A new, 3D adaptive grid code for astrophysical and geophysical gasdinamics
.C. Raga, R. Navarro-González, M. Villagrán-Muniz,
, Appl. Phys. Lett., Vol 77, No. 20, pp 3158-3160, 2000.
Temperature evolution of the shock wave and hot core air in laser induced plasma
H. Sobral, M. Villagrán-Muniz, R. Navarro-González, A.C. Raga,
, RMxAAA, Vol 36, No. 1, pp. 67-76, abril 2000.
Effect of beam waist on shock wave properties laser-induced plasma in air by the photoacoustic probe beam deflection method
R. Navarro-González, M. Villagrán-Muniz,
, Analytical Sciences, Vol. 17, pp. s118-s121, 2001.
A numerical and experimental study of the development of turbulence in low Mach number jet
A. Raga, H. Sobral, M. Villagrán Muniz, R. Navarro-González, E. Masciardri,
, Mon. Not. R. Astron. Soc., Vol.324, No.1, pp. 206-212, 2001.
Shadowgraphy and interferometry using a cw laser and a CCD of a laser-induced plasma in atmospheric air
M. Villagrán Muniz, H. Sobral and E. Camps,
, IEEE Journal of Transactions on Plasma Science, vol 29, No. 4 pp. 613-16, 2001
Laboratory experiments and numerical models of interacting explosions
P. Velázquez, H. Sobral, A. Raga, M. Villagrán-Muniz, R. Navarro-González
, RMAxA, Vol 37, No. 1, pp 87-94, 2001.
The physical mechanism of nitric oxide formation in simulated lightning
R. Navarro González,, M. Villagrán Muniz, H. Sobral, L.T Molina and M. Molina
, Geophysical Research Letters, Vol. 28, No. 20, pp. 3867-3870, 2001.
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Contactos y Colaboraciones
Internacionales: CIOp (Argentina); IMRE (Cuba)
Nacionales: ININ; UAM
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Espectroscopía:
Monocromadores de ¼ y ½ metro, fotomultiplicadores y
cámara ICCD de 1024x1024, 2 ns.
Electrónica:
amplificadore lock-in, preamplificadores, moduladores mecánicos de luz, generadores de pulsos, tranductores ultrasónicos, micrófonos de audio, analizadores de espectros, fuentes y medidores de alta tensión y osciloscopios digitales de 100, 300 y 500 MHz.
INFRAESTRUCTURA (poner fotos)
Sistema de ablación láser
- 1 cámara de vacío (difusora) para el crecimiento de películas
- Láseres: Nd:YAG caseros
- Láseres: Nd:YAG (350 mJ @ 1.06mm, 150 mJ @ 532nm, 35 mJ @ 355 nm a 10 Hz, 5 ns
- Exímero multigas 300 mJ @ 248 nm
- Surelite III + OPO, 20 mJ en promedio, sintonizable entre 205 a 2550 nm
Espectroscopía:
- Monocromadores de ¼ y ½ metro
- fotomultiplicadores y cámara ICCD de 1024x1024, 2 ns.
Espectroscopía:
- amplificadore lock-in
- preamplificadores, moduladores mecánicos de luz
- generadores de pulsos,
- tranductores ultrasónicos,
- micrófonos de audio,
- analizadores de espectros,
- fuentes y medidores de alta tensión
- osciloscopios digitales de 100, 300 y 500 MHz. .
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PROYECTOS ANTERIORES
Nombre1 , Responsable, Año de vigencia
Nombre2 , Responsable, Año de vigencia
Nombre3 , Responsable, Año de vigencia
PROYECTOS ACTUALES
Diagnóstico de plasmas inducidos por láser (CONACyT #33956-E), por Mayo Villagrán, tres años de duración, por 137,000 dólares, en proceso.
Ablación láser, estudio de una nueva configuración para la obtención de películas delgadas” (DGAPA # IN 107600), por Mayo Villagrán y Rosalba Castañeda, tres años de duración, por 30,000 dólares el primer año, en proceso.
Espectroscopías de Absorción Resueltas en Tiempo” (CONACyT #J36836-E), por Hugo Martín Sobral, tres años de duración, por 175,000 dólares, en proceso.
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PLANES FUTUROS
Caracterización de ondas de choque (Deflectometría y sombras)
Espectroscopia óptica de plasmas (Ar, Xe, aire, etc)
LIBS en rocas y metales
Caracterización eléctrica y acústica de blancos
Influencia de un segundo pulso (distintas l, retrasos y anchos de pulso) sobre el blanco, plasma y film.
Ablación de hielos
Espectroscopía de absorción
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