Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary

A simple construction for excitation of Surface Wave (SW) in plasmas is proposed. The metal plate is used both
 as an antenna with surface current and as a wall of the waveguide structure. Second wall of the waveguide structure
 is a plasma boundary. Electromagnetic wave which is inc...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вопросы атомной науки и техники
Дата:2018
Автори: Pavlenko, I., Melnyk, D., Velizhanina, Ye., Trush, O., Girka, I.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2018
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148867
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary / I. Pavlenko, D. Melnyk, Ye. Velizhanina, O. Trush, I. Girka // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 105-108. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862706486938959872
author Pavlenko, I.
Melnyk, D.
Velizhanina, Ye.
Trush, O.
Girka, I.
author_facet Pavlenko, I.
Melnyk, D.
Velizhanina, Ye.
Trush, O.
Girka, I.
citation_txt Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary / I. Pavlenko, D. Melnyk, Ye. Velizhanina, O. Trush, I. Girka // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 105-108. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Вопросы атомной науки и техники
description A simple construction for excitation of Surface Wave (SW) in plasmas is proposed. The metal plate is used both
 as an antenna with surface current and as a wall of the waveguide structure. Second wall of the waveguide structure
 is a plasma boundary. Electromagnetic wave which is incident on plasma surface initiates the plasma oscillations
 which form an electromagnetic field of surface type in plasma if the characteristics of the incident field (wave
 frequency and wave vector direction) are chosen properly. It is shown that SWs can exist in high and low frequency
 ranges. The SW from high frequency range can have large penetration depth into plasma and large power flux along
 plasma surface inside plasma. The SW from low frequency range can have large tangential electric field on plasma
 surface. The paper answers the questions which geometry and surface current have to be chosen to see the SW in the
 structure with the preferable characteristics. Запропоновано просту конструкцію для збудження поверхневої хвилі (ПХ) у плазмі. Металеву пластину
 використано одночасно як антену з поверхневим струмом та як стінку хвилеводної структури. Другою стінкою
 хвилеводної структури є поверхня плазми. Електромагнітна хвиля, яка падає на поверхню плазми, ініціює плазмові
 коливання, які формують у плазмі електромагнітне поле поверхневого типу, якщо характеристики поля, що падає на
 плазму (частота та напрямок хвильового вектора), підібрані належним чином. Показано, що ПХ можуть існувати у
 високочастотному та низькочастотному діапазонах. ПХ з високочастотного діапазону можуть мати велику глибину
 проникнення до плазми та великий потік енергії уздовж поверхні в самій плазмі. ПХ з низькочастотного діапазону
 можуть мати велике тангенційне електричне поле на поверхні плазми. Робота відповідає на питання оптимального
 вибору геометрії задачі та поверхневого струму для спостерігання в структурі ПХ з бажаними характеристиками. Предложена простая конструкция для возбуждения поверхностной волны (ПВ) в плазме. Металлическая
 пластина использована одновременно как антенна с поверхностным током и как стенка волноводной структуры.
 Второй стенкой волноводной структуры является поверхность плазмы. Электромагнитная волна, которая падает на
 поверхность плазмы, инициирует плазменные колебания, которые формируют в плазме электромагнитное поле
 поверхностного типа, если характеристики падающего поля (частота и направление волнового вектора) подобраны
 нужным образом. Показано, что ПВ могут существовать в высокочастотном и низкочастотном диапазонах. ПВ из
 высокочастотного диапазона могут иметь большую глубину проникновения в плазму и большой поток энергии
 вдоль поверхности внутри плазмы. ПВ из низкочастотного диапазона могут иметь большое тангенциальное
 электрическое поле на поверхности плазмы. Работа отвечает на вопросы оптимального выбора геометрии задачи и
 поверхностного тока для наблюдения в структуре ПВ с предпочтительными характеристиками.
first_indexed 2025-12-07T16:59:33Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-148867
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1562-6016
language English
last_indexed 2025-12-07T16:59:33Z
publishDate 2018
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
record_format dspace
spelling Pavlenko, I.
Melnyk, D.
Velizhanina, Ye.
Trush, O.
Girka, I.
2019-02-18T20:41:20Z
2019-02-18T20:41:20Z
2018
Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary / I. Pavlenko, D. Melnyk, Ye. Velizhanina, O. Trush, I. Girka // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 105-108. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 52.65.-y, 52.25.Xz
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148867
A simple construction for excitation of Surface Wave (SW) in plasmas is proposed. The metal plate is used both
 as an antenna with surface current and as a wall of the waveguide structure. Second wall of the waveguide structure
 is a plasma boundary. Electromagnetic wave which is incident on plasma surface initiates the plasma oscillations
 which form an electromagnetic field of surface type in plasma if the characteristics of the incident field (wave
 frequency and wave vector direction) are chosen properly. It is shown that SWs can exist in high and low frequency
 ranges. The SW from high frequency range can have large penetration depth into plasma and large power flux along
 plasma surface inside plasma. The SW from low frequency range can have large tangential electric field on plasma
 surface. The paper answers the questions which geometry and surface current have to be chosen to see the SW in the
 structure with the preferable characteristics.
Запропоновано просту конструкцію для збудження поверхневої хвилі (ПХ) у плазмі. Металеву пластину
 використано одночасно як антену з поверхневим струмом та як стінку хвилеводної структури. Другою стінкою
 хвилеводної структури є поверхня плазми. Електромагнітна хвиля, яка падає на поверхню плазми, ініціює плазмові
 коливання, які формують у плазмі електромагнітне поле поверхневого типу, якщо характеристики поля, що падає на
 плазму (частота та напрямок хвильового вектора), підібрані належним чином. Показано, що ПХ можуть існувати у
 високочастотному та низькочастотному діапазонах. ПХ з високочастотного діапазону можуть мати велику глибину
 проникнення до плазми та великий потік енергії уздовж поверхні в самій плазмі. ПХ з низькочастотного діапазону
 можуть мати велике тангенційне електричне поле на поверхні плазми. Робота відповідає на питання оптимального
 вибору геометрії задачі та поверхневого струму для спостерігання в структурі ПХ з бажаними характеристиками.
Предложена простая конструкция для возбуждения поверхностной волны (ПВ) в плазме. Металлическая
 пластина использована одновременно как антенна с поверхностным током и как стенка волноводной структуры.
 Второй стенкой волноводной структуры является поверхность плазмы. Электромагнитная волна, которая падает на
 поверхность плазмы, инициирует плазменные колебания, которые формируют в плазме электромагнитное поле
 поверхностного типа, если характеристики падающего поля (частота и направление волнового вектора) подобраны
 нужным образом. Показано, что ПВ могут существовать в высокочастотном и низкочастотном диапазонах. ПВ из
 высокочастотного диапазона могут иметь большую глубину проникновения в плазму и большой поток энергии
 вдоль поверхности внутри плазмы. ПВ из низкочастотного диапазона могут иметь большое тангенциальное
 электрическое поле на поверхности плазмы. Работа отвечает на вопросы оптимального выбора геометрии задачи и
 поверхностного тока для наблюдения в структуре ПВ с предпочтительными характеристиками.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Фундаментальная физика плазмы
Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
Збудження поверхневої електромагнітної хвилі та перенесення енергії вздовж пласкої поверхні плазми
Возбуждение поверхностной электромагнитной волны и перенос энергии вдоль плоской границы плазмы
Article
published earlier
spellingShingle Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
Pavlenko, I.
Melnyk, D.
Velizhanina, Ye.
Trush, O.
Girka, I.
Фундаментальная физика плазмы
title Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
title_alt Збудження поверхневої електромагнітної хвилі та перенесення енергії вздовж пласкої поверхні плазми
Возбуждение поверхностной электромагнитной волны и перенос энергии вдоль плоской границы плазмы
title_full Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
title_fullStr Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
title_full_unstemmed Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
title_short Electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
title_sort electromagnetic surface wave excitation and energy transport along a plane plasma boundary
topic Фундаментальная физика плазмы
topic_facet Фундаментальная физика плазмы
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148867
work_keys_str_mv AT pavlenkoi electromagneticsurfacewaveexcitationandenergytransportalongaplaneplasmaboundary
AT melnykd electromagneticsurfacewaveexcitationandenergytransportalongaplaneplasmaboundary
AT velizhaninaye electromagneticsurfacewaveexcitationandenergytransportalongaplaneplasmaboundary
AT trusho electromagneticsurfacewaveexcitationandenergytransportalongaplaneplasmaboundary
AT girkai electromagneticsurfacewaveexcitationandenergytransportalongaplaneplasmaboundary
AT pavlenkoi zbudžennâpoverhnevoíelektromagnítnoíhvilítaperenesennâenergíívzdovžplaskoípoverhníplazmi
AT melnykd zbudžennâpoverhnevoíelektromagnítnoíhvilítaperenesennâenergíívzdovžplaskoípoverhníplazmi
AT velizhaninaye zbudžennâpoverhnevoíelektromagnítnoíhvilítaperenesennâenergíívzdovžplaskoípoverhníplazmi
AT trusho zbudžennâpoverhnevoíelektromagnítnoíhvilítaperenesennâenergíívzdovžplaskoípoverhníplazmi
AT girkai zbudžennâpoverhnevoíelektromagnítnoíhvilítaperenesennâenergíívzdovžplaskoípoverhníplazmi
AT pavlenkoi vozbuždeniepoverhnostnoiélektromagnitnoivolnyiperenosénergiivdolʹploskoigranicyplazmy
AT melnykd vozbuždeniepoverhnostnoiélektromagnitnoivolnyiperenosénergiivdolʹploskoigranicyplazmy
AT velizhaninaye vozbuždeniepoverhnostnoiélektromagnitnoivolnyiperenosénergiivdolʹploskoigranicyplazmy
AT trusho vozbuždeniepoverhnostnoiélektromagnitnoivolnyiperenosénergiivdolʹploskoigranicyplazmy
AT girkai vozbuždeniepoverhnostnoiélektromagnitnoivolnyiperenosénergiivdolʹploskoigranicyplazmy