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Le cours d’Optique Physique constitue un module à part entière (Cours, TDs et TPs) du programme de Licence Physique.
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Le cours d’Optique Physique constitue un module à part entière (Cours, TDs et TPs) du programme de Licence Physique. Les étudiants des Facultés des Sciences, les élèves des Classes Préparatoires mais aussi ceux du Cycle Ingénieur y trouveront l’essentiel des notions pour aborder des domaines allant de l’Optique instrumentale au Traitement d’image et Communication optique. Il vise à combler une lacune en offrant une sélection d’exercices corrigés ainsi qu’un Code Python pour la simulation de certains phénomènes traités.
Cet ouvrage propose une démarche évolutive et progressive pour aborder l’essentiel sur les interférences, la diffraction et la polarisation. Un complément d’annexes (rappels ou détails) permet de se référer au bagage nécessaire sans perdre le lien avec les notions à retenir.
Des problèmes sont proposés avec leurs corrigés.
Une des originalités de ce livre est l’intégration du code Python permettant des simulations des différents phénomènes et de les exploiter pour une meilleure compréhension. Le langage Python ayant connu un essor soutenu depuis deux décennies, fait désormais partie du programme des Concours CPGE, ainsi, le choix s’est imposé de lui-même. Il peut être une opportunité pour le lecteur aussi bien de tester ses connaissances que d’apprendre ce langage désormais incontournable.
Référence : | 2232 |
Nombre de pages : | 326 |
Format : | 16x24 cm |
Reliure : | Broché |
Rôle | |
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Tahri Youssef | Auteur |
Introduction
1 Optique Ondulatoire
1.1 Théorie Ondulatoire
1.1.1 Onde Electromagnétique
1.1.2 Onde Progressive
1.2 Théorème de Huygens
1.3 Chemin Optique
1.4 Intensité d’une Onde
1.4.1 Éclairement-Intensité
2 Interférences avec deux sources
2.1 Superposition de deux ondes synchrones
2.1.1 Conditions d’interférence
2.1.2 Modes d’obtention des sources secondaires
2.2 Dispositifs par division de front d’onde - Franges délocalisées
2.2.1 Interférences à deux sources
2.2.2 Effet de la position de la fente primaire
2.2.3 Effet de l’étendue de la source - Cohérence spatiale
2.2.4 Interférences en lumière blanche
2.2.5 Condition sur la largeur spectrale
2.2.6 Interférences sur un plan perpendiculaire à S1S2
2.2.7 Dispositifs équivalents
2.3 Dispositifs par division d’amplitude - Franges localisées
2.3.1 Lame à faces parallèles - Franges d’égale inclinaison
2.3.2 Lame prismatique - Franges d’égale épaisseur
2.3.3 Interférence en lumière blanche
2.3.4 Dispositifs équivalents
2.4 Interférences avec deux ondes voisines - Battements
2.4.1 Visibilité des franges
3 Diffraction
3.1 Conditions de Diffraction de Fraunhofer
3.2 Etude de cas simples
3.2.1 Diffraction par une fente rectangulaire
3.2.2 Diffraction par une fente fine
3.2.3 Les fentes d’Young
3.2.4 Diffraction par une ouverture circulaire
3.2.5 Théorème de Babinet
3.2.6 Filtrage dans l’espace de Fourier - Détramage - Strioscopie
3.3 Diffraction des rayons X et des électrons
3.4 Holographie
4 Interférences à ondes multiples
4.1 Réseaux - Expression générale
4.2 Interféromètre de Fabry-Pérot
4.2.1 Intensité transmise
4.3 Filtres interférentiels et Couches antireflet
5 Polarisation
5.1 Types de Polarisation
5.2 Modes de production d’ondes polarisées
5.2.1 Formalisation de la polarisation
5.2.2 Interférences à deux ondes polarisées
Exercices et Problèmes
A Annexes
A. 1 Annexe A : Nombres Complexes
A. 2 Annexe B : Paquets d’Ondes
A. 3 Annexe C : transformée de Fourier
A. 3.1 Translation et Dilatation d’une fonction
A. 3.2 Fonctions Particulières
A. 3.3 Séries de Fourier
A. 3.4 Généralisation
A. 4 Annexe D : Expérience d’Abbe
A. 5 Annexe E : Pouvoir de résolution du prisme
A. 6 Annexe F : Calcul des formules de Fresnel
A. 7 Annexe G : Calcul des Coefficients pour les couches minces
A. 7.1 Cas de quatre couches d’épaisseur d
A. 8 Annexe H : Elargissement des raies spectrales - Laser
A. 9 Annexe I : Tables et Formulaire
B Codes sources
Bibliographie
Index