M.Sc. Valmir Ganiu
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Studium an der Fachhochschule Dortmund von 2013 bis 2018
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2017: Abschluss Bachelor of Engineering in Fahrzeugtechnik, Vertiefung Simulation
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Bachelorarbeit: "Herleitung eines alternativen Bremssystems zur Optimierung des Radnabenantriebs"
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Werkstudent an der EMC Test NRW GmbH von 2016 bis 2020
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Studium an der Universität Duisburg-Essen von 2018 bis 2020
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2020: Abschluss Master of Science im allgemeinen Maschinenbau, Vertiefung Simulation
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Masterarbeit: "Simulationsgestützte Analyse elektrischer Bremsen für eine Optimierung der bestehenden Thermik und Energetik des StreetScooters"
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Seit Dezember 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dortmund am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik beschäftigt.
- V. Ganiu and D. Schulz, "Efficiency Analysis of Discontinuous Galerkin Approaches for the Application onto Quantum-Liouville Type Equations", Journal of Computational Electronics, doi.org/10.21203/rs.3.rs-3744467/v1, Dec. 2023, preprint
- V. Ganiu and D. Schulz, "Application of a Hybrid Discontinuous Galerkin Scheme onto Quantum-Liouville-type Equations for Heterostructure Devices," 2023 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD), Kobe, Japan, pp. 261-264, doi: 10.23919/SISPAD57422.2023.10319502., Sep. 2023
- V. Ganiu, D. Schulz, "Application of Discontinuous Galerkin Methods onto Quantum-Liouville type Equations", IWCN Abstract ,International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN), Barcelona, Spain, Jun. 2023
- V. Ganiu, M. Jäger and D. Schulz, "Hybrid Discontinuous Galerkin Approach for the Solution of Quantum Liouville-Type Equations," in IEEE Transactions on Nanotechnology, vol. 22, pp. 696-705, doi: 10.1109/TNANO.2023.3322541, 2023
- V. Ganiu, D. Schulz, "Hybrid Discontinuous Galerkin Approach for the Solution of Quantum Liouville-type Equations", International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices, Granada, Spain, Nov. 2022
- Valmir Ganiu, Dirk Schulz, "Discontinuous Galerkin concept for Quantum-Liouville type equations", Solid-State Electronics, doi.org/10.1016/j.sse.2022.108536 , Nov. 2022