Труды сотрудников ИВМ СО РАН

w10=
Найдено документов в текущей БД: 11

    Учебно-исследовательская система для поддержки деятельности конструктора бортовой аппаратуры командно-измерительной системы космического аппарата
[Текст] : статья / Л. Ф. Ноженкова, О. С. Исаева, А. Ю. Колдырев // Исследования наукограда. - 2015. - № 4. - С. 68-73 . - ISSN 2225-9449
   Перевод заглавия: Education-and-research system for spacecraft command-measurement systems’ onboard equipment designer’s work support
УДК

Аннотация: Разработана учебно-исследовательская система для подготовки к работе с командно-измерительными системами. Объединение информационных технологий трансляции учебного материала с функциями тренажера обеспечивает новые возможности учебно-исследовательской подготовки специалистов.
We have developed an education-and-research system in order to get people prepared for work with the command-measurement systems. The system combines information technologies of the education material translation and the simulator functions, providing new possibilities for educational and research training of the staff.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Исаева, Ольга Сергеевна; Isaeva O.S.; Колдырев, Андрей Юрьевич; Koldyrev A.Yu.; Nozhenkova L.F.

    Технология автоматизации рабочего места конструктора бортовой аппаратуры командно-измерительной системы космического аппарата
[Текст] : статья / Л. Ф. Ноженкова [и др.] // Исследования наукограда. - 2015. - № 4. - С. 42-49 . - ISSN 2225-9449
   Перевод заглавия: The technology for spacecraft command-measurement systems’ onboard equipment designer workplace automation
УДК

Кл.слова (ненормированные):
телекоманды -- телеметрия -- telecommands -- telemetry packets -- spacecraft -- onboard equipment -- command-measuring system -- program and mathematical model -- simulation modeling -- test and control equipment -- test execution support -- equipment functions analysis -- educational and research system -- космический аппарат -- бортовая аппаратура -- командно-измерительная система -- программно-математическая модель -- имитационное моделирование -- Контрольно-Проверочная Аппаратура -- поддержка проведения испытаний -- анализ функционирования оборудования -- учебно-исследовательская система

Аннотация: Разработана технология комплексной автоматизированной поддержки конструирования командно-измерительной системы космического аппарата. Создано программное обеспечение, предназначенное для поддержки комплекса задач, возникающих на разных этапах проектирования и производства бортовой аппаратуры.
We have developed the technology of the complex automated support for a spacecraft command-measurement system’s construction. We have also created the software to support a complex of tasks appearing at different stages of the onboard equipment design and production.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Ноженкова, Людмила Федоровна; Nozhenkova L.F.; Исаева, Ольга Сергеевна; Isaeva O.S.; Грузенко, Евгений Андреевич; Gruzenko E.A.; Вогоровский, Родион Вячеславович; Vogorovskiy R.V.; Колдырев, Андрей Юрьевич; Koldyrev A.Yu.; Евсюков, Александр Анатольевич; Evsyukov A.A.
629.78
П 78

    Программно-математическая модель бортовой аппаратуры командно-измерительной системы
[Текст] : статья / Л. Ф. Ноженкова, О. С. Исаева, Е. А. Грузенко // Исследования наукограда. - 2015. - № 4. - С. 50-59 . - ISSN 2225-9449
   Перевод заглавия: Program and mathematical model of the spacecraft command-measuring system’s onboard equipment
УДК

Кл.слова (ненормированные):
телекоманды -- телеметрия -- telecommands -- telemetry packets -- test execution support -- spacecraft -- onboard equipment -- command-measuring system -- program and mathematical model -- simulation modeling -- preparation of scenarios of tests -- equipment functions analysis -- educational and research system -- космический аппарат -- бортовая аппаратура -- командно-измерительная система -- программно-математическая модель -- имитационное моделирование -- подготовка сценариев испытаний -- анализ функционирования оборудования -- учебно-исследовательская система

Аннотация: Разработан программный комплекс, предназначенный для автоматизированной поддержки различных этапов конструирования бортовой аппаратуры. Система позволяет выполнять информационно-графическое моделирование архитектуры, а также наглядное имитационнное моделирование функционирования командно-измерительной системы в соответствии с назначением и условиями работы реального оборудования.
We have developed a program complex for automated support of different stages of onboard equipment construction. The system allows to complete informational and graphical architecture modeling, as well as visual simulation modeling of the command-measurement system function in accordance with the purpose and work conditions of the real equipment.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Исаева, Ольга Сергеевна; Isaeva O.S.; Грузенко, Евгений Андреевич; Gruzenko E.A.; Nozhenkova L.F.
629.78
П 44

    Подготовка и проведение испытаний бортовой аппаратуры командно-измерительной системы космического аппарата
[Текст] : статья / Л. Ф. Ноженкова, О. С. Исаева, Р. В. Вогоровский // Исследования наукограда. - 2015. - № 4. - С. 60-67 . - ISSN 2225-9449
   Перевод заглавия: Preparation and execution of tests of the spacecraft command-measuring system’s onboard equipment
УДК

Аннотация: Создано программное обеспечение для подготовки и проведения испытаний функционирования оборудования командно-измерительной системы с применением контрольно-проверочной аппаратуры.
Software for preparation and execution of functional tests of the spacecraft command-measuring system’s equipment using test and control equipment is developed.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Исаева, Ольга Сергеевна; Isaeva O.S.; Вогоровский, Родион Вячеславович; Vogorovskiy R.V.; Nozhenkova L.F.

    Некоторые вопросы инновационной деятельности при создании космических аппаратов
[Текст] : статья / Г. В. Двирный, В. М. Лазарев, Г. Г. Крушенко // Решетневские чтения. - 2015. - Т. 2, № 19. - С. 340-341 . - ISSN 1990-7702
   Перевод заглавия: Some issues of innovative activities in creating spacecraft
УДК

Кл.слова (ненормированные):
innovations -- spacecraft -- инновации -- космические аппараты

Аннотация: Рассмотрены некоторые вопросы инновационной деятельности, связанной с выявлением и защитой интеллектуальной собственности при создании космических аппаратов.
The article discusses the innovative activity associated with identifying and protecting intellectual property when creating spacecraft.

РИНЦ

Держатели документа:
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Лазарев, В.М.; Lazarev V.M.; Крушенко, Генрих Гаврилович; Krushenko G.G.; Dvirniy G.V.
629.78
А640

    Анализ проектирования анизогридной силовой трубы
[Текст] : статья / О. А. Исеева [и др.] // Решетневские чтения. - 2016. - Т. 1, № 20. - С. 123-125 . - ISSN 1990-7702
   Перевод заглавия: ANALYSIS OF DESIGN ANIZOGRID POWER TUBE
УДК

Аннотация: Рассмотрен процесс проектирования типовой сетчатой структуры с использованием численного метода расчета напряженно-деформированного состояния. Выделены проектные параметры полученной конфигурации.
The paper considers the process of designing a typical network structure using a numerical method to calculate stress-strain state. The research demonstrates the obtained project configuration options.

РИНЦ

Держатели документа:
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва»
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Исеева, О.А.; Iseeva O.A.; Кравченко, Ю.С.; Kravchenko Yu. S.; Двирный, В.В.; Dvirniy V.V.; Крушенко, Генрих Гаврилович; Krushenko G.G.; Пацкова, Е.Г.; Patskova E.G.
629.78
В920

    Выбор оптимальной конфигурации при проектировании анизогридной конструкции
[Текст] : статья / О. А. Исеева [и др.] // Решетневские чтения. - 2016. - Т. 1, № 20. - С. 30-32 . - ISSN 1990-7702
   Перевод заглавия: SELECTING THE BEST CONFIGURATION TO DESIGN ANIZOGRID STRUCTURE
УДК

Аннотация: Рассмотрен выбор параметров при проектирования анизогридной конструкции в составе КА, подверженной воздействиям осевой и перерезывающих сил, изгибающих моментов, а также локальных сосредоточенных нагрузок.
The research describes a configuration of designing anizogrid body as a part of a spacecraft exposed to axial and shear forces, bending moments and concentrated local loads.

РИНЦ

Держатели документа:
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва»
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Исеева, О.А.; Iseeva O.A.; Кравченко, Ю.С.; Kravchenko Yu. S.; Савицкий, В.В.; Savitskiy V.V.; Крушенко, Генрих Гаврилович; Krushenko G.G.; Пацкова, Е.Г.; Patskova E.G.
629.78
К117

    Компоненты унификации модели бортовой аппаратуры космического аппарата
[Текст] : статья / Л. Ф. Ноженкова [и др.] // Современные наукоемкие технологии. - 2016. - № 11-2. - С. 284-288 . - ISSN 1812-7320
   Перевод заглавия: COMPONENTS MODEL UNIFICATION ONBOARD EQUIPMENT SPACECRAFT
УДК

Аннотация: В статье описываются принципы построения и унификации имитационных моделей бортовой аппаратуры космического аппарата, которые позволят адаптировать созданные авторами модели к правилам работы инфраструктуры имитационного моделирования, основанной на международном стандарте Simulation Model Portability (SMP2). Модель содержит структурно-параметрическое и функциональное описание элементов, определяющее ее состав и свойства, а также методы управления переходами между моделируемыми состояниями. Предложены компоненты унификации, позволяющие выполнять построение модели в терминах предметной области с последующей их трансляцией в программные элементы модели в соответствии со стандартом SMP2. Рассмотрен пример модели, имитирующей внешнее командно-программное управление бортовой аппаратурой. Модель применяется для имитации действий бортовых систем по выполнению команд от наземного комплекса управления. Модель может быть использована для анализа работы бортовой аппаратуры при проектировании и проведении испытаний.
The article presents the principles of construction and unification of of the onboard equipment models, which will allow to adapt the model created by the authors and use it in simulation infrastructure, based on the international Simulation Model Portability (SMP2) standard. We suggest the principles of unification allowing to build a model in the terms of the subject area, with their following translation to the program elements of the model working in accordance with the SMP2 standard. We suggest the principles of unification allowing to build a model in the terms of the subject area, with their following translation to the program elements of the model working in accordance with the SMP2 standard. Аn example of a spacecraft onboard equipment model construction. We study an example of a spacecraft onboard equipment model construction. The model is used to simulate the actions of onboard systems to implement the commands from ground control. The model can be used for the analysis of onboard equipment design and testing.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Ноженкова, Людмила Федоровна; Nozhenkova L.F.; Исаева, Ольга Сергеевна; Isaeva O.S.; Грузенко, Евгений Андреевич; Gruzenko E.A.; Белорусов, Артем Игоревич; Belorusov A.I.
629.78
Э 15

    Эволюция проекта «Морской старт» космических аппаратов
[Текст] : научное издание / Н. А. Тестоедов [и др.] // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2017. - Т. 18, № 1. - С. 160-167 . - ISSN 1816-9724
   Перевод заглавия: The evolution of the project “Sea launch” of spacecraft
УДК

Аннотация: Для выведения космических аппаратов (КА) на геостационарную орбиту желательно производить запуск из зоны, наиболее близкой к экватору, что позволит при запуске ракеты-носителя (РН) максимально использовать скорость вращения Земли. Для решения этой проблемы в 1995 г. в Калифорнии была зарегистрирована компания Sea Launch. Для запусков КА при этом была использована двухступенчатая РН «Зенит». Пусковая установка и технологическое оборудование были смонтированы на доработанной самоходной нефтедобывающей платформе. C 1999 г. до консервации проекта «Морской старт» в 2014 г. с плавучей платформы в экваториальных водах Тихого океана было произведено 36 пусков КА. Однако в 2009 г. Sea Launch столкнулась с финансовыми трудностями, подала заявление о банкротстве и договорилась с РКК «Энергия» о выходе из процедуры банкротства. Появилась информация, что РКК «Энергия» продает космодром российской коммерческой авиакомпании S7 Airlines. Тем не менее, как технические, так и экономические проблемы останутся на прежнем уровне, в связи с чем прорабатывается возможность более экономичного запуска КА с использованием подводных лодок. И такой опыт уже имел место. Так, 7 июля 1998 г. впервые из подводного положения ракетным подводным крейсером Северного флота «Новомосковск» с акватории Баренцева моря с помощью ракеты-носителя «Штиль» были выведены на низкую околоземную орбиту два микроспутника. А 26 мая 2006 г. также из акватории Баренцева моря с АПЛ «Екатеринбург» с помощью РН «Штиль-1Н» был выведен на гелиосинхронную орбиту спутник «Компасс-2». Представленный материал показывает перспективность пуска КА из любой точки Мирового океана на различные орбиты с помощью подводных лодок, что является более надежным и экономичным, чем пуски с применением проекта, использующего тандем из пусковой платформы и сборочно-командного судна. Сопоставление габаритов пусковых шахт подводных лодок, по крайней мере тех, с которых уже производились пуски, и массово-габаритных характеристик КА различного назначения подтверждает такую возможность.
For launching a spacecraft to the geostationary orbit, it is desirable to start from the area closest to the equator that will allow the launch of vehicle to maximize the speed of rotation of the Earth. To resolve this problem in 1995 in California the Sea Launch Company was registered. For launches of satellites a two-stage rocket “Zenit” was used. Launcher and the technological equipment were mounted on a modified self-propelled oil platform. From 1999 to the conservation of the project “Sea launch” in 2014, with a floating platform in the Equatorial waters of the Pacific ocean 36 launches of spacecraft were made. However, in 2009 Sea Launch ran into financial difficulties and filed for bankruptcy, and the company agreed with the RSC “Energia” on the exit from bankruptcy. And it was reported that RSC Energia sold commercial spaceport to the Russian airline, S7 Airlines. However, both technical and economic problems will remain at the same level. Therefore the possibility of more cost-effective launch of the SPACECRAFT using submarines was studied. Such experience has already taken place. On July 7, 1998 for the first time from a submerged position with missile submarine cruiser of the Northern fleet project “Novomoskovsk” with the waters of the Barents sea with the help of the carrier rocket two micro-satellites were launched into low earth orbit. And on May 26, 2006, also from the waters of the Barents sea from the nuclear submarine “Yekaterinburg” using rocket “Shtil-1” the satellite “Compass-2” was launched into heliosynchronous the orbit. The material shows promising start of the spacecraft from any point of the World Ocean at different orbit using submarines, which is more reliable and efficient than launches from the application project that uses the combination of a launch platform and Assembly-command ship. A comparison of the dimensions of the silos of the submarines, at least, those which have already been carried out launches and mass-overall characteristics of the spacecraft for various purposes, confirms this possibility.

РИНЦ

Держатели документа:
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва»
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Тестоедов, Н.А.; Testoedov N.A.; Двирный, В.В.; Dvirnyi V.V.; Крушенко, Г.Г.; Krushenko G.G.; Двирный, Г.В.; Dvirnyi G.V.
629.78
Т 38

    Технология проектирования инфраструктуры имитационного моделирования на основе методологии SCRUM
[Текст] : статья / Ольга Сергеевна Исаева // Информатизация и связь. - 2017. - № 4. - С. 250-256 . - ISSN 2078-8320
   Перевод заглавия: Technology for designing simulation infrastructure based on SCRUM methodology
УДК

Аннотация: В работе представлена технология проектирования инфраструктуры имитационного моделирования бортовой аппаратуры космических систем. В основе технологии лежит применение гибкого, адаптивного метода управления разработкой - методологии SCRUM. Для проектирования выполнена формализация функциональных требований к разрабатываемому программному обеспечению, построены диаграммы прецедентов использования, предложены состав и структура системы. При менение методологии SCRUM актуально для решения научно-исследовательских задач, для которых характерно отсутствие четкой постановки и изменение требований к программному обеспечению в процессе разработки. Реализация представленного проекта инфраструктуры имитационного моделирования позволит создавать, переносить, интегрировать и совместно использовать имитационные модели различного назначения, в том числе разных производителей.
The paper presents the technology for designing the infrastructure for simulating spacecraft onboard equipment. The technology is based on the use of a flexible, adaptive method of development management - SCRUM methodology. The formalization of functional requirements for software has been completed. Diagrams of use cases are constructed. The composition and structure of the system are proposed. The ap plication of SCRUM methodology is relevant for the solution of research problems, which are characterized by the lack of a clear statement and changing the requirements for software in the development process. Realization of the project of modeling infrastructure will allow to create, transfer, integrate and use simulation models for different purposes, including different manufacturers.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Исаева, Ольга Сергеевна; Isaeva Olga Sergeevna
629.78
Р 17

    Разработка проблемно-ориентированной инфраструктуры имитационного моделирования
[Текст] : статья / Л. Ф. Ноженкова, О. С. Исаева, А. А. Евсюков // Автоматизация. Современные технологии. - 2018. - Т. 72, № 7. - С. 320-323 . - ISSN 0869-4931
   Перевод заглавия: Development of the problem-oriented infrastructure of simulation modeling
УДК

Аннотация: Разработана проблемно-ориентированная инфраструктура имитационного моделирования бортовой аппаратуры космических систем на основе международного стандарта «Simulation Model Portability». Она позволяет создавать, интегрировать и совместно использовать имитационные модели различного назначения, в том числе разных производителей. Инфраструктура включает в себя программные компоненты, спецификации, имитационные модели, результаты экспериментов и базы знаний, консолидирующие опыт экспертов по созданию бортовой аппаратуры космических систем.
A problem-oriented infrastructure for simulation modeling on-board equipment of space systems on the grounds of the international standard «Simulation Model Portability» is developed. It allows creating, integrating and jointly utilizing simulation models for various purposes, including models of the different manufacturers. The infrastructure includes software components, specifications, simulation models, experimental results and knowledge bases that consolidate the experience of experts in the development of onboard equipment for space systems.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Ноженкова, Л.Ф.; Nozhenkova L.F.; Исаева, О.С.; Isaeva O.S.; Евсюков, А.А.; Evsyukov A.A.