研究目的
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。
研究成果
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。
研究不足
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。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用高速成像和冲击波系统强度测量来分析击穿等离子体结构及随后的气泡动力学。
2:样本选择与数据来源:
使用纯水(Milli-Q水,0.22 μm膜过滤)进行气泡成核。
3:22 μm膜过滤)进行气泡成核。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:使用脉冲激光器(Litron Nano S 35-15)、定制光纤探针水听器(FOPH)和高速摄像机(Photron FastCam mini UX100)。
4:5)、定制光纤探针水听器(FOPH)和高速摄像机(Photron FastCam mini UX100)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将激光束聚焦在充满纯水的空化箱中以产生空化气泡。通过高速成像可视化气泡动力学和等离子体形状,并使用FOPH进行压力测量。
5:数据分析方法:
分析数据以确定等离子体形状、气泡动力学和冲击波特性。
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