1. Насереддин Х.Х. Геодезическое обеспечение при реставрации свода подвала усадьбы XVIII века // Успехи современного естествознания. 2024. № 10. С. 102–111. DOIhttps://doi.org/10.17513/use.38325. https://doi.org/10.17513/use.38325

2. Яхина Е.П., Светлова О.И. Анализ тенденций использования технологии лазерного сканирования при сохранении объектов культурного наследия России // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2024. № 2 (48). С. 58–63. DOIhttps://doi.org/10.52684/2312-3702-2024-48-2-58-63. https://doi.org/10.52684/2312-3702-2024-48-2-58-63

3. Кулеш А.А. Возможности и преимущества лазерного сканирования при 3D-проектировании промышленных объектов // Инновации и инвестиции. 2023. № 2. C. 265–267.

4. Прокопенко И.В, Тетерина К.С., Саенко И.А. Технологии информационного моделирования в практике реставрационных работ памятников архитектурного наследия // Урбанистика. 2023. № 2. С. 76–83. DOIhttps://doi.org/10.7256/2310-8673.2023.2.40766. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40766

5. Бабинова А.Д. Целесообразность применения современных информационных технологий в проектах реставрации объектов культурного наследия // Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры: материалы VII Международной научно-практической конференции. СПб.: СПбГАСУ, 2024. С. 290–296. DOIhttps://doi.org/10.23968/BIMAC.2024.039. https://doi.org/10.23968/BIMAC.2024.039

6. Кашеварова Г.Г., Сёмина А.Е. Информационное моделирование зданий и классификация архитектурных элементов для объектов культурного наследия // Academia. Архитектура и строительство. 2022. № 4. С. 138–143. DOIhttps://doi.org/10.22337/2077-9038-2022-4-138-143. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2022-4-138-143

7. Гиря Л.В., Трофимов Г.П. Обследование памятников архитектуры с использованием современных технологий трехмерного сканирования // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2022. Т. 24, № 6. C. 35–43. DOIhttps://doi.org/10.31675/1607-1859-2022-24-6-35-43. https://doi.org/10.31675/1607-1859-2022-24-6-35-43

8. Пухаренко Ю.В., Шангина Н.Н., Харитонов А.М. и др. Проблемы и перспективы развития информационного моделирования для реставрации объектов культурного наследия // Academia. Архитектура и строительство. 2024. № 3. С. 171–175. DOIhttps://doi.org/10.22337/2077-9038-2024-3-171-175. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2024-3-171-175

9. Майничева А.Ю., Груздева Е.А., Орлова Е.Ю. Методика обмеров зданий методом лазерного сканирования (на примере двух объектов культурного наследия Новосибирской области) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2023. № 51. C. 258–269. DOIhttps://doi.org/10.17223/22220836/51/22. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54780602

10. Листков Н.С., Насереддин Х. Использование современных приборов и технологий для геодезического обеспечения реставрации архитектурно-исторических памятников // Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации: материалы докладов Четырнадцатой Общероссийской научно-практической конференции и выставки изыскательских организаций, Москва, 11–14 декабря 2018 г. М.: Геомаркетинг, 2018. С. 695–701.

11. Пугачева П.А., Данилов А.К. Моделирование объекта в среде Autodesk Revit // Наука в современном мире: взгляд молодых ученых: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Грозный, 27–28 мая 2022 г. Грозный: ЧГПУ, 2022. С. 666–673.

12. Ян Г., Мэн В., Дун Х. и др. Использование ключевых точек и линий изображения в задаче визуально-инерциальной одометрии в реальном времени // Гироскопия и навигация. 2023. Т. 31, № 4. С. 96–117.

13. Соломатин В.А. Пространственно-частотные характеристики лазерных сканеров // Оптический журнал. 2020. Т. 87, № 4. С. 19–27. DOIhttps://doi.org/10.17586/1023-5086-2020-87-04-19-27. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2020-87-04-19-27

14. Малинов В.А., Павлов Н.И., Попиков В.С. и др. Сверхбыстрое сканирование пространства импульсно-периодическим чирпированным лазерным излучением по двум ортогональным координатам // Оптический журнал. 2025. Т. 92, № 1. С. 21–29. DOIhttps://doi.org/10.17586/1023-5086-2025-92-01-21-29. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2025-92-01-21-29

15. Стугирев И.Д., Астафьева Н.С. Использование лазерного сканирования как способа сбора данных при создании информационной модели здания // Неделя науки ИСИ: материалы Всероссийской конференции: в 3 ч. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. Ч. 2. С. 201–203.

16. Сережкин В.Д., Асманкина А.А., Баусова А.А. Сравнительное исследование мобильного лазерного сканирования, наземного лазерного сканирования и мобильной фотограмметрии для обследования железнодорожной инфраструктуры // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки: материалы IX Всероссийской конференции с международным участием. М.: Дашков и К, 2025. С. 476–479.

17. Руденко А.А., Черный В.А. Оценка факторов и методика контроля качества работ при строительстве и ремонте зданий с использованием наземного лазерного сканирования // Вестник гражданских инженеров. 2025. № 6 (113). С. 42–57. DOIhttps://doi.org/10.23968/1999-5571-2025-22-6-42-57. http://doi.org/10.23968/1999-5571-2025-22-6-42-57

18. Сяглов Ю.И. Наземное лазерное сканирование и BIM-проектирование при обследовании, мониторинге и реконструкции зданий // Инвестиции, градостроительство, технологии как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: материалы XVI Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Томск: ТГАСУ, 2026. Ч. 2. С. 174–179.

19. Носков И.В., Анашкина А.Е., Черепанов Д.Н. и др. Экспертная оценка практикуемых систем наземного лазерного сканирования для обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального строительства // Вестник евразийской науки. 2025. Т. 17, № 6. С. 1–16. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://esj.today/PDF/28SAVN625.pdf (дата обращения: 11.06.2025).

20. Шереметинский А.В. Сравнительный анализ применения наземного и SLAM-сканирования при обследовании строительных конструкций // Актуальные вопросы и инновации в обследовании строительных конструкций зданий и сооружений: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск: СФУ, 2025. С. 11–15.