<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
Уважаемые сотрудники ИТФ,<br>
<br>
На заседании Ученого совета ИТФ в пятницу 15 февраля будут заслушаны
доклады:<br>
<br>
1) Н.А. Иногамов<br>
<b>Лазерные технологии: физика и прикладные аспекты</b><br>
<br>
<div class="abstract tex">
В 1-й части сообщения рассматривается воздействие, представляющее
собой интерференцию электромагнитных (ЭМ) волн лазера и
поверхностной плазмон-поляритонной моды. Энергия ЭМ поля
диссипирует в металле (мишень - пленка металла на поверхности
клина Кретчманна). Соответствующий сверхзвуковой (по времени
действия) нагрев плавит и резко повышает давление в пленке, что
приводит пленку в движение. Формирование поверхностных
микроструктур (гофрировка пленки) происходит из-за смещения и
рекристаллизации пленки. Так осуществляется запись голограмм
[1,2]. Во 2-й части анализируется физика дробления жидкой капли
лазерным ударом. Это важно для программы развития следующего
поколения машин для фото-литографии [3]. В 3-й части
спектрографически исследуется стабильность работы лазера,
применяемого для экспериментов по схеме pump-probe [4].
Калиброванный таким образом источник (pump) используется для
генерации ударных волн в высокоточных опытах; о приложениях см.
статью Albertazzi et al., Science Advances, 3(6), e1602705 (2017).
<br>
[1] J. Phys.: Conf. Ser., 1092, 012051 (2018)
<br>
[2] J. Phys.: Conf. Ser., 1092, 012052 (2018)
<br>
[3] Phys. Rev. Applied 10, 064009 (2018)
<br>
[4] J. Appl. Phys. 120, 035901 (2016)<br>
<br>
<br>
2) Н.А. Иногамов</div>
<b>Лазерная генерация ударных волн и ударная инициация горения</b><br>
<br>
Изучена генерация ударных волн ультракоротким (порядка и короче
пикосекунды) лазерным импульсом. Анализируются упруго-пластические и
полиморфные трансформации [1,2]. Рассмотрена инициация начальной
стадии горения химического взрывчатого вещества низко-скоростным
ударом [3]. Горение возникает в кинетике Аррениуса из-за
диссипативного нагрева, вызванного пластической деформацией.<br>
[1] S.I. Ashitkov, V.V. Zhakhovsky, N.A. Inogamov, P.S. Komarov,
M.B.Agranat, and G.I.Kanel, The behavior of iron under ultrafast
shock loading driven by a femtosecond laser, AIP Conf. Proc. 1793,
100035 (2017) <br>
[2] V.V. Zhakhovsky, K.P. Migdal, N.A. Inogamov, S.I. Anisimov, MD
simulation of steady shock-wave fronts with phase transition in
single-crystal iron, AIP Conf. Proc. 1793, 070003 (2017) <br>
[3] D. Ilnitsky, N. Inogamov, V. Zhakhovsky, Response of explosive
HMX to low-velocity impact: Modeling by the crystal plasticity
finite element method, J. Phys.: Conf. Ser., 941, 012052 (2018) <br>
<br>
<br>
</body>
</html>