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粒子法シミュレーションとは

研究紹介 ~粒子線シミュレーション~

研究紹介 ~粒子線シミュレーション~

...  照射直後, 医療従事者患者のもとへ近づき、 固定具を 外すなどする。 (照射後約25秒).  患者体内が放射化し、近づいた医療従事者が被ばくするので ないかということが指摘されている。 ...

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北京市の大気汚染について -微少粒子状物資“PM2.5”とは-

北京市の大気汚染について -微少粒子状物資“PM2.5”とは-

... 大気汚染等について意見交換を行い、共同コミュニケを採択。 大気汚染について新たに三カ国の政策対話を設置することで 一致。 • 本年3月、日中経済協会が中国大気汚染改善協力ネットワー クを設立。9月に北京にミッション団を派遣、 10月に河北省、 天津等の地方都市も訪問し、現地企業等意見交換を実施。 ...

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回路シミュレーションと技術支援ツール

回路シミュレーションと技術支援ツール

... ★CCV のホームページ http://www.tdk.co.jp/ccv/index.asp 回路シミュレータ用電子部品モデル「TVCL」 回路シミュレーションを用いて電子回路設計を行う際、回路を構 成する種々の要素(半導体や受動部品、コネクタ、基板配線な ど)についてのシミュレーションモデルが必要です。TDK では各種 電子部品の回路シミュレーションモデル(TDK Virtual ...

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分子動力学法によるアモルファスポリエチレン/グラファイト界面の剥離シミュレーション

分子動力学法によるアモルファスポリエチレン/グラファイト界面の剥離シミュレーション

... 原子間ポテンシャル 粒子に作用する力系のポテンシャルエネルギーにより決定される.従って,系の ポテンシャルエネルギーの評価が分子シミュレーションにおいて重要なる.本研 究で扱うポリマー材料強い共有結合弱い共有結合からなり,また共有結合に ...

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北京市の大気汚染について -微少粒子状物資“PM2.5”とは-

北京市の大気汚染について -微少粒子状物資“PM2.5”とは-

... 大気汚染等について意見交換を行い、共同コミュニケを採択。 大気汚染について新たに三カ国の政策対話を設置することで 一致。 • 本年3月、日中経済協会が中国大気汚染改善協力ネットワー クを設立。9月に北京にミッション団を派遣、 10月に河北省、 天津等の地方都市も訪問し、現地企業等意見交換を実施。 ...

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こと と記載されている しかし T P N 製剤と脂肪乳剤の一定時間の接触が 製剤学的な面で脂肪粒子の粗大化という現象にどこまで影響するのかは明らかではない これまで検討されてきた脂肪乳剤の安定性の指標としては 外観変化の観察と脂肪粒子の平均粒子径の変化を主体とした評価法であった その後 脂肪乳剤の

こと と記載されている しかし T P N 製剤と脂肪乳剤の一定時間の接触が 製剤学的な面で脂肪粒子の粗大化という現象にどこまで影響するのかは明らかではない これまで検討されてきた脂肪乳剤の安定性の指標としては 外観変化の観察と脂肪粒子の平均粒子径の変化を主体とした評価法であった その後 脂肪乳剤の

... TPN製剤中における脂肪粒子の粗大化、共存する 2価の陽イオンやアミノ酸(特に塩基性アミノ酸)の濃度 に強く影響される推測されることより、脂肪乳剤の側 管投与に際しても、投与ライン中での TPN製剤脂肪 乳剤の混合割合を正確に調整して評価する必要がある。 そこで、本試験で、臨床使用実態に即した輸液投与 ...

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地方公務員人件費はどこまで減らせるのか-コーホート要因法に基づく定員管理シミュレーション分析-

地方公務員人件費はどこまで減らせるのか-コーホート要因法に基づく定員管理シミュレーション分析-

... の変化だけで、どの程度の人件費削減の効果が各職種で見込まれるについて明らかにする ため、職種別の職員総数を一定にした「完全補充」型の採用方法のケースをシミュレーシ ョンする。もうひとつ、これからの団塊世代を中心した大量自然退職のなかで、採用 を 2004 年より前の数年間平均で固定する採用者抑制ケースをシミュレーションする。この ...

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分子動力学法による非晶・結晶PP/PEとグラファイト層界面のせん断シミュレーション

分子動力学法による非晶・結晶PP/PEとグラファイト層界面のせん断シミュレーション

... して,Chowdhury らが PE 分子鎖中から CNT を引き抜くシミュレーションによ り,界面せん断強度がマトリックスの密度に依存することを示している. (11) また, Coto らもエポキシ樹脂から CNT を引き抜くシミュレーションにより,CNT の半径 の増加に従い界面せん断強度が減少することを示してる. (12) 一方,複合材料中の高 ...

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物理モデリングツールによる モデリングとシミュレーション入門

物理モデリングツールによる モデリングとシミュレーション入門

...  ウィンドウ4秒以内に全開全閉しなければならない – 障害物検知  上昇動作時、過電流を検知した場合、ウィンドウを10cm下降する スイッチが押されてから、全閉までの時間を確認 ...

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(a) 単円ワブラー法 (b) ユニフォームスキャニング 図 2 線量集中性の比較 2.1 高線量率照射前述のように粒子線はその良好な線量集中性を活かしてがん患部に放射線投与を行う 粒子線の特性を活かして精度よく患部に高い線量を集中させるために患部は粒子線の照射位置に対して数ミリ単位で位置決めされる

(a) 単円ワブラー法 (b) ユニフォームスキャニング 図 2 線量集中性の比較 2.1 高線量率照射前述のように粒子線はその良好な線量集中性を活かしてがん患部に放射線投与を行う 粒子線の特性を活かして精度よく患部に高い線量を集中させるために患部は粒子線の照射位置に対して数ミリ単位で位置決めされる

...  当社の粒子線治療装置、前述の高線量率照射(ブロー ドビーム照射及び積層原体照射)高精度スキャニング照 射のレパートリーを持つ。この複数の照射方法をひとつの 照射ノズルで実現可能するのがユニバーサルノズルであ る(図4)。当社のユニバーサルノズル単一のノズルの内 部にて自動で装置構成が切り替わることにより、ブロード ...

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明細書 発明の名称 : 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法 技術分野 [0001 ] 本発明は 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法に関する 背景技術 [0002] 従来 粉体を溶媒中に分散させた分散液 ( 以下 スラリーという ) の乾燥は 常温大気雰囲気下での風乾 加熱乾燥 真空乾

明細書 発明の名称 : 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法 技術分野 [0001 ] 本発明は 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法に関する 背景技術 [0002] 従来 粉体を溶媒中に分散させた分散液 ( 以下 スラリーという ) の乾燥は 常温大気雰囲気下での風乾 加熱乾燥 真空乾

... フ エ ノ ン、 ァ セ チ ル ア セ トン、 2 _ ア ミ ノ エ タ ノ 一 ル 、 ァ ニ リ ン、 ベ ン ズ ァ ル デ ヒ ド、 ベ ンジル アル コール 、 ベ ンジル ベ ン ゾェ 一 卜、 シ ク ロへ キサ ノ一 ル 、 ジ エ チ レン グ リコール 、 ジ エ チ レン グ リコール モ ノェ チル エ ー テ ル ァセ テ ー ト、 ジ メチル ァセ 卜ア ミ ド、 ジ メチル サ ル ホ キ シ ド、 ...

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本講演の内容 1. はじめに 2. 天体 MHD 現象のおもしろさ 3. 天体 MHD シミュレーションは超困難 4. 天体 MHD シミュレーションの魅力 5. 天体 MHD シミュレーションの魔力 はまると危険 ( 落とし穴の数々 ) 6. むすび : ノーベル賞課題 ( 超難問 ) に挑戦せよ

本講演の内容 1. はじめに 2. 天体 MHD 現象のおもしろさ 3. 天体 MHD シミュレーションは超困難 4. 天体 MHD シミュレーションの魅力 5. 天体 MHD シミュレーションの魔力 はまると危険 ( 落とし穴の数々 ) 6. むすび : ノーベル賞課題 ( 超難問 ) に挑戦せよ

... 天体MHDシミュレーションの 魔力。はまる危険 その2 • MHDシミュレーション、とにかく、計算が難し いので、満足できる結果を出そうするあまり、コー ドの改善、計算の改良に、泥沼的にのめりこ ...

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高密度荷電粒子ビームの自己組織化と安定性

高密度荷電粒子ビームの自己組織化と安定性

... $n$ を評価してボアソン方程式を数値的に解くことにより求める。 数値積分の各ステッ プで密度関数 $n$ を計算しなければならないため,非常に時間がかかる。 マクロ粒子の 数を減らせばその分早く結果を出せるが,計算の精度当然悪くなる。 昨今コンピ ュータの性能が上がったので,一昔前に比べて,多粒子シミュレーションの信頼性 格段に向上している。 ...

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目次 第 章 はじめに 第 章 とについてについてのインストール 第 章 を用いたシミュレーション 次システムを使って の操作法を覚える シミュレーション結果について考える操作法の続き次システムにおける状態フィードバック制御次システムにおけるサーボ系 第 章 による制御系設計演習 第 章 次システム

目次 第 章 はじめに 第 章 とについてについてのインストール 第 章 を用いたシミュレーション 次システムを使って の操作法を覚える シミュレーション結果について考える操作法の続き次システムにおける状態フィードバック制御次システムにおけるサーボ系 第 章 による制御系設計演習 第 章 次システム

... とおく,このサーボ系の設計,システム行列 入力行列 を持つシステムを,状態フィー ドバックゲインベクトル を用いて所望の固有値に設定する,という問題に帰着する。この問題 手計算で解くことも難しくないが,ここで を用いて解を求めることにしよう。拡大 系もはや ...

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Simulink 環境における小規模マイクログリッドのシミュレーション第 2 報 - フェーザー法による 24 時間のシミュレーション - 三田宇洋, テクニカルコンサルティング部, MathWorks Japan 1. 導入文献 [1] では 実用的な時間でシミュレーションを行う小規模のマイクログ

Simulink 環境における小規模マイクログリッドのシミュレーション第 2 報 - フェーザー法による 24 時間のシミュレーション - 三田宇洋, テクニカルコンサルティング部, MathWorks Japan 1. 導入文献 [1] では 実用的な時間でシミュレーションを行う小規模のマイクログ

... 10 8. 付録 フェーザーについて [3] 線形回路において、電圧や電流の振幅や位相の変化だけに注目したい場合がある。この場合、R(レジ スタンス)、L(インダクタンス)、C(キャパシタンス) の素子間での相互作用から得られる微分方程式 (状 態空間モデル) をすべて解く必要ない。代わりに、電圧電流の複素表現を使った簡単な代数方程式系 ...

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有限要素法による電磁界シミュレーション入門 ~導波管ポート・集中ポート・電磁流源による 励振モデル化とCOMSOLでの解析例~

有限要素法による電磁界シミュレーション入門 ~導波管ポート・集中ポート・電磁流源による 励振モデル化とCOMSOLでの解析例~

... Tokyo Institute of Technology T. Hirano 有限要素による電磁界シミュレーション 電磁界解析の1つ。他にモーメント (MoM; Method of Moments)、FDTDなどがある。全空間に四面体でメッシュを切 り、電界を未知数として解析。 ...

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サブ課題Cの目標 大規模な宇宙論的構造形成シミュレーションの共分散解析による広域銀 河サーベイの統計解析 (吉田 石山) ブラックホール降着円盤の一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション及 びグローバルシミュレーション 松元 大須賀 大規模なプラズマ粒子シミュレーションによる磁気再結合と高エネルギー

サブ課題Cの目標 大規模な宇宙論的構造形成シミュレーションの共分散解析による広域銀 河サーベイの統計解析 (吉田 石山) ブラックホール降着円盤の一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション及 びグローバルシミュレーション 松元 大須賀 大規模なプラズマ粒子シミュレーションによる磁気再結合と高エネルギー

... まとめ 自己重力系宇宙磁気プラズマにおいてVlasovシミュレーションを推進 高次精度の移流スキームを共同で開発 粒子シミュレーションVlasovシミュレーションのハイブリッドシミュレーション 自己重力系:宇宙大規模構造形成におけるニュートリノの力学的影響 ...

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1 シミュレーションとは何か?

1 シミュレーションとは何か?

... 社会の計算モデルで進化を導入した意義大きい。進化のない計算モデル(単純推論型呼 ぼう)で通常,エージェントに一定の行動ルールを与え,その帰結を導く。単純推論型で エージェントの行動ルール与件であり,その妥当性の根拠モデルの外部に求めなければな ...

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粒子法を用いた粘弾性体の塑性流動解析-FSW(摩擦攪拌接合)シミュレーションモデルの開発- 大阪大学大学院 工学研究科 宮坂 史和

粒子法を用いた粘弾性体の塑性流動解析-FSW(摩擦攪拌接合)シミュレーションモデルの開発- 大阪大学大学院 工学研究科 宮坂 史和

... 2016年9月号 103 3 計算条件 FSWの挿入過程におけるツール形状の影響を明らか にするため,本稿で円柱形,円錐台形の2種の異なる ツールを用いた。ツール母材の中央断面における模式 図を図1,初期粒子配置を図2に示す。母材周辺空 気,母材高粘性流体,またツール固体壁として解析 している。また計算結果をわかりやすくするため,母材 ...

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1 シミュレーションとは何か?

1 シミュレーションとは何か?

... char.ppt 同じ動作をするプログラムの作り方にいくつの方法があるだろう。 では次の方針をとってみる。まず、画面全体を黒くするために、プログラムを実行して表示 されるフォームを画面より大きく表示して、フォームの色を黒く塗ればよい。プログラムを起 動したときにこのフォームが画面に現れ、最初の指示の文字列をフォームに書くのである。次 に Enter ...

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