<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">gyroscopy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гироскопия и навигация</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Giroskopiya i Navigatsiya / Gyroscopy and Navigation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0869-7035</issn><issn pub-type="epub">2075-0927</issn><publisher><publisher-name>AO «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">HVNSWI</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">gyroscopy-63</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Особенности динамики и некоторые вопросы управления угловым движением малоразмерных космических аппаратов нанокласса на низких орбитах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Some Features of Dynamics and Attitude Control of Nanosatellites in Low Orbits</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Баринова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Barinova</surname><given-names>E. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Елена Витальевна Баринова, кандидат технических наук, доцент</p><p>межвузовская кафедра космических исследований</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Белоконов</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belokonov</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Игорь Витальевич Белоконов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, действительный член международной общественной организации «Академия навигации и управления движением»</p><p>межвузовская кафедра космических исследований</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Елисов</surname><given-names>Н. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Elisov</surname><given-names>N. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Николай Алексеевич Елисов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник</p><p>НИЛ «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников»</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Крамлих</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kramlikh</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Васильевич Крамлих, кандидат технических наук, доцент, член секции молодых ученых международной общественной организации «Академия навигации и управления движением»</p><p>межвузовская кафедра космических исследований</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ломака</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lomaka</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Игорь Андреевич Ломака, кандидат технических наук, старший научный сотрудник</p><p>НИЛ «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников»</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Николаев</surname><given-names>П. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nikolaev</surname><given-names>P. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Петр Николаевич Николаев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник</p><p>НИЛ «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников»</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Тимбай</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Timbai</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Иван Александрович Тимбай, доктор технических наук, профессор, действительный член международной общественной организации «Академия навигации и управления движением»</p><p>межвузовская кафедра космических исследований</p><p>Самара</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Samara</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>S.P. Korolev Samara National Research University (Samara University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Самарский национальный исследовательский университет имени&#13;
академика С.П. Королева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>S.P. Korolev Samara National Research University (Samara University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date><volume>31</volume><issue>3</issue><fpage>3</fpage><lpage>35</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Баринова Е.В., Белоконов И.В., Елисов Н.А., Крамлих А.В., Ломака И.А., Николаев П.Н., Тимбай И.А., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Елисов Н.А., Крамлих А.В., Ломака И.А., Николаев П.Н., Тимбай И.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Barinova E.V., Belokonov I.V., Elisov N.A., Kramlikh A.V., Lomaka I.A., Nikolaev P.N., Timbai I.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.gyroscopy.ru/jour/article/view/63">https://www.gyroscopy.ru/jour/article/view/63</self-uri><abstract><p>   В статье обобщаются результаты исследований коллектива авторов в области динамики углового движения и проблем управления малоразмерными космическими аппаратами (МКА) нанокласса. Описаны особенности динамики пассивного движения наноспутников стандарта CubeSat, выявлены и исследованы условия возможного возникновения резонансных режимов. Приводятся рекомендации, благодаря которым на этапе проектирования формулируются требования к инерционно-массовым характеристикам и начальным условиям движения наноспутника. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить устойчивое движение относительно требуемого положения равновесия для широкого класса высот орбит. Предложены алгоритмы переориентации и стабилизации движения на основе решения обратной задачи динамики и выбора оптимальных номинальных программ управления угловым движением. Результаты работы применяются на практике и полезны для разработчиков МКА.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The paper summarizes the results of the research on angular motion dynamics carried out by the team of the authors and some problems of attitude control of nanosatellites (NS). The features of CubeSat NS passive motion dynamics are described. Conditions for the possible emergence of resonance modes are studied and discussed. Recommendations are given allowing the requirements for mass-inertia characteristics and initial conditions of NS motion to be formulated at the design stage, aimed at the NS stable motion with regard to the required equilibrium position for a wide range of orbital altitudes. Algorithms for reorientation and stabilization of motion are proposed based on the solution of the inverse problem of dynamics and optimal nominal attitude control programs. The results of this work are implemented in practice and may be useful to the developers of small spacecraft.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>наноспутник</kwd><kwd>особенности динамики</kwd><kwd>управление</kwd><kwd>положение равновесия</kwd><kwd>резонанс</kwd><kwd>переориентация</kwd><kwd>стабилизация</kwd><kwd>программа управления</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>nanosatellite</kwd><kwd>dynamics features</kwd><kwd>control</kwd><kwd>equilibrium position</kwd><kwd>resonance</kwd><kwd>reorientation</kwd><kwd>stabilization</kwd><kwd>control program</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках проекта 0777-2020-0018, финансируемого из средств государственного задания победителям конкурса научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The work was carried out within the framework of the project 0777-2020-0018, funded by the state assignment to the winners of the competition of scientific laboratories of educational institutions of higher education subordinate to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Puig-Suari, J., Turner, C., Twiggs, R.J., CubeSat: The Development and Launch Support Infrastructure for Eighteen Different Satellite Customers on One Launch, AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2001.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Puig-Suari, J., Turner, C., Twiggs, R.J., CubeSat: The Development and Launch Support Infrastructure for Eighteen Different Satellite Customers on One Launch, AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2001.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bouwmeester, J. and Guo, J., Survey of worldwide pico- and nanosatellite missions, distributions and subsystem technology, Acta Astronautica, 2010, vol. 67, pp. 854–862.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bouwmeester, J. and Guo, J., Survey of worldwide pico- and nanosatellite missions, distributions and subsystem technology, Acta Astronautica, 2010, vol. 67, pp. 854–862.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Puig-Suari, J., Coelho, R., Williams, S., CubeSat design specification Rev. 12, CubeSat program, Cal. Poly SLO, 2009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Puig-Suari, J., Coelho, R., Williams, S., CubeSat design specification Rev. 12, CubeSat program, Cal. Poly SLO, 2009.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hevner, R., Holemans, W., Puig-Suari, J., Twiggs, R., An Advanced Standard for CubeSats, AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hevner, R., Holemans, W., Puig-Suari, J., Twiggs, R., An Advanced Standard for CubeSats, AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Selva, D., Krejci, D., A survey and assessment of the capabilities of Cubesats for Earth observation, Acta Astronautica, 2012, vol. 74, pp. 50–68.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Selva, D., Krejci, D., A survey and assessment of the capabilities of Cubesats for Earth observation, Acta Astronautica, 2012, vol. 74, pp. 50–68.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Poghosyan, A., Golkar, A., CubeSat evolution: Analyzing CubeSat capabilities for conducting science missions, Progress in Aerospace Sciences, 2017, vol. 88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poghosyan, A., Golkar, A., CubeSat evolution: Analyzing CubeSat capabilities for conducting science missions, Progress in Aerospace Sciences, 2017, vol. 88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nanosats Database. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nanosats.eu/ (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nanosats Database. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nanosats.eu/ (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ScienceDirect. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/search?qs=nanosat-ellite&amp;lastSelectedFacet=publicationTitles (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ScienceDirect. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/search?qs=nanosat-ellite&amp;lastSelectedFacet=publicationTitles (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">IntechOpen. [Электронный ресурс]. URL: https://www.intechopen.com/chapters/69962 (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">IntechOpen. [Электронный ресурс]. URL: https://www.intechopen.com/chapters/69962 (дата обращения 11. 02. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов, И.В., Тимбай, И.А., Оразбаева, У.М. Особенности движения низковысотного аэродинамически стабилизированного наноспутника // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Т. 59. № 6. С. 507–512.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов, И.В., Тимбай, И.А., Оразбаева, У.М. Особенности движения низковысотного аэродинамически стабилизированного наноспутника // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Т. 59. № 6. С. 507–512.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Особенности движения аэродинамически стабилизированных наноспутников формата CubeSat 6U // XXIX Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2022. С. 117–120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Особенности движения аэродинамически стабилизированных наноспутников формата CubeSat 6U // XXIX Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2022. С. 117–120.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Elisov, N.A., Kramlikh, A.V., Lomaka, I.A. etc., An attitude control by the functional series in the problem of nanosatellite reorientation, Aerospace Science and Technology, 2023, vol. 132.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Elisov, N.A., Kramlikh, A.V., Lomaka, I.A. etc., An attitude control by the functional series in the problem of nanosatellite reorientation, Aerospace Science and Technology, 2023, vol. 132.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Елисов Н.А., Крамлих А.В., Ломака И.А. Подход к управлению переориентацией продольной оси наноспутника // XXIX Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2022. С. 145–148.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Елисов Н.А., Крамлих А.В., Ломака И.А. Подход к управлению переориентацией продольной оси наноспутника // XXIX Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2022. С. 145–148.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sinicyn, L.I., Kramlikh, A.V., Synthesis of the optimal control law for the reorientation of a nano-satellite using the procedure of analytical construction of optimal regulators, Journal of Physics: Conference Series, 2021, vol. 1745, issue 1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sinicyn, L.I., Kramlikh, A.V., Synthesis of the optimal control law for the reorientation of a nano-satellite using the procedure of analytical construction of optimal regulators, Journal of Physics: Conference Series, 2021, vol. 1745, issue 1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chekashov, A.S., Kramlikh, A.V., Research of optimality of the nanosatellite nominal reorientation trajectory, Journal of Physics: Conference Series, 2021, vol. 1745, issue 1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chekashov, A.S., Kramlikh, A.V., Research of optimality of the nanosatellite nominal reorientation trajectory, Journal of Physics: Conference Series, 2021, vol. 1745, issue 1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belokonov, I.V., Kramlikh, A.V., Melnik, M.E., Analysis of the influence of the error of the nano-satellite design and dynamic performances on the quality of angular motion control processes, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 984, issue 1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belokonov, I.V., Kramlikh, A.V., Melnik, M.E., Analysis of the influence of the error of the nano-satellite design and dynamic performances on the quality of angular motion control processes, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 984, issue 1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крамлих А.В., Мельник М.Е. Алгоритм переориентации наноспутника формата CubeSat // ХXIV Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017. С. 395–398.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Крамлих А.В., Мельник М.Е. Алгоритм переориентации наноспутника формата CubeSat // ХXIV Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017. С. 395–398.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Николаев П.Н. Анализ и синтез движения аэродинамически стабилизированных космических аппаратов нанокласса формата CubeSat // Гироскопия и навигация. 2018. Т. 26. № 3 (102). С. 69–91. DOI: 10.17285/0869-7035.2018.26.3.069-091.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Николаев П.Н. Анализ и синтез движения аэродинамически стабилизированных космических аппаратов нанокласса формата CubeSat // Гироскопия и навигация. 2018. Т. 26. № 3 (102). С. 69–91. DOI: 10.17285/0869-7035.2018.26.3.069-091.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">QB-50. [Электронный ресурс]. URL: https://www.qb50.eu/ (дата обращения 13. 11. 2020).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">QB-50. [Электронный ресурс]. URL: https://www.qb50.eu/ (дата обращения 13. 11. 2020).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Крамлих А.В., Тимбай И.А., Лагно О.Г. Проблемы спутниковой радионавигации и связи для наноспутников, запускаемых с орбитальных ступеней ракетосителей // ХXI Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2014. С. 346–355.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Крамлих А.В., Тимбай И.А., Лагно О.Г. Проблемы спутниковой радионавигации и связи для наноспутников, запускаемых с орбитальных ступеней ракетосителей // ХXI Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2014. С. 346–355.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белецкий, В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. М.: Наука, 1965.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белецкий, В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. М.: Наука, 1965.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">He, L., Chen, X., Kumar, K. D., Sheng, T., Yue, C., A novel three-axis attitude stabilization method using in-plane internal mass-shifting, Aerospace Science and Technology, 2019, vol. 92, pp. 489–500.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">He, L., Chen, X., Kumar, K. D., Sheng, T., Yue, C., A novel three-axis attitude stabilization method using in-plane internal mass-shifting, Aerospace Science and Technology, 2019, vol. 92, pp. 489–500.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chesi, S., Gong, Q., Romano, M., Aerodynamic Three-Axis Attitude Stabilization of a Spacecraft by Center-of-Mass Shifting, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2017, vol. 40, no. 7, pp. 1613–1626.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chesi, S., Gong, Q., Romano, M., Aerodynamic Three-Axis Attitude Stabilization of a Spacecraft by Center-of-Mass Shifting, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2017, vol. 40, no. 7, pp. 1613–1626.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belokonov, I., Timbai, I., The Selection of the Design Parameters of the Aerodynamically Stabilized Nanosatellite of the CubeSat Standard, Procedia Engineering, 2015 vol. 104, pp. 88–96.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belokonov, I., Timbai, I., The Selection of the Design Parameters of the Aerodynamically Stabilized Nanosatellite of the CubeSat Standard, Procedia Engineering, 2015 vol. 104, pp. 88–96.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Тимбай И.А. Баринова Е.В. Выбор проектных параметров наноспутника формата CubeSat c пассивной системой стабилизации // Гироскопия и навигация. 2020. Т. 28. №. 1. С. 81–100.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Тимбай И.А. Баринова Е.В. Выбор проектных параметров наноспутника формата CubeSat c пассивной системой стабилизации // Гироскопия и навигация. 2020. Т. 28. №. 1. С. 81–100.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сарычев В.А., Овчинников М.Ю. Динамика спутника с пассивной аэродинамической системой ориентации // Космические исследования. 2016. Т. 32. №. 6. С. 561–575.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сарычев В.А., Овчинников М.Ю. Динамика спутника с пассивной аэродинамической системой ориентации // Космические исследования. 2016. Т. 32. №. 6. С. 561–575.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sarychev, V.A., Mirer, S.A., Degtyarev, A.A., Duarte, E., Investigation of equilibria of a satellite subjected to gravitational and aerodynamic torques, Celestial. Mech. Dyn. Astron., 2007, vol. 97, no. 4, pp. 267–287.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sarychev, V.A., Mirer, S.A., Degtyarev, A.A., Duarte, E., Investigation of equilibria of a satellite subjected to gravitational and aerodynamic torques, Celestial. Mech. Dyn. Astron., 2007, vol. 97, no. 4, pp. 267–287.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сарычев В.А., Гутник С.А. Динамика спутника под действием гравитационного и аэродинамического моментов. Исследование устойчивости положений равновесия // Космические исследования. 2016. Т. 54. №. 5. С. 415–426.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сарычев В.А., Гутник С.А. Динамика спутника под действием гравитационного и аэродинамического моментов. Исследование устойчивости положений равновесия // Космические исследования. 2016. Т. 54. №. 5. С. 415–426.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Тимбай И.А. Исследование положений равновесия динамически симметричного наноспутника формата CubeSat под действием гравитационного и аэродинамического моментов // XXVI Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2019. С. 123–126.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Тимбай И.А. Исследование положений равновесия динамически симметричного наноспутника формата CubeSat под действием гравитационного и аэродинамического моментов // XXVI Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2019. С. 123–126.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Тимбай, И.А. Положения относительного равновесия динамически симметричного наноспутника формата CubeSat под действием гравитационного и аэродинамического моментов // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2019. Т. 18. № 2. С. 21–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Тимбай, И.А. Положения относительного равновесия динамически симметричного наноспутника формата CubeSat под действием гравитационного и аэродинамического моментов // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2019. Т. 18. № 2. С. 21–32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Тимбай И.А. Исследование положений равновесия динамически симметричного наноспутника формата CubeSat под действием гравитационного и аэродинамического моментов // XXVII Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2020. С. 148–151.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Тимбай И.А. Исследование положений равновесия динамически симметричного наноспутника формата CubeSat под действием гравитационного и аэродинамического моментов // XXVII Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам : сборник материалов. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2020. С. 148–151.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 4401-81. Атмосфера стандартная. Параметры. Введ. 1981-02-27. М.: Изд-во стандартов, 1981.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ 4401-81. Атмосфера стандартная. Параметры. Введ. 1981-02-27. М.: Изд-во стандартов, 1981.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rawashdeh, S.A., Lumpp, J.E., Aerodynamic Stability for CubeSats at ISS Orbit, Journal of Small Satellites, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 85–104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rawashdeh, S.A., Lumpp, J.E., Aerodynamic Stability for CubeSats at ISS Orbit, Journal of Small Satellites, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 85–104.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rawashdeh, S., Jones, D., Erb, D., Karam, A., Lumpp, Jr., J.E., Aerodynamic attitude stabilization for a ram-facing CubeSat, Advances in the Astronautical Sciences, 2009, vol. 133, pp. 583–595.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rawashdeh, S., Jones, D., Erb, D., Karam, A., Lumpp, Jr., J.E., Aerodynamic attitude stabilization for a ram-facing CubeSat, Advances in the Astronautical Sciences, 2009, vol. 133, pp. 583–595.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rawashdeh, S.A., Attitude analysis of small satellites using model-based simulation, International Journal of Aerospace Engineering, 2019, vol. 2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rawashdeh, S.A., Attitude analysis of small satellites using model-based simulation, International Journal of Aerospace Engineering, 2019, vol. 2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ovchinnikov, M.Yu., Roldugin, D.S., A survey on active magnetic attitude control algorithms for small satellites, Progress in Aerospace Sciences, 2019, vol. 109, 100546.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ovchinnikov, M.Yu., Roldugin, D.S., A survey on active magnetic attitude control algorithms for small satellites, Progress in Aerospace Sciences, 2019, vol. 109, 100546.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Armstrong, J., Casey, C., Creamer, G., Dutchover, G., Pointing Control for Low Altitude Triple Cubesat Space Darts, Small Satellite Conference, 2009, no. 202, pp. 1–8.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Armstrong, J., Casey, C., Creamer, G., Dutchover, G., Pointing Control for Low Altitude Triple Cubesat Space Darts, Small Satellite Conference, 2009, no. 202, pp. 1–8.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Psiaki, M.L., Nanosatellite attitude stabilization using passive aerodynamics and active magnetic torquing, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2004, vol. 27, no. 3, pp. 347–355.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Psiaki, M.L., Nanosatellite attitude stabilization using passive aerodynamics and active magnetic torquing, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2004, vol. 27, no. 3, pp. 347–355.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chesi, S., Gong, Q., Romano, M., Satellite attitude control by center-of-mass shifting, Advances in the Astronautical Sciences, 2014, vol. 150, pp. 2575–2594.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chesi, S., Gong, Q., Romano, M., Satellite attitude control by center-of-mass shifting, Advances in the Astronautical Sciences, 2014, vol. 150, pp. 2575–2594.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grassi, M., Attitude determination and control for a small remote sensing satellite, Acta Astronautica, 1997, vol. 40, no. 9, pp. 675–681.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grassi, M., Attitude determination and control for a small remote sensing satellite, Acta Astronautica, 1997, vol. 40, no. 9, pp. 675–681.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lovera, M., Astolfi, A., Global magnetic attitude control of spacecraft in the presence of gravity gradient, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2006, vol. 42, no. 3. pp. 796–805.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lovera, M., Astolfi, A., Global magnetic attitude control of spacecraft in the presence of gravity gradient, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2006, vol. 42, no. 3. pp. 796–805.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Курманбеков M.С. Пассивная гравитационно-аэродинамическая стабилизация наноспутника // ХXIV Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017. С. 412–415.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Курманбеков M.С. Пассивная гравитационно-аэродинамическая стабилизация наноспутника // ХXIV Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017. С. 412–415.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Давыдов Д.Д. Исследование возможности реализации пассивной трехосной стабилизации наноспутника на низких круговых орбитах // ХXV Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2018. С. 369–372.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Давыдов Д.Д. Исследование возможности реализации пассивной трехосной стабилизации наноспутника на низких круговых орбитах // ХXV Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2018. С. 369–372.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Давыдов Д.Д. Пассивные системы стабилизации наноспутников формата CubeSat: Общие принципы и особенности построения // ХXVI Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2019. С. 98–104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Давыдов Д.Д. Пассивные системы стабилизации наноспутников формата CubeSat: Общие принципы и особенности построения // ХXVI Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2019. С. 98–104.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Устюгов Е.В. Евразийский патент на изобретение (21) 201400132 (13) A1. Способ аэродинамической стабилизации наноспутника класса CubеSat и устройство его осуществления (варианты), опубл. 30. 07. 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Тимбай И.А., Устюгов Е.В. Евразийский патент на изобретение (21) 201400132 (13) A1. Способ аэродинамической стабилизации наноспутника класса CubеSat и устройство его осуществления (варианты), опубл. 30. 07. 2015.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ярошевский В.А. Движение неуправляемого тела в атмосфере. М.: Машиностроение, 1978.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ярошевский В.А. Движение неуправляемого тела в атмосфере. М.: Машиностроение, 1978.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Асланов В.С., Бойко В.В. Нелинейное резонансное движение асимметричного космического аппарата в атмосфере // Космические исследования. 1985. Т. 23. № 3. С. 408–415.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Асланов В.С., Бойко В.В. Нелинейное резонансное движение асимметричного космического аппарата в атмосфере // Космические исследования. 1985. Т. 23. № 3. С. 408–415.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit49"><label>49</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Заболотнов Ю.M., Любимов В.В. Применение метода интегральных многообразий для построения резонансных кривых в задаче входа КА в атмосферу // Космические исследования. 2003. Т. 41. №5. С. 481–487.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Заболотнов Ю.M., Любимов В.В. Применение метода интегральных многообразий для построения резонансных кривых в задаче входа КА в атмосферу // Космические исследования. 2003. Т. 41. №5. С. 481–487.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit50"><label>50</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">García-Pérez, Á., Sanz-Andrés, A., Alonso, G., Chimeno Manguán, M., Dynamic coupling on the design of space structures, Aerospace Science and Technology, 2019, vol. 84, pp. 1035–1048.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">García-Pérez, Á., Sanz-Andrés, A., Alonso, G., Chimeno Manguán, M., Dynamic coupling on the design of space structures, Aerospace Science and Technology, 2019, vol. 84, pp. 1035–1048.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit51"><label>51</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fakoor, M., Mohammad Zadeh, P., Momeni Eskandari, H., Developing an optimal layout design of a satellite system by considering natural frequency and attitude control constraints, Aerospace Science and Technology, 2017, vol. 71, pp. 172–188.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fakoor, M., Mohammad Zadeh, P., Momeni Eskandari, H., Developing an optimal layout design of a satellite system by considering natural frequency and attitude control constraints, Aerospace Science and Technology, 2017, vol. 71, pp. 172–188.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit52"><label>52</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liaño, G., Castillo, J.L., García-Ybarra, P.L., Nonlinear model of the free-flight motion of finned bodies, Aerospace Science and Technology, 2014, vol. 39, pp. 315–324.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liaño, G., Castillo, J.L., García-Ybarra, P.L., Nonlinear model of the free-flight motion of finned bodies, Aerospace Science and Technology, 2014, vol. 39, pp. 315–324.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit53"><label>53</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xu, Y., Yue, B., Yang, Z., Zhao, L., Yang, S., Study on the chaotic dynamics in yaw–pitch–roll coupling of asymmetric rolling projectiles with nonlinear aerodynamics, Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 97, no. 4, pp. 2739–2756.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xu, Y., Yue, B., Yang, Z., Zhao, L., Yang, S., Study on the chaotic dynamics in yaw–pitch–roll coupling of asymmetric rolling projectiles with nonlinear aerodynamics, Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 97, no. 4, pp. 2739–2756.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit54"><label>54</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bardin, B.S., Chekina, E.A., On the stability of resonant rotation of a symmetric satellite in an elliptical orbit, Regular and Chaotic Dynamics, 2016, vol. 21, no. 4, pp. 377–389.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bardin, B.S., Chekina, E.A., On the stability of resonant rotation of a symmetric satellite in an elliptical orbit, Regular and Chaotic Dynamics, 2016, vol. 21, no. 4, pp. 377–389.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit55"><label>55</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bardin, B.S., Chekina, E.A., On the Constructive Algorithm for Stability Analysis of an Equilibrium Point of a Periodic Hamiltonian System with Two Degrees of Freedom in the Case of Combinational Resonance, Regular and Chaotic Dynamics, 2019, vol. 24, no. 2, pp. 127–144.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bardin, B.S., Chekina, E.A., On the Constructive Algorithm for Stability Analysis of an Equilibrium Point of a Periodic Hamiltonian System with Two Degrees of Freedom in the Case of Combinational Resonance, Regular and Chaotic Dynamics, 2019, vol. 24, no. 2, pp. 127–144.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit56"><label>56</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cheng, Y., Gómez, G., Masdemont, J.J., Yuan, J., Analysis of the relative dynamics of a charged spacecraft moving under the influence of a magnetic field, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2018, vol. 62, pp. 307–338.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cheng, Y., Gómez, G., Masdemont, J.J., Yuan, J., Analysis of the relative dynamics of a charged spacecraft moving under the influence of a magnetic field, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2018, vol. 62, pp. 307–338.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit57"><label>57</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aleksandrov, A.Y., Tikhonov A.A., Averaging technique in the problem of Lorentz attitude stabilization of an Earth-pointing satellite, Aerospace Science and Technology, 2020, vol. 104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aleksandrov, A.Y., Tikhonov A.A., Averaging technique in the problem of Lorentz attitude stabilization of an Earth-pointing satellite, Aerospace Science and Technology, 2020, vol. 104.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit58"><label>58</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kurkina, E.V., Lyubimov, V.V., Estimation of the Probability of Capture into Resonance and Parametric Analysis in the Descent of an Asymmetric Spacecraft in an Atmosphere, Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2018, vol. 12, no. 3, pp. 492–500.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurkina, E.V., Lyubimov, V.V., Estimation of the Probability of Capture into Resonance and Parametric Analysis in the Descent of an Asymmetric Spacecraft in an Atmosphere, Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2018, vol. 12, no. 3, pp. 492–500.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit59"><label>59</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lyubimov, V.V., Lashin, V.S., External stability of a resonance during the descent of a spacecraft with a small variable asymmetry in the Martian atmosphere, Advances in Space Research, 2017, vol. 59, no. 6, pp. 1607–1613.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyubimov, V.V., Lashin, V.S., External stability of a resonance during the descent of a spacecraft with a small variable asymmetry in the Martian atmosphere, Advances in Space Research, 2017, vol. 59, no. 6, pp. 1607–1613.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit60"><label>60</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Заболотнов М.Ю. Исследование колебаний вблизи резонанса при спуске КА в атмосферу // Космические исследования. 2003. Т. 41. №. 2. С. 186–192.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Заболотнов М.Ю. Исследование колебаний вблизи резонанса при спуске КА в атмосферу // Космические исследования. 2003. Т. 41. №. 2. С. 186–192.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit61"><label>61</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Исследование резонансных режимов движения наноспутника под действием аэродинамического момента // ХXVII Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2020. С. 148–151.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Исследование резонансных режимов движения наноспутника под действием аэродинамического момента // ХXVII Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2020. С. 148–151.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit62"><label>62</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Исследование резонансных режимов движения наноспутника формата CubeSat с малой инерционно-массовой асимметрией под действием аэродинамического момента // XXVIII Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2021. С. 44–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Исследование резонансных режимов движения наноспутника формата CubeSat с малой инерционно-массовой асимметрией под действием аэродинамического момента // XXVIII Санкт-Петербургская Международная конференция по интегрированным навигационным системам. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2021. С. 44–48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit63"><label>63</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Предотвращение возможности возникновения резонансных режимов движения для низковысотных спутников класса CubeSat // Гироскопия и навигация. 2021. Т. 29. № 4 (115). С. 1–19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баринова Е.В., Белоконов И.В., Тимбай И.А. Предотвращение возможности возникновения резонансных режимов движения для низковысотных спутников класса CubeSat // Гироскопия и навигация. 2021. Т. 29. № 4 (115). С. 1–19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit64"><label>64</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Platus, D.H., Dispersion of spinning missiles due to lift nonaveraging, AIAA Journal, 1977, vol. 15, no. 7, pp. 909–915.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Platus, D.H., Dispersion of spinning missiles due to lift nonaveraging, AIAA Journal, 1977, vol. 15, no. 7, pp. 909–915.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit65"><label>65</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Роскосмос. Новости [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/22198/ (дата обращения 20. 05. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Роскосмос. Новости [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/22198/ (дата обращения 20. 05. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit66"><label>66</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">NORAD Two-Line Element Sets Current Data. [Электронный ресурс]. URL: https://celestrak.com/NORAD/elements/ (дата обращения 11. 05. 2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">NORAD Two-Line Element Sets Current Data. [Электронный ресурс]. URL: https://celestrak.com/NORAD/elements/ (дата обращения 11. 05. 2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit67"><label>67</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belokonov, I.V., Timbai, I.A., Nikolaev, P.N., Reconstruction of motion relative to the center of mass of a low-altitude nanosatellite from trajectory measurements, Proceedings of 72&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; International Astronautical Congress, Dubai, IAC-21, 2021, vol. B4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belokonov, I.V., Timbai, I.A., Nikolaev, P.N., Reconstruction of motion relative to the center of mass of a low-altitude nanosatellite from trajectory measurements, Proceedings of 72&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; International Astronautical Congress, Dubai, IAC-21, 2021, vol. B4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit68"><label>68</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lomaka, I.A., Elisov, N.A., Boltov, E.A. etc., A novel design of CubeSat deployment system for transformable structures, Acta Astronautica, 2022, vol. 197, pp. 179–190.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lomaka, I.A., Elisov, N.A., Boltov, E.A. etc., A novel design of CubeSat deployment system for transformable structures, Acta Astronautica, 2022, vol. 197, pp. 179–190.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit69"><label>69</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xing, L., Zhang, J., Liu, C., Zhang, X., Fuzzy-logic-based adaptive event-triggered sliding mode control for spacecraft attitude tracking, Aerospace Science and Technology, 2021, vol. 108, 106394.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xing, L., Zhang, J., Liu, C., Zhang, X., Fuzzy-logic-based adaptive event-triggered sliding mode control for spacecraft attitude tracking, Aerospace Science and Technology, 2021, vol. 108, 106394.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit70"><label>70</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bello, Á., del Castañedo, Á., Olfe, K.S., Rodríguez, J., Lapuerta, V., Parameterized fuzzylogic controllers for the attitude control of nanosatellites in low earth orbits. A comparative studio with PID controllers, Expert Systems with Applications, 2021, vol. 174.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bello, Á., del Castañedo, Á., Olfe, K.S., Rodríguez, J., Lapuerta, V., Parameterized fuzzylogic controllers for the attitude control of nanosatellites in low earth orbits. A comparative studio with PID controllers, Expert Systems with Applications, 2021, vol. 174.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit71"><label>71</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Song, C., Islas, G., Schilling, K., Inverse dynamics based model predictive control for spacecraft rapid attitude maneuver, IFAC-PapersOnLine, 2019, vol. 52, pp. 111–116.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Song, C., Islas, G., Schilling, K., Inverse dynamics based model predictive control for spacecraft rapid attitude maneuver, IFAC-PapersOnLine, 2019, vol. 52, pp. 111–116.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit72"><label>72</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Boyarko, G.A., Romano, M., Yakimenko, O.A., Time-optimal reorientation of a spacecraft using an inverse dynamics optimization method, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2011, vol. 34, pp. 1197–1208.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boyarko, G.A., Romano, M., Yakimenko, O.A., Time-optimal reorientation of a spacecraft using an inverse dynamics optimization method, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2011, vol. 34, pp. 1197–1208.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit73"><label>73</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yang, J., Stoll, E., Time-optimal spacecraft reorientation with attitude constraints based on a two-stage strategy, Advances in the Astronautical Sciences, 2018, vol. 167, pp. 2967–2983.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yang, J., Stoll, E., Time-optimal spacecraft reorientation with attitude constraints based on a two-stage strategy, Advances in the Astronautical Sciences, 2018, vol. 167, pp. 2967–2983.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit74"><label>74</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang, Z., Li, Y., Rigid spacecraft robust adaptive attitude Stabilization Using state-dependent indirect Chebyshev pseudospectral method, Acta Astronautica, 2020, vol. 174, pp. 94–102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang, Z., Li, Y., Rigid spacecraft robust adaptive attitude Stabilization Using state-dependent indirect Chebyshev pseudospectral method, Acta Astronautica, 2020, vol. 174, pp. 94–102.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit75"><label>75</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Banerjee, A., Amrr, S.M., Nabi, M.A., Pseudospectral method based robust-optimal attitude control strategy for spacecraft, Advances in Space Research, 2019, vol. 64, pp. 1688–1700.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Banerjee, A., Amrr, S.M., Nabi, M.A., Pseudospectral method based robust-optimal attitude control strategy for spacecraft, Advances in Space Research, 2019, vol. 64, pp. 1688–1700.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit76"><label>76</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li, J., Xi, X.N., Time-optimal reorientation of the rigid spacecraft using a pseudospectral method integrated homotopic approach, Optimal Control Applications and Methods, 2015, vol. 36, pp. 889–918.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li, J., Xi, X.N., Time-optimal reorientation of the rigid spacecraft using a pseudospectral method integrated homotopic approach, Optimal Control Applications and Methods, 2015, vol. 36, pp. 889–918.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit77"><label>77</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhuang, Y., Huang, H., Time-optimal trajectory planning for underactuated spacecraft using a hybrid particle swarm optimization algorithm, Acta Astronautica, 2014, vol. 94, pp. 690–698.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhuang, Y., Huang, H., Time-optimal trajectory planning for underactuated spacecraft using a hybrid particle swarm optimization algorithm, Acta Astronautica, 2014, vol. 94, pp. 690–698.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit78"><label>78</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fakoor, M., Nikpay, S., Kalhor, A., On the ability of sliding mode and LQR controllers optimized with PSO in attitude control of a flexible 4-DOF satellite with time-varying payload, Advances in Space Research, 2021 vol. 67, pp. 334–349.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fakoor, M., Nikpay, S., Kalhor, A., On the ability of sliding mode and LQR controllers optimized with PSO in attitude control of a flexible 4-DOF satellite with time-varying payload, Advances in Space Research, 2021 vol. 67, pp. 334–349.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit79"><label>79</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое квазиоптимальное решение задачи поворота осесимметричного твердого тела с комбинированным функционалом // Известия РАН. Теория и системы управления. 2020. № 3. C. 39–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое квазиоптимальное решение задачи поворота осесимметричного твердого тела с комбинированным функционалом // Известия РАН. Теория и системы управления. 2020. № 3. C. 39–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit80"><label>80</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое решение задачи оптимального по быстродействию разворота осесимметричного космического аппарата в классе конических движений // Известия РАН. Теория и системы управления. 2018. № 2. C. 131–147.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое решение задачи оптимального по быстродействию разворота осесимметричного космического аппарата в классе конических движений // Известия РАН. Теория и системы управления. 2018. № 2. C. 131–147.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit81"><label>81</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое квазиоптимальное решение задачи разворота произвольного твердого тела при произвольных граничных условиях // Известия РАН. Механика твердого тела. 2019. № 2. C. 140–154.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое квазиоптимальное решение задачи разворота произвольного твердого тела при произвольных граничных условиях // Известия РАН. Механика твердого тела. 2019. № 2. C. 140–154.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit82"><label>82</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левский М.В. Оптимальное управление кинетическим моментом во время пространственного разворота твердого тела (космического аппарата) // Механика твердого тела. 2019. № 2. C. 115–140.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Левский М.В. Оптимальное управление кинетическим моментом во время пространственного разворота твердого тела (космического аппарата) // Механика твердого тела. 2019. № 2. C. 115–140.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit83"><label>83</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lee, U., Mesbahi, M., Spacecraft reorientation in presence of attitude constraints via logarithmic barrier potentials, Proceedings American Control Conference, 2011, pp. 450–455.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lee, U., Mesbahi, M., Spacecraft reorientation in presence of attitude constraints via logarithmic barrier potentials, Proceedings American Control Conference, 2011, pp. 450–455.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit84"><label>84</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ермошина О.В. Синтез программных управлений ориентацией космического аппарата методом обратных задач динамики // Известия РАН. Теория и системы управления. 2000. № 2. C. 155–162.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ермошина О.В. Синтез программных управлений ориентацией космического аппарата методом обратных задач динамики // Известия РАН. Теория и системы управления. 2000. № 2. C. 155–162.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit85"><label>85</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Storn, K.P., Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces, Journal of Global Optimization, 1997, vol. 11, pp. 341–359.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Storn, K.P., Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces, Journal of Global Optimization, 1997, vol. 11, pp. 341–359.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit86"><label>86</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Ломака И.А. К вопросу идентификации проектных параметров наноспутника // Космическая техника и технологии. 2022. № 3 (38). C. 37–52.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Ломака И.А. К вопросу идентификации проектных параметров наноспутника // Космическая техника и технологии. 2022. № 3 (38). C. 37–52.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit87"><label>87</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абрашкин В.И., Воронов К.Е., Пияков А.В., Лузин Ю.Я., Сазонов В.В., Семкин Н.Д., Филиппов А.С., Чебуков С.Ю. Неуправляемое вращательное движение опытного образца малого космического аппарата АИСТ // Космические исследования. 2017. Т. 55. № 2. C. 135–149.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Абрашкин В.И., Воронов К.Е., Пияков А.В., Лузин Ю.Я., Сазонов В.В., Семкин Н.Д., Филиппов А.С., Чебуков С.Ю. Неуправляемое вращательное движение опытного образца малого космического аппарата АИСТ // Космические исследования. 2017. Т. 55. № 2. C. 135–149.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit88"><label>88</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоконов И.В., Ломака И.А. Методика параметрической идентификации модели углового движения наноспутника // Космонавтика и ракетостроение. 2020. № 6 (117). C. 134–145.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоконов И.В., Ломака И.А. Методика параметрической идентификации модели углового движения наноспутника // Космонавтика и ракетостроение. 2020. № 6 (117). C. 134–145.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
