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) Статьи, ссылающиеся на эту (3) Похожие статьи (20) ↓

  1. М.И. Ломаев, В.С. Скакун и др. «Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения» УФН 173 201–217 (2003)
  2. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  3. К.Б. Юшков, В.Я. Молчанов, Е.А. Хазанов «Соотношение неопределённости для модулированных широкополосных лазерных импульсов» УФН 191 874–881 (2021)
  4. Д.В. Казанцев, Е.А. Казанцева «Безапертурная ближнепольная микроскопия упругого рассеяния света» УФН 194 630–673 (2024)
  5. А.Б. Медведев, Р.Ф. Трунин «Ударное сжатие пористых металлов и силикатов» УФН 182 829–846 (2012)
  6. С.Г. Раутиан «Реальные спектральные приборы» УФН 66 475–517 (1958)
  7. А.В. Еремин «Пассивные и активные лазерные методы исследования кинетики неравновесных процессов в ударных трубах» УФН 195 721–737 (2025)
  8. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» УФН 185 1203–1214 (2015)
  9. Р.Ф. Трунин, В.Д. Урлин, А.Б. Медведев «Динамическое сжатие изотопов водорода при мегабарных давлениях» УФН 180 605–622 (2010)
  10. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 192 294–340 (2022)
  11. А.Е. Иешкин, А.Б. Толстогузов и др. «Газодинамические источники кластерных ионов для решения фундаментальных и прикладных задач» УФН 192 722–753 (2022)
  12. 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)])» УФН 182 847–853 (2012)
  13. С.Ю. Меснянкин, А.Г. Викулов, Д.Г. Викулов «Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твёрдых тел» УФН 179 945–970 (2009)
  14. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)
  15. В.П. Ходунков «Физико-технические аспекты радиометрической термометрии с позиций нового определения единицы температуры» УФН 194 753–764 (2024)
  16. Т.А. Исаев «Прямое лазерное охлаждение молекул» УФН 190 313–328 (2020)
  17. А.Б. Толстогузов, П.Ю. Бабенко, А.Н. Зиновьев «Диагностика поверхности методом спектроскопии обратно рассеянных ионов низких энергий» УФН 196 48–82 (2026)
  18. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  19. Е.Б. Левичев, А.Н. Скринский и др. «Прецизионное измерение масс элементарных частиц на коллайдере ВЭПП-4М с детектором "Кедр"» УФН 184 75–88 (2014)
  20. А.В. Козловский «Генерация сжатого (субпуассоновского) света многомодовым лазером» УФН 177 1345–1360 (2007)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение