研究結果(1月6日)

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  • 秋山の研究結果
    ...果となりました。 研究結果(1月6日) [一言] テストコメント -- 秋山 (2008-09-10 10 56 26) テストです。 -- 秋山ログインなし (2008-09-10 10 57 00) 足跡 -- 近藤 (2008-09-10 16 36 21) メールみました。内容確認しました。計算頑張ってください。 -- 坂上です (2008-09-10 21 29 32) 結果見ました。なんか変ですね。考えられるのは点渦とシートの離散点の距離がほとんど0になっているかもしれないということですが、距離を毎ステップ確認しながら計算してみてはどうでしょうか? それからとりあえず現在のプログラムを私のところに送ってください。こちらでも確認してみますから。 -- 坂上です (2008-10-08 16 06 35) 結果みました。数値計算...
  • 研究結果(1月6日)
    点渦の距離 シートの強さ:2/3(通常) base=pi/3 base=pi/4 base=pi/5 base=pi/6 base=pi/7 base=pi/8 base=pi/9 base=pi/10 base=pi/11 base=pi/12 base=pi/13 ...
  • 研究結果(12月7日)
    12月2日の研究結果の改善点を掲載 初期条件や渦の強さ等は12月2日と同じものとする。 δ=0.0で非回転球の場合(12月2日ver1) ・点と点の距離 定義:l_{ij}^{2}=2.0(1.0-x_{i}・x_{j}) h=0.01 h=0.001 ・ハミルトニアン h=0.01 時間毎に分解したもの h=0.001 結果 δ=0.0で回転する球(12月2日ver2) Ω=2.0π/12.0の場合 ・点と点の距離 h=0.01 ...
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  • 研究結果(11月22日)
    シートのない場合 渦点の数(VN)=4 時間刻み幅(h)=0.01 δ=0.1 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*v...
  • 研究結果(11月5日)
    球面衝突 渦点の数(VN)=4 シートの数(M)=2 シートの分割数(DN)=2048 時間刻み幅(h)=0.01 δ=0.1 渦の強さ(Γ) g[0]=0.3 g[1]=-0.1 g[2]=0.2 g[3]=0.2 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*vz[2...
  • 研究結果(11月3日)
    球面衝突 渦点の数(VN)=4 シートの数(M)=2 シートの分割数(DN)=2048 時間刻み幅(h)=0.01 δ=0.1 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*vz[2...
  • 研究結果(9月16日)
    [9月3週] 渦点の数(vx) 4(赤道上) シートの数(M) 10 渦の強さ 1.0 時間刻み幅(n) 0.01 における結果を以下に表す。 T=0.0 DN(シートの分割数)=512 T=1.0 DN=64 T=2.0 DN=64 T=5.0 DN=64 各サブルーチン(関数)の出力結果(M=8の場合) uv_p 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 us_v 0.000000 0.038003 -0.000000 0.068542 0.042846 -0.024484 0.128574 0.061887 -0.050013 0.068542...
  • 研究結果(10月7日)
    渦の強さ(Γ) ω : Ω = Γ(N-1)cosθ/4πsinθsinθ 1/2 θ = π/4、N=4 (N:渦点の数) から求めた。 リングの偏り:π/4     T=0.00 T=1.0
  • 研究結果(11月18日)
    球面衝突 渦点の数(VN)=4 シートの数(M)=2 シートの分割数(DN)=2048 時間刻み幅(h)=0.01 δ=0.1 渦の強さ(Γ) g[0]=1.5 g[1]=-0.5 g[2]=1.0 g[3]=1.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*vz[2]) * ...
  • 研究結果(11月14日)
    球面衝突 渦点の数(VN)=4 シートの数(M)=2 シートの分割数(DN)=2048 時間刻み幅(h)=0.01 δ=0.1 渦の強さ(Γ) g[0]=1.5 g[1]=-0.5 g[2]=1.0 g[3]=1.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*vz[2]) * ...
  • 研究結果(10月30日)
    h=0.05(時間刻み幅) δ=0.2 とした時の計算結果を添付する。 T=0.0 T=0.05 T=0.10 T=0.15 T=0.20 T=0.45
  • 研究結果(12月28日)
    回転系(δ=0.0、シート二枚)の振る舞い 渦点の数(VN)=4 時間刻み幅(h)=0.01 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-v...
  • 研究結果(12月10日)
    ハミルトニアンの信頼性について 初期位置や渦の強さは、前回の結果を引き継ぐ。 δ=0.0で非回転の場合 |h=0.001 t=12000| 各時間におけるハミルトニアンの値。 ・0 =t =10948 ⇒ -0.497523 ・10948 =t =10998 ⇒ -0.497522~-0.497520 ・10999 =t =11011 ⇒ -0.497520~-0.497510 ・11012 =t =11019 ⇒ -0.497510~-0.497500 ・t=11020 ⇒ -0.497523 ・t=11021 ⇒ -0.497563 ・t=11022 ⇒ -0.497628 ・t=11023 ⇒ -0.497751 という結果になったため、少数第4桁目が5から6に変わる時刻(t=11022)以降は 信頼性の低いものとして切り...
  • 研究結果(10月14日)
    t=2.0
  • 研究結果(12月2日)ver.1
    シートのない場合 渦点の数(VN)=4 時間刻み幅(h)=0.01 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*vz[2]) *...
  • 研究結果(12月2日)ver.2
    シートのない場合 渦点の数(VN)=4 時間刻み幅(h)=0.01 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz[2]*vz[2]) *...
  • 研究結果(12月22日)ver.1
    回転系(δ=0.0、シート二枚)の振る舞い 渦点の数(VN)=4 時間刻み幅(h)=0.01 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz...
  • 研究結果(12月22日)ver.2
    回転系(シート二枚、δ=0.0)の振る舞い 渦点の数(VN)=4 時間刻み幅(h)=0.01 渦の強さ(Γ) g[0]=3.0 g[1]=-1.0 g[2]=2.0 g[3]=2.0 渦点の位置 vz[0]=-cos(base); vx[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[0]=sqrt(1.0-vz[0]*vz[0]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[1]=cos(base); vx[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * cos(2.0*pi+ shift); vy[1]=sqrt(1.0-vz[1]*vz[1]) * sin(2.0*pi+ shift); vz[2]=cos(base); vx[2]=sqrt(1.0-vz...
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