16/02/2024
Cours en distanciel : Rayonnement thermique (pour le 04 mars)
- Cours tapé (Cours_corps_noir.pdf)
- Poly manuscrit (Cours_corps_noir_manuscrit.pdf)
- Vidéo d'accompagnement (à visionner intégralement) :
https://www.youtube.com/watch?v=a1AvK6JOHtU
https://www.youtube.com/watch?v=4Rt0fiwt0bU
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Cours en distanciel : LASER (pour le 04 mars)
- Cours tapé (Laser.pdf)
- Poly manuscrit (Laser_manuscrit.pdf)
- Liens vers vidéo d'accompagnement (à visionner intégralement) :
partie 1, milieu amplificateur : https://www.youtube.com/watch?v=MGxs069TC_I
partie 2, faisceau gaussien : https://www.youtube.com/watch?v=C4ZMGd6EflE
14:46 Publié dans Cours/TD | Lien permanent | Commentaires (0)
Cycle 2 de TP tournants d'optique : TP17 à 22
TP17 Michelson en coin d'air, mesure épaisseur lamelle de verre
- Enoncé à lire en entier (TP17_Michelson_coin.pdf)
- Vidéo à regarder en intégralité :
https://www.youtube.com/watch?v=WxUIiStThU0
TP18 LASER faisceau gaussien
- Enoncé à lire en entier (TP18_laser.pdf)
- Vidéo présentant la barrette CCD et le logiciel CALIENS :
https://www.youtube.com/watch?v=xEDBTcLxAUI
- Vidéo présentant le réglage du montage :
https://www.youtube.com/watch?v=Nxf7T7rOx0I
TP19 Polarisation par réflexion vitreuse + pouvoir rotatoire glucose
- Enoncé à lire en entier (TP19_Brewster_lunettes3D.pdf)
- Vidéo présentant le principe de la mesure :
https://www.youtube.com/watch?v=-W03r6mnBgo
TP20 Michelson en lame d'air, spectrométrie de Fourier
- Enoncé à lire en entier (TP20_Michelson_anneaux.pdf)
- Vidéo à regarder en intégralité :
https://www.youtube.com/watch?v=WxUIiStThU0
TP21 Propagation d'onde dans un câble coaxial
- Enoncé à lire en entier (TP21_ondes_cablecoax.pdf)
- Deux vidéos pour mieux aborder les observations qui seront faites en TP :
https://www.youtube.com/watch?v=_u92IPzmZ6w
(jusqu'à 2:00 seulement) : https://www.youtube.com/watch?v=YlG3PAC-7Zc
TP22 Photorécepteurs
- Enoncé à lire en entier (TP22_photodetecteurs.pdf)
14:44 Publié dans TP | Lien permanent | Commentaires (0)
Programme de colle S18 : lundi 04 - vend 08 mars
Ondes chap.1 : ondes de d'Alembert (Cours)
- demander à un étudiant la démo de d'Alembert sur la corde vibrante
- NB : je fais ici le choix de ne pas faire apparaître les équations de couplage, je n'introduis donc pas la "projection verticale de la tension du brin de droite sur la brin de gauche"
- d'Alembert par coeur (1D seulement pour l'instant, pas laplacien), expression célérité par coeur
- savoir que phénomène décrit est forcément réversible
- savoir que célérité ondes varie comme raideur/inertie
- demander à un étudiant de retrouver ordre de grandeur du module d'Young à partir du modèle microscopique des chaînes d'atomes liés par des ressorts, l'ordre de grandeur des interactions atomiques étant connu
- demander à un étudiant démo ondes sonores dans solide (modèle continu tout de suite, pas de passage micro->macro et d'approximation continue "en cours de route")
- Solutions OP, et OPH
- Définitions : relation de dispersion, vitesse de phase (AUCUN exemple traité)
- CHAPITRE PAS terminé
Optique ondul chap.4 : Michelson (Cours et exos)
- Point de vue perso, utilisé en cours : sur le schéma "réel" de l'interféromètre, les RL doivent être dessinés colinéaires aux axes des bras. Les angles entre RL et normales aux miroirs (pour calcul ddm) ne doivent être dessinés que sur les schémas équivalents
- deux types de schémas équivalents :
-- celui avec une source "primaire" et les deux miroirs en lame d'air ou coin d'air
-- celui avec deux sources secondaires cohérentes, les miroirs n'apparaissent plus
- à demander à un étudiant : calcul p(M) dans plan focal lentille CV de projection (avec les deux schémas équivalents possibles)
- à demander à un étudiant (ddm par coeur ici) exploitation expression ddm : allure figure interférence, ordre décroît quand on s'écarte du centre de l'écran, rayon des anneaux, faire rentrer les anneaux pour tendre vers le contact optique, que voit-on en lumière blanche ? + réglages des faisceaux !
- à demander à un étudiant : calcul ddm en coin d'air (en l'assimilant à lame d'air d'épaisseur variable), les RL arrivant avec une incidence normale sur le coin, puis exploitation : allure figure interférence, expression interfrange, écarter les franges pour approcher le contact optique, que voit-on en lumière blanche + réglages des faisceaux !
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10/02/2024
Programme de colle S17 : lundi 12 - vend 16 février
Optique ondul chap.4 : Michelson (Cours)
- Point de vue utilisé en cours : sur le schéma "réel" de l'interféromètre, les RL doivent être dessinés colinéaires aux axes des bras. Les angles entre RL et normales aux miroirs (pour calcul ddm) ne doivent être dessinés que sur les schémas équivalents
- deux types de schémas équivalents :
-- celui avec une source "primaire" et les deux miroirs en lame d'air ou coin d'air
-- celui avec deux sources secondaires cohérentes, les miroirs n'apparaissent plus
- à demander à un.e étudiant.e : calcul p(M) dans plan focal lentille CV de projection en utilisant schéma avec sources secondaires (calcul dans le cas lame d'air seule PAS ENCORE traité)
- toute la suite du chapitre n'a PAS ENCORE traité, et est donc hors programme de colle
- vidéo illustrant le cours (présente également tous les réglages du Michelson) :
https://www.youtube.com/watch?v=WxUIiStThU0
Optique ondul chap.3 : Trous Young, élargissement spatial et spectral de la source (Cours et exos)
- demander à un.e membre du trinôme : démo expression ordre p(M) trous Young dans conditions std, puis allure éclairement sur écran (numérotation des franges)
- demander à un.e membre du trinôme : démo expression ordre p(M) trous Young dans conditions Fraunhofer
- Effet de l'introduction d'une lame de verre
- la généralisation au cas des fentes est issue de l'observation expérimentale
- Comparaison avec l'expérience : enveloppe de diffraction (différence trous / fentes)
- effet déplacement spatial de la source
- Cas du doublet spatial a été traité
- Cas du doublet spectral a été traité
- Source spatialement large et spectre large traité : calcul intégral complet a été fait
- critère brouillage doit pouvoir aussi être énoncé par coeur avec Δp (signification de "Δ" doit être claire)
- Cas lumière blanche : prédire l'odg du nombre de franges visibles, notion de spectre cannelé, dénombrement (en un point de l'écran) des cannelures et valeurs des longueur d'ondes éteintes
- réseau plan : expression ddm, montage expérimental (conditions Fraunhofer), minimum de déviation
Optique ondul chap.2 : Superposition d'ondes (Cours)
Optique ondul chap.1 : Modèle scalaire (Cours)
12:06 Publié dans Colles | Lien permanent | Commentaires (0)
Optique Ondulatoire chap.4 : Michelson
- Cours (Optique_chap4_Michelson.pdf)
- Vidéo à visionner pour lundi 12/02 :
https://www.youtube.com/watch?v=WxUIiStThU0&themeRefr...
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03/02/2024
Programme de colle S16 : lundi 05 - vend 09 février
Optique ondul chap.3 : Trous Young, élargissement spatial et spectral de la source (Cours et exos)
- TD sera fait mardi, mais on peut déjà poser des exos (bien guider)
- demander à un.e membre du trinôme : démo expression ordre p(M) trous Young dans conditions std, puis allure éclairement sur écran (numérotation des franges)
- demander à un.e membre du trinôme : démo expression ordre p(M) trous Young dans conditions Fraunhofer
- Effet de l'introduction d'une lame de verre
- la généralisation au cas des fentes est issue de l'observation expérimentale
- Comparaison avec l'expérience : enveloppe de diffraction (différence trous / fentes)
- effet déplacement spatial de la source
- Cas du doublet spatial a été traité
- Cas du doublet spectral a été traité
- critère brouillage (cas doublets) doit pouvoir aussi être énoncé par coeur avec Δp
- Source spatialement large et spectre large PAS ENCORE traité
- cas lumière blanche : PAS ENCORE traité
- Young en conditions de Fraunhofer PAS ENCORE traité, ne pas poser de cas avec lentilles.
- réseau plan : PAS ENCORE traité
Optique ondul chap.2 : Superposition d'ondes (Cours)
- demander à un(e) étudiant(e) de refaire la démo mettant en évidence les différentes conditions nécessaires à la réalisation d'interférences (avec énoncé)
- ils doivent aussi pouvoir les énoncer par coeur
- attention aux pb de vocabulaire : DeltaPhi = "différence de retard de phase" (au point M ? en S à l'émission ?)
Pour deux ondes :
- ddm, ordre d'interférences
- demander à un(e) étudiant(e) d'établir la formule de Fresnel avec les complexes (en supposant donc les deux sources cohérentes), après que la cohérence des deux sources (secondaires nécessairement) a été affirmée
- critère milieu frange brillante, milieu frange sombre
- Pour N ondes avec ddm en progression arithmétique : diagramme de Fresnel n'est plus au programme, calcul math à la place (avec énoncé détaillé)
Optique ondul chap.1 : Modèle scalaire (Cours)
- écriture math d'une onde monochromatique (ne pas porter son attention sur l'amplitude, uniquement sur la phase), vocabulaire "retard de phase"
- interroger au moins un(e) étudiant(e) sur la notion de train d'onde : sinus limité dans le temps, retard de phase à l'émission est aléatoirement distribué, pas de corrélation avec le train suivant. Lien en odg avec largeur pic en fréquence
- train d'onde = modèle pour source quasi-monochromatique (raie), mais peut-être utilisé pour des raisonnements qualitatifs (ou d'odg) dans le cas de spectres larges
- Déf éclairement, pourquoi un carré ? pourquoi une moyenne ? (se contenter d'une comparaison entre temps caractéristique, notion filtrage passe-bas)
- cohérence spatiale n'est pas au programme, il s'agit juste de savoir que deux points d'une source émettent des trains d'onde dont les retards de phase n'ont aucun lien entre eux
- Définition chemin optique à partir de la durée propagation (c'est son intérêt fondamental, l'expression fonction de indice et distance a été dém ensuite)
- expression chemin optique en fonction distance parcourue dans milieu homogène (le cas général, indice non-uniforme a été vu, mais pas essentiel)
- expression donnant l'évolution du retard de phase au cours de la propagation en fonction du chemin optique (par coeur, éventuellement démo, mais pas essentiel)
- Th. Malus (admis) à énoncer en précisant bien qu'il ne faut pas de diffraction "en route"
- traduction du stigmatisme en optique ondulatoire
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