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5.1.1.1 Description

Les structures obtenues pour $ h \geq$ 1,5 mm sont les mêmes que celles du chapitre [*] qui en constituent un cas particulier. Des rouleaux stationnaires co-rotatifs -- tels qu'étudiés en [*] -- sont observés avant l'apparition des ondes. La structuration en rouleaux persiste lorsque les ondes existent, en accord avec les observations de Pelacho et Burguete (1999). Un cliché typique est reproduit sur la figure [*] ; assez loin du seuil des ondes, les rouleaux sont toujours présents et fort bien visibles au voisinage de la source d'ondes.


Ces ondes se propagent avec un certain angle $ \psi =
(\vec{\nabla}T,\vec{k})$ par rapport au gradient de température (la figure [*] page [*] rappelle la définition de $ \psi$). Cet angle est constant partout dans la cellule. Le vecteur d'onde $ \vec{k}$ est de plus presque perpendiculaire à $ \vec{\nabla} T$. Il existe néanmoins une petite composante dans la direction du gradient (que nous avons négligée au chapitre [*] en considérant le problème comme unidimensionnel). Cette composante est toujours orientée du froid vers le chaud et est plus forte pour $ L_x=30$ mm que pour $ L_x=10$ mm. Sur le cliché de la figure [*], pris assez loin du seuil des ondes, seule une onde voyageant vers la droite est observable : la compétition non-linéaire mise en évidence au chapitre [*] fonctionne ici aussi.


Ces ondes planes peuvent être qualifiées d'« unidimensionnelles » dans le sens où une seule composante permet de décrire le vecteur d'onde ou la direction de propagation.


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Nicolas Garnier - Thèse de doctorat