Научный рецензируемый сетевой электронный журнал
Системы управления, связи и безопасности
Systems of Control, Communication and Security
ISSN 2410-9916

Анализ работ, моделей и актуальных направлений исследований
в области противовоздушной обороны.
Часть 1. Моделирование действий по отражению воздушного удара.
Обнаружение, опознавание, распознавание, сопровождение
и целераспределение воздушных объектов

Макаренко Сергей Иванович1, Афонин Илья Евгеньевич2, Тхакахов Алим Артурович3

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина); Финансовый университет при Правительстве РФ.
2Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.
3Военная академия связи.

DOI 10.24412/2410-9916-2026-2-238-310

PDF Полный текст статьи

PDF XML JATS

Аннотация

Актуальность. Анализ современных военных конфликтов показывает, что одним из важных составляющих успеха при ведении боевых действий является противовоздушная оборона (ПВО). При этом целесообразным является развитие научно-методического аппарата боевого применения сил и средств ПВО и повышения их боевой эффективности. Такое развитие может быть основано на глубоком и всестороннем анализе научного задела, имеющегося по этой тематике. В связи с этим, актуальным является анализ известных работ и моделей, подходов к моделированию, а также актуальных направлений исследования. Целью работы является анализ известных публикаций, моделей и подходов к моделированию, а также актуальных направлений исследований в области ПВО. В данной части работы особое внимание уделено моделированию действий сил и средств ПВО по отражению воздушного удара, а также обнаружению, опознаванию, распознаванию, сопровождению и целераспределению воздушных объектов. Используемые методы. Решение задачи основано на использовании методов анализа, индукции и дедукции теории логики. Результат. На основе анализа более 180 источников, находящихся в открытом доступе, выявлены общие и частные закономерности исследования противовоздушных действий и оценки их эффективности, в частности: моделирования действий сил и средств ПВО по отражению воздушного удара, а также обнаружения, опознавания, распознавания, сопровождения и целераспределения воздушных объектов. Новизна. Элементами новизны работы являются выявленные общие и частные закономерности и подходы к исследованию боевых действий ПВО и ее боевой эффективности на основе использования различных подходов к моделированию и путем использования различного научно-методического аппарата. Практическая значимость. Представленный анализ может быть использован техническими специалистами для обоснования новых технологических решений в области совершенствования комплексов и систем ПВО, а также военными специалистами – для обоснования новых способов вооруженной борьбы в воздухе с учетом перспектив совершенствования средств ПВО. Кроме того, данный анализ будет полезен научным работникам и соискателям, ведущим научные исследования в области ПВО.

Ключевые слова

боевые действия, моделирование, моделирование боевых действий, противовоздушная оборона, средства воздушного нападения, средства воздушно-космического нападения, зенитно-ракетный комплекс, силы противовоздушной обороны, обзор воздушного пространства, радиолокационная станция, оптико-электронная станция, акустический мониторинг, радиотехническая разведка, воздушный противник, обнаружение воздушных объектов, опознавание воздушных объектов, опознавание государственной принадлежности, распознавание воздушных объектов, сопровождение воздушных объектов, целераспределение воздушных объектов, беспилотный летательный аппарат, воздушное судно, летательный аппарат.

Ссылка на статью

Макаренко С. И., Афонин И. Е., Тхакахов А. А. Анализ работ, моделей и актуальных направлений исследований в области противовоздушной обороны. Часть 1. Моделирование действий по отражению воздушного удара. Обнаружение, опознавание, распознавание, сопровождение и целераспределение воздушных объектов // Системы управления, связи и безопасности. 2026. № 2. С. 238-310. DOI: 10.24412/2410-9916-2026-2-238-310

Литература

1. Авербух Ю. В., Афонин И. Е., Васин А. А., Галяев А. А., Дащенко А. Ю., Косарев А. Е., Макаренко С. И., Новиков Д. А., Ромашев Ю. С., Сидоренко А. А., Цыганов Н. И., Чернов И. В., Шумов В. В., Якушенко Е. И. Модели военных, боевых и специальных действий / под ред. Д. А. Новикова. - М.: ЛЕНАНД, 2025. - 528 с.

2. Макаренко С. И., Афонин И. Е. Моделирование боевых действий авиации и оценки их эффективности - анализ работ, моделей, актуальных направлений исследований // Системы управления, связи и безопасности. 2024. № 3. С. 78-125. DOI: 10.24412/2410-9916-2024-3-078-125

3. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Митрофанов Д. В. Анализ концепции «Быстрого глобального удара» средств воздушно-космического нападения и обоснование перспективных направлений развития системы воздушно-космической обороны в Арктике в интересах защиты от него // Воздушно-космические силы. Теория и практика. № 15. 2020. С. 75-87.

4. Макаренко С. И., Ковальский А. А., Афонин И. Е. Обоснование перспективных направлений развития системы противокосмической обороны Российской Федерации в интересах своевременного вскрытия и отражения «Быстрого глобального удара» средств воздушно-космического нападения // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2020. № 16. С. 99-115.

5. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В., Привалов А. А. Анализ опыта боевого применения групп беспилотных летательных аппаратов для поражения зенитно-ракетных комплексов системы противовоздушной обороны в военных конфликтах в Сирии, в Ливии и в Нагорном Карабахе // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 4. С. 163-191. DOI 10.24411/2410-9916-2020-10406.

6. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В. Описательная модель комплексов разведки, используемых для вскрытия системы воздушно-космической обороны и целеуказания при нанесении удара средствами воздушно-космического нападения // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 1. С. 190-214. DOI: 10.24411/2410-9916-2021-10108.

7. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В. Описательная модель подсистемы радиоэлектронного подавления в составе средств воздушно-космического нападения, используемых для нарушения функционирования элементов системы воздушно-космической обороны // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 2. С. 76-95. DOI: 10.24412/2410-9916-2021-2-76-95.

8. Макаренко С. И., Афонин И. Е., Копичев О. С., Мамончикова А. С. Обобщенная модель Ланчестера, формализующая конфликт нескольких сторон // Автоматизация процессов управления. 2021. № 2. С. 66-76. DOI: 10.35752/1991-2927-2021-2-64-66-76.

9. Афонин И. Е., Петров С. В., Макаренко С. И. Переход к адаптивно-сетевой структуре системы управления воздушно-космической обороной, как один из основных путей повышения ее устойчивости // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2021. № 19. С. 159-178. DOI: 10.24412/2500-4352-2021-19-159-178.

10. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Михайлов Р. Л. Быстрый глобальный удар: ретроспективный анализ концепции, вероятный сценарий нанесения, состав сил и средств, последствия и приоритетные мероприятия по противодействию. Монография. - СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. - 174 с.

11. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Михайлов Р. Л. Описательная модель боевых потенциалов сторон в конфликте системы воздушно-космической обороны со средствами воздушно-космического нападения // Системы управления, связи и безопасности. 2022. № 3. С. 41-66. DOI: 10.24412/2410-9916-2022-3-41-66.

12. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В. Модель оценивания устойчивости системы управления воздушно-космической обороной в конфликте со средствами воздушно-космического нападения // Системы управления, связи и безопасности. 2023. № 3. C. 227-266. DOI: 10.24412/2410-9916-2023-3-227-266.

13. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Михайлов Р. Л. Средства воздушно-космического нападения ведущих зарубежных стран. Часть 1. Межконтинентальные баллистические ракеты // Системы управления, связи и безопасности. 2024. № 1. С. 138-190. DOI: 10.24412/2410-9916-2024-1-138-190.

14. Макаренко С. И., Старостин А. В. Противовоздушная оборона страны от ударов беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет: новые угрозы, проблемные вопросы, технико-экономический анализ вариантов архитектуры // Системы управления, связи и безопасности. 2024. № 2. С. 86-148. DOI: 10.24412/2410-9916-2024-2-086-148.

15. Афонин И. Е., Макаренко С. И., Михайлов Р. Л., Куприянов Н. А., Потапов А. А. Средства воздушно-космического нападения ведущих зарубежных стран. Часть 2. Баллистические ракеты подводных лодок // Системы управления, связи и безопасности. 2024. № 4. С. 223-286. DOI: 10.24412/2410-9916-2024-4-223-286

16. Афонин И. Е., Дисенов А. А., Черепанов Д. А., Макаренко С. И., Михайлов Р. Л. Средства воздушно-космического нападения ведущих зарубежных стран. Часть 3. Баллистические ракеты большой дальности // Системы управления, связи и безопасности. 2025. № 3. С. 170-215. DOI: 10.24412/2410-9916-2025-3-170-215

17. Афонин И. Е. Концептуальная модель конфликта системы воздушно-космической обороной и средств воздушно-космического нападения // Системы управления, связи и безопасности. 2025. № 3. С. 1-34. DOI: 10.24412/2410-9916-2025-3-001-034

18. Верба В. С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. Принципы построения, проблемы разработки и особенности функционирования. Монография. - М.: Радиотехника, 2014. - 528 с.

19. Каштан М. И., Жихарев А. Д., Алешин Б. С., Бабкин В. И., Бобрышев А. П., Горбунов А. А., Елисеев Ю. С., Желтов С. Ю., Ливанов В. В., Погосян М. А., Смирнов Г. А., Трусов В. Н., Федосов Е. А., Чурьянов Ю. Д. Авиационные стратегические ударные комплексы. Монография / Под ред. М.А. Погосяна. - М.: Военный парад, 2012. - 212 с.

20. Бабич В. К., Баханов Л. Е., Герасимов Г. П., Гиндранков В. В., Гришин В. К., Горощенко Л. Б., Зинич В. С., Карпеев В. И., Левитин В. Ф., Максимович В. А., Полушкин Ю. Ф., Слатин В. В., Федосов Е. А., Федунов Б. Е., Широков Л. Е. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / под ред. Е.А. Федосова. Монография. - М.: Дрофа, 2004. - 816 с.

21. Антонов Д. А, Бабич Р. М., Балыко Ю. П., Белоглазов И. Н., Бернинский Е. Я., Борисов Л. В., Виноградов С. М., Войтенко В. И., Герасимов А. А., Гузеев Б. Н., Доценко А. В., Жеребин А. М, Зайцев А. В, Зинич В. С., Инсаров В. В., Кислицын В. А., Кичигин Г. Г., Колпаков К. М., Корниенко В. Н., Кравченко В. С., Кульчак М. Г., Махов Е. А., Немыченков И. В., Попов В. А., Пухов А. Л., Селезнев И. С., Сорокин Ю. Н., Топорков Н. В., Федосов Е. А., Червин В. И. Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / под ред. Е.А. Федосова. - М.: Дрофа, 2005. - 734 с.

22. Альховиков В. М., Денисов В. М., Зарубин А. И. и др. Авиация ВМФ России и научно-технический прогресс: концепции создания, пути развития, методология исследований. Монография / Под ред. Е. А. Федосова. - М.: Дрофа, 2005. - 336 с.

23. Каштан М. И., Жихарев А. Д., Алешин Б. С. и др. Авиационные стратегические ударные комплексы. Монография / Под ред. Е. А. Федосова. - М.: Военный парад, 2005. - 212 с.

24. Тезиков А. Н., Мирошниченко А. Д. АСУ ВКО: требуется новая система взглядов // Воздушно-космическая оборона [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vko.ru/koncepcii/asu-vko-trebuetsya-novaya-sistema-vzglyadov (дата обращения: 05.07.2021).

25. Дуров В. Р. Боевое применение и боевая эффективность истребителей-перехватчиков. - М.: Воениздат, 1972. - 280 с.

26. Боевое применение и боевая эффективность авиационных комплексов войск ПВО страны. Учебник / Под общей редакцией В.И. Абрамова. - М: Воениздат, 1979. - 520 с.

27. Бабич В. К. Воздушный бой (зарождение и развитие). - М.: Воениздат, 1991. - 191 с.

28. Арбузов И. В., Болховитинов О. В., Волочаев О. В., Вольнов И. И., Гостев А. В., Мышкин Л. В., Хабиров Р. Н., Шеховцов В. Л. Боевые авиационные комплексы и их эффективность / Под ред. О.В. Болховитинова. - М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. - 224 с.

29. Справочник офицера противовоздушной обороны / Г. В. Зимин, Ф. Т. Бутурлин, С. К. Бурмистров и др.; под ред. Г. В. Зимина. - М.: Воениздат, 1981. - 431 с.

30. Справочник офицера воздушно-космической обороны / Под общей редакцией С. К. Бурмистрова. - Тверь: ВА ВКО, 2006. - 564 с.

31. Криволапов О. О. Противоракетная оборона США: дискуссии и решения (2009-2019). Монография. - М.: Издательство «Весь мир», 2020. - 320 с.

32. Мухаметжанова А. О. Противовоздушная оборона Ирана // Авиационные системы. 2020. № 6. С. 37-43.

33. Гузаеров Р. И. Армия и внешняя политика Турции: современное состояние ПВО // Вестник Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 28. № 9. С. 33-38.

34. Балдычев М. Т., Казанцев А. М., Петроченков Д. М., Тимошенко А. В. Стратифицированная имитационная модель антагонистического конфликта в воздушно - космической сфере // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2022. № 3 (123). С. 59-65.

35. Воронов Е. М. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно-эффективных игровых решений / Под ред. Н.Д. Егупова. - М.: МГТУ им Н.Э. Баумана, 2001. - 576 с.

36. Ghose D., Krichman M., Speyer J., Shamma J. Modeling and analysis of air campaign resource allocation: A spatio-temporal decomposition approach // IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part A Systems and Humans. 2002. № 32 (3). P. 403-418.

37. Смирнов А. А., Богданов О. А., Ковалев Д. В. Имитационное моделирование противоборства в воздушно-космической сфере // Программные продукты и системы. 2016. № 1. С. 160-165.

38. Ягольников С. В., Смирнов А. А. Имитационное моделирование ВКО. Искусство и наука // Воздушно-космическая оборона. 2013. № 4. С. 44-51.

39. Созинов П. А. Актуальные задачи математического моделирования систем воздушно-космической обороны // Вестник Концерна ВКО \"Алмаз - Антей\". 2017. № 3 (22). С. 17-26.

40. Самойлов Д. В., Григорьев Р. Н., Бахтина Т. Е. Компьютерная имитационная модель истребительной авиации ПВО // Труды ГосНИИАС. Серия: Вопросы авионики. 2018. № 4 (37). С. 43-49.

41. Han Q., Pang B., Li S., Li N., Guo P., Fan C., Li W. Evaluation method and optimization strategies of resilience for air & space defense system of systems based on kill network theory and improved self-information quantity // Defence Technology. 2023. Vol. 21. P. 219-239.

42. Смирнов А. А., Богданов О. А., Ковалев Д. В. Имитационное моделирование противоборства в воздушно-космической сфере // Программные продукты и системы. 2016. № 1. С. 160-165. DOI: 10.15827/0236-235X.113.160-165

43. Ягольников С. В., Смирнов А. А. Имитационное моделирование ВКО. Искусство и наука // Воздушно-космическая оборона. 2013. № 4. С. 44-51.

44. Созинов П. А. Актуальные задачи математического моделирования систем воздушно-космической обороны // Вестник Концерна ВКО \"Алмаз - Антей\". 2017. № 3 (22). С. 17-26.

45. Бегларян С. Г., Костров С. А. Методический подход к оценке эффективности АСУ войсками воздушно-космической обороны // Военная мысль. 2013. № 7. С. 17-22.

46. Ахмеров Е. Н., Ахмеров Д. Е. Рациональные соотношения между зенитно-ракетными комплексами и истребителями в регионе конфликта // Военная мысль. 2011. № 8. С. 65-71.

47. Li N., Su Z., Ling H., Karatas M., Zheng Y. Optimization of Air Defense System Deployment Against Reconnaissance Drone Swarms // Complex System Modeling and Simulation. 2023. Vol. 3 (2). P. 102-117.

48. Диалектика технологий воздушно-космической обороны / под ред. В. Н. Минаева. - М.: Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2011. - 363 с.

49. Средства воздушно-космического нападения и воздушно-космической обороны. Состояние и развитие / Под общей ред. И.Р. Ашурбейли. - М.: Планета, 2017. - 336 с.

50. Бориско С. Н., Горемыкин С. А. Анализ состояния Воздушно-космических сил России. Перспективы развития // Военная мысль. 2019. № 1. С. 25-37.

51. Лузан А. Г. Новые структуры группировок ПРО-ПВО на театрах военных действий - требование времени // Воздушно-космическая сфера. 2019. № 3 (100). С. 94-103. DOI: 10.30981/2587-7992-2019-100-3-94-103

52. Лузан А. Г. Новые концепции структуры и боевого применения Войск ПВО Сухопутных войск - требование времени // Воздушно-космическая сфера. 2018. № 4 (97). С. 66-77. - URL: https://www.vesvks.ru/public/wysiwyg/files/VKS-4(101)-2019-web-76-87.pdf (дата доступа 04.05.2026).

53. Палицын А. Б., Жиленко Д. Б. Анализ традиционных и перспективных задач системы воздушно-космической обороны России: проблемы и пути их решения // Военная мысль. 2020. № 9. С. 6-17. - URL: https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/AMIei6v9c7.pdf (дата доступа 04.05.2026).

54. Барвиненко В. В. О попытках ревизии положений теории воздушно-космической обороны // Военная мысль. 2018. № 4. С. 84-90.

55. Казахов Б. Д., Попов Д. М. Методический подход к организации комплексного противодействия системе воздушно-космического нападения противника // Вестник Академии военных наук. 2019. № 1 (66). С. 29-34.

56. Боев С. Ф. Концепция интегрированной системы ракетно-космической обороны России // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 3. С. 7-11. - URL: https://jre.cplire.ru/jre/mar19/7/text.pdf (дата доступа 04.05.2026).

57. Зинаков С. Н. Концептуальные основы методологии обоснования строительства и развития морской составляющей воздушно-космической обороны Российской Федерации // Военная мысль. 2019. № 6. С. 109-112.

58. Матвеев О. В. Отечественный опыт государственных и военных органов в создании противоракетной обороны: история и политика. Монография. - М., 2015. - 176 c.

59. Ягольников С. В. Военно-технические аспекты организации и ведения воздушно-космической обороны в современных условиях // Вестник Академии военных наук. 2017. № 2 (59). С. 60-63.

60. Грудинин И. В., Майбуров Д. Г. Структурный анализ теории информационного обеспечения управления отражением ударов средств воздушно-космического нападения противника // Военная мысль. 2018. № 8. С. 78-89.

61. Корабельников А. П., Криницкий Ю. В. Тенденции применения сил и средств воздушного нападения и направления совершенствования противовоздушной обороны // Военная мысль. 2021. № 2. С. 28-35.

62. Чельцов Б. Система ВКО России есть ли у нее будущее // Воздушно-космическая оборона. 2003. № 6. - URL: https://militaryarticle.vibrokatok.by/voenno-kosmicheskaya-oborona/2003/12245sistema-vko-rossii-est-li-u-nee-budushhee (дата обращения: 16.05.2025).

63. Чельцов Б. Воздушно-космической обороне - адекватное отражение в Военной доктрине России // Российское военное обозрение. 2007. № 4 (39). - URL: http://www.grinchevskiy.ru/rvo/042007/vozdushno-kosmicheskoy-oborone.php (дата обращения: 16.05.2025).

64. Михайлов А. Как строить ВКО в современных условиях // Воздушно-космическая оборона. 2010. № 5. - URL: https://militaryarticle.vibrokatok.by/voenno-kosmicheskaya-oborona/2010/12605kak-stroit-vko-v-sovremennyh-uslovijah (дата обращения: 16.05.2025).

65. Макаренко С. И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. - СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. - 204 с.

66. Криницкий Ю. В., Чеховский В. Г. Сферы вооруженной борьбы и театры военных действий // Военная мысль. 2022. № 9. С. 21-28.

67. Жмурин С. А., Криницкий Ю. В. Воздушно-космический театр военных действий как закономерный результат эволюции вооруженной борьбы // Военная мысль. 2022. № 7. С. 48-57.

68. Криницкий Ю. В. Воздушно-космическая сфера как главный театр военных действий // Военная мысль. 2013. № 8. С. 68-78.

69. Ковалёв А. П., Сотник С. А., Сотник Д. С. Космос как новая сфера вооруженной борьбы // Военная мысль. 2023. № 3. С. 35-52.

70. Ковалёв А. П., Сотник С. А., Сотник Д. С. Вооруженная борьба в космосе: преемственность и различия принципов тактики // Военная мысль. 2023. № 4. С. 45-63.

71. Уланов А. С. Истоки и военные пути разрешения возможных конфронтаций в дальней операционной космической зоне и межпланетном пространстве // Военная мысль. 2023. № 9. С. 148-157.

72. Краснослободцев В. П., Раскин А. В., Тарасов И. В. Космические силы и средства в современной войне и способы борьбы с ними // Стратегическая стабильность. 2025. № 1 (110). С. 50-54.

73. Краснослободцев В. П., Раскин А. В., Тарасов И. В. Роботизация в космической сфере // Искусственный интеллект. Теория и практика. 2025. № 1 (9). С. 88-91.

74. Краснослободцев В. П., Байкин В. А., Раскин А. В., Тарасов И. В. Космос - четвертая сфера вооруженной борьбы // Стратегическая стабильность. 2024. № 3 (108). С. 6-9.

75. Денисов И. П., Краснослободцев В. П., Любичев В. А., Раскин А. В., Тарасов И. В. К вопросу об определении сущности и содержания понятия \"космический театр военных действий\" // Стратегическая стабильность. 2022. № 1 (98). С. 3-5.

76. Краснослободцев В. П., Кузьмин Ю. Н., Матвеев С. А., Раскин А. В., Тарасов И. В. К вопросу о ведении военных действий в космосе // Стратегическая стабильность. 2017. № 2 (79). С. 7-11.

77. Краснослободцев В. П., Раскин А. В., Тарасов И. В. Космические операции в высокотехнологичных войнах (по взглядам военно-политического руководства США) // Стратегическая стабильность. 2017. № 3 (80). С. 17-20.

78. Klein J. J. Space warfare: strategy, principles and policy. - New York, NY: Routledge, 2006. - 208 p.

79. Klein J. J. Space warfare: strategy, principles and policy. Second edition. - New York, NY: Routledge, 2024. - 324 p. DOI: 10.4324/9781003452133.

80. Бархатов А. В., Веремьев В. И., Ковалев Д. А., Коновалов А. А., Михайлов В. Н. Радиолокация по сигналам сторонних источников. Часть 1: современное состояние // Инновации. 2013. № 9 (179). С. 114-119. - URL: https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2013.09/radiolokaciya-po-signalam-storonnih-istochnikov.-chast-1-sovremennoe-sostoyanie.pdf (дата обращения: 04.05.2025).

81. Бархатов А. В., Веремьев В. И., Ковалев Д. А., Коновалов А. А., Михайлов В. Н. Радиолокация по сигналам сторонних источников. Часть 2: освещение воздушной обстановки и экологический мониторинг // Инновации. 2013. № 11 (181). С. 123-127.

82. Ильин Е. М., Климов А. Э., Пащин Н. С., Полубехин А. И., Черевко А. Г., Шумский В. Н. Пассивные локационные системы. Перспективы и решения // Вестник СибГУТИ. 2015. № 2. С. 7-20.

83. Черепанов Д. А., Кирюшкин В. В., Дисенов А. А., Добрынин И. С. Многопозиционные радиолокационные системы с подсветкой сигналами спутниковых радионавигационных систем // Решетневские чтения. 2010. Т. 2. С. 532-534.

84. Батчев С. А., Зайцев А. Г., Талалаев А. Б., Тимаков Д. А. Метод обнаружения и сопровождения воздушных объектов по отраженным радиосигналам сторонних источников в пассивно-активных системах радиолокации // Программные продукты и системы. 2016. Т. 29. № 3. С. 168-174. DOI: 10.15827/0236-235X.115.168-174

85. Замараев В. В., Ченцов А. Е., Лютиков И. В. Метод обнаружения скоростных маловысотных целей для «просветного» радиолокационного комплекса на базе загоризонтных РЛС наземного базирования // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 10. № 4. С. 484-496.

86. Аль-Хетки Х. М., Фирсаков А. А., Кучко С. А., Ковалев С. А. Исследование излучения GSM-станции сотовой связи в целях его радиолокационного применения // Доклады БГУИР. 2006. № 2 (14). С. 37-41.

87. Астапенко Ю. А., Клименко А. С., Кубанов Ю. К., Подворный О. П. Проблемы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации и пути их решения // Военная мысль. 2020. № 9. С. 65-69.

88. Кобан А. Я., Самотонин Д. Н. Научно-технические проблемы развития федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации и пути их решения // Военная Мысль. 2017. № 4. С. 14-18.

89. Созыкин А. Г. Состояние и направления развития Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации // Военная Мысль. 2021. № 2. С. 78-90.

90. Доросинский Л. Г. Введение в теорию обработки сигналов от пространственно-распределённых целей в РСА. - Ульяновск: Зебра, 2016. - 145 с.

91. Куприянов А. И., Шустов Л. Н. Радиоэлектронная борьба. Основы теории. - М.: Вузовская книга, 2011. - 800 с.

92. Залогин Н. Н., Калинин В. И., Скнаря А. В. Активная локация с использованием широкополосных хаотических сигналов // Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 2011. T. 3. № 1. С. 3-17. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnaya-lokatsiya-s-ispolzovaniem-shirokopolosnyh-haoticheskih-signalov (дата обращения: 27.04.2024).

93. Баженов А. В., Афонин И. Е. Способ радиолокационного разрешения групповой воздушной цели // Информационно-управляющие системы. 2009. № 4 (41). С. 68-71.

94. Разиньков С. Н., Никитин О. Г., Житенев О. С. Основные направления развития и базовые технологии создания средств радиолокационной разведки со сверхширокополосными сигналами // Военная мысль. 2018. № 10. С. 77-85. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-i-bazovye-tehnologii-sozdaniya-sredstv-radiolokatsionnoy-razvedki-so-sverhshirokopolosnymi (дата обращения: 27.04.2024).

95. Маршалов Т. А., Костенко Е. А., Барзаковский А. Ю., Зайцев В. А. Рекомендации по построению алгоритмов обработки радиолокационных сигналов от типовой малозаметной цели сложной архитектуры // Радиотехника. 2015. № 3. С. 14-16.

96. Акиншин Н. С., Румянцев В. Л., Хомяков А. В. Алгоритмы обнаружения объектов в поляризационных РЛС // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2016. № 2. С. 14-21.

97. Кузнецов В. А., Амбросов Д. В. Модель формирования многочастотных поляриметрических дальностно-доплеровских портретов пространственно-распределенных воздушных целей // Системы управления, связи и безопасности. 2019. № 4. С. 1-26. DOI: 10.24411/2410-9916-2019-10401

98. Шевцов В. А., Тимошенко А. В., Кныш М. В., Разиньков С. Н. Управление многопозиционной системой структурно-информационного мониторинга воздушного пространства // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2023. № 1. С. 160-165.

99. Ашурков И. С., Захаров И. Н., Житков С. А., Лешко Н. А., Цыбульник А. Н. Способ обнаружения аэродинамических целей в условиях низкой энергетической доступности радиолокационных сигналов кооперируемого источника подсвета космического базирования // Журнал радиоэлектроники. 2020. № 9. С. 2.

100. Ашурков И. С., Какаев В. В., Лешко Н. А. Оптимизация пространственной структуры многопозиционной радиолокационной системы // Информационно-управляющие системы. 2015. № 6 (79). С. 81-85. doi: 10.15217/issn1684-8853.2015.6.81

101. Пальгуев Д. А., Шентябин А. Н. К вопросу оценки вероятности объединения радиолокационной информации при третичной обработке в сетевых структурах // Радиопромышленность. 2020. Т. 30. № 2. С. 32-41. DOI: 10.21778/2413-9599-2020-30-2-32-41.

102. Апорович В. А., Шевченко А. В. Отождествление траекторий с помощью метода притяжения при третичной обработке радиолокационной информации // Доклады БГУИР. 2016. № 6 (100). С. 35-39. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otozhdestvlenie-traektoriy-s-pomoschyu-metoda-prityazheniya-pri-tretichnoy-obrabotke-radiolokatsionnoy-informatsii (дата обращения: 27.04.2024).

103. Грудинин И. В., Пальгуев Д. А., Шентябин А. Н. Информационная подсистема сбора, обработки и обмена радиолокационной информацией сетевой структуры // Труды Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. 2020. № 675. С. 243-253.

104. Емельянов Л. А., Абчук В. А., Лапшин В. П., Суздаль В. Г. Теория поиска в военном деле / под ред. Ю.Г. Мильграма. - М.: Военное издательство МО СССР, 1964. - 208 с.

105. Астапенко Ю. А., Гуменюк А. М., Менячихин А. И. РТВ надо иметь дополнительные средства разведки // Воздушно-космический рубеж. 2018. № 1 (3). C. 38-42.

106. Мильграм Ю. Г., Попов И. С. Боевая эффективность авиационной техники и исследование операций. Учебник. - М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1970. - 500 с.

107. Городнов В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО. Учебное пособие. - Харьков: ВИРТА ПВО им. Л.А. Говорова, 1987. - 380 с.

108. Ковтуненко А. П., Шершнев Н. А. Основы теории построения и моделирования функционально-сложных систем вооружения. Системы зенитного управляемого ракетного оружия. Учебник. - Харьков: ВИРТА ПВО им. Л.А. Говорова, 1992. - 233 с.

109. Горбунов Г. Г., Еськов Д. Н., Парпин М. А., Родыгин И. В. Использование современных технологий при создании оптико-электронных систем // Известия ВУЗов. Приборостроение. 2021. Т. 64. № 2. С. 126-136. DOI: 10.17586/0021-3454-2021-64-2-126-136.

110. Додонов А. Г., Путятин В. Г. Наземные оптические, оптико-электронные и лазерно-телевизионные средства траекторных измерений // Математичні машини і системи. 2017. № 4. С. 30-56.

111. Тарасов В. В., Торшина И. П., Якушенков Ю. Г. Современные проблемы оптотехники: учебное пособие. - М.: МИИГАиК, 2014. - 82 с.

112. Рембовский А. М., Ашихмин А. В., Козьмин В. А. Радиомониторинг - задачи, методы, средства / Под ред А.М. Рембовского. - М.: Горячая линия-Телеком, 2010. - 624 с.

113. Сайбель А. Г. Основы теории точности радиотехнических методов местоопределения. Учебное пособие. - М.: Издательство Оборонной промышленности, 1958. - 55 с.

114. Меньшаков Ю. К. Виды и средства иностранных технических разведок: учебное пособие / под ред. М.П. Сычева. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 656 с.

115. Перунов Ю. М., Мацукевич В. В., Васильев А. А. Зарубежные радиоэлектронные средства / Под ред. Ю.М. Перунова. В 4-х книгах. Кн. 2: Системы радиоэлектронной борьбы. - М.: Радиотехника, 2010. - 352 с.

116. Макаренко С. И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. Монография. - СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. - 546 с.

117. Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI век. Том 9. Противовоздушная и противоракетная оборона / под ред. С. Иванова. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2004. - 751 с.

118. Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI век. Том 11. Оптико-электронные системы и лазерная техника / под ред. С. Иванова. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2004. - 720 с.

119. Корнилов А. Б. Тенденции развития зарубежных бортовых оптико-электронных средств обнаружения воздушных объектов // Военная мысль. 2013. № 4. С. 70-78.

120. Смирнов Д. В., Метлицкий Г. И. Способ оптической разведки воздушных объектов по параметрам конденсационного следа силовых установок // Военная мысль. 2014. № 4. С. 42-48.

121. Золотухин В. К., Криницкий Ю. В., Дайуб А. Х. А. Обнаружение и распознавание воздушных объектов с помощью многоканальных оптико-электронных систем // Военная мысль. 2011. № 4. С. 60-66.

122. Ильчук А. Р., Меркулов В. И., Закомолдин Д. В. Проблемы перехвата высокоскоростных летательных аппаратов, маневрирующих по сложным законам. Часть 4. Оценка возможности обнаружения высокоскоростных летательных аппаратов оптическими системами // Успехи современной радиоэлектроники. 2025. Т. 79. № 4. С. 19-25. URL: https://rucont.ru/efd/936439 (дата доступа 22.05.2026).

123. Максимов А. А., Павлов Н. И., Старченко А. Н., Филиппов В. Г. Наблюдение воздушных малоразмерных объектов с применением оптико-электронных приборов инфракрасного диапазона // Оптический журнал. 2024. Т. 91. № 9. С. 63-72. DOI: 10.17586/1023-5086-2024-91-09-63-72.

124. Ашихмин А. В., Виноградов А. Д., Рембовский А. М., Сергиенко А. Р. Автоматизированные системы радиоконтроля на местности и в воздушном пространстве // Радиотехника. 2025. Т. 89. № 4. С. 144-181.

125. Пархоменко Н. Г., Вертоградов Г. Г., Шевченко В. Н. Способ радиоконтроля воздушных объектов // Патент на изобретение RU 2444753 C1, 10.03.2012. Заявка № 2010131958/07 от 29.07.2010. URL: https://patents.google.com/patent/RU2444753C1/en (дата доступа 22.05.2026).

126. Бондаренко А. В., Вакуленко А. А., Геращенко С. В., Лобанов А. А., Першикова Т. В., Смирнов А. А. Способ получения радиотехнической информации и радиотехнический комплекс для его осуществления // Патент на изобретение RU 2562616 C1, 10.09.2015. Заявка № 2014129979/07 от 21.07.2014.

127. Алешин И. Н., Андрющенко М. С., Голик А. М., Сахнов С. А. Обнаружение беспилотных летательных аппаратов по характеристикам звукового излучения // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2023. № 11-12 (185-186). С. 68-75. DOI: 10.53816/23061456_2023_11-12_68.

128. Тимошенко А. В., Ганиев А. Н., Хазов П. Н., Серебряков Ю. И., Чеботарь И. В. Метод конфигурации комплекса радиомониторинга при обнаружении воздушных объектов на основе экспериментальных исследований // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. № 9. С. 11-23. DOI: 10.7463/0916.0846254.

129. Корабельников А. П. Современные способы воздушно-космической противовоздушной обороны объектов и перспективные направления их дальнейшего развития // Военная мысль. 2019. № 1. С. 38-49.

130. Григоренко В. М., Мельник Д. И. Основные проблемы моделирования систем и средств воздушно-космической обороны на основе перспективных информационных технологий // Военная мысль. 2015. № 6. С. 62-67.

131. Сахнов С. А., Андрющенко М. С., Голик А. М., Терешин С. Н. Акустические признаки беспилотных летательных аппаратов // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2023623350, 05.10.2023. Заявка № 2023623186 от 29.09.2023.

132. Андрющенко М. С., Голик А. М., Сахнов С. А., Терешин С. Н. Обнаружение беспилотных летательных аппаратов с помощью микрофонных решеток // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2024. № 1 (131). С. 131-138.

133. Пузанов А. Д., Нефёдов Д. С. Синтез алгоритма обнаружения беспилотных летательных аппаратов по акустическим шумам // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 2021. Т. 19. № 2. С. 65-73.

134. Даник Ю. Г., Бугаев Н. В., Поздняков П. В. Распознавание беспилотных летательных аппаратов по характеру акустического излучения // Вестник Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Серия 2. Математика. Физика. Информатика, вычислительная техника и управление. 2017. Т. 7. № 1. С. 97-106.

135. Карташов В. М., Олейников В. Н., Шейко С. А. и др. Информационные характеристики звукового излучения малых беспилотных летательных аппаратов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2017. № 191. С. 181-187.

136. Kartashov V. M., Oleynikov V. N., Sheiko S. A., Babkin S. I., Korytsev I. V., Zubkov O. V., Anokhin M. A. Information characteristics of sound radiation of small unmanned aerial vehicles // Telecommunications and Radio Engineering. 2018. Т. 77. № 10. С. 915-924.

137. Kartashov V., Oleynikov V., Koryttsev I., Sheiko S., Zubkov O., Babkin S., Selieznov I. Use of acoustic signature for detection, recognition and direction finding of small unmanned aerial vehicles // Proceedings - 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2020. 2020. vol. 15. Р. 377-380.

138. Heutschi K., Ott B., Nussbaumer T., Wellig P. Virtual microphone signals of flying drones // Proceedings of the NATO STO MSG-SET 183 Specialists' Meeting on Drone Detectability: Modelling the Relevant Signature. - Wakefield, MA, USA, 2021.

139. Thirtyacre D., Brookshire G., Callan S., Arvizu B., Sherman P. (). Small Unmanned Aircraft Systems Acoustic Analysis for Noninvasive Marine Mammal Response: An Exploratory Field Study // International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace. 2021. Vol. 8 (2).

140. Wunderli J. M., Meister J., Boolakee O., Heutschi K. A Method to Measure and Model Acoustic Emissions of Multicopters // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2023. Vol. 20. P. 96. https://doi.org/10.3390/ ijcrph20010096.

141. Cabell R., Grosveld F., McSwain R. Measured noise from small unmanned aerial vehicles // Proceedings of the Inter-Noise and Noise-Con Congress and Conference Proceedings. - Providence, 2016. - pp. 345-354.

142. Zhang Y., Lee I., Lin D. Measurement of noise from a moving drone using a phased array microphone system // Proceedings of the 2017 Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology. - Seoul, 2017.

143. Деркачев П. Ю., Косогор А. А., Тихов Ю. И. Акустический способ обнаружения беспилотных летательных аппаратов // Патент на изобретение RU 2749651 C1, 16.06.2021. Заявка № 2020128610 от 27.08.2020.

144. Тимошенко А. В., Поддубицкий А. А., Милованов П. Г., Кочкаров А. А. Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управления разведывательными средствами воздушного и наземного базирования // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2021. № 18. С. 22-30.

145. Кочкаров А. А., Рахманов А. А., Тимошенко А. В., Путято С. А. Структрно-пространственная модель распределения средств системы мониторинга специального назначения по объектам наблюдения // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2020. № 13. С. 124-132.

146. Кочкаров А. А., Путято С. А., Петроченков Д. М. Анализ направлений создания специализированных авиационно-космических систем радиолокационного наблюдения средств воздушного нападения // Вестник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. 2020. № 1 (8). С. 17-23.

147. Кочкаров А. А., Тимошенко А. В., Литвинов А. В., Лядова Е. Ф., Гайчук Ю. Н. Оценка непрерывности информационного взаимодействия и доведения информации в системах мониторинга с динамической структурой // Электромагнитные волны и электронные системы. 2019. Т. 24. № 8. С. 66-71.

148. Кочкаров А. А. Моделирование структурно-динамических процессов в сетецентрических системах мониторинга // Антенны. 2013. № 1 (188). С. 164-168.

149. Жиронкин С. Б., Аврамов А. В., Быстраков С. Г., Макарычев А. В., Черваков В. О., Пшеницын А. А., Сулейман Х. Х., Иванов С. Л., Петухов А. В., Мин Т. А., Близнюк А. А., Соболев С. А., Юргеланова Ю. Ю. Повышение эффективности определения принадлежности объектов в комплексах вооружения и системах управления войсками (силами) на основе методов координатно-связного и комплексного опознавания. Монография. - Тверь: ВА ВКО, 2017. - 264 с.

150. Близнюк А. А., Жиронкин С. Б., Бердышев В. П., Бердышев В. П., Пшеницын А. А., Макарычев А. В., Подгорбунских В. И., Мелихов Ю. Н., Черваков В. О., Петухов А. В., Иванов И. М., Котенко И. Ю., Котенко Ю. Н., Юргеланова Ю. Ю. Методы повышения эффективности опознавания воздушных объектов в комплексах и системах ПВО на основе применения перспективных телекоммуникационных радиоэлектронных технологий. Монография. - Тверь: ВА ВКО, 2020. - 177 с.

151. STANAG 4193. North Atlantic Treaty Organization. Technical characteristics of the IFF Mk XIIA system. Brussels, Belgium: NATO Standardization Office, 1985-2016. URL: https://nso.nato.int (дата доступа: 31.05.2026).

152. Биленко С. В., Чередеев К. Ю., Зограбян М. К. Перспективы использования глубоких нейронных сетей в радиолокации // Вопросы радиоэлектроники. 2017. № 1. С. 57-63.

153. Боев С. Ф., Тимошенко А. В., Чеботарь И. В., Балдычев М. Т. Метод комплексного применения бортовых радиотехнических и радиолокационных средств для распознавания радиомолчащих воздушных объектов в условиях радиоэлектронного подавления // Журнал радиоэлектроники. 2017. № 4. С. 2.

154. Бердышев В. П., Помазуев О. Н., Савельев А. Н., Смолкин М. А., Копылов В. А., Лой В. В. Распознавание классов и типов воздушных объектов по двумерным радиолокационным изображениям в обзорной РЛС // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 12. № 1. С. 18-29.

155. Костоглотов А. А., Пеньков А. С., Тавунов В. П. Метод структурно-параметрического синтеза алгоритмов сопровождения маневрирующих летательных аппаратов с использованием процедуры негладкой оптимизации // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2024. Т. 22. № 1. С. 15-23. DOI: 10.18127/j20700814-202401-03

156. Самбуров Н. В. Участки траектории экстремальные для измерителя // Известия Института инженерной физики. 2023. № 1 (67). С. 34-37.

157. Чеботарь И. В., Гудаев Р. А., Куликов С. В., Смирнов М. С., Лизан В. М. Методика оценивания ошибки прогнозирования положения элементов космического мусора по результатам сопровождения радиолокационным информационным средством // Электромагнитные волны и электронные системы. 2022. Т. 27. № 2. С. 39-47.

158. Филипченко И. В., Лапицкий И. Л., Воронин О. В. Моделирование траектории полета оперативно-тактических баллистических ракет // Информатика. 2018. Т. 15. № 1. С. 51-59.

159. Галий В. А., Иванищев С. Н., Букрий В. Н. Математическая модель решения задачи целераспределения зенитных огневых средств в контуре ПВО надводного корабля (системе ПВО группы кораблей) при угрозе нападения и при отражении атак противокорабельных крылатых ракет // Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2022. Т. 25. № 2. С. 23-33. DOI: 10.22213/2413-1172-2022-2-23-33

160. Халимов Н. Р., Мефедов А. В. Распределенная сетецентрическая система управления группой ударных беспилотных летательных аппаратов // Системы управления, связи и безопасности. 2019. № 3. С. 1-13. DOI: 10.24411/2410-9916-2019-10301

161. Медведев М. Ю., Лазарев В. С. Метод планирования движения группы подвижных объектов с использованием динамических репеллеров и целераспределения // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2017. № 1 (66). С. 41-52. DOI: 10.17212/1814-1196-2017-1-41-52

162. Верба В. С., Меркулов В. И., Пляшечник А. С. Методы и алгоритмы целераспределения при групповом противоборстве // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2018. Т. 16. № 1. С. 3-20.

163. Аюш К. Х., Баланян С. Т., Верницкий Е. В., Пригарин В. Н., Судариков Г. И. Моделирование процесса наведения управляемых авиационных ракет и их целераспределение на групповую воздушную цель // Вестник Российского нового университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление. 2022. № 3. С. 118-136. DOI: 10.18137/RNU.V9187.22.03.P.118

164. Кашин Я. М., Афонин И. Е., Баженов А. В., Халимов Н. Р. Способ идентификации групповой воздушной цели // Патент на изобретение RU 2626459 C1, 28.07.2017. Заявка № 2016104034 от 08.02.2016.

165. Занкин Р. Н., Пересыпкин Д. А. Методика выбора типа и количества боевых средств частей (подразделений) зенитных ракетных войск смешанного состава для выполнения задачи непосредственного прикрытия аэродрома // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2019. № 12. С. 28-35.

166. Слюсарь Н. М. Эффект вторичной модуляции радиолокационных сигналов: физические основы и практическое применение // Вестник Военной академии Республики Беларусь. 2003. № 1. С. 61-77.

167. Слюсарь Н. М. Радиолокационное распознавание, контроль состояний и действий целей в радиотехнических системах вооружения на основе вторичной модуляции отраженных сигналов. - Минск: ВА РБ, 2003. - 144 с.

168. Богданов А. В., Бондарев В. Н., Васильев О. В., Гарин Е. Н. и др. Синтез оптимальных алгоритмов распознавания групповых воздушных целей в радиолокационных системах воздушного базирования // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 10. № 2. С. 155-168.

169. Ищук И. Н., Степанов Е. А., Бебенин А. А. и др. Способ классификации объектов оптико-электронными системами разведки на основе обработки многоспектрального кубоида изображений // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 10. № 2. С. 183-190.

170. Антропова С. М. Моделирование одного из подходов к решению задачи оценки факта поражения // Сборник докладов НТК «ВВТВКО» в МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2014.

171. Сисигин И. В., Равдин Д. А., Колесников К. О. Методика формирования признака состояния воздушных объектов по совокупности радиолокационных дальностных портретов при широкополосном зондировании // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 11. № 3. С. 325-335.

172. Boord W. J., Hoffman J. B. Air and Missile Defense Systems Engineering. - CRC Press, 2016. 251 p.

173. Tolk A. Engineering Principles of Combat Modeling and Distributed Simulation. - Wiley, 2012. 944 p.

174. Washburn A., Kress M. Combat Modeling (International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 134. - Springer, 2025.

175. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Макушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи интеллектуальной подготовки и поддержки принятия решений при обосновании применения группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023614985, 09.03.2023. Заявка № 2023613937 от 01.03.2023.

176. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Макушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи извлечения зависимостей при обосновании создания и применения группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023617410, 10.04.2023. Заявка № 2023616142 от 30.03.2023.

177. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Макушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи интеллектуального информационного поиска при обосновании создания и применения группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023617703, 12.04.2023. Заявка № 2023616137 от 30.03.2023.

178. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Макушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи формирования обобщенных прецедентных решений при обосновании создания и применения группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023662739, 13.06.2023. Заявка № 2023619665 от 16.05.2023.

179. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Mакушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи оценки качества принимаемых решений при обосновании создания и применения группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023663233, 21.06.2023. Заявка № 2023662116 от 08.06.2023.

180. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Макушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи оценки оперативности принимаемых решений при обосновании создания и применения группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023663666, 27.06.2023. Заявка № 2023662348 от 08.06.2023.

181. Сикетин И. С., Тикшаев В. Н., Mакушев И. Ю., Пахомов В. С. Программа для решения задачи интеллектуальной подготовки и поддержки принятия решений при обосновании создания группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном конфликте за пределами Российской Федерации // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2023613982, 21.02.2023. Заявка № 2023612854 от 14.02.2023.

182. Созинов П. А., Горевич Б. Н. Методы оценки и исследование зависимости точности целеуказания бортовому локатору ракеты от ошибок определения координат цели и ракеты наземным локатором // Вестник Концерна ВКО «Алмаз - Антей». 2021. № 1. С. 22-41. doi: 10.38013/25420542-2021-1-22-41

183. Валеев М. Г., Ахмеров Д. Е., Ахмеров Е. Н., Чуркин И. П., Шмелев О. Б. Методический аппарат количественной поддержки принятия решений по применению и строительству ПВО. Монография. - Тверь: ЦНИИ ВКС Минобороны России, 2020. - 161 с.

184. Конопелькин М. Ю., Петров С. В., Смирнягина Д. А. Реализация алгоритмов обработки стохастических сигналов в САПР РЛС // Russian Technological Journal. 2022. № 10 (5). С. 49?59. doi: 10.32362/2500316X-2022-10-5-49-59

185. Созинов П. А., Горевич Б. Н. Аналитическая модель движения зенитной управляемой ракеты средней (большой) дальности // Вестник Концерна ВКО «Алмаз - Антей». 2023. № 1. С. 14-38. doi: 10.38013/2542-0542-2023-1-14-38

186. Костров А. С., Гамов М. В. Подход к сокращению времени формирования исходных данных в моделирующих комплексах боевых действий в воздушно-космической сфере // Военная мысль. 2023. № 10. С. 53-59.

187. Пахомов В. С., Сикетин И. С. Обоснование показателей и критериев для определения варианта боевого состава группировки противовоздушной обороны, выполняющей задачи в локальном вооруженном конфликте за пределами российской федерации // Вестник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. 2024. № 1 (25). С. 70-75.

188. Ходатаев Н. А., Тимошенко А. В., Казанцев А. М., Скосаренко А. Е. Интеллектуальный алгоритм сопровождения высокодинамических аэробаллистических объектов на основе оценок траектории движения // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2024. Т. 67. № 1. С. 20-32. DOI: 10.17586/0021-3454-2024-67-1-20-32

189. Andersen A. C., Pavlikov K., Toffolo T. A. Weapon-target assignment problem: Exact and approximate solution algorithms // Annals of Operations Research. 2022. № 312 (2). C. 581-606.

 

cc-by Статья распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

cc0  Метаданные статьи распространяются по лицензии CC0 1.0 Universal

 

О журнале

Выпуски журнала

2026: №1

Авторам

Рецензентам

Всем


На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.