[PDF] Laser rouge 1 source diode laser Source





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Lambda XLS/XLS+ Mode demploi

La méthode Longueur d'onde multiple permet d'obtenir des lectures en absorbance avec jusqu'à cinq longueurs d'onde. La procédure est la suivante : 1. Presser la 



Les solutions colorées 1. Labsorbance. A? = ?? u c

?? est le coefficient d'absorption molaire exprimé en mol-1.cm-1. (?? ne dépend que de la nature de la solution et de la longueur d'onde de la lumière).



Détermination dune longueur donde par interférométrie ??D b

Les petits lasers de TP sont des sources monochromatiques seulement la valeur exacte de la longueur d'onde de la radiation monochromatique n'est pas certaine.



Chapitre 18 Diffraction des ondes et interférences

longueur d'onde lambda ? égale à v minuscule divisée par f minuscule : ? = v f. Remarque. Lorsqu'une onde rencontre un obstacle par exemple un fil vertical 



Exercice 1 : Solution : Exercice 2 :

1 Haz 2010 m. o Quel domaine appartient cette radiation ? Justifier. o Calculer la fréquence de l'onde associée à cette longueur d'onde.



Comment convertir les longueurs dondes

Convertir des longueurs d'ondes. D Blavier Lycée Yourcenar Beuvry. Comment convertir les longueurs d'ondes ? ? De m en µm ( pour trouver le domaine d'onde 



Le rayonnement LASER

Ces ondes transportent un champ électrique E et un champ magnétique B qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. La longueur d'onde ? (lambda) est la distance 



Interférence des ondes lumineuses

La longueur d'onde commune ? des ondes est de 1 cm. Les cercles en trait plein de centre S1 et S2 et de rayons ?



Chapitre I: Les rayonnements et les ondes

fréquence nu (en Hz) longueur d'onde lambda (en m) célérité c = 3.108 m.s-1 formule : c = lambda x nu. 2/ Les sources de rayonnement électromagnétique.



Laser rouge

1 source diode laser Source laser rouge (longueur d'onde ? = 650 nm). 1 support écran. 1 support diapo. 1 jeu de fentes simples de plusieurs largeurs (dans 

SORDALAB | PARC SUDESSOR - 15 Avenue des Grenots - 91150 ETAMPES - FRANCE Tél. : +33 1 69 92 26 72 - Fax : +33 1 69 92 26 74 - www.sordalab.com - Mail : info@sordalab.com Page 1/2 Laser rouge Réf. LASROUGE 1. Description et caractéristiques techniques Le laser rouge réf. LASROUGE est livré prêt à l'usage et possède les caractéristiques techniques suivantes : - Module diode laser monté dans un boitier en plastique très résistant. - Longueur d'onde : 650 nm - Puissance : 1 mW - Classe : II - Tige Ø 10 mm en aluminium amovible - Interrupteur Marche / Arrêt - Alimentation par bloc secteur 3 V 2. Avantages du produit La tige en aluminium étant amovible, il est possible d'utiliser le laser aussi bien à plat sur une table que sur un pied ou un cavalier d'otique. L'interrupteur positionné sur le boitier du laser permet de l'allumer ou de l'éteindre sans devoir brancher ou débrancher l'adaptateur secteur. Il s'agit d'une diode laser de classe II avec une puissance de 1 mW. Il n'est nullement obligatoire de porter des lunettes de sécurité pour utiliser ce laser. 3. Expériences De nombreuses expériences peuvent être réalisées avec ce laser : - Etude de la diffraction - Etude des interférences lumineuses - Mesure de longueur d'onde - Mesure de l'épaisseur d'un cheveu - Etude de la polarisation Exemple d'utilisation : Etude de la diffraction par une fente. Objectif : Déterminer un modèle mathématique reliant la largeur de la fente a et l'angle d'ouverture θ

de l'onde émergente. Matériel nécessaire 1 source diode laser Source laser rouge (longueur d'onde λ

= 650 nm) 1 support écran 1 support diapo 1 jeu de fentes simples de plusieurs largeurs (dans l'ordre 0,070 ; 0,040 ; 0,050; 0,100 ; 0,120 ; 0,280 ; 0,400 en mm). Ordinateur et Logiciel de traitement de données et de modélisation

SORDALAB | PARC SUDESSOR - 15 Avenue des Grenots - 91150 ETAMPES - FRANCE Tél. : +33 1 69 92 26 72 - Fax : +33 1 69 92 26 74 - www.sordalab.com - Mail : info@sordalab.com Page 2/2 Une fente diffracte la lumière qui la traverse. Si la fente est suffisamment petite, la figure de diffraction, observée dans un plan parallèle à la fente, est constituée d'une série de tâches réparties sur un axe perpendiculaire à la direction de la fente. La relation entre l'écart angulaire θ, la largeur a de la fente et la longueur d'onde λ de la source lumineuse est : θ. Remarque : Dans le cadre de l'approximation des petits angles on a : tan θ ≈ θ Protocole • Placer l'écran à une distance D la plus grande possible de la fente soit 1.86m • Mesurer la largeur de la tache centrale pour différentes fentes a Mesures • Reporter ces valeurs dans un tableau • Créer une colonne θ sachant que θ= L/2D Exploitation Le modèle mathématique reliant la largeur de la fente et l'angle θ est une courbe montrant que quand a augmente, θ diminue. Pour revenir à un modèle linéaire, introduire une nouvelle grandeur 1/a et tracer la courbe θ= f (1/a) On obtient bien une droite passant par l'origine θ= k 1/a k est le coefficient directeur de la droite obtenue θ= λ/a la pente théorique est égale à la longueur d'onde de la lumière du laser qui s'exprime en mètre. D Fente θ Laser F Source lumineuse Tâche centrale de diffraction

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