Найти в Дзене
Известия

Ученые составили температурные «карты» лазерной плазмы

Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова предложили метод, который дает возможность получить «карты» распределения температур внутри «облака» лазерной плазмы. Эта субстанция образуется при взаимодействии лазера с материалом. «Плазма — это газ из заряженных частиц. Ее используют во многих технических задачах. Например, изучая свойства материала, исследователи «ударяют» по нему лазерным импульсом. В результате часть вещества на его поверхности ионизируется и испаряется, образуя плазменную вспышку. Этот сгусток энергии живет микросекунды, но внутри нее происходят сложные процессы. Предложенный метод позволяет получить термический «портрет» этой области», — рассказал «Известиям» доцент кафедры лазерной химии МГУ Тимур Лабутин. В целом, пояснил специалист, разработка поможет улучшить процессы, где востребована плазма с очень строгими параметрами. В частности, в электронной промышленности используют лазерное напыление тонкой пленки на подложку. Новый метод поможет
   Фото: предоставлено Тимуром Лабутиным
Фото: предоставлено Тимуром Лабутиным

Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова предложили метод, который дает возможность получить «карты» распределения температур внутри «облака» лазерной плазмы. Эта субстанция образуется при взаимодействии лазера с материалом.

«Плазма — это газ из заряженных частиц. Ее используют во многих технических задачах. Например, изучая свойства материала, исследователи «ударяют» по нему лазерным импульсом. В результате часть вещества на его поверхности ионизируется и испаряется, образуя плазменную вспышку. Этот сгусток энергии живет микросекунды, но внутри нее происходят сложные процессы. Предложенный метод позволяет получить термический «портрет» этой области», — рассказал «Известиям» доцент кафедры лазерной химии МГУ Тимур Лабутин.

В целом, пояснил специалист, разработка поможет улучшить процессы, где востребована плазма с очень строгими параметрами. В частности, в электронной промышленности используют лазерное напыление тонкой пленки на подложку. Новый метод поможет точно определить параметры плазмы, чтобы равномерно распределить материал. Это уменьшит дефекты и увеличит качество продукции.

Также разработка даст возможность в лаборатории изучить процессы плазмообразования, которые происходят при входе в плотные слои атмосферы различных объектов на гиперзвуковой скорости. Это позволит разработать элементы конструкции и защитные материалы для возвращаемых многоразовых космических аппаратов и кораблей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лазерный ключ: плазменные «термометры» помогут создать неразрушаемые космические корабли

Наука
7 млн интересуются