Выпуски

 / 

2023

 / 

Октябрь

  

Методические заметки


Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме

 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 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
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 (8) 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)» 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» 186 957–966 (2016)
  3. Н.Н. Розанов «Антилазер: режим резонансного поглощения или идеальное когерентное поглощение?» 187 879–882 (2017)
  4. И.Н. Топтыгин «Квантовое описание поля в макроскопической электродинамике и свойства фотонов в прозрачных средах» 187 1007–1020 (2017)
  5. С.А. Афанасьев, Д.И. Семенцов «Потоки энергии при интерференции электромагнитных волн» 178 377–384 (2008)
  6. А.А. Колоколов, Г.В. Скроцкий «Интерференция реактивных компонент электромагнитного поля» 162 (12) 165–174 (1992)
  7. Ю.А. Спиричев «О выборе тензора энергии-импульса в электродинамике и силе Абрагама» 188 325–328 (2018)
  8. А.В. Кукушкин, А.А. Рухадзе, К.З. Рухадзе «Об условиях существования быстрой поверхностной волны» 182 1205–1215 (2012)
  9. Б.М. Болотовский, В.А. Давыдов, В.Е. Рок «Излучение электромагнитных волн при плавном изменении параметров излучающей системы» 136 501–517 (1982)
  10. Н.Н. Розанов «Сверхсветовые локализованные структуры электромагнитного излучения» 175 181–185 (2005)
  11. А.И. Франк «Взаимодействие волны с ускоряющимся объектом и принцип эквивалентности» 190 539–541 (2020)
  12. Г.Б. Малыкин «Применение модифицированного метода Дюге для измерения лоренцевского сокращения длины движущегося тела» 191 1117–1121 (2021)
  13. А.В. Щагин «Коэффициенты Френеля для параметрического рентгеновского (черенковского) излучения» 185 885–894 (2015)
  14. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «О структуре уравнений Максвелла в области линейного взаимодействия электромагнитных волн в плавнонеоднородных анизотропных и гиротропных средах» 182 157–171 (2012)
  15. А.В. Вашковский, Э.Г. Локк «О взаимосвязи энергетических и дисперсионных характеристик магнитостатических волн в ферритовых структурах» 181 293–304 (2011)
  16. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «Импедансный метод решения задач распространения электромагнитных волн в анизотропных и гиротропных средах» 181 151–172 (2011)
  17. М.В. Давидович «О законах сохранения энергии и импульса электромагнитного поля в среде и при дифракции на проводящей пластине» 180 623–638 (2010)
  18. В.В. Шевченко «Прямые и обратные волны: три определения, их взаимосвязь и условия применимости» 177 301–306 (2007)
  19. В.Г. Низьев «Дипольно-волновая теория дифракции электромагнитного излучения» 172 601–607 (2002)
  20. В.П. Крайнов, Л.П. Пресняков «Фазовые функции потенциального рассеяния в оптике» 163 (7) 85–92 (1993)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение