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一般的な周期波の関係式

文書化された位相速度波長計算機

周波数と文書化された位相速度から波長および関連量を計算するか、真空中の電磁波には正確なSI光速度を使用します。

vp=fλk=2π/λ参照算術 — 材料特性の検索なし

モデルの適用境界: λ=vp/f は、同じ周波数、波の種類、モード、方向および物理的条件に対する位相速度を使用します。分散媒質では vp は周波数によって変化し、群速度ではありません。この計算機は密度や材料名から弾性波速度を推論するものではなく、分散/材料モデルに代わるものではありません。

波の量

波長λ
メートル単位の波長
周期 T
空間角波数 k
通常の波数 1/λ
角周波数 ω
正規化周波数
使用された位相速度

実装された関係式

vp=fλ  →  λ=vp/f
T=1/f
k=2π/λ  (rad/m)
ν̃=1/λ  (cycles/m)
ω=2πf  (rad/s)

f はヘルツ単位の周波数、vp はメートル毎秒単位の位相速度、λ はメートル単位の波長、T は秒単位の周期、k は空間角波数、ν̃ は通常の空間周波数です。次元チェック:(m/s)/(1/s)=m。

主要参考文献

OpenStax University Physics, Volume 1, Chapter 16 主要方程式 v=λ/T=λf、k=2π/λ および v=ω/k を与えます。 BIPM SI Brochure, 9th edition, Appendix 2 v1.2 (2026年6月19日) 固定された真空中の速度 c=299792458m/s を規定します。

材料ドロップダウンがない理由

「鋼」「アルミニウム」「コンクリート」「水」または「空気」のような単一のラベルは、位相速度を完全に定義するものではありません。弾性波速度は波の族と材料特性に依存し、構造波および導波は分散性を持つ場合があります。流体/気体の速度は状態と組成に依存します。関連するモード、方向、周波数および条件に対してプロジェクトデータを使用してください。真空中のモードは、c が正確なSI定義定数であるため、唯一の組み込み速度です。

受入または検出可能性に関する主張なし

結果は一般的な波の算術であり、ISO計算でもなく、欠陥サイズ、センサ間隔または構造モードの基準でもありません。超音波の検出可能性および振動センサの配置は、波長だけでなく、完全な測定および伝播問題に依存します。

©2024–2026 Vibromera

参照波長算術であり、材料特性、分散、検査または受入計算ではありません。科学的レビュー:2026年7月。

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