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激光诱导Ti等离子体电子温度的实验研究 被引量:6
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作者 姚红兵 杨风潇 +5 位作者 袁冬青 佟艳群 杨昭 丛嘉伟 Emmanuel Asamoah 王成 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第12期3851-3854,共4页
室温,常压下,利用Nd∶YAG脉冲激光器产生的波长为1 064nm,脉宽12ns,能量分别180,230和280mJ的脉冲激光冲击Ti靶,使用中阶梯光栅光谱仪检测了三种激光能量下对应的光谱。调节延时器DG645的延迟时间,检测了延迟0~500ns时间范围内Ti等离子... 室温,常压下,利用Nd∶YAG脉冲激光器产生的波长为1 064nm,脉宽12ns,能量分别180,230和280mJ的脉冲激光冲击Ti靶,使用中阶梯光栅光谱仪检测了三种激光能量下对应的光谱。调节延时器DG645的延迟时间,检测了延迟0~500ns时间范围内Ti等离子体对应激光能量下的发射光谱,分析光谱,可以得到了九条不同的的TiⅠ和TiⅡ等离子体谱线,证明在该实验条件下,Ti靶能够充分吸收能量电离且离子谱线具有不同的演化速率,利用Saha-Boltzmann法计算并分析Ti等离子体电子温度,实验结果表明:相同的延迟时间,激光能量越大,谱线相对强度越大,电子温度越高,谱线相对强度的变化量随激光能量的变化量增大而增大;在延时0~150ns内,三种激光能量下的等离子体电子温度和谱线的相对强度都随延迟时间的增加而快速下降,其中280mJ激光能量下的等离子体电子温度和谱线强度下降速率较快;在150~250ns范围内,电子温度和谱线强度均随延迟时间的增加有一个缓慢的上升,180mJ激光能量下的等离子体电子温度和谱线强度的上升速率较快。250~500ns范围内,三种激光能量下的电子温度和谱线强度均随延迟时间的增加而缓慢下降。 展开更多
关键词 激光冲击 Ti等离子体 发射光谱 电子温度
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激光诱导Mg等离子体电子温度的实验研究 被引量:3
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作者 姚红兵 倪文强 +2 位作者 袁冬青 杨昭 李强 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期3853-3856,共4页
利用波长为1 064nm,最大能量为500mJ的Nd∶YAG脉冲激光器在室温,一个标准大气压下对Mg合金冲击,改变激光能量,得到相应的Mg等离子体特征谱线。分析谱线,发现谱线有不同的演化速率,同时得到了MgⅠ,MgⅡ离子谱线,证明此实验条件下,激光能... 利用波长为1 064nm,最大能量为500mJ的Nd∶YAG脉冲激光器在室温,一个标准大气压下对Mg合金冲击,改变激光能量,得到相应的Mg等离子体特征谱线。分析谱线,发现谱线有不同的演化速率,同时得到了MgⅠ,MgⅡ离子谱线,证明此实验条件下,激光能量足够Mg合金靶材充分电离。选择了相对强度较大的MgⅠ383.2nm,MgⅠ470.3nm,MgⅠ518.4nm三条激发谱线,利用这些发射谱线的相对强度计算了等离子体的电子温度,激光能量为500mJ时,等离子体温度为1.63×104 K。实验结果表明:在本实验条件下,Mg原子可以得到充分激发;在200~500mJ激光能量范围内,等离子体温度随着激光能量的降低而衰减,在350~500mJ激光能量范围内的等离子体温度随激光能量的变化速度十分明显,200~350mJ时等离子体温度变化速度迅速减缓;激光能量为300mJ时,谱线相对强度明显减弱,低于350和250mJ的谱线相对强度,不符合谱线相对强度会随着激光能量提高而上升的变化趋势,证明发生了等离子体屏蔽现象,高功率激光产生的等离子体隔断了激光与材料之间的耦合。此时的等离子体温度明显升高,不符合变化趋势,这是由于在发生等离子体屏蔽现象时,激光能量被等离子体吸收,导致等离子体温度上升。 展开更多
关键词 激光等离子体 Mg原子光谱 发射光谱 电子温度 变化规律
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飞秒激光冲击AZ31B镁合金过程的数值模拟 被引量:5
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作者 姚红兵 于文龙 +4 位作者 杨昭 李强 高原 李亚茹 倪文强 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期35-40,共6页
采用有限元分析法对飞秒激光冲击AZ31B镁合金进行数值模拟,研究了激光冲击处理对镁合金变形过程的影响,分析了单脉冲激光冲击下材料内部的位移、动能、应力和应变的分布情况,得到了材料的瞬态速度和应变率变化过程.仿真结果表明,单脉冲... 采用有限元分析法对飞秒激光冲击AZ31B镁合金进行数值模拟,研究了激光冲击处理对镁合金变形过程的影响,分析了单脉冲激光冲击下材料内部的位移、动能、应力和应变的分布情况,得到了材料的瞬态速度和应变率变化过程.仿真结果表明,单脉冲飞秒激光冲击镁合金产生的塑性变形,可在材料表面形成微米级凹坑,中心点处最大位移为34μm,最大变形速度390m/s;在冲击初期,材料表面的应力和应变主要分布在冲击区域中心节点和边缘附近,并且得到镁合金的最大应力和最大应变率分别为955 MPa和1.8×106 s-1.研究结果能够为深入分析飞秒激光与镁合金作用时材料变形参量的变化规律提供数值理论依据. 展开更多
关键词 激光技术 飞秒激光 有限元分析 镁合金 特征量 板材成形
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激光辐照铝材表面温度场特征演化的数值模拟 被引量:3
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作者 姚红兵 高原 +5 位作者 袁冬青 杨昭 李强 于文龙 李亚茹 倪文强 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2015年第10期1175-1179,共5页
建立激光辐照铝材料的有限元分析模型,对材料表面的温度场进行数值模拟。研究了激光光束在对材料表面扫描过程中激光扫描速度、TEM00及TEM1 0两种理想模式的叠加比例η的取值、材料厚度等因素对扫描结果的影响。分析了在材料上所取的几... 建立激光辐照铝材料的有限元分析模型,对材料表面的温度场进行数值模拟。研究了激光光束在对材料表面扫描过程中激光扫描速度、TEM00及TEM1 0两种理想模式的叠加比例η的取值、材料厚度等因素对扫描结果的影响。分析了在材料上所取的几个目标点的温度场变化情况。仿真结果表明扫描的速度快慢决定了材料表面可以吸收激光能量的多少,影响材料的最高温度;η的取值决定了激光光束的能量分布情况,η值越高激光光束能量越集中,在扫描过程中目标点的温度变化越剧烈;随着深度的增加,材料内部的温度的最高值逐渐降低,温度的升高趋势逐渐趋于平缓。 展开更多
关键词 激光技术 激光扫描 数值模拟 温度场
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