Última actualización: 08/05/2020


Curso Académico: 2019/2020

Fundamentos de electromagnetismo computacional para comunicaciones I
(18232)
Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones (Plan: 436 - Estudio: 278)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: GARCIA CASTILLO, LUIS EMILIO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones

Tipo: Optativa
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Objetivos
La complejidad de los actuales sistemas de telecomunicación requiere de herramientas software que predigan el comportamiento y las prestaciones de los diversos componentes y subsistemas que lo forman. Esta asignatura pretende dotar al alumno de una visión global de las principales metodologías computacionales que forman las herramientas software de análisis/diseño conocidos genéricamente como simuladores electromagnéticos. Las competencias específicas que obtendrá el estudiante son: - Adquirir el juicio crítco que le permita elegir el simulador electromagnético adecuado a cada problema/aplicación - Adquirir los fundamentos sobre el modelado matemático y las metodologías numéricas implementadas en los simuladores elctromagnéticos. - Conocer aspectos computacionales pertinentes a la ejecución de los simuladores en diversas plataformas. - Fundamentos sobre HPC en electromagnetismo computacional.
Descripción de contenidos: Programa
Tema 0: Introducción a los simuladores electromagnéticos Tema 1: Modelado matemático del fenómeno electromagnético. Enfoque diferencial y enfoque integral. Tema 2: Discretización. Método de los Elementos Finitos, Método de las Diferencias Finitas, Método de los Momentos. Técnicas asintóticas para muy alta frecuencia Tema 3: Implementación. Aspectos computacionales. Tema 4: Aplicaciones: guiaondas, líneas de transmission, circuitos pasivos de microondas en general, antenas, antenas embarcadas, predicción de sección radar de objetos, compatibilidad electromagnética. Tema 5: High Performance Computing. Arquitecturas y programación software (MPI, OpenMP, GPUs)
Bibliografía básica
  • A. F. Peterson, S. L. Ray, and R. Mittra. Computational Methods for Electromagnetics. IEEE Press. 1998
  • D. B. Davidson. Computational Electromagnetics for RF and Microwave Engineering. Cambridge University Press. 2010
  • M. N. O. Sadiku. Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB. CRC press. 2009
Bibliografía complementaria
  • A. K. Bhattacharyya. High-Frequency Electromagnetic Techniques. John Wiley & Sons, Inc.. 1995
  • C. A. Balanis. Advanced Engineering Electromagnetics. John Wiley & Sons Inc.. 1989
  • J. L. Volakis, A. Chatterjee, and L. C. Kempel. Finite Element Method for Electromagnetics. IEEE Press. 1998
  • J. M. Jin. The Finite Element Method in Electromagnetics. John Wiley & Sons, Inc.. 2002
  • J. M. Jin and D. J. Ryley. Finite Element Analysis of Antennas and Arrays. Wiley-IEEE Press. 2009
  • M. Salazar-Palma, T. K. Sarkar, L. E. Garcia-Castillo, T. Roy, and A. R. Djordjevic. Iterative and Self-Adaptive Finite-Elements in Electromagnetic Modeling. Artech House Publishers, Inc.. 1998
  • R. F. Harrington. Time Harmonic Electromagnetic Fields. McGraw-Hill, Inc.. 1961

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.