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  1. ---
  2. title: 'La lentille mince'
  3. media_order: 'lens-convergent-N2-en.jpeg,lens-divergent-N2-fr.jpeg,lens-convergent-N2-es.jpeg,lens-convergent-N2-fr.jpeg,lens-divergent-N2-en.jpeg,lens-divergent-N2-es.jpeg'
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  8. - slug: simple-optical-elements
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  10. ---
  11. !!!! *COURS EN CONSTRUCTION :* <br>
  12. !!!! Publié mais invisible : n'apparait pas dans l'arborescence du site m3p2.com. Ce cours est *en construction*, il n'est *pas validé par l'équipe pédagogique* à ce stade. <br>
  13. !!!! Document de travail destiné uniquement aux équipes pédagogiques.
  14. ---------
  15. ### Qu'est-ce qu'une lentille ?
  16. #### Objectif
  17. * premier : **focaliser ou disperser la lumière**.
  18. * ultime : **réaliser des images optiques**, seule ou en tant que composant dans un instrument optique.
  19. #### Principe physique
  20. * **utilise le phénomène de réfraction**, décrit par la loi de Snell-Descartes (loi de la réfraction)
  21. #### Constitution
  22. * réalisé en **verre, quartz, plastique** (pour le domaine visible et proches infrarouge et UV).
  23. * présente une **symétrie de révolution**.
  24. * **2 faces polies** perpendiculaires à son axe de symétrie, **une ou les deux étant courbes** (et le plus souvent la face courbe s'inscrit dans une sphère).
  25. <!--image to build : a thin lens-->
  26. #### Intérêt en optique : les lentilles minces
  27. * **Lentille mince** : *éoaisseur << diamètre*
  28. * Lentille minces : **élément optique simple le plus important** qui est *utilisé seul ou associé en série dans la plupart des instruments optiques* : loupes, microscopes, téléobjectifs et macro-objectifs, appareils photo, lunettes astronomiques et terrestres.
  29. <!--image to build N1 ou N2 : a composition :
  30. upper medium : a unic thin lens
  31. upper part towards utilization of a unique lens : magnigfying glass and eyeglasses
  32. lower medium : small serie of centered naked lenses
  33. lower part toward utilization of combined lenses : macroscope, camera (apparatus and objective of a cellular), refracting telescope, teleopbjective-->
  34. ### Modélisation d'une lentille mince plongée dans l'air, un gaz ou le vide.
  35. #### Pourquoi modéliser ?
  36. * Pour **comprendre, calculer et prédire les images** d'objets données par des lentilles minces.
  37. <!--picture when we see the object, the lens and the image-->
  38. ##### Pourquoi plongée dans l'air, un gaz ou le vide ?
  39. * **Dans la plupart des instruments optiques**, les lentilles sont *entourées d'air*.
  40. * **L'air les gaz et le vide** ont des indices de réfraction voisins et proches de "$1.000\pm0.001$, et ils peuvent être approximés par *$n_{air}=n_{gaz}=n_{vaccum}=1$*<br>
  41. $\Longrightarrow$ même comportement optique dans l'air, un gaz et le vide.
  42. #### Types et caractérisations des lentilles minces
  43. **Convergente** = **convexe** = lentille **positive**
  44. ![](lens-convergent-N2-fr.jpeg)
  45. Fig. 1. Lentilles convergentes.
  46. * Caractérisée par :<br>
  47. \- **Distance focale** (en général en cm) toujours >0 *+* adjectif "**convergente**"<br>
  48. &nbsp;&nbsp;or<br>
  49. \- Sa **distance focale image** $f'$ (en *valeur algébrique*, en général en cm), qui est *positive $f'>0$*.<br>
  50. &nbsp;&nbsp;or<br>
  51. \- Sa **vergence** $V$ (en ophtalmologie) qui est *positive $V>0$*,<br>
  52. avec $V (\delta)=\dfrac{1}{f'(m)}$ ($f'$ étant exprimée en m "mètre" et $V$ en $\delta$ "dioptrie", donc $\delta=m^{-1}$).<br>
  53. **Divergente** = **concave ** = lentille **negative**
  54. ![](lens-divergent-N2-fr.jpeg)
  55. Fig. 2. Lentilles divergentes.
  56. * Caractérisée par :<br>
  57. \- **Distance focale** (en général en cm) toujours >0 *+* adjectif "**divergente**"<br>
  58. &nbsp;&nbsp;or<br>
  59. \- Sa **distance focale image** $f'$ (en *valeur algébrique*, en général en cm), qui est *négative $f'<0$*.<br>
  60. &nbsp;&nbsp;or<br>
  61. \- Sa **vergence** $V$ (en ophtalmologie) qui est *négative $V<0$*,<br>
  62. avec $V (\delta)=\dfrac{1}{f'(m)}$ ($f'$ étant exprimée en m "mètre" et $V$ en $\delta$ "dioptrie", donc $\delta=m^{-1}$).<br>
  63. <!-- suppressed
  64. #### What physical framework, model and technics ?
  65. * _Framework : Geometrical Optics = Light rays optics $\longrightarrow$ foothills stage_.
  66. * _Model : paraxial model = gaussian model $\longrightarrow$ foothills stage_.
  67. * Model splits in *two different technics (but equivalent)* :<br> **graphical modeling** AND **analytical modeling**
  68. * *Differences between model predictions and experimental observations* : ** optical aberrations** (_under control, minimized and negligeable in optical instruments_).
  69. -->
  70. ### Modélisation analytique
  71. (pour les lentilles minces plongées dans l'air, un gaz ou le vide) for thin lens surrounded by air, gaz or vaccum)
  72. ##### relation de conjugaison de le lentille mince
  73. **$\dfrac{1}{\overline{OA'}}-\dfrac{1}{\overline{OA}}=V=-\dfrac{1}{\overline{OF}}=\dfrac{1}{\overline{OF'}}$**
  74. ##### Expression du grandissement transversal
  75. **$M_{T-thinlens}=\dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$**
  76. ### Modélisation graphique
  77. #### Représentation d'une lentille mince
  78. * **axe optique** = *axe de révolution* de la lentille, *orienté* positivement en direction de propagation de la lumière (de l'object vers la lentille).
  79. * **Représentation d'une lentille mince** :<br><br>
  80. \- *sègment de droite*, perpendiculaire à l'axe optique, centré sur l'axe avec *indication symbolique de la forme de la lentille* à ses extrémités (convexe ou concave).<br><br>
  81. \- **S = C = O** : sommet S = point nodal C (= centre O d'une lentille mince symétrique) $\Longrightarrow$ est utilisé le point O.<br><br>
  82. \- *point O*, intersection du sègment de droite avec l'axe optique.<br><br>
  83. \- *point focal objet F* et *point focal image F'*, positionnés sur l'axe optique à égales distances de part et d'autre du point O ($f=-f'$) aux distances algébriques $\overline{OF}=f$ et $\overline{OF'}=f'$.<br><br>
  84. \- *plan focal objet (P)* et *plan focal image (P')*, plans perpendiculaires à l'axe optique, respectivement aux points $F$ et $F'$.
  85. ![](converging-thin-lens-representation.jpeg)<br>
  86. Fig. 3. Représentation d'une lentille mince convergente : $\overline{OF}<0$ , $\overline{OF'}>0$ et $|\overline{OF}|=|\overline{OF'}|$.
  87. ![](diverging-thin-lens-representation.jpeg)<br>
  88. Fig. 3. Représentation d'une lentille mince divergente : $\overline{OF}>0$ , $\overline{OF'}<0$ et $|\overline{OF}|=|\overline{OF'}|$.
  89. #### Détermination des points conjugués :
  90. ##### Lentille mince convergente
  91. <!--a supprimer
  92. **Vers animations geogebra** :<br>
  93. \- Construction graphique<br>
  94. [Cliquez ici pour animation geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/zqwazusz)<br>
  95. \- Construction graphique et faisceaux lumineux<br>
  96. [Cliquez ici pour animation geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/wkrw5qgm)<br>
  97. \- Construction graphique et grandissement transverse<br>
  98. [Cliquez ici pour animation geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/xwbwedft)<br>
  99. -->
  100. * **Source ponctuelle localisée entre &infin; et F**
  101. ![](Const_lens_conv_point_AavantF.gif)
  102. * **Source ponctuelle localisée entre F et O**
  103. ![](Const_lens_conv_point_AentreFO.gif)
  104. * **Point object virtuel** (sera expliqué au niveau contreforts).
  105. ![](Const_lens_conv_point_AapresO.gif)
  106. ##### Lentille mince divergente
  107. (à construire)