Поступила в редакцию: 25 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 20 января 2023 г.
Принята к печати: 27 января 2023 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2023 г.
Рассмотрено решение "парадокса" в теории рассеяния, согласно которому сечение экстинкции выражается через амплитуду рассеяния "вперед" (так называемая "оптическая теорема"), тогда как для точечного источника, и, как следствие, для любого излучателя, находящегося на конечном расстоянии от рассеивателя, аналогичное соотношение часто записывается через рассеянное поле вблизи излучателя, т. е. определяется рассеянием "назад". Представлена наглядная картина формирования радиационных потерь при переходе энергии от источника к рассеивателю. Показано, что, хотя обратно рассеянное к источнику поле определяет изменение его радиационных характеристик (эффект Перселла), в оптической теореме фигурирует фактор экстинкции, в общем случае связанный с работой падающей волны над индуцированными в рассеивателе токами. Этот фактор переходит в амплитуду рассеяния "вперед" в предельном случае плоской падающей волны. Ключевые слова: оптическая теорема, сохранение энергии, эффект Перселла, радиационные потери, точечный источник излучения.
- C.F. Bohren, D.R. Huffman. Absorption and Scattering of Light by Small Particles (Wiley, NY., 1998)
- M. Born, E. Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light (7th expanded ed., Cambridge, 1999)
- H.C. Van de Hulst. Light Scattering by Small Particles (Wiley, NY., 1957)
- J.D. Jackson. Classical Electrodynamics (3rd edition, Wiley, NY., 1999)
- J.R. Taylor. Scattering Theory. The Quantum Theory of Nonrelativistic Collisions (Wiley, NY., 1972)
- K. Wapenaar, H. Douma. J. Ac. Soc. Am., 131 (5), 3611 (2012). DOI: 10.1121/1.3701880
- R.G. Newton. Am. J. Phys., 44, 639 (1976). DOI: 10.1119/1.10324
- L. Zhang. J. Ac. Soc. Am., 145 (3), EL185 (2019). DOI: 10.1121/1.5092581
- J. Leao-Neto, J.H. Lopes, G.T. Silva. J. Appl. Phys., 121 (14), 144902 (2017). DOI: 10.1063/1.4980040
- R. Snieder, K. van Wijk, M. Haney, R. Calvert. Phys. Rev. E, 78 (3), 036606 (2008). DOI: 10.1103/physreve.78
- D. Halliday, A. Curtis. Phys. Rev. E, 79 (5), 056603 (2009). DOI: 10.1103/physreve.79.056603
- C. Athanasiadis, P.A. Martin, A. Spyropoulos, I.G. Stratis. J. Math. Phys., 43 (11), 5683 (2002). DOI: 10.1063/1.1509089
- Л. Новотный, Б. Хехт. Основы нанооптики (Физматлит, М., 2009)
- L.A. Apresyan. J. Ac. Soc. Am., 150, 2024 (2021). DOI: 10.1121/10.0005915
- Л.А. Апресян. ЖТФ, 92 (10),1497 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.10.53241.89-22
- C.-T. Tai. J. Electromagn. Waves Appl., 16 (5), 597 (2002). DOI: 10.1163/156939302x01056
- J.A. Grzesik. Progr. Electromagn. Res., 40, 255 (2003). DOI: 10.2528/pier02120601
- M. Venkatapathi. J.Q.S.R.T., 113 (13), 1705 (2012). DOI: 10.1016/j.jqsrt.2012.04.019
- J.A. Wheeler, R.P. Feynman. Rev. Mod. Phys., 17, 157 (1945). DOI: 10.1103/RevModPhys.17.157
- A.E. Moskalensky, M.A. Yurkin. Phys. Rev. A, 99, 053824 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevA.99.053824
- A.E. Moskalensky, M.A. Yurkin. Rev. Phys., 6, 100047 (2021). DOI: 10.1016/j.revip.2020.100047
- Y. Ivanenko, M. Gustafsson, S. Nordebo. Opt. Express, 27, 34323 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.0347323
- S. Molesky, P. Chao, W. Jin, A.W. Rodriguez. Phys. Rev. Res., 2, 033172 (2020). DOI: 10.1103/physrevresearch.2.033
- P. Chao, B. Strekha, R. Kuate Defo, S. Molesky, A.W. Rodriguez. Nature Rev. Phys., 4, 543 (2022). DOI: 10.1364/OPTICA.398715
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.