Top.Mail.Ru
Актуальные вопросы состояния и перспектив развития сложных технических систем военного назначения / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

Актуальные вопросы состояния и перспектив развития сложных технических систем военного назначения
IV Всероссийская научно-практическая конференция

Организатор конференции:
Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/8
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 592 стр.
  • Объём: 74.00 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 1463 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5515-7
  • Формат: PDF
  • Объём: 592 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5515-7

О книге

В сборнике представлены научно-методические труды IV Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы состояния и перспектив развития сложных технических систем военного назначения», проходившей в военном учебном центре Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 24 апреля 2020 года.
Список литературы
  1. Старчак С.Л., Истомин В.В., Чепурнов И.А., Погорелов М.П. Некоторые аспекты реализации проектного подхода в учебном процесс учебного военного центра Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана / Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее // Сборник науч. тр. 2 НПК РАРАН. – МГТУ. 2017. с. 288-292.
  2. Истомин В.В., Макаренко Д.М., Потюпкин А.Ю. Исследование систем оружия: электронное учебное пособие. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2016 - 298 с
  3. Дудь А.П., Дудь А.С. Методологические подходы к проверке качества образования // Художественное образование и наука. 2016. № 2. С. 14-18
  4. Дудь А.П., Дудь А.С. Исследовательская деятельность обучающихся в ходе образовательного процесса // Научный вестник МГИИТ. 2016. № 2 (40). С. 59-65.
  5. Дудь А.П., Дудь А.С. Активные методы обучения в образовательной деятельности // Новое поколение. 2015. №8. С.269-271.
  6. Дудь А.П. Применение новых информационных технологий для проведения тестирования обучающихся // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2015. Т. 8. №2. С. 180-186.
  7. Дудь А.П., Дудь А.С. Применение современных информационных технологий в образовательном процессе для повышения качества обучения // Сборник научно-методических трудов III Всероссийской научно-практической конференции 20 апреля 2018 г. С. 32-37
  8. Старчак С.Л., Истомин В.В., Чепурнов И.А. Имитационное моделирование военно-технических систем, как проектный подход к преподаванию дисциплин военной подготовки в гражданском вузе // Управление качеством инженерного образования. Возможности ВУЗов и потребности промышленности: тезисы докладов второй Международной научно-практической конференции, 2016. С. 72-73.
  9. Деркач А.А. Акмеология: учеб. пособие / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин. - СПб.: Питер, 2003.-252 с.
  10. Жаркова Г.А. Ситуационно-прогностический подход в развитии информационной культуры личности в системе непрерывного образования: Монография. - Ульяновск: УлГУ, 2012. - 346 с
  11. Ларина Т.В. Педагогическая система обеспечения качества военно-профессионального образования курсантов военных вузов: Дис. док. пед. наук. – Воронеж: ВУНЦ ВВС ВВА, 2015. – 342 с.
  12. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. №670 «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
  13. Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические рекомендации). Издательство «Перо», Москва, 2014. – 53 с.
  14. Указ Президента РФ от 26.01.2019 N 18 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
  15. Истомин В.В., Макаренко Д.М., Потюпкин А.Ю. Исследование систем оружия: электронное учебное пособие. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2016 - 298 с.
  16. Буренок В.М. Технологические и технические основы развития вооружения и военной техники. – М.: Граница, 2010 - 216 с
  17. Особенности программно-целевого планирования развития материалов для вооружения, военной и специальной техники / Под ред. В.М. Буренка. – М.: Граница, 2013 - 271 с.
  18. Истомин В.В., Чуканов К.П. Мобильные наземные робототехнические комплексы: учебное пособие. – Тула: Издательство АО «КБП», 2018 - 209 с
  19. Меньшаков Ю.К. Техническая разведка из космоса. - М. Academia. 2013 - 656 с.
  20. С.Л. Старчак, Н.Д. Максименко, А.В. Родионов, В.М. Григоренко. Направления развития военной подготовки в МГТУ им. Н.Э. Баумана как составляющей системы профильного инженерно-технического образования / Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее // Сборник науч. тр. 2 НПК РАРАН. – МГТУ. 2017. С. 276–283
  21. Н.Д. Максименко, М.П. Погорелов, А.Е. Фролов, С.Л. Старчак. Внедрение проектного подхода в учебный процесс как направление совершенствования военной подготовки в военном институте МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА / Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск воздушно-космических сил // сборник НММ II Всероссийской НПК ВИ МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: Издательский дом «ВА ВВС им. Н.Е. Жуковского». 2017. – 377 с. С. 9-14
  22. С.Л. Старчак, В.В. Истомин, И.А. Чепурнов, М.П. Погорелов. Некоторые аспекты реализации проектного подхода в учебном процесс учебного военного центра Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана / Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее // Сборник науч. тр. 2 НПК РАРАН. – МГТУ. 2017. С. 288–292.
  23. С.Л. Старчак, В.В. Истомин, И.А. Чепурнов. Имитационное моделирование военно-технических систем, как проектный подход к преподаванию дисциплин военной подготовки в гражданском ВУЗе / Управление качеством инженерного образования. Возможности ВУЗов и потребности промышленности. Тезисы докладов II МНПК. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016
  24. И.А. Чепурнов, С.Л. Старчак, Ю.С. Воротнюк. Использование возможностей современных систем компьютерного моделирования при преподавании дисциплин военной подготовки в гражданском вузе / Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее // Сборник науч. тр. 2 НПК РАРАН. – МГТУ. 2017. С. 292–301.
  25. https://www.proza.ru/2015/10/24/1610.
  26. Приказ Реввоенсовета 1926 г. № 445.
  27. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 20 августа 1926 года «О введении в действие Положения о военных трибуналах и военной прокуратуре».
  28. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб: ООО «Речь», 2001. – 350 с.
  29. Козлов В.В., Фетискин Н.П., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Учебное пособие. – М.: Изд-во института психотерапии, 2002. – 414 с
  30. Головко, В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. Кн.4: Уч. пос. – М.: ИПРЖР, 2001.–256с.
  31. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии/ В.П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989.
  32. Мизинцев, В.П. Результаты исследования информационных закономерностей в учебном процессе. В кн.: Применение методов моделирования в дидактике. Хабаровск: Хабаровский пединститут, 1976, С-59-104.
  33. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. − М.: «Интеллект-центр», 2001. − 296 с.
  34. Голубев А. Н., Мартынов В. А. Программный комплекс для обучения и компьютерного тестирования по электротехнологическим дисциплинам // Новые образовательные технологии в вузе: сб. материалов Шестой международ. науч.-метод. конф.: в 2-х ч. Ч. 1. Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2009. − С. 134-137.
  35. Сайт Allbest. URL: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00656055_0.html (дата обращения: 01.04.2020).
  36. Самойлов В.Д. Совершенствование системы высшего образования офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации. Диссертация, 2002. – 534 с.
  37. Приказ Министра Обороны РФ от 15 сентября 2014 г. N 670 "О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". – 46 с.
  38. Зосиев В.В. Совокупность методов подготовки боевых расчетов соединения ПВО на основе единой тренажной системы. Диссертация, 2019. – 304 с.
  39. Чуркина И.П. Доклад ЗНА. //Сборник статей конференции ВА ВКО, – Тверь: ВА ВКО, 2017. – 224 с
  40. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тренажёр#Обучающий_тренажёр
  41. Долгов А.И. Особенности применения автоматизированных систем управления// Сборник статей конференции ВКА ПВО, – Тверь: ВКА ПВО, 1993. – 311 с
  42. Арепин Ю.И., Момот Н.Б., Долгий В.А. Создание автономного тренажера для подразделений радиотехнических войск. // Программные продукты и системы. 2013. – №2. – С. 78-81.
  43. Котик М.А., Емельянов А.М. Природа ошибок человека-оператора. – М.: Транспорт, 1993
  44. Бодров В.А., Орлов В.Я. Психология и надежность. – М.: Изд-во Института психологии РАН, 1998.
  45. Лифшиц Ю.М. Курс «Современные задачи теоретической информатики»: лекции по статистическим методам распознавания образов, распознаванию лиц, классификации текстов [Текст], 2008.
  46. Кравцов И.О. Проблемы создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений // Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(60). URL: https://sibac.info/archive/technic/1(60).pdf (дата обращения: 11.03.2020).
  47. Форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, 8-9 ноября 2019, Москва. 6
  48. Моисейченко В. С. Аппаратная реализация искусственных нейронных сетей. Часть 1 // Молодой ученый. – 2017. – №12. – С. 69-72. – URL https://moluch.ru/archive/146/40889/ (дата обращения: 13.03.2020).
  49. Штандель Б.Н. Физическая тренировка военнослужащих. М.: Воениздат, 1962. 128 с
  50. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения: материалы к четвертому заседанию методологического семинара 16 ноября 2004 г. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 84 с.
  51. Янченко И. В. Модель формирования карьерной компетентности курсантов в профессиональном образовании // Фундаментальные исследования. М. : Академия естествознания, 2013. №10(2). С. 437-441.
  52. Шаронова Е.Г. Формирование профессиональных компетенций курсантов педагогического вуза в процессе преподавания курса «Методика обучения биологии» // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам XXIII междунар. науч.-практ. конф. — № 10(23). — М., Изд. «МЦНО», 2018. — С. 36-40.
  53. Уланова Н.В. Методика применения активных методов обучения в средне-специальных учебных заведениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00195185_0.html (дата обращения: 07.01.2019).
  54. Тарутин А.В. Качество образования специалистов военных ВУЗов // Международный журнал экспериментального образования. - 2016. - №2 - С.92-96
  55. Набатов А. В. Удовлетворенность изучением технических дисциплин в вузе (из опыта конкретного исследования) / А. В. Набатов, А. В. Бибик, А. В. Стародумов // Педагогическое мастерство и педагогические технологии: материалы V Международная научно-практическая конференция. (Чебоксары, 20 сент. 2015 г.) — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — № 3 (5). — С.102–105.
  56. Рихтер Т.В. Система критериев и показателей оценки сформированности профессиональных компетенций курсантов высшей школы // Современные тенденции естественно-математического образования: школа – вуз [Текст]: материалы Международной научно-практической конференции, 15 – 16 апреля 2016 года: в 2 ч. Ч. 1 / Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ПГНИУ»; Т.В. Рихтер, составление. – Соликамск: СГПИ, 2016. – С. 62-65.
  57. Андруник Андрей Петрович. Концепция педагогической профилактики девиантного поведения: Дис... докт. пед. наук. – 20.02.02 - М, 2009. - 445с.
  58. Кириллов С.П. и др. О повышении качества подготовки преподавателя в современных условиях информатизации высшего образования // Научно-методические аспекты процесса совершенствования подготовки специалистов для правоохранительных и других органов государственной власти и управления: материалы I Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 25 декабря 2008 г.). – Пермь: Издательство Пермского военного института ВВ МВД России, 2008. – С. 67–74.
  59. Бухалев, В. А. Распознавание, оценивание и управление в системах со случайной скачкообразной структурой / В. А. Бухалев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 1996. – 283 с.
  60. Бухалев, В. А. Оптимальное сглаживание в системах со случайной скачкообразной структурой / В. А. Бухалев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 187 с
  61. Бухалев, В. А. Алгоритмическая помехазащита беспилотных летательных аппаратов / В. А. Бухалев, А. А. Скрынников, В. А. Болдинов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 192 с
  62. Метод распознавания в бортовой радиолокационной станции истребителя состояния групповой воздушной цели на основе теории систем со случайной скачкообразной структурой: монография / А. А. Филонов [и др.]; рук. авт. коллектива А. Ю. Федотов. – М.: ИД Академии Жуковского, 2019. – 309 с.
  63. Бухалев, В. А. Оптимальное сглаживание в системах со случайной скачкообразной структурой / В.А. Бухалев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 187 с.
  64. Бухалев, В. А. Алгоритмическая помехазащита беспилотных летательных аппаратов / В.А. Бухалев, А.А. Скрынников, В. А. Болдинов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 192 с.
  65. Неупокоев. Ф.К. Противовоздушный бой. – М.: Воениздат, 1989. – 262 с
  66. Неупокоев Ф.К. Стрельба зенитными ракетами. – М.: Воениздат, 1991. – 343 с.
  67. Справочник офицера ВКО. – Тверь: ВА ВКО, 2006.- 564 с.
  68. Тактика ЗРВ. Основы боевого применения бригад (полков) ЗРВ. Боевое применение зрдн. Учебник. – Тверь: ВА ВКО, 2009. – 188 с.
  69. Методы оценки СВКН противника. Учебное пособие, ВА ВКО, н/с, 68.501, М-54.
  70. Тактика ЗРВ. Основы применения зенитных ракетных войск: учебное пособие / [С.С. Барковский; А.В. Родионов, В.О. Черваков и др.] / под ред. док. техн. наук С.С. Барковского. – Москва: ИД Академии Н.Е.Жуковского, 2018. – 188 с.: ил.
  71. Горьков А.Ю. Тема специальная. Диссертация на соискание уч.ст. к.в.н. – Тверь: 2 ЦНИИ МО РФ, 2004. - 223 с.
  72. Аврамов А.В. Повышение достоверности принятия решений в интегрированной системе опознавания в условиях высокой плотности взаимодействующих объектов / А.В. Аврамов, С.С. Ткаченко // Материалы VII Межвузовской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. «Современные проблемы радиоэлектроники и связи». – Иркутск: ИРГТУ, 2008. 225 с.
  73. Медведев В.С. Нейронные сети. Matlab 6. – .М. ДИАЛОГ – МИФИ. 2002. 496 с.
  74. Петухов,А.В. Исследование характеристик объединения средств опознавания с трёхальтернативными решениями с использованием эквивалентного когерентного обнаружителя / А.В.Петухов, В.И.Подгорбунских // Сб.тезисов III ВНТК: – Красноярск: СФУ.–2016.– С. 225–228.
  75. Дьяконов В.П. Matlab 6.5 SP1/7+Simulink 5/6. Основы применения – .М. СОЛОН – Пресс. 2005. 800 с. Жиронкин С.Б., Черваков В.О., Сулейман Х.Х. Распознавание в интегрированных информационных системах с учетом текущей достоверности частных решений классификаторов//Сб. статей XХIII Всеросс. науч.-технич. конф. М.: Российская академия ракетных и артиллерийских наук. 2012. С. 253-256.
  76. Патент на изобретение RUS 2556710. Комплексное устройство обнаружения в многопозиционной радиолокационной станции. Жиронкин С.Б., Макарычев А.В., Сулейман Х.Х., Черваков В.О. Приоритет от 24.01.2014
  77. Черваков В.О., Богданов А.В., Жиронкин С.Б. Научно-методический аппарат синтеза оптимальных алгоритмов отождествления измерений векторов состояния подвижных объектов различными системами наблюдения на основе теории фильтрации дискретно-непрерывных марковских случайных процессов. МГТУ им. Н.Э. Баумана: Инженерный вестник. 2016. № 3. C. 515-525.
  78. Показатели текущего качества статистических решений при их объединении в комплексных системах обнаружения и распознавания. Черваков В.О., Жиронкин С.Б., Зубарев А.С. Успехи современной радиоэлектроники. 2016. № 11. С. 93-97
  79. Богданов А.В., Жиронкин С.Б., Черваков В.О. Метод синтеза оптимальных алгоритмов отождествления измерений векторов состояния подвижных объектов различными системами наблюдения на основе теории фильтрации дискретно-непрерывных марковских случайных процессов.//Сборник статей XХV Всероссийской конференции научно-технической школы -семинара. -М.: Российская академия ракетных и артиллерийских наук, 2014
  80. Бартош, А.А., Модель гибридной войны [Текст] / А.А. Бартош // Военная мысль. - 2019. - № 5. - С.6-23.
  81. Бартош, А.А., Смыслы гибридной войны [Текст] / А.А. Бартош // Вестник академии военных наук. - 2017. - № 2(59). - С.165-172.
  82. Геополитические проблемы Кавказского региона 2018. - http://www.aravol-ru.am.
  83. Нагорный Карабах: причины, повод, риски и выгоды 5-ти стран от возможной новой войны//Электронный ресурс «Биржевый лидер», 2014. http://www.profi-forex.org/novosti-mira/tntryhtml
  84. Соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны ОРС ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности– URL:http://tass.ru/politika/2915371.
  85. Бухалев, В. А. Оптимальное сглаживание в системах со случайной скачкообразной структурой / В. А. Бухалев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 187 с.
  86. Бухалев, В. А. Алгоритмическая помехазащита беспилотных летательных аппаратов / В. А. Бухалев, А. А. Скрынников, В. А. Болдинов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 192 с.
  87. Метод распознавания в бортовой радиолокационной станции истребителя состояния групповой воздушной цели на основе теории систем со случайной скачкообразной структурой: монография / А.А. Филонов [и др.]; рук. авт. коллектива А. Ю. Федотов. – М.: ИД Академии Жуковского, 2019. – 309 с.
  88. Бухалев, В.А. Оптимальное сглаживание в системах со случайной скачкообразной структурой / В.А.Бухалев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 187 с.
  89. Бухалев, В.А. Алгоритмическая помехазащита беспилотных летательных аппаратов / В.А. Бухалев, А.А. Скрынников, В.А. Болдинов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 192 с.
  90. Метод повышения помехозащищенности бортовой радиолокационной станции истребителя: Монография / А. В. Богданов [и др.]; рук. авт. коллектива Д. В. Закомолдин. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. – 182 с.
  91. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем: Учеб. пособие для вузов / В.И. Тихонов, В.Н. Харисов – М.: Радио и связь, 2004. – 607 с.
  92. Синтез оптимальных алгоритмов распознавания групповых воздушных целей в радиолокационных системах воздушного базирования / А. В. Богданов, В. Н. Бондарев, О. В. Васильев, Е. Н. Гарин, Д. В. Закомолдин, С. С. Коротков, И. В. Лютиков, В. Н. Ляпоров // Журнал СФУ. Техника и технологии, 2017 10(2), 155–168.
  93. Патент на изобретение № 2713635 от 05.02.2020. Способ сопровождения воздушной цели из класса «самолёт с турбореактивным двигателем» при воздействии уводящих по дальности и скорости помех / Мужичек С.М., Филонов А.А., Скрынников А.А., Федотов А.Ю., Ткачева О.О., Викулова Ю.М., Корнилов А.А., Макашин С.Л.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП ГосНИИАС) (RU). – № 2019116186, приоритет 27.11.2019, регистрация 05.02.2020.
  94. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и радиоконтроль [Текст] : монография / С.В. Беденко, А.А. Воробьев, И.И. Дергунов, В.А. Журавлева [и др.]; под. ред. П. А. Сая. – Москва: Радиотехника, 2015. – 400 с.
  95. ГОСТ 30372–2017 Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения [Текст]. – Введ. 2018–12–01. – М. : Стандартинформ, 2018. – 64 с
  96. Васин В.А., Власов И.Б., Дмитриев Д.Д., [и др.] ; под. ред. Федорова И.Б.. Информационные технологии в радиотехнических системах [Текст] /– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 846 с.
  97. Филиппов Д.А., Чертков Г.А. Журнал «Технологии ЭМС», № 3(54) 2015 г., ISSN 1729-2670 стр. 11-17. Формализация задачи адаптивной подстройки частотно-территориальных параметров РЭС для обеспечения заданных требований электромагнитной совместимости разновидовой группировки в определенном позиционном районе.
  98. Справочник по управлению использованием спектра на национальном уровне. Женева. Бюро радиосвязи МСЭ,. 1995.
  99. Теория и методы оценки электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств [Текст] / Ю.А. Феоктистов, В.В. Матасов, Л.И. Башурин, В.И. Селезнев [и др.] ; под. ред. Ю.А. Феоктистова. – Москва: Радио и связь, 1988. – 216 с.
  100. Электромагнитная совместимость и помехозащищённость РЭС [Текст] : учеб. пособие / А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, Т.И. Чернышова. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 92 с.
  101. Моделирование и оценка эффективности боевых действий: учебное пособие / М.К. Абрамович, А.Д. Дорожкин, В.Н. Евдонов и др.: под ред. М.К. Абрамович – Тверь: ВА ВКО, 2016.
  102. Теория принятия решений: учебное пособие / М.К. Абрамович, П.К. Артеменко, А.Д. Дорожкин и др.: под ред. М.К. Абрамович – Тверь:ВА ВКО, 2016.
  103. Абрамович М.К. Основы теории управления (системный анализ, теория принятия решений, теория эффективности). Основы системных исследований в теории управления. Оценка систем военного назначения методами испытаний. Исследование операций и теории принятия решений / М.К. Абрамович, П.К. Артеменко, А.Д. Дорожкин и др.: под ред. М.К. Абрамович – Тверь:ВА ВКО, 2015
  104. Афанасьев Ю.Л. Обоснование показателей эффективности принятия решения войск (сил) ПВО / Афанасьев Ю.Л. // Военная мысль. – 2011. – № 6. – С. 5 – 12.
  105. Военная энциклопедия. – М.: Воениздат, 2002.
  106. Средства воздушно-космического нападения ведущих зарубежных государств / [С.С. Барковский; А.В. Родионов, В.О. Черваков и др.] / под ред. док. техн. наук С.С. Барковского. – Москва: ИД Академии Н.Е.Жуковского, 2018. – 220 с.: ил.
  107. Ефанов В.И., Тихомиров А.А. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем / Учеб. пособие, Томск. - 2012.
  108. Программа для определения значений рабочих частот группировки РЭС, как параметров адаптивной подстройки на основе случайного поиска с адаптацией. Свидетельство о государственной регистрации № 2014661980 от 19.11.2014 г.
  109. Программа для определения значений рабочих частот группировки РЭС, как параметров адаптивной подстройки на основе на основе «жадного» выбора. Свидетельство о государственной регистрации № 201666319 от 29.11.2016 г.
  110. Программа для определения значений рабочих частот группировки РЭС, как параметров адаптивной подстройки на основе генетического подхода. Свидетельство о государственной регистрации № 2016663172 от 29.11.2016 г.
  111. М.Н. Зайцев. Методика оценка важности аэродромов базирования авиации вероятного противника при планировании боевого применения РЛС загоризонтного обнаружения воздушных целей // Вестник ВА ВКО. – 2017. – С. 342-349.
  112. А.Г. Баранов. Комплексная методика оценки важности объектов разведки отдельного радиотехнического узла радиолокационной станции загоризонтного обнаружения // – Вестник ВА ВКО. – 2019. С. 38-47.
  113. Д. А. Фабрицио. Высокочастотный радар: основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение – М.: Техносфера. 2016.
  114. Акимов, В.Ф. Введение в проектирование ионосферных загоризонтных радиолокаторов. – М.: Техносфера. 2017. 491 с.
  115. С.В. Сумбаев. Анализ возможностей изделия 108Ж6 по формированию зон непрерывного контроля в секторе обзора // Вестник ВА ВКО. – 2018. – С. 113-121
  116. Бурмистров С.К. Справочник офицера воздушно-космической обороны – Тверь: ВА ВКО, 2005. С. 89-107.
  117. Мущенко С.А, Нехайков А.Н. Способ построения системы помехозащиты РЛС с использованием выносных приёмных датчиков при воздействии забрасываемых передатчиков помех // Научная мысль. 2019. №4-2 (34). С. 42-47.
  118. Михайло Р.Л. Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах США – Череповец: ЧВВИУРЭ, 2018. С. 91-94.
  119. Васильев А.В. Метод обоснования технического облика многопозиционной системы пассивной локации для определения координат забрасываемых постановщиков активных помех – Тверь: ВА ВКО, 2019. С. 56-68.
  120. Осин, В.А. Применение сил и средств РЭБ в локальных войнах и вооружённых конфликтах / В.А. Осин // Радиоэлектронная борьба в ВС РФ: тематический сб. – 2013-2015.
  121. Справочник по радиолокации в 2-х кн./ под ред. М.И. Сколника: пер. с англ.; под общ. ред. В.С. Вербы – М: Техносфера, 2014. – 680 с.
  122. Метод повышения помехозащищённости бортовой радиолокационной станции истребителя. Монография./ Богданов А.В. и др. рук. авт. коллектива Закомолдин Д.В. – Красноярск: СФУ, 2018. – 180 с.
  123. Защита от радиопомех/ Максимов М.В.; под ред. Максимова М.В. – М.: Сов. Радио, 1976. – 496 с
  124. Меркулов В.И. Защита радиолокационных систем от помех. Состояние и тенденции развития/ А.И. Канащенков, В.И. Меркулов. – М.: Радиотехника, 2003.
  125. Пат. № 2608551 МПК G01S 13/52 Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции при обнаружении воздушной цели-носителя станции радиотехнической разведки./ Богданов А.В, Антипов В.Н., Закомолдин Д.В., Коротков С.С. Заявка № 2015154927, зарег. 21.12.2015, публ. 23.01.2017. – Бюл. № 3.
  126. Помехозащищённость авиационных радиолокационных систем / Ю.Я. Алексеев, В.Н. Антипов, В.А Ефимов [и др.]. –М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2001.
  127. Пат № 2688188 МПК G01S 13/52 Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции с распознаванием воздействия помехи из вынесенной точки пространства при обнаружении воздушной цели, прикрываемой постановщиком помех. / Богданов А.В., Васильев О.В., Голубенко В.А., Закомолдин Д.В., Каневский М.И., Кочетов И.В., Кучин А.А., Часовских С.А. Заявка № 2018132286, зарег. 10.09.2018, публ. 21.05.2019. – Бюл. № 15.
  128. Купряшкин И.Ф., Лихачев В.П. Космическая радиолокационная съемка земной поверхности в условиях помех: монография. – Воронеж: Научная книга, 2014. – 460 с.
  129. Вертемягин С.А., Чепурнов И.А. Методика моделирования двумерных радиолокационных изображений космических объектов при зондировании сигналами с синтезом спектра // Инженерный вестник. – 2013. – №10. – С. 5.
  130. COSMO-SkyMed [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.innoter.com/sputniki/cosmo-skymed/ (дата обращения: 18.04.20)
  131. Лисицын А.А. Космические системы дистанционного зондирования земли зарубежных стран // Зарубежное военное обозрение. – 2019. – №7. – С. 63-67
  132. Бертони Н., Бритти Ф., Чезарано Л. и др. Новый подход к мониторингу изменений, основанный на когерентном анализе разновременных радарных снимков сверхвысокого разрешения со спутников COSMO-SkyMed // Геоматика. – 2012. – №1. – С. 84-94.
  133. Чепурнов И.А., Некрасов Е.Г. Методика оценки влияния амплитудного и фазового распределения на характеристики диаграммы направленности фазированной антенной решетки // Инженерный вестник. – 2013. – №9. – С. 3.
  134. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г. и др. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / Под ред. В.С. Вербы. – М.: Радиотехника, 2010. – 680 с.
  135. Федеральный закон от 02.12.2019 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
  136. Лясковский В.Л. Основы проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления военного назначения. Учебное пособие . Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.
  137. Кардаш С.М. Научно-методический подход к оценке функциональной надежности автоматизированной системы управления военного назначения. Сборник научно-методических трудов II Всероссийской научно-практической конференции. Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017.– С. 259 – 263.
  138. Егоров Ю.П., Пятаков А.И., Сулейманова Л.И. Оценка готовности программно-технического комплекса к решению функциональных задач // Автоматизация процессов управления. – 2018. – № 2 (52). – С. 20–27.
  139. ГОСТ 24.702-85. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения. М: ИПК Издательство стандартов, 2002.
  140. Петухов Г.Б. Основы теории эффективности целенаправленных процессов. Часть 1 Методология, методы, модели / Г.Б. Петухов. – Л.: Министерство обороны СССР, 1989. – 647 с.
  141. ГОСТ 24.701-86. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения
  142. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Знание, 1976. – 66 с
  143. ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения
  144. Кубицкий В.И, Галкин П.В., Белицкий А.И. Метод прогнозирования работоспособности автоматизированных систем управления, г. Москва 2011. С. 4-6.
  145. Кубицкий В.И. Математическая модель и расчет надежности комплекса средств обработки и отображения АС УВД с учетом резерва и переключателя // Научный Вестник ГосНИИ Аэронавигация, серия Проблемы организации воздушного движения. Безопасность полетов. – 2007. – № 7. - С. 131-144.
  146. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. – М.: Физматгиз, 1961. – 480 с.
  147. Надежность и эффективность в технике: справочник в десяти томах / под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 9.
  148. Проников А.С. Надежность машин Москва «Машиностроение» 1978. С.140-150.
  149. Лясковский В.Л., Бреслер И.Б., Алашеев М.А. Формализация, оценка алгоритмической сложности и метод решения задачи выбора системотехнических решений по созданию (развитию) распределенных информационно-управляющих систем/ Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика. – 2017.– № 3. С. 73–91.
  150. Лясковский В.Л., Бреслер И.Б. Методика обоснования плана оснащения средствами автоматизации органов управления территориально распределенных информационно-управляющих систем организационного типа/ Электронные информационные системы. – 2016. – № 4 (11). С. 19-30
  151. Лясковский В.Л., Бойко А.И. Структуризация основных характеристик интегрированных узлов связи в интересах выбора системотехнических решений по развитию многоуровневых информационно-управляющих систем/ Технические и технологические системы. – 2016. С. 154-158.
  152. Лясковский В.Л., Соколов Ю.А., Сычев С.А. Разработка общей процедуры оценки и выбора системотехнических и организационных решений по развитию распределенных информационно-управляющих систем военного назначения/ Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск воздушно-космических сил: сб. научно-методических трудов II всероссийской научно-практической конференции, – М.: Издательский дом «ВА ВВС им. Н.Е. Жуковского». – 2017. – С. 211-218.
  153. Лясковский В.Л., Бреслер И.Б. Разработка общей процедуры оценки и выбора системотехнических решений по развитию многоуровневых информационно-управляющих систем/ Технические и технологические системы. – 2016. С. 145-149.
  154. Лясковский В.Л., Бреслер И.Б. К вопросу формализации задачи развития многоуровневых информационно-управляющих систем за счёт повышения степени автоматизации функциональных процессов в условиях ресурсных ограничений/ Технические и технологические системы (ТТС-15): сб. матер. VII межд. науч. конф. Краснодар, 7-9 октября 2015г./КубГТУ под общей ред. Б.Х. Гайтова – Краснодар. – 2015. С. 165-169.
  155. Лясковский В.Л., Бреслер И.Б. К вопросу формализации общей задачи выбора направлений развития иерархических информационно-управляющих систем военного назначения за счет повышения степени автоматизации функциональных процессов в условиях ресурсных ограничений/ Вооружение и экономика. – 2016. – № 4 (37). С. 36-45.
  156. Лясковский В.Л., Бреслер И.Б., Алашеев М.А. Постановка задачи формирования направлений развития автоматизированных систем организационного типа и алгоритм ее решения/ Программные продукты и системы. – 2017. – № 2. С. 165–171.
  157. Основы проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления военного назначения : учеб. пособие/ под ред. В. Л. Лясковского. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 188, [2] с. : ил.
  158. Лысенко И.В., Бутенко В.О. Анализ возможностей решения задач дискретной оптимизации средствами систем компьютерной математики/ Системи обробки інформації. – 2013. – № 5(112). – С. 96-101.
  159. Костенко В.А. Алгоритмы комбинаторной оптимизации, сочетающие жадные стратегии и ограниченный перебор/ Известия РАН. Теория и системы управления. – 2017. – №2. С. 48–56.
  160. D. T. Pham, M. Castellani The Bees Algorithm: Modelling foraging behaviour to solve continuous optimization problems/ Sage J. – 2009. – № 223. – С. 2919-2938.
  161. Алашеев М.А., Бреслер И.Б., Лясковский В.Л. Методы и модели выбора системотехнических решений по созданию (развитию) распределенных информационно-управляющих систем организационного типа/ Известия РАН. Теория и системы управления. – 2020. – №2. С. 111–127.
  162. Барвиненко В.В. «Война на опережение - часть II Как противостоять сетецентрическим действиям противника» Военно-промышленный курьер ВПК. Вып. №25, 2015 .С 7.
  163. Ляпин В.Р., Барвиненко В.В. «Единая информационно-моделирующая среда в системах военного назначения» Военная мысль. Вып.№4, 2015 . С72-78
  164. Воробьев А.А., Загодарчук И.В., Филяев М.П. «Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации»//Сборник научных трудов ВА МТО А.В. Хрулева. Вып. №3(9) СПб.: Изд-во СПбВАМТО, 20018. С. 42-49.
  165. Ямпольский Л.С. «Компьютерная модель проведения командно-штабной тренировки». Сборник материалов 2-й научно-методической конференции филиала ВУ ВПВО ВС РФ, C.34-37, г.Оренбург, 2001г.
  166. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. Спб.:Санкт-Петербург, 2002.608 C.
  167. Жоголев, Е.А. Технология программирования / Е.А. Жоголев. – М. : Научный мир, 2004. 216C.
  168. Практикум по параллельному программированию: учеб. пособие / С. В. Борзунов, С. Д. Кургалин, А. В. Флегель. - СПб.: БХВ, 2017. -236 с.: ил. - (Учебная литература для вузов) C 15.
  169. Горбунова А.С., Мееров И.Б., Никонов А.С. и др. Эффективное использование вычислительных ресурсов для определения справедливых цен опционов бермудского типа // Науч.-техн. вестник Санкт- Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики. Вып. №54. СПб.: Изд-во СПбГУ ИТМО, 2008. С. 145-151
  170. Бастраков С.И., Донченко Р.В., Мееров И.Б., Половинкин А.Н. Особенности оптимизации вычислений в прикладных программах на языке Сна примере оценивания опционов европейского типа // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики. Вып. №5(69). СПб.: Изд-во СПбГУ ИТМО, 2010. С. 95-100.
  171. Hochstein L., Basili V.R., Vishkin U., Gilbert J. A pilot study to compare programming effort for two parallel programming models.28 December, 2007 (Preprint submitted to Elsevier)
  172. Nanz S., Torshizi F., Pcdroni M., Meyer В. A. Comparative Study of the Usability of Two Object- oriented Concurrent Programming Languages. arXiv: 1011.6047, 2010. 79 p.
  173. Новичков А. Метрики кода и их практическая реализация в IBM Rational Clear Case.URL:http://www.ibm.com/developenvorks/ru/edu/0108novich/section2.html.
  174. Петрухин В.А., Лаврищсва Е.М. Метрики качества программного обеспечения. URL:http://www. intuit.ru/department/se/swebok/10/3.html.
  175. Foster I., Kesselman N. The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco, CA, USA, 1999.P.5-11.
  176. А. Н. Андрианов, А. Б. Бугеря, К. Н. Ефимкин, И. Б. Задыхайло, “Норма. Описание языка. Рабочий стандарт”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1995,120 C.
  177. Кузьмина К.С., Марчевский И.К. Об ускорении вычислений при решении двумерных сопряженных задач гидроупругости вихревыми методами // Вестник Пермского Национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмичсская техника. -2014. -№ 39. -С. 145-163.
  178. Yokota R.. Barba L.A. Hierarchical N-body simulations with auto-tuning for heterogeneous systems // Computing in Science and Engineering. - 2012. - Vol.14. - P. 30-39.
  179. Корняков К.В., Кустикова В.Д., Мееров И.Б. и др. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью: Учебник / Под ред. проф. В.П. Гергеля. Издание второе, исправленное и дополненное. М.:Изд-во МГУ, 2010. 272 C.
  180. Message-Passing Interface Forum, MPI-2: Extensions to the Message-Passing Interface, 1997.647p.
  181. NAS Parallel Benchmarks. URL: http://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html (accessed:01.04.2015).
  182. Bailey D., Harris T., Sahpir W., van der Wijngaart R., Woo A., Yarrow M. December 1995. The NAS Parallel Benchmarks 2.0. Report NAS-95-020. 24 p.
  183. Michael Frumkin, Haoqiang Jin and Jerry Yan (1998). Implementation of NAS Parallel Benchmarks in High Performance Fortran. NAS Technical Report NAS-98-009, NASA Ames Research Center, 10 p.
  184. Крюков В.Л. Разработка параллельных программ для вычислительных кластеров и сетей. 2002. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша. РАН. 22 C.
  185. Гончаров А.М., Костров С.А., Бегларян С.Г. Тренажно-моделирующий комплекс "Небосвод" - инструмент для совершенствования практической подготовки органов управления ВКС// Воздушно-космическая сфера. 2017.С.59-67.
  186. Канер С., Фолк Дж., Нгуен Е. Тестирование программного обеспечения. – М.: Диасофт, 2000. С. 544.
  187. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения. – М.: Вильямс, 2008. С. 368.
  188. Романенков Н.В. Классификация багтрекинговых систем для организаций.
  189. https://training.qatestlab.com/blog/helpful-materials/overview-of-popular-bug-tracking-systems.
  190. Елохин А.И. Анализ и управление риском: теория и практика. – М.: Лукойл, 2003. 186 с.
  191. Измалков В.И., Измалков А.В. Техногенная и экологическая безопасность и управление риском. – М. – СПб: Изд-во НИИ ЭБ, 1998. 482 с.
  192. Кардаш М.С. и др. Надежность автоматизированных систем: учеб. пособие. – Тверь: ВА ВКО, 2016, – 216 с.
  193. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности: учеб. пособие. – СПб: Изд-во БХВ-Санкт-Петербург, 2006, – 702 с.
  194. Шкляр В.Н. Надёжность систем управления. Учебное пособие. – Издательство Томского политехнического университета, 2009. - 126с.
  195. Миронов С.В., Куликов Г.В. — Технологии контроля безопасности автоматизированных систем на основе структурного и поведенческого тестирования программного обеспечения // Кибернетика и программирование. – 2015. – № 5. – С. 158 - 172.
  196. Грицай Г.Д., Тиморин А.Ю., и др. Безопасность промышленных систем в цифрах v2.1*. – М., 2012. – 37с.
  197. Молчанов А.С. Методика оценки линейного разрешения на пиксель аэрофотосистем военного назначения при проведении летных испытаний // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2018. Т. 62, № 4. С. 390-396.
  198. Молчанов А.С. Метод оценки линейного разрешения на пиксель цифровых аэрофотосистем при различном угловом положении штриховой миры относительно приемника оптического излучения. Журнал «Известия Тульского государственного университета». Технические науки. Тульский государственный университет (Тула), 2019. Вып. 10. - с. 338 - 348
  199. Молчанов А.С. Теория построения иконических систем воздушной разведки. Волгоград: Панорама, 2017. 224 с.
  200. Веселов Ю.Г., Данилин А.А., Мельник Ю.С., Сельвесюк Н.И. Штриховой тест-объект оценки в натурных экспериментах пространственно-частотного и энергетического разрешений цифровых инфракрасных систем получения видовой информации // Радиостроение. 2018. № 1. С. 1-8.
  201. Коломиец Л.В., Федоров М.В., Богомолов А.В., Мережко А.Н., Солдатов А.С., Есев А.А. Метод поддержки принятия решений по управлению ресурсами при испытаниях авиационной техники // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2010. Т. 8. № 5. С. 38-40.
  202. Дубинский Г.П., Кононов В.И., Федоровский А.Ф. Методы оценки качества оптических систем. М.: Машиностроение, 1978. 231 с.
  203. Чаусов Е.В., Молчанов А.С. Программно-методический комплекс обработки изображений при проведении лётных испытаний иконических оптико-электронных систем // Геодезия и картография. – 2020. – Т. 81. – № 1. – С. 26-33. DOI: 10.22389/0016-7126-2020-955-1-26-33
  204. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Академия, 2003. 576 c.
  205. Молчанов А.С. Методика оценки линейного разрешения на пиксель аэрофотосистем военного назначения при проведении летных испытаний // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2018. – Т. 62, № 4. – С. 390 – 396.
  206. Молчанов А.С. Оценка качества аэрофотосистем методом математического моделирования с использованием критерия Шадэ // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2017.- № 1. С. 28-33.
  207. Макаренко В.Г., Подорожняк А.А., Рудаков С.В., Богомолов А.В. Инерциально-спутниковая навигационная система управления транспортными средствами // Проблемы управления. 2007. № 1. С. 64-71.
  208. Веселов Ю.Г., Молчанов А.С., Глушко В.А. Математическая модель аэрофотосистемы, построенной на основе фоточувствительных приборов с переносом заряда // Наука и образование. 2013. № 9. С. 219-232.
  209. Жиронкин С.Б., Черваков В.О., Сулейман Х.Х. Распознавание в интегрированных информационных системах с учетом текущей достоверности частных решений классификаторов//Сб. статей XХIII Всеросс. науч.-технич. конф. М.: Российская академия ракетных и артиллерийских наук. 2012. С. 253-256.
  210. Ильин Е.М., Полубехин А.И., Савостьянов В.Ю., Самарин О.Ф., Тростин Е.А. Многофункциональная малогабаритная РЛС Ku-диапазона для БЛА оперативно-тактического звена // Информационно-аналитический журнал «Радиоэлектронные технологии», 2019, № 1, с. 36-42.
  211. Ильин Е.М., Д.А. Репников, Савостьянов В.Ю., Самарин О.Ф., Полубехин А.И., Черевко А.Г. Режимы функционирования многофункциональной бортовой РЛС БЛА малой и средней дальности. Вестник СибГУТИ. 2019. № 2 (46), с. 68-85.
  212. Марьясин А.В., Маниленко И.Н., Михайлов М.А., Перов А.И., Самарин О.Ф., Савостьянов В.Ю., Ильин Е.М. Цифровая вычислительная машина для современных малогабаритных бортовых радиолокационных станций. Вестник СибГУТИ. 2016. № 3 (35), с. 15-32.
  213. Потапов В.А., Черваков В.О. Путь повышения точностных характеристик информационной подсистемы средств ПВО на основе совместной обработки координатной информации. Сборник научных статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции "Академические Жуковские чтения". - Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2017. С. 218-221.
  214. Жиронкин С.Б., Черваков В.О. и др. Повышение эффективности определения принадлежности объектов в комплексах вооружения и системах управления войсками (силами) на основе методов координатно-связного и комплексного опознавания. Монография. Тверь: ВА ВКО, 2017. 264 с.
  215. Молчанов А.С. Оценка качества аэрофотосистем методом математического моделирования с использованием критерия Шадэ // Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2017. Т. 61. № 1. С. 28-33.
  216. Молчанов А.С. Методика оценки линейного разрешения на пиксель аэрофотосистем военного назначения при проведении летных испытаний // Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2018. Т. 62. № 4. С. 390-396.
  217. Защита от радиопомех/ Максимов М.В.; под ред. Максимова М.В. – М:Сов. Радио, 1976. – 496 с
  218. Пат. № 2665031 МПК G01S 13/66 Способ сопровождения воздушной цели из класса «самолёт с турбореактивным двигателем» при воздействии уводящих по дальности и скорости помех./ Богданов А.В, Васильев О.В., Докучаев Я.С., Закомолдин Д.В., Каневский М.И., Кочетов И.В., Кучин А.А., Новичёнок В.А., Федотов А.Ю. Заявка № 2018103808, зарег. 31.01.2018, публ. 27.08.2018. – Бюл. № 24.
  219. Пат № 2688188 МПК G01S 13/52 Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции с распознаванием воздействия помехи из вынесенной точки пространства при обнаружении воздушной цели, прикрываемой постановщиком помех. / Богданов А.В., Васильев О.В., Голубенко В.А., Закомолдин Д.В., Каневский М.И., Кочетов И.В., Кучин А.А., Часовских С.А. Заявка № 2018132286, зарег. 10.09.2018, публ. 21.05.2019. – Бюл. № 15
  220. Обнаружение и распознавание пущенной противником ракеты в бортовой радиолокационной станции истребителя: монография / под. ред. В.О. Червакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 117 с.
  221. Тихонов, В. И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем: учеб. пособие для вузов / В. И. Тихонов, В. Н. Харисов – М.: Радио и связь, 2004. – 320 с.
  222. Синтез оптимальных алгоритмов распознавания групповых воздушных целей в радиолокационных системах воздушного базирования / А. В. Богданов, В. Н. Бондарев, О. В. Васильев, Е. Н. Гарин, Д. В. Закомолдин, С. С. Коротков, И. В. Лютиков, В. Н. Ляпоров // Журнал СФУ. Техника и технологии. – 2017. – 10(2). – С. 155–168.
  223. Патент на изобретение № 2713212 от 04.02.2020. Способ распознавания варианта наведения подвижного объекта на один из летательных аппаратов группы / Мужичек С.М., Филонов А.А., Тезиков А.Н., Скрынников А.А., Закомолдин Д.В., Федотов А.Ю., Ткачева О.О., Созонтов И.А., Демидов А.В., Казаков А.А..; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП ГосНИИАС) (RU). – № 2019124601, приоритет 02.08.2019, регистрация 04.02.2020.
  224. Определение мгновенного положения точки промаха беспилотного летательного аппарата по информации угломерного канала / Себряков Г. Г., Мужичек С. М., Скрынников А. А., Павлов В. И., Ермолин О. В. // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2017. № 5 (155). С. 23–27.
  225. Определение направления на объект и предполагаемого промаха на борту беспилотного летательного аппарата / Себряков Г. Г., Мужичек С. М., Скрынников А. А., Павлов В. И., Ермолин О. В. // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2018. № 12 (174). С. 11–18.
  226. Вениаминов С.С. Введение в теорию планирования поиска космического объекта по неточной априорной информации. — М.: «Ротапринт ИКИ РАН», 2010. – 140 с.
  227. Комплекс моделей и методик для обоснования выбора технического облика КА, решающего информационные задачи в интересах СККП в области ГСО / Поздняков А.Ю., Куркин М.С., Старчак С.Л. // Научно-практические аспекты совершенствования управления космическими аппаратами и информационного обеспечения запусков космических аппаратов: Сборник научных трудов ХХ НПК ГИКЦ МО РФ. – Краснознаменск, 2015. С. 230-233
  228. Об одном подходе к оценке эффективности распознавания космических объектов в области геостационарных орбит бортовыми средствами космического аппарата-инспектора [Текст] / В.В. Полянский, Н.А. Романов, Н.А. Вернигор, А.Ю. Поздняков, С.Л. Старчак // Военная безопасность России: взгляд в будущее : материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 15 марта 2018 года / РАРАН, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВА ГШ ВС РФ. — М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. – 364, [5] c. : ил. – С. 246-256.
  229. Подход к учету эффективности планирования применения группировки КА-инспекторов в области геостационарной орбиты при решении задачи баллистического проектирования / Поздняков А.Ю., Хабаров А.П., Гумиргалиев Т.Р., Кирмелас К.К., Старчак С.Л. / В книге: XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства Сборник тезисов. 2019. С. 381.
  230. Монтебрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. — М.: «Мир», 1993. – 279 с.
  231. Зеленцов В.В., Казаковцев В.П. Основы баллистического проектирования искусственных спутников Земли. — М.: «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 2012. – 174 с.
  232. Рейзлин В.И. Численные методы оптимизации. — Томск.: «ТПУ», 2011. – 104 с.
  233. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. — М.: «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 2017. – 435 с.
  234. Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018. 320 с.
  235. Глобальная система противоракетной обороны США как военная угроза безопастности российской федерации [Текст] / П.А. Коляндра, Б.В. Козейкин, С.Л. Старчак // Военная безопасность России: взгляд в будущее: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 15 марта 2018 года / РАРАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ВА ГШ ВС РФ. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. – 364, c. : ил. – С. 202-207.
  236. Математическое описание движения и оценка маневренных возможностей кинетического перехватчика с двигателем поперечного управления / Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» / № 2, 2019. Стр. 40-50
  237. Методика формирования комплекса обороны от космических объектов за атмосферой / Завалий В.Н., Иванов Н.А., Новиков В.А // Расплетинские чтения - 2016 // Сборник науч. тр. Всероссийской научно-технической конференции. 2016. стр 29-31
  238. Канатников А.Н., Крищенко А.П. Аналитическая геометрия: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 388 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. III).
  239. А.Н. Канатников, А.П. Крищенко, В.Н. Четвериков. Дифференциальное исчисление функций многих переменных: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 456 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. V).
  240. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, переработанное и доп. – М.: Машиностроение, 1973. – 616 с.
  241. Лысенко Л.Н. Наведение и навигация баллистических ракет: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 672 с.: ил.
  242. Рой А. Движение по орбитам. – М.: Мир, 1981. – 544 с.
  243. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере (+CD). – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.: ил.
  244. Чепурнов И.А., Старчак С.Л., Воротнюк Ю.С. Использование возможностей современных систем компьютерного моделирования при преподавании дисциплин военной подготовки в гражданском вузе / Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее // Сборник науч. тр. 2 НПК РАРАН. – МГТУ. 2017. С. 292–301.
  245. Буренок В. М. Методология обоснования перспектив развития средств вооруженной борьбы общего назначения / В. М. Буренок, Р. Н. Погребняк, А. П. Скотников М: Издательство «Машиностроение». 2010. 368с
  246. Буренок В. М. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения / В. М. Буренок, В. М. Ляпунов, В. И. Мудров М: Граница. 2005. 519с
  247. Старчак С.Л., Храмшин В.В., Боровиков С.Г. Об одном способе параметризации характеристик внедряемых технологий и их учёта в задачах обоснования рациональных направлений совершенствования радиолокационной группировки радиотехнических войск // Сборник научно-методических трудов 1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск воздушно-космических сил». – Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2016. – С. 269-275.
  248. Цыганов А.А., Храмшин В.В. К вопросу оценки затрат на эксплуатацию радиотехнического средства в течение года // Вестник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. – Ярославль, 2017. № 1 (1). – С. 176-184.
  249. Алдошин В. М. Основные положения методологии обоснования приоритетных направлений разработки оборонных технологий: монография / В. М. Алдошин, С. К. Колганов, А. Н. Фомин М.: Радио и связь. 1998. – 256 с.
  250. Бердышев В.П., Стучилин А.И., Храмшин В.В., Нерастенко А.А., Цыганов А.А., Попов А.С. Оценка площади радиолокационного поля группировки РТВ в различных условиях воздушно-помеховой обстановки // XVI Всероссийская НПК «Проблемы развития и применения средств ПВО на современном этапе» 2 октября 2015 г.: сб.докл.; секции 1-6 / Ярославское высшее военное училище ПВО.-Ярославль, 2015.-550 с.
  251. Болотов Е.Г., Мизрохи Б.Я. Новое поколение зенитных управляемых ракет средней дальности. Специальный выпуск журнала "Полет" к 50-летию МКБ "Факел", Москва, 2003.
  252. Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018. – 320 с
  253. Глобальная система противоракетной обороны США как военная угроза безопасности Российской Федерации [Текст] / П.А. Коляндра, Б.В. Козейкин, С.Л. Старчак // Военная безопасность России: взгляд в будущее: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 15 марта 2018 года / РАРАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ВА ГШ ВС РФ. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. – 364 c.: ил. – С. 202-207.
  254. Курушкин С. Противоракетный щит США / Эл. ресурс "Армейский вестник" / URL: http://army-news.ru/2011/12/protivoraketnyj-shhit-ssha.
  255. Чертанов В. Морской компонент глобальной системы противоракетной обороны США // Зарубежное военное обозрение. — М.: «Красная звезда», 2009. — В. 752. — № 11. — С. 61-72.
  256. Старчак С.Л., Чепурнов И.А. Уточнение информационных возможностей радиолокационных станций дальнего обнаружения перспективной системы противоракетной обороны США // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. – 2014. – Т. 4. № 1. – С. 86-89.
  257. План мероприятий по созданию глобальной системы ВКО США продолжается / Эл. ресурс «Евразийская оборона», 2012, 15 ноября / URL: http://eurasian-defence.ru.
  258. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы. Пер. с англ. / под ред. В.С. Кельзона – М.: Сов.радио, 1971, – 568 с.
  259. Оконешников В.С., Павлов И.К. Согласование нелинейных фазовых искажений в сигнале и в фильтре сжатия. // Труды 12-й международной научно- технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», том 1, Воронеж, 2006, – С. 227.
  260. Д.С. Гурин, Я.С. Дымарский, А.Д. Меркулов. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов. М., «Советское радио»., 1968. 460 стр.
  261. Е.А. Берзин. Оптимальное распределение ресурсов и теория игр. /под ред. Е.В. Золотова. — М.:Радио и связь, 1983. 216 с.
  262. Е.А. Берзин. Оптимальное распределение ресурсов и элементы синтеза систем./под ред. Е.В. Золотова. М., «Советское радио», 1974., 304 с.
  263. Горбунова А.С., Мееров И.Б., Никонов А.С. и др. Эффективное использование вычислительных ресурсов для определения справедливых цен опционов бермудского типа // Науч.-техн. вестник Санкт- Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики. Вып. №54. СПб.: Изд-во СПбГУ ИТМО, 2008. С. 145-151.
  264. Бастраков С.И., Донченко Р.В., Мееров И.Б., Половинкин А.Н. Особенности оптимизации вычис¬лений в прикладных программах на языке Сна при¬мере оценивания опционов европейского типа // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики. Вып. №5(69). СПб.: Изд-во СПбГУ ИТМО, 2010. С. 95-100
  265. Hochstein L., Basili V.R., Vishkin U., Gilbert J. A pilot study to compare programming effort for two parallel programming models.28 December, 2007 (Preprint submitted to Elsevier).
  266. Петрухин В.А., Лаврищсва Е.М. Метрики ка¬чества программного обеспечения. URL:http://www. intuit.ru/department/se/swebok/10/3.html.
  267. А. Н. Андрианов, А. Б. Бугеря, К. Н. Ефимкин, И. Б. Задыхайло, “Норма. Описание языка. Рабочий стандарт”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1995,120 с.
  268. Кузьмина К.С., Марчевский И.К. Об ускорении вычислений при решении двумерных сопряженных задач гидроупругости вихревыми методами // Вестник Пермского Нацио¬нального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмичсская техника. -2014. -№ 39. -С. 145-163.
  269. Корняков К.В., Кустикова В.Д., Мееров И.Б. и др. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью: Учебник / Под ред. проф. В.П. Гергеля. Издание второе, исправленное и дополненное. М.:Изд-во МГУ, 2010. 272 с.
  270. Крюков В.Л. Разработка параллельных программ для вычислительных кластеров и сетей. 2002. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша. РАН. 22 с.
  271. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. Спб.:Санкт-Петербург, 2002.608 с.
  272. Программный модуль регистрации действий пользователя / В.П. Манеркин, И. А. Манеркина, П. В. Рыбальченко и др. // Свидетельство о регистрации № 20118617518 от 26.07.2018 г.
  273. Манеркин В.П., Манеркина И.А., Луппов И.Н., Мещеряков В.Д. Развитие методов работы органов военного управления и метода принятия решения на основе возможностей перспективного комплекса средств автоматизации //Вестник ВА ВКО №4 - Тверь: ВА ВКО, 2020. - С 91-101.
  274. Stimson G. W., Introduction to Airborne Radar, 2nd ed. Raleigh, NC: SciTech Publishing Inc., 1998.
  275. FlanaganJ.L.. Beamwidth and usable bandwidth of drlay-steered microphone arrays/ AT&T Tech. J., vol.64, 1985.
  276. M.M. Goodwin, G.W. Elko. Constant beamwidth beamforming/ Proc. ICASSP-93, vol.1, 1993.
  277. DolesJ.H.,Benedict F.D.Broadband array desing using the asymptotic theory of unequally spaced arrays. IEEE Trans. Antennas Propagat., vol.36, 1988
  278. WardD.B., KennedyR.A., WilliamsonR.C.. FIR filter desing for frequency invariant beamforms. IEEE Signal Proc. Vol 3, №3, 1996.
  279. Vaidyanathan P. P., Multirate Systems and Filter Banks, Prentice Hall, NJ, 1993.
  280. Gao X., Nguyen T., Strang G., On Factorization of M-Channel Paraunitary Filterbanks, IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 49, No. 7, 2001.
  281. Акиншин Р.Н., Хомяков Д.А., Амнинов Э.В. Оценка влияния помех на обработку сигналов в адаптивных антенных решетках//Научный Вестник МГТУ ГА, № 186 (12), 2012, с.62-67.
  282. Применение статистических методов в авиационных радиолокационных комплексах. Жиронкин С.Б., Черваков В.О. Saarbrucken, 2012.
  283. Молчанов А.С. Теория построения иконических систем воздушной разведки / А.С. Молчанов. Волгоград: Панорама, 2017.224 с.
  284. Микитчук К.Б., Малышев С.А., Чиж А.Л. Оптоэлектронный генератор СВЧ на линиях задержки с оптическим усилением // Сборник статей 5 Всероссийской конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ». – 2016. – С. 333-337.
  285. Белкин М.Е., Головин В.В., Тыщук Ю.Н. и др. Моделирование оптических модуляторов интенсивности излучения на базе интерферометра Маха-Цандера при помощи программного средства расчета СВЧ-цепей NI AWR DESIGN ENVIRONMENT // Российский технологический журнал. – 2016. – №5. – С. 3-16.
  286. Pan Sh., Zhu D., Zhang F. Microwave photonics for modern radar systems // Transactions of Nanjing Uni-versity of Aeronautics and Astronautics. – 2014. – №3. – С. 219-240.
  287. Вольхин Ю.Н., Мандрик А.М., Носов Ю.И. О перспективах использования методов и средств микроволновой фотоники в сверхширокополосной радиолокации и сверхширокополосной радиосвязи // Сборник докладов Международной научно-технической конференции ФГУП «Омский научно-исследовательский институт приборостроения». – 2011. – С. 322-329.
  288. Чепурнов И.А., Закрутный А.Е. Перспективные направления развития активных фазированных антенных решеток радиолокационных станций военного назначения // Сборник трудов 4 Международной научно-практической конференции научного отделения №10 Российской академии ракетных и артиллерийских наук «Военная безопасность России: Взгляд в будущее». Том 1. – 2019. – С. 345-350.
  289. Митяшев М.Б. К реализации технологий радиофотоники в АФАР радиолокационных комплексов // Вестник СибГУТИ. – 2015. – №2. – С. 178-190.
  290. Минаков Е.П., Шафигуллин И.Ш. Модели оценивания эффективности применения орбитальных группировок космических систем: учебное пособие. – СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2011. – 88 с.
  291. Чепурнов И.А., Некрасов Е.Г. Методика оценки влияния амплитудного и фазового распределения на характеристики диаграммы направленности фазированной антенной решетки. // Инженерный вестник. – 2013. – №9. – С. 3.
  292. Hallberg T., Sjöqvist L., Svensson S., “Protection of mid-infrared sensors against laser radiation,” Sensor Technology FOI-R-0152--SE, ISSN 1650-1942. (2001)
  293. Ritt G., Walter D., Eberle B., “Research on laser protection – an overview of 20 years of activities at Fraunhofer IOSB,” Proc. SPIE 8896, 88960G-15 (2013).
  294. Шпилевский Э. Фуллерены – новые молекулы для новых материалов // Белорусский институт тепло-и массообмена им. А.В. Лыкова, 2006 г., 7 с.
  295. Ethan I.L. Jull, Gleeson H. F., “All-optical responsive azo-doped liquid crystal laser protection filter,” Opt. Express 26(26), 34184 (2018).
  296. Li Y., Liu Y., Wang F., “High-performance dichroic dye-doped flexible cholesteric polymer film optical filter for laser protection application,” Opt. Express 26(18), 23000 (2018).
  297. Xiao X., Su D., Cheng Q., Lai J. and Huang Y., “The VO2 thin film of highly optical switching rate for laser protection in infrared detector,” The International Photonics and optoelectronics Meeting, OSA 2017.
  298. Ritt G., Eberle B., “Use of complementary wavelength bands for laser dazzle protection,” Opt. Eng. 59(1), 015106 (2020).
  299. Истомин В.В., Макаренко Д.М., Потюпкин А.Ю. Исследование систем оружия: электронное учебное пособие. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2016 – 298 с.
  300. Имитационное моделирование военно-технических систем, как проектный подход к преподаванию дисциплин военной подготовки в гражданском ВУЗе / Старчак С.Л., Истомин В.В., Чепурнов И.А. / Управление качеством инженерного образования. Возможности ВУЗов и потребности промышленности. Тезисы докладов II МНПК. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016
  301. Использование возможностей современных систем компьютерного моделирования при преподавании дисциплин военной подготовки в гражданском вузе / И.А. Чепурнов, С.Л. Старчак, Ю.С. Воротнюк / Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее // Сборник науч. тр. 2 НПК РАРАН. – МГТУ. 2017. – С. 292–301.
  302. Методика формирования комплекса обороны от космических объектов за атмосферой / Завалий В.Н., Иванов Н.А., Новиков В.А // Расплетинские чтения - 2016 // Сборник науч. тр. Всероссийской научно-технической конференции. 2016. – С. 29-31.
  303. Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018. – 320 с.
  304. Серов С.А., Чепурнов И.А. Исследование характеристик системы командного управления ракетой методом пространства состояний // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2011. – №10. – С. 15.
  305. Яшкин И.И. Курс теории автоматического управления. – М.: Наука, 1986. – 213 с.
  306. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука, 1996. – 264 с.
  307. Чепурнов И.А. Использование современных систем компьютерного моделирования при исследовании сложных систем вооружения и военной техники // Сборник научно-методических трудов I Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники Войск противовоздушной и противоракетной обороны, Космических войск Воздушно-космических сил». – 2016. – С. 276-284.
  308. Цыпкин Я.З. Основы теории автоматических систем. – М.: Наука, 1997. – 163 с.
  309. Научно-технические проблемы развития автоматических космических систем и комплексов на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. https://tp/iss-reshetnev.ru/documents/thesis-npk-2016/thesis-fgup-cniimash-chartov-2016.pdf (дата обращения 10.10.2019)
  310. https://www.roscosmos.ru/24707/ (дата обращения 10.10.2019)
  311. Павлов А.Н. Комплексное моделирование структурно-функциональной реконфигурации сложных объектов // Труды СПИИРАН. 2013. Вып. 5. С. 143–168.
  312. Международный проект – СЧ НИР «Мониторинг – СГ» - Разработка методического обеспечения и экспериментального программного комплекса для анализа и прогнозирования надежностных характеристик бортовой аппаратуры маломассогабаритных космических аппаратов на различных этапах жизненного цикла», Заказчик НИИКС, Исполнитель СПИИРАН - СПб.: СПИИРАН 2014 г. - 187 с.
  313. Ковтун В.С. Применение методик вариабельного управления полётом автоматических космических аппаратов для рационального использования ресурсов бортовых систем. // Космонавтика и ракетостроение. 2017. № 4 (97). С. 143–157.
  314. Ахметов Р.Н., Макаров В.П., Соллогуб А.В. Байпасность как атрибут живучести автоматических космических аппаратов в аномальных полётных ситуациях // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2015. № 4(44). С. 9 – 21.
  315. Павлов А.Н., Кулаков А.Ю., Павлов Д.А. Функциональная реконфигурация чувствительных элементов системы управления движением космического аппарата // Труды СПИИРАН. 2013. Вып. 5. С. 169–181
  316. Кирилин А.Н., Ахметов Р.Н., Соллогуб А.В. Методы обеспечения живучести низкоорбитальных автоматических КА зондирования Земли: математические модели, компьютерные технологии. М.: Машиностроение, 2010. 384 с.
  317. Микони С.В., Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Квалиметрия моделей и полимодельных комплексов. М.: РАН, 2018. 314 с.
  318. Малые космические аппараты: пособие для студентов факультетов радиофизики и компьют. технологий, мех.-мат. и геогр. / С. В. Абламейко, В. А. Саечников, А. А. Спиридонов. – Минск : БГУ, 2012. – 159 с.
  319. Н.Н. Севастьянов, В.Н. Бранец, В.А. Панченко, Н.В. Казинский, Т.В. Кондранин, С.С. Негодяев. Анализ современных возможностей создания малых космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли // ТРУДЫ МФТИ. – Том 1, № 3. – 2009.
  320. Чепурнов И.А., Старчак С.Л. Методика оценки обнаружительных характеристик РЛС слежения за космическими объектами // Сборник научно-методических трудов III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники Войск противовоздушной и противоракетной обороны, Космических войск Воздушно-космических сил». – 2018. – С. 376-380.
  321. URL: space.skyrocket.de
  322. URL: spaceflight101.com
  323. URL: spacelin.ru/osnovnye-proekty/raketa-nositel-taymyr/
  324. COSMO-SkyMed [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.innoter.com/sputniki/cosmo-skymed/ (дата обращения: 18.04.20).
  325. Лисицын А.А. Космические системы дистанционного зондирования земли зарубежных стран // Зарубежное военное обозрение. – 2019. – №7. – С. 63-67.
  326. Двигатели Стирлинга, работающие по другим циклам. [Электронный ресурс]. URL: https://infopedia.su/1x760a.html.
  327. Стирлинг по-Российски / Наука и жизнь [Электронный ресурс]. 2007. №3. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/9311/.
  328. Учёные создали двигатель для межпланетных полётов по технологии XIX века / Техномания [Электронный ресурс]. 02.12.2012. URL: https://texnomaniya.ru/kosmos/uchjonie-sozdali-dvigatel-dlja-mezhplanetnikh-poljotov-po-tekhnologii-xix-veka.html.
  329. В России появится Центр исследований и разработки программ освоения Луны / Техномания [Электронный ресурс]. 26.10.2017. URL: https://texnomaniya.ru/v-rossii-poyavitsya-centr-issledovaniiy-i-razrabotki-programm-osvoeniya-luni.
  330. Ученые нашли способ вырабатывать электричество на Луне ночью / Материалы портала «Научная Россия» [Электронный ресурс]. 24.12.2013. URL: https://scientificrussia.ru/articles/emoon.
  331. Комплекс средств автоматизации системы управления боевыми средствами: патент на изобретение RUS 2391619 11.06.2008 МПК F 41 H 11 02 / Кваша В.С., Усков А.Ф.
  332. Кваша В.С., Чепурнов И.А., Истомин В.В. Методика выбора структуры адаптивного комплекса средств автоматизации системы управления боевыми средствами // Сборник научно-методических трудов III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники Войск противовоздушной и противоракетной обороны, Космических войск Воздушно-космических сил». – 2018. – С. 523-529.
  333. Основы проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления военного назначения: учебное пособие/ Лясковский В.Л., Черваков В.О., Истомин В.В. – Москва: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016г. – 188с.
  334. Нейрокомпьютер и система «Человек и военная техника»: некоторые аспекты взаимодействия. Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции «Нейрокомпьютеры и их применение», – МГППУ, 2018г. – 408с
  335. Аграновский А.В., Балакин А.В., Грибунин В.Г., Сапожников С.А. Стеганография, цифровые водяные знаки и стегоанализ. – М.: Вузовская книга, 2009. – 220 с.
  336. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография. – М.: Солон-Пресс, 2002. – 272 с.
  337. Рябко Б.Я., Фионов А.Н. Основы современной криптографии и стеганографии. – 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 232 с.
  338. Завьялов С.В., Ветров Ю.В. Стеганографические методы защиты информации: учеб.пособие. – Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 190 с.
  339. Вертемягин С.А., Чепурнов И.А. Методика моделирования двумерных радиолокационных изображений космических объектов при зондировании сигналами с синтезом спектра // Инженерный вестник. 2013. №10. С. 5.
  340. Грибунин В.Г., Костюков В.Е., Мартынов А.П., Николаев Д.Б., Фомченко В.Н. Стеганографические системы. Критерии и методическое обеспечение: Учебн.-метод. пособие / Под ред. д-ра техн. наук В.Г. Грибунина. Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2016. – 324 с.
  341. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография. Теория и практика. – К.: МК-Пресс, 2006. – 288 с.
  342. Мао В. Современная криптография: Теория и практика – М.: Вильямс, 2005. – 768 с.
  343. Рябко Б.Я., Фионов А.Н. Основы современной криптографии для специалистов в информационных технологиях. – М.: Научный мир, 2004. – 173 с.
  344. Баричев С.Г., Гончаров В.В., Серов Р.Е. Основы современной криптографии – 3-е изд. – М.: Диалог-МИФИ, 2011. – 176 с.
  345. Габидуллин Э.М., Пилипчук Н.И. Лекции по теории информации. – М.: МФТИ, 2007. – 213 с.
  346. Методические рекомендации по организации и порядку проведения расчетов и математического моделирования боевых действий) с использованием специального программного обеспечения в органах военного управления объединений стратегического, оперативно-стратегического и оперативного уровней. – М.: ГШ ВС РФ, 2018, 135 с.
  347. Барвиненко В.В. Об управлении сетецентрическими операциями на основе программно-технического комплекса «Спектр-7Э» // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. Тверь: ВА ВКО, 2015. С. 56–64.
  348. Ягольников С.В., Смирнов А.А. Имитационное моделирование воздушно-космической обороны. Искусство и наука // Воздушно-космическая оборона. 2013. № 4. С. 44–51.
  349. Гончаров А.М., Костров С.А., Бегларян С.Г. Тренажно-моделирующий комплекс «Небосвод» - инструмент для совершенствования практической подготовки органов управления Воздушно-космическими силами//Воздушно-космическая сфера. 2017. С 59-67.
  350. Егоров А.А. К вопросу о математическом моделировании боевых действий объединений ВВС //Военная мысль. 2009. № 10. С.21–27.
  351. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархии. – М.: Радио и связь, 1993. 223 с
  352. О вероятности ложной тревоги энергоподобного обнаружителя сигналов на фоне гауссовских помех с различными функциями корреляции // Вестник Воронежского института МВД России. 2019. № 2. С 133-143.
  353. Огурцов Д.А, Ушаков С.В. Оценка статистики критерия нормальности распределения омега-квадрат методом статистических испытаний // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени М.Ф. Решетова. Красноярск, 2006. С. 31-35.
  354. Устройство для информационного обеспечения моделирующего комплекса военных действий [Текст]. Патент на полезную модель / А.С. Костров, М.А. Аксёнов, М.В. Гамов. – № 196722 от 12.03.2020 г
  355. Обоснование принципов построения и создания универсальной программно-определяемой малогаба-ритной РЛС, размещенной на наземных и воздушных роботехнических комплексах военного назначения: отчет о НИР «Пульсар ВВА» (промежуточный, 1 этап) / ВУНЦ ВВС ВВА; рук. Рязанцев Л.Б., исполн. Пантюхин М.А. [и др.]. Воронеж, 2019. 261 с. Библиогр.: С. 247 253.
  356. Лихачев В.П., Пашук М.Ф. Многодиапазонная малогабаритная РЛС с синтезированной апертурой антенны. Принципы построения и функционирования, перспективы // Материалы VI общероссийской научно-технической конференции «Обмен опытом в области создания сверхширокополосных радиоэлектронных си-стем». Омск: Омский государственный технический университет, 2016. С. 261 271
  357. Лихачев В.П., Яковенков В.В., Рязанцев Л.Б., Купряшкин И.Ф. Устройство формирования радиолока-ционного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны // Патент № 2619771 от 08.02.2016. Опубликовано: 18.05.2017. Бюл. № 14.
  358. Лихачев В.П., Яковенков В.В., Рязанцев Л.Б., Купряшкин И.Ф. Способ формирования радиолокаци-онного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны // Патент №2632898 от 08.02.2016. Опубликовано: 11.10.2017. Бюл. № 29.
  359. Лихачев В.П., Купряшкин И.Ф., Митрофанов Д.Г., Рязанцев Л.Б., Растрыгин Ю.В. Многофункцио-нальный малогабаритный беспилотный авиационный комплекс «Флибустьер» // Известия Российской ака-демии ракетных и артиллерийских наук. 2018. № 4 (104). С. 102 110.
  360. Комплекс БАК «Флибустьер». URL: https://www.niistt.ru/products/uav/flibustier.aspx (дата обращения: 30.12.2019)
  361. Мусиенко В. А. Применение современных информационных технологий в системах мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. URL: http://www.niitp.ru/press/news/225 (дата обращения: 30.12.2019).
  362. Хрущ Р.М. Фотопланы (ортофотопланы): сущность, содержание и развитие методов, способов и средств трансформирования снимков // Наукоемкие технологии в космических исследованиях земли. 2018. Т. 10. № 3. С. 94–102.
  363. Постановление Совета Министров СССР от 7.04.1946 № 760 «О введении единой системы геодезиче-ских координат и высот на территории СССР».
  364. Анализ состояния и основных направлений развития систем наведения изделий ракетной техники для видов ВС РФ и родов войск: отчет о СЧ НИР «Опережение СМ» (части I III) // Головной исполнитель ЗАО МНИТИ. Договор от 31.03.2017. № 1618187140122452466001572/15983 между ЗАО «МНИТИ» и АО «НИИ СТТ». Рук. Лихачев В.П, исп. Купряшкин И.Ф., 2017. 697 с.
  365. Веб-картография и навигация. URL: http://sasgis.org (дата обращения: 30.12.2019).
  366. ГОСТ 32453 2017. Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек.
  367. Пуртов А.М. Системы и сети передачи данных: Монография. – Омск.: СибАДИ, 2010. – 100 с.;
  368. Иванова В.И. Теоретические основы организации связи в объединениях и соединениях. – СПб.: Военная академия связи,1991. – 350 с.;
  369. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001– 270 с.;
  370. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты. –М.: Лаборатория знаний, 2008.– 150 с.;
  371. Боговик А.В., Игнатов В.В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки. – СПб.: Военная академия связи, 2006.– 350 с;
  372. Воронцов К. В. Лекции по искусственным нейронным сетям. – М.: Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Российской академии наук, 2014. – 94 с.
  373. Сурков В.О. Системы навигации подвижных наземных объектов и их характеристики // Молодой ученый. – 2015. – № 9. – С. 298–302.
  374. Чепурнов И.А., Серов С.А., Воротнюк Ю.С. Военно-техническая подготовка. Введение в специальность. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 136 с.
  375. Журавлев А.В. Навигационные комплексы наземных мобильных средств военного назначения: монография. – Воронеж: Издательский полиграфический центр «Научная книга», 2017. – 290 с.
  376. Русин П.В., Бабин В.А., Груздев В.Б. Применение инерциальных навигационных систем в области определения координат системами ВКО // РТИ Системы ВКО: сборник статей Всероссийской конференции. – 2017. – С. 846–852
  377. Монаков А.А. Теоретические основы радионавигации: учебное пособие – СПб: СПбГУАП, 2002 – 70 с.
  378. БИНС межвидового применения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.electrooptika.ru/index.php/bins (дата обращения: 17.10.19).
  379. Каляев, И.А. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов: монография / И.А. Каляев, А.Р. Гайдук, С.Г. Капустян. – Москва: Физматлит, 2009. – 278 с.
  380. Щербатов И.А., Проталинский О.М. Сложные слабоформализуемые многокомпонентные технические системы // Управление большими системами: Сборник трудов. - 2013. - № 45. - С.30-46.
  381. Буренок В. М., Ивлев А. А., Корчак В. Ю. Развитие военных технологий XXI века: проблемы планирование, реализация. – Тверь: Издательство ООО «КУПОЛ», 2009. – 624 с.
  382. С.А. Баканеев. Робототехнические комплексы военного назначения для ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. – Москва: Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии» 2017г. – 44 с.
  383. Макаренко С. И. Интеллектуальные информационные системы: учебное пособие. – Ставрополь: СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. – 206 с
  384. Сизов В. Ю. Какие боевые роботы нужны России? // Военное обозрение [Электронный ресурс]. 07.03.2016. – URL: https://topwar.ru/91962-kakie-boevye-roboty-nuzhny-rossii.html (дата доступа 29.06.2016).
  385. Сидорин А. Н. Прищепов В. М., Акуленко В. П. Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд. - М.: Кучково поле; Военная книга, 2013. - 800 с.
  386. Владимиров В.А., Лебедев А.В. Анализ состояния и тенденций развития современных видов оружия // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2012. Том 2. № 3 (3). С. 61-80.
  387. Полтавский А. В. Беспилотные летательные аппараты в системе вооружения // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2011. № 163. С. 163-170.
  388. Попов В., Федутинов Д. Тенденции развития систем передачи данных при использовании БЛА // Зарубежное военное обозрение. 2006. № 4. С. 47- 51.
  389. Лясковский В.Л. Об одном универсальном показателе оценки функциональной эффективности иерархических автоматизированных систем организационного типа // Электронные информационные системы. 2015. №4 (7). С. 15–21.
  390. Лясковский В.Л. Системотехнические основы автоматизации процессов обработки информации и управления в иерархических системах военного назначения. – Тверь: ВА ВКО, 2014, 244 c.
  391. Элькин Г.И., Лясковский В.Л., Алашеев М.А. Показатели и методы оценки функциональной эффективности распределенных информационно-управляющих систем организационного типа // Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика. 2019. № 3. С. 40–52.
  392. Зацаринный А.А., Ионенков Ю.С. Некоторые аспекты оценки эффективности автоматизированных информационных систем на различных стадиях их жизненного цикла // Системы и средства информатики. 2016. Т. 26, №3. С. 121–135.
  393. Андреев Г.И., Созинов П.А., Тихомиров В.А. Управленческие решения при проектировании радиотехнических систем. Монография / Под ред. П.А. Созинова. - М.: Радиотехника, 2018. - 560 с.
  394. Алашеев М. А., Бреслер И. Б., Лясковский В. Л. Методы и модели выбора системотехнических решений по созданию (развитию) распределенных информационно-управляющих систем организационного типа // Известия РАН. Теория и системы управления. 2020. № 2. C. 111–127.
  395. Лясковский В. Л., Бреслер И. Б., Алашеев М. А. Система поддержки принятия решений по созданию (развитию) распределенных информационно-управляющих систем организационного типа // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2017. Т. 9. № 6. С. 61–72.
  396. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / Шеннон, Р., перевод с английского: под ред. Масловского Е. К. – Москва: 1978. – 418 с.
  397. Созинов П.А. Имитационное моделирование боевых действий: теория и практика / П. А. Созинов, И. Н. Глушков и др.: под ред. Созинова П. А., Глушкова И. Н. – Тверь, 2013.– 513 с.
  398. Строгалев В.П. Имитационное моделирование: учебное пособие / В. П, Строгалев, И. О. Толкачёва. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство МГТУ им Н. Э. Баумана, 2015. – 295 с.
  399. Лясковский В.Л. Системотехнические основы автоматизации процессов обработки информации и управления в иерархических системах военного назначения / В. Л. Лясковский. – Тверь: ВА ВКО, 2014. – 134 с.
  400. Тарасов В.П. Эффективность боевого применения (Тактические расчеты, проводимые при подготовке к боевому применению радиотехнического полка): учеб. пособие / В. П. Тарасов, В. Ю. Курмашев и др.– Тверь: ВА ВКО, 2017. – 84 с.
  401. Основы создания САБ АТС на силовом анализе: монография / И. С. Сазонов [и др.]; под общ. ред. д-ра тех. наук, проф. И. С. Сазонова. – Могилев: Белорусско-Российский университет, 2016. – 256 с.: ил.
  402. Ким, В. А. Методология создания САБ АТС на основе анализа сил: автореферат / В. А. Ким. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2004. – 42 с.
  403. Ким, В. А. Методология создания адаптивных САБ АТС на основе силового анализа: монография / В. А. Ким. – Могилев: Белорусско-Российский университет, 2003. – 346 с.
  404. Кушвид, Р. П. Испытания автомобиля: учебник. – М.: МГИУ, 2011. – 351 с.
  405. Динамометрическое колесо, шестикомпонентный датчик: Отчет о НИР; рук. Захаров А. Ю. ; исполн.: Анисимов М. М. – М., 2016. – 45 с.
  406. Instruction Manual. Basic Principles for Use in Over-the-Road-Testing. For RoaDyn® System 2000 Measuring Wheels. – Kistler Group, Switzerland, Winterthur. – 24 с.
  407. Anti-lock Brake Control System: пат. 4.822.113 США, МКИВ 60 Т 8/58 / А. Kade, H. G. Hopkins, М. А. Salman (США); BOEING. – № 784609; заявл. 14.03.72; опубл. 11.08.74. – 1974. – № 405. – 21 с.: ил.
  408. Казаров, Е.Г. Моделирование работы ремонтно-поверочного подразделения на основе сети петри / Е.Г. Казаров, А.М. Рудаков, А.В. Новик, С.В. Шаповалов // Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск воздушно-космических сил: сборник научно-методических трудов II всероссийской научно-практической конференции. 2017. – Москва: Издательский дом Академии имени Н.Е. Жуковского, 2017. – С. 117-121.
  409. Основы организации производства и эксплуатации радиотехнических систем: Учебное пособие/ А.В. Субботин, К.В. Аксенов, С.Ю. Салов, В.О. Черваков, В.А. Потапов; Ярославское высшее военное училище ПВО. – Ярославль, 2019. - 308 с.
  410. Нечаев Ю. Н. Термодинамический анализ рабочего процесса пульсирующих детонационных двигателей. // М: ВВИА им проф. Н.Е. Жуковского, 2002. 86 с.
  411. Грасько Т.В., Богомолов М.А., Минайлов А.В. Возможные схемы реализации детонационного горения в газотурбинных двигателях // Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигателей: сб. тезисов XI Всероссийской научно-технической конференции, г. Самара, 26-27 сентября 2019 г. Самара: Изд-во Самарского университета. 2019. С. 62-65.
  412. Грасько Т.В., Богомолов М.А., Минайлов А.В. Возможные пути реализации детонационного горения в турбореактивных двухконтурных двигателях // Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией: Материалы Международного молодежного форума. Рыбинск: РГАТУ имени П.А. Соловьева. 2019. С. 183–190.
  413. Багинова В.В., Николашин В.М. Основы складской логистики: Учеб. пособ. М.: МИИТ, 2010. 86 с.
  414. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: Учебник. М.: Форум: Инфра-М, 2005. 352 с.
  415. Приказ ГК ВВС 1983 г. №143 «Руководство по хранению авиационного имущества на складах, базах и в воинских частях авиации».
  416. Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник. М.: Машиностроение, 1982. 304 с.
  417. Конюх В.Л. Основы робототехники. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 281 с.
  418. Клещевой захват для застропки и отстропки штучных грузов: пат. СССР № 193702 М. Кл. B 66 С, опубликованный 13.03.1967 г. Бюл. №7).
  419. Кулаков С.Ю., Матвиенко Е.А., Жерегеля А.С. Универсальное роботизированное грузозахватное устройство Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции «Академические Жуковские чтения» 20-21 ноября 2019 г. с.184-186.
  420. Власов, М. RFID. 1 технология – 1000 решений. Практические примеры использования RFID в различ-ных областях [Текст] / М. Власов. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 218 c.
  421. Буренок В.М. Направления развития системы опознавания. /В.М.Буренок, В.И.Москаленко, Е.А.Соломенин. // Вооружение и экономика. – 2017. - № 1 (17). – С. 3-7.
  422. Р. Шафеев. Система государственного опознавания – третье поколение // Радиоэлектронные технологии, 2017, №5. С. 22-25.
  423. С. Чулюк. Некоторые проблемы построения перспективных средств опознавания. Радиоэлектронные технологии, 2016, №3. С. 46-47.
  424. Петухов В.Н. Совершенствование сетей авиационной радиосвязи Воздушно-космических сил на период до 2025 года. / В.Н.Петухов, О.В.Мотин, А.В.Доброхотов // С. 14-18.
  425. Комяков А.В. Объединённая система связи, обмена данными, навигации и опознавания как составная часть воздушного эшелона системы связи Вооружённых Сил Российской Федерации // Информационно-измерительные и управляющие системы, № 8, т. 15, 2017.
  426. Жиронкин С.Б. Защитить «свою» авиацию от дружественного огня. / С.Б.Жиронкин, В.И.Подгорбунских, В.Н.Тикшаев. // Воздушно-космический рубеж. – Август 2019. –
  427. Жиронкин С.Б. Эффективное опознавание в боевых действиях взаимодействующих войск с учётом возможностей воздушного эшелона системы связи Вооружённых сил Российской Федерации / С.Б.Жиронкин, В.И.Подгорбунских, В.О. Черваков // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2017. – №2. – Тверь: ВА ВКО. – С. 78-89.
  428. Быстраков С.Г. Координатно-связной метод – основа концептуально нового решения задачи опознавания в Воздушно-космических силах / С.Г.Быстраков, А.М.Гончаров, С.Б.Жиронкин, В.О. Черваков // Системы связи и радионавигации. – 2016. – С. 93-97.
  429. Жиронкин С.Б. Координатно-связное опознавание воздушных объектов в зенитных ракетных системах дальнего действия / С.Б.Жиронкин, В.И.Подгорбунских, В.О.Черваков // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2016. – №1. – Тверь: ВА ВКО. – С. 96-103
  430. Аврамов А.В. Интегрированные системы опознавания: направления разработки на основе методов координатно-связного и комплексного опознавания / А.В. Аврамов, С.Б. Жиронкин, В.О.Черваков // Успехи современной радиоэлектроники. – 2017. – № 1. – С. 35 – 41.
  431. Монография. Повышение эффективности определения принадлежности объектов в комплексах вооружения и системах управления войсками (силами) на основе методов координатно-связного и комплексного опознавания. 2017.
  432. Жиронкин С.Б. Комплекс технических решений по построению интегрированных систем обнаружения и опознавания / С.Б.Жиронкин, А.В.Макарычев // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2018. – №3. – Тверь: ВА ВКО. – С. 52-57.
  433. Филоненко В.В., Рымов А.И., Березин А.В. Радиолокационные системы: Бортовая аппаратура системы государственного опознавания. Особенности эксплуатации. – Воронеж, 2011. – 62 с.
  434. Петухов В.Н. Совершенствование сетей авиационной радиосвязи Воздушно-космических сил на период до 2025 года. / В.Н. Петухов, О.В. Мотин, А.В. Доброхотов // С. 14-18.
  435. Жиронкин С.Б. Защитить «свою» авиацию от дружественного огня. / С.Б. Жиронкин, В.И. Подгорбунских, В.Н. Тикшаев. // Воздушно-космический рубеж. – Август 2019. –
  436. Гончаров А.М. Пути повышения эффективности опознавания воздушных объектов в аспекте проблемы взаимодействия ПВО и ВВС / А.М. Гончаров, С.Б. Жиронкин, В.И. Подгорбунских // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2018. – №3. – Тверь: ВА ВКО. – С. 35-46.
  437. Быстраков С.Г. Координатно-связной метод – основа концептуально нового решения задачи опознавания в Воздушно-космических силах / С.Г. Быстраков, А.М. Гончаров, С.Б. Жиронкин, В.О. Черваков // Системы связи и радионавигации. – 2016. – С. 93-97.
  438. Жиронкин С.Б. Координатно-связное опознавание воздушных объектов в зенитных ракетных системах дальнего действия / С.Б. Жиронкин, В.И. Подгорбунских, В.О. Черваков // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2016. – №1. – Тверь: ВА ВКО. – С. 96-103.
  439. Аврамов А.В. Интегрированные системы опознавания: направления разработки на основе методов координатно-связного и комплексного опознавания / А.В. Аврамов, С.Б. Жиронкин, В.О. Черваков // Успехи современной радиоэлектроники. – 2017. – № 1. – С. 35 – 41.
  440. Жиронкин С.Б. Комплекс технических решений по построению интегрированных систем обнаружения и опознавания / С.Б. Жиронкин, А.В. Макарычев // Вестник Военной академии воздушно-космической обороны. – 2018. – №3. – Тверь: ВА ВКО. – С. 52-57
  441. Итоги сравнительных испытаний робототехнических комплексов на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» 7 – 8 июня 2016 года – М.: ГНИИЦ РТ МО РФ, 2016. – 132 с.
  442. Ополовнин В. Е. Организация связи. – М.: ВА РВСН, 2019. – 270 с.
  443. Донченко А.А., Хрипунов С.П., Чиров Д.С. и др. Робототехнические средства, комплексы и системы военного назначения. Основные положения. Классификация. Методические рекомендации. – М.: ГНИИЦ РТ МО РФ, 2015. – 34 с.
  444. Будко П.А., Жуков Г.А., Винограденко А.М., Литвинов А.И. Комплексное использование разнородных каналов связи для управления робототехническими комплексами на базе единой системы радиомониторинга // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2017. – № 1. – С. 18-41.
  445. Трофимов В. В. Информатика. – М.: ИД Юрайт, 2015. – 917 с.
  446. Антохин Е.А., Панасенок Н.Н., Чернова А.Д. Основные требования к беспроводным каналам связи наземных робототехнических комплексов военного назначения // Робототехника и техническая кибернетика. – 2017. – № 4. – С. 10-14.
  447. Петухов Г.Б., Якунин В.И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремлённых систем. М.: АСТ, 2006. – 504 с.
  448. Петухов Г.Б., Девяткин А.М., Якунин В.И. Идентифицирование законов распределения ограниченных случайных величин. – СПб: ВКА, 2005. – 30 с.
  449. Томович Р., Вукобратович М. Общая теория чувствительности. – М.: «Советское радио», 1972. – 235 с.
  450. Розенвассер Е.Н., Юсупов Р.М. Чувствительность систем автоматического управления. – Л.: «Энергия», 1969. – 208 с.
  451. Обнаружение служб и их версий [Электронный ресурс]. URL: https://nmap.org/man/ru/man-version-detection.html (дата обращения: 14.01.2020).
  452. Nessus Scanner Hardware Requirements [Электронный ресурс]. URL: https://docs.tenable.com/ Nessus.htm (дата обращения: 14.01.2020).
  453. Этапы целевых атак [Электронный ресурс]. URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/etapy-celevyh-atak/ (дата обращения: 06.02.2020).
  454. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/apt-attacks-government-2019/ (дата обращения: 06.02.2020).
  455. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 года №187-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения: 06.12.2019).
  456. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты: пер 3-го англ. изд. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 655 с.
  457. Карта самоорганизации (Self-orginizingmap) на TensorFlow [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://habr.com/post/334810/ (дата обращения: 06.12.2019)
  458. Нестандартная кластеризация 4: Self-OrganizingMaps, тонкости, улучшения, сравнение с t-SNE [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://habr.com/post/ 338868/ (дата обращения: 06.12.2019).
  459. Махров С.С. Нейросетевая кластеризация узлов беспроводной сенсорной сети // T-COMM: Телекоммуникации и транспорт. - 2016. - № 6. - С. 31-35.
  460. Баталов А.С. Методы повышения эффективности обучения нейронной сети Кохонена // Вестник Перм. унта. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2017. -Вып. 3 (11). - С. 86-93.
  461. Finko O.A., Dichenko S.A. Two-dimensional control and assurance of data integrity in information systems based on residue number system codes and cryptographic hash functions // Proceedings of the 2018 Multidisciplinary Symposium on Computer Science and ICT (Stavropol, Russia, October 15, 2018), 2254, CEUR Workshop Proceedings. − 2018. − Pp.139-146.
  462. Диченко С.А. Концептуальная модель обеспечения целостности информации в современных системах хранения данных // Сборник материалов XIX международной научно-методической конференции: Информатика: проблемы, методология, технологии. Под ред. Д.Н. Борисова. − 2019. − С. 697-701.
  463. Способ контроля и обеспечения целостности данных // Самойленко Д.В., Финько О.А. и др. Патент на изобретение RU 2680739, 26.02.2019. Заявка № 2017141538 от 28.11.2017. – 21 с.
  464. Способ двумерного контроля и обеспечения целостности данных // Самойленко Д.В., Финько О.А. и др. Патент на изобретение RU 2696425, 02.08.2019. Заявка № 2018118919 от 22.05.2018. – 26 с.
  465. Способ обеспечения целостности данных // Самойленко Д.В., Финько О.А. и др. Патент на изобретение RU 2680033, 14.02.2019. Заявка № 2017117714 от 22.05.2017. – 17 с.
  466. Диченко С.А. Контроль и обеспечение целостности информации в системах хранения данных // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. − 2019. − Т. 11. − № 1. ‒ С. 49-57.
  467. Диченко С.А. Гибридный крипто-кодовый метод контроля и восстановления целостности данных для защищённых информационно-аналитических систем / Диченко С.А., Финько О.А. // Вопросы кибербезопасности. − 2019. − № 6 (34). − С. 17-36.
  468. Диченко С.А. Разработка алгоритма контроля и обеспечения целостности данных при их хранении в центрах обработки данных / С.А.Диченко, А.А.Акилов и др. // Сборник научных статей VIII Международной молодежной научно-практической конференции с элементами научной школы. – Омск: Омский ГТУ. − 2018. – С. 40-43.
  469. Гатмахер Ф. Теория матриц. М.: Мир, 1968. − 576 с.
  470. Трифонов А.П. Корчагин Ю.Э., Трифонов М.В. Обнаружение радиосигнала с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой // Известия ВУЗов. Радиофизика. – 2015. – Т.58. – №5. – С. 401-414.
  471. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. – 288 с.
  472. Радзиевский В.Г. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии. М.: Радиотехника, 2006. – 424 с.
  473. Трифонов А.П. Руднев П.Е. Обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала на фоне белого шума // Известия вузов. Радиофизика. – 2009. – Т. 52. – №9. – С. 749-760.
  474. Акимов П.С., Бакут П.А., Богданович В.А. [и др.]; под ред. П.А. Бакута. Теория обнаружения сигналов.– М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.
  475. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320с.
  476. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. – М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.
  477. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1998. – 575 с.
  478. Справочник по специальным функциям / [под ред. Абрамовица М., Стиган И.]. – М.: Наука, 1979. – 832 с.
  479. Нефёдов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб. Пособие. М.: Высш. шк., 2009. – 735 с.
  480. Радиоволны одной частоты не будут мешать друг другу. http://doc/197297, 2020.
  481. Физики впервые передали информацию на скрученной волне. http://www.membrana, 2020.
  482. Создан радиочип, одновременно передающий и принимающий при помощи единственной антенны. itnan.ru/host.php, 2020.
  483. Баланис К.А., Иоанидес П.И. Введение в смарт-антенны. М.: Техносфера, 2012. – 200 с.
  484. Драбкин А.Л., Зюзенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. М., Сов. радио, 1974. – 536 с.
  485. Сычёв М.И. Пространственно-временная обработка радиосигналов на основе параметрического спектрального анализа. Антенны, вып.1(47), 2001, с.70–77
  486. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. М., «Высш. школа», 1975. – 280 с.
  487. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Автоматизированные системы радиоконтроля и их компоненты./ По ред. А.М. Рембовского.– М: Горячая линия – Телеком. – 427 с
  488. An Improved User Verification in Online Learning Systems / P.V. Praveen Sundar, A.V. Senthil Kumar // International Journal of Advanced Research in Education & Technology – 2016. - №3
  489. A study on Continuous Authentication using a combination of Keystroke and Mouse Biometrics/S.Mondal, P.Bours// Neurocomputing – 2016. – №230.
  490. Biometric Authentication Using Mouse Gesture Dynamics. / B.Sayed [и др.] // IEEE Systems Journal. – 2013. - №7.
  491. Yi Xiang Marcus Tan [и др.]. Insights from Curve Fitting Models in Mouse DynamicsAuthentication Systems. //2017 IEEE Conference on Application, Information and Network Security (AINS) – Miri, Sarawak, Malaysia, 2017. - C.42-47
  492. Mouse-tracking: Detecting types in movement trajectories / Dirk Wolff [и др.]. // A Handbook of Process Tracing Methods – С.131 – 145
  493. T.Attaie [и др.]. Dynamic Keystroke for Authentication with Machine Learning Algorithms//IEEE SEC DEV – McLean, Virginia, 2019. – C.24.
  494. Случайны леса: обзор. / С.П.Чистяков. // Труды Карельского научного центра РАН. – 2013. - №1. – С.117-136
  495. V. Dhakal [и др.]. Observations on Typing from 136 Million Keystrokes.// CHI Conference – Montreal, Canada, 2018. – C.12
  496. S.Roy [и др.]. Security Enhancement of Knowledge-based User Authentication through Keystroke Dynamics.// MATEC Web of Conferences 57, 2016. – C.9
  497. V. Dhakal [и др.]. Identification of User Behavioral Biometrics for Authentication Using Keystroke Dynamics and Machine Learning.// 2nd International Conference on Biometric Engineering and Applications – Amsterdam, Netherlands, 2018. – C.8
  498. Радиопередающие устройства / Под ред. В.В. Шахгильдяна. - М.: Радио и связь, 2003. - 560 с.
  499. Савельев М.А., Делик В.М. Устройства генерирования и формирования сигналов. - Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2015. - 480 с.
  500. Радиопередающие устройства / Под ред. В.В. Шахгильдяна. - М.: Радио и связь, 1996. - 560 с.
  501. Техника электросвязи за рубежом / Л.И. Яковлев, В.Д. Федотов, Г.В. Дедюкин, А.С. Немировский. - М.: Радио и связь, 1990. - 256 с.
  502. Розов В.М. Современные методы улучшения энергетики радиовещательных передатчиков // Электросвязь. 1988. - №6. - С.13-17
  503. Исследование вопросов повышения эффективности устройств передачи и приема радиосигналов: Отчет о ОКР (итоговый) / ТВАИИ. Шифр АРТЕК-0,5; Тема № 29704; - Тамбов, 2000. - 178 с.
  504. О подходах к реализации централизованной системы управления информационной безопасностью АСУ военного и специального назначения / Бородакий Ю.В., Добродеев А.Ю, Нащекин П.А., Бутусов И.В. // Вопросы кибербезопасности. АО НПО «Эшелон», 2014. - № 2 – 2-9 с.
  505. ГОСТ Р 53114 – 2008. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. - М.: Стандартиформ, 2009.
  506. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: курс лекций; учеб. Пособие. Издание третье / В.А. Галатенко; под ред. Академика РАН В.Б. Бетелина. - М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 2006. - 208 с
  507. ISO/IEC 17799:2005 Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management, 2005;
  508. Защита от хакеров беспроводных сетей. Hack Proofing Your Wireless Network / К. Барнс, Т. Боутс, Д. Ллойд и др. // Издательства: Компании АйТи, ДМК пресс, 2005. – 460 с.
  509. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 09 сентября 2000 г.№ 1895.
  510. Защита от хакеров корпоративных сетей. Hack Proofing Your Network. Издательства: Компания АйТи, ДМК пресс, 2005 г. 864 с.
  511. Митюшов Д.Г., Перепелица С.В. Анализ современных средств и методов защиты информационных ресурсов АСУ ВКО от НСВ // Научно-методический сборник № 41. – Тверь: ВА ВКО, 2011.
  512. ГОСТ Р 50922 – 96. Защита информации. Основные термины и определения. – М.: Госстандарт России, 1996.
  513. Мельников В. В. Безопасность информации в автоматизированных системах: Монография. – М: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
  514. Гостехкомиссия РФ. Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной техники от несанкционированного доступа к информации. - М.: Воениздат, 1992.
  515. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
  516. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных: В 2 кн.: Кн. 1. - М.: Энергоатомиздат, 1994. - 400 с.
  517. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. - М.: Финансы и статистика; Электроинформ, 1997. - 368 с.
  518. Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности. – М.: издатель Молгачева С.В., 2001 г. — 352 с.
  519. Б. Шнайер Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире СПб.: Питер, 2003 г. – 367 с.
  520. Department of Justice, “Guidelines for Searching and Seizing Computers” 1994 155 p.
  521. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 ФЗ [Электронный источник] – СПС Консультант Плюс, ст. 138.1.
  522. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) [Интернет – ресурс] – СПС Консультант Плюс, ст. 20.24.
  523. ФСБ разработала определение «шпионской техники» для Уголовного кодекса [Электронный источник]: РБК – URL: https://www.rbc.ru/society/03/07/2018/5b3b800f9a7947565b8e1fea.
  524. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ [Электронный источник] – СПС Консультант Плюс.
  525. http://www.iksmedia.ru/articles/5476012-Bezopasnost-5G-ugrozy-iz-proshlogo.html#ixzz6IjGFHaSv (дата обращения 02.04.2020 г).
  526. gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2018/04/Road-to-5G-Introduction-and-Migration_FINAL.pdf (дата обращения 02.04.2020 г).
  527. Anand R. Prasad, Sivabalan Arumugam, Sheeba B, and Alf Zugenmaier, "3GPP 5G Security", Journal of ICT Standardization (River Publishers, Vol. 6, Iss. 1&2) (дата обращения 02.04.2020 г).
  528. positive-tech.com/research/ss7-vulnerability-2018/ (дата обращения 02.04.2020 г).
  529. positive-tech.com/research/diameter-2018 (дата обращения 02.04.2020 г).
  530. syssec.kaist.ac.kr/pub/2019/kim_sp_2019.pdf (дата обращения 02.04.2020 г)
  531. ptsecurity.com/ww-en/analytics/web-application-vulnerabilities-statistics-2019/(дата обращения 02.04.2020г).
  532. cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-8046 (дата обращения 02.04.2020 г).
  533. cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-17485 (дата обращения 02.04.2020 г).
  534. ptsecurity.com/ww-en/analytics/ss7-vulnerability-2018/ (дата обращения 02.04.2020 г)
  535. ptsecurity.com/ww-en/analytics/diameter-2018/ (дата обращения 02.04.2020 г).
  536. ptsecurity.com/ww-en/analytics/corp-vulnerabilities-2019/ (дата обращения 02.04.2020 г).
  537. threatpost.com/hacker-admits-to-mirai-attack-against-deutsche-telekom/127001/ (дата обращения 02.04.2020 г).
  538. dyn.com/blog/dyn-analysis-summary-of-friday-october-21-attack/ (дата обращения 02.04.2020 г).
  539. support.zte.com.cn/support/news/LoopholeInfoDetail.aspx?newsId=1009383 (дата обращения 02.04.2020г).
  540. Macias, Amanda. Elon Musk tells a room full of Air Force pilots: 'The fighter jet era has passed'. CNBC. [Online] 2 28, 2020. https://www.cnbc.com/amp/2020/02/28/elon-musk-says-the-fighter-jet-era-has-passed.html.
  541. Mangalindan, JP. Today in Tech: News around the Web. Fortune. [Online] 10 1, 2010. http://tech.fortune.cnn.com/2010/09/03/the-game-based-economy/.
  542. Popkin, Helen. FarmVille invades the real world. MSNBC. [Online] 6 1, 2010. http://www.msnbc.msn.com/id/37451547/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/.
  543. Stuart, Keith. 3D games enter a new generation. The Guardian. [Online] 9 19, 2010. http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/19/3d-games-xbox-playstation.
  544. СМИ: средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника под Латакией. TACC. [Online] 3 4, 2020. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7921229.
  545. Михалев, Алексей. Иран отказался вернуть США сверхсекретный беспилотник. lenta.ru. [Online] 12 13, 2011. https://lenta.ru/articles/2011/12/13/sentinel/.
  546. Иран "угнал" у США боевой беспилотник: Эксперт утверждает, что дрон взломала российская "Автобаза-М" - видео. царьград тв. [Online] 2 22, 2019. https://tsargrad.tv/news/iran-ugnal-u-ssha-boevoj-bespilotnik-jekspert-utverzhdaet-dron-vzlomala-rossijskaja-avtobaza-m-video_185872
  547. Грищенко, Николай. Иран опубликовал фотографии трофейного беспилотника США. Русское Оружие. [Online] Русская газета, 10 2, 2016. https://rg.ru/2016/10/02/iran-opublikoval-fotografii-trofejnogo-bespilotnika-ssha.html.
  548. Leone, Dario. [Updated] That time a USAF B-52 Strategic Bomber did a fly-by below the flight deck of USS Ranger Aircraft Carrier. The aviation geek club. [Online] 2 2, 2020. https://theaviationgeekclub.com/that-time-a-usaf-b-52-strategic-bomber-did-a-fly-by-below-the-flight-deck-of-uss-ranger-aircraft-carrier/.
  549. RTCM SC-104 transmission protocols. web.archive.org. [Online] http://tekmon.gr/tag/rtcm-sc-104-version-2-2/.
  550. DmitrySpb79. Пеленгация радиосигналов. Как это работает? Хабр. [Online] 8 28, 2016. https://habr.com/ru/post/397175/.
  551. Spyglasses, Guy Harris et al. Frequency-hopping spread spectrum. Wikipedia, the free encyclopedia. [Online] 1 23, 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-hopping_spread_spectrum
  552. Dr. Owen R. Cote, Jr. The Third Battle: Innovation in the U.S. Navy's Silent Cold War Struggle with Soviet Submarines. The Official Website of the United States Navy. [Online] 3 2000. https://web.archive.org/web/20060410054823/https://www.navy.mil/navydata/cno/n87/history/cold-war-asw.html.
  553. Power Consumption Benchmarks. Raspberry Pi Dramble. [Online] [Cited: 2 21, 2020.] https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption.
  554. Rosebrock, Adrian. Optimizing OpenCV on the Raspberry Pi. PyImageSearch. [Online] 10 9, 2017. https://www.pyimagesearch.com/2017/10/09/optimizing-opencv-on-the-raspberry-pi/.
  555. Raspberry Pi 4 Tech Specs. Raspberry Pi. [Online] [Cited: 2 21, 2020.] https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/.
  556. Snapdragon 855 Mobile Platform. Qualcomm. [Online] [Cited: 2 21, 2020.] https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-855-mobile-platform.
  557. GNSS Compare. Sebastian Cuiban, Mateusz Krainski, Dominika Prez and Mareike Burba. 1, New Jersey : Inside GNSS media&research LLC, 2020, Vol. 15. 1559-503X.
  558. lamberta, MarkDaoust, k-w-w, yashk2810, mulka, npanpaliya, tensorflower-gardener, ashutosh1919. Save and load models. TensorFlow. [Online] 2 24, 2020. https://www.tensorflow.org/tutorials/keras/save_and_load.
  559. Архангельский А.Я., Тагин М.А. Программирование в C++ Builder 6 и 2006 – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007 г. – 1184 с.
  560. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. – СПб.: Питер, 2020. – 1008 с.
  561. Зеленкин С.Е. Специальное программное обеспечение скрытого удаленного доступа к устройствам с ОС Android / С.Е. Зеленкин, Д.Д. Исаев // Свид. о гос. per. прогр. для ЭВМ № 2019616757, 2019, Роспатент.
  562. Жуков С. Ж. Хакинг мобильных телефонов. – М.: Букпресс, 2012. – 224 с
  563. Материалы сайта [Электронный ресурс]. - https://fan-android.com/instructions/1831-udalennoe-upravlenie-android.html. (дата обращения: 14.05.2019).
  564. Материалы сайта [Электронный ресурс]. - https://gs.statcounter.com. (дата обращения: 11.02.2020).
  565. М.В. Нагайцев, к.т.н. / А.М. Сайкин, к.т.н. / Д.В. Ендачёв, д.т.н. «Беспилотные» автомобили — этапы разработки и испытаний // Журнал Автомобильных Инженеров . - 2012. - №5. - С. 76.
  566. Техническое зрение в системах управления // Сборник трудов научно-технической конференции. - М.: Институт космических исследований РАН, 2012. - С. 296.
  567. Ендачев Денис Владимирович Прогнозирование характеристик криволинейного движения беспилотного автомобиля: дис. канд. технич. наук: 05.05.03. - М., 2016. - С. 183.
  568. Беспилотный КамАЗ испытают на дорогах общего пользования после 2018 года // https://www.autonews.ru/ [электронный ресурс] URL: https://www.autonews.ru/news/5825dc899a7947578b1429c3#4 (дата обращения: 01.03.2020).
  569. Военные беспилотные тактические грузовики: система Terramax Oshkosh [электронный ресурс] URL: https://avtomaniya.com/site/publication-full/4796 (дата обращения: 25.02.2020).
  570. Американские военные сформируют ведомые беспилотные колонны [электронный ресурс] URL: https://nplus1.ru/news/2018/08/20/trucks (дата обращения: 26.02.2020)
  571. Краткая история развития беспилотных автомобилей [электронный ресурс] URL: https://habr.com/ru/post/393237/ (дата обращения: 26.02.2020)
  572. Тарасенко П. Н. Ремонт военной автомобильной техники / П. Н. Тарасенко, Д. Ю. Мягков, В. Н. Цыганков. – изд. БНТУ, 2015. – 259 с.
  573. Пыльцын А. В. Подвижная автомобильная ремонтная мастерская ПАРМ-1М (руководство) / А. В. Пыльцын, М. И. Ермоленко, Л. В. Перущий, И. Г. Зицерман. – изд. Воениздат, 1980. – 143 с.
  574. Каталог «Подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации» издательства корпорации «Проект-техника» www.pr-t.ru.
  575. Автомастер [Электронный ресурс] : Компьютерная диагностика электроники авто URL: https://amastercar.ru/automaster/komp_diagnostika.shtml (дата обращения 12.03.2020)
  576. Компьютерная диагностика автомобиля. Доклад. – Бишкек: Кыргызский Технический Государственный Университет им. И. Раззакова, 2012. – 9 стр.
  577. Автомастер [Электронный ресурс] : Чип тюнинг машины. Личный опыт URL: https://amastercar.ru/tuning/raznoe_tuning_2.shtml (дата обращения 12.03.2020)
  578. Автомастер [Электронный ресурс] : Что такое лямбда-зонд и как работает URL: https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml (дата обращения 12.3.2020)
  579. Олейников А. В. Захвачены в бою. Трофеи русской армии в Первой мировой. Военных архив. 2015. 352 с.
  580. Радзиевский А.И. Танковый удар: танковая армия в наступательной операции фронта по опыту Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 1977.
  581. Т. Дж. Гандер. Танки Второй мировой войны. М.: АСТ, 2001. 256 с. Мини-энциклопедия.
  582. . Лыткин П.В. В последний час: подсчет трофеев. Отсчет времени до новой войны запущен (сводка № 9. Последняя). Официальный сайт Коммунистической партии Российской Федерации, 21 августа 2008.
  583. М. С. Барабанов, А. В. Лавров, В. А. Целуйко. Танки августа / под ред. М. С. Барабанова. — М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2009. — 144 с.
  584. Абхазия. «Зарубежное военное обозрение», № 9 (738), 2008, стр.84.
  585. Лебедев, С. А. Комбинированные источники тока в составе пусковых устройств для систем электростартерного пуска [Текст] / С. А. Лебедев // Грузовик &. – 2009. – № 5. – С. 53–59.
  586. Применение молекулярного накопителя энергии в системе электропуска автомобиля Урал-422031 / В.С. Антипенко, С.А. Лебедев // Известия МГТУ «МАМИ» №1(7), 2009.
  587. Графеновый суперконденсатор. / В.В. Стюхин, Э.В. Лапшин // НиКа. 2011.
  588. Радиосхемы [Электронный ресурс]: Суперконденсаторы для запуска двигателей URL: https://radioskot.ru/blog/superkondensatory_dlja_zapuska_dvigatelej/2017-01-27-504 (дата обращения 12.03.2020).
  589. Коммерсантъ Наука [Электронный ресурс]: Исследование графена в России URL: https://www.kommersant.ru/doc/3317744 (дата обращения 16.03.2020).
  590. Ремонт военной автомобильной техники. Организация и технические средства эвакуации ВАТ: Учеб. пособие. – Рязань: РВАИ, 2006. – 81 с.
  591. Капустин В.П., Шилинков Д.Ю., Князев С.И., Панов В.Ю. Основы эвакуации автомобильной техники, 2017 - 6 с.
  592. Капустин В. П. Юзик Вл. Современные средства эвакуации для нужд армии, 2015 - 5 с.
  593. Каталог «Базовых изделия» ООО Корпорация «Проект-техника», 2019 - 78с.
  594. Капустин В.П., Юзик В.М., Чернокоз А.Д., Князев С.И. Модернизация специального оборудования средств эвакуации для вытаскивания застрявших автомобилей, 2016 - 5 с.
  595. Шилинков Д.Ю., Капустин В.П., Гусев Ю.В. Использование беспилотных транспортных средств для эвакуации военной автомобильной техники, 2017 - 4 с.
  596. В. Журавель «Активизация деятельности стран НАТО в Арктике» «Журнал зарубежное военное обозрение», декабрь 2016 г.
  597. Кондратьев А. Е. Боевые роботы США – под водой, в небесах и на суше // Независимое военное обозрение [Электронный ресурс]. 14.05.2010. – URL: http://nvo.ng.ru/armament/2010-05-14/8_robots.html (дата доступа 10.02.2020).
  598. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985. - 384 с
  599. Урик Роберт Дж. Основы гидроакустики/ Пер. с англ. – Л.:Судостроение, 1978. – 448 с.
  600. ОСТ 92-9249-80. Агрегаты специального назначения. Методика расчета ветровых нагрузок.
  601. Комплексное проектирование воздушной системы термостатирования. / Хлыбов В.Ф. – М.: РВСН, 1994 г - 226 с.
  602. Тепломассоперенос в системах и элементах конструкций стартового оборудования. / Чугунков В.В, Игрицкий В.А, Пучков В.М. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009 г. – 256 с.
  603. Основы проектирования твердотопливных управляемых баллистических ракет. Часть 1,2: Учебное пособие / Ю.М.Николаев, С.Д.Панин, Ю.С.Соломонов, М.П.Сычёв. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998, 2000. – 104 с.
  604. Основы проектирования транспортных космических систем. Учебное пособие / Л.П. Мухамедов – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2018. – 266 с.
  605. Оружие России, каталог. — М.: Военный парад, 1997. — Т. IV. Вооружение и ракетная техника Ракетных войск стратегического назначения.
  606. Военные мосты на жёстких опорах: руководство. М.: Воениздат, 1982. 430 с
  607. ОДМ 218.4.025-2016. Рекомендации по определению грузоподъёмности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Общая часть. М.: РОСАВТОДОР, 2016. 102 с.
  608. Свод правил СП35.13330.2011. Мосты и трубы Актуализированная редакция СНиП 2.05.03.-84. М.: Министерство Регионального развития Российской Федерации, 2011. 341 с.
  609. Свод правил СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86. М.: Министерство Регионального развития Российской Федерации, 2012. 215 с.
  610. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том первый. М.: ФИЗМАТГИЗ, 1960. 379 с.
  611. Проектирование мостовых и строительных конструкций: учебное пособие / Саламахин П.М. М.: КНОРУС, 2010. 402 с.
  612. Нгуен Нам Ха. Автоматизация проектирования и оптимизация сталежелезобетонных пролетных строений автодорожных мостов: дис. канд. техн. наук: 05.23.11, 2006 182 с.
  613. Нгуен Мань Тхыонг. Автоматизированное проектирование неразрезных металлических пролетных строений автодорожных мостов с ортотропной плитой проезжей: дис. канд. техн. наук: 05.23.11 МАДИ 2011, 155 с.
  614. Зыонт Тхе Ань. Автоматизированное проектирование разрезных железобетонных пролетных строений с напрягаемой арматурой: дис. канд. техн. наук: 05.23.11 МАДИ, 2011, 150 с.
  615. Инженерные сооружения в транспортном строительстве: учебник: в 2 кн. Кн. 1 / под. ред. П.М. Саламахина М.: Издательский центр «Академия», 2007. 345 с.
  616. Справочник проектировщика / Под ред. Уманского А.А. М.: Госстройиздат, 1960. 1043 с.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.