О книге
В сборнике размещены материалы исследований актуальных проблем, относящихся к таким тематическим направлениям современной отечественной космонавтики, как научное исследование 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.
Список литературы
- Исследовательский центр имени М.В. Келдыша. 70 лет на передовых рубежах ракетно-космической техники/ Редкол.: А.С. Коротеев, А.А. Гафаров, О.А. Горшков и др. М.: Машиностроение, 2003. 440 с.
- Кошлаков В.В., Губертов А.М., Гафаров А.А. Выдающийся деятель ракетно-космической науки и техники. К 100-летию со дня рождения В.Я. Лихушина. Полет. 2018. № 8. С. 49-56.
- Оружие Победы / И.В. Бах, И.И. Вернидуб, Л.И. Демкина и др.; редкол.: В.Н. Новиков (пред.) и др.; под общ. ред. В.Н. Новикова. М.: Машиностроение, 1987. 512 с.
- Коровин В.Н. Залпы Ганичева. К 100-летию Александра Никитовича Ганичева / под общ. ред. Н.А. Макаровца. М.: Международный объединенный биографический центр, 2018. 304 с.
- Гуров С.В. Александр Никитович Ганичев. Моменты биографии. Воспоминания очевидцев. 27.08.2018. URL: http://rbase.new-factoria.ru/pub/ganichev-an.shtml (дата обращения: 18.10.2018) .
- Сайт «Ракетная техника». Ключевые слова: система «Град», РСЗО «Ураган», РСЗО «Смерч», комплекс «Дамба», система «ТОС-1». URL: http://rbase.new-factoria.ru/ (дата обращения: 24.10.2018) .
- Мигулин C.B. Генерал Н.Ф. Шлыков — «отец» города Краснознаменска. М.: Эль Гранде, 2018. 280 с.
- Утро начинается на «Востоке». Сборник документов, посвященных подготовке и осуществлению первых пилотируемых полетов в Космос / авт.-сост. Е.К. Бабичев, Л.П. Вершинина. М.: Ассоциация содействия развитию научно-технических музеев «АМНИТ», 2018.
- Центральный архив Ракетно-космической корпорации «Энергия». Д. 2270. Л. 10-11.
- Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны, 1945-1964 гг.: Стратегические программы, институты, руководители: дис. ... д-ра ист. наук. М., 2001. 555 c.
- Симонов Н.С. ВПК СССР: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. 2-е изд., доп. и испр. М., 2015. 504 с.
- Вершинина Л.П. Рождение ракетно-космической отрасли Советского Союза 1944-1947 гг.: сборник научных статей: Киров: Кировская областная типография, 2016. 136 с.
- Christian Lardier and Stefan Barensky. The Soyuz launch vehicle: the two lives of an engineering triumph. Springer, 2013. 512 p.
- Из истории авиации и космонавтики. Выпуск № 24. М.: ИИЕТ АН СССР, 1974.
- Из истории астронавтики и ракетной техники // Материалы XVIII Международного астронавтического конгресса. Белград, 25-29 сентября 1967 г. М.: Наука, 1970.
- Архив ОКБ-1. Материалы по ГИРДу группы ОГ-51 / под ред. Л.К. Корнеева. 1960-1966 гг.
- Шибанов ГП. Эксплуатация и безопасность парашютных систем. М.: Машиностроение, 2005.
- Панкратов Б.М. Спускаемые аппараты. М.: Машиностроение, 1984.
- Северин Г.И., Повицкий А.С., Рабинович Б.А. Системы аварийного спасения экипажей космических летательных аппаратов. М.: МАИ, 1974.
- Лобанов Н.А. Основы расчета конструкции парашютов. М.: Машиностроение, 1965.
- Елистратова А.А., Коршакевич И.С., Тихоненко Д.В. Технологии 30-печати: преимущества и недостатки // Решетневские чтения. Сб. матер. XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 11-14 ноября 2014 г., Сибирский государственных аэрокосмический университет им. кадемика М.Ф. Решетнева, 2014. С. 557-559.
- Абдуллин М.И., Басыров А.А., Николаев А.В. Металлополимерные композиции для 30-печати // Universum: химия и биология. 2015. №11 (18). URL: http//7universum.com/ru/nature/ar-chive/item/2701 (дата обращения 30 августа 2018).
- Hendrickson J.W. Use of Direct Metal Laser Sintering for Tooling in High Volume Production. USU Library, Logan, Utah, 2015. 35 p.
- Gu 0., Shen Y. Processing conditions and microstructural features of porous 316L stainless steel components by 0MLS // Applied Surface Science. 2008. Т. 255, №. 5. С. 1880-1887.
- ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. М.: Стандартинформ, 2005. 22 с.
- Медведев А.А. Предложения по повышению конкурентоспособности ракет-носителей среднего и тяжелого классов за счет применения многоразовых элементов в отечественных средствах выведения // Космонавтика и ракетостроение. 2018. № 3. С. 111-121.
- Трехпозиционный клапан окислителя ЖРД / Б.М. Громыко, В.А. Катрыш, А.А. Теленков и др. // Труды НПО Энергомаш. 2011. № 28. С. 142-151.
- Семина Е.Н. Обеспечение высокой точности управления и регулирования многорежимных маршевых ЖРД [Текст]: дисс. канд. техн. наук: 05.07.05 / Семина Елена Николаевна. - Химки, 2009. - 129с.
- Способы подавления низкочастотных колебаний в ЖРД на режимах глубокого дросселирования / Е.А. Гемранова, А.И. Колбасенков, П.С. Левочкин и др. // Труды НПО Энергомаш. 2013. № 30. С. 104-110
- Киселев М.И., Комшин А.С., Матвеев В.А. Система информационно-метрологического сопровождения объектов энергетики страны на базе спутниковой группировки // Наукоемкие технологии. 2017. Т. 18, № 6. С. 68-72.
- Anthopoulos L., Janssen M., Weerakkody V. A unified smart city model (uscm) for smart city conceptualization and benchmarking // International Journal of Electronic Government Research. 2016. Vol. 12, no 2. P 77-93.
- Шалагинов А. Концепция SMART/SAFE CITY от «А» до «Я» // Технологии и средства связи. 2016. № 3 (114). С. 23-25.
- Комиссаров К. «Умная» энергетика // Control Engineering Россия. 2013. № 2 (44). С. 64-66.
- Kurkin I.I., Merkov A. Competing evolution of engines, power installations and mobile starting complexes under scenarios of atmospheric and space prospects // 63rd International Astronautical Congress. Naples, Italy, 2012.
- Куркин И.И. Анализ подходов к формированию облика и тактико-технических требований к современным летательным аппаратам //Аэрокосмическое приборостроение. 2014. № 2. С. 3-15.
- Каревский А.В., Терехов Д.Н. Расчетные исследования параметров замкнутых газотурбинных установок космического назначения на различных режимах работы // XLI Академические чтения по космонавтике. М., 2017. С. 74.
- Гликман Б.Ф. Математические модели пневмогидравлических систем. М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1986. 368 с.
- Чернаков В.В., Иксанов Х.С. Математическое моделирование космической энергоустановки на основе замкнутого газотурбинного цикла Брайтона на переходных режимах работы // XLI Академические чтения по космонавтике, Москва, 2017. С. 73-74.
- Тимофеев Ю.М., Халатов Е.М. Библиотека моделей для динамических расчетов гидро- и пневмосистем // XLII Академические чтения по космонавтике. М., 2018.
- Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М.О. Штейнберга. М.: Машиностроение, 1992.
- Пелевин Ф.В., Пономарев А.В., Орлин С.А. Моделирование теплообмена и гидродинамики в различных технических устройствах с межканальной схемой движения теплоносителя сквозь пористые материалы // XLII Академические чтения по космонавтике, М., 2018.
- Достижение высокой однородности эпитаксиального роста слоев InxGa1-xP, InxGa1-xAs фотопреобразователей на установке МОСГФЭ промышленного типа / А.А. Лебедев, А.А. Наумова, А.А. Смирнов и др. // Электронные и электромеханические системы и устройства: тез. докл. науч.-техн. конф. молодых специалистов. Томск, 12-13 апреля 2018 г. Томск, 2018.
- Лебедев А.А., Цыникин С.А., Леднев А.М. Система сопровождения технологии изготовления фотопреобразователей космического назначения на основе соединений А111ВУ // Электронные и электромеханические системы и устройства: тез. докл. науч.-техн. конф. молодых специалистов. Томск, 12-13 апреля 2018 г. / АО «НПЦ «Полюс». Томск, 2018.
- Лебедев А.А., Гуляева Д.А. Построение виртуальной модели ростовой камеры реактора МОСГФЭ, используемого при создании фотоэлектрических преобразователей космического назначения // Тез. докл. XXI Науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов ПАО «РКК “Энергия” им. С.П. Королёва». Королёв, 2017. 320 с.
- Суржиков С.Т. Метод расчета сверхзвукового обтекания сферы на основе AUSM конечноразностных схем // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2005. Вып. 3 (60). С. 7-34.
- Савкина Н.В., Биматов В.И., Христенко Ю.Ф. Расчет обтекания и аэродинамических характеристик острого конуса на основе решения прямой задачи нелинейной аэробаллистики // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 1 (27). С. 110-116.
- Кузенов В.В., Лебо А.И., Лебо И.Г., Рыжков С.В. Физико-математические модели и методы расчета воздействия мощных лазерных и плазменных импульсов на конденсированные и газовые среды. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 328 с.
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Approximate method for calculating convective heat flux on the surface of bodies of simple geometric shapes // Journal of Physics: Conference Series. 2017. V. 815. P 012024.
- Алтунин В.А. Исследование влияния электростатических и магнитных полей на особенности теплоотдачи к углеводородным горючим и охладителям. Кн. 2. Казань: Изд-во «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», 2006. 230 с.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Яновская М.Л. Создание экспериментальной базы для расчета двигателей и энергоустановок наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования на газообразном метане // Матер. докл. 53-х Науч. чтений памяти К.Э. Циолковского. РАН. РАКЦ. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018. С. 123-124.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Куимов Е.С., Яновская М.Л. Разработка методик расчета тепловых процессов в газообразном метане при влиянии электростатических полей // Матер. докл. междунар. науч.-техн. конф. «Проблемы и перспективы развития двигателестроения», посвященной Генеральному конструктору аэрокосмической техники академику Н.Д. Кузнецову. Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. С. 238.
- Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Коханова С.Я., Коханова Ю.С., Новиков С.Н. Исследование тепловых процессов в газообразном метане для создания перспективных двигателей и энергоустановок наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования // Труды 51-х чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Секц. № 2 «Проблемы ракетной и космической техники». Калуга, 20-22 сентября 2016 г. РАН. РАКЦ. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. С. 169-177.
- Архипов А.С., Ким В.П., Сидоренко Е.К. Стационарные плазменные двигатели Морозова. М.: Изд-во МАИ, 2012. 292 с.
- Мичнер М., Кругер Ч. Частично ионизованные газы. М.: Мир, 1976. 496 с.
- Шкаровский И., Джонстон Т., Бачинский М. Кинетика частиц плазмы. М.: Атомиздат, 1069. 396 с.
- Месси Г., Бархоп Е. Электронные и ионные столкновения. М.: Иностранная литература, 1958, 605 с.
- Little J.M., Choueiri E.Y. Phys. Plasmas 20, 103501. 2013.
- Navorro-Cavalle J., Ahedo E., Merino M., Gomez V., Ruiz M. Helicon Plasma Thrusters: prototypes and advances on modeling // IEPC Paper. 2013. Vol. 285.
- Духопельников Д.В., Ивахненко С.Г., Рязанов В.А., Шилов С.О. О возможности использования холловского двигателя на забортном воздухе для удержания космического аппарата на низкой околоземной орбите // Наука и образование: научное издание. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. № 12. С. 57-71. DOI: 10.7463/1216.0852758
- Chabert P., Braithwaite N. Physics of Radio-Frequency Plasmas. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2011.
- Духопельников Д.В., Ивахненко С.Г Рязанов В.А. Шилов С.О. О возможности использования холловского двигателя на забортном воздухе для удержания космического аппарата на низкой околоземной орбите // Наука и образование: научное издание. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. № 12. С. 57-71.
- Разработка воздушного прямоточного электрореактивного двигателя для компенсации аэродинамического торможения низкоорбитальных космических аппаратов / А.И. Ерофеев, А.П Никифоров, Г.А. Попов и др. // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2016. № 3. С. 104-110.
- Эффективные коэффициенты распыления титана, нитрида титана и молибдена ионами азота и смеси азот-кислород / Д.В. Духопельников, В.А. Рязанов, Е.В. Воробьев и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2016. № 12. С. 15-21.
- Методика визуализации и определения профиля эрозии поверхности, вызванной ионной бомбардировкой / Д.В. Духопельников, Е.В. Воробьев, С.Г. Ивахненко и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2016. № 1. С. 15-21.
- Дюбуа Б.Ю., Королёв А.Н. Электровакуумные приборы. Современные эффективные катоды // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2011. Вып. 1 (508). С. 5-24.
- Евстигнеев С.И., Ткаченко А.А. Катоды и подогреватели электровакуумных приборов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1975. 196 с.
- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Наука, 1992. 536 с.
- Ким В.П. Конструктивные признаки и особенности рабочих процессов в современных стационарных плазменных двигателях Морозова // Техническая физика. 2015. Т. 85, № 3. С. 45-59.
- Mitrofanova O.A., Gnizdor R.Yu. Influence of SPT magnetic field on life time characteristics of the thruster // paper IEPC-2013-51. Proceedings of the 33rd International Electric Propulsion Conference. October 6-10, 2013. The George Washington University Washington, D.C. USA.
- Ким В.П. О продольном распределении электрического поля в зонах ускорения плазменных ускорителей и двигателей с замкнутым дрейфом электронов // Физика плазмы. 2017. Т. 43, № 4. С. 486-498.
- Мельников А.В., Хартов С.А. Экспериментальное исследование высокочастотного ионного двигателя с дополнительным магнитным полем // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2018. № 3. С. 4-11.
- Кожевников В.В. Исследование локальных параметров плазмы в разрядной камере высокочастотного ионного двигателя малой мощности: дис. ... канд. техн. наук. М., 2017.
- Loeb H.W. Principle of Radio-Frequency Ion Thrusters RIT // RIT-22 Demonstrator Test of Astrium ST at University of Giessen. 2010.
- Loeb H.W., Schartner K.H., Weis S., Feili D., Meyer B.K. Development of RIT-Microthrusters // Intern. Astron. Congress. Vancouver. 2004. Vol.. IAC-04-S.4.04.
- Монахова У.В., Иванов Д.С. Формирование роя наноспутников с помощью децентрализованного аэродинамического управления с учетом коммуникационных ограничений // Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. 2018. № 151. C. 32.
- Ivanov D.S. et al. Advanced numerical study of the three-axis magnetic attitude control and determination with uncertainties // Acta Astronaut. Elsevier. 2017. Vol. 132. P 103-110.
- Belbruno E.A., Miller J.K. Sun-perturbed Earth — to — Moon transfer with ballistic capture // Journal of Guidance, Control and Dynamics. July — August 1993. Vol. 16, no 4. P. 770-775.
- Ивашкин В.В. О траекториях полета точки к Луне с временным захватом ее Луной // Доклады Академии наук. 2002. Т. 387, № 2. C. 166-169.
- Ивашкин В.В. О траекториях полета точки от Луны к Земле с гравитационным освобождением от лунного притяжения // Доклады Академии наук. 2004. Т. 398, № 3. С. 340-343.
- Бычков А.Д. Исследование пространственных «обходных» перелетов на орбиту искусственного спутника Луны при старте с космодромов, находящихся на территории России // Наука и образование: электронное издание. 2016. № 2 (50). DOI: 10.18698/2308-6033-2016-2-1468
- Тучин А.Г., Самотохин А.С. Оптимизация одноимпульсных траекторий возврата с орбиты искусственного спутника Луны // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2016. № 56.
- Обеспечение посадки спускаемого аппарата на космодром «Восточный» после возвращения от Луны / С.Н. Евдокимов, С.И. Климанов, А.Н. Корчагин и др. // Известия РАН. Теория и системы управления. 2014. № 6. С. 136-152.
- Ocampo C., Jones D.R. Optimal Impulsive Escape Trajectories from a Circular Orbit to a Hyperbolic Excess Velocity Vector // AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference. August 2010. P. 7524.
- Аксенов Е.П. Двукратно осредненная эллиптическая ограниченная задача трех тел // Астрономический журнал. 1979. № 2. C. 419-426.
- Доброславский А.В., Красильников П.С. Об эволюции движений спутника-баллона в плоской ограниченной задаче трех тел с учетом светового давления // Письма в астрономический журнал. 2018. № 8-9. С. 618-630.
- Мюррей К., Дермотт С. Динамика солнечной системы. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 588 с.
- Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли. М.: Наука, 1977. 360 с.
- Wilhite A.W., Wagner J., Tolson R. et al. Lunar Module Descent Mission Design //AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference. Honolulu (Hawaii). 18-21 August 2008. AIAA Paper 2008-6939. 20 p.
- Улыбышев Ю.П. Концепция множеств псевдоимпульсов для оптимизации траекторий космических аппаратов // Полет. 2008. № 2. С. 52-60.
- Ulybyshev Y. Spacecraft Trajectory Optimization Based on Discrete Sets of Pseudo-Impulses // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2009. Vol. 32, no4. P. 1200-1217.
- Улыбышев Ю.П. Обзор методов оптимизации траекторий космических аппаратов с использованием дискретных множеств псевдоимпульсов // Космическая техника и технологии. 2016. № 4 (16). С. 67-79. URL: http://www.energia.ru/ktt/archive/2016/04-2016/04-07.pdf
- Polyakhova E.N., Ovchinnikov M.Yu., Tikhonov A.A., To 130th Birthday Anniversary of Friedrich Tsander (1887-1933): Ten New Russian Books in Astrodynamics as the Honorable Contribution to His Memory // Intern. Conf, on Mechanics «Eights Polyakhov Readings», St.Petersburg Uni. AIP Conf. Proceedings. 2018. 1959, 040015. DOI: 10.1063 / 1.5034618
- Petukhov V.G., Optimal Heliocentric Trajectories for Solar Sail with Minimum Area // Intern. Conf, on Mechanics «Eights Polyakhov Readings». St. Petersburg. Russia. AIP Conf. Proceedings. 2018. 1959, 040013. DOI: 10.1063 / 1.5034616
- Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом. Под ред. В.А. Егорова. М. Наука. 1986. 304 с.; 2-е изд., доп., M. Изд. дом «Либроком» (URSS). 2011. 320 с., 3-изд., стер.: Книжный дом. «Либроком» (URSS). 2018. 320 с.
- Старинова О.Л. Расчет межпланетных перелетов космических аппаратов с малой тягой. Изд-во Самарского научного Центра (СНЦ) РАН. 2007. 196 с.
- Севастьянов Н.Н. Концепция построения системы ориентации и управления движением спутника связи «Ямал». Штатная схема функционирования // Вестник томского государственного университета. Математика и механика. 2013. № 2 (2). C. 87-96.
- Shoemake K., Animating rotation with quaternion curves // The 12th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques: proceedings. New York: ACM, 1985. P. 245-254.
- Алексеев К.Б., Персев И.В., Шадян А.В. Сравнение способов ориентации космического аппарата по критериям быстродействия и расхода топлива // Машиностроение и инженерное образование. 2008. № 1. С. 41-46.
- Геча В.Я., Гриневич Д.В., Красова Н.А., Мещихин И.А. Новое техническое решение механизма «быстрого» поворота малого космического аппарата // Вопросы электромеханики. 2014. Т. 143. С. 47-51.
- Ye P., Sun Z., Zhang H. et al. An overview of the mission and technical characteristics of Change'4 Lunar Probe // Sci. China Technol. Sci. May 2017. Vol. 60, iss. 5. P. 658-667.
- Mars Orbiter Mission: Annual Report 2014-2015 / Government of India, Department of Space, 2015.
- Djachkova M.V., Mitrofanov I.G., Litvak M.I., Sanin A.B. Selection of Luna-25 landing sites in the South Polar Region of the Moon // Solar System Research. May 2017. Vol. 51 (3). P. 185-195.
- Hashimoto T., Hoshino T, Wakabayashi S. et al. Lunar polar Exploration Mission // Japan Aerospace Exploration Agency. 2017, January 6. 48 p.
- Grossman Y., Aharonson, O., Novoselsky A. Landing site selection for the SpacelL mission to the Moon // Lunar and Planetary Science XLVIII. 2017.
- Betts J.T., Erb S.O. Optimal low thrust trajectories to the moon // SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 2003. Vol. 2, no 2. P. 144-170.
- McKay R., Macdonald M., Biggs J., McInnes C. Survey of highly non-Keplerian orbits with low-thrust propulsion // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2011. Vol. 34, no 3. P. 645-666.
- Starinova O.L., Kurochkin D.V., Materova I.L. Optimal control choice of non-Keplerian orbits with low-thrust propulsion // AIP Conf. Proc. 2012. 1493, 964.
- Kazmerchuk P.V., Malyshev V.V., Usachev V.E. Method for optimization of trajectories including gravitational maneuvers of a spacecraft with a solar sail // Journal of Computer and Systems Sciences International. 2007. Vol. 46 (1). P. 150-161.
- Ovchinnikov M.Y. Choosing control parameters for three axis magnetic stabilization in orbital frame / M.Y. Ovchinnikov, D.S. Roldugin, D.S. Ivanov and V.I. Penkov // Acta Astronautica. 2015. Vol. 116. P. 74-77.
- Магнитные системы ориентации малых спутников / М.Ю. Овчинников, В.И. Пеньков, Д.С. Ролдугин, Д.С. Иванов. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2016. 366 с.
- Тихонов А.А. Метод полупассивной стабилизации космического аппарата в геомагнитном поле // Косм. исслед. 2003. Т. 41 (1). С. 69-79.
- Каленова В.И., Морозов В.М. Линейные нестационарные системы и их приложения к задачам механики. М., 2010. 208 с.
- Белоконов И.В., Крамлих А.В. Методика восстановления ориентации космического аппарата при комплексировании магнитометрических и радионавигационных измерений // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва. 2007. № 1 (12). С. 22-30.
- Белоконов И.В., Крамлих А.В., Мельник М.Е. Модифицированный алгоритм оценивания одноосной ориентации наноспутника по геометрической видимости навигационных космических аппаратов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2018. Т. 61. № 5. С. 409-413.
- Mingliang S., Xinlong C., Shunli L., Identification of Mass Characteristic Parameters for Spacecraft Based on Differential Evolution Algorithm // Instrumentation and Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC). 2015 Fifth International Conference. Qinhuangdao, 2015.
- Kramlikh A.V., Lomaka I.A., Nanosatellite's rotational motion parameters determination using light sensor and angular velocity sensor measurements // 25th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2018 — Proceedings, 201. P 1-3.
- Белецкий В.В., Левин Е.М. Динамика космических тросовых систем. М., Наука, 1990, 336 с.
- Тихонов А.А. Патент RU № 2666610 на изобретение «Устройство стабилизации электродинамической тросовой системы для удаления космического мусора» по заявке№ 2017129790, Приоритет 22.08.2017, Дата гос. регистрации в Гос. реестре изобретений РФ 11.09.2018
- Тихонов А.А. Об одной конструктивной схеме электродинамического троса для расширения возможностей и повышения эффективности решения задачи спуска ИСЗ с орбиты // Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий: Сб. тр. X междунар. науч. конф. «ПМТУКТ-2017» Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2017. 446 с. С. 347-350.
- Tikhonov A.A., Shcherbakova L.F., On Equilibrium Positions and Stabilization of Electrodynamic Tether System in the Orbital Frame // AIP Conference Proceedings, 2912. 1959, 040023. DOI: 10.1063/1.5034626
- Vallado D., Crawford P., Hujsak R., Kelso T. Revisiting Spacetrack Report #3. USA, NY: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. 88 p.
- Дубошин Г.Н. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. М.: Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит., 1976. 864 с.
- Кормен Т, Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ. 2-е изд. М.: Из-дат. дом «Вильямс», 2005. 1328 с.
- Вагнер Р., Вайк А. JavaScript. Энциклопедия пользователя. М.: ДиаСофт, 2005. 464 с.
- Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 320 с.
- Khabibullin R.M., Nonlinear Modeling and Study for Control of the Research Spacecraft with Solar Sail / R.M. Khabibullin, O.L. Starinova // AIP Conference Proceedings. 2017. Vol. 1798. 9 p.
- Gorbunova I.V., Starinova O.L. Control of the spacecraft with a solar sail, performing an interplanetary flight // IEEE Conference publications. 2015. P. 111-115.
- Белецкий В.В., Пономарева О.Н. Параметрический анализ устойчивости относительного равновесия в гравитационном поле // Космические исследования. 1990. Т. 28, вып. 5. С. 664-675.
- Буров А.А., Герман А.Д, Распопова Е.А., Никонов В.Е. О применении K-средних для определения распределения масс гантелеобразных небесных тел // Нелинейная динамика. 2018. Т. 14, № 1. С. 45-52.
- Herrera-Sucarrat E. The full problem of two and three bodies: application to asteroids and binaries. PhD Thesis, University of Surrey, 2012.
- Буров А.А., Герман А.Д., Никонов В.И. Использование метода К-средних для агрегирования масс продолговатых небесных // Космические исследования. 2019 (в печати).
- Заплетин М.П., Григорьев И.С., Самохин А.С., Самохина М.А. Оптимизация экспедиции к Фобосу с комбинированной тягой с возвращением к Земле // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. № 7. C. 1-24. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-7 (дата обращения 10.10.2018).
- Samokhin A.S. Optimization of expedition to Phobos using the impulse control and solution to Lambert problems taking into account attraction of the Earth and Mars // Moscow University Mathematics Bulletin. 2014. Vol. 69, no 2. P. 84-87. URL: http://dx.doi.org/10.3103/ S0027132214020089 (дата обращения 10.10.2018).
- Samokhina M.A., Samokhin A.S., Zapletin M.P., Grigoriev I.S. Method of optimal trajectories design for a spacecraft with a jet engine of a large limited thrust in problems with the phasing condition // Advances in the Astronautical sciences. 2018. Vol. 161. San Diego. P 711-730. URL: http://www.ipu.ru/node/47547 (дата обращения 10.10.2018).
- Samokhin A.S., Samokhina M.A., Zapletin M.P., Grigoriev I.S. Optimal interplanetary spacecraft flights design with many-revolution braking maneuver by a low thrust jet engine. Advances in the Astronautical sciences. 2018. Vol. 161. San Diego. P 587-606. URL: http://www.ipu.ru/ node/47548 (дата обращения 10.10.2018).
- Гувернюк С. В., Зубков А. Ф., Симоненко М. М. Экспериментальное исследование сверхзвукового обтекания осесимметричной кольцевой каверны // Инженерно-физический журнал. 2016. Т. 89, № 3. С. 670-679.
- Гувернюк С.В., Зубков А.Ф., Симоненко М.М., Швец А.И. Экспериментальное исследование трехмерного сверхзвукового обтекания осесимметричного тела с кольцевой каверной // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2014. № 4. С. 136-142.
- Симоненко М.М., Зубков А.Ф. Экспериментальное исследование сверхзвукового трехмерного обтекания осесимметричного тела с кольцевым выступом на поверхности // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2018. № 5 (698). С. 52-59.
- Simonenko M.M., Zubkov A.F., Kuzmin A.G. On the supersonic three-dimensional flow over an axisymmetric body with a forward-facing annular step // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 1959, no 050031. P 1-6.
- Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. V-образные крылья с углом раскрытия, большим п, при сверх- и гиперзвуковом обтекании // Докл. РАН. 2016. Т 469, № 6. С. 680-685.
- Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О режимах обтекания ромбовидного крыла со срывным вихрем в ударном слое // Докл. РАН. 2017. Т 477, № 4. С. 410-414.
- Гапонов С.А., Маслов А.А. Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск: Наука, 1980. С. 143
- Lipatov I.I., Tugazakov R.Ya. Generation of Coherent Structures in Supersonic Flow past a Finite-Span Flat Plate// Fluid Dynamics. 2015. Vol. 50, no. 6. P 793-799.
- Липатов И.И., Тугазаков Р.Я. Нелинейная неустойчивость в области перехода от ламинарного к турбулентному движению газа при сверх-звуковом пространственном обтекании пластины // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2018. № 2. С. 113-119.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т 6: Гидродинамика. М.: Наука, 1988, 736 с.
- Петров К.П. Аэродинамика ракет. М.: Машиностроение,1977.
- Петров К.П. Аэродинамика элементов летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1985.
- Петров К.П. Аэродинамика транспортных космических систем. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
- Котов М.А., Рулева Л.Б., Солодовников С.И., Суржиков С.Т. Модель полуклина двойного угла в газодинамическом потоке// XLI Академические чтения по космонавтике, 2017 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана. С. 146-147.
- Kotov M.A., Ruleva L.B., Solodovnikov S.I., Surzhikov S.T. Preliminary experimental assessment of supersonic airflow behavior over ExoMars and X-43 inlet models using multiple flow regime shock tube // Journal of Physics: Conf. Series 1009. 2018. URL: http://iopscience.iop.org/artic le/10.1088/1742-6596/1009/1/012038/pdf (accessed 12 december 2018).
- Котов М.А., Рулева Л.Б., Солодовников С.И., Суржиков С.Т. Расчетно-экспериментальные исследования структуры высокоскоростного потока газа при обтекании моделей фрагментов летательных аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2017. Т 1. № 3 (114). С. 18-30. DOI: 10.18698/0236-3941-2017-3-18-30 26.05.17.
- Железнякова А.Л., Суржиков С.Т. Применение метода расщепления по физическим процессам для расчета гиперзвукового обтекания пространственной модели летательного аппарата сложной формы // Теплофизика высоких температур. 2013, Т 51, № 6. С. 897-911.
- Liou M.-S., Steffen C. A New Flux Splitting Scheme // J. Comput. Phys. 1993. Vol. 107. P. 23.
- Марчук ГИ. Методы расщепления. М.: Наука, 1988. 263 с.
- Кринов Е.Л. Железный дождь. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. 192 c.
- Максимов Ф.А. Сверхзвуковое обтекание системы тел // Компьютерные исследования и мо- делирование. 2013. Т. 5, № 6. С. 969-980.
- Лукашенко В. Т, Максимов Ф. А. Математическая модель разлета осколков метеорного тела после разрушения // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 9.
- Барри Н.Г Аэродинамика фрагментов метеорного тела. Эффект коллимации // Астрономи- ческий вестник. 2010. Т 44, № 1. С. 59-64.
- Rubtsov N.M. The Modes of Gaseous Combustion, Heat and Mass Transfer. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 290 p.
- Majda A. Equations for Low Mach Number Combustion, Center of Pure and Applied Mathematics. University of California, Berkeley, 1982, PAM-112.
- Backstrom G. Simple Fields of Physics by Finite Element Analysis. GB Publishing, 2005.
- Иванов Н.Н., Иванов А.Н. К использованию гибридных ракетных двигателей на космических аппаратах // Вестник ФГУП НПО им. С. А. Лавочкина. 2010. № 3. С. 50-55.
- Губертов А.М., Миронов В.В., Голлендер Р.Г. и др. Процессы в гибридных ракетных двигателях / под ред. А.С. Коротеева. М.: Наука, 2008. 405 с.
- Решетников С.М., Зырянов И.А., Позолотин А.П., Будин А.Г. Влияние электростатического поля на скорость горения в гибридном ракетном двигателе // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2015. Т. 71. С. 52-57.
- Криогенные топлива: снижение потерь при транспортировке, хранении, использовании | С.Н. Арсланова ,В.Г. Тонконог ,Ф.Ш, Серазетдинов и др. // Газовая промышленностью 2010. № 5 (646). С. 80-82.
- Тонконог В.Г., Арсланова С.Н. Охлаждение низкокипящих жидкостей и получение шугообразных сред // Изв. РАН. Сер. Энергетикаю 2001. № 3. С. 89-91.
- Арсланова С.Н. ,Тонконог В.Г. Способ определения содержания фаз трехфазной однокомпонентной среды. Патент РФ № 21788883. Б.И. 2002. № 3.
- Арсланова С.Н., Тонконог В.Г., Краснов С.В. Джафаров И.С. Анализ целесообразности применения природного газа в шугообразном состоянии // Газовая промышленность. Спецвыпуск «Производство, транспортировка, хранение и использование сжиженного природного газа».2011. № 646. С. 52-54.
- Александров В.Ю., Силуянова М.В., Французов М.С., Королёва А.П. Исследование процессов нагрева и охлаждения подогревателя прерывного действия с шаровой засыпкой для авиадвигателей // Авиационная промышленность. 2018. № 1.
- Разработка способов увеличения ресурса и надежности систем смазки двигателей внутреннего сгорания наземного транспорта / В.А. Алтунин, К.В. Алтунин, И.Н. Алиев и др. // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 10. С. 47-57.
- Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Щиголев А.А., Юсупов А.А. Исследование возможности применения магнитных и электростатических полей для борьбы с осадкообразованием в авиационных моторных маслах двигателей, энергоустановок и техносистем наземного, воздушного и аэрокосмического базирования // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2017. № 3. С. 76-88.
- Алтунин В.А., Львов М.В., Каськов А.С., Яновская М.Л. Применение результатов экспериментальных исследований при создании систем смазки повышенных характеристик перспективных двигателей летательных аппаратов // Материалы докладов международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения», посвященной Генеральному конструктору аэрокосмической техники академику Н.Д. Кузнецову. Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. С. 164-165.
- Применение результатов экспериментальных исследований для создания новых конструктивных схем систем смазки двигателей летательных аппаратов / В.А. Алтунин, В.П. Демиденко, М.В. Львов и др. // Материалы докладов 53-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. РАН. РАКЦ. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018. С. 124-125.
- Башкин В.А., Егоров И.В., Жестков Б.Е., Шведченко В.В. Численное исследование поля течения и теплообмена в тракте высокотемпературной аэродинамической установки // Теплофизика высоких температур. 2008. T. 46, № 5. C. 771-783.
- Василевский Э.Б., Жестков Б.Е., Сахаров В.И. Численное моделирование и эксперимент на индукционном плазмотроне АДТ ВАТ-104 // Ученые записки ЦАГИ. 2016. Т XLVII, № 5. С. 3-13.
- Ворожцов И.И., Юмашев В.Л. Об аппроксимационных свойствах одной неявной разностной схемы для уравнений газовой динамики // ЖВМиМФ. 1990. Т 29, № 7. С. 93-110.
- Дроговоз П.А., Ралдугин О.В. Информационно-технологические факторы развития кооперации в оборонно-промышленном комплексе и риск-ориентированный подход к ее формированию при создании системы воздушно-космической обороны // Экономические стратегии. 2016. Т. 18, № 7 (141). С. 76-89.
- Мильковский А.Г, Чурсин А.А. Анализ устойчивости наукоемких производств в условиях возникновения случайных факторов риска // Экономика и предпринимательство. 2014. № 12 (ч. 4). С. 549-553.
- Дроговоз П.А., Куликов С.А., Ралдугин О.В. Опыт развития инструментов стратегического анализа интегрированных структур ОПК с использованием технологии нейросетевого картирования // Вестник Академии военных наук. 2016. № 1. С. 113-122.
- Дроговоз П.А., Буровцев Д.М., Решетников А.И. Средства инженерного анализа и их роль в жизненном цикле продукции // Экономика и предпринимательство. 2016. № 9. С. 724-729.
- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975.
- Решетников А.И., Садовский Г.Л. Внедрение технологий инженерного анализа в условиях цифровой модернизации промышленности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 707-710.
- Саати Т Принятие решений. Метод анализа иерархий /пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. М.: Радио и связь, 1993. 278 с.
- Дутов А.В., Клочков В.В. Модель и критерии принятия решений в задачах оптимального планирования прикладных исследований в наукоемкой промышленности // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 44 (395). С. 2-13.
- Zadeh L.A. Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing // Communications of the ACM. 1994. Vol. 37, no 3. P 77-84.
- Kohonen T. Self-Organizing Maps (Third Extended Edition). N.Y., 2001. 501 p.
- Леонов А.Г., Довгодуш С.И., Петровский В.С. О системном подходе к организации создания и использования космической техники в проектах международного сотрудничества // Вестник Московского авиационного института. 2016. Т. 23, № 2. С. 208-215.
- Волочиенко В.А. Совершенствование автоматизированных систем управления производством и развитие логистики производства // Управление. 2015. Т 3, № 2. С. 22-26.
- Медведев А.В. Оптимизационная система поддержки принятия решений в бизнес-плани-ровании. Успехи современного естествознания // Экономические науки. 2015. № 1. С. 679683.
- Бабичева Н.Э., Любушин Н.П., Урывская С.А., Чернова М.В. Оценка устойчивого развития экономических систем // Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление». 2017. Т 13, вып. 1 (34), ст. 6. С. 81-90. URL: http://www. rypravlenie.ru/?p=3106 (дата обращения 20.01.2018).
- Дроговоз П.А., Садовская Т.Г., Шиболденков В.А. Подходы к моделированию процессов разработки и производства инновационной продукции // Седьмые чарновские чтения: сб. тр. VII Всерос. науч. конф. организации производства. НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2018. С. 18-30.
- Кашеварова Н.А. Методика обоснования планово-экономических параметров НИОКР при производстве космической продукции специального назначения // Седьмые чарновские чтения: сб. тр. VII Всерос. науч. конф. организации производства. НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2018. С. 152-155.
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Попов В.Б. Об алгоритмах достижения консенсуса в технологиях криптовалют // Тенденции развития интернет и цифровой экономики. 2018. С. 249-250.
- Тапскотт А., Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня / пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной. М.: Эксмо, 2018. 448 с.
- Проскурин С.Д. Роль высокотехнологичной продукции в экономическом развитии России // Фундаментальные исследования. 2016. № 9, ч. 2. С. 404-410.
- Заковряшин А.И. ИПИ технология создания наукоемких изделий // Электронный журнал «Труды МАИ». Вып. № 49. C. 1 — 8.
- Миронова В.С. Маркетинг наукоемкой продукции: учеб. пособие для студентов вузов очной формы обучения по направлению 150700.62 «Машиностроение» / Министерство образования и науки Российской Федерации, Курганский государственный университет. Курган, 2014. C. 94 — 127.
- Тапскотт Д., Тапскотт А. Революция блокчейн. Как технология, стоящая за биткоин, меняет деньги, бизнес и мир. 2017. C. 56-64.
- Лаптев В.А. Цифровые активы как объекты гражданских прав // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №. 2 (42). С. 199-204.
- Цветкова Л.А. Перспективы развития технологии блокчейн в России: конкурентные преимущества и барьеры // Экономика науки. 2017. Т. 3. №. 4. С. 275-296.
- Aggarwal C.C. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer. 496 p.
- Безлепкина Н.В., Кононова Е.Н., Курносова Е.А. Процессы индустриализации, деиндустриализации и реиндустриализации в эволюции российской экономики // Вестник Самарского государственного университета. Сер. Экономика и управление. 2015. № 9/2 (131). С. 137-149.
- Флек М.Б., Богуславский И.В., Угнич Е.А. Совершенствование организации высокотехнологичных производств: индустриальная модель // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18, № 1 (2). С. 342-348.
- Дроговоз П.А., Рассомагин А.С. Обзор современных методов интеллектуального анализа данных и их применение для принятия управленческих решений // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 689-693.
- Business insider. URL: https://www.businessinsider.de/34-billion-devices-will-be-connected-to-the-internet-by-2020-2016-1?r=US&IR=T (accessed 18 september 2018).
- Каргинова В.В., ТишковС.В., ЩербакА.П. Стратегия создания стоимости при балансе интересов: от цепочки к сети // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 39. С. 26.
- Официальный сайт компании Bosch. Пресс-релиз. Индустрия 4.0. URL: https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-is-usingindustry-4-0-to-increase-its-competitiveness-44805.html (дата обращения 30.09.2018)
- Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского». Индустрия 4.0. URL: http://kaspersky.vedomosti.ru/industrii/industry4 (дата обращения 01.10.2018)
- Богуславский И.В., Слюсарь Б.Н. Предприятие сферы высоких технологий: особенности менеджмента и управления // Инженерный вестник Дона. 2007. № 1 (1). С. 59-81.
- Пайсон Д.Б. Сравнительный анализ развития институциональной среды в сфере производства и потребления космических продуктов и услуг в ведущих космических державах мира // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 1. С. 393-405.
- Рождественская Я. В Новой Зеландии запустили изготовленную на 30-принтере ракету // Коммерсантъ. 2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3306718 (дата обращения 03.10.2018)
- Касаев ТТ. Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития экономики // Вестник НГУ. Сер. Социально-экономические науки. 2007. Т. 7, вып. 3. С. 38-44.
- Egarievwe S.U. Vertical education enhancement — A model for enhancing STEM education and research // Procedia Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 177. P/ 336-344.
- Hooley T., Hutchinson J., Neary S. Supporting STEM students into STEM careers: A practical introduction for academics. 2012.
- Мухопад В.И. Ресурсы интеллектуальной собственности в оборонно-промышленном комплексе России // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 9. С. 42-48.
- Кашеварова Н.А. Анализ современной практики управления и планирования НИОКР на предприятиях космической отрасли в России и за рубежом // Экономика и предпринимательство. 2017. № 8, ч. 1. С. 713-719.
- Официальный сайт компании АО «Российские космические системы». URL: http://russianspacesystems.ru (дата обращения 01.10.2018).
- Дроговоз П.А., Шиболденков В.А., Иванов П.Д. Составление оптимального набора ключевых показателей деятельности предприятия с помощью прагматической оценки их информативности // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6, ч. 2. С. 548-553.
- ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. 23 с.
- Ходаков В.Н. О развитии космонавтики в СССР и России // Вестник РУДН Серия Математика. Информатика. Физика. 2013. № 1. C. 224-228.
- Макарова Д.Ю. Развитие частного бизнеса в ракетно-космической отрасли: тенденции и перспективы // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 25. C. 57-71.
- Проект «Морской старт». URL: http://s7space.ru/launch-sea/ (дата обращения 09.10.18)
- Route to happy company. Wi-Fi Report Evaluates Global In-Flight Wi-Fi // Route to happy. 2018. P. 1-7. URL: https://www.routehappy.com/insights/wi-fi/2018 (accessed 23 june 2018).
- The points guy. URL: https://thepointsguy.com/2015/11/how-in-flight-wi-fi-works/ (accessed 17 february 2018).
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
- ГОСТ Р ИСО 14001:2015. Системы экологического менеджмента — требования и руководство по применению.
- Кабанов А.С., Экономическая и экологическая эффективность энергосберегающих мероприятий // Сб. тезисов докл. 16-й Междунар. конф. «Авиация и космонавтика - 2017». 2024 ноября 2017 г.
- Палангин Ю.И. Логистика — планирование и управление материальными потоками: учеб. пособие. СПб.: Политехника, 2009. 286 с.
- Ситосенко Е.А. Управление заказами в системе программ 1С: Предприятие 8.0. М., 2005. 215 с.
- Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
- Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 230.
- Прохорова Е.П. Система индикации и мониторинга результатов реализации технологических дорожных карт для наукоемких отраслей промышленности. URL: http://qje.su/ zemleustrojstvo-izemledelie/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2018-23/ (дата обращения 12.12.2018).
- Руководящие принципы Комитета ООН по космосу по предупреждению образования космического мусора. Резолюция 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. A/RES/62/217 от 10.01.2008.
- Руководящие принципы МККМ по предупреждению образования космического мусора. А/АС.105/С.1^260, 2007.
- Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами. 29 марта 1972 г.
- Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. 12 ноября 1974 г.
- Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (27.01.1967 г.);
- Гражданский кодекс Российской Федерации — Часть 1. Раздел II. «Право собственности и другие вещные права». Глава 14. «Приобретение права собственности». Статья 225. «Бесхозяйные вещи»;
- Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство. 22 апреля 1968 г.
- Устав Организации Объединенных Наций. Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.;
- Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 24 октября 1970 г.
- Манильская декларация о мирном разрешении международных споров. 15 ноября 1982 г.
- Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства. 13 декабря 1963 г.
- Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности. A/AC.105/L.315.
- Циолковский К.Э. Промышленное освоение космоса: сборник трудов. М.: Машиностроение, 1989. 190 с.
- Космонавтика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / под ред. Б.Е. Чертока. М., РТСофт, 2010. 863 с.
- Улубеков А.Т. Богатства внеземных ресурсов. М.: Знание, 1984. 256 с.
- Буслаев С.П., Воронцов В.А, Графодатский О.С. О точности прогнозирования использования внеземных ресурсов // Идеи К.Э. Циолковского в контексте современного развития науки и техники: матер. 53-х Науч. чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018. С. 324-325.
- Каталог почтовых марок СССР. 1918-1974. М., 1976. C. 839.
- Космонавтика на художественных маркированных конвертах СССР и России»: каталог-справочник / авт.-сост. О.Ю. Забурдаев. Международный издательский дом «Синергия», 2005. С. IIX.
- Кантемиров Б.Н. Возвращение мастера // Филателия. 1997. № 1. С. 62-63.
- Кантемиров Б.Н. В лаборатории мастера // Калининградская правда. 3 октября 2000
- Кантемиров Б.Н. Портрет на конверте // Российский космос. 2006. № 2. С. 94-95.
- Кантемиров Б.Н. Учитель и ученик: разные судьбы // Российский космос. 2006. № 11. С. 56-58.
- Живопись и графика. М.: Аэро-С, 1995. С. 128.
- Тищенко А.А., Ярополов В.И. Моделирование при обеспечении безопасности космических полетов. М.: Машиностроение, 1981. 189 с.
- Северцев Н.А., Тищенко А.А. К системному управлению безопасностью транспортных комплексов // Вестник Международного института управления. 2011. № 5-6. C. 98-105.
- Тищенко А.А. Научно-инженерный подход к проектированию комплексов летательных аппаратов // Труды 42-х академических чтений по космонавтике. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2018. С. 424.