Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

ВНИИОФИ в период 2016–2025 годов: основные результаты научной деятельности

https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-14-28

Аннотация

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.

Об авторах

А. С. Батурин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Россия

Андрей Сергеевич Батурин, канд. физ.-мат. наук, директор, Физтехшкола электроники, фотоники и молекулярной физики

141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9



В. Р. Гаврилов
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Валерий Рудольфович Гаврилов, канд. физ.-мат. наук, доцент, начальник отделения фотометрии, колориметрии, спектрофотометрии и радиометрии некогерентного оптического излучения

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



А. В. Иванов
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Александр Вячеславович Иванов, учёный хранитель ГЭТ 196-2023, начальник отдела испытаний и сертификации

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



В. Н. Крутиков
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Владимир Николаевич Крутиков, д-р физ.-мат. наук, главный научный сотрудник

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



А. Д. Левин
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Александр Давидович Левин, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория аналитической спектроскопии и метрологии наночастиц

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



Е. А. Лаврухина
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Елена Александровна Лаврухина, заместитель начальника, лаборатория электронно-оптических средств измерений параметров быстропротекающих процессов

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



А. П. Мамонов
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Анатолий Павлович Мамонов, заместитель начальника, отделение волоконных, квантовых и интегральных оптических систем

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



В. Л. Минаев
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Владимир Леонидович Минаев, д-р техн. наук, начальник отделения голографии, оптической томографии, нанотехнологий и наноматериалов

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



С. А. Москалюк
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Сергей Александрович Москалюк, канд. техн. наук, начальник отделения метрологического обеспечения лазерной техники

119361, Москва, ул. Озёрная, 46

SCOPUS: 15081383900



С. Н. Негода
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Сергей Николаевич Негода, главный метролог

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



К. Ю. Сахаров
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Константин Юрьевич Сахаров, д-р техн. наук, начальник лаборатории генерирования и измерения параметров импульсных электромагнитных полей

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



Г. Г. Фельдман
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Григорий Геннадьевич Фельдман, д-р техн. наук, лаборатория электронно-оптических средств измерений параметров быстропротекающих процессов

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



И. С. Филимонов
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Иван Сергеевич Филимонов, канд. физ.-мат. наук, член научного совета РАН по метрологическому обеспечению и стандартизации, директор

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



Б. Б. Хлевной
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Борис Борисович Хлевной, канд. техн. наук, начальник лаборатории, отделение фотометрии, колориметрии, спектрофотометрии и радиометрии некогерентного оптического излучения

119361, Москва, ул. Озёрная, 46

 



Г. Г. Левин
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Геннадий Генрихович Левин, д-р техн. наук, профессор, главный специалист, отделение оптической томографии

119361, Москва, ул. Озёрная, 46



С. В. Тихомиров
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Россия

Сергей Владимирович Тихомиров, д-р техн. наук, профессор, преподаватель

119361, Москва, ул. Озёрная, 46

 



Список литературы

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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

33. 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

34. 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

35. 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

36. 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

37. 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

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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),

47. –112 (2026). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-105-112

48. 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


Рецензия

Для цитирования:


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. ВНИИОФИ в период 2016–2025 годов: основные результаты научной деятельности. Измерительная техника. 2026;75(2):14-28. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-14-28

For citation:


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.Yu., Fel’dman G.G., Filimonov I.S., Khlevnoy B.B., Levin G.G., Tikhomirov S.V. VNIIOFI in the period 2016–2025: main results of scientific activity. Izmeritel`naya Tekhnika. 2026;75(2):14-28. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2026-2-14-28

Просмотров: 141

JATS XML

ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)