파장에 따른 광자 에너지
플랑크의 상수 및 빛 속도를 사용하여 나노미터의 진공 파장을 줄과 전자볼트에서 하나의 광자의 에너지로 변환합니다.
원래의 강도를 제곱 거리비로 곱하여 등방성 점원으로부터 새로운 거리에 있는 강도를 추정합니다.
원래의 강도를 제곱 거리비로 곱하여 등방성 점원으로부터 새로운 거리에 있는 강도를 추정합니다.
처음 강렬 (W/m2): 100; 본래 거리 (m): 2; 새로운 거리 (m): 4.
새로운 강도: 25 W/m²강도 비율 : Intensity ratio: 0.25 .
원래의 강도를 제곱 거리비로 곱하여 등방성 점원으로부터 새로운 거리에 있는 세기를 추정합니다. 광자 파장은 진공 상태입니다. 역제곱 모델은 흡수 없이 방해받지 않는 포인트 소스를 가정하며, 강렬은 면적당 전력 단위가 있습니다.
결과는 표시를 위해 반올림되고 계산은 반올림되지 않은 값을 사용합니다.Results are rounded for display; calculations use unrounded values. 우리의 계산 방법론을 읽으십시오.
원래의 강도를 제곱 거리비로 곱하여 등방성 점원으로부터 새로운 거리에 있는 강도를 추정합니다.
새로운 강도 = I*(a/b)^2 W/m²; 세기 비율 = (a/b)^2
| 입력 입력 | 무엇을 입력 |
|---|---|
| 초기 강도 (W/m2) | 최소 0 개 이상의 숫자를 입력하고 1000000000000을 초과하지 마십시오. |
| 원래 거리 (m) | 최소 1e의 숫자를 입력하십시오.12 원제 : NO MORE THAN 1000000000000. |
| 새로운 거리 (M) | 최소 1e의 숫자를 입력하십시오.12 원제 : NO MORE THAN 1000000000000. |
원래의 강도를 제곱 거리비로 곱하여 등방성 점원으로부터 새로운 거리에 있는 세기를 추정합니다. 광자 파장은 진공 상태입니다. 역제곱 모델은 흡수 없이 방해받지 않는 포인트 소스를 가정하며, 강렬은 면적당 전력 단위가 있습니다.
새로운 강도 = I*(a/b)^2 W/m²; 세기 비율 = (a/b)^2