Аннотация:
В работе представлены результаты молекулярно-динамического (МД) моделирования разрушения кристаллической пленки, нагретой фемтосекундным лазерным импульсом. Нагрев считается мгновенным, поскольку за время импульса не успевает произойти сколько-нибудь заметного смещения вещества. Разрушение пленки происходит из-за взаимодействия волн разгрузки и может рассматриваться как модель более сложного процесса откола тонкого поверхностного слоя массивной мишени в случае, когда после прогрева слой остается твердым. Обнаружено, что разрушение кристаллического порядка, вызванное деформацией растяжения и сильной анизотропией остаточных напряжений, приводит к разделению отрывающегося от мишени слоя на две части. Растяжение решетки и формирование анизотропных напряжений происходит вследствие расширения нагретого кристалла.
Образец цитирования:
С. И. Анисимов, В. В. Жаховский, Н. А. Иногамов, К. Нишихара, А. М. Опарин, Ю. В. Петров, “Разрушение твердой пленки в результате действия ультракороткого лазерного импульса”, Письма в ЖЭТФ, 77:11 (2003), 731–736; JETP Letters, 77:11 (2003), 606–610
\RBibitem{AniZhaIno03}
\by С.~И.~Анисимов, В.~В.~Жаховский, Н.~А.~Иногамов, К.~Нишихара, А.~М.~Опарин, Ю.~В.~Петров
\paper Разрушение твердой пленки в результате действия ультракороткого лазерного импульса
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2003
\vol 77
\issue 11
\pages 731--736
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl2831}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2003
\vol 77
\issue 11
\pages 606--610
\crossref{https://doi.org/10.1134/1.1600815}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-5544266213}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl2831
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v77/i11/p731
Эта публикация цитируется в следующих 51 статьяx:
Р. К. Куликов, И. Ю. Скобелев, С. С. Макаров, Квантовая электроника, 54:8 (2024), 483–488; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 11 (2024), S903–S911
S. A. Murzov, S. I. Ashitkov, E. V. Struleva, P. S. Komarov, V. A. Khokhlov, V. V. Zhakhovskii, N. A. Inogamov, J. Exp. Theor. Phys., 134:3 (2022), 263
Murzov S., Ashitkov S., Struleva E., Komarov P., Zhakhovsky V., Khokhlov V., Inogamov N., J. Appl. Phys., 130:24 (2021), 245902
Li Yu., Li Yu., Feng L., Lu G., Int. J. Heat Mass Transf., 150 (2020), 119287
Н. А. Иногамов, Ю. В. Петров, В. А. Хохлов, В. В. Жаховский, ТВТ, 58:4 (2020), 689–706; N. A. Inogamov, Yu. V. Petrov, V. A. Khokhlov, V. V. Zhakhovskii, High Temperature, 58:4 (2020), 632–646
Anisimov S.I. Zhakhovsky V.V. Inogamov N.A. Migdal K.P. Petrov Yu.V. Khokhlov V.A., J. Exp. Theor. Phys., 129:4, SI (2019), 757–782
Moser R., Domke M., Winter J., Huber H.P., Marowsky G., Adv. Opt. Technol., 7:4, 1 (2018), 255–264
Inogamov N.A. Zhakhovsky V.V. Khokhlov V.A., Xxxii International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes With Matter (Elbrus 2017), Journal of Physics Conference Series, 946, IOP Publishing Ltd, 2018
Shih Ch.-Yu., Wu Ch., Wu H., Shugaev M.V., Zhigilei L.V., Pulsed Laser Ablation: Advances and Applications in Nanoparticles and Nanostructuring Thin Films, eds. Mihailescu I., Caricato A., Pan Stanford Publishing Pte Ltd, 2018, 425–470
А. А. Ионин, С. И. Кудряшов, А. А. Самохин, УФН, 187:2 (2017), 159–172; A. A. Ionin, S. I. Kudryashov, A. A. Samokhin, Phys. Usp., 60:2 (2017), 149–160