Система единиц измерения определяется заданием основных единиц измерения и выбором коэффициентов в записи уравнений. Это позволяет, даже зафиксировав семь основных единиц измерения системы СИ, изменить систему единиц так, чтобы она соответствовала симметриям электродинамики. При таком выборе все поля
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Вопрос о выборе единиц измерения в электродинамике восходит ко временам М. Фарадея (1822– 1831 гг.) и Дж. К. Максвелла (1861–1873 гг.). Законченную форму классическая электродинамика приобрела только после геометризации специальной теории относительности Г. Минковским (1907– 1909 гг.). Совершенствование и внедрение современной (4-мерной релятивистски-ковариантной) формулировки электродинамики в практику высшего образования растянулось ещё не менее чем на полвека. Обзор некоторых систем единиц, применявшихся и применяемых в электродинамике, можно найти, например, в книгах [5, 6].
Список литературы
1. Иванов М.Г., Физико-техническая система единиц для электродинамики // Инженерная физика. 2015. №1. С. 4-12; Ivanov M.G. Physics and technology system of units for electrodynamics //(опубликована online). - 2015. - 12 с. Расширенная английская версия статьи: arXiv:1512.05394.
2. Иванов М.Г., Размерность и подобие. 2-е изд., МФТИ, Москва, 2019, 152 с. https://old.mipt.ru/students/organization/mezhpr/biblio/razmernost.php.
3. Иванов М.Г., Механика и теория поля. - готовится к изданию. https://old.mipt.ru/students/organization/mezhpr/biblio/mekhanika-i-teoriya-polya.php.
4. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry.
5. Гладун А.Д., Педагогические раздумья физика. М.: МФТИ, 2005.
6. Трунов Г.М., Уравнения электромагнитизма и системы единиц электрических и магнитных величин. М.: ФОРУМ, 2011.
7. Тамм И.Е., Основы теории электричества. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.
8. The International System of Units (SI), 9th edition. - S’evres: BIPM, 2019 (V2.01, December 2022).https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf.
9. The International System of Units (SI), 8th edition. - S’evres: BIPM, 2006. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/si_brochure_8.pdf.
10. The International System of Units (SI), 7th edition. - S’evres: BIPM, 1998. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/si_brochure_7.pdf. 11. On the possible future revision of the International System of Units, the SI. Resolution 1 of the 24th meeting of CGPM (2011); https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/24-2011/resolution-1.
12. On the revision of the International System of Units (SI). Resolution 1 of the 26th meeting of CGPM (2018) https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1.
13. Капица С. П. Естественная система единиц в классической электродинамике и электронике. УФН 88 191-194 (1966). https://ufn.ru/ru/articles/1966/1/j/ [Kapitsa S. P. A natural system of units in classical electrodynamics and electronics. Sov. Phys. Usp. 9 184-186 (1966)].
14. Сивухин Д.В., О Международной системе физических величин // УФН. 1979. Т. 129. С. 335. https://ufn.ru/ru/articles/1979/10/h/ [Sivukhin D.V., The international system of physical units// Sov. Phys. Usp. 1979. V. 22. P. 834.].
15. Сивухин Д.В., Общий курс физики. Т. III. Электричество. М.: Физматлит; МФТИ, 2004. § 85 “Международная система единиц (СИ)”.
16. Трунов Г.М., Приведение единиц электрических и магнитных величин системы СИ в соответствие с современным представлением об электромагнитном поле // Физическое образование в вузах. 2001. Т. 7. № 4. С. 12-21.
17. Трунов Г.М., Коррекция математической формы записи уравнений электромагнетизма и создание на их основе новой системы электромагнитных единиц // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки. 2006. № 2. С. 66-75.https://pstu.ru/files/file/FPMM/el.pdf.
18. Трунов Г.М., Уравнения электромагнетизма и системы электромагнитных единиц - прошлое, настоящее, будущее //Законодательная и прикладная метрология. 2006. № 2. С. 46-52. https://pstu.ru/files/file/FPMM/2006_2.doc.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Отражение от полостей часто определяет максимальный уровень поля обратного рассеяния различных объектов. Снизить это рассеяние можно путем нанесения покрытия на стенки полости, поэтому важное практическое значение имеет задача оптимального выбора параметров покрытий. Соответствующие теоретические и расчетные исследования сопряжены с высокими затратами ресурсов ЭВМ, снизить которые можно, применяя подходящие аппроксимации и специальные методики. Например, поглощающее магнитодиэлектрическое покрытие обычно хорошо описывается эквивалентным поверхностным импедансом, использование которого значительно снижает трудоемкость расчетов и упрощает оптимизацию. В статье рассмотрен способ выбора поверхностного импеданса покрытия стенок полости, применение которого позволяет добиться максимального поглощения энергии в материале покрытия и, соответственно, минимизировать уровень обратного излучения.
В работе апробирована многоступенчатая технология на основе криохимического синтеза, гальванических и литографических методов, а также методов вакуумного распыления для создания ГКР-активных подложек со сложной структурой на микро- и наноуровне. Подложки были сформированы из полимера поли-хлор-п-ксилилена и двух ГКР-активных плазмонных металлов: серебра и меди. В качестве основы были использованы предметные стекла. Итоговые подложки представляли собой сэндвич-структуру серебро/поли-хлор-п-ксилилен/медь, где полимерный слой толщиной около 13 мкм заключен между двумя слоями ГКР-активных плазмонных металлов, серебра и меди, на стеклянной основе. Подложки отличались толщиной серебряного слоя, а также условиями его нанесения: при температуре жидкого азота и при комнатной температуре. Полученные подложки характеризуются периодической структурой, состоящей из цилиндрических выступов микронного размера, морфология которых на наномасштабе отличается от морфологии поверхности между цилиндрами, что подтверждается результатами ГКР-картирования. Показана возможность использования таких подложек для регистрации ГКР-спектров низкомолекулярных веществ на примере 4-меркаптофенилбороновой кислоты (4-МФБК). Определена зависимость усиления интенсивности ГКР-сигнала от микроструктуры нанокомпозита и толщины серебра. Эллипсометрические исследования подтвердили существование плазмонного резонанса на полученных подложках, что подтверждается наличием ГКР-эффекта на всех образцах.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ИТПЭ РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 6
- Юр. адрес
- 125412, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дмитровский, ул Ижорская, д. 13, стр. 6
- ФИО
- Розанов Константин Николаевич (Директор)
- E-mail адрес
- itae@itae.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 4842383
- Сайт
- http:/www.itae.ru