[PDF] LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES



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Infrarouges

La longueur d'onde dans le vide des infrarouges est comprise entre le domaine visible (≈ 0,7 μm) et le domaine des micro- ondes (0,1 mm) La Commission électrotechnique internationale estime que l'infrarouge s'étend de 780 nm à 1 mm



LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Activité n°2: Calculer la fréquence d'un rayonnement qui possède une longueur d'onde de 2,865m 1STI2D SIN – cours {I2D_les ondes_l'infrarouge_ odt - page 1/5} Le spectre électromagnétique



Résumé de cours : Spectres Infrarouge

Résumé de cours : Spectres Infrarouge I Introduction : Le rayonnement infrarouge (IR), invisible à l’œil nu, est situé dans domaine de longueur d’onde supérieur à 800 nm Lorsqu’un échantillon est traversé par un faisceau lumineux IR, une partie de la lumière est absorbée



Chapitre 5 : Spectroscopie IR et nomenclature

???? est le nombre d’onde en ????−1 ???? est la longueur d’onde en ???? Exemple de spectre infrarouge qui représente la transmittance en fonction du nombre d’onde : 3 BANDES D’ABSORPTION Les bandes d’absorption d’un spectre infrarouge permettent d’identifier les groupes caractéristiques des molécules analysées



Spectrométrie dabsorption dans linfrarouge

_____ SPECTROMÉTRIE D’ABSORPTION DANS L’INFRAROUGE La vitesse de propagation de l’onde, c0, dans le vide, est reliée aux deux grandeurs, longueur d’onde et périodicité temporelle par : (4) Par le biais des champs , l’onde électromagnétique



Télécommande InfraRouge - Laboratoire dinformatique de Paris 6

Une diode infrarouge produit une lumière de longueur d'onde de 700 à 950nm Un récepteur capte la lumière E R L'information est codée dans une séquence d'allumage et d'extinction (ON-OFF) de la diode infrarouge Modulation de l'infrarouge La chaleur produit aussi un rayonnement infrarouge, il faut :



Conception des spectromètres proche infrarouge

Longueur d'onde exprimée en nanomètre (symbole nm) 10-9 mètres en micron (symbole µm) Silicium utilisable dans le visible et le proche infrarouge Arséniure d'Indium actif entre 1500 et



CHAPITRE 2 – SPECTROSCOPIE RAMAN - uliegebe

- d'autant plus intense que la longueur d'onde de la raie d'excitation est courte, - proportionnelle à l'intensité de cette raie excitatrice, - proportionnelle au nombre de molécules diffusantes, vues par le spectromètre, - proportionnelle au carré de la variation de la polarisabilité produite lors de la vibration

[PDF] longueur d'onde lambda

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Lycée Felix Le DantecLES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L'INFRAROUGEI2D

cours

1STI2D

1.Les ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique oscillant à la

même fréquence. Ces deux champs, perpendiculaires l'un par rapport à l'autre se propagent dans un milieu selon

une direction orthogonale (figure ci-dessous). La propagation de ces ondes s'effectue à une vitesse qui dépend du

milieu considéré. Dans le vide, la vitesse de propagation est égale à 3.108 m.s-1. Une onde électromagnétique est caractérisée par plusieurs grandeurs physiques :

•La longueur d'onde ( λ ) : elle exprime le caractère oscillatoire périodique de l'onde dans l'espace. C'est

la longueur d'un cycle d'une onde, la distance séparant deux crêtes successives. Elle est mesurée en

mètre ou en l'un de ses sous-multiples.

•La période ( T ) : elle représente le temps nécessaire pour que l'onde effectue un cycle. L'unité est la

seconde.

•La fréquence ( f ) : inverse de la période, elle traduit le nombre de cycles par unité de temps. Elle

s'exprime en Hertz (Hz) - un Hz équivaut à une oscillation par seconde.

Longueur d'onde et fréquence sont inversement proportionnelles et unies par la relation suivante : λ=c

foù -λ : longueur d'onde de l'onde électromagnétique -c : vitesse de la lumière (3.108 m.s-1) -f : la fréquence de l'onde Activité n°1 : Calculer la longueur d'onde d'un rayonnement de fréquence 500000 GHz

Activité n°2 : Calculer la fréquence d'un rayonnement qui possède une longueur d'onde de 2,865m.

1STI2D SIN - cours{I2D_les ondes_l'infrarouge_.odt - page 1/5}

Le spectre électromagnétique

Le domaine visible correspond à la partie très étroite du spectre électromagnétique perceptible par notre oeil.

C'est dans le domaine visible que l'on peut distinguer l'ensemble des couleurs de l'arc en ciel, du bleu au rouge. Il

s'étend de quatre dixièmes de millième (4.10-7 m) - lumière bleue - à huit dixièmes de millième (8.10-7 m) de

millimètre - lumière rouge.

La courbe de sensibilité de l'oeil : L'oeil ne présente pas la même sensibilité dans toutes les longueurs d'onde.

On remarque, selon cette courbe,

qu'une source de lumière située vers

650 nm doit être environ 10 fois plus

lumineuse qu'une source de 560 nm pour être perçue avec la même intensité. Cette valeur n'est bien sur qu'une moyenne, chaque individu possédant sa propre sensibilité chromatique.

L'infrarouge : Le domaine de l'infrarouge est relativement étendu puisqu'il couvre les longueurs d'onde de 0,7μm

à 100μm. Dans cette fourchette de longueurs d'onde, on distingue généralement quatre types d'infrarouges qui

vont du proche infrarouge à l'infrarouge lointain, en passant par l'infrarouge moyen et le thermique.

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2.Les émetteurs de lumière : les diodes électroluminescentes (LED)

Symbole :

Principe : c'est une diode à jonction, qui émet un rayonnement lumineux lorsqu'elle est traversée par un courant dans le sens direct. Couleur ou longueur d'onde : les couleurs disponibles sur le marché sont le rouge (655nm), le jaune (585nm), le vert (565nm) mais il en existe des oranges (615nm) et maintenant des bleues (450nm). Si le constructeur ne fournit pas le spectre, il donne la longueur d'onde de pointe (peak wavelength : peak) et la bande passante à mi-longueur d'onde (spectral line halfwidth : 1/2).

Activité n°3 : Soit la led dont le spectre est donné ci-dessus. Quelle est la valeur de peak, de 1/2 ? Dans quel

domaine du spectre émet cette led ?

L'intensité lumineuse : le constructeur donne une intensité lumineuse minimale pour un courant donné (LED

normale : 2 mcd pour 10mA), il existe des leds plus puissantes que l'on trouve sous la terminologie : à haute

performance (19mcd), ultra lumineuse (rouge à 240 mcd) ou à très haute luminosité (400 à 2000mcd).

L'intensité lumineuse émise est fonction de l'intensité électrique du courant traversant la led.

Régime continu : en régime continu, les leds n'acceptent qu'une petite intensité électrique. L'intensité lumineuse

émise est donc faible et ne peut suffire à commander un appareil à distance.

Activité n°4 : En utilisant la courbe, page suivante, donnant IF en fonction du rapport cyclique du signal de

commande de la led, donner la valeur maximale acceptée par cette led en régime continu.

1STI2D SIN - cours{I2D_les ondes_l'infrarouge_.odt - page 3/5}KA

Régime pulsé : en régime pulsé, le courant IF admet une valeur maximale supérieure au régime continu, mais celle-ci dépend de la fréquence d'utilisation et du rapport cyclique D (Duty cycle). Le constructeur fournit un réseau de courbe du courant IF en fonction du rapport cyclique D. Activité n°5 : f=1KHz et D = 0,2 ; représenter l'allure du signal de commande. Donner pour la caractéristique ci-contre la valeur maximale du courant accepté par la led.

Activité n°6 : On souhaite utiliser un courant de 300mA dans la led. Pour un rapport cyclique du signal de 0,05

chercher la valeur de tp. En déduire la période du signal de commande.

3.Les récepteurs de lumière

3.1Les photodiodes

Symbole :

Principe : elle fonctionne en polarisation inverse, si l'éclairement augmente le courant inverse augmente (ce courant est souvent de l'ordre du A). Spectre de sensibilité : il est important d'accorder le spectre d'émission et le spectre de réception. Ce graphe donne la sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde.

Schéma d'application :

1STI2D SIN - cours{I2D_les ondes_l'infrarouge_.odt - page 4/5}KAtp

Activité n°7 : La photodiode dont le spectre de réception est donné page précédente est-elle parfaitement

accordée avec la led dont le spectre d'émission est donné page 3 ?

3.2Les phototransistors

Symbole :

Principe : son fonctionnement est le même que celui d'un transistor bipolaire, l'intensité IB est ici remplacée par

l'intensité du flux lumineux reçue. On bénéficie ainsi du coefficient d'amplification propre au transistor, en revanche

le temps de commutation sera plus long que pour la photodiode.

Schéma d'application :

Exemple de montage d'un phototransistor en

commutation suivi d'une mise en forme par trigger à hystérésis.

1STI2D SIN - cours{I2D_les ondes_l'infrarouge_.odt - page 5/5}EC

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