Diffraction des ondes
Figure de diffraction obtenue au LASER avec un trou circulaire : Courbe simulée avec Maple : La tache centrale circulaire est appelée "tache d'Airy". Page
Diffraction par un trou (Ondes lumineuses)
Diffraction par un trou (Ondes lumineuses) c. Le même trou est éclairé par un autre laser on obtient une tache centrale de diamètre d' = 2
S3_ch3_diffraction 14
La diffraction par un trou circulaire produit des résultats similaires à ceux d'une fente fine mais avec une symétrie de révolution. ( )u cerc. II. 0. = où λ π.
Diffraction à linfini par une fente rectangulaire deux fentes
Sep 8 2007 5 Diffraction par une ouverture circulaire. 5. 6 Diffraction par deux trous circulaires. 5. 7 Diffraction par un trou triangulaire équilatéral.
TP4 DIFFRACTION
Savoir identifier et distinguer les phénomènes de diffraction (fente fil
Lombre dun trou noir
La résolution théorique de tous les télescopes quels qu'ils soient
Travaux Pratiques N°6
Diffraction par des objets circulaires. 2.1 Diffraction par un trou. On reprend la même expérience que précédemment en remplaçant la fente par un trou.
TS2 Génie Optique TP Physique 03 - DIFFRACTION DE
Jul 6 2011 Observer l'image de diffraction sur un écran distant de plus de 70 cm du trou. Voir figure 2. Le laser a un profil gaussien
Interférences de Young
La lumière traverse les trous par diffraction. L'optique géométrique ne peut Comparé au trou la fente permet d'avoir beaucoup plus de lumière et il est ...
Diffraction-des-Ondes.pdf
Quelques figures de diffraction : Diffraction d'un faisceau LASER par une fente fine : par un trou carré : ? ??/a onde incidente.
Diffraction à linfini par un trou rectangulaire un trou circulaire
http://mirrors.ctan.org/graphics/pstricks/contrib/pst-diffraction/pst-diffraction-docFR.pdf
O6 : Diffraction et interférences
Le phénomène de diffraction est lié à la limitation matérielle de l'étendue d'une onde et n'est pas explicable Diffraction par un trou circulaire.
EXERCICE DIFFRACTION
Diffraction par un trou circulaire ; largeur d' de la tache centrale en fonction de y l'inverse du diamètre du trou (y = 1/b). Document 3 : Formule d'
Diffraction à linfini par une fente rectangulaire deux fentes
8 sept. 2007 pst-diffraction. Diffraction à l'infini par une fente rectangulaire deux fentes rectangulaires
TP4 DIFFRACTION
2- Diffraction par une fente fine p 5. 3- Diffraction par un « FIL » FIN p 7. 4- Diffraction par un trou ou plusieurs trous p 7. Annexes :.
TS2 Génie Optique TP Physique 03 - DIFFRACTION DE
6 juil. 2011 DIFFRACTION DE FRAUNHOFER – THEOREME DE BABINET ... Nous allons ainsi étudier la diffraction par un trou et déterminer la taille de ce trou ...
S3_ch3_diffraction 14
la diffraction s'impose. Exemple : pour un faisceau laser rouge à ? ? 0.650 µm éclairant un trou de e = 20 µm e / ? ? 30 seulement.
diffraction.pdf
1.8.2 Diffraction de Fraunhofer par un trou circulaire. Soit un trou de diam`etre d éclairé sous incidence normale par une onde plane d'amplitude ?0 dans le
OPTIQUE ONDULATOIRE - LA DIFFRACTION
atteint sa limite la r´eduction du trou ne fait qu'agrandir la figure mais ne change pas sa forme. Université de Gen`eve.
EXERCICEDIFFRACTION On étudie la diffraction de la lumière laser par différents objets diffractants. Lors d'une séance de TP, on réalise des expériences en faisant varier les paramètres qui influent sur la forme et la dimension de la figure de diffraction. Le dispositif général est le suivant : Les résultats des mesures, figurent dans les documents en fin d'exercice. 1. Définir, dans un cas général, le phénomène de diffraction et préciser, dans le cas des ondes mécaniques, les conditions expérimentales qui permettent d'observer ce phénomène. 2. Etude de la diffraction par la fente rectangulaire L'ouverture angulaire de la tache centrale vue depuis la fente est notée 2θ . 2.a. Faire un schéma définissant θ. À l'aide du schéma, établir une relation entre θ, d et D. 2.b. Quelle relation y a-t-il entre θ, λ la longueur d'onde du laser et a la largeur de la fente ? 2.c. En supposant que l'angle θ est suffisamment petit pour faire l'approximation tan θ = θ (lorsque l'angle θ est exprimé en radian), établir une relation donnant d en fonction de D, λ et a. 2.d. A l'aide des unités des différentes grandeurs, vérifier l'homogénéité de cette relation. 3. Etude de la diffraction par le trou circulaire La loi associée à la figure de diffraction du trou circulaire a pour expression : où α est un coefficient numérique sans dimension. Pour les mesures du document 2, on a utilisé un laser de longueur d'onde λ = 500 10 nm et on a placé l'écran à une distance D = 1,50 0,02 m du trou. 3.a. À l'aide de la courbe document 2, déterminer une valeur aussi précise que possible de α (sans se soucier de l'expression des incertitudes dans ce premier temps). 3.b. Utiliser les documents 2 et 3 pour déterminer l'expression puis la valeur (en %) de l'incertitude relative sur α. Proposer alors un encadrement de la valeur de α. Document 1 : Mesure avec une fente rectangulaire Document 2 : Mesure avec un trou circulaire La figure de diffraction est formée d'une alternance de cercles brillants et sombres. On mesure la largeur de la tache centrale d' pour un lot de trous de différents diamètres b en fixant la distance fente-écran D à 1,5 m et on obtient la courbe et sa modélisation ci-dessous.
Diffraction par un trou circulaire ; largeur d' de la tache centrale en fonction de y l'inverse du diamètre du trou (y = 1/b). Document 3 : Formule d'incertitude L'incertitude relative sur la grande ur calculée α est liée aux i ncertitudes de toutes les gra ndeurs intervenant dans son calcul. On considérera ici qu'on a la relation : €
U 2 U k k' 2 U 2 U D D 2quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13[PDF] diffraction par une fente fine
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