1 OPTION 2AP-2S — SPECKLE & HOLOGRAPHIE Cursus Ingénieur, 2 ème année - Palaiseau.

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Transcription de la présentation:

1 OPTION 2AP-2S — SPECKLE & HOLOGRAPHIE Cursus Ingénieur, 2 ème année - Palaiseau

2 Option 2AP-2S: Speckle & Holographie OBJECTIFS: Application et approfondissement de vos connaissances en optique physique à deux domaines importants:  “Optique statistique” : Phénomène de speckle François GoudailPierre ChavelÉquipe enseignante : Yann Ferrec (ingénieur ONERA) Hervé Sauer  “Diffraction” : Réseaux de diffraction et holographie

3 Option 2AP-2S: Speckle & Holographie ORGANISATION DU COURS: Speckle: 3 séances (9h) Cours / TD / Démonstrations / Simulations (Matlab) Réseaux de diffraction et holographie: 3 séances (9h) Cours / TD / Démonstrations / Simulations (Matlab) Évaluations: Comptes rendus + Examen final

4 Option 2AP-2S: Speckle & Holographie SPECKLE: LASER CAMERA Image laser faisceau laser ayant traversé un dépoli D’où vient-elle ? Comment la représenter ? Quelles sont ses propriétés ? Comment la diminuer ? On observe une “granularité” de l’intensité mesurée.

5 Option 2AP-2S: Speckle & Holographie SPECKLE: Plan du cours :  Rappels et compléments sur les variables/fonctions aléatoires …  Origine physique du speckle  Modélisation du speckle – densité de probabilité et corrélation spatiale Applications :  Le speckle produit par des diffuseurs  Le speckle dans une image Domaines concernés : imagerie biomédicale, satellitaire, astronomie … Répartition :  50% cours  50% TD avec démonstrations expérimentales et simulations avec Matlab.

6 Option 2AP-2S: Speckle & Holographie RÉSEAUX & HOLOGRAPHIE: Réseaux minces et épais Edmund Optics, Lentille Asphérique Hybride TechSpec ® 3-5µm Optique diffractive (DOE) Volume phase holographic Grating (catalogue Edmund Optics) holographic-gratings/2809 Hologrammes ©? “David” The First ‘White-Light-Viewable’ Embossed Hologram Donated to MIT by Jeff Allen

7 Option 2AP-2S: Speckle & Holographie Plan du cours :  Réseaux minces – Ordres et efficacités de diffraction  Réseaux épais – Phénomène de Bragg  Principe de l'enregistrement et de la restitution d'un hologramme  Hologramme mince ou épais – Hologramme de Fourier Applications :  Calcul d'efficacité de diffraction  Hologrammes numériques Domaines concernés : spectroscopie, art, sécurisation des documents … Répartition :  50% cours  50% TD avec démonstrations expérimentales et simulations avec Matlab. RÉSEAUX & HOLOGRAPHIE:

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