21 апреля 1988
Родился 21 апреля 1988 в городе Саранск (Республика Мордовия). С отличием окончил в 2010 г. Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва по специальности «Светотехника и источники света» (№ BCA 986 264). В 2015 году защитил диссертацию «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ» с присвоением ученой степени кандидата технических наук (Серия КНД, № 9 485). Основным результатом данной работы был метод, позволяющий рассчитать суммарное фотометрическое тело нескольких разнориентированных источников света. Данный метод имеет преимущество в том, что он не накладывает ограничение на форму фотометрических тел отдельных источников света.Стаж работы — 10 лет. С ноября 2010 по январь 2011 работал регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры в ООО «Орбита». С января 2011 по август 2012 работал инженером технологом в ООО «Рефлакс-С». С сентября 2012 по сентябрь 2016 года последовательно замещал должности инженера, преподавателя, старшего преподавателя кафедры светотехники института электроники и светотехники ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». С сентября 2016 и по настоящее время являюсь доцентом той же кафедры. Кроме того, работаю по совместительству в ООО «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» в должности научного сотрудника.
Область научных интересов: метрология оптического излучения, разработка метрологических комплексов для измерения фотометрических, колориметрических величин видимого излучения, радиометрических и эффективных величин ультрафиолетового излучения, светотехнический расчёт.Автор 67 научных работ, из которых 6 — в базе WOS, 6 в базе WOS, 22 — в базе ВАК. В 2014 году я защитил диссертацию «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ». Основным результатом данной работы был метод, позволяющий рассчитать суммарное фотометрическое тело нескольких разнориентированных источников света. Данный метод имеет преимущество в том, что он не накладывает ограничение на форму фотометрических тел отдельных источников света. До моего исследования в отечественной научной литературе предлагались решения, но с указанным ограничением. (Ашурков С.Г., Барцев А. А. Метод расчёта фотометрического тела излучателей со светодиодами разной пространственной ориентации // Светотехника.- 2007.- No 1.). Предложенный метод основывался на кусочно-линейной интерполяции фотометрического тела с использованием триангуляции Делоне. Несмотря на то, что за последнее десятилетие существенно расширилась номенклатура вторичной оптики для светодиодных светильников уличного освещения, подход проектирования оптической системы светильника, когда его фотометрическое тело определяется различной ориентацией входящих в его конструкцию светодиодов (возможно с разной вторичной оптикой) до сих пор сохраняет актуальность, например, в разработках ригельных светильников для освещения объектов железнодорожного транспорта и производственных помещений и светильников для архитектурного освещения зданий и сооружений. В моей совместной работе Сыропятовым А. О. «Расчёт светораспределения условно точечного источника света в произвольно ориентированной системе (Светотехника 2019) был предложен ещё один метод, связанный с предварительной тригонометрической интерполяцией индикатрисы силы света каждого ИС, выполняемой с помощью дискретного преобразования Фурье. Помимо предложенных методов была написана программа расчёта суммарного фотометрического тела, которая была использована при разработке разработке оптических систем для светильников светодиодных уличных СДУ01−60−001, СДУ-01−100−001, СДУ-01−170−001, заказчиком которой было ООО «ПКФ Диод», г. Камышин, Волгоградской обл.В 2018 году в работе «К вопросу о преобразовании систем фотометрирования» (журнал Светотехника) я предложил метод преобразования систем фотометрирования, указав, что в ГОСТ Р 54 350−2015 приводится способ преобразования непригодный с точки зрения практики. Помимо исследований в области фотометрии, меня также интересуют колориметрические расчёты. Я занимался исследованием погрешности методов расчёта коррелированной цветовой температуры, в результате которого было установлено, что на данный момент самым точным является комбинированный метод Йоши Оно, предложенный в 2014 году. Являюсь соавтором 2 патентов на полезную модель: «Светодиодный прожектор заливающего света» (номер патента 203 825, дата публикации 22.04.2021), «Многофункциональный светодиодный световой прибор» (номер патента 194 684, дата публикации 09.12.2019). Являюсь автором 4 свидетельств о регистрации программы для ЭВМ: «Программа расчёта суммарного светораспределения системы разноориентированных излучателей» (номер свидетельства 2 019 661 754, дата публикации 06.09.2019), «Программа расчёта распределения освещенности точечным методом» (номер свидетельства 2 020 662 724, дата публикации 16.10.2020), «Программа преобразования систем фотометрирования» (номер свидетельства RU 2 021 614 122, дата публикации 19.03.2021), «Программа расчёта доминирующей, дополнительной длин волн и чистоты цвета» (номер свидетельства 2 021 681 687, дата публикации 24.12.2021). Являюсь автором и соавтором 3 электронных образовательных ресурсов 2 учебных пособий по светотехнике. Участвовал в реализации 2 грантов РФФИ: № 18−38−347 «Исследование зависимости спектра излучения светодиодного светильника от электрических и тепловых режимов его работы» (2018) и № 18−48−130 009 «Разработка технологии комплексного моделирования осветительных приборов, реализующих технологию освещения «Плоский луч» (2018−2019)Являюсь автором идеи и одним из исполнителей работ по разработке гониорадиометрического комплекса для измерения УФ-ламп низкого давления в ООО «НИИИС им. А.Н. Лодыгина». В сентябре 2021 выступал с докладом «Мировой и российский опыт измерения потока излучения ультрафиолетовых ламп низкого давления» на сессии «СЕРТИФИКАЦИЯ, ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ», проводимой в рамках LED форума (на выставке Interlight 2021). Являюсь одним из разработчиков государственного стандарта «Лампы ультрафиолетовые низкого давления. Методы измерения энергетических характеристик ультрафиолетового излучения». Кроме того, принимал участие в актуализации следующих стандартов:1. ГОСТ Р 55 703−2013 «Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых
В 2013 (15.11.2013) проходил повышение квалификации по программе «Современные энергоэффективные источники света и световые приборы на их основе» в международной Академии менеджмента и технологий INTAMT, г. Дюссельдорф, Германия. В 2015 (04.12.2015) проходил повышение квалификации в академии стандартизации, метрологии и сертификации, номер удостоверения 20 850.В 2017 (29.12.2017) проходил профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» на ведение профессиональной деятельности в сфере метрологии и метрологического обеспечения. Диплом ПП № 385. В ходе переподготовки прошёл стажировку в ФБУ «Мордовский ЦСМ». В 2018 (08.06.2018) проходил повышение квалификации по программе «образовательные технологии в вузе („Информационно-коммуникационные технологии“)» в МГУ им Н. П. Огарёва, номер удостоверения 8 854. В 2020 (22.12.2020) проходил повышение квалификации в автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» по дополнительной профессиональной программе «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин». Удостоверение о повышении квалификации 160 300 001 466.