Том 193, № 10 (2023)

Обложка

Весь выпуск

Обзоры актуальных проблем

Магнитное поле во внутреннем околоземном пространстве

Малахов В.В., Алексеев В.В., Голубков В.С., Майоров А.Г., Роденко С.А., Юлбарисов Р.Ф.

Аннотация

Дано общее представление о разработке современных моделей магнитного поля внутренней магнитосферы Земли начиная от выбора экспериментальных результатов и заканчивая аппроксимацией и представлением выходных данных модели. В частности, описаны все основные источники магнитного поля, их учёт в различных моделях, подходы к параметризации поля. Кратко приведена история изучения магнитного поля Земли, описаны современные и более ранние экспериментальные данные, использующиеся при разработке моделей, а также математический аппарат, составляющий их ядро. Приведены основные характеристики и особенности большинства современных моделей, описывающих магнитное поле Земли во внутренней магнитосфере.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1025-1046
pages 1025-1046 views

Приборы и методы исследований

Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота – Лау

Лидер В.В.

Аннотация

Описаны принципы работы и возможности рентгеновской решётчатой интерферометрии на примере интерферометров Тальбота и Тальбота – Лау. Описаны различные типы дифракционных решёток и способы их производства. Рассмотрены методы сбора данных в радиографии и компьютерной томографии, причины возникновения артефактов на рентгеновских изображениях и способы борьбы с ними. Особое внимание уделено рентгеновской визуализации в тёмном поле и её применению в медицине.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1047-1070
pages 1047-1070 views

Поляризационная эхо-спектроскопия в газе на переходе 0–1

Рубцова Н.Н., Кочубей С.А., Хворостов Е.Б., Решетов В.А.

Аннотация

В работе приведён обзор методов теоретических и экспериментальных исследований фотонного и стимулированного фотонного эха,сформированных на переходе 0–1 атомов $^{174}$Yb, а также аналогов этих явлений, индуцированных столкновениями атомов $^{174}$Yb с атомами буферных газов. Обсуждается природа столкновений.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1071-1089
pages 1071-1089 views

Конференции и симпозиумы

К 100-летию со дня рождения Николая Геннадиевича Басова (Торжественное заседание (объединённая научная сессия) Отделения физических наук, Отделения нанотехнологий Российской академии наук (РАН) и Учёных советов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН (ФИАН 28 ноября 2022 г.))

- -.

Аннотация

28 ноября 2022 года в Актовом зале Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) Российской академии наук (РАН) состоялось торжественное заседание (объединённая научная сессия) Отделения физических наук (ОФН) и Отделения нанотехнологий РАН, а также Учёных советов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Института общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ) РАН “К 100-летию со дня рождения Николая Геннадиевича Басова”.Со вступительным словом выступили:Колачевский Н.Н. (ФИАН), Кведер В.В. (ОФН РАН), Гарнов С.В. (ИОФ РАН)Научная программа совместного заседания, опубликованная на сайте ОФН РАН (http://www.gpad.ac.ru), включала следующие доклады и выступления:Заседание 1. Председатель — академик Г.А. Месяц.1. Зубарев И.Г. (ФИАН, Научно-исследовательский ядерный университет (НИЯУ) “Московский инженерно-физический институт” (МИФИ, Москва). Н.Г. Басов — пионер и организатор лазерных исследований в СССР.2. Колачевский Н.Н. (ФИАН, Москва). От первых мазеров к оптическим стандартам частоты.3. Пихтин Н.А. (Физико-технический институт (ФТИ) им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург). Мощные инжекционные лазеры ближнего ИК-спектра: история, современное состояние и перспективы разработок.4. Конов В.И.(Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН, Москва). Современные микро- и нанотехнологии лазерной обработки материалов.Заседание 2. Председатель — академик И.А. Щербаков5. Гуськов С.Ю. (ФИАН, Москва). Н.Г. Басов: лазерный термоядерный синтез и физика высоких плотностей энергии.6. Микаелян Г.Т. (ООО “ЛАССАРД”, ООО “НПП Инжект”, Москва). Диодные лазерные линейки и решётки. Технология производства и применения.7. Стародубцев М.В. (ФИЦ “Институт прикладной физики РАН”, Нижний Новгород). Исследования в области физики плазмы и ускорения частиц на петаваттном лазере PEARL.8. Евтихиев Н.Н. (НТО “ИРЭ Полюс”, НИЯУ МИФИ, Москва). О применении лазерных технологий в промышленности и медицине.9. Ельцов К.Н. (ИОФ РАН). Физика поверхности для гетерогенного катализа, квантовых вычислений и двумерных материалов.10. Зворыкин В.Д. (ФИАН, Москва). Роль Н.Г. Басова в работах по созданию эксимерных лазеров — полувековая история от запуска первого $Xe_2$ лазера в ФИАН до современных лазерных систем.К юбилею Н.Г. Басова были опубликованы научно-биографические материалы в журнале Успехи физических наук (УФН) (см. [1–3]), а также специальный выпуск журнала Квантовая электроника (КЭ) [4]. Статьи, написанные на основе докладов 1, 3 и 5, были опубликованы в КЭ (см. [5–7]), а написанные на основе докладов 2 и 10 публикуются далее в настоящем номере УФН (см. [8, 9]).
Успехи физических наук. 2023;193(10):1090-1090
pages 1090-1090 views

Наследие Н.Г. Басова: от первых мазеров к оптическим стандартам частоты

Беляев А.А., Воронцов В.Г., Демидов Н.А., Хабарова К.Ю., Колачевский Н.Н.

Аннотация

Пионерские идеи Н.Г. Басова, чей столетний юбилей торжественно отмечался в 2022 году, заложили фундамент целому ряду современных направлений в области квантовой электроники и лазерной физики — от тонких лазерных экспериментов, нацеленных на проверку основополагающих законов физики, до лазерного поджига термоядерных мишеней, от высокоскоростных линий передачи данных до лазерной сварки и обработки материалов. В обзорной работе, докладывавшейся на посвящённой юбилею Н.Г. Басова научной сессии Отделения физических наук РАН, обсуждается развитие и сегодняшнее состояние “первенца” из этой череды научных побед — водородного мазера (H-мазера). H-мазеры постоянно совершенствуются и участвуют в решении широчайшего спектра задач: метрологии времени и частоты, спутниковой навигации и космической радиоастрономии. Россия является признанным мировым лидером в области создания мазерной техники, что служит блестящим примером успешной реализации басовских идей. Естественным развитием направления является создание оптических стандартов частоты, перспективам которых посвящена заключительная часть обзора.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1091-1102
pages 1091-1102 views

Роль Н.Г. Басова в создании эксимерных лазеров: полувековая история от запуска первого $ {Xe_2}$-лазера в ФИАНе до современных лазерных систем

Зворыкин В.Д.

Аннотация

В обзоре, посвящённом 100-летней годовщине со дня рождения академика Н.Г. Басова, прослеживается судьба одного из его научных предвидений — получения лазерной генерации на связанно-свободных переходах сжиженного ксенона. Запущенный в Физическом институте им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) в 1970 г. $ {Xe_2}$-лазер с накачкой электронным пучком ознаменовал новое направление в лазерной физике — создание эксимерных лазеров, генерирующих мощное излучение в диапазоне от видимого до вакуумного ультрафиолета (УФ). Рассмотрены основные типы эксимерных лазеров, способы их возбуждения, свойства их активной среды. Описаны наиболее мощные эксимерные лазерные системы, предназначенные для лазерного термоядерного синтеза, усиления УФ-мультитераваттных ультракоротких импульсов, а также импульсно-периодические лазеры для применений в медицине, микроэлектронике, обработке материалов и т. д.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1103-1126
pages 1103-1126 views

Методические заметки

Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме

Розанов Н.Н.

Аннотация

Прогресс в генерации предельно коротких импульсов электромагнитного излучения делает актуальным вопрос о свойствах предельной формы их укорочения — униполярных импульсов с существенной нуль-частотной составляющей спектра, т.е. электрической площадью импульса. В последнее время установлено, что именно электрическая площадь определяет эффективность воздействия предельно коротких импульсов на микрообъекты. В то же время униполярные импульсы обладают рядом необычных свойств, что вызывает сомнения некоторых исследователей в возможности их существования и распространения. Продемонстрировано, что равномерно движущийся релятивистский электрический заряд создаёт короткий униполярный импульс (волновой пакет) электромагнитного поля. Униполярность реализуется при переходном излучении. Приводятся также условия униполярности импульсов поля пары зарядов — диполя — и более общей системы движущихся зарядов в вакууме. Это подтверждает реальность униполярных электромагнитных импульсов, перспективных для приложений.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1127-1133
pages 1127-1133 views

Новости физики в сети Internet: октябрь 2023

Ерошенко Ю.Н.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1134-1134
pages 1134-1134 views

Библиография

Новые книги по физике и смежным наукам: октябрь 2023

Захарова Е.В.
Успехи физических наук. 2023;193(10):1135-1136
pages 1135-1136 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».