Аннотация:
В режиме многоимпульсного воздействия слабофокусированных фемтосекундных лазерных импульсов на поверхности никеля и железа в изопропиловом спирте получены квазирегулярные массивы субмикронных пичков, а также промежуточных самоорганизованных зародышевых структур. Рассмотрено последовательное формирование такого самоорганизованного рельефа через гидродинамическую неустойчивость поверхности расплава в контакте с околокритическим паровым слоем спирта с уровнем давления около 5 МПа.
Образец цитирования:
А. А. Ионин, С. И. Кудряшов, А. О. Левченко, С. В. Макаров, И. Н. Сараева, А. А. Руденко, А. В. Буцень, В. С. Бураков, “Гидродинамическая неустойчивость и самоорганизация субмикронного рельефа поверхности металлов при фемтосекундном лазерном облучении в жидкости”, Письма в ЖЭТФ, 106:4 (2017), 247–251; JETP Letters, 106:4 (2017), 268–271
\RBibitem{IonKudLev17}
\by А.~А.~Ионин, С.~И.~Кудряшов, А.~О.~Левченко, С.~В.~Макаров, И.~Н.~Сараева, А.~А.~Руденко, А.~В.~Буцень, В.~С.~Бураков
\paper Гидродинамическая неустойчивость и самоорганизация субмикронного рельефа поверхности металлов при фемтосекундном лазерном облучении в жидкости
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2017
\vol 106
\issue 4
\pages 247--251
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl5354}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X17160123}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29811452}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2017
\vol 106
\issue 4
\pages 268--271
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364017160081}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000413418400012}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85029693753}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl5354
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v106/i4/p247
Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
I. A. Amelyushkin, M. A. Kudrov, P. S. Kuleshov, Bulletin of State University of Education. Series: Physics and Mathematics, 2025, no. 4, 6
I A Amelyushkin, M A Kudrov, P S Kuleshov, J. Phys.: Conf. Ser., 2817:1 (2024), 012025
П. С. Кулешов, С. И. Миколуцкий, Ю. В. Хомич, ТВТ, 62:1 (2024), 112–120 [P. S. Kuleshov, S. I. Mikolutskiy, Yu. V. Khomich, TVT, 62:1 (2024), 112–120]
P. S. Kuleshov, S. I. Mikolutskii, Yu. V. Khomich, High Temp, 62:1 (2024), 94
П. Б. Сергеев, А. Н. Кириченко, К. С. Кравчук, Н. В. Морозов, Р. А. Хмельницкий, Квантовая электроника, 50:12 (2020), 1173–1178; Quantum Electron., 50:12 (2020), 1173–1178
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
Zh. Kan, Q. Zhu, H. Ren, M. Shen, Materials, 12:13 (2019), 2043
S. I. Kudryashov, I. N. Saraeva, V. N. Lednev, S. M. Pershin, A. A. Rudenko, A. A. Ionin, Appl. Phys. Lett., 112:20 (2018), 203101