diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md index c3282f244..b49b4a2a2 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md @@ -6,6 +6,8 @@ visible : false #### Quelle propriété doit satisfaire un système optique imageur ? +Il faut concevoir une image là. Si possible photo-gif. + 1) mal dit, mais tous les rayons (on peut parler de rayon puisque nous sommes dans le modèle de l'optique des rayons) emis par une même source ponctuelle et qui traverse le système optique doivent converger à nouveau vers un point image unique. @@ -20,7 +22,14 @@ dioptre ou du miroir. Cette surface en elle-même ne porte aucune information su Son état de surface est simplement controlé à $`\lambda /10`$. Dans le cas de l'holographie, l'objet n'est plus là, l'information le contenant est contenue (à été "enregistrée") dans le plan de la pellicule holographique. Les motifs portant l'information doivent être gravé -à la résolution de $`\lambda /10`$. +à la résolution de $`\lambda /10`$. Mais dans les deux cas, l'image formée est une vraie +image 3D (même si elle peut être déformée en optique géométrique et si en général on n'utilisent +pas cette propriété, on n'enregistre une image 2D avec un capteur matricielle dans +un plan image). + +Dans la parte "Au-delà", il faudra faire une petite video ou montage reprenant une expérience +d'optique du Palais de la découverte, pour montrer que c'est bien une image en vraie 3D +(l'angle de vue change lorsque l'observateur se déplace).