Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 50 για την αναζήτηση '"ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,64δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 27, № 3 (2024); 50-66 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 27, № 3 (2024); 50-66 ; 2542-0119 ; 2079-0619

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2382/1394; Горбенко В.М. Методика автоматизированного проектирования организации воздушного пространства в регионе ОВД. М.: Госкорпорация по ОрВД, 2008. 55 с.; Воробьев В.В., Харламов А.С. Aлгоритм предтактического планирования использования ВП // Научный Вестник МГТУ ГА. 2015. № 218. С. 135–141.; Liang H., Zhang S., Kong J. Study on characteristics and invulnerability of airspace sector network using complex network theory [Электронный ресурс] // Aerospace. 2023. Vol. 10, iss. 225. DOI:10.3390/aerospace 10030225 (дата обращения: 11.05.2023).; Lee U.-J. Airspace designs and operations for uas traffic management at low altitude / U.-J. Lee, S.-J. Ahn, D.-Y. Choi, S.-M. Chin, D.-S. Jang [Электронный ресурс] // Aerospace. 2023. Vol. 10, iss. 9. DOI:10.3390/aerospace 10090737 (дата обращения: 11.05.2023).; Mykoniatis G. Air traffic restructuring with airstreams / G. Mykoniatis, S. Moyo, I. Davidson, R. Lima de Carvalho, D. Dohy, F. Mora-Camino // 11th Triennial Symposium on Transportation Analysis conference (TRISTAN XI). Mauritius Island, 19–25 June, 2022. 4 p.; Hirabayashi H., Brown M., Takeichi N. Feasibility study of free route airspace over the north pacific [Электронный ресурс] // Journal of air transportation. 2022. Vol. 30, no. 2. DOI:10.2514/1.D0291 (дата обращения: 11.05.2023).; William G.C., Casey L.D., Jeremy C.S. Effect of airspace characteristics on urban air mobility airspace capacity [Электронный ресурс] // AIAA – Session: Simulation for Air Traffic Management I. USA, 23–27 January 2023. DOI:10.2514/6.2023-0545 (дата обращения: 11.05.2023).; Arife A.M. The evaluation of Istanbul airspace design from the perspective of complexity and safety [Электронный ресурс] // Journal of Air Transport Management. 2021. Vol. 97. DOI:10.2514/6.2023-0545 (дата обращения: 11.05.2023).; Gonzalo M., Laura C., Miquel A.P. (2023). A STAM model based on spatiotemporal airspace sector interdependencies to minimize tactical flow management regulations [Электронный ресурс] // Aerospace. 2023. Vol. 10, iss. 10. DOI:10.3390/aerospace10100847 (дата обращения: 11.05.2023).; Künnen J.-R., Strauss A.K. The value of flexible flight-to-route assignments in pretactical air traffic management // Transportation Research Part B: Methodological. 2022. Vol. 160. Pp. 76–96. DOI:10.1016/j.trb.2022.04.004; Judith R. Long range air traffic flow management with flight-specific flight performance / R. Judith, E. Asadi, D. Lubig, M. Schultz, H. Fricke // Future Transportation. 2022. Vol. 2. Pp. 310–327. DOI:10.3390/futuretransp2020017; Emani M. Optimization of a route network in Dakar airspace: surface navigation / M. Emani, A. Coulibaly, S. Diagne, A. Haouba, A. Mby // American Journal of Operations Research. 2022. Vol. 12, no. 2. Pp. 64–81. DOI:10.4236/ajor.2022.122004; Марусин В.С. Алгоритмы оптимизации маршрута полета летательного аппарата / В.С. Марусин, О.П. Пономарев, О.Г. Столяров, О.П. Темеров // Вестник Концерна ВКО «Алмаз–Антей». 2019. № 1 (28). С. 98–104.; Chen Yu. General real-time threedimensional multi-aircraft conflict resolution method using multi-agent reinforcement learning / Yu. Chen, Ya. Xu, L. Yang, M. Hu [Электронный ресурс] // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2023. Vol. 157. DOI:10.1016/j.trc.2023.104367 (дата обращения: 11.05.2023).; Neretin E.S., Phuong N.T.L., Quan N.N.H. An analysis of human interaction and weather effects on aircraft trajectory prediction via artificial intelligence // XIX Technical Scientific Conference on Aviation Dedicated to the Memory of N.E. Zhukovsky (TSCZh). Russian Federation, Moscow, 2022. Pp. 85–89. DOI:10.1109/TSCZh55469.2022.9802458; Neretin E.S., Nguyen P., Nguyen M. Using data-driven approach in 4D trajectory prediction: a comparison of learning-based models // Proceedings of 10th International Conference on Recent Advances in Civil Aviation, 2022. Pp. 125–133. DOI:10.1007/978-981-19-3788-0_11; Nguyen, N.H.Q., Luong, C.H., Truong, H.H. Plan for reducing ATS Congestion in sectors in ACC HCM airspace // Journal of the Vietnam Aviation Academy. 2019. Pp. 40–45.; Седиков Т.О., Комарова Д.М., Нечаев В.Н. Проблемы развития CNS/ATM // Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества: сборник тезисов докладов Международной научнотехнической конференции, посвященной 100-летию отечественной гражданской авиации. Москва, 18–19 мая 2023 г. М.: ИД Академии имени Н.Е. Жуковского, 2023. С. 469–470.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2382

  2. 2
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Chernysh, Vladyslav

    Πηγή: Сучасні інформаційні системи, Vol 4, Iss 4 (2020)
    Сучасні інформаційні системи; Том 4 № 4 (2020): Сучасні інформаційні системи; 120-127
    Advanced Information Systems; Vol. 4 No. 4 (2020): Advanced Information Systems; 120-127
    Современные информационные системы-Sučasnì ìnformacìjnì sistemi; Том 4 № 4 (2020): Современные информационные системы; 120-127

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 24, № 2 (2021); 70-92 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 24, № 2 (2021); 70-92 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2021-24-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1809/1248; Doole M., Ellerbroek J., Hoekstra J. Drone delivery: urban airspace traffic density estimation // Eighth SESAR Innovation Days, 3–7 December 2018. 8 p.; Haddad C. Factors affecting the adoption and use of urban air mobility / C. Haddad, E. Chaniotakis, A. Straubinger, K. Plötner, C. Antoniou // Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2020. Vol. 132. Pp. 696–712. DOI:10.1016/j.tra.2019.12.020; PytlikZillig L.M. Public opinions of unmanned aerial technologies in 2014–2019: a technical and descriptive report / L.M. PytlikZillig, J.C. Walther, C. Detweiler, S. Elbaum, A. Houston [Электронный ресурс] // University of Nebraska Public Policy Center, Lincoln. 2020. URL: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=lpz (дата обращения: 10.11.2020).; Cohn P. Commercial drones are here: the future of unmanned aerial systems / P. Cohn, A. Green, M. Langstaff, M. Roller [Электронный ресурс] // McKinsey&Company. 2017. URL: https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/commercialdrones-are-here-the-future-of-unmanned-aerial-systems (дата обращения: 10.11.2020).; Sandvik K.B. African drone stories // BEHEMOTH – A Journal on Civilisation. 2015. Vol. 8, no. 2. Pp. 73–96. DOI:10.6094/behemoth.2015.8.2.870; Безбородова О.Е. Экономические и правовые вопросы использования беспилотных воздушных судов для обеспечения техносферной безопасности / О.Е. Безбородова, В.В. Шерстнев, О.С. Виноградов, Н.А. Виноградова // Fortus: экономические и политические исследования. 2018. № 2 (2). С. 19–26.; Vinogradov E., Minucci F., Pollin S. Wireless communication for safe UAVs: from longrange deconfliction to short-range collision avoidance // IEEE Vehicular Technology Magazine. 2020. Vol. 15, iss. 2. Pp. 88–95. DOI:10.1109/MVT.2020.2980014; Motlagh N.H., Taleb T., Arouk O. Low-altitude unmanned aerial vehicles-based internet of things services: comprehensive survey and future perspectives // IEEE Internet of Things Journal. 2016. Vol. 3, iss. 6. Pp. 899–922. DOI:10.1109/JIOT.2016.2612119; Gupta L., Jain R., Vaszkun G. Survey of important issues in UAV communication networks [Электронный ресурс] // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2016. Vol. 18, iss. 2. Pp. 1123–1152. DOI:10.1109/COMST.2015.2495297 (дата обращения: 10.11.2020).; Hayat S., Yanmaz E., Muzaffar R. Survey on unmanned aerial vehicle networks for civil applications: a communications viewpoint [Электронный ресурс] // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2016. Vol. 18, iss. 4. Pp. 2624–2661. DOI:10.1109/COMST.2016.2560343 (дата обращения: 10.11.2020).; Zeng Y., Wu Q., Zhang R. Accessing from the sky: a tutorial on UAV communications for 5G and beyond // Proceedings of the IEEE. 2019. Vol. 107, iss. 12. Pp. 2327–2375. DOI:10.1109/JPROC.2019.2952892; Mozaffari M. A tutorial on UAVs for wireless networks: applications, challenges, and open problems / M. Mozaffari, W. Saad, M. Bennis, Y. Nam, M. Debbah [Электронный ресурс] // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2019. Vol. 21, iss. 3. Pp. 2334–2360. DOI:10.1109/COMST.2019.2902862 (дата обращения: 14.11.2020).; Vinogradov E. Tutorial on UAVs: a blue sky view on wireless communication / E. Vinogradov, H. Sallouha, S. De Bast, M.M. Azari, S. Pollin // Journal of Mobile Multimedia. 2020. Vol. 14, iss. 4. Pp. 395–468. DOI:10.13052/jmm1550-4646.1443; Бондарев А.Н., Киричек Р.В. Обзор беспилотных летательных аппаратов общего пользования и регулирования воздушного движения БПЛА в разных странах [Электронный ресурс] // Информационные технологии и телекоммуникации. 2016. Т. 4, № 4. С. 13–23. URL: https://www.sut.ru/doci/nauka/review/20164/13-23.pdf (дата обращения: 14.11.2020).; Пантелеймонов И.Н. Основные направления создания высоконадежной системы связи и управления БПЛА / И.Н. Пантелеймонов, А.В. Белозерцев, А.А. Монастыренко, В.В. Боцва, А.В. Наумкин // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2020. № 6 (723). С. 78–88. DOI:10.18698/0536-1044-2020-6-78-88; Braun S., Friedewald M., Valkenburg G. Civilizing drones: military discourses going civil? // Science & Technology Studies. 2015. Vol. 28, no. 2. Pp. 73–87. DOI:10.23987/sts.55351; Веремеенко К.К. Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов / К.К. Веремеенко, С.Ю. Желтов, Д.А. Козорез, М.Н. Красильщиков, Н.В. Ким и др. / Под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г. Себрякова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 556 с.; Верба В.С., Татарский Б.Г. Комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В 2-х кн.: Кн. 1. Принципы построения и особенности применения комплексов с БЛА: монография / Под ред. В.С. Вербы, Б.Г. Татарского. М.: Радиотехника, 2016. 512 с.; Верба В.С., Татарский Б.Г. Комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В 2-х кн.: Кн. 2. Робототехнические комплексы на основе БЛА: монография / Под ред. В.С. Вербы, Б.Г. Татарского. М.: Радиотехника, 2016. 824 с.; Kopardekar P. Unmanned aircraft system traffic management (UTM) concept of operations / P. Kopardekar, J. Rios, T. Prevot, M. Johnson, J. Jung, J.E. Robinson // 16th AIAA Aviation Technology Integration and Operations Conference. Washington, D.C., 13–17 June 2016. DOI:10.2514/6.2016-3292; Lappas V. EuroDRONE, a european UTM testbed for U-Space / V. Lappas, G. Zoumponos, V. Kostopoulos, H. Shin and others // International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). Athens, Greece, 1–4 September 2020. Pp. 1766–1774.; Kunzi F. Framework for risk-based derivation of performance and interoperability requirements for UTM avionics // IEEE/AIAA 35th Digital Avionics Systems Conference (DASC). Sacramento, CA, 2016. Pp. 1–10. DOI:10.1109/DASC.2016.7778050; Belkhouche F. Modeling and calculating the collision risk for air vehicles // IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2013. Vol. 62, no. 5. Pp. 2031–2041. DOI:10.1109/TVT.2013.2238265; Weinert A. Well-clear recommendation for small unmanned aircraft systems based on unmitigated collision risk / A. Weinert, S. Campbell, A. Vela, D. Schuldt, J. Kurucar // Journal of Air Transportation. 2018. Vol. 26, no. 3. Pp. 113–122. DOI:10.2514/1.D0091; Schroth F. The DRL sets world record with drone whizzing at 179.6 mph [Электронный ресурс] // dronelife. 2017. URL: https://dronelife.com/2017/07/14/drone-racing-league-drl-buildsfastest-racing-drone/#:~:text=The%20fastest%20racing%20drone,%20the,46,000%20RPMs (дата обращения: 20.11.2020).; Johnson S.C., Petzen A., Tokotch D. Exploration of detect-and-avoid and well-clear requirements for small UAS maneuvering in an urban environment // 17th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference. Denver, Colorado 5–9 June 2017. DOI:10.2514/6.2017-3074; Geister D. Concept for urban airspace integration DLR U-Space blueprint [Электронный ресурс] // Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt. 2017. URL: https://www.dlr.de/dlr/presse/Portaldata/1/Resources/documents/2017/Concept_for_Urban_Airspace_Integration.pdf (дата обращения: 20.11.2020).; Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И., Хамматов Р.Р. Обзор основных путей повышения безопасности системы АЗН-В // Научный Вестник МГТУ ГА. 2019. Т. 22, № 1. С. 39–50. DOI:10.26467/2079-0619-2019-22-1-39-50; Colpaert A., Vinogradov E., Pollin S. Aerial coverage analysis of cellular systems at LTE and mmWave frequencies using 3D city models [Электронный ресурс] // Sensors. 2018. Vol. 18, no. 12. ID 4311. DOI:10.3390/s18124311 (дата обращения: 20.11.2020).; Azari M.M. Coexistence of terrestrial and aerial users in cellular networks / M.M. Azari, F. Rosas, A. Chiumento, S. Pollin // 2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). Singapore, 2017. Pp. 1–6. DOI:10.1109/GLOCOMW.2017.8269068; Lyu J., Zhang R. Network-connected UAV: 3-D system modeling and coverage performance analysis [Электронный ресурс] // IEEE Internet of Things Journal. 2019. Vol. 6, no. 4. Pp. 7048–7060. DOI:10.1109/JIOT.2019.2913887 (дата обращения: 20.11.2020).; Van Der Bergh B., Chiumento A., Pollin S. LTE in the sky: Tradingoff propagation benefits with interference costs for aerial nodes // IEEE Communications Magazine. 2016. Vol. 54, no. 5. Pp. 44–50. DOI:10.1109/MCOM.2016.7470934; Fakhreddine A. Handover challenges for cellular-connected drones / A. Fakhreddine, C. Bettstetter, S. Hayat, R. Muzaffar, D. Emini // Proceedings of the 5th Workshop on Micro Aerial Vehicle Networks, Systems, and Applications DroNet. Association for Computing Machinery, 2019. Pp. 9–14. DOI:10.1145/3325421.3329770; Hayat S. An experimental evaluation of LTE-A throughput for drones / S. Hayat, C. Bettstetter, A. Fakhreddine, R. Muzaffar, D. Emini // Proceedings of the 5th Workshop on Micro Aerial Vehicle Networks, Systems, and Applications DroNet. Association for Computing Machinery, 2019. Pp. 3–8. DOI:10.1145/3325421.3329765; Huang Y. 3D Beam tracking for cellular-connected UAV / Y. Huang, Q. Wu, T. Wang, G. Zhou, R. Zhang // IEEE Wireless Communications Letters. 2020. Vol. 9, iss. 5. Pp. 736–740. DOI:10.1109/LWC.2020.2968312; Huang Y. Massive MIMO for cellular-connected UAV: challenges and promising solutions / Y. Huang, Q. Wu, R. Lu, X. Peng, R. Zhang // IEEE Communications Magazine. 2021. Vol. 59, no. 2. Pp. 84–90. DOI:10.1109/MCOM.001.2000552; Colpaert A., Vinogradov E., Pollin S. 3D beamforming and handover analysis for UAV networks // 2020 IEEE Globecom Workshops. GC Wkshps, 2020. Pp. 1–6. DOI:10.1109/GCWkshps50303.2020.9367570; Strohmeier M. Realities and challenges of nextgen air traffic management: the case of ADS-B / M. Strohmeier, M. Schafer, V. Lenders, I. Martinovic // IEEE Communications Magazine. 2014. Vol. 52, no. 5. Pp. 111–118. DOI:10.1109/MCOM.2014.6815901; Consiglio M. Sense and avoid characterization of the independent configurable architecture for reliable operations of unmanned systems / M. Consiglio, B. Duffy, S. Balachandran, C. Munoz, L. Glaab [Электронный ресурс] // Thirteenth USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2019). NTRS – NASA Technical Reports Server. URL: http://www.atmseminar.org/seminarContent/seminar13/papers/ATM_Seminar_2019_paper_50.pdf (дата обращения: 27.11.2020).; Marques M. Sense and avoid implementation in a small unmanned aerial vehicle / M. Marques, A. Brum, S. Antunes, J.G. Mota // 13th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing (CONTROLO). Ponta Delgada, 2018. DOI:10.1109/CONTROLO.2018.8514548; Minucci F., Vinogradov E., Pollin S. Avoiding collisions at any (low) cost: ADS-B like position broadcast for UAVs [Электронный ресурс] // IEEE Access. 2020. Vol. 8. Pp. 121843–121857. DOI:10.1109/ACCESS.2020.3007315 (дата обращения: 27.11.2020).; Lin C.E., Shao P.C., Lin Y.Y. System operation of regional UTM in Taiwan [Электронный ресурс] // Aerospace. 2020. Vol. 7, iss. 5. Pp. 7–65. DOI:10.3390/aerospace7050065 (дата обращения: 27.11.2020).; Arshad R. Velocity-aware handover management in two-tier cellular networks / R. Arshad, H. ElSawy, S. Sorour, T.Y. Al-Naffouri, M. Alouini [Электронный ресурс] // IEEE Transactions on Wireless Communications. 2017. Vol. 16, no. 3. Pp. 1851–1867. DOI:10.1109/TWC.2017.2655517 (дата обращения: 27.11.2020).; Ngo H.Q. Cell-free massive MIMO: uniformly great service for everyone / H.Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E.G. Larsson, T.L. Marzetta // 2015 IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2015. Pp. 201–205. DOI:10.1109/SPAWC.2015.7227028; Buzzi S., D’Andrea C. Cell-free massive MIMO: user-centric approach // IEEE Wireless Communications Letters. 2017. Vol. 6, no. 6. Pp. 706–709. DOI:10.1109/LWC.2017.2734893; Ngo H.Q. Cell-free massive MIMO versus small cells / H.Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E.G. Larsson, T.L. Marzetta // IEEE Transactions on Wireless Communications. 2017. Vol. 16, no. 3. Pp. 1834–1850. DOI:10.1109/TWC.2017.2655515; Zhang J. Cell-free massive MIMO: a new next-generation paradigm / J. Zhang, S. Chen, Y. Lin, J. Zheng, B. Ai, L. Hanzo [Электронный ресурс] // IEEE Access. 2019. Vol. 7. Pp. 99878– 99888. DOI:10.1109/ACCESS.2019.2930208 (дата обращения: 27.11.2020).; D'Andrea C. Cell-free massive MIMO for UAV communications / C. D'Andrea, A. Garcia-Rodriguez, G. Geraci, L.G. Giordano, S. Buzzi // 2019 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2019. Pp. 1–6. DOI:10.1109/ICCW.2019.8756714; Shokry M. Leveraging UAVs for coverage in cell-free vehicular networks: a deep reinforcement learning approach / M. Shokry, D. Ebrahimi, C. Assi, S. Sharafeddine, A. Ghrayeb [Электронный ресурс] // IEEE Transactions on Mobile Computing. 2020. DOI:10.1109/TMC.2020.2991326 (дата обращения: 11.12.2020).; Vinogradov E., Kovalev D.A., Pollin S. Simulation and detection performance evaluation of a UAV-mounted passive radar [Электронный ресурс] // IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2018. Pp. 1185–1191. DOI:10.1109/PIMRC.2018.8580940 (дата обращения: 11.12.2020).; Sallouha H. Localization in ultra narrow band IoT networks: design guidelines and tradeoffs / H. Sallouha, A. Chiumento, S. Rajendran, S. Pollin [Электронный ресурс] // IEEE Internet of Things Journal. 2019. Vol. 6, no. 6. Pp. 9375–9385. DOI:10.1109/JIOT.2019.2931628 (дата обращения: 11.12.2020).; Guvenc I. Detection, tracking, and interdiction for amateur drones / I. Guvenc, F. Koohifar, S. Singh, M.L. Sichitiu, D. Matolak // IEEE Communications Magazine. 2018. Vol. 56, no. 4. Pp. 75–81. DOI:10.1109/MCOM.2018.1700455; Azari M.M. Key technologies and system trade-offs for detection and localization of amateur drones / M.M. Azari, H. Sallouha, A. Chiumento, S. Rajendran, E. Vinogradov, S. Pollin // IEEE Communications Magazine. 2018. Vol. 56, no. 1. Pp. 51–57. DOI:10.1109/MCOM.2017.1700442; Hügler P. Radar taking off: new capabilities for UAVs / P. Hügler, F. Roos, M. Schartel, M. Geiger, C. Waldschmidt // IEEE Microwave Magazine. 2018. Vol. 19, no. 7. Pp. 43–53. DOI:10.1109/MMM.2018.2862558; Gageik N., Benz P., Montenegro S. Obstacle detection and collision avoidance for a UAV with complementary low-cost sensors [Электронный ресурс] // IEEE Access. 2015. Vol. 3. Pp. 599–609. DOI:10.1109/ACCESS.2015.2432455 (дата обращения: 27.01.2021).; Rozantsev A., Lepetit V., Fua P. Detecting flying objects using a single moving camera // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2017. Vol. 39, no. 5. Pp. 879–892. DOI:10.1109/TPAMI.2016.2564408; Шаров В.Д., Елисеев Б.П., Воробьев В.В. Анализ недостатков в описании процедур управления риском безопасности полетов в документах ИКАО // Научный Вестник МГТУ ГА. 2019. Т. 22, № 2. С. 49–61. DOI:10.26467/2079-0619-2019-22-2-49-61; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1809

  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Kredentsar, S. M., Yastrub, M. I.

    Πηγή: Electronics and Control Systems; Vol. 1 No. 63 (2020); 108-115 ; Электроника и системы управления; Том 1 № 63 (2020); 108-115 ; Електроніка та системи управління; Том 1 № 63 (2020); 108-115 ; 1990-5548

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Averyanova, Yuliya, Averianova, Olga

    Πηγή: Proceedings of National Aviation University; Vol. 78 No. 1 (2019); 36-41 ; Успехи авиакосмической техники; Том 78 № 1 (2019); 36-41 ; Вісник Національного авіаційного університету; Том 78 № 1 (2019); 36-41

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Kredentsar, Svetlana, Yastrub, Maksym

    Πηγή: Proceedings of National Aviation University; Vol. 77 No. 4 (2018); 16-23 ; Успехи авиакосмической техники; Том 77 № 4 (2018); 16-23 ; Вісник Національного авіаційного університету; Том 77 № 4 (2018); 16-23

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Scientific works of Kyiv Aviation Institute. Series: Law Journal "Air and Space Law"; Vol. 1 No. 42 (2017); 13-20 ; Научные труды Национального авиационного университета. Серия: Юридический вестник "Воздушное и космическое право»; Том 1 № 42 (2017); 13-20 ; Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»; Том 1 № 42 (2017); 13-20 ; 2663-3949 ; 2307-9061

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Системи обробки інформації. — 2017. — № 4(150). 100-103 ; Системы обработки информации. — 2017. — № 4(150). 100-103 ; Information Processing Systems. — 2017. — № 4(150). 100-103 ; 1681-7710

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of National Aviation University; Vol. 66 No. 1 (2016); 18-22 ; Успехи авиакосмической техники; Том 66 № 1 (2016); 18-22 ; Вісник Національного авіаційного університету; Том 66 № 1 (2016); 18-22

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2016. — № 2(23). 107-110 ; Наука и техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. — 2016. — № 2(23). 107-110 ; Science and Technology of the Air Force of Ukraine. — 2016. — № 2(23). 107-110 ; 2223-456X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Bogunenko, Mykola, Raksha, Karyna

    Πηγή: Proceedings of National Aviation University; Vol. 64 No. 3 (2015); 46-50 ; Успехи авиакосмической техники; Том 64 № 3 (2015); 46-50 ; Вісник Національного авіаційного університету; Том 64 № 3 (2015); 46-50

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of National Aviation University; Vol. 64 No. 3 (2015); 15-21 ; Успехи авиакосмической техники; Том 64 № 3 (2015); 15-21 ; Вісник Національного авіаційного університету; Том 64 № 3 (2015); 15-21

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  20. 20