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冲击压缩下Z-切石英的弹性响应特性和折射率

李雪梅 俞宇颖 李英华 张林 马云 汪小松 付秋卫

冲击压缩下Z-切石英的弹性响应特性和折射率

李雪梅, 俞宇颖, 李英华, 张林, 马云, 汪小松, 付秋卫
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  • 利用平面对称碰撞和“原位”测量实验方法,对Z-切石英的弹性响应特性和窗口光学特性进行了研究.结果表明,在至少10 GPa内,Z-切石英为弹性单波响应,且透光性良好,可作为速度剖面测试系统的光学窗口.10 GPa内Z-切石英的冲击波速度和粒子速度之间满足线性关系.1550 nm入射光条件下,其窗口速度修正采用指数形式较为精确,线性修正仅适用于特定范围;而折射率随密度的变化关系则可采用线性函数进行较好描述.以上结果为Z-切石英应用于基于1550 nm光源激光干涉测速系统的光学窗口提供了依据.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号:10672149)、中国工程物理研究院基金重大项目(批准号:2009A0101001)和冲击波物理与爆轰物理国防科技重点实验室基金(批准号:9140C6701010901)资助的课题.
    [1]

    [1]Yu Y Y,Tan H,Hu J B,Dai C D,Chen D N,Wang H R 2008 Acta Phys. Sin. 57 2352 (in Chinese) [俞宇颖、谭华、胡建波、戴诚达、陈大年、王焕然 2008 物理学报 57 2352]

    [2]

    [2]Hu J B,Zhou X M,Tan H 2008 Acta Phys. Sin. 57 2347 (in Chinese) [胡建波、周显明、谭华 2008 物理学报 57 2347]

    [3]

    [3]Barker L M,Hollenbach R E 1972 J. Appl. Phys. 43 4669

    [4]

    [4]Weng J D,Tan H,Hu S L 2005 Rev. Sci. Instrum. 76 093301

    [5]

    [5]Jensen B J,Holtkamp D B 2007 J. Appl. Phys. 101 013523

    [6]

    [6]Barker L M,Hollenbach R E 1970 J. Appl. Phys. 41 4208

    [7]

    [7]Asay J R,Gupta Y M 1972 J. Appl. Phys. 43 2220

    [8]

    [8]Graham R A,Brooks W P 1971 J. Phys. Chem. Solids. 32 2311

    [9]

    [9]Wackerle J 1962 J. Appl. Phys. 33 922

    [10]

    ]Kanel G I,Razorenov S V,Fortov V E 2004 Shock-Wave Phenomena and the Properties of Condensed Matter (New York:Springer-Verlag) p121

    [11]

    ]Jones S C,Gupta Y M 2000 J. Appl. Phys. 88 5671

    [12]

    ]Gustavsena R L,Gupta Y M 1994 J. Appl. Phys. 75 2837

    [13]

    ]Resseguier T D,Berterretche P,Hallouin M 2003 J. Appl. Phys. 94 2123

    [14]

    ]Setchell R E 1980 J. Appl. Phys. 50 8186

    [15]

    ]Jing F Q 1999 Introduction to Experimental Equation of State (2th Ed.) (Beijing:Science Press) pp82—83 (in Chinese) [经福谦 1999 实验物态方程导引(第二版)(北京:科学出版社)第82—83页]

  • [1]

    [1]Yu Y Y,Tan H,Hu J B,Dai C D,Chen D N,Wang H R 2008 Acta Phys. Sin. 57 2352 (in Chinese) [俞宇颖、谭华、胡建波、戴诚达、陈大年、王焕然 2008 物理学报 57 2352]

    [2]

    [2]Hu J B,Zhou X M,Tan H 2008 Acta Phys. Sin. 57 2347 (in Chinese) [胡建波、周显明、谭华 2008 物理学报 57 2347]

    [3]

    [3]Barker L M,Hollenbach R E 1972 J. Appl. Phys. 43 4669

    [4]

    [4]Weng J D,Tan H,Hu S L 2005 Rev. Sci. Instrum. 76 093301

    [5]

    [5]Jensen B J,Holtkamp D B 2007 J. Appl. Phys. 101 013523

    [6]

    [6]Barker L M,Hollenbach R E 1970 J. Appl. Phys. 41 4208

    [7]

    [7]Asay J R,Gupta Y M 1972 J. Appl. Phys. 43 2220

    [8]

    [8]Graham R A,Brooks W P 1971 J. Phys. Chem. Solids. 32 2311

    [9]

    [9]Wackerle J 1962 J. Appl. Phys. 33 922

    [10]

    ]Kanel G I,Razorenov S V,Fortov V E 2004 Shock-Wave Phenomena and the Properties of Condensed Matter (New York:Springer-Verlag) p121

    [11]

    ]Jones S C,Gupta Y M 2000 J. Appl. Phys. 88 5671

    [12]

    ]Gustavsena R L,Gupta Y M 1994 J. Appl. Phys. 75 2837

    [13]

    ]Resseguier T D,Berterretche P,Hallouin M 2003 J. Appl. Phys. 94 2123

    [14]

    ]Setchell R E 1980 J. Appl. Phys. 50 8186

    [15]

    ]Jing F Q 1999 Introduction to Experimental Equation of State (2th Ed.) (Beijing:Science Press) pp82—83 (in Chinese) [经福谦 1999 实验物态方程导引(第二版)(北京:科学出版社)第82—83页]

  • [1] 李雪梅, 俞宇颖, 张林, 李英华, 叶素华, 翁继东. 100 LiF的低压冲击响应和1550 nm波长下的窗口速度修正. 物理学报, 2012, 61(15): 156202. doi: 10.7498/aps.61.156202
    [2] 张旭平, 罗斌强, 种涛, 王桂吉, 谭福利, 赵剑衡, 孙承纬, 刘仓理. 磁驱动准等熵加载下Z切石英晶体的折射率. 物理学报, 2016, 65(4): 046201. doi: 10.7498/aps.65.046201
    [3] 花世群, 骆英. 发光光弹性涂层折射率测量方法. 物理学报, 2013, 62(5): 057801. doi: 10.7498/aps.62.057801
    [4] 史文俊, 易迎彦, 黎敏. 锗在吸收边附近的压力-折射率系数. 物理学报, 2016, 65(16): 167801. doi: 10.7498/aps.65.167801
    [5] 朱胜军, 王圣来, 刘琳, 王端良, 李伟东, 黄萍萍, 许心光. 大尺寸磷酸二氢钾晶体的折射率均一性研究. 物理学报, 2014, 63(10): 107701. doi: 10.7498/aps.63.107701
    [6] 彭博栋, 宋岩, 盛亮, 王培伟, 黑东炜, 赵军, 李阳, 张美, 李奎念. 辐射致折射率变化用于MeV级脉冲辐射探测的初步研究. 物理学报, 2016, 65(15): 157801. doi: 10.7498/aps.65.157801
    [7] 杨健戈, 孙成林, 杨永波, 高淑琴, 姜永恒, 里佐威. 改变溶液折射率方法研究Fermi共振. 物理学报, 2012, 61(3): 037802. doi: 10.7498/aps.61.037802
    [8] 王小飞, 杨华军, 张戈, 张庆礼, 窦仁勤, 丁守军, 罗建乔, 刘文鹏, 孙贵花, 孙敦陆. 自准直法测GdTaO4晶体折射率. 物理学报, 2016, 65(8): 087801. doi: 10.7498/aps.65.087801
    [9] 尾形健一, 小池一步, 佐佐诚彦, 井上正崇, 矢野满明, 郑 凯, 王 琳, 李一凡, 龚桃荣, 简水生, 延凤平. 分子束外延法在Sapphire衬底上生长的Zn1-xMgxO薄膜折射率及厚度的测试. 物理学报, 2007, 56(7): 4127-4131. doi: 10.7498/aps.56.4127
    [10] 万新明, 贺天厚, 林 迪, 徐海清, 罗豪甦. 铁电单晶0.62Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.38PbTiO3折射率的研究. 物理学报, 2003, 52(9): 2319-2323. doi: 10.7498/aps.52.2319
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出版历程
  • 收稿日期:  2009-05-21
  • 修回日期:  2009-08-09
  • 刊出日期:  2010-04-15

冲击压缩下Z-切石英的弹性响应特性和折射率

  • 1. 中国工程物理研究院流体物理研究所,冲击波物理与爆轰物理国防科技重点实验室,绵阳 621900
    基金项目: 

    国家自然科学基金(批准号:10672149)、中国工程物理研究院基金重大项目(批准号:2009A0101001)和冲击波物理与爆轰物理国防科技重点实验室基金(批准号:9140C6701010901)资助的课题.

摘要: 利用平面对称碰撞和“原位”测量实验方法,对Z-切石英的弹性响应特性和窗口光学特性进行了研究.结果表明,在至少10 GPa内,Z-切石英为弹性单波响应,且透光性良好,可作为速度剖面测试系统的光学窗口.10 GPa内Z-切石英的冲击波速度和粒子速度之间满足线性关系.1550 nm入射光条件下,其窗口速度修正采用指数形式较为精确,线性修正仅适用于特定范围;而折射率随密度的变化关系则可采用线性函数进行较好描述.以上结果为Z-切石英应用于基于1550 nm光源激光干涉测速系统的光学窗口提供了依据.

English Abstract

参考文献 (15)

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