Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2021 г.
  • Объём: 494 стр.
  • Объём: 40.14 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 790 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5668-0
  • Формат: PDF
  • Объём: 494 стр.
  • Год издания: 2021 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5668-0

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. В третий том вошли материалы секций 13—18.

Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим направлениям.
Список литературы
  1. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К., Филиппов В.А. Имитационное моделирование в задачах синтеза структуры сложных систем. М.: Наука, 1985. 594 С.
  2. Алешин Е.Н., Зиновьев С.В., Копкин Е.В., Осипенко С.А., Павлов А.Н., Соколов Б.В. Системный анализ организационно-технических систем космического назначения: учебник. СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2018. 357 С.
  3. Ковтун В.С. Когнитивная агрегативно-потоковая метамодель процесса управления полётом автоматического космического аппарата // Вест. Самар. Гос. Ун-та. Сер. Технические науки. Том 28. №3 (2020). С. 35-60. DOI.org/10.14498/tech.2020.3.3
  4. Микони С.В., Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Квалиметрия моделей и полимодельных комплексов. М.: РАН, 2018. 314 С. DOI:10.31857/S9785907036321000001
  5. Martinez J., Donati A. ‘Novelty Detection with Deep Learning’, in 2018 SpaceOps Conference, 0 vols, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2018.
  6. Sakurada M., Yairi T. ‘Anomaly Detection Using Autoencoders with Nonlinear Dimensionality Reduction’, in Proceedings of the MLSDA 2014 2nd Workshop on Machine Learning for Sensory Data Analysis, Gold Coast, Australia QLD, Australia, Dec. 2014, pp. 4–11, doi: 10.1145/2689746.2689747
  7. Hochreiter S., Schmidhuber J. ‘Long Short-Term Memory’, Neural Computation, 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735
  8. Батурин Ю.М. Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди. - Москва: РТСофт, 2005. 752 с.
  9. Левантовский В.И. Механика космического полета в элементарном изложении. - Москва: Наука, 1980. 512 с
  10. Муртазин Р.Ф., Беляева Е.К. Способ управления космическим кораблем при полёте к Луне // Патент Российской Федерации № 2734705. 2020. Бюл. № 30
  11. Носенкова С. За три часа до станции. Запуск корабля «Союз МС-17» к МКС по сверхбыстрой схеме // Русский космос. 2020. Вып. 20. С. 20–27
  12. Красильников А. Владимир Бранец: «На «Союзе Т8» мы оказались не готовы к отказу «Иглы». // Новости космонавтики. 2013. Т. 23. Вып. 06(365). С. 70–71.
  13. Батурин Ю.М. Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди – Москва: РТСофт, 2005. 752 с
  14. Kennet A. Young, James D. Alexander. Apollo Lunar Rendezvous // Spacecraft. 1970. Vol. 7(9). Pp. 1083–1086
  15. Малышев В.В. Спутниковые системы мониторинга. Анализ, синтез и управление. Раздел 3.5. М.: Издательство МАИ.
  16. Матюшин М.М., Кутоманов А.Ю. Центр управления полетами как ключевой элемент технологии управления космическим движением // Системный анализ, управление и навигация. М.: 2018. С. 21–24
  17. Тюлин А.Е., Бетанов В.В., Кобзарь А.А. Навигационно-баллистическое обеспечение полета ракетно-космических средств. Книга 1. Методы, модели и алгоритмы оценивания параметров движения. Монография. М.: Радиотехника, 2018. 479 с
  18. Тюлин А.Е., Бетанов В.В., Юрасов В.С., Стрельников С.В. Навигационно-баллистическое обеспечение полета ракетно-космических средств. Книга 2. Системный анализ НБО. Монография. М.: Радиотехника, 2018, 487 с.
  19. Лысенко Л.Н., Бетанов В.В., Звягин Ф.В. Теоретические основы баллистико-навигационного обеспечения космических полетов. Монография. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 518 с.
  20. Garmaev B.Z., Boronoev V.V. Choice of the analyzing wavelet function for the problem of finding extremes of biomedical signals // Vestnik VSU, series: system Analysis and Information Technologies. 2017. No. 2. Pp. 72-79.
  21. Shumarova O.S., Ignatiev S.A. Optimal choice of the wavelet type when processing a signal from an eddy current sensor. Bulletin of SSTU. 2013. № 1 (73).
  22. Соловьев С.В., Мишурова Н.В. Анализ текущего состояния процесса контроля при управлении полетом космических аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016. Вып. 3. DOI: 10.18698/2308-6033-2016-3-1474
  23. Бетанов В.В., Ларин В.К., Тюлин А.Е. Системный подход к решению задач информационного обеспечения управления КА. М.: Радиотехника, 2018. 252 с.
  24. Ловцов Д.А. Распределение информационных мер в эргасистеме // НТИ. Сер. 2 Информ. процессы и системы. 2002. № 10. С. 17–23.
  25. Ярушкина Н.Г., Эгов Е.Н. Алгоритм выявления новых аномалий в диагностике технических временных рядов // Автоматизация процессов управления. 2016, № 2. С. 24–34.
  26. Сидоров С.Г., Никологорская А.В. Анализ временных рядов как метод построения прогноза потребления электроэнергии // Вестник ИГЭУ, 2010, № 3. С. 1–3.
  27. Соловьёв В.А., Лысенко Л.Н., Любинский В.Е. Управление космическими полётами: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 426 с
  28. Ахметханов Р.С., Дубинин Е.Ф., Куксова В.И. Анализ временных рядов в диагностике технических систем // Машиностроение и инженерное образование. 2013. № 2.
  29. Satellite Constellation : пат. 9647749 США : МПК H 04 B 7/185 / Mark Krebs: заявитель и патентообладатель Google Inc. № 14/501859; заявл. 30.09.2014; опубл. 31.03.2016. [Электронный ресурс], URL: https://patents.google.com/patent/US9647749B2/en (дата обращения 13.01.2021).
  30. Способ определения маршрута ретрансляции пакета сообщения и устройство для его осуществления: пат. 2001532 Рос. Федерация: МПК H 04 B 7/185 / С.Б. Пичугин : заявитель и патентообладатель Пичугин С.Б. № 5031334/09; заявл. 31.01.1992; опубл. 15.10.1993, Бюл. № 37–38
  31. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. 12-е изд., стер. М.: Издательство «Академия», 2018. 451 с.
  32. Еналеев К.Р., Лаврентьев В.Г. Методика расчёта параметров корректирующих манёвров на этапе перелёта космического аппарата в точку либрации L2 системы Солнце-Земля – Космонавтика и ракетостроение, 2020. Вып. 5 (116). С. 78–85.
  33. Еналеев К.Р., Лаврентьев В.Г. Метод сеток для планирования имитационного вычислитель-ного эксперимента / К.Р. Еналеев, В.Г. Лаврентьев // XLIV академические чтения по космо-навтике, 28-31 января 2020 г. : сб. тезисов, т. 1. / МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., 2020. С. 734–735.
  34. Еналеев К.Р., Лаврентьев В.Г. Вариант реализации метода сеток для планирования экспери-ментов с имитационными моделями движения космических аппаратов - Космонавтика и ракетостроение, 2020. Вып. 6 (117).
  35. Титов В.М., Фадеенко Ю.И. Сквозное пробивание при метеоритном ударе // Космические исследования. 1972. Т. 10. №. 4. С. 589–595.
  36. Иванов В.Л. и др. Космический мусор: Проблема и пути ее решения. М.: Патриот. – 2002.
  37. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006
  38. Carroll J.A. Tether applications in space transportation/ J.A. Carroll//Acta Astronaut. -1986. - Vol. 13. № 4. P. 165–174.
  39. Cosmo M.L. Tethers in space handbook / M.L. Cosmo, E.C. Lorenzini. - Cambridge: Smithsonian Astrophysical Observatory, 1997. – 274 p
  40. Perspective directions of practical use of technologies of space cable systems / Ivanov V.A., Kupreev S.A., Liberzon M.R. Ideas and innovations. 2015. No. 3. Pp. 27–42
  41. Sikharulidze Yu.G. Ballistics and guidance of aircraft / . M.: Binom. Knowledge Laboratory, 2011. 407 p
  42. Solar Probe+ Mission Engineering Study Report/ Prepared for NASA’s Heliophysics Division. By The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (Under Contract NNN06AA01C), 2008.
  43. Marsden R.G., Müller D. Solar Orbiter - Exploring the Sun-heliosphere connection // Definition Study Report, ESA/SRE (2011) 14, July 2011.
  44. Konstantinov M.S. Comparative design and ballistic analysis of the use of chemical and electric rocket propulsion systems in the solar probe project//Space researches. 2019. Vol. 57. № 5.
  45. Konstantinov M.S., Thein M. Analysis of one spacecraft flight definition to study the Sun// Electronic journal “Trudy MAI”. 2013. № 71.
  46. Lekien F., Marsden J. Tricubic interpolation in three dimensions // International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2005. Т. 63. №. 3. С. 455–471
  47. Pines S. Uniform representation of the gravitational potential and its derivatives // AIAa Journal. 1973. Т. 11. №. 11.С. 1508–1511
  48. Lundberg J.B., Schutz B.E. Recursion formulas of legendre functions for use with nonsingular geopotential models // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 1988. Т. 11. №. 1. С. 31–38.
  49. Авдюшев В.А. и др. Численное моделирование орбит небесных тел. 2015.
  50. Охтилев М.Ю., Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Интеллектуальные технологии мониторинга и управления структурной динамикой сложных технических объектов. М.: Наука, 2006. 410 с.
  51. Соколов Б.В. Динамические модели и алгоритмы комплексного планирования работы наземных технических средств с навигационными космическими аппаратами // Труды СПИИРАН. 2010. № 13 (2). C. 7-44. DOI: 10.15622/sp.13.1
  52. Микони С.В., Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Квалиметрия моделей и полимодельных комплексов. М.: РАН, 2018. 314 с. DOI: 10.31857/S9785907036321000001
  53. Ушаков В.А. Разработка динамической модели управления структурной динамикой автоматизированной системы управления подвижными объектами // Информационные технологии в управлении (ИТУ-2020): материалы конференции (Санкт-Петербург, 7-8 октября 2020). СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2020. С. 306–308
  54. О единой системе авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации : Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 538 [утверждено Председателем Правительства Российской Федерации 23 августа 2007 года]. – Москва: ГАРАНТ. 1990. URL: https://base.garant.ru/191715/ (дата обращения: 20.02.2020). – Текст : электронный.
  55. Об утверждении Методических рекомендаций по применению авиации и авиационно-спасательных технологий в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий : Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2018 года № 418 [утверждено министром МЧС России 1 октября 2018 года]. – Москва : КонсультантПлюс, 1992. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=654563#0504287083455979 (дата обращения: 26.01.2020). – Текст: электронный
  56. Воздушно-космическая оборона: [сайт] / учредитель Журнал «Воздушно-космическая оборона» Москва. Обновляется в течение суток. URL: http://www.vko.ru/biblioteka/kompleks-sredstv-avtomatizacii-komandnogo-punkta-zony-pvo-bastion-ze (дата обращения: 27.02.2020). Текст : электронный.
  57. Малышев В.В., Усачев В.Е. Системный анализ вариантов миссий и синтез программы прямых исследований ближайшего околосолнечного пространства // М.: Изд-во МАИ, 2006. – 352 с.
  58. Малышев В.В., Усачев В.Е. Оптимизация космических миссий в корону Солнца. М.: Изд-во МАИ, 2006. 72 с
  59. Малышев В.В., Усачев В.Е. Методы и алгоритмы синтеза и оптимизации вариантов миссии в ближайшее околосолнечное пространство // М.: Изд-во МАИ, 2006. 124 с.
  60. Курицын А.А., Попова Е.В. Анализ качества выполненных космонавтом на борту РС МКС работ по программе научно-прикладных исследований и экспериментов. Материалы Девятого Международного аэрокосмического конгресса IAC’18. Москва, МГУ. С. 422-424. – ISBN 978-5-4465-1921-7
  61. Курицын А.А., Онуфриенко Ю.И., Ковинский А.А., Копнин В.А., Корниенко М.Б. Использование результатов выполнения экипажем МКС-43/44/45/46 годового полета на борту Международной космической станции в интересах осуществления полетов в дальний космос / // Полет. № 8–9. 2016. Москва. ISSN:1684-1301
  62. Курицын А.А., Харламов М.М., Хрипунов В.П. Система подготовки космонавтов в Российской Федерации. – М.: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», 2020 – 318 с.
  63. Хуснулин Н.Ф. Модели, методы и алгоритмы управления организационной системой подготовки экипажей: Дис. канд. техн. наук. /(05.13.10). - ФГБУН Институт проблем
  64. Власов П.Н., Харламов М.М., Курицын А.А., Сохин И.Г., Крючков Б.И. Российская система подготовки космонавтов: прошлое, современность и перспективы развития // Идеи и новации: журнал. Изд.: Автономная некоммерческая организация «Институт региональной журналистики» (Реутов).2018. № 3. Том: 6. С. 16-26
  65. Лазарев А.А., Бронников С.В., Герасимов А.Р., Мусатова Е.Г., Петров А.С., Пономарев К.В., Харламов М.М., Хуснуллин Н.Ф., Ядренцев Д.А., Применение методов RCPSP для планирования подготовки космонавтов // Труды XIII всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами»(г. Самара, Россия). 2016. С. 32–33.
  66. Журбин С.А., Казаков Г.В. Подход к разработке предложений по определению количественного состава технических объектов однородной вычислительной сети, оценке требуемых значений показателей их надежности // Труды секции 22 имени академика В.Н.Челомея XLII Академических чтений по космонавтике. Вып. 6. ВПК «НПО машиностроения». 2018. С. 491–502.
  67. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука,198
  68. Милютин А.А., Дмитрук А.В., Осмоловский Н.П. Принцип максимума в оптимальном управлении. Мехмат МГУ, 2004
  69. Самыловский И.А. Об одной задаче управления поворотной спутниковой антенной, Устойчивость и колебания нелинейных систем управления: Материалы XV Международной конференции (3 – 5 июня 2020 г., Москва), место издания ИПУ РАН Москва, с. 366-367
  70. Strategic development of the State Corporation for Space Activities “ROSCOSMOS” for the period until 2025 and the prospect until 2030. URL: https://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2017/dokladstrategia.pdf (access 10.01.2
  71. Development paths for 2019: high-orbit GLONASS will increase availability. Information and analytical center for coordinate-time and navigation support. URL: https://www.glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_ID=2286 (access 10.01.2021)
  72. Toporkov A.G. SPUTNIK-ICM. Certificate of state registration of a computer program. Certificate number: RU 2020617414 Russian Federation. publ. 06.07.2020.
  73. Betanov V.V., Stupak G.G., Kurshin A.V., Kurshin V.V. The issue of constructing regional constellation navigation satellite system GLONASS. Bulletin of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences. 2016. №3(93). pp. 122 – 129.
  74. Биктимиров Ш.Н., Липкис Р., Топорков А.Г., Скобелев П.О., Царев А.В., Иванов А.Б. Использование ресурсов околоземных астероидов для снабжения инопланетных колоний // Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королева и других выдающихся отечественных ученых—пионеров освоения космического пространства, XLIII, 29 января — 1 февраля 2019 года : сборник тезисов; в 2 т. / РАН, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», МГТУ им. Н.Э. Баумана. (Нац. исслед. ун-т). 2019. Т. 2. С. 56–57
  75. Biktimirov S., Ivanov A., Skobelev P., Lipkis R., Toporkov A., Skobelev P., Tsarev A., Kharlan A. Near-Earth asteroids utilization as a base for building of Earth-Mars-Moon economy (Paper ID: 47340). В сборнике: Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC 69, 16th IAA symposium on visions and strategies for the future. “IAC 2018 - 69th International Astronautical Congress: Space Resources: Technologies, Systems, Missions and Policies” 2018 URL: https://iafastro.directory/iac/paper/id/47340/abstract-pdf/IAC-18,D4,5,5,x47340.brief.pdf?2018-04-03.18:38:07 (дата обращения 10.01.2021)
  76. Biktimirov S., Ruedey A., Ivanov A. Near-Earth asteroids mining as interplanetary economy supply: designing an autonomous Mars colony. в сборнике: Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC 70, 17th IAA symposium on visions and strategies for the future. Сер. «IAC 2019 - 69th International Astronautical Congress: 22nd IAA symposium on human exploration of the Solar system» 2019 URL: https://iafastro.directory/iac/paper/id/52862/abstract-pdf/IAC-19,A5,2,12,x52862.brief.pdf?2019-03-28.10:06:28 (дата обращения 10.01.2021).
  77. Обоснование возможности использования ресурсов околоземных астероидов для решения задачи колонизации Марса / Ш.Н. Биктимиров, А.Г. Топорков, А.Ф. Рзаев, А.Б. Иванов // Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королева и других выдающихся отечественных ученых-пионеров освоения космического пространства, XLIV, 28 января — 31 января 2020 года : сборник тезисов : в 2 т. / РАН, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», МГТУ им. Н. Э. Баумана. (Нац. исслед. ун-т). 2020. Т. 1. С. 787–789
  78. Петров К.П. Экологическая безопасность деятельности космодрома Байконур / под ред. докт. техн. наук академика МАНЭБ Ж. Жубатова. Алматы, 2011. 555 с.
  79. Хухрина О.И. Обзор существующих методов уменьшения площади районов падения. Политехнический молодежный журнал, 2020. № 03 (44). http://dx.doi.org/ 10.18698/2541-8009-2020-03-588
  80. Матвеев Ю.А., Ламзин В.А, Ламзин В.В. Методы прогнозирования характеристик модификаций космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. М.: Изд-во МАИ, 2020. 160 с.
  81. Ламзин В.А., Ламзин В.В. Космические системы дистанционного зондирования Земли (технические характеристики). М.: Изд-во МАИ, 2020. 96 с
  82. Матвеев Ю.А., Ламзин В.А., Ламзин В.В. Основы проектирования модификаций космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. М.: Изд-во МАИ, 2015. 176 с.
  83. Матвеев Ю.А., Ламзин В.А., Ламзин В.В. Метод прогнозных исследований эффективности модификаций КА при комплексной замене подсистем // Вестник ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина. 2015. № 4. С. 53 – 59
  84. Бетанов В.В., Доронин Д.В., Захаров С.Е. Алгоритм оперативного прогноза траектории движения спускаемого аппарата, совершающего планирующий полёт во вращающейся атмосфере /Космические исследования . 1999. № 4. СС. 365-373
  85. Горнов А.Ю. Алгоритмы решения задач оптимального управления с фазовыми ограничениями. Вычислительные технологии Том 15, № 2, 2010.
  86. Филатьев А.С., Янова О.В. Сквозная оптимизация ветвящихся траекторий космических систем с учётом случайных возмущений. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета № 1, 2010
  87. Корянов В.В., Казаковцев В.П. Методы расчета параметров движения спускаемых аппаратов. Естественные и технические науки. 2014 .- № 9-10 .- сс. 179 - 184
  88. Лазарев Ю.Н. Управление траекториями аэрокосмических аппаратов. Самара: Самар. науч. центр РАН, 2007, С. 274.
  89. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.В. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Физматгиз, 1976. С. 322
  90. Мельников А.Ю. Оптимальное управление манёврами гиперзвукового планера на основе принципа максимума Понтрягина. М., Издательство МГТУ им. Баумана, 2015-4c.
  91. Сихарулидзе Ю.Г. Баллистика и наведение летательных аппаратов. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 410 с.
  92. 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.
  93. Mostaza D., Peter C.E. Roberts. Methodology to Analyze Attitude Stability of Satellites Subjected to Aerodynamic Torques, Journal of Guidance Control and Dynamics, 2016.
  94. Лихачев В.Н., Сазонов В.В., Ульяшин А.И. Режим одноосной солнечной ориентации искусственного спутника Земли. ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, М.: 2001
  95. Мещеряков В.М., Брагинец В.Ф., Сухой Ю.Г. Архитектура орбитальной группировки ГЛОНАСС, обеспечивающая глобальное выполнение перспективных требований по среднему значению пространственного геометрического фактора // Инженерный журнал: наука и инновации, № 10, 2018, DOI: 10.18698/2308-6033-2018-10-1816
  96. Malyshev V. V., Starkov A. V., Fedorov A. V. Formation Keeping Strategy for a Quasi-Zenith GLONASS Complement // Advances in the Astronautical Sciences. Volume 161, 2017, p.1129-1140
  97. Малышев В.В., Старков А.В., Федоров А.В. Орбитальные коррекции космических аппаратов при выполнении динамических операций // Известия РАН. Теория и системы управления, 2013, №2, с.154-166, DOI: 10.7868/S0002338813010083
  98. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1976.
  99. Irving J.H. Low thrust flight: variable exhaust velocity in gravitational fields. (In Seifert H.S. (eds.)): Space Technology, John Wiley and Sons Inc., New York, 1959.
  100. Петухов В.Г. Применение угловой независимой переменной и ее регуляризирующего пре-образования в задачах оптимизации траекторий с малой тягой// Космич. исслед, 2019. Т. 57. № 5. С. 373–385.
  101. Петухов В.Г., Паинг С.Т.У. Оптимизация многовитковых траекторий межорбитального перелета с идеально-регулируемым двигателем малой тяги. Известия Российской академии наук // Энергетика. 2019. № 3. С. 140–154.
  102. Паинг С.Т.У. Метод оптимизации траектории перелета на конечную орбиту c частично за-данными элементами // Инженерный журнал: наука и инновации. 2020. Вып. 9. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2020-9-2017
  103. Петухов В.Г. Метод продолжения для оптимизации межпланетных траекторий с малой тягой // Космич. исслед. 2012. Т. 50. № 3. С. 258–270.
  104. Petukhov V.G. A New Approach to Low-Thrust Perturbed Trajectory Optimization Based on the Use of Complex Dual Numbers, 71st international Astronautical Congress IAC-20-C1. 4. 12 (2020).
  105. Fike J., Alonso J. The development of hyper-dual numbers for exact second-derivative calculations. AIAA Paper 2011-886. https://doi.org/10.2514/6.2011-886
  106. Lantoine G., Russell R.P., Dargent T. Using multicomplex variables for automatic computation of high-order derivatives, ACM Transactions on Mathematical Software, 38 (2012) 1-21.
  107. Belokonov I.V., Timbai I.A., Barinova E.V. Design Parameters Selection for CubeSat Nanosatellite with a Passive Stabilization System // Gyroscopy and Navigation. 2020. Vol. 11. Issue 2. Pp. 149–161
  108. Ковтуненко В.М., Камеко В.Ф., Яскевич Э.П. Аэродинамика орбитальных космических аппа-ратов. Киев.: Наукова думка. 1976.
  109. Shen R. Rarefied Gas Dynamics. Fundamentals, Simulations and Micro Flows. 2005. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  110. Padilla J.F., Boyd I.D. Assessment of Gas-Surface Interaction Models for Computation of Rarefied Hypersonic Flow // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. 2009. Vol. 23. № 1. Pp. 96–105
  111. Киндяков Е.Б., Луценко А.Ю., Столярова Е.Г. Исследование аэродинамических характеристик контейнера на внешней подвеске с системой стабилизации типа «поворотный щиток» //Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2008. № 125. С. 98–102.
  112. Chernukha P.A., Raffel M., Kalugin V.T. Experimental and numerical modeling of flow around perforated stabilizing devices //New results in numerical and experimental fluid mechanics. – 2010. Vol. 8. Pp. 169–177.
  113. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие / Пер. с англ. Под ред. Б.И. Соколова. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия, 1982. 592 с., ил. Нью-Йорк, 1977.
  114. Крайко А.Н., Макаров В.Е. Явные аналитические формулы, определяющие равновесный состав и термодинамические функции воздуха для температур от 200 до 20 000 K. Теплофизика высоких температур. 1996. Т. 34. Выпуск 2. С. 208–219
  115. Варгафтик Н.Б.: Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей, 2-е изд., доп. и перераб. М.: Наука, 1972. 721 с.
  116. Калугин В.Т., Луценко А.Ю., Слободянюк Д.М. Влияние интерференционных эффектов на аэродинамические характеристики возвращаемого аппарата и конструктивные элементы парашютной системы при их разделении // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2020. №. 10 (727). С. 54–64.
  117. Аксенов А. А. и др. Компьютерное моделирование течения и относительного движения возвращаемого аппарата и крышки люка парашютного контейнера в процессе их разделения на участке спуска //Космическая техника и технологии. 2015. №. 2. С. 39–50
  118. Гадецкий В.М. Влияния формы профиля на аэродинамические характеристики крыла вблизи экрана. Труды ЦАГИ. 1985. Вып. 2304. С. 3–11
  119. Архангельский В. Н., Коновалов С. И. Расчетное исследование влияния параметров профиля на его аэродинамические характеристики вблизи экрана // М.: Труды ЦАГИ. 1970. №. 2304. С. 12–20.
  120. Pua’at A.A. et al. Case Study on Aerodynamics Stability of Bixel Wing-In-Ground Effect Craft // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. Т. 642. №. 1. С. 012001.
  121. Lee J. Computational analysis of static height stability and aerodynamics of vehicles with a fuselage, wing and tail in ground effect // Ocean Engineering. 2018. Т. 168. С. 12–22.
  122. Разработка эмпирической компьютерной программы для прогнозирования аэродинамических характеристик самолета. Р.Т. Щеменский, Convair Aerospace Division корпорации General Dynamics, технический отчет AFFDL-TR-73-144, v. 1, 1973.
  123. Руководство для конструкторов по проектированию самолетов. Т. 1, кн. 1, вып. 1, Издательский отдел ЦАГИ, 1980
  124. Авиация общего назначения. Рекомендации для конструкторов под ред. В.Г. Микеладзе Издательский отдел ЦАГИ, 1996
  125. Торенбик Э. Проектирование дозвуковых самолетов. М.: Изд-во Машиностроение 648 стр. 1983г.
  126. USAF Stability and Control DATCOM. Лаборатория динамики полета ВВС США (1968)/USA MDD Astronautics Company (1979), обновлено Public Domain Aeronautical Sofrware (1999)
  127. Уфимцев П.Я. Основы физической теории дифракции. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 350 с.
  128. Медведев С.Б., Сазонов В.В., Сайгираев Х.У. Моделирование зон неустойчивой работы радио-технической измерительной системы с активным ответом во время сближения и стыковки космических кораблей с Международной космической станцией // Математическое моделирование. 2012. Т. 24. № 2. С. 151–160.
  129. Сазонов В.В. Построение интерактивной геометрической модели внешней поверхности космического аппарата // Математическое моделирование. 2020. Т. 32. № 6. С. 37–52
  130. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. Учебник для вузов. М.: Радиотехника, 2004. 320 с
  131. Сазонов В.В. Сравнение двух моделей силы аэродинамического торможения для определения орбитального движения МКС // Математическое моделирование. 2020. Т. 32. № 10. С. 77–90.
  132. Лапшин В.В., Охоцимский Д.Е., Платонов А.К. Об одном способе рекуперации энергии при движении шагающего аппарата // Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. 1986. № 5. С. 67-71.
  133. Алферов Ж.И., Иванов В.К., Кожевников Н.М. Деятельность научно-методического совета по физике в условиях реформирования системы высшего профессионального образования // Физическое образование в ВУЗах. 2005. Т. 11. № 4. С. 20-22.
  134. 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
  135. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693
  136. Александров А.А. и др. Вопросы теории и реализации непрерывного образования. - М.: Изд. МГОУ, 2012.-272 с.
  137. Aleksandrov A.A., Neusipin K.A., Proletarsky A.V., Ke Fang. Application of selforganization method in creation of perspective management system of enterprises. 2013 International conference on economic, business management and education innovation. PUBLISHED BY SINGAPORE MANAGEMENT AND SPORTS SCIENCE INSTITUTE. EBMEI 2013, MAY 22-23, 2013, BEJING, CHINA, V.19, P. 179-173.
  138. Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Концепция взаимодействия МГТУ им. Н.Э. Баумана с предприятиями ракетно-космической отрасли в вопросах подготовки инженеров и научных кадров // European Social Science Journal. 2013. С.121-126.
  139. Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Особенности использования современных информационных технологий в образовании // European Social Science Journal. 2014. № 1-1 (40). С. 63-65.
  140. Александров А.А. и др. Опережающая подготовка специалистов с использованием модели-рующих комплексов. М., Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2017. – 115 с.
  141. Александров А.А. и др. Образовательная система опережающей подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса России. М., Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2017.
  142. Казиник М.С. Тайны гениев. 4-е изд. М. Легейн. 2010. – 304 с.
  143. 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.
  144. Созвездие наукоградов. Молодежные научно-образовательные проекты Союза развития наукоградов России. / М.И. Кузнецов, Н.В. Волчкова, И.И. Мельникова и др.; Под общей ре-дакцией академика РАЕН М.И. Кузнецова. – М.: Научно-информационное агентство «TERRA SAPIENS Московия», 2011. – 64 с.: ил.
  145. Grinin L.E. Kondratieff Waves, Technological Modes, and the Theory of Production Revolutions //KONDRATIEFF WAVES: The Spectrum of Opinions. – 2012. – P. 95.
  146. Coenen L., Lоpez F.J.D. Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual commonalities, differences and complementarities //Journal of Cleaner Production. 2010. V. 18. – №. 12. P. 1149-1160.
  147. Озерникова Т.Г. Факторы интеграции России в мировое образовательное пространство //Известия Уральского государственного экономического университета. 2015. № 2 (58). С. 92-100.
  148. Huan L., Weiyi T., Crawley E. F. Cultivating innovative, multi-level and professional engineering personnel [J] //Research in Higher Education of Engineering. – 2009. – Т. 5. – С. 29-34.
  149. Chan Kim W., MauborgneR. Blue ocean strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press, 2005. – 240 p.
  150. Александров А.А. и др. Образовательная система опережающей подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса России - М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017г
  151. Александров А.А. и др. Опережающая подготовка специалистов с использованием моделирующих комплексов. М.: Изд-во. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2017.
  152. Цибизова Т.Ю. Система управления непрерывным образовательным процессом // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. № 3 (3). С. 45.
  153. Анцупова Г.Н. МГТУ глазами историка: монография. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 229 с.
  154. Витязева О.В., Наумова Л.А. Смешанное обучение в период пандемии COVID-19 // В сборни-ке: Педагогическое взаимодействие: возможности и перспективы. Материалы II междуна-родной научно-практической конференции. 2020. С. 39–42
  155. Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Чебаков Д.А., Туманов И.А. Управление образовательным процессом в цифровой среде Nomotex // В сборнике: Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения. Сборник трудов Международного форума. 2020. С. 214–216
  156. Кошелева Е.Ю., Пак И.Я., Чернобильски Э. Этнопсихологические особенности модели обучения китайских студентов // Современные проблемы науки и образования. 2013. N 2. С. 258.
  157. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 1999. 288 с.
  158. Баслык К.П., Печников В.П., Тухтарова Н.А. Методы повышения эффективности преподавания для студентов Китайской Народной Республики в техническом университете // Открытое образование. 2019. 23 (1). С. 64–75.
  159. Карпачев А.Ю. Постановка и проведение студенческих научных исследований на примере движения квадрокоптера. ХLIV академические чтения по космонавтике. М.: 2020. С. 35–37.
  160. Аникин М.А., Бычкова Е.С., Гаркуша А.В., Парфенов А.А., Карпачев А.Ю. Экспериментальное определение динамических воздействий для пилотирования квадрокоптера. Инженерный журнал: Наука и инновации. 2020. N2(98). С. 10–12.
  161. 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.
  162. Comparison of crystal and phonon structures for polycrystalline BaSi2 films / Galkin N.G., Fomin D.V., Dubov V.L., Pyachin S.A., Burkov A.A. // Defect and Diffusion Forum Submitted: 2018-07-16ISSN: 1662-9507, Vol. 386. Pp. 48–54
  163. An investigation of the electrical and optical properties of thin iron layers grown on the epitaxial Si(111)-(2 × 2)-Fe phase and on an Si(111)7 × 7 surface/ Goroshko D.L., Galkin N.G., Fomin D.V., Gouralnik A.S., Vavanova S.V. // Journal of Physics Condensed Matter, Т. 21, № 43, 2009. С. 435801. (8pp).
  164. «Амурский центр управления полетами»: становление и современное развитие /Лебедев Г.А., Фомин Д.В., Плутенко А.Д., Козырь А.В., Волгин С.С.// 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. 223–226.
  165. Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Особенности использования современных информа-ционных технологий в образовании // European Social Science Journal. 2014. № 1–1 (40). С. 63–65.
  166. Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Августан О.М. Формирование информационно-образовательной среды взаимодействия преподавателя и студентов (на примере проекта «Технопарк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.ru Group) // Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 9. С. 80–85.
  167. Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шарков А.А. Концепция комплексного непрерывного обучения с использованием инновационных информационных технологий // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2012. № 4. С. 38–42.
  168. Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В. Дополнительное образование молодежи как способ опережающей подготовки высококвалифицированных кадров // В сборнике: Воспитание детей — инвестиции в будущее!. Сборник статей III Всероссийского форума. Ответственный редактор А.А. Сергеенко. 2018. С. 79-81.
  169. Петрова А.Л. О проблемах современной российской молодежи // Культура. Духовность. Общество. 2014. № 11. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-sovremennoy-rossiyskoy-molodezhi (дата обращения: 21.02.2021)
  170. Старт в будущее [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2019/11/20/reg-pfo/kak-nedelia-v-aerokosmicheskoj-shkole-mozhet-izmenit-zhizn-podrostka.html (дата обращения 21.02.2021).
  171. Молодежный космический центр [Электронный ресурс] URL: https://sm.bmstu.ru/faculty/mkc/131-o-centre.html (дата обращения 21.02.2021).
  172. Сириус. Образовательный центр. [Электронный ресурс] URL: https://sochisirius.ru/ (дата об-ращения 21.02.2021).
  173. Официальный сайт Олимпиады КД НТИ [Электронный ресурс]: https://nti-contest.ru
  174. Официальный сайт конкурсов программы “Дежурный по планете” [Электронный ресурс]: http://spacecontest.ru
  175. http://www.gazeta.ru
  176. Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника. История и перспективы. Информатика: неограниченные возможности и возможные ограничения. М.: Наука, МАИ, 2003, 352 с.
  177. Воронин С.А. Статья «Виртуальный ввод в эксплуатацию технологической ячейки и обучение персонала с помощью VR» опубликована в журнале «Neftegaz.RU» № 7, 2020.
  178. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693.
  179. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2662628.
  180. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664071.
  181. Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664072.
  182. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» (Режим доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/2a6/2a6d238a67aaf8efccae84c89da0907f.pdf).
  183. Рекомендации по организации образовательного процесса в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» (Режим доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=23172&sphrase_id=45466).
  184. Приказ Минобрнауки России от 11 ноября 2020 года № 68-УМ «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего профессионального образования» (Режим доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/ed2/ed2824c1865035d84711987c2d5e3a00.pdf).
  185. Gladwell Malcolm. Outliers: The story of success. Little, Brown, 2008. 304 p
  186. Галеев А.Г. Основы устройства испытательных стендов для отработки жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок/ Руководство для инженеров-испытателей, г. Пересвет, Московской области, Изд-во ФКП « НИЦ РКП», 2010. –178 с.: ил.
  187. Евчун А.Ю. Гидродинамические испытания жидкостного ракетного двигателя. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.
  188. Егорычев В.С., Сулимов А.В. Жидкостные ракетные двигатели малой тяги и их характеристики. Самара: Изд-во СГАУ, 2014. 128 с
  189. Инструкция по эксплуатации устройств серии QMBox85/ http://www.r-technology.ru/docs/QMBox
  190. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, под ред. Ю.П. Семенова. М.: Меновсовполиграф, 1996. 671 с
  191. Ковалев Б.К., Товарных Г.Н. Учебный процесс в лаборатории ракетно-космической техники Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011. Специальный выпуск. С. 5–11.
  192. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. 2-е изд,, перераб. и доп. М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. 320 с.
  193. Поваренков Ю.П. Динамика отражения структуры информационной основы деятельности на различных этапах профессионализации: дис. ... канд. психол. наук / Яросл. гос. ун-т, Ярославль. 1984. 251
  194. Ломов Б.Ф. О некоторых критериях оценки сигналов, несущих информацию человеку-оператору. В кн.: Проблемы инженерной психологии: (Материалы конференции). Л.: 1965. С. 134–150
  195. Патент РФ № 2019124391, 29.07.2019. Тренажер для привития практических навыков по сборке и разборке фиксирующих и крепежных соединений // Патент Российской Федерации № 2713581, 05.02.2020. Бюл. № 4 / Мордакин Б.Ю., Кутовой С.С., Елистратов В.В.
  196. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан О.М. Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики России: монография. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 176 с.
  197. Тарева Е.Г., Лучина Е.В., Сергеева М.Г. Специфика компенсаторной компетенции участника межкультурной коммуникации // Современный ученый. 2019. № 4. С. 166-170
  198. Августан О.М., Катышева Л.В., Чернега Е.В. Формирование компетенций публичных высту-плений в рамках программ опережающего обучения: учебно-методическое пособие. М.: Изд-во МГОУ, 2017. 48 с.
  199. Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В. Дополнительное образование молодежи как способ опережающей подготовки высококвалифицированных кадров // В сборнике: Воспитание детей — инвестиции в будущее!. Сборник статей III Всероссийского форума. Ответственный редактор А.А. Сергеенко. 2018. С. 79–81.
  200. Бутенко Ю.И., Семенова Е.Л. Влияние лингвистических особенностей текстов стандартов на информационный поиск // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. – 2019. №. 6. С. 29–35.
  201. Ali Z. et al. Second Language Learners’ Attitudes towards the Methods of Learning Vocabulary //English Language Teaching. 2012. Т. 5. №. 4. С. 24–36.
  202. Ilyina O.A., Zolotareva M.N. Language Features of Russian Texts of Engineering Discourse //Journal of Research in Applied Linguistics. 2019. Т. 10. №. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19–20, 2019, Saint Petersburg, Russia. С. 244–255.
  203. Николаева Н.С., Бородина Т.Ю. Методы развития языковых способностей одаренных студентов технического вуза // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. Сер.: Методика преподавания языка и литературы. 2021. № 04 (07). Режим до-ступа: Методы развития языковых способностей одаренных студентов технического вуза (scipress.ru) (дата обращения 31.01.2021)
  204. Akbari E. et al. Student engagement and foreign language learning through online social networks // Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education. 2016. Т. 1. №. 1. С. 1–22
  205. Herrarte D.L., Beloqui R.L. The impact of type of approach (CLIL versus EFL) and methodology (book-based versus project work) on motivation // Porta Linguarum: revista internacional de didctica de las lenguas extranjeras. 2015. №. 23. С. 41–57
  206. Belbin R.M. Management teams: Why they succeed or fail //Human Resource Management International Digest. 2011. Режим доступа: Management teams: Why they succeed or fail [Third Edition] (nkumbauniversity.ac.ug) (дата обращения 20.02.2021).
  207. Информационный портал «Кванториум» [Электронный ресурс]. URL: https://roskvantorium.ru/ - (Дата обращения 25.02.2021).
  208. Официальный интернет-ресурс Минпросвещения России «Национальный проект «Обра-зование» [Электронный ресурс]. URL: «https://edu.gov.ru/national-project - (Дата обраще-ния 25.02.2021).
  209. Петрова Н.В. Эволюция понятия прецедентный текст // Вестник ИГЛУ. 2010. – №2 (10). – С. 176 – 182.
  210. Сыса Е.А. Стратегии чтения на иностранном языке в техническом вузе // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2014. №5 (32). – С. 227-231
  211. Grabe W., Stoller F. Teaching and Researching Reading. London: Pearson Education Longman. 2011.
  212. Swales J.M. Genre analysis: English in academic and research settings. – Cambridge, UK: Cambridge University Press. – 1990. – 260 p.
  213. Онуфриев А.В., Дмитриев С.Н., Онуфриев В.В. Об особенностях транспортировки радиоактивных отходов на орбиты захоронения с помощью электроракетных двигательных установок. // Изв. РАН. Энергетика. 2011. №3. С. 129 – 138
  214. Mark Wade. The Encyclopedia Astronautica. // NSTAR. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.astronautix.com/n/nstar.html, свободный. – (дата обращения 25.01.2021
  215. Баранов Н.Н. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии. М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 383 с.
  216. Сидоров И.М. О возможности реализации полетов в космическом пространстве без использования принципа реактивного движения // «Полет». 2002. № 9. С. 17–23
  217. Коровин В.В. Радиальное равновесие протяженного объекта на круговой орбите // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 1. С. 38–51.DOI:10.7463/0116.0831018.
  218. Васильева Н.М., Товарных Г.Н. Экономия топлива при использовании тросовой системы для полета к Марсу//ХLIII академические чтения по космонавтике: сб. тезисов / М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019.
  219. Васильева Н.М., Логинов И.А., Товарных Г.Н. Оценка массы троса для полета к Марсу//ХLIV академические чтения по космонавтике: сб. тезисов / М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020
  220. Информационные системы и технологии / Под ред. Тельнова Ю.Ф. - М.: Юнити, 2017. - 544 c.
  221. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/В.Д. Герами, А.В. Колик. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 510 с.
  222. Миротин Л.Б., Гудков В.А., Зырянов З.З. и др. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах/под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 704 с.
  223. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Богачев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» – проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космонавтика и ракетостроение. 100 (1) : 69–78. 2018.
  224. Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). Volume 9, Issue 10, October 2018, pp. 990–1000, Available at: http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359.
  225. D. Rachkin, S. Tenenbaum, N. Nerovny, V. Melnikova, N. Lazarev, M. Koretskii, E. Zhivilo, A. Shapovalov, A. Ignateva, S. Porseva, A. Borovikov, A. Gataulina, G. Stanishevskiy, D. Romanenko, K. Frolov, O. Kotsur, and S. Terehova. Onboard Systems of Yareelo nanosatellites for Solar Activity and Radiation Monitoring. Proceedings of XLIV Academic Space Conference. AIP. 2020
  226. V. Mayorovaa, V. Melnikova, S. Tenenbaum, D. Rachkin, M. Koretskii, A. Ignateva, N. Lazarev, E. Zhivilo, N. Nerovny, S. Polschikov, S. Porseva, A. Shapovalov, A. Borovikov, O. Kotsur, D. Romanenko, A. Zakharchenko, K. Frolov, G. Stanishevskiy, A. Gataulina. «Yareelo – Group of Nanosatellites for Space Weather Monitoring». Proceeding of 71th International Astronautical Congress 2020
  227. V. Mayorova, E. Timakova, V. Melnikova, A. Ignateva, S. Kuzin Nanosatellite sun observation system. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). Volume 9, Issue 10, October 2018, pp. 990–1000, Available at: http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359
  228. E. Timakova, S. Kuzin, S. Bogachev, N. Nerovny, S. Tenenbaum, D. Romanenko, D. Rachkin, V. Pavlyuchenko, K. Frolov, V. Melnikova, M. Koretskii, N. Goncharov, I. Iastrebova, S. Anatoly, A. Borovikov, A. Ignateva, S. Dyatkov, A. Pertsov, A. Kirichenko. Solar sail-driven nanosatellite constellation for Sun activity monitoring. 69th International Astronautical Congress 2018.
  229. V. Mayorova, V. Melnikova, S. Tenenbaum, D. Rachkin, M. Koretskii, A. Ignateva, N. Lazarev, E. Zhivilo, N. Nerovny, S. Polschikov, S. Porseva, A. Shapovalov, A. Borovikov, O. Kotsur, D. Romanenko, A. Zakharchenko, K. Frolov, G. Stanishevskiy, A. Gataulina. «Yareelo – Group of Nanosatellites for Space Weather Monitoring». Proceeding of 71th International Astronautical Congress 2020.
  230. Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Богачев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» – проект построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космонавтика и ракетостроение. 100 (1) : 69–78. 2018
  231. Абдурахимов А.А., Левандович А.В., Мосин Д.А., Северенко А.В. Методика обоснования параметров орбиты и характеристик двигательной установки малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли // Авиационная и ракетно-космическая техника. Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли, т.11, №22, 2019. – 12 с.
  232. Кульков В.М., Обухов В.А., Егоров Ю.Г., Белик А.А., Крайнов А.М. Сравнительная оценка эффективности применения перспективных типов электроракетных двигателей в составе малых космических аппаратов // Авиационная и ракетно-космическая техника. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, №3, 2012. – 9 с.
  233. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74. 1974. Глава 5 «Безопасность мореплавания». Правило 19.
  234. Рекомендация МСЭ-R М.1371-4. Технические характеристики системы автоматической идентификации, использующей многостанционный доступ с временным уплотнением каналов в полосе ОВЧ морской подвижной службы
  235. Report ITU-R M.2413-0. Reception of automatic dependent surveillance broadcast via satellite and compatibility studies with incumbent systems in the frequency band 1 087.7-1 092.3 MHz.
  236. Алифанов О.М., Иванов Н.А., Колесников В.А., Меднов А.Г. Определение температурных зависимостей теплофизических характеристик анизотропных материалов из решения обратной задачи // Вестник МАИ. 2009. Т. 16. № 5. С. 247-254.
  237. Zarubin V.S., Leonov V.V., Zarubin V.S. (Jr.) Heating of an Anisotropic Insulation Layer with Hypersonic Flow Past a Spherical Blunting // Russian Aeronautics, 2019. V. 62, I. 1, pp. 81-88.
  238. Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Теплопроводность волокнистых композитов. Вывод, оценка достоверности и параметрический анализ расчетных формул. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 128 с.
  239. Леонов В.В., Зарубин В.С. мл, Айрапетян М.А. Анализ эффективности применения анизотропных теплозащитных материалов при реализации траекторий с многократным входом в атмосферу // Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2021. № 2(731). С. 56-68.
  240. Антропов Н.Н., Богатый А.В., Дьяконов Г.А., Любинская Н.В, Попов Г.А., Семенихин С.А., Тютин В.К., Хрусталёв М.М., Яковлев В.Н. Новый этап развития абляционных импульсных плазменных двигателей в НИИ ПМЭ // Вестник ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» : электрон. журн. 2011. №5. С. 30-40. URL: https://www.laspace.ru/upload/iblock/86f/86fae31990e268173241317d850cf192.pdf (дата обращения 04.02.2021).
  241. Montag C., Burghaus H., Herdrich G., Schunherr T. Development of a new pulsed plasma thruster and a brief introduction of a planned test facility. Paper presented at the 67th International Astronautical Congress, Guadalajara, Mexico, 2016, October.
  242. Дьяконов Г.А., Любинская Н.В., Семенихин С.А., Хрусталев М.М. Абляционный импульсный плазменный двигатель для малоразмерных космических аппаратов // Труды МАИ : электрон. журн. 2014. №73. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=48558 (дата обращения 04.02.2021)
  243. Artsimovich L.A., et al. Electrodynamic Acceleration of Plasma Bunches // JETP, 1958, Vol. 6, No 1, p. 1
  244. Грибков В.А., Поляков А.В. Конечноэлементное моделирование системы «РН Стрела»-КА» с учетом подвижности жидкого топлива в баках // Тезисы докл. Второй Международной кон-ференции «Ракетно-космическая техника: фундаментальные и прикладные проблемы». Ч. II –: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. С. 52.
  245. Грибков В.А., Адаменко Р.А. Двумерная модель жидкости для расчета собственных частот колебаний осесимметричных гидрооболочечных систем. Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. вып. 3. С. 1-20. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-3-1593.
  246. Грибков В.А., Хохлов А.О. Определение динамических характеристик многозвенной ма-ятниковой системы с сопоставлением расчетных и экспериментальных результатов // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 09. С. 352–375. DOI: 10.7463/0915.0789404.
  247. Основные положения Федеральной космической программы 2016 -2025 // Москва: Госу-дарственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/22347/ (Дата обращения: 20.02.21)
  248. NASA’s Lunar Exploration Program Overview [Электронный ресурс]//National Aeronautics and Space Administration: The Artemis plan. URL: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan 20200921.pdf (дата обращения 23.02.2021)
  249. Lunar Exploration – ESA’s missions [Электронный ресурс]//The European space agency. URL:https://www.esa.int/Education/Teach_with_the_Moon/Lunar_Explorat ion_ESA_s_missions (дата обращения 23.02.2021)
  250. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утверж-денные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 // URL:http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc. - (дата обращения 01.10.2020)
  251. Gibson, Marc; Schmitz, Paul: Higher Power Design Concepts for NASA’s Kilopower Reactor. // URL:https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20200001569/downloads/202000015 69.pdf - (PDF). NASA. (дата обращения 23.02.2021)
  252. Основные положения Федеральной космической программы 2016 -2025 // Москва: Госу-дарственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/22347/ (Дата обращения: 23.11.20).
  253. Миненко В.Е., Семененко А.Н., Шиляева Е.Н. Проектные особенности спускаемых аппаратов класса «несущий корпус». Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 7. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/ rocket/862.html (Дата обращения 15.02.21).
  254. Основные положения Федеральной космической программы 2016 -2025 // Москва: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/22347/ (Дата обращения: 20.02.21).
  255. NASA’s Lunar Communications & Navigation Architecture [Электронный ресурс]. Режим до-ступа: https://www.nasa.gov/pdf/ 203072main_LAT2%20C-N%20to%20ESTO%C%202007-11-15%20rev2.pdf (Дата обращения: 15.11.2020)
  256. New Paradigm for Lunar Orbits [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2006/30nov_highorbit (Дата обращения: 15.11.2020)
  257. An analysis of near-circular lunar mapping orbits [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://link.springer.com/ article/10.1007/BF02715946 (Дата обращения: 15.11.2020
  258. Concept and Technology of HTV-R: an Advanced Type of H-II Transfer Vehicle, Yusuke SUZUKI, Takane IMADA, 2012 10 ists28 p. Tg_9-Tg_18.
  259. Parameters of the universal biocrystallization cassette “Luch-2” [Электронный ресурс]. URL: http://biotechsys.ru/убк-луч-2/- (дата обращения 15.02.2021). - (date of the application 15.02.2021).
  260. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 [Электронный ресурс]. // URL: http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc. -. (дата об-ращения 15.02.2021)
  261. Иванов Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов: учебник для вузов / Н.М. Иванов, Л.Н. Лысенко. — 3-е изд. перераб. и доп. — Москва, Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 523 с.
  262. Maalawi, Karam & Negm, H. & Sheikh, M. Aerodynamic/Structural Optimization of a Training Aircraft Wing. // International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology. 13. 1-16. 10.21608/asat.2009.23446.
  263. Bokhoeva L., Kurokhtin, V., Rogov V., & Chermoshentseva A. Determination of fatigue resistance characteristics of helicopter rotor blade // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 560. 012176. 10.1088/1757-899X/560/1/012176 (2019)
  264. Guowu, Xu & Weijiang, Zhou & Bingyan, Chen & Huiling, Zhan & Yunjun, Yang. Effect of Recession on the Re-entry Capsule Aerodynamic Characteristic// Procedia Engineering. 99. 10.1016/j.proeng.2014.12.550 (2015).
  265. Hak Yoon Kim, Dong Jin Sheen, Seung O. Park Numerical Simulation of Autorotation in Forward Flight // Journal of aircraft Vol. 46, No. 5, September–October 2009.
  266. Hak Yoon, Kim & Sheen, Dong-Jin. An Unsteady Numerical Method of Autorotation and the Effect of 2D Aerodynamic Coefficients. // Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences. 37. 121-130. 10.5139/jksas.2009.37.2.121
  267. Афанасьев И.Б. Золотой век космонавтики: мечта и реальность / И.Б. Афанасьев, Д.А. Ворон-цов. – М.: Фонд «Русские витязи», 2015. – 464 с
  268. Никитин П.В. Тепловая защита / П.В. Никитин. – М.:МАИ, 2006. – 512с.
  269. Detra R.W., Kemp N.H., and Riddell F.R. «Addendum to Heat Transfer to Satellite Vehicles Reentering the Atmosphere». Jet Propulsion, 27(12):1256-1257, December, 1957
  270. Баринов Д.Я. Моделирование теплопереноса в слое разлагающегося материала теплозащитного покрытия спускаемого аппарата / Д.Я. Баринов, П.В. Просунцов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. – 2016. – №6. – С. 22-32.
  271. Tingting B. and Popov A. Escape from the sphere of earth’s influence by means of solar sail on the orbit perpendicular to Sun’s direction. AIP Conference Proceedings 2171.060011 (2019). p. 1-6. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5133209.
  272. Т. Бао, М.Н. Ваюта, Ф.А. Васильев, К.В. Горбунова, М.Г. Лапутин, М.А. Прозорова, Г.Ц. Рашков, Н.В. Сидоров, Я.В. Халманский, М.К. Эйхфус // Cборник тезисов. XLIV академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства. – Москва: Издательство: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020, Т2, с 80-82. Проект наноспутника с гелиороторным солнечным парусом с дискретным изменением значения коэффициента отражения для осуществления межпланетных перелетов
  273. Космодемьянский А.А. Динамика космического полета. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИ-БРОКОМ», 2011. – 248с.
  274. Мухамедов Л.П. Основы проектирования транспортных космических систем: учебное пособие. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 265 c
  275. Tizon J.M., Roman A., A Mass Model for Liquid Propellant Rocket Engines, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, AIAA Paper 2017-5010, 2017. https://doi.org/10.2514/6.2017-5010
  276. Коровин В.В. Определение массовых характеристик двухступенчатой ракеты // «Инновационная наука», №3/2017, Ч.1, ISSN 2410-6070, Уфа.: Аэтерна, 2017. – 272 с., с. 84-90
  277. Кирилин А.Н., Ахметов Р.Н., Ткаченко С.И. и др. Основные проектные характеристики и результаты эксплуатации группировки малых космических аппаратов научно-образовательного назначения серии «АИСТ» // Космическая техника и технологии. 2019. № 1 (24). С. 68-83.
  278. Кирилин А.Н., Ахметов Р.Н., Бакланов А. И. и др. Основные проектные характеристики малых космических аппаратов научного и прикладного назначения на базе унифицированной платформы «АИСТ-2» // Космическая техника и технологии, 2020, №4 (31). С. 5-20.
  279. Аншаков Г. П., Крестина А. В., Ткаченко И.С. Анализ эффективности применения средств увода с орбиты малых космических аппаратов // Космические аппараты и технологии,2020, № 2 (32) С. 72-84
  280. Абрамов И.П., Дудник М.Н., Сверщек В.И. и др. Космические скафандры России. М.: ОАО НПП “Звезда”, 2005.
  281. Юзов Н.И., Крючков Б.И., Шувалов В.А. Внекорабельная деятельность космонавтов: учебно-методическое пособие. РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина Звездный городок МО. Россия, 1989.
  282. Дрещинский В.А., Дубовицкий А.В. Учет эргономических показателей на этапе проектирования специальной техники // Биотехносфера. 2010. № 2 (8). С. 55–60.
  283. Фрайден, Дж. Современные датчики. Справочник / Дж. Фрайден ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной; под ред. Е.Л. Свинцова. – М. : Техносфера, 2005. – 588 с.
  284. Large Constellations of Small Satellites: A Survey of Near Future Challenges and Missions. Giacomo Curse, Dario Modeling and Paolo Tartaro, Department of Industrial Engineering, University of Bologna, Via Fontanelle 40, I-47121 Forlì (FC), Italy; giacomo.curzi2@unibo.it (G.C.); paolo.tortora@unibo.it (P.T.)
  285. Specifics of Small Satellite Propulsion: Part 1 Vadim Zakirov and Martin Sweating Surrey Space Centre University of Surrey Guildford, Surrey GU2 7XH, United Kingdom e-mail: eep1vz@eim.surrey.ac.uk
  286. CORRECTIVE PROPULSION SYSTEMS FOR SMALL SPACECRAFT; Khodnenko Vladimir Pavlovich, Khromov Alexander Viktorovich, FSUE “NPP VNIIEM”, QUESTIONS OF ELECTROMECHANICS. PROCEEDINGS OF VNIIEM, Founders: Research and Production Corporation “Space Monitoring Systems, Information Management and Electromechanical Complexes” named after A.G. Iosifyan (Moscow), ISSN: 2500-1299
  287. Леоненков А.Д., Двирный В.В., Перспективы применения аддитивных технологий в аэрокосмической отрасли: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», 2017
  288. Торгашин А.С., Леонград А.Ю., Бегишев А.М. Применение технологий 3D-печати в ракетостроительной промышленности [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2015. С: 105–106.
  289. Кочанов А.В., Клименко А.Г., Исследования проблем создания ракетных двигателей малой тяги на экологически чистых газообразных топливах. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2006. № 3.
  290. Буланов И.М., Воробей В.В., Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композитных материалов: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.
  291. Бирюков Г.П., Кобелев В.Н. Основы построения ракетно-космических комплексов. - М.: Издательство МАТИ им. К.Э. Циолковского, 2000. – 297с
  292. Гудилин В.Е., Слабкий Л.И. Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы). – М, - 1996. - 326 с
  293. Рекшня Н.Ф. Водо-водяные кипящие реакторы. – М.: Издательство МАТИ им. К.Э. Циолковского, 2008. - 200с.
  294. Коротеев А.С., Конюхов Г.В., Демянко Ю.Г. Ядерные ракетные двигатели. — М.: Норма-Информ, 2001. — 415 с.
  295. Жуковский Н.Е. О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью. М.: Гостехиздат, 1948. - 143 с.
  296. Моисеев Н.Н., Румянцев В.В. Динамика тела с полостями, содержащими жидкость. М.: Наука, 1965. 439 с
  297. Мельхиор П. Земные приливы. / Под ред. Н. Н. Парийского. M.: МИР, 1968, 482 с.
  298. Hashimoto H., Sudo S. Surface Disintegration and Bubble Formation in Vertically Vibrated Liquid Column, AIAA Journal, 18 (4), 1980, p. 442-449
  299. Ellenberger J., Krishna R. Levitation of air bubbles in liquid under low frequency vibration excitement, Chemical Engineering Science 62, 2007, p. 5669 – 5673.
  300. O’Hern T.J., Shelden B., Torczynski J.R., Romero L. A. Bubble Oscillations and Motion under Vibration, Physics of Fluids, 24, 2011.
  301. Магнитский И.В., Пономарев К.А., Миронихин А.Н., Тащилов С.В. К вопросу о численном моделировании упругих свойств композиционных материалов с учетом схемы армирования // Инженерный журнал: наука и инновации. Электронное научно-техническое издание. Май 2012. Режим доступа: http://engjournal.ru/articles/455/455.pdf январь 2017 г.
  302. The effect of sliding speed and temperature on the tribological behaviour of carbon–carbon composites / J.R. Gomes, O.M. Silva, C.M. Silva [и др.] // Wear. 2001. Т. 249. Стр. 240-245
  303. Study on Friction Performance of Carbon/carbon Composite under Lubrication Condition / Yewei Fu, Hejun Li, Jie Fei [и д.р.] // ICCM-17 Proceedings. 2009 г.
  304. Третьяков П.К., Прохоров А.Н. Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двига-тель с пульсирующим режимом запуска (СПВРД С ПРЗ) и способ его работы // Патент на изо-бретение РФ (Заявка № 2016113653. Приоритет 08.04.2016). –2018. – No.2651016. – М. – 8 с. (Бюллетень «Изобретения. Полезные модели», № 11).
  305. Третьяков П.К. Организация эффективного горения керосина в канале при больших скоро-стях потока // Физика горения и взрыва. – 2020. – №1. – С. 42-47.
  306. Серманов В.Н., Старухин В.П. Термохимическая конверсия углеводородного топлива в циклах силовых установок авиационной техники. // Aerospace Technology. Авиационные и ракетные двигатели. – 2004, – №4, – С.32-42
  307. Kristen N. Roberts and Donald R. Wilson “Analysis and Design of a Hypersonic Scramjet Engine with a Transition Mach Number of 4.00”//47th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including The New Horizons Forum and Aerospace Exposition. AIAA 2009-1255. P. 1-29.
  308. Хайкин С., Нейронные сети: полный курс, 2-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с
  309. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е., Глубокое обучение. – СПб.: Питер, 2018. – 480 с.
  310. Черкасов А.Н., Попов А.В., Грасько Т.В., Автоматика и управление: Учебник. – Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. – 255 с.
  311. A new approach to organizing operation cycles in pulsed detonation engines / Levin V.A, Nechaev J.N, Tarasov A.I. // High-Speed Deflagration and Detonation: Fundamentals and Control. Eds. G.D. Roy, S.M. Frolov, R.W. Netzer, and A.A. Borisov. Moscow, 2001, ELEX-KM Publisher, p. 223-238.
  312. Левин В.А., Афонина Н.Е., Громов В.Г., Смехов Г.Д., Хмелевский А.Н., Марков В.В. Газодинамика и тяга выходного устройства реактивного двигателя с кольцевым соплом // ФГВ. 2012. Т. 48. № 4. С. 38-50.
  313. Levin V.A., Afonina N.E., Gromov V.G., Manuylovich I.S., Khmelevsky A.N., Markov V.V. Spectra signals of gas pressure pulsations in annular and linear dual slotted nozzles // Combustion Science and Technology. 2019. vol 191. No 2. pp. 339-352.
  314. Leyva I.A., Tangirala V.E., Dean A.J. Investigation of unsteady flow field in a 2-stage PDE resonator: AIAA Paper № 2003-0715 (41st Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, 6-9 January, 2003, Reno, Nevada, 10 p)
  315. Рекин А.Д. Определение полного давления в неравномерном газовом потоке при постоянном статистическом давлении в его поперечных сечениях. Рукопись представлена редакцией инженерно-физического журн. Деп. В ВИНИТИ 3 февраля 1986, № 728-В86. – Минск, 1986. – 12 с.
  316. Медведев В.В., Пономарев Н.Н. Учет влияния неизотермичности потоков на потери полного давления в элементах форсажных камер ТРДДФ // Изв. ВУЗов. Авиационная техника. № 2. – Казань, 1992
  317. Рекин А.Д. Определение полного давления в неравномерном потоке газа // Труды ЦИАМ № 1233. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с.
  318. Медведев В.В. Исследование потерь полного даления в форсажных камерах ТРДДФ с уче-том взаимного влияния элементов // Сб. тезисов 2 МНТК «Авиадвигатели 21 Века». Том 2. – М., 2005. С. 28-30.
  319. Куранов А.Л., Корабельников А.В., Михайлов А.М. Принципы управления и моделирования тепловой защиты гиперзвукового летательного аппарата: Учеб. пособие. — Санкт-Петербург. : Издательство Политехнического университета, 2014. — 224с.
  320. Яновский Л. С. Эндотермические топлива для двигателей летательных аппаратов: Учеб. по-собие. — М. Изд-во МАИ, 1996 — 57 с.
  321. Клименко А.В., Агабабов. В.С. Основы мультигенерации: Учеб. пособие. – М.: Издательство МЭИ, 2019.
  322. Беспилотные летательные аппараты. Основы устройства и функционирования./ Афана-сьев П.П., Голубев И.С., Новиков В.Н. и др.; под редакцией Голубева И.С и Туркина И.К. — М.: Изд-во МАИ, 2010 — 656 с.
  323. Письменный В.Л. Гиперфорсированные воздушно-реактивные двигатели / Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2020, № 1, с. 51-62, dio: 10.18698/0536-1044-2020-1-51-62
  324. Патент № 2645373. Турбоэжекторный двигатель и способ его регулирования / В.Л. Письменный – опубл. 21.02.2018. Бюл. № 6.
  325. Патент № 2409745. Способ охлаждения турбинных лопаток газотурбинного двигателя. / В.Л. Письменный – опубл. 20.01.2011. Бюл. №2.
  326. Мхитарян А.М. Динамика полёта. –М.: Машиностроение, 1978
  327. Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. – М.: Машиностроение, 1989., 264 с.
  328. Луковников А.В. Методология формирования технического облика силовых установок летательных аппаратов / А.В. Луковников – «Полет», 2007. № 7 – С. 28–38
  329. Концепция силовой установки для гиперзвукового ударно-разведывательного самолета Skunk Works SR-72 / Новости ВПК. 19.12.2014. Военный паритет.
  330. Борисенко Н.Ю., Сумароков А.В. Об ускоренном построении орбитальной ориентации гру-зовых и транспортных кораблей серий «Союз МС» и «Прогресс МС» // Изв. РАН. ТиСУ. 2017. № 5. С. 131–141. DOI: 10.7868/S0002338817050110
  331. Зубов Н.Е., Лапин А.В., Рябченко В.Н. Аналитический алгоритм построения орбитальной ориентации космического аппарата при неполном измерении компонент вектора состоя-ния // Изв. РАН. ТиСУ. 2019. № 6. С. 128–138. DOI: 10.1134/S0002338819040176
  332. Аналитический синтез законов стабилизации орбитальной ориентации космического аппарата по информации об одном угле и полном векторе угловой скорости / Н.Е. Зубов [и др.] // Изв. вузов. Авиационная техника. 2018. № 2. С. 53–63
  333. Терминальное построение орбитальной ориентации космического аппарата / Н.Е. Зубов [и др.] // Изв. РАН. ТиСУ. 2017. № 4. С. 154–173. DOI: 10.7868/S0002338817040138
  334. Степаньянц Г.А. Об использовании гибкого гироскопа для реализации проекта «Солнечный парус» // «Авиакосмическое приборостроение», 2002 г., № 3, 10-15 с.
  335. Макаренкова Н.А. Управление пространственным положением солнечного паруса // «Тру-ды МАИ», № 94, 2017 г.
  336. Макаренкова Н.А. Управление кинетическим моментом солнечного паруса путём измене-ния отражательной способности его поверхности // «Труды МАИ», № 98, 2018 г
  337. Справочник по теории автоматического управления / Под. ред. А.А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.
  338. Пушкарь О.Д. Рекуррентно-итерационный метод решения задачи терминальной переориентации космического аппарата с использованием прогнозирующих моделей // Космонавтика и ракетостроение. 2019. № 6 (111). С. 34–53.
  339. Пушкарь О.Д. Рекуррентно-итерационный алгоритм управления терминальной переориентацией космического аппарата с релейной характеристикой исполнительных органов // Космонавтика и ракетостроение. 2020. № 4 (115). С. 21–32
  340. Микрин Е.А. Бортовые комплексы управления космических аппаратов: учебное пособие /Е.А. Микрин. — Москва: Издательство МГТУ им Н.Э. Баумана, 2014. — 245, [1] с.
  341. Меркурьев С.А. Методика отработки алгоритмов управления угловым движением космических аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2020, вып. 6. DOI 10.18698/2308-6033-2020-6-1990.
  342. Бесекерский В.А. Орбитальное гирокомпасирование / В.А. Бесекерский, В.А. Иванов, Б.Б. Самотокин; Под ред. Б. Б. Самотокина. – СПб.: Политехника, 1993 – 250, с.
  343. Анрион Р. Теория второй вариации и ее приложения в оптимальном управлении. М.: Наука, 1979. 176 с.
  344. Афанасьев В.Н. Управление неопределёнными динамическими объектами. М.: Наука, 2008. 208 с.
  345. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навигационного комплекса летательного аппарата / Селезнева М.С. [и др.] // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2017. № 2, С. 2-8
  346. Неусыпин К.А. Современные системы и методы наведения, навигации и управления лета-тельными аппаратами. М.: Изд-во МГОУ, 2009. 500 с.
  347. Kozlova N.Y., Fomichev A.V. Development of the remote control system of the free-flying space manipulation robot with force feedback // AIP Conference Proceedings. 2019. – Vol. 2171. – Art. no 150005 DOI: 10.1063/1.5133303.
  348. Козлова Н.Ю., Фомичев А.В. Методы повышения эффективности дистанционного управления свободнолетающим космическим манипуляционным роботом // Известия ЮФУ. Технические науки. 2019. №7. – С.189-200. http://izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn/article/view/273/295 DOI 10.23683/2311-3103-2019-7-189-200.
  349. Козлова Н.Ю., Фомичев А.В. Разработка математической модели системы управления свободнолетающим космическим манипуляционным роботом при сближении с некооперируемым спутником // XIII мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2020): Материалы XIII мультиконференции. 2020. С. 47-49.
  350. Kozlova N.Y., Fomichev A.V. Promising on-orbit servicing tasks for spacecraft life extension // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2021. – Т. 2318. – №. 1. – С. 130008. https://doi.org/10.1063/5.0035929.
  351. Marple Jr., Lawrence S. Digitalspectral analysis: with applications (prentice- Hall Series in Signal Processing), Prentice Hall, 1987, 584 p.
  352. Morth, R., “Reentry Guidance for Apollo,” Massachusetts Inst. Of Technology Instrumentation Lab., Rept. R-532, Vols. 1–2, Cambridge, MA, Jan. 1966.
  353. Harpold, J. C., and Graves, C. A., “Shuttle Entry Guidance,” Journal of the Astronautical Sciences, Vol. 27, No. 3, 1979, pp. 239–268
  354. Mendeck, G.F., Carman, G.L., 2002. Guidance design for mars smart landers using the entry terminal point controller, AIAA Paper 2002–4502, August
  355. Kluever, C.A., 2008. Entry guidance performance for mars precision landing. J. Guidance Control Dyn. 31 (6), 1537–1544.
  356. Основы управления надежностью космических аппаратов с длительными сроками эксплуатации: учебное пособие / Н.Н. Севастьянов, А. И. Андреев; под ред. Н. Н. Севастьянова; М-во образования и науки Российской Федерации, Томский гос. ун-т, ОАО «Газпром космические системы». - Томск: Изд. дом Томского гос. ун-та, 2015. 265 с.
  357. Применение общего логико-вероятностного метода для анализа технических, военных организационно-функциональных систем и вооруженного противоборства: монография, научное издание / В. И. Поленин, И. А. Рябинин, С. К. Свирин, И. А. Гладкова; под ред. А. С. Можаева. СПб.: СПб – региональное отделение РАЕН, 2011. 416 с
  358. Системный анализ организационно-технических систем космического назначения: учебник / Е. Н. Алешин, С. В. Зиновьев, Е. В. Копкин, С. А. Осипенко, А. Н. Павлов, Б. В. Соколов; СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2018. 357 с.
  359. Суханов В.М., Рутковский В.Ю. Уравнения движения и анализ динамики конструкций деформируемых космических аппаратов с разветвлённой структурой. Препринт. М.: Ин-т проблем управления, 1986.
  360. Borisevich V.D., Potemkin V.G. Direct method for SNAE solving in modeling of gas flow in centrifuge// Separation phenomena in liquids and gases. Fourth workshop proceedings. Ed. C.Ying. Tsinghua University. Beijing. 1994. P.115-127.
  361. Нехороший Ю.И., Рутковский В.Ю. Алгоритм идентификации полного пространства параметров математической модели нежёсткого спутника// XLIII Академические чтения по космонавтике (Москва 29 января - 1 февраля 2019г.): Сборник тезисов в 2-х Т. - Москва: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2019. Т. 2, С.93-94
  362. Buchberger B. Gröbner bases: an algorithmic method in polynomial ideal theory. in: Multidimensional system theory, Progress, directions and open problems, (Ed. N.K. Bose), Mathematics and Its Applications, D. Reidel Publ.Comp., 16, 184-232 (1985).
  363. Андриевский Б.Р., Кузнецов Н.В., Леонов Г.А. Методы подавления нелинейных колебаний в астатических системах автопилотирования летательных аппаратов // Изв. РАН. Теория и Системы Управления. 2017. №3. с. 118 – 134
  364. Зельченко В.Я., Шаров С.Н. Нелинейная коррекция автоматических систем. Л.: Судостроение, 1981. 167 с.
  365. Леонов Г.А., Андриевский Б.Р., Кузнецов Н.В., Погромский А.Ю. Управление летательными аппаратами с AW-коррекцией // Дифференциальные уравнения и процессы управления. 2012. №3. 36 с.
  366. Фрадков А.Л. Кибернетическая физика: принципы и примеры. СПб.: Наука, 2003. – 208 с
  367. Каргин В.А. Оперативное необратимое сжатие телеметрической информации // Труды СПИИРАН. – 2013. – №29. – С. 58-68
  368. Каргин В.А. Подход к классификации неоднородностей телеметрической информации ракет-носителей / В.А. Каргин, Я.А. Скороходов // Авиакосмическое приборостроение. – 2015. – № 4. С. 94-103.
  369. Каргин В.А., Россиев А.Ю., Черников А.Д. и др. Программный комплекс визуализации состояния ракеты-носителя на активном участке траектории на средствах отображения наблюдательного пункта (ПК ВС РН АУТ НП) / Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ, рег. №2017661811 от 29.08.2016. – М.: Роспатент, 2017
  370. SpaceFibre - Very high-speed serial link. ECSS-E-ST-50-11C. // ESA-ESTEC. Noordwijk, The Netherlands. 2019. 233 p.
  371. Suvorova E. An Approach to Dynamic Reconfigurable Transport Protocol Controller Unit Development. FRUCT 26. 2020. 8p.
  372. ESA. SAVOIR On-board Communication System Requirement Document (SAVOIR-GS-008). 2019. 68 p.
  373. CCSDS. 853.0-M-1 SPACECRAFT ONBOARD INTERFACE SERVICES — SUBNETWORK SYNCHRONISATION SERVICE. Magenta book, 2009. 23 p
  374. Методы классической и современной теории автоматического управления: учебник для вузов: в 5 т. / под ред. К.А. Пупков, Н.Д. Егупов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004
  375. Дорф Р.К., Бишоп Р.Х. Современные системы управления. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2014 г. 832 с
  376. Selezneva M.S., Neusypin K.A. Development of a measurement complex with intelligent component // Measurement Techniques. 2016. Т. 59. № 9. С. 916–922.
  377. Джанджгава Г.И., Бабиченко А.В., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Навигационный комплекс с повышенными характеристиками наблюдаемости и управляемости // Авиакосмическое приборостроение. 2016. № 6. С. 18–24.
  378. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навигационного комплекса летательного аппарата / Селезнева М.С. [и др.] // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2017. № 2, С. 2–8.
  379. Неусыпин К.А. Современные системы и методы наведения, навигации и управления летательными аппаратами. М.: Изд-во МГОУ, 2009. 500 с.
  380. Gaussian filters for parameter and state estimation: A general review of theory and recent trends. Signal Processing, 135 (2017) 218–238.
  381. Чубич В.М., Кулабухова С.О. Квадратно-корневые алгоритмы робастных модификаций не-прерывно-дискретного кубатурного фильтра Калмана. Вычислительные технологии, 2020, том 25, 88–98 с.
  382. Arasaratnam I., Haykin S., Cubature Kalman filters, IEEE Trans. Autom. Control 54 (6) (2009) 1254–1269.
  383. Неусыпин К.А., Логинова И.В. Вопросы теории и реализации интеллектуальных систем. – М.: Сигналъ МПУ, 1999. – С.220.
  384. Неусыпин К.А., Шолохов Д.О., Ким Дже Су. Псевдоинтеллектуальная система управления КЛА на атмосферном участке полета //Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика: Ма-териалы 4-й международной научно-технической конференции. – Рязань, 2003. – С.107
  385. Пупков К.А., Неусыпин К.А., Кэ Фан. Интеллектуальная система управления динамическим объектом // Авиакосмическая техника и технология. – 2004. – № 1. – С.35-39
  386. Шолохов Д.О., Чи Циан Нам, Нгуен Мань Хунг. Алгоритмические методы компенсации погрешностей навигационных систем // Электронные средства и системы управления: Сб. докладов третьей международной научно-практической конференции. – Томск, 2005. – Ч.2. – С.215-216
  387. Фам С.Ф., Цибизова Т.Ю. Методы построения математических моделей: генетические алгоритмы // В сборнике: Достижения вузовской науки. Труды международной научно-практической конференции. 2014. С. 158-162.
  388. ай Ш., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. 2016. № 2 (107). С. 28-39
  389. Цибизова Т.Ю., Шэнь К., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Фундаментальные исследования. 2015. № 6-2. С. 301-305.
  390. Селезнева М.С., Шень К., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навигационного комплекса летательного аппарата // При-боры и системы. Управление, контроль, диагностика. 2017. № 2. С. 36-42.
  391. Алексеев А.Н., Беляев М.А., Кабачинский В.В., Кавинский В.В., Никулин А.С., Шукайло А.В. Инерциально-спутниковый режим посадки // Навигация, наведение и управление лета-тельными аппаратами. М. – Раменское: ООО Издательство «Научтехлитиздат», 2012.
  392. Кузнецов А.Г. Автоматизация процесса посадки малогабаритного беспилотного летательного аппарата в особых ситуациях // Труды МАИ. – 2011. – №45. FLIGHTGEAR FLIGHT SIMULATOR URL: https://www.flightgear.org/(дата обращения: 28.01.2021).
  393. Hao X., Zhang Z. An Iterative Algorithm for Camera Pose Estimation with Lie Group Representation //2017 4th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE). – IEEE, 2017. – С. 187-192
  394. Zheng Y. et. al. Revisiting the pnp problem: A fast, general and optimal solution //Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. – 2013. – С. 2344-2351
  395. Oberkampf D., DeMenthon D.F., Davis L.S. Iterative pose estimation using coplanar feature points // Computer Vision and Image Understanding. – 1996. – Т. 63. – №. 3. – С. 495-511
  396. Buryachenko V.V., Favorskaya M. N., &Tomilina A.I. (2016). Using fuzzy evolutionary classifier for detecting and tracking objects in video sequence. Informatsionno-upravliaiushchie sistemy (Information and Control Systems), 5(84), 15-24
  397. Matsushita, Y., Ofek, E., Ge, W., Tang, X., & Shum, H. Y. (2006). Full-frame video stabilization with motion inpainting. IEEE Transactions on pattern analysis and Machine Intelligence, 28(7), 1150-1163
  398. Bolles, R. C., &Fischler, M. A. (1981, August). A RANSAC-based approach to model fitting and its application to finding cylinders in range data. In IJCAI (Vol. 1981, pp. 637-643)
  399. Svyrydov, A., Kuchuk, H., &Tsiapa, O. (2018, May). Improving efficienty of image recognition process: Approach and case study. In 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT) (pp. 593-597). IEEE.
  400. Кочин Л.Б, Крылова М.А., Хромихин Д.А., Ширшов А.Д., Порпылев В.Г Передача энергии и ин-формации по оптическому каналу для управления формой космической антенны // Ре-шетневские чтения: материалы XXI международной науч. конференции. Красноярск, 2017. С. 129-130
  401. Кочин Л.Б., Матвеев С.А., Тишков А.И., Ширшов А.Д., Яковенко Н.Г. Разработка беспроводной системы управления формой крупногабаритных трансформируемых конструкций // Решетневские чтения: материалы XXIII международной научно-практической конференции. Красноярск, 2019. С. 117-118.
  402. Кошелев П.Е., Ширшов А.Д., Толмачев А.С., Евстигнеева Е.И., Коноплев Ю.В. Система передачи энергии и информации по открытому оптическому каналу для управления формой космической антенны // Решетневские чтения: материалы XXIII международной научно-практической конференции. Красноярск, 2019. С. 119-120.
  403. Яковенко Н.Г., Рудыка С.А., Ширшов А.Д., Коноплев Ю.В., Юев А.А. Разработка системы управления формой крупногабаритных трансформируемых конструкций, подразумевающей преимущественно беспроводной энерго-информационный обмен, с применением прецизионных приводов // ВОЕНМЕХ. Вестник Балтийского государственного технического университета. 2020. Вып. 2. С. 16-22.
  404. Росляков А.В., Ваняшин С.В., Гребешков А.Ю. Интернет вещей. Самара: ПГУТИ, 2015. 200 с. – URL: https://iotas.ru/files/documents/wg/ учебник%20ИВ%20Росляков.pdf (дата обращения: 10.02.2021)
  405. Sun S. et al. Integrating network function virtualization with SDR and SDN for 4G/5G networks // IEEE Network. 2015. Vol. 29. №. 3. P. 54–59. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7113226 (дата обращения: 10.02.2021). doi: 10.1109/MNET.2015.7113226.
  406. Mochalov V.P. et al. Methods for functional parallel processes implementation for network functions virtualization based on coloured Petri nets // AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC, 2021. Vol. 2318. №. 1. P. 130004. URL: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0035806 (дата обращения: 10.02.2021). doi: 10.1063/5.0035806.
  407. Perez-Vega C., Zamanillo J.M. Path-loss model for broadcasting applications and outdoor communication systems in the VHF and UHF bands // IEEE transactions on broadcasting. 2002. Vol. 48. №. 2. P. 91–96. – URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1021273 (дата обращения: 10.02.2021)
  408. Росляков А.В., Ваняшин С.В. Будущие сети (Future Networks). Самара: ПГУТИ, 2015. 274 с. Frameworx [Электронный ресурс] // TM Forum: [сайт]. URL: https://www.tmforum.org/frameworx-homepage/ (дата обращения: 14.02.2021).
  409. Mochalov V. et al. Distributed management systems for infocommunication networks: A model based on TM Forum Frameworx // Computers. 2019. Vol. 8. №. 2. P. 45. URL: https://www.mdpi.com/2073-431X/8/2/45/htm (дата обращения: 14.02.2021). doi: 10.3390/computers8020045.
  410. Alzubaidi A. et al. Blockchain-based SLA Management in the Context of IoT // IT Professional. 2019. Vol. 21. №. 4. P. 33–40. doi: 10.1109/MITP.2019.2909216
  411. Белов В.Г., Смольков В.Г. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов. – М.: Луч, 2003.
  412. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 399 с
  413. Льюнг Л. Идентификация систем: Теория для пользователя. – М.: Наука, 1991. – 431 с.
  414. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: Математические основы. – М.: Мир, 1978. – 311 с.
  415. Pepe, Gianluca, Nicola Roveri, and Antonio Carcaterra. “Experimenting sensors network for innovative optimal control of car suspensions.” Sensors 19, no. 14 (2019): 3062.
  416. Lu, Yeqing, Haoping Wang, and Yang Tian. “Active Disturbance Rejection Control for Active Suspension System of Nonlinear Full Car.” In 2018 IEEE 7th Data Driven Control and Learning Systems Conference (DDCLS), pp. 724-729. IEEE, 2018.
  417. Hasbullah, Faried, and Waleed F. Faris. “Simulation of disturbance rejection control of half-car active suspension system using active disturbance rejection control with decoupling transformation.” In Journal of Physics: Conference Series, vol. 949, no. 1, p. 012025. IOP Publishing, 2017.
  418. Yang, Jun, Hongyu Cui, Shihua Li, and Argyrios Zolotas. “Optimized active disturbance rejection control for DC-DC buck converters with uncertainties using a reduced-order GPI observer.” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 65, no. 2 (2017): 832-841.
  419. Khatib O. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robot. The International Journal of Robotics Research, vol. 5, no.1: 90-98. -1986
  420. H. Guo, C. Shen, H. Zhang, H. Chen and R. Jia, “Simultaneous Trajectory Planning and Tracking Using an MPC Method for Cyber-Physical Systems: A Case Study of Obstacle Avoidance for an Intelligent Vehicle,” in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 9, pp. 4273-4283, Sept. 2018, doi: 10.1109/TII.2018.2815531
  421. Mozaffari S. , Al-Jarrah O.Y., Dianati M., Jennings P. and MouzakitisA. “Deep Learning-Based Vehicle Behavior Prediction for Autonomous Driving Applications: A Review,” in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, doi: 10.1109/TITS.2020.3012034.
  422. Каплев С.А. и др. Выбор структуры орбитальной группировки лунной навигационно-связной системы для различной кратности покрытия и этапов предоставления услуг. Полет 2019. № 11. С. 3-19.
  423. Чеботарев В.Е. и др. Земные навигационные технологии в селенодезическом обеспечении Космические аппараты и технологии. 2018. Т. 2. № 2 (24). С. 79-83.
  424. Микрин Е.А., и др.. Навигация окололунных космических аппаратов по измерениям от навигационных систем Глонасс, GPS, Galileo, Beidou Гироскопия и навигация. 2019. Т. 27. № 3 (106). С. 3-17.
  425. Vincenzo Capuano, et.al Feasibility study of GNSS as navigation system to reach the Moon, Acta Astronautica,Volume 116,2015,Pages 186-201,
  426. Багров А и др.. Система глобального позиционирования для луны на основе активных световых маяков Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2017. № 4 (38).с. 5-10
  427. Alexander V. Bagrov et al ,Single-satellite global positioning system, Acta Astronautica,Volume 117,2015, pp. 332-337,
  428. Li Xie, Peng Yang, et al”Dual-EKF-Based Real-Time Celestial Navigation for Lunar Rover”, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2012, Article ID 578719, 16 pages, 2012. 8.http://vest-nik-glonass.ru/news/tech/na-lune-mozhet-byt-realizovana-sistema-navigatsii-na-os-nove-gravitatsionnogo-polya/
  429. Автоматические космические аппараты для фундаментальных и прикладных научных исследований /ред. Г.М. Полищук, К.М. Пичхадзе – МАИ-Принт, 2010 стр. 261
  430. Предложения по расширению программы исследования Венеры с учетом опыта проектных разработок НПО Лавочкина. В.А. Воронцов, А.М. Крайнов, М.Б. Мартынов, К.М. Пичхадзе, В.В. Хартов. Труды МАИ. Выпуск №52, 2008 стр. 124
  431. Использование аэростатического аппарата для управляемого полета с малыми скоростями в атмосфере Венеры / В.А Воронцов, Д.С Хмель // 55-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского. г. Калуга. 2020 г. Часть II стр. 115-118
  432. Venera-D: Phase II Final Report Report of the Venera-D Joint Science Definition Team 31.01.2019
  433. Avduevsky, V. S., M. Ya. Marov, Yu. N. Kulikov, V. P. Shari, A. Ya. Gorbachevskiy, G. R. Uspenskiy, and Z. P. Cheremukhina,. Structure and parameters of the Venus atmosphere according to Venera probe data. // In Venus. Tucon: Arizona Press, P. 681–765,1983
  434. Barstow, J.K.; Tsang, C.C.C.; Wilson, C.F.; Irwin, P.G.J.; Taylor, F.W.; McGouldrick, K.; Drossart, P.; Piccioni, G.; and Tellmann, S., 2012, Models of the global cloud structure on Venus derived from Venus Express observations. Icarus, vol. 217, pp. 542-560.
  435. Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований. Основы проектирования надувных космических конструкций /В.С. Финченко, К.М. Пичхадзе //из–во МАИ, 2012 стр. 466-525.
  436. Надувные элементы в конструкциях космических аппаратов-прорывная технология в ракетно-космической технике / В.С. Финченко, К.М. Пичхадзе, В.В. Ефанов // АО «НПО Лавочки-на». 2019 416–450
  437. Трансформируемые крупногабаритные конструкции для перспективных пилотируемых комплексов / Медведев Н.Г., Чернецова А.А., Зарубин В.С., Фельдштейн В.А., Буслов Е.П., Ли А.А., Горбунов Ю.В. // Космическая техника и технологии № 2(13) / 2016
  438. Inflatable habitats / Kennedy K.J., Raboin J., Spexarth G., Valle G. // In Gossamer Spasecraft: Membrane and inflatable structures technology for space applications. AIAA. 2001 P. 527–552
  439. The Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) http://bigelowaerospace.com /beam/
  440. Иванов Н.С., Кададова А.В., Уткин В.В. Разработка системы передачи цифрового видео в реальном времени. Молодежь. Техника. Космос: труды двенадцатой общерос. молодежн. науч.-техн. конф. В 4 т. Т. 3. / Балт. гос. техн. ун-т. 2020. – С. 204-207
  441. Бакланов О.Д., Зайцев А.В. и др. «Международная система планетарной защиты «ЦИТА-ДЕЛЬ ». Концепция создания », 2002 г–2015 г.
  442. Зайцев А.В. «Возможный облик и этапы создания системы планетарной защиты », Международная конференция» Космическая защита Земли (КЗЗ-96)» , 23-27 сентября 1996 г. , Снежинск (Челябинск-70). Тезисы, стр. 97.
  443. Зайцев А.В. , Пичхадзе К.М., Чесноков А.Г. « Возможные подходы к реализации проекта Международной Системы планетарной защиты «Цитадель-1», 44-я сессия Научно-технического подкомитета Комитета ООН по космосу, 12-23 февраля 2007 г. Вена, Австрия.
  444. Загидуллин Р.С., Баринов П.В., Буркова В.А., Глушков С.В., Митрошкина Т.А. Современные методы улучшения качества проектирования специальной технологической оснастки для испытаний сборочно-защитного блока научно-энергетического модуля // Качество и жизнь. 2019. №2 (22). С. 44-53.
  445. Загидуллин Р.С., Митрошкина Т.А., Высоцкая М.В. Совершенствование процесса градуировки датчиков тепловых потоков для термовакуумных испытаний космических аппаратов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2019. № 4 (90). С. 88-96.
  446. Барвинок В.А. Современные технологии в авиа- и ракетостроении. Учебник для студентов высших учебных заведений. Под ред. чл.-корр. РАН В.А. Барвинка – М.: Машиностроение, 2014. – 320 с.
  447. Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А. Робастное проектирование и технологическая подготовка производства изделий авиационной техники. Учебное пособие. Самара: СГАУ, 2016. – 76 с.
  448. Surkov Yu A., and Kremnev R. S. Mars-96 mission: Mars exploration with the use of penetrators // Planet. Space Sci., Vol. 46, No. 11/12, 1998, pp. 1689-I696.
  449. Галеев А.Г., Гусев Е.В., Родченко В.В., Садретдинова Э.Р. Выбор параметров пенетратора, входящего в лунный грунт с нулевой скоростью Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 64 www.mai.ru/science/trudy
  450. БагровА.В. ,Сысоев В.К. Концепция скоростного пенетратора для доставки полезной нагрузки на космические тела// Космические исследования. 2015. Т. 53. № 6. С. 521-529.
  451. Bibring, JP., Rosenbauer, H., Boehnhardt, H. et al. The Rosetta Lander (“Philae”)// Investigations. Space Sci Rev vol. 128, 205–220 (2007).
  452. Winglee R.M., C. Truitt, R. Shibata,High velocity penetrators used a potential means for attaining core sample for airless solar system objects// Acta Astronautica,Vol. 137, 2017, P.274-286
  453. Saikia T., Sawadaa H., Okamotoa C., Hajime Yanoa and et al Small carry-on impactor of Hayabusa2 mission// Acta AstronauticaVol. 84, March–April 2013, pp. 227-236.
  454. Патент РФ №2626792 Способ доставки полезного груза в грунт небесного тела, обеспечения исследований грунта и небесного тела и устройство его реализации (варианты). // Опубликовано 01.08.2017, Бюлл. № 22
  455. Леун Е.В., Поляков А.А., Багров А.В., Сысоев В.К., Пичхадзе К.М., Шалай В.В. Физико-технические вопросы создания и эксплуатации пенетраторов с ледяными наконечниками для исследования параметров подповерхностного грунта небесных тел// В сборнике: «Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли» Материалы XIV Всероссийской научно-технической конференции, посвященной памяти главного конструктора ПО «Полет» А.С. Клинышкова. Омск, 2020. С. 37-40
  456. Завьялов С.А. О конструктивных и технологических аспектах создания ударостойких задаю-щих генераторов / С.А. Завьялов, А.Н. Ляшук, А.Н. Лепетаев, Г.П. Болыпагин // Вестник акаде-мии военных наук. — Москва, 2010. - № 3 (32). - С. 223-229
  457. Финченко В.С., Пичхадзе К.М., Ефанов В.В. Надувные элементы в конструкциях космических аппаратов - прорывная технология в ракетно-космической технике// Научно-производ-ственное объединение им. С.А. Лавочкина. Химки, 2019, С.488.
  458. Самойлов Н.С., Уханов И.Г., Детенышев Д.С. Применение современных и перспективных ме-ханических устройств на основе материалов с эффектом памяти формы в конструкции космических аппаратов// Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2020. № 4. С.69-75
  459. Макаров Р.А., Ренский Л.Б., Боркунский Г.Х., Этингоф М.И. Тензометрия в машиностроении. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1975.-287с.
  460. Волков В.С. Применение схемы на основе операционного усилителя для температурной компенсации полупроводникового тензорезистивного датчика давления / B.C. Волков, Е.В. Кучумов, В.В. Кикот, М.В. Французов // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. - 2015. - №4 (14).-С. 42-50.
  461. Ширяев B.C., Вельмужов А.П., Караксина Э.В., Котерева Т.В. и др. Волоконно-оптические сенсоры на основе особо чистых халькогенидных стекол//Аналитика. 2020. Т. 10. № 4. С. 296-303.
  462. Орлов И.Я., Афанасьев А.В., Никифоров И.А. Оптоволоконный прецизионный инфракрасный радиометр//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 5-3. С. 118-123
  463. Инфракрасные термометры Оptris CS laser hs LT. Каталог продукции. URL: https://www.optris.ru/optris-cslaser-lt-hs (дата обращения 26.01.2021).
  464. Бесконтактные датчики температуры Raytek CM. Инфракрасные термометры Оptris CS laser hs LT. Каталог продукции. URL: https://sensoren.ru/manual/raytek/cm.pdf (дата обращения 26.01.2021).
  465. Груздев С.В., Прошин Е.М. Импульсная тензометрия. Москва: Энергия, 1976. 89 с.
  466. Leun E .V. Issues of constructing scanning hybrid 3D measuring heads for high-precision contact and non-contact coordinate measurements of product dimension// IOP Conf. Series: Jour-nal of Physics: Conf. Series 1546:012020 doi: 10.1088/1742-6596/1546/1/012020
  467. Leun E 2019 Metrological analysis of measurements of elastic deformations in the contact zone of spherical corundum of the tips with the surface of the product// IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1260 032025 doi:10.1088/1742-6596/1260/3/032025
  468. Леун Е.В., Шаханов А.Е. Повышение точности гибридных сканирующих 3D волоконно-оп-тических измерительных головок с акустооптическим датчиком обратной связи для кон-тактных и бесконтактных координатных измерений размеров изделий// Омский научный вестник. 2020. № 2 (170). С. 63–70. DOI: 10.25206/1813-8225-2020-170-63-70.
  469. Nikolay Myagkov, Timofey Shumikhin. Studying the redistribution of kinetic energy between the morphologically distinct parts of the fragments cloud formed from high-velocity impact fragmentation of an aluminum sphere on a steel mesh//AIMS Materials Science, 2019, 6(5): 685-696. doi: 10.3934/matersci.2019.5.685
  470. Yun Ho Kim, Chunghyeon Choi, Sarath Kumar Sathish Kumar, Chun-Gon Kim. Behavior of dragon skin flexible metal bumper under hypervelocity impact // Int. J. Impact Engng. – 2019. – V. 125. – pp. 13-26. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2018.10.005
  471. Герасимов А.В., Добрица Д.Б., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Теоретико-экспериментальное исследование способа защиты космических аппаратов от высокоскоростных частиц // Кос-мические исследования. 2016. Т. 54. № 2. С. 126 – 134. DOI: 10.7868/S0023420616020011
  472. Добрица Д.Б., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Исследование эффективности сеточных гофрированных экранов для защиты космических аппаратов от воздействия метеорно-техногенных частиц // Космические исследования. 2020. Т. 58. № 2. С. 131 – 137. DOI: 10.31857/S0023420620020028
  473. Асатурьян В.С., Григорьев Д.И., Юмагулов Э.Р. Алгоритм реализации расчетов воздействия космического мусора на космические аппараты // Моделирование и анализ данных. 2019. №2. С.109-114
  474. Куренков В.И., Лукашев Л.Г., Юмашев Л.П. Оценка метеорно-техногенной опасности полета космического аппарата: Учеб. пособие/ Под редакцией чл.-корр. РАН Д.И. Козлова. Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 2004. 70 с.
  475. Fast, Minimum Storage Ray/Triangle Intersection, Muller & Trumbore. Journal of Graphics Tools, 1997
  476. Груздов В.В., Колковский Ю.В., Криштопов А.В., Кудря А.И. Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса. – М.: Техносфера. 2018. – 482 с
  477. Петров А.С., Прилуцкий А.А., Волченков А.А. Анализ зависимости параметров космического радиолокатора с синтезированной апертурой от режима его работы // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2018, №1. с. 55–63
  478. Rutman J. Characterization of phase and frequency instabilities in precision frequency sources: fifteen years of progress // Proc. IEEE, 1978, V.66, N. 9, pp. 1048–1075.
  479. Allan D.W. Statistics of atomic frequency standards // Proc. IEEE, 1966, vol. 54, Feb. pp. 221-230.
  480. Петров А.С., Прилуцкий А.А., Волченков А.С. Анализ зависимости параметров космического радиолокатора с синтезированной апертурой от режима его работы // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2018. № 1. С. 55-63
  481. Груздов В.В., Колковский Ю.В., Криштопов А.В., Кудря А.И. Новые технологии зондирования Земли из космоса. М.: Техносфера. 2018. – 482 с.
  482. Curlander J.C., McDonogh R.N. Synthetic aperture radar. Systems and signal processing. – New York.: Wiley. 1991. – 647 p.
  483. Булыгин М.Л., Внотченко С.Л. Построение диаграмм слепых дальностей и надирных отражений радиолокатора с синтезированной апертурой в MATLAB // Труды МАИ. Выпуск № 83. – 23 c. www.mai.ru/science/trudy/.
  484. Хартов В.В., Ефанов В.В., Занин К.А. Основы проектирования орбитальных оптико-электронных комплексов: Учеб. пособие. М.: Изд-во МАИ. 2011. 127 с.
  485. Васенин В.А., Пирогов М.В., Чечкин А.В. Информационно-системная безопасность критических систем: монография. М.: КУРС. 2018. 352 с
  486. Потюпкин А.Ю., Чечкин А.В. Искусственный интеллект на базе информационно-системной избыточности: монография. Москва, КУРС, 2019, 384 с.
  487. Чечкин А.В., Пирогов М.В. Необходимость радикальной стандартизации в формализме радикального моделирования и радикального программирования целенаправленных автоматизированных систем // Hейрокомпьютеры: разработка, применение. 2018. №8. C. 3-19. DOI: 10.18127/j19998554-201808-01
  488. Чечкин А.В., Пирогов М.В. Стандарты радикального моделирования и радикального программирования целенаправленных автоматизированных систем // Hейрокомпьютеры: разработка, применение. 2019. Т. 21. №5. C. 47-66. DOI: 10.18127/j19998554-201905-05.
  489. Губанов А.А., Пирогов М.В., Рожков В.В. Метод сечений среды радикалов. Hейрокомпьютеры: разработка, применение. 2020. Т. 22. №3. C. 56-70. DOI: 10.18127/j19998554-202003-06.
  490. Маслов А.Е., Пирогов М.В., Рожков В.В., Шихин С.М. Разработка информационного обеспечения системы планирования и управления работой целевой аппаратуры космического аппарата на основе радикального моделирования // Hейрокомпьютеры: разработка, применение. 2018. №5. C. 50-61.
  491. Занин К.А., Пирогов М.В., Шихин С.М. Контроль данных системы планирования и управления работой аппаратуры космического аппарата на основе радикального моделирования // Hаукоемкие технологии. 2019. Т. 20. №4. C. 19-27
  492. Занин К.А., Пирогов М.В., Шихин С.М. Метод планирования съемки космической группировкой на основе радикального моделирования // Радиотехника. 2019. Т. 83. №11 (17). C. 5-14.
  493. Чечкин А.В., Пирогов М.В. Необходимость радикальной стандартизации в формализме радикального моделирования и радикального программирования целенаправленных автоматизированных систем // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2018. №8. С. 3-19. DOI: 10.18127/j19998554-201808-01
  494. Чечкин А.В., Пирогов М.В. Стандарты радикального моделирования и радикального программирования целенаправленных автоматизированных систем // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2019. Т. 21. №5. С. 47-66. DOI: 10.18127/j19998554-201905-05.
  495. Губанов А.А., Пирогов М.В., Рожков В.В. Метод сечений среды радикалов // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2020. Т. 22. №3. С. 56-70. DOI: 10.18127/j19998554-202003-06
  496. ирилин А.Н., Барвинок В.А., Богданович В.И., Асмолов А.Н., Небога В.Г. и др. Тонкопленочный гибкий электронагреватель. Патент на изобретение РФ №2554097 RU. Патентообладатель: ФГАОУ ВО “СГАУ», АО «РКЦ «Прогресс». Опубл. 27.06.2015. Бюл. № 18
  497. Воронкевич А.В., Иванов А.Г., Газиалиев С.В., Туркина Т.П. Электронагреватель. Патент на полезную модель РФ №174441 U1. Патентообладатель: АО «НИИЭМ». Опубл. 13.10.2017. Бюл. № 29
  498. Луконин Н.В., Полякова Г.В., Шушерина Г.П., Снытко Д.В. Cпособ изготовления гибко-плоского электронагревателя. Заявка на изобретение РФ №2014116506 А. Патентообладатель: ОАО «ИСС». Опубл. 27.10.2015. Бюл. № 30.
  499. Вятлев П.А., Шеманов А.Г., Харитонов С.Г., Мишин Ю.Н. К вопросу изготовления фольговых электронагревателей космического аппарата лазерными технологиями / Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2020. № 1. С.68-74.
  500. Детали машин: Учебник для вузов / Л.А. Андриенко и др.; под ред. О.А. Ряховского. 4-е изд. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. 465 с.
  501. Блинов Д.С. Планетарные роликовинтовые механизмы. Конструкции, методы расчетов / Под ред. О.А. Ряховского. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2006. 222 с.
  502. Блинов Д.С., Колобов А.Ю., Дикун Е.В. Проектирование планетарных роликовинтовых механизмов для электромеханических приводов летательных аппаратов (теория) / Справочник. Инженерный журнал. 2018. № 8. С. 14-23.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.