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

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6. Description <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>numérique</strong> <strong>et</strong> validationun nuage d’ions positifs. Entre ce nuage <strong>et</strong> l’ano<strong>de</strong>, le champ faiblit. C<strong>et</strong>te diminution entraînel’extinction <strong>de</strong> l’ava<strong>la</strong>nche électronique. Quelques électrons s’attachent aux neutres pour former<strong>de</strong>s ions négatifs, mais en quantité très faible, Figure 6.11.Les ions positifs (O + 2 <strong>et</strong> N+ 2 ) sont répartis selon <strong>de</strong>s créneaux successifs s’éloignant <strong>de</strong> l’ano<strong>de</strong>.A chaque pulse <strong>de</strong> courant correspond un créneau d’ions positifs, créneaux dont les <strong>de</strong>nsitéss’homogénéisent par <strong>la</strong> suite pour former un nuage uniforme dont <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité est <strong>de</strong> quelque 10 10particules par cm 3 . C’est c<strong>et</strong>te charge d’espace continue <strong>et</strong> importante qui provoque <strong>la</strong> diminutiondu champ maximal <strong>de</strong> 210 kV/cm initialement à 95 kV/cm lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase établie <strong>de</strong> pulses.Lorsque le créneau issu <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière ava<strong>la</strong>nche électronique est suffisamment éloigné <strong>de</strong> l’ano<strong>de</strong>,le champ électrique r<strong>et</strong>rouve un niveau suffisant perm<strong>et</strong>tant <strong>la</strong> création d’un nouveau pulse. Cenouveau pulse est également rendu possible par le détachement électronique qui, même si lesions négatifs sont en faible nombre, fournit un apport électronique suffisant, comme le rappelle<strong>la</strong> Figure 6.7. On observe donc un régime établi constitué <strong>de</strong> pulses <strong>de</strong> courant successifs.Du point <strong>de</strong> vue <strong>numérique</strong>, on vérifie a posteriori que le champ électrique ne varie pas <strong>de</strong>façon trop abrupte entre <strong>de</strong>ux mailles <strong>de</strong> calcul voisines. Ce<strong>la</strong> assure ainsi que les coefficients d<strong>et</strong>ransport sont bien estimés aux interfaces par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> décrite au paragraphe 6.2.2, évitantainsi <strong>de</strong> soum<strong>et</strong>tre le problème à une source éventuelle d’instabilité <strong>numérique</strong>.6.4 ConclusionLa métho<strong>de</strong> <strong>numérique</strong> a été testée <strong>et</strong> validée sur une géométrie d’électro<strong>de</strong>s <strong>de</strong> type Sphère -Sphère. Elle est suffisamment précise pour simuler le développement <strong>de</strong>s pulses <strong>de</strong> courant d’unecouronne positive. C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> sert donc <strong>de</strong> base aux travaux présentés dans les chapitres suivants<strong>et</strong> qui ont pour obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> simuler les décharges couronnes se produisant autour d’électro<strong>de</strong>s fi<strong>la</strong>ires.Dans un premier temps, on isole les couronnes positives <strong>de</strong>s couronnes négatives afin d’étudierle comportement du modèle physique (<strong>et</strong> <strong>numérique</strong>) sur <strong>de</strong>s cas plus simples que le dispositifexpérimental constitué <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux fils. Le prochain chapitre a donc pour objectif <strong>de</strong> cerner lesprincipales caractéristiques <strong>de</strong>s décharges couronnes positives puis négatives afin <strong>de</strong> préparer <strong>la</strong><strong>simu<strong>la</strong>tion</strong> du cas expérimental.80

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