ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

Π’Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ частиц ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈ динамичСского измСнСния ΠΈΡ… массы

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ исслСдования ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ тСория Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… элСктромагнитных полях примСняСтся ΠΊ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ°ΠΌ с Π½Π΅Π½ΡƒΠ»Π΅Π²Ρ‹ΠΌ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ распрСдСлСниСм частиц. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ исслСдуСтся ускорСниС ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ° тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ², выходящСго ΠΈΠ· ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚Сля, ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ ΠΌΠΎΡ‰Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° оптичСского Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ частицы с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ массой. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. Π’Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½Ρ‹Π΅ эффСкты Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΡ… свСрхмощных оптичСских Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ²
    • 1. 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 1. 2. Π’Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм циркулярно поляризованной элСктромагнитной Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π² Π±ΡΡΡΡ‚ΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅
      • 1. 2. 1. ΠžΡΡ†ΠΈΠ»Π»ΡΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ прСдставлСниС
      • 1. 2. 2. ΠšΠΈΠΈΡΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 1. 2. 3. ВСория Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ
      • 1. 2. 4. Π£Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ: самосогласованноС описаниС
    • 1. 3. ВлияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ роТдСния частиц ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° элСктромагнитного поля
      • 1. 3. 1. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 1. 3. 2. ВлияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… распрСдСлСний Π½Π° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния
    • 1. 4. Π›Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ускорСниС ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ² тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ΅
      • 1. 4. 1. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π²Π°Ρ схСма
      • 1. 4. 2. Π‘Ρ…Π΅ΠΌΠ° с Π΄Π²ΡƒΠΌΡ скрСщСнными Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΌΠΈ
      • 1. 4. 3. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ влияния эффСкта Швингсра
    • 1. 5. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π˜Π½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц
    • 2. 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 2. 2. БкалярноС ΠΏΠΎΠ»Π΅
      • 2. 2. 1. ΠžΡΡ†ΠΈΠ»Π»ΡΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ прСдставлСния
      • 2. 2. 2. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 2. 2. 3. ΠΠ°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ
    • 2. 3. Π‘ΠΏΠΈΠ½ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅
      • 2. 3. 1. ΠšΠ²Π°Π·ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ прСдставлСниС
      • 2. 3. 2. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 2. 3. 3. ΠΠ°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ
    • 2. 4. МассивноС Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅
      • 2. 4. 1. ΠšΠ²Π°Π·ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ прСдставлСниС
      • 2. 4. 2. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 2. 4. 3. Π£Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ состояния Π² ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΌ случаС
    • 2. 5. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π˜Π½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π²
  • ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ физичСским систСмам
    • 3. 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 3. 2. ЧислСнныС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм
    • 3. 3. Π ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ частиц Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… космологичСских модСлях
    • 3. 4. Π ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ кондСнсата
    • 3. 5. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

Π’Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ частиц ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈ динамичСского измСнСния ΠΈΡ… массы (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ Π¨Π²ΠΈΠ½Π³Π΅Ρ€Π° [1] (см. Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ [2, 3]) Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния ΠΏΠ°Ρ€ частиц-античастиц ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм элСктромагнитного поля являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ интСрСсных Π½Π΅ΠΏΠ΅Ρ€Ρ‚ΡƒΡ€Π±Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… эффСктов ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ элСктродинамики, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€Π΅Π½ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ. Для наблюдСния этого эффСкта Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Π΅ напряТСнности элСктричСского поля (Π• ~ Ес = 1,3 β€’ 101Π±Π’/см для элСктронов Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ постоянного поля). Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ этого эффСкта Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ (рСлятивистской ядСрной Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅, астрофизикС ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ) ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΠ° [4, 5, 6]. ИмСнно поэтому эффСкты роТдСния частиц Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΡ… Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹ постоянно ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‚ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ исслСдоватСлСй.

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя обсуТдаСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ наблюдСния эффСкта Π¨Π²ΠΈΠ½Π³Π΅Ρ€Π° Π² Π½Π΅ΡΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… полях Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΊΠ°ΠΊ рСнтгСновского [7, 8, 9], Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ичСского Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² [10, 11, 12].

Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ построСния свСрхмощных Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² открываСтся ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎ новая пСрспСктива использования Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° ΡΡ‚Ρ‹ΠΊΠ΅ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ высоких энСргий, Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ. Π‘ ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ прСдполагаСтся конструированиС Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ускоритСлСй элСмСнтарных частиц с Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ характСристиками. ИдСя использования Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ для ускорСния заряТСнных частиц Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π² 60-Ρ… Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ… XX Π²Π΅ΠΊΠ° [13]. ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… практичСских Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊ Π½Π°ΡΡ‚оящСму ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ достигли ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ускорСния, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ взаимодСйствиС Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΡƒΡ‡Π° с ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠΉ. Π’ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΈΡ… экспСримСнтах Π² Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ЭЬАБ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… идСю ускорСния частиц Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅ «ΠΊΠΈΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ» ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ, Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹, ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ особым способом ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ Π·ΠΎΠ½Π΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΡŽ частиц. Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ способ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ускорСния связан с Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Π»ΡƒΡ‡Π΅ΠΉ с Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹ΠΌΠΈ мишСнями. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ схСмы ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… областях Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ: ΠΎΡ‚ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ тСрмоядСрного синтСза ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π΄ΠΎ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.

ΠžΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ основным прСимущСством ускоритСлСй, основанных Π½Π° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… тСхнологиях, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… соврСмСнныС свСрхмощныС Π»Π°Π·Π΅Ρ€Ρ‹, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π»Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ малая ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ нСбольшиС Π·Π°Ρ‚Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ Π½Π° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡƒΠ°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Ρ‚СхничСскоС обслуТиваниС. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ исслСдования с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ² ускорСнных частиц, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ… исслСдованиях ΠΏΡ€ΠΈ Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² высокой энСргии Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ…, Π½ΠΎ ΠΈ Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… институтах.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»Π° высказана идСя использования ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… оптичСских Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡƒΠΆΠ΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ускоритСлСй. Одним ΠΈΠ· Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΡ… Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя ускоритСлСй тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² являСтся установка Нуклотрон Π² ΠžΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π΅ Π―Π΄Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ИсслСдований. Она способна ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚Π° Π΄ΠΎ ΡΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΠΉ ~ 4 ГэВ/Π½ΡƒΠΊΠ»ΠΎΠ½, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ оказываСтся нСдостаточно для провСдСния исслСдования Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояний ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонная ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ°.

ЦСлью диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся исслСдованиС Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния ΠΏΠ°Ρ€ Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… полях Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ бСсстолк-Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ кинСтичСской Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ роТдСния частиц с Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ массой.

Для Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ поставлСнной Ρ†Π΅Π»ΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ основныС Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

β€’ ИсслСдованиС роТдСния элСктрон-ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€ Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ циркулярно поляризованной Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹, Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π² Π±Π΅ΡΡΡ‚ΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅.

β€’ ИсслСдованиС возмоТности Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ускорСния тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ускоритСля Нуклотрон ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ соврСмСнных оптичСских Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ².

β€’ Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ влияния Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… распрСдСлСний (равновСсных ΠΈ Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Ρ‹Ρ…) Π½Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡŽ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹, создаваСмой Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ, зависящСм ΠΎΡ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ элСктричСском ΠΏΠΎΠ»Π΅.

β€’ ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ кинСтичСской Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

β€’ ИсслСдованиС роТдСния ΠΏΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ распада сг-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π³ΠΎΡ€ΡΡ‡Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΉ ядСрной ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Намбу-Π™ΠΎΠ½Π°-Π›Π°Π·ΠΈΠ½ΠΈΠΎ.

ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ исслСдования ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ тСория Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… элСктромагнитных полях примСняСтся ΠΊ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ°ΠΌ с Π½Π΅Π½ΡƒΠ»Π΅Π²Ρ‹ΠΌ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ распрСдСлСниСм частиц. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ исслСдуСтся ускорСниС ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ° тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ², выходящСго ΠΈΠ· ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚Сля, ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ ΠΌΠΎΡ‰Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° оптичСского Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ частицы с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ массой. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ кинСтичСская тСория Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния скалярных, спинорных ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… частиц примСняСтся ΠΊ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ°ΠΌ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ², ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΠΎ ΡΡ‚олкновСниям тяТСлых ядСр ΠΈ ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ модСлям Ρ€Π°Π½Π½Π΅ΠΉ ВсСлСнной.

На Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ выносятся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ полоТСния ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹:

1. ВлияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния частиц Π½Π° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ ΠΈΡ… Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм внСшнСго элСктричСского поля: Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡΡ‚атистики ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ности Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ усилСниС, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΎΡΠ»Π°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ эффСкта роТдСния. Для Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ распрСдСлСния частиц, ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ статистикС Π€Π΅Ρ€ΠΌΠΈ-Π”ΠΈΡ€Π°ΠΊΠ°, сущСствуСт устойчивая нСподвиТная Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ прСкращаСтся.

2. ВоздСйствиС ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° оптичСского Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° с ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ поля порядка ~ 1025Π’Ρ‚/см2 достаточно для увСличСния энСргии тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ускоритСля Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Нуклотрон (ОИЯИ Π³. Π”ΡƒΠ±Π½Π°) Π΄ΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Ρ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π² ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-Π³Π»ΡŽΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡƒ.

3. ΠŸΡ€ΠΈ ускорСнии ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ² тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² свСрхмощных Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² схСма с Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ поляризациСй элСктромагнитного поля являСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивной ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ со ΡΡ…Π΅ΠΌΠΎΠΉ с Ρ†ΠΈΡ€ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎ поляризованным Π»ΡƒΡ‡ΠΎΠΌ.

4. БистСма кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ для описания Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой для скалярных, спинорных ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ.

5. БущСствованиС Π½Π΅Π·Π°Ρ‚ΡƒΡ…Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½Ρ‹Ρ… осцилляций давлСния Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой Π³Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

Π”ΠΎΡΡ‚ΠΎΠ²Π΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² обСспСчиваСтся использованиСм строгих матСматичСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтах ΠΈ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠ΅ΠΉ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΈ Ρ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ состоит Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ:

β€’ ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ кинСтичСскиС уравнСния, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ элСктрон-ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€ Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ циркулярно поляризованной Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹, Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ Π² Π±Π΅ΡΡΡ‚ΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅.

β€’ Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ускорСния тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ускоритСлСй для достиТСния энСргии, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ столкновСнии Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈΠ· Π°Π΄-Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π² ΡΠΎΡΡ‚ояниС ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹.

β€’ ИсслСдовано влияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… распрСдСлСний состояния Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… систСм Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния ΠΏΠ°Ρ€ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ‰Π΅ΠΌ ΠΎΡ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ элСктричСском ΠΏΠΎΠ»Π΅. Π’Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ‹ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ расчСты, ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ с ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ ЬНБ.

β€’ На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ осцилляторного прСдставлСния ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ кинСтичСскиС уравнСния, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ процСссы Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой для случаСв скалярных, спинорных ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ.

β€’ Π’Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ‹ числСнныС исслСдования кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠ°ΠΊ для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условий, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ условий, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ физичСским систСл! Π°ΠΌ. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ особСнности Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц Π² ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… модСлях, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π½Π½Π΅ΠΉ ВсСлСнной с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ уравнСниями состояний. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ исслСдованиС связанных систСм 7Π³ΠΈ сг-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΈΠ· ΡΠΎΡΡ‚ояния ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π² Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΡŽ.

ВСорСтичСская ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСская Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ².

β€’ ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Π° Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состояния ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π² Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΎ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΌ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ частиц Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΠ΅Ρ‚ возмоТности кинСтичСского описания взаимодСйствия ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ с Π²Π΅Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ.

β€’ Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡŽ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой для скалярных, спинорных ΠΈ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ.

β€’ ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ возмоТности Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ускорСния тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ оптичСских Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ поколСния ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ускоритСлСй.

Апробация Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ².

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ диссСртации Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдставлСны Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π½Π°:

β€’ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… сСминарах ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Ρ‹ тСорСтичСской ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚СматичСской Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„СрСнциях ΠΈ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΡˆΠΊΠΎΠ»Π°Ρ…:

β€’ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΉ школС «Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics», Π”ΡƒΠ±Π½Π°, 2006;

β€’ The XVIII International Baldin Seminar 011 High Energy Physics Problems Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics, Π”ΡƒΠ±Π½Π°, 2006;

β€’ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Complex Systems of Charged Particles and their Interaction with Electromagnetic Radiation», Москва, 2007;

β€’ сСминарах «Saratov Fall Meeting», Π‘Π°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ², 2005, 2006, 2007;

β€’ сСминарС «Π˜Π·Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ вопросы Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΡΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояний ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ», Π‘Π°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ², 2007;

β€’ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ школС-ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Nuclear theory and astrophysical applications», Π”ΡƒΠ±Π½Π°, 2007.

По Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ, ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅, ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ 11 ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚: 6 статСй Π² Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ… [14, 15, 16,17, 18, 19], Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС 2 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ Π² ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ…, входящих Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ, Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π’ΠΠš, ΠΈ 5 статСй Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Ρ‚Сзисов ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ [20, 21, 22, 23, 24].

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ диссСртации

.

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π³Π»Π°Π², Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. Π’ Π½Π΅ΠΉ содСрТится 90 страниц тСкста, 38 рисунков, библиография, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ 190 Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ объСм диссСртации состоит ΠΈΠ· 129 страниц тСкста.

3.5 Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ области с ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡ сопровоТдаСтся быстрыми осцилляциями. ПодобноС ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ давлСния ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ условия энСргодоминантности (Π΅ + Π—Ρ€ > 0), Ρ‡Ρ‚ΠΎ являСтся Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚ΠΎΠΉ процСссов Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния. Π Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ случаи с ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ, Π° > 0 («Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ» матСрия) Π² Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ состояния, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ области ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ условия. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ интСрСсныС случаи со Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°, Π° < 0 (Ρ‚Π°Ρ…ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ, случаи Ρ‚Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡ„ΠΈΡ€Π°) ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π²Π½Π΅ Ρ€Π°ΠΌΠΎΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… исслСдований.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Π°Ρ Π² Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ 3.4 систСма ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€ΠΎ-Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ нСмарковского Ρ‚ΠΈΠΏΠ°, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… процСсс ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ связанных систСм 7 Π³ ΠΈ? Ρ‚-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠΏΠΎΠ², содСрТит ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‡Π½ΡƒΡŽ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ распрСдСлСния 7Π“-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ². ИспользованиС Π‘ΡŒΠ΅Ρ€ΠΊΠ΅Π½ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Намбу-Иона-Π›Π°Π·ΠΈΠ½ΠΈΠΎ привносит Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ источники нСлинСйности. Для числСнного Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ этой систСмы ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π±Ρ‹Π» использован ряд ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π½Π΅ Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅ΡΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ². ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ процСсса распада <οΏ½Ρ‚-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° Π΄Π²Π° ΠΏΠΈΠΎΠ½Π° с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния сг-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ прирост плотности ΠΏΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ².

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ систСмС ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ источником наблюдаСмой мноТСствСнности 7Π³-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΠΎ ΡΡ‚ΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡŽ рСлятивистских ядСр тяТСлых элСмСнтов.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π“Π»Π°Π²Π°Ρ… 2 ΠΈ 3 Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² 3 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ… Π² Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ… [17, 18, 19] ΠΈ 2 ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… статСй ΠΈ Ρ‚Сзисов Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ [23, 24].

По ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² Π“Π»Π°Π²Π΅ 1 Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ выносимыС Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ полоТСния ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹:

β€’ БистСма кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ для описания Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой для скалярных, спинорных ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ.

β€’ БущСствованиС Π½Π΅Π·Π°Ρ‚ΡƒΡ…Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½Ρ‹Ρ… осцилляций давлСния Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой Π³Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ развиваСтся ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚ся исслСдования кинСтичСского описания процСссов Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм внСшнСго воздСйствия, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, элСктромагнитной Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, связанного с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ массы частиц.

Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ диссСртации проводится Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… дСйствиС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π¨Π²ΠΈΠ½Π³Π΅Ρ€Π°. Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»Π° рассмотрСна Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ примСнСния кинСтичСского ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°, основанного Π½Π° ΠΎΡΡ†ΠΈΠ»Π»ΡΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌ ΠΏ ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ прСдставлСниях для Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС элСктромагнитной Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ с ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ поляризациСй. ΠŸΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ примСнялся Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ для ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ области стоячих Π²ΠΎΠ»Π½ элСктричСского Ρ‚ΠΈΠΏΠ°. Π­Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°Π»ΠΎΡΡŒ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π² ΡΡ…Π΅ΠΌΠ°Ρ… со Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‡ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ свСрхмощных Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ².

Π’ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ исслСдуСтся влияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… распрСдСлСний частиц ΠΈ Π°Π½Ρ‚ичастиц Π½Π° Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΡˆΠ²ΠΈΠ½Π³Π΅Ρ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° для ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ, зависящСго ΠΎΡ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ элСктричСского поля с Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ поляризациСй. Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ обсуТдаСтся ряд Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эффСктов: 1) «Π²Ρ‹Ρ‚СснСниС» Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ° элСктричСским ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ, Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠΉ- 2) Π½Π΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ энтропии Π² ΠΎΠΈ^состоянии (ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ‚состояниСм) ΠΏΡ€ΠΈ условииобратимости основных ΠšΠ£ ΠΊΠ°ΠΊ слСдствиС увСличСния числа стСпСнСй свободы систСмы (ΠΈΠ·-Π·Π° образования частиц), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ симмСтрии исходной Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ систСмы ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм внСшнСго поля- 3) ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ ΠΎ Π½Π΅ΡΠΌΠ΅ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… состояний частиц ΠΈ Π°Π½Ρ‚ичастиц ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ°, ΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ† Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹- 4) Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ особСнности Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ спСктра Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сильно нСравновСсного состояния ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ².

ВСорСтичСскиС исслСдования, Π½Π°Ρ‡Π°Π²ΡˆΠΈΠ΅ΡΡ Π΅Ρ‰Π΅ Π² ΡΠ΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ½Π΅ 60-Ρ… Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² XX Π²Π΅ΠΊΠ°, ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ элСктромагнитных ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² для ускорСния заряТСнных частиц, становятся всС Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ со Π²ΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ тСхничСским прогрСссом Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ построСния всС Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ². Благодаря своим ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ примСнСния ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… ускоритСлСй Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΎ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΏΠΎ-ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ установками. Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ рассматриваСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ примСнСния Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ускоритСля. ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ускорСния ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ‚Π° ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ влияниС ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² поля Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ прироста энСргии ускоряСмого ядра. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ исслСдования ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ Нуклотрон (ОИЯИ, Π³. Π”ΡƒΠ±Π½Π°) ΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡ‰Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ· ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ся Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ², ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ энСргии ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒ порядка 10 ГэВ/Π½ΡƒΠΊΠ»ΠΎΠΈ, Ρ‡Π΅Π³ΠΎ оказываСтся достаточным для исслСдования Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π² ΡΠΎΡΡ‚ояниС ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонной ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹.

Π’ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ развиваСтся кинСтичСскоС описаниС Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ роТдСния частиц с ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ массой для Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… основных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ: скалярного, спинорного ΠΈ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ. ИсслСдованиС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ½ΠΎΠΉ космологичСской ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании процСссов роТдСния ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π² Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΈ ВсСлСнной ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Намбу — Иона-Π›Π°Π·ΠΈΠ½ΠΈΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ подсистСмам Ρ‚Π³ΠΈ сг-ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ· Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния Π² ΡΠΎΡΡ‚ояниС ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-глюонной ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΠΎ ΡΡ‚ΠΎΠ»ΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡŽ тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ². ПовСдСниС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ систСмы кинСтичСских ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ распрСдСлСния, Π° Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ Π±Ρ‹Π»ΠΎ исслСдовано с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ числСнных ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠ° ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ‹Ρ…, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… всю ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ, модСлях Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ² измСнСния массы частиц.

Благодарности.

ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΠΎΡˆΡƒ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ руководитСлям Бтаниславу АлСксандровичу Бмолянскому ΠΈ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ€Ρƒ Π’Π°ΡΠΈΠ»ΡŒΠ΅Π²ΠΈΡ‡Ρƒ ΠŸΡ€ΠΎΠ·ΠΎΡ€ΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡Ρƒ, ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΌΠ½Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 6 Π»Π΅Ρ‚ интСрСсной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ΅, совмСстныС исслСдования с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌΠΈ Π»Π΅Π³Π»ΠΈ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρƒ диссСртации.

Π― Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡŽ АлСксандра Π’ΠΈΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Π° Π’Π°Ρ€Π°ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°, БСргСя Π’Π°Π΄ΠΈΠΌΠΎΠ²ΠΈΡ‡Π° Ильина, ΠœΠΈΡ…Π°ΠΈΠ»Π° Борисовича ΠœΡ‹ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ, Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€Π° Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Π° Π‘ΠΊΠΎΠΊΠΎΠ²Π° ΠΈ Π›ΡŒΠ²Π° ΠœΠΈΡ…Π°ΠΉΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Π° Π‘Π°Π±ΠΊΠΎΠ²Π° Π·Π° Π΄ΠΈΡΠΊΡƒΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ диссСртации.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π”Π°Π²ΠΈΠ΄Ρƒ Π‘Π»ΡΡˆΠΊΠ΅ Π·Π° Π³ΠΎΡΡ‚Сприимство Π² Π›Π’Π€ ОИЯИ, Π”ΡƒΠ±Π½Π°, Π³Π΄Π΅ ΠΈΠΌ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π»Π΅Ρ‚Π½ΠΈΠ΅ ΡˆΠΊΠΎΠ»Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌ соврСмСнной Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ.

Π—Π° ΠΌΠΎΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ, ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡŽ своих Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΆΠ΅Π½Ρƒ ΠΠ°ΡΡ‚ΡŽ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Schwinger J. On Gauge 1. variance and Vacuum Polarization // Phys. Rev. 1951. V. 82. P. 664−679.
  2. Sauter F. Uber das Verhalten eines Electrons im Homogenen Elektrischen Feld Nach der Relativistische Theorie Diracs // Z. Phys. 1931. V. 69. P. 742 764.
  3. Heisenberg W. and Euler H. Consequences of Dirac’s Theory of Positrons 11 Z. Phys. 1936. V. 98. P. 714−732.
  4. Greiner W., Muller Π’. and Rafelski J. Quantum Electrodynamics of Strong Fields, (Springer, Berlin, 1985).
  5. Birrell N.D., Davies P.C. W. Quantum Fields in Curved Space, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
  6. A.A., МамаСв Π‘. Π“., ΠœΠΎΡΡ‚Π΅ΠΏΠ°ΠΏΠ΅ΠΏΠΊΠΎ Π’. М. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эффСкты Π² ΠΈΠ½Ρ‚Снсивных Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… полях. М.: Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1988.
  7. Ringwald A. Pair production from vacuum at the focus of X-ray free electron laser // Phys. Lett. B. 2001. V. 510. P. 107−116.
  8. AlkoferR., Hecht M.Π’., Roberts C.D., Schmidt S.M., and Vinnik D.V. Pair Creation and an X-Ray Free Electron Laser // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 87. P. 193 902.
  9. Roberts C.D., Schmidt S.M., and Vinnik D.V. Quantum Effects with an X-Ray Free-Electron Laser // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89. P. 153 901.
  10. Π‘. Π’. О ΡˆΠ²ΠΈΠ½Π³Π΅Ρ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ роТдСния элСктрон-ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ оптичСских ΠΈ Ρ€Π΅Π½Ρ‚гСновских Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² // Письма Π² Π–Π­Π’Π€. 2001. Π’.74, Π‘. 151−156.
  11. Popov S. V. On Schwingcr mechanism of e+e~ pair production from vacuum by the field of optical and X-ray lasers // Phys. Lett. A. 2002. V. 298. P. 8390.
  12. Blaschke D.B., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A., Tarakanov A. V. Kinetic theory of nonideal plasmas // Workshop in memory of Yuri Klimontovich, 27−29 September 2004, University Kiel, Germany. ???
  13. K. Shimoda Proposal for an electron accelerator using an optical maser // Appl. Opt, 1962. V. 1. P.33.
  14. Π”.Π‘., ΠŸΡ€ΠΎΠ·ΠΎΡ€ΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡ A.B., Π€ΠΈΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ² А. Π’., Π¨ΠΊΠΈΡ€ΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”. Π‘. Π›Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ускорСниС ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠΎΠ² тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ΅ // Изв. Π²ΡƒΠ·ΠΎΠ². ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½Π°Ρ нСлинСйная Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°. 2008. Π’. 16. № 1. с. 124−134.
  15. А.Π“., ΠŸΡ€ΠΎΠ·ΠΎΡ€ΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡ А. Π’., Бмолянский Π‘. А., Π€ΠΈΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ² А. Π’. ИсслСдованиС ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈ столкновСнии тяТСлых ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² // ВСстник Баратовского государствСнного унивСрситСта. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2007. Π’. 7. Π’. 2. с. 50−55.
  16. A.V. Filatov, A.G. Lavkin, S.A. Smolyansky, Bravina L.V., Zabrodin E.E. Vacuum particle creation in plasma // ВСорСтичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2007. Π’. 8 с. 101−109.
  17. Blaschke D.B., Filatov A.V., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A. Vacuum particle creation (inertial mechanism) // ВСорСтичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2005. Π’. 6. с. 36−61.
  18. Π”.Π‘., ΠŸΡ€ΠΎΠ·ΠΎΡ€ΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡ А. Π’., Π€ΠΈΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ² А. Π’., Бмолянский Π‘. А. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ тСория роТдСния ΠΏΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ кондСнсата // Изв. Π²ΡƒΠ·ΠΎΠ². ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½Π°Ρ нСлинСйная Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°. 2007. Π’. 15. № 6. с. 38−44.
  19. Dmitriev V.V., Filatov A.V., Pervushin V.N., Smolyansky S.A. Vacuum particle creation (inertial mechanism) in conformal cosmology models // ВСорСтичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2007. Π’. 8 с. 80−85.
  20. Filatov А.V., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A. Pair Creation by Electromagnetic Wave in a Collisionless Plasma // Proceedings of SPIE. 2006. V. 6165, P. 616 509.
  21. Blaschke D.B., Filatov A.V., Egorova I.A., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A. Observable effects caused by vacuum pair creation in the field of high-power optical lasers // Proceedings of SPIE. 2007. V. 6537. P. 653 708.
  22. Filatov A. V., Lavkin A.G., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A. Vacuum matter creation in plasma // ВСзисы Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² сСминара «Π˜Π·Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ вопросы Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΡΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояний ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ» Π‘Π°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ², 2007, с. 20.
  23. Pervushin V.N., Skokov V.V., Reichel A.V., Smolyansky S.A., Prozorkevich A.V. The Kinetic Description of Vacuum Particle Creation in the Oscillator Representation // Int. J. Mod. Phys. A. 2005. V. 20. P.5689−5704- ArXiv: hep-ph/307 200.
  24. Brezin E. and Itzykson C. Pair Production in Vacuum by an Alternating Field // Phys. Rev. D. 1970. V. 2. P. 1191.
  25. V.S. // Sov. J. Nucl. Phys. 1972. V. 34, P. 709.
  26. Narozni N.B. and Nikishov A.I. // Sov. Phys. JETP. 1974. V. 38, p. 427.
  27. А.И. ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ интСнсивного внСшнСго поля Π² ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ элСктродинамикС // TV. Fiz. Inst. Akad. Nauk SSSR. 1979. V. Ill, P. 152.
  28. Marinov M.S. and Popov V.S. Electron Positron Pair Creation From Vacuum Induced By Variable Electric Field // Fortschr. Phys. 1977. V. 25. P. 373.
  29. Richards B. and Wolf E. Electromagnetic Diffraction in Optical Systems. II. Structure of the Image Field in an Aplanatic System // Proc. Roy. Soc. A (London) 1959. V. 253. P. 358.
  30. Bunkin F. V. and Tugov I.I. Possibility of Creating Electron-Positron Pairs in a Vacuum by the Focusing of Laser Radiation // Sov. Phys. Dokl. 1969. V. 14. P. 678.
  31. Troup C.J. and Perhnan H.S. Pair Production in a Vacuum by an Alternating Field // Phys. Rev. D. 1972. V. 6. P. 2299.
  32. Prozorkevich A.V., Reichel A.V., Smolyansky S.A., Tarakanov A.V. The Pair Creation in the Optical Laser Fields // Proceeding of SPIE. 2004. V. 5476. P. 68−72.
  33. Avetissian H. K, Avetissian A.K., Mkrtchian G.F., and Sedrakian Kh. V. Electron-positron pair production in the field of superstrong oppositevly directed laser beam // Phys. Rev. E. 2002. V. 66. P. 16 502.
  34. Blaschke D.B., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A., Tarakanov A.V. Pulsations of the electron-positron plasma in the field of optical lasers // ArXiv: physics/410 114.
  35. M. Π’ΠΎΠ»ΡŒΡ„ Π­. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠΈ. ΠŸΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π». Изд. 2-Π΅. М.: Наука, 1973.
  36. Bulanov S.S. Pair production in a circularly polarized electromagnetic wave in plasma // Phys. Rev. E. 2004. V. 69. P. 36 408.
  37. Bulanov S.S., Fedotov A.M., Pegoraro F. Damping of electromagnetic wavesdue to electron-positron pair production // Phys.Rev. E 2005. V. 71. P. 16 404.
  38. Avetissian H.K., Avetissian A.K., Bagdasarian A.Kh., and Sedrakian Kh. V. Nonlinear e+e~-pair production in a plasma by a strong electromagnetic wave // Phys. Rev. D. 1996. V. 54. P. 5509.
  39. Akhiezer A.I. and Polovin R.V. // Sov. Phys. JETP. 1956. V. 30. P. 915.
  40. Schmidt S.M., Blaschke D., Ropke G., Prozorkevich A.V., Smolyansky S.A., Toneev V.D. A Quantum Kinetic Equation for Particle Production in the Schwinger Mechanism // Int. J. Mod. Phys. E. 1998. V. 7. P. 709 722.
  41. Schmidt S.M., Blaschke D., Ropke G., Prozorkevich A. V., Smolyansky S.A., Toneev V.D. Non-Markovian Effects in Strong-Field Pair Creation 11 Phys. Rev. D. 1999. V. 59. P. 94 005.
  42. Bloch J.C., Mizerny V.A., Prozorkevich A. V., Roberts C.D., Schmidt S.M., Smolyansky S.A., and Vinnik D. V. Pair Creation: Back reactions and damping // Phys. Rev. D. 1999. V.60. P. 116 011.
  43. JI.Π”., Π›ΠΈΡ„ΡˆΠ³Ρ‰ Π•. М. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°. М.: ΠΈΠ·Π΄. 3-Π΅. Наука, 1989. Π’. 4.
  44. Н.Н., Π¨ΠΈΡ€ΠΊΠΎΠ² Π”. Π’. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΡŽ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ, М.: ΠΈΠ·Π΄. 3-Π΅, Наука, 1980.
  45. Π›. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ ВСория Поля, ΠΏΠ΅Ρ€. Азакова Π‘. И., ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄. ΠœΠΈΡ€-Касимова Π .А., Π’ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³Ρ€Π°Π΄: ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½, 1998.
  46. Kluger Y., Eisenberg J.M., Svetitsky Π’., Cooper .F. and Mottola E. Fermion Pair Production in a Strong Electric Field // Phys. Rev. D. 1992. V. 45. P. 4659.
  47. CasherΒ¦ A, Neuberger H. and Nussinov A. Chromoelectric-flux-tube model of particle production // Phys. Rev. D. 1979. V. 20. P. 179−188.
  48. Berges J. Controlled nonperturbativc dynamics of quantum fields out of equilibrium // Nucl. Phys. A. 2002. V. 699. P. 847−886.
  49. Berges J., Borsany S. ang Serreau J. Thermalization of fermionic quantum fields // Nucl. Phys. B. 2003. V. 660. P. 51−80.
  50. Smolyansky S.A., Prozorkevich A.V., Maino G. and Mashnik S.G. A Covariant Generalization of the Real-Time Green’s Functions Method in the Theory of Kinetic Equations // Ann. Phys. 1999. V. 277. P. 193−218.
  51. Π’., Π ΡŽΠΊΠΎΡ€Π΅Ρ Π’., Schmidt M.G. Particle Number in Kinetic Theory // Eur. Phys. J. C. 2004. V. 38. P. 135−143.
  52. Kluger Y., Mottola E., and Eisenberg J.M. Quantum Vlasov equation and its Markov limit // Phys. Rev. D. 1998. V. 58. P. 125 015.
  53. Π’.Π“., Π Π΅ΠΏΠΊΠ΅ Π“., Π₯Слль А. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ тСория ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-элСктродинамичСской ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ элСктромагнитном ΠΏΠΎΠ»Π΅. I. Ко-Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌ // Π’Π΅ΠΎΡ€. ΠΈ ΠœΠ°Ρ‚. Π€ΠΈΠ·. 2002. Π’. 131. Π‘. 432−455.
  54. Π’.Π“., Π Π΅ΠΏΠΊΠ΅ Π“., Π₯Слль А. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ тСория ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-элСктродипамичСской ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ элСктромагнитном ΠΏΠΎΠ»Π΅. II. ΠšΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ срСднСго поля // Π’Π΅ΠΎΡ€. ΠΈ ΠœΠ°Ρ‚. Π€ΠΈΠ·. 2002. Π’. 132. Π . 161−176.
  55. Π”.М., Π€Ρ€Π°Π΄ΠΊΠΈΠ½ Π•. Π‘., Π¨Π²Π°Ρ€Ρ†ΠΌΠ°Π½ Π¨. М. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ элСктродин-ΠΌΠ°ΠΈΠΊΠ° с Π½Π΅ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠΎΠΌ. М.: Наука, 1991.
  56. Blaschke D.B., Vinitsky S. I, Gusev A.A., Pervushin V.N., Proskurin D. V. Cosmological Production of Vector Bosons and Cosmic Microwave Background Radiation // Phys. Atom. Nucl. 2004. V. 67. P. 1050−1062.
  57. Krasnitz A., and Venugopolan R. Initial Energy Density of Gluons Produced in Very-High-Energy Nuclear Collision // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. P. 4309.
  58. Krasnitz A., and Venugopolan R. Initial Gluon Multiplicity In Heavy-Ion Collision // Pliys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 1717.
  59. Bjoraker J. and Venugopolan R. From a colored glass condensate to the gluon plasma: Equilibration in high energy heavy ion collisions // Phys. Rev. C. 2001. V. 63. P. 24 609.
  60. Π“Ρ€ΠΈΠ± A.A.} ΠœΠΎΡΡ‚Π΅ΠΏΠ°Π½Π΅Π½ΠΊΠΎ B.M., Π€Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ² B.M. Π ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ частиц нСстационарным элСктромагнитным ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π² ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ // Π’Π΅ΠΎΡ€. ΠœΠ°Ρ‚. Π€ΠΈΠ·. 1976. Π’. 26. Π‘. 221−233.
  61. И.Π›., Π“ΠΈΡ‚ΠΌΠ°Π½ Π”. М., Π€Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ² B.M. 11 Изв. Π²ΡƒΠ·ΠΎΠ². Π€ΠΈΠ·. 1980. Π’. 23. Π‘. 77.
  62. Gavrilov S.P., Gitman D.M., and Tomazelli J.L. Density Matrix of a quantum field in particle-creating background // ArXiv: hep-th/612 064.
  63. Prozorkevich A→.V., Smolyansky S.A., Skokov V. V., Zabrodin E.E. Vacuum creation of quarks at the time scale of QGP thermalization and strangeness enhancement in heavy-ion collisions // Phys. Lett. B, 2004. V.583. P.103−110.
  64. Mueller A.H. The Boltzmann equation for gluons at early times after heavy ion collision // Phys. Lett. 2000. V. B475. P. 220.
  65. Mueller A.H. Toward equilibration in the eqrly stages after a high energy heavy ion collision // Nucl. Phys. B. 2000. V. 572. P. 227−240.
  66. McLerran L., and Venugopolan R. Computing quark and gluon distribution function for very large nuclei // Phys. Rev. D. 1994. V. 49. P. 2233.
  67. McLerran L., and Venugopolan R. Gluon distribution functions for very large nuclei at small transverse momentum // Phys. Rev. D. 1994. V. 49. P. 3352.
  68. McLerran L., and Venugopolan R. Green’s function in the color filed of a large nucleus // Phys. Rev. D. V. 50. P. 2225.
  69. Mueller A.H. Small-x behavior and parton saturation: A QCD model // Nucl. Phys. B. 1990. V. 335. P. 115−137.
  70. Jalilian-Marian J., Kovner A., McLerran L., Weigert H. Intrinsic glue at very small x // Phys. Rev. D. 1997. V. 55. P. 5414.
  71. Kovchegov Yu. V. Non-Abelian Weizsacker-Williams field and a two dimensional effective color charge density for a very large nucleus // Phys. Rev. D. 1996. V. 54. P. 5463.
  72. Kovchegov Yu. V. Quantum Structure of the non-abelian Weizsacker-Williams field for a very large nucleus // Phys. Rev. D. 1997. V. 55. P. 5445.
  73. Kovchegov Yu.V. and Mueller A.H. Gluon production in current-nucleus and nucleon-nucleus collisions in a quasi-classical approximation // Nucl. Phys. B. 1998. V. 529. P. 451.
  74. Pisarski R.D. Nonabelian Debye screening, tsunami waves and worldline fcrmions // ArXiv: hep-ph/9 710 370.
  75. Boyanovsky D., de Vega H.J., Holman R., Kumar S.P., Pisarski R.D. Nonequilibrium evolution of a «tsunami a high multiplicity initial quantum state: Dynamical symmetry breaking // Phys. Rev. D. 1998. V. 57. P. 3653.
  76. Ashkin A. Acceleration and Trapping of Particles by Radiation Pressure // Phys. Rev. Lett. 1970. V. 24. P. 156.
  77. Ashkin A. Atomic Beam Deflection by Resonance-Radiation pressure // Phys. Rev. Lett. 1970. V. 25. P. 1321.
  78. Tajima T., Dawson J.M. Laser Electron Accelerator // Phys. Rev. Lett. 1979. V. 43. P. 267.
  79. Patel N. Accelerator physics: The plasma revolution // Nature. 2007. V. 449. P. 133.
  80. Bychenkov V.Yu. Rozmus W., Maksimchuk A., Umstadter D., Capjack C.E. Fast Ignitor Concept with Light Ions // Plasma Phys. Rep. 2001. V. 27. P. 1017.
  81. Atzeni S., Temporal M., Honrubia J.J. A first analysis of fast ignition ofprecompressed ICF fuel by laser-accelerated protons // Nucl. Fusion. 2002. V. 42. LI.
  82. Borghesi M., Campbell D.H., Schiavi A., Haines M.G., Willi O. Electric field detection in laser-plasma interaction experiments via the proton imaging technique // Phys. Plasmas. 2002. V. 9. P. 2214.
  83. Mourou G., Tajima Π’., Bulanov S.V. Optics in the relativistic regime // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78. P. 309.
  84. Ren J., Cheng W., Li S., Suckewer S. A new method for generating ultraintense and ultrashort laser pulses // Nature Physics. 2007. V. 3. P. 732.
  85. Blaschke D.B., Prozorkevich A. V., Smolyansky S.A., Shkirmanov D.S., Chubaryan M. Laser acceleration of ion beams // GSI Report 2007−03, ILIAS, Ion and Laser Beam Interaction and Application Studies, Eds. P. Mulser and T. Schlcgcl, P. 34.
  86. А., Π’Π°Ρ€Π°Π½Ρƒ Ρ…ΠΈΠ½ Π’. Π”. Π›Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ускорСниС элСктронов Π² Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ΅ Π΄ΠΎ ΡΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΠΉ ~ 109 эВ // ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ элСктроника. 2004. Π’. 34. Π‘. 129.
  87. Blaschke D.B., Prozorkevich A.V., Roberts C.D., Schmidt S.M., Smolyansky S.A. Pair Production and Optical Laser // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96. P. 140 402.
  88. Salamin Y.I., Hu S.X., Hatsagortsyan K.Z. Keitel C.H. Relativistic highpower laser-matter interactions // Phys. Rep. 2006. V. 427. P. 41.
  89. Scully M.O., Zubairy M.S. Simple laser accelerator: Optics and particle dynamics // Phys. Rev. A. 1991. V. 44. P. 2656.101. http://www.gsi.de/forsclmng/phelix/102. http://www.clf.rl.ac.uk / Facilities/ AstraWeb/ AstraGeminiHome. htm
  90. Haaland CM. Laser electron acceleration in vacuum // Opt. Comm. 1995. V. 114. P. 280.
  91. Huang Y.C., Zheng D., Tulloch W.M., Byer R.L. Proposed structure for a crossed-laser beam, GeV per meter gradient, vacuum electron linear accelerator // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 68. P. 753.
  92. Salamin Y.I., Keitel C.H. Subcycle high electron acceleration by crossed laser beams 11 Appl. Phys. Lett. 2000. V. 77. P. 1082.
  93. Salamin Y.I., Mocken G.R., Keitel C.H. Relativistic electron dynamics in intense crossed laser beams: Acceleration and Compton harmonics // Phys. Rev. E. 2003. V. 67. P. 16 501.
  94. Aiello A., Woerdman H. The reflection of a Maxwell-Gaussian beam by a planar surface // arxiv:0710.1643 .
  95. Faure J., Rechatin C., Norlin A., Lifschitz A., Glinec Y., Malka V. Controlled injection and acceleration of electrons in plasma wakefields by colliding laser pulses // Nature. 2006. V. 444. P. 737.
  96. Esarey E., Sprangle R.- Krall J. Laser acceleration of electrons in vacuum // Phys. Rev. E. 1995. V. 52. P. 5443.
  97. Blaschke D.B., A. V. Prozorkevich, S.A. Smolyansky, A. V. Tarakanov Observable Manifestation of an Electron-Positron Plasma Created by the Field of an Optical Laser // Journal of Physics: Conference Series. 2006. V. 35. P. 121−126.
  98. Smolyansky S.A., Skokov V.V., Prozorkevich A.V. Kinetic Theory of the Quantum Field Systems with Unstable Vacuum // PEPAN Lett. 2005. V. 2. P. 50−60- ArXiv: hep-th/310 073.
  99. Veneziano G. U (l) Without Instantons // Nucl. Phys. B. 1979. V. 159. P. 213−224.
  100. Di Vecchia P., Veneziano G. Chiral Dynamics in the Large N Limit // Nucl. Phys. B. 1980. V. 171. P. 253−272.
  101. Di Vecchia P. Nicodemi F., Pettorino R., Veneziano G. Large N ChiralApproach to Pseudoscalar Masses, Mixings and Decays // Nucl. Phys. B. 1981. V. 181. P. 318−334.
  102. Witten E. Large N Chiral Dynamics // Ann. Phys. 1980. V. 128. P. 363−375.
  103. Witten E. Theta Dependence in the Large N-Limit of Four-Dimensional Gauge Theories // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. P. 2862−2865.
  104. Volkov M.K. Meson Lagrangians in a Superconductor Quark Model // Ann. Phys. 1984. V. 157. P. 282−303.
  105. M.K. низкоэнСргСтнчСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ΅Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСрхпроводящСго Ρ‚ΠΈΠΏΠ° // ЭЧАЯ. 1986. Π’. 17. Π‘. 186−203.
  106. Koch V Aspects of Chiral Symmetry // Int. J. Mod. Phys. E. 1997. V. 6. P. 203−250- ArXiv: nucl-th/9 706 075.
  107. Baier R., Dirks M., Redlich K. Thermal Dileptons from it p Interactions in a Hot Pion Gas // Phys. Rev. D. 1997. V. 55. P. 4344−4354- ArXiv: hep-ph/9 711 213.
  108. Florkowski W. Description of Hot Compressed Hadronic Matter Based on an Effective Chiral Lagrangian // Acta Phys. Polon. B. 1997. V. 28. P. 20 792 205.
  109. Florkowski W., Hufner J., Khvansky S.P., Neise L. Chirally Invariant Transport Equations for Quark Matter // Ann. Phys. 1996. V. 245. P. 445 463.
  110. Pisarski R. Phenomenology of the Chiral Phase Transition // Phys. Lett. B. 1982. V. 110. P. 155−158.
  111. Furnstahl R.J., Hatsuda T., Lee S.H. Applications of QCD Sum Rules at Finite Temperature // Phys. Rev. D. 1990. V. 42. P. 1744−1756.
  112. Cooper F. and Mottola E. Quantum Back Reaction in Scalar QED as an Initial Problem // Phys. Rev. D. 1989. V. 40. P. 456−464.
  113. Miiller M.M. Comparing Boltzmann vs. Kadanoff-Baym // J. of Physics: Conference Series. 2006. V. 35. P. 390−397.
  114. Smolyansky S.A., Prozorkevich A. V., Maino G., Mashnik S.G. A Covariant Generalization of Real-Time Green’s Functions Method // Annals of Physics. 1999. V. 277. P. 193−218.
  115. Fujii Y. and Maeda K.-I. The Scalar-Tensor Theory of Gravitation, Cambrigc Univ. Press, 2004.
  116. Pervushin V.N., Proskurin D.V., Gusev A.A. Cosmological Particle Origin in the Standard Model // Grav. Cosmology. 2002. V. 8. P. 181−189.
  117. Slavnov A.A. Renormalizable Electroweak Model Without Fundamental Scalar Mesons // ArXiv: hep-th/601 125.
  118. Hoyle, F., Narlikar, J. V. Proc. Roy. Soc. A. 1964. V. 282. P. 191.
  119. Greiner C. Quark Pair Production in a Rapid Chiral Phase Transition // Z. Pliys. A. 1995. V. 351. P. 317.
  120. Greiner C. Quark Pair Production in a Rapid Chiral Phase Transition // Progr. Part. Nucl. Phys. 1996. V. 36. P. 395.
  121. Andreev I. V. Reaction of the Fermion Field on Spontaneous Change of its Mass // hep-ph/208 255.
  122. Andreev I. V. Fermion Production and Correlations due to Time Variation of Effective Mass// Π―Π΄. Π€ΠΈΠ·. 2003. T. 66. Π‘. 1335−1341.
  123. Pervushin V.N. and Smirichinski V. I Bogoliubov Quasiparticles in Constrained Systems //J. Phys. A. 1999. V. 21. P.6191−6201.
  124. Bialynicki-Birula I., Gornicki P., Rafelski J. Phase Space Structure of the Dirac Vacuum // Phys. Rev. D. 1991. V. 44. P. 1825−1835.
  125. Krekora P., Su Q., Grobe R. Relativistic Electron Localization and the Lack of Zitterbewegung // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93. P. 43 004.
  126. А.Π€., Π—ΠΈΠ½Ρ‡ΡƒΠΊ Π’. А., ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡˆΠΈΠ½ Π’.H. Π’Π΅Ρ‚Ρ€Π°Π΄Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹ отсчСта Π² ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ // ЭЧАЯ. 2006. Π’. 37. Π‘. 183−244.
  127. Barbashov Π’.M. Pervushin V.N., Zakharov A.F., Zinchuk V.A. Hamiltonian General Relativity in Finite Space and Cosmological Potential Perturbations // Int. J. Mod. Phys. A. 2006. V. 21. P. 5957−5990.
  128. Behnke D., Blaschke D., Pervushin V.N., Proskurin D. Description of Supernova data in Conformai Cosmology without, cosmological constant // Phys. Lett. B. 2002. V. 530. P. 22−26- ArXiv: gr-qc/102 039.
  129. Fradkin E.S. and, Gitman D.M. Vacuum Instability in External Fields // Phys. Rev. D. 1996. V. 53. P. 7162−7175.
  130. Vinnik D.V., Prozorkevich A. V., Smolyansky S.A., Toneev V.D., Hecht M.B., Roberts C.D., Schmidt S.M. Plasma Production and Thermalization in a Strong Field // Eur. Phys. J. C. 2001. V. 22. P. 341−349.
  131. Blaschke D.B., Prozorkevich A. V., Smolyansky S.A. Kinetic Description of Vacuum Creation of Massive Vector Bosons // Phys. Atom. Nucl. 2005. V. 68. P. 1087−1094- ArXiv: hep-ph/411 383.
  132. Vinnik D. V., Mizerny V.A., Prozorkevich A. V., Smolyansky S.A., Toneev V.D. Kinetic Description of Vacuum Particle Production in Collisions of Ultrarelativistic Nuclei // Phys. Atom. Nucl. 2001. V. 64. P. 775−786.
  133. Kadanoff L.P. and Baym G. Quantum Statistical Mechanics. W.A. Benjamin Inc., New York, 1962.
  134. Tagirov E.A. and Chernikov N.A. Quantum theory of a scalar field in the de-Sitter space // Ann. Inst. Henri Poincare 1968. V. 9. P. 109−141.
  135. Bronnikov K.A., Tagirov E.A., Chernikov N.A. Quantum theory of a scalar field in isotropic world // Preprint 2−4151, JINR, Dubna, 1968.
  136. Parker L. Quantized Fields and Particle Creation in Expanding Universes // Phys. Rev. 1969. V. 183. P. 1057−1068.
  137. Parker L. Conformal Energy-Momentum Tensor in Riemannian Space-Time 11 Phys. Rev. D. 1973. V. 7. P. 976−983.
  138. Popov V.S. and Marinov M.S. Pair Production in Electromagnetic Field (Case of Arbitrary Spin) // Π―Π΄. Π€ΠΈΠ·. 1972. Π’. 16. Π‘. 809−822.
  139. Zeldovich Ya.B. and Starobinsky А. А. Π ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ частиц ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ° Π² Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΌ Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ // Π–Π­Π’Π€. 1972. Π’. 34. Π‘. 1159.
  140. Casher A., Kogut J., Susskind L. Vacuum Polarization and the Absence of Free Quarks // Phys. Rev. D. 1974. V. 10. P. 732−745.
  141. M.B. Асимптотика: Π˜Π½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. М.: Наука, 1987.
  142. Mamaev S.G., Mostepanenko V.M., Frolov V.M. Fermion Pairs Production with Nonstationary Gravitational Field // Π―Π΄. Π€ΠΈΠ·. 1976. Π’. 23. Π‘. 11 181 127.
  143. Pervushin V.N. and Skokov V. V. Kinetic Description of Fermion Production in the Oscillator Representation // Acta Phys. Polon. B. 2006. V. 37. P. 2587−2600.
  144. Π’.П. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΡŽ Π³Π°Π·ΠΎΠ². М.: Наука, 1971.
  145. Wentzel G. Quantum Theory, of Fields. N.-Y., 1949.
  146. Pavel H.-P. and Pervushin V.N., Reduced Phase Space Quantization of Massive Vector Theory // Int. J. Mod. Phys. A. 1999. V. 14. P. 2285−2308.
  147. А.Π’., Лапчинский Π’. Π“. Π ΡƒΠ±Π°ΠΊΠΎΠ² Π’.А. О ΡΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ симмСтрии Π² Π·Π°ΠΌΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΉ космологичСской ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π€Ρ€ΠΈΠ΄ΠΌΠ°Π½Π° // Π’Π΅ΠΎΡ€.ΠœΠ°Ρ‚. Π€ΠΈΠ·. 1980. Π’. 45. Π‘. 407−420.
  148. Veryaskin A.V., Lapchinsky V.G., Rubakov V.A. Quantization of Massive Vector Field in Homogeneous and Isotropic Space // Preprint P-0198, Institute of Nuclear Research. Moscow, 1981.
  149. Mamaev S.G. and Trunov N.N. Vacuum Polarization and Particle Creation in Non-Stationary Homogeneous Electromagnetic Field // Π―Π΄. Π€ΠΈΠ·. 1979. T. 30. Π‘. 1301−1311.
  150. Rau J. and Millier Π’. From Reversible Quantum Microdynamics to Irreversible Quantum Transfer // Phys. Rep. 1996. V. 272. P. 1−59.
  151. Rehberg P., Kalinovsky Yu., Blaschke D.B. Critical Scattering and Two Photon Spectra for a Quark/Meson Plasma // Nucl. Phys. A. 1997. V. 622. P. 478−496- ArXiv: hep-ph/9 705 299.
  152. Nambu Y., Jona-Lasinio G. Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity. I // Phys. Rev. 1961. V. 122. P .345−358.
  153. Nambu Y., Jona-Lasinio G. Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity. II // Phys. Rev. 1961. V. 124. P. 246−254.
  154. Andreev I.V. and Weiner R.M. Production of a Chaotic Squeezed State from a «Pion Liquid"and Overburning of Identical Pion Correlations // Phys. Lett. 1996. Π’ 373. P. 159.
  155. Asakawa M. and Csorgo T. Strangeness Correlation: A Clue to Hadron Modification in Dense Matter? 11 Heavy Ion Phys. 1996. V. 4. P. 233−240.
  156. Grib A.A. and Mamaev S.G. Field Theory in the Friedman Space // Yad. Fiz. 1969. V. 10. P. 1276−1281.
  157. Sexl R. U. and Urbantke H.K. Production of Particles by Gravitational Fields // Phys. Rev. 1969. V. 179. P. 1247−1250.
  158. Zeldovich Ya.B. Particle Creation in Cosmology // Pis’ma Zh. Exp. Teor. Fiz. 1970. V. 12. P. 443−447.
  159. Zeldovich Ya.B. and Starobinsky A.A. Particle Creation and Vacuum Polarization in Anisotropic Gravitational Field // Zh. Exp. Teor. Fiz. 1971. V. 61. P. 2161−2175.
  160. Π―.Π’., Новиков И. Π”. Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡ ВсСлСнной, М: Наука, 1975.
  161. Linde A. Particle Physics and Inflationary Cosmology, Harwood Academic Publ., Switzerland, 190.
  162. Blaschke D. and Dabrowski M.P. Conformal Relativity Versus Brans-Dicke and Superstring Theories // hep-th/407 078.
  163. Dolgov A. Particle Production in Cosmology and Imaginary Time Method // in «Multiple Facets of Quantization and Supersymmetry"// Singapore: World Scientific, 2002, P. 104.
  164. Π‘.Π‘., Π›ΠΎΠ³ΡƒΠ½ΠΎΠ² А. А., ΠœΠ΅ΡΡ‚Π²ΠΈΡ€ΠΈΡˆΠ²ΠΈΠ»ΠΈ М. А. Π‘Π°ΠΌΠΎΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π²ΠΎ Π’сСлСной // УспСхи ЀизичСских Наук. 2006. Π’. 176. Π‘. 1207−1226.
  165. Gleener Π•.Π’. and Dimnikova I.G. // Письма Π² ΠΡΡ‚рономичСский ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». 1975. Π’. 1, Π‘. 7.
  166. Song Ch., Koch V. Excess of pions with chiral symmetry restoration // Phys. Lett. B. 1997. V. 404. P. 1−7.- arXiv: nucl-th/9 703 010.
  167. Volkov M.K., Kuraev E.A., Blaschke DRoepke G., Schmidt S. Excess low energy photon pairs from pion annihilation at the chiral phase transition // Phys. Lett. B. 1998. V. 424. P. 235−243- arXiv: hep-ph/9 706 350.
  168. Weldon H. A. Dilepton enhancement at 2Ρ‚ΠΏ and chiral symmetry restoration // Phys. Lett. B. 1992. V. 274. P. 133−137.
  169. Bjorken J.D. Highly relativistic nucleus-nucleus collisions: The central rapidity region // Phys. Rev. D. 1983. V. 27. P. 140−151.
  170. Blaschke D.- Prozorkevich A.V., Reichel A.V., Smolyansky S.A. Vacuum creation of massive vector bosons and its application to a conformal cosmological model // arXiv: hep-ph/411 383.
  171. Klevansky S.P., Quack E., and Zhuang P. Hadronization cross-sections at the chiral phase transition of a quark plasma // Phys. Lett. B. 1994. V. 337. P. 30−36.
  172. Zhuang P., Huang M., and Yang Z. Thermal and nonthermal pion enhancements with chiral symmetry restoration // Phys. Rev. D. 2001.V. 63. P. 16 004- arXiv: nucl-th/8 044.
  173. Zhuang P. Low-momentum oion enhancement induced by chiral symmetry restoration //Int. J. Mod. Phys. A. 2004. Vol. 19. P. 341.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ