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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- B. Sun, P.S. Salter, M.J. Booth, Appl. Phys. Lett., 105, 231105 (2014). DOI: 10.1063/1.4902998
- 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
- E. Granados, M. Martinez-Calderon, M. Gomez, A. Rodriguez, S.M. Olaizola, Opt. Express, 25, 15330 (2017). DOI: 10.1364/OE.25.015330
- 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
- S. Lepeshov, A. Krasnok, A. Krasnok, E. Rafailov, P. Belov, Laser Photon. Rev., 11, 160 (2017). DOI: 10.1002/lpor.201600199
- 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]
- Н.А. Агафонова, Вестн. ИГЭУ, N 4 (2007)
- T. Trifonova, M. Arakelian, D. Bukharov, S. Abrakhin, S. Abrakhina, S. Arakelian, Water, 14, 1405 (2022). DOI: 10.3390/w14091405
- 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
- С.К. Саруханян, А.Г. Масловская, Математические структуры и моделирование, N 2 (70), 63 (2024). DOI: 10.24147/2222-8772.2024.2.63-79
- E. Agyingi, L. Wakabayashi, T. Wiandt, S. Maggelakis, Processes, 6, 207 (2018). DOI: 10.3390/pr6110207
- J. Mroczka, M. Wozniak, F.R.A. Onofri, Metrol. Meas. Syst., 19, 459 (2012). DOI: 10.2478/v10178-012-0039-2
- J. Yan, Y. Sun, S. Cai, X. Hu, J. Appl. Anal. Comput., 6, 1114 (2016). DOI: 10.11948/2016073
- 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.