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Dr.-Ing. René Marklein
Grundgleichungen elektromagnetischer Felder und Wellen: Maxwellsche Gleichungen und Kontinuitätsgleichungen in Integral- und Differentialform; Faradaysches Induktionsgesetz; Ampère-Maxwellsches Durchflutungsgesetz, elektrisches und magnetisches Gaußsches Gesetz. Koordinatensysteme; Kurven-, Flächen- und Volumenintegrale; Gaußscher und Stokesscher Satz; Nabla-Operator, Gradient, Divergenz und Rotation; Lorentzsches Kraftgesetz; Poynting Vektor; Materialgleichungen; Übergangs- und Randbedingungen. Klassifizierung der Maxwellschen Gleichungen: elektrostatische (ES) Felder, magnetostatische (MS) Felder, stationäre (elektrische) Strömungsfelder (SS), elektroquasistatische (EQS) Felder, magnetoquasistatische (MQS) Felder, elektromagnetische (EM) Felder. Elektrostatische (ES) Felder: Grundgleichungen; Anwendungen; Methode des Gaußschen Gesetzes; elektrostatische Ladung, Feldstärke und skalares Potential; Konzept der Punktladung; Diracsche Delta-Distribution; Poisson- und Laplace-Gleichung; elektrostatische Greensche Funktion; Spiegelungsmethode; Separation der Variablen. Magnetostatische (MS) Felder: Grundgleichungen; Anwendungen; Magnetisches Vektor-Potential; vektorielle Laplace- und Poisson-Gleichung; Biot-Savartsches Gesetz; Magnetische Momente; Magnetisierung, Magnetische Polarisation; Relative Permeabilität; Elektroquasistatische (EQS) Felder: Grundgleichungen; Anwendungen. Magnetoquasistatische (MQS) Felder: Grundgleichungen; Anwendungen. Elektromagnetische (EM) Felder: Wellengleichungen; Fourier-Transformation; Helmholtzsche Schwingungsgleichung; Ebene Welle; TEM-Welle; Anwendungen. Einführung in die numerischen Methoden der elektromagnetischen Feldtheorie: Einführung in die Finite Integrationstechnik (FIT) und die Finite Difference-Time Domain (FDTD) Methode.
Mathematik I und II; Grundlagen der Elektrotechnik I, II und III; Mathematische Grundlagen der Elektromagnetischen Feldtheorie I und II
Empfohlenes Semester: ab 5. Semester für reguläre Studenten und Vorbereitungssemester für Master-Studenten; 2 Vorlesung und 1 Übung; Deutsch/Englisch; Schriftliche Prüfung (Klausur) im Winter- oder Sommersemester (WS und SS)
Blume, S.: Theorie elektromagnetischer Felder. 3rd ed., Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg, 1991. [amazon.de] | |
Chen, H. C.: Theory of Electromagnetic Waves. McGraw-Hill, New York, USA, 1983. [Nicht mehr lieferbar, keine Neuauflage geplant] | |
Cheng, D. K.: Field and Wave Electromagnetics. 2nd ed., Addison-Wesley, USA, 1989. [amazon.de] | |
Feynman, R. P., R. B. Leighton, and M. Sands: Feynman Vorlesungen über Physik. Band II: Elektromagnetismus und Struktur der Materie. R. Oldenbourg Verlag, 3. Aufl., München, 2001. [buch.de] [amazon.de] | |
Frohne, H.: Elektrische und magnetische Felder. B. G. Teubner Verlag, Stuttgart, 1994. [Nicht mehr lieferbar, keine Neuauflage geplant] | |
Haus, H. A. and J. R. Melcher: Electromagnetic Fields and Energy. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1989, (Online HTML version, Online PDF version available at the MIT, Boston, USA). | |
Jefimenko, O. D.: Electricity and Magnetism: An Introduction to the Theory of Electric and Magnetic Fields. 2nd ed., Electret Scientific Company, Star City, USA, 1989. [amazon.com] | |
Henke, H.: Elektromagnetische Felder - Theorie und Anwendung. Springer-Verlag, Berlin, 2001. [amazon.de] | |
Johnk, C. T. A.: Engineering Electromagnetic Fields and Waves. John Wiley & Sons, New York, 2nd ed., 1987. [amazon.com] | |
Kraus, J. D. and D. A. Fleisch: Electromagnetics with Applications. McGraw-Hill, 5th. ed., Boston, 1999. [amazon.de] [Computer Programs] | |
Kröger, K. und R. Unbehauen: Elektrodynamik. B. G. Teubner Verlag, Stuttgart, 1990. [amazon.de] | |
Küpfmüller, K. und G. Kohn: Theoretische Elektrotechnik und Elektronik. 14th ed., Springer-Verlag, Berlin, 1993. [amazon.de] | |
Langenberg, K. J.: Theorie elektromagnetischer Wellen. FG Theoretische Elektrotechnik, FB Elektrotechnik, Universität Kassel, Kassel, 2002. | |
Lehner, G.: Elektromagnetische Feldtheorie für Ingenieure und Physiker. Springer-Verlag, Berlin, 1996. [amazon.de] | |
Popovic, Z., Popovic, B. D.: Introductory Electromagnetics. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2000. [amazon.de] | |
Schwab, A.: Begriffswelt der Feldtheorie. Praxisnahe, anschauliche Einführung Elektromagnetische Felder; Maxwellsche Gleichungen; Gradient, Rotation, Divergenz Finite Elemente, Finite Differenzen, Ersatzladungsverfahren, Rand-Elemente Methode Momenten-Methode Monte-Carlo-Verfahren. Springer-Verlag, 5. Aufl., Berlin, 1998. [amazon.de] | |
Smith, G. S.: An Introduction to Classical Electromagnetic Radiation. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1997. [amazon.de] | |
Strassacker, G.: Rotation, Divergenz und das Drumherum. B. G. Teubner Verlag, 4. Aufl., Stuttgart, 1999. [amazon.de] |
Liste der Vorlesungsnotizen | |
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Vorlesung
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2 Seiten A4.pdf
(letzte Aktualisierung am 25.04.2006)
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Vorlesung 3.ppt, 1 Seite A4.pdf, 2 Seiten A4.pdf (letzte Aktualisierung am 02.05.2006) | |||
Vorlesung 4.ppt, 1 Seite A4.pdf, 2 Seiten A4.pdf (letzte Aktualisierung am 09.05.2006) | |||
Vorlesung 5.ppt, 1 Seite A4.pdf, 2 Seiten A4.pdf (letzte Aktualisierung am 17.05.2006) | |||
Vorlesung 6.ppt, 1 Seite A4.pdf, 2 Seiten A4.pdf (letzte Aktualisierung am 17.05.2006) | |||
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Alte Vorlesungsnotizen und Übungen findet man im Archiv über Vorlesungsmaterialien.
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