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Studiengänge >> Energie- und Umwelttechnik 2020 M.Eng. >> Methoden der Monte-Carlo-Simulation


Code:255850
Modul:Methoden der Monte-Carlo-Simulation
Module title:Monte-Carlo-Methods in Simulations
Version:1.0 (10/2019)
letzte Änderung: 20.07.2020
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. rer. nat. Schönmuth, Thomas
T.Schoenmuth@hszg.de

angeboten in den 2 Studiengängen:
Energie- und Umwelttechnik (M.Eng.) gültig ab Matrikel 2020
Energie- und Umwelttechnik (M.Eng.) gültig ab Matrikel 2021

Modul läuft im:SoSe (Sommersemester)
Niveaustufe:Master
Dauer des Moduls:1 Semester
Status:Wahlpflichtmodul
Lehrort:Zittau
Lehrsprache:Deutsch

Workload* in SWS **
Semester
Zeit- std.ECTS-
Pkte
1
2
3

V
S
P
W
V
S
P
W
V
S
P
W
150
5
4.0
2
2
0
0


*Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden)
**eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche

Selbststudienzeit in h
Angabe gesamt
davon
105
2
Vor- und Nachbereitung LV
0
Vorbereitung Prüfung
103
Sonstiges


Lehr- und Lernformen:Vorlesungen gestützt durch Seminare


Prüfung(en)
Prüfungen mündliche Prüfungsleistung (PM) 15 min 30.0%
Prüfungsleistung als Beleg (PB)
 - 
70.0%



Lerninhalt: Prinzipielles Vorgehen bei Simulationen mittels Monte-Carlo-Methoden
Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Unsicherheitsanalysen sowie
Berechnungen von Strahlungsfeldern und abgeleiteter Dosisgrößen

Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen:Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage …
• … Verfahren einer mathematischen Simulation mittels Zufallsexperimenten zu beschreiben
• … eine eigenständige Umsetzung im Bereich der Unsicherheitsabschätzung (Programmierung von Abläufen mittels Python) und /oder des Strahlungstransportes (Nutzung von FLUKA) durchzuführen
Fachübergreifende Kompetenzen:Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage …
• … Systemeigenschaften zu erkennen und zu bewerten
• … ihre erworbene Methodenkompetenz zur Lösung einer Problemstellung anzuwenden
• ... ein Optimum zwischen zulässigen Vereinfachungen und akzeptablem Lösungsaufwand zu finden

Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme:Sichere Beherrschung mathematischer und physikalischer Prozeduren zur Modellierung von Prozessen

Literatur:- C. Lang, N. Pucker, Mathematische Methoden in der Physik, Spektrum Akademischer Verlag (1998)
- H. Nahrstedt, Die Monte-Carlo-Methode, Springer 2015
- T. Müller-Gronbach,sMonte Carlo-Algorithmen, Springer 2012
- FLUKA: Manual (online)