六月 2010

Archived page There is an archived page. Information may be incomplete or outdated.

Лаборатории

Гордость кафедры – материально-техническая база. Сегодня лабораторная база кафедры это интерактивный мультимедийный лекционный комплекс, компьютерный класс с выходом в Internet, оборудованный по Евростандарту, и 12 специализированных лабораторий. В том числе уникальная для России лаборатория интеллектуальных измерительных систем на основе архитектуры распределенного интеллекта – PlantWeb. Лаборатория создана в результате тесного сотрудничества кафедры Информационно-измерительной техники  и корпорации Emerson Process Management (США). Она включает в себя новейшее оборудование мировых лидеров по производству средств автоматизации: корпорации Emerson Process Management и ЗАО Промышленная Группа «Метран» (Россия). Студенты имеют возможность на практике изучить передовые технологии автоматизации, управления и интеллектуальные средства измерения.   Мультимедийный интерактивный комплекс   Современная интерактивная мультимедийная лекционная аудитория создана и введена в эксплуатацию в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» и инновационной программы развития ЮУрГУ.   Аудитория оснащена новейшим интерактивным информационным комплексом с интерактивной аудиторной доской обратной проекции, автоматизированным рабочим местом преподавателя с выходом в Internet и специализированным рабочим местом обучаемого.     В состав оборудования аудитории входит: документ-камера, два усилителя-распределителя, видео-аудио коммутатор, интерактивная панель-планшет, радиомикрофонная система с ручным микрофоном, микшер на 2 микрофона, усилитель четырехканальный, блок обмена информацией с рабочими местами учащихся, интерактивная доска, двухканальная двухполосная акустическая система рупорного типа с контролируемой диаграммой направленности, мультимедиа-проектор, компьютер преподавателя.   Такой подход к оснащению лекционной аудитории позволяет перейти на качественно новый уровень преподавания. Во время лекции можно демонстрировать любые мультимедийные файлы: аудио-, видео- графических форматов. В режиме реального времени демонстрировать обучаемым любые программы, запускать программы на выполнение и получать результаты. Обращаться за информацией в Internet.   Программное обеспечение интерактивной доски с обратной связью позволяет динамически вносить изменения в подготовленные демонстрационные материалы, строить и видоизменять схемы, вносить в материалы любые (даже рукописные) изменения.   Рабочее место обучаемого позволяет автоматически регистрировать присутствие студентов, формировать ведомость и сохранять результаты в базе данных;  проводить текущий опрос как всех студентов группы, так и отдельно взятого; проводить полноценное экзаменационное тестирование студентов с формированием базы данных вопросов, детерминированным алгоритмом прохождения теста и формированием отчетной ведомости тестирования.   Вместимость аудитории 66 посадочных мест. Двухканальная аудиосистема позволяет прекрасно слышать лектора из любой точки аудитории.   На кафедре Информационно-измерительная техника учебные занятия по дисциплинам программного цикла и все специальные дисциплины специальности 200106 и направления 200100 проходят в этой мультимедийной аудитории.     Лаборатория интеллектуальных измерительных систем   Лаборатория интеллектуальных измерительных систем создана из новейшего оборудования мировых лидеров по производству средств автоматизации корпорации Emerson Process Management (США) и ЗАО Промышленная Группа «Метран» (Россия).   Помещение лаборатории разбито на две части. Одна предназначена для расположения лабораторной установки и вторая для одновременного обучения 12 студентов. Зона обучения оборудована шестью рабочими местами с персональными компьютерами и рабочим местом инструктора. Лабораторная установка имеет два гидравлических контура и позволяет регулировать температуру, давление, расход, уровень жидкости внутри этих контуров.   Кроме того, данная установка позволяет регулировать температуру внешней среды от радиаторов, включенных в гидравлические контура системы. Данный лабораторный комплекс имитирует систему энергоучета и энергорегулирования в помещениях.   Система построена с использованием интеллектуальных полевых приборов, которые по полевой шине соединены с контроллерами системы DeltaV. Интеллектуальность приборов подразумевает широкие функции самодиагностики и возможность переноса управления отдельными элементами системы на уровень поля. Функциональные возможности FOUNDATION Fieldbus позволяют передать функции управления тому элементу системы, который реализует их наиболее эффективно, что снижает загруженность контроллеров и повышает надежность системы в целом.   В лабораторной установке использована масштабируемая система управления технологическими процессами DeltaV 7.0, которая основана на архитектуре PlantWeb. Студенты, обучающиеся на этой системе, наглядно видят преимущества простоты эксплуатации и нового уровня информационной интеграции. Данная система поддерживает современные стандарты HART и FOUNDATION fieldbus и включает в себя программу Asset Management Solutions (AMS, Система Обслуживания Приборов), позволяющую быстро и эффективно выполнять калибровку, конфигурирование и диагностику полевых приборов. AMS предоставляет доступ к инструментам управления процессом в реальном времени и автоматически использует всю информацию о текущем состоянии устройств. Кроме того, AMS является инструментом для составления прогнозов по обслуживанию и эксплуатации. В области диагностики устройств, AMS предоставляет доступ к внутренним механизмам самодиагностики, которые встроены в устройства HART и Fieldbus.   В данной системе управления технологическими процессами применяются современные спрособы управления с применением нечеткой логики, нейронных сетей и прогнозирования. Что позволяет повысить эффективность управления и дает возможность предсказывать поведение системы в ближайшее время.   Реализованная система является масштабируемой как по объему, так и по функциональным возможностям и важным ее преимуществом является возможность постепенного наращивания системы с добавлением дополнительных контуров управления или приборов. Система DeltaV может применяться для самых различных задач: от автоматизации отдельной установки до автоматизации производства в целом.   Студенты, которые будут обучаться на данной лабораторной системе, ознакомятся с новейшими технологиями автоматизации управления. Для обучения студентов подготовлено учебное пособие, которое дает полное представление о функционировании данного лабораторного комплекса, и созданы методические указания к лабораторным работам.   Учебно-исследовательская лаборатория самодиагностики датчиков и исполнительных элементов   Научно-исследовательская лаборатория самодиагностики первичных преобразователей информации и исполнительных механизмов была создана в результате проведения на кафедре информационно-измерительной техники работ в рамках национального проекта «Образование».   Имеющийся комплекс аппаратуры позволяет на самом современном уровне производить как исследовательские работы, так и процесс обучения студентов.   Комплекс аппаратуры включает в себя: высокоточные автоматические и ручные задатчики давления, калибраторы температуры, прецизионные измерители давления, цифровая аппаратура генерации и исследования сигналов. Практически все приборы имеют связь с компьютером и позволяют оперативно получать и обрабатывать информацию в соответствии с исследуемыми алгоритмами.   Цифровые выходы и входы приборов позволяют интегрировать их в единый комплекс, что дает возможность расширить возможности лаборатории до исследования вопросов использования интеллектуальных приборов в системах автоматизированного управления.   Для отработки конструктивных элементов преобразователей в лаборатории имеется вспомогательный комплекс малогабаритного металлообрабатывающего оборудования.   Основная задача лаборатории – проведение исследований, направленных на создание интеллектуальных приборов, обладающих способностью оценивать собственное состояние без прерывания технологического процесса.   Первое направление исследований – разработка методов оценки состояния сенсоров давления, включая механические конструкции (диафрагму). Исследования включают в себя  разработку теоретических основ  оценки состояния, методов оценки, разработку конструкций, создание алгоритмов обработки данных и экспериментальные исследования. Был предложен ряд методов, теоретически позволяющих оценить текущее состояние сенсора с использованием аппарата пространства состояний. В настоящее время основным направлением исследований является гипотеза, основанная на связи собственных частот сенсора давления с его статической передаточной характеристикой и возможности оценки собственных частот на уровне шумовых сигналов.   Второе направления исследований связано с оценкой состояния одного из основных элементов систем контроля и управления – сенсоров температуры. Идея метода заключается в  использовании тестовых воздействий для разработки алгоритмов контроля параметров термосопротивления. Учитывая необходимые точности измерения, исследования предполагают достаточно жесткие требования к аппаратуре эксперимента, которые и должно обеспечить приобретенное оборудование. Возможность связи аппаратуры с компьютером позволяет ускорить проведение экспериментов и расширить объем исследований.   В перспективе на базе приобретенного оборудования возможно расширение исследований, как в направлении номенклатуры преобразователей, так и в области их применения, т.е. в изучении системных вопросов самодиагностики.   С точки зрения процесса обучения приобретенное оборудование позволяет организовать целый ряд лабораторных работ, связанных с метрологической аттестацией приборов и оценкой влияния внешних факторов на их характеристики, оценкой динамических характеристик.   Например, одной из возможных лабораторных работ может быть работа по практической оценке температурных коэффициентов преобразователей давления, что является одной из основных проблем при характеризации датчиков.   Учебно-исследовательский ресурсный центр информационно-измерительной техники   Учебно-исследовательский ресурсный центр был создан в 2008 году в результате реализации на кафедре информационно-измерительной техники инновационной образовательной программы развития ЮУрГУ «Энерго- и ресурсосберегающие технологии».  Были созданы и оснащены новейшим автоматизированным оборудованием и специализированным программным обеспечением учебные стенды «Измерительные преобразователи температуры и влажности», «Измерительные преобразователи расхода и давления».     Компьютерный класс   Компьютерный класс кафедры ИнИТ включает в себя 12 рабочих мест на базе современных компьютеров, объединенных в локальную серверную сеть под управлением Windows NT. Каждая рабочая станция имеет выход в Internet.   Компьютерный класс широко используется в учебном процессе кафедры для изучения основ информатики, приемов структурного и объектно-ориентированного программирования, создания баз данных, освоения пакетов прикладных программ.     Лаборатория оптико-электронных измерений   Лаборатория оптико-электронных измерений является уникальным учебным комплексом, используемым для изучения принципов оптических измерений и получения практических навыков в работе с различными оптическими приборами и системами, среди которых монохроматор; спектрофотометр; имитатор точечного излучателя; инфракрасный датчик; тепловизор; приборы измерения направления на Солнце и звезду; имитатор звездного неба. В состав лаборатории включен спектрофотометрический комплекс «Корунд-Б», аттестованный Госстандартом РФ в ранге рабочего эталона.     Лаборатория интеллектуальных средств измерения   Лаборатория интеллектуальных средств измерений промышленной группы «МЕТРАН» является современным учебным комплексом, необходимым для изучения новейших средств автоматизации управления технологическими процессами и промышленных узлов учета тепловой энергии. Лаборатория используется в курсах «Интеллектуальные средства измерения» и «Измерение и учет теплоносителей». В состав лаборатории входят интеллектуальные датчики давления и температуры с выходом 4-20/HART, датчики расхода с аналоговым и цифровым выходом. Лаборатория содержит необходимую функциональную аппаратуру для построения типовых узлов учета тепловой энергии и контуров управления технологическими процессами.   В лаборатории имеется все необходимое оборудование для поверки датчиков температуры, давления и расхода. В процессе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с широким набором современных приборов используемых на приборостроительном производстве.   Лаборатория теплотехнических измерений   Лаборатория теплотехнических измерений предназначена для изучения конструкции, принципа действия, правил эксплуатации и порядка проведения поверки (калибровки) средств измерения теплотехнических величин в ходе освоения студентами курса «Измерение и учет энергоносителей». Лаборатория включает в себя современные первичные измерительные преобразователи: термоэлектрические, термопреобразователи сопротивления, преобразователи расхода, датчики избыточного давления, разрежения, разности давлений, абсолютного давления, и средства поверки и калибровки всех типов преобразователей. Лаборатория оснащена современными вторичными показывающими и регистрирующими приборами для измерения температуры, давления, расхода вещества, а так же средствами сопряжения их с компьютером.   Лаборатория измерительных информационных систем   Лаборатория измерительных информационных систем предназначена для изучения различных видов и структур измерительных информационных систем (ИИС), принципов проектирования измерительных каналов, обеспечения точности, быстродействия и помехоустойчивости ИИС. Лаборатория включает в себя лабораторные компьютерные стенды, реализующие совместную работу измерительного канала с компьютером. Студенты осваивают программирование системных, локальных, приборных интерфейсов и интерфейсов периферийных устройств.   Лаборатория цифровых измерительных устройств   В лаборатории цифровых измерительных устройств изучаются принципы цифроаналогового и аналого-цифрового преобразования различных величин, основные элементы и узлы цифровых измерительных приборов. Лаборатория построена на основе компьютерных стендов, предназначенных для изучения современных АЦП и ЦАП в интегральном исполнении. В ходе выполнения практических работ студенты анализируют методы нормирования и анализа метрологических характеристик аналого-цифровых устройств.   Лаборатория микропроцессорных устройств   Лаборатория микропроцессорных устройств оснащена специализированными компьютерными лабораторными стендами, используемыми в курсе «Микропроцессорная техника и компьютеры в приборостроении». В лаборатории студенты осваивают архитектуру микропроцессоров, организацию подсистем памяти, внутренних интерфейсов, блоков отображения информации и портов ввода-вывода. Знакомятся со структурой и функционированием измерительных микропроцессорных устройств, овладевают приемами их программирования.   Лаборатория вычислительных средств   В лаборатории вычислительных средств ИнИТ в рамках дисциплины «Аппаратура и схемотехника вычислительных средств информационно-измерительной техники» изучаются различные цифровые схемы на логических элементах в интегральном исполнении. Лаборатория оснащена современными стендами, позволяющими изучить техническую реализацию и принцип действия логических элементов, триггеров, многофункциональных счетчиков, сдвиговых регистров, сумматоров, шифраторов и дешифраторов, арифметическо-логических устройств.   Лаборатория измерительных преобразователей   Лаборатория измерительных преобразователей используется в курсе «Физические основы получения информации» и предназначена для изучения основных физических явлений и эффектов, используемых для получения измерительной информации, закономерностей проявления физических эффектов, технической реализации измерительных преобразователей. В лаборатории исследуются тензопреобразователи, реостатные преобразователи, термометры сопротивления и термопары, индуктивные и взаимоиндуктивные преобразователи перемещения; фотоэлектрические преобразователи.   Лаборатория методов и средств измерений   Лаборатория методов и средств измерений предназначена для изучения электрических приборов и методов электрических измерений. В лаборатории студенты изучают работу компенсатора постоянного тока, электронного осциллографа, мостов постоянного и переменного токов, амперметров, вольтметров, ваттметров, частотомера, счетчика электрической энергии. Студенты осваивают методы измерения токов и напряжений, малых и больших сопротивлений, емкостей, индуктивностей, взаимоиндуктивности, частоты, активной и реактивной мощности в трехфазных цепях.    
Archived page There is an archived page. Information may be incomplete or outdated.

Практика студентов

  Учебные планы специальности 200106 «Информационно-измерительная техника» и направления 200100 «Приборостроение» предусматривают обязательное прохождение студентами производственных практик: после первого курса обучения, продолжительностью 2 недели. после четвертого курса обучения, продолжительностью 4 недели. Базой практики первого курса является компьютерный класс кафедры. Во время прохождения летней учебной практики студенты углубляют и оттачивают навыки программирования, полученные в ходе изучения дисциплины «Информатика». Базами производственной практики четвертого курса являются ведущие промышленные предприятия и фирмы Челябинска, Челябинской области и России. Среди них: стратегический партнер кафедры ЗАО Промышленная группа «Метран», ОАО Челябинский завод «Теплоприбор», ОАО Челябинский электрометаллургический комбинат, ОАО «Уралсвязьинформ», ФГПУ Челябинский центр стандартизации и метрологии, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (г. Снежинск, Челябинская обл.), ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» (г. Дзержинский, Московская обл.), ОАО «Государственный ракетный центр им. акад. В.П. Макеева» (г. Миасс, Челябинская обл.), ЗАО НИИИТ-РК, ОАО «ЧТПЗ» и другие. В ходе производственной практики студенты углубляют свои знания в выбранной специальности, получают ценнейший опыт практической работы по специальности и нарабатывают нужные деловые связи с будущими работодателями. Кафедра развивает сотрудничество с университетами других стран. В 2008 году заключен договор с Чешским государственным техническим университетом (г. Прага) об академическом сотрудничестве и обмене студентами по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии».
Archived page There is an archived page. Information may be incomplete or outdated.

Дисциплины

В процессе обучения студенты получают фундаментальную физико-математическую подготовку, на основе которой ведется глубокое изучение электротехники, электроники, теоретических основ информационно-измерительной техники, теории автоматического управления. Хорошая базовая подготовка по теоретическим дисциплинам позволяет освоить курсы измерительной техники: датчики, аналоговые цифровые средства измерения, измерительные информационные системы. Особое значение в процессе обучения уделяется изучению микропроцессоров, архитектуры компьютеров, компьютерных систем и сетей. В течение всего срока обучения студенты осваивают различные дисциплины программного обеспечения компьютерных систем: языки программирования, базы данных, системное программное обеспечение, сетевые технологии. В результате молодой специалист получает специальное образование в области электроники, компьютерной техники и средств измерений. Он способен разрабатывать и грамотно эксплуатировать электронную и микропроцессорную технику, способен осуществить сопряжение средств измерения и автоматизации с компьютером или компьютерной системой. В дополнение к этому фундаментальная подготовка в области прикладного и системного программного обеспечения позволяет выпускнику стать системным инженером, в функции которого входит проектирование компьютерной сети, разработка и установка программного обеспечения по требованию заказчика, администрирование сети и поддержание ее работоспособности. После окончания образования молодые специалисты успешно работают на крупнейших предприятиях области: ЗАО ПГ «Метран», ОАО «Мечел», ОАО Челябинский завод «Теплоприбор», Челябинский тракторный завод – Уралтрак; и коммерческих фирмах.            ДИСЦИПЛИНЫ Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин: иностранный язык; психология и педагогика; отечественная история; социология; философия; экономика; политология; правоведение; культурология.  Блок математических и естественнонаучных дисциплин: математика; информатика; физика; химия; экология; физические основы получения информации; теория вероятностей и математическая статистика; статистический анализ и планирование эксперимента. Блок общепрофессиональных дисциплин: инженерная графика; механика; материаловедение и технология конструкционных материалов; общая электротехника; электроника и микропроцессорная техника; метрология, стандартизация и сертификация; основы автоматического управления; основы проектирования приборов и систем; компьютерные технологии в приборостроении; экономика и управление приборостроительным производством; методы и средства измерений. Блок специальных дисциплин: преобразование измерительных сигналов; цифровые измерительные устройства; измерительные информационные системы; программное обеспечение измерительных процессов; микропроцессорная техника и компьютеры в приборостроении; вычислительные средства в ИнИТ; основы САПР средств измерений; вычислительные методы в ИнИТ; сети ЭВМ; интеллектуальные средства измерений; измерение и учет энергоносителей; оптикоэлектронные измерения. Блок дисциплин направления: компьютерные технологии в науке и образовании; углубленный курс английского языка; информационная безопасность и защита информации; техника и технология интеллектуальных систем; оценивание в измерительных системах; нейросетевые информационные технологии; дополнительные главы математической статистики; история и методология науки.
Archived page There is an archived page. Information may be incomplete or outdated.

Специальности и направления

Бакалавриат Направление 12.03.01 – «Приборостроение». Квалификация – Бакалавр техники и технологии. Срок обучения – 4 года. Приборостроение это область науки и техники, направленная на создание и применение устройств и систем, составляющих основу информационных технологий в различных отраслях промышленности, экологии, медицине, социальной и административной сферах. Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 200100(62) - «Приборостроение» являются измерительные устройства, информационно-измерительные системы и комплексы, используемые в различных областях производства, сферы услуг, административного управления. После четырехлетнего базового курса обучения выпускник получает диплом бакалавра техники и технологий. Полученное образование характеризуется фундаментальной подготовкой в области математики и физики, электротехники, электроники и измерительной техники. Особое внимание уделяется компьютерной подготовке как со стороны аппаратного, так и программного обеспечения. После завершения этого курса обучения бакалавр подготовлен к работе в службах автоматизации и контрольно-измерительных приборов на промышленных предприятиях, а также в подразделениях по эксплуатации компьютерной техники коммерческих фирм и административных органах управления. Дальнейшее образование бакалавр может продолжить по магистерской программе: «Информационно-измерительные технологии в инновационных проектах промышленности». Он также подготовлен к освоению в сокращенные сроки специальностей: Управление и информатика в технических системах. Автоматизированные системы обработки информации и управления магистерской программы. Автоматизация управления в административных, финансовых и коммерческих сферах. Магистратура Программа 12.04.01 - «Информационно-измерительные технологии в инновационных проектах промышленности». Квалификация – Магистр техники и технологии. Срок обучения – 2 года. Магистерская профессиональная образовательная программа 12.04.01 обеспечивает фундаментальное образование в области измерительной техники и информационных технологий. Магистр, успешно закончивший обучение по этой программе, владеет технологиями получения, сбора, обработки информации, методами сопряжения электронной аппаратуры с компьютерными сетями, а также способами организации компьютерных систем и комплексов. Все эти знания и навыки являются базовыми в различных областях техники и сферах управления обществом. Информационная содержательность изучаемых курсов и большая доля научно исследовательской работы готовит магистра к работе исследовательского характера над крупными проектами в области измерительных информационных систем, систем сбора и обработки информации, комплексов баз данных, технологий электронных коммуникаций и другие. Магистр подготовлен к дальнейшему обучению в аспирантуре.

Белова

Белова Ирина Илларионовна Заведующая лабораториями кафедры ИнИТ. Окончила Челябинский Политехнический Институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». После окончания ЧПИ двадцать лет проработала инженером в научно-исследовательском институте измерительной техники, в лаборатории приемных устройств.

Репьевский

Репьевский Владимир Викторович Инженер кафедры

Саинский

Саинский Иван Вадимович  Кандидат технических наук, доцент. Ведет курсы:   - Системное программирование;   - Программное обеспечение измерительных процессов;   - Интеллектуальные средства измерений. Направление научной деятельности - разработка и исследование интеллектуальных средств измерения, создание полевых промышленных сетей. Родился в 1975г. В 1996г с отличием закончил кафедру информационно-измерительной техники ЧГТУ. В 1999г. закончил аспирантуру и в октябре этого года успешно защитил кандидатскую диссертацию. С ноября 1999г. работает доцентом кафедры ИнИТ ЮУрГУ.
Archived page There is an archived page. Information may be incomplete or outdated.

Сухарев

  Сухарев Алексей Мопрович   Доцент кафедры, ученый секретарь кафедры информационно-измерительной техники.   Ведет курсы:    - Метрология, стандартизация и сертификация;    - Физические основы получения информации;    - Измерение и учет энергоресурсов;    - Измерительные преобразователи.   Направление научной деятельности - теплотехнические измерения.       В 1979 г. окончил с отличием Челябинский политехнический институт по специальности «Автоматизированные системы управления». С 1979 г. по 1982 г. работал на кафедре систем автоматического управления в качестве инженера. В 1983 г. поступил в аспирантуру, которую окончил в 1985 г.   С 1986 г. по 1990 г. работал старшим инженером вычислительного центра ЧПИ. С 1991 г. по 1994 г. работал в должности инженера 1 категории кафедры «Автоматические установки» ЧГТУ. С 1994 г. является старшим преподавателем кафедры ИнИТ.

Зубцов

 Зубцов Павел Александрович  Кандидат технических наук, доцент. Основатель и первый заведующий кафедрой. Заведовал кафедрой ИнИТ в период с 1960 г. по 1976 г. В 1952 г. окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Электрические машины». Рекомендован в аспирантуру. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию асинхронного тахогенератора, и по распределению был направлен на кафедру «Электрических машин и аппаратов» энергетического факультета ЧПИ. В 1957 г. присвоено ученое звание доцент. С 1960 г. по 1976 г. заведующий кафедрой ЭЛИТ (с 1964 г. - ИнИТ). Подготовил и читал в разное время цикл лекций по 7 дисциплинам, издал более 15 учебных пособий. Имеет научные труды и 15 авторских свидетельств. Отличник высшей школы.

Шестаков

Шестаков Александр Леонидович Заведующий кафедрой ИнИТ, ректор ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы.Избран ректором конференцией 27 июня 2005 года.  Родился 22 июня 1952 года в Челябинске в семье школьных учителей. В 1953 году родители по распределению переехали в Мишкинский район Курганской области, где он в 1959 году поступил в 1 класс. По долгу службы отца семья часто переезжала. Поэтому среднюю школу А. Л. Шестаков оканчивал уже в Сафакулевском районе Курганской области. Ещё во время учебы в школе Александр Леонидович проявил склонность к точным наукам. Активно участвовал и занимал призовые места в областных олимпиадах по математике и физике, а в 1968 году был приглашен слушателем летней физико-математической школы при Новосибирском академгородке. С 1969 года А. Л. Шестаков связал свою судьбу с Челябинским политехническим институтом, поступив на специальность «Системы автоматического управления» приборостроительного факультета ЧПИ. Отлично учился, активно занимался общественной работой, был старостой группы, бригадиром стройотряда. В 1975 году, с отличием окончив ЧПИ, приглашён на кафедру «Системы автоматического управления» в качестве преподавателя-стажёра, а в 1976 году переведен на должность младшего научного сотрудника той же кафедры. В 1979 году Александр Леонидович Шестаков поступил в аспирантуру при кафедре «Системы автоматического управления» и в 1981 году досрочно окончил её с защитой кандидатской диссертации под руководством доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Георгия Севировича Черноруцкого. По тематике диссертации получил четыре авторских свидетельства на изобретения. После защиты диссертации работал инженером, позднее – старшим научным сотрудником кафедры «Системы автоматического управления». Александр Леонидович Шестаков занимался разработкой систем управления динамических стендов для наземного моделирования полёта морских баллистических ракет. Им решены основные теоретические вопросы управления ряда динамических стендов с избыточным колличеством степеней свободы. Разработан метод синтеза систем управления с минимальной чувствительностью к случайным параметрам системы. Это позволило создать динамические стенды с уникальными техническими характеристиками для комплексного испытания систем управления таких ракет. В 1979 году впервые в СССР по технической документации кафедры «Системы автоматического управления», подготовленной при непосредственном участии А. Л. Шестакова, был создан моделирующий стенд с цифровой системой управления. Эта работа впоследствии получила высокую правительственную награду. С 1983 года Александр Леонидович работал ассистентом, а с 1984 года – доцентом кафедры «Информационно-измерительная техника». В феврале 1993 года под научным руководством профессора Г. С. Черноруцкого А. Л. Шестаков защитил докторскую диссертацию по проблеме обработки информации в наземных испытательно-измерительных комплексах для изделий ракетно-космической техники. В марте 1994 года Шестаков был избран заведующим кафедрой «Информационно-измерительная техника». В последующие годы им была существенно улучшена материальная база кафедры, созданы компьютерный класс, лаборатории теплотехнических измерений и интеллектуальных измерительных приборов. Ежегодный объем финансирования научных исследований кафедры превысил 2 млн. руб. Сегодня на специальностях кафедры — один из самых высоких проходных баллов в университете. В 1996 году Александр Леонидович Шестаков становится деканом приборостроительного факультета. Под его руководством на факультете получила развитие магистратура, интенсифицировалась научная деятельность. Была усовершенствована научно-методическая работа, возрождены лучшие традиции факультета – празднование Дня радио, физкультурно-спортивное движение. Постоянно совершенствовалась материально-техническая база факультета. Активизировалась и общественная работа. Александр Леонидович способствовал повышению роли студсовета и профкома в жизни студентов. За время руководства факультетом им подготовлено немало талантливых специалистов, научных кадров. В настоящее время под руководством и при непосредственном участии А.Л. Шестакова на приборостроительном факультете создана уникальная межкафедральная лаборатория интеллектуальных измерительных систем, которая не имеет аналогов в России. В 2005 году промышленной группой «Метран» и американским концерном «Эмерсон» в нее инвестируется $100 тыс. Под редакцией А. Л. Шестакова ведется работа над созданием первого в России учебника по интеллектуальным АСУ технологических процессов. В сентябре 1999 года Александр Леонидович Шестаков назначен проректором по научной работе ЮУрГУ.  За время работы на этой должности Александр Леонидович добился более чем шестикратного увеличения объемов финансирования научных исследований. Значительно вырос и объем финансирования по программам Министерства образования и науки РФ и грантам. Почти вдвое увеличился прием в аспирантуру. Более чем в два раза выросло число защит кандидатских и докторских диссертаций. В университете функционируют 13 диссертационных советов, в том числе 10 докторских. Существенно возросло количество специальностей в диссертационных советах. В 1999 году по инициативе Александра Леонидовича была открыта специальность «Информационно-измерительная техника» в Нижневартовском филиале ЮУрГУ. В 2001 году А.Л. Шестаков возглавил разработку и внедрение программы поддержки молодых ученых Южного Урала. В рамках этой деятельности только на строительство университета и на приобретение ядерно-магнитно-резонансного спектрометра и микроскопа атомных сил из федерального бюджета было привлечено 16 млн. руб. и 5 млн. руб. соответственно. В 2003 году по инициативе и под руководством Шестакова создан выставочный центр ЮУрГУ «Наука и технологии Южного Урала». За 1,5 года существования выставочного центра на его базе проведено более 20 выставок, круглых столов, семинаров и конференций. В последние годы основные научные интересы Александра Леонидовича сосредоточены в области теории динамических измерений. Им разработаны новые структуры динамических измерительных систем, включающие динамические модели каналов оценки погрешности таких систем. Предложена структура самонастраивающейся динамической измерительной системы и получены алгоритмы настройки параметров системы по критериям минимума оценки динамической погрешности. Разработаны структуры итерационных динамических систем и исследованы их свойства. Предложена и изучена динамическая измерительная система в скользящем режиме. Разрабатывается нейросетевой подход к синтезу динамических измерительных систем. Уникальной работой является коллективное трехтомное учебное пособие «Электротехника», подготовленная при участии А.Л. Шестакова, охватывающее практически все разделы электротехнических дисциплин. В 2004 году принимал активное участие в создании концепции социально-экономического развития Челябинской области. В 2005 году стал одним из авторов программы инновационного развития области. Разработал перспективные планы открытия технопарков в области машиностроения, строительства, информационных технологий. В 2003 году Александру Леонидовичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы». За работы в области ракетно-космической техники он награжден медалью академика В.П.Макеева, медалью академика Н.А.Пилюгина Федерации космонавтики СССР и медалью «300 лет Российскому флоту».
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.