МОДЕЛЬ ДИПОЛЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ АТОМА

  • D. O. Vasylenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601 https://orcid.org/0000-0001-8256-8019
  • V. S. Sydorenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601
  • P. O. Kravchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601 https://orcid.org/0000-0001-8330-9481
  • V. I. Grygoruk Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601 https://orcid.org/0000-0001-6799-6154
  • V. I. Kanevskii Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України вул. Генерала Наумова, 17, Київ, Україна, 03164 https://orcid.org/0000-0002-7646-0674
Ключові слова: диполь, ближнє поле, дальнє поле, розкомпенсація, осциляція

Анотація

В роботі запропонована модель диполя зі структурою атома замість стандартної моделі диполя з точковими різнойменними зарядами та моделі диполя Герца, які мають істотні недоліки. Рівняння диполя Герца і стандартної моделі виконуються для відстані, що значно перевищує розмір самого диполя, а квазістатичні поля Кулона і Біо-Савара є суттю реактивного ближнього поля, його власними полями зі зсувом фаз ΔφE,H = π/2, які не мають обмежень на відстань до диполя, оскільки безпосередньо зв’язані з зарядами та їхнім рухом – струмами. В рамках запропонованої моделі диполя нами були описані фізичні механізми формування ближніх і дальніх полів осцилюючого диполя, які грунтуються на використанні полів Кулона та Біо-Савара, квазістатичних силових ліній їх електричних зарядових полів Е і магнітних полів струмів Н для аналізу потоків енергії: як реактивних Sr при ΔφE,H = π/2, так і активних Sа при ΔφE,H = 0.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Sydorenko V.S., Gayday Y.O., Zhyla S.V., Sinkevych O.V. Distribution of the Poynting vector in the near field of the Hertz dipole // Bullet. Univ. Kiev. Ser.: Radiophys. and Electron. – 2003. – Iss. 1. – P. 55–59. (in Ukrainian)

2. Sydorenko V.S., Gayday Y.O., Zhyla S.V. Peculiarity of near-field of Hertz dipole // Bullet. Univ. Kiev. Ser.: Phys. & Math. – 2005. – Iss. 2. – P. 365–372. (in Ukrainian)

3. McDonald K.T. Radiation in the Near Zone of a Hertzian Dipole [Electronic resource] // Joseph Henry Laboratories, Princeton University. – 2004. – URL: http://www.physics.princeton.edu/~mcdonald/examples/nearzone.pdf

4. McDonald K.T. Flow of Energy and Momentum in the Near Zone of a Hertzian Dipole [Electronic resource] // Joseph Henry Laboratories, Princeton University. – 2014. – URL:
http://www.physics.princeton.edu/~mcdonald/examples/hertzian_momentum.pdf

5. Staliunas K., Markoš P., Kuzmiak V. Scattering properties of a PT dipole // Phys. Rev. A. – 2017. – Vol. 96. –Iss. 4. – P. 043852.

6. Wong H.M.K., Dezfouli M.K., Axelrod S., Hughes S., Helmy A.S. Theory of hyperbolic stratified nanostructures for surface enhanced Raman scattering // Phys. Rev. B. – 2017. – Vol. 96. – P. 205112.

7. Cao D., Cazé A., Calabrese M., Pierrat R., Bardou N., Collin S., Carminati R., Krachmalnicoff V., De Wilde Y. Mapping the radiative and the apparent non-radiative local density of states in the near field of a metallic nanoantenna // ACS Photonics. –
2015. – Vol. 2. – Iss. 2. – P. 189–193.

8. Boutelle R.C., Yi X., Neuhauser D., Weiss S. SOFI for Plasmonics: Extracting Near-field Intensity in the Far-Field at High Density // ACS Nano. – 2016. – Vol. 10. – Iss. 8. – P. 7955–7962.

9. Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 2: The Classical Theory of Fields (8th ed.). – Moscow: Fizmatlit, 2012. – 536 p. (in Russian)

10. Kuznetsov S.I. Oscillations and waves. Geometric and wave optics (2nd ed.). – Tomsk: TPU, 2007. – 170 p. (in Russian)

11. Stas D.V., Plyusnin V.F. Quantum Mechanics of Molecules. Part 1: Atom. – Novosibirsk: NSU, 2008. – 186 p. (in Russian)
Опубліковано
2018-04-03
Цитовано
Як цитувати
Vasylenko, D. O., Sydorenko, V. S., Kravchuk, P. O., Grygoruk, V. I., & Kanevskii, V. I. (2018). МОДЕЛЬ ДИПОЛЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ АТОМА. Східно-європейський фізичний журнал, 5(1), 74-84. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2018-1-09