350 руб
Журнал «Радиотехника» №12 за 2019 г.
Статья в номере:
Обратное диффузное рассеяние от плоскости при наличии над ней случайно расположенных неоднородностей
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-201912(20)-01
УДК: 537.8
Авторы:

А.А. Белов – вед. инженер, 

Высшая школа прикладной физики и космических технологий 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

E-mail: radar@radio.rphf.spbstu.ru

К.В. Грешневиков – к.ф.-м.н., доцент, 

Высшая школа прикладной физики и космических технологий 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

E-mail: kgreshnevikov@yandex.ru

Г.П. Жабко – ст. преподаватель, 

Высшая школа прикладной физики и космических технологий 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

E-mail: g_zhabko@mail.ruu

С.А. Шумайлова – студентка, 

Высшая школа прикладной физики и космических технологий 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого E-mail: sshumailova@gmail.com

Аннотация:

Постановка проблемы. При рассеянии на частицах, расположенных случайным образом над проводящей плоскостью или при наличии шероховатой поверхности, наблюдаются эффекты аномального отражения электромагнитной волны.

Цель. Рассмотреть диффузное  рассеяние от частиц над проводящей плоскостью.

Результаты. Рассмотрено рассеяние электромагнитных волн от частиц, расположенных случайным образом над проводящей плоскостью. Показано, что вследствие двойного переотражения диффузное рассеяние обладает направленными свойствами, связанными с углом падения возбуждающей волны.

Практическая значимость. Показано, что диффузное рассеяние не изотропно и обладает выраженным максимумом в обратном направлении на источник излучения. Приведены оценки мощностей когерентного и диффузного отражений.

Страницы: 5-9
Список источников
  1. Lomukhin Y.L., Atutov E.B., Butukhanov V.P. Backward Reflection in the Fresnel Problem // IEEE Transaction on Antennas and Propagation. 2018. V. 66. № 4. P. 1838−1845.
  2. Ломухин Ю.Л., Бутуханов В.П. Исследование обратного отражения водных сред при любых углах скольжения // Известия ВУЗов. Физика. 2017. Т. 60. № 11. С. 61−66.
  3. Freilikher V., Kanzieper E., Maradudin F.F. Coherent Scattering Enhancement in Systems Bounded by Rough Surfaces // Physics Reports. 1997. V. 288. № 1. P. 127−201.
  4. Иванов А.Ю. Эффект аномального обратного рассеяния мощного лазерного излучения плоской поверхностю твердого тела // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. № 16. С. 29−38.
  5. Uchida K., Honda J., Nakasima Sh., Yoon Kw.-Y. Back Scattering from Target above Random Rough Surface // International Conference on Broadband, Wireless Computing, Communication and Applications. 4−6 November 2010.
  6. Бержинк Ж. Когерентное рассеяние света гетерогенными случайно-шероховатыми пленками и эффективная среда в теории многократного рассеяния электромагнитных волн // Квантовая электроника. 2013. 43:11. 1055−1064.
  7. Аксенова Е.В., Кокорин Д.И., Романов В.П. Моделирование эффекта когерентного обратного рассеяния света в нематических жидких кристаллах // ЖЭТФ. 2012. Т. 142. № 8. С. 376−385.
  8. Головинский П.А., Проскурин Д.К. Рассеяние волн анизотропной двухмасштабной шероховатой поверхностью // Научнотехнич. ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. 2018. Т. 11. № 4. С. 112−120. DOI: 10.18721/JPM.11411.
  9. Алмаев Р.Х., Суворов А.А. Усиление обратного рассеяния лазерного излучения в среде с флуктуациями мнимой части диэлектрической проницаемости // Квантовая электроника. 2001. 31:4. С. 357−362.
  10. Кузьмин В.Л., Вальков А.Ю. Моделирование многократного рассеяния в среде с анизотропной индикатрисой // Письма в ЖЭТФ. 2017. 105:5. С. 261−265. (JETP Letters. 2017. 105:5. P. 283−288.
  11. Грязнова И.Ю., Иващенко Е.Н. Сравнение эффектов, возникающих при неравномерности пространственного расположения рассеивателей и распределения их по размерам // Труды XIX науч. конф. по радиофизике ННГУ. 2015. С. 234−236.
  12. Lee J.-H., Park M.-R., Seo D.-W. Incoherent scattering analysis for radar clutter // International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP). 9−12 November 2015.
  13. Lum Ch.-F., Xin F., Ewe H.-T., Jiang L.-J. A study of scattering from a layer of random discrete medium with Hierarchical Equivalent Source Algorithm (HESA) // Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). 8−11 August 2016. DOI: 10.1109/PIERS.2016.7735041.
  14. Ishimaru A. Electromagnetic wave propagation, radiation and scattering. Hoboken: John Wiley & Sons. 2017. 944 p.
Дата поступления: 14 ноября 2019 г.