Колесса А.А., Колесса А.Е. «Определение доверительной области параметров траектории баллистического объекта по угловым измерениям» Труды Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), 17, № 1, с. 62-75 (2025)
Работа посвящена проблеме определения апостериорной плотности вероятности вектора параметров траектории баллистического объекта по измерениям только его угловых координат из одного пункта наблюдения, а также определения доверительной области точки падения этого объекта на поверхность Земли. Ключевые слова: баллистическая траектория, измерение только угловых координат, нелинейная задача оценивания, негауссовская апостериорная плотность вероятности, доверительная область координат точки падения
Труды Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), 17, № 1, с. 62-75 (2025) | Рубрика: 18
Колесса Е.А. «Определение области поиска в следующем сеансе наблюдения впервые обнаруженного космического объекта с применением оптического стереонаблюдения» Труды Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), 17, № 1, с. 76-88 (2025)
Работа посвящена проблеме определения области поиска и обнаружения в ней космического объекта в следующем сеансе наблюдения после его обнаружения телескопом при отсутствии априорных данных о его орбите, а также анализу возможности уменьшения области поиска объекта за счёт триангуляционного эффекта при стереонаблюдении. Ключевые слова: обнаружение околоземного космического объекта, отсутствие априорных данных об орбите, поиск в следующем сеансе наблюдения, область поиска, оптическое стереонаблюдение, триангуляционный эффект.
Труды Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), 17, № 1, с. 76-88 (2025) | Рубрика: 18
Марфин Е.А. «Эффекты ультразвукового воздействия на высоковязкую нефть» Труды Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), 17, № 1, с. 161-172 (2025)
Исследовано влияние ультразвукового воздействия с частотой 21 кГц на физико-химические свойства высоковязких нефтей. Эксперименты показали, что такая обработка снижает вязкость нефти на 13%. Добавление высокомолекулярных углеводородов в нефть повышает её вязкость, но при этом снижает эффективность ультразвуковой обработки. Основным механизмом снижения вязкости является акустическая кавитация, которая разрушает крупные молекулы углеводородов. Кроме того, изменяется групповой состав нефти: наблюдается снижение доли смол и увеличение содержания насыщенных углеводородов. Также были выявлены закономерности ультразвукового нагрева жидкостей. Ультразвуковое воздействие сопровождается генерацией колебаний в звуковом диапазоне частот, и такие механические вибрации могут дополнительно способствовать снижению вязкости, что требует дальнейших исследований. Полученные результаты открывают новые перспективы для совершенствования процессов добычи, переработки и транспортировки нефти. Ключевые слова: ультразвук, тяжелая нефть, вязкость, химический состав, нагрев
Труды Московского физико-технического института (государственного университета) (МФТИ), 17, № 1, с. 161-172 (2025) | Рубрики: 06.20 06.23

