350 руб
Журнал «Нелинейный мир» №6 за 2014 г.
Статья в номере:
Структурно-динамическая модель фотона и монохроматического излучения
Авторы:
М. Б. Сайханов - к.ф.-м.н., ст. науч. сотрудник, лаборатория теоретической физики и информационных технологий, Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук (КНИИ РАН) (г. Грозный). E-mail: saikhanov_musa@mail.ru
Аннотация:
Дано объяснение корпускулярно-волнового дуализма с постоянной Планка, исходя из концепции структурно-динамической самоорганизации материи на тонком уровне физического вакуума. На основе анализа топологических свойств тороидальной модели фотона и введения соответствующих размеров построена двуспиральная модель одиночного фотона. Рассмотрено представление фотонов как диссипативных структур, которые в случае монохроматического излучения могут объединяться в двуспиральные вихревые нити.
Страницы: 48-54
Список источников

  1. Де Бройль Л. Таинственная постоянная  − великое открытие Макса Планка // По тропам науки. М.: Издательство иностранной литературы. 1962. С. 139.
  2. Планк М. О законе распределения энергии в нормальном спектре / Избранные труды. М.: Наука. 1975. С.258.
  3. Эйнштейн А. Об одной эвристической точке зрения касающейся возникновения и превращения света / Собрание научных трудов. М.: Наука. 1966 Т. 3. С.92.
  4. Басханов Р. С., Махтиев Ш.М. Следствия объяснения частоты и длины волны света с корпускулярных позиций. ВИНИТИ. № 3415. В90. 1990.
  5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т.1. Механика. М.: Наука. 1973. С. 126.
  6. Гюйгенс Х. Трактат о свете. М.-Л.: Объединённое научно-техническое издательство. 1935.
  7. Френель О. Избранные труды по оптике. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы. 1955.
  8. Ленард П., Томсон Дж. Дж., Саутсернс Л., Кемпбелл Н., Планк М. Эфир и материя. М.: КомКнига. 2007.
  9. Zu D. The classical structure model of single photon and classical point of view with regard to wave-particle duality of photon // Progress In Electromagnetics Research Letters. 2008. V. 1. 109-118.
  10. Борисов А. В., Килин А. А., Мамаев И. С. Динамика вихревых колец: чехарда,  хореографии и проблема устойчивости // Нелинейная динамика. 2012. Т. 8. № 1. С.113.
  11. Гильберт Д., Фон-Коссен С. Наглядная геометрия. М.-Л.: Объединённое научно-техническое издательство. 1936. С. 257.
  12. Гельмгольц Г. Об интегральных уравнениях гидродинамики, соответствующих вихревым движениям // Нелинейная динамика. 2006. Т. 2. № 3. С. 473.
  13. Томсон Дж. Дж. Электричество и материя. М.-Л.: Государственное издательство. 1928.
  14. Пуанкаре А. Теория вихрей. Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика". 2000.
  15. Моффат К. Вихревая динамика: наследие Гельмгольца и Кельвина // Нелинейная динамика. 2006. Т. 2. № 4. С. 401.
  16. Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. М.: Едиториал УРСС. 2003. С. 149.
  17. Сайханов М. Б. Кинетическое моделирование диссипативных структур // Нелинейный мир. 2013. Т. 11. № 1. С. 44.
  18. Максвелл Дж. Притяжение / Статьи и речи. М.: Наука. 1968. С. 166.
  19. Вихман Э. Берклеевский курс физики. Т. 4. Квантовая физика. М.: Наука. 1977. С. 168.
  20. Максвелл Дж. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы. 1952. С. 129.
  21. Ахиезер А. И., Берестецкий В. Б. Квантовая электродинамика. М.: Наука. 1981. С. 80.
  22. Сайханов М. Б. О моделировании необратимых процессов в неравновесных системах // Вестник МГУ. Сер. Физика. Астрономия. 2002. № 4. С. 34.
  23. Клышко Д.Н. Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические аспекты // Успехи физических наук. Т. 164. № 11. 1994. С. 1187.
  24. Lamb W. Anti-photon // Applied Physics. 1995. B60. Р. 77-84.
  25. Милантьев В. П. Сто лет квантам света // Успехи физических наук. 2005.Т. 175. № 11. С. 1233.
  26. Heeck J. How stable is the photon - // Physical Review Letters: (2013).V. 111. P. 021801.
  27. Матукришнан А., Скалли М., Зубайры С. Ревизия концепции фотона.  http://bourabai.narod.ru/articles/muthukrishnan/revisited.htm.
  28. Allen L., Beijersbergen M. W., Spreeuw R. J. C., Woerdman J. P. Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes // Physical Review. 1992. A 45. P. 8185-8189.
  29. He H., Friese M., E., J., Heckenberg N. R., Rubinsztein-Dunlop H. Direct Observation of Transfer of Angular Momentum to Absorptive Particles from a Laser Beam with Phase Singularity // Physical Review Letters. 1995. V. 75. P. 826-829.
  30. Torres J. P., Torner L. Application of light with orbital angular momentum. John Wiler & Sons. 2011.