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	<title>Finite Difference Time Domain - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-23T08:40:18Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Finite_Difference_Time_Domain&amp;diff=97045&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;SweetWood: Wikicode optimiert; Wikilinks eingefügt; Grammatik; Tippfehler behoben; Durchkopplungen; Weblinks aktualisiert</title>
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		<updated>2021-04-06T12:38:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/Wikicode&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Wikicode&quot;&gt;Wikicode&lt;/a&gt; optimiert; &lt;a href=&quot;/index.php/Wikilink&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Wikilink&quot;&gt;Wikilinks&lt;/a&gt; eingefügt; Grammatik; Tippfehler behoben; &lt;a href=&quot;/index.php/Durchkopplung&quot; title=&quot;Durchkopplung&quot;&gt;Durchkopplungen&lt;/a&gt;; &lt;a href=&quot;/index.php/Weblink&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Weblink&quot;&gt;Weblinks&lt;/a&gt; aktualisiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Finite Difference Time Domain&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}} (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;FDTD,&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{enS}} für &amp;#039;&amp;#039;[[Finite-Differenzen-Methode]] im Zeitbereich&amp;#039;&amp;#039;) oder auch &amp;#039;&amp;#039;Yee-Verfahren&amp;#039;&amp;#039; bzw. &amp;#039;&amp;#039;-Methode&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Gilbert Strang |Titel=Wissenschaftliches Rechnen |Auflage= |Verlag=Springer-Verlag |Ort=Heidelberg/Dordrecht/London/New York |Datum=2010 |ISBN=978-3-540-78494-4 |Seiten=571 ff. |Online={{Google Buch | BuchID=h9QnBAAAQBAJ | Seite=571 | Hervorhebung=Yee FDTD}}}}&amp;lt;/ref&amp;gt; ist ein mathematisches Verfahren zur direkten [[Integralrechnung|Integration]] zeitabhängiger [[Differentialgleichung]]en. Vor allem zur Berechnung der Lösungen der [[Maxwell-Gleichungen]] wird dieses Verfahren erfolgreich eingesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Das Verfahren wurde erstmals 1966 vom chinesisch-US-amerikanischen angewandten Mathematiker [[Kane S. Yee]] (* 1934) vorgeschlagen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;yee66&amp;quot;&amp;gt;Kane S. Yee: &amp;#039;&amp;#039;Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s equations in isotropic media&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;IEEE Transactions on Antennas and Propagation.&amp;#039;&amp;#039; 14, 1966, S. 302–307, [[doi:10.1109/TAP.1966.1138693]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FDTD-Modelle am Beispiel der Maxwell-Gleichungen ==&lt;br /&gt;
[[Datei:FDTD Yee grid 2d-3d.svg|mini|hochkant=2|Standardanordnung der elektrischen und magnetischen Vektorkomponenten in der [[Einheitszelle]] eines kartesischen Yee-Gitters&amp;lt;br /&amp;gt;a) für eine [[transversal-elektrische Welle]] (in [[2D]]),&amp;lt;br /&amp;gt;b) für eine [[transversal-magnetische Welle]] (in 2D),&amp;lt;br /&amp;gt;c) in [[3D|drei Dimensionen]]]]&lt;br /&gt;
Die Maxwell-Gleichungen beschreiben die Zeitentwicklung von [[Elektrisches Feld|elektrischen]] und [[Magnetfeld|magnetischen Feldern]]. Die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes ist durch die räumliche Änderung des magnetischen Feldes bestimmt, und die zeitliche Änderung des magnetischen Feldes durch die räumliche Änderung des elektrischen Feldes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Yee-Verfahren wird der Raum mit Hilfe eines speziellen [[Gitter (Geometrie)|Gitter]]s, dem &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Yee-Gitter&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, [[Diskretisierung|diskretisiert]]. An den Gitterpunkten wird zu einem Zeitpunkt der Wert der [[Elektrische Feldstärke|elektrischen Feldstärke]] &amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039; bzw. der [[Magnetische Feldstärke|magnetischen Feldstärke]] &amp;#039;&amp;#039;H&amp;#039;&amp;#039; gespeichert. An jedem Gitterpunkt werden abwechselnd das neue &amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;-Feld und das neue &amp;#039;&amp;#039;H&amp;#039;&amp;#039;-Feld für den nächsten Zeitpunkt bestimmt. Die Änderung des &amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;-Feldes berechnet sich aus der [[Numerische Mathematik|numerischen]] [[Rotation eines Vektorfeldes|Rotation]] des angrenzenden &amp;#039;&amp;#039;H&amp;#039;&amp;#039;-Feldes. Die Änderung des &amp;#039;&amp;#039;H&amp;#039;&amp;#039;-Feldes wiederum berechnet sich aus der Rotation des angrenzenden &amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;-Feldes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;yee66&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Allen Taflove, Susan C. Hagness: &amp;#039;&amp;#039;Computational electrodynamics : the finite-difference time-domain method.&amp;#039;&amp;#039; 3. Aufl. Artech House, Boston 2005, ISBN 1-58053-832-0.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software:&lt;br /&gt;
* [https://openems.de/ openEMS] – [[Open Source|Open-Source]]-3D-FDTD-[[Computersimulation|Simulationssoftware]] für [[Kartesisches Koordinatensystem|kartesische]] und [[Polarkoordinaten|zylindrische]] Gitter, entwickelt an der [[Universität Duisburg-Essen]]&lt;br /&gt;
* [https://meep.readthedocs.io/ Meep] – [[Freie Software|freie]] FDTD-Simulationssoftware, entwickelt am [[Massachusetts Institute of Technology]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Numerische Mathematik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektrodynamik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Computerphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;SweetWood</name></author>
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