ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ИсслСдованиС ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ИК Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π°

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² (Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ПММА) ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² (Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ), выявлСны основныС различия ΠΈ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ особСнности. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ процСсс абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² происходит Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ врСмя послС окончания Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°, Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ испарСниС ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² слСдуСт Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ абляции ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² выявлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ИсслСдованиС ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ИК Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠ°Ρ история Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π΅Π΅
  • ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ
    • 1. 2. ЛазСрная абляция ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²
    • 1. 3. Π‘ΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚Π½Π°Ρ фототСрмичСская модСль ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½
    • 2. 1. ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ
    • 2. 2. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ полоТСния ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
    • 2. 3. Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„Ρ€ΠΎΠ½Ρ‚Π° абляции
    • 2. 4. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ источник энСргии
    • 2. 5. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ исслСдования
    • 2. 6. ЭнСргобаланс Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния ΠΏΡ€ΠΈ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ПММА
    • 2. 7. ЧислСнная схСма
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Абляция ПММА ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… элСктронах
    • 3. 1. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² излучСния Π›Π‘Π­
    • 3. 2. Π—Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° постоянным источником Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния
    • 3. 3. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модСлирования

Π˜ΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Π°Ρ лазСрная абляция Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Π΅Ρ‚ большой интСрСс с Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния исслСдований Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… процСссов Π² Π²Π΅Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π² ΡΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях свСрхбыстрого ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄Π° энСргии. Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ… экспСримСнтов ΠΏΠΎ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² тСорСтичСскиС ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования воздСйствия Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ стали Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ достоинством ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π±Π΅ΡΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ достиТСния высокой чистоты ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ повСрхности. ВзаимодСйствиС Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния с ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ являСтся слоТным ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹ΠΌ процСссом, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ особСнностями ΠΊΠ°ΠΊ химичСская дСградация ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, слоТный спСктр поглощСния, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Ρ‹Π²Π° связСй Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ… воздСйствия ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ нСрСзонансноС ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ‚Спловая дСградация ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ…, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ протСкания слоТных химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ взаимодСйствия ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² абляции ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΈ Ρ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ атмосфСрой, эффСкты экранирования ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ излучСния. Π­Ρ‚ΠΈ особСнности приводят ΠΊ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эффСктов ΠΏΡ€ΠΈ абляции, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСрСс. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Π°Ρ лазСрная абляция ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² (Π˜Π›Π ПМ) ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ нСдостаточно. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ряд ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π˜Π›Π ПМ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° 3 класса: 1) фотохимичСскиС, 2) фототСрмичСскиС ΠΈ 3) ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ особСнности ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ… Π΄Π²ΡƒΡ… классов. ΠšΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° модСлирования Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ структуры ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π² ΠΈΡ… ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΈΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ обуславливаСт ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… прСдставлСний. ВСорСтичСскиС ΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ процСссов, происходящих Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΠΊΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² абляции ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΡ… Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ с Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ срСдой, находятся Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ для опрСдСлСния ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… закономСрностСй процСсса Π˜Π›Π ΠŸΠœ ΠΈ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эффСктивных Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ изучСния ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ потрСбностями Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… исслСдований повСдСния слоТных ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… быстрого Π²Π²ΠΎΠ΄Π° энСргии, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ практичСскими прилоТСниями.

ЦСлью Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ исслСдованиС Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ процСссов, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ взаимодСйствии Π½Π°Π½ΠΎΠΈ микросСкундных ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния инфракрасного Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ с ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° (ПММА), ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² Ρ‚Схнологиях Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ. Для достиТСния Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»ΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ: ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ процСссов, происходящих ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ абляции ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… элСктронах (Π›Π‘Π­) с Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ 150 ΠΌΠΊΠΌ ΠΈ Π‘Ог-Π»Π°Π·Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Π°Ρ… Π²ΠΎΠ»Π½ 9,17 ΠΈ 10,6 ΠΌΠΊΠΌ Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ…, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… для Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ полимСровисслСдованиС особСнностСй Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ абляции ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ПММА ΠΏΡ€ΠΈ* Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ условий экспСримСнта (влияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°, ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ интСнсивности излучСния) — расчСт энСргобаланса ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ излучСнияизучСниС эффСктов возникновСния ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ экранирования ΠΏΡ€ΠΈ абляции Π² ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ атмосфСрС.

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΈ Π³Π»Π°Π², Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ1 ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. Π’ ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ для удобства ознакомлСния с ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ списки ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ.

7.1 ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° фототСрмичСская модСль абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½. На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ особСнности абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² (Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π°) ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ Π‘02-Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° (для Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ 9,17 ΠΈ 10,6 ΠΌΠΊΠΌ) ΠΈ Π›Π‘Π­ (150 ΠΌΠΊΠΌ). ИсслСдовано влияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ПММА Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ абляции ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡŽ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° (распрСдСлСний Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π΅, скорости ΠΈ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Ρ‹ абляции). Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ абляция ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° продолТаСтся Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ порядка 0,1 с, Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… врСмя дСйствия излучСния (~1,5 мкс).

2. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· энСргобаланса Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния ΠΏΡ€ΠΈ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π·Π°Ρ‚Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стСпСнСй свободы испарСнных ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ». УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ основная доля энСргии излучСния расходуСтся Π½Π° Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π² мишСни. Показана Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ… ММА ΠΏΡ€ΠΈ кондСнсации ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ² ММАв ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅. ОбъяснСн ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ возникновСния Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния наночастиц Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π°Ρ… абляции ПММА ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ БОг-Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π°.

3. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ условия Π½Π° ΠΈΡΠΏΠ°Ρ€ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ повСрхности для газодинамичСской Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ тСчСния Π² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ Ρ„Π°ΠΊΠ΅Π»Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² ПММА. Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ фототСрмичСской ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для описания тСчСния Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ… ММА Π² Π°Ρ‚мосфСрС Π°Π·ΠΎΡ‚Π°.

4. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² (Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ПММА) ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² (Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ), выявлСны основныС различия ΠΈ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ особСнности. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ процСсс абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² происходит Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ врСмя послС окончания Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°, Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ°ΠΊ испарСниС ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² слСдуСт Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ абляции ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² выявлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° слабо влияСт Π½Π° Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Ρƒ абляции, Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ измСнСниям Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Ρ‹ расплавлСнной области ΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ сущСствования ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹.

5. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° фотохимичСская модСль формирования ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ММА Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии кислорода Π² Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π³Π°Π·Π΅, ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ абляции ПММА ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм БОг-Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π° с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ экранирования излучСния для ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условий. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ Ρ‚Ρ€ΠΈ основных Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ослаблСния Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния ΠΏΡ€ΠΈ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π΅: ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π°, ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стСпСнях свободы ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΏΠ°Ρ€Π°, Π³ΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°.

6. ВыявлСн ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½Π΅Π½ эффСкт формирования ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π΅.

7.2 ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Ρ†Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для объяснСния ряда явлСний, Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΈ микросСкундной Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ понимания процСссов, происходящих ΠΏΡ€ΠΈ свСрхбыстром Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π΅ вСщСств, ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ структурирования повСрхности ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… мишСнСй, напылСния ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈ Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ наночастиц. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для выполнСния газодинамичСского модСлирования Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ПММА Π² Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π³Π°Π·Π΅ [104].

7.3 Бписок Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ диссСртации.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ прСдставлСнной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… этапах исполнСния Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдставлСны Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„СрСнциях Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ уровня ΠΈ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… тСзисов ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ:

1. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° тСплофизичСской ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ для описания абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ // Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов 11Π» Π’ΠΠšΠ‘Π€Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³-2005. — Π‘. 649−650.

2. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², ВСплофизичСская модСль абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π˜Πš-Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ II Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов Π₯ЫН ΠœΠΠ‘ΠšΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ — 2005. — Π‘. 37.

3. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², Thermal analysis of polymethyl methacrylate ablation by pulsed IR lasers / JI. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², H. M. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, А. А. ΠžΠ½ΠΈΡ‰ΡƒΠΊ, A. M. Π‘Π°ΠΊΠ»Π°Π½ΠΎΠ², А. К. ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² // International Conference «Atomic and Molecular Pulsed Lasers» -Вомск — 2005. — Π‘. 72.

4. H. M. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, Thermal and gasdynamic analysis of ablation of polymethil methacrylate by pulsed IR laser under conditions of nanoparticle formation / H. M. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, JT. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², А. А. ΠžΠ½ΠΈΡ‰ΡƒΠΊ, A. M. Π‘Π°ΠΊΠ»Π°Π½ΠΎΠ² // 8th International Conference on Laser Ablation «COLA'05» — Banff, Canada — 2005. — P. 72.

5. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², ИсслСдованиС Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° Π² Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½: коэффициСнт поглощСния, баланс энСргии, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŠΡΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΡ‹ И Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов 12th Π’ΠΠšΠ‘Π€ — Новосибирк -2006.-Π‘. 716−717.

6. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², ИсслСдованиС Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡˆΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° Π² Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½: коэффициСнт поглощСния, баланс энСргии, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅ΡΡŽΠΈΠΌΡ‹ II Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов XLIV МНБК — Новосибирск -2006.-Π‘. 36.

7. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², ИсслСдованиС Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° Π² Π˜Πš Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ баланс энСргии, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŠΡΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΡ‹ II IX Π’сСроссийская научная школа-конфСрСнция «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ вопросы Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„изичСской Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ», ВСзисы Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² — Новосибирск -2006. — Π‘. 47.

8. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², ЛазСрная абляция ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° Π² Π˜Πš-Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½: АррСниусовская Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ для константы скорости, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ энСргия ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² абляции // Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов XLV МНБК — Новосибирск — 2007. — Π‘. 26.

9. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², ЛазСрная абляция ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ… Π³Π°Π·ΠΎΡ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ синтСза наночастщ ΠΈ Π½Π°ΠΏΡ‹Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ//Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов 13th Π’ΠΠšΠ‘Π€ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ — 2007. — Π‘. 500.

10. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° образования ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² II X Π’сСроссийская научная школа-конфСрСнция «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ вопросы Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„изичСской Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ», ВСзисы докладовНовосибирск — 2008. — Π‘.76−77.

11. Zakharov L. A, Dynamics of COr-laser ablation of poly (methyl methacrylate): A combined experimental and theoretical study / Zakharov L. A., Bulgakova N. M, Onischuk A. A //.

School on «Laser — Surface Interactions for New Materials Production. Tailoring Structure and Properties» — Venice — 2008.

12. Shulepov M. A., Action of pulsing IR laser radiation on poly (methyl methacry-late) at various pressures / Shulepov M. A., Bulgakova N. M., Zakharov L. A., Panchenko A. N // IX Int. Conf. «Atomic and Molecular Pulsed Lasers» — Tomsk — 2009. — P. 73.

13. Zakharov L. A., Laser plasma ofpoly (methyl methacrylate) in air: Modeling and experiment / Zakharov L. A., Shulepov M. A., Bulgakova N. M // IX Int. Conf. «Atomic and Molecular Pulsed Lasers» — Tomsk — 2009. — P. 100−111.

14. JT. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², МодСль формирования ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»Π³ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΡˆΠ°Ρ‚Π° / Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², Н. М. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, М. А. Π¨ΡƒΠ»Π΅ΠΏΠΎΠ²// III ВсСроссийская ΠΊΠΎΠ½Ρ„. «Π’заимодСйствиС высококонцСнтрированных ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² энСргии с ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… тСхнологиях ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅» — Новосибирск — 2009. — Π‘. 67−68.

15. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², МодСль образования ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° / Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², М. А. Π¨ΡƒΠ»Π΅ΠΏΠΎΠ² // Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов, XLVII ΠœΠΠ‘ΠšΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ — 2009. — Π‘. 246.

Π˜ΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ…:

1. L. A. Zakharov, N. М Bulgakova, A. A. Onischuk, А. М. Baklanov, А. К. Petrov, Thermal analysis of polymethyl methacrylate ablation by pulsed IR lasers II Proc. SPIE Vol. — 2006. — Vol. 6263. — Paper 62630S (10стр.).

2. N. M. Bulgakova, L. A. Zakharov, A. A. Onischuk, V. G. Kiselev, A. M. Baklanov, Thermal and gasdynamic analysis of ablation of poly (methyl methacrylate) by pulsed IR laser irradiation under conditions of nanoparticle formation II J. Phys. D: Appl. Phys. -2009. — Vol. 42 — Paper 65 504 (16стр.).

3. Π›. А. Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ², H. M. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, ЧислСнноС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°ΠΌΠΈ инфракрасного излучСния: влияниС Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° II ВСстник НГ. Π£ Π‘Срия: Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° — Π’ΠΎΠΌ 5 — Выпуск 1 -Π‘ 37−47.

4. М.А. Shulepov, N.M. Bulgakova, L.A. Zakharov, A.N. Panchenko, A.E. Tel’minov, C02 Laser Ablation of Poly (Methyl Methacrylate) and Polyimid: Experiment and Theory II Proc.

10th Int. Conf. on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows. Вомск, 19−24 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября 2010 Π³. — Π‘. 132−135. 5. М.А. Shulepov, N.M. Bulgakova, L.A. Zakharov, A.N. Panchenko, A.E. Tel’minov, C02 Laser Ablation of Poly (Methyl Methacrylate) and Polyimide: Experiment and Theory II Proc. SPIE. — 2010. — Vol. 7751. — Paper 77511L. — (10 стр.).

7.4 Благодарности.

Автор Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ своСму Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ НадСТдС ΠœΠΈΡ…Π°ΠΉΠ»ΠΎΠ²Π½Π΅ Π·Π° ΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΡƒ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ, Ρ‡ΡƒΡ‚ΠΊΠΎΠ΅ руководство, Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ указания ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ряда слоТных Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ ΠžΠ½ΠΈΡ‰ΡƒΠΊΠ° А. А., Π¨ΡƒΠ»Π΅ΠΏΠΎΠ²Π° М. А. ΠΈ ΠŸΠ°Π½Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ А. Н. Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², КисСлСва Π’. Π“. ΠΈ ΠŸΠ°Π»Π΅Ρ†ΠΊΠΎΠ³ΠΎ А. А. Π·Π° ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΡ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ сотрудничСство ΠΈ ΠΈΠ΄Π΅ΠΈ, возникшиС Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… обсуТдСния Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠžΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΠ½Π΄Ρƒ нСкоммСрчСских ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌ «Π”инастия» ΠΈ ΠΌΡΡ€ΠΈΠΈ Π³. ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊΠ° Π·Π° ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Maiman T.H. Stimulated optical radiation in ruby / T.H. Maiman // Nature. — 1960. — Vol. 187. —P. 493−434.
  2. Kim H. Characteristics of a Ni-like silver x-ray laser pumped by a single profiled laser pulse / II. Kim, C. Kim C. and I. Choi // J. Opt. Soc. Am. B. — 2008. — Vol. 25. — P. B76-B84.
  3. Steffen H. Resonator interferometry of pulsed submillimeter-wave lasers / H. Steffen and F.K. Kneubuhl // IEEE J. Quant. Electron. — 1968. — Vol. 4. — P. 992 1008.
  4. Hentschel M. Attosecond metrology / M. Hentschel, R. Kienberger, C. Spielmann, G.A. Reider, N. Milosevic, T. Brabec, P. Corkum, U. Heinzmann, M. Drescher, F. Krausz // Nature. — 2001, —Vol.414. —P. 509−513.
  5. Drescher M. X-ray pulses approaching the attosecond frontier / M. Drescher, M. Hentschel, R. Kienberger, G. Tempea, C. Spielmann, G.A. Reider, P.B. Corkum, F. Krausz // Science. —Β¦ 2001. — Vol. 291. —P. 1923−1927.
  6. Honig R.E. Laser-induced emission of electrons, ions, and neutral atoms from solid surfaces / R.E. Honig and J.R. Woolston // Appl Phys Lett. — 1963. — Vol. 2. — P. 138−139.
  7. Murray J.J. Photoelectric effect induced by high-intensity laser light beam from quartz and borosilicate glass / J.J. Murray // Bull. Am. Phys. Soc. — 1963. — Vol. 8. — P. 77.
  8. Howe J.A. Observations of matter-induced graphite jet / J.A. Howe // J Chem Phys. — 1963. —Vol.39. —P. 1362−1363.
  9. Rosan R.C. Spectroscopic ultramicroanalysis with a laser / R.C. Rosan, M.K. Healy and W.F. McNary // Science. — 1963. — Vol. 142. — P. 236−237.
  10. Berkowitz J. Mass spectrometric study of vapor ejected from graphite + other solids by focused laser beams / J. Berkowitz and W.A. Chupka// J. Chem. Phys. — 1964. — Vol. 40. — P. 2735−2736.
  11. Kawamura Y. Effective deep ultraviolet photoetching of poly (methyl methacrylate) by an excimer laser / Y. Kawamura, K. Toyoda and S. Namba // Appl. Phys. Lett. — 1982. — Vol. 40. — P. 374−375.
  12. Srinivasan R. Self-developing photoetching of poly (ethylene-terephthhalate) films by far ultraviolet excimer laser-radiation / R. Srinivasan and V. Mayne-Banton // Appl Phys Lett. — 1982. — Vol. 41. — P. 576−578.
  13. Patel R.S. Laser processes for multichip module’s high-density multilevel thin film packaging / R.S. Patel and T.A. Wassick // Proc. SPIE. — 1997. — Vol. 2991. — P. 217−223.
  14. Aoki H. US Patent 5 736 999, issued 04/1998.
  15. Π—Π°ΠΉΡ†Π΅Π²-Π—ΠΎΡ‚ΠΎΠ² C.B. Martynyuk A. and Protasov N. Π‘Π²Π΅Ρ€Ρ…ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ BaPbi. xBix03, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ испарСния/ C.B. Π—Π°ΠΉΡ†Π΅Π²-Π—ΠΎΡ‚ΠΎΠ², Π . А. ΠœΠ°Ρ€Ρ‚Ρ‹Π½ΡŽΠΊ ΠΈ Π•. А. ΠŸΡ€ΠΎΡ‚Π°ΡΠΎΠ² // Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Π’Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Π’Π΅Π»Π°. — 1983 Π³. — Vol. 25. — Π‘. 100−103.
  16. Trokel S.L. Excimer laser surgery of the cornea / S.L. Trokel, R. Srinivasan and B. Braren // Am. J. Ophthalmol. — 1983. — Vol. 96. — P. 710−715.
  17. Zenobi R. Ion formation in MALDI mass spectrometry / R. Zenobi and Knochenmuss // Mass Spectrom Rev. — 1998. — Vol. 17. — P. 337−366.
  18. L.J. / Small molecule matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry using a polymer matrix / L.J. Soltzberg and P. Patel // Rapid Commun. Mass Spectrom. —2004 r. —Vol. 18. —P. 1455−1458.
  19. Dyer P.E. Development and origin of conical structures on XeCl laser ablated polyimide / P.E. Dyer, S.D. Jenkins and J. Sidhu // Appl. Phys. Lett. — 1986. — Vol. 49. — P. 453−455.
  20. Lippert T. Surface-analysis of excimer-Iaser-treated polyethylene-terephthalate by surface-enhanced raman scattering and X-ray photoelectro-spectroscopy / T. Lippert, F. Zimmermann and A. Wokaun // Appl. Spectrosc. — 1993. — Vol. 47. — P. 1931−1942.
  21. Lippert T. Irradiation wavelength selective surface modification of a triazeno polymer / T. Lippert, T. Nakamura, H. Niino, A. Yabe // Macromolecules. — 1996. — Vol. 29. — P. 6301−6309.
  22. Jiang W. Pulsed-laser deposition of polytetrafluoroethylene / M. Grant Norton, L. Tsung, J. Thomas Dickinson // J. Mater. Res. — 1995. — Vol. 10. — P. 1038−1043.
  23. Chrisey D.B. Laser deposition of polymer and biomaterial films / D.B. Chrisey, A. Pique, R.A. McGill, J.S. Horwitz, B.R. Ringeisen, D.M. Bubb, P.K. Wu // Chem. Rev. — 2003. — Vol. 103, —P. 553−576.
  24. Karas M. Laser desorption ionization of proteins with molecular masses exceeding 1000 daltons / M. Karas and F. Hillenkamp // Anal. Chem. — 1988. — Vol. 60. — P. 2299−2301.
  25. Knochenmuss R. MALDI ionization: The role of in-plume processes / R. Knochenmuss and R. Zenobi // Chem. Rev. — 2003. — Vol. 103. — P. 441−452.
  26. Phipps C.R. Micropropulsion using laser ablation / C.R. Phipps, J.R. Luke, T. Lippert, M. Hauer, A. Wokaun // Appl. Phys. A. — 2004. — Vol. 79. — P. 1385−1389.
  27. Laser ablation principles and applications / Ed. J.C. Miller.— Berlin- Heidelberg- New York: Springer, 1984. — 187 p.
  28. Laser ablation and desorption / Eds. J.C. Miller and R.F. Haglund. — San Diego: Academic, 1998, —647 p.
  29. Bauerle D. Laser Processing and Chemistry. — Berlin, Heidelberg: Springer, 2000. — 6491. P
  30. Zhigilei L.V. Computer simulations of laser ablation of molecular substrates / L.V. Zhigilei, E. Leveugle, B.J. Garrison, Y.G. Yingling, M.I. Zeifman // Chem Rev. — 2003. — Vol. 103. — P. 321−347.
  31. Georgiou S. Laser-induced material ejection from model molecular solids and liquids: Mechanisms, implications, and applications / S. Georgiou and A. Koubenakis // Chem Rev. — 2003 r. — Vol. 103. — P. 349−393.
  32. Lippert T. Laser Application of Polymers // Adv. Polym Sci. — 2004. — Vol. 168. — P. 51−246.
  33. Lippert T. Chemical and spectroscopic aspects of polymer ablation: Special features and novel directions / T. Lippert and J.T. Dickinson // Chem. Rev. — 2003. — Vol. 103. — P. 453−485.
  34. Lasers in polymer science and technology: applications.— Boca Raton: CRC, 1990.— Vols. I-1V.
  35. Karas M. Influence of the wavelength in high-irradiance ultraviolet laser desorption mass-spectrometry of organic-molecules / M. Karas, D. Bachmann and Hillenkamp F. // Anal. Chem. — 1985. — Vol. 57. — P. 2935−2939.
  36. Laser-induced plasmas and applications / Eds. L.J. Radziemski and D.A. Cremers. — New York: Marcel Dekker, 1989. — 445 p.
  37. Pulsed laser deposition of thin films / Eds. D.B. Chrisey and G.K. Hubler. — New York: Wiley, 1994.
  38. Blanchet G. Prepare fluoropolymer films using laser ablation // Chemtech. — 1996. — Vol. 26, —P. 31−35.
  39. Watanabe II. Surface modification of synthetic Fibers by excimer laser irradiation / H. Watanabe and T. Takata // Angew. Makromol. Chem. — 1996. — Vol. 235. — P. 95−110.
  40. Bolle M. Large-scale excimer-laser production of submicron periodic structures on polymer surfaces / M. Bolle and S. Lazare // Appl Surf Sci. — 1993. — Vol. 69. — P. 31−37.
  41. Dyer P.E. Laser ablation of polymers // Photochemical processing of materials / Eds. I. W. Boyd and R. B. Jackman. — London: Academic, 1992. — P. 360−385
  42. Babu S.V. Excimer laser-induced ablation of polyetheretherketone, polyimide, and polythetrafluoroethylene / S.V. Babu, G.C. Dcouto and F.D. Egitto // J. Appl. Phys. — 1992. — Vol. 72. — P. 692−698.
  43. Himmelbauer M. Single-shot UV-laser ablation of polyimide with variable pulse lengths / M. Himmelbauer, E. Arenholz and D. Bauerle // Appl. Phys. A. — 1996. — Vol. 63. — P. 87−90.
  44. Taylor R. Effect of optical pulse duration on the XeCl laser ablation of polymers and biological tissue / R.S. Taylor, D.L. Singleton and Paraskevopoulos G. // Appl. Phys. Lett. — 1987 r. — Vol. 50. —P. 1779−1781.
  45. Lippert T. Polymers for UV and near-IR irradiation / T. Lippert, C. Davis, M. Hauer, A. Wikaun, J. Robert, O. Nuyken, C. Phipps // J. Photochem. Photobiol. A Chem. — 2001. — Vol. 145. —P. 87−92.
  46. Kuper S. Threshold behavior in polyimide photoablation Single-shot rate measurements and surface-temperature modeling / S. Kuper, J. Brannon and K. Brannon // Appl. Phys. A. — 1993. — Vol. 56. — P. 43−50.
  47. Lazare S. Ultraviolet-laser photoablation of polimers A review and recent results / S. Lazare and V. Granier // Laser Chem. — 1989. — Vol. 10. — P. 25−40.
  48. Deutsch T. Self-developing UV photoresist using excimer laser exposure / T. Deutsch and M. Geis // J. Appl. Phys. — 1983. — Vol. 54. — P. 7201−7204.
  49. Sutcliffe E. Dynamics of UV laser ablation of organic polymer surfaces / E. Sutcliffe and R. Srinivasan // J Appl Phys. — 1986. — Vol. 60. — P. 3315−3322.
  50. Cain S.R. On single-photon ultraviolet ablation of polymeric materials / S.R. Cain, F.C. Burns and C.E. Otis // J Appl Phys. — 1992. — Vol. 71. — P. 4107−4117.
  51. D-Couto G.C. Heat-transfer and material removal in pulsed excimer-laser-induced ablation -Pulsewidth dependence / G.C. D-Couto and S.V. Babu // J Appl Phys. — 1994- — Vol. 76. — P. 3052−3058.
  52. Luk’yanchuk B. UV-laser ablation of polyimide: From long to ultra-short laser pulses / B. Luk’yanchuk, N. Bityurin, M. Himmelbauer, N. Arnold // Nucl. Instrum. Met. Phys. Res. B. — 1997. — Vol. 122. — P. 347−355.
  53. Arnold N. A fast quantitative modelling of ns laser ablation based on non-stationary averaging technique / N. Arnold., B. Luk’yanchuk and N. Bityurin// Appl. Surf. Sci.— 1998.— Vol. 127. —P. 184−192.
  54. Srinivasan V. Excimer laser etching of polymers / V. Srinivasan, M.A. Smrtic and S.V. Babu // Appl. Phys. A. — 1986. — Vol. 59. — P. 3861−3867.
  55. Schmidt H. Ultraviolet laser ablation of polymers: spot size, pulse duration, and plume attenuation effects explained / H. Schmidt, J. Ihlemann, B. Wolff-Rottke, K. Luther, J. Troe // J. Appl. Phys. — 1998. — Vol. 83. — P. 5458−5468.
  56. Luk’yanchuk B. The role of excited species in UV-laser materials ablation. 1. Photophysical ablation of organic polymers / B. Luk’yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, D. Bauerle // Appl. Phys. A. — 1993. — Vol. 57. — P. 367−374.
  57. Luk’yanchuk B. The role of excited species in ultraviolet-laser materials ablation. Non-stationary ablation of organic polymers / B. Luk’yanchuk, N. Bityurin, S. Anisimov, N. Arnold, D. Bauerle // Appl. Phys. A. — 1996. — Vol. 62. — P. 397−401.
  58. Bityurin N.M. Photophysical model of UV laser action: the role of stress transients / N.M. Bityurin, A.Y. Malyshev, B.S. Luk’yanchuk, S.I. Anisimov, D. Bauerle // Proc. SPIE. — 1996. — Vol. 2802. —P. 103−112.
  59. Bityurin N. UV etching accompanied by modifications. Surface etching / N. Bityurin // Appl. Surf. Sci. — 1999. — Vol. 138−139. — P. 354−358.
  60. Srinivasan R. Ultraviolet-laser ablation of organic polymers / R. Srinivasan and B. Braren // Chem.Rev. — 198, —Vol. 89. —P. 1303−1316.
  61. Andrew J.E. Direct etching of polymeric materials using a XeCl laser / J.E. Andrew, P.E. Dyer, D. Forster, P.H. Key // Appl. Phys. Lett. — 1983. — Vol. 43. — P. 717−719.
  62. Treyz G.V. Deep ultraviolet laser etching of vias in polyimide films / G.V. Treyz, R. Scarmozzoni and R.M. Osgood // Appl. Phys. Lett. — 1989. — Vol. 55. — P. 346−348.
  63. Cain S.R. A photothermal model for polymer ablation Chemical modification / S.R. Cain // J Phys Chem. — 1993. — Vol. 97. — P. 7572−7577.
  64. Arnold N. Model for laser-induced thermal degradation and ablation of polymers / N. Arnold and N. Bityurin // Appl. Phys. A. — 1999. — Vol. 68. — P. 615−625.
  65. Lazare S. Ultraviolet-laser ablation of polymers Yield and spatial-distribution of products deposition / S. Lazare and V. Granier // Chem. Phys. Lett. — 1990. — Vol. 168. — P. 593−597.
  66. Wei J. Novel laser ablation resists for excimer laser ablation lithography. Influence of photochemical properties on ablation / J. Wei, N. Hoogen, T. Lippert, O. Nuyken, A. Wokaun // J. Phys. Chem.B. —2001. —Vol. 105. —P. 1267−1275.
  67. Srinivasan R. Ablation of polyimide (Kapton™) films by pulsed (ns) ultraviolet and infrared (9.17 (im) lasers A comparative study / R. Srinivasan // Appl. Phys. A. — 1993. — Vol. 56, —P. 417−423.
  68. Fujiwara H. Each dopant can absorb more than 10 photons Transient absorbency measurement at excitation laser wavelength in polymer ablation / H. Fujiwara, T. Hayashi, H. Fukumura and H. Masuhara // Appl. Phys. Lett. — 1994. — Vol. 64. — P. 2451−2453.
  69. Zhigilei L.V. Velocity distributions of molecules ejected in laser ablation / L.V. Zhigilei and B.J. Garrison // Appl. Phys. Lett. — 1997. — Vol. 71. — P. 551−553.
  70. Zhigilei L. Velocity distributions of analyte molecules in matrix-assisted laser desorption from computer simulations / L.V. Zhigilei and B.J. Garrison // Rapid Commun. Mass Spectrom. — 1998. —Vol. 12. —P. 1273−1277.
  71. Zhigilei L.V. Molecular dynamics model for laser ablation and desorption of organic solids / L.V. Zhigilei, P.B.S., Kadali and B.J. Garrison // J. Phys. Chem. — 1997. — Vol. 101. — P. 20 282 037.
  72. Zhigilei L.V. A microscopic view of laser ablation / L.V. Zhigilei, P.B.S., Kadali and B.J. Garrison // J. Phys. Chem. B. — 1998. — Vol. 102. — P. 2845−2853.
  73. Zhigilei L.V. Microscopic mechanisms of laser ablation of organic solids in the thermal and stress confinement irradiation regimes / L.V. Zhigilei and Π’ J. Garrison // J. Appl. Phys. — 2000. — Vol. 88. — P. 1281−1298.
  74. Zhigilei L.V. Mechanisms of laser ablation from molecular dynamics simulations: dependence on the initial temperature and pulse duration / L.V. Zhigilei and Π’.J. Garrison // Appl. Phys. A. — 1999. — Vol. 69. — P. S75-S80.
  75. Srinivasan R. Ablation of polymetyl methacrylate by pulsed (ns) ultraviolet and infrared (9.17 Ρ†Ρ‚) lasers A comparative study by ultrafast imagine / R. Srinivasan// J. Appl. Phys.— 1993. — Vol. 73. — P. 2743−2750.
  76. Hirata T. Thermal and oxidative-degradation of poly (methyl methacrylate) Weight-loss / T. Hirata, T. Kashiwagi and J.E. Brown // Macromolecules. — 1985. — Vol. 18. — P. 1410−1418.
  77. Jellinek H.H. Thermal degradation of polymethilmethacrylate Energies of activation / H.H. Jellinek and M.D. Luh // Makromol. Chem. — 1968. — Vol. 115. — P. 89−96.
  78. H. ΠΈ Π‘ΡƒΡ‡Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ А. Π₯имичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° молСкулярного Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΡ‚абилизация ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ². — ΠœΠΎΡΠΊΠ²Π°: Наука, 1988. — 368 с.
  79. А. Π’. ВСпловая модСль ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… образования ΠΈ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹, ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ / А .Π’. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Н. М. Π‘ΡƒΠ»Π³Π°ΠΊΠΎΠ²Π° // ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ элСктроника. — 1999. — Π’. 27. — Π‘. 154−158.
  80. Tokarev V.N. Analytical thermal model of ultraviolet laser ablation with single-photon absorption in the plume / V.N. Tokarev, J.G. Lunney, W. Marine and M. Sentis // J. Appl. Phys. — 1995. — Vol. 78. — P. 1241−1246.
  81. Kashiwagi T. Experimental observation of radiative ignition mechanisms / T. Kashivagi // Combust. Flame. — 1979. — Vol. 34. — P. 231−244.
  82. JI. А. ЧислСнноС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ абляции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹ΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π˜Πš-Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ Π²ΠΎΠ»Π½ Н Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π½Π° ΡΠΎΠΈΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ стСпСни Π±Π°ΠΊΠ°Π»Π°Π²Ρ€Π°. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. — ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ: НГУ, 2005 Π³.
  83. Bulgakova N.M. Energy balance of pulsed laser ablation: thermal model revised / N.M. Bulgakova, A.V. Bulgakov and L.P. Babich // Appl. Phys. A. — 2004. — Vol. 79. — P. 1323−1326.
  84. Bityurin N. Models for laser ablation of polymers / N. Bityurin, B.S. Luk’yanchuk, M.H. Hong, T.C. Chong // Chem. Rev. — 2003. — Vol. 103. — P. 519−552.
  85. P.E. БОг-laser ablative etching of polyethylene terephthalate / P.E. Dyer, G.A. Oldershaw G. and J. Sidhu // Appl. Phys. B. — 1989. — Vol. 48. — P. 489−493.
  86. Esfahani J.A. One-dimensional numerical model for degradation and combustion of polymethyl methacrylate / J.A. Esfahani and A. Kashani // Heat Mass Transfer. — 2006. — Vol. 42. — P. 569−576.
  87. Esfahani J. Numerical Studies of the Ignition Process of Charring and Non-Charring Solid Materials // PhD Thesis. — Department of Mechanical Engineering, University of New Brunswick, Canada, 1998
  88. Burkey D.D. Temperature-resolved Fourier transform infrared study of condensation reactions and porogen decomposition in hybrid organosilicon-porogen films / D.D. Burkey and K.K. Gleason // J. Vac. Sci. Technol. A. — 2004. — Vol. 22. —P. 61−70.
  89. Nakamura Y. Effects of sample orientation on nonpiloted ignition of thin poly (methyl methacrylate) sheet by a laser 1. Theoretical prediction / Y. Nakamura and T. Kashiwagi // Combust. Flame. — 2005. — Vol. 141. —P. 149−169.
  90. Jellinek H. Degradation of Vinyl Polymers. — New York: Academic Press, 1955.
  91. Burns F.C. The effect of pulse repetition rate on laser ablation of polyimide and polymethylmethacrylate-based polymers / F.C. Burns and S.R. Cain // J. Phys. D: Appl. Phys. — 1996. — Vol. 29. — P. 1349−1355.
  92. T.A. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° образования Π½Π°Π½ΠΎ частиц ΠΏΡ€ΠΈ БОг-Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ абляции// Дипломная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π½Π° ΡΠΎΠΈΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ стСпСни магистра. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. — ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ: ΠΠ“ΠŸΠ£, 2004 Π³.
  93. Π¨ΡƒΠ»Π΅ΠΏΠΎΠ² М. A. and ΠŸΠ°Π½Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ А. Н., частноС сообщСниС.
  94. Nikolov I.D. Optical plastic refractive measurements in the visible and the near-infrared regions / I.D. Nikolov and C.D. Ivanov // Appl. Opt. — 2000. — Vol. 39. — P. 2067−2070.
  95. Frisch M.J., Trucks, G W., Schlegel, H B. et al. Gaussian 03. Revision C.02. — Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.
  96. Papantonakis M.R. Picosecond pulsed laser deposition at high vibrational excitation density: the case of poly (tetrafluoroethylene) / M. R. Papantonakis and R. F. Haglund Jr. // Appl. Phys. A. — 2004. — Vol. 78. — P. 1687−1694.
  97. Bulgakov A.V. Dynamics of laser-induced plume expansion into an ambient gas during film deposition / A. V. Bulgakov and N. M. Bulgakova // J. Phys. D: Appl. Phys. — 1995. — Vol. 28, —P. 1710−1718.
  98. Π‘. К., РябСнький Π’. Π‘. РазностныС схСмы. — Πœ.: Наука, 1977.-456 Π‘.
  99. А. Π’. РасчСт ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π›Π‘Π­ для сибирского Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ// Дипломная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π½Π° ΡΠΎΠΈΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ стСпСни Π±Π°ΠΊΠ°Π»Π°Π²Ρ€Π°. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. — ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ: НГУ, 2004 Π³.
  100. Π”. ΠΈ Π’ΠΎΠ»Π³ΡƒΡˆΠΊΠΈΠ½ Π‘., частноС сообщСниС.
  101. Stoliarov S.I. A reactive molecular dynamics model of thermal decomposition in polymers: 1. Poly (methyl methacrylate) / S.I. Stoliarov, P.R. Westmoreland, M.R. Nyden, G.P. Forney // Polymer. — 2003. — Vol. 44. — P. 883−894.
  102. Bityurin N. Bulk photothermal model for laser ablation of polymers by nanosecond and subpicosecond pulses / N. Bityurin and A. Malyshev // J. Appl. Phys. — 2002. — Vol. 92. — P. 605−613.
  103. Ankilow A. Comparison of the Novosibirsk automated diffusion battery with the Vienna electromobility spectrometer / A. Ankilow, A. Baklanov, R. Mavliev, S. Eremenko. G.P. Reischl, A. Majerowicz // J. Aerosol Sci. — 1991. — Vol. 22. — P. S325-S328.
  104. JI. А. ЧислСнноС исслСдованиС Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π° ΠΈ ΠΈΡΠΏΠ°Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚Π° ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Ρ‹ΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ // Дипломная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π½Π° ΡΠΎΠΈΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ стСпСни магистра. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. — ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡΠΊ: НГУ, 2007 Π³.
  105. Kandare Π•. Thermal Stability and Degradation Kinetics of Poly (methyl methacrylate)/Layered Copper Hydroxy Methacrylate Composites / E. Kandare, H. Deng, D. Wang, J.M. Hossenlopp // Polym. Adv. Technol. — 2006. — Vol. 17. — P. 312−319
  106. Siew W.O. Shadowgraphy of pulsed CO2 laser ablation of polymers / W. O. Siew, T. Y. Tou and К. H. Wong // Appl. Surf. Sci. — 2005. — Vol. 248. — P. 281−285.
  107. ЀизичСскиС Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹. Π‘ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ. / Под Ρ€Π΅Π΄. И. Π‘. Π“Ρ€ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΡŒΠ΅Π²Π° ΠΈ Π•. Π—. ΠœΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΡ…ΠΎΠ²Π°. — ΠœΠΎΡΠΊΠ²Π°: Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΎΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1991. 1232 с.
  108. Bogaerts A. Laser ablation for analytical sampling: What can we learn from modeling? / A. Bogaerts, Z. Y. Chen, R. Gijbels, A. Vertes // Spectrochem. Acta. Part B. — 2003. — Vol. 58. — P. 1867−1893.
  109. Π’., ΠœΠΎΡ€ΠΎΠ·ΠΎΠ² Π’. ΠΈ Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ²Π° Π•. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ постоянныС ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ‚СхничСских срСд. Π‘ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ. — Π›Π΅Π½ΠΈΠ½Π³Ρ€Π°Π΄: Π₯имия, 1984. — 216 с.
  110. Π’. Π“., частноС сообщСниС.
  111. Shulepov M.A. CO2 Laser Ablation of Poly (Methyl Methacrylate) and Polyimide: Experiment and Theory/ M. A. Shulepov, N. M. Bulgakova, L. A. Zakharov, A. N. Panchenko, A. E. Tel’minov// Proc. SPIE. — 2010. — Vol. 7751. — Paper 77511L. — (10 cip.).
  112. Budnik A.P. Liquid droplet supercritical explosion in the field of CCh-laser radiation and influence of plasma chemical reactions on initiation of optical breakdown in air / A.P. Budnik and A.G. Popov//Proc. SPIE. — 1990. —Vol. 1440, —P. 135−145.
  113. ΠžΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ НазваниС Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
  114. Π› ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ см3/(моль-с)ср Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ‘ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ Π”ΠΆ/(ΠΊΠ³-К)
  115. Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ Π³Π°Π·Π° Π”ΠΆ/(ΠΊΠ³-К)
  116. ЭнСргия, поглощСнная ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠΎΠΉ Π”ΠΆ/ΠΌ2
  117. Π•Π°Π‘1 ЭнСргия Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π”ΠΆ/моль
  118. Ес Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ, Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΠΈΠ²ΡˆΠ°ΡΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ Π³ΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΠΈ Π”ΠΆ/ΠΌ2
  119. Π• Π˜Π·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Π°Ρ энСргия Π”ΠΆ/ΠΌ2
  120. Π•’Ρ‚ ЭнСргия, энСргия Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°, ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠΈΠ²ΡˆΠ°Ρ Π² ΠΌΠΈΡˆΠ΅Π½ΡŒ ΠΊ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π”ΠΆ/ΠΌ2
  121. Π•, ЭнСргия Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ процСсса горСния Π”ΠΆ/моль
  122. Π•Ρ… Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ Π½Π° Π»Π°Ρ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ испарСнии Π”ΠΆ/ΠΌ2
  123. Π•Ρ‰Π»Π° ЭнСргия испарСнного ММА Π”ΠΆ/ΠΌ2
  124. Π•Π³ ΠžΡ‚раТСнная ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности энСргия Π”ΠΆ/ΠΌ2
  125. Π•Π² Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ, уносимая с ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΏΡ€ΠΈ испарСнии Π”ΠΆ/ΠΌ2
  126. Π•Π³-Π³ ЭнСргия поступ. двиТСния ΠΈ Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡ Π”ΠΆ/ΠΌ2
  127. Π•^ ЭнСргия Π½Π° Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π² Π”ΠΆ/ΠΌ2
  128. Π•Ρ‡ Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ возбуТдСния ММА Π”ΠΆ/ΠΌ2
  129. ΠŸΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ энСргии Π² ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ΅ Π”ΠΆ/ΠΌ2
  130. Π”Πž Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ излучСния Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ / 1/скв ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΌΠ°Π½Π° Π”ΠΆ/Кь Бкрытая Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π° сублимации Π”ΠΆ/ΠΊΠ³ΠΌ Масса ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΊΠ³1. N ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ прСломлСния ΠΏΠΎΠ³ ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ кислорода 1/ΠΌ3
  131. N Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡƒΠ·Π»ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ‚ΠΊΠ΅ разностной схСмы1. Рь Π”Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ кипСния Па
  132. Π * Π”Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ насыщСнного ΠΏΠ°Ρ€Π° Па0с Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ горСния Π”ΠΆ/моль1. Π› ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ отраТСния
  133. Π£Π½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ газовая постоянная Π”ΠΆ/(моль-К)
  134. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ источник энСргии Π”ΠΆ/(с-ΠΌ3)Ρ‚ ВрСмя сСк
  135. Π’ΠΎ ΠΠ°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° К1. Вь Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° кипСния ΠšΡ‚Ρ‚ Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° плавлСния ΠšΡˆΠ°Ρ… Максимальная Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π΅ К
  136. Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° повСрхности ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° ΠΊ
  137. Π’Π©> Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° испарСния ΠΊ
  138. Π’^ь Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊΡ‰2) Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ / Π² Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅ Π³ ΠΊΠΈΠ°Ρ‹ (0 Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ абляцци (Ρ„Ρ€ΠΎΠ½Ρ‚Π° испарСния) ΠΌ/с
  139. Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ горСния 1/сг ΠšΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π° Π² Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° ΠΌΠΊΠΌ1. Π“Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Π° абляции ΠΌΠΊΠΌΠ° ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ поглощСния ΠΌ-11. А Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ К
  140. Π› ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ поглощСния ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹1. X Π”Π»ΠΈΠ½Π° Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ ΠΌΠΊΠΌ
  141. Π‘ΠΈ Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ Π’Π°Ρ‚Ρ‚/(ΠΌ-К)β€’Π ΠœΠœΠ Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ПММА Π’Π°Ρ‚Ρ‚/(ΠΌ-К)1. Π  ΠŸΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ³/ΠΌ3Π° ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ Π‘Ρ‚Π΅Ρ„Π°Π½Π°-Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΌΠ°Π½Π° Π’Π°Ρ‚Ρ‚/(ΠΌ2-К4)1. X Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ врСмя с
  142. V ΠšΠΎΠ»Π΅Π±Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ частота см"1
  143. РусскоязычныС (кирилличСскиС) сокращСния: ΠΈΠΊ Π˜Π½Ρ„ракрасный
  144. Π˜Π›Π ПМ Π˜ΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½Π°Ρ ЛазСрная Абляция ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
  145. Π›Π‘Π­ Π›Π°Π·Π΅Ρ€ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… элСктронах1. ММА ΠœΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚1. ПММА ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°Ρ‚1. АнглоязычныС сокращСния:1.T Laser Ablation Transfer
  146. BS Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
  147. PMS Laser-Induced Periodic MicroStructures
  148. MALDI Matrix-Assisted LaserDesorption/Ionization
  149. PLD Pulsed Laser Deposition
  150. РММА Poly Methyl Methacrylate
  151. QCM Quartz Crystal Microbalance
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ