Оборонный научно-технический задел: направления развития и влияние на характер вооруженной борьбы

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2021 г.
  • Объём: 176 стр.
  • Объём: 14.30 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 296 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5799-1
  • Формат: PDF
  • Объём: 176 стр.
  • Год издания: 2021 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5799-1

О книге

Рассмотрены концептуальные подходы к созданию вооружения, военной и специальной техники и к организации современных военных действий. Проведен анализ основных документов, определяющих приоритеты в создании оборонного научно-технического задела. Сделан прогноз влияния новейших научно-технических достижений на совершенствование форм и способов вооруженной борьбы, развитие военных и невоенных мер нейтрализации угроз военной безопасности государства. Оценено влияние отечественных научно-технических достижений на обеспечение мер противодействия и нейтрализации угроз безопасности государства в военно-технической сфере.

Для ученых и специалистов в области вооружения, военной и специальной техники.
Список литературы
  1. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий XXI века. Тверь: КУПОЛ, 2009. 624 с.
  2. Буренок В.М. Прогнозирование перспективного облика системы вооружения // Вооружение и экономика. 2019. № 1 (47). С. 6–9.
  3. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004. 444 с
  4. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Эволюционно-технологический подход к созданию и развитию перспективного вооружения // Военный парад. 2006. Май–июнь. С. 62–64.
  5. Корчак В.Ю. Использование эволюционно-технологического подхода к созданию вооружения, военной и специальной техники перспективной системы вооружения // Вооружение. Политика. Конверсия. 2008. № 4 (82). С. 26–29.
  6. Эволюционно-технологический подход в управлении требованиями к робототехническим комплексам военного назначения / С.И. Безденежных, С.Г. Брайткрайц, Д.А. Репников [и др.] // Вестник СибГУТИ. 2019. № 2 (46). С. 87–93.
  7. Военная энциклопедия: в 8 т. М.: Воениздат, 2004. Т. 8. С. 548.
  8. Балабин В.В. Эволюция подводных лодок в России и за рубежом. М.: Наука, 2005. 272 с
  9. Военная энциклопедия: в 8 т. М.: Воениздат, 2002. Т. 6. С. 435–440.
  10. Лидоренко Н.С., Мучник Г.Ф. Электрохимические генераторы. М.: Энергоиздат, 1982. 448 с.
  11. Неатомные подводные лодки с анаэробными энергетическими установками. 19.04.2020. URL: https://topwar.ru/170310-neatomnye-podvodnye-lodki-s-anajerobnymi-jenergeticheskimi-ustanovkami.html
  12. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Программно-целевое планирование и управление созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения. М.: Граница, 2007. 408 с.
  13. Acquisition Policy by DAU // Review of DoD’s New Acquisition Policy and its Impact on Programs and Systems Engineering. 20 May 2003. PMT–352
  14. Новый бюджет Пентагона: плата за утраченные иллюзии. 14.09.2020.URL: https://zvezdaweekly.ru/news/2020971543-9kAiT.html
  15. Буренок В.М. Технологические и технические основы развития вооружения и военной техники. М.: Граница, 2010. 216 с.
  16. Буренок В.М. Новые технологии, новые системы вооружения, новый характер войн // Вооружение и экономика. 2011. № 1 (13). С. 6–12.
  17. Альтман Ю. Военные приложения нанотехнологий: биотехнические гибридные устройства и миниатюрные космические спутники // Нано-индустрия. 2016. № 4 (66). С. 108–111.
  18. NRC Committee. Washington DC: National Academies Press, 2002
  19. Порошковая альтернатива жидкому моторному топливу. 29.05.2021.URL: http://www.inventors.ru/poroshkovaj_alternativa_zhidkomu_motornomu_toplivu.htm
  20. Передача энергии без проводов — реальность. 08.06.2007. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_6733000//6733415.stm
  21. Буренок В.М. Новые технологии — новый характер вооруженной борьбы // Независимое военное обозрение. 15.04.2011. № 14.
  22. The Future Strategic Context for Defense. London: UK MoD, 2001.
  23. Альтман Ю. Военные нанотехнологии. Возможности применения и превентивного контроля вооружений. М.: Техносфера, 2008. 424 с.
  24. Мясников В. Десять главных военных событий 2010 года // Независимое военное обозрение. 24.12.2010. № 48.
  25. Кравченко А.Ю., Смирнов С.С., Реулов Р.В., Хованов Д.Г. Роль научно-технического задела в инновационных процессах создания перспективного вооружения: проблемы и пути решения // Вооружение и экономика. 2012. № 4 (20). С. 41–55.
  26. Борисенков И.Л. Фундаментальные и поисковые исследования — основа прорывных научно-технических достижений // Федеральный справочник. Оборонно-промышленный комплекс России. Т. 15. М.: Центр стратегических программ, 2019
  27. Оборонный научный задел: этапы развития, проблемы планирования и организации исследований / И.Л. Борисенков, В.Ю. Корчак, Л.А. Котелюк [и др.] / под общ. ред. В.Ю. Корчака. Тверь: НИИ «Центрпрограммсистем», 2019. 184 с.
  28. Корчак В.Ю., Тужиков Е.З., Иванков В.В. Военно-экономическое обоснование планирования научного задела для перспективной оборонной продукции. М.: Техно-логии стратегического менеджмента, 2010. 188 с.
  29. На переднем крае оборонной фундаментальной науки. Организация оборонных фундаментальных исследований: история и элементы методологии / под общ. ред. В.Ю. Корчака. М.: Экслибрис-Пресс, 2014. 472 с.
  30. Корчак В.Ю. Создание оборонного научного задела: система планирования и организации исследований // Компетентность. 2021. № 2. С. 3–11.
  31. Леонов А.В., Пронин А.Ю. Инновационно-технологические пути обеспечения национальной безопасности России. М.: ИНФРА-М, 2018. 268 с.
  32. Нонака Икуджимо, Ткеучи Хироката. Компания — созидатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. М.: Олимп-Бизнес, 2003. 384 с.
  33. DARPA и наука Третьего рейха: оборонные исследования США и Германии / Л.Ю. Бочаров, В.Ю. Корчак, Е.З. Тужиков [и др.]; под общ. ред. А.Е. Суворова. М.: Техносфера, 2015. 208 с.
  34. Thenint H. Key technologies for France 2010 // EFMN Brief. 2007. № 107.
  35. Лопухин М.М. ПАТТЕРН-метод планирования и прогнозирования научных работ. М.: Мир, 1971. 164 с.
  36. Popper S., Wagner C., Larson E. New Forces at Work. Industry Views Critical Technologies. Washington, RAND, 1998
  37. Голиченко О.Г., Зудина А.Б., Оболенская Л.В. Системы формирования научно-технических приоритетов и критических технологий: зарубежный опыт // Карта технологических дорог России: проблемы выбора приоритетов и критических технологий. Ч. 1 / рук. авт. коллектива О.Г. Голиченко. М.: Изд-во РУДН, 2005. С. 7–116.
  38. Соколов А.В. Метод критических технологий // Форсайт. 2007. № 4. С. 64–75.
  39. Корчак В.Ю., Тужиков Е.З., Бочаров Л.Ю. Американская программа «Критические военные технологии»: характеристика и анализ содержания // Электроника: наука, технология, бизнес. 2013. № 5. С. 134–148.
  40. Система мобилизационной подготовки промышленности США. Планирование и нормативно-методическое обеспечение / О.Н. Рязанцев, В.Д. Киселев, А.М. Губинский [и др.]. М.: Знание, 2019. 368 с.
  41. GAO, Protecting Defense Technologies: DOD Assessment Needed to Determine Requirement for Critical Technologies List // Report to Congressional Committees. GAO-13-157. Washington, DC. January 23, 2013.
  42. Гуляев А.В. Организационный аспект в разработке государственной программы вооружения // Армейский сборник. 2018. № 7. С. 5–8.
  43. Приоритетные направления развития науки и техники (утв. Председателем Правительственной комиссии по научно-технической политике В.С. Черномырдиным 21 июля 1996 г. № 2727п-П8). URL: https://base.garant.ru/1548313/
  44. Мухутдинова Т.З. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации и критических технологий федерального уровня: история разработки и динамика развития // Вестник Казан. технол. ун-та. 2012. № 14. С. 247–254.
  45. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации (утв. Приказом Президента Российской Федерации от 30.03.2002 № Пр-577). URL: http://www.rusnanonet.ru/docs/15728/
  46. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Россий-ской Федерации (утв. Приказом Президента Российской Федерации от 21.05.2006 № Пр-843). URL: http://www.rusnanonet.ru/docs/15737
  47. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверж-дении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/55171684/
  48. Пояснительная записка к проекту Указа Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». URL: http://science.stu.ru/userfiles/files
  49. Указ Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 № 623 «О Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники».URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512160011?index=2&rangeSize=1
  50. Критические технологии федерального уровня (утв. Председателем Правитель-ственной комиссии по научно-технической политике В.С. Черномырдиным 21 июля 1996 г. № 2728п-П8). URL: https://base.garant.ru/1548383/
  51. Перечень критических технологий Российской Федерации (утв. Приказом Президента Российской Федерации от 30.03.2002 № Пр-578). URL: http://www.rusnanonet.ru/docs/15550/
  52. Перечень критических технологий Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации. Приказ Пр-842 от 21.05.2006). URL: https://base.garant.ru/197876/
  53. Война и мир в терминах и определениях. Военно-технический словарь. Кн. 2: Нормативно-правовая основа и официальная военно-техническая и военно-эконо-мическая терминология / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М.: Вече; Оружие и техноло-гии, 2017. 272 с.
  54. Корчак В.Ю., Кравченко А.Ю., Смирнов С.С., Реулов Р.В. Программно-целевое планирование развития базовых военных технологий на современном этапе // Вооружение и экономика. 2017. № 4 (41). С. 9–20.
  55. Буренок В.М. Эволюция и перспективы программно-целевого планирования развития системы вооружения Российской Федерации // Вооружение и экономика. 2012. № 4 (20). С. 6–19.
  56. Борисенков И.Л., Смирнов С.С., Лясковский В.Л. Методика выбора состава ис-следований на основе унифицированных процедур // Компетентность. 2013. № 3. С. 6–11.
  57. Борисенков И.Л., Смирнов С.С., Лясковский В.Л. Методика выбора состава ис-следований на основе унифицированных процедур (продолжение) // Компетентность. 2013. № 4. С. 50–58.
  58. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/71405638/
  59. Зацепин В. Особенности новой государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса // Экономическое развитие России. 2016. Т. 23. № 8. С. 75–78
  60. Разумовский В.А. О содержании критических промышленных технологий // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. 2017. № 1 (133). С. 62–70
  61. Разумовский В.А. Критические промышленные технологии: механизм отбора // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. 2017. № 3. С. 81–92.
  62. Промышленные технологии и инновации: учеб. пособие / Ю.В. Плохих, Е.В. Храпова, Н.А. Кулик [и др.]. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. 140 с.
  63. Промышленные технологии. URL: https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/17031/
  64. Развитие промышленных технологий. URL: https://spravochnick.ru/ekonomika/razvitie_promyshlennyh_tehnologiy/
  65. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38630
  66. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642). URL: https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-01122016-n-642/strategiia-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiia-rossiiskoi-federatsii/
  67. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством Российской Федерации 3 января 2014 г.).URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484380/
  68. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (утв. Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г.). URL: https://cheladmin.ru/sites/default/files/n/page/25381/upload/dolgosrochnyyprognozrf.pdf
  69. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом Российской Федерации 11 января 2012 г. № Пр-83). URL: http://www.consultant.ru/law/podborki/osnovy_politiki_rossijskoj_federacii_v_oblasti_razvitiya_nauki_i_tehnologij_na_period_do_2020_goda_i_dalnejshuyu_perspektivu/
  70. Cмирнов С.С., Реулов Р.В. О необходимости стратегического планирования научно-технологического развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации // Вооружение и экономика. 2018. №м2 (44). С. 29–36.
  71. Смирнов С.С., Реулов Р.В. Стратегическое планирование // Арсенал Отечества. 2019. № 2 (40). С. 26–31.
  72. Корчак В.Ю., Тужиков Е.З., Котелюк Л.А. Научно-методические и организационные проблемы планирования и управления фундаментальными и поисковыми исследованиями // Вестник Акад. воен. наук. 2019. № 1 (66). С. 145–154.
  73. Буренок В.М. Концепция развития системы вооружения как научная основа обеспечения сбалансированного инновационного развития Вооруженных Сил Российской Федерации // Вооружение и экономика. 2017. № 4 (41). С. 3–8.
  74. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: ГИС, 1940. Т. 4. 752 с.
  75. Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лёхина, Ф.Н. Петрова. М.: ГИС, 1949. 808 с.
  76. Философская энциклопедия: в 5 т. / глав. ред. Ф.В. Константинов. М.: Сов. энциклопедия, 1970. Т. 5. 740 с.
  77. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1980. 1600 с.
  78. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1984. 797 с.
  79. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2 т. М.: Русский язык, 2000. Т. 2. 1088 с.
  80. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005. 944 с
  81. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / РАН, Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. М.: А ТЕМП, 2013. 874 с
  82. Калистратов Л.И. К вопросу о формах и способах ведения вооруженной борьбы // Военная мысль. 2003. № 12. С. 45–54.
  83. Воробьев И.Н., Киселев В.А. Высокоточное сражение // Военная мысль. 2006. № 11. С. 15–22.
  84. Высокоточное оружие. URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=12896%40morfDictionary
  85. Путин заявил о важности производства высокоточного оружия в РФ. 22.11.2018. URL: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201811221501-jk2q.htm
  86. Влияние технологического совершенствования вооружения и военной техники на формы и способы вооруженной борьбы / В.Ю. Корчак, Е.Е. Янкович, Р.Н. Погребняк [и др.]. // Вестник Акад. воен. наук. 2011. № 1. С. 116–122.
  87. Кинетическое оружие. URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13256@morfDictionary
  88. Вооруженные силы США в XXI веке: военно-теоретический труд / А.Н. Сидорин, В.М. Прищепов, В.П. Акуленко. М.: Кучково поле; Военная книга, 2013. 800 с.
  89. Фаличев О. На пороге гиперзвукового прорыва // Военные новости.URL: https://topwar.ru/34100-na-poroge-giperzvukovogo-proryva.html
  90. Полонский И. Российская, американская и китайская концепции применения гиперзвукового оружия. 24.08.2020 URL: https://topwar.ru/174388-rossijskaja-amerikanskaja-i-kitajskaja-koncepcii-primenenija-giperzvukovogo-oruzhija-v-chem-otlichija.html
  91. Кравченко В.И. Электромагнитное оружие. Харьков: Изд-во НТУ «ХПИ», 2008. 185 с.
  92. Kopp C. A Doctrine for the Use of Electromagnetic Pulse Bombs. Working Paper No. 15, Air Power Studies Centre, Royal Australian Air Force, Canberra, July 1993.URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.37.888&rep=rep1&type=pdf
  93. Корчак В.Ю., Борисенков И.Л., Куприянов С.В., Леонович Г.И. Основные на-правления зарубежных научных исследований в области технических средств информационного противоборства // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2016. Т. 18. № 4 (4). С. 749–753.
  94. Информационная безопасность России / Уфимцев Ю.С., Ерофеев Е.А. [и др.]. М.: Изд-во Экзамен, 2003. 560 с.
  95. Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны: атака на подсозна-ние. М.: СИНТЕГ, 2003. 408 с.
  96. Шейнов В.П. Психотехнологическое влияние. Минск: Харвест, 2007. 640 с.
  97. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. 546 с.
  98. Доклад Правительству Российской Федерации. Об итогах реализации в 2016 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. М.: Наука, 2017. 895 с.
  99. Курцвейл Р. Эволюция разума, или бесконечные возможности человеческого мозга, основанные на распознавании образов / пер. с англ. М.: Эксмо, 2018. 352 с.
  100. Дурнев Р.А., Крюков К.Ю. Футурологический анализ войн будущего // РСМД. 06.06.2019. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/futurologicheskiy-analiz-voyn-budushchego/
  101. Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении: учеб. пособие. М.: Дело, 2015. 496 с.
  102. Концепция создания единой системы комплексной техногенной безопас-ности и защищенности промыслов нефтегазового комплекса РФ / В.А. Акимов, Ф.М. Дедученко, Р.А. Дурнев [и др.] // Газовая промышленность. Спец. вып. «Аэро-космический мониторинг объектов нефтегазового комплекса». 2015. № S4 (732). С. 70–83
  103. Слипченко В.Н. Война будущего (прогностический анализ). М.: Объед. гума-нитар. изд-во, 2005. 35 c.
  104. Лем С. Системы оружия 21 века, или эволюция вверх ногами. М.: Наука, 1990. 33 с.
  105. Борисенков И.Л., Корчак В.Ю., Тужиков Е.З., Котелюк Л.А. Система организации оборонных фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований: от прошлого к будущему // Вестник Акад. воен. наук. 2019. № 4. С. 95–103.
  106. Бочаров Л.Ю., Корчак В.Ю., Тужиков Е.З. Инициатива военного ведомства США в области оборонных инноваций // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2016. № 6. С. 136–144.
  107. Бартенев В.И. США в поисках новых технологических основ военного пре-восходства: дилеммы «третьей стратегии компенсации» // Вестник МГИМО — Уни-верситета. 2016. № 3 (48). С. 30–42
  108. Азанов Р. О каком новом супероружии России рассказал Путин. 01.03.2018. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/5000129
  109. Путин рассказал о новейших видах российского вооружения. 01.03.2018.URL: https://ria.ru/20180301/1515566394.html
  110. Смирнов Д. Путин назвал главную задачу Вооруженных Сил на ближайшие десять лет // Комсомольская правда. 22 ноября 2019 г. URL: https://www.kp.ru/daily/27059.7/4126336/
  111. Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений. 28.06.2021. URL: https://rg.ru/2021/06/28/rossiia-vskore-postavit-na-boevoe-dezhurstvo-novye-unikalnye-sistemy-vooruzhenij.html
  112. Сысуев С., Умеренков С., Игнатов А., Рачкин С. Боевые лазеры: состояние, перспективы // Армейский сборник. 2020. № 4. URL: https://army.ric.mil.ru/Stati/item/253471/
  113. Н.Н. Поляшев: сборник воспоминаний /редкол. А.Б. Андреев [и др.]. М.: Унисерв, 2009. 172 с.
  114. Лазерный комплекс самолетного базирования 1ЛК222 // Воен.-техн. сб. «Бастион». URL: http://bastion-karpenko.ru/a-60-lazer
  115. А-60. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/A-60
  116. Главком ВКС рассказал о лазерном оружии новейших истребителей МиГ-35. 27.01.2017. URL: https://army.ric.mil.ru/Stati/item/253471/
  117. Рябов К. Боевое дежурство «Пересвета» и новые возможности РВСН // Военное обозрение. 20.12.2019. URL: https://topwar.ru/165942-boevoe-dezhurstvo-peresveta-i-novye-vozmozhnosti-rvsn.html
  118. Рамм А., Круглов А., Крецул Р., Степовой Б. Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время. 02.01.2019. URL: https://iz.ru/827776/ aleksei-ramm-aleksandr-kruglov-roman-kretcul-bogdan-stepovoi/zaglianuli-za-gorizont-novoe-rossiiskoe-oruzhie-operedilo-vremia
  119. Азанов Р. В РФ создана «СВЧ-пушка», выводящая из строя самолеты и беспилотники в радиусе 10 км. 15.06.2015. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/2040788
  120. Рябов К. Машина дистанционного разминирования «Листва». Компонент РВСН и выставочный экспонат // Воен. обозрение. 17.07.2018. URL: https://topwar.ru/144439-mashina-distancionnogo-razminirovaniya-listva-komponent-rvsn-i-vystavochnyy-eksponat.html
  121. «Эффект ожога». Электромагнитное оружие России — фантастика или реальность? 15.06.2015. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/5627634
  122. Васильев А.А., Сухарев В.Н. История РТИ. URL: http://www.rti-mints.ru/istoriya.htm
  123. Васильев А.А., Сухарев В.Н. 60 лет творческой деятельности ОАО «Радио- технический институт имени академика А.Л. Минца» в интересах науки, промышленности и обороны страны // ИНФОРМОСТ — Радиоэлектроника и Телекоммуникации. 2006. № 5 (47). С. 25–35.
  124. Ядерные технологии XXI века. URL: https://sibved.livejournal.com/14899.html
  125. Калашников М. Будет ли прорывная ядерная технология развиваться на родине — или же достанется США? URL: https://m-kalashnikov.livejournal.com/229996.html
  126. Райгородецкий А. Кинетическое оружие (краткий обзор). URL: https://raigap.livejournal.com/343977.html
  127. Повышение эффективности высокоскоростного метания ударников с применением высокоэнергетических топлив с нанодисперсными наполнителями / С.А. Афанасьева, Ю.А. Бирюков, Н.Н. Белов [и др.] // Вестник Томск. гос. ун-та. 2012. № 2 (18). С. 67–79
  128. Гидробаллистический комплекс для исследования возможностей подводного кинетического оружия / А.Н. Ищенко, Р.Н. Акиншин, С.А. Афанасьева [и др.] // Фундаментальная наука — Военно-морскому флоту. Матер. круглого стола в рамках VII Междунар. военно-морского салона. 1 июля 2015 г. М.: Техносфера, 2016. С. 214–231.
  129. Белов А.М. Кинетическое оружие на основе инерционного реактивного двигателя. URL: https://www.sites.google.com/site/proektergosfera/citalka-nauka/ kineticeskoe-oruzie
  130. Доклад Правительству Российской Федерации. Об итогах реализации в 2017 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. Т. 1: Российская академия наук М.: Наука, 2018. 995 с.
  131. Доклад Правительству Российской Федерации. Об итогах реализации в 2018 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. Т. 1: Российская академия наук М.: Наука, 2019. 1167 с
  132. Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие. 19.09.2020. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/9501307
  133. История создания ракетного комплекса «Авангард». 26.12.2018. URL: https://tass.ru/info/5955357
  134. Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство. 27.12.2019. URL: https://ria.ru/20191227/1562938634.htm
  135. Агеев А. Противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» // Техкульт — Новости высоких технологий, науки и техники. 09.05.2017. URL: https://www.techcult.ru/weapon/4214-raketa-cirkon
  136. В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. 26.07.2020. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/9055145
  137. В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». 26.07.2020. URL: https://ria.ru/20200726/1574935509.html
  138. «Не имеет аналогов»: в России завершаются испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». 26.07.2020. URL: https://topwar.ru/173475-ne-imeet-analogov-v-rossii-zavershajutsja-ispytanija-giperzvukovyh-raket-cirkon.html
  139. Серийная поставка гиперзвуковых ракет «Циркон» в российскую армию начнется в 2022 году. 30.12.2020. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/10382391
  140. Алимов Т. Ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике. 30.11.2019.URL: https://rg.ru/2019/11/30/raketu-kinzhal-vpervye-ispytali-v-arktike.html
  141. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал». История проекта, характеристики и мнение экспертов. 30.11.2019. URL: https://tass.ru/info/7235539
  142. «Авангард», «Сармат» и «Кинжал»: что такое новейшее русское оружие.URL: https://rzhevtorg.ru/pro-optiku/kinzhal-zenitnyj-raketnyj-kompleks.htm
  143. Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3. 11.05.2020. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/8441847
  144. ЦАГИ — основные этапы научной деятельности, 1993–2003. М.: Физматлит, 2003. 576 с.
  145. Аэродинамические установки Института механики. URL: https://www.imec.msu.ru/pages/02/10/10/1374853/
  146. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р).URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/4084/
  147. Чичеров К.А., Рубцов О.Е., Азерников А.Д., Мысева Е.Р. Импортозамещение в сфере информационных технологий // Научный аспект. 2017. № 3-1. С. 5–12.
  148. Головин С.А. О проекте Стратегии создания платформы «Промышленность РФ 4.0». URL: https://www.cksit-rspp.ru/upload/iblock/186/186509687979eae14551c1deb0de6400.pdf
  149. Доклад Правительству Российской Федерации. Об итогах реализации в 2019 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. М.: Наука, 2020. 1114 с.
  150. Минобороны заказало новую версию ОС «Багет» // Воен. обозрение. 25.09.2017. URL: https://topwar.ru/125798-minoborony-zakazalo-novuyu-versiyu-os-baget.html
  151. Макаренко С.И. Робототехнические комплексы военного назначения — со-временное состояние и перспективы развития // Системы управления, связи и безопасности. 2016. № 2. С. 73–132.
  152. Бочаров Л.Ю., Реулов Р.В. Морские роботы военного и специального назначения: анализ основных перспектив развития в США // Техн. проблемы освоения Мирового океана. 2015. Т. 6. С. 16–20
  153. Утверждена концепция боевого применения робототехнических комплексов. 06.11.2014. URL: https://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/59134-utverzhdena-koncepcija-boevogo-primenenija.html
  154. Зинченко А., Згировская Е. Боевые роботы защитят Россию. 04.08.2016.URL: https://www.gazeta.ru/army/2016/08/03/9747017.shtml
  155. Каляев И.А., Рубцов И.В. Боевым роботам нужна программа // Национальная оборона. 2012. № 8 (77). С. 34–48.
  156. Обоснование семейства боевых и обеспечивающих роботов для боя в городе / И.Б. Шеремет, Н.А. Рудианов, А.В. Рябов [и др.] // Изв. ЮФУ. Техн. науки. 2012. № 3 (128). С. 37–41.
  157. Боевые и обеспечивающие роботы в условиях урбанизированной территории / В.С. Лапшов, В.П. Носков, И.В. Рубцов [и др.] // Изв. ЮФУ. Техн. науки. 2011. № 3 (116). С. 142–146
  158. Иваненков В.В., Кутузов А.Н., Панков В.А., Рубцов И.В. Роботизированная система охраны и обороны специальных объектов и участков границы // Инженерный журнал: наука и инновации. 2012. Вып. 11. URL: http://engjournal.ru/catalog/pribor/robot/460.html
  159. Проблемы и перспективы развития мобильной робототехники военного на-значения / И.В. Рубцов, А.А. Бошляков, В.С. Лапшов [и др.] // Инженерный журнал: наука и инновации. 2015. Вып. № 5 (41). С. 1–20. URL: http://engjournal.ru/catalog/mesc/rmrs/1399.html
  160. Корчак В.Ю., Лапшов В.С., Рубцов И.В. Перспективы развития наземных робототехнических комплексов военного и специального назначения // Изв. ЮФУ. Техн. науки. 2015. № 10 (171). С. 83–95.
  161. Юферев С. Робот-сапер «Уран-6» // Воен. обозрение. 14.11.2014.URL: https://topwar.ru/62494-robot-saper-uran-6.htm
  162. Боевые дроны, саперы и пожарные: какие роботы стоят на вооружении российской армии. 18.07.2020. URL: https://russian.rt.com/russia/article/765338-roboty-uran-rossiya
  163. Война на удаленке: армия массово закупает боевых роботов. 24.01.2021.URL: https://news.mail.ru/society/44984659/?frommail=1
  164. Липовский Д.Д., Денисеня Ю.А., Васильев А.В. Специальные требования к робототехническим комплексам войск радиационной, химической и биологической защиты // Экстремальная робототехника. 2018. Т. 1. № 1. С. 361–366.
  165. Смирнов А., Тытюк С. Военные роботы на защите жизни // Армейский сбор-ник. 2016. № 9. С. 70–79.
  166. Закарян С. ВНИИ «Сигнал» завершило государственные испытания комплекса «Проход-1». 16.07.2016. URL: https://www.arms-expo.ru/news/novye-razrabotki/vnii-signal-zavershilo-gosudarstvennye-ispytaniya-kompleksa-prokhod-1/
  167. Комплекс «Кунгас» поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году. 25.11.2019. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/7189865
  168. В состав робототехнического комплекса «Кунгас» вошло пять роботов. 11.11.2019. URL: https://vpk.name/news/344846_v_sostav_robototehnicheskogo_kompleksa_kungas_voshlo_pyat_robotov.html
  169. Морозова В. Боевые роботы «Штурм» и «Соратник» разрабатывают для Мин-обороны РФ. 24.12.2019. URL: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201912241914-XFTQv.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
  170. «Калашников» начал ОКР по новому робототехническому комплексу «Соратник». 14.04.2020. URL: https://topwar.ru/170192-kalashnikov-nachal-okr-po-novomu-robototehnicheskomu-kompleksu-soratnik.html
  171. Федеральный закон от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде перспективных исследований». URL: https://base.garant.ru/70242450
  172. Дульнев П.А., Кораблин В.В. Проблемные вопросы выбора оружия для ударных робототехнических комплексов // Вестник Акад. воен. наук. 2019. № 1 (66). С. 128–134.
  173. Боевой робот «Нерехта» примут на вооружение // Воен. обозрение. 02.11.2017. URL: https://topwar.ru/128684-boevoy-robot-nerehta-primut-na-vooruzhenie.html
  174. Гаврилов Ю. Робот с пулеметом // Российская газета. Федеральный вып. № 105 (7863). 17 мая 2019 г.
  175. Степанов А. Интеллект в броне // Российская газета. Столичный вып. № 168 (8222). 31 июля 2020 г.
  176. Первый российский антропоморфный робот // Фонд перспективных иссле-дований. Официальный сайт. URL: https://fpi.gov.ru/projects/fiziko-tekhnicheskie-issledovaniya/fedor/
  177. Рябов К. Экзоскелеты для боевой экипировки. Опыт России и США. 26.08.2020. URL: https://topwar.ru/174440-jekzoskelety-dlja-boevoj-jekipirovki-opyt-rossii-i-ssha.html
  178. Василин Н.Я. Беспилотные летательные аппараты. Минск: Поппури, 2003. 272 с.
  179. Какие беспилотники есть на вооружении у российской армии. 10.04.2020. URL: https://profile.ru/military/kakie-bespilotniki-est-na-vooruzhenii-u-rossijskoj-armii-275319/
  180. Закарян С. Российские БПЛА «Форпост» над Сирией. 27.07.2016. URL: https://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie-i-voennaya-tekhnika/rossiyskiy-bpla-forpost-nad-siriey/
  181. Российские беспилотники: новейшие модели для вооруженных сил. 06.11.2019. URL: https://zen.yandex.ru/media/military_machines/rossiiskie-bespilotniki-noveishie-modeli-dlia-voorujennyh-sil-5dc1dc37f73d9d00af1ce2ab
  182. Контракты на поставку БЛА «Форпост» и создание тяжелого БЛА «Альтиус-РУ». 05.02.2020. URL: https://bmpd.livejournal.com/3925235.html
  183. Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57. 27.09.2019. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/6937073
  184. Перспективные БПЛА «Сириус» и «Гелиос». 31.08.2020. URL: https://topwar.ru/ 174560-perspektivnye-bpla-sirius-i-gelios.html
  185. Беспилотный летательный аппарат «Гром» в экспозиции форума «Армия-2020». 25.08.2020. URL: https://bmpd.livejournal.com/4122894.html
  186. Объединенная приборостроительная корпорация разработала беспилотники размером со стрекозу. URL: https://sdelanounas.ru/blogs/85658
  187. США начали применять в Афганистане мини-дроны весом 50 граммов. 02.09.2019. URL: https://regnum.ru/news/it/2704553.html
  188. США начали массово оснащать армию карманными дронами. 14.02.2019. URL: https://topwar.ru/154040-amerika-nachala-massovo-osnaschat-armiju-karmannymi-dronami.htm
  189. Мозговой А. На каждого «Самоуверенного» найдется свой «Клавесин» // На-циональная оборона. 2017. № 1. URL: https://oborona.ru/includes/periodics/navy/2017/0112/181020512/detail.shtm
  190. Рябов К. Автономные необитаемые подводные аппараты для ВМФ России. 15.06.2020. URL: https://topwar.ru/172085-avtonomnye-neobitaemye-podvodnye-apparaty-dlja-vmf-rossii.html
  191. Океанская многоцелевая система «Статус-6». 13.11.2015. URL: https://topwar.ru/86065-okeanskaya-mnogocelevaya-sistema-status-6-strannaya-utechka-o-novom-yadernom-oruzhii-russkih.html
  192. Васильев А. Целевой облик необитаемого подводного аппарата «Посейдон». 18.04.2019. URL: https://topwar.ru/156968-celevoj-oblik-neobitaemogo-podvodnogo-apparata-posejdon.htm
  193. Емельяненков А. Победа в гидрокосмосе: что делал «Витязь» на дне Марианской впадины // Российская газета. 09.05.2021. URL: https://rg.ru/2020/05/09/pobeda-v-gidrokosmose-chto-delal-vitiaz-na-dne-marianskoj-vpadiny.htm
  194. Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. 09.05.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4341274
  195. Особенности навигационного обеспечения подводной мультиагентной робототехнической системы / В.В. Вельтищев, С.А. Егоров, А.Н. Кропотов [и др.] // Фундаментальная наука — Военно-морскому флоту. Матер. круглого стола в рамках VI Междунар. военно-морского салона. 2 июля 2013 г. М.: Техносфера, 2014. С. 128–133.
  196. Особенности разработки навигационного обеспечения группировки автономных необитаемых подводных аппаратов / В.В. Вельтищев, С.А. Егоров, А.Н. Кропотов [и др.] // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2014. Т. 7. № 2. С. 41–45.
  197. Конференция по искусственному интеллекту. 09.11.2019 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62003
  198. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/
  199. Буренок В.М. Убить интеллектом. США создают для военных нужд искусственный разум нового поколения. Чем ответит Россия? // Военно-промышленный курьер. 27 сентября — 3 октября 2017 г. № 37 (701).
  200. Буренок В.М., Дурнев Р.А., Крюков К.Ю. Разумное вооружение: будущее искусственного интеллекта в военном деле // Вооружение и экономика. 2018. № 1(43). С. 4–13.
  201. Буренок В.М. Новая парадигма силового противостояния государств на основе применения искусственного интеллекта // Вооружение и экономика. 2020. № 2 (52). С. 4–8.
  202. Буренок В.М. Искусственный интеллект в военном противостоянии будущего // Воен. мысль. 2021. № 4. С. 106–112
  203. Абросимов В.К. Искусственный интеллект и проблемы развития вооружения и военной техники // Вооружение и экономика. 2021. № 2 (56). С. 5–21.
  204. Галкин Д.В., Коляндра П.А., Степанов А.В. Состояние и перспективы использования искусственного интеллекта в военном деле // Воен. мысль. 2021. № 1. С. 113–124
  205. Буренок В.М. И грянет дрон. Роевой интеллект может обесценить эффективность самого современного оружия // Военно-промышленный курьер. 2–8 ноября 2016 г. № 42 (657).
  206. Виловатых А.В. Искусственный интеллект как фактор военной политики будущего // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 1 (52). С. 177–192
  207. Соколов И.А. Теория и практика применения методов искусственного интеллекта // Научное обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. Научная сессия Общего собрания членов РАН. 13–14 ноября 2018 г. / под ред. В.Г. Бондура, А.А. Макоско. М.: РАН, 2019. С. 136–142
  208. Ильинская А. В США назвали российское оружие, которое может выиграть войну одним залпом. 29.03.2021. URL: https://politros.com/203731-v-ssha-nazvali-rossiiskoe-oruzhie-kotoroe-mozhet-vyigrat-voinu-odnim-zalpom
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.