Выпуски

 / 

2023

 / 

октябрь

  

Методические заметки


Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме

 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация

Прогресс в генерации предельно коротких импульсов электромагнитного излучения делает актуальным вопрос о свойствах предельной формы их укорочения — униполярных импульсов с существенной нуль-частотной составляющей спектра, т.е. электрической площадью импульса. В последнее время установлено, что именно электрическая площадь определяет эффективность воздействия предельно коротких импульсов на микрообъекты. В то же время униполярные импульсы обладают рядом необычных свойств, что вызывает сомнения некоторых исследователей в возможности их существования и распространения. Продемонстрировано, что равномерно движущийся релятивистский электрический заряд создаёт короткий униполярный импульс (волновой пакет) электромагнитного поля. Униполярность реализуется при переходном излучении. Приводятся также условия униполярности импульсов поля пары зарядов — диполя — и более общей системы движущихся зарядов в вакууме. Это подтверждает реальность униполярных электромагнитных импульсов, перспективных для приложений.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2022.12.039297
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: униполярные электромагнитные импульсы, электрическая площадь импульса, поле движущихся электрических зарядов
PACS: 41.20.Jb, 41.75.Ht, 42.65.Re (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2022.12.039297
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2023/10/g/
001112744100007
2-s2.0-85182898670
2023PhyU...66.1059R
Цитата: Розанов Н Н "Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме" УФН 193 1127–1133 (2023)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 16 июня 2022, доработана: 1 сентября 2022, 13 декабря 2022

English citation: Rosanov N N “Unipolar pulse of an electromagnetic field with uniform motion of a charge in a vacuumPhys. Usp. 66 1059–1064 (2023); DOI: 10.3367/UFNe.2022.12.039297

Список литературы (75) Статьи, ссылающиеся на эту (33) Похожие статьи (20) ↓

  1. Н.Н. Розанов, Р.М. Архипов, М.В. Архипов «О законах сохранения в электродинамике сплошных сред (к 100-летию Государственного оптического института им. С.И. Вавилова)» УФН 188 1347–1353 (2018)
  2. А.А. Воронин, А.М. Желтиков «Нелинейная динамика сверхмощных ультракоротких лазерных импульсов: эксафлопные вычисления на лабораторном компьютере и субпериодные световые пули» УФН 186 957–966 (2016)
  3. А.М. Жёлтиков «Критика квантового разума: измерение, сознание, отложенный выбор и утраченная когерентность» УФН 188 1119–1128 (2018)
  4. Н.Н. Розанов «Антилазер: режим резонансного поглощения или идеальное когерентное поглощение?» УФН 187 879–882 (2017)
  5. И.Н. Топтыгин «Квантовое описание поля в макроскопической электродинамике и свойства фотонов в прозрачных средах» УФН 187 1007–1020 (2017)
  6. М.В. Давидович «О законах сохранения энергии и импульса электромагнитного поля в среде и при дифракции на проводящей пластине» УФН 180 623–638 (2010)
  7. С.А. Афанасьев, Д.И. Семенцов «Потоки энергии при интерференции электромагнитных волн» УФН 178 377–384 (2008)
  8. И.Н. Топтыгин, Г.Д. Флейшман «Генерация собственных мод заданным током в анизотропных и гиротропных средах» УФН 178 385–396 (2008)
  9. В.Г. Низьев «Дипольно-волновая теория дифракции электромагнитного излучения» УФН 172 601–607 (2002)
  10. А.А. Колоколов, Г.В. Скроцкий «Интерференция реактивных компонент электромагнитного поля» УФН 162 (12) 165–174 (1992)
  11. Э.Г. Локк, С.В. Герус «Электромагнитные волны в касательно намагниченном бигиротропном слое (с примером анализа характеристик спиновых волн в ферритовой пластине)» УФН 194 1330–1344 (2024)
  12. А.И. Франк «Взаимодействие волны с ускоряющимся объектом и принцип эквивалентности» УФН 190 539–541 (2020)
  13. В.П. Макаров, А.А. Рухадзе «Материальные уравнения и уравнения Максвелла для изотропных сред; волны с отрицательной групповой скоростью и отрицательные значения ε(ω) и μ(ω)» УФН 189 519–528 (2019)
  14. Г.Б. Малыкин «Применение модифицированного метода Дюге для измерения лоренцевского сокращения длины движущегося тела» УФН 191 1117–1121 (2021)
  15. А.В. Щагин «Коэффициенты Френеля для параметрического рентгеновского (черенковского) излучения» УФН 185 885–894 (2015)
  16. А.Д. Прямиков, А.С. Бирюков «Возбуждение циклических волн Зоммерфельда и аномалии Вуда при скользящем падении плоской волны на диэлектрический цилиндр» УФН 183 863–873 (2013)
  17. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «О структуре уравнений Максвелла в области линейного взаимодействия электромагнитных волн в плавнонеоднородных анизотропных и гиротропных средах» УФН 182 157–171 (2012)
  18. А.В. Кукушкин, А.А. Рухадзе, К.З. Рухадзе «Об условиях существования быстрой поверхностной волны» УФН 182 1205–1215 (2012)
  19. Ф.В. Игнатович, В.К. Игнатович «Оптика анизотропных сред» УФН 182 759–771 (2012)
  20. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «Импедансный метод решения задач распространения электромагнитных волн в анизотропных и гиротропных средах» УФН 181 151–172 (2011)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение