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逆格子ベクトル

_{2}+m_{3}\mathbf {b} _{3}} を逆格子ベクトルという。逆格子ベクトルGm で表現されるベクトルの終点((m1, m2, m3) で表される)の集まりが逆格子、そしてそのそれぞれの終点が逆格子点である。 任意の実格子ベクトルRn と逆格子ベクトルGm には、 G m ⋅ R n = 2 π

Kata Terkait

逆格子空間

逆格子空間(ぎゃくこうしくうかん、英: reciprocal lattice space)は逆格子ベクトルによって構成される空間のこと。実空間の周期性が反映される。逆空間、運動量空間、波数空間、k空間と言うこともある。 実空間と逆格子空間の関係は数学的にはフーリエ変換そのものであり、格子

ベクトル

〖(ドイツ) Vektor; 英 vector〗 速度・力のように大きさと向きを有する量。 ベクトル量。 平面または空間においては有向線分で表される。 数学では, この概念をさらに一般化・抽象化してあつかう。 → スカラー

格子

〔「かくし」の転〕 (1)細い角材や竹などをたてよこにすき間をあけて組んだもの。 建具・天井・手すりなどに用いる。 また, 転じて碁盤の目状になっているもの。 (2)「格子縞(ジマ)」の略。 (3)〔物〕(ア)「結晶(ケツシヨウ)格子」のこと。 (イ)「回折(カイセツ)格子」のこと。 (4)〔電〕 グリッドに同じ。 (5)寝殿造りの建具の一。 「蔀(シトミ)」に同じ。 「~どもも人はなくしてあきぬ/竹取」 (6)〔表通りに面した格子をはめた部屋で, 客を待ったところから〕 遊女。 また, その位。 吉原では太夫(タユウ)の次の位。 格子女郎。 また, 格子女郎のいる所。 「いはれざる太夫・~の望みなり/浮世草子・置土産 4」

ベクトル量子化

符号に置き換える。サンプルと代表値はともに1次元/スカラーである。 これに対してベクトル量子化はN次元空間内のベクトルを対象として量子化をおこなう。例えばステレオ2chの信号を各チャンネルごとでなく左右セット (=2次元ベクトル) で扱い、このベクトルをまとめて有限個の代表値へ符号化

格子戸

格子戸を引き違いに使ったり、嵌め込み式に建て込んだ間仕切りの様子が描かれている。 天喜元年(1053年)藤原頼通が建立した、平等院鳳凰堂は四周の開口部には扉を設けているが、その内側に格子遣戸もあわせ用いている。  このような格子遣戸の用い方は、隔ての機能を果たしながら、採光や通風

鉄格子

鉄格子(てつごうし)は、鉄でできた格子状の構造物。 逃走防止 刑務所や閉鎖病棟など、身柄を拘束する建物で窓に設置されるほか、扉としても使用する。このことから刑務所を表す隠語にもなっている。 侵入防止 銀行の裏通りに面した窓など、外部からの侵入を阻止したい箇所に設置される。ほかに、老朽化したトンネル

格子エネルギー

格子エネルギー(こうしエネルギー、lattice energy)は結晶格子を構成する原子、分子あるいはイオンが気体状態から固体結晶になるときの凝集エネルギーである。 格子エネルギーは絶対零度における凝集エンタルピー変化ΔH0の負として定義される。金属結晶および分子結晶では絶対零度における昇華熱に相当

光格子

したがって実際の結晶では観察が困難な効果を研究するために使用でき また量子情報処理の有望な候補で 世界最高の原子時計は、光学格子に閉じ込められた原子を使用して、ドップラー効果と反跳の影響を受けない狭いスペクトル線を取得する 。 光格子時計 極低温原子 ^ R. Grimm, M. Weidemuller, Y.B. Ovchinnikov

超格子

格子を副格子または部分格子と言う(A、Bの各副格子が重なり合っている)。これは3次元での現実の合金でも同様な定義が可能である。 超格子には、規則合金での超格子(これは自然界に存在)以外に人工的な超格子(この場合、人工格子とも言われる)が存在する。人工的な超格子は、結晶基板表面上に分子線

カゴメ格子

ソフトマター物理学やナノテクノロジーではコロイドの自己組織化が盛んに研究されているが、2011年にはカゴメ格子結晶を自己組織化により形成するヤヌス粒子のコロイドが発表され、その格子に存在する疎水性と親水性の二種類の細孔を利用して更に大きな構造を作ることが期待されている。 籠目 結晶構造 ^ “I. Syôzi

スタッガード格子

数値計算における「安定」とは時間発展の問題において、時間ステップを進めていく際、いかなる誤差も成長しないということであり、安定性が高いとは、時間ステップに対する誤差の成長割合が信頼できるほど小さいということである。数値計算における誤差には丸め誤差、離散化誤差、打ち切り誤差がある。 スタッガード格子は安定性についての評価は高いが、

格子モデル

金融において、格子モデル(こうしもでる、英: lattice model)は、オプションの公正価値の計算に使われるモデルのひとつである。同モデルでは、現在とオプションの満期までの時間を N 個の離散的な期間に分割する。ある特定の時点 n において、モデルは n + 1 時点で無限の結果可能性を有し、世界の状況に関する時点

ベクトル束

数学において、ベクトル束(べくとるそく、英: vector bundle; ベクトルバンドル)は、ある空間 X(例えば、X は位相空間、多様体、代数多様体等)により径数付けられたベクトル空間の族を作るという方法で与えられる幾何学的構成である。 空間 X 上のベクトル束(ベクトルバンドル)とは、X の各点

零ベクトル

零ベクトル(ゼロベクトル、れいベクトル)あるいはゼロベクトルとは、ベクトルの加法においての単位元。直感的な理解においては大きさが0で向きを持たないベクトル。 太字で0(あるいは黒板太字)と表される。主に高校数学においては 0 → {\displaystyle {\vec {0}}}

ポインティング・ベクトル

を指す。そのため、名前の意味が、「指す(pointing)」であると誤解されることも多い。ただし異方性媒質では、ポインティングベクトルと電磁波の進行方向は異なる。 ポインティング・ベクトル S は S = E × H {\displaystyle {\boldsymbol {S}}={\boldsymbol

ベクトル場

ベクトル場(ベクトルば、英: vector field)とは、数学において、幾何学的な空間の広がりの中でベクトル的な量の分布を表すものである。単純化された設定のもとではベクトル場はユークリッド空間 Rn (またはその開集合)からベクトル空間 Rn への関数として与えられる。(局所的な)座標系のもとで

ベクトル波

ベクトル波(ベクトルは)とは、波を振幅の形により分類したものの一つであり、振幅が2次元で変化するものである。振幅が1次元でしか変化しないスカラー波と対比される。ベクトル波の例として、電磁波(光波)や新体操で使われるリボンが挙げられる。ベクトル波には様々な形のものが存在し、波形が同じ波

擬ベクトル

擬ベクトル(ぎベクトル、英: pseudo vector)は座標の反転に対し符号が変わらない(向きが反転する)ベクトル。 擬ベクトルのことを軸性ベクトル(英: axial vector)とも呼ぶ。反対に座標を反転して符号が反転する(向きが変わらない)ベクトルを極性ベクトル(英: polar vector)と呼ぶ。

ベクトル化

以下ではFortranのコードを例にとって説明する。基本的に、ループ演算を1つのベクトル演算命令にするので、doループがベクトル化対象となる。なお、ベクトル命令に出来るパターンは各機種毎、コンパイラ毎に多少異なる。 たとえば以下のようなdoループは1つのベクトル命令に出来る。 do i = 1, 100