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Energie der Komponenten des EM-Spektrums Taschenrechner
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Intensitätstransformation
Grundlagen digitaler Bilder
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Die Lichtfrequenz bezieht sich auf die Anzahl vollständiger Zyklen einer elektromagnetischen Welle, die in einer Sekunde einen bestimmten Punkt passieren.
ⓘ
Frequenz des Lichts [v]
Attohertz
Schläge / Minute
Zentihertz
Zyklus / Sekunde
Dekahertz
Dezihertz
Exahertz
Femtohertz
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Mikrohertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Pikohertz
Revolution pro Tag
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
Die Energie der Komponenten des elektromagnetischen Spektrums wird durch den Ausdruck E = hν angegeben.
ⓘ
Energie der Komponenten des EM-Spektrums [E]
Attojoule
Milliarden Barrel Öläquivalent
British Thermal Unit (IT)
Britische Thermische Einheit (th)
Kalorie (IT)
Kalorie (Ernährungs)
Kalorien (th)
Centijoule
CHU
Dekajoule
Decijoule
Dyne Zentimeter
Elektronen Volt
Erg
Exajoule
Femtojoule
Fuß-Pfund
Gigahertz
Gigajoule
Gigatonne TNT
Gigawattstunde
Gram-Force-Zentimeter
Gram-Force-Meter
Hartree Energie
Hektojoule
Hertz
Pferdestärken (metrisch) Stunde
Pferdestärken Stunden
Zoll-Pfund
Joule
Kelvin
Kilokalorie (IT)
Kilokalorie (th)
Kiloelektronenvolt
Kilogramm
Kilogramm von TNT
Kilogramm-Kraft-Zentimeter
Kilogram-Force Meter
Kilojoule
Kilopond Meter
Kilowattstunde
Kilowatt-Sekunde
MBTU (IT)
Mega-Btu (IT)
Megaelektronen-Volt
Megajoule
Megatonne TNT
Megawattstunde
Mikrojoule
Millijoule
MMBTU (IT)
Nanojoule
Newtonmeter
Unze-Force Zoll
Petajoule
Picojoule
Planck-Energie
Pound-Force-Fuß
Pound-Force Zoll
Rydberg-Konstante
Terahertz
Terajoule
Therm (EC)
Therm (Großbritannien)
Therm (USA)
Tonne (Sprengstoffe)
Ton Stunden (Kälte)
Tonne Öläquivalent
Einheitliche Atomeinheit
Watt Stunden
Watt Sekunde
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Schritte
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Formel
✖
Energie der Komponenten des EM-Spektrums
Formel
`"E" = "[hP]"/"v"`
Beispiel
`"4.1E^-17eV"="[hP]"/"100Hz"`
Taschenrechner
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Herunterladen Elektronik Formel Pdf
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)
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Intensitätstransformation
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Energie der Komponenten des EM-Spektrums
Credits
Erstellt von
Simran Shravan Nishad
Sinhgad College of Engineering
(SCOE)
,
Pune
Simran Shravan Nishad hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie
(VIT Vellore)
,
Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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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
Zuhause
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