[PDF] Cours doptique géométrique matricielle introduction aux





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L1-S1 2018-2019 PHYS 102 : PHYSIQUE EXPERIMENTALE

principe de propagation rectiligne de la lumière dans le vide ou dans un pour reconnaître les lentilles convergentes et divergentes) et vérifiez que la.



Cours doptique géométrique – femto-physique.fr

3.8 Construction des images pour une lentille convergente . L'optique géométrique s'intéressant au trajet de la lumière la nature.



TP Images optiques

principe de propagation rectiligne de la lumière dans le vide ou dans un reconnaître les lentilles convergentes et divergentes) et vérifiez que la ...



Exercices dOptique

On place sur un même axe deux lentilles minces L1 et L2 à 16 cm l'une de l'autre. La lumière arrive sur L1 et émerge par L2. L1 est une lentille convergente de 



Cours doptique géométrique matricielle introduction aux

Cette expérience donne l'idée de propagation rectiligne de la lumière. on voit donc que pour des lentilles convergentes et divergentes les foyers objet.



TP DOPTIQUE

Les lois de l'optique géométrique (propagation rectiligne On utilise ici des lentilles « épaisses » ; on dispose de différentes lentilles convergentes ...



Cours doptique ondulatoire – femto-physique.fr

1.1 Nature de la lumière. 5. Propagation dans un milieu transparent. La propagation des ondes électromagnétiques est plus complexe dans.



Optique géométrique #

loi de propagation rectiligne n'est plus respectée à cause du phénomène de focale d'une lentille convergente L1 puis celle d'une lentille divergente L2•.



OPTIQUE INSTRUMENTALE

bien connues à savoir la propagation rectiligne de la lumière lorsque le qu'au centre tandis qu'une lentille mince divergente est plus épaisse au bord ...



Tables des matières

1.3 Lois de l'optique géométrique. 1.3.1 Propagation rectiligne de la lumière 5.1.2 CALCUL DE LA DISTANCE FOCALE D'UNE LENTILLE.

Optique géométrique ² Interférences ² Diffraction Yann VAILLS (e-mail : Yann.Vaills@univ-orleans.fr) 1/76 matricielle, introduction aux interférences et de diffraction

Yann VAILLS

Optique géométrique ² Interférences ² Diffraction Yann VAILLS (e-mail : Yann.Vaills@univ-orleans.fr) 2/76

Chapitre 1 , PRINCIPE DE FERMAT page 3

Chapitre 2 : APPROXIMATION DE GAUSS page 11 Chapitre 3 : SYSTÈMES CENTRÉS page 19

Chapitre 4 : page 30

Chapitre 5 : ABERRATION CHROMATIQUE DOUBLETS page 33 Chapitre 6 : ASSOCIATION DE 2 SYSTÉMES CENTRÉS page 37 Chapitre 7 : SYSTÈMES CENTRÉS AFOCAUX page 39

Chapitre 8 : INTERFERENCES page 44

Chapitre 9 : DIFFRACTION page 54

Références :

¾ Optique, fondements et applications, J.P. PEREZ, MASSON Sciences, DUNOD ¾ Sciences et vie Junior, Dossier hors série n°51, Janvier 2003 Optique géométrique ² Interférences ² Diffraction Yann VAILLS (e-mail : Yann.Vaills@univ-orleans.fr) 3/76

Chapitre 1

GÉOMÉTRIQUE,

PRINCIPE DE FERMAT

Sans aborder

idée des conceptions actuelles de la lumière. I. Conception ondulatoire, corpusculaire, quantique

¾ on sont bien décrits par la

théorie des ondes électromagnétiques de Maxwell. La vitesse de propagation de ces ondes dans le vide est une caractéristique (indépendante de la fréquence) et une constante universelle c0 = 2,99792458 108 m.s-1 lumière est constituée de corpuscules : les photons. Ces deux théories ne sont pas contradictoires, il existe une théorie : une théorie :

Corpusculaire

ensemble de photons

Ondulatoire

Einstein-Plank : E = h h = 6,62 10-34 J.s

E = énergie du photon de fréquence

de Broglie : phF/O pF est le vecteur impulsion ou quantité de mouvement du photon

Toutes les ondes électromagnétiques, quelle que soit leurs fréquences, présentent des

propriétés ondulatoires et corpusculaires. Ces propriétés sont plus ou moins facilement

observables suivant les valeurs de : petite (énergie faible) fréquence est petite ( grande). II. Propagation dans un milieu (transparent) autre que le vide Optique géométrique ² Interférences ² Diffraction Yann VAILLS (e-mail : Yann.Vaills@univ-orleans.fr) 4/76 Dans un milieu autre que le vide les ondes électromagnétiques interagissent avec les atomes décrit la propagation des ondes est c c0 et dépend de . On défini lde réfraction du milieu par la relation : )()(0 Qc cn

La dépendance

pouvoir dispersif du milieu. Parmi nombreuses réfraction en fonction des caractéristiques des ondes, citons la formule de Cauchy qui donne n en fonction de la ...AAA)(n4 2 2 10 OO En général n() est supérieur à 1. Dans le domaine optique -à-dire des ondes électromagnétiques du domaine du visible : 400 nm < < 800 nm)

Voici quelques autres exemples :

n = 1,33 eau n = 2,419 diamant n = 1,000294 air (conditions normales)

III. Notion de rayons lumineux

La lumière est un sous ensemble de celui des rayonnements électromagnétiques, elle a la par-à-quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
[PDF] Faire parvenir les documents suivants à l agent de soutien du programme

[PDF] MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DIRECTION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT SCOLAIRE.

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