2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение27.07.2016, 12:30 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407

(Оффтоп)



-- 27.07.2016 13:03:12 --

(Оффтоп)

Или в переписке в ЛС надо искать (выкладывайте - разрешаю).

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение27.07.2016, 14:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10910
Crna Gora

(Оффтоп)

Да, это та тема, спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение27.07.2016, 16:43 
Заслуженный участник


27/04/09
28128

(Оффтоп)

Пользуясь случаем, ещё раз порекламирую теги (кажется, многие до сих пор не знают ничего лучше укладывания в дерево). Они спасут там, где иерархическая система, основанная на файловой, не поможет! Правда, для этого обычно нужно
1) или аккуратно обращаться с резервными копиями, чтобы они всегда были на такой файловой системе, которая поддерживает метаданные (кажется, NTFS умеет, но не разбирался);
2) или сторонний софт и бережное хранение соответствующей уже отдельной от файлов базы данных и не перемещение файлов как попало, чтобы не отцепились от базы.

Вообще, как организовать теги для файлов, формат которых их не поддерживает, и потом эффективно искать по ним — конечно, вопрос отдельной темы. Надо будет как-нибудь её создать…

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 13:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/16
2395
Снаружи ускорителя
Простите, пожалуйста вновь за глупый вопрос.
Проверьте пожалуйста правильность выкладок. :oops: Задача: поиск второго (после монопольного) ненулевого мультипольного момента в плоском случае.
Рассматривается энергия взаимодействия отрицательного заряда $-q$ с $N$ положительно заряженными частицами с зарядом $Zq$. Система плоская. Симметрия расположения положительных зарядов (? не уверен, что она в 2D случае так называется) $D_{Nh}$ (т.е. они находятся на кольце радиуса $R$ и расположены в вершинах правильного $N$-угольника).
Пусть их координаты в полярных координатах задаются как $(R, \phi_n)$, где $\phi_n=\frac{2\pi n}{N}$. Положение отрицательного заряда дается координатами $(r, \varphi)$. Тогда энергия Кулоновского взаимодействия отрицательного заряда с системой положительных дается формулой $V(r, \varphi) = -{k Z q^2} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_n|}$, где $k=\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}$ в СИ (и $k=1$ в атомной системе единиц), а $\mathbf{r}$ и $\mathbf{R}$ -- радиус-вектора отрицательного и положительных зарядов, соответственно. Расстояние между отрицательной частичкой и $n$-м положительным зарядом можно выразить как
$|\mathbf{r} - \mathbf{R}_n|=\sqrt{R^2+r^2 - 2rR\cos(\varphi - \phi_n)} = \sqrt{R^2 + r^2} \cdot \sqrt{1- \underbrace{ 2\frac{rR}{R^2+r^2}}_{a} \cos(\varphi - \phi_n)}$.
Тогда, используя разложение в ряд Тейлора функции $\frac{1}{\sqrt{1 - x}} = \sum_{m=0} \frac{(2m-1)!!}{2^m m!} x^m$, мы получаем выражение:
$V= -\frac{k Z q^2}{\sqrt{R^2 + r^2}} \sum_{m=0}  \left (   \frac{(2m-1)!!}{2^m m!}  a^m \sum_{n=1}^{N}  \cos^m (\varphi - \phi_n)  \right ) $
Из Градштейна-Рыжика "Таблицы интегралов, сумм, рядов, произведений" издание 4-е, 1.320 (на стр. 39-40) мы знаем, что
$\cos^{2p} x = \frac{1}{2^{2p}} \left( \sum_{k=0}^{p-1} C_{2p}^{k} \cos(2(p-k) x) + C_{2p}^p  \right)$
$\cos^{2p-1} x = \frac{1}{2^{2p-2}}  \sum_{k=0}^{p-1} C_{2p-1}^{k} \cos((2p-2k-1) x)$
т.е. степени косинусов раскладываются в некую сумму плоских гармоник, не превышающих изначально заданную степень. Тогда рассмотрим правила отбора на гармоники из-за симметрии расположения наших положительных частиц. Рассмотрим сумму гармоник:
$\sum_{n=1}^{N} \cos(l (\varphi - \phi_n)) = \frac{1}{2} \left( e^{il\varphi} \underbrace{ \sum_{n=1}^N e^{\frac{i2\pi n l}{N}} }_{S_N^{(+)}} +   e^{-il\varphi} \underbrace{ \sum_{n=1}^N e^{-\frac{i2\pi n l}{N}} }_{S_N^{(-)}}  \right)$
По формулам для суммы геометрических прогрессий находим (если $l \neq t \cdot N, \ t \in \mathbb{N})$:
$S_N^{(+)} = \frac{e^{\frac{i2\pi l}{N}}  (1 - e^{i2\pi l} )}{(1 - e^{\frac{i2\pi l}{N}}  )}$
$S_N^{(+)} = \frac{e^{-\frac{i2\pi l}{N}}  (1 - e^{-i2\pi l} )}{(1 - e^{-\frac{i2\pi l}{N}}  )}$
Поскольку $(1 - e^{i2\pi l} ) = 0$ и $(1 - e^{-i2\pi l} ) = 0$, то для всех рассмотренных $l$ все суммарные гармоники будут зануляться. Если же $l = t \cdot N, \ t \in \mathbb{N}$, то $\cos(l\phi + \frac{2\pi t N n}{N}) = \cos(l\phi + 2\pi t n) =  \cos(l\phi)$ и искомая сумма, очевидно, будет $\sum_{n=1}^{N} \cos(l (\varphi - \phi_n)) = N  \cos(l\phi)$.

(об очевидности данного факта)

вообще, конечно, это было и так очевидно, т.к. другие гармоники, кроме получившейся, принадлежат к неполносимметричному неприводимому представлению, а полученные как раз и реализуют это полносимметричное неприводимое представление, но ради строгости и конкретного вида суммы всё же выписал всё в явном виде...

Наибольшие гармоники в произведениях косинусов реализуются при $k=0$ в данных суммах и из обоих формул для $\cos^{2p} x$
$\cos^{2p-1} x$ при $2p=N$ и $2p-1=N$, соответственно, будет оставаться выражение
$\frac{N}{2^{N-1}} \cos(N\phi)$
Это и есть второй ненулевой элемент суммы (для $m=\left\{
\begin{array}{r}
 2p \\
 2p-1 \\
\end{array} = N
\right.$), его мы и подставляем в выражение для потенциал, получая выражение (про монополь забываем):
$V= -\frac{k Z q^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}    \frac{(2N-1)!!}{2^N N!} \frac{N}{2^{N-1}} a^N   \cos (N \varphi) =  -\frac{k Z q^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}    \frac{(2N-1)!!}{2^{2N-1} (N-1)!} a^N   \cos (N \varphi) $

А если дальше проделать кощунство не очень хорошую вещь (т.е. положить $r=R$), то $a=1$ и $\sqrt{r^2+R^2} = \sqrt{2} R$ и это выражение превратится в:
$V=  -\frac{k Z q^2}{\sqrt{2} R}    \frac{(2N-1)!!}{2^{2N-1} (N-1)!}   \cos (N \varphi) $.

Я нигде не проврался, надеюсь (ну, кроме последнего шага)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 13:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/04/13
1916
Москва
madschumacher в сообщении #1140782 писал(а):
А если дальше проделать кощунство не очень хорошую вещь (т.е. положить $r=R$)

Обычно, говоря про мультипольное разложение, имеют в виду нахождение поля далеко от системы зарядов. Да и проводя разложение по параметру $a$, Вы подразумевали его малость. Если Вы ищете дипольный момент, то зачем полагаете $r=R$? Или я не понимаю Вашей цели?

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
Что-то я не понял:
- у вас истинно двумерный случай;
- или трёхмерное пространство, в котором все точечные заряды расположены в одной плоскости?

В "истинно двумерном случае" кулоновский потенциал имеет вид не $1/r,$ а $-\ln r$ (для коррекции размерности $-\ln(r/r_0),$ где $r_0$ - радиус, на котором потенциал приравнен к нулю - на бесконечности и в нуле этого нельзя сделать).

-- 29.07.2016 14:05:29 --

Metford
Нет, всё нормально, ряд мультипольного разложения сходится всюду вне сферы $R=\max R.$ Конечно, вблизи растут члены высокого порядка, и пренебрегать ими уже нельзя, но найти отдельно первые тоже можно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/16
2395
Снаружи ускорителя
Munin в сообщении #1140794 писал(а):
- или трёхмерное пространство, в котором все точечные заряды расположены в одной плоскости?

Рассматривается 3D пространство (точнее его 2D сечение плоскостью, где лежат положительные заряды). В этом случае тоже поменяется Кулоновский потенциал или нет?

Metford в сообщении #1140791 писал(а):
Обычно, говоря про мультипольное разложение, имеют в виду нахождение поля далеко от системы зарядов.

Знаю... :oops:

Metford в сообщении #1140791 писал(а):
Если Вы ищете дипольный момент, то зачем полагаете $r=R$? Или я не понимаю Вашей цели?

Действительно, я не совсем мультипольный момент ищу. Вообще хотелось задать какую-то аппроксимацию потенциала для движения отрицательного заряда в поле этих положительных зарядов из каких-то соображений (т.е. предполагается, что отрицательная частица перемещается по этому кольцу с радиусом $R$). Хотелось это сделать из каких-то соображений. Ну вот и использовал мультипольное разложение, обрубил его и экстраполировал к $r=R$... :oops: (конечно, да, это тухло выглядит, но для целей, для которых это всё и предполагалось, вроде что-то адекватное в итоге получил... т.е. коэффициент перед косинусом дал по-моему сугубо личному ощущению адекватную оценку :lol: ).

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5257
ФТИ им. Иоффе СПб
madschumacher в сообщении #1140782 писал(а):
Это и есть второй ненулевой элемент суммы (для $m=\left\{
его мы и подставляем в выражение для потенциал, получая выражение (про монополь забываем):
$V= -\frac{k Z q^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}    \frac{(2N-1)!!}{2^N N!} \frac{N}{2^{N-1}} a^N   \cos (N \varphi) =  -\frac{k Z q^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}    \frac{(2N-1)!!}{2^{2N-1} (N-1)!} a^N   \cos (N \varphi) $
Это здорово, но, IMHO, это не мультипольное разложение. Мультипольное имеет вид
$$
\varphi(R)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}T_{i_1\dots i_n}\partial_{i_1}\dots\partial_{i_n}\left(\frac{1}{R}\right),
$$
где $T_{i_1\dots i_n}$ выражается через $\int dr\,\rho(r)r_{i_1}\dots r_{i_n}$ с условием, что свертка $T_{i_1\dots i_n}$ по любой паре значков - ноль.

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/04/13
1916
Москва
Munin в сообщении #1140794 писал(а):
Нет, всё нормально, ряд мультипольного разложения сходится всюду вне сферы

Я просто не понял, зачем это было сделано.

А про то, что в двумерном случае нужно брать логарифмический потенциал - это да. Выше уже говорилось. А так можно было взять стандартные "трёхмерные формулы" и посчитать по ним, а не начинать ab ovo.

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/16
2395
Снаружи ускорителя
Metford в сообщении #1140799 писал(а):
А так можно было взять стандартные "трёхмерные формулы" и посчитать по ним, а не начинать ab ovo.

Ну они всё-таки через сферические гармоники выражаются... :oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
madschumacher в сообщении #1140797 писал(а):
Рассматривается 3D пространство (точнее его 2D сечение плоскостью, где лежат положительные заряды). В этом случае тоже поменяется Кулоновский потенциал или нет?

Нет, в этом случае - как вы пишете. Просто меня смутило, что вы в начале темы спрашивали про 2D пространство, и мы автоматически подумали про $\Delta_{2D}\,\varphi=0.$ Надо было вам одёрнуть нас ещё тогда. И правда, зачем химику теорфизические размышления? :-)

madschumacher в сообщении #1140797 писал(а):
Вообще хотелось задать какую-то аппроксимацию потенциала для движения отрицательного заряда в поле этих положительных зарядов из каких-то соображений (т.е. предполагается, что отрицательная частица перемещается по этому кольцу с радиусом $R$). Хотелось это сделать из каких-то соображений.

У-у-у, сразу бы сказали исходную задачу.

Почитайте:

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/04/13
1916
Москва
madschumacher в сообщении #1140800 писал(а):
Ну они всё-таки через сферические гармоники выражаются...

Сферическая гармоника - тоже, простите меня, не конь в вакууме :-) И в ней тоже зависимость от нужного Вам угла есть.

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/16
2395
Снаружи ускорителя
Munin в сообщении #1140794 писал(а):
В "истинно двумерном случае" кулоновский потенциал имеет вид не $1/r$, а $-\ln r$ (для коррекции размерности $-\ln(r/r_0),$ где $r_0$ - радиус, на котором потенциал приравнен к нулю - на бесконечности и в нуле этого нельзя сделать).

Metford в сообщении #1140799 писал(а):
в двумерном случае нужно брать логарифмический потенциал

К своему стыду не знал, что в 2D случае Кулоновский потенциал имеет другой вид (но логарифм чуть попроще будет даже, чем $1/r$ в этом случае). А он так же имеет вид для 2х зарядов $V=k q_1 q_2 \ln(r)$ или там какие-то другие коэффициенты? И где про это можно прочитать?

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5257
ФТИ им. Иоффе СПб
madschumacher в сообщении #1140797 писал(а):
Ну вот и использовал мультипольное разложение, обрубил его и экстраполировал к $r=R$
Во-первых, не мультипольное, а свое собственное (что может оказаться более почетным), а во-вторых, увы! что, по Вашему, сделает ряд $\frac{1}{\sqrt{1 - x}} = \sum_{m=0} \frac{(2m-1)!!}{2^m m!} x^m$ при $x=1$ ($r=R$)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Глупый вопрос про мультипольное разложение
Сообщение29.07.2016, 14:35 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/16
2395
Снаружи ускорителя
Munin в сообщении #1140802 писал(а):
У-у-у, сразу бы сказали исходную задачу.

На самом деле я даже думал новую тему создать ради этого, чтобы абстрагироваться от изначальной, но захламлять форум новыми темами почему-то вдруг показалось не комильфо... :lol:

-- 29.07.2016, 12:36 --

amon в сообщении #1140808 писал(а):
madschumacher в сообщении #1140797 писал(а):
Ну вот и использовал мультипольное разложение, обрубил его и экстраполировал к $r=R$
Во-первых, не мультипольное, а свое собственное (что может оказаться более почетным), а во-вторых, увы! что, по Вашему, сделает ряд $\frac{1}{\sqrt{1 - x}} = \sum_{m=0} \frac{(2m-1)!!}{2^m m!} x^m$ при $x=1$ ($r=R$)?

разойдется, конечно, как и ожидалось... :facepalm: (я об этом и так знал, называя это всё дело "кощунством").... правда, как правильнее сделать я не очень в курсе...

-- 29.07.2016, 12:38 --

Munin в сообщении #1140802 писал(а):
Просто меня смутило, что вы в начале темы спрашивали про 2D пространство, и мы автоматически подумали про $\Delta_{2D}\varphi=0$. Надо было вам одёрнуть нас ещё тогда.

А так может даже и правильнее, просто я в силу своего невежества не в курсе об этом был... :facepalm:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group