Top.Mail.Ru
Военная и специальная робототехника: приоритетные направления развития, организация исследований и разработок / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2023 г.
  • Объём: 312 стр.
  • Объём: 25.35 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 607 г.
  • ISBN: 978-5-7038-6045-8
  • Формат: PDF
  • Объём: 312 стр.
  • Год издания: 2023 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-6045-8

О книге

Рассмотрены структура и классификация робототехнических комплексов военного и специального назначения, а также направления их развития как в России, так и за рубежом. Проведены анализ основных документов, определяющих приоритеты развития отечественной военной (специальной) робототехники, и оценка достигнутого уровня ее развития. Показана роль МГТУ им. Н.Э. Баумана в развитии технологий и средств военной и специальной робототехники.

Для ученых и специалистов в области создания и программно-целевого планирования развития военной и специальной робототехники.
Список литературы
  1. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Программно-целевое планирование и управ-ление созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного во-оружения. М.: Граница, 2007. 408 с
  2. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий XXI века. Тверь: Издательство ООО «КУПОЛ», 2009. 624 с
  3. Буренок В.М. Технологические и технические основы развития вооружения и воен-ной техники. М.: Граница, 2010. 216 с.
  4. Буренок В.М., Старожук Е.А. Оружие будущего. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-на, 2021. 215 с.
  5. Буренок В.М., Корчак В.Ю., Полубехин А.И., Старожук Е.А., Юрин А.Д. Оборонный научно-технический задел: приоритетные направления развития и влияние на характер вооруженной борьбы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 176 с
  6. Макаренко С.И. Робототехнические комплексы военного назначения —современное состояние и перспективы развития // Системы управления, связи и безопасности. 2016. № 2. С. 73–132.
  7. Лопота А.В., Николаев А.Б. Наземные робототехнические комплексы военного и специального назначения. СПб.: Государственный научный центр Российской Федерации «ЦНИИ робототехники и технической кибернетики», 2016. 29 с. URL: https://rtc.ru/media/images/docs/book/nazemnie.pdf
  8. 11 полицейских роботов, несущих службу по всему миру. 26.07.2016. URL: https://theidealist.ru/policerobot/
  9. Батанов А.Ф., Грицынин С.Н., Муркин С.В. Робототехнические комплексы для обе-спечения специальных операций // Специальная техника. 1999. № 6. С. 10–17
  10. Адамов Г. Победители недр. Изгнание владыки. Фрунзе: Киргизское государствен-ное учебно-педагогическое издательство, 1958. 764 с.
  11. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Безопасность сложных человеко-машинных систем / под общ. ред. В.А. Бариш-польца. М.: МГОФ «Знание», 2021. 432 с
  12. Саламатов Ю.П. Система законов развития техники (основы теории развития тех-нических систем): учебное пособие. Красноярск: Institute of Innovative Design, 1996. 136 с. URL: http://www. trizminsk.org/e/21101300.htm
  13. Юревич Е.И. Основы робототехники: учеб. пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 368 с.
  14. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю., Брайткрайц С.Г. Военная робототехника: проблемы научно-технологического развития // Информационно-измерительные и управля-ющие системы. 2006. № 1–3. Т. 4. С. 79–83
  15. Рудианов Н.А., Хрущев В.С. Обоснование облика боевых и обеспечивающих робо-тотехнических комплексов Сухопутных войск // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 8. URL: http://engjournal.ru/catalog/pribor/robot/937.html
  16. Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами «До-зор-Э». Презентация / ЗАО «Кронштадт Технологии». 2011. URL: https://present5.com/kompleks-vozdushnoj-razvedki-s-bespilotnymi-letatelnymi-apparatami-d/
  17. Машошин А.И., Пашкевич И.В. Автономный необитаемый подводный аппарат. Рос-сийский патент 2020 года по МПК B63G8/00 G01S3/80. URL: https://patenton.ru/patent/RU2722258C1
  18. ГОСТ Р 54344–2011. Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплек-сы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Об-щие технические требования. Методы испытаний М.: Стандартинформ, 2012. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200085791
  19. Попов С.А. Робот стреляет первым // Военное обозрение. 2016. URL: https://topwar.ru/91499-robot-strelyaet-pervym.html
  20. Ермолов И.Л., Хрипунов С.П. Формирование обобщенной структурной схемы робо-тотехнических комплексов // Робототехника и техническая кибернетика. 2017. № 1 (14). С. 22–26.
  21. ГОСТ Р 60.0.0.2–2016. Роботы и робототехнические устройства. Классификация. М.: Стандартинформ, 2018. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200142401
  22. ГОСТ Р 59517–2021. Беспилотные авиационные системы. Классификация и кате-горизация. М.: Стандартинформ, 2021. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200179699
  23. ГОСТ Р 56960–2016. Аппараты необитаемые подводные. Классификация. М.: Стан-дартинформ, 2016. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200136057
  24. Антохин Е.А., Письменная Е.В., Щукин А.Н., Воронин Л.Л. Предложения по порядку классификации экзоскелетов военного назначения // Робототехника и техническая ки-бернетика. 2021. Т. 9. № 3. С. 172–179
  25. Русинов В. Состояние и планы развития наземных робототехнических комплексов США // Зарубежное военное обозрение. 2013. № 3. С. 44–56
  26. Бочаров Л.Ю., Корчак В.Ю., Тужиков Е.З. Инициатива военного ведомства США в об-ласти оборонных инноваций // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2016. № 6. С. 136–144
  27. Корчак В.Ю., Рубцов И.В., Рябов А.В. Состояние и перспективы развития наземных робототехнических комплексов военного и специального назначения // Инженерный жур-нал: наука и инновации. 2013. Вып. 3. URL: http://engjournal.ru/catalog/pribor /robot/628.html
  28. Корчак В.Ю., Лапшов В.С., Рубцов И.В. Перспективы развития наземных робото-технических комплексов военного и специального назначения // Известия ЮФУ. 2015. № 10. С. 83–95
  29. Дульнев П.А., Кораблин В.В. Проблемные вопросы выбора оружия для ударных ро-бототехнических комплексов // Вестник Академии военных наук. 2019. № 1. С. 128–134.
  30. The U.S. Army Robotics and Autonomous Systems Strategy. URL: https://mronline.org/wp-content/uploads/2018/02/RAS_Strategy.pdf
  31. Dragon Runner Reconnaissance Robot // Army Technology. 01.03.2010. URL: https:// www.army-technology.com/projects/dragonrunnerrobots/
  32. Dragon Runner – ультракомпактный разведывательный робот. URL: http://ohrana.ru/equipment/technique/3134/
  33. Американский универсальный боевой робот «TALON». URL: http://zonwar.ru/news4/news_635_TALON.html
  34. Современные военные роботы: боевые системы будущего. 2018. URL: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/voennye-boevye-roboty/
  35. Корчак В.Ю., Панков В.А., Рубцов И.В., Тужиков Е.З. Межведомственные аспекты программно-целевого планирования развития военной и специальной робототехники // Двойные технологии. 2018. № 1 (82). С. 8–11.
  36. Военные роботы и их разработчики. Ч. 2. 2017. URL: https:// habr.com/ru/post/408731/
  37. PackBot – ROBOTS: Your Guide to the World of Robotics. URL: https://robots.ieee.org/robots/packbot/
  38. Компания Foster-Miller. URL: http://asu100.ru/robots2/manufacturer/USA/Foster/Foster.htm/
  39. Army Guide — SMSS. URL: http://www.army-guide.com/rus/product4452.html
  40. ARV-A-L // Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ARV-A-L
  41. Роботизированный бронетранспортер. 2006. URL: https://www.osp.ru/cw/2006/ 09/376626
  42. Робот GuardBot — автономная система наблюдения для военных. 2015. URL: https://trashbox.ru/topics/77553/robot-guardbot-avtonomnaya-sistema-nablyudeniya-dlya-voennyh/
  43. Плавающий шар-беспилотник Guardbot // Военное обозрение. 2015. URL: https://topwar.ru/78431-plavayuschiy-shar-bespilotnik-guardbot.html
  44. Антонов А. Сканирующие лазерные дальномеры. URL: https://303421. selcdn.ru/soel-upload/iblock/792/20160110.pdf
  45. 4D-RCS Reference Model Architecture. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/4D-S_Reference_Model_Architecture
  46. Робототехнический комплекс CAMEL. URL: http://sof-mag.ru/news2/ 47_CAMEL.html
  47. Опытная тактическая беспилотная наземная машина Gladiator // Большая военная энциклопедия. URL: http://zonwar.ru/news5/news_794_Gladiator.html
  48. Вселявший ужас и надежду TUGV Gladiator // Военное обозрение. 2016. URL: https://topwar.ru/106264-vselyavshiy-uzhas-i-nadezhdu-tugv-gladiator.htm
  49. Робот-носильщик в США реагирует на голос // Оружие России. 2012. URL: https://www. arms-expo.ru/news/weapons-in-the-world/robot- nosil-schik-v-ssha- reagiruet-na-golos20-12-2012-17-58-00/
  50. В США робота-носильщика делают тихим и бронированным // Оружие России. 2013. URL: https://www.arms-expo.ru/news/archive/v-ssha- robota-nosil- schika-delayut-tihim-i- bronirovannym24-09-2013-17-20-00/
  51. Армия США отказалась от разработанного DARPA робота стоимостью 42 милли-она долларов из-за большой шумности. 2015. URL: http://gearmix.ru/archives/25034
  52. Американские военные создали робота-червяка для разведки // Оружие России. 2012. URL: https://www.arms-expo.ru/news/weapons-in-the-world/amerikanskie-voennye-sozdali-robota-chervyaka-dlya-razvedki11- 08-2012-12-46-00/
  53. Стандартизация и гибкость. Обзор наземных роботизированных систем. 2013. URL: https://www.arms-expo.ru/news/archive/standartizaciya-i-gibkost-obzor-nazemnyh-robotizirovannyh-sistem18-12-2013-10-45-00/
  54. Разработчики показали возможности робота Minitaur на бездорожье // Вестник РТК. Дайджест научно-технической информации по робототехнике. 2017. № 3. С. 28–29
  55. Британская роботизированная боевая машина «Черный рыцарь» // Оружие Рос-сии. 2017. URL: https://www.arms-expo.ru/news/inostrannye-razrabotki/britanskaya-robotizirovannaya-boevaya-mashina-chernyy-rytsar/
  56. Военный Spy Robot не боится почти ничего. 2008. URL: https://www.prorobot.ru/03/spy_robot.php
  57. Израильский робот-сапер «Pincher». URL: https://warfiles.ru/116649-izrailskiy-robot-saper-pincher.html
  58. Военные роботы Израиля. Часть 1. Боевые роботы. URL: http://asu100.ru/robots2/manufacturer/another/IzrailRobot/IzrailRobot.htm
  59. Израильский боевой робот «VIPeR» // Большая военная энциклопедия. URL: http://zonwar.ru/news2/news_207_VIPeR.html
  60. Беспилотные автомобили — отвлекающий маневр сторонников «черных ящиков»? 2016. URL: https://www.liveinternet.ru/users/albrs/post403284347
  61. Средства обезвреживания взрывных устройств. Роботы. URL: http://www.vrsystems.ru/stati/sredstva_obezvrejivaniya_vzrivnix_ustroistv_roboti.htm
  62. Army Guide — CHRYSOR, Робот. URL: http://www.army-guide.com/rus/product.php?prodID=4044&printmode=1&ysclid=l78unjznnu314182054
  63. Израильский боевой робот «Avantguard UGCV» // Большая военная энциклопедия. URL: http://zonwar.ru/news2/news_235_Avantguard_UGCV.html
  64. В Германии создали роботизированную боевую машину. 11.12.2021. URL: https://expert.ru/2021/12/11/v-germanii-sozdali-robotizirovannuyu- boyevuyu-mashinu/?ysclid=l77uuhiwdo502560456
  65. Инженерная машина «Терьер» официально принята на вооружение британской ар-мии. 2013. URL: http://pro-tank.ru/blog/1133-british-army-cev-terrier
  66. Терьер, друг сапера. Боевая инженерная машина // Военное обозрение. 2013. URL: https://topwar.ru/29675-terer-drug-sapera-boevaya-inzhenernaya-mashina.html
  67. Боевые роботы: скоро в горячих точках. 2018. URL: https://robotrends.ru/pub/1816/voennye-roboty-skoro-v-goryachih-tochkah/
  68. Франция проведет испытания наземного робота // Военное обозрение. 2018. URL: https://topwar.ru/135080-franciya-provedet-ispytaniya-nazemnogo-robota.html
  69. Григорьев Д. Французская армия испытает боевых роботов. 2018. URL: https:// rg.ru/2018/02/01/francuzskaia-armiia-ispytaet-boevyh-robotov.html
  70. Антохин Е.А., Евтихов А.Н., Паничев В.А. Актуальные вопросы группового приме-нения наземных робототехнических комплексов военного назначения // Робототехника и техническая кибернетика. 2019. Т. 7. № 1 (22). С. 14–20
  71. Ветлугин Р., Васильков А. Робототехнические комплексы СВ США и взгляды воен-ных специалистов на их применение // Зарубежное военное обозрение. 2016. № 6. С. 55–59
  72. Сизов В.Ю. Какие боевые роботы нужны России? // Военное обозрение. 2016. URL: https://topwar.ru/91962-kakie-boevye-roboty-nuzhny-rossii.html
  73. Сидорин А.Н., Прищепов В.М., Акуленко В.П. Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд. М.: Кучково поле; Военная книга, 2013. 800 с
  74. Владимиров В.А., Лебедев А.В. Анализ состояния и тенденций развития современ-ных видов оружия // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2012. Т 2. № 3 (3). С. 61–80.
  75. Буравлев А.И., Брезгин В.С. Методы оценки эффективности применения высоко-точного оружия. М.: ИД Академии Жуковского, 2018. 232 с
  76. MQ-1 Predator уходит на покой // Военное обозрение. 2018. URL: https://topwar.ru/138196-mq-1-predator-uhodyat-na-pokoy.html
  77. Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов // Военное обозрение. 2020. URL: https://topwar.ru/167032-bespilotnik-mq-1c-gray-eagle-stanet-navodchikom-raket-i-nositelem-dronov.html
  78. MQ-1С Gray Eagle — модернизированный БПЛА армии США совершил первый полет // Оружие России. 2013. URL: https://www.arms-expo.ru/news/weapons-in-the-world/mq-1s-gray-eagle-modernizirovannyy-bpla-armii-ssha-sovershil-pervyy-polet31-07-2013-14-23-00/
  79. ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper // Военное обозре-ние. 2020. URL: https://topwar.ru/171991-vvs-ssha-nachali-oficialno-iskat-zamenu-bespilotniku-mq-9-reaper.html
  80. Линник С. Дальний беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk // Военное обозре-ние. 2013. URL: https://topwar.ru/33044-dalniy-bespilotnyy-razvedchik-rq-4-global-hawk.html
  81. Экспериментальный многоцелевой БПЛА Boeing X-45 // Большая военная энци-клопедия. URL: http://zonwar.ru/news/news_169_Boeing_X-45.html
  82. Экспериментальный палубный БПЛА X-47B // Большая военная энциклопедия. URL: http://zonwar.ru/news3/news_451_X-47B.html
  83. Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет // Известия. 2021. URL: https://iz.ru/1175430/2021-06-07/bespilotnik-vpervye-v-istorii-dozapravil-v-vozdukhe-drugoi-samolet/
  84. Boeing MQ-25 Stingray // Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_MQ-25_Stingray
  85. Федоров Е. Беспилотный «Stingrey» — «крылатая бензоколонка» для Пентагона // Военное обозрение. 2019. URL: https://topwar.ru/161672-bespilotnyj-stingrey-krylataja-benzokolonka-dlja-pentagona.html
  86. Американский засекреченный беспилотник RQ-180 принят на вооружение ВВС США // Военное обозрение. 2019. URL: https://topwar.ru/164037-amerikanskij-zasekrechennyj-bespilotnik-rq-180-prinjat-na-vooruzhenie-vvs-ssha.html
  87. ВВС США приступили к испытаниям нового секретного беспилотника // Оружие России. 11.12.2013. URL: https://www.arms-expo.ru/news/archive/vvs-ssha-pristupili-k-ispytaniyam-novogo-sekretnogo-bespilotnika11-12-2013-17-00-00/
  88. Boeing Х-37В // Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-37
  89. Жирнов А. Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд. 2019. URL: https://www.ridus.ru/news/306299
  90. Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд. 2019. URL: https://lenta.ru/news/2019/08/27/record/
  91. Павлушенко М.И., Волохов В.И., Шепилова Г.А. Выявление боевых возможностей беспилотного орбитального самолета Х-37В, разрабатываемого ВВС США в рамках кон-цепции «Глобальный удар» // Вестник Академии военных наук. 2019. № 1 (66). С. 155–162
  92. Национальная космическая политика США (U.S. National Space Policy)/Перевод с ан-глийского В. Жданова, Э. Икоевой. URL: https://docplayer.ru/29086807-Nacionalnaya-kosmicheskaya-politika-ssha.html
  93. Kratos XQ-58 Valkyrie // Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kratos_XQ-58_Valkyrie
  94. Даманцев Е. Дальний тактический дрон XQ-222 «Valkyrie» готовят для «прорыва» российских зон «A2/AD» на европейском ТВД // Военное обозрение. 2017. URL: https://topwar.ru/122467-dalniy-takticheskiy-dron-xq-222-valkyrie-gotovyat-dlya-proryva-rossiyskih-zon-a2-ad-na-evropeyskom-tvd.html
  95. США строят беспилотник для ядерного оружия // Вестник РТК. Дайджест научно- технической информации по робототехнике. 2017. № 3. С. 24
  96. Семейство беспилотных летательных аппаратов MQ-8 (США) // Военное обозрение. 2015. URL: https://topwar.ru/67878-semeystvo-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov-mq-8-ssha.html
  97. БПЛА Boeing A160 Hummingbird (YMQ-18) // Военные технологии. URL: http://ammokor.ucoz.ru/index/0-230
  98. A 160 Hummingbird // Википедия — свободная энциклопедия. URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/A_160_Hummingbird
  99. Сабитов О. Добавление крыла позволило продлить время полета дрона- вертолета // Оружие России. 2019. URL: https://www.arms-expo.ru/news/inostrannye-razrabotki/dobavlenie-kryla-pozvolilo-prodlit-vremya-poleta-drona-vertoleta/
  100. В Израиле появился новый ударный беспилотник с уникальными возможностями. 2018. URL: https://www.vesty.co.il/articles/ 0,7340,L-5241746,00.html
  101. Заремба С. AirMule — израильский беспилотник вертикального взлета приступил к ав-тономным полетам // Оружие России. 2013. URL: https://www.arms-expo.ru/news/archive/airmule-izrail-skiy-bespilotnik-vertikal-nogo-vzleta-pristupil-k-avtonomnym-poletam-24-12-2013-12-59-00/
  102. Хозиков В. Стелс: правда за кадром. М.: Яуза; Эксмо, 2005. 256 с
  103. В Китае разрабатывают дроны, незаметные для ПВО // Вестник РТК. Дайджест научно-технической информации по робототехнике. 2017. № 3. С. 19–20
  104. Первый полет китайского малозаметного ударного БЛА Lijian. 23.11.2013. URL: https://bmpd.livejournal.com/668732.html
  105. Китай стал четвертой страной, создавшей прототип ударного стелс-беспилотника // Новости ВПК. 2013. URL: https://vpk.name/news/100847_kitai_stal_chetvertoi_stranoi_sozdavshei_prototip_udarnogo_stels-bespilotnika.html
  106. Китай испытал новый стелс-беспилотник Lijian // Армейский вестник. 23.11.2013. URL: https://armiesnews.ru/2013/11/kitaj-ispytal-novyj-stels-bespilotnik-lijian/
  107. В Китае начались летные испытания нового малозаметного БЛА. 2018. URL: http://www.alfa-industry.ru/news/102/83905/
  108. Первый полет нового китайского тяжелого трехдвигательного беспилотного лета-тельного аппарата//Новости ВПК. 2020. URL: https://vpk.name/news/366508_pervyi_polet_novogo_kitaiskogo_tyazhelogo_trehdvigatelnogo_bespilotnogo_letatelnogo_apparata.html
  109. США начали массово оснащать армию карманными дронами // Военное обозре-ние. 2019. URL: https://topwar.ru/154040-amerika-nachala-massovo-osnaschat-armiju-karmannymi-dronami.html
  110. США начали применять в Афганистане мини-дроны весом 50 граммов. 2019. URL: https://regnum.ru/news/it/2704553.html103
  111. Топ-7 самых современных военных роботов. 2017. URL: https://enki.ua/top-7-samyh-sovremennyh-voennyh-robotov-7554
  112. Попов В., Федутинов Д. Тенденции развития систем передачи данных при исполь-зовании БЛА // Зарубежное военное обозрение. 2006. № 4. С. 47–51
  113. Слюсар В. Передача данных с борта БПЛА: стандарты НАТО // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2010. № 3. С. 80–86.
  114. Настоящее и будущее беспилотной авиации. Ч. 1 // Военное обозрение. 2016. URL: https://topwar.ru/89642-nastoyaschee-i-buduschee-bespilotnoy-aviacii-chast-1.html
  115. Абросимов В.К. Групповое движение интеллектуальных летательных аппаратов в антaгонистической среде. М.: Наука, 2013. 168 с
  116. Верба В.С., Меркулов В.И., Харьков В.П. Оптимальное групповое управление беспи-лотными летательными аппаратами в сетецентрической системе // Информационно- измерительные и управляющие системы. 2013. № 11. С. 48–53.
  117. Чекунов Е. Применение БЛА ВС США в военных конфликтах // Зарубежное во-енное обозрение. 2010. № 7. С. 41–50.
  118. Боевые «Гремлины» ВВС США: возрождение концепции воздушных авианосцев // Военное обозрение. 2019. URL: https://topwar.ru/156451-boevye-gremliny-vvs-ssha-vozrozhdenie-koncepcii-vozdushnyh-avianoscev.html
  119. Леонков А. Терминаторы XXI века: на воде и под водой // Еженедельник «Звезда». 2018. URL: https://zvezdaweekly.ru/news/20185396-AoFPH.html
  120. Кузьмицкий М.А., Гизитдинова М.Р. Мобильные подводные роботы в решении за-дач ВМФ: современные технологии и перспективы // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 3. С. 37–48.
  121. Илларионов Г.Ю., Сиденко К.С., Бочаров А.Ю. Угроза из глубины: XXI век. Хаба-ровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2011. 304 с
  122. Мосалев В. Дистанционно-управляемые и автономные подводные аппараты ВМС зарубежных стран // Зарубежное военное обозрение. 2006. № 6. С. 56–66.
  123. Необитаемые подводные аппараты военного назначения. 2021. URL: https://invoen.ru/vvt/neobitaemye-podvodnye-apparaty/
  124. Белоусов И. Современные и перспективные необитаемые подводные аппараты ВМС ведущих европейских стран // Зарубежное военное обозрение. 2016. № 3. С. 79–85.
  125. Sea Otter MK-2. 2021. URL: https://en.ruvsa.com/catalog/sea_otter_mk_2/
  126. Knifefish (робот) // Википедия — свободная энциклопедия. 2020. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.388adb89-6242fe92-3a3045c6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Knifefish_(robot)
  127. Американские корабли оснастят подводными минными тральщиками. 2018. URL: https://warspot.ru/12095-amerikanskie-korabli-osnastyat-podvodnymi-minnymi-tralschikami?ysclid=l1c44rwavr
  128. Рябов К. Искатель мин от General Dynamics // Военное обозрение. 2012. URL: https://topwar.ru/13908-iskatel-min-ot-general-dynamics.html
  129. Франция завершает эксплуатационные испытания НАП «Alister-100». 2013. URL: https://portnews.ru/news/164502/
  130. Сиденко К.С., Лаптев К.З., Илларионов Г.Ю. Управляемые по кабелю необитаемые подводные аппараты для поиска и уничтожения мин // Двойные технологии. 2009. № 3 (48). С. 17–27.
  131. Безэкипажный противолодочный катер ACTUV (США) // Военное обозрение. 2018. URL: https://topwar.ru/135379-bezekipazhnyy-protivolodochnyy-kater-actuv-ssha.html
  132. Необитаемая противолодочная система ACTUV // Новости ВПК. URL: https://vpk.name/library/f/actuv.html
  133. Беспилотный ударный морской патрульный катер «Protector» // Большая военная эн-циклопедия. URL: http://zonwar.ru/news2/news_202_Protector.html
  134. Мозговой А. На каждого «Самоуверенного» найдется свой «Клавесин» // Национальная оборона. 2017. № 1. URL: https://oborona.ru/includes/periodics/navy/2017/ 0112/181020512/detail.shtml
  135. Юферев С. Американский флот обзаведется беспилотными «Касатками» // Воен-ное обозрение. 2019. URL: https://topwar.ru/154810-amerikanskij-flot-obzavedetsja-bespilotnymi-kasatkami.html
  136. Красильников Р. Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века. 2019. URL: https://kniga-online.com/books/other-literature/voennaya-tekhnika-oruzhie/270579-roman-krasilnikov-sistemy-borby-s-neobitaemymi.html
  137. Подводный «хищник» просочится сквозь противолодочную оборону. 2011. URL: http://rnd.cnews.ru/news/line/index_science.shtml?2011/05/25/441428
  138. Button R.W. A Survey of Missions for Unmanned Undersea Vehicles/ R.W. Button, J. Kamp, T.B. Curtin, J. Dryden. RAND Corporation, 2009
  139. Появился новый беспилотный подводный аппарат от General Dynamics. 2018. URL: https://novate.ru/news/5962
  140. Компания Hydroid поставила ВМС США автономный подводный аппарат «Ре-мус-300» // Новости ВПК / ЦАМТО. 2020. URL: https://vpk.name/news/377725_kompaniya_hydroid_postavila_vms_ssha_avtonomnyi_podvodnyi_apparat_remus-300.html
  141. Upward Falling Payloads: Подводное оружие будущего Пентагона. 13.05.2017. URL: https://cezarium.com/upward-falling-payloads/
  142. Мозговой А. Для чего США создают «призрачный флот»?//Национальная оборона. 2019. № 5. URL: https://oborona.ru/includes/periodics/navy/2019/0531/140626822/detail.shtml
  143. Алексеев А. Армия США развивает программу XLUUV создания беспилотных под-водных аппаратов. 2018. URL: integral-russia.ru/2018/10/23/armiya-ssha-razvivaet-programmu-xluuv-sozdaniya-bespilotnyh-podvodnyh-apparatov/
  144. Подводные исполины. Американский флот готовится к эпохе необитаемых под-водных аппаратов // Военное обозрение. 2018. URL: https://topwar.ru/148173-podvodnye-ispoliny-flot-ssha-gotovitsja-k-jepohe-neobitaemyh-podvodnyh-apparatov.html?ysclid=l1qei84wrb
  145. Британский флот заказал постройку крупной безэкипажной субмарины // Воен-ное обозрение. 2020. URL: https://topwar.ru/168774-britanskij-flot-zakazal-postrojku-krupnoj-bezjekipazhnoj-submariny.html
  146. Новые французские противоминные автономные необитаемые подводные аппа-раты. 2018. URL: https://bmpd.livejournal.com/3361213.html
  147. Илларионов Г.Ю. Некоторые аспекты военного применения подводных роботов за рубежом // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. Тематический выпуск. С. 65–75
  148. Сиденко К.С., Илларионов Г.Ю. Применение автономных подводных роботов в во-йнах будущего // Арсенал. Военно-промышленное обозрение. 2008. № 2. С. 86–93.
  149. Яцун С.Ф., Савин С.И., Емельянова О.В., Яцун А.С., Турлапов Р.Н. Экзоскелеты: ана-лиз конструкций, принципы создания, основы моделирования / Монография: в 2 ч. Ч. 1. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2015. 179 с.
  150. Горшкалев Д.А., Исаев А.П., Раменский В.В., Овсянников Н.П. Перспективы приме-нения экзоскелетов в различных целях // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2020. Т. 1. С. 111–113.
  151. Сергеев Д. Железный человек будущего: на что способны российские солдаты в экзоскелете. 2015. URL: https://tvzvezda.ru/news/201505080843-p2nw.htm
  152. Экзоскелеты: принцип действия, конструкция, применение. 2020. URL: https://top3dshop.ru/blog/exoskeleton-explained-review.html?ysclid=l1qlgfqv6t
  153. Федоров А.В. Краткая история создания экзоскелетов // Наука, техника и образо-вание. 2017. № 3 (33). С. 71–73.
  154. Рябов К. Экзоскелеты для боевой экипировки. Опыт России и США // Военное обозрение. 2020. URL: https://topwar.ru/174440-jekzoskelety-dlja-boevoj-jekipirovki-opyt-rossii-i-ssha.html?ysclid=l1qk9esf41
  155. Компания Lockheed Martin разработала экзоскелет для бега // Военное обозрение. 2018. URL: https://topwar.ru/142223-kompaniya-lockheed-martin-razrabotala-ekzoskelet-dlya-bega.html
  156. Шумилин С. Армия США получила боевые экзоскелеты ONYX // Наука и техни-ка. 2019. URL: https://naukatehnika.com/boevyie-ekzoskeletyi-onyx.html
  157. Экзоскелет, который адаптируется под любого пользователя. 2018. URL: https://portalinweb.com/ekzoskelet-kotoryj-adaptiruetsya-pod-lyubogo-polzovatelya/
  158. Канадские ВС протестируют экзоскелеты с генератором тока // Военное обозре-ние. 2017. URL: https://topwar.ru/132191-kanadskie-vs-protestiruyut-ekzoskelety-s-generatorom-toka.html
  159. Ратник XXI века: десять самых продвинутых армейских экипировок. 2021. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/6058c32e9a7947866d4cb53a
  160. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных на-правлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня кри-тических технологий Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/55171684/
  161. Пояснительная записка к проекту Указа Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, техно-логий и техники Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». URL: https://www.bstu.ru/shared/attachments/210020?ysclid=l3iu7x6dqy
  162. Разумовский В.А. О содержании критических промышленных технологий // Обо-ронный комплекс — научно-техническому прогрессу России. 2017. № 1(133). С. 62–70.
  163. Борисенков И.Л., Корчак В.Ю., Котелюк Л.А., Помазан Ю.В., Тужиков Е.З. Оборонный научный задел: этапы развития, проблемы планирования и организации исследований / под общ. ред. В.Ю. Корчака. Тверь: НИИ «Центрпрограммсистем», 2019. 184 с
  164. Промышленные технологии. URL: https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/17031/?ysclid=l3lir66xnu
  165. Развитие промышленных технологий. URL: https://spravochnick.ru/ekonomika/razvitie_promyshlennyh_tehnologiy/
  166. Борисов Ю.И. Основные направления развития вооружения, военной и специаль-ной техники // Федеральный справочник. Оборонно-промышленный комплекс России. Т. 10. М.: Центр стратегических программ, 2016. С. 121–126
  167. Гордин М.В., Ильин Ю.Д., Селиванов В.В., Старожук Е.А. Экономика оборонных предприятий: учебник / под ред. В.В. Селиванова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. 639 с
  168. Приоритетные направления развития науки и техники (утверждены Председате-лем Правительственной комиссии по научно-технической политике 21 июля 1996 г. № 2727п-П8). URL: https://base.garant.ru/1548313/
  169. Мухутдинова Т.З. Приоритетные направления развития науки, технологий и тех-ники Российской Федерации и критические технологии федерального уровня: история разработки и динамика развития // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 14. С. 247–254
  170. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации (утверждены Президентом Российской Федерации, Приказ Пр-577 от 30.03.2002 г.). URL: http://www.rusnanonet.ru/docs/15728/
  171. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (утверждены Президентом Российской Федерации, Приказ Пр-843 от 21.05.2006 г). URL: http://www.rusnanonet.ru/docs/15737/
  172. Указ Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 623 «О Нацио-нальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40306
  173. Перечень критических технологий Российской Федерации (утвержден Президен-том Российской Федерации, Приказ Пр-578 от 30.03.2002 г.). URL: http://www.rusnanonet.ru/docs/15550/
  174. Перечень критических технологий Российской Федерации (утвержден Президен-том Российской Федерации, Приказ Пр-842 от 21.05.2006 г.). URL: https://base.garant.ru/197876/
  175. Смирнов С.С., Реулов Р.В., Хованов Д.Г. Проблемные вопросы формирования и ис-пользования перечня базовых и критических военных технологий и пути их решения // Двойные технологии. 2010. № 2 (51). С. 25–31
  176. Кравченко А.Ю., Смирнов С.С., Реулов Р.В., Хованов Д.Г. Роль научно- технического задела в инновационных процессах создания перспективного вооружения: проблемы и пути решения // Вооружение и экономика. 2012. № 4 (20). С. 41–55.
  177. Панков С.Е. Роль военных технологий в развитии системы вооружения Вооружен-ных Сил Российской Федерации // Федеральный справочник. Оборонно-промышленный комплекс России. Т. 10. М.: Центр стратегических программ, 2014. С. 441–446
  178. Корчак В.Ю., Кравченко А.Ю., Смирнов С.С., Реулов Р.В. Программно- целевое планирование развития базовых военных технологий на современном этапе // Вооружение и экономика. 2017. № 4 (41). С. 9–20
  179. Реулов Р.В., Стукалин С.В., Пронин А.Ю. Развитие базовых военных технологий на современном этапе: обоснование, планирование, реализация // Вооружение и экономика. 2022. № 3 (61). С. 78–91
  180. Военно-техническое сопровождение исследований в России и США // Союз маши-ностроителей России. Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения. URL: https://soyuzmash.ru/docs/prez/prez-ksrpr-090916-2.pdf?ysclid=l3lpyi5ma8
  181. Корчак В.Ю., Реулов Р.В., Стукалин С.В., Пронин А.Ю. Базовые и критические тех-нологии — приоритет научно-технической политики государства // Компетентность. 2022. № 3. C. 20–29
  182. Война и мир в терминах и определениях. Военно-технический словарь. Книга вторая. Нормативно-правовая основа и официальная военно-техническая и военно-эко-номическая терминология/под общ. ред. Д.О. Рогозина. М.: Вече; Оружие и технологии, 2017. 272 с
  183. Корчак В.Ю. Роль и место научного прогнозирования в процессе реализации во-енно-технической политики государства // Федеральный справочник. Оборонно-промыш-ленный комплекс России. Т. 13. М.: Центр стратегических программ, 2017. С. 433–446
  184. Корчак В.Ю., Макоско А.А. Роль фундаментальной науки в обеспечении обороны и безопасности Российской Федерации // Компетентность. 2019. № 9–10. С. 56–63.
  185. Макоско А.А., Кузнецов В.В., Нелидов В.В. О результатах деятельности Совета РАН по исследованиям в области обороны // Научный вестник оборонно-промышленного ком-плекса России. 2020. Вып. 2. С. 12–18
  186. Корчак В.Ю., Макоско А.А., Кузнецов В.В. Роль прогнозных документов в процес-се формирования государственных программ // Компетентность. 2021. № 1. С. 16–23
  187. Смирнов С.С., Лясковский В.Л., Нестеров Д.В. Методика формирования программ-ных мероприятий по созданию технологий и образцов оружия направленной энергии с уче-том угроз безопасности Российской Федерации в военно-технической сфере // Вооружение и экономика. 2018. № 3 (45). С. 80–87
  188. На переднем крае оборонной фундаментальной науки. Организация оборонных фундаментальных исследований: история и элементы методологии / под общ. ред. В.Ю. Кор- чака. М.: Экслибрис – Пресс, 2014. 472 с
  189. Реулов Р.В., Стукалин С.В., Пронин А.Ю. Организационно-методический подход к формированию Перечня приоритетных направлений фундаментальных, прогнозных и по-исковых исследований в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государ-ства на период до 2033 года // Вооружение и экономика. 2021. № 3 (57). С. 26–34.
  190. Корчак В.Ю. Создание оборонного научного задела: система планирования и ор-ганизации исследований // Компетентность. 2021. № 2. С. 3–11
  191. Корчак В.Ю., Реулов Р.В., Стукалин С.В., Пронин А.Ю. Обоснование приоритетов создания оборонного научного задела // Компетентность. 2021. № 9–10. С. 42–51
  192. Корчак В.Ю., Реулов Р.В., Федоров М.В. Система планирования и организации обо-ронных фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований: этапы становления и развития // Вооружение и экономика. 2021. № 4 (58). С. 23–40
  193. Буренок В.М. Эволюция и перспективы программно-целевого планирования раз-вития системы вооружения Российской Федерации // Вооружение и экономика. 2012. № 4 (20). С. 6–19
  194. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. Ч. 2. Экспертные оценки. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 486 с.
  195. Семенов С.С., Воронов Е.М., Полтавский А.В., Крянев А.В. Методы принятия реше-ний в задачах оценки качества и технического уровня сложных технических систем / под ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Я. Рубиновича. М.: ЛЕНАНД, 2016. 520 с.
  196. Борисенков И.Л., Корчак В.Ю., Помазан Ю.В., Тужиков Е.З. Роль фундаменталь-ных, прогнозных и поисковых исследований в решении задач обороны страны и безопас-ности государства // Вестник Академии военных наук. 2016. № 4(57). С. 18–26.
  197. Крянев А.В., Тихомирова А.Н., Матросова Е.В. Групповая экспертиза инновацион-ных проектов с использованием байесовского подхода // Экономика и математические методы. 2013. Т. 49. № 2. С. 134–139
  198. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 г. № 425-8 «Об утверждении го-сударственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/71405638/
  199. Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооруже-ния // РИА Новости. 03.11.2021. URL: https://ria.ru/20211103/minoborony-1757593436.html
  200. Зацепин В. Особенности новой государственной программы развития оборонно- промышленного комплекса // Экономическое развитие России. 2016. Т. 23. № 8. С. 75–78
  201. Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы). URL: http://static.government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBtXobzPA3zTyC71cRAOi.pdf
  202. Федеральный закон от 16.10.2012 г. № 174 – ФЗ «О Фонде перспективных иссле-дований». URL: https://fpi.gov.ru/about/documents/40/
  203. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 377 «Об утверждении госу-дарственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Рос-сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/72216664/
  204. Арсенал под заказ. Интервью с первым заместителем председателя коллегии ВПК РФ А.Ф. Ельчаниновым // Российская газета — Федеральный выпуск. 14.04.2021. № 79 (8430)
  205. Корчак В.Ю. Проблемные вопросы планирования и управления созданием обо-ронного научного задела // Федеральный справочник. Оборонно-промышленный комплекс России. Т. 14. М.: Центр стратегических программ, 2018. С. 501–510
  206. Буренок В.М., Косенко А.А., Лавринов Г.А. Техническое оснащение вооруженных Сил Российской Федерации: организационные, экономические и методологические аспек-ты. М.: Граница, 2007. 720 с
  207. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Ука-зом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). URL: https://base.garant.ru/401425792/
  208. Стратегический прогноз Российской Федерации на период до 2035 года // Ин-формационный портал «Национальная безопасность». 2019. URL: http://natsbez.ru/2019/11/12/strategicheskij-prognoz-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2035-goda/
  209. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (утвержден Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г.). URL: https://cheladmin.ru/sites/default/files/n/page/25381/upload/dolgosrochnyyprognozrf.pdf
  210. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976). URL: https://docs.cntd.ru/document/420246589?ysclid=l3y7dgwu8q
  211. Морская доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента Рос-сийской Федерации от 31 июля 2022 г. № 512). URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207310001?ysclid=l6m3da04u8946857591
  212. Поповкин В.А. Особенности военно-технической политики Российской Федера-ции в современных условиях // Федеральный справочник. Оборонно-промышленный ком-плекс России. Т. 7. М.: Центр стратегических программ, 2011. С. 171–172
  213. Карпачев И.А., Лавринов Г.А. Методологические аспекты обоснования и реализа-ции военно-технической политики // Вооружение и экономика. 2019. № 1 (47). С. 36–51.
  214. Баришполец В.А., Борисенков И.Л., Корчак В.Ю., Махутов Н.А. Безопасность Рос-сии. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Тематический блок «Национальная безопасность». Геополитика и безопасность. Энциклопедический словарь-справочник / под общ. ред. В.А. Баришпольца. М.: МГОФ «Знание», 2014. 832 с
  215. Рекомендации заседания Совета по законодательному обеспечению оборонно-про-мышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации на тему «О приоритетных направлениях развития оборонно-промышленного комплекса Рос-сийской Федерации: нормативно-правовое регулирование». 15.06.2017. URL: http://council.gov.ru/media/files/t4Tqs2Vt3cDzJgzXJPV28Z8dAy3x2bQw.pdf
  216. Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом Российской Федерации 19.04.2013 г. № Пр-906). URL: https://legalacts.ru/doc/osnovnye-polozhenija-osnov-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii/
  217. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утвержде-на Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642). URL: https://base.garant.ru/71551998/
  218. Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно технической политике» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/135919/
  219. Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудни-честве Российской Федерации с иностранными государствами» (с изменениями и допол-нениями). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/12666
  220. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/70684666/
  221. Государственная программа вооружения // Официальный сайт Министерства обо-роны Российской Федерации. URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=12954%40morfDictionary&ysclid=l3yj4v96cx
  222. Андрейков И.П., Пьянков А.А. Каталог оборонной продукции как инструмент со-гласованного планирования государственных программ вооружения и развития оборон-но-промышленного комплекса Российской Федерации // Вооружение и экономика. 2020. № 2(52). С. 24–32
  223. Методы военно-научных исследований систем вооружения. Военно-теоретиче-ский труд / под ред. В.М. Буренка. М.: Граница, 2017. 512 с.
  224. Панюшкин К. Новая государственная программа вооружения: акцент на гиперзву-ке, искусственном интеллекте и робототехнике // Новости. 10.11.2021. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-11-10/416142-novaya_gosudarstvennaya_programma_vooruzheniya_aktsent_na_giperzvuke_iskusstvennom_intellekte_i_robototehnike/
  225. Вице-премьер Борисов рассказал о новой госпрограмме вооружений// РИА Новости. 04.04.2022. URL: https://ria.ru/20220404/vooruzheniya-1781688057.html
  226. Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: приоритетные на-правления, организационные механизмы и методическое обеспечение инновационного развития / под ред. Г.А. Лавринова. М.: Издательский дом «Граница», 2019. 376 с.
  227. Лавринов Г.А., Бабкин Г.В., Косенко А.А. Проблемы оценки эффективности бюджет-ного процесса в части государственного оборонного заказа и направления их решения // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2017. № 3 (98). С. 106–113
  228. Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р «Об утверждении Про-граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/70277072/
  229. Доклад Правительству Российской Федерации «Об итогах реализации в 2016 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы». М.: Наука, 2017. 895 с
  230. Доклад Правительству Российской Федерации о ходе реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы в 2017 году. Т. 1. Российская академия наук. М.: Наука, 2018. 995 с.
  231. Доклад Правительству Российской Федерации о ходе реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы в 2018 году. Т. 1. Российская академия наук. М.: Наука, 2019. 1167 с.
  232. Доклад Правительству Российской Федерации о ходе реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы в 2019 году. Т. 1. Российская академия наук. М.: Наука, 2020. 1114 с
  233. Доклад Правительству Российской Федерации о ходе реализации в 2020 году Про-граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. Т. 1. Российская академия наук. М.: Наука, 2021. 1041 с
  234. Медведев Ю. Новая программа научных исследований объединит всю фундамен-тальную науку // Российская газета. 2021. URL: https://rg.ru/2021/01/09/novaia-programma-nauchnyh-issledovanij-obedinit-vsiu-fundamentalnuiu-nauku.html
  235. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышлен-ного комплекса». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35267
  236. Официальный сайт Фонда перспективных исследований. URL: https://fpi.gov.ru/
  237. Гаврилов Ю. Робот с пулеметом // Российская газета — Федеральный выпуск. 2019. № 105 (7863).
  238. История науки и техники России: учебное пособие; под ред. Б.Н. Земцова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 232 с
  239. Степанов А. Интеллект в броне // Российская газета: столичный выпуск. 31 июля 2020 г. № 168 (8222)
  240. Первый российский антропоморфный робот. URL: https://fpi.gov.ru/projects/fiziko-tekhnicheskie-issledovaniya/fedor/
  241. Рябов К. «Федор» в космосе. Простые опыты и большое будущее // Военное обо-зрение. 02.09.2019. URL: https://topwar.ru/161899-fedor-v-kosmose-prostye-opyty-i-bolshoe-buduschee.html
  242. Корчак В.Ю., Реулов Р.В., Стукалин С.В. Мониторинг и оценка научных и техно-логических достижений // Компетентность. 2021. № 5. С. 6–15.
  243. Корчак В.Ю., Реулов Р.В., Стукалин С.В., Григорьева С.А. Научно- методические основы военно-технической оценки научных и технологических достиже-ний организаций Российской академии наук, высшей школы и предприятий промышлен-ности // Вестник Академии военных наук. 2016. № 2 (55). С. 145–151.
  244. Дэвид Г. Метод парных сравнений. М.: Статистика, 1978. 144 с
  245. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М.: Экономика, 1984. 176 с
  246. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. 271 с
  247. Емельянов С.В., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. М.: Знание, 1985. 32 с
  248. Зуев Ю.Ю. Основы создания конкурентоспособной техники и выработки эффек-тивных решений. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. 402 с
  249. Лясковский В.Л., Смирнов С.С., Пронин А.Ю. Методика оценки компетентности экс-пертов в процессе формирования предложений в проекты программных документов // Во-оружение и экономика. 2013. № 3 (24). С. 54–59
  250. Утверждена концепция боевого применения робототехнических комплексов. 2014. URL: https://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/59134-utverzhdena-koncepcija-boevogo-primenenija.html
  251. Зинченко А., Згировская Е. Боевые роботы защитят Россию. 2016. URL: https://www.gazeta.ru/army/2016/08/03/9747017.shtml.
  252. Машков К.Ю., Бяков К.Е., Горелов В.А. Робототехнические средства военного на-значения. Структура и свойства: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 30 с
  253. Юферев С. Первые роботы на фронтах второй мировой войны // Военное обозрение. 03.04.2015. URL: https://topwar.ru/72273-pervye-roboty-na-frontah-vtoroy-mirovoy-voyny.html
  254. Предвестники роботов: как советские телетанки сражались в годы ВОВ. 25.12.2021. URL: https://ren.tv/news/lifestyle/919266-ot-teletankov-do-platform-kak-boevye-roboty-izmenili-taktiku-voin/
  255. Зайцев В. Боты войны // Военное обозрение. 25.12.2016. URL: https://topwar.ru/106175-boty-voyny.htm
  256. Биокибернетика Николая Амосова. URL: http://ru.uacomputing.com/stories/nikolay-amosovs-bio-cybernetics/
  257. Ромахина М. История советской робототехники. 2014. URL: https://statehistory.ru/4498/Istoriya-sovetskoy-robototekhniki
  258. Робот СТР-1. URL: http://chornobyl.in.ua/robot-str.html
  259. Советский роботизированный комплекс Клин-1 // Большая военная энциклопе-дия. URL: http://zonwar.ru/news/news_179_Klin-1.html
  260. Каляев И.А., Рубцов И.В. Боевым роботам нужна программа // Нацио- нальная оборона. 2012. № 8 (77). С. 34–48.
  261. Шеремет И.Б., Рудианов Н.А., Рябов А.В., Хрущев В.С., Комченков В.И. Обоснование семейства боевых и обеспечивающих роботов для боя в городе // Известия ЮФУ. Техниче-ские науки. 2012. № 3 (128). С. 37–41
  262. Лапшов В.С., Носков В.П., Рубцов И.В., Рудианов Н.А., Рябов А.В., Хрущев В.С., Комченков В.И. Бой в городе. Боевые и обеспечивающие роботы в условиях урбанизиро-ванной территории // Известия ЮФУ. Технические науки. 2011. № 3 (116). С. 142–146.
  263. Иваненков В.В., Кутузов А.Н., Панков В.А., Рубцов И.В. Роботизированная система охраны и обороны специальных объектов и участков границы // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2012. Специальный выпуск «Специальная робототех-ника и мехатроника». С. 5–13.
  264. Рубцов И.В., Бошляков А.А., Лапшов В.С., Машков К.Ю., Носков В.П. Проблемы и перспективы развития мобильной робототехники военного назначения // Инженерный журнал: наука и инновации. 2015. Вып. № 5 (41). С. 1–20. URL: http://engjournal.ru/catalog/mesc/rmrs/1399.htm
  265. Юферев С. Робот-сапер «Уран-6» // Военное обозрение. 2014. URL: https://topwar.ru/62494-robot-saper-uran-6.html
  266. Боевые дроны, саперы и пожарные: какие роботы стоят на вооружении Россий-ской армии. 2020. URL: https://russian.rt.com/russia/article/765338-roboty-uran-rossiya
  267. Рябов К. Боевые и инженерные. Робототехнические комплексы для российской армии // Военное обозрение. 2021. URL: https://topwar.ru/186153-boevye-i-inzhenernye-robototehnicheskie-kompleksy-dlja-rossijskoj-armii.html
  268. Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» // АО «766 УПТК». URL: https://766uptk.ru/uran6.html
  269. Гаврилов Ю. Спасительные взрывы // Российская газета — Федеральный выпуск. 2020. № 276 (8330). С. 5
  270. При разминировании Мариуполя Российская армия использует роботов // РИА Новости. 2022. URL: https://ria.ru/20220603/razminirovanie- 1793005736.html
  271. Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» // «766 УПТК». URL: https://766uptk.ru/uran9.html
  272. Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», обзор и особенности // Армия сегодня. URL: https://army-today.ru/tehnika/uran-9?ysclid=l4sjyj6ro6245830503
  273. Война на удаленке: армия массово закупает боевых роботов. 24.01.2021. URL: https://news.mail.ru/society/44984659/?frommail=1
  274. Уран-14, робототехнический комплекс пожаротушения // Оружие России. URL: https://www.arms-expo.ru/armament/samples/880/70957/?ysclid=l4wybt3vaa749569104
  275. Инженерные войска в 2021 году получили 19 роботов семейства «Уран» // ТАСС. 2022. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/13477899?ysclid=l4xzqyns6712107564
  276. Липовский Д.Д., Денисеня Ю.А., Васильев А.В. Специальные требования к робото-техническим комплексам войск радиационной, химической и биологической защиты // Экстремальная робототехника. 2018. Т. 1. № 1. С. 361–366.
  277. Смирнов А., Тытюк С. Военные роботы на защите жизни // Армейский сборник. 2016. № 9. С. 70–79
  278. Закарян С. ВНИИ «Сигнал» завершило государственные испытания комплекса «Проход–1». 2016. URL: https://www.arms-expo.ru/news/novye-razrabotki/vnii-signal-zavershilo-gosudarstvennye-ispytaniya-kompleksa-prokhod-1/
  279. Комплекс «Кунгас» поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году. 25.11.2019. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/7189865
  280. В состав робототехнического комплекса «Кунгас» вошло пять роботов. 2019. URL: https://vpk.name/news/344846_v_sostav_robototehnicheskogo_kompleksa_kungas_voshlo_pyat_robotov.html
  281. Морозова В. Боевые роботы «Штурм» и «Соратник» разрабатывают для Минобо-роны РФ. 24.12.2019. URL: https://tvzvezda.ru/news/201912241914-XFTQv.html
  282. Главком СВ ВС РФ подтвердил начало ОКР по двум робототехническим комплек-сам // Военное обозрение. 2019. URL: https://topwar.ru/166120-glavkom-sv-vs-rf-podtverdil-nachalo-okr-po-dvum-robototehnicheskim-kompleksam.html?ysclid=l4y73ihfjm395186349
  283. «Калашников» начал ОКР по новому робототехническому комплексу «Соратник». 14.04.2020. URL: https://topwar.ru/170192-kalashnikov-nachal-okr-po-novomu-robototehnicheskomu-kompleksu-soratnik.html
  284. Рябов К. Робот «Удар» продолжает испытания // Военное обозрение. 14.02.2021. URL: https://topwar.ru/179918-robot-udar-prodolzhaet-ispytanija.html?ysclid=l4y9qoid63445501193
  285. Военная и специальная робототехника для России. Обзор производителей робо-тов и их продукции. Ч. 1. Роботы специального назначения. URL: http://asu100.ru/robots2/manufacturer/Russia/Obzor/RusMan1.htm
  286. Мобильные роботы защищают от терактов // Новости ВПК. URL: https://vpk.name/news/113135_mobilnye_roboty_zashishayut_ot_teraktov.html?ysclid=l50ycyogvf268206688
  287. Цариченко С.Г. Экстремальная робототехника в МЧС России — задачи и перспек-тивы // Безопасность и пожарная техника. 2012. Т. 28. № 4. С. 97–105
  288. Робот-пожарный и робот-разведчик: новинки робототехники для МЧС. URL: https://4ipping.com/robot-pozharnyy-i-robot-politseyskiy/?ysclid=l515w0p8fq528241893
  289. Дульнев П.А., Кораблин В.В. Проблемные вопросы выбора оружия для ударных ро-бототехнических комплексов // Вестник Академии военных наук. 2019. № 1 (66). С. 128–134
  290. Боевой робот «Нерехта» примут на вооружение // Военное обозрение. 02.11.2017. URL: https://topwar.ru/128684-boevoy-robot-nerehta-primut-na-vooruzhenie.html
  291. Робототехническая платформа «Маркер» // Военно-технический сборник «Басти-он». URL: http://bastion-karpenko.ru/marker-fpi/?ysclid=l52a4nsoa9362793218
  292. Василин Н.Я. Беспилотные летательные аппараты. Минск: ООО «Попурри», 2003. 272 с.
  293. Российская беспилотная авиация: история и перспективы. 2015. URL: https://rostec.ru/news/4516433/?ysclid=l518uuoefe160291916
  294. Какие беспилотники есть на вооружении у российской армии. 10.04.2020. URL: https://profile.ru/military/kakie-bespilotniki-est-na-vooruzhenii-u-rossijskoj-armii-275319/
  295. Закарян С. Российские БПЛА «Форпост» над Сирией. 2016. URL: https://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie-i-voennaya-tekhnika/rossiyskiy-bpla-forpost-nad-siriey/
  296. Российские беспилотники: новейшие модели для вооруженных сил. 2019. URL: https://zen.yandex.ru/media/military_machines/rossiiskie-bespilotniki-noveishie-modeli-dlia-voorujennyh-sil-5dc1dc37f73d9d00af1ce2ab
  297. Контракты на поставку БЛА «Форпост» и создание тяжелого БЛА «Альтиус-РУ». 2020. URL: https://bmpd.livejournal.com/3925235.html
  298. Рябов К. Чужая платформа и свои компоненты. Разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-Р» // Военное обозрение. 2022. URL: https://topwar.ru/191066-chuzhaja-platforma-i-svoi-komponenty-razvedyvatelno-udarnyj-bpla-forpost-r.html?ysclid=l52m2lbsl9114357827
  299. Минобороны показало видео уничтожения устанвки РСЗО ВСУ беспилотником «Форпост-Р» // Военное обозрение. 2022. URL: https://topwar.ru/193430-minoborony-pokazalo-video-unichtozhenija-ustanovki-rszo-vsu-bespilotnikom-forpost-r.html?ysclid=l52m3oeyyx539970436
  300. Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57. 2019. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/6937073
  301. Перспективные БПЛА «Сириус» и «Гелиос». 2020. URL: https://topwar.ru/ 74560-perspektivnye-bpla-sirius-i-gelios.html
  302. Беспилотный летательный аппарат «Гром» в экспозиции форума «Армия-2020». 2020. URL: https://bmpd.livejournal.com/4122894.html
  303. Объединенная приборостроительная корпорация разработала беспилотники раз-мером со стрекозу. URL: https://sdelanounas.ru/blogs/85658/
  304. Чарушников Ю. Первые необитаемые подводные аппараты в СССР появились в 1960-х годах // Российская газета. 2019. URL: https://rg.ru/2019/06/24/pervye-neobitaemye-podvodnye-apparaty-v-sssr-poiavilis-v-1960-h-godah.html?ysclid=l53i8btzmt971899138
  305. Рябов К. Автономные необитаемые подводные аппараты для ВМФ России. 2020. URL: https://topwar.ru/172085-avtonomnye-neobitaemye-podvodnye-apparaty-dlja-vmf-rossii.html
  306. Океанская многоцелевая система «Статус-6». 2015. URL: https://topwar.ru/86065-okeanskaya-mnogocelevaya-sistema-status-6-strannaya-utechka-o-novom-yadernom-oruzhii-russkih.html
  307. Васильев А. Целевой облик необитаемого подводного аппарата «Посейдон». 2019. URL: https://topwar.ru/156968-celevoj-oblik-neobitaemogo-podvodnogo-apparata-posejdon.html
  308. Емельяненков А. Победа в гидрокосмосе: что делал «Витязь» на дне Марианской впадины // Российская газета. 2020. URL: https://rg.ru/2020/05/09/pobeda-v-gidrokosmose-chto-delal-vitiaz-na-dne-marianskoj-vpadiny.html
  309. Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба. 2020. URL: https://ria.ru/20200509/1571208188.html
  310. Тихомиров В., Шергина Н. Изобрести эластипед // Огонек. 2013. № 5 (5261). С. 38
  311. Эриванцева Т.Н., Гаврилова Е.Б. Оценка конкурентоспособности отечественных разработок экзоскелетов медицинского назначения // Патенты и лицензии. Интеллек- туальные права. 2017. № 12. С. 25–35.
  312. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 г. № 613 «О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы». URL: http://government.ru/docs/all/57747/
  313. Воробьев А.А., Петрухин А.В., Засыпкина О.А., Кривоножкина П.С., Поздняков А.М. Экзоскелет как новое средство в абилитации и реабилитации инвалидов (обзор) // Совре-менные технологии в медицине. 2015. Т. 7. № 2. С. 185–197
  314. Разработан уникальный экзоскелет для солдат будущего. 2013. URL: https://www.epochtimes.ru/content/view/78187/3/?ysclid=l57ym4pcqn235771649
  315. Экзоатлет // Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзоатлет
  316. Рябов К. Компоненты и технологии для «Сотника» // Военное обозрение. 2021. URL: https://topwar.ru/180073-komponenty-i-tehnologii-dlja-sotnika.html?ysclid=l5837cwxv8176593772
  317. Рябов К. Активный экзоскелет от ЦНИИ Точмаш и его перспективы // Военное обозрение. 2021. URL: https://topwar.ru/186566-aktivnyj-jekzoskelet-ot-cnii-tochmash-i-ego-perspektivy.html?ysclid=l5gueprz1b765982337
  318. Кононов А.Ф. Развитие технологий робототехники — необходимое условие про-гресса // Оборонная наука — экономике России. М.: Издательский дом «Оружие и техно-логии», 2021. С. 490–495
  319. Лопота А.В., Николаев А.Б. Беспилотные летательные аппараты. СПб.: Государ-ственный научный центр Российской Федерации «ЦНИИ робототехники и технической кибернетики». 2016. 17 с. URL: https://rtc.ru/media/images/docs/book/vozdushnie.pdf
  320. Лопота А.В., Николаев А.Б. Морские робототехнические комплексы военного и специального назначения. СПб.: Государственный научный центр Российской Федерации «ЦНИИ робототехники и технической кибернетики», 2016. 47 с. URL: https://rtc.ru/media/images/docs/book/morskie.pdf
  321. Бусурин В.И., Желтов С.Ю., Кудрявцев П.С. Системы визуального управления ав-тономными беспилотными летательными аппаратами морского базирования. М.: Изд-во МАИ, 2017. 158 с.
  322. Желтов С.Ю. Перспективы интеллектуализации пилотируемой и беспилотной авиации // Научное обеспечение реализации приоритетов научно-технологического раз-вития Российской Федерации. Научные сессии Общего собрания членов РАН. 13–14 но-ября 2018 г. / под ред. В.Г. Бондура, А.А. Макоско. М.: РАН. 2019. С. 143–159
  323. Долженков Н.Н. Настоящее и будущее технологий беспилотных авиа- ционных систем // Оборонная наука — экономике России. М.: Издательский дом «Ору-жие и технологии», 2021. С. 404–415
  324. Вильнит И.В. Курс на диверсификацию: АО «ЦКБ МТ «Рубин» создает морские робототехнические комплексы гражданского назначения и технику для освоения шельфа // Оборонная наука — экономике России. М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2021. С. 444–457
  325. Военные роботы и их разработчики. Ч. 3. 2017. URL: https://habr.com/ru/post/409007/?ysclid=l5ky3kpcmi284453319
  326. Боевая робототехника на службе в войсках // Оружие России. 2017. URL: https://www.arms-expo.ru/articles/armed-forces/boevaya-robototekhnika-na-sluzhbe-v-voyskakh/?ysclid=l5kz513n4h242552605
  327. Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана. Факультеты, кафедры и филиалы. URL: https://bmstu.ru/faculties-and-branches?ysclid=l5me3uvqe0422133086
  328. Официальный сайт Научно-исследовательского института Научно-учебного ком-плекса специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана. URL: http://niism.bmstu.ru/
  329. Специальное машиностроение в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 70 лет. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 448 с
  330. Кузница кадров оборонных специальностей. М.: Гелиос АРВ, 2003. 448 с.
  331. Русский метод подготовки инженеров. ИМТУ – МВТУ – МГТУ. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 279 с.
  332. Кулешов В.С., Лакота Н.А. Динамика систем управления манипуляторами. М.: Энергия, 1971. 304 с.
  333. Попов Е.П. Воспоминания. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 328 с.
  334. Корчак В.Ю., Котелюк Л.А. От студента до академика, от солдата до генерала. Жизненный путь академиков РАН Е.П. Попова и Г.С. Поспелова. М.: Экслибрис-Пресс, 2014. 256 с
  335. Юсупов Р.М. К 90-летию академика Е.П. Попова // Информационно-управляющие системы. 2005. № 1. С. 51–57
  336. Официальный сайт факультета «Специальное машиностроение». URL: https://sm.bmstu.ru/faculty/departments/sm7/73-kafedra-segodnya.html
  337. Инновационный технологический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана. URL: https://itc.bmstu.ru/
  338. Старожук Е.А. Участие МГТУ им. Н.Э. Баумана в создании оборонного научно-го задела // Форпост оборонной фундаментальной науки. К 70-летию Секции по оборон-ным проблемам Министерства обороны (при Президиуме РАН). Тверь: НИИ «Центрпро-граммсистем», 2021. С. 194–197
  339. Крайлюк А.Д., Комченков В.И., Ивлев А.А., Юрин А.Д. Основы концепции развития робототехники военного назначения до 2030 года // Мехатроника, автоматизация, управ-ление. 2009. № 3. С. 10–15
  340. Артемов А.В., Мурашова С.В. Совершенствование механизма управления интел-лектуальной собственностью предприятий // Компетентность. 2020. № 6. С. 4–7
  341. Коробeц Б.Н. Управление интеллектуальной собственностью и инновационные процессы в оборонно-промышленном комплексе России: проблемы развития // Интел-лектуальная собственность и инновации: материалы IX Международной научно-практи-ческой конференции. Екатеринбург: ЮУрФУ, 2017. С. 114–127
  342. Brans J., Vinke P.H., Mareschal B. How to select and how to rank projects: The Promethee method // European Journal of Operational Research. 1986. V. 24. Рp. 228–238
  343. Рубцов И.В. Вопросы состояния и перспективы развития отечественной наземной робототехники военного и специального назначения // Известия ЮФУ. Технические на-уки. 2013. № 3 (140). С. 14–20
  344. Передвижение по грунтам Луны и планет / В.В. Громов [и др.]; под ред. А.Л. Ке-мурджиана. М.: Машиностроение. 1986. 267 с
  345. Научно-учебный комплекс «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Бау- мана. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 136 с.
  346. Зеленцов В.В. Опыт разработки и создания автономных мобильных робототехни-ческих комплексов специального назначения // Новый оборонный заказ. Стратегии. 2009. № 1 (3). С. 26–27.
  347. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Управление роботами и робототехническими система-ми. URL: http://asu100.ru/robots2/manufacturer/Russia/MGTU/Art1/Art1.htm
  348. Овчинников В.В., Батанов А.Ф., Мингалеев С.Г. Роботы в Чернобыле // Технологии гражданской безопасности. 2019. Т. 16. № 4 (62). С. 70–78.
  349. Применение роботов МРК «Мобот Ч-ХВ» и МРК «Мобот Ч-ХВ-2» при ликвида-ции последствий аварии на ЧАЭС // Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники. URL: http://sktbpr.ru/content/mrk-mobot-ch-hv-2
  350. Авария в Сарове // Портал ВДПО РФ. URL: https://вдпо.рф/calendar/1997-6-17_avariya-v-sarove?ysclid=l63oua2cq3418229056
  351. Мобильный робототехнический комплекс МРК-25 «Кузнечик» //Техника для спецслужб. Бюро научно-технической информации. URL: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=2416&tbl=02.01.02.02.&ysclid=l667srdugs508749925
  352. Мобильный робототехнический комплекс «Варан». URL: http://niism.bmstu.ru/otdelyi-nii-sm/sm4-6/mrk-%C2%ABvaran%C2%BB?ysclid=l667pzcysf671540455353
  353. Калинин А.В., Носков В.П., Рубцов И.В. Система автовождения танка Т-72Б // Вест-ник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2012. Специальный выпуск «Специальная робототехника». С. 134–148
  354. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Бау- мана. Научно-учебный центр «Робототехника». URL: https://robotbaza.ru/product/moskovskiy-gosudarstvennyy-tehnicheskiy-universitet-im-ne-baumana-nauchno-uchebnyy-tsentr-robototehnika?ysclid=l68x4yypx5428136361
  355. Информационный разведывательный комплекс «Пластун» // Техника для спец-служб. Бюро научно-технической информации. URL: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6326&tbl=02.03.05.&ysclid=l6911awwtz894477883
  356. Новый информационно-разведывательный комплекс «Пластун». 2012. URL: https://www.liveinternet.ru/users/alek_yelgor/post252916724/
  357. Тихонов А. Догнать и перегнать «Большую собаку» // Военное обозрение. 2013. URL: https://topwar.ru/31769-dognat-i-peregnat-bolshuyu-sobaku.html?ysclid=l6909y8wcd113552343
  358. Пластун — новый робот-разведчик из Бауманки. URL: https://robocraft.ru/news/1068?ysclid=l69269lotp192111403
  359. Атомная глубоководная подводная лодка «Комсомолец» проекта 685 // Оружие Отечества. URL: http://bastion-opk.ru/685-plavnik/
  360. Вельтищев В.В. Проектирование движительных комплексов подводных аппаратов: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 167 с
  361. Особенности разработки навигационного обеспечения группировки автономных необитаемых подводных аппаратов / В.В. Вельтищев[и др.] // Фундаментальная и при-кладная гидрофизика. 2014. Т. 7. № 2. С. 41–45.
  362. Особенности навигационного обеспечения подводной мультиагентной робото-технической системы / В.В. Вельтищев [и др.] // Фундаментальная наука — Военно-мор-скому флоту. Материалы Круглого стола в рамках VI Международного военно-морского салона. 2 июля 2013 г. М.: Техносфера, 2014. С. 128–133
  363. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. № Пр-1969). URL: https://legalacts.ru/doc/osnovy-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v-arktike/?ysclid=l5uw7cp18184729013
  364. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255
  365. Старожук Е.А., Полубехин А.И., Самарин О.Ф., Ильин Е.М. Результаты работ МГТУ им. Н.Э. Баумана в области создания средств мониторинга и освещения обстановки в Арктическом регионе // Оборонная наука — экономике России. М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2021. С. 677–683
  366. Ильин Е.М., Полубехин А.И., Савостьянов В.Ю., Самарин О.Ф., Черевко А.Г. Мало-габаритный многофункциональный бортовой РЛК для беспилотных летательных аппара-тов малой дальности // Вестник СибГУТИ, 2017. № 4. С. 104–109
  367. Ильин Е.М., Самарин О.Ф., Савостьянов В.Ю., Кудашев В.С., Ровкин М.Е., Алексеев А.С., Руссков Д.А., Киселев С.В., Борзов А.Б. Многофункциональная интегрированная двух-диапазонная радиолокационная система для летательных аппаратов // Патент на изобре-тение: ФГБОУ ВО МГТУ им. Н. Э. Баумана, АО «НПФ «Микран». Свидетельство № 2621714 от 01.06.2016
  368. Guskov Y., Samarin O., Savostyanov V. Decimetr/Centimetr Double-Band Integrated Small Radars // Radio Electronic Technology. Information & Analysis magazine. 2016. No. 4. Pр. 34–35.
  369. Черевко А.Г., Черевко А.А., Моргачев Ю.В., Ильин Е.М., Полубехин А.И. Влияние аэроупругости на эффективность локаторов с конформными антеннами // Вестник СибГУТИ. 2017. № 3. С. 86–93
  370. Ильин Е.М., Полубехин А.И., Савостьянов В.Ю., Самарин О.Ф., Тростин Е.А. Мно-гофункциональная малогабаритная РЛС Кu-диапазона для БЛА оперативно-тактического звена // Радиоэлектронные технологии. 2019. № 1. С. 36–42
  371. Ильин Е.М., Полубехин А.И., Савостьянов В.Ю., Самарин О.Ф., Ярмола А.П. Результаты разработки и перспективы применения малогабаритной многофункциональной бортовой радиолокационной системы Ku-диапазона длин радиоволн // Радиоэлектронные техно-логии. 2020. № 4. С. 16–21.
  372. Ильин Е.М., Полубехин А.И., Савостьянов В.Ю., Самарин О.Ф., Ярмола А.П. МБРЛС Кu-диапазона длин радиоволн. Важный шаг к внедрению в состав бортового радиоэлек-тронного оборудования БЛА // Радиоэлектронные технологии. 2020. № 3. С. 20–25
  373. Полубехин А.И., Самарин О.Ф., Артюх А.С, Тростин Е.А., Молчанов А.С., Корольков С.П. Государственные летные испытания МБРЛС Ku-диапазона успешно завершены. Что даль-ше? // Радиоэлектронные технологии. 2022. № 3. С. 9–11
  374. Ильин Е.М., Нониашвили М.И., Полубехин А.И., Репников Д.А., Флегонтов В.И., Че-ревко А.Г. Фазированные антенные решетки радаров летательных аппаратов малой и сред-ней дальности. Достоинства и ограничения // Вестник СибГУТИ. 2020. № 1 (49). С. 89–99.
  375. Ильин Е.М., Кривов Ю.Н., Полубехин А.И., Кренев А.Н., Черевко А.Г. Многофунк-циональный бортовой РЛК с конформной антенной системой для беспилотных летатель-ных аппаратов малой дальности // Вестник СибГУТИ. 2018. № 3 (43). С. 79–89
  376. Телеуправляемый подводный робототехнический комплекс для прокладки ком-муникационных кабелей «Шельф» // Военно-технический сборник «Бастион». URL: http://bastion-karpenko.ru/shelf-tprk-bauman/?ysclid=l6kmy9xgeq264658111
  377. Международный военно-технический форум «Армия-2020». URL: https://moskva.bezformata.com/listnews/voenno-tehnicheskiy-forum-armiya/86880014/?ysclid=l6dr4r3rug609949251
  378. МГТУ на форуме «Армия». День 1 — торжественное открытие. 2021. URL: https://bmstu.ru/news/otkrytie-armiya-2021?ysclid=l6kq49mdgx233423163
  379. Шейкин М. Парад инноваторов на выставке Open Innovations Expo. 2012. URL: https://sdelanounas.ru/blogs/24956/?ysclid=l6ltks5zd9122617790
  380. Российские беспилотные системы на выставке в Кубинке. URL: https://cont.ws/ @bmpd/957108?ysclid=l6ls208um4658041143
  381. Носков В.П., Рубцов И.В., Романов А.Ю. Формирование объединенной модели внешней среды на основе информации видеокамеры и дальномера // Мехатроника, авто-матизация, управление. М.: Изд-во «Новые технологии», 2007. № 8. С. 2–5
  382. Лапшов В.С., Носков В.П., Рубцов И.В. Опыт создания автономных мобильных ро-бототехнических комплексов специального назначения // Вестник МГТУ им. Н.Э. Бау-мана. Серия «Машиностроение». 2012. Специальный выпуск «Специальная робототехни-ка и мехатроника». С. 7–23.
  383. Вазаев А.В., Машков К.Ю., Носков В.П., Рубцов И.В. Классификация зоны манев-рирования РТК на основе тактильной и зрительной информации // Известия ЮФУ. Техни-ческие науки. 2021. № 1 (218). С. 6–19.
  384. Вазаев А.В., Машков К.Ю., Носков В.П., Рубцов И.В. Комплексный подход при формировании внешней среды РТК // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. № 7. С. 40–52.
  385. Носков В.П., Рубцов И.В., Лапшов В.С. Комплексирование СТЗ автономных робо-тов // Робототехника и техническая кибернетика. 2020. Т. 8. № 3. С. 233–240
  386. Корчак В.Ю., Рубцов И.В., Рябов А.В. Состояние и перспективы развития назем-ных робототехнических комплексов военного и специального назначения // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3 (15). URL: http://engjournal.ru/catalog/pribor/robot/628.html?ysclid=l6gl8y8nwi176632789
  387. Гладкова О.И., Вельтищев В.В., Машков К.Ю. Математическая модель криволиней-ного движения телеуправляемого необитаемого подводного аппарата с гибридным движитель-ным комплексом // Труды НАМИ. 2017. № 3 (270). С. 82–90
  388. Егоров С.А., Григорьев М.В., Гладкова О.И., Вельтищев В.В. Роботизированная тех-нология освидетельствования подводной части судна // Подводные исследования и робо-тотехника. 2016. № 1 (21). С. 15–24
  389. Вельтищев В.В. Перспективы развития подводной гидравлики на морской воде // Подводные исследования и робототехника. № 2 (18), 2014. С. 19–28
  390. Машков К.Ю., Рубцов В.И., Штифанов Н.В. Автоматическая система обеспечения опорной проходимости мобильного робота // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2012. Специальный выпуск «Специальная робототехника и мехатро-ника». С. 95–106.
  391. Машков К.Ю., Наумов В.Н., Рябов А.В. Модернизация устаревших ВВТ как один из путей развития военной робототехники // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. № 3 (152). С. 27–34.
  392. Машков К.Ю., Рубцов И.В., Корчак В.Ю., Лапшов В.С. Робототехнические ком-плексы военного назначения: научно-технологические направления развития // Страте-гическая стабильность. 2016. № 2 (75). С. 28–33.
  393. Наумов В.Н., Машков К.Ю., Пехтерев А.А., Рубцов В.И. Алгоритм предотвращения неуправляемого движения гусеничных роботов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. № 1 (186). С. 29–42
  394. Рубцов В.И., Машков К.Ю., Лапшов В.С., Коновалов К.В. Многоуровневая система управления группой роботов для работы в условиях Арктики // Известия Тульского госу-дарственного университета. Технические науки. 2021. № 7. С. 53–61
  395. Рубцов В.И., Машков К.Ю., Коновалов К.В. Многоуровневая система управления интеллектуальным роботом, входящим в состав группы // Мехатроника, автоматизация, управление. 2021. Т. 22. № 11. С. 610–615
  396. Зубов В.Н. Мобильные вооруженные роботы разработки НИИ СМ МГТУ им. Н.Э. Бау- мана // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 11. С. 59–61.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.