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Nous avons comparé le spectre d'émission de N2 (C + B) dans trois sources: un tube à décharge du type "glow" à basse pression, une décharge couronne, et une torche en courant continu. Malgré le fait que la puissance mise dans la couronne était de 0.25 watts et dans la torche 10 000 watts, la température vibrationnelle dans la couronne était plus élevée que dans la torche; pourtant, la température rotationnelle de la couronne était très faible (260 K). Ces données confirment que la couronne est une source efficace d'espèces excitées vibrationnellement.
Nous avons comparé le spectre d'émission de N2 (C + B) dans trois sources: un tube à décharge du type "glow" à basse pression, une décharge couronne, et une torche en courant continu. Malgré le fait que la puissance mise dans la couronne était de 0.25 watts et dans la torche 10 000 watts, la température vibrationnelle dans la couronne était plus élevée que dans la torche; pourtant, la température rotationnelle de la couronne était très faible (260 K). Ces données confirment que la couronne est une source efficace d'espèces excitées vibrationnellement.
Nous avons comparé le spectre d'émission de N2 (C + B) dans trois sources: un tube à décharge du type "glow" à basse pression, une décharge couronne, et une torche en courant continu. Malgré le fait que la puissance mise dans la couronne était de 0.25 watts et dans la torche 10 000 watts, la température vibrationnelle dans la couronne était plus élevée que dans la torche; pourtant, la température rotationnelle de la couronne était très faible (260 K). Ces données confirment que la couronne est une source efficace d'espèces excitées vibrationnellement.
Une des hypothèses couramment utilisées lors de la mesure par spectroscopie des champs de température dans un jet de plasma est que la source d'émission est symétrique. Malheureusement, bien que cette hypothèse simplifie considérablement les calculs de l'inversion Abel et réduit le nombre de mesures requises, elle n'est pas toujours strictement réalisée. En effet, les plasmas avec une symétrie axiale parfaite sont plutôt exceptionnels. L'objectif de ce travail a été de modifier les techniques couramment utilisées pour l'inversion Abel afin de pouvoir l'appliquer au cas de sources d'émission asymétrique. Des résultats expérimentaux sont donnés pour un jet de plasma d'argon …
Une des hypothèses couramment utilisées lors de la mesure par spectroscopie des champs de température dans un jet de plasma est que la source d'émission est symétrique. Malheureusement, bien que cette hypothèse simplifie considérablement les calculs de l'inversion Abel et réduit le nombre de mesures requises, elle n'est pas toujours strictement réalisée. En effet, les plasmas avec une symétrie axiale parfaite sont plutôt exceptionnels. L'objectif de ce travail a été de modifier les techniques couramment utilisées pour l'inversion Abel afin de pouvoir l'appliquer au cas de sources d'émission asymétrique. Des résultats expérimentaux sont donnés pour un jet de plasma d'argon …
Une des hypothèses couramment utilisées lors de la mesure par spectroscopie des champs de température dans un jet de plasma est que la source d'émission est symétrique. Malheureusement, bien que cette hypothèse simplifie considérablement les calculs de l'inversion Abel et réduit le nombre de mesures requises, elle n'est pas toujours strictement réalisée. En effet, les plasmas avec une symétrie axiale parfaite sont plutôt exceptionnels. L'objectif de ce travail a été de modifier les techniques couramment utilisées pour l'inversion Abel afin de pouvoir l'appliquer au cas de sources d'émission asymétrique. Des résultats expérimentaux sont donnés pour un jet de plasma d'argon …
Nous avons comparé le spectre d'émission de N2 (C + B) dans trois sources: un tube à décharge du type "glow" à basse pression, une décharge couronne, et une torche en courant continu. Malgré le fait que la puissance mise dans la couronne était de 0.25 watts et dans la torche 10 000 watts, la température vibrationnelle dans la couronne était plus élevée que dans la torche; pourtant, la température rotationnelle de la couronne était très faible (260 K). Ces données confirment que la couronne est une source efficace d'espèces excitées vibrationnellement.
Nous avons comparé le spectre d'émission de N2 (C + B) dans trois sources: un tube à décharge du type "glow" à basse pression, une décharge couronne, et une torche en courant continu. Malgré le fait que la puissance mise dans la couronne était de 0.25 watts et dans la torche 10 000 watts, la température vibrationnelle dans la couronne était plus élevée que dans la torche; pourtant, la température rotationnelle de la couronne était très faible (260 K). Ces données confirment que la couronne est une source efficace d'espèces excitées vibrationnellement.
Les PGE2 causent une augmentation rapide des niveaux d'AMP cyclique dans les cellules adénohypophysaires en culture après 30 minutes d'incubation. L'hormone de croissance (GH) mesurée parallèlement est libérée de façon linéaire et on note également une stimulation significative après 30 minutes d'incubation. Les prostaglandines primaires étudiées stimulent l'accumulation d'AMP cyclique et la libération de GH dans l'ordre suivant: PGE1 > PGE2 > PGA1 > PGA2 > PGB1 > PGB2 > PGF1a > PGF2a. La stimulation semi-maximale des niveaux d'AMP cyclique et de libération de GH est de l'ordre de 5 x 10^-7M pour PGE2, 3 x 10^-5M pour PGA2 et …
Les PGE2 causent une augmentation rapide des niveaux d'AMP cyclique dans les cellules adénohypophysaires en culture après 30 minutes d'incubation. L'hormone de croissance (GH) mesurée parallèlement est libérée de façon linéaire et on note également une stimulation significative après 30 minutes d'incubation. Les prostaglandines primaires étudiées stimulent l'accumulation d'AMP cyclique et la libération de GH dans l'ordre suivant: PGE1 > PGE2 > PGA1 > PGA2 > PGB1 > PGB2 > PGF1a > PGF2a. La stimulation semi-maximale des niveaux d'AMP cyclique et de libération de GH est de l'ordre de 5 x 10^-7M pour PGE2, 3 x 10^-5M pour PGA2 et …