Energie der Komponenten des EM-Spektrums Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energie der Komponente = [hP]/Frequenz des Lichts
E = [hP]/v
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
[hP] - Planck-Konstante Wert genommen als 6.626070040E-34
Verwendete Variablen
Energie der Komponente - (Gemessen in Joule) - Die Energie der Komponenten des elektromagnetischen Spektrums wird durch den Ausdruck E = hν angegeben.
Frequenz des Lichts - (Gemessen in Hertz) - Die Lichtfrequenz bezieht sich auf die Anzahl vollständiger Zyklen einer elektromagnetischen Welle, die in einer Sekunde einen bestimmten Punkt passieren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Frequenz des Lichts: 100 Hertz --> 100 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = [hP]/v --> [hP]/100
Auswerten ... ...
E = 6.62607004E-36
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.62607004E-36 Joule -->4.13566583169665E-17 Elektronen Volt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.13566583169665E-17 4.1E-17 Elektronen Volt <-- Energie der Komponente
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Simran Shravan Nishad
Sinhgad College of Engineering (SCOE), Pune
Simran Shravan Nishad hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

14 Intensitätstransformation Taschenrechner

N-tes Moment einer diskreten Zufallsvariablen
​ Gehen N-tes Moment einer diskreten Zufallsvariablen = sum(x,0,Anzahl der Intensitätsstufen-1,Wahrscheinlichkeit der Intensität Ri*(Intensitätsstufe des I-ten Pixels-Mittelwert der Intensitätsstufe)^Reihenfolge des Augenblicks)
Histogramm-Linearisierung
​ Gehen Diskrete Form der Transformation = ((Anzahl der Intensitätsstufen-1)/(Digitale Bildreihe*Digitale Bildspalte)*sum(x,0,Anzahl der Intensitätsstufen-1,Anzahl der Pixel mit Intensität Ri))
Varianz der Pixel im Teilbild
​ Gehen Varianz der Pixel im Teilbild = sum(x,0,Anzahl der Intensitätsstufen-1,Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Rith in Subimage*(Intensitätsstufe des I-ten Pixels-Mittlerer Intensitätspegel des Unterbildpixels)^2)
Mittelwert der Pixel in der Nachbarschaft
​ Gehen Globale mittlere Pixelintensitätsstufe des Unterbilds = sum(x,0,Anzahl der Intensitätsstufen-1,Intensitätsstufe des I-ten Pixels*Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Rith in Subimage)
Mittelwert der Pixel im Teilbild
​ Gehen Mittelwert der Pixel im Teilbild = sum(x,0,Anzahl der Intensitätsstufen-1,Intensitätsstufe des i-ten Pixels im Teilbild*Wahrscheinlichkeit von Zi im Subimage)
Histogrammausgleichstransformation
​ Gehen Transformation kontinuierlicher Intensitäten = (Anzahl der Intensitätsstufen-1)*int(Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion*x,x,0,Kontinuierliche Intensität)
Transformationsfunktion
​ Gehen Transformationsfunktion = (Anzahl der Intensitätsstufen-1)*sum(x,0,(Anzahl der Intensitätsstufen-1),Wahrscheinlichkeit der Intensität Ri)
Durchschnittliche Intensität der Pixel im Bild
​ Gehen Durchschnittliche Bildintensität = sum(x,0,(Intensitätswert-1),(Intensitätsstufe*Normalisierte Histogrammkomponente))
Charakteristische Reaktion der linearen Filterung
​ Gehen Charakteristische Reaktion der linearen Filterung = sum(x,1,9,Filterkoeffizienten*Entsprechende Bildintensitäten des Filters)
Erforderliche Bits zum Speichern digitalisierter Bilder
​ Gehen Bits im digitalisierten Bild = Digitale Bildreihe*Digitale Bildspalte*Anzahl der Bits
Erforderliche Bits zum Speichern eines quadratischen Bildes
​ Gehen Bits im digitalisierten quadratischen Bild = (Digitale Bildspalte)^2*Anzahl der Bits
Energie der Komponenten des EM-Spektrums
​ Gehen Energie der Komponente = [hP]/Frequenz des Lichts
Wellenlänge des Lichts
​ Gehen Wellenlänge des Lichts = [c]/Frequenz des Lichts
Anzahl der Intensitätsstufen
​ Gehen Anzahl der Intensitätsstufen = 2^Anzahl der Bits

Energie der Komponenten des EM-Spektrums Formel

Energie der Komponente = [hP]/Frequenz des Lichts
E = [hP]/v
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