Читаем История электротехники полностью

Попов Александр Степанович (1859–1905 гг.) — выдающийся российский ученый, родился в Пермской области (с. Туринские рудники) в семье сельского священника. Начальное образование он получил в духовной семинарии. Однако в 1877 г. его интересы обратились к математике, и он поступил в Санкт-Петербургский университет, который окончил с отличием в 1883 г. После окончания университета А.С. Попов занимался преподаванием математики, физики и электротехники в Русской морской минной школе в Кронштадте. Там требовалось обучать слушателей умению обращаться с электротехническим оборудованием военных судов. Школа была не только хорошо оснащена, но и имела библиотеку с последними публикациями на иностранных языках. Понимая важность и перспективность работы Г. Герца в области электромагнитных колебаний и волн, А.С. Попов начал работать над методами повышения дальности приема. Он сконструировал аппарат (грозоотметчик), который мог регистрировать разряды в атмосфере и в июле 1895 г. установил его в метеорологической обсерватории Лесной академии Санкт-Петербурга. Им была высказана мысль о важности применения искусственных источников электромагнитных колебаний для целей передачи сообщений. В марте 1896 г. он выступил перед Санкт-Петербургским физическим обществом и продемонстрировал передачу и прием электромагнитных колебаний между двумя зданиями университета. Слова «Генрих Герц» были переданы азбукой Морзе, приняты и записаны на демонстрационной доске президентом общества. Дальнейшие усилия А.С. Попова были направлены на установление связи судна с берегом, и достигнутый результат (10 км в 1898 г.) свидетельствует о высоком уровне работ нашего соотечественника. С 1902 г. А.С. Попов был профессором Электротехнического института и его директором.

Привезенцев Владимир Алексеевич (1900–1977 гг.) — российский ученый, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии (1944 г.). Окончил электротехнический факультет МВТУ (1924 г.) и Московский промышленно-экономический институт (1926 г.). Специалист в области кабельной техники. В 1938 г. защитил кандидатскую, а в 1956 г. — докторскую диссертацию, с 1949 г. профессор МЭИ. Во время Великой Отечественной войны работал главным инженером завода «Москабель». Один из организаторов Центральной кабельной лаборатории, преобразованной позднее в Научно-исследовательский институт кабельной промышленности (НИИКП), где работал заместителем директора по научной части. Много сделал для создания инженерной специальности «Электроизоляционная и кабельная техника». Он автор многих монографий и учебных пособий, выдержавших несколько изданий («Производство силовых кабелей», «Основы кабельной техники» и др.), и около 200 научных статей. Под его руководством подготовлено более 20 кандидатов технических наук.

Пухов Георгий Евгеньевич (1916–1998 гг.) — профессор, доктор технических наук, академик АН УССР (впоследствии Национальной академии наук Украины). Окончил в 1940 г. Томский индустриальный (впоследствии политехнический) институт и его аспирантуру. Участник Великой Отечественной войны, получивший тяжелое ранение во время обороны Москвы (1942 г.). В 1962 г. его избирают членом-корреспондентом, а в 1967 г. — действительным членом АН УССР, в 1978–1988 гг. он академик-секретарь Отделения физико-технических проблем АН УССР, впоследствии советник Президента АН УССР. Г.Е. Пухов — организатор и директор (1981–1988 гг.) Института проблем моделирования в энергетике, главный редактор созданного по его инициативе всесоюзного научно-технического журнала «Электронное моделирование». Им получены крупные достижения в области электротехники (прежде всего в диакоптике), энергетики (теории устойчивости систем и специальных электрических машин), моделирования (автор принципов квазианалогий и теории квазианалогового моделирования), теории систем и математики (создатель операционных методов анализа и синтеза нелинейных систем, точечного и дифференциального преобразований, специального комплексного исчисления. Под его руководством разработаны вычислительные машины с нетрадиционной организацией вычислений (разрядно-аналоговые и гибридные). Г.Е. Пухов опубликовал свыше 600 печатных работ, он лауреат Государственной премии УССР, премии им. С.А. Лебедева АН УССР.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Компьютерные сети. 5-е издание
Компьютерные сети. 5-е издание

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером и использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до уровня прикладных программ. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей различного типа. Пятое издание полностью переработано с учетом изменений, происшедших в сфере сетевых технологий за последние годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные сети стандарта 802.12 и 802.16, сети 3G, технология RFID, инфраструктура доставки контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, интернет-телефония и многое другое.

А. Гребенькова , Джеймс Уэзеролл

Технические науки