<?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="review-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">izmertech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Измерительная техника</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izmeritel`naya Tekhnika</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-1025</issn><issn pub-type="epub">2949-5237</issn><publisher><publisher-name>ФГУП "ВНИИФТРИ"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32446/0368-1025it.2026-2-14-28</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">izmertech-2511</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>К 60-ЛЕТИЮ ВНИИОФИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ON THE 60TH ANNIVERSARY OF VNIIOFI</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ВНИИОФИ в период 2016–2025 годов: основные результаты научной деятельности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>VNIIOFI in the period 2016–2025: main results of scientific activity</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3233-3761</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Батурин</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Baturin</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Сергеевич Батурин, канд. физ.-мат. наук, директор, Физтехшкола электроники, фотоники и молекулярной физики</p><p>141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey S. Baturin, Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Director, School of Electronics, Photonics and Molecular Physics</p><p>141701, Moscow Region, Dolgoprudny, Institutsky lane, 9</p></bio><email xlink:type="simple">baturin.as@mipt.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0008-2022-4147</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гаврилов</surname><given-names>В. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gavrilov</surname><given-names>V. R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Валерий Рудольфович Гаврилов, канд. физ.-мат. наук, доцент, начальник отделения фотометрии, колориметрии, спектрофотометрии и радиометрии некогерентного оптического излучения</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Valery R. Gavrilov, Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Head of the Department of Photometry, Colorimetry, Spectrophotometry and Radiometry of Incoherent Optical Radiation</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">gavrilov@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Иванов</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ivanov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Вячеславович Иванов, учёный хранитель ГЭТ 196-2023, начальник отдела испытаний и сертификации</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksandr V. Ivanov, Scientific Curator GET 196-2023, Head of the Testing and Certification Department</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">ivanov@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7257-8667</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Крутиков</surname><given-names>В. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Krutikov</surname><given-names>V. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Николаевич Крутиков, д-р физ.-мат. наук, главный научный сотрудник</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir N. Krutikov, D. Sc. (Physics and Mathematics), Chief Scientific Officer</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">krutikov@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9087-952X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Левин</surname><given-names>А. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Levin</surname><given-names>A. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Давидович Левин, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория аналитической спектроскопии и метрологии наночастиц</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksandr D. Levin, D. Sc. (Engineering), Leading Researcher, Laboratory of Analytical Spectroscopy and Metrology of Nanoparticles</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">levin-ad@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Лаврухина</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lavrukhina</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Елена Александровна Лаврухина, заместитель начальника, лаборатория электронно-оптических средств измерений параметров быстропротекающих процессов</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena A. Lavrukhina, Deputy Head, Laboratory of ElectronOptical Means of Measuring Parameters of Rapid Processes</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">elavrukhina@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мамонов</surname><given-names>А. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mamonov</surname><given-names>A. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Анатолий Павлович Мамонов, заместитель начальника, отделение волоконных, квантовых и интегральных оптических систем</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anatolii P. Mamonov, Deputy Head, Department of Fiber, Quantum and Integrated Optical Systems</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">mamonov@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4356-301X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Минаев</surname><given-names>В. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Minaev</surname><given-names>V. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Леонидович Минаев, д-р техн. наук, начальник отделения голографии, оптической томографии, нанотехнологий и наноматериалов</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir L. Minaev, D. Sc. (Engineering), Head of the Department of Holography, Optical Tomography, Nanotechnology and Nanomaterials</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">minaev@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Москалюк</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Moskalyuk</surname><given-names>S. А.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергей Александрович Москалюк, канд. техн. наук, начальник отделения метрологического обеспечения лазерной техники</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p><p>SCOPUS: 15081383900</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey A.  Moskalyuk, Cand. Sc. (Engineering), Head of Department of Metrological Support for Laser Technology</p><p>SCOPUS: 15081383900</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">ser78@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Негода</surname><given-names>С. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Negoda</surname><given-names>S. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергей Николаевич Негода, главный метролог</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey N. Negoda, Chief Metrologist, All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">snegoda@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0083-5548</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сахаров</surname><given-names>К. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sakharov</surname><given-names>K. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Константин Юрьевич Сахаров, д-р техн. наук, начальник лаборатории генерирования и измерения параметров импульсных электромагнитных полей</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Konstantin Yu. Sakhаrov, D. Sc. (Engineering), Head of the Laboratory for Generating and Measuring Parameters of Pulse Electromagnetic Fields</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">sax-m12@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фельдман</surname><given-names>Г. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fel’dman</surname><given-names>G. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Григорий Геннадьевич Фельдман, д-р техн. наук, лаборатория электронно-оптических средств измерений параметров быстропротекающих процессов</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Grigorii G. Fel'dman, D. Sc. (Engineering), Laboratory of Electro-Optical Measuring Instruments for Fast-Flowing Processes</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">feldman@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6617-6584</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Филимонов</surname><given-names>И. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Filimonov</surname><given-names>I. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Иван Сергеевич Филимонов, канд. физ.-мат. наук, член научного совета РАН по метрологическому обеспечению и стандартизации, директор</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ivan S. Filimonov, Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Member of the RAS Scientifi c Council on Metrology and Standardization, Director</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">filimonov@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9502-650X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хлевной</surname><given-names>Б. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khlevnoy</surname><given-names>B. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Борис Борисович Хлевной, канд. техн. наук, начальник лаборатории, отделение фотометрии, колориметрии, спектрофотометрии и радиометрии некогерентного оптического излучения</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Boris B. Khlevnoy, Cand. Sc. (Engineering), Head of Laboratory, Department of Photometry, Colorimetry, Spectrophotometry and Radiometry of Incoherent Optical Radiation</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">khlevnoy-m4@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Левин</surname><given-names>Г. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Levin</surname><given-names>G. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Геннадий Генрихович Левин, д-р техн. наук, профессор, главный специалист, отделение оптической томографии</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Gennady G. Levin, D. Sc. (Engineering), Professor, Head Specialist, Department of Optical Tomography</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">levin@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Тихомиров</surname><given-names>С. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tikhomirov</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергей Владимирович Тихомиров, д-р техн. наук, профессор, преподаватель</p><p>119361, Москва, ул. Озёрная, 46</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey V. Tikhomirov, D. Sc. (Engineering), Professor, Lecturer</p><p>119361, Moscow, Ozernaya st., 46</p></bio><email xlink:type="simple">tsv@vniiofi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Moscow Institute of Physics and Technology</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>11</day><month>05</month><year>2026</year></pub-date><volume>75</volume><issue>2</issue><issue-title>К 60-летию ВНИИОФИ</issue-title><fpage>14</fpage><lpage>28</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Батурин А.С., Гаврилов В.Р., Иванов А.В., Крутиков В.Н., Левин А.Д., Лаврухина Е.А., Мамонов А.П., Минаев В.Л., Москалюк С.А., Негода С.Н., Сахаров К.Ю., Фельдман Г.Г., Филимонов И.С., Хлевной Б.Б., Левин Г.Г., Тихомиров С.В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Батурин А.С., Гаврилов В.Р., Иванов А.В., Крутиков В.Н., Левин А.Д., Лаврухина Е.А., Мамонов А.П., Минаев В.Л., Москалюк С.А., Негода С.Н., Сахаров К.Ю., Фельдман Г.Г., Филимонов И.С., Хлевной Б.Б., Левин Г.Г., Тихомиров С.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Baturin A.S., Gavrilov V.R., Ivanov A.V., Krutikov V.N., Levin A.D., Lavrukhina E.A., Mamonov A.P., Minaev V.L., Moskalyuk S.А., Negoda S.N., Sakharov K.Y., Fel’dman G.G., Filimonov I.S., Khlevnoy B.B., Levin G.G., Tikhomirov S.V.</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.izmt.ru/jour/article/view/2511">https://www.izmt.ru/jour/article/view/2511</self-uri><abstract><p>28 декабря 2025 года Всероссийскому научно-исследовательскому институту оптико-физических измерений (ВНИИОФИ) исполнилось 60 лет. За прошедшие десятилетия институт  выполнил значительное количество научных исследований, разработал и поставил потребителям тысячи высокоточных средств оптико-физических измерений (включая эталонное оборудование). В статье представлены наиболее значимые для метрологического обеспечения оптико-физических измерений результаты научно-исследовательских работ, выполненных ВНИИОФИ за период 2016–2025 гг.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>2025, 28 December All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements (VNIIOFI) is sixty. For this period Institute carry out many scientifi c researches, work out and supplied consumers thousands high-precision measurement technics (inclusive metrology standard equipment). The most significance for optical and physical measurements results of institute researches for period 2016–2025 presents in this article.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эталон</kwd><kwd>первичный эталон</kwd><kwd>кандела</kwd><kwd>модель чёрного тела</kwd><kwd>лазерное излучение</kwd><kwd>фотоника</kwd><kwd>средства оптико-физических измерений</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>metrology standard</kwd><kwd>primary metrology standard</kwd><kwd>candela</kwd><kwd>model black body</kwd><kwd>laser radiation</kwd><kwd>photonics</kwd><kwd>optical and physical measurements technics</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы выражают благодарность сотрудникам отделения фотометрии, колориметрии, спектрофотометрии и радиометрии некогерентного оптического излучения Дунаеву А. Ю., Ивашиной Е. А., Отряскину Д. А. и Саладилову М. В., которые внесли существенный вклад в исследования.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The authors would like to thank the staff of the Department of photometry, colorimetry, spectrophotometry and radiometry of incoherent optical radiation Dunaev A. Yu., Ivashina E. A., Otryaskin D. A. and Saladilov M. V., who made a signifi cant contribution to the research.</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">Woolliams E. R., Anhalt K., Ballico M., et al. Thermodynamic temperature assignment to the point of infl ection of the melting curve of high-temperature fi xed point. Philosophical Transactions A, 374, 20150044 (2016). https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0044</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Woolliams E. R., Anhalt K., Ballico M., et al. Thermodynamic temperature assignment to the point of infl ection of the melting curve of high-temperature fi xed point. Philosophical Transactions A, 374, 20150044 (2016). https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0044</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lowe D. H., Todd A. D. W., Van den Bossche R., et al. The equilibrium liquidus temperatures of rhenium-carbon, platinumcarbon and cobalt-carbon eutectic alloys. Metrologia, 54(3), 390–398 (2017). https://doi.org/10.1088/1681-7575/aa6eeb ; https://elibrary.ru/uxdvat</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lowe D. H., Todd A. D. W., Van den Bossche R., et al. The equilibrium liquidus temperatures of rhenium-carbon, platinum-carbon and cobalt-carbon eutectic alloys. Metrologia, 54(3), 390–398 (2017). https://doi.org/10.1088/1681-7575/aa6eeb ; https://elibrary.ru/uxdvat</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sadli M., Bloembergen P., Khlevnoy B., Wang T., Yamada Y., Machin G. An international study of the long-term stability of metal-carbon eutectic cells. International Journal of Thermophysics, 32, 1786–1799 (2011). https://doi.org/10.1007/s10765-011-1009-8 ; https://elibrary.ru/peavvx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sadli M., Bloembergen P., Khlevnoy B., Wang T., Yamada Y., Machin G. An international study of the long-term stability of metalcarbon eutectic cells. International Journal of Thermophysics, 32, 1786–1799 (2011). https://doi.org/10.1007/s10765-011-1009-8 ; https://elibrary.ru/peavvx</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yamada Y., Anhalt K., Battuello M., Bloembergen P., Khlevnoy B., Machin G., Matveyev M., Sadli M., Todd A., Wang T. Evaluation and selection of high-temperature fi xed-point cells for thermodynamic temperature assignment. International Journal of Thermophysics, 36, 1834–1847 (2015). https://doi.org/10.1007/s10765-015-1860-0 ; https://elibrary.ru/uzwwaf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yamada Y., Anhalt K., Battuello M., Bloembergen P., Khlevnoy B., Machin G., Matveyev M., Sadli M., Todd A., Wang T. Evaluation and selection of high-temperature fi xed-point cells for thermodynamic temperature assignment. International Journal of Thermophysics, 36, 1834–1847 (2015). https://doi.org/10.1007/s10765-015-1860-0 ; https://elibrary.ru/uzwwaf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ivashin E., Ogarev S., Khlevnoy B., Shirokov S., Dobroserdov D., Sapritsky V. High power LED standard light sources for photometric applications. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conference Series, 972, 012009 (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/972/1/012009 ; https://elibrary.ru/xxjokl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashin E., Ogarev S., Khlevnoy B., Shirokov S., Dobroserdov D., Sapritsky V. High power LED standard light sources for photometric applications. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conference Series, 972, 012009 (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/972/1/012009 ; https://elibrary.ru/xxjokl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ивашин Е. А., Хлевной Б. Б., Широков С. С., Тищенко Е. В., Разработка новых фотометрических эталонов на основе мощных светодиодов. Светотехника, (1), 45–48 (2018). https://elibrary.ru/yxovkv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashin Eu. A., Khlevnoy B. B., Shirokov S. S., Tyshchenko Eu. V. Development of new photometric standards based on high power LEDs. Light &amp; Engineering, 26(1), 58–62 (2018). https://doi.org/10.33383/2017-087</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ivashin E., Lalek J., Rebczenski A., Ogarev S., Khlevnoy B., Dobroserdov D., Sapritsky V. Methods of total spectral radiant fl ux realization at VNIIOFI. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conference Series, 972, 012011 (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/972/1/012011 ; https://elibrary.ru/xxhbmt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashin E., Lalek J., Rebczenski A., Ogarev S., Khlevnoy B., Dobroserdov D., Sapritsky V. Methods of total spectral radiant fl ux realization at VNIIOFI. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conference Series, 972, 012011 (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/972/1/012011 ; https://elibrary.ru/xxhbmt</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврилов В. Р., Григорьева И. А., Ивашин Е. А., Отряскин Д. А., Солодилов М. В., Хлевной Б. Б., Саприцкий В. И., Павлович М. Н., Государственный первичный эталон единиц радиометрических и спектрорадиометрических величин в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм ГЭТ 86-2017. Измерительная техника, (10), 3–8 (2018). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-10-3-8 ; https://elibrary.ru/vtaaoy</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov V. R., Grigor’Eva I. A., Ivashin E. A., Otryaskin D. A., Solodilov M. V., Solodilov E. V., Khlevnoy B. B., Sapritsky V. I., Pavlovitch M. N. National primary standard for the units of radiometric and spectroradiometric values at wavelengths from 0,2 to 25,0 μm GET 86-2017. Izmeritell’naya Tekhnika, (10), 3–8 (2018). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2018-10-3-8 ; https://elibrary.ru/vtaaoy</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сахаров К Ю., Подосенов С. А., Туркин В. А., Михеев О. В., Менькова Е. Р., Сухов А. В., Алешко А. И. Использование метода заданных токов для расчета во временной области параметров импульсных электромагнитных полей с длительностью фронта до 10 пс. Измерительная техника, (11), 55–58 (2015). https://elibrary.ru/uxztfr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sakharov K. Yu., Podosenov S. A., Turkin V. A., Mikheev O. V., Men’kova E. R., Sukhov A. V., Aleshko A. I. Use of the method of predetermined currents to calculate the parameters of pulsed electromagnetic fi elds with rise time up to 10 psec in the time domain. Izmeritel’naya Tekhnika, (11), 55–58 (2015). (In Russ.) https://elibrary.ru/uxztfr</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сахаров К. Ю., Михеев О. В., Туркин В. А., Сухов А. В., Алешко А. И., Родин Р. А. Государственный первичный специальный эталон единиц напряжённостей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 10 до 100 пс ГЭТ 178-2016. Измерительная техника, (6), 3–7 (2018). https://elibrary.ru/uwaolw</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sakharov K. Yu., Mikheev O. V., Turkin V. A., Sukhov A. V., Aleshko A. I., Rodin R. A. National Primary special standard of pulse electric and magnetic fi eld intensities units with pulse rise time in the range of 10 ps to 100 ps GET 178–2016. Izmeritel’naya Tekhnika, (6), 3–7 (2018). (In Russ.) https://elibrary.ru/uwaolw</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сахаров К. Ю., Михеев О. В., Туркин В. А., Добротворский М. И., Сухов А. В. Эталон сравнения для сличения первичных эталонов единицы напряженности импульсного электрического поля. Измерительная техника, (11), 58–61 (2017). https://elibrary.ru/zwjftj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sakharov K. Yu., Mikheev O. V., Turkin V. A., Dobrotvorskii M. I., Sukhov A. V. Interlaboratory standard for calibrating the Primary standards of the unit of pulsed electric fi eld strength. Izmeritel’naya Tekhnika, (11), 58–61 (2017). (In Russ.) https://elibrary.ru/zwjftj</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Минаев В. Л., Левин Г. Г., Латышев А. В., Щеглов Д. В. Измерения профиля поверхности моноатомной многослойной наноструктуры кремния интерференционным методом. Измерительная техника, (11) 12–14 (2017). https://www.elibrary.ru/zwjfpd</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Minaev V. L., Levin G. G., Latyshev A. V., Shcheglov D. V. Measurement of the profi le of the surface of monoatomic multilayer silicon nanostructures by an interference method. Izmeritel’naya Tekhnika, (11) 12–14 (2017). (In Russ.) https://www.elibrary.ru/zwjfpd</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Минаев В. Л., Вишняков Г. Н., Левин Г. Г. Интерференционный микроскоп с низкокогерентным источником и супергладким опорным зеркалом. Приборы и техника эксперимента, (6), 98–103 (2018). https://doi.org/10.1134/S0032816218060265 ; https://elibrary.ru/ynspfz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Minaev V. L., Vishnyakov G. N., Levin G. G. An interference microscope with a low-coherence source and a supersmooth reference mirror. Instruments and Experimental Techniques, 61(6), 856–861 (2018). https://doi.org/10.1134/S0020441218060210 ; https://elibrary.ru/szocms</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хлевной Б. Б., Ивашин Е. А., Отряскин Д. А. и др. Государственный первичный эталон единиц силы света и светового потока ГЭТ 5-2024. Измерительная техника, 74(5), 4–15 (2025). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2025-5-4-15 ; https://elibrary.ru/yajahl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khlevnoy B. B., Ivashin E. A., Ivashin E. A., et al. State primary standard for units of luminous intensity and luminous fl ux GET 5-2024. Izmeritel’naya Tekhnika, 74(5), 4–15 (2025). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2025-5-4-15 ; https://elibrary.ru/yajahl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ивашин Е. А., Отряскин Д. А., Столяревская Р. И., Хлевной Б. Б. Создание и совершенствование эталонной базы световых измерений во ВНИИОФИ. Светотехника, (6), 4–14 (2024). https://elibrary.ru/vjsaxr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashin E. A., Otryaskin D. A., Stolyarevskaya R. I., Khlevnoy B. B. Creation and improvement of the reference base of light measurements at VNIIOFI. Light &amp; Engineering, (6), 4–14 (2024). (In Russ.) https://elibrary.ru/vjsaxr</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sadli M., Khlevnoy B., Bourson F., Grigoryeva I., S. Briaudeau, O. Kozlova, V. Gavrilov, D. Otryaskin, B. Rougié, Comparison and determination of the melting temperature of WC-C cells developed at VNIIOFI and LNE-CNAM. XIII International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, TEMPMEKO 2016, 26th June – 1st July 2016, Zakopane, Poland. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29355.23845</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sadli M., Khlevnoy B., Bourson F., Grigoryeva I., S. Briaudeau, O. Kozlova, V. Gavrilov, D. Otryaskin, B. Rougié, Comparison and determination of the melting temperature of WC-C cells developed at VNIIOFI and LNE-CNAM. XIII International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, TEMPMEKO 2016,  26th June – 1st July 2016, Zakopane, Poland. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29355.23845</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grigoryeva I. A., Khlevnoy B. B., Solodilov M. V. Reproducibility of WC–C high-temperature fi xed point. International Journal of Thermophysics, 38, 69 (2017). https://doi.org/10.1007/s10765-017-2203-0 ; https://elibrary.ru/yvcobh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigoryeva I. A., Khlevnoy B. B., Solodilov M. V. Reproducibility of WC–C high-temperature fi xed point. International Journal of Thermophysics, 38, 69 (2017). https://doi.org/10.1007/s10765-017-2203-0 ; https://elibrary.ru/yvcobh</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sasajima N., Lu X., Khlevnoy B., Grigoryeva I., Yoo Y., Otryaskin D., Markin S., Wang T., Yamada Y. Performance of WC–C peritectic and Ru–C eutectic fi xed points. Metrologia, 56, 055010 (2019). https://doi.org/10.1088/1681-7575/ab3707</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sasajima N., Lu X.,  Khlevnoy B., Grigoryeva I., Yoo Y., Otryaskin D., Markin S., Wang T., Yamada Y. Performance of WC–C peritectic and Ru–C eutectic fi xed points. Metrologia, 56, 055010 (2019). https://doi.org/10.1088/1681-7575/ab3707</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khlevnoy B., Grigoryeva I., Anhalt K., Waehmer M., Ivashin E., Otryaskin D., Solodilov M., Sapritsky V. Development of large-area high-temperature fi xed-point blackbodies for photometry and radiometry. Metrologia, 55, S43–S51 (2018). https://doi.org/10.1088/1681-7575/aaa16a ; https://elibrary.ru/xyefi t</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khlevnoy B., Grigoryeva I., Anhalt K., Waehmer M., Ivashin E., Otryaskin D., Solodilov M., Sapritsky V. Development of large-area high-temperature fi xed-point blackbodies for photometry and radiometry. Metrologia, 55, S43–S51 (2018). https://doi.org/10.1088/1681-7575/aaa16a ; https://elibrary.ru/xyefit</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wähmer M., Anhalt K., Hollandt J., Klein R., Taubert R. D., Thornagel R., Ulm G., Gavrilov V., Grigoryeva I., Khlevnoy B., Sapritsky V., Thermodynamic temperature of high-temperature fi xed points traceable to blackbody radiation and synchrotron radiation. International Journal of Thermophysics, 38, 144 (2017). https://doi.org/10.1007/s10765-017-2273-z ; https://elibrary.ru/xnpmqk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wähmer M., Anhalt K., Hollandt J., Klein R., Taubert R. D., Thornagel R., Ulm G., Gavrilov V., Grigoryeva I., Khlevnoy B., Sapritsky V., Thermodynamic temperature of high-temperature fi xed points traceable to blackbody radiation and synchrotron radiation. International Journal of Thermophysics, 38, 144 (2017). https://doi.org/10.1007/s10765-017-2273-z ; https://elibrary.ru/xnpmqk</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang Y., Dai C., Khlevnoy B., Grigoryeva I., Li L., Wu Z., Xie Y., He S. A method for spectral irradiance measurementbased on a large area WC-C fi xed point blackbody. Optics Express, 28(19), 28430–28440 (2020). https://doi.org/10.1364/oe.401626 ; https://elibrary.ru/jjqznt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang Y., Dai C., Khlevnoy B., Grigoryeva I., Li L., Wu Z., Xie Y., He S. A method for spectral irradiance measurementbased on a large area WC-C fi xed point blackbody. Optics Express, 28(19), 28430–28440 (2020). https://doi.org/10.1364/oe.401626 ; https://elibrary.ru/jjqznt</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xie Y., Dai C., Wang Y., Wu Z., Li L., Khlevnoy B., Grigoryeva I., He S., Lin Y. Approximation of a melting plateau of large area HTFP cells used for spectral irradiance realization. Applied Optics, 60(7), 1827–1833 (2021). https://doi.org/10.1364/ao.409631 ; https://elibrary.ru/wvdwzk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xie Y., Dai C., Wang Y., Wu Z., Li L., Khlevnoy B., Grigoryeva I., He S., Lin Y. Approximation of a melting plateau of large area HTFP cells used for spectral irradiance realization. Applied Optics, 60(7), 1827–1833 (2021). https://doi.org/10.1364/ao.409631 ; https://elibrary.ru/wvdwzk</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dai C., Wang Y., Li L., Wu Z., Xie Y., Khlevnoy B., Grigoryeva I., He S., Lin Y. Spectral irradiance scale realization anduncertainty analysis based on a 14 mmdiameter WC–C fi xed point blackbody from250 nm to 2500 nm. Metrologia, 59(2), 024001 (2022). https://doi.org/10.1088/1681-7575/ac4a40 ; https://elibrary.ru/nqihtq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dai C., Wang Y., Li L., Wu Z., Xie Y., Khlevnoy B., Grigoryeva I., He S., Lin Y. Spectral irradiance scale realization anduncertainty analysis based on a 14 mmdiameter WC–C fi xed point blackbody from250 nm to 2500 nm. Metrologia, 59(2), 024001 (2022). https://doi.org/10.1088/1681-7575/ac4a40 ; https://elibrary.ru/nqihtq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левин А. Д., Нагаев А. И., Садагов А. Ю. Определение счётной концентрации и размеров наночастиц при измерениях методом динамического рассеяния света. Измерительная техника, (8), 14–19 (2018). https://doi.org/10.32446/0368-1025it-2018-8-14-19 ; https://elibrary.ru/ylfbln</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levin A. D., Nagaev A. I., Sadagov A. Y. Determination of the nanoparticles number concentration together with dimensions measurement by the dynamic light scattering method. Izmeritel’naya Tekhnika, (8), 14–19 (2018). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it-2018-8-14-19 ; https://elibrary.ru/ylfbln</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Levin A. D., Shmytkova E. A., Khlebtsov B. N. Multipolarization dynamic light scattering of nonspherical nanoparticles in solution. The Journal of Physical Chemistry C, 121(5), 3070–3077 (2017). https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b10226 ; https://elibrary.ru/xnnehq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levin A. D., Shmytkova E. A., Khlebtsov B. N. Multipolarization dynamic light scattering of nonspherical nanoparticles in solution. The Journal of Physical Chemistry C, 121(5), 3070–3077 (2017). https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b10226 ; https://elibrary.ru/xnnehq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Levin A. D., Ringaci A., Alenichev M. K., Drozhzhennikova E. B., Shevchenko K. G., Cherkasov V. R., Nikitin M. P., Nikitin P. I. Dynamic light scattering biosensing based on analyte-induced inhibition of nanoparticle aggregation. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412(14), 3423–3431 (2020). https://doi.org/10.1007/s00216-020-02605-9 ; https://elibrary.ru/tvqlwy</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levin A. D., Ringaci A., Alenichev M. K., Drozhzhennikova E. B., Shevchenko K. G., Cherkasov V. R., Nikitin M. P., Nikitin P. I. Dynamic light scattering biosensing based on analyte-induced inhibition of nanoparticle aggregation. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412(14), 3423–3431 (2020). https://doi.org/10.1007/s00216-020-02605-9 ; https://elibrary.ru/tvqlwy</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alenichev M. K., Levin A. D., Yushina A. A., Kostrikina Eu. S., Lebedin Yu. S., Andreeva I. P. , Grigorenko V. G., Krylov V. B., Nifantiev N. E. Nano-biosensor based on the combined use of the dynamic and static light scattering for Aspergillus galactomannan analysis. Sensing and Bio-Sensing Research, 35, 100475 (2022). https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2022.100475 ; https://elibrary.ru/rvfoes</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alenichev M. K., Levin A. D., Yushina A. A., Kostrikina Eu. S., Lebedin Yu. S., Andreeva I. P. , Grigorenko V. G., Krylov V. B.,Nifantiev N. E. Nano-biosensor based on the combined use of the dynamic and static light scattering for Aspergillus galactomannan analysis. Sensing and Bio-Sensing Research, 35, 100475 (2022). https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2022.100475 ; https://elibrary.ru/rvfoes</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сухов А В., Сахаров К. Ю., Золотаревский Ю. М., Михеев О. В., Туркин В. А. Исследование неопределенности воспроизведения единицы высокого импульсного электрического напряжения. Измерительная техника, (10), 49–53 (2020). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-10-49-53 ; https://elibrary.ru/zzujef</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhov A. V., Sakharov K. Yu., Zolotarevsky Yu. M., Mikheev O. V., Turkin V. A. A study of high transient voltage unit realization uncertainty. Izmeritel’naya Tekhnika. (10), 49–53 (2020). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-10-49-53 ; https://elibrary.ru/zzujef</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сухов А. В., Сахаров К. Ю., Михеев О. В., Туркин В. А., Уголев В. Л., Денисов М. Ю., Родин Р. А. Радиофотонный измерительный преобразователь напряженности импульсного электрического поля в субнаносекундном диапазоне. Измерительная техника, (6), 61–65 (2018). https://elibrary.ru/xvlujn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhov A. V., Sakharov K. Y., Mikheev O. V., Turkin V. A., Ugolev V. L., Denisov M. Y., Rodin R. A. Microwave photonic detector for measuring pulsed electric fi eld strengths in the sub-nanosecond region. Izmeritel’naya Tekhnika, (6), 61–65 (2018). (In Russ.) https://elibrary.ru/xvlujn</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Минаев В. Л. Гомодинный квадратурный интерферометр перемещений. Моделирование. Оптика и спектроскопия, 129(10), 1306–1310 (2021). https://doi.org/10.21883/OS.2021.10.51498.2400-21 ; https://elibrary.ru/slkzem</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Minaev V. L. Homodyne quadrature displacement interferometer. Optika i spektroskopiya, 129(10), 1306–1310 (2021). (In Russ.) https://doi.org/10.21883/OS.2021.10.51498.2400-21 ; https://elibrary.ru/slkzem</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Минаев В. Л. Гомодинный квадратурный интерферометр перемещений для нового эталона килограмма на основе ватт-весов. Автометрия, 58(2), 9–18 (2022). https://doi.org/10.15372/AUT20220202 ; https://elibrary.ru/xrfenz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Minaev V. L. Homodyne quadrature displacement interferometer for a new kilogram mass standard based on the watt balance. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 58(2), 114–122 (2022). https://doi.org/10.3103/s8756699022020108 ; https://elibrary.ru/dnebxx</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Минаев В. Л., Шумский Е. В. Гомодинный квадратурный интерферометр перемещений. Эксперимент. Оптика и спектроскопия, 130(7), 1114–1121 (2022). http://dx.doi.org/10.21883/OS.2022.07.52731.3157-22 ; https://elibrary.ru/vvfqjb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Minaev V. L., Shumsky E. V. Homodyne quadrature displacement interferometer. Experimental results. Optika i spektroskopiya, 130(7), 1114–1121 (2022). (In Russ.) http://dx.doi.org/10.21883/OS.2022.07.52731.3157-22 ; https://elibrary.ru/vvfqjb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дунаев А. Ю., Морозова С. П., Гаврилов В. Р., Бормашов В. С., Саприцкий В. И. Метрологическое обеспечение измерений спектральной чувствительности приемников терагерцового излучения. Метрология в радиоэлектронике: Материалы XII Всероссийской научно-технической конференции. Менделеево, 21–23 сентября 2021 г., с. 52–57. Менделеево, ФГУП «ВНИИФТРИ» (2021). https://elibrary.ru/hqnrmc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dunaev A. Yu., Morozova S. P., Gavrilov V. R., Bormashov V. S., Sapritskiy V. I. Metrological support for measurements of spectral sensitivity of terahertz radiation receivers. Metrology in radio electronics: Proc. XII All-Russian Scientifi c and Technical Conference, Mendeleevo, September 21–23, 2021, pp. 52–57. Mendeleevo, FSUE “VNIIFTRI” (2021). https://elibrary.ru/hqnrmc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дунаев А. Ю., Морозова С. П., Гаврилов В. Р., Бормашов В. С., Довгилов Н. Л. Метрологическое обеспечение измерений спектральной чувствительности приёмников терагерцевогоизлучения. Измерительная техника, 74(1), 90–98 (2025). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2025-1-90-98 ; https://elibrary.ru/zioeof</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dunaev A. Yu., Morozova S. P., Gavrilov V. R., Bormashov V. S., Dovgilov N. L. Metrological ensures for measuring the spectral sensitivity of terahertz radiation receivers. Izmeritel’naya Tekhnika, 74(1), 90–98 (2025). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2025-1-90-98 ; https://elibrary.ru/zioeof</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бормашов В. С., Бычков С. Б., Заяц К. В., Колпаков А. И., Королев И. С., Крутиков В. Н., Микрюков А. С., Тарелкин С. А., Улановский М. В., Москалюк С. А. Метрологическое обеспечение лазерного излучения высокой мощности. Измерительная техника, (12), 18–25 (2024). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-12-18-25 ; https://elibrary.ru/mrmzvv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bormashov V. S., Bychkov S. B., Zayats K. V., Kolpakov A. A., Korolev I. S., Krutikov V. N., Mikrukov A. S., Tarelkin S. A., Ulanovsky M. V., Moskalyuk S. A. Metrological ensures for high-power laser radiation. Izmeritel’naya Tekhnika, (12), 18–25 (2023). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-12-18-25 ; https://elibrary.ru/mrmzvv</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Довгилов Н. Л., Морозова С. П., Алексеев С. В., Дунаев А. Ю., Гаврилов В. Р., Дмитриев И. Ю., Линский П. М., Васильев В. Н. Прецизионная модель чёрного тела при температуре 200–450 К: метрологическое обеспечение оптико-электронной аппаратуры дистанционного зондирования Земли в инфракрасной области спектра. Измерительная техника, (11), 52–57 (2023). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-11-52-57 ; https://elibrary.ru/lkbqnb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dovgilov N. L., Morozova S. P., Alekseev S. V., Dunaev A. Yu., Gavrilov V. R., Dmitriev I. Yu., Linskyi P. M., Vasiliev V. N. Precision black body model at a temperature of 200–450 K: metrological ensurance for optical-electronic equipment for remote sensing of the Earth in the infrared range of the spectrum. Izmeritel’naya Tekhnika, (11), 52–57 (2023). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-11-52-57 ; https://elibrary.ru/lkbqnb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Довгилов Н. Л., Морозова С. П., Алексеев С. В., Дунаев А. Ю., Гаврилов В. Р., Дмитриев И. Ю., Линский П. М., Васильев В. Н. Вакуумная широкоапертурная модель чёрного тела в диапазоне температур 223,15–423,15 К для радиометрической калибровки оптико-электронной аппаратуры наблюдения Земли. Измерительная техника, (8), 60–66 (2023). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-8-60-66 ; https://www.elibrary.ru/ipllhz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dovgilov N. L., Morozova S. P., Alekseev S. V., Dunaev A. Yu., Gavrilov V. R., Dmitriev I. Yu., Linskyi P. M., Vasiliev V. N. Vacuum large-aperture blackbody model in the temperature range 223.15–423.15 K for radiometric calibration of optoelectronic equipment for Earth observation. Izmeritel’naya Tekhnika, (8), 60–66 (2023). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-8-60-66 ; https://www.elibrary.ru/ipllhz</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сахаров К. Ю., Туркин В. А., Михеев О. В., Сухов А. В. Государственный первичный специальный эталон единицы силы импульсного тока в диапазоне от 1,0 до 1,0·105 А ГЭТ 202-2024. Измерительная техника, 73(9), 4–11 (2024). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2024-9-4-11 ; https://www.elibrary.ru/tjbzhv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sakharov K. Yu., Turkin V. A., Mikheev O. V., Sukhov A. V. State primary special standard of impulse current unit in the range from 1.0 to 1.0·105 A GET 202-2024. Izmeritel’naya Tekhnika, 73(9), 4–11 (2024). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2024-9-4-11 ; https://www.elibrary.ru/tjbzhv</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сахаров К. Ю., Сухов А. В., Туркин В. А., Михеев О. В., Тихомиров С. В. Метрологическое обеспечение средств измерений параметров импульсных токов в наносекундном временном диапазоне. Технологии электромагнитной совместимости, (4(91)), 33–41 (2024). https://www.elibrary.ru/tpvnrl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sakharov K.Yu., Sukhov A.V., Turkin V. A., Mikheev O. V., Tikhomirov S.V. Metrological support of measuring instruments for pulse current parameters in the nanosecond time range. Tekhnologii elektromagnitnoj sovmestimosti, (4(91)), 33–41 (2024). (In Russ.) https://www.elibrary.ru/tpvnrl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ёлкин К. С., Иванов А. И., Незнамова Л. О., Сахаров К. Ю., Сухов А. В., Уголев В. Л. Научная аппаратура «Калибр-2» по исследованию плавления и кристаллизации эвтектического сплава индий-висмут на борту биоспутника «Бион-М» № 2. Космонавтика и ракетостроение, (1(138)), 155–167 (2025). https://elibrary.ru/kdqika</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Elkin K. S., Ivanov A. I., Neznamova L. O., Sakharov K. Yu., Suhov A. V., Ugolev V. L. Scientifi c equipment Kalibr-2 of biosatellite Bion-M no. 2 for studying phase transitions of melting-crystallization of the eutectic indium-bismuth alloy under microgravity conditions. Cosmonautics and rocket engineering, (1(138)), 155–167 (2025). (In Russ.) https://elibrary.ru/kdqika</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Левин Г. Г., Минаев В. Л. Государственный первичный эталон единиц эллипсометрических углов ГЭТ 186-2017. Измерительная техника, (8), 3–7 (2020). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-8-3-7 ; https://elibrary.ru/cbzmgm</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Levin G. G., Minaev V. L. State primary standard of ellipsometric angles GET 186-2017. Izmeritel’naya Tekhnika, (8), 3–7 (2020). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-8-3-7 ; https://elibrary.ru/cbzmgm</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Минаев В. Л., Бочкарева С. С. Государственный первичный эталон единицы показателя преломления ГЭТ 138-2021. Измерительная техника, (5), 4–9 (2022). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-5-4-9 ; https://elibrary.ru/zclnyk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Minaev V. L., Bochkareva S. S. State primary standard of refractive index GET 138-2021. Izmeritel’naya Tekhnika, (5), 4–9 (2022). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-5-4-9 ; https://elibrary.ru/zclnyk</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Минаев В. Л., Самойленко А. А. Государственный первичный специальный эталон единицы комплексного показателя преломления и единицы длины в области измерений толщины оптических покрытий ГЭТ 203-2024. Измерительная техника, 73(6), 4–11 (2024). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2024-6-4-11 ; https://elibrary.ru/rifaqk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Minaev V. L., Samoylenko A. A. State primary special standard of complex refractive index and length in the fi eld of measuring the thickness of optical coatings GET 203-2024. Izmeritel’naya Tekhnika, 73(6), 4–11 (2024). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2024-6-4-11 ; https://elibrary.ru/rifaqk</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вишняков Г. Н., Левина Э. Ю., Минаев В. Л. Государственный первичный эталон единиц оптической силы и коэффициента передачи модуляции очковой оптики и объективов ГЭТ 205-2025. Измерительная техника, 74(2), 20–27 (2025). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2025-2-20-27 ; https://elibrary.ru/kaedkd</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vishnyakov G. N., Levina E. U., Minaev V. L. State primary standard of units of optical power and modulation transfer function of spectacle optics and objectives GET 205-2025. Izmeritel’naya Tekhnika, 74(2), 20–27 (2025). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2025-2-20-27 ; https://elibrary.ru/kaedkd</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьев В. В., Кравцов В. Е., Митюрёв А. К., Погонышев А. О., Тихомиров С. В. Государственный первичный специальный эталон единицы поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне ГЭТ 185-2025. Измерительная техника, 75(2), 27–35 (2026). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-27-35</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigoriev V. V., Kravtsov V. E., Mitiurev A. K., Pogonyshev A. O., Tikhomirov S. V. State primary special standard for the unit of polarization mode dispersion in optical fi ber GET 185-2025. Izmeritel’naya Tekhnika, 75(2), 27–35 (2026). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-27-35</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов А В., Грязских Н. Ю., Чугунова М. М., Зябликов Д. Н., Зябликова И. Н., Ермакова Я. И., Полунина Е. П. Разработка стандартных образцов состава редких и редкоземельных металлов с использованием Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твёрдых веществах и материалах на основе спектральных методов ГЭТ 196-2023. Измерительная техника, 75(2),</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanov A. V., Gryazskikh N. Yu., Chugunova M. M., Zyablikov D. N., Zyablikova I. N., Ermakovа Y. I., Polunina E. P. Development of reference materials of the rare and rare-earth metals compositions using State primary standard for units of mass (molar) fraction and mass (molar) concentration of components in liquid and solid substances and materials based on spectral methods GET 196-2023. Izmeritel’naya Tekhnika, 75(2), 105–112 (2026). (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-105-112</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">–112 (2026). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-105-112</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sahakyan A.  V., Levin A. D. Software for spectral data processing by chemometrics and machine learning methods. Analytics, 14(2), 154–160 (2024). (In Russ.) https://doi.org/10.22184/2227-572X.2024.14.2.154.160 ; https://elibrary.ru/cfmlco</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Саакян А. В., Левин А. Д. Программное обеспечение для обработки спектральных данных методами хемометрики и машинного обучения. Аналитика, 14(2), 154–160 (2024). https://doi.org/10.22184/2227-572X.2024.14.2.154.160 ; https://elibrary.ru/cfmlco</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Саакян А. В., Левин А. Д. Программное обеспечение для обработки спектральных данных методами хемометрики и машинного обучения. Аналитика, 14(2), 154–160 (2024). https://doi.org/10.22184/2227-572X.2024.14.2.154.160 ; https://elibrary.ru/cfmlco</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>
