🇨🇴 Una base de datos de cursos en diferentes lenguajes. 🇫🇷 Une base de données de cours dans différents langages. 🇳🇴 En database med kurs på forskjellige språk. 🇺🇸 A flat-file database of courses in multiple languages.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

153 lines
6.7 KiB

  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'
  4. published: true
  5. visible: true
  6. ---
  7. ### Qu'est-ce qu'une lentille ?
  8. #### Objectif
  9. * premier : **focaliser ou disperser la lumière**.
  10. * ultime : **réaliser des images optiques**, seule ou en tant que composant dans un instrument optique.
  11. #### Principe physique
  12. * **utilise le phénomène de réfraction**, décrit par la loi de Snell-Descartes (loi de la réfraction)
  13. #### Constitution
  14. * réalisé en **verre, quartz, plastique** (pour le domaine visible et proches infrarouge et UV).
  15. * présente une **symétrie de révolution**.
  16. * **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).
  17. <!--image to build : a thin lens-->
  18. #### Intérêt en optique : les lentilles minces
  19. * **Lentille mince** : *éoaisseur << diamètre*
  20. * 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.
  21. <!--image to build N1 ou N2 : a composition :
  22. upper medium : a unic thin lens
  23. upper part towards utilization of a unique lens : magnigfying glass and eyeglasses
  24. lower medium : small serie of centered naked lenses
  25. lower part toward utilization of combined lenses : macroscope, camera (apparatus and objective of a cellular), refracting telescope, teleopbjective-->
  26. ### Modélisation d'une lentille mince plongée dans l'air, un gaz ou le vide.
  27. #### Pourquoi modéliser ?
  28. * Pour **comprendre, calculer et prédire les images** d'objets données par des lentilles minces.
  29. <!--picture when we see the object, the lens and the image-->
  30. ##### Pourquoi plongée dans l'air, un gaz ou le vide ?
  31. * **Dans la plupart des instruments optiques**, les lentilles sont *entourées d'air*.
  32. * **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>
  33. $\Longrightarrow$ même comportement optique dans l'air, un gaz et le vide.
  34. #### Types et caractérisations des lentilles minces
  35. **Convergente** = **convexe** = lentille **positive**
  36. ![](lens-convergent-N2-fr.jpeg)
  37. Fig. 1. Lentilles convergentes.
  38. * Caractérisée par :<br>
  39. \- **Distance focale** (en général en cm) toujours >0 *+* adjectif "**convergente**"<br>
  40. &nbsp;&nbsp;or<br>
  41. \- Sa **distance focale image** $f'$ (en *valeur algébrique*, en général en cm), qui est *positive $f'>0$*.<br>
  42. &nbsp;&nbsp;or<br>
  43. \- Sa **vergence** $V$ (en ophtalmologie) qui est *positive $V>0$*,<br>
  44. avec $V (\delta)=\dfrac{1}{f'(m)}$ ($f'$ étant exprimée en m "mètre" et $V$ en $\delta$ "dioptrie", donc $\delta=m^{-1}$).<br>
  45. **Divergente** = **concave ** = lentille **negative**
  46. ![](lens-divergent-N2-fr.jpeg)
  47. Fig. 2. Lentilles divergentes.
  48. * Caractérisée par :<br>
  49. \- **Distance focale** (en général en cm) toujours >0 *+* adjectif "**divergente**"<br>
  50. &nbsp;&nbsp;or<br>
  51. \- Sa **distance focale image** $f'$ (en *valeur algébrique*, en général en cm), qui est *négative $f'<0$*.<br>
  52. &nbsp;&nbsp;or<br>
  53. \- Sa **vergence** $V$ (en ophtalmologie) qui est *négative $V<0$*,<br>
  54. avec $V (\delta)=\dfrac{1}{f'(m)}$ ($f'$ étant exprimée en m "mètre" et $V$ en $\delta$ "dioptrie", donc $\delta=m^{-1}$).<br>
  55. <!-- suppressed
  56. #### What physical framework, model and technics ?
  57. * _Framework : Geometrical Optics = Light rays optics $\longrightarrow$ foothills stage_.
  58. * _Model : paraxial model = gaussian model $\longrightarrow$ foothills stage_.
  59. * Model splits in *two different technics (but equivalent)* :<br> **graphical modeling** AND **analytical modeling**
  60. * *Differences between model predictions and experimental observations* : ** optical aberrations** (_under control, minimized and negligeable in optical instruments_).
  61. -->
  62. ### Modélisation analytique
  63. (pour les lentilles minces plongées dans l'air, un gaz ou le vide) for thin lens surrounded by air, gaz or vaccum)
  64. ##### relation de conjugaison de le lentille mince
  65. **$\dfrac{1}{\overline{OA'}}-\dfrac{1}{\overline{OA}}=V=-\dfrac{1}{\overline{OF}}=\dfrac{1}{\overline{OF'}}$**
  66. ##### Expression du grandissement transversal
  67. **$M_{T-thinlens}=\dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$**
  68. ### Modélisation graphique
  69. #### Représentation d'une lentille mince
  70. * **axe optique** = *axe de révolution* de la lentille, *orienté* positivement en direction de propagation de la lumière (de l'object vers la lentille).
  71. * **Représentation d'une lentille mince** :<br><br>
  72. \- *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>
  73. \- **S = C = O** : sommet S = point nodal C (= centre O d'une lentille mince symétrique) $\Longrightarrow$ est utilisé le point O.<br><br>
  74. \- *point O*, intersection du sègment de droite avec l'axe optique.<br><br>
  75. \- *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>
  76. \- *plan focal objet (P)* et *plan focal image (P')*, plans perpendiculaires à l'axe optique, respectivement aux points $F$ et $F'$.
  77. ![](converging-thin-lens-representation.jpeg)<br>
  78. Fig. 3. Représentation d'une lentille mince convergente : $\overline{OF}<0$ , $\overline{OF'}>0$ et $|\overline{OF}|=|\overline{OF'}|$.
  79. ![](diverging-thin-lens-representation.jpeg)<br>
  80. Fig. 3. Représentation d'une lentille mince divergente : $\overline{OF}>0$ , $\overline{OF'}<0$ et $|\overline{OF}|=|\overline{OF'}|$.
  81. #### Détermination des points conjugués :
  82. ##### Lentille mince convergente
  83. <!--a supprimer
  84. **Vers animations geogebra** :<br>
  85. \- Construction graphique<br>
  86. [Cliquez ici pour animation geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/zqwazusz)<br>
  87. \- Construction graphique et faisceaux lumineux<br>
  88. [Cliquez ici pour animation geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/wkrw5qgm)<br>
  89. \- Construction graphique et grandissement transverse<br>
  90. [Cliquez ici pour animation geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/xwbwedft)<br>
  91. -->
  92. * **Source ponctuelle localisée entre &infin; et F**
  93. ![](Const_lens_conv_point_AavantF.gif)
  94. * **Source ponctuelle localisée entre F et O**
  95. ![](Const_lens_conv_point_AentreFO.gif)
  96. * **Point object virtuel** (sera expliqué au niveau contreforts).
  97. ![](Const_lens_conv_point_AapresO.gif)
  98. ##### Lentille mince divergente
  99. (à construire)