ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАУССОВСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

Код статьи
S3034590125080028-1
DOI
10.7868/S3034590125080028
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 8
Страницы
719-729
Аннотация
На основе непосредственного и без упрощающих допущений вычисления интеграла Фурье выполнен анализ процесса прохождения терагерцевых импульсов с гауссовской огибающей и амплитудным спектром, принадлежащим занимаемому спектральной линией частотному интервалу, через слой резонансно-поглощающей среды. Взаимодействие среды и импульса описывается моделью Друде-Лоренца. Показано, что с увеличением оптической глубины слоя среды на текущую огибающую поля излучения, регистрируемого на приемном конце трассы, все большее влияние оказывает эффект интерференции гармоник отдельных участков текущего спектра импульса, что приводит к принципиальной деформации огибающей, но не к ее систематическому смещению в сторону отрицательных временных величин. Анализ интегральных характеристик поля принимаемого излучения также не обнаруживает соответствия с выводами, получаемыми на основе первого приближения теории дисперсии. Предложены способы устранения осцилляции огибающей принимаемого импульса за счет смещения несущей и изменения полосы пропускания приемного устройства.
Ключевые слова
резонансно-поглощающая среда гауссовский импульс деформация огибающей
Дата публикации
01.08.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
33

Библиография

  1. 1. Bиноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука, 1979.
  2. 2. Peatross J., Glasgow S.A., Ware M. // Phys. Rev. Letters. 2000. V. 84. № 11. P. 2370.
  3. 3. Macke B., Segard B. // Europ. Phys. J. D. 2003. V. 23. P. 125.
  4. 4. Stenner M.D., Gauthier D.J., Neifeld M.A. // Nature. 2003. V. 425. № 6965. P. 695.
  5. 5. Boyd R.W. // J. Mod. Phys. 2009. V. 56. № 18–19. P. 1908.
  6. 6. Pinhasi Y., Yahalom A., Pinhasi G.A. // J. Opt. Soc. Amer. B. 2009. V. 26. № 12. P. 2404.
  7. 7. Nanda L., Wanare H., Ramakrishna S.A. // Phys. Rew. A. 2009. V. 79. № 4. P. 041806.
  8. 8. Бухман Н. С. // РЭ. 2021. Т. 66. № 3. C. 209.
  9. 9. Малыкин Г.Б., Романец Е.А. // Оптика и спектроскопия. 2012. Т. 112. № 6. C. 993.
  10. 10. Akulshin A.M., McLean R.J. // J. Opt. 2010. V. 12. № 10. P. 104001.
  11. 11. Withayachumnankul W., Fisher B.M., Ferguson B. et al. // Proc. IEEE. 2010. V. 98. № 10. P. 1775.
  12. 12. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: Наука, 1967. C. 349.
  13. 13. Харкевич А.А. Спектры и анализ. М.: Физиатрия, 1962.
  14. 14. Стрелков Г.М., Худышев Ю.С. // РЭ. 2023. Т. 68. № 1. C. 37.
  15. 15. Багров В.Г., Клименко Ю.И. // Вестн. МГУ. Сер.3. Физика. Астрономия. 1969. № 3. C. 104.
  16. 16. Королев В.Ф. // Вестн. МГУ. Сер.3. Физика. Астрономия. 1976. № 5. C. 515.
  17. 17. Тюхтин А.В. // Журн. технической физики. 2005. Т. 75. № 8. C. 121.
  18. 18. Козлова Е.С., Котляр В.В. // Компьютерная оптика. 2013. Т. 37. № 2. C. 146.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека