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Date et lieu de soutenance

27/11/2008 à 09:30

Université Montpellier 2 - Bâtiment 7 - Salle SC 7.02

Direction de thèse

Mme Marie Foret - Directrice de thèse
M. Benoît Rufflé - Co-directeur de thèse

Université

Université Montpellier 2

Laboratoire d’accueil

LCVN - Laboratoire des colloïdes, verres et nanomatériaux

Type de thèse

Ministère

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Simon Ayrinhac

Propagation et atténuation du son dans la silice

étude par spectroscopie Brillouin et acoustique picoseconde

Résumé

Résumé : Nous étudions la propagation et l'atténuation du son dans la silice avec deux techniques expérimentales complémentaires, la diffusion Brillouin de la lumière et l'acoustique picoseconde. L'analyse de nouvelles données Brillouin précises obtenues dans une large gamme de températures (4-1300 K), complétées avec les données de la littérature sur un large intervalle de fréquences, montre que le frottement interne résulte de deux principaux mécanismes : l'interaction du son avec les défauts relaxants et avec les modes du bain thermique (anharmonicité). La spectroscopie Brillouin à haute pression (0-6 GPa) révèle l'existence d'une modification structurale à environ 2 GPa à température ambiante. L'atténuation du son est observée pour la première fois autour de 250 GHz avec une nouvelle technique acoustique picoseconde. Ce résultat démontre que l'atténuation du son est encore dominée par l'anharmonicité à l'échelle des longueurs d'onde mésoscopiques. La
relation avec un régime de forte atténuation au THz est discutée.

***

Abstract : We study the propagation and attenuation of sound waves in silica using two complementary experimental techniques, Brillouin light scattering and picosecond acoustics. Analysis of new accurate Brillouin data obtained in a large temperature range (4-1300 K), supplemented with literature data on a broad frequency range, shows that internal friction results from two main mechanisms: the interaction of sound with relaxing defects and with modes of the thermal bath (anharmonicity). Brillouin spectroscopy at high pressure (0-6 GPa) reveals a structural modification around 2 GPa in silica at room temperature. High frequency sound is observed for the first time around 250 GHz in silica with a new picosecond acoustic technique. These data demonstrate that sound attenuation is still dominated by anharmonicity at these mesoscopic wavelengths. The relation to a strong scattering regime of attenuation at THz frequencies is discussed.

 

 

Mots clés

Élasticité / Verre de silice

silice / Polyamorphisme / Atténuation du son / Spectroscopie Brillouin / Acoustique picoseconde / Anharmonicité / Relaxations activées thermiquement / Hautes-pressions

à propos

L’Association dite Union pour la Science et la Technologie Verrières, USTV, fondée en 2003 est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. L’association a pour objet de développer et de diffuser les connaissances dans les domaines du verre sensus lato. Elle a pour but notamment de concourir au progrès de la recherche, de l’enseignement, de l’histoire, de la technologie du verre au profit de la communauté francophone.

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