Вышедшие номера
Причины образования некогерентных добавочных волн в микроволновом диапазоне в пресном льду при пластической деформации
Бордонский Г.С. 1
1Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия
Email: lgc255@mail.ru
Поступила в редакцию: 8 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2016 г.

Предположено, что некогерентные добавочные волны, обнаруженные в пресном льду в микроволновом диапазоне, связаны со спинодальным распадом неустойчивой фазы. При таком распаде в среде образуются периодические структуры. Неустойчивая фаза может возникать при пластической деформации льда, конденсации паров воды на холодной подложке и при других воздействиях, приводящих к появлению спинодали. Приведены экспериментальные результаты, полученные на длинах волн миллиметрового и сантиметрового диапазонов, подтверждающие высказанное предположение о причинах образования некогерентных добавочных волн.
  1. Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Крылов С.Д., Цыбикжапов А.Ц., Цыренжапов С.В. // ЖТФ. 2006. Т. 76. Вып. 5. С. 94-97
  2. Агранович В.М., Гинзбург В.Л. Кристаллоптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. М.: Наука, 1979. 432 с
  3. Пекар С.И. Кристаллоптика и добавочные световые волны. Киев: Наукова думка, 1982. 294 с
  4. Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Крылов С.Д., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. // ЖТФ. 2011. Т. 81. Вып. 9. С. 93-99
  5. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 502 с
  6. Силин Р.А. Периодические волноводы. М.: ФАЗИС, 2002. 432 с
  7. Быков В.П. Лазерная электродинамика. Элементарные и когерентные процессы при взаимодействии лазерного излучения с веществом. М.: Физматлит, 2006. 384 с
  8. Бордонский Г.С. // Криосфера Земли. 2014. Т. XVIII. N 2. С. 24-30
  9. Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. N 3. С. 93-200
  10. Скрипов В.П., Скрипов А.В. // УФН. 1979. Т. 128. Вып. 2. С. 193-231
  11. Смирнов Л.И., Гольцов В.А. // Альтернативная энергетика и экология. 2014. N 01 (141). С. 111-137
  12. Зуев Л.Б., Данилов В.И., Горбатенко В.В. // ЖТФ. 1995. Т. 65. N 5. С. 91-103
  13. Franzese G., Hernando-Martinez A., Kumar P. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 2010. N 22. P. 2880-2889
  14. Бордонский Г.С., Гурулев А.А. // Исследование Земли из космоса. 2008. N 3. С. 11-17
  15. Вода и водные растворы при температурах ниже 0oC / Ред. Ф. Франкс. Киев: Наукова думка. 985. 388 с
  16. Stanley H.E., Buldyrev S.V., Franzese G., Havlin S., Mallamace F., Kumer P., Plerou V., T. Preis // Physica. A. 2010. V. 389. P. 2880-2893
  17. Бордонский Г.С. // ФТТ. 2005. Т. 47. N 4. С. 691-695
  18. Невзоров А.Н. // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20. N 8. С. 674-680
  19. Chaplin M. Water structure and science. URL: http://www.lsbu.ac.uk/water/martin\_chaplin.html (дата обращения 25.05.2015)
  20. Зуев Л.Б., Хон Ю.А., Баранникова С.А. // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 7. С. 53-59
  21. Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. Вып. 19. С. 30-36
  22. Фомин В.А. Действие взрывов во льду, сопровождающееся таянием льда в волне сжатия. Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. М.: МФТИ, 1985. 23 с

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.