Formule Différence d'impulsion de pompe

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La différence d'impulsion de pompe est la différence entre les maxima de blanchiment induit par l'impulsion de pompe (transition de l'état fondamental à un exciton) et d'absorption induite par l'impulsion de pompe (transition d'un exciton à deux excitons). Vérifiez FAQs
Δω=3(π2)Ve(Ne+1)2
Δω - Différence d'impulsion de pompe?Ve - Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton?Ne - Longueur de délocalisation de l'exciton?π - Constante d'Archimède?

Exemple Différence d'impulsion de pompe

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Différence d'impulsion de pompe avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Différence d'impulsion de pompe avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Différence d'impulsion de pompe.

204.7968Edit=3(3.14162)7Edit(0.006Edit+1)2
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Différence d'impulsion de pompe Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Différence d'impulsion de pompe ?

Premier pas Considérez la formule
Δω=3(π2)Ve(Ne+1)2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Δω=3(π2)7N(0.006m+1)2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Δω=3(3.14162)7N(0.006m+1)2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Δω=3(3.14162)7(0.006+1)2
L'étape suivante Évaluer
Δω=204.796758635934
Dernière étape Réponse arrondie
Δω=204.7968

Différence d'impulsion de pompe Formule Éléments

Variables
Constantes
Différence d'impulsion de pompe
La différence d'impulsion de pompe est la différence entre les maxima de blanchiment induit par l'impulsion de pompe (transition de l'état fondamental à un exciton) et d'absorption induite par l'impulsion de pompe (transition d'un exciton à deux excitons).
Symbole: Δω
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton
Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton lorsque deux molécules dipolaires interagissent entre elles dans l'espace.
Symbole: Ve
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Longueur de délocalisation de l'exciton
La longueur de délocalisation d'un exciton est une mesure de la distance sur laquelle un exciton peut se propager dans un matériau.
Symbole: Ne
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

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Comment évaluer Différence d'impulsion de pompe ?

L'évaluateur Différence d'impulsion de pompe utilise Pump Pulse Difference = (3*(pi^2)*Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton)/((Longueur de délocalisation de l'exciton+1)^2) pour évaluer Différence d'impulsion de pompe, La formule de différence d'impulsion de pompe est définie comme la différence entre les maxima de blanchiment induit par l'impulsion de pompe (transition de l'état fondamental à un exciton) et d'absorption induite par l'impulsion de pompe (transition d'un exciton à deux excitons). Différence d'impulsion de pompe est désigné par le symbole Δω.

Comment évaluer Différence d'impulsion de pompe à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Différence d'impulsion de pompe, saisissez Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton (Ve) & Longueur de délocalisation de l'exciton (Ne) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Différence d'impulsion de pompe

Quelle est la formule pour trouver Différence d'impulsion de pompe ?
La formule de Différence d'impulsion de pompe est exprimée sous la forme Pump Pulse Difference = (3*(pi^2)*Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton)/((Longueur de délocalisation de l'exciton+1)^2). Voici un exemple : 204.7968 = (3*(pi^2)*7)/((0.006+1)^2).
Comment calculer Différence d'impulsion de pompe ?
Avec Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton (Ve) & Longueur de délocalisation de l'exciton (Ne), nous pouvons trouver Différence d'impulsion de pompe en utilisant la formule - Pump Pulse Difference = (3*(pi^2)*Interaction dipolaire dipolaire pour Exciton)/((Longueur de délocalisation de l'exciton+1)^2). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
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