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Chapitre 13 • Ondes de matière : une introduction à la fonction d'onde
J Source
Electron biprlsm
Dotoctor
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Figure 13.8 - Figure de gauche: principe de l'expérience d'interférences électroniques
«électron par électron » de N. Tonomura en 1989. C'est un biprisme électronique qui
joue le rôle du biprisme optique du chapitre l O. Figure de droite : construction
progress ive des interférences électroniques. Le nombre d'électrons détectés est de 8 (a),
l OO (b), 3000 (c), 70000 (d).
(Source : http://www.aps.org/units/fed/newsletters/fall201 O/zollman.cfm)
Figure 13.9 - La dualité onde-corpuscule vis ible en temps réel! Construction
progressive (de « a » à « e »)d' interférences de molécules de phtalocyanine (C 32 H 18 N 8 ,
masse égale à plus de 500 fois la masse d'un neutron) après passage à travers une
grille de taille nanométrique (dispositif expérimental similaire à celui de la figure 13.7).
Ces images sont tirées du film réalisé par l'équipe de M. Arndt en 2012 (film disponible
à l'adresse Internet: www.quantumnano.at/far-field-mode.3953.html).
13. l .5 Introduction de la fonction d'onde
Comment décrire mathématiquement l'onde de matière introduite par de Broglie?
C'est Schrodinger qui réalisa cette avancée capitale, avec l' introduction en 1926 de
la fonction d'onde l/f(x,t), fonction complexe de l' espace et du temps, et de l'équation qui porte son nom. En fait, Schrodinger introduisit cette onde sans expliciter
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