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 четвертый том вошли материалы секций 19–22.
Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим направлениям.
Список литературы
- Комков М.А., Болотин Ю.З., Васильева Т.В. Определение параметров формования отверстий в неотвержденном тканом композите методом прокалывания заостренным индентором. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017. №9. С. 1-14.
- Brown N.W. Development of a Thermally-Assisted Piercing (TAP) Process for Introducing Holes into Thermoplastic Composites. Doctoral Thesis. University of Surrey 2016, URL: http://epubs.surrey.ac.uk/810742
- Численные методы в задачах физики быстропротекающих процессов: Учебник для втузов / А.В. Бабкин, В.И. Колпаков, В.Н. Охитин, В.В. Селиванов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. Т.3. 516с
- Нох В.Ф. СЭЛ – совместный эйлерово-лагранжев метод для расчета нестационарных двумерных задач. Вычислительные методы в гидродинамике. М.: Мир, 1967. С.128-184.
- Жданов И.В., Князев А.С., Маляров Д.В. Получение высокоскоростных компактных элементов требуемых масс при пропорциональном изменении размеров кумулятивных устройств. Труды Томского государственного университета. Т.276. Серия физико-математическая. Томск: Изд-во Томского университета, 2010. С. 193–195
- Круглов П.В., Колпаков В.И. Анализ влияния разнотолщинности профиля металлических сегментных облицовок на форму высокоскоростных удлиненных элементов. Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. № 7 (79). С. 1−12.
- Федоров С.В., Велданов В.А. Применение сегментированных ударников для формирования каверны в грунтово-скальных преградах. Известия Рос-сийской академии ракетных и ар-тиллерийских наук. 2012. № 1(71). С. 43−50.
- Масленникова А.С. Формовка эластомером сильфонов трубопроводных систем летательных аппаратов с применением технологии стесненного изгиба // Актуальные проблемы космонавтики: Труды XLII академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых-пионеров освоения космического пространства. М. Комиссия РАН. 2018. С. 366.
- Моисеев В.К. Совершенствование технологии гибки криволинейных бортов деталей самолётов // Известия Самарского научного центра РАН. – 2018. – Т. 20, №4. – С.441-444.
- Гречников Ф.В. Штамповка с тангенциальным сжатием высокоточных листовых деталей // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2019. – №7. – С.3-9.
- Шаров А.А. Исследование процесса стесненного изгиба листовых заготовок эластичной средой // Известия Самарского научного центра РАН. – 2011. – Т. 13, №4(2). – С.531-536.
- Тарасов В.А., Романенков В.А., Комков М.А. Технологические основы снижения длительности цикла и повышения безопасности изготовления тепловой защиты спускаемых космических аппаратов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2014. №8. с. 35-43
- Нелюб В.А., Тарасов В.А., Романенков В.А., Комков М.А., Боярская Р.В. Обоснование технологических режимов многократной сушки-пропитки и последующей автоклавной обработки для обеспечения требуемого состава материала теплозащитного покрытия и минимального времени его изготовления // Известие высших учебных заведений . Машиностроение. 2017. №12(693). с. 94-102
- Бао Б.Д., Латыев С.М., Тезка Р. Автоматизация центрировки линз при вклейке в оправы // Научно технический вестник информационных технологий, механики и оптики.– 2015.– Т. 15, № 6.– С. 1030–1035
- Сорокин М.Н., Ануров Ю.Н. Формализация метода межгрупповой взаимозаменяемости при реализации селективной сборки изделия // Сборка в машиностроении, приборостроении.– 2011.– № 8.– С. 16–19.
- Семенов Е.И., Айрапетян А.С., Дёмин М.В. Новый способ получения кольца методом сжатия. Заготовительные производства в машиностроении. 2014. № 10. С. 15–18.
- Lavrinenko V., Polyakova A., Polyakov A. Analysis of the applicability of die pressing method for ring-shaped parts fabrication. MATECWebofConferences 224, 02074 (2018).
- Lavrinenko V.Yu., Polyakov A.O., Mirvelyan T.A. Development of the stamp design for ring-shaped parts manufacturing by compression method. MaterialsToday: Proceedings, Volume 19, Part 5, 2019, Pages 2106–2108.
- Лавриненко В.Ю., Поляков А.О. Разработка методики проектирования технологических процессов изготовления деталей типа «Кольцо» сжатием. Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2020. № 4–2 (342). С. 61–68.
- ТУ 2252-022-59846689-2015 Клей пленочный бисмалеимидный КПБ250, 2015, с. 28
- ТУ 2252-023-59846689-2015 Клей пленочный вспенивающийся бисмалеимидный КВБ250. 2015, с. 28 .
- ГОСТР50109-92 Материалы неметаллические. Метод испытаний на потерю массы и содержание летучих конденсирующихся веществ при вакуумно-тепловом воздействие. - М.: Издательство стандартов, 1992, с. 11.
- Аккуратов И.Л., Алямовский А.И., Виноградов А.С., Герасимова Т.И., Земцова Е.В., Кириллов СВ., Копыл Н.И., Магжанов P.M., Сеньковский А.Н., Соколова СП., Щербаков Э.В. Результаты исследований свойств углепластиков на основе различных полимерных связующих, перспективных для изготовления конструкций космической техники», журнал «Космическая техника и технологии», 2018, №1(20), 5-115с.
- Aunon-Chancellor SM, Pattarini JM, Moll S, Sargsyan A. Venous Thrombosis during Spaceflight // New England Journal of Medicine. 2020. 382(1). Рp. 89-90.
- Iosim S., MacKay M., Westover C., Mason C. E. (2019). Translating current biomedical therapies for long duration, deep space missions // Precision Clinical Medicine. 2019. 2(4). Рp. 259-269.
- Nowak E. S., Reyes D. P., Bryant B. J., Cap A. P., Kerstman E. L., Antonsen E. L. Blood transfusion for deep space exploration // Transfusion. 2019. 59(10). Рp. 3077-3083.
- Vetrova N. A., Gudkov A. G., Shashurin V. D., Naraikin O. S., Agasieva S. V., Gorlacheva E. N., Lemondzhava V. N., Gukasov V. M. Technological Optimization of Devices for Safe Storage of Platelet-Containing Transfusion Media // Biomedical Engineering. 2017. 51(4). Рp. 254–257.
- Vesnin S., Sedankin M., Leushin V., Skuratov V., Nelin I., Konovalova A. Research of a microwave radiometer for monitoring of internal temperature of biological tissues. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, Vol. 4, No. 5, pp. 6-15.
- Tikhomirov V., Zemlyakov V., Volkov V., Parnes Ya., Vyuginov V., Lundin W., Sakharov A., Zavarin E., Tsatsulnikov A, Cherkashin N, Mizerov M, and Ustinov V, Semiconductors, 2016, Vol. 50, N. 2, pp. 244–248.
- Agasieva S., Gudkov A., Tikhomirov V.G., Chizhikov S. et al Dependence analysis of the GaN HEMT parameters for space application on the thickness AlGaN barrier layer by numerical simulation, 2nd International Conference on Opto-Electronic Information Processing, 2017, pp. 79-82
- Tikhomirov V.G., Gudkov A.G., Agasieva S.V., Dynaiev D.D., Popov M.K., Chizhikov S.V. Increasing efficiency of GaN HEMT transistors in equipment for radiometry using numerical simulation, Journal of Physics Conference Series, 2019. 1410:012191.
- Герасимова А.М., Галиновский А.Л., Колпаков В.И. Анализ взаимодействия гидроабразивной струи с внутренней поверхностью канала фокусирующего сопла Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 9 (666). С. 59-67
- Абашин М.И., Барзов А.А., Галиновский А.Л. Анализ физико-технологических особенностей процесса ультраструйной диагностики Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2012. № 6. С. 7
- Htet K.M., Provatorov A.S., Galinovsky A.L. Prospects for the development of ultra-jet dispersion technology for nanocontaining suspensions В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment 2019, ICMTME 2019. 2020. С. 044092
- Тарасов В.А., Степанищев Н.А., Романенков В.А., Алямовский А.И. Повышение качества и технологичности полиэфирной матрицы композитных конструкций на базе ультразвукового наномодифицирования // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2012. С. 166–174.
- Куликов И.С. Электролитно-плазменная обработка материалов / И. С. Куликов, С. В. Ващенко, А. Я. Каменев. Минск: Беларус. наука, 2010. С. 232 с.
- Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов / С.Я. Грилихес; под ред. П.М. Вячеславова. Машиностроение, 1983. 101 с
- Радкевич М.М. Процесс финишной обработки внутренних поверхностей методом ПЭПП/ М.М. Радкевич, И.С. Кузьмичев // Неделя науки СПБГУ. 2018. № 1. С. 286 – 289.
- Шибков В.М. Поверхностный сверхвысокочастотный разряд в воздухе/ В.М. Шибков, С.А. Двинин, А.П. Ершов, Р.С. Константиновский, О.С. Сурконат, В.А. Черников, Л.В. Шибкова // Фи-ика плазмы. 2007. – Том 33, №1. С. 77–85.
- Комков М.А., Колганов А.В. Моделирование процесса формования отверстий в изделиях из неотвержденного полимерно-волокнистого материала // Вестник машиностроения МГТУ им. Баумана. 2004. № 8. С. 15 - 18
- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология (4-е издание, исправленное и дополненное). Кербер М. Л., под ред. академика Берлина А. А. С-Пб.: ЦОП Профессия, 2014, 592 с
- Комков М.А., Болотин Ю.З., Васильева Т.В. Определение параметров формования отверстий в неотвержденном тканом композите методом прокалывания заостренным индентором. Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. № 9 (69). С. 11.
- Федотов Д.А., Скворцов К.Г. Исследования прочности отверстий, полученных методом прокола // Труды МАИ. Выпуск № 98, 03.15, 2018. - 28c.
- Астапов В.Ю. Джоздани М.С. Влияние параметров магнитно-импульсной формовки окантовок люков на их характеристики // Кузнечно-штамповочное производство. 2011. № 12. С. 14-18
- Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Джоздани М.С., Хорошко А.Л. Изготовление листовых окантовок люков летательных аппаратов магнитно-импульсным способом и моделирование с использованием САПР. Труды МАИ, вып. № 95. 09/20/2017, www.mai.ru/science/trudy/
- Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Моделирование формообразования листовых авиационных деталей импульсным магнитным полем. XLI Академические чтения по космонавтике. Сборник тезисов. - Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 449-450, ISBN 978-5-7038-4650-6
- Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Афшари П., Хорошко А.Л. Применение САПР для моделирования и исследования магнитно-импульсной сварки трубчатых конструкций. Труды МАИ, вып. № 96. 10/31/2017, www.mai.ru/science/trudy/
- Петров Ю.А., Макаров В.П., Колобов Л.Ю., Алешин В.Ф. Посадочные устройства космических аппаратов (КА) на основе пенопластов и сотоблоков // Наука и образование. Электронный научный журнал МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2010. № 1. URL: http://technomag.edu.ru/doc/141542.html (дата обращения 08.02.2021)
- Космонавтика. Энциклопедия / Гл. редактор В.П. Глушко. М.: Сов. энциклопедия. 1985. 528 с.
- Попов Е.И. Спускаемые аппараты. М.: Знание. 1985. 64 с.
- Механические и амортизирующие свойства высокопористого ячеистого алюминия / А.П. Гусаров, А.В. Жариков, В.А. Марков, А.Ф. Овчинников, В.И. Пусев, В.В. Селиванов, А.Н. Сообщиков // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2009. № 1(74). С. 58-66.
- Рогов В.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Штамповочное и литейное производство: учебник для вузов/ В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 330 с.
- Галиновский А.Л. Аддитивные технологии в производстве изделий аэрокосмической тех-ники: учебное пособие для вузов / А.Л. Галиновский, Е.С. Голубев, Н.В. Коберник, А.С. Филимонов; под общей редакцией А.Л. Галиновского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 115 с
- Гребенщикова Т.Д., Рыжков В.В. Применение аддитивных технологий в машиностроитель-ном производстве // В сборнике: Прогрессивные технологии и процессы. Сборник научных статей 7-Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Курск. 2020, — С. 37-39.
- Тестоедов Н.А. Наговицин В.Н, Пермяков М.Ю. Применение трехслойных сотовых конструкций в космических аппаратах // Вестник СибГАУ. – 2016. – Том 17, №1. – С. 200-211
- Чичурин В.Е, Наговицин В.Н, Патраев Е.В, Мациенко А.В, Михнев М.М, Лукина Н.М. Способ кстановки закладного элемента в трехслойный сотовый рефлектор и методика проверки качества вклеивания // Новые технологии. Том 2. – Материалы XV Всероссийской конференции. –М.: РАН, 2018, С. 11-21
- Патент на полезную модель РФ RU 193643U1, МПК В64В 1/22, Заявка: 2019125900, 15.08.2019 Опубликовано 07.11.2019/ Наговицин В.Н., Похабов А.Ю., Филимонов И.В., Савитский В.В., Вашкевич В.П.
- Патент на изобретение РФ RU 2742237 С1, МПК В32В 37/00, Заявка: 2020115787, 14.05.2020 Опубликовано 03.02.2021/ Наговицин В.Н., Чичурин В.Е., Мациенко А.В., Михнев М.М., Похабов А.Ю.
- Adrian But, Radu Canarache. Comparative results of milling strategies implementation. Materials-today-proceedings. ELSEVIER, 2019. Vol, 12. Part 2. P. 219-224. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.03.117.
- Матасова Е.Ю., Виноградов Д.В. Корректировка подачи при фрезеровании криволинейных поверхностей / Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2019. № 10 (715). С. 14-24
- Тихонова А.А., Виноградов Д.В. Геометрическая шероховатость при попутном и встречном фрезеровании / Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 11. С. 68-71
- Altuntas Yu. Manufacturing automation: metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design. Cambridge, Cambridge University Press: 2000. 286 p.
- Зубков Н.Н. Разработка и исследование метода деформирующего резания как способа формообразования развитых макрорельефов: Дис. ... д-ра. техн. наук. М., 2001. 478 с.
- Зубков Н.Н., Кременский И.Г., Васильев С.Г. Восстановление изношенных поверхностей с ис-пользованием металлорежущего оборудования // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2002. №12. С. 13–17.
- Зубков Н.Н., Богомолов А.М., Васильев С.Г. Восстановление размеров и свойств поверхности изношенных деталей // Практика противокоррозионной защиты. 2001. №4. С. 17–22
- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И., Третьяков Р.С. Лазерные аддитивные технологии в машиностроении. Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2018. 280 с
- Отработка конструктивных и технологических решений для изготовления опытных об-разцов внутренней оболочки камеры сгорания многофункционального жидкостного ракетного двигателя с использованием аддитивных технологий / А.Л. Артемов, В.Ю. Дядченко, А.В. Лукьяшко [и др.] // Космическая техника и технологии. 2017. No1. С. 50–62
- Формирование биметаллических структур методом коаксиального лазерного плавления / Григорьянц А.Г., Кошлаков В.В., Ризаханов Р.Н., Мисюров А.И., Фунтиков В.А., Шиганов И.Н. // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2019. No 3. С. 32–38.
- Kheifetz M.L. From Information and Additive Technologies to Self-Reproduction of Machines and Organisms. Advanced Materials & Technologies 1 (2018).
- Grigoriyants A.G., Kolchanov D.S., Drenin A.A., Denezhkin A.O. Influence of the Main Parameters of Selective Laser Melting on Stability of Single Track Formation when ‘Growing’ Parts from Copper Alloys // BMSTU Journal of Mechanical Engineering 2019. №6. P. 20 – 29. http://izvuzmash.ru/catal…l/weld_rel/1661.html (DOI: 10.18698/0536-1044-2019-6-20-29)
- Zheng Y., Zhang X., Wang S., Li Q., Qin H., & Li B. (2020). Similarity evaluation of topography measurement results by different optical metrology technologies for additive manufactured parts. Optics and Lasers in Engineering, 126, 105920
- Leach R.K., Bourell D., Carmignato S., Donmez A., Senin N., & Dewulf W. (2019). Geometrical metrology for metal additive manufacturing. CIRP annals, 68(2), 677-700
- Пономарёв К.Е., Стрельников И.В. К вопросу применения вибрационной обработки сварных конструкций космических аппаратов для повышения точности и размерной стабильности. Обзор // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 2017. №4 (38). С. 89–95
- Дрыга А.И. Вибростабилизирующая обработка сварных и литых деталей в машиностроении (теория, исследования, технология) / А.И. Дрыга. – Краматорск: ДГМА, 2004. – 168 с.
- Jaskirat Singh, Gaurav Kumar, Narayan Garg. Influence of vibrations in arc welding over mechanical properties and microstructure of butt-welded-joints. Journal of Science & Technology,Vol 2, Issue 1, Feb 2012, 1-6
- Ebrahimi S.M., Farahani M., Akbari D. The influences of the cyclic force magnitude and frequency on the effectiveness of the vibratory stress relief process on a butt welded connection. Adv. Man-ring Tech. 102(4):1-12. 2019
- Tarasov V.A., Baskakov V.D., Baburin M.A., Karnaukhov K.A. and Boyarskaya R.V. Engineering Estimation of the Error of Bending of Angle Blanks in a Tool Die. Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2019, No. 13, pp. 1460–1465
- Тарасов В.А., Баскаков В.Д., Бабурин М.А., Боярский Д.С. Аппроксимация диаграмм деформирования сталей по их механическим характеристикам. Черные металлы. 2020. №8. С. 59-63
- Бабурин М.А., Баскасков В.Д., Боярский Д.С. Методика приближенной оценки утонения де-тали уголковой формы при гибке в инструментальном штампе. XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева и других выдающихся ученых -пионеров освоения космического пространства. Сборник докладов: в 2 т. Москва, 2020 С. 399-401.
- Тарасов В.А., Галиновский А.Л. Проблемы и перспективы развития гидроструйных технологий ракетно-космического машиностроения Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3 (15). С. 23.
- Грубый С.В. Оптимизация процесса механической обработки и управление режимными параметрами. М: Издательство МГТУ им . Н.Э. Баумана, 2014. 149 с.
- Грубый С.В., Чаевский П.А. Обоснование стойкости и прочности резцов при точении канавок в заготовках из конструкционной стали повышенной твердости. Известия Вузов. Машиностроение, 2019, №3, с. 3–10
- Грубый С.В. Оптимизация механической обработки: Учебник. - СПБ.: Издательство «Лань», 2019. 140 с
- Федоров С.В., Велданов В.А. Применение сегментированных ударников для формирования каверны в грунтово-скальных преградах. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2012. № 1(71). С. 43−50
- Федоров С.В., Велданов В.А., Смирнов В.Е. Численный анализ влияния скорости и прочности удлиненных ударников из высокоплотного сплава на глубину их проникания в стальную преграду. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2015. № 1. С. 65–83
- Федоров С.В. Численное моделирование формирования кумулятивных струй полусферическими облицовками дегрессивной толщины. Физика горения и взрыва. 2016. Т. 52, № 5. С. 116–130
- Федоров С.В., Велданов В.А., Федорова Н.А. О возможности увеличения глубины проникания в грунтово-скальные преграды составных ударников с отстреливаемой в процессе взаимодействия хвостовой частью. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2019. № 1. С. 30–50.
- Круглов П.В., Колпаков В.И. Анализ влияния разнотолщинности профиля металлических сегментных облицовок на форму высокоскоростных удлиненных элементов. Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. № 7 (79). С. 1−12
- Федоров С.В. Численное моделирование формирования кумулятивных струй полусферическими облицовками дегрессивной толщины. Физика горения и взрыва. 2016. Т. 52, № 5. С. 116–130.
- Федоров С.В., Велданов В.А. Применение сегментированных ударников для формирования каверны в грунтово-скальных преградах. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2012. № 1(71). С. 43−50.
- Корнеева В.М., Корнеев С.С. Разработка модели процесса стружкообразования в условиях сверхвысоких скоростей резания //Технология металлов, 2014, №1, С.54-58
- Корнеева В.М., Корнеев С.С. Экспериментальная оценка технологических показателей процесса механической обработки металлов лезвийным инструментом со сверхвысокими скоростями //Технология металлов, 2018, №12, С. 9–15. DOI: 10.31044/1684-2499-2018-12-9-15.
- Mousokhranov M.V., Kalmykov V.V., Logutenkova E.V. The influence of technological parameters on physical and mechanical properties of surfaces, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 483, 012054 (2019), https://doi.org/10.1088/1757-899X/483/1/012054.
- Арефьева Л.П., Сукиязов А.Г., Долгачев Ю.В., Шахова Л.С. Контактная разность потенциалов легированной стали после термической обработки, Advanced Engineering Research, том 20, № 3, с. 289−294 (2020), https://doi.org/10.23947/2687-1653-2020-20-3-289-294
- Alymov M.I., Averin S.I. Lower Limit Size Of Pores In Metals Under Sintering, Inorganic Materials: Applied Research, volume 11, p. 669–671 (2020), https://doi.org/10.1134/S207511332003003X
- Олешко В.С., Ткаченко Д.П., Федоров А.В. Устройство измерения контактной разности потенциалов металлических деталей авиационной техники. Патент РФ на изобретение № 2717747, опубликован 25.03.2020, бюллетень № 9.
- Мальков О.В. Основные направления исследования резьбофрезерования и проектирования резьбовых фрез. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016, вып. 4. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2016-04-1487.
- Мальков О.В. Обеспечение точности резьбы при фрезеровании на этапе проектирования инструмента // Вестник МГТУ. Машиностроение.- 2018.- №3.- С. 89-104 DOI: 10.18698/0236-3941-2018-3-75-90.
- Malkov O.V., Malkova L.D. Improving thread accuracy in machining components for rocket and space technologies // AIP Conference Proceedings 2171, 200006 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5133364. Published Online: 15 November 2019
- Malkov O.V., Golovko I.M., Karelsky A.S. Theoretical calculation of the parameters of the cross-section of the cut layer during thread milling/ Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, 2018, no. 10, pp. 24–36, doi: 10.18698/0536-1044-2018-10-24-36.
- Grubyy S.V. Calculated parameters of chip formation in non-free oblique-angle cutting of plastic materials/ roceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, 2017, No. 1(682), pp. 4-15
- Bobrov V.F. Multi-pass cutting of fastening threads with a cutter/ M.: Mashinostroenie, 1982, 104 p.
- Malkov O.V., Karelskiy A.S. Rising the work uniformity of thread milling cutters in machining parts of rocket and space technology/ AIP Conference Proceedings, 2019, p. 200005.
- Bochkarev S.V., Tsaplin A.I., Galinovskii A.L., Abashin M.I., Barzov A.A. Ultra-jet diagnosis of heat treated material microstructure Metal Science and Heat Treatment. 2017. Т. 59. № 5–6. С. 384–388.
- Абашин М.И., Барзов А.А., Галиновский А.Л. Анализ физико-технологических особенностей процесса ультраструйной диагностики. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2012. № 6. С. 7.
- Барзов А.А., Галиновский А.Л., Голубев Е.С., Цзя Ч., Автушенко А.А. Оценка неоднородности физико-механических свойств деталей аэрокосмической техники, полученных методом селективного лазерного плавления Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2020. № 8 (281). С. 14–22.
- Круглов П.В., Колпаков В.И. Закономерности взрывного формирования удлиненных высокоскоростных элементов из стальных сегментных облицовок. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017, вып. 12. DOI: 10.18698/2308-6033-2017-12-1714.
- Асмоловский Н.А., Баскаков В.Д., Зарубина О.В. Анализ влияния технологических погрешностей менисковых облицовок на динамику взрывного формирования высокоскоростных стержневых элементов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2015. № 5, С. 72-86
- Hong-bing Ma, Yuan-feng Zheng, Hai-fu Wang, Chao Ge, Cheng-hai Su. Formation and impact-induced separation of tandem EFPs. Defence Technology. 2020. Vol. 16, Iss. 3, pp. 668-677.
- Kim H.J., Yi Y.S., Park L.J. Analysis of forming characteristics of Ta EFP according to material model. EPJ Web of Conferences. 2015. Vol. 94. Article number 04060. DOI: 10.1051/epjconf/20159404060.
- Сулейманов М.Р. Система раскрытия рулей летательных аппаратов, Материалы Всероссийской научно-методической конференции, Изд-во ОГУ, 2016. 252 с
- Башин К.А., Р.А. Торсунов Р.А., Семенов С.В. Методы топологической оптимизации конструкций, применяющиеся в аэрокосмической отрасли, Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника / Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, 2017. 52 с.
- Longlong Song, Tong Gao, Lei Tang, Xinxin Dua, Jihong Zhu, Ye Lin, Guanghui Shi, Hui Liu, Guannan Zhou, Weihong Zhang An all-movable rudder designed by thermo-elastic topology optimization and manufactured by additive manufacturing, Computers and Structures, 2021. URL: www.elsevier.com/locate/compstruc
- Логачева А.И., Сентюрина Ж.А., Логачев И.А. Аддитивные технологии производства ответственных изделий из металлов и сплавов (обзор), Перспективные материалы, 2015. 6 с
- Continuous fiber 3D printing for manufacturing of optimal composites [Электронный ресурс] URL: https://anisoprint.com/ (дата обращения 12.01.2021
- Новокшенов А.Д. Оптимальное проектирование конструкций в интегрированной системе компьютерного инжиниринга: диссертация канд. тех. наук: 05.13.18: - С-Пб политех. университет им. Петра Великого, Санкт-Петербург, 2018.
- Bendsoe M.P. Topology Optimization. Theory, Methods and Applications / M.P. Bendsoe, 0. Sigmund - Springer, 2003
- Holmberg E., Torstenfelt B., Klarbring A. Stress constrained topology optimization. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2013 Jul 1;48(1):33-47
- Svanberg K. The method of moving asymptotes – a new method of structural optimization / K. Svanberg // International journal for numerical methods in engineering, vol. 24,p. 359-373, 1987
- Божко А.Н., Родионов С.В. Методы искусственного интеллекта в автоматизированном проектировании процессов сборки. Машиностроение и компьютерные технологии. МГТУ им. Н.Э. Баумана 2016(8)
- Круглов П.В., Болотина И.А. Применение ориентированных гиперграфов ограничений при проектировании технологии изготовления высокоточных конструкций. Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. №5.
- Ахатов Р.Х., Чимитов П.Е. Выбор последовательности сборки в условиях автоматизированного проектирования технологического процесса. Научный вестник Норильского индустриального института. 2008 (19).
- Suszyński M, Żurek J. Computer aided assembly sequence generation. Management and Production Engineering Review. 2015;6(3):83-7.
- Сальников А.Ф. Диагностика технического состояния крупногабаритных деталей газотурбинных двигателей по модальным характеристикам // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. 2018. № 55. С. 61–69
- Карабутов А.А., Подымова Н.Б., Соколовская Ю.Г. Локальные соотношения Крамерса – Кронига для коэффициента затухания и фазовой скорости продольных ультразвуковых волн в полимерных композитах // Акустический журнал. Физическая акустика. 2019. Т. 65, №2. С. 182–189
- Соколовская Ю.Г., Подымова Н.Б., Карабутов А.А. Лазерный оптико-акустический метод количественной оценки пористости углепластиков на основе измерения их акустического импеданса // Акустический журнал. 2020. T. 66, № 1. С. 86–94
- Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов: Учеб. для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 516 с., ил
- Панин В.Ф., Гладков Ю. А. Конструкции с заполнителем. М.: Машиностроение, 1991. С. 8-13.
- Применение термостатированных сотовых конструкций в перспективных космических аппаратах и антенных системах / Г.Д. [и др.]/Конструкции из композиционных материалов: межотрасл. Науч.-тех. журнал. 2005. №3. С. 10–13.
- Gabriel Abraham Johnston, Positioning Accuracy Enhancement of the Ball Screw Feed-drive, University of California, Davis, 2001. – P. 286
- Hans Gross, Jens Hamann, Georg Wiegärtner, Electrical feed drives in automation: basics, computation, dimensioning, Publicis MCD Corporate Pub., 2001. – P. 336
- Qiulin Xie, Modeling and Control of Linear Motor Feed Drives for Grinding Machines, Georgia Institute of Technology, 2008. – P. 189
- Adelman, H.M. Sensitivity analysis of discrete structural system / H.M. Adelman, R.T. Haftka // AIAA J 24 5 (2014), pp. 823-832.
- ГОСТ Р 57143-2016. Композиты полимерные. Метод испытания на усталость при циклическом растяжении. - М.: Стандартинформ, 2016.
- Барзов А.А., Галиновский А.Л., Кузнецов И.Е. Области применения ультраструйной диагностики и контроля качества изделий. // Вестник УГАТУ - 2009 - № 4 - с.121-126
- Абашин М.И., Барзов А.А., Галиновский А.Л., Шутеев В.А. Ультраструйная экспресс-диагностика материалов и изделий машиностроения. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2011. № 2. С. 141
- Тарасов В.А., Галиновский А.Л., Елфимов В.М. Эрозионное изнашивание обрабатываемой поверхности при циклическом нагружении потоком абразивных частиц. // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машино-строение. 2008. с.163
- Технология производства космических аппаратов: учебник для вузов / Н.А. Тестоедов [и др.]. Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2009. 352 с
- Материаловедение: Учебник для вузов/ Б.Н. Арзамасов [и др.]. Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова. Г.Г. Мухина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 648 с.: ил.
- Перспективные материалы и технологии для ракетно-космической техники. Том 3 / [под ред. А.А. Берлина и И.Г. Ассовского]. М: ТОРУС ПРЕСС, 2007.-456 с.: ил. (Космический вызов XXI века)
- Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Издательство «Металлургия», 1972. 480 с.
- Клыпин Б.А. Температурная зависимость механических свойств молибдена, ниобия и нике-ля. Сб. трудов ЦНИИчермет. Вып, 39, 1965
- Богоявленский К.Н., Рис В.В. Исследование механических свойств и деформируемости молибдена и ниобия. Сб. трудов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого 1967, №282.
- Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена/ Трефилов В.И., Мильман Ю.В., Иващенко Р.К. и др.: под общ. ред. Трефилова В.И.- Киев: Наук.думка,1983.-232с
- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Авиационные материалы и технологии, 2015, № 1, с. 3–33.
- Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Неруш С.В., Мазалов И.С. Исследование свойств сплава ЭП648, полученного методом селективного лазерного сплавления металлических порошков. Труды ВИАМ, 2015, № 2. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 23 марта 2018)
- Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Карачевцев Ф.Н., Мазалов И.С. Влияние горячего изостатического прессования и термической обработки на свойства сплава ЭП648, синтезированного методом селективного лазерного сплавления. Технология машиностроения, 2015, № 9, с. 11–16.
- Исследование влияния холодного изостатического прессования на размер и распределение пор в высокохромистых жаропрочных сплавах, полученных методом селективного лазерного плавления металлических порошков / Е.Ю. Ремшев, Г.А. Воробьева, А.Р. Аветисян, П.В. Елфимов, Г.О. Афимьин, М.С. Калугина // Металлы. М.-2020.-№6. - с. 48-58.
- Перспективы применения метода акустической эмиссии в процессах обработки металлов давлением / А.В. Титов, Н.А. Павлов, Е.Ю. Ремшев // Труды международной научно-технической конференции «Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением», СПб. БГТУ, 2009. – С. 137-141.
- Обеспечение эксплуатационной надежности упругих элементов акустическими методами / Г.А. Данилин, Е.Ю. Ремшев и др. // Металлург. М. 2015. № 3. С. 48-52
- Организация входного контроля качества пружин, изготавливаемых из титанового сплава / Д.А. Беспалов, Г.А. Воробьева, Г.А. Данилин, Е.Ю. Ремшев // Металлообработка. СПб. 2016. № 1. С. 41-47
- Гусев О.В. Акустическая эмиссия при деформировании монокристаллов тугоплавких металлов. М.: Наука,1982. 108 с.
- Avela H.F., Sirén H. Advances in lipidomics // Clin Chim Acta. – 2020. – T. 510. – P. 123-141.
- Mundra P.A., Shaw J.E., Meikle P.J. Lipidomic analyses in epidemiology // International journal of epidemiology. – 2016. – Т. 45. – №. 5. – P. 1329-1338.
- Wolrab D. et al. Validation of lipidomic analysis of human plasma and serum by supercritical fluid chromatography–mass spectrometry and hydrophilic interaction liquid chromatography–mass spectrometry // Analytical and bioanalytical chemistry. – 2020. – P. 1-14.
- Шенкман Б.С. и др. Влияние инактивации мышц-антагонистов на атрофические процессы в m. soleus крысы в условиях гравитационной разгрузки // Доклады Академии наук. – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук», 2005. – Т. 400. – №. 6. – С. 840-843.
- Avela H.F., Sirén H. Advances in lipidomics // Clin Chim Acta. – 2020. – Vol. 510. – P. 123-141
- Mundra P.A., Shaw J.E., Meikle P.J. Lipidomic analyses in epidemiology // International journal of epidemiology. – 2016. – Vol. 45. – № 5. – P. 1329-1338.
- Shenkman B.S. et al. Effect of inactivation of antagonist muscles on atrophic processes in rat m. soleus under conditions of gravitational unloading // Reports of the Academy of Sciences. - Federal State Budgetary Institution “Russian Academy of Sciences”, 2005. – Vol. 400. – № 6. – P. 840-843.
- Sun S., Henriksen K., Karsdal M.A., Byrjalsen I., Rittweger J., Armbrecht G., Belavy D.L., Felsenberg D., Nedergaard A.F. Collagen type III and VI turnover in response to long-term immobilization // PLoS One. 2015. V. 10. № 12. P. e0144525
- Giannelli G., De Marzo A., Marinosci F., Antonaci S. Мatrix metalloproteinase imbalance in muscle disuse atrophy // Histol. Histopathol. 2005. V. 20. № 1. P. 99-106.
- Liphardt A.M., Mündermann A., Koo S., Bäcker N., Andriacchi T.P., Zange J., Mester J., Heer M. Vibration training intervention to maintain cartilage thickness and serum concentrations of cartilage oligometric matrix protein (COMP) during immobilization // Osteoarthritis Cartilage. 2009. V. 17. № 12. P. 1598-1603.
- Wong M., Siegrist M.,Cao X. Cyclic compression of articular cartilage explants is associated with progressive consolidation and altered expression pattern of extracellular matrix proteins // Matrix Biol. 1999. V. 18. P. 391-399.
- Каширина Д.Н., Пастушкова Л.Х., Перси Э.Дж., Борчерс К.Х., Бржозовский А. Г., Ларина И.М. Изменение белкового состава плазмы космонавтов после космического полета и его значение для функций эндотелия // Физиология человека. 2019. Т. 45. С. 75–82.
- Кузичкин Д.С., Маркин А.А., Журавлева О.А., Колотева М.И., Вострикова Л.В., Глебова Т.М., Логинов В.И. Влияние характера подкожных кровоизлияний после завершения космических полетов на систему плазменного гемостаза космонавтов // Авиакосм. и экол. мед. 2019. Т. 53. № 6. С. 38-41.
- Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ состава тела человека. М., 2009
- Носков В.Б., Котов А.Н., Моруков Б.В., Ничипорук И.А., Шаргин Ю.Г. Биоимпедансный анализ жидких сред и состава тела в условиях непродолжительного космического полёта и гипокинезии // Физиология человека. 2006. Т.32. №5. С. 136-140
- Носков В.Б., Ничипорук И.А., Васильева Г.Ю., Смирнов Ю.И. Состав тела человека при длительном пребывании в невесомости // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2015. Т.49. №1.С. 19-25.
- Takhtobina Yu.V., Shchelykalina S.P., Smirnov Yu.I., Smirnov A.V., Koloteva M.I., Vassilieva G.Yu., Nikolaev D.V. Monitoring of body fluid redistribution using segmental bioimpedance during rotation on a short radius centrifuge //Physiological Measurement. 2020. V.41. №4, 044006
- Бинги В.Н., Миляев В.А., Саримов Р.М., Заруцкий А.А. Влияние «нулевого» магнитного и электростатического полей на психофизиологическое состояние человека // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2006. № 8. С. 48–58
- Бинги В.Н., Саримов Р.М., Миляев В.А. Влияние компенсации геомагнитного поля на когнитивные процессы человека // Биофизика. 2008. Т. 53, № 5. С. 856–866.
- Саримов Р.М., Бинги В.Н., Миляев В.А. Метод исследования влияния «магнитного вакуума» на цветовую память человека // Радиационная биология. Радиоэкология. 2005. Т. 45, № 4. С. 451–456.
- Ходанович М.Ю., Гуль Е.В., Зеленская А.Е., Пан Э.С., Кривова Н.А. Влияние долговременного ослабления геомагнитного поля на агрессивность лабораторных крыс и активацию опио-идергических нейронов Вестник Томского государственного университета. Биология. 2013. № 1 (21). С. 146-160.
- Космодемьянский Л.В., Башир-Заде Т.С. Межсистемные взаимодействия в организме: теория и практика оценки и коррекции профессионального здоровья лиц опасных профессий. - Медицина катастроф, // 2010. -N 3. - С. 55-58
- Лоскутова Т.Д. Время реакции как психофизиологический метод оценки функционального состояния центральной нервной системы. - Нейрофизиологические исследования в экспертизе трудоспособности. - Л.: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1978. - С. 165-178.
- Шлапак В.Н. Методические аспекты создания нового диагностического метода для количественной оценки состояния здоровья. - Материалы восьмого Международного научно-практического конгресса «Человеческий фактор: человек в экстремальных условиях, клинико–физиологические и психологическое состояние, медицинский контроль и врачебно-профессиональная экспертиза». Россия, Москва, 2013. - С. 82-85.
- Тимашев С.Ф. Фликкер-шумовая спектроскопия: информация в хаотических сигналах // С.Ф. Тимашев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 248 с
- Panischev O.Yu. Cross-correlation markers in stochastic dynamics of complex systems / O.Yu. Panischev, S.A. Demin, J. Bhattacharya // Physica A. – 2010. – Vol. 389. – P. 4958–4969.
- Timashev S.F. Analysis of cross-correlations in electroencephalogram signals as an approach to proactive diagnosis of schizophrenia / S.F. Timashev, O.Yu. Panischev, Y.S. Polyakov, S.A. Demin, A.Ya. Kaplan // Physica A. – 2012. – Vol. 391. – P. 1179–1194.
- Demin S.A. Statistical quantifiers of memory for an analysis of human brain and neuro-system diseases / S.A. Demin, R.M. Yulmetyev, O.Yu. Panischev, P. Hanggi // Physica A. – 2008. – Vol. 387. – P. 2100–2110.
- Дубровский В.И., Дубровская А.В. Лечебный массаж. М., 2004
- Саяпин С.Н., Саяпина М.С. Перемещающийся массажер и способ осуществления массажа с его помощью. Патент РФ на изобретение № 2551939. Опубл. 10.06.2015. Бюллетень № 16.
- Саяпин С.Н., Саяпина М.С. Самоперемещающийся многофункциональный вакуумный массажер на базе активного треугольного модуля параллельной структуры // Медицинская техника. 2017. № 2. С. 52–55
- Vil-Viliams I.F., Kotovskaya A.R., Lukjannuk V.Ju. et. al. Study of the effectiveness «Centaur» anti-G-suite during exposure to +Gz accelerations after immersion // Abstracts sumitted for presentation at the 17th annual inernational gravitation physiology meeting. Warwava, 1996. P. 58.
- Андрияшкин В.В. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен // Флебология. – 2013. – Т. 7. – №. 2. – 49 с.
- Корнилова Л.Н., Козловская И.Б. Нейросенсорные механизмы космического адаптационного синдрома // Физиология человека, т.29, №5, 2003, с.17-29
- Исследование возможностей использования гравито-инерциального механорецептора в условиях микрогравитации для детектирования движений космонавта/ В.В. Александров и др.// Тезисы докладов IX международного аэрокосмического конгресса IAC’18. — Москва, 2018. — С. 129–131
- Clauser CE, et al. (1969) Weight, volume, and centre of mass of segments of the human body. AMRL technical report TR-69-70
- Александров В.В., Воронин Л.И., Глазков Ю.Н., Ишлинский А.Ю., Садовничий В.А., Математические задачи динамической имитации аэрокосмических полетов
- Milojevic T, Weckwerth W. Molecular Mechanisms of Microbial Survivability in Outer Space: A Systems Biology Approach. Front Microbiol. 2020 May 15;11:923.
- Tauscher C., Schuerger Andrew C. and Nicholson Wayne L. Survival and Germinability of Bacillus subtilis Spores Exposed to Simulated Mars Solar Radiation: Implications for Life Detection and Planetary Protection // Astrobiology. -2006.- V. 6. - №. 4. - P. 592-605.
- Vaishampayan P.A., Rabbow, Horneck Gerda, and Kasthuri J. Venkateswaran Survival of Bacillus pumilus Spores Elke for a Prolonged Period of Time in Real Space Conditions // Astrobiology. – 2012. - V.12 - № 5. - P.487-497.
- Novikova N., Deshevaya E., Levinskikh M., Polikarpov N., Poddubko S., Gusev O., Sychev V. Study of the effect of the outer space environment on the dormant forms of microorganisms, fungi and plants in the “Expose - R” experiment // International Journal of Astrobiology.- 2015. - №14 (1). - P. 137-142
- Романов С.Ю., Железняков А.Г., Телегин А.А. и др. Системы жизнеобеспечения экипажей дли-тельных межпланетных экспедиций // Изв. РАН. Энергетика. 2007. №3. С.57-74.
- Berkovich Yu.A., Smolyanina S.O., Krivobok N.M., Erokhin A.N., Agureev A.N., Shanturin N.A. Vegetable production facility as a part of a closed life support system in a Russian Martian space flight scenario. Advances in Space Research 44 (2009) 170–176.
- Беркович Ю.А., Кривобок Н.М., Смолянина С.О., Ерохин А. Н. Космические оранжереи: настоящее и будущее. М. «Слово». 2005. 368 с.
- Levri J.A., Vaccary D.A., Drysdale A.E. Theory and application of the equivalent system mass metric. 2000. SAE technical paper. 2000-01-2395.
- Ray S., Gebre S., Fogle H. et al. GeneLab: Omics database for spaceflight experiments // Bioinformatics. 2019. V. 35. I. 10. P. 1753-1759
- Kiss J.Z., Wolverton C., Wyatt S.E. et al. Comparison of Microgravity Analogs to Spaceflight in Studies of Plant Growth and Development // Frontiers in Plant Science. 2019. 10:1577.
- Heppener M. Moon, Mars and Beyond // In: Choukär A. (eds) Stress Challenges and Immunity in Space, Springer. 2020. P. 709-733.
- Ronca AE, Baker ES, Bavendam TG, Beck KD, Miller VM, Tash JS, Jenkins M. Effects of sex and gender on adaptations to space: reproductive health. J Womens Health (Larchmt). 2014 Nov;23(11):967-74. doi: 10.1089/jwh.2014.4915.
- Jennings RT, Baker ES. Gynecological and reproductive issues for women in space: a review. Obstet Gynecol Surv. 2000 Feb;55(2):109-16. doi: 10.1097/00006254-200002000-00025.
- Cummings MR, Brown NM, King RC. The cytology of the vitellogenic stages of oogenesis in Drosophila melanogaster. 3. Formation of the vitelline membrane. Z Zellforsch Mikrosk Anat. 1971 Jul;118(4):482-92. doi: 10.1007/BF00324615.
- Kojima Y, Sasaki S, Kubota Y, Ikeuchi T, Hayashi Y, Kohri K. Effects of simulated microgravity on mammalian fertilization and preimplantation embryonic development in vitro. Fertil Steril. 2000;74(6):1142–1147. doi:10.1016/s0015-0282(00)01583-1.
- Fritzsch B, Bruce LL. American Society for Gravity and Space Biology Bulletin. 1995;9:97.
- Wu C, Guo X, Wang F, Li X, Tian XC, Li L, Wu Z, Zhang S. Simulated microgravity compromises mouse oocyte maturation by disrupting meiotic spindle organization and inducing cytoplasmic blebbing. PLoS One. 2011;6(7):e22214. doi: 10.1371/journal.pone.0022214
- Hoock TC, Newcomb PM, Herman IM. Beta actin and its mRNA are localized at the plasma membrane and the regions of moving cytoplasm during the cellular response to injury. J Cell Biol. 1991 Feb;112(4):653-64. doi: 10.1083/jcb.112.4.653.
- Рагульская М.В. Влияние вариаций солнечной активности на функционально здоровых людей. Автореф. на соискание степени кандидата физ.-мат. наук по специальности «Физика Солнца» (солнечно-земные связи). 2004
- Fedele G., Green E.W., Rosato E., Kyriacou C.P. An electromagnetic field disrupts negative geotaxis in Drosophila via a CRY-dependent pathway. Nat. Commun. 2014;5:4391. doi: 10.1038/ncomms5391
- Zhang B., Lu H., Xi W., Zhou X., Xu S., Zhang K., Jiang J., Li Y., Guo A. Exposure to hypomagnetic field space for multiple generations causes amnesia in Drosophila melanogaster. Neurosci. Lett. 2004;371:190–195. doi: 10.1016/j.neulet.2004.08.072.
- Ogneva IV, Usik MA, Burtseva MV, Biryukov NS, Zhdankina YS, Sychev VN, Orlov OI Drosophila melanogaster Sperm under Simulated Microgravity and a Hypomagnetic Field: Motility and Cell Respiration Int J Mol Sci. 2020 Aug 20;21(17):5985. doi: 10.3390/ijms21175985.
- Usik MA, Ogneva IV. Cytoskeleton Structure in Mouse Sperm and Testes After 30 Days of Hindlimb Unloading and 12 Hours of Recovery. Cell Physiol Biochem. 2018. 51(1):375-392. doi: 10.1159/000495235
- Ogneva IV, Usik MA, Biryukov NS, Zhadnkina YuS. Sperm motility of mice under simulated microgravity and hypergravity. Int J Mol Sci. 2020. 21(14): 5054, 14 pages. doi:10.3390/ijms21145054.
- Yaffe MB, Farr GW, Miklos D, Horwich AL, Sternlicht ML, Sternlicht H. TCP1 complex is a molecular chaperone in tubulin biogenesis. Nature. 1992. 358(6383):245-8. doi: 10.1038/358245a0.
- Cassimeris L, Morabito J. TOGp, the human homolog of XMAP215/Dis1, is required for centrosome integrity, spindle pole organization, and bipolar spindle assembly. Mol Biol Cell. 2004. 15(4):1580-90. doi: 10.1091/mbc.e03-07-0544.
- Ikeuchi, T.; Sasaki, S.; Umemoto, Y.; Kubota, Y.; Kubota, H.; Kaneko, T.; Kohri, K. Human sperm motility in a microgravity environment. Reprod. Med. Biol. 2005, 4, 161-168. doi: 10.1111/j.1447-0578.2005.00092.x
- Ogneva I.V., Usik M.A., Biryukov N.S., Zhadnkina Yu.S. Sperm motility of mice under simulated microgravity and hypergravity. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(14), 5054, 14 pages; doi:10.3390/ijms21145054
- Tash, J.S.; Bracho, G.E. Microgravity alters protein phosphorylation changes during initiation of sea urchin sperm motility. FASEB. J. 1999, 13, 43-54. doi: 10.1096/fasebj.13.9001.s43
- Ogneva I.V., Usik M.A., Burtseva M.V., Biryukov N.S., Zhadnkina Yu.S., Sychev V.N., Orlov O.I. Drosophila melanogaster sperm under simulated microgravity and a hypomagnetic field: motility and cell respiration. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(17), 5985, 14 pages; doi:10.3390/ijms21175985
- Maslova E. V., Andreeva E. R., Andrianova I. V., Bobyleva P. I., Romanov Y. A., Kabaeva N. V., Buravkova L. B. Enrichment of umbilical cord blood mononuclears with hemopoietic precursors in co-culture with mesenchymal stromal cells from human adipose tissue //Bulletin of experimental biology and medicine. 2014. Т. 156. №. 4. С. 584-589.
- Голикова Е. А., Андрианова И. В., Буравкова Л. Б. Методические подходы для изучения эффектов моделируемой микрогравитации при сокультивировании гемопоэтических предшественников и мезенхимальных стромальных клеток //Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. Т. 54. №. 2. С. 38-44
- Jing D., Fonseca A.V., Alakel N., Fierro F.A., Muller K., Bornhauser M., Ehninger G., Corbeil D, Ordemann R. Hematopoietic stem cells in co-culture with mesenchymal stromal cells-modeling the niche compartments in vitro //Haematologica. 2010. V. 95. №. 4. P. 542-550.
- Sarma N. J., Takeda A., Yaseen N. R. Colony forming cell (CFC) assay for human hematopoietic cells //JoVE (Journal of Visualized Experiments). 2010. №. 46. С. e2195
- Mori, S. 1995 Disorientation of animals in microgravity. Nagoya J. Med. Sci. 58, 71–81
- Ronca, A.E., Moyer, E.L., Talyansky, Y. et al. 2019. Behavior of mice aboard the International Space Station. Sci. Rep. 9 (1), 4717
- Gulimova, V., Proshchina, A., Kharlamova, A. et al. 2019. Reptiles in Space Missions: Results and Perspectives. Int. J. Mol. Sci. 20 (12), 3019.
- Changes in Membrane Ceramide Pools in Rat Soleus Muscle in Response to Short-Term Disuse / I.G. Bryndina [et al.] //International Journal of Molecular Sciences. 2019.№20(19):4860.
- Ceramide enriched membrane domains in rat skeletal muscle exposed to short-term hypogravitational unloading/ I.G.Bryndina [et al.] // 2019. Front. Physiol. Conference Abstract: 39th ISGP Meeting & ESA Life Sciences Meeting.
- TGF-beta1 and TNF-alpha are involved in the transcription of type I collagen alpha2 gene in soleus muscle atrophied by mechanical unloading / Hirose T. [et al.] // J Appl Physiol (1985). 2008. №104(1). P. 170-7
- Glycosphingolipids and cell death: One aim, many ways / Garcia-Ruiz, C [et al.] // Apoptosis. 2015. №20. P. 607–620.
- Атякшин Д.А., Быков Э.Г. Морфологические изменения стенки желудка монгольских песчанок после 12-суточного орбитального полета на космическом аппарате «Фотон-М3». Авиакосмическая и экологическая медицина. 2012. Т. 46. № 5. С. 26–33.
- Проект «Бион-М1»: общая характеристика и предварительные итоги / В.Н. Сычев [и др.] // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2014. Т. 48, № 1. С. 7–14
- Космический научный проект «Бион-М1»: медико-биологические эксперименты и исследования / под редакцией А.И. Григорьева. М.: ГНЦ РФ ИМБП РАН, 2016. 624 с.
- Wang J. Simulated microgravity suppresses MAPK pathway-mediated innate immune response to bacterial infection and induces gut microbiota dysbiosis / J. Wang, C. Han, Z. Lu, // FASEB J. – 2020. – №11. – P.14631-14644
- Voorhies A.A. Study of the impact of long-duration space missions at the International Space Station on the astronaut microbiome / A.A. Voorhies, M. Ott, S. Mehta, et al. //Sci Rep. – 2019.- №1.– P. 99–111
- Thiel C.S. Time course of cellular and molecular regulation in the immune system in altered gravity: progressive damage or adaptation? / C. S. Thiel, B.A., Lauber, J. Polzer, O.Ullrich // REACH. – 2017. – №5. - P. 22-32
- Булекбаева Л.Э. Структурно-функциональное состояние лимфоидной ткани лимфатических узлов мышей после 20-суточного космического полета на борту космического аппарата «Бион–М1» / Л.Э. Булекбаева, Г.А.Демченко, Е.А.Ильин, Л.М.Ерофеева // Авиакосмическая и экологическая медицина.– 2015.– №4.– с. 9-14
- Шишкина В.В., Атякшин Д.А. Тучные клетки и фибриллогенез коллагена в условиях невесомости // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2019. – Т. 8, № 3. – С. 79–88
- Atiakshin D, Buchwalow I, Tiemann M. Mast cell chymase: morphofunctional characteristics // Histochem Cell Biol.– 2019. Vol.152, No 4.– С. 253–269.
- PAI1 mediates fibroblast–mast cell interactions in skin fibrosis / N. Pincha, E.Y. Hajam, K. Badarinath [et al.]// J Clin Invest. – 2018. – Vol. 128, No. 5. – P.1807–1819
- Komaba H., Fukagawa M. FGF23-parathyroid interaction: Implications in chronic kidney disease. Kidney Int.2010,77, 292–298. DOI: 10.1038/ki.2009.466
- Quarles L.D. Endocrine functions of bone in mineral metabolism regulation. J Clin Invest. 2008 Dec;118(12):3820-8. doi: 10.1172/JCI36479.
- Rucci N. Molecular biology of bone remodelling. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008 Jan;5(1):49-56. PMID: 22460846; PMCID: PMC2781193
- Pinzone J.J., Hall B.M., Thudi N.K., Vonau M., Qiang Y-W, Rosol T.J. et al. The role of Dickkopf-1 in bone development, homeostasis, and disease. Blood 2009;113:517-25. DOI: 10.1182/blood-2008-03-145169
- Polyakov V.V., Lacota N.G., Gundel.A. Human thermohomeostasis onboard “Mir” and in simulated microgravity studies // Acta astronautica. 2001. V. 49. P. 137–143.
- Волова Л.Т., Подковкин В.Г. Материал для восстановления костной ткани // Патент РФ № 2373943. 2008. Бюл. №33.
- Lombardi G., Di Somma C., Rubino M. et al. The roles of parathyroid hormone in bone remodeling: prospects for novel therapeutics // J. Endocrinol. Invest. 2011. V. 34. 7 Suppl. P. 18-22.
- Матвеев В.А., Подчезерцев В.П., Фатеев В.В. Гироскопические стабилизаторы на динамически настраиваемых вибрационных гироскопах. Учебное пособие. Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005
- Подчезерцев В.П., Нгуен Д.З. Особенности формирования обратной связи динамически настраиваемых гироскопов. Сборник тезисов XLIV академических чтений по космонавтике. 2020, том 2, с. 540-541.
- Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Москва, изд. “Техносфера”, 2006.
- Нефедов В.И., Сигов А.С. Основы радиоэлектроники и связи. Москва, изд. “Высшая школа”, 2009.
- Ющенко А.С., Коллаборативная робототехника: состояние и новые задачи // Мехатроника, автоматизация, управление, Т. 18, № 12, 2017.
- Серебренный В.В. Коллаборативные мультиагентные системы - альтернатива полной автоматизации производства. // Мехатроника, автоматизация, управление. 2020; 21(7): 404-411.
- Карамзин Д. Ю. Принцип максимума в задаче управления при ограниченных фазовых координатах // Автомат. и телемех., 2007, № 2, 26–38; Autom. Remote Control, 68:2 (2007), 233–244.
- Дивеев А.И., Шмалько Е.Ю. Численные методы синтеза синергетического управления групповым взаимодействием роботов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. № 9 (194). С. 6-21.
- Кручинина А. П., Латонов В. В., Чертополохов В. А. Обзор технологий визуальной имитации в тренажерных системах // Пилотируемые полеты в космос. 2019. № 3. С. 89–107
- Роганов В. Р., Филиппенко В.О. Сравнительный анализ систем имитации визуальной обстановки // Современные информационные технологии. 2014. № 19. С.162–166.
- Салычев О.С., Мкртчян В.И. Подходы к выставке на подвижном основании для бесплатформенной инерциальной навигационной системы авиационного типа различного класса точности // Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. № 11
- Sebastian O.H. Madgwick. An efficient orientation filter for inertial and inertial / magnetic sensor arrays // Report x-io and University of Bristol (UK). 2010. No. 25. P. 113-118
- Крючков Б.И., Бурдин Б.В., Солодников А.В. Опыт СССР и США в подготовке космонавтов и астронавтов к осуществлению посадки на Луну // Пилотируемые полёты в космос. 2020. №1. С. 86-103
- URL https://space.skyrocket.de/doc_sdat/inspector-1.htm
- URL https://future2day.ru/podvodnye-drony
- https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
- Попов Г.В. Микромеханические инерциальные датчики: лабораторный практикум. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. –269, [3] c.: ил
- Попов Г.В., Перлина О.А. Измерение параметров и калибровка микромеханических инерциальных измерительных блоков //Авиакосмическое приборостроение.2014. № 12. С. 38-48.
- Методы и классической и современной теории автоматического управления: Учебник в5-ти тт.; 2-е изд., перераб. и доп. Т1.: Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления /Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова.- М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.-656с.
- Теория систем автоматического регулирования: издание третье, исправленное / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. – М.: издательство «Наука», 1975.-768с.
- Шадрин Ю.В., Грязин Д.Г., Ковалёв А.С., Лычёв Д.И. К вопросу построения контура обратной связи микромеханического гироскопа. //Научное приборостроение. – 2007. – Т. 17. – № 2. – С. 48-53.
- Иванов С.Ю. Разработка цифровой электронной подсистемы микромеханического гироскопа с кольцевым резонатором. //Труды Московского физико-технического института. – 2016. – Т. 8. – № 2 (30)
- Chikovani V., Tsiruk H. Digital Rate MEMS Vibratory Gyroscope Modeling, Tuning and Simulation Results. //Computacion y Sistemas. – 2017. – Т. 21. - № 1. – С. 147-159.
- Goncharov I., Mayorov D., Kostornoy A. Digital Excitation Channel for Ring Micromechanical Gyroscope //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 984. – № 1.
- Hol J. D. Sensor fusion and calibration of inertial sensors, vision, ultra-wideband and GPS: дис. – Linköping University Electronic Press, 2011
- Xu Y. et al. Predictive adaptive Kalman filter and its application to INS/UWB-integrated human localization with missing UWB-based measurements //International Journal of Automation and Computing. – 2019. – Т. 16. – №. 5. – С. 604-613
- Агафонов С.Ю., Сиверс М.А. Интеграция спутниковых радионавигационных систем и систем позиционирования внутри помещения // Труды учебных заведений связи. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-sputnikovyh-radionavigatsionnyh-sistem-i-sistem-pozitsionirovaniya-vnutri-pomescheniya (дата обращения: 23.02.2021)
- An Integrated IMU and UWB Sensor Based Indoor Positioning System / Leehter Yao. // Conference: 2017 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)
- Deckfinder [Электронный ресурс] // Airbus. Unmanned Aircraft Systems. URL: http://deckfinder.net (дата обращения 18.02.2021).
- Проект «Псевдоспутник» [Электронный ресурс] // ВедаПроект. Проекты. URL: http://www.vedapro.ru/pseudo.php (дата обращения 18.02.2021).
- Ростех разработал систему навигации высокой точности [Электронный ресурс] // Ростех. Новости. 14.09.2017. URL: https://rostec.ru/news/4521135/ (дата обращения 18.02.2021).
- Борзов А.Б., Микаэльян С.В. Алгоритм построения собственной системы координат локальной автономной радионавигационной системы // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т.18. С.1399-1405
- Matveev S.A. et al. Precision Control of the 6-DOF Parallel Kinematic Mechanism of Space Application Based on Compensation of Kinematic and Temperature Errors //Russian Aeronautics. – 2020. – Т. 63. – №. 2. – С. 187-196.
- Космическая обсерватория «Миллиметрон» [Электронный ресурс]. URL: http://millimetron.ru/ru/ (дата обращения: 15.02.2021)
- Lambrechts P., Boerlage M., Steinbuch M. Trajectory planning and feedforward design for electromechanical motion systems // Control Engineering Practice. 2005. Vol. 13. No. 2. P. 145-157.
- Landis G., Bailey S., Tischler R. Causes of power-related satellite failures. IEEE fourth world conference on photovoltaic energy. 2006. Vol. 2. Pp. 1943–1945
- Martin D. Communication satellites. American Institute of Aeronautics & Astronautic. 2000. 334 p.
- Flores-Abad A., Ma O., Pham K., Ulrich S. A review of space robotics technologies for on-orbit servicing. Progress in Aerospace Sciences. 2014. Vol. 68, p. 1-26.
- Бурлов В. Математическая модель человеческого решения: методологическая основа функционирования системы искусственного интеллекта // Труды Европейской конференции по влиянию искусственного интеллекта и робототехники. 2020. C. 38-48
- Бурлов В.Г. Методология оценивания и управления рисками возникновения ЧС в организационно-технических и социально-экономических системах // В сборнике: Региональные риски чрезвычайных ситуаций и управление природной и техногенной безопасностью муниципальных образований. Материалы девятой Всероссийской научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России. 2004. С. 220-233.
- Лепешкин О.М., Лепешкин М.О., Бурлов В.Г. Синтез модели процесса управления техническими системами на основе теории радикалов // В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. Тезисы докладов. Под редакцией А.И. Галушкина, А.В. Чечкина, Л.С. Куравского, С.Л. Артеменкова, Г.А. Юрьева, П.А. Мармалюка, А.В. Горбатова, С.Д. Кулика. 2016. С. 18-B.
- Бурлов В.Г., Попов Н.Н. Управление применением системы космической геоинформации в интересах обеспечения экологической безопасности региона // В сборнике: Успехи космонавтики. 2017. С. 751-760
- ГЛОНАСС: Модернизация и перспективы развития: монография / Р.В. Бакитько, В.В. Дворкин, С.Н. Карутин и др.; под ред. А.И. Перова. М.: Радиотехника, 2020. – 1072 с.
- Риле Ф. Стандарты частоты. Принципы и приложения / Пер. с англ. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 512 с. – ISBN 978-5-9221-1096-9.
- Колачевский Н.Н. и др. Перспективные квантово-оптические технологии для задач спутниковой навигации // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2018. – №1 (5). – С. 13–27.
- Камзолов И.И., Макаренко К.И. Применение оптических стандартов частоты для повышения точности геопозиционирования системы «ГЛОНАСС» // Материалы VI Всероссийской молодёжной научнопрактической конференции. Пермь, 2020. – С. 51-60.
- Beard R.W., McLain T.W. Small unmanned aircraft: Theory and practice// Princeton University Press , 2012. – 320 p.
- Lévine J. Analysis and Control of Nonlinear Systems. A Flatness-based Approach // Springer, 2009. – 320 p
- Ren W. Distributed consensus in multi-vehicle cooperative control // London: Springer-Verlag, 2008. – 319 p.
- Song H. and Ha I.J. A Lyapunov-like approach to performance analysis of 3dimensional pure PNG laws// IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 30, no. 1, pp. 349-358, Jan. 1994.
- Сафронов В.В. Теория и практика применения датчиков угла поворота на основе СКВТ. // Компоненты и технологии. N4. 2014г, с. 26-30
- Сафронов В.В. Синтез разностных алгоритмов управления цифровыми следящими электроприводами мобильных роботов Е-операторным методом. Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника».-2015.Т.15, №2.-С.42-54. DOI: 10.14529/ctcr 150205.
- Смирнов Ю.С. Электромехатронные преобразователи / Ю.С. Смирнов; под ред. А.Л. Шестакова.-Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2013-361с.
- Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений/ В.Г. Домрачев, В.Р. Матвеевский, Ю.С. Смирнов Ю.С.- М.: Энергоатомиздат, 1987. -392с.
- Жидкостный ракетный двигатель «ЛАРОС-РД-2500». https://laros.ru/projects/laros-rd-2500/
- Кузнецов Ю.Л., Украинцев Д.С. Анализ влияния схемы полёта ступени с ракетно-динамической системой спасения на энергетические характеристики двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса // Вестник Самарского аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. 2016, т. 15, №1, С. 73–80
- Глобальная справочная модель атмосферы на высотах от 0 до 100 километров для баллистического обеспечения ракетно-космической практики. 4ЦНИИ МО РФ, 2016.
- Проблемные вопросы использования трасс запусков космических аппаратов и районов падения отделяющихся частей ракет космического назначения. Монография. Под ред. А.С. Фадеева, Н.Ф. Аверкиева. С.-Пб, 2016.
- Башарина Т.А. и др. Разработка жидкостного ракетного двигателя малой тяги для ракет сверхлегкого класса // Восьмые Уткинские чтения. 2019. С. 26-29.
- Goncharov M., Basharina T., Shmatov D. Development of engine plants based on low-thrust liquid-propellant rocket engines by small aerospace enterprises. [Электронный ресурс] Researchgate.net. Дата обновления – 1.09.2020 г. URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35401.98402/1
- Иванов Е.В. Создание износостойких и антифрикционных материалов и покрытий для космического корабля «Буран» // Авиационные материалы и технологии. 2013. №S-1. С. 142–151
- Воронков Б.Д. Подшипники сухого трения: 2-е изд., перераб. И доп. Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение, 1979. 224 с
- Критский В.Ю., Зубко А.И. Исследование возможности использования керамических авиационных подшипников скольжения нового поколения в конструкциях опор роторов газотурбинных двигателей // Двигатель. 2013. №3(87). С. 24-26
- Кислый П.С., Боднарук Н.И., Боровикова М.С. и др. Керметы. Киев: Наукова думка, 1985. 272 с
- Яновский Л.С., Варламова Н.И. и др. К вопросу о влиянии энергетических нанодобавок на эксплуатационные свойства авиационных топлив // Авиационная техника. 2013. №3. С. 73–75
- Популярная библиотека химических элементов // под. ред. академика И.В. Петрянова-Соколова М.: Изд. «Наука», 1977. 568 с.
- ГОСТ 10227-2013 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2014
- Ерофеев М.Н., Панкин Д.А., Спирягин В.В., Чмыхало А.И., Лесюк Е.А., Челноков А.В. Способ за-щиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменников при их ремонте и эксплуатации // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2020. № 2. С. 4 – 9.
- Новиченок Л.М., Шульман З.П. Теплофизические свойства полимеров. Минск: Наука и техника, - 1971. 120 с.
- Voller V.R. and Prakash C. A fixed grid numerical modeling methodology for convection-diffusion mushy region phase-change problems. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 30, № 8, pp. 1709–1719, 1988
- Ковеня В.М., Чирков Д.В. Методы конечных разностей и конечных объемов для решения задач математической физики. Учебное пособие, НГУ.-2013г
- О Метрологической службе Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»: приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 21.09.2018 № 294 (в редакции от 26.07.2019)
- ГОСТ Р 59159–2020 Ракетно-космическая техника. Метрологическое обеспечение разработки. Основные положения. М., Стандартинформ, 2020. 12 с.
- ГОСТ 92–1371–99. Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Изделия ракетно-космической техники. Метрологическое обеспечение разработки. М., ФГУП «НПО «Техномаш», 1999. 60 с.
- Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие, 2-е изд,, перераб. И доп. М.; Издательская корпорация «Логос», 1996. 320 с
- Поваренков Ю.П. Динамика отражения структуры информационной основы деятельности на различных этапах профессионализации: дис. … канд. Психол. Наук / Яросл. Гос. ун-т, Ярославль. 1984. 251.
- Ломов Б.Ф. О некоторых критериях оценки сигналов, несущих информацию человеку-оператору. – В кн.: Проблемы инженерной психологии: (Материалы конференции). – Л., 1965, с. 134-150.
- Патент РФ № 2019124391, 29.07.2019. Тренажёр для привития практических навыков по сборке и разборке фиксирующих и крепёжных соединений // Патент Российской Федерации № 2713581, 05.02.2020. Бюл. № 4 / Мордакин Б.Ю., Кутовой С.С., Елистратов В.В.
- ГОСТ Р 50995.3.1-96 Технологическая подготовка производств
- ГОСТ 2.056-2014 ЕСКД Электронная модель детали
- Вотинова Е.Б., Шалимов М.П. , Фивейский А.М. Основы технологической подготовки производства: учеб. Пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017
- Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы. Пер. с яп. К.т.н. Ю.Н. Чернышова. М., Мир, 1993
- ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Часть 1. Общие положения».
- Стогний М.В., Щеглов Г.А. Выбор параметров системы амортизации манипулятора для спутника-утилизатора объектов космического мусора // Инженерный журнал: наука и инновации. 2020. №9. 17 с. DOI: 10.18698/2308-6033-2020-9-2013.
- Baranov A.A., Grishko D.A., Shcheglov G.A., Sholmin A.S., Stognii M.V., Kamenev N.D. Feasibility analysis of LEO and GEO large space debris de/re-orbiting taking into account launch mass of spacecraft-collector and its configuration layout // Advances in Space Research. 2021. No 67. P.371–383. DOI: 10.1016/j.asr.2020.09.005.
- Виноградов Ю.И., Маслов А.И. Весовое совершенство летательных аппаратов, (ХLV академические чтения по космонавтике) секция № 3 // Москва 2020, С. 85–109;
- Гуров Р.И., Платов И.В. Вестник НПО имени С.А. Лавочкина №3/37 /июль-сентябрь, Аспекты теплового режима однокомпонентной двигательной установки КА при огневых испытаниях в газодинамической термобарокамере // МО, Химки 2017, С. 27–35;
- Проблемы повышения энергетической эффективности и безопасности СЭП КА с БС и ядер-ной энергоустановкой в качестве первичного источника электроэнергии (исследование и разработка ключевых элементов АРК СЭП), Лизунов А.А., Лизунов С.А. [и др.] (XLIV Академические чтения по космонавтике имени академика В.Н. Челомея), // Реутов 2020, С. 104-105
- Татаренков О.В., Пху Вэй Аунг. Оптимизация конструкции крыла по двум критериям (ХLII академические чтения по космонавтике), секция №2, // Москва 2018, С. 27.
- Денисов В.Д., «Способ осуществления межпланетной экспедиции и моноблочный экспедиционный космический комплекс», заявка на патент РФ № 2018129132 от 09.08.2018.
- Денисов В.Д., Патент РФ № 2728180 на «Способ разгона на заданную межпланетную орбиту и многоразовый транспортно-энергетический модуль», заявка № 2018129983 от 17.08.2018
- Денисов В.Д., Патент РФ № 2736982 на «Многоцелевой трансформируемый гермоотсек», по заявке № 2019122043 от 12.07.2019
- Денисов В.Д., Патент РФ № 2729748 на «Станцию орбитальную заправочную криогенную», по заявке № 2019125475 от 12.08.2019
- Мухамеджанов Р. Космодром Мечты [Текст] / Р. Мухамеджанов // Русский Космос. – 2020. - № 8. – С. 36-39.
- Афанасьев И. «СОЮЗ» Универсальный [Текст] / И. Афанасьев // Русский Космос. – 2020.- № 9.- С. 44-47.
- Калинин С.Ю., Рождественский А.В., Шленов Ю.В. Оценка экономической эффективности эксплуатации ракетно-космического комплекса // Труды МАИ. № 56.
- Советкин Ю. А., Щербина Д. В. Оценка технико-экономической эффективности разработки ракет-носителей с многоразовыми блоками первых ступеней // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2010. №1
- Технология сборки и испытаний космических аппаратов/ И.Т. Беляков, И.А, Зернов, Е.Г. Антонов и др.; Под общ. Ред. И.Т. Белякова и И.А, Зернова. – М.: Машиностроение,1990. –352 с.:ил
- Технология ракетостроения / Гардымов Г.П., Парфенов Б.А., Пчелинцев А.В. – СПб:» Специальная литература», 1997. – 320 с.:илл
- Jorgensen D., Haggard R., Brown G. The Past, Present, and Future of Mid-Air Retrieval // 18th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar. Doi:10.2514/6.2005-1673
- Rao, G.V., “Exhaust Nozzle Contour for Optimum Thrust”, Jet Propulsion, Vol.28, No. 6, 1958, pp. 377-382
- Kacynski, K. J., and Hoffman, J. D., “The Prediction of Nozzle Performance and Heat Transfer in H2/O2 Rocket Engines with Transpiration Cooling, Film Cooling, and High Area Ratio,” AIAA Paper 94-2757, 1994
- Manski, D., and Hagemann, G., “Influence of Rocket Design Parameters on Engine Nozzle Efficiencies”, AIAA Paper 1994-2756, 1994.
- Weiland, C., Hartmann, G., and Menne, S., “Aerodynamics of Nozzle Flows for Advanced Hypersonic Systems,” CFD Techniques for Propulsion Applications, AGARD Rept. CP-51O, 1991.
- Cebeci, T., and Smith, A. M., “Analysis of Turbulent Boundary Layers,” Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 15, Pergamon, 1974
- Kirilov, Vladimir (2010). “Baikal Reusable Booster”. Moscow Defense Brief. Centre for Analysis of Strategies and Technologies. (19). Retrieved 1 March 2010.
- Zak, Anatoly (30 April 2008). “Baikal Booster Stage”. RussianSpaceWeb.com. Archived from the original on 2 October 2009. Retrieved 1 March 2010. “Baikal reusable launch vehicle”. Khrunichev. Retrieved 24 August 2010
- Weiland, C., Hartmann, G., and Menne, S., “Aerodynamics of Nozzle Flows for Advanced Hypersonic Systems,” CFD Techniques for Propulsion Applications, AGARD Rept. CP-51O, 1991
- Г.Лозино-Лозинский, Л.М. Шкадов, В.П .Плохих, Reusable Aerospace System with Horisontal Take-Off.
- SMALLSAT RIDESHARE PROGRAM. MONTHLY MISSIONS AS LOW AS $1M. / Cайт компании SpaceX: https://www.spacex.com/smallsat (дата обращения 10.09. 2020)
- Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск раке-ты-носителя.// Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С.29-36
- Доступ к высокоскоростному интернету по всей Земле: https://starlink.com/ (дата обращения 10.10. 2020).
- Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск ракеты-носителя. // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С.29-36
- Фалько С.Г. Концепция построения ситуационного центра в ракетно-космической отрасли. //Инновации в менеджменте. 2018. №4(18). С.2-3.
- James R. Wertz, Economic model of reusable vs. expendable launch vehicles, IAF Congress, Rio de Janeiro, Brazil Oct. 2–6, 2000.
- Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск ракеты-носителя.// Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С. 29–36
- Грешилов A.A. Математические методы принятия решений, Москва: Изд-во МГТУ им Баумана, 2006. – 407 с.
- Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология, Москва: Изд-во Дрофа, 2006. – 206с.
- Предприятие в условия рыночной экономики // Экономика предприятия / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. — 4-е издание. — Москва: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 608 с
- Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учебное пособие. – Москва: Изд-во Инфра-М, 2007. – с.544
- Точилов Л.С., Крылов Е.С. Управление инцидентами в производстве // Системы проектирования, технологической подготовки и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2004). Тезисы докладов 4-ой международной конференции. Под ред. Е.И. Артамонова. М.: Институт проблем управления РАН. – 2004.
- Andrea Bacchetti, Nicola Saccani, Omega. The International Journal of Management Science. Volume 40, Issue 6. December 2012. «Spare parts classification and demand forecasting for stock control: Investigating the gap between research and practice»;
- Ким А.К., Перекатов В.И., Ермаков С.Г. Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства «Эльбрус» - СПб.: Питер, 2013. – 272 с.: ил.
- Точилов Л.С., Козлов С.В. Принципы построения интегрированной системы управления опытного завода машиностроения / Сборник тезисов докладов XXVI академических чтений по космонавтике, Москва, 30 января – 1 февраля 2002 г. – М.: «Война и мир», 2002. – 291 с.
- Точилов Л.С., Крылов Е.С. Управление инцидентами в производстве / Тезисы докладов 4-ой международной конференции «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2004)». Под ред. Е.И. Артамонова. М.: Институт проблем управления РАН. – 2004.
- Точилов Л.С., Крылов Е.С. Концепция Service Desk – новые возможности в управлении производством / Актуальные проблемы развития отечественной космонавтики: Труды XXIX академических чтений по космонавтике. Москва, январь 2009 г. / Ответственный редактор А.К. Медведева. М.: Война и мир, 2005. – 492 с
- Шелудкова И. «Дистанционное обучение в Португалии». Последние обновления: 15/04/2020 – 00:36 https://ru.euronews.com/2020/04/14/back-to-school-at-home-and-tv-lessons-in-portuga
- Королева Е. «Бедные дети»: кого школьные задания сделали несчастными. Почему в российских школах предлагают отменить домашние задания. Последние обновления: 11.08.2018, 17:41 https://www.gazeta.ru/social/2018/08/11/11892841.shtml
- Л. Точилов «Научная компания Дасо». Последние обновления: 17.10.2014 http://www.ispl.ru/Nauchnaya_kompaniya_Daso.html
- Ошо «Интуиция. Знание за пределами логики». Серия: Ключи к новой жизни / Ошо: ИГ «Весь», 2002.
- Григорьев К.Г., Федына А.В. Оптимальное пространственное выведение космического аппарата на геостационарную орбиту с орбиты искусственного спутника Земли // Техническая кибернетика. 1993. №3. С. 116–126.
- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Физматгиз, 1961. 393 с.
- Ларионов С.Ю. Расчетно-экспериментальное исследование течения совершенного газа в резонаторе пульсирующего детонационного двигателя //Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. МАИ, 2012, 123 с.
- Семенов В.В. Тяговые характеристики и газодинамика реактивных сопел ракетных двигателей, работающих в широком диапазоне изменения внешнего давления//Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. МАИ. 2001, 278 с.
- Дубень А.П. Численное моделирование сложных пристеночных турбулентных течений на неструктурированных сетках: дис. … на соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук: 05.13.18/ Дубень Алексей Петрович. – М.: Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 2014. – 112 с
- Старченко А.В., Нутерман Р.Б., Данилкин Е.А. Численное моделирование турбулентных течений и переноса примеси в уличных каньонах. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 252 с.
- Charwat A. F., Roos J. N., Dewey F. C., and Hitz J. A. An investigation of separated flows. Part I: The pressure field. J. Aerosp. Sci. 1961. Vol. 28. No. 6. Pp. 457–470.
- Сенникова А. Г. Исследование сходимости по расчетной сетке применительно к сооружению / А. Г. Сенникова // Молодежь. Техника. Космос: материалы Х Общероссийской молодежной науч.-техн. конф. Том 2 / Балт. гос. техн. ун-т. «ВОЕНМЕХ». – СПб. Изд-во «Инфо-Да». – 2018. – С. 37
- Разработка математической модели пограничного слоя глобальной атмосферы на высотах от 0 до 5000 метров для оценки лётно-технических характеристик и расчёта полётных заданий крылатых летательных аппаратов / Научно-технический отчёт ФГБУ РАРАН, 2019. – 183 с
- Blended Sea Winds / National Climatic Data Center, URL: http://eclipse.ncdc.noaa.gov/blended-sea-winds
- Integrated Surface Data - ISD-lite / National Climatic Data Center, URL: http://www.ncdc.noaa.gov/isd
- Shen S., Ding F., Han J., Lin Y.-L., Arya S.P., Proctor F.H. Numerical modeling studies of wake vortices: real case simulation // AIAA Paper. — 1999. — N. 0755.
- Филатов Г.А., Пуминова Г.С., Сильвестров П.В. Безопасность полетов в возмущенной атмосфере. – М.: Транспорт, 1992. – 272 с.
- Хаустов А.А. Модель эволюции спутного следа воздушного судна при полете на крейсерском режиме. // Москва: МГТУ ГА –2012.–118-122 с
- Капиллярные системы отбора жидкости из баков космических летательных аппаратов / Багров В.В., Курпатенков А.В., Поляев В.М., Синцов А.Л., Сухоставец В.Ф. М.: УНПЦ «Энергомаш», 1997. 328 с.
- Ivanov M.Yu., Resh G.F. Theoretical Justification of Experimental Investigation of Gravity-Capillary Method for Gas-Liquid Mixtures Intake // Journal of Physics: Conference Series. 2019. V. 1391. 012079. DOI: 10.1088/1742-6596/1391/1/012079
- Технология нанесения полимерных покрытий с повышенными гидрофобными свойствами / Белоцерковский М.А., Таран И.И., Кот П.И., Александрова В.С. // Актуальные вопросы машиноведения. 2018. № 7. С. 357-359.
- Блейхер Г.А., Кривобоков В.П. Эрозия поверхности твёрдого тела под действием мощных пучков заряженных частиц. Новосибирск: Наука, 2014. 248 с
- Иванов М.Ю., Новиков А.Е., Реш Г.Ф. Особенности проектирования и численного моделирования стабилизатора расхода в системах синхронизации движения исполнительных органов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. № 2, стр. 54-65. 2017. DOI: 10.18698/0236-3941-2017-2-54-65
- Регулятор расхода: пат. 2548613 Рос. Федерация: МПК G05D 7/01 (2006.01). Дергачев А. А., Ива-нов М. Ю., Копков Г. А., Кучин А. П., Новиков А. Е., Реш Г. Ф., Синявин В.Г.; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»– No 2014102669/28; заявл. 29.01.14; опубл. 20.04.15, Бюл. No 11
- Копков Г. А., Кучин А. П., Новиков А. Е., Иванов М. Ю., Реш Г. Ф., Антонов Д. С. Стабилизаторы расхода для синхронизации перемещения исполнительных органов систем летательных аппаратов. Научно-технический юбилейный сборник. КБ химавтоматики: В 3 томах. Под ред. В. С. Рачука. Воронеж: Кварта, 2012. Т.1., стр. 219-223
- Мельникова В.Г., Коцур О.С., Щеглов Г.А. Особенности построения расчетной схемы для моделирования динамики стабилизатора расхода в пакете OpenFOAM. Труды ИСП РАН, том 29, вып. 1, 2017 г., стр. 53–70. DOI:10.15514/ISPRAS-2017-29(1)-4. Режим доступа: http://www.ispras.ru/proceedings/docs/2017/29/1/isp_29_2017 _1_53.pdf (дата обращения: 26.01.2021).
- Синельников Ю.И., Третьяков А.Ф., Матурин Н.И. и др. Пористые сетчатые материалы. М.: Металлургия, 1983, 64 с.
- Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче. М.: ГЭИ, 1959, 415 с.
- Афанасьев В.А., Балоев А.А., Мещанов А.С. Программирование пространственных траекторий полета беспилотных летательных аппаратов // Вестник Казанского технологического университета. 2016. №7.
- Стогний М.В., Щеглов Г.А. Выбор параметров системы амортизации манипулятора для спутника-утилизатора объектов космического мусора. Инженерный журнал: наука и ин-новации, 2020, вып. 9. С. 1-17. (http://engjournal.ru/articles/2013/2013.pdf )
- Жданов А.В., Земских Л.В., Беляев Б.Б. Система стабилизации углового движения космического аппарата на основе нейроноподобной системы Автономного Адаптивного Управления // Космические исследования. Том 42. - 2004. - №3. - С. 280-294.
- Симоньянц Р.П. О проектировании трансформируемой конструкции летательного аппарата совместно с разработкой системы управления // Аэрокосмические технологии, 2010−2012: Сборник научных трудов. Статьи и материалы научных конференций. / Под ред. Симоньянца Р.П. – М.: Совместное издание ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. – С. 52-58
- Неймарк Ю.И. Метод точечных отображений в теории нелинейных колебаний. Главная редакция физ.-мат. литературы, изд-во «Наука», М., 1972, 472 с.
- Симоньянц Р.П. Квантово-механическая модель динамики релейноимпульсного управления // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2016. № 3. C. 88–101. DOI: 10.18698/0236-3933-2016-3-88-101
- Гаушус Э.В. Исследование динамических систем методом точечных преобразований. Главн. ред. физ.-мат. лит., изд-во «Наука», М., 1976, 368 с
- Точилова О.Л. Исследование устойчивости изделия ракетной техники на основе вейвлет-анализа. Труды МАИ, 2016, вып. 91, с. 1–22. URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/95a/tochilova_rus.pdf?lang=ru&issue=91 (дата обращения 12.03.2019).
- Плавник Г.Г., Лошкарев А.Н., Точилова О.Л. Использование методики обработки данных на основе вейвлет-анализа для корректировки параметров алгоритмов стабилизации беспилотных летательных аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016, вып. 9, с. 1–14. URL: http://engjournal.ru/articles/1528/1528.pdf (дата обращения 11.12.2018)
- Новиков Л.В. Основы вейвлет-анализа сигналов. Учебное пособие. Санкт-Петербург, Изд-во ООО МОДУС+, 1999, 152 с.
- Конвективный теплообмен летательных аппаратов /Б.А. Землянский, В.В. Лунев, В.И. Власов и др.; Под ред. Б.А. Землянского. – М.: Физматлит, 2014. – 377 с
- Горский В.В., Пугач М.А. Ламинарно-турбулентный теплообмен на поверхности полусферы, обтекаемой сверхзвуковым потоком воздуха //Ученые записки ЦАГИ. 2014. Том XLV, № 6. – С. 36-42.
- Горский В.В. Методика численного решения уравнений ламинарно-турбулентного пограничного слоя на проницаемой стенке затупленного тела вращения //Космонавтика и ракетостроение. 2017, № 3. С. 90.
- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика 5-е издание, перераб. и доп. – М.: Наука, Гл. ред. физмат. лит, 1991. – 600 с
- Блищ В.Г. О внешних и внутренних аэродинамических силах и моментах летательных аппаратов с ВРД и их моделей при ненулевых углах атаки и скольжения. – Труды ЦАГИ, вып. 2328, 1987.
- Аллен Дж., Балтакис Ф., Вулкевич С. и др. Аэродинамика ракет: в 2-х кн. Кн. 1. Пер. с англ./Под ред. М. Хемша, Дж. Нилсена. – М.: Мир, 1989. – 426с
- Аллен Дж., Балтакис Ф., Вулкевич С. и др. Аэродинамика ракет: в 2-х кн. Кн. 2. Пер. с англ./Под ред. М. Хемша, Дж. Нилсена. – М.: Мир, 1989. – 512с.
- Притуло М.Ф., Таковицкий С.А. Проблема проектирования компоновки крыла с воздухозаборником // Ученые записки ЦАГИ – 1996, Т. XXVII, № 1 – 2
- Грибков В.А., Жашуев А.Э., Полубарьев И.Н. Динамические характеристики составной оболочки вращения, частично заполненной жидкостью // XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов в 4 томах. Т. 4: Материалы симпозиумов.— Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. С. 255-257. ISBN 978-5-7477-4954-2 DOI: 10.22226/2410-3535 2019-congress-v4.
- Грибков В.А., Дородный Н.С. Расширение области применения метода Фурье на задачи о колебаниях тяжелой жидкости в полостях неканонической формы // Аэрокосмические технологии: Научные материалы Международной молодежной научно-технической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения академика В.Н. Челомея (РФ, Реутов, 28 мая 2019) / под ред. Р.П. Симоньянца - М.: Совместное издание АО «ВПК «НПО машиностроения» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2019. С. 93–94
- Грибков В.А. Гордин Я.Д. О причине рассогласования расчетных и экспериментальных областей устойчивости обращенных стабилизируемых маятников // XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов в 4 томах. Т. 1: Общая и прикладная механика. – Уфа: РИЦ БашГУ. 2019. С. 65-67. ISBN 978-5-7477-4951-1 DOI: 10.22226/2410-3535-2019-congress-v1
- Грибков В.А., Хохлов А.О. Экспериментальное исследование устойчивости обращенных стабилизируемых маятников // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2017. № 2. С. 22-39. DOI: 10.18698/1812-3368-2017-2-22-39
- Челомей В.Н. Парадоксы в механике, вызываемые вибрациями // Докл. АН СССР. 1983. т. 270. № 1. С. 62–67.
- Челомей С.В. О двух задачах динамической устойчивости колебательных систем, постав-ленных академиками П.Л. Капицей и В.Н. Челомеем // Изв. АН СССР. МТТ. 1999. № 6. С. 159–166.
- Грибков В.А., Хохлов А.О. Устойчивость обращенных стабилизируемых физических маятников, состоящих из нескольких звеньев: эксперимент и расчет // XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник докладов / под ред. Д.А. Губайдуллина, А.М. Елизарова, Е.К. Липачева. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 2015. С. 1054-1056
- Грибков В.А., Гордин Я.Д. О причине рассогласования расчетных и экспериментальных областей устойчивости обращенных стабилизируемых маятников // XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов в 4 томах. Д23 Т. 1: Общая и прикладная механика. – Уфа: РИЦ БашГУ. 2019. С. 65–67. DOI: 10.22226/2410-3535-2019-congress-v1
- Дергачев А.А., Бондаренко Л.А., Сабиров Ю.Р., Лобзов Н.Н., Плюснин А.В. Способ старта ракет с подводной лодки, надводных кораблей и наземных носителей из незатопленной пусковой установки и пусковая установка для его реализации. – Патент РФ на изобретение, №2536961, Опубл. 27.12.2014, Бюл.№36.
- Ефремов Г.А., Страхов А.Н., Минасбеков Д.А., Горлашкин А.А., Плюснин А.В., Соколов П.М., Бондаренко Л.А., Говоров В.В. Отработка газодинамики подводного старта на наземном газодинамическом стенде предприятия // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы – проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация. Тр. секции 22 XXXVIII акад. чтений по космонавтике. – Реутов, 2014, с.65-74.
- Плюснин А.В. Математическое моделирование процесса втекания воды в кольцевое пространство контейнера при подводном газодинамическом выбросе ЛА // Математическое моделирование и численные методы, 2017, №2, с.39-64
- Арзуманов Ю.Л., Халатов Е.М., Чекмазов В.И. Математические модели систем пневмоавтоматики. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 296с.
- Плюснин А.В., Ерошин В.А., Прокофьев В.В., Самсонов В.А. Математическое и физическое моделирование явлений, наблюдаемых при динамическом воздействии водной среды на элементы конструкции летательного аппарата и носителя // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLIV Академических чтений по космонавтике. – Реутов, АО «ВПК «НПО машиностроения», 2020, с. 248-273
- Ерошин В.А., Плюснин А.В. Математические методы идентификации гидродинамических нагрузок при ударе о воду, основанные на одномерных теориях распространения упругих волн в стержнях // Математическое моделирование и численные методы, 2018, №3, с.67-94
- Ерошин В.А., Самсонов В.А. О входе в воду симметричных тел // Прикладная математика и механика, 2016, т. 18, №5, с. 548-552.
- Альев Г.А. Пространственная задача о погружении диска в сжимаемую жидкость // Изв. АН СССР, МЖГ, 1988, №1, с. 17-20.
- Плюснин А.В., Бондаренко Л.А., Сабиров Ю.Р. Анализ газогидродинамических процессов и методов их расчета на основе опыта предприятия в отработке подводного минометного старта // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы – проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XXXIX Академических чтений по космонавтике. – Реутов, 2015, с.74-83
- Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.I,II. – М.: Наука, 1987, 464с., 360с.
- Dergachev S.A., Marchevsky I.K., Shcheglov G.A. Flow simulation around 3D bodies by using Lagrangian vortex loops method with boundary condition satisfaction with respect to tangential velocity components // Aerospace Science and Technologie, 94 (2019), https://doi.org 10.1016/j.ast.2019.105374
- Александров А.А., Димитриенко Ю.И. Математическое и компьютерное моделирование – основа современных инженерных наук. // Математическое моделирование и численные методы, 2014, №1(1), c.3-4
- Фершинг Г. Основы аэроупругости: Пер. с нем. К.Ф. Плитта/ Под ред. Г.М. Фомина. – М.: Машиностроение, 1984. – 600с., ил.
- Буньков В.Г. Особенности свободной схемы летательного аппарата при решении задач аэроупругости. – М.: Труды ЦАГИ, вып.1166, 1969, 34с.
- Буньков В.Г. Комбинированный метод расчёта аэродинамических сил на колеблющемся летательном аппарате в сверхзвуковом потоке. // Учёные записки ЦАГИ, Том XV. №3. с.11-22. 1984
- Alfven H., Falthammar C. Cosmical Electrodynamics. Fundamental Principles. Oxford at the Clarendon Press, 1963.
- Березин А.В., Крюков А.А., Плющенков Б.Д. Метод вычисления электромагнитного поля с заданным волновым фронтом // Матем. Моделирование, 2011, Т. 23, №3, С. 109–126.
- Марков М.Б., Паротькин С.В. Кинетическая модель радиационной проводимости газа // Матем. Моделирование, 23:4 (2011), С.41–56
- Лебедев Е.Л., Перфильев А.С., Султанов А.Э., Анализ параметров вибрационного нагружения корпуса ракет-носителей как фактора повышения интенсивности выработки ресурса сварных соединений топливных баков // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. – 2019. – Вып. 671. – С. 361–167
- Бондаренко А.Ю., Курашов З.М. Исследование динамических характеристик типовой ступени РН с учётом гидроупругих свойств топливных баков // Труды 60-й Всероссийской научной конференции МФТИ. – 2017. С. 58.
- Перфильев А.С., Султанов А.Э. Подходы к оцениванию динамических параметров корпуса ракеты-носителя в полете по данным телеметрических измерений// Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. – 2020. – Вып. 673. – С. 212–222
- Пат. 2429299 Устройство для газопламенной обработки образцов материалов; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана». – № 2010127544; заявл. 06.07.2010; опубл. 20.09.2011.
- Николадзе Г.М., Поляков П.А., Харабадзе Д.Э., Шевцов В.С., Магнитное поле неидеальных катушек Гельмгольца // Материалы: XXVII Международная конференция Электромагнитное поле и материалы (фундаментальные физические исследования). — Издательство МЭИ Москва, 2019. — С. 267–271
- Салиев Е.Р., Тютюнник Н.Н., Щеглов Г.А. О проектировании малого космического аппарата на основе открытой модульной архитектуры. – Космонавтика и ракетостроение, 2019, вып. 1(106), с. 131 – 142.
- Салиев Е.Р., Тютюнник Н.Н., Щеглов Г.А. Концепция построения обслуживаемой группировки малых космических аппаратов на основе открытой модульной архитектуры.
- iBOSS – intelligent Building Blocks for On-Orbit Satellite Servicing and Assembly [Электронный ресурс]. URL: http://www.iboss-satellites.com/fileadmin/Templates/iBOSS_Satellites/Media/iBOSS_Concept.pdf (Дата обращения: 31.01.2021)
- Шатов А.В. Моделирование деформативности композитных сетчатых цилиндрических корпусов космических аппаратов. Красноярск: АО «Информационные спутниковые системы». 2016. – 147 с
- Внуков А.А. Алгоритм создания расчетной схемы сетчатых силовых конструкций в системе MSC Patran. Красноярск: АО «Информационные спутниковые системы» // Информационные технологии. 2014. №3. С. 36–40
- Лопатин А.В., Шатов А.В. Конечно-элементное моделирование сетчатого цилиндра с эллиптическим поперечным сечением. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. №9. С. 106–107.
- Азаров А.В. Проблема проектирования аэрокосмических сетчатых композитных конструкций. // Изв. РАН, Механика твердого тела. 2018. №4. С. 85–93
- Колесников К.С. Динамика ракет: учебник для вузов. М.: Машиностроение, 2003, 519
- Челомей В.Н. Избранные труды. М.: Машиностроение, 1989, 336.
- Лейбензон Л.С. О натуральных периодах колебаний плотины, подпирающей реку. Доклады АН СССР. 1951, т.1, с. 125–133
- Балабух Л.И., Молчанов А.Г. Об одной задаче теории колебаний с граничными условиями, зависящими от параметра. Прикладная механика и техническая физика. 1966, т.6, с. 1098-1102
- Hedgepeth J. M., Thomson M. W., Chae D. Design of large lightweight precise mesh reflector structures. Astro Aerospace Corporation Technical Document AAC-TN-1164. 1991
- H. Kohata, M. Usui, K. Sunagawa, T. Hamaki, Y. Yamasa. In-orbit Electrical Performance of Large Deployable Reflector and Communications Experiments on ETS-VIII // Proceedings of the 26th ISTS (International Symposium on Space Technology and Science), HamamatsuCity, Japan, June 1-8, 2008
- Хрупа С.К., Тушев О.Н. Анализ возможности подавления крутильных колебаний антенны космического аппарата с помощью динамического гасителя. Инженерный журнал: наука и инновации, 2019, вып. 4. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2019-4-1866.
- Хрупа С.К., Щеглов Г.А. Исследование динамических характеристик радиального динамического гасителя крутильных колебаний антенны космического аппарата. Инженерный журнал: наука и инновации, 2018, вып. 7. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-7-1779
- Иванов А.П. Основы теории систем с трением. М.–Ижевск: НИЦ "РХД", ИКИ, 2011. 304 с
- Венедиктов Б.Л., Задонская В.Н., Ишмуратов Ф.З., Крапивко А.В. Методология исследования флаттера самолетов с локальными нелинейностями в проводке управления, НТО ЦАГИ, 2003 г.
- MSC.Software/ MSC.Patran, MD.Nastran User’s Guide.
- Основы трибологии (трение, износ, смазка). Под. Ред. А.В.Чичинадзе. М.: «Машиностроение». 2001. 664 с.
- Кариус Д.О. Влияние кусочно-линейного и постоянного трения на вынужденные периодические колебания / Д. Кариус // Труды Американского общества инженеров механиков. Конструирование и технология машиностроения. – 1985. – №4. – С. 28–43
- SOYUZ User’s Manual (ST-GTD-SUM-01 – ISSUE 3-REVISION 0 – APRIL 2001)
- Боровиков А.А., Леонов А.Г., Тушев О.Н. Методика определения расположения межпанельных кронштейнов корпуса космического аппарата с использованием топологической оптимизации. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана Сер. Машиностроение, 2019, №4, с. 4-19. DOI: 10.18698/0236-3941-2019-4-4-19.
- MSC Nastran 2014. Superelements User’s Guide. November 13, 2014 Revision 0.
- Гаджиев Г.М. и др. Система контроля и регистрации условий транспортирования и хранения. Сборник докладов IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов организаций – ассоциированных членов РАРАН. Молодежь. Наука. Инновации в оборонно-промышленном комплексе. Реутов: типография АО «ВПК «НПО машиностроения», 2020 – 357 с
- Демина Л.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Учебное пособие. М.: НИЯЦ МИФИ, 2010 – 291 с.
- Баранов А.Н., Белозеров Л.Г., Ильин Ю.С., Кутьинов В.Ф. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов. М., «Машиностроение», 1974, 344 с.
- Елисеев В.Н., Товстоног В.А. Теплообмен и тепловые испытания материалов и конструкций аэрокосмической техники при радиационном нагреве. –М: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2014. – 396, [1] с. : ил
- Гвоздев М.С., Лопухов И.И. Исследование нагрева конструкций с подкрепляющими элементами на стендах с радиационными излучателями. IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов организаций – ассоциированных членов Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Молодежь. Наука. Инновации в оборонно-промышленном комплексе, 2020. – 357 с.: ил
- Пат. 2451971 Российская Федерация, МПК7 G05D 23/19, B64G 7/00, G01N 17/00. Способ задания тепловых режимов керамических обтекателей / Райлян В.С. ; заявитель и патентообладатель ОАО «ОНПП «Технология». - № 2010150399/08 ; заявл. 08.12.2010 ; опубл. 27.05.2012, Бюл. № 15. – 6 с.
- Макарьянц Г.М., Шахматов Е.В., Гафуров С.А. Экспериментальный модальный анализ: Электронное учебное пособие по курсу лекций, Самара, 2010г – 39с
- Dossogne T., Noёl J. P., Kerschen G. Robust Subspace Identification of a Nonlinear Satellite Using Model Reduction // Proceedings of the International Modal Analysis Conference (IMAC) XXXIV. 2016. P. 1867–1875
- Bart Peetersa, Herman Van der Auweraera, Patrick Guillaumeb, Jan Leuridana «The PolyMAX frequency-domain method: a new standard for modal parameter estimation» Shock and Vibration 11 (2004) 395–409
- Галкин М.С., Григорьев Б.В. – Аппроксимация частотных характеристик на основе идентификации с комплексной матрицей масс.– М: «Ученые записки ЦАГИ», 1989, т. XX №2
- Писаренко Г.С. Избранные труды. Киев: Наук.думка, 2010. – 728с.
- Дмитриев С.Н., Никитенко В.И., Хамидуллин Р.К. Сравнительный анализ передаточных функций при различных моделях демпфирования. Труды секции 22 академических чтений по космонавтике имени академика В.Н. Челомея ХХXIX, - Реутов, АО «ВПК «НПО машиностроения», 2015 -146-161с
- Leninisha, S., Vani, K., 2015. Water flow based geometric active deformable model for road network. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015, 102, с. 140-147
- Nachmany, Y., Alemohammad, H. Detecting roads from satellite imagery in the developing world. The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2019, с. 83–89.
- Aytekin O., Erener, A., Ulusoy, I., Duzgun, S. Unsupervised building detection in complex urban environments from multispectral satellite imagery. International Journal of Remote Sensing, 2012, 33, 7, с. 2152–2177
- Ok A.O. Automated detection of buildings from single VHR multispectral images using shadow information and graph cuts. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2013, 86, с. 21–40
- Ширшнев С.П. Применение средств оптической локации для определения местоположения автономного необитаемого подводного аппарата. // Сборник научных трудов «Навигация и гидрография», АО ГНИНГИ, СПб. 2017г. – 81 стр.
- Ширшнев С.П., Садовой А.Е. Организация обмена данными между беспилотными летательными аппаратами. //Сборник научных трудов научно-технической конференции «Состояние, проблемы и перспективы создания корабельных информационно-управляющих комплексов», приуроченной к сорокалетию создания АО «ЦНИИ «Курс», АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», Москва, 2019г. – 122 стр.
- Прокопьев В.Ю., Кусь О.Н., Оссовский А.В. Малые космические аппараты стандарта CubeSat. современные средства выведения. Вестник науки Сибири. 2014.Vol.12 № 2. С.71– 80.
- Иванов Д.С. и др. Лабораторный стенд для моделирования движения микроспутников. Известия РАН. Теория и системы управления. 2018. № 1. С. 125–140.
- Иванов Д.С. и др. Испытания алгоритмов управления ориентацией микроспутника “Чибис-М” на лабораторном стенде. Известия РАН. Теория и системы управления. 2012. № 1. C. 118–137.
- Иванов Д.С. и др. Автоматическая балансировка макета микроспутника на аэродинамическом подвесе с помощью системы грузов/ Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 16. 26с.
- Ушаков И.А. Методы решения простейших задач оптимального резервирования при наличии ограничений. -М.: «Советское радио», 1969. -175 с.
- Балагуров Ю. Ф., Корнилов И. В. Дестабилизирующие факторы, влияющие на формирование и функционирование системы обеспечения… Сборник трудов 4 ЦНИИ Минобороны России, 2019, Вып.№150, Т1, ч.1, с. 35-38.
- Соломонов Ю.С., Шахтарин Ф.К. Большие системы: гарантийный надзор и эффективность. М.: «Машиностроение», 2003. -368 с
- Балагуров Ю.Ф. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, 4 ЦНИИ Минобороны России, 2018 г.-377л
- Государственный стандарт В26441-85 с изменением №1 1991 г. - М.: Госстандарт, 1985,-103л.
- Парницкий Г. Основы статистической информатики. М., перевод с венгерского Данилова Ю.А., «Финансы и статистика», 1981г.
- Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М., «Финансы и статистика», 2000 г
- Галеев А.Г., Денисов К.П., Ищенко В.И., Лисейкин В.А., Сайдов Г.Г., Черкашин А.Ю. Испытательные комплексы и экспериментальная отработка жидкостных ракетных двигателей / Под ред. Н.Ф. Моисеева. М.: Машиностроение / Машиностроение-Полет, 2012
- Букрин В.В., Куреев В.Д., Власов Ю.В., Гавриленко С.В. Оптимальная организация процесса экспериментальной отработки летательных аппаратов // Полет. Общероссийский научно-технический журнал. 2009. №5. С. 28–31
- Родченко В.В., Галеев А.Г., Золотов А.А., Галеев А.В. Планирование комплексной отработки сложных технических систем // International scientific journal life and ecology. 2015. №1. С. 47–48
- Авиационные системы радиоуправления. Т. 1. Принципы построения систем радиоуправления / Под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. М.: Радиотехника, 2003. – 192 с.
- Каплун В.А. Антенные радиопрозрачные обтекатели (этапы исследований и разработок) // Радиотехника. 2002. № 11. С. 6-10.
- Каплун В.А. Обтекатели антенн СВЧ (Радиотехнический расчёт и проектирование). М.: Сов. радио, 1974. – 240 с.
- Исаев С.А., Клишин Ю.П. Цифро-натурный метод оценки характеристик радиоэлектронных систем // Радиотехника. 2001. № 8. С. 61–64.
- Лазерные приборы и методы измерения дальности: учеб. пособие / В.Б. Бокшанский, Д.А. Бондаренко, М.В. Вязовых, И.В. Животовский, А.А. Сахаров, В.П. Семенков; под ред. В.Е. Карасика. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 92 с.: ил.
- Старовойтов Е.И. Исторические аспекты развития и принципы построения бортовых лазерных локационных систем для сближения и стыковки космических аппаратов // Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 2013. №. 11. Электронное научно-техническое издание. Режим доступа: http://technomag.bmstu.ru/doc/654681.html (дата обращения 26.01.20)
- Данилова, Е.А. и др. Анализ методов лазерной дальнометрии высокой точности // ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс (Пензенский государственный университет). 2015. №. 4. Электронное научно-техническое издание. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23636637& (дата обращения 20.02.20).
- Мотвани Радхжив, Хопкрофт Джон Э., Ульман Джеффри Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. М.: Изд-во Вильямс, 2019.-528 с.
- Оптикоэлектронные системы самонаведения высокоточного оружия/ Под ред. Г.В. Анцева, М.: Изд-во Радиотехника, 2017. - 720с.
- Обработка изображений в авиационных системах технического зрения/ Под ред. Л.Н. Костяшкина, М.Б. Никифорова, М.: Изд-во Физматлит, 2016. - 240 с.
- Паун Г., Розенберг Г., Саломаа А. ДНК-компьютер. Новая парадигма вычислений. М.: Мир, 2015 — 528 с.
- Холстов К.М. Моделирование и алгоритмы функционирования современных и перспективных средств интегрированных бортовых систем обработки информации и управления беспилотных маневренных летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2015. - 176 с.
- Федунов Б.Е. Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня для антропоцентрических объектов. М.: Изд-во ДеЛибри., 2018 — 246 с.
- Обработка изображений в авиационных системах технического зрения/ Под ред. Л.Н. Костяшкина, М.Б. Никифорова, М.: Изд-во Физматлит, 2016. - 240 с
- Оптикоэлектронные системы самонаведения высокоточного оружия/ Под ред. Г.В. Анцева, М.: Изд-во Радиотехника, 2017. — 720 с.
- Холстов К.М. Моделирование и алгоритмы функционирования современных и перспективных средств интегрированных бортовых систем обработки информации и управления беспилотных маневренных летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2015. — 176 с
- Высокоточные системы самонаведения/ Под ред. К.А. Пупкова и Н.Д. Егупова. М.: Изд-во физлит, 2011. — 512 с.
- Федунов Б.Е. Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня для антропоцентрических объектов. М.: Изд-во ДеЛибри., 2018 — 246 с
- Белькович И.В. Направления совершенствования развития наукоемких предприятий ракетно-космической отрасли России: учебное пособие / И. В. Белькович, Н. В. Гладких, А. О. Жуков, А. А. Заверзаев, Д. Р. Завадская, О. В. Федоров, Н. И. Шахов; научное редактирование: А. С. Чеботарев; учебное пособие для сотрудников АО «ОКБ МЭИ»; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБНУ «Аналитический центр», АО «ОКБ МЭИ». – Москва: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Экспертно-аналитический центр», 2018. – 145 с. – ISBN: 978-5-904670-51-1. – Текст: непосредственный
- Жуков А.О. Методы и модели программно-целевого управления развитием космической техники : российский и зарубежный опыт : монография / А. О. Жуков, С. Г. Камолов, Е. Ю. Хрусталев // под редакцией: С. Г. Камолова. – Москва: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2018. – ISBN: 978-5-9228-1997-8. – 244 с. – Текст: непосредственный
- Жуков А. О. Перспективы повышения измерительной информации для определения параметров орбиты космических аппаратов / А. О. Жуков, И. Н. Карцан. – Текст : непосредственный // под редакцией Ю. Ю. Логинова ; в сборнике: Решетневские чтения Материалы XXIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М. Ф. Решетнева; 11-15 ноября 2019 года. – Красноярск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева», 2019. – Ч. 1. – ISBN: 978-5-86433-789-9. – С. 300–302.
- Жуков, А.О. Аддитивные технологии // А.О. Жуков, М. К. Бондарева, В. В. Буторин, Д. И. Буханец, А. И. Гладышев, А. А. Заверзаев, А. В. Ларин, С. Н. Лысенко, Е. В. Маслёнкин, У. А. Пестун, В. О. Скрипачёв, Н. И. Шахов. – Текст: непосредственный. – Москва: Акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института», 2020. – ISBN: 978-5-6044368-0-6. – 184 с
- Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. М.: Мир, 1985. 510 с.
- Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления. М.: Мир, 1999. 548 с.
- Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Наука, 1987. 600 с
- Финогенов К.Г. WIN32 Основы программирования. М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 2006. - 491с.
- Ефимов А.А., Морозов Е.В., Мухин А.В., Успенская О.А
- Федоров К.Б., Шумовский Р.Ю. Особенности построения имитационных моделей движения ЛА на языке MATLAB с использованием исполняемых файлов // Сборник тезисов докладов на 5-й научно-технической международной конференции «Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика» - Рязань, 2007
- C++ Developer Survey «Lite» [Электронный ресурс] // Международная организация по стандартизации ISO языка программирования C++ [сайт]. [2018]. URL: https://isocpp.org/files /papers/CppDevSurvey-2018-02-summary.pdf (дата обращения: 21.01.2021).
- Таненбаум Э., Бос Х. Т18 Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015. — 1120 с.
- Лобанов А.В., Сиренко В.Г. Проблема отказоустойчивости в сетецентрических информационно-управляющих системах // Образовательные ресурсы и технологии, 2014, № 2(5), стр. 115-121.
- Эйкхофф Й. Бортовые компьютеры, программное обеспечение и полетные операции. Введение // М.:«Техносфера», 2018
- Lamport L. (July 1978), Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system, Comm. ACM 21 (7), 558-565
- Em. Anceaume, I. Puaut A Taxonomy Of Clock Synchronization Algorithms // Publication interne №1103 Juillet, 1997, 25 pages, Centre National de la Recherche Scientifique Institut National de Recherche en Informatique (upressa 6074) Universite de Rennes 1 - Insa de Rennes et en Automatique - unite: de recherche de Rennes http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.38.6263
- Avizienis A: “Fault-Tolerance: The Survival Attribute of Digital Systems,” Proceedings of the IEEE 66 (10), pp.1109–1125 (October 1978).
- Лобанов А.В. Модели замкнутых многомашинных вычислительных систем со сбое- и отказоустойчивостью на основе репликации задач в условиях возникновения враждебных неисправностей // Автоматика и телемеханика. 2009. № 2. С. 171-189
- Dolev D., Dwork C., Stockmeyer L. On the minimal synchronics needed for distributed consensus//Proc. 24th Symp. on Foundationcs of Computer Science. USA, 1983. P.393-402.
- Преловская В. , Соколов А. «Аварийный космос: крупнейшие неудачи России в космосе с 2010 года» https://www.rbc.ru/photoreport/18/05/2015/5559ebd69a7947700cd16185
- Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры / Л.Н.Кечиев – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 616 с.: ил. – (Библиотека ЭМС)
- Конструкция и проектирование изделий ракетно-космической техники. Часть 2. Основы проектирования ракет-носителей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / В. И. Куренков; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). -Электрон. текстовые и граф. дан. (5,6Мбайт). -Самара, 2012. -1 эл. опт. диск (CD-ROM)
- Микросхема интегральная 1892ВМ17Ф. Руководство пользователя //ОАО НПЦ «Элвис», 30.09.2015г
- Мадумаров Т. А., Стефанцов А. В., Лапин А. В., Смородин Н. И. Среда для комплексной отладки многомашинных встраиваемых систем космического назначения на основе GDB //Международный форум «Микроэлектроника-2020». 6-я Международная научная конференция «Электронная компонентная база и микроэлектронные модули». Сборник тезисов – 2020. С. 141-143
- Bennet J. Howto: GDB Remote Serial Protocol. Writing a RSP Server // Embecosm, November – 2008
- Richard Stallman, Roland Pesch, Stan Shebs, et al. Debugging with gdb. The gnu Source-Level Debugger // Free Software Foundation 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA – 2016.
- Ибсен Г. Одна картинка стоит тысячи слов.
- Афанасьев А.А. Технология визуализации данных как инструмент совершенствования процесса поддержки принятия решений, Инженерный вестник Дона, 2014, № 4-1(31)
- Суздалов Д.В., Зеленов С.В., Корныхин Е.В., Петренко А.К., Страх А.В., Угненко А.А., Хорошилов А.В. Инструментальные средства проектирования систем интегрированной модульной авионики. Труды Института системного программирования РАН. 2014;26(1):201-230.
- Стандарт AADL
- Vivado Design Suite UserGuideHigh-Level Synthesis https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_3/ug902-vivado-high-level-synthesis.pdf.
- Andrew Canis; Jongsok Choi et al. From software to accelerators with LegUp high-level synthesis.
- Алехин В.А. Проектирование электронных систем с использованием SystemC и SystemC–AMS. Российский технологический журнал. 2020;8(4):79-95.
- Баклановский М.В., Кривошеин Б.Н., Сибиряков А.Е., Терехов А.Н., Терехов М.А. Асимметричный маркерный процессинг. Журнал “Программная инженерия”, 2018, том 9, номер 4, с. 156.
- Баклановский М. В., Кривошеин Б. Н., Сибиряков А. Е., Терехов А.Н., Терехов М. А. Асимметричный маркерный процессинг. Журнал «Программная инженерия», 2018, том 9, номер 4, с. 156
- Clavel M. et al. (2007) LTL Model Checking. In: All About Maude - A High-Performance Logical Framework. Lecture Notes in Computer Science, vol 4350. Springer, Berlin, Heidelberg
- Карпов Ю. Г. Model Checking. Верификация параллельных и распределенных программных систем, СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 560 с. — ISBN: 978-5-9775-0404-1
- Holzmann G. The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual, Addison-Wesley Professional, 2003. — 608 p. — ISBN-10: 0321773713, ISBN-13: 978-0321773715.
- Baklanovsky M.V., Krivoshein B.N., Terekhov A.N., Terekhov M.A., Sibiryakov A.E. Asymmetric marker processing. Software Engineering New Technologies, Moscow, 2018 , v 9 – 4, p 156-162
- Karpov Yu. G. Model Checking. SPb.
- Терехов А.Н., Брыксин Т.А., Литвинов Ю.В. QReal: платформа визуального предметно-ориентированного моделирования. Журнал «Программная инженерия», 2013, № 6, с. 11-19.
- Паронджанов В.Д. Визуальный язык ДРАКОН и его применение в ракетно-космической отрасли, медицине и других областях. Доклад на конференции ИПУ РАН «Системы и комплексы автоматического управления летательных аппаратов» 21 мая 2013 г.
- Терехов А.Н., Терехов М.А. Проект РуСи для обучения и создания высоконадежных программных систем. Журнал «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион», 2017, вып. 3, сентябрь 2017, с. 70-75
- Зеленов С.В., Зеленова С.А. Моделирование программно-аппаратных систем и анализ их безопасности. Труды Института системного программирования РАН. 2017;29(5):257-282.
- Траекторные параметры в математических моделях электрохимических батарей. Авторы: А.И. Бурганский, С.Н. Зимин, И.П. Ильин, Д.Н. Кулаков, С.Л. Лукьянов, А.О. Михайлюк, А.И. Никитенко, А.Н. Фролов, Д.В. Барков, В.В. Морозов. Труды секции 22 имена академика В.Н. Челомея XLIV Академических чтений по космонавтике, Реутов, 2020 г.
- Особенности разработки и методология испытаний рулевых приводов БПЛА. Авторы: Д.В. Барков, М.С. Бураков, А.И. Бурганский, С.Н. Зимин, И.П. Ильин, С.Л. Лукьянов, Р.Г. Кравец. Труды секции 22 имена академика В.Н. Челомея XL Академических чтений по космонавтике, Реутов, 2016 г.
- Нагрузочные комплексы с использованием класса ферромагнитноэмульсионных агрегатов. Авторы: А.И. Бурганский, С.Н. Зимин, И.П. Ильин, Д.Н. Кулаков, С.Л. Лукьянов, А.И. Никитенко, В.Н. Кострикин, А.Н. Фролов. Труды секции 22 имена академика В.Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике, Реутов, 2019 г.
- Асанов А.З. Технология вложения систем и ее приложения к задачам анализа и синтеза систем: учебное пособие / А.З. Асанов. – М.: МИРЭА–Российский технологический университет, 2019. –128 с
- Буков В.Н. Вложение систем. Аналитический подход к анализу и синтезу матричных систем. Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой 2006
- Л.С. Гуткин, Ю.П. Борисов, А.А. Валуев, А.Л. Зиновьев, В.Л. Лебедев, С.В. Первачев, Е.П. Полищук, Д.А. Пономарев. Радиоуправление реактивными снарядами и космическими аппаратами// Москва, «Советское радио», 1968, 680 с
- Воробьев Е.А. , Михайлов В.Ф. , Харитонов А.А. СВЧ диэлектрики в условиях высоких температур // Москва, «Советское радио», 1977, 208 с
- Каплун В.А. Обтекатели антенн СВЧ (Расчет и проектирование) // Москва, «Советское радио», 1974, 240 с.
- Демиденко Е.В., Кузьмин С.В., Кирик Д.И. 3D печать антенно-фидерных устройств с использованием полимерных материалов. Сборник статей VII Всероссийской конференции // СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018, с. 491-495.
- Куликов Г.Г., Кружков В.Н. , Дронь Е.А. , Колесников А.А., Кружков О.Н. , Шарипова А.М. Введение в информационные системы цифрового моделирования: учеб. пособие// Уфа: РИК УГАТУ, 2016, 178 с.
- Баскаков А.И. , Жутяева Т.С. . Локационные методы исследования объектов и сред. // Москва: Издательский центр «Академия», 2011, 384 с.
- Бердышев В.П. , Гарин Е.Н., Фомин А.Н. Радиолокационные системы. // Красноярск: СФУ, 2012, 402 c.
- Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. // Москва: «Советское радио», 1975, 248 с
- Микрин Е.А. Бортовые комплексы управления космическими аппаратами и проектирование их программного обеспечения. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 336 с
- Воловик М.А., Соустин Б.П. Проектирование систем управления космическими аппаратами. – Новосибирск: Науки, 1999.