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  First-principles calculations for initial electronic excitation in dielectrics induced by intense femtosecond laser pulses

Sato, S., & Yabana, K. (2016). First-principles calculations for initial electronic excitation in dielectrics induced by intense femtosecond laser pulses. In LASER-INDUCED DAMAGE IN OPTICAL MATERIALS 2016. Bellingham, Washington USA: SPIE. doi: 10.1117/12.2243012.

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Basisdaten

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Genre: Konferenzbeitrag

Dateien

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:
100141A.pdf (Verlagsversion), 436KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
100141A.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2016
Copyright Info:
© SPIE
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://dx.doi.org/10.1117/12.2243012 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Sato, S.1, 2, Autor           
Yabana, K.2, Autor
Affiliations:
1Theory Group, Theory Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2266715              
2Center for Computational Sciences, University of Tsukuba, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: Laser damage, Ultrashort pulse, First-principles calculation, Time-dependent density functional theory
 Zusammenfassung: Laser-induced damage of SiO2 (alpha-quartz) is investigated by first-principles calculations. The calculations are based on a coupled theoretical framework of the time-dependent density functional theory and Maxwell equation to describe strongly-nonlinear laser-solid interactions. We simulate irradiation of the bulk SiO2 with femtosecond laser pulses and compute energy deposition from the laser pulse to electrons as a function of the distance from the surface. We further analyze profiles of laser-induced craters, comparing the transferred energy with the cohesive energy of SiO2. The theoretical crater profile well reproduces the experimental features for a relatively weak laser pulse. In contrast, the theoretical result fails to reproduce the measured profiles for a strong laser pulse. This fact indicates a significance of the subsequent atomic motions that take place after the energy transfer ends for the formation of the crater under the strong laser irradiation.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2016-12-062016-12-06
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Interne Begutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1117/12.2243012
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: SPIE Laser Damage, 2016
Veranstaltungsort: Boulder, Colorado, United States
Start-/Enddatum: 2016-09-25 - 2016-09-28

Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : This work was supported by JSPS KAKENHI Grants No, 15H03674 and No. 26-1511, and used computational resources of the K computer provided by the RIKEN Advanced Institute for Computational Science through the HPCI System Research project (Project ID: hp140103).
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : -

Quelle 1

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Titel: LASER-INDUCED DAMAGE IN OPTICAL MATERIALS 2016
Genre der Quelle: Konferenzband
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Bellingham, Washington USA : SPIE
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: UNSP 100141A Start- / Endseite: - Identifikator: DOI: 10.1117/12.2243012

Quelle 2

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Titel: Proceedings of SPIE
Genre der Quelle: Reihe
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Bellingham, Washington USA : SPIE
Seiten: - Band / Heft: 10014 Artikelnummer: - Start- / Endseite: - Identifikator: -