home | map contact
Thèse

Navigation

Présentation | Soutenance | Premier article | Deuxième article | Manuscrit | A télécharger

Manuscrit


Constantes de réaction utilisées dans cette étude

Raie verte (557,7 nm)
Réaction Coefficients Référence
$ O+e_{ph}\rightarrow O(^1S)+e_{ph}$ $ \sigma_{^1S}=3,3\times 10^{-18}\;cm^{-2}$ Doering and Gulcicek [1989]
$ O_2^++e_{ph}\rightarrow O+O(^1S)$ $ k^{\nu=0}=8,1\times 10^{-10}\left(\frac{1150}{T_e}\right)^{-1,47}$ Guberman [1987]
$ k^{\nu=1}=7,5\times 10^{-8}\left(\frac{300}{T_e}\right)^{0,34}$ Guberman [1987]
$ N_2\left(A^3\sum_u^+\right)+O\rightarrow N_2+O(^1S)$ $ k_{dc}=2,8\times 10^{-11}$ et $ \beta_{dc}=0,36$ Piper et al. [1981]
$ O_2+h\nu\rightarrow O+O(^1S)$ $ \sigma_{ph}(\lambda)$ Lawrence and Ewan [1973]
$ N+O_2^+\rightarrow NO^+ + O(^1S)$ $ k_{rc}=2,5\times 10^{-11}$ Frederick et al. [1976]
$ O(^1S)+O_2\rightarrow O+O$ $ k'_{O_2}=4\times 10^{-12}exp\left(\frac{-865}{T_n}\right)$ Slanger and Black [1981]
$ O(^1S)+O\rightarrow O+O$ $ k'_O=2\times 10^{-14}$ Slanger and Black [1981]
$ O(^1S)\rightarrow O+h\nu \; (557,7 nm)$ A $ _{557,7}=1,215$ Baluja and Zeippen [1988]
$ O(^1S)\rightarrow O+h\nu \; (297,2 nm)$ A $ _{297,2}=0.076$ Baluja and Zeippen [1988]

Raie rouge (630,0 nm)
Réaction Coefficients Référence
$ O + e_{ph} \rightarrow O(^{1}D) + e_{ph} $ $ \sigma_{^1D}(E)$ Doering [1992]
$ O + e_{th} \rightarrow O(^{1}D) + e_{th}$ $ k_{et} = 0,596 T_{e}^{1/2} \frac{9329 + T_{e}}{(51183+T_{e})^3}$
* exp $ (\frac{-22756}{T_{e}}) $ Mantas [1994]
$ O_{2}^{+} + e_{th} \rightarrow O + O(^{1}D)$ $ k^{\nu = 0}= 2,21 10^{-7} (\frac{300}{T_{e}})^{0,46}$ Guberman [1988]
$ k^{\nu = 1}= 1,82 10^{-7}(\frac{300}{T_{e}})^{0,49}$ Guberman [1988]
$ O_{2} + hv \rightarrow O + O(^{1}D)$ $ \sigma_{sr}(\lambda)$ Torr et al. [1980]
$ N(^{2}D) + O_{2} \rightarrow NO + O(^{1}D)$ $ k_{rc_1} = 5 10^{-12} $ Torr et al [1990]
$ N^{+} + O_{2} \rightarrow NO^{+} + O $ $ k_{rc_2} =2 10^{-10}$ Huntress et al. [1976]
$ O(^{1}D) + N_{2} \rightarrow O + N_{2}$ $ k_{N_2} = 2 10^{-11} $exp $ (\frac{107,8}{T_{n}}) $ Streit et al . [1976]
$ O(^{1}D) + O_{2} \rightarrow O + O_{2}$ $ k_{0_2} = 2,9 10^{-11} $exp $ (\frac{67,5}{T_{n}}) $ Streit et a l. [1976]
$ O(^{1}D) + O \rightarrow O + O$ $ k_{O} = (3,730+1,1965 10^{-1} T_n^{0,5} $
$ -6,5898 10^{-4} T_n)*10^{-12} $ Sun and Dalgarno [1992]
$ O(^{1}D) + e_{th} \rightarrow O + e_{th}$ $ k_{e_{th}} = 6,6 10^{-10} $ Sobral et al. [1992]
$ O(^{1}D) \rightarrow O + hv(630.0  nm)$ $ A_{630.0} = 7,1 10^{-3}$ Froese-Fisher
$ O(^{1}D) \rightarrow O + hv(636.4  nm)$ $ A_{636.4} = 2,2 10^{-3}$ and Saha [1983]