exercice

Diffraction et formation des images : Fondamentaux. (Optique Pour l'Ingénieur : Interférences et Diffraction)

Après un bref rappel sur le formalisme de Fourier à deux dimensions, nous aborderons la théorie de la diffraction et les limitations qu'elle impose. Nous effectuerons ensuite des approximations qui permettront de ramener les calculs à des opérations mathématiques simples. Le calcul explicite sera me...

Date de création :

01.04.2007

Auteur(s) :

Georges Boudebs;Georges

Présentation

Informations pratiques

Langue du document : Français
Type : exercice
Temps d'apprentissage : 7 heures
Niveau : enseignement supérieur
Langues : Français
Contenu : texte, image, ressource interactive
Public(s) cible(s) : apprenant, enseignant
Document : Document HTML
Age attendu : 18 ans et +
Difficulté : difficile
Droits d'auteur : pas libre de droits, gratuit
Ces ressources sont la copropriété de l'Université du Mans et d'UNIT. Leur utilisation est autorisée dans les limites de la licence GPL Free Documentation http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Description de la ressource

Résumé

Après un bref rappel sur le formalisme de Fourier à deux dimensions, nous aborderons la théorie de la diffraction et les limitations qu'elle impose. Nous effectuerons ensuite des approximations qui permettront de ramener les calculs à des opérations mathématiques simples. Le calcul explicite sera mené en détail pour démontrer l'une des propriétés les plus remarquables et les plus utiles d'une lentille convergente à savoir son aptitude à réaliser une TF bidimensionnelle. Enfin, l'étude générale des systèmes formant des images sera abordée en introduisant la notion de fonction de transfert optique dans le cas de l'éclairage spatialement cohérent et incohérent.

  • Granularité : cours
  • Structure : hiérarchique

"Domaine(s)" et indice(s) Dewey

  • Dispersion de la lumière, diffraction, diffusion , interférence (535.4)

Domaine(s)

  • Electromagnétisme, optique classique, optique ondulatoire
  • Oscillations, Ondes

Informations pédagogiques

  • Pré-requis : Analyse de Fourier - Théorie des systèmes linéaires
  • Proposition d'utilisation : De la même façon qu'il est plus judicieux de décrire la réponse d'un ampli audio en terme de fréquences (temporelles), l'objectif pédagogique de ce grain consiste à amener le lecteur à raisonner en terme de fréquences spatiales lorsqu?il se trouve face à
  • Activité induite : s'exercer

Informations techniques

  • Configuration conseillée : Pour une lecture optimale du grain, nous vous conseillons l'utilisation du navigateur Firefox et une résolution d'écran 1280*1024.

Intervenants, édition et diffusion

Intervenants

Créateur(s) de la métadonnée : Postec npostec;Postec
Validateur(s) de la métadonnée : Sylvie Magadur;Sylvie

Édition

  • UNIT
  • Université du Maine, Le Mans - Laval

Diffusion

Cette ressource vous est proposée par :UNIT - accédez au site internetUNIT - accédez au site internet

Document(s) annexe(s)

Fiche technique

Identifiant de la fiche : http://ori.unit-c.fr/uid/unit-ori-wf-1-555
Identifiant OAI-PMH : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-555
Statut de la fiche : final
Schéma de la métadonnée : oai:uved:Cemagref-Marine-Protected-Areas
Entrepôt d'origine : UNIT

Voir aussi

UNIT
UNIT
01.04.2007
Description : After a brief reminder of 2-dimensional Fourier formalism, we will address the diffraction theory and the limitation it imposes. Then, some approximations will be made in order to simplify the calculations into simple mathematical operations. The explicit calculation will be done in detail to de ...
  • système imageur
  • sauvegarde des données
  • transformation de Fourier
  • fonction de transfert optique
  • diffraction de Fraunhofer
  • OPI
  • Optique Pour l'Ingénieur
UNIT
UNIT
05.10.2007
Description : Dans ce chapitre sont présentés le potentiel de l'analyse de Fourier fractionnaire pour la description de la propagation d'impulsions lumineuses dans des milieux dispersifs et la caractérisation d'impulsions lumineuses ultra- courtes.
  • OPI
  • Optique Pour l'Ingénieur
  • transformée de Fourier fractionnaire
  • Fresnel
  • diffraction
  • impulsion lumineuse
  • impulsion Dirac