5. Optique
109
Grandissement
γ =
p ′
p
γ : grandissement
p ′ : distance algébrique de O au
point image
p : distance algébrique de O au
point objet
5.3 Interférences lumineuses
Obtention d’interférences
On ne peut obtenir d’interférences qu’avec des rayons lumineux issus de deux sources cohérentes secondaires, obtenues avec une seule
source par division ou du front d’onde ou de l’amplitude.
Chemin optique dans un milieu homogène isotrope
[SM] = c · τ SM
[SM] : chemin optique de S à M
c : vitesse de la lumière dans le
vide
τ SM : temps mis par le signal pour
parcourir la distance SM
Différence de marche
δ = [SP 1 M] − [SP 2 M]
δ : différence de marche
[SP j M] : chemin optique du rayon
passant par P j
Vibration lumineuse
s(M) = s 0 cos
ωt − ϕ S −
2π
λ [SM]
s(M) : vibration lumineuse en M
S 0 : amplitude de la vibration
ω : pulsation de la vibration lumineuse
ϕ S : phase de la vibration à la
source
λ : longueur d’onde
[SM] : chemin optique de S à M
c
Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
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Grandissement
γ =
p ′
p
γ : grandissement
p ′ : distance algébrique de O au
point image
p : distance algébrique de O au
point objet
5.3 Interférences lumineuses
Obtention d’interférences
On ne peut obtenir d’interférences qu’avec des rayons lumineux issus de deux sources cohérentes secondaires, obtenues avec une seule
source par division ou du front d’onde ou de l’amplitude.
Chemin optique dans un milieu homogène isotrope
[SM] = c · τ SM
[SM] : chemin optique de S à M
c : vitesse de la lumière dans le
vide
τ SM : temps mis par le signal pour
parcourir la distance SM
Différence de marche
δ = [SP 1 M] − [SP 2 M]
δ : différence de marche
[SP j M] : chemin optique du rayon
passant par P j
Vibration lumineuse
s(M) = s 0 cos
ωt − ϕ S −
2π
λ [SM]
s(M) : vibration lumineuse en M
S 0 : amplitude de la vibration
ω : pulsation de la vibration lumineuse
ϕ S : phase de la vibration à la
source
λ : longueur d’onde
[SM] : chemin optique de S à M
c
Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
