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激光诱导空化:等离子体产生与击穿冲击波

DOI:10.1063/1.5119794 期刊:Physics of Fluids 出版年份:2019 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: 激光诱导空化是产生可控空化气泡的有效技术之一,既适用于基础研究,也适用于工程和医学不同领域的应用。然而,由于一系列并发因素,气泡形成和对称性的控制几乎难以实现。特别是,需要将激光束聚焦在气泡形成点附近,通?;岬贾驴拷庠吹淖缎吻蚰诼愕壤胱犹寤鞔┑奶跫?。随后存在一个有限大小的区域,其中电场可能因多种干扰因素而波动,从而导致可能的等离子体碎裂和等离子体强度变化。这种不规则性可能引起后续气泡动力学中的不对称性,如果寻求可重复的条件,这通常是不希望的效果。 在本文中,通过高速成像和击穿时产生的冲击波系统的强度测量,分析了击穿等离子体的结构及随后的气泡动力学。研究发现,可以通过调节系统参数来优化可重复性和球形度。特别是,当在击穿阈值能量下产生点状等离子体时,几乎可以确定性地实现对称的反弹动力学。球形对称性也受到大聚焦角度与相对较大脉冲能量结合的青睐,然而,这一过程仍保留显著的随机性。在这些特殊条件之外,发现细长且通常呈碎片状的锥形等离子体形状与各向异性和多次击穿冲击波发射相关联。
作者: G. Sinibaldi,A. Occhicone,F. Alves Pereira,D. Caprini,L. Marino,F. Michelotti,C. M. Casciola
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研究概述 实验方案 设备清单

通过分析等离子体结构和气泡动力学来研究激光诱导空化中气泡形成与对称性的控制。

研究得出结论:激光诱导空化系统的参数可进行调节,以优化气泡动力学的重复性和球形度。在特定条件下(如在击穿阈值能量下产生类点等离子体,或采用大聚焦角度配合较大脉冲能量),几乎能确定性实现对称反弹动力学;但在此类条件之外,该过程仍保留显著的随机性。

该研究的局限性在于等离子体形成的随机性,其取决于多个参数,包括激光束聚焦角度、激光脉冲能量以及水中杂质。这些参数的控制并不完全,且该过程仍保留着显著的随机性。

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