[PDF] Interférence et diffraction des micro-ondes Content Ondes





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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-ondes

Sofia 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 perpendiculaire

à la direction

de propagation l"onde est dit transversale (onde EM, eau, string)

NB: le son est une onde

longitudinale

Propagation 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 sinusoidales

Vitesse 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 -1-0.500.51

0 0.5 1 1.5 2Amplitude

Temps [s]

Ondes -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-10-50510

0 10 20 30 40 50 60

Distance

-10010

00.10.2

Temps distance 1 v f temps T T l = = = l = l

Feuille 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"espace

Vitesse de propagation:

c ~ 300 000 km/s

Longueur 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 - 100GHz

Le spectre des ondes EM

30 diamètre

de l"atome d"hydrogène

400-700 nm

~1 cm ~1 m ~ 1 champs de foot

Basse 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 P

Intensité:

2

L"énergie à une distance

double de la source est distribue sur une surface quatre fois plus grande

2¸ ¸ ¸ ¸

1/r 2

Polarisation

• 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

EE

Le 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 q

I ¸

|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 -10-50510

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

EspaceHP

-10-50510

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

EspaceHP

-20020

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Espace

-10-50510

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

EspaceHP

-20020

0 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 interférence

Emetteur

Récepteur

Miroir

fixe

Miroir

mobile

Miroir

fixe

Miroir

semitransparent

Le faisceau incident

est divisé en deux parties

Par le miroir

semitransparent

Des micro-ondes

polarisées sont émises par un diode Gunn

Une partie est

réfléchie vers le miroir fixe

L"autre est

transmise vers le miroir mobile

Les deux faisceaux

interfèrent dans le récepteurL"interférence est constructive (intensité est maximum) si le déphasage est un multiple de l

Interféromètre de

Michelson

Déphasage:

D= 2 (SA - SB)

Si on déplace le miroir B

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