Вышедшие номера
Униполярный излучатель
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, , Государственное задание ФТИ, 0040-2019-0017
Архипов М.В.1, Дьячкова О.О.2, Шимко А.А.2, Архипов Р.М.1, Розанов Н.Н.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9;
Email: arkhipovrostislav@gmail.com
Выставление онлайн: 7 сентября 2026 г.

Предложен и экспериментально реализован компактный источник униполярных электромагнитных импульсов на основе фемтосекундного лазерного пробоя на поверхности тонкой металлической проволочки. Лазерный пробой индуцирует в проводнике короткий однонаправленный импульс тока субнаносекундной длительности. Вблизи такого источника тока возникает импульс электромагнитного поля с ненулевой электрической площадью, который при удалении от излучателя трансформируется в биполярный импульс с нулевой электрической площадью. Проведены прямые измерения тока в излучающей проволочке и остаточного заряда на ней. Оценена длительность индуцированного тока (~ 40 ps). Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями об излучении источников с ненулевым интегралом тока по времени. Ключевые слова: униполярные электромагнитные импульсы, фемтосекундный лазерный пробой, световолновая электроника, электрическая площадь импульса.
  1. A. L'Huillier. Rev. Mod. Phys., 96 (3), 030503 (2024). DOI: 10.1103/RevModPhys.96.030503
  2. E. Goulielmakis, Z.-H. Loh, A. Wirth, R. Santra, N. Rohringer, V.S. Yakovlev, S. Zherebtsov, T. Pfeifer, A.M. Azzeer, M.F. Kling, G. Tsilimis, A. Furbach, F. Krausz. Nature, 466 (7307), 739-743 (2010). DOI: 10.1038/nature09212
  3. M. Nisoli, P. Decleva, F. Calegari, A. Palacios, F. Martin. Chem. Rev., 117 (16), 10760-10825 (2017). DOI: 10.1021/acs.chemrev.6b00453
  4. M. Borsch, M. Meierhofer, R. Huber, M. Kira. Nat. Rev. Mater., 8 (10), 668-687 (2023). DOI: 10.1038/s41578-023-00592-8
  5. M.T. Hassan. ACS Photonics, 11 (2), 334-338 (2024). DOI: 10.1021/acsphotonics.3c01584
  6. C. Heide, P.D. Keathley, M.F. Kling. Nat. Rev. Phys., 6 (11), 648-662 (2024). DOI: 10.1038/s42254-024-00764-7
  7. B. Feher, V. Hanus, W. Li, Z. Papa, J. Budai, P. Paul, A. Szeghalmi, Z. Wang, M.F. Kling, P. Dombi. Sci. Adv., 11 (26), eadv5406 (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adv5406
  8. N.N. Rosanov, M.V. Arkhipov, R.M. Arkhipov, A.V. Pakhomov. Contemp. Phys., 64 (3), 224-243 (2024). DOI: 10.1080/00107514.2024.2376424
  9. Х.Ф. Хармут. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи (Радио и связь, М., 1985). [H.F. Harmuth. Nonsinusoidal waves for radar and radio communication (New York, 1981)]
  10. М.В. Архипов, Р.М. Архипов, Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 129 (9), 1173-1175 (2021). [M.V. Arkhipov, R.M. Arkhipov, N.N. Rosanov. Opt. Spectrosc., 129 (11), 1193-1195 (2021)]. DOI: 10.1134/S0030400X21090034
  11. M. Arkhipov, A. Pakhomov, R. Arkhipov, N. Rosanov. Opt. Lett., 48 (17), 4637-4640 (2023). DOI: 10.1364/OL.496073
  12. М.В. Архипов, А.Н. Цыпкин, М.О. Жукова, А.О. Исмагилов, А.В. Пахомов, Н.Н. Розанов, Р.М. Архипов. Письма в ЖЭТФ, 115 (1), 3-9 (2022). [M.V. Arkhipov, A.N. Tsypkin, M.O. Zhukova, A.O. Ismagilov, A.V. Pakhomov, N.N. Rosanov, R.M. Arkhipov. JETP Lett., 115 (1), 1-6 (2022)]. DOI: 10.1134/S0021364022010015
  13. Ю.П. Райзер. Физика газового разряда (Наука, 1987). [Y.P. Raizer. Spark Discharge (Routledge, 2017)]
  14. K.H. Leitz, B. Redlingshofer, B. Reg, A. Otto, M. Schmidt. Phys. Procedia, 12, 230-238 (2011). DOI: 10.1016/j.phpro.2011.03.128
  15. J.L. Dubois, F. Lubrano-Lavaderci, D. Raffestin, J. Ribolzi, J. Gazave, A.C.L. Fontaine, E. d'Humi\`eres, S. Hulin, Ph. Nicolai, A. Poye, J. Santos. Phys. Rev. E, 89 (1), 013102 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevE.89.013102
  16. F. Consoli, R. De Angelis, P. Andreoli, M. Cipriani, G. Cristofari, G. Di Giorgio, F. Ingenito, C. Verona. High Power Laser Sci. Eng., 8, e22 (2020). DOI: 10.1017/hpl.2020.21
  17. S. Tokita, S. Sakabe, T. Nagashima, M. Hashida, S. Inoue. Phys. Rev. Lett., 106, 255001 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.255001
  18. S. Tokita, S. Sakabe, T. Nagashima, M. Hashida, S. Inoue. Sci. Rep., 5, 8268 (2015). DOI: 10.1038/srep08268
  19. A. Poye, J.-L. Dubois, F. Lubrano-Lavaderci, E. d'Humi\`eres, M. Bardon, S. Hulin, M. Bailly-Grandvaux, J. Ribolzi, D. Raffestin, J.J. Santos, P. Nicolai, V. Tikhonchuk. Phys. Rev. E, 92 (4), 043107 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevE.92.043107
  20. P. Raczka, J.L. Dubois, S. Hulin, M. Rosinski, L. Ryc, P. Parys, A. Zaras-Szydlowska, D. Terwinska, P. Tchorz, J. Badziak, J. Wolowski. Acta Phys. Pol. A, 138 (4), 593-600 (2020). DOI: 10.12693/APhysPolA.138.593
  21. Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 128 (1), 95-97 (2020). [N.N. Rosanov. Opt. Spectrosc., 128 (1), 92-93 (2020)]. DOI: 10.1134/S0030400X20010191

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.