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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Oscillations de relaxation. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio

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Par oscillations de relaxation, on entend des oscillations qui ont une forme non sinusoïdale clairement identifiée. Les sources d’oscillations de relaxation peuvent être divisées en deux types. Dans les sources du premier type (générateurs), des oscillations non sinusoïdales sont générées directement. Le deuxième type comprend les générateurs dans lesquels une tension sinusoïdale est convertie en une tension non sinusoïdale. Ces derniers sont aussi appelés générateurs-convertisseurs.

Les oscillations non sinusoïdales sont extrêmement largement utilisées dans les circuits radio modernes. Ils sont largement utilisés dans les équipements radar et de télévision, où ils servent à scanner les processus temporels sur l'écran d'un tube cathodique. De plus, ils sont largement utilisés dans les systèmes télémécaniques pour activer et désactiver des circuits individuels à différents intervalles de temps, dans les générateurs d'impulsions haute fréquence pour contrôler l'envoi d'impulsions, etc.

L'essence des oscillations de relaxation s'explique facilement par l'exemple mécanique suivant. Prenons un récipient rempli d'eau provenant d'une source de faible puissance (Fig. 1a). Le niveau d'eau dans le récipient augmente lentement et après un certain temps, T atteindra a-a. À ce moment-là, le tuyau B entre en action. Comme sa section transversale est grande, en raison de l'action du siphon du tuyau B, le récipient commencera à se vider rapidement jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne le repère b-b. Cela se produira dans un certain intervalle de temps t1, qui est bien inférieur au temps de remplissage du récipient. Après cela, le récipient recommencera à se remplir et le processus sera répété. Sur la fig. 1b, ce processus est représenté graphiquement. L'axe des y montre la hauteur du niveau d'eau dans le navire et l'abscisse indique l'heure. Le graphique montre que pendant le temps T le récipient se remplit lentement, ce qui correspond à la section du graphique c-d. Ensuite, l'eau du récipient s'écoule rapidement, ce qui correspond à la section du graphique gd. Le processus est ensuite répété exactement.

Vibrations relaxantes
Riz. 1. Système de détente hydraulique

Le processus des oscillations de relaxation peut être divisé de la même manière en deux étapes. Dans la première étape, l'énergie est accumulée et dans la seconde, elle est restituée.

Notre exemple fait référence à un système non linéaire. Dans ce cas, le système se caractérise par le fait que pendant le temps T il est « verrouillé » et ne donne pas d'énergie au circuit externe. De plus, le système est « déverrouillé » et l'énergie est transférée au circuit externe.

Auteur : VZ Feigels

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Des scientifiques de l'Université technique de Munich (TUM) et de l'Institut Max Planck de physique des plasmas (IPP) ont réussi pour la première fois à capturer des positrons, les antiparticules d'électrons, sans perte dans un piège magnétique. Il s'agit d'une étape importante dans la création d'un plasma à partir de matière et d'antimatière, à savoir à partir d'électrons et de protons. On pense que de tels plasmas apparaissent près des étoiles à neutrons et des trous noirs.

La capacité de capturer et de retenir des positrons est fondamentale pour l'étude des plasmas de paires électron-positon. De tels plasmas sont d'un grand intérêt pour l'étude de questions fondamentales en physique des plasmas et en astrophysique.

Les positrons sont des antiparticules d'électrons qui ont des propriétés similaires, à l'exception de la charge : pour les positrons, elle est positive et non négative. Lorsqu'un positron entre en collision avec un électron, les deux s'annihilent instantanément dans un éclair de lumière. Puisque nous sommes entourés d'électrons partout sur Terre, il est extrêmement difficile de conserver les positons de manière à ce qu'ils durent au moins un certain temps.

Heureusement, les scientifiques ont développé NEPOMUC, la source de positrons la plus puissante au monde, située à Garching au nord de Munich, capable de produire jusqu'à 900 millions de positons par seconde.

Les physiciens des plasmas stimulent ce plasma électron-positon depuis 40 ans, mais ce n'est que maintenant qu'ils s'approchent d'une véritable percée. Le fait est qu'il est très difficile de déplacer des particules chargées telles que des positrons dans un piège magnétique : les mêmes lois de la physique qui maintiennent les particules à l'intérieur empêchent les bonnes particules d'y pénétrer.

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