Вышедшие номера
Имитационная феноменологическая модель лазерно-индуцированных графитизированных структур в алмазе
Бухаров Д.Н.1, Кононенко Т.В.2, Кучерик А.О.1
1Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Россия
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: buharovdn@gmail.com
Поступила в редакцию: 18 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 1 августа 2024 г.
Принята к печати: 15 августа 2024 г.
Выставление онлайн: 9 января 2025 г.

Предложены модели роста лазерно-индуцированных графитизированных структур, формирующихся в микротрещинах алмаза. Модели реализованы в рамках клеточного автомата с окрестностью Неймана. Показано, что предложенные приближения не противоречат результатам экспериментального лазерного синтеза графитизированных структур и позволяют корректно описывать процесс графитизации образца. Ключевые слова: графитизация алмаза, диффузионное приближение, клеточный автомат, моделирование.
  1. L. Muniraj, M. Ardron, J.M. Fernandez-Pradas, M. Duocastella, P. Serra, R.L. Reuben, D.P. Hand, Sensors Actuators A, 373, 115442 (2024). DOI: 10.1016/j.sna.2024.115442
  2. M. Shimizu, Y. Shimotsuma, M. Sakakura, T. Yuasa, H. Homma, Y. Minowa, K. Tanaka, K. Miura, K. Hirao, Opt. Express, 17, 46 (2009). DOI: 10.1364/oe.17.000046
  3. T.V. Kononenko, M.S. Komlenok, V.P. Pashinin, S.M. Pimenov, V.I. Konov, M. Neff, V. Romano, W. Luthy, Diamond Relat. Mater., 18, 196 (2009). DOI: 10.1016/j.diamond.2008.07.014
  4. K.K. Ashikkalieva, T.V. Kononenko, E.E. Ashkinazi, E.A. Obraztsova, A.A. Mikhutkin, A.A. Timofeev, V.I. Konov, Diamond Relat. Mater., 128, 109243 (2022). DOI: 10.1016/j.diamond.2022.109243
  5. B. Sun, P.S. Salter, M.J. Booth, Appl. Phys. Lett., 105, 231105 (2014). DOI: 10.1063/1.4902998
  6. L. Anderlini, M. Bellini, V. Cindro, C. Corsi, K. Kanxheri, S. Lagomarsino, C. Lucarelli, A. Morozzi, G. Passaleva, D. Passeri, S. Sciortino, L. Servoli, M. Veltri, Sensors, 22, 8722 (2022). DOI: 10.3390/s22228722
  7. E. Granados, M. Martinez-Calderon, M. Gomez, A. Rodriguez, S.M. Olaizola, Opt. Express, 25, 15330 (2017). DOI: 10.1364/OE.25.015330
  8. A.N. Giakoumaki, G. Coccia, V. Bharadwaj, J.P. Hadden, A.J. Bennett, B. Sotillo, R. Yoshizaki, P. Olivero, O. Jedrkiewicz, R. Ramponi, S.M. Pietralunga, Appl. Phys. Lett., 120, 020502 (2022). DOI: 10.1063/5.0080348
  9. S. Lepeshov, A. Krasnok, A. Krasnok, E. Rafailov, P. Belov, Laser Photon. Rev., 11, 160 (2017). DOI: 10.1002/lpor.201600199
  10. Н.И. Плюснин, ФТТ, 61 (12), 2421 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.12.48567.07ks [N.I. Plusnin, Phys. Solid State, 61 (12), 2431 (2019). DOI: 10.1134/S1063783419120394]
  11. Н.А. Агафонова, Вестн. ИГЭУ, N 4 (2007)
  12. T. Trifonova, M. Arakelian, D. Bukharov, S. Abrakhin, S. Abrakhina, S. Arakelian, Water, 14, 1405 (2022). DOI: 10.3390/w14091405
  13. Т.В. Рыжова, Д.Н. Бухаров, С.М. Аракелян, Наука и техника, N 4, 333 (2023). DOI: 10.21122/2227-1031-2023-22-4-333-34
  14. С.К. Саруханян, А.Г. Масловская, Математические структуры и моделирование, N 2 (70), 63 (2024). DOI: 10.24147/2222-8772.2024.2.63-79
  15. E. Agyingi, L. Wakabayashi, T. Wiandt, S. Maggelakis, Processes, 6, 207 (2018). DOI: 10.3390/pr6110207
  16. J. Mroczka, M. Wozniak, F.R.A. Onofri, Metrol. Meas. Syst., 19, 459 (2012). DOI: 10.2478/v10178-012-0039-2 
  17. J. Yan, Y. Sun, S. Cai, X. Hu, J. Appl. Anal. Comput., 6, 1114 (2016). DOI: 10.11948/2016073
  18. Y. Xu, R. Wang, S. Ma, L. Zhou, Y.R. Shen, С. Tian, J. Appl. Phys., 123, 025301 (2018). DOI: 10.1063/1.5008963

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.