Top.Mail.Ru
Королёвские чтения 2022. Том 4 / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2022 г.
  • Объём: 602 стр.
  • Объём: 48.91 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 957 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5893-6
  • Формат: PDF
  • Объём: 602 стр.
  • Год издания: 2022 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5893-6

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 четвертый том вошли материалы секций 18–22.
Список литературы
  1. 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.
  2. 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.
  3. Беляков А.А., Шулепов А.И. Разработка алгоритма размещения грузов в отсеках транспортного космического аппарата // Вестник Амурского государственного университета. Сер. Естественные и экономические науки. 2020. № 91. С. 19–30.
  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.
  5. Горячев О.А. Проектирование отсеков летательных аппаратов. Самара: Изд-во Самарского университета, 2020. 46 с.
  6. 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.
  7. Пересыпкин К.В., Пересыпкин В.П., Иванова Е.А. Автоматизированное проектирование и моделирование конструкций ракетно-космической техники в среде MSC.Patran/MSC.Nastran. Самара: Изд-во Самарского государственного аэрокосмического ун-та, 2007.
  8. Keizer W.P. Fast Low Sidelobe Synthesis for Large Planar Array Antennas Utilizing Successive Fast Fourier Transforms of the Array Factor // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2007. Vol. AP-55, no. 3. Pp. 715–722.
  9. Keizer W.P. APAS: An advanced phased-array simulator // IEEE Antennas Propag. Mag. 2010. Vol. 52, no. 2. Pp. 40–56.
  10. Wang X.-K., Jiao Y.-Ch., Tan Y.-Y. Synthesis of Large Thinned Planar Arrays Using a Modified Iterative Fourier Technique // IEEE Transactions On Antennas And Propagation. 2014. Vol. AP-62, no. 4. Pp. 1564–1571.
  11. Lee J.J., Ferren Е.M., D.P. Woollen, Lee K.M. Near-Field Probe Used as a Diagnostic Tool to Locate Defective Elements in an Array Antenna // IEEE Transactions On Antennas And Propagation. 1988. Vol. 36, no. 6. Pp. 884–889.
  12. Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. М.: ДМК Пресс, 2010. 230 с.
  13. Сандерс Дж., Кэндрот Э. Технология CUDA в примерах. Введение в программирование графических процессоров. М.: ДМК Пресс, 2011. 321 с.
  14. Farber R. CUDA Application Design and Development. Elsevier, 2011. 315 p. DOI: 10.1016/C2010-0-69090-0
  15. Петров А.С., Чиков В.А., Волченков А.С., Прилуцкий А.А. Компьютерная программа для моделирования характеристик субапертурных АФАР, используемых в космических радиолокаторах с синтезированной апертурой // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2020. № 1. C. 45–52.
  16. Блинов Д.С. Планетарные роликовинтовые механизмы. Конструкции, методы расчетов / под ред. О.А. Ряховского. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2006. 222 с
  17. Блинов Д.С., Колобов А.Ю., Дикун Е.В. Проектирование планетарных роликовинтовых механизмов для электромеханических приводов летательных аппаратов (теория) // Справочник. Инженерный журнал. 2018. № 8. С. 14–23
  18. Колобов А.Ю., Блинов Д.С., Дикун Е.В. Определение надежности средств выведения с использованием априорной информации // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2019. № 4. С. 52–55.
  19. SKF roller screws: SKF, 2014. 136 p.
  20. ГОСТ 25645.128–85. Вещество метеорное. Модель пространственного распределения. М.: Изд-во стандартов, 1985.
  21. ГОСТ Р 25645.167–2005. Космическая среда (естественная и искусственная). Модель пространственно-временного распределения плотности потоков техногенного вещества в космическом пространстве. М.: Стандартинформ, 2005.
  22. Модель космоса: Научно-информационное издание: В 2 т. Т. 2: Воздействие космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов / под ред. М.И. Панасюка, Л.С. Новикова. М.: КДУ, 2007. С. 989.
  23. Wilkins M.L. Computer simulation of dynamic phenomena. Berlin; Heidelberg; New-York: Springer, 1999. 246 p
  24. Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г.А. и др. Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. 600 с.
  25. Cospar planetary protection policy (20 October 2002; as amended to 24 March 2011) // Approved by the Bureau and Council. World Space Council, Houston, Texas, USA. 2011. 11 р.
  26. Дешевая Е.А., Хамидуллина Н.М., Часовских А.В., Харин С.А., Новикова Н.Д., Сычев В.Н. Возможности радиационной стерилизации при выполнении миссии «Экзомарс» // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. Т. 54, № 5. С. 65–72.
  27. Хамидуллина Н.М., Дешевая Е.А., Устинов С.Н., Захаренко Д.В., Сычев В.Н. Основные принципы, требования и методы обеззараживания // Российский сегмент международной космической экспедиции «ЭкзоМарс — 2022»: в 2 т. / авт.-сост. В.В. Ефанов; под ред. В.В. Ефанова, Х.Ж. Карчаева. Химки: АО «НПО Лавочкина», 2020. Т. 1. С. 157–163.
  28. Захаренко Д.В., Хамидуллина Н.М., Устинов С.Н., Дешевая Е.А., Гуридов А.А. Стерилизация подсистем спуска и посадки десантного модуля на поверхность Марса // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): сб. тез.: в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Т. 3. С. 448.
  29. Kistler S.S. Coherent expanded aerogel and jellies // Nature. 1931. Vol. 127. P. 741.
  30. Jones S.M. Aerogel: Space exploration applications // Journal of Non-Crystalline Solids. 2006. Vol. 40. No. 2-3. Рp. 351–357
  31. Tsou P. Silica Aerogel Captures Cosmic Dust Intact // Journal of Non-Crystalline Solid. 1995. Vol. 186. Pp. 415–427.
  32. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Теплоизоляционный аэрогель и пьезоактивная пленка PVDF — современные, перспективные материалы для космической техники и космического приборостроения // Вестник ФГУП НПО имени С.А. Лавочкина. 2011. № 2. С. 46–52.
  33. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Датчик для регистрации и замера параметров метеороидных и техногенных частиц межзвездной и межпланетной пыли, воздействующих на космический аппарат. Пат. № 2457986 Российская Федерация, 2012, бюл. № 22. 14 с.
  34. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Бортовой измерительный модуль для улавливания, сбора, регистрации и измерения параметров метеороидных и техногенных частиц межзвездной и космической пыли, а также регистрации ионизирующего излучения, воздействующих на космический аппарат и планетоход-ровер. Патент № 2505462 Российская Федерация, 2012, бюл. № 3. 21 с.
  35. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Датчик для пространственной регистрации и измерения частиц в ближнем и дальнем космосе. Экспериментальное исследование характеристик SiO2-аэрогеля // Вест-ник НПО имени С.А. Лавочкина. 2013. № 2. С. 35–40.
  36. Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Бортовой модуль для улавливания частиц внеземного происхождения и доставки их на Землю // Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. 2015. № 2. С. 89–97.
  37. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. 2-е изд. М.: Мир, 1984. 306 с.
  38. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита / под ред. А.В. Лыкова. М.: Энергия, 1976. С. 324–329.
  39. Зеленов И.А., Клишин А.Ф., Ковтуненко В.М., Никитин М.Д. Особенности теплообмена и тепловая защита спускаемых аппаратов автоматических межпланетных станций «Венера» // Космические исследования. 1988. Т. 26, вып. 1. С. 28–32.
  40. Клишин А.Ф. Принципы создания и отработки тепловой защиты спускаемых аппаратов автоматических межпланетных станций // 3-й Белорусский космический конгресс: матер. конгр. ОИПИ НАН Б. Минск, 2007. С. 95–99.
  41. Полежаев Ю.В., Шишков А.А. Газодинамические испытания тепловой защиты: справочник. М.: Промедэк, 1992. С. 185–201.
  42. Полежаев Ю.В., Фролов Г.А. Тепловое разрушение материалов. Киев: Академпериодика, 2006. 354 с.
  43. Heiken G., Vaniman D., French B.M. Lunar source book: A user’s guide to the moon, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1991. 778 р.
  44. Meurisse A., Beltzung J.C., Kolbe M., Cowley A., Sperl M. Influence of mineral composition on sintering lunar regolith // J. Aero. Eng. 2017. Vol. 30 (4). Art. no. 04017014.
  45. Кочнев К.В., Ненарокомов A.B. Технологии обработки лунного реголита для последующего использования // Тепловые процессы в технике. 2020. Т. 12. № 6. С. 242–251.
  46. Кочнев К.В., Ненарокомов A.B. Моделирование теплообмена в симуляторе лунного реголита. Постановка задачи // Тепловые процессы в технике. 2021. Т. 13. № 6. С. 242–252.
  47. Адушкин В.В., Спивак А.А. Физические поля в приповерхностной геофизике. М.: ГЕОС, 2014. 360 с.
  48. Григорьев В.И., Ростовский В.С. Механические и электрические потоки в планетах и звездах // Вестник Московского университета. Сер. 3. Физика. Астрономия. 2009. № 1. С. 11–13
  49. Пиганов М.Н. Испытания электронных средств специального назначения. Самара: СГАУ, 2012. 99 c.
  50. Нагорный В.С. Средства автоматики гидро- и пневмосистем. CПб.: Лань, 2014. 214 с.
  51. Аметистов Е.В., Дмитриев А.С. Монодисперсные системы и технологии. М.: Изд-во МЭИ, 2002. 390 с.
  52. Нагорный В.С., Колодяжный Д.Ю. Электрокаплеструйные форсуночные модули авиационных двигателей. СПб.: Политех-пресс, 2020. 791 с.
  53. Леун Е.В. Основы построения струйно-капельных оптических систем измерений напряженности электрического поля. Часть 1 // Омский научный вестник. 2021. № 4 (178). С. 83–90.
  54. Леун Е.В. Высокочувствительное измерение напряженности электрического поля для космических исследований и производства изделий PKT // XXII Научно-техническая конференция ученых и специалистов, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания ПAO «PKK «Энергия»: сб. тезисов докладов. Королев, 2021. С. 278–280.
  55. Витушкин Л.Ф., Орпов О.А., Джермак А., Д'агостино Д. Лазерные интерферометры перемещений с субнанометровым разрешением в абсолютных баллистических гравиметрах // Измерительная техника. 2012. № 3. С. 3–8.
  56. Платов И.В., Леун Е.В., Чередов А.И., Мишин Ю.Н. Особенности контроля давления в трубопроводах двигательных установок космических аппаратов // Омский научный вестник. 2019. № 4 (166). С. 78–83. DOI: 10.25206/1813-8225-2019-166-78-83
  57. Леун Е.В., Платов И.В., Шаханов А.Е., Мишин Ю.Н. Возможности неинвазивного измерения давления в трубопроводах двигательных установок космических аппаратов на основе датчиков деформации // Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли: мат. конф. Омск: ОмГТУ, 2020. С. 35–37.
  58. Леун Е.В., Михайлов Д.Н., Мишин Ю.Н. Особенности использования пирометрической термокомпенсации с самокалибровкой в тензорезистивных датчиках давления // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): сб. тез.: в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. С. 455–457.
  59. Leun Е.V., Mikhailov D.N., Shakhanov А.Е., Kolobov А.Yu., Mishin Yu.N. Features of construction of strain-resistive pressure sensors with phase-digital conversion and pyrometric thermal compensation // AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2412. P. 060010. DOI: 10.1063/5.0076189
  60. Леун Е.В., Сысоев В.К., Шаханов А.Е., Мишин Ю.Н. Особенности современной схемотехники тензорезистивных датчиков давления: волоконно-оптическая пирометрическая термокомпенсация, питание оптическим излучением // Омский научный вестник. 2021. № 6 (180). С. 534. DOI: 10.25206/1813-8225-2020-180-56-64
  61. Skulinova М., Zheng W., HuY.-R. Micro-Penetratorfor Canadian Planetary Exploration // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011. Vol. S. С. 366–373.
  62. Марахтанов М.К., Велданов В.А., Духопельников Д.В. Моделирование механизма разрушения космических аппаратов в результате инерциального взрыва их металлических узлов при столкновении // Вестник Московского авиационного института. 2017. Т. 24. № 1. С. 17–25.
  63. Марахтанов М.К., Велданов В.А., Духопельников Д.В. Экспериментальное исследование энергетических характеристик высокоскоростного взаимодействия металлического ударника с преградой // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013.Вып. 9 (21). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-9-948
  64. Леун Е.В., Поляков А.А., Защиринский С.А., Сысоев В.К., Пичхадзе К.М., Шалай В.В. Некоторые особенности ударного внедрения пенетраторов в грунт небесных тел // Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2021. Т. 5. № 1. С. 71–79. DOI: 10.25206/2588-0373-2021-5-1-71-79
  65. Новиков Л.С. Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. М.: Университетская книга, 2009. 104 с.
  66. Леун Е.В., Поляков А.А., Защиринский С.А., Шаханов А.Е. Нестерин И.М., Сысоев В.К., Хмель Д.С. Особенности взаимодействия антенного и головного блоков двухблочного инерциального пенетратора при внедрении в грунт исследуемого небесного тела // Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли. XV Всероссийской научно-технической конференция: сб. мат. Омск: ОмГТУ, 2021. С. 15–18.
  67. Леун Е.В., Поляков А.А., Сысоев В.К. Активное высокоскоростное отделение антенного блока от головного блока двухблочного инерциального пенетратора перед внедрением в грунт исследуемого небесного тела // XXII Научно-техническая конференция ученых и специалистов, посвященной 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания ПAO «PKK «Энергия»: сб. тез. Королев, 2021. С. 538–540.
  68. Финченко В.С., Пичхадзе К.М., Ефанов В.В. Надувные элементы в конструкциях космических аппаратов — прорывная технология в ракетно-космической технике. Химки: Изд-во HПO им. С.А. Лавочкина, 2019. 488 c.
  69. Демин Д.С., Кононенко П.И., Лебеденко В.И., Прилуцкий А.А., Резниченко В.И., Сидорчук Е.А., Сысоев В.К., Хмель Д.С. Концепция бортового радиолокатора на основе АФАР с использованием рефлектора c отверждаемым пневмокаркасом // Труды МАИ. 2021. № 119. DOI: 10.34759/trd-2021-119-12
  70. Голомазов М.М., Иванков А.А. Программный комплекс для разработки систем тепловой защиты космических аппаратов, спускаемых в атмосферах планет // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2017. № 3. С. 41–53.
  71. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. М.: Наука, 1982. 329 с
  72. Голомазов М.М., Иванков А.А. О динамике заполнения атмосферным газом внутреннего пространства перспективного десантного модуля при спуске в атмосфере Марса // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2019. № 1 (43). С. 12–19.
  73. Иванков А.А. Расчетное определение тепломассообмена при проектировании космических спускаемых аппаратов: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009614632 РФ / (ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (RU)); Заявка № 2009613552; 09.07.2009; Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ: 31.08.2009.
  74. Ефанов В.В., Мартынов М.Б., Карчаев Х.Ж. Летательные аппараты НПО имени С.А. Лавочкина (к 80-летию предприятия) // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2017. № 2 (36). С. 5–16.
  75. Моишеев А.А. Основы проектного выбора конструкционных материалов при создании прецизионных космических конструкций // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2020. № 1 (47). С. 19–23. DOI: 10.26162/LS.2020.47.1.003
  76. Леун Е.В., Сысоев В.К., Мишин Ю.Н. Пожаровзрывобезопасный тензорезистивный датчик давления для производства изделий РКТ с пирометрической термокомпенсацией и питанием оптическим излучением, передаваемым оптическим волокном // XXII Науч.-техн. конф., посв. 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основанию ПАО «РКК «Энергия». Королев: ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», 2021. С. 281–282.
  77. World's largest database of nanosatellites, currently more than 1200 nanosats. Available at: http://nanosats.eu/ (accessed December 26, 2021).
  78. Space-Pi. Available at: https://spacepi.space/ (accessed December 26, 2021).
  79. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. М.: Машиностроение, 1985. 472 с.
  80. ГОСТ Р 56514–2015. Нормы прочности автоматических космических аппаратов. М.: Стандартинформ, 2015. 27 с.
  81. Главкосмос Пусковые Услуги. РН «СОЮЗ-2» С РБ «ФРЕГАТ». Уровни механического нагружения для попутных полезных нагрузок. URL: http://gklaunch.ru/news/vyvedenie-kosmicheskih-apparatov-na-orbitu/ (дата обращения 14.12.2021).
  82. EXO Launch. Small satellite environmental testing. Mechanical testing Soyuz-2/Fregat rideshare. Available at: https://exolaunch.com/user_guides/MechanicalTesting_Soyuz2_Rideshare.pdf (accessed December 14, 2021).
  83. Бакланов О.Д., Зайцев А.В. Международная система планетарной защиты «ЦИТАДЕЛЬ». Концепция создания. 2002–2015 г. URL: https://pdc.su/images/Citadel-rus.pdf (дата обращения 15.11.2021).
  84. Зайцев А.В. Возможный облик и этапы создания системы планетарной защиты // Космическая защита Земли: сб. тез. конф. Снежинск. 1996. С. 97.
  85. Батанов А.Ф., Хаханов Ю.А. Предлагаемая подсистема для посадки космических аппаратов на малые планеты, например, астероиды и ее сравнение с представленными в литературе // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): сб. тез.: в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Т. 3. С. 445–446.
  86. 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.
  87. Воронцов В.А., Пичхадзе К.М. Проектирование аэростатных зондов для исследования планет Солнечной Системы. М.: Изд-во МАИ-Принт, 2009. 96 с.
  88. Засова Л.В., Мороз В.И., Линкин В.М., Хатунцев И.В., Майорова Б. Строение атмосферы Венеры от поверхности до 100 км // Космические исследования. 2006. Т. 44, № 4. С. 381–400.
  89. Засова Л.В., Мороз В.Н., Формизано В., Игнатьев Н.И., Хатунцев И.В. Исследование Венеры с помощью ИК Фурье-спектрометров на Венере-15 и планетного Фурье-спектрометра на борту Венеры-экспресс // Космические исследования. 2006. Т. 44, № 4. С. 1–16.
  90. Hall J.L., Cameron J.M., Pauken M.T., Izraelevitz J.S., Dominguez M.W., Wehage K.T. Altitude-Controlled Light Gas Balloons for Venus and Titan // AIAA Aviation Forum. Dallas. Texas. June 17–21, 2019. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA. URL: http://hdl.handle.net/2014/50844 (дата обращения 15.11.2021).
  91. Dorrington G.E. Venus atmospheric platform options revisited // Advances in Space Research. 2010. Vol. 46 (3). Pp. 310–326. DOI: 10.1016/j.asr.2010.03.025
  92. Финченко В.С., Пичхадзе К.М. Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований. Основы проектирования надувных космических конструкций. М.: Изд-во МАИ, 2012. С. 466–525.
  93. Финченко В.С., Пичхадзе К.М., Ефанов В.В. Надувные элементы в конструкциях космических аппаратов — прорывная технология в ракетно-космической технике. М.: АО «НПО Лавочкина», 2019. С. 416–450.
  94. Пономарев С.В. Трансформируемые рефлекторы антенн космических аппаратов // Вестник ТГУ. Математика и механика. 2011. № 4 (16). С. 110–119.
  95. 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. № 2 (13). C. 23–33.
  96. Kennedy K.J., Raboin J., Spexarth G., Valle G. Inflatable habitats // In Gossamer Spacecraft: Membrane and inflatable structures technology for space applications. AIAA. 2001. Chapters 21. Pp. 527–552. DOI: 10.2514/5.9781600866616.0527.0552
  97. Ионизирующие излучения космического пространства и их воздействие на бортовую аппаратуру космических аппаратов / под ред. Г.Г. Райкунова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. 256 с.
  98. Кузнецов Н.В. Частота одиночных случайных эффектов в электронике на борту космических аппаратов // Космические исследования. 2005. Т. 43, № 6. С. 443–451.
  99. Хамидуллина Н.М. Использование 3d-моделирования для расчета вероятности тиристорного эффекта в РЭА КА «Спектр-Р» и «Спектр-УФ» // Полет. 2009. № 9. С. 55–60.
  100. Хамидуллина Н.М. Радиационная обстановка на трассе полета КА «ЭкзоМарс — 2022»: науч. изд. «Российский сегмент международной космической экспедиции «ЭкзоМарс — 2022»: в 2 т. Т. 1 / авт.-сост. В.В. Ефанов; под ред. В.В. Ефанова, Х.Ж. Карчаева. Химки: АО «НПО Лавочкина», 2020. С. 128–133.
  101. Тулин Д.В., Финченко В.С. Теоретико-экспериментальные методы проектирования систем обеспечения теплового режима космических аппаратов // Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований: в 3 т. Т. 3 / сост. В.В. Ефанов; под ред. В.В. Хартова, К.М. Пичхадзе. М.: МАИ-ПРИНТ, 2014. С. 1320–1437.
  102. Вятлев П.А., Шеманов А.Г., Мишин Ю.Н Алгоритм проектирования фольговых электронагревателей космических аппаратов // Тепловые процессы в технике. 2020. № 12. С. 564–573.
  103. Вятлев П.А., Шеманов А.Г., Харитонов С.Г., Мишин Ю.Н. К вопросу изготовления фольговых электронагревателей космического аппарата лазерными технологиями // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2020. № 1. С. 68–74.
  104. Вятлев П.А., Шеманов А.Г., Мишин Ю.Н. Обзор технологий изготовления фольговых электронагревателей СОТР КА // XLV академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): сб. тез.: в 4 т. Т 3. М.:. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. С. 472–474.
  105. Карчаев Х.Ж., Пичхадзе К.М., Сысоев В.К., Фирсюк С.О., Юдин А.Д. Анализ методов увода наноспутников Cubesat с низких околоземных орбит // Полет. 2019. № 4. С. 19–28.
  106. Юдин А.Д. Разработка способа увода наноспутников Cubesat с низких околоземных орбит: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.01. М., 2020. 139 с. URL: https://mai.ru/upload/iblock/b05/ Yudin_dissertaciya.pdf (дата обращения 09.10.2021).
  107. Юдин А.Д., Москатиньев И.В., Сысоев В.К. Патент РФ № 2703818 на изобретение «Модульный космический аппарат». Заявка 2018146135 от 25.12. 2018. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 25.12.2038. Опубл. 10.22. 2019. Бюл. № 30.
  108. Пичхадзе К.М., Сысоев В.К., Фирсюк С.О., Юдин А.Д. Анализ конструкции устройства аэродинамического торможения спутников CubeSat для увода с низких околоземных орбит // Инженерный журнал: наука и инновации. 2020. № 5. DOI: 10.18698/2308-6033-2020-5-1982
  109. Низовцев М.И., Бородулин В.Ю., Летушко В.Н. Определение тепловых характеристик и энергопотребления электрического теплого пола «греющий кабель» // Ползуновский вестник. 2015. № 4/1. С. 39–46
  110. Lukmanova I., Golov R. Modern energy efficient technologies of high-rise construction // E3S Web of Conferences. EDP Sciences. 2018. Vol. 33. Art. no. 02047.
  111. Nowak S. Reducing Energy Use of an Electric Floor Heating System and Analyzing Thermal Comfort and Heat Transmission when Using Different Control Strategies. Analysis of a bathroom in a residential building located in Gävle, Sweden. Gävle: University of Gävle, 2014. 57 р.
  112. Effect of thermal conductivities of shape stabilized PCM on under-floor heating system // Applied energy. 2015. Vol. 144. Рp. 10–18. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.01.055
  113. Анкудинов И.Н., Лобанов В.С., Присняков В.Ф., Клочко О.Г. Технология изготовления трубопроводов летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1985. 160 с.
  114. Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов. М.: Металлургия, 1979. 128 с.
  115. Попов О.В. Иванов Е.Г., Шалунов Е.П., Колесников Н.П., Астапов В.Ю. Импульсные методы обработки металлов. Чебоксары: ЧГУ, 1982. 66 с.
  116. Астапов В.Ю., Афшари П. Моделирование процесса магнитно-импульсной сборки трубчатых конструкций // XL Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2015): сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. С. 416–417.
  117. Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Афшари П., Хорошко А.Л. САПР при моделировании режимов технологических процессов производства элементов конструкций летательных аппаратов // Труды МАИ. 2016. Вып. 87. URL: https://mai.ru/upload/iblock/207/astapov_khoroshko_afshari-payam_khoroshko_rus.pdf
  118. Астапов В.Ю., Афшари П. Сборка трубчатых конструкций из разнородных материалов локальным импульсным воздействием // XLII Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2018): сб. тез. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С. 367.
  119. Astapov V.Y., Usachev E.V., Khoroshko L.L., Tajdari M., Amouei A.M., Hosseini Mehraban S.E. Forming of axisymmetric tubes under the influence of impulse-magnetic field and computer simulation of the process // Journal of Materials Processing Technology. 2006. Vol. 177, № 1-3. Pp. 274–277. DOI: 10.1016/J.JMATPROTEC.2006.04.103
  120. Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Моделирование формообразования листовых авиационных де-талей импульсным магнитным полем // XLI Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 449–450
  121. Astapov V.Y., Usachev E.V., Khoroshko L.L., Tajdari M., Amouei A.M., Hosseini Mehraban S.E. Forming of axisymmetric tubes under the influence of impulse-magnetic field and computer simulation of the process // Journal of Materials Processing Technology. 2006. Vol. 177. No. 1–3. Рр. 274–277.
  122. Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Джоздани М.С., Хорошко А.Л. Изготовление листовых окантовок люков летательных аппаратов магнитно-импульсным способом и моделирование с использованием САПР // Труды МАИ. 2017. Вып. 95. URL: http://www.trudymai.ru/upload/iblock/075/ Astapov_KHoroshko_Dzhozdani_KHoroshko_rus.pdf (дата обращения 12.12.2021).
  123. Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Моделирование процесса формообразования поверхностей листовых деталей при импульсном нагружении // V Международная научно-производственная конференция «Инновации в технологиях формообразования листовых материалов и моделирование технологических процессов в авиационной и других отраслях промышленности»: сб. докладов. Ульяновск, 2020. С. 145–151.
  124. Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Проектирование и изготовление установки для магнитно-импульсного деформирования // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2019. Вып. 11. С. 18–23.
  125. Astapov V. Yu., Jozdani M.S. Device for magnetic-pulse forming // AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2318. Art. no. 150007. DOI: 10.1063/5.0038307
  126. Johnston G.A. Positioning accuracy enhancement of the ball screw feed-drive. Davis: University of California, 2001. 286 p.
  127. Kuznetsov P.M., Belousov N.A., Yagopol’skii A.G. Control of trajectory precision in CNC machine tool // Russian Engineering Research. 2021. Pp. 934–935. DOI: 10.3103/S1068798X21100178
  128. Gross H., Hamann J., Wiegärtner G. Electrical feed drives in automation: basics, computation, dimensioning. Publicis MCD Corporate Pub., 2001. 336 p.
  129. Xie Q. Modeling and control of linear motor feed drives for grinding machines. Georgia Institute of Technology, 2008. 189 p.
  130. Adelman H.M., Haftka R.T. Sensitivity analysis of discrete structural system // AIAA Journal. 1986. Vol. 24 (5). DOI: 10.2514/3.48671
  131. Кривальцевич Т.В. Анализ и сравнение современных отечественных PLM-систем // Матер. V Всерос. молодежной науч.-техн. конф. «Информационные технологии в науке и производстве». Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. С. 164–171.
  132. Кочан И. T-FLEX PLM: к замене иностранных CAD-систем готов! // САПР и графика. 2017. № 7. С. 44–51.
  133. ЛОЦМАН: PLM. URL: https://ascon.ru/products/889/review/ (дата обращения 19.12.2021).
  134. Логинов А.Ю. Конструкторско-технологическая подготовка производства с использованием импортозамещающего программного обеспечения // Автоматизированное проектирование в машиностроении. 2019. № 7. С. 31–35.
  135. Основы расчетов на прочность. URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DROBCHIK/materiali/ Posobiya/Tab/sopromat.pdf (дата обращения 10.11.2021).
  136. Стыковочное устройство космических аппаратов. URL: https://findpatent.ru/patent/258/ 2584042.html (дата обращения 08.11.21).
  137. MSC.Nastran. Available at: http://www.mscsoftware.ru/products/msc-nastran (accessed October 7, 2021).
  138. Свойства и характеристики ВТ8. URL: http://splavkharkov.com/mat_start.php?name_id=3007 (дата обращения 25.10.2021)
  139. Виноградов Д.В., Древаль А.Е., Васильев С.Г. Комплекс для оценки износостойкости материалов и сил резания при точении // Инженерный вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2014. № 9. C. 33–42. URL: http://engineering-science.ru/doc/749286.html (дата обращения 21.12.2021).
  140. Малькова Л.Д. и др. Физические основы механической и физико-технической обработки материалов: методические указания к выполнению лабораторных работ. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 89 с.
  141. Шуляк Я.И., Васильев С.Г. Модернизация установки измерения сил резания на базе динамометра УДМ-600 // Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация. 2016. № 1. С. 1–12. DOI: 10.7463/aplts.0116.0831168
  142. Попцов В.В., Васильев С.Г. Механотермическое упрочнение поверхности детали методом деформирующего резания // Тез. докл. XX Науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. Королёв, 2014. С. 344–346.
  143. Васильев С.Г., Шуляк Я.И. Получение упрочненных макроструктур методом деформирующего резания // Инновации в машиностроении: сб. тр. Междунар. молодеж. конф. Томск, 2012. С. 203–206.
  144. Потапова М.С., Виноградов Д.В. Обзор фрез с криволинейной режущей кромкой // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. № 11. С. 21–33. DOI: 10.7463/1114.0740472
  145. Матасова Е.Ю., Виноградов Д.В. Корректировка подачи при фрезеровании криволинейных поверхностей // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2019. № 10 (715). С. 14–24. DOI: 10.18698/0536-1044-2019-10-14-24
  146. Виноградов Д.В., Древаль А.Е., Васильев С.Г. Комплекс для оценки износостойкости материалов и сил резания при точении // Инженерный вестник. 2014. № 09. C. 33–42.
  147. Булошников В.С., Малькова Л.Д., Васильев С.Г., Мальков О.В., Сыроегин И.А., Черкасов А.С., Павлюченков И.А., Виноградов Д.В., Шуляк Я.И. Физические основы механической и физико-технической обработки материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 88 с.
  148. Мелкерис Т.В., Виноградов Д.В. Определение силы резания для криволинейного сечения срезаемого слоя // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. № 12. С. 124–135. DOI: 10.7463/1214.0745856
  149. Волхонский А.Е., Дудков К.В. Методы изготовления прототипов и деталей агрегатов различных изделий промышленности с помощью аддитивных технологий // Образовательные технологии. 2014. № 1. С. 127–143.
  150. Панферова Е.А., Струков А.Н., Струкова А.В., Мищенко В.Ю. Методы создания прототипов изделия в аэрокосмической отрасли и применяемое оборудование // Полет. 2013. № 7. С. 29–33
  151. 3D-принтер MakerBot Replicator+. URL: https:/www.makerbot-gr/shop-makerbot-products/ makerbot—replivator-2x-experimental-3d-printer/ (дата обращения 12.11.2021).
  152. Волхонский А.Е., Дудков К.В. Изготовление деталей типа «колодка» методом FDM-прототипирования // Полимерные материалы. 2014. № 3 (178). С. 42–45.
  153. Kumar L.J., Krishna das Nair, C.G. Current Trends of Additive Manufacturing in the Aerospace Industry // Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing Technologies. 2016. Pp. 40-41. DOI: 10.1007/978-981-10-0812-2_4
  154. Kover A. Transformation In 3D: How A Walnut-Sized Part Changed The Way GE Aviation Builds Jet Engines // GE Reports. November 19, 2018. Available at: https://www.ge.com/news/reports/ transformation-3d-walnut-sized-part-changed-way-ge-aviation-builds-jet-engines (accessed November 28, 2028).
  155. GE Press Release.GA-ASI completes first test flight with metal 3D-printed part // GE Additive. May 18, 2020. Available at: https://www.ge.com/additive/press-releases/ga-asi-completes-first-test-flight-metal-3d-printed-part (accessed November 28, 2020).
  156. Liu R., Wang Z., Sparks T., Liou F., Newkirk J. Aerospace applications of laser additive manufacturing // Laser Additive Manufacturing. 2020. Pp. 357-358. DOI: 10.1016/b978-0-08-100433-3.00013-0
  157. Волхонский А.Е., Дудков К.В. Методы изготовления прототипов и деталей агрегатов различных изделий промышленности с помощью аддитивных технологий // Образовательные технологии. 2014. № 1. С. 127-143.
  158. Панферова Е.А., Струков А.Н., Струкова А.В., Мищенко В.Ю. Методы создания прототипов изделия в аэрокосмической отрасли и применяемое оборудование // Полет. 2013. № 7. С. 29-33.
  159. Волхонский А.Е., Дудков К.В. Изготовление деталей типа «колодка» методом FDM-прототипирования // Полимерные материалы. 2014. № 3 (178). С. 42-45.
  160. Лаборатория трехмерной печати. URL: http://www.lab3dprint.ru/support/425-abs-vs-pla (дата обращения 09.11.2021).
  161. Федотов А.В. Аддитивные технологии для производства ракетного двигателя // Аддитивные технологии. 2020. № 1. С. 38-40.
  162. Солодовников А.В., Акиньшин И.А., Голубятник В.В., Кривоного А.В. Оценка концепции создания жидкостного ракетного двигателя на основе инновационных технологий // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2017. Т. 16, № 2. С. 127-134. DOI: 10.18287/2541-7533- 2017-16-2-127-134
  163. Григорьянц А.Г., Кошлаков В. В., Ризаханов Р. Н., Шиганов И.Н., Мисюров А.И., Фунтиков В.А. Формирование биметаллических структур методом коаксиального лазерного плавления // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2019. № 3 (93). С. 32-38. DOI: 10.30987/article_5c7434f381d6e0.50316394
  164. 3D-ne4amb металлом. Mcltpro.ru. URL: http://mcltpro.ru/3-d-pechat-metallom/ (дата обращения 17.07.2020).
  165. Григорьянц А.Г., Ставертий А.Я., Третьяков Р.С. Пятикоординатный комплекс для выращивания деталей методом коаксиального лазерного плавления порошковых материалов // Технология машиностроения. 2015. № 10. С. 22-28.
  166. Клименко Ю.В. Способ сварки металлов трением. Авторское свидетельство № 195846 СССР, 1967, бюл. № 10.
  167. Thomas W.M., Nicholas E.D., Needham J.C., Murch M.G., Temple-Smith P., Dawes C.J. Friction-stir butt welding. GB Patent no. 9125978, 1991.
  168. Третьяк Н.Г. Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов (Обзор) // Автоматическая сварка. 2002. № 7. С. 12-21. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/89008 (дата обращения 15.11.2021).
  169. Thomas W.M. Friction stir welding and related friction process characteristics // Proceedings of 7th international conference "Joints in Aluminium". Cambridge. 16 April 1998. 529 p.
  170. Thomas W.M., Threadgill P., Nicholas D. et al. Tool technology. The heart of FSW // Connect. July-August 2000. 3 p.
  171. Шачнев С.Ю., Пащенко В.А., Махин И.Д., Базескин А.В., Дубовицкий А.Д. Отработка технологии сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов 1570С, АМг6 большой толщины для использования в перспективных разработках РКК «Энергия» // Космическая техника и технологии. 2016. Вып. 4 (15). С. 24-30.
  172. Шачнев С. Ю., Татарова Л. А., Солодилов С. А., Третьяков С. А. Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов // Справочник. Инженерный журнал. 2015. № 4 (217). С. 31-36. DOI: 10.14489/hb.2015.04.pp.031-036
  173. Боршова Л.В., Пегашкин В.А., Миронова М.В. Оптимизация процесса механической обработки деталей сложного профиля / Уральский Федеральный университет, Нижнетагильский технологический институт (филиал). Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2019. 150 с.
  174. Гуревич Я.Л., Горохов М.В., Захаров В.И. и др. Режимы резания труднообрабатываемых материалов: справочник. М.: Машиностроение, 1986. 240 с.
  175. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 2 / под ред. А.С. Васильева, А.А. Кутина. М.: Инновационное машиностроение, 2018. 818 с.
  176. Гузеев В.И., Батуев В.А., Сурков И.В. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезернорасточных станков с числовым программным управлением: справочник / под ред. В.И. Гузеева. М.: Машиностроение, 2005. 368 с.
  177. Грубый С.В. Оптимизация процесса механической обработки и управление режимными параметрами. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 149 с.
  178. Грубый С.В. Расчет режимов резания для операций механической обработки. М.; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 200 с.
  179. Грубый С.В. Оптимизация механической обработки. СПб.: Лань, 2019. 140 с.
  180. Загидуллин Р.С., Митрошкина Т.А., Вырыпаев Е.А., Антропов А.М. Анализ рисков и выбор вида транспорта для доставки изделий ракетно-космической техники на примере АО «РКЦ «Прогресс» // Молодежь. Техника. Космос: труды двенадцатой общерос. молодежн. науч.-техн. конф. СПб.: Изд-во БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2020. Т. 1. С. 108-113.
  181. Белоусова Е.А. Оценка уровня качества транспортного обслуживания объектов ракетнокосмического назначения // Транспортное дело России. 2013. № 6 (2). С. 180-183.
  182. Антропов А.М., Воронин Е.А., Гребнев Н.Е., Иваненко Ю.М., Мокрушенко А.Б., Солунин В.С., Филатов С.А. Способ погрузки-выгрузки створок головного обтекателя при транспортировании в контейнерах. Патент № 2622662 Российская Федерация, 2017, бюл. № 17.
  183. Дмитриев А.Я., Вашуков Ю.А., Митрошкина Т.А. Робастное проектирование и технологическая подготовка производства изделий авиационной техники. Самара: Изд-во СГАУ, 2016. 76 с.
  184. Зубков Н.Н. Разработка и исследование метода деформирующего резания как способа формообразования развитых макрорельефов: дисс д-ра. техн. наук. М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба- умана, 2001. 478 с.
  185. Зубков Н.Н., Кременский И.Г., Васильев С.Г. Восстановление изношенных поверхностей с использованием металлорежущего оборудования // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2002. № 12. С. 13-17.
  186. Зорев Н.Н. Исследование элементов механики процесса резания. М.: Машгиз, 1952. 364 с.
  187. Бетанели А.И. Прочность и надежность режущего инструмента. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1973. 304 с.
  188. Остафьев В.А. Расчет динамической прочности режущего инструмента. М.: Машиностроение, 1979. 168 с.
  189. ТУ 1-596-541-2018. Препрег КМК-4-UMT Технические условия. М.: АО НПП Технология им. А.Г. Ромашина, 2018. 32 с.
  190. ТУ 1-596-543-2018. Препрег КМК-4-УТ-002 Технические условия. М.: АО НПП Технология им. А.Г. Ромашина, 2018. 31 с.
  191. Ту 1-596-460-2006. Полимерные заполнители ПЗ-1, ПЗ-2. Технические условия. М.: АО НПП Технология им. А.Г. Ромашина, 2006. 9 с.
  192. ТУ 1-596-539-2018. Заполнитель сотовый из алюминиевой фольги. Технические условия. М.: АО НПП Технология им. А.Г. Ромашина, 2018. 26 с.
  193. ТУ 1-596-389-96. Пленки клеевые. Технические условия. М.: АО НПП Технология им А.Г. Ромашина, 1996. 23 с.
  194. Кобелев В.Н., Коварский С.И., Тимофеев С.И. Расчет трехслойных конструкций: Справочник. М.: Машиностроение, 1984. 304 с.
  195. Международный семинар «Современные проблемы цифрового производства — Industry 4.0» / МГТУ «СТАНКИН». Новости. 05.06.2018. URL: https://stankin.ru/news/item_168 (дата обращения 12.11.2021).
  196. MESA International — Model & Strategic Initiatives. MESA International. URL: http://www.mesa.org/ en/modelstrategicinitiatives/MSI.asp?_mid_=4992 (дата обращения 01.07.2018).
  197. Кабанов А.А. Современные инструменты проектирования цифровых производственных систем в задачах технического перевооружения // Международный семинар «Современные проблемы цифрового производства — Industry 4.0». МГТУ «СТАНКИН». Новости. 05.06.2018. URL: https://stankin.ru/news/item_168 (дата обращения 12.11.2021).
  198. Камышев А.В., Чижов М.И., Гусев П.Ю., Гусев К.Ю. Практический опыт применения имитационного моделирования как инструмента оптимизации производственных систем // Девятая всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика». Труды конференции. 16-18 октября 2019 г. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2019. С. 400-404.
  199. Online Index of Objects Launched into Outer Space. Available at: https://www.unoosa.org/oosa/ osoindex/search-ng.jspx (accessed December 7, 2021).
  200. Прошлое и будущее обслуживания спутников. URL: https://habr.com/ru/post/406745/ (дата обращения 17.11.2021).
  201. European Robotic Arm. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Robotic_Arm (accessed November 11, 2021).
  202. 3D-npuHmep впервые напечатал изделие в космосе. URL: https://habr.com/ru/post/363471/ (дата обращения 20.10.2021).
  203. SLM (Selective Laser Melting) — технология 3D-печати. URL: https://3d.globatek.ru/ 3d_printing_technologies/slm-tech/ (дата обращения 23.11.2021).
  204. Зленко М.А., Попович А.А., Мутылина И.Н. Аддитивные технологии в машиностроении. СПб.: Изд-во политехнического университета, 2013. 222 с.
  205. Ляпков А.А. Полимерные аддитивные технологии. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. 114 с.
  206. Валетов B.A. Аддитивные технологии. СПб.: Университет ИТМО, 2015. 63 с.
  207. Шкуро А.Е., Кривоногов П.С. Технологии и материалы 3D-печати. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2017.
  208. Изучение основных принципов разработки технологического процесса изготовления заготовок на основе использования аддитивных технологий / сост. А.В. Сотов, В.Г. Смелов, А.В. Агапо-вичев, А.А. Голубева. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2016. 35 с.
  209. Минькова А.А., Бояршинов М.В., Гринев М.А., Зимнюков И.А., Попова А.Г. Термопластичные композиционные материалы. Особенности технологических процессов. Применяемость, возможности и ограничения // Термопластичные материалы и функциональные покрытия: матер. всерос. науч.-техн. конф. (Москва, 23 апреля 2019 г.). М.: ВНИИАМ НИЦ «Курчатовский институт», 2019. С. 44-54.
  210. Никонов В.В. K0MnAC-3D: создание моделей и 3D-ne4amb. СПб.: Питер, 2020. 208 с.
  211. Зленко М.А., Попович А.А., Мутылина И.Н. Аддитивные технологии в машиностроении. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 222 с.
  212. Кондрашов С.В., Пыхтин А.А., Ларионов С.А., Сорокин А.Е. и др. Влияние технологических режимов FDM-печати и состава используемых материалов на физико-механические характеристики FDM-моделей (обзор) // Труды ВИАМ. 2019. №. 10 (82). С. 34-49.
  213. Шкуро А.Е., Кривоногов П.С. Технологии и материалы 3D-печати. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  214. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Совершенствование обработки на основе сверхскоростного фрезерования // Вестник МГТУ Станкин. 2016. №1 (36). С. 38-40.
  215. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Экспериментальная оценка технологических показателей процесса механической обработки металлов лезвийным инструментом со сверхвысокими скоростями // Технология металлов. 2018. № 18. С. 9-15. DOI: 10.31044/1684-2499-2018-12-9-15
  216. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Особенности выбора режимов при обработке лезвийным инструментом со сверхвысокими скоростями // Технология машиностроения. 2013. № 12. С. 15-18.
  217. Корнеева В., Корнеев С.С. Анализ силовых нагрузок на режущий инструмент при сверхскоростном резании // Технология машиностроения. 2017. № 1. С. 23-25.
  218. Руководство к своду знаний по управлению проектами. М.: Олимп бизнес, 2014. URL: https://biconsult.ru/files/datavault/PMBOK-6th-Edition-Ru.pdf (дата обращения 15.11.2021).
  219. ГОСТ Р 57101-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Управление проектом. М.: Стандартинформ, 2018.
  220. ГОСТ Р ИСО 21504-2016. Управление проектами, программами и портфелями проектов. Руководство по управлению портфелями проектов. М.: Стандартинформ, 2020.
  221. Кулик Ю.П., Падалко С.Н. Направления создания научно-технического задела, обеспечивающего результативность и эффективность информатизации жизненного цикла высокотехнологичной продукции // Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции. Вторая научно-практическая конференция: сб. тр. М.: НИЦ Институт им. Н.Е. Жуковского, 2018.
  222. Вечеринин О.П. Технологические особенности в производстве деталей трубопроводной арматуры // Арматуростроение. 2004. № 6. С. 39-42.
  223. Феоктистов С.И., Марьин Б.Н., Марьин С.Б., Колыхалов Д.Г. Теория и практика изготовления элементов трубопроводов летательных аппаратов. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. 88 с.
  224. Лобов В.А., Гуменюк Ю.И., Арчаков А.А. Технологические возможности процесса вытяжки с утонением стенки по внутреннему контуру деталей с фланцем // Заготовительные производства в машиностроении. 2011. № 6. С. 23-2
  225. Данилин Г.А., Лобов В.А. Улучшение качества поверхностного слоя металла при штамповке полых фланцевых изделий // Металлообработка. 2017. № 2. С. 170-223.
  226. Лушкин А.А., Круглов П.В. Методическое обеспечение для проектирования технологических процессов узловой сборки летательных аппаратов на основе применения гиперграфов ограничений // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): сб. тез.: в 4 т. Т. 4. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021.
  227. Круглов П.В., Болотина И.А. Применение ориентированных гиперграфов ограничений при проектировании технологии изготовления высокоточных конструкций // Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. Вып. 5 (53). 4 с.
  228. Suszy ski M., urek J. Computer aided assembly sequence generation // Management and Production Engineering Review. 2015. Vol. 6 (3). Pp. 83-87.
  229. Agrawal D., Kumara S., Finke D. Automated assembly sequence planning and subassembly detection // InIIE Annual Conference. Proceedings. 2014. P. 781.
  230. Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Малищук Т.С., Марков В.А., Меньшаков С.С., Селиванов В.В., Сергиенко С.В., Шакирзянова В.В. Лабораторный комплекс для испытаний электронных приборов на импульсные акустические воздействия // VII Всероссийская научно-техническая конференция «Фундаментальные основы баллистического проектирования»: сб. трудов. В 2 т. Т. 1. (Санкт-Петербург, 29 июня — 3 июля 2021 г.). СПб., 2021. 172 с.
  231. Rogers G.F.C., Mayhew Y.R. Thermodynamic and transport properties of fluids: SI units. Oxford, UK: B. Blackwell, 1995. 28 p.
  232. AUTODYN. Theory manual. US, Century Dynamics, 2005. 235 p.
  233. Орленко Л.П. Физика взрыва и удара. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 304 с.
  234. Bjorn Hakansson. Gangverktyg med ringformig kam. Патент SE522125C1, B23G 7/02, B23G 5/06, B23G 1/16. 0101813-4. Заявл. 22.05.2001. Опубл. 13.01.2004.
  235. Мальков О.В., Малькова Л.Д. Инструмент для планетарного накатывания резьбы с осевым колебанием формообразующей поверхности. Патент № 2612857РФ, МПК B23G 5/00, B23G 7/02. / 2015149079; Заявл. 17.11.2015; Опубл. 13.03.2017, Бюл. № 8.
  236. Мальков О.В., Малькова Л.Д. Сборный инструмент для планетарного накатывания резьбы с осевым колебанием формообразующей поверхности. Патент № 2613002РФ, МПК B23G 5/00, B23G 7/02. / 2015149081. Заявл. 17.11.2015. Опубл. 14.03.2017, бюл. № 8.
  237. Мальков О.В. Способ формообразования отверстий и инструмент для его реализации. Патент № 2515707 РФ, МПК В23В 35/00, В2Ю 28/26, В2Ю 35/00. 2011145883. Заявл. 14.11.2011. Опубл. 20.05.2014, бюл. №14.
  238. Лагойский И.Д., Мальков О.В. Анализ способов резьбофрезерования // Всероссийская научнометодическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Н.П. Малевского: сб. докладов. (Москва, 14 февраля 2020 г.). М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. С. 60-64.
  239. Лагойский И.Д., Мальков О.В. Обеспечение точности фрезерования резьб // XIII всероссийская конференция с международным участием «Машиностроение: традиции и инновации» (МТИ — 2020): сб. мат-лов. (Москва, 26 октября 2020 г.). М.: МГТУ «СТАНКИН», 2020. С. 216-223.
  240. FromentinG., Dobbeler B., Lung D. Computerized Simulation of Interference in Thread Milling of Non-Symmetric Thread Profiles // 15th CIRP Conference on Modelling of Machining Operations. (June 11-12, 2015). Karlsruhe, Germany, 2015. Vol. 31. Pp. 496-501.
  241. Malkov O.V., Malkova L.D. Improving thread accuracy in machining components for rocket and space technologies // AIP Conference Proceedings of XLIII Academic Space Conference dedicated to Sergey Korolev. (Moscow, January 28 — February 1, 2019). AIP Publishing, 2019. Vol. 2171. No. 1. Art. no. 200006. DOI: 10.1063/1.5133364
  242. Shchurov I.A., Nemitova E.V., Shchurova A.V., Ardashev D.V. Metric buttress thread milling and turning on CNC machines // International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. 2018. Vol. 15. Iss. 2. Pp. 5146-5160. DOI: 10.15282/ijame.15.2.2018.1.0398
  243. Malkov O.V. Precision of the External Thread Profile in Thread Cutting // Russian Engineering Research. 2013. Vol. 33. No. 3. Pp. 172-175.
  244. Древаль А.Е., Мальков О.В., Литвиненко А.В. Точность обработки внутренних резьб комбинированным инструментом // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 12. С. 44-52. DOI: 10.18698/0536-1044-2011-12-44-52
  245. Мальков О.В., Лагойский И.Д. Способ формообразования резьб. Пат. 2749276 Российская Федерация, МПК B23G 1/00, 2021, бюл. № 16. 48 с.
  246. Белоглазов Д.А., Гайдук А.Р., Косенко Е.Ю., Медведев М.Ю., Пшихопов В.Х., Соловьев В.В., Титов А.Е., Финаев В.И., Шаповалов И.О. Групповое управление подвижными объектами в неопределенных средах / под ред. В.Х. Пшихопова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. 305 с.
  247. Склад и техника. URL: https://sitmag.ru/article/25673-robotizirovannye-transportno-nakopitelnye-sistemy-dlya-vnutritsehovoy-logistiki-ch-1 (дата обращения 01.01.2021).
  248. Robogeek. Available at: https://robogeek.ru/servisnye-roboty/xyrec-predstavlyaet-novogo-robota-dlya-avtomaticheskoi-pokraski-samoletov#] (accessed January 1, 2021).
  249. Habr. Available at: https://habr.com/ru/post/566000/ (accessed January 1, 2021).
  250. Гапоненко О.В. Методическое и аналитическое обеспечение создания и сопровождения стратегической программы технологического развития ракетно-космической промышленности // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2017. Т. 16, № 4. С. 21-30.
  251. Власов Ю.В., Панов Д.В., Чурсин А.А. Основы устойчивого инновационного развития наукоёмкого сектора экономики. М.: Экономика, 2017. 351 с.
  252. Разумовский В.А. О содержании критических промышленных технологий // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. 2017. № 1. С. 62-70.
  253. Соколов А.В. Метод критических технологий // Форсайт. 2007. № 4 (4). C. 64-75.
  254. Соколов А.В. О конкурентоспособности российских технологий // Промышленная политика в Российской Федерации. 1999. № 4. C. 23-35.
  255. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, тенденции, механизмы инновационного развития / Центр. экон.-мат. ин-т РАН. М.: Наука, 2007. 583 c.
  256. Нурилов И.М. Основные подходы к формированию системы мониторинга предприятий высокотехнологичных отраслей // Российское предпринимательство. 2011. № 10. С. 39-44.
  257. Устич Д.П., Ляпина С.Ю. Принципы мониторинга инновационной активности крупных российских предприятий // Менеджмент инноваций. 2014. № 1. C. 32-43.
  258. Щербаков Д.В. Концепция управления наукоемким производством // Организатор производства. 2010. Т. 44, № 1. С. 78-85.
  259. Омельченко И.Н. Методология, методы и модели системы управления организационноэкономической устойчивостью наукоемкого производства интегрированных структур / Под ред. А.А.Колобова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 240 с.
  260. Огородникова Е.С. Мониторинг развития высокотехнологичных производств: автореф. дис канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006. 26 с.
  261. Нечаев В.В., Кошкарёв М.И. Интеллектуальные решатели задач: сравнительный анализ и архитектурная модель // Информационные и телекоммуникационные технологии. 2014. № 21. С. 51-61.
  262. Сигов А.С., Нечаев В.В., Кошкарев М.И. Архитектура предметно-ориентированной базы знаний интеллектуальной системы // INJOIT. 2014. Вып. 2, № 12. С. 1-6.
  263. Лопота А.В., Цырков А.В. Построение системы проектно-операционного управления научнопроизводственным машиностроительным комплексом // Оборонный комплекс — научнотехническому прогрессу России. 2016. № 2. С. 52-60.
  264. Гапоненко О.В. Принципы формирования программы технологических НИОКР ракетнокосмической промышленности // XIV Всерос. конф. по новым технологиям, посв. 70-летию Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева: сб. матер. М.: РАН, 2017. С. 181-186.
  265. Разумовский В.А. Критические промышленные технологии: механизм отбора // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. 2017. № 3. С. 81-92.
  266. Лопота А.В., Цырков А.В. Построение системы проектно-операционного управления научнопроизводственным машиностроительным комплексом // Оборонный комплекс — научнотехническому прогрессу России. 2016. № 2. С. 52-60. Российской Федерации. 1999. № 4. C. 23-35.
  267. Семенов В.В., Цырков А.В., Юрцев Е.С. «Индустрия 4.0». Новое в управлении жизненным циклом продукции // Вестник «НПО «Техномаш». 2018. № 6. С. 73-76.
  268. Мильнер Б.З. Концепция управления знаниями в современных организациях // Российский журнал менеджмента. 2003. № 1. С. 57-76.
  269. Устич Д.П., Ляпина С.Ю. Принципы мониторинга инновационной активности крупных российских предприятий // Менеджмент инноваций. 2014. № 1. C. 32-43.канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006. 26 с.
  270. Омельченко И.Н. Методология, методы и модели системы управления организационноэкономической устойчивостью наукоемкого производства интегрированных структур / Под ред. А.А.Колобова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 240 с. Омельченко И.Н. Методология, методы и модели системы управления организационноэкономической устойчивостью наукоемкого производства интегрированных структур / Под ред. А.А.Колобова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 240 с.
  271. Платформа федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов национального исследовательского центра «Курчатовский институт» государственный научный центр Российской Федерации». URL: https://viam.ru/news/2108 (дата обращения 22.10.2021).
  272. UCS Satellite Database. URL: https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database (дата обращения 01.10.2021).
  273. НОО — низкая околоземная орбита. URL: https://astro-obzor.ru/noo-nizkaya-opornaya-orbita/ (дата обращения 15.10.2021).
  274. Экстраполяция нестационарных временных рядов с циклическими компонентами. Труды шестой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2012)». 1-3 октября 2012 г., Москва. М.: Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, 2012.
  275. Котляров И.В. Теоретические основы социального проектирования / под науч. ред. Е.М. Бабо-сова. Минск: Наука и техника, 1989. 186 с.
  276. Бараз В.Р., Пегашин В.Ф. Использование Ms Excel для анализа статических данных. 181 с. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28824/1/baraz_pegashkin_2014.pdf (дата обращения 20.10.2021).
  277. Бурнышева Т.В. Применение методологии вычислительного эксперимента в задачах проектирования и диагностики анизогридных конструкций космических летательных аппаратов // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 6. С. 98-102.
  278. Воробей В.В., Сироткин О.С. Соединения конструкций из композиционных материалов. Л.: Машиностроение, 1985. 168 с.
  279. Болотин Ю.З., Васильева Т.В., Василенко Е.В. Сравнение работоспособности конструкций из композиционных материалов с отверстиями, полученными сверлением и прокалыванием // Инженерный журнал: наука и инновации. 2014. Вып. 3.
  280. Комков М.А., Васильева Т.В., Болотин Ю.З. Определение параметров формования отверстий в неотвержденном тканом композите методом прокалывания заостренным индентором // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. № 9 (69). С. 11.
  281. Сатдинов Р.А., Вешкин Е.А., Постнов В.И., Абрамов П.А. Роль антиадгезионных покрытий в технологическом процессе формования ПКМ // Труды ВИАМ. 2016. № 4 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-antiadgezionnyh-pokrytiy-v-tehnologicheskom-protsesse-formovaniya-pkm (дата обращения 12.11.2021).
  282. Tarasov V.A., Komkov M.A., Romanenkov V.A., Boyarskaya R.V., Boyarskii D.S. A Rheological Model of the Influence of Thermal Exposure on the Viscosity of a an LBS-4 Varnish during Impregnation of a Multilayer Woven Blank of a Heat-Protective Coating // Polymer Science. Series D. 2018. Vol. 11. Iss. 2. Pp. 179-182. DOI: 10.1134/S1995421218020193
  283. Бейдер Э.Я., Петрова Г.Н., Изотова Т.Ф. Влияние аппретов на свойства термопластичных стеклопластиков // Труды ВИАМ. 2014. № 9. DOI: dx.doi.org/ 10.18577/2307-6046-2014-0-9-7-7
  284. Nelyub V.A., Borodulin A.S., Kobets L.P., Malysheva G.V. A study of structure formation in a binder depending on the surface microrelief of carbon fiber // Polymer Science — Series D. 2016. Vol. 9 (3). Pp. 286-289. DOI: 10.1134/S1995421218020132
  285. Нелюб В.А. Технологии металлизации углеродных тканей и свойства углепластиков на их основе // Технология металлов. 2018. № 3. С. 7-10.
  286. ГОСТ 32659-2014. Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение кажущегося предела прочности при межслойном сдвиге методом испытания короткой балки. М.: Стандартинформ, 2014. 16 c.
  287. Глушко В.П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1987. 304 с.
  288. Фейгенбаум Ю.М., Бутушин С.В., Божевалов Д.Г., Соколов Ю.С. Композиционные материалы и история их внедрения в авиационные конструкции // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2015. № 7 (318). С. 24-37.
  289. Минаков Е.П., Тарасов А.Г., Боровской Е.П. Развитие структуры автоматизированной системы управления подготовкой и пуском ракет космического назначения с целью автоматизации процессов устранения нештатных ситуаций // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2015. Т. 7. № 6. С. 16-21.
  290. Герасимов Б.Н. Представление системы управления организацией на основе функционального подхода // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. 2005. № 1 (7). С. 50-54.
  291. Светлов Г.В., Потюпкин А.Ю., Кукушкин С.С., Костров Б.В., Кузнецов В.И., Есаулов С.К., Чепелев А.В., Белов А.Н., Кукушкин Л.С. Комплексный мониторинг производственной деятельности предприятия в условиях цифровой экономики. М., 2020. 352 с.
  292. Власенко М.Н., Потехецкий С.В., Унижаев Н.В. Системный подход к управлению сложными процессами // Территория науки. 2016. № 4. С. 75-80.
  293. Зеленцов В.В. Проблемы мелкого космического мусора // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. № 4. С. 89-104. DOI: 10.7463/0415.0764904
  294. Вениаминов С.С., Червонов А.М. Космический мусор — угроза человечеству второе издание, исправленное и дополненное // Механика, управление и информатика. 2013. № 5 (17). С. 1208.
  295. Югов А.А. Исследование особенностей пробивания экрана длинным стержнем и сферическим ударником одинаковой массы // Вестник Томского государственного архитектурностроительного университета. 2009. № 3 (24). С. 91-100.
  296. Silnikov M.V., Guk I.V., Nechunaev A.F., Smirnov N.N. Numerical simulation of hypervelocity impact problem for spacecraft shielding elements // Acta Astronautica. 2018. Vol. 150. Pp. 56-62. DOI: 10.1016/j.actaastro.2017.08.030
  297. Williamsen J.E., Evans S.W. Predicting orbital debris shape and orientation effects on spacecraft shield ballistic limits based on characteristic length // International Journal of Impact Engineering. 2006. Vol. 33. Pp. 862-871. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2006.09.084
  298. Vignjevic R., Campbell J.C., Monthienthong A. Geometrical Shapes of Projectiles Effect on Hypervelocity Impact // Materials Science. 2009. Vol. 5. Pp. 1-5.
  299. Gong Z. M/OD Hypervelocity Impacts and Protection Research in CAST // Beijing Orbital Debris Mitigation Workshop. 2010. Pp. 102-112.
  300. Schonberg W.P. Studies of Hypervelocity Impact Phenomena As Applied to the Protection of Spacecraft Operating in the MMOD Environment // Procedia Engineering. 2017. Vol. 204. Pp. 4-42. DOI: 10.1016/J.PROENG.2017.09.723
  301. Романченков В.П., Покровский О.С., Зинченко Л.В. Двухэкранная защита гермоотсека научноэнергетического модуля Международной космической станции от осколочно-метеорного воздействия // Конструкции из композиционных материалов. 2014. № 3 (135). С. 3-7.
  302. Колпаков В.И., Васильева Т.В. Моделирование ударного взаимодействия высокоскоростных частиц с элементами конструкции экранной защиты космического аппарата. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 60 с.
  303. Попова С.В., Мубояджян С.А., Будиновский С.А. Электролитно-плазменная финишная обработка металлов и сплавов // Письма о материалах. 2015. № 5 (1). С. 39-43.
  304. Кириллов Н.Б., Васильков Н.Б., Новиков В.И. Исследование влияния электролитно-плазменного полирования на качество поверхностного слоя изделий из легированных сталей // Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. 2010. № 2-2 (100). С. 130-135.
  305. Саушкин Б.П., Атанасянц А.Г., Сычков Г.А. Проблемы и перспективы развития импульсной электрохимической обработки // Электронная обработка материалов. 2003. № 2. С. 12-15.
  306. Криони Н.К., Мингажев А.Д., Горбатова О.Г., Хайбуллина Н.И., Шарипов А.И. Обработка внутренних поверхностей деталей методом сухого электрополирования // Вопросы науки и образования. 2020. № 19. С. 15-22.
  307. Кузьмичев И.С., Ушомирская Л.А. Разработка технологии обработки внутренних поверхностей с нелинейной осью методом принудительного электролитно-плазменного полирования // Неделя науки СПбПУ: матер. науч. конф. с междунар. уч. СПб., 2017. С. 296-299.
  308. Радкевич М.М., Кузьмичев И.С. Процесс финишной обработки внутренних поверхностей методом ПЭПП // Неделя науки СПбПУ: матер. науч. конф. с междунар. уч. СПб., 2018. С. 286-289.
  309. Бессонова А.П., Стась И.Е. Влияние высокочастотного электромагнитного поля на физикохимические свойства воды и ее спектральные характеристики // Ползуновский вестник. 2008. № 3. С. 305-309.
  310. Гердт А.П., Стась И.Е., Аксенова Н.В. Влияние высокочастотного электромагнитного поля на свойства растворов хлоридов щелочных металлов // Изв. Алтайского гос. ун-а. 2010. № 3-2 (67). С. 141-145.
  311. Куликов И.С., Ващенко С.В., Каменев А.Я. Электролитно-плазменная обработка материалов. Минск: Беларус. наука, 2010. 232 с.
  312. But A., Canarache R. Comparative results of milling strategies implementation // Materials-today-proceedings. 2019. Vol. 12 (3). Pp. 219-224. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.03.117
  313. Матасова Е.Ю., Виноградов Д.В. Корректировка подачи при фрезеровании криволинейных поверхностей // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2019. № 10 (715). С. 14-24. DOI: 10.18698/0536-1044-2019-10-14-24
  314. Булошников В., Малькова Л., Васильев С. Физические основы механической и физикотехнической обработки материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 92 с.
  315. Смирнов А.А., Виноградов Д.В. Сечение срезаемого слоя при периферийном фрезеровании фрезой с учетом радиального биения зубьев // XLV Академические чтения по космонавтике (Королёвские чтения — 2021): сб. тез.: в 4 т. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. С. 71-73.
  316. Золотых Б.Н., Любченко Б.М. Инженерная методика расчета технологических параметров ЭЭО. М.: Машиностроение, 1981. 51 с.
  317. Елисеев Ю.С., Саушкин Б.П. Электроэрозионная обработка изделий авиационно-космической техники. М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2010. 437 с.
  318. Sharanya S. Nair Int. Trends in Wire Electrical Discharge Machining (WEDM): A Review // Journal of Engineering Research and Applications. 2014. Vol. 4. Pp. 71-76.
  319. Ставицкий И.Б. Определение рациональных режимов электроэрозионной обработки на основе решения тепловой задачи о перемещении границы фазового превращения материала // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. 2011. Специальный выпуск. С. 164-171.
  320. Калиткин Н.Н., Корякин П.В. Численные методы. Кн. 2. Методы математической физики. М.: Академия, 2013. 304 с.
  321. Окулов Н.А. Об одном численном методе решения одномерных задач типа Стефана // Вычислительные методы и программирование. 2011. Т. 12. С. 238-246.
  322. Ставицкий И.Б., Шевченко А.С. Определение параметров импульсов электроэрозионной обработки титана на основе решения тепловой задачи Стефана // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 3 (63). DOI: 10.18698/2308-6033-2017-3-1599
  323. Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковский А.М. Физические величины. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
  324. Новицкий Л.А., Кожевников И.Г., Теплофизические свойства материалов при низких температурах. М.: Машиностроение, 1975. 216 с.
  325. Шлямнев А.П., Свистунова Т.В., Лапшина О.Б. Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы. М.: Интермет Инжиниринг, 2000. 232 с.
  326. Велданов В.А., Смирнов В.Е., Хаврошкин О.Б. Лунный пенетратор: снижение перегрузок, управление прониканием // Астрономический вестник. 1999. Т. 33. № 5. С. 490-494.
  327. Сурков Ю.А. На пути к освоению Луны // Земля и Вселенная. 2003. № 4. С. 18-28.
  328. Федоров С.В., Федорова Н.А., Велданов В.А. Использование импульса реактивной тяги для увеличения глубины проникания исследовательских модулей в малопрочные грунтовые преграды // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2014. № 4 (84). С. 53-63.
  329. Ben-Dor G., Dubinsky A., Elperin T. Engineering models of high speed penetration into geological shields // Central European Journal of Engineering. 2014. Vol. 4. No. 1. Pp. 1-19.
  330. Балаганский И.А., Мержиевский Л.А. Действие средств поражения и боеприпасов. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2004, 408 с.
  331. Ben-Dor G., Dubinsky A., Elperin T. Engineering approach to penetration modeling // Engineering Fracture Mechanics. 2008. Vol. 75. No. 14. Pp. 4279-4282.
  332. Kar A.K. Residual velocity for projectiles // Nuclear Engineering and Design. 1979. Vol. 53. No. 1. Pp. 87-95.
  333. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Собрание законодательства российской федерации № 52 от 30 декабря 2002 г. (части I-II), ст. 5140. URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid= 1002002052000&docid=155 (дата обращения 22.01.2021).
  334. ГОСТ 2.100-93. Единая система конструкторской документации. Общие положения. М.: Стан-дартинформ, 2011.
  335. Федоров И.А. Процесс создания автоматизированной системы с использованием аппарата таблиц решений // Труды МАИ. 2012. Вып. № 53. С. 1-22. URL: https://mai.ru/upload/iblock/ 0f3/protsess-sozdaniya-avtomatizirovannoy-sistemy-s-ispolzovaniem-apparata-tablits-resheniy.pdf (дата обращения 12.10.2021).
  336. Хамби Э. Программирование таблиц решений. М.: Мир, 1976. 82 с.
  337. Галиновский А.Л., Голубев Е.С., Коберник Н.В., Филимонов А.С. Аддитивные технологии в производстве изделий аэрокосмической техники. М.: Изд-во Юрайт, 2020. 115 с.
  338. Баданина Ю.В., Галиновский А.Л., Голубев Е.С. Технология селективного лазерного спекания в производстве изделий ракетно-космической техники. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2019. 37 c.
  339. Bourell D., Watta T., Leigh D., Fulcher B. Performance limitations in polymer laser sintering // Phys. Procedia. 2014. Vol. 56. Pp. 147-156. DOI: 10.1016/j.phpro.2014.08.157
  340. Gibson I., Rosen D., Stucker B. Additive manufacturing technologies: 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing. N.Y.: Springer-Verlag, 2009. 459 p.
  341. Flodberg G., Petterson H., Yang L. Pore analysis and mechanical performance of selective laser sintered objects // Additive Manufacturing. 2018. Vol. 24. DOI: 10.1016/j.addma.2018.10.001
  342. Зарипов Н.Г. Материалы авиационной техники. Уфа: УГАТУ, 2015. 208 с.
  343. Лобов В.А., Олехвер А.И., Ремшев Е.Ю. Разработка технологии изготовления тонкостенных дисковых электродов для резонансных разрядников // Известия Тульского государственного университета. Сер. Технические науки. 2017. № 11-1. С. 119-125.
  344. Metal forming — process, tools, design / edited by M. Kazeminezhad. InTech., 2012. 218 p. Available at: https://www.intechopen.com/books/2467 (accessed December 20, 2021).
  345. Расулов З.Н., Ремшев Е.Ю., Затеруха Е.В., Лобов В.А. Повышение качества в технологии изготовления изделий из ниобия и молибдена // Инновационные технологии и технические средства специального назначения: тр. XI Общерос. науч.-техн. конф. СПб., 2019. С. 124-129.
  346. Грубый С.В. Оптимизация процесса механической обработки и управление режимными параметрами. М.: Изд-во МГТУ им . Н.Э. Баумана, 2014. 149 с.
  347. Грубый С.В., Чаевский П.А. Обоснование стойкости и прочности резцов при точении канавок в заготовках из конструкционной стали повышенной твердости // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2019. № 3. С. 3-10. DOI: 10.18698/0536-1044-2019-3-3-10
  348. Грубый С.В., Чаевский П.А. Инновационные решения по модернизации конструкции и технологии изготовления твердосплавных прорезных резцов и фрез // Международная научнотехническая конференция «Инновационные технологии реновации в машиностроении»: сб. трудов. М., 2019. С. 250-253.
  349. Отчет компании McKinsey «Автоматизация, робототехника и фабрика будущего». URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/automation-robotics-and-the-factory-of-the-future (дата обращения 08.11.2021).
  350. Робототехника и будущее производства и труда / Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF). URL: https://itif.org/publications/2019/10/15/robotics-and-future-production-and-work (дата обращения 08.11.2021).
  351. Шемонаева Е.С., Тарасенко А.С. О снижении трудоемкости при переходе на цифровое производство в аэрокосмической промышленности // Матер. 19-й Междунар. конф. «Авиация и космонавтика» (23-27 ноября 2020 г.). М.: Перо, 2020. С. 718.
  352. Kovalevich M.V., Shemonaevs E.S., Goncharov A.V. Technique for the development of technological assembly tooling at the stage of product design // MATEC Web Conf. International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment: Mechanical Engineering and Materials Science (ICMTMTE 2020). Vol. 329, 03039. Sevastopol, Russia, September 7-1, 2020. DOI: 10.1051/matecconf/202032903039
  353. Kovalevich M.V., Shemonaevs E.S. Positioning automation when assembling panel structures // IOP Conference Series: Mater. Sci. Eng. International Conference: Actual Issues of Mechanical Engineering (AIME 2020). Volume 1111. 27th-29th October 2020, Saint-Petersburg, Russian Federation. DOI: 10.1088/1757-899X/1111/1/012055
  354. Banerjee K., Bairagi B., Sarkar B. Multiple Criteria Analysis Based Robot Selection // Material Handling: A De Novo Approach. 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-34152-7_41
  355. Шемонаева Е.С., Ковалевич М.В. Снижение себестоимости производства изделий аэрокосмической техники // Ритм машиностроения. 2018. № 7. С. 12-14.
  356. Крушенко Г.Г., Кукушкин И.В. Некоторые средства и способы соединения сопрягаемых деталей в изделиях аэрокосмической техники // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. 2016. Т. 17. № 4. С. 1053-1061.
  357. Виноградов Д.В., Древаль А.Е., Васильев С.Г. Комплекс для оценки износостойкости материалов и сил резания при точении // Инженерный вестник. 2014. № 9. С. 12.
  358. Мальков О.В., Карельский А.С. Моделирование силы резания при резьбофрезеровании // XLV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства: сборник тезисов, в 4 т. 30 марта — 02 апреля 2021 г. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2021. С. 108-111.
  359. Булошников В., Малькова Л., Васильев С. Физические основы механической и физикотехнической обработки материалов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. 92 с.
  360. Грачёв П.С. Проходимость машин. М.: Военное издательство, 2003. 66 с.
  361. Грачёв П.С. Вездеход. М.: Военное издательство, 1994. 30 с.
  362. Босов А.А., Кодола Г.Н., Савченко Л.Н. Векторная оптимизация по двум показателям // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. 2007. № 17. С. 134-138.
  363. Моисеев Н.Н. Математические методы системного анализа. М.: Наука, 1981, 487 с.
  364. Такетоми С., Тикадзуми С. Магнитные жидкости. Гл. 2. М.: Мир, 1993. 158 с.
  365. Буянов И.А., Малышева Г.В. Исследование влияния технологии прошивки на свойства многоаксиальных тканей и композитов на их основе // Вестник современных технологий. 2017. № 3 (7). С.19-23.
  366. Михеев П.В., Орлов М.А., Шаталов Р.Л., Верхов Е.Ю. Влияние прошивки преформы арамидными нитями на сдвиговые характеристики конечного изделия из углепластика // Системные технологии. 2015. № 16. С. 37-43.
  367. Платонов А.А. Полимерные композиционные материалы на основе прошитого наполнителя с повышенной ударостойкостью // Авиационные материалы и технологии. 2014. № 4. С. 43-47.
  368. Yudhanto A., Iwahori Yu. Effect of stitch density on tensile properties and damage mechanisms of stitched carbon/epoxy composites // Composites Part B Engineering. Part B 46. 2013. Pp. 151-165.
  369. Francesconi L., Aymerich F. Impact damage resistance of thin stitched carbon/epoxy laminates // Journal of Physics: Conference Series 628. 2015. Art. ID 012099. DOI: 10.1088/1742-6596/628/1/01209
  370. Abdelal N. The Effect of Nylon and Kevlar Stitching on the Mode I Fracture of Carbon/Epoxy Composites // World Academy of Science, Engineering and Technology: International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering. 2018. Vol. 12, no. 4. Pp. 311-316.
  371. Бодров В.А., Медведев В.И. Анализ психофизиологических характеристик оператора // Инженерная психология: Теория, методология, практическое применение. М.: Наука, 1977. С. 181-190.
  372. Бубеев Ю.А., Ушаков И.Б., Ромасюк С.И. Проблема боевого стресса в авиации // Боевой стресс: стратегии, коррекции: сборник научных трудов / под общ. ред. И.Б. Ушакова, Ю.С. Голова. М.: Воентехиздат, 2002. С. 7-11.
  373. Бобров А.Ф., Минкин В.А., Щебланов В.Ю., Щелканова Е.С. Бесконтактная диагностика психофизиологического состояния в тренажерной подготовке лиц опасных профессий // Медицина катастроф. 2016. № 4. C. 55-59.
  374. Седин В.И., Авдейчик А.А. Технология виброизображения в практике судебно-психологической экспертизы // Вестник калужского университета. Сер. 1. Психологические науки. Педагогические науки. 2021. № 1. С. 103-107.
  375. Минкин В.А. Виброизображение. СПб.: Реноме, 2007. 108 с.
  376. McCulloch D.L., Marmor M.F., Brigell M.G. ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography: 2014 update // Doc. Ophthalmol. 2015. Vol. 130 (1). DOI: 10.1007/s10633-014-9473-7
  377. Зуева М.В., Нероев В.В., Цапенко И.В. Топографическая диагностика нарушений ретинальной функции при регматогенной отслойке сетчатки методом ритмической ЭРГ широкого спектра частот // Российский офтальмологический журнал. 2009. Т. 1. № 2. С. 18-23.
  378. Bach M., Brigell M.G., Hawlina M. ISCEV standard for clinical pattern electroretinography (PERG): 2012 update // Doc. Ophthalmol. 2013. Vol. 126 (1). DOI: 10.1007/s10633-012-9353-y
  379. Odom J.V., Bach M., Brigell M. International Society for Clinical Electrophysiology of Vision. ISCEV standard for clinical visual evoked potentials: 2016 update // Doc. Ophthalmol. 2016. Vol. 133 (1). DOI: 10.1007/s10633-016-9553-y
  380. Skvortsov D.V., Kaurkin S.N., Ivanova G.E. A study of biofeedback gait training in cerebral stroke patients in the early recovery phase with stance phase as target parameter // Sensors. 2021. Vol. 21. Art. no. 7217.
  381. Rybakova P.A., Koroleva YuI., Ivanova G.E., Zarubina T.V. Information model of post stroke rehabilitation conception // Bulletin of Russian State Medical University. 2020. Vol. 4. Pp. 76-82. DOI: 10.24075/brsmu.2020.051
  382. Bushkova Yu.V., Ivanova G.E., Stakhovskaya L.V., Frolov A.A. Brain-computer-interface technology with multisensory feedback for controlled ideomotor training in the rehabilitation of stroke patients // Bulletin of Russian State Medical University. 2019. Vol. 6. Pp. 28-34. DOI: 10.24075/vrgmu.2019.078
  383. Ivanova G.E., Bushkova Y.V., Suvorov A.Y., Kovyazina M.S., Bushkov F.A. Use of a BCI-Exoskeleton Simulator with Multichannel Biofeedback in a Multidisciplinary Rehabilitation Program in Poststroke Patients // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2018. Vol. 48 (9). Pp. 1100-1105.
  384. Ivanova G.E., Bushkova Y.V., Suvorov A., Kovyazina M.S., Bushkov F.A. Using the simulator with multichannel biofeedback bci-exoskeleton in a comprehensive program of rehabilitation of patients after stroke // Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova. 2017. Vol. 67 (4). Pp. 464-472.
  385. Kiss J.Z. Mechanisms of the early phases of plant gravitropism // CRC Crit. Rev. Plant Sci. 2000. Vol. 19. Pp. 551-573. DOI: 10.1080/07352680091139295
  386. Merkys A., Laurinavicius R. Development of higher plants under altered gravitational conditions // Advances in space biology and medicine. 1991. Vol. 1. Pp. 155-181. DOI: 10.1016/s1569-2574(08)60124-0
  387. Poon C. Factors implicating the validity and interpretation of mechanobiology studies in simulated microgravity environments // Engineering Reports. 2020. Vol. 2. Iss. 10. DOI: 10.1002/eng2.12242
  388. Villacampa A., Sora L., Herranz R., Medina F.J., Ciska M. Analysis of Graviresponse and Biological Effects of Vertical and Horizontal Clinorotation in Arabidopsis thaliana Root Tip // Plants. 2021. Vol. 10 (4). Art. no. 734. DOI: 10.3390/plants10040734
  389. Bijoy K., Zhang A., Ye Y., Wen K. Final report. University of Michigan, 2021. DOI: 10.7302/1196
  390. Брындина И.Г., Шалагина М.Н., Овечкин С.В., Овчинина Н.Г. Сфинголипиды скелетных мышц у мышей c57b1/6 в условиях непродолжительной моделированной гипогравитации // Росс. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2014. Т. 100. № 11. С. 1280-1286.
  391. Брындина И.Г., Шалагина М.Н., Овечкин С.В., Яковлев А.А. Метаболизм сфинголипидов в скелетных мышцах передних и задних конечностей мышей при антиортостатическом вывешивании разной длительности // Авиакосм. экол. мед. 2017. Т. 51. № 7. С. 94-98.
  392. Секунов А.В., Протопопов В.А., Скурыгин В.В., Шалагина М.Н., Брындина И.Г. Мышечная пластичность в условиях функциональной разгрузки: эффекты ингибитора кислой сфингомиелиназы кломипрамина // Росс. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2021. Т. 107. № 6-7. С. 911-924.
  393. Bryndina I.G., Shalagina M.N., Sekunov A.V., Zefirov A.L., Petrov A.M. Clomipramine counteracts lipid raft disturbance due to short-term muscle disuse // Neurosci. Letters. 2018. Vol. 664. DOI: 10.1016/j.neulet.2017.11.009
  394. Petrov A.M., Shalagina M.N., Protopopov V.A., Sergeev V.G., Ovechkin S.V., Ovchinina N.G., Sekunov A.V., Zefirov A.I., Zekirjanova G.F., Bryndina I.G. Changes in membrane ceramide pools in rat soleus muscle in response to short-term disuse // Intern. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20. No. 19. Art. no. 4860. DOI: 10.3390/ijms20194860
  395. Bryndina I.G., Protopopov V.A., Sergeev V.G., Shalagina M.N., Ovechkin S.V., Yakovlev A.A. Ceramide enriched membrane domains in rat skeletal muscle exposed to short-term hypogravitational unloading // Front. Physiol. Conference Abstract: 39th ISGP Meeting & ESA Life Sciences Meeting. 2019. DOI: 10.3389/conf.fphys.2018.26.00028
  396. Bryndina I.G., Shalagina M.N., Protopopov V.A., Sekunov A.V., Zefirov A.L., Zakirjanova G.F., Petrov A.M. Early lipid raft-related changes: interplay between unilateral denervation and hindlimb suspension // Intern. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22. No. 5. Art. no. 2239. DOI: 10.3390/ijms22052239
  397. Islamov R.R., Nikolskii E.E., Tyapkina O.V., Kozlovskaya I.B., Grigorev A.I. The role of spinal cord motoneurons in the mechanisms of development of low-gravity motor syndrome // Neurosci. Behav. Physiol. 2015. Vol. 45. No. 1. Pp. 96-103.
  398. Тяпкина О.В., Нуруллин Л.Ф., Петров К.А., Волков Е.М. Влияние моделирования гравитационной разгрузки на постсинаптическую организацию ацетилхолиновых рецепторов и активность ацетилхолинэстеразы в мионевральных синапсах быстрой и медленной мышц крысы // Цитология. 2014. Т. 56. № 10. С. 758-762.
  399. Моруков Б.В., Рыкова М.П., Антропова Е.Н. и др. Иммунологические аспекты пилотируемого марсианского полета // Физиология человека. 2013. Т. 39, № 2. С. 19-30.
  400. Пономарёв С.А., Берендеева Т.А., Калинин С.А. и др. Состояние системы сигнальных образ-распознающих рецепторов моноцитов и гранулоцитов периферической крови космонавтов до и после длительных полетов на международную космическую станцию // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2016. Т. 50, № 5. С. 18-23.
  401. Crucian B.E., Chouker A., Simpson R.J. et al. Immune System Dysregulation During Spaceflight: Potential Countermeasures for Deep Space Exploration Missions // Front Immunol. 2018. Vol. 9. P. 1437.
  402. Пономарёв С.А., Шульгина С.М., Калинин С.А. и др. Состояние системы сигнальных образраспо-знающих рецепторов семейства toll-like-моноцитов и гранулоцитов человека во время 21-суточной «сухой» иммерсии без средств профилактики // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2019. Т. 53, № 2. С. 36-42.
  403. Пономарёв С.А., Рыкова М.П., Антропова Е.Н., Берендеева Т.А., Моруков Б.В. Состояние системы врожденного иммунитета человека в условиях 5-суточной «сухой» иммерсии // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2011. Т. 45, № 3. С. 17-23.
  404. Ogneva I.V., Biryukov N.S. Lecithin Prevents Cortical Cytoskeleton Reorganization in Rat Soleus Muscle Fibers under Short-Term Gravitational Disuse // PLoS One. 2016. Vol. 11, no. 4. Art. no. e0153650. DOI: 10.1371/journal.pone.0153650
  405. Ho C.N.Q., Tran M.T., Doan C.C. et al. Simulated Microgravity Inhibits the Proliferation of Chang Liver Cells by Attenuation of the Major Cell Cycle Regulators and Cytoskeletal Proteins // Int J Mol Sci. 2021. Vol. 22, no. 9. Atr. no. 4550. DOI: org/10.3390/ijms22094550
  406. Hohmann T., Dehghani F. The Cytoskeleton-A Complex Interacting Meshwork // Cells. 2019. Vol. 8, no. 4. Art. no. 362. DOI: 10.3390/cells8040362
  407. Gould N.R., Torre O.M., Leser J.M., Stains J.P. The cytoskeleton and connected elements in bone cell mechano-transduction // Bone. 2021. Vol. 149. Art. no. 115971. DOI: 10.1016/j.bone.2021.115971
  408. Usik M.A., Ogneva I.V. Cytoskeleton Structure in Mouse Sperm and Testes After 30 Days of Hindlimb Unloading and 12 Hours of Recovery // Cell Physiol Biochem. 2018. Vol. 51, no. 1. Pp. 375-392. DOI: 10.1159/000495235
  409. Simpson R.T. Structure of chromatin containing extensively acetylated H3 and H4 // Cell. 1978. Vol. 13, no. 4. Pp. 691-699. DOI: 10.1016/0092-8674(78)90219-2
  410. Fenley A.T., Anandakrishnan R., Kidane Y.H. et al. Modulation of nucleosomal DNA accessibility via charge-altering post-translational modifications in histone core // Epigenetics Chromatin. 2018. Vol. 11. P. 11. DOI: 0.1186/s13072-018-0181-5
  411. Chatterjee D., Marquardt N., Tufa D.M., Beauclair G., Low H.Z., Hatlapatka T., Hass R., Kasper C., von Kaisenberg C., Schmidt R.E., Jacobs R. Role of gamma-secretase in human umbilical-cord derived mesenchymal stem cell mediated suppression of NK cell cytotoxicity // Cell Commun Signal. 2014. Vol. 12, no. 63. DOI: 10.1186/s12964-014-0063-9
  412. Lu Y., Liu J., Liu Y., Qin Y., Luo Q., Wang Q., Duan H. TLR4 plays a crucial role in MSC-induced inhibition of NK cell function // Biochem Biophys Res Commun. 2015. Vol. 464, no. 2. Pp. 541-547. DOI: 10.1016/j.bbrc.2015.07.002
  413. Suva D., Passweg J., Arnaudeau S., Hoffmeyer P., Kindler V. In vitro activated human t lymphocytes very efficiently attach to allogenic multipotent mesenchymal stromal cells and transmigrate under them // J Cell Physiol. 2008. Vol. 214, p. 588. DOI: 10.1002/jcp.21244
  414. Yang S.H., Park M.J., Yoon I.H., Kim S.Y., Hong S.H., Shin J.Y., Nam H.Y., Kim Y.H., Kim B., Park C.G. Soluble mediators from mesenchymal stem cells suppress T cell proliferation by inducing IL-10 // Exp Mol Med. 2009. Vol. 41, Pp. 315-324. DOI: 10.3858/emm.2009.41.5.035
  415. Gornostaeva A.N., Andreeva E.R., Bobyleva P.I., Buravkova L.B. Interaction of allogeneic adipose tissue-derived stromal cells and unstimulated immune cells in vitro: the impact of cell-to-cell contact and hypoxia in the local milieu // Cytotechnology. 2018. Vol. 70, no. 1. Pp. 299-312. DOI: 10.1007/s10616-017-0144-x
  416. Morukov B., Rykova M., Antropova E., Berendeeva T., Ponomaryov S., Larina I. T-cell immunity and cytokine production in cosmonauts after long-duration space flights // Acta Astronautica. 2011. Vol. 68, Pp. 739-746. DOI: 10.1016/j.actaastro.2010.08.036
  417. Рыкова М.П. Иммунная система у российских космонавтов после орбитальных полетов // Физиология человека. 2013. Т. 39. № 5. С. 126. DOI: 10.7868/S0131164613050135
  418. Dhabhar F.S. Enhancing versus suppressive effects of stress on immune function: implications for immunoprotection and immunopathology // Neuroimmunomodulation. 2009. Vol. 16, no 5. Pp. 300-317. DOI: 10.1159/000216188
  419. Konstantinova I.V., Rykova M., Lesnyak A.T., Antropova E.N. Immune changes during long-duration missions // Journal of Leukocyte biology. 1993. Vol. 53, no. 3. Pp. 189-201. DOI: 10.1002/jlb.54.3.189
  420. Lee A.G., Gibson C., Mader T.H., Brunstette T.J. Space flight-associated neuro-ocular syndrome (SANS) // Eye. 2018. Vol. 32. No. 7. Pp. 1164-1167. DOI: 10.1038/s41433-018-0070-y
  421. Lee A.G., Gibson C., Mader T.H., Tarver W.J. Spaceflight associated neuro-ocular syndrome (SANS) and the neuro-ophthalmologic effects of microgravity: a review and an update // npj Microgravity. 2020. Vol. 6. No. 1. DOI: 10.1038/s41526-020-0097-9
  422. Wojcik P., Batliwala S., Rowsey T., Galdamez L. Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome (SANS): a review of proposed mechanisms and analogs // Expert Rev. Ophthalmol. 2020. Vol. 15 (4). Pp. 1-9. DOI: 10.1080/17469899.2020.1787155
  423. Smith S.M., Zwart S.R. Spaceflight-related ocular changes: The potential role of genetics, and the potential of B vitamins as a countermeasure // Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2018. Vol. 21. No. 6. Pp. 481-488. DOI: 10.1097/МС0.0000000000000510
  424. Buckey J.C., Phillips S.D., Anderson A.P., Chepko A.B., Archambault-Leger V., Gui J., Fellows A.M. Microgravity-induced ocular changes are related to body weight // Am J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2018. Vol. 315 (3). R496-R499. DOI: 10.1152/ajpregu.00086.2018
  425. Lee A.G., Tarver W.J., Mader T.H., Gibson C.R., Hart S.F., Otto C.A. Neuro-Ophthalmology of Space Flight // J Neuroophthalmol. 2016. Vol. 36 (1). Pp. 85-91. DOI: 10.1097/WNO.0000000000000334
  426. Mader T.H., Gibson C.R., Pass A.F., Kramer L.A., Lee A.G., Fogarty J., Tarver William J., Dervay Joseph P., Hamilton Douglas R., Sargsyan A., Phillips John L., Tran D., Lipsky W., Choi J., Stern C., Kuyumjian R., Polk James D. Optic disc edema, globe flattening, choroidal folds, and hyperopic shifts observed in astronauts after long-duration space flight // Ophthalmology. 2011. Vol. 118 (10). Pp. 20582069. DOI: 10.1016/j.ophtha.2011.06.021
  427. Navasiolava N.M., Custaud M.-A., Tomilovskaya E., Larina I.M. Long-term dry immersion: Review and prospects // Eur. J. Appl. Physiol. 2011. Vol. 111. No. 7. Pp. 1235-1260. DOI: 10.1007/s00421-010-1750-x
  428. Tomilovskaya E.S. Experiment with five-day dry immersion: Objectives, content, structure of the investigations, and specific methods // Hum. Physiol. 2013. Vol. 39. No. 7. Pp. 756-761. DOI: 10.1134/S0362119713070177
  429. Шенкман Б.С., Григорьев А.И., Козловская И.Б. Гравитационные механизмы в тонической двигательной системе. Нейрофизиологические и мышечные аспекты // Физиология человека. 2017. Т. 43, № 5. С. 104-117.
  430. Хватов И.А., Гулимова В.И., Барабанов В.М., Соколов А.Ю., Савельев С.В., Харитонов А.Н. Особенности адаптивного поведения хрящепалых гекконов в орбитальном эксперименте // Экспериментальная психология. 2014. Т. 7, № 3. С. 44-56.
  431. Barabanov V., Gulimova V., Berdiev R., Saveliev S. Object play in thick-toed geckos during a space experiment // Journal of Ethology. 2015. Vol. 33, no. 2. Pp. 109-115. DOI: 10.1007/s10164-015-0426-8
  432. Kuznetsov M.S., Lisukov A.N., Rizvanov A.A., Tyapkina O.V., Gusev O.A., Rezvyakov P.N., Kozlovskaya I.B., Tomilovskaya E.S., Nikolskiy E.E., Islamov R.R. Bioinformatic study of transcriptome changes in the mice lumbar spinal cord after the 30-day spaceflight and subsequent 7-day readaptation on Earth: New insights into molecular mechanisms of the hypogravity motor syndrome // Frontiers in Pharmacology. 2019. Vol.10, art. no. 747. DOI: 10.3389/fphar.2019.00747
  433. Uva B.M., Masini M.A., Sturla M., Prato P., Passalacqua M., Giuliani M., Tagliafierro G., Strollo F. Clinorotation-induced weightlessness influences the cytoskeleton of glial cells in culture // Brain Res. 2002. Vol. 934, no. 2. Pp. 132-139. DOI: 10.1016/s0006-8993(02)02415-0
  434. Proshchina A.E., Kharlamova A.S., Barabanov V.M., Gulimova V.I., Saveliev S.V. Vestibular cerebellum of thick-toed geckos (Chondrodactylus turnery Gray 1864) and C57/BL6N mice after long-term space flight on the biosatellite BION-M1 // Journal of Chemical Neuroanatomy. 2017. Vol. 79. Pp. 58-65. DOI: 10.1016/j.jchemneu.2016.11.001
  435. Vaillancourt D.E., Newell K.M. Changing complexity in human behavior and physiology through aging and disease // Neurobiology of Aging. 2002. Vol. 23, no. 1. Pp. 1-11. DOI: 10.1016/s0197-4580(01)00247-0
  436. Vaillancourt D.E., Larsson L., Newell K.M. Effects of aging on force variability, single motor unit discharge patterns, and the structure of 10, 20, and 40 Hz EMG activity // Neurobiology of Aging. 2003. Vol. 24, no. 1. Рз. 25-35. DOI: 10.1016/s0197-4580(02)00014-3
  437. Vaillancourt D.E., Newell K.M. Aging and time and frequency structure of force output variability // Journal of Applied Physiology. 2003. Vol. 94, no. 3. Pp. 903-912. DOI: 10.1152/japplphysiol.00166.2002
  438. Yulmetyev R., Demin S., Emelyanova N., Gafarov F., Hanggi P. Stratification of the phase clouds and statistical effects of the non-Markovity in chaotic time series of human gait for healthy people and Parkinson patients // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2003. Vol. 319. Pp. 432-446. DOI: 10.1016/S0378-4371(02)01503-0
  439. Yulmetyev R.M., Demin S.A., Panischev O.Yu., Hanggi P. Age-related alterations of relaxation processes and non-Markov effects in stochastic dynamics of R-R intervals variability from human ECGs // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2005. Vol. 353, no. 1-4. Pp. 336-352. DOI: 10.1016/j.physa.2005.01.042
  440. Yulmetyev R.M., Yulmetyeva D., Gafarov F.M. How chaosity and randomness control human health // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2005. Vol. 354, no. 1-4. Pp. 404-414. DOI: 10.1016/j.physa.2005.02.036
  441. Yulmetyev R.M., Demin S.A., Hanggi P. Manifestation of chaos in real complex systems: Case of Parkinson's disease // Understanding Complex Systems. 2006. Pp. 175-196. DOI: 10.1007/3-540-32023-7_11
  442. Borah M., Das D., Gayan A., Fenton F., Cherry E. Control and anticontrol of chaos in fractional-order models of Diabetes, HIV, Dengue, Migraine, Parkinson's and Ebola virus diseases // Chaos, Solitons & Fractals. 2021. Vol. 153, no. 1. Art. no. 111419. DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111419
  443. Timashev S.F., Polyakov Yu.S., Yulmetyev R.M., Demin S.A., Panischev O.Yu., Shimojo S., Bhattachar-ya J. Frequency and phase synchronization in neuromagnetic cortical responses to flickering-color stimuli // Laser Physics. 2010. Vol. 20, no. 3. P. 604-617. DOI: 10.1134/S1054660X10050208
  444. Isaeva I.G., Panischev O.Y., Demin S.A., Ildiryakova A.R. Frequency-phase synchronization in visually induced MEG signals of the human cerebral cortex // Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1697, no. 1. Art. no. 012052. DOI: 10.1088/1742-6596/1697/1/012052
  445. Yulmetyev R.M., Demin S.A., Panischev O.Yu., Hanggi P., Timashev S.F., Vstovsky G.V. Regular and stochastic behavior of Parkinsonian pathological tremor signals // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2006. Vol. 369, no. 2. Pp. 655-678. DOI: 10.1016/j.physa.2006.01.077
  446. Panischev O.Yu., Demin S.A., Bhattacharya J. Cross-correlation markers in stochastic dynamics of complex systems // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2010. Vol. 389, no. 21. Pp. 4958-4969. DOI: 10.1016/j.physa.2010.06.026
  447. Новикова Н.Д., Пирсон Д.Л., Поддубко С.В., Дешевая Е.А., Отт С.М., Кастро В.А., Брюс Р.Дж. Микробиологическая характеристика среды обитания. В кн. Космическая биология и медицина. В 5 т. М.: Наука, 2009. Т. 5. С. 400-425.
  448. Horneck G., Klaus D.M., Mancinelli R.L. Space microbiology // Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2010. Vol. 74. Pp. 121 156. DOI: 10.1128/MMBR.00016-09
  449. Kempf M.J., Chen F., Kern R., Venkateswaran K. Recurrent isolation of hydrogen peroxide-resistant spores of Bacillus pumilus from a spacecraft assembly facility // Astrobiology. 2005. Vol. 5. Pp. 391-405. DOI: 10.1089/ast.2005.5.391
  450. Поддубко С.В., Дешевая Е.А., Зарубина К.В., Полянская А.Б., Новикова Н.Д. Результаты микробиологических исследований среды обитания Международной космической станции // Пилотируемые полеты в космос: мат. XI Междунар. науч.-практ. конф. Звездный городок. Изд-во НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, 2015. С. 169-171.
  451. Kiss J.Z., Wolverton C., Wyatt S.E., Hasenstein K., Loon J. Comparison of Microgravity Analogs to Spaceflight in Studies of Plant Growth and Development // Frontiers in Plant Science. 2019. Vol. 10. Art. no. 1577. DOI: 10.3389/fpls.2019.01577
  452. Cai W., Chen H., Jin J., Xu P., Bi T., Xie Q., Pang X., Hu J. Plant adaptation to microgravity environment and growth of plant cells in altered gravity conditions // Life Science in Space: Experiments on Board the SJ-10 Recoverable Satellite. Research for Development. Singapore: Springer, 2019. Pp. 131-166. DOI: 10.1007/978-981-13-6325-2_6
  453. Deng C., Wang T., Wu J., Chenguang D., Wu J., Xu W., Li H., Liu M., Wu L., Lu J., Bian P. Modulation of Modeled Microgravity on Radiation-Induced Adaptive Response of Root Growth in Arabidopsis thaliana // Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 2017. Vol. 796. Pp. 20-28. DOI: 10.1016/j.mrfmmm.2017.02.002
  454. Khodadad C.L.M., Hummerick M.E., Spencer L.E., Dixit A., Richards J., Romeyn M., Smith T.M., Wheeler R.,Massa G. Microbiological and Nutritional Analysis of Lettuce Crops Grown on the International Space Station // Frontiers in Plant Science. 2020. Vol. 11. Art. no. 199. DOI: 10.3389/fpls.2020.00199
  455. Treffel L., Massabuau N., Zuj K., Custaud M.-A., Gauquelin-Koch G., Blanc S., et al. Pain and vertebral dysfunction in dry immersion: a model of microgravity simulation different from bed rest studies // Pain Res. Manag. 2017. Vol. 3. Pp. 1-10. DOI: 10.1155/2017/9602131
  456. Kashirina D.N., Brzhozovskiy A.G., Kononikhin A.S., Sun W., Pastushkova L.Kh., Popova O.V., Rusanov V.B., Nikolaev E.N., Larina I.M. Proteomic characterization of dry blood spots of healthy women during simulation the microgravity effects using dry immersion // Frontiers in Physiology. 2021. Vol. 11. DOI: 10.3389/fphys.2021.753291
  457. Agostini F., Dalla Libera L., Rittweger J., Mazzucco S., Jurdana M., Mekjavic I.B. et al. Effects of inactivity on human muscle glutathione synthesis by a double-tracer and single-biopsy approach // J Physiol. 2010. Vol. 588, pt. 24. Pp. 5089-5104. DOI: 10.1113/jphysiol.2010.198283
  458. Momken I., Stevens L., Bergouignan A., Desplanches D., Rudwill F., Chery I. et al. Resveratrol prevents the wasting disorders of mechanical unloading by acting as a physical exercise mimetic in the rat // FASEB J. 2011. Vol. 25, no. 10. Pp. 3646-3660. DOI: 10.1096/fj.10-177295
  459. Rooney B.V., Crucian B.E., Pierson H. et al. Herpes virus reactivation in astronauts during spaceflight and its application on earth // Front Microbiol. 2019. Vol. 10. Art. no. 16. DOI: 10.3389/fmicb.2019.00016
  460. Voorhies A.A., Ott M., Mehta S. et al. Study of the impact of long-duration space missions at the International Space Station on the astronaut microbiome // Sci Rep. 2019. Vol. 9 (1). Art. no. 9111. DOI: 10.1038/s41598-019-46303-8
  461. Булекбаева Л.Э., Демченко Г.А., Ильин Е.А. и др. Структурно-функциональное состояние лимфоидной ткани лимфатических узлов мышей после 20-суточного космического полета на борту космического аппарата «Бион-М1» // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2015. Т. 49, № 4. С. 9-14.
  462. Ludtka C., Siberman J., Moore E. et al. Macrophages in microgravity: The impact of space on immune cells // NPJ Microgravity. 2021. Vol. 7 (1). Art. no. 13. DOI: 10.1038/s41526-021-00141-z
  463. Shi L., Tian H., Wang P., Li L., Zhang Z., Zhang J., Zhao Y. Spaceflight and simulated microgravity suppresses macrophage development via altered RAS/ERK/NfkappaB and metabolic pathways // Cell Mol Immunol. 2021. Vol. 18 (6). DOI: 10.1038/s41423-019-0346-6
  464. Григоренко Д.Е., Аминова Г.Г., Ерофеева К.А. Перестройка лимфоидной ткани в селезенке и стенке тощей кишки мышей при наземном моделировании условий содержания животных в полете биоспутника «Bion-M1» // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2015. Т. 49, № 4. С. 20-25.
  465. Buchheim J., Matzel S., Rykova M. et al. Stress related shift toward inflammaging in cosmonauts after long-duration space flight // Front Physiol. 2019. Vol. 10. DOI: 10.3389/fphys.2019.00085
  466. Horie K., Sasanuma H., Kudo T. et al. Down-regulation of GATA1-dependent erythrocyte-related genes in the spleens of mice exposed to a space travel // Sci Rep. 2019. Vol. 9 (1). DOI: 10.1038/s41598-019-44067-9
  467. Kubo K., Akima H., Kouzaki M., Ito M., Kawakami Y., Kanehisa H., Fukunaga T. Changes in the elastic properties of tendon structures following 20 days bed rest in humans // Eur J Appl Physiol. 2000. Vol. 83. Pp. 463-468.
  468. Koryak Yu. Electrically evoked and voluntary properties of the human triceps surae muscle: effects of long-term spaceflights // Acta Physiol Pharmacol (Bulg). 2001. Vol. 26 (2). Pp. 21-27.
  469. Kawakami Y., Muraoka Y., Kubo K., Suzuki Y., Fukunaga T. Changes in muscle size and architecture following 20 days of bed rest // J Gravit Physiol. 2000. Vol. 7. Pp. 53-59.
  470. LeBlanc A., Gogia P., Schneider V., Krebs J., Schonfeld E., Rvans H. Calf muscle area and strength changes after five weeks of horizontal bed rest // Amer J Sp Med. 1988. Vol. 16. Pp. 624-629.
  471. Kawakami Y., Akima H., Kubo K., Muraoka Y., Hasegawa H., Kouzaki M., Imai M., Suzuki Y., Gunji A., Kanehisa H., Fukunaga T. Changes in muscle size, architecture, and neural activation after 20 days of bed rest with and without resistance exercise // Eur J Appl Physiol. 2001. Vol. 84. Pp. 7-12.
  472. Maganaris C.N., Baltzopoulos V., Sargeant A.J. Changes in Achilles tendon moment arm from rest to maximum isometric plantarflexion: observations in man // J Physiol. 1998. Vol. 510. Pp. 977-985.
  473. Коряк Ю.А., Кузьмина М.М., Бережинский И.В., Коваленко В.М. Продолжительная электро-миостимуляционная тренировка мышц у человека в условиях механической разгрузки двигательного аппарата и ее влияние на архитектуру и функцию трехглавой мышцы голени // Фундаментальные исследования. 2010. № 3. С. 69-87.
  474. Koryak Yu.A. Architectural and functional specifics of the human triceps surae muscle in vivo and its adaptation to microgravity // J Appl Physiol. 2019. Vol. 126. Pp. 880-893.
  475. Koryak Yu.A. Changes in human skeletal muscle architecture and function induced by extended spaceflight // J Biomech. 2019. Vol. 3. P. 97. Art. ID 109408.
  476. Шульженко Е.В., Виль-Вильямс И.Е. Возможности проведения длительной водной иммерсии методом «сухого» погружения // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1976. T. 10. C. 82-84.
  477. Kawakami Y., Ichinose Y., Fukunaga T. Architectural and functional features of human triceps su-rae muscles during contraction // J Appl Physiol. 1998. Vol. 85 (2). Pp. 398-404.
  478. Abe T., Kumagal K., Brechue W.F. Fascicle length of leg muscles is greater in sprinters than distance runners // Med Sci Sports Exerc. 2000. Vol. 32 (6). Pp. 1125-1129.
  479. Koryak Yu. The effect of 120-days of bed rest with and without countermeasures on the mechanical properties of the triceps surae muscle in young female // Eur J Appl Physiol. 1998. Vol. 78. Pp. 128-135.
  480. Koryak Yu. Electromyographic study of the contractile and electrical properties of the human triceps surae muscle in a simulated microgravity environment // J Physiol. 1998. Vol. 510. Pp. 287-295.
  481. Koryak Yu. “Dry” immersion induces neural and contractile adaptations in the human triceps su-rae muscle // Environ Med. 2002. Vol. 46. Pp. 17-27.
  482. Коряк Ю.А. Функциональные свойства нервно-мышечного аппарата человека и их изменения в результате механической разгрузки разной длительности // Физиологический журнал. 2011. Т. 57 (2). С. 76-89.
  483. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М.: Медицина, 1966. 349 с.
  484. Агарков Ю.Н., Козина М.Д., Косырев В.Н. Об использовании акустических показателей речи в диагностике психоэмоциональных состояний // Вестник ТГУ. 2002. № 2. С. 83-85.
  485. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. X.: Изд-во Гуманитарный Центр. 2007. 276 с.
  486. Лебедева С.А., Швед Д.М., Федяй С.О. Изучение психофизиологического состояния человека в условиях воздействия моделируемой микрогравитации методом анализа акустических характеристик речи // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. Т. 54. № 2. C. 45-51. DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-2-45-51
  487. Ахмад Х.М., Жирков В.Ф. Введение в цифровую обработку речевых сигналов. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та. 2007. 192 с.
  488. Navasiolava N., Yuan M., Murphy R. et al. Vascular and microvascular dysfunction induced by microgravity and its analogs in humans: mechanisms and countermeasures // Front Physiol. 2020. August. DOI: 10.3389/fphys.2020.00952
  489. Kotovskaya Yu.V., Rogoza A.N., Orlova Ya.A., Posokhov I.N. Ambulatory pulse wave monitoring: current and future. Opinion paper of russian experts // Cardiovascular Therapy and Prevention. 2018. Vol. 17 (6). Pp. 95-109. DOI: 10.15829/1728-8800-2018-4-95-109
  490. Laurent S., van Bortel L.M., Boutouyrie P. et al. Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity // J Hypertens. 2012. Vol. 30 (3). Pp. 445-448.
  491. Oliver J.J., Webb D.J. Noninvasive assessment of arterial stiffness and risk of atherosclerotic events // Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003. Vol. 23. Pp. 554-566.
  492. Pietri P., Vyssoulis G., Vlachopoulos C. et al. Relationship between low-grade inflammation and arterial stiffness in patients with essential hypertension // J Hypertens. 2006. Vol. 24. Vol. 11. Pp. 2231-2238.
  493. Hughson R.L., Helm A., Durante M. Heart in space: effect of the extraterrestrial environment on the cardiovascular system // Nat Rev Cardiol. 2018. Vol. 15. Pp. 167-180. DOI: 10.1038/nrcardio.157
  494. Мацнев Э.И., Сигалева Е.Э. Влияние шума, генерируемого системами жизнеобеспечения космических объектов, на слуховую функцию человека // Авиакосм. и экол. мед. 2006. Т. 40, № 4. С. 3-14.
  495. Nakashima A., Limardo J., Boone A. Danielson Influence of impulse noise on noise dosimetry measurements on the International Space Station // RW. Int J Audiol. 2020. Vol. 59, no. 1. Pp. 40-47.
  496. Basner M., Babisch W., Davis A., Brink M., Clark C., Janssen S. et al. Auditory and Non-Auditory Effects of Noise on Health // Lancet. 2014. Vol. 383. Pp. 1325-1332.
  497. Благинин А.А., Синельников С.Н., Черевкова Т.Н., Сиверцева А.И. Личностные детерминанты успешности деятельности операторов в условиях шума // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. 2014. Т. 5, № 2. С. 5-12.
  498. Шульженко Е.Б., Виль-Вильямс И.Ф. Возможность проведения длительной водной иммерсии методом сухого погружения // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1976. Т. 10, № 2. С. 82-84.
  499. Рукавишников И.В., Томиловская Е.С., Мацнев Э.И., Дениз П., Эван П. Отоакустическая эмиссия как опосредованный метод оценки внутричерепного давления в условиях моделирования физиологических эффектов микрогравитации // Матер. XIV Конф. по космической биологии и авиакосмической медицине с международным участием. М., 2013. С. 130.
  500. Buki B., Avan P., Lemaire J.J., Dordain M., Chazal J., Ribari O. Otoacoustic emissions: a new tool for monitoring intracranial pressure changes through stapes displacements // Hear Res. 1996. Vol. 94, no. 2. Pp. 125-139.
  501. Avan P., Normand H., Giraudet F., Gerenton G., Denise P. Noninvasive in-ear monitoring of intracranial pressure during microgravity in parabolic flights // J Appl Physiol. 2018. Vol. 125, no. 2. Pp. 353-361.
  502. Buki B., Giraudet F., Avan P. Non-invasive measurements of intralabyrinthine pressure changes by electrocochleography and otoacoustic emissions // Hear Res. 2009. Vol. 251, no. 2. Pp. 51-59.
  503. Moreels M., Strewe C., van den Berg F. Modulations of Neuroendocrine Stress Responses During Confinement in Antarctica and the Role of Hypobaric Hypoxia // Frontiers in Physiology. 2018. Vol. 9. DOI: 10.3389/fphys.2018.01647
  504. Van Ombergen A., Rossiter A., Ngo Anh T. “White Mars” — nearly two decades of biomedical research at the Antarctic Concordia station // Experimental Physiology. 2020. Vol. 106. DOI: 10.1113/ep088352
  505. Veasey S.C., Rosen I.M. Obstructive sleep apnea in adults // New England Journal of Medicine. 2019. Vol. 380. No. 15. Pp. 1442-1449.
  506. Gottlieb D.J., Punjabi N.M. Diagnosis and management of obstructive sleep apnea: a review // Jama. 2020. Vol. 323. No. 14. Pp. 1389-1400.
  507. Ильин Е.А. Психологический статус полярников и его фармакокоррекция в условиях годовой изоляции на станции «Восток» в Антарктиде // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2017. № 4. С. 5-14.
  508. Moore T.M., Basner M., Nasrini J., Hermosillo E., Kabadi S., Roalf D.R., McGuire S., Ecker A.J., Ruparel K., Port A.M., Jackson C.T., Dinges D.F., Gur R.C. Validation of the cognition test battery for spaceflight in a sample of highly educated adults // Aerosp Med Hum Perform. 2017. Vol. 88 (10). Pp. 937-946.
  509. Basner M., Moore T.M., Hermosillo E., Nasrini J., Dinges D.F., Gur R.C., Johannes B. Cognition test battery performance is associated with simulated 6df spacecraft docking performance // Aerosp Med Hum Perform. 2020. Vol. 91 (11). Pp. 861-867.
  510. Koppelmans V., Erdeniz B., de Dios Y.E., Wood S.J., Reuter-Lorenz P.A., Kofman I., Bloomberg J.J., Mu-lavara A.P., Seidler R.D. Study protocol to examine the effects of spaceflight and a spaceflight analog on neurocognitive performance: extent, longevity, and neural bases // BMC Neurol. 2013. Vol. 13. P. 205.
  511. Strangman G.E., Sipes W., Beven G. Human cognitive performance in spaceflight and analogue environments // Aviat Space Environ Med. 2014. Vol. 85 (10). Pp. 1033-1048.
  512. Muntz J. A., Hurwitz J. The inability of choline to transfer a methyl group directly to homooysteine for methionine formation // Journal of Biological Chemistry. 1950. Vol. 182. Pp. 489 499.
  513. Wang Z. et al. Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease // Nature. 2011. Vol. 472, no. 7341. Pp. 57-63.
  514. Romano K.A., Vivas E.I., Amador-Noguez D., Rey F.E. Intestinal Microbiota Composition Modulates Choline Bioavailability from Diet and Accumulation of the Proatherogenic Metabolite Trimethyl-amine-N-Oxide // mBio. 2015. Vol. 6, no. 2. Art. no. e02481-14.
  515. Zhou R.F., Chen X.L., Zhou Z.G., Zhang Y.J., Lan Q.Y., Liao G.C., Chen Y.M., Zhu H.L. Higher dietary intakes of choline and betaine are associated with a lower risk of primary liver cancer: a casecontrol study // Sci Rep. 2017. Vol. 7. P. 679.
  516. Merrill A.H. jr., Hoel M., Wang E., Mullins R.E., Hargrove J.L., Jones D.P., Popova I.A. Altered carbohydrate, lipid, and xenobiotic metabolism by liver from rats flown on Cosmos 1887 // FASEB J. 1990. Vol. 4, no. 1. Pp. 95 100.
  517. Jonscher K.R. et al. Spaceflight Activates Lipotoxic Pathways in Mouse Liver // PLoS One. 2016. Vol. 11, no. 4. Art. no. e0152877.
  518. Blaber E.A., Pecaut M.J., Jonscher K.R. Spaceflight Activates Autophagy Programs and the Pro-teasome in Mouse Liver // Int J Mol Sci. 2017. Vol. 18, no. 10. Art. no. 2062.
  519. Атякшин Д.А., Быков Э.Г. Морфологические изменения стенки желудка монгольских песчанок после 12-суточного орбитального полета на космическом аппарате "Фотон-М3" // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2012. Т. 46, № 5. С. 26-33.
  520. Атякшин Д.А., Быков Э.Г., Ильин Е.А., Пашков А.Н. тканеспецифичные особенности реакции слизистой тощей кишки монгольских песчанок при воздействии факторов космического полета на биоспутнике "Фотон-М3" // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2011. Т. 45, № 2. С. 25-30.
  521. Sanders K.M. Regulation of smooth muscle excitation and contraction // Neurogastroenterol Motil. 2008. Vol. 20, no. 1. Pp. 39-53. DOI: 10.1111/j.1365-2982.2008.01108.x
  522. Gunst S.J., Zhang W. Actin cytoskeletal dynamics in smooth muscle: a new paradigm for the regulation of smooth muscle contraction // Am J Physiol Cell Physiol. 2008. Vol. 295, no. 3. Pp. 576587. DOI: 10.1152/ajpcell.00253.2008
  523. Сычев В.Н. и др. Проект «Бион-М1»: общая характеристика и предварительные итоги // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2014. Т. 48, № 1. С. 7-14.
  524. Космический научный проект «Бион-М1»: медико-биологические эксперименты и исследования / под ред. А.И. Григорьева. М.: ГНЦ РФ — ИМБП РАН, 2016. 624 с.
  525. Котовская А.Р. Переносимость человеком перегрузок в космических полетах и искусственная гравитация // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2017. Т. 51, № 5. С. 5-21.
  526. Larina I.M., Percy A.J., Yang J., Borchers C.H., Nosovsky A.M., Grigoriev A.I., Nikolaev E.N. Protein expression changes caused by spaceflight as measured for 18 Russian cosmonauts // Scientific Reports. 2017. Vol. 7, no. 1. Pp. 1-7.
  527. Саяпин С.Н., Саяпина А.С., Саяпина Е.В. Способ гравитационной гемореабилитации космонавтов в условиях длительной невесомости и устройство для его осуществления. Патент РФ на изобретение № 2306151. Опубл. 20.09.2007, Бюл. № 26.
  528. Саяпин С.Н., Саяпина Е.В. Способ гравитационной гемореабилитации космонавтов в условиях невесомости и устройство для его осуществления. Патент РФ на изобретение № 2757577. Опубл. 19.10.2021, Бюл. № 29.
  529. Comfort P., McMahon J., Jones P., Cuthbert M., Kendall K., Lake J., Haff G. Effects of Spaceflight on Musculoskeletal Health: A Systematic Review and Meta-analysis, Considerations for Interplanetary Travel // Sports Medicine. 2021. Vol. 51. DOI: 10.1007/s40279-021-01496-9
  530. Juhl O., Buettmann E., Friedman M., DeNapoli R., Hoppock G., Donahue H. Update on the effects of microgravity on the musculoskeletal system // npj Microgravity. 2021. Vol. 7. No. 1. DOI: 10.1038/s41526-021-00158-4
  531. Фомина Е. В. Сенаторова Н. А., Кириченко В. В., Вагнер И. В. МКС-платформа для разработки системы профилактики гипогравитационных нарушений в межпланетных миссиях // Воздушно-космическая сфера. 2020. №. 4 (105). DOI: 10.30981/2587-7992-2020-105-4-10-21
  532. Tanaka K., Nishimura N., Kawai Y. Adaptation to microgravity, deconditioning, and countermeasures // The Journal of Physiological Sciences. 2017. Vol. 67. No. 2. Pp. 271-281. DOI: 10.1007/s12576-016-0514-8
  533. Шенкман Б.С., Мирзоев Т.М., Козловская И.Б. Тоническая активность и гравитационный контроль постуральной мышцы // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. Т. 54. №. 6. С. 58-72. DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-6-58-72
  534. Rampichini S., Vieira T., Castiglioni P., Merati G., Complexity Analysis of Surface Electromyography for Assessing the Myoelectric Manifestation of Muscle Fatigue: A Review // Entropy. 2020. Vol. 22. Art. no. 529. DOI: 10.3390/e22050529
  535. Farina D., Merletti R., Enoka R.M. The extraction of neural strategies from the surface EMG // Journal of applied physiology. 2004. Vol. 96. No. 4. Pp. 1486-1495. DOI: 10.1152/japplphysiol.01070.2003
  536. Xunwen X., Yasser F. A. etc. Biological Effects of Space Hypomagnetic Environment on Circadian Rhythm // Frontier in Physiology. 2021. Vol. 12. Pp. 1-7.
  537. Шалимов П.М., Бубеев Ю.А., Ремизов Ю.И. и др. Перспективы использования концепции функциональной надежности для совершенствования системы медицинского контроля в авиации // Человек в авиации и космонавтике: прошлое, настоящее, будущее. М.: Полет, 1995. С. 17.
  538. Гуль Е.В. Поведение и функциональное состояние ЦНС крыс поле пребывания в моделируемых гипогеомагнитных условиях: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01. Томск, 2014. 23 с.
  539. Девицкий Д.В. Особенности биотропного действия природных физических факторов в условиях ослабления геомагнитного поля: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.16. Новосибирск, 2005. 28 с.
  540. Kimzey S.L., Ritzmann S.E., Mengel C.E., Fischer C.L. Skylab experiment results: hematology studies // Acta astronautica. 1975. Vol. 2, no. 1-2. Pp. 141-154. DOI: 10.1016/0094-5765(75)90050-8
  541. Ichiki A.T., Gibson L.A., Jago T.L., Strickland K.M. et al. Effects of spaceflight on rat peripheral blood leukocytes and bone marrow progenitor cells // Journal of Leukocyte Biology. 1996. Vol. 60, no. 1. Pp. 37-43. DOI: 0.1002/jlb.60.1.37
  542. Kunz H., Quiriarte H., Simpson R., Ploutz-Snyder R. et al. Alterations in hematologic indices during long-duration spaceflight // BMC Hematology. 2017. Vol. 17, no. 1. Pp. 1-8. DOI: 10.1186/s12878-017-0083-y
  543. Швец В.Н., Вацек А., Козинец Г.И. Бритван И.И., Корольков В.И. Состояние гемопоэза у крыс, находившихся в невесомости // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1984. Т. 4. С. 12-16.
  544. Markina E.A., Andreeva E.R., Andrianova I.V., Sotnezova E.V., Buravkova L.B. Stromal and hematopoietic progenitors from C57/BI/6N murine bone marrow after 30 day "BION M1" space flight // Stem Cells and Development. 2018. Vol. 27, no. 18. Pp. 1268-1277. DOI: 10.1089/scd.2017.0264
  545. Davis T.A., Wiesmann W., Kidwell W. et al. Effect of spaceflight on human stem cell hematopoiesis: suppression of erythropoiesis and myelopoiesis // J of Leukocyte Biol. 1996. Vol. 60, no. 1. Pp. 6976. DOI: 10.1002/jlb.60.1.69
  546. Jing D., Fonseca A.V., Alakel N., Fierro F.A., Muller K., Bornhauser M., Ehninger G., Corbeil D., Or-demann R. Hematopoietic stem cells in co-culture with mesenchymal stromal cells-modeling the niche compartments in vitro // Haematologica. 2010. Vol. 95, no. 4. Pp. 542-550. DOI: 10.3324/haematol.2009.010736
  547. Wagner W., Wein F., Roderburg C., Saffrich R., Faber A., Krause U., Schubert M., Benes V., Eckstein V., Maul H., Ho A.D. Adhesion of hematopoietic progenitor cells to human mesenchymal stem cells as a model for cell-cell interaction // Experimental Hematology. 2007. Vol. 35, no. 2. Pp. 314-325. DOI: 10.1016/j.exphem.2006.10.003
  548. Maslova E.V., Andreeva E.R., Andrianova I.V., Bobyleva P.I., Romanov Y.A., Kabaeva N.V., Buravkova L.B. Enrichment of umbilical cord blood mononuclears with hemopoietic precursors in co-culture with mesenchymal stromal cells from human adipose tissue // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2014. Vol. 156, no. 4. Pp. 584-589. DOI: 10.1007/s10517-014-2400-9
  549. Голикова Е.А., Андрианова И.В., Буравкова Л.Б. Методические подходы для изучения эффектов моделируемой микрогравитации при сокультивировании гемопоэтических предшественников и мезенхимальных стромальных клеток //Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. Т. 54, № 2. С. 38-44. DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-2-38-44
  550. Wu C., Guo X., Wang F., Li X., Tian X.C., Li L., Wu Z., Zhang S. Simulated microgravity compromises mouse oocyte maturation by disrupting meiotic spindle organization and inducing cytoplasmic blebbing // PLoS One. 2011. Vol. 6, no. 7. Art. no. e22214. DOI: 10.1371/journal.pone.0022214
  551. Zhang S., Zheng D., Wu Y., Lin W., Chen Z., Meng L., Liu J., Zhou Y. Simulated microgravity using a rotary culture system compromises the in vitro development of mouse preantral follicles // PLoS One. 2016. Vol. 11, no. 3. Atr. no. e0151062. DOI: 10.1371/journal.pone.0151062
  552. Zhang S., Wu Y., Weng Y., Xu Z., Chen W., Zheng D., Lin W., Liu J., Zhou Y. In Vitro Growth of Mouse Preantral Follicles Under Simulated Microgravity // J Vis Exp. 2017. Vol. 130. Art. no. 55641. DOI: 10.3791/55641
  553. Ogneva I.V., Loktev S.S., Sychev V.N. Cytoskeleton structure and total methylation of mouse cardiac and lung tissue during space flight // PLoS One. 2018. Vol. 13, no. 5. Atr. no. e0192643. DOI: 10.1371/journal.pone.0192643
  554. Van Ombergen A., Demertzi A., Tomilovskaya E. et al. The effect of spaceflight and microgravity on the human brain // J Neurol. 2017, Oct. Vol. 264, suppl. 1. Pp.18-22. DOI: 10.1007/s00415-017-8427-x
  555. Raphaely B.N., Soroker N., Bornstein N.M., Katz-Leurer M. The cardiac autonomic nervous system response to different daily demands among patients at the sub-acute phase post ischemic stroke and healthy controls // Neuro Rehabilitation. 2018. Vol. 42 (4). Pp. 391-396.
  556. Mayorov Yu., Baevsky R.M. Application of space technologies for valuation of a stress level. // Stud Health Technol Inform. 1999. Vol. 68. Pp. 352-356.
  557. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology // Circulation. 1996. Mar 1. Vol. 93 (5). Pp. 1043-1065.
  558. Mayorov Yu., Baevsky R.M. Application of space technologies for valuation of a stress level // Stud Health Technol Inform. 1999. Vol. 68. Pp. 352-356.
  559. Sassi R., Cerutti S., Lombardi F., Malik M., Huikuri H.V., Peng C.K., Schmidt G., Yamamoto Y. Advances in heart rate variability signal analysis: joint position statement by the e-Cardiology ESC Working Group and the European Heart Rhythm Association co-endorsed by the Asia Pacific Heart Rhythm Society // Europace. 2015, Sep. Vol. 17 (9). Pp. 1341-1353. DOI: 10.1093/europace/euv015
  560. Lu S., Zhao H., Ju K., Shin K., Lee M., Shelley K., Chon K.H. Can photoplethysmography variability serve as an alternative approach to obtain heart rate variability information? // J Clin Monit Comput. 2008, Feb. Vol. 22 (1). Pp. 23-29. DOI: 10.1007/s10877-007-9103-y
  561. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology // Circulation. 1996, Mar 1. Vol. 93 (5). Pp. 1043-1065.
  562. Schwank M., Wiesmann A., Werner C., Matzler C., Weber D., Murk A., Volksch I., Wegmuller U. ELBARA II, an L-band radiometer system for soil moisture research // Sensors. 2010. Vol. 10. No. 1. Pp. 584612. DOI: 10.3390/s100100584
  563. Lazaro M., Pujades M., Sola R., Coto A., Fernandez J., Camacho Y. Design, development and calibration of the MWR Microwave Radiometer on board Sentinel-3 // 11th European Radar Conference. IEEE, 2014. Pp. 368-371. DOI: 10.1109/EuRAD.2014.6991284
  564. Хвостов И.В. Микроволновые спутниковые системы для мониторинга гидрологических явлений // Известия Алтайского государственного университета. 2020. № 1 (111). С. 52-57.
  565. Vesnin S., Sedankin M., Gudkov A., Leushin V.Yu, Sidorov I., Porokhov I., Agasieva S., Vidyakin S. A printed antenna with an infrared temperature sensor for a medical multichannel microwave radiometer // Biomedical Engineering. 2020. Vol. 54. No. 4. Pp. 235-239. DOI: 10.1007/s10527-020-10011-9
  566. Vesnin S., Turnbull A.K., Dixon J.M., Goryanin I. Modern microwave thermometry for breast cancer // Journal of Molecular Imaging & Dynamics. 2017. Vol. 7 (2). URL: https://www.longdom.org/ open-access/modern-microwave-thermometry-for-breast-cancer-2155-9937-1000136.pdf (дата обращения 26.11.2021).
  567. Toutouzas K., Benetos G., Koutagiar I., Barampoutis N., Mitropoulou F., Davlouros P., Sfikakis P., Alexopoulos D., Stefanadis C., Siores E., Tousoulis D. Noninvasive detection of increased carotid artery temperature in patients with coronary artery disease predicts major cardiovascular events at one year: Results from a prospective multicenter study // Atherosclerosis. 2017. Vol. 262. Pp. 25-30.
  568. Groumpas E., Koutsoupidou M., Karanasiou I., Papageorgiou C., Uzunoglu N. Real-time passive brain monitoring system using near-field microwave radiometry // IEEE Trans. on Biomedical Engineering. 2019. Vol. 67. No. 1. Pp. 158-165.
  569. Cheboksarov D., Butrov A., Shevelev O., Amcheslavsky V., Pulina N., Buntina M., Sokolov I. Diagnostic opportunities of noninvasive brain thermomonitoring // Anesteziologiia i Reanimatologiia. 2015. Vol. 60 (1). Pp. 66-69.
  570. Shevelev O., Petrova M., Smolensky A., Osmonov B., Toimatov S., Kharybina T., Goryanin I. Using medical microwave radiometry for brain temperature measurements // Drug Discovery Today. 2021. Vol. 11. DOI 10.1016/j.drudis.2021.11.004
  571. Sedankin M., Leushin V., Gudkov A., Sidorov I., Chizhikov S., Mershin L., Vesnin S. Development and optimization of an ultra wideband miniature medical antenna for radiometric multi-channel multi-frequency thermal monitoring // EUREKA: Physics and Engineering. 2020. Vol. 6. Pp. 71-81.
  572. Vesnin S.G., Sedankin M.K., Ovchinnikov L.M., Gudkov A.G., Leushin V.Y., Sidorov I.A., Goryanin I.I. Portable microwave radiometer for wearable devices // Sensors and Actuators A: Physical. 2021. Vol. 318. Art. no. 112506
  573. Vesnin S.G. Microwave radiometer. United States Patent Application Publication: US20180058945A1. Pub. No.: US 2018/0058945 A1. Pub. Date: Mar. 1,2018. Appl. No.: 15/801, 419.
  574. Karaskova E, Velganova-Veghova M., Geryk M. et al. Role of Adipose Tissue in Inflammatory Bowel Disease // Int J Mol Sci. 2021. Vol. 22 (8). Art. no. 4226. DOI: 10.3390/ijms22084226
  575. Атякшин Д.А., Бурцева А.С., Алексеева Н.Т. Триптаза как полифункциональный компонент сек-ретома тучных клеток // Журнал анатомии и гистопатологии. 2017. Vol. 6 (1). Pp. 121-132. DOI: 10.18499/2225-7357-2017-6-1-121-132
  576. Шишкина В.В., Атякшин Д.А. Тучные клетки и фибриллогенез коллагена в условиях невесомости // Журнал анатомии и гистопатологии. 2019. Vol. 8 (3). Pp. 79-88. DOI: 10.18499/2225-7357-2019-8-3-79-88
  577. Атякшин Д.А., Алексеева Н.Т., Клочкова С.В. и др. Состояние коллагеновых волокнистых структур экстрацеллюлярного матрикса соединительной ткани желудка и кишечника мышей после 30-суточного орбитального полета // Вопросы питания. 2019. № 88 (1). С. 26-40. DOI: 10.24411/0042-8833-2019-10003
  578. Порядина Г.В. Стресс и патология: учеб. пособие. М.: РГМУ, 2009. 23 с.
  579. Васильев В.И., Сулавко А.Е., Борисов Р.В. Распознавание психофизиологических состояний пользователей на основе скрытого мониторинга действий в компьютерных системах // Искусственный интеллект и принятие решений. 2017. № 3. С. 21 -37.
  580. Лашков И.Б., Кашевник А.М. Определение опасных состояний водителя на основе мобильных видеоизмерений его лицевых характеристик // Информационные технологии и вычислительные системы. 2019. № 2. С. 84-96.
  581. Шкляр Е.В., Воробьев Е.Г., Савельев М.Ф. Распознавание клавиатурного почерка в браузере // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2019. № 5. С. 58-63.
  582. Лебедев М.А., Палатов С.Ю., Ковров Г.В. Усталость и ее проявления // Медицинское обозрение. 2014. № 4 (22). С. 282-288.
  583. Шабельников А.Н., Шабельников В.А. Поиск аномалий в технических базах данных временных рядов // Известия Южного федерального университета. Сер. Технические науки. 2008. № 4 (81). С. 167-173.
  584. Monk S. Programming Arduino: Getting Started With Sketches. NY.: McGraw Hill, 2018. 192 p
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.