Notions de base de l’optique ondulatoire

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Interférences lumineuses à deux ondes
Advertisements

Rappel cours précédent
Les ondes électromagnétiques dans le vide
II) Comportement corpusculaire des ondes
Les ondes Presenter par : Zakaria Lahmidi Et Abdrahim Fadil.
unité #7 Ondes électromagnétiques et relativité restreinte
Chapitre 2 : Caractéristiques des ondes
Thème : Les ondes au service de la santé
La diffraction I) Le principe d’Huygens - Fresnel
Ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique parfait
COMPOSITION DE DEUX VIBRATIONS PARALLELES DE MEMES FREQUENCES
I/ Observations expérimentales :
Dispersion et réfraction de la lumière
CHAP10: LES ONDES.
Caractéristiques des ondes mécaniques
Intéraction onde matière
Les ondes électromagnétiques
II. Dispersion de la lumière par un prisme
L’expérience de Young Sur une plage de Tel Aviv, (Israël), on peut très bien voir le phénomène de diffraction.
2. LA LUMIÈRE, ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Les ondes électromagnétiques dans l’habitat
Chapitre 7: Miroirs sphériques
où. vvide est la vitesse de la lumière dans le vide
Module #2 L’optique.
Les ondes au service du diagnostic médical.
B. Les messages de la lumière
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Introduction à la Théorie géométrique de la diffraction
Chapitre 4: Objets et Images
Exercices de Physique du bâtiment II Complément de corrigé de Série 5
Systèmes optiques chap2
Cours 2ème semestre Optique Géométrique Electricité.
Chapitre 7: L’optique physique II
III) Les ondes mécaniques périodiques
La lumière : émission, propagation
OBSERVER : Ondes et matières Chapitre 2 : Caractéristiques des ondes
ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE
OPTIQUE GÉOMETRIQUE.
Chapitre 1: La lumière Optique géométrique.
Exercice 14 p 45 On visionne l’enregistrement image par image : le point M sur l’écran est atteint par une ride brillante sur l’image n°0. La dixième ride.
LES LENTILLES CONVERGENTES
4.1 Le spectre électromagnétique
Dispersion et réfraction de la lumière
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Chapitre 2 : La lumière.
SA4- Le diagnostic médical et les ondes
Ondes et imagerie médicale
DIAGNOSTIC MEDICAL Electrocardiogramme….
Nature ondulatoire de la lumière
La dispersion de la lumière blanche
Notions de base de l’optique ondulatoire
II – DE QUOI EST COMPOSEE LA LUMIERE BLANCHE ?
Interférences lumineuses à deux ondes
Ch2 Caractéristiques des ondes
Module #2 L’optique.
Pinceau de lumière blanche
Interférences lumineuses
Quelques généralités sur Les Ondes
Quelques propriétés de la lumière
Les propriétés de la lumière visible
Polarisation des ondes électromagnétiques
La lumière se propage rectilignement dans un milieu homogène.
DE QUOI EST COMPOSEE LA LUMIERE BLANCHE ?
Propagation de la lumière
Imagerie médicale.
Notions de base de l’optique ondulatoire
Ondes Sonores et ultrasons
Les caractéristiques d’une onde progressive et périodique
UNIVERS – chap 8 REFRACTION DE LA LUMIERE.
L’optique MODULE #2. Chapitre 4  Les propriétés de la lumière et son modèle ondulatoire  4.2: Les propriétés des ondes.
Transcription de la présentation:

Notions de base de l’optique ondulatoire I) Les ondes lumineuses 1) Définitions générales a) L’onde

Définition : Une onde est une grandeur vibratoire dépendant du temps et de l’espace.

Notions de base de l’optique ondulatoire I) Les ondes lumineuses 1) Définitions générales a) L’onde b) Caractéristiques des ondes lumineuses

La longueur d’onde représente la distance parcourue par l’onde dans le milieu homogène, isotrope et transparent pendant la durée d’une période temporelle T.

Basculer sur Optique Introduction Portrait

Ordres de grandeur : 0(UV) < 400 nm ; 0(bleu)  500 nm ; 0(jaune)  550 nm ; 0 (rouge)  700 nm ; 0(IR) > 750 nm.

Ordres de grandeur : Le domaine du visible s’étend environ de 400 nm à 750 nm dans le vide. Les fréquences des ondes lumineuses sont de l’ordre de 5.1014 Hz et les périodes de l’ordre de 10–15 s.

Propriétés : Comme v = ,  = v.T et 0 = c.T On obtient :  = < 0.

Propriétés : La longueur d’onde associée à une couleur dépend du milieu transparent,   0 La pulsation  et la fréquence  liées à une couleur sont des invariants de cette couleur, elles sont indépendantes du matériau.

Dispersion

k(P) = k(P).u(P) u(P) P (R) : rayon lumineux

Notions de base de l’optique ondulatoire I) Les ondes lumineuses 1) Définitions générales 2) Notion de chemin optique

cos(t + /3) cos(t) cos(t - /2)

Chemin optique M k(P) u(P) P P’ n(P) (R) : rayon lumineux S : Source lumineuse

Définition du chemin optique On note M la durée que met l’onde pour aller de S à M le long du rayon lumineux. M est le retard temporel de l’onde en M par rapport à S.

Définition du chemin optique = = = M =

Définition : Le chemin optique entre S et M est défini par : = c.M (SM) =

Définition : Le chemin optique (SM) représente la distance algébrique que parcourrait la lumière dans le vide à la vitesse c pendant le même temps M qu’elle met à parcourir le trajet réel entre S et M dans le milieu considéré.

Conséquence : Pour le calcul de M, donc de M, grâce au chemin optique (SM), on a remplacé le problème réel de propagation dans un milieu entre les points S et M par un problème virtuel de propagation dans le vide à temps constant.

Continuités de la phase B transmission réflexion vitreuse : n2 < n1 A n2 n1 I B (B) – (A) = k0 (B) – (A) = k0

Discontinuités de la phase de  B métal réflexion métallique réflexion vitreuse : n2 > n1 A n2 n1 I B (B) – (A) =  + k0 (B) – (A) =  + k0 F Passage par un foyer A B (B) – (A) =  + k0.n.

Notions de base de l’optique ondulatoire II) Les surfaces d’ondes 1) Définitions

Elle est définie par (SM) = cte Définition : Une surface d’onde est une surface définie par l’ensemble des points M séparés de la source ponctuelle par le même chemin optique (SM). Elle est définie par (SM) = cte

Notions de base de l’optique ondulatoire II) Les surfaces d’ondes 1) Définitions 2) Le théorème de Malus

Théorème de Malus : Dans un milieu isotrope, les rayons lumineux issus d’une source ponctuelle S sont normaux aux surfaces d’ondes relatives à S.

n1 n2 M1 M2 P1 P2 Q2 Q1 i2 i1 S() n1 < n2 donc i1 > i2

Les trois chemins optiques sont égaux. (M1M2) = (P1P2) = (Q1Q2) : Les trois chemins optiques sont égaux. Les temps mis par la lumière pour parcourir les distances M1M2, P1P2 et Q1Q2 sont égaux.

Notions de base de l’optique ondulatoire II) Les surfaces d’ondes 1) Définitions 2) Le théorème de Malus 3) Surfaces d’ondes particulières a) Les ondes sphériques

Surfaces d’ondes : Ondes sphériques u(M) u(P) S P M 1 2 3 SM = SP ; (M) = (P)

Notions de base de l’optique ondulatoire II) Les surfaces d’ondes 1) Définitions 2) Le théorème de Malus 3) Surfaces d’ondes particulières a) Les ondes sphériques b) Les ondes planes

Plan d’onde : (O) = (H) Surfaces d’ondes : Ondes planes (R) M H S() O u r = OM  Plan d’onde : (O) = (H)

Onde plane L’onde plane est la limite d’une onde sphérique lorsque la source ponctuelle S est infiniment éloignée de la zone d’observation limitée dans l’espace.

Plan d’onde : (O) = (H) Surfaces d’ondes : Ondes planes (R) M H S() O u r = OM  Plan d’onde : (O) = (H)

Notions de base de l’optique ondulatoire II) Les surfaces d’ondes 1) Définitions 2) Le théorème de Malus 3) Surfaces d’ondes particulières 4) Stigmatisme rigoureux

Stigmatisme rigoureux : Le chemin optique entre deux points conjugués par un système optique stigmatique est indépendant du rayon qui les relie.

Ecran S1 S2 a f’  M O

Ecran S1 S2 a f’ M O H 

Notions de base de l’optique ondulatoire III) Aspect énergétique 1) Éclairement

On montre que si Td >> T : (M) = 2<E2(M, t)> = (M) = = E2(M)

Notions de base de l’optique ondulatoire III) Aspect énergétique 1) Éclairement 2) Notation complexe