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Dieses eingeführte, didaktisch hervorragende Lehrbuch vereinigt auch in der 7., korrigierten Auflage Anschaulichkeit mit außerordentlicher Genauigkeit in der Begriffsbildung und in den Ableitungen. Vermittelt werden die elektromagnetische Feldtheorie und die dafür erforderlichen mathematischen Methoden. Die Maxwellschen Gleichungen werden vorgestellt und erläutert. Es folgen Ausführungen über Elektrostatik, Strömungsprobleme, Magnetostatik, quasistationäre Felder und elektromagnetische Wellen. Der Autor behandelt die Anwendung numerischer Methoden wie finite Differenzen, finite Elemente,…mehr

Produktbeschreibung
Dieses eingeführte, didaktisch hervorragende Lehrbuch vereinigt auch in der 7., korrigierten Auflage Anschaulichkeit mit außerordentlicher Genauigkeit in der Begriffsbildung und in den Ableitungen. Vermittelt werden die elektromagnetische Feldtheorie und die dafür erforderlichen mathematischen Methoden. Die Maxwellschen Gleichungen werden vorgestellt und erläutert. Es folgen Ausführungen über Elektrostatik, Strömungsprobleme, Magnetostatik, quasistationäre Felder und elektromagnetische Wellen.
Der Autor behandelt die Anwendung numerischer Methoden wie finite Differenzen, finite Elemente, Randelemente, Ersatzladungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden auf feldtheoretische Probleme. Er gibt Ausblicke auf grundlegende, z.T. noch offene Fragen der Physik bis hin zur Quantenmechanik. Ein Kapitel über die spezielle Relativitätstheorie, mit deren Hilfe sich zahlreiche Probleme der elektromagnetischen Feldtheorie leichter lösen lassen, rundet das Werk ab.
Ein Buch nicht nur für Ingenieurstudenten, sondern auch für Studenten der Physik und anderer Fachrichtungen.
Autorenporträt
Professor Günther Lehner studierte Mathematik und Physik. Anschließend von 1957 bis 1972 Tätigkeiten an der Technischen Hochschule München, am Institut für Plasmaphysik in Garching, am Laboratorio Gas Ionizzati in Frascati bei Rom auf den Gebieten der Plasmaphysik, der thermonuklearen Kernfusion (Fusionsreaktor) und höchster Magnetfelder. 1961 Promotion auf dem Gebiet der Plasmaphysik und 1967 Habilitation auf dem Gebiet höchster Magnetfelder an der TH München. 1972 Ruf auf den Lehrstuhl für Theorie der Elektrotechnik der Universität Stuttgart, Forschung und Lehre auf den Gebieten der elektrischen Felder, der Energiewandlung und der Nutzung alternativer Energien, insbes. Sonnenenergie. 1996 Emeritierung.