Возможный механизм просветления льда в микроволновом диапазоне вблизи 0oC
Бордонский Г.С.
11Институт 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.
- И.А. Репина, В.В. Тихонов, Рос. Арктика, N 2, 15 (2018). DOI: 10.24411/2658-4255-2018-00015
- 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]
- 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]
- 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)
- Г.С. Бордонский, Криосфера Земли, 18 (2), 24 (2014)
- 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]
- 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).]
- С.А. Майер, Плазмоника: теория и приложения (НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", М.-Ижевск, 2011)
- 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]
- 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]
- 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]
- Г.С. Бордонский, С.В. Цыренжапов, Ю.В. Харин, Конденсированные среды и межфазные границы, 14 (2), 162 (2012)
- А.Е. Гайдук, Мультирезонансные поляризационные системы на основе метаповерхностей, канд. дис. (Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, 2021)
- 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.