|
Дополнительная информация о статье
|
ТОМ 12 |
ГОД 2023 |
СТРАНИЦЫ 20-23 |
КОДЫ КЛАССИФИКАТОРОВ
УДК 536.2.023; 532.591
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
фемтосекундный лазерный импульс, интерферометрия, титан, плавление, кавитация
АННОТАЦИЯ
В работе исследованы генерация и распространение мощных пикосекундных акустических импульсов в субмикронном пленочном образце титана толщиной 410~нм, нагреваемом через стеклянную подложку лазерными импульсами длительностью 0.8~пс. Высокоскоростная лазерная спектральная интерферометрия была применена для регистрации движения тыльной свободной поверхности пленочного образца с пространственным разрешением (вдоль поверхности мишени), достигающим 3~мкм и временным разрешением --- 1~пс. Погрешность величины смещения поверхности не превышала $ pm1$~нм. По временной задержке выхода откольного импульса на тыльную поверхность образца, возникающего в результате кавитации в расплаве при релаксации растягивающих напряжений, оценена толщина расплава, образующегося вблизи фронтальной поверхности после нагрева ультракоротким лазерным импульсом. Оценена верхняя граница порога кавитации.
TITLE
Acoustic probing of the melting zone in a submicron titanium film heated by a femtosecond laser pulse
AUTHORS
Ashitkov S.I., Komarov P.S., Struleva E.V., Evlashin S.A.
KEYWORDS
femtosecond laser pulse, interferometry, titanium, melting, cavitation
ABSTRACT
In this work, we investigated the generation and propagation of high-power picosecond acoustic pulses in a submicron titanium film sample with a thickness of 410~nm, heated through a glass substrate by laser pulses with a duration of 0.8~ps.
High-speed laser spectral interferometry was used to record the motion of the back free surface of a film sample with spatial (3~$ mu$m) and temporal (1~ps) resolution. Based on the time delay in the release of the spall pulse on the back surface of the sample, which occurs as a result of cavitation in the melt during relaxation of tensile stresses, the thickness of the melt formed near the front surface after heating by an ultrashort laser pulse is estimated. The upper limit of the cavitation threshold has been estimated.