Dämpfung für den TMmn-Modus Formel

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Die Dämpfung für den TMmn-Modus ist die im rechteckigen Wellenleiter für den TEmn-Modus berechnete Dämpfung. Unter Dämpfung versteht man die Verringerung der Amplitude eines Signals. Überprüfen Sie FAQs
αTM=(ση2)1-(fcf)2
αTM - Dämpfung für den TMmn-Modus?σ - Leitfähigkeit?η - Eigenimpedanz?fc - Grenzfrequenz?f - Frequenz?

Dämpfung für den TMmn-Modus Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Dämpfung für den TMmn-Modus aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dämpfung für den TMmn-Modus aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dämpfung für den TMmn-Modus aus:.

7.5907Edit=(0.1Edit0.152Edit2)1-(2.72Edit55.02Edit)2
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Dämpfung für den TMmn-Modus Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dämpfung für den TMmn-Modus?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
αTM=(ση2)1-(fcf)2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
αTM=(0.1S/m0.1522)1-(2.72Hz55.02Hz)2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
αTM=(0.1S/m152Ω2)1-(2.72Hz55.02Hz)2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
αTM=(0.11522)1-(2.7255.02)2
Nächster Schritt Auswerten
αTM=7.59070721632858dB/m
Letzter Schritt Rundungsantwort
αTM=7.5907dB/m

Dämpfung für den TMmn-Modus Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Dämpfung für den TMmn-Modus
Die Dämpfung für den TMmn-Modus ist die im rechteckigen Wellenleiter für den TEmn-Modus berechnete Dämpfung. Unter Dämpfung versteht man die Verringerung der Amplitude eines Signals.
Symbol: αTM
Messung: DämpfungEinheit: dB/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Leitfähigkeit
Die Leitfähigkeit (oder spezifische Leitfähigkeit) einer Elektrolytlösung ist ein Maß für ihre Fähigkeit, Elektrizität zu leiten. Die SI-Einheit der Leitfähigkeit ist Siemens pro Meter (S/m).
Symbol: σ
Messung: Elektrische LeitfähigkeitEinheit: S/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Eigenimpedanz
Die Eigenimpedanz beschreibt die Stärke der im freien Raum vorhandenen magnetischen und elektrischen Felder.
Symbol: η
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Grenzfrequenz
Die Grenzfrequenz eines rechteckigen Wellenleiters definiert die Wellenausbreitungsmodi im rechteckigen Wellenleiter und diese Frequenz hängt von den Abmessungen des Wellenleiters ab.
Symbol: fc
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Frequenz
Frequenz ist die Anzahl der Wellen, die pro Zeiteinheit einen festen Punkt passieren. auch die Anzahl der Zyklen oder Vibrationen, die ein Körper in periodischer Bewegung in einem Wellenleiter während einer Zeiteinheit erfährt.
Symbol: f
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

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Z=ω0μβ

Wie wird Dämpfung für den TMmn-Modus ausgewertet?

Der Dämpfung für den TMmn-Modus-Evaluator verwendet Attenuation for the TMmn mode = ((Leitfähigkeit*Eigenimpedanz)/2)*sqrt(1-(Grenzfrequenz/Frequenz)^2), um Dämpfung für den TMmn-Modus, Die Dämpfung für den TMmn-Modus ist die im rechteckigen Wellenleiter für den TMmn-Modus berechnete Dämpfung. Unter Dämpfung versteht man die Verringerung der Amplitude eines Signals auf seinem Weg durch ein Medium. Die Dämpfung kann durch Übertragungsverlust, Reflexion oder Absorption verursacht werden auszuwerten. Dämpfung für den TMmn-Modus wird durch das Symbol αTM gekennzeichnet.

Wie wird Dämpfung für den TMmn-Modus mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dämpfung für den TMmn-Modus zu verwenden, geben Sie Leitfähigkeit (σ), Eigenimpedanz (η), Grenzfrequenz (fc) & Frequenz (f) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dämpfung für den TMmn-Modus

Wie lautet die Formel zum Finden von Dämpfung für den TMmn-Modus?
Die Formel von Dämpfung für den TMmn-Modus wird als Attenuation for the TMmn mode = ((Leitfähigkeit*Eigenimpedanz)/2)*sqrt(1-(Grenzfrequenz/Frequenz)^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.506366 = ((0.1*152)/2)*sqrt(1-(2.72/55.02)^2).
Wie berechnet man Dämpfung für den TMmn-Modus?
Mit Leitfähigkeit (σ), Eigenimpedanz (η), Grenzfrequenz (fc) & Frequenz (f) können wir Dämpfung für den TMmn-Modus mithilfe der Formel - Attenuation for the TMmn mode = ((Leitfähigkeit*Eigenimpedanz)/2)*sqrt(1-(Grenzfrequenz/Frequenz)^2) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Kann Dämpfung für den TMmn-Modus negativ sein?
NEIN, der in Dämpfung gemessene Dämpfung für den TMmn-Modus kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dämpfung für den TMmn-Modus verwendet?
Dämpfung für den TMmn-Modus wird normalerweise mit Dezibel pro Meter[dB/m] für Dämpfung gemessen. Neper pro Meter[dB/m], Dezibel pro Kilometer[dB/m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Dämpfung für den TMmn-Modus gemessen werden kann.
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