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1 • Électrons, ions et plasmas
Ces trois communautés ont aussi en commun une histoire, car l’état des connaissances actuelles en physique des plasmas résulte d’un processus de développement
historique lié à l’évolution de notre compréhension de la structure de la matière
et au développement de notre maîtrise des phénomènes électriques, magnétiques et
optiques. La théorie des plasmas s’appuie donc sur la théorie électromagnétique des
phénomènes électriques, magnétiques et optiques, ainsi que sur la théorie atomique
de la structure de la matière.
10 2
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
n e [cm −3 ]
T e [K]
10 16
10 14
10 12
10 10
10 8
10 18
Ξ >1
A : Flammes
C : Générateurs MHD
E : Lasers lampes
B : Faisceaux intenses
D : Réacteurs industriels
F : Tokamaks
G : Étincelles
H : Pinch et miroirs
I : Interaction Laser-Plasma
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Figure 1.2 Densités et températures électroniques de quelques plasmas
thermonucléaires et industriels.
L’achèvement de l’électrodynamique, à la fin du XIX
e siècle, et la construction du
modèle atomique de la matière, au début du XX
e siècle, ont permis le développement de la physique des plasmas à travers un processus d’identification de problèmes, d’expérimentation, de modélisation, de découvertes et d’inventions étalé sur
ces quatre-vingt dernières années ; ce processus est encore à l’œuvre et la physique
des plasmas constitue aujourd’hui une discipline majeure, importante et productive,
au sein de la physique moderne. Afin de préciser l’identité de cette discipline, rappelons les différentes étapes de la construction de l’électrodynamique et de la théorie
atomique de la matière.
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