Физические модели, описывающие взаимодействие слабого переменного магнитного поля с конденсированными системами и биологическими объектами (клетками или их отдельными частями), проанализированы на основе экспериментальных данных. При воздействии магнитного поля на магнитоактивные среды искусственно создается гиротропная среда. В гиротропной среде в зависимости от направления внешнего магнитного поля возможно изменение ориентации спинов электронов или корреляции орбит. Это создает условия для формирования новых химических связей и изменения химических характеристик молекул
Analysis on the base of experimental facts physical models, describing Interaction of weak variable magnetic field with condense systems and biological objects (hutches or their separate parts). At the influence of magnetic field on magnetic activ ambience artificial Is created girotropical ambience. In girotropical to the ambience depending on directions of external magnetic field can be changed orientation an spins electronic or correlation Inking orbits. This creates conditions for forming the new chemical relationships and changing the physical characteristics of molecules
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 53. Физика
Колебательное возбуждение молекул возможно за счет нагрева в равновесных условиях, когда все степени свободы (поступательные, колебательные, вращательные) всех частиц клетки возбуждаются при столкновениях. Возбуждение колебаний молекул интенсивным импульсом магнитного поля очевидно позволяет осуществлять возбуждение:
чисто радиационным путем без участия столкновений частиц и, следовательно, без возбуждения поступательных степеней свободы;
с очень большой скоростью (до 1012 эВ/с) за счет высокой скорости индуцированных переходов;
избирательно за счет резонансного поглощения магнитного поля молекулам определенного типа.
МП вызывает возбуждение молекул, но через электронные промежуточные резонансные состояния. Для ввода в молекулу энергии 10 эВ в этом случае достаточно поглощение очень небольшого импульса МП. Возбуждение высоколежащих электронных состояний молекул индуцирует разнообразные реакции и процессы с образованием продуктов, существенно отличающихся от тех, которые образуются при возбуждении нижних электронных состояний.
Таким образом, можно предположить, что клетка, являющаяся саморегулирующейся системой, возбуждается магнитным полем и переводится в новое нестационарное состояние. При нарушении согласованности собственной ритмической активности с внешними воздействиями возникают ультраструктурные изменения в виде нарушения информационных связей между ядром и цитоплазмой. С помощью воздействия слабых низкочастотных магнитных полей создаются предпосылки для активного влияния на колебательные режимы клеточного метаболизма. В частности, поскольку роль клеточных мембран не ограничивается барьерными функциями, а вносит значительный вклад в регуляторные процессы клетки, то воздействие периодического магнитного поля на нелинейно организованную систему ионного транспорта может создать условия, при которых происходит резонансное усиление колебаний концентрации ионов и переключение из одного режима функционирования в другой за счет спин-решеточного “встряхивания” молекул
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Выпуск
Другие статьи выпуска
На основе экспериментальных исследований показано, что изменение давления воздуха в диапазоне 103—105 Па оказывает слабое влияние на взаимодействие лазерного излучения с длинами волн от 762 до 766 нм с воздухом и образование синглетного кислорода.
Дан краткий обзор докладов, представленных на школе “Курчатовец-98”, по наиболее актуальным направлениям сильноточной сверхпроводимости, ее применениями перспективам развития
Рассмотрены физические процессы, имеющие место при электронно-лучевой обработке поверхности диэлектрических материалов. В частности, экспериментально исследованы механизмы стекания внесенного лучом электрического заряда. Обнаружено, что обработка поверхности ряда стекол сопровождается аномально высокой электронной эмиссией, которая приводит к быстрому исчезновению внесенного заряда. Данный эффект не может быть обусловлен вторичной эмиссией электронов
Предложена модификация закона Кулона, позволяющая описывать взаимодействие элементарных зарядов. Обоснована новая трактовка связанного состояния электрона и протона в атоме водорода
Рассмотрены требования, предъявляемые к вакуумным ионно-плазменным установкам и их оснащению, к подложкам из полимерных материалов при нанесении оптических покрытий. Дан анализ факторов, влияющих на адгезию, стехиометрию, кристаллическую структуру и показатель преломления оптического покрытия. Рассмотрены оборудование и технология изготовления оптических элементов и их просветления методом реактивного распыления на подложках из полимерных материалов. Приведены примеры изготовления оптических элементов. На разработанном оборудование и созданной технологии изготовлены экспериментальные образцы пленок объемного видения для экранов приемников черно-белого и цветного изображений, дисплеев и стекол с рисунками
Подробный экспериментальный и компьютерный анализ основных факторов, влияющих на временное разрешение фемтосекундных электронно-оптических камер с магнитной фокусировкой был сделан в известной работе Kinoshita. Изучалось влияние собственного заряда пучка, ширины фотокатода, скорости развертки изображения, ускоряющего напряжения и некоторых других факторов. В данной работе представлены результаты аналогичной попытки автора повторить компьютерный анализ влияния перечисленных факторов (кроме объемного заряда) на временное разрешение фемтосекуной камеры с магнитной фокусировкой. Сравнение полученных результатов с данными работы Kinoshita указывает на их удовлетворительное соответствие. Результаты могут быть полезными при создании электронно-оптических камер для регистрации быстропротекающих процессов
Матричное уравнение типа Рикатти позволяет расcчитывать изменение параметров трехмерного волнового пакета гауссового типа при его движении во внешнем, достаточно слабо меняющемся в пространстве, потенциале. В работе показано, что одномерный аналог этого уравнения описывает динамику параметров одномерного волнового пакета не только определяемого гауссовой волновой функцией, соответствующей координатному представлению когерентного (а в частности — основного) состояния квантового гармонического осциллятора, но и волновой функцией, получаемой умножением гауссовой функции на полином Эрмита n-й степени, что соответствует волновой функции осциллятора в стационарном состоянии с главным квантовым числом n. Отметим, что если осциллятор находится в когерентном состоянии, но при этом ширина гауссового волнового пакета осциллирует, то вместо термина “когерентное состояние” часто употребляют термин “сжатое состояние“. Таким образом, сделано обобщение когерентного (сжатого) состояния осциллятора. В случае квадратичного потенциала это уравнение проинтегрировано аналитически. Получены зависимости от времени параметра, определяющего размеры пакета, для отталкивающего и притягивающего квадратичных потенциалов, а также для случая однородного поля. Выведено несколько полезных соотношений.
Излагается и развивается альтернативный подход к теории фотоотсчетов. Исследуется механизм обострения электронной плотности при разлете многоэлектронных пакетов. Возникновение неоднородностей должно инициировать распад многоэлектронной системы на слаболокализованные одноэлектронные образования. Показано, что межэлектронное кулоновское взаимодействие приводит к обострению и локализации таких одноэлектронных образований. Показано, что при движении в однородном поле в вакуумных фотодетекторах размеры таких одноэлектронных пакетов должны быть порядка и больше 1 мк. Показано, что подобные локализованные заряды наводят резкие импульсы тока во внешней цепи фотодетектора. Обсуждаются вопросы связанные с определением параметров такого пакета по особенностям рассеяния на нем мощного лазерного импульса. Исследуется движение одноэлектронного волнового пакета в неоднородном поле отрицательно заряженного сферического электрода. Показано, что при рассеянии на таком электроде возможно расширение электронного пакета в поперечном направлении до макроскопических размеров. Предлагается эксперимент по наблюдению такого макроскопического пакета на экране покрытом люминофором.
На основе численной модели исследовано поведение электронных пакетов в субпикосекундных времяанализирующих ЭОП для различных начальных распределений фотоэлектронов по энергиям. Показано, что плотный неоднородный субпикосекундный электронный пакет, обладающий достаточно узким начальным энергетическим распределением, во время движения от эмиттера к отклоняющим пластинам или экрану стремится разделиться на два отдельных сгустка благодаря кулоновскому отталкиванию. Исследовано пространственное и временное уширение электронных пакетов, эмиттированных с фотокатода под воздействием сверхкоротких лазерных импульсов длительностью 60 фс, в зависимости от начальной плотности тока и энергетического разброса фотоэлектронов
В статье разработан алгоритм численного решения самосогласованной задачи расчета электронных пушек в прикатодной области методом итераций, свободный от каких-либо априорных предположений о характере формирования электронного пучка в прикатодной области. Разработанный алгоритм и построенная на его основе компьютерная программа обеспечивают устойчивое решение задачи для различных конфигураций катода (выпуклой, вогнутой и плоской) в различных режимах. В качестве теста получено хорошее соответствие между численными результатами и известным аналитическим решением для плоского одномерного диода. Исследованы особенности формирования электронного пучка вблизи краев эмиттера.
В последнее десятилетие получил развитие метод сверхбыстрой дифракции электронов, являющийся новым и перспективным методом исследования быстропротекающих фемтосекундных явлений. С точки зрения математического моделирования основной проблемой здесь являются расчет и обработка дифракционной картины, полученной от пикофемтосекундного электронного импульса, для чего необходимо решить прямую задачу дифракции реального фемтосекундного пучка на твердотельной и газообразной мишени
Математическое моделирование современных электронно-лучевых технологических установок, предназначенных для прецизионной обработки различных материалов электронным пучком высокой энергии, предполагает “сквозной просчет” электронного пучка с учетом всех элементов колонны, включая термоэмиссионную электронную пушку, электромагнитную фокусирующую и отклоняющую системы. В данной статье представлен новый пакет прикладных программ “CHARGE” и обсуждаются некоторые численные результаты математического моделирования электронной оптики ЭЛТУ
Третий Всероссийский семинар “Проблемы теоретической и прикладной электронной оптики” проходил 31 марта — 2 апреля 1998 года в пос. Отрадное Московской области. В работе семинара приняли участие 45 специалистов: научные сотрудники трех институтов Российской академии наук, шести научно-исследовательских институтов и государственных научных центров, представители Сумского производственного объединения “SELMI” и АО “Красногорский завод”, преподаватели и аспиранты восьми высших учебных заведений, а также известные специалисты из Сибирского отделения РАН, Нижегородского университета, Рязанского радиотехнического института.
На семинаре были представлены работы по трем научным направлениям:
теоретическая электронная оптика и компьютерное моделирование электронно-оптических систем;
электронно-оптические приборы, оборудование, электронно- и ионно-лучевые технологии;
физическая электроника
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400