Выпуски

 / 

2022

 / 

Август

  

Приборы и методы исследований


Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения

, , , ,
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, ул. Бутлерова 15, Москва, 117342, Российская Федерация

Представлен обзор последних результатов по применению гиперспектральных изображений для получения распределения температуры и коэффициента излучения на поверхности твёрдых тел при лазерном нагреве в ячейках высокого давления. В 2016 г. было предложено использовать двойной акустооптический фильтр, позволяющий получать большой набор экспериментальных точек на кривой Планка для достижения высокой точности определения температуры. Использование акустооптического фильтра также позволяет визуализировать распределение интенсивности инфракрасного лазерного излучения, изучать процессы плавления и измерять теплопроводность металлов при высоких давлениях и температурах.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2021.05.038996
Ключевые слова: лазерный нагрев, распределение температуры, высокие давления, коэффициент излучения, тепловое излучение, фазовые переходы, ячейки высокого давления
PACS: 07.35.+k, 07.60.−j, 42.79.Jq (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2021.05.038996
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2022/8/e/
001099034300005
2-s2.0-85182914505
Цитата: Зинин П В, Булатов К М, Быков А А, Мантрова Ю В, Кутуза И Б "Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения" УФН 192 913–925 (2022)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 1 апреля 2021, доработана: 18 мая 2021, 24 мая 2021

English citation: Zinin P V, Bulatov K M, Bykov A A, Mantrova Yu V, Kutuza I B “Remote measurement of the temperature distribution on the surface of solids under high-power laser irradiationPhys. Usp. 65 852–863 (2022); DOI: 10.3367/UFNe.2021.05.038996

Список литературы (85) Похожие статьи (15) ↓

  1. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» 185 1203–1214 (2015)
  2. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» 191 522–542 (2021)
  3. М.И. Ломаев, В.С. Скакун и др. «Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения» 173 201–217 (2003)
  4. К.Б. Юшков, В.Я. Молчанов, Е.А. Хазанов «Соотношение неопределённости для модулированных широкополосных лазерных импульсов» 191 874–881 (2021)
  5. А.Б. Медведев, Р.Ф. Трунин «Ударное сжатие пористых металлов и силикатов» 182 829–846 (2012)
  6. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» 192 294–340 (2022)
  7. С.Г. Раутиан «Реальные спектральные приборы» 66 475–517 (1958)
  8. Р.Ф. Трунин, В.Д. Урлин, А.Б. Медведев «Динамическое сжатие изотопов водорода при мегабарных давлениях» 180 605–622 (2010)
  9. Г.Р. Иваницкий «Современное матричное тепловидение в биомедицине» 176 1293–1320 (2006)
  10. В.В. Бражкин ««Трудности перевода»: что означают отрицательные эффективные коэффициенты Грюнайзена в ударно-волновых экспериментах? (Развёрнутый комментарий к статье А.Б. Медведева и Р.Ф. Трунина «Ударное сжатие пористых металлов и силикатов» [УФН 182 829 (2012)])» 182 847–853 (2012)
  11. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» 193 1173–1204 (2023)
  12. В.В. Бусарев, В.В. Прокофьева-Михайловская, В.В. Бочков «Спектральный и спектрально-частотный методы исследования безатмосферных тел Солнечной системы» 177 663–675 (2007)
  13. И.Ю. Ерёмчев, Д.В. Прокопова и др. «Трёхмерная флуоресцентная наноскопия одиночных квантовых излучателей на основе оптики спиральных пучков света» 192 663–673 (2022)
  14. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» 184 1217–1236 (2014)
  15. Р.А. Ганеев «Генерация высших гармоник излучения мощных лазеров в плазме, образованной при воздействии предымпульса на поверхность твердотельных мишеней» 179 65–90 (2009)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение