Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2002, том 172, номер 3, страницы 241–300
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0172.200203a.0241
(Mi ufn1990)
 

Эта публикация цитируется в 31 научных статьях (всего в 31 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Переходное излучение в случайно-неоднородных средах

К. Ю. Платоновa, Г. Д. Флейшманb

a Санкт-Петербургский государственный технический университет
b Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
Список литературы:
Аннотация: В настоящем обзоре анализируется излучение среды со случайными неоднородностями, возмущаемой быстрыми частицами (т.е. поляризационное тормозное излучение, если неоднородностями являются термодинамически равновесные тепловые флуктуации или переходное излучение, если неоднородности среды надтепловые), при учете всех существенных в природных условиях факторов. Последовательно рассматривается влияние магнитного поля (как на движение быстрых частиц, так и на дисперсию фоновой плазмы), роль многократного рассеяния быстрых частиц в среде, различные резонансные эффекты, возникающие, когда наряду с переходным излучением выполнены условия черенковской (или циклотронной) генерации тех или иных собственных мод плазмы. Учитывается наличие ансамбля быстрых частиц (с реалистическим распределением по импульсам и углам) при вычислении как мощности излучения, так и коэффициентов самопоглощения (или усиления) переходного излучения. В качестве иллюстрации возможных приложений теории переходного излучения, изложенной в статье, приведены примеры ее использования в астрофизических условиях. Показано, что переходное излучение играет важную роль в формировании радиоизлучения Солнца, планет (включая Землю), межпланетной и межзвездной среды. Обсуждаются возможные будущие приложения переходного излучения (в том числе, мазерного).
Поступила: 9 февраля 2001 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2002, Volume 45, Issue 3, Pages 235–291
DOI: https://doi.org/10.1070/PU2002v045n03ABEH000952
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 41.60.-m, 52.35.Hr, 95.30.Gv


Образец цитирования: К. Ю. Платонов, Г. Д. Флейшман, “Переходное излучение в случайно-неоднородных средах”, УФН, 172:3 (2002), 241–300; Phys. Usp., 45:3 (2002), 235–291
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn1990
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v172/i3/p241
  • Эта публикация цитируется в следующих 31 статьяx:
    1. Zheng Gong, Ruoxi Chen, Zun Wang, Xiangfeng Xi, Yi Yang, Baile Zhang, Hongsheng Chen, Ido Kaminer, Xiao Lin, “Free-electron resonance transition radiation via Brewster randomness”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 122:6 (2025)  crossref
    2. Tucker W. R. Lewis, Brendan C. Sweeny, Albert A. Viggiano, Nicholas S. Shuman, Shaun G. Ard, “Temperature-Dependent Kinetics for the Reactions of Fen– (n = 2–17) and FexNiy– (x + y = 3–9) with O2: Comparison of Pure and Mixed Metal Clusters with Relevance to Meteor Radio Afterglows and Surface Oxidation”, J. Phys. Chem. A, 128:2 (2024), 439  crossref
    3. S. S. Varghese, J. Dowell, K. S. Obenberger, G. B. Taylor, M. Anderson, G. Hallinan, “Spatially Resolved Observations of Meteor Radio Afterglows With the OVRO‐LWA”, JGR Space Physics, 129:2 (2024)  crossref
    4. Varghese S.S., Dowell J., Obenberger K.S., Taylor G.B., Malins J., “Broadband Imaging to Study the Spectral Distribution of Meteor Radio Afterglows”, J. Geophys. Res-Space Phys., 126:10 (2021), e2021JA029296  crossref  isi  scopus
    5. Obenberger K.S., Holmes J.M., Ard S.G., Dowell J., Shuman N.S., Taylor G.B., Varghese S.S., Viggiano A.A., “Association Between Meteor Radio Afterglows and Optical Persistent Trains”, J. Geophys. Res-Space Phys., 125:9 (2020), e2020JA028053  crossref  isi  scopus
    6. Fleishman G.D., Nita G.M., Kuroda N., Jia S., Tong K., Wen R.R., Zhou Zhizhuo, “Revealing the Evolution of Non-Thermal Electrons in Solar Flares Using 3D Modeling”, Astrophys. J., 859:1 (2018), 17  crossref  isi  scopus
    7. Ashmore L., “An Explanation of Redshift in a Static Universe”, Unified Field Mechanics: Natural Science Beyond the Veil of Spacetime, eds. Amoroso R., Kauffman L., Rowlands P., World Scientific Publ Co Pte Ltd, 2016, 456–463  zmath  isi
    8. Lyndon Ashmore, “A Relationship between Dispersion Measure and Redshift Derived in Terms of New Tired Light”, JHEPGC, 02:04 (2016), 512  crossref
    9. Electromagnetic Phenomena in Matter, 2015, 689  crossref
    10. Yu. O. Averkov, V. M. Yakovenko, V. A. Yampol'skii, Franco Nori, “Terahertz transition radiation of bulk and surface electromagnetic waves by an electron entering a layered superconductor”, Phys. Rev. B, 89:9 (2014)  crossref  isi  elib  scopus
    11. Averkov Yu.O. Yakovenko V.M. Yampol'skii V.A., “Transition Radiation of an Electron Crossing an Interface Between a Dielectric and a Layered Superconductor”, Probl. At. Sci. Tech., 2013, no. 4, 15–20  isi
    12. Gregory D. Fleishman, Igor N. Toptygin, Astrophysics and Space Science Library, 388, Cosmic Electrodynamics, 2013, 371  crossref
    13. Pavlov V. Tito E.P., “Transition Scattering in Stochastically Inhomogeneous Media”, J. Acoust. Soc. Am., 125:2 (2009), 676–689  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    14. Kahler S.W., Ragot B.R., “Viewing Radiation Signatures of Solar Energetic Particles in Interplanetary Space”, Adv. Space Res., 43:10 (2009), 1484–1490  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    15. И. Н. Топтыгин, Г. Д. Флейшман, “Генерация собственных мод заданным током в анизотропных и гиротропных средах”, УФН, 178:4 (2008), 385–396  mathnet  crossref  adsnasa; I. N. Toptygin, G. D. Fleishman, “Eigenmode generation by a given current in anisotropic and gyrotropic media”, Phys. Usp., 51:4 (2008), 363–374  crossref  isi
    16. Yasnov L.V., Karlicky M., Modin E.V., “Resonant Transition Radiation and Solar Radio Bursts”, Sol. Phys., 247:2 (2008), 351–378  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    17. A. N. Almaliev, I. V. Kopytin, S. A. Lisovoy, T. A. Churakova, “Deexcitation of plasma by relativistic electrons”, Bull Russ Acad Sci Phys, 72:9 (2008), 1199  crossref  elib  scopus
    18. Yasnov L.V., Modin E.V., “Resonant Transition Radiation of Solar Radio Bursts”, Radiophys. Quantum Electron., 50:5 (2007), 337–351  crossref  isi  elib  scopus
    19. Nindos A., Aurass H., “Pulsating Solar Radio Emission”, High Energy Solar Corona: Waves, Eruptions, Particles, Lecture Notes in Physics, 725, eds. Klein K., MacKinnon A., Springer-Verlag Berlin, 2007, 251–277  crossref  adsnasa  isi  scopus
    20. Averkov Y., Yakovenko V., “Anharmonic Pulses Due to Transition Radiation”, Tech. Phys., 51:5 (2006), 630–636  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:386
    PDF полного текста:102
    Список литературы:80
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025