Аннотация:
Аналитически решены задачи о нахождении энергии вещества, охваченного ударной волной (эффективность абляционного нагружения), и определении предельной глубины разрушения твeрдого вещества при воздействии на мишень плазмообразующего пучка лазерного излучения в широком диапазоне изменения его интенсивности (108 – 1014 Вт/см2). Рассчитана предельная глубина разрушения материала, представляющая собой суммарную толщину слоев испаренного и расплавленного за время действия лазерного импульса вещества и слоя расплавленного вещества за фронтом ударной волны, затухающей в мишени после прекращения действия излучения. Показано, что для лазерных импульсов с интенсивностью свыше ~1011 – 1012 Вт/см2 и длительностью до 20 – 100 нс глубина разрушения материала в результате воздействия затухающей ударной волны значительно превышает глубину испарения и плавления вещества за время действия лазерного импульса.
Образец цитирования:
К. С. Гуськов, С. Ю. Гуськов, “Эффективность абляционного нагружения и предельная глубина разрушения материала под действием мощного лазерного импульса”, Квантовая электроника, 31:4 (2001), 305–310 [Quantum Electron., 31:4 (2001), 305–310]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe1940
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v31/i4/p305
Эта публикация цитируется в следующих 22 статьяx:
S. B. Mikhailov, S. G. Gorny, N. V. Zhukov, Inorg. Mater. Appl. Res., 13:3 (2022), 646
И. Н. Бурдонский, А. Г. Леонов, К. Н. Макаров, В. Н. Юфа, Квантовая электроника, 50:8 (2020), 763–769; Quantum Electron., 50:8 (2020), 763–769
Konstantin V. Kozadaev, Journal of the Belarusian State University. Physics, 2020, no. 2, 4
Mkrtychev O.V., V International Conference on Innovations in Non-Destructive Testing (Sibtest 2019), Journal of Physics Conference Series, 1327, IOP Publishing Ltd, 2019
Mkrtychev O.V. Shemanin V.G., XXXIII International Conference on Equations of State For Matter, Journal of Physics Conference Series, 1147, IOP Publishing Ltd, 2019
Gus'kov S.Yu. Demchenko N.N. Kasperczuk A. Pisarczyk T. Kalinowska Z. Chodukowski T. Renner O. Smid M. Krousky E. Pfeifer M. Skala J. Ullschmied J. Pisarczyk P., Laser Part. Beams, 32:1 (2014), 177–195
K. V. Kozadaev, J Eng Phys Thermophy, 87:3 (2014), 704
N. G. Borisenko, Yu. A. Merkul'ev, A. S. Orekhov, S. Chaurasia, S. Tripathi, D. S. Munda, L. J. Dhareshwar, V. G. Pimenov, E. E. Sheveleva, Plasma Phys. Rep., 39:8 (2013), 668
É. I. Voronina, V. P. Efremov, V. E. Privalov, V. G. Shemanin, Tech. Phys. Lett., 34:12 (2008), 1024
S. Borodziuk, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, S. Yu. Gus'kov, J. Ullschmied, E. Krousky, K. Masek, M. Pfeifer, K. Rohlena, J. Skala, M. Kalal, J. Limpouch, P. Pisarczyk, Eur. Phys. J. D, 41:2 (2007), 311
S. Yu. Gus'kov, S. Borodziuk, M. Kalal, A. Kasperczuk, V. N. Kondrashov, J. Limpouch, P. Pisarczyk, T. Pisarczyk, K. Rohlena, J. Skala, J. Ullschmied, J Russ Laser Res, 26:3 (2005), 228
E. A. Bolkhovitinov, B. L. Vasin, S. Yu. Gus'kov, I. Ya. Doskach, A. A. Erokhin, B. V. Kruglov, M. V. Osipov, V. N. Puzyrev, V. B. Rozanov, A. A. Rupasov, V. B. Studenov, S. I. Fedotov, L. P. Feoktistov, A. S. Shikanov, O. F. Yakushev, Plasma Phys. Rep., 30:2 (2004), 183