O Repositório será lançado oficialmente no dia 9 de abril de 2025 às 14h30min no miniauditório do Campus Nova Suiça.
 

Implementação do método FDTD paralelizado em geometrias cilíndricas com o uso da excitação radial

dc.contributor.advisorSandro Trindade Mordente Gonçalves
dc.contributor.advisor-coGustavo Campos Menezes
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/6903109160065321
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9879076086228404
dc.contributor.authorCastro, Jean César Fagundes
dc.contributor.referee1Sandro Trindade Mordente Gonçalves
dc.contributor.referee2Gustavo Campos Menezes
dc.date.accessioned2023-08-04T13:54:50Z
dc.date.available2023-08-04T13:54:50Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractVisando a implementação da paralelização, elaborou-se um código de FDTD em linguagem C++ utilizando a API OpenMP. O código elaborado, além de implementar a paralelização, possui uma estrutura que permite a fácil inserção de geometrias complexas, diferentes tipos de excitação, cálculo durante e após as iterações temporais e mudança do tipo de fronteira absorvente sem alterar as que já estão implementadas. Isso se deve à utilização dos conceitos de herança, polimorfismo e encapsulamento da orientação à objeto. Com o programa desenvolvido, consegue-se realizar diversas análises sem a necessidade de recompilar o código, alterando-se apenas os dados de entrada. Com essa ferramenta, foi feita a análise de geometrias complexas e avaliação e implementação de uma excitação proposta: a excitação radial. A excitação radial possui a característica de inserir, já no plano de excitação, uma onda TEM. Utilizando essa excitação, extingue-se os modos espúrios na simulação, há a rápida conformação da onda na simulação e redução do espaço de simulação. Para comprovação da excitação e a versatilidade do código, implementou-se diferentes formas de cálculo de potencial e corrente elétricos. A partir dessas formas de cálculo foram realizadas comparações entre diferentes caminhos para cálculo do potencial e corrente elétricos, apresentando-se diversos resultados e a devida comparação entres as formas de cálculos.
dc.description.abstractotherIn order to implement parallelization, a FDTD code with C++ language was developed using the OpenMP API. The code developed, besides implementing the parallelization, has a structure that allows the easy insertion of complex geometries, different types of excitation, calculation during and after the simulation time and the possibility to change the type of absorbent boundary without changing those already implemented. This is due to the use of the concepts of object orientation: inheritance, polymorphism and encapsulation. With the program developed, it was possible to perform several analyzes without the need to recompile the code. To do each simulation it was needed only to change the input data. With this tool, it was possible to do the analysis of complex geometries and evaluation and implementation of a proposed excitation: radial excitation. The radial excitation has the characteristic of inserting a TEM wave in the plane of excitation. There are some advantages with this excitation: the spurious modes are extinguished in the simulation, there is the rapid conformation of the wave in the simulation and reduction of the simulation space. In order to prove the excitation and the versatility of the code, different ways of calculating electric potential and current were implemented. Comparisons were made between different paths for the calculation of electric potential and current.
dc.identifier.urihttps://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/356
dc.language.isopt
dc.publisherCentro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.initialsCEFET-MG / UFSJ
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
dc.subjectMétodo dos elementos finitos
dc.subjectCircuitos elétricos
dc.subjectOndas eletromagnéticas
dc.titleImplementação do método FDTD paralelizado em geometrias cilíndricas com o uso da excitação radial
dc.typeThesis
dspace.entity.type

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