Densidad de electrones Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Densidad de electrones = ((1-Índice de refracción^2)*Frecuencia de operación^2)/81
Nmax = ((1-ηr^2)*fo^2)/81
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Densidad de electrones - (Medido en 1 por metro cúbico) - La densidad electrónica se refiere a la concentración o número de electrones por unidad de volumen en un material o medio determinado.
Índice de refracción - El índice de refracción es la medida de la curvatura de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro.
Frecuencia de operación - (Medido en hercios) - La frecuencia de operación se refiere al número de ocurrencias de un evento periódico por tiempo y se mide en ciclos/segundo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Índice de refracción: 0.905 --> No se requiere conversión
Frecuencia de operación: 3000000000 hercios --> 3000000000 hercios No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Nmax = ((1-ηr^2)*fo^2)/81 --> ((1-0.905^2)*3000000000^2)/81
Evaluar ... ...
Nmax = 2.01083333333333E+16
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.01083333333333E+16 1 por metro cúbico -->20108333333.3333 1 por centímetro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
20108333333.3333 2E+10 1 por centímetro cúbico <-- Densidad de electrones
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

16 Propagación de onda Calculadoras

Fuerza de campo de la onda espacial
​ Vamos Campo de fuerza = (4*pi*Campo eléctrico*Altura de la antena receptora*Altura de la antena transmisora)/(Longitud de onda*Distancia de antena^2)
Profundidad de la piel o profundidad de penetración
​ Vamos Profundo en la piel = 1/Conductividad de la antena*sqrt(pi*Permeabilidad relativa*[Permeability-vacuum]*Frecuencia del bucle conductor)
Diferencia de fase entre ondas de radio
​ Vamos Diferencia de fase = 4*pi*Altura de la antena receptora*Altura de la antena transmisora/(Distancia de antena*Longitud de onda)
Altura de la capa
​ Vamos Altura de la capa ionosférica = Distancia de salto/(2*sqrt((Frecuencia máxima utilizable^2/Frecuencia crítica^2)-1))
Frecuencia máxima utilizable
​ Vamos Frecuencia máxima utilizable = Frecuencia crítica*sqrt(1+(Distancia de salto/(2*Altura de la capa ionosférica))^2)
Distancia de propagación
​ Vamos Distancia de salto = 2*Altura de la capa ionosférica*sqrt((Frecuencia máxima utilizable^2/Frecuencia crítica^2)-1)
Distancia de salto
​ Vamos Distancia de salto = 2*Altura de reflexión*sqrt((Frecuencia máxima utilizable/Frecuencia crítica)^2-1)
Línea de visión
​ Vamos Línea de visión = 3577*(sqrt(Altura de la antena receptora)+sqrt(Altura de la antena transmisora))
Índice de refracción de la ionosfera
​ Vamos Índice de refracción = sqrt(1-((81*Densidad de electrones)/Frecuencia de operación^2))
Frecuencia máxima utilizable en la región F
​ Vamos Frecuencia máxima utilizable = Frecuencia crítica/cos(Ángulo de incidencia)
Normal del Plano Reflector
​ Vamos Normal del Plano Reflector = Longitud de onda/cos(theta)
Longitud de onda del plano
​ Vamos Longitud de onda = Normal del Plano Reflector*cos(theta)
Densidad de electrones
​ Vamos Densidad de electrones = ((1-Índice de refracción^2)*Frecuencia de operación^2)/81
Paralelo del Plano Reflector
​ Vamos Paralelo de reflexión = Longitud de onda/sin(theta)
Ancho de haz de la antena
​ Vamos Ancho de haz de la antena = (70*Longitud de onda)/Diámetro de la antena
Frecuencia crítica de la ionosfera
​ Vamos Frecuencia crítica de la ionosfera = 9*sqrt(Densidad de electrones)

Densidad de electrones Fórmula

Densidad de electrones = ((1-Índice de refracción^2)*Frecuencia de operación^2)/81
Nmax = ((1-ηr^2)*fo^2)/81

¿Qué es la no densidad?

La densidad numérica (símbolo: n o ρN) es una cantidad intensiva utilizada para describir el grado de concentración de objetos contables (partículas, moléculas, fonones, células, galaxias, etc.) en el espacio físico.

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