语言
没有数据
通知
无通知
Bohr)が唱えた、水素原子内の電子が安定したままで存在するためのボーアの量子条件や、その条件をアーノルド・ゾンマーフェルトがより一般的な形式にまとめたボーア・ゾンマーフェルトの量子条件などが知られ、他にも更にその条件を拡張させたアインシュタイン=ブリルアン=ケラー量子化条件などがある。
リウヴィル=アーノルドの定理によれば、可積分なハミルトン力学系では、相空間上の軌道は、不変トーラスと呼ばれるトーラス構造上の準周期軌道であり、作用変数-角変数の組 {θm, Im}m=1,...,n で記述される。ここで、作用変数は I m := ∮ ∂ Ω m ∑ i p i d q i = ∫ Ω m ∑ i d p i ∧ d q
- ある物理現象が、量子条件に合うような離散的な物理量をもつこと。 古典力学の理論から量子力学の理論に移行するための手続きそのものを指す場合もある。 正準量子化 幾何学的量子化(英語版) 量子化 (情報科学) - 信号処理や画像処理において、信号の大きさを離散的な値で近似的に表すこと。 量子化 (信号処理)(英語版)
ボーア磁子(ボーアじし、英語: Bohr magneton)とは、原子物理学において、電子の磁気モーメントの単位となる物理定数である。1913年にルーマニアの物理学者ステファン・プロコピウ(英語版)が発見し、その2年後にデンマークのニールス・ボーアによって再発見された。そのためボーア=プロコピウ磁子と呼ばれることもある。通常は記号
オーゲ・ニールス・ボーア - デンマークの物理学者。ニールス・ボーアの息子。 ボーア半径 - ニールス・ボーアにちなむ。 ボーア磁子 - ニールス・ボーアらが発見。 ボーア=ファン・リューエンの定理 - ニールス・ボーアらが発見。 ボーアの原子模型 - ニールス・ボーアが提唱。 ボーアの量子条件 - ニールス・ボーアが提唱。
である。ここでηは潤滑油の粘度(P=10-1Pa・s)、nは軸回転数(s-1)、Pは軸受け面圧(Pa)、rは軸径、cは軸受け隙間である。 ゾンマーフェルト数とグラフなどによって軸の偏芯率を求めて、充分隙間が確保されているかを評価する時などに用いる。 ゾンマーフェルト数はアーノルト・ゾンマーフェルトに因む。 表示 編集
Sommerfeld, 1868年12月5日 - 1951年4月26日)は、ドイツの物理学者。原子物理学や量子力学の開拓的研究を行い、微細構造定数 、軌道磁気量子数、スピン量子数を導入した。金属内の自由電子の量子論などに業績をあげた。 教え子のうち、ハンス・ベーテ、ピーター・デバイ、ヴェルナー・ハイゼンベル
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