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.
Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим направлениям. В первый том вошли материалы секций 1–5 и 7.
Список литературы
- Циолковский К.Э. Реактивный аэроплан. Калуга: тип. ОСНХ, 1930. 24 с.
- Цандер Ф.А. Проблема полета при помощи реактивных аппаратов. М.: Оборонгиз, 1961. 455 с.
- Афанасьев И.Б., Лукашевич В.П. Космические крылья. M.: Изд-во Лента Странствий, 2009. 496 с.
- Гудилин В.Е., Слабкий Л.И. Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы). М.: ЦАГИ, 1996. 326 с.
- Труфакин В.А. От орбитального самолета «Спираль» до орбитального корабля «Буран». Записки начальника отдела. М.: Изд-во МАИ, 2004. 157 с.
- Авиационно-космические системы. Сб. ст.; ред. Лозино-Лозинского Г.Е., Братухина А.Г. М.: Изд-во МАИ, 1997. 416 с.
- Ребров М.Ф. Сергей Павлович Королёв. Жизнь и необыкновенная судьба. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 383 с.
- Маров М.Я. Слово об Учителе: академик Мстислав Всеволодович Келдыш. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2021. 136 с.
- Сушкевич Т.А. Главный Теоретик М.В. Келдыш и Главный Конструктор космонавтики С.П. Королёв — покорители космоса // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 1. С. 9-25.
- Аптекарев А.И., Афендиков А. Л., Четверушкин Б.Н. М.В. Келдыш — ученый и государственный деятель (к столетию со дня рождения) // Успехи математических наук. 2011. Т. 66, вып. 1 (397). С. 187-198. DOI: 10.4213/rm9408
- Семёнов Ю.П., Горшков Л. Станция «Салют-6»: дом, лаборатория, машина // Наука и жизнь. 1981. № 4. С. 14-22.
- Ракетно-космическая корпорация «Энергия». 1946-1996 гг. / под ред. Ю.П. Семёнова. М.: РКК «Энергия», 1996. 671 с.
- Алексеев Л.Г., Павлов Ю.С., Феоктистов К.П. Орбитальная станция «Салют-6» // Земля и Вселенная. 1978. № 5. С. 8-12.
- «Салют-6» — «Союз» — «Прогресс». Работа на орбите. М.: Машиностроение, 1983. 343 с.
- Салахутдинов Г.М. Приключения на орбитах. М.: Изд. МАИ, 1983. 238 с.
- Заксон М.Б., Кардашёв Н.С. и др. Первый радиотелескоп в космосе // Земля и Вселенная. 1980. № 4. С. 2-9.
- Феоктистов К.П., Демченко Э.К. Новый космический дом. На орбите «Салют-7» // Земля и Вселенная. 1982. № 6. С. 2-3, 11-16.
- Попов Е.И., Харламов Н.П. Сюрпризы на орбите. М. : Знание, 1990. 64 с.
- Савиных В.П. «Салют-7». Записки с «мертвой» станции. М.: Эксмо, 2018. 254 с.
- Навигатор по космическим адресам Московского региона / авт.-сост. А.В. Хаванов; под общ. ред. М.И. Кузнецова; Федерация космонавтики России, Моск. гос. ин-т индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича, Союз наукоградов России. М.: Ключ-С, 2017. 128 с.
- Александров А.П. ГИРД, Группа Изучения Реактивного Движения. М.: Машиностроение-Полет, 2020. 416 с.
- Нарский А.Р. Кирха святого Михаила в Москве как памятник культуры и истории техники. События 1918-1932 гг.: по материалам первоисточников / под ред. А.М. Смолеговского. М.: Полиграф сервис, 2016. С. 110-112.
- Титов В.М. Из истории первой Московской планерной школы летчиков-планеристов. URL: http://old.rgantd.ru/nauchnye-trudy-i-publikatsii/moskovskaya-planernaya-shkola.shtml (дата обращения 07.11.2021).
- История отечественной космической медицины (по материалам военно-медицинских учреждений) / под ред. И.Б. Ушакова, В.С. Бедненко, Э.В. Лапаева. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. 320 с.
- Бухтияров И.В., Ушаков И.В., Бедненко В.С., Хоменко М.Н. Роль Института авиационной и космической медицины в медико-биологическом обеспечении первого полета человека в космос // Полет. 2011. № 4. С. 119-127.
- Яздовский В.И. На тропах Вселенной. Вклад космической биологии и медицины в освоение космического пространства. М.: Слово, 1996. 288 с.
- Жданько И.М., Бедненко В.С., Хоменко М.Н., Ворона А.А., Филатов В.Н. Вклад ГНИИИ авиационной и космической медицины министерства обороны в медико-биологическое обеспечение полета в космос Ю.А. Гагарина // Авиационно-космическая медицина, авиационная психология и военная эргономика, становление, состояние и перспективы развития: сб. науч. тр. к 60-летию первого полета человека в космос. М.: Перо, 2021. С. 93-101.
- Космонавтика и ракетостроение. Биографическая энциклопедия. М.: Столичная энциклопедия, 2006. 705 с.
- Мишин В.П. Записки ракетчика. М.: Русские витязи, 2017. 568 с.
- Дороги в космос. Т. 1. М.: Изд-во МАИ, 1992. С. 170-185.
- Шабаров Евгений Васильевич. Герои страны. URL: https://warheroes.ru/hero/ hero.asp?Hero_id=10938 (дата обращения 12.12.2021).
- Черток Б.Е. Ракеты и люди. В 4 т. Т. 1. От самолетов до ракет. Т. 2. Фили — Подлипки — Тюратам. Т. 3. Горячие дни холодной войны. Т. 4. Лунная гонка. М.: Машиностроение, 1999. 416 с.; 448 с.; 448 с.; 538 с.
- Шабаров Евгений Васильевич. Семейные истории. URL: http://www.famhist.ru/famhist/ chertok/0066ca3f.htm#0052105f.htm (дата обращения 12.12.2021).
- Академик С.П. Королёв. Ученый. Инженер. Человек. Творческий портрет по воспоминаниям современников. М.: Наука, 1987. С. 258-264.
- Голованов Я.К. Королёв: факты и мифы. М.: Наука,1994. 541 с.
- С.П. Королёв и его дело. Свет и тени в истории космонавтики. Избранные труды и документы. М.: Наука, 1998. 385 с.
- Локтев А.Л. Недавно это было секретом. М.: Скринти, 2011. 375 с.
- Черток Б.Е. Ракеты и люди. М.: Машиностроение. 1999. 416 с.
- Марков В.А., Овчинников А.Ф., Пусев В.И. О вкладе С.П.Королёва в разработку отделяемой боевой части баллистической ракеты Р-2 и о роли этой разработки в развитии баллистических ракет и ракет-носителей // Известия РАРАН. 2015. Вып. 3 (88). С. 107-114.
- Загадка проекта ракеты Р-3 (по рассказу д-ра техн. наук В.Ф. Гладкого) // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра. 2002. № 11. С. 13-16.
- Прудников И.С. Решение проблемы № 1 // Авиация и космонавтика. 1994. № 1-2. С. 39-40.
- Качур П.И., Глушко А.В. Валентин Глушко. Конструктор ракетных двигателей и космических систем. СПб.: Политехника, 2008. 760 с.
- Избранные работы академика В.П. Глушко: в 3 ч. Химки: НПО «Энергомаш», 2008.
- НПО «Энергомаш имени академика В.П. Глушко». Путь в ракетной технике / под ред. Б.И. Каторгина. М.: Машиностроение, 2004. 488 с.
- История развития отечественных ракетно-космических двигательных установок. Т. 5: Из серии «Развитие отечественной ракетно-космической науки и техники». М.: Столичная энциклопедия, 2018. 656 с.
- Хаханов Ю.А. Аппарат для передвижения по поверхности Фобоса. Краткая история создания и техническое описание // XXXVI Академические чтения по космонавтике(Королёвские чтения - 2012): сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. С. 171-172.
- Sagdeev R.Z., Balebanov V.M., Zakharov A.V. The Phobos Project: Scientific Objectives and Experimental Method // Astrophysics and space Physics reviews. 1988. Vol. 6. Pt. 1. Pp. 3-63.
- Сурков Ю.А., Москалева Л.П., Харюкова В.П. Гамма-излучение Марса, как индикатор элементного состава его пород // Космические исследования. 1992. Т. 30 (2). C. 262-274.
- Сурков Ю.А., Москалева Л.П., Золотов М.Ю. Геохимия вещества поверхности Марса по данным КА «Фобос-2» // Геохимия. 1994. № 3. С. 358-366.
- Хаханов Ю.А. Главный конструктор А.Л. Кемурджиан и его научная школа // XXVII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Секция 1. Исследование научного творчества пионеров освоения космического пространства. (Москва, 29 января -4 февраля 2003). М.: Российская академия наук, 2003. URL: http://old.ihst.ru/~akm/031t.pdf (дата обращения 12.12.2021).
- Хаханов Ю.А. Научная школа МВТУ им Н.Э. Баумана у истоков инопланетного транспортного машиностроения // XXXIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Секция 1. Исследование научного творчества пионеров освоения космического пространства. (Москва, 26 января - 1 февраля 2009). М.: Российская академия наук, 2009. С. 89-91. URL: http://old.ihst.ru/~akm/1t33.pdf (дата обращения 12.12.2021).
- Хаханов Ю.А. Планетоходы и Бауманцы // XXXIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Секция 14. Аэрокосмическое образование и проблемы молодежи. (Москва, 26-29 января 2010). М.: Российская академия наук, 2010. С. 395-396. URL: http://old.ihst.ru/~akm/34t14.pdf (дата обращения 12.12.2021).
- Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1 / отв. ред. А.П. Виноградов. М.: Наука, 1971. Т. 1. 128 с.
- Космодемьянский А.А. Н.Е. Жуковский — отец русской авиации. М.: Военное издательство, 1952. 136 с.
- Н.Е. Жуковский. М.: ФГУП ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, 2007. 274 с.
- Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. Выпуск, посвященный 150-летию со дня рождения Н.Е. Жуковского. 1996. № 4. 130 с.
- Колесников К.С. Динамика ракет. М.: Машиностроение, 2003. 520 с.
- АО «ОДК-Авиадвигатель». URL: https://avid.ru/avia/ (дата обращения 02.11.2021).
- Епифанов С.В., Рыженко А.И., Цуканов Р.Ю. Авиационные топливные системы. Харьков: Нац. аэро-косм. ун-т им. Н.Е. Жуковского, 2018. 558 с.
- Лещинер Л.Б., Ульянов И.Е., Тверецкий В.А. Проектирование топливных систем самолетов. М.: Машиностроение, 1991. 320 с.
- Ефимов В.В., Ефимова М.Г., Чернигин К.О. Конструкция и прочность самолета. Крыло. М.: ИД Академии Жуковского, 2018. 76 с.
- Верба В.С. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. М.: Радиотехника, 2010. 680 с.
- Меньшаков Ю.К. Техническая разведка из космоса. М.: Academia, 2013. 656 c.
- Резник С.В., Просунцов П.В., Новиков А.Д. Перспективы повышения размерной стабильности и весовой эффективности рефлекторов зеркальных космических антенн из композиционных материалов // Известия вузов. Сер. Машиностроение. 2018. Т. 694, № 1. С. 71-83.
- Siemens Simcenter 3D. Available at: https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/ products/simcenter/simcenter-3d.html (accessed November 11, 2021).
- Пилотируемая экспедиция на Марс. Коротеева А.С. ред. М.: Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского, 2006. 320 c.
- Островский В.Г., Синявский В.В., Сухов Ю.И. Межорбитальный электроракетный буксир «Геркулес» на основе термоэмиссионной ядерно-энергетической установки // Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 2 (87). С. 68-74.
- Косенко А.Б., Синявский В.В. Технико-экономическая эффективность использования многоразового межорбитального буксира на основе ядерной электроракетной двигательной установки для обеспечения больших грузопотоков при освоении Луны // Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 72-84.
- Гущин В.Н. Основы устройства космических аппаратов. М.: Машиностроение, 2003. 272 с.
- Захаров Ю.А. Проектирование межорбитальных космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1984. 176 с.
- Кувшинова Е.Ю. Методика определения оптимальной траектории перелета с малой тягой между околоземной и окололунной орбитами // Труды МАИ. 2013. № 68. URL: https://mai.ru/upload/iblock/0ec/0ecdfb156f49808404e4ebd2e50f6ea7.pdf (дата обращения 15.11.2021).
- Жилинскас А.Г., Шалтянис В.Р. Поиск оптимума: компьютер расширяет возможности. М.: Наука, 1989. 128 с.
- Макаров Е.Г. Mathcad: учебный курс. СПб.: Питер, 2009. 384 с.
- Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. Основы механики космического полета. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 448 с.
- Куренков В.И. Основы проектирования космических аппаратов оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Расчет основных характеристик и формирование проектного облика. Самара: Изд-во Самарского университета, 2020. 461 с.
- Козлов Д.И., Аншаков Г.П., Агарков В.Ф. и др. Конструирование автоматических космических аппаратов / под ред. Д.И. Козлова. М.: Машиностроение, 1996. 448 с.
- Беляков А.А., Шулепов А.И. Разработка алгоритма размещения грузов в отсеках транспортного космического аппарата // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. 2020. № 91. С. 19-30. DOI: 10.22250/jasu.4
- Ягудин Р.Р. Решение задачи оптимизации упаковки многогранников в параллелепипедную область на основе построения годографа вектор-функции плотного размещения // Информатика, телекоммуникации и управление. 2012. № 5. С. 58-62.
- Волоцуев В.В. Низкоорбитальные космические аппараты высокодетального наблюдения с длительным сроком существования на рабочих орбитах с высотой ниже четырехсот километров // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2021): сб. тез.: в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Т. 1. С. 70-71.
- GOCE Spacecraft & Instrument Overview. Spaceflight101.com. URL: https://spaceflight101.com/ spacecraft/goce/ (дата обращения 25.11.2021).
- NASA Space Weather Prediction Center: Current Space Weather Conditions F10.7 cm Radio Emissions. Noaa.gov. URL: http://www.swpc.noaa.gov/phenomena/f107-cm-radio-emissions (дата обращения 25.11.2021).
- Квасников Л.А., Латышев Л.А., Пономарев-Степной Н.Н., Севрук Д.Д., Тихонов В.Б. Теория и расчет энергосиловых установок космических летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2001. 480 с.
- Беляев Н.М., Велик Н.П., Уваров Е.И. Реактивные системы управления космических летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1979. 234 c.
- Хохлов А.Р., Дормидонтова Е.Е. Самоорганизация в ион-содержащих полимерных системах // Успехи физ. наук. 1997. Т. 167, № 2. С. 113-128. DOI: 10.3367/UFNr.0167.199702a.0113
- Иванов Ю.В., Иванов О.Ю. Учебные исследования физических свойств гидрогеля // Проблемы учебного физического эксперимента: сборник научных трудов. М.: ИСРО РАО, 2017. Вып. 27. С. 75-76.
- Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.: Машиностроение, 1967. 159 с.
- Александров А.П., Гречка В.Д., Кобрин В.Н., Цыганков О.С. Сборочно-монтажные и ремонтновосстановительные работы в космическом пространстве. Харьков: ХАИ, 1990. 247 c.
- Паничкин Н.И., Слепушкин Ю.В., Шинкин В.П., Яцынин Н.А. Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1986. 344 с.
- Беляков И.Т., Борисов Ю.Д. Основы космической технологии. М.: Машиностроение, 1980. 184 c.
- Солодов А.В. Инженерный справочник по космической технике. М.: Воениздат, 1977. 430 с.
- Охомицкий Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. Основы механики космического полета. М.: Наука, 1990. 448 с.
- Алифанов О.М., Андреев А.Н., Глущин В.Н. Баллистические ракеты и ракеты-носители. М.: Дрофа, 2004. 512 с.
- Абрамов И.П., Северин Г.И., Стоклицкий А.Ю., Шарипов Р.Х. Скафандры и системы для работы в открытом космосе. М.: Машиностроение, 1984. 256 с.
- Смирнов Г.А. Механика машин. М.: Машиностроение, 1990. 510 с.
- Латышев Л.А. Введение в авиационную и космическую технику. М.: Машиностроение, 1979. 135 с.
- Бычкова А.А. Малый космический аппарат для технологических и спасательных операций на низких околоземных орбитах // Сборник трудов научно-исследовательских работ студентов МАИ. М.: МАИ, 2020. С. 33-44.
- Комов А.А. Теоретические основы и технические решения для защиты авиационных двигателей от попадания твердых посторонних предметов с поверхности аэродрома: дисс. ... докт. техн. наук. М.: ГосНИИ ГА, 2005. 400 с.
- Евдокимов А.И. Обоснование выбора эффективных систем защиты от повреждений посторонними предметами двигателей самолетов военного назначения: дисс. ... док. техн. наук. М.: ВВИА, 1993. 520 с.
- Нескоромный Е.В., Марков Д.С. Формирование приземного вихря на входе в авиационную силовую установку // Насосы. Турбины. Системы. 2018. № 4 (29). С. 20-33.
- Murphy J. Intake Ground Vortex Aerodynamics. PhD Thesis. Cranfield University School of Engineering Academic, 2008.
- Колесников К.С., Сухов В.Н. Упругий летательный аппарат как объект автоматического управления. М.: Машиностроение, 1974. 267 c.
- Ватрухин Ю.М., Никитенко В.И., Поповский В.Н. Особенности уравнений возмущенного движения упругого изделия в потоке воздуха. Проектирование и производство систем ракетного и артиллерийского вооружения: тез. Всесоюз. семинара. МВТУ им. Н.Э. Баумана. Инв. № 27498с. М., 1986. С. 156-157.
- Ватрухин Ю.М., Рыбаков А.А., Набиуллин Э.Н. Построение математической модели упругого летательного аппарата сложных пространственных динамических схем в задачах аэроупругости // МРС «ТТЭ». 1983. Сер. А, вып. 5. М., п/я 1420.
- Ватрухин Ю.М. Комплексный анализ аэроупругих характеристик летательного аппарата сложной силовой схемы: дис канд. техн. наук: 01.02.06. М., 1988. 130 p.
- Real Rockets. URL: http://real-rockets.ru/ (дата обращения 24.12.2021).
- 10-осевой сенсорный модуль GY-86 (MPU6050+HMC5883L +MS5611). URL: https://www.yourduino.ru/product/10-osevoy-sensornyy-modul-gy-86 (дата обращения 24.12.2021).
- GPS-модуль NEO-M8N. URL: https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/ gps-modul-neo-m8n.html (дата обращения 24.12.2021).
- Плата MEGA2560 Pro Embed (Arduino-совместимая) USB CH340G RobotDyn. URL: https://amperkot.ru/products/ plata_mega2560_pro_embed__arduinosovmestimaya_usb_ch340g_robotdyn/25169614.html (дата обращения 24.12.2021).
- Fedulov B., Fedorenko A., Khaziev A., Antonov F. Optimization of parts manufactured using continuous fiber three-dimensional printing technology // Composites. Part B: Engineering. 2021. Vol. 227. Art. no. 109406. DOI: 10.1016/j.compositesb.2021.109406
- Глушко Н.А., Азаров А.В., Хазиев А.Р., Колесников В.А. Разработка композитного сетчатого корпуса малого космического аппарата, изготавливаемого методом трехмерной печати // VI Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее». М.: ВИАМ, 2020. С. 37-44.
- Khaziev A.R., Boshers C.D. Improved efficiency in the buckling analysis of composite laminated rectangular plates // 26th Annual Technical Conference of the American Society for Composites. Montreal, Quebec, Canada. 2011. Vol. 1068. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 336374831_Improved_efficiency_in_the_buckling_analysis_of_composite_laminated_rectangul ar_plates (дата обращения 12.12.2021).
- Adumitroaie A., Antonov F., Khaziev A., Azarov A., Golubev M., Vasiliev V. Novel Continuous Fiber BiMatrix Composite 3-D Printing Technology // Materials. 2019. Vol. 12. Art. no. DOI: 3011. 10.3390/ma12183011
- Azarov A., Antonov F., Vasilev V, Golubev M., Krasovskii D., Razin A., Salov V., Stupnikov V., Khaziev A. Development of a two-matrix composite material fabricated by 3D printing // Polymer Science. Series D. 2017. Vol. 10. Iss. 1. Pp. 87-90. DOI: 10.1134/S1995421217010026
- Vasiliev V.V., Morozov E. Advanced Mechanics of Composite Materials and Structural Elements. Third ed. Amsterdam: Elsevier Science, 2013. 816 p. DOI: 10.1016/C2011-0-07135-1
- Grigorev S.N., Krasnovskii A.N., Khaziev A.R. The design of composite anisotropic rods // International polymer science and technology. 2013. Vol. 40. No. 4. Pp. 37-42.
- Johnson E.R., Vasiliev V.V., Vasiliev D.V. Anisotropic thin-walled beams with closed cross-sectional contours // AIAA journal. 2001. Vol. 39. No. 12. Pp. 2389-2393.
- Baiocco P. Overview of reusable space systems with a look to technology aspects // Acta Astro-nautica. 2021. Vol. 189. Pp. 10-25. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.07.039
- NASA’s Management of The Artemis Missions. Report no. IG-22-003. Oig.nasa.gov. URL: https://oig.nasa.gov/docs/IG-22-003.pdf (дата обращения 23.11.2021).
- Пожалостин А.А., Гончаров Д.А. Свободные осесимметричные колебания двухслойной жидкости с упругим разделителем между слоями // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2015. № 1. С. 31-34.
- Сердюк В.К. Проектирование средств выведения космических аппаратов. М.: Машиностроение, 2009. 504 с.
- Гончаров Д.А., Пожалостин А.А. Исследования осесимметричных колебаний жидкости в цилиндрическом сосуде с пористой перегородкой // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2021. № 1. С. 66-71.
- Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди. Батурин Ю.М. ред. М.: РТСофт, 2005. 752 с.
- Fujimoto K. Computational aerothermodynamics for HTV small re-entry capsule project // 8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences. 2019. 20 p. DOI: 10.13009/EUCASS2019-755
- Горский В.В. Теоретические основы расчета абляционной тепловой защиты. М.: Научный мир, 2015. 688 с.
- Павлюченко В.А., Котловских П.П., Денисов М.А. Разработка авторотирующего спускаемого аппарата для доставки малых научных грузов с МКС // XLIV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2020): сб. тез.: в 2 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. Т. 2. С. 79-80.
- Никитин П.В. Тепловая защита. М.: МАИ, 2006. 510 с.
- Ашихмина Е.Р., Агеева Т.Г., Просунцов П.В. Тепловое проектирование обшивки крыла многоразового космического аппарата туристического класса // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. № 12 (72). 13 с. DOI: 10.18698/2308-6033-2017-12-1712
- Шоев Г.В. Разработка и апробация методики численного моделирования термических неравновесных диссоциирующих течений в ANSYS Fluent // Теплофизика и аэромеханика. 2016. Т. 23, № 2. С. 159-171.
- Резник С.В., Просунцов П.В., Михайловский К.В. Отработка элементов многоразового теплозащитного покрытия из углерод-керамического композиционного материала 1. Теоретический прогноз // Инженерно-физический журнал. 2019. Т. 92, № 1. С. 93-99.
- Agrawal P., Chavez-Garcia J.F., Pham J. Fracture in phenolic impregnated carbon ablator // Journal of Spacecraft and Rockets. 2013. Vol. 50, no. 4. Pp. 735-741.
- Васильев В.В., Мороз Н.Г. Композитные баллоны давления. Проектирование, расчет, изготовление и испытания: справ. пособие. М.: Машиностроение; Инновационное машиностроение, 2015. 373 с.
- Москвичев В.В., Лепихин А.М., Буров А.Е., Доронин С.В. Расчетно-экспериментальная оценка прочности и предельных состояний композитных конструкций космических аппаратов // Космические аппараты и технологии. 2019. Т. 3, № 3 (29). С. 140-148. DOI: 10.26732/2618-7957-2019-3-140-148
- Gavriilidis I., Karamanos S.A. Influence of lined pipe fabrication on liner wrinkling // Proceedings of the ASME 38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering, OMAE 2019. Glasgow, Scotland, UK. June 2019. 10 p. DOI: 10.1115/OMAE2019-95743
- Li Z., Zheng J., Meng L., Xingxing Z., Hu X. Nonlinear stability analysis of thin-walled steel pipe confined in soft bilayer medium // Engineering Structures. 2019. Vol. 196. Art. no. 109318. 9 p. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109318
- Егоров А.В. Программно-ориентированный подход к анализу перемещений в контактностесненных оболочечных конструкциях // Инженерный журнал: наука и инновации. 2020. Вып. 4 (100). 20 с. DOI: 10.18698/2308-6033-2020-4-1976
- Egorov A.V. Technological stability of the liner in a separable metal composite pressure vessel // SAE Int J Aerosp. 2020. Vol. 13, no. 1. 15 p. DOI: 10.4271/01-13-01-0005
- Rossi S., Ivanov A. Thermal model for CubeSat: a simple and easy model from the SwissCube's thermal flight data // International Astronautical Conference: Proceedings of International As-tronautical Conference. Beijing, 2013. Pp. 9919-9928
- Salinas G.S., Botello-Ramirez E., Avalos E. Thermal Analysis of a 3U-Cubesat, a Case Study of Pakal Satellite // 8th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer: Proceedings of International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer. Virtual Conference, 2021. Pp. 137-1-137-8. DOI: 10.11159/ffhmt21.137
- GOMspace. Available at: https://gomspace.com/home.aspx (accessed December 22, 2021).
- NCR-18650B Datasheet. Available at: https://www.imrbatteries.com/content/ panasonic_ncr18650b-2.pdf (accessed December 22, 2021).
- Nast T.C., Frank D.J., Feller J. Multilayer insulation considerations for large propellant tanks // Cryogenics. 2014. Vol. 64. Pp. 105-111. DOI: 10.1016/j.cryogenics.2014.02.014
- Okazaki S., Kawasaki H., Murakami M., Sugita H., Kanamori Ya. Influence of processing on thermal performance of space use multilayer insulation // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. 2014. Vol. 28, no. 2. Pp. 334-342. DOI: 10.2514/1.T4163
- Alifanov O.M., Nenarokomov A.V., Gonzalez V.M. Study of multilayer thermal insulation by inverse problems method // Acta Astronautica. 2009. Vol. 65, iss. 9-10. Pp 1284-1291. DOI: 10.1016/j.actaastro.2009.03.053
- Song B., Fiorino A., Meyhofer E., Reddy P. Near-field radiative thermal transport: From theory to experiment // AIP Advances. 2015. Vol. 5, iss. 5. Art. ID 053503. 47 p. DOI: 10.1063/1.4919048
- Дмитриев А.С. Введение в нанотеплофизику. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 790 с.
- Lim M., Song J., Lee S.S., Lee B.J. Tailoring near-field thermal radiation between metallo-dielectric multilayers using coupled surface plasmon polaritons // Nature Communications. 2018. No. 9. Art. ID 4302. 9 p. DOI: 10.1038/s41467-018-06795-w
- Кутателадзе С.С., Рубцов Н.А., Бальцевич А.Я. Влияние величины зазора между металлическими пластинами на их тепловое взаимодействие при криогенных температурах // Доклады АН СССР. 1978. Т. 241, № 4. С. 805-807.
- Kralik T., Hanzelka P., Zobac M., Musilova V., Fort T., Horak M. Strong near-field enhancement of radiative heat transfer between metallic surfaces // Physical Review Letters. 2012. Vol. 109, iss. 22. Art. ID 224302. DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.224302
- Малоземов В.В. Тепловой режим космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1980. 232 с.
- Васильев В.В., Барынин В.А., Разин А.Ф., Петроковский С.А., Халиманович В.И. Анизогридные композитные сетчатые конструкции — разработка и приложение к космической технике // Композиты и наноструктуры. 2009. № 3. С. 38-50.
- Terashima K., Kamita T., Aoki T., Yokozeki T., Kimura G., Uzawa T. Experimental study of buckling properties of composite lattice structures for launcher application // ECCM16 — 16th European conference on composite materials. Seville, Spain, 22-26 June 2014. 8 p.
- Феодосьев В.И. Основы техники ракетного полета. М.: Наука, 1981. 496 с.
- Marlett K., Ng Y., Tomblin J. Hexcel 8552 IM7 unidirectional prepreg 190 gsm & 35%RC qualification material property data report. FAA Special Project Number SP4614WI-Q, 2011. 238 p.
- Razumova J.V., Karpenko S.O. Estimation Cost of a Small Satellite Group: Methodological Approaches and Factors // Utopi'a y praxis latinoamericana. 2020. Vol. 25, no. extra 12. Pp. 274-286. DOI: 10.5281/zenodo.4280145
- Talbot J., Mirczak W., and Crandall B. Cellularized satellites — A small satellite instantination that provides mission and space access adaptability // Smallsat Conference. Logan, Utah, 2016.
- Enright J., Cyrus J., Miller D. Modularity and Spacecraft Cost // Journal of Reducing Space Mission Cost. 1998. Vol. 1, iss. 2. Pp. 133-158. DOI: 10.1023/A:1009901316459
- Салиев Е.Р., Тютюнник Н.Н., Щеглов Г.А. О проектировании малого космического аппарата на основе открытой модульной архитектуры // Космонавтика и ракетостроение. 2019. № 1 (106). С. 131-142.
- iBOSS — intelligent Building Blocks for On-Orbit Satellite Servicing and Assembly. Available at: http://www.iboss-satellites.com/fileadmin/Templates/ iBOSS_Satellites/Media/iBOSS_Concept.pdf (accessed October 13, 2019).
- Boesso A., Francesconi A. ARCADE small-scale docking mechanism for micro-satellites // Acta Astronautica. 2013. Vol. 86. Pp. 77-87. DOI: 10.1016/j.actaastro.2013.01.006
- Клюшников В.Ю. Ракеты-носители сверхлегкого класса: ниша на рынке пусковых услуг и перспективные проекты. Часть 1 // Воздушно-космическая сфера. 2019. № 3. С. 58-71. DOI: 10.30981/2587-7992-2019-100-3-58-71
- Аппазов Р.Ф., Лавров С.С., Мишин В.П. Баллистика управляемых ракет дальнего действия. М.: Наука, 1966. 305 с.
- Феодосьев В.И. Основы техники ракетного полета. М.: Наука, 1979. 496 с.
- Мухамедов Л.П. Основы проектирования транспортных космических систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 265 с.
- Godard, Kumar K.D. Fault Tolerant Reconfigurable Satellite Formations Using Adaptive Variable Structure Techniques // Journal of Guidance, Control and Dynamics. 2010. Vol. 33, no. 3. Pp. 969984. DOI: 10.2514/1.38580
- Prasenjit S., Srinivas R.V., Kyle T.A. Fault Tolerant Reconfigurable Satellite Formations Using Adaptive Variable Structure Techniques // The Journal of the Astronautical Sciences. 2004. Vol. 52, no. 1 and 2. Pp. 149-168.
- Sesha S.V., Srinivas R.V., Kyle T.A. Formation Flying: Accommodating Nonlinearity and Eccentricity Perturbations // Journal of Guidance, Control and Dynamics. 2003. Vol. 26, no. 2. Pp. 214-223. DOI: 10.2514/2.5054
- Eyer J. A dynamics and control algorithm for low Earth orbit precision formation flying satellites. Graduate Department of Aerospace Science and Engineering. University of Toronto, 2009. 215 p.
- Фридрихов С.А., Мовнин С.М. Глава 10. Физические основы эмиссионной электроники // Физические основы электронной техники. М.: Высшая школа, 1982. 608 с. С. 434-435.
- Зиновьев В. А. Краткий технический справочник. Т. 1. М.-Л.: Техтеориздат, 1949. 532 с. C. 183.
- Иордан Ю.В., Давыдович Д.Ю., Жариков К.И., Дронь М.М. Экспериментальные исследования теплового нагружения элемента головного обтекателя ракеты на атмосферном участке траектории его спуска // Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Т. 5, № 2. С. 37-42. DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-2-37-42
- D'Angola A., Colonna G., Gorse C. et al. Thermodynamic and transport properties in equilibrium air plasmas in a wide pressure and temperature range // The European Physical Journal D. 2008. Vol. 46. Pp. 129-150. DOI: 10.1140/epjd/e2007-00305-4
- Лойтянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1973. 847 с.
- Каширин А.В., Глебанова И.И. Анализ современного состояния рынка наноспутников как подрывной инновации и возможностей его развития в России // Молодой ученый. 2016. № 7 (111). С. 855-867.
- Halmare M., Joshi H. CubeSat Market. https://www.alliedmarketresearch.com/ cubesat-market-A09399 (дата обращения 26.12.2021).
- CubeSat Deployers. URL: https://www.isispace.nl/wp-content/uploads/2016/02/ CubeSat-deployers-Brochure-web-compressed.pdf (дата обращения 16.12.2021).
- CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers. URL: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_csli_cubesat_101_ 508.pdf (дата обращения 16.12.2021).
- United States Government Accountability Office. URL: https://www.gao.gov/products/ gao-16-359 (дата обращения 26.12.2021).
- Резник С.В. Актуальные проблемы проектирования, производства и испытания ракетнокосмических композитных конструкций // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3 (15). С. 25. DOI: 10.18698/2308-6033-2013-3-638
- Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация формы крыла и выбор рациональных параметров траектории многоразового космического аппарата туристического класса // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2021. № 8 (737). С. 74-86. DOI: 10.18698/0536-1044-2021-8-74-86
- Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация силового набора крыла многоразового космического аппарата туристического класса // XLIII Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2019): сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 40-41.
- Ashikhmina E.R., Prosuntsov P.V. Wing box topology optimization of tourist class reusable space vehicle // AIP Conference Proceedings. M.: BMSTU Press, 2019. P. 030014. DOI: 10.1063/1.5133180
- Ашихмина Е.Р. Методика разработки конструктивно-силовой схемы и теплозащитного покрытия крыла суборбитального многоразового космического аппарата туристического класса: дисс. ... канд. техн. наук. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 191 с.
- Ляпков А.А. Полимерные аддитивные технологии. Томск: ТПУБ, 2016. 114 с.
- Htet T.L., Prosuntsov P.V. Parametric and topology optimization of load bearing elements of aircraft fuselage structure // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 934 (1). P. 012029. DOI: 10.1088/1757-899X/934/1/012029
- Тун Т.Л.Х., Просунцов П.В. Топологическая оптимизация силового набора хвостовой части самолета для набора расчетных случаев // Будущее машиностроения России: тез. докл. Всерос. конф. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 806-807.
- Леонов В.В., Зарубин В.С., Айрапетян М.А. Анализ эффективности применения анизотропных теплозащитных материалов при реализации траекторий с многократным входом в атмосферу // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2021. № 2. С. 56-68. DOI: 10.18698/0536-1044-2021-2-56-68
- Соседов В.П. Свойства конструкционных материалов на основе углерода: справочник. М.: Металлургия, 1975. 336 с.
- Ваганов А.В., Дмитриев В.Г., Задонский С.М., Киреев А.Ю., Скуратов А.С., Степанов Э.А. Оценки теплового режима малоразмерного крылатого возвращаемого аппарата на этапе его проектирования // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2007. Т. 5. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2007-5/articles/51/ (дата обращения 12.11.2021).
- Зарубин В.С., Зимин В.Н., Леонов В.В., Зарубин В.С. мл. Анализ теплового режима теплозащиты с применением анизотропного материала при спуске на Землю возвращаемой капсулы // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2021. № 2/52. С. 36-45. DOI: 10.26162/LS.2021.52.2.005
- Зарубин В.С., Зимин В.Н., Леонов В.В., Зарубин В.С. мл. Равновесная температура поверхности затупления баллистической капсулы при возвращении на Землю с параболической скоростью // Тепловые процессы в технике. 2021. Т. 13, № 11. С. 482-487. DOI: 10.34759/tpt-2021-13-11-482-487
- Волосевич Д.В., Шальнова С.А., Вильданов А.М., Магидов И.С., Михайловский К.В., Климова-Корсмик О.Г. Прямое лазерное выращивание металлокерамических сплавов на основе титана // Фотоника. 2021. Т. 15, № 4. С. 296-307. DOI: 10.22184/1993-7296.FROS.2021.15.4.296.306
- Туричин Г.А., Земляков Е.В., Климова О.Г. Прямое лазерное выращивание — перспективная аддитивная технология для авиадвигателестроения // Сварка и диагностика. 2015. № 3. С. 54-57.
- DebROy T., Wei H.L., Zuback J.S., Mukherjee T. Additive manufacturing Of metallic cOmpOnentS — PrOceSS, Structure and prOpertieS // PrOgreSS in MaterialS Science. 2018. VOl. 92. Pp. 112-224. DOI: 10.1016/j.pmatSci.2017.10.001
- Zheng B., ZhOu Y., SmugereSky J., SchOenung J., Lavernia E. Thermal BehaviOr and MicrOStructural EvOlutiOn during LaSer DepOSitiOn with LaSer-Engineered Net Shaping: Part I. Numerical CalculatiOnS // Metallurgical and MaterialS TranSactiOnS A 39. 2008. Pp. 2228-2236. DOI: 10.1007/S11661-008-9557-7
- Коэнчи Е.Б. Декомпрессионные явления на искусственных спутниках с живыми существами на борту // Человек в условиях высотного космического полет: сб. пер. из иностранной периодической литературы / под ред. В.И. Иванова. М.: Иностранная литература, 1960. C. 349-416.
- Матюшев Т.В., Дворников М.В., Петров М.А, Носков Р.Г. Теоретический анализ режимов декомпрессии гермокабины летательного аппарата при разгерметизации // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Т. 1. С. 165-169.
- Тарасов В. В. Расчет времени истечения идеального газа из резервуара постоянного объема в среду с постоянным давлением при адиабатическом процессе // Вестник Тюменского государственного университета. Сер. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2, № 2. С. 84-95. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-2-84-95
- Matyushev T.V., Dvornikov M.V., Ryzhenkov S.P., Petrov M.A. Analysis of the body gas exchange indicators in high-altitude flight on the basis of the static model of the respiratory system // AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2318 (1). Art. ID 160005. DOI: 10.1063/5.0036005
- Моисеев В.С. Основы теории эффективного применения беспилотных летательных аппаратов. К.: РИЦ «Школа», 2015. 444 с.
- Рэндал У., Тимоти У. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика. М.: Техносфера, 2015. 312 с.
- Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития. М.: Права человека, 2005. 612 с.
- Van den Brink W.M., Van der Klift F., Bruins R., Hermans M.J.M. Design and optimization method for 3D printed carbon reinforced aircraft components // Conference ICCM 21st International Conference on Composite Materials. 20-25, August 2017. Xian. 2017. Pp. 20-32.
- Tsiolkovsky K. The Aims of Astronautics. Athena University Press, 2004. 48 p.
- Основы компоновки бортового оборудования пилотируемых космических аппаратов / под ред. Г.А. Щеглова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. 755 с.
- Павлов Н.Л. Архитектура. Введение в профессию. М.: Архитектура-С, 2019. 472 с.
- Haeuplik-Meusdurger S. Architecture for Astronauts An Activity-based Approach. Springer, 2011. 316 p.
- Липанов А.М., Алиев А.В. Проектирование ракетных двигателей твердого топлива. М.: Машиностроение, 1995. 400 с.
- Мормуль Р.В., Сальников А.Ф., Павлов Д.А. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния раздвижного сопла в процессе ударно-импульсного нагружения // Химическая физика и мезоскопия. 2016. Т. 18, № 3. С. 381-389.
- Соколкин Ю.В., Вотинов А.М., Ташкинов А.А., Постных А.М., Чекалкин А.А. Технология и проектирование углерод-углеродных композитов и конструкций. М.: Наука. ФИЗМАТЛИТ, 1996. 240 с.
- Волков Н.Н., Волкова Л.И., Гурина И.Г., Козаев А.Ш. Экспериментальная установка и методика исследования характеристик выхлопного диффузора с центральным телом для отработки ракетных двигателей // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2012. № 4. С. 51-60.
- Ramazanova R.D., Alifanov М.О. Promising manned spacecraft for a long-duration flight with a flexible inflatable shell // Journal of Space Safety Engineering. 2021. Vol. 8. Issue 4. Pp. 259-265. DOI: 10.1016/j.jsse.2021.08.008
- Хамиц И.И., Филиппов И.М., Бурылов Л.С., Медведев Н.Г., Чернецова А.А., Зарубин В.С., Фельдштейн В.А., Буслов Е.П., Ли А.А., Горбунов Ю.В. Трансформируемые крупногабаритные конструкции для перспективных пилотируемых комплексов // Космическая техника и технологии. 2016. Вып. 2 (13). С. 23-33.
- Gama N.V., Ferreira A., Barros-Timmons A. Polyurethane Foams: Past, Present, and Future // Materials. 2018. Vol. 11 (10). DOI: 10.3390/ma11101841
- Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Справочная книга. Л.: Изд-во Энергия, 1974. 264 с.
- ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. М.: Госстрой России, 2000. 27 с.
- Газенко О.Г., Пестов И.Д., Макаров В.И. Человечество и космос. М.: Наука, 1990. С. 3-8.
- Газенко О.Г., Григорьев А.И., Наточин Ю.В. Водно-солевой гомеостаз и космический полет. М.: Наука, 1986. 240 с.
- Газенко О.Г., Гюрджиан А.А. Физиологические эффекты гравитации // Проблемы космической биологии. 1967. Т. 6. С. 22-42.
- Ramazanova D.R., Alifanov O.M. Promising manned spacecraft for a long-duration flight with a flexible inflatable shell // Journal of Space Safety Engineering. 2021. Vol. 8, iss. 4. Pp. 259-265. DOI: 10.1016/j.jsse.2021.08.008
- Рамазанова Д.Р. Надувная конструкция оболочки пилотируемого космического аппарата для дальних и длительных космических полетов // Молодежь и будущее авиации и космонавтики: 10-й Всероссийский межотраслевой молодежный конкурс научно-технических работ и проектов: аннотации конкурсных работ. М.: МАИ, 2018. С. 187-188.
- Sanger E., Bredt I. The Silverbird story: a Memoir // Proceedings of the Third Through Sixth History Symposia of the Int. Academy of Astronautics “Essays of the History of Rocketry and Astronautics”. Washington, DC: NASA, 1977. Vol. 1. Pp. 195-288.
- Лукашевич В., Афанасьев И. Космические крылья. М.: ЛенТа Странствий, 2009. 496 с.
- Gockel W., Kyr P., Janovsky R., Roenneke A. Reusable RLV demonstrator vehicles — Phoenix flighttest results and perspectives // Proceedings of the 55th Int. Astronautical Congress. 2005. Vol. 25. Iss. 1. DOI: 10.2514/6.IAC- 04-V.6.04
- Launius R.D., Jenkins D.R. Coming home: reentry and recovery from space. Washington, DC.: NASA, 2011. 339 p.
- Гэтленд К. Космонавтика ближайших лет. М.: Воениздат, 1964. 416 с.
- The illustrated encyclopedia of space technology. A comprehensive history of space exploration. Ed. by K.Gatland. New York: Crown Publishers, 1981. 290 p.
- Кузнецов А.Н., Нестеров В.Е., Омелько В.А., Самусенко С.Г., Чернявский В.Ф. Многоразовая космическая система «Энергия — Буран». М.: ОмВ - Луч, 2004. 356 с.
- Баррер М., Вебек Б.Ф. Ракетные двигатели. М.: Оборонгиз, 1962. 801 с.
- Аликин В.Н., Ермилов А.С. Твердые топлива реактивных двигателей. М.: Машиностроение, 2011. 380 с.
- Алемасов В.Е. Теория реактивных двигателей. М.:. Машиностроение, 1980. 533 с.
- Бобылев В.М. РДТТ как средство управления движением ракет. М.: Машиностроение, 1992. 160 с.
- Мухамедов Л.П. Основы проектирования транспортных космических систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 266 с.
- Ковалёв Б.К. Развитие ракетно-космических систем выведения. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 400 с.
- Васильев А.П., Кудрявцев В.М., Кузнецов В.А. и др. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей: в 2 кн. / под ред. В.М. Кудрявцева. М.: Высшая школа, 1993.
- Дорофеев А.А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория, расчет и проектирование. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 576 с.
- Каргин Н.Т., Волоцуев В.В. Конструкция и проектирование изделий ракетно-космической техники. Ч. 1: Конструирование изделий ракетно-космической техники / Минобрнауки России, Самар. гос.аэрокосм. ун-т им. С.П. Королёва. Электрон. текстовые и граф. дан. (12,8 Мбайт). Самара, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- Куренков В.И. Конструкция и проектирование изделий ракетно-космической техники. Ч. 2: Основы проектирования ракет-носителей / Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С.П. Королёва. Электрон. текстовые и граф. дан. (5,6 Мбайт). Самара, 2012. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- Алифанов О.М., Андреев А.Н., Гущин В.Н. и др. Баллистические ракеты и ракеты-носители / под ред. О.М. Алифанова. М.: Дрофа, 2004. 512 с.
- Кобелев В.Н., Милованов А.Г. Ракеты-носители. М.: Моск. гос. авиац. технол. ун-т, 1993. 185 с.
- Миненко В.Е., Агафонов Д.Н., Якушев А.Г., Елисеев А.Н. Проектный, аэродинамический и термобаллистический анализ спускаемого аппарата класса «несущий корпус» // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. № 10. С. 88-125. DOI: 10.7463/1015.0815132
- Миненко В.Е., Якушев А.Г., Белкина Г.Е., Быковский С.Б. Перспективные схемы транспортных космических кораблей на основе использования капсульных спускаемых аппаратов // XLI Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2017) ): сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 26-27.
- Миненко В.Е., Семененко А.Н., Шиляева Е.Н. Проектные особенности спускаемых аппаратов класса "несущий корпус" // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 7 (19). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-862
- Миненко В.Е., Косенкова А.В., Быковский С.Б., Якушев А.Г. Методика экспресс-оценки массовых и объемных характеристик спускаемых аппаратов // Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. № 3 (87). DOI: 10.18698/2308-6033-2019-3-1857
- Глушко В.П. Космонавтика: Энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1985. С. 396-370.
- Краснов Н.Ф., Захарченко В.Ф., Кошевой В.Н. Основы аэродинамического расчета. М.: Высшая школа, 1984. 391 с.
- Миненко В.Е., Столярова Н.А., Быковский С.Б., Якушев А.Г. Перспективные использования турбореактивных двигателей для посадки космического аппарата класса «несущий корпус» // XLI Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2017): сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 27-28.
- Бут Д.К., Миненко В.Е., Якушев А.Г., Столярова Н.А. Панельная теплозащитная система пускаемого аппарата класса «несущий корпус» для орбитальных и межпланетных экспедиций // Будущее машиностроения России: сборник докладов: в 2 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. С. 6-8.
- Суржиков С.Т., Шувалов М.П. Анализ радиационно-конвективного нагрева четырёх типов спускаемых космических аппаратов // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2014. Т. 15, № 4. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2014-15-4/articles/237/
- Никитин П.В., Сотник Е.В. Воспроизведение конвективно-лучистого теплообмена, сопутствующего входу космических аппаратов в атмосферы планет со второй космической скоростью // Труды МАИ. 2011. № 42. URL: http://www.trudymai.ru/published.php?ID=24309
- Иванов Н.М., Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Баллистика и навигация космических аппаратов. М.: Дрофа, 2004. 544 с.
- Карлсон Р.В., Свенсон Б.Л. Маневрирование в коридорах входа в атмосферу Земли с гиперболическими скоростями // Космические аппараты и ракеты. 1966. Т. 3, № 3. C. 353-358.
- Эрике К.А. Космический полет. В 2 т. Т. 2. Динамика. М.: Наука, 1970. Ч. 2. 744 с.
- Соловьев Ц.В., Тарасов Е.В. Прогнозирование межпланетных полетов. М.: Машиностроение, 1973. 400 с.
- Блинов В.Н., Иванов Н.Н., Сеченов Ю.Н., Шалай В.В. Малые космические аппараты. Кн. 3. Миниспутники. Унифицированные космические платформы для малых космических аппаратов: справ. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. 348 с.
- Кульков В.М. Исследование проектных параметров и анализ эффективности применения унифицированных платформ с электроракетными двигателями в составе малых космических аппаратов // Вестник Московского авиационного института. 2012. Т. 19, № 2. С. 18-28.
- Кульков В.М. Построение комплекса проектных моделей для параметрического анализа малых космических аппаратов с электроракетными двигателями // Вестник Московского авиационного института. 2012. Т. 19, № 4. С. 44-55.
- Кульков В.М., Шаханов А.Е., Егоров Ю.Г., Крайнов А.М., Ельников Р.В. К вопросу проектирования малых космических аппаратов с электроракетной двигательной установкой для исследования малых тел Солнечной системы // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2015. № 1 (27). С. 48-54.
- Ю Сун Чул. Проектирование и исследование конструкции горизонтального оперения гражданского транспортного самолета: автореф. дисс. ... канд. тех. наук. М.: МАИ, 2005. 24 с.
- Агеева Т.Г., Дудар Э.Н., Резник С.В. Комплексная методика проектирования конструкции крыла многоразового космического аппарата // Технология машиностроения. 2021. № 3. С. 34-36.
- Самолет DA-62. Diamond Aircraft. URL: https://www.diamondaircraft.com/en/privatepilots/ aircraft/da62/overview/ (дата обращения 15.11.2021).
- Нормы летной годности гражданских легких самолетов. М.: Межгосударственный Авиационный Комитет ОАО, 2014. 206 с.
- Tun Lin Htet, Prosuntsov P.V. Parametric and topology optimization of polymer composite load bearing elements of rear part of aircraft fuselage structure // AIP Conf. Proc. 2021. Vol. 2318, no. 1. Art. 020008. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0035742
- Tkatchova S. Space-based technologies and commercialized development: Economic implications and benefits. Pa.: Hershey, 2011. 265 p. DOI: 10.4018/978-1-60960-105-8
- Иваницкая В.В., Корепанова Е.Г. Частные космические организации и коммерциализация космических проектов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. Т. 2, № 11. С. 300-303.
- Petukhov V.G. A New Approach to Low-Thrust Perturbed Trajectory Optimization Based on the Use of Complex Dual Numbers // 71st international Astronautical Congress IAC-20-C1.4.12. 2020. Vol. 4. Pp. 1-8.
- Фадеенков П.В., Ишков С.А. Оптимальная программа управления малой непрерывной тягой при перелете между некомпланарными эллиптической и геостационарной орбитами // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2011. №1 (25). С. 31-37.
- Ахметшин Р.З. Влияние возмущений при многовитковых перелетах на геостационарную орбиту // Космические исследования. 2021. Т. 59, № 5. С. 377-384. DOI: 10.31857/S0023420621050010
- Белоусов С.В., Ивашкин В.В. Траектории перелета на геостационарную орбиту при использовании гравитационного поля Луны // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2017. № 41. C. 1-36. DOI: 10.20948/prepr-2017-41
- Ozkan D., Gok M.S., Karaoglanli A.C. Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Composite Materials, Their Characteristic Properties, Industrial Application Areas and Their Machinability // Engineer ing Design Applications III. Germany: Springer, 2020. Pp. 235-253. DOI: 10.1007/978-3-030-39062-4_20
- Muzzy J.D., Kaya A.O. Thermoplastic vs. thermosetting structural composites // Polymer Composites. 1984. № 3. Pp. 169-172. DOI: 10.1002/PC.750050302
- Kawai M., Masuko Y., Kawase Y., Negishi R. Micromechanical analysis of the off-axis ratedependent inelastic behavior of unidirectional AS4/PEEK at high temperature // Int. Journal of Mechanical Sciences. 2001. № 9. Pp. 2069-2090. DOI: 10.1016/S0020-7403(01)00029-7
- Lagace P.A. Nonlinear Stress-Strain Behavior of Graphite/Epoxy Laminates // AIAA Journal. 1985. № 10. Pp. 1583-1589. DOI: 10.2514/3.9127
- Гусев Ю.Г., Пильников А.В. Роль и место электроракетных двигателей в Российской космической программе // Труды МАИ. 2012. № 60. С. 22.
- Carter M., Ilin C., Olsen A et al. Using VASIMR® for the proposed Europa mission // AIAA SPACE Conference and Exposition. Vol. 1 of the AIAA Space Forum. San Diego, CA, August 4-7, 2014. Pp. 1297-1317.
- Houts M., Mitchell S., Aschenbrenner K. et al. Space fission propulsion and power. 2017. Avaiulable at: https://ntrs.nasa.gov/citations/20170011526 (accessed December 24, 2021).
- Litchford R., Harada N. Multi-MW closed cycle MHD nuclear space power via nonequilibrium He/Xe working plasma. 2011. Available at: https://ntrs.nasa.gov/citations/20110009914 (accessed December 24, 2021).
- Gibson M., Oleson S., Poston D. et al. NASA's Kilopower reactor development and the path to higher power missions. 2017. Available at: https://ntrs.nasa.gov/citations/20170002010 (accessed December 24, 2021).
- Oleson S., Dankanich J., Grantier D. et al. A Kuiper Belt Object Orbiter enabled by 10 kW Kilopower electric propulsion. 2019. Available at: https://ntrs.nasa.gov/citations/20190029259/ (accessed December 24, 2021).
- Величко А.И., Кисанов Ю.А., Церихов В.И., Матросова И.В. Ободной крупногабаритный космический рефлектор // XXII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнёва «Решетневские чтения»: сб. мат-лов. В 2 ч. Т. 1. Красноярск: СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2018. С. 88-89.
- Величко А.И., Кисанов Ю.А., Церихов В.И., Матросова И.В. Оптимизация механизма раскрытия ободного космического рефлектора // XXII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнёва «Решетневские чтения»: сб. мат-лов. В 2 ч. Т. 1. Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2019. С. 87-88.
- Барвинок В.А., Богданович В.И., Грошев А.А., Плотников А.Н., Ломовской О.В. Методика проектирования силовых приводов из материала с эффектом памяти формы для ракетнокосмической техники // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 6. С. 272-277.
- Зимин В.Н., Кувыркин Г.Н., Зарубин В.С., Шахвердов А.О. Разработка математической модели силового привода для трансформируемых космических конструкций // XXIV Международная еждународная научно-практическая конференция, посвященная памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнёва «Решетневские чтения»: сб. мат-лов. В 2 ч. Т. 1. Красноярск: СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2020. С. 76-77.
- Tamayo D.A. Dise o y construccion de un banco de pruebas para el dise o de productos mul-tirrotores: master’s thesis. 2013. 12 p.
- Jatsun S., Emelyanova O, Martinez A.S. Design of an Experimental Test Bench for a UAV Type Con-vertiplane // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 714. Pp. 1-5. DOI: 1088/1757-899X/714/1/012009
- Salazar-Cruz S., Kendoul F., Lozano R. Real-Time Stabilization of a Small Three-Rotor Aircraft // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems Conference. 2008. Vol. 2. Pp. 783-94. DOI: 10.1109/TAES.2008.4560220
- Lotufo M.A. UAV quadrotor attitude control: An ADRC-EMC combined approach // Control Engineering Practice. 2019. Vol. 84. Pp. 13-22. DOI: 10.1016/j.conengprac.2018.11.002
- Randal W.B., Timothy W.M. Small unmanned aircraft theory and practice. Princeton university press, 2012. 317 p.
- Adepoju O. Drone/Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Technology // Springer Tracts in Civil Engineering. 2022. Pp. 65-89. DOI: 10.1007/978-3-030-85973-2_4
- Alroobaea R. Building a Conceptual Model for the Acceptance of Drones in Saudi Arabia // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 236. Pp. 701-710. DOI: 10.1007/978-981-16-2380-6_61
- McDade T.M. Advances in flight data acquisition and management systems // 17th DASC. AI-AA/IEEE/SAE. Digital Avionics Systems Conference. Proceedings. 1998. Vol. 2. Pp. F12/1-F12/8. DOI: 10.1109/DASC.1998.739810
- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. 592 с.
- Юденков В.Э., Лебитков В.К., Балакшина Д.В. Разработка измерительного комплекса основных параметров беспилотного летательного аппарата // Аэрокосмическая декада 2021: сб. тр. XIV Всерос. науч.-техн. студ. школы-семинара. Алушта, 26 сентября — 2 апреля 2021 г. Симферополь: ООО «Издательство "Типография «Ариал»"», 2021. С. 201-204.
- Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 448 с.
- Романенков И.Г., Панферов К.В., Артюшина А.А. и др. Пособие по физико-механическим характеристикам строительных пенопластов и сотопластов. М.: Стройиздат, 1977. 79 с.
- Seedhouse E. Tourists in Space: A Practical Guide. Springer Praxis Books, Springer, 2014. 300 p. DOI: 10.1007/978-3-319-05038-6
- Longer Term Investments. Space. UBS. 2018. Available at: https://www.ubs.com/content/ dam/WealthManagementAmericas/documents/space-p.pdf (accessed November 10, 2021).
- SpaceX’s plan to fly you across the 30 minutes. Available at: https://www.ted.com/talks/ gwynne_shotwell_spacex_s_plan_to_fly_you_across_the_globe_in_30_minutes/transcript (accessed November 10, 2021).
- Агеева Т.Г. Разработка методики проектирования теплонагруженных элементов конструкций крыльев суборбитальных многоразовых космических аппаратов. Дис. ... канд. техн. наук. М., 2017. 183 с.
- Гофин М.Я. Жаростойкие и теплозащитные конструкции многоразовых аэрокосмических аппаратов. М.: Мир, 2003. 671 с.
- Turner M.J.L. Rocket and Spacecraft Propulsion. Principles, Practice and New Developments. Springer Praxis Books, Springer, 2009. 414 p. DOI: 10.1007/978-3-540-69203-4
- Ющенко И.Р., Соколов Г.С. Моделирование аэродинамических характеристик многоразового космического аппарата туристического класса с улучшенным аэродинамическим качеством // Перспектива - 2021: матер. междунар. науч. конф.: в 5 т. Эльбрус, 23-30 апреля 2021 г. Нальчик, 2021. Т. 4. С. 202-206.
- Статистика угонов авто в России // Статистика и показатели. URL: https://rosinfostat.ru/ ugoni/ (дата обращения 11.11.2021).
- 7 лет со дня исчезновения малайзийского «Боинга» // Euronews. 08.03.2021. URL: https://ru.euronews.com/2021/03/08/mh370-investigation (дата обращения 11.11.2021).
- Иранский флот отбил атаку пиратов на танкер в Аденском заливе // Нефтегаз. 02.11.2021. URL: https://neftegaz.ru/news/incidental/705587-iranskiy-flot-otbil-ataku-piratov-na-tanker-v-adenskom-zalive/ (дата обращения 11.11.2021).
- Лазарев Е.А., Кукарцев А.В. Тенденции развития ракетно-космической промышленности России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2012. Т. 2, № 8. С. 181-182.
- Гарипов Г.К., Панасюк М.И., Свертилов С.И., Богомолов В.В., Баринова В.О., Салеев К.Ю. Глобальные техногенные свечения дневной и ночной атмосферы, обнаруженные на спутнике «Вернов» в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах оптического спектра // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2018. Т. 154, № 4. С. 787-801. DOI: 10.1134/S0044451018100097
- Чернов О.А. Современные тенденции развития мирового флота и морских перевозок // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. 2015. № 38-39. С. 38-45.
- Фитцджеральд М.П., Брюстер М.К. Горение слоевых топлив (обзор). 1. Экспериментальные исследования // Физика горения и взрыва. 2005. Т. 11, № 56. С. 95-115.
- Фитцджеральд М.П., Брюстер М.К. Горение слоевых топлив (обзор). 2. Теоретические исследования // Физика горения и взрыва. 2006. Т. 42, № 1. С. 3-25.
- Ракетное топливо: военный энциклопедический словарь Министерства обороны РФ. URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14449@morfDictionary (дата обращения 12.11.2021).
- Андреев К.К., Беляев А.Ф. Теория взрывчатых веществ. М.: Оборонгиз, 1960. 595 с.
- Кишкин А.А., Зуев А.А., Делков А.В., Шевченко Ю.Н. Аналитический подход при исследовании уравнений импульсов пограничного слоя при течении в межлопаточном канале газовых турбин // Вестник Московского авиационного института. 2021. Т. 28, № 1. С. 45-60.
- Zuev A.A. et al. Disc friction to specify power balance of a turbopump unit of LPE // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. Vol. 822, no. 1. Art. ID 012023.
- Кейс В.М. Конвективный тепло- и массообмен. М.: Энергия, 1972. 448 с.
- Зуев А.А., Назаров В.П., Арнгольд А.А., Петров И.М. Дисковое трение при определении баланса мощностей турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Сер. Аэрокосмическая техника. 2019. № 57. С. 17-31.
- Зуев А.А., Назаров В.П., Арнгольд А.А., Петров И.М. Методика определения дискового трения малорасходных центробежных насосов // Сибирский журнал науки и технологий. 2019. Т. 20, № 2. С. 219-227. DOI: 10.31772/2587-6066-2019-20-2-219-227
- Жуйков Д.А., Зуев А.А., Толстопятов М.И. К расчету потерь в проточных частях агрегатов подачи жидкостных ракетных двигателей // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. 2020. № 6 (135). С. 21-34.
- Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 712 с.
- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977. 344 с.
- Зуев А.А., Арнгольд А.А., Назаров В.П. Участки динамически нестабилизированных течений в характерных каналах проточных частей турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей // Вестник Московского авиационного института. 2020. Т. 27, № 3. С. 167-185.
- Zuev A.A. et al. Resistance moment of a rotation surface of liquid rocket engines turbomachines elements // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. Vol. 862, no. 2. Art. ID 022032.
- Жуйков Д.А., Зуев А.А., Толстопятов М.И. К расчету потерь в проточных частях агрегатов подачи жидкостных ракетных двигателей // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2020. №. 6 (135). C. 32-43.
- Кирюшкин А.Е., Миньков Л.Л. Моделирование внутрикамерных процессов в ракетном двигателе на твердом топливе с учетом движения поверхности горения // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2021. № 71. С. 90-105.
- Димитриенко Ю.И., Захаров А.А., Коряков М.Н. Компьютерное моделирование нестационарных трехмерных процессов горения зарядов и течения продуктов сгорания в трактах РДТТ // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2018). (Алушта, 24-31 мая 2018 г.). М.: Изд-во МАИ, 2018. Т. 1. С. 121-123.
- Егоров М.Ю., Егоров С.М., Егоров Д.М., Мормуль Р.В. Численное моделирование нестационарных и нелинейных внутрикамерных процессов при срабатывании ракетного двигателя на твердом топливе специального назначения. Часть 1. Постановка вычислительного эксперимента // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. 2016. № 47. С. 53-72.
- Милёхин Ю.М., Ключников А.Н., Попов В.С. Сопряженная задача моделирования внутрибалли-стических характеристик бессопловых РДТТ // Физика горения и взрыва. 2013. Т. 49. № 5. С. 77-85.
- Васильев А.П., Кудрявцев В.М., Кузнецов В.А. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей: в 2 кн. Кн. 2 / под ред. Кудрявцева В.М. М.: Высш. шк., 1993. 368 с.
- Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования. Под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2005. 488 с.
- Александров В.Ю., Арефьев К.Ю., Воронецкий А.В. Исследование эффективности регенеративной системы охлаждения сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей на углеводородном горючем // Тепловые процессы в технике. 2014. № 11, т. 6. С. 489-495.
- Аннушкин Ю.М. Основные закономерности выгорания турбулентных струй водорода в воздушных каналах // ФГВ. 1981. № 4. С. 59-71.
- Gibbon D., Underwood C. Low Cost Butane Propulsion Systems for Small Spacecraft // Proceeding of the 15th AIAA/USU Conference of Small Satellites, SSC01-XI-1, 2001.
- ArgoMoon Propulsion System. VACCO Industries. Available at: www.vacco.com.X17025000 (accessed November 8, 2021).
- Cocomazzi R., Avanzi A., Modenini D., Tortora P. Systems Design and Performance of Cold Gas Microthruster for Microsatellite Attitude Control // AIAA-2006-4629, 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE. Joint Propulsion Conference and Exhibit. Sacramento, California, July 9-12, 2006.
- Zoellner A., Conklin J.W., Buchman S., Balakrishnan K. The Drag-free CubeSat // 9th Annual Spring CubeSat Developer's Workshop. Cal Poly State University, San Luis Obispo, CA, USA, April 18-20, 2012.
- Ягодников Д.А. Воспламенение и горение порошкообразных металлов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 432 с.
- Бобров А.Н. Исследование процессов воспламенения и горения перхлората аммония и алюминия как двухкомпонентного порошкообразного топлива ракетных двигательных установок: дисс канд. техн. наук. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 159 с. ДСП
- Ягодников Д.А., Воронецкий А.В., Лапицкий В.И. Распространение пламени по аэровзвеси алюминия при пониженных давлениях // Физика горения и взрыва. 1995. Т. 31. № 5. С. 23-30.
- Фотоэлектронные кассеты серии МОРС для модернизации ранее выпущенных спектрографов. Троицк: МОРС, 2010. URL: http://www.ooo-mors.ru/fek.html (дата обращения 14.06.2019).
- Васильев А.П., Кудрявцев В.М., Кузнецов В.А., Курпатенков В.Д., Обельницкий А.М., Поляев В.М., Полуян Б.Я. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей / под ред. В.М. Кудрявцева. М.: Высшая школа, 1993. Кн. 2. 368 с.
- Овсянников Б.В., Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1986. 374 с.
- Пугачев П.В., Свобода Д.Г., Жарковский А.А. Расчет и проектирование лопастных гидромашин. Расчет вязкого течения в гидромашинах с использованием пакета ANSYS CFX. СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2016. 120 с.
- Сулинов А.В., Шаблий Л.С., Зубанов В.М. Методы моделирования рабочего процесса водородных шнекоцентробежных насосов с использованием ANSYS CFD // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2015. Т. 14. № 3. Ч. 2. С. 305-313.
- Nipun P., Tejas N., Anand A. Investigation of Main Area of Cavitation in Centrifugal Pump Using Ansys CFX // International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences. 2017. Vol. 5. Iss. 4. URL: http://ijetmas.com/admin/resources/project/paper/ f201704041491320630.pdf (дата обращения 01.12.2021).
- Rajendran S., Purushothaman K. Analysis of a centrifugal pump impeller using ANSYS-CFX // International Journal of Engineering Research & Technology. 2012. Vol. 1. Iss. 3. URL: https://www.ijert.org/research/analysis-of-a-centrifugal-pump-impeller-using-ansys-cfx- IJERTV1IS3098.pdf (дата обращения 01.12.2021).
- Поляев В.М., Морозова Л.Л., Харыбин Э.В. Интенсификация теплообмена в кольцевом канале // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 1976. № 2. С. 86-89.
- Пелевин Ф.В. Теплообмен в металлических сетчатых материалах при межканальной транспирации и двумерном межсеточном движении теплоносителя // Теплофизика высоких температур. 2018. № 2. C. 219-228.
- Пелевин Ф.В., Ярославцев Н.Л., Викулин А.В., Орлин С.А., Пономарев А.В. Исследование эффективности теплообмена в компланарных каналах // Теплоэнергетика. 2015. № 3. С. 35-41.
- Капралов Б.П., Сигачев А.П. Новые возможности диффузионно-вакуумной технологии // Производственно-технологический опыт. 1981. № 11. С. 20-35.
- Пелевин Ф.В., Пономарев А.В., Лоханов И.В. Экспериментальное исследование теплообмена при двумерном межсеточном движении теплоносителя в охлаждающем тракте камеры ЖРД двигательных установок перспективных КА // Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. 2020. № 3. С. 61-64.
- Жуховицкий Д.И., Храпак А.Г., Якубов И.Т. Ионизационное равновесие в плазме с конденсированной дисперсной фазой // Химия плазмы / под ред. Б.М. Смирнова. М.: Энергоатомиздат, 1984. № 11. С. 130.
- Liu W., Huang M., Wang Ya., Zhang M. Design and test of sensor for aircraft engine gas path debris electrostatic monitoring // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 139. Art. ID 00145. DOI: 10.1051/matecconf/201713900145
- Лялин Л.А., Семенов К.И., Калинчак В.В., Копыт Н.Х. Электрофизические параметры высокотемпературных металлических частиц // Электрофизика. 2009. С. 150-159.
- Трусов Б.Г. Моделирование кинетики химических превращений: термодинамический подход // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2005. № 3. С. 26.
- Пастухов В.И. Усталостная прочность трубопроводов, используемых в ЖРД // Труды ГДЛ-ОКБ. 2001. № 19. С. 239-250.
- Ткач В.В. Оценка повреждаемости и ресурса элементов конструкции ЖРД после огневых испытаний // Труды ГДЛ-ОКБ. 2016. № 33. С. 166-174.
- Воробьев Е.Е., Мартиросов Д.С. Функциональная диагностика ЖРД на основе эквивалентной разрешающей способности измеряемых параметров // Труды ГДЛ-ОКБ. 2006. № 23. С. 95-113.
- Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. Вып. 2. М.: Мир, 1971. С. 98-173.
- Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. М.: Мир, 1989. 540 с.
- Ворожеева О.А., Ягодников Д.А., Агеенко Ю.И. Моделирование и расчет вероятности безотказной работы жидкостного ракетного двигателя малой тяги по температурному запасу // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2018. № 8 (701). С. 79-85.
- Батура С.Н., Кукшинов Н.В., Мамышев Д.Л. Численное моделирование горения водорода в сверхзвуковом потоке воздуха с применением различных расчетных моделей // Nonequilibrium processes: Recent accomplishments / еd. by S.M. Frolov, A.I. Lanshin. Москва, 2020. С. 65-67.
- Frassoldati A., Cuoci A., Faravelli T., Ranzi E., Candusso C., Tolazzi D. Simplified kinetic schemes for oxy-fuel combustion // Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Fossil Fuels for Future Energy - S4FE 2009. (Rome, Italy, July 2009). Rome, 2009. URL: http://www.cerfacs.fr/cantera/docs/mechanisms/methane-oxygen/Frassoldati/Frassoldati_full%20paper.pdf (дата обращения 01.12.2021).
- Magnussen B.F., Hjertager B.H. On Mathematical Modeling of Turbulent Combustion with Special Emphasis on Soot Formation and Combustion // 16th Symposium (International) on Combustion. 1977. Vol. 16. Iss.1. Pp. 719-729.
- Голубев А.Г. Аэродинамика / под ред. В.Т. Калугина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 607 с.
- Строгалев В.П, Толкачева И.О., Быков Н.В. Основы прикладной газовой динамики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 172 с.
- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика: учеб. руководство. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1991. 600 с.
- Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов / Б.В. Орлов и [др.] / под ред. Б.В. Орлова. М.: Машиностроение, 1967. 424 с.
- Ганжело А.Н. Оптимизация одной системы скачков уплотнения // Механика жидкости и газа. 2009. № 4. С. 162-172.
- David G. Goodwin, Raymond L. Speth, Harry K. Moffat, Bryan W. Weber. Cantera: An object-oriented software toolkit for chemical kinetics, thermodynamics, and transport processes. 2021. Version 2.5.1. DOI:10.5281/zenodo.4527812
- Способ защиты лопаток газовых турбин: пат. 2404286 Рос. Федерация. № 2009139016; заявл. 22.10.2009; опубл. 20.11.2010. Бюл. 16.
- Мубояджян С.А., Будиновский С.А. Ионно-плазменная технология: перспективные процессы, покрытия, оборудование // Авиационные материалы и технологии. 2017. №. S. С. 39-54. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-39-54
- Каблов Е.Н., Мубояджян С.А. Эрозионностойкие покрытия для лопаток компрессора газотурбинных двигателей // Электрометаллургия. 2016. № 10. С. 23-38.
- Мубояджян С.А, Александров Д.А., Луценко А.Н., Журавлева П.Л. Упрочнение поверхности титановых сплавов методом ионной имплантации и ионного модифицирования // Авиационные материалы и технологии. 2018. № 2. С. 33-39. DOI: 10.18577/2071-9140-2018-0-2-33-39
- Мубояджян С.А. Защитные покрытия для деталей горячего тракта ГТД // Все материалы: энциклопедический справочник. 2011. № 3. С. 26-30.
- Мубояджян С.А., Луценко А.Н., Горлов Д.С., Александров Д.А. Исследование возможности повышения служебных характеристик лопаток компрессора ГТД методом ионного модифицирования поверхности // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. № 1, ст. 02. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.04.2020).
- Акимов В.Н. и др. Особенности построения и возможные применения мощных ядерных энергодвигательных установок перспективных космических аппаратов //Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. № 6 (90). DOI: 10.18698/2308-6033-2019-6-1889
- Слыщенко Е.В., Наумова А.А., Лебедев А.А., Генали М.А., Вагапова Н.Т., Жалнин Б.В. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений AIIIBV / Сибирский журнал науки и технологий. 2018. Т 19. № 2. С. 308-324.
- Geisz J., France R., Schulte K., Steiner M., Norman A., Guthrey H., Young M., Song T., Moriarty T. Six-junction III-V solar cells with 47.1 % conversion efficiency under 143 Suns concentration // Nature Energy. 2020. Vol. 5. Pp. 326-335. DOI: 10.1038/s41560-020-0598-5
- Андреев В.М., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Калиновский В.С., Шварц М.З. Тенденции развития каскадных фотоэлектрических преобразователей нового поколения для аэрокосмических солнечных электростанций // Первый международный форум по возобновляемой энергетике REENFOR-2013. М.: ОИВТ РАН, 2013. С. 65-67.
- Barrutia L, Garcia I., Barrigon E., Ochoa M., Lombardero I., Hinojosa M., Ca o P., Bautista J., Cifuentes L., Rey-Stolle I., Algora C. Development of the Lattice Matched GaInP/GaInAs/Ge Triple Junction Solar Cell with an Efficiency Over 40 % // 12th Spanish Conference on Electron Devices (CDE). 2018. DOI: 10.1109/CDE.2018.8596996
- Рябцева М.В., Наумова А.А., Лебедев А.А., Болотин А.М., Вагапова Н.Т. Анализ конструкций перспективных солнечных батарей космических аппаратов // XLV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства «Королёвские чтения»: сб. тезисов в 4х т. М., 2021. Т. 1. С. 334-336.
- Самарский А.А., Моисеенко Б.Д. Экономичная схема сквозного счета для многомерной задачи Стефана // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1965. Т. 5, № 5. С. 816-827.
- Бураго Н.Г., Федюшкин А.И. Численное решение задачи Стефана // Матер. XIII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (AMMAI'2020). Алушта, 2020. С. 471-473.
- Макарова В.В., Горбачева С.Н., Антонов С.В., Ильин С.О. К вопросу о возможности радикального повышения теплопроводности сред введением дисперсных частиц // Журнал прикладной химии. 2020. Т. 93, № 12. С. 1696-1715.
- Zhao C.Y. Review on thermal transport in high porosity cellular metal foams with open cells // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2012. Vol. 55, no. 13-14. Pp. 3618-3632.
- Diani A., Rossetto L. Melting of PCMs Embedded in Copper Foams: An Experimental Study // Materials. 2021. Vol. 14, no. 5. Art. ID 1195. DOI: 10.3390/ma14051195
- Bertolucci G., Barato F., Toson E., Pavarin D. Impact of propulsion system characteristics on the potential for cost reduction of Earth observation missions at very low altitudes // Acta Astro-nautica. 2020. Vol. 176. Pp. 173-191. DOI: 10.1016/j.actaastro.2020.06.018
- Crisp N.H. et. al. System modelling of very low Earth orbit satellites for Earth observation // Acta Astronautica. 2021. Vol. 187. Pp. 475-491. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.07.004
- Маров М.Я., Филатьев А.С. Комплексные исследования электрореактивных двигателей при полетах в ионосфере Земли: К 50-летию Государственной программы «Янтарь» // Космические исследования. 2018. Т. 56, № 2. С. 137-144. DOI: 10.1134/S0010952518020041
- Erofeev A.I., Nikiforov A.P., Popov G.A., Suvorov M.O., Syrin S.A., Khartov S.A. Air-breathing ramjet electric propulsion for controlling low-orbit spacecraft motion to compensate for aerodynamic drag // Solar System Research. 2017. Vol. 51, no. 7. Pp. 639-645. DOI: 10.1134/S0038094617070048
- Filatyev A.S., Erofeev A.I., Nikiforov A.P., Golikov A.A., Yanova O.V. Comparative evaluation of the applicability of electrical ramjets // The 58th Israel Annual Conference on Aerospace Science, WeL1T4.3 (Tel-Aviv & Haifa, Israel, March 14-15, 2018). Pp. 503-519.
- Gordeev S., Kanev S., Khartov S., Popov G., Suvorov M. Electric propulsion system based on the airbreathing radio-frequency ion thruster using the upper atmosphere gases as propellant // Proceedings of the 69th International Astronautical Congress (Bremen, Germany, October 1-5, 2018). IAC-18-C4.IP.34.
- Andreussi T., Cifali G., Giannetti V., Piragino A., Ferrato E., Rossodivita A., Andrenucci M., Longo J., Walpot L. Development and Experimental Validation of a Hall Effect Thruster RAM-EP Concept // 35th International Electric Propulsion Conference (Atlanta, Georgia, USA, October 8-12, 2017). IEPC-2017-377.
- Golikov A.A., Filatyev A.S. Integrated optimization of trajectories and layout parameters of spacecraft with air-breathing electric propulsion // Acta Astronautica. August 2021. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.06.052
- Golikov A.A., Filatyev A.S. Maximization of the domain of tolerance of spacecraft with airbreathing electric propulsion on probable variations of characteristics of ultra-low Earth orbits and ionosphere // 72th International Astronautical Congress (Dubai, UAE, October 25-29, 2021). IAC-21-C4.9.1.
- Tisaev M., Ferrato E., Giannetti V., Paissoni C., Baresi N., Lucca Fabris A., Andreussi T. Air-breathing electric propulsion: Flight envelope identification and development of control for long-term orbital stability // Acta Astronautica. 2022. Vol. 191. Pp. 374-393. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.11.011
- Koppenwallner G. Satellite Aerodynamics and Determination of Thermospheric Density and Wind // AIP Conference Proceedings. 2011. Vol. 1333. Pp. 1307-1312. DOI: 10.1063/1.3562824
- Ерофеев А.И., Никифоров А.П., Плугин В В. Экспериментальные исследования воздухозаборника в свободномолекулярном потоке газа // Ученые записки ЦАГИ. 2017. Т. XLVIII, № 3. С. 56-69.
- Romano F., Binder T., Herdrich G., Fasoulas S., Schonherr T. Air-intake design investigation for an air-breathing electric propulsion system // IEPC-2015-269/ISTS-2015-b-269, Joint Conference of 30th International Symposium on Space Technology and Science, 34th International Electric Propulsion Conference and 6th Nano-satellite Symposium (Hyogo-Kobe, Japan, July 4-10, 2015). July, 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.2500.4646
- Чернов А.А., Чернявский Г.М. Орбиты спутников дистанционного зондирования Земли. Лекции и упражнения. М.: Радио и связь, 2004. 200 с.
- Filatyev A.S., Yanova O.V. The control optimization of low-orbit spacecraft with electric ramjet // Acta Astronautica. 2019. Vol. 158. Pp. 23-31. DOI: 10.1016/j.actaastro.2018.10.039
- DiCara D., Gonzalez del Amo J. RAM Electric Propulsion for Low Earth Orbit Operation: an ESA study // IEPC-2007-162. 30th International Electric Propulsion Conference. Florence, Italy, 2007.
- Filatyev A.S., Gordeev S.V., Khartov S.A., Popov G.A., Suvorov M.O. The Concept of a Ramjet Electric Propulsion for a Low-Orbit Spacecraft // IAA/AAS scitech forum 2019 on Space Flight Mechanics and Space Structures and Materials, Advances in the Astronautical Sciences. 2019. Vol. 174. Pp. 245-256.
- Gordeev S.V., Kanev S.V., Khartov S.A. Numerical mathematical model for calculating ion density in the gas-discharge chamber of a radio-frequency ion thruster // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1479. 2020. Vol. 012057. DOI: 10.1088/1742-6596/1479/1/012057
- Гордеев С.В., Канев С.В., Суворов М.О., Хартов С.А. Оценка параметров прямоточного высокочастотного ионного двигателя // Труды МАИ. 2017. № 96. URL: http://trudymai.ru/ published.php?ID=85709 (дата обращения 10.11.2021).
- Рябцева М.В., Наумова А.А., Лебедев А.А. Анализ конструкций перспективных солнечных батарей космических аппаратов // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2021): сб. тез.: в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Т. 1. С. 334-338.
- Green M.A., Emery K., Hishikawa Y., Warta W., Dunlop E.D., Solar cell efficiency tables (version 41), Progress in Photovoltaics // Research and Applications. 2013. Vol. 21 (1). DOI: 10.1002/pip.2352
- Sabnis V., Yuen H., Wiemer M. High efficiency multijunction solar cells employing dilute nitrides // in Proc. 8th International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems, Toledo, Spain. 2012. DOI: 10.1063/1.4753823
- Guter W., Dunzer F., Ebel L., Hillerich K., Kostler W., Kubera T., Meusel M., Postels B., Wachter C. Space solar cells — 3G30 and next generation radiation hard products // E3S Web of Conferences. 2017. Vol. 16. P. 03005. DOI: 10.1051/e3sconf/20171603005
- Yamaguchi M. Radiation-resistant solar cells for space use // Solar Energy Materials and Solar Cells. 2001. Vol. 68 (1). Pp. 31-53. DOI: 10.1016/S0927-0248(00)00344-5
- France R.M., Geisz J.F., Garcia I., Steiner M., McMahon W.E., Friedman D.J., Moriarty T.E., Osterwald C., Ward J.S., Duda A., Young M., Olavarria W.J. Design Flexibility of Ultrahigh Efficiency Four-Junction Inverted Metamorphic Solar Cells // IEEE Journal of Photovoltaics. 2016. Vol. 6 (2). Pp. 578-583. DOI: 10.1109/jphotov.2015.2505182
- Tukiainen Aho A., Polojarvi V. , Guina M. Dilute Nitride Space Solar Cells: Towards 4 Junctions // 10th European Space Power Conference ESPC. 2014. Vol. 719. Pp. 1-3.
- Tommila J., Aho A., Tukiainen A., Polojarvi V., Salmi J., Niemi T., Guina M. Moth-eye antireflection coating fabricated by nanoimprint lithography on 1 eV dilute nitride solar cell // Prog. Photovol-taics Res. Appl. 2013. Vol. 21. Pp. 1158-1162.
- World’s largest database of nanosatellites, currently more than 2900 nanosats. URL: http://nanosats.eu/ (дата обращения 10.12.2021).
- Belokonov I., Ivliev A. Development of a propulsion system for a maneuvering module of a low-orbit nanosatellite // Procedia Engineering. 2017. Vol. 3. Pp. 366-372. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.317
- Куренков В.И., Кучеров А.С. Оценка массогабаритных характеристик комплексной двигательной установки космического аппарата дистанционного зондирования Земли // Вестник СГАУ. 2014. № 5 (47). Ч. 3. С. 176-185.
- Онуфриева Е.В., Онуфриев В.В., Синявский В.В. О влиянии энерговооруженности корректирующей двигательной установки низкоорбитального космического аппарата на его срок активного существования // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2019 . № 4. С. 119129. DOI: 10.1134/S0002331019040101
- Кульков В.М., Обухов В.А., Егоров Ю.Г., Белик А.А., Крайнов А.М.. Сравнительная оценка эффективности применения перспективных типов электроракетных двигателей в составе малых космических аппаратов // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2012. Т. 11. Вып. 3-1. С. 187-195.
- Евдокимов Р.А., Синявский В.В., Скребков С.А. Вероятностные оценки массовых характеристик энергодвигательных систем транспортных и транспортно-энергетических космических аппаратов // Космическая техника и технологии. 2017. № 1 (16). С. 71-81.
- Продукция CubeSatShop. URL: https://www.cubesatshop.com/products/ (дата обращения 10.12.2021).
- Бойкачев В.Н., Гусев Ю.Г., Жасан В.С., Ким В.П., Мартынов М.Б. Мурашко В.М., Нестерин И.М., Пильников А.В., Попов Г.А. О возможности создания электроракетной двигательной установки мощностью 10-30 кВт на базе двухрежимного двигателя СПД-140Д // Космическая техника и технологии. 2014. № 1 (4). С. 48-59.
- Система ориентации наноспутника ТНС-0 №2 / Д.С. Иванов [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2017. № 118. 20 с. DOI:10.20948/prepr-2017-118
- Липатов А.Н., Ляш А.Н., Экономов А.П., Антоненко С.А., Захаркин Г.В. Звездный датчик для наноспутника // Вестник СибГАУ. 2013. № 3 (49). С. 132-137.
- Беляев Н.М., Уваров Е.И. Расчет и проектирование реактивных систем управления космических летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1974. 200 с.
- Беляев Н.М., Белик Н.П., Уваров Е.И. Реактивные системы управления космических летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1979. 232 с.
- Официальный сайт СПУТНИКС. URL: https://sputnix.ru (дата обращения 05.12.2021).
- Krejci D., Paulo L. Space Propulsion Technology for Small Spacecraft // Proceedings of the IEEE. 2018. Vol. 106. No. 3. Pp. 362-78.
- Akshay R.T., Atri D. An Overview of Cube-Satellite Propulsion Technologies and Trends // Aerospace. 2017. Vol. 4. Art. no. 58. DOI10.3390/aerospace4040058
- Kristina L. Propulsion for CubeSats // Acta Astronautica. 2017. Vol. 134. Pp. 231-243. DOI: 10.1016/j.actaastro.2017.01.048
- O’Reilly D., Herdrich G., Kavanagh D.F. Electric Propulsion Methods for Small Satellites: A Review // Aerospace. 2021. Vol. 8 (1). Art. no. 22. DOI: 10.3390/ aerospace8010022
- Levchenko I., Bazaka K., Ding Y., Raitses Y., Mazouffre S., Henning T., Klar P., Shinohara S., Schein J., Garrigues L., Kim M., Lev D., Taccogna F., Boswell R., Charles C., Koizumi H., Shen Y., Scharlemann C., Keidar M., Xu S. Space micropropulsion systems for Cubesats and small satellites: From proximate targets to furthermost frontiers // Applied Physics Reviews. 2018. Vol. 5. Art. no. 011104. DOI: 10.1063/1.5007734
- Официальный сайт Avant Space. Avant Space. URL: https://avantspace.com/ (дата обращения 09.11.2021).
- Rakhimov R., Kharlan Y., Uzhinsky I., Milov A., Aypov R., Cherniy I.A. Numerical simulation of plasma discharge in RF ion thruster // Proceedings of the 36th International Electric Propulsion Conference. 2019. IEPC Paper no. 2019-496.
- Surminskii A., Ayupov R., Kharlan Y., Rakhimov R. Development of compact high efficiency RF generator for inductive coupled plasma sources // Proceedings of the 36th International Electric Propulsion Conference. 2019. IEPC Paper no. 2019-464.
- Манегин Д.С., Плотникова О.П., Рязанов В.А. Электровакуумный стенд для испытаний электро-ракетных двигателей малой мощности // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2021): сб.тез.: в 4 т. 2021. С. 309-312.
- Kurs A. et al. Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances // Science. 2007. Vol. 317, no. 5834. Pp. 83-86. DOI: 10.1126/science.1143254
- Lee S.-H., Lorenz R.D. Development and Validation of Model for 95%-Efficiency 220-W Wireless Power Transfer Over a 30-cm Air Gap // IEEE Transactions on Industry Applications. 2007. Vol. 47, no. 6. Pp. 2495-2504. DOI: 10.1109/TIA.2011.2168555
- Alhamrouni I. et al. Application of inductive coupling for wireless power transfer // International Journal of Power Electronics and Drive Systems. 2020. Vol. 11, no. 3. Pp. 1109-1116. DOI: 10.11591/ijpeds.v11.i3.pp1109-1116
- Shinohara N. Wireless Power Transfer via Radiowaves. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2014. 238 p.
- Kawashima N., Takeda K., Yabe K. Application of the laser energy transmission technology to drive a small airplane // Chinese Opt. Lett. 2007. Vol. 5, no. s1. P. 109.
- Chertok B.E. at al. Remote electric power transfer between spacecrafts by infrared beamed energy // AIP Conference Proceedings. AIP Publishing. 2011. Vol. 1402, no. 1. Pp. 489-496.
- Brown W.C. The history of power transmission by radio waves // IEEE Trans. Microw. Theory Tech. IEEE. 1984. Vol. 32, no. 9. Pp. 1230-1242.
- Bain C.N. Potential of laser for SPS power transmission // PRC Energy Analysis Company McLean, DOE/NASA Satellite Power System Concept Development and Evaluation Program. 1978. P. 112.
- Dickinson R., Grey J. Lasers for Wireless Power Transmission. Available at: http://hdl.handle.net/ 2014/16855 (accessed December 12, 2021).
- Nugent T.J. et al. 12-Hour hover: Flight demonstration of a laser-powered quadrocopter // Proc. of AUVSI Unmanned Systems North America Conference. 2011. 10 p.
- Zhou W., Jin K. Efficiency Evaluation of Laser Diode in Different Driving Modes for Wireless Power Transmission // IEEE Trans. Power Electron. 2015. Vol. 30, no. 10. Pp. 6237-6244. DOI: 10.1109/TPEL.2015.2411279
- Kim S.-M., Rhee D.-H. Experimental demonstration of optical wireless power transfer with a DC-to-DC transfer efficiency of 12.1% // Optical Engineering. 2018. Vol. 57 (8). Art. ID 086108. DOI: 10.1117/1.OE.57.8.086108
- Zhou W., Jin K. Power control method for improving efficiency of laser-based wireless power transmission system // IET Power Electron. 2020. Vol. 13, iss. 10. Pp. 2096-2105. DOI: 10.1049/iet-pel.2019.1372
- O’Reilly D., Herdrich G., Kavanagh D.F. Electric propulsion methods for small satellites: A review // Aerospace. 2021. Vol. 8. No. 22. DOI: 10.3390/aerospace8010022
- Levchenko I., Bazaka K., Ding Y., Raitses Y. Space micropropulsion systems for CubeSat and small satellites: From proximate targets to furthermost frontiers // Applied Physics Reviews. 2018. Vol. 5. DOI: 10.1063/1.5007734
- CubeSat Design Specification Rev. 14. The CubeSat program. Cal Poly SLO, 2020. 34 p.
- Muzyukin I.L., Mikhailov P.S., Parameters of the Ion Flow of the Pulsed Vacuum Flashover Dis- charge // IEEE Transactions on Plasma Science. 2020. Vol. 48. No. 7. Pp. 2653-2660. DOI: 10.1109/TPS.2020.2988992
- Драгунов Ю.Г., Кобзев П.В., Кудинов В.В., Кухарь И.Н., Слепцов Л.А. Космическая ядерная энергетическая установка. Пат. № 2562237 Российская Федерация. Заявл. 24.06. 2014, опубл. 10.09. 2015.
- Логинов Н.Н., Михеев А.С., Верещагина Т.Н. О разработке тепловых труб для ЯЭУ // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерно-реакторные константы. 2021. № 3. С. 158-166.
- Gromov B.F., Loginov N.I., Loktionov Yu.V. et al. IPPE's Stirling engine activities and efforts // Proc. 7th International Conference on Stirling Cycle Machine. November 5-10, TU Waseda, Tokyo, 1995.
- Локтионов Ю.В., Мягков Л.Л., Оболонный И.В., Филатьев А.С., Ширковский И.А. Перспективы применения свободнопоршневых линейных электроагрегатов для преобразования энергии в аэрокосмических системах // Актуальные вопросы проектирования автоматических космических аппаратов для фундаментальных и прикладных научных исследований. Вып. 2. Химки: АО «НПО Лавочкина», 2017. С. 504-511.
- Овчар А.В. Прорывное движение без пропеллента: Движитель на основе К-резонатора // Матер. XXV Междунар.науч. конф. (Красноярск, 10-12 ноября 2021 г.): в 2 ч. / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2021. Т. 1. С. 115-116.
- Фортов В.Е. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе // Успехи физических наук. 2009. № 179. С. 653-687. DOI: 10.3367/UFNr.0179.200906h.0653
- Frontiers in High Energy Density Physics: The X-Games of Contemporary Science. Washington, DC: National Acad. Press, 2003.
- Ringwald A. Boiling the vacuum with an x-ray free electron laser // arXiv:hepph/0304139v1. 2003.
- Hartin A., Ringwald A., Tapia N. Measuring the boiling point of the vacuum of quantum electrodynamics // Phys Rev. 2019. D 99. Art. ID 036008.
- Onufriev V.V., Grishin S.D. Experimental investigation of electric strength to inverse arc breakdown of a thermionic diode with cesium filling // High Temperature. 1996. Vol. 34, no. 3. Pp. 477480.
- Онуфриева Е.В., Гришин Ю.М., Сидняев Н.И., Синявский В.В., Ивашкин А.Б., Онуфриев В.В. О расчете напряжения зажигания обратного дугового разряда в высоковольтном плазменном термоэмиссионном диоде // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2018. № 4. С. 108-115.
- Гиршфельдер Дж., Кертис Ч., Берд Д. Молекулярная теория газов и жидкостей. М.: Иностр. лит., 1961. 915 с.
- Davies R.H., Mason E.A., Munn R.J. High-Temperature Transport Properties of Alkali Metal Vapors // The Physics of Fluids. 1965. Vol. 5, no. 3. Pp. 444-452.
- Ярыгин В.И., Ружников В.А., Синявский В.В. Космические и наземные ядерные энергетические установки прямого преобразования энергии. М.: НИЯУ МИФИ, 2016. 364 с.
- Ушаков Б.А., Никитин В.Д., Емельянов И.Я. Основы термоэмиссионного преобразования энергии. М.: Атомиздат, 1974. 288 с.
- Онуфриев В.В., Лошкарев А.И. Зажигание обратного дугового разряда в бариевом термоэмиссионном диоде // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2005. № 1. С. 72.
- Андреев П.В., Жаботинский Е.Е., Никонов А.М. Перспективы использования термоэмиссионных ЯЭУ для межорбитальных перелетов космических аппаратов в околоземном пространстве // Атомная энергия. 1992. Т. 73, № 5. С. 346-350.
- Грязнов Г.М. Космическая атомная энергетика и новые технологии (записки директора). М.: ФГУП «ЦНИИатоминформ», 2007. 136 с.
- Горшков О.А., Муравлев В.А., Шагайда А.А. Холловские и ионные плазменные двигатели для космических аппаратов / под ред. А.С. Коротеева. М.: Машиностроение, 2008. 280 с.
- Онуфриев В.В., Сидняев Н.И., Говор С.А., Синявский В.В., Геча В.Я., Макриденко Л.А., Ягодников Д.А. Об энергетической эффективности электротермического двигателя с дополнительным подводом тепла для малого космического аппарата // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2018. № 5. С. 92-100.
- Онуфриева Е.В., Алиев И.Н., Онуфриев В.В., Синявский В.В. Энергетические характеристики высокотемпературных плазменных вентилей систем преобразования тока космических энергодвигательных установок // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2016. № 3. С. 127-140.
- Ueda Y. Random phenomena resulting from non-linearity in the system described by Duffing’s equation // International Journal of Non-Linear Mechanics. 1985. Vol. 20. Pp. 481-491.
- Shagayda A.A. On scaling of Hall effect thrusters // IEEE Transactions on Plasma Science. 2015. Vol. 43, no. 1. Pp. 12-28.
- Lev D. et al. The technological and commercial expansion of electric propulsion // Acta Astro-nautica. 2019. Vol. 159. Pp. 213-227.
- Островский В.Г., Смоленцев А.А., Щербина П.А. Йод как альтернативное рабочее тело электро-ракетных двигателей // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2014. № 5-4 (47). C. 131-135.
- Szabo J. et al. Iodine plasma propulsion test results at 1-10 kW // IEEE Transactions on Plasma Science. 2014. Vol. 43, no. 1. Pp. 141-148.
- Tisaev M. et al. Feasibility analysis for air-breathing electric propulsion spacecraft // 1st International Symposium on Very Low Earth Orbit Missions and Technologies. 2021.
- Духопельников Д.В., Рязанов В.А., Шилов С.О. Сравнение характеристик модели двигателя с анодным слоем при работе на ксеноне, аргоне и азоте // Известия вузов. Сер. Машиностроение. 2018. №. 7 (700). С. 69-76.
- Подгуйко Н.А., Марахтанов М.К., Хохлов Ю.А. Перспективы применения магнетронного разряда в качестве эмиттера электронов в катоде-компенсаторе для электроракетных двигателей // Вестник Московского авиационного института. 2019. Т. 26, № 3. С. 167-177.
- Zhang Z., Ling W.Y.L., Tang H. A review of the characterization and optimization of ablative pulsed plasma thrusters // Review of Modern Plasma Physics. 2019. Vol. 3 (1). DOI: 10.1007/s41614-019-0027-z
- Schein J., Qu N., Binder R., Krishnan M. Inductive energy storage driven vacuum arc thruster // Review of Scientific Instruments. 2002. Vol. 73 (2). Pp. 925-927. DOI: 10.1063/1.1428784
- Buldashev S.A., Emlin R.V., Morozov P.A., Punanov I.F., Shcherbakov Ye.N. and Yashnov L.Yu. Thrust characteristics of compact high-voltage pulsed plasma thruster utilizing liquid propellant // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2064 (1). DOI: 10.1088/1742-6596/2064/1/012114
- Yang Y.-X., Tua L.-C., Yang S.-Q., Luo J. A torsion balance for impulse and thrust measurements of micro-Newton thrusters // Review of Scientific Instruments. 2012. Vol. 83 (1), no. 015105. DOI: 10.1063/1.3675576
- Ryzhkov S.V., Kuzenov V.V. New realization method for calculating convective heat transfer near the hypersonic aircraft surface // ZAMP. 2019. Vol. 70. P. 46. DOI: 10.1007/s00033-019-1095-1
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Approximate method for calculating convective heat flux on the surface of bodies of simple geometric shapes // Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 815. Art. ID 012024. DOI: 10.1088/1742-6596/815/1/012024
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Approximate calculation of convective heat transfer near hypersonic aircraft surface // Journal of Enhanced Heat Transfer. 2018. Vol. 25 (2). Pp. 181-193. DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.2018026947
- Ryzhkov S.V., Kuzenov V.V. Analysis of the ideal gas flow over body of basic geometrical shape // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 132. Pp. 587-592. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.12.032
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Calculation of plasma dynamic parameters of the magneto-inertial fusion target with combined exposure // Physics of Plasmas. 2019. Vol. 26. Art. ID 092704. DOI: 10.1063/1.5109830
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Evaluation of the possibility of ignition of a hydrogen-oxygen mixture by erosive flame of the impulse laser // Laser Physics. 2019. Vol. 29. Art. ID 096001. DOI: 10.1088/1555-6611/ab342d
- Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu. Alternative Fusion Fuels and Systems. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019. 200 p. DOI: 10.1201/9780429399398
- Romadanov I.V., Smolyakov A.I., Raitses Y., Kaganovich I.D., Tian T., Ryzhkov S.V. Structure of nonlocal gradient-drift instabilities in Hall E*B discharges // Physics of Plasmas. 2016. Vol. 23. Art. ID 122111. DOI: 10.1063/1.4971816
- Коротеев А.С., Ошев Ю.А., Попов С.А., Каревский А.В., Солодухин А.Е., Захаренков Л.Э., Семёнкин А.В. Ядерная энергодвигательная установка космического аппарата // Известия РАН. Энергетика. 2015. № 5. С. 45-59.
- Zakharenkov L.E., Semenkin A.V., Solodukhin A.E. Concept of electric propulsion realization for high power space tug // Progress in Propulsion Physics. 2016. Vol. 8. Pp. 165-180. DOI: 10.1051/eucass/201608165
- Акимов В.Н., Захаренков Л.Э., Каревский А.В., Кувшинова Е.Ю., Семёнкин А.В., Солодухин А.Е. Особенности построения и возможные применения мощных ядерных энергодвигательных установок перспективных космических аппаратов // Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. № 6. DOI: 10.18698/2308-6033-2019-6-1889
- Koroteev A.S., Karevskiy A.V., Lovtsov A.S., Selivanov M.Yu., Semenkin A.V., Solodukhin A.E., Zakha-renkov L.E. Study of operation of power and propulsion system based on closed brayton cycle power conversion unit and electric propulsion // Proceedings of 36th International Electric Propulsion Conference, IEPC-2019-A187. Austria, September 15-20, 2019.
- Evdokimov R.A., Chertok В.Е., Legostaev V.P., Lopota V.A., Sokolov B.A., Tugaenko V.Yu. Remote electric power transfer between spacecrafts by infrared beamed energy // AIP conference Proceedings. Vol. 1402. Melville, New York, 2011.
- Евдокимов Р.А., Корнилов В.А., Лобыкин А.А., Тугаенко В.Ю. Космическая технологическая система с дистанционным энергоснабжением по лазерному каналу // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2018. № 9. С. 82-92.
- Евдокимов Р.А., Тугаенко В.Ю. Дистанционное энергоснабжение потребителей на поверхности Луны // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2019. № 5. С. 3-19.
- Evdokimov R.A., Tugaenko V.Y., Gribkov A.S., Sinyavski V.V., Bombin A.N., Maslennikov A.A. Remote power supplying of equipment for planetary explorations // Proceeding of the First Moscow Solar System Symposium. Moscow, IKI, October 11-15, 2010.
- O’Reilly D., Herdrich G., Kavanagh D.F. Electric Propulsion Methods for Small Satellites: A Review // Aerospace. 2021. Vol. 8. P. 22. DOI: https://doi.org/10.3390/ aerospace8010022
- Антропов Н.Н., Богатый А.В., Дьяконов Г.А., Любинская Н.В, Попов Г.А., Семенихин С.А., Тютин В.К., Хрусталёв М.М., Яковлев В.Н. Новый этап развития абляционных импульсных плазменных двигателей в НИИ ПМЭ // Вестник ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». 2011. № 5. С. 30-40. URL: https://www.laspace.ru/upload/iblock/86f/86fae31990e268173241317d850cf192.pdf (дата обращения 04.12.2021).
- Дьяконов Г.А., Любинская Н.В., Семенихин С.А., Хрусталев М.М. Абляционный импульсный плазменный двигатель для малоразмерных космических аппаратов // Труды МАИ. 2014. № 73. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=48558 (дата обращения 10.12.2021).
- Artsimovich L.A. Electrodynamic Acceleration of Plasma Bunches // JETP. 1958. Vol. 6. No. 1. P. 1.
- Burton R.L., Turchi P.J. Pulsed Plasma Thruster // Journal of Propulsion and Power. 1998. Vol. 14 (5). Pp. 716-735. DOI: 10.2514/2.5334
- Китайгородский А.И. Введение в физику. М.: Наука, 1973. 688 с.
- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1969. 824 с.
- Гельфер Я.М. Законы сохранения. М.: Наука, 1967. 264 с.
- Паули В. Современные проблемы физико-химии. М.,1938. С. 23.
- Селиванов В.В. Боеприпасы: в 2 т. Т. 1. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 506 с.
- Mason L.S. Schreiber J.G. A History review of Brayton and Stirling power conversation technologies for space applications // NASA/TM-2007-214976. November 2007. Paper 2034.
- Акимов В.Н., Коротеев А.А., Коротеев А.С. Ядерная космическая энергетика: вчера, сегодня, завтра // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2012. № 1. С. 3-11.
- Коротеев А.С., Ошев Ю.А., Попов С.А., Каревский А.В., Солодухин А.Е., Захаренков Л.Э., Семенкин А.В. Ядерная энергодвигательная установка космического аппарата // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2015. № 5. С. 45-59.
- Черкез А.Я. Инженерные расчеты газотурбинных двигателей методом малых отклонений. М.: Машиностроение, 1965. 354 с.
- O’Reilly D., Herdrich G., Kavanagh D.F. Electric Propulsion Methods for Small Satellites: A Review // Aerospace. 2021, Vol. 8 (22). DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace8010022
- Popov G.A., Antropov N.N. Ablative PPT. New quality, new perspectives // Acta Astronautica. 2006. Vol. 59. Pp. 175-180. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.actaastro.2006.02.009
- Lippert T. Interaction of Photons with Polymers: From Surface Modification to Ablation // Plasma Processes Polym. 2005. Vol. 2 Pp. 525-546. DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.200500036
- Pavlov A.V., Protasov Yu.Yu., Telekh V.D., Shchepanuk T.S. Laser holographic interferometry of short ultraviolet radiation with high power density interaction with condensed metter // Scientific Visualization. 2019. Vol. 11 (3). Pp. 111-125. DOI: 10.26583/sv.11.3.10
- Walker D., Nocerino J., Yue Yu. et al. Subcell light current-voltage characterization of irradiated multijunction solar cell // E3S Web of Conferences. 2017. DOI: 10.1051/e3sconf/20171602005
- Чуянова Е.С., Рябцева М.В., Генали М.А. Моделирование вольт-амперных характеристик трехпереходных фотоэлектрических преобразователей космического назначения с различными антиотражающими покрытиями // Тез. докл. XXII Науч.-техн. конф. ученых и специалистов, посв. 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания ПАО «РКК «Энергия». Королев, 2021. С. 298-300.
- Li J., Aierken A., Liu Y. et al A brief review of high efficiency III-V solar cells for space application // Frontiers in Physics. 2021. Corpus ID 231733954. DOI: 10.3389/fphy.2020.631925
- Kellenbenz R., Hoheisel R., Kailuweit P. et al. Development of radiation hard Ga0.50In0.50P/ Ga0.99In0.01As/Ge space solar cells with multi quantum wells // IEEE Xplore. 2010. DOI: 10.1109/PVSC.2010.5614525
- Kim V.P., Semenkin A.V., Khartov S.A. Constructive and physical features of engines with closed electron drift. Moscow: MAI Publ, 2016. 160 p.
- Levchenko I., Keidar M., Cantrell J., Wu Y.L., Kuninaka H., Bazaka K., Xu S. Explore space using swarms of tiny satellites // Nature. 2018. Vol. 562 (7726). Pp. 185-187. DOI: 10.1038/d41586-018-06957-2
- Del Portillo I., Cameron B., Crawley E. A technical comparison of three low earth orbit satellite constellation systems to provide global broadband // Acta Astronautica. 2019. Vol. 159. DOI: 10.1016/j.actaastro.2019.03.040
- Henri Y. The OneWeb satellite system // Handbook of Small Satellites. 2020. Pp. 1-10. DOI: 10.1007/978-3-030-20707-6_67-1
- Sphere program. Available at: https://www.roscosmos.ru/29535/ (accessed November 30, 2021).
- Duhopelnikov D.V., Shilov S.O., Alekseev D.K. Comparison of the Characteristics of the laboratory model of a anode layer thruster operating with Krypton and Xenon // AIP Conference Proceedings. XLIV Academic Space Conference. 2020. Vol. 2318. DOI: 10.1063/5.0036334
- Semenkin A.V. et. al. Study of anode layer thruster operation with gas mixtures // IEPC 95-78. Proceedings of 24th IEPC. Moscow, 1995.
- Kim V., Popov G., Kozlov V., Skrylnikov A., Grdlichko D. Investigation of SPT performance and particularities of its operation with Krypton and Xenon mixtures // Proceedings of the 27th International Electric Propulsion Conference. Oct. 2001. Paper 2001-065.
- Manegin D.S., Plotnikova O.P., Riazanov V.A. Electric vacuum test facility for low-power electric thrusters // XLV Academic Space Conference: Book of Abstracts. 2021. Pp. 309-312.
- Kim V.P., Semenkin A.V., Khartov S.A. Constructive and Physical Features of Engines with Closed Electron Drift. M.: MAI, 2016. 160 р.
- Levchenko I., Keidar M., Cantrell J., Wu Y.L., Kuninaka H., Bazaka K., Xu S. Explore space using swarms of tiny satellites // Nature. 2018. Vol. 562. Pp. 185-187. DOI: 10.1038/d41586-018-06957-2
- Del Portillo I., Cameron B., Crawley E. A technical comparison of three low earth orbit satellite constellation systems to provide global broadband // Acta Astronautica. 2019. Vol. 159. DOI:10.1016/j.actaastro.2019.03.040
- Henri Y. The OneWeb Satellite System. Handbook of Small Satellites. Springer, 2020. 1762 p. DOI: 10.1007/978-3-030-20707-6_67-1
- Duhopelnikov D.V., Shilov S.O., Alekseev D.K. Comparison of the Characteristics of the Laboratory Model of a Anode Layer Thruster Operating with Krypton And Xenon // AIP conference proceedings of the XLIV Academic Space Conference, dedicated to the memory of academician S.P. Korolev and other outstanding national scientists - pioneers of space exploration “Korolev Academic Space Conference”. M., 2020. Vol. 2318. DOI: 10.1063/5.0036334
- Kim V.P., Zakharchenko V.S., Merkur'ev D.V., Smirnov P.G., Shilov E.A. Influence of Xenon and Krypton Flow Rates Through the Acceleration Channel of Morozov's Stationary Plasma Thruster on the Thrust Efficiency // Plasma Physics Reports. 2019. Vol. 45. No 1. Pp. 11-20. DOI: 10.1134/S0367292119010086
- Semenkin A.V., Chislov G.O. Study of Anode Layer Thruster operation with Gas Mixtures // Proceedings of 24th IEPC. M., 1995. Pp. 521-526.
- Kim V., Popov G., Kozlov V., Skrylnikov A., Grdlichko D. Investigation of SPT Performance and Particularities of its Operation with Krypton and Xenon Mixtures // Proceedings of the 27th International Electric Propulsion Conference. Pasadena, 2001. URL: http://electricrocket.org/IEPC/ 65_1.pdf (дата обращения 01.12.2021).
- Manegin D.S., Plotnikova O.P., Riazanov V.A. Electric vacuum test facility for low-power electric thrusters // Proceedings of the XLV cademic Space Conference, dedicated to the memory of academician S.P. Korolev and other outstanding national scientists - pioneers of space exploration “Korolev Academic Space Conference”. M., 2021. Pp. 309-312.
- Энергетики рассказали, сколько электричества нужно на освещение Москвы / РИА. URL: https://realty.ria.ru/20210830/osveschenie-1747523251.html (дата обращения 26.11.2021).
- Толстова Е.М. Мегаполис и городская среда. Преимущества и недостатки мегаполиса // Аллея науки. 2018. № 10. С. 51-54.
- Китай к 2022 году запустит на орбиту четыре спутника для освещения Земли / ТАСС. URL: https://tass.ru/kosmos/5694054 (дата обращения 26.11.2021).
- Плоские и изогнутые зеркала с металлическим покрытием // Азимут фотоникс. URL: https://azimp.ru/s4lasers/flat-and-curved-metal-coated-mirrors/ (дата обращения 26.11.2021).
- Тхай Н.В. Устойчивость коллинеарных точек либрации при внутреннем резонансе третьего порядка // Автоматика и телемеханика. 2011. № 9. С. 121-126.
- Тхай Н.В. Устойчивость коллинеарных точек либрации фотогравитационной задачи трех тел при внутреннем резонансе четвертого порядка // Прикладная математика и механика. 2012. Т. 76 (4). С. 610-615.
- Bardin B.S., Avdyushkin A.N. Nonlinear stability analysis of a collinear libration point in the planar circular restricted photogravitational three-body problem // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1925. Pp. 012018. DOI: 10.1088/1742-6596/1925/1/012018
- Bardin B.S., Avdyushkin A.N. On stability of a collinear libration point in the planar circular restricted photogravitational three-body problem in the cases of first and second order resonances // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1959. Pp. 012004. DOI: 10.1088/1742-6596/1959/1/012004
- Bardin B.S., Avdyushkin A.N. Stability analysis of an equilibrium position in the photogravitational Sitnikov problem // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 1959. Pp. 040002. DOI: 10.1063/1.5034605
- Bardin B.S., Avdyushkin A.N. Stability of the collinear point L1 in the planar restricted photogravi-tational three-body problem in the case of equal masses of primaries // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. Vol. 927. Pp. 012015. DOI: 10.1088/1757-899X/927/1/012015
- Маркеев А.П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. М.: Наука, 1987. 312 с.
- Белецкий В.В. Очерки о движении космических тел. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1972. 432 с.
- Clohessy W.H., Wiltshire R.S. Terminal guidance system for satellite rendezvous // Journal of the Aerospace Sciences. 1960. Vol. 27. No. 9. Pp. 653-658.
- Biktimirov S., Ivanov D., Pritykin D. A satellite formation to display pixel images from the sky: mission design and control algorithms // Advances in Space Research (in press).
- Deb K., Pratap A., Agarwal S., Meyarivan T. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2002. Vol. 6 (2). Pp. 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017
- Atlas of the human planet 2018 — a world of cities. EUR 29497 EN. European Commission. Luxembourg. Joint Research Centre, 2018. DOI: 10.2760/124503
- Ivanov D., Ovchinnikov M.Yu., Ivlev N., Karpenko S. Analytical study of microsatellite attitude determination algorithms // Acta Astronautica. 2015. Vol. 116. Pp. 339-348. DOI: 10.1016/j.actaastro.2015.07.001
- Kalman R.E., Bucy R.S. New Results in Linear Filtering and Prediction Theory // Trans. ASME, Ser. D, J. Basic Eng. 1961. Vol. 83. Pp. 95-108. DOI: 10.1115/1.3658902
- Ovchinnikov M.Y., Ivanov D., Ivlev N., Karpenko S. Development, integrated investigation, laboratory and in-flight testing of Chibis-M microsatellite ADCS // Acta Astronautica. 2014. Vol. 93. Pp. 23-33. DOI: 10.1016/j.actaastro.2013.06.030
- Mashtakov Y.V., Ovchinnikov M.Y., Tkachev S.S. Study of the disturbances effect on small satellite route tracking accuracy // Acta Astronautica. 2016. Vol. 129. Pp. 22-31. DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.08.028
- Буланов Д.М., Сазонов В.В. Исследование эволюции вращательного движения спутника Фотон М-2 // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2016. № 116. 38 с. DOI: 10.20948/prepr-2016-116
- Буланов Д.М., Сазонов В.В. Исследование эволюции вращательного движения спутника Фотон М-2 // Космические исследования. 2020. Т. 58, № 4. С. 291-304.
- Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. 308 с.
- Bulanov D.M., Sazonov V.V. A study of the evolution of the rotational motion of the Foton-12 satellite // Cosmic Research. 2021. Vol. 59, no. 5. Pp. 388-400. DOI: 10.1134/s0010952521050026
- Wang Y., Ma Z., Yang Y., Wang Z., and Tang L. A new spacecraft attitude stabilization mechanism using deep reinforcement learning method // 8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS). 2019. DOI: 10.13009/EUCASS2019-33
- Vedant A.J.T., West M., Ghosh A. Reinforcement learning for spacecraft attitude control // Proceedings of the International Astronautical Congress. Washington DC, October 2019. Available at: https://www.researchgate.net/project/Reinforcement-Learning-for-Co-Design (accessed November 17, 2021).
- Elkins J., Sood R., Rumpf C. Autonomous spacecraft attitude control using deep reinforcement learning // 71st International Astronautical Congress. The CyberSpace Edition, October 2020.
- Tan V., Labrador JL, Talampas MC. MATA-RL: Continuous Reaction Wheel Attitude Control using the MATA Simulation Software and Reinforcement Learning // Small Satellite Conference: Proceedings of the AIAA/USU Conference. Project: PHL-50 Software, August 2021. Available at: https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2021/all2021/246/ (accessed November 17, 2021).
- Alazard D., Cumer C., Tantawi K. Linear dynamic modeling of spacecraft with various flexible appendages and on-board angular momentums // In ESA Guidance, Navigation, and Control Conference. 2008. Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 265105698_Linear_Dynamic_Modeling_of_Spacecraft_With_Various_Flexible_Appendages (accessed November 17, 2021).
- Баранов А.А., Гришко Д.А., Майорова В.И. Исследование затрат характеристической скорости, необходимой для обслуживания и восполнения спутниковых систем на круговых орбитах // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3 (15). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-3-642
- Zelentsov V., Shcheglov G., Mayorova V., Biushkina T. Spacecrafts Service Operations as a Solution for Space Debris Problem // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9. Iss. 7. Pp. 1503-1518.
- 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. Vol. 67. Pp. 371-383. DOI: 10.1016/j.asr.2020.09.005
- Баранов А.А., Гришко Д.А. Вопросы минимизации затрат суммарной характеристической скорости, необходимой для обслуживания и восполнения спутниковых систем на некомпланарных круговых орбитах // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. № 9. C. 289-312. DOI: 10.7463/0913.0598333
- Гришко Д.А. Исследование схем облета объектов крупногабаритного космического мусора на низких орбитах: автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук. М., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2018. 24 с.
- Баранов А.А., Гришко Д.А. Способ определения последовательности перелетов между объектами космического мусора при значительном отличии в долготе восходящего узла их орбит. Патент № 2688120 Российская Федерация, 2019.
- Baranov A.A., Grishko D.A., Khukhrina O.I., Chen D. Optimal transfer schemes between space debris objects in geostationary orbit // Acta Astronautica. 2020. Vol. 169. Pp. 23-31. DOI: 10.1016/j.actaastro.2020.01.001
- Баранов А.А., Гришко Д.А. Способ определения последовательности перелетов между объектами космического мусора в окрестности геостационарной орбиты. Патент № 2759026 Российская Федерация, 2021.
- Щеглов Г.А., Стогний М.В. Космический комплекс для утилизации группы объектов крупногабаритного космического мусора. Патент № 2695155 Российская Федерация, 2019, бюл. № 21.
- Mayorova V.I., Shcheglov G.A., Stognii M.V. Analysis of the space debris objects nozzle capture dynamic processed by a telescopic robotic arm // Acta Astronautica. 2021. Vol. 187. Pp. 259-270. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.06.013
- Резерфорд Э. Избранные научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов. М.: Наука, 1972. 533 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М.: Наука, 1988. 215 с.
- Голубев Ю.Ф., Грушевский А.В., Корянов В.В., Тучин А.Г., Тучин Д.А. Обобщённая формула Резерфорда и оптимизация пучкового моделирования гравитационных маневров в Солнечной системе // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2021. № 6. 31 c. DOI: 10.20948/prepr-2021-6
- Голубев Ю.Ф., Грушевский А.В., Корянов В.В., Тучин А.Г. Гравитационные маневры космического аппарата в системе Юпитера // Известия РАН. Сер. Теория и системы управления. 2014. № 3. С. 149-167. DOI: 10.7868/S0002338814030081
- Эйсмонт Н.А., Засова Л.В., Симонов А.В., Коваленко И.Д., Горинов Д.А., Аббакумов А.С., Бобер С.А. Сценарий и траектория миссии «Венера-Д» // Вестник НПО им. СА Лавочкина. 2018. № 4. С. 11-18.
- Eismont N.A., Zubko V.A., Belyaev A.A., Zasova L.V., Gorinov D.A., Simonov A.V., Nazirov R.R., Fedyaev K.S. Gravity assists maneuver in the problem of extension accessible landing areas on the Venus surface // Open Astronomy. 2021. Vol. 30, no. 1. Pp. 103-109.
- Eismont N.A., Nazirov R.R., Fedyaev K.S. et al. Resonant orbits in the problem of expanding the reachable landing areas on the surface of Venus // Astronomy Letters. 2021. Vol. 47, no. 5. Pp. 316-330.
- Zubko V. A., Belyaev A.A., Eismont N.A. et al. Landing on the Venus surface with gravity assist // The Eleventh Moscow Solar System Symposium 11M-S3. Moscow, 2020. P. 377.
- Эйсмонт Н.А., Назиров Р.Р., Федяев К.С. и др. Резонансные орбиты в задаче расширения достижимых областей посадки на поверхности Венеры // Письма в Астрономический журнал. 2021. Т. 47, № 5. С. 352-367.
- Симонов А.В., Ковалева С.Д., Гордиенко Е.С. и др. Особенности проектирования траекторий перспективных космических аппаратов для исследования Венеры // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения - 2021). М., 2021. С. 395-397.
- Каталог космических объектов Celestrack. URL: https://celestrak.com/ (дата обращения 24.11.2021).
- Степанов А., Акимов А., Гриценко А., Чазов В. Особенности построения и эксплуатации орбитальных группировок систем спутниковой связи // Спутниковая связь и вещание. 2016. URL: http://lib.tssonline.ru/articles2/sputnik/osobennosti-postroeniya-i-ekspluatatsii-orbitalnyh-gruppirovok-sistem-sputnikovoy-svyazi (дата обращения 24.11.2021)
- Бордовицына Т.В., Авдюшев В.А., Теория движения искусственных спутников Земли. Аналитические и численные методы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 178 c.
- Чернявский Г. М., Бартенев В. А., Малышев В. А. Управление орбитой стационарного спутника. М.: Машиностроение, 1984. 144 с.
- Chao-Chun "George" Chao. Applied orbit perturbation and maintenance. Aerospace Press, 2005. 264 с.
- Hengnoan Li. Geostationary Satellites Collocation. National Defense Industry Press, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.
- Мельников Е.К. Строительство Международной космической станции. Королёв: ЦНИИмаш, 2009. 161 с.
- Ivanov D., Ovchinnikov M., Sakovich M. Relative pose and inertia determination of unknown satellite using monocular vision // Int J Aerosp Eng. 2018. Vol. 2018. DOI: 10.1155/2018/9731512
- Akhloumadi M., Ivanov D. Influence of Satellite Motion Control System Parameters on Performance of Space Debris Capturing // Aerospace. 2020. Vol. 7, no. 11. P. 160.
- Akhloumadi M., Ivanov D. Satellite relative motion SDRE-based control for capturing a noncooperative tumbling object // Proceedings of 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. Pp. 253-260.
- Akhloumadi M., Kozin F., Ivanov D. Laboratory Study of the Active Debris Removal Algorithms on Air-Bearing Test Bed // IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. IOP Publishing, 2020. Vol. 984, no. 1. Art. no. 012026.
- Akhloumadi M., Kozin F., Ivanov D. Laboratory study of control algorithms for debris removal using cubesat // Adv Astronaut Sci. 2020. Vol. 173. Pp. 101-117.
- Жуковский Н.Е. Собрание сочинений. Т. 1: Общая механика, математика и астрономия. М.; Л.: ОГИЗ. Гос. издат-во техн.-теоретич. лит-ры, 1948. С. 605-609.
- Battin R.H. Astronautical guidance: New York; San Francisco; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company, 1964. 400 p.
- Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1965. 540 с.
- Escobal P.R. Methods of Orbit Determination. New York; London; Sydney: John Wiley and Sons, Inc., 1965. 463 p.
- Кубасов В.Н., Дашков А.А. Межпланетные полеты. М.: Машиностроение, 1979. 272 с.
- Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. Основы механики космического полета. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 448 с.
- Суханов А.А. Астродинамика: М.: Институт космических исследований РАН, 2010. 202 с.
- Izzo D. Revisiting Lambert’s problem // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2015. Vol. 121, no. 1. Pp. 1-15. DOI: 10.1007/s10569-014-9587-y
- Лан Аньци. Методика определения траекторий космического аппарата для экспедиции Земля — астероид — Земля с учетом выбора орбит пребывания у астероида и ее применение для экспедиции к астероиду Апофис: автореф. дис канд. физ.-мат. наук. М., 2018. 23 с.
- Игнатов А.И. Стабилизация режима солнечной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы // Известия РАН. ТиСУ. 2020. № 3. С. 164-176.
- Игнатов А.И., Сазонов В.В. Оценка уровня квазистатических микроускорений на борту искусственного спутника Земли в режиме солнечной ориентации // Препринт Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН. 2020. № 54. 37 с.
- Игнатов А.И., Давыдов А.А., Сазонов В.В. Анализ динамических возможностей систем управления малым космическим аппаратом, построенных на базе двигателей-маховиков // Препринт Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН. 2005. № 47. 28 с.
- Yoon Н., Seo H. H., Choi H.-T. Optimal uses of reaction wheels in the pyramid configuration using a new minimum infinity-norm solution // Aerospace Science and Technology. 2014. Vol. 39. Pp. 109-119.
- Милютин А.А., Дмитрук А.В., Осмоловский Н.П. Принцип максимума в оптимальном управлении. М.: Центр прикладных исследований мехмата МГУ, 2004. 168 с.
- Junkins J.L., Taheri E. Exploration of alternative state vector choices for low-thrust trajectory optimization // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2019. Vol. 42, no. 1. Pp. 47-64.
- Powers W.F., Tapley B.D. Canonical transformations applications to optimal trajectory analysis // AIAA Journal. 1969. Vol. 7, no. 3. Pp. 394-399.
- Stiefel E.L., Scheifele G. Linear and Regular Celestial Mechanics. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1971. 301 p.
- Sundman K.F. Memoire sur le probleme des trois corps // Acta Mathematica. Institut Mittag-Leffler. 1913. Vol. 36. Pp. 105-179.
- Petukhov V.G. Method of continuation for optimization of interplanetary low-thrust trajectories // Cosmic Research. 2012. Vol. 50, no. 3. Pp. 249-261.
- Иванюхин А.В. Оптимизация траектории космического аппарата с идеально регулируемым двигателем в переменных Кустаанхеймо — Штифеля // Труды МАИ. 2014. № 75. С. 1-16.
- Guzzetti D., Howell K.C. Natural periodic orbit-attitude behaviors for rigid bodies in three- body periodic orbits // Acta Astronautica. 2017. Vol. 130. Pp. 97-113. DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.06.025
- Boue G., Laskar J. Precession of a planet with a satellite // Icarus. 2006. Vol. 185. Pp. 312-330. DOI: 10.1016/j.icarus.2006.07.019
- Guzzetti D., Howell K.C. Coupled orbit-attitude dynamics in the three-body problem: a family of orbit-attitude periodic solutions // AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference. 2014. DOI: 10.2514/6.2014-4100
- Zhuravlev S.G., Petrutskii A.A. Current status of the problem of translational-rotational motion of three-body problem // Astron Zh. 1990. Vol. 67. Corpus ID: 118800444. Pp. 602-611.
- Berry M.M., Healy L.M. Implementation of Gauss-Jackson integration for orbit propagation // The Journal of the Astronautical Sciences. 2004. Vol. 52. No. 3. Pp. 331-357. DOI: 10.1007/BF03546367
- Dormand J.R., Prince P.J. A family of embedded Runge-Kutta formulae // Journal of computational and applied mathematics. 1980. Vol. 6. No. 1. Pp. 19-26. DOI: 10.1016/0771-050X(80)90013-3
- Fehlberg E. Classical fifth-, sixth-, seventh-, and eighth-order Runge-Kutta formulas with stepsize control. NASA Technical Report. National Aeronautics and Space Administration, 1968. 82 p.
- Everhart E.A New Method for Integrating Orbits // Bulletin of the American Astronomical Society. 1973. Vol. 5. 389 p.
- Авдюшев В. А. Численное моделирование орбит небесных тел. Томск: Томский гос. ун-т, 2015. 336 с.
- Walker M.J.H., Ireland B., Owens J. A set modified equinoctial orbit elements // Celestial mechanics. 1985. Vol. 36. No. 4. Pp. 409-419. DOI: 10.1007/BF01227493
- Cefola P. Equinoctial orbit elements - Application to artificial satellite orbits // Astrodynamics Conference. 1972. 937 p. DOI: 10.2514/6.1972-937
- Bombardelli C., Urrutxua H., Merino M., Ahedo E., Pelaez J. Relative dynamics and control of an ion beam shepherd satellite // Advances in the Astronautical Sciences. 2012. Vol. 143. Pp. 2145-2157.
- Obukhov V.A., Kirillov V.A., Petukhov V.G., Popov G.A., Svotina V.V., Testoyedov N.A., Usovik I.V. Problematic issues of spacecraft development for contactless removal of space debris by ion beam // Acta Astronautica. 2021. Vol. 181. Pp. 569-578.
- Aslanov V.S., Ledkov A.S. Attitude motion of cylindrical space debris during its removal by ion beam // Mathematical Problems in Engineering. 2017. Article ID 1986374. Pp. 1-8. DOI: 10.1155/2017/1986374
- Ledkov A.S., Aslanov V.S. Attitude motion of space debris during its removal by ion beam taking into account atmospheric disturbance // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1050. No. 1. Pp. 1-8. DOI: 10.1088/1742-6596/1050/1/012041
- Aslanov V., Ledkov A., Konstantinov M. Chaotic motion of a cylindrical body during contactless transportation from MEO to LEO by ion beam // Nonlinear Dynamics. 2020. Vol. 101. No. 2. Pp. 1221-1231. DOI:10.1007/s11071-020-05822-0
- Aslanov V.S., Ledkov A.S. Space debris attitude control during contactless transportation in planar case // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2020. Vol. 43. No. 3. Pp. 451-461. DOI:10.2514/1.G004686
- Aslanov V.S., Ledkov A.S. Fuel costs estimation for ion beam assisted space debris removal mission with and without attitude control // Acta Astronautica. 2021. Vol. 187. Pp. 123-132. DOI:10.1016/j.actaastro.2021.06.028
- Белецкий В.В., Левин Е.М. Динамика космических тросовых систем. М.: Наука, 1990. 329 с.
- Williams P. A review of space tether technology // Recent Patents on Space Technology. 2012.Vol. 2. No. 1. Pp. 22-36. DOI: 10.2174/1877611611202010022
- Zabolotnov Y.M. Control of the deployment of an orbital tether system that consists of two small spacecraft // Cosmic Research. 2017. Vol. 55. No. 3. Pp. 224-233. DOI: 10.1134/S0010952517020083
- Haws T. SLS, the DSG, and Lunar Landers in the mid-2030s // 2018 Joint Propulsion Conference. 2018. P. 4638. DOI: 10.2514/6.2018-4638
- Smitherman D., Schnell A. Gateway Lunar Habitat Modules as the Basis for a Modular Mars Transit Habitat // 2020 IEEE Aerospace Conference. IEEE. 2020. Pp. 1-12.
- Gill T. NASA's Lunar Orbital Platform-Gatway. The Space Congress Proceedings. URL: https://commons.erau.edu/space-congress-proceedings/ proceedings-2018-45th/presentations/17 (дата обращения 15.11.2021).
- Ледкова Т.А., Заболотнов Ю.М. Развертывание и стабилизация движения космической тросовой системы на окололунной орбите // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2021. Т. 20. № 2. С. 63-73. DOI: 10.18287/2541-7533-2021-20-2-63-73
- Fishman G.J. et al. Discovery of intense gamma-ray flashes of atmospheric origin // Science (80-. ). 1994. Vol. 264, no. 5163. Pp. 1313-1316.
- Smith D.M. et al. Terrestrial gamma-ray flashes observed up to 20 MeV // Science (80-. ). 2005. Vol. 307, no. 5712. Pp. 1085-1088.
- Briggs M.S. et al. First results on terrestrial gamma ray flashes from the Fermi Gamma-ray Burst Monitor // J Geophys Res Sp Phys. 2010. Vol. 115, no. 7. Pp. 1-14.
- Marisaldi M. et al. Detection of terrestrial gamma ray flashes up to 40 MeV by the AGILE satellite // J Geophys Res Sp Phys. 2010. Vol. 115, no. 3. Pp. 1-12.
- Klimov P.A. et al. UV transient atmospheric events observed far from thunderstorms by the Vernov satellite // IEEE Geosci. Remote Sens Lett. 2018. Vol. 15, no. 8. Pp. 1139-1143.
- Sadovnichii V.A. et al. “Lomonosov” Satellite — Space Observatory to Study Extreme Phenomena in Space // Space Sci Rev Springer Science + Business Media B.V., 2017. Vol. 212, no. 3-4. Pp. 1705-1738.
- Tapley B. et al. GGM02 — an improved Earth gravity field model from GRACE // J Geod. 2005. Vol. 79, no. 8. Pp. 467-478.
- Izzo D., Pettazzi L. Autonomous and distributed motion planning for satellite swarm // J Guid Control Dyn. 2007. Vol. 30, no. 2. Pp. 449-459.
- Chung F.R.K. Lectures on spectral graph theory // Lecture Notes. 2001. Corpus ID 10864502.
- Rubinstein Y.R., Kroese P.D. Simulation and the Monte Karlo method. John Wiley & Sons, Inc., 2008. 366 p.
- Овчинников М.Ю., Ролдугин Д.С. Современные алгоритмы активной магнитной ориентации спутников // Космические аппараты и технологии. 2019. № 2 (28). C. 73-86.
- Bhat S.P. Controllability of nonlinear time-varying systems: applications to spacecraft attitude control using magnetic actuation // IEEE Transactions on Automatic Control. 2005. Vol. 50, no. 11. Pp. 1725-1735.
- Renaudie C., Markgraf M., Montenbruck O., Garcia M. Radiation testing of commercial-off-the-shelf GPS technology for use on low earth orbit satellites // 2007 9th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems. Deauville, France, Sep. 2007. Pp. 1-8. DOI: 10.1109/RADECS.2007.5205561
- Zolghadri A. Advanced model-based FDIR techniques for aerospace systems: Today challenges and opportunities. Progress in Aerospace Sciences. 2012. Vol. 53. Pp. 18-29. DOI: 10.1016/j.paerosci.2012.02.004
- Czado C. Analyzing dependent data with vine copulas: A practical guide with R. Springer international publishing, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-13785-4
- Deutsch A.N., Head J.W., Ramsley K.R., Pieters C. M., Potter R.W.K., Palumbo A.M., Bramble M.S., Cas-sanelli J.P., Jawin E.R., Jozwiak L.M., Kaplan H.H., Lynch C.F., Pascuzzo A.C., Qiao L., Weiss D.K. Science exploration architecture for Phobos and Deimos: The role of Phobos and Deimos in the future exploration of Mars // Advances in Space Research. 2018. Vol. 62. Pp. 2174-2186. DOI: 10.1016/j.asr.2017.12.017
- Murchie S.L., Britt D.T., Pieters C.M. The value of Phobos sample return // Planetary and Space Science. 2014. Vol. 102. Pp. 176-182. DOI: 10.1016/j.pss.2014.04.014
- Usui T., Bajo K., Fujiya W., Furukawa Y., Koike M., Miura Y.N., Sugahara H., Tachibana S., Takano Y., Ku-ramoto K. The Importance of Phobos Sample Return for Understanding the Mars-Moon System // Space Science Reviews. 2020. Vol. 216 (4). 18 p. DOI: 10.1007/s11214-020-00668-9
- Kempton K., Pearson J., Levin E., Carroll J., Amzajerdian F. Phase 1 Study for the Phobos L1 Operational Tether Experiment (PHLOTE). End Report. NASA. 2018. URL: https://ntrs.nasa.gov/citations/ 20190000916 (дата обращения 01.11.2021).
- Aslanov V.S. Prospects of a tether system deployed at the L1 libration point // Nonlinear Dynamics. 2021. Vol. 106. DOI: 10.1007/s11071-021-06884-4
- Маркеев А.П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. М.: Наука, 1978. 312 с.
- Robe H.A.G. A new kind of 3-body problem // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 1977. Vol. 16, no. 3. Pp. 343-351.
- Гасанов С.А., Лукьянов Л.Г. О точках либрации в задаче о движении звезды внутри эллиптической галактики // Астрономический журнал. 2002. Т. 79, № 10. С. 944-951.
- Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М Решение ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 классы. М.: Илекса, 2016. 208 с.
- Routh E.J. Treatise on the stability of a given state of motion. Cambridge: Cambridge University press, 1877. 108 p.
- Routh E.J. The advanced part of a treatise on the dynamics of a system of rigid bodies. London: McMillan. 1884. 343 p.
- Карапетян А.В. Устойчивость стационарных движений. М.: Эдиториал УРСС, 1998. 168 с.
- Буров А.А., Никонов В.И., Шалимова Е.С. Движение массивной точки по поверхности однородного шара со сферической полостью // Прикладная математика и механика. 2021. Т. 85, № 4. С. 528-543.
- Lauretta D.S., Bartels A.E., Barucci M.A. et. al. The OSIRIS-REx target asteroid (101955) Bennu: Constraints on its physical, geological, and dynamical nature from astronomical observations // Me-teorit Planet Sci. 2015. Vol. 50. Pp. 834-849.
- Scheeres D.J., Hesar S.G., Tardivel S. et. al. The geophysical environment of Bennu // Icarus. 2016. Vol. 276. Pp. 116-140. DOI: 10.1016/j.icarus.2016.04.013
- Lord P., Tilley S., Oh D.Y. et al. Psyche: Journey to a metal world // 2017 IEEE Aerospace Conference. 2017. Pp. 1-11. DOI: 10.1109/AERO.2017.7943771
- Юдицкая А.С., Ткачев С.С., Сравнительный анализ методов моделирования гравитационного потенциала тел сложной формы // Матем. моделирование. 2021. Т. 33, № 5. С. 78-90. DOI: 10.20948/mm-2021-05-06
- Уилкс С. Математическая статистика. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1967. 632 с.
- Буров А. А., Никонова Е. А. Производящая функция компонент тензора Эйлера-Пуансо // Доклады Российской академии наук. Сер. Физика, технические науки. 2021. Т. 498. С. 53-56.
- Четаев Н.Г. Теоретическая механика. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 368 с.
- 3D Asteroid Catalogue. Available at: https://3d-asteroids.space/ (accessed May 9, 2021).
- Bhat S.P. Controllability of nonlinear time-varying systems: applications to spacecraft attitude control using magnetic actuation // IEEE Trans. Autom. Contr. 2005. Vol. 50, no. 11. Pp. 1725-1735.
- Kennedy J., Eberhart R. Particle swarm optimization // Proc. Int. Conf. Neural Networks. IEEE. 1995. Vol. 4. Pp. 1942-1948.
- Ovchinnikov M.Y., Tkachev, S. S., Karpenko S.O. A study of angular motion of the Chibis-M microsatellite with three-axis flywheel control // Cosm. Res. 2012. Vol. 50, no. 6. Pp. 431-440.
- Malkin I.G. Some problems in the theory of nonlinear oscillations. Moscow: State Publishing House of Technical and Theoretical Literature, 1959. 589 p.
- Hofmeister A.M., Criss R.E., Criss E.M. Verified solutions for the gravitational attraction to an oblate spheroid: Implications for planet mass and satellite orbits // Planetary and Space Science. 2018. Vol. 152. Pp. 68-81.
- Патель И.К., Тихонов А.А. Об использовании электромагнитной индукции для бесконтактного захвата объекта космического мусора // IX Поляховские чтения: мат. межд. науч. конф. по механике (Санкт-Петербург, 9-12 марта 2021). СПб.: Изд-во ВВМ, 2021. С. 156-158.
- Spacecraft formation flying: dynamics, control, and navigation / edited by K.T. Alfriend. Oxford: Butterworth-Heinemann / Elsevier, 2010. 382 p.
- Mark C.P., Kamath S. Review of Active Space Debris Removal Methods // Space Policy. 2019. Vol. 47. Pp. 194-206.
- Bellerose J., Scheeres D.J. Stability of equilibrium points in the restricted full three-body problem // Acta Astronautica. 2007. Vol. 60 (3). Pp. 141-152. DOI: 10.1016/j.actaastro.2006.07.009
- Белецкий В.В. Обобщенная ограниченная круговая задача трех тел как модель динамики двойных астероидов // Космические исследования. 2007. Т. 45. № 5. C. 435-442.
- Белецкий В.В., Родников А.В. Об устойчивости треугольных точек либрации в обобщенной ограниченной круговой задаче трех тел // Космические исследования. 2008. Т. 46. № 1. С. 42-50.
- Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом. М.: Либроком, 2011. 320 с.
- Поляхова Е.Н. Космический полёт с солнечным парусом: проблемы и перспективы. М.: Наука, 1986. 304 с.
- Hughes G.W. et al. Sample return from mercury and other terrestrial planets using solar sail propulsion // Journal of Spacecraft and Rockets. 2006. Vol. 43, no. 4. Pp. 828-835.
- Vergaaij M., McInnes C.R., Ceriotti M. Economic assessment of high-thrust and solar-sail propulsion for near-earth asteroid mining // Advances in Space Research. Pergamon, 2021. Vol. 67, no. 9. Pp. 3045-3058.
- Dachwald B. et al. Impact of optical degradation on solar sail mission performance // Journal of Spacecraft and Rockets. 2007. Vol. 44, no. 4. Pp. 740-749.
- Ишков С.А., Милокумова О.Л., Салмин В.В. Оптимизация замкнутых межпланетных перелетов Земля — Марс — Земля с малой тягой // Космические исследования. 1995. Т. 33, № 2. С. 210219.
- Karpenko S.O. et al. One-axis attitude of arbitrary satellite using magnetorquers only // Cosm Res. 2013. Vol. 51, no. 6. Pp. 478-484.
- Зелёный Л.М. и др. Академический микроспутник Чибис-М // Космические исследования. 2014. Т. 52, № 2. С. 93-105.
- Ovchinnikov M.Y. et al. New one-axis one-sensor magnetic attitude control theoretical and inflight performance // Acta Astronaut. 2014. Vol. 105, no. 1. Pp. 12-16.
- Roldugin D.S., Tkachev S.S., Ovchinnikov M.Y. Satellite Angular Motion under the Action of SDOT Magnetic One Axis Sun Acquisition Algorithm // Cosm Res. 2021. Vol. 59, no. 6. Pp. 529-536.
- Shan M., Guo J., Gill E. Review and comparison of active space debris capturing and removal methods // Progress in Aerospace Sciences. 2015. Vol. 80. Pp. 18-32. DOI: 10.1016/j.paerosci.2015.11.001
- Пикалов Р.С., Юдинцев В.В. Обзор и выбор средств увода крупногабаритного космического мусора // Труды МАИ. 2018. № 100. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=93299 (дата обращения 01.09.2021).
- Рязанов В.В., Ледков А.С. Увод наноспутника с низкой орбиты с помощью ионного потока // Известия Саратовского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2019. Т. 19. № 1. С. 82-93. DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2019-19-1-82-93
- Kluever C.A. Space Flight Dynamics. Hoboken: John Wiley and Sons Ltd., 2018. 584 p.
- Петухов В.Г., Рязанов В.В. Искусственные точки либрации в задаче буксировки космического мусора ионным потоком // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21. № 2. С. 202-212. DOI: 10.18500/1816-9791-2021-21-2-202-212
- Антипов К.А., Тихонов А.А. Параметрическое управление в задаче о стабилизации космического аппарата в магнитном поле Земли // Автоматика и телемеханика. 2007. № 8. С. 44-56.
- Белецкий В.В., Хентов А.А. Вращательное движение намагниченного спутника. М.: Наука, 1985. 288 c.
- Овчинников М.Ю., Пеньков В.И., Ролдугин Д.С., Иванов Д.С. Магнитные системы ориентации малых спутников. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2016.
- Tikhonov A.A., Antipov K.A., Korytnikov D.G., Nikitin D.Yu. Electrodynamical compensation of disturbing torque and attitude stabilization of a satellite in J2 perturbed orbit // Acta Astronautica. 2017. Vol. 141. Pp. 219-227.
- Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. М.: Наука, 1965.
- Александров А.Ю., Тихонов А.А. Электродинамическая стабилизация ИСЗ на экваториальной орбите // Космические исследования. 2012. Т. 50, № 4. С. 335-340.
- Aleksandrov A.Y., Tikhonov A.A. On the attitude stabilization of a rigid body under control with distributed delay // Mechanics Based Design of Structures and Machines. 2021. DOI 10.1080/15397734.2021.1891935
- Aleksandrov A.Yu., Kosov A.A., Chen Y. Stability and stabilization of mechanical systems with switching // Automation and Remote Control. 2011. Vol. 72, no. 6. Pp. 1143-1154.
- Aleksandrov A.Yu., Kosov A.A. Stability and stabilization of equilibrium positions of nonlinear non-autonomous mechanical systems // J Comput Syst Sci Intern. 2009. Vol. 48, no. 4. Pp. 511-520.
- Belbruno E., Miller J. Sun-perturbed Earth-to-Moon transfers with ballistic capture // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 1993. Vol. 16. Pp. 770-775.
- Parker J., and Born G. Modeling a low-energy ballistic Lunar transfer using dynamical systems theory // Journal of Spacecraft and Rockets. 2008. Vol. 45. Pp. 1269-1281.
- Ivashkin V. On trajectories of Earth-Moon flight of a particle with Its temporary capture by the Moon // Doklady Physics. 2002. Vol. 47. Pp. 825-827.
- Topputo F. On Optimal two-impulse Earth-Moon transfers in a four-body model // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2013. Vol. 117. Pp. 279-313.
- Folta D. et al. The lunar icecube mission design: Construction of feasible transfer trajectories with a constrained departure // Advances in the Astronautical Sciences. 2016. Vol. 158. Pp. 1352-1369.
- Gardner T. et al. CAPSTONE: A cubesat pathfinder for the Lunar gateway ecosystem // Proceedings of the 35th Annual Small Satellite Conference, 2021.
- Oguri K. et al. EQUULEUS trajectory design // The Journal of the Astronautical Sciences. 2020. Vol. 67. Pp. 950-976.
- Parrish N. et al. Survey of ballistic Lunar transfers to near rectilinear halo orbit // Advances in the Astronautical Sciences. 2019. Vol. 171. Pp. 1003-1022.
- Yagasaki K. Sun-perturbed Earth-to-Moon transfers with low energy and moderate flight Time // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2004. Vol. 90. No. 3. Pp. 197-212.
- Lantoine G., McElrath T.P. Families of Solar-perturbed Moon-to-Moon transfers // Advances in the Astronautical Sciences. 2014. Vol. 152. Pp. 3721-3736.
- Tselousova A., Trofimov S., Shirobokov M. Geometrical tools for the systematic design of low-energy transfers in the Earth-Moon-Sun system // Advances in the Astronautical Sciences. 2021. Vol. 175. Pp. 5233-5250.
- Castelli R. Regions of prevalence in the coupled restricted three-body problems approximation // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2012. Vol. 17. No. 2. Pp. 804-816.
- Shestakov S., Ovchinnikov M., Mashtakov Y. Analytical approach to construction of tetrahedral satellite formation // J. Guid. Control Dyn. American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc. 2019. Vol. 42, no. 12. Pp. 2600-2614.
- Guzman J.J., Edery A. Mission design for the MMS tetrahedron formation // IEEE Aerosp. Conf. Proc. 2004. Vol. 1. Pp. 533-540.
- Ferreira A.F.S. et al. Stationary configurations of space tether anchored on smaller primary in three-body problem // Acta Astronaut., 2019. Vol. 160. Pp. 572-582.
- Lu H., Li A., Wang C., Zabolotnov Yu.M. Stability analysis and motion control of spinning electrodynamic tether system during transition into spin // Acta Astronaut. 2020. Vol. 177. Pp. 871-881.
- Balyaev I.A. Acceleration of Numerical Integration of the Equations of Motion of Asteroids // Solar System Research. 2020. Vol. 54. No. 6. Pp. 557-566. DOI: 10.1134/s0038094620330011
- Sokolov L., Petrov N., Kuteeva G. and Vasilyev A. Scattering of trajectories of hazardous asteroids // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 1959. No. 040019. DOI: 10.1063/1.5034622
- Everhart E. Implicit single-sequence methods for integrating orbits // Celestial Mechanics. 1974. Vol. 10. Pp. 35-55.
- Standish E.M. JPL Planetary and Lunar ephemerides, DE405/LE405. Interoffice Memorandum. 1998. 312.F-98-048. 18 p.
- Petukhov V.G. Minimum-thrust problem and its application to trajectory optimization with thrust switchings. 64th International Astronautical Congress, IAC-13-C1.6.2, 2013, 9 p.
- Yoon S.W., Petukhov V.G., Ivanyukhin A.V. Minimum-Thrust Lunar Trajectories. 72nd International Astronautical Congress, IAC-21-C1.4.3, 2021, 10 p.
- Petukhov V.G. Optimization of Multi-Orbit Transfers between Noncoplanar Elliptic Orbits. Cosmic Research, 2004, vol. 42, pp. 250-268. DOI: 10.1023/B:COSM.0000033300.18460.a4
- Petukhov V.G., Yoon S.W. Optimization of perturbed spacecraft trajectories using complex dual numbers. Part 1: Theory and method. Cosmic Research, 2021, vol. 59, pp. 401-413. DOI: 10.1134/S0010952521050099
- Virgili-Llop J., Roberts P., Hao Z., Ramio L., Beauplet V. Very Low Earth Orbit mission concepts for Earth Observation: Benefits and challenges // 12th Reinventing Space Conference. London, UK, 2014. BIS-RS-2014-37.
- Shao A.E., Madni A.M., Wertz J.R. Quantifying the effect of orbit altitude on mission cost for earth observation satellites // 54th AIAA Aerospace Sciences Meeting, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, Virginia, 2016. DOI: 10.2514/6.2016-0974
- Bertolucci G., Barato F., Toson E., Pavarin D. Impact of propulsion system characteristics on the potential for cost reduction of earth observation missions at very low altitudes // Acta Astro-nautica. 2020. No. 176. Pp. 173-191. DOI: 10.1016/j.actaastro.2020.06.018
- Barral S., Cifali G., Albertoni R., Andrenucci M., Walpot L. Conceptual Design of an Air-Breathing Electric Propulsion System // 34th International Electric Propulsion Conference. Kobe, Japan, July 4-10, 2015. IEPC-2015-271.
- Ерофеев А.И., Никифоров А.П., Плугин В.В. Экспериментальные исследования воздухозаборника в свободномолекулярном потоке газа // Ученые записки ЦАГИ. 2017. Т. XLVIII. № 3. С. 5669.
- Romano F., Binder T., Herdrich G., Fasoulas S., Schonherr T. Intake Design for an AtmosphereBreathing Electric Propulsion System (ABEP) // Acta Astronautica. 2021. No 187. Pp. 225-235. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.06.033
- Prieto D.M., Graziano B.P., Roberts P.C.E. Spacecraft drag modeling // Progress in Aerospace Sciences. 2014. No. 64. Pp. 56-65. DOI: 10.1016/j.paerosci.2013.09.001
- Мирер С.А. Механика космического полета. Орбитальное движение. М.: Резолит, 2007. 276 с.
- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1969. 384 с.
- Filatyev A.S., Yanova O.V. The control optimization of low-orbit spacecraft with electric ramjet // Acta Astronautica. 2019. Vol. 158. Pp. 23-31.
- Mehta P.M., Walker A., McLaughlin C.A., Koller J. Comparing Physical Drag Coefficients Computed Using Different Gas-Surface Interaction Models // Journal of Spacecraft and Rockets. 2014. Vol. 51. No. 3. Pp. 873-883.
- Moe K., Moe M. Simultaneous Analysis of Multi-Instrument Satellite Measurements of Atmospheric Density // Journal of Spacecraft and Rockets. 2004. Vol. 41. No. 5. Pp. 849-853.
- Yang B., Cuoco F., Oschwald M. Atomization and Flames in LOX/H2- and LOx/CH4- Spray Combustion // Journal of Propulsion and Power. 2007. Vol. 23. No. 4. DOI: 10.2514/1.26538
- Vingert L., Gicquel P., Lourme D., Menoret L. Coaxial Injector Atomization // Liquid Rocket Combustion Instability in Progress in Astronautics and Aeronautics. V. Yang, Anderson W. (Eds.). New York: AIAA, 1994. Vol. 169. Pp. 145-189.
- Villermaux E. Mixing and Spray Formation in Coaxial Jets // Journal of Propulsion and Power. 1998. Vol. 14. No. 5. Pp. 807-817. DOI: 10.2514/2.5344
- Porcheron E., Carreau J.L., Prevost L., Le Visage D., Roger F. Effect of Injection Gas Density on Coaxial Liquid Jet Atomization // Atomization and Sprays. 2002. Vol. 12. No.1-3. Pp. 209-228. DOI: 10.1615/AtomizSpr.v12.i123.110
- Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П. Теория ракетных двигателей / под ред. В.П. Глушко. М.: Машиностроение, 1989. 464 с.
- Бакулин В.Н., Брещенко Е.М., Дубовкин Н.Ф. и др. Газовые топлива и их компоненты. Свойства, получение, применение, экология: справочник. М.: Издат. дом МЭИ, 2009. 614 с.
- Алтунин К.В., Абдуллин М.Р. и др. Исследование тепловых процессов в газообразном метане для создания перспективных двигателей и энергоустановок наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования // Труды 51-х чтений, посв. разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. РАН. РАКЦ. Секция 2: Проблемы ракетной и космической техники. (Калуга, 20-22 сентября 2016 г.). РАН. РАКЦ. Казань: Изд-во Ка-занского университета, 2017. С. 169-177.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Платонов Е.Н., Яновская М.Л. Некоторые пути развития реактивных двигателей летательных аппаратов // Военмех. Вестник БГТ. 2019. № 55. С. 419-424.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Абдуллин М.Р., Давлатов Н.Б., Платонов Е.Н., Яновская М.Л. Некоторые пути повышения эффективности жидких и газообразных углеводородных и азотосодержащих горючих для двигателей летательных аппаратов // Тепловые процессы в технике. 2019. Т. 11, № 10. С. 453-479.
- Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Шигапов Р.Р., Зырянов С.П., Яновская М.Л. Результаты экспериментальных исследований тепловых процессов в газообразном метане // Авиакосмические технологии (АКТ - 2019): тез. ХХ Междунар. науч.-техн. конф. и школы молодых ученых, аспирантов и студентов. Воронеж: Элист, 2019. С. 13-14.
- Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Давлатов Н.Б., Шигапов Р.Р., Яновская М.Л. Исследование возможности интенсификации теплоотдачи к жидким и газообразным углеводородным и азотосодержащим горючим и охладителям // Сб. тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов «Авиационные двигатели и силовые установки». Секция 7: Авиационная химмотология (Москва, 28-30 мая 2019 г.). М.: Изд-во ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 2019. С. 316-317.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Яновская М. Анализ результатов экспериментальных исследований газообразного метана в условиях его естественной конвекции // Тр. 54 Чтений, посв. разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Секция 2: Проблемы ракетной и космической техники. (Калуга, 17-18 сентября 2019 г.). РАН. РАКЦ. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2020. С. 83-93.
- Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Яновская М.Л. Особенности тепловых процессов в рубашке охлаждения метанового ЖРД // Тр. 12-й Общерос. молодеж. науч.-технич. конф. «Молодежь. Техника. Космос». (Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2020 г.). Т. 1. СПб: БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2020. С. 18-20.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Азина Ж.В., Чигарев М.Н., Алиев И.Н., Самедова З.А. Особенности применения электростатических полей в условиях естественной конвекции газообразного метана // Тр. 11-й Всерос. конф. «Необратимые процессы в природе и технике» (Москва, 26-29 января 2021 г.). М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Ч. 2. С. 135-139.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарев М.Р., Алиев И.Н., Яновская М.Л. Экспериментальное исследование тепловых процессов в газообразном метане при его естественной конвекции // Инженерный журнал: наука и инновации. 2021. № 5 (113). DOI: 10.18698/2308-6033-2021-5-2080
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарев М.Р., Алиев И.Н., Яновская М.Л. Экспериментальное исследование влияния электростатических полей на тепловые процессы в газообразном метане при его естественной конвекции // Инженерный журнал: наука и инновации. 2021. № 6 (114). DOI: 10.18698/2308-6033-2021-6-2086
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарев М.Р., Алиев И.Н., Яновская М.Л. Методики расчета тепловых процессов в условиях естественной конвекции газообразного метана при влиянии электростатических полей // Инженерный журнал: наука и инновации. 2021. № 7 (115). DOI: 10.18698/2308-6033-2021-7-2094
- Абдуллин М.Р., Алтунин К.В., Чигарёв М.Р., Яновская М.Л., Алтунин В.А. (науч. рук.). Исследование возможности разработки конструктивных схем метановых жидкостных ракетных двигателей // 16-е Королёвские чтения: сб. матер. Междунар. молодеж. научн. конф., посв. 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина (5-7 октября 2021 г.). Секция 5: Теория, конструкция, надежность, прочность и технология производства двигателей летательных аппаратов. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2021. Т. 1. С. 189-190.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарёв М.Р., Баданов Н.С., Яновская М.Л. Разработка конструктивных схем метановых жидкостных ракетных двигателей // Матер. докл. 56-х Науч. чтений «Циолковский и прогресс науки и техники в XXI веке». Секция 2: Проблемы ракетной и космической техники. Калуга: Эйдос, 2021. Ч. 1. С. 218-220.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Ефимов Д.Е. Некоторые пути совершенствования двигателей и энергоустановок марки «НК» на жидких и газообразных углеводородных горючих // Тез. докл. 20-й Междунар. конф. «Авиация и космонавтика» (Москва, 22-26 ноября 2021 г.). М.: Перо, 2021. С. 86-88.
- Алтунин В.А. Памяти академика В.Е. Алемасова — посвящается // Тр. 53-х науч. Чтений, посв. памяти К.Э. Циолковского (Калуга, 18-19 сентября 2018 г.). Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2019. С. 5-22.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Платонов Е.Н., Яновская М.Л. Некоторые пути развития реактивных двигателей летательных аппаратов // Военмех. Вестник БГТУ. 2019. № 55. С. 419-424.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Платонов Е.Н., Коханова С.Я., Яновская М.Л. Разработка способов борьбы с термоакустическими автоколебаниями давления в топливноохлаждающих каналах двигателей и энергоустановок летательных аппаратов наземного, воздушного, аэрокосмического и космического применения // Известия вузов. Машиностроение. 2017. № 10 (691). С. 77-90.
- Волков К.Н., Емельянов В.Н., Тетерина И.В., Яковчук М.С. Газовые течения в соплах энергоустановок. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017. 326 с.
- Волков К.Н., Емельянов В.Н. Течение газа с частицами. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. 360 с.
- Черный Г.Г. Газовая динамика. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. 424 с.
- Денисов М.А. Компьютерное проектирование. ANSYS. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2014. 77 с.
- Иванов М.Я. Унифицированный закон Гука — Ньютона — Кулона для силовых полей и материалов // Электромагнитное поле и материалы: тр. XXIX международной конференции. М.: Изд-во МЭИ, 2021.
- Иванов М.Я., Терентьева Л.В. Интегралы уравнений гравитирующей среды при наличии собственного давления и заряда // Прикладная математика и механика. Российская академия наук. (В печати).
- Ivanov M.Ja. Physics of Entropy Growth and Thermal Radiations. Physics of Entropy, Radiation and Gravitating Matter with Examples of General and Analytical Solutions. 2021. Pp. 2-9. DOI: 10.9734/bpi/mono/978-93-91312-86-2
- Kaku Michio. The God Equation: The Quest for a Theory of Everything. New York: Doubleday, 2021.
- Isaev S.A., Schelchkov A.V., Leontiev A.I., Gortyshov Yu.F., Baranov P.A., Popov I.A. Tornado-like heat transfer enhancement in the narrow plane-parallel channel with the oval-trench dimple of fixed depth and spot area // Int J Heat and Mass Transfer. 2017. Vol. 109. Pp. 40-62.
- Isaev S.A., Leontiev A.I., Milman O.O., Popov I.A., Sudakov A.G. Influence of the depth of single-row oval-trench dimples inclined to laminar air flow on heat transfer enhancement in a narrow microchannel // Int J Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 134. Pp. 338-358.
- Isaev S., Gritckevich М., Leontiev А., Popov I. Abnormal enhancement of sepa-rated turbulent air flow and heat transfer in inclined single-row oval-trench dim-ples at the narrow channel wall // Acta Astronautica. 2019. Vol. 163, part A. Pp. 202-207.
- Isaev S.A., Gritckevich M.S., Leontiev A.I., Milman O.O., Nikushchenko D.V. Vortex enhancement of heat transfer and flow in the narrow channel with a dense packing of inclined one-row ovaltrench dimples // Int J Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 145 (118737). Pp. 1-13.
- Frolov S.M., Ivanov V.S. Breakthrough in the Theory of Ramjets // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2021. Vol. 15, no. 2. Pp. 318-325. DOI: 10.1134/S1990793121020184
- Tretyakov P.K. Organization of Effective Combustion of Kerosene in a Channel at High Flow Velocities // Combustion explosion and shock waves. 2020. Vol. 56, no. 1. Pp. 36-40. DOI: 10.1134/S0010508220010049
- Третьяков П.К., Тупикин А.В., Зудов В.Н. Горение керосина в псевдоскачке при изменении условий на входе в модель камеры сгорания СПВРД // Физика горения и взрыва. 2021. Т. 57, № 6. С. 3-7. DOI: 10.15372/FGV20210601
- Картовицкий Л.Л., Левин В.М., Яновский Л.С. Анализ газодинамического сжатия на основе модифицированной модели псевдоскачка Крокко // Труды МАИ. 2020. № 113. 27 c. DOI: 10.34759/trd-2020-113-05
- Zamuraev V.P., Kalinina A.P. Control of the supersonic flow structure during ethylene combustion with the use of gas-dynamic pulses // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2021. Vol. 62, no. 1. Pp. 1-10. DOI: 10.1134/S0021894421010016
- Zamuraev V. P., Kalinina A. P. Deceleration of a supersonic flow down to transonic speeds using gas-dynamic pulses during combustion of hydrocarbon fuels // AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2351. No. 1. P. 030050(6). DOI: http://dx.doi.org/10.1063/5.0052907
- Surzhikov S.T., Seleznev R.K. Quasi-one-dimensional and two-dimensional numerical simulation of scramjet combustors // 51st AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. 2015. DOI: 10.2514/6.2015-4166
- База наблюдений метеорных тел с 1982 года. URL: https://www.imo.net/members/imo_vmdb (дата обращения 08.09.2021).
- Arai T., Kobayashi M., Yamada M., Senshu H., Maeda K., Wada K., Ohno S., Ishibashi K., Ishimaru R., Matsui T., Fortenberry M. On-going status of meteor project onboard the international space station // 48th Lunar and Planetary Science Conference. The Woodlands, Texas, USA, 2018. Vol. 49. Art. no. 2525. Bibcode 2018LPI 49.2525A
- Arai T., Kobayashi M., Yamada M., Senshu H., Maeda K., Wada K., Ohno S., Ishibashi K., Ishimaru R., Matsui T. International space station-based meteor observation project: initial results // 47th Lunar and Planetary Science Conference. The Woodlands, Texas, USA, 2017. No. 1964. Art. no. 3034. Bibcode 2017LPI 48.3034A
- Arai T., Kobayashi M., Yamada M., Matsui T. Meteor Observation HDTV camera onboard the international space station // 45th Lunar and Planetary Science Conference. The Woodlands, Texas, USA, 2014. No. 1777. Art. no. 1610. Bibcode: 2014LPI 45.1610A
- Bezverkhnii N.O., Bobashev S.V., Kolychev A.V. et al. Study of the effect of electron cooling: Overview of the current state // Tech Phys. 2019. Vol. 64. Pp. 287-292. DOI: 10.1134/S106378421903006X
- Kolychev A.V., Kernozhitskii V.A., Chernyshov M.V. Thermionic methods of cooling for thermostressed elements of advanced reusable launch vehicles // Russ. Aeronaut. 2019. Vol. 62. Pp. 669-674. DOI: 10.3103/S1068799819040184
- Emissive composite materials and methods for use thereof. Patent no.: US 10,197,323 B1 Date of Patent: Feb. 5, 2019 (от January 11, 2016).
- Leonov S.B. Control of flow structure and ignition of hydrocarbon fuel in cavity and behind wallstep of supersonic duct by filamentary DC discharge // Final Project Technical Report AFRL-AFOSR-UK-TR-2010-0013. 2010.
- ГОСТ 4401-81. Атмосфера стандартная. Параметры. М.: Изд-во стандартов, 2004.
- Авдуевский В.С., Ашратов Э.А., Иванов А.В., Пирумов У.Г. Газодинамика сверхзвуковых неизобарических струй. М.: Машиностроение, 1989. 320 с.
- Kaun Yu.V., Brykov N.A., Chernyshov M.V. Numerical simulation of gas flow in nozzle channels with a central body // Journal of Physics: Conference Series Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2094. Art. ID 042083. DOI: 10.1088/1742-6596/2094/4/042083
- Aerospike nozzle design. Available at: http://www.aerorocket.com/MOC/MOC.html (accessed October 16, 2021).
- Розенберг Л.Д. Источники мощного ультразвука. М.: Наука, 1967. 377 с.
- Дитякин Ю.Ф., Клячко Л.А., Новиков Б.В., Ягодкин В.И. Распыление жидкостей. М.: Машиностроение, 1977. 260 с.
- Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники распыливания жидкостей. М.: Химия, 1984. 256 с.
- Кудряшова О.Б., Ворожцов Б.И., Муравлев Е.В., Ишматов А.Н., Павленко А.А. Ударно-волновая генерация высокодисперсных жидкокапельных аэрозолей // Ползуновский вестник. 2010. № 4-1. С. 95-101.
- Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч. I. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 464 с.
- Lobanov I.E. Teopy of Heat Exchange in Straight Circular Pipes with Square and Triangular Turbulators under High Reynolds Criteria // Journal of Earth Science and Climatic Change. 2021. JESCC-112. Vol. 8. Art. no. 1000112. DOI: 10.46715/jescc2021.08.1000112.
- Lobanov I.E. Theory of Heat Transfer in Straight Round Pipes with Square and Triangular Turbulators Under High Reynolds Criteria // Journal of Chemistry: Education Research and Practice. 2021. Vol. 5. Iss. 2. P3. 112-123.
- Lobanov I.E. Mathematical Numerical and Analytical Solutions to the Problem of Longitudinal Velocity Distribution in a Single Row System of Impact Plane Parallel Jets Flowing on a Plane Surface with Allowance for Losses in Nozzles and Friction // Archives of Chemistry and Chemical Engineering. 2021. Vol. 3. Iss. 1. URL: https://escientificpublishers.com/assets/data1/images/ACCE-03-0020.pdf (дата обращения 11.12.2021).
- Lobanov I.E. Theoretical Mathematical Modeling of Heat Transfer in Straight Round Rough Pipes Based on a Modified Three-Layer Model of Turbulent Boundary Layers // Acta Scientific Computer Sciences. 2021. Vol. 3. Iss. 3. Pp. 17-24.
- Бабкин В.И., Алексашин А.А., Яновский Л.С., Дунаев С.В., Хурумова А.Ф. Отечественные смазочные масла для авиационных газотурбинных двигателей: проблемы и перспективы // Двигатель. 2012. № 5 (83). С. 8-11.
- Яновский Л.С., Харин А.А., Бабкин В.И. Основы химмотологии. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 482 с.
- Яновский Л.С., Дубовкин Н.Ф., Галимов Ф.М. Горюче-смазочные материалы для авиационных двигателей. Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 2002. 400 с.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Щиголев А.А., Платонов Е.Н. Разработка способов увеличения ресурса и надежности систем смазки двигателей внутреннего сгорания наземного транспорта // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 10 (667). С. 47-57. DOI: 10.18698/0536-1044-2015-10-47-57
- Алтунин В.А., Львов М.В., Каськов А.С. Пути решения проблем осадкообразования в моторных маслах двигателей и энергоустановок наземного, воздушного и аэрокосмического базирования // Новые технологии, материалы и оборудование Российской авиакосмической отрасли: мат. докл. всерос. науч.-практ. конф. («АКТО-2018»). (Казань, 8-10 августа 2018 г.). Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2018. Т. 1. С. 365-369.
- Алтунин В.А., Львов М.В., Зырянов С.П., Яновская М.Л. Разработка экспериментальной базы для исследования тепловых процессов в авиационных моторных маслах // Авиакосмические технологии (АКТ-2019): тез. ХХ Междунар. науч.-техн. конф. Воронеж: Изд-во ООО Фирма «Элист», 2019. С. 11-12.
- Алтунин В.А., Львов М.В., Каськов А.С., Щиголев А.А., Яновская М.Л. Анализ эффективности применения электростатических полей в существующих и перспективных системах смазки двигателей летательных аппаратов воздушного и аэрокосмического базирования // Тр. 54 Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. (Калуга, 17-18 сентября 2019 г.). Казань: Изд-во Казанского университета, 2020. С. 77-82.
- Алтунин В.А., Львов М.В., Каськов А.С., Щиголев А.А. Разработка способов борьбы с осадкообразованием в системах смазки двигателей летательных аппаратов // Академические Жуковские чтения: сб. научных статей 8-ой международ. науч.-практ. конф. (Воронеж, 25-26 ноября 2020 г.). Воронеж: Изд-во ВУНЦ ВВС «ВВА», 2020. С. 23-24.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Львов М.В., Щиголев А.А., Алиев И.Н., Яновская М.Л. Проблемы систем смазки авиационных двигателей // Тепловые процессы в технике. 2021. Т. 13. № 8. С. 357-384. DOI: 10.34759/tpt-2021-13-8-357-384
- Львов М.В., Каськов А.С., Щиголев А.А., Мухаметшин А.А., Яновская М.Л., Алтунин В.А. Проблемы осадкообразования в системах смазки двигателей летательных аппаратов // 16-ые Королёвские чтения: сб. матер. междунар. молодежной научн. конф. (5-7 октября 2021 г.). Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2021. Т. 1. С. 240-241.
- Зубин М.А., Лапыгин В.И., Остапенко Н.А. Теоретическое и экспериментальное исследование структуры сверхзвукового обтекания тел звездообразной формы и их аэродинамических характеристик // Изв. АН СССР. МЖГ. 1982. Т. 17. № 3. С. 34-40.
- Остапенко Н.А. Аэродинамическое сопротивление пространственных тел со звездообразным поперечным сечением при сверхзвуковых скоростях и проблемы его расчета // Изв. РАН. МЖГ. 1993. T. 28. № 1. С. 57-69.
- Ведерников Ю.А., Гонор А.Л., Зубин М.А., Остапенко Н.А. Аэродинамические характеристики звездообразных тел при числах М = 3-5 // Изв. АН СССР. МЖГ. 1981. Т. 16. № 4. С. 88-93.
- Зубин М.А., Остапенко Н.А. Аэродинамические характеристики и запас устойчивости конических звездообразных тел сверхзвуковых скоростях // Изв. АН СССР. МЖГ. 1992. T. 27. № 6. С. 142-150.
- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О некоторых особенностях структуры течения в ударных слоях конических течений газа // Изв. АН СССР. МЖГ. 2014. T. 49. № 6. С. 118-134.
- Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. V-образные крылья с углом раскрытия, большим п, при сверх-и гиперзвуковом обтекании // Доклады РАН. 2016. Т. 469. № 6. С. 680-685.
- Келдыш В.В. Влияние формы несущего тела на его подъемную силу при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях полета // Ученые записки ЦАГИ. 1974. Т. 5. № 2. С. 19-26.
- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О режимах обтекания ромбовидного крыла со срывным вихрем в ударном слое // Доклады РАН. 2017. Т. 477. № 4. С. 410-414.
- Максимов Ф.А., Чураков Д.А., Шевелев Ю.Д. Разработка математических моделей и численных методов для решения задач аэродинамического проектирования на многопроцессорной вычислительной технике // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2011. Т. 51. № 2. С. 303-328.
- Baldwin B., Lomax H. Thin layer approximation and algebraic model for separated turbulent flow // AIAA 16th Aerospace Sciences Meeting. AIAA, 1978. Vol. 257. DOI: 10.2514/6.1978-257
- Seleznev R.K., Surzhikov S.T., Shang J.S. A review of the scramjet experimental data base // Progress in Aerospace Sciences. 2019. Vol. 106. Pp. 43-70. DOI: 10.1016/j.paerosci.2019.02.001
- Суржиков С.Т. Расчетные исходные данные для решения тестовых задач в рабочей зоне гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы ГУАТ лаборатории РадГД ИПМех РАН // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2021. Т. 22. Вып. 1. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2021-22-1/articles/930/ (дата обращения 11.11.2021).
- Суржиков С.Т. Расчетные исходные данные для решения тестовых задач в измерительной секции гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы ГУАТ лаборатории РадГД ИПМех РАН // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2021. Т. 22. Вып.1. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/2021-22-1/articles/931/ (дата обращения 11.11.2021).
- Panasenko A.V., Ruleva L.B., Solodovnikov S.I. Increasing hypersonic aerodynamic shock tube working time duration // Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. Vol. 927. Art. no. 012082 DOI: 10.1088/1757-899X/927/1/012082
- Иванов И.Э., Котов М.А., Рулева Л.Б., Солодовников С.И. Исследование функционирования соплового блока гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2018. Т. 19. Вып. 3. URL: http://chemphys.edu.ru/issues/ 2018-19-3/articles/748/ (дата обращения 11.11.2021).
- Mosharov V., Radchenko V., Senuev I., Kotov M., Ruleva L., Solodovnikov S., Surzhikov S. Preliminary experimental results of heat flux surface field registration at the hypersonic aerodynamic shock tube using temperature sensitive paint // Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing (Bristol, UK, England). 2018. 1009. p. 012036. DOI: 10.1088/1742-6596/1009/1/012036
- Gimelshein S.F., Wysong I.J. Bird’s total collision energy model: 4 decades and going strong // Physics of Fluids. 2019. Vol. 31. Art. ID 076101. DOI: 10.1063/1.5097706
- Valentini P., Schwartzentruber T.E., Bender J.D., Nompelis I., Candler G.V. Direct molecular simulation of nitrogen dissociation based on an ab initio potential energy surface // Physics of Fluids. 2015. Vol. 27. Art. ID 086102. DOI: 10.2514/6.2015-0474
- Ерофеев А.И., Русаков С.В. Применение классических траекторных расчетов столкновения молекул для вычисления коэффициентов переноса и изучения истечения разреженного газа в вакуум // Ученые записки ЦАГИ. 2020. Т. LI, № 8. С. 13-28.
- Ибрагимова Л.Б., Левашов В.Ю., Сергиевская А.Л., Шаталов О.П. Моделирование колебательнодиссоциационной кинетики кислорода при температурах 4000-11000 K // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2014. № 1. С. 131-140.
- Ibraguimova L.B., Sergievskaya A.L., Levashov V.Yu., Shatalov O.P., Tunik Yu.V. et al. Investigation of oxygen dissociation and vibrational relaxation at temperatures 4000-10800 K // J Chem Phys. 2013. Vol. 139. Art. ID 034317. DOI: 10.1063/1.4813070
- Hassan E., Boles J., Hikaru A., et al. Supersonic jet and crossflow interaction: computational modeling // Progr Aerospace Sci. 2013. Vol. 57, no. 1. Pp. 1-24.
- Волков К.Н., Емельянов В.Н., Яковчук М.С. Численное моделирование взаимодействия поперечной струи со сверхзвуковым потоком с использованием различных моделей турбулентности // Прикладная механика и техническая физика. 2015. Т. 56, № 5. C. 64-75.
- Chernyshov M.V., Kapralova A.S., Matveev S.A., Savelova K.E. Stationary Mach Configurations with Pulsed Energy Release on the Normal Shock // Fluids. 2021. Vol. 6, iss. 12, no. 439. 16 p.
- Усков В.Н., Чернышов М.В. Особые и экстремальные тройные конфигурации скачков уплотнения // Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47, № 4. С. 39-53.
- Chernyshov M.V., Kapralova A.S., Savelova K.E. Ambiguity of solution for triple configurations of stationary shocks with negative reflection angle // Acta Astronautica. 2021. Vol. 179. Pp. 382390.
- Sergeev M.N., Veretennikov S.V., Pudeev A.I. The Phenomenon of Hysteresis in a Swirling Stream // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2088. Pp. 012049.
- Лукачев С.В. Исследование неустойчивых режимов течения газа в вихревой трубе Ранка // Инженерно-физический журнал. 1981. Т. XLI, № 5. С. 784-791.
- Кныш Ю.А. Автоколебания в закрученных потоках. Самара: Самарский научный центр РАН, 2006. 248c.
- Alekseenko S.V., Kuibin P.A., Okulov V.L., Shtork S.I. Helical vortices in swirl flow // Journal of Fluid Mechanics. 1999. Vol. 382. Pp. 195-243. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022112098003772
- Leonov S.B. Electrically Driven Supersonic Combustion // Energies. 2018. Vol. 11(7). 1733. DOI: 10.3390/en11071733
- Firsov A.A., Dolgov E., Leonov S.B., Yarantsev D.A. Advanced Ignition in Supersonic Airflow by Tunable Plasma System // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol. 249. No. 012022. DOI: 10.1088/1757-899X/249/1/012022
- Bityurin V.A., Bocharov A.N., Kuznetsova T.N. Numerical simulation of an axisymmetric discharge in a supersonic air co-flow // Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1698. No. 012027. DOI: 10.1088/1742-6596/1698/1/012027
- Tarasov D.A., Firsov A.A. CFD simulation of DC-discharge in airflow // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2100, No. 012015. DOI: 10.1088/1742-6596/2100/1/012015
- D’Angola A., Colonna G., Gorse C., Capitelli M. Thermodynamic and transport properties in equilibrium air plasmas in a wide pressure and temperature range // The European Physical Journal D. 2008. Vol. 46. PP. 129-150. DOI: 10.1140/epjd/e2007-00305-4
- Wolf-Gladrow D.A. Lattice-gas cellular automata and lattice Boltzmann models: an introduction. Berlin: Springer, 2005. 308 p.
- Succi S. The lattice Boltzmann equation for fluid dynamics and beyond. Oxford: Oxford University Press, 2001. 288 p.
- Емельянов В.Н. Численные методы: введение в теорию разностных схем. М.: Юрайт, 2018. 188 c.
- Mohamad A.A. Lattice Boltzmann method. London: Springer, 2011. 178 p.
- Kruger T., Kusumaatmaja H., Kuzmin A., Shardt O., Silva G., Viggen E., M. The Lattice Boltzmann method. Berlin: Springer, 2017. 694 p.
- Alferov V.I., Bushmin A.S. Electrical Discharge in a Supersonic Air Flow // Exptl. Theoret. Phys. (U.S.S.R.). 1963. Vol. 44. Pp. 1775-1779.
- Moralev I., Kazanskii P., Bityurin V., Bocharov A., Firsov A., Dolgov E. and Leonov S., Gas dynamics of the pulsed electric arc in the transversal magnetic field // J. Phys. D: Appl. Phys. 2020. Vol. 53. P. 425203.
- Falempin F., Firsov A.A., Yarantsev D.A., Goldfeld M.A., Timofeev K., Leonov S.B. Plasma control of shock wave configuration in off-design mode of M = 2 inlet // Experiments in Fluids. 2015. Vol. 56. P. 54. DOI: 10.1007/s00348-015-1928-4
- Firsov A.A., Savelkin K.V., Yarantsev D.A., Leonov S.B. Plasma-enhanced mixing and flameholding in supersonic flow // Phil. Trans. A. 2015. Vol. 373. Iss. 2048. P. 20140337. DOI: 10.1098/rsta.2014.0337
- Bityurin V.A., Bocharov A.N., Kuznetsova T.N. Numerical simulation of an axisymmetric discharge in a supersonic air co-flow // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. Vol. 1698. P. 012027. DOI: 10.1088/1742-6596/1698/1/012027
- Tarasov D.A., Firsov A.A. CFD simulation of DC-discharge in airflow // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. Vol. 2100. P. 012015. DOI: 10.1088/1742-6596/2100/1/012015
- Гордеев А.Н., Колесников А.Ф. Индукционные плазмотроны серии ВГУ // Актуальные проблемы механики. Физико-химическая механика жидкостей и газов: сб. трудов. М.: Наука, 2010. С. 151-177.
- Vasilevskii S.A., Gordeev A.N., Kolesnikov A.F., Chaplygin A.V. Thermal effect of surface catalysis in subsonic dissociated-air jets. Experiment on a high-frequency plasmatron and numerical modeling // Fluid Dynamics. 2020. Vol. 55. No. 5. Pp. 708-720.
- Лукомский И.В., Чаплыгин А.В., Колесников А.Ф. Устройство для измерения теплового потока к поверхности материала, нагретого в струе высокоэнтальпийного газа до высоких температур. Патент № 205572 U1 Российская Федерация, 2021, бюл. 21. 7 с.
- Kolesnikov A.F., Lukomskii I.V., Sakharov V.I., Chaplygin A.V. Experimental and numerical modeling of heat transfer to graphite surface in underexpanded dissociated nitrogen jets // Fluid Dynamics. 2021. Vol. 56. No. 6. Pp. 897-905.