Периодическая генерация затопленных струй при лазерном нагреве торца волокна
РНФ, 20-14-00286
Министерства науки и высшего образования , в рамках выполнения работ по государственному заданию ФНИЦ ” Кристаллография и фотоника“ РАН
Юсупов В.И.1
1Институт фотонных технологий ФНИЦ ”Кристаллография и фотоника“ РАН, Москва, Троицк, Россия
Email: iouss@yandex.ru
Поступила в редакцию: 8 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 30 июля 2022 г.
Принята к печати: 15 августа 2022 г.
Выставление онлайн: 20 сентября 2022 г.
Экспериментально обнаружено, что при нагреве торца оптического волокна с поглощающим покрытием непрерывным лазерным излучением с длиной волны 0.97 μm в воде периодически генерируются затопленные струи. Каждая такая струя образуется в результате схлопывания парогазового пузырька, возникающего из-за взрывного вскипания воды. Обсуждаются механизмы образования пузырьков и струй. Ключевые слова: лазерное излучение, оптическое волокно, поглощающее покрытие, взрывное кипение, затопленная струя.
- A.A. Chernov, A.A. Pil'nik, A.A. Levin, A.S. Safarov, T.P. Adamova, D.S. Elistratov, Int. J. Heat Mass Transfer., 184, 122298 (2022). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.122298
- M. Koch, J.M. Rossello, C. Lechner, W. Lauterborn, R. Mettin, Fluids, 7 (1), 2 (2021). DOI: 10.3390/fluids7010002
- V.M. Chudnovskii, M.A. Guzev, V.I. Yusupov, R.V. Fursenko, J. Okajima, Int. J. Heat Mass Transfer., 173, 121250 (2021). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121250
- В.М. Чудновский, В.И. Юсупов, Письма в ЖТФ, 46 (20), 31 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.20.50153.1842 [V.M. Chudnovskii, V.I. Yusupov, Tech. Phys. Lett., 46 (10), 1024 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020100211]
- S. Fan, F. Duan, Int. J. Heat Mass Transfer., 150, 119324 (2020). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119324
- W.D. Song, M.H. Hong, B. Lukyanchuk, T.C. Chong, J. Appl. Phys., 95 (6), 2952 (2004). DOI: 10.1063/1.1650531
- V.S. Cheptsov, S.I. Tsypina, N.V. Minaev, V.I. Yusupov, B.N. Chichkov, Int. J. Bioprint., 5 (1), 165 (2019). DOI: 10.18063/ijb.v5i1.165
- V.Yu. Lekarev, A.M. Dymov, A.Z. Vinarov, N.I. Sorokin, V.P. Minaev, N.V. Minaev, S.I. Tsypina, V.I. Yusupov, Appl. Sci., 10 (21), 7480 (2020). DOI: 10.3390/app10217480
- В.М. Чудновский, В.И. Юсупов, А.В. Дыдыкин, В.И. Невожай, А.Ю. Кисилёв, С.А. Жуков, В.Н. Баграташвили, Квантовая электроника, 47 (4), 361 (2017). [V.M. Chudnovskii, V.I. Yusupov, A.V. Dydykin, V.I. Nevozhai, A.Y. Kisilev, S.A. Zhukov, V.N. Bagratashvili, Quantum Electron., 47 (4), 361 (2017). DOI: 10.1070/QEL16298]
- V.M. Chudnovskii, A.A. Levin, V.I. Yusupov, M.A. Guzev, A.A. Chernov, Int. J. Heat Mass Transf., 150, 119286 (2020). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119286
- A.A. Levin, A.S. Safarov, V.M. Chudnovskii, A.A. Chernov, Interfacial Phenom. Heat Transf., 8 (1), 25 (2020). DOI: 10.1615/InterfacPhenomHeatTransfer.2020032806
- A. Vogel, V. Venugopalan, Chem. Rev., 103 (2), 577 (2003). DOI: 10.1021/cr010379n
- J.P. Padilla-Martinez, C. Berrospe-Rodriguez, G. Aguilar, J.C. Ramirez-San-Juan, R. Ramos-Garcia, Phys. Fluids, 26 (12), 122007 (2014). DOI: 10.1063/1.4904718
- A.V. Belikov, A.V. Skrypnik, Lasers Surg. Med., 51 (2), 185 (2019). DOI: 10.1002/lsm.23006
- S.F. Rastopov, A.T. Sukhodol'sky, Phys. Lett. A, 149 (4), 229 (1990). DOI: 10.1016/0375-9601(90)90334-K
- V.I. Yusupov, A.N. Konovalov, V.A. Ul'yanov, V.N. Bagratashvili, Acoust. Phys., 62 (5), 537 (2016). DOI: 10.1134/S1063771016050183
- В.П. Минаев, Н.В. Минаев, В.Ю. Богачев, К.А. Капериз, Д.А. Федоров, В.И. Юсупов, Квантовая электроника, 50 (8), 793 (2020). [V.P. Minaev, N.V. Minaev, V.Yu. Bogachev, K.A. Kaperiz, D.A. Fedorov, V.I. Yusupov, Quantum Electron., 50 (8), 793 (2020). DOI: 10.1070/QEL17226]
- А.Л. Гурашкин, А.А. Старостин, П.В. Скрипов, Письма в ЖТФ, 46 (12), 47 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.12.49529.1824 [A.L. Gurashkin, A.A. Starostin, P.V. Skripov, Tech. Phys. Lett., 46 (6), 617 (2020). DOI: 10.1134/S106378502006019X]
- S.B. Rutin, P.V. Skripov, Thermochim. Acta, 562, 70 (2013). DOI: 10.1016/j.tca.2013.03.030]
- D.L. Frost, Exp. Fluids, 8 (3), 121 (1989). DOI: 10.1007/BF00195785
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.