Диссертация (1102719), страница 29
Текст из файла (страница 29)
– P. 1155–1172.60.Sipe J. E., Young J. F., Preston J. S. Laser-induced periodic surface structure. I. Theory // Phys.Rev. B. – 1983. – Vol. 27, № 2. – P. 1141–1154.61.Liu B., Hu Z., Che Y., Chen Y., Pan X. Nanoparticle generation in ultrafast pulsed laserablation of nickel // Appl. Phys. Lett. – 2007. – Vol. 90. – P. 044103.62.Гордиенко В. М., Дьяков В. А., Кузяков Ю. А., Макаров И. А., Раков Е. В., Тимофеев М.А. Формирование тонких пленок при прямом и обратном переносе аблированных частицв результате воздействия фемтосекундным лазерным излучением на пенографит ватмосфере азота // Квантовая электроника.
– 2007. – Т. 37, № 3. – С. 285–289.63.Vorobyev A., Guo C. Enhanced absorptance of gold following multipulse femtosecond laserablation // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 72. – P. 195422.64.Chakravarty U., Arora V., Chakera J. A., Naik P. A., Srivastava H., Tiwari P., Srivastava A.,Gupta P. D. X-ray enhancement in a nanohole target irradiated by intense ultrashort laserpulses // J. Appl. Phys. – 2011. – Vol.
109, № 5. – P. 053301.65.Bagchi S., Prem Kiran P., Bhuyan M. K., Bose S., Ayyub P., Krishnamurthy M., Kumar G .R.Fast ion beams from intense, femtosecond laser irradiated nanostructured surfaces // Appl.Phys. B. – 2007. – Vol. 88, № 2. – P. 167–173.66.Kulcsar G., AlMawlawi D., Budnik F., Herman P.
R., Moskovits M., Zhao L., Marjoribanks R.S. Intense picosecond X-Ray pulses from laser plasmas by use of nanostructured “Velvet”targets // Phys. Rev. Lett. – 2000. – Vol. 84, № 22. – P. 5149–5152.13367.Nishikawa T., Nakano H., Oguri K., Uesugi N., Nakao M., Nishio K., Masuda H.Nanocylinder-array structure greatly increases the soft X-ray intensity generated fromfemtosecond-laser-produced plasma // Appl. Phys. B.
– 2001. Vol. 188. – P. 185–188.68.Волков Р. В., Гаврилов С. А., Голишников Д. М., Гордиенко В. М., Михеев П. М.,Савельев А. Б., Серов А. А. Генерация горячих частиц в фемтосекундной лазернойплазме с использованием твердотельных модифицированных мишеней // Квантоваяэлектроника. – 2001. – Т. 3. – С. 241–246.69.Волков Р. В., Голишников Д. М., Гордиенко В. М., Савельев А. Б. Перегретая плазма наповерхности мишени с периодической структурой, индуцированной фемтосекунднымлазерным излучением // Письма в ЖЭТФ. – 2003. – Т.
77, № 9. – С. 568–571.70.Gordienko V. M., Mikheev P. M., Savelev A. B. Local-Field Enhancement in a FemtosecondLaser Plasma Induced on a Modified Target Surface // Laser Phys. – 2001. – Vol. 11, № 5. – P.600–605.71.Ангелуц А. А., Коротеев Н. И., Ожередов И. А., Шкуринов А. П. Генерация второйгармоники фемтосекундных импульсов при отражении от металлической поверхности:усиление за счет периодической модуляции рельефа // Письма в ЖЭТФ. – 1996. – Т. 63,№ 3.
– С. 155–159.72.Кононенко Т. В., Конов В. И., Гарнов С. В., Даниелиус Р., Пискаркас А., Тамошаускас Г.,Даусингер Ф. Сравнительное исследование абляции материалов фемтосекундными ипико/наносекундными лазерными импульсами // Квантовая электроника. – 1999.
– Т. 28,№ 2. – С. 167–172.73.Dausinger F., Hugel H., Konov V. Micro-machining with ultrashort laser pulses: From basicunderstanding to technical applications // SPIE proc. – 2003. – Vol. 5147. – P. 106–115.74.Chichkov B. N., Momma C., Nolte S., von Alvensleben F., Tunnermann A. Femtosecond,picosecond and nanosecond laser ablation of solids // Appl. Phys. A.
– 1996. – Vol. 63. – P.109–115.75.Gamaly E. G., Rode A. V., Luther-Davies B., Tikhonchuk V. T. Ablation of solids byfemtosecond lasers: Ablation mechanism and ablation thresholds for metals and dielectrics //Phys. Plasmas. – 2002. – Vol. 9, № 3.
– P. 949–957.76.Pronko P. P., Dutta S. K., Du D., Singh R. K. Thermophysical effects in laser processing ofmaterials with picosecond and femtosecond pulses // J. Appl. Phys. – 1995. – Vol. 78, № 10. –P. 6233-6240.77.Amoruso S., Bruzzese R., Vitiello M., Nedialkov N. N., Atanasov P.
A. Experimental andtheoretical investigations of femtosecond laser ablation of aluminum in vacuum // J. Appl.Phys. – 2005. – Vol. 98, № 4. – P. 044907.78.Hironaka Y., Fujimoto Y., Nakamura K. G., Kondo K., Yoshida M. Enhancement of hard x-rayemission from a copper target by multiple shots of femtosecond laser pulses // Appl. Phys. Lett.– 1999. – Vol. 74, № 12.
– P. 1645-1647.13479.Aldana J. R.V., Méndez C., Roso L., Moreno P. Propagation of ablation channels with multiplefemtosecond laser pulses in dielectrics: numerical simulations and experiments // J. Phys. D.Appl. Phys. – 2005. – Vol. 38, № 16. – P. 2764–2768.80.Gamaly E.G., Rode A. V, Perrone A., Zocco A. Mechanisms of ablation-rate decrease inmultiple-pulse laser ablation // Appl. Phys.
A Mater. Sci. Process. – 2001. – Vol. 73, № 2. – P.143–149.81.Dausinger F., Hugel H., Konov V. Micro-machining with ultrashort laser pulses: From basicunderstanding to technical applications // Proc. SPIE ALT’02. – 2003. – Vol. 5147. – P. 106–115.82.Döring S., Szilagyi J., Richter S., Zimmermann F., Richardson M., Tünnermann A., Nolte S.Evolution of hole shape and size during short and ultrashort pulse laser deep drilling. // Opt.Express. – 2012. – Vol. 20, № 24. – P. 27147–27154.83.Klimentov S. M., Kononenko T.
V., Pivovarov P. A., Garnov S. V., Konov V. I., Prokhorov A.M., Breitling D., Dausinger F. The role of plasma in ablation of materials by ultrashort laserpulses // Quantum Electron. – 2001. – Vol. 31, № 5. – P. 378–382.84.Nielsen C. S., Balling P. Deep drilling of metals with ultrashort laser pulses: A two-stageprocess // J. Appl. Phys. – 2006. – Vol. 99, № 9. – P.
093101.85.Türkoglu A. K., Ersoy T., Akturk S., Canbaz F. Effects of waveguide behavior duringfemtosecond-laser drilling of metals // Appl. Phys. A. – 2012. – Vol. 108. – P. 935–941.86.Zeng X. Laser–plasma interactions in fused silica cavities // J. Appl. Phys. – 2004. – Vol. 95.№ 3. – P. 816-822.87.Gordienko V. M., Khomenko A. S., Makarov I. A., Petukhov V. Enhanced laser induced K Xrays generation during microchannel formation inside the object positioned in air // Laser Phys.– 2010. – Vol. 20. № 4.
– P. 816–819.88.Gordienko V. M., Makarov I. A., Rakov E. V. Hot plasma diagnostics during femtosecondlaser ablation in a cavity // Proc. SPIE – 2007. – Vol. 6606, № 66060S. – P. 1–8.89.Gordienko V. M., Zhvaniya I. A., Khomenko A. S. Dynamics of plasma production andharmonic generation under microchannel drilling in solid target by intense femtosecond laser //SPIE proc. – 2010. – Vol. 7994.
– P. 79940P.90.Zeng X., Mao S. S., Liu C., Mao X., Greif R., Russo R. E. Plasma diagnostics during laserablation in a cavity // Spectrochim. Acta part B. – 2003. – Vol. 58. – P. 867–877.91.Hu W., Shin Y. C., King G. Early-stage plasma dynamics with air ionization during ultrashortlaser ablation of metal // Phys. Plasmas.
– 2011. – Vol. 18. № 9. – P. 093302.92.Булгаков А. В. Синтез наноразмерных материалов при воздействии мощных потоковэнергии на вещество / Булгаков А. В., Булгакова Н. М., Бураков И. М. – Новосибирск :Институт теплофизики СО РАН, 2009. – 462 c.13593.Pronko P. P., Zhang Z., VanRompay P. A. Critical density effects in femtosecond ablationplasmas and consequences for high intensity pulsed laser deposition // Appl. Surf.
Sci. – 2003.– Vol. 208-209. – P. 492–501.94.Kuroda S., Kaihara S., Fujii Y., Kinoshita T. Modeling of particle generation in laser ablationplasma // J. Aerosol Sci. Elsevier, – 2012. – Vol. 50. – P. 38–56.95.Glover T., Ackerman G., Belkacem A., Heimann P., Hussain Z., Lee R., Padmore H., Ray C.,Schoenlein R., Steele W., Young D. Metal-Insulator Transitions in an Expanding MetallicFluid: Particle Formation Kinetics // Phys.
Rev. Lett. – 2003. – Vol. 90, № 23. – P. 236102.96.Amoruso S., Ausanio G., Bruzzese R., Vitiello M., Wang X. Femtosecond laser pulseirradiation of solid targets as a general route to nanoparticle formation in a vacuum // Phys.Rev. B. – 2005. – Vol. 71, № 3. – P. 033406.97.Eliezer S., Eliaz N., Grossman E., Fisher D., Gouzman I., Henis Z., Pecker S., Horovitz Y.,Fraenkel M., Maman S., Lereah Y. Synthesis of nanoparticles with femtosecond laser pulses //Phys. Rev. B. – 2004. – Vol. 69, № 14.
– P. 144119.98.Крайнов В. П., Смирнов Б. М., Смирнов М. Б. Фемтосекундное возбуждение кластерныхпучков // УФН. – 2007. – Т. 177, № 9. – С. 953–981.99.Ganeev R. A., Witting T., Hutchison C., Frank F., Redkin P. V., Okell W. A., Lei D.
Y.,Roschuk T., Maier S. A., Marangos J. P., Tisch J. W. G. Enhanced high-order-harmonicgeneration in a carbon ablation plume // Phys. Rev. A. – 2012. – Vol. 015807. – P. 3–6.100.Gordienko V. M., Lachko I. M., Mikheev P. M., Savel’ev A. B., Uryupina D. S., Volkov R. V.Experimental characterization of hot electron production under femtosecond laser plasma //Plasma Phys. Control. Fusion. – 2002. – Vol.
2555. – P. 2555–2568.101.Benattar R., Geindre J. P., Audebert P., Mysyrowiez A., Antonetti A. Optical probing of aplasma created by a 100 femtosecond laser // Opt. Commun. – 1992. – Vol. 88. – P. 376–380.102.Mancini R. Shlyaptseva A., Audebert P., Geindre J. P., Bastiani S., Gauthier J. C., Grillon G.,Mysyrowicz A., Antonetti A. Stark broadening of satellite lines in silicon plasmas driven byfemtosecond laser pulses. // Phys. Rev.
E. – 1996. – Vol. 54, № 4. – P. 4147–4154.103.Grojo D., Hermann J., Perrone A. Plasma analyses during femtosecond laser ablation of Ti, Zr,and Hf // J. Appl. Phys. – 2005. – Vol. 97, № 6. – P. 063306.104.Noël S., Hermann J., Itina T. Investigation of nanoparticle generation during femtosecond laserablation of metals // Appl. Surf. Sci. – 2007. – Vol. 253, № 15. – P. 6310–6315.105.Perrière J., Boulmer-Leborgne C., Benzerga R., Tricot S. Nanoparticle formation byfemtosecond laser ablation // J.
Phys. D. Appl. Phys. – 2007. – Vol. 40, № 22. – P. 7069–7076.106.Okano Y., Oguri K., Nishikawa T., Nakano H. Observation of femtosecond-laser-inducedablation plumes of aluminum using space- and time-resolved soft x-ray absorptionspectroscopy // Appl. Phys. Lett. – 2006. – Vol. 89, № 22. – P. 221502.136107.Koch J., von Bohlen A., Hergenro R., Niemax K.















