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http://worldcat.org/entity/work/id/61413572

Field theory concepts : electromagnetic fields. maxwells equations grad, curl, div. etc

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http://schema.org/about

http://schema.org/alternateName

  • "Finite Elemente, Finite Differenzen, Ersatzladungsverfahren, Boundary-Element-Methode, Momentenmethode, Monte-Carlo-Verfahren"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie"

http://schema.org/description

  • "Das Lehrbuch bietet eine gute Grundlage für das tiefere Eindringen in die Theorie elektrischer und magnetischer Felder. Übersichtliche Systematik und Konzentration auf wesentliche Sachverhalte sind die Vorzüge dieses Buches, das auch die Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten - wie Fragen der mathematischen Physik - herstellt. Numerische Methoden zur Lösung feldtheoretischer Fragestellungen werden in ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise verständlich erläutert und in ihrer Leistungsfähigkeit verglichen. Aus dem Inhalt Die Begriffe Fluss, Wirbelstärke, Wirbeldichte etc. werden physikalisch anschaulich interpretiert. Didaktisch geschickt werden die Maxwellschen Gleichungen in Integral- und Differenzialform behandelt; ebenso anschaulich werden Skalar- und Vektor-Potenziale eingeführt. Darüber hinaus zeichnet sich das Buch durch eine konsequente Betonung des Unterschieds zwischen Quellen- und Wirbelfeldern im gesamten Text aus. Das hierbei gewonnene intime Verständnis versetzt den Leser in die Lage, die anschließend vorgestellten Methoden der numerischen Feldberechnung auf Anhieb zu verstehen. Finite Elemente Finite Differenzen Ersatzladungsverfahren Boundary-Elemet-Methode Momentenmethode Monte-Carlo-Verfahren Die Zielgruppen Studierende der Elektrotechnik sowie Praktiker werden schrittweise von einfachen Definitionen physikalischer Größen zu schwierigen Begriffen und Verfahren hingeführt. Der Autor Prof. Dr. Adolf Josef Schwab studierte und promovierte an der Elite-Universität Karlsruhe auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Seinem Aufenthalt als Postdoctoral Fellow am MIT in den USA folgte 1972 die Habilitation. 1976 erhielt er einen Ruf als Professor an die Universität Darmstadt, 1978 an die Universität Dortmund. Im Jahre 1980 wurde er zum Ordentlichen Professor und Direktor des Instituts für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik an der Elite-Universität Karlsruhe ernannt. Von 1989 bis 1993 leitete er das ABB Konzernforschungszentrum in Heidelberg. Heute ist Prof. Schwab Ordinarius im Ruhestand und leitet die Prof. Schwab Consulting und Partner."
  • "Das Buch führt in kompakter Form in die Begriffswelt der Feldtheorie ein. Der Autor interpretiert die dort gebräuchlichen Begriffe wie Fluß, Wirbelstärke, Wirbeldichte usw. und verknüpft sie mit den Vektoroperatoren Gradient, Divergenz, Rotation usw. Die Maxwell'schen Gleichungen werden sowohl in Integral- als auch in Differentialform behandelt und physikalisch anschaulich interpretiert. Skalare und vektorielle Potentiale werden verständlich dargestellt. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß die oft abstrakten Begriffe der Feldtheorie leicht faßlich dargestellt und die zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhänge deutlich werden. Es wendet sich an Studenten sowohl an Fachhochschulen als auch an Technischen Universitäten und ist daher auch als Repetitorium zur Prüfungsvorbereitung gedacht."
  • "Das Lehrbuch bietet eine gute Grundlage für das tiefere Eindringen in die Theorie elektrischer und magnetischer Felder. Übersichtliche Systematik und Konzentration auf wesentliche Sachverhalte sind die Vorzüge dieses Buches, das auch die Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten - wie Fragen der mathematischen Physik - herstellt. Numerische Methoden zur Lösung feldtheoretischer Fragestellungen werden in ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise verständlich erläutert und in ihrer Leistungsfähigkeit verglichen. Aus dem InhaltDie Begriffe Fluss, Wirbelstärke, Wirbeldichte etc. werden physikalisch anschaulich interpretiert. Didaktisch geschickt werden die Maxwellschen Gleichungen in Integral- und Differenzialform behandelt; ebenso anschaulich werden Skalar- und Vektor-Potenziale eingeführt. Darüber hinaus zeichnet sich das Buch durch eine konsequente Betonung des Unterschieds zwischen Quellen- und Wirbelfeldern im gesamten Text aus. Das hierbei gewonnene intime Verständnis versetzt den Leser in die Lage, die anschließend vorgestellten Methoden der numerischen Feldberechnung auf Anhieb zu verstehen.Finite ElementeFinite DifferenzenErsatzladungsverfahrenBoundary-Elemet-MethodeMomentenmethodeMonte-Carlo-VerfahrenDie ZielgruppenStudierende der Elektrotechnik sowie Praktiker werden schrittweise von einfachen Definitionen physikalischer Größen zu schwierigen Begriffen und Verfahren hingeführt.Der AutorProf. Dr. Adolf Josef Schwab studierte und promovierte an der Elite-Universität Karlsruhe auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Seinem Aufenthalt als Postdoctoral Fellow am MIT in den USA folgte 1972 die Habilitation. 1976 erhielt er einen Ruf als Professor an die Universität Darmstadt, 1978 an die Universität Dortmund. Im Jahre 1980 wurde er zum Ordentlichen Professor und Direktor des Instituts für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik an der Elite-Universität Karlsruhe ernannt. Von 1989 bis 1993 leitete er das ABB Konzernforschungszentrum in."
  • "Das innovative Buch Begriffswelt der Feldtheorie führt den Leser verständsvoll und schnell in die anspruchsvolle Theorie Elektromagnetischer Felder ein, wie sie für die Nutzung moderner Feldberechnungsprogramme erforderlich ist. Die Begriffe Fluss, Wirbelstärke, Wirbeldichte etc. oder die Operatoren Gradient, Divergenz, Rotation etc. werden physikalisch anschaulich interpretiert. Didaktisch geschickt werden die Maxwellschen Gleichungen in Integral- und Differenzialform behandelt; ebenso anschaulich werden Skalar- und Vektor-Potenziale eingeführt. Darüber hinaus zeichnet sich das Buch durch eine konsequente Betonung des Unterschieds zwischen Quellen- und Wirbelfeldern im gesamten Text aus. Dieser innovative, pädagogische und didaktisch vorteilhafte Ansatz hat sich über 10 Jahren in der Lehre bewährt und ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine transparente, systematisch strukturierte elektromagnetische Feldtheorie. Das hierbei gewonnene intime Verständnis versetzt den Leser in die Lage, die anschließend vorgestellten Methoden der numerischen Feldberechnung auf Anhieb zu verstehen. Das Buch richtet sich vorrangig an Studierende der Elektrotechnik und Physik an Fachhochschulen, technischen Hochschulen und Universitäten. Es eignet sich insbesondere auch zur Wiederholung (Repetitorium) und Prüfungsvorbereitung. Weiter bietet es allen mit praxisnahen, feldtheoretischen Problemen konfrontiereten Ingenieuren einen leicht fasslichen Einstieg in das fachspezifische Schrifttum."
  • "Das Lehrbuch bietet eine gute Grundlage für das tiefere Eindringen in die Theorie elektrischer und magnetischer Felder. Übersichtliche Systematik und Konzentration auf wesentliche Sachverhalte sind die Vorzüge dieses Buches, das auch die Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten - wie Fragen der mathematischen Physik - herstellt. Numerische Methoden zur Lösung feldtheoretischer Fragestellungen werden in ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise verständlich erläutert und in ihrer Leistungsfähigkeit verglichen. Aus dem Inhalt: Die Begriffe Fluss, Wirbelstärke, Wirbeldichte etc. werden physikalisch anschaulich interpretiert. Didaktisch geschickt werden die Maxwellschen Gleichungen in Integral- und Differenzialform behandelt; ebenso anschaulich werden Skalar- und Vektor-Potenziale eingeführt. Darüber hinaus zeichnet sich das Buch durch eine konsequente Betonung des Unterschieds zwischen Quellen- und Wirbelfeldern im gesamten Text aus. Das hierbei gewonnene intime Verständnis versetzt den Leser in die Lage, die anschließend vorgestellten Methoden der numerischen Feldberechnung auf Anhieb zu verstehen. Der Inhalt: Finite Elemente - Finite Differenzen - Ersatzladungsverfahren - Boundary-Element-Methode - Momentenmethode - Monte-Carlo-Verfahren. Die Zielgruppen: Studierende der Elektrotechnik sowie Praktiker werden schrittweise von einfachen Definitionen physikalischer Größen zu schwierigen Begriffen und Verfahren hingeführt."
  • "Übersichtliche Systematik, Konzentration auf wesentliche Sachverhalte, weitgehende Ausklammerung mathematischer Probleme: Das sind wesentliche Vorzüge dieses Kurzlehrbuches, das sich als Repetitorium und zur Prüfungsvorbereitung anbietet. Über das reine Prüfungswissen hinaus werden Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten, beispielsweise Fragen der mathematischen Physik aufgezeigt. Numerische Methoden und andere Lösungsverfahren für feldtheoretische Fragestellungen werden in ihrer Leistungsfähigkeit vorgestellt."
  • "Das Lehrbuch bietet eine gute Grundlage für das tiefere Eindringen in die Theorie elektrischer und magnetischer Felder. Übersichtliche Systematik und Konzentration auf wesentliche Sachverhalte sind die Vorzüge dieses Buches, das auch die Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten - wie Fragen der mathematischen Physik - herstellt. Numerische Methoden zur Lösung feldtheoretischer Fragestellungen werden in ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise verständlich erläutert und in ihrer Leistungsfähigkeit verglichen. Studierende der Elektrotechnik sowie Praktiker werden schrittweise von einfachen Definitionen."
  • ""Field Theory Concepts" is a new approach to the teaching and understanding of field theory. Exploiting formal analo- gies of electric, magnetic, and conduction fields and introducing generic concepts results in a transparently structured electomagnetic field theory. Highly illustrative terms alloweasyaccess to the concepts of curl and div which generally are conceptually demanding. Emphasis is placed on the static, quasistatic and dynamic nature of fields. Eventually, numerical field calculation algorithms, e.g. Finite Element method and Monte Carlo method, are presented in a concise yet illustrative manner."

http://schema.org/genre

  • "Aufgabensammlung"
  • "Lehrbuch"
  • "Electronic books"
  • "Online-Publikation"
  • "Einführung"

http://schema.org/name

  • "Begriffswelt der Feldtheorie Praxisnahe, anschauliche Einführung"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie praxisnahe, anschauliche Einführung ; elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen, grad, rot, div. etc. : finite Elemente, Differenzenverfahren, Ersatzladungsverfahren, Monte Carlo Methode"
  • "Field theory concepts : electromagnetic fields. maxwells equations grad, curl, div. etc"@en
  • "Field theory concepts : electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad, curl, div etc., finite-element method, finite-difference method, charge simulation method, Monte Carlo method"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : Crash-Kurs elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen : grad, rot, div etc"
  • "Field theory concepts : electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad, curl, div, etc"
  • "Field theory concepts : electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad, curl, div etc. : finite-element method, finite-difference method, charge simulation method, Monte carlo method"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie Elektromagnetische Felder Maxwellsche Gleichungen grad, rot, div etc. Finite Elemente Differenzenverfahren Ersatzladungsverfahren Monte Carlo Methode"
  • "Field theory concepts : Electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad, curl, div, etc. : Finite-element method, finite-difference method, charge simulation method, Monte Carlo method"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen, grad, rot, div etc : finite Elemente, Differenzenverfahren, Ersatzladungsverfahren, Monte Carlo Methode"
  • "Field theory concepts electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad, curl, div, etc. : finite-element method, finite-difference method, charge simulation method, Monte Carlo method"@en
  • "Begriffswelt der Feldtheorie elektromagnetische Felder, Maxwell-Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz"
  • "Begriffswelt der feldtheorie : elektromagnetische felder, maxwell-gleichungen, gradient, rotation"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie Elektromagnetische Felder, Maxwell-Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnet. Felder, Maxwellsche Gleichungen, grad, rot, div etc., finite Elemente, Differenzverfahren, Ersatzladungsverfahren, Monte Carlo Methode"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen grad, rot, div etc., finite Elemente, Differenzenverfahren, Ersatzladungsverfahren, Monte-Carlo-Methode"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnetische Felder, Maxwell-Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : Crash-Kurs elektromagnet. Felder, Maxwellsche Gleichungen ; grad, rot, div etc"
  • "Field Theory Concepts Electromagnetic Fields Maxwell's Equations grad, curl, div. etc. Finite-Element Method Finite-Difference Method Charge Simulation Method Monte Carlo Method"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : praxisnahe, anschauliche Einführung ; elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz, Finite Elemente, Finite Differenzen, Ersatzladungsverfahren, Boundary-Element-Methode, Momentenmethode, Monte-Carlo-Verfahren"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektromagnetische Felder, Maxwellsche Gleichungen, grad, rot, div. etc. ; finite Elemente, Differenzenverfahren, Ersatzladungsverfahren, Monte Carlo Methode"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie Crash-Kurs Elektromagnetische Felder Maxwellsche Gleichungen; grad, rot, div etc"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : elektronagmetische Felder, Maxwellsche Gleichungen grad, rot, div etc. , finite elemente, Differenzenverfahren Ersatzladungsverfahren, Monte Carlo Methods"
  • "Field theory concepts : electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad etc"
  • "Field theory concepts : electromagnetic fields, Maxwell's equations, grad, curl, div, etc. : finite-element method, finite-difference method, charge simulation method, Monte Carlo method"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : Crash-Kurs elektromagnetische Felder-Maxwellsche Gleichungen : grad, rot, div etc"
  • "Begriffswelt der Feldtheorie : Elektromagnetische Felder, Maxwell-Gleichungen, Gradient, Rotation, Divergenz"

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