Ralentissement de particules chargees d'origine thermonucleaire dans un plasma magnetise

par CARLO CERECEDA

Thèse de doctorat en Sciences appliquées. Physique

Sous la direction de Claude Deutsch.

Soutenue en 1999

à Paris 11 .

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  • Résumé

    A partir de l'equation de fokker-planck, nous calculons analytiquement la fonction de distribution d'equilibre des particules thermonucleaires chargees avec des sources et des pertes de particules decrites par des fonctions quelconques. Des expressions explicites et des evaluations numeriques de la fonction de distribution, lorsque les temperatures ionique et electronique sont sensiblement egales, sont donnees pour tous les cas discutes dans la litterature. Nous presentons des calculs numeriques de l'evolution de la fonction de distribution en fonction du temps. Cette fonction de distribution d'equilibre decrit correctement les particules thermonucleaires dans un dispositif de fusion par confinement magnetique ainsi que dans un dispositif de fusion par cibles magnetisees. Nous avons calcule la correction due au champ magnetique de la fonction de distribution des particules du plasma et des particules thermonucleaires chargees. Pour le cas de plasmas magnetises ou le rayon de larmor est beaucoup plus grand que la longueur de debye, l'effet des collisions dans la correction des fonctions de distribution est calcule de facon generale. Nous avons montre que les coefficients de diffusion et de conductivite thermique variaient comme l'inverse du champ dans le calcul du premier ordre et comme l'inverse du carre du champ magnetique dans le calcul du second ordre, en accord avec les resultats publies anterieurement. Cependant, nos calculs donnent une dependance du temps de collisions differente. La correction du premier ordre ne depend pas du temps de collisions et la correction du deuxieme ordre est proportionnelle a l'inverse du temps de collisions. La contribution des particules thermonucleaires a la fonction dielectrique du plasma a ete calculee. Finalement, nous avons effectue des calculs numeriques de l'expression correcte du pouvoir d'arret des particules chargees dans des plasmas magnetises pour des champs magnetiques d'intensite arbitraire.


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  • Détails : 105 P.
  • Annexes : 43 REF.

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  • Cote : TH2014-014156
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