Chapter 14 Interference and Diffraction
1 and S2. which serve as the sources of coherent light. The light waves emerging from the two slits then interfere and form an interference pattern
Quantified interference and diffraction in single Morpho butterfly scales
Brilliant iridescent colouring in male butter£ies enables long-range conspeci¢c communication and it has long been accepted that microstructures
Single-Particle Diffraction and Interference at a Macroscopic Scale
13 окт. 2006 г. However diffraction or interference patterns are recovered in the histogram of the deviations of many successive walkers. The similarities and ...
Interference of nuclear transitions in pure nuclear diffraction of 14.4
The Mossbauer spectra of Bragg scattering of 14.4-keV resonant y rays from FeS7 were measured under conditions of pure nuclear diffraction for all (from the
PHYS201 - DIffraction and Interference
e.g. in two slit (Young's) interference experiment. Lower figure on left is of the observed interference pattern. Also get interference from a wave being
Two-photon optics: diffraction holography
http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_078_03_0259.pdf
X-ray Diffraction (XRD)
This observation is an example of X-ray wave interference. (Roentgenstrahlinterferenzen) commonly known as X-ray diffraction (XRD)
Interference & Diffraction
Notes. The slit-width (a) and slit-separation (d) are similar in size to the wavelength of light (). The wave fronts arrive at the two slits from the same
Experiment 9: Interference and Diffraction
Electromagnetic radiation propagates as a wave and as such can exhibit interference and diffraction. This is most strikingly seen with laser light
Rappels doptique physique : interférences et diffraction
La diffraction se décrit par des intégrales. 2. INTERFÉRENCES À DEUX ONDES. 2.1 Expériences des fentes d'Young. 2.1.1 Dispositif expérimental. Energie.
Propriétés des ondes : La Diffraction et les Interférences
Interférences et diffraction par 1 ou 2 fentes ». - Commencer par 1 fente pour faire de la diffraction. - Tout d'abord faire varier la longueur d'onde du
Chapitre 3 Les propriétés des ondes - Lycée dAdultes
9 nov. 2018 Chapitre 3. Les propriétés des ondes. Table des matières. 1 La diffraction des ondes. 2. 2 Les interférences. 3. 3 Effet Doppler.
Chapitre 18 : Diffraction et interférences
On réalise la diffraction des ondes lumineuses avec un laser de longueur d'onde = 45 102 nm. Schéma ci-contre de l'expérience à visualiser sur l'animation
Cours doptique ondulatoire – femto-physique.fr
décrire très correctement les phénomènes d'interférence et de diffraction. 2.1 Interférence de deux ondes monochromatiques .
Interférence et diffraction des micro-ondes Content Ondes
•Interférence et diffraction. –Interféromètre de Michelson. –Diffraction à deux fentes. –Diffraction de Bragg. Ondes. •Onde: une perturbation qui se.
Chapitre 1
La diffraction est le comportement ondulatoire déformant une onde Voici le patron d'interférence de la diffraction d'une source lumineuse cohérente sous ...
Chapter 9 - Interference and diffraction
INTERFERENCE AND DIFFRACTION. 9.1 Two-slit interference. Consider a plane wave moving toward a wall and assume that the wavefronts are parallel to.
VI Interférences - Diffraction
VI Interférences - Diffraction. VI.1 Interférences. VI.1.1 Avant propos VI.1.3 Interférences à division du front d'ondes (fentes d'Young).
Correction - Diffraction et interférences
TP4 physique. Correction - Diffraction et interférences. I) Diffraction de la lumière. 1. Etude qualitative : a) On voit une alternance de taches rouges
Interférence et diffraction
des micro-ondesSofia Vallecorsa
TPE - Semestre d"Hiver 2006
Université de Genève
Content
•Notions sur les ondes -Période, fréquence et longueur d"onde -ondes transversales •Onde EM -Intensité -Polarisation •Interférence et diffraction -Interféromètre de Michelson -Diffraction à deux fentes -Diffraction de Bragg Ondes •Onde: une perturbation qui se propage dans l"espace avec un transfert d"énergie •Si la perturbation est perpendiculaireà la direction
de propagation l"onde est dit transversale (onde EM, eau, string)NB: le son est une onde
longitudinalePropagation d"une onde
Photos de l'espace
à des temps fixesespace
temps Dx tot1t2 On peut déterminer une vitesse de propagation : x v tD=D Enregistrement à position fixe en fonction du temps Ondes sinusoidalesVitesse de propagation d'une onde
x v T f t v D l = l =Dlpériode dans l'espace Distance entre 2 maxima = lT : période dans le temps Temps entre deux maxima = T 1 f= T -1-0.500.510 0.5 1 1.5 2Amplitude
Temps [s]
Ondes -10-505100 10 20 30 40 50 60
Distance-10-50510
0 10 20 30 40 50 60
Distance-10-50510
0 10 20 30 40 50 60
Distance-10-50510
0 10 20 30 40 50 60
Distance-10-50510
0 10 20 30 40 50 60
Distance
-1001000.10.2
Temps distance 1 v f temps T T l = = = l = lFeuille de calcul Microsoft Excel
Ondes electromagnetiques
•Onde EM:ONDE transversale
résultant d"un champs électrique et d"un champs magnétique qui se propagent dans l"espaceVitesse de propagation:
c ~ 300 000 km/sLongueur d"onde: l~ 10
-6nm - 100 km •Micro-onde:ONDE Electromagnetiques
(EM) avec une longueur d"onde de quelque cm et une fréquence de 1GHz - 100GHzLe spectre des ondes EM
30 diamètre
de l"atome d"hydrogène400-700 nm
~1 cm ~1 m ~ 1 champs de footBasse fréquence
Grand longueur d"onde
Petite énergie
Haute fréquence
Petite longueur d"onde
Grande énergieLa longueur d"onde:
Energie transportee par l"ondeLa puissance d"une onde est proportionnelle au carré du champs électrique:
Puissance: P
Surface: 4
pr2 PIntensité:
2L"énergie à une distance
double de la source est distribue sur une surface quatre fois plus grande2¸ ¸ ¸ ¸
1/r 2Polarisation
• Si la vibration ne pointe pas toujours dans la même direction, l"onde est NON-POLARISEE • Il est possible de " polariser » l"onde à l"aide d"un polariseur:Polarisation
Le champs électrique est
perpendiculaire aux tiges:L"onde passe
EELe champs électrique est
parallèle aux tiges:L"onde est arrête
Le micro-ondes sont polarisée par des
tiges métalliques qui arrêtent les ondes si sont elles sont parallèles à l"oscillation du champs électrique.Polarisation
qqqq |E polarisee | = |E| cos qI ¸
|E| 2cos 2q L"amplitude du champs électrique est réduite par le polariseur d"un facteur cos q (cos q<1 ) L"intensité de l"onde est réduite d"un facteur cos 2q -10-505100 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
EspaceHP
-10-505100 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
EspaceHP
-200200 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Espace
-10-505100 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
EspaceHP
-200200 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
EspaceInterf
érences
Interférences
Feuille de calcul Microsoft Excel
Interféromètre de
Michelson
• L"interféromètre de Michelson permet de mesurer lpar interférenceEmetteur
Récepteur
Miroir
fixeMiroir
mobileMiroir
fixeMiroir
semitransparentLe faisceau incident
est divisé en deux partiesPar le miroir
semitransparentDes micro-ondes
polarisées sont émises par un diode GunnUne partie est
réfléchie vers le miroir fixeL"autre est
transmise vers le miroir mobileLes deux faisceaux
interfèrent dans le récepteurL"interférence est constructive (intensité est maximum) si le déphasage est un multiple de lInterféromètre de
Michelson
Déphasage:
D= 2 (SA - SB)
Si on déplace le miroir B
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