О книге
В сборнике размещены материалы исследований актуальных проблем, относящихся к таким тематическим направлениям современной отечественной космонавтики, как научное наследие пионеров освоения космического пространства и конструкторские школы ракетно-космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состояние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития современного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по истории космической науки и техники.
Перечисленные направления являются основой для формирования тематики секций по отдельным проблемам современной космонавтики. Во второй том вошли материалы секций 7—12.
Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся предметом обсуждений в
работе двадцати двух секций по соответствующим направлениям.
Список литературы
- Holden M.S., Wadhams T.P., Harvey J.K., Candler G.V. Comparison between Measurements in Regions of Laminar Shock Wave Boundary Layer Interaction in Hypersonic Flows with Navi-er-Stokes and DSMC Solutions. RTO-TR-AVT-007-03.
- Candler G.V., Nompelis I., Druguet M.-C., Holden M.S., Wadhams T.P., Boyd I.D. CFD Validation for Hypersonic Flight: Hypersonic Double-Cone Flow Simulation. AIAA 2002-0581. 14 p
- MacLean M., Holden M. Validation and Comparison of WIND and DPLR Results for Hypersonic, Laminar Problems. AIAA 2004-0529. 17 p.
- Боровой В.Я., Егоров И.В., Мошаров В.Е., Скуратов А.С., Радченко В.Н. Экстремальный нагрев тел в гиперзвуковом потоке. М.: Наука, 2018. 390 с
- Остапенко Н.А. Аэродинамическое сопротивление пространственных тел со звездообразным поперечным сечением при сверхзвуковых скоростях и проблемы его расчета // Известия РАН. МЖГ. 1993. № 1. С. 57–69
- Зубин М.А., Лапыгин В.И., Остапенко Н.А. Теоретическое и экспериментальное исследование структуры сверхзвукового обтекания тел звездообразной формы и их аэродинамических характеристик // Известия АН СССР. МЖГ. 1982. № 3. С. 34–40
- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Невязкие структуры в ударных слоях конических течений около V-образных крыльев // Известия РАН. МЖГ. 2017. № 3. С. 96–113.
- Guvernyuk S. V., Zubkov A. F., Simonenko M. M. Experimental investigation of the supersonic flow over an axisymmetric ring cavity // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2016. Vol. 89, no. 3. P. 678–687. DOI: 10.1007/s10891-016-1426-4
- Guvernyuk S., Simonenko M., Zubkov A. Experimental study of supersonic flow around an axisymmetric annular cavity at angles of attack // Acta Astronautica. 2021. Vol. 180. P. 693–700. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.01.013
- Simonenko M. M., Guvernyuk S. V., Kuzmin A. G. On the supersonic flow over an axisymmetric step at an angle of attack // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 2027, no. 030023 (2018). DOI: 10.1063/1.5065117
- Стулов В.П., Мирский В.Н., Вислый А.И. Аэродинамика болидов. — М.: Наука. Физматлит, 1995. 240 c.
- Барри Н.Г. Модель разлета фрагментов разрушенного метеороида // Вестник Московско-го университета. Сер. 1. Математика. Механика. 2005. № 4. С. 59–64.
- Максимов Ф.А. Сверхзвуковое обтекание системы тел // Компьютерные исследования и моделирование. 2013. Т. 5. № 6. С. 969–980. URL: http://dx.doi.org/10.20537/2076-7633-2013-5-6-969-980
- Лукашенко В.Т., Максимов Ф.А. Моделирование соударений двух одинаковых осколков метеорного тела, расположенных друг за другом // Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. Вып. 6. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2019-6-1884
- Хлебников В.С. Аэротермодинамика элементов летательных аппаратов при стационарном и нестационарном сверхзвуковом обтекании. – М.: Физматлит, 2014. 168 с.
- Максимов Ф.А., Шевелев Ю.Д. Моделирование обтекания проницаемых поверхностей // Математическое моделирование. 2018. № 11. С. 127–144
- Фомин В.М., Запрягаев В.И., Локотко В.Ф., Луцкий А.Е., Меньшов И.С., Максимов Ю.М., Кирдяшкин А.И. Аэродинамические характеристики тела вращения с газопроницаемыми участками поверхности // Прикладная механика и техническая физика. 2010. Т. 51. № 1 (299). С. 79–88
- Maslov A.A., Mironov S.G., Poplavskaya T.V., Kirilovskiy S.V., Tsyryulnikov I.S. Effect of porous inserts on aerodynamics of flying vehicles // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1382. Paper No. 012023. 7 p.
- Maslov A.A., Mironov S.G., Poplavskaya T.V., Kirilovskiy S.V. Supersonic flow around a cylinder with a permeable high-porosity insert: experiment and numerical simulation // Journal of Fluid Mechanics. 2019. Vol. 867. Pp. 611–632
- Зайковский В.Н., Киселев В.П., Киселев С.П., Меламед Б.М., Соколовский М.И., Тодощенко А.И., Трубачеев Г.В., Фомин В.М. О влиянии пористой вставки в сверхзвуковой части сопла на изменение его тяги // Доклады Академии наук. 2005. Т. 401. № 4. С. 479–482.
- Сильников М.В., Чернышов М.В., Шишкин В.Н. Новые технические средства обеспечения взрывобезопасности в условиях террористической угрозы // Вопросы оборонной техники. Сер. 16. Технические средства противодействия терроризму. 2011. Вып. 7–8. С. 3–8.
- Адрианов А.Л., Старых А.Л., Усков В.Н. Интерференция стационарных газодинамических разрывов. Новосибирск: Наука, 1995. 180 с
- Усков В.Н., Чернышов М.В. Экстремальные ударно-волновые системы в задачах внешней аэродинамики // Теплофизика и аэромеханика. 2014. Т. 21. № 1. C. 15–31
- Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Ч. II. Методы аэродинамического расчета. М.: Высш. школа, 1980. 416 с.
- Суржиков С.Т. Расчетный анализ экспериментальных данных по аэротермодинамике гиперзвукового аппарата HIFiRE-I // Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки. М: РАН. 2020. Т. 495. № 1. С. 68–72. DOI: 10.31857/s268674002006017
- Рулева Л.Б.. Солодовников С.И. Аспекты подготовки валидирующего эксперимента на гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе // XLIV Королевские академические чтения по космонавтике 28–31 января 2020 г. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2020. С. 313–314.
- Суржиков С.Т. Расчетные исходные данные для решения тестовых задач в рабочей зоне гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы ГУАТ лаборатории РадГД ИПМех РАН // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. М., 2021. Т. 22. Вып. 1. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2021-22-1/articles/930/
- Суржиков С.Т. Расчетные исходные данные для решения тестовых задач в измерительной секции гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы ГУАТ лаборатории РадГД ИПМех РАН // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. М., 2021. Т. 22. Вып. 1. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2021-22-1/articles/931/
- Morkovin M.V., Bradfield W.S. Probe interference in measurements in supersonic laminar boundary layers. Journal of the Aeronautical Sciences 1954. Vol. 21. № 11. P. 785–787
- Monaghan, R.J. The use of pitot tubes in the measurement of laminar boundary layers in supersonic flow. Ministry of Supply, Royal Aircraft Establishment, RAE Farnborough, 1957. 26 p.
- Запрягаев В.И., Кавун И.Н., Трубицына Л.П. Особенности присоединения ламинарного отрывного течения при гиперзвуковой скорости потока. Прикладная механика и техническая физика 2020. Т. 61. № 5. С. 32–39.
- Surzhikov S.T. Validation of computational code UST3D by the example of experimental aerodynamic data // Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 815. No. 1
- Яцухно Д.С. Численное моделирование аэродинамики волнолетов, построенных на скачках уплотнения различной формы//Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2020. Т. 21. Вып. 1. http://chemphys.edu.ru/issues/2020-21-1/articles/881/
- Hu Z., Zha G. Simulation of 3D Flows of Propulsion Systems Using an Efficient Low Diffusion E-CUSP Upwind Scheme // AIAA Paper 2004-4082. 2004. Pp.– 1–12. https://doi.org/10.2514/6.2004-4082
- Яцухно Д.С., Суржиков С.Т. Метод расщепления по физическим процессам в задаче моделирования обтекания перспективного высокоскоростного летательного аппарата // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2018. № 1. С. 20–33
- Коган М.Н. Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. 440 c
- Oseledets IV., Tyrtyshnikov E. E. Breaking the curse of dimensionality, or how to use SVD in many dimensions//SIAM J. Sci. Comput. 2009. Vol. 31, No. 5. Pp. 3744–3759.
- Chikitkin A.V., Kornev E.K., Titarev V.A. Numerical solution of the Boltzmann equation with S-model collision integral using tensor decompositions // arXiv:1912.04582v1 [math.NA] 10 Dec. 2019
- Dolgov S.V., Smirnov A.P., Tyrtyshnikov E.E. Low-rank approximation in the numerical modeling of the Farley–Buneman instability in ionospheric plasma, Journal of Computational Physics, 263 (2014) 268–282.
- Tretyakov P.K., Krainev V.L., Lazarev A.M., Postnov A.V. Peculiarities of organization of effective hydrocarbon fuel combustion in supersonic flow. // XIX International Conference on the Methods of Aerophysical Research (ICMAR 2018), AIP Conference Proceedings 2027, edited by V.M. Fomin (American Institute of Physics, Melville, NY, 2018). 2018. Pp. 030029(6). Doi.org/10.1063/1.5065123
- Tretyakov P.K. Organization of Effective Combustion of Kerosene in a Channel at High Flow Velocities// Combustion explosion and shock waves. 2020. V. 56. No 1. Pp. 36–40.
- Zamuraev V.P., Kalinina A.P. Formation of a transonic region in a variable-section channel for different stagnation temperatures of the flow// Thermophysics and Aeromechanics. 2020. V. 27. Pp. 339–344. Doi.org/10.1134/S0869864320030038
- Волков К.Н., Запрягаев В.И., Емельянов В.Н., Губанов Д.А., Кавун И.Н., Киселев Н.П., Тетери-на И.В., Яковчук М.С. Визуализация данных физического и математического моделирования в газовой динамике / под ред. К.Н. Волкова, В.Н. Емельянова. М.: Физматлит, 2018. 360 с.
- Запрягаев В.И., Савин А.В., Соколов Е.И. Свободновисящие циркуляционные зоны в сверхзвуковых осесимметричных недорасширенных струях – теория и эксперимент // XLIV Академические чтения чтения по космонавтике. Сборник тезисов, 28–31 января 2020 г. Том 1. Секция 7. С. 315–316
- Глотов Г.Ф. Локальные дозвуковые зоны в сверхзвуковых струйных течениях // Известия РАН. МЖГ. 1998. № 1. С. 143–150
- Lamont P. J., Hunt B.L. The impingement of underexpanded, axisymmetric jets on perpendicular and inclined flat plates. – J. Fluid Mech., 1980, vol. 100, part 3, pp. 471–611
- Кудин О.К., Нестеров Ю.Н. Экспериментальное исследование теплообмена при взаимодействии сверхзвуковых слабонедорасширенных струй с плоской преградой. Ученые записки ЦАГИ, 2016, Т. XLVII, № 3, стр. 47–55.
- Яновский Л.С., Сорокин В.А., Захаров Н.Н. Газодинамические характеристики камеры сгорания комбинированной двигательной установки с несимметричным воздухозаборником // Известия вузов Авиационная техника, 2010. № 3. С. 36–40
- Рахманин Д.А., Трифонов А.К. Особенности течения в многоканальном сверхзвуковом воз-духозаборном устройстве // XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства (Москва, 28–31 января 2020 г.): сборник тезисов. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. Т. 1. 2020. С. 352 – 353.
- Кириакиди С.К. Конструкция воздухозаборников самолетов Воронеж: Изд-во ФГБОУ ВО «Во-ронежский государственный технический университет», 2013. 101 с.
- Боровой В.Я., Егоров И.В. и др. Экспериментальный нагрев тел в гиперзвуковом потоке. М.: Наука, 2018. 390 с
- Eidelman S., Grossmann W., Lottati I. Computational Analysis of Pulsed Detonation Engines and Applications//AIAA Paper 90-0460. 1990. 13 Pp
- Омельченко А.В., Усков В.Н., Чернышов М.В. Об одной приближенной аналитической модели течения в первой бочке перерасширенной струи // Письма в Журнал технической физики. 2003. Т. 29. Вып. 6. С. 56–62
- Lin J., Bai C.-Y., Wu Z.-N. Study of asymmetrical shock wave reflection in steady supersonic flow // Journal of Fluid Mechanics. 2019. Vol. 864. Pp. 848–875
- Roy S., Gopalapillai R. An analytical model for asymmetric Mach reflection configuration in steady flows // Journal of Fluid Mechanics. 2019. Vol. 863. Pp. 242–268
- Chernyshov M.V., Murzina K.E., Matveev S.A., Yakovlev V.V. Shock-wave structures of prospective combined ramjet engine // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 618. Paper No. 012068. 10 Pp
- Карпов Е.В., Колток Н.Г., Новогородцев Е.В. Расчетное исследование физических особенностей обтекания и характеристик двухканального воздухозаборного устройства // XLIV Академические чтения по космонавтике. Т. 1. 2020. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. С. 354–355.
- Карпов Е.В., Колток Н.Г., Новогородцев Е.В. Выбор конфигурации системы управления пограничным слоем для нерегулируемого воздухозаборника с овальным входом // Труды 63-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Тезисы. Аэрокосмические технологии., 2020, М.: МФТИ. С. 331–333.
- Карпов Е.В., Новогородцев Е.В. Численное моделирование течения в трапециевидном воздухозаборнике с системой отсасывания пограничного слоя // В сб.: Материалы XXVI научно-технической конференции по аэродинамике. Тезисы докладов 26–27 февраля 2015., ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского, с.131–132.
- Расчет образования CO и NOX в камерах сгорания ГТД [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / С.Г. Матвеев, С.В. Лукачев, М.Ю. Орлов, И.В. Чечет, Ю.В. Красовская; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королёва (нац. исслед. ун-т). Электрон. текстовые и граф. дан. Самара, 2012;
- Garbaruk A.V., Strelets M.Kh., Shur M.L .: Modeling of turbulence in the calculations of complex flows, Publishing House of the Polytechnic University, St. Petersburg, 2012;
- Startsev N.I. Design and design of the combustion chamber of a gas turbine engine: study guide - Samara: publishing house Samara. State Aerospace. University, 2007.120 p
- Арсланова С.Н., Тонконог В.Г., Краснов С.В., Джафаров И.С. Анализ целесообразности приме-нения природного газа в шугообразном состоянии // Газовая промышленность. Спецвыпуск «Производство, транспортировка, хранение и использование сжиженного природного газа». № 646. 2011. С. 52–54
- Черемных О.Я. Перспектива развития транспортных средств для сжиженного природного газа. Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. Вып. 1. С. 1–20, (http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-1-1722 (дата обращения 29.11.2018)
- Crozier W., Hume W., 1957, High-velocity, light-gas gun, Journal of Applied Physics, 28, 8, 892-894
- Angrilli F., Pavarin D., De Cecco M., Francesconi A., 2003, Impact facility based upon high frequency two-stage light-gas gun, Acta Astronautica, 53, 3, 185–189
- Kruczynski D., Massey D., 2007, Combustion Light Gas Gun Technology Demonstration, ADA462130
- Liu Ning, Deng Fei, Zhou, ZHANG Xiangyan, 2015, Modeling of combustion and propulsion processes of a new concept gun using a gaseous propellant, Journal of theoretical and applied mechanics, 53, 3, 531–541.
- Егоров И.В., Жестков Б.Е., Шведченко В.В. Определение каталитической активности материалов при высоких температурах в гиперзвуковой трубе ВАТ-104. Ученые записки ЦАГИ, 2014. Т. XLV. № 1. С. 3–13
- Жестков Б.Е., Сахаров В.И., Сенюев И.В. Расчетно-экспериментальное исследование каталитической активности сверх высокотемпературной керамики // Физико-химическая кинетика в газовой динамике www.chemphys.edu.ru/pdf/2019. http://doi.org/10.33257/PhChGD.20.2.819
- Kablov E.N., Zhestkov B.E., Grashchenkov D.V., Sorokin O.Ju., Lebedeva Ju.E. and Vaganova M.L.: Investigation of the Oxidative Resistance of the High-Temperature Coating on a SiC Material under Exposure to High-Enthalpy Flow. High Temperature. 2017. Vol. 55, No. 6. P. 873–879. DOI:10.1134/S0018151X17060086
- Zhestkov, B.E., Vaganova, M.L., Lebedeva, Ju.E., Sorokin, O. Ju Influence of nitrogen high speed flow exposure on the microstructure and surface chemistry of a coated SiC composite. High Temperature. 2018. Vol. 56, No. 6. P. 857–863. DOI: 10.1134/S0018151X18030215THE
- Chung P.M., Liu S.W., Mirels H. Effect of discontinuity of surface catalycity on boundary layer flow of dissociated gas //International Journal of Heat and Mass Transfer. 1963. V. 6. № 3. Pp. 193–210
- Воинов Л.П., Залогин Г.Н., Лунев В.В., Тимошенко В.П. Сравнительный анализ лабораторных и натурных данных о каталитичности материалов теплозащиты ЛА «Бор» и «Буран» //Космонавтика и ракетостроение. 1994. № 2. С. 51–57
- Baronets P.N., Kolesnikov A.F., Kubarev S.N., Pershin I.S., Trukhanov A.S., Yakushin M.I. Overequilibrium heating of the surface of a heat-shield tile in a subsonic jet of dissociated air //Fluid Dynamics. 1991. V. 26. № 3. Pp. 437–442.
- Чаплыгин А. В. Экспериментальное исследование эффекта сверхравновесного нагрева поверхности в дозвуковой струе диссоциированного воздуха //Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2021. Т. 22. Вып. С. 1–15
- Жарников М.Н., Камруков А.С., Кожевников И.В. и др. // ЖТФ. 2008. Т. 78. Вып. 5. С. 38–46
- Буланов С.С., Есиев Р.У., Жарников М.Н., Камруков А.С. и др. Взрывной плазменно-вихревой источник оптического излучения // Письма в ЖТФ. 2008. – Том 34. № 1. с. 74–84
- Baksht R., Yankelevich Y., Ziv I. and Pokryvailo A. EXPLOSION OF THIN ALUMINUM FOILS IN AIR // Journal of Applied Physics. 2003 . Pp. 748–753.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 8: Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1992, 664 с.
- On the stability of a charged rotating droplet in a stream March 2020 AIP Conference Proceed-ings 2211(1):030006
- Клюева О.Г. Разработка унифицированных компактных пластинчато-ребристых теплообменных аппаратов для жидкостных ракетных двигателей: Автореф. … дис. канд. техн. наук. Казань: Издательство ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко», 2008. 24 с.
- Леонтьев А.И., Олимпиев В.В. Теплофизика и теплотехника перспективных интенсификаторов теплообмена (обзор) // Известия РАН. Энергетика. 2011. № 1. С. 7–31
- Олимпиев В.В. Поверхности теплообмена с интенсифицированной теплоотдачей и пониженным сопротивлением // Известия вузов. Авиационная техника. 2000. № 3. С. 35–38
- Хабибуллин И.И. Интенсификация теплообмена двухполостными диффузорными выемками: Автореф. ... дис. канд. техн. наук. Казань: Издательство КНИТУ-КАИ, 2016. 22 с.
- Chang C.Y., Liu T.Z, Zhang H., Duo S.W. Protection of Kapton from Atomic-Oxygen Erosion Using a Polysilazane Coating // Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 651–653. P. 65–68. DOI: 10.4028/AMM.651-653.65
- Пат. № 101003701 (A) КНР, МПК C08G 77/62, C09D 183/16, C09D 5/08. Защитное покрытие, предотвращающее повреждение от воздействия космической среды, а также способ его приготовления и нанесения / Дуо Ш., Лью Т., Жанг Х., Чанг Ю., Жао Л., Хью Л. CN201510240250; заявл. 13.05.2015; опубл. 12.08.2015.
- Пат. 2687672 С1 Российская Федерация, МПК C04B 35/577, C04B 35/571, C04B 35/65. Способ изготовления изделий из керамоматричного композиционного материала / Бушуев В.М., Бушуев М.В., Воробьёв А.С. № 2018124436; заявл. 03.07.2018; опубл. 15.05.2019, Бюл. 14
- Пат. № 2009096901 (A) Япония, МПК B05D 7/24, C09D 143/04, C09D 183/14, C09D 183/16, C09D 7/12. Композиция покрытия, способ получения прозрачной защитной пленки с использованием композиции покрытия и органического стекла с прозрачной защитной пленкой / Хаяши Х., Шимо Т., Сайто Р. JP20070270801; заявл. 18.10.2007; опубл. 07.05.2009
- Воронович С., Каргопольцев В., Кутахов В. Полностью электрический самолет. Современное состояние и перспективы развития. Авиапанорама. Март—апрель 2009, с. 14-17.
- Кондиционирование технологических объектов на примере базовых станций сотовой связи URL: https://sivers.ru/kondicionirovanie-tekhnologicheskih-obektov (дата обращения 25.01.2021
- Патент RU 2 658 224 C1 от 08.16.2017 г.
- Hamid Y. et al. Numeric based low viscosity adiabatic thermo-tribological performance analysis of piston-skirt liner system lubrication at high engine speed // Tribol. Int. Elsevier Ltd, 2018. Vol. 126. P. 166–176
- Gu C.p et al. A thermal mixed lubrication model to study the textured ring/liner conjunction // Tribol. Int., 2016
- Raisin J. et al. Numerical simulation of lubricated DLC-coated point contacts under infinite sliding conditions // Tribol. Int., 2019
- Fang C. et al. Modeling a lubricated full-floating pin bearing in planar multibody systems // Tribol. Int., 2019.
- Алтунин К.В. Функционально-стоимостной анализ горелочных устройств и форсунок: монография. Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2020. – 156 с.
- Алтунин К.В. Разработка формулы расчета температуры внутренней стенки мультитопливной форсунки с целью предотвращения осадкообразования и перегрева // Международное электронное научно-практическое периодическое сетевое издание «Инновационные научные исследования». Уфа: НИЦ «Вестник науки», 2020. С. 70–81
- Иносми.ру. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://inosmi.ru/science/20160212/235387039.html
- Десятов А., Парфенов В. Проекты частные – интерес государственный // Российский космос. 2011. № 10. С. 54—55
- Dialogue.com. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.the-dialogue.com/ru37-pervoprohodcy-chastnoj-kosmonavtiki-v-rossii-sputniks
- Euroconsult. Private investment fuels China commercial space sector growth, alongside state-backed investment [Online]. [28 October 2020]. Available at: https://www.euroconsult-ec.com/node/594
- Дроговоз П.А., Кошкин М.В. Анализ инновационных технологий в промышленности: блокчейн, интернет вещей // Вестник университета (ГУУ). 2019. № 3. С. 38–43.
- Kevin Pollpeter, Timothy Ditter, Anthony Miller, Brian Waidelich. China Aerospace Studies Institute. China’s Space Narrative. Page 39–40. [Online]. [28 October 2020]. Available at: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/Conference-2020/CASI%20Conference%20China%20Space%20Narrative.pdf?ver=FGoQ8Wm2DypB4FaZDWuNTQ%3d%3d
- Фалько С.Г., Яценко В.В. Архитектура компетенций персонала высокотехнологичных предприятий // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2019. № 1. С. 29–39. DOI: 10.24143/2073-5537-2019-1-29-39
- Cognitive factors of production’s utility assessment of knowledge-intensive organizations/ E.N. Gorlacheva, I.N. Omelchenko, P.A. Drogovoz, O.M. Yusufova, V.A. Shiboldenkov // AIP Conference Proceedings. 2019. Vol. 2171. Art. No. 090005. DOI: 10.1063/1.5133228
- Фалько С.Г., Яценко В.В. Партнерство высокотехнологичных предприятий при создании инновационной продукции // Друкеровский вестник. 2020. № 1 (33). С. 60–66. DOI: 10.17213/2312-6469-2020-1-60-66
- Reut D., Falko S., Postnikova E. About scaling of controlling information system of industrial complex by streamlining of big data arrays in compliance with hierarchy of the present lifeworlds // International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 4 (5), 1127-1139 (2019); https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2019.4.5-089
- Фалько С.Г., Бойко В.П. Контроллинг инновационных проектов в ракетно-космической промышленности. М., 2019. 128 с
- Яценко В.В. Профиль компетенций команды инновационных проектов в концепции контроллинга // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: Социально-экономические науки. 2018. № 2. С. 41–48. DOI: 10.17213/2075-2067-2018-2-41-48
- Зорина Т.П., Коноплёва Г.И. Понятие кадрового потенциала // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4-1. URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=12619
- Российская космическая отрасль: ожидание бизнеса и общества. [Электронный ресурс] Экспертное исследование центра социального проектирования «Платформа». URL: https://pltf.ru/wp-content/uploads/2019/11/otchet_26.11.1500.pdf
- Выборова Е.Н., Шатохин А.А. Методические особенности анализа кадрового потенциала с учетом профессиональной отраслевой идентификации сотрудников //Аудитор. 2019. Т. 5. № 2. С. 33–40
- Горбачёв А.С. и др. Анализ подходов к оценке кадрового потенциала и перспектив их раз-вития на основе интеллектуальных информационных систем // Экономика и предпринимательство. 2017. № 5–2. С. 1005–1012.
- Садовский Л.И. и др. Система показателей для организационно-экономического анализа производственного предприятия с использованием искусственной нейронной сети // Аудит и финансовый анализ. 2017. № 5–6. С. 543–549
- Кравченко Д.Б., Бауров А.Ю. Государственно-частное партнерство в сфере космической деятельности в период структурной реформы отрасли, 2016.
- Организационно-экономические механизмы международного трансфера промышленных технологий: Монография / П.А. Дроговоз, В.И. Мухопад, Т.Г. Садовская, Н.П. Капран, С.А. Летун, Д.В. Александров, О.М. Юсуфова; под ред. П.А. Дроговоза. М.: Ваш формат, 2018. 244 с.
- Alessandra Vernile The Rise of Private Actors in the Space М.: Springer International Publishing AG, 2018. Pp. 4–8.
- Дроговоз П.А., Шиболденков В.А., Иванов П.Д. Составление оптимального набора ключевых показателей деятельности предприятия с помощью прагматической оценки их информативности // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6. Ч. 2. С. 548–553.
- Одобрен проект стратегии информационных технологий Госкорпорации «Роскосмос» // Официальный сайт ГК «Роскосмос». URL: https://www.roscosmos.ru/25892/ (Дата обращения 01.11.2020) .
- Дроговоз П.А., Кашеварова Н.А. Механизм перспективных патентных исследований при создании космической продукции специального назначения в условиях военно-гражданской интеграции // Аудит и финансовый анализ. 2017. № 3–4. С. 461–470.
- Дроговоз П.А., Шиболденков В.А., Коренькова Д.А. Подход к созданию гибридной рекомендательной системы для поддержки принятия решений по управлению проектами на основе нейросетевого картирования и когнитивной визуализации показателей освоенного объема // Экономика и предпринимательство. 2019. № 9. С. 1212–1217.
- Юсуфова О.М., Неврединов А.Р. Интеллектуальные системы на основе нечетких вычислений и нейронных сетей в управлении проектами // Экономика и предпринимательство. 2019. № 8. С. 828–833
- Habibi A., Jahantigh F.F., Sarafrazi A. Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items // Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 2015. Vol. 5. No. 2. Pp. 130–143.
- Buckley J.J. Fuzzy hierarchical analysis // Fuzzy Sets Systems. 1985. Vol. 17 (1). Pp. 233–247.
- Фалько С.Г., Рыжикова Т.Н., Агаларов З.С Проблемы оценки готовности предприятий ОПК к диверсификации // Проблемы машиностроения и автоматизации. № 3. 2019. С. 60–65.
- Фалько С.Г., Рыжикова Т.Н., Агаларов З.С. Диверсификация машиностроительных предприятий: особенности и проблемы реализации // Проблемы машиностроения и автоматизации, № 2. 2019. C. 33–39
- LaunchU Business-Oriented Benefits Analysis, Bryce Space and Technology; prepared for Aerospace Corporation, July 31, 2019. Режим доступа: https://www.brycetech.com
- Макарова Д.Ю., Хрусталев Е.Ю. Концептуальный анализ мирового и российского ракетно-космических производств и рынков//Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 28. С. 11–27
- Криштофор А.П. Изменение конкурентных позиций России на мировом рынке космической продукции // Вестник университета. 2019. № 5. С. 86–90
- Бондарев С.А., Вериго С.А. Мировой рынок космических продуктов и услуг: проблемы и перспективы // Вестник университета. 2019. № 1. С. 72–77.
- Омельченко И.Н., Ляхович Д.Г. Организация и управление маркетингом наукоемких и высокотехнологичных производств: классификация методов сегментации рынка // Современный маркетинг: тенденции, проблемы и перспективы. Сборник статей. 2009. С. 220–226.
- Alby F. The Issue of Space Debris. In: Schrogl KU., Hays P., Robinson J., Moura D., Giannopapa C. (eds) Handbook of Space Security. Springer, New York, NY, 2015. Pp. 679–697. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2029-3_10
- Undseth M., Jolly C., Olivari M. “Space sustainability: The economics of space debris in perspective”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 87, OECD Publishing, Paris, 2020. 63 pages. https://doi.org/10.1787/a339de43-en
- Wiedemann C., Flegel S., Mockel M. et al. The Economics of the Control of the Space Debris Environment. Proc. “6th European Conference on Space Debris”, Darmstadt, Germany, 2013. (ESA SP-723, August 2013)
- Samoldin A., Susov R., Gorbachev A. Transformation of business processes in the conditions of manufacturing digitalization. // MATEC Web of Conferences. Volume 311 (2020) IX Czarnowski Readings – Annual International Scientific and Practical Conference on the Organization of Production and Industrial Policy. Moscow, Russia, December 6–7, 2019.
- Volochienko V., Falko S., Postnikova E. Recognition of the problematic situations in industrial systems with intellectual support // International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences. Vol. 4. Is. 6. 2019. Pp. 1434–1447.
- Omelchenko, I., Drogovoz, P., Gorlacheva, E., Shiboldenkov, V., Yusufova, O. The modeling of the efficiency in the new generation manufacturing-distributive systems based on the cognitive production factors // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 630, Number 1. Pp. 1–10. doi:10.1088/1757-899X/630/1/012020
- Криштофор А.П. Макроэкономические аспекты анализа мирового рынка космической продукции и услуг // Вестник университета. 2019. № 6. С. 77–81.
- SpaceFoundation. The Space Report 2019 Q1 — The Authoritative Guide to Global Space Activity
- Официальный сайт компании SpaceX. [Электронный ресурс]. URL: https://spacex.com (дата обращения: 07.11.2020)
- Официальный сайт компании RocketLab. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rocketlabusa.com/ (дата обращения: 01.11.2020).
- Рыжикова Т.Н., Князева Д.C., Агаларов З.С. Космический рынок: проблемы Коммерциализации, тенденции развития, диверсификация / АIP Conference Proceedings.
- Кирилюк И.Л. Модели производственных функций для российской экономики // Компьютерные исследования и моделирования. 2013. Т. 5. № 2. С. 293–312
- Найденова Ю.Н., Осколкова М.А. Эмпирический анализ трансформации интеллектуальных ресурсов в стоимости компании // Финансы и кредит. 2011. № 47 (479). С. 58–68
- Андрусенко А.С., Ямченко Ю.В., Карпенко А.П., Соколянский В.В. Применение модели EVA и коэффициента Тобина для оценки стоимости интеллектуального капитала как комплекса IT-компаний «МГТС» и «Ростелеком» // Экономика и предпринимательство. 2016. № 5 (70). С. 527–531
- Балагуров А.О., Соколянский В.В., Терехов В.И. Коэффициент Q-Тобина как один из показателей инвестиционной привлекательности компаний ИТ-сектора экономики // Экономические науки. 2016. № 137. С. 74–78.
- IEEE CIS Task Force on Process Mining. Process Mining Manifesto. Springer, 2012.
- Wil van der Aalst. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes. Springer, 2011.
- Process Mining: Research, Tools, Applications. http://www.processmining.org/
- Process Mining Workbench. http://www.promtools.org/
- Wil van der Aalst. Process Mining: Data Science in Action. Springer, second edition
- Недостатки применения технологии. https://habr.com/ru/company/icl_services/blog/447178/
- Необходимость внедрения технологии. https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=198242
- Process mining. https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/beb/Андрей%20Коптелов.pd
- Smith N.J. Engineering Project Management. Chichester: Wiley-Blackwell, 2007. 400 p.
- Терентьева З.С., Ляхович Д.Г. Оценка технико-экономического уровня инжинирингового проекта // Наука и бизнес: пути развития. 2019. № 8 (98). С. 50–53.
- Фалько С.Г., Бойко В.П. Контроллинг инновационных проектов в ракетно-космической промышленности. М.: НП «Объединение контроллеров», 2019. 128 с
- Кочетов В.В., Колобов А.А., Омельченко И.Н. Инженерная экономика. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 656 с.
- Дроговоз П.А. Организационно-экономическое проектирование бизнес-архитектуры наукоемкого промышленного предприятия: М.: Ваш формат, 2018. 108 с.
- Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. 496 с
- Leontief W. Input-output Economics. New York; Oxford: Oxford University Press, 1986. 436 p
- Дроговоз П.А. Управление стоимостью инновационного промышленного предприятия: М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 240 с
- Абдикеев Н.М., Аверкин А.Н., Ефремова Н.А. Когнитивная экономика в эпоху инноваций // Вестник РЭА. 2010. № 1.
- Gorlacheva E.N., Gudkov A.G., Omelchenko I.N., Drogovoz P.A., Koznov D.V. Knowledge management capability impact on enterprise performance in Russian high-tech sector, in 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), (IEEE, 2018); https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436316.
- Lavit C., Escoufier Y., Sabatier R., Traissac P. The ACT (STATIS method). Computational Statistics & Data Analysis. 1994. Vol. 18. Is. 1. August. Pp. 97–119.
- Georgescu, Alexandru, Adrian V. Gheorghe, Marius-Ioan Piso, and Polinpapilinho F. Katina. Critical Space Infrastructures: Risk, Resilience and Complexity. Vol. 36. Springer, 2019
- Александров А.А., Бармин И.В., Денисов О.Е., Чугунков В.В. Инновационные направления в развитии и эксплуатации наземной космической инфраструктуры технических комплексов космодромов // Инженерный журнал: наука и инновации, 2018, вып. 5. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-5-1765
- Jan van der Veen, E., Giannoulas, D., Guglielmi, M., Uunk, T. and Schubert, D., 2012. Disruptive Space Technologies. International Journal of Space Technology Management and Innovation, 2(2), pp. 24–39.
- Kodheli, O., Lagunas, E., Maturo, N., Sharma, S.K., Shankar, B., Montoya, J.F., Duncan, J.C., Spano, D., Chatzinotas, S., Kisseleff, S. and Querol, J., 2020. Satellite Communications in the New Space Era: A Survey and Future Challenges. arXiv preprint arXiv:2002.08811
- Стародубцев А.А. Система поддержки принятия решений // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. № 12. С. 99–101
- Дроговоз П.А., Шиболденков В.А., Коренькова Д.А. Подход к созданию гибридной рекомендательной системы для поддержки принятия решений по управлению проектами на основе нейросетевого картирования и когнитивной визуализации показателей освоенного объема // Экономика и предпринимательство. 2019. № 9. С. 1212–1217
- Дроговоз П.А., Рассомагин А.С. Обзор современных методов интеллектуального анализа данных и их применение для принятия управленческих решений // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 689–693
- Дроговоз П.А., Шиболденков В.А. Нейросетевое картирование показателей деятельности предприятия как средство поддержки принятия решений // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Modern scientific potential», 2015. Volume 6. Economic science. Sheffield. Science and education LTD. С. 18–23. ISBN 978-966-8736-05-6
- Халин В.Г., Чернова Г.В., Юрков А.В. Укрупнённая классификация система поддержки при-нятия решений // Прикладная информатика. 2016. № 11. С. 53–62
- Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании: пер. с англ. 12-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2018.
- Лайкер дж.К. Дао toyota 14 принципов менеджмента ведущей компании мира: пер. с англ. 10-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2015
- Сыроватская О.Ю., Фалина И.В. Тенденции формирования комплекса маркетинговых технологий на предприятиях наукоемких отраслей // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. 2015. № 3. С. 86–89.
- Усатенко К.Ф., Диесперова Н.А. Маркетинговая деятельность как фактор повышения конкурентоспособности высокотехнологичного предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 7. № 3. С. 51–55
- Омельченко И.Н., Ляхович Д.Г. Организация и управление маркетингом наукоемких и высокотехнологичных производств: классификация методов сегментации рынка // Современный маркетинг: тенденции, проблемы и перспективы. Сборник статей. 2009. С. 220–226
- Farhan M.S., Abed A.H., Abd Ellatif M. A systematic review for the determination and classification of the CRM critical success factors supporting with their metrics // Future Computing and Informatics Journal. 2018. Vol. 3. Is. 2. Pp. 398–416
- Мустафина С.А., Карамова А.И. Вариационное исчисление и методы оптимизации: Учебное пособие. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2016. 92 с.
- Поникарова И.В. Элементы вариационного исчисления : учебное пособие. Санкт-Петербург, 2019. 50 с.
- Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автоматического управления. М.: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 2015. 352 с.
- Гарина И.О. Технико-экономические аспекты разработки и внедрения специализированной онтологии для управления жизненным циклом продукции в машиностроительной отрасли // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 3. С. 1147–1166.
- Дроговоз П.А., Леус Н.А. Мировые тенденции развития предиктивной аналитики больших данных в промышленной сфере // Экономика и предпринимательство. 2019. № 4. С. 168–176
- Садовская Т.Г., Шиболденков В.А., Иванов П.Д. Оптимизация портфеля партнеров с помощью инструментов интеллектуального анализа данных. Экономика и предприинимательство. 2015. № 9–2 (62). С. 1094–1097
- Tyulin A., Chursin A. The New Economy of the Product Life Cycle: Innovation and Design in the Digital Era. Heidelberg: Springer Nature, 2020. 400 p
- Gorlacheva E.N., Omelchenko I.N., Drogovoz P.A., Yusufova O.M., Shiboldenkov V.A. Impact of Socio-Cultural Factors onto the National Technology Development // Communications in Computer and Information Science book series. 2019. Vol. 1038. Pp. 313–326
- Brom A., Maslennikova Yu. Cognitive model of digital production development // IOP Conference Series: Material Science and Engineering. 2019. Vol. 630. P. 012011.
- Ученов А.А., Юдин А.В., Грошева П.Ю. Формирование основных требований к оценке конкурентоспособности продукции // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 11. С. 82–86
- Chursin A.A., Drogovoz P.A., Sadovskaya T.G., Shiboldenkov V.A. The dynamic model of elements’ interaction within system of science-intensive production under unstable macroeconomic conditions // Journal of Applied Economic Sciences. 2017. Vol. 12 (5). P.p 1520–1530.
- Drogovoz P.A., Yusufova O.M., Kashevarova N.A., Shiboldenkov V.A. Exploratory data analysis of national indicators referred to scientific and technological development and to economic growth // AIP Conference Proceedings. 2019. Vol. 2171. P. 080003
- Nesterov E.A., Tuylin A.E., Boginskiy A.I., Chursin A.A. Method for assessing the economic sustainability of a high-tech corporation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 919(4). Pp. 042016
- Nikolskaya Y.M., Selivanov V.V., Omelchenko I.N. and Rakhlina L.I. “Increase of the methods of program-target planning of the knowledge-intensive sectors,” in 2018 Eleventh International Conference “Management of large-scale system development” (MLSD), (IEEE, 2018); https://doi.org/10.1109/MLSD.2018.8551855.
- Gorlacheva E.N., Gudkov A.G., Omelchenko I.N., Drogovoz P.A. and Koznov D.V. “Knowledge management capability impact on enterprise performance in Russian high-tech sector”, in 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), (IEEE, 2018); https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436316.
- Chursin A.A., Okatyev N.A., Grosheva P.Yu., Podkhody k otsenke effektivnosti finansovo-ekonomicheskikh instrumentov resursnogo obespecheniya innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy vysokotekhnologichnykh otrasley [Approaches to assessing the efficiency of financial and economic instruments for resourcing the innovation-driven growth of high-tech enterprises], Business in Law. Economic and Legal Journal, 6, 60 – 62, 2016
- Chursin A., Vlasov Y., Makarov Y. Innovation as a basis for competitiveness: Theory and practice (Springer, Heidelberg, 2016).
- Кожевина О.В., Салиенко Н.В. Методологические аспекты перехода к устойчивому развитию промышленных предприятий // Управление научно-техническими проектами. Материалы Третьей Международной научно-технической конференции. 2019. С. 198–202.
- Карая М.З., Иванова И.А. Инновации как инструментарий управленческой деятельности в современной компании // Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 82–85.
- Macey W.H., Schneider B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 3–30. Doi:10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x
- Alarcon G.M., Lyons J.B. The relationship of engagement and job satisfac-tion in working samples // Journal of Psychology: Interdisciplinary and Ap-plied, 2011. Vol. 145. Pp. 463 – 480.
- Хорева Л.В., Волошинова М.В., Петров А.Н. Бережливые инновации в сфере услуг // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2019. № 3 (49). С. 8
- Thum-Thysen A., Voigt P., Bilbao-Osorio B., Maier C., Ognyanova D. Investment dynamics in Europe: Distinct drivers and barriers for investing in intangible versus tangible assets? // Structural Change and Economic Dynamics. 2019. Vol. 51. Pp. 77-88. 03.07.2020
- Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала. [Текст] : докл. к XX Апр. междунар. научн. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Н. В. Акиндинова, Е. Г. Ясин, Д. А. Авдеева и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 51 с. [Электронный ресурс]. URL. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/263130826.pdf (дата обращения 0..07.2020)
- Проект развития человеческого капитала // Всемирный Банк [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital (дата обращения: 27.01.2020)
- Gorlacheva E.N., Omelchenko I.N., Drogovoz P.A., Yusufova O.M. and Shiboldenkov V.A. “Cognitive factors of production’s utility assessment of knowledge-intensive organizations,” in XLIII Academic Space Conference, AIP Conference Proceedings 2171, 090005 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5133228.
- Chursin A.A., Strenalyuk V.V. Synergy Effect in Innovative Activities and its Accounting in the Technological Competencies of an Enterprise // European Research Studies Journal. Volume XXI, Issue 4, 2018 P. 151-161.
- Samoldin A.N. “Game theory application in marketing of innovation activity at industrial enterprises,” in IX Czarnowski Readings, MATEC Web of Conferences 311, 02013 (2020); https://doi.org/10.1051/matecconf/202031102013.
- Omelchenko I.N., Drogovoz P.A., Gorlacheva E.N., Shiboldenkov V.A. and Yusufova O.M. “The modelling of the efficiency in the new generation manufacturing distributive systems based on the cognitive productions factors,” in 3rd International Conference on Information Processing and Control Engineering (ICIPCE 2019), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 630, 012020 (2019); https://doi.org/10.1088/1757-899X/630/1/012020
- Лукин Е.В. О роли межотраслевого баланса в государственном регулировании экономики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 3 (51). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-mezhotraslevogo-balansa-v-gosudarstvennom-regulirovanii-ekonomiki (дата обращения 13.07.2020)
- Никонова А.А. Модели технологичного роста российской экономики: проблемы и решения // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. №3 (360). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-tehnologichnogo-rosta-rossiyskoy-ekonomiki-problemy-i-resheniya (дата обращения: 15.07.2020).
- Попков Д.В., Коцюбинский В.А. Производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК России до 2030 года // Инновации. 2017. № 8 (226). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvo-vysokotehnologichnoy-produktsii-grazhdanskogo-naznacheniya-v-opk-rossii-do-2030-goda (дата обращения 20.07.2020)
- Романов Б.А. Использование модели «затраты-выпуск» для планирования производственной программы группы взаимодействующих предприятий // Организатор производства. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-modeli-zatraty-vypusk-dlya-planirovaniya-proizvodstvennoy-programmy-gruppy-vzaimodeystvuyuschih-predpriyatiy (дата обращения: 21.07.2020)
- Ghosh Partha Pratim et al. “A critical review of the literature on integrated macroeconometric & input-output models”. 19th International Input-Output Conference. http://www.iioa.org/Conference/19th-downable%20paper.htm. 2011
- Романов Б.А. Об использовании концепции «затраты–выпуск» для моделирования взаимодействия предприятий: Монография / Московский авиационный институт// Национальный исследовательский университет. М.: 2017
- Шарипов Т.Ф., Терехова С.А. Использование механизма планирования для создания машиностроительного кластера// Вестник Оренбургского госуниверситета. 2020. № 13 (132). С. 528–536.
- Крамаров С.О., Сахарова Л. В., Храмов В.В. Мягкие вычисления в менеджменте: управление сложными многофакторными системами на основе нечетких аналог-контроллеров//Научный вестник Южного Института Менеджмента. 2017. № 3 (19). С. 42–51
- Василевский В.В. Модель аэрокосмической системы дистанционного зондирования Земли с учетом рисков импортозамещения / К.Э. Циолковский и этапы развития космонавтики. Материалы 52-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского – Калуга: Издательство «Эйдос», 2017. 429 с.
- Василевский В.В. Синтез состояния подвижных объектов при накоплении измерительной информации аэрокосмического мониторинга / Системный анализ, управление и навигация: Тезисы докладов. Сборник. М.: МАИ, 2018. 200 с. С. 197–98.
- Пугачев В.С., Синицин И.Н. Теория стохастических систем. Логос, 2004.
- Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. 296 с
- Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) // Жур-нал практического психолога. М., 2007. № 3. С. 93–112
- Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. Совершенствование механизмов ресурсного обеспечения инновационной деятельности в системе управления космическими проектами // Тр. XLII академических чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018.
- Моделирование процесса формирования инновационных кластеров в системе управления космическими проектами. Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. // Сб. докладов LIII Научных Чтений памяти К.Э. Циолковского, г. Калуга. 2018
- Журавский В.В., Курбатов Б.Е., Недбайло Н.Ю. Механизм формирования инновационных кластерных цепочек в системе управления космическими проектами // Тр. XLIII академических чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019.
- Журавский В.В., Недбайло Н.Ю. Совершенствование организационно-экономических механизмов инновационной деятельности в системе управления космическими проектами // Тр. XLIV академических чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020
- Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 146
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2017. № 99н
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2019. № 1388-р.
- Антикризисное управление. Теория и практика. Учебное пособие / под ред. В.Я. Захарова. - М.: ЮНИТИ, 2016.
- Бергман Е. Исторический очерк теорий экономических кризисов / Е. Бергман. М.: ООО PDF паблик, 2013.
- Кибанов А.Я. Формирование системы управления капиталом: учебное пособие / А.Я. Кибанов, А.Я. Захаров М.: ГАУ, 2016.
- Шерстнев М.А. Микроэкономический механизм НТП в развитой рыночной экономике. – М.: Инфра-М, 2016
- https://www.kommersant.ru/doc/3984748
- The Future of Space 2060 and Implication for U.S. Strategy: Report on the Space Futures. Workshop. Air Force Space Command (AFSPC). 05. 09. 2019.
- Данилин И. Китайский «новый космос»: состояние и перспективы. 22.07.2020 г. www.russiancouncil.ru/analytics-and-commenys/analytics/Kitayskiy-novyy-kosmos-i-perspectivy/?sphrase_id=50146631
- Hal Brands, Henry A. Kissinger. “SixPropositions About Great-Power Competition and Revisionism in the 21st Century. http://www.global.upenn.edu/sites/default/files/go-six-propositions-brands.original.pdf
- Pankova L.V. Worldwide space activity: Necessity of strategic foresight // AIP Conference Proceedings, November 2019, p. 100001-10000-5
- Бунак В.А., Шолох Л.С. Бюджетирование как эффективная технология корпоративного управления финансами на предприятиях Оборонно-промышленного комплекса // Экономика и управление в машиностроении. 2021. № 4. С. 4–8
- Цапко К.А. Организация процесса бюджетирования проектов в проектно-изыскательских организациях // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 4
- Липатников В.С., Анискина А.О. Анализ основных особенностей стратегического финансирования высокотехнологичных компаний Источник: https://institutiones.com/strategies/2667-analiz-osnovnyx-osobennostei.html
- Информационный Портал «Национальные проекты России». https://национальныепроекты.рф/
- Бунак В.А., Савкин Н.В. Особенности формирования и функционирования кооперационных связей головного исполнителя. // Экономика и управление в машиностроении, 2020. № 4. С. 23–26
- Портал национальной энциклопедической службы. https://politike.ru/termin/..
- Савкин Н.В. Особенности работы головного исполнителя в рамках действующего законодательства. – XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Сборник тезисов: в 2 т., Москва, 2020. С. 378–380
- Rotini F., Borgianni Yu., Cascini G. Re-engineering of Products and Processes How to Achieve Global Success in the Changing Marketplace -Springer-Verlag London (2012)
- Zude Zhou, Shane (Shengquan) Xie, Dejun Chen Fundamentals of Digital Manufacturing Science-Springer-Verlag London (2012)
- Reinventing production at Tesla, Manufacturing Leadership Journal, October 2016.
- Портер М., Хеппельман Д. «Революция в производстве» Harvard Business Review, октябрь 2015.
- Годовой отчет Госкорпорации «Роскосмос» за 2019 год. https://www.roscosmos.ru/media/img/2020/Sep/book.go-2019.pdf
- Цифровой Роскосмос. https://www.roscosmos.ru/tag/cifrovoy-roskosmos/
- Кашеварова Н.А., Шиболденков В.А. Развитие производственных экосистем и платформ в условиях цифровой трансформации промышленности // IX Чарновские чтения (Москва, 6–7 дек. 2019 г.): сб. трудов Всеросс. науч. конференции по организации производства / М: НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации», 2019. С. 71–79
- Садовский Г.Л. Анализ современных тенденций цифровой трансформации промышленности // Молодой ученый. 2017. № 14 (148). С. 427–430. URL: https://moluch.ru/archive/148/41804
- Моргенстерн Д. Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и своей жизнью / Джулия Моргенстерн. М.: Добрая книга, 2016. 256 c
- Архангельский Г.А. Формула времени. Тайм-менеджмент на Outlook 2010 / Глеб Архангельский. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 224 с.
- Савина Н.В. Тайм-менеджмент в образовании: учебное пособие для вузов / Н.В. Савина, Е.В. Лопанова. М.: Издательство Юрайт, 2020. 162 с.
- Космодром Плесецк с 2025 года сможет выполнять до 20 пусков ракеты-носителя «Ангара» в год. [Электронный ресурс]. URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12325185@egNews (дата обращения: 14.01.2021)
- Трассу «Амур» закроют из-за перевозки груза на космодром Восточный. [Электронный ресурс]. URL: https://news.ati.su/news/2020/09/03/trassu-amur-zakroyut-iz-za-perevozki-gruza-na-kosmodrom-vostochnyy-103300/ (дата обращения 14.01.2021)
- В Сибири и на Дальнем Востоке могут создать транспортно-логистические коридоры, по которым будут курсировать дирижабли. [Электронный ресурс]. URL: https://alternadv.com/novosti/dostavka-gruzov-na-dirijablyah-2690 (дата обращения: 14.01.2021)
- Герцик Ю.Г., Омельченко И.Н. Управление проектами производства высокотехнологичной продукции. Вестник машиностроения. 2021. № 1. С. 83–87. https://doi.org/10.36652/0042-4633-2021-1-83-87
- Верба Ю.С., Иванов И.Н. Устойчивое развитие и управление проектами: задачи и результаты интеграции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 5 (41). С. 135–146. https://doi.org/10.15838/esc/2015.5.41.9
- Toljaga-Nikolić D., Todorović M., Dobrota M., Obradović T., Obradović V. Project Management and Sustainability: Playing Trick or Treat with the Planet. Sustainability. 2020. 12(20): 8619. https://doi.org/10.3390/su12208619
- Хрусталев Б. Инновационные процессы в управлении предприятиями и организациями / ред. В.Д. Дорофеев, Б.Б. Хрусталев, Г.В. Семенова и др. М.: Пенза: Приволжский дом знаний. 2016. 260 c.
- Путятина Л.М., Арсеньева Н.В. Инновационный потенциал машиностроительного пред-приятия и методика его оценки // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 1. С. 563–572
- Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990. 296 с.
- Afuah A. Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases AZW EPUB MOBI PDF. Routledge, 2014. 376 p
- Кокуйцева Т.В., Шамин Р.В., Харламов М.М. Методические подходы к определению приори-тетных направлений внедрения цифровых технологий в обеспечение повышения конку-рентоспособности предприятий ракетно-космической промышленности // Микроэконо-мика. 2020. № 3. С. 12–19
- одыкин А.В. Конкурентоспособность российской космической отрасли на мировом рынке космических услуг // Вестник ГУУ. 2020. №10. С. 74–80
- Верник П.А. Развитие космической деятельности в условиях формирования цифровой экономики // Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности: труды I Международной конференции (8–9 февраля 2018 г., Москва). М.: ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018. С. 38–46.
- Gerosa S., De Nunzio I., Lo Storto C., Costabile V. A “design to cost” methodology to manage complex product development in the space industry // PMI Global Congress 2007. EMEA (Budapest, Hungary). Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2007
- MacLean L., Larsson S., Richman A. An Efficiency Analysis of Aircraft Maintenance Programs // SAE Technical Paper 2003-01-2978, 2003. DOI: 10.4271/2003-01-2978
- Filho A.J.C.A.F., Salomon V.A.P., Marins F.A.S. Measuring the efficiency of outsourcing: an illustrative case study from the aerospace industry // Complex Systems Concurrent Engineering / ed. by G. Loureiro, R. Curran. London: Springer, 2007. DOI: 10.1007/978-1-84628-976-7_9
- Ghomi H., Rahmani M., Khakzar Bafruei M. A two-stage method for assessing the efficiency of the three-stage series network data envelopment analysis model with two feedback // Decision Science Letters. 2019. V. 8. Pp. 339–352. DOI: 10.5267/j.dsl.2018.9.001
- Робинсон А. Семь преимуществ облачного хранения данных // Восточноевропейский научный журнал. 2019. URL: https://cerasis.com/cloud-based-logistics/ (дата обращения 24.02.2021).
- Земцова А.В. и др. Роль «облачных технологий» в логистической деятельности // Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». 2019. URL http://web.snauka.ru/issues/2015/04/41290 (дата обращения 24.02.2021).
- Блокчейн в логистике. URL: https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend-report.pdf (дата обращения 24.02.2021)
- Куприяновский В.П. и др. Цифровые цепи поставок и технологии на базе блокчейн в совместной экономике // Восточноевропейский научный журнал. 2019. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tsepi-postavok-i-tehnologii-na-baze-blokcheyn-v-sovmestnoy-ekonomike (дата обращения 24.02.2021).
- Доценко Е.В. Особенности управления компетенциями персонала в рыночных условиях хозяйствования//Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2014. №2 (19). С. 71–77.
- Научно-технологическое пространство и прогнозирование его развития в условиях глобальной конкуренции / К. А. Гулин и др. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 203 с
- Горбачёв А.С., Дроговоз П.А. Прогнозирование как инструмент опережающего развития технологических компетенций в промышленности // Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 12. С. 3427–3438.
- Соловьева Ю.В. Технологическое прогнозирование: проблемы и методы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2016. № 1. С. 78–86
- Kuznetsova T.I. Space services market development // AIP Conference Proceedings 2318, 070009 (2021)/ DOI: 10.1063/5.0036083
- Кузнецов М.А. Экономико-математическое моделирование инновационной политики компании с учетом факторов риска // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 2015 . № 2 . С. 204–208.
- Паршина С.Л., Федорова Н.В. Анализ системы страхования рисков космических проектов в Российской Федерации // Менеджмент социальных и экономических систем. 2017. №3 С. 5–12
- Лобачева Е.Н., Кузнецова Т.И. Инновационные подходы к организации страхования // Гуманитарный вестник (МГТУ им. Н.Э.Баумана): электронный журнал. 2018. № 10. DOI: 10.18698/2306-8477-2018-10-562
- Кузнецов А.А. Тенденции развития интегрированных промышленных структур в российской металлургии в условиях кризиса // Глобальный научный потенциал. 2020. № 12 (117). С. 297–302
- Омельченко И.Н., Кузнецов А.А. Новые тенденции на рынке железорудного сырья // Гуманитарный вестник (МГТУ им. Н.Э. Баумана) : электронный журнал. 2017. № 8. DOI 10.18698/2306-8477-2017-8-463
- Кузнецов А.А. Разработка производственной системы компании на основе инновационных материалов из отходов металлургического производства // Наука и бизнес: пути развития. 2020. № 7 (109). С. 107–109.
- Архипова Т.В. Мировые тренды в космической сфере и перспективы устойчивого развития космической отрасли // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 10-3. С. 263–268; URL: https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=1374 (дата обращения 25.02.2021)
- Космические итоги 2019. Удачный год для «Роскосмоса». [Электронный ресурс]. URL: https:// topwar.ru/166230-kosmicheskie-itogi-2019.html (дата обращения 23.02.2021)
- Багров А.В. Создание космодрома на Луне методом наплавления реголита на монолит-ную поверхность/Леонов В.А.// Воздушно-космическая сфера». 2018. № 4 (97). С. 79–83
- Майборода А.О. Долговременная лунная база с искусcтвенной гравитацией и минимальной массой конструкции// Журнал «Воздушно-космическая сфера». 2019. № 3 (100). С. 34–36
- Мержанов А.И. Лунная база «Барминград». Проект, опередивший время.// Журнал «Воздушно-космическая сфера». 2018. № 2 (95). С. 109–117.
- Хачатуров Р.В. Теория пятимерной тороидальной Гипервселенной // Прикладная математика и математическая физика. 2015. Т. 1. № 1. С. 129–146.
- Хачатуров Р.В. Объяснение природы гравитации и черных дыр с помощью теории Гипервселенной // Труды XL академических чтений по космонавтике, посвященных памяти С.П. Королёва (Москва, январь 2016). М.: Комиссия РАН, 2016. С. 153–155.
- Хачатуров Р.В. Обмен материей и энергией между параллельными Вселенными с точки зрения теории Гипервселенной // Гагаринский сборник. XLIV международные обществен-но-научные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина (Гагарин, Март 2017). Гагарин: БФ Мемориального музея Ю.А. Гагарина, 2017. С. 420–444. [4].Р.В. Хачатуров Динамика изменения размера Вселенной и природа гравитации в соответствии с математической моделью и теорией Гипервселенной // Труды Всероссийской научной конференции «Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. (Моисеев–100). Научное издание: ФИЦ ИУ РАН, 2017. С. 93–102
- Бармин И.В., Егоров А.В. Нереализованные космические проекты // Конверсия и машиностроение. 2001. № 2. С. 16–21.
- Thangavelautham J. et al. Autonomous Multirobot Excavation for Lunar Applications // Robotica. 2017. Vol. 35. P. 2330–2362.
- Багров А.В., Леонов В.А. Создание космодрома на Луне методом наплавления реголита на монолитную поверхность // Воздушно-космическая сфера. 2018. № 4 (97). С. 78–83.
- Багров А.В., Дмитриев А.О., Леонов В.А., Митькин А.С., Москатиньев И.В., Сысоев В.К., Ширшаков А.Е. Глобальная оптическая навигационная система для Луны // Труды МАИ. 2018. № 99. С. 72–81
- Леонов В.А., Багров А.В., Галеев С.А., Маклая Е.В., Нечаев А.Л. Концепция строительства быстровозводимых укрытий на Луне // Материалы 54-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Часть 2. Калуга: Изд-во «АКФ» «Политоп». – 2019. – С. 225–228.
- Пыжов А.М., Синицын Д.А., Янов И.В., Лукашова Н.В., Багров А.В., Леонов В.А. Защитный ку-пол обитаемой станции на поверхности Луны // Воздушно-космическая сфера. 2019. № 3. С. 44–49
- Гостева А.А., Матузко А.К., Якубайлик О.Э. Дистанционные методы в изучении температуры поверхности Земли в городах (на примере г. Красноярска, Россия)// Материалы Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС». 2018. № 24 (2). С. 195-205. URL: http://intercarto.msu.ru/jour/articles/article637.pdf (дата обращения 27.12.2020 г.)
- Дистанционное зондирование Земли: [сайт]. URL: https://www.roscosmos.ru/24707/ (дата обращения 24.11.2020 г.)
- На Дальнем Востоке России внедряется уникальная система «Кедр» : [сайт]. URL: https://wwf.ru/resources/news/lesa/na-dalnem-vostoke-rossii-vnedryaetsya-unikalnaya-sistema-kedr/ (дата обращения 28.12.2020 г.)
- Автоматические космические аппараты для фундаментальных и прикладных научных исследований / Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Г.М. Полищука и д-ра техн. наук, проф. К.М. Пичхадзе. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. C. 304–306: ил.
- Яценко М.Ю. Мультироторный летательный аппарат для исследования Венеры // XLVI Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения-2020»: тезисы докл. М.: МАИ, 2020. C. 737–738.
- Яценко М.Ю., Воронцов В.А. Концепция исследования Венеры с помощью мультироторного летательного аппарата // Сборник избранных научных докладов по итогам XLVI Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения». М.: МАИ, 2020. C. 311–321.
- Яценко М.Ю., Горелов Е.М. Сверхтяжелый носитель для доставки модулей и спутников космических станций на орбиту Венеры // Научная дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей V Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2018. C. 16–19.
- A/64/20. Доклад Комитета по использованию космического пространства в мирных целях. URL: http://www.unoosa.org/oosa/oosadoc-/data/documents/2009/a/a6420_0.html
- А/68/189. Группа правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе. URL: https://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_68_189R.pdf
- A/AC.105/C.1/L.366. Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности. Рабочий документ, подготовленный Председателем Рабочей группы по долгосрочной устойчивости космической деятельности. -URL://http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos-/stsc/2019/index.html/
- 10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/kosmos/4173572 (дата обращения: 25.01.2021)
- Юкаева В.С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. М.: Дашков и Ко, 2019. 324 c
- Логинов В.Н. Управленческие решения. Модели и методы / В.Н. Логинов. М.: Альфа-пресс, 2017. 184 c
- Опасное соседство? – [Электронный ресурс] URL: https://www.eastrussia.ru/material/opasnoe-sosedstvo/ (дата обращения:14.01.2021).
- ГЛОНАСС-решения компании «М2М телематика» внедрены в ведущих предприятиях космической отрасли // Сайт Госкорпорации «Роскосмос», 16.12.2011. [Электронный ресурс] URL: https://www.roscosmos.ru/17935/ (дата обращения 14.01.2021)
- Перевозку ракетного топлива контролируют с помощью ГЛОНАСС. – [Электронный ресурс] URL:https://www.infox.ru/news/91/39912-perevozku-raketnogo-topliva-kontroliruut-s-pomosu-glonass (дата обращения:14.01.2021)
- Шатров Я.Т. Обеспечение экологической безопасности ракетно-космической деятельности (учебно-методическое пособие). Часть 1. Виды и масштабы воздействий РКТ на окружающую среду. Нормативное и правовое обеспечение экологической безопасности. Трассы пусков и районы падения отделяющихся частей ракет-носителей. Нейтрализация токсичных ракетных топлив. Проектно-конструкторские решения. Королёв: ЦНИИмаш, 2010. 216 с.
- Клюшников В.Ю., Позин А.А., Шершаков В.М., Шувалов В.А. Системные проблемы создания средств запуска малых космических аппаратов для проведения низкоорбитальных научно-прикладных исследований и экспериментов. Материалы 52-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017. – 516 с
- Матвеев Ю.А., Позин А.А., Шершаков В.М. Ракетные технические средства геофизического мониторинга, их развитие и возможности // Общероссийский научно-технический журнал «Полёт». 2017. № 8. С. 26–31
- Данилюк А.Ю., Клюшников В.Ю., Кузнецов И.И., Осадченко А.С. Требования к облику и основным проектным параметрам микроракетного комплекса, предназначенного для за-пуска малых летательных аппаратов размерностей «нано», «пико» и «фемто». //Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2015. № 03 (29). С. 107–113
- Матвеев Ю.А., Позин А.А., Шершаков В.М. Системные вопросы создания ракет-носителей сверхлегкого класса //Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2019. № С
- Бахвалов Ю.А. Особенности перехода на многоразовые средства выведения // Общероссийский журнал «Полёт». 2019. № 2. С. 3–14.
- Ганоненко О.В. Использование методов управления рисками при разработке и управлении программ технологического развития ракетно-космической промышленности. // Космонавтика и ракетостроение. 2019. Вып. 6(111). С. 130–144.
- Циолковский К.Э. Собрание сочинений. Издание АН СССР. М., т. 2, 1954, 455 с. Т. 3. 1959. 316 с
- Броуде Б.Г. Воздухоплавательные летательные аппараты. М.: «Машиностроение», 1976, 140 с.
- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю., Федоренко Р.В., Сиротенко М.Ю., Костюков В.А., Гуренко Б.В. Управление воздухоплавательными комплексами: теория и технологии проектирования. М.: Физматлит, 2010. 394 с
- Авиационно-ракетный комплекс космического назначения воздушный старт / Аэрокосмическая корпорация «Воздушный старт» // Издательский дом «Оружие и технологии», 2010. 25 с.
- Матвеев Ю.А. Позин А.А., Шершаков В.М. Системные вопросы создания ракет-носителей сверхлегкого класса «Вестник «НПО им. С.А. Лавочкина». № 2 // Издание АО «НПО Лавочки-на», 2019. C. 37–43
- Vittek J. F. Jn. LTA in the USA; here’s where it stands today. AIAA, 1974. No 128. 9 р.
- Choueiri E.Y. A critical history of electric propulsion: the first 50 years (1906—1956). J. of Propulsion and Power, 2004. Vol. 20, p. 193—203
- Хамиц И.И., Филиппов И.М., Бурылов Л.С., Тененбаум С.М., Перфильев А.В., Гусак Д.И. Концепция космической транспортно-энергетической системы на основе солнечного межорбитального электроракетного буксира. Космическая техника и технологии, 2017, № 1(16), с. 32—40.
- Жильцов В.А., Кулыгин В.М., Циолковский К.Э. «Термояд и космос.» ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез 41.3 (2018): 5.
- Агапов А.А., Богушев В.И., Борисова А.И. Некоторые аспекты снижения тепловой напряженности БДПТ в условиях открытого космоса //Энергия-XXI век. 2018. №. 4. С. 52–54.
- Теплоизоляция на основе аэрогеля. [Электронный ресурс]. URL: https://www.minvatka.com/aerogel (дата обращения 26.10.2020).
- Химические свойства жидкого аммиака. [Электронный ресурс]. URL: https://www.chem21.info/info/813219/ (дата обращения 20.10.2020)
- Полищук А. Полупроводниковые приборы на основе карбида кремния — настоящее и бу-дущее силовой электроники // Компоненты и Технологии. 2004. № 43. С. 40–45
- Воронцов В.А., Карчаев Х.Ж., Мартынов М.Б., Примаков П.В.: Программа исследования Ве-неры и международное сотрудничество // Труды МАИ. 2016. Вып. 86. С. 4
- Бурлов В.Г. Методология оценивания и управления рисками возникновения ЧС в орга-низационно-технических системах / Региональные риски чрезвычайных ситуаций и управление природной и техногенной безопасностью муниципальных образований // Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Центр стратегических исследова-ний гражданской защиты МЧС России. 2004. С. 220–233.
- Burlov V.G., Popov N.N. Management of the application of the space geoinfomation system in the interests of ensuring the environmental safety of the region // Advances in the Astronautical Sciences. 2017. С. 751–760
- Жуков А.О., Бурлов В.Г., Пестун У.А. К вопросу стратегического планирования наукоёмких предприятий / под ред. Г. Б. Клейнера // Стратегическое планирование и развитие пред-приятий. Материалы XVIII Всероссийского симпозиума. 2017. С. 935–939
- Бурлов В.Г., Попов Н.Н., Гарсия-Эскалона Х.А. Управление процессом применения космиче-ской геоинформационной системы в интересах обеспечения экологической безопасно-сти региона // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2018. N 50. С. 118–129
- Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л., Шамаева Е.Ф., Гапонов А.А. История и современные вопросы науки устойчивого развития: монография. М.: Русское Космическое Общество, 2019. 550 с
- Сагатовский В.Н. Мировоззренческий проект. М.: Издательство «Перо», 2013. 120 с.
- Циолковский К.Э. Миражи будущего общественного устройства. Сборник статей. М.: Луч, 2010. 272 с
- Миловзорова М.Н. Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность: идеологии управления глобальным обществом: монография. СПб.: ГУАП, 2017. 121 с.
- Планета Венера. [Электронный ресурс]. URL: https://v-kosmose.com/planeta-venera-interesnyie-faktyi-i-osobennosti/
- Холод, ветер, радиация: что угрожает марсианскому вертолету. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/science/2020/07/28_a_13168519.shtml
- Воронцов В.А., Лохматова М.Г., Мартынов М.Б., Пичхадзе К.М., Симонов А.В., Хартов В.В., За-сова Л.В., Зеленый Л.М., Кораблев О.И. Перспективный космический аппарат для исследо-вания Венеры.
- González D., Cañas V., Peter C.E. Roberts, Nicholas Husayn Crisp. Modeling and simulation of very low orbit, 8TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND SPACE SCIENCES (EUCASS), 2019
- Mostaza D., Peter C.E. Roberts Methodology to Analyze Attitude Stability of Satellites Subjected to Aerodynamic Torques / Journal of Guidance Control and Dynamics, 2016.
- Лихачев В.Н., Сазонов В.В., Ульяшин А.И. Режим одноосной солнечной ориентации искус-ственного спутника Земли. ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, 2001.
- Исследования, касающиеся космического мусора, безопасного использования космиче-ских объектов с ядерными источниками энергии на борту и проблем их столкновений с космическим мусором / 58 сессия, п. 7 предварит. повестки дня [Космический му-сор]. – Вена, Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, научно-тех. подкомитет, 1–12.02.2021 (A/AC.105/C.1/118/Add.1)
- Доклад РФ о результатах космической деятельности в 2020 году, включая деятельность по снижению уровня техногенного засорения околоземного космического простран-ства / Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях, деятельность государств-членов. Записка Секретариата [добавление]. Ко-митет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, 24.11.2020 (A/AC.105/1238/Add.2)
- Способ увеличения сроков функционирования космических аппаратов: заявка на изо-бретение [изменено]. – М.: ИПУ РАН, 2019
- Гончаренко В.И., Рожнов А.В., Карпов В.В., Уральсков В.А. и др. Исследование проблемных вопросов развития автономных гетерогенных робототехнических комплексов и под-готовки кадров наукоемких специальностей аэрокосмической отрасли // Труды ФГУП «НПЦАП». Системы и приборы управления. 2018, № 1 (43). С. 70–76.
- Studies concerning space debris, the safe use of space objects with nuclear energy sources on board and the problems of their collisions with space debris, 58th session, Vienna, UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 1-12.02.2021 (A/AC.105/C.1/118/Add.1)
- Report of the Russian Federation on the results of space activities in 2020, including activities to reduce the level of man-made contamination of near-Earth space. International cooperation in the use of outer space for peaceful purposes and activities of the member States, Note by the Secretariat [add.], UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 24.11.2020 (A/AC.105/1238/Add.2).
- A method for increasing the operating time of spacecraft, Application for invention [changed], Moscow, ICS RAS, 2019.
- Организация Объединенных Наций. Цели в области устойчивого развития. [Электронный источник] https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ [дата об-ращения 24.02.2021]
- Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Документ ООН A/AC.105/C.1/L.318/Add.4. С. 2. [Электронный источник] https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105l/aac_105l_3 18add_4_0_html/AC105_L318Add04R.pdf (дата обращения 24.02.2021).
- Бранец В.Н., Шмыглевский И.П. Применение кватернионов в задачах ориентации твердо-го тела. М.: Наука, 1973. 320 с.
- Ефремов А.П. Механика Ньютона в кватернионом базисе. М.: препринт МНТЦ «ВЕНТ», 1993. 49 с
- Полякова Н.С. Решение квадратных уравнений во множестве кватернионов//Электронный научный журнал «Дневник науки».2018. № 11.: Режим доступа: http://www.dnevniknauki.ru/index.php/number11-2018/physics-11-2018 : дата доступа: 18.01.2021.
- Максимов А.В., Максимова Е.А. Информативность закона Ома в кватернионной форме // Электромагнитные волны и электронные системы. 2013. Т. 18. № 10. С. 7–9
- Бурлов В. Математическая модель человеческого решения: методологическая основа функционирования системы искусственного интеллекта // Труды Европейской конференции по влиянию искусственного интеллекта и робототехники. 2020. C. 38–48
- Бурлов В.Г. Методология оценивания и управления рисками возникновения ЧС в организационно-технических и социально-экономических системах // В сборнике: Региональные риски чрезвычайных ситуаций и управление природной и техногенной безопасностью муниципальных образований. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России. 2004. С. 220–233.
- Лепешкин О.М., Лепешкин М.О., Бурлов В.Г. Синтез модели процесса управления техническими системами на основе теории радикалов // В кн.: Нейрокомпьютеры и их применение. Тезисы докладов. Под ред. А.И. Галушкина, А.В. Чечкина, Л.С. Куравского, С.Л. Артеменкова, Г.А. Юрьева, П.А. Мармалюка, А.В. Горбатова, С.Д. Кулика. 2016. С. 18–B.
- Бурлов В.Г., Попов Н.Н. Управление применением системы космической геоинформации в интересах обеспечения экологической безопасности региона // В сборнике: Успехи космонавтики. 2017. С. 751–760
- Мельников Л.Н., Чефранов А.С. Виртуальная реальность в решении задач психологиче-ской поддержки космонавтов // Полет. 2000. № 9. С. 35–38.
- Мельников Л.Н. Программы, алгоритмы, конструкции. М, Наука, 1980. С. 129–135
- Петров Ю.А. Физиолого-гигиенические и психологические аспекты организации жизни в кабине космического корабля // Основы космической биологии и медицины: совместное советско-американское издание. Т. III. М. – Вашингтон, 1975. С. 185–187.
- Шалагинов А. HAPS: как решить проблему покрытия сотовой сети. URL: https://shalaginov.com/2019/07/26/haps-как-решить-проблему-покрытия-сотово/
- Кузин В. Опубликованы новые отзывы и снимки оборудования для спутникового интер-нета StarLink. URL: https://4pda.ru/2020/11/02/377647/
- Пехтерев С. Низкоорбитальные спутниковые группировки: StarLink. URL: https://www.cableman.ru/article/nizkoorbitalnye-sputnikovye-gruppirovki-starlink
- «Воздушное колесо» (патент RU2538737)
- Кузнецов М.И. Культурный феномен космических наукоградов России //Космонавтика и культура. Труды XXXVIII Академических чтений по космонавтике. – М.: ООО «Ассоциация музеев космонавтики России», 2014. С. 167–176
- Кузнецов М.И. Молодежные образовательно-исследовательские экспедиции в наукогра-ды России. В сб. История техники и музейное дело: материалы IX Международной науч-но-практической конференции. 1–3 декабря 2015 г. / Мин-во культуры Рос. Федерации, Политехнический музей, ИИЕТ РАН, Ассоциация «АМНИТ». Р.В. Артеменко отв. ред.-сост.; Вып. 8. М.: ИИЕТ РАН, Политехнический музей, Ассоциация «АМНИТ», 2016. С. 406–411.
- Навигатор по космическим адресам Московского региона / [авт.-сост. А.В. Хаванов; под общ. ред. М.И. Кузнецова]; Федерация космонавтики России, Моск. Гос. Ин-т индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича, Союз наукоградов России. – Москва: Ключ-С, 2017. – 128 с
- Холиков И.В., Конуров А.И. Международно-правовые и военно-политические вопросы со-временного мироустройства // Вестник Академии военных наук. 2015. № 4 (53). С. 7–18
- Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные вопросы правового обеспечения вооруженной борьбы в условиях современных стратегических и политических реалий // Военное право № 3, 2019. С. 21–28
- Холиков И.В., Сазонова К.Л. Международно-правовая ответственность в контексте правовой регламентации военного использования беспилотных летательных аппаратов // Военное право. 2017. № 4 (44). С. 217–226
- Холиков И.В. Некоторые проблемные вопросы международно-правовой регламентации использования беспилотных морских систем в военных целях // «Военное право» № 6, 2019. С. 276–283
- Добровольский Г.В., Челышев Е.П. // Сохраняя Великое наследие: к 20-летию со дня учреж-дения Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия // Пространство и Время, 2012. № 2 (8). С. 11–17
- Алферов Ж.И., Иванов В.К., Кожевников Н.М. Деятельность научно-методического совета по физике в условиях реформирования системы высшего профессионального образова-ния // Физическое образование в ВУЗах. 2005. Т. 11. № 4. С. 20–22
- Лабунов В.А. Научные основы перехода от микро- к наноэлектронике // В сборнике: Великие преобразователи естествознания: Нильс Бор. Материалы юбилейных XXV Между-народных чтений, Минск, 16–17 марта 2017 года. Редакционная коллегия: Г.И. Малыхина, В.И. Миськевич. 2017. С. 16–17
- Раткин Л.С. К столетию со дня рождения Президента АН СССР М.В. Келдыша: у истоков про-граммы пилотируемых космических полетов (пленарный доклад) // Материалы Второй международной научно-технической конференции «Нестационарные, энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии – НЭРПО-2011» / Под общей редакцией Г.И. Ефремова.– М.: Изд-во МГОУ, 2011. С. 13–16.
- Газенко О.Г., Шаров В.Ю. Притяжение Космоса. – М.: Изд-во «РТСофт», 2011. – 256 с.
- Ефремов И.А. Пять картин. М.: Изд-во «Престиж Бук», 2020. – С.531-541
- Леонов А. А., Соколов А.К. Ждите нас, звезды! – М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1967. – 106 с.
- Леонов А.А., Соколов А.К. Человек и Вселенная. – М.: Изобразительное искусство, 1984. – 222 с.
- Федоров Н.Ф. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Издательская группа прогресс.
- Муравьев В.Н. Сочинения: В 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2011.
- Горский А.К. Сочинения и письма: В 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2018.
- Сетницкий Н.А. СССР, Китай и Япония. Начальные пути регуляции. Харбин, 1933
- Журнал «Огонёк» № 37 Сентябрь 1961 года. Статья «Восток -2» летит к звёздам
- Романов А. «Королёв». Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия 1990 год.
- Титов Г.С. «Голубая моя планета»
- «Фото- и кинотехника на борту отечественных пилотируемых космических аппаратов (1961–2000)», 3-м номер журнала «Вопросы истории естествознания и техники» 2011 год
- Край наш Данковский: к 450- летнему юбилею г. Данкова /И.Ф.Малюков, П.И.Усов.- Липецк; Веда социум, 2018. – 200 с
- Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. –М.: Издательство МГУ, 2005. – 336 с
- Воздухоплавание и авиация в России до 1907 г.//Сборник документов и материалов под редакцией В.А. Попова/ М. 1956. С. 182
- РГВИА. Ф. 803. Оп. 1. Д. 749. Л.1-2.
- РГВИА. Ф. 803. Оп. 1. Д. 749. Л.1-2
- Секуров Н.К. Крылья доктора Арендта.//Известия Крымского республиканского краеведче-ского музея/1994. № 8. С. 52-53, 55
- Амелюшкин И.А., Губский В.В., Стегачев Е.Е. Систематизация методов и программы профессионального развития научной молодежи Материалы Национальной Научно-Технической Конференции 2019: 03–12 июля 2019, Оренбург. http://www.nntksmr.ru/projects/p367(16.09.2019))
- Абрамов Ф.А., Амелюшкин И.А., Губский В.В., Виноградов О.Н., Ледовский А.В., Стегачев Е.Е. Аэрокосмическая школа молодых ученых и специалистов ЦАГИ // доклады научно-практической конференции на базе кафедры МПФ МГОУ конференции «Проблемы и перспективы развития образования по физике: Общеобразовательные учреждения, педагогические вузы» (11–12 апреля 2018) М.: ИИУ МГОУ, отв. Ред. С.А. Холина, 2018. С. 69–74. ISBN 978-5-7017-2924-5
- Хронограф: «Созвездие Гагарина: Олег Ивановский» / Видео о космосе. [Электронный ресурс]. - М.: Телестудия Роскосмоса, 2021. - URL: http://www.tvroscosmos.ru/6768/202102 (дата обращения: 23.02.2021)
- Lychev A. V., Rozhnov A. V., Lobanov I. A., and Pronichkin S. V., Integration and Development of Professionally-Oriented Social Network in the Context of the Evolution of the Information Landscape, Communications in Computer and Information Science (CCIS). Berlin: Springer, 2019. SITITO 2018. https://www.springer.com/series/7899
- Гончаренко В.И., Рожнов А.В., Карпов В.В., Уральсков В.А., Масюков М.В., Лобанов И.А. Исследование проблемных вопросов развития автономных гетерогенных робототехнических комплексов и подготовки кадров наукоёмких специальностей аэрокосмической отрасли // Труды ФГУП «НПЦАП». Системы и приборы управления. 2018. № 1 (43). С. 70–76
- Патент на полезную модель, RU 201808 U1, 2021.
- https://www.popmech.ru/design/641643-roskosmos-vylozhil-na-sayte-pesni-rogozina/
- Цуладзе А. М. Большая манипулятивная игра. М.: Алгоритм, 2000. - 336 с. С. 100-101.Рецензенты: доктор ист. наук, проф. К. С. Гаджиев, канд. полит, наук Г. Ш. Бокучава
- https://utrovtebe.ru/press-release
- https://vk.com/topic-596917_24406418
- Потапцев И.С., Бушуева В.В., Бушуев Н.Н. Анализ основных факторов, определяющих появление открытий и изобретений в науке и технике. Наука и образование, 2014, № 4, с. 398–415. URL: http://engineering-science.ru/ doc/704879.html (дата обращения 12.02.2019)
- Aznar Cr. La creativite dans l’ertrepise. Paris, 1971. С. 185.
- Виноградова Т. Р. Характер как судьба. Великие несломленные. 2015. — 352 с. — (Изменившие мир). ISBN 978-617-7164-86-8
- Гончарова Л.А., Гончарова О.В., Гончарова М.Р. Увлеченные космосом. 2017. – 179 с
- Зауторова Э.В. Звездный мир. Вологда: Изд. Центр ВИРО, 2005. – 40 с.
- Кащеев А. А., Кошелев В. И. Оценка эффективности подавления сигналов спутниковых ра-дионавигационных систем преднамеренными помехами/Журнал радиоэлектроники, №7, 2012
- Кварцевые генераторы, фильтры, резонаторы, кристаллические элементы. С. Пб. «Мори-он», 2007.
- Чаплинский В.С., Математическая интерпретация и структурные схемы беззапросных навигационных измерений, в кн. Методы и информационные технологии контроля состояния динамических систем, Минобороны, Москва, 2008, гл. 2, С. 43–83.
- ГОСТ РО 1410-001-2009. Космические системы и комплексы. Задание требований, оценка и контроль надёжности. М.: «Стандартинформ», 2011
- Надёжность и проектирование систем. К.Капур, Л.Ламберсон. М. «Мир», 1980
- Надёжность технических систем. Справочник. Под редакцией И.А. Ушакова. М.: «Радио и связь», 1985
- Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Фадеев А.С. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических комплексов / Рестарт – Москва 2012, 599 с.
- Блинов Д.С Планетарные роликовинтовые механизмы. Конструкции, методы расчетов / Под ред. проф. О.А. Ряховского. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, С. 66–78 с.
- Жданов А.В., Дуери Х. Автоматизированное проектирование мехатронных приводов систем управления полетов в CAD/CAM/CAE- системах // Прикладные задачи механики и тепломассобмена в авиастроении: Материалы науч.-техн. конф. научной школы молодых ученых и специалистов. – Воронеж: ВорГТУ, 2001
- Каталог фирмы Exlar Corporation. – США: Рег. №950008/15М/6/03. 2001.
- Методика экспертизы технической безопасности сосудов системы 14Г333 в войсковой части 13991, Королёв, НИИ КС, 2020, 78 с.
- Система охлаждения газохода. Инструкция по техническому обслуживанию. Приложение Ж. Инструкция по техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением. 14Г333.00.000 ИО1, Торжок, ОАО «Пожтехника», 28 с
- Техническое решение ТР № 1/14Г333/2020 от «17» июля 2020 г. о порядке проведения испытаний сосудов для воды 11Г443.01.01.000 системы охлаждения газохода 14Г333 зав. № 38717301 УСК 14П221 в войсковой части 13973 в ходе проведения экспертизы технической безопасности, Москва, НИИ КС, 2020, 6 с. Программа работ по акустико-эмиссионному контролю сосудов системы охлаждения газохода 14Г333, Королёв, НИИ КС, 2020, 23 с.
- Алиев А.Р. Методика упрощенного расчета параметров процесса наполнения полостей изделий ракетно-космической техники при пневмовакуумных испытаниях [Текст] / А.Р. Алиев, Ю.М. Тимофеев, Е.М. Халатов // Контроль. Диагностика. – 2018. – №6. – С.28-33. DOI: 10.14489/td.2018.06.pp.028-033
- Пегов Н.Я. Технологическая оснастка для холодной штамповки, прессования пластмасс и литья под давлением / Н.Я. Пегов, Г.А. Лебедев. – Москва: НИИМАШ, 1967
- Аддитивные технологии: настоящее и будущее: материалы V Международной конференции, ФГУП «ВИАМ», г. Москва, 2019. – 448 с.
- ГОСТ 11262-80 (СТ СЭВ 1199-78). Пластмассы. Метод испытания на растяжение. – Москва: Государственный комитет СССР по стандартам. – 16 с.
- ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010). Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб. – Москва: Стандартинформ, 2016. – 25 с.
- ГОСТ 4651-82 (СТ СЭВ 2896-81). Пластмассы. Метод испытания на сжатие. – Москва: ИПК Издательство стандартов. – 8 с.
- ГОСТ 9.305-84. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 107 с
- ОСТ 92-1467-90. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Типовые процессы получения. – 194 с.
- ОСТ 92-4924-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические для приборного производства. – 361 с.
- Coleman C. et al. Making maintenance smarter: Predictive maintenance and the digital supply network //Deloitte Insights. 2017
- Власов А. И., Григорьев П. В., Кривошеин А. И. Модель предиктивного обслуживания оборудования с применением беспроводных сенсорных сетей // Надежность и качество сложных систем. 2018. – №. 2 (22).
- Amruthnath N., Gupta T. A research study on unsupervised machine learning algorithms for early fault detection in predictive maintenance //2018 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA). – IEEE, 2018. – С. 355-361.
- Ермаков В. А., Корзун Д. Ж. Цифровые сервисы предиктивной аналитики при обслуживании производственного оборудования // Цифровые технологии в образовании, науке, обществе. 2019. – С. 73-75
- Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly detection: A survey // ACM computing surveys (CSUR). 2009. – Т. 41. – №. 3. – С. 1-58
- Harding J. A., Shahbaz M., Kusiak A. Data mining in manufacturing: a review. 2006
- Koushik Kar, Suman Banerjee. Node Placement for Connected Coverage in Sensor Networks. WiOpt’03: Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc and Wireless Networks, Mar 2003, Sophia Antipolis, France. 2 p. ffinria-00466114f, https://hal.inria.fr/inria-00466114/document
- Sinha, A., Kirubarajan, T., & Bar-Shalomb, Y. (n.d.). Optimal cooperative placement of GMTI UAVs for ground target tracking. 2004 IEEE Aerospace Conference Proceedings (IEEE Cat. No.04TH8720). doi:10.1109/aero.2004.1367968
- Mohamed Younis, Kemal Akkaya, Strategies and techniques for node placement in wireless sensor networks: A survey, Ad Hoc Networks 6 (2008) 621–655, doi:10.1016/j.adhoc.2007.05.003
- Купряшов А. В., Шестаков И. Я. Использование дисперсного углеродного наполнителя в качестве основного компонента многофункционального покрытия летательных аппаратов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. Дню космонавтики: в 3 т.; СибГУ им. М. Ф. Решетнёва. Красноярск, 2020. Т. 1. С. 82–85.
- Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran. М.: ДМК Пресс, 2013. 784 с.: ил
- «Универсальная платформа полезной нагрузки для малых спутников стандарта CubeSat» / Д.В. Фомин, Д.О. Струков, А.С. Герман // Изв. вузов. приборостроение. Т. 61, № 5. 2018. – С. 185–189
- «Твердофазный рост и структура плёнок дисилицида бария на Si(111)»/ В.Л. Дубов, Д.В. Фомин, Н.Г. Галкин / Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета Т. 15, № 2, 2016. - С. 114–121.
- “The development of the medium energy charged particles detector for cubesat space missions.” V. L. Petrov, M. I. Panasyuk, S. E. Kochepasov, V. I. Osedlo, S. A. Filippychev, M. V. Podzolko, and V. V. Bengin. Advances in the Astronautical sciences, 173: AAS 20–274, 2020.
- “Первый опыт мониторинга космической радиации в мультиспутниковом эксперименте Московского университета в рамках проекта «Универсат-СОКРАТ»” /В.В. Богомолов, А.В. Бо-гомолов, Ю.Н. Дементьев, В.Е. Еремеев, Ю.К. Зайко, В.В. Калегаев, П.А. Климов, В.И. Оседло, M.И. Панасюк, В.Л. Петров, О.Ю. Перетятько, М.В. Подзолко, С.И. Свертилов //Вестник МГУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2020, №6, сс.135–141
- Рязанцев А.Ю., Юхневич С.С. Разработка и внедрение импортозамещающей технологии из-готовления титановых баллонов / Материалы всероссийского молодежного конкурса на-учно-технических работ «Орбита молодежи»: Материалы. – Спб: БГТУ «Военмех», Инфо-Да, 2019. – 285с., стр. 229–230
- Юхневич С.С., Витковская А.А., Севостьянов А.К., Сай В.А. Оборудование и технологии для ро-тационной вытяжки Современные технологии производства в машиностроении: сб. науч. Тр. / редкол. В.Г. Грицюк [и др.]; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - Вып. 13. - 144 с., ISBN 978-5-4446-1420-4. Текст: непосредственный, с. 13–18
- Авторское свидетельство № 2635990. Способ штамповки детали полусферической формы из труднодеформируемого титанового сплава ВТ-6С в одном штампе / С.С. Юхневич и др. Опубликован 17.11.2017
- Виноградов В. С. Оборудования и технология дуговой автоматической и механизирован-ной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. – М,; Выс. Шк.; Изд. центр «Академия». С. 128–129
- Рыкалин Н. Н., Углов А. А., Зуев И. В., Кокора А. Н. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов. С. 284–292.
- Гущин В. Н. Основы устройства космических аппаратов. Издательство «Машиностроение». Москва 2003. С. 197 – 209.
- Тестоедов Н. А. д-р техн. наук., Двирный В. В., д-р тенх. наук, Двирный Г. В., канд. техн. наук., Крушенко Г. Г. д-р тенх. наук. Обеспечение повышенного ресурса электронасосного агрега-та космического аппарата // Технология машиностроения. 2018. №12. С. 31 – 35.
- Чвертко А. И., Назаренко О. К., Святский А. М., Некрасов А. И. Оборудование для электронно-лучевой сварки. Издательство «Наукова думка». Киев 1973. С. 3.
- Патент 2591886 Российская Федерация. Смесь для изготовления водорастворимых стерж-ней / М.М. Михнёв, В.В. Злотенко, А.И. Громаков и др. Опубл. 20.07. 2016
- Бойцов А.Г. Современные технологии обработки отверстий малого диаметра, специализи-рованный журнал «РИТМ» машиностроения, №5, 2020, с. 22–29
- Саушкин Б.П., Елисеев Ю.С. Электроэрозионная обработка изделий авиационно-космиче-ской техники. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 437 с
- Финченко В.С., Пичхадзе К.М., Ефанов В.В. Надувные элементы в конструкциях космических аппаратов – прорывная технология в ракетно-космической технике // Изд. АО «НПО Лавоч-кина» – Химки. 2019. – 488 с
- Ситников Н.Н., Хабибуллина И.А., Мащенко В.И. и др. Слоистые самозалечивающиеся ком-позиты с внутренним функциональным слоем на основе боросилоксана // Перспективные материалы. 2020. № 4. С. 11-23.
- Ситников Н.Н., К.С. Мостовая, Хабибуллина И.А., Мащенко В.И. Многослойные композиты с эффектом самовосстановления на основе соединений боросилоксана // Видеонаука. 2019. № 2 (14). С. 1-13
- Хабибуллина И.А., Ситников Н.Н., Мащенко В.И., Шеляков А.В., Хабибуллин Э.Р., Высотина Е.А. Самозалечивающийся композит с внутренним функциональным слоем на основе соединений боросилоксана // Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции «Полимерные композиционные материалы нового поколения и технологии их переработки». ВИАМ. – М:, 2020. С. 140-153.
- Irzhak A.V., Zakharov D.I. et al. Actuators based on composite material with shape-memory effect // J. Com. Tech. Electron. 2010. Vol. 55. Р. 818-830
- Choudhary N. et al. Shape memory alloy thin films and heterostructures for MEMS applications // Sens. and Act. A: Physcal. 2016. Vol. 242. P. 162-181
- Shelyakov A, Sitnikov N et al. Design of microgrippers based on amorphous-crystalline TiNiCu alloy with TWSM // JMBR. 2020. №16. Р. 43-51.
- Белоус А.И., Солодуха В.А., Шведов С.В. Космическая электроника, в 2-х книгах. Книга 1. – М.: Техносфера, 2015. – 696 с
- Воруничев Д.С., Засовин Э.А. Металлографический анализ при обеспечении качества производства многослойных печатных плат с межслойными соединениями в составе радиоэлектронных систем // Радиотехника и электроника, 2019, том 64, № 2, с. 206–210
- Севастьянов Н.Н., Андреев А.И. Основы управления надёжностью космических аппаратов с длительными сроками эксплуатации / под общ. ред. Н.Н. Севастьянова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. – 266 с.
- Попко Е. А., Воробьев А. П., Вайнштейн И. А. Опыт применения машинного зрения в системах оптического неразрушающего контроля, 2015, с. 401-406
- Симонов К.В., Шевелев С.В. Использование автокодировщиков в высокопроизводительных системах и суперкомпьютерах для определения аномалий // Телекоммуникации и инфор-мационные технологии. 2020. Т. 7. № 2. С. 107–112
- Корягин А.А., Забавичев И.Ю. Обработка результатов моделирования процесса развития каскада атомных смещений, полученных с помощью высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютере «Лобачевский» // В книге: Труды XXIV научной конференции по радиофизике, посвященной 75-летию радиофизического факультета. Нижний Новгород, 2020. С. 92–95
- Раткин Л.С. К столетию со дня рождения Президента АН СССР М.В.Келдыша: у истоков про-граммы пилотируемых космических полетов (пленарный доклад) // Материалы Второй международной научно-технической конференции «Нестационарные, энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии – НЭР-ПО-2011» / Под общей редакцией Г.И.Ефремова.– М.: Изд-во МГОУ, 2011, С. 13–16.
- Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693
- Четверушкин Б.Н. Моделирование индустриальных задач на высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных системах // Автоматика и телемеханика. 2007. № 5. С. 193–200
- Аптекарев А.И., Афендиков А.Л., Четверушкин Б.Н. М.В.Келдыш – ученый и государственный деятель (к столетию со дня рождения) // Успехи математических наук. 2011. Т. 66. № 1 (397). С. 187–198.
- Раткин Л.С. К столетию со дня рождения Президента АН СССР М.В.Келдыша: у истоков про-граммы пилотируемых космических полетов (пленарный доклад) // Материалы Второй международной научно-технической конференции «Нестационарные, энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии – НЭР-ПО-2011» / Под общей редакцией Г.И.Ефремова.– М.: Изд-во МГОУ, 2011, С. 13–16
- Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693.
- Belova O.V., Vulf M.D. Pneumatic capsule transport. /Procedia Engineering. V. 152. 2016. p. 276–280. DOI 10.1016/j.proeng.2016.07.703.
- Воробьев И.А., Кондратенко Р.О., Нестеров С.Б., Белоконев А.М. Оценка характеристик вакуумной среды и энергетических параметров инфраструктуры для вакуумно-левитационного транспорта // Бюллетень объединенного ученого совета ОАО «РЖД» . Под ред. С.Б. Нестерова М.: №4. 2016. С. 18–24
- Kalinkin D.A., Belova O.V., Andreev R.O. INVESTIGATIONS OF GAS PERMEABILITY OF FIBROUS COMPOSITE MATERIAL IN VACUUM // AIP Conference Proceedings 2007, 030034 (2018); DOI: 10.1063/1.5051895
- Калинкин Д.А., Белова О.В., Нестеров С.Б., Горюнов С.В., Вульф М.Д. Разработка математической модели системы откачки вакуумного трубопровода скоростного транспорта и оценка потребляемой мощности.
- Бугаенко В.Ф. Bugaenko V.F. Пневмоавтоматика ракетно-космических систем [Pneumatic automation of space rocket systems]. Москва, Машиностроение, Moscow, 1979. 168 p
- Залманзон Л.А. Теория элементов пневмоники [Pneumatic elements theory]. Москва, Наука, 1969. 508 с
- Лебедев И.В., Трескунов С.Л., Яковенко В.С. Элементы струйной автоматики [Elements of jet automation]. Москва, 1973, стр. 289–314.
- A.Yu. Uss and A.V. Chernyshev, “The Development of the Vortex Gas Pressure Regulator”, Procedia Engineering ,(Moscow, 2016), vol.152. pp. 380–388
- Чумаков Д. М. Перспективы использования аддитивных технологий при создании авиационной и ракетно-космической техники //Труды МАИ. – 2014. – №. 78. – С. 31
- РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ В РОССИИ И МИРЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО [Электронный ресурс]: URL: https://www.3dpulse.ru/news/analitika/rynok-tehnologii-3d-pechati-v-rossii-i-mire-perspektivy-vnedreniya-additivnyh-tehnologii-v-proizvodstvo/ (дата обращения: 21.01.2021)
- Каталог аддитивного оборудования, производимого на территории Российской Федерации (2019 год) [Электронный ресурс]: URL: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/katalog_additivity.pdf (дата обращения: 21.01.2021)
- Каталог национальных стандартов [Электронный ресурс]: аддитивные технологии URL: https://rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc6AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAU0MzA4MgAHX19FT0ZfXw** (дата обращения: 21.01.2021
- https://hitecher.com/ru/articles/chto-takoe-lazer (дата обращения 15 сентября)
- https://astronews.space/spacecrafts/272-novyj-vitok-tekhnologij-kosmicheskaya-svyaz-posredstvom-lazera/ (дата обращения 16 сентября)
- https://habr.com/ru/post/153555/ (дата обращения 20 сентября)
- https://wiki.iarduino.ru/page/serial-protocols-uart/ (дата обращения 20 сентября)
- Макаров Г. Н. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии. // Успехи физических наук. 2013 - №7. С. 673-718.
- S.V. Starinskiy, Yu.G. Shukhov, A.V. Bulgakov. Effect of nanoparticle sizes on the extinction spectrum of colloidal solutions produced by laser ablation of gold in water. // Quantum Electronics. 2017 - №47. С. 343-346
- Серков А.А., Кузьмин П.Г., Раков И.И., Шафеев Г.А. Влияние лазерного пробоя на фрагментацию наночастиц золота в воде // Квантовая электроника. – 2016. – № 8. – С. 713–718
- Abdullahi K. Gujba, Mamoun Medraj. Laser Peening Process and Its Impact on Materials Properties in Comparison with Shot Peening and Ultrasonic Impact Peening // Materials. № 7. 2014. P. 7925–7974
- Bulgakova N.M., Bulgakov A.V., Babich L.P. Energy balance of pulsed laser ablation: Thermal model revised // Appl. Phys. A. 2004. V.79. P. 1323–1326
- Мельникова Мария Александровна. Разработка способа лазерной обработки полиэтиленовых плёнок для получения скрытых изображений: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.02.07 / Мельникова Мария Александровна;[Место защиты: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана].- Москва, 201
- A.V. Bogdanov. Fiber Technological Lasers and Their Application: manual / A.V. Bogdanov, Yu.V. Golubenko. –S-Pb,: Lan, 2018. –pp. 236. (Textbooks for Colleges. Special Literature).
- A.V. Bogdanov, V.I. Sokolov, S.A. Shmelev. Selecting optimal configurations of optical schemes for solving the problem of railway wheels laser thermal treatment. Paper presented at the AIP Conference Proceedings. 2019, 2171. doi:10.1063/1.5133267
- P.A. Nosov, A.F. Shirankov, A.G. Grigoryants, and R.S. Tret’yakov, Investigation of the spatial structure of a high-power fiber laser beam. Journal of Physics: Conference Series 2015. 584 (1), art. no. 012006
- P.A. Nosov, A.F. Shirankov, G.N. Martynov, V.Yu. Pavlov. “Elaboration of power optics for laser processing heads,” Proceedings - 2016 International Conference Laser Optics, LO 2016, 2016, Article number 7549699, pp. R214
- Patrick Kohnen, Christian Haase, Jan Boltmann, Stephan Ziegler, Johannes Henrich Schleifenbaum, Wolfgang Bleck. Mechanical properties and deformation behavior of additively manufactured lattice structures of stainless steel // Materials & Design. 2018. Vol. 145, p. 205-217
- Alexander Grobmann, Julian Gosmann, Christian Mittelstedt. Lightweight lattice structures in selective laser melting: Design, fabrication and mechanical properties // Materials Science and Engineering: A. 24 October 2019. Vol. 766.
- Q. Shi, D. Gu, M. Xia, S. Cao, and T. Rong, “Effects of laser processing parameters on thermal behavior and melting/solidification mechanism during selective laser melting of TiC/Inconel 718 composites,” Opt. Laser Technol., vol. 84, pp. 9–22, 2016, doi: 10.1016/j.optlastec.2016.04.009
- J. Ning, D. E. Sievers, H. Garmestani, and S. Y. Liang, “Analytical modeling of in-process temperature in powder bed additive manufacturing considering laser power absorption, latent heat, scanning strategy, and powder packing,” Materials (Basel)., vol. 12, no. 5, pp. 1–16, 2019, doi: 10.3390/MA12050808.
- Excerpt from the Proceedings of the 2017 COMSOL Conference in Rotterdam,” 2017
- L. Ding, Z. Sun, Z. Liang, F. Li, G. Xu, and H. Chang, “Investigation on Ti-6Al-4V microstructure evolution in selective laser melting,” Metals (Basel)., vol. 9, no. 12, 2019, doi: 10.3390/met9121270
- P. Pant, D. Chatterjee, S. K. Samanta, T. Nandi, and A. K. Lohar, “A bottom-up approach to experimentally investigate the deposition of austenitic stainless steel in laser direct metal deposition system,” J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng., vol. 42, no. 2, 2020, doi: 10.1007/s40430-019-2166-0
- C. Zhang et al., “Additive manufacturing of functionally graded materials: A review,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 764, no. May, p. 138209, 2019, doi: 10.1016/j.msea.2019.138209.
- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. and Третьяков Р. С. Лазерные аддитивные тех-нологии в машиностроении. Moscow: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019.
- Рыков В.В, Российский государственный университет нефти и газа им . И.М. Губкина Серия Прикладная математика в инженерном деле. 2009
- Сидняев Н.И. , “Статистический Анализ И Теория Планирования Эксперимента,” p. 195, 2017
- Назаров Н.Г., Измерения: планирование и обработка результатов. Москва: М. : Изд-во стандартов, 2000
- Victor P. Zhukov, Jan van Schyndel. Simulation of Single-Injector Methane Rocket Combustor Using Different Numerical Codes. In 32nd International Symposium on Space Technology and Science, January 2019.
- C. Roth, O. Haidn, A. Chemnitz, T. Sattelmayer, G. Frank, H. Mller, J. Zips, R. Keller, P. Gerlinger, D. Maestro, L. Selle, B. Cuenot, and H. Riedmann. Numerical investigation of flow and combustion in a single element gch4/gox rocket combustor. In 52nd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2016.
- Roth, C., Haidn, O., Riedmann, H., Ivancic, B., Maestro, D., Cuenot, B., Selle, L., Daimon, Y., Chemnitz, A., Keller, R., Zips, J., Frank, G., M¨uller, H., “Comparison of different modeling approaches for CFD simulations of a single-element GCH4/GOX rocket combustor,” SFB/TRR 40 Summer Program Report, 2015, pp. 101–118
- Zhukov, V.P., and Kong, A.F.: A compact reaction mechanism of methane oxidation at high pressures, Progress in Reaction Kinetic Mechanism, 43 (2018), pp. 62–78
- Абдурашидов Т.О., Бут А.Б., Сафронов А.В., Советников Я.Н. Системы подачи воды для сни-жения акустических и газодинамических нагрузок при старте ракет космического назна-чения. Часть 2. Экспериментальные исследования систем подачи воды. Космонавтика и ракетостроение. 2020, №1, с.47–58
- Дружинина М.Ю., Ульяненков А.В., Бошняк В.А. Исследование напряженно-деформиро-ванного состояния узлов несущих конструкций агрегатов стартовых комплексов при за-дании граничных условий в виде внутренних силовых факторов // Инженерный вестник. Электрон. Журн.. 2014. №9. с. 33-42
- Чедрик В.В., Туктаров С.А. Глобально-локальный подход к оптимизации силовых кон-струкций самолётов // Сборник статей научно-технической конференции. Сер. «Труды ЦАГИ» Под редакцией М.Ч. Зиченкова. – Жуковский.: ЦАГИ, 2018. – с. 4043-4045
- Абакумов В.С., Зверев В.А., Ломакин В.В., Чугунков В.В., Языков А.В. Методический аппарат для расчетного анализа прочности конструкций стартового комплекса ракет-носителей серии «Союз». Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2008. № C. С. 124.
- Игрицкий В.А., Чугунков В.В., Языков А.В. Методика прогнозирования температур и температурных напряжений в элементах конструкций стартового оборудования при газо-динамическом воздействии струй двигателей стартующей ракеты. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2010. № S. С. 53-60.
- Сегерлинд Л., Применение метода конечных элементов, Издательство «Мир», М.,1979
- CALFEM, A finite element toolbox to MATLAB, Version 3.2, Lund University, 1996
- Основы теплопередачи в авиационной и ракетно–космической технике, под ред. В.С. Авдуевского, В.К. Кошкина. М., «Машиностроение», 1992 г.
- Акопов Г.А., Медведков И.А., Ходненко В.П., Хромов А.В. Комплексные испытания и заправка ксеноном корректирующей двигательной установки космического аппарата типа «Канопус-В» // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. – 2014 – T. 140, с. 27 – 34.
- Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей // издатель-ство «Наука», Москва 1972, 721 с
- Методика измерений «Определение массы ксенона при проведении заправки баков космических аппаратов». Регистрационный номер в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.28.2019.35874
- Шульга В.М. Технология заправки разгонных блоков и космических аппаратов с применением транспортно-заправочных контейнеров и мобильных весоизмерительных устройств. Сборник трудов XXXII Межведомственной научно-практической конференции космодрома «Плесецк» 2016 г. – Мирный – С.163–172
- Шульга, В.М. Современные весоизмерительные устройства для реализации технологий за-правки разгонных блоков // Актуальные вопросы проектирования космических аппаратов для фундаментальных и прикладных научных исследований: сборник научных трудов «НПО им. С.А. Лавочкина». – Химки, 2017. – №2 – С.573-578.
- Лебедев А.Г., Шульга В.М. Назаров В.Н. «О погрешности весоизмерительных устройств, ра-ботающих в системах заправки космических аппаратах //Законодательная и прикладная метрология.-2015.-№3.- С.18-23
- Шульга В.М. Экспериментальное обоснование долговременной стабильности метрологических характеристик весоизмерительных устройств специального назначения. // Законодательная и прикладная метрология.-2017.-№3.- С.38-42.
- Шульга В.М., Назаров В.Н. Методики повышения точности взвешивания выданной дозы компонентов топлива // Приборы: научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2020. – № 1. – С. 5-9
- Захматов В.Д., Чернышов М.В. Системы повышения живучести стартового оборудования путем теплозащиты от пламени ракетных двигателей // XXV Всероссийский семинар с международным участием по струйным, отрывным и нестационарным течениям. Тезисы докладов. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2018. С. 105
- Сильников М.В., Чернышов М.В. Новые технические средства обеспечения взрывобезопасности в условиях террористической угрозы // Вопросы оборонной техники. Сер. 16. Технические средства противодействия терроризму. 2011. Вып. 7–8. С. 3–8.
- Мелешко В.Ю., Краснобаев Ю.Л. Утилизация энергонасыщенных материалов: учебник. – М.: ВА РВСН им.Петра Великого, 2015. – 367 с.
- Мелешко В.Ю., Забелин Л.В., Гафиятуллин Р.В., Поник А.Н. Основы промышленной технологии утилизации крупногабаритных твердотопливных зарядов. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2004. – 226 с.
- Бурдюгов С.И., Корепанов М.А., Кузнецов Н.П., Кургузкин Н.П., Мелешко В.Ю., Мокрушин Б.С., Поник А.Н., Тененев В.А., Тухватуллин З.А. Утилизация твердотопливных ракетных двигателей (РДТТ) / Под общей редакцией Н.П. Кузнецова. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. – 512 с.
- Bovsunovsky A.P. and Surace C. Considerations regarding superharmonic vibrations of a cracked beam and the variation in damping caused by thepresence of the crack//J. Sound Vibration. -2005. -288. pp. 865 -886
- Prawin J., Rama Mohan Rao A. Vibration-based breathing crack identification using non-linear intermodulation components under noisy environment // Structural Health Monitoring. 2020. Т. 19. № 1. С. 86-104
- Repetckii O.V., Bui M.C., Nguyen V.D., Do V.Si.Crack detection of butt-welded specimens using experimental and finite element analysis // Baikal Letter DAAD. 2019. № 1. С. 32-40.
- Губанов Б.И. Триумф и трагедия «Энергии». Размышления главного конструктора. Т. 3. «Энергия» – «Буран». Нижний Новгород: Издательство Нижегородского института экономического развития. 1998.
- Andreas M. Hein, Nikolaos Perakis, T. Marshall Eubanks, Adam Hibberd, Adam Crowl, Kieran Hay-ward, Robert G. Kennedy, Richard Osborne, Project Lyra: Sending a spacecraft to 1I/’Oumuamua (former A/2017 U1), the interstellar asteroid, Acta Astronautica, Volume 161, 2019, Pages 552-561, https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.12.042
- История развития отечественной наземной ракетно-космической инфраструктуры. Москва, ООО «Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2017, 504 с
- Bishop, Timothy & Kitmanyen, Victor & Lagarde, Thomas & Taylor, Zachary & Bannova, Olga. (2019). Human spaceflight: phobos base. AIAA student journal. American Institute of Aeronautics and Astronautics
- Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетных комплексов: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. С. Фадеева, А. В. Торпачева. — М.: 2012. — 600 с
- Новожилов Б.М. Гидравлические механизмы подъема для установочных агрегатов. Аэрокосмический научный журнал, 2016, Том 2, № 6, c. 15–25. URL: https://aerospace.elpub.ru/jour/article/view/49. doi: 10.7463/aersp.0616.0851796 (дата обращения 17.06.2021)
- Игрицкий В.А., Игрицкая А.Ю., Зверев В.А. Методика выбора параметров приводов подъема установщиков и транспортно-установочных агрегатов ракет космического назначения. Инженерный журнал: наука и инновации, 2020, №8(104). URL: http://www.engjournal.ru/ar-ticles/2005/2005.pdf. doi: 10.18698/2308-6033-2020-8-2005 (дата обращения 17.06.2021)
- Игрицкая А.Ю., Забегаев А.И., Зверев В.А., Игрицкий В.А. Способ снижения динамических на-грузок при переключении ступеней многоступенчатых гидроцилиндров приводов подъема ракет космического назначения // Актуальные проблемы космонавтики : XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства (Москва, 28 – 31 января 2020 г.) : сборник тезисов : в 2 т. — Т. 1. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. — 795 с. — ISBN 978-5-7038-5343-6
- Игрицкий В.А., Игрицкая А.Ю., Зверев В.А. Методика выбора параметров приводов подъема установщиков и транспортно-установочных агрегатов ракет космического назначения // Инженерный журнал: наука и инновации. — #8(104) / 2020. DOI: 10.18698/2308-6033-2020-8-2005
- Трушин С.И. Метод конечных элементов. Теория и задачи : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 653500 «Строительство» / С. И. Трушин. - Москва : Издатель-ство Ассоциации строительных вузов, 2008. - 256 с., ISBN 978-5-93093-539-4.
- Агапов В.П. «Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций». Уч. пос. / М; Издательство АСВ, 2000, - 152 с., ISBN 5-93093-035-Х.
- Абакумов В.С., Зверев В.А., Ломакин В.В., Чугунков В.В., Языков А.В. Методический аппарат для расчетного анализа прочности конструкций стартового комплекса ракет-носителей серии «Союз». Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баума-на. Серия Машиностроение. 2008. № C. С. 124.
- Кривова О.Н., Зверев В.А. Схемно-конструктивное решение универсального устройства на-правляющего для ракет космического назначения семейства «Союз-2» // Евразийское На-учное Объединение. Технические науки. — 2018. — № 11 (45). — С. 56-61
- Александров А.А., Бармин И.В., Денисов О.Е., Чугунков В.В. Инновационные направления в развитии и эксплуатации наземной космической инфраструктуры технических комплек-сов космодромов. Инженерный журнал: наука и инновации. № 5, 2018. с. 1–11.
- Матвеева О.П., Чугунков В.В., Семячков Д.А. Системное проектирование наземного техноло-гического оборудования технических и стартовых ракетных комплексов. В сборнике: Кон-троллинг в экономике, организации производства и управлении: шансы и риски цифро-вой экономики. Сборник научных трудов. 2019. С. 158–162.
- Александров А.А., Золин А.В., Кобызев С.В., Чугунков В.В. Сравнительный анализ технологий обезвоживания ракетного топлива с применением азота для наземных комплексов космодромов. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2013. № 1 (90). С. 12–22
- Козлов В.В., Шадрин В.С., Подчуфаров А.А. Современные тенденции развития техники осушения сжатого воздуха в компрессорных станциях промышленных предприятий. Труды. XVII Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике. Казань. 2017. с. 429 – 435.
- Панкин Д.А. Модель разрушения металлоконструкций теплообменного аппарата с учетом сверхгарантийной эксплуатации в условиях коррозионного воздействия / Д.А. Панкин, В.В. Спирягин, А.И. Чмыхало, // Труды военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. – СПб: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2018. – С. 197-201.
- Спирягин В.В. Модель потери работоспособности металлоконструкций испарителя холо-дильной машины / В.В. Спирягин, И.А. Меделяев, А.И. Чмыхало // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2019. – №11. – С. 483-492.
- Чмыхало А.И. Разработка и применение акустико-диагностической установки для исследования параметров сигналов акустической эмиссии в теплообменных аппаратах при раз-личных режимах эксплуатации/ И.А. Чмыхало, И.А. Меделяев, А.В. Челноков, В.В. Спирягин // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2019. – №10. – С. 438 – 443
- Ерофеев М.Н. Реализация способа защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменников при их ремонте и эксплуатации / М.Н. Ерофеев, В.В. Спирягин, Д.А. Панкин, Е.А. Лесюк, А.И. Чмыхало, А.В. Челноков // Проблемы машиностроения и автоматизации. – 2020. – №2. – С. 4-9.
- Циолковский К.Э. Собрание сочинений. Издание АН СССР. М., т. 2, 1954, 455 с., т. 3, 1959, 316 с.
- Броуде Б.Г. Воздухоплавательные летательные аппараты. М., «Машиностроение», 1976, 140 с
- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю., Федоренко Р.В., Сиротенко М.Ю., Костюков В.А., Гуренко Б.В. Управление воздухоплавательными комплексами: теория и технологии проектирования. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 394 с.
- Авиационно-ракетный комплекс космического назначения воздушный старт / Аэрокосмическая корпорация «Воздушный старт» // Издательский дом «Оружие и технологии», 2010, 25 с
- Матвеев Ю.А., Позин А.А., Шершаков В.М. Системные вопросы создания ракет-носителей сверхлегкого класса «Вестник «НПО имени С.А. Лавочкина», №2 // Издание АО «НПО ЛАВОЧ-КИНА», 2019. с 37-43
- Vittek Joseph F. Jn. LTA in the USA; here’s where it stands today. AIAA, 1974, N 128, 9 р
- Космическая политика мировых и региональных держав / Т.А. Ганиев, В.В. Карякин. Монография. – М.: Архонт, 2020. – 175 с
- Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических комплексов: учеб. пособие для вузов / под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева. М., 2012. 600 с.
- Комлев Д.С., Чугунков В.В. Моделирование характеристик течения и теплообмена воздуха в грузовых отсеках транспортных средств наземных комплексов при транспортировании объектов ракетной техники. В книге: XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства. Сборник тезисов: в 2 т. Москва, 2020. С. 626-627
- Chugunkov V.V., Komlev D.S. Modeling the air flow and heat transfer characteristics in the ground-based complex vehicle cargo compartments during rocket equipment transportation. AIP Conference Proceedings 2318, 100001 (2021); //doi.org/10.1063/5.0036227
- Страус В. Промышленная очистка газов / Пер. с англ. М.: Химия, 1981
- Коузов П.А. Очистка газов и воздуха в химической промышленности [Текст] / П.А. Коузов, А.Д. Мальгин, Г.М. Скрябин. - СПб.: Химия, 1993. -320 с
- Баянов И.М., Гортышов Ю.Ф., Тонконог В.Г., Тонконог М.И. Моделирование динамики двух-фазного потока в сепараторе. Вестник КГТУ им Туполева. 2013, № 4, 34-42 с.
- Тонконог В.Г., Тонконог М.И., Гимранов И.К. Устройство очистки газа. Патент РФ № 2 728 995. Заявка на изобретение, № 2019141881 от 13.12.2019. Опубл. 03.08. 2020. Бюл. № 22.
- Павлов С.К., Чугунков В.В. Математическая модель процесса температурной подготовки компонентов жидкого ракетного топлива с использованием теплообменника и теплоносителя, охлаждаемого жидким азотом. Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. № 12. С. 136-150
- Золин А.В., Чугунков В.В. Методика анализа теплообменных процессов компонентов ракетного топлива при выполнении операции заправки топливных баков ракеты на стартовом комплексе. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2012. № 12. С. 8–12.
- Павлов С.К., Чугунков В.В. Повышение эффективности системы охлаждения ракетного топлива с использованием теплообменника и антифриза, охлаждаемого жидким азотом. Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. № 1 (49). С. 2
- Chugunkov V.V., Denisova K.I. and Pavlov S.K. Effective models of using liquid nitrogen for cooling liquid media // AIP Conference Proceedings, 2019. - Vol.2171. - Art no 200002. DOI: 10.1063/1.5133360.
- Chugunkov V.V., Denisova K.I. Fuel cooling with liquid nitrogen in a tank with a built-in heat ex-changer// AIP Conference Proceedings, 2318,100003(2021); https://doi.org/10.1063/5.0036228.
- Игрицкий В.А., Чугунков В.В., Языков А.В. Методика прогнозирования температур и температурных напряжений в элементах конструкций стартового оборудования при газодинамическом воздействии струй двигателей стартующей ракеты. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2010. № S. С. 53-60
- Круглов Ю.А. Системы ударовиброзащиты ракет, аппаратуры и оборудования: учебное пособие / Круглов Ю.А., Храмов Б.А., Кабанов Э.Н. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2010. – 70 с
- Российская космическая отрасль: ожидания бизнеса и общества. Результаты экспертного исследования // Платформа. Центр социального проектирования. 2019. URL: https://pltf.ru/wp-content/uploads/2019/11/otchet _26.11.1500.pdf (дата обращения: 14.02.2021).
- Сверхлегкая ракета-носитель «Таймыр». Презентация проекта // ООО «Лин Индастриал»: сайт. URL: https://spacelin.ru/osnovnye-proekty/raketa-nositel-taymyr/ (дата обращения: 14.02.2021).
- Ксенофонтов Б.С. Охрана окружающей среды: биотехнологические основы. М.: ИД «Форум»: Инфра – М., 2016. – 200с
- Flickinger MC, Schottel JL, Bond DR, Aksan A, Scriven LE. (2007) Painting and printing living bacteria: engineering nano-. porous biocatalytic coatings to preserve microbial viability and. intensify reactivity. Biotechnol Prog 23:2–17
- Koutinas, A. A. et al. (2012) ‘Nano-Tubular Cellulose for Bioprocess Technology Development’, PLoS ONE, 7(4), p. e34350. doi: 10.1371/journal.pone.0034350.
- Tirado-Acevedo O (2010) Production of bioethanol from syn-thesis gas using Clostridium ljung-dahlii as a microbial catalyst. North Carolina State University, Raleigh
- Синицын А.П., Райнина Е.И., Лозинский В.И., Спасов С.Д. Иммобилизованные клетки микро-организмов. М.: Изд-во МГУ, 1994. C- 288, ISBN 5-211-03061-3
- Заявка на полезную модель №2020103550 «Биофлотокомбайн», пр. 28.01.2020 г. Автор и за-явитель Ксенофонтов Б.С.
- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» [Электронный ресурс] - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 2021. Режим доступа: www.roscosmos.ru
- Уманский С.П. Ракеты-носители. Космодромы. / Под ред. Ю.Н. Коптева – М.: Изд-во «Ре-старт+», 2001. - 215 с.
- Абакумов В.С., Зверев В.А., Ломакин В.В., Чугунков В.В., Языков А.В. Методический аппарат для расчетного анализа прочности конструкций стартового комплекса ракет-носителей серии «Союз». Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2008. № C. С. 124
- ГОСТ Р 51282-99. Оборудование технологическое стартовых и технических комплексов ракетно-космических комплексов. Нормы проектирования и испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 24 с
- Годунов С.К., Забpодин А.В., Пpокопов Г.П. Разностная схема для двухмерных нестационарных задач газовой динамики и расчет обтекания с отошедшей ударной волной. Журнал вычислительной математики и математической физики. 1961. Вып. 1. № 6. С. 1020-1050.
- Годунов С.К., Забpодин А.В., Иванов М.Я., Кpайко А.И., Пpокопов Г.П. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Hаука. 1976. 400 с
- Масанов Ж.К., Кожабеков Ж.Т., Тугельбаева Г.К., Мадалиев Т.Б., Алтыбай С., Абдраимов Э.С. Распространение волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью на жестком основании // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. 2019. №4. С.62-68
- Масанов Ж.К., Кожабеков Ж.Т., Тугельбаева Г.К. Распространение волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащем на упругом основании // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. Новосибирск. 2019. Т.6. №1. С. 83-88
- Патент РФ № 2169348 от 28.09.99, Измеритель перемещений с объемной голограммой, Паринов И.А., Прыгунов А.Г., Рожков Е.В. и др
- Фелсен Л., Маркувиц Н. Излучение и рассеяние волн т.2. Изд. М.,Мир, 1978 – 152с.
- Коваленко Н.В. О тензорной функции Грина в граничных задачах электродинамики Антенные решетки, сб. статей. – Ростов - на - Дону, Изд.РГУ 1971 – с.17 – 33.
- Корн Т., Корн Г. Справочник по математике М.,1970, 720 с
- Мирошниченко И.П., Серкин А.Г., Сизов В.П. // Измерительная техника. 2007. № 1. С. 9–13.
- Мирошниченко И.П., Серкин А.Г. // Измерительная техника. 2006. № 5. С. 22-25
- Круглов Ю.А., Зюзликов В.П., Синильщиков Б.Е., Синильщиков В.Б. Системы катапультирования ракет. СПб, БГТУ, 2010. 184 с
- Комлев Д.С., Чугунков В.В. Моделирование характеристик течения и теплообмена воздуха в грузовых отсеках транспортных средств наземных комплексов при транспортировании объектов ракетной техники. В книге: XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства. Сборник тезисов: в 2 т. Москва, 2020. С. 626-627
- Игрицкий В.А., Чугунков В.В., Языков А.В. Методика прогнозирования температур и температурных напряжений в элементах конструкций стартового оборудования при газодинамическом воздействии струй двигателей стартующей ракеты. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2010. № S. С. 53-60.
- Основы эксплуатации космических средств / Е.С. Александров [и др.]. Санкт-Петербург: Изд-во ВИКУ имени АФ Можайского, 2000.
- Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. М.: URSS, 2017.
- Сухорученков Б.И., Окороков М.В. Определение показателей безотказностей технических систем по интенсивности отказов подсистем // Двойные технологии. № 3 (84). 2019. С. 2-6
- Вероятность и математическая статистика: Энциклопедия / под ред. Ю. В. Прохорова. − М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
- Сухорученков Б.И. Анализ малой выборки. Прикладные статистические методы. М.: Вузов-ская книга, 2010.
- Баркан Я.Д. Эксплуатация электрических систем. М., ВШ., 1990, 304 с.
- Баскаков В. В., Федосеев С. А, Фомин А. Н. Научно-методические основы подготовки НПК. М., МОРФ, 2011, 576 c.
- Быстров О. Ф. Теоретические основы моделирования военно-технических систем. М., МОРФ, 1993, 484 с.
- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. М. ВШ, 1985, 523 с.
- Михайлов А.К. Системы электроснабжения объектов вооружения и военной техники. М., МО РФ, 2005, 720 с
- Надежность и эффективность в технике. Справочник. Т. 1. Под ред. А.И. Рембезы. М., Маши-ностроение, 1996, 224 с.
- Федченко В.Г. Качество электроэнергии в электрических сетях и способы его обеспечения. М., МЭИ, 1992, 100 с
- Анализ и синтез электромеханических систем. Под ред. И.Н. Орлова. М., МЭИ, 1988, 88 с.
- Губанов В.В. Силовые полупроводниковые преобразователи с выходными стабилизаторами. М. Энергия, 1972, 136 с.
- Губанов В.В. Стабилизированные полупроводниковые преобразователи вместе с нелинейными резонансными устройствами. Л., Энергоатомиздат, 1985, 192 с.
- Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В., Кваснюк А.А. Силовая электроника. М., МЭИ, 2007, 632 с
- Багуц В.П. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. М., Транспорт, 1991, 286 с.
- Воскобович В. Ю., Королева Т. Н., Павлова В. А. Электроэнергетические установки и силовая электроника транспортных средств. СПБ., Эллеор, 2001, 384 с.
- Бедфорд Б., Хофт Р. Теория автономных инверторов. М., Энергия, 1969, 280 с
- Губанов В. В. Силовые полупроводниковые преобразователи с выходными стабилизаторами. М. Энергия, 1992, 136 с
- Доморацкий О.А. Энергетика военных установок связи. М., МО СССР, 1970, 232 с
- Колодеев И.Д. Системы автономного электроснабжения. М., МО СССР, 1987, 374 с
- Волков Е.Б. Теоретические основы эффективности ракетных систем. М., Машиностроение, 1990, 256 с
- Калашников М.Г., Милютин О.И., Константинов В.Д. Системы электроснабжения транспортных машин. Л., Машиностроение, 1982, 143 с