and ground-based experiments. Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 20. N. 13. P. 3194.
  567. Greaves D., Arbeille P., Guillon L., et al. Effects of exercise countermeasure on myocardial contractility measured by 4D speckle tracking during a 21-day head-down bed rest. Eur. J. Appl. Physiol. 2019 Sep 17. doi: 10.1007/s00421-019-04228-0
  568. Coupé M., Yuan M., Demiot C., et al. Low-magnitude whole body vibration with resistive exercise as a countermeasure against cardiovascular deconditioning after 60 days of head-down bed rest. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2011. V. 301. N. 6. P. R1748-54.
  569. Kumei Y. Microgravity signal ensnarls cell adhesion, cytoskeleton, and matrix proteins of rat osteoblasts: osteopontin, CD44, osteonectin, and alpha-tubulin // Signal Transduction Pathways, Part A: Apoptotic and Extracellular Signaling. 2006. Vol. 1090. Pp. 311–317
  570. Docherty A.J., Murphy G. The tissue metalloproteinase family and the inhibitor TIMP: a study using cDNAs and recombinant proteins // Annals of the Rheumatic Diseases. 1990. No. 49. Pp. 469–479
  571. Seema P. et. al. Cathepsins: Proteases that are vital for survival but can also be fatal // Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018. No. 105. Pp. 526–532
  572. Писарева Е.В. Влияние аллогенного гидроксиапатита на метаболизм костной ткани / Е.В. Писарева, М.Ю. Власов, О.В. Грибкова, В.Г. Подковкин, Л.Т. Волова, Е.Н. Архипова // Вестник СамГУ — Естественнонаучная серия. 2007. № 8 (58). C. 191–197
  573. Novikov, V.E. Age-related reactions of rat bones to their unloading/ V.E. Novikov, E.A. Ilyin // Aviat Space EnviromMed. 1981. V. 52. Pp. 551–553.
  574. Простяков И.В. Исследование изменений минеральной плотности и струк-турной организации костной ткани после воздействия факторов космиче-ского полета и при их наземном моделировании [Текст] // Москва, 2010
  575. L. Huntoon, C.S. Fluid and Electrolyte Regulation in Spaceflight, American Astronautical Society Publication/ Huntoon L., Grigoriev C.S., Yu.V. San Diego: California, USA, 1998. Vol. 94, p. 220
  576. .V. Timchenko, P.E. Timchenko, L.T. Volova, D.A. Dolgushkin, P.Y. Shalkovsky, S.V. Pershutkina. Detailed spectral analysis of decellularized skin implants, Journal of Physics: Conference Series, 2016, 737, 012050, pp. 1–4.
  577. Gulimova V., Proshchina A., Kharlamova A., Krivova Y., Barabanov V., Berdiev R., Asadchikov V., Buzmakov A., Zolotov D., Saveliev S. Reptiles in Space Missions: Results and Perspectives. (Int. J. Mol. Sci.) 2019, 20 (12), 3019; doi:10.3390/ijms20123019 (Section: Biochemistry; Special Issue: Adaptation of Living Organisms in Space: From Mammals to Plants)
  578. Gerbaix M., Gnyubkin V., Farlay D., Olivier C., Ammann P., Courbon G., Laroche N., Genthial R., Follet H., Peyrin F., et al. One-month spaceflight compromises the bone microstructure, tissue-level mechanical properties, osteocyte survival and lacunae volume in mature mice skeletons. Sci. Rep. 2017, 7, 2659.
  579. Ильин Е.А., Смирнов И.А., Солдатов П.Э., Орлов О.И. Эксперимент с монголь-скими песчанками в полете космического аппарата «Фотон- М3» Авиакос-мическая и экологическая медицина. 2009. Т. 43, № 4. С. 21–25.
  580. Buzmakov A.V., Asadchikov V.E., Zolotov D.A. et al. Laboratory X-ray Microtomography: Ways of Processing Experimental Data / Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2019, Vol. 83, No. 2, pp. 146–149.
  581. Petrov A.M., Shalagina M.N., Protopopov V.A., Sergeev V.G., Ovechkin S.V., Ovchini- na N.G., Sekunov A.V., Zefirov A.L., Zakirjanova G.F., Bryndina I.G. Changes in Membrane Ceramide Pools in Rat Soleus Muscle in Response to Short-Term Disuse // International journal of molecular sciences. 2019. Vol. 20(19). P. 4860
  582. Bryndina I.G., Shalagina M.N., Sekunov A.V., Zefirov A.L ., Petrov A.M. Сlomipramine Counteracts Lipid Raft Disturbance due to Short-Term Muscle Disuse // Neuroscience letters. 2018. Vol. 664. Pp. 1–6.
  583. Gasnikova N.M., Shenkman B.S. Influence of rat hindlimb suspension on sarcolemmal dystrophin and its sensitivity to mechanical damage // Journal of gravitational physiology : a journal of the International Society for Gravitational Physiology. 2005. Vol. 12. Pp. 125–126
  584. Kuczmarski J.M., Hord J.M., Lee Y., Guzzoni V., Rodriguez D., Lawler M.S., Garcia-Villatoro E.L., Holly D., Ryan P., Falcon K., Garcia M., Janini Gomes M., Fluckey J.D., Lawler J.M. Effect of Eukarion-134 on Akt-mTOR signalling in the rat soleus during 7 days of mechanical unloading // Experimental physiology. 2018. Vol. 103 (4). Pp. 545–558
  585. Takahashi K., Okumura H., Guo R., Naruse K. Effect of Oxidative Stress on Cardiovascular System in Response to Gravity // Int J Mol Sci. — 2017. — 18(7). — pii: E1426.
  586. Pecaut M.J., Mao X.W., Bellinger D.L., Jonscher K.R., Stodieck L.S., Ferguson V.L., Bateman T.A., Mohney R.P., Gridley D.S. Is spaceflight-induced immune dysfunction linked to systemic changes in metabolism? // PLoS One. 2017. — 12(5): e0174174.
  587. Jonscher K.R., Alfonso-Garcia A., Suhalim J.L., Orlicky D.J., Potma E.O., Fergu- son V.L., Bouxsein M.L., Bateman T.A., Stodieck L.S., Levi M., Friedman J.E., Gridley D.S., Pecaut M.J. Spaceflight Activates Lipotoxic Pathways in Mouse Liver // PLoS One. — 2016. — 11(4): e0152877.
  588. Tahimic C.G.T., Globus R.K. Redox Signaling and Its Impact on Skeletal and Vascular Responses to Spaceflight // Int J Mol Sci. — 2017. — 18(10). — pii: E2153.
  589. Ogneva I.V. Cell mechanosensitivity: mechanical properties and interaction with gravitational field. BioMed Res Int. (2013) 2013: 598461. doi: 10.1155/2013/598461
  590. Ogneva I.V., Biryukov N.S. Mathematical modeling cardiomyocyte’s and skeletal muscle fiber’s membrane: interaction with external mechanical field. Appl Math. (2013). 4(8A): 1–6. doi: 10.4236/am.2013.48A001
  591. Ogneva I.V., Biryukov N.S., Leinsoo T.A., Larina I.M. Possible role of non-muscle alpha-actinins in muscle cell mechanosensitivity. PLoS ONE. (2014). 9(4):e96395. doi:10.1371/journal.pone.96395
  592. Ogneva I.V., Usik M.A., Biryukov N.S., Kremenetskii N.O., Zhdankina Yu.S. Mathematical model of the primary acts of the interaction between a cell and an external mechanical field. Applied Mathematics. (2019). 10(7): 527 — 544. doi: 10.4236/am.2019.107037
  593. Бреус Т.К., Бинги В.Н., Петрукович А.А. Магнитный фактор солнечно-земных связей и его влияние на человека: физические проблемы и перспективы. Успехи физических наук. 2016. Т. 186. № 5. С. 568–576.
  594. Саримов Р.М., Бинги В.Н., Миляев В.А. Влияние компенсации геомагнитно-го поля на когнитивные процессы человека. Биофизика. 2008. Т. 53. Вып. 5. С. 856–866.
  595. Гурьева Т. С. и др. Исследование влияния пониженного магнитного поля Зем-ли и его сочетания с низкочастотным магнитным полем на эмбриональное развитие японского перепела //Авиакосмическая и экологическая медици-на. 2017. Т. 51. №. 5. С. 55–62.
  596. Матвеев В.А., Подчезерцев В.П., Фатеев В.В. Гироскопические стабилизаторы на динамически настраиваемых вибрационных гироскопах. Учебное посо-бие. Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005
  597. Пельпор Д.С., Матвеев В.А., Арсеньев В.Д. Динамически настраиваемые ги-роскопы. М.: Изд. Машиностроение, 1988.
  598. Подчезерцев В.П., Тан Синюань, Цинь Цзыхао. Компоненты модели погреш-ности динамически настраиваемого гироскопа. Авиакосмическое приборо-строение. 2015. № 1. С. 8–18.
  599. Волынцев А.А., Корябкина О.А., Якушова М.В. Предварительные результа-ты испытаний гироскопического измерителя вектора угловой скорости с увеличенным диапазоном// Научно-технический журнал «Труды ФГУП «НПЦАП». Выпуск №4/2018
  600. https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
  601. https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3
  602. Попов Г.В. Микромеханические инерциальные датчики: лабораторный прак-тикум. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 269, c.: ил.
  603. Попов Г.В., Перлина О.А. Измерение параметров и калибровка микромеха-нических инерциальных измерительных блоков // Авиакосмическое при-боростроение. 2014. № 12. С. 38–48.
  604. Zafer Sahinoglu, Sinan Gezici, Ismail Guvenc, Ultra-wideband Positioning Systems. Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK
  605. An Integrated IMU and UWB Sensor Based Indoor Positioning System / Leehter Yao // 2017 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 18–21 September 2017, Sapporo, Japan.
  606. Jeroen Hol. Sensor Fusion and Calibration o Inertial Sensors, Vision,Ultra-Wideband and GPS.
  607. Половко С.А., Попов А.В. Перспективы применения гибридных групп мобиль-ных роботов специального назначения // Сборник тезисов международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника и кон-версионные тенденции». СПб.: Политехника-сервис, 2018. С. 39–40.
  608. Крючков Б.И., Михайлюк М.В., Усов В.М. Технологии моделирования для эр-гономического проектирования системы «космонавт — манипуляционный робот — рабочая среда» // Материалы конференции «Управление в морских и аэрокосмических системах». — СПб.: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-бор», 2014. С. 367–377.
  609. Михайлюк М.В., Крючков Б.И., Усов В.М. Виртуальное моделирование инте-рактивного взаимодействия человека с мобильными роботами в проектах освоения Луны // Научно-технический журнал «Робототехника и техниче-ская кибернетика». СПб.: ГНЦ РФ ФГАНУ «Центральный научно-исследова-тельский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики». 2019. Том 7, № 2. С. 119–124
  610. Ягодкин В.В., Хлебников Г.А. Гироскопические приборы баллистических ракет. М.: Воениздат, 1967. 216 с
  611. Арутюнов С.С., Кривошеев С.В. Проектирование гироскопических систем: Учебное пособие. К.: Изд-во КГТУ, 2007. 111 с.
  612. Вениаминов С.С. Космический мусор — угроза человечеству. 2-е изд., исправ. и доп. М.: ИКИ РАН, 2013. (Сер. Механика, управление, информатика). 208 с
  613. Baranov A.A., Grishko D.A., Razoumny Y.N. Large-size space debris flyby in low Earth orbits // Cosmic Research. 2017. Vol. 55. Iss. 5. Pp. 361–370.
  614. Макатров А.С., Герастовский В.Ф., Коновалов В.П., Чаплинский В.С., Куцева- лов А.Т. Технология глобального информационного обеспечения функци-онирования ракетно-космической техники // Ракетно-космическая техни-ка. Информационные системы и технологии. Науч. тр. Науч.-исслед. ин-та косм. систем им. А.А. Максимова. Т. 1. М.: НИИ КС им. А.А. Максимова, 2012. С. 149–176
  615. Мухаровский Г.М. Совершенствование средств адаптации малых космиче-ских аппаратов и ракеты-носителя // Сб. докл. Технологического конгресса. Ч. 2. Омск, 2017. С. 117–119.
  616. Сердюк В.К. Проектирование средств выведения космических аппаратов. М.: Машиностроение, 2009. 506 с.
  617. Гниздор Р.Ю., Нестеренко А.Н., Митрофанова О.А. Форсирование СПД-100 по тяге // Тр. МАИ. 2012. № 60. URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/cca/forsirovanie-spd_100-po-tyage.pdf (дата обращения 20.11.2019)
  618. Петрухина К.В., Салмин В.В. Оптимизация баллистических схем перелетов между некомпланарными орбитами с помощью комбинации двигателей большой и малой тяги // Изв. Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, № 4. С. 186–201.
  619. Салмин В.В., Петрухина К.В., Кветкин А.А. Моделирование перелетов КА с малой тягой с высокоэллиптической на геостационарную орбиту // Матер. V Всерос. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» (V Козловские чтения). Самара: СамНЦ РАН, 2017. Т. 2. С. 88–99.
  620. Салмин В.В., Петрухина К.В., Сафронов С.Л., Русских А.С., Клюшин Д.И., Наде-ев Н.А., Рахмеева В.Р., Тулупов С.А. Формирование проектного облика косми-ческой транспортной системы, включающей химический разгонный блок и электроракетный транспортный модуль, в среде Creo Elements/Pro // Матер. V Всерос. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» (V Козловские чтения). Самара: СамНЦ РАН, 2017. Т. 1. С. 108–116.
  621. nnovative Solutions In Space [Электронный ресурс]. URL: https://www.isispace.nl/product/dipole-antenna-system/ (дата обращения 25.11.2019)
  622. Plaza J.M.E. Xatcobeo: Small Mechanisms for CubeSat Satellites — Antenna and Solar Array Deployment [Электронный ресурс] Jose Miguel Encinas Plaza, Jose Antonio Vilán Vilán, Fernando Aguado Agelet, Javier Barandiarán Mancheño, Miguel López Estévez, Cesar Martínez Fernández, Fany Sarmiento Ares. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100021944.pdf (дата обращения 24.11.2019).
  623. SQL Server 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. microsoft.com/ru-ru/search/explore?q=SQL. 03.03.2019.
  624. Search. Система ведения архива технической документации предприятия и управления данными об изделиях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intermech.ru. 12.02.2019.
  625. Imbase. Справочно-информационная база данных конструкторско-техноло-гического направления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intermech.ru. 12.02.2019.
  626. Wertz J.R. Economic model of reusable vs. expendable launch vehicles, IAF Congress, Rio de Janeiro, Brazil, Oct. 2–6, 2000.
  627. Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск ракеты-носителя // Тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Ака-демических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-косми-ческие системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные ис-пытания, эксплуатация». Реутов: Изд-во АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С. 129–139.
  628. Фалько С. Г. Концепция построения ситуационного центра в ракетно-кос-мической отрасли // Инновации в менеджменте. 2018. № 4 (18). С. 2–3.
  629. Бадиков Г.А., Мазурин Э.Б., Гончаров К. Моделирование затрат на запуск многоразовых ракет-носителей // Сб. науч. тр. VII Междунар. конф. по кон-троллингу. М.: .НП «Объединение контроллеров», 2018. С. 20–28
  630. РИА Новости [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.aboutspacejornal.net/global2000 «Валентин Уваров: мы все хотели опередить США по био-печати в космосе» — (дата обращения 21.12.2018).
  631. ГОСТ Р 52017–2003. Аппараты космические. Порядок подготовки и проведе-ния космического эксперимента. М.: Изд-во стандартов, 2003.
  632. Вертц Дж.Р. Экономическая модель многоразовых и расходных ракет-но-сителей, Конгресс МАФ. Рио-де-Жанейро, Бразилия, октябрь 2–6, 2000.
  633. Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск ракеты-носителя // Тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Ака-демических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-косми-ческие системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные ис-пытания, эксплуатация». Реутов: Изд-во АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С. 29–36.
  634. Бадиков Г.А., Бурнашова Е.В., Левашов Р.Д. Анализ чувствительности экономи-ческой модели затрат на запуск современных ракет-носителей // Тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLII Академических чтений по космонав-тике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектиро-вание, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». Реутов: Изд-во АО «ВПК «НПО машиностроения», 2018. С. 27–39.
  635. Андрейчикова О.Н., Андрейчиков А.В. Исследование эволюции аэрокосми-ческих технологий на основе патентных и научных публикаций // Cloud of Science. 2017. Т. 4, № 3.
  636. Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах: пер. с англ. А. Трактинского. М.: Олимп-Биз-нес, 2011. 384 с.
  637. Силенко А.Н., Садовникова А.В. Извлечение знаний при реализации про-граммы по сохранению критически важных знаний в атомной отрасли // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. №. 5–6. С. 177–182.
  638. Точилов Л.С. Проект базы знаний для разработчиков ракетно-космической техники // Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. № 8. 16 с.
  639. Гордеев А.Н., Колесников А.Ф. Новые режимы течения и теплообмена плазмы в высокочастотном индукционном плазмотроне ВГУ-4 // Физико-химиче-ская кинетика в газовой динамике. 2008. Т. 7.
  640. Егоров И.В., Жестков Б.Е., Шведченко В.В. Определение каталитической ак-тивности материалов при высоких температурах в гиперзвуковой трубе ВАТ-104. Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, № 1.
  641. Красильников А.В., Залогин Г.Н., Рудин Н.Ф., Губанов А.Е. Измерение тепловых потоков на покрытиях различного состава в дозвуковом потоке ВЧ-плазмо- трона // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2016. Т. 17 (2).
  642. Lamont P.J., Hunt B.L. The impingement of underexpanded, axisymmetric jets on perpendicular and inclined flat plates // J. Fluid Mech. 1980. Vol. 100, iss. 3. Pp. 471–611.
  643. Исаев С.А., Липницкий Ю.М., Баранов П.А., Панасенко А.В., Усачов. А.Е. Модели-рование турбулентной сверхзвуковой недорасширенной струи, истекающей в затопленное пространство, с помощью модели переноса сдвиговых на-пряжений // Инж.-физ. журнал. 2012. Т. 85, № 6. С. 1253–1267
  644. Хейз У.Д., Пробстин Р.Ф. Теория гиперзвуковых течений. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 607 с.
  645. Батурин О.В., Батурин Н.В., Матвеев В.Н. Расчет течений жидкости и газа с помощью универсального программного комплекса Fluent: учеб. пособие: Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. 151с.
  646. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYSWORKBENCH: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Самара: Изд-во Самар. гос. техн. ун-та, 2010. 271 с.
  647. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYSWORKBENCH: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Самара: Изд-во Самар. гос. техн. ун-та, 2010. 149 с.
  648. Усков В.Н., Чернышов М.В. Особые и экстремальные тройные конфигурации скачков уплотнения // Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47, № 4. С. 39–53.
  649. Сильников М.В., Чернышов М.В., Гвоздева Л.Г. Аналитическое описание об-ласти существования тройных конфигураций с отрицательным углом на-клона отраженного скачка // Журнал технической физики. 2016. Т. 86. В. 11. С. 30–34.
  650. Чернышов М.В. Экстремальные тройные конфигурации с отрицательным углом наклона отраженного скачка // Изв. вузов. Сер. Авиационная техника. 2019. № 2. С. 82–88.
  651. Chernyshov M.V., Kapralova A.S., Matveev S.A. Combined device for suppression of damaging effects of detonation of the condensed media // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. 2019. Vol. 1214. Paper No. 012002. 7 p.
  652. Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Ана-лиз и моделирование. — М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018. 320 с
  653. Способ маневрирования высокоскоростного беспилотного летательного аппарата в зоне возможного действия средств противоракетной и про-тивовоздушной обороны / Захаров Е.Н., Мальцев В.В., Данилочев Д.В. 2017. Бюл. № 31.
  654. Давыдов А.Н., Чабанов В.А. Разработка в США концепции и элементов систе-мы ПРО авиационного базирования: Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников / под общ. ред. Е.А. Федосова. М: ГосНИИАС, 2014. 193 с.
  655. Зайцев А.В., Канушкин С.В., Волков А.В., Каменчук В.А. Многокритериальность требований к алгоритмам управления беспилотными летательными аппа-ратами / Тр. 36-й Всерос. науч. техн. конф. «Проблемы эффективности и без-опасности функционирования сложных технических и информационных систем». Серпухов, 2017. Ч. 2. С. 197–202
  656. Зайцев А.В., Канушкин С.В., Волков А.В., Каменчук В.А. Алгоритм бинарного управления системы стабилизации беспилотного летательного аппарата / «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем», Серпухов, 2017. Ч. 2. С. 203–207
  657. Ковалев В.Г. Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинамике. М.: Физматлит, 2002. 224 с.
  658. Конвективный теплообмен летательных аппаратов /под ред. Б.А. Землян-ского. М.: Физматлит, 2014. 380 с.
  659. Горский В.В. Теоретические основы расчета абляционной тепловой защиты. М.: Научный мир, 2015. 688 с.
  660. Gorskii V.V., Gordeev A.N., Dudkina T.I. Aerothermochemical destruction of silicon carbide washed by a high-temperature flow of air // High Temperature. 2012.Vol. 50, iss. 5. Pp. 646–652.
  661. Анфимов Н.А. Горение графита в потоке воздуха при высоких температу-рах // Изв. АН СССР. Сер. Механика и машиностроение. 1964. № 5. С. 3–11
  662. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. М.: Энергия, 1976. 391 с.
  663. Сebeci T., Smith A.M.O. Analysis of turbulent boundary layers. New York; San Francisco; London: Academic Press, 1974. 404 p
  664. Горский В.В. Методика численного решения уравнений двумерного лами-нарно-турбулентного пограничного слоя на проницаемой стенке затуплен-ного тела вращения // Космонавтика и ракетостроение. 2017. № 3. С. 90–95.
  665. Горский В.В., Локтионова А.Г., Сысенко В.А. Сопоставление расчетных и экспе-риментальных данных о ламинарно-турбулентном теплообмене на боковой поверхности затупленного конуса в широком интервале изменения числа Рейнольдса // Космонавтика и ракетостроение. 2019. № 3 (108). C. 46–54.
  666. First results of PRECISE — Development of a MEMS-based monopropellant micro chemical propulsion system / Gauer M. [et al.] // Acta Astronautica. 2014. Vol. 93. P. 77–83.
  667. Иванов М.Ю., Новиков А.Е., Реш Г.Ф. Особенности проектирования и числен-ного моделирования стабилизаторов расхода в системах синхронизации движения исполнительных органов // Вестн. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2017. № 2. С. 54–65. DOI: 10.18698/0236-3941-2017-1-54-65
  668. Bushuev A.Yu., Ivanov M.Yu., Korotaev D.V. Minimization of a mismatch time of movement of actuators of a throttle synchronization system // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1141, iss. 1. 012090. DOI: 10.1088/1742-6596/1141/1/012090
  669. Sakharov M., Karpenko A. Performance investigation of mind evolutionary computation algorithm and some of its modifications // 1st International Scientific Conference on Intelligent Information Technologies for Industry (Sochi, Russian Federation, 16–21 May 2016). 2016. Vol. 450. P. 475–486.
  670. Математическое моделирование тепловых и газодинамических процессов при проектировании летательных аппаратов / А.В. Братчев, Е.Г. Ватолина, В.В. Горский, Д.А. Забарко, В.В. Коваленко, В.П. Котенев, Ю.А. Полежаев, В.И. Са-харов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 212 с.
  671. Александров А.А., Димитриенко Ю.И. Математическое и компьютерное мо-делирование — основа современных инженерных наук // Математическое моделирование и численные методы. 2014. № 1 (1). С. 3–4.
  672. Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Особенности математического моделирования технических устройств // Математическое моделирование и численные ме-тоды. 2014. № 1. С. 5–17.
  673. Дегтярь В.Г., Пегов В.И. Гидродинамика подводного старта ракет. М.: Машино- строение / Машиностроение-Полет, 2009. 448 с.
  674. Ерошин В.А., Самсонов В.А. О входе в воду симметричных тел // Прикладная математика и механика. 2016. Т. 18. № 5. С. 548–552.
  675. Дегтярь В.Г., Пегов В.И. Гидродинамика подводного старта ракет. М.: Маши-ностроение / Машиностроение-Полет, 2009. 448 с.
  676. Плюснин А.В., Бондаренко Л.А., Сабиров Ю.Р. Анализ газогидродинамических процессов и методов их расчета на основе опыта предприятия в отработке подводного минометного старта // Ракетные комплексы и ракетно-косми-ческие системы — проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XXXIX Академических чтений по космонавтике. Реутов, 2015. С. 74–83.
  677. Ерошин В.А., Плюснин А.В. Математические методы идентификации ги-дродинамических нагрузок при ударе о воду, основанные на одномерных теориях распространения упругих волн в стержнях // Математическое мо-делирование и численные методы. 2018. № 3. С. 67–94.
  678. Плюснин А.В., Сабиров Ю.Р. Некоторые теоретические аспекты проектирова-ния газодинамического выброса ЛА // Ракетные комплексы и ракетно-кос-мические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике. Вып. 5. Реутов, АО «ВПК «НПО ма-шиностроения», 2017. С. 182–214.
  679. Плюснин А.В., Сабиров Ю.Р. Уточнение формул для прогнозирования потреб-ных тяго-расходных характеристик энергоустройств газодинамического вы-броса летательных аппаратов с использованием результатов численного моделирования // XLIII Академические чтения по космонавтике: сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 300–302.
  680. Арзуманов Ю.Л., Халатов Е.М., Чекмазов В.И. Математические модели систем пневмоавтоматики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 296 с.
  681. Грумондз В.Т., Половинкин В.В., Яковлев Г.А. Теория движения двусредных аппаратов. Математические модели и методы исследования. М.: Вузовская книга, 2012. 644 с.
  682. Бойков В.Г., Юдаков А.А. Моделирование динамики системы твердых и упру-гих тел в программном комплексе EULER // Информационные технологии и вычислительные системы. 2011. № 1. С. 42–52.
  683. Бойков В.Г., Гаганов И.В., Файзуллин Ф.Р., Юдаков А.А. Моделирование дви-жения механической системы, состоящей из деформируемых упругих тел, путем интеграции двух пакетов: EULER и FIDESYS // Чебышевский сборник, 2017. № 3 (63). С. 133–153.
  684. Беклемищев Ф.С., Файзуллин Ф.Р. Опыт использования программного ком-плекса EULER (ЭЙЛЕР) для имитационного моделирования систем вооруже-ния // Успехи современной радиоэлектроники. 2016. № 2. С. 150–156.
  685. Зимин В.Н., Бойков В.Г., Файзуллин Ф.Р. Особенности моделирования рас-крытия трансформируемой конструкции ферменного типа // Вестник Мо-сковского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.Сер. Машиностроение. 2013. № 2(91). С. 98–108
  686. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализа-ции «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и техно-логии. 2015. № 1 (34). С. 3–33. DOI: 10/18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
  687. Авиационные материалы: справочник. В 12 т. / под общ. ред. Е.Н. Каблова. Т. 9. Теплозащитные, теплоизоляционные материалы, керамические ком-позиционные материалы, жаростойкие неорганические покрытия. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ВИАМ, 2010. С. 27, 28
  688. Гращенков Д.В., Евдокимов С.А., Жестков Б.Е., Солнцев С.Ст., Штапов В.В. Ис-следование термохимического потока воздушной плазмы на высокотем-пературный керамический композиционный материал // Авиационные материалы и технологии. 2017. № 2 (47). С. 31–40.DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-2-31-40.
  689. Азимов С.А., Бугаков А.Г., Рискиев Т.Т., Руми Р.Ф. Структура гелиоэнергетических комплексов // Гелиотехника. 1986. № 1. С. 43–44.
  690. Железняков А.Б. Тайны ракетных катастроф (Плата за прорыв в космос). М.: Яуза. 2004. 544 с
  691. Береговой Г.Т., Тищенко А.А., Шибанов Г.П., Ярополов В.И. Безопасность кос-мических полетов. М: Машиностроение, 1977. 263 с
  692. Мелихов А.С., Потякин В.И., Рыжов А.М., Иванов Б.А. О предельных режимах горения полимеров в отсутствие естественной конвекции // Физика горения и взрыва. 1983. № 4. С. 27–30.
  693. Bolodian I.A., Melikliov A.S., Tanklevskiy L.T. Automatic fire-extinguishing system for inhabited pressurized compartments of manned spacecraft // Journal Acta Astronautica. Vol. 135. June 2017. Pp. 100–108
  694. Баранов А.Н. Теплопрочностные испытания летательных аппаратов // Тр. ЦАГИ. 1999. Вып. 2638
  695. Сергеев А.С. SU 120940 42k, 20, 12.05.1958.
  696. Ходжаев Ю.Д. Воспроизведение температуры в конструкциях летательных аппаратов при прочностных испытаниях с применением инфракрасных нагревателей: дис. ... канд. техн. наук. 1971.
  697. Лизунов А.А., Журавлев Р.И., Тарасов В.С. Повышение энергоэффективности космического аппарата при сохранении габаритно-массовых характери-стик // Тр. ХХХV Академических чтений по космонавтике. М.: Комиссия РАН, 2011. С. 93, 94.
  698. Лизунов А.А., Еременко В.Г., Жирнова Н.Б., Яблочкин С.Н., Журавлев Р.И., Бед- рин Ю.К., Лизунов С.А., Чернова О.И., Губарев Ю.А. Проблемы повышения энергетической эффективности и безопасности СЭП КА. Исследование и разработка ключевых элементов АРК СЭП // Отчет НИР АО «ВПК «НПО ма-шиностроения». Реутов, 2008.
  699. Боровиков А.А., Леонов А.Г., Тушев О.Н. Методика определения расположения межпанельных кронштейнов корпуса космического аппарата с использова-нием топологической оптимизации // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2019. № 4. С. 4–19. DOI: 10.18698/0236-3941-2019-4-4-19
  700. Grimes R.G., Lewis J.G., Simon H.D. A Shifted Block Lanczos Algorithm for Solving Sparse Symmetric Generalized Eigenproblems. SIAM Journal on Matrix Analysis and Application. 1994. Vol. 15. № 1.
  701. Чирков Е.Ф. О природе воздействия Сu и Mg на эволюцию структуры и жаро-прочность алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg // ТЛС. 2002. № 4. С. 64
  702. Лукин В.И. Sc — перспективный легирующий элемент для присадочных ма-териалов //Сварочное производство. 1995. № 6. С. 13, 14.
  703. Шахов С.В. Технологические и металлургические особенности лазерной сварки современных алюминиевых сплавов: автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 2007. 36 с.
  704. Транспортные контейнеры как средство обеспечения сохранности техниче-ских характеристик автоматических космических аппаратов на завершаю-щих этапах их подготовки к натурной эксплуатации / Антипьев А.И. [и др.] // Двойные технологии. № 4 (49). 2009. С.64–72.
  705. Перспективные методы подготовки космических аппаратов на космодро-мах / Холковский П.В. [и др.] // Тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLII Академических чтений по космонавтике. 2017. Выпуск 5. С. 344–347.
  706. Соколов А.Л., Акентьев А.С., Ненадович В.Д. Космические ретрорефлекторные системы // Светотехника. 2017. Т. 19. № 4. С. 19–23.
  707. Finkner L.G., Sellers J.J., James R., Vels D., Shargorodskiy V., Shevchenko V.S., Vasiliev V.P. Micro-satellite for calibration of active ground based optical collectors.
  708. URL: https://ilrs.cddis.eosdis.masa.gov/docs/Reflector_Description.1.pdf
  709. Акентьев А.С., Соколов А.Л.,Зайцев С.Э. Метод определения пространствен-ной ориентации антенно-поворотного устройства космического аппарата «Кондор-Э» // Сб. тр. Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 2018. № 664. С. 116–126.
  710. Дятлов Р.В., Бессонов С.А. Обзор звездных датчиков ориентации космиче-ских аппаратов // Сб. тр. научно-технической конференции «Современные проблемы определения ориентации и навигации космических аппаратов». 2009. С. 11–31.
  711. РИА «Новости». Официальный сайт. URL: http://ria.ru/20161121/ 1481798089.html (дата обращения 01.11.19).
  712. Проектирование испытательных стендов для экспериментальной отработки объектов ракетно-космической техники / А.Г. Галеев, Ю.В. Захаров, В.П. Ма-каров, В.В. Родченко. М.: Изд-во МАИ, 2014.
  713. Александров А.А., Морозов В.В. Направления модернизации алгоритмов управления движением, комплексирования и спутниковой навигации сверхзвукового беспилотного летательного аппарата // XLIII Академические чтения по космонавтике.: сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. Т. 2. С. 240–242.
  714. Степанов О.А. Основы теории оценивания с приложениями к задачам об-работки навигационной информации. Ч. 1: Введение в теорию оценивания. СПб.: ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017. 509 с.
  715. Дубов Ю.Б., Желнин В.Н., Желонкин В.И., Желонкин М.В., Ткаченко О.И. Сверх-маневренность как элемент завоевания превосходства в воздухе в ближнем воздушном бою // Полет. 2019. № 7. С. 23–27.
  716. М.В. Желонкин. Оценка эффективности применения сверхманевренности в ближнем воздушном бою с использованием полунатурного моделирова-ния // Изв. РАРАН. 2018. Вып. № 102. С. 84–87.
  717. М.В. Желонкин. Методика проведения эксперимента на пилотажном стенде для отработки вариантов информационно-интеллектуальной поддержки летчика // XXVI научно-техническая конференция по аэродинамике: сб. 2015. С. 117, 118
  718. Ткаченко С.С., Иванов С.Л., Аврамов А.В. Комплексирование бортовых ра-диоэлектронных локационных систем в интересах косвенной идентифи-кации целей // Тр. МАИ. 2016. № 87. URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/f31/ivanov_avramov_tkachenko_rus.pdf?lang=ru&issue=87 (дата обращения 24.11.2019).
  719. Савченко Д.И. Отождествление целевых данных в информационно-управ-ляющих системах надводных кораблей и судов // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. URL: www.science-education.ru/104-6773 (дата обращения 24.11.2019).
  720. Горбунов В. Вооруженная борьба будущего. Некоторые характерные черты ее содержания // Российское военное обозрение. 2009. № 1 (60). С. 15–17.
  721. Клёнов И.Л. Оценка эффективности применения группировки береговых ракетных комплексов при ее расширении вертолетным комплексом целе-указания // Тр. 22 секции им В.Н. Челомея XXLII Академических чтений по космонавтике им. С.П. Королёва
  722. Клёнов И.Л. Алгоритм оценки эффективности расположения боевых единиц на морском театре военных действий на основании показателей RICAL // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. вып. 11
  723. Формирование САС ВТК. Роботизированные комплексы и системы. ЦНИИ ТМ «Армия», 2017–2018
  724. Специализированная линейка моделей ЦММ. Иннотер, 2018
  725. Астрономический ежегодник. ИПА РАН, 2018
  726. Тимнат И. Ракетные двигатели на химическом топливе. М.: Мир, 1990. 294 с
  727. Шишков А.А. Рабочие процессы в ракетных двигателях твердого топлива: справочник. М.: Машиностроение, 1988. 240 с.
  728. Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 768 с.
  729. Крюков А.М., Ахмадишина Э.Р. Автоматизированная система управления бес-пилотного летательного аппарата // Студенческий электронный научный журнал. 2017. № 17 (17). URL: https://sibac.info/journal/student/17/86051THREE
  730. Физика нагрева СВЧ-диэлектриков летательных аппаратов и их защита //Воронин М.Я., Карманов И.Н., Кошелев А.В., Носков М.Ф., Лесных И.В., Мицен- ко И.Д., Ушаков О.К. Новосибирск: СГГА, 2008. 156 с.
  731. Баскаков А.И., Жутяева Т.С., Лукашенко Ю.И. Локационные методы исследо-вания объектов и сред: учебник. М.: Академия, 2011. 384 с.
  732. Воробьев Е.А., Михайлов В.Ф., Харитонов А.А. СВЧ-диэлектрики в условиях высоких температур. М.: Советское радио, 1977. 208 с.
  733. Каплун В.А. Обтекатели антенн СВЧ (расчет и проектирование). М.: Советское радио, 1974. 240 с.
  734. Абезяев И.Н. Гирокомпас для орбитальных космических аппаратов // Ра-кетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экс-периментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLIII Академических чтений по космонавтике. Вып. 7 / сост. Л.С. Точилов; под общ. ред. А.Г. Леонова. Реутов: АО «ВПК «Нпо машиностроения», 2019. С. 386–397.
  735. Артёмов О.А. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет харак-теристик). М.: Спутник+, 2006. 374 с
  736. Бондарчук М.М., Ильяшенко С.М. Прямоточные воздушно-реактивные дви-гатели. М.: Гос. Изд-во оборонной промышленности, 1958. 393 с.
  737. Горячкин А.А., Жуковский А.Е., Игначков С.М., Шорин В.П. Регуляторы рас-хода для топливных систем двигателей летательных аппаратов / под ред. В.П. Шорина. М.: Машиностроение, 2000. 205 с
  738. Лещинер Л.Б., Ульянов И.Е. Проектирование топливных систем самолетов / под ред. Т.С. Скубачевского. М.: Машиностроение, 1975. 334 с
  739. Мазинг Г.Ю., Никитина И.Е. Теория прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 66 с
  740. Точилов Л.С. Кризис и моделирующие стенды для изделий ракетно-косми-ческой техники: вопросы управления оптимизацией // Тр. секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике. 2017.Вып. 5. С. 514–526
  741. Тетюков А. П., Кострикин В. Н., Потапов В.П. Исследование применения ква-тернионов при расчете навигационных параметров // Сб. тез. XLIII акаде-мических чтений по космонавтике МГТУ им Н.Э. Баумана. Секция 22 имени академика В.Н. Челомея. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. Т. 2. С. 251
  742. Горбатенко С.А., Макашов Э.М., Полушкин Ю.Ф., Шефтель Л.В. Механика по-лета. М., 1969. 420 с
  743. Полякова Н. С., Дерябина Г. С. Кватернионы и их применение. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 54 с.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.