Вышедшие номера
Применение теории возмущений к исследованию возникновения квантовых вихрей, образующихся при воздействии сверхкороткого импульса электромагнитного поля на атом
Переводная версия: 10.1134/S1063784218110166
Ларионов Н.В.1, Овчинников С.Ю.2, Смирновский А.А.1,2, Шмидт А.А.2
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: larionov.nickolay@gmail.com, Ovchinnikov@mail.ioffe.ru, smirta@mail.ru, alexander.schmidt@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 4 мая 2018 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2018 г.

Методом нестационарной теории возмущений исследованы механизмы образования квантовых вихрей, возникающих при ионизации водородоподобного атома сверхкоротким импульсом лазерного излучения. Показано, что эти вихри обусловлены эффектами квантовой интерференции. -18
  1. Woo Jin Kwon, Joon Hyun Kim, Sang Won Seo, Shin Y. // Phys. Rev. Lett. 2016. N 117. P. 245301
  2. Sasaki K., Suzuki N., Saito H. // Phys. Rev. Lett. 2010. N 104. P. 150404
  3. Stagg G.W., Allen A.J., Barenghi C.F., Parker N.G. // J. Phys. Conf. Ser. 2015. N 594. P. 012044
  4. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: учебник для вузов. 7-е изд., испр. М.: Дрофа, 2003. 840 с
  5. Рабинович М.И. // УФН. 1978. 125. С. 123--168
  6. Ngoko Djiokap J.M., Hu S.H., Madsen L.B., Manakov N.L., Meremianin A.V., Starace A.F. // Phys. Rev. Lett. 2015. Vol. 115. N 11. P. 113004
  7. Schmidt L.Ph.H., Goihl C., Metz D., Schmidt-Bocking H, Dorner R., Ovchinnikov S.Yu., Macek J.H., Schultz D.R. // Phys. Rev. Lett. 2014. Vol. 112. P. 083201
  8. Larionov N.V., Kolobov M.I. // Phys. Rev. A. 2013. V. 88. N 1. P. 013843. DOI: 10.1103/PhysRevA.88.013843; Скалли М.О., Зубайри М.С. Квантовая оптика. Под ред. В.В. Самарцева. М.: Физматлит, 2003. 512 с
  9. Баргатин И.В., Гришанин Б.А., Задков В.Н. // УФН. 2001. 171. С. 625--647; Бауместер Д., Экерт А., Цайлингер А. Физика квантовой информации. Москва: Постмаркет, 2002. 376 с
  10. Ищенко А.А., Асеев С.А., Баграташвили В.Н., Панченко В.Я., Рябов Е.А. // УФН. 2014. 184. С. 681--722. DOI: 10.3367/UFNr.0184.201407a.0681; Senaratne R., Rajagopal S.V., Shimasaki T., et al. // Nat. Commun. 2018. V. 9. N 2065. P. 1--7. DOI: 10.1038/s41467-018-04556-3
  11. Овчинников С.Ю., Ларионов Н.В., Смирновский А.А., Шмидт А.А. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физ.-матем. науки, 2017. Т. 10. N 4. С. 111
  12. Ngoko Djiokap J.M., Meremianin A.V., Manakov N.L., Hu S.X., Madsen L.B., Starace Anthony F. // Phys. Rev. A. 2016. Vol. 94. N 1. P. 013408
  13. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 10 томах. Том 3. Квантовая механика (нерелятивистская теория). Учебное пособие. 6-е изд., испр. М.: Физматлит. 2004. 800 с
  14. Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением, М.: Физматлит. 2001. 311 с
  15. Parfitt D.G.W., Portnoi M.E. // J. Mathematic. Phys. 2002. Vol. 43. N 10. P. 4681--4691
  16. Yang X.L., Guo S.H., Chan F.T., Wong K.W., Ching W.Y. // Phys. Rev. A. 1991. Vol. 43. N 3. P. 1186--1196
  17. Маделунг Э. Математический аппарат физики: справочное руководство. М.: Наука, 1968
  18. Розанов Н.Н. // Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 124. N 1. С. 75--77

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.