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Structure-preserving Finite Elements for Computational Electromagnetism

CIT413044Wahlmodule5 ECTSEnglischUnregelmäßigDepartment Mathematics
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

In diesem Modul lernst Du Finite-Element-Verfahren, die die zugrundeliegende geometrische und funktionale Struktur von elektromagnetischen Problemen erhalten. Am Ende kannst Du die Wohlgestelltheit typischer Maxwellscher Modellprobleme analysieren und stabile, struktur-erhaltende FEM-Approximationen auf geometrisch nicht-trivialen Domänen einsetzen.

Was du danach kannst

  • Verstehen der de-Rham-Komplexe und Hodge-Helmholtz-Zerlegungen
  • Analyse der Wohlgestelltheit von Poisson-, magnetostatischen- und zeit-harmonischen Maxwell-Problemen
  • Aufbau und Eigenschaften struktur-erhaltender Finite-Element-Discretisierungen
  • Beurteilung diskreter Wohlgestelltheit und Konvergenz von FEM-Approximationen
  • Anwendung spline-basierter, struktur-erhaltender Finite-Elemente (inkl. Multipatch- und gebrochene Räume)
  • Lesen und Präsentieren von Forschungsliteratur zu struktur-erhaltenden Methoden
  • Praktische Anwendung mit einer Python-FEM-Bibliothek

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungVermittlung der theoretischen Grundlagen (de Rham-Komplexe, Hodge-Helmholtz, Hodge-Laplace, Maxwell)
  • Übung/KlassenRechenbeispiele, FEM-Implementierung und Anwendung mit Python
  • Gruppenarbeit/Reading GroupsAb dem 7. Termin arbeiten Studierendengruppen an Forschungsartikeln und präsentieren diese

Lehrmethode

  • VorlesungenEinführung und systematische Darstellung der Theorie
  • Übungs- und ProgrammierklassenEinüben von FEM-Techniken und praktischer Umsetzung in Python
  • Kleingruppen-Lektüre mit PräsentationenVertiefung durch das Lesen und Vorstellen aktueller Forschungsergebnisse
Keine Termine im laufenden Semester
Für dieses Modul liegen im aktuellen Semester keine Kurstermine vor, oder die Zuordnung fehlt noch.

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