Module d Optique. 3 ème partie : Optique ondulatoire. Fabrice Sincère (version 2.0)

Documents pareils
DIFFRACTion des ondes

Rayonnements dans l univers

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points)

Correction ex feuille Etoiles-Spectres.

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Pour commencer : Qu'est-ce que la diffraction? p : 76 n 6 : Connaître le phénomène de diffraction

ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE Partie D. TITRE : Comment s affranchir de la limite de la diffraction en microscopie optique?

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE

TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE

Les interférences lumineuses

Niveau 2 nde THEME : L UNIVERS. Programme : BO spécial n 4 du 29/04/10 L UNIVERS

AiryLab. 12 impasse de la Cour, Vinon sur Verdon. Rapport de mesure

Fluorescent ou phosphorescent?

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

Ecole Centrale d Electronique VA «Réseaux haut débit et multimédia» Novembre 2009

INTRODUCTION À LA SPECTROSCOPIE

Interférences et applications

Application à l astrophysique ACTIVITE

GELE5222 Chapitre 9 : Antennes microruban

La Fibre Optique J BLANC

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité?

AFFAIBLISSEMENT DÛ AUX NUAGES ET AU BROUILLARD

La spectrophotométrie

TP Détection d intrusion Sommaire

AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, Gréoux les Bains. Rapport de mesure

ETUDE REALISEE A LA DEMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. W. PIRARD, Ingénieur Civil en Electronique, Chef de la Section Electronique Appliquée.

Caractérisation de défauts par Magnétoscopie, Ressuage, Courants de Foucault

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

CULTe Le samedi 9 février2008 à 15h. Conf 1 : WIFI, les bases

Celestia. 1. Introduction à Celestia (2/7) 1. Introduction à Celestia (1/7) Université du Temps Libre - 08 avril 2008

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Chapitre 6 : les groupements d'étoiles et l'espace interstellaire

pka D UN INDICATEUR COLORE

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013

Mesures de PAR. Densité de flux de photons utiles pour la photosynthèse

Mémento à l usage du personnel des laboratoires

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

PHYSIQUE 2 - Épreuve écrite

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction

QUELLE FIBRE UTILISER EN FONCTION DE MES APPLICATIONS. OM1, OM2 ou OM3, QUELLE EST LA FIBRE QU IL ME FAUT POUR MON INSTALLATION?

G.P. DNS02 Septembre Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

Polissage des Miroirs d Advanced Virgo : un nouveau défi. Les solutions envisagées

Erratum de MÉCANIQUE, 6ème édition. Introduction Page xxi (milieu de page) G = 6, m 3 kg 1 s 2

1STI2D - Les ondes au service de la santé

PHOTO PLAISIRS. La Lumière Température de couleur & Balance des blancs. Mars 2011 Textes et Photos de Bruno TARDY 1

Objectifs pédagogiques : spectrophotomètre Décrire les procédures d entretien d un spectrophotomètre Savoir changer l ampoule d un

La lumière. Sommaire de la séquence 10. t Séance 4. Des lumières blanches. Des lumières colorées. Les vitesses de la lumière

Caractéristiques des ondes

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE TIR INDIVIDUEL

Etrangeté et paradoxe du monde quantique

PRINCIPE MICROSCOPIE CONFOCALE

Sophie Guézo Alexandra Junay

Mise en pratique : Etude de spectres

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

PHYSIQUE Discipline fondamentale


MICROSENS. Module Bridge Ethernet / Fast Ethernet. fiber optic solutions. Description. Construction

Atlas départemental de la couverture 2G et 3G en France métropolitaine : Bas-Rhin (67)

Comment voit-on les objets qui nous entourent? À la découverte de la lumière. Cécile de Hosson, avec la collaboration de Véronique Delaye

SOMMAIRE. TP "Avancés" TP "Classiques"

OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS

Une plongée vers l invisible

"La collimation est la première cause de mauvaises images dans les instruments amateurs" Walter Scott Houston

Étude et modélisation des étoiles

Collimateur universel de réglage laser

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

TRAITEMENT DES PHOTOS A.D.S.B. COURS INFORMATIQUE GARCIN Robert

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Propriétés de l atome

Le polissage par laser

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CIVILES

POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ LASER

LE PHYSICIEN FRANCAIS SERGE HAROCHE RECOIT CONJOINTEMENT LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 2012 AVEC LE PHYSICIEN AMERCAIN DAVID WINELAND

Chapitre 11 Bilans thermiques

Microscopie de fluorescence Etat de l art

L histoire de la Physique, d Aristote à nos jours: Evolution, Révolutions

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

Un spectromètre à fibre plus précis, plus résistant, plus pratique Concept et logiciel innovants

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

Chapitre 18 : Transmettre et stocker de l information

IR Temp 210. Thermomètre infrarouge. Des techniques sur mesure

1S9 Balances des blancs

Miraboat. Système alarme autonome pour bateaux

[ F ] Fig.1 enregistreur indicateur HD30.1 MicroSD Card. Entrée sonde HD30.S1- HD30.S2. MiniUSB Ethernet Alimentation chargeur batterie

Humidimètre sans contact avec mémoire + Thermomètre IR

Puissance et étrangeté du quantique Serge Haroche Collège de France et Ecole Normale Supérieure (Paris)

Structure quantique cohérente et incohérente de l eau liquide

Sommaire de la séquence 10

ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE - PARTIE D. Mesures sur les fibres optiques

L éclairage naturel première partie : Principes de base

Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler

Les moyens d observations en astronomie & astrophysique

Transcription:

Module d Optique 3 ème partie : Optique ondulatoire Fabrice Sincère (version 2.0) http://perso.orange.fr/fabrice.sincere 1

Chapitre 2 Diffraction 2-1- Introduction Le phénomène de diffraction est commun à toutes les ondes. Ex. Ondes à la surface de l eau (fig. 1 et 2) La diffraction augmente avec la petitesse des ouvertures. La diffraction est totale pour des ouvertures de taille < λ 2

Remarque Le son se propage couramment par diffraction (on entend un son sans voir la source qui l émet). 2-2- Principe de Huygens-Fresnel Tous les points d une surface d onde peuvent être considérés comme des sources secondaires qui émettent des ondes. Ex. Onde plane surface d'onde Fig. 3 3

Application à la diffraction La diffraction est en fait un phénomène d interférence entre une infinité de sources secondaires. Ex. diffraction par une fente surface d'onde Fig. 4 Suivant les directions, nous aurons interférence contructive ou destructive. 4

2-3- Diffraction par une fente On éclaire la fente avec un laser rouge D y O Fig. 5 Observation : fig. 6 5

Position des minimums (interférence destructive) On montre que : sin θ n = n λ a n = 1 : 1 er minimun n = 2 : 2 ème minimum a : largeur de la fente 6

Répartition de l intensité lumineuse (fig. 7) 90 % de l énergie lumineuse se trouve dans la frange centrale. 7

A.N. a = 50 µm D = 2 m λ air = 0,6328 µm Angle de divergence du 1 er minimun : θ 1 = 0,73 sin θ 1 = λ a tan θ 1 = y 1 /D y 1 = 25 mm 2 ème minimum : θ 2 = 1,45 y 2 = 50 mm D y O Remarque si a < λ : Fig. 5 diffraction totale (pas de minimum) 8

2-4- Diffraction par deux fentes parallèles (dispositif d Young) D y O Fig. 8 Observation : fig. 9 9

Explication : le phénomène de diffraction (fig. 11) se superpose au phénomène d interférence (fig. 10). fig. 10 fig. 11 fig. 9 10

Répartition de l intensité lumineuse (fig. 12) 11

A.N. Calcul de l interfrange a = 100 µm (distance entre les deux fentes) D = 2 m λ air = 0,6328 µm i = λd/a = 12,5 mm Calcul de la largeur de la frange centrale de diffraction a = 25 µm (largeur d une fente) sin θ 1 = λ a θ 1 = 1,43 2D tan θ 1 = 100 mm 12

2-5- Diffraction par une ouverture circulaire Observation : fig. 13a 84 % de l énergie se trouve dans la tache centrale ou tache d Airy (fig. 13b). Position du premier minimum : λ sin θ 1,22 diamètre 13

A.N. Fig.14 diamètre de la lentille : 250 mm D = 45 000 km λ 0 = 0,8 µm (infrarouge) Angle de divergence θ = 2,2 10-4 diamètre de la tache d Airy : 2D tan θ = 350 m Le faisceau est atténué par la diffraction d un facteur : 350 m 250 mm 2 2 10 6 14

Comparons avec une liaison radiofréquence haut-débit (30 GHz) : λ = c / f = 3 10 8 / 30 10 9 = 1 cm θ = 2,8 diamètre de la tache d Airy : 4400 km! Le signal reçu est pratiquement nul. En résumé : la divergence du faisceau diminue quand la fréquence de l onde augmente (λ diminue). 15

2-6- Diffraction par deux trous (dispositif d Young) Observation : fig. 15 Explication : le phénomène de diffraction (fig. 13a) se superpose au phénomène d interférence (fig. 10). 16

2-7- Diffraction par un bord d écran fig. 16 17

2-8- Critère de Rayleigh A cause du phénomène de diffraction, un système optique ne donne jamais d un point objet un point image mais une tache. Soit deux points objets A 1 et A 2. Soit A 1 et A 2 les deux taches images à travers le système optique. Critère de Rayleigh On peut distinguer deux images si la distance qui les sépare est supérieure au rayon de leurs taches de diffraction. 18

Conséquence importante La diffraction limite le pouvoir de résolution des appareils d optique. Exemple 1 : microscope en lumière blanche, projecteur de profil On ne peut pas observer des détails < λ/2 0,3 µm (quel que soit le grossissement). Résolution insuffisante pour observer les alvéoles d un CD, les atomes (10-10 m)... C est possible avec un microscope électronique (les électrons remplacent la lumière : λ électrons << λ lumière visible ) 19

Exemple 2 : pouvoir de résolution d un télescope La résolution est limitée par la diffraction sur l objectif. On montre que la résolution angulaire (en lumière blanche) est : θ = 12 / diamètre de l objectif (en cm) (règle de Foucault) A.N. n 1 Diamètre du miroir : 5 m θ = 12 / 500 = (12/3600)/500 = 7 10-6 Distance Terre-Lune : 384 000 km Résolution : 384 000 tan θ = 50 mètres 20

A.N. n 2 résolution de l œil humain Diamètre de l iris : 4 mm θ = 12 / 0,4 = 30 En pratique : θ = 1 Résolution de 1 mm à un distance de 3 m. (détail de 100 km sur la Lune). 21

2-9- Diffusion de la lumière La diffusion est une conséquence du phénomène de diffraction. Pour des particules de taille << λ : Intensité de la lumière diffusée : I α 1/λ 4 (loi de Rayleigh) diffusion du violet >> diffusion du rouge 22

Conséquences : - le ciel est bleu (diffusion sélective de la lumière du soleil par les molécules de l atmosphère) - le soleil levant/couchant est rouge - la fumée fine est bleue 23