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DC FieldValueLanguage
dc.contributor.CRUESPUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASpt_BR
dc.descriptionOrientador: Edmundo Capelas de Oliveirapt_BR
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científicapt_BR
dc.format.extent1 recurso online ( 79 p.) : il., digital, arquivo PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.relation.requiresRequisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDFpt_BR
dc.typeDISSERTAÇÃO DIGITALpt_BR
dc.titleResposta do campo eletromagnético em meios condutorespt_BR
dc.title.alternativeElectromagnetic response of conductive mediapt_BR
dc.contributor.authorAlbuquerque, Yuri Flores, 1988-pt_BR
dc.contributor.advisorOliveira, Edmundo Capelas de, 1952-pt_BR
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científicapt_BR
dc.contributor.nameofprogramPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacionalpt_BR
dc.subjectProspecção sismicapt_BR
dc.subjectCampos eletromagnéticospt_BR
dc.subjectSemicondutores - Difusãopt_BR
dc.subject.otherlanguageSeismic prospectingen
dc.subject.otherlanguageElectromagnetic fieldsen
dc.subject.otherlanguageSemiconductors - Diffusionen
dc.description.abstractResumo: Apresentamos um método potencialmente útil para a cômputo das respostas eletromagné- ticas de distribuições de condutividade arbitrárias na terra. O campo eletromagnético (EM ) difusivo é conhecido por ter uma única representação integral em termos de uma onda fictícia do campo, que satisfaz uma equação de onda. Mostramos que estas integrais de transfor- mação podem ser estendidas para incluir campos vetoriais. O algoritmo apresentado tira proveito desta relação entre os campos de onda e o campo EM real. Especificamente, com- putação numérica é realizada para o campo de onda e o resultado é transformado para o campo difusivo no domínio do tempo. A abordagem proposta tem sido demonstrada com sucesso usando modelos 2D bidimensio- nais. A equação de difusão eletromagnética apropriada no domínio do tempo para o campo elétrico é inicialmente transformado em uma equação de onda escalar em um domínio ima- ginário q, onde q é uma variável semelhante ao tempo. O correspondente campo de onda escalar é calculado numericamente usando uma técnica de passo-tempo na variável q ex- plícita. Métodos clássicos de diferenças finitas são usados para aproximar os campos, e as condições de contorno extrapoladas são implementadas para não haver reflexões do campo. O campo de onda calculado é então transformado para o domínio do tempo. O resultado concorda muito bem com a solução calculada diretamente no domínio do tempo. Nesta abor- dagem, as equações de Maxwell são ligeiramente modificadas e aplicadas a meios simétricos e isentos de divergência. Esta forma particular de implementação dos esquemas numéricos foi desenvolvida para que a resolução das equações de onda possa ser aplicada de maneira eficientept
dc.description.abstractAbstract: We introduce a new and potentially useful method for computing electromagnetic (EM) re- sponses of arbitrary conductivity distributions in the earth. The diffusive EM field is known to have a unique integral representation in terms of a fictitious wave field that satisfies a wave equation. We show that this integral transform can be extended to include vector fields. Our algorithm takes advantage of this relationship between the wave field and the actual EM field. Specifically, numerical computation is carried out for the wave field, and the result is transformed back to the EM field in the time domain. The proposed approach has been successfully demonstrated using two-dimensional (2-D) models. The appropriate TE-mode diffusion equation in the time domain for the electric field is initially transformed into a scalar wave equation in an imaginary q domain, where q is a time-like variable. The corresponding scalar wave field is computed numerically using an explicit q-stepping technique. Standard finite-difference methods are used to approximate the fields, and absorbing boundary conditions are implemented. The computed wave field is then transformed back to the time domain. The result agrees fairly well with the solution computed directly in the time domain. In this approach, Maxwell¿s equations in the time domain are first transformed into a system of coupled first- order wave equations in the q domain. These coupled equations are slightly modified and then cast into a "symmetric" and "divergence-free" form. We show that it is to this particular form of equations that numerical schemes developed for solving wave equations can be applied efficientlyen
dc.publisher[s.n.]pt_BR
dc.date.issued2016pt_BR
dc.identifier.citationALBUQUERQUE, Yuri Flores. Resposta do campo eletromagnético em meios condutores. 2016. 1 recurso online ( 79 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/325361>. Acesso em: 24 set. 2018.pt_BR
dc.description.degreelevelMestradopt_BR
dc.description.degreedisciplineMatematica Aplicada e Computacionalpt_BR
dc.description.degreenameMestre em Matemática Aplicada e Computacionalpt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameMenon, Marcio Josépt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameRodrigues Junior, Waldir Alvespt_BR
dc.date.available2018-09-24T19:36:38Z-
dc.date.accessioned2018-09-24T19:36:38Z-
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-09-24T19:36:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Albuquerque, Yuri Flores_M.pdf: 8223907 bytes, checksum: 1607826a55c9ee6cbaf694753f7e52e8 (MD5) Previous issue date: 2016en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/325361-
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