Аннотация:
На основе совмещенного варианта задачи Стефана с помощью математического моделирования исследуются механизмы лазерного плавления и испарения сверхпроводящей керамики. Численное решение осуществляется с помощью метода динамической адаптации. Исследования выполнены для широкого диапазона длин волн излучения $\lambda\simeq0.3\div1.06$ мкм. Показано, что при объемном поглощении энергии в результате плавления и испарения возникают сильно перегретые метастабильные области твердой и жидкой фаз. Метастабильные состояния приводят к увеличению скорости движения фронта плавления и ослаблению скорости испарения. С ростом длины волны излучения до $\lambda\simeq1.06$ мкм влияние метастабильности усиливается, что может привести к неустойчивости ряда процессов, в том числе испарительного.