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Résumé du colloque
Les décharges à barrière diélectrique jouissent actuellement d’un intérêt exceptionnel à travers le monde à cause de leurs multiples applications. Parmi celles-ci on peut mentionner le traitement de surface de polymères et de textiles, la génération d’ozone, les écrans à plasma, les lampes à excimers, etc. Dans ce travail, on présente une étude expérimentale et théorique sur les décharges à barrière diélectrique dans divers gaz, surtout les gaz nobles à pression atmosphérique. Tout particulièrement, le cas de l’hélium a été examiné dans différentes géométries, à savoir, plan-plan, pointe-plan et cylindre-plan, en variant la fréquence et l’amplitude de la tension appliquée, la distance inter-électrode et la nature de la barrière diélectrique. Les décharges ont été caractérisées à l’aide de diagnostics électriques, optiques et par l’imagerie ultra-rapide, tous précisément synchronisés dans le temps. Nous avons observé l’évolution des décharges, parfois sous forme de « colonnes » lumineuses en arrangement régulier. En proposant un modèle de simulation bi-dimensionnel basé sur les équations de continuité pour les électrons, ions et métastables, et l’équation de Poisson, nous avons calculé le temps de propagation et l’évolution spatiale de la décharge, le courant électrique et ses composants ionique et électronique. Nous avons trouvé une excellente corrélation entre les résultats théoriques et expérimentaux.
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