Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2009, том 21, номер 11, страницы 99–112 (Mi mm2906)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Динамика фазовых переходов и перегретых метастабильных состояний при нано-фемтосекундном лазерном воздействии на металлические мишени

В. И. Мажукин, А. В. Мажукин, М. Г. Лобок

Институт математического моделирования РАН, г. Москва
Список литературы:
Аннотация: В рамках одномерной многофронтовой гидродинамической задачи Стефана, записанной для двух фаз (твердая и жидкая) осуществляется математическое описание импульсного лазерного нагрева, плавления и испарения металлической мишени в среду с противодавлением. На границе раздела конденсированной и газовой сред задача Стефана сопряжена с системой уравнений радиационной газовой динамики с теплопроводностью, описывающей процессы в испаренном веществе и воздухе. Для численного решения применялся конечно-разностный метод динамической адаптации, позволяющий производить расчеты с явным выделением межфазных границ и ударных волн. В результате по пространству задача содержала шесть расчетных областей с семью границами, из которых шесть – подвижные, включая две ударные волны и правую свободную границу в воздухе.
Сформулированная модель использовалась для расчетов лазерного воздействия с $\lambda=0.8$ мкм, $\tau=10^{-8}\div10^{-15}$ с и $G_0=10^9\div10^{16}$ Вт/cм$^2$ на мишень из Al. Моделирование показало, что при воздействии длинных $\sim1$ нс импульсов большая часть лазерной энергии тратится на плавление и нагрев жидкости. Толщина расплава достигает величины 1.2 мкм. В фемтосекундных импульсах большая часть энергии расходуется на нагрев твердого тела и формирование ударной волны в твердом теле. Характерная толщина расплава не превышает 0.03 мкм. В то же время толщины испаренного вещества примерно одинаковы для обоих видов импульсов.
Для наносекундных импульсов плазма в испаренном веществе не образуется, если плотность излучения $J$ меньше чем 30 Дж/cм$^2$. При тех же значениях $J$ для фемтосекундных импульсов плазма возникает после окончания воздействия и носит термический характер.
Поступила в редакцию: 20.11.2008
Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2010, Volume 2, Issue 3, Pages 396–405
DOI: https://doi.org/10.1134/S2070048210030130
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: В. И. Мажукин, А. В. Мажукин, М. Г. Лобок, “Динамика фазовых переходов и перегретых метастабильных состояний при нано-фемтосекундном лазерном воздействии на металлические мишени”, Матем. моделирование, 21:11 (2009), 99–112; Math. Models Comput. Simul., 2:3 (2010), 396–405
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MazMazLob09}
\by В.~И.~Мажукин, А.~В.~Мажукин, М.~Г.~Лобок
\paper Динамика фазовых переходов и перегретых метастабильных состояний при нано-фемтосекундном лазерном воздействии на металлические мишени
\jour Матем. моделирование
\yr 2009
\vol 21
\issue 11
\pages 99--112
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm2906}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05769299}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2010
\vol 2
\issue 3
\pages 396--405
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048210030130}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84929086788}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm2906
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v21/i11/p99
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:622
    PDF полного текста:209
    Список литературы:69
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024