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Les décharges électriques entretenues à des pressions élevées (p > 1 kPa) sont radialement contractées. En outre, lorsque ces décharges sont créées par des champs de haute fréquence, en plus d’être contractée, la décharge, ainsi obtenue, peut être formée de plusieurs filaments de rayon petit comparativement au rayon du filament unique : c’est le phénomène de la filamentation. Dans ce travail, nous examinons les mécanismes de contraction radiale dans le cas d’une décharge de néon entretenue à la pression atmosphérique aux fréquences micro-ondes. Les profils radiaux de densité électronique et de température du gaz ont été obtenus par spectroscopie optique …
Les décharges électriques entretenues à des pressions élevées (p > 1 kPa) sont radialement contractées. En outre, lorsque ces décharges sont créées par des champs de haute fréquence, en plus d’être contractée, la décharge, ainsi obtenue, peut être formée de plusieurs filaments de rayon petit comparativement au rayon du filament unique : c’est le phénomène de la filamentation. Dans ce travail, nous examinons les mécanismes de contraction radiale dans le cas d’une décharge de néon entretenue à la pression atmosphérique aux fréquences micro-ondes. Les profils radiaux de densité électronique et de température du gaz ont été obtenus par spectroscopie optique …
Les décharges électriques entretenues à des pressions élevées (p > 1 kPa) sont radialement contractées. En outre, lorsque ces décharges sont créées par des champs de haute fréquence, en plus d’être contractée, la décharge, ainsi obtenue, peut être formée de plusieurs filaments de rayon petit comparativement au rayon du filament unique : c’est le phénomène de la filamentation. Dans ce travail, nous examinons les mécanismes de contraction radiale dans le cas d’une décharge de néon entretenue à la pression atmosphérique aux fréquences micro-ondes. Les profils radiaux de densité électronique et de température du gaz ont été obtenus par spectroscopie optique …