«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Баскаков Святослав Иванович (ученый, педагог)

Святослав Иванович Баскаков 299k

-

(14.12.1937 - 2000)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Википедия: Святослав Иванович Баскаков (1937-2000) - ученый и педагог, доктор технических наук, профессор кафедры основ радиотехники МЭИ. Член Академии психологических и социальных наук.
Ведущий ученый МЭИ в области численных и асимптотических методов электродинамики, методов обработки и передачи радиосигналов.
Святослав Иванович Баскаков родился 14 декабря 1937 года в Москве. Незадолго до окончания Великой Отечественной войны поступил в московскую школу №265. После окончания школы стал студентом радиотехнического факультета МЭИ. В феврале 1961 года стал выпускником института по новой специальности «Радиофизика и электроника». Получил диплом с отличием. Учился в группе РФ-10 - 55.
Увлекался музыкой, чтением, фотографией, спортом. Обладал хорошим музыкальным слухом.
В МЭИ его преподавателями были Р.З. Сагдеев, В.А. Фабрикант, В.А. Котельников, М.И. Вишик, Г.Т. Марков, Л.С. Гуткин, А.Е. Башаринов, С.И. Евтянов. Сильное влияние на развитие Святослава Баскакова оказал лектор М.И. Вишик. Под его руководством Святослав Баскаков на третьем курсе выполнил свою первую научную работу, с которой выступал на студенческой конференции в городе Вильнюсе. В этот период Святослав Баскаков стал заниматься научной работой на кафедре основ радиотехники МЭИ. В 1959 году, еще во время обучения, он был зачислен на должность инженера кафедры. Совместно с В.Ф. Взятышевым он занимался исследованием диэлектрических волноводов. Кафедра основ радиотехники стала его постоянным местом работы.
В марте 1961 году, после того, как Святослав Баскаков защитил диплом, он стал работать ассистентом кафедры ОРТ. Эту работу он совмещал с научной деятельностью. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию. Ее тема была посвящена лучевым волноводам. Совместно с Г.И. Жилейко, Святослав Баскаков исследовал высоковольтные электронные пучки.
В 1973 году Святослав Баскаков выпустил учебное пособие «Основы электродинамики». В 1980 году было опубликовано пособие «Радиотехнические цепи с распределенными параметрами». В 1981 году вышел сборник задач по курсу «Электродинамика и распространение радиоволн». В 1981 году он начал работу над учебником «Радиотехнические цепи и сигналы», который был опубликован в 1983 году. Учебник несколько раз переиздавался, в итоге «Радиотехнические сигналы и цепи» были представлены к защите как докторская диссертация, которую автор защитил в 1985 году.
В 1987 году было опубликовано учебное пособие «Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач». В 1991 году состоялась публикация «Лекций по теории цепей», в 1992 году - учебное пособие «Электродинамика и распространение радиоволн». В период с 1998 по 2005 год учебник «Радиотехнические цепи и сигналы» был переиздан пять раз.
В 1997 году Святослав Иванович Баскаков был избран членом Академии психологических и социальных наук.
Умер в 2000 году.
:
AAW, derevyaha, fire_varan, pohorsky...




  • Баскаков С.И. Лекции по теории цепей. [Djv-Fax- 4.9M] [Pdf-Fax- 5.4M] Учебное издание. Автор: Святослав Иванович Баскаков.
    (Москва: Издательство МЭИ, 1991)
    Скан: AAW, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan; обработка, формат Djv-Fax, Pdf-Fax: pohorsky, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (5).
      1.1. Квазистационарные поля (5).
      1.2. Электрическая цепь как математическая модель квазистационарной системы (7).
      1.3. Законы электрических цепей (12).
      2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЦЕПЕЙ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ (15).
      2.1. Гармонические колебания и их параметры (15).
      2.2. Понятие комплексной амплитуды (16).
      2.3. Сложение гармонических колебаний (17).
      2.4. Комплексные амплитуды производной и неопределенного интеграла (18).
      2.5. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость (19).
      2.6. Сопротивление и проводимость элементарных двухполюсников (20).
      2.7. Сопротивление и проводимость простейших соединений элементов (21).
      2.8. Расчет простейших RC- и RL-двухполюсников (22).
      2.9. Мощность гармонических колебаний в двухполюснике (26).
      2.10. Понятие комплексной мощности (27).
      2.11. Эффективные значения напряжения и тока (28).
      2.12. Линейный двухполюсник как нагрузка. Согласование комплексных сопротивлений (29).
      2.13. Цепи с индуктивной связью (31).
      2.14. Трансформирующие свойства индуктивно-связанных цепей (33).
      3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ ЦЕПЕЙ (36).
      3.1. Геометрические закономерности в сложных цепях (37).
      3.2. Метод контурных токов (38).
      3.3. Метод узловых потенциалов (41).
      3.4. Эквивалентные преобразования линейных цепей (43).
      3.5. Трехфазные цепи (49).
      4. ТЕОРИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ (52).
      4.1. Основные определения. Матричное описание четырехполюсников (52).
      4.2. Свойства нагруженных четырехполюсников (63).
      4.3. Активные и невзаимные четырехполюсники (66).
      5. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ (71).
      5.1. Основные определения (71).
      5.2. Частотные характеристики простых RC- и RL-цепей (71).
      5.3. Частотные характеристики более сложных RC-цепей (75).
      5.4. Последовательный колебательный контур (81).
      5.5. Параллельный колебательный контур (85).
      5.6. Связанные колебательные контуры (89).
      5.7. Частотные характеристики цепей с периодической структурой (92).
      6. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ (97).
      6.1. Нелинейные элементы и их характеристики (97).
      6.2. Анализ статического режима в цепи с нелинейным двухполюсником (99).
      6.3. Линейные схемы замещения нелинейных резистивных элементов (100).
      6.4. Модели электронных устройств в режиме малого сигнала (104).
      6.5. Преобразование колебаний в нелинейных элементах (107).
      6.6. Цепь с нелинейным конденсатором. Параметрическое усиление (113).
      7. СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ (117).
      7.1. Собственные колебания в одноконтурных RC- и RL-цепях (118).
      7.2. Собственные колебания в последовательном колебательном контуре (122).
      7.3. Собственные колебания в связанных контурах (129).
      7.4. Устойчивость цепей. Собственные колебания в активных цепях (132).
      8. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ (135).
      8.1. Воздействие источника ступенчатого сигнала на цепи первого порядка (136).
      8.2. Воздействие источника ступенчатого сигнала на цепи второго порядка (140).
      8.3. Воздействие источника произвольного вида на линейную цепь (147).
      8.4. Операторный метод исследования нестационарных процессов в линейных цепях произвольного порядка (153).
      8.5. Импульсная характеристика линейной цепи. Интеграл Дюамеля (157).
      8.6. Метод преобразования Лапласа (162).
      9. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ ЦЕПИ. СИНТЕЗ ПАССИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ (170).
      9.1. Аналитические свойства сопротивления и проводимости линейного двухполюсника (171).
      9.2. Частотные характеристики четырехполюсников (177).
      9.3. Синтез пассивных двухполюсников (180).
      10. ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (184).
      10.1. Регулярная линия передачи и ее параметры (185).
      10.2. Волновые процессы в линии передачи без потерь (189).
      10.3. Гармонические колебания в линии передачи (193).
      10.4. Явления в нагруженной линии передачи (198).
      11. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕПЕЙ (203).
      11.1. Описание топологии электрических цепей (204).
      11.2. Топологический метод составления уравнений узловых напряжений (209).
      11.3. Метод переменных состояния (211).
      Приложения (215).
      Рекомендуемая литература (218).
      Предметный указатель (219).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Систематически изложен материал курса «Основы теории цепей» в соответствии с современной вузовской программой. Рассмотрены методы анализа стационарных гармонических режимов линейных цепей, теория четырехполюсников, характеристики частотно-избирательных цепей и фильтров, основы теории нелинейных цепей. Подробно изучены способы нахождения реакции линейной цепи на импульсные воздействия. Представлена теория цепей с распределенными параметрами. Обсуждаются методы синтеза линейных двухполюсников. Отдельная глава посвящена применению компьютеров для расчета сложных цепей.
Для студентов радиотехнических специальностей вузов.
  • Баскаков С.И. (ред.) Сборник задач по курсу «Электродинамика и распространение радиоволн». [Pdf-Fax-36.4M] Учебное пособие. Авторы: Святослав Иванович Баскаков, В.Г. Карташев, Г.Д. Лобов, Е.А. Филатова, В.В. Штыков. Редактор: Святослав Иванович Баскаков.
    (Москва: Издательство «Высшая школа», 1981)
    Скан: AAW, обработка, формат Pdf-Fax: fire_varan, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      Глава первая. Элементы векторного анализа (4).
      §1.1. Основные теоретические сведения (4).
      §1.2. Примеры решения типовых задач (7).
      §1.3. Задачи для самостоятельного решения (8).
      Глава вторая. Уравнения Максвелла (11).
      §2.1. Основные теоретические сведения (11).
      §2.2. Примеры решения типовых задач (16).
      §2.3. Задачи для самостоятельного решения (19).
      Глава третья. Статические и стационарные электромагнитные поля (23).
      §3.1. Основные теоретические сведения (23).
      §3.2. Примеры решения типовых задач (28).
      §3.3. Задачи для самостоятельного решения (35).
      Глава четвертая. Квазистационарные электромагнитные поля (39).
      §4.1. Основные теоретические сведения (39).
      §4.2. Примеры решения типовых задач (40).
      §4.3. Задачи для самостоятельного решения (44).
      Глава пятая. Плоские электромагнитные волны (46).
      §5.1. Основные теоретические сведения (46).
      §5.2. Примеры решения типовых задач (51).
      §5.3. Задачи для самостоятельного решения (55).
      Глава шестая. Отражение и преломление плоских электромагнитных волн (61).
      §6.1. Основные теоретические сведения (61).
      §6.2. Примеры решения типовых задач (65).
      §6.3. Задачи для самостоятельного решения (67).
      Глава седьмая. Волноводы (74).
      §7.1. Основные теоретические сведения (74).
      §7.2. Примеры решения типовых задач (82).
      §7.3. Задачи для самостоятельного решения (89).
      Глава восьмая. Поверхностные электромагнитные волны и замедляющие структуры (95).
      §8.1. Основные теоретические сведения (95).
      §8.2. Примеры решения типовых задач (100).
      §8.3. Задачи для самостоятельного решения (106).
      Глава девятая. Линии передачи с волнами типа Т (110).
      §9.1. Основные теоретические сведения (110).
      §9.2. Примеры решения типовых задач (119).
      §9.3. Задачи для самостоятельного решения (123).
      Глава десятая. Объемные резонаторы (129).
      §10.1. Основные теоретические сведения (129).
      §10.2. Примеры решения типовых задач (137).
      §10.3. Задачи для самостоятельного решения (144).
      Глава одиннадцатая. Элементарные излучатели. Возбуждение замкнутых электродинамических систем (149).
      §11.1. Основные теоретические сведения (149).
      §11.2. Примеры решения типовых задач (157).
      §11.3. Задачи для самостоятельного решения (165).
      Глава двенадцатая. Интерференция и дифракция электромагнитных волн (172).
      §12.1. Основные теоретические сведения (172).
      §12.2. Примеры решения типовых задач (174).
      §12.3. Задачи для самостоятельного решения (186).
      Глава тринадцатая. Распространение электромагнитных волн в различных средах (189).
      §13.1. Основные теоретические сведения (189).
      §13.2. Примеры решения типовых задач (194).
      §13.3. Задачи для самостоятельного решения (199).
      Приложения (203).
      Список рекомендуемой литературы (207).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Книга содержит систематизированный материал для упражнений. В каждой главе имеются краткие теоретические сведения, примеры решения типовых задач, а также задачи для самостоятельной работы, снабженные ответами.
Предназначаются для студентов радиотехнических специальностей вузов. Может быть использована лицами, самостоятельно изучающими техническую электродинамику или повышающими свою квалификацию.