XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королева и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства, 29 января–1 февраля 2019 года. Том 1

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2019 г.
  • Объём: 420 стр.
  • Объём: 34.13 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 675 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5094-7
  • Формат: PDF
  • Объём: 420 стр.
  • Год издания: 2019 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5094-7

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
  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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) .
  6. 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) .
  7. Мигулин C.B. Генерал Н.Ф. Шлыков — «отец» города Краснознаменска. М.: Эль Гранде, 2018. 280 с.
  8. 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.
  9. Центральный архив Ракетно-космической корпорации «Энергия». Д. 2270. Л. 10-11.
  10. 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.
  11. Симонов Н.С. ВПК СССР: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. 2-е изд., доп. и испр. М., 2015. 504 с.
  12. Вершинина Л.П. Рождение ракетно-космической отрасли Советского Союза 1944-1947 гг.: сборник научных статей: Киров: Кировская областная типография, 2016. 136 с.
  13. Christian Lardier and Stefan Barensky. The Soyuz launch vehicle: the two lives of an engineering triumph. Springer, 2013. 512 p.
  14. Из истории авиации и космонавтики. Выпуск № 24. М.: ИИЕТ АН СССР, 1974.
  15. Из истории астронавтики и ракетной техники // Материалы XVIII Международного астронавтического конгресса. Белград, 25-29 сентября 1967 г. М.: Наука, 1970.
  16. Архив ОКБ-1. Материалы по ГИРДу группы ОГ-51 / под ред. Л.К. Корнеева. 1960-1966 гг.
  17. Шибанов ГП. Эксплуатация и безопасность парашютных систем. М.: Машиностроение, 2005.
  18. Панкратов Б.М. Спускаемые аппараты. М.: Машиностроение, 1984.
  19. Северин Г.И., Повицкий А.С., Рабинович Б.А. Системы аварийного спасения экипажей космических летательных аппаратов. М.: МАИ, 1974.
  20. Лобанов Н.А. Основы расчета конструкции парашютов. М.: Машиностроение, 1965.
  21. 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.
  22. 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).
  23. Hendrickson J.W. Use of Direct Metal Laser Sintering for Tooling in High Volume Production. USU Library, Logan, Utah, 2015. 35 p.
  24. 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.
  25. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. М.: Стандартинформ, 2005. 22 с.
  26. 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.
  27. Трехпозиционный клапан окислителя ЖРД / Б.М. Громыко, В.А. Катрыш, А.А. Теленков и др. // Труды НПО Энергомаш. 2011. № 28. С. 142-151.
  28. 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.
  29. 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
  30. 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.
  31. 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.
  32. Шалагинов А. Концепция SMART/SAFE CITY от «А» до «Я» // Технологии и средства связи. 2016. № 3 (114). С. 23-25.
  33. Комиссаров К. «Умная» энергетика // Control Engineering Россия. 2013. № 2 (44). С. 64-66.
  34. 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.
  35. Куркин И.И. Анализ подходов к формированию облика и тактико-технических требований к современным летательным аппаратам //Аэрокосмическое приборостроение. 2014. № 2. С. 3-15.
  36. 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.
  37. Гликман Б.Ф. Математические модели пневмогидравлических систем. М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1986. 368 с.
  38. 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.
  39. Тимофеев Ю.М., Халатов Е.М. Библиотека моделей для динамических расчетов гидро- и пневмосистем // XLII Академические чтения по космонавтике. М., 2018.
  40. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М.О. Штейнберга. М.: Машиностроение, 1992.
  41. 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.
  42. 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.
  43. 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.
  44. 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.
  45. 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.
  46. 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.
  47. 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.
  48. 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.
  49. 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.
  50. 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.
  51. 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.
  52. 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.
  53. Архипов А.С., Ким В.П., Сидоренко Е.К. Стационарные плазменные двигатели Морозова. М.: Изд-во МАИ, 2012. 292 с.
  54. Мичнер М., Кругер Ч. Частично ионизованные газы. М.: Мир, 1976. 496 с.
  55. Шкаровский И., Джонстон Т., Бачинский М. Кинетика частиц плазмы. М.: Атомиздат, 1069. 396 с.
  56. Месси Г., Бархоп Е. Электронные и ионные столкновения. М.: Иностранная литература, 1958, 605 с.
  57. Little J.M., Choueiri E.Y. Phys. Plasmas 20, 103501. 2013.
  58. Navorro-Cavalle J., Ahedo E., Merino M., Gomez V., Ruiz M. Helicon Plasma Thrusters: prototypes and advances on modeling // IEPC Paper. 2013. Vol. 285.
  59. 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
  60. Chabert P., Braithwaite N. Physics of Radio-Frequency Plasmas. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2011.
  61. 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.
  62. 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.
  63. 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.
  64. 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.
  65. Дюбуа Б.Ю., Королёв А.Н. Электровакуумные приборы. Современные эффективные катоды // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2011. Вып. 1 (508). С. 5-24.
  66. Евстигнеев С.И., Ткаченко А.А. Катоды и подогреватели электровакуумных приборов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1975. 196 с.
  67. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Наука, 1992. 536 с.
  68. Ким В.П. Конструктивные признаки и особенности рабочих процессов в современных стационарных плазменных двигателях Морозова // Техническая физика. 2015. Т. 85, № 3. С. 45-59.
  69. 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.
  70. 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.
  71. Мельников А.В., Хартов С.А. Экспериментальное исследование высокочастотного ионного двигателя с дополнительным магнитным полем // Известия РАН. Сер. Энергетика. 2018. № 3. С. 4-11.
  72. Кожевников В.В. Исследование локальных параметров плазмы в разрядной камере высокочастотного ионного двигателя малой мощности: дис. ... канд. техн. наук. М., 2017.
  73. Loeb H.W. Principle of Radio-Frequency Ion Thrusters RIT // RIT-22 Demonstrator Test of Astrium ST at University of Giessen. 2010.
  74. 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.
  75. 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.
  76. 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.
  77. 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.
  78. Ивашкин В.В. О траекториях полета точки к Луне с временным захватом ее Луной // Доклады Академии наук. 2002. Т. 387, № 2. C. 166-169.
  79. 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.
  80. 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
  81. Тучин А.Г., Самотохин А.С. Оптимизация одноимпульсных траекторий возврата с орбиты искусственного спутника Луны // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2016. № 56.
  82. 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.
  83. 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.
  84. Аксенов Е.П. Двукратно осредненная эллиптическая ограниченная задача трех тел // Астрономический журнал. 1979. № 2. C. 419-426.
  85. 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.
  86. Мюррей К., Дермотт С. Динамика солнечной системы. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 588 с.
  87. Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли. М.: Наука, 1977. 360 с.
  88. 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.
  89. Улыбышев Ю.П. Концепция множеств псевдоимпульсов для оптимизации траекторий космических аппаратов // Полет. 2008. № 2. С. 52-60.
  90. 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.
  91. 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
  92. 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
  93. 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
  94. 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.
  95. Старинова О.Л. Расчет межпланетных перелетов космических аппаратов с малой тягой. Изд-во Самарского научного Центра (СНЦ) РАН. 2007. 196 с.
  96. 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.
  97. 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.
  98. 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.
  99. 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.
  100. 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.
  101. Mars Orbiter Mission: Annual Report 2014-2015 / Government of India, Department of Space, 2015.
  102. 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.
  103. Hashimoto T., Hoshino T, Wakabayashi S. et al. Lunar polar Exploration Mission // Japan Aerospace Exploration Agency. 2017, January 6. 48 p.
  104. Grossman Y., Aharonson, O., Novoselsky A. Landing site selection for the SpacelL mission to the Moon // Lunar and Planetary Science XLVIII. 2017.
  105. 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.
  106. 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.
  107. 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.
  108. 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.
  109. 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.
  110. 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.
  111. Тихонов А.А. Метод полупассивной стабилизации космического аппарата в геомагнитном поле // Косм. исслед. 2003. Т. 41 (1). С. 69-79.
  112. Каленова В.И., Морозов В.М. Линейные нестационарные системы и их приложения к задачам механики. М., 2010. 208 с.
  113. 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.
  114. 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.
  115. 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.
  116. 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.
  117. Белецкий В.В., Левин Е.М. Динамика космических тросовых систем. М., Наука, 1990, 336 с.
  118. 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
  119. 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.
  120. 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
  121. Vallado D., Crawford P., Hujsak R., Kelso T. Revisiting Spacetrack Report #3. USA, NY: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. 88 p.
  122. Дубошин Г.Н. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. М.: Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит., 1976. 864 с.
  123. Кормен Т, Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ. 2-е изд. М.: Из-дат. дом «Вильямс», 2005. 1328 с.
  124. Вагнер Р., Вайк А. JavaScript. Энциклопедия пользователя. М.: ДиаСофт, 2005. 464 с.
  125. Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 320 с.
  126. 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.
  127. 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.
  128. Белецкий В.В., Пономарева О.Н. Параметрический анализ устойчивости относительного равновесия в гравитационном поле // Космические исследования. 1990. Т. 28, вып. 5. С. 664-675.
  129. 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.
  130. Herrera-Sucarrat E. The full problem of two and three bodies: application to asteroids and binaries. PhD Thesis, University of Surrey, 2012.
  131. Буров А.А., Герман А.Д., Никонов В.И. Использование метода К-средних для агрегирования масс продолговатых небесных // Космические исследования. 2019 (в печати).
  132. 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).
  133. 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).
  134. 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).
  135. 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).
  136. 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.
  137. 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.
  138. 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.
  139. 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.
  140. 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.
  141. 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.
  142. Гапонов С.А., Маслов А.А. Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск: Наука, 1980. С. 143
  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.
  144. 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.
  145. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т 6: Гидродинамика. М.: Наука, 1988, 736 с.
  146. Петров К.П. Аэродинамика ракет. М.: Машиностроение,1977.
  147. Петров К.П. Аэродинамика элементов летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1985.
  148. Петров К.П. Аэродинамика транспортных космических систем. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
  149. 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.
  150. 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).
  151. 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.
  152. 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.
  153. Liou M.-S., Steffen C. A New Flux Splitting Scheme // J. Comput. Phys. 1993. Vol. 107. P. 23.
  154. Марчук ГИ. Методы расщепления. М.: Наука, 1988. 263 с.
  155. Кринов Е.Л. Железный дождь. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. 192 c.
  156. Максимов Ф.А. Сверхзвуковое обтекание системы тел // Компьютерные исследования и мо- делирование. 2013. Т. 5, № 6. С. 969-980.
  157. Лукашенко В. Т, Максимов Ф. А. Математическая модель разлета осколков метеорного тела после разрушения // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 9.
  158. Барри Н.Г Аэродинамика фрагментов метеорного тела. Эффект коллимации // Астрономи- ческий вестник. 2010. Т 44, № 1. С. 59-64.
  159. Rubtsov N.M. The Modes of Gaseous Combustion, Heat and Mass Transfer. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 290 p.
  160. Majda A. Equations for Low Mach Number Combustion, Center of Pure and Applied Mathematics. University of California, Berkeley, 1982, PAM-112.
  161. Backstrom G. Simple Fields of Physics by Finite Element Analysis. GB Publishing, 2005.
  162. 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.
  163. 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.
  164. 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.
  165. 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.
  166. Тонконог В.Г., Арсланова С.Н. Охлаждение низкокипящих жидкостей и получение шугообразных сред // Изв. РАН. Сер. Энергетикаю 2001. № 3. С. 89-91.
  167. Арсланова С.Н. ,Тонконог В.Г. Способ определения содержания фаз трехфазной однокомпонентной среды. Патент РФ № 21788883. Б.И. 2002. № 3.
  168. 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.
  169. 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.
  170. 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.
  171. 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.
  172. 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.
  173. 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.
  174. 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.
  175. 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.
  176. 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.
  177. 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.
  178. 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.
  179. 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.
  180. 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.
  181. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975.
  182. Решетников А.И., Садовский Г.Л. Внедрение технологий инженерного анализа в условиях цифровой модернизации промышленности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 707-710.
  183. Саати Т Принятие решений. Метод анализа иерархий /пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. М.: Радио и связь, 1993. 278 с.
  184. 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.
  185. Zadeh L.A. Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing // Communications of the ACM. 1994. Vol. 37, no 3. P 77-84.
  186. Kohonen T. Self-Organizing Maps (Third Extended Edition). N.Y., 2001. 501 p.
  187. 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.
  188. Волочиенко В.А. Совершенствование автоматизированных систем управления производством и развитие логистики производства // Управление. 2015. Т 3, № 2. С. 22-26.
  189. Медведев А.В. Оптимизационная система поддержки принятия решений в бизнес-плани-ровании. Успехи современного естествознания // Экономические науки. 2015. № 1. С. 679683.
  190. 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).
  191. 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.
  192. 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.
  193. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  194. Попов В.Б. Об алгоритмах достижения консенсуса в технологиях криптовалют // Тенденции развития интернет и цифровой экономики. 2018. С. 249-250.
  195. Тапскотт А., Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня / пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной. М.: Эксмо, 2018. 448 с.
  196. Проскурин С.Д. Роль высокотехнологичной продукции в экономическом развитии России // Фундаментальные исследования. 2016. № 9, ч. 2. С. 404-410.
  197. Заковряшин А.И. ИПИ технология создания наукоемких изделий // Электронный журнал «Труды МАИ». Вып. № 49. C. 1 — 8.
  198. 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.
  199. Тапскотт Д., Тапскотт А. Революция блокчейн. Как технология, стоящая за биткоин, меняет деньги, бизнес и мир. 2017. C. 56-64.
  200. Лаптев В.А. Цифровые активы как объекты гражданских прав // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №. 2 (42). С. 199-204.
  201. Цветкова Л.А. Перспективы развития технологии блокчейн в России: конкурентные преимущества и барьеры // Экономика науки. 2017. Т. 3. №. 4. С. 275-296.
  202. Aggarwal C.C. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer. 496 p.
  203. 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.
  204. 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.
  205. 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.
  206. 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).
  207. 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.
  208. 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)
  209. Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского». Индустрия 4.0. URL: http://kaspersky.vedomosti.ru/industrii/industry4 (дата обращения 01.10.2018)
  210. Богуславский И.В., Слюсарь Б.Н. Предприятие сферы высоких технологий: особенности менеджмента и управления // Инженерный вестник Дона. 2007. № 1 (1). С. 59-81.
  211. 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.
  212. 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)
  213. Касаев ТТ. Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития экономики // Вестник НГУ. Сер. Социально-экономические науки. 2007. Т. 7, вып. 3. С. 38-44.
  214. 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.
  215. Hooley T., Hutchinson J., Neary S. Supporting STEM students into STEM careers: A practical introduction for academics. 2012.
  216. Мухопад В.И. Ресурсы интеллектуальной собственности в оборонно-промышленном комплексе России // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 9. С. 42-48.
  217. 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.
  218. Официальный сайт компании АО «Российские космические системы». URL: http://russianspacesystems.ru (дата обращения 01.10.2018).
  219. 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.
  220. 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.
  221. Ходаков В.Н. О развитии космонавтики в СССР и России // Вестник РУДН Серия Математика. Информатика. Физика. 2013. № 1. C. 224-228.
  222. Макарова Д.Ю. Развитие частного бизнеса в ракетно-космической отрасли: тенденции и перспективы // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 25. C. 57-71.
  223. Проект «Морской старт». URL: http://s7space.ru/launch-sea/ (дата обращения 09.10.18)
  224. 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).
  225. The points guy. URL: https://thepointsguy.com/2015/11/how-in-flight-wi-fi-works/ (accessed 17 february 2018).
  226. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
  227. ГОСТ Р ИСО 14001:2015. Системы экологического менеджмента — требования и руководство по применению.
  228. Кабанов А.С., Экономическая и экологическая эффективность энергосберегающих мероприятий // Сб. тезисов докл. 16-й Междунар. конф. «Авиация и космонавтика - 2017». 2024 ноября 2017 г.
  229. Палангин Ю.И. Логистика — планирование и управление материальными потоками: учеб. пособие. СПб.: Политехника, 2009. 286 с.
  230. Ситосенко Е.А. Управление заказами в системе программ 1С: Предприятие 8.0. М., 2005. 215 с.
  231. Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
  232. Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 230.
  233. 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).
  234. 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.
  235. Руководящие принципы МККМ по предупреждению образования космического мусора. А/АС.105/С.1^260, 2007.
  236. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами. 29 марта 1972 г.
  237. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. 12 ноября 1974 г.
  238. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (27.01.1967 г.);
  239. Гражданский кодекс Российской Федерации — Часть 1. Раздел II. «Право собственности и другие вещные права». Глава 14. «Приобретение права собственности». Статья 225. «Бесхозяйные вещи»;
  240. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство. 22 апреля 1968 г.
  241. Устав Организации Объединенных Наций. Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.;
  242. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 24 октября 1970 г.
  243. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров. 15 ноября 1982 г.
  244. Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства. 13 декабря 1963 г.
  245. Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности. A/AC.105/L.315.
  246. Циолковский К.Э. Промышленное освоение космоса: сборник трудов. М.: Машиностроение, 1989. 190 с.
  247. Космонавтика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / под ред. Б.Е. Чертока. М., РТСофт, 2010. 863 с.
  248. Улубеков А.Т. Богатства внеземных ресурсов. М.: Знание, 1984. 256 с.
  249. 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.
  250. Каталог почтовых марок СССР. 1918-1974. М., 1976. C. 839.
  251. Космонавтика на художественных маркированных конвертах СССР и России»: каталог-справочник / авт.-сост. О.Ю. Забурдаев. Международный издательский дом «Синергия», 2005. С. IIX.
  252. Кантемиров Б.Н. Возвращение мастера // Филателия. 1997. № 1. С. 62-63.
  253. Кантемиров Б.Н. В лаборатории мастера // Калининградская правда. 3 октября 2000
  254. Кантемиров Б.Н. Портрет на конверте // Российский космос. 2006. № 2. С. 94-95.
  255. Кантемиров Б.Н. Учитель и ученик: разные судьбы // Российский космос. 2006. № 11. С. 56-58.
  256. Живопись и графика. М.: Аэро-С, 1995. С. 128.
  257. Тищенко А.А., Ярополов В.И. Моделирование при обеспечении безопасности космических полетов. М.: Машиностроение, 1981. 189 с.
  258. Северцев Н.А., Тищенко А.А. К системному управлению безопасностью транспортных комплексов // Вестник Международного института управления. 2011. № 5-6. C. 98-105.
  259. 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.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.