Исследуется излучение заданных несимметричных токов, расположенных в однородной холодной магнитоактивной плазме и создающих вращающееся магнитное поле в ближней зоне. На основе разложения возбуждаемого поля по цилиндрическим векторным собственным функциям магнитоактивной плазмы получены строгие представления поля и полной мощности излучения источника с вращающимся магнитным дипольным моментом, который обеспечивает формирование соответствующего ближнего магнитного поля. Применительно к нерезонансной области свистового диапазона частот выполнены расчёты структуры поля и мощности излучения такого источника, который может быть реализован в виде двух рамочных антенн малых электрических размеров с перпендикулярными осями симметрии и переменными электрическими токами, находящимися в квадратуре. Обсуждается поведение характеристик излучения данного источника, включая особенности возбуждения им в плазме волн с геликоидальным фазовым фронтом.

На английском языке
Radiation of whistler waves from a source with a rotating near magnetic field in a magnetized plasma
Zaboronkova T.M., Zaitseva A.S., Kudrin A.V., Petrov E.Yu. and Bazhilova E.V.

We study radiation of preset asymmetric currents, which are located in a homogeneous cold magnetized plasma and produce a rotating magnetic field in the near zone. Basing on expansion of the excited field with respect to cylindrical vector eigenfunctions of the magnetized plasma, we obtain rigorous representations of the field and the total power of radiation of the source with a rotating magnetic dipole momentum, which ensures formation of the corresponding near magnetic field. The structure of the field and the radiation power of such a source, which can be made in the form of two frame antennas having small electric dimensions, perpendicular symmetry axes, and alternating electric current in quadratures, are calculated in the context of the nonresonance region of the whistler frequency range. The behavior of radiation characteristics of this source are discussed, including features of excitation by such a source of waves with helicoidal phase fronts in plasmas.

DOI: https://doi.org/10.52452/00213462_2021_64_02_110