Вплив тривалості лазерного імпульсу на кінетику індукованого лазером теплового випромінювання поруватих вуглецевих матеріалів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe70.5.297

Ключові слова:

iндуковане лазером теплове випромiнювання, кiнетика, поруватий вуглець

Анотація

Дослiджено форму iмпульсних сигналiв iндукованого лазером теплового випромiнювання поруватого вуглецевого матерiалу при варiюваннi тривалостi iмпульсiв лазерного збудження вiд 20 до 40 нс. Виявлено, що амплiтуда i тривалiсть iмпульсiв теплового випромiнювання суттєво залежать вiд тривалостi лазерних iмпульсiв. Зокрема, зареєстровано збiльшення тривалостi iмпульсiв свiчення з 70 до 200 нс, що зумов-лено змiнами розподiлу температури в залежностi вiд глибини у поверхневому шарi опромiнюваного матерiалу. Проведено комп’ютерне моделювання процесiв iмпульсного лазерного нагрiвання i формування сигналiв теплового випромiнювання. Результати моделювання показали задовiльне узгодження з результатами вимiрювань.

Посилання

1. L. Hou, F. Yin, S. Wang, J. Sun, H. Yin. A review of thermal effects and substrate damage control in laser cleaning. Optics and Laser Technology 174, 110613 (2024).

https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2024.110613

2. N.Y. Galan-Freyle, L.C. Pacheco-Londono, A. FigueroaNavedo, S.P. Hernandez-Rivera. Standoff laser-induced thermal emission of explosives. Proc. SPIE 8705, 870508 (2013).

https://doi.org/10.1117/12.2016067

3. A. Tsuge, Y. Uwamino, T. Ishizuka. Applications of laserinduced thermal emission spectroscopy to various samples. Appl. Spectrosc. 43, 1145 (1989).

https://doi.org/10.1366/0003702894203598

4. A. Mandelis. Laser infrared photothermal radiometry of semiconductors: Principles and applications to solid state electronics. Solid-State Electron. 42, 1 (1998).

https://doi.org/10.1016/S0038-1101(97)00238-4

5. S. Pham Tu Quoc, G. Cheymol, A. Semerok. New contactless method for thermal diffusivity measurements using modulated photothermal radiometry. Rev. Sci. Instrum. 85, 054903 (2014).

https://doi.org/10.1063/1.4874195

6. G.N. Pearson, M. Harris, D.V. Willetts, P.R. Tapster, P.J. Roberts. Differential laser absorption and thermal emission for remote identification of opaque surface coatings. Appl. Opt. 1997 36, 2713 (1997).

https://doi.org/10.1364/AO.36.002713

7. Z.H. Lim, A. Lee, Y. Zhu, K.-Y. Lim, C.-H. Sow. Sustained laser induced incandescence in carbon nanotubes for rapid localized heating. Appl. Phys. Lett. 94, 073106 (2009).

https://doi.org/10.1063/1.3083554

8. C.I.S. Filho, A.L. Oliveira, S.C.F. Pereira, G.F. de Sa, L.L. da Luz, S. Alves. Bright thermal (blackbody) emission of visible light from LnO2 (Ln = Pr, Tb), photoinduced by a NIR 980 nm laser. Dalton Trans. 48, 2574 (2019).

https://doi.org/10.1039/C8DT04649B

9. C. Schulz, B.F. Kock, M. Hofmann, H. Michelsen, S. Will, B. Bougie, R. Suntz, G. Smallwood. Laser-induced incandescence: Recent trends and current questions. Appl. Phys. B 83, 333 (2006).

https://doi.org/10.1007/s00340-006-2260-8

10. W. Strek, R. Tomala, M. Lukaszewicz, B. Cichy, Y. Gerasymchuk, P. Gluchowski, L. Marciniak, A. Bednarkiewicz, D. Hreniak. Laser induced white lighting of graphene foam. Sci. Rep. 7, 41281 (2017).

https://doi.org/10.1038/srep41281

11. P.O. Witze, S. Hochgreb, D. Kayes, H.A. Michelsen, C.R. Shaddix. Time-resolved laser-induced incandescence and laser elastic-scattering measurements in a propane diffusion flame. Appl. Opt. 40, 2443 (2001).

https://doi.org/10.1364/AO.40.002443

12. M. Ditaranto, C. Meraner, N.E.L. Haugen, I. Saanum. Influence of long pulse duration on time-resolved laserinduced incandescence. Appl. Phys. B 112, 359 (2013).

https://doi.org/10.1007/s00340-013-5546-7

13. X. Xu, C.P. Grigoropoulos, R.E. Russo. Nanosecond-timeresolution thermal emission measurement during pulsed excimer-laser interaction with materials. Appl. Phys. A 62, 51 (1996).

https://doi.org/10.1007/BF01568087

14. H.A. Michelsen. Understanding and predicting the temporal response of laser-induced incandescence from carbonaceous particles. J. Chem. Phys. 118, 7012 (2003).

https://doi.org/10.1063/1.1559483

15. L. Landstrom, K. Elihn, M. Boman, C.G. Granqvist, P. Heszler. Analysis of thermal radiation from laser-heated nanoparticles formed by laser-induced decomposition of ferrocene. Appl. Phys. A 81, 827 (2005).

https://doi.org/10.1007/s00339-005-3284-3

16. S.E. Zelensky, T. Aoki. Decay kinetics of thermal radiation emitted by surface layers of carbon materials under pulsed laser excitation. Opt. and Spectr. 127, 931 (2019).

https://doi.org/10.1134/S0030400X19110298

17. V. Karpovych, O. Tkach, K. Zelenska, S. Zelensky, T. Aoki. Laser-induced thermal emission of rough carbon surfaces. J. Laser Appl. 32, 012010 (2020).

https://doi.org/10.2351/1.5131189

18. S.E. Zelensky, O.S. Kolesnik, V.P. Yashchuk. The role of air in laser-induced thermal emission of surface layers of porous carbon materials. Ukr. J. Phys. 68, 652 (2023).

https://doi.org/10.15407/ujpe68.10.652

19. S.E. Zelensky, O.S. Kolesnik, V.P. Yashchuk. Kinetics of laser-induced thermal emission of porous carbon materials: Dependence on laser wavelength. Ukr. J. Phys. 69, 143 (2024).

https://doi.org/10.15407/ujpe69.3.143

20. V. Karpovych, K. Zelenska, S. Yablochkov, S. Zelensky, T. Aoki. Evolution of laser-induced incandescence of porous carbon materials under irradiation by a sequence of laser pulses. Thai J. Nanosci. Nanotechnol. 2 (2), 14 (2017).

21. S. Zelensky. Laser-induced heat radiation of suspended particles: A method for temperature estimation. J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 1, 454 (1999).

https://doi.org/10.1088/1464-4258/1/4/306

22. S. Zelensky. Laser-induced heat radiation in borate glass. J. Phys.: Condens. Matter 10, 7267 (1998).

https://doi.org/10.1088/0953-8984/10/32/017

23. S.E. Zelensky, L.V. Poperenko, A.V. Kopyshinsky, K.S. Zelenska. Nonlinear characteristics of laser-induced incandescence of rough carbon surfaces. Proc. SPIE 8434, 84341H (2012).

https://doi.org/10.1117/12.921999

Завантаження

Опубліковано

2025-06-04

Номер

Розділ

Оптика, атоми і молекули

Як цитувати

Вплив тривалості лазерного імпульсу на кінетику індукованого лазером теплового випромінювання поруватих вуглецевих матеріалів. (2025). Український фізичний журнал, 70(5), 297. https://doi.org/10.15407/ujpe70.5.297

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають