RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2018, том 48, номер 3, страницы 235–243 (Mi qe16786)

Эта публикация цитируется в 15 статьях

Воздействие лазерного излучения на вещество

Процессы взаимодействия лазерного излучения с пористыми прозрачными материалами при их абляции

В. В. Осиповa, В. В. Лисенковab, В. В. Платоновa, Е. В. Тихоновa

a Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург
b УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Аннотация: Теоретически исследовано воздействие излучения волоконного иттербиевого лазера с λ = 1.07 мкм на прессованные микропорошки из прозрачных оксидов и фторидов (CaF2, Y2O3, Al2O3, YSZ и др.), имеющих низкие показатели поглощения (10-3–10-4 см-1). Путём численного моделирования установлено, что рассеяние излучения в среде из частиц диаметром 0.5–4.6 мкм приводит к его концентрированию в локальных участках среды до уровня интенсивности, превышающей интенсивность падающего излучения (0.46 МВт/см2) во много раз. Показано, что с ростом показателя преломления n материала частиц с 1.38 (MgF2) до 2.12 (YSZ) интенсивность излучения в области самого сильного локального максимума увеличивается с 3.8 до 31 МВт/см2. По нашему мнению, данный фактор может оказывать решающее влияние на возможность достижения абляции такой среды с помощью излучения с интенсивностью не более 1МВт/см2. Это предположение было проверено экспериментально на примере получения нанопорошка из CaF2 (n = 1.43) и 1% Nd : Y2O3 (n = 1.91) путём испарения прессованной мишени с пористостью 50% непрерывным излучением волоконного иттербиевого лазера с мощностью 600 Вт и интенсивностью 0.4 МВт/см2. Внутри мишени из CaF2 интенсивность рассеянного излучения была меньше порога оптического разрушения, и мишень не испарялась. При тех же условиях мишень из более тугоплавкого 1% Nd : Y2O3 хорошо испарялась, а производительность получения нанопорошка составляла 23 г/ч.

Ключевые слова: лазерная абляция высокодисперсных прозрачных материалов, уравнение Гельмгольца, рассеяние лазерного излучения, оптический резонанс, волоконный иттербиевый лазер, наночастицы.

Поступила в редакцию: 07.12.2017


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2018, 48:3, 235–243

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024