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Modélisation et simulation numérique de la génération de plasma ...

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8.2. Résultat <strong>de</strong>s <strong>simu<strong>la</strong>tion</strong>s <strong>numérique</strong>s10 4 t (ms)I (µA)10 3l x= 40010 2l = 3200 xl = 1600 xl x= 80010 10 0.2 0.4 0.6 0.8 1Figure 8.3 – Courant <strong>de</strong> décharge obtenu par le modèle pseudo 1D, eff<strong>et</strong> du mail<strong>la</strong>ge (gauche);courant obtenu par Pons [52]- Cylindre. Dans le paragraphe suivant, une étu<strong>de</strong> détaillée perm<strong>et</strong> d’expliquer pourquoi <strong>de</strong> telspulses apparaissent. La diffusion est i<strong>de</strong>ntifiée comme étant un phénomène important dans <strong>la</strong>dynamique du dispositif. On s’attache ensuite à décrire le régime solution du modèle physique<strong>et</strong> <strong>numérique</strong>.8.2.2 Obtention du régime <strong>de</strong> pulses10 4 t (µs)I (µA)10 310 21000 1005 1010 1015 1020Figure 8.4 – Détail du courant électrique du régime pulsé obtenu avec 400 maillesPour le cas <strong>de</strong> calcul constitué <strong>de</strong> 400 mailles, le régime établi est constitué <strong>de</strong> pulses durantlesquels les espèces chargées sont créées. On prend comme origine <strong>de</strong>s temps, pour les figuressuivantes, le temps t = 1 ms. La courbe <strong>de</strong> courant, Figure 8.4, montre que les pulses se divisenten fait en <strong>de</strong>ux pics. Ces pics sont produits <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière suivante. Dans un premier temps, <strong>de</strong>sélectrons germes proches <strong>de</strong> <strong>la</strong> catho<strong>de</strong> initient une ava<strong>la</strong>nche électronique en quelques dizaines<strong>de</strong> nanosecon<strong>de</strong>s, Figure 8.5. Le nombre d’électrons produits s’estime grâce au tracé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nsitésen ions positifs <strong>et</strong> négatifs, Figure 8.7. La décharge couronne négative initiale perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> disposer101

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