Zeitschriftenartikel zum Thema „Laser-Induced shock waves“
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Campanella, Beatrice, Stefano Legnaioli, Stefano Pagnotta, Francesco Poggialini und Vincenzo Palleschi. „Shock Waves in Laser-Induced Plasmas“. Atoms 7, Nr. 2 (07.06.2019): 57. http://dx.doi.org/10.3390/atoms7020057.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhihua, Duanming Zhang, Boming Yu und Li Guan. „Global-Space Propagating Characteristics of Pulsed-Laser-Induced Shock Waves“. Modern Physics Letters B 17, Nr. 19 (20.08.2003): 1057–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984903006086.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Qiao, Dongyi Shen, Jie Sun, Xin Luo, Wei Liu, Zhihao Zhou, Yong Zhang und Wenjie Wan. „Optical brake induced by laser shock waves“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 29, Nr. 03n04 (September 2020): 2050010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863520500101.
Der volle Inhalt der QuelleTeubner, Ulrich, Yun Kai, Theodor Schlegel, David E. Zeitoun und Walter Garen. „Laser-plasma induced shock waves in micro shock tubes“. New Journal of Physics 19, Nr. 10 (23.10.2017): 103016. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa83d8.
Der volle Inhalt der QuelleEliezer, Shalom, Shirly Vinikman Pinhasi, José Maria Martinez Val, Erez Raicher und Zohar Henis. „Heating in ultraintense laser-induced shock waves“. Laser and Particle Beams 35, Nr. 2 (03.04.2017): 304–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034617000192.
Der volle Inhalt der QuelleHenis, Zohar, Shalom Eliezer und Erez Raicher. „Collisional shock waves induced by laser radiation pressure“. Laser and Particle Beams 37, Nr. 03 (11.07.2019): 268–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034619000478.
Der volle Inhalt der QuelleMasse, J. E., und G. Barreau. „Surface modification by laser induced shock waves“. Surface Engineering 11, Nr. 2 (Januar 1995): 131–32. http://dx.doi.org/10.1179/sur.1995.11.2.131.
Der volle Inhalt der QuelleHenis, Zohar, und Shalom Eliezer. „Melting phenomenon in laser-induced shock waves“. Physical Review E 48, Nr. 3 (01.09.1993): 2094–97. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.48.2094.
Der volle Inhalt der QuelleIlhom, Saidjafarzoda, Khomidkhodza Kholikov, Peizhen Li, Claire Ottman, Dylan Sanford und Zachary Thomas. „Scalable patterning using laser-induced shock waves“. Optical Engineering 57, Nr. 04 (09.04.2018): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.57.4.041413.
Der volle Inhalt der QuelleLokar, Žiga, Darja Horvat, Jaka Petelin und Rok Petkovšek. „Ultrafast measurement of laser-induced shock waves“. Photoacoustics 30 (April 2023): 100465. http://dx.doi.org/10.1016/j.pacs.2023.100465.
Der volle Inhalt der QuelleEliezer, Shalom, Noaz Nissim, Erez Raicher und José Maria Martínez-Val. „Relativistic shock waves induced by ultra-high laser pressure“. Laser and Particle Beams 32, Nr. 2 (24.02.2014): 243–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034614000056.
Der volle Inhalt der QuelleVeenaas, Stefan, und Frank Vollertsen. „Forming Behavior during Joining by Laser Induced Shock Waves“. Key Engineering Materials 651-653 (Juli 2015): 1451–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.651-653.1451.
Der volle Inhalt der QuelleAsharchuk, Nika, und Evgenii Mareev. „Dynamics of Laser-Induced Shock Waves in Supercritical CO2“. Fluids 7, Nr. 11 (10.11.2022): 350. http://dx.doi.org/10.3390/fluids7110350.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jian Zhong, Hui Xia Liu, Chao Jun Yang, Xiang Guang Cao, Jian Jun Du und M. X. Ni. „Non-Traditional Forming Process of Sheet Metal Based on Laser Shock Waves“. Key Engineering Materials 329 (Januar 2007): 637–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.329.637.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jingyi, Wei Zhang, Ye Li und Guangyong Jin. „The Acceleration Phenomenon of Shock Wave Induced by Nanosecond Laser Irradiating Silicon Assisted by Millisecond Laser“. Photonics 10, Nr. 3 (28.02.2023): 260. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10030260.
Der volle Inhalt der QuelleStan, Claudiu Andrei, Koji Motomura, Gabriel Blaj, Yoshiaki Kumagai, Yiwen Li, Daehyun You, Taishi Ono et al. „The Magnitude and Waveform of Shock Waves Induced by X-ray Lasers in Water“. Applied Sciences 10, Nr. 4 (22.02.2020): 1497. http://dx.doi.org/10.3390/app10041497.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, X. C., D. P. Singh, V. Palleschi, A. Salvetti, M. De Rosa und M. Vaselli. „Simulation and experimental studies on the evolution of a laser spark in air“. Laser and Particle Beams 10, Nr. 4 (Dezember 1992): 707–13. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460000464x.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, W. H., T. X. Yu und Z. Y. Li. „Laser-induced shock waves in PMMA confined foils“. International Journal of Impact Engineering 24, Nr. 6-7 (Juli 2000): 641–57. http://dx.doi.org/10.1016/s0734-743x(00)00002-6.
Der volle Inhalt der QuellePeri, M. D. Murthy, Ivin Varghese, Dong Zhou, Arun John, Chen Li und Cetin Cetinkaya. „Nanoparticle Removal Using Laser-Induced Plasma Shock Waves“. Particulate Science and Technology 25, Nr. 1 (30.01.2007): 91–106. http://dx.doi.org/10.1080/02726350601146457.
Der volle Inhalt der QuelleWerdiger, M., B. Arad, E. Moshe und S. Eliezer. „Measurements of laser-induced shock waves in aluminium“. Quantum Electronics 25, Nr. 2 (28.02.1995): 153–56. http://dx.doi.org/10.1070/qe1995v025n02abeh000313.
Der volle Inhalt der QuelleAyumu Yamamoto, Kazuteru Toh und Masaaki Tamagawa. „Numerical Simulation to Investigate Interactions of Generated Underwater Micro Shock Waves and Micro Bubbles by Focusing Femtosecond Pulse Laser“. Journal of Advanced Research in Numerical Heat Transfer 13, Nr. 1 (19.07.2023): 18–30. http://dx.doi.org/10.37934/arnht.13.1.1830.
Der volle Inhalt der QuelleTagawa, Yoshiyuki, Shota Yamamoto, Keisuke Hayasaka und Masaharu Kameda. „On pressure impulse of a laser-induced underwater shock wave“. Journal of Fluid Mechanics 808 (26.10.2016): 5–18. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.644.
Der volle Inhalt der QuelleCavaco, Rafael, Pedro Rodrigues, Tomás Lopes, Diana Capela, Miguel F. S. Ferreira, Pedro A. S. Jorge und Nuno A. Silva. „Listening plasmas in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy“. Journal of Physics: Conference Series 2407, Nr. 1 (01.12.2022): 012018. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2407/1/012018.
Der volle Inhalt der QuelleHasegawa, Kouki, Shigeru Tanaka, Ivan Bataev, Daisuke Inao, Matatoshi Nishi, Akihisa Kubota und Kazuyuki Hokamoto. „Toward a Better Understanding of Shock Imprinting with Polymer Molds Using a Combination of Numerical Analysis and Experimental Research“. Materials 15, Nr. 5 (25.02.2022): 1727. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051727.
Der volle Inhalt der QuelleHarith, M. A., V. Palleschi, A. Salvetti, D. P. Singh, G. Tropiano und M. Vaselli. „Hydrodynamic evolution of laser driven diverging shock waves“. Laser and Particle Beams 8, Nr. 1-2 (Januar 1990): 247–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008004.
Der volle Inhalt der QuelleBatani, Dimitri, Wigen Nazarov, Tom Hall, Thorsten Löwer, Michel Koenig, Bernard Faral, Alessandra Benuzzi-Mounaix und Nicolas Grandjouan. „Foam-induced smoothing studied through laser-driven shock waves“. Physical Review E 62, Nr. 6 (01.12.2000): 8573–82. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.62.8573.
Der volle Inhalt der QuelleAzzeer, A. M., A. S. Al-Dwayyan, M. S. Al-Salhi, A. M. Kamal und M. A. Harith. „Optical probing of laser-induced shock waves in air“. Applied Physics B: Lasers and Optics 63, Nr. 3 (27.08.1996): 307–10. http://dx.doi.org/10.1007/s003400050088.
Der volle Inhalt der QuelleGilath, Irith, David Salzmann, Meir Givon, Moshe Dariel, Levi Kornblit und Tuvia Bar-Noy. „Spallation as an effect of laser-induced shock waves“. Journal of Materials Science 23, Nr. 5 (Mai 1988): 1825–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf01115727.
Der volle Inhalt der QuelleAzzeer, A. M., A. S. Al-Dwayyan, M. S. Al-Salhi, A. M. Kamal und M. A. Harith. „Optical probing of laser-induced shock waves in air“. Applied Physics B Laser and Optics 63, Nr. 3 (September 1996): 307–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf01833801.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Kazuo A., Motohiko Hara, Norimasa Ozaki, Yasufumi Sasatani, Sergei I. Anisimov, Ken-ichi Kondo, Motohiro Nakano et al. „Multi-layered flyer accelerated by laser induced shock waves“. Physics of Plasmas 7, Nr. 2 (Februar 2000): 676–80. http://dx.doi.org/10.1063/1.873851.
Der volle Inhalt der QuelleKrasnenko,, N. P., S. V. Shamanaev und L. G. Shamanaeva. „Propagation of laser-induced shock waves in the atmosphere“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1 (01.05.2008): 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1/1/012013.
Der volle Inhalt der QuellePeters, N. D., D. M. Coombs und B. Akih-Kumgeh. „Thermomechanics of laser-induced shock waves in combustible mixtures“. Shock Waves 28, Nr. 5 (13.07.2018): 1039–51. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-018-0850-0.
Der volle Inhalt der QuelleVeenaas, S., und F. Vollertsen. „Joining of dissimilar materials by laser induced shock waves“. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 50, Nr. 8 (23.07.2019): 1006–14. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201800230.
Der volle Inhalt der QuelleMareev, E. I., B. V. Rumiantsev und F. V. Potemkin. „Study of the Parameters of Laser-Induced Shock Waves for Laser Shock Peening of Silicon“. JETP Letters 112, Nr. 11 (Dezember 2020): 739–44. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364020230095.
Der volle Inhalt der QuelleEliezer, S. „Guest editor's preface: Laser and particle induced shock waves — A perspective“. Laser and Particle Beams 14, Nr. 2 (Juni 1996): 109–11. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600009861.
Der volle Inhalt der QuelleHAN, BING, ZHONG-HUA SHEN, JIAN LU und XIAO-WU NI. „LASER PROPULSION FOR TRANSPORT IN WATER ENVIRONMENT“. Modern Physics Letters B 24, Nr. 07 (20.03.2010): 641–48. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984910022706.
Der volle Inhalt der QuelleWerdiger, M., B. Arad, Z. Henis, Y. Horowitz, E. Moshe, S. Maman, A. Ludmirsky und S. Eliezer. „Asymptotic measurements of free surface instabilities in laser-induced shock waves“. Laser and Particle Beams 14, Nr. 2 (Juni 1996): 133–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600009897.
Der volle Inhalt der QuelleKai, Y., W. Garen, T. Schlegel und U. Teubner. „A novel shock tube with a laser–plasma driver“. Laser and Particle Beams 35, Nr. 4 (13.09.2017): 610–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034617000635.
Der volle Inhalt der QuelleGottfried, Jennifer L. „Influence of exothermic chemical reactions on laser-induced shock waves“. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, Nr. 39 (2014): 21452–66. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp02903h.
Der volle Inhalt der QuelleFORTOV, V. E., D. BATANI, A. V. KILPIO, I. K. KRASYUK, I. V. LOMONOSOV, P. P. PASHININ, E. V. SHASHKOV, A. YU SEMENOV und V. I. VOVCHENKO. „The spall strength limit of matter at ultrahigh strain rates induced by laser shock waves“. Laser and Particle Beams 20, Nr. 2 (April 2002): 317–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034602202232.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jian Zhong, Yong Kang Zhang, Xing Quan Zhang, Chao Jun Yang, Hui Xia Liu und Ji Chang Yang. „The Mechanism and Experimental Study on Laser Peen Forming of Sheet Metal“. Key Engineering Materials 315-316 (Juli 2006): 607–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.315-316.607.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, D., A. T. J. Kadaksham, M. D. Murthy Peri, I. Varghese und C. Cetinkaya. „Nanoparticle Detachment Using Shock Waves“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems 219, Nr. 3 (01.09.2005): 91–102. http://dx.doi.org/10.1243/17403499jnn45.
Der volle Inhalt der QuelleGilath, Irith, Shalom Eliezer, Shalom Eliezer und Tuvia Bar. „Hemispherical shock wave decay in laser-matter interaction“. Laser and Particle Beams 11, Nr. 1 (März 1993): 221–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600007060.
Der volle Inhalt der QuelleYOSHIDA, Masatake. „Study of Equation of State Using Laser-Induced Shock-Wave Compression: Generation and Properties of Laser-Induced Shock Waves“. Journal of Plasma and Fusion Research 80, Nr. 6 (2004): 427–31. http://dx.doi.org/10.1585/jspf.80.427.
Der volle Inhalt der QuelleSu Junhong, 苏俊宏, 吕宁 Lü Ning und 葛锦蔓 Ge Jinman. „Characteristics of Plasma Shock Waves in Laser-Induced Film Damage“. Chinese Journal of Lasers 43, Nr. 12 (2016): 1203003. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201643.1203003.
Der volle Inhalt der QuelleGilath, I., R. Englman, Z. Jaeger, A. Buchman und H. Dodiuk. „Impact resistance of adhesive joints using laser‐induced shock waves“. Journal of Laser Applications 7, Nr. 3 (September 1995): 169–76. http://dx.doi.org/10.2351/1.4745391.
Der volle Inhalt der QuelleAntonelli, L., F. Barbato, D. Mancelli, J. Trela, G. Zeraouli, G. Boutoux, P. Neumayer et al. „X-ray phase-contrast imaging for laser-induced shock waves“. EPL (Europhysics Letters) 125, Nr. 3 (04.03.2019): 35002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/125/35002.
Der volle Inhalt der QuelleYoussef, George, Caroline Moulet, Mark S. Goorsky und Vijay Gupta. „Inter-wafer bonding strength characterization by laser-induced shock waves“. Journal of Applied Physics 111, Nr. 9 (Mai 2012): 094902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4710987.
Der volle Inhalt der QuelleTinguely, Marc, Kiyonobu Ohtani, Mohamed Farhat und Takehiko Sato. „Observation of the Formation of Multiple Shock Waves at the Collapse of Cavitation Bubbles for Improvement of Energy Convergence“. Energies 15, Nr. 7 (22.03.2022): 2305. http://dx.doi.org/10.3390/en15072305.
Der volle Inhalt der QuelleSteinhauser, Martin Oliver, und Mischa Schmidt. „Destruction of cancer cells by laser-induced shock waves: recent developments in experimental treatments and multiscale computer simulations“. Soft Matter 10, Nr. 27 (2014): 4778–88. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm00407h.
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