Vispārīgā periodiskā viļņa sakarība
Dokumentētais fāzes ātruma viļņa garuma kalkulators
Aprēķiniet viļņa garumu un ar to saistītos lielumus, izmantojot frekvenci un dokumentētu fāzes ātrumu, vai izmantojiet precīzu SI gaismas ātrumu vakuumā elektromagnētiskajam vilnim.
Viļņa lielumi
Implementētās sakarības
T=1/f
k=2π/λ (rad/m)
ν̃=1/λ (ciklus/m)
ω=2πf (rad/s)
f ir frekvence hercos, vp ir fāzes ātrums metros sekundē, λ ir viļņa garums metros, T ir periods sekundēs, k ir telpiskais leņķiskais viļņu skaitlis, un ν̃ ir parastais telpiskais frekvences lielums. Dimensiju pārbaude: (m/s)/(1/s)=m.
Galvenie avoti
OpenStax University Physics, 1. sējums, 16. nodaļas galvenie vienādojumi sniedz v=λ/T=λf, k=2π/λ un v=ω/k. BIPM SI Brochure, 9. izdevums, 2. pielikums v1.2 (19. jūnijs 2026) norāda fiksēto vakuuma ātrumu c=299792458 m/s.
Kāpēc nav materiāla izvēlnes
Viens etiķete, piemēram, „tērauds”, „alumīnijs”, „betons”, „ūdens” vai „gaiss”, nepilnībā definē fāzes ātrumu. Elastīgo viļņu ātrums ir atkarīgs no viļņu ģimenes un materiāla īpašībām; konstrukcijas un vadītie viļņi var būt dispersīvi. Šķidrumu/gāzu ātrumi ir atkarīgi no stāvokļa un sastāva. Izmantojiet projekta datus attiecīgajam režīmam, virzienam, frekvencei un apstākļiem. Vakuuma režīms ir vienīgais iebūvētais ātrums, jo c ir precīza SI definējošā konstante.
Nav pieņemšanas vai noteiktspējas prasījumu
Rezultāts ir vispārīga viļņu aritmētika, nevis ISO aprēķins un nevis defekta izmēra, sensoru novietošanas vai konstrukcijas režīma kritērijs. Ultraskaņas noteiktspēja un vibrācijas sensoru novietošana ir atkarīga no pilnīga mērījumu un izplatības uzdevuma, nevis tikai no viļņa garuma.