Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses

Publications

Publications

2022 | 2021 | 2020 | 2019

Below, by year, are the publications listed in the HAL open archive.

1991

  • Effect of radiation on the time-resolved rear-side emission of laser-illuminated foils at 0.25 μm: Comparison with simulations
    • Benattar R.
    • Malka Victor
    • Meyer-Ter-Vehn J.
    • Murakami M.
    Laser and Particle Beams, Cambridge University Press (CUP), 1991, 9 (02), pp.541-549. Experiments were performed at Ecole Polytechnique in order to study the effect of preheating of targets by X rays during interaction with a powerful 4ω laser. Thin aluminum foils (typically of 5–15-μm thickness) are used as targets. The emission at 40 and 80 eV is recorded by Schwarzchild microscopes and is time resolved. By assuming a blackbody emission of the rear side of the foil just at the beginning of the emission, we deduce the temperature, by measuring the ratio of the emissivity at the two wavelengths. Experimental results are presented for an energy varying between 10 and 30 J delivered at the fourth harmonic of the neodymium laser in a pulse of 0.5-ns time duration focused in a 100-μm-diameter focal spot. Simulations performed with the code MULTI including radiative transfer are presented in order to show the effect of radiation on the process of heating of the target material. Radiation spectra emitted from the laser side and the rear side, as well as the temperature and density evolution as a function of time and mass coordinate, are shown. (10.1017/S0263034600003554)
    DOI : 10.1017/S0263034600003554
  • Contraintes résiduelles induites par impact rapide. Application au choc-laser.
    • Ballard Patrick
    , 1991. Depuis 1970, les développements de la compréhension théorique des phénomènes de fatigue et leur modélisation (citons les travaux de MM. Bang Van et Papadopoulos) ont abouti à la prévision de la tenue en fatigue d'une structure soumise à une sollicitation cyclique quelconque. D'autres travaux (théoriques ou expérimentaux) ont été entrepris en parallèle de manière à caractériser l'effet d'un traitement de surface sur un matériau donné soumis à une sollicitation connue. On tend ainsi à donner à l'ingénieur tous les outils théoriques lui permettant de dimensionner une pièce mécanique, du choix du matériau et du traitement à la définition de la géométrie. De plus, la complexité des traitements de surface conçus à l'heure actuelle nécessite leur modélisation fine pour parvenir à leur optimisation. Ce contexte nous a conduit à nous poser le problème de la modélisation d'un traîtement de surface récemmentapparu: le choc-laser. Il s'agit d'un traitement de surface purement mécanique réalisé à l'aide d'impulsions laser de très forte intensité. En effet, l'irradiation d'une cible par une telle impulsion laser provoque l'application d'une forte pression pendant un temps très court à .la surface de la cible. Ce phénomène est donc tout à fait similaire à un impact. Cet impact laser va induire alors des contraintes résiduelles de compression à la surface de la cible qui seront ensuite très favorables à la tenue en fatigue. On conçoit alors que l'analyse du choc-laser passe par la modélisation et le calcul des contraintes résiduelles induites par impact. C'est l'objet de la première partie de ce travail. L'application des résultats au choc-laser permettra ensuite le calcul des contraintes résiduelles induites en fonction des caractéristiques du matériau constituant la cible et du réglage du laser. Tl devient alors très facile d'optimiser matériau et réglage en vue d'une application donnée.