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Dynamik von Elektrowellen
Elektromagnetische Strahlung und Antennen
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Der Brechungsindex ist eine dimensionslose Größe, die beschreibt, wie stark Licht beim Eintritt in ein Medium im Vergleich zu seiner Geschwindigkeit im Vakuum verlangsamt oder gebrochen wird.
ⓘ
Brechungsindex [n
r
]
+10%
-10%
✖
Der Plattenabstand bezieht sich typischerweise auf den Abstand zwischen den leitenden Elementen.
ⓘ
Plattenabstand [p
d
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Die Modusnummer gibt die Anzahl der Halbwellenlängen an, die in den gegebenen Raum passen.
ⓘ
Modusnummer [m]
+10%
-10%
✖
Die Cutoff-Wellenlänge ist definiert als die Freiraumwellenlänge, bei der die Cutoff-Welle für Mode m auftritt.
ⓘ
Grenzwellenlänge [λ
cm
]
Angstrom
Zentimeter
Elektronen Compton Wellenlänge
Kilometer
Megameter
Meter
Mikrometer
Nanometer
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Formel
LaTeX
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Herunterladen Dynamik von Elektrowellen Formeln Pdf
Grenzwellenlänge Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Grenzwellenlänge
= (2*
Brechungsindex
*
Plattenabstand
)/
Modusnummer
λ
cm
= (2*
n
r
*
p
d
)/
m
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Grenzwellenlänge
-
(Gemessen in Meter)
- Die Cutoff-Wellenlänge ist definiert als die Freiraumwellenlänge, bei der die Cutoff-Welle für Mode m auftritt.
Brechungsindex
- Der Brechungsindex ist eine dimensionslose Größe, die beschreibt, wie stark Licht beim Eintritt in ein Medium im Vergleich zu seiner Geschwindigkeit im Vakuum verlangsamt oder gebrochen wird.
Plattenabstand
-
(Gemessen in Meter)
- Der Plattenabstand bezieht sich typischerweise auf den Abstand zwischen den leitenden Elementen.
Modusnummer
- Die Modusnummer gibt die Anzahl der Halbwellenlängen an, die in den gegebenen Raum passen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Brechungsindex:
2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Plattenabstand:
21.23 Zentimeter --> 0.2123 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Modusnummer:
4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
λ
cm
= (2*n
r
*p
d
)/m -->
(2*2*0.2123)/4
Auswerten ... ...
λ
cm
= 0.2123
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.2123 Meter -->21.23 Zentimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
21.23 Zentimeter
<--
Grenzwellenlänge
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Grenzwellenlänge
Credits
Erstellt von
Gowthaman N
Vellore Institut für Technologie
(VIT-Universität)
,
Chennai
Gowthaman N hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!
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Dynamik von Elektrowellen Taschenrechner
Charakteristische Impedanz der Leitung
LaTeX
Gehen
Charakteristische Impedanz
=
sqrt
(
Magnetische Permeabilität
*
pi
*10^-7/
Dielektrische Permitivität
)*(
Plattenabstand
/
Plattenbreite
)
Leitfähigkeit eines Koaxialkabels
LaTeX
Gehen
Leitfähigkeit des Koaxialkabels
= (2*
pi
*
Elektrische Leitfähigkeit
)/
ln
(
Außenradius des Koaxialkabels
/
Innenradius des Koaxialkabels
)
Induktivität zwischen Leitern
LaTeX
Gehen
Leiterinduktivität
=
Magnetische Permeabilität
*
pi
*10^-7*
Plattenabstand
/(
Plattenbreite
)
Hauteffektwiderstand
LaTeX
Gehen
Skin-Effekt-Widerstand
= 2/(
Elektrische Leitfähigkeit
*
Hauttiefe
*
Plattenbreite
)
Mehr sehen >>
Grenzwellenlänge Formel
LaTeX
Gehen
Grenzwellenlänge
= (2*
Brechungsindex
*
Plattenabstand
)/
Modusnummer
λ
cm
= (2*
n
r
*
p
d
)/
m
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