詳細な説明とは? わかりやすく解説

詳細な説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/08 19:02 UTC 版)

シムズの姿勢」の記事における「詳細な説明」の解説

この姿勢は以下のように説明される患者は左体側を下にして横たわる患者左下肢はまっすぐ伸ばされる患者右下肢は臀部曲げられ右脚は膝で曲げられる曲げた膝はベッド上、ないしはなどの上に置き、安定させる。 ただし、両脚の膝を屈曲させる姿勢も、シムズの姿勢ひとつとして言及される場合がある。 一般的に用いられる場合出産後会陰部検査直腸検査

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/15 13:44 UTC 版)

BerengerのPML吸収境界条件」の記事における「詳細な説明」の解説

つまり、x方向伝搬する波を吸収するために設計されPMLは、波動方程式次の変換をする。 波動方程式現れるすべてのx方向微分 ∂ / ∂ x {\displaystyle \partial /\partial x} は次のように置き換える。 ∂ ∂ x → 1 1 + i σ ( x ) ω ∂ ∂ x {\displaystyle {\frac {\partial }{\partial x}}\to {\frac {1}{1+{\frac {i\sigma (x)}{\omega }}}}{\frac {\partial }{\partial x}}} ここで ω {\displaystyle \omega } は角振動数、 σ {\displaystyle \sigma } はxの関数である。どこであれ σ {\displaystyle \sigma } が正であるならば伝搬波は減衰するe i ( k x − ω t ) → e i ( k x − ω t ) − k ω ∫ x σ ( x ′ ) d x ′ , {\displaystyle e^{i(kx-\omega t)}\to e^{i(kx-\omega t)-{\frac {k}{\omega }}\int ^{x}\sigma (x')dx'},} ここで +x方向( k > 0 {\displaystyle k>0} )の平面波とし、次の座標変換(解析接続)を行う。 x → x + i ω ∫ x σ ( x ′ ) d x ′ {\displaystyle x\to x+{\frac {i}{\omega }}\int ^{x}\sigma (x')dx'} 、またはそれと等価変換 d xd x ( 1 + i σ / ω ) {\displaystyle dx\to dx(1+i\sigma /\omega )} を行う。 座標変換で波の減衰e i k x {\displaystyle e^{ikx}} となりxと伝搬係数kに依存する。これはある角度を持つ平面波横波場合についても含まれている。 上の座標変換は、変換され波動方程式となり、UPMLの定式化ではこの変換物質物理量組み合わせられる。 (たとえばマクスウェル方程式誘電率透磁率)。 PMLは本来の定式化では、伝搬波の減衰だけで、純粋なバネセント波(指数関数的に減衰する場)はPMLでは振動しほとんど減衰しない。 しかし、エバネセント波はPML実数空間座標伸ばすことで早く減衰させることができる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/09 15:08 UTC 版)

ping of death」の記事における「詳細な説明」の解説

RFC 791で定義されているように、IPヘッダを含むIPv4パケット最大パケット長は65,535(=216 − 1)バイトである。これは、IPヘッダにおけるパケット長を格納するフィールド16ビット幅であることによる制限である。 IP基礎となるデータリンク層では、ほとんどの場合に、MTU(Maximum Transmission Unit)として最大フレームサイズ制限設けられている。イーサネットでは、MTU通常1500バイトである。この場合MTU超える大きなIPパケットは、MTU以下のサイズ複数IPパケット分割される(これをフラグメントという)。受信側では、分割されパケットから元のIPパケット再構成する。 フラグメント実行されるとき、それぞれの分割されパケットは、元のIPパケットのどの部分あるかの情報を運ぶ必要がある。この情報は、IPヘッダFragment Offsetフィールド保持されている。このフィールド13ビット長で、元のIPパケット内の現在のIPフラグメント内のデータオフセットを含む。オフセットは8バイト単位与えられる。これにより、最大オフセット65,528(=(213-1)×8)まで可能になる。これに20バイトIPヘッダ追加すると、最大長は65,548バイトになり、最大パケット長を超える。これは、最大オフセット値を持つIPフラグメントパケットに含まれるデータが7バイト以下でなければ最大パケット長の制限超えてしまうことを意味する悪意のあるユーザーは、最大オフセット値を持つIPフラグメントパケットに8バイト上のデータ物理層許容されるサイズ以上)を送信し攻撃利用するこのようなパケット受信したコンピュータでは、IPフラグメントパケットを再構成したときに、65,535バイトより大きいIPパケット生成されることになる。 これは、受信側コンピュータ受信パケット割り当てたメモリバッファオーバーフローさせ、様々な問題引き起こす可能性がある。 上記説明から明らかなように、これはIPフラグメント再構成プロセスにおける問題であり、pingICMP限らずIP利用するあらゆるタイププロトコルTCPUDPIGMPなど)で起こり得る対策として、再構成プロセスチェック機構追加する手法がある。各着信IPフラグメントパケットについて、IPヘッダ内の"Fragment Offset"フィールドと"Total length"フィールド合計値65,535以下であることを確認する合計値大きければ、そのパケット無効であり、IPフラグメント無視される。このチェックは、バグ修正されていないホスト保護するために、一部ファイアウォール実行されている。別の対策として、パケット再構成65,535バイト超えるメモリバッファ割り当てる方法もあるが、これはRFC規定されている以上のパケット受信許可することになり、仕様反する。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 16:33 UTC 版)

電子線マイクロアナライザ」の記事における「詳細な説明」の解説

エネルギー電子タングステンフィラメントまたは六ホウランタノイド結晶陰極から生み出されて、3から3電子ボルト(keV)の正に帯電している陽極によって加速される陽極中央部にアパーチャを有していて、それを通過する電子(線)は平行にされ、アパーチャに一連する磁界レンズによって焦点を合わせることができる。その結果生じ電子ビームおおよそ5nmから10マイクロメートル直径)は、サンプル横断走査マッピング)するか、あるいはサンプルから様々な効果惹起させるためにスポットモードで使うこともできるこの様々な効果とは、すなわちフォノン励起(熱)、陰極線ルミネセンス可視光線蛍光)、連続X線放射制動放射)、特性X線放射二次電子発生プラズモン発生)、反射電子発生、およびオージェ電子発生である)。 特性X線化学分析のために用いられる特定すべきエックス線波長は、波長分散型X線分光器(WDS)またはエネルギー分散型X線分光器(EDS)により選択的にカウントされる。関心のあるエックス線波長選び、それらをガスフロー型または封入型の比例検出器に向けるために、WDS分光結晶によるブラッグ回折利用している。対照的にサンプルから発生した全波長のエックス線蓄積するために、EDSは固型半導体を使う。EDS一般的により短いカウント時間でより多く情報与え一方でWDSはその優れたエックス線ピーク解像度のゆえに、それ以上精度の高い技法である。 化学組成は、既知構成による強度標準強度)とサンプル物質由来特性X線強度とを比較することによって決定される結果として生じている化学的情報サンプル表面組織コンテクストの中で収集される鉱物性の粒または金属などの素材領域)中の化学組成におけるバリエーションはすぐに決定することができる。化学的情報エックス線発生量)が収集される分量は0.3 - 3立方マイクロメーターである。

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