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Les mesures optiques non invasives de la vitesse de propagation des ondes de choc utilisant une illumination par impulsions multiples permettent de déduire l'amplitude de pression de l'onde de choc à travers les relations de Hugoniot et une équation d'état appropriée du milieu. Cette technique est particulièrement utile pour les mesures spatialement résolues à proximité du site d'émission de l'onde de choc. En raison de la diffraction, cependant, un front d'onde de choc peut changer significativement sa morphologie, rendant les mesures de vitesse précises non triviales. Comme solution, nous proposons une technique de vélocimétrie d'évolution de front d'onde (WaFE), qui applique le principe de Huygens. Nous prenons une ombre d'image du front d'onde à des moments successifs comme condition initiale pour l'équation acoustique de Helmholtz et propager numériquement les fronts dans le temps. À partir du moment où deux ombres de front d'onde prises ultérieurement interfèrent numériquement et forment un front d'onde net, la vitesse de choc locale est obtenue et l'amplitude de pression de choc locale mesurée. Avec des images de test artificielles, il est démontré que cette technique a une excellente précision sub-pixel, une robustesse au bruit, et peut fonctionner avec des images à faible contraste et même des fronts d'onde superposés et interférençants. Le logiciel est mis à disposition gratuitement et peut être appliqué aux mesures de vitesse de front de choc en général. Nous appliquons WaFE pour déterminer l'émission d'onde de choc anisotrope d'un plasma induit par laser allongé dans l'eau à partir d'ombres du front de choc imagées quatre fois sur le même cadre de caméra en utilisant une illumination par impulsions multiples à un taux de répétition de 60 MHz. La dépendance directionnelle de l'atténuation de l'amplitude de pression de l'onde de choc est mesurée à des distances de 50 à 300 μm du plasma.
Reuter et al. (Mon,) ont étudié cette question.