Laouari Azzedine.pdf
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Chapitre 2 Etude Théorique<br />
La quantité absolue absorbée est proportionnelle à l’intensité de l’énergie incidente ainsi<br />
qu’au chemin élémentaire parcouru ds. Elle s’écrit de la façon suivante :<br />
− k (s)L (s, Ω)ds<br />
νlν - L (s, ) est l’intensité incidente en s, elle est exprimée en W/sr/m<br />
Ω<br />
2<br />
/HZ ;<br />
ν<br />
(1.1)<br />
- ds représente l’épaisseur infinitésimale (en m) traversée dans le volume de contrôle<br />
selon la direction d’étude Ω r (figure1.2) ;<br />
- k (s) est le coefficient spectral d’absorption des particules exprimée en m<br />
νl<br />
Le signe négatif introduit dans la relation précédente traduit la diminution de l’énergie<br />
transportée lors du mécanisme de l’absorption.<br />
• Absorption par le gaz<br />
L’absorption par le gaz, et défini comme suit :<br />
− k (s)L (s, Ω)ds<br />
νgν ou k (s) est le cœfficient spectral d’absorption de la phase gazeuse.<br />
νg<br />
• Atténuations par diffusion<br />
-1.<br />
(1.2)<br />
L’atténuation par diffusion est similaire à celle par absorption, la différence consiste dans<br />
le fait que dans le cas de la diffusion, l’énergie qui suivait initialement la direction générale<br />
d’étude Ω r<br />
(figure 1.2) est redirigée vers une autre direction Ω r d dans le milieu, alors que<br />
dans le cas de l’absorption, l’énergie est convertie en énergie interne.<br />
L’atténuation par diffusion est traduite par la relation suivante, analogue à celle pour<br />
l’atténuation par absorption :<br />
−σ (s)L (s, Ω )ds<br />
(1.3)<br />
νlν - L (s, ) représente la quantité d’énergie incidente.<br />
Ω<br />
ν<br />
- σ est défini comme étant le coefficient de diffusion spectral des particules contenues<br />
l (s) ν<br />
dans le gaz. Son unité est le m<br />
-1. .<br />
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