VIII Stage: Programma didattico
- "Metodi e tecniche di ottimizzazione innovative per applicazioni elettromagnetiche"
Prof. Maurizio Repetto, Politecnico di Torino
- Introduzione all’ottimizzazione per applicazioni ingegneristiche:
- definizioni
- classificazione degli algoritmi
- Ottimizzazione stocastica per problemi scalari
- metodi basati sulla competizione: strategie evoluzionistiche; algoritmi genetici
- metodi basati sulla cooperazione: particle swarm; ant colony
- metodi basati sulla diversità: artificial immune system; algoritmi genetici modificati: niching e clustering
- Ottimizzazione di problemi vettoriali o multi-obiettivo
- Definizione del problema multi-obiettivo
- Ottimo di Pareto condizioni di Kuhn-Tucker
- Tecniche di scalarizzazione della funzione obiettivo
- Strength Pareto approach
- Esempi di applicazioni elettromagnetiche
- Progetto ottimo con tecniche di campo: progetto elettromeccanico (accoppiatore, motore tubolare etc.); identificazione di sorgenti
- Progetto ottimo con tecniche circuitali
- Management energetico: load-flow non convesso; ottimizzazione costi energetici
- "Metodi numerici per l’analisi elettromagnetica"
Prof. Raffaele Albanese, Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Introduzione all’analisi numerica (richiami di algebra lineare e analisi funzionale, metodi diretti ed iterativi per la soluzione di sistemi di equazioni lineari e non lineari)
- Formulazioni in termini di campo e di potenziale (campi elettromagnetici stazionari e lentamente variabili)
- Metodo delle differenze finite (classificazione delle equazioni e consistenza, stabilità e convergenza nel caso parabolico)
- Introduzione al metodo degli elementi finiti (caso 2D elettrostatico: residui pesati, Galerkin, costruzione e proprietà della matrice, condizioni al contorno)
- Applicazioni avanzate del metodo degli elementi finiti (problemi 3D, edge elements, formulazioni complementari e stima dell'errore, trattamento di domini non limitati, transitori, problemi agli autovalori)
- Formulazioni integrali (formulazione integrale di volume per problemi di correnti indotte, cenni su boundary elements).
- "Introduzione ai circuiti digitali multirate"
Prof. Francesco Piazza, Università Politecnica delle Marche
- Richiami sui circuiti a tempo discreto
- Interpolazione e decimazione
- Strutture circuitali multirate di base
- Banchi filtri a decimazione/interpolazione
- Trasformate notevoli e banchi filtri multirate
- Esempi di applicazioni reali