La permittivité plus précisément permittivité diélectrique est une propriété physique qui décrit la réponse d un milieu
Permittivité

La permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.

Unités SI | farad par mètre |
---|---|
Dimension | M −1·L −3·T 4·I 2 |
Nature | Grandeur tensorielle intensive |
Lien à d'autres grandeurs |
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
Théorie
En électromagnétisme, le champ d’induction électrique représente la façon dont le champ électrique
influe sur l’organisation des charges électriques dans un matériau donné, notamment le déplacement des charges (d'où la notation
) et la réorientation des dipôles électriques.
Dans un milieu linéaire, homogène et isotrope
La relation des champs électrique et d’induction à la permittivité, dans le très simple cas d'un matériau linéaire, homogène, isotrope, et avec réponse instantanée aux changements du champ électrique, est :
où désigne la permittivité sous forme scalaire.
Dans un milieu plus complexe
- Si le matériau n’est pas isotrope, la permittivité est un tenseur de rang 2, représenté par une matrice
. Dans ce cas, le champ de vecteurs
n'est pas colinéaire à
.
- Si le matériau n’est pas homogène, les coefficients
de la matrice
dépendent des coordonnées de l'espace
.
- Si le matériau n’est pas à réponse instantanée (ces derniers milieux sont dits « parfaits »), les coefficients
de la matrice
dépendent des coordonnées de temps
ou de fréquence
.
- Si le matériau n’est pas linéaire, la relation précédente
n'est plus valable.
D’une manière générale, la permittivité n’est pas une constante : elle varie suivant la position dans le matériau, la fréquence du champ appliqué, l’humidité, la température, et d’autres paramètres. Dans un matériau non linéaire, la permittivité peut dépendre de la force du champ électrique.
De plus, la permittivité en fonction de la fréquence des champs électriques et d’induction peut prendre des valeurs réelles ou complexes.
Dimensions
Le champ vecteur est exprimé en volts par mètre (V m−1) et le champ vecteur
est exprimé en coulombs par mètre carré (C m−2 = A s m−2).
Pour conserver l'homogénéité de l’équation, la grandeur doit donc s‘exprimer en coulombs (c’est-à-dire ampères-secondes) par volt et par mètre (C V−1 m−1).
Comme la charge d'un condensateur de capacité C, en farads (F), soumis à une tension u, en volts (V), est q = C⋅u, les unités sont liées par C = F V, C V−1 = F, de sorte que s'exprime généralement en farads par mètre (F/m).|
Permittivité du vide et permittivité relative
Pour représenter la permittivité d'un milieu autre que le vide, on utilise une grandeur appelée permittivité relative ou « constante diélectrique ». Cette grandeur relie la permittivité du milieu à la permittivité du vide
:
.
Le vide est choisi comme milieu de référence, car il est linéaire, homogène, isotrope, et avec réponse instantanée. La permittivité du vide est une constante :
= 8,854 187 × 10−12 F/m.
Ce vide de référence est un vide absolu et théorique, qui ne peut être obtenu en pratique de façon expérimentale. Dans nombre d’expériences, on admet cependant un gaz neutre à faible pression (comme l’air, ou mieux un halogène) comme suffisant pour approcher le vide. Dans d’autres cas (notamment si le gaz peut être ionisé ou si la faible pression du vide approché expérimentalement est suffisante pour fausser les résultats), on tiendra compte de la permittivité relative de ce gaz.
La permittivité relative dépend de la fréquence du champ électrique appliqué. Par exemple, pour de l'eau à 20 °C, elle passe de 80 pour des fréquences inférieures au GHz à moins de 10 pour des fréquences supérieures à 100 GHz.
Elle est liée à l'indice de réfraction n du milieu par la relation :
.
Matériau | Permittivité relative εr |
---|---|
Vide | 1 |
Air sec | 1,000 6 |
Isolant de câble de téléphone | 1,5 |
Téflon (PTFE) | 2,1 |
Huile de transformateur, paraffine, pétrole | 2,2 |
Papier | 2,3 |
Polystyrène (PS) | 2,4 |
Caoutchouc vulcanisé | 2,7 |
Plexiglas (PMMA) | 3,5 |
Papier kraft (imprégné d'huile) | 3,5 |
Bakélite (PF) | 3,6 |
Marbre | 4 |
Isolant de câble pour courant fort | 4,5 |
Quartz | 4,5 |
Verre standard | 5 |
Mica | 3−6 |
Eau | 78,5 |
Voir aussi le tableau détaillé de la section suivante.
Permittivité d’un matériau
Au niveau microscopique, la permittivité d’un matériau est liée à la polarisabilité électrique des molécules ou atomes constituant le matériau.
La permittivité d'un matériau est une grandeur tensorielle (la réponse du matériau peut dépendre de l’orientation des axes cristallographiques du matériau), qui se réduit à un scalaire dans les milieux isotropes.
Elle est très généralement complexe, la partie imaginaire étant liée au phénomène d'absorption ou d'émission du champ électromagnétique par le matériau.
La constante diélectrique est également notée k dans le domaine des circuits intégrés et des semi-conducteurs. Les matériaux dits low-k sont des diélectriques à faible permittivité. Ils sont utilisés comme isolants entre les interconnexions métalliques pour diminuer le couplage entre celles-ci.
|
|
Permittivité complexe
Dans un milieu diélectrique réel, il existe toujours à basses fréquences une faible conductivité liée à différents mécanismes microscopiques (défauts notamment). On parle alors de pertes diélectriques. On peut tenir compte de ces pertes en définissant une permittivité complexe :
.
Ces pertes sont souvent très faibles. La partie imaginaire est donc très petite devant la partie réelle. On parle alors parfois d'angle de perte, exprimé en pour cents et défini par :
.
Cette appellation s'explique par le fait que cet angle est l'angle formé par les vecteurs champ électrique et déplacement électrique dans le plan complexe.
Les parties réelles et imaginaires de la permittivité ne sont pas complètement indépendantes. Elles sont reliées par les relations de Kramers-Kronig.
Dans le cas où la permittivité d'un milieu est complexe, la relation liant l'indice de réfraction de ce milieu et sa permittivité relative existe toujours :
où est l'indice de réfraction complexe du milieu,
l'indice de réfraction du milieu (celui utilisé pour calculer la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique dans ce milieu) et
définit l'absorption dans ce milieu (si
augmente, l'absorption augmente et vice versa).
Relations avec d'autres propriétés physiques
Permittivité et susceptibilité
La susceptibilité électrique est un nombre sans dimension tel que
. Elle est liée à la permittivité par la relation :
, valable dans le cas d'un milieu linéaire, homogène et isotrope.
Permittivité et polarisabilité
La permittivité est une grandeur macroscopique ; la polarisabilité est définie pour un atome ou une molécule. Sous certaines hypothèses, il est possible de relier les deux : c'est la formule de Clausius-Mossotti.
Mesure de permittivité d'un matériau
La mesure de permittivité peut s'effectuer à l'aide de différents instruments tels que :
- des sondes coaxiales ;
- des guides d'ondes ;
- des cavités ;
- des bancs en espace libre, etc.
Ces instruments permettent de mesurer le comportement des ondes lorsqu'elles entrent en contact avec le matériau ou le traversent. Il est ensuite nécessaire d'utiliser un algorithme d'extraction afin de connaitre la permittivité. Les plus utilisés sont le NRW (Nicolson Ross Weir) et celui de Baker Jarvis (algorithme itératif développé au NIST).
Notes et références
- (en) « Figure 1: Dielectric permittivity of water as a function of frequency… », sur ResearchGate (consulté le ).
- (en) Okabe S., « Common insulating properties in insulating materials », IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, , p. 328 (ISSN 1558-4135, lire en ligne).
- (en) H. D. Young, R. A. Freedman et A. L. Lewis, University Physics with Modern Physics, Addison-Wesley, , 13e éd. (ISBN 978-0-321-69686-1), p. 801.
- (en) Constantes diélectriques de quelques matériaux, sur technick.net.
- (en) Jiangtao Fan, Zhanggui Hu et Yicheng Wu, « Origin of giant dielectric constant in Ta+Gd co-doped TiO2 single crystals by optical traveling floating zone method », (en), vol. 650, , article no 127990 (DOI 10.1016/j.jcrysgro.2024.127990).
- Le signe – de cette définition
est pratique avec la convention
pour le champ. De la sorte, une valeur positive de
correspond à de l'absorption. À l'inverse, si l'on utilise la convention de signe
, il vaut mieux poser
pour qu'une valeur positive de
corresponde à de l'absorption.
Voir aussi
Articles connexes
- Rigidité diélectrique
- Charge électrique
- Susceptibilité électrique
- Perméabilité magnétique
- Électrostatique
- Condensateur
- Coulomb
- Portail de la physique
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- Portail des sciences des matériaux
Auteur: www.NiNa.Az
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La permittivite plus precisement permittivite dielectrique est une propriete physique qui decrit la reponse d un milieu donne a un champ electrique applique Permittivite dielectrique La permittivite decrit la reponse d un milieu donne a un champ electrique applique Donnees cles Unites SI farad par metreDimension M 1 L 3 T 4 I 2Nature Grandeur tensorielle intensiveLien a d autres grandeurs D displaystyle vec D e displaystyle varepsilon E displaystyle vec E modifier C est une propriete macroscopique essentielle de l electrostatique ainsi que de l electrodynamique des milieux continus Elle intervient dans de nombreux domaines notamment dans l etude de la propagation des ondes electromagnetiques et en particulier la lumiere visible et les ondes utilisees en radiodiffusion On la retrouve donc en optique via l indice de refraction Les lois gerant la refraction et la reflexion de la lumiere y font appel TheorieEn electromagnetisme le champ d induction electrique D displaystyle vec D represente la facon dont le champ electrique E displaystyle vec E influe sur l organisation des charges electriques dans un materiau donne notamment le deplacement des charges d ou la notation D displaystyle vec D et la reorientation des dipoles electriques Dans un milieu lineaire homogene et isotrope La relation des champs electrique et d induction a la permittivite dans le tres simple cas d un materiau lineaire homogene isotrope et avec reponse instantanee aux changements du champ electrique est D eE displaystyle vec D varepsilon vec E ou e displaystyle varepsilon designe la permittivite sous forme scalaire Dans un milieu plus complexe Si le materiau n est pas isotrope la permittivite est un tenseur de rang 2 represente par une matrice e displaystyle varepsilon Dans ce cas le champ de vecteurs D displaystyle vec D n est pas colineaire a E displaystyle vec E Si le materiau n est pas homogene les coefficients ei j displaystyle varepsilon i j de la matrice e displaystyle left varepsilon right dependent des coordonnees de l espace x y z displaystyle x y z Si le materiau n est pas a reponse instantanee ces derniers milieux sont dits parfaits les coefficients eij displaystyle varepsilon i j de la matrice e displaystyle left varepsilon right dependent des coordonnees de temps t displaystyle t ou de frequence w displaystyle omega Si le materiau n est pas lineaire la relation precedente D eE displaystyle vec D varepsilon vec E n est plus valable D une maniere generale la permittivite n est pas une constante elle varie suivant la position dans le materiau la frequence du champ applique l humidite la temperature et d autres parametres Dans un materiau non lineaire la permittivite peut dependre de la force du champ electrique De plus la permittivite en fonction de la frequence des champs electriques et d induction peut prendre des valeurs reelles ou complexes Dimensions Le champ vecteur E displaystyle vec E est exprime en volts par metre V m 1 et le champ vecteur D displaystyle vec D est exprime en coulombs par metre carre C m 2 A s m 2 Pour conserver l homogeneite de l equation la grandeur e displaystyle varepsilon doit donc s exprimer en coulombs c est a dire amperes secondes par volt et par metre C V 1 m 1 Comme la charge d un condensateur de capacite C en farads F soumis a une tension u en volts V est q C u les unites sont liees par C F V C V 1 F de sorte que e displaystyle varepsilon s exprime generalement en farads par metre F m Permittivite du vide et permittivite relativePour representer la permittivite e displaystyle varepsilon d un milieu autre que le vide on utilise une grandeur appelee permittivite relative ou constante dielectrique Cette grandeur relie la permittivite du milieu a la permittivite du vide e0 displaystyle varepsilon 0 e e0er displaystyle varepsilon varepsilon 0 varepsilon text r Le vide est choisi comme milieu de reference car il est lineaire homogene isotrope et avec reponse instantanee La permittivite du vide est une constante e0 displaystyle varepsilon 0 8 854 187 10 12 F m Ce vide de reference est un vide absolu et theorique qui ne peut etre obtenu en pratique de facon experimentale Dans nombre d experiences on admet cependant un gaz neutre a faible pression comme l air ou mieux un halogene comme suffisant pour approcher le vide Dans d autres cas notamment si le gaz peut etre ionise ou si la faible pression du vide approche experimentalement est suffisante pour fausser les resultats on tiendra compte de la permittivite relative de ce gaz La permittivite relative depend de la frequence du champ electrique applique Par exemple pour de l eau a 20 C elle passe de 80 pour des frequences inferieures au GHz a moins de 10 pour des frequences superieures a 100 GHz Elle est liee a l indice de refraction n du milieu par la relation n er displaystyle n sqrt varepsilon mathrm r Exemples de permittivites relatives typiques de quelques isolants a basse frequence Materiau Permittivite relative e rVide 1Air sec 1 000 6Isolant de cable de telephone 1 5Teflon PTFE 2 1Huile de transformateur paraffine petrole 2 2Papier 2 3Polystyrene PS 2 4Caoutchouc vulcanise 2 7Plexiglas PMMA 3 5Papier kraft impregne d huile 3 5Bakelite PF 3 6Marbre 4Isolant de cable pour courant fort 4 5Quartz 4 5Verre standard 5Mica 3 6Eau 78 5 Voir aussi le tableau detaille de la section suivante Permittivite d un materiau Au niveau microscopique la permittivite d un materiau est liee a la polarisabilite electrique des molecules ou atomes constituant le materiau La permittivite d un materiau est une grandeur tensorielle la reponse du materiau peut dependre de l orientation des axes cristallographiques du materiau qui se reduit a un scalaire dans les milieux isotropes Elle est tres generalement complexe la partie imaginaire etant liee au phenomene d absorption ou d emission du champ electromagnetique par le materiau La constante dielectrique est egalement notee k dans le domaine des circuits integres et des semi conducteurs Les materiaux dits low k sont des dielectriques a faible permittivite Ils sont utilises comme isolants entre les interconnexions metalliques pour diminuer le couplage entre celles ci Permittivite relative de quelques isolants Permittivite relative de quelques isolants aux conditions normales Materiaux simples ou synthetiques e r minimale e r maximaleVide absolu 1 par definition 1Air 1 000 5Polystyrene mousse 1 03Teflon 2 1 2 1Tetrachlorure de carbone 2 17Polystyrene 2 4 3Lucite 2 5Polyethylene 2 5Plexiglas 2 6 3 5Ebonite 2 7 2 72 7 7 5Polycarbonate 2 9 3 2Silicone 3 2 4 7Polyester 3 3Polyamide 3 4 3 5Resine epoxyde 3 4 3 7Kevlar 3 5 4 5Celluloid 4Durite 4 7 5 1PVC 5Steatite 5 2 6 3Selenium 66 1Alcool ethylique 6 5 25Chlorure de sodium sel 6 12Eau distillee 34 78Dioxyde de titane 100 100Titanate de baryum 100 1 250 Gd0 5Ta0 5 0 01Ti0 99O2 1 5 104 Materiaux complexes ou naturels e r minimale e r maximaleBois sec 1 4 2 9Papier cellulosique 1 5 3Caoutchouc naturel 2 4Paraffine 2 3Gutta percha 2 4 2 6Cire d abeille 2 4 2 8Sol sec 2 4 2 9Ambre 2 6 2 7Gomme laque 2 9 3 9Acetate de cellulose 2 9 4 5Fibre d amiante 3 1 4 8Micarta 3 2 5 5Nylon 3 4 22 4Formica 3 6 6Verre de silice 3 8 14 5Batiste 4Neoprene gomme 4 6 7Mica 4 9Verre Pyrex 4 6 5Fibre textile 5Quartz 5 5Porcelaine 5 6 5Mica rouge 5 4Bakelite 5 22Ardoise 77 3 9 3 Permittivite complexeDans un milieu dielectrique reel il existe toujours a basses frequences une faible conductivite liee a differents mecanismes microscopiques defauts notamment On parle alors de pertes dielectriques On peut tenir compte de ces pertes en definissant une permittivite complexe e w e w ie w e0 er w ier w displaystyle tilde varepsilon omega varepsilon prime omega i varepsilon prime prime omega varepsilon 0 left varepsilon text r prime omega i varepsilon text r prime prime omega right Ces pertes sont souvent tres faibles La partie imaginaire est donc tres petite devant la partie reelle On parle alors parfois d angle de perte exprime en pour cents et defini par de tan de e e displaystyle delta e approx tan delta e frac varepsilon prime prime varepsilon prime Cette appellation s explique par le fait que cet angle de displaystyle delta e est l angle forme par les vecteurs champ electrique et deplacement electrique dans le plan complexe Les parties reelles et imaginaires de la permittivite ne sont pas completement independantes Elles sont reliees par les relations de Kramers Kronig Dans le cas ou la permittivite d un milieu est complexe la relation liant l indice de refraction de ce milieu et sa permittivite relative existe toujours n w n w ik w e w 1 2 displaystyle tilde n omega n omega i kappa omega tilde varepsilon omega 1 2 ou n w displaystyle tilde n omega est l indice de refraction complexe du milieu n w displaystyle n omega l indice de refraction du milieu celui utilise pour calculer la vitesse de propagation d une onde electromagnetique dans ce milieu et k w displaystyle kappa omega definit l absorption dans ce milieu si k w displaystyle kappa omega augmente l absorption augmente et vice versa Relations avec d autres proprietes physiquesPermittivite et susceptibilite Article detaille Susceptibilite electrique La susceptibilite electrique x displaystyle chi est un nombre sans dimension tel que P e0xE displaystyle vec P varepsilon 0 chi vec E Elle est liee a la permittivite par la relation e e0 1 x displaystyle varepsilon varepsilon 0 1 chi valable dans le cas d un milieu lineaire homogene et isotrope Permittivite et polarisabilite Article detaille Formule de Clausius Mossotti La permittivite est une grandeur macroscopique la polarisabilite est definie pour un atome ou une molecule Sous certaines hypotheses il est possible de relier les deux c est la formule de Clausius Mossotti Mesure de permittivite d un materiauLa mesure de permittivite peut s effectuer a l aide de differents instruments tels que des sondes coaxiales des guides d ondes des cavites des bancs en espace libre etc Ces instruments permettent de mesurer le comportement des ondes lorsqu elles entrent en contact avec le materiau ou le traversent Il est ensuite necessaire d utiliser un algorithme d extraction afin de connaitre la permittivite Les plus utilises sont le NRW Nicolson Ross Weir et celui de Baker Jarvis algorithme iteratif developpe au NIST Notes et references en Figure 1 Dielectric permittivity of water as a function of frequency sur ResearchGate consulte le 15 mai 2020 en Okabe S Common insulating properties in insulating materials IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation fevrier 2006 p 328 ISSN 1558 4135 lire en ligne en H D Young R A Freedman et A L Lewis University Physics with Modern Physics Addison Wesley 2012 13e ed ISBN 978 0 321 69686 1 p 801 en Constantes dielectriques de quelques materiaux sur technick net en Jiangtao Fan Zhanggui Hu et Yicheng Wu Origin of giant dielectric constant in Ta Gd co doped TiO2 single crystals by optical traveling floating zone method en vol 650 15 janvier 2025 article no 127990 DOI 10 1016 j jcrysgro 2024 127990 Le signe de cette definition e e ie displaystyle varepsilon varepsilon prime i varepsilon prime prime est pratique avec la convention E E0ei wt k r displaystyle E E 0 e i omega t mathbf k r pour le champ De la sorte une valeur positive de e displaystyle varepsilon prime prime correspond a de l absorption A l inverse si l on utilise la convention de signe E E0ei wt k r displaystyle E E 0 e i omega t mathbf k r il vaut mieux poser e e ie displaystyle varepsilon varepsilon prime i varepsilon prime prime pour qu une valeur positive de e displaystyle varepsilon prime prime corresponde a de l absorption Voir aussiSur les autres projets Wikimedia permittivite sur le Wiktionnaire Articles connexes Rigidite dielectrique Charge electrique Susceptibilite electrique Permeabilite magnetique Electrostatique Condensateur CoulombPortail de la physique Portail de l electricite et de l electronique Portail des sciences des materiaux