В первой части доклада рассматриваются электродинамические свойства структуры, состоящей из тонких параллельных проводников с диэлектрическим покрытием. Предполагается, что радиус проводников мал по сравнению с периодами структуры, а последние много меньше характерных длин волн. Предложен новый метод получения эффективной диэлектрической проницаемости подобных структур, сходный с методом усредненных граничных условий в теории планарных периодическим систем. Получен тензор эффективной диэлектрической проницаемости рассматриваемой "среды". Особое внимание уделено способам подавления пространственной дисперсии. Проанализированы различные типы плоских волн, которые могут существовать в данной среде.
Во второй части доклада анализируется излучение заряда, движущегося в подобной среде. В случае движения параллельно проводам излучение возможно только при наличии оболочек. Типичные диаграммы направленности показывают, что его максимум обычно составляет относительно небольшой угол с проводниками. В случае движения ортогонально проводам излучение имеется и в системе из непокрытых идеальных проводников, причем оно оказывается нерасходящимся. При этом рассмотрен как случай точечного заряда, так и задача с пучком частиц цилиндрической формы. Показано, что рассматриваемое излучение может быть использовано для диагностики пучков.
Во второй части доклада анализируется излучение заряда, движущегося в подобной среде. В случае движения параллельно проводам излучение возможно только при наличии оболочек. Типичные диаграммы направленности показывают, что его максимум обычно составляет относительно небольшой угол с проводниками. В случае движения ортогонально проводам излучение имеется и в системе из непокрытых идеальных проводников, причем оно оказывается нерасходящимся. При этом рассмотрен как случай точечного заряда, так и задача с пучком частиц цилиндрической формы. Показано, что рассматриваемое излучение может быть использовано для диагностики пучков.
Последние новости
-
-
Физики ИТМО нашли способ сверхбыстрого управления светом с помощью лазера
-
Физики ИТМО описали способ разогнать «закрученные» частицы до сверхвысоких скоростей
-
В ИТМО впервые реализовали 3D-фотонный топологический изолятор — основу для устойчивых оптических ИИ-архитектур
-
Ученые ИТМО, МФТИ и Сколтеха создали лазер-управляемую систему для перепрограммирования макрофагов внутри опухоли