実現とは? わかりやすく解説

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実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 08:46 UTC 版)

クラス図」の記事における「実現」の解説

クラスインターフェース継承関係には、実現線が引かれるインターフェースは純粋抽象クラス抽象メソッドだけ)である。その継承関係は、インターフェースクラス実装するとも呼ばれるので、実現線は実装説明されることがある実装クラス …> インターフェース矢印方向になる。実装クラス Is-a インターフェースとされるインターフェース間の継承関係にも実現線が引かれるが、この場合実装という説明はされない。子インターフェース …> 親インターフェース矢印方向になる。 実現(realization)は、白抜き三角破線表記される。実現では実装implementation)という概念合わせて扱われる

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実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 06:26 UTC 版)

アーバン・エア・モビリティ」の記事における「実現」の解説

ブラジルサンパウロでは既にこの構想実現している。それは、ヘリコプター使用したのであるメキシコメキシコシティでは既にヘリコプター使ったエアタクシー利用できる。空を使った移動依然としてコスト高く騒音エネルギー消費大きいという問題がある。

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実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/14 21:31 UTC 版)

反射型干渉分光法」の記事における「実現」の解説

左:境界層における複数反射の際の図解。右:結果として生じ干渉スペクトル図解白色光複数システム垂直に入射される。システムSiO2と高屈折率のTa2O5と更なるSiO2の層から成り、この更なるSiO2層は化学的に修正することができるものである位相境界ではどこでも白色光部分光線反射するか、または屈折して透過する反射した部分光線重なって干渉スペクトルになり、これはダイオードリニアアレイ分光計通して検出される最上部のSiO2層は化学的な修正によって目的分子相互作用する状態になるまで変化させられる。この相互作用物理的な厚さdとこの層の屈折率nの変更もたらす。この二つ掛け合わせたもの、n • d は光学的な層の厚さとして定義される光学的な層の厚さ変化干渉スペクトル変調を導く。干渉スペクトル変化時間の経過と共に観察すれば目的分子結合状態を追跡することが可能である。

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実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/12 01:49 UTC 版)

責任の家」の記事における「実現」の解説

このプロジェクト提案から数年のうちには実現されなかったが、責任を取るというアイデア自体残されていた。2005年には、ヒトラーの生家近くの家の所有者が、プロジェクトのためにその家を提供した2002年オーストリア・ホロコースト継承奉仕従事者が、ヒトラーの生家前において、オーストリア人である「諸国民の中の正義の人」の記念行った2009年10月ブラウナウ市長ゲアハルト・シーバは、オーストリア新聞「Kurier」紙上で、ヒトラーの生家に「平和の家」または「責任の家」を設けることを支持する初め表明した2014年上半期に、責任の家は、一般市民ならびにニューヨーク名誉毀損防止同盟オシフィエンチムのアウシュビッツ・ジューイッシュ・センター、ブダペスト欧州ロマ人センター南京ジョン・ラーベおよび国際安全区記念館といった著名な国際機関から支持得たが、ヒトラーの生家活用するという最終決定はいまだなされていない。

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実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/21 15:59 UTC 版)

ゼーマン減速器」の記事における「実現」の解説

上で示したように、空間的に不均一な磁場要求される形態は B ( z ) = B 0 + B a 1 − z / z 0 {\displaystyle B(z)=B_{0}+B_{a}{\sqrt {1-z/z_{0}}}} である。この場はいくつかの違った方法実現することができる。最もよく行われる設計では、磁場が最も強い(20-50巻き程度多層巻き線磁場が弱い少しの巻き線を持つ通電線を巻くことが必要である。代わり設計では、コイル巻き線ピッチがむしろ変化する単層コイル用いる。他にも磁場生成するために永久磁石アレイ用いるものも提案されている。

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実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 15:11 UTC 版)

表面プラズモン共鳴」の記事における「実現」の解説

共鳴様式表面プラズモン励起するため、電子あるいは光線通常可視および赤外光)を使うことができる。入射光線はその運動量プラズモンのものと一致しなければならない。p偏光入射面と平行に偏光が起こる)の場合は、光を波数(および運動量)を増加させ、任意の波長および角度における共鳴達成するためのガラスブロック通過させることによってこれが可能である。s偏光入射面垂直に偏光が起こる)は電子表面プラズモン励起することができない電子および磁気表面プラズモンは以下の分散関係に従う。 K ( ω ) = ω c ε 1 ε 2 μ 1 μ 2 ε 1 μ 1 + ε 2 μ 2 {\displaystyle K(\omega )={\frac {\omega }{c}}{\sqrt {\frac {\varepsilon _{1}\varepsilon _{2}\mu _{1}\mu _{2}}{\varepsilon _{1}\mu _{1}+\varepsilon _{2}\mu _{2}}}}} ϵ {\displaystyle \epsilon } は比誘電率、 μ {\displaystyle \mu } は材料透磁率である(1: ガラスブロック、2: 金属薄膜)。 表面プラズモンが起こる代表的な金属は銀および金であるが、チタンクロムといった金属使われている。 SP波を励起するために光を用いる時、よく知られ2種類配置存在するオット配置では、光はガラスブロック通常プリズム)の壁面照らし全反射される。薄い金属膜(例えば金)はエバネッセント波表面プラズマ波相互作用し、プラズモン励起できるようにプリズム壁面の十分近く置かれる。 クレッチマン配置では、金属薄膜ガラスブロック蒸着される。光はガラスブロック照らしエバネッセント波金属薄膜貫通する。膜の外側ではプラズモン励起される。最も実際的な応用ではこの配置使われる

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