Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas Fórmulas

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fxAmplitud de derrame utilizando el diámetro de nanopartículas y el diámetro de electrones
fxCampo incidente usando campo local y polarización
fxCampo local usando campo incidente y polarización.
fxDensidad electrónica promedio utilizando densidad de nanopartículas y amplitud de derrame
fxDensidad electrónica promedio utilizando la densidad electrónica y el diámetro del electrón
fxDensidad electrónica utilizando la densidad electrónica promedio y el diámetro del electrón
fxDensidad electrónica utilizando la densidad electrónica promedio y la amplitud de derrame
fxDiámetro de electrones utilizando diámetro de nanopartículas y amplitud de derrame
fxDiámetro de nanopartículas utilizando el diámetro de los electrones y la amplitud de derrame
fxFracción de volumen usando polarización y momento dipolar de la esfera
fxFracción de volumen utilizando volumen de nanopartículas
fxFrecuencia de colisión de electrones intrínseca utilizando la tasa de colisión total
fxMomento dipolar de la esfera usando polarización debida a la esfera
fxNúmero de nanopartículas utilizando fracción de volumen y volumen de nanopartículas
fxPolarización debida a esfera mediante polarización debida a partícula metálica y polarización total
fxPolarización debida a la Esfera usando campo Local y Campo Incidente
fxPolarización debida a la esfera utilizando el momento dipolar de la esfera
fxPolarización debida a partícula metálica mediante polarización total y polarización debida a esfera
fxPolarización debida a partículas metálicas mediante constantes dieléctricas y campo incidente
fxPolarización total de material compuesto mediante constantes dieléctricas y campo incidente
fxPolarización total de material compuesto mediante polarización debida a partículas y esferas metálicas
fxTasa de colisión total utilizando la frecuencia de colisión de electrones intrínseca
fxVolumen de nanopartículas usando fracción de volumen
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