Вышедшие номера
Симунин М.М. 1
1Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр СO РАН, Красноярск, Россия
Email: michanel@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 14 июля 2021 г.
Принята к печати: 14 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 27 августа 2021 г.

Проводится разбор статьи "Эксперимент по созданию канала радиосвязи в морской среде" (авторы: А.К. Томилин, А.Ф. Лукин, А.Н. Гульков), опубликованной в журнале "Письма в ЖТФ" (2021, т. 47, вып. 11), с позиции классической физики. Критикуются постановка эксперимента в указанной публикации, его интерпретация и теория, положенная в основу работы. Предложенный материал представляет собой методический комментарий и предназначен для формирования непротиворечивых подходов в исследовании и интерпретациях дальнейших работ по созданию каналов радиосвязи.
  1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, 7-е изд., испр. (Наука, М., 1988), т. 2
  2. Е.Т. Протасевич, Радиотехника и электроника, 43 (1), 5 (1998)
  3. В.Н. Колесников, Ю.С. Самгин, Т.П. Колесникова, П.В. Колесников, Р.В. Колесников, Способы передачи и приема электромагнитных волн через среду и устройства для их осуществления, патент РФ на изобретение N 2143178 по заявке N 98109181 (приоритет от 18.05.98, выдан 20.12.99)
  4. R.I. Tzontchev, A.E. Chubukalo, J.M. Rivera-Juarez, LANL arXiv: Physics/0010036 (14 Oct 2000)
  5. Е.Т. Протасевич, в сб: Тр. 8-й Междунар. конф. Радиолокация, навигация, связь" (RLNC-2002) (Воронеж, 2002), т. 2, с. 1443
  6. C. Monstein, J.P. Wesley, Europhys. Lett., 59 (4), 514 (2002). DOI: 10.1209/epl/i2002-00136-9
  7. Ю.М. Ермолаев, Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот, 12 (3-4), 33 (2004)
  8. K. Meyl, Scalar wave technology (Villingen-Schwenningen, 2003)
  9. B. Sacco, A.K. Tomilin, viXra.org > Classical Physics > viXra:1210.0158
  10. В.А. Ацюковский, Эфиродинамические основы электромагнетизма (Энергоатомиздат, М., 2011)
  11. В.А. Пермяков, Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот, 15, (1), 30 (2007)
  12. И.М. Агеев, Г.Г. Шишкин, Продольные волны (МАИ, М., 2014)
  13. L. Tonks, I. Langmuir, Phys. Rev., 33 (2), 195 (1929). DOI: 10.1103/PhysRev.33.195
  14. В.Л. Гинзбург, Распространение электромагнитных волн в плазме (Наука, М., 1969)
  15. В.М. Агранович, В.Л. Гинзбург, Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов (Наука, М., 1965)
  16. Д.И. Бардзокас, Б.А. Кудрявцев, Н.А. Сеник, Распространение волн в электромагнитоупругих средах (УРСС, М., 2003)
  17. М.А. Ремнев, В.В. Климов, УФН, 188 (2), 169 (2018). DOI: 10.3367/UFNr.2017.08.038192
  18. J.R. Bray, М.С. Britton, Europhys. Lett., 66 (1), 153 (2004). DOI: 10.1209/epl/i2003-10144-9
  19. А.Н. Абрамов, В.А. Пермяков, С.В. Пермяков, Журнал радиоэлектроники, N 10 (2015)
  20. А.К. Томилин, А.Ф. Лукин, А.Н. Гульков, Письма в ЖТФ, 47 (11), 48 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.11.51009.18710
  21. K. Schlegel, M. Weltweite, Fullekrug Physik in unserer Zeit, 33 (6), 256 (2002)
  22. А.К. Томилин, Обобщенная электродинамика (Триумф, М., 2020). DOI: 10.32986/978-5-93673-270-6-2020-04
  23. N. Tesla, Apparatus for producing electric currents of high frequency and potential, US patent 586176 (1896)
  24. Е.Л. Фейнберг, Распространение радиоволн вдоль земной поверхности, 2-е изд. (Наука, М., 1999)
  25. L.M. Hively, Systems, apparatuses, and methods for generating and/or utilizing scalar-longitudinal waves, patent US 9306527B1 (2016)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.