Contribution à la modélisation multiphysique, électromagnétique, thermique et hydrodynamique, appliquée à la dosimétrie des systèmes d'exposition aux rayonnements électromagnétiques non ionisants

par Marylène Cueille

Thèse de doctorat en Électronique des hautes fréquences, optoélectronique. Télécommunications

Sous la direction de Bernard Jecko et de Philippe Lévêque.

Soutenue en 2007

à Limoges , en partenariat avec Université de Limoges. Faculté des sciences et techniques (autre partenaire) .


  • Résumé

    L’essor des nouvelles technologies utilisant les micro-ondes ne fait que renforcer les questions sur d’éventuels risques sanitaires. Le développement et la caractérisation des systèmes d’exposition utilisés pour les études biologiques nécessitent une dosimétrie complète. Un aspect du problème réside dans la maîtrise des effets thermiques, conduisant à une formulation multi-physique. Dans ce cadre, un outil de simulation adapté aux études bioélectromagnétiques et intégrant l’électromagnétisme, la thermique et l’hydrodynamique est présenté. La méthode numérique, utilisée pour la résolution des équations de la thermique, est basée sur un schéma « différences finies » pour permettre un couplage avec l’électromagnétisme et ainsi intégrer la dépendance de la permittivité avec la température, et les effets en transitoire. L’étude de deux dispositifs, à fort et faible gradients de température, montre l’influence des phénomènes de conduction et de convection thermiques.

  • Titre traduit

    Contribution to multiphysic modelling, electromagnetic, thermal phenomena and hydrodynamics, applied to the dosimetry of exposure system to non-ionising electromagnetic radiation


  • Résumé

    The rise of new technologies using microwave strengthens questions about possible health risks. The development and the characterisation of exposure systems dedicated for biological studies require an accurate dosimetry. An aspect of this issue relies on the control of thermal effects. The resulting multiphysic problem requires the development of a numerical tool fitted to bioelectromagnetic studies and that processes electromagnetism, thermodynamics and hydrodynamics all together. The use of a finite difference scheme to solve the heat equations will allow a link with electromagnetism to integrate the permittivity dependence with temperature, and transitional effects. The influence of the thermal conduction and thermal convection is shown in The study of two exposure setups, involving high and low temperature gradient.

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Informations

  • Détails : 1 vol. ([26]-245 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 233-245

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