マスター直前SP #2
マスター
今日は、K.Pの研究の経過を・・・
正直に言うと、卒論発表、修論の中間発表までは、
今の研究を隠しておりました。
なぜなら、他の大学と共同研究をしてる以上、
公開する範囲について微妙だったのです。
卒論発表は、大学の授業レベルでごまかし、
中間発表は、数式の変形でごまかしていました。
あんな研究なんて、大学レベルではないだろうというものでした。
その裏では順調に研究を進め、他の大学へ遠征にも行き、
徐々に形になってきました。
まず、4年生のときのことを。
電磁波と言われても困ると思うので、野球のボールを想像してください。
ボールを壁に当てると、跳ね返ってきます。
その一方で、弱い壁なら、へこむでしょう。
つまり、壁に伝わるエネルギーと跳ね返ってきたボールが持つ
エネルギーがあります。
これを電磁波の場合、波なので、「反射波」と「透過波」と言います。
これを数学的にそれぞれの波を数式として表すことが必要になります。
ここには、波が伝わる物質の性質によるものがあります。
このステップでは、微分方程式という数学的テクニックが必要です。
続いて、大学院1年生のときのこと。
波が伝わる物質がゲルマニウムのような物質の場合、
すごく難しくなります。
この場合、物質自体から電磁波が出ているのです。
それを単純に足すわけにもいかず・・・
さらに、蛍光灯や太陽光などの波の影響もあって・・・
これをいかに評価して数式をいじっていくかがポイントとなります。
今日は、K.Pの研究の経過を・・・
正直に言うと、卒論発表、修論の中間発表までは、
今の研究を隠しておりました。
なぜなら、他の大学と共同研究をしてる以上、
公開する範囲について微妙だったのです。
卒論発表は、大学の授業レベルでごまかし、
中間発表は、数式の変形でごまかしていました。
あんな研究なんて、大学レベルではないだろうというものでした。
その裏では順調に研究を進め、他の大学へ遠征にも行き、
徐々に形になってきました。
まず、4年生のときのことを。
電磁波と言われても困ると思うので、野球のボールを想像してください。
ボールを壁に当てると、跳ね返ってきます。
その一方で、弱い壁なら、へこむでしょう。
つまり、壁に伝わるエネルギーと跳ね返ってきたボールが持つ
エネルギーがあります。
これを電磁波の場合、波なので、「反射波」と「透過波」と言います。
これを数学的にそれぞれの波を数式として表すことが必要になります。
ここには、波が伝わる物質の性質によるものがあります。
このステップでは、微分方程式という数学的テクニックが必要です。
続いて、大学院1年生のときのこと。
波が伝わる物質がゲルマニウムのような物質の場合、
すごく難しくなります。
この場合、物質自体から電磁波が出ているのです。
それを単純に足すわけにもいかず・・・
さらに、蛍光灯や太陽光などの波の影響もあって・・・
これをいかに評価して数式をいじっていくかがポイントとなります。
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