Вышедшие номера
Возможный механизм просветления льда в микроволновом диапазоне вблизи 0oC
Бордонский Г.С. 1
1Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия
Email: lgc255@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 1 февраля 2024 г.
Принята к печати: 1 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 4 апреля 2024 г.

Предложено объяснение эффекта просветления пресного льда в микроволновом диапазоне при 0oC. Просветление связано с возникновением плазмонного резонанса в островковых пленках среды, возникающих при пластическом течении льда под действием температурных деформаций вблизи фазового перехода. Ключевые слова: пресный лед, микроволновое затухание, пластическая деформация, плазмонный резонанс.
  1. И.А. Репина, В.В. Тихонов, Рос. Арктика, N 2, 15 (2018). DOI: 10.24411/2658-4255-2018-00015
  2. Г.С. Бордонский, А.А. Гурулев, С.Д. Крылов, Письма в ЖТФ, 35 (22), 46 (2009). [G.S. Bordonskii, A.A. Gurulev, S.D. Krylov, Tech. Phys. Lett., 35 (11), 1047 (2009). DOI: 10.1134/S1063785009110224]
  3. Г.С. Бордонский, А.А. Гурулев, С.Д. Крылов, Радиотехника и электроника, 59 (6), 587 (2014). DOI: 10.7868/S0033849414060060 [G.S. Bordonskii, A.A. Gurulev, S.D. Krylov, J. Commun. Technol. Electron., 59 (6), 536 (2014). DOI: 10.1134/S1064226914060060]
  4. В.П. Епифанов, Акустические методы в механике деформирования и разрушения пресноводного поликристаллического льда, докт. дис. (Ин-т проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, М., 2018)
  5. Г.С. Бордонский, Криосфера Земли, 18 (2), 24 (2014)
  6. Г.С. Бордонский, А.А. Гурулев, С.Д. Крылов, Изв. вузов. Радиофизика, 52 (3), 260 (2009). [G.S. Bordonsky, A.A. Gurulev, S.D. Krylov, Radiophys. Quantum Electron., 52 (3), 235 (2009). DOI: 10.1007/s11141-009-9122-2]
  7. К. Борен, Д. Хафмен, Поглощение и рассеяние света малыми частицами (Мир, М., 1986). [C.F. Bohren, D.R. Huffman, Absorption and scattering of light by small particles (John Wiley \& Sons, 1983).]
  8. С.А. Майер, Плазмоника: теория и приложения (НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", М.-Ижевск, 2011)
  9. Л.И. Меньшиков, П.Л. Меньшиков, П.О. Федичев, УФН, 190 (5), 475 (2020). DOI: 10.3367/UFNr.2020.01.038721 [L.I. Menshikov, P.L. Menshikov, P.O. Fedichev, Phys. Usp., 63 (5), 440 (2020). DOI: 10.3367/UFNe.2020.01.038721]
  10. S.M. Korobeynikov, A.V. Melekhov, Yu.G. Soloveitchik, M.E. Royak, D.P. Agoris, E. Pyrgioti, J. Phys. D: Appl. Phys., 38 (6), 915 (2005). DOI: 10.1088/0022-3727/38/6/021]
  11. Л.Б. Зуев, Ю.А. Хон, Физ. мезомеханика, 24 (6), 5 (2021). DOI: 10.24412/1683-805X-2021-6-5-14 [L.B. Zuev, Y.A. Khon, Phys. Mesomech., 25 (2), 103 (2022). DOI: 10.1134/S1029959922020011]
  12. Г.С. Бордонский, С.В. Цыренжапов, Ю.В. Харин, Конденсированные среды и межфазные границы, 14 (2), 162 (2012)
  13. А.Е. Гайдук, Мультирезонансные поляризационные системы на основе метаповерхностей, канд. дис. (Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, 2021)
  14. В.Г. Глушнев, Б.Д. Слуцкер, М.И. Финкельштейн, Изв. вузов. Радиофизика, 19 (9), 1305 (1976). [V.G. Glushnev, B.D. Slutsker, M.I. Finkel'shtein, Radiophys. Quantum. Electron., 19 (9), 916 (1976). DOI: 10.1007/BF01044047]

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.