Вышедшие номера
Интерференция при туннельной ионизации электрона, связанного двумя короткодействующими потенциалами
Головинский П.А. 1,2,3, Дробышев А.А. 1,3
1Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
2Московский физико-технический институт (Государственный университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Лаборатория физических исследований, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, Россия
Email: golovinski@bk.ru, drobyshevtf@gmail.com
Поступила в редакцию: 3 августа 2016 г.
Выставление онлайн: 20 января 2017 г.

Рассмотрена туннельная ионизация электрона, связанного двумя дельта- потенциалами, под действием постоянного электрического поля. Получены распределения плотности электронного тока для двух разных начальных состояний. Исследована зависимость эмиссионного тока от ориентации потенциалов относительно направления поля и расстояния между ними. Определены условия проявления интерференционных эффектов. DOI: 10.21883/PJTF.2017.04.44304.16452
  1. Демков Ю.Н., Островский В.Н. Метод потенциалов нулевого радиуса в атомной физике. Л.: ЛГУ, 1975. 240 с
  2. Базь А.И., Зельдович Я.Б., Переломов А.М. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. М.: Наука, 1971. 544 с
  3. Киржниц Д.А. Полевые методы теории многих частиц. М.: Либроком, 2010. 344 с
  4. Frolov M.V., Manakov N.L., Starace A.F. // Phys. Rev. A. 2008. V. 78 (6). P. 063418 (1-27)
  5. Frolov M.V., Flegel A.V., Manakov N.L., Starace A.F. // Phys. Rev. A. 2007. V. 75 (6). P. 063407 (1-14)
  6. Borzunov S.V., Frolov M.V., Ivanov M.Y. et al. // Phys. Rev. A. 2013. V. 88 (3). P. 033410 (1-18)
  7. Frolov M.V., Knyazeva D.V., Manakov N.L. et al. // Phys. Rev. A. 2014. V. 89 (6). P. 063419 (1-18)
  8. Donner B., Kleber M., Bracher C., Kreuzer H.J. // Am. J. Phys. 2005. V. 73 (8). P. 690-700
  9. Головинский П.А. // ЖЭТФ. 1997. Т. 112. В. 5. С. 1574-1583
  10. Golovinski P.A., Drobyshev A.A. // Proc. SPIE. 2010. V. 7993. P. 799311 (1-9)
  11. Batishev P.A., Tolstikhin O.I., Morishita T. // Phys. Rev. A. 2010. V. 82. P. 023416 (1-14)
  12. Jiang W.-Ch., Tolstikhin O.I., Peng L.Y., Gong Q. // Phys. Rev. A. 2012. V. 85. P. 023404 (1-15)
  13. Tolstikhin O.I., Morishita T., Madsen L.B. // Phys. Rev. A. 2011. V. 84. P. 053423 (1-17)
  14. Головинский П.А., Дробышев А.А. // ЖЭТФ. 2014. Т. 145. В. 6. С. 984-990
  15. Golovinski P.A., Drobyshev A.A. // JEMAA. 2014. V. 6. P. 8-14
  16. Есеев М.К., Матвеев В.И., Юлкова В.М. // ЖТФ. 2012. Т. 82. В. 11. С. 130-132
  17. Demkov Yu.N., Subramanian P. // Sov. Phys. JETP. 1970. V. 30. N 2. P. 381-383
  18. Dalidchik F.I., Slonim V.Z. // Sov. Phys. JETP. 1976. V. 43. N 1. P. 25-31
  19. Smirnov B.M., Firsov O.B. // Sov. Phys. JETP. 1965. V. 20. N 1. P. 156-160
  20. Борзунов С.В., Манаков Н.Л., Старас А.Ф., Фролов М.В. // ЖЭТФ. 2011. Т. 139. В. 5. C. 835-855
  21. Choi C.-H., Kim C.-J. // Nanotechnology. 2006. V. 17 (21). P. 5326-5333
  22. Verma1 P., Gautam S., Pal S. et al. // Defence Sci. J. 2008. V. 58 (5). P. 650-654
  23. Chang C.-C., Kuo H.-S., Hwang I.-S., Tsong T.T. // Nanotechnology. 2009. V. 20 (11). P. 115401 (6 p.)
  24. Straton J.C., Bilyeu T.T., Moon B., Moeck P. // Cryst. Res. Technol. 2014. V. 49 (9). P. 663-680
  25. Mandi G., Palotas K. // Phys. Rev. B. 2015. V. 91 (16). P. 165406 (1-12)

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.