Detail oboru

Theoretical Electrical Engineering

FEKTZkratka: PKA-TEEAk. rok: 2013/2014

Program: Electrical Engineering and Communication

Délka studia: 4 roky

Profil

Studijní obor doktorského studia je zaměřen na přípravu špičkových vědeckých a výzkumných specialistů v nejrůznějších oblastech teoretické elektrotechniky, zejména pak v teorii elektromagnetismu, v teorii elektrických obvodů, v obecných metodách zpracování signálů a v oblasti elektrických měření. Cílem je poskytnout ve všech těchto dílčích zaměřeních doktorské vzdělání absolventům vysokoškolského magisterského studia, prohloubit jejich teoretické znalosti, dát jím též potřebné vědomosti i praktické dovednosti a naučit je metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti obecné elektrotechniky a elektromagnetismu.
Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté v oblasti obecné elektrotechniky.
Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti obecné elektrotechniky a elektromagnetismu schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů elektrických systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti obecné elektrotechniky a elektromagnetismu.
Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté v oblasti obecné elektrotechniky.
Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti obecné elektrotechniky a elektromagnetismu schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů elektrických systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Experimentální světelné zdroje

    Student se seznámí s využitím moderních světelných zdrojů a základních fyzikálních principů modelování světla. Z vybraných principů student sestaví model experimentálního světelného zdroje. Na experimentech ověří vlastnosti koncepce namodelovaného zdroje. Na základě výsledků student analyticky vyhodnotí využití řešení světelných zdrojů pro různé aplikace.

    Školitel: Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D.

  2. Modelování a experimenty s laděnými nano-strukturami a rezonátory v oblasti stovek THz

    Jednou z aktuálních oblastí základního výzkumu v ČR jsou práce na sofistikovaných nano-strukturách. Práce je zaměřena do oblasti návrhu, modelování a experimentů s laděnými nanostrukturami v oblasti 10-500THz. Jsou zde nosné tři oblasti. První je z oboru numerického modelování struktur na základě reálných vlastností nanomateriálů. Druhá oblast je zaměřena na návrh metod a metodik ověření experimentů, měření a ověření předpokladů očekávaných z teoretického modelu. Modelováním metodou konečných prvků, konečných objemů (například v programu ANSYS, ANSOFT, MAXWELL atd.) se navrhne model chování dynamiky hmoty. Třetí oblast je zaměřena do oboru technologie. V tomto zaměření se očekává výzkum technologií pro realizaci navržených struktur a jejich realizovatelnost v experimentální části tématu. Výsledky budou sloužit pro výzkum speciálních laděných periodických struktur. Témata lze řešit odděleně, není podmínkou všechna pro jednoho uchazeče.

    Školitel: Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.

  3. Nízkoúrovňová měření pro vyhodnocením vlivu magnetických polí na lidský organismu

    Téma se dělí na dvě části. V prvním je nutné zpracovat ucelený systém měřicích metod a metrologie pro nízkoúrovňová magnetická měření s respektem silně rušeného prostředí. Je vhodné se zaměřit na metody dosahujících výsledky S/Š <0.05 a rekonstrukci signálu. S navrženými metodami je vhodné popsat metodologii verifikace přesnosti a opakovatelnosti vyhodnocených výsledků. V druhé části je nutné se zabývat popisem lidského organismu, jeho vlastnostmi a reakcí na změny magnetického pole. Jako nástroje je vhodné použít postupy jak deterministické, tak stochastické, s nejnovějším matematickým aparátem.

    Školitel: Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.

  4. Numerické metody šíření širokospektrálních signálů ve strukturách

    Student se seznámí s moderními přístupy k modelování úloh šíření širokospektrálních signálů v heterogenních strukturách. Na základě relevantních teorií student sestaví model úlohy se zaměřením na modelování šíření širokospektrálních signálů v 3D strukturách. Na experimentech ověří přesnost numericky získaných výsledků. Z analýzy výsledků student stanoví vlastnosti a omezení numerických metod k návrhu aplikací pro návrh několika rozdílných heterogenních struktur.

    Školitel: Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D.

  5. Numerické metody ve světelné technice

    Student se seznámí s moderními přístupy k modelování úloh ve světelné technice. Na základě nejnovějších teorií student sestaví numerické modely světelně technických úloh. Na experimentech ověří platnost teorií a vlastnosti numerických metod. Z analýzy vlastností modelů student stanoví možnosti využití numerických metod v osvětlovací technice a teorií k návrhu aplikací.

    Školitel: Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D.

  6. Numerické modely stochastických úloh

    V procesu modelování se vyskytují problémy rozsáhlých mnohaparametrických úloh s explicitním popisem minima parametrů. V numerickém modelování existují přístupy k takovým modelům. Základní dva lze charakterizovat jako deterministický a nedeterministický proces. Oba přístupy lze použít při numerickém modelování sdružených rozsáhlých úloh elektrotechniky, elektroniky a elektromagnetického pole. Při jejich vhodném formulování se stávají výkonnými nástroji při vědeckém přístupu k řešení základního i aplikovaného výzkumu. Cílem doktorského studia je popsat a formulovat oba přístupy, na experimentech ověřit vlastnosti modelů. Cíleně budou testovánu na problémech nanomateriálových modelů.

    Školitel: Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.

  7. Speciální řízené světelné zdroje pro extrémní použití

    Student se seznámí s využitím moderních světelných zdrojů pro extrémní podmínky (vysoká intenzita, extrémně krátká doba osvitu, atd.) použití a přístupy k jejich návrhu a ověření v úlohách. Na základě sestavených obecných úvah student navrhne základní model světelného zdroje pro specifické extrémní použití. Na experimentech ověří platnost teorií a modelovaných skutečností. Z analýzy výsledků student stanoví možnosti využití, omezení variant speciálně řízených světelných zdrojů.

    Školitel: Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D.

  8. Stochastické modely s respektováním vnitřní struktury hmoty

    Práce je zaměřena na teoretické odvození stochastických numerických modelů jak deterministických tak nedeterministických pro obyčejné diferenciální rovnice. Navazuje jejich modifikace pro numerické metody konečných prvků, konečných objemů, hraničních prvků pro statické i dynamické modely formulované pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem práce je navrhnout stochastický model a verifikovat na jednoduchém příkladu jeho parametry pro dynamiku elektrického výboje a vyhodnotit vliv na mikroskopickém modelu hmoty.

    Školitel: Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DBM1AAdvanced methods of processing and analysis of signals and imagesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTK2AApplied cryptographyen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DET1AElectrotechnical materials, material systems and production processesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY1AJunctions and nanostructuresen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE1AMathematical Modelling of Electrical Power Systemsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME1AMicroelectronic Systemsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE1AModern electronic circuit designen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM1ASelected chaps from automatic controlen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE1ASelected problems from power electronics and electrical drivesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE1ASpecial Measuring Methodsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DJA6AEnglish for post-graduatescs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DMA1AStatistics, Stochastic Processes, Operations Researchen4Volitelný všeobecnýdrzkS - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DME2AMicroelectronic technologiesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE2AModern digital wireless communicationen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTK1AModern network technologiesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE2ANumerical Computations with Partial Differential Equationsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DET2ASelected diagnostic methods, reliability and qualityen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM2ASelected chaps from measuring techniquesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM2ASelected problems of biomedical engineeringen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE2ASelected problems of electricity productionen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY2ASpectroscopic methods for non-destructive diagnostics en4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE2ATopical Issues of Electrical Machines and Apparatusen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA2ADiscrete Processes in Electrical Engineeringen4Volitelný všeobecnýdrzkS - 39ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DQJAAEnglish for the state doctoral examcs4Povinnýdrzkano