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Diffraction
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Diffraction
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Diffraction (suite) Principe de Huygens:
« Chacun des points d’un front d’onde agit comme une source de petites ondes secondaires. À l’instant ultérieur, l’enveloppe extérieure des petites ondes forme le nouveau front d’onde.” »
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Diffraction (suite) Diffraction de Fresnel: Diffraction de Fraunhofer:
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Fente unique (suite) d = l : Premier minimum
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Fente unique (suite) Maximum principal au centre Minima:
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Fente unique (suite) Largeur du pic principal: Fente étroite Pic large
Premier minimum: (ouverture angulaire) Fente étroite Pic large Fente large Pic étroit
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Fente unique (suite) Minima (interférence destructive):
Maxima secondaires (interférence constructive):
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Fentes multiples Mélange interférence-diffraction:
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Fentes multiples (suite)
Graphique: Patron d’interférence modulé par un patron de diffraction
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Diffraction par une ouverture circulaire
Disque d’Airy Tache lumineuse plus ou moins étendue entourée d’anneaux concentriques d’intensité décroissante Position du premier minimum: a = diamètre de l’ouverture
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Diffraction par une ouverture circulaire
Lentille produit des figures de diffraction qui limitent la précision des images
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Diffraction par une ouverture circulaire
Deux objets (ex: étoiles): Image de deux objets rapprochés peuvent se superposer et se confondre en une seule image
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Diffraction par une ouverture circulaire
Critère de Rayleigh: Deux longueurs d’onde peuvent être résolues si le maximum principal d’une longueur d’onde correspond au premier minimum de l’autre
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Résolution d’un système optique
Microscope optique Microscope électronique
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Réseaux
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Les réseaux Composés de milliers de fentes très fines, ou sillons dans une plaque de verre Utilisés en spectroscopie pour analyser les émises par diverses sources Pas du réseau: distance entre deux fentes (sillons) adjacents
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Les réseaux (suite) N très grand plusieurs maxima
secondaires très petits Pratiquement pas de lumière entre les pics principaux:
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Les réseaux (suite) Les réseaux servent à l ’analyse des longueurs d’onde Étalement
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