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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 />

FHC Page24

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