Вышедшие номера
Излучение электромагнитных волн краевыми дислокациями, движущимися в ионных кристаллах
Чишко К.А.1, Чаркина О.В.1
1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины, Харьков, Украина
Поступила в редакцию: 30 августа 1995 г.
Выставление онлайн: 20 августа 1996 г.

Выполнено теоретическое исследование процессов излучения электромагнитных волн прямолинейными краевыми дислокациями, движущимися в ионных кристаллах с решеткой типа NaCl. Показано, что перемещение дислокации в периодическом потенциале решетки приводит к возникновению специфического тока поляризации, реализуемого на нескомпенсированных валентных связях вдоль края экстраплоскости дислокации. При движении дислокации с постоянной средней скоростью V частота изменения поляризованного тока имеет порядок величины omega~2pi V/b ( b - вектор Бюргерса дислокации). Такую же частоту имеет основная гармоника излучения, представляющая собой монохроматическую цилиндрическую волну, расходящуюся от линии дислокации. Вычислены поток электромагнитной энергии в волновой зоне и сила радиационного трения, действующая на единицу длины дислокационной линии. Рассмотрена задача об излучении электромагнитных волн краевой дислокацией, совершающей в плоскости скольжения колебательное движение с амплитудой x0>> b и частотой Omega. В составе излучения колеблющейся дислокации присутствуют четные гармоники частоты Omega. Получены выражения, описывающие поля тормозного электромагнитного излучения прямолинейной краевой дислокации, движущейся в ионной решетке с постоянным средним ускорением.
  1. D. Jaffrey. Non-destructive testing. Australia. 16, Pt. 1, \it 4, 9 (1979); 16, Pt. 2, \it 5, 9 (1979); 16, Pt. 3, \it 6, 19 (1979)
  2. В.С. Бойко, В.Д. Нацик. В кн.: Элементарные процессы пластической деформации. Наукова думка. Киев (1978). С. 159
  3. В.Д. Нацик, К.А. Чишко. В кн.: Акустическая эмиссия материалов и конструкций. Изд-во РГУ (1989). С. 10
  4. К.А. Чишко. ФТТ 31, 3, 226 (1989)
  5. К.А. Чишко. ФТТ 34, 3, 864 (1992)
  6. Ю.И. Головин, Т.П. Дьячек, В.И. Усков, А.А. Шибков. ФТТ 27, \it 2, 555 (1985)
  7. Ю.И. Головин, В.И. Орлов. ФТТ 30, 8, 2489 (1988)
  8. А.М. Косевич, И.Г. Маргвелашвили. УФЖ 12, \it 12, 2007 (1967)
  9. А.М. Косевич, И.Г. Маргвелашвили. Изв. АН СССР. Сер. физ. 31, \it 5, 848 (1967)
  10. Г. Лейбфрид. Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. М. (1963). 312 с
  11. R.W. Whitworth. Phil. Mag. 11, 109, 83 (1965)
  12. R.W. Whitworth. Adv. Phys. 24, 2, 203 (1975)
  13. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. Теория поля. М. (1965). 504 с
  14. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. Электродинамика сплошных сред. М. (1959). 532 с
  15. Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш. Специальные функции. М. (1968). 344 с
  16. А.П. Прудников, Ю.А. Брычков, О.И. Маричев. Интегралы и ряды. Специальные функции. М. (1973). 504 с

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.