Transformation Kaiser Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Transformation Kaiser = (Constante pour la transformée de Kaiser*log10(1/Transmission pour la transformée de Kaiser))+((1-Constante pour la transformée de Kaiser)*log10(1/(Transmission pour la transformée de Kaiser-1)))
K = (A*log10(1/TK))+((1-A)*log10(1/(TK-1)))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
log10 - Le logarithme commun, également connu sous le nom de logarithme base 10 ou logarithme décimal, est une fonction mathématique qui est l'inverse de la fonction exponentielle., log10(Number)
Variables utilisées
Transformation Kaiser - Kaiser Transform est la transformée linéarisante de la transmission.
Constante pour la transformée de Kaiser - La constante de la transformée de Kaiser peut être estimée à partir d'une équation donnée par Kaiser.
Transmission pour la transformée de Kaiser - La transmission pour la transformation Kaiser est un rapport d'intensité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante pour la transformée de Kaiser: 0.14 --> Aucune conversion requise
Transmission pour la transformée de Kaiser: 4 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
K = (A*log10(1/TK))+((1-A)*log10(1/(TK-1))) --> (0.14*log10(1/4))+((1-0.14)*log10(1/(4-1)))
Évaluer ... ...
K = -0.494612677844824
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-0.494612677844824 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
-0.494612677844824 -0.494613 <-- Transformation Kaiser
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

9 Spectrochimie Calculatrices

Transformation Kaiser
​ Aller Transformation Kaiser = (Constante pour la transformée de Kaiser*log10(1/Transmission pour la transformée de Kaiser))+((1-Constante pour la transformée de Kaiser)*log10(1/(Transmission pour la transformée de Kaiser-1)))
Intensité absolue de la ligne atomique
​ Aller Intensité absolue de la ligne atomique = (Épaisseur de la couche gazeuse/(4*pi))*Probabilité de transition*Densité des atomes neutres*[hP]*Fréquence de la ligne spectrale
Intensité radiante relative de la ligne atomique
​ Aller Intensité radiante = (Épaisseur de la couche gazeuse/(4*pi))*Numéro de transition*[hP]*Fréquence de la ligne spectrale
Équation de Scheibe-Lomakin
​ Aller Intensité de la ligne spectrale = Constante de proportionnalité de Schiebe Lomakin*(Concentration d'élément pour Scheibe Lomakin^Écart de proportionnalité de Schiebe Lomakin)
Angle solide pour l'éclat
​ Aller Angle solide pour l'éclat = (Surface pour l'éclat*cos(Angle pour l'éclat))/(Distance pour l'éclat^2)
Exposition relative
​ Aller Exposition relative = 10^((Pente pour l'exposition relative*Transformation Kaiser)+Interception pour l'exposition relative)
Pression partielle dans l'arc de colonne
​ Aller Pression partielle dans la colonne d'arc = 1.3625*(10^22)*Température dans la colonne d'arc*Densité électronique dans la colonne d'arc
Constante d'amortissement classique de l'oscillateur
​ Aller Constante d'amortissement classique = (8*(pi^2)*([Charge-e]^2)*(Fréquence de l'oscillateur^2))/(3*[Mass-e]*([c]^3))
Flux radiant
​ Aller Flux radiant = Intensité radiante*Angle solide pour l'éclat

Transformation Kaiser Formule

Transformation Kaiser = (Constante pour la transformée de Kaiser*log10(1/Transmission pour la transformée de Kaiser))+((1-Constante pour la transformée de Kaiser)*log10(1/(Transmission pour la transformée de Kaiser-1)))
K = (A*log10(1/TK))+((1-A)*log10(1/(TK-1)))
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