12.07.2015 Views

Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CHAPITRE 2 MOYENS EXPERIMENTAUXcompris entre 120° et 170°. La position arrière <strong>de</strong> cet arc-en-ciel est aussi fonction <strong>de</strong> l’indice<strong>de</strong> réfraction et du diamètre <strong>de</strong> la goutte. En pratique, l’arc-en-ciel du premier ordre peutfacilement être détecté. Lorsque l’ordre <strong>de</strong> l’arc-en-ciel augmente, l’intensité <strong>de</strong> ces arcs-encieldiminue. La lumière diffusée par une particule sphérique en fonction <strong>de</strong> l’angle <strong>de</strong>diffusion est tracée sur la Figure 2.11.Figure 2.11 : Diffusion angulaire dans le champ lointain autour <strong>de</strong> particule sphérique calculée parthéorie <strong>de</strong> Lorenz-Mie [27,28]Faisceau inci<strong>de</strong>ntmonochromatiqueArc-en-cielOrdre 1(Rétro diffusion)InjecteurmonodisperseRéseau d'interfranges(Diffusion avant)Figure 2.12 : visualisation <strong>de</strong>s différents phénomènes optiquesLa photographie <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux phénomènes est représentée sur la Figure 2.12. Un rayon laservenant <strong>de</strong> la gauche est focalisé sur un jet <strong>de</strong> <strong>gouttes</strong> vertical au centre <strong>de</strong> la photographie.Dans notre cas un laser Argon a été employé (longueur d’on<strong>de</strong> λ laser = 514,5 nm) en raison <strong>de</strong>sa puissance (2 Watts). Cette puissance était nécessaire pour obtenir suffisamment <strong>de</strong> lumière63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!