Вышедшие номера
Излучение движущегося сгустка частиц с переменной величиной заряда
Российский научный фонд, "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 18-72-10137
Совет стипендиальных программ Китая
Тюхтин А.В. 1, Фань С.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: a.tyuhtin@spbu.ru
Поступила в редакцию: 17 марта 2022 г.
В окончательной редакции: 26 мая 2022 г.
Принята к печати: 28 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 7 июля 2022 г.

Исследовано электромагнитное излучение сгустка заряженных частиц малого размера, движущегося с постоянной скоростью и обладающего зарядом переменной величины. Окружающая среда считается изотропной и однородной, причем она может иметь частотную дисперсию, но не обладает пространственной дисперсией. Получено общее решение задачи. Основное внимание уделено случаю, когда величина заряда, начиная с некоторого момента, экспоненциально уменьшается с течением времени. Методом перевала получены приближенные выражения для компонент поля, справедливые в волновой зоне. Исследованы энергетические характеристики возбуждаемой сферической волны и проведено их сравнение со случаем тормозящегося заряда. В случае возбуждения излучения Вавилова-Черенкова получены асимптотики, корректно описывающие компоненты поля во всей волновой зоне, включая область, в которой разбиение поля на сферическую и цилиндрическую волны невозможно. Ключевые слова: пучок заряженных частиц, сферическая волна, цилиндрическая волна, излучение Вавилова-Черенкова.
  1. И.М. Франк. Излучение Вавилова-Черенкова: вопросы теории (Наука, М., 1988), 288 с
  2. Дж. Джелли. Черенковское излучение и его применения (ИЛ., М., 1960), 334 с
  3. В.П. Зрелов. Излучение Вавилова-Черенкова и его применение в физике высоких энергий (Атомиздат, М., 1968), ч. 1, 2
  4. В.Л. Гинзбург, В.Н. Цытович. Переходное излучение и переходное рассеяние (Наука, М., 1984), 360 с
  5. G.N. Afanasiev. Vavilov-Cherenkov and Synchrotron Radiation: Foundations and Applications (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004)
  6. Б.М. Болотовский. УФН, 62 (3), 201 (1957)
  7. Б.М. Болотовский. УФН, 75 (2), 295 (1961)
  8. А.В. Тюхтин. Излучение Вавилова-Черенкова в изотропной среде (СОЛО, СПб, 2019), 78 с
  9. А.Д. Канарейкин. Взаимодействие и динамика электромагнитных волн и релятивистских электронных сгустков в волноводных структурах со сложным заполнением (Дисс. д-ра. физ.-мат. наук. СПб., СПбГУ, 2012)
  10. А.П. Черняев, А.В. Белоусов, Е.Н. Лыкова. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом (МГУ, М., 2019), 104 с
  11. М.А. Батурицкий. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом (МГЭУ, Минск, 2005), 118 с
  12. S.H. Park, J.O. Kang. Radiation Oncology J., 29 (3), 135 (2011)
  13. K.W. Jang, W.J. Yoo, S.H. Shin, D. Shin, B. Lee. Opt. Express, 20 (13), 13907 (2012)
  14. S.G. Stuchebrov, Yu.M. Cherepennikov, A.A. Krasnykh, I.A. Miloichikova, A.V. Vukolov. J. Instrument., 13, C05020 (2018)
  15. А.П. Прудников, Ю.А. Брычков, О.И. Маричев. Интегралы и ряды. Элементарные функции (Наука, М., 1981)
  16. Л. Фелсен, Н. Маркувиц. Излучение и рассеяние волн (Мир, М., 1978), т. 1
  17. М.М. Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин. Классическая электродинамика (Наука, М., 1985)

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.