Le mécanisme de Fermi pour l'accélération des électrons dans les plasmas micro-ondes multipolaires et dans les aurores polaires : modèles théoriques et interprétation
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Résumé de la communication
Le mécanisme d'accélération de Fermi décrit le chauffage stochastique des électrons dans un plasma en présence d'un champ magnétique multipolaire où les électrons effectuent des mouvements oscillatoires complexes sous l'action d'un champ électrique (produit par exemple, par des micro-ondes, à la résonance cyclotronique électronique - RCE). Un modèle théorique puissant est donné par l'approche au mouvement des billes sur un billiard à la fois cahoté et oscillant. Dans l'hypothèse ergodique d'un modèle de diffusion simplifié et sans effets des bords, nous présentons l'application d'un formalisme hamiltonien au calcul du coefficient de diffusion des électrons accélérés dans des plasmas chauffés par des ondes en présence des champs magnétiques dans des géométries de piégeage d'une grande complexité. Les trajectoires des particules décrites par des équations de la dynamique hamiltonienne présentent une haute sensibilité aux conditions initiales et les calculs montrent que les particules lentes sont accélérées au passage par la région de RCE. Il est probable qu'elles restent pour un intervalle de temps "de transit", sur des trajectoires périodiques d'une grande stabilité, qui reproduisent la forme géométrique du multipole magnétique. Le caractère chaotique du mouvement de ces particules est testé en utilisant les surfaces de Poincaré et l'analyse de la diffusion des électrons nous mène à conclure que dans des installations expérimentales avec des champs magnétiques sans symétrie axiale, l'accélération stochastique non-collisionnelle des particules est importante.
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